JP2013099257A - Device for sorting shellfish - Google Patents

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Hisami Kuwabara
久実 桑原
Hiroshi Okamoto
博 岡本
Yoshiyuki Suzuki
義行 鈴木
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NIHON ASUPII KK
ZENKO KK
Fisheries Research Agency
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NIHON ASUPII KK
ZENKO KK
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device for sorting shellfish, capable of efficiently separating, in collection of shellfish by a suction method, stones and shellfish which are simultaneously sucked from each other.SOLUTION: The device 1 for sorting shellfish includes: a pump 2; a seawater suction hose 7a connected to a suction port 2a of the pump 2; a seawater discharge hose 7b connected to a discharge port 2b of the pump 2; an ejector 3 connected to the tip of the seawater discharge hose 7b; a shellfish suction hose 7c and a shellfish discharge hose 7d connected to the ejector 3; a centrifugal separation container 4 connected to the tip of the shellfish suction hose 7c; and a recovery net 8 connected to the tip of the shellfish discharge hose 7d.

Description

本発明は、吸引方式によって海底から採取した貝類を、同時に吸引された石と分離するために用いられる貝類の選別装置に関する。   The present invention relates to a shellfish sorting device used to separate shellfish collected from the seabed by a suction method from stones sucked at the same time.

干潟における水産資源(主としてアサリ等の貝類)を保護し、漁場環境の保全、改善を図るための方法の一つとして、天然稚貝を一時的に採取して、効率良く選別、移動させ、適切な環境下において生育させる、という方法がある。   As one of the methods for protecting marine resources (mainly clams such as clams) in tidal flats and conserving and improving the fishing ground environment, natural juveniles are temporarily collected and efficiently sorted and moved. There is a method of growing in a rough environment.

この方法を実施するためには、まず、採取地において天然稚貝を効率よく採取する必要があり、そのためには、吸引方式の貝類採取装置(船上に設置したポンプを駆動させて、海底面付近に保持させたパイプから、貝類を、その周辺の底質ごと吸い込んで採取する装置)(特開2004−208591号公報等)を利用することが有効であると考えられる。   In order to carry out this method, it is first necessary to efficiently collect natural larvae at the collection site. For this purpose, a suction shellfish collection device (by driving a pump installed on the ship, near the bottom of the sea) It is considered that it is effective to use a device (such as Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-208591) that sucks and collects shellfish together with the sediment from the surrounding pipe.

特開2004−208591号公報JP 2004-208591 A

吸引方式の貝類採取装置を用いて貝類を採取した場合、同時に吸引された底質と貝類とを分離(選別)する作業が必要になるところ、この選別作業においては、底質に含まれている石と貝類とを分離することが難しいという問題がある。より具体的には、底質のうち、砂については、適切な目の網或いは篩を通すことによって、採取された稚貝と簡単に分離することができるが、稚貝と同程度の大きさの石(小石)については、網や篩によっては選別することができない。   When collecting shellfish using a suction shellfish collecting device, it is necessary to separate (sort) the sucked sediment and shellfish at the same time. There is a problem that it is difficult to separate stones and shellfish. More specifically, among the sediment, sand can be easily separated from the collected larva by passing it through an appropriate mesh or sieve, but it is about the same size as the larvae. Stones (pebbles) cannot be sorted out by a mesh or sieve.

このため、小石については手作業によって選別するほかなく、非常に多くの時間と労力が必要となる。特に、生息密度が低い場所で採取作業を行った場合、沢山の小石の中から僅かな量の稚貝を選別する必要が生じる可能性があり、このような場合、選別作業を手作業で行うことは極めて困難である。   For this reason, pebbles need to be sorted out by hand and require a great deal of time and effort. In particular, when sampling is performed at a low density, it may be necessary to select a small amount of juveniles from many pebbles. In such cases, the selection is done manually. It is extremely difficult.

本発明は、上記のような従来技術における課題を解決しようとするものであって、貝類を吸引方式によって採取した際に、同時に吸引された石と貝類とを効率よく分離することができる貝類の選別装置を提供することを目的とする。   The present invention is to solve the problems in the prior art as described above, and is a shellfish that can efficiently separate the simultaneously sucked stone and shellfish when the shellfish are collected by the suction method. An object is to provide a sorting device.

