JP2007003024A - Lead bullet recovering system - Google Patents

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Kazumichi Hosoya
和道 細谷
Junji Tsumura
淳二 津村
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To recover lead bullets as a contamination source from contaminated earth where lead bullets are scattered, without leading to secondary contamination. <P>SOLUTION: This lead bullet recovering system for recovering the lead bullets scattered in earth and sand, comprises an air supply device, a crushing device 211 having an injection nozzle for injecting the air from the air supply device, a circular pipe conduit 213 forming the air flow circularly flowing along a horizontal face by the air injected from the injection nozzle, an introducing portion 214 for introducing the earth and sand including the scattered lead bullets to the circular pipe conduit 213, and a leading-out portion 216 for leading out the lead bullets circulated in the circular pipe conduit 213 in accompany with the air flow with the earth and sand introduced from the introducing portion 214 and crushed, to an outer peripheral side of a circulating locus, and a classifying device 230 for classifying the earth and sand, and the lead bullets led out from the crushing device 211. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、射撃場等に代表される鉛弾が散在した土壌からその汚染源である鉛弾を分離回収する鉛弾回収システムに関する。   The present invention relates to a lead bullet collection system that separates and collects lead bullets that are the source of contamination from soil in which lead bullets typified by shooting ranges and the like are scattered.

従来から、各地の射撃場の多くで鉛散弾が使用されてきた。射撃で用いる鉛散弾には、1実包当たりに直径2〜4mm程度の小さな球状の鉛弾が300〜500個程度含有されており、射撃場によっては年間20トン前後もの鉛弾が使用されている。一般に、射撃場の敷地は広大で、広範囲に散在した極めて小さな鉛弾を回収するには膨大な費用と多大な労力及び時間とを要することもあり、従来は射出された鉛弾が射撃場の敷地内に放置されたままになっていた。   Traditionally, lead shots have been used in many shooting ranges in various locations. Lead shots used in shooting contain about 300 to 500 small spherical lead bullets with a diameter of 2 to 4 mm per actual package, and some 20 tons of lead bullets are used every year depending on the shooting range. . In general, the site of the shooting range is vast, and collecting extremely small lead bullets scattered over a wide area may require enormous costs and labor and time. It was left on site.

ところが、近年、放置された鉛弾を汚染源とした土壌汚染が顕在化してきている。こうした鉛弾が散在した射撃場等に代表されるような鉛弾が散在した土壌汚染の対策としては汚染源である鉛弾を土壌から除去する他ないが、例えば屋外の射撃場等において、鉛弾は必ずしも地表面に留まっているものばかりでなく、草木や堆積した落葉によって隠れていたり自重によって長い年月の間に地中深く埋没したりしているものも多く回収が困難な場合が少なくない。
それに対し、汚染土壌を掘削し、掘削した土砂に加水しながら湿式分級処理を行った後、比重分離を組み合わせることで金属片を回収する方法が提唱されている(例えば、非特許文献1等参照)。
However, in recent years, soil contamination using abandoned lead bullets as a pollution source has become apparent. As a countermeasure against soil contamination in which lead bullets are scattered, such as shooting ranges where lead bullets are scattered, there is no choice but to remove the lead bullets that are the source of contamination from the soil. Are not necessarily those that remain on the ground surface, but are often hidden by vegetation or accumulated fallen leaves, or buried deep in the ground for many years due to their own weight. .
On the other hand, after excavating contaminated soil and performing wet classification treatment while adding water to the excavated soil, a method of recovering metal pieces by combining specific gravity separation has been proposed (see, for example, Non-patent Document 1). ).

渕田滋 外4名,「金属片を含む重金属汚染土壌からの金属片回収方法および浄化法」,第8回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集,第8回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会実行委員会,2002年6月,p.299−300Shigeru Hamada and 4 others, "Metal fragment recovery and purification method from heavy metal-contaminated soil containing metal fragments", 8th meeting on research on groundwater and soil contamination and their prevention measures, 8th groundwater and soil contamination Research Committee Executive Committee on Prevention and its Countermeasures, June 2002, p. 299-300

しかしながら、上記従来技術においては、掘削した汚染土壌に加水しながら分級する湿式分級を採用しているため、分級の際に大量の処理水を必要とする。この方法で土壌に散在した鉛弾を回収する場合、大量に使用する処理水に土壌中に溶出していた鉛が混入する。その結果、処理水が新たな汚染源となり、処理水の周囲への飛散による二次汚染を引き起こしてしまう恐れがある。   However, in the above prior art, wet classification is used in which classification is performed while water is added to the excavated contaminated soil, so that a large amount of treated water is required for classification. When collecting lead bullets scattered in the soil by this method, lead that has eluted in the soil is mixed into the treated water used in large quantities. As a result, the treated water becomes a new source of contamination, and there is a risk of causing secondary contamination due to scattering around the treated water.

本発明は、上述の事柄に基づいてなされたもので、その目的は、二次汚染を引き起こすことなく、鉛弾の散在した汚染土壌から汚染源である鉛弾を回収することができる鉛弾回収システムを提供することを目的する。   The present invention has been made based on the above-described matters, and its purpose is to recover a lead bullet recovery system that can recover a lead bullet as a pollution source from contaminated soil in which lead bullets are scattered without causing secondary contamination. The purpose is to provide.

上記目的を達成するために、第1の発明は、土砂に散在した鉛弾を回収する鉛弾回収システムにおいて、空気供給源と、この空気供給源からの空気を噴射する噴射ノズル、この噴射ノズルから噴射される空気によって水平面に沿って環状に流れる空気流を形成する環状管路、この環状管路に鉛弾の散在した土砂を導入する導入部、及びこの導入部より導入されて粉砕されつつある土砂とともに空気流に同伴して前記環状管路内を周回する鉛弾を周回軌跡の外周側に導出する導出部を有する粉砕装置と、この粉砕装置から導出された土砂と鉛弾とを分級する分級装置とを備えたことを特徴とする。   In order to achieve the above object, a first invention provides a lead bullet recovery system for collecting lead bullets scattered in earth and sand, an air supply source, an injection nozzle for injecting air from the air supply source, and the injection nozzle An annular pipe that forms an air flow that flows annularly along a horizontal plane by the air injected from the pipe, an introduction part that introduces earth and sand in which lead bullets are scattered, and an introduction part that is crushed while being introduced from the introduction part A pulverizer having a lead-out portion that leads to the outer circumference side of the circular trajectory along with a certain earth and sand along with an air flow, and classifies the sand and the lead bullet derived from the pulverizer. And a classifying device.

第2の発明は、第1の発明において、前記分級装置は、前記粉砕装置の導出部を接続させた立ち上がり管路と、この立ち上がり管路の下端に設けた鉛弾排出用の排出手段を有し、前記立ち上がり管路に上昇流を形成し、土砂と鉛弾との終末速度の差を利用して土砂を上昇させ土砂に含まれる鉛弾を前記排出手段に向かって下降させることにより土砂から鉛弾を分級することを特徴とする。   According to a second invention, in the first invention, the classifier includes a rising pipe connected to a lead-out portion of the pulverizer and a discharge means for discharging lead bullets provided at a lower end of the rising pipe. Then, an upward flow is formed in the rising pipe, the earth and sand are raised using the difference in terminal velocity between the earth and the lead bullet, and the lead bullet contained in the earth and sand is lowered toward the discharge means from the earth and sand. It is characterized by classifying lead bullets.

第3の発明は、第2の発明において、前記分級装置は、前記導出部との接続部よりもさらに下部側から前記立ち上がり管路内に空気を送り込んで上昇流を形成し、前記接続部より下降しようとする一部の土砂を同伴させて前記立ち上がり管路を上昇させる補助空気供給手段をさらに有することを特徴とする。   According to a third aspect, in the second aspect, the classifier further sends air into the rising pipeline from a lower side than the connecting portion with the lead-out portion to form an upward flow, and from the connecting portion, It further has auxiliary air supply means for raising a part of the rising pipe with accompanying part of earth and sand to be lowered.

本発明によれば、環状管路を水平面に沿って周回する空気流の中に土砂を投入することにより土砂を乾燥させつつ積極的に粉砕することで、土砂粉砕効率が向上し鉛弾を効率的に土砂から分級することができる。こうして一連の工程で加水することなく効率的かつ高精度に鉛弾を回収することができ、土砂に溶出した鉛が処理水に溶け込んで新たな汚染源となることがなく、二次汚染及びこれに付随する処理を回避することができる。このとき、空気流が水平面に沿って周回するように環状管路を水平に設置したので、土砂等に作用する重力の影響を周回軌跡の各所において均一にすることができ、特に土砂が堆積し易い箇所ができ易くなることを回避することができる。   According to the present invention, sand and sand are actively ground while drying the sand and sand by introducing the sand and sand into an air flow that circulates along the horizontal pipe line, thereby improving the efficiency of sand and sand and improving the efficiency of lead bullets. Can be classified from earth and sand. In this way, lead ammunition can be collected efficiently and accurately without adding water in a series of steps, and the lead eluted in the earth and sand will not dissolve into the treated water and become a new source of contamination, and secondary contamination and Accompanying processing can be avoided. At this time, since the annular pipe was installed horizontally so that the air flow circulates along the horizontal plane, the influence of gravity acting on the earth and sand etc. can be made uniform in each place of the orbit, especially when the earth and sand are deposited. It can be avoided that an easy portion is easily formed.

