JP2009072771A - Power saturator - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance a production speed of a saturated sodium fluoride solution. <P>SOLUTION: The power saturator is provided with a stirring tank 3 for receiving/storing continuous feeding of water and dried sodium fluoride and stirring water and the dried sodium fluoride by stirring/driving of a main stirring impeller 45 and a bottom stirring impeller 59, a circulation tank 67, a preliminary standing tank 69, a standing tank 71 for receiving a solution containing a per-saturated sodium fluoride solution in the stirring tank 3 from a transfer port 35 at an intermediate part and settling the undissolved sodium fluoride, a circulation connection part 39 for circulating an unsaturated solution from a separation tank 5 to the stirring tank 3, a bottom part returning port 7 provided between the stirring tank 3 and bottom parts of the circulation tank 67, the preliminary standing tank 69 and the standing tank 71 and returning the undissolved sodium fluoride to a bottom part side in the stirring tank 3, and a recovery port 9 for continuously recovering a supernatant of the standing tank 71. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、動力源により連続駆動されるサチュレータであり、フロリデーションに供されるパワーサチュレータに関する。   The present invention relates to a saturator that is continuously driven by a power source, and relates to a power saturator used for fluorination.

従来よりフッ素がむし歯予防に役立つことが知られ、米国を始め多くの先進国では水道水に天然に含まれるフッ素を適正濃度となるように調整する手法(フロリデーション「Fluoridation」)が用いられている。   Conventionally, fluorine is known to be useful for preventing caries, and in many developed countries, including the United States, a method (fluoridation "fluoridation") is used to adjust the concentration of fluorine naturally contained in tap water to an appropriate concentration. Yes.

このフロリデーションによる水道水フッ化物イオン濃度の調整により口腔内健康に大きな効果を奏し、日本国内でもその普及が望まれている。   By adjusting the fluoride ion concentration of tap water by this fluoridation, it has a great effect on oral health, and its spread is also desired in Japan.

フロリデーションに用いられるサチュレータ(飽和装置)は、4%の理想的な飽和溶液を作り出す装置である。この装置により作られた飽和フッ化ナトリウム溶液は、小さなポンプによって浄水場設備に送られる。
かかる従来のサチュレータには、上昇方式 (アップフロー方式)、下降方式 (ダウンフロー方式 )、心室方式 (ベンチュリ方式) の三種類がある。
A saturator used for fluoridation is a device that produces an ideal saturated solution of 4%. The saturated sodium fluoride solution produced by this device is sent to the water purification plant equipment by a small pump.
There are three types of such conventional saturators: ascending method (upflow method), descending method (downflow method), and ventricular method (venturi method).

しかし、装置の原理は、軟水がフッ化ナトリウム(NaF)を含む大きな槽を少しずつ通り抜けることで飽和したフッ化ナトリウム溶液を作るものであり、溶液の生成速度が極めて遅く、数千人規模の人口にしか対応できないものであった。   However, the principle of the apparatus is to make a saturated sodium fluoride solution by passing through a large tank containing sodium fluoride (NaF) little by little, and the generation rate of the solution is extremely slow, with a scale of several thousand people It could only deal with the population.

http://www.f-take.com/09.HTMhttp://www.f-take.com/09.HTM

解決しようとする問題点は、飽和溶液の生成速度が極めて遅い点である。   The problem to be solved is that the generation rate of the saturated solution is extremely slow.

本発明は、飽和溶液の生成速度を向上するため、溶媒及び該溶媒に溶解させる物質の供給を受けて収容し攪拌部材の撹拌駆動により前記溶媒及び物質を撹拌する撹拌槽と、前記撹拌槽内の溶液を中間部の移行口から受け入れ且つ未溶解の物質を沈降させる分離槽と、前記撹拌槽及び分離槽の底部間に設けられ前記沈降した未溶解の物質を前記撹拌槽内底部側へ戻すための底部戻し口と、前記分離槽の上澄み液を回収する回収口とを備えたことを最も主要な特徴とする。   In order to improve the production rate of the saturated solution, the present invention receives and accommodates the supply of the solvent and the substance dissolved in the solvent, and stirs the solvent and the substance by the stirring drive of the stirring member; A separation tank that receives the solution from the transition port of the intermediate part and settles the undissolved substance, and returns the settled undissolved substance to the bottom of the stirring tank provided between the stirring tank and the bottom of the separation tank. And a recovery port for recovering the supernatant of the separation tank.

本発明のサチュレータでは、溶媒及び該溶媒に溶解させる物質の供給を受けて収容し攪拌部材の撹拌駆動により前記溶媒及び物質を撹拌する撹拌槽と、前記撹拌槽内の溶液を中間部の移行口から受け入れ且つ未溶解の物質を沈降させる分離槽と、前記撹拌槽及び分離槽の底部間に設けられ前記沈降した未溶解の物質を前記撹拌槽内底部側へ戻すための底部戻し口と、前記分離槽の上澄み液を回収する回収口とを備えた。   In the saturator of the present invention, the supply of the solvent and the substance to be dissolved in the solvent is received and stored, the stirring tank for stirring the solvent and the substance by the stirring drive of the stirring member, and the solution in the stirring tank for transferring the intermediate portion A separation tank that accepts and settles undissolved substance, a bottom return port that is provided between the stirring tank and the bottom of the separation tank and returns the settled undissolved substance to the bottom side of the stirring tank, and And a recovery port for recovering the supernatant of the separation tank.

このため、撹拌槽内での撹拌による溶解促進と分離槽内での未溶解の物質の沈降促進とにより、上澄み液として生成される飽和溶液を取り出すことができる。   For this reason, the saturated solution produced | generated as a supernatant liquid can be taken out by the acceleration | stimulation of melt | dissolution by stirring in a stirring tank, and the sedimentation acceleration | stimulation of the undissolved substance in a separation tank.

飽和したフッ化ナトリウム溶液の生成速度を向上するという目的を、撹拌部材を備えた撹拌槽と未溶解の物質と飽和溶液とを分離する分離槽とにより実現した。   The purpose of improving the production rate of the saturated sodium fluoride solution was realized by a stirring tank equipped with a stirring member and a separation tank for separating the undissolved substance and the saturated solution.

[パワーサチュレータ]
図1は、本発明の実施例1に係るパワーサチュレータの概略構成図である。
[Power Saturator]
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a power saturator according to Embodiment 1 of the present invention.

図1のように、パワーサチュレータ1は、飽和フッ化ナトリウム溶液を生成するものであり、撹拌槽3、分離槽5、底部戻し口7、及び回収口9を備えている。   As shown in FIG. 1, the power saturator 1 generates a saturated sodium fluoride solution, and includes a stirring tank 3, a separation tank 5, a bottom return port 7, and a recovery port 9.

前記撹拌槽3及び分離槽5は、共通の底壁11に内周壁13及び外周壁15を設けることで形成され、分離槽5が撹拌槽3の周囲を囲むようにして全体的に有底円筒状に形成されている。   The agitation tank 3 and the separation tank 5 are formed by providing an inner peripheral wall 13 and an outer peripheral wall 15 on a common bottom wall 11, and the separation tank 5 surrounds the periphery of the agitation tank 3 and has a generally bottomed cylindrical shape. Is formed.

撹拌槽3は、溶媒としての軟水及び溶媒に溶解させるべき物質としてのフッ化ナトリウムの粉末(乾燥フッ化ナトリウム)の連続的な供給を受けて収容し攪拌部材17の撹拌駆動により軟水及び乾燥フッ化ナトリウムを撹拌するものである。   The stirring tank 3 receives and stores a continuous supply of soft water as a solvent and a powder of sodium fluoride (dry sodium fluoride) as a substance to be dissolved in the solvent. Stir sodium chloride.

撹拌槽3への軟水及び乾燥フッ化ナトリウムの連続的な供給は、水供給装置19及び自動フィーダ21により行われる。   Continuous supply of soft water and dry sodium fluoride to the stirring tank 3 is performed by a water supply device 19 and an automatic feeder 21.

水供給装置19は、水位差調節タンク23及びソフトナー25を備えている。水位差調節タンク23には、水供給管27及び連結管29の一端が接続されている。水供給管27の他端は撹拌槽3の上部に臨まされている。連結管29の他端は、ソフトナー25に接続されている。ソフトナー25は、水道31に接続されている。   The water supply device 19 includes a water level difference adjusting tank 23 and a softener 25. One end of a water supply pipe 27 and a connecting pipe 29 are connected to the water level difference adjusting tank 23. The other end of the water supply pipe 27 faces the upper part of the stirring tank 3. The other end of the connecting pipe 29 is connected to the softener 25. The softener 25 is connected to the water supply 31.

従って、水道31からの水道水をソフトナー25により軟水化し、この軟水は、連結管29を介し水位差調節タンク23へ移送される。水位差調節タンク23からは、水供給管27を介し撹拌槽3の上部へ水位差を利用して一定速度で軟水を供給させることができる。   Therefore, the tap water from the tap water 31 is softened by the softener 25 and this soft water is transferred to the water level difference adjusting tank 23 via the connecting pipe 29. Soft water can be supplied from the water level difference adjusting tank 23 to the upper part of the agitation tank 3 through the water supply pipe 27 at a constant speed using the water level difference.

自動フィーダ21には、粉末供給管33の一端が接続され、粉末供給管33の他端は撹拌槽3の上部に臨まされている。   One end of a powder supply pipe 33 is connected to the automatic feeder 21, and the other end of the powder supply pipe 33 faces the upper part of the stirring tank 3.

従って、自動フィーダ21に収容されているフッ化ナトリウムの粉末(乾燥フッ化ナトリウム)を、自動フィーダ21の駆動により粉末供給管33を介して撹拌槽3の上部へ一定速度で供給させることができる。   Therefore, the sodium fluoride powder (dried sodium fluoride) accommodated in the automatic feeder 21 can be supplied to the upper portion of the stirring tank 3 through the powder supply pipe 33 by driving the automatic feeder 21 at a constant speed. .

内周壁13には、中間部に移行口35が設けられている。移行口35は、周方向一定間隔で設けられた***或いはスリットなどで構成されている。内周壁13の内周側には、撹拌槽カバー37が取り付けられ、移送路38形成されている。この移送路38により移行口35が撹拌槽3の下部側に開口連通するように構成されている。   The inner peripheral wall 13 is provided with a transition port 35 at an intermediate portion. The transition port 35 includes small holes or slits provided at regular intervals in the circumferential direction. A stirring tank cover 37 is attached to the inner peripheral side of the inner peripheral wall 13 to form a transfer path 38. The transfer port 35 is configured to communicate with the lower side of the agitation tank 3 through the transfer path 38.

撹拌槽カバー37の下端内周側には、端部カバー40が間隔を空けて配置されている。端部カバー40は、撹拌槽カバー37或いは内周壁13に図示しないブラケットを介して取り付けられている。この端部カバー40は、撹拌槽3内の未溶解のフッ化ナトリウムが移送路38側へ移動するのを抑制するためのものである。   On the inner peripheral side of the lower end of the agitation tank cover 37, an end cover 40 is disposed with a space therebetween. The end cover 40 is attached to the stirring tank cover 37 or the inner peripheral wall 13 via a bracket (not shown). The end cover 40 is for suppressing undissolved sodium fluoride in the stirring tank 3 from moving toward the transfer path 38.

内周壁13には、上部に循環連通部39が設けられている。循環連通部39は、撹拌槽3の周方向所定間隔で複数設けられた***或いはスリットなどで構成されている。循環連通部39により分離槽5から撹拌槽3へ未飽和フッ化ナトリウム溶液を含む上澄み液を循環させることができる。   The inner peripheral wall 13 is provided with a circulation communication part 39 at the upper part. The circulation communication part 39 is configured by a plurality of small holes or slits provided at predetermined intervals in the circumferential direction of the stirring tank 3. The supernatant liquid containing the unsaturated sodium fluoride solution can be circulated from the separation tank 5 to the stirring tank 3 by the circulation communication section 39.

