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JP2019030874A - 混合バッフル側壁無しの静的ミキサ及び関連する混合導管 - Google Patents

混合バッフル側壁無しの静的ミキサ及び関連する混合導管 Download PDF

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JP2019030874A JP2018146552A JP2018146552A JP2019030874A JP 2019030874 A JP2019030874 A JP 2019030874A JP 2018146552 A JP2018146552 A JP 2018146552A JP 2018146552 A JP2018146552 A JP 2018146552A JP 2019030874 A JP2019030874 A JP 2019030874A
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Abstract

【課題】2以上の流体の流れを混合するための静的ミキサが開示される。【解決手段】静的ミキサは、混合通路を規定する混合導管と、前記混合通路によって受容され、少なくとも2つの混合バッフルを含む混合要素と、を備える。前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、流体が混合通路を通って流れる時に当該流体を分割して混合するように構成された複数のパネルを含む。前記少なくとも2つの混合バッフル間に、何ら連続的な側壁は延在していない。混合要素は、長手方向に沿ってテーパ状であり得る。【選択図】図4

Description

本出願は、2017年8月4日出願の米国特許仮出願第62/541,574の優先権を主張するものである。この出願は、当該参照によって本明細書に組み込まれる(incorporated by reference)。
本発明は、全体として、2以上の流体の混合のために利用される静的ミキサと、関連する静的ミキサ要素と、に関している。
公知の静的ミキサは、通路を規定する混合導管と、当該通路内に配置された一連の混合バッフルからなる混合要素と、を含んでいる。2以上の流体が静的ミキサ内へとポンプ駆動される時、移動しない混合バッフルに沿って当該混合バッフルの周囲で、流体の流れが連続的に当該流体を混ぜ合わせる。流体の流れは、最終的には、静的ミキサを出る時、比較的均質な混合物を形成する。この混合方法は、様々な材料に対して大変有効であり、特に、エポキシ、アクリル及びポリウレタンにとって大変有効である。
静的ミキサの多数のバリエーションが現在存在しており、とりわけ、マルチフラックスミキサ、螺旋ミキサ、及び、x格子ミキサを含む。特に、マルチフラックス及び螺旋の設計を利用する混合要素は、それらの設計が一体の複数要素構造を形成するために射出成形され得るため、一般にプラスチックから形成されて、使い捨て(disposable)である。マルチフラックスの混合要素は、螺旋の混合要素と比較して、より短い長さで、より少ない廃棄量で、より小さい背圧で、2以上の流体静的に混合し得る。
現在、射出成形されるマルチフラックス混合要素は、2以上の側壁によって接続された複数の混合バッフルからなる。混合バッフルは、一般に、流体の流れを分割するための一以上の分割パネルと、流体の流れの方向からオフセットされた方向に流体を移動させるべく位置決めされた複数の偏向パネルと、流体の流れを再融合するための一以上の混合パネルと、からなる。これらの混合バッフル内に存在する側壁は、関連付けられた混合バッフルに構造及び強度を提供し、当該混合バッフルが高められた流体圧に耐えることを許容する。
静的ミキサ内で流体圧が増大する時、通路内の混合バッフル上に作用する力も同様に増大する。結果として、通路内の最下流の位置で、混合バッフルは、混合要素全体に作用する合計の集合力を受ける。このため、最下流の要素は、混合動作中に最も故障しやすい静的ミキサの領域である。これを防止することを助けるために、廃棄可能なマルチフラックス混合要素は、一般に、バッフル同士を接続する側壁を含み、個々のバッフルからミキサハウジングの軸受面まで力を伝達することで、安定性及び付加的支持を提供する。
しかしながら、側壁は、問題をも引き起こす。例えば、側壁と混合導管の内面との間に捕捉された流体が、混合されていないストリーク(筋)として静的ミキサから出てしまう。また、側壁は、静的ミキサ内の流体の流速を低減させ得て、混合プロセスを遅らせ得る。更に、側壁の存在は、静的ミキサをして、より大きな混合導管を要求させ、付加的な成形材料を要求し、付加的な廃棄量を生成する。側壁は、また、所定のバッフルの幾何形状及びサイズが射出成形処理で成形されることを阻害する。側壁は、射出成形用の工具がアクセス可能であることを阻害し、また、所定の所望の特徴及び幾何形状を取り出し可能であることを阻害するよう作用する。更に、側壁は、小さなマルチフラックスミキサが製造されることを阻害する。螺旋混合要素は、1.3mm(0.050インチ)程度の小径を有するように成形され得るが、最小の使い捨てのマルチフラックスミキサは、約4倍の大きさの直径を有する。現在のマルチフラックス混合要素の壁は、0.20インチ×0.20インチより小さいサイズである静的ミキサの断面の大部分を占め得るが、結果的に当該マルチフラックスミキサを無効としてしまうであろう。更に、マルチフラックス混合要素のキャビティ内で突出する歯または棚部は、圧力下の流体の流れに耐えるには薄すぎて脆すぎる。
従って、側壁を要しない混合要素付きの静的ミキサのニーズが存在する。
本発明の一実施形態は、少なくとも2つの成分を有する流体の流れを混合するための静的ミキサを含む。当該静的ミキサは、流体の流れを受容するように構成された混合通路を規定する混合導管と、前記混合通路内に受容され、長手方向に沿って整列された少なくとも2つの混合バッフルを含む混合要素と、を備え、前記少なくとも2つの混合バッフル間に何ら連続的な側壁は延在していない。前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、頂部側と、前記長手方向に垂直な横断方向に沿って前記頂部側とは反対側である底部側と、を規定し、第1側と、前記横断方向及び前記長手方向に垂直な横方向に沿って前記第1側とは反対側である第2側と、を規定する第1分割パネルを有している。当該第1分割パネルは、また、第1位置において前記横方向に沿って前記第1側から前記第2側まで測定される第1幅と、前記長手方向に沿って前記第1位置から間隔を空けた第2位置において前記横方向に沿って前記第1側から前記第2側まで測定される第2幅と、を規定し、前記第1幅は、前記第2幅よりも大きい。前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、また、前記第1分割パネルの前記頂部側から延在する第1偏向パネルと、前記横断方向に沿って前記第1分割パネルから間隔を空けて設けられた第2分割パネルと、を有している。当該第2分割パネルは、頂部側と、前記横断方向に沿って前記頂部側とは反対側である底部側と、を規定し、前記第2分割パネルの前記頂部側は、前記第1分割パネルの前記底部側に面している。更に、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、前記第2分割パネルの前記底部側から延在する第2偏向パネルと、前記第1分割パネルの前記底部側から前記第2分割パネルの前記頂部側まで延在する第3偏向パネルと、を有している。更に、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、前記長手方向に沿って前記第1及び第2分割パネルから延在する第1混合パネルと、前記長手方向に沿って前記第1及び第2分割パネルから延在する第2混合パネルと、を有している。更に、前記流体の流れは、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1及び第2分割パネルと前記第1、第2及び第3偏向パネルとによって、3つの流れ部分に分割され、当該3つの流れ部分は、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1及び第2混合パネルを通過して流れる時、混合物に再融合される。
本発明の別の実施形態は、少なくとも2つの成分を有する流体の流れを混合するための静的ミキサである。当該静的ミキサは、流体の流れを受容するように構成された混合通路を規定する混合導管と、前記混合通路内に受容され、長手方向に沿って整列された少なくとも2つの混合バッフルを含む混合要素と、を備え、前記少なくとも2つの混合バッフル間に何ら連続的な側壁は延在していない。前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、第1面と、前記長手方向に垂直な横方向に沿って前記第1面とは反対側である第2面と、を規定する分割パネルと、前記分割パネルに接続され、前記分割パネルを横切るように方向付けられた混合パネルと、を有している。当該混合パネルは、頂部側と、前記横方向及び前記長手方向に垂直な横断方向に沿って前記頂部側とは反対側である底部側と、を含む。前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、また、前記分割パネルの前記第1面から延在する第1偏向パネルと、前記分割パネルの前記第2面から延在する第2偏向パネルと、を有している。前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、前記横断方向に沿って前記混合パネルから延在する第1側から前記横断方向に沿って前記混合パネルから延在する第2側まで延びる、前記横方向に沿って第1位置で測定される第1幅を規定している。前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、更に、前記第1側から前記第2側まで前記横方向に沿って第2位置で測定される測定される第2幅を規定しており、前記第2位置は、前記長手方向に沿って前記第1位置から間隔を空けられており、前記第1幅は、前記第2幅よりも大きい。更に、前記流体の流れは、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記分割パネルと前記第1及び第2偏向パネルとによって、2つの流れ部分に分割され、当該2つの流れ部分は、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記混合パネルを通過して流れる時、混合物に再融合される。
本発明の更に別の実施形態は、少なくとも2つの成分を有する流体の流れを混合するための静的ミキサである。当該静的ミキサは、内面と、当該内面によって規定されて流体の流れを受容するように構成された混合通路と、を規定する混合導管と、長手方向に沿ってテーパ状であって前記混合通路内に受容される混合要素と、を備える。前記混合要素は、前記長手方向に沿って整列された少なくとも2つの混合バッフルを含み、当該少なくとも2つの混合バッフル間に何ら連続的な側壁は延在していない。前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、少なくとも1つの分割パネルと、前記少なくとも1つの分割パネルから延在する少なくとも2つの偏向パネルと、を有しており、前記少なくとも2つの偏向パネル及び前記少なくとも1つの分割パネルは、前記流れを少なくとも2つの流れ部分に分割するように構成されている。前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、また、前記少なくとも1つの分割パネルに接続された少なくとも1つの混合パネルを有しており、前記少なくとも2つの流れ部分は、前記少なくとも1つの混合パネルを通過して流れる時、混合物に再融合される。更に、前記混合要素は、前記流体の流れによって前記混合要素に作用する力が当該混合要素から前記混合導管まで伝達されるように、前記混合導管の前記内面に対して付勢するように構成されている。
前述の概要と以下の詳細な説明とが、添付の図面を参照して読まれることで、よりよく理解されるであろう。図面は、本発明の例示的な実施形態を示している。もっとも、本願は、図示の詳細な構成ないし実装に限定されないことが理解される。
図1は、本発明の一実施形態による静的ミキサの斜視図である。
図2は、本発明の一実施形態による混合導管の横断面図である。
図3は、図2の混合導管の背面図である。
図4は、本発明の一実施形態による混合要素の斜視図である。
図5Aは、図4に示された混合要素の平面図である。
図5Bは、図4に示された混合要素の側面図である。
図5Cは、図4に示された混合要素の側面図と、様々な断面での当該混合要素を通って流れる2つの流体の概略図である。
図6Aは、図4に示された第1混合バッフルの前方斜視図である。
図6Bは、図6Aに示された第1混合バッフルの後方斜視図である。
図7Aは、図4に示された第2混合バッフルの前方斜視図である。
図7Bは、図7Aに示された第2混合バッフルの後方斜視図である。
図8Aは、図4に示された第3混合バッフルの前方斜視図である。
図8Bは、図8Aに示された第3混合バッフルの後方斜視図である。
図9は、本発明の他の実施形態による混合要素の斜視図である。
図10Aは、図9に示された混合要素の平面図である。
図10Bは、図9に示された混合要素の側面図である。
図10Cは、図9に示された混合要素の側面図と、様々な断面での当該混合要素を通って流れる2つの流体の概略図である。
図11Aは、図9に示された先端要素及び左混合バッフルの右後方斜視図である。
図11Bは、図9に示された先端要素及び左混合バッフルの右前方斜視図である。
図11Cは、図9に示された先端要素及び左混合バッフルの左前方斜視図である。
