JP2007069191A - Sludge dehydrating unit and sludge sucking/dehydrating apparatus using the same - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a sludge dehydrating unit capable of flocculating sucked sludge, separating coarse refuse and foreign matter, and efficiently dehydrating the sludge in a short time to reduce volume, and an on-vehicle sludge sucking/dehydrating apparatus. <P>SOLUTION: The on-vehicle sludge sucking/dehydrating apparatus is provided with a sludge buffer tank 12 for sucking and temporarily storing sludge. The sludge buffer tank 12 comprises a coarse matter separation chamber, a flocculation tank into which a flocculant is added. A water-permeable partition plate 11 separates the coarse matter separation chamber and the flocculation chamber from each other so that the plate 11 inhibits solid matter from migrating into the sedimentation tank side. A mixture of the liquid component and solid component of the sludge flocculated in the coarse matter separation chamber and the flocculation chamber is transferred to an opposing plunger type screen dehydrator (sludge dehydrating unit) 14 for dehydrating the sludge. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、汚泥脱水ユニット、及びそれを用いた汚泥吸引脱水装置に係り、例えば側溝などに堆積した汚泥を吸引し、汚泥に含まれている石やゴミなどの固形物を分離して取り除くとともに、回収された汚泥を脱水することにより汚泥の含水率を下げ、減容化する汚泥脱水ユニット、及びそれを用いた汚泥吸引脱水装置に関する。   The present invention relates to a sludge dewatering unit and a sludge suction dewatering device using the same, for example, sucking sludge accumulated in a side groove and separating and removing solids such as stones and dust contained in the sludge. The present invention relates to a sludge dewatering unit that reduces the water content of sludge by dewatering the collected sludge and reduces the volume, and a sludge suction and dewatering device using the same.

道路の側溝や、下水処理施設などで、発生する汚泥は、汚泥を吸引する吸引装置と、吸引された汚泥の貯留層とを備えた回収車両を現場で運転し、貯留層が一杯になった時点で、中間処理施設へ運んだ後、中間処理施設で脱水処理を行い、終局的には最終処分地にて処理される。従来、特開2001-323362号公報には、回収車両内にて回収汚泥を脱水処理する減容装置搭載汚泥吸引車が開示され、同発明は、汚泥の吸引と脱水処理とを並行して行うことによって回収汚泥の運搬効率並びに処理効率を高めることを目的としている。
特開2001-32362号公報
Sludge generated in road gutters and sewage treatment facilities is driven by a recovery vehicle equipped with a suction device that sucks sludge and a reservoir for the sucked sludge, and the reservoir is full. At the time, after being transported to the intermediate treatment facility, dehydration treatment is performed at the intermediate treatment facility, and finally, it is processed at the final disposal site. Conventionally, JP-A-2001-323362 discloses a volume reduction device-equipped sludge suction vehicle for dewatering recovered sludge in a recovery vehicle, and the invention performs sludge suction and dewatering in parallel. The purpose is to increase the transport efficiency and treatment efficiency of recovered sludge.
JP 2001-32362 A

さらに、特開2004-283664号公報(特許文献2)記載の発明は、前述した特開2001-32362号公報(特許文献1)の出願人と、同一の出願人によってなされたものであるが、汚泥の減容に特化した装置である。すなわち、特開2004-283664号公報(特許文献2)に記載された汚泥減容装置は、車両に搭載することを目的とした装置ではなく、あくまで汚泥処理施設に運搬されてくる汚泥を効率よく連続的に処理することを目的としたものであり、汚泥吸引車に搭載することを目的とした発明ではない。このような発明がなされた背景には、特許文献1記載の減容装置搭載汚泥吸引車による脱水の処理効率が不十分なこと、汚泥を圧縮する移動板に取り付けられたフィルターが目詰まりを起こしやすいと言った問題点が特許文献2において指摘され、特許文献2記載の発明は、特許文献1記載の発明の問題点に鑑みてなされた発明であることが理解される。
特開2004-283664号公報
Furthermore, the invention described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-283664 (Patent Document 2) was made by the same applicant as the applicant of the aforementioned Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-32362 (Patent Document 1). This equipment is specialized for sludge volume reduction. In other words, the sludge volume reducing device described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-283664 (Patent Document 2) is not a device intended to be mounted on a vehicle, but efficiently sludge transported to a sludge treatment facility. It is intended for continuous processing, and is not an invention intended to be installed in a sludge suction vehicle. The background of such an invention is that the dewatering efficiency of the sludge suction vehicle equipped with a volume reduction device described in Patent Document 1 is insufficient, and the filter attached to the moving plate that compresses sludge causes clogging. The problem of being easy is pointed out in Patent Document 2, and it is understood that the invention described in Patent Document 2 is an invention made in view of the problems of the invention described in Patent Document 1.
JP 2004-283664 A

また、特開2001−296301号公報(特許文献3)には、スクリュー式脱水機が開示され、この脱水機は、円筒状のスクリーンの内部に螺旋状のスクリューを配置し、このスクリューによって汚泥(ケーキ)をスクリーンに注入しながら移動加圧し、スクリーンの隙間から水を排出して脱水を行うようになっている。圧搾された汚泥は、回転可能に配設された背圧板と、スクリーンとの間から取り出される。
特開2004-296301号公報
Japanese Patent Laid-Open No. 2001-296301 (Patent Document 3) discloses a screw-type dehydrator, in which a spiral screw is disposed inside a cylindrical screen, and sludge ( The cake is moved and pressurized while being poured into the screen, and water is discharged from the gap between the screens for dehydration. The squeezed sludge is taken out from between the back pressure plate disposed rotatably and the screen.
JP 2004-296301 A

また、特開2001-105188号公報(特許文献4)には、研磨スラッジブリケット製造装置について開示されている。この装置は、研磨スラッジを供給タンクから、充填室を経て金型内に導入し、金型内に導入された研磨スラッジを、金型内で摺動しながら移動するプレス型によって両方から押圧することにより、脱水処理を行うように構成されている。具体的には、プレス型の押圧面と背面とには、それぞれ複数の液抜き孔が貫通して設けられており、研磨スラッジをプレス型によって押圧した際に、プレス型の液抜き孔から研磨スラッジに含まれる水分を透水させることにより脱水し、且つ減容化するように構成された発明である。
特開2001-105188号公報
JP 2001-105188 A (Patent Document 4) discloses a polishing sludge briquette manufacturing apparatus. This apparatus introduces polishing sludge from a supply tank into a mold through a filling chamber, and presses the polishing sludge introduced into the mold from both sides by a press mold that moves while sliding in the mold. Thus, a dehydration process is performed. Specifically, a plurality of drain holes are provided through the pressing surface and the back surface of the press die, respectively, and when the polishing sludge is pressed by the press die, the polishing is performed from the press die drain hole. It is an invention configured to dehydrate and reduce the volume by allowing moisture contained in the sludge to permeate.
Japanese Patent Laid-Open No. 2001-105188

