WO2014181851A1 - 沈砂池、砂除去方法、移送システムおよび混入物除去方法 - Google Patents

沈砂池、砂除去方法、移送システムおよび混入物除去方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2014181851A1
WO2014181851A1 PCT/JP2014/062424 JP2014062424W WO2014181851A1 WO 2014181851 A1 WO2014181851 A1 WO 2014181851A1 JP 2014062424 W JP2014062424 W JP 2014062424W WO 2014181851 A1 WO2014181851 A1 WO 2014181851A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
space
sand
forming member
sludge
discharge port
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/062424
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
増田 智也
利隆 大原
Original Assignee
アクアインテック株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by アクアインテック株式会社 filed Critical アクアインテック株式会社
Publication of WO2014181851A1 publication Critical patent/WO2014181851A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • B01D21/245Discharge mechanisms for the sediments
    • B01D21/2472Means for fluidising the sediments, e.g. by jets or mechanical agitators

Definitions

  • the present invention includes a sand basin in which sand contained in received water settles, a method of removing sand from the sand basin, a transfer system for moving contaminants contained in the received liquid, and the received liquid.
  • the present invention relates to a contaminant removal method for removing contaminants.
  • sewage such as sewage or rainwater
  • the sand contained in the sewage is settled to the bottom of the pond, and then moved in a predetermined direction to collect the sand deposited on the pond bottom.
  • Some sand ponds are provided to remove sand from sewage.
  • This sand settling basin is known to have sand collecting means for moving sand accumulated on the bottom of the pond toward the downstream side in the fluid discharge direction by the flow of the fluid discharged from the discharge port.
  • the accumulated sand may be rolled up by the discharged fluid, and it is important how to prevent the sand from rolling up.
  • an inclined plate inclined downward toward the downstream side in the discharge direction is disposed above the bottom of the pond at an interval along the discharge direction, and the inclined plate tries to prevent sand from rolling up ( For example, see Patent Document 1).
  • the sewage treatment system receives water from which sand has been removed in a sand basin, settles the sludge contained in the received water at the bottom of the pond, and then collects the sludge accumulated at the bottom of the pond in a predetermined direction.
  • Some sedimentation ponds are installed to remove the collected sludge from the sewage.
  • the moving means which moves the sludge accumulated in the pond bottom part toward the downstream of the discharge direction of the fluid with the flow of the fluid discharged from the discharge port is known.
  • sludge Since sludge has a particle size smaller than that of sand, it is easier to roll up than sand, and it is more important how to prevent the sludge from rolling up.
  • a shield plate inclined downward toward the downstream side in the discharge direction is provided above the discharge nozzle provided at the bottom of the sedimentation basin, and the shield plate attempts to prevent sand from rolling up (for example, patents). Reference 2 etc.).
  • the inclined plate described in Patent Document 1 the inclined plate is disposed so as to face the discharge direction, and the fluid discharged from the discharge port may be blocked, and the sand may not move sufficiently. is there. For this reason, if the discharge pressure of the discharge port is increased so as to sufficiently move the sand, the sand may be rolled up along the inclined plate by the momentum of the discharged fluid.
  • the shielding plate described in Patent Document 2 is disposed so as to face the discharge direction, and there is a problem similar to that of Patent Document 1.
  • sedimentation basins and sedimentation basins it may be possible to move sediments that have flowed into reservoirs such as dam lakes in one direction and discharge collected sediments. It is preferable to move the earth and sand deposited on the bottom of the earth while suppressing the rolling-up.
  • the present invention is a sand basin that has been devised to suppress sand roll-up while sufficiently moving sand, a method for removing sand from the sand basin, and contaminants such as sludge that are sufficiently moved. It is an object of the present invention to provide a transfer system that is devised to suppress the rolling-up of contaminants and a contaminant removal method that can remove contaminants while suppressing the rolling-up of contaminants.
  • the sand basin of the present invention that solves the above object is a sand basin in which sand contained in the received water sinks to the bottom of the pond, A space forming member that extends along the pond bottom, forms a space where the upper end portion is closed, and is provided with a suction port spaced from the pond bottom below the upper end portion; A discharge port for discharging fluid into the space; The suction port functions as an opening for sucking sand accumulated in the pond bottom into the space by discharging fluid from the discharge port, The space forming member functions as a path in which sand sucked into the space moves toward the downstream side in the discharge direction of the fluid when the fluid is discharged from the discharge port. To do.
  • the space forming member may have a C-shaped (arc-shaped), U-shaped, V-shaped, U-shaped or the like in cross-section, and the suction port extends along the pond bottom.
  • a plurality of cylinders may be provided.
  • the slit-shaped thing extended along the said pond bottom part may be sufficient as the said suction inlet.
  • the space forming member itself may be in contact with the pond bottom or may be separated from the pond bottom.
  • the space forming member may be one in which the suction port is provided in the lower part.
  • the sand basin of the present invention when a fluid is discharged into the space from the discharge port, a pressure difference is generated between the inside (the space) and the outside of the space forming member, and accumulated at the bottom of the pond. Sand is sucked into the space from the suction port. Furthermore, in the space, the sucked sand moves toward the downstream side in the discharge direction by the flow of the fluid. The sand that moves in the space is unlikely to go out of the space forming member at the portion where the pressure difference is generated, and the sand is prevented from rolling up. Therefore, according to the sand basin of the present invention, it is possible to suppress the sand from rolling up while sufficiently moving the sand.
  • the suction port is one in which the lower end of the space forming member is opened downward,
  • the space may be narrower as a lower end portion connected to the suction port approaches the suction port.
  • the suction port may be an opening constricted in the width direction perpendicular to the extending direction of the space forming member, and the space may be a space extending from the suction port. Since the suction port is thus narrowed, the sand that moves in the space is less likely to go out of the space, and the sand is further prevented from rolling up. Moreover, it becomes easy to maintain the flow of the fluid in the space, and the sand can be moved farther.
  • suction port may extend along the pond bottom.
  • the space forming member may have an arc shape whose cross-sectional shape is larger than 1/2 (for example, an arc shape of 3/4).
  • the discharge port may be arranged in the space, and the discharge port is a direction in which the space forming member extends, that is, the space formation.
  • the fluid may be ejected in a direction parallel to the member (for example, a horizontal direction).
  • the pond bottom is formed with a groove
  • the space forming member may be an embodiment in which the suction port is opened in the groove.
  • sand accumulated on the bottom of the pond can be efficiently sucked into the space, and sand collection efficiency is improved.
  • the groove may have an arc shape in cross section, and in this case, an arc shape larger than 1/2 (for example, a 3/4 arc shape) is preferable. By carrying out like this, it can suppress more that the sand deposited in the said groove
  • the sand removal method of the present invention that solves the above-mentioned object is a sand removal method for removing sand deposited on a pond bottom in the sand basin where sand contained in received water sinks to the pond bottom.
  • a fluid is formed in a space forming member that extends along the pond bottom and has a closed upper end portion and is provided with a suction port spaced from the pond bottom below the upper end portion.
  • the sand collecting step by discharging fluid into the space, the sand accumulated in the bottom of the pond is sucked into the space from the suction port, and the sand sucked into the space is directed downstream in the discharge direction. It is the process made to move.
  • the sand removal method of the present invention it is possible to remove sand from the sand basin by sufficiently moving the sand in the sand basin while suppressing the rolling of the sand.
  • the transfer system of the present invention that solves the above-mentioned object is a transfer system that moves the contaminants in one direction at the bottom where the contaminants contained in the received liquid settle.
  • a space forming member in which an upper end portion forms a closed space, and a suction port spaced from the bottom portion is provided below the upper end portion;
  • the suction port functions as an opening that sucks the contaminants accumulated in the bottom into the space by discharging fluid from the discharge port.
  • the space forming member functions as a path through which contaminants sucked into the space move toward the downstream side in the fluid discharge direction when the fluid is discharged from the discharge port.
  • the transfer system may be provided in the dam lake, and the earth and sand settling on the bottom of the dam lake may be moved in one direction. Moreover, the said transfer system may move the metal powder produced in the factory etc. to one direction.
  • the received liquid may be retained with the flow stopped for the time required to settle the contaminants, or may be retained at a flow rate necessary to sediment the contaminants.
  • a fluid is discharged from the discharge port into the space, so that a pressure difference is generated between the space forming member (the space) and the outside, and the contamination accumulated on the bottom is mixed.
  • An object is sucked into the space from the suction port. Further, in the space, the sucked contaminants move toward the downstream side in the discharge direction by the flow of the fluid. Contaminants that move in the space are unlikely to go out of the space forming member at the portion where the pressure difference is generated, and curling of the contaminants is suppressed. Therefore, according to the transfer system of the present invention, the rolling-up of the contaminant can be suppressed while the contaminant is sufficiently moved.
  • the suction port is provided in a sedimentation basin where sludge settles, and functions as an opening for sucking sludge accumulated as a contaminant in the bottom of the sedimentation basin into the space. Also good.
  • the bottom portion may be a pond bottom portion of the settling basin, or may be a bottom portion of a transfer path provided on the upstream side of the pond bottom portion and connected to a sludge pit.
  • the contaminant removal method of the present invention that solves the above object is a contaminant removal method for removing contaminants deposited on the bottom at the bottom where the contaminant contained in the received liquid has settled, A fluid is discharged into the space of the space forming member that extends along the bottom portion and forms a space in which the upper end portion is closed and is provided below the upper end portion and is separated from the bottom portion.
  • the moving step by discharging a fluid into the space, the contaminants accumulated in the bottom portion are sucked into the space from the suction port, and the contaminant sucked into the space is directed downstream in the discharge direction. It is the process made to move.
  • the contaminant may be sludge, earth and sand, or metal powder.
  • the received liquid may be retained with the flow stopped for the time required to settle the contaminants, or may be retained at a flow rate necessary to sediment the contaminants.
  • the contaminant can be removed by sufficiently moving the contaminant while suppressing the rolling of the contaminant.
  • a sand basin that has been devised to suppress sand roll-up while sufficiently moving sand, a method for removing sand from the sand basin, and suppressing roll-up of contaminants while moving the contaminant sufficiently. It is possible to provide a transport system that has been devised, and a contaminant removal method that can remove contaminants while suppressing the rolling-up of contaminants.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the sand basin shown in FIG. 2A is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 2, and FIG. 2B is a cross-sectional view taken along the line CC in FIG.
  • A) is the fragmentary sectional view which expanded and showed the uppermost stream end vicinity of the trough
  • (b) is the fragmentary sectional view which looked at Fig.4 (a) from the right side.
  • It is a flowchart which shows the flow of the sand removal method. It is sectional drawing which cut
  • FIG. It is DD sectional drawing of the sand basin shown in FIG. It is a perspective view which shows the modification of a space formation member. It is a figure which shows the modification of an ejection outlet. It is a figure which shows the modification of the method of supporting a space formation member. It is the top view which looked at the sedimentation basin in which one Embodiment of the transfer system of this invention was provided from upper direction. It is a sectional side view of the sedimentation basin shown in FIG. It is EE sectional drawing in FIG. (A) is an enlarged view showing the G section in FIG. 13 in an enlarged manner, and (b) is an enlarged view showing the H section in FIG. 13 in an enlarged manner.
  • a sand basin according to an embodiment of the present invention is disposed on the upstream side of a sewage treatment system, and after sedimenting sand contained in sewage or sewage such as rainwater, the sedimented sand is moved to a sand collecting pit. Remove from sewage.
  • FIG. 1 is a plan view of a sand basin corresponding to an embodiment of the present invention as viewed from above, and FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA of the sand basin shown in FIG.
  • a sand basin 1 is a rectangular pond having a dust removing device 2, a trough 3, a sand collecting pit 4, and a pump well 5.
  • the long side direction of the sand basin 1 may be referred to as the long side direction
  • the short side direction may be referred to as the width direction.
  • the sand basin 1 shown in FIG. 1 receives sewage from the right side of the figure, and the received water slowly flows toward the left side of the figure (see the straight arrows shown in FIGS. 1 and 2). That is, the longitudinal direction of the sand basin is the direction of water flow, and in FIGS. 1 and 2, the right side of the figure is the upstream side and the left side is the downstream side.
  • the dust remover 2 is for removing contaminants mixed in the sewage flowing into the sand basin 1, and is installed upstream of the trough 3.
  • the dust remover 2 includes an endless chain 21, a plurality of rakes 22 attached to the endless chain 21 at intervals, and a filtration screen 23 that is submerged in water.
  • the endless chain 21 is provided so as to stand obliquely on both sides in the width direction of the sand basin 1 and is wound around a ground-side sprocket 211 and a pond bottom-side sprocket 212 as shown in FIG. Yes.
  • the rake 22 enters and exits the water.
  • the filtration screen 23 is disposed on the downstream side of the endless chain 21.
  • the filter screen 23 is a bar in which bars extending in the vertical direction are arranged at a predetermined interval (for example, 25 mm to 75 mm), and blocks the passage of contaminants having a size greater than the predetermined interval.
  • the contaminants blocked by the filter screen 23 are lifted up by the rake 22, and the lifted contaminants are placed on a conveying means such as a belt conveyor (not shown) on the ground side.
  • a sand collecting pit 4 for collecting sand accumulated on the pond bottom 1a is provided on the downstream side of the dust remover 2. Inside the sand collecting pit 4, a sand pump 41 is provided. The sand pump 41 is disposed in the vicinity of the bottom surface of the sand collecting pit 4, and conveys the sand collected in the sand collecting pit 4 to the outside of the sand basin 1. A sand raising pipe 42 is connected to the sand raising pump 41. The sand sucked by the sand pump 41 is sent to the outside of the sand basin 1 through the sand pipe 42.
  • the trough 3 is provided between the sand collecting pit 4 and the pump well 5. That is, the trough 3 is provided downstream of the sand collecting pit 4 and upstream of the pump well 5.
  • the trough 3 is a groove provided in the basin 1a (see FIG. 2) of the sand basin 1.
  • the pond bottom 1 a is provided with an inclined surface 6 as described later, and a trough 3 is provided so as to be connected to the inclined surface 6.
  • the sand in the sewage that has flowed into the sand basin 1 sinks toward the pond bottom 1a and accumulates on the pond bottom 1a.
  • the pump well 5 stores sewage from which sand has been removed.
  • the pump well 5 is disposed on the most downstream side of the sand basin 1.
  • the bottom surface of the pump well 5 is the deepest part in the sand basin 1.
  • a pumping pump 51 is provided in the pump well 5.
  • the pump 51 moves sewage stored in the pump well 5 to the outside of the sand basin 1.
  • a pumping pipe 52 is connected to the pumping pump 51.
  • the sewage sucked by the pumping pump 51 is sent to a settling pond (not shown) through the pumping pipe 52.
  • WL shown in FIG. 2 represents the surface of sewage.
  • the position of the water surface WL varies depending on the amount of sewage flowing into the sand settling basin 1 such that the height from the bottom surface of the trough 3 is, for example, 1 m or more and 5 m or less.
  • the trough 3 is a groove provided in the center in the width direction of the sand basin 1 as shown in FIG. 1 and extending in a predetermined direction from a position upstream from the pump well 5. That is, it extends toward the sand collecting pit 4.
  • the downstream end of the trough 3 is connected to the sand collecting pit 4, and the sand accumulated in the trough 3 is moved to the sand collecting pit 4 by the flow of water discharged from a discharge port described later.
  • the sand basin 1 shown in FIG. 1 also includes a space forming member 8 in the trough 3.
  • the total length of the space forming member 8 is the same as the total length of the trough 3, and the space forming member 8 extends along the trough 3. A detailed description of the space forming member 8 will be described later.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. In FIG. 3A, the horizontal direction in the figure is the width direction of the trough 3.
  • FIG. 3A shows a lower portion of the inclined surface 6 provided on the pond bottom 1a and a trough 3 provided so as to be connected to the inclined surface 6.
  • the inclined surfaces 6 are provided on both sides of the trough 3 in the width direction.
  • This inclined surface 6 is made of concrete inclined 45 degrees downward toward the trough 3, and extends in the longitudinal direction between the position upstream of the pump well 5 and the sand collecting pit 4. Yes.
  • the inclination angle of the inclined surface 6 may be, for example, 30 degrees or 60 degrees.
  • the trough 3 is a groove having a cross-sectional shape of 3/4 arc and a total length of about 15 m.
  • the trough 3 is formed by bending a plate material made of stainless steel or the like, but may be formed integrally with the inclined surface 6 from concrete.
  • the cross-sectional shape of the trough 3 is not limited to an arc shape, and may be a U shape, a V shape, or the like.
  • the trough 3 shown in FIG. 3A has a shape in which an upper (liquid level side) 1/4 of a cylindrical body having a diameter of about 356 mm is cut out, and is open upward.
  • the portion opening upward is referred to as the opening 3 a of the trough 3.
  • the upper end portion 3b connected to the upper end opening 3a becomes narrower as it approaches the opening 3a. That is, the opening 3a of the trough 3 is an opening narrowed in the width direction orthogonal to the extending direction of the trough.
  • Sand contained in the sewage flowing into the sand basin 1 sinks to the pond bottom 1a in the course of the sewage flowing downstream, but tends to accumulate on the pond bottom 1a upstream of the sand basin 1.
  • the sand that has settled on the pond bottom 1 a further flows down toward the trough 3 along the inclined surface 6 and enters the inside of the trough from the opening 3 a of the trough 3. Therefore, the sand that has settled on the pond bottom 1 a is first collected in the trough 3.
  • the space forming member 8 shown in FIG. 3A has a 3/4 arc cross-sectional shape.
  • the space forming member 8 is formed by forming a stainless steel plate having a thickness of 4 mm into a circular arc cross section.
  • the space forming member 8 shown in FIG. 3A has a shape in which a lower part (pond bottom side) 1/4 of a cylindrical body having a diameter of about 156 mm is cut out, and opens downward. That is, the lower end of the space forming member 8 is opened downward, and this opened portion is hereinafter referred to as a suction port 81.
  • the suction port 81 is an opening having a length L of 80 mm or more in the width direction of the trough 3, and is separated from the inner peripheral wall of the trough 3.
  • the space forming member 8 partitions the space in the trough 3, and forms a space S2 in which a portion above the lower end is closed.
  • the upper end portion 82 of the space forming member 8 is closed, but has an arc shape and is inclined downward.
  • the sand also settles on the space forming member 8, but since it has an arc shape, it is difficult for the sand to accumulate, and the sand that has settled on the space forming member 8 passes through the arc-shaped side surface 80, and becomes trough 3. It becomes easy to flow down toward the bottom part 31. Further, due to the arc-shaped side surface 80, the space S ⁇ b> 2 becomes narrower as the lower end portion connected to the suction port 81 approaches the suction port 81.
  • a support plate member 91 is spanned in the width direction of the trough 3 at the upper end of the trough 3 every about 5 m. Both ends of the support plate member 91 are fixed to the inclined surface 6, and the opening 3 a of the trough 3 is covered by the support plate member 91 at the place where the support plate member 91 is installed.
  • the length in the trough extending direction is about 200 mm, and it does not matter that sand accumulates on the support plate member 91. In addition, the length of about 200 mm greatly reduces the possibility that string-like contaminants (for example, hair and vinyl strings) will wind around the support plate member 91.
  • the space forming member 8 shown in FIG. 3A has an upper end portion 82 supported by the support plate member 91. Therefore, the height position of the upper end portion 82 of the space forming member 8 is substantially the same height position as the opening 3 a of the trough 3.
  • the radial center of the space forming member 8 when viewed in the height (depth) direction, is shifted upward from the radial center 3 c of the trough 3.
  • the radial center of the space forming member 8 coincides with the radial center 3 c of the trough 3. Therefore, the gap W between the trough 3 and the space forming member 8 is secured at 80 mm or more even at the narrowest position.
  • the filtration member (here, the filtration screen 23) is installed on the upstream side, and the gap W between the trough 3 and the space forming member 8 is the maximum length of the contaminants that pass through the filtration member (here Then, it is preferable that the mesh width of the screen is longer than 75 mm in order to prevent the contaminants that have passed through the upstream filtration member from clogging the gap W.
  • the space S2 in the space forming member 8 is provided with a discharge port 7 for discharging fluid into the space S2.
  • the discharge port 7 has a long hole shape in which the tip of a pipe-like water supply pipe 71 having a diameter of less than 50 mm is flattened.
  • the maximum opening length in the lateral direction (trough width direction) of the discharge port 7 is about 60 mm.
  • FIG. 3 (b) is a cross-sectional view taken along the line CC in FIG. 3 (a).
  • the horizontal direction of the figure is the direction in which the trough 3 extends
  • the right side of the figure is the upstream side (sand collecting pit 4 side)
  • the left side is the downstream side (pump well 5 side).
  • an axis 8c of the space forming member 8 passing through the center in the radial direction of the space forming member 8 is indicated by a one-dot chain line.
  • a portion 711 of the water supply pipe 71 that has entered the space S2 extends downward beyond the radial center of the space forming member 8 and is higher than the radial center 3c of the trough 3 (see FIG. 3A). It is bent horizontally toward the upstream side (sand collecting pit 4 side). That is, a rectangular anti-winding plate 95 is erected on the upper end of the space forming member 8, and a portion 711 of the water supply pipe 71 that enters the space S ⁇ b> 2 is a vertical edge of the anti-winding plate 95. It extends downward along 951, and then extends upstream along a lateral edge 952 of the anti-winding plate 95.
  • the winding preventing plate 95 prevents the string-like contaminants from being wound around the portion 711 of the water supply pipe 71 that has entered the space S2.
  • the portion of the water supply pipe 71 that extends to the upstream side extends beyond the anti-winding plate 95, and the discharge port 7 is located upstream of the anti-winding plate 95.
  • the discharge port 7 of the present embodiment is located below the center of the space forming member 8 in the radial direction and above the suction port 81. Water is discharged from the discharge port 7 in parallel or substantially in parallel with the axis 8c of the space forming member 8. That is, water is discharged in a horizontal direction or a substantially horizontal direction (see a right-pointing arrow in FIG. 3B).
  • the discharge port 7 shown in FIG. 3 is provided at the most upstream side, that is, at a position closest to the sand collecting pit 4.
  • the suction port 81 is an opening constricted in the width direction (a direction orthogonal to the extending direction of the space forming member 8), and the space S ⁇ b> 2 is a space expanded from the suction port 81. . Since the suction port 81 is thus narrowed, the sand that moves in the space S2 is less likely to go out of the space S2, and the roll-up of the sand is further suppressed. Moreover, it becomes easy to maintain the flow of water in the space S2, and the sand can be moved farther.
  • the structure of the discharge port 7 in the support plate member 91 described above is the same in any support plate member 91 provided at the upper end of the trough 3.
  • the discharge port 7 is also provided in the downstream end wall 36 of the trough 3.
  • the discharge port 7 provided in the downstream end face wall 36 of the trough 3 is referred to as a downstream discharge port
  • the discharge port 7 in the downstream support plate member 91 shown in FIGS. 1 and 2 is referred to as an intermediate discharge port
  • the upstream side The discharge port 7 (discharge port 7 shown in FIG. 3) in the support plate member 91 is sometimes referred to as an upstream discharge port.
  • FIG. 4A is a partial cross-sectional view showing the vicinity of the most upstream end of the trough in an enlarged manner.
  • the right side of the figure is the upstream side
  • the left side of the figure is the downstream side.
  • a plate-like downstream end wall 36 is attached to the end surface that is the most downstream end of the trough 3. As shown in FIG. 4 (a), a plate-like downstream end wall 36 is attached to the end surface that is the most downstream end of the trough 3. As shown in FIG. 4 (a), a plate-like downstream end wall 36 is attached to the end surface that is the most downstream end of the trough 3. As shown in FIG. 4 (a), a plate-like downstream end wall 36 is attached to the end surface that is the most downstream end of the trough 3. As shown in FIG.
  • FIG. 4B is a partial cross-sectional view of FIG. 4A viewed from the right side. That is, FIG. 4B is a view of the downstream end face wall 36 viewed from the upstream side, and the back side of the paper surface is the downstream side.
  • FIG. 4B shows the downstream discharge port 7 provided on the downstream end face wall 36. Further downstream of the downstream discharge port 7, an L-shaped pipe 77 that forms an empty chamber 78 (see FIG. 5A) connected to the downstream discharge port 7 is provided.
  • the L-shaped pipe 77 is an L-shaped pipe in plan view, and is connected to a supply pipe (not shown) that supplies water.
  • the direction of the flow of the water that has flowed into the vacant chamber 78 changes to the downstream side in the vacant chamber 78, and water is discharged from the downstream discharge port 7 in the horizontal direction or the substantially horizontal direction.
  • the position in the trough width direction where the downstream discharge port 7 is provided is the same position as the position in the trough width direction where the discharge port 7 shown in FIG. 3 is provided.
  • the height position where the downstream discharge port 7 is provided is also the same position as the height position where the discharge port 7 shown in FIG. 3 is provided.
  • the sand basin 1 of the present embodiment is provided with three discharge ports 7 including a downstream discharge port, an intermediate discharge port, and an upstream discharge port.
  • the discharge flow rate of water at any of the discharge ports 7 is 8 m / sec. The above is preferable. If the speed is less than 8 m / sec, the flow velocity becomes insufficient, and the sand may not be moved a predetermined distance in relation to the water pressure. If the sand cannot be moved by a predetermined distance, a large number of discharge ports are required in the sand moving direction, and the number of pipes to the discharge port increases, which makes the apparatus complicated and uneconomical.
  • the discharge pressure of water in each discharge port 7 is 0.05 MPa or more and 0.3 MPa or less.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the flow of the sand removal method.
  • the sand pump 41 shown in FIGS. 1 and 2 is driven, and the sand in the sand collecting pit 4 is removed from the sand collecting pit 4 before performing the sand collecting step described later.
  • the sand accumulated in the sand collection pit 4 at this stage is mainly sand that has settled in the sand collection pit 4 and accumulated in the sand collection pit 4 among the sand in the sewage flowing into the sand basin 1.
  • step S2 1500 liters of water per minute is discharged for 3 minutes under water from only the upstream discharge port 7 shown in FIG. 3 among the three discharge ports 7 (step S2). .
  • step S ⁇ b> 2 water is discharged from the space S ⁇ b> 1 of the trough 3 into the space S ⁇ b> 2 partitioned by the space forming member 8.
  • space S 2 space S 2
  • a pressure difference is generated between the space forming member 8 (space S 2) and the outside, and accumulated in the upstream portion of the trough 3 (space S 1).
  • Sand is sucked into the space S2 from the suction port 81 (see the curved arrow shown in FIG. 3A).
  • the sucked sand moves toward the sand collecting pit 4 by the flow of water discharged from the upstream discharge port 7.
  • Sand that moves in the space S2 of the space forming member 8 is unlikely to go out of the space forming member 8 at the portion where the pressure difference occurs, and the sand is prevented from rolling up.
  • the sand accumulated in the upstream portion of the trough 3 moves in the space S2 of the space forming member 8, and eventually reaches the sand collecting pit 4.
  • the sand that has reached the sand collecting pit 4 is transported to the outside of the settling basin 1 by the sand pump 41 that has started driving in the previous step S1, and the sand from the settling basin 1 is removed.
  • the removal of sand here corresponds to an example of the discharging step in the present invention.
  • step S3 the discharge of water from the upstream discharge port 7 is stopped, and this time, 1500 liters of water per minute is discharged underwater for 3 minutes only from the intermediate discharge port 7 among the three discharge ports 7 (step S3). .
  • the driving of the sand raising pump 41 is continued even during the execution of step S3.
  • step S3 similarly to step S2, by discharging water into the space S2 of the space forming member 8, a pressure difference is generated between the space forming member 8 (space S2) and the outside, and this time the inside of the trough 3 ( Sand accumulated around the intermediate discharge port 7 in the space S1) is sucked into the space S2 again from the suction port 81.