図11Dは、図9に示された先端要素及び左混合バッフルの左後方斜視図である。
図12Aは、図9に示された右混合バッフルの右後方斜視図である。
図12Bは、図9に示された右混合バッフルの右前方斜視図である。
図12Cは、図9に示された右混合バッフルの左前方斜視図である。
図12Dは、図9に示された右混合バッフルの左後方斜視図である。
図13は、本発明の他の実施形態による混合要素の斜視図である。
混合通路48を規定する混合導管20を含む静的ミキサ10が開示される。混合通路48は、例えば混合要素100や混合要素200のような混合要素を受容するように構成されている。当該混合要素100、200は、混合通路48内を流れる2以上の流体を混合するように構成される。
所定の用語は、以下の記述において静的ミキサ10を説明するために便宜上用いられているに過ぎず、限定を意図していない。用語「右」、「左」、「下」及び「上」は、参照がなされる図面内の方向を示している。用語「内方」及び「外方」は、それぞれ、静的ミキサ10及びその関連部品を説明するために、記述の幾何中心に向かう方向、及び、そこから離れる方向に言及している。用語「前方」及び「後方」は、静的ミキサ10及びその関連部品が沿っている長手方向2と、当該長手方向2とは反対の方向と、に言及している。専門的用語は、先に挙げた用語と、その派生形と、同趣旨の用語と、を含む。
他に明記されていない限り、用語「長手方向」、「横方向」及び「横断方向」は、長手方向2、横方向4及び横断方向6によって示されているように、静的ミキサ10の様々な構成要素の直交する方向成分を記載するために利用されている。長手方向2及び横方向5は、水平面に沿って延びるものとして図示されており、横断方向6は、鉛直面に沿って延びるものとして図示されている。様々な方向を包含する平面が、使用中に異なり得る。
本発明の実施形態は、2以上の流体を均一な流体混合物に混合するための静的ミキサ10を含んでいる。図1乃至図3を参照して、静的ミキサ10は、以下に詳述される混合要素100、200のような混合要素を受容するように構成された混合導管20を備えている。混合導管20は、ソケット24、ノズル40、及び、ソケット24からノズル40まで中央軸Aに沿って延びる本体部32、を規定している。中央軸Aは、長手方向2に略平行である。ソケット24は、略円形であり得て、外面28を規定している。本体部32も、外面36を規定しており、当該本体部32がソケット24からノズル40まで延びるにつれてテーパ状(先細状)となるような略正方形ないし略長方形(の断面)を有し得る。本体部32の外面36は、頂部面36a、横断方向6に沿って頂部面36aとは反対側の底部面36c、第1側面36b、及び、横方向4に沿って第1側面36bとは反対側の第2側面36d、を含んでいる。頂部面36a、底部面36c、第1側面36b及び第2側面36dの各々は、実質的に平坦な面であり得る。頂部面36a、底部面36c、第1側面36b及び第2側面36dの間の交線は、図1に示すように曲線状または傾斜状であってもよいし、あるいは、直角を規定してもよい。ノズル40は、本体部32の端部から延びて、出口44を規定し、当該出口44を通って均一な混合流体が静的ミキサ10を出る。
図2及び図3を継続的に参照して、本体部32は、混合通路48を規定する内面38を規定している。混合通路48は、ソケット24によって規定されるソケット開口26からノズル40によって規定される出口44まで延びている。ソケット24は、また、ネジ部27を規定している。当該ネジ部27は、混合導管20が流体貯蔵部またはポンプ機構(不図示)に対して解除可能に堅固に結合されることを許容可能である。動作中、混合要素100または200のような混合要素が、混合されるべき2以上の流体の流れを伴って、混合通路48によって受容されるように構成されている。内面38は、頂部内面38aと、横断方向6に沿って頂部内面38aとは反対側の底部内面38cと、第1内面38bと、横方向4に沿って第1内面38bとは反対側の第2内面38bと、を含んでいる。外面28と同様に、頂部内面38a、底部内面38c、第1内面38b及び第2内面38bの交線は、テーパ状または曲線状であってよい。あるいは、これらの交線は、実質的に直角を形成してもよい。
混合通路48は、ソケット開口26から出口44に向けて延びるにつれて、先細状(テーパ状)となっており、混合通路48の断面積は、混合通路48がソケット開口26を離れて出口4に向けて延びるにつれて、減少している。混合通路48は、第1位置において横方向4に沿って第1内面38bから第2内面38dまで測定される第1幅D1と、長手方向2に沿って第1位置から間隔を空けられた第2位置において横方向4に沿って第1内面38bから第2内面38dまで測定される第2幅D2と、を規定している。混合通路48のテーパ形状のために、第1幅D1は第2幅D2よりも大きい。混合通路48は、また、第1位置において横断方向6に沿って頂部内面38aから底部内面38cまで測定される第1高さT1と、長手方向2に沿って第1位置から間隔を空けられた第2位置において横断方向6に沿って頂部内面38aから底部内面38cまで測定される第2高さT2と、を規定している。第1及び第2幅D1、D2と同様に、混合通路48のテーパ形状のために、第1高さT1は第2高さT2よりも大きい。
次に、図4乃至図5Cを参照して、本発明の一実施形態による混合要素100が説明される。混合要素100は、複数の一体的に接続された混合バッフル101からなり、混合要素100はモノリシック(単体)ユニットを形成している。特に、混合要素100は、第1混合バッフル101a、第2混合バッフル101b及び第3混合バッフル101c、並びに、それぞれ第4混合バッフル101d、第5混合バッフル101e及び第6混合バッフル101fとして示されたそれらの鏡像体、の交互配置を含む。第4乃至第6混合バッフル101d〜101fは、長手方向2及び横断方向6内に延在する中央面A(図5Aに図示)に対する第1乃至第3混合バッフル101a〜101cの鏡像体である。混合要素100は、混合バッフル101a〜101fと構造的には同一であるが寸法が低減された付加的な混合バッフルを含み得る。それらは、それぞれ、混合バッフル101a’〜101f’として示されている。
より一般的には、混合要素100の混合バッフル101の所定の幾つかが、分離した要素にグループ分けされ得る。図4に示されるように、第1、第2及び第3混合バッフル101a〜101cは、第1要素104aを規定し得て、一方、第4、第5及び第6混合バッフル101d〜101fは、第2要素104bを規定し得て、第1及び第2要素104a、104bは互いの鏡像体である。更に、別のサイズの第1、第2及び第3混合バッフル101a’〜101c’が第3要素104cを規定し得て、一方、別のサイズの第4、第5及び第6混合バッフル101d’〜101f’が第4要素104dを規定し得て、第3及び第4要素104c、104cは互いの鏡像体である。第1及び第2要素104a、104bは、集合的に第1要素106を規定し、第3及び第4要素104c、104dは、集合的に第2要素108を規定し、第1及び第2要素106、108は互いの鏡像体である。第1及び第2要素106、108は、一緒になって混合要素100を規定し得る。もっとも、混合要素100の一実施形態のみが図示されていて、混合要素100は、所望の第1乃至第6混合バッフル101a〜101fの異なる配置、並びに第1乃至第6混合バッフル101a’〜101f’の異なる配置で構成され得る。
混合要素100は、2以上の流体が当該混合要素100を通って流れる時に混合されるように構成されており、混合導管の混合通路48内に配置されるように構成されている。図4に示されるように、流体の流れは、第1混合バッフル101aから第6混合バッフル101f’まで実質的に長手方向2に沿って延びている。混合バッフル101の各々は、当該混合バッフル101の先端において混合通路48を通る流体の流れを分割して、当該混合バッフル101の後端において当該流体の流れを再融合する前に、当該流体の流れをシフトさせる。特に、混合バッフル101は、流体の流れの再融合前に、混合バッフル101の各々を通る3つの流路に流体の流れを分割する。混合バッフル101は、一体的に成形され得て、混合要素100はモノリシック構造を規定し得る。更に、混合要素100は、連続的な側壁を使用することなく形成される。
混合要素100は、長手方向2に沿って延びるにつれて細くなるように、テーパ状の外形を規定し得る。図5A及び図5Bに示されるように、混合要素100は、第1混合バッフル101aと第6混合バッフル101f’との間で、断面が連続的に狭くなっている。混合要素100の幅について、混合要素100の側面は、それぞれの対応する平面P1及び平面P2内に収容され得る。当該平面P1、P2は、当該平面P1、P2が長手方向2に延びるにつれて横方向4に関して互いに向かって角度付けられている。結果として、各混合バッフル101は、混合要素100内の先行する混合バッフル101よりも狭い(例えば、第2混合バッフル101bは第1混合バッフル101aよりも狭く、第2混合バッフル101b’は第2混合バッフル101bよりも狭い)。混合要素100はテーパ状で、各混合バッフル101は先行する混合バッフル101よりも狭いが、混合バッフル101自身は、均一なテーパ状であり得て、混合バッフル101の各々は、長手方向2に沿って延びるにつれて個別に狭くなっている。図5Aに示されるように、例えば、第1混合バッフル101aは、第1位置において第1幅W1を、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置において第2幅W2を、規定しており、第1幅W1は第2幅W2よりも大きい。同様に、第2混合バッフル101bは、第1位置において第1幅W3を、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置において第2幅W4を、規定しており、第2混合バッフル101bの第1幅W3は第2幅W4よりも大きい。更に、第3混合バッフル101cは、第1位置において第1幅W5を、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置において第2幅W6を、規定しており、第3混合バッフル101cの第1幅W5は第2幅W6よりも大きい。ここでは第1、第2及び第3混合バッフル101a〜101cについての幅が説明されたが、これは例示的な目的でなされており、混合バッフル101a〜101f、101a’〜101f’の各々が同様の状態にあってよい。一実施形態において、第1、第2及び第3混合バッフルの第1及び第2の幅W1〜W6の各々は、0.20インチ未満である。
混合要素100の高さに関して、混合要素100の頂部及び底部は、それぞれの対応する平面P3及び平面P4内に収容され得る。当該平面P3、P4は、当該平面P3、P4が長手方向2に延びるにつれて横断方向6に関して互いに向かって角度付けられている。結果として、各混合バッフル101は、混合要素100内の先行する混合バッフル101よりも短い(例えば、第2混合バッフル101bは第1混合バッフル101aよりも短く、第2混合バッフル101b’は第2混合バッフル101bよりも短い)。混合要素100はテーパ状で、各混合バッフル101は先行する混合バッフル101よりも短いが、混合バッフル101自身は、均一なテーパ状であり得て、混合バッフル101の各々は、長手方向2に沿って延びるにつれて短くなっている。図5Bに示されるように、例えば、第1混合バッフル101aは、第1位置において第1高さH1を、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置において第2高さH2を、規定しており、第1高さH1は第2高さH2よりも大きい。同様に、第2混合バッフル101bは、第1位置において第1高さH3を、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置において第2高さH4を、規定しており、第2混合バッフル101bの第1高さH3は第2高さH4よりも大きい。更に、第3混合バッフル101cは、第1位置において第1高さH5を、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置において第2高さH6を、規定しており、第3混合バッフル101cの第1高さH5は第2高さH6よりも大きい。ここでは第1、第2及び第3混合バッフル101a〜101cについての高さが説明されたが、これは例示的な目的でなされており、混合バッフル101a〜101f、101a’〜101f’の各々が同様の状態にあってよい。一実施形態において、第1、第2及び第3混合バッフルの第1及び第2の高さH1〜H6の各々は、0.20インチ未満である。
混合要素100のテーパ状の高さ及び幅は、混合導管20のテーパ状の内面38と共に、幾つかの利点を提供する。静的ミキサ内での流体圧が増大する時、静的ミキサの圧力要素は下流方向において増大する。長手方向2に混合要素100の高さ及び幅をテーパ状にすることで、混合要素100の頂部、底部及び側部が混合導管20内面38に直接的に接触して、混合要素100が混合通路48内で楔として効果的に作用することを許容する。流体の流れから混合要素100に作用する力は、混合要素100を通して均等に分配されて混合導管20に伝達される。このことが、混合要素100が連続的な側壁無しで形成されることを許容する。連続的な側壁が無いことは、幾つかの利点を提供する。連続的な側壁が無いことにより、混合要素100は、(以下に説明されるように)より複雑な幾何形状でも射出成形によって形成され得るし、より短い長さでも製造され得るし、全体としてより小さいサイズにスケールダウンすることも可能である。側壁が不要であることは、更に、混合通路48内での流体の流れの抵抗を低減し、混合導管20をより小さくすることを許容する。更に、静的ミキサ10が、全体としてより少ない材料を用いて製造され得る。