本発明に係る貝類の選別装置は、ポンプと、ポンプの吸入口に接続された海水吸引用ホースと、ポンプの排出口に接続された海水吐出用ホースと、海水吐出用ホースの先端に接続されたエジェクターと、エジェクターに接続された貝類吸引用ホース及び貝類吐出用ホースと、貝類吸引用ホースの先端に接続された遠心分離容器と、貝類吐出用ホースの先端に接続された回収ネットと、によって構成され、エジェクターは、への字状に湾曲或いは屈曲した形状のベンド管と、流入口側に対して流出口側の口径が絞られた絞り管とによって構成され、ベンド管は、ベンド角が、40〜60°の範囲内において設定され、内径及び口径が、ポンプの排出口の口径の1〜2倍の範囲内において設定され、絞り管は、流出口が、ベンド管の内壁面において開口し、ベンド管内部と連通するようにベンド管に対して接続され、流出口の口径が、ポンプの排出口の口径の40〜70%の範囲内において設定され、絞り管は、その中心軸線が、ベンド管の後半直状部の中心軸線と一致する向きで、又は、ベンド管の後半直状部の中心軸線と平行になるように、又は、ベンド管の後半直状部の中心軸線に対し、絞り管の中心軸線の傾斜角度が5°以内となる向きで、ベンド管に対して接続され、遠心分離容器は、所定の幅で縦方向に延在する縦長の貫通溝が形成された円筒状或いは逆円錐台形状の容器本体と、貝類吸引用ホースの先端が装着された吸入パイプ及び貫通溝を介して容器本体内に向かって開口する吸引口を有する吸引部と、容器本体内において旋回流を生成させることができるように構成された旋回流生成部とによって構成され、遠心分離容器を海水中に浸けた状態で、ポンプを駆動させると、エジェクターの作用によって、遠心分離容器から貝類吸引用ホース、ベンド管、及び、貝類吐出用ホースを経て、回収ネットへと向かう海水の循環経路が形成されるように構成されていることを特徴としている。   The shellfish sorting apparatus according to the present invention is connected to a pump, a seawater suction hose connected to the pump inlet, a seawater discharge hose connected to the pump outlet, and a tip of the seawater discharge hose. A shell suction hose and shell discharge hose connected to the ejector, a centrifuge container connected to the tip of the shell suction hose, and a collection net connected to the tip of the shell discharge hose. The ejector is composed of a bend pipe that is bent or bent in a U-shape, and a throttle pipe whose diameter on the outlet side is narrowed with respect to the inlet side, and the bend pipe has a bend angle. The inner diameter and the inner diameter are set within a range of 1 to 2 times the diameter of the discharge port of the pump, and the outlet of the throttle pipe is on the inner wall surface of the bend pipe. It is open and connected to the bend pipe so as to communicate with the inside of the bend pipe, and the diameter of the outlet is set within a range of 40 to 70% of the diameter of the outlet of the pump. In a direction that coincides with the central axis of the second straight part of the bend pipe, or parallel to the central axis of the second straight part of the bend pipe, or to the central axis of the second straight part of the bend pipe On the other hand, the centrifuge tube is connected to the bend tube in an orientation in which the inclination angle of the central axis of the throttle tube is within 5 °, and the centrifuge container is formed with a vertically long through groove extending vertically with a predetermined width. A cylindrical or inverted frustoconical container body, a suction pipe with a tip of a shellfish suction hose attached, a suction part having a suction opening that opens into the container body through a through groove, and a container body Configured to be able to generate a swirl flow When the pump is driven in a state where the centrifugal container is immersed in seawater, the shell sucks out the hose, the bend pipe, and the shellfish from the centrifugal container by the action of the ejector. It is characterized in that it is configured so that a circulation path of seawater toward the recovery net is formed via the hose.

尚、容器本体は、上半部が円筒状に形成され、下半部が逆円錐台形状に形成され、貫通溝が、容器本体の上半部に形成されていることが好ましく、また、吸引部は、吸引口が容器本体の貫通溝と重なる範囲内で上下方向へ移動可能なように構成されていることが好ましい。更に、容器本体内の上半部中央位置に、内側円筒部が配置されていることが好ましく、また、容器本体の底部付近の側壁に、蓋板によって開閉できる石排出用の窓部が形成されていることが好ましい。   The container body preferably has an upper half formed in a cylindrical shape, a lower half formed in an inverted truncated cone shape, and a through groove formed in the upper half of the container body. The part is preferably configured to be movable in the vertical direction within a range where the suction port overlaps the through groove of the container body. Furthermore, it is preferable that an inner cylindrical portion is disposed at the center position of the upper half of the container body, and a stone discharge window that can be opened and closed by a cover plate is formed on the side wall near the bottom of the container body. It is preferable.

また、旋回流生成部は、ドライブシャフトと、海水を撹拌して旋回流を生じさせる羽根と、インバーターを有するモータとによって構成されていることが好ましく、更に、旋回流生成部は、羽根の周囲を覆って、貝類或いは石の巻き込みを防止するメッシュガードを有していることが好ましい。   In addition, the swirl flow generation unit is preferably configured by a drive shaft, a blade that stirs seawater to generate a swirl flow, and a motor having an inverter. It is preferable to have a mesh guard that covers the shell and prevents entrapment of shellfish or stones.

本発明に係る貝類の選別装置は、吸引方式の貝類採取装置を用いて採取された貝類を、傷つけることなく、非常に効率よく、底質(同時に吸引された底質、特に小石)と分離(選別)することができ、選別作業の省力化を図ることができる。また、貝類の採取作業を行う作業船上において、採取直後に選別作業を行うことも可能であり、作業効率を著しく向上させることができる。   The shellfish sorting apparatus according to the present invention separates the shellfish collected using the suction-type shellfish gathering apparatus from the bottom sediment (the bottom sediment sucked at the same time, particularly pebbles) very efficiently without damaging the shellfish. Sorting), and labor saving of sorting work can be achieved. In addition, it is possible to perform a sorting operation immediately after collection on a work boat that collects shellfish, and the working efficiency can be significantly improved.

図1は、本発明に係る選別装置1の構成図である。FIG. 1 is a configuration diagram of a sorting apparatus 1 according to the present invention. 図2は、図1に示したエジェクター3の断面拡大図である。FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of the ejector 3 shown in FIG. 図3は、図1に示した遠心分離容器4の斜視図である。FIG. 3 is a perspective view of the centrifuge container 4 shown in FIG. 図4は、図1に示した遠心分離容器4の断面斜視図である。4 is a cross-sectional perspective view of the centrifuge container 4 shown in FIG. 図5は、図1に示した遠心分離容器4の部分拡大図である。FIG. 5 is a partially enlarged view of the centrifuge container 4 shown in FIG.