前記底部戻し口7は、内周壁13の下端に形成されている。底部戻し口7は、内周壁13の下端に周方向所定間隔で複数設けられた切欠で構成されている。なお、底部戻し口7を、***或いはスリットなどで構成することもできる。底部戻し口7により、分離槽5内で沈降した未溶解のフッ化ナトリウムを撹拌槽3内底部側へ戻すことができる。   The bottom return port 7 is formed at the lower end of the inner peripheral wall 13. The bottom return port 7 is configured by a plurality of cutouts provided at the lower end of the inner peripheral wall 13 at predetermined intervals in the circumferential direction. The bottom return port 7 can also be configured with a small hole or a slit. By the bottom return port 7, undissolved sodium fluoride that has settled in the separation tank 5 can be returned to the bottom of the stirring tank 3.

前記内周壁13の下端に、ガイド壁43が周回状に形成されている。このガイド壁43は、端部カバー40の下端に対応する位置まで延びている。ガイド壁43により、底部戻し口7から撹拌槽3内へ戻る未溶解のフッ化ナトリウムを撹拌槽3の中心側へ案内し、底部戻し口7における乱流を抑制する。   A guide wall 43 is formed in a circular shape at the lower end of the inner peripheral wall 13. The guide wall 43 extends to a position corresponding to the lower end of the end cover 40. The guide wall 43 guides undissolved sodium fluoride returning from the bottom return port 7 into the stirring tank 3 to the center side of the stirring tank 3, and suppresses turbulent flow in the bottom return port 7.

前記撹拌部材17は、撹拌駆動により軟水及び乾燥フッ化ナトリウムを撹拌すると共に撹拌槽3内に上昇流及び旋回流を形成する。このため、撹拌部材17は、撹拌槽3の下部に備えられた主攪拌羽根45を備えている。   The agitating member 17 agitates soft water and dry sodium fluoride by agitation driving, and forms an upward flow and a swirl flow in the agitation tank 3. For this reason, the stirring member 17 includes a main stirring blade 45 provided at the lower portion of the stirring tank 3.

主攪拌羽根45は、上下を開放した中空の円筒部47の回りに傾斜した側翼49を備えたものである。円筒部47の下縁は、前記端部カバー40の上縁よりも若干上位に位置している。   The main stirring blade 45 is provided with a side blade 49 inclined around a hollow cylindrical portion 47 whose top and bottom are open. The lower edge of the cylindrical portion 47 is positioned slightly above the upper edge of the end cover 40.

この主攪拌羽根45は、円筒部47が撹拌槽3内の中心部に挿入された撹拌駆動軸51に径方向のスポーク状部材により取り付けられ、回転駆動可能となっている。撹拌駆動軸51は、電動モータ53により駆動され、この駆動により回転する主攪拌羽根45により撹拌槽3内に上昇流及び旋回流を形成する。   The main stirring blade 45 is attached to a stirring drive shaft 51 having a cylindrical portion 47 inserted in the central portion of the stirring tank 3 by a spoke-like member in a radial direction, and can be driven to rotate. The stirring drive shaft 51 is driven by an electric motor 53, and an upward flow and a swirling flow are formed in the stirring tank 3 by the main stirring blade 45 rotated by this driving.

前記攪拌部材17には、主攪拌羽根45の下側に底部攪拌羽根59が設けられている。底部攪拌羽根59は、撹拌駆動軸51の下端に取り付けられ、複数枚の螺旋状の羽根部61により構成されている。底部攪拌羽根59は、撹拌駆動軸51の回転により未溶解のフッ化ナトリウムを前記底部戻し口7から撹拌槽3内底部側へ戻すための撹拌を行う。   The stirring member 17 is provided with a bottom stirring blade 59 below the main stirring blade 45. The bottom agitation blade 59 is attached to the lower end of the agitation drive shaft 51 and is composed of a plurality of spiral blade portions 61. The bottom stirring blade 59 performs stirring for returning undissolved sodium fluoride from the bottom return port 7 toward the bottom of the stirring tank 3 by the rotation of the stirring drive shaft 51.

前記分離槽5は、前記撹拌槽3内の過飽和フッ化ナトリウム溶液を含む溶液を中間部の移行口35から受け入れ且つ未溶解のフッ化ナトリウムを沈降させるものである。分離槽5には、上部から下部に渡る中間周壁として2枚の内外中間周壁63,65が内外周壁13,15と同心状に設けられている。これら内外中間周壁63,65により分離槽5内が循環槽67、予備静置槽69、静置槽71に分割されている。   The separation tank 5 receives the solution containing the supersaturated sodium fluoride solution in the stirring tank 3 from the transition port 35 in the middle part and precipitates undissolved sodium fluoride. In the separation tank 5, two inner and outer intermediate peripheral walls 63 and 65 are provided concentrically with the inner and outer peripheral walls 13 and 15 as intermediate peripheral walls extending from the upper part to the lower part. The inner and outer intermediate peripheral walls 63 and 65 divide the separation tank 5 into a circulation tank 67, a preliminary stationary tank 69, and a stationary tank 71.

内中間周壁63は、循環槽67及び予備静置槽69を上下部で連通させ、その上端は、循環連通部39よりも低く、内中間周壁63の下端は、外中間周壁65の下端よりも高く設定されている。   The inner intermediate peripheral wall 63 allows the circulation tank 67 and the preliminary stationary tank 69 to communicate with each other at the upper and lower parts, the upper end thereof being lower than the circulation communication part 39, and the lower end of the inner intermediate peripheral wall 63 is lower than the lower end of the outer intermediate peripheral wall 65. It is set high.

外中間周壁65は、静置槽71を前記循環槽67側に下部で連通させ、その上端は、循環連通部39よりも高く、外周壁15と同程度に設定されている。   The outer intermediate peripheral wall 65 allows the stationary tank 71 to communicate with the circulation tank 67 at the lower part, and the upper end thereof is higher than the circulation communication part 39 and is set to the same level as the outer peripheral wall 15.

循環槽67は、内中間周壁63の内周側に配置され、静置槽71は、外中間周壁65の外周側に配置され、予備静置槽69は、循環槽67及び静置槽71間に形成されている。   The circulation tank 67 is disposed on the inner peripheral side of the inner intermediate peripheral wall 63, the stationary tank 71 is disposed on the outer peripheral side of the outer intermediate peripheral wall 65, and the preliminary stationary tank 69 is between the circulation tank 67 and the stationary tank 71. Is formed.

内外周壁13,15間の上端側には、循環槽67、予備静置槽69、及び静置槽71の上部を覆う天板72が設けられている。   On the upper end side between the inner and outer peripheral walls 13, 15, a circulating tank 67, a preliminary stationary tank 69, and a top plate 72 that covers the top of the stationary tank 71 are provided.

前記分離槽5の底部に、傾斜ガイド部材73が内外周壁13,15間で周回状に設けられている。傾斜ガイド部材73は、前記撹拌槽3の底部側へ下降傾斜して分離槽5底部から未溶解のフッ化ナトリウムの移動をガイドするものである。傾斜ガイド部材73と内周壁13との間には、スペーサ75が介設されている。スペーサ75は、内周壁13の外周面に沿って所定間隔で複数備えられている。傾斜ガイド部材73の下端部77は、底部戻し口7内に差し込まれ、撹拌槽3内の底部に臨んでいる。   An inclined guide member 73 is provided around the inner and outer peripheral walls 13 and 15 at the bottom of the separation tank 5. The inclined guide member 73 is inclined downward toward the bottom of the stirring tank 3 to guide the movement of undissolved sodium fluoride from the bottom of the separation tank 5. A spacer 75 is interposed between the inclined guide member 73 and the inner peripheral wall 13. A plurality of spacers 75 are provided at predetermined intervals along the outer peripheral surface of the inner peripheral wall 13. A lower end 77 of the inclined guide member 73 is inserted into the bottom return port 7 and faces the bottom of the stirring tank 3.

前記回収口9は、外周壁15に設けられ、分離槽5における静置槽71の上澄み液を連続回収するものである。回収口9は、循環連通部39よりも僅かに高い位置に形成されている。回収口9には、延長用のホース79が取り付けられている。   The recovery port 9 is provided in the outer peripheral wall 15 and continuously recovers the supernatant liquid of the stationary tank 71 in the separation tank 5. The collection port 9 is formed at a position slightly higher than the circulation communication part 39. An extension hose 79 is attached to the recovery port 9.

[4%飽和フッ化ナトリウム溶液の連続生成]
図2は、パワーサチュレータ1の動作説明図である。
[Continuous production of 4% saturated sodium fluoride solution]
FIG. 2 is an operation explanatory diagram of the power saturator 1.

図2において、白抜き矢印は、水、破線矢印は、フッ化ナトリウム粒子、実線矢印は、フッ化ナトリウム溶液を示す。   In FIG. 2, the white arrow indicates water, the broken arrow indicates sodium fluoride particles, and the solid arrow indicates a sodium fluoride solution.

図1,図2において、装置の始動に際し、撹拌槽3及び分離槽5に飽和フッ化ナトリウム溶液を満たす。なお、始動に際し、飽和フッ化ナトリウム溶液に代えて軟水を撹拌槽3及び分離槽5に満たし、軟水から開始することも可能である。   1 and 2, when the apparatus is started, the stirring tank 3 and the separation tank 5 are filled with a saturated sodium fluoride solution. In addition, at the time of starting, it is also possible to fill the stirring tank 3 and the separation tank 5 with soft water instead of the saturated sodium fluoride solution and start from soft water.

次いで、乾燥フッ化ナトリウム及び軟水を撹拌槽3の上部から供給する。   Next, dry sodium fluoride and soft water are supplied from the upper part of the stirring tank 3.

乾燥フッ化ナトリウムは、自動フィーダ21の駆動により行われ、撹拌槽3に供給された乾燥フッ化ナトリウムは、撹拌槽3内底部側へ沈降する。このとき撹拌槽3内の液面は、乾燥フッ化ナトリウムの供給による粘度上昇で若干下降傾向となり、循環連通部39の下縁よりも下がる。   Dry sodium fluoride is driven by the automatic feeder 21, and the dry sodium fluoride supplied to the stirring tank 3 settles toward the bottom of the stirring tank 3. At this time, the liquid level in the agitation tank 3 tends to decrease slightly as the viscosity increases due to the supply of dry sodium fluoride, and falls below the lower edge of the circulation communication portion 39.

軟水の供給は、水供給装置19により行われる。水供給装置19は、前記のように水道水を軟水化し、水位差を利用して一定速度で撹拌槽3の上部から供給される。水道水を軟水化するのは、硬水であると、カルシウムCa、マグネシウムMgがフッ化物イオン(F)と結合し、濃度が下がるため、これを防止するためである。因みに、水道水が硬度50ppm以上のときは、軟水化する必要がある。 The soft water is supplied by the water supply device 19. The water supply device 19 softens the tap water as described above, and is supplied from the upper part of the agitation tank 3 at a constant speed using the difference in water level. The reason for softening tap water is to prevent calcium Ca and magnesium Mg from binding to fluoride ions (F ) and reducing the concentration of hard water. Incidentally, when tap water has a hardness of 50 ppm or more, it needs to be softened.

撹拌槽3において撹拌部材17の電動モータ53を始動させると、撹拌駆動軸51を介して主攪拌羽根45及び底部攪拌羽根59が回転する。   When the electric motor 53 of the stirring member 17 is started in the stirring tank 3, the main stirring blade 45 and the bottom stirring blade 59 are rotated via the stirring drive shaft 51.

この回転により主攪拌羽根45が撹拌槽3内に上昇流及び旋回流を形成する。底部攪拌羽根59は、中心部側が上昇流となる渦流を形成する。   By this rotation, the main stirring blade 45 forms an upward flow and a swirling flow in the stirring tank 3. The bottom stirring blade 59 forms a vortex flow in which the center side is an upward flow.

従って、撹拌槽3内の過飽和フッ化ナトリウム溶液を含む溶液は、主攪拌羽根45の回転により撹拌されると共に上昇流との衝突によりさらに撹拌される。   Therefore, the solution containing the supersaturated sodium fluoride solution in the stirring tank 3 is stirred by the rotation of the main stirring blade 45 and further stirred by the collision with the upward flow.

従って、供給された乾燥フッ化ナトリウム及び軟水は、既存の飽和フッ化ナトリウム溶液に混和すると共に、乾燥フッ化ナトリウムが次第に溶解する。この溶解により撹拌槽3では、飽和フッ化ナトリウム溶液が能動的に生成される。   Therefore, the supplied dry sodium fluoride and soft water are mixed with the existing saturated sodium fluoride solution, and the dry sodium fluoride gradually dissolves. By this dissolution, a saturated sodium fluoride solution is actively generated in the stirring tank 3.

