JP7210418B2 - interaction system - Google Patents

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Description

本発明は、複数の流体の間で相互作用を生じさせるための相互作用システムに関する。 The present invention relates to an interaction system for creating interactions between multiple fluids.

従来、複数の流体の間で相互作用を生じさせるための相互作用システムが知られている。この従来の相互作用システムは、流体同士の相互作用をそれぞれ生じさせる複数段の相互作用部を備えている。下記特許文献1には、このような相互作用システムの一例として、原料流体から特定成分を抽出して抽出剤中に移動させる抽出処理をそれぞれ行う複数段の抽出部を備えた抽出装置が開示されている。 Conventionally, interaction systems are known for causing interaction between a plurality of fluids. This conventional interaction system comprises a plurality of stages of interaction sections that respectively produce interactions between fluids. Patent Literature 1 below discloses, as an example of such an interaction system, an extractor equipped with a plurality of stages of extractors, each performing an extraction process of extracting a specific component from a raw material fluid and moving it into an extractant. ing.

具体的に、下記特許文献1には、原料流体が順次流れるように直列に接続された複数段の抽出部を備えた抽出装置であって、前記複数段の抽出部に対して原料流体が順番に流れる向きと逆向きに抽出剤が流れるように構成されたものが開示されている。 Specifically, Patent Literature 1 below discloses an extraction apparatus having a plurality of stages of extraction sections connected in series so that the raw material fluid flows sequentially, wherein the raw material fluid is sequentially supplied to the plurality of stages of extraction sections. It is disclosed that the extractant is configured to flow in a direction opposite to that in which it flows into.

この抽出装置では、前記複数段の抽出部は、それぞれ、複数の流路を内部に有する流路構造体を備えている。前記複数の流路は、それぞれ、抽出剤と原料流体を互いに接触した状態で流通させ、その流通過程で原料流体から特定成分が抽出されて抽出剤中へ移動するように構成されている。前記流路構造体の外面には、排出ヘッダが取り付けられ、前記複数の流路のそれぞれの出口が排出ヘッダの内部空間に連通している。これにより、各流路を通って流れた抽出剤と原料流体の混合流体が当該各流路の出口から排出ヘッダの内部空間へ排出され、その内部空間において混合流体が比重差により抽出剤と原料流体とに分離するようになっている。 In this extraction device, each of the plurality of stages of extraction sections includes a channel structure having a plurality of channels therein. Each of the plurality of flow paths is configured to circulate an extractant and a raw material fluid in contact with each other, and during the circulation process, a specific component is extracted from the raw material fluid and moves into the extractant. A discharge header is attached to the outer surface of the flow path structure, and outlets of the plurality of flow paths communicate with an internal space of the discharge header. As a result, the mixed fluid of the extractant and raw material fluid that has flowed through each channel is discharged from the outlet of each channel into the internal space of the discharge header. It separates from the fluid.

各段の抽出部の排出ヘッダのうち分離した原料流体が溜まる部分は、配管を介して次段の抽出部の流路に繋がっている。これにより、排出ヘッダ内で分離した原料流体が次段の抽出部の流路へ流れる。また、各段の抽出部の排出ヘッダのうち分離した抽出剤が溜まる部分は、配管を介して前段の抽出部の流路に繋がっている。これにより、排出ヘッダ内で分離した抽出剤が前段の抽出部の流路へ流れる。そして、原料流体からの前記特定成分の抽出は、原料流体の流れ方向において下流側の抽出部へ向かうにつれて進行するようになっている。このため、下流側の抽出部へ向かうにつれて、流路を流れる原料流体中の前記特定成分の濃度が低下する。一方、抽出剤中の前記特定成分の濃度は、上流側の抽出部へ向かうにつれて上昇する。従って、複数段の抽出部全体において、流路を流れる原料流体と抽出剤との間の前記特定成分の濃度差を大きく確保することができ、その結果、効率的な抽出処理が可能となる。 A portion of the discharge header of each stage of the extraction section where the separated raw material fluid is accumulated is connected to the flow path of the extraction section of the next stage via a pipe. As a result, the raw material fluid separated in the discharge header flows to the flow path of the extraction section of the next stage. In addition, the part of the discharge header of each stage of the extraction part where the separated extractant is accumulated is connected to the flow path of the previous stage of extraction part via a pipe. As a result, the extracting agent separated in the discharge header flows into the flow path of the preceding extracting section. The extraction of the specific component from the raw material fluid progresses toward the extraction section on the downstream side in the flow direction of the raw material fluid. Therefore, the concentration of the specific component in the raw material fluid flowing through the flow path decreases toward the extraction section on the downstream side. On the other hand, the concentration of the specific component in the extraction agent increases toward the upstream extraction section. Therefore, it is possible to ensure a large difference in concentration of the specific component between the raw material fluid and the extractant flowing through the flow path in the entire multi-stage extraction section, and as a result, efficient extraction processing becomes possible.

特許第5988504号公報Japanese Patent No. 5988504

しかしながら、特許文献1に開示された抽出装置では、当該抽出装置を、複数段の抽出部のいずれの流路にも未だ抽出剤及び原料流体が流入していない稼働停止状態からその複数段の抽出部に対して原料流体が順番に流れる向きと逆向きに抽出剤が流れて当該複数段の抽出部のそれぞれの流路において抽出剤と原料流体とによる抽出処理が行われる定常状態に立ち上げるまでにかかる立ち上げ時間が長くなる側面がある。 However, in the extraction apparatus disclosed in Patent Document 1, the extraction apparatus is operated from a non-operating state in which the extraction agent and the raw material fluid have not yet flowed into any of the flow paths of the multiple stages of extraction. Until a steady state is established in which the extracting agent flows in the direction opposite to the direction in which the raw material fluid flows sequentially in the section, and the extraction process is performed by the extracting agent and the raw material fluid in each flow path of the plurality of stages of extraction sections. There is an aspect that the start-up time required for

具体的には、特許文献1に開示された抽出装置では、当該抽出装置が備える複数段の抽出部に抽出剤と原料流体とが互いに逆の順番で流れるため、例えば、その複数段の抽出部への抽出剤の供給と原料流体の供給とを同時に開始した場合には、原料流体が複数段の抽出部のうちの途中の段の抽出部に至るまで抽出剤と接触せず、抽出処理が不十分な原料流体が抽出装置から排出されることになる。このような事態を避けるため、特許文献1に開示された抽出装置では、まず、抽出剤を複数段の抽出部へ供給してそれらの全て抽出部の流路に抽出剤が流れている状態にし、その後、それらの抽出部の流路に原料流体を順番に流す必要があるが、この場合には、抽出剤が全ての抽出部の流路に流れるのを待つ必要があり、抽出装置が前記定常状態に立ち上がるまでの立ち上げ時間が長くなる。 Specifically, in the extraction device disclosed in Patent Document 1, since the extracting agent and the raw material fluid flow in the reverse order to each other in the multiple stages of extraction units provided in the extraction device, for example, the multiple stages of extraction units When the supply of the extracting agent and the supply of the raw material fluid are started at the same time, the raw material fluid does not come into contact with the extracting agent until reaching the extraction part in the middle of the multiple stages of extraction parts, and the extraction process is completed. Insufficient feedstock fluid will be discharged from the extractor. In order to avoid such a situation, in the extraction apparatus disclosed in Patent Document 1, first, the extraction agent is supplied to the multiple stages of extraction units so that the extraction agent flows through the channels of all of the extraction units. After that, it is necessary to sequentially flow the raw material fluid through the channels of those extraction units. The start-up time until the steady state rises becomes longer.

本発明の目的は、複数の処理ユニットの相互作用部に対して第2流体が順番に流れる向きと逆向きに第1流体が流れるとともにその複数の処理ユニットのそれぞれの相互作用部の処理流路において第1流体と第2流体とが流れながら相互作用を生じる定常状態に達するまでの立ち上げ時間を短縮可能な相互作用システムを提供することである。 SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a processing flow path in which a first fluid flows in a direction opposite to the direction in which a second fluid flows sequentially in interaction portions of a plurality of processing units, and the interaction portions of each of the plurality of processing units. It is an object of the present invention to provide an interaction system capable of shortening the start-up time until reaching a steady state in which a first fluid and a second fluid interact with each other while flowing.

本発明により提供される相互作用システムは、第1流体と第2流体との間で相互作用を生じさせる相互作用システムである。この相互作用システムは、前記第1流体を貯留する第1流体タンクと、前記第2流体を貯留する第2流体タンクと、前記第1流体と前記第2流体とが互いに接触して相互作用を生じるように前記第1流体及び前記第2流体を流通させる処理流路を内部に有する相互作用部、及び、前記処理流路から排出される前記第1流体と前記第2流体との混合流体を受け入れてその混合流体を滞留させることにより前記第1流体と前記第2流体とに分離させる分離容器をそれぞれ有する複数の処理ユニットであって、前記第2流体タンクから前記第2流体が当該複数の処理ユニットに所定の順番で流れるように構成され、当該複数の処理ユニットのそれぞれの前記分離容器で分離した前記第2流体がその処理ユニットに対して次の順番の処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路へ流入するように当該複数の処理ユニットのそれぞれの前記分離容器と対応する次の順番の処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路とが接続されたものと、前記第1流体タンクから前記複数の処理ユニットのそれぞれの前記相互作用部の前記処理流路へ前記第1流体を導く第1流体経路であって前記複数の処理ユニットのそれぞれの前記相互作用部の前記処理流路に繋がる複数の接続経路部を有するものと、前記複数の処理ユニットのそれぞれの前記相互作用部の前記処理流路へその複数の処理ユニットのそれぞれに対応し且つ前記順番において後の処理ユニットである複数の後段処理ユニットの前記分離容器からその分離容器内で分離した前記第1流体を導く複数の戻し経路と、前記複数の接続経路部にそれぞれ設けられた複数の第1流体供給切換装置であって、その第1流体供給切換装置が設けられた前記接続経路部と接続された前記処理流路へその接続経路部を通じて前記第1流体タンクから前記第1流体が供給されるのを許容する供給許容状態と、その第1流体の供給を阻止する供給阻止状態とにそれぞれ切り換え可能に構成されたものと、前記複数の戻し経路にそれぞれ設けられた複数の第1流体戻し切換装置であって、その第1流体戻し切換装置が設けられた前記戻し経路と接続された前記処理流路へその戻し経路を通じて対応する前記後段処理ユニットの前記分離容器から前記第1流体が流れるのを許容する戻し許容状態と、その第1流体の流れを阻止する戻し阻止状態とにそれぞれ切り換え可能に構成されたものと、を備える。 The interaction system provided by the present invention is an interaction system that produces an interaction between a first fluid and a second fluid. In this interaction system, a first fluid tank storing the first fluid, a second fluid tank storing the second fluid, and the first fluid and the second fluid interacting with each other. and a mixed fluid of the first fluid and the second fluid discharged from the processing channel. A plurality of processing units each having a separation container for receiving and retaining the mixed fluid to separate the first fluid and the second fluid, wherein the second fluid is transferred from the second fluid tank to the plurality of The second fluid is configured to flow through the processing units in a predetermined order, and the second fluid separated in the separation container of each of the plurality of processing units is transferred to the interaction portion of the next processing unit in order with respect to the processing unit. the separation vessel of each of the plurality of processing units is connected to the processing flow channel of the interaction section of the corresponding next-order processing unit so as to flow into the processing flow channel; a first fluid path that guides the first fluid from a fluid tank to the processing flow path of the interaction section of each of the plurality of processing units, wherein the processing flow of the interaction section of each of the plurality of processing units; to said processing channel of said interaction portion of each of said plurality of processing units corresponding to each of said plurality of processing units and in subsequent processing units in said order. a plurality of return paths for guiding the first fluid separated in the separation container from the separation container of a plurality of post-processing units; and allows the first fluid to be supplied from the first fluid tank to the processing flow path connected to the connection path provided with the first fluid supply switching device through the connection path. and a plurality of first fluid return switching devices provided in the plurality of return paths, respectively, configured to be switchable between a supply allowable state and a supply blocking state for blocking supply of the first fluid, respectively. , a return for allowing the first fluid to flow from the separation vessel of the corresponding post-processing unit through the return path to the processing flow path connected to the return path provided with the first fluid return switching device; configured to be switchable between an allowable state and a return-blocking state that blocks flow of the first fluid, respectively.

この相互作用システムでは、複数の処理ユニットのいずれの相互作用部の処理流路にも第1流体及び第2流体が流入していない稼働停止状態から複数の処理ユニットの相互作用部に対して第2流体が順番に流れる向きと逆向きに第1流体が流れるとともにその複数の処理ユニットのそれぞれの相互作用部の処理流路において第1流体と第2流体とが流れながら相互作用を生じる定常状態に立ち上げる過程で、第2流体タンクから第2流体が複数の処理ユニットに順番に流れる際、第2流体が流れ込んだ処理ユニットの相互作用部の処理流路へその第2流体が流れ込んだ時点で第1流体タンクから第1流体を供給してその処理流路において第1流体と第2流体との相互作用を生じさせることができる。このため、立ち上げの初期段階で従来のように複数の処理ユニットの全ての相互作用部の処理流路に第1流体が流れるのを待つ必要がなく、前記定常状態に立ち上がるまでの立ち上げ時間を短縮することができる。 In this interaction system, from a non-operating state in which the first fluid and the second fluid have not flowed into the processing channels of any of the interaction portions of the plurality of processing units, the interaction portions of the plurality of processing units are first A steady state in which the first fluid flows in the direction opposite to the direction in which the two fluids flow in order, and the first fluid and the second fluid interact while flowing in the processing channels of the respective interaction portions of the plurality of processing units. When the second fluid flows from the second fluid tank to the plurality of processing units in sequence during the process of starting up, the second fluid flows into the processing channel of the interaction portion of the processing unit into which the second fluid has flowed. can supply a first fluid from a first fluid tank to cause interaction between the first fluid and the second fluid in the process flow path. Therefore, it is not necessary to wait for the first fluid to flow through the processing channels of all the interaction portions of the plurality of processing units at the initial stage of start-up as in the conventional art, and the start-up time until the start-up in the steady state is reduced. can be shortened.

具体的に、この相互作用システムは、第1流体タンクから複数の処理ユニットのそれぞれの相互作用部の処理流路へ第1流体を導く第1流体経路であって複数の処理ユニットのそれぞれの相互作用部の処理流路に繋がる複数の接続経路部を有するものと、複数の接続経路部にそれぞれ設けられた複数の第1流体供給切換装置であって、その第1流体供給切換装置が設けられた接続経路部と接続された処理流路へその接続経路部を通じて第1流体タンクから第1流体が供給されるのを許容する供給許容状態と、その第1流体の供給を阻止する供給阻止状態とにそれぞれ切り換え可能に構成されたものとを備えるため、当該相互作用システムを立ち上げる過程で第2流体が複数の処理ユニットに順番に流れる際、第2流体が流れ込む処理ユニットの処理流路に繋がる接続経路部に設けられた第1流体供給切換装置を供給阻止状態から供給許容状態に切り換えることにより、その処理流路へ第1流体タンクから第1流体を供給することができる。このため、複数の処理ユニットのそれぞれの相互作用部の処理流路へ第2流体が順次流れ込んだ時点でその処理流路において第1流体と第2流体との相互作用を生じさせることができる。そして、この相互作用システムは、複数の処理ユニットのそれぞれの相互作用部の処理流路へその複数の処理ユニットのそれぞれに対応し且つ複数の後段処理ユニットの分離容器からその分離容器内で分離した第1流体を導く複数の戻し経路と、その複数の戻し経路にそれぞれ設けられた複数の第1流体戻し切換装置であって、その第1流体戻し切換装置が設けられた戻し経路と接続された処理流路へその戻し経路を通じて対応する後段処理ユニットの分離容器から第1流体が流れるのを許容する戻し許容状態と、その第1流体の流れを阻止する戻し阻止状態とにそれぞれ切り換え可能に構成されたものとを備えるため、各後段処理ユニットの分離容器においてその後段処理ユニットの相互作用部の処理流路から排出されて当該分離容器内に導入された混合流体が第1流体と第2流体とに分離した後、その各後段処理ユニットの分離容器に繋がる各戻し経路に設けられた各第1流体戻し切換装置を戻し阻止状態から戻し許容状態に順次切り換えるとともに対応する第1流体供給切換装置を供給許容状態から供給阻止状態に切り換えることにより、各後段処理ユニットの分離容器内で分離した第1流体を対応する処理ユニットの相互作用部の処理流路へ第1流体タンクからの第1流体に代えて供給することができる。これにより、相互作用システムを、複数の処理ユニットの相互作用部に対して第2流体が順番に流れる向きと逆向きに第1流体が流れるとともにその複数の処理ユニットのそれぞれの相互作用部の処理流路において第1流体と第2流体とが流れながら相互作用を生じる定常状態に移行させることができる。従って、この相互作用システムでは、前記定常状態に立ち上げる際に、従来必要であった複数の処理ユニットの全ての相互作用部の処理流路に第1流体が流れるのを待つ時間が不要となり、前記定常状態に達するまでの立ち上げ時間を短縮することができる。 Specifically, the interaction system includes a first fluid path that guides a first fluid from a first fluid tank to a processing channel of an interaction portion of each of the plurality of processing units, the interaction between each of the plurality of processing units. and a plurality of first fluid supply switching devices respectively provided in the plurality of connection path portions, wherein the first fluid supply switching devices are provided. a supply permitting state in which the first fluid is allowed to be supplied from the first fluid tank to the processing flow path connected to the connection path, and a supply blocking state in which the supply of the first fluid is prevented. and are configured to be switchable respectively, when the second fluid sequentially flows to the plurality of processing units in the process of starting up the interaction system, the second fluid flows into the processing flow path of the processing unit. The first fluid can be supplied from the first fluid tank to the processing channel by switching the first fluid supply switching device provided in the connecting path from the supply blocking state to the supply permitting state. Therefore, when the second fluid sequentially flows into the processing channels of the interaction portions of the plurality of processing units, the interaction between the first fluid and the second fluid can occur in the processing channels. Then, this interaction system corresponds to each of the plurality of processing units to the processing flow path of each interaction section of the plurality of processing units, and is separated from the separation container of the plurality of post-processing units within the separation container. a plurality of return paths for guiding the first fluid; and a plurality of first fluid return switching devices respectively provided in the plurality of return paths, wherein the first fluid return switching devices are connected to the return paths provided. It is configured to be switchable between a return-allowing state in which the first fluid is allowed to flow from the separation container of the corresponding post-processing unit to the processing channel through the return path, and a return-blocking state in which the flow of the first fluid is blocked. Therefore, in the separation container of each post-processing unit, the mixed fluid discharged from the processing channel of the interaction portion of the post-processing unit and introduced into the separation container is the first fluid and the second fluid. After separating into the first fluid supply switching device, each first fluid return switching device provided in each return path connected to the separation container of each post-processing unit is sequentially switched from the return blocking state to the return allowing state, and the corresponding first fluid supply switching device from the first fluid tank to the supply blocking state, the first fluid separated in the separation container of each post-processing unit is transferred from the first fluid tank to the processing channel of the interaction section of the corresponding processing unit. can be supplied in place of As a result, the interaction system is configured such that the first fluid flows in the direction opposite to the direction in which the second fluid sequentially flows to the interaction portions of the plurality of processing units, and the processing of the interaction portions of the plurality of processing units is performed. It is possible to transition to a steady state in which interaction occurs while the first fluid and the second fluid flow in the channel. Therefore, in this interaction system, when starting up the steady state, it is not necessary to wait for the first fluid to flow through the processing flow paths of all the interaction portions of the plurality of processing units, which is conventionally required. It is possible to shorten the start-up time until reaching the steady state.

相互作用システムは、前記複数の第1流体供給切換装置をそれぞれ前記供給許容状態と前記供給阻止状態とに切り換える制御と、前記第1流体戻し切換装置をそれぞれ前記戻し許容状態と前記戻し阻止状態とに切り換える制御とを行う制御部をさらに備え、前記制御部は、前記後段処理ユニットの前記分離容器内で前記混合流体が前記第1流体と前記第2流体とに分離した後、所定のタイミングで、その後段処理ユニットの分離容器と接続された前記戻し経路に設けられた前記第1流体戻し切換装置を前記戻し阻止状態から前記戻し許容状態に切り換えるとともにその戻し経路に接続された前記処理流路と繋がる前記接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置を前記供給許容状態から前記供給阻止状態に切り換えることが好ましい。 The interaction system controls switching the plurality of first fluid supply switching devices between the supply permitting state and the supply blocking state, respectively, and switching the first fluid return switching devices between the return permitting state and the return blocking state, respectively. and a control unit that performs control to switch to the second fluid at a predetermined timing after the mixed fluid is separated into the first fluid and the second fluid in the separation container of the post-processing unit. and switching the first fluid return switching device provided in the return path connected to the separation vessel of the subsequent processing unit from the return blocking state to the return allowable state, and the processing flow path connected to the return path. It is preferable to switch the first fluid supply switching device provided in the connection path portion connected to the fluid supply from the supply permitting state to the supply blocking state.

この構成によれば、後段処理ユニットの分離容器内で混合流体が第1流体と第2流体とに分離した後、所定のタイミングで、後段処理ユニットの分離容器と接続された戻し経路に設けられた第1流体戻し切換装置を戻し阻止状態から戻し許容状態に自動的に切り換えるとともにその戻し経路に接続された処理流路と繋がる接続経路部に設けられた第1流体供給切換装置を供給許容状態から供給阻止状態に自動的に切り換えることができる。 According to this configuration, after the mixed fluid is separated into the first fluid and the second fluid in the separation container of the post-processing unit, the return path connected to the separation container of the post-processing unit is provided at a predetermined timing. automatically switches the first fluid return switching device from the return prevention state to the return allowable state, and switches the first fluid supply switching device provided in the connection path portion connected to the processing flow path connected to the return path to the supply allowable state. can be automatically switched from to the blocking state.

前記所定のタイミングは、前記後段処理ユニットの前記分離容器内で分離した前記第1流体が前記戻し経路に流れ出たタイミングであることが好ましい。 The predetermined timing is preferably the timing at which the first fluid separated in the separation container of the post-processing unit flows out to the return path.

こうすれば、後段処理ユニットの分離容器内で分離した第1流体が戻し経路に流れ出た時点で、遅滞なく、その戻し経路に設けられた第1流体戻し切換装置を戻し阻止状態から戻し許容状態に切り換えるとともにその戻し経路に接続された処理流路と繋がる接続経路部に設けられた第1流体供給切換装置を供給許容状態から供給阻止状態に切り換えて、後段処理ユニットの分離容器から戻し経路に流れ出た第1流体をその戻し経路に接続された前の順番の処理ユニットの処理流路へ供給することができる。このため、相互作用システムの立ち上げ時間をより短縮できる。 With this configuration, when the first fluid separated in the separation container of the post-processing unit flows out to the return path, the first fluid return switching device provided in the return path is switched from the return blocking state to the return allowing state without delay. , and the first fluid supply switching device provided in the connection path section connected to the processing flow path connected to the return path is switched from the supply permitting state to the supply blocking state, so that the separation container of the post-processing unit is switched to the return path. The outflowing first fluid can be supplied to the processing channel of the previous sequential processing unit connected to its return path. Therefore, the startup time of the interactive system can be further shortened.

この場合において、相互作用システムは、前記後段処理ユニットの前記分離容器内で分離した前記第1流体が前記戻し経路に流れ出たことを検知する第1流体流れセンサをさらに備え、前記制御部は、前記第1流体流れセンサが前記後段処理ユニットの前記分離容器から前記戻し経路に前記第1流体が流れ出たことを検知したことに応じて、前記第1流体戻し切換装置を前記戻し阻止状態から前記戻し許容状態に切り換えるとともに前記第1流体供給切換装置を前記供給許容状態から前記供給阻止状態に切り換えることが好ましい。 In this case, the interaction system further includes a first fluid flow sensor that detects that the first fluid separated in the separation container of the post-processing unit has flowed out to the return path, and the control unit includes: When the first fluid flow sensor detects that the first fluid has flowed from the separation vessel of the post-processing unit to the return path, the first fluid return switching device is switched from the return blocking state to the It is preferable to switch the first fluid supply switching device from the supply permitting state to the supply blocking state while switching to the return permitting state.

この構成によれば、後段処理ユニットの分離容器内で分離した第1流体が戻し経路に流れ出たことに的確に応じて、その戻し経路へ流れ出た第1流体をその戻し経路と接続された前の順番の処理ユニットの処理流路へ供給することができる。 According to this configuration, when the first fluid separated in the separation container of the post-processing unit flows out to the return path, the first fluid that has flowed out to the return path is transferred to the front end connected to the return path. can be supplied to the processing channels of the processing units in the order of .

前記制御部は、前記複数の処理ユニットのそれぞれの前記相互作用部の前記処理流路へ前記第2流体が供給されるまでその処理流路に繋がる前記接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置を前記供給阻止状態にし、前記複数の処理ユニットのそれぞれの前記相互作用部の前記処理流路へ前記第2流体が供給されるタイミングでその処理流路に繋がる前記接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置を前記供給阻止状態から前記供給許容状態に切り換えることが好ましい。 The control section controls the first fluid provided in the connection path section connected to the processing flow path until the second fluid is supplied to the processing flow path of the interaction section of each of the plurality of processing units. The supply switching device is set to the supply blocking state, and provided in the connection path section connected to the processing flow path at the timing when the second fluid is supplied to the processing flow path of the interaction section of each of the plurality of processing units. It is preferable that the first fluid supply switching device is switched from the supply blocking state to the supply permitting state.

この構成によれば、各処理ユニットの相互作用部の処理流路へ第2流体が供給されるときに、遅滞なく、対応する第1流体供給切換装置を供給阻止状態から供給許容状態に切り換えて、その第2流体が供給される処理ユニットの相互作用部の処理流路へ第1流体タンクから第1流体を供給することができる。 According to this configuration, when the second fluid is supplied to the processing channel of the interaction portion of each processing unit, the corresponding first fluid supply switching device is switched from the supply blocking state to the supply permitting state without delay. , the first fluid can be supplied from the first fluid tank to the processing channel of the interaction portion of the processing unit to which the second fluid is supplied.

この場合において、相互作用システムは、前記複数の処理ユニットのそれぞれの前記分離容器からその分離容器内で分離した前記第2流体がその処理ユニットの次の順番の処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路へ流れたことを検知する第2流体流れセンサをさらに備え、前記制御部は、前記第2流体流れセンサにより前記複数の処理ユニットのうちの任意の処理ユニットの前記分離容器からその分離容器内で分離した前記第2流体が前記次の順番の処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路へ流れたことが検知されたことに応じて、前記次の順番の処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路に繋がる前記接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置を前記供給阻止状態から前記供給許容状態に切り換えることが好ましい。 In this case, the interaction system is configured such that the second fluid separated from the separation container of each of the plurality of processing units in the separation container is transferred to the interaction section of the next processing unit in the order of the processing unit. A second fluid flow sensor is further provided for detecting that the fluid has flowed to the processing channel, and the control unit causes the second fluid flow sensor to cause the separation of an arbitrary processing unit among the plurality of processing units from the separation container. In response to detecting that the second fluid separated in the container has flowed to the processing channel of the interaction portion of the next-order processing unit, the mutual interaction of the next-order processing unit is detected. It is preferable that the first fluid supply switching device provided in the connection path portion connected to the processing flow path of the action portion is switched from the supply blocking state to the supply permitting state.

この構成によれば、複数の処理ユニットのそれぞれの分離容器からその分離容器内で分離した第2流体が対応する次の順番の処理ユニットの相互作用部の処理流路へ流れたことに的確に応じて、前記次の順番の処理ユニットの相互作用部の処理流路へ第1流体タンクから第1流体を供給することができる。 According to this configuration, the second fluid separated from the separation container of each of the plurality of processing units in the separation container accurately flows into the processing channel of the interaction section of the corresponding next-order processing unit. Accordingly, the first fluid can be supplied from the first fluid tank to the processing flow path of the interaction portion of the next processing unit.