以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。
本発明の鉛弾回収システムは、例えば屋外の射撃練習場等、鉛弾が散在した土壌から鉛弾を効率的に回収するシステムである。また、広大な敷地の土壌を処理対象とする場合も想定されるため、鉛弾の分布を事前に調査し鉛弾の散在範囲をある程度特定しておくとより効果的である。但し、以下の実施の形態に係る鉛弾回収システムは、鉛弾が散在した射撃場の土壌に限らず、鉛弾以外の導電体が固形分の状態で散在した類似環境の土壌を対象とした場合にも適用可能なものである。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
The lead bullet recovery system of the present invention is a system that efficiently collects lead bullets from soil in which lead bullets are scattered, such as an outdoor shooting range. Moreover, since it is assumed that the soil of a vast site is to be treated, it is more effective to investigate the distribution of lead bullets in advance and identify the extent to which the lead bullets are scattered to some extent. However, the lead bullet recovery system according to the following embodiments is not limited to the shooting ground soil in which the lead bullets are scattered, but targets soils of similar environments in which conductors other than the lead bullets are scattered in a solid state. It is also applicable to cases.

図1は、本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムの全体構成の概略図である。
図1に示すように、大きく分類すると本システムは、散在する鉛弾によって汚染された汚染土壌(以下、適宜土砂という)を粉砕して土砂から鉛弾を分級する粉砕分級工程Aと、粉砕分級工程Aから排出された土砂混じりの鉛弾から鉛弾のみを選別する選別工程Bとからなる。
FIG. 1 is a schematic diagram of the overall configuration of a lead bullet recovery system according to an embodiment of the present invention.
As shown in FIG. 1, when classified roughly, this system pulverizes contaminated soil contaminated by scattered lead bullets (hereinafter referred to as earth and sand as appropriate) and classifies lead bullets from the earth and sand, and pulverization classification. And a sorting step B for sorting only lead bullets from the earth and sand mixed lead bullets discharged from the step A.

粉砕分級工程Aでは、油圧ショベル100によって供給された土砂を予め細粒化する予細粒化装置110、空気供給源としての空気供給装置200、予細粒化装置110で細粒化された土砂を空気供給装置200からの空気のエネルギによって乾燥させつつ粉砕し鉛弾を分級する粉砕分級装置210、粉砕分級装置210からの排気からダスト(残留した土砂細粒分等)を除去するバグフィルタ270、及び真空ポンプ295が用いられる。   In the pulverizing and classifying step A, the pre-granulation device 110 that preliminarily granulates the earth and sand supplied by the excavator 100, the air supply device 200 as an air supply source, and the earth and sand refined by the pre-granulation device 110. Is pulverized while being dried by the energy of air from the air supply device 200 to classify lead bullets, and a bag filter 270 to remove dust (residual sediment fine particles etc.) from the exhaust from the pulverization and classification device 210. , And a vacuum pump 295 is used.

上記油圧ショベル100は、走行体101、走行体101の上部に旋回可能に設けた旋回体102、及び旋回体102に回動自在に接続された多関節型の作業装置103を備えている。このような構成により、油圧ショベル100は、作業装置103によって土砂を掘削して予細粒化装置110に投入する。特に図示していないが、必要に応じて油圧ショベル100の後段にベルトコンベア等を配置し、ベルとコンベアを介して予細粒化装置110に土砂を供給するようにしても良い。   The hydraulic excavator 100 includes a traveling body 101, a revolving body 102 that is turnably provided on the traveling body 101, and an articulated work device 103 that is rotatably connected to the revolving body 102. With such a configuration, the excavator 100 excavates the earth and sand by the working device 103 and inputs it to the pre-fine granulating device 110. Although not particularly illustrated, a belt conveyor or the like may be disposed at the subsequent stage of the hydraulic excavator 100 as needed, and earth and sand may be supplied to the pre-granulating device 110 via the bell and the conveyor.

図2は予細粒化装置110の全体構成を示す側面図である。
図2において、1はフレームで、このフレーム1は複数の支持ポストとこれら複数の支持ポスト上に設けられた複数の支持部材とで架台を構成している。2は土砂を搬送する搬送コンベアで、この搬送コンベア2は土砂搬送方向下流側(図2中の右側)に向かって上り傾斜となるように、上流側(図2中左側)がフレーム1に、下流側が脚7にそれぞれ支持されている。4,5は搬送コンベア2のコンベアフレーム3の両端にそれぞれ設けた従動輪及び駆動輪であり、図示しない駆動装置で駆動輪5を回転駆動させることにより駆動輪5と従動輪4との間に掛け回した搬送ベルト6が循環駆動する。
FIG. 2 is a side view showing the overall configuration of the pre-granulating device 110.
In FIG. 2, reference numeral 1 denotes a frame. The frame 1 forms a gantry with a plurality of support posts and a plurality of support members provided on the plurality of support posts. 2 is a transport conveyor for transporting earth and sand, and the transport conveyor 2 is inclined upward toward the downstream side in the sediment transport direction (right side in FIG. 2) so that the upstream side (left side in FIG. 2) is on the frame 1. The downstream sides are respectively supported by the legs 7. Reference numerals 4 and 5 are driven wheels and drive wheels provided at both ends of the conveyor frame 3 of the conveyor 2, respectively, and are driven between the drive wheels 5 and the driven wheels 4 by rotationally driving the drive wheels 5 with a drive device (not shown). The conveyor belt 6 wound around is circulated.

9は土砂を受け入れるホッパで、このホッパ9は搬送コンベア2の土砂搬送方向上流側端部上に位置するように支持部材10を介してフレーム1に支持されている。特に図示していないが、ホッパ9の下流側側壁には搬送ベルト6に対向して土砂切出口(図示せず)が切り欠いて設けられており、この土砂切出口を介して上記搬送コンベア2によりホッパ9内の土砂が切り出される。搬送コンベア2による土砂搬送量は土砂切出口の開口面積及び搬送ベルト6の搬送速度により定まる。   Reference numeral 9 denotes a hopper for receiving earth and sand. The hopper 9 is supported by the frame 1 via a support member 10 so as to be positioned on the upstream end of the conveying conveyor 2 in the earth and sand conveying direction. Although not shown in the drawing, a sediment removal outlet (not shown) is provided in the downstream side wall of the hopper 9 so as to face the conveyance belt 6, and the conveyance conveyor 2 is provided via this sediment removal exit. Thus, the earth and sand in the hopper 9 is cut out. The amount of earth and sand conveyed by the conveyor 2 is determined by the opening area of the earth and sand outlet and the conveying speed of the conveying belt 6.

11は搬送ベルト6上の搬送土砂に添加材を供給する添加材供給装置で、この添加材供給装置11はホッパ9よりも下流側(図2中の右側)の位置でフレーム1に支持されている。土砂に添加する添加材としては、例えば生石灰や消石灰のように、土砂の塑性を低下させる性質あるいは土砂を構成する土砂粒子を包み込む性質を持つものが好ましい。添加材供給装置11は、土砂に添加する添加材を貯留する貯留部12、この貯留部12内の添加材を下方に導出する供給部13、及び貯留部12内の添加材を供給部13に導く漏斗の役割を果たすシュート14で構成されている。本実施の形態では供給部13にスクリュフィーダを用いた場合を例に挙げたが、例えばロータリフィーダといった他のフィーダを用いても良い。   Reference numeral 11 denotes an additive supply device that supplies additive material to the transport earth and sand on the transport belt 6, and this additive supply device 11 is supported by the frame 1 at a position downstream of the hopper 9 (right side in FIG. 2). Yes. As the additive added to the earth and sand, a material having a property of reducing the plasticity of the earth and sand or a property of enclosing earth and sand particles constituting the earth and sand, such as quick lime and slaked lime, is preferable. The additive supply device 11 stores the additive to be added to the earth and sand, the supply unit 13 for deriving the additive in the storage unit 12 downward, and the additive in the storage unit 12 to the supply unit 13. It is composed of a chute 14 that serves as a funnel for guiding. In the present embodiment, the case where a screw feeder is used for the supply unit 13 has been described as an example, but another feeder such as a rotary feeder may be used.

