JP2022138772A - 配管詰まりの検知方法と検知装置 - Google Patents
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Abstract
Description
図1は、一例として、製鉄所の酸洗ラインのリンスタンクから排出される汚水の排水系統を示した図である。酸洗ラインでは、洗浄水供給配管1から新しい洗浄水2が、操業時には、通常、10~50m3/hrの流量でリンスタンク3に補給されるとともに、洗浄に使用された汚れを含む汚水4は、リンスタンク3からオーバーフローして、リンスタンク下部に設置されたパン5に回収されて排水管6に流れ込み、排水タンク7へと排出される。
Q=V・A
V=1/n・R2/3・I1/2 ・・・・・・(1)
ここで、Q:流量(m3/s)
V:流速(m/s)
A:排水管内の流水の断面積(m2)
A:1/8・(θ-sinθ)・d2
θ:排水管内の流水の水面と管中心とのなす角(rad.)
d:排水管の内径(m)
n:粗度係数(-)
R:径深(m)(=A/P)
P:潤辺長(流水が配管内壁と接する長さ)(m)
P=1/2・θ・d
I:動水勾配(分数または少数)
上記の塩化ビニル管内を流れる満管流時の流量Qfull(m3/s)は、塩化ビニル管内壁の粗度指数nを0.010と仮定したとき、上記マニングの公式を用いて計算すると、Qfull=0.0953m3/sが得られる。
そこで、上記Qfullと、水量計で測定した新たに補充した洗浄水の流量Qとの比(Q/Qfull)を求めると、Q/Qfull=0.0871が得られる。
一方、マニングの公式を用いて計算した、粗度指数n=0.010のときの満管流時に対する流量比を示した水理特性曲線は、図6に示したように公知であり、この図からQ/Qfull=0.0871のときのh/hfullを読み取ると、約0.2である。ここで、上記hは流量Qが30m3/hrの時の水面レベルA、hfullは満管流時の水面レベル(=管内径d)である。
したがって、洗浄水の流量Qが30m3/hrの時の水面レベルAの値hは、200×0.2=40mmが得られる。
2:洗浄水
3:リンスタンク
4:汚水
5:パン
6:排水管
7:排水槽
8:電磁式流量計
9:演算機1
10:水位計
10a:光源
10b:受光器
11:演算機2
12:スラジ等の堆積物
P:透光性配管
Claims (2)
- 配管に流入する液体の流量を測定し、該測定流量から配管に詰まりが全くないとしたときの配管内の液面レベルAを算出するとともに、上記配管の一部を透光性として配管内を流れる液体の液面レベルBを測定し、上記液面レベルAと液面レベルBとを比較することにより配管内の詰まり状況を把握する配管詰まりの検知方法。
- 配管に流入する液体の流量を測定する流量計と、
上記流量から配管に詰まりがまったくないときの配管内の液面レベルAを算出する演算機1と、
上記配管の一部を透光性とし、該透光性の配管内を流れる液体の液面レベルBを測定する液面レベル検出装置と、
上記液面レベルAと液面レベルBとを比較し、配管内の詰まり状況を把握する演算機2とを有する配管詰まりの検知装置。
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JP2012117594A (ja) * | 2010-11-30 | 2012-06-21 | Kobe Steel Ltd | 配管内監視装置およびそれを用いる配管内監視システム |
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JP2018130770A (ja) * | 2017-02-13 | 2018-08-23 | 株式会社古賀 | 分級・回収装置及び加工液浄化システム |
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