WO2019142436A1 - ノズルユニット - Google Patents

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WO2019142436A1
WO2019142436A1 PCT/JP2018/040284 JP2018040284W WO2019142436A1 WO 2019142436 A1 WO2019142436 A1 WO 2019142436A1 JP 2018040284 W JP2018040284 W JP 2018040284W WO 2019142436 A1 WO2019142436 A1 WO 2019142436A1
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WO
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nozzle unit
base
liquid nitrogen
tube
tube portion
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Application number
PCT/JP2018/040284
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English (en)
French (fr)
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啓 定木
潤 前野
山崎 晶登
司 中根
雄一 高濱
Original Assignee
株式会社Ihi
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Publication date
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Priority to JP2019565723A priority patent/JP6838664B2/ja
Priority to EP18901375.8A priority patent/EP3741465A4/en
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    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/02Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to produce a jet, spray, or other discharge of particular shape or nature, e.g. in single drops, or having an outlet of particular shape
    • B05B1/06Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to produce a jet, spray, or other discharge of particular shape or nature, e.g. in single drops, or having an outlet of particular shape in annular, tubular or hollow conical form
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B05B9/005Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour the liquid or other fluent material being a fluid close to a change of phase
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    • B05B9/03Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour characterised by means for supplying liquid or other fluent material
    • B05B9/04Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour characterised by means for supplying liquid or other fluent material with pressurised or compressible container; with pump
    • B05B9/0403Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour characterised by means for supplying liquid or other fluent material with pressurised or compressible container; with pump with pumps for liquids or other fluent material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
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    • B24C1/00Methods for use of abrasive blasting for producing particular effects; Use of auxiliary equipment in connection with such methods
    • B24C1/003Methods for use of abrasive blasting for producing particular effects; Use of auxiliary equipment in connection with such methods using material which dissolves or changes phase after the treatment, e.g. ice, CO2
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
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    • B24C5/00Devices or accessories for generating abrasive blasts
    • B24C5/02Blast guns, e.g. for generating high velocity abrasive fluid jets for cutting materials
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    • B26F3/00Severing by means other than cutting; Apparatus therefor
    • B26F3/004Severing by means other than cutting; Apparatus therefor by means of a fluid jet

Definitions

  • the present disclosure relates to a nozzle unit.
  • Priority is claimed on Japanese Patent Application No. 2018-006624, filed January 18, 2018, the content of which is incorporated herein by reference.
  • Patent Document 1 discloses a method of processing and cleaning an object by injecting liquid nitrogen instead of water.
  • liquid nitrogen since cuttings or the like and dirt get mixed with water, it is necessary to consider the treatment of the water itself, and a large amount of secondary waste may be generated.
  • liquid nitrogen that is vaporized after the injection, since the liquid nitrogen is separated and vaporized from cutting pieces and dirt, processing and cleaning can be performed without generating secondary waste.
  • Patent Document 1 liquid nitrogen is injected from a straight tubular nozzle unit. For this reason, when the drilling of the concrete structure is advanced and the nozzle unit is advanced to the inside of the concrete structure, the nozzle unit can not be tilted and liquid nitrogen can only be jetted to the front of the nozzle unit. For this reason, it is difficult to expand the diameter of the hole, and only a hole corresponding to the diameter of the nozzle unit can be formed. Furthermore, if the inclusion is hit during the perforation, the inclusion can not be avoided and the nozzle unit can not be advanced. That is, the nozzle unit disclosed in Patent Document 1 does not have a shape suitable for processing a porous structure including inclusions such as reinforcing bars.
  • the present disclosure has been made in view of the above-described problems, and in a nozzle unit that ejects a liquefied fluid that vaporizes after injection, processing of a porous structure including inclusions such as reinforcing bars and piping can be easily implemented.
  • the purpose is to
  • the nozzle unit is a nozzle unit that ejects a liquefied fluid that vaporizes after injection, and includes a base, and a tip having an injection opening and connected to the base in a bent or curved manner. It has a tubed part which has a channel which has the flow path which has the above-mentioned tip part and the above-mentioned base and which guides the above-mentioned liquefied fluid.
  • the base may be formed in a straight tubular shape, and the tip may be configured to spray the liquefied fluid in a direction inclined with respect to the axial center of the base. .
  • the injection opening of the tip may be opened to the side opposite to the base.
  • the nozzle unit according to the above aspect may further include a heat insulating portion fixed to the tubular portion and surrounding the flow path from the radially outer side.
  • the heat insulating portion may cover the tube portion from the outer side in the radial direction and may be divisible with respect to the extending direction of the tube portion.
  • the nozzle unit according to the above aspect may further include a grip portion attached to the tube portion and protruding radially outward from the tube portion.
  • a plurality of the holding portions may be provided apart from each other in the extending direction of the flow path with respect to the base.
  • the plurality of grips may project in different directions around the pipe portion.
  • the grip portion may be attached so as to be movable in the extending direction of the tubular portion.
  • the tubular portion includes a tip that is bent or curvedly connected to the base, and the tip has a spray opening. Therefore, by rotating the base, the injection opening can be moved in the circumferential direction as seen from the base side, and the inner wall surface of the hole can be scraped without inclining the tube portion, and the hole can be easily expanded. It can be diameter.
  • the tube body portion can be tilted by expanding the diameter of the hole, the inclusion body can be easily avoided by tilting the tube body portion even if the tip end portion of the tube body portion hits the inclusions. it can. Therefore, according to the present disclosure, it is possible to easily process a porous structure including inclusions such as reinforcing bars and pipes in a nozzle unit that jets a liquefied fluid that is vaporized after jetting.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a schematic configuration of a liquid nitrogen injection system 1 provided with a nozzle unit of the present embodiment.
  • the liquid nitrogen injection system 1 includes a storage tank 2, a liquid nitrogen booster 3, a chiller 4, a flexible hose 5, and a nozzle unit 6.
  • the storage tank 2 is a pressure tank for storing liquid nitrogen X, and is connected to the liquid nitrogen booster 3 and the chiller 4.