  • the sucked sand moves in the space S2 of the space forming member 8 toward the upstream discharge port 7 shown in FIG. To reach. Since the momentum of water from the intermediate discharge port 7 decreases around the upstream discharge port 7, the sand that has reached the periphery of the upstream discharge port 7 falls from the suction port 81 toward the bottom 31 of the trough 3, and Return to the space S1 of the trough 3. That is, sand accumulates around the upstream discharge port 7 in the trough 3 (space S1).
  • step S4 the discharge of water from the intermediate discharge port 7 is stopped, and 1500 liters of water per minute is discharged from the upstream discharge port 7 shown in FIG. Step S4).
  • the sand accumulated around the upstream discharge port 7 in the trough 3 (space S 1) is sucked into the space S 2 from the suction port 81, and the sucked sand moves toward the sand collecting pit 4. It moves in S2 and eventually reaches the sand collecting pit 4.
  • the sand pump 41 continues to be driven, and the sand that has reached the sand collecting pit 4 is removed from the sand basin 1 by the sand pump 41. That is, the sand removal by the sand pump 41, which corresponds to an example of the discharging step in the present invention, is also performed here.
  • step S5 the discharge of water from the upstream discharge port 7 is stopped, and 1500 liters of water per minute is discharged from the three discharge ports 7 only in the downstream for 3 minutes (step S5). Even during the execution of step S5, the driving of the sand pump 41 is continued.
  • step S5 similarly to steps S2 to S4, by discharging water into the space S2 of the space forming member 8, a pressure difference is generated between the space forming member 8 (space S2) and the outside, and the trough 3 ( Sand accumulated around the downstream discharge port 7 of the space S1) is sucked into the space S2 from the suction port 81.
  • the sucked sand moves in the space S ⁇ b> 2 of the space forming member 8 toward the intermediate discharge port 7 by the flow of water discharged from the downstream discharge port 7 and reaches the periphery of the intermediate discharge port 7. Since the momentum of water from the downstream discharge port 7 decreases in the vicinity of the intermediate discharge port 7, the sand that has reached the periphery of the intermediate discharge port 7 descends from the suction port 81 toward the bottom 31 of the trough 3, Sand accumulates around the intermediate discharge port 7 in the space 3 (space S1).
  • step S6 the discharge of water from the downstream discharge port 7 is stopped, and 1500 liters of water per minute is discharged from the intermediate discharge port 7 for 3 minutes under water as in step S3 (step S6).
  • step S6 the driving of the sand pump 41 is continued.
  • step S6 the sand accumulated around the intermediate discharge port 7 in the trough 3 (space S1) is sucked into the space S2 from the suction port 81, and the sucked sand is directed toward the upstream discharge port 7 in the space S2.
  • the sand moves and the sand accumulates around the upstream outlet 7 in the trough 3 (space S1).
  • Step S7 the discharge of water from the intermediate discharge port 7 is stopped, and 1500 liters of water per minute is discharged under water for 3 minutes only from the upstream discharge port 7 shown in FIG.
  • Step S7 the sand accumulated around the upstream discharge port 7 in the trough 3 (space S 1) is sucked into the space S 2 from the suction port 81, and the sucked sand moves toward the sand collecting pit 4. It moves in S2 and eventually reaches the sand collecting pit 4.
  • step S7 the driving of the sand raising pump 41 is continued, and the sand that has reached the sand collecting pit 4 is removed from the sand basin 1 by the sand raising pump 41.
  • the sand removal by the sand pump 41 which corresponds to an example of the discharging step in the present invention, is also performed here. Further, the sand pump 41 continues to operate for a predetermined time even after the discharge of water from the upstream discharge port 7 is completed, and the sand removal corresponding to an example of the discharge process according to the present invention is continuously performed. Is called.
  • Steps S2 to S7 described above correspond to the sand collecting step.
  • This sand collection step does not need to be performed after draining the water from the settling basin 1 and reducing or eliminating all the water from the settling basin 1, and is performed in a state where sewage is continuously received in the settling basin.
  • the fluid discharged from the discharge port 7 in the sand collecting step may use sewage received in the sewage treatment plant, but may be other fluids.
  • Step S8 When the predetermined time elapses, the sand pump 41 that has started driving in step S1 is stopped (step S8). When the predetermined time elapses, or when sand accumulates in the sand collecting pit 4 to some extent due to the sedimented sand. Step S1 is performed again. As described above, Step S1 to Step S8 are repeatedly performed after the acceptance of sewage is started.
  • the driving of the sand pump 41 is continued from the start in step S1 until it is stopped in step S8, but is stopped when the sand in the sand collecting pit 4 is reduced to a certain amount.
  • the driving of the sand pump 41 may be stopped during the execution of steps S3 and S5 to S6.
  • the sand can be sufficiently moved in the sand basin 1 while the sand is prevented from rolling up, and the sand can be removed from the sand basin.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the sand basin of the second embodiment cut at the center in the width direction. Also in FIG. 6, the right side of the figure is the upstream side and the left side is the downstream side.
  • the sand settling basin 1 shown in FIG. 6 has an upstream trough 3 ′ on the upstream side of the sand collecting pit 4, and a downstream trough 3 ′′ on the downstream side of the sand collecting pit 4. Both the upstream trough 3 ′ and the downstream trough 3 ′′ are shorter than the trough 3 shown in FIG. 1 and the like, and these troughs 3 ′ and 3 ′′ are not provided with a support plate member 91. Then, the space forming member 8 (not shown) is disposed in the trough 3 with the upstream end supported by the upstream end face wall 36 and the downstream end supported by the concrete forming the sand collecting pit 4.
  • FIG. 7 is a DD cross-sectional view of the sand basin shown in FIG. In FIG. 7, the horizontal direction in the figure is the trough width direction.
  • the sand basin 1 of the second embodiment is a pond in which a pond bottom 1a of a pond having a rectangular cross section is repaired to form an inclined surface 6, an upstream trough 3 ', and a downstream trough 3 ".
  • FIG. 7 the part of the pond bottom 1a that has been repaired by concrete is shown by cross hatching.
  • two downstream troughs 3 ′′ are arranged in the width direction, and two upstream troughs 3 ′ are also arranged in the width direction. Therefore, in the sand basin 1 of the second embodiment, a total of four troughs are provided. By arranging the troughs side by side in the width direction, when the pond bottom part 1a is repaired, the amount of filling the pond bottom part 1a with concrete is reduced, and a decrease in the capacity for receiving sewage in the sand basin 1 can be suppressed.
  • a space forming member 8 is provided in each trough.
  • FIG. 8 is a perspective view showing a modification of the space forming member.
  • FIG. 8 is a view showing a state when the space forming member 8 is viewed obliquely from the sand collecting pit 4 side.
  • the same components as the support plate member 91, the water supply pipe 71, the anti-winding plate 95, and the discharge port 7 shown in FIG. 3 are shown.
  • the space forming member 8 shown in FIG. 8 is a cylindrical pipe member.
  • the space forming member 8 is disposed on the flat pond bottom 1a where the trough 3 is not provided, and the lower end 83 of the space forming member 8 is in contact with the pond bottom 1a.
  • a plurality of suction ports 81 are arranged in parallel in the extending direction of the space forming member 8 on both sides in the width direction of the space forming member 8.
  • Each suction port 81 is formed by cutting a circumferential surface of a cylindrical pipe into a vertically long shape, and is provided at an intermediate portion in the vertical direction of the space forming member 8.
  • Each suction port 81 is separated from the pond bottom 1a.
  • the suction port 81 may be a single slit connected to the extending direction on one side in the width direction of the space forming member 8.
  • the space forming member 8 is not limited to a cylindrical shape or a cross-sectional shape having an arc shape, and if the upper end portion is closed, the cross-sectional shape is a U shape, a V shape, or a U shape. Etc.
  • discharge ports 7 of the first embodiment are all flat and oblong shapes, but are not limited to this shape. Furthermore, the arrangement position of the discharge port 7 is not limited to the position shown in FIG.
  • FIG. 9 is a view showing a modified example of the discharge port.
  • the horizontal direction of the figure is the width direction of the trough 3.
  • the discharge port 7 shown in FIG. 5A is provided at a position that coincides with the radial center 8 c of the space forming member 8.
  • the discharge port 7 shown in FIG. 5B is provided on the inner peripheral wall of the upper end portion 82 of the space forming member 8. Therefore, the space forming member 8 is provided above the center in the radial direction.
  • the discharge ports 7 shown in FIGS. 2B and 2C protrude in the horizontal direction toward the downstream side.
  • the discharge port 7 shown in FIG. 5C is provided at the lower end of the inner peripheral wall of the side surface 80 of the space forming member 8. That is, it is disposed on both sides of the suction port 81.
  • a water supply pipe (not shown) connected to the discharge port 7 shown in FIGS. 2B and 2C is fixed to the inner peripheral wall of the side surface 80 of the space forming member 8 and extends along the inner peripheral wall.
  • the discharge port 7 shown in FIG. 5C also protrudes toward the downstream side, but this discharge port 7 is installed slightly upward and slightly toward the center side.
  • the discharge port 7 does not necessarily have to be installed in the space 2 of the space forming member 8, but rather than the space forming member 8 (suction port 81). What is necessary is just to install in the space 2 of the space formation member 8 and to discharge the fluid diagonally upward.
  • FIG. 10 is a view showing a modified example of how to support the space forming member. 10A, the horizontal direction of the figure is the width direction of the trough 3, as in FIG. In FIG. 10 (b), as in FIG. 3 (b), the left-right direction of the figure is the direction in which the trough 3 extends, the right side of the figure is the upstream side (sand collecting pit 4 side), and the left side is the downstream side. Side (pump well 5 side).
  • the upper end portion 82 is supported by the support plate member 91.
  • the space forming member 8 shown in FIG. 10A has a suction port 81 (FIG. 3B).
  • the lower ends 83 on both sides of the reference are supported by the support base 92.
  • the support base 92 is made of concrete provided at the bottom 31 of the trough 3.
  • the support base 92 is formed at a position of the extending trough 3 where the support plate member 91 is provided.
  • the support base 92 has an upstream inclined surface 921 and a downstream inclined surface 922, and a support portion 923 between the upstream inclined surface 921 and the downstream inclined surface 922.
  • a lower end 83 of the space forming member 8 is supported by the support portion 923.
  • a horizontal plane 9231 is provided at the center in the width direction of the support portion 923, and both sides of the horizontal plane 9231 are inclined downward toward the trough 3.
  • the water supply pipe 71 extends upward from below the support portion 923, and the water supply pipe 71 penetrates the horizontal plane 9231 and is bent upstream and is placed on the horizontal plane 9231.
  • a discharge port 7 facing the upstream side is formed. As shown in FIG. 5A, the discharge port 7 is also a flat long hole.
  • the shape and size of the space forming member 8 shown in FIG. 10 (a) is the same as the shape and size of the space forming member 8 shown in FIG. 3 (a), and has a 3/4 arc cross-sectional shape. is there.
  • the radial center 8 c of the space forming member 8 whose lower end 83 is supported by the support base 92 coincides with the radial center 3 c of the trough 3.
  • the discharge port 7 is positioned below the radial center 3 c of the trough 3. Further, the upper end portion 82 of the space forming member 8 is located below the opening 3 a of the trough 3.
  • the upper end portion 82 of the space forming member 8 may be positioned above the opening 3 a of the trough 3, but the sand accumulated in the space S 1 in the trough 3 is efficiently put into the space S 2 of the space forming member 8.
  • the inlet 81 needs to be located below the opening 3a of the trough 3.
  • the trough 3 may not be provided in the pond bottom part 1a, but the pond bottom part 1a may be used as a flat surface, and the space formation member 8 may be installed movably in the pond width direction.
  • the sedimentation basin is located on the downstream side of the sedimentation basin in the sewage treatment system, accepts the sewage from which sand has been removed by the sedimentation basin, settles the sludge contained in the received sewage, and then sinks the sedimented sludge into the sludge pit. Is removed from the sewage.
  • FIG. 11 is a plan view of a sedimentation basin provided with an embodiment of the transfer system of the present invention as viewed from above
  • FIG. 12 is a side sectional view of the sedimentation basin shown in FIG.
  • the sedimentation basin 10 is a rectangular pond with a sludge pit 14 in plan view.
  • the long side direction of the sedimentation basin 10 may be referred to as the longitudinal direction
  • the short side direction may be referred to as the width direction.
  • the sedimentation basin 10 shown in FIGS. 11 and 12 receives sewage from a water conduit 10b provided on the right side of the figure (see FIG. 12), and the received water is directed to the left side of the figure, for example, 0.03 m / min. Slowly flows at a flow rate of about 0.5 m / min (see straight arrows shown in FIGS. 11 and 12). That is, the longitudinal direction of the settling basin is the direction of water flow, and in FIGS.
  • the right side of the figure is the upstream side and the left side is the downstream side.
  • the water that has flowed to the downstream side of the settling basin 10 is discharged from an overflow weir (not shown) and sent to, for example, a reaction tank of a sewage treatment system.
  • the bottom face 100a of the pond bottom 10a is slightly inclined so that the water depth of the settling basin 10 increases toward the upstream side.
  • a sludge pit 14 for collecting sludge accumulated on the pond bottom 10a is provided on the downstream side of the water conduit 10b.
  • a sludge pump (not shown) is provided outside the sludge pit 14, and a suction pipe (not shown) of the sludge pump is disposed in the sludge pit 14. The sludge collected in the sludge pit 14 is sucked from the suction pipe by driving the sludge pump, and is conveyed outside the sedimentation basin 10.
  • the pond bottom 10a has a length of about 7 m in the longitudinal direction, and the pond bottom 10a is provided with a plurality of flow paths extending along the longitudinal direction. The flow path will be described with reference to FIG.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along line EE in FIG. In FIG. 13, the horizontal direction of the figure is the width direction of the sedimentation basin 10.
  • a plurality of flow path forming members 13 are arranged at predetermined intervals in the width direction.
  • These flow path forming members 13 have a pair of inclined pieces 13a connected substantially at right angles, and have an angle shape in which corners 13b are formed at the connecting portions of these inclined pieces 13a.
  • the flow path forming member 13 has a posture in which the corner portion 13b faces upward, and the tip portions of the inclined pieces 13a are fixed to the bottom surface 100a.
  • These flow path forming members 13 extend in the entire longitudinal direction of the pond bottom 10a as shown in FIGS.
  • an inclined portion 100 c that is inclined inward in the width direction is formed at the lower end portion of the pair of side walls 10 c in the sedimentation basin 10.
  • five flow paths F are provided.
  • two flow paths F provided on both sides in the width direction of the sedimentation basin 10 are defined by the inclined portion 100c of the side wall 10c, the bottom surface 100a, and the inclined piece 13a of the flow path forming member 13.
  • the upper part is an open space.
  • the three flow paths F on the center side in the width direction are spaces that are defined by the inclined pieces 13a and the bottom surfaces 100a of the adjacent flow path forming members 13 and open upward.
  • the sludge in the sewage that has flowed into the settling basin 10 settles toward the pond bottom 10 a and enters the flow path F, and flows down along the inclined portion 100 c of the side wall 10 c and the inclined piece 13 a of the flow path forming member 13. As a result, the settled sludge is deposited on the bottom surface 100a in the flow path F. In addition, the sludge which settled on the corner
  • the inclination angle of the inclined portion 100c of the side wall 10c and the inclined piece 13a of the flow path forming member 13 is not particularly limited, but in the sedimentation basin 10 of the present embodiment, both are set to 45 degrees.
  • the flow path forming member 13 is made of metal such as stainless steel, but may be formed of concrete integrally with the bottom surface 100a. Further, the inclined piece 13a of the flow path forming member 13 and the inclined portion 100c of the side wall 10c may have an arcuate cross-sectional shape. The sludge accumulated on the bottom surface 100a in the flow path F is moved to the sludge pit 14 by the flow of water discharged from a discharge port described later.
  • a transfer system 20 is provided in the sedimentation basin 10 shown in FIGS. 11 to 13, a transfer system 20 is provided.
  • the transfer system 20 discharges the water supplied by the space forming member 28, the support member 29 that supports the space forming member 28, the mounting frame 26 on which the support member 29 is suspended, the water supply pipe 271, and the water supply pipe 271. And a discharge port 27 to be used.
  • the space forming member 28 is arranged in the center in the width direction in each flow path F and on the bottom surface 100 a in a state of being separated from the bottom surface 100 a. As shown in FIGS. 11 and 12, the space forming member 28 extends along the longitudinal direction of the sedimentation basin 10, and the total length of the space forming member 28 is the length of the pond bottom 10a in the longitudinal direction.
  • the water supply pipe 271 corresponds to an example of the fluid supply pipe according to the present invention, and one end side is connected to a water supply source (not shown), and the other end side is downstream of the space forming member 28 as shown in FIG. It is connected to the side part.
  • the mounting frame 26 has a U-shaped cross section, and is stretched over a pair of side walls 10c in a state of extending in the width direction as shown in FIGS. Further, as shown in FIGS. 11 and 12, a plurality of mounting frames 26 are provided at predetermined intervals in the longitudinal direction. As shown in FIG. 13, a plurality of support members 29 are provided in a state extending in the vertical direction at positions corresponding to the space forming members 28 in the width direction. Further, as shown in FIG. 12, a plurality of support members 29 are provided at predetermined positions in the longitudinal direction at positions corresponding to the positions of the attachment frames 26 in the longitudinal direction. As shown in FIG.
  • these support members 29 are attached to the pipe member 291 extending in the vertical direction, the lower screw member 292 attached to the lower end of the pipe member 291, and the upper end of the pipe member 291. And an upper screw member 293. These support members 29 support the space forming member 28 by attaching the lower screw member 292 to the space forming member 28 and attaching the upper screw member 293 to the attachment frame 26.
  • FIG. 14A is an enlarged view showing the G portion of FIG. 13 in an enlarged manner.
  • the horizontal direction of the figure is the width direction of the sedimentation basin 10.
  • the space forming member 28 shown in FIG. 14A has substantially the same cross-sectional shape as the space forming member 8 shown in FIG. 3, and the lower end of the space forming member 28 is opened downward.
  • this opened portion is referred to as a suction port 281.
  • the suction port 281 is an opening having a length L of 80 mm or more in the width direction, and is separated from the bottom surface 100a.
  • the space forming member 28 divides the flow path F and forms a space S3 in which a portion above the lower end is closed.
  • the upper end portion 282 of the space forming member 28 is closed, and the space S3 becomes narrower as the lower end portion connected to the suction port 281 approaches the suction port 281 by the arc-shaped side surface 280.
  • a cylindrical portion 283 having a screw groove corresponding to the lower screw member 292 of the support member 29 on the inner periphery is provided on the upper end portion 282 of the space forming member 28.
  • the lower screw member 292 is threaded at the lower portion and the upper portion is not threaded.
  • the upper portion is inserted into the pipe member 291 and welded or the like to the pipe member 291. It is fixed to.
  • the space forming member 28 is supported by the support member 29 by screwing the lower screw member 292 into the cylindrical portion 283.
  • FIG. 14B is an enlarged view showing an H portion of FIG. In FIG. 14B as well, the horizontal direction of the figure is the width direction of the sedimentation basin 10.
  • the upper screw member 293 is threaded at the upper portion and the lower portion is not threaded. This lower portion is inserted into the pipe member 291. It is fixed to the pipe member 291 by welding or the like.
  • the support member 29 is suspended from the mounting frame 26 by tightening the upper screw member 293 with nuts N from above and below the mounting frame 26 in a state where the upper screw member 293 is inserted into a hole formed in the mounting frame 26. .
  • the support member 29 can adjust the position in the vertical direction by adjusting the position of the nut N in the upper screw member 293. Accordingly, the vertical position of the space forming member 28 supported by the support member 29 can be adjusted, and the separation distance between the suction port 281 and the bottom surface 100a can be changed.
  • the support member 29 is removed from the mounting frame 26, and the removed support member 29 is lifted to lift the space forming member 28 and a discharge port 27 described later. be able to. Thereby, even in a state where sewage is accumulated in the sedimentation basin 10, maintenance of the space forming member 28 and the discharge port 27 can be performed.
  • the space S3 in the space forming member 28 is provided with a discharge port 27 for discharging a fluid into the space S3.
  • the discharge port 27 has the same structure as the discharge port 7 shown in FIG.
  • the water supply pipe 271 extending downward to the downstream side portion of the space forming member 28 penetrates the space forming member 28, and as shown in FIG. It is in S3.
  • a portion 2711 of the water supply pipe 271 entering the space S3 is lower than the radial center of the space forming member 28, as in the portion 711 of the water supply pipe 71 entering the space S2 shown in FIG. And bent horizontally toward the upstream side (front side in the figure).
  • the discharge port 27 of the present embodiment is provided at the end portion on the downstream side in the longitudinal direction in the space S ⁇ b> 3, below the center in the radial direction of the space forming member 28, and more than the suction port 281. Located above. Water is discharged from the discharge port 27 in parallel or substantially in parallel with the axial center of the space forming member 28 toward the upstream side. That is, water is discharged in the horizontal direction or the substantially horizontal direction toward the upstream side, and in FIGS. 11 and 12, the right side of the figure is the downstream side in the discharge direction, and the left side of the figure is the upstream side in the discharge direction.
  • the sludge Since the sludge has a particle size smaller than that of sand and is easier to move than sand, the sludge can be sufficiently moved at a discharge flow rate slower than the discharge flow rate of water at the discharge port 7 shown in FIG. .
  • the discharge flow rate in the discharge port 27 of this embodiment can be made into about 1/3 of the discharge flow rate of the water in the discharge port 7 shown in FIG. 3, for example.
  • the discharge amount of the water discharged from the discharge port 27 can also be made into about 1/3 of the discharge amount of the water discharged from the discharge port 7 shown in FIG.
  • the water discharge rate can be about 500 liters per minute.
  • This sludge removal method which removes the sludge accumulated in the pond bottom part 10a of the sedimentation basin 10 of this embodiment from the sedimentation basin 10 is demonstrated.
  • This sludge removal method corresponds to an example of the contaminant removal method referred to in the present invention.
  • FIG. 15 is a flowchart showing the flow of the sludge removal method.
  • the sewage flowing into the sedimentation basin 10 passes through the sludge pit 14, reaches the upstream end of the flow path F, and further flows in the extending direction of the flow path F. While the sewage flows in the extending direction of the flow path F, the sludge contained in the sewage sinks into the sludge pit 14 and the pond bottom 10a. The sludge settled on the inclined portion 100c of the side wall and the flow path forming member 13 in the flow path F flows down toward the bottom face 100a. Thus, sludge accumulates on the bottom surface 100a in the flow path F.
  • a sludge pump (not shown) provided in the sludge pit 14 is driven to remove the sludge in the sludge pit 14 from the sludge pit 14 (step S1).
  • the sludge accumulated in the sludge pit 14 at this stage is mainly the sludge that has settled in the sludge pit 14 and accumulated in the sludge pit 14 out of the sludge in the sludge flowing into the sedimentation basin 10.
  • step S 2 500 liters of water per minute is discharged from the discharge port 27 under water for 3 minutes (step S2).
  • step S ⁇ b> 2 water is discharged from the flow path F into the space S ⁇ b> 3 partitioned by the space forming member 28.
  • space S3 space S3
  • a pressure difference is generated between the space forming member 28 (space S3) and the outside, and the sludge accumulated on the bottom surface 100a in the flow path F is sucked in.
  • the air is sucked into the space S3 from the mouth 281 (see the curved arrow shown in FIG. 14A).
  • the sucked sludge moves toward the downstream side (sludge pit 14 side) in the discharge direction by the flow of water discharged from the discharge port 27.
  • the sludge moving in the space S3 of the space forming member 28 is unlikely to go out of the space forming member 28 at the portion where the pressure difference is generated, and the sludge is prevented from rolling up.
  • the sludge accumulated on the bottom surface 100a in the flow path F moves in the space S3 of the space forming member 28 and eventually reaches the sludge pit 14.
  • the movement of the sludge here corresponds to an example of the movement process referred to in the present invention.
  • This moving process does not need to be performed after draining the water in the sedimentation basin 10 and reducing or eliminating all the water in the sedimentation basin 10, and is performed in a state where sewage is continuously received in the sedimentation basin.
  • the sludge that has reached the sludge pit 14 is transported to the outside of the sedimentation basin 10 by the sludge pump that has started driving in the previous step S 1, and the sludge is removed from the sedimentation basin 10.
  • the removal of the sludge here corresponds to an example of the discharging step referred to in the present invention.
  • step S3 the sludge pump that has started driving in step S1 is stopped (step S3). Further, when a predetermined time has passed or when sludge has accumulated to some extent in the sludge pit 14 due to the sludge that has settled, step S1 is performed again. As described above, Steps S1 to S3 are repeatedly performed after the acceptance of sewage is started.
  • the sludge can be removed from the sedimentation basin 10 by sufficiently moving the sludge in the sedimentation basin 10 while preventing the sludge from rolling up.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view showing a mode corresponding to FIG. 13 in the sedimentation basin provided with the transfer system of the second embodiment.
  • the horizontal direction of the figure is the width direction of the sedimentation basin 10.
  • the transfer system 20 provided in the sedimentation basin 10 shown in FIG. 16 includes a space forming member 28 that is a part of the trough 33, a discharge port 27 provided in the space forming member 28, and a water supply pipe 271.
  • the trough 33 is on the downstream side of the sludge pit 14 shown in FIG. 11 and extends in the longitudinal direction of the pond bottom 10a, and a plurality of troughs 33 are provided at predetermined intervals in the width direction.
  • the trough 33 includes a groove forming body 331 that forms a groove, a space forming member 28, and a discharge port 27.
  • a water supply pipe 271 extending in the vertical direction from the outside of the sedimentation basin 10 toward the basin 10 a is connected to the discharge port 27.
  • an inclined surface 16 that is inclined downward from the both sides in the width direction of the trough 33 toward the trough 33 and connected to the trough 33 is formed of concrete on the pond bottom portion 10a.
  • the inclined surface 16 extends in the longitudinal direction of the pond bottom 10a.
  • the portion of the pond bottom 10a formed by concrete is indicated by cross hatching.
  • FIG. 17A is an enlarged view showing an I portion of FIG. 16 in an enlarged manner.
  • the horizontal direction is the width direction.
  • the trough 33 has a first arc-shaped member 33a and a second arc-shaped member 33b each having a cross-sectional shape of 5/8 arc.
  • the first arc-shaped member 33a and the second arc-shaped member 33b are formed by cutting out a part of a pipe material made of stainless steel or the like.
  • the first arcuate member 33a is a portion between 9 o'clock and 1 o'clock and 2 o'clock (3/8) pointed by the short hand of the watch in a pipe member having a thickness of about 3 to 4 mm and a diameter of about 250 mm. (Arc) is cut out.
  • the second arcuate member 33b is a pipe member having a thickness of about 3 to 4 mm and a diameter of about 150 mm. The portion between the 4 o'clock and 5 o'clock to 9 o'clock points (3 / 8 arcs).
  • the trough 33 is formed by abutting and joining the end corresponding to the above 9 o'clock in the second arcuate member 33b with the end corresponding to the above 9 o'clock in the second arcuate member 33a.
  • a space forming member 28 and a groove forming body 331 are formed by the first arc-shaped member 33a and the second arc-shaped member 33b.
  • the space forming member 28 opens downward. The portion opening downward is the suction port 281 of the space forming member 28.
  • the suction port 281 is an opening having a length L of 80 mm or more in the width direction, and is separated from the bottom 331 a of the groove forming body 331.
  • the bottom 331a of the groove forming body 331 corresponds to an example of the bottom portion referred to in the present invention.
  • An upper end portion 282 of the space forming member 28 is closed in an arc shape and is inclined downward.
  • the space forming member 28 forms a space S3 in which a portion above the lower end is closed.
  • the space S ⁇ b> 3 becomes narrower as a lower end portion connected to the suction port 281 approaches the suction port 281.
  • the groove forming body 331 is open upward.
  • the left half in the width direction of the groove forming body 331 shown in FIG. 17A is referred to as one end side of the groove forming body 331
  • the right half in the width direction of the groove forming body 331 is the other of the groove forming body 331. It is called the end side.
  • the space forming member 28 is connected to one end side of the groove forming body 331 through a common portion in a state of being separated from the other end side of the groove forming body 331. Thereby, the space between the other end side of the groove forming body 331 and the space forming member 28 opens upward.
  • the portion opening upward is referred to as the opening 334 of the trough 33.
  • the space excluding the space S3 of the space forming member 28 is referred to as a space S4. That is, the space that includes the space S3 and the space S4 corresponds to the groove, and the opening 334 of the trough 33 corresponds to the opening of the groove.
  • the space forming member 28 in the present embodiment is provided in the groove, and the suction port 281 is located below the opening of the groove.
  • the space forming member 28 is connected to one end side in a state of being separated from the other end side of the groove forming body 331, a member that supports the space forming member 28 can be omitted. As a result, the sludge sedimentation into the groove is not inhibited by the member that supports the space forming member 28 over the entire length of the trough 3.