混合要素100を通って流れる流体は、以下の説明の明確化を助けるべく、様々な断面(A乃至D)において、図5Cに簡略化された態様で図示されている。断面Aでの流体の流れは、それが第1混合バッフル101aに出会う前の状態で示されている。すなわち、断面Aは、2つの未混合の流体の流れを示している。断面Bの流体の流れは、それが第1混合バッフル101aに出会った時の状態で示されている。断面Cの流体の流れは、それが第2混合バッフル101bに出会った時の状態で示されている。断面Dの流体の流れは、それが第3混合バッフル101cに出会った時の状態で示されている。図示のように、混合バッフル101の各々は、流体の流れを3つの相対的に等しい流れに分割して、当該流れが混合要素100を通って流れる時に当該流れを混合する、というように機能する。流体が混合要素100を完全に通過した後においては、流体の流れの断面は、断面A乃至Dにおいて図示されるように、何らストリーク(筋)の無い均質な混合物を示すであろう。
図6A及び図6Bを継続的に参照して、第1混合バッフル101aが説明される。第1混合バッフル101aが特に説明されるが、第1混合バッフル101aの特徴及び要素は、等しく第1混合バッフル101a’の提示でもある。第1混合バッフル101aの鏡像体を規定する混合バッフル101(すなわち第4混合バッフル101d、101d’)も同様である。第1混合バッフル101aは、第1分割パネル112と、横断方向6に沿って第1分割パネル112から間隔を空けられた第2分割パネル114を含んでいる。第1及び第2分割パネル112、114の各々は、実質的に直方体形状を有し得る。もっとも、第1及び第2分割パネル112、114の他の形状も考慮され得る。第1分割パネル112は、頂部側112aと、横断方向6に沿って頂部側112aとは反対側の底部側112bと、第1側112cと、横方向4に沿って第1側112cとは反対側の第2側112dと、前方側112eと、長手方向2に沿って前方側112eとは反対側の後方側112fと、を規定している。同様に、第2分割パネル114は、頂部側114aと、横断方向6に沿って頂部側114aとは反対側の底部側114bと、第1側114cと、横方向4に沿って第1側114cとは反対側の第2側114dと、前方側114eと、長手方向2に沿って前方側114eとは反対側の後方側114fと、を規定している。第1分割パネル112の底部側112bが第2分割パネル114の頂部側114aに面するように、第2分割パネル114は、第1分割パネル112の下方に間隔を空けられ得る。
前述のように、第1混合バッフル101aは、横方向4に沿って第1側112cから第2側112dまで第1位置で測定される第1幅W1と、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置で測定される第2幅W2と、を規定しており、第1幅W1は第2幅W2よりも大きい。図6Aに示されるように、第1及び第2幅W1、W2は、第1分割パネル112に沿って測定され得る。もっとも、第1及び第2幅W1、W2は、第2分割パネル114に沿って測定されてもよい。2つの幅のみが具体的に取り上げられているが、第1分割パネル112及び/または第2分割パネル114は、長手方向2に沿って連続的にテーパ状であり得る。
第1混合バッフル101aは、また、複数の偏向パネルを含む。具体的には、第1混合バッフル101aは、第1分割パネル112の頂部側112aから横断方向6に沿って延びて頂部側118aで終わっている第1偏向パネル118を規定している。第1偏向パネル118は、第1側118bと、横方向4に沿って第1側118bとは反対側の第2側118cと、前方側118dと、長手方向2に沿って前方側118dとは反対側の後方側118eと、を規定している。第1偏向パネル118は、以下に詳述されるように、第1分割パネル112の頂部側112aに沿った流体の流れの第1部分を妨げるように構成されている。更に、第1混合バッフル101aは、第2分割パネル114の底部側114bから延びて底部側122aで終わっている第2偏向パネル122を規定している。第2偏向パネル122は、第1側122bと、横方向4に沿って第1側122bとは反対側の第2側122cと、前方側122dと、長手方向2に沿って前方側122dとは反対側の後方側122eと、を規定している。第2偏向パネル122は、以下に詳述されるように、第2分割パネル114の底部側114bに沿った流体の流れの第2部分を妨げるように構成されている。
更に、第1混合バッフル101aは、第1分割パネル112の底部側112bから横断方向6に沿って第2分割パネル114の頂部側114aまで延びて、第1及び第2分割パネル112、114間の流体の流れの第3部分を妨げるように構成された第3偏向パネル126を規定している。第3偏向パネル126は、第1側126aと、横方向4に沿って第1側126aとは反対側の第2側126bと、前方側126cと、長手方向2に沿って前方側126cとは反対側の後方側126dと、を規定している。更に、第1混合バッフル101aは、第1分割パネル112の底部側112bから横断方向6に沿って第2分割パネル114の頂部側114aまで延びて、第3偏向パネル126と共に第1及び第2分割パネル112、114間の流体の流れの前記第3部分を妨げるように構成された第4偏向パネル130をも含んでいる。第4偏向パネル130は、第1側130bと、横方向4に沿って第1側130bとは反対側の第2側130cと、前方側130dと、長手方向2に沿って前方側130dとは反対側の後方側130eと、を規定している。第4偏向パネル130は、横方向4に沿って第3偏向パネル126から間隔を空けられており、横断方向に沿って第1及び第2偏向パネル118、122から間隔を空けられている。
第1混合バッフル101aを通って流れる流体は、以下のように様々な面によって案内される。第1混合バッフル101aに到達する時、混合通路48を通って流れる流体は、第1及び第2分割パネル112、114によって3つの相対的に等しい流れに分割され、流体の流れの第1部分が第1分割パネル112の頂部側112aに沿って流れ、流体の流れの第2部分が第2分割パネル114の底部側114bに沿って流れ、流体の流れの第3部分が第1及び第2分割パネル112、114の間を流れる。第1偏向パネル118は、流体の流れの第1部分を部分的に阻害するように構成されており、当該流体の流れの第1部分は、第1分割パネル112の頂部左側に隣接する空間に向かって移動する。第2偏向パネル122は、流体の流れの第2部分を部分的に阻害するように構成されており、当該流体の流れの第2部分は、第2分割パネル114の底部右側に隣接する空間に向かって移動する。第3及び第4偏向パネル126、130は、流体の流れの第3部分を部分的に阻害するように構成されており、当該流体の流れの第3部分は、第1及び第2分割パネル112、114間並びに第3及び第4偏向パネル126、130間の第1混合バッフル101aの中央の空間に向かって移動する。この流れのパターンは、図5Cの断面Bに概略的に図示されている。従って、図5Cの断面及び前述の説明に示されるように、混合要素100の混合バッフル101は、全体として、正方形の3×3のグリッド配置に従って、混合通路48を通る流体の流れを選択的に阻害する。
図6A及び図6Bを継続的に参照して、第1混合バッフル101aは、更に、各々が第1及び第2分割パネル112、114から長手方向2に沿って延びる第1混合パネル134及び第2混合パネル138を有している。第1及び第2混合パネル134、138は、横方向4に沿って間隔を空けられており、実質的に互いに平行であり得る。更に、第1及び第2混合パネル134、138は、第1及び第2分割パネル112、114に対して実質的に垂直であり得る。第1混合パネル134は、頂部側134aと、横断方向6に沿って頂部側134aとは反対側の底部側134bと、第1側134cと、横方向4に沿って第1側134cとは反対側の第2側134dと、後方側134eと、を有している。同様に、第2混合パネル138は、頂部側138aと、横断方向6に沿って頂部側138aとは反対側の底部側138bと、第1側138cと、横方向4に沿って第1側138cとは反対側の第2側138dと、後方側138eと、を有している。図6Bに示されるように、第1混合パネル134は、横断方向6に沿って頂部側134aから底部側134bまで第1位置において測定される第1高さH1と、長手方向2に沿って第1位置から間隔を空けた第2位置において測定される第2高さH2と、を規定しており、第1高さH1は第2高さH2よりも大きい。第1及び第2高さH1、H2は、第1混合パネル134に沿って測定されるものとして示されているが、第1及び第2高さH1、H2は、第2混合パネル138に沿って測定されてもよい。2つの高さのみが具体的に取り上げられているが、第1混合パネル134及び/または第2混合分割パネル138は、長手方向2に沿って連続的にテーパ状であり得る。第1及び第2混合パネル134、138は、第1及び第2分割パネル112、114並びに第1、第2、第3及び第4偏向パネル118、122、126、130と共に、従来技術において理解されているように、例えばプラスチック材料を射出成形することによって、単一部材として一体的に形成され得る。
流体の流れが第1及び第2分割パネル112、114によって分割されて、第1、第2、第3及び第4偏向パネル118、122、126、130によってシフトされた後で、第1及び第2混合パネル134、138が、流体の流れの第1、第2及び第3部分の広がりを形作ることを助ける。流体の流れの第1部分が第1分割パネル112の頂部左側に隣接する空間を通って移動する時、当該流体の流れの第1部分は、横断方向6に沿って広がり、第2混合パネル138の左側に規定された混合通路48の左側3分の1の全体を実質的に充たす。また、流体の流れの第2部分が第2分割パネル114の底部右側に隣接する空間を通って移動する時、当該流体の流れの第2部分は、横断方向6に沿って広がり、第1混合パネル134の右側に規定された混合通路48の右側3分の1の全体を実質的に充たす。更に、流体の流れの第3部分が第1及び第2分割パネル112、114間並びに第3及び第4偏向パネル126、130間の第1混合バッフル101aの中央の空間を通って移動する時、当該流体の流れの第3部分は、横断方向6に沿って広がり、第1及び第2混合パネル134、138間に規定された混合通路48の中央3分の1の全体を実質的に充たす。これに続いて、流体の流れは、第2混合バッフル101bに出会う。
次に、図7A及び図7Bを参照して、第2混合バッフル101bが説明される。第2混合バッフル101bが特に説明されるが、第2混合バッフル101bの特徴及び要素は、等しく第2混合バッフル101b’の提示でもある。第2混合バッフル101bの鏡像体を規定する混合バッフル101(すなわち第5混合バッフル101e、101e’)も同様である。第2混合バッフル101bは、第1混合バッフル101aと同様に、第1分割パネル146と、横断方向6に沿って第1分割パネル146から間隔を空けられた第2分割パネル150を含んでいる。第1及び第2分割パネル146、150の各々は、実質的に直方体形状を有し得る。もっとも、第1及び第2分割パネル146、150の他の形状も考慮され得る。第1分割パネル146は、頂部側146aと、横断方向6に沿って頂部側146aとは反対側の底部側146bと、第1側146cと、横方向4に沿って第1側146cとは反対側の第2側146dと、前方側146eと、長手方向2に沿って前方側146eとは反対側の後方側146fと、を規定している。同様に、第2分割パネル150は、頂部側150aと、横断方向6に沿って頂部側150aとは反対側の底部側150bと、第1側150cと、横方向4に沿って第1側150cとは反対側の第2側150dと、前方側150eと、長手方向2に沿って前方側150eとは反対側の後方側150fと、を規定している。第1分割パネル146の底部側146bが第2分割パネル150の頂部側150aに面するように、第2分割パネル150は、第1分割パネル146の下方に間隔を空けられ得る。
前述のように、第2混合バッフル101bは、横方向4に沿って第1分割パネル146の第1側146cから第2側146dまで第1位置で測定される第1幅W3と、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置で測定される第2幅W4と、を規定しており、第1幅W3は第2幅W4よりも大きい。図7Aに示されるように、第1及び第2幅W3、W4は、第1分割パネル146に沿って測定され得る。もっとも、第1及び第2幅W3、W4は、第2分割パネル150に沿って測定されてもよい。2つの幅のみが具体的に取り上げられているが、第1分割パネル146及び/または第2分割パネル150は、長手方向2に沿って連続的にテーパ状であり得る。更に、混合要素100のテーパ状の特性によって、第2混合バッフル101bの第1及び第2幅W3、W4は、両方とも、第1混合バッフル101aの第1及び第2幅W1、W2よりも小さい。
第2混合バッフル101bは、第1混合バッフル101aと同様に、複数の偏向パネルを含む。具体的には、第2混合バッフル101bは、第1分割パネル146の頂部側146aから横断方向6に沿って延びて頂部側154aで終わっている第1偏向パネル154を含んでいる。第1偏向パネル154は、第1側154bと、横方向4に沿って第1側154bとは反対側の第2側154cと、前方側154dと、長手方向2に沿って前方側154dとは反対側の後方側154eと、を規定している。第1偏向パネル154は、以下に詳述されるように、第1分割パネル146の頂部側146aに沿った流体の流れの第1部分を妨げるように構成されている。更に、第2混合バッフル101bは、第2分割パネル150の底部側150bから延びて底部側158aで終わっている第2偏向パネル158を規定している。第2偏向パネル158は、第1側158bと、横方向4に沿って第1側158bとは反対側の第2側158cと、前方側158dと、長手方向2に沿って前方側158dとは反対側の後方側158eと、を規定している。第2偏向パネル158は、以下に詳述されるように、第2分割パネル150の底部側150bに沿った流体の流れの第2部分を妨げるように構成されている。
