JPH0328960Y2 - - Google Patents
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- JPH0328960Y2 JPH0328960Y2 JP1984059614U JP5961484U JPH0328960Y2 JP H0328960 Y2 JPH0328960 Y2 JP H0328960Y2 JP 1984059614 U JP1984059614 U JP 1984059614U JP 5961484 U JP5961484 U JP 5961484U JP H0328960 Y2 JPH0328960 Y2 JP H0328960Y2
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- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/12—Activated sludge processes
- C02F3/22—Activated sludge processes using circulation pipes
- C02F3/223—Activated sludge processes using circulation pipes using "air-lift"
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F23/00—Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
- B01F23/20—Mixing gases with liquids
- B01F23/23—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
- B01F23/231—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids by bubbling
- B01F23/23105—Arrangement or manipulation of the gas bubbling devices
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F23/00—Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
- B01F23/20—Mixing gases with liquids
- B01F23/23—Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
- B01F23/232—Mixing 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
- B01F23/2323—Mixing 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
- B01F23/23231—Mixing 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
- B01F23/232311—Mixing 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
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F35/00—Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
- B01F35/30—Driving arrangements; Transmissions; Couplings; Brakes
- B01F35/32—Driving arrangements
- B01F35/32005—Type of drive
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- B01F35/71—Feed mechanisms
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- B01F35/71805—Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using valves, gates, orifices or openings
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- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F7/00—Aeration of stretches of water
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- B01F35/32005—Type of drive