  • the liquid nitrogen injection system 1 may be configured to receive supply of liquid nitrogen X from the outside without the storage tank 2.
  • the liquid nitrogen booster 3 boosts the liquid nitrogen X supplied from the storage tank 2 to a constant injection pressure.
  • the liquid nitrogen booster 3 includes a boost pump for pressure-feeding the liquid nitrogen X, a pre-pump for primary boosting the liquid nitrogen X sent from the boost pump, and an injection pressure 2 for the primary boosted liquid nitrogen X It has an intensifier pump etc. that boosts next.
  • the liquid nitrogen booster 3 is connected to the chiller 4.
  • the chiller 4 heats up the liquid nitrogen X heated by being pressurized by the liquid nitrogen booster 3 with the liquid nitrogen X supplied from the storage tank 2 so that the pressurized liquid nitrogen X reaches the injection temperature It is a heat exchanger that cools.
  • One end of the flexible hose 5 is connected to the chiller 4.
  • the liquid nitrogen booster 3 and the chiller 4 are unitized and disposed on one moving carriage.
  • the liquid nitrogen injection system 1 can be easily moved by arranging the liquid nitrogen booster 3 and the chiller 4 unitized in the movable carriage and the storage tank 2 as needed.
  • the liquid nitrogen booster 3 and the chiller 4 need not necessarily be unitized.
  • the liquid nitrogen booster 3 and the chiller 4 may be disposed separately from each other, and the chiller 4 may be disposed near the nozzle unit 6.
  • the flexible hose 5 is a flexible hose having one end connected to the chiller 4 and the other end connected to the nozzle unit 6.
  • the flexible hose 5 guides the pressurized liquid nitrogen X from the chiller 4 to the nozzle unit 6.
  • the flexible hose 5 has pressure resistance and heat insulation, and guides the liquid nitrogen X supplied from the chiller 4 to the nozzle unit 6 while minimizing the decrease in pressure and temperature.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view showing a schematic configuration of the nozzle unit 6.
  • the nozzle unit 6 includes a connection portion 6 a and a tube portion 6 b.
  • the flexible hose 5 is connected to the connection portion 6a.
  • a flow path (not shown) is formed inside the connection portion 6a.
  • the tube portion 6b includes a cylindrical body portion 6c in which a flow passage R is formed, and an orifice portion 6d fixed to the tip end portion of the body portion 6c.
  • the body portion 6c is, for example, a long pipe-like portion thermally insulated, and guides liquid nitrogen X from the connection portion 6a to the orifice portion 6d through a flow path R formed along the longitudinal direction.
  • the body 6c is gripped by the worker when injecting liquid nitrogen X onto the object.
  • the orifice 6d is fixed to the tip of the body 6c, and includes an injection opening 6d1 for injecting liquid nitrogen X forward.
  • the injection opening 6d1 is connected to the flow passage R of the body 6c, and liquid nitrogen X flowing in the flow passage R is injected from the injection opening 6d1 toward the outside of the tubular portion 6b.
  • the tube portion 6b has a straight tubular base portion 61 and a tip portion 62 including an orifice portion 6d.
  • the base portion 61 is a portion on the root side (connecting portion 6 a side) of the trunk portion 6 c, and extends linearly along the linear axis L.
  • the tip portion 62 includes a jet opening 6d1 by having the orifice portion 6d, and jets liquid nitrogen X. As shown in FIG. 2, in the tip portion 62, the injection opening 6 d 1 is opened toward the opposite side to the base 61, and the injection direction of liquid nitrogen X is inclined with respect to the axial center L of the base 61. Curved and connected to.
  • the portion on the base 61 side of the tip 62 is curved with a constant radius of curvature, and the portion on the injection opening 6d1 of the tip 62 is straight, and the axis of the tip 62 on the injection opening 6d1 side
  • the portion on the base 61 side of the tip end portion 62 and the portion on the injection opening 6d1 side are integrated such that L1 forms an angle ⁇ smaller than 90 ° (about 45 ° in this embodiment) with respect to the axial center L of the base 61 Connected.
  • the tip portion 62 having the injection opening 6d1 is curved and connected to the base 61, and the tube portion 6b has a flow path R for guiding liquid nitrogen X to the base 61 and the tip portion 62.
  • the tube portion 6 b has a base portion 61 shaped and shaped like a straight pipe, and a tip portion 62 for injecting liquid nitrogen X in a direction inclined with respect to the axial center L of the base portion 61.
  • liquid nitrogen X is supplied from the storage tank 2 to the liquid nitrogen booster 3.
  • the liquid nitrogen X is pressurized to the injection pressure by the liquid nitrogen booster 3 and then supplied to the chiller 4.
  • the liquid nitrogen X supplied from the liquid nitrogen booster 3 to the chiller 4 is cooled by heat exchange with the liquid nitrogen X supplied from the storage tank 2 to the chiller 4 through another route.
  • the liquid nitrogen X cooled by the chiller 4 is supplied to the nozzle unit 6 via the flexible hose 5.
  • the liquid nitrogen X supplied to the nozzle unit 6 flows through the flow path R inside the tube portion 6 b and is jetted from the jet opening 6 d 1 to the outside.
  • the tube portion 6b includes the tip portion 62 which is curved and connected to the base portion 61, and the tip portion 62 has the injection opening 6d1. Therefore, for example, by rotating the base 61 around the axis L, the injection opening 6d1 can be moved in the circumferential direction when viewed from the base 61 side, and the inner wall surface of the hole is not inclined. Can be scraped off and the hole can be easily expanded.
  • the tube portion 6b can be tilted by expanding the diameter of the hole, the tip portion of the tube portion 6b can easily be tilted by tilting the tube portion 6b even if it strikes inclusions such as reinforcing bars and piping. Inclusions can be avoided.