前記複数の処理ユニットは、前記順番において最初の前記処理ユニットである初段処理ユニットと、前記順番において最後の前記処理ユニットである最終段処理ユニットと、前記順番において前記初段処理ユニットと前記最終段処理ユニットとの間の前記処理ユニットである中間処理ユニットと、を含み、前記複数の接続経路部は、前記初段処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路に繋がる初段接続経路部と、前記最終段処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路に繋がる最終段接続経路部と、前記中間処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路に繋がる中間接続経路部と、を含み、前記中間接続経路部は、前記初段接続経路部と前記最終段接続経路部とを繋ぐ中継配管と、前記中継配管に接続されるとともに前記中間処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路に接続された中間接続配管と、を有し、前記初段接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置は、前記初段接続経路部のうち前記中継配管が接続された箇所よりも前記第1流体タンク寄りの箇所に設けられ、前記第1流体タンクから供給されて前記初段接続経路部を通って流れる前記第1流体の流量を制御する第1流量制御弁を有し、前記最終段接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置は、前記最終段接続経路部のうち前記中継配管が接続された箇所よりも前記第1流体タンク寄りの箇所に設けられ、前記第1流体タンクから供給されて前記最終段接続経路部を通って流れる前記第1流体の流量を制御する第2流量制御弁を有し、前記中間接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置は、前記中継配管のうち前記中間接続配管が接続された箇所に対して前記初段接続経路部寄りの部位である第1部位に設けられ、前記第1流体が前記初段接続経路部から前記第1部位を通って前記中間接続配管へ流れるのを許容する開状態とその第1流体の流れを阻止する閉状態とに切り換え可能に構成された第1開閉弁と、前記中継配管のうち前記中間接続配管が接続された箇所に対して前記最終段接続経路部寄りの部位である第2部位に設けられ、前記第1流体が前記最終段接続経路部から前記第2部位を通って前記中間接続配管へ流れるのを許容する開状態とその第1流体の流れを阻止する閉状態とに切り換え可能に構成された第2開閉弁と、を有することが好ましい。 The plurality of processing units includes a first stage processing unit that is the first processing unit in the order, a final stage processing unit that is the last processing unit in the order, and the first stage processing unit and the final stage processing in the order. and an intermediate processing unit that is the processing unit between the unit, and the plurality of connection path portions are: a first-stage connection path portion connected to the processing flow path of the interaction portion of the first-stage processing unit; the intermediate connection, comprising: a final stage connection path portion connected to the processing flow path of the interaction portion of the stage processing unit; and an intermediate connection path portion connected to the processing flow path of the interaction portion of the intermediate processing unit. The path portion includes a relay pipe connecting the first-stage connection path portion and the final-stage connection path portion, and an intermediate pipe connected to the relay pipe and connected to the processing flow path of the interaction portion of the intermediate processing unit. and a connection pipe, and the first fluid supply switching device provided in the first-stage connection path portion is closer to the first fluid tank than a portion of the first-stage connection path portion to which the relay pipe is connected. a first flow control valve for controlling the flow rate of the first fluid supplied from the first fluid tank and flowing through the first-stage connection path, and provided at the final-stage connection path. The first fluid supply switching device is provided at a portion closer to the first fluid tank than the portion to which the relay pipe is connected in the final stage connection path portion, and the fluid is supplied from the first fluid tank and the fluid is supplied from the first fluid tank. The first fluid supply switching device, which has a second flow rate control valve that controls the flow rate of the first fluid flowing through the final stage connection path section and is provided in the intermediate connection path section, is one of the relay pipes. provided at a first portion that is closer to the first-stage connection path portion than the portion to which the intermediate connection pipe is connected, and the first fluid passes through the first portion from the first-stage connection path portion to the intermediate connection a first on-off valve configured to be switchable between an open state allowing flow to the pipe and a closed state blocking the flow of the first fluid; On the other hand, an opening is provided at a second portion closer to the final-stage connection path portion to allow the first fluid to flow from the final-stage connection path portion to the intermediate connection pipe through the second portion. It is preferable to have a second on-off valve configured to be switchable between a state and a closed state that blocks the flow of the first fluid.

この構成によれば、相互作用システムの立ち上げ時に第1流体タンクから複数の処理ユニットの相互作用部の処理流路へそれぞれ供給される第1流体の流量を個別に制御できるようにしつつ、相互作用部の数に対する流量制御弁の数を削減して相互作用システムの製造コストを抑制することができる。 According to this configuration, when the interaction system is started up, the flow rate of the first fluid supplied from the first fluid tank to the processing channels of the interaction sections of the plurality of processing units can be individually controlled, while the mutual The manufacturing cost of the interaction system can be suppressed by reducing the number of flow control valves relative to the number of action parts.

具体的に、本構成では、第1流体タンクから初段処理ユニットの相互作用部の処理流路へ供給される第1流体の流量は第1流量制御弁によって制御することができ、第1流体タンクから最終段処理ユニットの相互作用部の処理流路へ供給される第1流体の流量は第2流量制御弁によって制御することができる。そして、複数の処理ユニットのうち初段処理ユニットと最終段処理ユニットとの間の順番の中間処理ユニットの相互作用部の処理流路へ第1流体タンクから供給される第1流体の流量は、第1流量制御弁と第2流量制御弁とのいずれか一方を利用して制御することができる。具体的には、第1開閉弁を開状態にするとともに第2開閉弁を閉状態にすれば、第1流体タンクから中間処理ユニットの相互作用部の処理流路へ第1流体が流れる経路が、初段接続経路部から中継配管の第1部位と中間接続配管とを通る経路、すなわち第1流量制御弁を通る経路になり、その第1流量制御弁を利用して中間処理ユニットの相互作用部の処理流路へ第1流体タンクから供給される第1流体の流量を制御することができる。また、第1開閉弁を閉状態にするとともに第2開閉弁を開状態にすれば、第1流体タンクから中間処理ユニットの相互作用部の処理流路へ第1流体が流れる経路が、最終段接続経路部から中継配管の第2部位と中間接続配管とを通る経路、すなわち第2流量制御弁を通る経路になり、その第2流量制御弁を利用して中間処理ユニットの相互作用部の処理流路へ第1流体タンクから供給される第1流体の流量を制御することができる。よって、本構成では、相互作用システムの立ち上げ時に第1流体タンクから複数の処理ユニットの相互作用部の処理流路へそれぞれ供給される第1流体の流量を個別に制御でき、しかも、相互作用部の数に対する流量制御弁の数を削減することができる。ただし、流量制御弁の数を削減できる代わりに第1開閉弁及び第2開閉弁が必要となるが、流量制御弁は開閉弁に比べて著しく高価であるため、流量制御弁の数の削減によるコスト低減の効果が大きく、相互作用システムの製造コストを抑制することができる。 Specifically, in this configuration, the flow rate of the first fluid supplied from the first fluid tank to the processing channel of the interaction section of the first-stage processing unit can be controlled by the first flow control valve. The flow rate of the first fluid supplied from to the processing channel of the interaction section of the final stage processing unit can be controlled by the second flow control valve. The flow rate of the first fluid supplied from the first fluid tank to the processing flow path of the interaction portion of the intermediate processing unit in order between the first processing unit and the final processing unit among the plurality of processing units is It can be controlled using either one of the first flow control valve and the second flow control valve. Specifically, when the first on-off valve is opened and the second on-off valve is closed, the path through which the first fluid flows from the first fluid tank to the processing flow path of the interaction section of the intermediate processing unit is changed. , from the first-stage connection path part to the first part of the relay pipe and the intermediate connection pipe, that is, the path passing through the first flow control valve, and the interaction part of the intermediate processing unit using the first flow control valve can control the flow rate of the first fluid supplied from the first fluid tank to the processing channel. Further, when the first on-off valve is closed and the second on-off valve is opened, the path through which the first fluid flows from the first fluid tank to the processing flow path of the interaction section of the intermediate processing unit is changed to the final stage. From the connection path portion, the path passes through the second portion of the relay pipe and the intermediate connection pipe, that is, the path passes through the second flow control valve, and the second flow control valve is used to process the interaction portion of the intermediate processing unit. A flow rate of the first fluid supplied from the first fluid tank to the channel can be controlled. Therefore, in this configuration, when the interaction system is started up, the flow rate of the first fluid supplied from the first fluid tank to each of the processing channels of the interaction sections of the plurality of processing units can be individually controlled, and furthermore, the interaction The number of flow control valves relative to the number of units can be reduced. However, instead of reducing the number of flow control valves, the first on-off valve and the second on-off valve are required. The effect of cost reduction is large, and the manufacturing cost of the interaction system can be suppressed.

以上のように、本発明によれば、複数の処理ユニットの相互作用部に対して第2流体が順番に流れる向きと逆向きに第1流体が流れるとともにその複数の処理ユニットのそれぞれの相互作用部の処理流路に第1流体と第2流体とが流れながら相互作用を生じる定常状態に達するまでの立ち上げ時間を短縮可能な相互作用システムが提供される。 As described above, according to the present invention, the first fluid flows in the direction opposite to the direction in which the second fluid sequentially flows to the interaction portions of the plurality of processing units, and the interaction of each of the plurality of processing units Provided is an interaction system capable of shortening the start-up time until reaching a steady state in which interaction occurs while the first fluid and the second fluid flow in the processing channel of the part.

本発明の第1実施形態による相互作用システムの模式図である。1 is a schematic diagram of an interaction system according to a first embodiment of the invention; FIG. 本発明の第1実施形態による相互作用システムの制御ブロック図である。1 is a control block diagram of an interaction system according to a first embodiment of the present invention; FIG. 第1実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 4 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the first embodiment; 第1実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 4 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the first embodiment; 第1実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 4 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the first embodiment; 第1実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 4 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the first embodiment; 第1実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 4 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the first embodiment; 第1実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 4 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the first embodiment; 本発明の第2実施形態による相互作用システムの模式図である。Fig. 4 is a schematic diagram of an interaction system according to a second embodiment of the invention; 本発明の第2実施形態による相互作用システムの制御ブロック図である。FIG. 4 is a control block diagram of an interaction system according to a second embodiment of the present invention; 第2実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the second embodiment; 第2実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the second embodiment; 第2実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the second embodiment; 第2実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the second embodiment; 第2実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the second embodiment; 第2実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the second embodiment; 第2実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the second embodiment; 第2実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the second embodiment; 第2実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the second embodiment; 第2実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the second embodiment; 第2実施形態による相互作用システムの立ち上げプロセスを説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining the process of starting up the interactive system according to the second embodiment; 本発明の第2実施形態の一変形例による相互作用システムの模式図である。FIG. 5 is a schematic diagram of an interaction system according to a variant of the second embodiment of the invention;

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1実施形態)
図1には、本発明の第1実施形態による相互作用システム1の全体構成が示されている。また、図2は、本発明の第1実施形態による相互作用システム1の制御ブロック図である。この第1実施形態による相互作用システム1は、相互作用の一例として、原料液から特定成分を抽出して抽出剤中に移動させる抽出処理を行うものである。抽出剤は、本発明における第1流体の一例であり、原料液は、本発明における第2流体の一例である。抽出剤は、原料液に対して非相溶性の液体である。この第1実施形態で用いられる抽出剤の比重は、原料液の比重よりも小さい。
(First embodiment)
FIG. 1 shows the overall configuration of an interaction system 1 according to a first embodiment of the invention. Also, FIG. 2 is a control block diagram of the interaction system 1 according to the first embodiment of the present invention. The interaction system 1 according to the first embodiment performs, as an example of interaction, an extraction process of extracting a specific component from a raw material liquid and moving it into an extractant. The extractant is an example of the first fluid in the present invention, and the raw material liquid is an example of the second fluid in the present invention. The extractant is a liquid immiscible with the raw material liquid. The specific gravity of the extractant used in this first embodiment is smaller than the specific gravity of the raw material liquid.

抽出処理としては様々な例があり、その抽出処理の例ごとに原料液と抽出剤との組み合わせも様々である。例えば、抽出処理の一例として、有価金属が溶解した水溶液から特定の金属成分を抽出して分離する処理がある。このような処理では、有価金属が溶解している水溶液が原料液であり、そのような水溶液の一例としてNi及びCo等のレアメタルが溶解している水溶液が挙げられる。この水溶液からNi及びCo等のレアメタルを抽出するための抽出剤としては、例えば、大八化学工業株式会社製のPC88Aをケロシンで希釈した液が用いられる。また、抽出処理の別の例として、ポリマー合成反応後の液中に合成用触媒として溶存している金属成分をその液から抽出して分離除去する処理がある。この処理では、ポリマー合成反応後の液が原料液であり、その液から特定成分としての金属成分を抽出するための抽出剤として例えば水が用いられる。 There are various examples of the extraction process, and the combination of the raw material liquid and the extractant is also various for each example of the extraction process. For example, as an example of the extraction process, there is a process of extracting and separating a specific metal component from an aqueous solution in which valuable metals are dissolved. In such treatment, the raw material liquid is an aqueous solution in which valuable metals are dissolved, and an example of such an aqueous solution is an aqueous solution in which rare metals such as Ni and Co are dissolved. As an extractant for extracting rare metals such as Ni and Co from this aqueous solution, for example, a solution obtained by diluting PC88A manufactured by Daihachi Chemical Industry Co., Ltd. with kerosene is used. Another example of the extraction process is a process of extracting, separating and removing metal components dissolved as synthesis catalysts in the liquid after the polymer synthesis reaction. In this treatment, the liquid after the polymer synthesis reaction is the raw material liquid, and water, for example, is used as an extractant for extracting the metal component as the specific component from the liquid.

この第1実施形態による相互作用システム1は、図1に示すように、抽出剤タンク2と、原料タンク3と、第1処理ユニット4と、第2処理ユニット5と、第3処理ユニット6と、第1レベル計13と、第2レベル計14と、第3レベル計15と、原料供給ポンプ18と、抽出剤供給ポンプ19と、第1戻しポンプ21と、第2戻しポンプ22と、を備える。また、相互作用システム1は、原料供給流量制御弁24と、第1送り切換弁26と、第2送り切換弁27と、原料排出切換弁29と、第1圧力調整弁30と、第1原料流れセンサ32と、第2原料流れセンサ33と、第1供給切換装置37と、第2供給切換装置41と、第3供給切換装置42と、第1戻し切換装置44と、第2戻し切換装置47と、抽出剤排出流量制御弁48と、第2圧力調整弁49と、第1排出切換弁50と、第2排出切換弁51と、第1抽出剤流れセンサ53と、第2抽出剤流れセンサ54と、制御部55と、を備える。さらに、相互作用システム1は、原料供給配管56と、第1送り配管58と、第2送り配管60と、原料排出配管62と、抽出剤供給経路64と、第1戻し配管66と、第2戻し配管67と、抽出剤排出配管68と、第1逃し配管69と、第2逃し配管70と、を備える。 As shown in FIG. 1, the interaction system 1 according to the first embodiment includes an extractant tank 2, a raw material tank 3, a first processing unit 4, a second processing unit 5, and a third processing unit 6. , a first level gauge 13, a second level gauge 14, a third level gauge 15, a raw material supply pump 18, an extractant supply pump 19, a first return pump 21, and a second return pump 22. Prepare. The interaction system 1 also includes a raw material supply flow rate control valve 24, a first feed switching valve 26, a second feed switching valve 27, a raw material discharge switching valve 29, a first pressure regulating valve 30, a first raw material A flow sensor 32, a second raw material flow sensor 33, a first feed diverter 37, a second feed diverter 41, a third feed diverter 42, a first return diverter 44, and a second return diverter. 47, extractant discharge flow rate control valve 48, second pressure regulating valve 49, first discharge switching valve 50, second discharge switching valve 51, first extractant flow sensor 53, and second extractant flow A sensor 54 and a control unit 55 are provided. Furthermore, the interaction system 1 includes a raw material supply line 56, a first feed line 58, a second feed line 60, a raw material discharge line 62, an extractant supply line 64, a first return line 66, a second A return pipe 67 , an extractant discharge pipe 68 , a first relief pipe 69 and a second relief pipe 70 are provided.

抽出剤タンク2は、抽出剤を貯留するものであり、具体的には抽出処理に未だ使用されていない抽出剤を貯留する。この抽出剤タンク2は、本発明における第1流体タンクの一例である。 The extractant tank 2 stores an extractant, and specifically stores an extractant that has not yet been used in the extraction process. This extractant tank 2 is an example of the first fluid tank in the present invention.

原料タンク3は、原料液を貯留するものであり、具体的には未だ抽出処理が行われていない原料液を貯留する。この原料タンク3は、本発明における第2流体タンクの一例である。 The raw material tank 3 stores the raw material liquid, and specifically stores the raw material liquid that has not been subjected to the extraction process yet. This raw material tank 3 is an example of a second fluid tank in the present invention.

第1処理ユニット4、第2処理ユニット5及び第3処理ユニット6は、それぞれ、抽出剤と原料液とによる抽出処理、及び、その抽出処理後の抽出剤と原料液との混合流体を抽出剤と原料液とに分離する分離処理を行うものである。この第1~第3処理ユニット4,5,6は、本発明における複数の処理ユニットの一例である。第1処理ユニット4、第2処理ユニット5及び第3処理ユニット6は、この順番で原料タンク3から原料液が順次流れるように構成されている。 The first processing unit 4, the second processing unit 5, and the third processing unit 6 respectively perform extraction processing using the extractant and the raw material liquid, and convert the mixed fluid of the extractant and the raw material liquid after the extraction processing into the extractant. and a raw material liquid. The first to third processing units 4, 5 and 6 are examples of a plurality of processing units in the present invention. The first processing unit 4, the second processing unit 5 and the third processing unit 6 are configured such that the raw material liquid flows from the raw material tank 3 in this order.

第1処理ユニット4は、第1相互作用部7と、第1分離容器10と、第1接続配管57とを有する。 The first processing unit 4 has a first interaction section 7 , a first separation vessel 10 and a first connecting pipe 57 .

第1相互作用部7は、抽出剤と原料液とによる抽出処理が行われる部分である。第1相互作用部7は、内部に多数の処理流路72を有する。各処理流路72は、抽出剤と原料液とが互いに接触して原料液から特定成分が抽出されて抽出剤中へ移動するようにその抽出剤及び原料液を流通させる。なお、各図において、第1相互作用部7内の多数の処理流路72は簡素化して1つの流路で表されており、その流路形状も単純化して表されている。また、後述の第2相互作用部8内の多数の処理流路72及び第3相互作用部9内の多数の処理流路72も同様に表されている。各相互作用部7,8,9内に設けられる処理流路72の数及び配置、各処理流路72の形状については、相互作用処理(抽出処理)の条件に応じて任意に設定される。 The first interaction part 7 is a part where an extraction process is performed using an extraction agent and a raw material liquid. The first interaction section 7 has a large number of processing channels 72 inside. Each processing channel 72 circulates the extracting agent and the raw material liquid so that the extracting agent and the raw material liquid come into contact with each other and a specific component is extracted from the raw material liquid and moves into the extracting agent. In each figure, the numerous processing flow paths 72 in the first interaction section 7 are simplified and represented by one flow path, and the shape of the flow path is also simplified. A large number of processing channels 72 in the second interaction section 8 and a large number of processing channels 72 in the third interaction section 9, which will be described later, are similarly represented. The number and arrangement of the processing channels 72 provided in each interaction section 7, 8, 9 and the shape of each processing channel 72 are arbitrarily set according to the conditions of interaction processing (extraction processing).

各処理流路72は、いわゆるマイクロチャネル(微細流路)である。各処理流路72は、抽出剤が導入される第1導入路74と、原料液が導入される第2導入路76と、第1導入路74から抽出剤が流れ込むとともに第2導入路76から原料液が流れ込むようにそれらの第1及び第2導入路74,76の下流側の端部に繋がり、第1導入路74から流れ込んだ抽出剤と第2導入路76から流れ込んだ原料液とが互いに接触した状態で流れて前記抽出処理が行われる処理流路部78とを有する。 Each processing channel 72 is a so-called microchannel. Each processing flow path 72 includes a first introduction path 74 into which an extractant is introduced, a second introduction path 76 into which a raw material liquid is introduced, and an extraction agent flowing from the first introduction path 74 and from the second introduction path 76. The extractant flowing from the first introduction passage 74 and the raw material liquid flowing from the second introduction passage 76 are connected to the downstream ends of the first and second introduction passages 74 and 76 so that the raw material liquid flows. and a processing flow path portion 78 in which the liquids flow in contact with each other to perform the extraction processing.

また、第1相互作用部7は、第1入口82と、第2入口83と、出口84とを有する。 The first interaction portion 7 also has a first inlet 82 , a second inlet 83 and an outlet 84 .

第1入口82は、第1相互作用部7の全ての処理流路72の第1導入路74と繋がっている。この第1入口82は、抽出剤を受け入れる部分であり、当該第1入口82を通った抽出剤がその第1入口82に繋がる各第1導入路74へ分配されて流れるようになっている。 The first inlet 82 is connected to the first introduction channels 74 of all the processing channels 72 of the first interaction section 7 . The first inlet 82 is a portion that receives the extractant, and the extractant that has passed through the first inlet 82 is distributed and flows to each first introduction passage 74 connected to the first inlet 82 .

第2入口83は、第1相互作用部7において全ての処理流路72の第2導入路76と繋がっている。この第2入口83は、原料液を受け入れる部分であり、当該第2入口83を通った原料液がその第2入口83に繋がる各第2導入路76へ分配されて流れるようになっている。 The second inlet 83 is connected to the second introduction channels 76 of all the processing channels 72 in the first interaction section 7 . The second inlet 83 is a portion that receives the raw material liquid, and the raw material liquid that has passed through the second inlet 83 is distributed and flows to each of the second introduction paths 76 connected to the second inlet 83 .

出口84は、第1相互作用部7において全ての処理流路72の処理流路部78の下流側の端部と繋がっている。この出口84は、第1相互作用部7の処理流路部78を流れた抽出処理後の抽出剤と原料液とを第1相互作用部7の外部へ流出させる部分である。 The outlet 84 is connected to the downstream ends of the processing channel portions 78 of all the processing channels 72 in the first interaction portion 7 . The outlet 84 is a portion that allows the extractant and the raw material liquid after the extraction process that have flowed through the processing channel portion 78 of the first interaction portion 7 to flow out of the first interaction portion 7 .

また、第1相互作用部7の第2入口83は、原料供給配管56を介して原料タンク3に接続されている。換言すれば、第1相互作用部7の処理流路72は、原料供給配管56を介して原料タンク3に繋がっている。原料供給配管56には、原料供給ポンプ18が設けられている。この原料供給ポンプ18により、原料タンク3に貯留された原料液が原料供給配管56を通じて第1相互作用部7の第2入口83へ送られるようになっている。 A second inlet 83 of the first interaction section 7 is connected to the raw material tank 3 via a raw material supply pipe 56 . In other words, the processing channel 72 of the first interaction section 7 is connected to the raw material tank 3 via the raw material supply pipe 56 . A raw material supply pump 18 is provided in the raw material supply pipe 56 . The raw material liquid stored in the raw material tank 3 is sent to the second inlet 83 of the first interaction section 7 through the raw material supply pipe 56 by the raw material supply pump 18 .

原料供給配管56のうち原料供給ポンプ18よりも下流側(第2入口83寄り)の箇所には、原料供給流量制御弁24が設けられている。原料供給流量制御弁24は、第1相互作用部7の第2入口83へ供給される原料液の流量、すなわち原料供給ポンプ18によって第2入口83へ送られる原料液の流量を制御するものである。 A raw material supply flow rate control valve 24 is provided at a portion of the raw material supply pipe 56 on the downstream side (closer to the second inlet 83 ) than the raw material supply pump 18 . The raw material supply flow rate control valve 24 controls the flow rate of the raw material liquid supplied to the second inlet 83 of the first interaction section 7 , that is, the flow rate of the raw material liquid sent to the second inlet 83 by the raw material supply pump 18 . be.

また、第1相互作用部7の第1入口82は、抽出剤供給経路64を介して抽出剤タンク2と接続されている。換言すれば、第1相互作用部7の処理流路72は、抽出剤供給経路64を介して抽出剤タンク2に繋がっている。 Also, the first inlet 82 of the first interaction section 7 is connected to the extractant tank 2 via the extractant supply path 64 . In other words, the processing channel 72 of the first interaction section 7 is connected to the extractant tank 2 via the extractant supply channel 64 .

第1分離容器10は、第1相互作用部7の各処理流路72の処理流路部78から流れ出た抽出処理後の抽出剤と原料液との混合流体、すなわち第1相互作用部7の出口84から排出される混合流体を受け入れるようにその出口84に接続されている。この第1分離容器10は、受け入れた混合流体を滞留させることにより、当該混合流体を比重差で抽出剤と原料液とに分離させる。 The first separation container 10 is a mixed fluid of the extractant after the extraction process and the raw material liquid that flowed out from the processing channel portions 78 of the processing channels 72 of the first interaction portion 7 , that is, the first interaction portion 7 . It is connected to the outlet 84 to receive the mixed fluid discharged from the outlet 84 . The first separation container 10 retains the received mixed fluid, thereby separating the mixed fluid into an extractant and a raw material liquid due to the difference in specific gravity.

具体的に、第1分離容器10は、第1相互作用部7の出口84に第1接続配管57を介して接続され、その出口84から排出された前記混合流体を、第1接続配管57を通じて受け入れる。第1分離容器10内の空間において、前記混合流体は軽液(抽出剤)と重液(原料液)とに上下に分離する。分離した重液(原料液)は第1分離容器10内の底に溜まり、その溜まった重液の上に分離した軽液(抽出剤)が溜まる。第1分離容器10内に溜まった重液と軽液との間には、界面が形成される。 Specifically, the first separation vessel 10 is connected to the outlet 84 of the first interaction section 7 via the first connecting pipe 57, and the mixed fluid discharged from the outlet 84 is passed through the first connecting pipe 57. accept. In the space within the first separation container 10, the mixed fluid is vertically separated into a light liquid (extracting agent) and a heavy liquid (raw material liquid). The separated heavy liquid (raw material liquid) accumulates at the bottom of the first separation container 10, and the separated light liquid (extracting agent) accumulates on the accumulated heavy liquid. An interface is formed between the heavy liquid and the light liquid accumulated in the first separation container 10 .

第1分離容器10には、第1レベル計13が取り付けられている。第1レベル計13は、第1分離容器10内に溜まった重液と軽液との間の界面の高さ位置を検出する。第1レベル計13は、検出した界面の高さ位置の情報を制御部55(図2参照)へ送信する。 A first level gauge 13 is attached to the first separation container 10 . The first level gauge 13 detects the height position of the interface between the heavy liquid and the light liquid accumulated in the first separation container 10 . The first level meter 13 transmits information on the detected height position of the interface to the control unit 55 (see FIG. 2).

第1分離容器10のうち分離した抽出剤(軽液)が溜まる領域には、抽出剤排出配管68が接続されている。この抽出剤排出配管68には、抽出剤排出流量制御弁48と、第2圧力調整弁49とが設けられている。抽出剤排出流量制御弁48は、第1分離容器10から抽出剤排出配管68を通じて排出される抽出剤の流量を制御するものである。第2圧力調整弁49は、相互作用システム1内の圧力を所定の圧力に保持する。 An extractant discharge pipe 68 is connected to a region of the first separation container 10 where the separated extractant (light liquid) is accumulated. The extractant discharge pipe 68 is provided with an extractant discharge flow rate control valve 48 and a second pressure regulating valve 49 . The extractant discharge flow rate control valve 48 controls the flow rate of the extractant discharged from the first separation container 10 through the extractant discharge pipe 68 . A second pressure regulating valve 49 keeps the pressure in the interaction system 1 at a predetermined pressure.

第2処理ユニット5は、第2相互作用部8と、第2分離容器11と、第2接続配管59とを有する。 The second processing unit 5 has a second interaction part 8 , a second separation vessel 11 and a second connecting pipe 59 .

第2相互作用部8は、第1相互作用部7と同様のものであり、第1相互作用部7の多数の処理流路72と同様の多数の処理流路72を内部に有する。第2相互作用部8は、第1相互作用部7の第1入口82、第2入口83及び出口84と同様の第1入口85、第2入口86及び出口87を有する。 The second interaction section 8 is similar to the first interaction section 7 and has therein a large number of processing channels 72 similar to the large number of processing channels 72 of the first interaction section 7 . The second interaction part 8 has a first inlet 85 , a second inlet 86 and an outlet 87 similar to the first inlet 82 , the second inlet 83 and the outlet 84 of the first interaction part 7 .

