JP7001264B2 - ノズルの詰り検出方法及び検出装置 - Google Patents
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Description
本発明において、ノズルの種類は、特に制限されず、単一の流体、例えば、液体(例えば、水)だけを吐出するスプレーノズル、気体だけを吐出するスプレーノズルなどの一流体ノズルであってもよく、気体と液体(例えば、空気と水)を噴霧又は吐出可能な二流体ノズルであってもよい。本発明は、吐出流量と詰り率との間に比例関係のない二流体ノズルに有効に適用できる。
ノズル詰りが発生した場合、ノズルの振動は、ノズル詰りの進行度(詰り率)と相関関係(例えば、比例関係)があるため、振動センサによりノズルの振動を測定することで、ノズル詰りを検出することができる。そのため、振動センサは、ノズルの振動を測定可能であればよく、振動伝達可能な中間部材を介して間接的に測定してもよく、中間部材は必ずしも必要がないため、ノズルに振動センサを直接的に設置又は取り付け、ノズルの振動を直接的に測定してもよい。振動センサは、例えば、加速度検出器(加速度センサ)であってもよく、加速度検出器としては、圧電型加速度検出器、サーボ型加速度検出器、ひずみゲージ式加速度検出器、半導体式加速度検出器が例示されるが、小型、高感度、広帯域である点から、通常、圧電型加速度検出器が好ましい。
振動センサからの一次振動データは、必要であれば、アンプ(増幅器)で増幅してもよく、フィルタ回路(ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ、バンドフィルタ回路)を利用して所定の振動情報(データ)を抽出又は処理(ノイズ除去処理)してもよい。入力レンジ(電圧レンジ)は、所定の値に設定すればよく、例えば、1Vrmsとしてもよい。入力レンジが大きすぎると感度が不足(鈍化)し、小さすぎると、オーバーレンジ(入力オーバー)し、測定が困難となる。一次振動データは、通常、A/D変換され、アナログ信号からデジタル信号へと変換される。演算手段(演算回路)では、所定時間及び/又は所定のサンプリング数に亘り測定された振動データの平均値(平均値データ)に預らず、サンプル数1のデータを用いてもよい。また、種々の処理関数を用いて、平均値、積算値、積算平均値、絶対値平均値、実効値、標準偏差、最大値又は最小値を算出し、測定値として用いてもよく、例えば、1~10秒間(例えば、2~9秒間)、好ましくは、3~7秒間(例えば、4~6秒間)の平均値又は積算値であってもよい。また、測定値の算出は、連続的に行っても、断続的に行ってもよく、定期的(一定間隔ごと)に行ってもよい。また、測定値は必要な精度に応じ、算出された全ての測定値と閾値とを比較してもよく、無作為又は所定の条件で抽出された一部の測定値と閾値とを比較してもよい。
閾値は、任意に設定することができ、予めノズルの振動とノズルの詰り率の関係から定めた関係式に基づいて設定してもよい。関係式に基づいて、所望のノズルの詰り率に応じて閾値を設定することもできる。例えば、詰り率10~70%(例えば、15~60%)、好ましくは、20~50%(例えば、25~45%)、より好ましくは30~40%(例えば、30%)に対応した閾値を設定してもよく、例えば、閾値を詰り率30%に設定すると、詰り率30%と早期の詰りを検出することもできる。なお、詰り率は、吐出口での詰り部の面積割合を示す。
報知装置(報知手段)は、必ずしも必要ではないが、検出されたノズル詰りを有効に利用するため、報知するのが好ましい。報知装置は、特に制限されず、ノズル詰りの検出及びノズル詰りが発生しているノズルを報知する報知手段を備えていればよく、表示装置(例えば、モニター)であっても、音響装置(例えば、アラーム)であってもよい。また、報知装置(報知手段)は分析装置に内蔵されていてもよい。