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- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
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- Microbiology (AREA)
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Description
【考案の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
この考案はダム、貯水池、又は湖沼などにおい
て大量の水の溶存酸素量を増大することを目的と
した揚水装置に関する。
て大量の水の溶存酸素量を増大することを目的と
した揚水装置に関する。
(従来の技術)
従来各種ダム、貯水池、又は湖、沼などの溶存
酸素量の増大について間欠空気揚水筒が有効であ
るとされていた(実公昭57−39117号)。然してそ
の設置密度は、例えば水深20m以上のダム等にお
いては、水量100万トンに対し、口径40cm〜50cm
の揚水筒1本位が必須であるとされており、水量
の増加に伴い設置本数も増大する必然性があつ
た。
酸素量の増大について間欠空気揚水筒が有効であ
るとされていた(実公昭57−39117号)。然してそ
の設置密度は、例えば水深20m以上のダム等にお
いては、水量100万トンに対し、口径40cm〜50cm
の揚水筒1本位が必須であるとされており、水量
の増加に伴い設置本数も増大する必然性があつ
た。
従来通気性中空体を多数集束して活性ガス通路
とした曝気槽が提案されているが(実開昭47−
21461号)、該考案は、活性ガスを分散上昇させる
間に曝気することを目的とした閉空間内の浄水装
置であつた。
とした曝気槽が提案されているが(実開昭47−
21461号)、該考案は、活性ガスを分散上昇させる
間に曝気することを目的とした閉空間内の浄水装
置であつた。
(考案により解決すべき問題点)
前記従来の揚水筒は、例えば水量1000万トンの
ダム等では、直径40cm〜50cmの揚水筒10本を必要
とし、水量1億トンのダム等では、揚水筒100本
が必要となる計算である。然して揚水筒の設置本
数が増加するのに伴つて、付属設備(例えば送気
ホース、コンプレツサーおよびモータなど)も増
加するので、これ等の保守等についても、合理化
が要請されるに到つた。そこで揚水筒の揚水能力
向上を目的としてその断面積を増大させ、大口径
(例えば直径1m〜5m)にすることが考えられ
るが、大口径にすると、空気室の容量を飛躍的に
増大しなければならないのみならず、揚水筒内を
上昇する空気弾(空気が一団の塊となる)と揚水
筒壁との接触不良とか、一つの気泡を保ち得ない
為とか、浮力の有効率低下とか、各種の問題点が
あつて、加える空気量に対する揚水量の割合の効
率低下はまぬがれなかつた。次に空気室について
考察するに、例えば空気室の容量は実験的に次式
で与えられる。
ダム等では、直径40cm〜50cmの揚水筒10本を必要
とし、水量1億トンのダム等では、揚水筒100本
が必要となる計算である。然して揚水筒の設置本
数が増加するのに伴つて、付属設備(例えば送気
ホース、コンプレツサーおよびモータなど)も増
加するので、これ等の保守等についても、合理化
が要請されるに到つた。そこで揚水筒の揚水能力
向上を目的としてその断面積を増大させ、大口径
(例えば直径1m〜5m)にすることが考えられ
るが、大口径にすると、空気室の容量を飛躍的に
増大しなければならないのみならず、揚水筒内を
上昇する空気弾(空気が一団の塊となる)と揚水
筒壁との接触不良とか、一つの気泡を保ち得ない
為とか、浮力の有効率低下とか、各種の問題点が
あつて、加える空気量に対する揚水量の割合の効
率低下はまぬがれなかつた。次に空気室について
考察するに、例えば空気室の容量は実験的に次式
で与えられる。
k…係数0.3〜1.0
V=k4/3πr3 r…揚水筒の半径
V…空気室容量
前記によれば、空気室の容量は、揚水筒の半径
の3乗に比例することになり、揚水筒の口径が大
きくなると必要エネルギーが飛躍的に増大するこ
とは避けられないという問題点を生じる。
の3乗に比例することになり、揚水筒の口径が大
きくなると必要エネルギーが飛躍的に増大するこ
とは避けられないという問題点を生じる。
(問題点を解決する為の手段)
然るにこの考案によれば、比較的効率のよい口
径の揚水筒を必要数集合して、目的とする揚水断
面積を得るようにし、前記従来の問題点を解決し
た。
径の揚水筒を必要数集合して、目的とする揚水断
面積を得るようにし、前記従来の問題点を解決し
た。
前記揚水筒(例えば口径30cm〜70cm)の複数本
(例えば2本〜20本)を一体的に併設し、各揚水
筒には、各別、又は共通の空気室を付設し、各別
の空気室は互いに連通させ、同時に加圧空気を間
欠的に供給して、一箇所における揚水容量を増大
