CN107003292B - 装置及pH值的计算方法 - Google Patents

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Abstract

本发明的目的是减轻在搭载有洗涤器装置的船的试运转期间定期测量距离排水点4m位置的pH值的人工负荷。本发明提供一种设置于具有洗涤器的船内的装置,包括:测定从洗涤器排出至船外的洗净水的pH值的第1pH值测定器;测定从船外供应至所述洗涤器的洗净水的pH值的第2pH值测定器;以及基于表示排出至船外的洗净水在船外预定位置被稀释的倍率的稀释倍率、第1pH值测定器所测定出的pH值、第2pH值测定器所测定出的pH值来计算船外预定位置的水的pH值的计算部。

Description

装置及pH值的计算方法
技术领域
本发明涉及一种装置及pH值的计算方法。
吸收了硫成分的海水即硫成分吸收溶液的pH值在3左右。要将硫成分吸收溶液排放到海中,就必须使pH值上升。过去,是通过使用充气装置将硫成分吸收溶液暴露于空气,从而使pH值上升(例如,参考专利文献1)。
【现有技术文献】
【专利文献】
【专利文献1】国际公开第2006/018911号公报
发明内容
【发明所要解决的技术问题】
现在,制定了将吸收了硫氧化物的海水排放到大海时的环境管制相关的指导方针。根据指导方针MPEC 59/24/Add.1,要求“废气净化装置在导入试运转时,应在船外部测定排水羽流(停泊状态下),在船外pH值观测点处排水的pH值应满足在距离排水点4m处为pH6.5以上”。废气净化装置的导入试运转要花费数日时间。试运转期间,要实施变更引擎负荷以使废气净化装置运转等各种试验。试运转期间,可以想到需要人定期测定距离排水点4m位置的pH值,该测定方法的人工负荷很大。
【解决技术问题所采用的技术方案】
本发明的第1形态中的、设置于具有洗涤器的船内的装置包括第1pH值测定器、第2pH值测定器以及计算部。第1pH值测定器可测定从洗涤器排出至船外的洗净水的pH值。第2pH值测定器可测定从船外供应至洗涤器的洗净水的pH值。计算部可基于表示排出至船外的洗净水在船外预定位置被稀释的倍率的稀释倍率、第1pH值测定器所测定出的pH值、以及第2pH值测定器所测定出的pH值,来计算船外所述预定位置的水的pH值。
计算部可基于第1pH值测定器所测定出的第1pH值、第2pH值测定器所测定出的第2pH值、以及船外所述预定位置的水的第3pH值,来预先计算稀释倍率的值。装置可还包括记录部。记录部可连接于计算部。记录部可记录稀释倍率的值。计算部可基于第1pH值测定器测定第1pH值之后所测定到的pH值、第2pH值测定器测定第2pH值之后所测定到的pH值、以及记录部所记录的稀释倍率的值,来计算预定位置的水的pH值。
计算部可使用第1pH值即pH1、第2pH值即pH2以及第3pH值即pH3,利用α=(10-pH1-10-pH2)/(10-pH3-10-pH2)来计算稀释倍率。
计算部可预先计算第1稀释倍率的值和第2稀释倍率的值,其中,当从洗涤器排出至船外的洗净水流量为第1流量时,基于pH1、pH2以及pH3来计算出所述第1稀释倍率的值,当从洗涤器排出至船外的洗净水流量为第2流量时,基于pH1、pH2以及pH3来计算出所述第2稀释倍率的值。记录部可记录第1稀释倍率的值以及第2稀释倍率的值。计算部使用与从洗涤器排出至船外的洗净水流量相对应的稀释倍率的值,来计算预定位置的水的pH值。记录部可将洗净水流量与稀释倍率的值相对应来进行记录。
装置可还包括控制部。控制部可根据计算部所计算出的预定位置的水的pH值,来控制供应给洗涤器的洗净水流量。控制部可以在供应给洗涤器的洗净水流量在预定的容许量以上时,通过降低向洗涤器排出废气的发动机的输出,来将供应给洗涤器的洗净水流量控制在容许量以下。控制部可以判断出船正在停泊中为条件,降低向洗涤器排出废气的发动机的输出。