空気と水とを吐出する二流体ノズルの混合部に中間部材を介して振動センサとして圧電型加速度検出器((株)小野計器製「NP-3120」(周波数範囲:5Hz~12kHz))を設置し、ノズルの詰り率を0%~100%まで段階的に変化させ、ノズルのノズル詰り率に対応する振動の変化を測定した。なお、ノズルの吐出水量QWは12.0L/分と設定し、分析装置としてFFTアナライザ((株)小野計器「CF-9000series」)を用い、入力レンジ:1Vrms、周波数範囲:0~10kHz(分析範囲:5Hz~10kHz)、サンプリング点数:2048点、平均化設定時間:5秒間、周波数領域:パワースペクトルに設定し、積算平均値を測定した。なお、周波数分解能は、10000/(2048/2.56)=12.5Hzであった。また、ノズルの詰り率は、吐出口での詰り部の面積割合を示す。
振動の変化に代えて、ノズルの吐出水量の変化を測定する以外は、実施例と同様に測定行った。
図1に示すように、空気と水とを吐出する二流体ノズルを間隔をおいて配設してノズル帯を形成し、このノズル帯の左端からノズル(A)、ノズル(B)、ノズル(C)、ノズル(D)、ノズル(E)のノズル番号を付し、ノズル(A)として詰り率31.7%のノズルを用い、ノズル(B)~(E)として詰り率0%のノズルを用いた。そして、閾値を詰り率30%に対応する値に設定し、実施例1と同様の条件で、連続的に噴霧したところ、ノズル(A)~(E)のうちノズル(A)だけがノズルが詰まっていると判定され、ノズル(A)のノズル詰りが検出された。
2…混合部
3…振動センサ
4…中間部材
5…空気ソケット
6…水ソケット
7…給気配管
8…給水配管
9…ヘッダー(空気)
10…ヘッダー(水)
11…分析装置
12…報知装置
13…ケーブル
14…ミスト
15…ノズルチップ
16…ノズル本体
Claims (9)
- 振動センサを用いて、空気と水とを吐出する二流体ノズルのノズル詰りを検出する方法であって、ノズルに振動センサとしての加速度検出器を直接的又は間接的に設置して、ノズルの振動を測定し、測定値と閾値とを比較し、測定値が閾値に到達したとき、前記ノズルが詰まっていると判定してノズル詰りを検出する方法。
- 複数のノズルにそれぞれ振動センサを設置して、各ノズルの振動を各ノズル番号と関連付けて測定し、各測定値と閾値とを比較し、ノズル詰りが発生していると判定したとき、当該ノズルのノズル番号を報知して、ノズル詰りが発生しているノズルを特定する請求項1に記載のノズル詰り検出方法。
- 振動センサを二流体ノズルの空気と水との混合部に設置する請求項1又は2に記載のノズル詰り検出方法。
- ノズルの振動とノズルの詰り率との関係式に基づいて、閾値が設定される請求項1~3のいずれかに記載のノズル詰り検出方法。
- 一定時間に亘り測定した振動データの平均値を測定値とする請求項1~4のいずれかに記載のノズル詰り検出方法。
- ノズルの振動を振動加速度(SPECT値)(m/s2)として測定する請求項1~5のいずれかに記載のノズル詰り検出方法。
- 30%以下のノズルの詰り率に対応する閾値を設定し、初期段階でノズル詰りを検出する請求項1~6のいずれかに記載のノズル詰り検出方法。
- 空気と水とを吐出する二流体ノズルのノズル詰り検出装置であって、ノズルに直接的又は間接的に設置された振動センサとしての加速度検出器で形成された振動測定手段と、この測定手段からの測定値と閾値とを比較する比較手段と、前記測定値が閾値に到達したとき、ノズルが詰まっていると判定する判定手段とを備えているノズル詰り検出装置。
- 複数のノズルにそれぞれ振動センサが設置され、各ノズルの振動を各ノズル番号と関連付けて検出し、詰りが発生していると判定したとき、当該ノズルのノズル番号を報知する報知手段を備えている、請求項8に記載のノズル詰り検出装置。
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