LIQUID-COOLED COMPRESSOR AND OPERATION METHOD THEREFOR

A liquid-cooled compressor equipped with: a compressor main body 11 arranged between an intake flow path 10 and a discharge flow path 12; an intake adjustment valve 20 provided in the intake flow path 10; a return flow path 35 that branches from the discharge flow path 12, and is connected to the in...

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Hauptverfasser: SAKAGUCHI, Hironobu, HOSHIKAWA, Akira, KOMURA, Kazuo
Format: Patent
Sprache:eng ; fre ; jpn
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creator SAKAGUCHI, Hironobu
HOSHIKAWA, Akira
KOMURA, Kazuo
description A liquid-cooled compressor equipped with: a compressor main body 11 arranged between an intake flow path 10 and a discharge flow path 12; an intake adjustment valve 20 provided in the intake flow path 10; a return flow path 35 that branches from the discharge flow path 12, and is connected to the intake flow path 10 located between the intake adjustment valve 20 and the compressor main body 11; an opening/closing valve 16 provided in the return flow path 35; an atmosphere release flow path 36 that branches from the return flow path 35 downstream from the opening/closing valve 16; and a constricting unit 17 provided in the atmosphere release flow path 36. The main-body-side intake pressure P1 on the main-body-intake side of the intake flow path 10 when the intake adjustment valve 20 is closed exceeds a lower limit negative pressure PB which prevents explosive noise from the intake adjustment valve 20. Thus, in this liquid-cooled compressor 1 it is possible to reliably prevent pressure in a gas compression space when the intake adjustment valve 20 is closed from reaching an undesirable negative pressure, and it is possible to protect the compressor main body 11. La présente invention concerne un compresseur à refroidissement liquide qui est équipé de : un corps principal de compresseur 11 agencé entre un trajet d'écoulement d'admission 10 et un trajet d'écoulement d'évacuation 12 ; une vanne de réglage d'admission 20 disposée dans le trajet d'écoulement d'admission 10 ; un trajet d'écoulement de retour 35 qui est branché depuis le trajet d'écoulement d'évacuation 12, et est raccordé au trajet d'écoulement d'admission 10 situé entre la vanne de réglage d'admission 20 et le corps principal de compresseur 11 ; une vanne d'ouverture/fermeture 16 disposée dans le trajet d'écoulement de retour 35 ; un trajet d'écoulement de libération dans l'atmosphère 36 qui est branché depuis le trajet d'écoulement de retour 35 en aval de la vanne d'ouverture/fermeture 16 ; et une unité d'étranglement 17 disposé dans le trajet d'écoulement de libération dans l'atmosphère 36. La pression d'admission côté corps principal P1 sur le côté d'admission de corps principal du trajet d'écoulement d'admission 10 lorsque la vanne de réglage d'admission 20 est fermée dépasse une limite inférieure de pression négative PB qui évite le bruit d'explosion de la vanne de réglage d'admission 20. Par conséquent, dans ce compresseur à refroidissement liquide 1, il est possible d'éviter de façon fiabl
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The main-body-side intake pressure P1 on the main-body-intake side of the intake flow path 10 when the intake adjustment valve 20 is closed exceeds a lower limit negative pressure PB which prevents explosive noise from the intake adjustment valve 20. Thus, in this liquid-cooled compressor 1 it is possible to reliably prevent pressure in a gas compression space when the intake adjustment valve 20 is closed from reaching an undesirable negative pressure, and it is possible to protect the compressor main body 11. La présente invention concerne un compresseur à refroidissement liquide qui est équipé