以下、本発明を実施するための形態について説明する。図1は、本発明に係る選別装置1の構成図であり、図示されているように、この選別装置1は、ポンプ2、エジェクター3、遠心分離容器4、ストレーナ6、ホース7(海水吸引用ホース7a、海水吐出用ホース7b、貝類吸引用ホース7c、及び、貝類吐出用ホース7d)、回収ネット8、及び、水槽9とによって構成されている。   Hereinafter, modes for carrying out the present invention will be described. FIG. 1 is a block diagram of a sorting apparatus 1 according to the present invention. As shown, the sorting apparatus 1 includes a pump 2, an ejector 3, a centrifuge container 4, a strainer 6, a hose 7 (for seawater suction). The hose 7a, the seawater discharge hose 7b, the shellfish suction hose 7c, and the shellfish discharge hose 7d), the recovery net 8, and the water tank 9 are configured.

本実施形態においては、ポンプ2として、ガソリンエンジンによって駆動するエンジンポンプ(最大吐出量:540L/min以上、最大定格出力:2.1kw以上)が使用される。ポンプ2の吸入口2aには、海水吸引用ホース7aが接続され、その先端にはストレーナ6が取り付けられている。また、ポンプ2の排出口2b(口径80mm)には、海水吐出用ホース7bが接続され、その先端は、エジェクター3に接続されている。エジェクター3には、貝類吸引用ホース7c、及び、貝類吐出用ホース7dが接続され、貝類吸引用ホース7cの先端は遠心分離容器4に、貝類吐出用ホース7dの先端は回収ネット8に、それぞれ接続されている。   In the present embodiment, an engine pump (maximum discharge amount: 540 L / min or more, maximum rated output: 2.1 kW or more) driven by a gasoline engine is used as the pump 2. A seawater suction hose 7 a is connected to the suction port 2 a of the pump 2, and a strainer 6 is attached to the tip thereof. Further, a seawater discharge hose 7 b is connected to the discharge port 2 b (diameter 80 mm) of the pump 2, and the tip thereof is connected to the ejector 3. The ejector 3 is connected with a shell suction hose 7c and a shell discharge hose 7d. The tip of the shell suction hose 7c is connected to the centrifuge container 4, and the tip of the shell discharge hose 7d is connected to the collection net 8. It is connected.

エジェクター3は、図2に示すように、「へ」の字状に湾曲(或いは屈曲)した形状のベンド管11と、流入口側に対して流出口側の口径が絞られた絞り管12とによって構成されている。これらのうち、ベンド管11は、吸入口11a側の前半直状部11bと、吐出口11c側の後半直状部11dと、これらの間の湾曲部11eとによって構成され、ベンド角(前半直状部11bの中心軸線CL1に対する後半直状部11dの中心軸線CL2の傾斜角度)は45°に設定されている。   As shown in FIG. 2, the ejector 3 includes a bend pipe 11 that is curved (or bent) in a “h” shape, and a throttle pipe 12 that has a diameter on the outlet side that is narrower than the inlet side. It is constituted by. Among these, the bend pipe 11 is configured by a front half straight portion 11b on the suction port 11a side, a rear half straight portion 11d on the discharge port 11c side, and a curved portion 11e therebetween, and a bend angle (front half straight portion). The inclination angle of the central axis CL2 of the second-half straight portion 11d) with respect to the central axis CL1 of the shape portion 11b is set to 45 °.

絞り管12は、流入口12a側の前半部12bと、流出口12c側の後半部12dと、これらの間の絞り部12eとによって構成され、流出口12cが、ベンド管11の内壁面において開口し、ベンド管11内部と連通するように、かつ、中心軸線CL3が、ベンド管11の後半直状部11dの中心軸線CL2と一致する向きで、ベンド管11に対して接続されている。   The throttle tube 12 includes a front half 12b on the inlet 12a side, a rear half 12d on the outlet 12c side, and a throttle portion 12e therebetween, and the outlet 12c opens on the inner wall surface of the bend pipe 11. The central axis CL3 is connected to the bend pipe 11 so as to communicate with the inside of the bend pipe 11 and in a direction in which the central axis CL3 coincides with the central axis CL2 of the rear straight portion 11d of the bend pipe 11.

ベンド管11の吸入口11aには、図1に示すように貝類吸引用ホース7cが接続され、吐出口11cには、貝類吐出用ホース7d(図1参照)が接続される。また、絞り管12の流入口12aには、海水吐出用ホース7b(図1参照)が接続される。   As shown in FIG. 1, a shellfish suction hose 7c is connected to the suction port 11a of the bend pipe 11, and a shellfish discharge hose 7d (see FIG. 1) is connected to the discharge port 11c. A seawater discharge hose 7b (see FIG. 1) is connected to the inlet 12a of the throttle tube 12.

尚、本実施形態においては、ベンド管11の吸入口11a、及び、吐出口11cの口径は100mm(ポンプ2の排出口2bの口径の1.25倍)に設定されており、前半直状部11b、後半直状部11d、及び、湾曲部11eの内径も、100mmに設定されている。また、絞り管12の流入口12aの口径は80mm、流出口12cの口径は40mmに設定されている。   In the present embodiment, the diameters of the suction port 11a and the discharge port 11c of the bend pipe 11 are set to 100 mm (1.25 times the diameter of the discharge port 2b of the pump 2). The inner diameters of 11b, the second half straight portion 11d, and the bending portion 11e are also set to 100 mm. The diameter of the inlet 12a of the throttle tube 12 is set to 80 mm, and the diameter of the outlet 12c is set to 40 mm.