ちなみに、飽和濃度4%理論値の3倍以上のフッ化ナトリウムが存在すると飽和溶液の生成が可能となる。   By the way, when sodium fluoride more than 3 times the theoretical value of 4% saturation concentration is present, a saturated solution can be generated.

新たに供給された乾燥フッ化ナトリウム及び軟水により撹拌槽3内の増加分は、撹拌槽カバー37の下端から移送路38を上昇し、移行口35から循環槽67に至る。   The increased amount in the stirring tank 3 due to the newly supplied dry sodium fluoride and soft water rises from the lower end of the stirring tank cover 37 to the transfer path 38 and reaches the circulation tank 67 from the transition port 35.

循環槽67内では、未溶解のフッ化ナトリウムが沈降すると共に未飽和を含む溶液が循環連通部39から撹拌槽3内へ戻される。   In the circulation tank 67, undissolved sodium fluoride settles and a solution containing unsaturation is returned from the circulation communication part 39 into the stirring tank 3.

撹拌槽3内へ戻された未飽和を含む溶液は、撹拌槽3内で再度撹拌作用を受け、撹拌槽3内の溶液が移行口35を通り再度循環槽67内へ移行する。撹拌槽3及び循環槽67間の溶液の循環を経て、循環槽67から予備静置槽69へ過飽和フッ化ナトリウム溶液が次第に移行する。   The solution containing unsaturation returned to the stirring tank 3 is again stirred in the stirring tank 3, and the solution in the stirring tank 3 moves again into the circulation tank 67 through the transition port 35. The supersaturated sodium fluoride solution gradually moves from the circulation tank 67 to the preliminary stationary tank 69 through circulation of the solution between the stirring tank 3 and the circulation tank 67.

予備静置槽69内においては、多少の未溶解のフッ化ナトリウムが沈降し、未飽和フッ化ナトリウム溶液が上昇し上澄みとなる。予備静置槽69内の上澄みは、循環槽67側へ移動し、循環連通部39から撹拌槽3内へ戻される。   In the preliminary stationary tank 69, some undissolved sodium fluoride settles, and the unsaturated sodium fluoride solution rises and becomes a supernatant. The supernatant in the preliminary stationary tank 69 moves to the circulation tank 67 side and is returned from the circulation communication part 39 into the stirring tank 3.

さらに、過飽和フッ化ナトリウム溶液が予備静置槽69から静置槽71側へ移行し、静置槽71での上澄み液として4%飽和フッ化ナトリウム溶液(4%NaF)に純化させることができる。   Furthermore, the supersaturated sodium fluoride solution moves from the preliminary stationary tank 69 to the stationary tank 71 and can be purified to a 4% saturated sodium fluoride solution (4% NaF) as a supernatant in the stationary tank 71. .

この4%飽和フッ化ナトリウム溶液は、静置槽71の回収口9からホース 79を介して連続的に取り出され、浄水場設備に送られる。   This 4% saturated sodium fluoride solution is continuously taken out from the recovery port 9 of the stationary tank 71 through the hose 79 and sent to the water purification plant equipment.

分離槽5内底部へ沈降した未溶解のフッ化ナトリウムは、傾斜ガイド部材73の傾斜により下降ガイドされ、底部戻し口7を通り撹拌槽3内へ戻される。このとき、底部攪拌羽根59の回転で形成される渦流により未溶解のフッ化ナトリウムが分離槽5内から撹拌槽3内へ積極的に引き込まれ、且つ渦流の上昇力により撹拌槽3内上部側へ移動し、前記撹拌により再度混和される。   Undissolved sodium fluoride that has settled to the bottom of the separation tank 5 is guided downward by the inclination of the inclined guide member 73 and returned to the stirring tank 3 through the bottom return port 7. At this time, undissolved sodium fluoride is actively drawn from the separation tank 5 into the stirring tank 3 by the vortex formed by the rotation of the bottom stirring blade 59, and the upper side of the stirring tank 3 by the rising force of the vortex And mixed again by the stirring.

[実施例の効果]
本発明実施例のサチュレータ1では、水及び乾燥フッ化ナトリウムの連続的な供給を受けて収容し主攪拌羽根45及び底部攪拌羽根59の撹拌駆動により水及び乾燥フッ化ナトリウムを撹拌する撹拌槽3と、前記撹拌槽3内の過飽和フッ化ナトリウム溶液を含む溶液を中間部の移行口35から受け入れ且つ未溶解のフッ化ナトリウムを沈降させる循環槽67及び予備静置槽69、静置槽71と、前記撹拌槽3及び循環槽67、予備静置槽69、静置槽71の底部間に設けられ前記沈降した未溶解のフッ化ナトリウムを撹拌槽3内底部側へ戻すための底部戻し口7と、前記静置槽71の上澄み液を連続回収する回収口9とを備えた。
[Effect of Example]
In the saturator 1 according to the embodiment of the present invention, a stirring tank 3 which receives and stores continuous supply of water and dry sodium fluoride and stirs water and dry sodium fluoride by the stirring drive of the main stirring blade 45 and the bottom stirring blade 59. A circulation tank 67, a preliminary stationary tank 69, and a stationary tank 71 for receiving a solution containing the supersaturated sodium fluoride solution in the stirring tank 3 from the transition port 35 in the middle part and precipitating undissolved sodium fluoride; The bottom return port 7 provided between the bottoms of the stirring tank 3 and the circulation tank 67, the preliminary stationary tank 69, and the stationary tank 71 for returning the settled undissolved sodium fluoride to the bottom of the stirring tank 3 And a recovery port 9 for continuously recovering the supernatant liquid of the stationary tank 71.

このため、撹拌槽3内での撹拌による溶解促進と循環槽67及び予備静置槽69、静置槽71内での未溶解のフッ化ナトリウムの沈降促進とにより、上澄み液として連続生成される4%飽和フッ化ナトリウム溶液を大量且つ連続的に取り出すことができる。   For this reason, it continuously produces | generates as a supernatant liquid by the melt | dissolution acceleration by stirring in the stirring tank 3, and the sedimentation acceleration | stimulation of the undissolved sodium fluoride in the circulation tank 67 and the preliminary stationary tank 69 and the stationary tank 71. A large amount of 4% saturated sodium fluoride solution can be removed continuously.

このため、従来数千人規模でしか対応できなかった人口を、数千人〜数万人、さらには数十万人規模にまで拡大することができ、フロリデーションによる水道水フッ化物濃度の調整を大規模に実施させることができる。   For this reason, the population that could only be dealt with only on the scale of several thousand people can be expanded to thousands to tens of thousands, and even hundreds of thousands, and adjustment of tap water fluoride concentration by fluoridation Can be implemented on a large scale.

さらに、中性のフッ化ナトリウム(NaF)を用いるため、安全管理が比較的容易で、より厳密な水道水基準にも容易に対応でき、我国水道水事業に、より適したシステムの提供ができる。   Furthermore, since neutral sodium fluoride (NaF) is used, safety management is relatively easy, and it is possible to easily comply with stricter tap water standards, and to provide a system that is more suitable for tap water business in Japan. .

分離槽5は、撹拌槽3の周囲を囲むように形成された。このため、分離槽5及び撹拌槽3間での溶液の循環を容易且つ円滑に行わせることができる。   The separation tank 5 was formed so as to surround the periphery of the stirring tank 3. For this reason, the circulation of the solution between the separation tank 5 and the stirring tank 3 can be performed easily and smoothly.

攪拌部材17は、撹拌駆動により前記撹拌槽3内に上下流及び旋回流を形成する。このため、軟水及び乾燥フッ化ナトリウムの混和を確実に行わせることができる。   The stirring member 17 forms an upstream / downstream and swirl flow in the stirring tank 3 by stirring driving. For this reason, mixing of soft water and dry sodium fluoride can be performed reliably.

撹拌部材17は、前記撹拌槽3の下部に備えられ、側翼49を付属させた主撹拌羽根45と底部攪拌羽根59とからなり、前記撹拌槽3内に挿入された電動モータ53により駆動される撹拌駆動軸51に取り付けられた。   The stirring member 17 is provided at the lower portion of the stirring tank 3 and includes a main stirring blade 45 and a bottom stirring blade 59 to which side blades 49 are attached, and is driven by an electric motor 53 inserted in the stirring tank 3. It was attached to the stirring drive shaft 51.

このため、電動モータ53の回転制御により主撹拌羽根45及び底部攪拌羽根59の回転を適切に制御し、撹拌槽3内での混和をより的確に行わせることができる。   Therefore, the rotation of the main stirring blade 45 and the bottom stirring blade 59 can be appropriately controlled by the rotation control of the electric motor 53, and mixing in the stirring tank 3 can be performed more accurately.

撹拌槽3の内面に、前記移行口35を撹拌槽3の下部側に連通開口させるための撹拌槽カバー37を設けた。   On the inner surface of the stirring tank 3, a stirring tank cover 37 for opening the transition port 35 to the lower side of the stirring tank 3 was provided.

このため、撹拌槽3の下部側から循環槽67側へ混和の進んだ溶液を移行させることができる。   For this reason, it is possible to transfer the mixed solution from the lower side of the stirring tank 3 to the circulation tank 67 side.

撹拌槽3及び分離槽5間に、循環連通部39を設けて分離槽5の上部に浮上する未飽和溶液と飽和フッ化ナトリウム溶液の一部を撹拌槽3へ循環させる。このため、分離槽5で未溶解のフッ化ナトリウムを沈降分離させ、分離槽5内の未飽和フッ化ナトリウム溶液を循環連通部39から撹拌槽3へ一部循環させることができ、4%飽和フッ化ナトリウム溶液(4%NaF)に純化させることが容易となる。   A circulation communication part 39 is provided between the stirring tank 3 and the separation tank 5 to circulate a part of the unsaturated solution and the saturated sodium fluoride solution floating on the upper part of the separation tank 5 to the stirring tank 3. For this reason, undissolved sodium fluoride is settled and separated in the separation tank 5, and the unsaturated sodium fluoride solution in the separation tank 5 can be partially circulated from the circulation communication part 39 to the stirring tank 3. It becomes easy to purify to a sodium fluoride solution (4% NaF).

分離槽5の上部から下部に渡る内外中間周壁63,65を設け該分離槽5内を下部側が連通する内外の循環槽67、予備静置槽69、静置槽71に分割した。   Inner and outer intermediate peripheral walls 63 and 65 extending from the upper part to the lower part of the separation tank 5 were provided, and the inside of the separation tank 5 was divided into an inner and outer circulation tank 67, a preliminary stationary tank 69, and a stationary tank 71.

このため、循環槽67で未溶解のフッ化ナトリウムを沈降分離させ、循環槽67内の上澄み液を循環連通部39から撹拌槽3へ循環させることができ、飽和に近づいた過飽和フッ化ナトリウム溶液を予備静置槽69、静置槽71へと順次移行させることができる。従って、4%飽和フッ化ナトリウム溶液(4%NaF)に純化させることが確実且つ容易となる。   For this reason, undissolved sodium fluoride is settled and separated in the circulation tank 67, and the supernatant liquid in the circulation tank 67 can be circulated from the circulation communication part 39 to the stirring tank 3, and the supersaturated sodium fluoride solution approaching saturation is obtained. Can be sequentially transferred to the preliminary stationary tank 69 and the stationary tank 71. Therefore, it is reliable and easy to purify to a 4% saturated sodium fluoride solution (4% NaF).

分離槽5の底部に、前記撹拌槽3の底部側へ下降傾斜して未溶解のフッ化ナトリウムの移動をガイドする傾斜ガイド部材73を設けた。   An inclined guide member 73 is provided at the bottom of the separation tank 5 so as to descend toward the bottom of the stirring tank 3 and guide the movement of undissolved sodium fluoride.

このため、未溶解のフッ化ナトリウムを撹拌槽3へ確実に戻し、溶解を促進させることができる。   For this reason, undissolved sodium fluoride can be reliably returned to the stirring tank 3, and dissolution can be promoted.

