JPH01111494A - 連設型間けつ空気揚水筒 - Google Patents

連設型間けつ空気揚水筒

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JPH01111494A
JPH01111494A JP62268838A JP26883887A JPH01111494A JP H01111494 A JPH01111494 A JP H01111494A JP 62268838 A JP62268838 A JP 62268838A JP 26883887 A JP26883887 A JP 26883887A JP H01111494 A JPH01111494 A JP H01111494A
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water
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Tamotsu Hagi
萩 保
Sadaaki Saito
斎藤 定明
Yutaka Ishimaru
豊 石丸
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Shinko Pfaudler Co Ltd
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Shinko Pfaudler Co Ltd
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    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2323Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits
    • B01F23/23231Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits being at least partially immersed in the liquid, e.g. in a closed circuit
    • B01F23/232311Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits being at least partially immersed in the liquid, e.g. in a closed circuit the conduits being vertical draft pipes with a lower intake end and an upper exit end
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
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    • B01F35/32Driving arrangements
    • B01F35/32005Type of drive
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    • B01F35/30Driving arrangements; Transmissions; Couplings; Brakes
    • B01F35/32Driving arrangements
    • B01F35/32005Type of drive
    • B01F35/32015Flow driven

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
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  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、ダム、貯水池等の大量の水が停滞気味に貯溜
されている水域の水質の改善のため、循環および酸素供
給を図る間けっ空気揚水筒の改良に関する。
(従来技術) ダム、貯水池、港湾等のように水温躍層ができ下層が酸
欠状態となって死水化する傾向のある水域には、水に酸
素を供給するとともに、上層、下層の水を強制的に循環
混合して均温化、均質化し、水域状況の改善を図るため
に有効な装置として逆サイフオン式間けつ空気揚水筒が
用いられている。
間けつ空気揚水筒は各種あるが、原理的には均等で、水
域の水底上に設置され、揚水筒部の下部に逆サイフオン