本发明的第2形态中的、具有洗涤器的船的船外预定位置的水的pH值的计算方法包括:测定从洗涤器排出至船外的洗净水的pH值的阶段;测定从船外供应至洗涤器的洗净水的pH值的阶段;以及基于表示排出至船外的洗净水在船外预定位置被稀释的倍率的稀释倍率、在测定从洗涤器排出至船外的洗净水的pH值的阶段所测定出的pH值、以及在测定从船外供应至洗涤器的洗净水的pH值的阶段所测定出的pH值来计算船外预定位置的水的pH值的阶段。
pH值的计算方法可在具有洗涤器的船的试运转时执行。pH值的计算方法在计算船外预定位置的水的pH值的阶段之前,还包括:基于第1pH值、第2pH值以及第3pH值来预先计算稀释倍率的值的阶段;以及对稀释倍率的值进行记录的阶段。第1pH值可在测定从洗涤器排出至船外的洗净水的pH值的阶段进行测定。第2pH值可在测定从洗涤器排出至船外的洗净水的pH值的阶段进行测定。第3pH值可以是船外预定位置的水的pH值。计算船外预定位置的水的pH值的阶段可以是基于在第1pH值的测定之后所测定出的从洗涤器排出至船外的洗净水的pH值、在第2pH值的测定之后所测定出的从船外供应至洗涤器的洗净水的pH值、以及所记录的稀释倍率的值来计算船外预定位置的水的pH值的阶段。
预先计算稀释倍率的值的阶段可以具有计算第1稀释倍率的值、第2稀释倍率的值的阶段。当从洗涤器排出至船外的洗净水流量为第1流量时,可以基于第1pH值、第2pH值以及第3pH值来计算第1稀释倍率的值。当从洗涤器排出至船外的洗净水流量为第2流量时,可以基于第1pH值、第2pH值以及第3pH值来计算第2稀释倍率的值。记录稀释倍率的值的阶段可以具有记录第1稀释倍率的值以及第2稀释倍率的值的阶段。pH值的计算方法可以还具有使用与从洗涤器排出至船外的洗净水流量相对应的稀释倍率的值来计算船外预定位置的水的pH值的阶段。
pH值的计算方法可以还包括根据在计算船外预定位置的水的pH值的阶段所计算出的pH值来对供应给洗涤器的洗净水流量进行控制的阶段。pH值的计算方法可以还包括在供应给洗涤器的洗净水流量在预定的容许量以上时降低向洗涤器排出废气的发动机的输出、将供应给洗涤器的洗净水流量控制在容许量以下的阶段。pH值的计算方法可以还具有以判断出船正在停泊中为条件来降低向洗涤器排出废气的发动机的输出的阶段。
需要说明的是,上述发明概要并未列举本发明全部的必要特征。此外,这些特征群的再组合也包含在发明范围内。
附图说明
图1是表示对与排水点86相距4m位置的海水进行采样的情形的图。
图2是表示废气净化装置50的具体情况的图。
图3是使用一个稀释倍率α的值来测定与排水点86相距4m位置的pH值的实施例1的流程图。
图4是使用多个稀释倍率α1~αn的值来测定与排水点86相距4m位置的pH值的实施例2的流程图。
具体实施方式
以下,通过发明的实施方式说明本发明,但以下实施方式对权利要求所涉及的发明不构成限定。此外,并非实施方式中说明的特征的全部组合均为发明解决手段所必须。
图1表示对与排水点86相距4m位置的海水进行采样的情形。本例中的船100至少具有废气净化装置50、主机引擎60、烟囱78、取水口72、取水泵74、排水口82以及排水泵84。此外,上述部件以及部位只是用于说明本例中船100的特征所需的最低限度的部件以及部位。船100可以具有上述部件及部位以外的要素。此外,图1中,为方便图纸显示,省略了船100的船头与船尾之间的部分。
主机引擎60作为发动机,向船100的螺旋桨提供动力。由此,船100获得推进力。主机引擎60燃烧重油,因此会产生废气。主机引擎60排出的废气进入废气净化装置50的洗涤器10。发动机也可以具有主机引擎60之外的其他引擎。此时,也可将主机引擎60之外的其他引擎的废气引入洗涤器10。