  • the trough 3 of the present embodiment is formed by joining the first arcuate member 33a having a diameter of approximately 250 mm and the second arcuate member 33b having a diameter of approximately 150 mm. Therefore, the gap W between the space forming member 28 and the other end of the groove forming body 331 is secured about 100 mm over the entire length of the trough 33. Furthermore, since the space forming member 28 and the groove forming body 331 have a common part that is partially shared, it is easy to secure the gap W, and as a result, the size of the trough 33 in the width direction is suppressed. Can do.
  • the sludge contained in the sewage flowing into the sedimentation basin 10 settles on the pond bottom 10a in the course of the sewage flowing downstream, and the sludge settled on the inclined surface 16 further flows along the inclined surface 16. It flows down towards the trough 33.
  • the sludge that has flowed down from the right inclined surface 16 in FIG. 17A enters the groove through the opening 3334 of the trough 33.
  • the sludge that has flowed down from the left inclined surface 16 in FIG. 17A enters the groove through the opening 334 of the trough 33 through the arc-shaped side surface of the space forming member 28.
  • the sludge settled on the pond bottom 10a is collected at the bottom of the groove.
  • FIG. 17B is a cross-sectional view taken along the line JJ in FIG. 17B, the horizontal direction in the figure is the direction in which the trough 33 extends, the right side in the figure is the upstream side (sludge pit 14 side), and the left side is the downstream side.
  • the water supply pipe 271 extending downward to the space forming member 28 has a lower end portion penetrating the upper end portion 282 of the space forming member 28, and the space forming member 28. It communicates with the space S3.
  • a discharge port 27 that discharges fluid into the space S3 is provided in a region where the water supply pipe 271 communicates.
  • the discharge port 27 is formed by partitioning the upper portion of the space S ⁇ b> 3 in the space forming member 28 with a partition member 272.
  • the partition member 272 includes a horizontal portion 2721 extending in a horizontal state in the extending direction of the trough 33, and an inclined portion 2722 inclined upward from the downstream end portion of the horizontal portion 2721.
  • the horizontal portion 2721 is connected to both sides in the width direction across the upper end portion of the inner peripheral surface of the space forming member 28, and its upstream end (sludge pit 14 side) is upstream of the lower end portion of the water supply pipe 271.
  • the inclined portion 2722 has an end portion on the downstream side connected to the downstream side of the inner peripheral surface of the space forming member 28 with respect to the lower end portion of the water supply pipe 271, and the downstream side of the discharge port 27 is connected to the inclined portion 2722. Blocked. By these, the area
  • the discharge port 27 of the present embodiment may have the same structure as the discharge port 27 shown in FIG.
  • the water supplied from the water supply pipe 271 is discharged in the horizontal direction or the substantially horizontal direction toward the upstream side (see the right-pointing arrow in FIG. 17B). That is, in FIG. 17B, the right side of the figure is the downstream side in the discharge direction, and the left side of the figure is the upstream side in the discharge direction.
  • a pressure difference is generated between the space forming member 28 (space S3) and the outside (space S4), and is accumulated at the bottom of the groove.
  • the sludge is sucked into the space S3 from the suction port 281 as indicated by the curved arrow shown in FIG.
  • the suction port 281 is an opening that is narrowed in the width direction, so that it is difficult for sand moving in the space S2 to go out of the space S3, and the sludge rolls up. Is more suppressed.
  • the sedimentation basin provided with the transfer system of the second embodiment is a sedimentation basin in which sludge contained in the received water settles in a groove provided at the bottom of the pond, A space forming member in which an upper end portion forms a closed space, and a suction port spaced from the bottom of the groove is provided below the upper end portion; A discharge port for discharging fluid into the space; The suction port functions as an opening for sucking the sludge accumulated in the groove into the space by discharging fluid from the discharge port, The space forming member functions as a path through which the sludge sucked into the space moves toward the downstream side in the discharge direction of the fluid by discharging the fluid from the discharge port.
  • the pond bottom has a groove forming body for forming the groove,
  • the space forming member is connected to the one end side in a state of being separated from the other end side among the one end side and the other end side in the width direction orthogonal to the extending direction of the groove of the groove forming body, It is provided along the extending direction of the groove.
  • the space forming member is provided in the groove,
  • the suction port may be located below the opening of the groove.
  • the space forming member may have a part shared with a part of the groove forming body.
  • the space forming member may have a curved surface at the upper end.
  • the pond bottom has a pair of inclined surfaces inclined downward toward the groove on both sides in the width direction of the groove,
  • One of the pair of inclined surfaces is a lower end portion connected to the other end side of the groove forming body,
  • the other of the pair of inclined surfaces may have a lower end portion connected to the upper end portion of the space forming member.
  • the space forming member may be connected to the one end side over substantially the entire length of the groove.
  • FIG. 18 is a plan view of the sedimentation basin provided with the third embodiment of the transfer system of the present invention as viewed from above.
  • the horizontal direction of the figure is the longitudinal direction of the sedimentation basin 10
  • the vertical direction of the figure is the width direction of the sedimentation basin 10.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view taken along the line KK of the settling basin shown in FIG. 18.
  • FIG. 20 is an LL cross-sectional view of the sedimentation basin shown in FIG. 18.
  • the horizontal direction of the diagram is the width direction of the sedimentation basin 10.
  • the longitudinal direction is the direction of water flow
  • the right side is the upstream side and the left side is the downstream side.
  • the sedimentation basin 10 includes a pair of side walls 10c (see FIG. 18) extending in the longitudinal direction, an upstream wall 10h extending in the width direction and positioned on the upstream side, and extending in the width direction and positioned on the downstream side.
  • It is a pond having a rectangular shape in plan view, having a downstream wall 10g, having a length in the longitudinal direction of about 35 m and a length in the width direction of about 25 m.
  • an overflow weir 100g is provided on the downstream wall 10g.
  • the sewage that has passed over the weir 100 g is sent to, for example, a reaction tank of a sewage treatment system.
  • the upstream wall 10h is provided with an opening 100h communicating with a water conduit (not shown).
  • each of the pair of side walls 10c and the upstream wall 10h is provided with a plurality of pillars at predetermined intervals in the extending direction thereof.
  • a sludge pit 14 is provided at the center in the width direction on the upstream side of the settling basin 10.
  • a sludge pump (not shown) is provided outside the sludge pit 14, and a suction pipe (not shown) of the sludge pump is disposed in the sludge pit 14.
  • a pair of accumulation grooves 141 extending in the width direction and connected to the sludge pit 14 are provided on both sides in the width direction of the sludge pit 14.
  • Each of these accumulation grooves 141 is a groove having a width of about 4 m in the longitudinal direction of the settling basin 10 and having a length of about 10 m in the width direction of the settling basin 10. .
  • accumulation grooves 141 correspond to an example of a transfer path
  • the groove bottom surface 141a of the accumulation groove 141 corresponds to an example of a groove bottom part of the transfer path.
  • the groove bottom surface 141 a of each accumulation groove 141 is inclined so that the water depth of the settling basin 10 increases toward the sludge pit 14.
  • the upstream side of the sludge pit 14 and the accumulation groove 141 in the sedimentation basin 10 is partitioned into four regions by three partition walls 10 d extending in the longitudinal direction.
  • a pond bottom 10a is provided.
  • the partition wall 10d is also provided with pillar portions at predetermined intervals in the longitudinal direction, and the lower end portion of the partition wall 10d where the pillar portions are not provided is in a haunch shape. The cross-sectional shape is large.
  • a beam 10e (see FIG. 19) extending in the width direction is provided between the pillar portions in the adjacent partition wall 10d.
  • a beam extending in the width direction is also provided between the pillar portion of the side wall 10c and the pillar portion of the partition wall 10d.
  • the beam is omitted for the sake of simplicity.
  • a ceiling 10 f is provided on the upstream portion of the pond bottom 10 a and above the sludge pit 14 and the accumulation groove 14. In FIG. 18, the ceiling 10 f is omitted to show the accumulation groove 14.
  • a flow path forming member 13 having the same cross-sectional shape as the flow path forming member 13 shown in FIGS. 11 to 13 is provided on each bottom surface 100a of the pond bottom part 10a shown in FIG. 19 in the longitudinal direction of the bottom surface 100a of the pond bottom part 10a. It is arranged in a state extending over the entire length.
  • the inclined part 100c shown in FIG. 13 is not provided in the lower end part of the side wall 10c of this embodiment, and the inclined part is not provided also in the lower end part of the partition wall 10d.
  • each of the four regions partitioned by the partition wall 10 d in the pond bottom portion 10 a has 4 by each of the flow channel forming member 13 and the second flow channel forming member 131.
  • Two flow paths F are formed in a state of being aligned in the width direction.
  • an inclined part may be provided in the lower end part of the side wall 10c or the partition wall 10d, and the 2nd flow path formation member 131 may be abbreviate
  • a transfer system 20 is provided in each region of the sedimentation basin 10 partitioned by the partition wall 10d.
  • the transfer system 20 includes a space forming member 28, a support member 29, a mounting frame 26, a water supply pipe 271, and a discharge port 27, similarly to the transfer system 20 shown in FIGS. 11 to 14.
  • the space forming member 28 has the same cross-sectional shape as the space forming member 28 shown in FIG. 14, and is disposed in each of the flow paths F so as to extend over substantially the entire length in the longitudinal direction of the flow path F.
  • These space forming members 28 are supported by the support member 29 and the mounting frame 26 in the same configuration as the support member 29 and the mounting frame 26 shown in FIGS. 11 to 13 while being separated from the bottom surface 100a of the pond bottom 10a. Yes.
  • the attachment frame 26 extends in the width direction of the sedimentation basin 10 in each region partitioned by the partition wall 10d in the sedimentation basin 10, and the attachment frame 26 is spaced apart in the longitudinal direction of the sedimentation basin 10. A plurality of them are arranged. Both ends of the mounting frame 26 are supported by receiving frames 261. These receiving frames 261 are fixed to portions above the water surface in each of the side wall 10c and the partition wall 10d. Support members 29 are suspended from the attachment frames 26 supported by the receiving frames 261, respectively.
  • a plurality of water supply pipes 271 of this embodiment are connected to the upper end portion of the space forming member 28 with an interval of about 6 m in the longitudinal direction.
  • These water supply pipes 271 are bent to the upstream side (the sludge pit 14 and the accumulation groove 141 side) after passing through the space forming member 28 and entering the space forming member 28 in the same manner as the water supply pipe 271 shown in FIG.
  • the same discharge port as the discharge port 27 shown in FIG. 14 is formed.
  • five discharge ports are provided in the space forming members 28 with an interval of about 6 m in the longitudinal direction.
  • the water supplied from the water supply pipe 271 is discharged in the horizontal direction or the substantially horizontal direction toward the upstream side (the right side in FIGS. 18 and 19). That is, in FIGS. 18 and 19, the right side of the figure is the downstream side in the discharge direction, and the left side of the figure is the upstream side in the discharge direction.
  • the discharge port on the most downstream side in the discharge direction (the most upstream side in the sedimentation basin 10) may be referred to as a first discharge port.
  • the first discharge port, the third discharge port, the fourth discharge port, and the fifth discharge port may be referred to in order from the first discharge port toward the upstream side in the discharge direction (downstream side in the sedimentation basin 10).
  • the first discharge port is provided at the most upstream side of the water flow in the sedimentation basin 10
  • the fifth discharge port is the water in the sedimentation basin 10. It is provided at the most downstream side of the flow. 18 and 20, the water supply pipe 271 is omitted to simplify the drawing.
  • the channel forming member 13 and the second channel forming member 131 ′ extending in the width direction of the sedimentation basin 10 are settled on the groove bottom surfaces 141 a of the pair of accumulation grooves 141.
  • a plurality of channels F ′ are formed which are arranged at intervals in the longitudinal direction of the pond 10 and extend over substantially the entire length of the accumulation groove 141.
  • three flow paths F ′ are formed in each of the pair of accumulation grooves 141 sandwiching the sludge pit 14.
  • a second transfer system 20 ′ is provided in each of the pair of accumulation grooves 141.
  • the second transfer system 20 ′ includes a space forming member 28, a support member 29, a mounting frame 26, a water supply pipe 271, and a discharge port.
  • the space forming member 28 has the same cross-sectional shape as the space forming member 28 shown in FIG. 14, and is disposed in each of the flow paths F ′ so as to extend over substantially the entire length of the flow path F ′.
  • These space forming members 28 are separated from the groove bottom surface 141 a of the accumulation groove 141 by the support member 29 having the same configuration as the support member 29 of the transfer system 20 and the mounting frame 26 having the same cross-sectional shape as the mounting frame 26 of the transfer system 20. Supported by the state. As shown in FIG.
  • the mounting frame 26 is disposed at a predetermined interval in the width direction of the sedimentation basin 10 in a state of extending in the longitudinal direction of the sedimentation basin 10 above the accumulation groove 141.
  • three attachment frames 26 are arranged in each of the accumulation grooves 141.
  • the mounting frame 26 arranged at the center in the width direction of the settling basin 10 among the three mounting frames 26 is a receiver whose upstream end portion is fixed to the upstream wall 10 h.
  • the downstream end portion is supported by the frame 261 and is supported by the receiving frame 261 fixed to the upstream surface of the partition wall 10d. Further, as shown in FIGS.
  • the two attachment frames 26 arranged on the outer side in the width direction of the sedimentation basin 10 each have an upstream end portion of the sedimentation basin 10. Is supported by a receiving frame 261 fixed to the upstream wall 10h, and an end portion on the downstream side is supported on a mounting frame 26 arranged on the most upstream side in the transfer system 20. A support member 29 is suspended from each of the mounting frames 26.
  • each of the space forming members 28 of the second transfer system 20 ′ has a water supply pipe 271 having an outer end portion in the width direction of the settling basin 10 and an intermediate portion in the width direction of the settling basin 10. It is connected to the.
  • These water supply pipes 271 are bent to the center in the width direction (sludge pit 14 side) after passing through the space forming member 28 and entering the space forming member 28, as in the case of the water supply pipe 271 shown in FIG.
  • the same discharge port as the discharge port 27 shown is formed.
  • two discharge ports are provided at intervals of about 5 m in the longitudinal direction.
  • water supplied from the water supply pipe 271 is discharged horizontally or substantially horizontally toward the sludge pit 14 side. That is, in each of the pair of accumulation grooves 141, the outer side in the width direction of the settling basin 10 is the upstream side in the discharge direction, and the inner side in the width direction (the sludge pit 14 side) of the settling basin 10 is the downstream side in the discharge direction.
  • the discharge port on the upstream side in the discharge direction (outside in the width direction of the settling basin 10) may be referred to as an outer discharge port.
  • the inner discharge port in the width direction of the sedimentation basin 10 may be referred to as an inner discharge port.
  • the water supply pipe 271 of the transfer system 20 ′ is omitted in order to simplify the drawings.
  • This second sludge removal method corresponds to an example of the contaminant removal method of the present invention.
  • FIG. 21 is a flowchart showing the flow of the second sludge removal method.
  • the sewage that has flowed into the sedimentation basin 10 passes through the sludge pit 14 and the accumulation groove 141, reaches the upstream end of the pond bottom 10a, and further flows along the extending direction of the pond bottom 10a. While the sewage flows, the sludge contained in the sewage sinks into the sludge pit 14, the accumulation groove 141, and the pond bottom 10a. The sludge settled in the accumulation groove 141 flows down to the groove bottom surface 141a in the flow path F 'through the flow path forming member 13 and the second flow path forming member 131'. In addition, it flows down to the groove bottom surface 141 a in the flow path F ′ through the outer peripheral surface of the space forming member 28.
  • sludge accumulates on the groove bottom surface 141a in the flow path F '.
  • the sludge that has settled on the pond bottom 10 a flows down to the bottom surface 100 a in the flow path F through the flow path forming member 13 and the second flow path forming member 131.
  • the outer peripheral surface of the space forming member 28 is connected to the bottom surface 100 a in the flow path F.
  • sludge accumulates on the bottom surface 100a in the flow path F.
  • a sludge pump (not shown) provided outside the sludge pit 14 is driven to remove the sludge in the sludge pit 14 from the sludge pit 14 (step S1). .
  • the sludge accumulated in the sludge pit 14 at this stage is mainly the sludge that has settled in the sludge pit 14 and accumulated in the sludge pit 14 out of the sludge in the sludge flowing into the sedimentation basin 10.
  • the sludge pump continues to be driven until it stops in step S23 described later.
  • step S 2 500 liters of water is discharged for 3 minutes under water from only the inner discharge port of the two discharge ports in each accumulation groove 141 (step S2).
  • step S ⁇ b> 2 water is discharged from the flow path F ′ into the space partitioned by the space forming member 28.
  • a pressure difference is generated between the inside and the outside of the space forming member 28, and the sludge accumulated on the groove bottom surface 141a of the inner portion in the width direction in the flow path F ′ is sucked.
  • the air is sucked into the space partitioned by the space forming member 28 from the mouth.
  • the sucked sludge moves downstream in the discharge direction (toward the sludge pit 14) by the flow of water discharged from the inner discharge port.
  • the sludge that moves in the space partitioned by the space forming member 28 is unlikely to go out of the space forming member 28 at the portion where the pressure difference occurs, and the sludge is prevented from rolling up.
  • the sludge accumulated on the groove bottom surface 141a of the inner portion in the width direction in the flow path F ′ moves through the space partitioned by the space forming member 28 and eventually reaches the sludge pit 14.
  • the sludge that has reached the sludge pit 14 is conveyed to the outside of the sedimentation basin 10 by a sludge pump, and the sludge is removed from the sedimentation basin 10.
  • the removal of sludge here corresponds to an example of a discharge process.
  • step S3 the discharge of water from the inner discharge port is stopped, and this time, 500 liters of water per minute is discharged from the outer discharge port for 3 minutes under water (step S3).
  • step S3 similarly to step S2, by discharging water into the space partitioned by the space forming member 28, a pressure difference is generated between the inside and outside of the space forming member 28, and this time, the width in the flow path F ′ is changed. The sludge accumulated on the groove bottom surface 141a of the outer portion in the direction is sucked into the space partitioned by the space forming member 28 from the suction port.
  • the sucked sludge moves in the space partitioned by the space forming member 28 downstream of the discharge direction (toward the inner discharge port) by the flow of water discharged from the outer discharge port, and reaches the inner discharge port. To do.
  • the momentum of water from the outer discharge port decreases around the inner discharge port, the sludge that reaches the periphery of the inner discharge port drops from the suction port of the space forming member 28 toward the groove bottom surface 141a. That is, sludge accumulates on the groove bottom surface 141a around the inner discharge port in the flow path F '.
  • step S4 the discharge of water from the outer discharge port is stopped, and 500 liters of water per minute is discharged from the inner discharge port for 3 minutes under water in the same manner as in step S2 (step S4).
  • step S4 the sludge accumulated on the groove bottom surface 141a around the inner discharge port in the flow path F ′ is sucked again into the space partitioned by the space forming member 28, and the sucked sludge is discharged downstream in the discharge direction.
  • the space partitioned by the space forming member 28 is moved, and eventually reaches the sludge pit 14.
  • Steps S2 to S4 correspond to an example of a moving process.
  • the sludge that has reached the sludge pit 14 is removed from the sedimentation basin 10 by a sludge pump. That is, the removal of sludge by the sludge pump, which corresponds to an example of the discharge process, is also performed here.
  • the sludge discharged at this stage is mainly the sludge settled in the accumulation groove 141 and accumulated on the groove bottom surface 141a of the accumulation groove 141 among the sludge in the sewage flowing into the sedimentation basin 10.
  • step S4 water is discharged from the flow path F into the space partitioned by the space forming member 28.
  • step S4 water is discharged from the flow path F into the space partitioned by the space forming member 28.
  • a pressure difference is generated between the inside and the outside of the space forming member 28, and the sludge accumulated on the bottom surface 100a of the most upstream side portion in the flow path F is discharged from the suction port. It is sucked into the space partitioned by the space forming member 28.
  • the sucked sludge is moved downstream in the discharge direction (toward the sludge pit 14 and the accumulation groove 141) by the flow of water discharged from the first discharge port. Eventually, it reaches the sludge pit 14 and the accumulation groove 141.
  • the sludge that has reached the sludge pit 14 is conveyed to the outside of the sedimentation basin 10 by a sludge pump, and the sludge is removed from the sedimentation basin 10.
  • sludge removal using a sludge pump which corresponds to an example of a discharge process, is also performed.
  • step S6 the discharge of water from the first discharge port is stopped, and this time, 500 liters of water per minute is submerged in water for 3 minutes only from the second discharge port located upstream of the first discharge port in the discharge direction.
  • Discharge step S6.
  • step S6 similarly to step S5, by discharging water into the space partitioned by the space forming member 28, a pressure difference is generated between the inside and outside of the space forming member 28. The sludge accumulated on the groove bottom surface 141a around the discharge port is sucked into the space partitioned by the space forming member 28 from the suction port.
  • the sucked sludge moves in the space partitioned by the space forming member 28 toward the downstream side in the discharge direction (toward the first discharge port) by the flow of water discharged from the second discharge port. Reach the exit. In the vicinity of the first discharge port, the momentum of water from the second discharge port is reduced, so that the sludge that reaches the periphery of the first discharge port drops from the suction port of the space forming member 28 toward the bottom surface 100a. That is, sludge accumulates on the bottom surface 100a around the first discharge port in the flow path F.
  • step S7 water discharge from the second discharge port is stopped, and 500 liters of water per minute is discharged from the first discharge port for 3 minutes under water in the same manner as in step S5 (step S7).
  • step S7 the sludge accumulated on the bottom surface 100a around the first discharge port in the flow path F is sucked into the space partitioned by the space forming member 28, and the sucked sludge is downstream in the discharge direction ( It moves in the space partitioned by the space forming member 28 (toward the sludge pit 14 and the accumulation groove 141) and eventually reaches the sludge pit 14 and the accumulation groove 141.
  • the sludge that has reached the sludge pit 14 is removed from the sedimentation basin 10 by a sludge pump. That is, the removal of sludge by the sludge pump, which corresponds to an example of the discharge process, is also performed here.
  • Step S8 the discharge from the third discharge port (step S8) and the discharge from the second discharge port (step S9) by the same process as step S6 and step S7. And each process of discharge from a 1st discharge port (step S10) is implemented.
  • the sludge accumulated on the bottom surface 100a around the third discharge port reaches the sludge pit 14 and the accumulation groove 141, and the sludge that has reached the sludge pit 14 is separated by the sludge pump. It is removed from the sedimentation basin 10. That is, the removal of sludge by the sludge pump, which corresponds to an example of the discharge process, is also performed here.
  • Step S11 the discharge from the fourth discharge port (step S11) and the discharge from the third discharge port (step S12) by the same process as step S8 to step S10.
  • Steps S11 to S14 the sludge accumulated on the bottom surface 100a around the fourth discharge port reaches the sludge pit 14 and the accumulation groove 141, and the sludge that has reached the sludge pit 14 is precipitated by the sludge pump.
  • Step S15 the discharge from the fifth discharge port (Step S15) and the discharge from the fourth discharge port (Step S16) by the same process as Step S11 to Step S14.
  • the respective steps of discharging from the third discharge port (step S17), discharging from the second discharge port (step S18), and discharging from the first discharge port (step S19) are performed.
  • steps S15 to S19 the sludge accumulated on the bottom surface 100a around the fifth discharge port reaches the sludge pit 14 and the accumulation groove 141, and the sludge that has reached the sludge pit 14 is precipitated by the sludge pump.
  • Steps S5 to S19 the sludge settled on the pond bottom 10a is moved to the sludge pit 14 and the accumulation groove 141, and the sludge that has reached the sludge pit 14 is removed from the sedimentation tank 10 by the sludge pump.
  • the These steps S5 to S19 correspond to an example of a moving process.
  • Step S20 the discharge from the inner discharge port (step S20), the discharge from the outer discharge port (step S21), and the inner side, as in steps S2 to S4.
  • Discharge from the discharge port (step S22) is performed.
  • Step S20 to S22 the sludge that has settled on the pond bottom 10a and moved to the accumulation groove 141 by Steps S5 to S19 reaches the sludge pit 14.
  • the movement of the sludge here corresponds to an example of the movement process referred to in the present invention.
  • the sludge that has reached the sludge pit 14 is removed from the sedimentation basin 10 by a sludge pump. That is, sand removal by a sludge pump, which corresponds to an example of the discharge process, is also performed here.
  • step S23 the sludge pump that has started driving in step S1 is stopped. Further, when a predetermined time has passed or when sludge has accumulated to some extent in the sludge pit 14 due to the sludge that has settled, step S1 is performed again. As described above, steps S1 to S23 are repeatedly performed after the acceptance of the sewage is started.
  • the sludge can be removed from the sedimentation basin 10 by sufficiently moving the sludge in the sedimentation basin 10 while suppressing the sludge from rolling up.
  • FIG. 22 is a view showing a modified example of how to support the space forming member.
  • the horizontal direction is the width direction as in FIG. 14.
  • the space forming member 28 shown in FIG. 14 is supported by attaching the support member 29 to the cylindrical portion 283 of the upper end portion 282, but the space forming member 28 shown in FIG. 22 is on both sides of the suction port 281.
  • a lower end 284 and an upper end portion 282 are supported by the support 39.
  • the support 39 is formed by bending a plate material made of stainless steel or the like.
  • the support 39 has a length of about several tens of mm in the longitudinal direction, and has a predetermined interval along the extending direction of the space forming member 28. A plurality are provided with a gap.
  • the support 39 includes a U-shaped frame portion 391, a pair of lower end support portions 392 extending in the vertical direction, and a frame portion 391 and a lower end support portion 392 extending in parallel to the bottom surface 100a. And a pair of connected portions 393.
  • the frame portion 391 contacts the upper end portion 282 of the space forming member 28 with the open portion facing downward, and supports the upper end portion 282.
  • the lower end support portion 392 supports each of the lower ends 284 of the space forming member 28.
  • the pair of connection portions 393 are fixed on the base member 40 disposed on the bottom surface 100a.
  • the space forming member 28 is supported by the support 39 in a state where the suction port 281 is separated from the bottom surface 100a.
  • FIG. 23 is a view showing a modification in which the space forming member 28 shown in FIG. 13 is movably installed in the width direction.
  • the horizontal direction is the width direction as in FIG.
  • the space forming member shown in FIG. 13 is supported in a state in which the position in the width direction is fixed by attaching the upper screw member 293 of the support member 29 to the attachment frame 26.
  • a rail member 37 extending in the width direction is provided instead of the frame 26, and a roller member 294 that engages with the rail member 37 movably in the width direction is provided instead of the upper screw member 293 of the support member 29.
  • the flow path forming member 13 is omitted and the flow path F is not formed, and the pond bottom portion 10a is a flat surface including the bottom surface 100a.
  • the roller member 294 can be moved in the width direction along the rail member 37 by a driving means (not shown), thereby forming a space supported by the support member 29 as shown by the arrow in the width direction in the figure.
  • the member 28 can be moved in the width direction. By doing so, each time the space forming member 28 is slid in the width direction, water is discharged from the discharge port 27 and the sludge can be transferred to the sludge pit 14 side (see FIG. 11) over a wide width direction region. become able to.
  • the transfer system 20 is provided in the settling basin 10, but the transfer system 20 is provided in a reservoir such as a dam lake and the sediment settled on the bottom of the dam lake is moved in one direction to be predetermined. It may be collected at the place. In addition, you may remove the earth and sand collected in the predetermined place from a dam lake etc. by attracting
  • the transfer system 20 may be provided in a factory or the like, and metal powder generated in the factory or the like may be moved in one direction and collected in a predetermined place.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Sewage (AREA)

