JP2021501346A - 超音波を含む、セパレーターにおけるf.o.g.レベルを決定するための非接触センサー - Google Patents

超音波を含む、セパレーターにおけるf.o.g.レベルを決定するための非接触センサー Download PDF

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Abstract

水上に脂肪、油、及びグリース(F.O.G.)層を有する装置は、入口及び出口を有するタンクを含む。入口は、F.O.G.含有廃液の源に接続し、出口は、出口がタンク中のF.O.G.及び廃液についての基準静止水位を規定するように下水管に接続する。基準静止水位より上に装着されたセンサーは、タンク中のF.O.G.の厚さが決定されることができるようにセンサーからタンク内のF.O.G.の上部までの距離を決定する。もしセンサーがLIDARであるなら、感知は、約940nmであることができる。F.O.G.が閾値を越えることを感知されるなら、装置は、F.O.G.を除去するために信号を発生する。超音波感知が使用されることができる。【選択図】 図1

Description

歴史的に、グリーストラップ(grease traps)は、脂肪(fats)、油(oil)及びグリース(grease)(F.O.G.)、及び廃水を介して下水システム中に運ばれる固形廃棄物の量を制限するためにレストラン及び他の商業施設で使用されている。典型的なグリーストラップは、受動型グリーストラップ又は自動型グリーストラップ(グリースセパレーター又はインターセプターとも称される)のいずれかである。受動型トラップの例は、「Passive Grease Trap Using Separator Technology」という名称のBattenらによる米国特許第7367459号、及び「Passive Grease Trap With Pre−Stage For Solids Separation」という名称のBattenらによる米国特許第7641805号に開示されたAsheboro,N.C.のThermacoによって販売されるトラップのTrapzilla(登録商標)ラインである。Thermacoはまた、自動型グリースセパレーターのBig Dipper(登録商標)ラインを提供する。受動型グリーストラップは、通常、F.O.G.を定期的になくすだけであり、それゆえF.O.G.は、タンクの内側に築き上げられる傾向を持つ。受動型グリーストラップは、典型的に、廃水を取り入れる入口、及びタンクの低い地点からタンクの外に水を運ぶ出口を有するタンクを含む。軽量のF.O.G.は、タンクの上に上昇し、重い固形物は、タンクの底に沈降し、階層を作る。タンク中に蓄積するF.O.G.の量が過剰になると、タンク内の水の洗い流しは、既に分離されたF.O.G.を崩壊し、それは、F.O.G.が水に混入されることを起こし、家庭雑排水と共に追い出される。これは、タンクがF.O.G.で満たされているときに特に当てはまり、従ってF.O.G./水の界面は、グリーストラップの底により近い。グリースインターセプターはまた、階層化を使用し、インターセプター中のグリースマットの厚さがあるレベルに達すると、スキミングが必要とされる。
蓄積したF.O.G.を除去するためにグリースインターセプターにおいてスキマーを作動するタイミング、又は受動型グリーストラップをポンプで排水するタイミングを決定することは、業界において問題であった。典型的には、安全サイドであるためには、グリーストラップ及び他の受動型分離装置は、スケジュール(例えば月一回又は二週間ごとに一回)に基づいてポンピングされている。もしポンピングが起こるときにF.O.G.があまり多く蓄積しなかったら、より多くの時間が経過した後でポンピングを行なうことができたはずであるので、ポンピングは、無駄になりうる。もしトラップがポンピングされる前に極めて多くのF.O.G.が蓄積するなら、そのときF.O.G.が家庭雑排水に再び連行されるようになり、下水管に放出され、F.O.G.分離の目的を達成できない危険がある。スキミングするときにも同様の問題が、能動型グリースセパレーター又はインターセプターにおいて起こる。
「F.O.G.Separator Control」という名称のBattenらによる米国特許第7828960号に教示されるように、セパレーター容器に貯蔵されるF.O.G.の量を決定するためにセパレーター中に熱電対又は他の温度センサーを設けることが知られており、その開示全体は、参考としてここに組み入れられる。
