JP2014012250A5 - - Google Patents

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袋詰脱水処理方法Bagging dewatering method

本発明は、泥土、特に粘性土やシルトの泥土等の含水土砂を、透水性袋体内に充填して脱水を行う袋詰脱水処理方法に関するものである。   TECHNICAL FIELD The present invention relates to a bagging and dewatering treatment method in which water-containing earth and sand such as mud soil, particularly viscous soil and silt mud is filled in a permeable bag and dewatered.

河川、湖沼、海洋などから浚渫された高含水比の泥土等の含水土砂を脱水処理し、有効利用を図る方法の一つとして、透水性布帛等からなる袋体に泥土を充填し、水分を袋体外に透過させることにより脱水を図る袋詰脱水方法がある(特許文献1〜3参照)。この方法によれば、含水土砂を土質改良して土工材料として再利用する、もしくは、環境汚染物質を含有する泥土を脱水・減量化して封じ込めることが可能となる。   As one of the methods for dehydrating the high-water content mud soil dredged from rivers, lakes, oceans, etc. and making effective use, the mud is filled into the bag body made of permeable fabric etc. There is a bag dehydration method for dehydrating by allowing it to permeate outside the bag body (see Patent Documents 1 to 3). According to this method, it is possible to improve the soil quality of the hydrous sand and reuse it as an earthwork material, or to dewater and reduce the amount of mud containing an environmental pollutant and contain it.

このような袋詰脱水処理方法では、袋体の充填量管理手法として、従来、平地に袋体を一袋ずつ設置して充填時の袋体の高さで充填量を推測する手法や、予め計量装置を用いて計量した含水土砂を袋体に充填したりする手法(特許文献2参照)が採用されていた。   In such a bagging dehydration method, as a method for managing the filling amount of the bag body, conventionally, a method of estimating the filling amount at the height of the bag body at the time of filling by installing the bag body one by one on the flat ground, The technique (refer patent document 2) of filling the bag body with the hydrated earth sand measured using the measuring apparatus was employ | adopted.

特開2002−178000号公報JP 2002-178000 A 特開2007−190523号公報JP 2007-190523 A 特開2007−203231号公報JP 2007-203231 A

しかしながら、災害復旧における含水土砂の処理等においては、袋体への充填作業場所として平地を確保できないことや、計量装置の搬入・設置場所確保が困難なこともあり、従来手法ではこれらの場合に対応が困難であるという問題点があった。   However, in the treatment of hydrous sand in disaster recovery, etc., it may not be possible to secure a flat ground as a place for filling the bag body, and it may be difficult to secure the place for loading and installing the weighing device. There was a problem that it was difficult to deal with.

この問題点を解決するものとして、電磁流量計を袋体への供給管路に取り付けて充填量を計測することを検討したが、一般的な浚渫土や底質は夾雑物が多かったり、圧送時の高含水比泥土の濃度が頻繁に変わったりするため、正確な流量計測は不可能であった。   To solve this problem, we considered installing an electromagnetic flow meter in the supply line to the bag body to measure the filling amount. However, general soil and sediment are often contaminated, or pumped. Accurate flow measurement was not possible because the concentration of mud with high water content frequently changed.

そこで、本発明の主たる課題は、専用の計量装置を用いない簡素な機器構成で、充填時の袋体の設置場所の不陸や傾斜に関係なく、袋体への充填量を管理できるようにすることにある。   Therefore, the main problem of the present invention is to be able to manage the filling amount in the bag body with a simple equipment configuration that does not use a dedicated weighing device, regardless of the unevenness or inclination of the bag body installation place at the time of filling. There is to do.