  • a porous structure for example, a concrete structure
  • inclusions such as reinforcing bars and piping
  • the tube portion 6 b is a straight portion shaped base portion 61 and a tip portion for injecting liquid nitrogen X in a direction inclined with respect to the axial center L of the base portion 61 And 62. Therefore, the direction of injection of liquid nitrogen X can be easily changed in the circumferential direction by rotating the straight tubular base 61 around the axis L, and the direction of injection of liquid nitrogen X can be performed with the minimum necessary operation. It is possible to make changes.
  • the injection opening 6 d 1 of the tip end portion 62 is opened to the side opposite to the base portion 61.
  • FIG. 3 is an enlarged perspective view showing a schematic configuration of the nozzle unit 6A of the present embodiment.
  • the nozzle unit 6A of the present embodiment includes a gripping portion 6e in addition to the configuration of the nozzle unit 6 of the first embodiment.
  • the grip portion 6e is attached to the tube portion 6b, and protrudes outward in the radial direction of the tube portion 6b from the tube portion 6b. As shown in FIG. 3, the gripping portion 6 e is attached to a base portion 61 (a linear portion) of the tube portion 6 b. A plurality of (two in the present embodiment) gripping portions 6 e are provided separately in the extending direction of the base 61 (the extending direction of the flow path R in the base 61).
  • FIG. 4 is an enlarged perspective view showing a schematic configuration of the grip 6e.
  • the grip 6 e includes a main body 6 e 1 and a lock 6 e 2.
  • the main body 6e1 is a substantially C-shaped portion, and a through hole 6e3 concentric with each end is formed.
  • the through hole 6e3 has a diameter slightly larger than the outer diameter of the base portion 61 of the tube portion 6b, and the base portion 61 is inserted.
  • the screw hole by which the lock part 6e2 is screwed together is formed in each edge part of the main-body part 6e1.
  • Each of these screw holes is connected to the through hole 6e3 from the outside in the radial direction of the through hole 6e3. As a result, the tip end of the lock portion 6e2 screwed into the screw hole can be brought into contact with the tube portion 6b inserted into the through hole 6e3.
  • the lock portion 6e2 is a screw portion screwed into the above-mentioned screw hole provided in the main body portion 6e1, and is rotated along the axial center in a direction along the axial center (a base 61 of the tube portion 6b Move in the radial direction).
  • the lock portion 6e2 is rotated in the tightening direction (direction moving inward in the radial direction of the base portion 61 of the tube portion 6b), whereby the tip end portion of the lock portion 6e2 abuts on the base portion 61 of the tube portion 6b.
  • the force regulates the movement of the main body 6e1 relative to the base 61.
  • the grip portion 6e is movable along the extension direction (longitudinal direction) of the base portion 61 of the tube portion 6b by loosening the lock portion 6e2. Moreover, the holding part 6e is fixed with respect to the tube part 6b by tightening the lock part 6e2.
  • the gripping portion 6e disposed on the distal end side of the tubular portion 6b and the gripping portion 6e disposed on the connecting portion 6a side are directed in different directions with the tubular portion 6b as the center. It is preferable to fix so that it protrudes. As a result, for example, the grip portion 6e disposed on the distal end side of the tube portion 6b can be protruded to the left hand side of the worker, and the grip portion 6e disposed on the connection portion 6a side can be protruded to the right hand side.
  • the nozzle unit 6A of the present embodiment is provided with a grip portion 6e attached to the tube portion 6b and protruding outward in the radial direction from the tube portion 6b. Therefore, the operator can operate the nozzle unit 6A by holding the grip portion 6e, and the handleability of the nozzle unit 6A can be improved.
  • a plurality of gripping portions 6e are provided separately from the base portion 61 of the tube portion 6b in the extending direction of the flow path R. Therefore, the operator can stably hold the nozzle unit 6A with both hands, and the workability can be improved.
  • the two grips 6e project in different directions with the tube 6b as the center. For this reason, for example, the operator can hold the nozzle unit 6A with both left and right hands from both sides, and the workability can be further improved.
  • the grip portion 6e is attached so as to be movable in the extending direction of the tube portion 6b. Therefore, the position of the grip 6e can be adjusted according to the working position and the physical constitution of the worker, and the workability can be further improved.
  • the main body 6f2 may be provided with a rotatable grip 6f instead of the grip 6e.
  • the grip 6f shown in FIGS. 5 and 6 includes a support 6f1, a main body 6f2, and a lock 6f3.
  • the support portion 6f1 has a through hole 6f4 having a diameter slightly larger than the outer diameter of the base portion 61 of the tubular portion 6b, and the base portion 61 is inserted through the through hole 6f4.
  • the support 6f1 rotatably supports the main body 6f2, as shown in FIGS. Further, in the support portion 6f1, a screw hole into which the lock portion 6f3 is screwed is formed. These screw holes are connected to the through hole 6 f 4 from the radial outside of the through hole 6 f 4. Thus, the tip end of the lock portion 6f3 screwed into the screw hole can be brought into contact with the tube portion 6b inserted into the through hole 6f4.
  • the main body 6f2 is a substantially triangular annular portion, and one of the apexes is rotatably connected to the support 6f1.
  • the main body 6f2 is rotatable around a rotation axis that is orthogonal to the axis L (see FIG. 2) of the base 61 of the tube 6b.
  • the lock portion 6f3 is a screw portion screwed into the above-mentioned screw hole provided in the support portion 6f1, and is rotated along the axial center in a direction along the axial center (a base 61 of the tube portion 6b Move in the radial direction).
  • the lock portion 6f3 is rotated in the tightening direction (direction moving inward in the radial direction of the base portion 61 of the tube portion 6b), so that the tip end portion of the lock portion 6f3 abuts on the base portion 61 of the tube portion 6b.
  • the force regulates the movement of the main body 6f2 relative to the base 61.
  • the grip portion 6f is movable along the extension direction (longitudinal direction) of the base portion 61 of the tube portion 6b by loosening the lock portion 6f3. In addition, the grip 6f is fixed to the tube 6b by tightening the lock 6f3.
  • the operator can adjust the rotational angle of the main body portion 6f2 relative to the support portion 6f1 arbitrarily, and the handling property is improved. Be improved.