Abstract

受け入れた水に含まれている砂が沈降する沈砂池に関し、砂を十分に移動させながら砂の巻き上がりを抑える工夫がなされた沈砂池を提供する。池底部1aに沿って延在したものであって、上端部分82が閉塞した空間S2を形成し、上端部分82より下方に池底部1aから離間した吸込口82が設けられた空間形成部材8と、空間S2内に流体を吐出する吐出口7とを備え、吸込口82は、池底部1aに堆積した砂を、吐出口7から流体が吐出されることで空間S2内に吸い込む開口として機能するものであり、空間形成部材8は、空間S2内に吸い込まれた砂が、吐出口7から流体が吐出されることで流体の吐出方向下流側に向かって移動する経路として機能する。

Description

沈砂池、砂除去方法、移送システムおよび混入物除去方法
 本発明は、受け入れた水に含まれている砂が沈降する沈砂池、その沈砂池からの砂除去方法、受け入れた液体に含まれている混入物を移動させる移送システム、および受け入れた液体に含まれている混入物を除去する混入物除去方法に関する。
 下水処理システムには、下水または雨水などの汚水を受け入れ、その汚水に含まれている砂を池底部に沈降させた後、池底部に堆積した砂を集めるために所定方向に移動させ、集まった砂を汚水から取り除く沈砂池が設けられているものがある。この沈砂池には、池底部に堆積した砂を、吐出口から吐出した流体の流れによりその流体の吐出方向下流側に向かって移動させる集砂手段を備えたものが知られている。この流体を用いた集砂では、せっかく堆積した砂が、吐出された流体によって巻き上がってしまうことがあり、砂の巻き上がりをいかにして抑えるかが重要になってくる。従来では、池底部の上方に、吐出方向下流側に向かって下方へ傾斜した傾斜板を、吐出方向に沿って間隔をあけて配置し、その傾斜板によって砂の巻き上がりを防止しようとしている(例えば、特許文献1等参照)。
 また、下水処理システムには、沈砂池で砂が除去された水を受入れ、受け入れた水に含まれている汚泥を池底部に沈降させた後、池底部に堆積した汚泥を集めるために所定方向に移動させ、集まった汚泥を汚水から取り除く沈殿池が設けられているものがある。この沈殿池においても、池底部に堆積した汚泥を、吐出口から吐出した流体の流れによりその流体の吐出方向下流側に向かって移動させる移動手段を備えたものが知られている。汚泥は、砂より粒径が小さい泥状のものであるため砂よりも巻き上がりやすく、この汚泥の巻き上がりをいかにして抑えるかがより重要になる。従来では、沈殿池の池底部に設けた吐出ノズルの上方に、吐出方向下流側に向けて下方に傾斜した遮蔽板を設け、その遮蔽板によって砂の巻き上がりを防止しようとしている(例えば、特許文献2等参照)。
特開平9-70503号公報 実開昭64-56807号公報
 しかしながら、特許文献1に記された傾斜板では、吐出方向に対向するように傾斜板が配置されていることになり、吐出口から吐出される流体が遮られ、砂が十分に移動しない恐れがある。このため、砂を十分に移動させようとして吐出口の吐出圧を高めると、今度は、吐出された流体の勢いによって砂が傾斜板に沿って巻き上がってしまう恐れがある。
 また、特許文献2に記された遮蔽板においても、吐出方向に対向するように遮蔽板が配置されていることになり、特許文献1と同様の問題がある。
 さらに、沈砂池や沈殿池以外においても、例えば、ダム湖等の貯水池に流入した土砂等を一方向に移動させ、集めた土砂等を排出することが考えられ、この場合においても、ダム湖等の底に堆積した土砂等の巻き上がりを抑えて移動させることが好ましい。
 本発明は上記事情に鑑み、砂を十分に移動させながら砂の巻き上がりを抑える工夫がなされた沈砂池、その沈砂池からの砂除去方法、汚泥等の混入物を十分に移動させながら混入物の巻き上がりを抑える工夫がなされた移送システム、および混入物の巻き上がりを抑えつつ混入物を除去することができる混入物除去方法を提供することを目的とする。
 上記目的を解決する本発明の沈砂池は、受け入れた水に含まれている砂が池底部に沈降する沈砂池であって、
 上記池底部に沿って延在したものであって、上端部分が閉塞した空間を形成し、その上端部分より下方にその池底部から離間した吸込口が設けられた空間形成部材と、
 上記空間内に流体を吐出する吐出口とを備え、
 上記吸込口は、上記池底部に堆積した砂を、上記吐出口から流体が吐出されることで上記空間内に吸い込む開口として機能するものであり、
 上記空間形成部材は、上記空間内に吸い込まれた砂が、上記吐出口から流体が吐出されることでその流体の吐出方向下流側に向かって移動する経路として機能するものであることを特徴とする。
 ここで、上記空間形成部材は、断面形状がC字状(円弧状)、U字状、V字状、コ字状等であってもよく、さらには、上記吸込口が上記池底部に沿って複数設けられた筒状のものであってもよい。あるいは上記吸込口が上記池底部に沿って延在したスリット状のものであってもよい。
 また、上記空間形成部材自身は、上記池底部に接したものであってもよいし、その池底部から離間したものであってもよい。
 さらに、上記空間形成部材は、上記吸込口が下側部分に設けられたものであってもよい。
 本発明の沈砂池によれば、上記吐出口から上記空間内に流体が吐出されることで、上記空間形成部材の内(上記空間)と外とで圧力差が生じ、上記池底部に堆積した砂が、上記吸込口から上記空間内に吸い込まれる。さらに、その空間内では、吸い込まれた砂が、上記流体の流れによって吐出方向下流側に向かって移動する。上記空間内を移動する砂は、上記圧力差が生じている部分では、上記空間形成部材の外に出にくく、砂の巻き上がりが抑えられる。したがって、本発明の沈砂池によれば、砂を十分に移動させながら砂の巻き上がりを抑えることができる。
 また、本発明の沈砂池において、上記吸込口は、上記空間形成部材の下端が下方に向けて開口したものであり、
 上記空間は、上記吸込口につながる下端部分が、その吸込口に近づくほど狭くなったものであってもよい。
 すなわち、上記吸込口が、上記空間形成部材の延在方向に直交する幅方向に絞られた開口であって、上記空間はその吸込口から拡がった空間であってもよい。このように吸込口が絞られた開口であることによって、上記空間内を移動する砂がその空間内から外に出にくくなり、砂の巻き上がりがより抑えられる。また、上記空間内における上記流体の流れを維持しやすくなり、砂をより遠くまで移動させることができる。
 なお、上記吸込口は、上記池底部に沿って延在したものであってもよい。
 また、上記空間形成部材は、断面形状が1/2よりも大きな円弧状のもの(例えば、3/4の円弧状のもの)であってもよい。
 また、本発明の沈砂池において、上記吐出口が、上記空間内に配置されたものであってもよく、さらに、上記吐出口は、上記空間形成部材が延在する方向、すなわち、上記空間形成部材と平行な方向(例えば、水平な方向)に向かって流体を吐出するものであってもよい。
 これらのようにすることで、上記圧力差がより発生しやすくなる。
 ここで、上記吐出口に近いほど上記流体の速度、すなわち流速は速くなる。このため、上記吐出口が、上記空間内であって、上記吸込口の近傍に配置されることで、砂がその吸込口からより吸い込まれやすくなる。
 また、本発明の沈砂池において、上記池底部は、溝が形成されたものであり、
 上記空間形成部材は、上記吸込口が上記溝内で開口した態様であってもよい。
 この態様によれば、上記池底部に堆積した砂を効率よく上記空間内に吸い込むことができ、集砂効率が向上する。
 なお、上記溝は、断面形状が円弧状のものであってもよく、この場合には、1/2よりも大きな円弧状のもの(例えば、3/4の円弧状のもの)が好ましい。こうすることで、上記溝内に堆積した砂が溝外に舞い上がってしまうことをより抑えることができる。
 上記目的を解決する本発明の砂除去方法は、受け入れた水に含まれている砂が池底部に沈降する沈砂池において、その池底部に堆積した砂をその沈砂池から除去する砂除去方法であって、
 上記池底部に沿って延在したものであって上端部分が閉塞した空間を形成しその上端部分より下方にその池底部から離間した吸込口が設けられた空間形成部材における、その空間内に流体を吐出し、その池底部に堆積した砂をその流体の吐出方向下流側に向けて移動させる集砂工程と、
 上記集砂工程を実施することによって上記吐出方向下流側に移動してきた砂を上記沈砂池の外に向けて排出する排出工程とを有し、
 上記集砂工程は、上記空間内に流体を吐出することで、上記吸込口から上記空間内に上記池底部に堆積した砂を吸い込むとともにその空間内に吸い込んだ砂を上記吐出方向下流側に向けて移動させる工程であることを特徴とする。
 本発明の砂除去方法によれば、沈砂池内で、砂の巻き上がりを抑えつつ砂を十分に移動させて、その沈砂池から砂を除去することができる。
 上記目的を解決する本発明の移送システムは、受け入れた液体に含まれている混入物が沈降した底部において、該混入物を一方向に移動させる移送システムであって、
 上端部分が閉塞した空間を形成し、該上端部分より下方に該底部から離間した吸込口が設けられた空間形成部材と、
 流体供給管と、
 前記流体供給管によって供給された流体を前記空間内に吐出する吐出口とを備え、
 前記吸込口は、前記底部に堆積した混入物を、前記吐出口から流体が吐出されることで前記空間内に吸い込む開口として機能するものであり、
 前記空間形成部材は、前記空間内に吸い込まれた混入物が、前記吐出口から流体が吐出されることで該流体の吐出方向下流側に向かって移動する経路として機能するものであることを特徴とする。
 ここで、前記移送システムは、ダム湖に設けられたものであり、該ダム湖の底に沈降した土砂を一方向に移動させるものであってもよい。また、前記移送システムは、工場等で生じた金属粉を一方向に移動させるものであってもよい。受け入れた液体は、混入物を沈降させるのに必要な時間、流れを止めて滞留させてもよいし、混入物を沈降させるのに必要な流速で流して滞留させてもよい。
 本発明の移送システムによれば、上記吐出口から上記空間内に流体が吐出されることで、上記空間形成部材の内(上記空間)と外とで圧力差が生じ、上記底部に堆積した混入物が、上記吸込口から上記空間内に吸い込まれる。さらに、その空間内では、吸い込まれた混入物が、上記流体の流れによって吐出方向下流側に向かって移動する。上記空間内を移動する混入物は、上記圧力差が生じている部分では、上記空間形成部材の外に出にくく、混入物の巻き上がりが抑えられる。したがって、本発明の移送システムによれば、混入物を十分に移動させながら混入物の巻き上がりを抑えることができる。
 また、本発明の移送システムにおいて、前記吸込口は、汚泥が沈降する沈殿池に設けられ、該沈殿池の底部に混入物として堆積した汚泥を前記空間内に吸い込む開口として機能するものであってもよい。
 ここで、前記底部は、前記沈殿池の池底部であってもよいし、該池底部よりも上流側に設けられ汚泥ピットに接続する移送経路の底部であってもよい。
 上記目的を解決する本発明の混入物除去方法は、受け入れた液体に含まれている混入物が沈降した底部において、該底部に堆積した混入物を除去する混入物除去方法であって、
 前記底部に沿って延在したものであって上端部分が閉塞した空間を形成し該上端部分より下方に該底部から離間した吸込口が設けられた空間形成部材における、該空間内に流体を吐出し、該底部に堆積した混入物を該流体の吐出方向下流側に向けて移動させる移動工程と、
 前記移動工程を実施することによって前記吐出方向下流側に移動してきた混入物を排出する排出工程とを有し、
 前記移動工程は、前記空間内に流体を吐出することで、前記吸込口から前記空間内に前記底部に堆積した混入物を吸い込むとともに該空間内に吸い込んだ混入物を前記吐出方向下流側に向けて移動させる工程であることを特徴とする。
 ここで、混入物は、汚泥であってもよいし、土砂であってもよいし、金属粉であってもよい。受け入れた液体は、混入物を沈降させるのに必要な時間、流れを止めて滞留させてもよいし、混入物を沈降させるのに必要な流速で流して滞留させてもよい。
 本発明の混入物除去方法によれば、混入物の巻き上がりを抑えつつ混入物を十分に移動させて、混入物を除去することができる。
 本発明によれば、砂を十分に移動させながら砂の巻き上がりを抑える工夫がなされた沈砂池、その沈砂池からの砂除去方法、混入物を十分に移動させながら混入物の巻き上がりを抑える工夫がなされた移送システム、および混入物の巻き上がりを抑えつつ混入物を除去することができる混入物除去方法を提供することができる。
本発明の一実施形態に相当する沈砂池を上方から見た平面図である。 図1に示す沈砂池のA-A断面図である。 (a)は、図2におけるB-B断面図であり、(b)は、(a)におけるC-C断面図である。 (a)は、トラフの最上流端付近を拡大して示した部分断面図であり、(b)は、図4(a)を右方から見た部分断面図である。 砂除去方法の流れを示すフローチャートである。 第2実施形態の沈砂池を幅方向の中央で切断した断面図である。 図6に示す沈砂池のD-D断面図である。 空間形成部材の変形例を示す斜視図である。 吐出口の変形例を示す図である。 空間形成部材の支持の仕方の変形例を示す図である。 本発明の移送システムの一実施形態が設けられた沈殿池を上方から見た平面図である。 図11に示す沈殿池の側断面図である。 図12におけるE-E断面図である。 (a)は、図13のG部を拡大して示す拡大図であり、(b)は、図13のH部を拡大して示す拡大図である。 汚泥除去方法の流れを示すフローチャートである。 第2実施形態の移送システムが設けられた沈殿池における、図13に対応した態様を示す断面図である。 (a)は、図16のI部を拡大して示す拡大図であり、(b)は、(a)におけるJ-J断面図である。 本発明の移送システムの第3実施形態が設けられた沈殿池を上方から見た平面図である。 図18に示す沈殿池のK-K断面図である。 図18に示す沈殿池のL-L断面図である。 第2汚泥除去方法の流れを示すフローチャートである。 空間形成部材の支持の仕方の変形例を示す図である。 図13に示す空間形成部材28を、幅方向に移動自在に設置した変形例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。本発明の一実施形態である沈砂池は、下水処理システムの上流側に配置され、下水または雨水などの汚水に含まれる砂を沈降させた後、沈降させた砂を集砂ピットに移動させて汚水から取り除くものである。
 図1は、本発明の一実施形態に相当する沈砂池を上方から見た平面図であり、図2は、図1に示す沈砂池のA-A断面図である。
 図1に示すように、沈砂池1は、除塵機2と、トラフ3と、集砂ピット4と、ポンプ井5とを備えた平面視長方形状の池である。以下、沈砂池1の長辺方向を長手方向と称し、短辺方向を幅方向と称することがある。図1に示す沈砂池1は、図の右側から汚水を受け入れ、受け入れた水は図の左側に向かってゆっくりと流れていく(図1および図2に示す直線の矢印参照)。すなわち、沈砂池の長手方向が水の流れの方向になり、図1および図2では図の右側が上流側になり左側が下流側になる。
 除塵機2は、沈砂池1に流れ込んできた汚水に混入している混入物(し渣)を除去するためのものであり、トラフ3よりも上流側に設置されている。除塵機2は、無端チェーン21と、その無端チェーン21に間隔をあけて取り付けられた複数のレーキ22と、水中に没する濾過スクリーン23とを有する。無端チェーン21は、沈砂池1の幅方向両側それぞれに斜めに起立した状態で設けられたものであり、図2に示すように、地上側スプロケット211と、池底側スプロケット212に巻きかけられている。無端チェーン21が駆動すると、レーキ22は水中を出入りする。濾過スクリーン23は、無端チェーン21の下流側に配置されている。この濾過スクリーン23は、上下方向に延びるバーが所定間隔(例えば、25mm~75mm)で並べられたものであり、所定間隔以上の大きさの混入物の通過を遮る。濾過スクリーン23で遮られた混入物は、レーキ22によって掻き揚げられ、掻き揚げられた混入物は、地上側で不図示のベルトコンベア等の運搬手段に載せられる。
 除塵機2の下流側には、池底部1aに堆積した砂が集められる集砂ピット4が設けられている。集砂ピット4の内部には、揚砂ポンプ41が設けられている。この揚砂ポンプ41は、集砂ピット4の底面近傍に配置されており、集砂ピット4に集められた砂を沈砂池1の外部に搬送するものである。揚砂ポンプ41には揚砂管42が接続されている。揚砂ポンプ41によって吸引された砂は、この揚砂管42を通して沈砂池1の外部に送られる。
 トラフ3は、集砂ピット4とポンプ井5の間に設けられている。すなわち、トラフ3は、集砂ピット4よりも下流側であって、ポンプ井5よりも上流側に設けられている。このトラフ3は、沈砂池1の池底部1a(図2参照)に設けられた溝である。池底部1aには、後述するように傾斜面6が設けられ、傾斜面6につながるようにトラフ3が設けられている。沈砂池1に流れ込んだ汚水中の砂は、池底部1aに向かって沈降し、池底部1aに堆積する。
 ポンプ井5は、砂が取り除かれた汚水が貯留されるものである。ポンプ井5は、沈砂池1の最も下流側に配置されている。また、図2に示すように、ポンプ井5の底面が沈砂池1における最深部となっている。ポンプ井5の内部には、揚水ポンプ51が設けられている。この揚水ポンプ51は、ポンプ井5に貯留された汚水を沈砂池1の外部に移動するものである。揚水ポンプ51には揚水管52が接続されている。揚水ポンプ51によって吸引された汚水は、この揚水管52を通して不図示の沈殿池に送られる。図2に示すWLは汚水の水面を表している。なお、この水面WLの位置は、沈砂池1へ流れ込む汚水の量によって、トラフ3の底面からの高さが例えば1m以上5m以下の範囲で変化する。
 トラフ3は、図1に示すように沈砂池1の幅方向中央に設けられ、ポンプ井5よりも上流側となる位置から所定方向に延在した溝である。すなわち集砂ピット4に向かって延在したものである。トラフ3の下流端は集砂ピット4に接続されており、このトラフ3に堆積した砂は、後述する吐出口から吐出される水の流れによって集砂ピット4まで移動させられる。
 また、図1に示す沈砂池1は、トラフ3内に空間形成部材8も備えている。この空間形成部材8の全長はトラフ3の全長と同じであり、空間形成部材8は、トラフ3に沿って延在したものである。空間形成部材8についての詳しい説明は後述する。
 図3(a)は、図2におけるB-B断面図である。この図3(a)では図の左右方向がトラフ3の幅方向になる。
 図3(a)には、池底部1aに設けられた傾斜面6の下部と、その傾斜面6につながるように設けられたトラフ3が示されている。図3(a)に示すように、傾斜面6は、トラフ3の幅方向両側に設けられている。この傾斜面6は、トラフ3に向かって下方に45度傾斜したコンクリート製のものであり、ポンプ井5よりも上流側となる位置と集砂ピット4との間で長手方向に延在している。なお、傾斜面6の傾斜角度は、例えば30度であってもよく60度であってもよい。
 また、トラフ3は、図3(a)に示すように、3/4円弧の断面形状をもった、全長15m程度の溝である。このトラフ3は、ステンレス製等の板材を曲げ加工することによって形成したものであるが、傾斜面6と一体にコンクリートで形成したものであってもよい。また、トラフ3の断面形状は円弧状に限られず、U字状やV字状等であってもよい。図3(a)に示すトラフ3は、直径356mm程度の円筒体の上方(液面側)1/4を切り欠いた形状のものであり、上方に向かって開口している。以下、上方に向かって開口している部分をトラフ3の開口3aと称する。トラフ3内の空間S1のうち、上端の開口3aにつながる上端部分3bは、その開口3aに近づくほど狭くなっている。すなわち、トラフ3の開口3aは、トラフの延在方向に直交する幅方向に絞られた開口である。
 沈砂池1に流れ込んだ汚水に含まれている砂は、汚水が下流側へ流れていく課程において池底部1aに沈降していくが、沈砂池1の上流側の池底部1aに堆積しやすい。池底部1aに沈降してきた砂のうち、傾斜面6に沈降した砂は、傾斜面6に沿ってさらにトラフ3に向かって流れ落ち、トラフ3の開口3aからトラフ内部に入り込む。したがって、池底部1aに沈降してきた砂は、まずは、トラフ3に集められる。
 図3(a)に示す空間形成部材8は、3/4円弧の断面形状をもったものである。この空間形成部材8は、板厚4mmのステンレス製の板材を、断面円弧状に成形したものである。図3(a)に示す空間形成部材8は、直径156mm程度の円筒体の下方(池底部側)1/4を切り欠いた形状のものであり、下方に向かって開口している。すなわち、空間形成部材8の下端は、下方に向けて開口したものであり、以下、この開口している部分を吸込口81と称する。この吸込口81は、トラフ3の幅方向に80mm以上の長さLをもった開口であり、トラフ3の内周壁から離間している。空間形成部材8は、トラフ3内の空間を仕切るものであって、下端より上の部分が閉塞した空間S2を形成するものである。空間形成部材8の上端部分82は閉じているが、円弧状であり、下方へ向かって傾斜している。この空間形成部材8にも、砂が沈降してくるが、円弧状であるため、砂が堆積しにくく、空間形成部材8に沈降してきた砂は、円弧状の側面80をつたって、トラフ3の底部31に向かって流れ落ちやすくなる。また、円弧状の側面80によって、空間S2は、吸込口81につながる下端部分が、その吸込口81に近づくほど狭くなっている。
 ここで、図1や図2に示すように、トラフ3の上端には、支持板部材91が、5m程度おきにトラフ3の幅方向に架け渡されている。この支持板部材91の両端は傾斜面6に固定されており、支持板部材91が設置された箇所では、その支持板部材91によってトラフ3の開口3aが覆われているが、支持板部材91の、トラフ延在方向の長さは200mm程度であり、この支持板部材91に砂が堆積することは問題にならない。また、200mm程度の長さがあることで、紐状の混入物(例えば、髪の毛やビニール紐)が支持板部材91に巻き付きく恐れが大幅に低減される。
 図3(a)に示す空間形成部材8は、上端部分82がこの支持板部材91によって支持されている。したがって、空間形成部材8の上端部分82の高さ位置は、トラフ3の開口3aとほぼ同じ高さ位置である。本実施形態では、高さ(深さ)方向に見れば、空間形成部材8の径方向の中心は、トラフ3の径方向の中心3cよりも上方にズレていることになるが、トラフ3の幅方向に見れば、空間形成部材8の径方向の中心は、トラフ3の径方向の中心3cに一致している。したがって、トラフ3と空間形成部材8との隙間Wは、最も狭い位置でも80mm以上は確保されている。上述のごとく上流側には濾過部材(ここでは濾過スクリーン23)が設置されており、トラフ3と空間形成部材8との隙間Wは、その濾過部材を通過してしまう混入物の最大長(ここではスクリーンの目幅であって75mm)よりも長いことが、上流側の濾過部材を通過してしまった混入物がその隙間Wに詰まることを防止する上で好ましい。
 さらに、空間形成部材8内の空間S2には、その空間S2内に流体を吐出する吐出口7が設けられている。この吐出口7は、直径50mm弱のパイプ状の給水管71の先端を扁平につぶした長孔形状のものである。吐出口7の横方向(トラフ幅方向)の最大開口長は60mm弱程度である。吐出口7をこのような扁平な形状にすることで、真円の形状のものよりも、流速を高めた範囲を広く確保することができる。給水管71は、傾斜板6の奥側から傾斜板6を貫通し、トラフ3の幅方向に支持板部材91に沿って延在し、トラフ3の幅方向中央で下方に向かって折れ曲がり、今度は、支持板部材91および空間形成部材8を貫通し、空間S2内に入り込んでいる。