発起部付空気溜室が付属し、連続供給される空気が空気
溜室に蓄積され水位レベルが逆サイフオン発起部の規定
高さより下がると逆サイフオン作用が働いて蓄積空気が
一挙に連通管部を通じて揚水筒部内に放出され気泡塊と
なって上昇する作動を間けつ的に繰返す。
上昇する気泡塊はピストン作用によって行程相当量の水
を強制的に揚水筒部内に吸引して揚水する。
しか1単位の間けつ空気揚水筒で揚水循環量を増加させ
るには次の諸問題がある。
(a)  多量の空気を供給して、逆サイフオン作用に
よって空気溜室から揚水筒部に間けつ的に放出される空
気放出の頻度を増加させる場合には、1つの気泡塊が揚
水筒部内を上昇中かあるいは揚水筒部を離れた直後に次
の気泡塊が揚水筒部内に放出されるようになり、この場
合は行程容積が気泡塊容積で減少し揚水筒部内を通過す
る水の量は殆ど増加しなくなる。
(b)揚水筒部の直径を大きくする場合、揚水筒部内で
大径の単一気泡塊を形成する必要があるために、揚水筒
部の断面積の増加に対して必要空気量は3ノ2乗の割合
で増加し、効率、経済性が低下する。
(C1揚水筒部の直径をさらに大にした場合、直径が4
0〜50cmを越えると、揚水筒部内で気泡塊が1塊に
保たれ難くなり分塊するので、気泡塊によるピストン作
用が著しく低下する。
これらの問題があるため、単一の間けつ揚水筒で大量の
水を揚水循環量を増大することに限界があり、この限界
を打破するため複数の小口径間けつ揚水筒部を集束一体
化したバンドル型の装置が提案されている。(例えば実
開昭60−176300号参照)。
(発明が解決しようとする問題点) 前記の従来技術の小口径間けつ揚水筒の多数集束型の装
置は必要空気量の点では大口径の同断面積単一間けつ空
気揚水筒より有利であるが、循環流誘起効果の点で次の
問題がある。すなわち間けつ空気揚水筒による揚水循環
量は、揚水筒部内を通過して上昇する水の量よりも、揚
水筒部から離れて浮上する気泡塊が次々に小気泡に分裂
し分散した小気泡群となって上昇する過程で周囲の水を
同伴して連行流を誘起するが、前記従来技術の複数小口
径揚水筒集束型の装置ではこの小気泡群上昇過程は大口
径単一揚水筒の場合と同様に一個所に集中した小気泡群
となって上昇し、また各小口径揚水筒からの気泡塊が同
時に放出されるのでこの小気泡集団の流、れが断続的と
なるので、連行流が有効に生かされない。
本発明は、間けつ空気揚水筒において浮上小気泡群が同
伴する連行流が揚水筒内を通る流れより多く2〜3倍程
度になり得ること、小気泡群の分散上昇の角度範囲が約
17°であることに着目して、従来技術の前記問題点に
解決を与えることを目的としてなされたものである。
(問題点を解決するための手段) 前記目的達成のため、本発明においては、複数の比較的
小口径の揚水筒が互に隔離され平行してならぶ状態とな
るよう各揚水筒下部の空気溜室において一体化連設し、
さらに各空気溜室の逆すイフオン発起高さに差等を設け
て小気泡群発性時間差が生ずるようにする。
すなわち本発明の連設型間けつ空気揚水筒は、具体的に
は、水域中において、複数の間けつ空気揚水筒をそれら
の下部に付属する逆サイフオン発起部付空気溜室におい
て同一高さにならべて連設し、空気溜室ごとの逆サイフ
オン発起部の高さに差を設けて構成したことを特徴とす
る。
(作 用) 本発明装置によると、間隔をおいて間けつ空気揚水筒に
おいて逆サイフオン作用によって各空気溜室から対応揚
水筒部内に放出される気泡塊が時間差を保って放出され
ることにより、各揚水筒部から離れて上昇する小気泡群
の流れが位置的に若干ずれて小時間間隔で続発して上昇
するので、小気泡群によって誘起される連行流が相殺さ
れずに却って助勢助長されるようになり、連行流量が筒
内流に較べて概して多いことと相伴って、水域の循環混
合効果を向上させることができる。
(実施例) 以下、本発明を添付図を参照し実施例に即して具体的に
説明する。第1図は、理解を容易にするため間けつ空気
揚水筒数を最小の2とした場合の最も筒車化した原理的
実施例を示す。以下の説明においては、複数の間けつ空
気揚水筒とその付属部分についてはそれぞれの数字記号
に添記号A、BさらにC,D以下を付して区別すること
とする。
第1図において、2つの間けつ空気揚水筒(A)および
(B)は、その比較的小口径の揚水筒部(IA)および
(IB)が互に隔離され平行に並ぶようそれらの下部に
付属する空気溜室(2A)および(2B)を同一高さに
ならべて一体に連設して構成される。その全体は、例え
ば連設空気溜(2)の下端で水域内の水底上にアンカに
より係留され上部のフロート作用で水中直立姿勢に保持
される。
連設空気溜(2)内の中央には、池外から給気ホース(