上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。
<請求項1記載の発明>
含水土砂を透水性袋体内に充填し、この袋体内容物のうち水分を袋体外に透過させて脱水する袋詰脱水処理工法において、
前記含水土砂を、計量せずにピストンポンプにより袋体内へ充填するとともに、その充填過程で制御装置によりピストンポンプのストローク数をカウントし、このストローク数が、予め定めた充填量を1ストロークあたりの吐出量で除して求まる目標ストローク数に達したときに、前記ピストンポンプの吐出を停止する、
ことを特徴とする袋詰脱水処理方法。
The present invention that has solved the above problems is as follows.
<Invention of Claim 1>
In the bag-containing dewatering treatment method, the hydrated earth and sand are filled into the water-permeable bag body, and moisture is permeated out of the bag body to dehydrate the bag contents.
The hydrated earth and sand are filled into the bag body by a piston pump without being measured, and the number of strokes of the piston pump is counted by a control device during the filling process. When the target number of strokes obtained by dividing by the discharge amount is reached, the discharge of the piston pump is stopped.
A bagging dehydration method characterized by the above.

(作用効果)
このように、本発明では、含水土砂の袋体への供給ポンプとしてピストンポンプを用いるとともに、そのストローク数に基づき充填量を管理するため、専用の計量装置を用いない簡素な機器構成でありながら規定量の充填を自動的に行うことができる。また、ポンプによる充填であるとともに供給側で充填量を管理するため、充填時の袋体の設置場所の不陸や傾斜に関係なく正確な充填が可能となる。
(Function and effect)
Thus, in this invention, while using a piston pump as a supply pump to the bag body of hydrous earth and sand, and managing the filling amount based on the number of strokes, it is a simple equipment configuration that does not use a dedicated measuring device. The specified amount can be filled automatically. In addition, since the filling amount is controlled on the supply side while being filled with the pump, the filling can be performed accurately regardless of the unevenness or the inclination of the installation location of the bag body at the time of filling.

<請求項2記載の発明>
前記袋体を、不陸及び傾斜の少なくとも一方を有する面に載置した状態で、前記含水土砂の充填を行う、請求項1記載の袋詰脱水処理方法。
<Invention of Claim 2>
The bagging dewatering method according to claim 1, wherein the hydrous soil is filled in a state where the bag body is placed on a surface having at least one of unevenness and inclination.

(作用効果)
前述のように、本発明では、充填時の袋体の設置場所の不陸や傾斜に関係なく正確な充填が可能となるため、袋体を不陸及び傾斜の少なくとも一方を有する面に載置した状態で充填を行う場合に好適である。
(Function and effect)
As described above, according to the present invention, accurate filling is possible regardless of unevenness or inclination of the bag body at the time of filling, so the bag body is placed on a surface having at least one of unevenness and inclination. It is suitable when filling is performed in the state.

<請求項3記載の発明>
含水土砂充填済みの袋体の上に未充填の袋体を積み重ね、この積み重ねた袋体に対して前記含水土砂の充填を行うことにより、含水土砂充填済みの袋体を積み上げる、請求項1または2記載の袋詰脱水処理方法。
<Invention of Claim 3>
The unfilled bag body is stacked on the hydrated earth and sand filled bag body, and the hydrated earth and sand filled bag body is stacked by filling the hydrated earth and sand into the stacked bag body. 2. The bagging dewatering method according to 2.

(作用効果)
充填済み袋体を山積みで保管又は利用する場合、未充填の新規袋体を充填済みの袋体の上に積み重ねた状態で充填すると、重量物の積み上げ作業が不要となる利点がある。この場合、袋体を不陸面や傾斜面に設置した状態で充填するのと変わりがないため、充填管理のためには従来は専用の計量装置が必要であった。よって、現場が狭小である等、専用の計量装置の設置場所を確保できない場合には、このような効率的な作業ができず、保管又は利用場所とは別の場所で袋体への充填作業を行い、充填済みの袋体を移動して保管又は利用場所に積み上げることが行われていた。
(Function and effect)
When storing or using a filled bag body in a pile, if an unfilled new bag body is filled in a state of being stacked on a filled bag body, there is an advantage that an operation of stacking heavy objects becomes unnecessary. In this case, since the bag body is not different from the case where the bag body is installed on the non-land surface or the inclined surface, a dedicated weighing device has been conventionally required for the filling management. Therefore, such an efficient work cannot be performed when the site of the dedicated measuring device cannot be secured, for example, because the site is small, and the bag is filled in a place other than the storage or use place. And the filled bags were moved to be stored or stacked at the place of use.

