JP2013199839A - Manhole pump device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manhole pump device, having a simple and inexpensive constitution and capable of controlling generation of scum and also breaking the generated scum.SOLUTION: A manhole pump device 10 discharges dirty water flowing into a water storage tank 12 via a discharge pipe 13 connected to a discharge port 22 of an underwater pump 20, and includes a connecting pipe 31 interposed between the discharge port 22 and the discharge pipe 13, and a nozzle 32 freely attachable to and detachable from the connecting pipe 31, and also is provided with a cleaning mechanism 30 configured to be able to constantly discharge a part of dirty water discharged from the underwater pump 20 from the nozzle 32.

Description

本発明は、貯水槽への流入汚水を水中ポンプの吐出口に接続された吐出管を介して排水するマンホールポンプ装置に関する。   The present invention relates to a manhole pump device that drains sewage flowing into a water storage tank through a discharge pipe connected to a discharge port of a submersible pump.

マンホールポンプ装置は、流入管から貯水槽に流入する生活排水や雨水等の汚水を、貯水槽内に設けられた水位計によって検出した水位に基づいて適当な時期に貯水槽底部に設置された水中ポンプを駆動して、下水処理場等へと送水するように構成されている。   The manhole pump device is a submersible installed at the bottom of the water tank at an appropriate time based on the water level detected by the water level gauge installed in the water tank, such as domestic wastewater and rainwater flowing into the water tank from the inflow pipe. The pump is driven to supply water to a sewage treatment plant or the like.

貯水槽に流入する汚水には油脂等の有機質成分が含まれている。そのため経時的に汚水が腐敗して貯水槽内にスカムが発生して、水面で固まり、壁面に付着し、スカムが水位計の動作不良を招いてマンホールポンプ装置の正常な運転を妨げる虞がある。また、スカムは悪臭を発生し不衛生である。   The sewage flowing into the water storage tank contains organic components such as fats and oils. As a result, sewage decays over time and scum is generated in the water tank, solidifies on the water surface, adheres to the wall surface, and the scum may cause malfunction of the water level gauge and hinder normal operation of the manhole pump device. . In addition, the scum produces a bad odor and is unsanitary.

そこで、特許文献1には、貯水槽における油脂等の有機質成分の流入によるスカムの形成を防ぐために水中ポンプの吐出側にフラッシュバルブを装備し、ポンプの始動時に、フラッシュバルブから一定時間噴流を槽内に吐出することにより、この噴流による攪拌と曝気効果によって、流入した油脂等の有機質成分によるスカム形成を防ぐように構成されたフラッシュバルブ付き水中ポンプ装置が提案されている。   Therefore, in Patent Document 1, a flush valve is provided on the discharge side of the submersible pump in order to prevent the formation of scum due to the inflow of organic components such as fats and oils in the water storage tank. There has been proposed a submersible pump device with a flash valve configured to prevent scum formation due to organic components such as oil and fat that flowed in by being discharged into the interior by the stirring and aeration effect of the jet.

特開平11−30198号公報Japanese Patent Laid-Open No. 11-30198

しかし、特許文献1に提案されたようなフラッシュバルブ付き水中ポンプ装置は、フラッシュバルブからの汚水の噴射が水中ポンプの起動時の一定時間に限られているため、大きく成長したスカムや、壁面に付着したスカムや、貯水槽の底部に沈殿したスカムや異物に対して洗浄効果が不十分であった。   However, in the submersible pump device with a flash valve as proposed in Patent Document 1, the injection of sewage from the flash valve is limited to a certain time when the submersible pump is activated. The cleaning effect was insufficient with respect to adhering scum and scum and foreign matter deposited on the bottom of the water storage tank.

さらに、フラッシュバルブは可動部を有するため、水中ポンプから吐き出されるスカムや異物による故障の虞があった。   Furthermore, since the flash valve has a movable part, there is a risk of failure due to scum or foreign matter discharged from the submersible pump.

本発明の目的は、簡素で安価な構成でありながら、スカムの発生を抑制し、また、発生したスカムを破壊することができるマンホールポンプ装置を提供する点にある。   An object of the present invention is to provide a manhole pump device capable of suppressing the occurrence of scum and destroying the generated scum while having a simple and inexpensive configuration.

上述の目的を達成するため、本発明によるマンホールポンプ装置の第一の特徴構成は、特許請求の範囲の書類の請求項1に記載した通り、貯水槽への流入汚水を水中ポンプの吐出口に接続された吐出管を介して排水するマンホールポンプ装置であって、前記吐出口と前記吐出管との間に介装された連結管と、前記連結管に着脱自在なノズルとを含み、前記水中ポンプから吐出された汚水の一部を常時前記ノズルから吐出し可能に構成した洗浄機構を備えている点にある。   In order to achieve the above-mentioned object, the first characteristic configuration of the manhole pump device according to the present invention is that the sewage flowing into the water storage tank is supplied to the outlet of the submersible pump as described in claim 1 of the claims. A manhole pump device for draining through a connected discharge pipe, comprising a connection pipe interposed between the discharge port and the discharge pipe, and a nozzle detachably attached to the connection pipe, A cleaning mechanism configured to be able to always discharge part of the sewage discharged from the pump from the nozzle is provided.

水中ポンプの運転中は常時ノズルから汚水を吐出して、貯水槽内に貯留されている汚水に揺らぎを生じさせてスカムの発生を抑制し、発生したスカムを破壊する。洗浄機構は、連結管とノズルとを含んだ簡素な構成のため故障の虞が少なく、安価に製造することができる。   During the operation of the submersible pump, sewage is constantly discharged from the nozzle to cause fluctuations in the sewage stored in the water storage tank, thereby suppressing the occurrence of scum and destroying the generated scum. Since the cleaning mechanism has a simple configuration including the connecting pipe and the nozzle, there is little risk of failure, and the cleaning mechanism can be manufactured at low cost.

同第二の特徴構成は、同請求項2に記載した通り、上述の第一の特徴構成に加えて、前記ノズルは、汚水の吐出し方向が平面視で前記貯水槽の中心と前記ノズルの先端を通る直線と交差する方向に設定され、前記ノズルから吐出された汚水によって前記貯水槽内に旋回流が生じるように構成されている点にある。   In the second characteristic configuration, as described in claim 2, in addition to the first characteristic configuration described above, the nozzle has a discharge direction of sewage in a plan view and the center of the water storage tank and the nozzle. It is set in a direction intersecting with a straight line passing through the tip, and is configured such that a swirling flow is generated in the water storage tank by the sewage discharged from the nozzle.

ノズルから吐出された汚水は、平面視で前記貯水槽の中心と前記ノズルの先端を通る直線と交差する方向の流れ成分をもつ。この吐出された汚水の流れによって貯留水に効率的に旋回流を発生させて効果的にスカムの発生を抑制し、また、発生したスカムを破壊することができる。   The sewage discharged from the nozzle has a flow component in a direction intersecting with a straight line passing through the center of the water storage tank and the tip of the nozzle in plan view. With this discharged sewage flow, it is possible to efficiently generate a swirling flow in the stored water, effectively suppressing the occurrence of scum, and destroying the generated scum.

同第三の特徴構成は、同請求項3に記載した通り、上述の第一または第二の特徴構成に加えて、前記貯水槽に二台の水中ポンプが設置され、前記各水中ポンプが備えた洗浄機構のノズルは、汚水の吐出し方向が吐出した汚水によって前記貯水槽内に生じる旋回流の向きが平面視で互いに逆方向となるように設定されている点にある。   In the third feature configuration, as described in claim 3, in addition to the first or second feature configuration described above, two submersible pumps are installed in the water tank, and each submersible pump is provided. The nozzle of the cleaning mechanism is set such that the direction of swirling flow generated in the water storage tank by the discharged sewage is opposite to each other in plan view.

貯水槽内には、例えば、吐出管、水中ポンプの昇降用のガイドポール、点検用梯子等のように、旋回流の流れに対して障害となる部材が多数配設されている。ノズルから汚水を吐出して貯留水に一方向の旋回流を生じさせても、前記各部材にスカムが絡んで固着して成長したり、前記部材の下流側では流れが澱んでスカムが成長したりしやすい。また、前記各部材に異物が絡まる虞もある。   In the water storage tank, a number of members that obstruct the flow of the swirling flow are disposed, such as a discharge pipe, a guide pole for raising and lowering the submersible pump, and an inspection ladder. Even if sewage is discharged from the nozzle to generate a swirling flow in one direction in the stored water, the scum is tangled and fixed to each member and grows, or the flow is stagnated and the scum grows on the downstream side of the member. It is easy to do. Further, there is a possibility that foreign matters may get entangled with the respective members.

二台の水中ポンプによって生じる旋回流の向きが互いに逆方向となるように構成して交互に運転することで、一方向の旋回流では洗浄しきれないような前記各部材の周りのスカムを、逆方向の旋回流によって効果的に洗浄することができる。また、一方向の旋回流では除去できないような前記各部材に絡んだ異物も、逆方向の旋回流によって除去することができる。   By configuring the swirl flow directions generated by the two submersible pumps to be opposite to each other and operating alternately, the scum around each member that cannot be cleaned with a swirl flow in one direction, Cleaning can be effectively performed by the swirling flow in the reverse direction. Further, foreign matters entangled with the respective members that cannot be removed by the swirl flow in one direction can also be removed by the swirl flow in the reverse direction.