但し、これらの寸法には限定されず、ベンド管11の口径及び内径については、ポンプ2の排出口2bの口径の1〜2倍の範囲内において、また、絞り管12の流出口12cの口径については、ポンプ2の排出口2bの口径の40〜70%の範囲内において、適宜設定を変更することができる。また、ベンド管11におけるベンド角については、40〜60°の範囲内において、適宜設定を変更することができる。更に、絞り管12については、必ずしも、中心軸線CL3が、ベンド管11の後半直状部11dの中心軸線CL2と一致していなくともよく、これらの中心軸線CL2,CL3が平行となるように、若しくは、ベンド管11の後半直状部11dの中心軸線CL2に対し、絞り管12の中心軸線CL3の傾斜角度が5°以内となるように、絞り管12をベンド管11に対して接続してもよい。   However, it is not limited to these dimensions, and the diameter and inner diameter of the bend pipe 11 are within a range of 1 to 2 times the diameter of the discharge port 2b of the pump 2 and the diameter of the outlet 12c of the throttle pipe 12 As for, the setting can be appropriately changed within a range of 40 to 70% of the diameter of the discharge port 2b of the pump 2. Moreover, about the bend angle in the bend pipe | tube 11, a setting can be suitably changed within the range of 40-60 degrees. Further, for the throttle tube 12, the center axis CL3 does not necessarily have to coincide with the center axis CL2 of the second-half straight portion 11d of the bend tube 11, and these center axes CL2 and CL3 are parallel to each other. Alternatively, the throttle pipe 12 is connected to the bend pipe 11 so that the inclination angle of the central axis CL3 of the throttle pipe 12 is within 5 ° with respect to the central axis CL2 of the second half straight portion 11d of the bend pipe 11. Also good.

遠心分離容器4は、図3及び図4に示すように、容器本体41と、内側円筒部42と、吸引部20と、旋回流生成部43とによって構成されている。これらのうち、容器本体41は、上半部が円筒状に形成され、下半部は逆円錐台形状(下方の底部へ向かって半径が次第に小さくなるコニカル状)に形成されている。尚、容器本体41の上半部には、図5に示すように、所定の幅で縦方向に延在する(容器本体41の上半部の上層から下層まで達する)縦長の貫通溝41aが形成されている。また、容器本体41の底部付近のコニカル状の側壁には、蓋板によって開閉できる窓部(貫通穴)(図示せず)が形成されている。   As shown in FIGS. 3 and 4, the centrifuge container 4 includes a container body 41, an inner cylindrical part 42, a suction part 20, and a swirl flow generation part 43. Among these, the container main body 41 is formed in a cylindrical shape in the upper half, and in the lower half is formed in an inverted frustoconical shape (conical shape in which the radius gradually decreases toward the bottom at the bottom). In the upper half of the container body 41, as shown in FIG. 5, there is a vertically long through groove 41a extending in the vertical direction with a predetermined width (from the upper layer of the upper half of the container body 41 to the lower layer). Is formed. Further, a window (through hole) (not shown) that can be opened and closed by a cover plate is formed on the conical side wall near the bottom of the container body 41.

内側円筒部42は、容器本体41よりも直径が小さく(容器本体41の直径の1/2〜1/3程度)、全体が逆円錐台形状に形成され、容器本体41内空間の上半部中央位置において、容器本体41と同軸的に配置され、図示しない支持部材によって保持固定されている。   The inner cylindrical portion 42 is smaller in diameter than the container main body 41 (about 1/2 to の of the diameter of the container main body 41), and is formed in an inverted truncated cone shape as a whole, and the upper half of the space in the container main body 41 At the center position, it is arranged coaxially with the container body 41 and is held and fixed by a support member (not shown).

吸引部20は、吸入パイプ21と、中央に貫通孔22a(吸引口)を有する縦長板状のスライド板22とによって構成されている。この吸引部20の吸入パイプ21の上端(ホース取付口21a)には、図1に示すように、貝類吸引用ホース7cの先端が装着される。また、この吸引部20は、スライド板22が容器本体41の貫通溝41aを閉塞するとともに、貫通孔22aが貫通溝41aを介して容器本体41内に向かって開口する位置において、容器本体41の外周面側に取り付けられており、かつ、容器本体41の外周面に沿って、所定の範囲内(貫通孔22aが、容器本体41の貫通溝41aと重なる範囲内)で上下方向へ摺動可能なように構成されている。   The suction part 20 includes a suction pipe 21 and a vertically long slide plate 22 having a through hole 22a (suction port) in the center. As shown in FIG. 1, the tip of a shellfish suction hose 7 c is attached to the upper end (hose attachment port 21 a) of the suction pipe 21 of the suction unit 20. In addition, the suction unit 20 is configured such that the slide plate 22 closes the through groove 41a of the container main body 41 and the through hole 22a opens toward the inside of the container main body 41 through the through groove 41a. Attached to the outer peripheral surface side and slidable in the vertical direction along the outer peripheral surface of the container main body 41 within a predetermined range (the range in which the through hole 22a overlaps the through groove 41a of the container main body 41). It is configured as follows.