本例中的废气净化装置50设置在船100的船内。废气净化装置50至少具有洗涤器10、第1pH值测定器12以及第2pH值测定器14。洗涤器10将从主机引擎60排出的废气进行净化。
废气中包含硫氧化物(SOx)等。洗涤器10通过使含有硫氧化物等的废气与海水进行气液反应,从而降低废气中的硫氧化物的浓度。通过这种方式,洗涤器10将废气净化。经洗涤器10净化后的废气通过烟囱78排放到船100的船外。
取水泵74从船100的船外通过取水口72向洗涤器10供应作为洗净水的海水。第2pH值测定器14测定该海水的pH值。本例中,取水口72设置于船底。
排水泵84从洗涤器10通过排水口82向船100外排出作为洗净水的海水。第1pH值测定器12测定对废气进行净化后的海水的pH值。此外,本例的排水口82设置于浸泡在海中的位置。排水口82的排水方向可以是海中的深度方向。
作业者92乘坐于小型船90中。作业者92通过测量器94,确定船100的船外的预定位置。本例中,作业者92通过测量器94,确定距离排水点86半径4m的位置。作业者92通过采样容器96,在所确定的位置采集海水500ml左右。作业者92利用pH仪等已知方法,测量所采集的海水的pH值。由此,取得与排水点86相距4m位置的海水的pH值。
图2是表示废气净化装置50的具体情况的图。废气净化装置50具有洗涤器10、第1pH值测定器12、第2pH值测定器14、计算部20、记录部30以及控制部40。计算部20、记录部30以及控制部40可利用通用计算机构成,也可通过连接多个模块构成。
计算部20基于表示排出至船外的洗净水在船外预定位置被稀释的倍率的稀释倍率α、第1pH值测定器12所测定出的pH值、以及第2pH值测定器14所测定出的pH值,来计算船外所述预定位置的水的pH值。具体而言,计算部20在已具有稀释倍率α的信息时,计算船外预定位置、即与排水点86相距4m位置的海水的pH值。以下对此进行具体说明。
(计算一个稀释倍率α)向计算部20输入第1pH值测定器12所测定出的第1pH值、第2pH值测定器14所测定出的第2pH值。此外,还向计算部20输入作业者92通过pH仪等所测定出的、与排水点86相距4m位置的水的第3pH值。计算部20基于第1pH值、第2pH值和第3pH值,预先计算出稀释倍率的值。
具体而言,计算部20使用作为第1pH值的pH1、作为第2pH值的pH2以及作为第3pH值的pH3,通过以下[数学式1]来计算稀释倍率α。
[数学式1]
α=(10-pH1-10-pH2)/(10-pH3-10-pH2)
在通过浓度C2的稀释水将浓度C1的原水稀释后得到浓度C3时,稀释倍率α使用以下[数学式2]来进行计算。
[数学式2]
α=(C1-C2)/(C3-C2)
氢离子浓度为Cn时,作为pH值的pHn使用以下[数学式3]来进行计算。
[数学式3]
pHn=-log10(Cn)
将[数学式3]的表达进行变形后得到以下[数学式4]。
[数学式4]
Cn=10-pHn
n=1、2、3时,将[数学式4]分别代入[数学式2]。由此发现稀释倍率α可通过以上[数学式1]来表达。
例如,当第1pH值测定器12所测定出的pH1为6.60、第2pH值测定器14所测定出的pH2为9.00、与排水点86相距4m位置的海水的pH3为8.35时,根据[数学式1]得到α=72.2。本说明书中,进入第1pH值测定器12的水的氢离子浓度以C1表示,进入第2pH值测定器14的水的氢离子浓度以C2表示,与排水点86相距4m位置的海水的氢离子浓度以C3表示。