させたのである。尚、一箇所に設置する揚水筒の
数については、理論上制限はないが、実用上20本
位が限度である。
(例えば2本〜20本)を一体的に併設し、各揚水
筒には、各別、又は共通の空気室を付設し、各別
の空気室は互いに連通させ、同時に加圧空気を間
欠的に供給して、一箇所における揚水容量を増大
させたのである。尚、一箇所に設置する揚水筒の
数については、理論上制限はないが、実用上20本
位が限度である。
即ちこの考案は、複数本の揚水筒を同一方向に
揃えて一体的に固定して集合揚水筒を形成し、該
集合揚水筒の下方に、各揚水筒に夫々加圧空気を
同時、かつ間欠的に供給すべく単一の、又は複数
の互いに連通させた空気室を設置した揚水装置で
ある。また、揚水筒の数は、2本乃至20本とした
ものである。前記のように空気室は、各揚水筒に
ついて夫々単独に設け、又は共通に設けたもので
あるが、何れにしても、各揚水筒へ同時、かつ間
欠的に空気を送り、恰も単一揚水筒から揚水する
ようにしなければならない。更に空気室は、揚水
筒の下部周壁に設け、又は揚水筒の下部に連設し
たものである。
揃えて一体的に固定して集合揚水筒を形成し、該
集合揚水筒の下方に、各揚水筒に夫々加圧空気を
同時、かつ間欠的に供給すべく単一の、又は複数
の互いに連通させた空気室を設置した揚水装置で
ある。また、揚水筒の数は、2本乃至20本とした
ものである。前記のように空気室は、各揚水筒に
ついて夫々単独に設け、又は共通に設けたもので
あるが、何れにしても、各揚水筒へ同時、かつ間
欠的に空気を送り、恰も単一揚水筒から揚水する
ようにしなければならない。更に空気室は、揚水
筒の下部周壁に設け、又は揚水筒の下部に連設し
たものである。
(作用)
この考案によれば、複数本の揚水筒を同一方向
に揃え一体的に固定して集合揚水筒を形成し、該
揚水筒へ同時、かつ間欠的に空気を上昇させたの
で、同一場所において、各揚水筒の総断面積に相
当する断面積で水を効率よく上昇させ、広範囲に
亘つて循環流動させることができる。従つて比較
的少ないエネルギーで、恰も一本の大口径揚水筒
と同一の揚水量が得られる。
に揃え一体的に固定して集合揚水筒を形成し、該
揚水筒へ同時、かつ間欠的に空気を上昇させたの
で、同一場所において、各揚水筒の総断面積に相
当する断面積で水を効率よく上昇させ、広範囲に
亘つて循環流動させることができる。従つて比較
的少ないエネルギーで、恰も一本の大口径揚水筒
と同一の揚水量が得られる。
(実施例 1)
次にこの考案を第1図乃至第13図の実施例に
ついて説明する。先づ第1図および第2図におい
て、同一直径の揚水筒1,1a,1b,1cより
なる集合揚水筒2の下方外側に空気室3を設け、
揚水装置を構成したものである。空気室3は第1
1図のように各揚水筒別に設け、夫々は互いに隣
接部で連通させ、又は第13図のように共通の空
気室としてある。前記集合揚水筒2は第3図4の
ように2本の場合、第4図5のように三角状に3
本配置した場合、第5図6のように5本配置した
場合、第6図7のように6本配置した場合、第7
図8のように三角状に6本配置した場合、第8図
9のように3本宛二列に6本配置した場合、第9
図10のように六角形状に6本配置した場合、第
10図11のように3本宛三列で9本配置した場
合など、10本又はそれ以上の本数を適宜配置し、
断面積を増加させることができるが、何れにして
も設置状態が安定するようにバランスのとれた配
置が望ましい。
ついて説明する。先づ第1図および第2図におい
て、同一直径の揚水筒1,1a,1b,1cより
なる集合揚水筒2の下方外側に空気室3を設け、
揚水装置を構成したものである。空気室3は第1
1図のように各揚水筒別に設け、夫々は互いに隣
接部で連通させ、又は第13図のように共通の空
気室としてある。前記集合揚水筒2は第3図4の
ように2本の場合、第4図5のように三角状に3
本配置した場合、第5図6のように5本配置した
場合、第6図7のように6本配置した場合、第7
図8のように三角状に6本配置した場合、第8図
9のように3本宛二列に6本配置した場合、第9
図10のように六角形状に6本配置した場合、第
10図11のように3本宛三列で9本配置した場
合など、10本又はそれ以上の本数を適宜配置し、
断面積を増加させることができるが、何れにして
も設置状態が安定するようにバランスのとれた配
置が望ましい。
前記実施例において、第1図の揚水筒装置に基
づきその作用を説明する。先づ各揚水筒別に空気
室3を設けた場合は、第11図、第12図のよう
になる。揚水筒1,1a,1b,1cの外側に頂
板13を有する外筒12を装着し、外筒12と各
揚水筒の外壁との間に仕切筒14,15を所定間
隔で同心的に遊嵌し、前記仕切筒14,15の上
又は下へ夫々連通孔16,17を穿設し、各揚水
筒と、間〓18との間に各別の連通孔19,19
b,19cを設ける。そこで給気ホース20,2
0b,20cから矢示21,21のように加圧空
気を供給すると、間〓22,23の上部へ空気が
溜り、その水位を逐次下降させる。