 図3(b)は、同図(a)におけるC-C断面図である。この図3(b)では図の左右方向がトラフ3の延在方向になり、図の右側が上流側(集砂ピット4側)になり左側が下流側(ポンプ井5側)になる。また、空間形成部材8の径方向の中心を通る、空間形成部材8の軸心8cが1点鎖線で示されている。
 給水管71の、空間S2内に入り込んだ部分711は、空間形成部材8の径方向の中心を越えて下方へ延び、トラフ3の径方向の中心3c(図3(a)参照)よりも上で上流側(集砂ピット4側)に向けて水平に折れ曲がっている。すなわち、空間形成部材8の上端には矩形状の巻付防止板95が立設されており、給水管71の、空間S2内に入り込んだ部分711は、その巻付防止板95の縦の縁951に沿って下方へ延び、次いで、巻付防止板95の横の縁952に沿って上流側へ延びている。この巻付防止板95によって、給水管71の、空間S2内に入り込んだ部分711に、紐状の混入物が巻き付くことを防止している。給水管71の、上流側へ延びている部分は、巻付防止板95を越えて延在しており、吐出口7は、巻付防止板95よりも上流側に位置している。
 本実施形態の吐出口7は、空間形成部材8の径方向の中心よりは下方であって、吸込口81よりは上方に位置している。この吐出口7からは、空間形成部材8の軸心8cと平行あるいは略平行に水が吐出される。すなわち、水平方向あるいは略水平方向に水が吐出される(図3(b)中の右向きの矢印参照)。
 図3に示す吐出口7は、最も上流側、すなわち集砂ピット4に最も近い位置に設けられたものである。
 吐出口7から空間形成部材8の空間2内に水が吐出されることで、空間形成部材8の内(空間S2)と外とで圧力差が生じ、トラフ3内(空間S1)に堆積した砂は、図3(a)に示す曲線の矢印のように、吸込口81から空間S2内に吸い込まれる。さらに、その空間形成部材8の空間S2内では、吸い込まれた砂が、吐出口7から吐出された水の流れによって集砂ピット4側に向かって移動する。図3に示すように、吸込口81は、幅方向(空間形成部材8の延在方向に直交する方向)に絞られた開口であって、空間S2はその吸込口81から拡がった空間である。このように吸込口81が絞られた開口であることによって、空間S2内を移動する砂がその空間S2内から外に出にくくなり、砂の巻き上がりがより抑えられる。また、空間S2内における水の流れを維持しやすくなり、砂をより遠くまで移動させることができる。
 以上説明した支持板部材91における吐出口7の構造は、トラフ3の上端に設けられたいずれの支持板部材91においても同様である。また、吐出口7は、トラフ3の下流端面壁36にも設けられている。以下、トラフ3の下流端面壁36に設けられた吐出口7を下流吐出口と称し、図1や図2に示す下流側の支持板部材91における吐出口7を中間吐出口と称し、上流側の支持板部材91における吐出口7(図3に示す吐出口7)を上流吐出口と称して区別することがある。
 図4(a)は、トラフの最上流端付近を拡大して示した部分断面図である。この図4(a)では、図の右側が上流側になり、図の左側が下流側になる。
 図4(a)に示すように、トラフ3の最下流端部となる端面には、板状の下流端面壁36が取り付けられている。
 図4(b)は、図4(a)を右方から見た部分断面図である。すなわち、図4(b)は、下流端面壁36を上流側から見た図であり、紙面の奥側が下流側になる。
 図4(b)には、下流端面壁36に設けられた下流吐出口7が示されている。この下流吐出口7よりもさらに下流側には、下流吐出口7につながる空室78(同図(a)参照)を形成するL型管77が設けられている。このL型管77は、平面視でL字型をした管であり、水を供給する不図示の供給管が接続されている。空室78に流入した水は、空室78で流れの向きが下流側に変化して、下流吐出口7から水平方向あるいは略水平方向に水が吐出される。下流吐出口7が設けられたトラフ幅方向の位置は、図3に示す吐出口7が設けられたトラフ幅方向の位置と同じ位置である。また、下流吐出口7が設けられた高さ位置も、図3に示す吐出口7が設けられた高さ位置と同じ位置である。
 本実施形態の沈砂池1には、下流吐出口、中間吐出口、および上流吐出口の3つの吐出口7が設けられているが、いずれの吐出口7における水の吐出流速も、8m/sec以上とすることが好ましい。8m/sec未満では、流速不足になってきてしまい、水圧との関係では砂を所定距離移動させられない場合も生じる。砂を所定距離移動させられなくなると、砂の移動方向に吐出口が多く必要になり、吐出口までの配管の数も多くなるため装置が雑多となり不経済である。また、各吐出口7における水の吐出圧は、0.05MPa以上0.3MPa以下である。
 以上説明した本実施形態の沈砂池1によれば、砂を十分に移動させながら砂の巻き上がりを抑えることができる。
 続いて、本実施形態の沈砂池1の池底部1aに堆積した砂をその沈砂池1から除去する砂除去方法について説明する。
 図5は、砂除去方法の流れを示すフローチャートである。
 沈砂池1に流れ込んだ汚水は図2に示す除塵機2を通過する際に、その汚水に混入している混入物(し渣)が取り除かれる。除塵機2を通過した汚水は、集砂ピット4を越えて、トラフ3の上流端に到達し、トラフ3の延在方向に向かってさらに流れる。汚水は、トラフ3の上流側部分を流れる間に、汚水に含まれている砂の多くが沈砂池1の池底部1aに沈降していく。集砂ピット4に沈降する砂もあれば、傾斜面6に沈降する砂もあり、傾斜面6に沈降した砂は傾斜面6に沿って更にトラフ3に向かって流れ落ちる。また、空間形成部材8の上端部分82まで沈降した砂は、空間形成部材8の円弧状の側面80をつたって、トラフ3の底部31に向かって流れ落ちる。こうして、トラフ3の空間S1に砂が堆積する。
 本実施形態における砂除去方法では、まず、図1や図2に示す揚砂ポンプ41を駆動させ、後述する集砂工程を実施する前に集砂ピット4内の砂を集砂ピット4から除去しておく(ステップS1)。この段階で集砂ピット4に堆積している砂は、沈砂池1に流れ込んだ汚水中の砂のうち、主として、集砂ピット4に沈降して集砂ピット4に堆積した砂である。
 次に、揚砂ポンプ41を駆動させた状態で、3つの吐出口7のうち図3に示す上流吐出口7のみから、毎分1500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS2)。このステップS2では、トラフ3の空間S1から、空間形成部材8によって仕切られた空間S2内に、水が吐出される。上流吐出口7から空間2内に水が吐出されることで、空間形成部材8の内(空間S2)と外とで圧力差が生じ、トラフ3内(空間S1)の上流側部分に堆積した砂は、吸込口81から空間S2内に吸い込まれる(図3(a)に示す曲線の矢印参照)。さらに、その空間形成部材8の空間S2内では、吸い込まれた砂が、上流吐出口7から吐出された水の流れによって集砂ピット4に向かって移動する。空間形成部材8の空間S2内を移動する砂は、上記圧力差が生じている部分では、空間形成部材8の外に出にくく、砂の巻き上がりが抑えられる。こうして、トラフ3の上流側部分に堆積した砂は、空間形成部材8の空間S2内を移動し、やがて集砂ピット4に到達する。集砂ピット4に到達した砂は、先のステップS1で駆動を開始した揚砂ポンプ41によって沈砂池1の外部に搬送され、沈砂池1からの砂が除去される。ここでの砂の除去が、本発明にいう排出工程の一例に相当する。
 次いで、上流吐出口7からの水の吐出を中止し、今度は、3つの吐出口7のうち中間吐出口7のみから、毎分1500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS3)。このステップS3の実施中にも、揚砂ポンプ41の駆動は継続している。ステップS3でもステップS2と同様に空間形成部材8の空間S2内に水を吐出することで、空間形成部材8の内(空間S2)と外とで圧力差が生じ、今度は、トラフ3内(空間S1)の中間吐出口7周辺に堆積した砂が、吸込口81から空間S2内に再び吸い込まれる。さらに、吸い込まれた砂は、中間吐出口7から吐出された水の流れによって図3に示す上流吐出口7に向かって空間形成部材8の空間S2内を移動し、上流吐出口7の周辺まで到達する。上流吐出口7の周辺では中間吐出口7からの水の勢いが低下することで、上流吐出口7の周辺まで到達した砂は、吸込口81からトラフ3の底部31に向かって降下し、一旦、トラフ3の空間S1に戻る。すなわち、トラフ3内(空間S1)の上流吐出口7周辺に砂が堆積する。
 次に、中間吐出口7からの水の吐出を中止し、再び、図3に示す上流吐出口7のみから、ステップS2と同様に、毎分1500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS4)。このステップS4によっても、トラフ3内(空間S1)の上流吐出口7周辺に堆積した砂が、吸込口81から空間S2内に吸い込まれ、吸い込まれた砂は、集砂ピット4に向かって空間S2内を移動し、やがて集砂ピット4に到達する。このステップS4の実施中にも、揚砂ポンプ41の駆動は継続しており、集砂ピット4に到達した砂は、揚砂ポンプ41によって沈砂池1から除去される。すなわち、ここでも本発明にいう排出工程の一例に相当する、揚砂ポンプ41による砂の除去が、併せて行われる。
 今度は、上流吐出口7からの水の吐出を中止し、3つの吐出口7のうち下流吐出口7のみから毎分1500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS5)。このステップS5の実施中にも、揚砂ポンプ41の駆動は継続している。ステップS5でもステップS2~ステップS4と同様に空間形成部材8の空間S2内に水を吐出することで、空間形成部材8の内(空間S2)と外とで圧力差が生じ、トラフ3内(空間S1)の下流吐出口7周辺に堆積した砂が、吸込口81から空間S2内に吸い込まれる。さらに、吸い込まれた砂は、下流吐出口7から吐出された水の流れによって中間吐出口7に向かって空間形成部材8の空間S2内を移動し、中間吐出口7の周辺まで到達する。中間吐出口7の周辺では下流吐出口7からの水の勢いが低下することで、中間吐出口7の周辺まで到達した砂は、吸込口81からトラフ3の底部31に向かって降下し、トラフ3内(空間S1)の中間吐出口7周辺に砂が堆積する。
 続いて、下流吐出口7からの水の吐出を中止し、再び、中間吐出口7のみから、ステップS3と同様に、毎分1500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS6)。このステップS6の実施中にも、揚砂ポンプ41の駆動は継続している。ステップS6によっても、トラフ3内(空間S1)の中間吐出口7周辺に堆積した砂が、吸込口81から空間S2内に吸い込まれ、吸い込まれた砂は、上流吐出口7に向かって空間S2内を移動し、やがてトラフ3内(空間S1)の上流吐出口7周辺に砂が堆積する。
 次に、中間吐出口7からの水の吐出を中止し、三度、図3に示す上流吐出口7のみから、ステップS2と同様に、毎分1500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS7)。このステップS7によっても、トラフ3内(空間S1)の上流吐出口7周辺に堆積した砂が、吸込口81から空間S2内に吸い込まれ、吸い込まれた砂は、集砂ピット4に向かって空間S2内を移動し、やがて集砂ピット4に到達する。このステップS7の実施中にも、揚砂ポンプ41の駆動は継続しており、集砂ピット4に到達した砂は、揚砂ポンプ41によって沈砂池1から除去される。すなわち、ここでも本発明にいう排出工程の一例に相当する、揚砂ポンプ41による砂の除去が、併せて行われる。また、揚砂ポンプ41は、上流吐出口7からの水の吐出を終了した後も所定時間の間は駆動し続け、本発明にいう排出工程の一例に相当する砂の除去は継続して行われる。
 こうして、受け入れた水に含まれていた砂は、6段階にわたる空間形成部材8の空間S2内の移送を経て、集砂ピット4に集まる。以上説明したステップS2~ステップS7までが、集砂工程に相当する。この集砂工程は、沈砂池1の水を排水し、沈砂池1の水を減らしたり、総て無くしてから行う必要はなく、沈砂池に汚水を連続的に受け入れている状態で実施する。なお、集砂工程で吐出口7から吐出する流体は、汚水処理場に受け入れた汚水を使用してもよいが、その他の流体であってもよい。
 そして、上記所定時間が経過すると、ステップS1で駆動を開始した揚砂ポンプ41を停止し(ステップS8)、所定時間が経過すると、あるいは沈降してきた砂によって集砂ピット4に砂がある程度堆積すると、再びステップS1が実施される。このように、ステップS1~ステップS8は、汚水の受け入れを開始してから、繰り返し実施される。
 なお、以上の説明では、揚砂ポンプ41の駆動は、ステップS1で開始してからステップS8で停止するまで継続するが、集砂ピット4内の砂が一定量まで減ったら停止するようにしてもよいし、揚砂ポンプ41の駆動を、ステップS3,ステップS5~ステップS6の実施中には、停止するようにしてもよい。
 本実施形態の砂除去方法によれば、沈砂池1内で、砂の巻き上がりを抑えつつ砂を十分に移動させて、その沈砂池から砂を除去することができる。また、本実施形態の砂除去方法では、砂の移送方向を、下流側から上流側に向かう方向とすることで、沈砂池1の最も下流側に配置されたポンプ井5に砂が流入することを防止している。すなわち、本実施形態では、砂の移送方向下流側(本実施形態では沈砂池1の上流側に相当)に集砂箇所(本実施形態では集砂ピット4)を設け、砂の移送方向上流側(本実施形態では沈砂池1の下流側に相当)に汚水排出箇所(本実施形態ではポンプ井5)を設けている。
 次に、第2実施形態の沈砂池1について説明する。これより後の説明では、これまで説明した構成要素の名称と同じ名称の構成要素には、これまで用いた符号を付して説明し、重複する説明は省略することがある。
 図6は、第2実施形態の沈砂池を幅方向の中央で切断した断面図である。この図6でも図の右側が上流側になり左側が下流側になる。
 図6に示す沈砂池1は、図1に示す沈砂池1とは集砂ピット4を設けた位置が異なる。図6に示す沈砂池1では、集砂ピット4の上流側に上流側トラフ3’を有し、集砂ピット4の下流側に下流側トラフ3’’を有する。上流側トラフ3’も下流側トラフ3’’も、図1等に示すトラフ3より短いトラフであり、これらのトラフ3’,3’’には支持板部材91は設けられておらず、ここでは不図示の空間形成部材8は、上流端が上流端面壁36に支持され、下流端が集砂ピット4を形成するコンクリートに支持されることで、トラフ3内に配置されている。
 なお、上流側トラフ3’よりもさらに上流側には、図2に示す除塵機2と同じ除塵機2が設置されているが、この図6では図示省略されている。
 図7は、図6に示す沈砂池のD-D断面図である。この図7では図の左右方向がトラフ幅方向になる。
 第2実施形態の沈砂池1は、断面矩形状の池の池底部1aを改修し、傾斜面6、上流側トラフ3’、および下流側トラフ3’’それぞれを形成した池である。図7では、池底部1aの、コンクリートによって改修された部分をクロスハッチングで示している。
 図7に示すように、下流側トラフ3’’は、幅方向に2本並べられており、上流側トラフ3’も、幅方向に2本並べられている。したがって、第2実施形態の沈砂池1では、合計4本のトラフが設けられている。トラフを幅方向に並設することで、池底部1aの改修にあたり、池底部1aをコンクリートで埋める量が少なくなり、沈砂池1の汚水の受入れ容量の低下を抑えることができる。各トラフ内には、空間形成部材8が設けられている。
 続いて、これまで説明してきた沈砂池1の変形例について説明する。
 図8は、空間形成部材の変形例を示す斜視図である。この図8は、集砂ピット4側から空間形成部材8を斜めに見たときの様子を示す図である。なお、この図8には、図3に示す支持板部材91、給水管71、巻付防止板95、および吐出口7それぞれと同じものが示されている。
 図8に示す空間形成部材8は、円筒状のパイプ部材である。この空間形成部材8は、トラフ3が設けられていない平らな池底部1aに配置されたものであり、空間形成部材8の下端83は池底部1aに接している。この空間形成部材8の幅方向両側それぞれには、空間形成部材8の延在方向に複数の吸込口81が並設されている。各吸込口81は、円筒状のパイプの周面を縦長に切り欠いたものであり、空間形成部材8の上下方向中間部分に設けられている。各吸込口81は、池底部1aから離間している。
 なお、吸込口81は、空間形成部材8の幅方向片側で上記延在方向につながった一本のスリット状のものであってもよい。また、空間形成部材8は、筒状のものや、断面形状が円弧状のものに限らず、上端部分が閉塞したものであれば、断面形状が、U字状、V字状、コ字状等であってもよい。
 また、第1実施形態の吐出口7はいずれも扁平な長孔形状のものであったが、この形状に限られることはない。さらに、吐出口7の配置位置も、図3(a)に示す位置に限られない。
 図9は、吐出口の変形例を示す図である。この図9では図の左右方向がトラフ3の幅方向になる。
 図9に示す吐出口7はいずれも真円の形状である。同図(a)に示す吐出口7は、空間形成部材8の径方向の中心8cに一致した位置に設けられたものである。同図(b)に示す吐出口7は、空間形成部材8の上端部分82の内周壁に設けられたものである。したがって、空間形成部材8の径方向の中心よりも上に設けられたものである。同図(b)および(c)に示す吐出口7は、水平方向に下流側に向かって突出している。同図(c)に示す吐出口7は、空間形成部材8の側面80における内周壁の下端に設けられたものである。すなわち、吸込口81の両側に配置されている。同図(b)および(c)に示す吐出口7につながる不図示の給水管は、空間形成部材8の側面80における内周壁に固定され、その内周壁に沿って延びるものである。同図(c)に示す吐出口7も、下流側に向かって突出したものであるが、この吐出口7は、やや上方、かつ、やや上記中心側を向いて設置されている。
 なお、吐出口7は、図3(a)やこの図9に示すように、空間形成部材8の空間2内に設置されている必要は必ずしもなく、空間形成部材8(吸込口81)よりも下方で斜め上方を向いて設置され、空間形成部材8の空間2内に流体を吐出することができるものであればよい。
 図10は、空間形成部材の支持の仕方の変形例を示す図である。図10(a)では、図3(a)と同様に図の左右方向がトラフ3の幅方向になる。また、図10(b)では、図3(b)と同様に、図の左右方向がトラフ3の延在方向になり、図の右側が上流側(集砂ピット4側)になり左側が下流側(ポンプ井5側)になる。
 図3(a)に示す空間形成部材8は、上端部分82が支持板部材91によって支持されていたが、図10(a)に示す空間形成部材8は、吸込口81(同図(b)参照)の両脇になる下端83が支持台92によって支持されている。支持台92は、トラフ3の底部31に設けられたコンクリート製のものである。この支持台92は、延在するトラフ3の、支持板部材91が設けられた位置に形成されている。同図(b)に示すように、支持台92は、上流側傾斜面921と下流側傾斜面922を有するとともに、上流側傾斜面921と下流側傾斜面922の間に支持部923を有する。空間形成部材8の下端83は、この支持部923に支持されている。同図(a)に示すように、支持部923の幅方向中央には水平面9231が設けられているが、その水平面9231の両側は、トラフ3に向かって下方へ傾斜している。また、同図(b)に示すように、支持部923の下方から給水管71が上方に延び、給水管71は、水平面9231を貫通すると同時に上流側へ折れ曲がり、水平面9231に載置されるように、上流側を向いた吐出口7が形成されている。同図(a)に示すように、この吐出口7も扁平な長孔形状のものである。
 図10(a)に示す空間形成部材8の形状や大きさは、図3(a)に示す空間形成部材8の形状や大きさと同じであり、3/4円弧の断面形状をもったものである。支持台92に下端83が支持された空間形成部材8の径方向の中心8cは、トラフ3の径方向の中心3cに一致している。
 また、図10に示す変形例では、吐出口7が、トラフ3の径方向の中心3cよりも下方に位置している。また、空間形成部材8の上端部分82は、トラフ3の開口3aよりも下方になる。
 なお、空間形成部材8の上端部分82は、トラフ3の開口3aよりも上方に位置していてもよいが、トラフ3内の空間S1に堆積した砂を空間形成部材8の空間S2内に効率良く吸い込むには、吸込口81が、トラフ3の開口3aよりも下方に位置している必要がある。
 また、図8に示すように、池底部1aにトラフ3を設けず池底部1aを平らな面として、空間形成部材8を池幅方向に移動自在に設置してもよい。こうすることで、空間形成部材8を池幅方向にスライドさせる度に、吐出口7から水を吐出させ、広い幅方向の領域にわたって、砂を下流側へ移送することができるようになる。
 次に、本発明の移送システムの一実施形態が設けられた沈殿池について説明する。沈殿池は、下水処理システムにおける、沈砂池の下流側に配置され、沈砂池によって砂が除去された汚水を受入れ、受け入れた汚水に含まれる汚泥を沈降させた後、沈降させた汚泥を汚泥ピットに移動させて汚水から取り除くものである。
 図11は、本発明の移送システムの一実施形態が設けられた沈殿池を上方から見た平面図であり、図12は、図11に示す沈殿池の側断面図である。
 図11に示すように、沈殿池10は、汚泥ピット14を備えた平面視長方形状の池である。以下、沈殿池10の長辺方向を長手方向と称し、短辺方向を幅方向と称することがある。図11および図12に示す沈殿池10は、図の右側に設けられた導水渠10bから汚水を受入れ(図12参照)、受け入れた水は図の左側に向って、例えば、0.03m/min~0.5m/min程度の流速でゆっくり流れていく(図11および図12に示す直線の矢印参照)。すなわち、沈殿池の長手方向が水の流れの方向になり、図11および図12では図の右側が上流側になり左側が下流側になる。沈殿池10の下流側まで流れた水は、不図示のオーバーフロー用の堰から排出され、例えば、下水処理システムの反応タンク等に送られる。なお、池底部10aの底面100aは、上流側に向かうに従って沈殿池10の水深が増加するように少しだけ傾斜している。
 導水渠10bの下流側には、池底部10aに堆積した汚泥が集められる汚泥ピット14が設けられている。汚泥ピット14の外部には、不図示の汚泥ポンプが設けられ、この汚泥ポンプの不図示の吸込管が汚泥ピット14に配設されている。汚泥ピット14に集められた汚泥は、汚泥ポンプを駆動させることによって吸込管から吸込まれ、沈殿池10の外部に搬送される。
 池底部10aは、長手方向の長さが7m程度であり、この池底部10aには、長手方向に沿って延在した複数の流路が設けられている。図13も参照しつつ、流路について説明する。
 図13は、図12におけるE-E断面図である。この図13では図の左右方向が沈殿池10の幅方向になる。
 図13に示すように、池底部10aの底面100a上には、複数の流路形成部材13が、幅方向に所定の間隔をあけて配置されている。これら流路形成部材13は、略直角に接続された一対の傾斜片13aを有し、これら傾斜片13aの接続部分に角部13bが形成されたアングル状のものである。流路形成部材13は、角部13bが上方を向く姿勢で、傾斜片13aそれぞれの先端部分が底面100aに固定されている。これら流路形成部材13は、図12および図13に示すように、池底部10aの長手方向全体に延在したものである。また、図13に示すように、沈殿池10における一対の側壁10cの下端部分には、幅方向の内側に傾斜した傾斜部100cが形成されている。