しかしながら、前述した特許文献2記載の発明は、移動板が下方に移動することによって汚泥を圧搾して脱水を行う構造であるが、そのために上下動可能に配設された移動板に液通過部を設けるとともに、この液通過部には汚泥が上方へ漏れないようフィルターが設けられている。このため、フィルターが汚泥によって目詰まりを起こす可能性が依然として残されている。また、汚泥の含水率を低下させるには、高い圧力で汚泥を圧搾する必要があるが、水の通過する液通過部は上部の移動板に設けられているため、圧搾中においては、脱水された水が、汚泥中を上方に浸透しなければ脱水できない。このため、結局、高い圧搾力を付与した場合は、汚泥の密度が増すため、汚泥中を水が移動して上方へ浸透するのが難しくなり、脱水が不十分となる可能性があり、このため、移動板によって汚泥に付与することのできる圧搾力にも限度がある。 However, the invention described in Patent Document 2 described above is a structure in which sludge is squeezed and dehydrated by moving the moving plate downward. For this purpose, the liquid passing portion is disposed on the moving plate arranged to be movable up and down. In addition, a filter is provided in the liquid passage portion so that sludge does not leak upward. For this reason, there is still a possibility that the filter is clogged with sludge. Moreover, in order to reduce the moisture content of the sludge, it is necessary to squeeze the sludge at a high pressure, but since the liquid passage part through which water passes is provided in the upper moving plate, it is dehydrated during the squeezing. If the water does not penetrate through the sludge, it cannot be dehydrated. Therefore, after all, when a high pressing force is applied, the density of the sludge increases, so that it becomes difficult for water to move through the sludge and penetrate upward, and the dehydration may be insufficient. For this reason, there is a limit to the pressing force that can be applied to the sludge by the moving plate.

特許文献3記載のスクリュー式脱水機の発明では、汚泥をスクリューによって円筒状のスクリーン中を移動させながら脱水を行う構造のため、汚泥に石やゴミなどの固形物が混入している場合には使用できないという問題点がある。また、汚泥にかけられる圧搾力は、あくまで背圧板と、排出口との隙間を、いかに設定するかに依存しており、圧搾力を大きくして脱水効率を高めるには、隙間を小さくする必要があるが、そうすると、単位時間あたりの汚泥の処理量が少なくなり、処理効率を悪化させると言う問題点がある。 In the invention of the screw type dehydrator described in Patent Document 3, since the dewatering is performed while moving the sludge through the cylindrical screen by the screw, when the solid matter such as stones and dust is mixed in the sludge. There is a problem that it cannot be used. In addition, the pressing force applied to the sludge depends on how the gap between the back pressure plate and the discharge port is set, and it is necessary to reduce the gap in order to increase the pressing force and increase the dehydration efficiency. However, in this case, there is a problem that the amount of sludge treated per unit time is reduced and the treatment efficiency is deteriorated.

さらに、特許文献4記載の研磨スラッジブリケット製造装置では、プレス型の押圧面と背面とに設けられている微細な複数の液抜き孔が目詰まりを起こす可能性がやはり残されており、逆流洗浄を頻繁に行う必要があるなど、同装置を汚泥の脱水処理に適用した場合、汚泥の効率的な減容は困難であると予測される。また、汚泥の圧搾には高圧を要し、且つ圧搾時間がかかるという問題点がある。 Furthermore, in the polishing sludge briquette manufacturing apparatus described in Patent Document 4, there is still a possibility that a plurality of fine liquid drainage holes provided on the pressing surface and the back surface of the press die may be clogged. If this equipment is applied to sludge dewatering treatment, it is predicted that efficient volume reduction of sludge will be difficult. Moreover, there is a problem that high pressure is required for squeezing sludge and squeezing time is required.

本発明は、このような諸事情に対処するために提案されたものであって、吸引した汚泥の凝集、ゴミや異物の粗分離を行なった上で、汚泥中の水分を短時間で効率よく脱水し、減容することが可能な汚泥脱水ユニット、及びそれを用いた汚泥吸引脱水装置を提供することを目的とする。   The present invention has been proposed in order to cope with such various situations, and after the agglomeration of the sucked sludge and the rough separation of dust and foreign matters, the water in the sludge is efficiently removed in a short time. An object of the present invention is to provide a sludge dewatering unit capable of dewatering and reducing the volume, and a sludge suction dewatering device using the same.

上記目的を達成するために、請求項1記載の発明は、少なくとも一部が複数の棒状ワイヤ同士を所定の間隔を隔てて配列し、隣接するワイヤ間にスリットを形成してなる筒状の透水スクリーンと、前記透水スクリーンの内部に対向して配置され、内壁に内接しながら軸方向に移動可能に設けられた一対の押圧板と、前記透水スクリーンの入口側に汚泥導入口を設けるとともに、該透水スクリーンの外延部に汚泥排出用の排出部を設けてなる汚泥脱水ユニットであって、前記一対の押圧板のうち、少なくとも一方の押圧板を移動させることにより前記透水スクリーンに導入された汚泥を、両押圧板の間で挟圧、圧搾することにより汚泥中の水分を前記スリットから排水するとともに、脱水処理された汚泥を前記外延部に設けた排出部から排出するようにしたことを特徴とする。 In order to achieve the above object, the invention according to claim 1 is a cylindrical water-permeable device in which at least a part of a plurality of rod-shaped wires are arranged at predetermined intervals and a slit is formed between adjacent wires. A screen, a pair of pressing plates that are arranged facing the interior of the water permeable screen and are movable in the axial direction while being inscribed in the inner wall, and a sludge inlet on the inlet side of the water permeable screen, A sludge dewatering unit in which a sludge discharging unit is provided at an outer extension of the water permeable screen, and the sludge introduced into the water permeable screen by moving at least one of the pair of pressing plates. In addition, the moisture in the sludge is drained from the slit by sandwiching and pressing between the pressing plates, and the dewatered sludge is discharged from the discharge portion provided in the extension portion. Characterized in that way the.

請求項2記載の発明は、請求項1において、前記透水スクリーンを構成するワイヤは、断面が略三角形状のワイヤであり、複数の該ワイヤを、前記筒状部の開口が円形又は多角形となるように配列することによって筒状の透水スクリーンを構成したことを特徴とする。   The invention according to claim 2 is the wire according to claim 1, wherein the wire constituting the permeable screen is a wire having a substantially triangular cross section, and the plurality of wires are formed such that the opening of the cylindrical portion is circular or polygonal. A cylindrical water-permeable screen is configured by arranging in such a manner.

請求項3記載の発明は、汚泥を吸引し、吸引した汚泥から粗大固形物を取り除いた後に凝集剤を添加し、汚泥に含まれる固形成分を凝集させ、凝集した固形成分と液体成分との混合物を脱水することにより汚泥を減容化する汚泥吸引脱水装置において、汚泥を吸引して一時的に貯留する汚泥バッファータンクを有し、該汚泥バッファータンクは、粗分離室と、凝集剤が添加される凝集槽とを備え、該粗分離室と凝集槽との間は透水性の仕切板によって仕切られ、該仕切板によって一定以上の大きさの粗大固形物が該凝集槽へ移動しないように構成されているとともに、前記凝集槽並びに粗分離室で凝集した汚泥の固形成分と液体成分との混合物を請求項1又は2に記載の汚泥脱水ユニットへ移送して、汚泥の脱水処理を行うことを特徴とする。 The invention according to claim 3 sucks sludge, removes coarse solids from the sucked sludge, adds a flocculant, agglomerates solid components contained in the sludge, and a mixture of the agglomerated solid components and liquid components The sludge suction and dewatering device that reduces sludge by dewatering has a sludge buffer tank that sucks and temporarily stores sludge, and the sludge buffer tank is added with a coarse separation chamber and a flocculant. The coarse separation chamber and the coagulation tank are partitioned by a water-permeable partition plate so that coarse solids of a certain size or larger are not moved to the coagulation tank by the partition plate. In addition, the sludge dewatering process is performed by transferring the mixture of the solid component and the liquid component of the sludge aggregated in the coagulation tank and the coarse separation chamber to the sludge dewatering unit according to claim 1 or 2. Characterize

請求項4記載の発明は、請求項1又は2に記載の前記汚泥脱水ユニット、請求項3に記載の汚泥バッファータンク、各種補機類を車上に設置してなることを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, the sludge dewatering unit according to the first or second aspect, the sludge buffer tank according to the third aspect, and various auxiliary machines are installed on a vehicle.