(pH3的计算)记录部30与计算部20连接。记录部30对计算部20所算出的稀释倍率α的值进行记录。计算部20与记录部30之间能够进行数据交换。计算部20基于第1pH值测定器12测定第1pH值(pH1)之后所测定出的pH值、第2pH值测定器14测定第2pH值(pH2)之后所测定出的pH值、以及记录部30所记录的稀释倍率α的值,来计算预定位置的水的pH值。
根据[数学式2],C3可由以下[数学式5]表达。
[数学式5]
C3=C2+(C1-C2)/α
例如,有时从主机引擎60进入洗涤器10的废气量会增加,第1pH值测定器12所测定出的pH值以及第2pH值测定器14所测定出的pH值会发生变化。这种情况下,与排水点86相距4m位置的海水的pH值也能够使用已知的稀释倍率α来进行计算。例如,当第1pH值测定器12所测定出的pH值为5.60、第2pH值测定器14所测定出的pH值为5.60时,α=72.2,所以根据[数学式4]以及[数学式5],与排水点86相距4m位置的海水的pH值为7.42。
因此,船外预定位置的海水的pH值可以利用第1pH值测定器12以及第2pH值测定器14所新测定出的pH值以及已知的稀释倍率α来进行计算。这样,只要先测定一次稀释倍率α,就能通过依次更新第1pH值测定器12以及第2pH值测定器14的pH值,来了解与排水点86相距4m地点的pH值。
(多个稀释倍率α1~αn的计算)此外,根据主机引擎60的负荷,从洗涤器10排出到船外的洗净水流量会发生变化。洗净水流量变化时,可以想到稀释倍率α也会发生变化。因此,计算部20可预先计算出分别与不同的洗净水流量相对应的多个稀释倍率α。即,计算部20可预先计算出第1稀释倍率的值α1,其中,当从洗涤器10排出至船外的洗净水流量为第1流量时,基于pH1、pH2以及pH3来计算该第1稀释倍率的值α1。进而计算部20可预先计算出第2稀释倍率的值α2,其中,当从洗涤器10排出至船外的洗净水流量为第2流量时,基于pH1、pH2以及pH3来计算该第2稀释倍率的值α2。此外,记录部30可记录第1稀释倍率的值以及第2稀释倍率的值。
计算部20可使用与从洗涤器10排出至船外的洗净水流量相对应的稀释倍率的值α1~αn,来计算预定位置的水的pH值。此外,n为自然数。进而,记录部30可将洗净水流量与稀释倍率的值α1~αn相对应来进行记录。由此,记录部30可具有与洗净水流量对应的稀释倍率α1~αn的表格。
主机引擎60的负荷增大时,废气量会增加。如果供应给洗涤器10的洗净水流量固定,则可以预想到第1pH值测定器12所测定的pH值会下降,且船外预定位置的水的pH值也会降低。有时,为了使与排水口82的排水点86相距4m位置的海水的pH值在6.5以上,会要求增加供应给洗涤器10的洗净水流量。
本例中的控制部40经由记录部30连接于计算部20。此外,控制部40也可直接连接于计算部20。控制部40根据计算部20所计算出的预定位置的水的pH值,控制供应给洗涤器10的洗净水流量。例如,在预测将洗净水流量保持现状时与排水点86相距4m位置的海水的pH值会低于6.5的情况下,控制部40控制取水泵74,增加供应至洗涤器10的洗净水流量。若洗净水流量增加,则稀释倍率α会上升。
计算部20可使用随时测定的第1pH值测定器12的pH值、第2pH值测定器14的pH值、以及与洗净水流量对应的稀释倍率α1~αn的表格,计算要使与排水点86相距4m位置的海水的pH值在6.5以上所需要的最小的洗净水流量。洗净水流量增多后取水泵74的负荷会变大,因此优选洗净水流量的增加量为最小。
为了使与排水点86相距4m位置的海水的pH值为6.5以上,根据[数学式3]及[数学式5],满足以下[数学式6]即可。
[数学式6]
6.5≦pH=-log10[C2+(C1-C2)/α]
根据[数学式4]以及[数学式6],稀释倍率α满足以下[数学式7]即可。计算部20只要根据与洗净水流量相对应的稀释倍率α1~αn的表格,计算满足[数学式7]的最小的α(即,最小的洗净水流量)即可。