同第四の特徴構成は、同請求項4に記載した通り、上述の第三特徴構成に加えて、前記各水中ポンプの羽根車の回転方向が互いに逆方向に設定されている点にある。   The fourth characteristic configuration is that, as described in claim 4, in addition to the third characteristic configuration described above, the rotation directions of the impellers of the submersible pumps are set in opposite directions.

水中ポンプの羽根車の回転により生じる旋回流の方向を各水中ポンプにより異ならせることで、貯水槽内を効果的に洗浄できる。   By changing the direction of the swirling flow generated by the rotation of the impeller of the submersible pump by each submersible pump, the inside of the water storage tank can be effectively cleaned.

同第五の特徴構成は、同請求項5に記載した通り、上述の第三または第四の特徴構成に加えて、前記各ノズルは、水平面となす角度が互いに逆方向に設定されている点にある。   In the fifth feature configuration, as described in claim 5, in addition to the third or fourth feature configuration described above, each nozzle has an angle formed with a horizontal plane opposite to each other. It is in.

汚水の吐出角度を水平面となす角度が上向き成分をもつよう設定すると、ノズルから吐出される汚水によって水中ポンプの始動初期に起動水位近傍の高さの貯水槽の壁面の洗浄ができる。一方、汚水の吐出角度を水平面となす角度が下向き成分をもつよう設定すると、ノズルから吐出される汚水によって水中ポンプの運転停止前の停止水位近傍にあるときの底面の洗浄をすることができる。   If the discharge angle of the sewage is set so that the angle that makes the horizontal plane has an upward component, the sewage discharged from the nozzle can wash the wall surface of the water tank at a height near the starting water level at the start of the submersible pump. On the other hand, if the discharge angle of the sewage is set to have a downward component, the bottom surface can be washed when the sewage is near the stop water level before the submersible pump is stopped by the sewage discharged from the nozzle.

同第六の特徴構成は、同請求項6に記載した通り、上述の第二から第五の何れかの特徴構成に加えて、前記ノズルは、汚水の吐出し方向が前記旋回流の向きが平面視で前記水中ポンプの羽根車の回転方向と逆方向になるように設定されている点にある。   In the sixth feature configuration, as described in claim 6, in addition to any one of the second to fifth feature configurations described above, the nozzle has a discharge direction of sewage so that the direction of the swirling flow is the same. It exists in the point set so that it may become a reverse direction with the rotation direction of the impeller of the said submersible pump by planar view.

ノズルから吐出された汚水によって、羽根車の回転によって生じる旋回流とは逆方向の旋回流が形成され、貯水槽の壁面で貯留水の流れの揺らぎが生じるので、洗浄効果が向上する。   The sewage discharged from the nozzle forms a swirling flow in the opposite direction to the swirling flow generated by the rotation of the impeller, and the stored water flow fluctuates on the wall surface of the water storage tank, thereby improving the cleaning effect.

同第七の特徴構成は、同請求項7に記載した通り、上述の第一から第六の何れかの特徴構成に加えて、前記連結管は、水位計による検出水位が所定の高水位であるとき、または流入汚水量が所定の流入量よりも多いときに、前記ノズルを閉塞可能なバルブ機構を備えている点にある。   In the seventh feature configuration, as described in claim 7, in addition to any of the first to sixth feature configurations described above, the connection pipe has a water level detected by a water level meter at a predetermined high water level. There is a valve mechanism capable of closing the nozzle at a certain time or when the inflowing sewage amount is larger than a predetermined inflow amount.

水位計による検出水位が高水位、例えば異常高水位を検出するようなとき、または、朝夕の時間帯、降雨時、季節等の流入汚水量が所定の流入量よりも多いときは、手動操作バルブや、電動バルブ、電磁バルブ等で構成されたバルブ機構によってノズルからの吐出を止めて、水中ポンプが吸込んだ汚水の全量を外部に排水することで排水量が増加し、貯水槽のオーバーフローを回避することができる。   When the water level detected by the water level gauge is high, such as when detecting an abnormally high water level, or when the amount of incoming sewage is higher than the specified inflow, such as during morning and evening hours, during rainfall, or during seasons, a manually operated valve In addition, by stopping the discharge from the nozzle by a valve mechanism composed of electric valves, electromagnetic valves, etc., and draining all of the sewage sucked by the submersible pump to the outside, the amount of drainage increases and the overflow of the water tank is avoided. be able to.

同第八の特徴構成は、同請求項8に記載した通り、上述の第一から第七の何れかの特徴構成に加えて、前記水中ポンプの作動中に前記吐出管を閉塞制御可能なバルブ機構を備えている点にある。   In the eighth feature configuration, in addition to any one of the first to seventh feature configurations described above, the valve capable of controlling the closing of the discharge pipe during the operation of the submersible pump. It has the mechanism.

水中ポンプの作動中に、バルブ機構によって吐出管を閉塞制御することで、水中ポンプが吸込んだ汚水を吐出管から排水することなく、全量をノズルから吐出することができる。排水時、または貯水時の任意の時間に、例えば水中ポンプの起動水位未満の水位であっても、水中ポンプを適宜運転してノズルから汚水を吐出することで貯水槽内に旋回流を生じさせ、スカムの発生を抑制し、また発生したスカムを破砕することができる。   By controlling the discharge pipe to be closed by the valve mechanism during operation of the submersible pump, the entire amount can be discharged from the nozzle without draining the sewage sucked by the submersible pump from the discharge pipe. At any time during drainage or storage, for example, even if the water level is lower than the starting water level of the submersible pump, a swirling flow is generated in the storage tank by operating the submersible pump appropriately and discharging dirty water from the nozzle. The generation of scum can be suppressed, and the generated scum can be crushed.

同第九の特徴構成は、同請求項9に記載した通り、上述の第一から第八の何れかの特徴構成に加えて、前記水中ポンプの吐出圧を可変制御し、少なくとも汚水を前記吐出管へ排出可能な圧力より低い洗浄用吐出圧で運転可能なポンプ駆動部を備えている点にある。   In the ninth feature configuration, in addition to any one of the first to eighth feature configurations described above, the discharge pressure of the submersible pump is variably controlled, and at least the sewage is discharged. The pump drive unit is operable at a discharge pressure for cleaning lower than the pressure that can be discharged to the pipe.

ポンプ駆動部によって、水中ポンプの吐出圧を可変制御し、少なくとも汚水を前記吐出管へ排出可能な圧力より低い洗浄用吐出圧で運転することで、水中ポンプが吸込んだ汚水を吐出管から排水することなく、全量をノズルから吐出することができる。排水時、または貯水時の任意の時間に、例えば水中ポンプの起動水位未満の水位であっても、水中ポンプを適宜運転してノズルから汚水を吐出することで貯水槽内に旋回流を生じさせ、スカムの発生を抑制することができる。ポンプ駆動部は、例えば、制御装置にインバータ回路を備え、水中ポンプの駆動周波数を制御して、水中ポンプの回転数を制御するように構成する。   The pump drive unit variably controls the discharge pressure of the submersible pump, and drains the sewage sucked by the submersible pump from the discharge pipe by operating at least a cleaning discharge pressure lower than the pressure at which the sewage can be discharged to the discharge pipe The entire amount can be discharged from the nozzle without any problem. At any time during drainage or storage, for example, even if the water level is lower than the starting water level of the submersible pump, a swirling flow is generated in the storage tank by operating the submersible pump appropriately and discharging dirty water from the nozzle. The occurrence of scum can be suppressed. For example, the pump drive unit includes an inverter circuit in the control device, and is configured to control the drive frequency of the submersible pump to control the rotation speed of the submersible pump.

同第十の特徴構成は、同請求項10に記載した通り、上述の第一から第九の何れかの特徴構成に加えて、前記連結管が前記吐出口と一体に構成され、前記連結管にガイド゛ポールに挿通する案内部材及び前記吐出管への係合部が形成され、前記ガイド゛ポールに沿って前記水中ポンプが降下すると、前記連結管が前記係合部を介して前記吐出管に係合して両管端面が接続される点にある。   In the tenth feature, as described in claim 10, in addition to any of the first to ninth features described above, the connection pipe is configured integrally with the discharge port, and the connection pipe A guide member inserted into the guide pole and an engaging portion to the discharge pipe are formed, and when the submersible pump is lowered along the guide pole, the connecting pipe is connected to the discharge pipe via the engaging portion. And the pipe end faces are connected to each other.

水中ポンプの据付時に、連結管の案内部材をガイドポールに挿通した状態で、水中ポンプを貯水槽内へ降下させると、吐出管への係合部が吐出管に係合して両管端面が接続された状態で水中ポンプは所定位置に設置される。貯水槽内への水中ポンプの設置作業と、連結管の吐出管への接続作業を同時に行うことができる。作業員が貯水槽内へ降りて、連結管と吐出管を連結する作業が不要となる。   When the submersible pump is lowered into the water storage tank with the guide member of the connecting pipe inserted through the guide pole when the submersible pump is installed, the engaging portion to the discharge pipe engages with the discharge pipe, and both pipe end faces are The submersible pump is installed at a predetermined position in a connected state. The installation work of the submersible pump in the water storage tank and the connection work of the connecting pipe to the discharge pipe can be performed simultaneously. An operation for the operator to go down into the water tank and connect the connecting pipe and the discharge pipe becomes unnecessary.