上述のように、請求項1又は2記載の発明によれば、透水スクリーン内に対向して配設された一対の押圧板のうち、少なくとも一方の押圧板を移動させて透水スクリーン内の汚泥を、他方の押圧板とで挟圧することにより圧搾して脱水処理し、透水スクリーンに形成されているスリットから水を排水するようにしている。つまり、汚泥を圧搾することにより脱水される水は、圧搾中の汚泥の中を浸透していくが、その浸透距離は最大でも透水スクリーンの横断面中心からスリットまでの距離であり、押圧板の位置によらず一定になる。このため、押圧板による圧力が低圧でも汚泥中の水分を短時間で効率的に脱水することが可能である。 As described above, according to the invention described in claim 1 or 2, sludge in the water permeable screen is moved by moving at least one of the pressure plates of the pair of pressure plates arranged facing the water permeable screen. The water is squeezed and dehydrated by being pinched with the other pressing plate, and water is drained from a slit formed in the water-permeable screen. In other words, the water that is dewatered by squeezing sludge penetrates through the sludge being squeezed, but the permeation distance is the distance from the center of the cross section of the permeable screen to the slit at the maximum. It becomes constant regardless of the position. For this reason, it is possible to efficiently dehydrate moisture in the sludge in a short time even when the pressure by the pressing plate is low.

加えて、透水スクリーンを構成する棒状のワイヤを、その長さ方向が押圧板の押圧方向と平行となるように配列した場合には、押圧板がワイヤに沿って滑らかに移動するようになり、押圧板による圧力が低圧でも、汚泥の圧搾をスムーズに行うことができる。 In addition, when the rod-shaped wires constituting the permeable screen are arranged so that the length direction thereof is parallel to the pressing direction of the pressing plate, the pressing plate comes to move smoothly along the wire, Even if the pressure by the pressing plate is low, the sludge can be squeezed smoothly.

さらに、透水スクリーンから延出する外延部に汚泥排出用の排出部を設けているので、汚泥の圧搾後、排出部側に位置する一方の押圧板を排出部上から退避させた後、他方の押圧板を外延部側に移動させ、脱水された汚泥を他方の該押圧板によって押し出すことにより、排出部から汚泥を短時間、且つ確実に排出することが可能となる。 Furthermore, since the discharge part for sludge discharge is provided in the outer extension part extending from the water-permeable screen, after the sludge is squeezed, one pressing plate located on the discharge part side is retreated from the discharge part, and the other By moving the pressing plate to the outer extension portion side and pushing out the dewatered sludge with the other pressing plate, it becomes possible to discharge the sludge from the discharge portion in a short time and reliably.

特に、請求項2記載の発明によれば、透水スクリーンを構成するワイヤを、断面が略三角形状のワイヤを用いているので、さらに目詰まりする可能性が少なくなり、メンテナンスの回数を減らすことができ、保守作業が容易となる利点を有する。   In particular, according to the invention described in claim 2, since the wire constituting the permeable screen uses a wire having a substantially triangular cross section, the possibility of further clogging is reduced, and the number of maintenance can be reduced. This has the advantage that maintenance work is easy.

また、請求項3記載の発明によれば、汚泥を吸引して一時的に貯留する汚泥バッファータンクを設け、汚泥バッファータンク内にて粗大固形物を分離してから汚泥を汚泥脱水ユニットへ移送するようにしている。このため、汚泥脱水ユニットに粗大固形物が移送される心配がなく、汚泥脱水ユニットが故障等によって使用できなくなると言った不測の事態が起こる確率が大幅に低減されるので、汚泥の脱水作業の処理効率が向上する。また、吸引プロセスと脱水プロセスを別個に行なうため、吸引作業と並行して汚泥の脱水作業を行うことができ、汚泥の連続処理が可能となる。   According to the third aspect of the present invention, a sludge buffer tank that sucks and temporarily stores sludge is provided, and after separating solid solids in the sludge buffer tank, the sludge is transferred to the sludge dewatering unit. I am doing so. For this reason, there is no concern that coarse solids will be transferred to the sludge dewatering unit, and the probability of an unforeseen situation that the sludge dewatering unit cannot be used due to a failure or the like is greatly reduced. Processing efficiency is improved. Moreover, since the suction process and the dewatering process are performed separately, the sludge can be dewatered in parallel with the suction work, and the sludge can be continuously processed.

さらに、請求項4記載の発明によれば、汚泥の吸引、圧搾に必要な汚泥脱水ユニット、汚泥バッファータンク、各種補機類が車上にすべて搭載されているので、処理現場にて汚泥の吸引並びに脱水を1台の車両によって行うことができ、汚泥処理に際して現場で他の機器が不要となり、ローコストで汚泥の処理作業を行うことが可能である。   Furthermore, according to the invention described in claim 4, since the sludge dewatering unit, sludge buffer tank, and various auxiliary machines necessary for sludge suction and squeezing are all mounted on the vehicle, the sludge suction is performed at the processing site. In addition, dehydration can be performed by one vehicle, and no other equipment is required on site for sludge treatment, and sludge treatment can be performed at low cost.

以下、本発明に係る汚泥脱水ユニット、及びそれを用いた汚泥吸引脱水装置の好適な実施形態について添付図面を参照して説明する。図1は本発明の一実施形態に係る汚泥吸引脱水装置のフローを示す概略説明図である。   DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of a sludge dewatering unit according to the present invention and a sludge suction and dewatering device using the same will be described with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 is a schematic explanatory view showing a flow of a sludge suction and dehydration apparatus according to an embodiment of the present invention.

図1に示されるように、本実施形態の汚泥吸引脱水装置は、汚泥吸込手段10と、汚泥バッファータンク12と、汚泥脱水ユニットとしての対向プランジャー形スクリーン脱水機14等とを主要な構成要素としている。
本発明では各種補機類に該当する汚泥吸込手段10は、一次分離器10Aと、一次分離器10Aと接続された二次分離器10Bと、図示しないルーツ式真空ブロワ、排気塔、消音装置などを備えている。汚泥吸込手段10は、一次分離器10Aの入口側に接続された図示しないパイプが、汚泥バッファータンク12の排気口12Aと接続され、一次分離器10A、二次分離器10Bを介してルーツ式真空ブロワの吸引力により汚泥バッファータンク12内を減圧し、汚泥バッファータンク12内を汚泥が吸引可能な低圧状態にする。
As shown in FIG. 1, the sludge suction and dehydration apparatus of this embodiment includes a sludge suction means 10, a sludge buffer tank 12, an opposed plunger screen dehydrator 14 as a sludge dewatering unit, and the like. It is said.
In the present invention, the sludge suction means 10 corresponding to various auxiliary machines includes a primary separator 10A, a secondary separator 10B connected to the primary separator 10A, a roots vacuum blower (not shown), an exhaust tower, a silencer, and the like. It has. In the sludge suction means 10, a pipe (not shown) connected to the inlet side of the primary separator 10A is connected to the exhaust port 12A of the sludge buffer tank 12, and a roots-type vacuum is passed through the primary separator 10A and the secondary separator 10B. The sludge buffer tank 12 is depressurized by the suction force of the blower, and the sludge buffer tank 12 is brought into a low pressure state capable of sucking sludge.

