WO2022123652A1 - スカム除去装置用噴出ノズル及びそのスカム除去装置用噴出ノズルを備えた導水渠 - Google Patents

スカム除去装置用噴出ノズル及びそのスカム除去装置用噴出ノズルを備えた導水渠 Download PDF

Info

Publication number
WO2022123652A1
WO2022123652A1 PCT/JP2020/045673 JP2020045673W WO2022123652A1 WO 2022123652 A1 WO2022123652 A1 WO 2022123652A1 JP 2020045673 W JP2020045673 W JP 2020045673W WO 2022123652 A1 WO2022123652 A1 WO 2022123652A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
scum
valve body
nozzle
opening
headrace
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/045673
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
秀雄 宇都宮
Original Assignee
宇都宮工業株式会社
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 宇都宮工業株式会社 filed Critical 宇都宮工業株式会社
Priority to AU2020449442A priority Critical patent/AU2020449442B1/en
Priority to JP2021568732A priority patent/JP7018552B1/ja
Priority to EP20936096.5A priority patent/EP4039656B1/en
Priority to ES20936096T priority patent/ES2967979T3/es
Priority to US17/595,625 priority patent/US20220410181A1/en
Priority to CN202080031487.3A priority patent/CN114916226B/zh
Priority to PCT/JP2020/045673 priority patent/WO2022123652A1/ja
Publication of WO2022123652A1 publication Critical patent/WO2022123652A1/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
    • B01D21/2433Discharge mechanisms for floating particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • 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
    • B05B1/04Nozzles, 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 flat form, e.g. fan-like, sheet-like
    • B05B1/044Slits, i.e. narrow openings defined by two straight and parallel lips; Elongated outlets for producing very wide discharges, e.g. fluid curtains
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/1443Feed or discharge mechanisms for flotation tanks
    • B03D1/1462Discharge mechanisms for the froth
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/30Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to control volume of flow, e.g. with adjustable passages
    • B05B1/32Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to control volume of flow, e.g. with adjustable passages in which a valve member forms part of the outlet opening
    • B05B1/323Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to control volume of flow, e.g. with adjustable passages in which a valve member forms part of the outlet opening the valve member being actuated by the pressure of the fluid to be sprayed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/30Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to control volume of flow, e.g. with adjustable passages
    • B05B1/32Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to control volume of flow, e.g. with adjustable passages in which a valve member forms part of the outlet opening
    • B05B1/326Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to control volume of flow, e.g. with adjustable passages in which a valve member forms part of the outlet opening the valve being a gate valve, a sliding valve or a cock
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/24Treatment of water, waste water, or sewage by flotation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/40Devices for separating or removing fatty or oily substances or similar floating material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/002Construction details of the apparatus
    • C02F2201/005Valves
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Definitions