これに対して、本発明では、前述のとおり専用の計量装置を用いない簡素な機器構成でありながら、充填時の袋体の設置場所の不陸や傾斜に関係なく正確な充填が可能であるため、現場が狭小である等、専用の計量装置の設置場所を確保できない場合であっても、未充填の袋体を充填済み袋体上に積み重ねた状態で充填することができるようになる。   On the other hand, in the present invention, as described above, although it is a simple device configuration that does not use a dedicated weighing device, accurate filling is possible regardless of unevenness or inclination of the bag installation location at the time of filling. Therefore, even when the installation site for the dedicated weighing device cannot be secured because the site is small, for example, the unfilled bag body can be filled in a stacked state on the filled bag body.

<請求項4記載の発明>
処理対象となる含水土砂を、貯留量検出器を有する貯留手段に順次投入する一方で、この貯留手段に貯留された含水土砂を前記ピストンポンプにより抜き出して袋体内に順次充填し、
この作業過程で、前記制御装置により前記貯留量検出器による検出結果を監視し、前記貯留手段の貯留量が所定値を下回ったときに前記ピストンポンプの吐出を自動停止するとともに、前記貯留手段の貯留量が所定値以上に復帰したときに前記ピストンポンプの吐出を自動再開する、
請求項1〜3のいずれか1項に記載の袋詰脱水処理方法。
<Invention of Claim 4>
While sequentially putting the hydrous sand to be treated into the storage means having the storage amount detector, the hydrous sand stored in the storage means is extracted by the piston pump and sequentially filled into the bag body,
In this work process, the control device monitors the detection result by the storage amount detector, and automatically stops the discharge of the piston pump when the storage amount of the storage unit falls below a predetermined value. When the storage amount returns to a predetermined value or more, the piston pump discharge is automatically restarted.
The bagging dehydration processing method according to any one of claims 1 to 3.

(作用効果)
現場からの含水土砂の採取は、バックホウ等により間欠的に行うことが好ましいことが多く、連続的に行うことが困難な場合が多い。しかし、このような場合、袋体に供給する含水土砂が無くなった状態でピストンポンプが作動を継続し、ストローク数が無意味にカウントされ、正確な充填量を計測できなくなることが想定される。よって、上述のように、貯留手段を介して含水土砂を供給するとともに、貯留手段の貯留量に応じてピストンポンプの吐出(ストローク)を自動停止・復帰させ、充填量の計測ミスを防止するのが好ましい。
(Function and effect)
The collection of hydrous sand from the site is often preferably performed intermittently with a backhoe or the like, and it is often difficult to perform it continuously. However, in such a case, it is assumed that the piston pump continues to operate in a state where there is no hydrous sand to be supplied to the bag body, the number of strokes is counted meaningless, and an accurate filling amount cannot be measured. Therefore, as described above, the hydrous sand is supplied through the storage means, and the discharge (stroke) of the piston pump is automatically stopped / returned according to the storage amount of the storage means, thereby preventing a filling amount measurement error. Is preferred.

<請求項5記載の発明>
前記袋体への充填吐出途中で、前記ピストンポンプを吐出時とは逆に動作させて逆送を行ったとき、この逆送におけるピストンポンプのストローク数又はこれに逆送時補正係数を乗じて求まる数をカウント数から減算する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の袋詰脱水処理方法。
<Invention of Claim 5>
In the middle of filling and discharging into the bag body, when the piston pump is operated in reverse to the time of discharge and reverse feeding is performed, the number of strokes of the piston pump in this reverse feeding or this is multiplied by the correction coefficient at the time of reverse feeding. The bagging dewatering method according to any one of claims 1 to 4, wherein the number to be obtained is subtracted from the count number.