旋回流生成部43は、容器本体41内空間の中央位置において、容器本体41と同軸的に配置されたドライブシャフト43aと、その下端(容器本体41の底部付近)に取り付けられ、容器内の海水を撹拌して旋回流を生じさせる羽根43bと、羽根43bの周囲を覆って、貝類或いは石の巻き込みを防止するメッシュガード43cと、ドライブシャフト43aに回転駆動力を与えるモータ43dとによって構成されている。   The swirling flow generating unit 43 is attached to the drive shaft 43a coaxially arranged with the container main body 41 and the lower end thereof (near the bottom of the container main body 41) at the center position of the inner space of the container main body 41. And a mesh guard 43c that covers the periphery of the blade 43b to prevent entrapment of shells or stones, and a motor 43d that applies a rotational driving force to the drive shaft 43a. Yes.

ここで、本実施形態の選別装置1の使用方法と作用について説明する。図1に示すように、まず水槽9内に、遠心分離容器4、エジェクター3、ストレーナ6、ホース7、回収ネット8を配置して、水槽9内に海水を貯める。   Here, the usage method and effect | action of the sorting device 1 of this embodiment are demonstrated. As shown in FIG. 1, first, a centrifuge container 4, an ejector 3, a strainer 6, a hose 7 and a collection net 8 are arranged in a water tank 9 to store seawater in the water tank 9.

次に、この状態でポンプ2を駆動させる。そうすると、ストレーナ6から水槽9内の海水が連続的に吸引され、この吸引された海水は、海水吸引用ホース7aを通って吸入口2aからポンプ2内に流入するとともに、排出口2bから排出され、海水吐出用ホース7bを通ってエジェクター3の絞り管12へと流下する。絞り管12は、流入口12a側に対して流出口12c側の口径が絞られているため、その分だけ流速が増加し、ジェット噴流となって流出口12cから流出する。   Next, the pump 2 is driven in this state. Then, seawater in the water tank 9 is continuously sucked from the strainer 6, and the sucked seawater flows into the pump 2 from the suction port 2a through the seawater suction hose 7a and is discharged from the discharge port 2b. Then, it flows down to the throttle tube 12 of the ejector 3 through the seawater discharge hose 7b. Since the diameter of the throttle tube 12 on the outlet 12c side is restricted with respect to the inlet 12a side, the flow velocity increases correspondingly, and the jet pipe 12 flows out from the outlet 12c.

絞り管12の流出口12cから流出した海水のジェット噴流は、ベンド管11の後半直状部11d内に流入する。このとき、ベンド管11の内径は、ポンプ2の排出口2bの口径の1.25倍、絞り管12の流出口12cの口径の2.5倍の大きさに設定されているため、ベンド管11の後半直状部11d内において負圧が生じることになる。この負圧によって、ベンド管11の吸入口11aからベンド管11内へ向かって吸引力が生じ、この吸引力によって、貝類吸引用ホース7cの先端に接続されている吸引部20の吸入パイプ21から、遠心分離容器4の容器本体41内の海水が連続的に吸引され、ベンド管11内に流入する。   A jet of seawater that has flowed out of the outlet 12 c of the throttle tube 12 flows into the latter half straight portion 11 d of the bend tube 11. At this time, since the inner diameter of the bend pipe 11 is set to be 1.25 times the diameter of the discharge port 2b of the pump 2 and 2.5 times the diameter of the outlet 12c of the throttle pipe 12, the bend pipe 11 Thus, a negative pressure is generated in the second straight portion 11d of the second half. Due to this negative pressure, a suction force is generated from the suction port 11a of the bend pipe 11 into the bend pipe 11, and by this suction force, the suction pipe 21 of the suction portion 20 connected to the tip of the shellfish suction hose 7c is used. The seawater in the container body 41 of the centrifuge container 4 is continuously sucked and flows into the bend pipe 11.

絞り管12の流出口12c、及び、ベンド管11の吸入口11aからベンド管11内に流入した海水は、吐出口11cから排出され、貝類吐出用ホース7dを通って回収ネット8へと流下し、水槽9内へ放出される。このように、ポンプ2を駆動させると、エジェクター3の作用によって、遠心分離容器4から貝類吸引用ホース7c、ベンド管11、及び、貝類吐出用ホース7dを経て、回収ネット8へと向かう海水の循環経路(選別貝類の移送経路)が、水槽9内において形成される。   Seawater that flows into the bend pipe 11 from the outlet 12c of the throttle pipe 12 and the inlet 11a of the bend pipe 11 is discharged from the outlet 11c and flows down to the recovery net 8 through the shell discharge hose 7d. , And discharged into the water tank 9. In this way, when the pump 2 is driven, the action of the ejector 3 causes the action of the ejector 3 to cause the seawater flowing from the centrifuge container 4 to the recovery net 8 through the shellfish suction hose 7c, the bend pipe 11 and the shellfish discharge hose 7d. A circulation path (a transfer path for the selected shellfish) is formed in the water tank 9.

一方、遠心分離容器4において、モータ43dを駆動させることによりドライブシャフト43aを回転させると、容器本体41の底部の上方において羽根43bが回転して、容器本体41の底部付近の海水が撹拌され、容器本体41内において旋回流が生じる。この旋回流が生じている遠心分離容器4内に、吸引方式の貝類採取装置による吸引採取物(貝類と石の混合物)を投入すると、貝類と石とが分離され、吸引採取物から貝類のみを取り出すことができる。   On the other hand, in the centrifuge container 4, when the drive shaft 43a is rotated by driving the motor 43d, the blades 43b rotate above the bottom of the container body 41, and the seawater near the bottom of the container body 41 is stirred. A swirling flow is generated in the container body 41. When a suction sample (mixture of shellfish and stone) by a suction type shellfish collector is put into the centrifugal container 4 where the swirl is generated, the shellfish and the stone are separated, and only the shellfish is removed from the suction sample. It can be taken out.