以上説明した通り、本発明によれば、簡素で安価な構成でありながら、スカムの発生を抑制し、また、発生したスカムを破壊することができるマンホールポンプ装置を提供することができるようになった。   As described above, according to the present invention, it is possible to provide a manhole pump device capable of suppressing the occurrence of scum and destroying the generated scum while having a simple and inexpensive configuration. It was.

本発明によるマンホールポンプ装置の概略図Schematic of a manhole pump device according to the present invention (a)はマンホールポンプの平面図、(b)はマンホールポンプの正面図(A) is a plan view of the manhole pump, (b) is a front view of the manhole pump. マンホールポンプ装置の要部の説明図Explanatory drawing of the main part of the manhole pump device 洗浄機構の説明図であって(a)は正面図、(b)は平断面図、(c)は側面図It is explanatory drawing of a washing mechanism, (a) is a front view, (b) is a plane sectional view, (c) is a side view 制御装置の説明図Illustration of control device 別実施形態によるマンホールポンプ装置の概略図Schematic of a manhole pump device according to another embodiment 洗浄機構の説明図であって(a)は正面図、(b)は平断面図、(c)は側面図It is explanatory drawing of a washing mechanism, (a) is a front view, (b) is a plane sectional view, (c) is a side view

以下に、本発明によるマンホールポンプ装置を説明する。   The manhole pump device according to the present invention will be described below.

図1及び図2(a),(b)に示すように、マンホールポンプ装置10は、流入管11から流入した汚水を貯留する貯水槽12と、貯水槽12に貯留された汚水を吐出管13に圧送する二台の水中ポンプ20と、貯水槽12に貯留された汚水の水位を計測する水位計14を備えている。   As shown in FIGS. 1, 2 (a), and 2 (b), the manhole pump device 10 includes a water storage tank 12 that stores sewage flowing in from the inflow pipe 11, and a discharge pipe 13 that stores the sewage stored in the water storage tank 12. Two submersible pumps 20 that are pumped to the water and a water level meter 14 that measures the water level of the sewage stored in the water storage tank 12.

二台の水中ポンプ20は、夫々水中ポンプ20の吐出口22と吐出管13とを連結する連結管31が平面視で貯水槽12の略中心線上となる位置に並設されている。   In each of the two submersible pumps 20, a connecting pipe 31 that connects the discharge port 22 and the discharge pipe 13 of the submersible pump 20 is arranged in parallel at a position that is substantially on the center line of the water storage tank 12 in plan view.

尚、本実施形態では、連結管31は平面視で貯水槽12の略中心線上となるが、貯水槽やポンプの大きさにより連結管31は中心線上と異なる位置となることもある。   In addition, in this embodiment, although the connection pipe 31 is on the approximate center line of the water storage tank 12 in plan view, the connection pipe 31 may be at a position different from the center line depending on the size of the water storage tank or the pump.

貯水槽12の近傍の地上、または貯水槽12の内部には制御盤が設置され、当該制御盤内に制御装置40が備えられている。制御装置40は、予め設定されたプログラムと水位計14の検出水位に基づいて各水中ポンプ20を交互に夫々個別にまたは同時に駆動、停止制御する。   A control panel is installed on the ground in the vicinity of the water storage tank 12 or inside the water storage tank 12, and a control device 40 is provided in the control panel. The control device 40 drives and stops each submersible pump 20 alternately or individually, based on a preset program and the detected water level of the water level gauge 14.

流入管11から貯水槽12に汚水が流入して、貯水槽12内の水位が水中ポンプ20の起動水位であるポンプ起動水位HWLまで上昇すると、この水位HWLが水位計14によって検出され、ポンプ起動水位検出信号が制御装置40に入力される。すると制御装置40は何れかの水中ポンプ20への給電を開始して水中ポンプ20を起動させる。   When sewage flows into the water storage tank 12 from the inflow pipe 11 and the water level in the water storage tank 12 rises to the pump start water level HWL which is the start water level of the submersible pump 20, this water level HWL is detected by the water level gauge 14 and the pump is started. A water level detection signal is input to the control device 40. Then, the control device 40 starts power feeding to any of the submersible pumps 20 and activates the submersible pumps 20.

水中ポンプ20が起動すると、貯水槽12内の汚水は吸込口21から吸込まれ、吐出口22に接続された連結管31を介して吐出管13へ圧送される。水中ポンプ20の運転により貯水槽12の汚水が吐出管13を介して排出され、貯水槽12の水位がポンプ停止水位LWLまで低下すると、この水位LWLが水位計14によって検出され、ポンプ停止水位検出信号が制御装置40に入力される。すると制御装置40は運転中の水中ポンプ20への給電を停止してその運転を停止させる。   When the submersible pump 20 is activated, the sewage in the water storage tank 12 is sucked from the suction port 21 and is pumped to the discharge pipe 13 via the connecting pipe 31 connected to the discharge port 22. When the submersible pump 20 is operated, the sewage in the water storage tank 12 is discharged through the discharge pipe 13, and when the water level in the water storage tank 12 drops to the pump stop water level LWL, the water level LWL is detected by the water level gauge 14, and the pump stop water level detection A signal is input to the control device 40. Then, the control apparatus 40 stops the electric power feeding to the submersible pump 20 in driving | operation, and stops the driving | operation.

このように、制御装置40は、貯水槽12内の汚水の水位に基づいて水中ポンプ20の運転と停止を制御し、汚水の貯留と圧送を繰り返し行うように構成されている。   As described above, the control device 40 is configured to control the operation and stop of the submersible pump 20 based on the level of sewage in the water storage tank 12, and to repeatedly store and pump sewage.

ところで、貯水槽12には家庭の生活排水や、雨水等の汚水が流入する。貯水槽12内では、汚水に含まれる紙や布などの繊維物質、木片、髪の毛、ゴム、砂、種子、木の葉等が経時的に腐敗してスカムが発生し水面で固まったり貯水槽12の壁面に付着したりする。   By the way, domestic water drainage and sewage such as rainwater flow into the water tank 12. In the water tank 12, fiber materials such as paper and cloth contained in the sewage, wood pieces, hair, rubber, sand, seeds, leaves, etc. decay over time and scum is generated and hardens on the water surface. Or stick to it.

このようなスカムは、水位計14に固着して水位計の動作不良を招いたり、また、水位計14の誤作動を招いたりし、マンホールポンプ装置10の正常な運転を妨げる虞がある。また、スカムは悪臭を発生し不衛生である。   Such a scum may adhere to the water level gauge 14 and cause malfunction of the water level gauge, or may cause the water level gauge 14 to malfunction, thereby hindering normal operation of the manhole pump device 10. In addition, the scum produces a bad odor and is unsanitary.

そこで、水中ポンプ20は洗浄機構30を備えている。
洗浄機構30は、水中ポンプ20の吐出口22と吐出管13との間に介装された連結管31と、連結管31に着脱自在なノズル32とを含み、水中ポンプ20から吐出された汚水の一部を常時ノズル32から吐出し可能に構成されている。
Therefore, the submersible pump 20 includes a cleaning mechanism 30.
The cleaning mechanism 30 includes a connection pipe 31 interposed between the discharge port 22 of the submersible pump 20 and the discharge pipe 13, and a nozzle 32 detachably attached to the connection pipe 31, and sewage discharged from the submersible pump 20. A part of the nozzle can be discharged from the nozzle 32 at all times.

本実施形態では、図2(a)に示すように、二台の水中ポンプ20に備えられた洗浄機構30のノズル32は、汚水の吐出し方向が平面視で貯水槽12の中心とノズル32の先端を通る直線と交差する方向に設定され、夫々の吐出した汚水が生じさせる旋回流が、平面視で時計回りになるように設定されている。尚、図2中の破線矢印は、各ノズル32から吐出された汚水の流れを表している。そして、図2(b)に示すように、各ノズル32は、水平面となす角度が互いに逆方向に設定されている。   In the present embodiment, as shown in FIG. 2A, the nozzles 32 of the cleaning mechanism 30 provided in the two submersible pumps 20 are the center of the water storage tank 12 and the nozzle 32 in the plan view of the discharge direction of sewage. The swirl flow generated by each discharged sewage is set to be clockwise in plan view. 2 indicate the flow of sewage discharged from each nozzle 32. And as shown in FIG.2 (b), the angle which each nozzle 32 makes with a horizontal surface is set to the mutually reverse direction.

水中ポンプ20の運転中は常時ノズル32から汚水を吐出することで、貯水槽12内に貯留されている汚水に揺らぎを生じさせてスカムの発生を抑制し、また発生したスカムを破壊することができる。洗浄機構30は、連結管とノズルとを含んだ簡素な構成のため故障の虞が少なく、安価に製造することができる。   During operation of the submersible pump 20, the sewage is constantly discharged from the nozzle 32, thereby causing fluctuations in the sewage stored in the water storage tank 12 to suppress the generation of scum and destroying the generated scum. it can. Since the cleaning mechanism 30 has a simple configuration including a connecting pipe and a nozzle, there is little risk of failure, and the cleaning mechanism 30 can be manufactured at low cost.

