序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
61 バイオマスケーキ加圧供給装置 JP2015149894 2015-07-29 JP2017031832A 2017-02-09 辻田 章次; 和泉 憲明; 田尻 浩範; 楠田 浩雅; 西野 毅; 小原 遼二; 田中 秀雄
【課題】
率が低いバイオマスケーキを高圧反応器へ加圧供給することができるバイオマスケーキ加圧供給装置を提供する。
【解決手段】
バイオマスケーキ加圧供給装置は、螺旋状の第1搬送歯を有する第1スクリュー、螺旋状の第2搬送歯を有する第2スクリュー、並びに、第1スクリュー及び第2スクリューを平行に収容するケーシングを有し、粉状のバイオマスに水を加えたバイオマスケーキを高圧反応器に送り出すスクリューポンプと、スクリューポンプよりも下流に位置し、バイオマスケーキの流れを制限してバイオマスケーキによるマテリアルシールを形成する絞り部と、を備える。
【選択図】図1
62 充填機および充填機の真空システム内の汚染状態をモニタするための方法 JP2016047141 2016-03-10 JP2016202167A 2016-12-08 ベルント マイレ; クラウス‐ペーター ミラー; マルティン シュタウデンラウシュ; ギュンター サイラー; マルセル ヌッサー
【課題】充填機の真空システムにおける汚染状態を監視する為の充填機および方法を提供する。
【解決手段】ソーセージを製造する為の充填機および収集容器4および/または、そのような充填機の収集容器と連通するチャネルの汚染状態を監視する為の方法であって、充填機は、ペースト状の塊を分配する為のベーンセルポンプと、ベーンセルポンプの負圧を生成する為の真空ポンプ3とを備え、ベーンセルポンプは、真空ポンプと連通して引きずり込まれるペースト状の塊の為の収集容器を経ている。充填機は、更に検査用開口5を備え、検査用開口は、チャネルおよび/または収集容器を検査する為に収集容器と連通したチャネル6を経ている。
【選択図】図3
63 ロータリベーン式真空ポンプ JP2016508021 2013-04-19 JP2016519243A 2016-06-30 ミュラー,ディディエ; シャーラー,クリスチャン
本発明は、真空ベーンポンピングのためのポンピングチャンバ(2)と協働する駆動モータ(1,17)を備えるロータリベーン式真空ポンプであって、上方から見えるポンプの全ての表面に液体または固体を保持しやすい要素がないような仕方で、それら表面が構成されるロータリベーン式真空ポンプに関する。駆動モータ(1)は、特に、ハウジングを有する空冷式非同期モータまたは冷式非同期モータであり、円筒(18)を用いて冷却剤が循環することができる空間を形成することができる。
64 多連ポンプ JP2015548198 2013-12-17 JP2016505756A 2016-02-25 ヴェーバー ヘルムート
本発明は、適応性を有する偏心スクリューポンプ(2)に関する。本発明の偏心スクリューポンプ(2)は、必要に応じて、出の増加を可能にし、圧力の増加を可能にし、及び/又は、2つ以上の搬送媒体の搬送を同時に可能にすると共に、エネルギー消費量が比較的小さく、しかも製造及びメンテナンスコストが安価である。本発明によれば、この目的を達成するために、出力システムを備える偏心スクリューポンプ(2)は、ロータ(10)及びステータ(8)を1個ずつ含む少なくとも2個のモジュール式の出力モジュール(4,6,38,40)を備える。該出力モジュール(4,6,38,40)は互いに結合され、また出力システムには単一の作動ユニット(14)だけが割り当てられ、更に出力媒体のための出力システムは、2つ以上の入口及び/若しくは出口(18,24)を含むか、又は少なくとも1個のモジュール式の貫流ハウジング(12)を含む。【選択図】図2
65 最適化された入口及び出口を有するロータリーピストンポンプ JP2015509309 2013-04-09 JP2015516037A 2015-06-04 ヴァイグル シュテファン; デンク ラインハルト; カマル ヒシャム; ストラッスル ヨセフ; クルツ ロベルト; ムレンホフ ベルンハルト; トーマス ベーム; ベーム トーマス; ヘル ギュンター; クネイドル フランツ; テクネヤン ミカエル; グラードル マティアス; ヴェーバー エルヴィン; ヴィリス ロジャー; ケルン シュテファン; クレイドル ヨハン; ヴァーホーヴェン マルセル
液体又は固形分を含有する液体を給送するための本発明に係るロータリーピストンポンプは,ライニングを含むポンプハウジングを備える。ポンプハウジング内又はライニング内に,対向回転する少なくとも2個のロータリーピストンが配置されている。これらロータリーピストンは,その回転の間にポンプ室を形成する。ロータリーピストンは互いに,そしてポンプハウジング及びライニングに対してシールされる。ロータリーピストンポンプの脈動を低減し,又は完全に防止する手段が,ポンプハウジング内及び/又はライニング内で,ポンプハウジングの入口及び/又は出口に空間的に近接して配置されている。【選択図】図1
66 Rotary pump with a sealing member having elasticity JP2007529384 2005-08-25 JP5053848B2 2012-10-24 クリストファー アール ナイチンゲール; リチャード ポール ヘイズパンクルスト; グラハム キース レイシー
67 Enhancement of the surface-active solid phase heterogeneous catalyst JP2008525259 2006-08-03 JP2009502502A 2009-01-29 ミッチェル エー. コッター,
表面活性の固相触媒活性は、触媒物体の活性表面の一部の間の表面−対−表面の故意の反復性の接触を生成することによって実質的に向上され得る。 反応物材料において、それらが含浸される一方で、触媒物体の活性表面の一部の間のそのような接触は、多くの不均一触媒の表面を実質的に活性化し得る。 多数の表面衝突を生成するために、撹拌されるか、そうでなければ接触させられる複数の所定の形状、支持触媒構造などを用いるそのような作用の例が与えられる。 一実施形態は、触媒的に活性な表面の歯車を有する歯車ポンプ機構を用いて、反応物の流れを汲み上げる間に反復性で過渡性の接触作用を生成する。 本発明は、過渡的な触媒表面接触作用を生成するための多くの他の形態に適用可能である。 任意で、このようなシステムの触媒産出物は、放射エネルギーまたは振動を用いることによって、さらに有意に向上され得る。