図2は汚泥バッファータンク12の内部構造の詳細を示す側面断面図、図3は図2のIII-III線に沿った矢視断面図である。
図2に示されるように、バッファータンク12は、内部に配設された透水性の仕切板11によって粗分離室13と凝集槽15とに仕切られ、粗分離室15には、跳ね上げ式の蓋部14Bがタンク12の上端部を中心として、二点鎖線に示すように開閉可能に取り付けられている。この蓋部12Bには、蓋部12Bの下部を貫通する汚泥吸引パイプ16がタンク12内の上方へ向けて配設されており、この汚泥吸引パイプ16の入口側にはバルブ16Aが設けられ、このバルブ16Aに接続される図示しない吸引ホースから、減圧下の汚泥バッファータンク14内へ汚泥を導入することができるようになっている。
FIG. 2 is a side sectional view showing details of the internal structure of the sludge buffer tank 12, and FIG. 3 is a sectional view taken along the line III-III in FIG.
As shown in FIG. 2, the buffer tank 12 is partitioned into a coarse separation chamber 13 and a coagulation tank 15 by a water-permeable partition plate 11 disposed inside, and the coarse separation chamber 15 has a flip-up type. The lid portion 14B is attached so as to be openable and closable around the upper end portion of the tank 12 as shown by a two-dot chain line. In the lid portion 12B, a sludge suction pipe 16 penetrating the lower portion of the lid portion 12B is disposed upward in the tank 12, and a valve 16A is provided on the inlet side of the sludge suction pipe 16, Sludge can be introduced into the sludge buffer tank 14 under reduced pressure from a suction hose (not shown) connected to the valve 16A.

図2及び図3に示されるように、粗分離室13における汚泥吸引パイプ16の出口側には、緩衝板18がアングル材によって吊り下げられており、汚泥吸引パイプ16から導入される吸引汚泥を一旦、緩衝板18へ衝突させてから、粗分離室13内へ落下させる。これにより、吸引汚泥に混入している石などの固形物17が直接、汚泥バッファータンク12の内壁へ勢いよくぶつかることがなくなり、タンク12の損傷を未然に防止することができる。図3に示されるように、粗分離室13と凝集槽15とを仕切る仕切板11のうち、中央部には鋼製の角材を縦方向に例えば25mmピッチで配列してなるバースクリーン11Aが設けられ、このバースクリーン11Aによって石などの一定以上の粗大固形物17が凝集層15側へ移動しないようになっている。 As shown in FIGS. 2 and 3, a buffer plate 18 is suspended by an angle material on the outlet side of the sludge suction pipe 16 in the coarse separation chamber 13, and suction sludge introduced from the sludge suction pipe 16 is removed. Once it collides with the buffer plate 18, it is dropped into the coarse separation chamber 13. As a result, the solid matter 17 such as stone mixed in the suction sludge does not directly strike the inner wall of the sludge buffer tank 12, and damage to the tank 12 can be prevented. As shown in FIG. 3, among the partition plates 11 that partition the coarse separation chamber 13 and the agglomeration tank 15, a bar screen 11A in which steel squares are arranged at a pitch of, for example, 25 mm is provided at the center. In addition, the bar screen 11A prevents coarse solids 17 such as stones or more from moving toward the aggregated layer 15 side.

粗分離室13の下部には、汚泥をスクリーン脱水機14へ移送するための汚泥排出口13Aが設けられており、この汚泥排出口13Aには、粗分離室13内に留まっている固形物17を捕捉する25mmピッチの捕捉スクリーン13Bが配設されている。従って、前述したバースクリーン11Aとも相まって所定以上の大きさを持つ固形物17は、粗分離室13内に留まり、脱水作業の障害となる固形物17が、後述する汚泥の脱水処理を行う対向プランジャー形スクリーン脱水機14へ移送されるのを防止することができる。汚泥排出口13Aには、図1に示される給泥ポンプ21の入口側と接続されたに図示しないパイプを通じて、沈殿した汚泥の固形成分と、液体成分との混合物が吸引され、対向プランジャー形スクリーン脱水機14へ移送されるようになっている。 A sludge discharge port 13A for transferring sludge to the screen dehydrator 14 is provided at the lower portion of the coarse separation chamber 13, and the solid matter 17 remaining in the coarse separation chamber 13 is provided in the sludge discharge port 13A. A capture screen 13B having a pitch of 25 mm is disposed. Accordingly, the solid material 17 having a size larger than a predetermined size together with the above-described bar screen 11A stays in the coarse separation chamber 13, and the solid material 17 which becomes an obstacle to the dewatering operation performs a sludge dewatering process described later. Transfer to the jar-type screen dehydrator 14 can be prevented. The sludge discharge port 13A sucks a mixture of the solid component and the liquid component of the precipitated sludge through a pipe (not shown) connected to the inlet side of the mud supply pump 21 shown in FIG. It is transferred to the screen dehydrator 14.

図2に示されるように、凝集槽15には、図示しない薬品タンクとパイプを介して接続されている凝集剤投入口12Cが上部に設けられ、汚泥バッファータンク12がある程度、吸引汚泥で満たされつつある段階で凝集剤が投入され、汚泥を凝集させて固形成分と液体成分とに分離させる。凝集槽15の左側方には、汚泥と凝集剤とを攪拌混合するミキサー20が凝集層15内に設けられ、バッファータンク12の外側に設置された図示しないモータによって攪拌羽根20Aが回転し、バッファータンク12内の汚泥を攪拌し、凝集剤を吸引汚泥の全体に行き渡らせるようになっている。凝集槽15の下部には、凝集した汚泥の固形成分と、液体成分との混合物をスクリーン脱水機14へ移送するための汚泥排出口15Aが設けられており、図示しないパイプを通じて、図1に示される給泥ポンプ21に吸引されて汚泥が対向プランジャー形スクリーン脱水機14へ移送される。なお、凝集層15にはマンホール蓋22が着脱可能に取り付けられ、汚泥バッファータンク12内の清掃や機器類の整備等のメンテナンスをマンホール蓋22を開放することによって行うことができる。 As shown in FIG. 2, the coagulation tank 15 is provided with a coagulant inlet 12C connected to a chemical tank (not shown) via a pipe at the top, and the sludge buffer tank 12 is filled with suction sludge to some extent. At a certain stage, a flocculant is introduced to agglomerate the sludge and separate it into a solid component and a liquid component. On the left side of the coagulation tank 15, a mixer 20 for stirring and mixing the sludge and the coagulant is provided in the coagulation layer 15, and the stirring blade 20 </ b> A is rotated by a motor (not shown) installed outside the buffer tank 12. The sludge in the tank 12 is agitated, and the flocculant is spread throughout the suction sludge. A sludge discharge port 15A for transferring a mixture of the solid component of the agglomerated sludge and the liquid component to the screen dehydrator 14 is provided in the lower part of the coagulation tank 15, and is shown in FIG. Then, the sludge is sucked by the supplied mud pump 21 and transferred to the opposed plunger screen dehydrator 14. In addition, a manhole cover 22 is detachably attached to the agglomerated layer 15, and maintenance such as cleaning of the sludge buffer tank 12 and maintenance of equipment can be performed by opening the manhole cover 22.