づきその作用を説明する。先づ各揚水筒別に空気
室3を設けた場合は、第11図、第12図のよう
になる。揚水筒1,1a,1b,1cの外側に頂
板13を有する外筒12を装着し、外筒12と各
揚水筒の外壁との間に仕切筒14,15を所定間
隔で同心的に遊嵌し、前記仕切筒14,15の上
又は下へ夫々連通孔16,17を穿設し、各揚水
筒と、間〓18との間に各別の連通孔19,19
b,19cを設ける。そこで給気ホース20,2
0b,20cから矢示21,21のように加圧空
気を供給すると、間〓22,23の上部へ空気が
溜り、その水位を逐次下降させる。
前記水位が鎖線24(連通孔17)に達する
と、間〓22,23内に溜つた空気は、矢示2
5,26,27のように流動し、各揚水筒内で
夫々一つの空気弾28,28となつて同時に上昇
する。そこで揚水筒下方の水は矢示29のように
引き上げられ揚水されるのである。前記空気室に
おける空気の滞溜時間を適宜定めれば(例えば30
秒前后の間隔)空気弾28は、一定間隔で、各揚
水筒内を同時に上昇し、下方の水を上方へ引き上
げる。この際空気弾28が上昇する時には、揚水
筒内の流速が空気弾28の上昇速度と同様に早く
なり、空気弾28が外界に出ると、揚水筒内の水
は、慣性流動となつて若干遅くなるので、結局、
揚水筒内の流速は変動し(第19図)、揚水は揚
水筒の上端から間欠的に噴出現象を生じる。従つ
て揚水筒から排出される水は、定常流となること
なく、波紋を画いて放射状に分散し、揚水筒を中
心として大きな対流圏を構成することになる。斯
る対流圏は、相当の水深(例えば30m以上)があ
り、しかも揚水量が十分多ければ、直径50cmの揚
水筒1本で100万トンの水量を浄水できる。従つ
て直径50cmの揚水筒10本に相当する集合揚水筒を
用いれば、1000万トンの水量につき1箇所の揚水
筒装置の設置でも可能と考えられる。
と、間〓22,23内に溜つた空気は、矢示2
5,26,27のように流動し、各揚水筒内で
夫々一つの空気弾28,28となつて同時に上昇
する。そこで揚水筒下方の水は矢示29のように
引き上げられ揚水されるのである。前記空気室に
おける空気の滞溜時間を適宜定めれば(例えば30
秒前后の間隔)空気弾28は、一定間隔で、各揚
水筒内を同時に上昇し、下方の水を上方へ引き上
げる。この際空気弾28が上昇する時には、揚水
筒内の流速が空気弾28の上昇速度と同様に早く
なり、空気弾28が外界に出ると、揚水筒内の水
は、慣性流動となつて若干遅くなるので、結局、
揚水筒内の流速は変動し(第19図)、揚水は揚
水筒の上端から間欠的に噴出現象を生じる。従つ
て揚水筒から排出される水は、定常流となること
なく、波紋を画いて放射状に分散し、揚水筒を中
心として大きな対流圏を構成することになる。斯
る対流圏は、相当の水深(例えば30m以上)があ
り、しかも揚水量が十分多ければ、直径50cmの揚
水筒1本で100万トンの水量を浄水できる。従つ
て直径50cmの揚水筒10本に相当する集合揚水筒を
用いれば、1000万トンの水量につき1箇所の揚水
筒装置の設置でも可能と考えられる。
次に第13図は、空気室を共通にした場合であ
つて、各揚水筒1,1bの下部は恰も大口径の揚
水筒の下部と同様になつており、空気は上昇時に
分割されて各揚水筒内を空気弾28となつて上昇
することになる。そこで、水も大口径で吸い込ま
れ、然る後分離して各揚水筒内を上昇する。
つて、各揚水筒1,1bの下部は恰も大口径の揚
水筒の下部と同様になつており、空気は上昇時に
分割されて各揚水筒内を空気弾28となつて上昇
することになる。そこで、水も大口径で吸い込ま
れ、然る後分離して各揚水筒内を上昇する。
(実施例 2)
次に第14図乃至第16図について別構造の空
気室および吸水筒をもつた揚水筒装置について説
明する。前記実施例1との比較上、揚水筒を4本
としたが本数に制約はない。この実施例は、小口
径揚水筒1,1a,1b,1cにより構成した集
合揚水筒2の下部に共通の空気室31を連設し、
各揚水筒1,1a,1b,1cの下部には吸水筒
30,30a,30b,30cを連設する。前記
空気室31は第16図のように有頂の外筒32、
有底の仕切筒33、および各揚水筒の下端部内側
と仕切筒33内とを連通させる連通筒34とから
なり、夫々適宜の間隔で同心状に配置されてい
る。そこで、給気ホース35から矢示36のよう
に加圧空気を送入すると、空気は空気室31の上
部に溜り、該空気室31内の水位を下降させる。
そして、この水位が鎖線37のように連通筒34
の下端に達すると、間〓38,39内の空気(空
気室に溜つた空気)は、矢示40,41,42の
ように流動して連通筒34から揚水筒の下部31
aへ放出され、矢示43,43のように、各揚水
筒1,1a,1b,1c内に分れて砲弾状44と
なつて上昇し、これに伴つて外界の水は吸水筒3
0,30a,30b,30c下端から吸入され、
矢示45,45のように上昇する。
気室および吸水筒をもつた揚水筒装置について説
明する。前記実施例1との比較上、揚水筒を4本
としたが本数に制約はない。この実施例は、小口