  • FIG. 7 it may change to the holding part 6e, and may be provided with the holding part 6g provided with the rod-shaped main-body part 6g1 and the lock part 6g2.
  • a concentric through hole 6g3 is formed at one end of the main body 6g1.
  • the through hole 6g3 has a diameter slightly larger than the outer diameter of the base portion 61 of the tube portion 6b, and the base portion 61 is inserted.
  • a screw hole in which the lock portion 6g2 is screwed is formed at an end portion of the main body portion 6g1. These screw holes are connected to the through hole 6g3 from the radial outside of the through hole 6g3. As a result, the tip end of the lock portion 6g2 screwed into the screw hole can be brought into contact with the tube portion 6b inserted into the through hole 6g3.
  • the lock portion 6g2 is a screw portion screwed into the above-mentioned screw hole provided in the main body portion 6g1, and is rotated along the axial center in a direction along the axial center (a base 61 of the tube portion 6b Move in the radial direction).
  • the lock portion 6g2 is rotated in the tightening direction (the direction moving inward in the radial direction of the base portion 61 of the tube portion 6b), so that the tip of the lock portion 6g2 abuts on the base portion 61 of the tube portion 6b.
  • the force regulates movement of the main body 6g1 relative to the base 61.
  • the grip portion 6g is movable along the extending direction (longitudinal direction) of the base portion 61 of the tube portion 6b by loosening the lock portion 6g2. In addition, the grip 6g is fixed to the tube 6b by tightening the lock 6g2.
  • FIG. 8 is an enlarged perspective view showing a schematic configuration of a nozzle unit 6B of the present embodiment.
  • the nozzle unit 6B of the present embodiment includes a heat insulating portion 6h.
  • the heat insulating portion 6 h is fixed to the tube portion 6 b so as to cover the periphery of the base portion 61 of the tube portion 6 b. That is, the nozzle unit 6B of the present embodiment includes the heat insulating portion 6h which is fixed to the tubular portion 6b and covers the flow path R from the outer side in the radial direction.
  • the heat insulating portion 6h is for preventing cold heat of liquid nitrogen flowing in the flow path R of the tubular portion 6b from reaching the worker, and is made of, for example, a foamed plastic material.
  • FIG. 9 is a partially enlarged perspective view showing a schematic configuration of a heat insulating portion 6h provided in a nozzle unit 6B of the present embodiment.
  • the heat insulation part 6h is comprised by the several heat insulation block 6i arranged in multiple numbers continuously in the extending
  • Each heat insulation block 6i has an annular shape having a central opening through which the tube portion 6b is inserted, and has a slit 6j extending from the outer peripheral surface to the central opening.
  • the slit 6 j is a portion through which the tube portion 6 b passes when the heat insulation block 6 i is attached to and detached from the tube portion 6 b.
  • the slits 6j can be expanded by elastically deforming the heat insulating block 6i, and can pass through the tube portion 6b in the expanded state.