攪拌部材17は、前記未溶解のフッ化ナトリウムを前記底部戻し口7から撹拌槽3内底部側へ戻し、また撹拌槽3中央底部に集まるフッ化ナトリウムを上昇撹拌するための底部撹拌羽根59を備えた。   The stirring member 17 returns a bottom stirring blade 59 for returning the undissolved sodium fluoride from the bottom return port 7 to the inner bottom side of the stirring tank 3 and for ascending and stirring sodium fluoride collected at the center bottom of the stirring tank 3. Prepared.

このため、未溶解のフッ化ナトリウムを撹拌槽3へより確実に戻し、溶解をより促進させることができる。   For this reason, undissolved sodium fluoride can be more reliably returned to the stirring tank 3, and dissolution can be further promoted.

図3〜図10は、本発明の実施例2に係り、図3は、パワーサチュレータの概略構成図、図4は、撹拌羽根の配置を示す拡大図、図5は、撹拌羽根を中心として示す図4のV部の拡大図、図6は、撹拌羽根を示す断面図、図7は、攪拌羽根を示す平面図、図8は、短絡路の配置を示す拡大図、図9は、短絡路を示す図8のIX部の拡大図、図10は、パワーサチュレータの動作説明図である。   3 to 10 relate to a second embodiment of the present invention, FIG. 3 is a schematic configuration diagram of a power saturator, FIG. 4 is an enlarged view showing the arrangement of the stirring blades, and FIG. 5 is centered on the stirring blades. 4 is an enlarged view of a portion V in FIG. 4, FIG. 6 is a cross-sectional view showing the stirring blade, FIG. 7 is a plan view showing the stirring blade, FIG. 8 is an enlarged view showing the arrangement of the short circuit, and FIG. FIG. 10 is an enlarged view of the IX portion of FIG. 8 showing the path, and FIG. 10 is an operation explanatory diagram of the power saturator.

なお、基本的な構成は図1と同様であり、同一又は対応する構成部分には同符号又は同符号にAを付し、重複した説明は省略する。   The basic configuration is the same as that in FIG. 1, and the same or corresponding components are denoted by the same reference numerals or the same reference signs with A and redundant description is omitted.

図3のように、本実施例2のパワーサチュレータ1Aでは、撹拌槽3の底壁11にガイド山部81を設けると共に、撹拌部材17Aの構造を変更し、且つ移送路38の途中、及び循環槽67の下部に、短絡路83,85を設けた。   As shown in FIG. 3, in the power saturator 1 </ b> A of the second embodiment, the guide peak portion 81 is provided on the bottom wall 11 of the stirring tank 3, the structure of the stirring member 17 </ b> A is changed, and the middle of the transfer path 38. Short circuit paths 83 and 85 are provided in the lower part of the circulation tank 67.

図3のように、前記ガイド山部81は、裁頭円錐形状に形成され、中心が撹拌部材17Aの回転中心と一致するように形成されている。   As shown in FIG. 3, the guide ridge 81 is formed in a truncated cone shape, and the center thereof is formed to coincide with the rotation center of the stirring member 17A.

図4〜図7のように、前記撹拌部材17Aは、主撹拌羽根45A及び副攪拌羽根59Aを備えている。主撹拌羽根45A及び副攪拌羽根59Aは、螺旋状のスクリュウで構成されている。撹拌駆動軸51の下端に内円筒部47Aaが取り付けられ、内円筒部47Aaに主攪拌羽根45Aと副攪拌羽根59Aとが取り付けられている。   As shown in FIGS. 4 to 7, the stirring member 17A includes a main stirring blade 45A and a sub stirring blade 59A. The main stirring blade 45A and the sub stirring blade 59A are constituted by spiral screws. The inner cylindrical portion 47Aa is attached to the lower end of the stirring drive shaft 51, and the main stirring blade 45A and the sub stirring blade 59A are attached to the inner cylindrical portion 47Aa.

主攪拌羽根45Aの外周には、外円筒部47Abが取り付けられ、外円筒部47Abには、リング部87が設けられている。   An outer cylindrical portion 47Ab is attached to the outer periphery of the main stirring blade 45A, and a ring portion 87 is provided on the outer cylindrical portion 47Ab.

図8,図9のように、前記短絡路83,85は、それぞれ周方向に所定間隔複数取り付けられている。短絡路83,85は、屈曲したパイプで形成されている。   As shown in FIGS. 8 and 9, a plurality of the short-circuit paths 83 and 85 are attached at predetermined intervals in the circumferential direction. The short-circuit paths 83 and 85 are formed of bent pipes.

図10のように、パワーサチュレータ1Aの基本的な動作は、図2のパワーサチュレータ1の動作と同様である。   As shown in FIG. 10, the basic operation of the power saturator 1A is the same as the operation of the power saturator 1 of FIG.

一方、本実施例2では、底部戻し口7から撹拌槽3内に戻された未溶解のフッ化ナトリウムは、主撹拌羽根45Aの回転による旋回上昇流によりガイド山部81にガイドされつつ円滑に引き上げられ、主撹拌羽根45Aの回転により撹拌されると共に、主撹拌羽根45Aを過ぎて上昇すると副攪拌羽根59Aにより撹拌される。   On the other hand, in Example 2, undissolved sodium fluoride returned from the bottom return port 7 into the stirring tank 3 is smoothly guided while being guided to the guide peak 81 by the swirling upward flow caused by the rotation of the main stirring blade 45A. It is pulled up and stirred by the rotation of the main stirring blade 45A, and when it rises past the main stirring blade 45A, it is stirred by the sub stirring blade 59A.

撹拌部材17Aは、主撹拌羽根45Aによる撹拌と、副攪拌羽根59Aによる上部側の撹拌とを行わせることができる。従って、主撹拌羽根45A及び副攪拌羽根59Aにより、より効率の良い撹拌を行わせることができる。   The stirring member 17A can perform stirring by the main stirring blade 45A and upper stirring by the sub stirring blade 59A. Therefore, more efficient stirring can be performed by the main stirring blade 45A and the sub stirring blade 59A.

撹拌部材17Aの回転時には、リング部87が一体に回転し、回転のぶれを規制してより確実な撹拌を行わせることができる。   At the time of rotation of the stirring member 17A, the ring portion 87 rotates as a unit, and the shake of rotation can be restricted and more reliable stirring can be performed.

移送路38を上昇する溶液中の未溶解粒子は、短絡路83近辺で下降し始める。この未溶解粒子は、短絡路83から循環路67側へ移行させることができる。このため、未溶解粒子を循環路67の下部側から底部戻し口7を介し撹拌槽3内へ円滑に戻すことができる。   Undissolved particles in the solution rising up the transfer path 38 begin to drop around the short circuit path 83. The undissolved particles can be transferred from the short path 83 to the circulation path 67 side. For this reason, undissolved particles can be smoothly returned from the lower side of the circulation path 67 into the agitation tank 3 through the bottom return port 7.

循環槽67の下方では、底部戻し口7から撹拌槽3内への引き込み力により乱流が起ころうとする。この乱流は、静置槽71側の溶液に影響を及ぼし、静置槽71内のフッ化ナトリウム溶液の濃度を薄める恐れがある。   Below the circulation tank 67, a turbulent flow tends to occur due to a drawing force from the bottom return port 7 into the stirring tank 3. This turbulent flow affects the solution on the stationary tank 71 side and may reduce the concentration of the sodium fluoride solution in the stationary tank 71.

この場合、底部戻し口7から撹拌槽3内への引き込み力が作用したとき、短絡路85を介し循環槽67下部から予備静置槽69への溶液の移動を可能とし、循環槽67下部側での乱流が予備静置槽69まで波及することを抑制又は防止することができる。   In this case, when a pulling force from the bottom return port 7 into the stirring tank 3 is applied, the solution can be moved from the lower part of the circulation tank 67 to the preliminary stationary tank 69 via the short circuit 85, and the lower side of the circulation tank 67. It is possible to suppress or prevent the turbulent flow in the water from spreading to the preliminary stationary tank 69.

従って、本実施例2でも、実施例1と同様な作用効果を奏することができる。また、本実施例では、主撹拌羽根45A及び副攪拌羽根59Aによる、より効率の良い撹拌、短絡路83を介した未溶解粒子の円滑な移動、短絡路85による乱流の抑制又は防止により、より効率よく4%飽和フッ化ナトリウム溶液の生成を行わせることができる。   Therefore, the second embodiment can achieve the same effects as the first embodiment. In this embodiment, more efficient stirring by the main stirring blade 45A and the sub stirring blade 59A, smooth movement of undissolved particles through the short circuit 83, suppression or prevention of turbulent flow by the short circuit 85, A 4% saturated sodium fluoride solution can be generated more efficiently.

図11〜図14は、本発明の実施例3に係り、図11は、パワーサチュレータの概略構成図、図12は、底部戻し口カバーの斜視図、図13は、底部戻し口カバーの断面図、図14は、パワーサチュレータの動作説明図である。   11 to 14 relate to a third embodiment of the present invention, FIG. 11 is a schematic configuration diagram of a power saturator, FIG. 12 is a perspective view of a bottom return port cover, and FIG. 13 is a cross section of the bottom return port cover. FIG. 14 and FIG. 14 are diagrams for explaining the operation of the power saturator.

なお、基本的な構成は実施例2と同様であり、同一又は対応する構成部分には同符号又は同符号にBを付し、或いは同符号のAをBに代えて説明し、重複した説明は省略する。   The basic configuration is the same as that of the second embodiment, and the same or corresponding components are denoted by the same reference numeral or B, or the same reference A is replaced with B, and redundant description is given. Is omitted.

図11のように、本実施例3のパワーサチュレータ1Bでは、内外中間周壁63,65B間に、補助中間壁89を配置し、循環槽67の及び静置槽71間に、予備静置槽として内外の上方移動予備静置槽69Ba及び下方移動予備静置槽69Bbを形成した。   As shown in FIG. 11, in the power saturator 1 </ b> B of the third embodiment, the auxiliary intermediate wall 89 is disposed between the inner and outer intermediate peripheral walls 63 and 65 </ b> B, and the preliminary stationary tank is placed between the circulation tank 67 and the stationary tank 71. The inner and outer upper movement preliminary stationary tank 69Ba and the lower movable preliminary stationary tank 69Bb were formed.

上方移動予備静置槽69Baの下部側は、前記循環槽67の下部側に連通され、下方移動予備静置槽69Bbの上部側は、上方移動予備静置槽69Baの上部側に連通されている。下方移動予備静置槽69Bbの下部側は、静置槽71の下部側に連通されている。   The lower side of the upper moving preliminary stationary tank 69Ba communicates with the lower side of the circulation tank 67, and the upper side of the lower moving preliminary stationary tank 69Bb communicates with the upper side of the upper moving preliminary stationary tank 69Ba. . The lower side of the downward moving preliminary stationary tank 69Bb communicates with the lower side of the stationary tank 71.

補助中間壁89の下部89aは、内周側へ若干下降傾斜するように形成され、下降する未溶解のフッ化ナトリウム粒子を底部戻し口7側へガイドする構成となっている。   The lower part 89a of the auxiliary intermediate wall 89 is formed so as to be inclined slightly downward toward the inner peripheral side, and is configured to guide the undissolved sodium fluoride particles that descend to the bottom return port 7 side.

外中間周壁65Bは、下端部が傾斜ガイド部材73に近接するように形成され、下部側に開口65Baが設けられている。   The outer intermediate peripheral wall 65B is formed so that its lower end is close to the inclined guide member 73, and an opening 65Ba is provided on the lower side.

本実施例3では、実施例2の短絡路83,85及びガイド壁43は、形成していない。   In the third embodiment, the short-circuit paths 83 and 85 and the guide wall 43 of the second embodiment are not formed.

本実施例3では、実施例2のガイド山部81に代えて、撹拌槽3の底部に、前記未溶解の物質であるフッ化ナトリウム粒子を前記底部戻し口7から撹拌槽3内へ旋回上昇ガイドしつつ戻すための底部戻し口カバー91を設けた。底部戻し口カバー91は、底壁11に対して隙間を有して配置されている。   In this third embodiment, instead of the guide peak 81 of the second embodiment, sodium fluoride particles, which are the undissolved substance, are swirled and raised from the bottom return port 7 into the stirring tank 3 at the bottom of the stirring tank 3. A bottom return cover 91 for returning while guiding was provided. The bottom return cover 91 is arranged with a gap with respect to the bottom wall 11.