センサーを使用せずに層状にされたF.O.G.マットを除去するタイミングを決定する問題に対処する他の方法は、米国特許公開US−2015−0308094−Alに開示され、その開示全体は、参考としてここに組み入れられる。
Kingspan Environmental Service,180 Gilford Road,Portadown,Co.Armagh.,Northern Ireland BT63 5LFは、Kingspan SensorのSmart Serv Grease solutionを提供し、それは知られていない技術のセンサーを使用する。
廃水及び/又はF.O.G.に浸漬される容量センサーのようなセンサーは、バイオフィルム構築によることを含むファウリングの問題に遭遇し、従って浸漬を回避することが有益である。
F.O.G.マットが、ポンピング又はスキミングによるF.O.G.除去が保証される閾値に到達するタイミングを信頼性高く感知することができる必要性が業界に残ったままである。
本発明は、入口及び出口を有するタンクを含む、水上にF.O.G.層を含有させるための装置を提供することによって業界のこれらのニーズの一つ以上を満たす。入口は、F.O.G.含有廃液の源に接続するように構成され、出口は、出口がタンク中のF.O.G.及び廃液についての基準静止水位を規定するように下水管に接続するように構成される。静止水位より上に装着されたセンサーは、タンク中のF.O.G.の厚さが決定されることができるように、センサーからタンク内のF.O.G.の上部までの距離を決定するように構成される。
センサーは、約940nmで作動するLIDARセンサーのようなLIDARセンサーであることができる。センサーは、磁石によって適所に保持されることができる。
タンクは、タンクの主本体の上に延長カラーを有し、センサーが、延長カラーに装着されることができる。延長カラーは、略円筒形であり、ポリエチレンのような熱可塑性プラスチックから成形された四つの円弧部分から形成されることができる。
センサーは、延長カラーの下部に装着されたセンサーユニット、及び延長カラーのより高い部分に装着された電池及び電子ユニットを含むことが好ましい。電子ユニットは、タンク中のF.O.G.レベルを示す信号を送るための送信器を含むことが好ましい。センサー及び電池及び電子ユニットは、コイル状電気コードによって連結され、点検修理のために延長カラーを通って上方にセンサーを引っ張るために十分な引張強度を有する別個のつなぎ具(tether)が、延長カラーまで延びることができる。
一つの実施形態では、タンクは、タンク頂部、タンク頂部によって支持されかつ上方に延びる延長カラー、及び延長カラーの上に載る延長頂部を有する。延長頂部、延長カラー、及びタンク頂部は、整合した開口を有し、それは、吸引管がF.O.G.の吸引のために整合した開口を通過することを可能にする。吸引が必要とされないときには整合した開口を閉じるようにカバーが延長頂部における開口の上に嵌合する。
本発明はまた、入口及び出口を有するタンク中のF.O.G.レベルを感知する方法であって、入口が、F.O.G.含有廃液の源に接続するように構成され、出口が、出口がタンク中のF.O.G.及び廃液についての基準静止水位を規定するように下水管に接続するように構成される。前記方法は、固定されたセンサーと、タンク内の基準静止水位より上のF.O.G.の上部からの距離を感知すること、及び感知した距離を使用してタンク中のF.O.G.の量がタンクからのF.O.G.除去を保証する閾値を越えているかどうかを決定することを含む。
F.O.G.除去は、スキマーを作動することを含むことができる。F.O.G.除去は、タンクからF.O.G.をポンピングすることを含むことができる。感知は、LIDAR感知、特に約940nmでのLIDAR感知であることができる。
本発明は、図面のレビューとともに本発明の実施形態の詳細な説明を読むことによってより良く理解されるだろう。
図1は、本発明によるセンサーを備えた受動型グリーストラップの透視図である。
図2は、図1の実施形態のためのセンサーハウジングの上面透視図である。
図3は、図1の実施形態のためのセンサーハウジングの底面透視図である。
図4は、第二実施形態の部分的な断面図である。
図5は、第二実施形態の部分的な分解断面図である。