第2相互作用部8の処理流路72は、第1処理ユニット4の第1分離容器10内で分離した原料液が第1処理ユニット4の次の順番の処理ユニットである第2処理ユニット5の当該第2相互作用部8の処理流路72へ流入するように、第1分離容器10のうち分離した原料液(重液)が溜まる領域と第1送り配管58を介して接続されている。具体的には、第2相互作用部8の第2入口86が第1送り配管58を介して第1分離容器10のうち分離した原料液が溜まる領域に接続されていて、前記分離した原料液が、第1分離容器10から第1送り配管58を通って第2入口86へ供給され、その第2入口86から第2相互作用部8の各処理流路72の第2導入路76へ流入するようになっている。 In the processing channel 72 of the second interaction section 8 , the raw material liquid separated in the first separation container 10 of the first processing unit 4 is separated from the second processing unit 5 , which is the next processing unit after the first processing unit 4 . It is connected to the region in which the separated raw material liquid (heavy liquid) is accumulated in the first separation vessel 10 via the first feed pipe 58 so that it flows into the processing channel 72 of the second interaction section 8 of the . Specifically, the second inlet 86 of the second interaction section 8 is connected via the first feed pipe 58 to a region of the first separation container 10 in which the separated raw material liquid is accumulated. is supplied from the first separation vessel 10 through the first feed pipe 58 to the second inlet 86, and flows from the second inlet 86 into the second introduction channel 76 of each processing channel 72 of the second interaction section 8. It is designed to

第1送り配管58には、第1送り切換弁26が設けられている。この第1送り切換弁26は、第1分離容器10で分離した原料液が第1送り配管58を通じて第2相互作用部8の処理流路72へ供給されるのを許容する開状態とその供給を阻止する閉状態とに切り換え可能となっている。 A first feed switching valve 26 is provided in the first feed pipe 58 . The first feed switching valve 26 is in an open state that allows the raw material liquid separated in the first separation vessel 10 to be supplied to the processing flow path 72 of the second interaction section 8 through the first feed pipe 58, and the supply of the liquid. can be switched to a closed state that prevents

第1送り配管58のうち第1送り切換弁26よりも下流側の箇所には、第1原料流れセンサ32が接続されている。この第1原料流れセンサ32は、本発明における第2流体流れセンサの一例である。この第1原料流れセンサ32は、第1処理ユニット4の第1分離容器10からその第1分離容器10内で分離した原料液が当該第1処理ユニット4の次の順番の処理ユニットである第2処理ユニット5の第2相互作用部8の処理流路72へ第1送り配管58を通って流れたことを検知する。第1原料流れセンサ32は、第1分離容器10から第1送り配管58を通じて第2相互作用部8の処理流路72へ原料液が流れたことを検知したときには、検知信号を制御部55(図2参照)へ送信する。 A first raw material flow sensor 32 is connected to a portion of the first feed pipe 58 downstream of the first feed switching valve 26 . This first raw material flow sensor 32 is an example of a second fluid flow sensor in the present invention. This first raw material flow sensor 32 detects that the raw material liquid separated from the first separation container 10 of the first processing unit 4 in the first separation container 10 is the next processing unit after the first processing unit 4 . It is detected that the water has flowed through the first feed pipe 58 to the processing channel 72 of the second interaction section 8 of the second processing unit 5 . When the first raw material flow sensor 32 detects that the raw material liquid has flowed from the first separation vessel 10 through the first feed pipe 58 to the processing channel 72 of the second interaction section 8, the first raw material flow sensor 32 outputs a detection signal to the control section 55 ( 2).

また、第2相互作用部8の第1入口85は、抽出剤供給経路64を介して抽出剤タンク2と接続されている。換言すれば、第2相互作用部8の処理流路72は、抽出剤供給経路64を介して抽出剤タンク2に繋がっている。 Also, the first inlet 85 of the second interaction section 8 is connected to the extractant tank 2 via the extractant supply path 64 . In other words, the processing channel 72 of the second interaction section 8 is connected to the extractant tank 2 via the extractant supply channel 64 .

第2分離容器11は、第2相互作用部8の各処理流路72の処理流路部78から流れ出た抽出処理後の抽出剤と原料液との混合流体、すなわち第2相互作用部8の出口87から排出される混合流体を受け入れるようにその出口87に第2接続配管59を介して接続されている。この第2分離容器11は、第1分離容器10と同様のものであり、第2接続配管59を通じて受け入れた混合流体を滞留させることにより、その混合流体を比重差で抽出剤(軽液)と原料液(重液)とに上下に分離させる。 The second separation container 11 is a mixed fluid of the extractant after the extraction process and the raw material liquid that flowed out from the processing channel portions 78 of the processing channels 72 of the second interaction portion 8 , that is, the second interaction portion 8 . It is connected to the outlet 87 via a second connecting pipe 59 so as to receive the mixed fluid discharged from the outlet 87 . This second separation vessel 11 is the same as the first separation vessel 10, and retains the mixed fluid received through the second connecting pipe 59, so that the mixed fluid can be used as an extractant (light liquid) due to the difference in specific gravity. The material liquid (heavy liquid) is separated into upper and lower parts.

第2分離容器11には、第2レベル計14が取り付けられている。第2レベル計14は、第1レベル計13と同様のものであり、第2分離容器11内に溜まった重液と軽液との間の界面の高さ位置を検出する。第2レベル計14は、検出した界面の高さ位置の情報を制御部55(図2参照)へ送信する。 A second level gauge 14 is attached to the second separation container 11 . The second level gauge 14 is similar to the first level gauge 13 and detects the height position of the interface between the heavy liquid and the light liquid accumulated in the second separation container 11 . The second level meter 14 transmits information on the detected height position of the interface to the control unit 55 (see FIG. 2).

第3処理ユニット6は、第3相互作用部9と、第3分離容器12と、第3接続配管61とを有する。 The third processing unit 6 has a third interaction part 9 , a third separation vessel 12 and a third connecting pipe 61 .

第3相互作用部9は、第1相互作用部7と同様のものであり、第1相互作用部7の多数の処理流路72と同様の多数の処理流路72を内部に有する。第3相互作用部9は、第1相互作用部7の第1入口82、第2入口83及び出口84と同様の第1入口88、第2入口89及び出口90を有する。 The third interaction section 9 is similar to the first interaction section 7 and has therein a large number of processing channels 72 similar to the large number of processing channels 72 of the first interaction section 7 . The third interaction part 9 has a first inlet 88 , a second inlet 89 and an outlet 90 similar to the first inlet 82 , the second inlet 83 and the outlet 84 of the first interaction part 7 .

第3相互作用部9の処理流路72は、第2処理ユニット5の第2分離容器11内で分離した原料液が第2処理ユニット5の次の順番の処理ユニットである第3処理ユニット6の当該第3相互作用部9の処理流路72へ流入するように、第2分離容器11のうち分離した原料液(重液)が溜まる領域と第2送り配管60を介して接続されている。具体的には、第3相互作用部9の第2入口89が第2送り配管60を介して第2分離容器11のうち分離した原料液が溜まる領域に接続されていて、前記分離した原料液が、第2分離容器11から第2送り配管60を通って第2入口89へ供給され、その第2入口89から第3相互作用部9の各処理流路72の第2導入路76へ流入するようになっている。 In the processing channel 72 of the third interaction section 9 , the raw material liquid separated in the second separation container 11 of the second processing unit 5 is processed by the third processing unit 6 , which is the next processing unit after the second processing unit 5 . is connected to a region in which the separated raw material liquid (heavy liquid) is accumulated in the second separation vessel 11 via a second feed pipe 60 so as to flow into the processing channel 72 of the third interaction section 9 of the . Specifically, the second inlet 89 of the third interaction section 9 is connected via the second feed pipe 60 to a region of the second separation vessel 11 in which the separated raw material liquid is accumulated. is supplied from the second separation vessel 11 through the second feed pipe 60 to the second inlet 89, and flows from the second inlet 89 into the second introduction channel 76 of each processing channel 72 of the third interaction section 9. It is designed to

第2送り配管60には、第2送り切換弁27が設けられている。この第2送り切換弁27は、第2分離容器11で分離した原料液が第2送り配管60を通じて第3相互作用部9の処理流路72へ供給されるのを許容する開状態とその供給を阻止する閉状態とに切り換え可能となっている。 A second feed switching valve 27 is provided in the second feed pipe 60 . The second feed switching valve 27 is in an open state that allows the raw material liquid separated in the second separation container 11 to be supplied to the processing flow path 72 of the third interaction section 9 through the second feed pipe 60, and the supply of the liquid. can be switched to a closed state that prevents

第2送り配管60のうち第2送り切換弁27よりも下流側の箇所には、第2原料流れセンサ33が接続されている。この第2原料流れセンサ33は、本発明における第2流体流れセンサの一例である。この第2原料流れセンサ33は、第2処理ユニット5の第2分離容器11からその第2分離容器11内で分離した原料液が当該第2処理ユニット5の次の順番の処理ユニットである第3処理ユニット6の第3相互作用部9の処理流路72へ第2送り配管60を通って流れたことを検知する。第2原料流れセンサ33は、第2分離容器11から第2送り配管60を通じて第3相互作用部9の処理流路72へ原料液が流れたことを検知したときには、検知信号を制御部55(図2参照)へ送信する。 A second raw material flow sensor 33 is connected to a portion of the second feed pipe 60 downstream of the second feed switching valve 27 . This second raw material flow sensor 33 is an example of a second fluid flow sensor in the present invention. This second raw material flow sensor 33 detects that the raw material liquid separated from the second separation container 11 of the second processing unit 5 in the second separation container 11 is the second processing unit following the second processing unit 5 in order. 3 It is detected that the water has flowed through the second feed pipe 60 to the processing channel 72 of the third interaction section 9 of the processing unit 6 . The second raw material flow sensor 33 outputs a detection signal to the control unit 55 ( 2).

第3分離容器12は、第3相互作用部9の各処理流路72の処理流路部78から流れ出た抽出処理後の抽出剤と原料液との混合流体、すなわち第3相互作用部9の出口90から排出される混合流体を受け入れるようにその出口90に第3接続配管61を介して接続されている。この第3分離容器12は、第1分離容器10と同様のものであり、第3接続配管61を通じて受け入れた混合流体を滞留させることにより、その混合流体を比重差で抽出剤(軽液)と原料液(重液)とに上下に分離させる。 The third separation container 12 is a mixed fluid of the extractant after the extraction process and the raw material liquid flowing out from the processing flow path section 78 of each processing flow path 72 of the third interaction section 9 , that is, the liquid of the third interaction section 9 . It is connected to the outlet 90 via a third connecting pipe 61 so as to receive the mixed fluid discharged from the outlet 90 . This third separation vessel 12 is similar to the first separation vessel 10, and retains the mixed fluid received through the third connecting pipe 61, so that the mixed fluid can be used as an extractant (light liquid) due to the difference in specific gravity. The material liquid (heavy liquid) is separated into upper and lower parts.

第3分離容器12には、第3レベル計15が取り付けられている。第3レベル計15は、第1及び第2レベル計13,14と同様のものであり、第3分離容器12内に溜まった重液と軽液との間の界面の高さ位置を検出する。第3レベル計15は、検出した界面の高さ位置の情報を制御部55(図2参照)へ送信する。 A third level gauge 15 is attached to the third separation container 12 . The third level gauge 15 is similar to the first and second level gauges 13 and 14, and detects the height position of the interface between the heavy liquid and the light liquid accumulated in the third separation container 12. . The third level meter 15 transmits information on the detected height position of the interface to the control unit 55 (see FIG. 2).

第3分離容器12のうち分離した原料液(重液)が溜まる領域には、原料排出配管62が接続されている。原料排出配管62には、原料排出切換弁29と、第1圧力調整弁30とが設けられている。原料排出切換弁29は、第3分離容器12から原料排出配管62を通じて原料液が排出されるのを許容する開状態とその排出を阻止する閉状態とに切り換え可能となっている。第1圧力調整弁30は、相互作用システム1内の圧力を所定の圧力に保持する。 A raw material discharge pipe 62 is connected to a region of the third separation container 12 where the separated raw material liquid (heavy liquid) is accumulated. A raw material discharge switching valve 29 and a first pressure regulating valve 30 are provided in the raw material discharge pipe 62 . The raw material discharge switching valve 29 can be switched between an open state that allows the raw material liquid to be discharged from the third separation vessel 12 through the raw material discharge pipe 62 and a closed state that prevents the discharge. A first pressure regulating valve 30 keeps the pressure in the interaction system 1 at a predetermined pressure.

抽出剤供給経路64は、抽出剤タンク2から第1~第3処理ユニット4,5,6の第1~第3相互作用部7,8,9の処理流路72へ抽出剤を導くものである。この抽出剤供給経路64は、本発明における第1流体経路の一例である。抽出剤供給経路64は、タンク接続配管65と、第1供給配管65aと、第2供給配管65bと、第3供給配管65cとを有する。 The extractant supply path 64 guides the extractant from the extractant tank 2 to the treatment flow paths 72 of the first to third interaction sections 7, 8 and 9 of the first to third treatment units 4, 5 and 6. be. This extractant supply path 64 is an example of the first fluid path in the present invention. The extractant supply path 64 has a tank connection pipe 65, a first supply pipe 65a, a second supply pipe 65b, and a third supply pipe 65c.

タンク接続配管65は、抽出剤タンク2に接続された配管部である。第1~第3供給配管65a,65b,65cは、タンク接続配管65から分岐している。この第1~第3供給配管65a,65b,65cは、本発明における複数の接続経路部の一例である。第1供給配管65aは、第1相互作用部7の第1入口82に接続されていて、その第1相互作用部7の処理流路72に繋がっている。第2供給配管65bは、第2相互作用部8の第1入口85に接続されていて、その第2相互作用部8の処理流路72に繋がっている。第3供給配管65cは、第3相互作用部9の第1入口88に接続されていて、その第3相互作用部9の処理流路72に繋がっている。 The tank connection pipe 65 is a pipe portion connected to the extractant tank 2 . The first to third supply pipes 65 a , 65 b , 65 c branch from the tank connection pipe 65 . The first to third supply pipes 65a, 65b, 65c are examples of a plurality of connection path portions in the present invention. The first supply pipe 65 a is connected to the first inlet 82 of the first interaction section 7 and connected to the processing channel 72 of the first interaction section 7 . The second supply pipe 65 b is connected to the first inlet 85 of the second interaction section 8 and connected to the processing channel 72 of the second interaction section 8 . The third supply pipe 65 c is connected to the first inlet 88 of the third interaction section 9 and connected to the processing channel 72 of the third interaction section 9 .

タンク接続配管65のうち第1~第3供給配管65a,65b,65cが分岐している箇所よりも上流側(抽出剤タンク2寄り)の箇所には、抽出剤供給ポンプ19が設けられている。この抽出剤供給ポンプ19により、抽出剤タンク2に貯留された抽出剤が抽出剤供給経路64を通じて第1~第3相互作用部7,8,9の第1入口82,85,88へ送られるようになっている。 An extractant supply pump 19 is provided at a location on the upstream side (closer to the extractant tank 2) than the location where the first to third supply pipes 65a, 65b, and 65c are branched in the tank connection pipe 65. . The extractant supply pump 19 feeds the extractant stored in the extractant tank 2 to the first inlets 82, 85, 88 of the first to third interaction parts 7, 8, 9 through the extractant supply path 64. It's like

第1及び第2戻し配管66,67は、本発明の複数の戻し経路の一例である。第1戻し配管66は、第1処理ユニット4の第1相互作用部7の処理流路72へ当該第1処理ユニット4に対応する後段処理ユニットである第2処理ユニット5の第2分離容器11からその第2分離容器11内で分離した抽出剤を導くものである。また、第2戻し配管67は、第2処理ユニット5の第2相互作用部8の処理流路72へ当該第2処理ユニット5に対応する後段処理ユニットである第3処理ユニット6の第3分離容器12からその第3分離容器12内で分離した抽出剤を導くものである。 The first and second return pipes 66, 67 are examples of multiple return paths of the present invention. The first return pipe 66 connects the second separation vessel 11 of the second processing unit 5 , which is the post-processing unit corresponding to the first processing unit 4 , to the processing flow path 72 of the first interaction section 7 of the first processing unit 4 . The extracting agent separated in the second separation vessel 11 is led from the . In addition, the second return pipe 67 is connected to the processing flow path 72 of the second interaction section 8 of the second processing unit 5 for the third separation of the third processing unit 6 which is the post-processing unit corresponding to the second processing unit 5 . It leads from the container 12 to the separated extractant in its third separation container 12 .

具体的に、第1戻し配管66は、第2分離容器11のうち分離した抽出剤(軽液)が溜まる領域と抽出剤供給経路64の第1供給配管65aとを繋いでいる。すなわち、第2分離容器11のうち分離した抽出剤が溜まる領域は、この第1戻し配管66と第1供給配管65aとを介して第1相互作用部7の第1入口82に接続されている。 Specifically, the first return pipe 66 connects the region of the second separation container 11 where the separated extractant (light liquid) is accumulated and the first supply pipe 65 a of the extractant supply path 64 . That is, the region of the second separation vessel 11 in which the separated extractant is accumulated is connected to the first inlet 82 of the first interaction section 7 via the first return pipe 66 and the first supply pipe 65a. .

また、第2戻し配管67は、第3分離容器12のうち分離した抽出剤(軽液)が溜まる領域と抽出剤供給経路64の第2供給配管65bとを繋いでいる。すなわち、第3分離容器12のうち分離した抽出剤が溜まる領域は、この第2戻し配管67と第2供給配管65bとを介して第2相互作用部8の第1入口85に接続されている。 The second return pipe 67 connects the region of the third separation container 12 where the separated extractant (light liquid) is accumulated and the second supply pipe 65b of the extractant supply path 64 . That is, the region of the third separation vessel 12 in which the separated extractant is accumulated is connected to the first inlet 85 of the second interaction section 8 via the second return pipe 67 and the second supply pipe 65b. .

第1戻し配管66には、第1戻しポンプ21が設けられている。この第1戻しポンプ21により、第2分離容器11内で分離した抽出剤を第1戻し配管66を通じて第1相互作用部7の第1入口82へ供給可能となっている。 A first return pump 21 is provided in the first return pipe 66 . The first return pump 21 enables the extractant separated in the second separation vessel 11 to be supplied to the first inlet 82 of the first interaction section 7 through the first return pipe 66 .

また、第1戻し配管66のうち第1戻しポンプ21よりも第2分離容器11側の箇所に、第1抽出剤流れセンサ53が接続されている。この第1抽出剤流れセンサ53は、本発明における第1流体流れセンサの一例である。第1抽出剤流れセンサ53は、第2分離容器11内で分離した抽出剤がその第2分離容器11から第1戻し配管66へ流れ出たことを検知する。第1抽出剤流れセンサ53は、前記分離した抽出剤が第2分離容器11から第1戻し配管66へ流れ出たことを検知したときには、検知信号を制御部55(図2参照)へ送信する。 A first extractant flow sensor 53 is connected to a portion of the first return pipe 66 closer to the second separation container 11 than the first return pump 21 is. This first extractant flow sensor 53 is an example of a first fluid flow sensor in the present invention. The first extractant flow sensor 53 detects that the extractant separated in the second separation vessel 11 has flowed from the second separation vessel 11 to the first return line 66 . When the first extractant flow sensor 53 detects that the separated extractant has flowed from the second separation container 11 to the first return pipe 66, it sends a detection signal to the controller 55 (see FIG. 2).

また、第1戻し配管66のうち第1抽出剤流れセンサ53が接続された箇所よりも第2分離容器11側の箇所は、第1逃し配管69を介して抽出剤排出配管68に接続されている。第1逃し配管69には、第1排出切換弁50が設けられている。 A portion of the first return pipe 66 closer to the second separation vessel 11 than the portion to which the first extractant flow sensor 53 is connected is connected to an extractant discharge pipe 68 via a first relief pipe 69 . there is A first discharge switching valve 50 is provided in the first relief pipe 69 .

第2戻し配管67には、第2戻しポンプ22が設けられている。この第2戻しポンプ22により、第3分離容器12内で分離した抽出剤を第2戻し配管67を通じて第2相互作用部8の第1入口85へ供給可能となっている。 A second return pump 22 is provided in the second return pipe 67 . The second return pump 22 allows the extractant separated in the third separation vessel 12 to be supplied to the first inlet 85 of the second interaction section 8 through the second return pipe 67 .

また、第2戻し配管67のうち第2戻しポンプ22よりも第3分離容器12側の箇所に、第2抽出剤流れセンサ54が接続されている。この第2抽出剤流れセンサ54は、本発明における第1流体流れセンサの一例である。第2抽出剤流れセンサ54は、第3分離容器12内で分離した抽出剤がその第3分離容器12から第2戻し配管67へ流れ出たことを検知する。第2抽出剤流れセンサ54は、前記分離した抽出剤が第3分離容器12から第2戻し配管67へ流れ出たことを検知したときには、検知信号を制御部55(図2参照)へ送信する。 A second extractant flow sensor 54 is connected to a portion of the second return pipe 67 closer to the third separation vessel 12 than the second return pump 22 is. This second extractant flow sensor 54 is an example of a first fluid flow sensor in the present invention. The second extractant flow sensor 54 detects when the extractant separated in the third separation vessel 12 has flowed from the third separation vessel 12 to the second return line 67 . When the second extractant flow sensor 54 detects that the separated extractant has flowed from the third separation container 12 to the second return pipe 67, it sends a detection signal to the controller 55 (see FIG. 2).

また、第2戻し配管67のうち第2抽出剤流れセンサ54が接続された箇所よりも第3分離容器12側の箇所は、第2逃し配管70を介して抽出剤排出配管68に接続されている。第2逃し配管70には、第2排出切換弁51が設けられている。 A portion of the second return pipe 67 closer to the third separation vessel 12 than the portion to which the second extractant flow sensor 54 is connected is connected to the extractant discharge pipe 68 via a second relief pipe 70 . there is A second discharge switching valve 51 is provided in the second relief pipe 70 .

第1供給切換装置37は第1供給配管65aに設けられ、第2供給切換装置41は第2供給配管65bに設けられ、第3供給切換装置42は第3供給配管65cに設けられている。第1~第3供給切換装置37,41,42は、本発明における複数の第1流体供給切換装置の一例である。 The first supply switching device 37 is provided on the first supply pipe 65a, the second supply switching device 41 is provided on the second supply pipe 65b, and the third supply switching device 42 is provided on the third supply pipe 65c. The first to third supply switching devices 37, 41, 42 are examples of a plurality of first fluid supply switching devices in the present invention.

第1供給切換装置37は、第1供給配管65aと接続された第1相互作用部7の処理流路72へ第1供給配管65aを通じて抽出剤タンク2から抽出剤が供給されるのを許容する供給許容状態と、その抽出剤の供給を阻止する供給阻止状態とに切り換え可能に構成されている。具体的には、第1供給切換装置37は、第1供給配管65aに設けられた第1抽出剤供給流量制御弁35からなる。第1抽出剤供給流量制御弁35は、抽出剤タンク2から供給されて第1供給配管65aを通って第1相互作用部7の処理流路72へ流れる抽出剤の流量を制御するものである。第1供給切換装置37の供給許容状態は、第1抽出剤供給流量制御弁35が第1供給配管65aを通じて抽出剤が所定の流量で流れるのを許容する状態である。また、第1供給切換装置37の供給阻止状態は、第1抽出剤供給流量制御弁35が第1供給配管65aを通じて抽出剤が流れるのを阻止する状態である。 The first supply switching device 37 allows the extractant to be supplied from the extractant tank 2 through the first supply pipe 65a to the processing channel 72 of the first interaction section 7 connected to the first supply pipe 65a. It is configured to be switchable between a supply permitting state and a supply blocking state for blocking the supply of the extractant. Specifically, the first supply switching device 37 consists of the first extractant supply flow rate control valve 35 provided in the first supply pipe 65a. The first extractant supply flow rate control valve 35 controls the flow rate of the extractant supplied from the extractant tank 2 and flowing through the first supply pipe 65a to the processing channel 72 of the first interaction section 7. . The supply permitting state of the first supply switching device 37 is a state in which the first extractant supply flow rate control valve 35 permits the extractant to flow at a predetermined flow rate through the first supply pipe 65a. The supply blocking state of the first supply switching device 37 is a state in which the first extractant supply flow rate control valve 35 blocks the flow of the extractant through the first supply pipe 65a.

第2供給切換装置41は、第2供給配管65bと接続された第2相互作用部8の処理流路72へ第2供給配管65bを通じて抽出剤タンク2から抽出剤が供給されるのを許容する供給許容状態と、その抽出剤の供給を阻止する供給阻止状態とに切り換え可能に構成されている。具体的には、第2供給切換装置41は、第2供給配管65bに設けられた第2抽出剤供給流量制御弁39及び第1抽出剤供給切換弁45を有する。 The second supply switching device 41 allows the extractant to be supplied from the extractant tank 2 through the second supply pipe 65b to the processing channel 72 of the second interaction section 8 connected to the second supply pipe 65b. It is configured to be switchable between a supply permitting state and a supply blocking state for blocking the supply of the extractant. Specifically, the second supply switching device 41 has a second extractant supply flow rate control valve 39 and a first extractant supply switching valve 45 provided in the second supply pipe 65b.

第2抽出剤供給流量制御弁39は、第2供給配管65bのうち第2戻し配管67が接続された箇所よりも抽出剤供給ポンプ19寄りの箇所に設けられている。第2抽出剤供給流量制御弁39は、抽出剤タンク2から供給されて第2供給配管65bを通って第2相互作用部8の処理流路72へ流れる抽出剤の流量を制御するものである。 The second extractant supply flow rate control valve 39 is provided at a portion closer to the extractant supply pump 19 than the portion to which the second return pipe 67 is connected in the second supply pipe 65b. The second extractant supply flow rate control valve 39 controls the flow rate of the extractant supplied from the extractant tank 2 and flowing through the second supply pipe 65b to the processing channel 72 of the second interaction section 8. .

第1抽出剤供給切換弁45は、第2供給配管65bのうち第2戻し配管67が接続された箇所よりも第2相互作用部8寄りの箇所に設けられている。この第1抽出剤供給切換弁45は、第2相互作用部8の処理流路72へ抽出剤が流れるのを許容する開状態とその抽出剤の流れを阻止する閉状態とに切り換え可能となっている。 The first extractant supply switching valve 45 is provided at a portion of the second supply pipe 65b closer to the second interaction section 8 than the portion to which the second return pipe 67 is connected. The first extractant supply switching valve 45 can be switched between an open state that allows the extractant to flow into the processing channel 72 of the second interaction section 8 and a closed state that blocks the flow of the extractant. ing.

第2供給切換装置41の供給許容状態は、第2抽出剤供給流量制御弁39が第2供給配管65bを通じて抽出剤が所定の流量で流れるのを許容し且つ第1抽出剤供給切換弁45が開状態になっている状態である。また、第2供給切換装置41の供給阻止状態は、第2抽出剤供給流量制御弁39が第2供給配管65bを通じて抽出剤が流れるのを阻止し且つ第1抽出剤供給切換弁45が閉状態になっている状態である。 In the supply permitting state of the second supply switching device 41, the second extractant supply flow rate control valve 39 permits the extractant to flow at a predetermined flow rate through the second supply pipe 65b, and the first extractant supply switching valve 45 is It is in an open state. In addition, in the supply blocking state of the second supply switching device 41, the second extractant supply flow rate control valve 39 prevents the extractant from flowing through the second supply pipe 65b and the first extractant supply switching valve 45 is closed. It is in a state of

第3供給切換装置42は、第3供給配管65cと接続された第3相互作用部9の処理流路72へ第3供給配管65cを通じて抽出剤タンク2から抽出剤が供給されるのを許容する供給許容状態と、その抽出剤の供給を阻止する供給阻止とに切り換え可能に構成されている。具体的には、第3供給切換装置42は、第3供給配管65cに設けられた第3抽出剤供給流量制御弁43及び第2抽出剤供給切換弁46を有する。 The third supply switching device 42 allows the extractant to be supplied from the extractant tank 2 through the third supply pipe 65c to the processing channel 72 of the third interaction section 9 connected to the third supply pipe 65c. It is configured to be switchable between a supply permitting state and a supply blocking state for blocking the supply of the extractant. Specifically, the third supply switching device 42 has a third extractant supply flow rate control valve 43 and a second extractant supply switching valve 46 provided in the third supply pipe 65c.

第3抽出剤供給流量制御弁43は、抽出剤タンク2から供給されて第3供給配管65cを通って第3相互作用部9の処理流路72へ流れる抽出剤の流量を制御するものである。 The third extraction agent supply flow rate control valve 43 controls the flow rate of the extraction agent supplied from the extraction agent tank 2 and flowing through the third supply pipe 65c to the processing channel 72 of the third interaction section 9. .

第2抽出剤供給切換弁46は、第3供給配管65cのうち第3抽出剤供給流量制御弁43よりも第3相互作用部9寄りの箇所に設けられている。この第2抽出剤供給切換弁46は、第3相互作用部9の処理流路72へ抽出剤が流れるのを許容する開状態とその抽出剤の流れを阻止する閉状態とに切り換え可能となっている。 The second extractant supply switching valve 46 is provided at a location closer to the third interaction section 9 than the third extractant supply flow rate control valve 43 in the third supply pipe 65c. The second extractant supply switching valve 46 can be switched between an open state that allows the extractant to flow into the processing channel 72 of the third interaction section 9 and a closed state that blocks the flow of the extractant. ing.

