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JP2821364B2 - Pump device - Google Patents
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JP2821364B2 - Pump device - Google Patents

Pump device

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JP2821364B2
JP2821364B2 JP6070401A JP7040194A JP2821364B2 JP 2821364 B2 JP2821364 B2 JP 2821364B2 JP 6070401 A JP6070401 A JP 6070401A JP 7040194 A JP7040194 A JP 7040194A JP 2821364 B2 JP2821364 B2 JP 2821364B2
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heater
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pump device
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正敏 田辺
章 中筋
俊一 西村
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  • Thermistors And Varistors (AREA)
  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】本発明はポンプ装置に係り、特に
凍結防止用ヒータを有するポンプ装置に関する。 【0002】 【従来の技術】従来のポンプ装置には、凍結保護のため
ランプレセプタクルが設置され、必要に応じ顧客がラン
プを取付けることにより、凍結を防止しさらには凍結に
よる部品破損を防ぐものであった。なお、この種装置と
して関連するものには例えば実公昭45−7810号公報に記
載の装置が挙げられる。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
ポンプ装置は、ランプレセプタクルには常時通電されて
いるため危険性も高く、又、ポンプ起動時の突入電流
や、結露等によりランプ自体の寿命が短くなり、凍結防
止,安全面において改良が必要とされていた。 【0004】本発明の目的とするところは、安全性に優
れ、保温効率の良いヒータを用い、ランプと同様の保護
効果を得ることにある。 【0005】 【課題を解決するための手段】本発明の特徴は、電動機
の回転軸によって回転されてポンプ作用を行う羽根車を
有するケーシングと、前記羽根車へ水を供給し途中に逆
止弁を有する吸込継手と、前記羽根車から水を排出し途
中に分離室を有する吐出継手と、前記ケーシング内に滞
留した水を凍結しないように加熱する前記ケーシングに
接触して配設された正温度係数抵抗素子ヒータと、該正
温度係数抵抗素子ヒータと接触して固着するとともに前
記吸込継手に接して固定されたヒータ押えとを有する
ンプ装置にある。 【0006】 【作用】かかるポンプ装置によれば、正温度係数抵抗素
子ヒータで発熱した熱は、ケーシング2内の滞溜水に伝
わり、温度上昇して凍結を防止できる。 【0007】そして、正温度係数抵抗素子ヒータを用い
ることにより、温度が低い程発熱量を大きくして加熱す
るため保温効率を向上することが可能となる。 【0008】 【実施例】以下、本発明の一実施例を図面に基づいて詳
述する。 【0009】電動機1の回転軸(図示せず)がケーシン
グ2を貫通し、ケーシング2内にて回転軸に羽根車(図
示せず)が固着され、ケーシング上部には分離室7を有
し、これらがポンプベース3に固着されている。ケーシ
ング2の上流側には、逆止弁4,吸込継手5が水密に固
着されている。吸込継手5には、水源からの配管を可能
とすべく、市販のバルブソケットが螺着可能な、吸込み
フランジ6を固着している。 【0010】分離室7の下流側には、フロースイッチボ
デー8,マグネット9入りのフロート10,リードスイ
ッチ11を挿入可能とし、さらに、圧力スイッチ13を
螺着可能としたフロースイッチカバー12から成る流量
スイッチ14が、吐出継手15を介して水密に固着され
る。流量スイッチ14の下流には、圧力タンク26を螺
着したタンク継手16が構成される。タンク継手16お
よびフロースイッチボデー8には、各水栓への配管が可
能とすべく、市販のバルブソケットが螺着可能な、吐出
フランジ17を固着している。 【0011】また、ケーシング2の下部にはヒータ受け
部18を一体に設け、このヒータ受け部18端面に正温
度係数抵抗素子ヒータ19の一面を接触させている。他
面は正温度係数抵抗素子ヒータ19を固着可能としたヒ
ータ押え20に接し、ヒータ押え20は、吸込継手5に
接して固着される。つまり、ヒータ押え20には、吸込
継手5と同時にボルト21で固定される孔22,ケーシ
ング2のヒータ受け部18に当接するように、バネアク
ションを持たせるための腕曲部23を有するもので構成
されている。 【0012】図4に示す回路図の如く正温度係数抵抗素
子ヒータ19は、電動機1の中央部に固着された、温度
リレー25と直列に接続され、これらは電動機1回路と
並列に結線される。 【0013】圧力スイッチ13と流量スイッチ14は並
列に結線されて、電動機1回路に直列に結線される。 【0014】以上のように構成されたこれらを覆うよう
に、ポンプカバー24を被せてポンプ装置が構成される