[数学式7]
(10-pH1-10-pH2)/(10-6.5-10-pH2)≦α
控制部40可控制取水泵74,使其按照计算部20算出的最小的洗净水流量,将洗净水从取水泵74供应给洗涤器10。此外,控制部40还可控制洗涤器10,使洗涤器10以该洗净水流量进行运转。如此,只要预先对每个变化的洗净水流量分别测定稀释倍率α,则即使洗净水流量变化,也无需重新测定稀释倍率α,便可了解与排水点86相距4m位置的pH值。
控制部40在供应给洗涤器10的洗净水流量在预定的容许量以上时,可通过降低作为向洗涤器10排出废气的发动机的主机引擎60的输出,从而将供应给洗涤器10的洗净水流量控制在容许量以下。洗涤器10具有洗涤器10的洗净水喷淋压力的临界压力以及洗涤器10的洗净水排出能力上限。当所流过的洗净水流量在洗涤器10的容许量以上、即超过洗涤器10的临界压力以及洗净水排出能力上限时,洗涤器10可能会损坏。
因此,控制部40可控制主机引擎60,降低主机引擎60的输出。由此,可减少从主机引擎60向洗涤器10排出的废气量。因此,能遵守与排水点86相距4m位置的海水的pH值为6.5以上的规定,并且通过使洗净水流量在容许量以下来避免洗涤器10的损坏。此外,洗涤器10的洗净水流量的容许量在洗涤器10的设计时已预先规定。
从主机引擎60排出的废气量是与主机引擎60的负荷成正比的量。主机引擎60不仅产生船100的动力,还会发电以产生船100所需的电力。在船100的航行中,由于受洗涤器10的洗净水流量容许量的限制而不得不降低主机引擎60的负荷时,会给船100的使用带来不便。因此,控制部40可以判断出船100正在停泊中为条件,降低作为向洗涤器10排出废气的发动机的主机引擎60的输出。这也符合与排水点86相距4m位置的pH值为6.5以下是船100停泊中所需要的条件这一情况。
图3是使用一个稀释倍率α的值来测定与排水点86相距4m位置的pH值的实施例1的流程图。该流程可在具有洗涤器10的船100的试运转时执行。
(工序1)工序1是指基于第1pH值、第2pH值以及第3pH值来预先计算稀释倍率的值的阶段,其中,所述第1pH值在使用第1pH值测定器12来测定从洗涤器10排出至船外的洗净水的pH值的阶段进行测定,所述第2pH值在使用第1pH值测定器12来测定从洗涤器10排出至船外的洗净水的pH值的阶段,使用第2pH值测定器14来测定从船外供应至洗涤器10的洗净水的pH值,所述第3pH值是船外预定位置的水的pH值。具体而言,在工序S1中,计算部20使用第1~第3pH值以及上述[数学式1]~[数学式4],预先计算出稀释倍率α。
(工序S2)工序S2是将预先计算的稀释倍率α的值加以记录的阶段。具体而言,记录部30将计算部20所预先计算出的稀释倍率α加以记录。
(工序S3)工序S3是在第1pH值的测定之后测定从洗涤器10排出至船外的洗净水的pH值的阶段。具体而言,第1pH值测定器12测定从洗涤器10排出至船外的洗净水的pH值。进而,第1pH值测定器12可将所测定出的pH值输入至计算部20。
(工序S4)工序S4是在第2pH值的测定之后测定从船外供应至洗涤器10的洗净水的pH值的阶段。具体而言,第2pH值测定器14测定从船外供应至洗涤器10的洗净水的pH值。进而,第2pH值测定器14可将所测定出的pH值输入至计算部20。
(工序S5)工序S5是基于在第1pH值的测定之后所测定出的从洗涤器10排出至船外的洗净水的pH值、在第2pH值的测定之后所测定出的从船外供应至洗涤器10的洗净水的pH值、以及所记录的稀释倍率α的值来计算船外预定位置的水的pH值的阶段。具体而言,通过将工序S2中所预先计算出的稀释倍率α、工序S3中第1pH值测定器12所测定出的pH值、以及工序S4中第2pH值测定器14所测定出的pH值的值代入[数学式4]以及[数学式5],从而计算部20算出与排水点86相距4m位置的pH值。这样,只要先测定一次稀释倍率α,则通过依次更新第1pH值测定器12以及第2pH值测定器14的pH值,便可了解与排水点相距4m位置的pH值。