  • the range in which the heat insulating portion 6h covers the tube portion 6b can be changed. That is, according to the nozzle unit 6B of the present embodiment, the heat insulating portion 6h can be divided in the extending direction of the tube portion 6b. For this reason, for example, when drilling a concrete structure by the nozzle unit 6B, the shape of the heat insulating portion 6h can be changed so that the concrete structure and the heat insulating block 6i do not interfere with each other.
  • etc. For processing of a concrete structure containing reinforcing bars and piping (it is a balance and perforation) was demonstrated.
  • the present disclosure is not limited to this.
  • liquid nitrogen is jetted from a nozzle unit 6 or the like to a part of the lining material to form a hole, and liquid nitrogen is jetted from this hole by the nozzle unit 6 or the like between the lining material and the base material.
  • the injected liquid nitrogen is vaporized and expanded, and the lining material and the base material can be separated by this expansion force.
  • liquid nitrogen as liquefied fluid
  • present disclosure is not limited to this.
  • liquid carbon dioxide or liquid helium may be used as the liquefied fluid.
  • tip part 62 of the tube part 6b curved and connected with respect to the base 61 was demonstrated.
  • the present disclosure is not limited to this, and the tip 62 may be bent and connected to the base 61 in the tube 6 b.

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Abstract

ノズルユニット(6,6A,6B)は、噴射後に気化する液化流体を噴射するノズルユニットであって、基部(61)と、噴射開口(6d1)を有すると共に基部に対して屈曲あるいは湾曲して接続される先端部(62)とを有し、先端部及び基部を含む部位に液化流体を案内する流路(R)が形成された管体部(6b)を備える。

Description

ノズルユニット
 本開示は、ノズルユニットに関する。
 本願は、2018年1月18日に日本に出願された特願2018-006624号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 例えば特許文献1には、水に換えて液体窒素を噴射することによって、対象物の加工や洗浄を行う方法が開示されている。水を用いるウォータジェット法では、切削片等や汚れが水に交じることから、水自体の処理に配慮する必要があり、大量の二次廃棄物が発生する場合がある。一方で、噴射後に気化する液体窒素を用いる場合には、液体窒素は切削片や汚れと分離して気化するため、二次廃棄物を発生させることなく、加工や洗浄が可能となる。
米国特許第7310955号明細書
 ところで、液体窒素等の噴射後に気化膨張する液化流体を用いる場合には、液化流体の膨張力によって対象物を破壊する。このため、対象物が例えば鉄筋や配管等の液化流体が内部に入り込まない内包物を含むコンクリート構造体である場合には、内包物を損傷することなく液化流体が浸み込むコンクリート部分のみを容易に加工や除去することができる。このため、液体窒素等の気化性の液化流体の噴射によって、内包物を損傷することなくコンクリート構造体の穿孔等を行うことが考えられる。
 しかしながら、特許文献1では、直管状のノズルユニットから液体窒素を噴射している。このため、コンクリート構造体の穿孔を進め、ノズルユニットをコンクリート構造体の内部にまで進入させると、ノズルユニットを傾動させることができず、液体窒素をノズルユニットの正面にしか噴射することができない。このため、孔を拡径することが難しく、ノズルユニットの径相当の孔しか形成することができない。さらに、穿孔途中で内包物に当たると、内包物を避けてノズルユニットを進行させることができない。つまり、特許文献1に開示されたノズルユニットは、鉄筋等の内包物を含むポーラス状の構造体の加工に適した形状となっていない。
 本開示は、上述する問題点に鑑みてなされたもので、噴射後に気化する液化流体を噴射するノズルユニットにおいて、鉄筋や配管等の内包物を含むポーラス状の構造体の加工を容易に実施可能とすることを目的とする。
 本開示の一態様のノズルユニットは、噴射後に気化する液化流体を噴射するノズルユニットであって、基部と、噴射開口を有すると共に上記基部に対して屈曲あるいは湾曲して接続される先端部とを有し、上記先端部及び上記基部を含む部位に上記液化流体を案内する流路が形成された管体部を備える。
 上記一態様のノズルユニットにおいて、上記基部は、直管状に形成されており、上記先端部は、上記基部の軸芯に対して傾斜した方向に上記液化流体を噴射するよう構成されていてもよい。
 上記一態様のノズルユニットにおいて、上記先端部の噴射開口が、上記基部と反対側に向けて開口されていてもよい。
 上記一態様のノズルユニットにおいて、上記管体部に固定されると共に上記流路を径方向外側から囲う断熱部をさらに備えていてもよい。
 上記一態様のノズルユニットにおいて、上記断熱部が、上記管体部を径方向外側から被覆しかつ上記管体部の延伸方向に対して分割可能とされていてもよい。
 上記一態様のノズルユニットにおいて、上記管体部に取り付けられていると共に上記管体部から径方向外側に突出する把持部をさらに備えていてもよい。
 上記一態様のノズルユニットにおいて、上記把持部が、上記基部に対して、上記流路の延伸方向に離間して複数設けられていてもよい。
 上記一態様のノズルユニットにおいて、複数の上記把持部は、上記管体部を中心として異なる方向に向けて突出していてもよい。