ものである。 【0015】ポンプの動作を次に述べる。水栓の開放に
より圧力タンク26に蓄圧された水が流出し、ポンプ内
圧が低下し、圧力スイッチ13がONし、電動機1が回
転し、ケーシング2内の羽根車(図示せず)が回転し、
水源より水を吸上げ加圧して吐出す。先に述べた経路に
従って、吸込フランジ6から吐出フランジ17へと流出
していく。その過程で、流量スイッチ14内のフロート
10が浮上し、フロート10内のマグネット9により、
リードスイッチ11が閉じて、流量スイッチ14がON
し、連続運転となる。 【0016】水栓を閉じていくと、ポンプ内圧が上昇し
圧力スイッチ13はOFFするが、流量スイッチ14に
より連続運転と続行する。さらに水栓を閉じていくとフ
ロート10およびマグネット9の自重により、フロート
10が沈降し、流量スイッチ14がOFFし、電動機1
が止まる。以上の繰り返しにより、ポンプ装置が動作す
るものである。したがって、ポンプ停止時には、各継手
の水通路内は、満水状態で保持される。この状態で雰囲
気温度が零度C以下になると、ポンプを構成する部品内
の滞溜水が凍結し、ポンプ構成部品が破壊に至る。これ
を防止すべく、一定温度以下になるとヒータ19に通電
できる、温度リレー25が設置されている。したがっ
て、一定温度以下になると、温度リレー25が閉じ、正
温度係数抵抗素子ヒータ19に通電が開始され、正温度
係数抵抗素子ヒータ19は発熱する。正温度係数抵抗素
子ヒータ19で発熱した熱は、一部がヒータ受け部18
を介して、ケーシング2に、さらにケーシング2内の滞
溜水の温度上昇によって、逆止弁4内や、分離室7内の
滞溜水との循環により、それぞれある一定温度となり凍
結を防止できる。また、熱の一部は、ヒータ押え20を
介して、吸込み継手5に伝熱され、吸込み継手5′およ
び吸込みフランジ内の滞溜水が温度上昇するものであ
る。 【0017】 【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、温
度が低い程発熱量が大きくなる正温度係数抵抗素子ヒー
タをケーシングに接触させ、さらにこの正温度係数抵抗
素子ヒータと接触して固着するヒータ押えを吸込継手に
接して固定するようにしているので、発熱した熱がケー
シングに伝わり、ケーシング内の滞留水の温度上昇によ
って逆止弁内などの滞留水と循環して凍結を防止し、さ
らに熱の一部がヒータ押えを介して吸込継手に伝わり、
吸込継手付近の凍結をも防止できる。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a pump device, and more particularly to a pump device having a heater for preventing freezing. 2. Description of the Related Art A conventional pump device is provided with a lamp receptacle for freezing protection, and a customer installs a lamp as necessary to prevent freezing and to prevent damage to parts due to freezing. there were. It should be noted that a device related to this type of device is, for example, a device described in Japanese Utility Model Publication No. 45-7810. [0003] However, the conventional pump device has a high risk because the lamp receptacle is always energized and has a high danger due to inrush current at the time of starting the pump and dew condensation. The service life has been shortened, and improvements have been required in terms of prevention of freezing and safety. An object of the present invention is to obtain a protection effect similar to that of a lamp by using a heater which is excellent in safety and has good heat retention efficiency. A feature of the present invention is that a casing having an impeller rotated by a rotating shaft of an electric motor to perform a pumping operation, and a check valve for supplying water to the impeller and in the middle of the operation. And a discharge joint that discharges water from the impeller and has a separation chamber on the way, and a casing that heats water retained in the casing so as not to freeze.