更に、第2混合バッフル101bは、第1分割パネル146の底部側146bから横断方向6に沿って第2分割パネル150の頂部側150aまで延びて、第1及び第2分割パネル146、150間の流体の流れの第3部分を妨げるように構成された第3偏向パネル162を規定している。第3偏向パネル162は、第1側162aと、横方向4に沿って第1側162aとは反対側の第2側162bと、前方側162cと、長手方向2に沿って前方側162cとは反対側の後方側162dと、を規定している。第2混合バッフル101bは、また、第2分割パネル150の底部側150bから延びて底部側166aで終わっている第4偏向パネル166を含んでいる。第4偏向パネル166もまた、第1側166bと、横方向4に沿って第1側166bとは反対側の第2側166cと、前方側166dと、長手方向2に沿って前方側166dとは反対側の後方側166eと、を規定している。第4偏向パネル166もまた、第2分割パネル150の底部側150bに沿った流体の流れの第2部分を部分的に妨げるように構成されている。
第2混合バッフル101bを通って流れる流体は、以下のように様々な面によって案内される。第2混合バッフル101bに到達する時、混合通路48を通って流れる流体は、既に第1混合バッフル101aによって部分的に混合されている。当該流体の流れは、その後、第2混合バッフル101bの第1及び第2分割パネル146、150によって3つの相対的に等しい流れに分割され、流体の流れの第1部分が第1分割パネル146の頂部側146aに沿って流れ、流体の流れの第2部分が第2分割パネル150の底部側150bに沿って流れ、流体の流れの第3部分が第1及び第2分割パネル146、150の間を流れる。第1偏向パネル154は、流体の流れの第1部分を部分的に阻害するように構成されており、当該流体の流れの第1部分は、第1偏向パネル154の右側の第1分割パネル146の頂部右側の空間に向かって移動する。第2及び第4偏向パネル158、166は、流体の流れの第2部分を部分的に阻害するように構成されており、当該流体の流れの第2部分は、第2及び第4偏向パネル158、166間の第2分割パネル150の底部中央に隣接する空間に向かって移動する。第3偏向パネル162は、流体の流れの第3部分を部分的に阻害するように構成されており、当該流体の流れの第3部分は、第1及び第2分割パネル146、150間の第2混合バッフル101bの中央左側の空間に向かって移動する。この流れのパターンは、図5Cの断面Cに概略的に図示されている。
図7A及び図7Bを継続的に参照して、第2混合バッフル101bは、更に、各々が第1及び第2分割パネル146、150から長手方向2に沿って延びる第1混合パネル170及び第2混合パネル174を有している。第1及び第2混合パネル170、174は、横方向4に沿って間隔を空けられており、実質的に互いに平行であり得る。更に、第1及び第2混合パネル170、174は、第1及び第2分割パネル146、150に対して実質的に垂直であり得る。第1混合パネル170は、頂部側170aと、横断方向6に沿って頂部側170aとは反対側の底部側170bと、第1側170cと、横方向4に沿って第1側170cとは反対側の第2側170dと、後方側170eと、を有している。同様に、第2混合パネル174は、頂部側174aと、横断方向6に沿って頂部側174は反対側の底部側174bと、第1側174cと、横方向4に沿って第1側174cとは反対側の第2側174dと、後方側174eと、を有している。図6Bに示されるように、第1混合パネル170は、横断方向6に沿って頂部側170aから底部側170bまで第1位置において測定される第1高さH3と、長手方向2に沿って第1位置から間隔を空けた第2位置において測定される第2高さH4と、を規定しており、第1高さH3は第2高さH4よりも大きい。第1及び第2高さH3、H4は、第1混合パネル134に沿って測定されるものとして示されているが、第1及び第2高さH3、H4は、第2混合パネル174に沿って測定されてもよい。2つの高さのみが具体的に取り上げられているが、第1混合パネル170及び/または第2混合分割パネル174は、長手方向2に沿って連続的にテーパ状であり得る。第1及び第2混合パネル170、174は、第1及び第2分割パネル146、150並びに第1、第2、第3及び第4偏向パネル154、158、162、166と共に、従来技術において理解されているように、例えばプラスチック材料を射出成形することによって、単一部材として一体的に形成され得る。更に、混合要素100のテーパ状の特性によって、第2混合バッフル101bの第1及び第2高さH3、H4は、第1混合バッフル101aの第1及び第2高さH1、H2よりも小さい。
流体の流れが第1及び第2分割パネル146、150によって分割されて、第1、第2、第3及び第4偏向パネル154、158、162、166によってシフトされた後で、第1及び第2混合パネル170、174が、流体の流れの第1、第2及び第3部分の広がりを形作ることを助ける。流体の流れの第1部分が第1偏向パネル154の右側の第1分割パネル146の頂部右側に隣接する空間を通って移動する時、当該流体の流れの第1部分は、横断方向6に沿って広がり、第1混合パネル170の右側に規定された混合通路48の右側3分の1の全体を実質的に充たす。また、流体の流れの第2部分が第2及び第4偏向パネル158、166間の第2分割パネル150の底部中央に隣接する空間を通って移動する時、当該流体の流れの第2部分は、横断方向6に沿って広がり、第1及び第2混合パネル170、174間に規定された混合通路48の中央3分の1の全体を実質的に充たす。更に、流体の流れの第3部分が第1及び第2分割パネル146、150間の第2混合バッフル101bの中央左側の空間を通って移動する時、当該流体の流れの第3部分は、横断方向6に沿って広がり、第2混合パネル174の左側に規定された混合通路48の左側3分の1の全体を実質的に充たす。
図8A及び図8Bを継続的に参照して、第3混合バッフル101cが説明される。第3混合バッフル101cが特に説明されるが、第3混合バッフル101cの特徴及び要素は、等しく第3混合バッフル101c’の提示でもある。第3混合バッフル101cの鏡像体を規定する混合バッフル101(すなわち第6混合バッフル101f、101f’)も同様である。第3混合バッフル101cは、第1及び第2混合バッフル101a、101bと同様に、第1分割パネル178と、横断方向6に沿って第1分割パネル178から間隔を空けられた第2分割パネル182を含んでいる。第1及び第2分割パネル178、182の各々は、実質的に直方体形状を有し得る。もっとも、第1及び第2分割パネル178、182の他の形状も考慮され得る。第1分割パネル178は、頂部側178aと、横断方向6に沿って頂部側178aとは反対側の底部側178bと、第1側178cと、横方向4に沿って第1側178cとは反対側の第2側178dと、前方側178eと、長手方向2に沿って前方側178eとは反対側の後方側178fと、を規定している。同様に、第2分割パネル182は、頂部側182aと、横断方向6に沿って頂部側182aとは反対側の底部側182bと、第1側182cと、横方向4に沿って第1側182cとは反対側の第2側182dと、前方側182eと、長手方向2に沿って前方側182eとは反対側の後方側182fと、を規定している。第1分割パネル178の底部側178bが第2分割パネル182の頂部側182面するように、第2分割パネル182は、第1分割パネル178の下方に間隔を空けられ得る。
前述のように、第3混合バッフル101cは、横方向4に沿って第1分割パネル178の第1側178cから第2側178dまで第1位置で測定される第1幅W5と、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置で測定される第2幅W6と、を規定しており、第1幅W5は第2幅W6よりも大きい。図8Aに示されるように、第1及び第2幅W5、W6は、第1分割パネル178に沿って測定され得る。もっとも、第1及び第2幅W5、W6は、第2分割パネル182に沿って測定されてもよい。2つの幅のみが具体的に取り上げられているが、第1分割パネル178及び/または第2分割パネル182は、長手方向2に沿って連続的にテーパ状であり得る。更に、混合要素100のテーパ状の特性によって、第3混合バッフル101cの第1及び第2幅W5、W6は、両方とも、第1及び第2混合バッフル101a、101bの各々の第1及び第2幅よりも小さい。
第3混合バッフル101cは、第1及び第2混合バッフル101a、101bと同様に、複数の偏向パネルを含む。具体的には、第3混合バッフル101cは、第1分割パネル178の頂部側178aから横断方向6に沿って延びて頂部側186aで終わっている第1偏向パネル186を含んでいる。第1偏向パネル186は、第1側186bと、横方向4に沿って第1側186bとは反対側の第2側186cと、前方側186dと、長手方向2に沿って前方側186dとは反対側の後方側186eと、を規定している。第1偏向パネル186は、以下に詳述されるように、第1分割パネル178の頂部側178aに沿った流体の流れの第1部分を妨げるように構成されている。更に、第3混合バッフル101cは、第2分割パネル182の底部側182bから延びて底部側188aで終わっている第2偏向パネル188を規定している。第2偏向パネル188は、第1側188bと、横方向4に沿って第1側188bとは反対側の第2側188cと、前方側188dと、長手方向2に沿って前方側188dとは反対側の後方側188eと、を規定している。第2偏向パネル188は、以下に詳述されるように、第2分割パネル182の底部側182bに沿った流体の流れの第2部分を妨げるように構成されている。
更に、第3混合バッフル101cは、第1分割パネル178の底部側178bから横断方向6に沿って第2分割パネル182の頂部側182aまで延びて、第1及び第2分割パネル178、182間の流体の流れの第3部分を妨げるように構成された第3偏向パネル190を規定している。第3偏向パネル190は、第1側190aと、横方向4に沿って第1側190aとは反対側の第2側190bと、前方側190cと、長手方向2に沿って前方側190cとは反対側の後方側190dと、を規定している。第3混合バッフル101cは、また、第1分割パネル178の頂部側178aから延びて頂部側192aで終わっている第4偏向パネル192を含んでいる。第4偏向パネル192もまた、第1側192bと、横方向4に沿って第1側192bとは反対側の第2側192cと、前方側192dと、長手方向2に沿って前方側192dとは反対側の後方側192eと、を規定している。第5偏向パネル192もまた、第1分割パネル178の頂部側178aに沿った流体の流れの第1部分を部分的に妨げるように構成されている。
第3混合バッフル101cを通って流れる流体は、以下のように様々な面によって案内される。第3混合バッフル101cに到達する時、混合通路48を通って流れる流体は、既に第1及び第2混合バッフル101a、101bによって部分的に混合されている。当該流体の流れは、その後、第3混合バッフル101cの第1及び第2分割パネル178、182によって3つの相対的に等しい流れに分割され、流体の流れの第1部分が第1分割パネル178の頂部側178aに沿って流れ、流体の流れの第2部分が第2分割パネル182の底部側182bに沿って流れ、流体の流れの第3部分が第1及び第2分割パネル178、182の間を流れる。第1及び第4偏向パネル186、192は、流体の流れの第1部分を部分的に阻害するように構成されており、当該流体の流れの第1部分は、第1分割パネル178の頂部中央の空間に向かって移動する。第2偏向パネル188は、流体の流れの第2部分を部分的に阻害するように構成されており、当該流体の流れの第2部分は、第2偏向パネル188の左側の第2分割パネル182の底部左側に隣接する空間に向かって移動する。第3偏向パネル190は、流体の流れの第3部分を部分的に阻害するように構成されており、当該流体の流れの第3部分は、第1及び第2分割パネル178、182間の第3混合バッフル101cの中央右側の空間に向かって移動する。この流れのパターンは、図5Cの断面Dに概略的に図示されている。
図8A及び図8Bを継続的に参照して、第3混合バッフル101cは、更に、各々が第1及び第2分割パネル178、182から長手方向2に沿って延びる第1混合パネル196及び第2混合パネル198を有している。第1及び第2混合パネル196、198は、横方向4に沿って間隔を空けられており、実質的に互いに平行であり得る。更に、第1及び第2混合パネル196、198は、第1及び第2分割パネル178、182に対して実質的に垂直であり得る。第1混合パネル196は、頂部側196aと、横断方向6に沿って頂部側196aとは反対側の底部側196bと、第1側196cと、横方向4に沿って第1側196cとは反対側の第2側196dと、後方側196eと、を有している。同様に、第2混合パネル198は、頂部側198aと、横断方向6に沿って頂部側198は反対側の底部側1984bと、第1側198cと、横方向4に沿って第1側198は反対側の第2側198dと、後方側198eと、を有している。図8Bに示されるように、第1混合パネル196は、横断方向6に沿って頂部側196aから底部側196bまで第1位置において測定される第1高さH5と、長手方向2に沿って第1位置から間隔を空けた第2位置において測定される第2高さH6と、を規定しており、第1高さH5は第2高さH6よりも大きい。第1及び第2高さH5、H6は、第1混合パネル196に沿って測定されるものとして示されているが、第1及び第2高さH5、H6は、第2混合パネル198に沿って測定されてもよい。2つの高さのみが具体的に取り上げられているが、第1混合パネル196及び/または第2混合分割パネル198は、長手方向2に沿って連続的にテーパ状であり得る。第1及び第2混合パネル196、198は、第1及び第2分割パネル178、182並びに第1、第2、第3及び第4偏向パネル186、188、190、192と共に、従来技術において理解されているように、例えばプラスチック材料を射出成形することによって、単一部材として一体的に形成され得る。更に、混合要素100のテーパ状の特性によって、第3混合バッフル101cの第1及び第2高さH5、H6は、第1及び第2混合バッフル101a、101bの第1及び第2高さよりも小さい。