24は搬送コンベア11上を搬送される汚染土壌及び添加材を混合する解砕装置である。図2では解砕装置24を2台設けた場合を図示してあるが、解砕装置24の台数に限定はなく、解砕装置24を3台以上設けても良いし1台のみ設けても構わない。   Reference numeral 24 denotes a crushing device for mixing the contaminated soil and additive material conveyed on the conveyor 11. Although FIG. 2 illustrates the case where two crushing devices 24 are provided, the number of crushing devices 24 is not limited, and three or more crushing devices 24 may be provided or only one crushing device 24 may be provided. I do not care.

図3は解砕装置24の詳細構造を表す側面図、図4は図3中のV−V矢視断面図、図5は図4中のVI−VI矢視断面図である。これらの図において各図と同様の部分には同符号を付し説明を省略する。
図3乃至図5において、151は支持架台で、この支持架台151は、コンベアフレーム3上に設けたベースフレーム151a、ベースフレーム151a上に立設した複数のポスト151b、及びこれらポスト151b上に設けたブラケット151cで構成されている。152は支持架台151に揺動可能に支持された揺動部材で、揺動部材152の上端はブラケット151cに対し支軸153を介して連結されている。
3 is a side view showing the detailed structure of the crushing device 24, FIG. 4 is a cross-sectional view taken along arrows VV in FIG. 3, and FIG. 5 is a cross-sectional view taken along arrows VI-VI in FIG. In these drawings, the same parts as those in the respective drawings are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
3 to 5, reference numeral 151 denotes a support frame. The support frame 151 includes a base frame 151a provided on the conveyor frame 3, a plurality of posts 151b erected on the base frame 151a, and the posts 151b. Bracket 151c. A swing member 152 is swingably supported by the support base 151. The upper end of the swing member 152 is connected to the bracket 151c via a support shaft 153.

155は汚染土壌を添加材とともに解砕する回転体で、この回転体155は、揺動部材152の先端に回転可能に保持された回転軸156、及び回転軸156に対して略放射状に設けられた複数の羽根157で構成されている。回転軸156は、軸受158,158を介して揺動部材152に支持された両端の支持部156a,156a、及びこれら支持部156a,156a間に介設された中間部156bで構成されている。   Reference numeral 155 denotes a rotating body for crushing the contaminated soil together with the additive. The rotating body 155 is provided substantially radially with respect to the rotating shaft 156 rotatably held at the tip of the swing member 152 and the rotating shaft 156. And a plurality of blades 157. The rotary shaft 156 includes support portions 156a and 156a at both ends supported by the swing member 152 via bearings 158 and 158, and an intermediate portion 156b interposed between the support portions 156a and 156a.

羽根157は、中間部156bに取り付け板159を介して取り付けられ、それぞれ回転軸156の軸方向に湾曲して形成されている。湾曲方向は、周方向に隣接する羽根同士で互い違いになっている。また羽根157は、図5に示すように搬送ベルト6の搬送方向に対向して回転し、径方向外側に向かって回転方向後方側にも湾曲している。回転体155の回転軌跡は搬送ベルト6に近接する。   The blades 157 are attached to the intermediate portion 156b via the attachment plate 159, and are each curved in the axial direction of the rotation shaft 156. The bending direction is staggered between blades adjacent in the circumferential direction. Further, as shown in FIG. 5, the blades 157 rotate to face the conveying direction of the conveying belt 6, and are curved toward the rear side in the rotational direction toward the radially outer side. The rotation locus of the rotating body 155 is close to the conveyor belt 6.

161は解砕装置24を駆動する駆動装置で、この駆動装置161は、一方側(図4中の右側)の上記ブラケット151c上に設けられている。162は駆動装置161の出力軸161aの端部に設けたスプロケット、163は回転軸156の支持部156aの端部に設けたスプロケット、164はスプロケット162,163に掛け回されたチェーンである。駆動装置161の駆動力はチェーン164を介して回転体155に伝達される。駆動装置161の回転速度は調整可能である。   Reference numeral 161 denotes a driving device that drives the crushing device 24. The driving device 161 is provided on the bracket 151c on one side (the right side in FIG. 4). 162 is a sprocket provided at the end of the output shaft 161 a of the drive device 161, 163 is a sprocket provided at the end of the support portion 156 a of the rotating shaft 156, and 164 is a chain wound around the sprockets 162 and 163. The driving force of the driving device 161 is transmitted to the rotating body 155 via the chain 164. The rotational speed of the drive device 161 can be adjusted.

165は回転体155を覆うカバーで、このカバー165は回転体155により跳ね上げられる土砂や添加材の飛散を防止する。このカバー165は、回転軸156(支持部156a)により回転可能に支持され、揺動部材152に対し相対的に揺動可能である。カバー165の側面には、図4に示すように、回転軸156(支持部156a)と同心の円弧状に形成した溝166aを有するプレート166が複数(この例では片側2つづつ、計4つ)取付けてある。167は揺動部材152の内側に設けたピンで、このピン167は、プレート166の溝166a内に遊嵌している。これにより、搬送ベルト6上の搬送土砂に大きな異物が混入していた場合等は、揺動部材152が揺動して回転体155と搬送ベルト6との間に異物が噛み込むことを防止し、これとともに、揺動時にもカバー165と搬送ベルト6との間の隙間を極力小さくし土砂の飛散を防止するようになっている。   Reference numeral 165 denotes a cover that covers the rotator 155, and this cover 165 prevents scattering of earth and sand and additives that are spun up by the rotator 155. The cover 165 is rotatably supported by a rotation shaft 156 (support portion 156a) and can swing relative to the swing member 152. On the side surface of the cover 165, as shown in FIG. 4, a plurality of plates 166 having grooves 166a formed in an arc shape concentric with the rotating shaft 156 (support portion 156a) (in this example, two on each side, a total of four plates 166). ) Installed. Reference numeral 167 denotes a pin provided inside the swinging member 152, and the pin 167 is loosely fitted in the groove 166 a of the plate 166. As a result, when a large foreign matter is mixed in the transport earth and sand on the transport belt 6, the swinging member 152 is prevented from swinging and the foreign matter is caught between the rotating body 155 and the transport belt 6. At the same time, the gap between the cover 165 and the conveyor belt 6 is made as small as possible even when swinging to prevent scattering of earth and sand.

図1に戻り、上記空気供給装置200は、いわゆるルーツ式等の容積型のブロワ201で構成される。ブロワ201は、駆動装置202から伝達ベルト203を介して伝達される駆動力によって駆動するようになっている。206は駆動装置202により回転駆動される駆動ロータで、特に図示していないが、この駆動ロータには、伝達ギアを介して従動ロータが噛合しており、従動ロータ及び駆動ロータが同期して反対方向に回転し、吸込空気を圧縮して吐出する。   Returning to FIG. 1, the air supply device 200 includes a so-called roots type positive displacement blower 201. The blower 201 is driven by a driving force transmitted from the driving device 202 via the transmission belt 203. Reference numeral 206 denotes a drive rotor that is rotationally driven by the drive device 202. Although not shown, the driven rotor meshes with the driven rotor via a transmission gear, and the driven rotor and the driven rotor are oppositely synchronized. Rotate in the direction to compress and discharge the intake air.

ブロワ201のケーシングには、吸入口204と吐出口205とが設けられ、吸入口204の上端部には消音機207が取り付けられている。一方、吐出口205は、ケーシング206の下方位置から突出し、接続管208を介して粉砕分級装置210に接続している。   The casing of the blower 201 is provided with a suction port 204 and a discharge port 205, and a silencer 207 is attached to the upper end of the suction port 204. On the other hand, the discharge port 205 protrudes from a lower position of the casing 206 and is connected to the pulverizing and classifying device 210 via the connection pipe 208.

図6は粉砕分級装置210の平面図、図7はその水平断面図、図8は一部破断側面図である。
図6乃至図8において、粉砕分級装置210は、投入土砂を乾式粉砕する前段の粉砕装置211、及び粉砕装置211で粉砕された土砂と鉛弾とを分級する後段の分級装置230(後述)を備えている。
6 is a plan view of the pulverizing and classifying apparatus 210, FIG. 7 is a horizontal sectional view thereof, and FIG. 8 is a partially broken side view thereof.
6 to 8, the pulverizing / classifying device 210 includes a pulverizing device 211 in the former stage for dry pulverization of the input earth and sand, and a classification device 230 (described later) for classifying the earth and sand crushed by the pulverizing device 211. I have.