A positive temperature coefficient resistance element heater disposed in contact therewith;
Before contacting and sticking to the temperature coefficient resistance element heater
A pump device having a heater retainer fixed in contact with the suction joint . According to such a pump device, the heat generated by the positive temperature coefficient resistance element heater is transmitted to the stagnant water in the casing 2 and the temperature rises to prevent freezing. [0007] By using the positive temperature coefficient resistance element heater, the lower the temperature, the larger the amount of heat generated and the higher the temperature. An embodiment of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. A rotating shaft (not shown) of the electric motor 1 penetrates the casing 2, an impeller (not shown) is fixed to the rotating shaft in the casing 2, and a separation chamber 7 is provided at an upper portion of the casing. These are fixed to the pump base 3. On the upstream side of the casing 2, a check valve 4 and a suction joint 5 are fixed in a watertight manner. A suction flange 6 to which a commercially available valve socket can be screwed is fixed to the suction joint 5 to enable piping from a water source. On the downstream side of the separation chamber 7, a flow switch body 8, a float 10 containing a magnet 9, a reed switch 11 can be inserted, and a flow switch cover 12 to which a pressure switch 13 can be screwed. The switch 14 is fixed watertight through the discharge joint 15. Downstream of the flow switch 14, the tank joint 16 to which the pressure tank 26 is screwed is formed. A discharge flange 17 to which a commercially available valve socket can be screwed is fixed to the tank joint 16 and the flow switch body 8 so that piping to each faucet is possible. A heater receiving portion 18 is provided integrally with a lower portion of the casing 2, and one surface of the positive temperature coefficient resistance element heater 19 is brought into contact with the end surface of the heater receiving portion 18. The other surface is in contact with a heater retainer 20 to which the positive temperature coefficient resistance element heater 19 can be fixed, and the heater retainer 20 is fixed in contact with the suction joint 5. That is, the heater retainer 20 has the hole 22 fixed by the bolt 21 at the same time as the suction joint 5, and the arm bent portion 23 having a spring action so as to contact the heater receiving portion 18 of the casing 2. It is configured. As shown in the circuit diagram of FIG. 4, the positive temperature coefficient resistance element heater 19 is connected in series with a temperature relay 25 fixed to the center of the motor 1, and these are connected in parallel with the motor 1 circuit. . The pressure switch 13 and the flow switch 14 are connected in parallel and are connected in series to one circuit of the motor. The pump device is constructed by covering the pump cover 24 so as to cover these components configured as described above. The operation of the pump will now be described. With the opening of the faucet, the water accumulated in the pressure tank 26 flows out, the internal pressure of the pump decreases, the pressure switch 13 is turned on, the electric motor 1 rotates, and the impeller (not shown) in the casing 2 rotates. ,
Water is sucked up from the water source, pressurized and discharged. It flows out from the suction flange 6 to the discharge flange 17 according to the above-mentioned route. In the process, the float 10 in the flow switch 14 floats, and the magnet 9 in the float 10
Reed switch 11 is closed and flow switch 14 is ON
Then, continuous operation is performed. When the faucet is closed, the internal pressure of the pump increases and the pressure switch 13 is turned off, but the continuous operation is continued by the flow rate switch 14. When the faucet is further closed, the float 10 sinks due to its own weight of the float 10 and the magnet 9, the flow switch 14 is turned off, and the motor 1
Stops. By the repetition of the above, the pump device operates. Therefore, when the pump is stopped, the inside of the water passage of each joint is kept full. If the ambient temperature falls below zero degrees C in this state, the accumulated water in the components of the pump freezes and the components of the pump are destroyed. In order to prevent this, a temperature relay 25 is provided, which can energize the heater 19 when the temperature falls below a certain temperature. Therefore, when the temperature falls below a certain temperature, the temperature relay 25 is closed, the power supply to the positive temperature coefficient resistance element heater 19 is started, and the positive temperature coefficient resistance element heater 19 generates heat. Part of the heat generated by the positive temperature coefficient resistance element heater 19 is
, The temperature of the accumulated water in the casing 2 further rises, and the temperature of the accumulated water in the check valve 4 and the circulation of the accumulated water in the separation chamber 7 reach a certain temperature, thereby preventing freezing. . A part of the heat is transferred to the suction joint 5 via the heater retainer 20, and the temperature of the water retained in the suction joint 5 'and the suction flange rises. As described above, according to the present invention, the temperature
The lower the temperature, the greater the amount of heat generated.