 本実施形態の沈殿池10では、5つの流路Fが設けられている。これら5つの流路Fのうち、沈殿池10の幅方向両側に設けられた2つの流路Fは、側壁10cの傾斜部100c、底面100a、および流路形成部材13の傾斜片13aによって画定された、上方が開放した空間である。また、幅方向中央側の3つの流路Fは、隣合う流路形成部材13それぞれの傾斜片13aと、底面100aとによって画定された、上方が開放した空間である。沈殿池10に流れ込んだ汚水中の汚泥は、池底部10aに向かって沈降して流路F内に入り込み、側壁10cの傾斜部100cや流路形成部材13の傾斜片13aを伝って流れ落ちる。この結果、沈降した汚泥は、流路F内の底面100a上に堆積する。なお、流路形成部材13の角部13bに沈降した汚泥も、いずれかの傾斜片13aをつたって底面100aに流れ落ちる。ここで、側壁10cの傾斜部100cや流路形成部材13の傾斜片13aの傾斜角度は特に限定されるものではないが、本実施形態の沈殿池10においては、いずれも45度に設定されている。また、流路形成部材13は、ステンレス等の金属製のものであるが、底面100aと一体にコンクリートで形成したものであってもよい。また、流路形成部材13の傾斜片13aや側壁10cの傾斜部100cは、円弧状の断面形状を有するものであってもよい。流路F内の底面100a上に堆積した汚泥は、後述する吐出口から吐出される水の流れによって汚泥ピット14まで移動させられる。
 図11~図13に示す沈殿池10には、移送システム20が設けられている。移送システム20は、空間形成部材28と、空間形成部材28を支持する支持部材29と、支持部材29が吊下げられる取付枠26と、給水管271と、給水管271によって供給された水を吐出する吐出口27とを備えている。
 図13に示すように、空間形成部材28は、それぞれの流路F内における幅方向の中央であって、底面100a上に、この底面100aから離間した状態で配置されたものである。また、図11および図12に示すように、空間形成部材28は、沈殿池10の長手方向に沿って延在したものであり、空間形成部材28の全長は池底部10aの長手方向の長さと同じである。給水管271は、本発明にいう、流体供給管の一例に相当するものであり、一端側が不図示の給水源に接続され、図12に示すように、他端側が、空間形成部材28の下流側部分に接続している。
 取付枠26は、断面がコ字状のものであり、図11および図13に示すように、幅方向に延在した状態で、一対の側壁10c上に架け渡されている。また、取付枠26は、図11および図12に示すように、長手方向に所定の間隔をあけて複数設けられている。支持部材29は、図13に示すように、幅方向において、空間形成部材28に対応した位置にそれぞれ鉛直方向に延在した状態で複数設けられている。また、支持部材29は、図12に示すように、長手方向において、取付枠26の位置に対応した位置に、長手方向に所定の間隔をあけて複数設けられている。これらの支持部材29は、図13に示すように、鉛直方向に延在したパイプ部材291と、パイプ部材291の下端に取り付けられた下側ネジ部材292と、パイプ部材291の上端に取り付けられた上側ネジ部材293とを有している。また、これらの支持部材29は、下側ネジ部材292が空間形成部材28に取り付けられ、上側ネジ部材293が取付枠26に取り付けられることによって、空間形成部材28を支持している。
 図14(a)は、図13のG部を拡大して示す拡大図である。この図14(a)では図の左右方向が沈殿池10の幅方向になる。
 図14(a)に示す空間形成部材28は、図3に示す空間形成部材8と略同じ断面形状をもったものであり、空間形成部材28の下端は、下方に向けて開口している。以下、この開口している部分を吸込口281と称する。この吸込口281は、幅方向に80mm以上の長さLをもった開口であり、底面100aから離間している。空間形成部材28は、流路F内を仕切るものであって、下端より上の部分が閉塞した空間S3を形成するものである。空間形成部材28の上端部分282は閉じており、円弧状の側面280によって、空間S3は、吸込口281につながる下端部分が、その吸込口281に近づくほど狭くなっている。空間形成部材28の上端部分282には、支持部材29の下側ネジ部材292に対応したネジ溝を内周に有する筒部283が設けられている。ここで、下側ネジ部材292は、下側部分にネジが切られ、上側部分はネジが切られていないものであり、この上側部分が、パイプ部材291に挿入されて溶接等によってパイプ部材291に固定されている。この下側ネジ部材292が、筒部283にねじ込まれることによって、空間形成部材28が支持部材29に支持されている。
 図14(b)は、図13のH部を拡大して示す拡大図である。この図14(b)でも図の左右方向が沈殿池10の幅方向になる。
 図14(b)に示すように、上側ネジ部材293は、上側部分にネジが切られ、下側部分はネジが切られていないものであり、この下側部分が、パイプ部材291に挿入されて溶接等によってパイプ部材291に固定されている。この上側ネジ部材293が、取付枠26に形成された孔に挿通された状態で、取付枠26の上下からそれぞれナットNで締め付けられることによって、支持部材29が取付枠26に吊下げられている。支持部材29は、上側ネジ部材293におけるナットNの位置を調整することによって、上下方向の位置を調整することができる。これによって支持部材29に支持された空間形成部材28の上下方向の位置を調整し、吸込口281と底面100aとの離間距離を変更することができる。また、沈殿池10内に汚水が溜まっている状態であっても、支持部材29を取付枠26から取り外し、取り外した支持部材29を引き上げることによって、空間形成部材28や後述する吐出口27も引き上げることができる。これによって、沈殿池10内に汚水が溜まっている状態であっても、空間形成部材28や吐出口27のメンテナンス等を行うことができる。
 さらに、図14(a)に示すように、空間形成部材28内の空間S3には、その空間S3内に流体を吐出する吐出口27が設けられている。この吐出口27は、図3に示す吐出口7と同じ構造のものである。図12を用いて上述したように、空間形成部材28における下流側の部分まで下方に延在してきた給水管271は、空間形成部材28を貫通し、図14(a)に示すように、空間S3内に入り込んでいる。給水管271の、空間S3内に入り込んだ部分2711は、図3に示す、給水管71の、空間S2内に入り込んだ部分711と同様に、空間形成部材28の径方向の中心を越えて下方へ延び、上流側(図では手前側)に向けて水平に折れ曲がっている。なお、本実施形態では、図3に示す巻付防止板95は設けられていない。この理由は、沈砂池において紐状の混入物が除去され、沈殿池10が受入れる汚水には紐状の混入物がほとんど含まれていないため、このような紐状の混入物の巻き付きを防ぐ必要性が少ないからである。
 本実施形態の吐出口27は、空間S3内における長手方向の下流側の端部に設けられたものであり、空間形成部材28の径方向の中心よりは下方であって、吸込口281よりは上方に位置している。この吐出口27からは、上流側に向けて空間形成部材28の軸心と平行あるいは略平行に水が吐出される。すなわち、上流側に向けて水平方向あるいは略水平方向に水が吐出され、図11および図12では、図の右側が吐出方向下流側になり、図の左側が吐出方向上流側になる。
 吐出口27から空間形成部材28の空間S3内に水が吐出されることで、空間形成部材28の内(空間S3)と外とで圧力差が生じ、流路F内の底面100a上に堆積した汚泥は、図14に示す曲線の矢印のように、吸込口281から空間S3内に吸い込まれる。さらに、その空間形成部材28の空間S3内では、吸い込まれた汚泥が、吐出口27から吐出された水の流れによって吐出方向下流側(汚泥ピット14側)に向かって移動する。図14(a)に示すように、吸込口281が絞られた開口であることによって、空間S3内を移動する汚泥がその空間S3内から外に出にくくなり、汚泥の巻き上がりがより抑えられる。
 汚泥は、砂より粒径が小さい泥状のものであり、砂よりも移動させやすいため、図3に示す吐出口7における水の吐出流速よりも遅い吐出流速で汚泥を十分移動させることができる。このため、本実施形態の吐出口27における吐出流速は、例えば、図3に示す吐出口7における水の吐出流速の1/3程度にすることができる。また、吐出口27から吐出される水の吐出量も、図3に示す吐出口7から吐出される水の吐出量の1/3程度にすることができ、例えば、吐出口27から吐出される水の吐出量を、毎分500リットル程度にすることができる。
 以上説明した本実施形態の移送システム20によれば、汚泥を十分に移動させながら汚泥の巻き上がりを抑えることができる。
 続いて、本実施形態の沈殿池10の池底部10aに堆積した汚泥をその沈殿池10から除去する汚泥除去方法について説明する。この汚泥除去方法は、本発明にいう、混入物除去方法の一例に相当する。
 図15は、汚泥除去方法の流れを示すフローチャートである。
 沈殿池10に流れ込んだ汚水は、汚泥ピット14を越えて、流路Fの上流端に到達し、流路Fの延在方向に向かってさらに流れる。汚水が流路Fの延在方向に向かって流れる間に、汚水に含まれている汚泥が、汚泥ピット14や池底部10aに沈降していく。流路F内の、側壁の傾斜部100cや流路形成部材13に沈降した汚泥は、底面100aに向かって流れ落ちる。こうして、流路F内の底面100a上に汚泥が堆積する。
 本実施形態における汚泥除去方法では、まず、汚泥ピット14に設けられた不図示の汚泥ポンプを駆動させ、汚泥ピット14内の汚泥を汚泥ピット14から除去しておく(ステップS1)。この段階で汚泥ピット14に堆積している汚泥は、沈殿池10に流れ込んだ汚水中の汚泥のうち、主として、汚泥ピット14に沈降して汚泥ピット14に堆積した汚泥である。
 次に、汚泥ポンプを駆動させた状態で、吐出口27から、毎分500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS2)。このステップS2では、流路Fから、空間形成部材28によって仕切られた空間S3内に、水が吐出される。吐出口27から空間S3内に水が吐出されることで、空間形成部材28の内(空間S3)と外とで圧力差が生じ、流路F内の底面100a上に堆積した汚泥は、吸込口281から空間S3内に吸い込まれる(図14(a)に示す曲線の矢印参照)。さらに、その空間形成部材28の空間S3内では、吸い込まれた汚泥が、吐出口27から吐出された水の流れによって吐出方向下流側(汚泥ピット14側)に向かって移動する。空間形成部材28の空間S3内を移動する汚泥は、上記圧力差が生じている部分では、空間形成部材28の外に出にくく、汚泥の巻き上がりが抑えられる。こうして、流路F内の底面100a上に堆積した汚泥は、空間形成部材28の空間S3内を移動し、やがて汚泥ピット14に到達する。ここでの汚泥の移動が、本発明にいう移動工程の一例に相当する。この移動工程は、沈殿池10の水を排水し、沈殿池10の水を減らしたり、総て無くしてから行う必要はなく、沈殿池に汚水を連続的に受け入れている状態で実施する。汚泥ピット14に到達した汚泥は、先のステップS1で駆動を開始した汚泥ポンプによって沈殿池10の外部に搬送され、沈殿池10から汚泥が除去される。ここでの汚泥の除去が、本発明にいう排出工程の一例に相当する。
 そして、吐出口27からの水の吐出を終了し、その後所定時間が経過すると、ステップS1で駆動を開始した汚泥ポンプを停止する(ステップS3)。また、さらに所定時間が経過すると、あるいは沈降してきた汚泥によって汚泥ピット14に汚泥がある程度堆積すると、再びステップS1が実施される。このように、ステップS1~ステップS3は、汚水の受け入れを開始してから、繰り返し実施される。
 本実施形態の汚泥除去方法によれば、沈殿池10内で、汚泥の巻き上がりを抑えつつ汚泥を十分に移動させて、その沈殿池から汚泥を除去することができる。
 次に、本発明の移送システムの第2実施形態が設けられた沈殿池について説明する。これより後の説明では、これまで説明した構成要素の名称と同じ名称の構成要素には、これまで用いた符号を付して説明し、重複する説明は省略することがある。
 図16は、第2実施形態の移送システムが設けられた沈殿池における、図13に対応した態様を示す断面図である。この図16では図の左右方向が沈殿池10の幅方向になる。
 図16に示す沈殿池10に設けられた移送システム20は、トラフ33の一部である空間形成部材28と、この空間形成部材28に設けられた吐出口27と、給水管271とを備えている。トラフ33は、図11に示す汚泥ピット14の下流側であって、池底部10aの長手方向に延在したものであり、幅方向に所定の間隔をあけて複数設けられている。このトラフ33は、溝を形成する溝形成体331と、空間形成部材28と、吐出口27とを有している。吐出口27には、沈殿池10の外から池底部10aに向って鉛直方向に延在した給水管271が接続されている。また、池底部10aには、トラフ33の幅方向両側それぞれからトラフ33に向って下方に傾斜してトラフ33につながった傾斜面16がコンクリートによって形成されている。この傾斜面16は、池底部10aの長手方向に延在したものである。図16では、池底部10aの、コンクリートによって形成された部分をクロスハッチングで示している。
 図17(a)は、図16のI部を拡大して示す拡大図である。この図17(a)では図の左右方向が幅方向になる。
 図17(a)に示すように、トラフ33は、それぞれ5/8円弧の断面形状をもつ、第1円弧状部材33aと第2円弧状部材33bとを有している。第1円弧状部材33aと第2円弧状部材33bは、ステンレス製等のパイプ材の一部を切り欠いて形成したものである。第1円弧状部材33aは、厚さが3~4mm程度、直径が250mm程度のパイプ材における、時計の短針がさす、9時から、1時と2時との間までの部分(3/8円弧)を切り欠いたものである。また、第2円弧状部材33bは、厚さが3~4mm程度、直径が150mm程度のパイプ材における、時計の短針がさす、4時と5時との間から9時までの部分(3/8円弧)を切り欠いたものである。トラフ33は、第1円弧状部材33aにおける上記9時に相当する端部に、第2円弧状部材33bにおける上記9時に相当する端部を突き合わせて接合することによって形成されている。これら第1円弧状部材33aと第2円弧状部材33bによって、空間形成部材28と溝形成体331が形成されている。空間形成部材28は、下方に向かって開口している。この、下方に向かって開口している部分が空間形成部材28の吸込口281になる。この吸込口281は、幅方向に80mm以上の長さLをもった開口であり、溝形成体331の底331aから離間している。溝形成体331の底331aは、本発明にいう底部の一例に相当する。空間形成部材28の上端部分282は円弧状に閉じており、下方へ向かって傾斜している。空間形成部材28は、下端より上の部分が閉塞した空間S3を形成するものである。この空間S3は、吸込口281につながる下端部分が、その吸込口281に近づくほど狭くなっている。
 また、溝形成体331は、上方に向かって開口している。以下、図17(a)に示す、溝形成体331の、幅方向における左側半分を溝形成体331の一端側と称し、溝形成体331の、幅方向における右側半分を溝形成体331の他端側と称する。空間形成部材28は、溝形成体331の他端側と離間した状態で、共通部分を介して溝形成体331の一端側に接続している。これにより、溝形成体331の他端側と空間形成部材28との間は、上方に向かって開口している。以下、上方に向かって開口している部分をトラフ33の開口334と称する。また、溝形成体331内の空間のうち、空間形成部材28の空間S3を除いた空間を、空間S4と称する。すなわち、空間S3と空間S4を併せた空間が溝に相当し、トラフ33の開口334は、溝の開口に相当する。本実施形態における空間形成部材28は、溝内に設けられたものであって、吸込口281は、溝の開口よりも下に位置するものである。
 このように、空間形成部材28は、溝形成体331の他端側と離間した状態で一端側に接続したものであるため、空間形成部材28を支持する部材を省略することができる。この結果、トラフ3の全長にわたり、空間形成部材28を支持する部材によって溝内への汚泥の沈降が阻害されることがなくなる。
 また、上述のごとく、本実施形態のトラフ3は、直径が250mm程度の第1円弧状部材33aと、直径が150mm程度の第2円弧状部材33bとを接合することによって形成されている。したがって、空間形成部材28と溝形成体331の他端側との隙間Wは、トラフ33の全長にわたって100mm程度は確保されている。さらに、空間形成部材28と溝形成体331は、一部を互いに共通にした共通部分を有しているため、隙間Wを確保しやすく、この結果、トラフ33の幅方向における大きさを抑えることができる。
 沈殿池10に流れ込んだ汚水に含まれている汚泥は、汚水が下流側へ流れていく課程において池底部10aに沈降していき、傾斜面16に沈降した汚泥は、傾斜面16に沿ってさらにトラフ33に向かって流れ落ちる。図17(a)の右側の傾斜面16から流れ落ちた汚泥は、トラフ33の開口3334から溝内に入り込む。また、図17(a)の左側の傾斜面16から流れ落ちた汚泥は、空間形成部材28における円弧状の側面をつたって、トラフ33の開口334から溝内に入り込む。これらによって、池底部10aに沈降してきた汚泥は、溝の底部分に集められる。
 図17(b)は、同図(a)におけるJ-J断面図である。この図17(b)では図の左右方向がトラフ33の延在方向になり、図の右側が上流側(汚泥ピット14側)になり左側が下流側になる。
 図17(a)および同図(b)に示すように、空間形成部材28まで下方に延在した給水管271は、下端部分が空間形成部材28の上端部分282を貫通し、空間形成部材28の空間S3と連通している。また、空間形成部材28の空間S3における、給水管271が連通する領域には、空間S3内に流体を吐出する吐出口27が設けられている。この吐出口27は、空間形成部材28における空間S3の上側部分を、仕切部材272で仕切ることによって形成されている。仕切部材272は、トラフ33の延在方向に水平な状態で延在した水平部2721と、この水平部2721の下流側の端部から上方に向けて傾斜した傾斜部2722を有している。水平部2721は、空間形成部材28の内周面における、上端部を挟んだ幅方向の両側に接続し、その上流側(汚泥ピット14側)の端部が給水管271の下端部分よりも上流側に位置している。また、傾斜部2722は、その下流側の端部が、空間形成部材28の内周面における、給水管271の下端部分が接続した部分よりも下流側に接続し、吐出口27の下流側を閉塞している。これらによって、空間形成部材28の空間S3における、給水管271が連通する領域が、仕切部材272によって仕切られている。なお、本実施形態の吐出口27は、図14に示す吐出口27と同じ構造にしてもよい。
 吐出口27からは、給水管271から供給された水が、上流側に向けて水平方向あるいは略水平方向に吐出される(図17(b)中の右向きの矢印参照)。すなわち、図17(b)では、図の右側が吐出方向下流側になり、図の左側が吐出方向上流側になる。吐出口27から空間形成部材28の空間S3内に水が吐出されることで、空間形成部材28の内(空間S3)と外(空間S4)とで圧力差が生じ、溝の底に堆積した汚泥は、図17(a)に示す曲線の矢印のように、吸込口281から空間S3内に吸い込まれる。さらに、その空間形成部材28の空間S3内では、吸い込まれた汚泥が、吐出口27から吐出された水の流れによって吐出方向下流側(汚泥ピット14側)に向かって移動する。図17(a)に示すように、吸込口281は、幅方向に絞られた開口であることによって、空間S2内を移動する砂がその空間S3内から外に出にくくなり、汚泥の巻き上がりがより抑えられる。
 すなわち、第2実施形態の移送システムが設けられた沈殿池は、受け入れた水に含まれている汚泥が池底部に設けられた溝内に沈降する沈殿池であって、
 上端部分が閉塞した空間を形成し、該上端部分より下方に前記溝の底から離間した吸込口が設けられた空間形成部材と、
 前記空間内に流体を吐出する吐出口とを備え、
 前記吸込口は、前記溝内に堆積した汚泥を、前記吐出口から流体が吐出されることで前記空間内に吸い込む開口として機能するものであり、
 前記空間形成部材は、前記空間内に吸い込まれた汚泥が、前記吐出口から流体が吐出されることで該流体の吐出方向下流側に向かって移動する経路として機能するものであり、
 前記池底部は、前記溝を形成する溝形成体を有するものであり、
 前記空間形成部材は、前記溝形成体の、前記溝の延在方向に直交した幅方向における一端側と他端側とのうち、該他端側と離間した状態で該一端側に接続し、該溝の延在方向に沿って設けられたものである。
 また、前記空間形成部材は、前記溝内に設けられたものであって、
 前記吸込口は、前記溝の開口よりも下に位置するものであってもよい。
 さらに、前記空間形成部材は、一部を前記溝形成体の一部と共通にしたものであってもよい。
 また、前記空間形成部材は、前記上端部分が曲面で構成されたものであってもよい。
 さらに、前記池底部は、前記溝の幅方向の両側に、該溝に向かって下方に傾斜した一対の傾斜面を有するものであり、
 前記一対の傾斜面のうちの一方は、下端部分が前記溝形成体の前記他端側に接続したものであり、
 前記一対の傾斜面のうちの他方は、下端部分が前記空間形成部材の前記上端部分に接続したものであってもよい。
 また、前記空間形成部材は、前記溝の略全長にわたって前記一端側に接続したものであってもよい。
 次に、本発明の移送システムの第3実施形態が設けられた沈殿池について説明する。
 図18は、本発明の移送システムの第3実施形態が設けられた沈殿池を上方から見た平面図である。この図18では図の左右方向が沈殿池10の長手方向になり、図の上下方向が沈殿池10の幅方向になる。図19は、図18に示す沈殿池のK-K断面図であり、この図19では図の左右方向が沈殿池10の長手方向になる。また、図20は、図18に示す沈殿池のL-L断面図であり、この図20では図の左右方向が沈殿池10の幅方向になる。
 図18~図20に示す沈殿池10は、長手方向が水の流れの方向になり、図18および図19では図の右側が上流側になり左側が下流側になる。この沈殿池10は、長手方向に延在した一対の側壁10c(図18参照)と、幅方向に延在し上流側に位置する上流壁10hと、幅方向に延在し下流側に位置する下流壁10gとを有し、長手方向の長さが35m程度、幅方向の長さが25m程度の平面視長方形状の池である。図19に示すように、下流壁10gには、オーバーフロー用の堰100gが設けられている。この堰100gを乗り越えた汚水は、例えば、下水処理システムの反応タンク等に送られる。また、図18に示すように、上流壁10hには、図示しない導水渠に連通した開口部100hが設けられている。なお、一対の側壁10cおよび上流壁10hそれぞれには、それそれが延在する方向に所定の間隔をあけて複数の柱部が設けられている。
 図18および図20に示すように、沈殿池10の上流側における幅方向の中央部分には、汚泥ピット14が設けられている。汚泥ピット14の外部には、不図示の汚泥ポンプが設けられ、この汚泥ポンプの不図示の吸込管が汚泥ピット14に配設されている。また、図18および図20に示すように、汚泥ピット14の幅方向両側には、それぞれ幅方向に延在し汚泥ピット14に接続した一対の集積溝141が設けられている。これら集積溝141それぞれは、自身の幅になる、沈殿池10の長手方向における長さが4m程度であり、自身の全長になる、沈殿池10の幅方向における長さが10m程度の溝である。これら集積溝141は、移送経路の一例に相当し、集積溝141の溝底面141aは、移送経路の溝底部の一例に相当する。なお、図20に示すように、集積溝141それぞれの溝底面141aは、汚泥ピット14に向かうに従って沈殿池10の水深が増加するように傾斜している。