 上記一態様のノズルユニットにおいて、上記把持部が、上記管体部の延伸方向に対して移動可能に取り付けられていてもよい。
 本開示によれば、管体部が、基部に対して屈曲あるいは湾曲して接続された先端部を備え、先端部が噴射開口を有している。このため、基部を回転させることによって、噴射開口を基部側から見て周方向に移動させることができ、管体部を傾斜させることなく孔の内壁面を削ることができ、孔を容易に拡径することができる。また、孔を拡径させることによって管体部を傾動させることができるため、管体部の先端部が内包物に当たっても管体部を傾動等することで、容易に内包物を回避することができる。したがって、本開示によれば、噴射後に気化する液化流体を噴射するノズルユニットにおいて、鉄筋や配管等の内包物を含むポーラス状の構造体の加工を容易に実施することが可能となる。
本開示の第1実施形態におけるノズルユニットを備える液体窒素噴射システムの概略構成を示す模式図である。 本開示の第1実施形態におけるノズルユニットの概略構成を示す拡大斜視図である。 本開示の第2実施形態におけるノズルユニットの概略構成を示す拡大斜視図である。 本開示の第2実施形態におけるノズルユニットが備える把持部の概略構成を示す拡大斜視図である。 本開示の第2実施形態におけるノズルユニットの変形例が備える把持部の概略構成を示す拡大斜視図である。 本開示の第2実施形態におけるノズルユニットの変形例が備える把持部の概略構成を示す拡大斜視図である。 本開示の第2実施形態におけるノズルユニットの変形例が備える把持部の概略構成を示す拡大斜視図である。 本開示の第3実施形態におけるノズルユニットの概略構成を示す拡大斜視図である。 本開示の第3実施形態におけるノズルユニットが備える断熱部の概略構成を示す部分拡大斜視図である。
 以下、図面を参照して、本開示に係るノズルユニットの一実施形態について説明する。
(第1実施形態)
 図1は、本実施形態のノズルユニットを備える液体窒素噴射システム1の概略構成を示す模式図である。図1に示すように、液体窒素噴射システム1は、貯蔵タンク2と、液体窒素昇圧装置3と、チラー4と、フレキシブルホース5と、ノズルユニット6とを備えている。
 貯蔵タンク2は、液体窒素Xを貯蔵する圧力タンクであり、液体窒素昇圧装置3とチラー4とに接続されている。なお、液体窒素噴射システム1は、貯蔵タンク2を備えずに外部から液体窒素Xの供給を受ける構成でもよい。
 液体窒素昇圧装置3は、貯蔵タンク2から供給された液体窒素Xを一定の噴射圧にまで昇圧する。例えば、液体窒素昇圧装置3は、液体窒素Xを圧送するためのブーストポンプ、ブーストポンプから送られてくる液体窒素Xを1次昇圧するプレポンプ、1次昇圧された液体窒素Xを噴射圧まで2次昇圧するインテンシファイアポンプ等を備えている。液体窒素昇圧装置3は、チラー4と接続されている。
 チラー4は、液体窒素昇圧装置3で昇圧されることによって昇温した液体窒素Xを、貯蔵タンク2から供給される液体窒素Xと熱交換することによって、昇圧された液体窒素Xを噴射温度まで冷却する熱交換器である。チラー4には、フレキシブルホース5の一端が接続されている。
 例えば、液体窒素昇圧装置3及びチラー4は、ユニット化されており、1つの移動台車上に配置されている。移動台車にユニット化された液体窒素昇圧装置3及びチラー4と、必要に応じて貯蔵タンク2とが配置されることによって、液体窒素噴射システム1を容易に移動させることが可能となる。なお、液体窒素昇圧装置3とチラー4とは必ずしもユニット化されている必要はない。例えば液体窒素昇圧装置3とチラー4と離間して配置し、チラー4をノズルユニット6の近くに配置するようにしても良い。これによって、チラー4で冷却された液体窒素Xがノズルユニット6に到達するまでに昇温することを抑制し、ノズルユニット6から噴射される液体窒素Xのジェット力を高めることが可能となる。
 フレキシブルホース5は、一端がチラー4に接続され、他端がノズルユニット6に接続された可撓性を有するホースである。フレキシブルホース5は、チラー4からノズルユニット6まで昇圧された液体窒素Xを案内する。フレキシブルホース5は、耐圧性かつ断熱性を有しており、圧力及び温度の低下を最小限に抑えつつ、チラー4から供給される液体窒素Xをノズルユニット6に案内する。
 図2は、ノズルユニット6の概略構成を示す拡大斜視図である。図2に示すように、ノズルユニット6は、接続部6aと、管体部6bとを備えている。接続部6aには、フレキシブルホース5が接続される。接続部6aの内部には、不図示の流路が形成されている。
 管体部6bは、内部に流路Rが形成された筒状の胴部6cと、胴部6cの先端部に固定されたオリフィス部6dとを備えている。胴部6cは、例えば断熱加工された長尺な配管状の部位であり、長手方向に沿って形成された流路Rを通じて接続部6aからオリフィス部6dまで液体窒素Xを案内する。胴部6cは、液体窒素Xを対象物に噴射する場合に作業者によって把持される。オリフィス部6dは、胴部6cの先端に固定されており、前方に向けて液体窒素Xを噴射するための噴射開口6d1を備えている。噴射開口6d1が胴部6cの流路Rと接続されており、流路Rを流れる液体窒素Xが噴射開口6d1から管体部6bの外部に向けて噴射される。
 管体部6bは、直管状の基部61と、オリフィス部6dを含む先端部62とを有している。基部61は、胴部6cの根元側(接続部6a側)の部位であり、直線状の軸芯Lに沿って直線状に延伸している。先端部62は、オリフィス部6dを有することより噴射開口6d1を含み、液体窒素Xを噴射する。先端部62は、図2に示すように、噴射開口6d1が基部61と反対側に向かって開口され、液体窒素Xの噴射方向が基部61の軸芯Lに対して傾斜するように、基部61に対して湾曲して接続されている。より詳細には、先端部62の基部61側の部位が一定の曲率半径で湾曲され、先端部62の噴射開口6d1側の部位が直線状とされ、先端部62の噴射開口6d1側の軸芯L1が基部61の軸芯Lに対して90°より小さい(本実施形態では約45°)角度αを成すように、先端部62の基部61側の部位と噴射開口6d1側の部位とが一体的に接続されている。
 本実施形態のノズルユニット6は、噴射開口6d1を有する先端部62が湾曲して基部61に接続されると共に基部61及び先端部62に液体窒素Xを案内する流路Rを有する管体部6bを備えている。また、管体部6bは、直管状に形状設定された基部61と、基部61の軸芯Lに対して傾斜した方向に液体窒素Xを噴射する先端部62とを有している。
 本実施形態のノズルユニット6を備える液体窒素噴射システム1では、液体窒素Xが貯蔵タンク2から液体窒素昇圧装置3に供給される。液体窒素Xは液体窒素昇圧装置3によって噴射圧にまで昇圧された後、チラー4に供給される。液体窒素昇圧装置3からチラー4に供給された液体窒素Xは、別経路にてチラー4に貯蔵タンク2から供給された液体窒素Xと熱交換されることによって冷却される。チラー4で冷却された液体窒素Xは、フレキシブルホース5を介してノズルユニット6に供給される。ノズルユニット6に供給された液体窒素Xは、管体部6bの内部の流路Rを流れ、噴射開口6d1から外部に向けて噴射される。