de : un corps principal de compresseur 11 agencé entre un trajet d'écoulement d'admission 10 et un trajet d'écoulement d'évacuation 12 ; une vanne de réglage d'admission 20 disposée dans le trajet d'écoulement d'admission 10 ; un trajet d'écoulement de retour 35 qui est branché depuis le trajet d'écoulement d'évacuation 12, et est raccordé au trajet d'écoulement d'admission 10 situé entre la vanne de réglage d'admission 20 et le corps principal de compresseur 11 ; une vanne d'ouverture/fermeture 16 disposée dans le trajet d'écoulement de retour 35 ; un trajet d'écoulement de libération dans l'atmosphère 36 qui est branché depuis le trajet d'écoulement de retour 35 en aval de la vanne d'ouverture/fermeture 16 ; et une unité d'étranglement 17 disposé dans le trajet d'écoulement de libération dans l'atmosphère 36. La pression d'admission côté corps principal P1 sur le côté d'admission de corps principal du trajet d'écoulement d'admission 10 lorsque la vanne de réglage d'admission 20 est fermée dépasse une limite inférieure de pression négative PB qui évite le bruit d'explosion de la vanne de réglage d'admission 20. Par conséquent, dans ce compresseur à refroidissement liquide 1, il est possible d'éviter de façon fiable que la pression dans l'espace de compression de gaz, lorsque la vanne de réglage d'admission 20 est fermée, atteigne une pression négative indésirable, et il est possible de protéger le corps principal de compresseur 11. 吸込流路10及び吐出流路12の間に配設される圧縮機本体11と、吸込流路10に設けられる吸込調整弁20と、吐出流路12から分岐され、吸込調整弁20と圧縮機本体11との間に位置する吸込流路10に接続される戻し流路35と、戻し流路35に設けられる開閉弁16と、開閉弁16よりも下流側に位置する戻し流路35において分岐される大気開放流路36と、大気開放流路36に設けられた絞り部17と、を備え、吸込調整弁20が閉止しているときにおける吸込流路10の本体吸込側での本体側吸込圧P1が、吸込調整弁20からの破裂音を回避する下限負圧PBを上回るように構成されている。これにより、液冷式圧縮機1において、吸込調整弁20が閉止しているときにおけるガス圧縮空間内の圧力が、望まれない負圧になるのを確実に回避でき、圧縮機本体11を保護できる。</description><language>eng ; fre ; jpn</language><subject>BLASTING ; HEATING ; LIGHTING ; MECHANICAL ENGINEERING ; POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS ; PUMPS ; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS ; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENTMACHINES FOR LIQUIDS ; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENTPUMPS ; WEAPONS</subject><creationdate>2017</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20170622&amp;DB=EPODOC&amp;CC=WO&amp;NR=2017104356A1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,776,881,25542,76516</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20170622&amp;DB=EPODOC&amp;CC=WO&amp;NR=2017104356A1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>SAKAGUCHI, Hironobu</creatorcontrib><creatorcontrib>HOSHIKAWA, Akira</creatorcontrib><creatorcontrib>KOMURA, Kazuo</creatorcontrib><title>LIQUID-COOLED COMPRESSOR AND OPERATION METHOD THEREFOR</title><description>A liquid-cooled compressor equipped with: a compressor main body 11 arranged between an intake flow path 10 and a discharge flow path 12; an intake adjustment valve 20 provided in the intake flow path 10; a return flow path 35 that branches from the discharge flow path 12, and is connected to the intake flow path 10 located between the intake adjustment valve 20 and the compressor main body 11; an opening/closing valve 16 provided in the return flow path 35; an atmosphere release flow path 36 that branches from the return flow path 35 downstream from the opening/closing valve 16; and a constricting unit 17 provided in the atmosphere release flow path 36. The main-body-side intake pressure P1 on the main-body-intake side of the intake flow path 10 when the intake adjustment valve 20 is closed exceeds a lower limit negative pressure PB which prevents explosive noise from the intake adjustment valve 20. Thus, in this liquid-cooled compressor 1 it is possible to reliably prevent pressure in a gas compression