  • the present invention relates to a scum removing device ejection nozzle used in the scum removing device and a headrace provided with the scum removing device ejection nozzle.
  • Patent Document 1 discloses a scum removing device suitable for a final settling basin (sometimes referred to as a "second settling basin") in a sewage treatment plant. Further, Patent Document 2 discloses a ejection nozzle for a scum removing device suitable for this scum removing device. Both of these Patent Documents 1 and 2 relate to the present applicant, and both are patented. In particular, the scum removing device according to Patent Document 1 has been put into practical use under the nickname of "Nichiichi-kun" (registered trademark).
  • the scum removing device moves the scum floating on the water surface toward the pipe gap side when the pressure water is ejected from the ejection nozzle installed in the water near the water surface of the final settling basin. It is configured to remove the scum.
  • a gentle flow is created in the surface water of the final settling basin by the water ejected from the ejection nozzle. Then, a scum is placed on the gentle flow of surface water and poured into the pipe gap.
  • the reason for this gentle flow is that the raw water flowing into this final sedimentation basin has undergone biological treatment, so the scum generated is subdivided even with a small amount of turbulence and becomes so-called pin flocs. This is because it is mixed in the raw water again and it becomes difficult to remove the scum.
  • the ejection nozzle for the scum removing device of Patent Document 2 is suitable for the ejection nozzle described above, and its configuration is such that the pressure water is ejected while the pressure water is not ejected, that is, until the time for removing the scum comes. It is characterized by providing a closing member that closes the opening by buoyancy. Therefore, the ejection nozzle for the scum removing device has a feature that the internal contamination can be prevented while the pressure water is not supplied.
  • first settling basins (sometimes referred to as “first settling basins") are juxtaposed in the sewage treatment plant.
  • Raw water is distributed and supplied to each first settling basin from one headrace (sometimes referred to as an "inflow culvert").
  • the raw water supplied to this headrace contains buoyant substances in addition to the sedimentary substances that are initially treated in the settling basin due to the nature of the raw water being sewage. Therefore, a scum in which buoyant substances are aggregated is generated on the water surface of the headrace. When the thickness of the generated scum layer reaches, for example, about 10 cm, the scum is removed. The scum is removed by discharging it into a scum pit (sometimes referred to as a "drainage pit") provided on the side opposite to the side where the raw water is supplied to the headrace. Discharge of the scum shown in Patent Document 3 is performed by opening a movable gate provided between the headrace and the scum pit and pouring surface water including the scum layer into the scum pit.
  • a scum pit sometimes referred to as a "drainage pit
  • Japanese Unexamined Patent Publication No. 2010-406622 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2011-240229 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2011-218306
  • the removal of the scum in the headrace shown in Patent Document 3 is performed by discharging the scum into the scum pit along with the flow of the surface water, so that the scum is solidified or the scum is the headwater. When it adheres to the inner wall of the water, the scum cannot be smoothly performed only by the flow of surface water.
  • an object of the present invention is to smoothly discharge the scum into the scum pit.
  • the headrace according to this proposal is provided above the scum, a water injection nozzle that ejects compressed water so as to push the scum toward the scum pit side, and is provided under water located below the scum, and the scum is provided on the scum pit side. It is equipped with an ejection nozzle that ejects pressure water so as to push it out, and a compressed air ejection mechanism that is provided on the inner wall of the headrace and ejects compressed air along the inner wall to separate the scum from the inner wall.
  • pressure water is ejected from above and below the scum so as to push the scum toward the scum pit side, and the scum is separated from the inner wall of the headrace, so that the scum is smoothly discharged to the scum pit.
  • the headrace has a fast flow, so the ejection nozzle installed in this headwater must be devised so as not to obstruct the water flow of the headrace as much as possible. Since there are many scums, it is also necessary to prevent the operation from being impaired by the adhesion of scums and the like. Therefore, it is desired to further improve the ejection nozzle for the scum removing device installed in the water.
  • the ejection nozzle for a scum removing device is an ejection nozzle for a scum removing device that ejects pressure water from the water in which the scum is floating to remove the scum, and is an inflow side housing to which the pressure water is supplied.
  • a valve body that can open and close the opening of the nozzle portion on the tip side is provided.
  • the valve body has a valve body portion formed in a plate shape, and the base end portion of the valve body portion is a hinge shaft along the width direction near the upper wall of the base end portion of the tip end side nozzle portion.
  • the tip end portion of the valve body portion abuts on the upper surface of the lower wall of the tip end side nozzle portion within the opening of the tip end side nozzle portion and is above the valve body portion. It is movably arranged vertically between the position where the upper opening is formed and the position where the lower opening is formed below the valve body in contact with the lower surface of the upper wall of the tip side nozzle portion, and is arranged on the inflow side.
  • the valve body When the pressure water is not supplied to the housing, the valve body rotates downward due to its own weight to close the lower opening, and when the pressure water is supplied, the valve body rotates upward due to the pressure of the pressure water. It has the weight to open the lower opening by moving,
  • the tip of the valve body is provided with a closing portion that rises upward at a position protruding from the opening.
  • the closing portion is formed in a size that closes the upper opening formed between the valve body and the lower surface of the upper wall of the tip end side nozzle portion when the valve body closes the lower opening. ing.
  • the tip side nozzle portion and the valve body are formed in a shape in which the width gradually increases toward the opening.
  • the cross-sectional area of the flow path of the lower opening is smaller than the maximum cross-sectional area of the flow path of the inflow side housing portion.
  • the nozzle body and the valve body are formed of synthetic resin, and the valve body is provided with a weight.
  • the tip side nozzle portion is inclined so that the opening faces diagonally upward with respect to the horizontal direction.
  • the headrace according to the present invention is provided with the above-mentioned ejection nozzle for the scum removing device.
  • the headrace is provided so that the headrace main body and the scum pit are connected to each other, and the headrace main body promotes the flow of the scum layer toward the scum pit with respect to the upper surface of the generated scum layer.
  • the nozzle portion on the tip side is formed in a flat cylindrical shape, and the valve body is housed in the nozzle portion. Since the valve body closes the lower opening of the valve body, which is the opening for discharging, by its own weight when is not ejected, a power source is not required and the structure is simple. Moreover, since the valve body is provided with a closing portion, the upper opening formed between the valve body and the upper wall of the tip side nozzle portion can also be closed with the lower opening closed, and intrusion into the inside of the scum or the like. Can be prevented, contamination can be prevented, and the valve body can be smoothly rotated. Further, the headrace in which the ejection nozzle for the scum removing device is installed can smoothly discharge the scum.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line X2 - X2 of FIG . 5, showing a state in which pressure water is ejected from an ejection nozzle for a scum removing device. It is sectional drawing along the X2 - X2 line of FIG . 5, and shows the state in which pressure water is not ejected.
  • the ejection nozzle N for the scum removing device according to the embodiment of the present invention, the ejection nozzle N is provided with reference to FIGS. 1 to 3.
  • the headrace 1 will be described.
  • the headrace 1 is configured to include a headrace main body 2 and a scum pit 3 connected to the headrace main body 2.
  • the headrace main body 2 exhibits a long water channel with an open upper part, and is configured to supply raw water consisting of sewage from one end side (right end side in the illustrated example) in the longitudinal direction thereof (arrow a). reference).
  • the scum pit 3 is provided on the terminal side (left end side in the illustrated example) of the raw water flow direction of the headrace main body 2, and a part of the wall surface forming the scum pit 3 and the terminal side of the headrace main body 2 are provided. It is shared with the wall surface to be formed. The height of the upper wall surface 3a of the shared wall surface is determined to be slightly lower than the water surface in the headrace main body 2 (see FIG. 2).
  • a movable gate 4 is provided on the water conduit main body 2 side of the wall surface on which the upper wall surface 3a is provided so that raw water from the headrace main body 2 can be controlled to flow into the scum pit 3. Has been done.
  • the movable gate 4 includes a gate plate 4a and a drive mechanism 4b omitted in FIG. 1, and is shown in FIG. 2 when the scum S is not discharged from the headrace main body 2 into the scum pit 3.
  • the scum S is discharged from the head of the headrace 2 into the scum pit 3, it is configured to be opened as shown in FIG. Therefore, when the movable gate 4 is opened as shown in FIG. 3, the surface water of the headrace main body 2, that is, the raw water containing the scum S can be discharged into the scum pit 3.
  • the width of the gate plate 4a is slightly smaller than the width of the channel of the headrace main body 2, and its height is determined to be sufficiently larger than the difference between the position of the upper wall surface 3a and the water surface position in the headrace main body 2.