 本実施形態のノズルユニット6によれば、管体部6bが、基部61に対して湾曲して接続された先端部62を備え、先端部62が噴射開口6d1を有している。このため、例えば軸芯Lを中心として基部61を回転させることによって、噴射開口6d1を基部61側から見て周方向に移動させることができ、管体部6bを傾斜させることなく孔の内壁面を削ることができ、孔を容易に拡径することができる。また、孔を拡径させることによって管体部6bを傾動させることができるため、管体部6bの先端部が鉄筋や配管等の内包物に当たっても管体部6bを傾動等することで、容易に内包物を回避することができる。したがって、本実施形態のノズルユニット6によれば、噴射後に気化する液体窒素Xを噴射するノズルユニットにおいて、鉄筋や配管等の内包物を含むポーラス状の構造体(例えばコンクリート構造体)の加工を容易に実施することが可能となる。
 また、本実施形態のノズルユニット6においては、管体部6bは、直管状に形状設定された基部61と、基部61の軸芯Lに対して傾斜した方向に液体窒素Xを噴射する先端部62とを有している。このため、軸芯Lを中心として直管状の基部61を回転させることによって容易に液体窒素Xの噴射方向を周方向に変更することができ、必要最小限の動作で液体窒素Xの噴射方向の変更を行うことが可能となる。
 また、本実施形態のノズルユニット6においては、先端部62の噴射開口6d1が基部61と反対側に向けて開口されている。例えば、噴射開口6d1を軸芯Lに対して傾斜させかつ基部61側に向けることも可能であるが、噴射開口6d1を基部61と反対側に向けて開口することで、ノズルユニット6の前方のコンクリート等を容易に破壊することができるため、コンクリート構造体の穿孔等に適したものとなる。
(第2実施形態)
 次に、本開示の第2実施形態について説明する。なお、本第2実施形態において、上記第1実施形態と同様の部分については、その説明を省略あるいは簡略化する。
 図3は、本実施形態のノズルユニット6Aの概略構成を示す拡大斜視図である。この図に示すように、本実施形態のノズルユニット6Aは、上記第1実施形態のノズルユニット6の構成に加えて、把持部6eを備えている。
 把持部6eは、管体部6bに取り付けられており、管体部6bから管体部6bの径方向外側に突出している。図3に示すように、把持部6eは、管体部6bの基部61(直線状の部位)に対して取り付けられている。複数(本実施形態においては2つ)の把持部6eが、基部61の延伸方向(基部61内の流路Rの延伸方向)に離間して設けられている。
 図4は、把持部6eの概略構成を示す拡大斜視図である。図4に示すように、把持部6eは、本体部6e1と、ロック部6e2とを備えている。本体部6e1は、図4に示すように、略C型状の部位であり、各々の端部に対して同心状の貫通孔6e3が形成されている。貫通孔6e3は、管体部6bの基部61の外径よりも僅かに大きな直径されており、基部61が挿通されている。また、本体部6e1の各々の端部には、ロック部6e2が螺合されるネジ穴が形成されている。これらのネジ穴は、各々が貫通孔6e3に貫通孔6e3の径方向外側から接続されている。これによって、ネジ穴に螺合されたロック部6e2の先端部が貫通孔6e3に挿通された管体部6bに当接可能とされている。
 ロック部6e2は、本体部6e1に設けられた上述のネジ穴に螺合されたネジ部であり、軸芯に沿って回転させることによって、軸芯に沿う方向(管体部6bの基部61の径方向)に移動される。ロック部6e2は、締め付ける方向(管体部6bの基部61の径方向内側に移動する方向)に回転されることによって、ロック部6e2の先端部が管体部6bの基部61に当接し、摩擦力によって本体部6e1の基部61に対する移動を規制する。
 把持部6eは、ロック部6e2を緩ませることによって、管体部6bの基部61の延伸方向(長手方向)に沿って移動可能とされている。また、把持部6eは、ロック部6e2を締めることによって、管体部6bに対して固定される。
 なお、図3に示すように、管体部6bの先端側に配置された把持部6eと、接続部6a側に配置された把持部6eとを、管体部6bを中心として異なる方向に向けて突出するように固定することが好ましい。これによって、例えば、管体部6bの先端側に配置された把持部6eを作業者の左手側、接続部6a側に配置された把持部6eを右手側に突出させることができる。
 本実施形態のノズルユニット6Aにおいては、管体部6bに取り付けられていると共に管体部6bから径方向外側に突出する把持部6eを備えている。このため、作業者が把持部6eを持ってノズルユニット6Aの操作を行うことができ、ノズルユニット6Aの取扱性を向上させることができる。
 また、本実施形態のノズルユニット6Aにおいては、複数の把持部6eが、管体部6bの基部61に対して、流路Rの延伸方向に離間して設けられている。このため、作業者が両手で安定してノズルユニット6Aを掴むことができ、作業性を向上させることができる。
 また、本実施形態のノズルユニット6Aにおいては、2つの把持部6eが、管体部6bを中心として異なる方向に向けて突出している。このため、例えば作業者が両側から左右両手でノズルユニット6Aを把持することができ、より作業性を向上させることができる。
 また、本実施形態のノズルユニット6Aにおいては、把持部6eが管体部6bの延伸方向に対して移動可能に取り付けられている。このため、作業位置や作業者の体格に応じて把持部6eの位置を調整することができ、より作業性を向上させることができる。
 なお、図5及び図6に示すように、把持部6eに換えて、本体部6f2が回動可能な把持部6fを備えていてもよい。図5及び図6に示す把持部6fは、支持部6f1と、本体部6f2と、ロック部6f3とを備えている。
 支持部6f1は、管体部6bの基部61の外径よりも僅かに大きな直径とされた貫通孔6f4を有しており、貫通孔6f4に基部61が挿通されている。支持部6f1は、図5及び図6に示すように、本体部6f2を回動可能に支持している。また、支持部6f1には、ロック部6f3が螺合されるネジ穴が形成されている。これらのネジ穴は、貫通孔6f4に貫通孔6f4の径方向外側から接続されている。これによって、ネジ穴に螺合されたロック部6f3の先端部が貫通孔6f4に挿通された管体部6bに当接可能とされている。
 本体部6f2は、略三角形状の環状部位であり、頂点部の1つが支持部6f1に対して回転可能に接続されている。本実施形態において本体部6f2は、管体部6bの基部61の軸芯L(図2参照)に対して直交する回転軸芯を中心として回動可能とされている。
 ロック部6f3は、支持部6f1に設けられた上述のネジ穴に螺合されたネジ部であり、軸芯に沿って回転させることによって、軸芯に沿う方向(管体部6bの基部61の径方向)に移動される。ロック部6f3は、締め付ける方向(管体部6bの基部61の径方向内側に移動する方向)に回転されることによって、ロック部6f3の先端部が管体部6bの基部61に当接し、摩擦力によって本体部6f2の基部61に対する移動を規制する。
 把持部6fは、ロック部6f3を緩ませることによって、管体部6bの基部61の延伸方向(長手方向)に沿って移動可能とされている。また、把持部6fは、ロック部6f3を締めることによって、管体部6bに対して固定される。
 把持部6fによれば、本体部6f2が支持部6f1に対して回転可能とされているため、作業者が本体部6f2の支持部6f1に対する回転角度を任意に調節することができ、取扱性が向上される。