図6は、第二実施形態のためのセンサー及び電子集成体の部分図である。
図7は、第二実施形態による受動型グリーストラップのためのカバーの底面図である。
F.O.G.は、約0.88の比重を有し、水は、1.00の比重を有し、従ってトラップに構築されたF.O.G.の10インチごとに、F.O.G.は、8.8インチの水を排除する一方で、元の基準静止水位より1.2インチ上に上方に同時に突出する。出願人は、この知られた特異的な特性、及び液位より上に位置されたセンサーからF.O.G.層の上部までの知られた距離を使用することによって、どのくらい多くのF.O.G.がトラップ中に存在するかの決定をなすことができることを見出した。
様々なセンサー技術を使用することができ、例えばレーザーセンサー(ゴルフ距離測定器及び工業用途実施者のために人気)及び超音波センサー(工業及びホビー用途のロボットで人気)がある。好適な超音波センサーは、非接触式であり、かつ非浸漬式であり、表面までの距離だけを見定めるために音の跳ね返りを見る。超音波センサーは、センサー及びセル方式の電子部品を含む延長カラーの頂部に位置される電子モジュールであることができる。センサー及びセル方式の電子部品を単一モジュールに置くことは、コストを低減し、センサー電子部品などを、含有されるF.O.G.及び廃水の近くの高い温度及び湿度領域の外に保つ。モジュラーセル方式のアプローチを使用することは、様々な無線サービスプロバイダー及び標準規格の中で変化することを可能にする。超音波変換器及び温度プローブ(例えば熱電対)は、延長カラーの底部にあることができる。超音波変換器は、90℃(194°F)と見積られる温度であることができ、いずれかの長さの3又は4電線シールドケーブルを使用することができる。変換器装着は、高い温度及び湿度環境の性能要求に依存して、標準(下方に面する)又は90度回転(デフレクターが水平に面する)であることができる。超音波信号は、潜在的に有害な熱及び湿度の源から離れた変換器から水平に発生され、次いでデフレクターによってF.O.G.層へと下方に向けられることができる。超音波送信器及び受信器は、分離されることができる。空気中の音のスピードは、温度とともに変化するので、温度センサーは、温度変化によって起こされる超音波信号の進行時間の変化を補償することができる。超音波信号は、他の浮遊物体とF.O.G.を見分けるために動的利得分析に供されることができる。
好適な超音波センサーは、Senix Corporation,10516 Route 116,Suite 300,Hinesburg,Vermont 05461米国から入手可能であることができる。
ソナーセンサーを使用することができるが、防水性で高い十分な測距範囲を持ち、湿度を考慮しながら高い十分な精度を持つソナーセンサーは高価であるので、現在好まれない。コンピュータービジョンは、別の選択であることができる:F.O.G.層の上面に向けられたビデオセンサーは、画像を捕獲することができ、電子ユニットと関連したコンピューターは、その画像を、水が最小F.O.G.で基準静止水位にあるときに同じ場面で撮られた画像と比較することができる。コンピュータービジョン(及び/又は人工知能)は、次いでF.O.G.が蓄積したときの画像を比較することによって高さ差を検出することができる。装置が「見る」トラップの内側の壁が少ないほど、蓄積されたF.O.G.によって起こされるタンクの内側の液位が高いことを意味する。
一つのセンサー選択は、LIDAR、特に約940nm波長で作動するLIDARを使用する。
センサー技術は、センサー、制御板、ソフトウェア制御、及びハウジングを含む。耐湿性は、包囲ハウジング又はコンフォーマルコーティングによってセンサー技術に付与されることができる。
センサーは、液面から300mm〜1000mm上に位置されることができ、センサーと液面の間の距離は、空気で満たされる。センサーは、延長カラーの上に、又は水より上のF.O.G.の層が生じるタンクもしくはトラップの上部カバー(マンホールカバーのようなもの)の下側につるされるか/取り付けられることができる。