底部戻し口カバー91は、図12,図13のように、リング部93を備え、このリング部93は、内周壁13下部に嵌合固定されている。リング部93の下部に、整流部95を備え、その上側に底部固定翼97を備えている。   As shown in FIGS. 12 and 13, the bottom return port cover 91 includes a ring portion 93, and the ring portion 93 is fitted and fixed to the lower portion of the inner peripheral wall 13. A rectifying unit 95 is provided below the ring part 93, and a bottom fixed wing 97 is provided above the rectifying part 95.

整流部95は、底部戻し口7から引き込まれた未溶解のフッ化ナトリウム粒子を旋回方向へ整流しながら内周側へガイドするものである。この整流部95は、複数の整流板99で構成され、整流板99は、内周側へ下降傾斜するように周方向へ連設されている。各整流板99間には、三角形状の開口101が形成され、撹拌部材17Bの旋回方向へ指向している。   The rectifying unit 95 guides the undissolved sodium fluoride particles drawn from the bottom return port 7 to the inner peripheral side while rectifying the swirling direction. The rectifying unit 95 includes a plurality of rectifying plates 99, and the rectifying plates 99 are continuously provided in the circumferential direction so as to be inclined downward toward the inner peripheral side. A triangular opening 101 is formed between the rectifying plates 99 and is directed in the turning direction of the stirring member 17B.

底部固定翼97は、整流部95でガイドされた未溶解のフッ化ナトリウム粒子を旋回上昇ガイドするものである。この底部固定翼97は、リング部93の内周に周方向複数取り付けられ、中央に固定筒103を備えている。この各底部固定翼97は、整流板99の開口101からリング部93内へ移行したフッ化ナトリウム粒子を旋回且つ上方へガイドする。   The bottom fixed wing 97 guides the undissolved sodium fluoride particles guided by the rectifying unit 95 in a swirling and rising manner. A plurality of the bottom fixed wings 97 are attached to the inner periphery of the ring portion 93 in the circumferential direction, and include a fixed cylinder 103 at the center. Each bottom fixed wing 97 swirls and guides upward the sodium fluoride particles transferred from the opening 101 of the rectifying plate 99 into the ring portion 93.

パワーサチュレータ1Bの動作は、図14のようになっている。図14において、波線の破線矢印は、未飽和フッ化ナトリウム溶液、細線で挟まれた太線矢印は、過飽和フッ化ナトリウム溶液を示す。
本実施例3においても、基本的には、実施例1、実施例2と同様な作用効果を奏することができる。
The operation of the power saturator 1B is as shown in FIG. In FIG. 14, the broken-line arrow of the wavy line indicates the unsaturated sodium fluoride solution, and the thick-line arrow sandwiched between the thin lines indicates the supersaturated sodium fluoride solution.
Also in the third embodiment, basically, the same operational effects as the first and second embodiments can be obtained.

一方、本実施例3において、飽和フッ化ナトリウム溶液は、循環槽67から上方移動予備静置槽69Baを上昇し、下方移動予備静置槽69Bbを下降して開口65Baから静置槽71へ移行する。   On the other hand, in the third embodiment, the saturated sodium fluoride solution moves up from the circulation moving tank 67 to the upward moving preliminary stationary tank 69Ba and descends from the downward moving preliminary stationary tank 69Bb to move from the opening 65Ba to the stationary tank 71. To do.

この結果、底部戻し口7における乱流をより確実に抑制し、静置機能を強化することができた。   As a result, the turbulent flow at the bottom return port 7 can be more reliably suppressed, and the stationary function can be enhanced.

なお、未溶解のフッ化ナトリウム粒子の沈降は、破線のように底部戻し口7側へ向かって行われる。   In addition, sedimentation of undissolved sodium fluoride particles is performed toward the bottom return port 7 as indicated by a broken line.

底部戻し口7から撹拌槽3内へ引き込まれたフッ化ナトリウム粒子は、整流部95により開口101から整流されつつリング部93内へ移行し、各底部固定翼97により、旋回且つ上方へガイドされる。   The sodium fluoride particles drawn into the stirring tank 3 from the bottom return port 7 move into the ring part 93 while being rectified from the opening 101 by the rectifying part 95, and are swung and guided upward by the respective bottom fixed blades 97. The

この結果、底部戻し口7においてフッ化ナトリウム粒子が撹拌槽3から循環槽67側へ逆流することを効率よく押さえることができた。   As a result, it was possible to efficiently suppress the sodium fluoride particles from flowing backward from the stirring tank 3 toward the circulation tank 67 at the bottom return port 7.

また、底部固定翼97により未溶解のフッ化ナトリウム粒子を底部戻し口7を介して循環槽67側から撹拌槽3へ引き込む力を強化できた。   Moreover, the force which draws undissolved sodium fluoride particles into the stirring tank 3 from the circulation tank 67 side via the bottom return port 7 by the bottom fixed blade 97 could be strengthened.

さらに、底部固定翼97により撹拌槽3底部における溶液が上方に広がる渦を作ることになり、撹拌槽3から移送路38を通って循環槽67へ移行するより安定した溶液の流れを作ることができた。   Furthermore, the bottom fixed blade 97 creates a vortex in which the solution at the bottom of the agitation tank 3 spreads upward, thereby creating a more stable solution flow that moves from the agitation tank 3 through the transfer path 38 to the circulation tank 67. did it.

図15、図16は、本発明の実施例4に係り、図15は、パワーサチュレータの概略構成図、図16は、パワーサチュレータの動作説明図である。   FIGS. 15 and 16 relate to a fourth embodiment of the present invention, FIG. 15 is a schematic configuration diagram of a power saturator, and FIG. 16 is an operation explanatory diagram of the power saturator.

なお、基本的な構成は実施例3と同様であり、同一又は対応する構成部分には同符号又は同符号にCを付し、或いは同符号のBをCに代えて説明し、重複した説明は省略する。   The basic configuration is the same as that of the third embodiment, and the same or corresponding components are denoted by the same reference numerals or the same reference numerals with C, or the same reference numerals B are replaced with C, and redundant descriptions are given. Is omitted.

図15のように、本実施例4のパワーサチュレータ1Cでは、底壁11Cに低部11Caを形成して撹拌槽3の下部に集積凹部3aを形成した。底部戻し口カバー91Cの固定筒103Cは、下端が延長され、この下端が集積凹部3a内に臨まされている。   As shown in FIG. 15, in the power saturator 1 </ b> C of the fourth embodiment, the lower portion 11 </ b> Ca is formed on the bottom wall 11 </ b> C, and the accumulation recess 3 a is formed on the lower portion of the stirring tank 3. The lower end of the fixed cylinder 103C of the bottom return cover 91C is extended, and this lower end faces the accumulation recess 3a.

従って、底部戻し口7から撹拌槽3内へ引き込まれたフッ化ナトリウム粒子は、実施例3と同様に整流部95Cにより開口101(図2,図13参照)から整流されつつリング部93内へ移行し、各底部固定翼97により、旋回且つ上方へガイドされる。   Therefore, the sodium fluoride particles drawn into the stirring tank 3 from the bottom return port 7 are rectified from the opening 101 (see FIGS. 2 and 13) by the rectifying unit 95C as in the third embodiment, and into the ring unit 93. It moves and is swung and guided upward by each bottom fixed wing 97.

底部戻し口カバー91Cにおいて上方へガイドされなかったフッ化ナトリウム粒子は、図16のように、一端、集積凹部3a内に集積される。   The sodium fluoride particles that have not been guided upward in the bottom return cover 91C are accumulated at one end in the accumulation recess 3a as shown in FIG.

傾斜ガイド部材73の上部には、多数の小孔を有する斜面カバー74が隙間をもって周回状に併設されている。   On the upper part of the inclined guide member 73, an inclined surface cover 74 having a large number of small holes is provided side by side with a gap.

分離槽5から攪拌槽3へ引き込まれる力は、この傾斜ガイド部材73及び斜面カバー74間の隙間において作用し、上部への波及が抑制される。   The force drawn from the separation tank 5 to the stirring tank 3 acts in the gap between the inclined guide member 73 and the inclined surface cover 74, and the ripple to the upper part is suppressed.

一方、分離槽5底部に沈降した未溶解フッ化ナトリウム粒子は、斜面カバー74の小孔を通過し、斜面ガイド部材73と斜面カバー74との間の隙間を通り、底部戻し口7から攪拌槽3へスムーズに引き込まれることとなり、分離槽5底部での乱流を封ずることができる。   On the other hand, the undissolved sodium fluoride particles that have settled at the bottom of the separation tank 5 pass through a small hole in the slope cover 74, pass through the gap between the slope guide member 73 and the slope cover 74, and then from the bottom return port 7 to the stirring tank. Thus, the turbulent flow at the bottom of the separation tank 5 can be sealed.

従って、本実施例においても、実施例3と同様な効果を奏することができ、且つ集積凹部3aを設けたことにより、整流部95Cでのフッ化ナトリウム粒子の集積と上方向への旋回運動がスムーズに行われ、循環槽67から攪拌槽3へ引き込む力がいっそう強化され、攪拌槽3底部における過飽和度をより容易に高めることができた。また、斜面カバー74を形成することにより分離槽5底部での乱流を確実に封ずることができた。   Therefore, also in the present embodiment, the same effect as in the third embodiment can be obtained, and by providing the accumulation concave portion 3a, the accumulation of sodium fluoride particles in the rectifying portion 95C and the upward turning motion can be achieved. It was carried out smoothly, and the force of drawing from the circulation tank 67 to the stirring tank 3 was further strengthened, and the degree of supersaturation at the bottom of the stirring tank 3 could be increased more easily. Moreover, the turbulent flow at the bottom of the separation tank 5 could be reliably sealed by forming the slope cover 74.

図17、図18は、本発明の実施例5に係り、図17は、パワーサチュレータの概略構成図、図18は、パワーサチュレータの動作説明図である。   FIGS. 17 and 18 relate to the fifth embodiment of the present invention, FIG. 17 is a schematic configuration diagram of a power saturator, and FIG. 18 is an operation explanatory diagram of the power saturator.

なお、基本的な構成は実施例4と同様であり、同一又は対応する構成部分には同符号又は同符号にDを付し、或いは同符号のCをDに代えて説明し、重複した説明は省略する。   The basic configuration is the same as that of the fourth embodiment, and the same or corresponding components are denoted by the same reference numerals or the same reference numerals with D, or the same reference numerals C are replaced with D, and redundant descriptions are given. Is omitted.

図17,図18のように、本実施例5のパワーサチュレータ1Dでは、分離槽5の上部から下部側に渡る中間周壁63を設け、該分離槽5内を内外の循環槽67、静置槽71に分割した。中間周壁63の下部63a側は、下側へ末広がりのテーパー形状に形成されている。   As shown in FIGS. 17 and 18, in the power saturator 1 </ b> D of the fifth embodiment, an intermediate peripheral wall 63 extending from the upper part to the lower part of the separation tank 5 is provided, and the inside and outside of the separation tank 5 are placed inside and outside. Divided into tank 71. The lower part 63a side of the intermediate peripheral wall 63 is formed in a tapered shape that spreads downward.

なお、本実施例では、内周壁13に前記循環連通部39に相当するものは形成されていない。このため、撹拌槽3及び分離槽5間に水位差がない状態でも、分離槽5から撹拌槽3へ溶液が逆流するのを防止できる。撹拌槽3及び分離槽5間で前者側が低くなる水位差ができ易くなる。   In the present embodiment, the inner peripheral wall 13 is not formed with a portion corresponding to the circulation communication portion 39. For this reason, it is possible to prevent the solution from flowing backward from the separation tank 5 to the stirring tank 3 even when there is no difference in water level between the stirring tank 3 and the separation tank 5. It becomes easy to make a difference in water level between the stirring tank 3 and the separation tank 5 that lowers the former side.

自動フィーダ21の粉末供給管33を、循環槽67の上部に接続している。したがって、溶媒である軟水は、水供給管27のメータリング・ポンプ27aの駆動で撹拌槽3へ連続的に供給されるが、物質であるフッ化ナトリウムの粉末(粒子)は、循環槽67へ供給される構成となっている。   The powder supply pipe 33 of the automatic feeder 21 is connected to the upper part of the circulation tank 67. Accordingly, the soft water as the solvent is continuously supplied to the stirring tank 3 by driving the metering pump 27a of the water supply pipe 27, but the powder (particles) of sodium fluoride as the substance is supplied to the circulation tank 67. It is a configuration to be supplied.