3)を経由して圧力空気が供給される密閉の空気分配室
(4)があり、それに設けた上下多段の空気分配オリフ
ィス孔(5A)および(5B)を経由して各空気溜室(
2A)および(2B)にそれぞれ圧力空気が供給される
間けつ空気揚水筒(A)と(B)とは、後述の空気放出
管の高さの差以外には構成が均等であるから、その1つ
(八)を代表させて構造を詳しく説明する。揚水筒部(
IA)の下部に付属する空気溜室(2A)には逆サイフ
オン発起部が内蔵され、その空気放出管(6A)の上端
が揚水筒部(1Δ)の下端に開口し、空気放出管(6A
)のまわりには、下底を閉鎖し上端が空気溜室の天井近
くに位置する円筒(7A)を設けて囲って逆サイフオン
発起部が構成される。空気放出管の下端開口の高さが逆
すイフオン発起高さとなる。
間けつ空気揚水筒(B)の逆サイフオン発起部の構成は
均等であるが内筒(7B)内において空気放出管(6B
)は下端開口の高さが空気放出管(6A)のそれと数鶴
程度の僅少の蓋高(d)を隔てるよう設定される。(8
A) (8B)は揚水筒部(IA) (IB)への水域
の水の吸引口である。
この実施例の装置は次のように作動する。ホース(3)
を通じて分配室(4)に圧力空気が供給されると、その
圧力により分配室(4)内の水位が低下し、圧力空気が
空気分配オリフィス孔(5A) (5B)を通して空気
溜室(2A) (2B)に均等に分配供給される。各空
気溜室(2A) (2B)では供給空気が蓄積されるに
従ってほぼ一様に水位が降下するが、空気溜(2A)内
で空気放出管(6A)の下端開口の高さより水位が下る
と逆サイフオン作用が発起され空気溜室(2A)の蓄積
空気が短時間で揚水筒部(IA)内に放出され揚水筒部
(1八)内を気泡塊(9)となって上昇しそのピストン
作用によって外部の水を吸引口(8A)から吸引して揚
水する。空気放出管(6A) (6B)の下端開口の高
さ差、すなわち逆すイフオン発起高さの差により間けつ
空気揚水筒(A)の揚水作用が時間的に優先して起こる
その後空気溜室(2B)内の水位が空気放出管(6B)
の下端以下に下降すると空気溜室(2B)の逆サイフオ
ン作用が働いて揚水筒部(IB)内に蓄積空気が一気に
放出され、その間けつ空気揚水がなされる。
第2図に示す実施例は、並列間けつ空気揚水筒の数を多
く、例えば図示のように4としたものを示し、前実施例
と均等の各部は同一符号によりあるいは添記号を変えて
示し、説明の重複を省略する。
その4つの揚水筒部(IA) (IB) (IC) (
10)は下部の1つの連設空気溜(2)に定間隔で取付
けられ、空気溜(2)は仕切壁αΦにより各間けつ空気
揚水筒に対応する4つの空気溜室(2A) (2B) 
(2C) (2D)に区画されている。各空気溜室への
圧力空気の供給は、前実施例の空気分配室(4)に代わ
り、下方の1本の空気供給管aυの各ノズル0乃におけ
る分配によりなされる。各空気溜室の空気放出管(6^
) (6B) (6G) (6D)には下端開口の高さ
差、すなわち逆すイフオン発起高さの差を設けである。
そして各空気溜室を区画する仕切り壁Qlには逆サイフ
オン発起部より高い位置に小径の空気連通オリフィスα
■を設けであるi この実施例では、空気供給開始当初はノズル(2)から
の空気供給量に応じて各空気溜室の水位が個別に降下す
ることになる。しかし各空気溜室の水位が空気連通オリ
フィスαJより低い位置まで降下すると各空気溜室がオ
リフィスα■を通じて連通し、各空気溜室の水位が同一
圧力下の同一水位となって降下する。そして空気溜室(
2A)の空気放出管(6A)の下端開口が最も高い位置
にあるので、先ず空気溜室(2八)で逆サイフオンが発
起し、空気溜室(2A)の蓄積空気が揚水筒部(IA)
に放出される。その際、僅かの空気が空気溜室(2B)
から(2A)に吸出されるが、空気溜室(IA)が水で
満たされると、その間のオリフィスQ31の通過抵抗が
増加するので空気溜室(2B)の水位が急上昇するよう
なことはない。むしろ、空気放出管(6A) (6B)
の高さ差が僅かであっても、空気が一時的に空気溜室(
2B)から(2A)に吸引されることによって画室のサ
イフオン発起の時間差が太き(なり、このことは多数の
間けつ空気揚水筒の逆サイフオンの順序発起に有利であ
る。空気溜室(2A)のサイフオン発起後は、(2B)
以降の各空気溜室の水位は同一水位を保って降下するが
、次に高位置の空気放出管(6B)のサイフオン発起高
さまで降下すると空気溜室(2B)の逆サイフオン作用
が発起される。同様にして以降の空気溜室(2C) (
2D)のサイフオン作用が順次に起こる。
第3図に示す実施例は、第2図実施例とほぼ均等である
が、各空気溜室(2A) (2B) (2C) (2D