space when the intake adjustment valve 20 is closed from reaching an undesirable negative pressure, and it is possible to protect the compressor main body 11. La présente invention concerne un compresseur à refroidissement liquide qui est équipé de : un corps principal de compresseur 11 agencé entre un trajet d'écoulement d'admission 10 et un trajet d'écoulement d'évacuation 12 ; une vanne de réglage d'admission 20 disposée dans le trajet d'écoulement d'admission 10 ; un trajet d'écoulement de retour 35 qui est branché depuis le trajet d'écoulement d'évacuation 12, et est raccordé au trajet d'écoulement d'admission 10 situé entre la vanne de réglage d'admission 20 et le corps principal de compresseur 11 ; une vanne d'ouverture/fermeture 16 disposée dans le trajet d'écoulement de retour 35 ; un trajet d'écoulement de libération dans l'atmosphère 36 qui est branché depuis le trajet d'écoulement de retour 35 en aval de la vanne d'ouverture/fermeture 16 ; et une unité d'étranglement 17 disposé dans le trajet d'écoulement de libération dans l'atmosphère 36. La pression d'admission côté corps principal P1 sur le côté d'admission de corps principal du trajet d'écoulement d'admission 10 lorsque la vanne de réglage d'admission 20 est fermée dépasse une limite inférieure de pression négative PB qui évite le bruit d'explosion de la vanne de réglage d'admission 20. Par conséquent, dans ce compresseur à refroidissement liquide 1, il est possible d'éviter de façon fiable que la pression dans l'espace de compression de gaz, lorsque la vanne de réglage d'admission 20 est fermée, atteigne une pression négative indésirable, et il est possible de protéger le corps principal de compresseur 11. 吸込流路10及び吐出流路12の間に配設される圧縮機本体11と、吸込流路10に設けられる吸込調整弁20と、吐出流路12から分岐され、吸込調整弁20と圧縮機本体11との間に位置する吸込流路10に接続される戻し流路35と、戻し流路35に設けられる開閉弁16と、開閉弁16よりも下流側に位置する戻し流路35において分岐される大気開放流路36と、大気開放流路36に設けられた絞り部17と、を備え、吸込調整弁20が閉止しているときにおける吸込流路10の本体吸込側での本体側吸込圧P1が、吸込調整弁20からの破裂音を回避する下限負圧PBを上回るように構成されている。これにより、液冷式圧縮機1において、吸込調整弁20が閉止しているときにおけるガス圧縮空間内の圧力が、望まれない負圧になるのを確実に回避でき、圧縮機本体11を保護できる。</description><subject>BLASTING</subject><subject>HEATING</subject><subject>LIGHTING</subject><subject>MECHANICAL ENGINEERING</subject><subject>POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS</subject><subject>PUMPS</subject><subject>PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS</subject><subject>ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENTMACHINES FOR LIQUIDS</subject><subject>ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENTPUMPS</subject><subject>WEAPONS</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2017</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNrjZDDz8QwM9XTRdfb393F1UXD29w0Icg0O9g9ScPRzUfAPcA1yDPH091PwdQ3x8HdRCPFwDXJ18w_iYWBNS8wpTuWF0twMym6uIc4euqkF-fGpxQWJyal5qSXx4f5GBobmhgYmxqZmjobGxKkCAMpsKQM</recordid><startdate>20170622</startdate><enddate>20170622</enddate><creator>SAKAGUCHI, Hironobu</creator><creator>HOSHIKAWA, Akira</creator><creator>KOMURA, Kazuo</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20170622</creationdate><title>LIQUID-COOLED COMPRESSOR AND OPERATION METHOD THEREFOR</title><author>SAKAGUCHI, Hironobu ; HOSHIKAWA, Akira ; KOMURA, Kazuo</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-epo_espacenet_WO2017104356A13</frbrgroupid><rsrctype>patents</rsrctype><prefilter>patents</prefilter><language>eng ; fre ; jpn</language><creationdate>2017</creationdate><topic>BLASTING</topic><topic>HEATING</topic><topic>LIGHTING</topic><topic>MECHANICAL ENGINEERING</topic><topic>POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS</topic><topic>PUMPS</topic><topic>PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS</topic><topic>ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENTMACHINES FOR