(工序S6)工序S6是判断是否要再次重复工序S3~工序S5的阶段。具体而言,控制部40可判断是否要再次重复工序S3~工序S5。在工序S6中结论为“是”时,可重复工序S3~S5多次。在工序S6中为“否”时,该流程结束(工序S9)。
图4是使用多个稀释倍率α1~αn的值来测定与排水点86相距4m位置的pH值的实施例2的流程图。本例中的工序S1'、工序S2'以及工序S3'与实施例1的工序S1、工序S2以及工序S3不同。本例中,可任意具有追加工序S7。所涉及的点与实施例1不同。除此以外的点与实施例1共通。
(工序S1')本例的工序S1'是预先计算稀释倍率α的值的阶段。在工序S1'中,计算部20计算第1稀释倍率的值和第2稀释倍率的值,其中,当从洗涤器10排出至船外的洗净水流量为第1流量时,基于第1pH值、第2pH值以及第3pH值来计算出所述第1稀释倍率的值,当从洗涤器10排出至船外的洗净水流量为第2流量时,基于第1pH值、第2pH值以及第3pH值来计算出所述第2稀释倍率的值。此外,本例的工序S1'中,计算部20可计算出2个以上的稀释倍率。即,计算部20可针对不同的洗净水流量来计算稀释倍率。稀释倍率α1~αn(n为自然数)可对应洗净水流量的第1到第n流量。
(工序S2')本例的工序S2'是记录部30记录多个稀释倍率α1~αn的阶段。即,记录部30记录与洗净水流量对应的稀释倍率α1~αn的表格。
(工序S3')本例的工序S3'中,使用与从洗涤器10排出至船外的洗净水流量相对应的稀释倍率的值,来计算船外预定位置的水的pH值。具体而言,计算部20使用稀释倍率α1~αn中与洗净水流量相对应的稀释倍率的值,来计算与排水点86相距4m位置的水的pH值。如此,只要预先为每个变化的洗净水流量分别测定稀释倍率α,则即使洗净水流量发生变化,也无需重新测定稀释倍率α,便可了解与排水点86相距4m地点的pH值。
(工序S7)工序S7是可任意实施的工序。工序S6中为“否”时,进入工序S7。工序S6中为“是”时,进入工序S3'。
工序S7具有根据在计算船外预定位置的水的pH值的阶段所计算出的pH值来控制供应给洗涤器10的洗净水流量的阶段。具体而言,在预测将洗净水流量保持现状时与排水点86相距4m位置的海水的pH值会低于6.5的情况下,控制部40控制取水泵74,增加供应至洗涤器10的洗净水流量。
此外,工序S7可具有在供应给洗涤器10的洗净水流量在预定的容许量以上时、降低向洗涤器10排出废气的作为发动机的主机引擎60的输出、将供应给洗涤器10的洗净水流量控制在容许量以下的阶段。具体而言,控制部40可控制主机引擎60,降低主机引擎60的输出。由此,能遵守与排水点86相距4m位置的海水的pH值为6.5以上的规定,并且通过使洗净水流量在容许量以下来避免洗涤器10的损坏。此外,工序S7可具有以判断出船100正在停泊中为条件来降低作为向洗涤器10排出废气的发动机的主机引擎60的输出的阶段。
(工序S8)工序S8是判断是否再次重复工序S3'、工序S4、工序S5以及工序S7、或者仅再次重复工序S7的阶段。具体而言,控制部40可判断是否再次重复哪个工序。工序S8中为“是”时,返回工序S6。工序S3'、工序S4以及工序S5可重复多次。然后再次返回工序S6。在工序S8中为“否”时,该流程结束(工序S9)。
以上,使用实施方式对本发明进行了说明,但本发明的技术范围并非限定于上述实施方式所记载的范围。本领域技术人员很清楚,在上述实施方式的基础上能够进行各种变更或改良。根据权利要求的记载可以很清楚,经过这些变更或改良的形态也包含在本发明的技术范围之内。