図1は、センサー技術を備えたセパレーターの実施形態10を示す。タンク12は、入口14及び出口(図示せず)を有する。出口の高さは、通常、基準静止水位を規定する。入口14は、F.O.G.(及びおそらく固形の台所廃棄物)を含有する廃水を受ける。タンク12は、密度の低いF.O.G.が廃水中の水の上に上昇し、タンク12内のマットを形成するために収集するための時間を有するように廃水流れを遅くするために十分な体積を有する。出口は、通常、逆アーチ(invert)を与えられ、従ってタンク12から出る水は、蓄積されたF.O.G.マットの下で、タンクの下部にある水から来る。タンク12は、レストランの駐車場にあるように、地面の下に設置されることができる。広げられたタンク頂部16は、環形状の蓋18及び延長カラー20を支持する。カラー20は、頂部環22及び地面アクセスカバー30を支持する。地下マウントのための延長カラーは、Battenらの米国特許第7540967号及びMcBrideらの米国特許第9528258号にさらに開示され、それらの特許の両方の開示は、参考としてここに組み入れられる。
管26は、地面のすぐ下の電子ユニット28と蓋18における開口24の間で延びる。電子ユニット28には、管26の底部に位置されかつタンク12中へと下方に向けられたセンサーハウジング32中のセンサーからのデータを分析するための電子部品が含まれる。電子ユニット28は、電池(又は他の電力源)、及び携帯電話接続、WiFi,NFC,Bluetooth(登録商標)などの通信リンクを含むことができ、従ってグリースマットについての情報は、ポンピングサービスに送られ、タンクの外にポンピングすることができる。センサーから収集された情報は、ポンパーに、又は国際特許公開WO2017/035220(この開示全体は、参考としてここに組み入れられる)に開示されるような技術を使用する監視ステーションに送信されることができる。
ポンピングは、蓋30を除去し、吸引ホースをタンク中に延ばし、F.O.G.をタンク12からF.O.G.を輸送するトラックに、化製場に、又は他の廃棄設備にポンピングすることを含む。ポンピングはまた、タンクの底に蓄積した固形物をポンピングすることを含む。
センサーハウジング32は、図2及び3で見られる。ハウジング32は、蓋18の高さのまわりの棚部に載るように管の上部から下げられて、管26内に嵌合する。蓋18の適所に固定された強磁性金属、及びセンサーハウジング32の磁石42A,42B及び42Cは、蓋の固定された位置でハウジングを保持する。固定された位置は、センサーのための基準点を設定し、従ってLidarセンサー又は超音波センサーのようなセンサーの光線によって横断される距離は、センサーの既知の位置からF.O.G.マットの上部の変動可能な高さまでの飛行の往復時間を測定することによって決定されることができる。Lidarセンサー40は、ハウジング32中に位置され、取り付けられたコイル状のデータ及び電力ケーブル34を持つ。同様の装着は、超音波センサーのために使用されることができる。ハウジング32は、取り付け具36及び接続つなぎ具38を持つ。つなぎ具は、上方に引っ張られるのに十分な強さがあり、もしサービス補修が必要ならハウジング32が磁石を振り離し、管26を通って上方に引っ張られることを可能にする。
センサー40は、タンク12中へと下方にパルスを向け、パルスは、タンク内のF.O.G.によって反射される。センサーによるパルスの送信とセンサーによる反射されたパルスの受けとりの間の時間間隔は、センサーからF.O.G.マットの上部までの距離に比例する。その時間間隔を示すデータは、分析のために電子ユニット28に送られる。
Lidarデータの分析は、タンクが測定した飛行時間からゼロF.O.G.マット(それは、記憶された値であることができる)を有するときに飛行時間を差し引くことを含むことができる。もし結果がタンクの特性である閾値を越えるなら、データは、F.O.G.マットがポンピングが保証されるのに十分な厚さであることを示し、従ってタンクをポンピングしに来るようにポンピングサービスに信号が送られることができる。もしデータが、マット厚さが大きすぎることを示すなら、緊急警告が、ポンピングサービスへの信号に加えられることができる。また、本発明の範囲内では、もしF.O.G.マットがポンピングを保証するために十分な厚さでないことを決定されるなら、ポンピングが必要ないという信号を電子ユニットが送信する。同様の分析は、超音波センサーでも使用されることができる。
F.O.G.厚さの感知は、ポンピング又は他の除去が必要とされるタイミングの連続的な監視を与えるために連続的に繰り返されることができる。厚さを感知するスケジュールは、設備の必要性に依存して、一日に一回、一週間に一回、又は他のスケジュールであることができる。感知は、遠隔通信源からの信号によって、又は電子ユニット28の内部のタイマーもしくは他の機構によって発動されることができる。