次に、汚泥脱水ユニットである対向プランジャー形スクリーン脱水機14について説明する。
図4は、対向プランジャー形スクリーン脱水機14の横断面図、図5は対向プランジャー形スクリーン脱水機14の主要部分の横断面図、図6は対向プランジャー形スクリーン脱水機14の主要構成要素である透水スクリーンを示した図である。
図4に示されるように、対向プランジャー形スクリーン脱水機(以下、「スクリーン脱水機」と略す。)14は、ケーシング24と、透水スクリーン26と、処理水タンク28と、汚泥移送コンベア30等とから構成されている。図4及び図5(A)にも示されるように、ケーシング24の内部には、透水スクリーン26がアングル材などの各種取付部材を介して設置されているとともに、下部には透水スクリーン26から排出される水を受ける処理水タンク28がケーシング24の下方へ延設されている。ケーシング24の上部の汚泥導入パイプ接続口24Aには、透水スクリーン26の内部へ、汚泥の固形成分と液体成分との混合物を導入する汚泥導入管29が接続され、この汚泥導入管29は、図1で示される給泥ポンプ21の吐出口と接続されている。汚泥導入パイプ接続口24Aには、導入されてくる汚泥が、透水スクリーン26からオーバーフローするのを防止する逆止弁24Bが設けられている。図5(A)及び図6に示されるように、汚泥導入管29は、透水スクリーン26の入口側に設けられた汚泥導入口26Aと接続され、透水スクリーン26内に汚泥を導入することができるようになっている。
Next, the opposed plunger screen dehydrator 14 which is a sludge dewatering unit will be described.
4 is a cross-sectional view of the opposed plunger type screen dehydrator 14, FIG. 5 is a cross sectional view of the main part of the opposed plunger type screen dehydrator 14, and FIG. 6 is a main configuration of the opposed plunger type screen dehydrator 14. It is the figure which showed the water permeable screen which is an element.
As shown in FIG. 4, the opposed plunger type screen dehydrator (hereinafter abbreviated as “screen dehydrator”) 14 includes a casing 24, a water permeable screen 26, a treated water tank 28, a sludge transfer conveyor 30 and the like. It consists of and. As shown in FIGS. 4 and 5A, a water permeable screen 26 is installed in the casing 24 via various mounting members such as angle members, and the lower part is discharged from the water permeable screen 26. A treated water tank 28 for receiving the water to be discharged is extended below the casing 24. A sludge introduction pipe 29 for introducing a mixture of solid and liquid components of sludge is connected to the inside of the permeable screen 26 to the sludge introduction pipe connection port 24A at the upper part of the casing 24. 1 is connected to the discharge port of the mud supply pump 21 indicated by 1. The sludge introduction pipe connection port 24A is provided with a check valve 24B for preventing the introduced sludge from overflowing the water permeable screen 26. As shown in FIGS. 5A and 6, the sludge introduction pipe 29 is connected to a sludge introduction port 26 </ b> A provided on the inlet side of the permeable screen 26, and can introduce sludge into the permeable screen 26. It is like that.

図6に示されるように、透水スクリーン26は、断面が略三角形状をなす複数の棒状のワイヤ32(ウエッジワイヤとも呼ばれている)を主要な構成部材として構成されている。具体的には、図6(B)に示されるように、三角形の頂点が外側となるよう、ウエッジワイヤ32,32・・をリブ34に対して1本毎に溶接することによって円筒状に形成されているとともに、隣接するウエッジワイヤ32同士の間には一定幅のスリット36が形成されている。スリットの幅Dは、50μm〜150μm程度とするのが汚泥の脱水には適している。ウエッジワイヤ32は、脱水された水を下方へ落下させることができればよいため、透水スクリーン26全体をウエッジワイヤ32で形成する必要はなく、本実施形態では、透水スクリーン26の上部26Bについては、鋼板を利用して製作し、全体として円形の開口を有する円筒状に形成している。勿論、透水スクリーン26全体をウエッジワイヤ32だけで円筒状に形成することも可能である。 As shown in FIG. 6, the water permeable screen 26 includes a plurality of rod-shaped wires 32 (also referred to as wedge wires) having a substantially triangular cross section as a main constituent member. Specifically, as shown in FIG. 6 (B), the wedge wires 32, 32,... Are welded to the ribs 34 one by one so that the apex of the triangle is on the outside, and formed into a cylindrical shape. In addition, a slit 36 having a constant width is formed between adjacent wedge wires 32. The slit width D is about 50 μm to 150 μm, which is suitable for sludge dewatering. Since the wedge wire 32 only needs to be able to drop the dehydrated water downward, it is not necessary to form the entire permeable screen 26 with the wedge wire 32. In this embodiment, the upper portion 26B of the permeable screen 26 is a steel plate. And is formed into a cylindrical shape having a circular opening as a whole. Of course, it is also possible to form the entire water-permeable screen 26 into a cylindrical shape by using only the wedge wire 32.

図4に図示されるように、透水スクリーン26の左側には、同一の開口形状で延出する外延部38が設けられている。図5(B)に示されるように、この外延部38の下方には、汚泥排出用の排出部38Aが設けられている。排出部38Aのさらに下方には、ケーシング24から連続する下部ケーシング24Cが設けられているとともに、汚泥移送コンベア30が配設され、汚泥移送コンベア30のスクリュウシャフト30Aが位置している。透水スクリーン26によって脱水された汚泥は、図示しないモータによってスクリュウシャフト30Aが回転駆動されることにより螺旋状の羽根30Bによって押し出され、図示しない汚泥排出口へと移送される。
また、透水スクリーン26の内部には、左右一対の押圧板40A,40Bが対向して配置されている。この押圧板40A,40Bは、透水スクリーン26の内壁に内接しながら移動可能なように円盤状に形成されているとともに、ケーシング24の両端側に取り付けられた左右一対のシリンダ42A,42Bのロッド43A,43Bと接続され、シリンダ42A,42Bの作用によって透水スクリーン26内を摺動自在となっている。シリンダ42A,42Bは、例えば油圧シリンダを用いた場合には、油圧をコントロールすることによって押圧板40A,40Bによる圧搾力を調節することが可能であるため、汚泥の種類に応じて含水率をきめ細かく調整したり、圧搾力を高めて汚泥の含水率を極限まで少なくできるなど、様々な利点がある。
As shown in FIG. 4, an outer extension 38 extending in the same opening shape is provided on the left side of the water permeable screen 26. As shown in FIG. 5B, a sludge discharge portion 38A is provided below the extended portion 38. As shown in FIG. A lower casing 24C continuing from the casing 24 is provided further below the discharge portion 38A, and a sludge transfer conveyor 30 is disposed, and a screw shaft 30A of the sludge transfer conveyor 30 is located. The sludge dewatered by the water permeable screen 26 is pushed out by the spiral blade 30B when the screw shaft 30A is rotated by a motor (not shown), and is transferred to a sludge discharge port (not shown).
In addition, a pair of left and right pressing plates 40A and 40B are disposed inside the water-permeable screen 26 so as to face each other. The pressing plates 40A and 40B are formed in a disc shape so as to be movable while inscribed in the inner wall of the permeable screen 26, and the rods 43A of a pair of left and right cylinders 42A and 42B attached to both ends of the casing 24. , 43B and is slidable in the water permeable screen 26 by the action of the cylinders 42A, 42B. For example, when hydraulic cylinders are used for the cylinders 42A and 42B, the squeezing force by the pressing plates 40A and 40B can be adjusted by controlling the hydraulic pressure, so the moisture content is finely adjusted according to the type of sludge. There are various advantages such as adjusting and increasing the squeezing power to reduce the moisture content of sludge to the minimum.