粉砕装置211は、空気供給装置200からの空気を噴射する噴射ノズル212、噴射ノズル212から噴射される空気によって環状の空気流を形成する環状管路213、この環状管路213に供給される土砂を導入する導入部214、及び環状管路213により形成される環状流路の外周側に接続した導出部216を備えている。   The pulverizer 211 includes an injection nozzle 212 that injects air from the air supply device 200, an annular pipe 213 that forms an annular air flow using the air injected from the injection nozzle 212, and earth and sand that are supplied to the annular pipe 213. And a lead-out portion 216 connected to the outer peripheral side of the annular flow path formed by the annular conduit 213.

上記環状管路213は、複数の配管217〜219によって環状に形成され、水平の状態で図示しない支持部材により支持されており、水平面に沿って環状に流れる空気流を形成する。配管217〜219は、隣接するもの同士のフランジ223をボルト締結することで連結されている。フランジ構造により環状管路213が分割可能であるため、メンテナンス・点検・補修等が容易である。環状管路213の分割数に限定はない。また、対向するフランジ223,223の間は図示しないシール材を介在させることで気密性が保たれている。   The annular pipe line 213 is formed in a ring shape by a plurality of pipes 217 to 219, is supported by a support member (not shown) in a horizontal state, and forms an air flow that flows in a ring shape along a horizontal plane. The pipes 217 to 219 are connected by bolting flanges 223 between adjacent ones. Since the annular pipe 213 can be divided by the flange structure, maintenance, inspection, repair and the like are easy. There is no limitation on the number of divisions of the annular conduit 213. In addition, a sealing material (not shown) is interposed between the opposing flanges 223 and 223 to maintain airtightness.

上記噴射ノズル212は、環状管路213を構成する配管217の外周側に設けられている。本実施の形態では配管217のみに噴射ノズル212が設けられているが、噴射ノズル212は他の配管218,219も含めてどの配管に設けても良いし、複数の配管に設けても良い。また、環状管路213内に一方向に流れる環状の空気流が形成されるように、噴射ノズル212の空気噴射方向は、環状管路213の外壁面に垂直な線に対し、管内方向に向かって空気流aの周回方向(図7中参照)に傾斜している。   The injection nozzle 212 is provided on the outer peripheral side of the pipe 217 constituting the annular conduit 213. In this embodiment, the injection nozzle 212 is provided only in the pipe 217, but the injection nozzle 212 may be provided in any pipe including the other pipes 218 and 219, or may be provided in a plurality of pipes. Further, the air injection direction of the injection nozzle 212 is directed in the inward direction with respect to a line perpendicular to the outer wall surface of the annular conduit 213 so that an annular air flow flowing in one direction is formed in the annular conduit 213. The airflow a is inclined in the circumferential direction (see FIG. 7).

以上の噴射ノズル212は、上記空気供給装置200と接続管208で接続されたエアタンク225に覆われている。このエアタンク225は鋼板等で適宜構成されており、シール材(図示せず)等によって気密性が確保されている。このエアタンク225内に空気供給装置200からの空気b(図7参照)が導入されると、エアタンク225の内圧が上昇し、小径の噴射ノズル212から高速の空気が噴出し環状管路213内に環状の空気流aが形成される。   The above injection nozzle 212 is covered with an air tank 225 connected to the air supply device 200 through a connection pipe 208. The air tank 225 is appropriately composed of a steel plate or the like, and airtightness is ensured by a sealing material (not shown) or the like. When air b (see FIG. 7) from the air supply device 200 is introduced into the air tank 225, the internal pressure of the air tank 225 rises, and high-speed air is ejected from the small-diameter injection nozzle 212 into the annular conduit 213. An annular air flow a is formed.

上記導入部214は、環状管路213を構成する配管のいずれかに設けられている。本実施の形態において、導入部214は配管219に設けられており、水平面に沿って周回する空気流a中に導入部214を介して土砂が鉛直下向きに投入されるようになっている。また、導入部214には、投入される土砂を受け入れるためのホッパ220と土砂を定量供給する定量供給部221とが取り付けられている。図8では定量供給部221としてロータリフィーダを用いた場合を図示してあるがスクリュフィーダ等に代えても良い。なお、図6では定量供給部221及びホッパ220は図示省略してある。   The introduction part 214 is provided in any one of the pipes constituting the annular pipe line 213. In the present embodiment, the introduction unit 214 is provided in the pipe 219, and earth and sand are introduced vertically downward through the introduction unit 214 into the air flow a that circulates along the horizontal plane. In addition, the introduction unit 214 is provided with a hopper 220 for receiving the introduced earth and sand and a quantitative supply part 221 for supplying the earth and sand in a fixed amount. Although FIG. 8 illustrates a case where a rotary feeder is used as the fixed amount supply unit 221, it may be replaced with a screw feeder or the like. In FIG. 6, the quantitative supply unit 221 and the hopper 220 are not shown.

一方、導出部216も、環状管路213を構成する配管のいずれかに設けられている。本実施の形態において、導出部216は配管218における空気流周回軌跡の外周側に設けられており、導出部216の土砂排出方向も水平面に沿っている。この導出部216には、真空ポンプ295による吸引力も作用し、導入部214から導入されて粉砕されつつある土砂とともに空気流に同伴して環状管路213内を周回する鉛弾が周回軌跡の外周側に吸引され導出部216を介して環状管路213外に導き出される。   On the other hand, the lead-out part 216 is also provided in any of the pipes that constitute the annular pipe line 213. In the present embodiment, the derivation unit 216 is provided on the outer peripheral side of the air flow circulation locus in the pipe 218, and the sediment discharge direction of the derivation unit 216 is also along the horizontal plane. A suction force by the vacuum pump 295 also acts on the lead-out portion 216, and lead bullets that circulate in the annular conduit 213 along with the air flow together with the earth and sand introduced from the introduction portion 214 are circulated around the circumference of the orbit. Is sucked to the side and led out of the annular conduit 213 through the lead-out portion 216.

図8に示すように、分級装置230は、円筒管を鉛直に立設して構成した立ち上げ配管231、立ち上げ配管231の下方に設けられた排出部232、及び接続部216よりもさらに下部側から立ち上げ配管231内に空気を送り込んで上昇流を形成する補助空気供給装置222を備えている。立ち上げ配管231には、粉砕装置211の導出部216に接続した接続部233が「T」字状に接続している。   As shown in FIG. 8, the classification device 230 includes a rising pipe 231 configured by vertically setting a cylindrical pipe, a discharge portion 232 provided below the rising pipe 231, and a lower portion than the connection portion 216. An auxiliary air supply device 222 that feeds air into the rising pipe 231 from the side to form an upward flow is provided. A connecting portion 233 connected to the lead-out portion 216 of the crushing device 211 is connected to the startup pipe 231 in a “T” shape.

排出部232は、いわゆるロータリフィーダで構成されており、シール材(図示せず)を介在させて立ち上げ配管231にボルト締結してある。その概略構成は、回転軸239に複数の隔壁240を放射状に設けたロータ241をケーシング238内に設けてなり、立ち上げ配管231で土砂と分級されて下降した鉛弾等の混在物を各隔壁240間の空間に導入し、ロータ241を回転させることにより、順次下方に排出するようになっている。   The discharge unit 232 is configured by a so-called rotary feeder, and is bolted to the start-up pipe 231 with a seal material (not shown) interposed therebetween. The schematic configuration is such that a rotor 241 having a plurality of partition walls 240 radially provided on a rotating shaft 239 is provided in a casing 238, and a mixture of lead bullets and the like that have fallen after being classified as earth and sand by a rising pipe 231 is provided for each partition wall. When the rotor 241 is rotated by being introduced into the space between 240, it is sequentially discharged downward.

補助空気供給装置222は、立ち上げ配管231と排出部232との間に介設されたエアタンク234、及びエアタンク234に空気を供給するブロワ235からなる。エアタンク234は、立ち上げ配管231と排出部ケーシング238とを接続する接続管236を内包している。接続管236には、その外周部に複数のスリット237が設けられており、ブロワ235からエアタンク234に送り込まれた空気が接続管236のスリット237から流入し、立ち上げ配管231に上昇流を形成する。これにより、鉛弾に混じって接続部216から下降しようとする一部の土砂を補助空気供給装置222で形成した上昇流に同伴させて立ち上げ配管231を上昇させる。   The auxiliary air supply device 222 includes an air tank 234 interposed between the startup pipe 231 and the discharge unit 232, and a blower 235 that supplies air to the air tank 234. The air tank 234 includes a connection pipe 236 that connects the start-up pipe 231 and the discharge portion casing 238. The connecting pipe 236 is provided with a plurality of slits 237 on the outer periphery thereof, and the air sent from the blower 235 to the air tank 234 flows from the slit 237 of the connecting pipe 236 to form an upward flow in the rising pipe 231. To do. As a result, a part of the earth and sand that is mixed with the lead bullet and is going to descend from the connection portion 216 is caused to accompany the upward flow formed by the auxiliary air supply device 222 and the startup pipe 231 is raised.