第3供給切換装置42の供給許容状態は、第3抽出剤供給流量制御弁43が第3供給配管65cを通じて抽出剤が所定の流量で流れるのを許容するとともに、第2抽出剤供給切換弁46が開状態になっている状態である。また、第3供給切換装置42の供給阻止状態は、第3抽出剤供給流量制御弁43が第3供給配管65cを通じて抽出剤が流れるのを阻止し且つ第2抽出剤供給切換弁46が閉状態になっている状態である。 In the supply permitting state of the third supply switching device 42, the third extractant supply flow rate control valve 43 permits the extractant to flow at a predetermined flow rate through the third supply pipe 65c, and the second extractant supply switching valve 46 is in an open state. In addition, in the supply blocking state of the third supply switching device 42, the third extractant supply flow rate control valve 43 prevents the extractant from flowing through the third supply pipe 65c and the second extractant supply switching valve 46 is closed. It is in a state of

第1戻し切換装置44は第1戻し配管66に設けられ、第2戻し切換装置47は第2戻し配管67に設けられている。第1及び第2戻し切換装置44,47は、本発明における複数の第1流体戻し切換装置の一例である。 The first return switching device 44 is provided on the first return line 66 and the second return switching device 47 is provided on the second return line 67 . The first and second return switching devices 44, 47 are examples of a plurality of first fluid return switching devices in the present invention.

第1戻し切換装置44は、第1供給配管65aを介して第1戻し配管66と繋がる第1相互作用部7の処理流路72へ第2処理ユニット5の第2分離容器11からその第2分離容器11内で分離した抽出剤が第1供給配管65aを通じて流れるのを許容する戻し許容状態と、その抽出剤の流れを阻止する戻し阻止状態とに切り換え可能に構成されている。具体的には、第1戻し切換装置44は、第1戻し配管66のうち第1戻しポンプ21から抽出剤が送出される側の箇所に設けられた第1戻し流量制御弁36からなる。第1戻し流量制御弁36は、第2分離容器11から第1戻し配管66を通って第1相互作用部7の処理流路72へ流れる抽出剤の流量を制御するものである。第1戻し切換装置44の戻し許容状態は、第1戻し流量制御弁36が第1戻し配管66を通じて抽出剤が所定の流量で流れるのを許容する状態である。また、第1戻し切換装置44の戻し阻止状態は、第1戻し流量制御弁36が第1戻し配管66を通じて抽出剤が流れるのを阻止する状態である。 The first return switching device 44 directs the flow from the second separation vessel 11 of the second processing unit 5 to the second processing channel 72 of the first interaction section 7 which is connected to the first return line 66 via the first supply line 65a. It is configured to be switchable between a return-allowing state in which the extractant separated in the separation container 11 is allowed to flow through the first supply pipe 65a and a return-blocking state in which the flow of the extractant is blocked. Specifically, the first return switching device 44 is composed of the first return flow control valve 36 provided at a portion of the first return pipe 66 on the side to which the extractant is delivered from the first return pump 21 . The first return flow rate control valve 36 controls the flow rate of the extractant that flows from the second separation container 11 through the first return pipe 66 to the processing channel 72 of the first interaction section 7 . The return permitting state of the first return switching device 44 is a state in which the first return flow rate control valve 36 allows the extractant to flow through the first return pipe 66 at a predetermined flow rate. The return blocking state of the first return switching device 44 is a state in which the first return flow rate control valve 36 blocks the flow of the extractant through the first return pipe 66 .

第2戻し切換装置47は、第2供給配管65bを介して第2戻し配管67と繋がる第2相互作用部8の処理流路72へ第3処理ユニット6の第3分離容器12からその第3分離容器12内で分離した抽出剤が第2供給配管65bを通じて流れるのを許容する戻し許容状態と、その抽出剤の流れを阻止する戻し阻止状態とに切り換え可能に構成されている。具体的には、第2戻し切換装置47は、第2戻し配管67のうち第2戻しポンプ22から抽出剤が送出される側の箇所に設けられた第2戻し流量制御弁40からなる。第2戻し流量制御弁40は、第3分離容器12から第2戻し配管67を通って第2相互作用部8の処理流路72へ流れる抽出剤の流量を制御するものである。第2戻し切換装置47の戻し許容状態は、第2戻し流量制御弁40が第2戻し配管67を通じて抽出剤が所定の流量で流れるのを許容する状態である。また、第2戻し切換装置47の戻し阻止状態は、第2戻し流量制御弁40が第2戻し配管67を通じて抽出剤が流れるのを阻止する状態である。 The second return switching device 47 directs the flow from the third separation vessel 12 of the third processing unit 6 to the processing flow path 72 of the second interaction section 8 connected to the second return line 67 via the second supply line 65b. It is configured to be switchable between a return-allowing state in which the extractant separated in the separation container 12 is allowed to flow through the second supply pipe 65b and a return-blocking state in which the flow of the extractant is blocked. Specifically, the second return switching device 47 consists of the second return flow rate control valve 40 provided at a portion of the second return pipe 67 on the side to which the extractant is delivered from the second return pump 22 . The second return flow rate control valve 40 controls the flow rate of the extractant flowing from the third separation vessel 12 through the second return pipe 67 to the processing flow path 72 of the second interaction section 8 . The return permitting state of the second return switching device 47 is a state in which the second return flow rate control valve 40 permits the extractant to flow through the second return pipe 67 at a predetermined flow rate. The return blocking state of the second return switching device 47 is a state in which the second return flow rate control valve 40 blocks the flow of the extractant through the second return pipe 67 .

制御部55は、第1レベル計13から送信される第1分離容器10内の重液と軽液との間の界面の高さ位置の情報と、第2レベル計14から送信される第2分離容器11内の重液と軽液との間の界面の高さ位置の情報と、第3レベル計15から送信される第3分離容器12内の重液と軽液との間の界面の高さ位置の情報とを取得する。また、制御部55は、第1原料流れセンサ32、第2原料流れセンサ33、第1抽出剤流れセンサ53及び第2抽出剤流れセンサ54からそれぞれ送信される検知信号を受信する。 The control unit 55 receives the information on the height position of the interface between the heavy liquid and the light liquid in the first separation container 10 transmitted from the first level gauge 13 and the second level gauge transmitted from the second level gauge 14 . Information on the height position of the interface between the heavy liquid and the light liquid in the separation container 11 and information on the interface between the heavy liquid and the light liquid in the third separation container 12 transmitted from the third level gauge 15 Acquire height position information. The control unit 55 also receives detection signals transmitted from the first raw material flow sensor 32, the second raw material flow sensor 33, the first extractant flow sensor 53, and the second extractant flow sensor 54, respectively.

図2に示す制御部55は、原料供給ポンプ18、抽出剤供給ポンプ19、第1戻しポンプ21及び第2戻しポンプ22のそれぞれの作動の制御を行う。また、制御部55は、原料供給流量制御弁24の開度制御、第1送り切換弁26の開閉の切換制御、第2送り切換弁27の開閉の切換制御、及び、原料排出切換弁29の開閉の切換制御を行う。 The control unit 55 shown in FIG. 2 controls the operations of the raw material supply pump 18, the extractant supply pump 19, the first return pump 21, and the second return pump 22, respectively. In addition, the control unit 55 controls the opening degree of the raw material supply flow rate control valve 24, the opening/closing switching control of the first feed switching valve 26, the opening/closing switching control of the second feed switching valve 27, and the opening/closing switching control of the raw material discharge switching valve 29. Switching control of open/close is performed.

また、制御部55は、第1~第3供給切換装置37,41,42をそれぞれ供給許容状態と供給阻止状態とに切り換える制御を行う。具体的には、制御部55は、第1抽出剤供給流量制御弁35の開度制御、第2抽出剤供給流量制御弁39の開度制御、第3抽出剤供給流量制御弁43の開度制御、第1抽出剤供給切換弁45の開閉の切換制御、及び、第2抽出剤供給切換弁46の開閉の切換制御を行う。 Further, the control unit 55 performs control to switch the first to third supply switching devices 37, 41, 42 between the supply permitting state and the supply blocking state, respectively. Specifically, the control unit 55 controls the opening degree of the first extractant supply flow rate control valve 35, the opening degree control of the second extractant supply flow rate control valve 39, the opening degree of the third extractant supply flow rate control valve 43, Control, opening/closing switching control of the first extractant supply switching valve 45, and switching control of opening/closing of the second extractant supply switching valve 46 are performed.

また、制御部55は、第1及び第2戻し切換装置44,47をそれぞれ戻し許容状態と戻し阻止状態とに切り換える制御を行う。具体的には、制御部55は、第1戻し流量制御弁36の開度制御及び第2戻し流量制御弁40の開度制御を行う。 Further, the control unit 55 performs control to switch the first and second return switching devices 44 and 47 to the return-permitting state and the return-preventing state, respectively. Specifically, the controller 55 controls the opening of the first return flow control valve 36 and the opening of the second return flow control valve 40 .

また、制御部55は、抽出剤排出流量制御弁48の開度制御、第1排出切換弁50の開閉の切換制御、及び、第2排出切換弁51の開閉の切換制御を行う。 The control unit 55 also controls the opening degree of the extractant discharge flow rate control valve 48 , the opening/closing switching control of the first discharge switching valve 50 , and the opening/closing switching control of the second discharge switching valve 51 .

この制御部55により行われる制御の具体的な内容は、以下の相互作用システム1の立ち上げプロセスについての説明中にて述べられる。 The specific contents of the control performed by this control unit 55 will be described in the following explanation of the startup process of the interaction system 1. FIG.

次に、図2~図8を参照して、相互作用システム1を、第1~第3処理ユニット4,5,6のいずれにも抽出剤及び原料液が流入していない稼働停止状態から、第1~第3処理ユニット4,5,6にその順番で原料液が流れるとともにその原料液が流れる向きと逆向きに抽出剤が流れ、第1~第3処理ユニット4,5,6の第1~第3相互作用部7,8,9の処理流路72においてそれぞれ抽出剤と原料液とによる抽出処理が行われる定常状態に立ち上げるプロセスについて説明する。なお、図3~図8では、抽出剤と原料液とがそれぞれ流れている流路が太線で示されている。 Next, referring to FIGS. 2 to 8, the interaction system 1 is operated from a non-operating state in which none of the first to third processing units 4, 5, 6 is supplied with the extractant and the raw material liquid. The raw material liquid flows through the first to third processing units 4, 5, and 6 in that order, and the extractant flows in the direction opposite to the direction in which the raw material liquid flows. A process of starting up to a steady state in which extraction processing is performed by the extracting agent and the raw material liquid in the processing flow paths 72 of the first to third interaction sections 7, 8, and 9 will be described. In addition, in FIGS. 3 to 8, the flow paths through which the extracting agent and the raw material flow respectively are indicated by thick lines.

相互作用システム1の稼働停止状態では、原料供給ポンプ18、抽出剤供給ポンプ19、第1戻しポンプ21及び第2戻しポンプ22の全ての作動が停止している。また、原料供給流量制御弁24、第1抽出剤供給流量制御弁35、第2抽出剤供給流量制御弁39、第3抽出剤供給流量制御弁43、第1戻し流量制御弁36、第2戻し流量制御弁40及び抽出剤排出流量制御弁48は、全て、開度が0になるように閉じられている。また、第1送り切換弁26、第2送り切換弁27、原料排出切換弁29、第1抽出剤供給切換弁45、第2抽出剤供給切換弁46、第1排出切換弁50及び第2排出切換弁51は、全て、閉状態になっている。 In the non-operating state of the interaction system 1, all of the raw material feed pump 18, the extractant feed pump 19, the first return pump 21 and the second return pump 22 are stopped. In addition, the raw material supply flow control valve 24, the first extractant supply flow control valve 35, the second extractant supply flow control valve 39, the third extractant supply flow control valve 43, the first return flow control valve 36, the second return The flow rate control valve 40 and the extraction agent discharge flow rate control valve 48 are all closed so that the degree of opening is zero. Also, a first feed switching valve 26, a second feed switching valve 27, a raw material discharge switching valve 29, a first extractant supply switching valve 45, a second extractant supply switching valve 46, a first discharge switching valve 50 and a second discharge All the switching valves 51 are closed.

この稼働停止状態から、制御部55が、原料供給ポンプ18及び抽出剤供給ポンプ19を起動させて、原料供給ポンプ18に原料タンク3から供給される原料液を送出させるとともに、抽出剤供給ポンプ19に抽出剤タンク2から供給される抽出剤を送出させる。同時に、制御部55は、原料液が原料供給配管56を通って第1相互作用部7の第2入口83へ所定の流量で流れるように原料供給流量制御弁24の開度を0から上げて所定の開度にするとともに、抽出剤が抽出剤供給経路64の第1供給配管65aを通って第1相互作用部7の第1入口82へ所定の流量で流れるように第1抽出剤供給流量制御弁35の開度を0から上げて所定の開度にする。また、制御部55は、抽出剤排出流量制御弁48の開度を0から上げて所定の開度にする。 From this operation stop state, the control unit 55 activates the raw material supply pump 18 and the extractant supply pump 19 to cause the raw material supply pump 18 to send out the raw material liquid supplied from the raw material tank 3, and the extractant supply pump 19 to deliver the extractant supplied from the extractant tank 2 . At the same time, the control unit 55 raises the opening degree of the raw material supply flow control valve 24 from 0 so that the raw material liquid flows through the raw material supply pipe 56 to the second inlet 83 of the first interaction unit 7 at a predetermined flow rate. The first extractant supply flow rate is adjusted so that the extractant flows through the first supply pipe 65a of the extractant supply path 64 to the first inlet 82 of the first interaction section 7 at a predetermined flow rate while the opening is set to a predetermined degree. The degree of opening of the control valve 35 is increased from 0 to a predetermined degree of opening. Further, the control unit 55 raises the degree of opening of the extractant discharge flow rate control valve 48 from 0 to a predetermined degree of opening.

以上の制御により、図3に示すように、原料タンク3から第1相互作用部7の第2入口83へ原料液が送られるとともに、抽出剤タンク2から第1相互作用部7の第1入口82へ抽出剤が送られる。 By the above control, as shown in FIG. 3, the raw material liquid is sent from the raw material tank 3 to the second inlet 83 of the first interaction section 7, and the liquid is sent from the extractant tank 2 to the first inlet of the first interaction section 7. Extraction agent is sent to 82 .

第1相互作用部7の第2入口83へ送られた原料液は、その第1相互作用部7の各処理流路72の第2導入路76に流入する。また、第1相互作用部7の第1入口82へ送られた抽出剤は、その第1相互作用部7の各処理流路72の第1導入路74に流入する。そして、第1相互作用部7の各処理流路72において、原料液が第2導入路76から処理流路部78に流れ込むとともに抽出剤が第1導入路74から処理流路部78に流れ込み、その原料液と抽出剤とが互いに接触した状態で処理流路部78を流れる。この原料液と抽出剤とが処理流路部78を流れる過程で原料液から特定成分が抽出されて抽出剤中に移動する抽出処理が行われる。そして、抽出処理後の原料液と抽出剤との混合流体が第1相互作用部7の出口84から流れ出て、第1接続配管57を通って第1分離容器10内へ導入される。 The raw material liquid sent to the second inlet 83 of the first interaction portion 7 flows into the second introduction channel 76 of each processing channel 72 of the first interaction portion 7 . Also, the extractant sent to the first inlet 82 of the first interaction portion 7 flows into the first introduction channel 74 of each processing channel 72 of the first interaction portion 7 . Then, in each processing channel 72 of the first interaction section 7, the raw material liquid flows from the second introduction channel 76 into the processing channel portion 78, and the extractant flows from the first introduction channel 74 into the processing channel portion 78, The raw material liquid and the extractant flow through the processing channel portion 78 while being in contact with each other. An extraction process is performed in which a specific component is extracted from the raw material liquid and moves into the extracting agent while the raw material liquid and the extractant flow through the processing channel portion 78 . Then, the mixed fluid of the raw material liquid after the extraction process and the extractant flows out from the outlet 84 of the first interaction section 7 and is introduced into the first separation vessel 10 through the first connecting pipe 57 .

第1分離容器10内に導入された混合流体は、その第1分離容器10内で滞留し、比重差によって軽液(抽出剤)と重液(原料液)とに上下に分離する。そして、時間が経過するにつれて、第1分離容器10内に溜まる軽液(抽出剤)及び重液(原料液)の量が増加する。この第1分離容器10内の液量の増加に伴って、第1分離容器10内に元々存在していた空気が抽出剤排出配管68へ排出される。 The mixed fluid introduced into the first separation vessel 10 stays in the first separation vessel 10 and is vertically separated into a light liquid (extractant) and a heavy liquid (raw material liquid) due to the difference in specific gravity. Then, as time passes, the amounts of the light liquid (extracting agent) and the heavy liquid (raw material liquid) accumulated in the first separation container 10 increase. As the amount of liquid in the first separation container 10 increases, the air originally present in the first separation container 10 is discharged to the extraction agent discharge pipe 68 .

制御部55は、第1分離容器10内に溜まった原料液(重液)の量が所定量に達した時点で、第1送り切換弁26を開状態に切り換える。このとき、制御部55は、第1レベル計13から取得した情報に基づいて、第1分離容器10内に溜まった原料液(重液)と抽出剤(軽液)との間の界面の高さ位置、すなわち第1分離容器10内の底面からの原料液(重液)の上面の高さ位置が予め設定された所定の高さ位置に達したと判断した時点で、第1送り切換弁26を開状態に切り換える。同時に、制御部55は、第1排出切換弁50を開状態に切り換える。これにより、図4に示すように、第1分離容器10内で分離した原料液が第1送り配管58を通じて第2相互作用部8の第2入口86へ流れる。 The control unit 55 switches the first feed switching valve 26 to an open state when the amount of raw material liquid (heavy liquid) accumulated in the first separation container 10 reaches a predetermined amount. At this time, based on the information acquired from the first level meter 13, the control unit 55 determines the height of the interface between the raw material liquid (heavy liquid) and the extractant (light liquid) accumulated in the first separation container 10. When it is determined that the height position, that is, the height position of the upper surface of the raw material liquid (heavy liquid) from the bottom surface in the first separation container 10 has reached a predetermined height position, the first feed switching valve 26 to the open state. At the same time, the controller 55 switches the first discharge switching valve 50 to the open state. Thereby, as shown in FIG. 4, the raw material liquid separated in the first separation vessel 10 flows through the first feed pipe 58 to the second inlet 86 of the second interaction section 8 .

また、第1分離容器10内の空間の上端まで抽出剤(軽液)が溜まると、抽出剤が、第1分離容器10内から抽出剤排出配管68へ流出し、その抽出剤排出配管68を通じて相互作用システム1の外部へ排出される。制御部55は、第1レベル計13から取得した情報に基づいて抽出剤排出流量制御弁48の開度を制御することにより、第1分離容器10内の原料液(重液)と抽出剤(軽液)との間の界面の高さ位置を所定の高さ位置に維持するように第1分離容器10から排出される抽出剤の流量を制御する。 Further, when the extractant (light liquid) accumulates to the upper end of the space in the first separation vessel 10, the extractant flows out from the first separation vessel 10 to the extractant discharge pipe 68, and passes through the extractant discharge pipe 68. It is discharged outside the interaction system 1 . The control unit 55 controls the degree of opening of the extraction agent discharge flow rate control valve 48 based on the information acquired from the first level meter 13, so that the raw material liquid (heavy liquid) and the extraction agent ( The flow rate of the extraction agent discharged from the first separation container 10 is controlled so as to maintain the height position of the interface between the light liquid) at a predetermined height position.

前記のように第1分離容器10内で分離した原料液が第1送り配管58を通って第2相互作用部8の第2入口86へ流れると、第1原料流れセンサ32が、その原料液の流れを検知し、制御部55へ検知信号を送信する。制御部55は、この検知信号を受けて、第1抽出剤供給切換弁45を開状態に切り換える。同時に、制御部55は、抽出剤供給ポンプ19により送出される抽出剤が抽出剤供給経路64の第2供給配管65bを通って第2相互作用部8の第1入口85へ所定の流量で流れるように第2抽出剤供給流量制御弁39の開度を0から上げて所定の開度にする。これにより、図5に示すように、抽出剤タンク2から第2相互作用部8の第1入口85へ抽出剤が流れる。 When the raw material liquid separated in the first separation vessel 10 as described above flows through the first feed pipe 58 to the second inlet 86 of the second interaction section 8, the first raw material flow sensor 32 detects that the raw material liquid flow is detected, and a detection signal is transmitted to the control unit 55 . Upon receiving this detection signal, the control unit 55 switches the first extractant supply switching valve 45 to the open state. At the same time, the control unit 55 causes the extractant delivered by the extractant supply pump 19 to flow through the second supply pipe 65b of the extractant supply path 64 to the first inlet 85 of the second interaction unit 8 at a predetermined flow rate. , the degree of opening of the second extractant supply flow rate control valve 39 is increased from 0 to a predetermined degree of opening. As a result, the extractant flows from the extractant tank 2 to the first inlet 85 of the second interaction section 8, as shown in FIG.

第2相互作用部8では、第2入口86に流入した原料液が各処理流路72の第2導入路76を通って処理流路部78に流れ込むとともに、第1入口85に流入した抽出剤が各処理流路72の第1導入路74を通って処理流路部78に流れ込む。そして、第1相互作用部7の場合と同様に、第2相互作用部8の各処理流路72の処理流路部78において抽出処理が行われる。その抽出処理後の原料液と抽出剤との混合流体は、第2相互作用部8の出口87から流れ出て、第2接続配管59を通って第2分離容器11内へ導入される。 In the second interaction portion 8 , the raw material liquid that has flowed into the second inlet 86 flows through the second introduction passage 76 of each processing flow channel 72 into the processing flow channel portion 78 , and the extractant that has flowed into the first inlet 85 flows through the first introduction channel 74 of each processing channel 72 into the processing channel portion 78 . Then, similarly to the case of the first interaction section 7 , the extraction process is performed in the processing flow path section 78 of each processing flow path 72 of the second interaction section 8 . The mixed fluid of the raw material liquid and the extractant after the extraction process flows out from the outlet 87 of the second interaction section 8 and is introduced into the second separation vessel 11 through the second connecting pipe 59 .

第2分離容器11内では、第1分離容器10内と同様に、導入された混合流体が軽液(抽出剤)と重液(原料液)とに上下に分離し、時間の経過とともに第2分離容器11内に溜まる軽液と重液の量が増加する。この際、第2分離容器11内に元々存在していた空気は、第1逃し配管69を通じて抽出剤排出配管68へ逃がされる。 In the second separation vessel 11, as in the first separation vessel 10, the introduced mixed fluid is vertically separated into a light liquid (extracting agent) and a heavy liquid (raw material liquid), and with the lapse of time, the second The amount of light liquid and heavy liquid accumulated in the separation container 11 increases. At this time, the air originally present in the second separation vessel 11 is released to the extraction agent discharge pipe 68 through the first escape pipe 69 .

そして、第2分離容器11内の空間の上端まで分離した抽出剤(軽液)が溜まると、その抽出剤が第2分離容器11から第1戻し配管66へ流れ出る。このとき、第1抽出剤流れセンサ53が、第2分離容器11から第1戻し配管66へ抽出剤が流れ出たことを検知し、制御部55へ検知信号を送信する。 When the separated extractant (light liquid) accumulates to the upper end of the space in the second separation container 11 , the extractant flows out from the second separation container 11 to the first return pipe 66 . At this time, the first extractant flow sensor 53 detects that the extractant has flowed from the second separation container 11 to the first return pipe 66 and transmits a detection signal to the controller 55 .

制御部55は、第1抽出剤流れセンサ53からの検知信号を受けて、第1抽出剤供給流量制御弁35の開度を0にするとともに、第1排出切換弁50を閉状態に切り換え、第1戻し流量制御弁36の開度を0から上げて所定の開度にし、第1戻しポンプ21を起動させる。これにより、図6に示すように、抽出剤タンク2から抽出剤供給経路64の第1供給配管65aを通じた第1相互作用部7の第1入口82への抽出剤の供給は停止され、その代わりに、第2分離容器11内で分離した抽出剤が、第1戻しポンプ21により、第1戻し配管66及び第1供給配管65aを通じて第1相互作用部7の第1入口82へ送られる。従って、これ以降、第1相互作用部7の各処理流路72では、第2相互作用部8の各処理流路72において抽出処理に用いられた後、第2分離容器11内で原料液と分離された抽出剤が供給され、その抽出剤によって原料液からの特定成分の抽出が行われる。 Upon receiving the detection signal from the first extractant flow sensor 53, the control unit 55 sets the degree of opening of the first extractant supply flow rate control valve 35 to 0, switches the first discharge switching valve 50 to the closed state, The degree of opening of the first return flow rate control valve 36 is increased from 0 to a predetermined degree of opening, and the first return pump 21 is activated. As a result, as shown in FIG. 6, the supply of extractant from the extractant tank 2 to the first inlet 82 of the first interaction section 7 through the first supply pipe 65a of the extractant supply path 64 is stopped. Instead, the extractant separated in the second separation vessel 11 is sent by the first return pump 21 to the first inlet 82 of the first interaction section 7 through the first return pipe 66 and the first supply pipe 65a. Therefore, after this, in each processing channel 72 of the first interaction section 7 , after being used for extraction processing in each processing channel 72 of the second interaction section 8 , A separated extractant is supplied, and the extractant extracts a specific component from the raw material liquid.

また、制御部55は、第1抽出剤流れセンサ53からの検知信号を受けて、上記のように、第1抽出剤供給流量制御弁35の開度を0にし、第1排出切換弁50を開状態に切り換え、第1戻し流量制御弁36の開度を所定の開度にするのと同時に、第2送り切換弁27を開状態に切り換える。これにより、図6に示すように、第2分離容器11内で分離した原料液が第2送り配管60を通じて第3相互作用部9の第2入口89へ流れる。 Further, the control unit 55 receives the detection signal from the first extractant flow sensor 53, sets the opening degree of the first extractant supply flow rate control valve 35 to 0, and closes the first discharge switching valve 50 as described above. At the same time as switching to the open state and setting the opening degree of the first return flow control valve 36 to a predetermined opening degree, the second feed switching valve 27 is switched to the open state. Thereby, as shown in FIG. 6, the raw material liquid separated in the second separation vessel 11 flows through the second feed pipe 60 to the second inlet 89 of the third interaction section 9 .

また、制御部55は、第2レベル計14から取得した情報に基づいて第1戻し流量制御弁36の開度を制御し、それによって、第2分離容器11内の原料液(重液)と抽出剤(軽液)との間の界面の高さ位置を所定の高さ位置に維持するように第2分離容器11から流れ出る抽出剤の流量を制御する。 In addition, the control unit 55 controls the degree of opening of the first return flow control valve 36 based on the information acquired from the second level gauge 14, thereby controlling the raw material liquid (heavy liquid) in the second separation vessel 11 and The flow rate of the extraction agent flowing out from the second separation container 11 is controlled so as to maintain the height position of the interface with the extraction agent (light liquid) at a predetermined height position.

第2分離容器11内で分離した原料液が第2送り配管60を通って第3相互作用部9へ流れると、第2原料流れセンサ33が、その原料液の流れを検知し、制御部55へ検知信号を送信する。制御部55は、この検知信号を受けて、第2抽出剤供給切換弁46を開状態に切り換える。同時に、制御部55は、抽出剤供給ポンプ19により送出される抽出剤が抽出剤供給経路64の第3供給配管65cを通って第3相互作用部9の第1入口88へ所定の流量で流れるように第3抽出剤供給流量制御弁43の開度を0から上げて所定の開度にする。これにより、図7に示すように、抽出剤タンク2から第3相互作用部9の第1入口88へ抽出剤が流れる。 When the raw material liquid separated in the second separation container 11 flows through the second feed pipe 60 to the third interaction section 9, the second raw material flow sensor 33 detects the flow of the raw material liquid, and the controller 55 detects the flow of the raw material liquid. Send a detection signal to Upon receiving this detection signal, the control unit 55 switches the second extractant supply switching valve 46 to the open state. At the same time, the control unit 55 causes the extractant delivered by the extractant supply pump 19 to flow through the third supply pipe 65c of the extractant supply path 64 to the first inlet 88 of the third interaction unit 9 at a predetermined flow rate. , the degree of opening of the third extractant supply flow control valve 43 is increased from 0 to a predetermined degree of opening. This causes the extractant to flow from the extractant tank 2 to the first inlet 88 of the third interaction portion 9, as shown in FIG.

