JP4838069B2 - 液体移送装置 - Google Patents
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Description
このマイクロナノバブルを含有する液体を、移送ポンプによって移送配管を経由して移送先装置に移送することを特徴としている。
上記マイクロナノバブル発生ユニットで上記液体にマイクロナノバブルを含有させ、
上記マイクロナノバブルを含有した液体を移送配管を経由して移送先装置に移送する。
透視度計による透視度が15cm以下となる様に上記マイクロナノバブルを含有した液体を移送配管を経由して移送先装置に移送する移送ポンプを有する。
上記原水槽から導入されるスラリー含有水にマイクロナノバブルを含有させるマイクロナノバブル発生ユニットと、
透視度計による透視度が15cm以下となる様にマイクロナノバブルを含有したスラリー含有水を上記マイクロナノバブル発生ユニットから移送配管を経由して移送先装置に移送する移送ポンプを有し、
上記移送ポンプは、上記原水槽内のスラリー含有水を上記マイクロナノバブル発生ユニットに送出する原水槽ポンプであり、
さらに、上記マイクロナノバブル発生ユニットが吐出するマイクロナノバブル含有スラリー含有水を上記原水槽に返送する返送部を有し、
上記返送部は、上記移送配管から分岐した分岐配管から構成され、
上記マイクロナノバブル発生ユニットは、
上記原水槽ポンプによって上記原水槽内のスラリー含有水が供給されるマイクロナノバブル発生機と、
上記マイクロナノバブル発生機を収容している槽と、
上記槽にボルトで締結されているフランジ蓋と、
上記フランジ蓋に接続されていると共に上記槽内に連通している配管を上記移送配管に接続するフランジ部と、
上記マイクロナノバブル発生機へ空気を供給する空気吸い込み管と、
上記空気吸い込み管から上記マイクロナノバブル発生機への空気の供給量を調整するニードルバルブである第1のバルブとを含み、
さらに、上記原水槽ポンプは、上記原水槽ポンプから上記マイクロナノバブル発生機へ供給するスラリー含有水の流量を調整する第2のバルブを有する配管で上記マイクロナノバブル発生機に接続されており、
上記第1および第2のバルブを調節することで、上記マイクロナノバブル発生機によるマイクロナノバブルの発生量を調整して、上記マイクロナノバブル発生ユニット内において、マイクロナノバブルを含有するスラリー含有水の透視度計による透視度を15cm以下にしている。
図1は、この発明の液体移送装置の第1参考例を模式的に示す図である。
次に、図2に、この発明の液体移送装置の第2参考例を示す。この第2参考例は、図1に示す第1参考例の移送先装置13に替えて、生物処理装置14を備えた点だけが、前述の第1参考例と異なる。よって、この第2参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については、同じ符号を付して詳細説明を省略し、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
次に、図3に、この発明の液体移送装置の第3参考例を示す。この第3参考例は、図1に示す第1参考例の移送先装置13に替えて、物理処理装置15を備えた点だけが、前述の第1参考例と異なる。よって、この第3参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については、同じ符号を付して詳細説明を省略し、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
次に、図4に、この発明の液体移送装置の第4参考例を示す。この第4参考例は、図1の第1参考例の移送先装置13に替えて、化学処理装置16を備えた点と、マイクロナノバブル発生ユニット7の空気吸い込み管5の先にオゾン発生機17が設置されている点とが、前述の第1参考例と異なる。よって、この第4参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については、同じ符号を付けて詳細説明を省略し、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
次に、図5に、この発明の液体移送装置の第5参考例を示す。この第5参考例は、図1の第1参考例の移送配管11がフランジ部23Aの先で分岐して原水槽1に至る返送部としての分岐配管L50を有している点が、前述の第1参考例と異なる。よって、この第5参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細な説明を省略して、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
次に、図6に、この発明の液体移送装置の第6参考例を示す。この第6参考例は、図1の第1参考例の移送先装置13に替えて、急速ろ過機18,第1活性炭吸着塔19,第2活性炭吸着塔20,第3活性炭吸着塔21を備えた点が、前述の第1参考例と異なる。よって、この第6参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細説明を省略し、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
次に、図7に、この発明の液体移送装置の第7参考例を示す。この第7参考例は、図1の第1参考例における原水槽1に、界面活性剤を供給するための界面活性剤タンク28、界面活性剤タンク定量ポンプ29、配管L70を備えた点が、前述の第1参考例と異なる。よって、この第7参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細説明を省略して、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