The positive temperature coefficient resistance
Heater presser that comes into contact with and adheres to the element heater is attached to the suction joint.
The heat generated by the
And the temperature of the stagnant water in the casing rises.
Circulates with the stagnant water in the check valve to prevent freezing,
Furthermore, part of the heat is transmitted to the suction joint via the heater retainer,
Freezing near the suction joint can also be prevented.

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の一実施例を示す、ポンプ装置の縦断面
図。 【図2】同ポンプ装置の斜視図。 【図3】同ポンプ装置の要部斜視図。 【図4】同ポンプ装置の回路図。 【符号の説明】 1…電動機、2…ケーシング、3…ポンプベース、5…
吸込継手、6…吸込みフランジ、7…分離室、18…ヒ
ータ受け部、19…正温度係数抵抗素子ヒータ、20…
ヒータ押え、24…ポンプカバー。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a pump device, showing one embodiment of the present invention. FIG. 2 is a perspective view of the pump device. FIG. 3 is a perspective view of a main part of the pump device. FIG. 4 is a circuit diagram of the pump device. [Description of Signs] 1 ... motor, 2 ... casing, 3 ... pump base, 5 ...
Suction joint, 6 ... Suction flange, 7 ... Separation chamber, 18 ... Heater receiving part, 19 ... Positive temperature coefficient resistance element heater, 20 ...
Heater holder, 24 ... Pump cover.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 西村 俊一 茨城県日立市東多賀町1丁目1番1号 株式会社 日立製作所 多賀工場内 (56)参考文献 特開 昭58−210396(JP,A) 特開 昭56−70182(JP,A) 実開 昭61−37499(JP,U) 実開 昭61−122955(JP,U)   ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page    (72) Inventor Shunichi Nishimura               1-1-1 Higashitagacho, Hitachi City, Ibaraki Prefecture               Hitachi, Ltd. Taga Factory                (56) References JP-A-58-210396 (JP, A)                 JP-A-56-70182 (JP, A)                 Shokai Sho 61-37499 (JP, U)                 Actual opening Sho 61-1255 (JP, U)

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】 1.電動機の回転軸によって回転されてポンプ作用を行
う羽根車を有するケーシングと、前記羽根車へ水を供給
し途中に逆止弁を有する吸込継手と、前記羽根車から水
を排出し途中に分離室を有する吐出継手と、前記ケーシ
ング内に滞留した水を凍結しないように加熱する前記ケ
ーシングに接触して配設された正温度係数抵抗素子ヒー
タと、該正温度係数抵抗素子ヒータと接触して固着する
とともに前記吸込継手に接して固定されたヒータ押えと
を有することを特徴とするポンプ装置。
(57) [Claims] A casing having an impeller that is rotated by a rotating shaft of an electric motor to perform a pumping operation, a suction joint that supplies water to the impeller and has a check valve on the way, and a separation chamber that discharges water from the impeller and on the way A positive temperature coefficient resistance element heater disposed in contact with the casing for heating the water retained in the casing so as not to freeze, and fixedly in contact with the positive temperature coefficient resistance element heater Do
And a heater presser fixed in contact with the suction joint.
A pump device comprising:
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