図7は、押圧板40Aと透水スクリーン26との関係を示した断面図である。
同図に示されるように、押圧板40Aには、透水スクリーン26の内壁との摩擦による磨耗を防止するために、その周縁部にゴム製のシール材44が全周に亘って取り付けられている。また、押圧板40Aの押圧面は、フッ素樹脂、或いは高分子材料等で表面処理されており、圧搾された汚泥が押圧板40Aから離れやすいように配慮されている。なお、図7では押圧板40Bについて図示していないが、押圧板40Aと同様な構成となっている。
FIG. 7 is a cross-sectional view showing the relationship between the pressing plate 40 </ b> A and the water permeable screen 26.
As shown in the figure, a rubber sealing material 44 is attached to the peripheral edge of the pressing plate 40A to prevent wear due to friction with the inner wall of the permeable screen 26. . Further, the pressing surface of the pressing plate 40A is surface-treated with a fluororesin or a polymer material, and consideration is given so that the compressed sludge is easily separated from the pressing plate 40A. Although the pressing plate 40B is not shown in FIG. 7, the configuration is the same as that of the pressing plate 40A.

次いで、本実施形態のスクリーン脱水機14の作用について説明する。
まず、前述した汚泥バッファータンク12内で凝集し、固液分離された汚泥の混合物を図1に示される給泥ポンプ21で吸引し、汚泥導入管29を介してスクリーン脱水機14内の透水スクリーン26へ汚泥導入口26Aから導入する。この汚泥の導入時は、透水スクリーン26内の押圧板40A,40Bは、図4に示される位置に退避している。そして、透水スクリーン26内が所定量の汚泥の混合物で満たされたときに、図8に示されるように、シリンダ42Aを駆動して一方側の押圧板40Aを図中左方向に移動させ、汚泥45を他方の押圧板40Bとで挟圧する。そうすると、透水スクリーン26内の汚泥45は、押圧板40A,40Bによって圧搾され、汚泥45に含まれている水が、ウエッジワイヤ32間に形成されているスリット36を通過して矢印Xの方向へ滴下し、下方に配設されている処理水タンク28に一旦貯められる。脱水処理によって処理水タンク28に貯められた水は、例えば浮遊粒子状物質濃度が200(mg/l)以下となるため、清水として、洗浄作業などに使用することができる。
なお、図8では透水スクリーン26のやや右寄りの部分で汚泥の圧搾作業を行っているが、これに限らず、圧搾押圧板40Bを固定し、押圧板40Aのみを移動させて透水スクリーン26の左側付近で、汚泥を圧搾するようにしてもよい。
Next, the operation of the screen dehydrator 14 of this embodiment will be described.
First, the sludge mixture aggregated in the sludge buffer tank 12 described above and solid-liquid separated is sucked by a mud feed pump 21 shown in FIG. 1, and the permeable screen in the screen dehydrator 14 is passed through a sludge introduction pipe 29. 26 is introduced from the sludge inlet 26A. When this sludge is introduced, the pressing plates 40A and 40B in the water permeable screen 26 are retracted to the positions shown in FIG. When the inside of the water permeable screen 26 is filled with a predetermined amount of sludge mixture, as shown in FIG. 8, the cylinder 42A is driven to move the one pressing plate 40A to the left in the figure, 45 is clamped with the other pressing plate 40B. Then, the sludge 45 in the water permeable screen 26 is squeezed by the pressure plates 40A and 40B, and the water contained in the sludge 45 passes through the slit 36 formed between the wedge wires 32 in the direction of the arrow X. Dropped and temporarily stored in the treated water tank 28 disposed below. Since the water stored in the treated water tank 28 by the dehydration process has a suspended particulate matter concentration of, for example, 200 (mg / l) or less, it can be used as a clean water for a cleaning operation or the like.
In FIG. 8, the sludge pressing operation is performed at a portion slightly to the right of the water permeable screen 26. However, the present invention is not limited to this, and the pressure pressing plate 40 </ b> B is fixed and only the pressing plate 40 </ b> A is moved to the left side of the water permeable screen 26. You may make it squeeze sludge in the vicinity.

そして、図9に示されるように、汚泥45の圧搾後、他方側の押圧板40Bを、図中左方向に退避させた後、一方側の押圧板40Aをさらに左方向に移動させ、圧搾して脱水された汚泥45を排出部38Aへ押し出して、透水スクリーン26の排出部38Aから汚泥45を排出する。排出された汚泥45は、下部ケーシング24Cを通って、汚泥移送コンベア30のスクリュウシャフト30Aまで落下し、汚泥移送コンベア30の羽根30Bによって図示しない汚泥排出口へ移送される。このように汚泥の導入・圧搾・移送と言った動作を連続的に繰り返すことにより、スクリーン脱水機14における汚泥の脱水作業が実施される。 Then, as shown in FIG. 9, after the sludge 45 is squeezed, the other pressing plate 40B is retracted leftward in the figure, and then the one pressing plate 40A is further moved leftward and compressed. The dewatered sludge 45 is pushed out to the discharge portion 38A, and the sludge 45 is discharged from the discharge portion 38A of the water permeable screen 26. The discharged sludge 45 passes through the lower casing 24C and falls to the screw shaft 30A of the sludge transfer conveyor 30, and is transferred to a sludge discharge port (not shown) by the blade 30B of the sludge transfer conveyor 30. Thus, the sludge dehydration work in the screen dehydrator 14 is performed by continuously repeating the operations such as introduction, squeezing, and transfer of sludge.