第3相互作用部9の各処理流路72では、第2入口89に流入した原料液と第1入口88に流入した抽出剤とにより、第1及び第2相互作用部7,8の各処理流路72で行われたのと同様の抽出処理が行われる。その抽出処理後の抽出剤と原料液との混合流体は、第3相互作用部9の出口90から流れ出て、第3接続配管61を通って第3分離容器12内へ導入される。第3分離容器12内では、第1及び第2分離容器10,11内と同様に、導入された混合流体が軽液(抽出剤)と重液(原料液)とに分離する。 In each processing flow path 72 of the third interaction section 9, each treatment of the first and second interaction sections 7 and 8 is performed by the raw material liquid that has flowed into the second inlet 89 and the extractant that has flowed into the first inlet 88. An extraction process similar to that performed in channel 72 is performed. The mixed fluid of the extraction agent and the raw material liquid after the extraction process flows out from the outlet 90 of the third interaction section 9 and is introduced into the third separation vessel 12 through the third connecting pipe 61 . In the third separation vessel 12, the introduced mixed fluid is separated into a light liquid (extracting agent) and a heavy liquid (raw material liquid) in the same manner as in the first and second separation vessels 10 and 11. FIG.

その後、第2分離容器11の場合と同様に、第3分離容器12から分離した抽出剤が第2戻し配管67へ流れ出る。このとき、第2抽出剤流れセンサ54が、第3分離容器12から第2戻し配管67へ抽出剤が流れ出たことを検知し、制御部55へ検知信号を送信する。制御部55は、この第2抽出剤流れセンサ54からの検知信号を受けて、第2抽出剤供給流量制御弁39、第2排出切換弁51、第2戻し流量制御弁40及び第2戻しポンプ22を、前記第1抽出剤供給流量制御弁35、前記第1排出切換弁50、前記第1戻し流量制御弁36及び前記第1戻しポンプ21と同様に制御する。これにより、図8に示すように、抽出剤タンク2から抽出剤供給経路64の第2供給配管65bを通じた第2相互作用部8の第1入口85への抽出剤の供給は停止され、その代わりに、第3分離容器12内で分離した抽出剤が、第2戻しポンプ22により、第2戻し配管67及び第2供給配管65bを通じて第2相互作用部8の第1入口85へ送られる。従って、これ以降、第2相互作用部8の各処理流路72では、第3相互作用部9の各処理流路72において抽出処理に用いられた後、第3分離容器12内で原料液と分離された抽出剤が供給され、その抽出剤によって原料液からの特定成分の抽出が行われる。 After that, the extractant separated from the third separation vessel 12 flows out to the second return line 67 as in the case of the second separation vessel 11 . At this time, the second extractant flow sensor 54 detects that the extractant has flowed from the third separation container 12 to the second return pipe 67 and transmits a detection signal to the controller 55 . Upon receiving the detection signal from the second extractant flow sensor 54, the controller 55 controls the second extractant supply flow control valve 39, the second discharge switching valve 51, the second return flow control valve 40 and the second return pump. 22 is controlled in the same manner as the first extractant supply flow control valve 35 , the first discharge switching valve 50 , the first return flow control valve 36 and the first return pump 21 . As a result, as shown in FIG. 8, the supply of extractant from the extractant tank 2 to the first inlet 85 of the second interaction section 8 through the second supply pipe 65b of the extractant supply path 64 is stopped. Instead, the extractant separated in the third separation vessel 12 is sent by the second return pump 22 to the first inlet 85 of the second interaction section 8 through the second return line 67 and the second supply line 65b. Therefore, after this, in each processing channel 72 of the second interaction section 8, after being used for extraction processing in each processing channel 72 of the third interaction section 9, A separated extractant is supplied, and the extractant extracts a specific component from the raw material liquid.

また、制御部55は、第2抽出剤流れセンサ54からの検知信号を受けて、原料排出切換弁29を開状態に切り換える。これにより、第3分離容器12内で分離した抽出処理後の原料液が原料排出配管62を通じて相互作用システム1の外部へ排出される(図8参照)。 Further, the control unit 55 receives the detection signal from the second extractant flow sensor 54 and switches the raw material discharge switching valve 29 to the open state. As a result, the raw material liquid separated in the third separation vessel 12 after the extraction process is discharged to the outside of the interaction system 1 through the raw material discharge pipe 62 (see FIG. 8).

また、制御部55は、第3レベル計15から取得した情報に基づいて第2戻し流量制御弁40の開度を制御し、それによって、第3分離容器12内の原料液(重液)と抽出剤(軽液)との間の界面の高さ位置を所定の高さ位置に維持するように第3分離容器12から流れ出る抽出剤の流量を制御する。 Further, the control unit 55 controls the degree of opening of the second return flow control valve 40 based on the information acquired from the third level gauge 15, thereby controlling the starting liquid (heavy liquid) in the third separation vessel 12 and The flow rate of the extraction agent flowing out from the third separation vessel 12 is controlled so as to maintain the height position of the interface with the extraction agent (light liquid) at a predetermined height position.

以上のようにして、相互作用システム1が、定常状態、すなわち、第1~第3相互作用部7,8,9に対して原料液が順番に流れる向きと逆向きに抽出剤が流れるとともに、第1~第3相互作用部7,8,9のそれぞれの処理流路72において抽出剤と原料液とが流れながらその抽出剤と原料液とによる抽出処理が行われる状態に立ち上がる。 As described above, the interaction system 1 is in a steady state, that is, the extractant flows in the direction opposite to the direction in which the raw material liquid flows sequentially to the first to third interaction parts 7, 8, and 9, While the extracting agent and the raw material liquid flow in the processing flow paths 72 of the first to third interaction portions 7, 8, and 9, the extraction process is performed by the extracting agent and the raw material liquid.

(第1実施形態による効果)
当該第1実施形態による相互作用システム1では、第1~第3供給切換装置37,41,42が、第1~第3相互作用部7,8,9のそれぞれの処理流路72へ原料液が流入するときにその第1~第3相互作用部7,8,9の処理流路72へ抽出剤タンク2から抽出剤供給経路64の第1~第3供給配管65a,65b,65cを通じて抽出剤が供給されるのを許容する供給許容状態になる。よって、相互作用システム1の立ち上げの初期段階において、第1~第3相互作用部7,8,9の全ての処理流路72に抽出剤が流れるのを待つことなく、第1~第3相互作用部7,8,9のそれぞれの処理流路72に原料液が順次流入するたびにその原料液が流入した相互作用部の処理流路72へ抽出剤タンク2から抽出剤を供給してその処理流路72において抽出剤と原料液とによる抽出処理を行うことができる。
(Effect of the first embodiment)
In the interaction system 1 according to the first embodiment, the first to third supply switching devices 37, 41, 42 supply the raw material liquid to the processing channels 72 of the first to third interaction parts 7, 8, 9, respectively. is extracted from the extractant tank 2 into the processing channel 72 of the first to third interaction parts 7, 8, 9 through the first to third supply pipes 65a, 65b, 65c of the extractant supply channel 64. A supply permitting state is entered that allows the agent to be supplied. Therefore, in the initial stage of startup of the interaction system 1, the first to third Each time the raw material liquid flows into each of the processing channels 72 of the interaction parts 7, 8, and 9, the extractant is supplied from the extractant tank 2 to the processing channel 72 of the interaction part into which the raw material liquid has flowed. An extraction process can be performed in the processing channel 72 using the extractant and the raw material liquid.

そして、第2処理ユニット5の第2分離容器11内で混合流体が抽出剤と原料液とに分離した後、所定のタイミングで、第1戻し切換装置44が戻し阻止状態から戻し許容状態に切り換えられるとともに第1供給切換装置37が供給許容状態から供給阻止状態に切り換えられ、第2分離容器11内で分離した抽出剤が第1相互作用部7の処理流路72へ抽出剤タンク2からの抽出剤に代えて供給される。また、第3処理ユニット6の第3分離容器12内で混合流体が抽出剤と原料液とに分離した後、所定のタイミングで、第2戻し切換装置47が戻し阻止状態から戻し許容状態に切り換えられるとともに第2供給切換装置41が戻し阻止状態から戻し許容状態に切り換えられるとともに第2供給切換装置41が供給許容状態から供給阻止状態に切り換えられ、第3分離容器12内で分離した抽出剤が第2相互作用部8の処理流路72へ抽出剤タンク2からの抽出剤に代えて供給される。よって、相互作用システム1が前記定常状態に移行する。従って、当該第1実施形態による相互作用システム1では、前記定常状態に立ち上げる際に、従来必要であった複数の処理ユニットの全ての相互作用部の処理流路に抽出剤が流れるのを待つ時間が不要となり、前記定常状態に達するまでの立ち上げ時間を短縮することができる。 After the mixed fluid is separated into the extractant and the raw material liquid in the second separation container 11 of the second processing unit 5, the first return switching device 44 switches from the return prevention state to the return allowable state at a predetermined timing. and the first supply switching device 37 is switched from the supply permitting state to the supply blocking state, and the extractant separated in the second separation container 11 flows from the extractant tank 2 into the processing channel 72 of the first interaction section 7. Supplied instead of extractant. After the mixed fluid is separated into the extractant and the raw material liquid in the third separation container 12 of the third processing unit 6, the second return switching device 47 switches from the return prevention state to the return allowable state at a predetermined timing. At the same time, the second supply switching device 41 is switched from the return preventing state to the return allowing state, and the second supply switching device 41 is switched from the supply allowing state to the supply blocking state, and the extractant separated in the third separation container 12 is It is supplied instead of the extractant from the extractant tank 2 to the processing channel 72 of the second interaction section 8 . Therefore, the interaction system 1 transitions to the steady state. Therefore, in the interaction system 1 according to the first embodiment, when starting up the steady state, it waits for the extractant to flow through the processing channels of all the interaction portions of the plurality of processing units, which was conventionally required. This eliminates the need for time and shortens the start-up time required to reach the steady state.

また、この第1実施形態では、制御部55が、第1~第3供給切換装置37,41,42をそれぞれ供給許容状態と供給阻止状態とに切り換える制御と、第1及び第2戻し切換装置44,47をそれぞれ戻し許容状態と戻し阻止状態とに切り換える制御とを行うため、その第1~第3供給切換装置37,41,42の切換制御と第1及び第2戻し切換装置44,47の切換制御とを自動的に行うことができる。 Further, in the first embodiment, the control unit 55 controls the first to third supply switching devices 37, 41, 42 to switch between the supply permitting state and the supply blocking state, respectively, and the first and second return switching devices. 44 and 47 are controlled to switch between the return-permitting state and the return-preventing state, respectively. switching control can be automatically performed.

また、この第1実施形態では、第1戻し切換装置44が戻し阻止状態から戻し許容状態に切り換えられるとともに第1供給切換装置37が供給許容状態から供給阻止状態に切り換えられる所定のタイミングは、第2分離容器11内で分離した抽出剤が第1戻し配管66に流れ出たタイミングである。このため、第2分離容器11内で分離した抽出剤が第1戻し配管66に流れ出た時点で、遅滞なく、その第1戻し配管56に流れ出た抽出剤を第1相互作用部7の処理流路72へ供給することができる。また、第2戻し切換装置47が戻し阻止状態から戻し許容状態に切り換えられるとともに第2供給切換装置41が供給許容状態から供給阻止状態に切り換えられる所定のタイミングは、第3分離容器12内で分離した抽出剤が第2戻し配管67に流れ出たタイミングである。このため、第3分離容器12内で分離した抽出剤が第2戻し配管67に流れ出た時点で、遅滞なく、その第2戻し配管67に流れ出た抽出剤を第2相互作用部8の処理流路72へ供給することができる。よって、相互作用システム1の立ち上げ時間をより短縮できる。 Further, in the first embodiment, the predetermined timing at which the first return switching device 44 is switched from the return blocking state to the return permitting state and the first supply switching device 37 is switched from the supply permitting state to the supply blocking state is This is the timing at which the extractant separated in the second separation container 11 flows out to the first return pipe 66 . Therefore, when the extractant separated in the second separation vessel 11 flows out to the first return pipe 66, the extractant flowing out to the first return pipe 56 is transferred to the process flow of the first interaction section 7 without delay. It can be supplied to path 72 . Further, the predetermined timing at which the second return switching device 47 is switched from the return blocking state to the return allowing state and the second supply switching device 41 is switched from the supply allowing state to the supply blocking state is separated in the third separation container 12 . This is the timing at which the extracted agent flows out to the second return pipe 67 . Therefore, when the extractant separated in the third separation vessel 12 flows out to the second return pipe 67, the extractant flowing out to the second return pipe 67 is transferred to the process flow of the second interaction section 8 without delay. It can be supplied to path 72 . Therefore, the startup time of the interaction system 1 can be further shortened.

また、当該第1実施形態では、第2分離容器11から第1戻し配管66に抽出剤が流れ出たことを第1抽出剤流れセンサ53が検知したことに応じて、制御部55が、第1戻し切換装置44を戻し阻止状態から戻し許容状態に切り換えるとともに第1供給切換装置37を供給許容状態から供給阻止状態に切り換える。また、第3分離容器12から第2戻し配管67に抽出剤が流れ出たことを第2抽出剤流れセンサ54が検知したことに応じて、制御部55が、第2戻し切換装置47を戻し阻止状態から戻し許容状態に切り換えるとともに第2供給切換装置41を供給許容状態から供給阻止状態に切り換える。よって、第2分離容器11から第1戻し配管66に抽出剤が流れ出たことに的確に応じて、その第1戻し配管66に流れ出た抽出剤を第1相互作用部7の処理流路72へ供給することができるとともに、第3分離容器12から第2戻し配管67に抽出剤が流れ出たことに的確に応じて、その第2戻し配管67に流れ出た抽出剤を第2相互作用部8の処理流路72へ供給することができる。 Further, in the first embodiment, in response to the first extractant flow sensor 53 detecting that the extractant has flowed from the second separation container 11 to the first return pipe 66, the controller 55 controls the first The return switching device 44 is switched from the return blocking state to the return permitting state, and the first supply switching device 37 is switched from the supply permitting state to the supply blocking state. In addition, in response to the second extractant flow sensor 54 detecting that the extractant has flowed from the third separation container 12 to the second return pipe 67, the control unit 55 causes the second return switching device 47 to return and block. The second supply switching device 41 is switched from the supply permitting state to the supply blocking state while switching from the state to the return permitting state. Therefore, in response to the flow of the extractant from the second separation vessel 11 to the first return pipe 66, the extractant that has flowed out of the first return pipe 66 is directed to the treatment channel 72 of the first interaction section 7. In addition to being able to supply the extractant to the second return pipe 67 from the third separation vessel 12, the extractant that has flowed out of the second return pipe 67 is transferred to the second interaction section 8 in a precise manner. It can be supplied to the processing channel 72 .

また、当該第1実施形態では、制御部55が、第1~第3相互作用部7,8,9のそれぞれの処理流路72へ原料液が供給されるまで第1~第3供給切換装置37,41,42を供給阻止状態にし、第1~第3相互作用部7,8,9のそれぞれの処理流路72へ原料液が供給されるタイミングで、第1~第3供給切換装置37,41,42のうち原料液が供給される相互作用部に対応するものを供給阻止状態から供給許容状態に切り換える。このため、第1~第3相互作用部7,8,9のそれぞれの処理流路72へ原料液が供給されるときに、遅滞なく、その原料液が供給される処理流路72へ抽出剤タンク2から抽出剤を供給することができる。 Further, in the first embodiment, the control unit 55 controls the first to third supply switching devices until the raw material liquid is supplied to the processing flow paths 72 of the first to third interaction units 7, 8, and 9, respectively. 37, 41, 42 are set to the supply blocking state, and the first to third supply switching devices 37 , 41 and 42 corresponding to the interaction portion to which the raw material liquid is supplied is switched from the supply blocking state to the supply permitting state. Therefore, when the raw material liquid is supplied to each of the processing flow paths 72 of the first to third interaction portions 7, 8, and 9, the extracting agent is supplied to the processing flow path 72 to which the raw material liquid is supplied without delay. An extractant can be supplied from tank 2 .

また、当該第1実施形態では、第1原料流れセンサ32により第1分離容器10からその第1分離容器10内で分離した原料液が第2相互作用部8の処理流路72へ流れたことが検知されたことに応じて、制御部55が、第2供給切換装置41を供給阻止状態から供給許容状態に切り換える。また、第2原料流れセンサ33により第2分離容器11からその第2分離容器11内で分離した原料液が第3相互作用部9の処理流路72へ流れたことが検知されたことに応じて、制御部55が、第3供給切換装置42を供給阻止状態から供給許容状態に切り換える。よって、第1分離容器10からその第1分離容器10内で分離した原料液が第2相互作用部8の処理流路72へ流れたことに的確に応じて、その第2相互作用部8の処理流路72へ抽出剤タンク2から抽出剤を供給することができるとともに、第2分離容器11からその第2分離容器11内で分離した原料液が第3相互作用部9の処理流路72へ流れたことに的確に応じて、その第3相互作用部9の処理流路72へ抽出剤タンク2から抽出剤を供給することができる。 Further, in the first embodiment, the raw material liquid separated from the first separation container 10 by the first raw material flow sensor 32 in the first separation container 10 flows into the processing channel 72 of the second interaction section 8. is detected, the controller 55 switches the second supply switching device 41 from the supply blocking state to the supply permitting state. Further, in response to detection by the second raw material flow sensor 33 that the raw material liquid separated in the second separation container 11 from the second separation container 11 has flowed to the processing channel 72 of the third interaction section 9, Then, the control unit 55 switches the third supply switching device 42 from the supply blocking state to the supply permitting state. Therefore, when the raw material liquid separated from the first separation vessel 10 in the first separation vessel 10 flows into the processing channel 72 of the second interaction section 8, the second interaction section 8 The extraction agent can be supplied from the extraction agent tank 2 to the processing channel 72, and the raw material liquid separated in the second separation container 11 from the second separation container 11 is supplied to the processing channel 72 of the third interaction section 9. The extractant can be supplied from the extractant tank 2 to the processing channel 72 of the third interacting portion 9 in accordance with the fact that the extractant has flowed to.

(第2実施形態)
以下、図9~図21を参照して、本発明の第2実施形態による相互作用システム1について説明する。
(Second embodiment)
An interaction system 1 according to a second embodiment of the present invention will now be described with reference to FIGS. 9 to 21. FIG.

図9には、当該第2実施形態による相互作用システム1の全体構成が示されている。また、図10は、当該第2実施形態による相互作用システム1の制御ブロック図である。 FIG. 9 shows the overall configuration of the interaction system 1 according to the second embodiment. Also, FIG. 10 is a control block diagram of the interaction system 1 according to the second embodiment.

当該第2実施形態による相互作用システム1は、図9に示すように、5つの処理ユニット(第1~第5処理ユニット4,5,6,80,81)を備えている。第1処理ユニット4は、本発明における初段処理ユニットの一例である。第5処理ユニット81は、本発明における最終段処理ユニットの一例である。第2~第4処理ユニット5,6,80は、本発明における中間処理ユニットの一例である。 The interaction system 1 according to the second embodiment includes five processing units (first to fifth processing units 4, 5, 6, 80, 81), as shown in FIG. The first processing unit 4 is an example of a first-stage processing unit in the present invention. The fifth processing unit 81 is an example of a final stage processing unit in the present invention. The second to fourth processing units 5, 6, 80 are examples of intermediate processing units in the present invention.

当該第2実施形態の相互作用システム1における第1~第3処理ユニット4,5,6の構成は、前記第1実施形態と同様である。また、第4処理ユニット80及び第5処理ユニット81は、それぞれ、第1処理ユニット4と同様の構成を有する。すなわち、第4処理ユニット80は、第4相互作用部92と、第4分離容器94と、第4接続配管134とを有し、この第4相互作用部92、第4分離容器94及び第4接続配管134の構成は、第1処理ユニット4の第1相互作用部7、第1分離容器10及び第1接続配管57の構成と同様である。また、第5処理ユニット81は、第5相互作用部93と、第5分離容器95と、第5接続配管144とを有し、この第5相互作用部93、第5分離容器95及び第5接続配管144の構成は、第1処理ユニット4の第1相互作用部7、第1分離容器10及び第1接続配管57の構成と同様である。 The configuration of the first to third processing units 4, 5, 6 in the interaction system 1 of the second embodiment is the same as that of the first embodiment. Also, the fourth processing unit 80 and the fifth processing unit 81 each have the same configuration as the first processing unit 4 . That is, the fourth processing unit 80 has a fourth interaction section 92, a fourth separation vessel 94, and a fourth connection pipe 134, and the fourth interaction section 92, the fourth separation vessel 94 and the fourth The configuration of the connection pipe 134 is the same as the configuration of the first interaction section 7 , the first separation container 10 and the first connection pipe 57 of the first processing unit 4 . In addition, the fifth processing unit 81 has a fifth interaction section 93, a fifth separation vessel 95, and a fifth connection pipe 144, and the fifth interaction section 93, the fifth separation vessel 95 and the fifth The configuration of the connection pipe 144 is the same as the configuration of the first interaction section 7 , the first separation container 10 and the first connection pipe 57 of the first processing unit 4 .

また、当該第2実施形態による相互作用システム1は、原料供給ポンプ18、抽出剤供給ポンプ19、第1戻しポンプ21及び第2戻しポンプ22に加えて、第3戻しポンプ98及び第4戻しポンプ99を備える。 In addition to the raw material supply pump 18, the extractant supply pump 19, the first return pump 21 and the second return pump 22, the interaction system 1 according to the second embodiment includes a third return pump 98 and a fourth return pump. Equipped with 99.

また、相互作用システム1は、第1送り切換弁26及び第2送り切換弁27に加えて、第3送り切換弁28及び第4送り切換弁100を備える。また、相互作用システム1は、第1排出切換弁50及び第2排出切換弁51に加えて、第3排出切換弁118及び第4排出切換弁119を備える。 The interaction system 1 also includes a third feed switching valve 28 and a fourth feed switching valve 100 in addition to the first feed switching valve 26 and the second feed switching valve 27 . The interaction system 1 also includes a third discharge switching valve 118 and a fourth discharge switching valve 119 in addition to the first discharge switching valve 50 and the second discharge switching valve 51 .

また、相互作用システム1は、第1供給切換装置37、第2供給切換装置41、第3供給切換装置42、第4供給切換装置152及び第5供給切換装置153を備える。第1~第5供給切換装置37,41,42,152,153は、本発明における第1流体供給切換装置の一例である。 The interaction system 1 also includes a first supply switching device 37 , a second supply switching device 41 , a third supply switching device 42 , a fourth supply switching device 152 and a fifth supply switching device 153 . The first to fifth supply switching devices 37, 41, 42, 152, 153 are examples of the first fluid supply switching device in the present invention.

また、相互作用システム1は、第1戻し切換装置44、第2戻し切換装置47、第3戻し切換装置156及び第4戻し切換装置157を備える。第1~第4戻し切換装置44,47,156,157は、本発明における第1流体戻し切換装置の一例である。 The interaction system 1 also comprises a first back-switching device 44 , a second back-switching device 47 , a third back-switching device 156 and a fourth back-switching device 157 . The first to fourth return switching devices 44, 47, 156, 157 are examples of the first fluid return switching device in the present invention.

また、相互作用システム1は、第1レベル計13、第2レベル計14及び第3レベル計15に加えて、第4レベル計96及び第5レベル計97を備える。また、相互作用システム1は、第1原料流れセンサ32及び第2原料流れセンサ33に加えて、第3原料流れセンサ102及び第4原料流れセンサ103を備える。また、相互作用システム1は、第1抽出剤流れセンサ53及び第2抽出剤流れセンサ54に加えて、第3抽出剤流れセンサ120及び第4抽出剤流れセンサ121を備える。 The interaction system 1 also includes a fourth level meter 96 and a fifth level meter 97 in addition to the first level meter 13 , second level meter 14 and third level meter 15 . The interaction system 1 also comprises a third raw material flow sensor 102 and a fourth raw material flow sensor 103 in addition to the first raw material flow sensor 32 and the second raw material flow sensor 33 . The interaction system 1 also comprises a third extractant flow sensor 120 and a fourth extractant flow sensor 121 in addition to the first extractant flow sensor 53 and the second extractant flow sensor 54 .

第3分離容器12のうち分離した原料液(重液)が溜まる領域は、第3送り配管130を介して第4相互作用部92の第2入口132に接続されている。第3送り配管130には、第3送り切換弁28が設けられているとともに、第3原料流れセンサ102が接続されている。第3送り切換弁28及び第3原料流れセンサ102の機能は、第1送り切換弁26及び第1原料流れセンサ32の機能と同様であり、第3送り配管130上における第3送り切換弁28及び第3原料流れセンサ102の配置は、第1送り配管58上における第1送り切換弁26及び第1原料流れセンサ32の配置と同様である。 A region of the third separation container 12 in which the separated raw material liquid (heavy liquid) is accumulated is connected to a second inlet 132 of the fourth interaction section 92 via a third feed pipe 130 . The third feed pipe 130 is provided with the third feed switching valve 28 and is connected to the third raw material flow sensor 102 . The functions of the third feed switching valve 28 and the third material flow sensor 102 are similar to the functions of the first feed switching valve 26 and the first material flow sensor 32, and the third feed switching valve 28 on the third feed pipe 130 and the arrangement of the third raw material flow sensor 102 is the same as the arrangement of the first feed switching valve 26 and the first raw material flow sensor 32 on the first feed pipe 58 .

第4相互作用部92の出口133は、第4接続配管134を介して第4分離容器94に接続されている。第4分離容器94のうち分離した原料液(重液)が溜まる領域は、第4送り配管135を介して第5相互作用部93の第2入口142に接続されている。第4送り配管135には、第4送り切換弁100が設けられているとともに、第4原料流れセンサ103が接続されている。第4送り切換弁100及び第4原料流れセンサ103の機能は、第1送り切換弁26及び第1原料流れセンサ32の機能と同様であり、第4送り配管135上における第4送り切換弁100及び第4原料流れセンサ103の配置は、第1送り配管58上における第1送り切換弁26及び第1原料流れセンサ32の配置と同様である。 An outlet 133 of the fourth interaction section 92 is connected to the fourth separation container 94 via a fourth connecting pipe 134 . A region of the fourth separation container 94 in which the separated raw material liquid (heavy liquid) is accumulated is connected to the second inlet 142 of the fifth interaction section 93 via the fourth feed pipe 135 . The fourth feed pipe 135 is provided with a fourth feed switching valve 100 and is connected to a fourth raw material flow sensor 103 . The functions of the fourth feed switching valve 100 and the fourth raw material flow sensor 103 are the same as the functions of the first feed switching valve 26 and the first raw material flow sensor 32, and the fourth feed switching valve 100 on the fourth feed pipe 135 And the arrangement of the fourth raw material flow sensor 103 is the same as the arrangement of the first feed switching valve 26 and the first raw material flow sensor 32 on the first feed pipe 58 .

第4分離容器94のうち分離した抽出剤(軽液)が溜まる領域は、第3戻し配管128及び後述の第2中間接続配管126を介して第3相互作用部9の第1入口88に接続されている。第3戻し配管128には、第3戻しポンプ98と、第3戻し流量制御弁107とが設けられている。また、第3戻し配管128には、第3抽出剤流れセンサ120が接続されている。第3戻しポンプ98、第3戻し流量制御弁107及び第3抽出剤流れセンサ120の機能は、第1戻しポンプ21、第1戻し流量制御弁36及び第1抽出剤流れセンサ53の機能と同様である。また、第3戻し配管128上における第3戻しポンプ98、第3戻し流量制御弁107及び第3抽出剤流れセンサ120の配置は、第1戻し配管66上における第1戻しポンプ21、第1戻し流量制御弁36及び第1抽出剤流れセンサ53の配置と同様である。 A region of the fourth separation container 94 where the separated extractant (light liquid) is accumulated is connected to the first inlet 88 of the third interaction section 9 via a third return pipe 128 and a second intermediate connection pipe 126 which will be described later. It is The third return pipe 128 is provided with a third return pump 98 and a third return flow control valve 107 . A third extractant flow sensor 120 is also connected to the third return pipe 128 . The functions of the third return pump 98, the third return flow control valve 107 and the third extractant flow sensor 120 are similar to the functions of the first return pump 21, the first return flow control valve 36 and the first extractant flow sensor 53. is. Also, the arrangement of the third return pump 98, the third return flow control valve 107 and the third extractant flow sensor 120 on the third return line 128 is the same as the first return pump 21 on the first return line 66, the first return Similar to the arrangement of flow control valve 36 and first extractant flow sensor 53 .

第3戻し配管128は、第3逃し配管136を介して抽出剤排出配管68に接続されている。第3逃し配管136には、第3排出切換弁118が設けられている。第3逃し配管136及び第3排出切換弁118の機能及び構成は、第1逃し配管69及び第1排出切換弁50の機能及び構成と同様である。 The third return line 128 is connected to the extractant discharge line 68 via a third relief line 136 . A third discharge switching valve 118 is provided in the third relief pipe 136 . The functions and configurations of the third relief pipe 136 and the third discharge switching valve 118 are the same as those of the first relief pipe 69 and the first discharge switching valve 50 .