  • the drive mechanism 4b is configured to be able to move the gate plate 4a up and down, and a well-known vertical movement movement mechanism such as a method including a screw rod and a rotary nut or a rack and pinion method is adopted.
  • the drive mechanism 4b raises the gate plate 4a so that the upper end position of the gate plate 4a is sufficiently higher than the water surface position in the headrace main body 2, as shown in FIG. Then, the space between the scum pit 3 and the headrace main body 2 is cut off. Then, when the scum S is discharged, as shown in FIG. 3, the drive mechanism 4b has the upper end position of the gate plate 4a below the water surface position in the water guide main body 2 and the inside of the water guide main body 2. By lowering the gate plate 4a so as to be slightly below the bottom surface position of the scum layer S generated in, the scum pit 3 and the headrace main body 2 can communicate with each other.
  • a plurality of settling basins 6 that correspond to the first settling basin of the sewage treatment plant are juxtaposed on the outside of one side wall 5 in the longitudinal direction of the long water channel forming the head of the headrace 2.
  • a part of the side wall of the settling basin 6 is composed of the side wall 5 of the headrace main body 2.
  • An inflow port 7 with an opening / closing door (not shown) is provided at a height position substantially in the middle of the side wall 5. Therefore, the inside of the headrace main body 2 and the inside of the settling basin 6 are configured to communicate with each other through the inflow port 7. Therefore, when the opening / closing door of the inflow port 7 is opened, the raw water in the head of the headrace 2 flows into the settling basin 6, and the inflowing raw water moves away from the side wall 5 in the settling basin 6 (FIG. It can flow toward (see arrow b) in 1.
  • the settling basin 6 is juxtaposed on the outside of one side wall 5 of the headrace main body 2, but may be juxtaposed on the outside of both side walls 5.
  • the headrace main body 2 is provided with a plurality of water injection nozzles 8 including a water supply pipe 8a and a nozzle 8b.
  • a plurality of the water injection nozzles 8 are provided so as to be slightly above the water surface in the headrace main body 2 and to divide the length of the water flow direction in the headrace main body 2 at predetermined intervals. ..
  • the water supply pipe 8a is provided between the opposite side walls 5 of the headrace main body 2 and orthogonal to the longitudinal direction of the headrace main body 2. Water at a predetermined pressure is supplied to the water supply pipe 8a via a pump (not shown). As the water supplied to the water supply pipe 8a, the treated water of the sewage treatment plant can be used.
  • the nozzles 8b are provided at a predetermined distance in the longitudinal direction of the water supply pipe 8a, and the tip opening is diagonally provided on the downstream side of the water flow in the headrace main body 2 so as to face further downward. Therefore, when the pressure water is supplied to the water supply pipe 8a, the jet water is supplied from the nozzle 8b to the scum S formed in a layer on the water surface of the headrace main body 2 and toward the scum pit 3. It promotes the flow of the scum S that is about to flow (see FIG. 3). In the present invention, for convenience of explanation, the scum S grown to a certain thickness on the water surface may be referred to as "scum layer S".
  • the head of the headrace 2 is provided with a ejection nozzle (an ejection nozzle for a scum removing device of the present invention) N.
  • a ejection nozzle an ejection nozzle for a scum removing device of the present invention
  • a plurality of the ejection nozzles N are provided in the water slightly below the water surface in the headrace main body 2 and at predetermined intervals in the flow direction of the water in the headrace main body 2.
  • a plurality of (4 in the example shown in FIG. 1) ejection nozzles N are provided in a direction orthogonal to the flow direction of water in the headrace main body 2, that is, with respect to the width of the channel, keeping a predetermined interval from each other. Has been done.
  • This ejection nozzle N is supported by a pressure water supply pipe (not shown) and installed in water. Then, when the pressure water is supplied from the pressure water supply pipe to the ejection nozzle N, the ejection nozzle N ejects the pressure water from the opening facing the scum pit 3 side and tries to flow toward the scum pit 3. The flow of scum S can be promoted (see FIG. 3). As the water supplied to the ejection nozzle N, the treated water of the sewage treatment plant can be used.
  • the head of the headrace 2 is provided with an air ejection mechanism 9.
  • the air ejection mechanism 9 is formed of a pipe, and is provided horizontally along the flow direction in the headrace main body 2 via a support device (not shown) inside both side walls 5 of the headrace main body 2. (See FIGS. 1 to 3).
  • the air ejection mechanism 9 is installed so as to be below the scum layer S generated in the headrace main body 2. For example, when the scum S stays due to the operation of the headrace 1 and its thickness grows to nearly 10 cm, the scum S is discharged from the headrace main body 2 into the scum pit 3, the air ejection mechanism. 9 is installed so as to be slightly below 10 cm from the water surface.
  • the installation position of the air ejection mechanism 9 differs depending on the sewage treatment plant where the headrace main body 2 is installed, but in any case, it is determined to be below the generated scum S.
  • This air ejection mechanism 9 has already been proposed by the present applicant in Japanese Patent Application No. 2020-152897, and although detailed description thereof will be omitted, the air ejection mechanism 9 is spaced in the length direction of a pipe made of an elastic material such as natural rubber or synthetic rubber. It is possible to adopt a structure in which a large number of slits are provided and a structure in which a large number of holes are provided at intervals in the length direction of a steel pipe. Further, a hole of the steel pipe may be provided downward, and a cup-shaped or bowl-shaped blowout member having an opening downward may be attached to each hole to prevent clogging.
  • the air ejection mechanism 9 When compressed air is supplied into the pipe, the air ejection mechanism 9 is discharged as bubbles into the raw water through slits and holes. Then, the released air bubbles rise along the inner surface of the side wall 5, and the scum layer S adhering to the side wall 5 can be peeled off.
  • the nozzle body 10 of the ejection nozzle N is formed of a synthetic resin such as polycarbonate, and communicates with the inflow side housing portion 11 to which the pressure water is supplied and the inflow side housing portion 11, and has a width relative to the height. It is provided with a tip side nozzle portion 12 formed in a flat tubular shape having a large size. By arranging the flat tip side nozzle portion 12 toward the downstream side in the flow direction in the headrace main body 2, consideration is given to avoiding the resistance of the water flow as much as possible.
  • the planar shape of the nozzle body 10 is wider from the proximal end side to the tip end side (right side from the left side in FIG. 6).
  • the tip side nozzle portion 12 is formed so that the width dimension gradually increases toward the tip.
  • the tip of the tip side nozzle portion 12 is directed toward the inflow direction of the pressure water in the inflow side housing portion 11 so as to be slightly upward in the water (arrow c in FIG. 7). It is formed at an angle of about 20 ° with respect to the direction).
  • the inside of the nozzle body 10 is formed in one space, which is the pressure water chamber 13 in the inflow side housing portion 11 and the tip side nozzle. It is divided into a valve body accommodating chamber 14 in the portion 12.
  • the pressure water chamber 13 has a large volume
  • the valve body accommodating chamber 14 has a flat shape having a width larger than the height, and the width is formed larger toward the tip.
  • the wide end surface of the tip end side nozzle portion 12 of the nozzle body 10 is provided with an opening 15 that opens the valve body accommodating chamber 14 to the outside. Since the opening 15 extends over the entire end face on the wide side, the shape of the opening 15 has a slit shape.
  • the longitudinal direction of the opening 15 is parallel to the water surface in the headrace main body 2. It is provided so as to be orthogonal to both side walls 5.
  • a mounting portion 16 is integrally provided at the base end portion of the inflow side housing portion 11 (see FIGS. 4 to 6).
  • the mounting portion 16 has a pipe shape having a threaded groove around it, and as shown in FIGS. 7 and 8, the inner space of the mounting portion 16 communicates with the pressure water chamber 13.
  • the mounting portion 16 is formed so as to be screwed into a screw hole provided in a pressure water supply pipe (not shown) via a screw groove.
  • the valve body 20 is housed inside the valve body storage chamber 14.
  • the valve body 20 includes a valve main body portion 21, a hinge shaft 22, a closing portion 23, and a weight 24.
  • the valve body 21, the hinge shaft 22, and the closing portion 23 are integrally formed of, for example, a synthetic resin such as polycarbonate, like the nozzle body 10.
  • the valve body portion 21 is formed in a plate shape having a size capable of moving up and down in the valve body accommodating chamber 14 of the tip side nozzle portion 12, and the plate thickness thereof is smaller than the thickness of the valve body accommodating chamber 14, for example, a valve. It is formed to be less than half the thickness of the body containment chamber 14. The width of the valve body portion 21 is formed so as to gradually increase toward the tip end in accordance with the valve body accommodating chamber 14 in the tip end side nozzle portion 12.
  • the hinge shafts 22 and 22 are horizontally provided on both sides of the base end portion of the valve main body 21 so as to project to both sides. These hinge shafts 22 and 22 are rotatably supported near the central portion of the nozzle body 10 and on both side portions near the upper wall 12a of the base end portion of the distal end side nozzle portion 12. As a result, the valve main body 21 is located at a position where the tip of the valve body 21 abuts on the lower surface of the upper wall 12a of the tip 12 so that the tip moves up and down within the opening 15 of the nozzle 12 on the tip side, and the nozzle portion 12 on the tip side. It can swing from the position where it abuts on the upper surface of the lower wall 12b.