ここで、物質を上昇気流に同伴させて浮上させる場合、物質に作用する浮力と重力が釣り合うとき上昇気流の流速と物質移動速度との差を終末速度という。本実施の形態における分級装置230は、土砂と鉛弾との終末速度の差を利用して土砂と鉛弾とを分級する。したがって、真空ポンプ295による吸引力や、分級装置230の配管231の口径、空気供給装置200又はブロワ235の駆動速度、或いは噴射ノズル212の数や噴射孔の径等は、土砂の性状等も考慮に入れた上で立ち上げ配管231に到達した空気流の流速が土砂の終末速度と鉛弾の終末速度の間の値となるように設定する。すなわち、粉砕装置211からの土砂が立ち上げ配管231に到達したとき、土砂のみが空気流に同伴して上昇し、土砂に含まれる鉛弾が下降して排出部232に導かれるようにする。   Here, in the case where a substance is caused to ascend with an ascending air current, the difference between the ascending air current velocity and the mass transfer speed when the buoyancy acting on the material and gravity are balanced is called the terminal velocity. The classification device 230 in the present embodiment classifies the earth and sand and the lead ammunition using the difference in terminal velocity between the earth and sand and the lead ammunition. Therefore, the suction force by the vacuum pump 295, the diameter of the pipe 231 of the classifier 230, the driving speed of the air supply device 200 or the blower 235, the number of the injection nozzles 212, the diameter of the injection holes, and the like also take into account the properties of the earth and sand. And the flow velocity of the air flow that has reached the start-up pipe 231 is set to a value between the terminal velocity of earth and sand and the terminal velocity of lead bullets. That is, when the earth and sand from the pulverizer 211 reaches the rising pipe 231, only the earth and sand are raised along with the air flow, and lead bullets contained in the earth and sand are lowered and guided to the discharge unit 232.

図9は本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムを構成するバグフィルタ270の全体構成を表す断面図で、この図において、先の各図と同様の部分には同符号を付し説明を省略する。
図9に示したバグフィルタ270は、公知の構成の濾過式集塵機で、本体をなす集塵室271、集塵室271の下部に連接したシュート272、及びシュート272の下部に連接した排出部273で概略構成されている。
FIG. 9 is a cross-sectional view showing the overall configuration of the bag filter 270 constituting the lead bullet recovery system according to the embodiment of the present invention. In this figure, the same parts as those in the previous drawings are given the same reference numerals. Description is omitted.
The bag filter 270 shown in FIG. 9 is a filtration type dust collector having a known configuration, and includes a dust collection chamber 271 that forms a main body, a chute 272 that is connected to the lower portion of the dust collection chamber 271, and a discharge portion 273 that is connected to the lower portion of the chute 272. It is roughly composed.

集塵室271は、上下が開口した断面が四角形の筒体からなり、その上下端部にはそれぞれフランジ274,275が設けてあって、これらフランジ274,275を介して天板276とシュート272とがそれぞれボルト締結されている。またシュート272には、導入口277が設けられている。導入管277には、端部に設けたフランジ279を介し、粉砕分級装置210の立ち上げ配管231に接続した接続管263が接続している。また、天板276には排出管281が連接された排出口280が設けられている。排出管281には、フランジ282を介し真空ポンプ295に接続する接続管283が接続している。また、集塵室271の内部には複数のフィルタ284が重ね合わせて配設されている。フィルタ284は細かいダスト(土砂細粒分等)を捕集する目の細かい濾布から構成される。   The dust collection chamber 271 is formed of a cylindrical body having an open top and bottom section, and flanges 274 and 275 are provided at upper and lower end portions thereof, and the top plate 276 and the chute 272 are interposed via the flanges 274 and 275. And are respectively bolted. The chute 272 is provided with an introduction port 277. A connecting pipe 263 connected to the start-up pipe 231 of the pulverizing / classifying device 210 is connected to the introduction pipe 277 via a flange 279 provided at the end. The top plate 276 is provided with a discharge port 280 connected to a discharge pipe 281. A connection pipe 283 connected to the vacuum pump 295 is connected to the discharge pipe 281 through a flange 282. A plurality of filters 284 are disposed inside the dust collection chamber 271 so as to overlap each other. The filter 284 is formed of a fine filter cloth that collects fine dust (such as fine sediment particles).

シュート272は、集塵室271において分離されたダストを排出部273に導く漏斗の役割を果たすよう、下方に向かって縮径する略四角錐形状をなしており、互いのフランジ間にシール材(図示せず)を介在させて集塵室271にボルト締結されている。   The chute 272 has a substantially quadrangular pyramid shape whose diameter is reduced downward so as to serve as a funnel for guiding the dust separated in the dust collecting chamber 271 to the discharge part 273, and a sealing material ( It is bolted to the dust collection chamber 271 with a not-shown) interposed therebetween.

排出部273は、粉砕分級装置210の排出部232と同様、いわゆるロータリフィーダにより構成されており、シュート272の下端に、図示しないシール材を介在させて互いのフランジ同士をボルト締結して取り付けられている。具体的には、ケーシング285内に、回転軸286に複数の隔壁287を放射状に設けたロータ288を設けた構成であり、捕集されたダスト(土砂細粒分)を各隔壁287間の空間に導入し、ロータ288を回転させることにより、順次下方に排出するようになっている。なお、この排出部273としては、ロータリフィーダに限られず、いわゆるスクリュフィーダ等を用いても良い。   The discharge part 273 is constituted by a so-called rotary feeder, similar to the discharge part 232 of the pulverizing and classifying device 210, and is attached to the lower end of the chute 272 by bolting each other's flanges with a seal material (not shown) interposed therebetween. ing. Specifically, a rotor 288 in which a plurality of partition walls 287 are provided radially on a rotating shaft 286 is provided in a casing 285, and the collected dust (sediment fine particles) is a space between the partition walls 287. Then, the rotor 288 is rotated to sequentially discharge downward. The discharge unit 273 is not limited to a rotary feeder, and a so-called screw feeder or the like may be used.

図1に戻り、選別工程Bでは、粉砕分級工程Aを経て細粒化された土砂の中から磁力を利用して鉛弾を回収する鉛弾回収装置500が用いられる。   Returning to FIG. 1, in the sorting step B, a lead bullet collecting device 500 that collects lead bullets from the earth and sand that has been refined through the pulverization and classification step A by using magnetic force is used.

図10は本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムを構成する鉛弾回収装置500の概略構成を表す側断面図で、この図において、先の各図と同様の部分には同符号を付し説明を省略する。
図10に示すように、鉛弾回収装置500は、分級装置230によって分級された土砂混じりの鉛弾(選別物)を受け入れるホッパ501、ホッパ501によって受け入れた選別物を搬送するコンベア502、及びコンベア502の放出端近傍に設けた選別機503を備えており、コンベア502上を搬送される選別物の中から、選別機503から発生させた交番磁界の作用によって鉛弾を選別し回収するようになっている。
FIG. 10 is a side sectional view showing a schematic configuration of a lead bullet recovery apparatus 500 constituting the lead bullet recovery system according to the embodiment of the present invention. In this figure, the same reference numerals are given to the same parts as in the previous drawings. The description is omitted.
As shown in FIG. 10, the lead bullet recovery device 500 includes a hopper 501 that receives lead bullets (sorted matter) mixed with earth and sand classified by the classification device 230, a conveyor 502 that conveys the sorted matter received by the hopper 501, and a conveyor A sorter 503 provided in the vicinity of the discharge end of 502 is provided, and lead bullets are sorted and collected by the action of an alternating magnetic field generated from the sorter 503 from the sorts conveyed on the conveyor 502. It has become.

ホッパ501は、上方に向かって拡開した枠型の部材で、コンベア502の上流側(図10中左側)の端部上に設けられており、粉砕分級装置210の排出部232から排出された鉛弾や比較的大きな土砂等の選別物を受け入れる役割を果たす。従って、当該鉛弾回収装置500は、このホッパ501が、粉砕分級装置210の排出部232の下方に位置するように配置されている。   The hopper 501 is a frame-shaped member that expands upward, and is provided on the upstream end (the left side in FIG. 10) of the conveyor 502, and is discharged from the discharge unit 232 of the pulverizing and classifying device 210. It plays a role in accepting selected items such as lead bullets and relatively large earth and sand. Therefore, the lead bullet recovery device 500 is arranged such that the hopper 501 is positioned below the discharge part 232 of the pulverization / classification device 210.