次に、図8に、この発明の液体移送装置の実施形態を示す。この実施形態は、図5の第5参考例の液体がスラリー含有水である点と、移送先装置13が膜を有する脱水機24又は道路における排水管路又は建物の排水管である点とが、前述の第5参考例と異なる。よって、この実施形態では、前述の第5参考例と同じ部分については、同じ符号を付けて詳細説明を省略し、前述の第5参考例と異なる部分を説明する。
次に、図9に、この発明の液体移送装置の第8参考例を示す。この第8参考例は、図1の第1参考例の移送先装置13を精密ろ過膜装置25にした点が前述の第1参考例と異なる。よって、この第8参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細な説明を省略し、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
次に、図10に、この発明の液体移送装置の第9参考例を示す。この第9参考例は、図1の第1参考例の移送先装置13を限外ろ過膜装置26にした点が前述の第1参考例と異なる。よって、この第9参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細な説明を省略し、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
次に、図11に、この発明の液体移送装置の第10参考例を示す。この第10参考例は、図1の第1参考例の移送先装置13をナノろ過膜装置27にした点が前述の第1参考例と異なる。よって、この第10参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細な説明を省略し、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
次に、図12に、この発明の液体移送装置の第11参考例を示す。この第11参考例は、図1の第1参考例の移送先装置13を逆浸透膜装置30にした点が前述の第1参考例と異なる。よって、この第11参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細な説明を省略し、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
図1に示した第1参考例の液体移送装置に対応する実験装置を製作した。この実験装置では、原水槽1の容量を約1m3とし、原水ポンプ2の吐出量を150リットル/分とし、マイクロナノバブル発生ユニット7の容量を0.5m3とし、移送配管11の配管距離を50mとして水を移送した。この実験装置において、水にマイクロナノバブルを含有させた場合と、水にマイクロナノバブルを含有させていない場合とで水の移送量を比較した。この比較の結果、水にマイクロナノバブルを含有させた場合は、移送配管11の末端で移送量が177リットル/分となり、水にマイクロナノバブルを含有させていない場合に比べて、移送量が18%増加した。
2 原水槽ポンプ
3、4、53A、53B バルブ
5 空気吸い込み管
6 水流
7 マイクロナノバブル発生ユニット
8A 槽
8B フランジ蓋
9 ボルト
10 マイクロナノバブル発生機
11 移送配管
12 遠距離配管の略式記号
13 移送先装置
14 生物処理装置
15 物理処理装置
16 化学処理装置
17 オゾン発生機
18 急速ろ過機
19 第1活性炭吸着塔
20 第2活性炭吸着塔
21 第3活性炭吸着塔
22 処理水槽
23A、23B フランジ部
24 膜を有する脱水機
25 精密ろ過膜装置
26 限外ろ過膜装置
27 ナノろ過膜装置
28 界面活性剤タンク
29 界面活性剤タンク定量ポンプ
30 逆浸透膜装置
Claims (1)
- スラリー含有水が導入される原水槽と、
上記原水槽から導入されるスラリー含有水にマイクロナノバブルを含有させるマイクロナノバブル発生ユニットと、
透視度計による透視度が15cm以下となる様にマイクロナノバブルを含有したスラリー含有水を上記マイクロナノバブル発生ユニットから移送配管を経由して移送先装置に移送する移送ポンプを有し、
上記移送ポンプは、上記原水槽内のスラリー含有水を上記マイクロナノバブル発生ユニットに送出する原水槽ポンプであり、
さらに、上記マイクロナノバブル発生ユニットが吐出するマイクロナノバブル含有スラリー含有水を上記原水槽に返送する返送部を有し、
上記返送部は、上記移送配管から分岐した分岐配管から構成され、
上記マイクロナノバブル発生ユニットは、
上記原水槽ポンプによって上記原水槽内のスラリー含有水が供給されるマイクロナノバブル発生機と、
上記マイクロナノバブル発生機を収容している槽と、
上記槽にボルトで締結されているフランジ蓋と、
上記フランジ蓋に接続されていると共に上記槽内に連通している配管を上記移送配管に接続するフランジ部と、
上記マイクロナノバブル発生機へ空気を供給する空気吸い込み管と、
上記空気吸い込み管から上記マイクロナノバブル発生機への空気の供給量を調整するニードルバルブである第1のバルブとを含み、
さらに、上記原水槽ポンプは、上記原水槽ポンプから上記マイクロナノバブル発生機へ供給するスラリー含有水の流量を調整する第2のバルブを有する配管で上記マイクロナノバブル発生機に接続されており、
上記第1および第2のバルブを調節することで、上記マイクロナノバブル発生機によるマイクロナノバブルの発生量を調整して、上記マイクロナノバブル発生ユニット内において、マイクロナノバブルを含有するスラリー含有水の透視度計による透視度を15cm以下にしたことを特徴とする液体移送装置。
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