  • the valve main body portion 21 is shown in the figure when the tip portion abuts on the upper wall 12a of the tip side nozzle portion 12. As shown in 7, the entire upper surface of the valve body 21 comes into contact with the lower surface of the upper wall 12a of the tip end side nozzle portion 12. Then, a space having a substantially uniform thickness is formed between the lower surface of the valve body 21 and the upper surface of the lower wall 12b of the tip end side nozzle portion 12. This space is a space formed on the lower side of the valve main body portion 21, and constitutes a discharge flow path (lower space) 17 communicating with the pressure water chamber 13. Since the valve body accommodating chamber 14 is formed so as to gradually increase in width toward the tip, the discharge flow path 17 is also formed so as to gradually increase in width toward the tip.
  • the tip of the discharge flow path 17 is in contact with the lower surface of the valve body 21 in a state where the entire upper surface of the valve body 21 is in contact with the lower surface of the upper wall 12a of the tip side nozzle portion 12. It is opened between the upper surface of the lower wall 12b of the tip end side nozzle portion 12 and a discharge opening (lower opening of the present invention) 17a is formed.
  • the cross-sectional area of the flow path of the discharge opening 17a is formed to be smaller than the maximum cross-sectional area of the flow path of the pressure water chamber 13.
  • FIG. 7 shows a state in which the valve body 21 is arranged in the upper part of the valve body housing 14, and the valve body housing 14 and its opening 15 are each reduced by the amount occupied by the valve body 21 and discharged. Since the flow path 17 and the discharge opening 17a are formed, these discharge flow paths 17 and the discharge opening 17a are shown in parentheses.
  • the closing portion 23 projects outward (in the discharge direction of pressure water) from the valve body accommodating chamber 14 of the tip side nozzle portion 12, and is formed in a state in which the tip portion of the valve body portion 21 is bent upward. ..
  • the closing portion 23 is formed over the entire width of the valve body portion 21, and its height is formed to be larger than the height of the valve body accommodating chamber 14. Then, when the valve main body 21 comes into contact with the upper surface of the lower wall 12b of the tip side nozzle portion 12 (when the discharge opening 17a is closed), the closing portion 23 closes the upper surface and the tip side of the valve main body portion 21.
  • the upper opening 18a is arranged with the upper surface of the valve main body 21 by arranging the valve main body 21 in contact with the upper surface of the lower wall 12b of the distal end side nozzle portion 12 in the opening 15 of the valve body accommodating chamber 14. It is an opening formed between the upper wall 12a and the lower surface of the tip side nozzle portion 12.
  • the weight 24 is made of disk-shaped stainless steel or the like, and two weights 24 are provided on the upper surface of the valve main body 21 via screws 25 at predetermined intervals.
  • a recess 26 is formed on the lower surface of the upper wall 12a of the tip side nozzle portion 12, and when the valve main body portion 21 comes into contact with the upper wall 12a of the tip side nozzle portion 12, the weight 24 is a recess of the upper wall 12a. It is devised so that it can be evacuated to the inside of 26 (see FIG. 7).
  • the weight 24 is provided so as to protrude from the upper surface of the valve body 21, when the valve body 20 swings upward, the weight 24 is arranged in the recess 26, so that the discharge opening 17a A sufficient opening area can be secured.
  • the weight of the weight 24 when the pressure water is supplied to the nozzle body 10, the valve body 21 rotates around the hinge shaft 22 in the counterclockwise direction of FIG. 7, and the pressure water is supplied. When stopped, the weight of the valve body 21 including the weight 24 determines the range in which the valve body 21 can rotate clockwise in FIG. 7. It was
  • valve body 20 having the above configuration When pressure water is supplied to the ejection nozzle N from a pressure water supply pipe (not shown), the valve body 20 having the above configuration is upwardly centered on the hinge shafts 22 and 22 by water pressure as shown in FIG. It can be rotated. As a result, the discharge flow path 17 and the discharge opening 17a can be opened between the valve body 20 and the lower wall 12b of the tip end side nozzle portion 12 so as to communicate with the pressure water chamber 13.
  • valve main body 21 when the pressure water is not supplied to the ejection nozzle N, the valve main body 21 is rotated downward by its own weight around the hinge shafts 22 and 22 as shown in FIG. As a result, the valve main body 21 comes into contact with the lower wall 12b of the tip end side nozzle portion 12, and the discharge opening 17a is closed, while the upper opening 18a formed above the valve main body 21 is closed by the closing portion 23. It will be closed. Therefore, the entire opening 15 of the tip side nozzle portion 12 is closed.
  • the valve body 20 having the above configuration is provided with two weights 24 made of disk-shaped stainless steel or the like in order to increase the weight of the valve body 21, but the weights can be made into one strip. Is. Further, when the valve body 20 itself has a sufficient weight, for example, when the valve body portion 21 and the closing portion 23 are formed of stainless steel or the like, the weight 24 can be omitted. However, when the nozzle body 10 is made of synthetic resin except for the weight 24 and the screw 25, it is preferable to provide the weight 24 in order to ensure the movement of the valve body 21.
  • the ejection nozzle N having the above configuration can be easily made of synthetic resin.
  • the portion of the upper wall 12a of the distal end side nozzle portion 12 into which the valve body 20 is incorporated is opened, and the open portion is closed after the valve body 20 is incorporated into the distal end side nozzle portion 12.
  • the proximal end portion of the valve body 20 is supported by the upper wall 12a of the distal end side nozzle portion 12, so that the proximal end portion of the valve body portion 21 is supported.
  • the lower surface thereof is separated from the lower wall 12b of the tip end side nozzle portion 12. Therefore, the pressure water flows toward the tip while pressing the lower surface of the valve body 21, pushes up the tip of the valve body 21 and brings it into contact with the lower surface of the upper wall 12a of the tip side nozzle portion 12.
  • a discharge flow path (lower space) 17 is formed between the lower surface of the valve body 21 and the upper surface of the lower wall 12b of the tip end side nozzle portion 12, and pressure water is discharged through the discharge flow path 17. It is discharged from the opening (lower opening) 17a. Since the discharge opening 17a is formed in a cross-sectional area smaller than the maximum flow path cross-sectional area of the pressure water chamber 13, the pressure water is vigorously ejected. Further, the discharge flow path 17 is flat and has a shape that gradually expands toward the discharge opening 17a, and the pressure water is discharged so as to spread in the horizontal direction.
  • the direction of the water flow of the pressure water discharged from the discharge opening 17a is the direction of the water flow of the pressure water supplied to the pressure water chamber 13 via the mounting portion 16 (arrow c in FIG. 7).
  • the pressure is slightly upward depending on the inclination of the tip side nozzle portion 12.
  • the pressure water chamber 13 of the nozzle body 10 is installed so as to be kept horizontal, so that the ejection nozzle N is horizontally installed from the ejection opening 17a of the tip side nozzle portion 12.
  • a slightly upward water flow (at an angle of about 20 ° with respect to the horizontal) is discharged.
  • the valve body 21 When pressure water is supplied to the ejection nozzle N, the valve body 21 is rotated around the hinge shafts 22 and 22 by the water pressure due to the supply of the pressure water. As a result, the closing portion 23 can move upward to open the discharge opening 17a. Then, pressure water is ejected from the opened discharge opening 17a so that the scum S flows toward the scum pit 3. In the direction in which the pressure water is ejected from the discharge opening 17a, the inclination of the nozzle portion 12 on the tip side of the nozzle body 10 is formed to be slightly upward, so that the scum S acts to lift slightly and the scum S moves smoothly. It is done in.
  • both the water injection nozzle 8 and the air ejection mechanism 9 are used for the discharge operation of the scum S to the scum pit 3, but either one may be used. .. Whether to use both or one of them is determined by the properties of the generated scum S and the like.
  • the above-mentioned discharge start and stop operation of the scum S to the scum pit 3 can be automatically performed, but it is determined by an experiment because the scum S generated by the quality of the raw water flowing into the headrace main body 2 is not uniform. .. That is, it is desirable to manually operate for the first few days of the device operation and observe and determine the discharge state of the scum S. After that, automatic operation is performed based on the observation result.
  • the automatic operation is not limited to the above examples, and the thickness of the scum S generated in the headrace main body 2 may be detected by a sensor and performed based on the detection signal. It was
  • the ejection nozzle N is applied to the headrace 1 of the sewage treatment facility, but it can also be applied to the first settling basin or the final settling basin of the sewage treatment facility, or the settling basin for factory wastewater. ..
  • the floating surface water of the scum S is ejected from the discharge opening 17a so as to promote a flow that can be moved to the scum discharge means side such as a pipe gap without unnecessarily stirring the water in the settling pond.
  • the momentum of the water is regulated. That is, the pressure of the pressure water supplied to the ejection nozzle N is adjusted, and the momentum of the water ejected from the discharge opening 17a is adjusted.
  • the ejection nozzle N according to the present invention can also be applied to a recovery tank that floats, separates and collects valuable resources.
  • the scum S of the present invention corresponds to a valuable resource.
  • the fluid may not be water. Therefore, the "scum" of the present invention contains such valuable resources, and the "water” also contains such a fluid.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Removal Of Floating Material (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Abstract