コンベア502は、コンベアフレーム504、コンベアフレーム504の両端に回転自在に設けた駆動輪505及び従動輪506、及び駆動輪505及び従動輪506の間に掛け回したコンベアベルト507を備えており、図示しない架台によって支持されている。これにより、図示しない駆動装置によって駆動輪505を回転駆動させ、従動輪506との間でコンベアベルト507を循環駆動させるようになっている。   The conveyor 502 includes a conveyor frame 504, drive wheels 505 and driven wheels 506 that are rotatably provided at both ends of the conveyor frame 504, and a conveyor belt 507 that is wound between the drive wheels 505 and the driven wheels 506. Not supported by a pedestal. As a result, the driving wheel 505 is driven to rotate by a driving device (not shown), and the conveyor belt 507 is driven to circulate between the driven wheel 506 and the driven wheel 506.

選別機503は、従動輪506の内周部に従動輪506に摺接可能に設けたドラム508、及びドラム508の内周部に極性が交互に変化するように固定して配置した複数の磁石509,510で構成されている。ドラム508は、駆動輪505を回転駆動させる駆動装置とは別の駆動装置(図示せず)によって、従動輪506の回転方向と逆方向に回転可能に構成されており、ドラム508をコンベアベルト507と反対方向に回転させることによって、コンベアベルト507上に交番磁界を形成するようになっている。   The sorter 503 includes a drum 508 that is slidably brought into contact with the driven wheel 506 in the inner peripheral portion of the driven wheel 506, and a plurality of magnets that are fixedly disposed on the inner peripheral portion of the drum 508 so that the polarity changes alternately. 509, 510. The drum 508 is configured to be rotatable in a direction opposite to the rotation direction of the driven wheel 506 by a driving device (not shown) different from the driving device that rotationally drives the driving wheel 505, and the drum 508 is configured to rotate the conveyor belt 507. By rotating in the opposite direction, an alternating magnetic field is formed on the conveyor belt 507.

これにより、ホッパ501によって受け入れられた選別物に含まれる導電体である鉛弾の表面には、コンベアベルト507により搬送され、その放出端付近にて選別機503によって形成された交番磁界を横切る際、渦電流が発生することになる。この渦電流によって生ずる磁界は、常に選別機503の交番磁界と同極となるので、鉛弾は、瞬間的にコンベアベルト507から弾き飛ばされ、コンベア507の放出端からやや離間配置した有底枠状の回収箱511に回収される。渦電流が生じない石や土砂等は弾き飛ばされることなくそのままコンベア507の放出端から落下するので、これによって、鉛弾が、その他の選別物と分離されることになる。   As a result, when the crossing of the alternating magnetic field formed by the sorter 503 is transported by the conveyor belt 507 to the surface of the lead bullet, which is a conductor contained in the sorted matter received by the hopper 501, near its discharge end. An eddy current will be generated. Since the magnetic field generated by this eddy current is always the same polarity as the alternating magnetic field of the sorter 503, the lead bullets are instantaneously blown off from the conveyor belt 507, and the bottomed frame is arranged slightly apart from the discharge end of the conveyor 507. It is recovered in a recovery box 511 in the form of a tube. Since stones, earth and sand, etc. that do not generate eddy currents are dropped from the discharge end of the conveyor 507 without being blown off, the lead bullets are thereby separated from other selected items.

次に、上記構成の本実施の形態の鉛弾回収システムの動作及び作用について説明する。
図1に示したシステムにおいて、まず、油圧ショベル100によって対象土壌を掘削し、予細粒化装置110のホッパ9に投入すると、ホッパ9に投入された土砂は、搬送コンベア2により、順次ホッパ9外へ搬送され、搬送中に、添加材供給装置11から供給された石灰等の添加材とともに解砕装置24によって、予解砕(予細粒化)される。このように、添加材が添加された状態で解砕され添加材と混合されることにより、土砂は塑性を低下させ、その結果、例えば10mm程度の粒径まで解砕され、表面に添加材が付着した状態となって排出される。
Next, the operation and action of the lead bullet recovery system of the present embodiment having the above configuration will be described.
In the system shown in FIG. 1, first, when excavating the target soil with the hydraulic excavator 100 and putting it into the hopper 9 of the pre-granulating device 110, the soil put into the hopper 9 is sequentially transferred by the conveyor 2 to the hopper 9. It is conveyed outside, and during the conveyance, it is pre-ground (pre-fine-grained) by the crushing device 24 together with the additive such as lime supplied from the additive supply device 11. Thus, when the additive is added and crushed and mixed with the additive, the earth and sand is reduced in plasticity. As a result, the earth and sand are crushed to a particle size of, for example, about 10 mm, and the additive is added to the surface. It is discharged in the attached state.

但し、本実施の形態においては、油圧ショベル100により掘削された土砂が大きな土塊を形成している場合、或いは扱いが困難な高粘性の土砂である場合等には、粉砕分級装置210に直接供給することが困難であることからこのように予細粒化装置110を用いて前処理を行うが、例えば土砂が大きな土塊をなさない場合、具体的には、既に土塊の粒径が10mm程度或いはそれ以下である場合等には、必ずしも予細粒化装置110を用いる必要はなく、粉砕分級装置210に直接土砂を供給するようにしても良い。また、粉砕分級装置210の前段に篩を用いて10mm程度以下の土砂を予め選別しておき、粉砕分級装置210に投入することも考えられる。篩を用いた場合には、大きな石等の異物が予め除去されるので、粉砕分級装置210への噛み込み等も未然に防止される。   However, in the present embodiment, when the earth and sand excavated by the hydraulic excavator 100 forms a large earth lump, or when the earth is highly viscous earth and sand that is difficult to handle, it is supplied directly to the pulverizing and classifying device 210. In this way, pretreatment is performed by using the pre-granulating device 110. For example, when the earth and sand do not form a large earth lump, specifically, the particle diameter of the earth lump is already about 10 mm or In the case of less than that, it is not always necessary to use the pre-granulating device 110, and the earth and sand may be directly supplied to the pulverizing and classifying device 210. It is also conceivable that earth and sand having a size of about 10 mm or less are preliminarily sorted using a sieve in front of the pulverizing and classifying device 210 and put into the pulverizing and classifying device 210. When a sieve is used, foreign matters such as large stones are removed in advance, so that biting into the pulverizing and classifying device 210 is prevented in advance.

予細粒化装置110により予め解砕されて粒径が比較的小さくなった土砂は、粉砕分級装置210に投入される。このとき、予細粒化装置110の後段にコンベア等を配置し、このコンベアによって粉砕分級装置210に土砂が供給されるようにしても良い。また、予細粒化装置110から粉砕分級装置210に連続的に土砂が供給されるようにしなくても、例えば、予細粒化装置110から排出された土砂は、養生や乾燥のために一旦別の場所にストックしても良い。   The earth and sand which has been crushed in advance by the pre-fine graining device 110 and whose particle size has become relatively small is put into the pulverization and classification device 210. At this time, a conveyor or the like may be disposed after the pre-granulating device 110, and earth and sand may be supplied to the pulverizing and classifying device 210 by this conveyor. Further, even if the earth and sand are not continuously supplied from the pre-granulating device 110 to the pulverizing and classifying device 210, for example, the earth and sand discharged from the pre-granulating device 110 is temporarily used for curing and drying. It may be stocked elsewhere.

粉砕装置211においては、ブロワ201からの供給空気がエアタンク225内で昇圧され、噴射ノズル212から環状管路213内に高速で吐出される。環状管路213内に土砂が供給されると、土砂は環状管路213内の空気流に同伴して周回するうちに、空気流に晒されることで乾燥してその塑性を低下させ(脆い状態になり)、なおかつ、その途中で管路の内壁、噴射ノズル213からの射出空気、或いは他の土砂粒子等と衝突することによって粉砕され、さらに細粒化される。粉砕土砂は、真空ポンプ295によって吸引され、導出部216を介して粉砕装置211から排出される。導出部216から排出されない土砂は、継続して環状管路213内を周回し、その後粉砕されて排出される。   In the pulverizer 211, the supply air from the blower 201 is pressurized in the air tank 225 and discharged from the injection nozzle 212 into the annular pipe 213 at a high speed. When earth and sand are supplied into the annular pipe 213, the earth and sand circulates along with the air flow in the annular pipe 213 and is dried by being exposed to the air flow to reduce its plasticity (brittle state) In addition, it is pulverized and further refined by colliding with the inner wall of the pipeline, the injection air from the injection nozzle 213, or other earth and sand particles in the middle of the process. The pulverized earth and sand are sucked by the vacuum pump 295 and discharged from the pulverizer 211 via the outlet unit 216. The earth and sand that are not discharged from the lead-out part 216 continuously circulates in the annular pipe 213, and is then crushed and discharged.