フッ化ナトリウムの粉末を撹拌槽3側に供給すると、投入時サラサラしていたフッ化ナトリウムの粉末が長時間の稼働に伴い、ねばついた性状となり傾斜ガイド部材73上で固まる傾向があった。このような状態がさらに続くと循環回収の効率が低下する。   When the sodium fluoride powder was supplied to the stirring tank 3 side, the sodium fluoride powder which had been smooth at the time of charging had a sticky property and had a tendency to harden on the inclined guide member 73 with the operation for a long time. If such a state continues further, the efficiency of circulation collection decreases.

そこで、循環槽67からフッ化ナトリウムの粉末を投入したところ、サラサラした性状のまま、傾斜ガイド部材73表面を移動し、傾斜ガイド部材73の清掃さえ行わせることができた。常に新しいフッ化ナトリウムの粉末を循環槽67から投入するので、傾斜ガイド部材73は常に清掃される状態となり、長期の稼働が可能となる。   Thus, when sodium fluoride powder was introduced from the circulation tank 67, the surface of the inclined guide member 73 was moved while the properties were smooth, and even the inclined guide member 73 could be cleaned. Since new sodium fluoride powder is always introduced from the circulation tank 67, the inclined guide member 73 is always cleaned, and long-term operation is possible.

前記撹拌槽3の内面と攪拌槽カバー37との間には、周回形状の移行遅延カバー105a,105bが設けられている。この移行遅延カバー105a,105bは、撹拌槽3内から分離槽5の循環槽67への未溶解のフッ化ナトリウムの移行を遅延ガイドするものである。   Between the inner surface of the agitation tank 3 and the agitation tank cover 37, circular transition delay covers 105a and 105b are provided. The transition delay covers 105a and 105b are for delaying the transition of undissolved sodium fluoride from the stirring tank 3 to the circulation tank 67 of the separation tank 5.

この移行遅延カバー105a,105bの遅延ガイドにより、高い過飽和状態にある粒子は沈降し、移送路38内を上昇移行しづらく、移送路38内での回収、撹拌槽3側への循環が効率よく行われる。   Due to the delay guides of the transition delay covers 105a and 105b, particles in a highly supersaturated state settle and are difficult to move upward in the transfer path 38, so that recovery in the transfer path 38 and circulation to the stirring tank 3 side are efficient. Done.

前記循環槽67には、循環誘導カバー107が周回状に設けられ、移行口35から循環誘導カバー107の上部側にかけて粒子誘導スロープ108が設けられている。粒子誘導スロープ108は、内周壁13の外面を湾曲しながら半周し、たすき掛け状に一対設けられている。なお、図面では、たすき掛け状の一方のみ示している。   In the circulation tank 67, a circulation guide cover 107 is provided in a circular shape, and a particle guide slope 108 is provided from the transition port 35 to the upper side of the circulation guide cover 107. A pair of the particle guide slopes 108 is provided in a half-turned shape, making a half turn while curving the outer surface of the inner peripheral wall 13. In the drawing, only one of the hanging shapes is shown.

循環誘導カバー107は、供給された未溶解のフッ化ナトリウムの沈降を遅延ガイドするものである。   The circulation guide cover 107 is for delaying the settling of the supplied undissolved sodium fluoride.

これら循環誘導カバー107及び粒子誘導スロープ108により、循環槽67に投入されたフッ化ナトリウムの粉末を循環槽67内全体に均一に分布させることができる。   By means of the circulation guide cover 107 and the particle guide slope 108, the powder of sodium fluoride charged into the circulation tank 67 can be uniformly distributed throughout the circulation tank 67.

前記静置槽71には、静置誘導カバー109a,109bが周回状に設けられている。この静置誘導カバー109a,109bは、循環槽67から移行した溶液の静置を促進させるものである。   The stationary tank 71 is provided with stationary guide covers 109a and 109b in a circular shape. The stationary guide covers 109a and 109b promote the stationary of the solution transferred from the circulation tank 67.

この静置誘導カバー109a,109bによる溶液の静置促進により、静置槽71での上澄み液として4%飽和フッ化ナトリウム溶液(4%NaF)に確実に純化させることができる。   By promoting the standing of the solution by the standing guide covers 109a and 109b, the supernatant liquid in the standing tank 71 can be reliably purified to a 4% saturated sodium fluoride solution (4% NaF).

前記撹拌槽3の内面と攪拌槽カバー37の下端との間には、整流リング111が設けられている。この整流リング111は、外側のコイル111aと内心側のスクリュウ状のリボン111bとからなっている。   A rectifying ring 111 is provided between the inner surface of the stirring tank 3 and the lower end of the stirring tank cover 37. The rectifying ring 111 includes an outer coil 111a and a screw-like ribbon 111b on the inner side.

図19は、コイルの一部省略拡大平面図、図20は、リボンの一部省略拡大平面図である。前記撹拌駆動軸51Dの回転が時計回りであるところ、図19のように、外側のコイル111aの巻き方向は反時計回り、図20のように、内心側のリボン111bのねじれ方向は時計回りとなっている。   FIG. 19 is a partially omitted enlarged plan view of the coil, and FIG. 20 is a partially omitted enlarged plan view of the ribbon. When the rotation of the stirring drive shaft 51D is clockwise, the winding direction of the outer coil 111a is counterclockwise as shown in FIG. 19, and the twist direction of the ribbon 111b on the inner side is clockwise as shown in FIG. It has become.

この撹拌駆動軸51Dの回転方向とコイル111aの巻き方向及びリボン111bのねじれ方向との関係により、移送路38内での粒子の沈降及び攪拌槽3内での上昇渦を的確に形成することができる。   Depending on the relationship between the rotation direction of the stirring drive shaft 51D and the winding direction of the coil 111a and the twisting direction of the ribbon 111b, the particles in the transfer path 38 and the rising vortex in the stirring tank 3 can be accurately formed. it can.

なお、撹拌駆動軸51Dの回転方向を反時計回りに設定するときは、外側のコイル111aの巻き方向を時計回り、内心側のリボン111bのねじれ方向を反時計回りとするのがよい。   When the rotation direction of the stirring drive shaft 51D is set counterclockwise, the winding direction of the outer coil 111a is preferably clockwise, and the twist direction of the inner ribbon 111b is preferably counterclockwise.

前記整流リング111の存在により、攪拌槽3底部における活発な回転攪拌の動きを生かした上で、その動きが移送路38へ直接伝わることがないようにした。また移送路38の直下、すなわち整流リング111の内部では、過飽和度の高い状態を作ることができた。   Due to the presence of the flow straightening ring 111, the movement of the active rotary stirring at the bottom of the stirring tank 3 was utilized, and the movement was not directly transmitted to the transfer path 38. In addition, a high degree of supersaturation could be created immediately below the transfer path 38, that is, inside the rectifying ring 111.

こうして、整流リング111を通り抜けてきた溶液は飽和溶液により近いものとなり、また高い過飽和状態にある粒子は沈降し、移送路38内を上昇移行しづらく、移送路38内での回収、撹拌槽3側への循環が効率よく行われる。   Thus, the solution that has passed through the rectifying ring 111 becomes closer to the saturated solution, and particles in a highly supersaturated state settle, and it is difficult to move upward in the transfer path 38. The circulation to the side is performed efficiently.

前記撹拌槽3の上部側内周面に、分散リング113が周回状に設けられている。この分散リング113は、集中供給された軟水を周方向に分散させるものであり、断面が細い樋状に形成されている。   A dispersion ring 113 is provided on the inner peripheral surface of the upper side of the stirring tank 3 in a circular shape. The dispersion ring 113 disperses the soft water supplied in a concentrated manner in the circumferential direction, and has a bowl shape with a thin cross section.

水供給管27により注水されると分散リング113に受け入れられ、分散リング113の毛細管現象により直ちに周囲均一に分布する。水供給管27により注水が継続されると分散リング113の全周で均等に溢れ、撹拌槽3上部に分散供給される。   When water is poured by the water supply pipe 27, it is received by the dispersion ring 113 and immediately distributed uniformly around the capillarity of the dispersion ring 113. When water injection is continued through the water supply pipe 27, the water is evenly overflowed over the entire circumference of the dispersion ring 113, and distributed and supplied to the upper part of the stirring tank 3.

この分散供給により、撹拌槽3の液面上部における結晶化が全体的に防止又は抑制することができる。   By this distributed supply, crystallization in the upper part of the liquid surface of the stirring tank 3 can be prevented or suppressed as a whole.

前記攪拌部材17Dは、撹拌駆動軸51Dに主撹拌羽根45Da,45Dbと副撹拌羽根59Dと回転ポンプ115が取り付けられたものである。   The stirring member 17D has a stirring drive shaft 51D to which main stirring blades 45Da and 45Db, a sub stirring blade 59D, and a rotary pump 115 are attached.

図21は、撹拌駆動軸と主撹拌羽根及び副撹拌羽根との関係を示す要部拡大斜視図である。   FIG. 21 is an enlarged perspective view of a main part showing the relationship between the stirring drive shaft, the main stirring blade, and the sub stirring blade.

撹拌駆動軸51Dは、中空に形成されて内部を溶液が上昇可能であり、前記撹拌槽3の中心部に上下に沿って配置されている。撹拌駆動軸51Dの下端部には、図21のように、切欠51Daが形成され、溶液を取り込み易いようにしている。   The stirring drive shaft 51D is formed in a hollow shape so that the solution can rise inside. The stirring drive shaft 51D is arranged at the center of the stirring tank 3 along the top and bottom. As shown in FIG. 21, a notch 51Da is formed at the lower end of the stirring drive shaft 51D so that the solution can be easily taken in.

主撹拌羽根45Da,45Dbは、同一形状に形成され、図21において主撹拌羽根45Daを代表して説明すると、主撹拌羽根45Daは、複数枚の羽根部45Daaの外周を円筒部45Dabで覆ったものである。これら主撹拌羽根45Da,45Dbは、撹拌駆動軸51Dと共に回転しながら溶液を撹拌駆動軸51Dに沿って上昇させ、撹拌槽3内に対流を作る。   The main stirring blades 45Da and 45Db are formed in the same shape. In FIG. 21, the main stirring blade 45Da will be described as a representative example. The main stirring blade 45Da is obtained by covering the outer periphery of a plurality of blade portions 45Daa with a cylindrical portion 45Dab. It is. These main stirring blades 45Da and 45Db raise the solution along the stirring drive shaft 51D while rotating together with the stirring drive shaft 51D, thereby creating convection in the stirring tank 3.

副撹拌羽根59Dは、主撹拌羽根45Da,45Dbによる上昇流に対向しこれに衝突させる下降流を形成する。この上昇流及び下降流の衝突によって、一方向の対流に比較すると攪拌効率の向上を図ることができる。   The auxiliary stirring blade 59D forms a downward flow that opposes and collides with the upward flow generated by the main stirring blades 45Da and 45Db. Due to the collision between the upward flow and the downward flow, the stirring efficiency can be improved as compared with unidirectional convection.

回転ポンプ115は、ケース115a内部に放射方向の複数枚の羽根115bが設けられ、ケース115aの底部外周側に吐出口115cが設けられたものである。   The rotary pump 115 is provided with a plurality of radial blades 115b in the case 115a and a discharge port 115c on the bottom outer peripheral side of the case 115a.

この回転ポンプ115は撹拌駆動軸51Dと共に回転し、羽根115bの回転による遠心力でケース115a内部の溶液が外周側へ移動し、吐出口115cから撹拌槽3の下方へ向けて吐出放射される。この吐出によりケース115a内部の圧力が低下し、撹拌駆動軸51Dの下端から溶液が引き込まれ、上昇してケース115a内部側へ移動する。   The rotary pump 115 rotates together with the stirring drive shaft 51D, and the solution inside the case 115a moves to the outer peripheral side by the centrifugal force generated by the rotation of the blade 115b, and is discharged and radiated from the discharge port 115c toward the lower side of the stirring tank 3. By this discharge, the pressure inside the case 115a is reduced, the solution is drawn from the lower end of the stirring drive shaft 51D, rises, and moves to the inside of the case 115a.