 さらに、図7に示すように、把持部6eに換えて、棒状の本体部6g1と、ロック部6g2とを備える把持部6gを備えていてもよい。本体部6g1の一方の端部に対して同心状の貫通孔6g3が形成されている。貫通孔6g3は、管体部6bの基部61の外径よりも僅かに大きな直径とされており、基部61が挿通されている。また、本体部6g1の端部には、ロック部6g2が螺合されるネジ穴が形成されている。これらのネジ穴は、貫通孔6g3に貫通孔6g3の径方向外側から接続されている。これによって、ネジ穴に螺合されたロック部6g2の先端部が貫通孔6g3に挿通された管体部6bに当接可能とされている。
 ロック部6g2は、本体部6g1に設けられた上述のネジ穴に螺合されたネジ部であり、軸芯に沿って回転させることによって、軸芯に沿う方向(管体部6bの基部61の径方向)に移動される。ロック部6g2は、締め付ける方向(管体部6bの基部61の径方向内側に移動する方向)に回転されることによって、ロック部6g2の先端部が管体部6bの基部61に当接し、摩擦力によって本体部6g1の基部61に対する移動を規制する。
 把持部6gは、ロック部6g2を緩ませることによって、管体部6bの基部61の延伸方向(長手方向)に沿って移動可能とされている。また、把持部6gは、ロック部6g2を締めることによって、管体部6bに対して固定される。
(第3実施形態)
 次に、本開示の第3実施形態について説明する。なお、本第3実施形態において、上記第1実施形態と同様の部分については、その説明を省略あるいは簡略化する。
 図8は、本実施形態のノズルユニット6Bの概略構成を示す拡大斜視図である。図8に示すように、本実施形態のノズルユニット6Bは、上記第1実施形態のノズルユニット6の構成に加えて、断熱部6hを備えている。
 断熱部6hは、管体部6bの基部61の周囲を覆うように管体部6bに固定されている。つまり、本実施形態のノズルユニット6Bは、管体部6bに固定されると共に流路Rを径方向外側から被覆する断熱部6hを有している。断熱部6hは、管体部6bの流路Rを流れる液体窒素の冷熱が作業者に到達することを防ぐものであり、例えば発泡プラスチック材料によって形成されている。
 図9は、本実施形態のノズルユニット6Bが備える断熱部6hの概略構成を示す部分拡大斜視図である。図9に示すように、断熱部6hは、管体部6bの延伸方向に連続して複数配列された複数の断熱ブロック6iによって構成されている。各々の断熱ブロック6iは、管体部6bが挿通される中央開口を有する環状形状とされており、外周面から中央開口に至るスリット6jを有している。スリット6jは、断熱ブロック6iを管体部6bに対して着脱する場合に管体部6bが通過される部位である。スリット6jは、断熱ブロック6iを弾性変形させることによって広げることが可能であり、広げられた状態で管体部6bを通過可能とする。
 本実施形態のノズルユニット6Bによれば、断熱ブロック6iを着脱することによって、断熱部6hが管体部6bを覆う範囲を変更することができる。つまり、本実施形態のノズルユニット6Bによれば、断熱部6hが管体部6bの延伸方向に対して分割可能とされている。このため、例えば、ノズルユニット6Bによってコンクリート構造体を穿孔する場合に、コンクリート構造体と断熱ブロック6iとが干渉しないように、断熱部6hの形状を変更することが可能となる。
 以上、図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について説明したが、本開示は上記実施形態に限定されるものではない。上述した実施形態において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本開示の趣旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。
 例えば、上記実施形態においては、鉄筋や配管を含むコンクリート構造体の加工(はつりや穿孔)にノズルユニット6等を用いる構成について説明した。しかしながら、本開示はこれに限定されるものではない。例えば、ライニング処理されたコンクリート構造体や配管のライニング材を母材から剥離する場合にノズルユニット6等を用いることも可能である。この場合には、ライニング材の一部にノズルユニット6等から液体窒素を噴射して孔を形成し、この孔からライニング材と母材との間にノズルユニット6等によって液体窒素を噴射する。ここで、噴射された液体窒素が気化膨張し、この膨張力によってライニング材と母材とを剥離することができる。
 また、上記実施形態においては、液化流体として液体窒素を用いる構成について説明した。しかしながら、本開示はこれに限定されるものではない。例えば、液化流体として、液体二酸化炭素や液体ヘリウムを用いてもよい。
 また、上記実施形態においては、管体部6bの先端部62が基部61に対して湾曲して接続された構成について説明した。しかしながら、本開示はこれに限定されるものではなく、管体部6bにおいて、先端部62が基部61に対して屈曲して接続されていてもよい。
 本開示によれば、噴射後に気化する液化流体を噴射するノズルユニットにおいて、鉄筋や配管等の内包物を含むポーラス状の構造体の加工を容易に実施することが可能となる。
1……液体窒素噴射システム
2……貯蔵タンク
3……液体窒素昇圧装置
4……チラー
5……フレキシブルホース
6……ノズルユニット
6a……接続部
6A……ノズルユニット
6b……管体部
6B……ノズルユニット
6c……胴部
6d……オリフィス部
6d1……噴射開口
6e……把持部
6e1……本体部
6e2……ロック部
6e3……貫通孔
6f……把持部
6f1……支持部
6f2……本体部
6f3……ロック部
6f4……貫通孔
6g……把持部
6g1……本体部
6g2……ロック部
6g3……貫通孔
6h……断熱部
6i……断熱ブロック
6j……スリット
61……基部
62……先端部
L……軸芯
L1……軸芯
R……流路
X……液体窒素(液化流体)

Claims (9)

  1.  噴射後に気化する液化流体を噴射するノズルユニットであって、
     基部と、噴射開口を有すると共に前記基部に対して屈曲あるいは湾曲して接続される先端部とを有し、前記先端部及び前記基部を含む部位に前記液化流体を案内する流路が形成された管体部を備えるノズルユニット。
  2.  前記基部は、直管状に形成されており、
     前記先端部は、前記基部の軸芯に対して傾斜した方向に前記液化流体を噴射するよう構成される、
     請求項1記載のノズルユニット。
  3.  前記先端部の噴射開口は、前記基部と反対側に向けて開口されている請求項2記載のノズルユニット。
  4.  前記管体部に固定されると共に前記流路を径方向外側から囲う断熱部をさらに備える請求項1~3いずれか一項に記載のノズルユニット。
  5.  前記断熱部は、前記管体部を径方向外側から被覆しかつ前記管体部の延伸方向に対して分割可能とされている請求項4記載のノズルユニット。
  6.  前記管体部に取り付けられていると共に前記管体部から径方向外側に突出する把持部をさらに備える請求項1~5いずれか一項に記載のノズルユニット。
  7.  前記把持部は、前記基部に対して、前記流路の延伸方向に離間して複数設けられている請求項6記載のノズルユニット。
  8.  複数の前記把持部は、前記管体部を中心として異なる方向に向けて突出している請求項7記載のノズルユニット。
  9.  前記把持部は、前記管体部の延伸方向に対して移動可能に取り付けられている請求項6~8いずれか一項に記載のノズルユニット。
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