粉砕装置211から排出された土砂が分級装置230に導入されると、立ち上げ配管231で終末速度の差から鉛弾を含む比重の大きな成分が土砂細粒分と分離されて最下流に位置する排出部232から排出され、鉛弾回収装置500に導かれる。一方、分級装置230から排出された土砂細粒分は、空気流に同伴し接続管263を介しバグフィルタ270に導入され、フィルタ284により捕集されて清浄空気として大気に開放される。捕集された土砂は、排出部272から排出され、例えば、図示しない搬送コンベア等を用いて、不溶化処理等の汚染対策措置を行う工程に別途移行させる。   When the earth and sand discharged from the pulverizer 211 are introduced into the classifier 230, components having large specific gravity including lead bullets are separated from the earth and sand fine particles from the difference in the terminal velocity in the start-up pipe 231 and located at the most downstream side. It is discharged from the discharge unit 232 and guided to the lead bullet recovery device 500. On the other hand, fine sediment particles discharged from the classifier 230 are introduced into the bag filter 270 through the connecting pipe 263 along with the air flow, collected by the filter 284, and released to the atmosphere as clean air. The collected earth and sand are discharged from the discharge unit 272, and are separately transferred to a step of performing a countermeasure against contamination such as insolubilization using a conveyor or the like (not shown).

鉛弾回収装置500に導入された鉛弾等は、ホッパ501に受け入れられてコンベアベルト507によって搬送される。そして、選別機503から発生する交番磁界を横切るとき、鉛弾のみがコンベアベルト507から弾き飛ばされ、石等の他の異物と分離されて回収箱511に回収される。   Lead bullets and the like introduced into the lead bullet collecting device 500 are received by the hopper 501 and conveyed by the conveyor belt 507. Then, when crossing the alternating magnetic field generated from the sorter 503, only lead bullets are blown off from the conveyor belt 507, separated from other foreign matters such as stones, and collected in the collection box 511.

本実施の形態においては、環状管路213を水平面に沿って周回する空気流の中に土砂を投入することにより土砂を乾燥させつつ積極的に粉砕することで、土砂粉砕効率が向上し鉛弾を効率的に土砂から分級することができる。こうして一連の工程で加水することなく効率的かつ高精度に鉛弾を回収することができ、したがって土砂に溶出した鉛が処理水に溶け込んで新たな汚染源となることがなく、二次汚染及びこれに付随する処理を回避することができる。このとき、本実施の形態では、空気流が水平面に沿って周回するように環状管路213を水平に設置してあるので、縦置きにした場合に比べて重力の影響を周回軌跡の各所において均一にすることができ、特に土砂が堆積し易い箇所ができ難い。   In the present embodiment, the sand and sand is actively pulverized while being dried by introducing the earth and sand into an air flow that circulates around the annular pipe line 213 along the horizontal plane. Can be efficiently classified from earth and sand. In this way, lead ammunition can be recovered efficiently and with high accuracy without adding water in a series of steps. Therefore, the lead eluted in the earth and sand does not dissolve in the treated water and become a new source of contamination. Can be avoided. At this time, in the present embodiment, since the annular conduit 213 is horizontally installed so that the air flow circulates along the horizontal plane, the influence of gravity is applied to various places of the circulatory trajectory as compared with the case where it is placed vertically. It can be made uniform, and in particular, it is difficult to make a place where earth and sand are easily deposited.

また、粉砕装置211の導出部216は、環状管路213の外周側に設けられており、環状管路213の内周側から鉛弾を吸引するよりも分級効率が良い。鉛弾等は周回しているために遠心力の作用を受けており、環状管路213の外周側を通過するので、本例のように外周側に導出部216を設けて近傍を通過する鉛弾を吸引することにより、鉛弾の排出口率を高め分級精度が向上する。なお、未粉砕の大きな土塊は重量が重く周回すようとする慣性が大きいことから、未粉砕のうちに導出口216より吸い出されることはない。   Further, the lead-out portion 216 of the crushing device 211 is provided on the outer peripheral side of the annular conduit 213, and the classification efficiency is better than sucking lead bullets from the inner peripheral side of the annular conduit 213. Since lead bullets or the like circulate, they are subjected to the action of centrifugal force and pass through the outer peripheral side of the annular conduit 213. Therefore, as shown in this example, the lead 216 is provided on the outer peripheral side to pass through the vicinity. By sucking bullets, the lead bullet discharge rate is increased and classification accuracy is improved. In addition, since a large unground soil mass is heavy and has a large inertia to circulate, it is not sucked out from the outlet 216 during unground.

また、本実施の形態では環状管路213が水平に設置されているので、分級に適した粉砕精度の確保という観点から環状管路213の導出部216における吸い出し風速を鉛弾の終末速度以下となるように設定することが好ましい。水平面内では、管内において対象物が流動する風速を確保すれば良いことから、吸い出し風速が鉛弾の終末速度以下であっても、鉛弾は粉砕機内に滞留することなく排出口から排出される。このように真空ポンプ295等の出力を低く抑えられることも環状管路213を水平に設置したことによるメリットである。   Further, in the present embodiment, since the annular pipe 213 is installed horizontally, the suction air speed at the outlet 216 of the annular pipe 213 is set to be equal to or less than the terminal velocity of the lead bullet from the viewpoint of ensuring the crushing accuracy suitable for classification. It is preferable to set so that In the horizontal plane, it is only necessary to ensure the wind speed at which the object flows in the pipe, so even if the suction wind speed is less than the terminal velocity of the lead bullet, the lead bullet is discharged from the discharge port without staying in the crusher. . The fact that the output of the vacuum pump 295 and the like can be kept low in this way is also an advantage of the annular pipe line 213 being installed horizontally.

また、二次汚染による新たな処理対象物が生じないことや、各装置がトレーラで輸送できる程度のコンパクトな機器で構成されていること等により、現場での処理が可能となる。またこれにより、処理対象土砂を場外のプラント等に持ち出す必要がなく、土砂の運搬費用の発生を抑制することができる。さらには、鉛弾を除去した土砂に対し、不溶化処理や洗浄処理等といった汚染防止措置を重点的に施すことで、全体的な処理コストの低減と効果的な浄化が実現できる。また、乾燥を伴う粉砕なので、粉砕後の土砂が例えば管壁に付着成長するといったことも生じ難い。さらに、分級装置230では土砂と鉛弾の終末速度の差を利用して鉛弾と土砂とを分級するので、分級装置230を用いることによって、スクリーンを用いたときに発生する目詰まりといった問題を回避できる。これによっても鉛弾回収効率を向上させることができる。   Further, on-site processing becomes possible due to the fact that no new object to be processed due to secondary contamination is generated, and that each device is composed of compact equipment that can be transported by trailer. In addition, this eliminates the need to take the soil to be treated to a plant or the like outside the venue, and can suppress the generation of sediment transport costs. Furthermore, the entire processing cost can be reduced and effective purification can be realized by giving priority to pollution prevention measures such as insolubilization treatment and washing treatment on the earth and sand from which lead bullets have been removed. Further, since the pulverization is accompanied by drying, it is difficult for the crushed earth and sand to adhere to and grow on the tube wall, for example. Furthermore, since the classification device 230 classifies lead bullets and earth and sand using the difference in terminal velocity between earth and sand and lead bullets, the use of the classification device 230 causes problems such as clogging that occurs when a screen is used. Can be avoided. This can also improve the lead bullet recovery efficiency.

また、ヒータ等の熱源を用いなくても土砂を乾燥させて粉砕することができるので、投入エネルギを抑えることができる。これにより運用コストを抑え、ひては処理コストを抑制することができる。また、前述のようにシステムとしての可搬性が高いので、処理現場に応じて汎用的にシステムを運用することができ、施工期間の短縮にもつながる。これによっても処理コストを低く抑えることができる。   Further, since the earth and sand can be dried and pulverized without using a heat source such as a heater, the input energy can be suppressed. As a result, operation costs can be reduced, and processing costs can be reduced. Moreover, since the portability as a system is high as mentioned above, the system can be operated in general according to the processing site, and the construction period can be shortened. This also makes it possible to keep processing costs low.