図4〜7は、代替実施形態を示し、それは、延長カラーの構成及びセンサーハウジングのための管構成において異なる。図4では、タンク112の下方部分は、省かれている。タンク112は、入口114及び出口(図示せず)を有する。入口は、F.O.G.(及びおそらく固形台所廃棄物)を含む廃水を受ける。タンク112は、廃水の流れを遅くするために十分な体積を有し、従って密度の低いF.O.G.は、廃水中の水の上に上昇し、収集されてタンク112内にマットを形成する。出口は、通常、逆アーチを与えられ、従ってタンク112から出る水は、蓄積されたマットの下で、タンクの下部にある水から来る。タンク112は、レストランの駐車場にあるように、地面の下に設置されることができる。広げられたタンク頂部116は、環形状蓋118、及び円弧部分120,121から作られた延長カラーを支持する。カラーは、上部環122及び地面アクセスカバー130を支持する。
延長カラーは、鉛直方向のフルーティング又は波形を有する略円筒形形状を形成するように一緒に連結する四つの押出部分(円弧)から作られる。押出部分は、配送のために分解され、円筒を作るために現場組立される。カラーは、三つの同一円弧120及び第四の円弧121を含む。円弧121は、それがセンサー集成体のための管126を持つ点で三つの円弧120とは異なる。隣接する円弧の縁は、舌部及び溝構成のような連結で互いに接合する。
管126はまた、管の整合のためにその上下で一緒に部分を連結する。円弧の組み立ての後、カラーは、適当な長さに切断される。希望の長さは、設備のために特有のものであるが、蓋118の上面からカバー130を支持する上部環122を受けるための高さ(典型的には地面レベル)まで及ぶのに十分であるだろう。カバー130は、上部環の上の適所にボルト締めされることができ、従ってそれは、センサーユニットのF.O.G.のポンピング又はサービスのために除去可能である。
管126は、その底部の下にステンレス鋼又は他の強磁性金属環143(図5参照)を有し、センサーハウジング132内の磁石142への磁力のためにタンク頂部118に固定される。ハウジング132は、円筒形電子ユニット128に延びるコイル状のデータ及び電力ケーブル134を有する。ハウジング132上の環129は、それが管126において希望の高さで、一般的に環129の上の電子ユニットの部分を有する上部環122の上に静止される。その高さは、カバー130によってカバーされかつ保護されることができるように十分に短い。携帯電話接続、WiFi,NFC,Bluetooth(登録商標)などのためのアンテナは、電子ユニット128の上に位置され、それ自体の上部は、上部環122に形成された空間131内に組み込まれる。
Lidarユニット(センサー及び電子ユニット)は、それが新しいものと取り換えられるか又は後日改造されるとき、ユニットで配送されることができる。いったん上部カバー130が除去されると、Lidarユニットの上部は、電池交換のようなサービスのためにその管126から引っ張られることができる。図1の実施形態のつなぎ具38のようなケーブル類は、センサーを管126まで引っ張るために使用されることができる。Lidarを、それを備えていないユニットに設置するために、上部カバーが除去され、管が露出される。センサーハウジング123は、管126中に下げられ、管126の底部の磁石142によってステンレスワッシャー143の上の適所に保持される。
中〜遠赤外線範囲の波長を有するLidarセンサーは、油がそれらの波長の放射線を吸収するので好ましくないことが見出された。
好ましいLIDARセンサーは、VL53L0X Lidarチップのために940nmで作動する。VL53L0Xは、新世代の飛行時間(ToF)レーザー測距モジュールである。それは、2mまでの絶対距離を測定することができる。別の使用可能なチップは、VL53L1であり、それは、飛行時間(ToF)レーザー測距小型センサーである。このチップは、SPAD(単一光子アバランシェダイオード)アレイ、物理赤外線フィルター及び光学系を統合する。両センサーは、スイス、ジュネーブのSTMicroelectronics NV(st.com)から入手可能である。VL53L0Xは、水位を正確に読めないが、それは、トラップ中の液体の表面に油の膜が少なくとも存在しない唯一の時間が、ユニットが最初に設置されるときであるので、重要ではない。