径揚水筒1,1a,1b,1cにより構成した集
合揚水筒2の下部に共通の空気室31を連設し、
各揚水筒1,1a,1b,1cの下部には吸水筒
30,30a,30b,30cを連設する。前記
空気室31は第16図のように有頂の外筒32、
有底の仕切筒33、および各揚水筒の下端部内側
と仕切筒33内とを連通させる連通筒34とから
なり、夫々適宜の間隔で同心状に配置されてい
る。そこで、給気ホース35から矢示36のよう
に加圧空気を送入すると、空気は空気室31の上
部に溜り、該空気室31内の水位を下降させる。
そして、この水位が鎖線37のように連通筒34
の下端に達すると、間〓38,39内の空気(空
気室に溜つた空気)は、矢示40,41,42の
ように流動して連通筒34から揚水筒の下部31
aへ放出され、矢示43,43のように、各揚水
筒1,1a,1b,1c内に分れて砲弾状44と
なつて上昇し、これに伴つて外界の水は吸水筒3
0,30a,30b,30c下端から吸入され、
矢示45,45のように上昇する。
前記実施例は、吸水位置を分散する点および空
気室の構造を異にするが、前記実施例1と同一考
案であり、同一作用効果を奏することはいうまで
もない。
気室の構造を異にするが、前記実施例1と同一考
案であり、同一作用効果を奏することはいうまで
もない。
(実施例 3)
次に第17図および第18図について説明す
る。第17図は、空気室3と、集合揚水筒2との
間に、整流筒46を接続したもので、空気室3は
整流筒46の下端に接続した揚水筒48の外側に
外筒47を遊嵌し、該外筒47と揚水筒48との
間に所定間隔で仕切筒49,50を設けたもの
で、図中51,52,53は通気孔、54は集合
揚水筒2の各筒へ空気弾56を分割する為の十字
状の仕切り板、55は給気口である。
る。第17図は、空気室3と、集合揚水筒2との
間に、整流筒46を接続したもので、空気室3は
整流筒46の下端に接続した揚水筒48の外側に
外筒47を遊嵌し、該外筒47と揚水筒48との
間に所定間隔で仕切筒49,50を設けたもの
で、図中51,52,53は通気孔、54は集合
揚水筒2の各筒へ空気弾56を分割する為の十字
状の仕切り板、55は給気口である。
前記給気口55から、加圧空気を矢示58のよ
うに給送すると、加圧空気は空気室3の頂側から
溜り、加圧空気の給送につれて、空気室3内の水
位は低下する。空気室3内の水位が鎖線59の位
置(通気孔52)に達すると、空気室3(間〓6
4,65)内に溜つた加圧空気は、矢示60,6
1,62のように各通気孔51,52,53を通
過して整流筒46内へ入り、1つの大きな空気弾
56となる。ついで仕切り板54,54により4
つに分断され、集合揚水筒2の各揚水筒1,1
a,1b,1c内を空気弾57,57となつて上
昇し、揚水筒48の下端部の水を矢示63のよう
に吸い上げる。
うに給送すると、加圧空気は空気室3の頂側から
溜り、加圧空気の給送につれて、空気室3内の水
位は低下する。空気室3内の水位が鎖線59の位
置(通気孔52)に達すると、空気室3(間〓6
4,65)内に溜つた加圧空気は、矢示60,6
1,62のように各通気孔51,52,53を通
過して整流筒46内へ入り、1つの大きな空気弾
56となる。ついで仕切り板54,54により4
つに分断され、集合揚水筒2の各揚水筒1,1
a,1b,1c内を空気弾57,57となつて上
昇し、揚水筒48の下端部の水を矢示63のよう
に吸い上げる。
前記における整流筒46を用いれば、空気室3
から流入した加圧空気は、整流筒46内で空気弾
56となり、この空気弾56が仕切り板54,5
4によつて4つに分割され、各揚水筒内をほぼ均
等量宛上昇する。
から流入した加圧空気は、整流筒46内で空気弾
56となり、この空気弾56が仕切り板54,5
4によつて4つに分割され、各揚水筒内をほぼ均
等量宛上昇する。
(考案の効果)
前記のように、一箇所で大量の揚水ができる
が、これに要するエネルギーは同一揚水量の大口
径の揚水筒を使用する場合に比較し、例えば1/2
程度(口径1/2の小揚水筒使用の場合)のエネル
ギーでよいことになり、エネルギーを著しく節減
し得ると共に、設置箇所数が少なくなるので、大
口径の揚水筒を使用した場合と同様の保守管理の
合理化を図ることができる。
が、これに要するエネルギーは同一揚水量の大口
径の揚水筒を使用する場合に比較し、例えば1/2
程度(口径1/2の小揚水筒使用の場合)のエネル
ギーでよいことになり、エネルギーを著しく節減
し得ると共に、設置箇所数が少なくなるので、大
口径の揚水筒を使用した場合と同様の保守管理の
合理化を図ることができる。
また、各揚水筒を等径にすれば、揚水状態が安
定する。また、集合揚水筒とし、加圧空気を同時
に、かつ間欠的に放出させたので、一本の大口径
揚水筒と同様に波紋の干渉がなく、効率がよいな
どの諸効果がある。
定する。また、集合揚水筒とし、加圧空気を同時
に、かつ間欠的に放出させたので、一本の大口径
揚水筒と同様に波紋の干渉がなく、効率がよいな
どの諸効果がある。