なお、以上においては、土砂の塑性を下げること、土砂を予めある程度細粒化しておくことを目的として、予細粒化装置110を用いて土砂を添加材とともに解砕・混合したが、例えば、予細粒化装置110に代えていわゆる土質改良機を用いることもできる。一般に、土質改良機は、土砂を受け入れるホッパと、ホッパ外に土砂を搬送する搬送コンベアと、添加材を供給する添加材供給装置と、搬送コンベアからの土砂を添加された添加材と攪拌、混合する混合装置と、混合装置から排出された土砂及び添加材の混合物を機外に排出する排出コンベアとを備えて構成されているものである。また、通常、土質改良機には、ホッパの上方に篩が設けてある場合が多く、予め大きな異物を除去する必要がある場合にも好適である。また、土質改良機には、定置式のものと自走式のものがあるが、いずれであっても適用可能である。但し、前述した予細粒化装置110にあっても、フレーム1の下部に走行体を設けて自走可能な構成とすることもできるし、ホッパ9の上方に固定式或いは振動式の篩を設ける構成とすることもできる。   In the above, for the purpose of lowering the plasticity of the earth and sand, the earth and sand were crushed and mixed together with the additive using the pre-fine graining device 110, for example, A so-called soil improvement machine can be used in place of the pre-granulating device 110. Generally, a soil improvement machine is agitated and mixed with a hopper that receives earth and sand, a conveyor that conveys earth and sand outside the hopper, an additive supply device that supplies additive, and an additive that has been added with earth and sand from a conveyor. And a discharge conveyor that discharges the mixture of earth and sand discharged from the mixing device and the additive to the outside of the machine. Further, usually, the soil conditioner is often provided with a sieve above the hopper, which is also suitable when it is necessary to remove large foreign matters in advance. In addition, the soil improvement machines include a stationary type and a self-propelled type, but any of them can be applied. However, even in the pre-granulating device 110 described above, a traveling body can be provided at the lower part of the frame 1 so as to be capable of self-running, and a fixed or vibrating sieve is provided above the hopper 9. It can also be set as the structure provided.

また、図11に示すように、空気供給装置200と粉砕分級装置210との間を接続する接続管208にヒータ等の加熱手段600を追設することによって、粉砕分級装置210に供給する空気の温度を調整可能な構成とすれば、加熱手段600にて昇温させた空気を粉砕分級装置210に供給することにより、土砂をさらに効率的に乾燥させることができる。これにより、含水比が比較的高い土砂を粉砕分級装置210に供給しても、効率的に粉砕し鉛弾を分級することができる。   Further, as shown in FIG. 11, by adding a heating means 600 such as a heater to a connecting pipe 208 connecting the air supply device 200 and the pulverizing / classifying device 210, the air supplied to the pulverizing / classifying device 210 is supplied. If the temperature can be adjusted, the air that has been heated by the heating means 600 is supplied to the pulverizing and classifying device 210, whereby the earth and sand can be dried more efficiently. Thereby, even if earth and sand having a relatively high water content ratio are supplied to the pulverizing and classifying apparatus 210, the pulverizing and classifying lead can be efficiently crushed.

また、粉砕分級装置210等の各所においてロータリフィーダを用いたが、空気配管内の気密性さえ保持できれば、ロータリフィーダ以外の排出装置を用いても良い。例えば、スクリュフィーダやダブルダンパ等が適用可能である。ダブルダンパはその構造から間欠的な排出となるが、排出に支障の無い範囲にて開閉速度を設定することで、適用することが出来る。   Further, although the rotary feeder is used in various places such as the pulverizing and classifying device 210, a discharge device other than the rotary feeder may be used as long as the airtightness in the air pipe can be maintained. For example, a screw feeder or a double damper can be applied. The double damper is intermittently discharged due to its structure, but can be applied by setting the opening and closing speed within a range that does not hinder the discharge.

本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムの全体構成の概略図である。It is the schematic of the whole structure of the lead bullet recovery system which concerns on one embodiment of this invention. 本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムを構成する予細粒化装置の全体構成を示す側面図である。It is a side view which shows the whole structure of the pre-granulation apparatus which comprises the lead bullet recovery system which concerns on one embodiment of this invention. 本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムを構成する予細粒化装置に備えられた解砕装置の詳細構造を表す側面図である。It is a side view showing the detailed structure of the crushing apparatus with which the pre-granulation apparatus which comprises the lead bullet recovery system which concerns on one embodiment of this invention was equipped. 本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムを構成する予細粒化装置に備えられた解砕装置の詳細構造を表す図3中のV−V矢視断面図である。It is a VV arrow sectional view in Drawing 3 showing the detailed structure of the crushing device with which the pre-granulation device which constitutes the lead bullet recovery system concerning one embodiment of the present invention was equipped. 本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムを構成する予細粒化装置に備えられた解砕装置の詳細構造を表す図4中のVI−VI矢視断面図である。It is VI-VI arrow sectional drawing in FIG. 4 showing the detailed structure of the crushing apparatus with which the pre-granulation apparatus which comprises the lead bullet recovery system which concerns on one embodiment of this invention was equipped. 本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムを構成する粉砕分級装置の平面図である。It is a top view of the crushing and classifying device constituting the lead bullet recovery system according to the embodiment of the present invention. 本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムを構成する粉砕分級装置の水平断面図である。It is a horizontal sectional view of the crushing and classifying device constituting the lead bullet recovery system according to one embodiment of the present invention. 本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムを構成する粉砕分級装置の一部破断側面図である。It is a partially broken side view of the crushing and classifying device constituting the lead bullet recovery system according to the embodiment of the present invention. 本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムを構成するバグフィルタの全体構成を表す断面図である。It is sectional drawing showing the whole bag filter structure which comprises the lead bullet recovery system which concerns on one embodiment of this invention. 本発明の一実施の形態に係る鉛弾回収システムを構成する鉛弾回収装置の概略構成を表す側断面図である。It is a sectional side view showing a schematic structure of a lead bullet recovery device which constitutes a lead bullet recovery system concerning one embodiment of the present invention. 加熱手段を追設した本発明の鉛弾回収システムの全体構成の概略図である。It is the schematic of the whole structure of the lead bullet recovery system of this invention which added the heating means.

符号の説明Explanation of symbols

200 空気供給装置
211 粉砕装置
212 噴射ノズル
213 環状管路
214 導入部
216 導出部
222 補助空気供給装置
230 分級装置
231 立ち上がり管路
232 排出部
200 Air supply device 211 Crushing device 212 Injection nozzle 213 Annular pipe 214 Introducing section 216 Deriving section 222 Auxiliary air supply apparatus 230 Classifying apparatus 231 Rising pipe 232 Discharging section

Claims (3)

土砂に散在した鉛弾を回収する鉛弾回収システムにおいて、
空気供給源と、
この空気供給源からの空気を噴射する噴射ノズル、この噴射ノズルから噴射される空気によって水平面に沿って環状に流れる空気流を形成する環状管路、この環状管路に鉛弾の散在した土砂を導入する導入部、及びこの導入部より導入されて粉砕されつつある土砂とともに空気流に同伴して前記環状管路内を周回する鉛弾を周回軌跡の外周側に導出する導出部を有する粉砕装置と、
この粉砕装置から導出された土砂と鉛弾とを分級する分級装置と
を備えたことを特徴とする鉛弾回収システム。
In the lead bullet recovery system that collects lead bullets scattered in the earth and sand,
An air supply,
An injection nozzle that injects air from the air supply source, an annular pipe that forms an air flow that flows annularly along a horizontal plane by the air that is jetted from the injection nozzle, and earth and sand in which lead bullets are scattered in the annular pipe A pulverization apparatus having an introduction part to be introduced, and a lead-out part for deriving lead bullets circulating around the annular pipe along with the air flow along with the earth and sand introduced and crushed from the introduction part, to the outer peripheral side of the circular trajectory When,
A lead bullet recovery system comprising a classification device for classifying earth and sand derived from the pulverizer and lead bullets.
前記分級装置は、前記粉砕装置の導出部を接続させた立ち上がり管路と、この立ち上がり管路の下端に設けた鉛弾排出用の排出手段を有し、前記立ち上がり管路に上昇流を形成し、土砂と鉛弾との終末速度の差を利用して土砂を上昇させ土砂に含まれる鉛弾を前記排出手段に向かって下降させることにより土砂から鉛弾を分級することを特徴とする請求項1に記載の鉛弾回収システム。   The classifier includes a rising pipe connected to the pulverizer outlet and a discharge means for discharging lead bullets provided at the lower end of the rising pipe, and forms an upward flow in the rising pipe. The lead ammunition is classified from the earth and sand by raising the earth and sand using the difference in terminal velocity between the earth and sand and lowering the lead bullet contained in the earth and sand toward the discharge means. The lead bullet recovery system according to 1. 前記分級装置は、前記導出部との接続部よりもさらに下部側から前記立ち上がり管路内に空気を送り込んで上昇流を形成し、前記接続部より下降しようとする一部の土砂を同伴させて前記立ち上がり管路を上昇させる補助空気供給手段をさらに有することを特徴とする請求項2に記載の鉛弾回収システム。   The classifier forms an upward flow by sending air into the rising pipeline further from the lower side than the connection part with the outlet part, and entrains some earth and sand to be lowered from the connection part. The lead bullet recovery system according to claim 2, further comprising auxiliary air supply means for raising the rising pipeline.
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