应注意,权利要求、说明书以及附图中所示的装置、系统、程序以及方法中的动作、程序、步骤以及阶段等中的各处理的执行顺序,只要未特别标明“之前”、“以前”等,或者只要不是前面处理的输出要用于后面的处理,就可以任意顺序实现。关于权利要求、说明书以及附图中的动作流程,即使为方便起见使用了“首先”“然后”等字眼进行了说明,也并不意味着必须以该顺序来实施。
标号说明
10 洗涤器
12 第1pH值测定器
14 第2pH值测定器
20 计算部
30 记录部
40 控制部
50 废气净化装置
60 主机引擎
72 取水口
74 取水泵
78 烟囱
82 排水口
84 排水泵
86 排水点
90 小型船
92 作业者
94 测量器
96 取样容器
100 船

Claims (17)

1.一种设置于具有洗涤器的船内的装置,其特征在于,包括:
第1pH值测定器,该第1pH值测定器对从所述洗涤器排出至船外的洗净水的pH值进行测定;
第2pH值测定器,该第2pH值测定器对从船外供应至所述洗涤器的洗净水的pH值进行测定;以及
计算部,该计算部基于表示排出至船外的洗净水在船外预定位置被稀释的倍率的稀释倍率、所述第1pH值测定器所测定出的pH值、及所述第2pH值测定器所测定出的pH值,来对船外所述预定位置的水的pH值进行计算。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,
所述计算部基于所述第1pH值测定器所测定出的第1pH值、所述第2pH值测定器所测定出的第2pH值、以及船外所述预定位置的水的第3pH值,来预先计算所述稀释倍率的值,
所述装置还包括记录部,该记录部连接于所述计算部,对所述稀释倍率的值进行记录,
所述计算部根据所述第1pH值测定器在测定所述第1pH值之后所测定出的pH值、所述第2pH值测定器在测定第2pH值之后所测定出的pH值、以及所述记录部所记录的所述稀释倍率的值,来计算所述预定位置的水的pH值。
3.如权利要求2所述的装置,其特征在于,
所述计算部使用所述第1pH值即pH1、所述第2pH值即pH2以及所述第3pH值即pH3,利用
α=(10-pH1-10-pH2)/(10-pH3-10-pH2)
来对所述稀释倍率进行计算。
4.如权利要求3所述的装置,其特征在于,
所述计算部预先计算出第1稀释倍率的值和第2稀释倍率的值,其中,
在从所述洗涤器排出至船外的洗净水流量为第1流量的情况下,基于所述pH1、所述pH2及所述pH3来计算出所述第1稀释倍率的值,
在从所述洗涤器排出至船外的洗净水流量为第2流量的情况下,基于所述pH1、所述pH2及所述pH3来计算出所述第2稀释倍率的值,
所述记录部对所述第1稀释倍率的值和所述第2稀释倍率的值进行记录,
所述计算部使用与从所述洗涤器排出至船外的洗净水流量相对应的所述稀释倍率的值,来计算所述预定位置的水的pH值,
所述记录部将所述洗净水流量与所述稀释倍率的值相对应来进行记录。
5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,
所述装置还包括控制部,该控制部根据所述计算部所计算出的所述预定位置的水的pH值,来对供应给所述洗涤器的洗净水流量进行控制。
6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,
所述控制部在供应给所述洗涤器的洗净水流量在预定的容许量以上的情况下,通过降低向所述洗涤器排出废气的发动机的输出,来将供应给所述洗涤器的洗净水流量控制在所述容许量以下。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,