(作用効果)
現場から採取される含水土砂は千差万別であり、ピストンポンプから袋体までの含水土砂の供給路に閉塞等の問題が発生するおそれがある。このような場合、ピストンポンプを逆送させることにより問題が解決する場合がある。しかし、単に逆送させるだけであると正送に復帰した後の充填量が実際よりも少なくなってしまうため、上述のように逆送させる場合にはその逆送のストローク数(又は逆送量が正送量よりも少ない場合等はこれに逆送時補正係数を乗じて求まる数)をカウント数から減算し、直ぐに正送に復帰しても充填量が正確になるようにすることが望ましい。
(Function and effect)
The hydrous sand collected from the site is very different, and there is a possibility that problems such as blockage may occur in the hydrous sand supply path from the piston pump to the bag. In such a case, the problem may be solved by reversing the piston pump. However, if the feed is simply reversed, the filling amount after returning to the normal feed will be smaller than the actual amount. Therefore, when the feed is reversed as described above, the number of strokes (or the reverse feed amount). Is less than the forward feed amount, etc., it is desirable to subtract the number obtained by multiplying this by the correction coefficient at the time of reverse feed) from the count number so that the filling amount will be accurate even if it immediately returns to the forward feed .

<請求項6記載の発明>
前記ピストンポンプの吐出効率を100%としたときの1ストロークあたりの吐出量と、実際の1ストロークあたりの吐出量との比として定まる正送時補正係数を乗じて前記目標ストローク数を校正する、請求項1〜5のいずれか1項に記載の袋詰脱水処理方法。
<Invention of Claim 6>
The target stroke number is calibrated by multiplying a correction coefficient at the time of normal feeding determined as a ratio of a discharge amount per stroke when the discharge efficiency of the piston pump is 100% and an actual discharge amount per stroke; The bagging dewatering method according to any one of claims 1 to 5.

(作用効果)
現場から採取される含水土砂は千差万別であるため、正確な充填量管理を行うために、現場ごとに又は作業開始の度に上述のような校正を行うことが望ましい。
(Function and effect)
Since the hydrous sand collected from the site is various, it is desirable to perform the calibration as described above for each site or at the start of work in order to perform accurate filling amount management.

以上のとおり、本発明によれば、袋体への充填土砂量が安定化する等の利点がもたらされる。   As described above, according to the present invention, there are advantages such as stabilization of the amount of earth and sand filled in the bag.

処理設備例のフロー図である。It is a flowchart of a processing facility example. 処理設備例の要部外観図である。It is a principal part external view of the example of processing equipment. 処理設備例の要部外観図である。It is a principal part external view of the example of processing equipment. ピストンポンプ例の平面図である。It is a top view of the example of a piston pump. (a)膨張前、(b)膨張後の透水性袋体の例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the example of the water-permeable bag body before (a) expansion | swelling and (b) expansion | swelling. 制御装置の正面図である。It is a front view of a control device. 表示装置の表示例を示す正面図である。It is a front view which shows the example of a display of a display apparatus.

以下、本発明の一実施形態について添付図面を参照しつつ詳説する。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

図1及び図2は、処理設備例を示している。本例は、河川や湖沼等の底に存在する泥土、ヘドロ等の含水土砂を、付近の岸辺で処理するのに好適であるが、含水土砂であれば泥土でなくても適用でき、また処理場所にも限定されないことはいうまでもない。   1 and 2 show examples of processing equipment. This example is suitable for treating mud soil and sludge such as sludge existing in the bottom of rivers and lakes on the nearby shore. Needless to say, the place is not limited.

図示形態についてより詳細に説明すると、処理対象の含水土砂1は、先ず分離除去装置2に供給され、ゴミや廃棄物、ガラ等の粗雑物2xが分離除去される。分離除去装置2は特に限定されるものではないが、対象の性質を考慮すると振動篩装置が好適である。また、処理対象の含水土砂1は、付近に設置した処理ピット等に一時的に貯留しておき、処理分量をバックホウ4等により汲み出して供給するのが好ましい。   The illustrated embodiment will be described in more detail. The hydrous sand 1 to be treated is first supplied to the separation / removal device 2 to separate and remove coarse substances 2x such as dust, waste, and waste. The separation / removal device 2 is not particularly limited, but a vibration sieve device is preferable in consideration of the properties of the object. Further, it is preferable that the hydrous sand 1 to be treated is temporarily stored in a treatment pit or the like installed in the vicinity, and the treated amount is pumped out by the backhoe 4 or the like and supplied.