コンバーター回路の使用は、I2C信号を長い通信距離の別のデジタル信号に変換するために必要とされることができる。
VL53L0Xチップは、油を扱うときに極めて短い距離を有するので、静止水位から約10インチ上に装着されることが好ましい。管中のセンサー及びその電子部品をトラップの主要な中央開口から離れて装着すると、ポンパーの吸引設備がそれと衝突しうる危険を低減する。
同様の装着及び分析は、超音波センサーで使用されることができる。超音波変換器及び温度プローブ(例えば熱電対)は、延長カラーの底部にあることができる。超音波変換器は、90℃(194°F)と見積られる温度であることができ、いずれかの長さの3又は4電線シールドケーブルを使用することができる。変換器装着は、高い温度及び湿度環境の性能要求に依存して、標準(下方に面する)又は90度回転(デフレクターが水平に面する)であることができる。超音波信号は、潜在的に有害な熱及び湿度の源から離れた変換器から水平に発生され、次いでデフレクターによってF.O.G.層へと下方に向けられることができる。超音波送信器及び受信器は、分離されることができる。空気中の音のスピードは、温度とともに変化するので、温度センサーは、温度変化によって起こされる超音波信号の進行時間の変化を補償するために使用されることができる。超音波信号は、他の浮遊物体からのF.O.G.を見分けるために動的利得分析に供されることができる。好適な超音波センサーは、Senix Corporation,10516 Route 116,Suite 300,Hinesburg,Vermont 05461米国から入手可能であることができる。
感知システムがF.O.G.除去のための能動的スキミングを使用する自動型グリーストラップ又はインターセプターに設置されるとき、F.O.G.層の厚さが閾値を越えることの感知は、スキミングを活性化するために使用されることができる。本願で使用される「スキミング(skimming)は、F.O.G.を上部からとる他の方法を含み、その方法としては、F.O.G.を廃出する開口スパウト(例えば米国特許第7186346号参照)、F.O.G.のポンピング(例えば米国特許第6517715号参照)、又は他の能動的な方法を含む。F.O.G.除去装置のより多くの例及び詳細は、Battenらの米国特許第6800195号及びBattenらの米国特許第7208080号に見出されることができ、それらはともに、それらの全体を参考としてここに組み入れられる。他のタイプのスキマーは、本発明においても使用されることができるが、それは、ベルトスキマー(その例は、Chapinの米国特許第7427356号及びWeymouthの第7296694号で見られる);部分的に又は完全に沈む一つ以上の回転シリンダーを含むスキマー(一例は、Loweらの米国特許第4051024号で示される);F.O.G.に対する吸収親和性を持つスキマー及び/又は除去のためにF.O.G.に接触するように旋回する非円筒形グリースコレクターを含むスキマー(一例は、Shimkoの米国特許第4235726号で示される)を含むが、これらに限定されない。
タンク及びその付属品は、IP 65のInternational Protection Ratingを持つことが好ましい。
センサーはまた、従来のコンクリートグリーストラップに設置されることができる。
追加の特徴は、基準静止水位からの逸脱を処理するための電子ユニットと関連したデータ分析モジュールを含むことができる。データ分析は、下流の完全な又は部分的な配管閉塞から作られる水位から基準流れ事象の水位を区別することを含むことができる。F.O.G.の蓄積のような、これらの二つの事象は、基準静止水位(それは、通常、トラップからの出口の高さによって決定される)より高いセンサーの読みをもたらす。基準流れ事象による水位の上昇は、一時的であり、経時的に複数の読みとりを行ない、基準水位にすぐ戻る高い水位を示すものを無視することによって区別されることができる。
下流の閉塞による変化は、より永続的であり、幾つかの読みとりにわたって継続するだろう。F.O.G.蓄積の場合に起こりうるより速く上昇する水位は、下流の閉塞を示し、それは、その潜在的な状態の警告の合図を可能にする。あるいは、もし下流の部分的な閉塞についてのデータが別の源から入手可能であるなら、そのデータは、F.O.G.水位がタンク中でどの程度かの分析に加えられることができ、水位の上昇がF.O.G.水位の濃厚化でないとして無視されることができる。