第5相互作用部93の出口143は、第5接続配管144を介して第5分離容器95に接続されている。第5分離容器95のうち分離した原料液(重液)が溜まる領域には、原料排出配管62が接続されている。原料排出配管62には、原料排出切換弁29と、第1圧力調整弁30とが設けられている。 An outlet 143 of the fifth interaction section 93 is connected to the fifth separation container 95 via a fifth connecting pipe 144 . A raw material discharge pipe 62 is connected to a region of the fifth separation container 95 in which the separated raw material liquid (heavy liquid) is accumulated. A raw material discharge switching valve 29 and a first pressure regulating valve 30 are provided in the raw material discharge pipe 62 .

第5分離容器95のうち分離した抽出剤(軽液)が溜まる領域は、第4戻し配管129及び後述の第3中間接続配管127を介して第4相互作用部92の第1入口131に接続されている。第4戻し配管129には、第4戻しポンプ99と、第4戻し流量制御弁108とが設けられている。また、第4戻し配管129には、第4抽出剤流れセンサ121が接続されている。第4戻しポンプ99、第4戻し流量制御弁108及び第4抽出剤流れセンサ121の機能は、第1戻しポンプ21、第1戻し流量制御弁36及び第1抽出剤流れセンサ53の機能と同様である。また、第4戻し配管129上における第4戻しポンプ99、第4戻し流量制御弁108及び第4抽出剤流れセンサ121の配置は、第1戻し配管66上における第1戻しポンプ21、第1戻し流量制御弁36及び第1抽出剤流れセンサ53の配置と同様である。 A region of the fifth separation container 95 where the separated extractant (light liquid) is accumulated is connected to the first inlet 131 of the fourth interaction section 92 via a fourth return pipe 129 and a third intermediate connection pipe 127 which will be described later. It is The fourth return pipe 129 is provided with a fourth return pump 99 and a fourth return flow control valve 108 . A fourth extractant flow sensor 121 is connected to the fourth return pipe 129 . The functions of the fourth return pump 99, the fourth return flow control valve 108 and the fourth extractant flow sensor 121 are similar to the functions of the first return pump 21, the first return flow control valve 36 and the first extractant flow sensor 53. is. Also, the arrangement of the fourth return pump 99, the fourth return flow control valve 108 and the fourth extractant flow sensor 121 on the fourth return line 129 is the same as the first return pump 21 on the first return line 66, the first return Similar to the arrangement of flow control valve 36 and first extractant flow sensor 53 .

第4戻し配管129は、第4逃し配管146を介して抽出剤排出配管68に接続されている。第4逃し配管146には、第4排出切換弁119が設けられている。第4逃し配管146及び第4排出切換弁119の機能及び構成は、第1逃し配管69及び第1排出切換弁50の機能及び構成と同様である。 The fourth return pipe 129 is connected to the extractant discharge pipe 68 via a fourth relief pipe 146 . A fourth discharge switching valve 119 is provided in the fourth escape pipe 146 . The functions and configurations of the fourth relief pipe 146 and the fourth discharge switching valve 119 are the same as those of the first relief pipe 69 and the first discharge switching valve 50 .

また、当該第2実施形態では、抽出剤タンク2から第1~第5処理ユニット4,5,6,80,81の第1~第5相互作用部7,8,9,92,93の処理流路72へ抽出剤を導く抽出剤供給経路64は、タンク接続配管65と、第1供給配管65aと、第2供給配管65dと、中間接続経路部150とを有する。第1供給配管65a、第2供給配管65d及び中間接続経路部150は、それぞれ、本発明における接続経路部の一例である。 Further, in the second embodiment, the processing from the extractant tank 2 to the first to fifth interaction sections 7, 8, 9, 92, 93 of the first to fifth processing units 4, 5, 6, 80, 81 The extractant supply route 64 that guides the extractant to the channel 72 has a tank connection pipe 65 , a first supply pipe 65 a , a second supply pipe 65 d and an intermediate connection route section 150 . Each of the first supply pipe 65a, the second supply pipe 65d, and the intermediate connection path portion 150 is an example of the connection path portion in the present invention.

第1供給配管65aは、第1処理ユニット4の第1相互作用部7の第1入口82に接続されており、その第1相互作用部7の処理流路72に繋がっている。この第1供給配管65aは、本発明における初段接続経路部の一例である。 The first supply pipe 65 a is connected to the first inlet 82 of the first interaction section 7 of the first processing unit 4 and communicates with the processing channel 72 of the first interaction section 7 . This first supply pipe 65a is an example of a first-stage connection path portion in the present invention.

第2供給配管65dは、第5処理ユニット81の第5相互作用部93の第1入口141に接続されており、その第5相互作用部93の処理流路72に繋がっている。この第2供給配管65dは、本発明における最終段接続経路部の一例である。 The second supply pipe 65 d is connected to the first inlet 141 of the fifth interaction section 93 of the fifth processing unit 81 and connected to the processing channel 72 of the fifth interaction section 93 . This second supply pipe 65d is an example of a final-stage connection path portion in the present invention.

中間接続経路部150は、第2~第4処理ユニット5,6,80の第2~第4相互作用部8,9,92の第1入口85,88,131にそれぞれ接続されており、その第2~第4相互作用部8,9,92の処理流路72に繋がっている。中間接続経路部150は、中継配管124と、第1中間接続配管125と、第2中間接続配管126と、第3中間接続配管127と、を有する。第1~第3中間接続配管125,126,127は、本発明における中間接続配管の一例である。 The intermediate connection path section 150 is connected to the first inlets 85, 88, 131 of the second to fourth interaction sections 8, 9, 92 of the second to fourth processing units 5, 6, 80, respectively. It is connected to the processing channel 72 of the second to fourth interaction parts 8, 9, 92. The intermediate connection path section 150 has a relay pipe 124 , a first intermediate connection pipe 125 , a second intermediate connection pipe 126 and a third intermediate connection pipe 127 . The first to third intermediate connection pipes 125, 126, 127 are examples of intermediate connection pipes in the present invention.

中継配管124は、第1供給配管65aと第2供給配管65dとを繋いでいる。中継配管124は、第1供給配管65aのうち第1戻し配管66が接続された箇所よりも抽出剤タンク2寄り(抽出剤供給ポンプ19寄り)の箇所に繋がっている。 The relay pipe 124 connects the first supply pipe 65a and the second supply pipe 65d. The relay pipe 124 is connected to a portion of the first supply pipe 65a closer to the extractant tank 2 (closer to the extractant supply pump 19) than the portion to which the first return pipe 66 is connected.

第1中間接続配管125は、中継配管124に接続されるとともに第2処理ユニット5の第2相互作用部8の第1入口85に接続されており、その第2相互作用部8の処理流路72に繋がっている。当該第2実施形態では、この第1中間接続配管125に第2戻し配管67が接続されている。 The first intermediate connection pipe 125 is connected to the relay pipe 124 and to the first inlet 85 of the second interaction section 8 of the second processing unit 5, and the processing flow path of the second interaction section 8 Connected to 72. In the second embodiment, a second return pipe 67 is connected to this first intermediate connection pipe 125 .

第2中間接続配管126は、中継配管124に接続されるとともに第3処理ユニット6の第3相互作用部9の第1入口88に接続されており、その第3相互作用部9の処理流路72に繋がっている。前記第3戻し配管128は、この第2中間接続配管126に接続されている。 The second intermediate connection pipe 126 is connected to the relay pipe 124 and to the first inlet 88 of the third interaction portion 9 of the third processing unit 6, and the processing flow path of the third interaction portion 9 Connected to 72. The third return pipe 128 is connected to this second intermediate connection pipe 126 .

第3中間接続配管127は、中継配管124に接続されるとともに第4処理ユニット80の第4相互作用部92の第1入口131に接続されており、その第4相互作用部92の処理流路72に繋がっている。前記第4戻し配管129は、この第3中間接続配管127に接続されている。 The third intermediate connection pipe 127 is connected to the relay pipe 124 and to the first inlet 131 of the fourth interaction section 92 of the fourth processing unit 80, and the processing flow path of the fourth interaction section 92 Connected to 72. The fourth return pipe 129 is connected to this third intermediate connection pipe 127 .

また、当該第2実施形態による相互作用システム1は、第1供給切換装置37と、第2供給切換装置41と、第3供給切換装置42と、第4供給切換装置152と、第5供給切換装置153と、を有する。この第1~第5供給切換装置37,41,42,152,153は、本発明における複数の第1流体供給切換装置の一例である。 Further, the interaction system 1 according to the second embodiment includes a first supply switching device 37, a second supply switching device 41, a third supply switching device 42, a fourth supply switching device 152, and a fifth supply switching device. a device 153; The first to fifth supply switching devices 37, 41, 42, 152, 153 are examples of a plurality of first fluid supply switching devices in the present invention.

第1供給切換装置37は、第1供給配管65aに設けられている。第1供給切換装置37は、第1抽出剤供給流量制御弁35と、抽出剤流入切換弁106とを有する。 The first supply switching device 37 is provided on the first supply pipe 65a. The first supply switching device 37 has a first extractant supply flow rate control valve 35 and an extractant inflow switching valve 106 .

第1抽出剤供給流量制御弁35は、第1供給配管65aのうち中継配管124が接続された箇所よりも抽出剤タンク2寄り(抽出剤供給ポンプ19寄り)の箇所に設けられている。第1抽出剤供給流量制御弁35は、本発明における第1流量制御弁の一例である。 The first extractant supply flow rate control valve 35 is provided at a portion closer to the extractant tank 2 (closer to the extractant supply pump 19) than the portion of the first supply pipe 65a to which the relay pipe 124 is connected. The first extractant supply flow control valve 35 is an example of the first flow control valve in the present invention.

抽出剤流入切換弁106は、第1供給配管65aのうち第1戻し配管66が接続された箇所と中継配管124が接続された箇所との間の箇所に設けられている。この抽出剤流入切換弁106は、開閉弁である。 The extractant inflow switching valve 106 is provided at a portion of the first supply pipe 65a between the portion to which the first return pipe 66 is connected and the portion to which the relay pipe 124 is connected. This extractant inflow switching valve 106 is an on-off valve.

当該第2実施形態では、第1供給切換装置37の供給許容状態は、第1抽出剤供給流量制御弁35が第1供給配管65aを通じて抽出剤が所定の流量で流れるのを許容し且つ抽出剤流入切換弁106が開状態になっている状態である。また、第1供給切換装置37の供給阻止状態は、第1抽出剤供給流量制御弁35が第1供給配管65aを通じて抽出剤が流れるのを阻止し且つ抽出剤流入切換弁106が閉状態になっている状態である。 In the second embodiment, the supply permitting state of the first supply switching device 37 is such that the first extractant supply flow rate control valve 35 permits the extractant to flow at a predetermined flow rate through the first supply pipe 65a and the extractant This is a state in which the inflow switching valve 106 is in an open state. In the supply blocking state of the first supply switching device 37, the first extractant supply flow rate control valve 35 prevents the extractant from flowing through the first supply pipe 65a and the extractant inflow switching valve 106 is closed. is in a state of

第2供給切換装置41は、第1抽出剤供給切換弁45と、第5抽出剤供給切換弁111と、第8抽出剤供給切換弁114と、第9抽出剤供給切換弁115と、第10抽出剤供給切換弁116と、第11抽出剤供給切換弁117とからなる。また、第3供給切換装置42は、第2抽出剤供給切換弁46と、第6抽出剤供給切換弁112と、第8抽出剤供給切換弁114と、第9抽出剤供給切換弁115と、第10抽出剤供給切換弁116と、第11抽出剤供給切換弁117とからなる。また、第4供給切換装置152は、第3抽出剤供給切換弁109と、第7抽出剤供給切換弁113と、第8抽出剤供給切換弁114と、第9抽出剤供給切換弁115と、第10抽出剤供給切換弁116と、第11抽出剤供給切換弁117とからなる。従って、第8~第11抽出剤供給切換弁114,115,116,117が、第2~第4供給切換装置41,42,152において共用されている。 The second supply switching device 41 includes a first extractant supply switching valve 45, a fifth extractant supply switching valve 111, an eighth extractant supply switching valve 114, a ninth extractant supply switching valve 115, and a tenth extractant supply switching valve. It consists of an extractant supply switching valve 116 and an eleventh extractant supply switching valve 117 . The third supply switching device 42 includes a second extractant supply switching valve 46, a sixth extractant supply switching valve 112, an eighth extractant supply switching valve 114, a ninth extractant supply switching valve 115, It consists of a tenth extractant supply switching valve 116 and an eleventh extractant supply switching valve 117 . The fourth supply switching device 152 includes a third extractant supply switching valve 109, a seventh extractant supply switching valve 113, an eighth extractant supply switching valve 114, a ninth extractant supply switching valve 115, It consists of a tenth extractant supply switching valve 116 and an eleventh extractant supply switching valve 117 . Therefore, the eighth to eleventh extractant supply switching valves 114, 115, 116, and 117 are shared by the second to fourth supply switching devices 41, 42, and 152, respectively.

第2供給切換装置41における第8抽出剤供給切換弁114と、第3供給切換装置42における第8及び第9抽出剤供給切換弁114,115と、第4供給切換装置152における第8~第10抽出剤供給切換弁114,115,116とは、それぞれ、本発明における第1開閉弁の一例である。また、第2供給切換装置41における第9~第11抽出剤供給切換弁115,116,117と、第3供給切換装置42における第10及び第11抽出剤供給切換弁116,117と、第4供給切換装置152における第11抽出剤供給切換弁117とは、それぞれ、本発明における第2開閉弁の一例である。 The eighth extractant supply switching valve 114 in the second supply switching device 41, the eighth and ninth extractant supply switching valves 114 and 115 in the third supply switching device 42, and the eighth to the fourth extractant supply switching valves in the fourth supply switching device 152. Each of the 10 extractant supply switching valves 114, 115, and 116 is an example of the first on-off valve in the present invention. Further, the ninth to eleventh extractant supply switching valves 115, 116, 117 in the second supply switching device 41, the tenth and eleventh extractant supply switching valves 116, 117 in the third supply switching device 42, and the fourth The eleventh extractant supply switching valve 117 in the supply switching device 152 is an example of the second on-off valve in the present invention.

第1抽出剤供給切換弁45は、第1中間接続配管125のうち第2戻し配管67が接続された箇所よりも第2相互作用部8の第1入口85側の箇所に設けられている。第2抽出剤供給切換弁46は、第2中間接続配管126のうち第3戻し配管128が接続された箇所よりも第3相互作用部9の第1入口88側の箇所に設けられている。第3抽出剤供給切換弁109は、第3中間接続配管127のうち第4戻し配管129が接続された箇所よりも第4相互作用部92の第1入口131側の箇所に設けられている。 The first extractant supply switching valve 45 is provided at a portion of the first intermediate connection pipe 125 closer to the first inlet 85 of the second interaction portion 8 than the portion to which the second return pipe 67 is connected. The second extractant supply switching valve 46 is provided at a portion of the second intermediate connection pipe 126 closer to the first inlet 88 of the third interaction portion 9 than the portion to which the third return pipe 128 is connected. The third extractant supply switching valve 109 is provided at a portion of the third intermediate connection pipe 127 closer to the first inlet 131 side of the fourth interaction portion 92 than the portion to which the fourth return pipe 129 is connected.

また、第5抽出剤供給切換弁111は、第1中間接続配管125のうち第2戻し配管67が接続された箇所よりも中継配管124側の箇所に設けられている。第6抽出剤供給切換弁112は、第2中間接続配管126のうち第3戻し配管128が接続された箇所よりも中継配管124側の箇所に設けられている。第7抽出剤供給切換弁113は、第3中間接続配管127のうち第4戻し配管129が接続された箇所よりも中継配管124側の箇所に設けられている。 In addition, the fifth extractant supply switching valve 111 is provided at a portion of the first intermediate connection pipe 125 closer to the relay pipe 124 than the portion to which the second return pipe 67 is connected. The sixth extractant supply switching valve 112 is provided at a portion of the second intermediate connection pipe 126 closer to the relay pipe 124 than the portion to which the third return pipe 128 is connected. The seventh extractant supply switching valve 113 is provided at a portion of the third intermediate connection pipe 127 closer to the relay pipe 124 than the portion to which the fourth return pipe 129 is connected.

また、第8抽出剤供給切換弁114は、中継配管124のうち第1中間接続配管125が接続された箇所よりも第1供給配管65a側の箇所に設けられている。第9抽出剤供給切換弁115は、中継配管124のうち第1中間接続配管125が接続された箇所と第2中間接続配管126が接続された箇所との間の箇所に設けられている。第10抽出剤供給切換弁116は、中継配管124のうち第2中間接続配管126が接続された箇所と第3中間接続配管127が接続された箇所との間の箇所に設けられている。第11抽出剤供給切換弁117は、中継配管124のうち第3中間接続配管127が接続された箇所よりも第2供給配管65d側の箇所に設けられている。 The eighth extractant supply switching valve 114 is provided at a portion of the relay pipe 124 closer to the first supply pipe 65a than the portion to which the first intermediate connection pipe 125 is connected. The ninth extractant supply switching valve 115 is provided at a portion of the relay pipe 124 between a portion to which the first intermediate connection pipe 125 is connected and a portion to which the second intermediate connection pipe 126 is connected. The tenth extractant supply switching valve 116 is provided at a portion of the relay pipe 124 between a portion to which the second intermediate connection pipe 126 is connected and a portion to which the third intermediate connection pipe 127 is connected. The eleventh extractant supply switching valve 117 is provided at a portion of the relay pipe 124 closer to the second supply pipe 65d than the portion to which the third intermediate connection pipe 127 is connected.

第2供給切換装置41は、第2相互作用部8の処理流路72へ中間接続経路部150の第1中間接続配管125を通じて抽出剤タンク2から抽出剤が供給されるのを許容する供給許容状態と、その抽出剤の供給を阻止する供給阻止状態とに切り換え可能に構成されている。この第2供給切換装置41は、供給許容状態として、抽出剤が抽出剤タンク2から第1供給配管65a、中継配管124及び第1中間接続配管125を通って第2相互作用部8の処理流路72へ流れるのを許容する状態と、抽出剤が抽出剤タンク2から第2供給配管65d、中継配管124及び第1中間接続配管125を通って第2相互作用部8の処理流路72へ流れるのを許容する状態とを取り得る。前者の供給許容状態は、第1抽出剤供給切換弁45、第5抽出剤供給切換弁111及び第8抽出剤供給切換弁114が開状態で、且つ、第9抽出剤供給切換弁115、第10抽出剤供給切換弁116及び第11抽出剤供給切換弁117が閉状態になっている状態である。また、後者の供給許容状態は、第1抽出剤供給切換弁45、第5抽出剤供給切換弁111、第9抽出剤供給切換弁115、第10抽出剤供給切換弁116及び第11抽出剤供給切換弁117が開状態で、且つ、第8抽出剤供給切換弁114が閉状態になっている状態である。 The second supply switching device 41 is a supply permitting device that permits the extractant to be supplied from the extractant tank 2 to the processing channel 72 of the second interaction section 8 through the first intermediate connection pipe 125 of the intermediate connection path section 150 . and a supply blocking state for blocking the supply of the extractant. The second supply switching device 41 allows the extractant to flow from the extractant tank 2 through the first supply pipe 65a, the relay pipe 124, and the first intermediate connection pipe 125 into the process flow of the second interaction section 8 as a supply permitting state. and the extractant from the extractant tank 2 passes through the second supply pipe 65d, the relay pipe 124 and the first intermediate connection pipe 125 to the treatment channel 72 of the second interaction section 8. It can take a state that allows it to flow. In the former supply permission state, the first extractant supply switching valve 45, the fifth extractant supply switching valve 111, and the eighth extractant supply switching valve 114 are open, and the ninth extractant supply switching valve 115, the The 10th extractant supply switching valve 116 and the 11th extractant supply switching valve 117 are closed. The latter supply permission state includes the first extractant supply switching valve 45, the fifth extractant supply switching valve 111, the ninth extractant supply switching valve 115, the tenth extractant supply switching valve 116, and the eleventh extractant supply switching valve. In this state, the switching valve 117 is open and the eighth extractant supply switching valve 114 is closed.

また、第2供給切換装置41の供給阻止状態は、第1抽出剤供給切換弁45、第5抽出剤供給切換弁111、第8抽出剤供給切換弁114、第9抽出剤供給切換弁115、第10抽出剤供給切換弁116及び第11抽出剤供給切換弁117のいずれもが閉状態になっている状態、もしくは、少なくとも第5抽出剤供給切換弁111が閉状態になっている状態である。 The supply blocking state of the second supply switching device 41 includes the first extractant supply switching valve 45, the fifth extractant supply switching valve 111, the eighth extractant supply switching valve 114, the ninth extractant supply switching valve 115, Both the tenth extractant supply switching valve 116 and the eleventh extractant supply switching valve 117 are closed, or at least the fifth extractant supply switching valve 111 is closed. .

第3供給切換装置42は、第3相互作用部9の処理流路72へ中間接続経路部150の第2中間接続配管126を通じて抽出剤タンク2から抽出剤が供給されるのを許容する供給許容状態と、その抽出剤の供給を阻止する供給阻止状態とに切り換え可能に構成されている。この第3供給切換装置42は、供給許容状態として、抽出剤が抽出剤タンク2から第1供給配管65a、中継配管124及び第2中間接続配管126を通って第3相互作用部9の処理流路72へ流れるのを許容する状態と、抽出剤が抽出剤タンク2から第2供給配管65d、中継配管124及び第2中間接続配管126を通って第3相互作用部9の処理流路72へ流れるのを許容する状態とを取り得る。前者の供給許容状態は、第2抽出剤供給切換弁46、第6抽出剤供給切換弁112、第8抽出剤供給切換弁114及び第9抽出剤供給切換弁115が開状態で、且つ、第10抽出剤供給切換弁116及び第11抽出剤供給切換弁117が閉状態になっている状態である。また、後者の供給許容状態は、第2抽出剤供給切換弁46、第6抽出剤供給切換弁112、第10抽出剤供給切換弁116及び第11抽出剤供給切換弁117が開状態で、且つ、第8抽出剤供給切換弁114及び第9抽出剤供給切換弁115が閉状態になっている状態である。 The third supply switching device 42 is a supply permitting device that permits the extractant to be supplied from the extractant tank 2 to the processing channel 72 of the third interaction section 9 through the second intermediate connection pipe 126 of the intermediate connection path section 150 . and a supply blocking state for blocking the supply of the extractant. The third supply switching device 42 allows the extractant to flow from the extractant tank 2 through the first supply pipe 65a, the relay pipe 124, and the second intermediate connection pipe 126 into the process flow of the third interaction section 9 as a supply permitting state. and the extractant from the extractant tank 2 passes through the second supply pipe 65d, the relay pipe 124 and the second intermediate connection pipe 126 to the treatment channel 72 of the third interaction section 9. It can take a state that allows it to flow. In the former supply permission state, the second extractant supply switching valve 46, the sixth extractant supply switching valve 112, the eighth extractant supply switching valve 114, and the ninth extractant supply switching valve 115 are open, and the The 10th extractant supply switching valve 116 and the 11th extractant supply switching valve 117 are closed. In the latter supply permitting state, the second extractant supply switching valve 46, the sixth extractant supply switching valve 112, the tenth extractant supply switching valve 116, and the eleventh extractant supply switching valve 117 are open, and , the eighth extractant supply switching valve 114 and the ninth extractant supply switching valve 115 are closed.

また、第3供給切換装置42の供給阻止状態は、第2抽出剤供給切換弁46、第6抽出剤供給切換弁112、第8抽出剤供給切換弁114、第9抽出剤供給切換弁115、第10抽出剤供給切換弁116及び第11抽出剤供給切換弁117のいずれもが閉状態になっている状態、もしくは、少なくとも第6抽出剤供給切換弁112が閉状態になっている状態である。 The supply blocking state of the third supply switching device 42 includes the second extractant supply switching valve 46, the sixth extractant supply switching valve 112, the eighth extractant supply switching valve 114, the ninth extractant supply switching valve 115, Both the tenth extractant supply switching valve 116 and the eleventh extractant supply switching valve 117 are closed, or at least the sixth extractant supply switching valve 112 is closed. .

第4供給切換装置152は、第4相互作用部92の処理流路72へ中間接続経路部150の第3中間接続配管127を通じて抽出剤タンク2から抽出剤が供給されるのを許容する供給許容状態と、その抽出剤の供給を阻止する供給阻止状態とに切り換え可能に構成されている。この第4供給切換装置152は、供給許容状態として、抽出剤が抽出剤タンク2から第1供給配管65a、中継配管124及び第3中間接続配管127を通って第4相互作用部92の処理流路72へ流れるのを許容する状態と、抽出剤が抽出剤タンク2から第2供給配管65d、中継配管124及び第3中間接続配管127を通って第4相互作用部92の処理流路72へ流れるのを許容する状態とを取り得る。前者の供給許容状態は、第3抽出剤供給切換弁109、第7抽出剤供給切換弁113、第8抽出剤供給切換弁114、第9抽出剤供給切換弁115及び第10抽出剤供給切換弁116が開状態で、且つ、第11抽出剤供給切換弁117が閉状態になっている状態である。また、後者の供給許容状態は、第3抽出剤供給切換弁109、第7抽出剤供給切換弁113及び第11抽出剤供給切換弁117が開状態で、且つ、第8抽出剤供給切換弁114、第9抽出剤供給切換弁115及び第10抽出剤供給切換弁116が閉状態になっている状態である。 The fourth supply switching device 152 is a supply permitting device that permits the extraction agent to be supplied from the extraction agent tank 2 to the processing channel 72 of the fourth interaction section 92 through the third intermediate connection pipe 127 of the intermediate connection path section 150 . and a supply blocking state for blocking the supply of the extractant. The fourth supply switching device 152 allows the extractant to flow from the extractant tank 2 through the first supply pipe 65 a , the relay pipe 124 and the third intermediate connection pipe 127 to the process flow of the fourth interaction section 92 as a supply permitting state. and the extractant from the extractant tank 2 passes through the second supply pipe 65d, the relay pipe 124 and the third intermediate connection pipe 127 to the treatment channel 72 of the fourth interaction section 92. It can take a state that allows it to flow. The former supply permitting state includes the third extractant supply switching valve 109, the seventh extractant supply switching valve 113, the eighth extractant supply switching valve 114, the ninth extractant supply switching valve 115, and the tenth extractant supply switching valve. 116 is open and the eleventh extractant supply switching valve 117 is closed. In the latter supply permitting state, the third extractant supply switching valve 109, the seventh extractant supply switching valve 113, and the eleventh extractant supply switching valve 117 are open, and the eighth extractant supply switching valve 114 is open. , the ninth extractant supply switching valve 115 and the tenth extractant supply switching valve 116 are closed.

また、第4供給切換装置152の供給阻止状態は、第3抽出剤供給切換弁109、第7抽出剤供給切換弁113、第8抽出剤供給切換弁114、第9抽出剤供給切換弁115、第10抽出剤供給切換弁116及び第11抽出剤供給切換弁117のいずれもが閉状態になっている状態、もしくは、少なくとも第7抽出剤供給切換弁113が閉状態になっている状態である。 Further, the supply blocking state of the fourth supply switching device 152 includes the third extractant supply switching valve 109, the seventh extractant supply switching valve 113, the eighth extractant supply switching valve 114, the ninth extractant supply switching valve 115, Both the tenth extractant supply switching valve 116 and the eleventh extractant supply switching valve 117 are closed, or at least the seventh extractant supply switching valve 113 is closed. .

第5供給切換装置153は、第2供給配管65dに設けられている。第5相互作用部93の処理流路72へ第2供給配管65dを通じて抽出剤タンク2から抽出剤が供給されるのを許容する供給許容状態と、その抽出剤の供給を阻止する供給阻止状態とに切り換え可能に構成されている。この第5供給切換装置153は、第2抽出剤供給流量制御弁105と、第4抽出剤供給切換弁110とを有する。 The fifth supply switching device 153 is provided on the second supply pipe 65d. A supply permitting state in which the extraction agent is allowed to be supplied from the extraction agent tank 2 to the processing channel 72 of the fifth interaction portion 93 through the second supply pipe 65d, and a supply blocking state in which the supply of the extraction agent is blocked. is configured to be switchable to This fifth supply switching device 153 has a second extractant supply flow rate control valve 105 and a fourth extractant supply switching valve 110 .

第2抽出剤供給流量制御弁105は、第2供給配管65dのうち中継配管124が接続された箇所よりも抽出剤タンク2寄り(抽出剤供給ポンプ19寄り)の箇所に設けられている。この第2抽出剤供給流量制御弁105は、本発明における第2流量制御弁の一例である。 The second extractant supply flow rate control valve 105 is provided at a portion closer to the extractant tank 2 (closer to the extractant supply pump 19) than the portion of the second supply pipe 65d to which the relay pipe 124 is connected. This second extractant supply flow control valve 105 is an example of the second flow control valve in the present invention.