この点について具体的に説明すると、旋回流が生じている容器本体41内に石を投じた場合、旋回流の流速が十分に大きければ(海水中において石等に作用する重力よりも大きい遠心力が作用するほど旋回流の流速が大きい場合には)、石は、容器本体41の内壁面に沿って旋回することになるが、旋回流の流速が小さい場合(旋回によって作用する遠心力が、作用する重力よりも小さい場合)には、石は容器本体41の底部まで沈降し、底部に沿って旋回し、或いは、流速が極めて小さい場合には、容器本体41の底部上において静止状態となる。   Specifically, when stones are thrown into the container main body 41 where the swirling flow is generated, if the flow velocity of the swirling flow is sufficiently large (centrifugal force greater than gravity acting on the stones or the like in seawater) When the flow velocity of the swirl flow is large enough to act, the stone swirls along the inner wall surface of the container body 41, but when the flow velocity of the swirl flow is small (the centrifugal force acting by the swirl is If it is less than the gravity acting), the stone will sink to the bottom of the container body 41 and swivel along the bottom, or if the flow rate is very small, it will be stationary on the bottom of the container body 41 .

これに対し貝類は、比重が海水よりも大きいものの、その比重差は僅かであるため、旋回流が生じている容器本体41内に投じると、その旋回流の流速が小さい場合であっても、底部まで沈降せず、容器本体41の上半部(下半部よりも半径が大きい)の内壁面に沿って旋回することになる。   On the other hand, although shellfish have a specific gravity greater than seawater, the specific gravity difference is slight, so when thrown into the container body 41 where the swirl flow is generated, even if the flow velocity of the swirl flow is small, It does not settle to the bottom, but turns along the inner wall surface of the upper half of the container body 41 (having a larger radius than the lower half).

従って、容器本体41内において生じる旋回流の流速を、モータ43dに内蔵或いは付設されているインバーターにより、石が沈降する程度に調節することにより、容器本体41内に投入した吸引採取物のうち、貝類のみを、容器本体41の上半部の内壁面に沿って旋回させることができる。   Therefore, by adjusting the flow velocity of the swirling flow generated in the container main body 41 to an extent that stones settle by an inverter built in or attached to the motor 43d, Only shellfish can be swung along the inner wall surface of the upper half of the container body 41.

上述の通り、ポンプ2を駆動させると、エジェクター3の作用によって、遠心分離容器4(容器本体41、及び、吸引部20)から貝類吸引用ホース7c、ベンド管11、及び、貝類吐出用ホース7dを経て、回収ネット8へと向かう海水の循環経路が、水槽9内において形成されることになり、容器本体41の上半部の内壁面に沿って旋回している貝類は、循環する海水とともに容器本体41の貫通溝41aから吸引部20の吸入パイプ21内へ流入し、貝類吸引用ホース7c、ベンド管11、及び、貝類吐出用ホース7dを経て、回収ネット8へと移送される。   As described above, when the pump 2 is driven, the shell 3 suction hose 7c, the bend pipe 11 and the shell discharge hose 7d are discharged from the centrifuge container 4 (the container body 41 and the suction part 20) by the action of the ejector 3. The seawater circulation path toward the recovery net 8 is formed in the water tank 9, and the shells swirling along the inner wall surface of the upper half of the container body 41 are combined with the circulating seawater. It flows into the suction pipe 21 of the suction portion 20 from the through groove 41a of the container body 41, and is transferred to the collection net 8 through the shellfish suction hose 7c, the bend pipe 11, and the shellfish discharge hose 7d.

尚、本実施形態においては、容器本体41に形成されている貫通溝41aが、図4及び図5に示すように、容器本体41の上半部の上層から下層まで達しているほか、スライド板22の貫通孔22aが貫通溝41aと重なる範囲内で、吸引部20が上下方向へ移動可能なように構成されているため、容器本体41内において旋回する貝類が、容器本体41の上半部内における上層、中層、下層のいずれに分布している場合であっても、吸引部20を上下に適宜スライドさせて、貫通孔22aの高さ位置を変更することにより、吸入パイプ21内へ円滑に流入させることができる。   In this embodiment, the through-groove 41a formed in the container body 41 reaches from the upper layer to the lower layer of the upper half of the container body 41 as shown in FIGS. Since the suction part 20 is configured to be movable in the vertical direction within a range in which the through hole 22a of the 22 overlaps the through groove 41a, shells swirling in the container main body 41 are located in the upper half of the container main body 41. In any case, the suction part 20 is appropriately slid up and down to change the height position of the through-hole 22a, so that it can be smoothly introduced into the suction pipe 21. Can flow in.

一方、石は、選別作業の進行に伴って、容器本体41の底部付近に次第に累積していくことになる。容器本体41の底部付近に、ある程度の石が溜まったら、容器本体41の底部付近の側壁に形成されている窓部(通常は、蓋板により閉じられている)(図示せず)を開放し、モータ43dを駆動させて羽根43bを回転させる。これにより、石を容器本体41の外に放出することができる。   On the other hand, the stone gradually accumulates near the bottom of the container body 41 as the sorting operation proceeds. When a certain amount of stone is collected near the bottom of the container body 41, a window (usually closed by a cover plate) (not shown) formed on the side wall near the bottom of the container body 41 is opened. Then, the motor 43d is driven to rotate the blade 43b. Thereby, the stone can be discharged out of the container main body 41.