第1図はこの考案の実施例の正面図、第2図は
同じく平面図、第3図乃至第10図は小口径揚水
筒の数又は配置の異なる実施例の配置を示す平面
図で、第3図は2本、第4図は三角状で3本、第
5図は5本、第6図は6本、第7図は三角状で6
本、第8図は二列の並列状で6本、第9図は6
本、第10図は9本の場合を示す。第11図乃至
第13図は第1図の実施例の空気室の断面拡大
図、第14図は他の実施例の正面図、第15図は
同じく平面図、第16図は同じく空気室の断面拡
大図、第17図は他の実施例の一部を切断した正
面図、第18図は同じく平面図、第19図は同じ
く揚水の流速の変動を示すグラフである。 1,1a,1b,1c……小口径揚水筒、2…
…集合揚水筒、3……空気室、12……外筒、1
4,15……仕切筒、16,17,19……連通
孔、20……給気ホース、31……空気室、32
……外筒、33……仕切筒、34……連通筒、3
5……給気ホース。
同じく平面図、第3図乃至第10図は小口径揚水
筒の数又は配置の異なる実施例の配置を示す平面
図で、第3図は2本、第4図は三角状で3本、第
5図は5本、第6図は6本、第7図は三角状で6
本、第8図は二列の並列状で6本、第9図は6
本、第10図は9本の場合を示す。第11図乃至
第13図は第1図の実施例の空気室の断面拡大
図、第14図は他の実施例の正面図、第15図は
同じく平面図、第16図は同じく空気室の断面拡
大図、第17図は他の実施例の一部を切断した正
面図、第18図は同じく平面図、第19図は同じ
く揚水の流速の変動を示すグラフである。 1,1a,1b,1c……小口径揚水筒、2…
…集合揚水筒、3……空気室、12……外筒、1
4,15……仕切筒、16,17,19……連通
孔、20……給気ホース、31……空気室、32
……外筒、33……仕切筒、34……連通筒、3
5……給気ホース。
Claims (1)
- 【実用新案登録請求の範囲】 1 複数本の揚水筒を同一方向に揃え一体的に固
定して集合揚水筒を形成し、該集合揚水筒の下
方に、各揚水筒に夫々加圧空気を同時かつ間欠
的に供給すべく単一の、又は複数の互いに連通
させた空気室を設置した揚水装置。 2 揚水筒の数は2本乃至20本とした実用新案登
録請求の範囲第1項記載の揚水装置。 3 空気室は、揚水筒の下部周壁に設け、又は揚
水筒の下部に連設した実用新案登録請求の範囲
第1項記載の揚水装置。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1984059614U JPS60176300U (ja) | 1984-04-23 | 1984-04-23 | 揚水筒 |
| US06/717,292 US4702830A (en) | 1984-04-23 | 1985-03-28 | Water aeration apparatus |
| US07/033,464 US4828696A (en) | 1984-04-23 | 1987-04-02 | Water aeration apparatus |
| US07/233,579 US4906363A (en) | 1984-04-23 | 1988-08-18 | Water aeration apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1984059614U JPS60176300U (ja) | 1984-04-23 | 1984-04-23 | 揚水筒 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60176300U JPS60176300U (ja) | 1985-11-21 |
| JPH0328960Y2 true JPH0328960Y2 (ja) | 1991-06-20 |
Family
ID=13118298
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1984059614U Granted JPS60176300U (ja) | 1984-04-23 | 1984-04-23 | 揚水筒 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US4702830A (ja) |
| JP (1) | JPS60176300U (ja) |
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| US4911838A (en) * | 1987-02-27 | 1990-03-27 | Kabushiki Kobe Seiko Sho | Pluri-tubular aerator |
| US5256309A (en) * | 1989-08-03 | 1993-10-26 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Method of improving the quality of large amount of water, and quantity of dissolved oxygen therein |