流体の流れが第1及び第2分割パネル178、182によって分割されて、第1、第2、第3及び第4偏向パネル186、188、190、192によってシフトされた後で、第1及び第2混合パネル196、198が、流体の流れの第1、第2及び第3部分の広がりを形作ることを助ける。流体の流れの第1部分が第1分割パネル178の頂部中央に隣接する空間を通って移動する時、当該流体の流れの第1部分は、横断方向6に沿って広がり、第1及び第2混合パネル196、198間に規定された混合通路48の中央3分の1の全体を実質的に充たす。また、流体の流れの第2部分が第2分割パネル182の底部左側に隣接する空間を通って移動する時、当該流体の流れの第2部分は、横断方向6に沿って広がり、第2混合パネル198の左側に規定された混合通路48の左側3分の1の全体を実質的に充たす。更に、流体の流れの第3部分が第3混合バッフル101cの中央右側の空間を通って移動する時、当該流体の流れの第3部分は、横断方向6に沿って広がり、第1混合パネル196の右側に規定された混合通路48の右側3分の1の全体を実質的に充たす。
次に、図9乃至図12Dを参照して、本発明の別の実施形態による混合要素200が説明される。混合要素200は、先端要素202と、第1形態を有する左混合バッフル202a〜210a及び第2形態を有する右混合バッフル202b〜210bの交互配置と、からなっており、それらは集合的に混合バッフル203として言及される。第1及び第2形態は、類似であるが、長手方向2及び横断方向6内に延在する中央面C(図10Aに図示)に対して反転されている。結果として、左混合バッフル202a〜210aと右混合バッフル202b〜210bとは、構造的に、互いの鏡像体である。混合バッフル203は、一体成形され得て、混合要素200はモノリシック(単体)構造を規定している。また、前述の混合要素100と同様に、混合要素200は、側壁を利用すること無しで、一体的に形成され得る。
混合要素200は、混合バッフル対202〜210に分割され得る。混合バッフル対202〜210の各々は、それぞれの左混合バッフル(左混合バッフル202a〜210aの1つ)とそれぞれの右混合バッフル(右混合バッフル202b〜210bの1つ)とを含んでいる。例えば、混合バッフル対202は、左混合バッフル202aと右混合バッフル202bとを含んでいる。混合バッフル203は、一般に、以下に詳述される様々な流れ阻害面の結果として、「ダブルウェッジ」混合バッフルと呼ばれている。混合要素200は、2以上の流体が当該混合要素200を通って流れる時に混合されるように、構成されており、混合要素100と同様に、混合導管20の混合通路48内に配置され得る。図9に示すように、流体の流れは、先端要素201から最後の右混合バッフル210bまで実質的に長手方向2に沿って延びている。ダブルウェッジ混合バッフル203の各々は、当該混合バッフル203の先端において混合通路48を通る流体流れを分割して、当該混合バッフル203の後端において当該流体の流れを再融合する前に、当該流体の流れを時計回り方向または反時計回り方向にシフトないし回転させる(当該先端及び当該後端は他の図を参照して以下で符号付けされる)。特に、右混合バッフル202b〜210bに出会う流体の流れは、全体として、混合通路48を通る際に時計回り方向にシフトし、左混合バッフル202a〜210aに出会う流体の流れは、全体として、混合通路48を通る際に反時計回り方向にシフトする。もっとも、当該時計回り方向及び反時計回り方向の移動は、回転では無い、と理解されるであろう。回転は、一般的には、静的ミキサ10を通る際に複数の流体を混合してストリーキング(筋)を回避する上で、有用ではない。
混合要素200は、1つの先端要素201と、9対の左混合バッフル202a〜210a及び右混合バッフル202b〜210bと、を含むものとして図示されているが、先端要素201、左混合バッフル202a〜210a及び右混合バッフル202b〜210bの任意の数が、所望の通りに利用され得る。更に、混合バッフル対202〜210の配置は、本発明の範囲から逸脱することなく、図示のものから再編成ないし修正され得る。
混合要素100と同様に、混合要素200は、長手方向2に沿って延びるにつれて細くなるように、テーパ状の外形を規定し得る。図10A及び図10Bに示されるように、混合要素200は、バッフル対202とバッフル対210との間で狭くなっている。混合要素200の幅について、混合要素200の側面は、それぞれの対応する平面P5及び平面P6内に収容され得る。当該平面P5、P6は、当該平面P5、P6が長手方向2に延びるにつれて横方向4に関して互いに向かって角度付けられている。結果として、各混合バッフル203は、混合要素200内の先行する混合バッフル203よりも狭い(例えば、右混合バッフル202bは左混合バッフル202aよりも狭い)。混合要素200はテーパ状で、各混合バッフル203は先行する混合バッフル203よりも狭いが、混合バッフル203自身は、均一なテーパ状であり得て、混合バッフル203の各々は、長手方向2に沿って延びるにつれて狭くなっている。図10Aに示されるように、例えば、左混合バッフル202aは、第1位置において第1幅W7を、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置において第2幅W8を、規定しており、第1幅W7は第2幅W8よりも大きい。同様に、右混合バッフル202bは、第1位置において第1幅W9を、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置において第2幅W10を、規定しており、第1幅W9は第2幅W10よりも大きい。ここでは左混合バッフル202a及び右混合バッフル202bについての幅が説明されたが、これは例示的な目的のみでなされており、左混合バッフル202a〜210a及び右混合バッフル202b〜210bの各々が同様の状態にあってよい。一実施形態において、左及び右混合バッフルの第1及び第2の幅W7〜W10の各々は、0.20インチ未満である。
混合要素200の高さに関して、混合要素200の頂部及び底部は、それぞれの対応する平面P7及び平面P8内に収容され得る。当該平面P7、P8は、当該平面P7、P8が長手方向2に延びるにつれて横断方向6に関して互いに向かって角度付けられている。結果として、各混合バッフル203は、混合要素200内の先行する混合バッフル203よりも短い(例えば、右混合バッフル202bは左混合バッフル202aよりも短い)。混合要素200はテーパ状で、各混合バッフル203は先行する混合バッフル203よりも短いが、混合バッフル203自身は、均一なテーパ状であり得て、混合バッフル203の各々は、長手方向2に沿って延びるにつれて短くなっている。図10Bに示されるように、例えば、左混合バッフル202aは、第1位置において第1高さH7を、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置において第2高さH8を、規定しており、第1高さH7は第2高さH8よりも大きい。同様に、右混合バッフル202bは、第1位置において第1高さH9を、長手方向2に沿って第1位置から離れた第2位置において第2高さH10を、規定しており、第1高さH9は第2高さH10よりも大きい。ここでは左混合バッフル202a及び右混合バッフル202bについての高さが説明されたが、これは例示的な目的のみでなされており、左混合バッフル202a〜210a及び右混合バッフル202b〜210bの各々が同様の状態にあってよい。一実施形態において、左及び右混合バッフルの第1及び第2の高さH7〜H10の各々は、0.20インチ未満である。
混合要素100と同様、混合要素200のテーパ状の高さ及び幅は、混合導管20のテーパ状の内面38と共に、幾つかの利点を提供する。静的ミキサ内での流体圧が増大する時、静的ミキサの圧力要素は下流方向において増大する。長手方向2に混合要素200の高さ及び幅をテーパ状にすることで、混合要素100の頂部、底部及び側部が混合導管20内面38に直接的に接触して、混合要素200が混合通路48内で楔として効果的に作用することを許容する。流体の流れから混合要素200に作用する力は、混合要素200を通して均等に分配されて混合導管20に伝達される。このことが、混合要素200が連続的な側壁無しで形成されることを許容する。連続的な側壁が無いことは、幾つかの利点を提供する。連続的な側壁が無いことにより、混合要素200は、全体としてより小さいサイズにスケールダウンすることが可能であり、射出成形によって形成され得る。側壁が不要であることは、更に、混合通路48内での流体の流れの抵抗を低減し、混合導管20をより小さくすることを許容する。更に、静的ミキサ10が、全体としてより少ない材料を用いて製造され得る。
混合要素200を通って流れる流体は、以下の説明の明確化を助けるべく、様々な断面(A乃至E)において、図10Cに簡略化された態様で図示されている。断面Aでの流体の流れは、それが先端要素201に出会った時の状態で示されている。断面Bでの流体の流れは、それが左混合バッフル202aに出会った時の状態で示されている。断面Cでの流体の流れは、それが右混合バッフル202bに出会った時の状態で示されている。断面Dでの流体の流れは、それが左混合バッフル203aに出会った時の状態で示されている。断面Eでの流体の流れは、それが右混合バッフル203bに出会った時の状態で示されている。図示のように、混合バッフル203の各々は、流体の流れを相対的に等しい左と右の流れに分割して、当該流れが混合要素200を通って流れる時に当該流れを混合する、というように機能する。流体が混合要素200を完全に通過して混合バッフル210bを完全に通過した後においては、流体の流れの断面は、断面A乃至Dにおいて図示されるように、何らストリーク(筋)の無い均質な混合物を示すであろう。
次に、図11A乃至図11Dを参照して、先端要素201は、実質的に横方向4に延びる接続パネル204を含んでいる。接続パネル204は、頂部面204aと、横断方向6に沿って頂部面204aとは反対側の底部面204bと、を規定している。頂部面204a及び底部面204bは、実質的に平坦な面であり得る。先端要素201は、横断方向6に沿って接続パネル204の頂部面204aから先端要素201の頂部面232まで延びる第1分割パネル220と、横断方向6に沿って接続パネル204の底部面204bから先端要素201の底部面260まで延びる第2分割パネル250と、を含み得る。第1分割パネル220は、第1偏向面222を規定し、第2分割パネル250は、第1偏向面252を規定している。第1偏向面222、252は、実質的に平坦な面であり得て、接続パネル204から実質的に両方向に離れるように延在して、流体の流れを分割する混合要素200の第1特徴部を規定している。もっとも、他の実施形態では、第1偏向面222、252は、所望の通りに、角度付けられ得る。更に、第1分割パネル220は、第1側面224と、横方向4に沿って第1側面224とは反対側の第2側面226と、を規定しており、第2分割パネル250は、第1側面254と、横方向4に沿って第1側面2524とは反対側の第2側面256と、を規定している。先端要素201は、混合要素200が混合通路48内に配置される時に、第1分割パネル220の第1側面224と第2分割パネル250の第2側面256とが混合導管20の内面38と接触する一方で、第1分割パネル220の頂部面232と第2分割パネル250の底部面260とが内面38から離れているように、構成され得る。もっとも、他の実施形態では、先端要素201は、混合要素200が混合通路48内に配置される時に、第1分割パネル220の第1側面224と第2分割パネル250の第2側面256とが混合導管20の内面38から離れている一方で、第1分割パネル220の頂部面232と第2分割パネル250の底部面260とが内面38と接触しているように、構成され得る。
混合要素200を通って流れる流体は、最初に、先端要素201によって、特には第1分割パネル220及び第2分割パネル250によって、分割される。第1分割パネル220の第1偏向面222は、先端要素201の左上象限に向けて流体を左側に案内するように構成されており、流体は接続パネル204の頂部面204aに隣接する空間に向けて移動する。同様に、第2分割パネル250の第1偏向面252は、先端要素201の右下象限に向けて流体を右側に案内するように構成されており、流体は接続パネル204の底部面204bに隣接する空間に向けて移動する。先端要素201の寸法によって、流体は、第1分割パネル220の頂部面232と混合導管20の頂部内面38aとの間、及び、第2分割パネル250の底部面260と混合導管20の底部内面38cとの間、を流れることも許容され得るが、一方で、第1分割パネル220の第1側面224と混合導管20の第2内面38dとの間、及び、第2分割パネル250の第2側面256と混合導管20の第1内面38bとの間、を流れることは阻害され得る。もっとも、代替的な実施形態では、流体は、第1分割パネル220の第1側面224と混合導管20の第2内面38dとの間、及び、第2分割パネル250の第2側面256と混合導管20の第1内面38bとの間、を流れることが許容され得る。先端要素201での流れは、断面Aに概略的に図示されている(図10C)。