)への空気の分配に関し、第2図の空気連通オリフィス
α勇に代え、各空気溜室(2A) (2B) (2C)
 (2D)内の逆すイフオン発起高さより高い位置でそ
れぞれ下端が開口する一連の空気連通管Q41を設け、
それらの下端開口に第4図に示すようなフロート弁(1
5A) (15B) (15C) (150)を設けた
ものである。
この実施例では、各空気溜室(2A) (2B) (2
C) (2D)に空気供給管αυの各ノズル@から供給
された空気が蓄積され、その水位が空気連通管α優の開
口より低下すると各室の水位が一致することは第2図実
施例と同様であるが、先ず逆サイフオン発起部高さが最
も高い空気溜室(2A)から逆サイフオンが発起して蓄
積空気が揚水筒部(1八)に放出されると、空気溜室(
2A)に流入した水によりフロート弁(15A)のフロ
ートが上昇して閉弁するので、他の空気溜室からの空気
が流入しない。
続いて順次時間差を隔てて空気溜室(2B) (2C)
 (2D)の逆サイフオン作用が発起され蓄積空気が放
出される毎にフロート弁(15B) (15C) (1
50)が閉弁する。その後の空気供給により水位が空気
連通管α旬の開口より下にくるまでは空気溜室間では連
通が遮断され空気が移動しないので、逆サイフオンの時
間差作動が一層確実となる。
複数の間けつ空気揚水筒の連設は直列に限られず、第5
図に示すように円周列に連設して各揚水筒部から上昇す
る小気泡群が誘起する連行流をメリーコーラランド式に
巡回移動位置で小時間差を保って起こさせることができ
る。その中心に空気分配室(4゛)を配することができ
る。
また間けつ空気揚水筒の連設は1列に限られず、多列、
例えば第4図に示すように2列として多数の揚水筒部(
IA)〜(IH)並びに空気溜室(2A)〜(2H)を
配置することができ、列間に空気分配室(4”)を配置
すればよく、給気ホースを多数とする必要はない。
(発明の効果) 本発明の装置では、連設した複数の間けつ空気揚水筒か
ら時間差をおいて気泡塊が放出されるので、揚水筒から
離れて上昇する小気泡群の流れがより連続化して連行流
を増加させる効果があり、水域の揚水循環量を少ない圧
力空気、消費動力を以て増加させることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の連設型間けつ空気揚水筒の筒数2の場
合の原理的実施例の縦断側面図、第2図は本発明の他の
実施例の縦断側面図、第3図は本発明のさらに他の実施
例の縦断側面図、第4図はそのフロート弁の縦断側面図
、第5図は本発明の間けつ空気揚水筒の連設形式の1例
を示す平面図、第6図はその連設形式の他側を示す平面
図である。 (A) (B)・・・間けつ空気揚水筒、(IA) (
1B) (IC) (10)(IE) (IF) (I
G) (IH)・・・揚水筒部、(2)・・・連設空気
溜、(2A) (2B) (2G) (2D) (2B
) (2F) (2G) (2H)・・・空気溜室、(
3)・・・給気ホース、(4) (4’ ) (4″)
・・・空気分配室、(5A) (5B)・・・空気分配
オリフィス孔、(6A) (6B) (6C)(6D)
・・・空気放出管、(7A) (7B)・・・円筒、(
8A) (8B)・・・吸引口、(9)・・・気泡塊、
αω・・・仕切壁、αω・・・空気供給管、(2)・・
・ノズル、αト・・空気連通オリフィス、Q4) ・・
・空気連通管、(15A) (15B) (15C) 
(150) ・7 tff−ト弁、(d)・・・蓋高。

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)複数の間けつ空気揚水筒をそれらの下部に付属す
    る逆サイフオン発起部付空気溜室において同一高さにな
    らべて連設し、空気溜室ごとの逆サイフオン発起部の高
    さに差を設けたことを特徴とする連設型間けつ空気揚水
    筒。
  2. (2)連設空気溜内を仕切壁により各空気溜室に区画し
    、各空気溜室の逆サイフオン発起部の高さより高い位置
    において仕切壁の両側空気溜室を連通する空気連通オリ
    フィスを仕切壁に開設した特許請求の範囲第1項記載の
    連設型間けつ空気揚水筒。
  3. (3)連設空気溜に対し、その各空気溜室に逆サイフオ
    ン発起部の高さより高い位置で開口する空気連通管を設
    け、各開口部に当該空気溜室の逆サイフオン発起により
    閉止するフロート弁を付設した特許請求の範囲第1項記
    載の連設型間けつ空気揚水筒。
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