 図18に示すように、沈殿池10における、汚泥ピット14および集積溝141よりも上流側は、長手方向に延在した3つの仕切壁10dによって4つの領域に仕切られており、それぞれの領域に池底部10aが設けられている。なお、仕切壁10dにも、側壁10cと同様に、長手方向に所定の間隔をあけて柱部が設けられ、仕切壁10dにおける、柱部が設けられていない部分の下端部分は、ハンチ状に断面形状が大きくなっている。また、隣合う仕切壁10dにおける柱部間には、幅方向に延在した梁10e(図19参照)が設けられている。さらに、側壁10cの柱部と、仕切壁10dの柱部との間にも、幅方向に延在した梁が設けられている。図18および図20では、図面を簡略化するため、梁は省略している。また、図19および図20に示すように、池底部10aの上流側部分と、汚泥ピット14および集積溝14の上方とには、天井10fが設けられている。図18では、集積溝14を示すため、天井10fは省略している。
 図19に示す池底部10aそれぞれの底面100aには、図11~図13に示す流路形成部材13と断面形状が同一の流路形成部材13が、池底部10aの底面100aにおける長手方向の略全長にわたって延在した状態で配置されている。本実施形態の側壁10cの下端部分には、図13に示す傾斜部100cが設けられておらず、また、仕切壁10dの下端部分にも傾斜部が設けられていない。本実施形態では、池底部10aの底面100aにおける幅方向の両端側部分には、一つの傾斜片からなる第2流路形成部材131が配置されている。これら流路形成部材13および第2流路形成部材131によって、本実施形態では、図20に示すように、池底部10aにおける、仕切壁10dによて仕切られた4つの領域それぞれには、4つの流路Fが幅方向に並んだ状態で形成されている。なお、側壁10cや仕切壁10dの下端部分に傾斜部を設け、第2流路形成部材131を省略してもよい。
 沈殿池10における、仕切壁10dによって仕切られた領域それぞれには、移送システム20が設けられている。この移送システム20は、図11~図14に示す移送システム20と同様に、空間形成部材28、支持部材29、取付枠26、給水管271、および吐出口27を備えている。空間形成部材28は、図14に示す空間形成部材28と断面形状が同一のものであり、流路Fそれぞれに、流路Fの長手方向の略全長にわたって延在した状態で配置されている。これら空間形成部材28は、図11~図13に示す、支持部材29および取付枠26と同じ構成の、支持部材29および取付枠26によって、池底部10aの底面100aから離間した状態で支持されている。取付枠26は、沈殿池10における、仕切壁10dによって仕切られた領域それぞれにおいて、沈殿池10の幅方向に延在したものであり、この取付枠26は、沈殿池10の長手方向に間隔をあけて複数配置されている。取付枠26は、両端部分それぞれが受け枠261によって支持されている。これら受け枠261は、側壁10cおよび仕切壁10dそれぞれにおける、水面よりも上方になる部分に固定されたものである。これらの受け枠261にそれぞれ支持された取付枠26に支持部材29が吊下げられている。
 図19に示すように、本実施形態の給水管271は、長手方向に6m程度の間隔をあけて、空間形成部材28の上端部分に複数接続されている。これら給水管271は、図14に示す給水管271と同様に、空間形成部材28を貫通して空間形成部材28内に入り込んだ後に上流側(汚泥ピット14および集積溝141側)に折れ曲がり、図14に示す吐出口27と同じ吐出口が形成されている。これによって、本実施形態では、それぞれの空間形成部材28内において、長手方向に6m程度の間隔をあけて、5つの吐出口が設けられている。これらの吐出口からは、給水管271から供給された水が、上流側(図18および図19では右側)に向けて水平方向あるいは略水平方向に吐出される。すなわち、図18および図19では、図の右側が吐出方向下流側になり、図の左側が吐出方向上流側になる。以下、それぞれの空間形成部材28に形成された5つの吐出口のうち、吐出方向の最も下流側(沈殿池10では最も上流側)の吐出口を第1吐出口と称することがあり、この第1吐出口から吐出方向上流側(沈殿池10では下流側)に向けて設けられている順に、それぞれ、第2吐出口、第3吐出口、第4吐出口、第5吐出口と称することがある。図18および図19に示す沈殿池10からみると、上記第1吐出口は沈殿池10における水の流れの最も上流側に設けられたものになり、上記第5吐出口は沈殿池10における水の流れの最も下流側に設けられたものになる。なお、図18および図20では、図面を簡略化するため、給水管271は省略している。
 図18および図19に示すように、一対の集積溝141それぞれの溝底面141aには、沈殿池10の幅方向に延在した流路形成部材13および第2流路形成部材131’が、沈殿池10の長手方向に間隔をあけて複数配置され、集積溝141の略全長にわたって延在した流路F’が形成されている。本実施形態では、汚泥ピット14を挟んだ一対の集積溝141それぞれに、3つの流路F’が形成されている。一対の集積溝141それぞれには、第2移送システム20’が設けられている。この第2移送システム20’は、移送システム20と同様に、空間形成部材28と、支持部材29と、取付枠26と、給水管271と、吐出口とを備えている。空間形成部材28は、図14に示す空間形成部材28と断面形状が同一のものであり、流路F’それぞれに、流路F’の略全長にわたって延在した状態で配置されている。これら空間形成部材28は、移送システム20の支持部材29と同じ構成の支持部材29と、移送システム20の取付枠26と同じ断面形状の取付枠26によって、集積溝141の溝底面141aから離間した状態で支持されている。取付枠26は、図18に示すように、集積溝141の上方において、沈殿池10の長手方向に延在した状態で、沈殿池10の幅方向に所定の間隔をあけて配置されている。本実施形態では、それぞれの集積溝141に、3つの取付枠26が配置されている。図18および図20に示すように、3つの取付枠26のうち、沈殿池10の幅方向中央に配置された取付枠26は、上流側の端部部分が、上流壁10hに固定された受け枠261に支持され、下流側の端部部分が、仕切壁10dにおける上流側の面に固定された受け枠261に支持されている。また、図18および図19に示すように、3つの取付枠26のうち、沈殿池10の幅方向外側に配置された2つの取付枠26それぞれは、上流側の端部部分が、沈殿池10の上流壁10hに固定された受け枠261に支持され、下流側の端部部分が、移送システム20における最も上流側に配置された取付枠26上に支持されている。これら取付枠26それぞれに支持部材29が吊下げられている。
 図20に示すように、第2移送システム20’の空間形成部材28それぞれには、給水管271が、沈殿池10の幅方向における外側の端部部分と、沈殿池10の幅方向における中間部分に接続されている。これら給水管271は、図14に示す給水管271と同様に、空間形成部材28を貫通して空間形成部材28内に入り込んだ後に幅方向中央側(汚泥ピット14側)に折れ曲がり、図14に示す吐出口27と同じ吐出口が形成されている。これによって、本実施形態では、それぞれの空間形成部材28内において、長手方向に5m程度の間隔をあけて、2つの吐出口が設けられている。これらの吐出口からは、給水管271から供給された水が、汚泥ピット14側に向けて水平方向あるいは略水平方向に吐出される。すなわち、一対の集積溝141それぞれにおいては、沈殿池10の幅方向外側が吐出方向上流側になり、沈殿池10の幅方向内側(汚泥ピット14側)が吐出方向下流側になる。以下、第2移送システム20’の空間形成部材28それぞれに形成された2つの吐出口のうち、吐出方向上流側(沈殿池10の幅方向における外側)の吐出口を外側吐出口と称することがあり、沈殿池10の幅方向における内側の吐出口を内側吐出口と称することがある。なお、図18および図19では、図面を簡略化するため、移送システム20’の給水管271を省略している。
 続いて、本発明の移送システムの第3実施形態が設けられた沈殿池10内に堆積した汚泥をその沈殿池10から除去する第2汚泥除去方法について説明する。この第2汚泥除去方法は、本発明の混入物除去方法の一例に相当する。
 図21は、第2汚泥除去方法の流れを示すフローチャートである。
 沈殿池10に流れ込んだ汚水は、汚泥ピット14および集積溝141を越えて、池底部10aの上流端に到達し、池底部10aの延在方向に沿ってさらに流れる。汚水が流れる間に、汚水に含まれている汚泥が、汚泥ピット14、集積溝141、および池底部10aに沈降していく。集積溝141に沈降した汚泥は、流路形成部材13や第2流路形成部材131’をつたって流路F’内の溝底面141aに流れ落ちる。また、空間形成部材28の外周面をつたって、流路F’内の溝底面141aに流れ落ちる。こうして、流路F’内の溝底面141a上に汚泥が堆積する。また、池底部10aに沈降した汚泥は、流路形成部材13や第2流路形成部材131を伝って流路F内の底面100aに流れ落ちる。また、空間形成部材28の外周面をつたって、流路F内の底面100aに流れ落ちる。こうして、流路F内の底面100a上に汚泥が堆積する。
 本実施形態における第2汚泥除去方法では、まず、汚泥ピット14の外側に設けられた不図示の汚泥ポンプを駆動させ、汚泥ピット14内の汚泥を汚泥ピット14から除去しておく(ステップS1)。この段階で汚泥ピット14に堆積している汚泥は、沈殿池10に流れ込んだ汚水中の汚泥のうち、主として、汚泥ピット14に沈降して汚泥ピット14に堆積した汚泥である。なお、汚泥ポンプは、後述するステップS23で停止するまで駆動を継続させておく。
 次に、それぞれの集積溝141における2つの吐出口のうち内側吐出口のみから、毎分500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS2)。このステップS2では、流路F’から、空間形成部材28によって仕切られた空間に、水が吐出される。内側吐出口から水が吐出されることで、空間形成部材28の内と外とで圧力差が生じ、流路F’における、幅方向の内側部分の溝底面141a上に堆積した汚泥は、吸込口から空間形成部材28によって仕切られた空間に吸い込まれる。さらに、その空間形成部材28によって仕切られた空間では、吸い込まれた汚泥が、内側吐出口から吐出された水の流れによって吐出方向下流側に(汚泥ピット14に向かって)移動する。空間形成部材28によって仕切られた空間を移動する汚泥は、上記圧力差が生じている部分では、空間形成部材28の外に出にくく、汚泥の巻き上がりが抑えられる。こうして、流路F’における、幅方向の内側部分の溝底面141aに堆積した汚泥は、空間形成部材28によって仕切られた空間を移動し、やがて汚泥ピット14に到達する。汚泥ピット14に到達した汚泥は、汚泥ポンプによって沈殿池10の外部に搬送され、沈殿池10から汚泥が除去される。ここでの汚泥の除去が、排出工程の一例に相当する。
 次いで、内側吐出口からの水の吐出を中止し、今度は、外側吐出口のみから、毎分500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS3)。ステップS3でもステップS2と同様に空間形成部材28で仕切られた空間に水を吐出することで、空間形成部材28の内と外とで圧力差が生じ、今度は、流路F’における、幅方向の外側部分の溝底面141a上に堆積した汚泥が、吸込口から空間形成部材28によって仕切られた空間に吸い込まれる。さらに、吸い込まれた汚泥は、外側吐出口から吐出された水の流れによって吐出方向下流側に(内側吐出口に向かって)空間形成部材28によって仕切られた空間を移動し、内側吐出口まで到達する。内側吐出口の周辺では外側吐出口からの水の勢いが低下することで、内側吐出口の周辺まで到達した汚泥は、空間形成部材28の吸込口から溝底面141aに向かって降下する。すなわち、流路F’における、内側吐出口周辺の溝底面141a上に汚泥が堆積する。
 次に、外側吐出口からの水の吐出を中止し、再び、内側吐出口のみから、ステップS2と同様に、毎分500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS4)。このステップS4によって、流路F’における、内側吐出口周辺の溝底面141a上に堆積した汚泥が、空間形成部材28によって仕切られた空間に再び吸い込まれ、吸い込まれた汚泥は、吐出方向下流側に(汚泥ピット14に向かって)空間形成部材28によって仕切られた空間を移動し、やがて汚泥ピット14に到達する。ステップS2~ステップS4までが、移動工程の一例に相当する。汚泥ピット14に到達した汚泥は、汚泥ポンプによって沈殿池10から除去される。すなわち、ここでも排出工程の一例に相当する、汚泥ポンプによる汚泥の除去が、併せて行われる。この段階で排出される汚泥は、沈殿池10に流れ込んだ汚水中の汚泥のうち、主として、集積溝141に沈降して集積溝141の溝底面141aに堆積した汚泥である。
 次に、池底部10aに設けられた空間形成部材28それぞれにおける5つの吐出口のうち、吐出方向の最下流側(沈殿池10では最上流側)の第1吐出口のみから、毎分500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS4)。このステップS4では、流路Fから空間形成部材28によって仕切られた空間に、水が吐出される。第1吐出口から水が吐出されることで、空間形成部材28の内と外とで圧力差が生じ、流路Fにおける、最上流側部分の底面100a上に堆積した汚泥は、吸込口から空間形成部材28によって仕切られた空間に吸い込まれる。さらに、その空間形成部材28によって仕切られた空間では、吸い込まれた汚泥が、第1吐出口から吐出された水の流れによって吐出方向下流側に(汚泥ピット14や集積溝141に向かって)移動し、やがて汚泥ピット14や集積溝141に到達する。汚泥ピット14に到達した汚泥は、汚泥ポンプによって沈殿池10の外部に搬送され、沈殿池10から汚泥が除去される。ここでも排出工程の一例に相当する、汚泥ポンプによる汚泥の除去が、併せて行われる。
 次いで、第1吐出口からの水の吐出を中止し、今度は、第1吐出口よりも吐出方向上流側に位置する第2吐出口のみから、毎分500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS6)。ステップS6でもステップS5と同様に空間形成部材28で仕切られた空間に水を吐出することで、空間形成部材28の内と外とで圧力差が生じ、今度は、流路Fにおける、第2吐出口周辺の溝底面141a上に堆積した汚泥が、吸込口から空間形成部材28によって仕切られた空間に吸い込まれる。さらに、吸い込まれた汚泥は、第2吐出口から吐出された水の流れによって吐出方向下流側に(第1吐出口に向かって)空間形成部材28によって仕切られた空間を移動し、第1吐出口まで到達する。第1吐出口の周辺では第2吐出口からの水の勢いが低下することで、第1吐出口の周辺まで到達した汚泥は、空間形成部材28の吸込口から底面100aに向かって降下する。すなわち、流路Fにおける、第1吐出口周辺の底面100a上に汚泥が堆積する。
 次に、第2吐出口からの水の吐出を中止し、再び、第1吐出口のみから、ステップS5と同様に、毎分500リットルの水を水中下で3分間吐出する(ステップS7)。このステップS7によって、流路Fにおける、第1吐出口周辺の底面100a上に堆積した汚泥が、空間形成部材28によって仕切られた空間に吸い込まれ、吸い込まれた汚泥は、吐出方向下流側に(汚泥ピット14や集積溝141に向かって)空間形成部材28によって仕切られた空間を移動し、やがて汚泥ピット14や集積溝141に到達する。汚泥ピット14に到達した汚泥は、汚泥ポンプによって沈殿池10から除去される。すなわち、ここでも排出工程の一例に相当する、汚泥ポンプによる汚泥の除去が、併せて行われる。
 次いで、第1吐出口からの水の吐出を中止した後、ステップS6やステップS7と同様の工程により、第3吐出口からの吐出(ステップS8)、第2吐出口からの吐出(ステップS9)、および第1吐出口からの吐出(ステップS10)の各工程を実施する。ステップS8~ステップS10を実施することのより、第3吐出口周辺の底面100a上に堆積した汚泥が、汚泥ピット14や集積溝141に到達し、汚泥ピット14に到達した汚泥は、汚泥ポンプによって沈殿池10から除去される。すなわち、ここでも排出工程の一例に相当する、汚泥ポンプによる汚泥の除去が、併せて行われる。
 次に、第1吐出口からの水の吐出を中止した後、ステップS8~ステップS10と同様の工程により、第4吐出口からの吐出(ステップS11)、第3吐出口からの吐出(ステップS12)、第2吐出口からの吐出(ステップS13)、および第1吐出口からの吐出(ステップS14)の各工程を実施する。ステップS11~ステップS14を実施することにより、第4吐出口周辺の底面100a上に堆積した汚泥が、汚泥ピット14や集積溝141に到達し、汚泥ピット14に到達した汚泥は、汚泥ポンプによって沈殿池10から除去される。すなわち、ここでも排出工程の一例に相当する、汚泥ポンプによる汚泥の除去が、併せて行われる。
 次いで、第1吐出口からの水の吐出を中止した後、ステップS11~ステップS14と同様の工程により、第5吐出口からの吐出(ステップS15)、第4吐出口からの吐出(ステップS16)、第3吐出口からの吐出(ステップS17)、第2吐出口からの吐出(ステップS18)、および第1吐出口からの吐出(ステップS19)の各工程を実施する。ステップS15~ステップS19を実施することにより、第5吐出口周辺の底面100a上に堆積した汚泥が、汚泥ピット14や集積溝141に到達し、汚泥ピット14に到達した汚泥は、汚泥ポンプによって沈殿池10から除去される。すなわち、ここでも排出工程の一例に相当する、汚泥ポンプによる汚泥の除去が、併せて行われる。
 ステップS5~ステップS19を実施することにより、池底部10aに沈降した汚泥は、汚泥ピット14や集積溝141まで移動させられ、汚泥ピット14に到達した汚泥は、汚泥ポンプによって沈殿池10から除去される。これらステップS5~ステップS19が、移動工程の一例に相当する。
 次に、第1吐出口からの水の吐出を中止した後、ステップS2~ステップS4と同様に、内側吐出口からの吐出(ステップS20)、外側吐出口からの吐出(ステップS21)、および内側吐出口からの吐出(ステップS22)を実施する。ステップS20~ステップS22を実施することにより、池底部10aに沈降しステップS5~ステップS19によって集積溝141まで移動させられてきた汚泥が、汚泥ピット14に到達する。ここでの汚泥の移動も、本発明にいう移動工程の一例に相当する。また、汚泥ピット14に到達した汚泥は、汚泥ポンプによって沈殿池10から除去される。すなわち、ここでも排出工程の一例に相当する、汚泥ポンプによる砂の除去が、併せて行われる。
 そして、内側吐出口からの水の吐出を終了し、その後所定時間が経過すると、ステップS1で駆動を開始した汚泥ポンプを停止する(ステップS23)。また、さらに所定時間が経過すると、あるいは沈降してきた汚泥によって汚泥ピット14に汚泥がある程度堆積すると、再びステップS1が実施される。このように、ステップS1~ステップS23は、汚水の受け入れを開始してから、繰り返し実施される。
 第2汚泥除去方法によれば、沈殿池10内で、汚泥の巻き上がりを抑えつつ汚泥を十分に移動させて、その沈殿池から汚泥を除去することができる。
 続いて、これまで説明してきた、本発明の移送システムの変形例について説明する。
 図22は、空間形成部材の支持の仕方の変形例を示す図である。図22では、図14と同様に図の左右方向が幅方向になる。
 図14に示す空間形成部材28は、上端部分282の筒部283に支持部材29が取り付けられることによって支持されていたが、図22に示す空間形成部材28は、吸込口281の両脇になる下端284と上端部分282が支持体39によって支持されている。支持体39は、ステンレス製等の板材を折り曲げて形成されたものであり、例えば、長手方向に数十mm程度の長さを有し、空間形成部材28の延在方向に沿って所定の間隔をあけて複数設けられている。また、支持体39は、コ字状の枠部391と、上下方向に延在した一対の下端支持部392と、底面100aに対して平行に延在し枠部391と下端支持部392とを接続した一対の接続部393とを有している。枠部391は、開放部分が下方を向いた状態で空間形成部材28の上端部分282に当接し、この上端部分282を支持するものである。下端支持部392は、空間形成部材28の下端284それぞれを支持するものである。一対の接続部393は、底面100aに配置されたベース部材40上に固定されたものである。空間形成部材28は、この支持体39によって、吸込口281が、底面100aから離間した状態で支持されている。
 図23は、図13に示す空間形成部材28を、幅方向に移動自在に設置した変形例を示す図である。図23では、図13と同様に図の左右方向が幅方向になる。
 図13に示す空間形成部材は、支持部材29の上側ネジ部材293が、取付枠26に取り付けられることによって、幅方向の位置が固定された状態で支持されていたが、本変形例では、取付枠26に代えて幅方向に延在したレール部材37を設け、さらに、支持部材29の上側ネジ部材293に代えて、レール部材37に幅方向に移動自在に係合するローラ部材294を設けている。また、本変形例では、流路形成部材13を省略し流路Fを形成することなく、池底部10aを底面100aからなる平らな面としている。ローラ部材294は、不図示の駆動手段で、レール部材37に沿って幅方向に移動させることができ、これによって、図の幅方向の矢印に示すように、支持部材29に支持された空間形成部材28を幅方向に移動させることができる。こうすることで、空間形成部材28を幅方向にスライドさせる度に、吐出口27から水を吐出させ、広い幅方向の領域にわたって、汚泥を汚泥ピット14側(図11参照)へ移送することができるようになる。
 本発明は上述の実施の形態に限られることなく特許請求の範囲に記載した範囲で種々の変更を行うことが出来る。例えば、上記実施の形態では、移送システム20を沈殿池10に設けているが、移送システム20をダム湖等の貯水池に設け、ダム湖等の底に沈降した土砂を一方向に移動させて所定の場所に集めるものであってもよい。なお、所定の場所に集められた土砂は、公知の排砂管で吸引する等によりダム湖等から除去してもよい。また、移送システム20をダム湖等の貯水池に設ける場合は、図23に示す変形例のように、空間形成部材を移動させる形態が好ましい。さらに、移送システム20を工場等に設け、工場等で生じた金属粉等を一方向に移動させて所定の場所に集めるものであってもよい。
 なお、以上説明した実施形態や変形例の記載それぞれにのみ含まれている構成要件であっても、その構成要件を他の、実施形態や変形例に適用してもよい。
 1  沈砂池
 1a  池底部
 3  トラフ
 3a  開口
 4  集砂ピット
 6  傾斜面
 7  吐出口
 8  空間形成部材
 81  吸込口
 82  上端部分
 S1,S2  空間
 10  沈殿池
 10a  池底部
 14  汚泥ピット
 141  集積溝
 20  移送システム
 28  空間形成部材
 27  吐出口
 29  支持部材
 33  トラフ
 F  流路
 S3,S4  空間