68 Friction differential limiting apparatus using the pressure generator JP2006553053 2005-02-07 JP2007522414A 2007-08-09 ソク,チャンソン
本発明は、自動車の差動機能を行うと同時に大きな差動発生の時に車両の移動のために差動機能の一部を制限させて両車輪を円滑に回転させることのできる圧発生装置を利用した摩擦式差動制限装置に関し、固定カバー11を有するボディ部12と、前記ボディ部12の内側に形成され、車両の駆動軸と連結されるように形成された第1のサイドピニオンギア14と、第1のサイドピニオンギア14と互いに対向する位置の車両駆動軸に連結されて回転するように形成された第2のサイドピニオンギア13と、第1のサイドピニオンギア14及び第2のサイドピニオンギア13と噛合って回転する一対の差動ピニオンギア15、16と、第1のサイドピニオンギア14及び第2のサイドピニオンギア13の後尾側に形成された摩擦板と、第1のサイドピニオンギア14及び第2のサイドピニオンギア13との間に連動されるようにガバーギア22及びピストンギア25が長手方向に押し付けるように形成された圧力発生装置20とから構成される。
69 Pump drive system JP2002578041 2002-03-22 JP2004523711A 2004-08-05 アンドレス、グレッグ、アンドリュー; ストレイロー、カーク、ジェームズ
A drive system is provided for coupling a clutch assembly with a pump assembly that provides fluid power to cool, lubricate and control the operation of the clutch. The drive system comprises a drive coupling rotatably supported on an input shaft by a plurality of bearing members. The bearing members permit the drive coupling to rotate independent of the rotation of the input shaft. The drive coupling is provided with at least two splined surfaces for engaging a corresponding splined surface on both the clutch assembly and the pump. The drive system counteracts radial loads generated within the pump and moment loads generated at the splined connections to prevent premature wear or damage to the pumping elements and mating components.
70 Uniaxial eccentric screw pump JP28996090 1990-10-26 JP2897844B2 1999-05-31 YAMASHITA MIKIO
71 Gear pump for mixing liquid gas JP2133186 1986-02-04 JPS61192878A 1986-08-27 JIEEMUZU DABURIYU SHIYUMITSUTO
72 Compressing and extruding device for solid and liquid JP10747983 1983-06-15 JPS59232700A 1984-12-27 ISHIDA KEIICHIROU
PURPOSE:To compress and extrude waste material consisting of solid and liquid to solidify and granulate smoothly said material by forming working holes in the base of a pair of extruding teeth provided to a die body and specifying the relation between the height of the extruding teeth and the diameter of the working holes. CONSTITUTION:Extruding teeth 11 of a gear shape, etc. are formed on the circumferential surface of a pair of die bodies 10 and working holes 12 are pierced in the base parts between said teeth and are penetrated to a discharge part 13 for the worked product. The shape of the teeth 11 has 65-75% height with respepct to the diameter of the holes 12. The waste material A charged into the device is sandwiched, compressed and dehydrated between the teeth of the teeth 11 and is forced into the holes 12, from which the material is discharged in the shape of sticks to the part 13. Scrap wood, waste paper, livestock excreta, pulp sludge, plastic waste, etc. are smoothly compressed, solidified and granulated by such device.