| US5227056A (en) * | 1989-08-03 | 1993-07-13 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Apparatus for improving the quality of a large amount of water and the quantity of dissolved oxygen therein |
| USD356573S (en) | 1992-03-03 | 1995-03-21 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD361571S (en) | 1993-04-09 | 1995-08-22 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD361575S (en) | 1993-04-09 | 1995-08-22 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD356575S (en) | 1993-04-22 | 1995-03-21 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD356577S (en) | 1993-04-22 | 1995-03-21 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD385890S (en) * | 1993-04-23 | 1997-11-04 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD357258S (en) | 1993-04-23 | 1995-04-11 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD362857S (en) | 1993-08-27 | 1995-10-03 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD356574S (en) | 1993-09-14 | 1995-03-21 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD356580S (en) | 1993-09-14 | 1995-03-21 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD361574S (en) | 1993-09-14 | 1995-08-22 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD356576S (en) | 1993-09-14 | 1995-03-21 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD356579S (en) | 1993-09-14 | 1995-03-21 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD356318S (en) | 1993-09-14 | 1995-03-14 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD356578S (en) | 1993-09-14 | 1995-03-21 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD363493S (en) | 1993-09-14 | 1995-10-24 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD363073S (en) | 1993-09-14 | 1995-10-10 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD360211S (en) | 1993-09-14 | 1995-07-11 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD361572S (en) | 1993-09-14 | 1995-08-22 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
| USD361573S (en) | 1993-09-14 | 1995-08-22 | Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha | Pump |
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