スカムが浮上している水中に設けられるスカム除去装置用噴出ノズルであって、ノズル本体10の先端側ノズル部12が、扁平な筒状に形成され、その先端側ノズル部12内に、圧力水が供給されないときに、吐出用開口17aを自重で閉止する弁体20が設けられており、その弁体20に、さらに吐出用開口17aを閉塞したときにその上側の開口18aを閉塞する閉止部23が設けられていることにより、水中に設置されても抵抗が小さく、しかも、内部が水に含まれるスカム等によって汚損されにくい。

Description

スカム除去装置用噴出ノズル及びそのスカム除去装置用噴出ノズルを備えた導水渠
 本発明は、スカム除去装置に用いられるスカム除去装置用噴出ノズル、及びそのスカム除去装置用噴出ノズルを備えた導水渠に関する。
 特許文献1には、下水処理場の最終沈殿池(「第二沈殿池」と称される場合もある。)に好適なスカム除去装置が開示されている。また、特許文献2には、このスカム除去装置に好適なスカム除去装置用噴出ノズルが開示されている。これら特許文献1及び2は、いずれも本出願人に係るもので、いずれも特許を得ている。特に、この特許文献1に係るスカム除去装置は、『日一君』(登録商標)の愛称の下で実用化されている。
 この特許文献1に係るスカム除去装置は、最終沈殿池の水面近くの水中に設置されている噴出ノズルから圧力水が噴出されると、水面に浮かんでいるスカムをパイプスキマ側に向かって移動させてスカムを除去するように構成されている。このスカム除去装置においては、噴出ノズルからの噴出水によって最終沈殿池の表層水に緩やかな流れを作るようにしている。そして、その緩やかな表層水の流れにスカムを乗せてパイプスキマ内に流し込むようにしている。このように緩やかな流れとするのは、この最終沈殿池に流れ込んでくる原水は、生物学的処理を受けているので、生成されるスカムは少しの乱流でも細分化し、いわゆるピンフロック化し、再び原水中に混入してスカム除去が困難になるからである。
 上記特許文献2のスカム除去装置用噴出ノズルは、上述の噴出ノズルに適したもので、その構成は、圧力水を噴出しない間、すなわち、スカム除去の時期が到来するまでは、圧力水の噴出する開口を浮力により閉じる閉止部材を設けたことを特徴としている。したがって、このスカム除去装置用噴出ノズルは、圧力水が供給されない間、内部の汚損を防止できるという特長がある。
 ところで、下水処理場には、特許文献3に示されるように、複数の最初沈殿池(「第一沈殿池」と称される場合もある。)が並設されている。そして、各最初沈殿池には、一つの導水渠(「流入渠」と称される場合もある。)から原水が分配供給されるようになっている。
 この導水渠に供給される原水中には、原水が下水という性質上、最初沈殿池で処理対象とされる沈殿性物質の他に浮上性物質が含まれている。このため、導水渠の水面には、浮上性物質の集合状態となったスカムが生成される。その生成されたスカム層の厚さが、例えば10cm程度に達したとき、スカムの除去が行われる。スカムの除去は、導水渠に原水が供給される側と反対側に設けられているスカムピット(「排水ピット」と称される場合もある。)に排出して行われる。特許文献3に示されるスカムの排出は、導水渠とスカムピットとの間に設けられている可動ゲートを開いて、スカム層を含む表層水をスカムピット内に流し込むことにより行われる。
特開2010-046622号公報 特開2011-240229号公報 特開2011-218306号公報
 しかしながら、上記特許文献3に示される導水渠内のスカムの除去は、表層水の流れに同伴させてスカムをスカムピットに排出して行われるため、スカムが固化していたり、あるいは、スカムが導水渠の内壁に付着していたりしているときは、スカムが表層水の流れだけでは円滑に行われない。
 そこで、本発明の目的は、スカムをスカムピットに円滑に排出することにある。
 本出願人は、先に、特願2020-152897号で、スカムピットにスカムを効率よく排出できる導水渠を提案している。
 この提案に係る導水渠は、スカムの上方に設けられ、そのスカムをスカムピット側に押し出すように圧力水を噴出する水噴射ノズル、スカムの下側に位置する水中に設けられ、そのスカムをスカムピット側に押し出すように圧力水を噴出する噴出ノズル、及び導水渠の内壁に設けられ、その内壁に沿って圧縮空気を噴出してその内壁からスカムを剥離する圧縮空気噴出機構を備えている。
 この提案に係る導水渠は、スカムの上方及び下方から、スカムをスカムピット側に押し出すように圧力水が噴出されるとともに、スカムが導水渠の内壁から剥離されるので、スカムをスカムピットに円滑に排出できる特長がある。
 しかしながら、前述したように導水渠は最終沈殿池とは異なり、流れが速いので、この導水渠に設置される噴出ノズルは、導水渠の水流を極力妨げないように工夫する必要がある、また、スカムも多いので、スカム等の付着により作動が損なわれないようにする必要もある。このため、水中に設置されるスカム除去装置用噴出ノズルのさらなる改良が望まれる。
 本発明に係るスカム除去装置用噴出ノズルは、スカムが浮上している水中から圧力水を噴出させてスカムを除去するスカム除去装置用噴出ノズルであって、圧力水が供給される流入側筐体部、及び該流入側筐体部に連通し、高さに比べて幅が大きい扁平な筒状に形成された先端側ノズル部を有するノズル本体と、該ノズル本体の前記先端側ノズル部内に設けられ、該先端側ノズル部の開口を開閉可能な弁体と、を備え、
 前記弁体は、板状に形成された弁本体部を有し、その弁本体部の基端部が、前記先端側ノズル部の基端部の上壁付近に、前記幅方向に沿うヒンジ軸を介して回動自在に支持されることにより、前記弁本体部の先端部が前記先端側ノズル部の開口内で、前記先端側ノズル部の下壁上面に当接して前記弁本体部の上方に上側開口を形成する位置と、前記先端側ノズル部の上壁下面に当接して前記弁本体部の下方に下側開口を形成する位置との間で上下動自在に配置され、前記流入側筐体部に圧力水が供給されないときに自重により前記弁本体部が下方に回動することにより前記下側開口を閉塞し、その圧力水が供給されるときに圧力水の圧力によって上方に回動することにより前記下側開口を開放する重さを有し、
 前記弁本体部の前記先端部に、前記開口から突出した位置で上方に向けて立ち上がる閉止部が設けられており、
 前記閉止部は、前記弁体が前記下側開口を閉塞したときに、該弁体と前記先端側ノズル部の上壁下面との間に形成される前記上側開口を閉塞する大きさに形成されている。
 前記先端側ノズル部及び前記弁体は、開口に向かうにしたがって幅が漸次大きくなる形状に形成されているとよい。
 前記下側開口は、その流路断面積が前記流入側筐体部の最大流路断面積よりも小さいとよい。
 また、前記ノズル本体及び前記弁体が合成樹脂により形成されるとともに、前記弁体には、重りが設けられているとよい。
 さらに、前記先端側ノズル部は、前記開口が水平方向に対して斜め上方を向くように傾斜しているとよい。
 本発明に係る導水渠は、上述のスカム除去装置用噴出ノズルを備えている。
 また、その導水渠は、導水渠本体とスカムピットとが接続状態に設けられ、前記導水渠本体には、生成されたスカム層の上面に対して、そのスカム層の流れを前記スカムピットに向けて助長するように圧力水を噴射する水噴射ノズル、及び、前記スカム層の下方位置で、かつ、前記導水渠本体の側壁の内側から前記スカム層に向けて圧縮空気を噴出する空気噴出機構の少なくともいずれかが設けられているとよい。
 本発明のスカム除去装置用噴出ノズルは、先端側ノズル部が扁平な筒状に形成され、その中に弁体が収容されているので、水中に設置されても抵抗が小さく、また、圧力水が噴出されないときに、吐出用開口となる弁体の下側開口を弁体が自重で閉止するので、動力源が不要で簡易な構造である。しかも、弁体に閉止部を設けたので、下側開口を閉じた状態で弁体と先端側ノズル部の上壁との間に形成される上側開口も閉止でき、スカム等の内部への侵入を阻止して、汚損を防止し、弁体の回動を円滑に行わせることができる。
 また、このスカム除去装置用噴出ノズルが設置された導水渠は、スカムを円滑に排出することができる。
本発明の一実施形態に係るスカム除去装置用噴出ノズルを備えた導水渠及びこの導水渠に接続状態の沈殿池の一部を示す平面図である。 図1のX1-X1線に沿う断面図であり、可動ゲートが閉じている状態を示している。 図1のX1-X1線に沿う断面図であり、可動ゲートが開いている状態を示している。 本発明の一実施形態に係るスカム除去装置用噴出ノズルの斜視図である。 図4に示すスカム除去装置用噴出ノズルの裏側から視た斜視図である。 本発明の一実施形態に係るスカム除去装置用噴出ノズルの一部を破断して内部構造を示した平面図である。 図5のX2-X2線に沿う断面図であって、スカム除去装置用噴出ノズルから圧力水が噴出されている状態を示している。 図5のX2-X2線に沿う断面図であり、圧力水が噴出されていない状態を示している。
 本発明の一実施形態に係るスカム除去装置用噴出ノズル(以下、「噴出ノズル」という。)Nの具体的構成を説明する前に、図1~図3を用いてこの噴出ノズルNを備えた導水渠1について説明する。
 導水渠1は、導水渠本体2及びこの導水渠本体2に接続状態のスカムピット3を含んで構成されている。この導水渠本体2は、上部開放形の長水路を呈し、その長手方向の一端側(図示の例では右端側)からは、下水からなる原水が供給されるように構成されている(矢印a参照)。
 スカムピット3は、この導水渠本体2の原水の流れ方向の終端側(図示の例では左端側)に設けられており、このスカムピット3を形成する一部の壁面と導水渠本体2の終端側を形成する壁面とは共用されている。その共用されている壁面の上壁面3aの高さは、導水渠本体2内の水面よりも少し低くなるように決められている(図2参照)。そして、その上壁面3aの設けられている壁面の導水渠本体2側には、可動ゲート4が設けられていて、導水渠本体2からの原水がスカムピット3へ流入するのを制御できるように構成されている。
 この可動ゲート4は、ゲート板4aと図1では省略されている駆動機構4bとを含んで構成されていて、導水渠本体2からスカムピット3内にスカムSを排出しないときは、図2に示すように閉じられ、導水渠本体2からスカムピット3内にスカムSを排出するときは、図3に示すように開けられるように構成されている。したがって、可動ゲート4が図3に示されるように開けられたときは、導水渠本体2の表層水、すなわちスカムSを含んだ原水をスカムピット3内に排出させることができる。