すなわち、回転ポンプ115,主撹拌羽根45Da,45Db,副撹拌羽根59Dにより撹拌槽3内に溶液の対流が形成されると共に撹拌を促進させることができる。   That is, the rotary pump 115, the main stirring blades 45Da and 45Db, and the sub stirring blade 59D can form a convection of the solution in the stirring tank 3 and promote stirring.

特に、攪拌槽3の最下部に近いところ(撹拌駆動軸51Dの最下端)から最上部側まで未溶解の粒子を持ち上げる対流を生じさせるから、攪拌槽3内の攪拌の効率を高めることができる。   In particular, since the convection that lifts the undissolved particles from the place near the lowermost part of the stirring tank 3 (the lowermost end of the stirring drive shaft 51D) to the uppermost part is generated, the efficiency of stirring in the stirring tank 3 can be increased. .

前記撹拌槽3の底部には、テーパー筒形状の延長カバー117が設けられ、延長カバー117には、複数の孔117aが設けられている。この延長カバー117は、前記分離槽5から底部戻し口7を経て撹拌槽3内へ戻された溶液を前記撹拌駆動軸51Dの下部側へガイドするものであり、底蓋119により内周壁13に支持されている。   A tapered cylindrical extension cover 117 is provided at the bottom of the stirring tank 3, and the extension cover 117 is provided with a plurality of holes 117a. The extension cover 117 guides the solution returned from the separation tank 5 through the bottom return port 7 into the stirring tank 3 to the lower side of the stirring drive shaft 51D, and is attached to the inner peripheral wall 13 by the bottom cover 119. It is supported.

底蓋119上面には、堤部119aが渦巻き形状に形成されている。   On the upper surface of the bottom cover 119, a bank portion 119a is formed in a spiral shape.

ここで、底蓋119の内側空間において、回転ポンプ115及び主撹拌羽根45Da,45Dbにより中央上方に引き上げられる力が働いている。一方、フッ化ナトリウムの粒子には、周辺に放散する方向の遠心力と下方に沈澱する方向の重力が働いている。   Here, in the inner space of the bottom lid 119, a force that is pulled upward from the center by the rotary pump 115 and the main stirring blades 45Da and 45Db is acting. On the other hand, sodium fluoride particles are subjected to centrifugal force in the direction of dissipating to the periphery and gravity in the direction of sedimenting downward.

このことより、沈澱粒子の回収循環を効率よく行うためには、中央上方へ引き上げる力を生かしたまま、遠心力と重力による動きを抑制することが必要となる。   For this reason, in order to efficiently collect and circulate the precipitated particles, it is necessary to suppress the movement due to the centrifugal force and the gravity while making use of the force that pulls the center upward.

遠心力による粒子の放散は底蓋119によって止められ、また底蓋119に付属している堤部119aとテーパ形状の延長カバー117(孔117a付き)によって下方への沈降が抑制される。よって、沈澱粒子を回収循環する機能を強化することができる。   Dissipation of particles due to centrifugal force is stopped by the bottom lid 119, and downward sedimentation is suppressed by a bank portion 119a attached to the bottom lid 119 and a tapered extension cover 117 (with a hole 117a). Therefore, the function of collecting and circulating the precipitated particles can be enhanced.

さらに、延長カバー117の下端が末広がりで、それを上から取り囲むように傾斜ガイド部材73の下端部77Dが突出傾斜しているので、低部11Da側から傾斜ガイド部材73方向への吹き出しを防止又は抑制することができる。   Further, since the lower end of the extension cover 117 is widened and the lower end portion 77D of the inclined guide member 73 projects and inclines so as to surround it from above, it is possible to prevent blowing from the low portion 11Da toward the inclined guide member 73. Can be suppressed.

その他本実施例においても、実施例4と同様な作用効果を奏することができる。   In addition, also in the present embodiment, the same effects as those of the fourth embodiment can be obtained.

図22は、変形例の粒子誘導スロープ108を設けたパワーサチュレータの概略構成図である。   FIG. 22 is a schematic configuration diagram of a power saturator provided with a particle guide slope 108 of a modified example.

この図22のパワーサチュレータ1Dの粒子誘導スロープ108は、図17のたすき掛けに対し、移行口35から循環誘導カバー107にかけて内周壁13の外面に螺旋状に設けられたものである。粒子誘導スロープ108の螺旋の巻き方向は、撹拌駆動軸51Dの回転方向となっており、移行口35から循環誘導カバー107上へ粒子をより誘導し易くしている。
[その他]
循環槽67、予備静置槽69、静置槽71は、分離槽5内を内外周壁63,65により分割形成するものに限らず、撹拌槽の外周に循環槽を形成し、循環槽の外周に予備静置槽を形成し、予備静置槽の外周に静置槽を形成する構造にすることもできる。
The particle induction slope 108 of the power saturator 1D of FIG. 22 is provided spirally on the outer surface of the inner peripheral wall 13 from the transition port 35 to the circulation induction cover 107 with respect to the staking of FIG. The spiral winding direction of the particle guide slope 108 is the rotation direction of the agitation drive shaft 51D, which makes it easier to guide particles from the transition port 35 onto the circulation guide cover 107.
[Others]
The circulation tank 67, the preliminary stationary tank 69, and the stationary tank 71 are not limited to those in which the inside of the separation tank 5 is divided and formed by the inner and outer peripheral walls 63, 65, and the circulation tank is formed on the outer periphery of the stirring tank. It is also possible to form a preliminary stationary tank and to form a stationary tank on the outer periphery of the preliminary stationary tank.

予備静置槽69を省略することもできる。   The preliminary stationary tank 69 can be omitted.

撹拌部材17は、撹拌槽3内でフッ化ナトリウムを溶解させることができれば良く、攪拌羽根の形状は任意である。また、撹拌混和ができるもので有れば、上下一対配置しても良い。   The stirring member 17 only needs to dissolve sodium fluoride in the stirring tank 3, and the shape of the stirring blade is arbitrary. Moreover, as long as it can stir and mix, you may arrange | position a pair up and down.

撹拌部材による撹拌槽3内の溶液の流れを、対流状態に設定することもできる。   The flow of the solution in the stirring tank 3 by the stirring member can also be set to a convection state.

溶媒及び該溶媒に溶解させる物質として、水及びフッ化ナトリウム以外のものも適用することができる。   As the solvent and the substance dissolved in the solvent, those other than water and sodium fluoride can also be applied.

移行遅延カバー105、循環誘導カバー107、静置誘導カバー109、整流リング111、分散リング113は、実施例1〜4に設けることもできる。   The transition delay cover 105, the circulation guide cover 107, the stationary guide cover 109, the rectifying ring 111, and the dispersion ring 113 can also be provided in the first to fourth embodiments.

フッ化ナトリウムの粉末を循環槽67へ供給する構成は、実施例1〜4に適用することもできる。   The structure which supplies the powder of sodium fluoride to the circulation tank 67 can also be applied to Examples 1-4.

パワーサチュレータの概略構成図である(実施例1)。It is a schematic block diagram of a power saturator (Example 1). パワーサチュレータの動作を示す説明図である(実施例1)。(Example 1) which is explanatory drawing which shows operation | movement of a power saturator. パワーサチュレータの概略構成図である(実施例2)。(Example 2) which is a schematic block diagram of a power saturator. 撹拌羽根の配置を示す拡大図である(実施例2)。(Example 2) which is an enlarged view which shows arrangement | positioning of a stirring blade. 撹拌羽根を中心として示す図4のV部の拡大図である(実施例2)。(Example 2) which is an enlarged view of the V section of FIG. 4 centering on a stirring blade. 撹拌羽根を示す断面図である(実施例2)。It is sectional drawing which shows a stirring blade (Example 2). 攪拌羽根を示す平面図である(実施例2)。It is a top view which shows a stirring blade (Example 2). 短絡路の配置を示す拡大図である(実施例2)。(Example 2) which is an enlarged view which shows arrangement | positioning of a short circuit. 短絡路を示す図8のIX部の拡大図である(実施例2)。(Example 2) which is an enlarged view of the IX part of FIG. 8 which shows a short circuit. パワーサチュレータの動作説明図である(実施例2)。(Example 2) which is operation | movement explanatory drawing of a power saturator. パワーサチュレータの概略構成図である(実施例3)。(Example 3) which is a schematic block diagram of a power saturator. 底部戻し口カバーの斜視図である(実施例3)。(Example 3) which is a perspective view of a bottom return port cover. 底部戻し口カバーの断面図である(実施例3)。(Example 3) which is sectional drawing of a bottom part return port cover. パワーサチュレータの動作説明図である(実施例3)。(Example 3) which is operation | movement explanatory drawing of a power saturator. パワーサチュレータの概略構成図である(実施例4)。(Example 4) which is a schematic block diagram of a power saturator. パワーサチュレータの動作説明図である(実施例4)。(Example 4) which is operation | movement explanatory drawing of a power saturator. パワーサチュレータの概略構成図である。(実施例5)It is a schematic block diagram of a power saturator. (Example 5) パワーサチュレータの動作説明図である。(実施例5)It is operation | movement explanatory drawing of a power saturator. (Example 5) コイルの一部省略拡大平面図である。(実施例5)It is a partially omitted enlarged plan view of a coil. (Example 5) リボンの一部省略拡大平面図である。(実施例5)It is a partially omitted enlarged plan view of the ribbon. (Example 5) 撹拌駆動軸と主撹拌羽根及び副撹拌羽根との関係を示す要部拡大斜視図である。(実施例5)It is a principal part expansion perspective view which shows the relationship between the stirring drive shaft, the main stirring blade, and the sub stirring blade. (Example 5) 変形例に係る粒子誘導スロープを設けたパワーサチュレータの概略構成図である。(実施例5)It is a schematic block diagram of the power saturator provided with the particle | grain guidance slope which concerns on a modification. (Example 5)

符号の説明Explanation of symbols

1,1A,1B,1C,1D パワーサチュレータ
3 撹拌槽
5 分離槽
7 底部戻し口
9 回収口
17,17A,17B,17C,17D 撹拌部材
45,45A,45B,45C,45Da,45Db 主撹拌羽根
51 撹拌駆動軸
53 電動モータ
59 底部攪拌羽根
59A,59B,59C,59D 副攪拌羽根
63 内中間周壁
65 外中間周壁
67 循環槽
69 予備静置槽
69Ba,69Ca 上方移動予備静置槽
69Bb,69Cb 下方移動予備静置槽
71 静置槽
73 傾斜ガイド部材
74 斜面カバー
89 補助中間壁
91,91C 底部戻し口カバー
105 移行遅延カバー
107 循環誘導カバー
109 静置誘導カバー
111 整流リング
113 分散リング
115 回転ポンプ
117 延長カバー
1, 1A, 1B, 1C, 1D Power saturator 3 Stirring tank 5 Separation tank 7 Bottom return port 9 Recovery port 17, 17A, 17B, 17C, 17D Stirring member 45, 45A, 45B, 45C, 45Da, 45Db Main stirring blade 51 Stirring drive shaft 53 Electric motor 59 Bottom stirring blades 59A, 59B, 59C, 59D Substirring blades 63 Inner intermediate peripheral wall 65 Outer intermediate peripheral wall 67 Circulating tank 69 Preliminary stationary tank 69Ba, 69Ca Upward moving preliminary stationary tank 69Bb, 69Cb Below Moving preliminary stationary tank 71 Static tank 73 Inclined guide member 74 Inclined cover 89 Auxiliary intermediate wall 91, 91C Bottom return cover 105 Transition delay cover 107 Circulation guide cover 109 Static induction cover 111 Rectifying ring 113 Dispersion ring 115 Rotary pump 117 Extension cover

Claims (26)