尚、本実施形態においては、この貝類の選別装置1を、陸上で使用することを前提として、遠心分離容器4、エジェクター3、ストレーナ6、ホース7、及び、回収ネット8を、海水を貯めた水槽9内に設置しているが、これらを直接海中に設置したり、或いは、舷側から吊して海水中に浸けて使用することもできる。これらの場合には、水槽9を省略することができる。   In the present embodiment, on the assumption that the shellfish sorting device 1 is used on land, the centrifuge container 4, the ejector 3, the strainer 6, the hose 7, and the recovery net 8 store seawater. Although installed in the water tank 9, these can be directly installed in the sea, or can be hung from the side of the ridge and immersed in seawater. In these cases, the water tank 9 can be omitted.

また、本実施形態においては、旋回流生成部43が、ドライブシャフト43a、羽根43b、メッシュガード43c、及び、モータ43dによって構成されているが、容器本体41の外側から供給される海水を、容器本体41の内壁面の接線方向へ向かって噴出させるノズル、又は、容器本体41の内壁面に沿って勢いよく流入させる手段を、容器本体41の側壁、或いは、容器本体41の内壁面付近に配置して、容器本体41内において旋回流が生成されるように構成してもよい。   Further, in this embodiment, the swirl flow generating unit 43 is configured by the drive shaft 43a, the blades 43b, the mesh guard 43c, and the motor 43d, but the seawater supplied from the outside of the container body 41 is used as the container. A nozzle that ejects toward the tangential direction of the inner wall surface of the main body 41 or a means for vigorously flowing along the inner wall surface of the container main body 41 is disposed on the side wall of the container main body 41 or in the vicinity of the inner wall surface of the container main body 41. And you may comprise so that a swirling flow may be produced | generated in the container main body 41. FIG.

また、本実施形態においては、容器本体41は、上半部が円筒状、下半部が逆円錐台形状となっているが、全体を円筒状に形成してもよく、また、全体を逆円錐台形状に形成してもよい。   In the present embodiment, the container body 41 has a cylindrical upper half and a reverse truncated cone shape. However, the container main body 41 may be formed in a cylindrical shape as a whole, or may be reversed. You may form in a truncated cone shape.

本発明に係る貝類の選別装置は、調査用器材の一部として利用することができる。例えば、アサリの稚貝の斃死を防ぐ目的で、稚貝の一部を一時的に採取して、効率良く選別、移動させ、適切な環境下においてアサリを生育させるような場合に利用することができ、漁場環境の保全、修復を図ることができる。また、漁業(アサリ漁等)において、作業の省力化が必要となる場合には、漁獲用器材の一部として利用することもできる。   The shellfish sorting apparatus according to the present invention can be used as a part of survey equipment. For example, for the purpose of preventing the clams of clams from dying, they can be used to temporarily collect a portion of the larvae, select and move them efficiently, and grow clams in an appropriate environment. It is possible to preserve and restore the fishing ground environment. Moreover, in the fishery (such as clam fishing), when labor saving is required, it can be used as a part of fishing equipment.

1:選別装置、
2:ポンプ、
2a:吸入口、
2b:排出口、
3:エジェクター、
4:遠心分離容器、
6:ストレーナ、
7:ホース、
7a:海水吸引用ホース、
7b:海水吐出用ホース、
7c:貝類吸引用ホース、
7d:貝類吐出用ホース、
8:回収ネット、
9:水槽、
11:ベンド管、
11a:吸入口、
11b:前半直状部、
11c:吐出口、
11d:後半直状部、
11e:湾曲部、
12:絞り管、
12a:流入口、
12b:前半部、
12c:流出口、
12d:後半部、
12e:絞り部、
20:吸引部、
21:吸入パイプ、
21a:ホース取付口、
22:スライド板、
22a:貫通孔、
41:容器本体、
41a:貫通溝、
42:内側円筒部、
43:旋回流生成部、
43a:ドライブシャフト、
43b:羽根、
43c:メッシュガード、
43d:モータ、
CL1,CL2,CL3:中心軸線
1: Sorting device,
2: Pump,
2a: inlet,
2b: outlet,
3: Ejector,
4: Centrifuge container,
6: Strainer,
7: Hose,
7a: Seawater suction hose,
7b: Seawater discharge hose,
7c: Shellfish suction hose,
7d: Shellfish discharge hose,
8: Collection net,
9: Aquarium,
11: Bend tube,
11a: inlet,
11b: first-half straight part,
11c: discharge port,
11d: straight part in the second half,
11e: curved portion,
12: Throttle tube,
12a: inlet,
12b: first half,
12c: outlet
12d: second half,
12e: Aperture part,
20: suction part,
21: suction pipe,
21a: Hose attachment port,
22: slide plate,
22a: through hole,
41: Container body,
41a: penetration groove,
42: inner cylindrical part,
43: Swirl flow generator
43a: drive shaft,
43b: feathers,
43c: Mesh guard,
43d: motor,
CL1, CL2, CL3: Center axis

Claims (7)