 ゲート板4aの幅は、導水渠本体2の水路幅より少し小さく、その高さは、上壁面3aの位置と導水渠本体2内の水面位置との差分よりも十分に大きくなるように決められている。また、駆動機構4bは、ゲート板4aを上下動できるように構成されていて、ねじ棒と回転ナットとからなる方式やラックアンドピニオン方式等の周知の上下動移動機構が採用される。
 スカムSを排出しないとき、駆動機構4bは、図2に示されるように、ゲート板4aの上端位置が導水渠本体2内の水面位置よりも十分に高くなるようにゲート板4aを上昇させることで、スカムピット3と導水渠本体2との間を遮断する。そして、スカムSを排出するとき、駆動機構4bは、図3に示されるように、ゲート板4aの上端位置が導水渠本体2内の水面位置よりも下で、かつ、その導水渠本体2内に生成されるスカム層Sの底面位置よりも少し下となるようにゲート板4aを降下させることにより、スカムピット3と導水渠本体2との間を連通することができる。
 導水渠本体2を形成する長水路の長手方向の一方の側壁5の外側には、下水処理場の最初沈殿池に当たる複数の沈殿池6が並設されている。
 この沈殿池6の側壁の一部は、導水渠本体2の側壁5により構成されている。そして、その側壁5のほぼ中間の高さ位置に開閉扉(図示せず)の付いた流入口7が設けられている。したがって、この流入口7を介して導水渠本体2内と沈殿池6内とが連通するように構成されている。このため、流入口7の開閉扉が開かれているとき、導水渠本体2内の原水は沈殿池6内に流入し、その流入した原水は、沈殿池6内を側壁5から離れる方向(図1の矢印b参照)に向けて流れることができる。なお、図示の例では、沈殿池6は、導水渠本体2の一方の側壁5の外側に並設されているが、両方の側壁5の外側に並設されていてもよい。
 導水渠本体2には、水供給管8aとノズル8bとを含んで構成される複数の水噴射ノズル8が設けられている。この水噴射ノズル8は、導水渠本体2内の水面より少し上で、かつ、その導水渠本体2内の水の流れ方向の長さを所定の間隔で区分するように複数個設けられている。
 水供給管8aは、導水渠本体2の相対する側壁5間で、かつ、その導水渠本体2の長手方向と直交するように設けられている。この水供給管8aには、図示しないポンプを介して所定圧の水が供給される。なお、水供給管8aに供給される水は、下水処理場の処理水を用いることができる。
 ノズル8bは、水供給管8aの長手方向に所定の間隔を保ち、かつ、先端開口が導水渠本体2内の水の流れの下流側で、さらに下向きに向くように斜めに設けられている。したがって、水供給管8aに圧力水が供給されると、ノズル8bからは、導水渠本体2の水面上に層状に形成されているスカムSに対して噴出水が供給され、スカムピット3に向けて流れようとするスカムSの流れを助長させる(図3参照)。なお、本発明では、説明の便宜上、水面上にある程度の厚さに成長したスカムSを「スカム層S」というときもある。
 また、この導水渠本体2には、噴出ノズル(本発明のスカム除去装置用噴出ノズル)Nが設けられている。この噴出ノズルNは、導水渠本体2内の水面より少し下の水中で、かつ、その導水渠本体2内の水の流れ方向に所定の間隔をおいて複数個設けられている。また、導水渠本体2内の水の流れ方向と直交する方向、つまり水路幅に対しても、互いに所定の間隔を保って複数個(図1に示す例では4個)の噴出ノズルNが設けられている。
 この噴出ノズルNは、図示しない圧力水供給管に支持されて水中に設置されている。そしてこの噴出ノズルNは、圧力水供給管から噴出ノズルNに圧力水が供給されると、スカムピット3側に向けられている開口から圧力水を噴出して、スカムピット3に向けて流れようとするスカムSの流れを助長させることができる(図3参照)。この噴出ノズルNに供給される水は、下水処理場の処理水を用いることができる。
 また、この導水渠本体2には、空気噴出機構9が設けられている。この空気噴出機構9は、パイプにより形成されており、導水渠本体2の両方の側壁5の内側に図示しない支持装置を介して導水渠本体2内の流れ方向に沿う水平に設けられている(図1~図3参照)。この空気噴出機構9は、導水渠本体2内に生成されるスカム層Sの下側になるように設置されている。例えば、導水渠1の運転によりスカムSが滞留し、その厚さが10cm近くに成長したときに、導水渠本体2からスカムピット3内にスカムSを排出するようになっている場合、空気噴出機構9は、水面から10cmよりも少し下となるように設置される。空気噴出機構9の設置位置は、導水渠本体2の設置される下水処理場によって異なるが、いずれにしても、生成されるスカムSの下となるように決められる。
 この空気噴出機構9は、本出願人が既に特願2020-152897号で提案しているので、詳しい説明は省略するが、天然ゴム、合成ゴム等の弾性材からなるパイプの長さ方向に間隔をおいて多数のスリットを設けて構成したもの、鋼製のパイプの長さ方向に間隔をおいて多数の孔を設けて構成したもの等を採用することができる。また、その鋼製のパイプの孔を下向きに設けるとともに、各孔に、下方に向けて開口を有するカップ状、わん状等の吹き出し部材を取り付けて目詰まりを防止できるようにものも採用できる。この空気噴出機構9は、パイプ内に圧縮空気が供給されると、スリットや孔から原水中に気泡となって放出される。そして、その放出された気泡は側壁5の内面に沿って上昇し、側壁5に付着していたスカム層Sを剥離させことができる。
 次に、噴出ノズルNについて、図4~図8を用いて説明する。
 この噴出ノズルNのノズル本体10は、例えばポリカーボネート等の合成樹脂により形成され、圧力水が供給される流入側筐体部11と、流入側筐体部11に連通し、高さに比べて幅が大きい扁平な筒状に形成された先端側ノズル部12と、を備えている。扁平な先端側ノズル部12を導水渠本体2内の流れ方向の下流側に向けて配置されることで、可能な限り水流の抵抗とならないように配慮されている。
 そして、このノズル本体10の平面形状は、図4から図6に示されるように、基端側より先端側(図6において左側より右側)が幅広に形成されている。先端側ノズル部12は、先端に向けて漸次幅寸法が大きくなるように形成されている。また、この先端側ノズル部12の先端は、図7及び図8に示されるように、水中内で少し上向きとなるように流入側筐体部11における圧力水の流入方向(図7の矢印c方向)に対して20°程度の角度で傾斜して形成されている。
 このノズル本体10の内部は、図7及び図8に示されるように、一つの空間に形成されているが、その空間は、流入側筐体部11内の圧力水室13と、先端側ノズル部12内の弁体収容室14とに区分されている。圧力水室13は、大きい容積を有しており、弁体収容室14は、高さに比べて幅が大きい扁平な形状であり、先端に向かうほど幅が大きく形成されている。
 ノズル本体10における先端側ノズル部12の幅広側の端面には、弁体収容室14を外部に開放する開口15が設けられている。この開口15は、幅広側の端面全体に及んでいるので、その開口15の形態はスリット状を呈している。なお、このノズル本体10は、上述した図1~図3に示される導水渠本体2に設置されるときは、開口15の長手方向が導水渠本体2内の水面と平行となるように、かつ両側壁5と直交するように設けられる。
 流入側筐体部11の基端部には、取付部16が一体に設けられている(図4から図6参照)。この取付部16は、周囲にネジ溝を有するパイプ状を呈しており、図7及び図8に示すように、取付部16の内側空間が圧力水室13に連通している。この取付部16は、ネジ溝を介して図示しない圧力水供給管に設けられているネジ穴に螺合できるように形成されている。
 弁体収容室14は、内部に弁体20が収容されている。弁体20は、弁本体部21と、ヒンジ軸22と、閉止部23と、重り24とを備えている。弁本体部21と、ヒンジ軸22と、閉止部23とは、ノズル本体10と同様、例えばポリカーボネート等の合成樹脂により一体に形成されている。
 弁本体部21は、先端側ノズル部12の弁体収容室14内で上下動できる大きさの板状に形成されており、その板厚は、弁体収容室14の厚さより小さく、例えば弁体収容室14の厚さの半分以下の厚さに形成されている。この弁本体部21の幅は、先端側ノズル部12内の弁体収容室14に合わせて、先端に向かうにしたがって漸次大きくなるように形成されている。
 そして、この弁本体部21の基端部の両側には、ヒンジ軸22,22が両側方に突出するようにそれぞれ水平に設けられている。これらヒンジ軸22,22は、ノズル本体10の中央部付近で、先端側ノズル部12の基端部の上壁12a付近の両側部に、回転自在に支持されている。これにより、弁本体部21は、先端部が先端側ノズル部12の開口15内で上下動するように、先端側ノズル部12の上壁12aの下面に当接する位置と、先端側ノズル部12の下壁12bの上面に当接する位置との間で揺動可能である。
 この場合、ヒンジ軸22,22が先端側ノズル部12の上壁12a付近に支持されているので、弁本体部21は先端部が先端側ノズル部12の上壁12aに当接したときには、図7に示すように、弁本体部21の上面の全体が先端側ノズル部12の上壁12aの下面に接触する。そして、弁本体部21の下面と先端側ノズル部12の下壁12bの上面との間にほぼ一様な厚さの空間が形成される。この空間は、弁本体部21の下側に形成される空間であり、圧力水室13に連通する吐出流路(下側空間)17を構成する。弁体収容室14が先端に向かうにしたがって幅が漸次大きくなるように形成されているので、この吐出流路17も、先端に向かうにしたがって幅が漸次大きくなるように形成される。
 そして、この図7に示すように弁本体部21の上面の全体が先端側ノズル部12の上壁12aの下面に接触した状態において、吐出流路17の先端は、弁本体部21の下面と先端側ノズル部12の下壁12bの上面との間で開放され、吐出用開口(本発明の下側開口)17aが形成される。この吐出用開口17aの流路断面積は、圧力水室13の最大流路断面積よりも小さい断面積に形成されている。
 図7は、弁体収容室14の上部に弁本体部21が配置された状態であり、弁体収容室14及びその開口15は、それぞれ弁本体部21が占有する分、小さくなって、吐出流路17及び吐出用開口17aを形成しているので、これら吐出流路17及び吐出用開口17aを括弧書きで示している。