溶媒及び該溶媒に溶解させる物質の供給を受けて収容し攪拌部材の撹拌駆動により前記溶媒及び物質を撹拌する撹拌槽と、
前記撹拌槽内の溶液を中間部の移行口から受け入れ且つ未溶解の物質を沈降させる分離槽と、
前記撹拌槽及び分離槽の底部間に設けられ前記沈降した未溶解の物質を前記撹拌槽内底部側へ戻すための底部戻し口と、
前記分離槽の上澄み液を回収する回収口と、
を備えたことを特徴とするパワーサチュレータ。
An agitation tank for receiving the supply of a solvent and a substance to be dissolved in the solvent and agitating the solvent and the substance by agitation driving of an agitation member;
A separation tank for receiving the solution in the stirring tank from the transition port in the middle part and precipitating undissolved substances;
A bottom return port provided between the stirring tank and the bottom of the separation tank for returning the settled undissolved substance to the bottom side of the stirring tank;
A recovery port for recovering the supernatant of the separation tank;
A power saturator comprising:
請求項1記載のパワーサチュレータであって、
前記分離槽は、前記撹拌槽の周囲を囲むように形成された、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
The power saturator according to claim 1,
The separation tank is formed so as to surround the stirring tank.
A power saturator characterized by this.
請求項1又は2記載のパワーサチュレータであって、
前記攪拌部材は、前記撹拌駆動により前記撹拌槽内に上下流及び旋回流を形成する、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
The power saturator according to claim 1 or 2,
The stirring member forms an upstream / downstream and swirl flow in the stirring tank by the stirring drive,
A power saturator characterized by this.
請求項3記載のパワーサチュレータであって、
前記撹拌部材は、前記撹拌槽の下部に備えられ上昇流及び旋回流を形成する攪拌羽根を備えた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to claim 3,
The stirring member includes a stirring blade provided at a lower portion of the stirring tank to form an upward flow and a swirling flow.
A power saturator characterized by this.
請求項4記載のパワーサチュレータであって、
前記攪拌羽根は、前記撹拌槽内に上部から挿入され撹拌槽外の電動モータにより駆動される撹拌駆動軸に取り付けられた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to claim 4,
The stirring blade is attached to a stirring drive shaft that is inserted from above into the stirring tank and is driven by an electric motor outside the stirring tank.
A power saturator characterized by this.
請求項1〜5の何れかに記載のパワーサチュレータであって、
前記撹拌槽の内面に、前記移行口を撹拌槽の下部側に連通開口させるための撹拌槽カバーを設けた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to any one of claims 1 to 5,
On the inner surface of the stirring tank, provided with a stirring tank cover for opening the transition port to the lower side of the stirring tank,
A power saturator characterized by this.
請求項1〜6の何れかに記載のパワーサチュレータであって、
前記撹拌槽及び分離槽間に、分離槽の上澄み液を撹拌槽へ循環させる循環連通部を設けた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
The power saturator according to any one of claims 1 to 6,
Between the agitation tank and the separation tank, a circulation communication part for circulating the supernatant of the separation tank to the agitation tank was provided.
A power saturator characterized by this.
請求項1〜7の何れかに記載のパワーサチュレータであって、
前記分離槽の上部から下部に渡る中間周壁を設け該分離槽内を少なくとも下部側が連通する内外の循環槽及び静置槽に分割する、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to any one of claims 1 to 7,
An intermediate peripheral wall extending from the upper part to the lower part of the separation tank is provided, and the inside of the separation tank is divided into an internal and external circulation tank and a stationary tank at least communicated with the lower side.
A power saturator characterized by this.
請求項8記載のパワーサチュレータであって、
前記中間周壁は、前記循環槽及び静置槽を上下部で連通させる内中間周壁と前記静置槽を前記循環槽側に下部で連通させる外中間周壁とからなり、
前記循環槽を、前記内中間周壁の内周側に配置すると共に、前記静置槽を、前記外中間周壁の外周側に配置し、
前記循環槽及び静置槽間に、予備静置槽を設けた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to claim 8,
The intermediate peripheral wall is composed of an inner intermediate peripheral wall that allows the circulation tank and the stationary tank to communicate with each other at the upper and lower parts, and an outer intermediate peripheral wall that allows the stationary tank to communicate with the lower part of the circulation tank.
The circulation tank is disposed on the inner peripheral side of the inner intermediate peripheral wall, and the stationary tank is disposed on the outer peripheral side of the outer intermediate peripheral wall,
A preliminary stationary tank was provided between the circulation tank and the stationary tank.
A power saturator characterized by this.
請求項9記載のパワーサチュレータであって、
前記内外中間周壁間に、補助中間壁を配置して前記予備静置槽を内外の上方移動予備静置槽及び下方移動予備静置槽とし、
前記上方移動予備静置槽の下部側を、前記循環槽の下部側に連通させ、
前記下方移動予備静置槽の上部側を上方移動予備静置槽の上部側に連通させると共に同下部を静置槽の下部側に連通させた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to claim 9,
An auxiliary intermediate wall is disposed between the inner and outer intermediate peripheral walls, and the preliminary stationary tank is an internal and external upward moving preliminary stationary tank and a downward moving preliminary stationary tank,
The lower side of the upward moving preliminary stationary tank is communicated with the lower side of the circulation tank,
The upper side of the lower moving preliminary stationary tank was communicated with the upper side of the upward moving preliminary stationary tank and the lower part was communicated with the lower side of the stationary tank.
A power saturator characterized by this.
請求項1〜10の何れかに記載のパワーサチュレータであって、
前記分離槽の底部に、前記撹拌槽の底部側へ下降傾斜して未溶解の物質の移動をガイドする傾斜ガイド部材を設けた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to any one of claims 1 to 10,
At the bottom of the separation tank, an inclined guide member is provided that guides the movement of undissolved substances by inclining downward toward the bottom of the stirring tank.
A power saturator characterized by this.
請求項11記載のパワーサチュレータであって、
前記傾斜ガイド部材の上部に、多数の小孔を有する斜面カバーが隙間をもって周回状に併設された、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to claim 11,
On the upper part of the inclined guide member, a slope cover having a large number of small holes is provided side by side with a gap,
A power saturator characterized by this.
請求項1〜12の何れかに記載のパワーサチュレータであって、
前記攪拌部材は、前記未溶解の物質を前記底部戻し口から撹拌槽内底部側へ戻すための撹拌を行う底部撹拌羽根を備えた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
The power saturator according to any one of claims 1 to 12,
The stirring member includes a bottom stirring blade that performs stirring for returning the undissolved substance from the bottom return port to the bottom of the stirring tank.
Power saturator characterized by that.
請求項1〜13の何れかに記載のパワーサチュレータであって、
前記撹拌槽の底部に、前記未溶解の物質を前記底部戻し口から撹拌槽内へ旋回上昇ガイドしつつ戻すための底部戻し口カバーを設けた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to any one of claims 1 to 13,
At the bottom of the stirring tank, a bottom return port cover for returning the undissolved substance from the bottom return port to the stirring tank while being swung up and guided is provided.
A power saturator characterized by this.
請求項14記載のパワーサチュレータであって、
前記底部戻し口カバーは、前記底部戻し口から引き込まれた未溶解の物質を旋回方向へ整流しながら内周側へガイドする整流部及び該整流部の上部側に配置され整流部でガイドされた未溶解の物質を旋回上昇ガイドする底部固定翼を備えた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
The power saturator according to claim 14,
The bottom part return port cover is arranged on the upper side of the rectification unit and guided by the rectification unit that guides the undissolved substance drawn from the bottom return port to the inner peripheral side while rectifying the undissolved substance in the turning direction. Equipped with a bottom fixed wing that swirls and guides undissolved material,
A power saturator characterized by this.
請求項14又は15記載のパワーサチュレータであって、
前記底部戻し口カバーの下部に、旋回上昇ガイドされなかった未溶解の物質を一端集積させる集積凹部を設けた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
The power saturator according to claim 14 or 15,
Provided at the bottom of the bottom return opening cover is an accumulation recess for collecting undissolved material that has not been guided to turn up.
A power saturator characterized by this.
請求項1〜16の何れかに記載のパワーサチュレータであって、
前記溶媒及び物質を、前記撹拌槽に連続的に供給し、
前記回収口から前記分離槽の上澄み液を連続的に回収する、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to any one of claims 1 to 16,
Continuously supplying the solvent and substance to the stirred tank;
Continuously collecting the supernatant of the separation tank from the recovery port;
A power saturator characterized by this.
請求項8記載のパワーサチュレータであって、
前記溶媒を、前記撹拌槽に連続的に供給すると共に、前記物質を、前記循環槽に供給し、
前記回収口から前記分離槽の上澄み液を連続的に回収する、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to claim 8,
The solvent is continuously supplied to the stirring tank, and the substance is supplied to the circulation tank.
Continuously collecting the supernatant of the separation tank from the recovery port;
A power saturator characterized by this.
請求項6記載のパワーサチュレータであって、
前記撹拌槽の内面と攪拌槽カバーとの間に、撹拌槽内から分離槽への未溶解の物質の移行を遅延ガイドする移行遅延カバーを設けた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
The power saturator according to claim 6,
Between the inner surface of the agitation tank and the agitation tank cover, a transition delay cover for delaying the migration of undissolved substances from the inside of the agitation tank to the separation tank was provided.
A power saturator characterized by this.
請求項18又は19記載のパワーサチュレータであって、
前記循環槽に、前記供給された物質の沈降を遅延ガイドする循環誘導カバーを設けた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to claim 18 or 19,
In the circulation tank, provided with a circulation guide cover for delaying the sedimentation of the supplied substance,
A power saturator characterized by this.
請求項18〜20の何れかに記載のパワーサチュレータであって、
前記静置槽に、循環槽から移行した溶液の静置を促進させる静置誘導カバーを設けた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
The power saturator according to any one of claims 18 to 20,
The stationary tank is provided with a stationary guide cover that promotes stationary of the solution transferred from the circulation tank.
A power saturator characterized by this.
請求項6又は19記載のパワーサチュレータであって、
前記撹拌槽の内面と攪拌槽カバーの下端との間に、撹拌槽からの溶液の移行を
整流する整流リングを設けた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
The power saturator according to claim 6 or 19,
Between the inner surface of the stirring tank and the lower end of the stirring tank cover, a rectifying ring for rectifying the transfer of the solution from the stirring tank was provided.
A power saturator characterized by this.
請求項18記載のパワーサチュレータであって、
前記撹拌槽の上部側内面に、集中供給された溶媒を周方向に分散させる分散リングを設けた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
The power saturator of claim 18,
A dispersion ring for dispersing the concentrated solvent in the circumferential direction is provided on the inner surface on the upper side of the stirring tank.
A power saturator characterized by this.
請求項1又は2記載のパワーサチュレータであって、
前記攪拌部材は、前記撹拌槽の中心部に上下に沿って配置された中空の撹拌駆動軸と、この撹拌駆動軸の上部側に取り付けられ撹拌駆動軸の下端から吸い込ませた前記溶媒及び物質を前記撹拌槽の上部側へ吐き出す回転ポンプと、前記撹拌駆動軸の下部側に取り付けられ上昇流を形成する主撹拌羽根と、前記撹拌駆動軸の上部側に取り付けられ前記上昇流に衝突させる下降流を形成する副撹拌羽根とを備えた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
The power saturator according to claim 1 or 2,
The stirring member includes a hollow stirring drive shaft disposed vertically along a central portion of the stirring tank, and the solvent and the substance attached to the upper side of the stirring drive shaft and sucked from the lower end of the stirring drive shaft. A rotary pump that discharges to the upper side of the stirring tank, a main stirring blade that is attached to the lower side of the stirring drive shaft and forms an upward flow, and a downward flow that is attached to the upper side of the stirring drive shaft and collides with the upward flow A sub-stirring blade to form,
A power saturator characterized by this.
請求項24記載のパワーサチュレータであって、
前記撹拌槽の底部に、前記分離槽から底部戻し口を経て撹拌槽内へ戻された溶媒及び物質を前記撹拌駆動軸の下部側へガイドするテーパー筒形状の延長カバーを設けた、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to claim 24,
Provided at the bottom of the stirring tank is a tapered cylindrical extension cover that guides the solvent and substance returned from the separation tank through the bottom return port into the stirring tank to the lower side of the stirring drive shaft,
A power saturator characterized by this.
請求項1〜25の何れかに記載のパワーサチュレータであって、
前記溶媒は、軟水であり、
前記物質は、フッ化ナトリウムである、
ことを特徴とするパワーサチュレータ。
A power saturator according to any one of claims 1 to 25,
The solvent is soft water;
The substance is sodium fluoride,
A power saturator characterized by this.
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