LIQUIDS</topic><topic>ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENTPUMPS</topic><topic>WEAPONS</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>SAKAGUCHI, Hironobu</creatorcontrib><creatorcontrib>HOSHIKAWA, Akira</creatorcontrib><creatorcontrib>KOMURA, Kazuo</creatorcontrib><collection>esp@cenet</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>SAKAGUCHI, Hironobu</au><au>HOSHIKAWA, Akira</au><au>KOMURA, Kazuo</au><format>patent</format><genre>patent</genre><ristype>GEN</ristype><title>LIQUID-COOLED COMPRESSOR AND OPERATION METHOD THEREFOR</title><date>2017-06-22</date><risdate>2017</risdate><abstract>A liquid-cooled compressor equipped with: a compressor main body 11 arranged between an intake flow path 10 and a discharge flow path 12; an intake adjustment valve 20 provided in the intake flow path 10; a return flow path 35 that branches from the discharge flow path 12, and is connected to the intake flow path 10 located between the intake adjustment valve 20 and the compressor main body 11; an opening/closing valve 16 provided in the return flow path 35; an atmosphere release flow path 36 that branches from the return flow path 35 downstream from the opening/closing valve 16; and a constricting unit 17 provided in the atmosphere release flow path 36. The main-body-side intake pressure P1 on the main-body-intake side of the intake flow path 10 when the intake adjustment valve 20 is closed exceeds a lower limit negative pressure PB which prevents explosive noise from the intake adjustment valve 20. Thus, in this liquid-cooled compressor 1 it is possible to reliably prevent pressure in a gas compression space when the intake adjustment valve 20 is closed from reaching an undesirable negative pressure, and it is possible to protect the compressor main body 11. La présente invention concerne un compresseur à refroidissement liquide qui est équipé de : un corps principal de compresseur 11 agencé entre un trajet d'écoulement d'admission 10 et un trajet d'écoulement d'évacuation 12 ; une vanne de réglage d'admission 20 disposée dans le trajet d'écoulement d'admission 10 ; un trajet d'écoulement de retour 35 qui est branché depuis le trajet d'écoulement d'évacuation 12, et est raccordé au trajet d'écoulement d'admission 10 situé entre la vanne de réglage d'admission 20 et le corps principal de compresseur 11 ; une vanne d'ouverture/fermeture 16 disposée dans le trajet d'écoulement de retour 35 ; un trajet d'écoulement de libération dans l'atmosphère 36 qui est branché depuis le trajet d'écoulement de retour 35 en aval de la vanne d'ouverture/fermeture 16 ; et une unité d'étranglement 17 disposé dans le trajet d'écoulement de libération dans l'atmosphère 36. La pression d'admission côté corps principal P1 sur le côté d'admission de corps principal du trajet d'écoulement d'admission 10 lorsque la vanne de réglage d'admission 20 est fermée dépasse une limite inférieure de pression négative PB qui évite le bruit d'explosion de la vanne de réglage d'admission 20. Par conséquent, dans ce compresseur à refroidissement liquide 1, il est possible d'éviter de façon fiable que la pression dans l'espace de compression de gaz, lorsque la vanne de réglage d'admission 20 est fermée, atteigne une pression négative indésirable, et il est possible de protéger le corps principal de compresseur 11. 吸込流路10及び吐出流路12の間に配設される圧縮機本体11と、吸込流路10に設けられる吸込調整弁20と、吐出流路12から分岐され、吸込調整弁20と圧縮機本体11との間に位置する吸込流路10に接続される戻し流路35と、戻し流路35に設けられる開閉弁16と、開閉弁16よりも下流側に位置する戻し流路35において分岐される大気開放流路36と、大気開放流路36に設けられた絞り部17と、を備え、吸込調整弁20が閉止しているときにおける吸込流路10の本体吸込側での本体側吸込圧P1が、吸込調整弁20からの破裂音を回避する下限負圧PBを上回るように構成されている。これにより、液冷式圧縮機1において、吸込調整弁20が閉止しているときにおけるガス圧縮空間内の圧力が、望まれない負圧になるのを確実に回避でき、圧縮機本体11を保護できる。</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record>
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