Claims (8)

  1.  受け入れた水に含まれている砂が池底部に沈降する沈砂池であって、
     前記池底部に沿って延在したものであって、上端部分が閉塞した空間を形成し、該上端部分より下方に該池底部から離間した吸込口が設けられた空間形成部材と、
     前記空間内に流体を吐出する吐出口とを備え、
     前記吸込口は、前記池底部に堆積した砂を、前記吐出口から流体が吐出されることで前記空間内に吸い込む開口として機能するものであり、
     前記空間形成部材は、前記空間内に吸い込まれた砂が、前記吐出口から流体が吐出されることで該流体の吐出方向下流側に向かって移動する経路として機能するものであることを特徴とする沈砂池。
  2.  前記吸込口は、前記空間形成部材の下端が下方に向けて開口したものであり、
     前記空間は、前記吸込口につながる下端部分が、該吸込口に近づくほど狭くなったものであることを特徴とする請求項1記載の沈砂池。
  3.  前記吐出口が、前記空間内に配置されたものであることを特徴とする請求項1又は2記載の沈砂池。
  4.  前記池底部は、溝が形成されたものであり、
     前記空間形成部材は、前記吸込口が前記溝内で開口したものであることを特徴とする請求項1から3のうちいずれか1項記載の沈砂池。
  5.  受け入れた水に含まれている砂が池底部に沈降する沈砂池において、該池底部に堆積した砂を該沈砂池から除去する砂除去方法であって、
     前記池底部に沿って延在したものであって上端部分が閉塞した空間を形成し該上端部分より下方に該池底部から離間した吸込口が設けられた空間形成部材における、該空間内に流体を吐出し、該池底部に堆積した砂を該流体の吐出方向下流側に向けて移動させる集砂工程と、
     前記集砂工程を実施することによって前記吐出方向下流側に移動してきた砂を前記沈砂池の外に向けて排出する排出工程とを有し、
     前記集砂工程は、前記空間内に流体を吐出することで、前記吸込口から前記空間内に前記池底部に堆積した砂を吸い込むとともに該空間内に吸い込んだ砂を前記吐出方向下流側に向けて移動させる工程であることを特徴とする砂除去方法。
  6.  受け入れた液体に含まれている混入物が沈降した底部において、該混入物を一方向に移動させる移送システムであって、
     上端部分が閉塞した空間を形成し、該上端部分より下方に該底部から離間した吸込口が設けられた空間形成部材と、
     流体供給管と、
     前記流体供給管によって供給された流体を前記空間内に吐出する吐出口とを備え、
     前記吸込口は、前記底部に堆積した混入物を、前記吐出口から流体が吐出されることで前記空間内に吸い込む開口として機能するものであり、
     前記空間形成部材は、前記空間内に吸い込まれた混入物が、前記吐出口から流体が吐出されることで該流体の吐出方向下流側に向かって移動する経路として機能するものであることを特徴とする移送システム。
  7.  前記吸込口は、汚泥が沈降する沈殿池に設けられ、該沈殿池の底部に混入物として堆積した汚泥を前記空間内に吸い込む開口として機能するものであることを特徴とする請求項6記載の移送システム。
  8.  受け入れた液体に含まれている混入物が沈降した底部において、該底部に堆積した混入物を除去する混入物除去方法であって、
     前記底部に沿って延在したものであって上端部分が閉塞した空間を形成し該上端部分より下方に該底部から離間した吸込口が設けられた空間形成部材における、該空間内に流体を吐出し、該底部に堆積した混入物を該流体の吐出方向下流側に向けて移動させる移動工程と、
     前記移動工程を実施することによって前記吐出方向下流側に移動してきた混入物を排出する排出工程とを有し、
     前記移動工程は、前記空間内に流体を吐出することで、前記吸込口から前記空間内に前記底部に堆積した混入物を吸い込むとともに該空間内に吸い込んだ混入物を前記吐出方向下流側に向けて移動させる工程であることを特徴とする混入物除去方法。
PCT/JP2014/062424 2013-05-09 2014-05-09 沈砂池、砂除去方法、移送システムおよび混入物除去方法 WO2014181851A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013099527A JP5679365B2 (ja) 2012-06-20 2013-05-09 移送システム
JP2013-099527 2013-05-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014181851A1 true WO2014181851A1 (ja) 2014-11-13

Family

ID=51867927

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/062424 WO2014181851A1 (ja) 2013-05-09 2014-05-09 沈砂池、砂除去方法、移送システムおよび混入物除去方法

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP5679365B2 (ja)
WO (1) WO2014181851A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113501589A (zh) * 2021-08-08 2021-10-15 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 一种用于地表水源过滤的地埋式蓄水池

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6007803B2 (ja) * 2013-01-28 2016-10-12 アクアインテック株式会社 沈砂池
JP6335706B2 (ja) * 2014-07-29 2018-05-30 前澤工業株式会社 沈砂池
JP6349200B2 (ja) * 2014-08-11 2018-06-27 前澤工業株式会社 沈砂池
JP6481853B2 (ja) * 2015-01-30 2019-03-13 アクアインテック株式会社 固液分離システム
JP6481855B2 (ja) * 2015-01-30 2019-03-13 アクアインテック株式会社 固液分離システム
JP6481854B2 (ja) * 2015-01-30 2019-03-13 アクアインテック株式会社 固液分離システム
JP6481851B2 (ja) * 2015-01-30 2019-03-13 アクアインテック株式会社 固液分離システム
JP6544559B2 (ja) * 2015-03-10 2019-07-17 アクアインテック株式会社 固液分離施設
JP2018126681A (ja) * 2017-02-07 2018-08-16 水ing株式会社 堆積物移送装置
JP2019022869A (ja) * 2017-07-24 2019-02-14 株式会社日立製作所 移送装置、沈殿物除去装置及び移送方法
JP2019098306A (ja) * 2017-12-08 2019-06-24 株式会社日立製作所 移送装置、沈殿物除去装置及び移送方法
JP6744287B2 (ja) * 2017-12-20 2020-08-19 水ing株式会社 堆積物移送装置
JP7080479B2 (ja) * 2018-07-13 2022-06-06 アクアインテック株式会社 砂搬出設備
JP2020011167A (ja) 2018-07-13 2020-01-23 アクアインテック株式会社 沈砂池および集砂方法
JP7178082B2 (ja) 2018-10-19 2022-11-25 アクアインテック株式会社 攪拌槽
JP6755455B2 (ja) * 2019-01-30 2020-09-16 アクアインテック株式会社 固液分離システム
JP2019063804A (ja) * 2019-01-30 2019-04-25 アクアインテック株式会社 固液分離システム
JP6754926B2 (ja) * 2019-01-30 2020-09-16 アクアインテック株式会社 固液分離システム
JP2020110805A (ja) * 2020-04-20 2020-07-27 アクアインテック株式会社 移送装置
JP7011342B2 (ja) * 2020-07-02 2022-01-26 アクアインテック株式会社 固液分離システム
JP2021053639A (ja) * 2020-12-03 2021-04-08 アクアインテック株式会社 固液分離施設
CN113398629A (zh) * 2021-07-05 2021-09-17 南通华新环保科技股份有限公司 一种具有破冰功能的吸泥机

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2732944A (en) * 1956-01-31 Sludge removing means
FR2490694A1 (fr) * 1980-09-24 1982-03-26 Centre Nat Rech Scient Procede et dispositif d'extraction de sediments et applications
JPS5848309U (ja) * 1981-09-25 1983-04-01 オルガノ株式会社 横流式沈殿池
JP2000345607A (ja) * 1999-06-04 2000-12-12 Torao Inoue 水中水路で沈降堆積物を収集し移送する設備の閉塞を開放する機構。
JP2001009209A (ja) * 1999-06-24 2001-01-16 Torao Inoue 覆水路で沈殿物を収集移送、または収集除去する設備。
JP2004524467A (ja) * 2001-05-02 2004-08-12 ヤコブセン トム サンドトラップから沈殿物を除去する方法
JP2012236148A (ja) * 2011-05-12 2012-12-06 Aquaintec Corp 沈砂池およびその集砂方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3540868B2 (ja) * 1995-09-12 2004-07-07 株式会社イーエス・ウォーターネット 集砂ノズル装置
JP2001334106A (ja) * 2000-05-25 2001-12-04 Asahi Tec Corp 沈砂池の集砂装置
JP2002159803A (ja) * 2000-11-28 2002-06-04 Hitachi Metals Ltd 集砂装置及び集砂方法
JP2004122042A (ja) * 2002-10-04 2004-04-22 Hitachi Metals Ltd 集砂揚砂装置
JP2004209367A (ja) * 2002-12-27 2004-07-29 Maezawa Ind Inc 沈殿物回収移送装置及び下水処理システム
JP4396977B2 (ja) * 2004-05-31 2010-01-13 前澤工業株式会社 沈殿物除去装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2732944A (en) * 1956-01-31 Sludge removing means
FR2490694A1 (fr) * 1980-09-24 1982-03-26 Centre Nat Rech Scient Procede et dispositif d'extraction de sediments et applications
JPS5848309U (ja) * 1981-09-25 1983-04-01 オルガノ株式会社 横流式沈殿池
JP2000345607A (ja) * 1999-06-04 2000-12-12 Torao Inoue 水中水路で沈降堆積物を収集し移送する設備の閉塞を開放する機構。
JP2001009209A (ja) * 1999-06-24 2001-01-16 Torao Inoue 覆水路で沈殿物を収集移送、または収集除去する設備。
JP2004524467A (ja) * 2001-05-02 2004-08-12 ヤコブセン トム サンドトラップから沈殿物を除去する方法
JP2012236148A (ja) * 2011-05-12 2012-12-06 Aquaintec Corp 沈砂池およびその集砂方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113501589A (zh) * 2021-08-08 2021-10-15 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 一种用于地表水源过滤的地埋式蓄水池

Also Published As

Publication number Publication date
JP5679365B2 (ja) 2015-03-04
JP2014024055A (ja) 2014-02-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014181851A1 (ja) 沈砂池、砂除去方法、移送システムおよび混入物除去方法
JP2014024055A5 (ja)
JP6175712B2 (ja) 移送システム
JP6408076B2 (ja) 移送システム
JP6007803B2 (ja) 沈砂池
JP5799414B2 (ja) 沈砂池
JP2016165701A (ja) 固液分離施設
JP2017039134A (ja) 沈砂池
JP6408077B2 (ja) 移送システム
JP6656682B2 (ja) 沈砂池の改修方法
JP2016140794A (ja) 固液分離システム
JP6481852B2 (ja) 固液分離システム
JP2018027545A (ja) 沈砂池
JP6653812B2 (ja) 移送システム
JP6900062B2 (ja) 移送システム
JP2019166523A (ja) 固液分離施設
JP6253211B2 (ja) 沈砂池
JP2018108586A (ja) 沈砂池
JP6923962B2 (ja) 沈砂池
JP2018118252A (ja) 移送装置
JP6338128B2 (ja) 移送装置
JP6057308B2 (ja) 沈砂池
JP2019063804A (ja) 固液分離システム
JP2019063805A (ja) 固液分離システム
JP6481855B2 (ja) 固液分離システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14795032

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14795032

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1