73 Hagurumahonpu JP8588775 1975-07-15 JPS5133304A 1976-03-22 DEBITO ROI MAIRUZU; ARAN UURUKOTSUKU
74 Balance shaft module US15333886 2016-10-25 US10107287B2 2018-10-23 Seongyong Kim; Sung Kwang Kim
A balance shaft module includes a balance shaft for receiving a driving force from a crankshaft of an engine by a driving gear and rotating inside a balance shaft housing, an oil pump gear being geared with the driving gear to rotate along with the driving gear, an oil pump shaft having the oil pump gear press-fitted therein and rotating as the oil pump gear rotates, and an oil pump assembly mounted in the oil pump shaft and pumping oil as the oil pump shaft rotates, wherein a pair of support rings is provided at both side surfaces of the oil pump gear to support both side portions of the oil pump gear in the oil pump shaft.
75 A STATOR OF A ROTARY VANE-TYPE PUMP US15753344 2015-09-08 US20180238326A1 2018-08-23 Alexandr Vasilievich Mikheev
The present disclosure relates to hydraulic machinery engineering, more specifically to stators of rotary vane-type pumps intended for pumping-over viscous, plastic masses and other fluids and multiphase mixtures lacking unctuous properties, but rich in mechanical impurities and/or having high viscosity, particularly such as stratum fluids of oil deposits, and may be applied in food-processing, chemical, petrochemical and other branches of industry.
76 MASS SUPPLY SYSTEM US15935424 2018-03-26 US20180213806A1 2018-08-02 Hendrikus Petrus Gerardus Van Gerwen
The present invention relates to a system for forming a product from a food mass, the system comprising a mould member e.g. a mould drum with an axis of rotation and a feed pipe.
77 MASS SUPPLY SYSTEM US15935406 2018-03-26 US20180213805A1 2018-08-02 Hendrikus Petrus Gerardus Van Gerwen
The present invention relates to a system for forming a product from a food mass, the system comprising a mould member, e.g. a mould drum with an axis of rotation and a feed pump.
78 Quick Disconnect Pump US15232887 2016-08-10 US20180043317A1 2018-02-15 Robert R. Kimberlin; Brian Waters
A quick disconnect pump assembly is disclosed. The pump assembly includes a housing with inlet and outlet ports, an elongate slot, and a retainer channel. A sliding lock moves within the slot between a locked position and an unlocked position. The sliding lock includes inlet and outlet port openings and a sliding lock retainer opening. The inlet and outlet port openings each engage and retain a removable fitting when the sliding lock is in the locked position, but do not engage or retain the removable fitting when the sliding lock is in the unlocked position. The pump assembly also includes a sliding lock retainer which passes through the sliding lock retainer opening to prevent removal of the sliding lock from the elongate slot. A fluid pump and a beverage dispenser utilizing the pump assembly are also disclosed.
79 Wellbore desanding system US14420326 2013-08-06 US09816359B2 2017-11-14 Mark E. Wolf; Tariq Ahmed; Gareth David Thomas
The invention relates to system and method for desanding an oil well that includes a fluidizing device (TORE), connected to a downhole pump that connects to a production tubing such that a supply duct is connected to the discharge of the pump and a discharge duct is connected to the suction of the pump. Embodiments include a pressure balance transition device between the TORE and the pump and/or a flow splitting device in the production tubing after the discharge of the pump. Other embodiments relate to a system and method for desanding an oil well in which a fluidizing unit is connected to a pump such that the supply duct is connected to an opening in the pump body or pump rotor and a discharge duct is connected to the suction of the pump. If connected to the rotor, the supply duct is integral to the pump rotor.
80 Rotary piston pump with optimised inlets and outlets US14531501 2014-11-03 US09617992B2 2017-04-11 Stefan Weigl; Reinhard Denk; Hisham Kamal; Josef Strassl; Robert Kurz; Bernhard Murrenhoff; Thomas Boehme; Gunther Herr; Franz Kneidl; Mikael Tekneyan; Matthias Gradl; Erwin Weber; Roger Willis; Stefan Kern; Johann Kreidl; Marcel Verhoeven
A rotary piston pump for the delivery of liquids and for the delivery of liquids containing solids. The rotary piston pump includes a pump housing which is provided with an inlet and an outlet. The pump housing includes a lining. Disposed in the pump housing, or inside the lining, are at least two counter-rotating rotary pistons, which form pump spaces during their rotation. During the rotational movement, the rotary pistons are sealed against one another, against the pump housing and against the lining. Disposed in the pump housing and/or in the lining, in the spatial vicinity of the inlet and/or the outlet, are means with which the pulsation can be reduced or even completely prevented.
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