以下に、マンホールポンプ装置10の各部の構成について説明する。
図1に示すように、貯水槽12は、上部に開口を備えた筒状のコンクリート製の躯体が地下に埋設されて構成されている。上部の開口には蓋体15が配設されている。マンホールポンプ装置10のメンテナンス時には、蓋体15を開いて水中ポンプ20の昇降作業を行ったり、作業員が点検用梯子16を使って貯水槽12内部の点検作業を行ったりする。
Below, the structure of each part of the manhole pump apparatus 10 is demonstrated.
As shown in FIG. 1, the water storage tank 12 is configured by embedding a cylindrical concrete casing having an opening in the upper part thereof underground. A lid 15 is disposed in the upper opening. At the time of maintenance of the manhole pump device 10, the lid 15 is opened and the submersible pump 20 is moved up and down, or an operator uses the inspection ladder 16 to inspect the water tank 12.

貯水槽12には、上流側のマンホールポンプ装置や、近隣の家庭や工場からの排水や雨水等を通流する流入管11と、水中ポンプ20によって吐出した汚水を下流側のマンホールポンプ装置へと圧送するための吐出管13が備えられている。流入管11には主に塩ビ管が用いられ、吐出管13にはステンレス管が用いられる。   The water storage tank 12 includes an upstream manhole pump device, an inflow pipe 11 through which drainage, rainwater, and the like from a nearby home or factory, and sewage discharged by the submersible pump 20 to the downstream manhole pump device. A discharge pipe 13 for pumping is provided. A PVC pipe is mainly used for the inflow pipe 11, and a stainless pipe is used for the discharge pipe 13.

吐出管13は、水中ポンプ20の吐出口22側に接続された吐出曲管と、吐出曲管の出口に接続された立ち上げ管を含んで構成されている。吐出管13には、圧送した汚水の逆流を防止するために逆止弁17と仕切弁18が配設されている。図示を省略しているが、二台の水中ポンプ20に夫々に連通する吐出管13は、上端部出口がヘッダー管で連結されている。従って、水中ポンプ20から吐出管13に圧送された汚水は、ヘッダー管を介して貯水槽12から排水される。   The discharge pipe 13 includes a discharge curved pipe connected to the discharge port 22 side of the submersible pump 20 and a rising pipe connected to the outlet of the discharge curved pipe. The discharge pipe 13 is provided with a check valve 17 and a gate valve 18 in order to prevent a reverse flow of the fed sewage. Although not shown, the discharge pipe 13 communicating with each of the two submersible pumps 20 has an upper end outlet connected by a header pipe. Therefore, the sewage pumped from the submersible pump 20 to the discharge pipe 13 is drained from the water storage tank 12 through the header pipe.

貯水槽12内には水位計14が備えられている。水位計14は、投込圧力式、フロート式、気泡式等の水位計が用いられ、水位計14により貯水槽12に貯留される汚水の水位が検出され、その検出信号が制御装置40に入力される。   A water level gauge 14 is provided in the water tank 12. As the water level gauge 14, a water level gauge of an injection pressure type, a float type, a bubble type or the like is used. The water level gauge 14 detects the water level of sewage stored in the water tank 12, and the detection signal is input to the control device 40. Is done.

水中ポンプ20は、ノンクロッグポンプ、ボルテックスポンプ、またはスクリュー渦巻きポンプ等の水中ポンプが用いられる。水中ポンプ20の電動機23には制御装置40からの給電線24が接続されている。制御装置40から給電されると電動機23が回転し、その主軸と連結された羽根車が回転する。そして、ポンプケーシングの吸込口21から汚水を吸込んで、吐出口22から吐出管13に向けて汚水を圧送する。   The submersible pump 20 is a submersible pump such as a non-clog pump, a vortex pump, or a screw centrifugal pump. A feed line 24 from the control device 40 is connected to the electric motor 23 of the submersible pump 20. When electric power is supplied from the control device 40, the electric motor 23 rotates, and the impeller connected to the main shaft rotates. Then, the sewage is sucked from the suction port 21 of the pump casing, and the sewage is pumped from the discharge port 22 toward the discharge pipe 13.

ところで、水中ポンプ20は揚程や流量に応じて段階的に複数の枠番が設けられている。必要な揚程や吐出量に応じて適当なものが選択され貯水槽12に設置される。また、水中ポンプ20は、羽根車の回転を電動機側から見たときに時計周りに回転(以下、「順回転」という)する水中ポンプと、反時計回りに回転(以下、「逆回転」という)する仕様が設けられている。本実施形態では、貯水槽12に同じ仕様の二台の水中ポンプ20が設置される。   By the way, the submersible pump 20 is provided with a plurality of frame numbers stepwise according to the head and flow rate. An appropriate one is selected according to the required head and discharge amount and installed in the water storage tank 12. The submersible pump 20 is a submersible pump that rotates clockwise (hereinafter referred to as “forward rotation”) when the impeller is viewed from the motor side, and a counterclockwise rotation (hereinafter referred to as “reverse rotation”). ) Is provided. In the present embodiment, two submersible pumps 20 having the same specifications are installed in the water storage tank 12.

図3に示すように、水中ポンプ20は、電動機23の上部に吊り具を介して取り付けられたチェーン25が取り付けられている。チェーン25を吊り上げ、吊り下げることで、水中ポンプ20は、貯水槽12の槽底から上部開口近傍まで鉛直姿勢で配設されたガイドポール19に沿って昇降するように構成されている。チェーン25を吊り上げると、水中ポンプ20を貯水槽12の底部から引き上げてメンテナンスすることができる。逆にチェーンを吊り下げると、水中ポンプ20を貯水槽12の底部の所定位置に配置することができる。   As shown in FIG. 3, the submersible pump 20 has a chain 25 attached to the upper part of the electric motor 23 via a hanging tool. By suspending and suspending the chain 25, the submersible pump 20 is configured to move up and down along a guide pole 19 disposed in a vertical posture from the bottom of the water storage tank 12 to the vicinity of the upper opening. When the chain 25 is lifted, the submersible pump 20 can be pulled up from the bottom of the water storage tank 12 for maintenance. Conversely, when the chain is suspended, the submersible pump 20 can be disposed at a predetermined position on the bottom of the water storage tank 12.

水中ポンプ20を貯水槽12の所定位置に配置した状態では、水中ポンプ20の吐出口22と吐出管13は連結管31を介して接続される。   In a state where the submersible pump 20 is disposed at a predetermined position of the water storage tank 12, the discharge port 22 and the discharge pipe 13 of the submersible pump 20 are connected via a connecting pipe 31.

連結管31には、貯水槽12に配設されたガイドポール19を挿通可能な案内部材33が取り付けられている。この案内部材33を介して連結管31と水中ポンプ20の吐出口22が固着され、連結管31と吐出口22が一体に構成される。案内部材33にガイドポール19を挿通することで、昇降時に水中ポンプ20はガイドポールに案内される。   A guide member 33 that can be inserted through the guide pole 19 disposed in the water storage tank 12 is attached to the connecting pipe 31. The connecting pipe 31 and the discharge port 22 of the submersible pump 20 are fixed via the guide member 33, and the connecting pipe 31 and the discharge port 22 are integrally formed. By inserting the guide pole 19 through the guide member 33, the submersible pump 20 is guided by the guide pole during elevation.

さらに、連結管31には、吐出管13への係合部34が形成されている。係合部34は、案内部材33に形成された係合凹部34aと、吐出管13の端部に形成された係合凸部34bを含んで構成されている。ガイド゛ポール19に沿って水中ポンプ20を降下すると、係合凹部34aと係合凸部34bが係合し、両管端面が接続される。このように、連結管31が係合部34を介して吐出管13に自重で係合するので、作業員が貯水槽12の底部に降りて、連結管31と吐出管13の係合作業をする必要がない。   Further, the connecting pipe 31 is formed with an engaging portion 34 to the discharge pipe 13. The engaging part 34 includes an engaging concave part 34 a formed in the guide member 33 and an engaging convex part 34 b formed in the end part of the discharge pipe 13. When the submersible pump 20 is lowered along the guide pole 19, the engagement recess 34 a and the engagement projection 34 b are engaged, and both pipe end surfaces are connected. Thus, since the connecting pipe 31 engages with the discharge pipe 13 by its own weight via the engaging portion 34, the worker descends to the bottom of the water storage tank 12 and engages the connecting pipe 31 with the discharge pipe 13. There is no need to do.

案内部材33を介して洗浄機構30と水中ポンプ20の吐出口31を一体とした構成とすることで、水中ポンプ20と一緒に洗浄機構30を引き上げて、連結管31やノズル32のメンテナンスを容易に行うことができる。   Since the cleaning mechanism 30 and the discharge port 31 of the submersible pump 20 are integrated with each other through the guide member 33, the cleaning mechanism 30 is pulled up together with the submersible pump 20 to facilitate maintenance of the connecting pipe 31 and the nozzle 32. Can be done.

図4(a),(b),(c)に示すように、連結管31は、平面視矩形の板状体の正面視中央に吐出口22の口径と同じ口径の連通口35が形成されて構成されている。さらに、上部には案内部材33が螺合されている。厚み方向の両側面の中央には、連通口35に向けて貫通する開口部36が形成されている。開口部36には雌ネジが形成されている。尚、図7(a),(b),(c)に示すように、連結管31と案内部材33は一体で形成されてもよい。   As shown in FIGS. 4A, 4B, and 4C, the connecting pipe 31 is formed with a communication port 35 having the same diameter as that of the discharge port 22 at the center of the rectangular plate-like body in front view. Configured. Further, a guide member 33 is screwed onto the upper part. In the center of both side surfaces in the thickness direction, an opening 36 penetrating toward the communication port 35 is formed. An internal thread is formed in the opening 36. In addition, as shown to Fig.7 (a), (b), (c), the connection pipe 31 and the guide member 33 may be integrally formed.