第4抽出剤供給切換弁110は、第2供給配管65dのうち中継配管124が接続された箇所よりも第5相互作用部93寄りの箇所に設けられている。この第4抽出剤供給切換弁110は、開閉弁である。 The fourth extractant supply switching valve 110 is provided at a portion closer to the fifth interaction portion 93 than the portion to which the relay pipe 124 is connected in the second supply pipe 65d. This fourth extractant supply switching valve 110 is an on-off valve.

第5供給切換装置153の供給許容状態は、第2抽出剤供給流量制御弁105が第2供給配管65dを通じて抽出剤が所定の流量で流れるのを許容し且つ第4抽出剤供給切換弁110が開状態になっている状態である。また、第5供給切換装置153の供給阻止状態は、第2抽出剤供給流量制御弁105が第2供給配管65dを通じて抽出剤が流れるのを阻止且つ第4抽出剤供給切換弁110が閉状態になっている状態である。 In the supply permitting state of the fifth supply switching device 153, the second extractant supply flow rate control valve 105 permits the extractant to flow at a predetermined flow rate through the second supply pipe 65d, and the fourth extractant supply switching valve 110 is It is in an open state. The supply blocking state of the fifth supply switching device 153 is such that the second extractant supply flow rate control valve 105 blocks the flow of the extractant through the second supply pipe 65d and the fourth extractant supply switching valve 110 is closed. It is in a state where

また、当該第2実施形態における第1戻し切換装置44及び第2戻し切換装置47は、第1実施形態における第1戻し切換装置44及び第2戻し切換装置47と同様に構成されている。 Also, the first return switching device 44 and the second return switching device 47 in the second embodiment are configured in the same manner as the first return switching device 44 and the second return switching device 47 in the first embodiment.

第3戻し切換装置156は、第3戻し配管128に設けられている。第3戻し切換装置156は、第4分離容器94内で分離した抽出剤がその第4分離容器94から第3相互作用部9の処理流路72へ第3戻し配管128を通じて流れるのを許容する戻し許容状態と、その抽出剤の流れを阻止する戻し阻止状態とに切り換え可能に構成されている。具体的には、第3戻し切換装置156は、第3戻し配管128のうち第3戻しポンプ98から抽出剤が送出される側の箇所に設けられた第3戻し流量制御弁107からなる。第3戻し切換装置156の戻し許容状態は、第3戻し流量制御弁107が第3戻し配管128を通じて抽出剤が所定の流量で流れるのを許容する状態である。また、第3戻し切換装置156の戻し阻止状態は、第3戻し流量制御弁107が第3戻し配管128を通じて抽出剤が流れるのを阻止する状態である。 A third return switching device 156 is provided on the third return line 128 . The third return diverter 156 allows the extractant separated in the fourth separation vessel 94 to flow from the fourth separation vessel 94 to the processing channel 72 of the third interaction section 9 through the third return line 128. It is configured to be switchable between a return-allowing state and a return-blocking state that blocks the flow of the extractant. Specifically, the third return switching device 156 consists of a third return flow rate control valve 107 provided at a portion of the third return pipe 128 on the side to which the extractant is delivered from the third return pump 98 . The return permitting state of the third return switching device 156 is a state in which the third return flow rate control valve 107 allows the extractant to flow through the third return pipe 128 at a predetermined flow rate. The return blocking state of the third return switching device 156 is a state in which the third return flow rate control valve 107 blocks the flow of the extractant through the third return pipe 128 .

第4戻し切換装置157は、第4戻し配管129に設けられている。第4戻し切換装置47は、第5分離容器95内で分離した抽出剤がその第5分離容器95から第4相互作用部92の処理流路72へ第4戻し配管129を通じて流れるのを許容する戻し許容状態と、その抽出剤の流れを阻止する戻し阻止状態とに切り換え可能に構成されている。具体的には、第4戻し切換装置157は、第4戻し配管129のうち第4戻しポンプ99から抽出剤が送出される側の箇所に設けられた第4戻し流量制御弁108からなる。第4戻し切換装置157の戻し許容状態は、第4戻し流量制御弁108が第4戻し配管129を通じて抽出剤が所定の流量で流れるのを許容する状態である。また、第4戻し切換装置157の戻し阻止状態は、第4戻し流量制御弁108が第4戻し配管129を通じて抽出剤が流れるのを阻止する状態である。 A fourth return switching device 157 is provided in the fourth return pipe 129 . The fourth return diverter 47 allows the extractant separated in the fifth separation vessel 95 to flow from the fifth separation vessel 95 to the processing channel 72 of the fourth interaction section 92 through the fourth return line 129. It is configured to be switchable between a return-allowing state and a return-blocking state that blocks the flow of the extractant. Specifically, the fourth return switching device 157 comprises a fourth return flow rate control valve 108 provided at a portion of the fourth return pipe 129 on the side to which the extractant is sent from the fourth return pump 99 . The return permitting state of the fourth return switching device 157 is a state in which the fourth return flow rate control valve 108 allows the extractant to flow through the fourth return pipe 129 at a predetermined flow rate. The return blocking state of the fourth return switching device 157 is a state in which the fourth return flow rate control valve 108 blocks the flow of the extractant through the fourth return pipe 129 .

当該第2実施形態による相互作用システム1の上記以外の構成は、第1実施形態による相互作用システム1と同様である。 The configuration of the interaction system 1 according to the second embodiment other than the above is the same as that of the interaction system 1 according to the first embodiment.

次に、図11~図21を参照して、当該第2実施形態による相互作用システム1を、第1~第5処理ユニット4,5,6,80,81のいずれにも抽出剤及び原料液が流入していない稼働停止状態から、第1~第5処理ユニット4,5,6,80,81に対して原料液が順番に流れるとともにその原料液が流れる向きと逆向きに抽出剤が流れ、第1~第5処理ユニット4,5,6,80,81の第1~第5相互作用部7,8,9,92,93の処理流路72においてそれぞれ抽出剤と原料液とによる抽出処理が行われる定常状態に立ち上げるプロセスについて説明する。なお、図11~図21では、抽出剤と原料液とがそれぞれ流れている流路が太線で示されている。 Next, with reference to FIGS. 11 to 21, the interaction system 1 according to the second embodiment is provided in any of the first to fifth processing units 4, 5, 6, 80, 81, extracting agent and raw material liquid. is not flowing, the raw material liquid flows to the first to fifth processing units 4, 5, 6, 80, and 81 in order, and the extractant flows in the direction opposite to the direction in which the raw material liquid flows. , the first to fifth processing units 4, 5, 6, 80, 81 of the first to fifth interaction parts 7, 8, 9, 92, 93 in the processing flow path 72, respectively extraction by the extractant and the raw material liquid The process of bringing up to a steady state in which processing is performed will now be described. In FIGS. 11 to 21, the flow paths through which the extractant and the raw material flow respectively are indicated by thick lines.

当該第2実施形態では、原料タンク3から第1相互作用部7への原料液の供給、抽出剤タンク2から第1相互作用部7への抽出剤の供給、第1相互作用部7の処理流路72での抽出処理、第1相互作用部7の出口84から排出されて第1分離容器10内に導入された混合流体の分離、第1分離容器10内で分離した抽出剤(軽液)の抽出剤排出配管68を通じた排出、及び、第1分離容器10内で分離した原料液(重液)の当該第1分離容器10から第2相互作用部8の第2入口86への供給が、前記第1実施形態と同様に行われる(図10~図12参照)。 In the second embodiment, the raw material liquid is supplied from the raw material tank 3 to the first interaction section 7, the extraction agent is supplied from the extraction agent tank 2 to the first interaction section 7, and the first interaction section 7 is processed. Extraction processing in the flow path 72, separation of the mixed fluid discharged from the outlet 84 of the first interaction section 7 and introduced into the first separation container 10, extraction agent (light liquid) separated in the first separation container 10 ) through the extraction agent discharge pipe 68, and supply of the raw material liquid (heavy liquid) separated in the first separation vessel 10 from the first separation vessel 10 to the second inlet 86 of the second interaction section 8 is performed in the same manner as in the first embodiment (see FIGS. 10 to 12).

そして、当該第2実施形態では、抽出剤タンク2から第2相互作用部8の第1入口85へ抽出剤が供給される際には、第1分離容器10から第2相互作用部8の第2入口86への原料液の流れを検知した第1原料流れセンサ32が制御部55(図10参照)へ検知信号を送信し、制御部55が、その第1原料流れセンサ32からの検知信号を受けて、第1抽出剤供給切換弁45、第5抽出剤供給切換弁111、第9抽出剤供給切換弁115、第10抽出剤供給切換弁116及び第11抽出剤供給切換弁117を開状態に切り換える。同時に、制御部55は、抽出剤供給ポンプ19により送出される抽出剤が第2相互作用部8の第1入口85へ所定の流量で流れるように第2抽出剤供給流量制御弁105の開度を0から上げて所定の開度にする。これにより、図13に示すように、抽出剤が、抽出剤供給経路64の第2供給配管65dから中継配管124と第1中間接続配管125とを通って第2相互作用部8の第1入口85へ流れる。 In the second embodiment, when the extractant is supplied from the extractant tank 2 to the first inlet 85 of the second interaction section 8, the first separation container 10 of the second interaction section 8 is supplied with the extractant. The first raw material flow sensor 32 that has detected the flow of the raw material liquid to the second inlet 86 transmits a detection signal to the control unit 55 (see FIG. 10), and the control unit 55 receives the detection signal from the first raw material flow sensor 32. In response, the first extractant supply switching valve 45, the fifth extractant supply switching valve 111, the ninth extractant supply switching valve 115, the tenth extractant supply switching valve 116, and the eleventh extractant supply switching valve 117 are opened. switch to state. At the same time, the control unit 55 controls the opening degree of the second extractant supply flow control valve 105 so that the extractant delivered by the extractant supply pump 19 flows into the first inlet 85 of the second interaction unit 8 at a predetermined flow rate. is raised from 0 to a predetermined degree of opening. As a result, as shown in FIG. 13, the extractant flows from the second supply pipe 65d of the extractant supply path 64 through the relay pipe 124 and the first intermediate connection pipe 125 to the first inlet of the second interaction section 8. Flow to 85.

その後、第2相互作用部8の処理流路72での抽出処理、第2相互作用部8の出口87から排出されて第2分離容器11内に導入された混合流体の当該第2分離容器11内での分離、及び、第2分離容器11内で分離した原料液(重液)の当該第2分離容器11から第3相互作用部9の第2入口89への供給が、前記第1実施形態と同様に行われる(図13及び図14参照)。 After that, extraction processing in the processing channel 72 of the second interaction section 8, and the mixed fluid discharged from the outlet 87 of the second interaction section 8 and introduced into the second separation vessel 11 is separation in the second separation container 11 and supply of the raw material liquid (heavy liquid) separated in the second separation container 11 from the second separation container 11 to the second inlet 89 of the third interaction section 9 The morphology is performed similarly (see FIGS. 13 and 14).

そして、当該第2実施形態では、第2分離容器11内で分離して溜まった抽出剤(軽液)が第1戻し配管66へ流れると、第1抽出剤流れセンサ53が、その抽出剤の流れを検知し、制御部55(図10参照)へ検知信号を送信する。制御部55は、この第1抽出剤流れセンサ53からの検知信号を受けて、抽出剤流入切換弁106及び第1排出切換弁50を閉状態に切り換え、第1戻し流量制御弁36の開度を0から上げて所定の開度にし、第1戻しポンプ21を起動させる。これにより、図15に示すように、抽出剤タンク2から第1相互作用部7の第1入口82への抽出剤の供給が停止され、その代わりに、第2分離容器11内で分離した抽出剤が、第1戻しポンプ21により、第1戻し配管66及び抽出剤供給経路64の第1供給配管65aを通じて第1相互作用部7の第1入口82へ送られる。 In the second embodiment, when the extractant (light liquid) separated and accumulated in the second separation container 11 flows into the first return pipe 66, the first extractant flow sensor 53 detects that the extractant A flow is detected and a detection signal is transmitted to the control unit 55 (see FIG. 10). Upon receiving the detection signal from the first extractant flow sensor 53, the control unit 55 switches the extractant inflow switching valve 106 and the first discharge switching valve 50 to the closed state, and changes the opening of the first return flow control valve 36. is raised from 0 to a predetermined degree of opening, and the first return pump 21 is started. As a result, as shown in FIG. 15, the supply of the extractant from the extractant tank 2 to the first inlet 82 of the first interaction section 7 is stopped, and instead the extractant separated in the second separation vessel 11 is The agent is sent by the first return pump 21 to the first inlet 82 of the first interaction portion 7 through the first return line 66 and the first supply line 65 a of the extractant supply path 64 .

また、制御部55は、前記のように抽出剤流入切換弁106を閉状態に切り換えるのと同時に、第8抽出剤供給切換弁114を開状態に切り換えるとともに、第9抽出剤供給切換弁115を閉状態に切り換える。これにより、第2相互作用部8の第1入口85には、抽出剤供給ポンプ19によって送出される抽出剤が、抽出剤供給経路64の第1供給配管65aから中継配管124と第1中間接続配管125とを通って供給される。 At the same time as switching the extractant inflow switching valve 106 to the closed state as described above, the control unit 55 switches the eighth extractant supply switching valve 114 to the open state and opens the ninth extractant supply switching valve 115. Switch to the closed state. As a result, the extractant supplied by the extractant supply pump 19 is supplied to the first inlet 85 of the second interaction section 8 from the first supply pipe 65a of the extractant supply path 64 to the relay pipe 124 and the first intermediate connection. It is supplied through piping 125 .

そして、抽出剤タンク2から第3相互作用部9の第1入口88へ抽出剤が供給される際には、第2分離容器11から第3相互作用部9の第2入口89への原料液の流れを検知した第2原料流れセンサ33が制御部55(図10参照)へ検知信号を送信し、制御部55が、その第2原料流れセンサ33からの検知信号を受けて、第2抽出剤供給切換弁46及び第6抽出剤供給切換弁112を開状態に切り換える。これにより、抽出剤供給ポンプ19によって送出される抽出剤が、第2抽出剤供給流量制御弁105によって設定される所定の流量で抽出剤供給経路64の第2供給配管65dから中継配管124と第2中間接続配管126とを通って第3相互作用部9の第1入口88へ送られる。 When the extractant is supplied from the extractant tank 2 to the first inlet 88 of the third interaction section 9 , the raw material liquid from the second separation container 11 to the second inlet 89 of the third interaction section 9 is The second raw material flow sensor 33 that has detected the flow of the second extraction The agent supply switching valve 46 and the sixth extractant supply switching valve 112 are switched to the open state. As a result, the extractant supplied by the extractant supply pump 19 is supplied at a predetermined flow rate set by the second extractant supply flow rate control valve 105 from the second supply pipe 65 d of the extractant supply path 64 to the relay pipe 124 and the second extractant supply pipe 124 . 2 intermediate connecting pipe 126 to the first inlet 88 of the third interaction part 9 .

その後、第3相互作用部9の処理流路72での抽出処理、第3相互作用部9の出口90から排出されて第3分離容器12内に導入された混合流体の分離、及び、第3分離容器12内で分離した原料液(重液)の第4相互作用部92の第2入口132への供給(図16参照)が、第2相互作用部8と第2分離容器11とにおいて行われたのと同様に行われる。 After that, extraction processing in the processing channel 72 of the third interaction section 9, separation of the mixed fluid discharged from the outlet 90 of the third interaction section 9 and introduced into the third separation container 12, and The raw material liquid (heavy liquid) separated in the separation vessel 12 is supplied to the second inlet 132 of the fourth interaction section 92 (see FIG. 16) in the second interaction section 8 and the second separation vessel 11. done as it was done.

そして、第3分離容器12内で分離して溜まった抽出剤(軽液)が第2戻し配管67へ流れると、第2抽出剤流れセンサ54が、その抽出剤の流れを検知し、制御部55(図10参照)へ検知信号を送信する。制御部55は、この第2抽出剤流れセンサ54からの検知信号を受けて、第5抽出剤供給切換弁111及び第2排出切換弁51を閉状態に切り換え、第2戻し流量制御弁40の開度を0から上げて所定の開度にし、第2戻しポンプ22を起動させる。これにより、図17に示すように、抽出剤タンク2から第2相互作用部8の第1入口85への抽出剤の供給が停止され、その代わりに、第3分離容器12内で分離した抽出剤が、第2戻しポンプ22により、第2戻し配管67及び第1中間接続配管125を通じて第2相互作用部8の第1入口85へ送られる。 Then, when the extractant (light liquid) separated and accumulated in the third separation container 12 flows into the second return pipe 67, the second extractant flow sensor 54 detects the flow of the extractant, and the controller detects the flow of the extractant. 55 (see FIG. 10). Upon receiving the detection signal from the second extractant flow sensor 54 , the control unit 55 switches the fifth extractant supply switching valve 111 and the second discharge switching valve 51 to the closed state, and closes the second return flow control valve 40 . The opening is increased from 0 to a predetermined opening, and the second return pump 22 is started. As a result, as shown in FIG. 17, the supply of the extractant from the extractant tank 2 to the first inlet 85 of the second interaction part 8 is stopped, and instead the extractant separated in the third separation vessel 12 Agent is delivered by the second return pump 22 through the second return line 67 and the first intermediate connection line 125 to the first inlet 85 of the second interaction portion 8 .

また、制御部55は、前記のように第5抽出剤供給切換弁111を閉状態に切り換えるのと同時に、第9抽出剤供給切換弁115を開状態に切り換えるとともに、第10抽出剤供給切換弁116を閉状態に切り換える。これにより、第3相互作用部9の第1入口88には、抽出剤供給ポンプ19によって送出される抽出剤が、抽出剤供給経路64の第1供給配管65aから中継配管124と第2中間接続配管126とを通って供給される。 At the same time as switching the fifth extractant supply switching valve 111 to the closed state as described above, the control unit 55 switches the ninth extractant supply switching valve 115 to the open state and closes the tenth extractant supply switching valve. 116 is switched to the closed state. As a result, the extractant delivered by the extractant supply pump 19 is supplied to the first inlet 88 of the third interaction section 9 from the first supply pipe 65a of the extractant supply path 64 to the relay pipe 124 and the second intermediate connection. It is supplied through piping 126 .

そして、抽出剤タンク2から第4相互作用部92の第1入口131へ抽出剤が供給される際には、第3分離容器12から第4相互作用部92の第2入口132への原料液の流れを検知した第3原料流れセンサ102が制御部55(図10参照)へ検知信号を送信し、制御部55が、その第3原料流れセンサ102からの検知信号を受けて、第3抽出剤供給切換弁109及び第7抽出剤供給切換弁113を開状態に切り換える。これにより、抽出剤供給ポンプ19によって送出される抽出剤が、第2抽出剤供給流量制御弁105によって設定される所定の流量で抽出剤供給経路64の第2供給配管65dから中継配管124と第3中間接続配管127とを通って第4相互作用部92の第1入口131へ送られる。 When the extractant is supplied from the extractant tank 2 to the first inlet 131 of the fourth interaction section 92, the raw material liquid from the third separation container 12 to the second inlet 132 of the fourth interaction section 92 is The third raw material flow sensor 102 that has detected the flow of the raw material transmits a detection signal to the control unit 55 (see FIG. 10), and the control unit 55 receives the detection signal from the third raw material flow sensor 102, and the third extraction The agent supply switching valve 109 and the seventh extractant supply switching valve 113 are switched to the open state. As a result, the extractant supplied by the extractant supply pump 19 is supplied at a predetermined flow rate set by the second extractant supply flow rate control valve 105 from the second supply pipe 65 d of the extractant supply path 64 to the relay pipe 124 and the second extractant supply pipe 124 . 3 to the first inlet 131 of the fourth interaction portion 92 through the intermediate connection pipe 127 .

その後、第4相互作用部92の処理流路72での抽出処理、第4相互作用部92の出口133から排出されて第4分離容器94内に導入された混合流体の分離、及び、第4分離容器94内で分離した原料液(重液)の第5相互作用部93の第2入口142への供給(図18参照)が、第3相互作用部9と第3分離容器12とにおいて行われたのと同様に行われる。 After that, extraction processing in the processing channel 72 of the fourth interaction section 92, separation of the mixed fluid discharged from the outlet 133 of the fourth interaction section 92 and introduced into the fourth separation container 94, and The raw material liquid (heavy liquid) separated in the separation vessel 94 is supplied to the second inlet 142 of the fifth interaction section 93 (see FIG. 18) in the third interaction section 9 and the third separation vessel 12. done as it was done.

そして、第4分離容器94内で分離して溜まった抽出剤(軽液)が第3戻し配管128へ流れると、第3抽出剤流れセンサ120が、その抽出剤の流れを検知し、制御部55(図10参照)へ検知信号を送信する。制御部55は、この第3抽出剤流れセンサ120からの検知信号を受けて、第6抽出剤供給切換弁112及び第3排出切換弁118を閉状態に切り換え、第3戻し流量制御弁107の開度を0から上げて所定の開度にし、第3戻しポンプ98を起動させる。これにより、図19に示すように、抽出剤タンク2から第3相互作用部9の第1入口88への抽出剤の供給が停止され、その代わりに、第4分離容器94内で分離した抽出剤が、第3戻しポンプ98により、第3戻し配管128及び第2中間接続配管126を通じて第3相互作用部9の第1入口88へ送られる。 Then, when the extractant (light liquid) separated and accumulated in the fourth separation container 94 flows into the third return pipe 128, the third extractant flow sensor 120 detects the flow of the extractant, and the controller detects the flow of the extractant. 55 (see FIG. 10). Upon receiving the detection signal from the third extractant flow sensor 120, the control unit 55 switches the sixth extractant supply switching valve 112 and the third discharge switching valve 118 to the closed state, and closes the third return flow control valve 107. The opening is increased from 0 to a predetermined opening, and the third return pump 98 is activated. This stops the supply of the extractant from the extractant tank 2 to the first inlet 88 of the third interaction section 9, as shown in FIG. Agent is delivered by a third return pump 98 to the first inlet 88 of the third interaction portion 9 through a third return line 128 and a second intermediate connection line 126 .

また、制御部55は、前記のように第6抽出剤供給切換弁112を閉状態に切り換えるのと同時に、第10抽出剤供給切換弁116を開状態に切り換えるとともに、第11抽出剤供給切換弁117を閉状態に切り換える。これにより、第4相互作用部92の第1入口131には、抽出剤供給ポンプ19によって送出される抽出剤が、抽出剤供給経路64の第1供給配管65aから中継配管124と第3中間接続配管127とを通って供給される。 At the same time as switching the sixth extractant supply switching valve 112 to the closed state as described above, the control unit 55 switches the tenth extractant supply switching valve 116 to the open state and closes the eleventh extractant supply switching valve. 117 is switched to the closed state. As a result, the extractant delivered by the extractant supply pump 19 is supplied to the first inlet 131 of the fourth interaction section 92 from the first supply pipe 65a of the extractant supply path 64 to the relay pipe 124 and the third intermediate connection. It is supplied through piping 127 .

そして、抽出剤タンク2から第5相互作用部93の第1入口141へ抽出剤が供給される際には、第4分離容器94から第5相互作用部93の第2入口142への原料液の流れを検知した第4原料流れセンサ103が制御部55へ検知信号を送信し、制御部55が、その第4原料流れセンサ103からの検知信号を受けて、第4抽出剤供給切換弁110を開状態に切り換える。これにより、抽出剤供給ポンプ19によって送出される抽出剤が、第2抽出剤供給流量制御弁105によって設定される所定の流量で抽出剤供給経路64の第2供給配管65dを通って第5相互作用部93の第1入口141へ送られる。 When the extractant is supplied from the extractant tank 2 to the first inlet 141 of the fifth interaction section 93, the raw material liquid from the fourth separation container 94 to the second inlet 142 of the fifth interaction section 93 is The fourth raw material flow sensor 103 that has detected the flow of the raw material transmits a detection signal to the control unit 55, and the control unit 55 receives the detection signal from the fourth raw material flow sensor 103 and operates the fourth extractant supply switching valve 110. switch to the open state. As a result, the extractant delivered by the extractant supply pump 19 passes through the second supply pipe 65d of the extractant supply path 64 at a predetermined flow rate set by the second extractant supply flow rate control valve 105 to the fifth mutual flow. It is sent to the first inlet 141 of the working portion 93 .

その後、第5相互作用部93の処理流路72での抽出処理、及び、第5相互作用部93の出口143から排出されて第5分離容器95内に導入された混合流体の当該第5分離容器95内での分離が、第3相互作用部8と第3分離容器12とにおいて行われたのと同様に行われる。 After that, extraction processing in the processing channel 72 of the fifth interaction portion 93, and the fifth separation of the mixed fluid discharged from the outlet 143 of the fifth interaction portion 93 and introduced into the fifth separation container 95 Separation in container 95 takes place in the same way as in third interaction part 8 and third separation container 12 .

そして、制御部55は、第5レベル計97から取得した情報に基づいて原料排出切換弁29を開状態に切り換え、第5分離容器95内で分離した抽出処理後の原料液を、原料排出配管62を通じて相互作用システム1の外部へ排出させる(図20参照)。 Then, based on the information obtained from the fifth level meter 97, the control unit 55 switches the raw material discharge switching valve 29 to the open state, and the raw material liquid separated in the fifth separation vessel 95 after the extraction process is transferred to the raw material discharge pipe. It is discharged to the outside of the interaction system 1 through 62 (see FIG. 20).

また、第5分離容器95内で分離して溜まった抽出剤(軽液)が第4戻し配管129へ流れると、第4抽出剤流れセンサ121が、その抽出剤の流れを検知し、制御部55へ検知信号を送信する。制御部55は、この第4抽出剤流れセンサ121からの検知信号を受けて、第7抽出剤供給切換弁113及び第4排出切換弁119を閉状態に切り換え、第4戻し流量制御弁108の開度を0から上げて所定の開度にし、第4戻しポンプ99を起動させる。これにより、図21に示すように、抽出剤タンク2から第4相互作用部92の第1入口131への抽出剤の供給が停止され、その代わりに、第5分離容器95内で分離した抽出剤が、第4戻しポンプ99により、第4戻し配管129及び第3中間接続配管127を通じて第4相互作用部92の第1入口131へ送られる。 Further, when the extractant (light liquid) separated and accumulated in the fifth separation container 95 flows into the fourth return pipe 129, the fourth extractant flow sensor 121 detects the flow of the extractant, and the controller detects the flow of the extractant. A detection signal is sent to 55 . Upon receiving the detection signal from the fourth extractant flow sensor 121, the controller 55 switches the seventh extractant supply switching valve 113 and the fourth discharge switching valve 119 to the closed state, and closes the fourth return flow control valve 108. The opening is increased from 0 to a predetermined opening, and the fourth return pump 99 is activated. As a result, as shown in FIG. 21, the supply of the extractant from the extractant tank 2 to the first inlet 131 of the fourth interaction section 92 is stopped, and instead the extractant separated in the fifth separation vessel 95 The agent is delivered by the fourth return pump 99 to the first inlet 131 of the fourth interaction portion 92 through the fourth return line 129 and the third intermediate connection line 127 .

以上のようにして、当該第2実施形態による相互作用システム1が前記定常状態に立ち上がる。 As described above, the interaction system 1 according to the second embodiment rises to the steady state.

当該第2実施形態による相互作用システム1の立ち上げ方法の上記以外のプロセスは、前記第1実施形態と同様である。 Processes other than the above in the method for starting up the interaction system 1 according to the second embodiment are the same as those in the first embodiment.

(第2実施形態による効果)
この第2実施形態では、相互作用システム1の立ち上げ時に抽出剤タンク2から第1~第5処理ユニット4,5,6,80,81の第1~第5相互作用部7,8,9,92,93の処理流路72へそれぞれ供給される抽出剤の流量を個別に制御できるようにしつつ、第1~第5相互作用部7,8,9,92,93の数に対する流量制御弁の数を削減して相互作用システム1の製造コストを抑制することができる。
(Effect of Second Embodiment)
In this second embodiment, when the interaction system 1 is started up, the first to fifth interaction sections 7, 8, 9 of the first to fifth processing units 4, 5, 6, 80, 81 are extracted from the extractant tank 2. , 92, 93 to the processing flow channels 72, respectively, while the flow rate control valves for the number of the first to fifth interaction parts 7, 8, 9, 92, 93 can be reduced to suppress the manufacturing cost of the interaction system 1 .