右下象限または左上象限に向けてシフトないし圧縮された後、流体の流れは、再び混合通路48内の全空間を実質的に充たすように、横方向に広がり始める。この流れの広がりを可能にするべく、先端要素201の(長手方向2ないし流れ方向Fの)後方半部は、付加的な偏向面を含んでいる。特に、第1分割パネル220は、第2偏向面228を規定しており、第2分割パネル250は、第2偏向面258を規定している。有利には、第2偏向面228、258の両方が、流体の流れに対して様々な角度で方向付けられた複数の面状の「楔面」を含んでいる。第2偏向面228、258の複数の楔面の各々は、先端要素201を略対称にするべく、本実施形態では互いに鏡像関係であり得る。第1分割パネル220の第2偏向面228は、接続パネル204の中央に隣接して延在する第1平坦面228aと、当該第1平坦面228aの右側に当該第1平坦面228aから第1側面224まで延在する第2平坦面228bと、を規定している。第2平坦面228bは、第1平坦面228aより、流体の流れに対してより鋭い角度で方向付けられ得る。同様に、第2分割パネル250の第2偏向面258は、接続パネル204の中央に隣接して延在する第1平坦面258aと、当該第1平坦面258aの左側に当該第1平坦面258aから第2側面256まで延在する第2平坦面258bと、を規定している。第2平坦面258bは、第1平坦面258aより、流体の流れに対してより鋭い角度で方向付けられ得る。第1分割パネル220の第1及び第2偏向面222、228は、長手方向2に沿って第1分割パネル220の反対面上に、特に先端要素201の右上象限内に、形成されている。同様に、第2分割パネル250の第1及び第2偏向面252、258は、長手方向2に沿って第2分割パネル250の反対面上に、特に先端要素201の左下象限内に、形成されている。第1分割パネル220、第2分割パネル250及び接続パネル204は、従来技術において理解されているように、例えばプラスチック材料を射出成形することによって、単一部材として一体的に形成され得る。
接続パネル204の上下における流体の流れの広がりは、以下のように生じる。左上象限にシフトされた流体の流れは、第1分割パネル220の第1平坦面228aに沿って流れ始めて、その後、第1分割パネル220の第2平坦面228bに沿って流れ始める。この移動は、接続パネル204の頂部面204a上に規定された混合通路48の上部全体を実質的に充たすように、流れをシフトないし広げさせる。同様に、右下象限にシフトされた流体の流れは、第2分割パネル250の第1平坦面258aに沿って流れ始めて、その後、第2分割パネル250の第2平坦面258bに沿って流れ始める。この移動は、接続パネル204の底部面204b下に規定された混合通路48の下部全体を実質的に充たすように、流れをシフトないし広げさせる。分割された流れは、その後、先端要素201の後縁において再融合されるよう準備される。先端要素201の後端は、第1フック部236の第1後縁238と第2フック部262の第2後縁264とによって規定されている。第1及び第2後縁238、264を通過中の流体は、全体としては、異なる方向に更に流体の流れを規定する次の混合要素(例えば左混合バッフル202a)の先端縁をも既に通過中であるため、この再融合は、全体としては、完全な再融合ではない。
図11A乃至図11Dを継続的に参照して、左混合バッフル202aが説明される。左混合バッフル202aが特に説明されるが、左混合バッフル202aの特徴及び要素は、等しく他の左混合バッフル203a〜210aの各々の提示でもある。左混合バッフル202aは、略平坦であって横断方向6に方向付けられた分割パネル304を含んでいる。左混合バッフル202aは、また、略平坦であって横方向4に方向付けられた混合パネル306を含んでいる。分割パネル304は、長手方向2に沿って延在して、先端縁308で終わっている。先端縁308は、第1及び第2フック部310、312によって規定されている。第1フック部310は、分割パネル304の左側314に向かって、僅かに角度付けられている、すなわち「フック状」である。第2フック部312は、分割パネル304の右側316に向かって、僅かに角度付けられている、すなわち「フック状」である。分割パネル304の左側314は、横方向4に沿って、右側316とは反対側である。混合パネル306は、分割パネル304と同様の形状を有しているが、後縁320を含んでいる。後縁320は、混合パネル306の頂部側328に向かって僅かに角度付けられている第1フック部324と、混合パネル306の底部側330に向かって僅かに角度付けられている第2フック部326と、によって規定されている。混合パネル306の頂部側328は、横断方向6に沿って、底部側330とは反対側である。様々なフック部310、312、324、326が、静的ミキサ10の背圧を不所望に高めるような横断縁に沿った流れの分割を回避しながら、分割パネル304及び混合パネル306の両側へと分割された流体の流れを案内することを助ける(図9乃至図10Cの矢印Fの方向に沿って移動する)。
左混合バッフル202aは、更に、分割パネル304から横方向4の両方向に外側へと突出ないし延在する第1及び第2偏向面332、334を含んでいる。第1及び第2偏向面332、334は、それぞれ、第1及び第2偏向パネルとも称され得る。特に、第1偏向面332は、横方向4に沿って分割パネル304の左側314から左混合バッフル202aの第1側338まで延在しており、第2偏向面334は、横方向4に沿って分割パネル304の右側316から左混合バッフル202aの第2側340まで延在している。左混合バッフル202aの第1及び第2側338、340は、以下に詳述されるように、混合導管20の内面38と係合するように構成されている。更に、左混合バッフル202aの第1及び第2側338、340は、混合要素200が連続的な側壁を有しないために、先端要素201の第1及び第2側の全体と他の混合バッフル203の各々とから、完全に間隔を空けるように構成されている。第1及び第2偏向面332、334の各々が、左混合バッフル202aを通る流体の流れに対して様々な角度で方向付けられた複数の平坦面(「楔面」とも称される)を含んでいる。例えば、第1偏向面332は、分割パネル304の中央に隣接する第1平坦面342と、横断方向6に沿って第1平坦面342の上方に位置する第2平坦面344と、を含んでいる。第2平坦面344は、第1平坦面342よりも、流体の流れに対してより鋭い角度で方向付けられ得る。他の実施形態では、第1及び第2平坦面342、344は、流体の流れに対して同じ角度で方向付けられ得る。同様に、分割パネル304の右側316から延在する第2偏向面334は、分割パネル304の中央に隣接して延在する第1平坦面346と、横断方向6に沿って第1平坦面346の下方に位置する第2平坦面348と、を含んでいる。第2平坦面384は、第1平坦面346よりも、流体の流れに対してより鋭い角度で方向付けられ得る。他の実施形態では、第1及び第2平坦面346、348は、流体の流れに対して同じ角度で方向付けられ得る。
左混合バッフル202aを通って流れる流体は、以下のように様々な面によって案内される。最初に、左混合バッフル202aに出会う流体の流れは、分割パネル304によって2つの相対的に等しい流れに分割され、一方の流れが分割パネル304の左側314に沿って流れ、他方の流れが分割パネル304の右側316に沿って流れる。第1偏向面332が、分割パネル304の左側314に沿って流れる流体を、左混合バッフル202aの左下象限に向けて下方に差し向けるように構成されており、流体は混合パネル306の底部側330に隣接する空間に向かって移動する。分割パネル304の左側314の頂部の流体の流れは、最初、第1偏向面332の第2平坦面344によって下向きに偏向され、その後、当該流体の流れは、左混合バッフル202aの左下象限に向かう継続的な偏向の間、第1偏向面332の第1平坦面342を辿り続け、効果的に流体の流れを圧縮する。
左混合バッフル202aの反対側の流れは、同様に、分割パネル304の右側316に隣接する第2偏向面334によって規定される鏡像体構造を用いて偏向される。これに関し、第2偏向面334は、分割パネル304の右側316に沿って流れる流体を、左混合バッフル202aの右上象限に向けて上方に差し向けるように構成されており、流体は混合パネル306の頂部側328に隣接する空間に向かって移動する。この目的のため、分割パネル304の右側316の底部の流体の流れは、最初、第2偏向面334の第2平坦面348によって上向きに偏向され、その後、当該流体の流れは、左混合バッフル202aの右上象限に向かう継続的な偏向の間、第2偏向面334の第1平坦面346を辿り続ける。この「圧縮」流れは、断面Bに概略的に図示されている(図10C)。従って、静的ミキサ10が本実施形態において使用中である時、左手混合バッフル202aの(長手方向ないし流れ方向の)前方半部は、効果的に流体の流れを分割して、分割された流体の流れの各部分を混合通路48の反対の象限へと両方向にシフトさせる。
左下象限及び右上象限に向けてシフトされ圧縮された後で、流体の流れは、流体の流れは、再び混合通路48内の全空間を実質的に充たすように、横方向に広がり始める。この流れの広がりを可能にするべく、左混合バッフル202aの(長手方向2ないし流れ方向Fの)後方半部は、前方半部について前述されたのと同様の構造を含んでいる。特に、左混合バッフル202aは、更に、混合パネル306から混合通路48の頂部及び底部に向けて両方向に外方に突出ないし延在する第3及び第4偏向面352、354を含んでいる(混合導管20内に配置された時)。具体的には、第3偏向面352は、混合パネル306と左混合バッフル202aの頂部面366との間に延在しており、第4偏向面354は、混合パネル306と左混合バッフル202aの底部面368との間に延在している。左混合バッフル202aの頂部面366及び底部面368は、混合導管20の内面38に係合するように構成されており、連続的な側壁を有しないために、先端要素201と他の混合バッフル203との頂部面の全体から間隔を空けられている。
有利には、第3及び第4偏向面352、354の各々が、前述された第1及び第2偏向面332、334と同様に、流体の流れに対して様々な角度で方向付けられた複数の面状の「楔面」を含んでいる。第3及び第4偏向面352、354の複数の楔面の各々は、左混合バッフル202aを略対称にするべく、本実施形態では互いに鏡像関係であり得る。混合パネル306の頂部側328の第3偏向面352は、混合パネル306の中央に隣接して延在する第1平坦面356と、当該第1平坦面356の左側に位置する第2平坦面358と、を規定している。第2平坦面358は、第1平坦面356より、流体の流れに対してより鋭い角度で方向付けられ得る。同様に、混合パネル306の底部側330の第4偏向面354は、混合パネル306の中央に隣接して延在する第1平坦面360と、当該第1平坦面360の右側に位置する第2平坦面362と、を規定している。第2平坦面362は、第1平坦面360より、流体の流れに対してより鋭い角度で方向付けられ得る。第1及び第3偏向面332、352は、長手方向2に沿って左混合バッフル202aの反対面上に、特に左混合バッフル202aの左上象限内に、形成されている。同様に、第2及び第4偏向面334、354は、長手方向2に沿って左混合バッフル202aの反対面上に、特に左混合バッフル202aの右下象限内に、形成されている。分割パネル304、混合パネル306、並びに、第1、第2、第3及び第4偏向面332、334、352、354は、従来技術において理解されているように、例えばプラスチック材料を射出成形することによって、単一部材として一体的に形成され得る。
混合パネル306の上下における流体の流れの広がりは、分割パネル304に続く流れのシフトないし収縮と類似の態様で、但し逆向きに生じる。右上象限にシフトされた流体の流れは、第3偏向面352の第1平坦面356に沿って流れ始めて、その後、第3偏向面352の第2平坦面358に沿って流れ始める。この移動は、混合パネル306の頂部側328上に規定された混合通路48の上部全体を実質的に充たすように、流れをシフトないし広げさせる。同様に、左下象限にシフトされた流体の流れは、第4偏向面354の第1平坦360に沿って流れ始めて、その後、第4偏向面354の第2平坦面362に沿って流れ始める。この移動は、混合パネル306の底部側330によって規定された混合通路48の下部全体を実質的に充たすように、流れをシフトないし広げさせる。分割された流れは、その後、混合パネル306の第1及び第2フック部324、326によって規定された後縁320において再融合されるよう準備される。左混合バッフル202aの後縁320を通過中の流体は、全体としては、異なる方向に更に流体の流れを規定する次の混合要素(例えば右混合バッフル202b)の先端縁をも既に通過中であるため、この再融合は、全体としては、完全な再融合ではない。
左手混合バッフル202aの周りの流れによって引き起こされる流体の流れのシフト移動及び分割移動は、左混合バッフル202aの先端縁308に入る前に元々層状に存在していた2つの流体の層の数を2倍に倍増することができる。勿論、第1、第2、第3及び第4偏向面332、334、352、354の様々な角度の複数の面を超えて流れる結果として、また、様々なフック部310、312、324、326を超えて流れる結果として、実際の流れがより一層混合される傾向にある(例えば混合が最適化される)ことが、理解されるであろう。いずれにしても、流体の流れを構成する2以上の流体の流れが、混合導管20の混合通路48内に挿入される時、混合バッフル203を通って流れることによって混合される。