ノズル32は、エルボと直管が組み合わされて構成され、一端部には雄ネジが形成されている。ノズル32は、当該一端部を連結管31の何れかの開口部36に螺合することで連結管31に取り付けられる。ノズル32が取り付けられていない開口部36は封止部材37によって閉塞される。尚、ノズル32は、連結管31の各開口部36の何れか一方を選択して取り付けてもよく、各開口部36の夫々に取り付けてもよい。尚、エルボと直管は市販のものを利用することで安価に製作することができる。   The nozzle 32 is configured by combining an elbow and a straight pipe, and a male screw is formed at one end. The nozzle 32 is attached to the connecting pipe 31 by screwing one end thereof into any opening 36 of the connecting pipe 31. The opening 36 to which the nozzle 32 is not attached is closed by a sealing member 37. The nozzle 32 may be attached by selecting any one of the openings 36 of the connecting pipe 31 or may be attached to each of the openings 36. The elbow and straight pipe can be manufactured at low cost by using commercially available ones.

また、ノズル32は、図4(a),(b),(c)に示すように、45度エルボと直管を1つずつ組み合わせ構成するものに限らず、図7(a),(b),(c)に示すように、複数のエルボと直管を組み合わせて構成してよい。さらに、自在に曲げることのできるフレキシブルチューブを用いてもよい。また、ノズルの先端は、円形状だけでなく偏平や四角等の他の形状であってもよい。   Further, as shown in FIGS. 4A, 4B, and 4C, the nozzle 32 is not limited to a combination of a 45 degree elbow and a straight pipe one by one. ), (C), a plurality of elbows and straight pipes may be combined. Furthermore, you may use the flexible tube which can be bent freely. Further, the tip of the nozzle is not limited to a circular shape, but may be another shape such as a flat shape or a square shape.

これにより連結管31とノズル32とを含んだ洗浄機構30が構成される。洗浄機構30によって、水中ポンプ20から吐出された汚水の一部を常時ノズル32から吐出し、貯水槽12内の汚水に旋回流を生じさせる。   As a result, the cleaning mechanism 30 including the connecting pipe 31 and the nozzle 32 is configured. A part of the sewage discharged from the submersible pump 20 is always discharged from the nozzle 32 by the cleaning mechanism 30, and a swirling flow is generated in the sewage in the water storage tank 12.

ところで、ノズル32は、連結管31への取り付け角度を調整することで汚水の吐出方向を変更することができるように構成されている。ノズル32の連結管31への取付角度は、旋回流の生じ方に強く影響する。貯水槽12内の汚水に強い旋回流を起こすためには、ノズル32からの汚水の吐出量や吐出流速が同じであるならば、吐出された汚水の貯水槽12の壁面に対して入射する角度が小さくなるように吐出角度が設定されることが好ましい。吐出された汚水が貯水槽12の壁面に衝突することなく、壁面に沿って円滑に案内され、効率よく旋回流が生じるからである。   By the way, the nozzle 32 is comprised so that the discharge direction of sewage can be changed by adjusting the attachment angle to the connection pipe 31. FIG. The attachment angle of the nozzle 32 to the connecting pipe 31 strongly influences how the swirling flow is generated. In order to cause a strong swirling flow against the sewage in the water storage tank 12, if the discharge amount and the discharge flow rate of the sewage from the nozzle 32 are the same, the incident angle to the wall surface of the discharged sewage water storage tank 12. It is preferable that the discharge angle is set so as to be small. This is because the discharged sewage is smoothly guided along the wall surface without colliding with the wall surface of the water storage tank 12, and a swirl flow is efficiently generated.

さらに、ノズル32の連結管31への取付角度と、水中ポンプ20の羽根車の回転方向によって旋回流の生じ方が異なる。例えば、平面視で水中ポンプ20の羽根車の回転方向とノズル32から吐出された汚水が発生させる旋回流の回転方向を一致させると、順回転方向の強い旋回流が発生する。   Furthermore, how the swirling flow is generated varies depending on the angle at which the nozzle 32 is attached to the connecting pipe 31 and the rotation direction of the impeller of the submersible pump 20. For example, when the rotation direction of the impeller of the submersible pump 20 and the rotation direction of the swirl flow generated by the sewage discharged from the nozzle 32 are matched in plan view, a strong swirl flow in the forward rotation direction is generated.

一方、水中ポンプ20の羽根車の回転方向と回転方向とノズル32から吐出された汚水が発生させる旋回流の回転方向を逆にすると、ノズル32から吐出する汚水によって、羽根車の回転によって生じる旋回流と逆方向に旋回する流れが形成され、貯水槽12の壁面で貯留水の流れの揺らぎが生じるので、洗浄効果が向上する。   On the other hand, when the rotation direction and rotation direction of the impeller of the submersible pump 20 and the rotation direction of the swirl flow generated by the sewage discharged from the nozzle 32 are reversed, the swirl generated by the rotation of the impeller by the sewage discharged from the nozzle 32. A flow swirling in the opposite direction to the flow is formed, and the flow of the stored water fluctuates on the wall surface of the water storage tank 12, so that the cleaning effect is improved.

これは順回転仕様と逆回転仕様の何れの水中ポンプ20についても同様である。そして、何れの場合であってもノズル32から吐出された汚水が上向き成分、または下向きの成分をもつように取り付けることもできる。ノズル32から吐出された汚水が上向き成分をもつと、水中ポンプ20本体の始動初期にポンプ起動水位近傍の高さの貯水槽12の壁面の洗浄ができる。ノズル32から吐出された汚水が下向きの成分をもつと、水中ポンプ20本体の運転停止前の停止水位近傍にあるときの底面の洗浄をすることができる。   This is the same for the submersible pump 20 of the forward rotation specification and the reverse rotation specification. In any case, the sewage discharged from the nozzle 32 can be attached so as to have an upward component or a downward component. When the sewage discharged from the nozzle 32 has an upward component, the wall surface of the water storage tank 12 having a height near the pump activation water level can be cleaned at the initial stage of starting the submersible pump 20 body. If the sewage discharged from the nozzle 32 has a downward component, it is possible to clean the bottom surface when the submersible pump 20 main body is in the vicinity of the stop water level before the operation stop.

貯水槽12内には、例えば、吐出管13、水中ポンプ20の昇降用のガイドポール19、点検用梯子16等のように、旋回流の流れに対して障害となる部材が多数配設されている。ノズル32から汚水を吐出して貯留水に一方向の旋回流を生じさせても、前記各部材には、汚水が一方向から当たるためスカムが絡んで固着して成長したり、前記部材の下流側では流れが澱んでスカムが成長したりしやすい。また、前記各部材に異物が絡まる虞もある。   In the water storage tank 12, for example, a discharge pipe 13, a guide pole 19 for raising and lowering the submersible pump 20, a check ladder 16, and the like, a number of members that obstruct the flow of the swirling flow are disposed. Yes. Even if sewage is discharged from the nozzle 32 to generate a swirling flow in one direction in the stored water, the scum is tangled and grows on each of the members because the sewage hits from one direction, or downstream of the members. On the side, the flow is stagnant and scum tends to grow. Further, there is a possibility that foreign matters may get entangled with the respective members.

図6に示すように、二台の水中ポンプによって生じる旋回流の向きが互いに逆方向となるように構成して交互に運転することで、一方向の旋回流では洗浄しきれないような前記各部材の周りのスカムを、逆方向の旋回流によって効果的に洗浄することができる。また、一方向の旋回流では除去できないような前記各部材に絡んだ異物も、逆方向の旋回流によって絡みを解消し除去することができる。尚、図6中の破線矢印は、各ノズル32から吐出された汚水の流れを表している。   As shown in FIG. 6, each of the above-described swirling flows that cannot be washed with one-way swirling flow is configured by alternately operating the swirling flows generated by the two submersible pumps in opposite directions. The scum around the member can be effectively cleaned by the swirling flow in the reverse direction. In addition, foreign matters entangled with the respective members that cannot be removed by a swirl flow in one direction can be eliminated and removed by the swirl flow in the reverse direction. 6 represents the flow of sewage discharged from each nozzle 32.

洗浄機構30が備えられた水中ポンプ20が設置される貯水槽12の状況に応じて、最も効果的にスカムの発生が抑制できるように、二台の水中ポンプの夫々に採用した電動機の回転方向や、ノズル32の吐出方向の組み合わせが採用される。   The direction of rotation of the electric motor employed for each of the two submersible pumps so that the generation of scum can be most effectively suppressed according to the situation of the water storage tank 12 in which the submersible pump 20 provided with the cleaning mechanism 30 is installed. Alternatively, a combination of ejection directions of the nozzles 32 is employed.

次に、ノズル32の口径について説明する。上述したように、水中ポンプ20は揚程や流量に応じて段階的に枠番が設定されている。各枠番の水中ポンプ20の吐出口22の口径は50A、65A、80A、100A、150Aのように段階的に設定され、連結管31も夫々の吐出口22の口径に合うように、その連通口35の口径が50A、65A、80A、100A、150Aのように段階的に設定される。   Next, the diameter of the nozzle 32 will be described. As described above, the submersible pump 20 has frame numbers set in stages according to the head and flow rate. The diameters of the discharge ports 22 of the submersible pumps 20 of each frame number are set stepwise as 50A, 65A, 80A, 100A, 150A, and the connection pipes 31 are connected so as to match the diameters of the respective discharge ports 22. The diameter of the mouth 35 is set in stages such as 50A, 65A, 80A, 100A, 150A.