具体的に、当該第2実施形態では、抽出剤タンク2から第1相互作用部7の処理流路72へ供給される抽出剤の流量は第1抽出剤供給流量制御弁35によって制御することができ、抽出剤タンク2から第5相互作用部93の処理流路72へ供給される抽出剤の流量は第2抽出剤供給流量制御弁105によって制御することができる。そして、第2~第4相互作用部8,9,92の処理流路72へ抽出剤タンク2から供給される抽出剤の流量は、第1抽出剤供給流量制御弁35と第2抽出剤供給流量制御弁105とのいずれか一方を利用して制御することができる。具体的には、第5~第11抽出剤供給切換弁111,112,113,114,115,116,117の開閉が切り換えられることにより、抽出剤タンク2から第2~第4相互作用部8,9,92の処理流路72へ抽出剤が流れる経路を、第1抽出剤供給流量制御弁35を通る経路と第2抽出剤供給流量制御弁105を通る経路とのいずれか一方にすることができ、第1抽出剤供給流量制御弁35と第2抽出剤供給流量制御弁105とのいずれか一方を利用して第2~第4相互作用部8,9,92のそれぞれの処理流路72へ抽出剤タンク2から供給される抽出剤の流量をそれぞれ制御することができる。よって、当該第2実施形態では、相互作用システム1の立ち上げ時に抽出剤タンク2から第1~第5相互作用部7,8,9,92,93の処理流路72へそれぞれ供給される抽出剤の流量を個別に制御できるとともに、第1~第5相互作用部7,8,9,92,93の数(5つ)に対する第1及び第2抽出剤供給流量制御弁35,105の数(2つ)を削減することができる。ただし、流量制御弁の数を削減できる代わりに、第5~第11抽出剤供給切換弁111,112,113,114,115,116,117が必要となるが、流量制御弁は第5~第11抽出剤供給切換弁111,112,113,114,115,116,117のような開閉の切換機能のみを有する開閉弁に比べて著しく高価であるため、流量制御弁の数の削減によるコスト低減の効果が大きく、相互作用システム1の製造コストを抑制することができる。 Specifically, in the second embodiment, the flow rate of the extractant supplied from the extractant tank 2 to the processing channel 72 of the first interaction section 7 can be controlled by the first extractant supply flow rate control valve 35. The flow rate of the extractant supplied from the extractant tank 2 to the processing channel 72 of the fifth interaction section 93 can be controlled by the second extractant supply flow rate control valve 105 . The flow rate of the extractant supplied from the extractant tank 2 to the processing channel 72 of the second to fourth interaction parts 8, 9, 92 is controlled by the first extractant supply flow control valve 35 and the second extractant supply It can be controlled using either one of the flow control valve 105 . Specifically, the opening and closing of the fifth to eleventh extractant supply switching valves 111, 112, 113, 114, 115, 116, and 117 are switched so that the extractant tank 2 is diverted from the second to fourth interaction parts 8. , 9 and 92, either through the first extractant supply flow control valve 35 or through the second extractant supply flow control valve 105. The processing flow paths of the second to fourth interaction sections 8, 9 and 92 are controlled by using either the first extractant supply flow rate control valve 35 or the second extractant supply flow rate control valve 105. The flow rate of the extractant supplied from the extractant tank 2 to 72 can be controlled respectively. Therefore, in the second embodiment, the extract supplied from the extractant tank 2 to the processing channels 72 of the first to fifth interaction sections 7, 8, 9, 92, and 93 when the interaction system 1 is started up The flow rate of the agent can be individually controlled, and the number of the first and second extractant supply flow control valves 35, 105 with respect to the number (five) of the first to fifth interaction parts 7, 8, 9, 92, 93 (two) can be reduced. However, instead of being able to reduce the number of flow control valves, the fifth to eleventh extractant supply switching valves 111, 112, 113, 114, 115, 116, and 117 are required. 11 Cost reduction by reducing the number of flow control valves because it is significantly more expensive than opening/closing valves having only opening/closing switching functions such as the extractant supply switching valves 111, 112, 113, 114, 115, 116, and 117. , the manufacturing cost of the interaction system 1 can be suppressed.

第2実施形態による上記以外の効果は、前記第1実施形態による効果と同様である。 Effects of the second embodiment other than the above are the same as the effects of the first embodiment.

(変形例)
本発明による相互作用システム及び相互作用方法は、前記各実施形態のようなものに必ずしも限定されない。本発明による相互作用システム及び相互作用方法には、例えば以下のような技術を採用することが可能である。
(Modification)
The interaction system and interaction method according to the present invention are not necessarily limited to the above embodiments. For example, the following techniques can be employed in the interaction system and interaction method according to the present invention.

前記第1実施形態の相互作用システムの構成において、処理ユニットの数は、必ずしも3つに限定されるものではなく、3つ以上の任意の数であってもよい。 In the configuration of the interaction system of the first embodiment, the number of processing units is not necessarily limited to three, and may be any number of three or more.

また、前記第2実施形態の相互作用システムの構成において、処理ユニットの数は、必ずしも5つに限定されるものではなく、3つ以上の任意の数であればよい。 Moreover, in the configuration of the interaction system of the second embodiment, the number of processing units is not necessarily limited to five, and may be any number of three or more.

例えば、前記第2実施形態の相互作用システムの構成において処理ユニットの数が5つよりも多くなったとしても、それらの処理ユニットのそれぞれの相互作用部の処理流路へ抽出剤タンクから供給される抽出剤の流量を第1抽出剤供給流量制御弁と第2抽出剤供給流量制御弁との2つの流量制御弁によって制御することができる。このように処理ユニットの数がより増加した場合には、処理ユニットの相互作用部の数に対する流量制御弁の数の差がより大きくなり、相互作用システム1の製造コストの抑制効果がより大きくなる。 For example, even if the number of processing units is more than five in the configuration of the interaction system of the second embodiment, the extractant tank supplies the processing flow path of each of the processing units to the interaction section. The flow rate of the extractant can be controlled by two flow control valves, a first extractant supply flow control valve and a second extractant supply flow control valve. When the number of processing units is increased in this way, the difference in the number of flow control valves with respect to the number of interaction portions of the processing units becomes greater, and the manufacturing cost of the interaction system 1 is more effectively suppressed. .

また、逆に、処理ユニットの数は5つより少なくてもよく、例えば、処理ユニットの数が3つである場合の前記第2実施形態の一変形例による相互作用システム1の構成が図22に示されている。 Conversely, the number of processing units may be less than five. For example, the configuration of the interaction system 1 according to a modified example of the second embodiment when the number of processing units is three is shown in FIG. shown in

この変形例による相互作用システム1では、その立ち上げの過程において、初段処理ユニットである第1処理ユニット4の第1相互作用部7の処理流路72へ抽出剤タンク2から供給される抽出剤の流量を第1抽出剤供給流量制御弁35によって制御できるとともに、最終段処理ユニットである第3処理ユニット6の第3相互作用部9の処理流路72へ抽出剤タンク2から供給される抽出剤の流量を第2抽出剤供給流量制御弁105によって制御でき、中間処理ユニットである第2処理ユニット5の第2相互作用部8の処理流路72へ抽出剤タンク2から供給される抽出剤の流量を第1抽出剤供給流量制御弁35と第2抽出剤供給流量制御弁105とのいずれか一方によって制御することができる。 In the interaction system 1 according to this modification, in the process of starting up, the extraction agent supplied from the extraction agent tank 2 to the processing channel 72 of the first interaction section 7 of the first processing unit 4, which is the first stage processing unit, can be controlled by the first extraction agent supply flow rate control valve 35, and the extraction agent supplied from the extraction agent tank 2 to the processing channel 72 of the third interaction section 9 of the third processing unit 6, which is the final stage processing unit. The flow rate of the agent can be controlled by the second extractant supply flow rate control valve 105, and the extractant supplied from the extractant tank 2 to the processing channel 72 of the second interaction section 8 of the second processing unit 5, which is an intermediate processing unit. can be controlled by either the first extractant supply flow control valve 35 or the second extractant supply flow control valve 105 .

この変形例による相互作用システム1では、第2供給切換装置41が、第1中間接続配管125に設けられた第1抽出剤供給切換弁45と、中継配管124に設けられた第3抽出剤供給切換弁162及び第4抽出剤供給切換弁163とを有する。抽出剤タンク2から第2相互作用部8の処理流路72へ抽出剤が供給されるときには、第1抽出剤供給切換弁45及び第3抽出剤供給切換弁162が開状態とされるとともに第4抽出剤供給切換弁163が閉状態とされることによって第1抽出剤供給流量制御弁35を通る経路で第2相互作用部8の処理流路72へ抽出剤が供給されるか、もしくは、第1抽出剤供給切換弁45及び第4抽出剤供給切換弁163が開状態とされるとともに第3抽出剤供給切換弁162が閉状態とされることによって第2抽出剤供給流量制御弁105を通る経路で第2相互作用部8の処理流路72へ抽出剤が供給される。このため、第2処理ユニット5の第2相互作用部8の処理流路72へ抽出剤タンク2から供給される抽出剤の流量を第1抽出剤供給流量制御弁35と第2抽出剤供給流量制御弁105とのいずれか一方によって制御することができる。 In the interaction system 1 according to this modified example, the second supply switching device 41 includes a first extractant supply switching valve 45 provided in the first intermediate connection pipe 125 and a third extractant supply switching valve 45 provided in the relay pipe 124 . It has a switching valve 162 and a fourth extractant supply switching valve 163 . When the extractant is supplied from the extractant tank 2 to the processing channel 72 of the second interaction section 8, the first extractant supply switching valve 45 and the third extractant supply switching valve 162 are opened and the third extractant supply switching valve 162 is opened. 4 By closing the extractant supply switching valve 163, the extractant is supplied to the processing channel 72 of the second interaction section 8 through the route passing through the first extractant supply flow rate control valve 35, or By opening the first extractant supply switching valve 45 and the fourth extractant supply switching valve 163 and closing the third extractant supply switching valve 162, the second extractant supply flow rate control valve 105 is The extraction agent is supplied to the processing channel 72 of the second interaction section 8 through the route. Therefore, the flow rate of the extractant supplied from the extractant tank 2 to the processing channel 72 of the second interaction section 8 of the second processing unit 5 is controlled by the first extractant supply flow rate control valve 35 and the second extractant supply flow rate. It can be controlled by either control valve 105 .

よって、この変形例では、相互作用システム1の立ち上げ時に抽出剤タンク2から第1~第3相互作用部7,8,9の処理流路72へ供給される抽出剤の流量を個別に制御でき、しかも、第1~第3相互作用部7,8,9の数(3つ)に対して第1及び第2抽出剤供給流量制御弁35,105の数(2つ)が少なくてすむので、流量制御弁の数の削減による相互作用システム1の製造コストの低減効果が得られる。 Therefore, in this modification, the flow rate of the extractant supplied from the extractant tank 2 to the processing channels 72 of the first to third interaction sections 7, 8, and 9 is individually controlled when the interaction system 1 is started up. Moreover, the number (two) of the first and second extractant supply flow rate control valves 35, 105 can be reduced with respect to the number (three) of the first to third interaction parts 7, 8, 9. Therefore, the manufacturing cost of the interaction system 1 can be reduced by reducing the number of flow control valves.

本発明における第1流体と第2流体は、必ずしも液体に限定されず、第1流体と第2流体の一方もしくは両方が気体であってもよい。 The first fluid and the second fluid in the present invention are not necessarily limited to liquids, and one or both of the first fluid and the second fluid may be gas.

本発明における第1流体と第2流体との相互作用は、原料液から特定成分を抽出して抽出剤中に移動させる抽出処理に必ずしも限定されない。例えば、ある対象気体中の特定成分を吸収液に吸収させる吸収処理や、2つの流体同士を接触させて化学反応させる処理等も本発明における相互作用の概念に含まれ、本発明による相互作用システム及び相互作用方法は、そのような処理についても適用可能である。吸収処理の場合は、吸収液が本発明における第1流体に相当し、対象気体が本発明における第2流体に相当する。また、化学反応の場合は、その化学反応を生じる2つの流体の一方が本発明の第1流体に相当し、他方が本発明の第2流体に相当する。 The interaction between the first fluid and the second fluid in the present invention is not necessarily limited to the extraction process of extracting a specific component from the raw material liquid and moving it into the extractant. For example, the concept of interaction in the present invention includes an absorption process in which a specific component in a certain target gas is absorbed by an absorbent, and a process in which two fluids are brought into contact with each other to cause a chemical reaction. and interaction methods are also applicable for such processing. In the case of absorption treatment, the absorbent corresponds to the first fluid in the present invention, and the target gas corresponds to the second fluid in the present invention. In the case of a chemical reaction, one of the two fluids that cause the chemical reaction corresponds to the first fluid of the present invention, and the other corresponds to the second fluid of the present invention.

また、本発明における前段処理ユニットは、相互作用システムが備える複数の処理ユニットに対して第2流体が流れる順番において後段処理ユニットの1つ前の処理ユニットに必ずしも限定されず、後段処理ユニットの2つ以上前の処理ユニットであってもよい。 Further, the pre-processing unit in the present invention is not necessarily limited to the processing unit immediately before the post-processing unit in the order in which the second fluid flows to the plurality of processing units provided in the interaction system. It may be one or more previous processing units.

1 相互作用システム
2 抽出剤タンク(第1流体タンク)
3 原料タンク(第2流体タンク)
4 第1処理ユニット
5 第2処理ユニット
6 第3処理ユニット
7 第1相互作用部
8 第2相互作用部
9 第3相互作用部
10 第1分離容器
11 第2分離容器
12 第3分離容器
32 第1原料流れセンサ(第2流体流れセンサ)
33 第2原料流れセンサ(第2流体流れセンサ)
35 第1抽出剤供給流量制御弁(流量制御弁)
37 第1供給切換装置(第1流体供給切換装置)
39 第2抽出剤供給流量制御弁(流量制御弁)
41 第2供給切換装置(第1流体供給切換装置)
42 第3供給切換装置(第1流体供給切換装置)
44 第1戻し切換装置(第1流体戻し切換装置)
47 第2戻し切換装置(第1流体戻し切換装置)
53 第1抽出剤流れセンサ(第1流体流れセンサ)
54 第2抽出剤流れセンサ(第1流体流れセンサ)
55 制御部
64 抽出剤供給経路(第1流体経路)
65a 第1供給配管(接続経路部)
65b 第2供給配管(接続経路部)
65c 第3供給配管(接続経路部)
66 第1戻し配管
67 第2戻し配管
72 処理流路
1 interaction system 2 extractant tank (first fluid tank)
3 raw material tank (second fluid tank)
4 First processing unit 5 Second processing unit 6 Third processing unit 7 First interaction section 8 Second interaction section 9 Third interaction section 10 First separation container 11 Second separation container 12 Third separation container 32 Third 1 raw material flow sensor (second fluid flow sensor)
33 second raw material flow sensor (second fluid flow sensor)
35 First extractant supply flow control valve (flow control valve)
37 first supply switching device (first fluid supply switching device)
39 Second extractant supply flow control valve (flow control valve)
41 second supply switching device (first fluid supply switching device)
42 third supply switching device (first fluid supply switching device)
44 first return switching device (first fluid return switching device)
47 Second return switching device (first fluid return switching device)
53 first extractant flow sensor (first fluid flow sensor)
54 second extractant flow sensor (first fluid flow sensor)
55 control unit 64 extractant supply path (first fluid path)
65a first supply pipe (connection route)
65b Second supply pipe (connection route)
65c third supply pipe (connection route)
66 First return pipe 67 Second return pipe 72 Processing channel

Claims (7)

第1流体と第2流体との間で相互作用を生じさせる相互作用システムであって、
前記第1流体を貯留する第1流体タンクと、
前記第2流体を貯留する第2流体タンクと、
前記第1流体と前記第2流体とが互いに接触して相互作用を生じるように前記第1流体及び前記第2流体を流通させる処理流路を内部に有する相互作用部、及び、前記処理流路から排出される前記第1流体と前記第2流体との混合流体を受け入れてその混合流体を滞留させることにより前記第1流体と前記第2流体とに分離させる分離容器をそれぞれ有する複数の処理ユニットであって、前記第2流体タンクから前記第2流体が当該複数の処理ユニットに所定の順番で流れるように構成され、当該複数の処理ユニットのそれぞれの前記分離容器で分離した前記第2流体がその処理ユニットに対して次の順番の処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路へ流入するように当該複数の処理ユニットのそれぞれの前記分離容器と対応する次の順番の処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路とが接続されたものと、
前記第1流体タンクから前記複数の処理ユニットのそれぞれの前記相互作用部の前記処理流路へ前記第1流体を導く第1流体経路であって前記複数の処理ユニットのそれぞれの前記相互作用部の前記処理流路に繋がる複数の接続経路部を有するものと、
前記複数の処理ユニットのそれぞれの前記相互作用部の前記処理流路へそれぞれの処理ユニットから見て前記順番において後の処理ユニットである後段処理ユニットの前記分離容器からその分離容器内で分離した前記第1流体を導く複数の戻し経路と、
前記複数の接続経路部にそれぞれ設けられた複数の第1流体供給切換装置であって、その第1流体供給切換装置が設けられた前記接続経路部と接続された前記処理流路へその接続経路部を通じて前記第1流体タンクから前記第1流体が供給されるのを許容する供給許容状態と、その第1流体の供給を阻止する供給阻止状態とにそれぞれ切り換え可能に構成されたものと、
前記複数の戻し経路にそれぞれ設けられた複数の第1流体戻し切換装置であって、その第1流体戻し切換装置が設けられた前記戻し経路と接続された前記処理流路へその戻し経路を通じて対応する前記後段処理ユニットの前記分離容器から前記第1流体が流れるのを許容する戻し許容状態と、その第1流体の流れを阻止する戻し阻止状態とにそれぞれ切り換え可能に構成されたものと、を備える、相互作用システム。
An interaction system for creating an interaction between a first fluid and a second fluid, comprising:
a first fluid tank that stores the first fluid;
a second fluid tank that stores the second fluid;
an interaction section having therein a processing channel through which the first fluid and the second fluid flow so that the first fluid and the second fluid come into contact with each other and interact with each other; and the processing channel. a plurality of processing units each having a separation vessel for receiving a mixed fluid of the first fluid and the second fluid discharged from the first fluid and the second fluid, and retaining the mixed fluid to separate the first fluid and the second fluid from each other wherein the second fluid is configured to flow from the second fluid tank to the plurality of processing units in a predetermined order, and the second fluid separated in the separation container of each of the plurality of processing units is the separation vessel of each of the plurality of processing units and the interaction of the next-order processing unit corresponding to the separation vessel of each of the plurality of processing units so as to flow into the processing channel of the interaction portion of the next-order processing unit relative to that processing unit; connected to the processing channel of the action part;
a first fluid path that guides the first fluid from the first fluid tank to the processing flow path of the interaction section of each of the plurality of processing units, the interaction section of each of the plurality of processing units comprising: having a plurality of connecting path portions connected to the processing channel;
The processing channel of the interaction section of each of the plurality of processing units is separated from the separation container of the post-processing unit, which is the processing unit that is the next processing unit in the order as viewed from each processing unit , within the separation container. a plurality of return paths for directing the first fluid;
a plurality of first fluid supply switching devices respectively provided in the plurality of connection path sections, the connection path to the processing flow path connected to the connection path section provided with the first fluid supply switching device; a supply permitting state in which the first fluid is permitted to be supplied from the first fluid tank through a portion and a supply blocking state in which the supply of the first fluid is prevented;
A plurality of first fluid return switching devices respectively provided in the plurality of return paths, corresponding through the return path to the processing flow path connected to the return path in which the first fluid return switching device is provided a return-allowing state in which the first fluid is allowed to flow from the separation container of the post-processing unit, and a return-blocking state in which the flow of the first fluid is blocked. Provide an interaction system.
前記複数の第1流体供給切換装置をそれぞれ前記供給許容状態と前記供給阻止状態とに切り換える制御と、前記第1流体戻し切換装置をそれぞれ前記戻し許容状態と前記戻し阻止状態とに切り換える制御とを行う制御部をさらに備え、
前記制御部は、前記後段処理ユニットの前記分離容器内で前記混合流体が前記第1流体と前記第2流体とに分離した後、所定のタイミングで、その後段処理ユニットの分離容器と接続された前記戻し経路に設けられた前記第1流体戻し切換装置を前記戻し阻止状態から前記戻し許容状態に切り換えるとともにその戻し経路に接続された前記処理流路と繋がる前記接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置を前記供給許容状態から前記供給阻止状態に切り換える、請求項1に記載の相互作用システム。
control for switching the plurality of first fluid supply switching devices between the supply permitting state and the supply blocking state; and control for switching the first fluid return switching devices between the return permitting state and the return blocking state. further comprising a control unit that performs
The control unit is connected to the separation container of the post-processing unit at a predetermined timing after the mixed fluid is separated into the first fluid and the second fluid in the separation container of the post-processing unit. The first fluid return switching device provided in the return path is switched from the return prevention state to the return allowable state, and the first fluid return switching device provided in the connection path section connected to the processing flow path connected to the return path. 2. The interactive system of claim 1, wherein one fluid supply switching device switches from said supply permitting state to said supply blocking state.
前記所定のタイミングは、前記後段処理ユニットの前記分離容器内で分離した前記第1流体が前記戻し経路に流れ出たタイミングである、請求項2に記載の相互作用システム。 3. The interaction system according to claim 2, wherein said predetermined timing is timing when said first fluid separated in said separation container of said post-processing unit flows out to said return path. 前記後段処理ユニットの前記分離容器内で分離した前記第1流体が前記戻し経路に流れ出たことを検知する第1流体流れセンサをさらに備え、
前記制御部は、前記第1流体流れセンサが前記後段処理ユニットの前記分離容器から前記戻し経路に前記第1流体が流れ出たことを検知したことに応じて、前記第1流体戻し切換装置を前記戻し阻止状態から前記戻し許容状態に切り換えるとともに前記第1流体供給切換装置を前記供給許容状態から前記供給阻止状態に切り換える、請求項3に記載の相互作用システム。
further comprising a first fluid flow sensor that detects that the first fluid separated in the separation container of the post-processing unit has flowed out to the return path;
The control unit switches the first fluid return switching device to 4. The interaction system of claim 3, wherein switching from a block-back state to the allow-return state and switching the first fluid supply switching device from the allow-feed state to the block-feed state.
前記制御部は、前記複数の処理ユニットのそれぞれの前記相互作用部の前記処理流路へ前記第2流体が供給されるまでその処理流路に繋がる前記接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置を前記供給阻止状態にし、前記複数の処理ユニットのそれぞれの前記相互作用部の前記処理流路へ前記第2流体が供給されるタイミングでその処理流路に繋がる前記接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置を前記供給阻止状態から前記供給許容状態に切り換える、請求項2~4のいずれか1項に記載の相互作用システム。 The control section controls the first fluid provided in the connection path section connected to the processing flow path until the second fluid is supplied to the processing flow path of the interaction section of each of the plurality of processing units. The supply switching device is set to the supply blocking state, and provided in the connection path section connected to the processing flow path at the timing when the second fluid is supplied to the processing flow path of the interaction section of each of the plurality of processing units. 5. The interactive system according to any one of claims 2 to 4, wherein said first fluid supply switching device is switched from said supply blocking state to said supply allowing state. 前記複数の処理ユニットのそれぞれの前記分離容器からその分離容器内で分離した前記第2流体がその処理ユニットの次の順番の処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路へ流れたことを検知する第2流体流れセンサをさらに備え、
前記制御部は、前記第2流体流れセンサにより前記複数の処理ユニットのうちの任意の処理ユニットの前記分離容器からその分離容器内で分離した前記第2流体が前記次の順番の処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路へ流れたことが検知されたことに応じて、前記次の順番の処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路に繋がる前記接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置を前記供給阻止状態から前記供給許容状態に切り換える、請求項5に記載の相互作用システム。
Detecting that the second fluid separated from the separation vessel of each of the plurality of processing units in the separation vessel flows into the processing channel of the interaction section of the next processing unit in the order of the processing unit. further comprising a second fluid flow sensor for
The control unit controls the flow rate of the second fluid separated from the separation container of an arbitrary processing unit out of the plurality of processing units in the separation container by the second fluid flow sensor to the second fluid of the next processing unit. In response to detection of flow to the processing flow path of the interaction section, the second connection path section provided in the connection path section connected to the processing flow path of the interaction section of the next-order processing unit 6. The interactive system of claim 5, wherein one fluid supply switching device switches from said supply blocking state to said supply allowing state.
前記複数の処理ユニットは、前記順番において最初の前記処理ユニットである初段処理ユニットと、前記順番において最後の前記処理ユニットである最終段処理ユニットと、前記順番において前記初段処理ユニットと前記最終段処理ユニットとの間の前記処理ユニットである中間処理ユニットと、を含み、
前記複数の接続経路部は、前記初段処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路に繋がる初段接続経路部と、前記最終段処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路に繋がる最終段接続経路部と、前記中間処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路に繋がる中間接続経路部と、を含み、
前記中間接続経路部は、前記初段接続経路部と前記最終段接続経路部とを繋ぐ中継配管と、前記中継配管に接続されるとともに前記中間処理ユニットの前記相互作用部の前記処理流路に接続された中間接続配管と、を有し、
前記初段接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置は、前記初段接続経路部のうち前記中継配管が接続された箇所よりも前記第1流体の流路において前記第1流体タンクの箇所に設けられ、前記第1流体タンクから供給されて前記初段接続経路部を通って流れる前記第1流体の流量を制御する第1流量制御弁を有し、
前記最終段接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置は、前記最終段接続経路部のうち前記中継配管が接続された箇所よりも前記第1流体の流路において前記第1流体タンクの箇所に設けられ、前記第1流体タンクから供給されて前記最終段接続経路部を通って流れる前記第1流体の流量を制御する第2流量制御弁を有し、
前記中間接続経路部に設けられた前記第1流体供給切換装置は、前記中継配管のうち前記中間接続配管が接続された箇所よりも前記第1流体の流路において前記初段接続経路部の部位である第1部位に設けられ、前記第1流体が前記初段接続経路部から前記第1部位を通って前記中間接続配管へ流れるのを許容する開状態とその第1流体の流れを阻止する閉状態とに切り換え可能に構成された第1開閉弁と、前記中継配管のうち前記中間接続配管が接続された箇所よりも前記第1流体の流路において前記最終段接続経路部の部位である第2部位に設けられ、前記第1流体が前記最終段接続経路部から前記第2部位を通って前記中間接続配管へ流れるのを許容する開状態とその第1流体の流れを阻止する閉状態とに切り換え可能に構成された第2開閉弁と、を有する、請求項1~6のいずれか1項に記載の相互作用システム。
The plurality of processing units includes a first stage processing unit that is the first processing unit in the order, a final stage processing unit that is the last processing unit in the order, and the first stage processing unit and the final stage processing in the order. and an intermediate processing unit that is the processing unit between the units;
The plurality of connection path sections include a first-stage connection path section connected to the processing flow path of the interaction section of the first-stage processing unit and a final-stage connection connected to the processing flow path of the interaction section of the final-stage processing unit. a path section; and an intermediate connection path section connected to the processing flow path of the interaction section of the intermediate processing unit;
The intermediate connection path section includes a relay pipe that connects the first-stage connection path section and the final-stage connection path section, and the intermediate connection path section is connected to the relay pipe and to the processing flow path of the interaction section of the intermediate processing unit. and an intermediate connecting pipe,
The first fluid supply switching device provided in the first-stage connection path portion is located closer to the first fluid tank side in the flow path of the first fluid than the portion of the first-stage connection path portion to which the relay pipe is connected. a first flow control valve provided at a location for controlling the flow rate of the first fluid supplied from the first fluid tank and flowing through the first-stage connection passage,
The first fluid supply switching device provided in the final-stage connection path section is configured to have the first fluid tank in the flow path of the first fluid from a portion of the final-stage connection path section to which the relay pipe is connected. a second flow control valve that is provided at a side portion and controls the flow rate of the first fluid that is supplied from the first fluid tank and flows through the final stage connection path;
The first fluid supply switching device provided in the intermediate connection path section is located at a portion closer to the first-stage connection path section in the flow path of the first fluid than a portion of the relay pipe to which the intermediate connection pipe is connected. an open state that allows the first fluid to flow from the first-stage connection path portion through the first portion to the intermediate connection pipe, and a closed state that prevents the flow of the first fluid. and a portion of the relay pipe closer to the final-stage connection path portion side than the portion to which the intermediate connection pipe is connected in the flow path of the first fluid. An open state provided in a second portion to allow the first fluid to flow from the final stage connection path section through the second portion to the intermediate connection pipe, and a closed state to block the flow of the first fluid. 7. The interaction system according to any one of claims 1 to 6, comprising a second on-off valve configured to be switchable between and.
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