図10は本実施形態に係る汚泥吸引脱水装置が搭載された車両を示した図である。同図に示される車両46には、本実施形態で説明したルーツ式真空ブロワなどの汚泥吸込手段10、汚泥バッファータンク12、対向プランジャー形スクリーン脱水機14等の汚泥の吸引、圧搾に必要な機器類がすべて搭載されており、処理現場にて汚泥の吸引並びに脱水を1台の車両によって行うことができるようになっている。特に車両46では、スクリーン脱水機14を2台併設して配置し、汚泥の圧搾効率を高めるとともに、汚泥の吸引工程と、圧搾工程とを2台のスクリーン脱水機14によって同時に行うことができるように構成されている。この結果、汚泥を吸引しながら、固液分離された汚泥の混合物の圧搾を行う連続処理を効率よく実施することが可能となり、汚泥の処理効率の大幅な向上に寄与する。 FIG. 10 is a view showing a vehicle equipped with the sludge suction and dehydration apparatus according to the present embodiment. The vehicle 46 shown in the figure is necessary for the suction and squeezing of sludge such as the sludge suction means 10 such as the Roots type vacuum blower described in the present embodiment, the sludge buffer tank 12, the opposed plunger screen dehydrator 14, and the like. All the equipment is installed, and sludge can be sucked and dewatered by a single vehicle at the treatment site. In particular, in the vehicle 46, two screen dehydrators 14 are arranged side by side to increase the sludge compression efficiency, and the sludge suction process and the press process can be performed simultaneously by the two screen dehydrators 14. It is configured. As a result, it is possible to efficiently carry out a continuous process of squeezing the sludge mixture separated into solid and liquid while sucking the sludge, which contributes to a significant improvement in the sludge treatment efficiency.

なお、本実施形態では、円筒状に形成した透水スクリーン26をスクリーン脱水機14に使用しているが、筒状であれば円筒状に限らず、例えば四角形状の透水スクリーンを用いることも可能である。また、透水スクリーン26を構成するウエッジワイヤ32は、押圧板40A,40Bの摺動に伴う圧搾汚泥による透水スクリーン26内壁との剪断抵抗の発生、並びにそれに伴う剪断磨耗、及び損傷の発生を抑制するために、その長さ方向が押圧板40A,40Bの移動方向と平行となるように直線的に配列している。
さらに本実施形態では、透水スクリーン26を構成するウエッジワイヤとして断面略三角形状のワイヤを使用しているが、これに限らず、四角形断面、円形断面のワイヤを使用することも可能である。
In the present embodiment, the permeable screen 26 formed in a cylindrical shape is used for the screen dehydrator 14. However, the cylindrical permeable screen is not limited to a cylindrical shape as long as it is cylindrical. For example, a rectangular permeable screen may be used. is there. Moreover, the wedge wire 32 which comprises the water permeable screen 26 suppresses generation | occurrence | production of the shear resistance with the inner wall of the water permeable screen 26 by the squeezed sludge accompanying sliding of the press plates 40A and 40B, and the accompanying shear wear and damage. Therefore, it is arranged linearly so that its length direction is parallel to the moving direction of the pressing plates 40A, 40B.
Further, in the present embodiment, a wire having a substantially triangular cross section is used as the wedge wire constituting the water permeable screen 26. However, the present invention is not limited to this, and a wire having a square cross section or a circular cross section can also be used.

以上、説明したように、本実施形態の汚泥脱水ユニット、及びそれを用いた汚泥吸引脱水装置によれば、汚泥の圧搾を行う透水スクリーン26をウエッジワイヤ32によって形成し、ウエッジワイヤ32間に生じるスリット36から水を排水するようにしている。このため、従来のフィルターによる脱水では目詰まりを起こし易かったのに対し、本実施形態では、目詰まりの可能性が大幅に低減されるとともに、耐久性が向上している。また、粗大石などの固形物を汚泥バッファータンク12内で予め分離しておくため、一定値以上の大きさの固形物の混入がなく、安定した脱水作業を行うことが可能である。さらに、固液分離された汚泥の混合物から脱水された水は、押圧板40A,40Bによる圧力を加えられた近傍から排出されるため、低圧、且つ短時間で、汚泥の脱水処理を行うことが可能である。また、汚泥の吸引工程、圧搾工程は、すべて密閉された汚泥バッファータンク12内、スクリーン脱水機14内で実施されるため、汚染の心配がなく、異臭が漏れると言った事態を防止することができる。 As described above, according to the sludge dewatering unit of the present embodiment and the sludge suction and dewatering device using the sludge dewatering unit, the water permeable screen 26 for squeezing sludge is formed by the wedge wires 32, and is generated between the wedge wires 32. Water is drained from the slit 36. For this reason, in the present embodiment, the possibility of clogging is greatly reduced and the durability is improved, whereas the conventional filter dehydration easily causes clogging. Further, since solids such as coarse stones are separated in advance in the sludge buffer tank 12, there is no mixing of solids having a size greater than a certain value, and stable dehydration can be performed. Furthermore, since the water dehydrated from the mixture of sludge separated into solid and liquid is discharged from the vicinity of the pressure applied by the pressure plates 40A and 40B, the sludge can be dehydrated in a low pressure and in a short time. Is possible. In addition, since the sludge suction process and the squeezing process are all performed in the sealed sludge buffer tank 12 and the screen dehydrator 14, there is no concern about contamination and a situation where a strange odor leaks can be prevented. it can.

以上説明したように、本発明によれば、吸引した汚泥からゴミ等の各種固形物を分離してから、透水スクリーンと押圧板によって汚泥中の水分を効率よく脱水することができるため、汚泥処理装置全体を小型化することが可能であるとともに、且つ安定的に低含水率の汚泥となるよう減容化処理を実施することが可能になった。
従って、地上に設置される処理装置としてだけではなく、移動可能な車載処理装置として構成することが可能となり、その結果、機動的に汚泥吸引、脱水減容化処理作業を行うことができ、圧搾水のリサイクル利用による環境負荷の低減、並びに道路側溝等の汚泥の回収処理、清掃費用等に係る社会資本維持管理費用としても、少ない予算で最大限の効果を生み出すことができる。
As described above, according to the present invention, since various solids such as dust are separated from the sucked sludge, the water in the sludge can be efficiently dehydrated by the water permeable screen and the pressing plate. The entire apparatus can be reduced in size, and volume reduction processing can be carried out so as to stably produce sludge having a low water content.
Therefore, it can be configured not only as a processing device installed on the ground, but also as a movable on-board processing device. As a result, it is possible to perform sludge suction and dehydration and volume reduction processing work flexibly. It is possible to produce the maximum effect with a small budget as a social capital maintenance and management cost related to reduction of environmental load by recycling water, collection of sludge such as roadside ditches, and cleaning costs.

本発明の一実施形態に係る汚泥吸引脱水装置のフローを示す概略説明図である。It is a schematic explanatory drawing which shows the flow of the sludge suction dehydration apparatus which concerns on one Embodiment of this invention. 同じく、本発明の一実施形態に係る汚泥吸引脱水装置の主要部である汚泥バッファータンクの内部構造の詳細を示す側面断面図である。Similarly, it is side surface sectional drawing which shows the detail of the internal structure of the sludge buffer tank which is the principal part of the sludge suction dehydration apparatus which concerns on one Embodiment of this invention. 図2のIII-III線に沿った矢視断面図である。It is arrow sectional drawing along the III-III line of FIG. 本発明の一実施形態に係る対向プランジャー形スクリーン脱水機の横断面図である。It is a cross-sectional view of the opposed plunger type screen dehydrator according to one embodiment of the present invention. 同じく、対向プランジャー形スクリーン脱水機の主要部分の横断面図である。Similarly, it is a cross-sectional view of the main part of the opposed plunger type screen dehydrator. 同じく、対向プランジャー形スクリーン脱水機の主要構成要素である透水スクリーンを示した概略斜視図、並びに断面図である。Similarly, it is the schematic perspective view which showed the water permeable screen which is a main component of an opposing plunger type screen dehydrator, and sectional drawing. 本発明の一実施形態に係る汚泥吸引脱水装置の主要部である押圧板と透水スクリーンとの関係を示した概略断面図である。It is the schematic sectional drawing which showed the relationship between the press plate which is the principal part of the sludge suction dehydration apparatus which concerns on one Embodiment of this invention, and a water permeable screen. 本発明の一実施形態に係る汚泥吸引脱水装置の主要部である押圧板の作用を示した側面断面図である。It is side surface sectional drawing which showed the effect | action of the press plate which is the principal part of the sludge suction dehydration apparatus which concerns on one Embodiment of this invention. 同じく、本発明の一実施形態に係る汚泥吸引脱水装置の主要部である押圧板の作用を示した側面断面図である。Similarly, it is side surface sectional drawing which showed the effect | action of the press plate which is the principal part of the sludge suction dehydration apparatus which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る汚泥吸引脱水装置が搭載された車両を示した平面図、並びに側面図である。It is the top view and side view which showed the vehicle carrying the sludge suction dehydration apparatus which concerns on one Embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