ところで、ノズル32は、水中ポンプ20が吐出して吐出管13に圧送すべき汚水の一部を、貯水槽12内に吐出す構成となっているため、その口径は連通口35の口径に対して大きすぎず、小さすぎないように設定される。   By the way, since the nozzle 32 is configured to discharge a part of the sewage discharged from the submersible pump 20 and pumped to the discharge pipe 13 into the water storage tank 12, the diameter thereof is relative to the diameter of the communication port 35. It is set not to be too big and too small.

大きすぎると、吐出口13に圧送すべき流量が減り、その分水中ポンプ20の稼働時間が長くなったり、排水量が足りなくなり貯水槽が溢れたりしてしまう。さらに、水中ポンプ20の吸込口21から吸込まれて、吐出管13で排出すべきスカムがノズル32から吐出され貯水槽12に還流されてしまうという虞もある。また、連結管31にノズル32を取り付けるための開口部36も大きくなる。それにあわせて連結管31の厚みも大きくする必要が生じる。連結管31の厚みが大きくなると、吐出管32と水中ポンプ20の吐出口22の距離が長くなってしまうため、水中ポンプ20が貯水槽12の壁面や点検用梯子16に干渉する虞もある。   If it is too large, the flow rate to be pumped to the discharge port 13 is reduced, and accordingly, the operation time of the submersible pump 20 becomes longer or the amount of drainage becomes insufficient and the water storage tank overflows. Furthermore, the scum that is sucked from the suction port 21 of the submersible pump 20 and should be discharged by the discharge pipe 13 may be discharged from the nozzle 32 and returned to the water storage tank 12. Moreover, the opening part 36 for attaching the nozzle 32 to the connection pipe 31 also becomes large. Accordingly, it is necessary to increase the thickness of the connecting pipe 31. When the thickness of the connecting pipe 31 is increased, the distance between the discharge pipe 32 and the discharge port 22 of the submersible pump 20 is increased, so that the submersible pump 20 may interfere with the wall surface of the water storage tank 12 and the inspection ladder 16.

逆に小さすぎても、ノズル32から吐出した汚水の持つエネルギーが小さく貯水槽12内に十分な旋回流を発生させることができなくなり、スカムを効果的に洗浄することが難しくなる。   On the other hand, if it is too small, the energy of the sewage discharged from the nozzle 32 is so small that a sufficient swirling flow cannot be generated in the water storage tank 12 and it becomes difficult to effectively clean the scum.

従って、各枠番の水中ポンプ20の吐出口22の口径が50A、65A、80A、100A、150Aの何れであっても、ノズル32は15A、または20A程度の口径に設定することが好ましい。   Therefore, it is preferable to set the nozzle 32 to a diameter of about 15A or 20A regardless of the diameter of the discharge port 22 of the submersible pump 20 of each frame number being 50A, 65A, 80A, 100A, 150A.

例えば、水中ポンプ20の吐出口22の口径が50Aの場合に、25Aのような吐出口22の口径の半分程度の大きさの口径のノズルを採用すると、本来吐出口13から排出すべき汚水の半分程度が当該ノズルを介して貯水槽12内に還流してしまう。従って、汚水の排水効率が低下してしまう。   For example, when the diameter of the discharge port 22 of the submersible pump 20 is 50 A, if a nozzle having a diameter of about half the diameter of the discharge port 22 such as 25 A is employed, the sewage that should originally be discharged from the discharge port 13 is used. About half of the water flows back into the water tank 12 through the nozzle. Therefore, drainage efficiency of sewage is reduced.

一方、ノズルの口径を15Aや20Aに設定した場合は、水中ポンプ20の吐出する汚水のうち20%程度がノズル32から吐出され、水中ポンプ20から吐出される汚水のうち吐出管13へと圧送される汚水は80%程度となる。この程度あれば、圧送管13への吐出流量の低下による水中ポンプ20の稼働時間の増加も大して問題とならない。そして、ノズル32から吐出された汚水によって貯水槽12内に旋回流が生じ、十分な洗浄能力を得ることができる。   On the other hand, when the nozzle diameter is set to 15A or 20A, about 20% of the sewage discharged from the submersible pump 20 is discharged from the nozzle 32, and the sewage discharged from the submersible pump 20 is pumped to the discharge pipe 13. The amount of wastewater is about 80%. If it is this level, the increase in the operation time of the submersible pump 20 by the fall of the discharge flow rate to the pumping pipe 13 does not become a big problem. And a swirl flow arises in the water storage tank 12 by the dirty water discharged from the nozzle 32, and sufficient washing | cleaning capability can be acquired.

さらには、連結管32の口径に関わらずノズル32の口径を共通化することで、どの口径の連結管32であってもノズル32を取り付けることができ、製作コストや部品の管理コストの削減を図ることもできる。なお、吐出口22の口径が50Aより大きくなればなるほど、つまり、水中ポンプ20の吐出量が増加すれば増加するほど、ノズル32から常時汚水を吐出す構成としたことによる圧送管13への吐出流量の低下の影響が相対的に少なくなる。   Furthermore, by sharing the diameter of the nozzle 32 regardless of the diameter of the connecting pipe 32, the nozzle 32 can be attached to any connecting pipe 32 of any diameter, thereby reducing manufacturing costs and component management costs. You can also plan. It should be noted that the discharge to the pressure feed pipe 13 due to the configuration in which the sewage is always discharged from the nozzle 32 as the diameter of the discharge port 22 becomes larger than 50A, that is, as the discharge amount of the submersible pump 20 increases. The influence of the decrease in flow rate is relatively reduced.

図5に示すように、制御装置40は、CPU41と、CPU41で実行される水中ポンプ20の運転制御、停止制御等の各種制御プログラムと、制御プログラムで利用される各種制御情報が格納されたROM42と、ワーキングエリアとして使用されるRAM43と、水位計14により計測された水位や、ポンプ故障信号等の制御情報を入力し、水中ポンプ20を起動する制御信号等を出力する入出力回路44と、各種制御プラグラムで設定された所定時間経過後に、当該所定時間の経過を示す制御信号を出力するタイマー45を備えている。   As shown in FIG. 5, the control device 40 includes a CPU 41, a ROM 42 that stores various control programs such as operation control and stop control of the submersible pump 20 executed by the CPU 41, and various control information used in the control program. A RAM 43 used as a working area, an input / output circuit 44 for inputting control information such as a water level measured by the water level gauge 14 and a pump failure signal, and outputting a control signal for starting the submersible pump 20; A timer 45 is provided that outputs a control signal indicating the lapse of the predetermined time after the lapse of the predetermined time set in various control programs.

さらに、制御装置40には、水位や水中ポンプ20に給電される電流量等、各種制御情報を表示するメータ等の表示部46や、制御装置40で利用される各種設定情報の設定操作や、水中ポンプ20の手動操作のためのテンキーやボタン等の入力操作部47が設けられている。本実施形態では、制御装置40には、インバータ回路48が備えられ、水中ポンプ20の電動機の回転数を制御できるように構成されている。尚、ポンプ起動水位HWLとポンプ停止水位LWLは、予めROM41に設定されている。   Further, the control device 40 includes a display unit 46 such as a meter for displaying various control information such as the water level and the amount of current supplied to the submersible pump 20, setting operation of various setting information used by the control device 40, An input operation unit 47 such as a numeric keypad and buttons for manual operation of the submersible pump 20 is provided. In the present embodiment, the control device 40 is provided with an inverter circuit 48 and configured to control the rotation speed of the electric motor of the submersible pump 20. The pump start water level HWL and the pump stop water level LWL are set in the ROM 41 in advance.

制御装置40は、貯水槽12内の水位がポンプ起動水位HWLまで上昇したことを水位計14が検出すると、何れか一方の水中ポンプ20を起動し貯水槽12内の汚水の排水を開始する。これにより、貯水槽12の汚水は吐出管13から排出され、その水位は徐々に低下する。   When the water level gauge 14 detects that the water level in the water storage tank 12 has risen to the pump activation water level HWL, the control device 40 activates one of the submersible pumps 20 and starts draining sewage in the water storage tank 12. Thereby, the sewage of the water storage tank 12 is discharged | emitted from the discharge pipe 13, and the water level falls gradually.

制御装置40は、貯水槽12内の水位がポンプ停止水位LWLまで低下したことを水位計14が検出すると、所定時間を設定してタイマー45を駆動する。所定時間の経過しタイマー45から制御信号が出力されたことを検知すると、水中ポンプ20の運転を停止する。尚、タイマー45で計時せずにポンプ停止水位LWLを検出すると速やかに水中ポンプ20の運転を停止してもよい。   When the water level gauge 14 detects that the water level in the water storage tank 12 has dropped to the pump stop water level LWL, the control device 40 sets a predetermined time and drives the timer 45. When it is detected that the control signal is output from the timer 45 after a predetermined time has elapsed, the operation of the submersible pump 20 is stopped. The operation of the submersible pump 20 may be stopped immediately when the pump stop water level LWL is detected without counting by the timer 45.

