JP2013199839A - Manhole pump device - Google Patents
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Abstract
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
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
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
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
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
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.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
The
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
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
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
As shown in FIG. 1, the
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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)
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.
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