10 汚泥吸込手段
10A 一次分離器
10B 二次分離器
11 仕切板
11A バースクリーン
12 汚泥バッファータンク
12A 排気口
12B 蓋部
12C 凝集剤投入口
13 粗分離室
13A 汚泥排出口
13B 捕捉スクリーン
14 対向プランジャー形スクリーン脱水機(汚泥脱水ユニット)
15 凝集槽
15A 汚泥排出口
16 汚泥吸引パイプ
16A バルブ
17 固形物
18 緩衝板
20 ミキサー
20A 攪拌羽根
21 給泥ポンプ
22 マンホール蓋
24 ケーシング
24A 汚泥導入パイプ接続口
24B 逆止弁
24C 下部ケーシング
26 透水スクリーン
26A 汚泥導入口
26B 上部
28 処理水タンク
29 汚泥導入管
30 汚泥移送コンベア
30A スクリュウシャフト
30B 羽根
32 ウエッジワイヤ
34 リブ
36 スリット
38 外延部
38A 排出部
40A 40B 押圧板
42A 42B シリンダ
43A 43B ロッド
44 シール材
45 汚泥
46 車両
10 Sludge suction means
10A primary separator
10B secondary separator
11 Partition plate
11A Bar screen
12 Sludge buffer tank
12A Exhaust port
12B Lid 12C Coagulant inlet
13 Coarse separation chamber
13A Sludge outlet
13B capture screen
14 Opposed plunger screen dewatering machine (sludge dewatering unit)
15 Coagulation tank
15A sludge outlet
16 Sludge suction pipe
16A valve
17 Solid
18 Buffer plate
20 mixer
20A stirring blade
21 Mud feed pump
22 Manhole cover
24 casing
24A sludge introduction pipe connection port
24B Check valve
24C Lower casing
26 Water permeable screen
26A Sludge inlet
26B upper part
28 Treated water tank
29 Sludge introduction pipe
30 Sludge transfer conveyor
30A screw shaft
30B feather
32 wedge wire
34 Rib 36 Slit
38 Extension
38A discharge unit
40A 40B Press plate
42A 42B Cylinder
43A 43B Rod
44 Sealing material
45 Sludge
46 vehicles

Claims (4)

少なくとも一部が複数の棒状ワイヤ同士を所定の間隔を隔てて配列し、隣接するワイヤ間にスリットを形成してなる筒状の透水スクリーンと、
前記透水スクリーンの内部に対向して配置され、内壁に内接しながら軸方向に移動可能に設けられた一対の押圧板と、
前記透水スクリーンの入口側に汚泥導入口を設けるとともに、該透水スクリーンの外延部に汚泥排出用の排出部を設けてなる汚泥脱水ユニットであって、
前記一対の押圧板のうち、少なくとも一方の押圧板を移動させることにより前記透水スクリーンに導入された汚泥を、両押圧板の間で挟圧、圧搾することにより汚泥中の水分を前記スリットから排水するとともに、脱水処理された汚泥を前記外延部に設けた排出部から排出するようにしたことを特徴とする汚泥脱水ユニット。
A cylindrical water permeable screen in which at least some of the plurality of rod-shaped wires are arranged at predetermined intervals and a slit is formed between adjacent wires;
A pair of pressing plates disposed facing the interior of the water-permeable screen and provided so as to be movable in the axial direction while inscribed in the inner wall;
A sludge dewatering unit comprising a sludge inlet on the inlet side of the water permeable screen, and a discharge portion for discharging sludge at an outer extension of the water permeable screen,
While the sludge introduced into the water permeable screen by moving at least one of the pair of pressing plates is pressed and squeezed between the pressing plates, the water in the sludge is drained from the slits. The sludge dewatering unit is characterized in that the dewatered sludge is discharged from a discharge portion provided in the extension portion.
前記透水スクリーンを構成するワイヤは、断面が略三角形状のワイヤであり、複数の該ワイヤを、前記筒状部の開口が円形又は多角形となるように配列することによって筒状の透水スクリーンを構成したことを特徴とする請求項1に記載の汚泥脱水ユニット。   The wire constituting the water permeable screen is a wire having a substantially triangular cross section, and the plurality of wires are arranged so that the openings of the cylindrical portion are circular or polygonal. The sludge dewatering unit according to claim 1, wherein the sludge dewatering unit is configured. 汚泥を吸引し、吸引した汚泥から粗大固形物を取り除いた後に凝集剤を添加し、汚泥に含まれる固形成分を凝集させ、凝集した固形成分と液体成分との混合物を脱水することにより汚泥を減容化する汚泥吸引脱水装置において、
汚泥を吸引して一時的に貯留する汚泥バッファータンクを有し、該汚泥バッファータンクは、粗分離室と、凝集剤が添加される凝集槽とを備え、該粗分離室と凝集槽との間は透水性の仕切板によって仕切られ、該仕切板によって一定以上の大きさの粗大固形物が該凝集槽へ移動しないように構成されているとともに、
前記凝集槽並びに粗分離室で凝集した汚泥の固形成分と液体成分との混合物を請求項1又は2に記載の汚泥脱水ユニットへ移送して、汚泥の脱水処理を行うことを特徴とする汚泥吸引脱水装置。
Sludge is reduced by sucking sludge, removing coarse solids from the sucked sludge, adding a flocculant, aggregating the solid components contained in the sludge, and dehydrating the mixture of the agglomerated solid components and liquid components. In the sludge suction and dewatering device
A sludge buffer tank for sucking and temporarily storing sludge, the sludge buffer tank comprising a coarse separation chamber and a flocculation tank to which a flocculant is added, between the coarse separation chamber and the flocculation tank; Is partitioned by a water-permeable partition plate, and is configured so that coarse solids of a certain size or larger are not moved to the aggregation tank by the partition plate,
The sludge suction, wherein the sludge solids and liquid components agglomerated in the coagulation tank and the coarse separation chamber are transferred to the sludge dewatering unit according to claim 1 and subjected to sludge dewatering treatment. Dehydration device.
請求項1又は2に記載の前記汚泥脱水ユニット、請求項3に記載の汚泥バッファータンク、各種補機類を車上に設置してなることを特徴とする汚泥吸引脱水装置。

A sludge suction and dewatering device comprising the sludge dewatering unit according to claim 1, the sludge buffer tank according to claim 3, and various auxiliary machines installed on a vehicle.

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