制御装置40は、ポンプ起動水位HWLからポンプ停止水位LWLまで汚水を圧送する度に、二台の水中ポンプ20を交互運転して、各水中ポンプ20の運転時間を平均化する。また、汚水の水位が異常高水位HHWLに達すると、排水量を増やすために二台同時運転する。   The control device 40 alternately operates the two submersible pumps 20 every time sewage is pumped from the pump start water level HWL to the pump stop water level LWL, and averages the operation time of each submersible pump 20. When the sewage level reaches an abnormally high water level HHWL, two units are operated simultaneously to increase the amount of drainage.

水中ポンプ20は、ポンプ起動水位HWLを検出すると起動するように制御されている。つまり、前回の水中ポンプ20の停止時の水位であるポンプ停止水位LWLからポンプ起動水位HWLに達するまでの間は、貯水槽12内の水の動きは少なく貯水槽12に流入した汚水には、スカムが発生しやく、また、発生したスカムが成長しやすい状況となっている。   The submersible pump 20 is controlled so as to be activated when the pump activation water level HWL is detected. That is, until the pump start water level HWL is reached from the pump stop water level LWL, which is the water level at the time of the previous stop of the submersible pump 20, the movement of the water in the water tank 12 is small, and the sewage flowing into the water tank 12 is Scum is likely to occur, and the generated scum is likely to grow.

このような場合に、制御装置40はインバータ回路48によって電動機の回転周波数を制御した状態で水中ポンプ20を起動してもよい。インバータ回路48は、水中ポンプ20本体の吐出圧を可変制御し、少なくとも汚水を吐出管13へ排出可能な圧力より低い洗浄用吐出圧で運転可能なポンプ駆動部として機能する。   In such a case, the control device 40 may activate the submersible pump 20 with the inverter circuit 48 controlling the rotation frequency of the electric motor. The inverter circuit 48 variably controls the discharge pressure of the main body of the submersible pump 20, and functions as a pump drive unit that can be operated at a cleaning discharge pressure lower than a pressure at which at least sewage can be discharged to the discharge pipe 13.

制御装置40は、水中ポンプ20の起動時にインバータ回路48によって、低い回転数から定格の回転数まで徐々に回転数を上げていくように制御する。従って、水中ポンプ20の吐出圧は、運転開始から徐々に定格まで増加することとなる。水中ポンプ20の運転開始から、逆止弁17が開く圧力に達するまでの間は、水中ポンプ20が吐出した汚水は、全量がノズル32から噴射される。この時間を調整することで、水中ポンプ20の起動開始まで停滞していた貯水槽12内の汚水に十分に旋回流を生じさせることができ、水中ポンプ20の停止中に発生したスカムの破壊を効率的に行うことができる。   The control device 40 controls the inverter circuit 48 so as to gradually increase the rotational speed from a low rotational speed to a rated rotational speed when the submersible pump 20 is started. Therefore, the discharge pressure of the submersible pump 20 gradually increases to the rating from the start of operation. From the start of operation of the submersible pump 20 until the check valve 17 reaches the opening pressure, the entire amount of sewage discharged by the submersible pump 20 is injected from the nozzle 32. By adjusting this time, it is possible to sufficiently generate a swirling flow in the sewage in the water storage tank 12 that has been stagnant until the submersible pump 20 is started, and the scum that is generated while the submersible pump 20 is stopped is destroyed. Can be done efficiently.

スカムの破砕が十分に行われるような適当な時間の経過後は、電動機の回転数を定格まで上昇させることで吐出圧が増加して逆止弁17が開き、貯水槽12の汚水は吐出管13へ排水される。尚、吐出管13への排水が開始しても、ノズル32からは、水中ポンプ20から吐出された汚水の一部を常時吐出し続けることで貯水槽12内に旋回流を生じさせ続ける。このように、水中ポンプ20の起動時に貯留された汚水の吐出より、貯水槽12内の洗浄を優先する制御を行うことができる。   After a lapse of an appropriate time for sufficient scum crushing, the discharge pressure is increased by increasing the rotation speed of the electric motor to the rated value, the check valve 17 is opened, and the sewage in the water storage tank 12 is discharged from the discharge pipe. 13 is drained. Even if drainage to the discharge pipe 13 is started, a swirl flow is continuously generated in the water storage tank 12 by continuously discharging a part of the sewage discharged from the submersible pump 20 from the nozzle 32. In this way, it is possible to perform control giving priority to the cleaning in the water storage tank 12 over the discharge of the sewage stored when the submersible pump 20 is activated.

尚、このような制御は、制御装置40にインバータ回路48を備えて周波数を制御する構成に限らない。例えば、吐出管13に備えた仕切弁に電動バルブ、電磁バルブを採用して、水中ポンプ20の起動から所定時間経過するまでは、仕切弁を閉じておくことで、水中ポンプ20から吐出された汚水は全量がノズル32から吐出される。所定時間経過後は仕切弁を開放して、吐出管13からの排水を開始するように構成すればよい。仕切弁18の開閉は、制御装置40に予め設定されたプログラムにより自動制御される構成であってもよく、または、作業員が制御装置40を介して制御する構成であってもよい。また、仕切弁18そのものを手動操作することによって開閉する構成であってもよい。   Such control is not limited to the configuration in which the control device 40 includes the inverter circuit 48 to control the frequency. For example, an electric valve and an electromagnetic valve are adopted as the gate valve provided in the discharge pipe 13, and the gate valve is closed until a predetermined time has elapsed from the start of the submersible pump 20. The entire amount of sewage is discharged from the nozzle 32. What is necessary is just to comprise so that a gate valve may be open | released after predetermined time progress, and the drainage from the discharge pipe 13 may be started. The opening / closing of the gate valve 18 may be configured to be automatically controlled by a program preset in the control device 40, or may be configured to be controlled by the worker via the control device 40. Moreover, the structure which opens and closes by manually operating gate valve 18 itself may be sufficient.

貯水槽12に流入する汚水量は一定ではなく、例えば、深夜のように生活排水が少ない時間帯や、天候や季節的に流入量が少ない時期には、流入量が平均して少なく、水中ポンプ20のポンプ起動水位HWLに達するまでの時間が長くなる。貯留水の滞留時間が長くなると、貯水槽12内の汚水が腐敗してスカムが発生しやすく、水面で大きく成長して固まったり、壁面に強固に付着したりする。   The amount of sewage flowing into the water storage tank 12 is not constant. For example, in the time when there is little domestic wastewater, such as at midnight, or when the amount of inflow is low due to weather or season, the amount of inflow is small on average. It takes a long time to reach the pump start water level HWL of 20. When the retention time of the stored water becomes long, the sewage in the water storage tank 12 is likely to rot and scum is easily generated, and it grows and solidifies on the water surface or adheres firmly to the wall surface.

制御装置40には、予め、生活排水の少ない時間帯や、季節的に流入量が少ない時期のパターンが記憶され、このようなときにはポンプ起動水位HWL以下の水位であっても、水中ポンプ20を起動して洗浄機構30により旋回流を発生させる。この場合、例えばインバータ回路48によって周波数を下げて電動機の回転数を落として、汚水が吐出管13から貯水槽12外へと吐き出されない程度まで吐出圧を落として運転することで、貯水槽12内の水量を減らすことなく、汚水に旋回流を発生させてスカムの発生を抑制することができる。また、水中ポンプ20は通常の運転のまま、仕切弁18を閉じて吐出管13を閉塞してもよい。   The control device 40 stores in advance a time zone with little domestic wastewater and a seasonal pattern with a small amount of inflow seasonally. In such a case, the submersible pump 20 is turned on even if the water level is below the pump activation water level HWL. The swirl flow is generated by the cleaning mechanism 30 when activated. In this case, for example, by reducing the frequency by the inverter circuit 48 and reducing the rotation speed of the motor, the operation is performed by reducing the discharge pressure to such an extent that sewage is not discharged from the discharge pipe 13 to the outside of the storage tank 12. Without reducing the amount of water inside, it is possible to generate a swirl flow in the sewage and suppress the occurrence of scum. Further, the submersible pump 20 may close the discharge pipe 13 by closing the gate valve 18 while maintaining normal operation.

一方、朝方や夕方のように生活排水が多い時間帯や、天候や季節的に流入量が多い時期は、流入量が平均して多くポンプ起動水位HWLに達するまでの時間が短くなる。さらには、水位計14による異常高水位HHWLを検出したようなときには、非常に流入量が多いと考えられる。そして、このような流入量が多いときは、流入管11から流入する汚水の勢いによって水面が激しく揺れるためスカムが発生しにくい状況でもある。   On the other hand, during the time when there is a lot of domestic wastewater, such as in the morning or evening, or when the amount of inflow is high due to the weather or the season, the amount of inflow is large on average and the time until the pump activation water level HWL is reached is shortened. Furthermore, when an abnormally high water level HHWL is detected by the water level gauge 14, the amount of inflow is considered to be very large. And when such an inflow amount is large, it is also in the situation where a scum is hard to generate because the water surface shakes violently by the momentum of the sewage flowing in from the inflow pipe 11.