所述控制部以判断出船正在停泊中为条件,降低向所述洗涤器排出废气的发动机的输出。
8.一种pH值的计算方法,该pH值的计算方法是具有洗涤器的船的船外预定位置的水的pH值的计算方法,其特征在于,包括:
测定从所述洗涤器排出至船外的洗净水的pH值的阶段;
测定从船外供应至所述洗涤器的洗净水的pH值的阶段;以及
基于表示排出至船外的洗净水在船外预定位置被稀释的倍率的稀释倍率、在测定从所述洗涤器排出至船外的洗净水的pH值的阶段中所测定出的pH值、以及在测定从船外供应至所述洗涤器的洗净水的pH值的阶段中所测定出的pH值来计算船外所述预定位置的水的pH值的阶段。
9.如权利要求8所述的pH值的计算方法,其特征在于,
在具有所述洗涤器的船的试运转时被执行。
10.如权利要求8或9所述的pH值的计算方法,其特征在于,
在计算船外所述预定位置的水的pH值的阶段之前,还包括:
基于第1pH值、第2pH值及第3pH值来预先计算所述稀释倍率的值的阶段,所述第1pH值在测定从所述洗涤器排出至船外的洗净水的pH值的阶段进行测定,所述第2pH值在测定从所述洗涤器排出至船外的洗净水的pH值的阶段进行测定,所述第3pH值是船外所述预定位置的水的pH值;以及
记录所述稀释倍率的值的阶段,
计算船外所述预定位置的水的pH值的阶段是指,基于在所述第1pH值的测定之后所测定出的从所述洗涤器排出至船外的洗净水的pH值、在所述第2pH值的测定之后所测定出的从船外供应至所述洗涤器的洗净水的pH值、以及所记录的所述稀释倍率的值来计算船外所述预定位置的水的pH值的阶段。
11.如权利要求10所述的pH值的计算方法,其特征在于,
预先计算所述稀释倍率的值的阶段具有计算第1稀释倍率的值和第2稀释倍率的值的阶段,其中,
在从所述洗涤器排出至船外的洗净水流量为第1流量的情况下,基于所述第1pH值、所述第2pH值及所述第3pH值来计算出所述第1稀释倍率的值,
在从所述洗涤器排出至船外的洗净水流量为第2流量的情况下,基于所述第1pH值、所述第2pH值及所述第3pH值来计算出所述第2稀释倍率的值,
记录所述稀释倍率的值的阶段具有记录所述第1稀释倍率的值以及所述第2稀释倍率的值的阶段,
还具有使用与从所述洗涤器排出至船外的洗净水流量相对应的所述稀释倍率的值来计算船外所述预定位置的水的pH值的阶段。
12.如权利要求8、9、11的任一项所述的pH值的计算方法,其特征在于,
还包括根据在计算船外所述预定位置的水的pH值的阶段中所计算出的pH值来控制供应给所述洗涤器的洗净水流量的阶段。
13.如权利要求10所述的pH值的计算方法,其特征在于,
还包括根据在计算船外所述预定位置的水的pH值的阶段中所计算出的pH值来控制供应给所述洗涤器的洗净水流量的阶段。
14.如权利要求12所述的pH值的计算方法,其特征在于,
还包括在供应给所述洗涤器的洗净水流量在预定的容许量以上的情况下,降低向所述洗涤器排出废气的发动机的输出、将供应给所述洗涤器的洗净水流量控制在所述容许量以下的阶段。
15.如权利要求13所述的pH值的计算方法,其特征在于,
还包括在供应给所述洗涤器的洗净水流量在预定的容许量以上的情况下,降低向所述洗涤器排出废气的发动机的输出、将供应给所述洗涤器的洗净水流量控制在所述容许量以下的阶段。
16.如权利要求12所述的pH值的计算方法,其特征在于,
还包括以判断出船正在停泊中为条件来降低向所述洗涤器排出废气的发动机的输出的阶段。
17.如权利要求13至15中任一项所述的pH值的计算方法,其特征在于,
还包括以判断出船正在停泊中为条件来降低向所述洗涤器排出废气的发动机的输出的阶段。
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