 閉止部23は、先端側ノズル部12の弁体収容室14から外方(圧力水の吐出方向)に突出しており、弁本体部21の先端部を上方に屈曲させた状態に形成されている。この閉止部23は、弁本体部21の全幅にわたって形成され、その高さは、弁体収容室14の高さより大きく形成されている。そして、弁本体部21が先端側ノズル部12の下壁12bの上面に当接したときに(吐出用開口17aを閉塞したときに)、閉止部23が、弁本体部21の上面と先端側ノズル部12の上壁12aの下面との間に形成される上側空間18の開口(以下、上側開口という)18aの前方に近接して配置される。これにより、閉止部23が上側開口18aを閉塞した状態とすることができる。この上側開口18aは、弁体収容室14の開口15のうち、弁本体部21が先端側ノズル部12の下壁12bの上面に当接して配置されることにより、弁本体部21の上面と先端側ノズル部12の上壁12a下面との間に形成される開口である。
 重り24は円盤状のステンレス鋼等からなり、弁本体部21の上面に所定の間隔を保ってビス25を介して2個設けられている。先端側ノズル部12の上壁12aの下面には、凹部26が形成されており、弁本体部21が先端側ノズル部12の上壁12aに当接したとき、重り24が上壁12aの凹部26内に退避できるように工夫されている(図7参照)。
 したがって、弁本体部21の上面から重り24が突出するように設けられていても、弁体20が上方に揺動したときには、重り24が凹部26内に配置されるので、吐出用開口17aの開口面積を十分に確保することができる。なお、この重り24の重量は、ノズル本体10に圧力水が供給されたときに弁本体部21がヒンジ軸22を中心に図7の反時計方向に回動し、また、圧力水の供給が停止されたときに、重り24を含めた弁本体部21の重量によって図7の時計方向に回動できる範囲に決められている。 
 上記構成からなる弁体20は、図示しない圧力水供給管から噴出ノズルNに圧力水が供給されたときは、図7に示されるように、水圧によりヒンジ軸22,22を中心にして上方に回動させられる。これにより、弁体20と先端側ノズル部12の下壁12bとの間に、圧力水室13に連通して吐出流路17及び吐出用開口17aを開くことができる。
 また、噴出ノズルNに圧力水が供給されていないときは、図8に示されるように、弁本体部21がヒンジ軸22,22を中心にして自重により下方に回動させられる。これにより、弁本体部21が先端側ノズル部12の下壁12bに当接して、吐出用開口17aは閉塞され、一方、弁本体部21の上方に形成される上側開口18aは閉止部23により閉止される。したがって、先端側ノズル部12の開口15の全体が閉じられた状態となる。
 なお、上記構成の弁体20は、弁本体部21の自重を高めるために円盤状のステンレス鋼等からなる2個の重り24を設けているが、重りは一個の短冊状にすることも可能である。また、弁体20自身が十分に重量を有する場合、例えば、弁本体部21及び閉止部23をステンレス鋼等により形成する場合などのときは、重り24を省略することも可能である。ただし、ノズル本体10を重り24及びビス25を除いた部分を合成樹脂製とするときは、弁本体部21の可動を確実にするために重り24を設けることが好ましい。
 さらに、上記構成の噴出ノズルNは、合成樹脂製として簡単に作ることができる。この場合は、弁体20が組み込まれる先端側ノズル部12の上壁12aの部分を開放とし、弁体20が先端側ノズル部12内に組み込まれた後にその開放部分が閉じられる。
 上記構成からなる噴出ノズルNの圧力水の噴出動作について説明する。
 取付部16を介して圧力水室13に圧力水が供給されると、その供給された圧力水は、一旦、圧力水室13に貯められる。そして、その圧力水室13内の圧力水は、圧力水室13より流路断面積の小さい弁体収容室14に供給される。
 この先端側ノズル部12における弁体収容室14には、弁体20の基端部が先端側ノズル部12の上壁12aに支持されているため、弁本体部21の基端部においては、その下面が先端側ノズル部12の下壁12bから離間している。このため、圧力水が弁本体部21の下面を押圧しつつ先端方向に流通し、弁本体部21の先端部を押し上げ、先端側ノズル部12の上壁12a下面に接触させる。
 これにより、弁本体部21の下面と先端側ノズル部12の下壁12bの上面との間に吐出流路(下側空間)17が形成され、この吐出流路17を通って圧力水が吐出用開口(下側開口)17aから吐出される。この吐出用開口17aは圧力水室13の最大流路断面積より小さい断面積に形成されているので、圧力水が勢いよく噴出される。また、吐出流路17は、扁平で吐出用開口17aに向かうにしたがって徐々に広がる形状を有しており、圧力水は水平方向に広がるように吐出される。
 吐出用開口17aから放出される圧力水の水流の方向(図7の矢印d参照)は、取付部16を介して圧力水室13に供給される圧力水の水流の方向(図7の矢印c参照)に対して、先端側ノズル部12の傾きに応じて少し上向きとなる。通常、噴出ノズルNが導水渠1に設けられるときは、ノズル本体10の圧力水室13が水平に保たれるように設置されるので、先端側ノズル部12の吐出用開口17aからは水平に対して少し上向きの(水平に対して20°程度の角度で)水流が放出される。
 次に、上記構成からなる噴出ノズルNを備えた導水渠1のスカム除去動作について説明する。
 導水渠本体2に原水(下水)が供給され、その供給された原水が各沈殿池6に対応して設けられている流入口7を介して分配供給されると、水面上には、徐々にスカムSが生成されてくる。この状態において、噴出ノズルNには、圧力水が供給されていないので、弁体収容室14の弁体20が先端側ノズル部12の下壁12bに当接しているとともに、弁体20の上方に形成される上側開口18aが閉止部23で閉止されている。したがって、弁本体部21の上側及び下側のいずれにも外部から水が流れ込むことが防止され、ノズル本体10の内部が水に含まれるスカム等で汚損される不都合を効果的に防止することができる。図2及び図8はこの状態を示している。 
 スカムSの生成がある程度すすみ、その厚さが10cm程度に達した時点で、噴出ノズルNに圧力水が供給される。また、水噴射ノズル8にも圧力水が供給され、さらに、空気噴出機構9に圧縮空気が供給される。これにより、スカムSのスカムピット3への排出動作が開始される。
 噴出ノズルNに圧力水が供給されると、この圧力水の供給により、水圧で弁本体部21がヒンジ軸22,22を中心にして回動させられる。これにより、閉止部23は上方に移動し吐出用開口17aを開くことができる。そして、開かれた吐出用開口17aからは、スカムSがスカムピット3側に流れるように圧力水が噴出される。吐出用開口17aからの圧力水の噴出方向は、ノズル本体10の先端側ノズル部12の傾きが少し上向きに形成されているので、スカムSを少し持ち上げるように作用し、スカムSの移動が円滑に行われる。
 同時に、水噴射ノズル8からもスカムSがスカムピット3側に流れるように圧力水が噴出される。さらに、空気噴出機構9から噴出された空気により側壁5に付着していたスカムSが剥がされるので、スカムSはより円滑に、かつ、速やかにスカムピット3に排出される。図3及び図7はこの状態を示している。
 導水渠本体2からほとんどのスカムSが排出された時点で、噴出ノズルN及び水噴射ノズル8への圧力水の供給が停止されるとともに、空気噴出機構9への圧縮空気の供給が停止される。これにより、スカムSのスカムピット3への排出動作が終了となる。
 なお、上述のスカムSのスカムピット3への排出動作は、噴出ノズルNの他に、水噴射ノズル8及び空気噴出機構9の両方を用いるようにしたが、いずれか一方を用いるようにしてもよい。両方用いるか、それとも、いずれか一方を用いるかは、生成されるスカムSの性状等によって決められる。
 上述のスカムSのスカムピット3への排出開始及びその停止動作は、自動で行うことができるが、導水渠本体2に流入する原水の水質等によって発生するスカムSが一様でないので実験により決められる。すなわち、装置運転の当初の数日間、手動で運転してスカムSの排出状態を観察して決めることが望ましい。以後、その観察結果に基いて自動運転が行われる。しかし、自動運転は以上の例に限定されるものではなく、導水渠本体2に生成されるスカムSの厚さをセンサで検出し、その検出信号に基づいて行うようにしてもよい。 
 以上、本発明に係る噴出ノズルについて図面を参照して詳説したが、具体的な構成は、上記実施の形態例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において設計変更等が可能である。 
 例えば、上述の例では、噴出ノズルNを下水処理施設の導水渠1に適用したが、下水処理施設の最初沈殿池又は最終沈殿池、あるいは、工場廃水用の沈殿池にも適用することもできる。この場合は、沈殿池内の水をいたずらに撹拌することなく、スカムSの浮上している表層水をパイプスキマ等のスカム排出手段側に移動できる流れを助長できるように、吐出用開口17aから噴出する水の勢いが調節される。すなわち、噴出ノズルNに供給される圧力水の圧力が調節されて吐出用開口17aから噴出する水の勢いが調節される。
 また、本発明に係る噴出ノズルNは、有価物を浮上分離して回収する回収槽にも適用することができる。この回収槽の場合、本発明のスカムSは有価物に相当する。さらに、流体は水でない場合もある。したがって、本発明の「スカム」は、そのような有価物を含み、また「水」は、そのような流体も含んでいる。
 下水処理場の最終沈殿池等に設置されるスカム除去装置に好適に用いることができる。
1   導水渠
2   導水渠本体
3   スカムピット
4   可動ゲート
5   側壁
6   沈殿池
7   流入口
8   水噴射ノズル
9   空気噴出機構
S   スカム 
N   スカム除去装置用噴出ノズル(噴出ノズル) 
10  ノズル本体 
11  流入側筐体部
12  先端側ノズル部
12a  上壁
12b  下壁
13  圧力水室
14  弁体収容室
15  開口
16  取付部
17  吐出流路(下側空間)
17a  吐出用開口(下側開口)
18  上側空間
18a  上側開口
20  弁体
21  弁本体部
22  ヒンジ軸
23  閉止部
24  重り
25  ビス
26  凹部