ポンプと、ポンプの吸入口に接続された海水吸引用ホースと、ポンプの排出口に接続された海水吐出用ホースと、海水吐出用ホースの先端に接続されたエジェクターと、エジェクターに接続された貝類吸引用ホース及び貝類吐出用ホースと、貝類吸引用ホースの先端に接続された遠心分離容器と、貝類吐出用ホースの先端に接続された回収ネットと、によって構成され、
前記エジェクターは、への字状に湾曲或いは屈曲した形状のベンド管と、流入口側に対して流出口側の口径が絞られた絞り管とによって構成され、
前記ベンド管は、ベンド角が、40〜60°の範囲内において設定され、内径及び口径が、ポンプの排出口の口径の1〜2倍の範囲内において設定され、
前記絞り管は、流出口が、ベンド管の内壁面において開口し、ベンド管内部と連通するようにベンド管に対して接続され、流出口の口径が、ポンプの排出口の口径の40〜70%の範囲内において設定され、
前記絞り管は、その中心軸線が、ベンド管の後半直状部の中心軸線と一致する向きで、又は、ベンド管の後半直状部の中心軸線と平行になるように、又は、ベンド管の後半直状部の中心軸線に対し、絞り管の中心軸線の傾斜角度が5°以内となる向きで、ベンド管に対して接続され、
前記遠心分離容器は、所定の幅で縦方向に延在する縦長の貫通溝が形成された円筒状或いは逆円錐台形状の容器本体と、前記貝類吸引用ホースの先端が装着された吸入パイプ及び前記貫通溝を介して前記容器本体内に向かって開口する吸引口を有する吸引部と、前記容器本体内において旋回流を生成させることができるように構成された旋回流生成部とによって構成され、
前記遠心分離容器を海水中に浸けた状態で、前記ポンプを駆動させると、前記エジェクターの作用によって、前記遠心分離容器から前記貝類吸引用ホース、前記ベンド管、及び、前記貝類吐出用ホースを経て、前記回収ネットへと向かう海水の循環経路が形成されるように構成されていることを特徴とする貝類の選別装置。
A pump, a seawater suction hose connected to the pump inlet, a seawater discharge hose connected to the pump outlet, an ejector connected to the tip of the seawater hose, and shellfish connected to the ejector A suction hose and a shell discharge hose, a centrifuge container connected to the tip of the shell suction hose, and a recovery net connected to the tip of the shell discharge hose,
The ejector is composed of a bend pipe that is bent or bent in a U-shape, and a throttle pipe that is narrowed on the outlet side with respect to the inlet side.
The bend pipe has a bend angle set within a range of 40 to 60 °, an inner diameter and a bore diameter set within a range of 1 to 2 times the diameter of a pump discharge port,
The throttle pipe has an outlet opening at an inner wall surface of the bend pipe and is connected to the bend pipe so as to communicate with the inside of the bend pipe. The outlet diameter is 40 to 70 of the outlet diameter of the pump. % Is set within the range,
The throttle tube has a central axis that is aligned with the central axis of the second straight portion of the bend tube, or parallel to the central axis of the second straight portion of the bend tube, or of the bend tube. Connected to the bend pipe in an orientation in which the inclination angle of the central axis of the throttle tube is within 5 ° with respect to the central axis of the second half straight portion
The centrifuge container has a cylindrical or inverted frustoconical container body in which a vertically long through groove extending in the vertical direction with a predetermined width is formed, and a suction pipe to which a tip of the shellfish suction hose is attached; It is constituted by a suction part having a suction port that opens toward the inside of the container main body through the through groove, and a swirl flow generating part configured to be able to generate a swirl flow in the container main body,
When the pump is driven in a state where the centrifuge container is immersed in seawater, the ejector operates to pass the shell suction hose, the bend pipe, and the shell discharge hose from the centrifuge container. A shellfish sorting device, characterized in that a seawater circulation path toward the recovery net is formed.
前記容器本体は、上半部が円筒状に形成され、下半部が逆円錐台形状に形成され、前記貫通溝が、容器本体の上半部に形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の貝類の選別装置。   The container body has an upper half formed in a cylindrical shape, a lower half formed in an inverted frustoconical shape, and the through groove formed in the upper half of the container body. Item 10. A shellfish sorting apparatus according to item 1. 前記吸引部は、吸引口が前記容器本体の貫通溝と重なる範囲内で上下方向へ移動可能なように構成されていることを特徴とする、請求項1に記載の貝類の選別装置。   2. The shellfish sorting apparatus according to claim 1, wherein the suction unit is configured to be movable in a vertical direction within a range in which a suction port overlaps a through groove of the container main body. 前記容器本体内の上半部中央位置に、内側円筒部が配置されていることを特徴とする、請求項1に記載の貝類の選別装置。   2. The shellfish sorting apparatus according to claim 1, wherein an inner cylindrical portion is arranged at a center position of an upper half portion in the container main body. 前記容器本体の底部付近の側壁に、蓋板によって開閉できる石排出用の窓部が形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の貝類の選別装置。   2. The shellfish sorting apparatus according to claim 1, wherein a stone discharging window that can be opened and closed by a cover plate is formed on a side wall near the bottom of the container body. 前記旋回流生成部が、ドライブシャフトと、海水を撹拌して旋回流を生じさせる羽根と、インバーターを有するモータとによって構成されていることを特徴とする、請求項1に記載の貝類の選別装置。   2. The shellfish sorting device according to claim 1, wherein the swirling flow generating unit is configured by a drive shaft, a blade that stirs seawater to generate a swirling flow, and a motor having an inverter. . 前記旋回流生成部が、前記羽根の周囲を覆って、貝類或いは石の巻き込みを防止するメッシュガードを有していることを特徴とする、請求項6に記載の貝類の選別装置。   7. The shellfish sorting device according to claim 6, wherein the swirling flow generating section includes a mesh guard that covers the periphery of the blade and prevents the shellfish or stones from being caught.
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