特定の修正及び改良は、上記の説明を読めば当業者に思い浮かぶだろう。全てのそのような修正及び改良は、簡潔さのため省略されたが、請求の範囲内で適切になされることができることが理解されるべきである。

Claims (21)

  1. 水上にF.O.G.層を含有させるための装置であって、
    入口及び出口を有するタンクであって、入口が、F.O.G.含有廃液の源に接続するように構成され、出口が、出口がタンク中のF.O.G.及び廃液についての基準静止水位を規定するように下水管に接続するように構成される、タンク;及び
    基準静止水位より上に装着されたセンサーであって、タンク中のF.O.G.の厚さが決定されることができるようにセンサーからタンク内のF.O.G.の上部までの距離を決定するように構成されたセンサー
    を含む装置。
  2. センサーが、LIDARセンサーである、請求項1に記載の装置。
  3. センサーが、約940nmで作動するLIDARセンサーである、請求項1に記載の装置。
  4. センサーが、磁石によって適所に保持される、請求項1に記載の装置。
  5. タンクが、タンクの主本体の上に延長カラーを有し、センサーが、延長カラーに装着されている、請求項1に記載の装置。
  6. 延長カラーが、略円筒形であり、ロトモールド法によるプラスチックから成形された円弧部分から形成される、請求項5に記載の装置。
  7. センサーが、延長カラーの下部に装着されたセンサーユニット、及び延長カラーのより高い部分に装着された電池及び電子ユニットを含む、請求項5に記載の装置。
  8. 電子ユニットが、タンク中のF.O.G.レベルを示す信号を送るための送信器を含む、請求項7に記載の装置。
  9. センサー及び電池及び電子ユニットが、コイル状電気コードによって連結され、点検修理のために延長カラーを通って上方にセンサーを引っ張るために十分な引張強度を有するつなぎ具が、延長カラーまで延びている、請求項7に記載の装置。
  10. タンクが、タンク頂部、タンク頂部によって支持されかつ上方に延びる延長カラー、及び延長カラーの上に載る延長頂部を有し、
    延長頂部、延長カラー、及びタンク頂部が、整合した開口を有し、それは、吸引管がF.O.G.の吸引のために整合した開口を通過することを可能にし、
    吸引が必要とされないときには整合した開口を閉じるようにカバーが延長頂部における開口の上に嵌合する、請求項1に記載の装置。
  11. センサーが、コンピュータービジョンを使用して作動する、請求項1に記載の装置。
  12. 電子ユニット、及び基準静止水位からの逸脱を処理するように構成された電子ユニットと関連するデータ分析モジュールを含む、請求項1に記載の装置。
  13. センサーが、超音波センサーである、請求項1に記載の装置。
  14. 入口及び出口を有するタンク中のF.O.G.レベルを感知する方法であって、入口が、F.O.G.含有廃液の源に接続するように構成され、出口が、出口がタンク中のF.O.G.及び廃液についての基準静止水位を規定するように下水管に接続するように構成され、方法が、基準静止水位より上の位置に固定されるセンサーと、タンク内の基準静止水位より上のF.O.G.の頂部との間の距離を感知すること、及び感知した距離を使用してタンク中のF.O.G.の量がタンクからのF.O.G.除去を保証する閾値を越えているかどうかを決定することを含む、方法。
  15. F.O.G.除去は、スキマーを作動することを含む、請求項14に記載の方法。
  16. F.O.G.除去は、タンクからF.O.G.をポンピングすることを含む、請求項14に記載の方法。
  17. 感知は、LIDAR感知である、請求項14に記載の方法。
  18. 感知は、約940nmでのLIDAR感知である、請求項14に記載の方法。
  19. 基準静止水位からの逸脱を処理するためにセンサーと基準静止水位との間の距離についてのデータを分析することをさらに含む、請求項14に記載の方法。
  20. 感知は、コンピュータービジョン感知である、請求項14に記載の方法。
  21. 感知は、超音波感知である、請求項14に記載の方法。
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