Claims (7)

  1.  スカムが浮上している水中から圧力水を噴出させてスカムを除去するスカム除去装置用噴出ノズルであって、圧力水が供給される流入側筐体部、及び該流入側筐体部に連通し、高さに比べて幅が大きい扁平な筒状に形成された先端側ノズル部を有するノズル本体と、該ノズル本体の前記先端側ノズル部内に設けられ、該先端側ノズル部の開口を開閉可能な弁体と、を備え、
     前記弁体は、板状に形成された弁本体部を有し、その弁本体部の基端部が、前記先端側ノズル部の基端部の上壁付近に、前記幅方向に沿うヒンジ軸を介して回動自在に支持されることにより、前記弁本体部の先端部が前記先端側ノズル部の開口内で、前記先端側ノズル部の下壁上面に当接して前記弁本体部の上方に上側開口を形成する位置と、前記先端側ノズル部の上壁下面に当接して前記弁本体部の下方に下側開口を形成する位置との間で上下動自在に配置され、前記流入側筐体部に圧力水が供給されないときに自重により前記弁本体部が下方に回動することにより前記下側開口を閉塞し、その圧力水が供給されるときに圧力水の圧力によって上方に回動することにより前記下側開口を開放する重さを有し、
     前記弁本体部の前記先端部に、前記開口から突出した位置で上方に向けて立ち上がる閉止部が設けられており、
     前記閉止部は、前記弁体が前記下側開口を閉塞したときに、該弁体と前記先端側ノズル部の上壁下面との間に形成される前記上側開口を閉塞する大きさに形成されている
     ことを特徴とするスカム除去装置用噴出ノズル。
  2.  前記先端側ノズル部及び前記弁体は、開口に向かうにしたがって幅が漸次大きくなる形状に形成されていることを特徴とする請求項1に記載のスカム除去装置用噴出ノズル。
  3.  前記下側開口は、その流路断面積が前記流入側筐体部の最大流路断面積よりも小さいことを特徴とする請求項1又は2に記載のスカム除去装置用噴出ノズル。
  4.  前記ノズル本体及び前記弁体が合成樹脂により形成されるとともに、前記弁体には、重りが設けられていることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のスカム除去装置用噴出ノズル。
  5.  前記先端側ノズル部は、前記開口が水平方向に対して斜め上方を向くように傾斜していることを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載のスカム除去装置用噴出ノズル。
  6.  請求項1から5のいずれか1項に記載のスカム除去装置用噴出ノズルを備えたことを特徴とする導水渠。
  7.  導水渠本体とスカムピットとが接続状態に設けられ、前記導水渠本体には、生成されたスカム層の上面に対して、そのスカム層の流れを前記スカムピットに向けて助長するように圧力水を噴射する水噴射ノズル、及び、前記スカム層の下方位置で、かつ、前記導水渠本体の側壁の内側から前記スカム層に向けて圧縮空気を噴出する空気噴出機構の少なくともいずれかが設けられていることを特徴とする請求項6に記載の導水渠。
PCT/JP2020/045673 2020-12-08 2020-12-08 スカム除去装置用噴出ノズル及びそのスカム除去装置用噴出ノズルを備えた導水渠 WO2022123652A1 (ja)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2020449442A AU2020449442B1 (en) 2020-12-08 2020-12-08 Spout nozzle for scum removal device and water conduit with that spout nozzle for scum removal device
JP2021568732A JP7018552B1 (ja) 2020-12-08 2020-12-08 スカム除去装置用噴出ノズル及びそのスカム除去装置用噴出ノズルを備えた導水渠
EP20936096.5A EP4039656B1 (en) 2020-12-08 2020-12-08 Jet nozzle for scum removal device, and water conduit provided with jet nozzle for scum removal device
ES20936096T ES2967979T3 (es) 2020-12-08 2020-12-08 Boquilla de chorro para dispositivo de eliminación de residuos y conducto de agua provisto de boquilla de chorro para dispositivo de eliminación de residuos
US17/595,625 US20220410181A1 (en) 2020-12-08 2020-12-08 Spout nozzle for scum removal device and water conduit with that spout nozzle for scum removal device
CN202080031487.3A CN114916226B (zh) 2020-12-08 2020-12-08 浮渣去除装置用喷出喷嘴及具备该浮渣去除装置用喷出喷嘴的导水渠
PCT/JP2020/045673 WO2022123652A1 (ja) 2020-12-08 2020-12-08 スカム除去装置用噴出ノズル及びそのスカム除去装置用噴出ノズルを備えた導水渠

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/045673 WO2022123652A1 (ja) 2020-12-08 2020-12-08 スカム除去装置用噴出ノズル及びそのスカム除去装置用噴出ノズルを備えた導水渠

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022123652A1 true WO2022123652A1 (ja) 2022-06-16

Family

ID=80856442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/045673 WO2022123652A1 (ja) 2020-12-08 2020-12-08 スカム除去装置用噴出ノズル及びそのスカム除去装置用噴出ノズルを備えた導水渠

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20220410181A1 (ja)
EP (1) EP4039656B1 (ja)
JP (1) JP7018552B1 (ja)
CN (1) CN114916226B (ja)
AU (1) AU2020449442B1 (ja)
ES (1) ES2967979T3 (ja)
WO (1) WO2022123652A1 (ja)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4765889A (en) * 1987-04-06 1988-08-23 Lakeside Equipment Corporation Moving bridge filter - telescoping floating pot skimmer
JPH07303884A (ja) * 1994-05-13 1995-11-21 Saitama Pref Gov Gesuido Koushiya スカム移送収集除去装置
JPH11128916A (ja) * 1997-11-05 1999-05-18 Kubota Corp 浮遊スカム回収装置
JP2010046622A (ja) 2008-08-22 2010-03-04 Utsunomiya Kogyo Kk スカム除去装置
JP2011218306A (ja) 2010-04-12 2011-11-04 Utsunomiya Kogyo Kk スカム除去装置およびスカム除去方法
JP2011240271A (ja) * 2010-05-19 2011-12-01 Utsunomiya Kogyo Kk スカム除去装置
JP2011240229A (ja) 2010-05-17 2011-12-01 Utsunomiya Kogyo Kk スカム除去装置用噴出ノズル
JP2020152897A (ja) 2019-03-13 2020-09-24 三菱製紙株式会社 熱伝導性シート

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5089118A (en) * 1990-09-24 1992-02-18 John Mahoney Settling tank spray system
JP5503482B2 (ja) * 2010-09-30 2014-05-28 能美防災株式会社 水噴霧ノズル
JP5431528B2 (ja) * 2012-05-30 2014-03-05 新倉工業株式会社 消泡ノズル装置
JP5934161B2 (ja) * 2013-09-09 2016-06-15 武蔵エンジニアリング株式会社 ノズルおよび該ノズルを備える液体材料吐出装置
CN105351573B (zh) * 2015-11-13 2017-10-31 山东莱德管阀有限公司 自密封旋启式软密封止回阀
CN105498313B8 (zh) * 2015-12-10 2018-06-22 青岛智承机电科技有限公司 浮渣清除装置
JP5946597B1 (ja) * 2016-04-20 2016-07-06 新倉工業株式会社 噴霧ノズル装置
JP6562312B2 (ja) * 2016-11-04 2019-08-21 Smc株式会社 粉塵除去装置及び粉塵除去システム
CN208474568U (zh) * 2018-07-21 2019-02-05 玉环池氏阀门有限公司 一种稳流过滤式止回阀
CN111559173B (zh) * 2019-02-13 2022-10-21 精工爱普生株式会社 液体喷射装置

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4765889A (en) * 1987-04-06 1988-08-23 Lakeside Equipment Corporation Moving bridge filter - telescoping floating pot skimmer
JPH07303884A (ja) * 1994-05-13 1995-11-21 Saitama Pref Gov Gesuido Koushiya スカム移送収集除去装置
JPH11128916A (ja) * 1997-11-05 1999-05-18 Kubota Corp 浮遊スカム回収装置
JP2010046622A (ja) 2008-08-22 2010-03-04 Utsunomiya Kogyo Kk スカム除去装置
JP2011218306A (ja) 2010-04-12 2011-11-04 Utsunomiya Kogyo Kk スカム除去装置およびスカム除去方法
JP2011240229A (ja) 2010-05-17 2011-12-01 Utsunomiya Kogyo Kk スカム除去装置用噴出ノズル
JP2011240271A (ja) * 2010-05-19 2011-12-01 Utsunomiya Kogyo Kk スカム除去装置
JP2020152897A (ja) 2019-03-13 2020-09-24 三菱製紙株式会社 熱伝導性シート

Also Published As

Publication number Publication date
CN114916226A (zh) 2022-08-16
EP4039656B1 (en) 2023-10-25
AU2020449442B1 (en) 2022-05-12
US20220410181A1 (en) 2022-12-29
EP4039656A1 (en) 2022-08-10
CN114916226B (zh) 2023-03-28
JP7018552B1 (ja) 2022-02-10
JPWO2022123652A1 (ja) 2022-06-16
EP4039656A4 (en) 2022-12-07
ES2967979T3 (es) 2024-05-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5337781A (en) Float operated fill valve
WO2022123652A1 (ja) スカム除去装置用噴出ノズル及びそのスカム除去装置用噴出ノズルを備えた導水渠
JP5443122B2 (ja) スカム除去装置
JP4990856B2 (ja) スカム除去装置
JP5443260B2 (ja) スカム除去装置用噴出ノズル
US5738137A (en) Apparatus for creating surges in an aquarium
KR100608603B1 (ko) 수중보의 수문 자동 개폐장치
WO2021033781A1 (ja) スカム除去装置用噴出ノズル
JP5457967B2 (ja) スカム除去装置用噴射ノズル
JP2008057161A (ja) 便器洗浄水供給装置
WO2022044564A1 (ja) 圧縮空気噴出機構及びそれを用いた導水渠並びに沈殿池
JP5443261B2 (ja) スカム除去装置
JPH09143968A (ja) 排砂流路の二段ゲート
JP2006095362A (ja) スカム除去装置
JP2000271587A (ja) 上澄水排出装置
JP2000070922A (ja) 加圧浮上分離装置
WO2022059308A1 (ja) 導水渠システム
KR100543435B1 (ko) 하수역류방지장치
KR200197292Y1 (ko) 물탱크용 자동수위조절장치
JP5431528B2 (ja) 消泡ノズル装置
WO1998050643B1 (en) Water waste preventer
KR102060459B1 (ko) 오폐수 처리장치용 부유식 디캔터
JP2002166272A (ja) スカム除去装置
JP2006142131A (ja) 気体溶解水供給装置
KR20010038749A (ko) 정수장 및 폐수 처리장 일축 일체형 다종 액체 약품 투입 장치

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021568732

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020936096

Country of ref document: EP

Effective date: 20211126

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

Ref document number: 20936096

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE