JP2021021640A - 凝集体の撮影装置 - Google Patents
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Abstract
Description
なお、図1では水槽10が開放型の水槽である場合を示すが、水槽10は密閉型の水槽であってもよい。また、水槽10は、通常、鋼板、コンクリート、不透明樹脂などの光不透過性材料で形成されている。
ここで、カメラ40のシャッタースピード(シャッターが開放されている時間)は、特に限定されることなく、1/500秒以上1/240秒以下であることが好ましい。シャッタースピードが上記下限値以上であれば、撮影用光源50の電源(図示せず)として交流電源を用いた場合であっても、後に詳細に説明するように光の脈動の影響を抑制し易い。また、シャッタースピードが上記上限値以下であれば、流動している凝集体含有液の撮影に当たり、被写体ブレの発生を十分に防止することができる。
具体的には、交流電源の周波数を2.4kHz以上、好ましくは10kHz以上、より好ましくは100kHz以上とすることにより、或いは、カメラ40のシャッタースピード(s)と交流電源の周波数(f)との間に関係式:f≧(10/s)を成立させることにより、シャッターが開いている間に含まれる交流電源の波数を多くし、撮影用光源から照射される光の脈動の影響を低減することができる
具体的には、カメラ40および撮影用光源50は、カメラ40を囲繞するように撮影用光源50を円環状に配置するか、2つ以上の撮影用光源50を図5に示す角度αが角度βの1.2倍以上となり、且つ、90°−βが30°以上となる位置に配置することが好ましい。ここで、図5において、「CL1」は液面WSと直交するカメラ40のレンズの光軸を示し、「W」は中央でCL1が交差する撮影幅(撮影領域)を示し、「VL」は撮影幅Wの端縁を通って液面WSに直交する仮想線を示し、「CL2」は仮想線VLを挟んでカメラ40とは反対側に位置する撮影用光源50の光軸を示す。なお、図5では簡略化のために撮影用光源50を一つのみ示している。また、カメラ40の液面WSとの間の距離は、特に限定されることなく、例えば300mm以上500mm以下とすることができ、撮影用光源50と液面WSとの間の距離は、特に限定されることなく、例えば100mm以上500mm以下とすることができる。
また、撮影装置100では、液面上にカメラ40を設置して凝集体含有液を直接撮影しているので、のぞき窓などを介して撮影する場合と比較し、設備コストを低減することができる。
なお、図示例ではのぞき窓31が配管31の上側に設けられている場合を示したが、のぞき窓の設置位置は配管の上側に限定されるものではない。
図1に示す撮影装置100を使用し、汚泥貯留槽から入手した汚泥含有水に凝集剤としての両性高分子(栗田工業製、商品名「クリベストP353」)を添加してなる凝集汚泥含有水を撮影した。なお、凝集剤の注入率は、最初は0.34%−DSとし、途中で0.40%−DSに引き上げた後、再び0.34%−DSに戻した。また、カメラ40としては画像センサー(キーエンス社製、商品名「CV-X」)を使用し、撮影用光源50としてはLED照明(イマック社製、商品名「IDBA-SE300」)を使用した。更に、カメラ40のシャッタースピードは1/500秒とし、撮影用光源50の電源としては周波数125kHzの交流電源を用いた。
そして、撮影により得られた画像データを画像センサー(CV-X)で2値化処理し、フィルター処理および移動平均処理を行って凝集汚泥の平均粒子径の経時変化を求めた。結果を図6に示す。
図6より、凝集剤の注入率の変化に伴う凝集汚泥の平均粒子径の変化を的確に把握できることが分かる。
撮影装置として遮光手段を有さない以外は図1に示す撮影装置100と同様の構成を有する撮影装置を使用した以外は実施例1と同様にして凝集汚泥含有水を撮影した。なお、凝集剤の注入率は、最初は0.40%−DSとし、途中で0.45%−DSに引き上げた後、再び0.40%−DSに戻した。
そして、撮影により得られた画像データを画像センサー(CV-X)で2値化処理し、フィルター処理および移動平均処理を行って凝集汚泥の平均粒子径の経時変化を求めた。結果を図7に示す。
図7より、凝集剤の注入率の変化に伴う凝集汚泥の平均粒子径の変化を把握できないことが分かる。
図1に示す撮影装置100を使用し、汚泥貯留槽から入手した汚泥含有水に凝集剤としての両性高分子(栗田工業製、商品名「クリベストP353」)を一定の注入率(0.4%−DS)で添加してなる凝集汚泥含有水を撮影した。なお、撮影装置100は、途中で遮光手段の除去および撮影用光源の電源の変更を順次行い、最終的に最初の状態に戻した。カメラ40としては画像センサー(キーエンス社製、商品名「CV-X」)を使用し、撮影用光源50としてはLED照明(イマック社製、商品名「IDBA-SE300」)を使用した。更に、カメラ40のシャッタースピードは1/500秒とし、撮影用光源50の電源としては周波数125kHzの交流電源(変更前)および周波数60Hzの交流電源(変更後)を用いた。
そして、撮影により得られた画像データを画像センサー(CV-X)で2値化処理し、フィルター処理および移動平均処理を行って凝集汚泥の平均粒子径の経時変化を求めた。結果を図8に示す。
図8より、遮光手段がある状態よりも遮光手段が無い状態の方が画像データから求められる凝集汚泥の平均粒子径が低くなり、サイズの大きい凝集汚泥を適切に撮影できていないことが分かる。また、電源の変更により撮影用光源からの光の脈動の影響を受けるようになると画像データから求められる凝集汚泥の平均粒子径が更に低下することが分かる。
10 水槽
11 撹拌機
12 のぞき窓
20 流入配管
30 流出配管
31 のぞき窓
40 カメラ
50 撮影用光源
60 遮光手段
WS 液面
CL1 光軸
CL2 光軸
W 撮影幅
VL 仮想線
Claims (6)
- 内部で凝集体含有液が流動する液流部と、
前記液流部内の液面上または前記液流部外に設置されて前記凝集体含有液を撮影するカメラと、
少なくとも撮影領域を周囲の環境光から遮光する遮光手段と、
前記撮影領域に光を照射する撮影用光源と、
を備える、凝集体の撮影装置。 - 前記液流部が水槽または配管である、請求項1に記載の凝集体の撮影装置。
- 前記撮影用光源の電源が直流電源である、請求項1または2に記載の凝集体の撮影装置。
- 前記撮影用光源の電源が交流電源であり、
前記交流電源の周波数fと、前記カメラのシャッタースピードsとの間に関係式:f≧(10/s)が成立する、請求項1または2に記載の凝集体の撮影装置。 - 前記撮影用光源の電源が交流電源であり、
前記カメラのシャッターが開いている間の前記交流電源の波形が等しくなるように前記カメラおよび前記交流電源の少なくとも一方を制御する制御手段を更に備える、請求項1または2に記載の凝集体の撮影装置。 - 前記カメラおよび前記撮影用光源が、ハレーションが発生しない位置に設置されている、請求項1〜5の何れかに記載の凝集体の撮影装置。
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