簡単に前述されたように、図12A乃至図12Dに示される右混合バッフル202bは、左混合バッフル202aと本質的に同一の構造を含むが、それらの偏向面は左混合バッフル202aの偏向面の鏡像体として方向付けられている。右手混合バッフルのパネル及び面は、前述された対応するパネル及び面と、構造及び機能において実質的に同一であるので、それらの要素は右混合バッフル202bにおいて100を加えた同一の参照符号を付されている。右混合バッフル202bの特徴が特に説明されるが、右混合バッフル202bの特徴及び要素は、等しく他の右混合バッフル203b〜210bの提示でもある。右混合バッフル202bは、略平坦であって横断方向6に方向付けられた分割パネル404を含んでいる。右混合バッフル202bは、また、略平坦であって横方向4に方向付けられた混合パネル406を含んでいる。分割パネル404は、長手方向2に沿って延在して、先端縁408で終わっている。先端縁408は、第1及び第2フック部410、412によって規定されている。第1フック部410は、分割パネル404の右側416に向かって、僅かに角度付けられており、第2フック部412は、分割パネル404の左側414に向かって、僅かに角度付けられている。分割パネル404の左側414は、横方向4に沿って、右側416とは反対側である。混合パネル406は、分割パネル404と同様の形状を有しているが、後縁420を含んでいる。後縁420は、混合パネル406の底部側430に向かって僅かに角度付けられている第1フック部424と、混合パネル406の頂部側428に向かって僅かに角度付けられている第2フック部426と、によって規定されている。混合パネル406の頂部側428は、横断方向6に沿って、底部側430とは反対側である。様々なフック部410、412、424、426が、静的ミキサ10の背圧を不所望に高めるような横断縁に沿った流れの分割を回避しながら、分割パネル404及び混合パネル406の両側へと分割された流体の流れを案内することを助ける(図9乃至図10Cの矢印Fの方向に沿って移動する)。
右混合バッフル202bは、更に、分割パネル404から横方向4の両方向に外側へと突出ないし延在する第1及び第2偏向面432、434を含んでいる。第1及び第2偏向面432、434は、それぞれ、第1及び第2偏向パネルとも称され得る。特に、第1偏向面432は、横方向4に沿って分割パネル404の左側414から右混合バッフル202bの第1側438まで延在しており、第2偏向面434は、横方向4に沿って分割パネル404の右側416から右混合バッフル202bの第2側440まで延在している。右混合バッフル202bの第1及び第2側438、440は、混合導管20の内面38と係合するように構成されている。更に、右混合バッフル202bの第1及び第2側438、440は、連続的な側壁を有しないために、先端要素201及び他の混合バッフル203の第1及び第2側から全体において間隔を空けられている。第1及び第2偏向面432、434の各々が、右混合バッフル202bを通る流体の流れに対して様々な角度で方向付けられた複数の平坦面(「楔面」とも称される)を含んでいる。例えば、第1偏向面432は、分割パネル404の中央に隣接する第1平坦面442と、横断方向6に沿って第1平坦面442の下方に位置する第2平坦面444と、を含んでいる。第2平坦面444は、第1平坦面442よりも、流体の流れに対してより鋭い角度で方向付けられ得る。他の実施形態では、第1及び第2平坦面442、444は、流体の流れに対して同じ角度で方向付けられ得る。同様に、分割パネル404の右側416から延在する第2偏向面434は、分割パネル404の中央に隣接して延在する第1平坦面446と、横断方向6に沿って第1平坦面446の上方に位置する第2平坦面448と、を含んでいる。第2平坦面484は、第1平坦面446よりも、流体の流れに対してより鋭い角度で方向付けられ得る。他の実施形態では、第1及び第2平坦面446、448は、流体の流れに対して同じ角度で方向付けられ得る。
右混合バッフル202bを通って流れる流体は、以下のように様々な面によって案内される。前述のように、混合通路48を通って流れる流体は、既に左混合バッフル202aによって分割されて再融合されている。右混合バッフル202bに到達する時、流体の流れは、分割パネル404によって2つの相対的に等しい流れに分割され、一方の流れが分割パネル404の左側414に沿って流れ、他方の流れが分割パネル404の右側416に沿って流れる。第1偏向面432が、分割パネル404の左側414に沿って流れる流体を、右混合バッフル202bの左上象限に向けて上方に差し向けるように構成されており、流体は混合パネル406の頂部側428に隣接する空間に向かって移動する。分割パネル404の左側414の底部の流体の流れは、最初、第1偏向面432の第2平坦面444によって上向きに偏向され、その後、当該流体の流れは、右混合バッフル202bの左上象限に向かう継続的な偏向の間、第1偏向面432の第1平坦面442を辿り続け、効果的に流体の流れを圧縮する。
右混合バッフル202bの反対側の流れは、同様に、分割パネル404の右側416に隣接する第2偏向面434によって規定される鏡像体構造を用いて偏向される。これに関し、第2偏向面434は、分割パネル404の右側416に沿って流れる流体を、右混合バッフル202bの右下象限に向けて下方に差し向けるように構成されており、流体は混合パネル406の底部側430に隣接する空間に向かって移動する。この目的のため、分割パネル404の右側416の頂部の流体の流れは、最初、第2偏向面434の第2平坦面448によって下向きに偏向され、その後、当該流体の流れは、右混合バッフル202bの右下象限に向かう継続的な偏向の間、第2偏向面434の第1平坦面446を辿り続ける。この「圧縮」流れは、断面Cに概略的に図示されている(図10C)。従って、静的ミキサ10が本実施形態において使用中である時、右混合バッフル202bの(長手方向ないし流れ方向の)前方半部は、効果的に流体の流れを分割して、分割された流体の流れの各部分を混合通路48の反対の象限へと両方向にシフトさせる。
左上象限及び右下象限に向けてシフトされ圧縮された後で、流体の流れは、流体の流れは、再び混合通路48内の全空間を実質的に充たすように、横方向に広がり始める。この流れの広がりを可能にするべく、右混合バッフル202bの(長手方向2ないし流れ方向Fの)後方半部は、前方半部について前述されたのと同様の構造を含んでいる。特に、右混合バッフル202bは、更に、混合パネル306から混合通路48の頂部及び底部に向けて両方向に外方に突出ないし延在する第3及び第4偏向面452、454を含んでいる(混合導管20内に配置された時)。具体的には、第3偏向面452は、混合パネル406と右混合バッフル202bの底部面468との間に延在しており、第4偏向面454は、混合パネル406と右混合バッフル202bの頂部面466との間に延在している。右混合バッフル202bの頂部面466及び底部面468は、混合導管20の内面38に係合するように構成されており、連続的な側壁を有しないために、先端要素201及び他の混合バッフル203の頂部及び底部面から全体において間隔を空けられている。
有利には、第3及び第4偏向面452、454の各々が、前述された第1及び第2偏向面432、434と同様に、流体の流れに対して様々な角度で方向付けられた複数の面状の「楔面」を含んでいる。第3及び第4偏向面452、454の複数の楔面の各々は、右混合バッフル202bを略対称にするべく、本実施形態では互いに鏡像関係であり得る。混合パネル406の底部側430の第3偏向面452は、混合パネル406の中央に隣接して延在する第1平坦面456と、当該第1平坦面456の左側に位置する第2平坦面458と、を規定している。第2平坦面458は、第1平坦面456より、流体の流れに対してより鋭い角度で方向付けられ得る。同様に、混合パネル406の頂部側428の第4偏向面454は、混合パネル406の中央に隣接して延在する第1平坦面460と、当該第1平坦面460の右側に位置する第2平坦面462と、を規定している。第2平坦面462は、第1平坦面460より、流体の流れに対してより鋭い角度で方向付けられ得る。第1及び第3偏向面432、452は、長手方向2に沿って右混合バッフル202bの反対面上に、特に右混合バッフル202bの左下象限内に、形成されている。同様に、第2及び第4偏向面434、454は、長手方向2に沿って右混合バッフル202bの反対面上に、特に右混合バッフル202bの右上象限内に、形成されている。分割パネル404、混合パネル406、並びに、第1、第2、第3及び第4偏向面432、434、452、454は、従来技術において理解されているように、例えばプラスチック材料を射出成形することによって、単一部材として一体的に形成され得る。
混合パネル406の上下における流体の流れの広がりは、分割パネル404に続く流れのシフトないし収縮と類似の態様で、但し逆向きに生じる。右下象限にシフトされた流体の流れは、第3偏向面452の第1平坦面456に沿って流れ始めて、その後、第3偏向面452の第2平坦面458に沿って流れ始める。この移動は、混合パネル406の底部側430下に規定された混合通路48の下部全体を実質的に充たすように、流れをシフトないし広げさせる。同様に、左上象限にシフトされた流体の流れは、第4偏向面454の第1平坦460に沿って流れ始めて、その後、第4偏向面454の第2平坦面462に沿って流れ始める。この移動は、混合パネル406の頂部側428によって規定された混合通路48の上部全体を実質的に充たすように、流れをシフトないし広げさせる。分割された流れは、その後、混合パネル406の第1及び第2フック部424、426によって規定された後縁420において再融合されるよう準備される。右混合バッフル202bの後縁420を通過中の流体は、全体としては、異なる方向に更に流体の流れを規定する次の混合バッフル(例えば左混合バッフル203a)の先端縁をも既に通過中であるため、この再融合は、全体としては、完全な再融合ではない。
右混合バッフル202bの周りの流れによって引き起こされる流体の流れのシフト移動及び分割移動は、右混合バッフル202bの先端縁408に入る前に元々層状に存在していた2つの流体の層の数を2倍に倍増することができる。勿論、第1、第2、第3及び第4偏向面432、434、452、454の様々な角度の複数の面を超えて流れる結果として、また、様々なフック部410、412、424、426を超えて流れる結果として、実際の流れがより一層混合される傾向にある(例えば混合が最適化される)ことが、理解されるであろう。
図13を参照して、混合要素200の他の実施形態が説明される。混合要素200は、左混合バッフル202aに隣接して配置された一体的なシールリング500を備え得る。一体的なシールリング500は、流体が混合動作中に混合導管20から外へ漏れないよう、混合要素200と混合導管20との間でより完全な流体シールを画定することを助け得る。一体的なシールリング500は、第1及び第2バー504、508を介して混合要素200に一体的に接続され得る。もっとも、一体的なシールリング500を混合要素200に接続する任意の方法が考慮される。一体的なシールリング500は混合要素200に接続するものとして説明されているが、一体的なシールリング500は混合要素100にも接続され得る。
本発明は、複数の実施形態を用いて説明されたが、これらの特定の実施形態は、本発明の範囲を限定することは意図されていない。説明された物及び方法においての正確な要素の配置や正確な工程の順序等は、限定要素とみなされるべきでない。例えば、方法の工程は、参照符号の順序や図面内のブロックの順序で説明されているが、所望される通りの特定の他の順序でも実施され得る。

Claims (31)

  1. 少なくとも2つの成分を有する流体の流れを混合するための静的ミキサであって、
    流体の流れを受容するように構成された混合通路を規定する混合導管と、
    前記混合通路内に受容され、長手方向に沿って整列された少なくとも2つの混合バッフルを含む混合要素と、
    を備え、
    前記少なくとも2つの混合バッフル間に何ら連続的な側壁は延在しておらず、
    前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、
    頂部側と、前記長手方向に垂直な横断方向に沿って前記頂部側とは反対側である底部側と、を規定し、第1側と、前記横断方向及び前記長手方向に垂直な横方向に沿って前記第1側とは反対側である第2側と、を規定し、第1位置において前記横方向に沿って前記第1側から前記第2側まで測定される第1幅と、前記長手方向に沿って前記第1位置から間隔を空けた第2位置において前記横方向に沿って前記第1側から前記第2側まで測定される第2幅と、を規定する第1分割パネルと、
    前記第1分割パネルの前記頂部側から延在する第1偏向パネルと、
    前記横断方向に沿って前記第1分割パネルから間隔を空けて設けられ、頂部側と、前記横断方向に沿って前記頂部側とは反対側である底部側と、を規定する第2分割パネルと、
    前記第2分割パネルの前記底部側から延在する第2偏向パネルと、
    前記第1分割パネルの前記底部側から前記第2分割パネルの前記頂部側まで延在する第3偏向パネルと、
    前記長手方向に沿って前記第1及び第2分割パネルから延在する第1混合パネルと、
    前記長手方向に沿って前記第1及び第2分割パネルから延在する第2混合パネルと、
    を有しており、
    前記第1幅は、前記第2幅よりも大きく、
    前記第2分割パネルの前記頂部側は、前記第1分割パネルの前記底部側に面しており、
    前記流体の流れは、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1及び第2分割パネルと前記第1、第2及び第3偏向パネルとによって、3つの流れ部分に分割され、当該3つの流れ部分は、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1及び第2混合パネルを通過して流れる時、混合物に再融合される
    ことを特徴とする静的ミキサ。
  2. 前記混合導管は、頂部内面と、前記横断方向に沿って前記頂部内面とは反対側の底部内面と、を規定し、第1内面と、前記横方向に沿って前記第1内面とは反対側の第2平面と、を規定し、