このような場合は、予め、ノズル32に電磁バルブ、電動バルブ等の自動バルブ、または手動操作による仕切りバルブを備えておき、制御機構40によって自動バルブを閉止制御し、または、仕切りバルブのハンドルに取り付けたワイヤを貯水槽12の上部で操作することで仕切りバルブの閉止をすることで、水中ポンプ20が吐出する汚水をノズル32から還流させることなく、吐出管13へと圧送するように制御してもよい。このように流入量が多いときは、ノズル32による汚水の吐出をやめて、水中ポンプ20が吐出した汚水の全量を吐出管13に圧送して、マンホールポンプ装置10に溢水が発生する虞を回避する。   In such a case, the nozzle 32 is previously provided with an automatic valve such as an electromagnetic valve or an electric valve, or a manually operated partition valve, and the automatic valve is controlled to be closed by the control mechanism 40 or the handle of the partition valve is used. By controlling the attached wire at the upper part of the water storage tank 12 to close the partition valve, control is performed so that the sewage discharged by the submersible pump 20 is pumped to the discharge pipe 13 without returning from the nozzle 32. May be. When the amount of inflow is large in this way, discharge of sewage by the nozzle 32 is stopped, and the entire amount of sewage discharged by the submersible pump 20 is pumped to the discharge pipe 13 to avoid the possibility that overflow occurs in the manhole pump device 10. .

尚、このように、ノズル32に備えた電磁バルブ、電動バルブ等の自動バルブや手動操作による仕切りバルブを開閉させるのは、流入量が多きときに限らない。貯水槽12に流入する汚水の水質によっては、スカムが発生しにくい状況の場合がある。そのような場合は、例えば、1ヶ月のうち1週間のみバルブを開いてノズル32からの汚水の吐出をし、残りの3週間はバルブを閉じてノズル32から汚水の吐出をしないようにする。汚水の流入量やスカムの発生しやすさに応じて、貯水槽12からの汚水の排水と、貯水槽12内の洗浄のバランスを調整する。   It should be noted that the opening and closing of the automatic valves such as electromagnetic valves and electric valves provided in the nozzle 32 and the partition valves by manual operation are not limited to a large amount of inflow. Depending on the quality of the sewage flowing into the water storage tank 12, there may be situations where scum is unlikely to occur. In such a case, for example, the valve is opened only for one week in one month to discharge sewage from the nozzle 32, and the valve is closed for the remaining three weeks so that sewage is not discharged from the nozzle 32. The balance between the drainage of sewage from the water storage tank 12 and the cleaning in the water storage tank 12 is adjusted according to the amount of inflow of sewage and the likelihood of scum.

制御機構20は、水位計14が検出した水位に基づいて、水中ポンプ20の起動停止を制御する構成について説明したが、作業員による手動操作によって水中ポンプ20の起動停止を制御する構成であってもよい。   The control mechanism 20 has been described with respect to the configuration that controls the start and stop of the submersible pump 20 based on the water level detected by the water level gauge 14, but the control mechanism 20 is configured to control the start and stop of the submersible pump 20 by manual operation by an operator. Also good.

貯水槽12は、予旋回槽で構成しても良い。ポンプ停止水位付近では、水中ポンプの吸い込みにより、旋回流が発生する。ノズルにより生じる旋回流を同じ方向に設定することで、より強い旋回流を発生させて、底面の沈殿物をより効果的に排出することができる。   The water storage tank 12 may be constituted by a pre-rotation tank. In the vicinity of the pump stop water level, a swirling flow is generated by suction of the submersible pump. By setting the swirl flow generated by the nozzle in the same direction, a stronger swirl flow can be generated, and the sediment on the bottom surface can be discharged more effectively.

以上説明したマンホールポンプ装置の具体的構成は実施形態の記載に限定されるものではなく、本発明による作用効果を奏する範囲において適宜変更設計可能であることはいうまでもない。   It is needless to say that the specific configuration of the manhole pump device described above is not limited to the description of the embodiment, and can be appropriately changed and designed within the scope of the effects of the present invention.

10:マンホールポンプ装置
11:流入管
12:貯水槽
13:吐出管
14:水位計
16:点検用梯子
17:逆止弁
18:仕切弁
19:ガイドポール
20:水中ポンプ
21:吸込口
22:吐出口
23:電動機
30:洗浄機構
31:連結管
32:ノズル
33:案内部材
34:係合部
35:連通口
36:開口部
37:封止部材
40:制御装置
48:インバータ回路
HWL:ポンプ起動水位
LWL:ポンプ停止水位
HHWL:異常高水位
10: Manhole pump device 11: Inflow pipe 12: Water tank 13: Discharge pipe 14: Water level gauge 16: Inspection ladder 17: Check valve 18: Gate valve 19: Guide pole 20: Submersible pump 21: Suction port 22: Exhaust Exit 23: Electric motor 30: Cleaning mechanism 31: Connection pipe 32: Nozzle 33: Guide member 34: Engagement part 35: Communication port 36: Opening part 37: Sealing member 40: Control device 48: Inverter circuit HWL: Pump start water level LWL: Pump stop water level HHWL: Abnormal high water level

Claims (10)

貯水槽への流入汚水を水中ポンプの吐出口に接続された吐出管を介して排水するマンホールポンプ装置であって、
前記吐出口と前記吐出管との間に介装された連結管と、前記連結管に着脱自在なノズルとを含み、前記水中ポンプから吐出された汚水の一部を常時前記ノズルから吐出し可能に構成した洗浄機構を備えているマンホールポンプ装置。
A manhole pump device for draining sewage flowing into a water storage tank through a discharge pipe connected to a discharge port of a submersible pump,
A connection pipe interposed between the discharge port and the discharge pipe, and a nozzle detachable from the connection pipe, and a part of the sewage discharged from the submersible pump can be discharged from the nozzle at all times. A manhole pump device equipped with a cleaning mechanism configured as described above.
前記ノズルは、汚水の吐出し方向が平面視で前記貯水槽の中心と前記ノズルの先端を通る直線と交差する方向に設定され、前記ノズルから吐出された汚水によって前記貯水槽内に旋回流が生じるように構成されている請求項1記載のマンホールポンプ装置。   The nozzle is set in a direction in which the discharge direction of sewage intersects a straight line passing through the center of the water storage tank and the tip of the nozzle in plan view, and swirling flow is generated in the water storage tank by the sewage discharged from the nozzle. 2. The manhole pump device according to claim 1, which is configured to occur. 前記貯水槽に二台の水中ポンプが設置され、
前記各水中ポンプが備えた洗浄機構のノズルは、汚水の吐出し方向が吐出した汚水によって前記貯水槽内に生じる旋回流の向きが平面視で互いに逆方向となるように設定されている請求項1または2記載のマンホールポンプ装置。
Two submersible pumps are installed in the water tank,
The nozzle of the cleaning mechanism provided in each of the submersible pumps is set such that the direction of swirl flow generated in the water storage tank by the discharged sewage is opposite to each other in plan view. The manhole pump device according to 1 or 2.
前記各水中ポンプの羽根車の回転方向が互いに逆方向に設定されている請求項3記載のマンホールポンプ装置。   The manhole pump device according to claim 3, wherein the rotation directions of the impellers of the submersible pumps are set in opposite directions. 前記各ノズルは、水平面となす角度が互いに逆方向に設定されている請求項3または4記載のマンホールポンプ装置。   5. The manhole pump device according to claim 3, wherein each nozzle has an angle formed with a horizontal plane in opposite directions. 前記ノズルは、汚水の吐出し方向が前記旋回流の向きが平面視で前記水中ポンプの羽根車の回転方向と逆方向になるように設定されている請求項2から5の何れかに記載のマンホールポンプ装置。   6. The nozzle according to claim 2, wherein a discharge direction of sewage is set so that a direction of the swirling flow is opposite to a rotation direction of an impeller of the submersible pump in a plan view. Manhole pump device. 前記連結管は、水位計による検出水位が所定の高水位であるとき、または流入汚水量が所定の流入量よりも多いときに、前記ノズルを閉塞可能なバルブ機構を備えている請求項1から6の何れかに記載のマンホールポンプ装置。   The connection pipe includes a valve mechanism capable of closing the nozzle when a water level detected by a water level gauge is a predetermined high water level or when an inflow sewage amount is larger than a predetermined inflow amount. The manhole pump device according to any one of 6. 前記水中ポンプの作動中に前記吐出管を閉塞制御可能なバルブ機構を備えている請求項1から7の何れかに記載のマンホールポンプ装置。   The manhole pump device according to any one of claims 1 to 7, further comprising a valve mechanism capable of closing and closing the discharge pipe during operation of the submersible pump. 前記水中ポンプの吐出圧を可変制御し、少なくとも汚水を前記吐出管へ排出可能な圧力より低い洗浄用吐出圧で運転可能なポンプ駆動部を備えている請求項1から8の何れかに記載のマンホールポンプ装置。   9. The pump drive unit according to claim 1, further comprising a pump drive unit that variably controls a discharge pressure of the submersible pump and that can be operated at a cleaning discharge pressure lower than a pressure at which at least sewage can be discharged to the discharge pipe. Manhole pump device. 前記連結管が前記吐出口と一体に構成され、前記連結管にガイド゛ポールに挿通する案内部材及び前記吐出管への係合部が形成され、前記ガイド゛ポールに沿って前記水中ポンプが降下すると、前記連結管が前記係合部を介して前記吐出管に係合して両管端面が接続される請求項1から9の何れかに記載のマンホールポンプ装置。   The connecting pipe is configured integrally with the discharge port, and a guide member that is inserted into the guide pole and an engaging portion to the discharge pipe are formed in the connecting pipe, and the submersible pump is lowered along the guide pole. The manhole pump device according to any one of claims 1 to 9, wherein the connecting pipe engages with the discharge pipe via the engaging portion, and both pipe end faces are connected.
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