    前記頂部内面、前記底部内面、前記第1内面及び前記第2内面が、前記混合通路を規定しており、
    前記混合要素は、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1分割パネルの前記第1側が前記混合導管の前記第1内面に接触すると共に、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1分割パネルの前記第2側が前記混合導管の前記第2内面に接触する、というように前記混合通路内に位置決めされており、
    前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1及び第2側は、前記流体の流れによって前記混合要素に作用する力を当該混合要素から前記混合導管まで伝達するように構成されている
    ことを特徴とする請求項1に記載の静的ミキサ。
  3. 前記混合通路は、第1幅と、第2幅と、を規定しており、
    前記第1及び第2幅は、前記横方向に沿って前記第1内面から前記第2内面まで延在しており、
    前記第1幅は、前記第2幅よりも大きい
    ことを特徴とする請求項2に記載の静的ミキサ。
  4. 前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1混合パネルは、頂部側と、前記横断方向に沿って前記頂部側とは反対側の底部側と、を規定し、
    前記第1混合パネルの前記頂部側は、前記混合導管の前記頂部内面と接触し、
    前記第1混合パネルの前記底部側は、前記混合導管の前記底部内面と接触し、
    前記第1混合パネルの前記頂部側及び前記底部側は、前記流体の流れによって前記混合要素に作用する力を当該混合要素から前記混合導管まで伝達するように構成されている
    ことを特徴とする請求項2に記載の静的ミキサ。
  5. 前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1混合パネルは、前記横断方向に沿って前記頂部側から前記底部側までの、第3位置における第1高さと、第4位置における第2高さと、を規定し、
    前記第3位置は、前記長手方向に沿って前記第4位置から間隔を空けられており、
    前記第1高さは、前記第2高さよりも大きい
    ことを特徴とする請求項4に記載の静的ミキサ。
  6. 前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1混合パネルは、前記横方向に沿って前記第2混合パネルから間隔を空けられている
    ことを特徴とする請求項1に記載の静的ミキサ。
  7. 前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1及び第2混合パネルは、実質的に互いに平行に延びている
    ことを特徴とする請求項6に記載の静的ミキサ。
  8. 前記少なくとも2つの混合バッフルの一方は、前記横断方向に沿って前記第2分割パネルの前記底部側から延在する第4偏向パネルを含んでいる
    ことを特徴とする請求項1に記載の静的ミキサ。
  9. 前記少なくとも2つの混合バッフルの一方は、前記第1分割パネルの前記底部側から前記第2分割パネルの前記頂部側まで延在する第4偏向パネルを含んでいる
    ことを特徴とする請求項1に記載の静的ミキサ。
  10. 前記少なくとも2つの混合バッフルの一方は、前記横断方向に沿って前記第1分割パネルの前記頂部側から延在する第4偏向パネルを含んでいる
    ことを特徴とする請求項1に記載の静的ミキサ。
  11. 前記少なくとも2つの混合バッフルは、第1混合バッフル及び第2混合バッフルを含んでおり、
    前記第1混合バッフルの前記第1及び第2幅は、共に、前記第2混合バッフルの前記第1及び第2幅よりも大きい
    ことを特徴とする請求項1に記載の静的ミキサ。
  12. 前記少なくとも2つの混合バッフルは、互いに一体である
    ことを特徴とする請求項1に記載の静的ミキサ。
  13. 少なくとも2つの成分を有する流体の流れを混合するための静的ミキサであって、
    流体の流れを受容するように構成された混合通路を規定する混合導管と、
    前記混合通路内に受容され、長手方向に沿って整列された少なくとも2つの混合バッフルを含む混合要素と、
    を備え、
    前記少なくとも2つの混合バッフル間に何ら連続的な側壁は延在しておらず、
    前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、
    第1面と、前記長手方向に垂直な横方向に沿って前記第1面とは反対側である第2面と、を規定する分割パネルと、
    前記分割パネルに接続され、前記分割パネルを横切るように方向付けられ、頂部側と、前記横方向及び前記長手方向に垂直な横断方向に沿って前記頂部側とは反対側である底部側と、を含む混合パネルと、
    前記分割パネルの前記第1面から延在する第1偏向パネルと、
    前記分割パネルの前記第2面から延在する第2偏向パネルと、
    を有しており、
    前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、前記横断方向に沿って前記混合パネルから延在する第1側から前記横断方向に沿って前記混合パネルから延在する第2側まで延びる、前記横方向に沿って第1位置で測定される第1幅と、前記第1側から前記第2側まで、前記横方向に沿って第2位置で測定される測定される第2幅と、を規定しており、
    前記第2位置は、前記長手方向に沿って前記第1位置から間隔を空けられており、
    前記第1幅は、前記第2幅よりも大きく、
    前記流体の流れは、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記分割パネルと前記第1及び第2偏向パネルとによって、2つの流れ部分に分割され、当該2つの流れ部分は、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記混合パネルを通過して流れる時、混合物に再融合される
    ことを特徴とする静的ミキサ。
  14. 前記混合導管は、頂部内面と、前記横断方向に沿って前記頂部内面とは反対側の底部内面と、を規定し、第1内面と、前記横方向に沿って前記第1内面とは反対側の第2平面と、を規定し、
    前記頂部内面、前記底部内面、前記第1内面及び前記第2内面が、前記混合通路を規定しており、
    前記混合要素は、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1側が前記混合導管の前記第1内面に接触すると共に、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第2側が前記混合導管の前記第2内面に接触する、というように前記混合通路内に位置決めされており、
    前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記第1及び第2側は、前記流体の流れによって前記混合要素に作用する力を当該混合要素から前記混合導管まで伝達するように構成されている
    ことを特徴とする請求項13に記載の静的ミキサ。
  15. 前記混合導管は、前記横方向に沿って前記第1内面から前記第2内面まで延びる第1及び第2内側幅を規定しており、
    前記第1内側幅は、前記第2内側幅よりも大きい
    ことを特徴とする請求項14に記載の静的ミキサ。
  16. 前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、前記横方向に沿って前記分割パネルから延在する頂部面と、前記頂部面とは反対側であって前記横方向に沿って前記分割パネルから延在する底部面と、第3位置において前記横断方向に沿って前記頂部面から前記底部面まで測定される第1高さと、前記第3位置から前記長手方向に沿って間隔を空けられた第4位置において前記横断方向に沿って前記頂部面から前記底部面まで測定される第2高さと、を規定しており、
    前記第1高さは、前記第2高さよりも大きい
    ことを特徴とする請求項14に記載の静的ミキサ。
  17. 前記少なくとも2つの混合バッフルは、左混合バッフル及び右混合バッフルを含んでおり、
    前記左混合バッフルの前記第1及び第2高さは、前記右混合バッフルの前記第1及び第2高さよりも大きい
    ことを特徴とする請求項16に記載の静的ミキサ。
  18. 前記混合要素は、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記頂部面が前記混合導管の前記頂部内面に接触すると共に、前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記底部面が前記混合導管の前記底部内面に接触する、というように前記混合通路内に位置決めされており、
    前記少なくとも2つの混合バッフルの各々の前記頂部及び底部面は、前記流体の流れによって前記混合要素に作用する力を当該混合要素から前記混合導管まで伝達するように構成されている
    ことを特徴とする請求項16に記載の静的ミキサ。
  19. 前記少なくとも2つの混合バッフルは、左混合バッフル及び右混合バッフルを含んでおり、
    前記左混合バッフルの前記第1及び第2幅は、前記右混合バッフルの前記第1及び第2幅よりも大きい
    ことを特徴とする請求項13に記載の静的ミキサ。
  20. 前記少なくとも2つの混合バッフルは、左混合バッフル及び右混合バッフルを含んでおり、
    前記左混合バッフルは、前記混合パネルの前記頂部側から突出する第3偏向面を有しており、
    前記第3偏向面は、前記長手方向に沿って前記第1偏向面から間隔を空けられている
    ことを特徴とする請求項13に記載の静的ミキサ。
  21. 前記左混合バッフルは、前記混合パネルの前記底部側から突出する第4偏向面を有しており、
    前記第4偏向面は、前記長手方向に沿って前記第2偏向面から間隔を空けられている
    ことを特徴とする請求項20に記載の静的ミキサ。
  22. 前記右混合バッフルは、前記混合パネルの前記底部側から突出する第3偏向面を有しており、
    前記第3偏向面は、前記長手方向に沿って前記第1偏向面から間隔を空けられている
    ことを特徴とする請求項21に記載の静的ミキサ。
  23. 前記右混合バッフルは、前記混合パネルの前記頂部側から突出する第4偏向面を有しており、
    前記第4偏向面は、前記長手方向に沿って前記第2偏向面から間隔を空けられている
    ことを特徴とする請求項22に記載の静的ミキサ。
  24. 前記右混合バッフルの前記分割パネルは、前記左混合バッフルの前記混合パネルと一体である
    ことを特徴とする請求項23に記載の静的ミキサ。
  25. 少なくとも2つの成分を有する流体の流れを混合するための静的ミキサであって、
    内面と、当該内面によって規定されて流体の流れを受容するように構成された混合通路と、を規定する混合導管と、
    長手方向に沿ってテーパ状であって、前記混合通路内に受容され、前記長手方向に沿って整列された少なくとも2つの混合バッフルを含む混合要素と、
    を備え、
    前記少なくとも2つの混合バッフル間に何ら連続的な側壁は延在しておらず、
    前記少なくとも2つの混合バッフルの各々は、
    少なくとも1つの分割パネルと、
    前記少なくとも1つの分割パネルから延在する少なくとも2つの偏向パネルと、
    前記少なくとも1つの分割パネルに接続された少なくとも1つの混合パネルと、
    を有しており、
    前記少なくとも2つの偏向パネル及び前記少なくとも1つの分割パネルは、前記流れを少なくとも2つの流れ部分に分割するように構成されており、
    前記少なくとも2つの流れ部分は、前記少なくとも1つの混合パネルを通過して流れる時、混合物に再融合され、
    前記混合要素は、前記流体の流れによって前記混合要素に作用する力が当該混合要素から前記混合導管まで伝達されるように、前記混合導管の前記内面に対して付勢するように構成されている
    ことを特徴とする静的ミキサ。
  26. 前記混合要素は、モノリシック体を規定しており、
    前記少なくとも2つの混合バッフルは、互いに一体である
    ことを特徴とする請求項25に記載の静的ミキサ。
  27. 前記少なくとも1つの分割パネルは、第1及び第2分割パネルを含んでおり、
    前記少なくとも2つの偏向パネルは、第1、第2、第3及び第4偏向パネルを含んでおり、
    前記少なくとも1つの混合パネルは、第1及び第2混合パネルを含んでいる
    ことを特徴とする請求項25に記載の静的ミキサ。
  28. 前記第1及び第2分割パネルは、前記長手方向に垂直な横断方向に沿って間隔を空けられており、
    前記第1及び第2混合パネルは、前記長手方向及び前記横断方向に垂直な横方向に沿って間隔を空けられている
    ことを特徴とする請求項27に記載の静的ミキサ。
  29. 前記少なくとも2つの流れ部分は、第1、第2及び第3流れ部分を含んでいる
    ことを特徴とする請求項27に記載の静的ミキサ。
  30. 前記少なくとも1つの分割パネルは、単一の分割パネルを含んでおり、
    前記少なくとも2つの偏向パネルは、第1及び第2偏向パネルを含んでおり、
    前記少なくとも1つの混合パネルは、単一の混合パネルを含んでいる
    ことを特徴とする請求項25に記載の静的ミキサ。
  31. 前記少なくとも2つの流れ部分は、第1及び第2流れ部分を含んでいる
    ことを特徴とする請求項30に記載の静的ミキサ。
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