粗雑物2xを分離除去した含水土砂1は、貯留手段6に供給され、一時的に貯留される。貯留手段6には貯留量を検出し、後述する制御装置に送信するための図示しない貯留量検出器が設けられている。貯留手段6としては、アジテーター等、固化しないよう撹拌しつつ貯留を行うものが好ましいが、そのような機能の無い単なる貯留槽を用いることもできる。貯留量検出器としては、フロート式のもの等、公知の検出器を用いることができる。また、貯留手段6、貯留量検出器は省略することもできる。   The hydrous sand 1 from which the coarse impurities 2x are separated and removed is supplied to the storage means 6 and temporarily stored. The storage means 6 is provided with a storage amount detector (not shown) for detecting the storage amount and transmitting it to the control device described later. The storage means 6 is preferably an agitator or the like that performs storage while stirring so as not to solidify, but a simple storage tank having no such function can also be used. As the storage amount detector, a known detector such as a float type detector can be used. Further, the storage means 6 and the storage amount detector can be omitted.

なお、図示形態のように、以上の分離除去装置2から貯留手段6までの部分3を一体化し、クローラー式等の台車3Dに搭載するのは好ましい。   In addition, it is preferable to integrate the part 3 from the above separation / removal device 2 to the storage means 6 and mount it on a crawler type cart 3D as shown in the figure.

貯留手段6に貯留された含水土砂1は、計量充填手段8により透水性袋体9内に充填される。   The hydrous sand 1 stored in the storage means 6 is filled into the water permeable bag 9 by the metering filling means 8.

袋体9は、形状により限定されるものではないが、例えば、図5にも示すような筒状に突出する注入口部9iを有するものを好適に用いることができる。袋詰脱水では、透水性袋体9の目合いの粗さによって、注入開始からフィルター効果を十分に発揮するまでの時間には差はあるが、いずれにせよある程度まで注入すれば十分なフィルター効果が発揮される。よって、基本的には袋体9の目合いの粗さは問わないが、注入当初からある程度十分なフィルター効果を発揮させるためには、透水性袋体9としては、透水係数が1.0×10-3cm/sec以上、水透過孔径が90〜600μmのものが好ましい。また耐酸性、耐アルカリ性が高く化学的に安定しているという観点から、ポリエステルやポリプロピレン繊維等の化学繊維からなる不織布、織布、編物等により形成した袋体を好適に使用することができる。具体的な透水性袋体9の例を表1に示す。 Although the bag body 9 is not limited by the shape, for example, a bag body having an injection port portion 9i protruding in a cylindrical shape as shown in FIG. 5 can be preferably used. In bag dehydration, there is a difference in the time from the start of injection until the filter effect is fully exerted depending on the roughness of the water-permeable bag body 9, but in any case, it is sufficient to inject it to some extent. Is demonstrated. Therefore, basically, the roughness of the mesh of the bag body 9 is not questioned, but in order to exert a filter effect that is sufficiently high from the beginning of injection, the water permeability coefficient of the water-permeable bag body 9 is 1.0 ×. The thing of 10 < -3 > cm / sec or more and a water permeation | transmission hole diameter of 90-600 micrometers is preferable. Further, from the viewpoint of high acid resistance and alkali resistance and chemical stability, a bag formed of a nonwoven fabric, a woven fabric, a knitted fabric or the like made of a chemical fiber such as polyester or polypropylene fiber can be preferably used. A specific example of the water-permeable bag 9 is shown in Table 1.

Figure 2014012250
Figure 2014012250

またフィルター効果を高めるためには、袋体9を複数枚重ねた多重袋体を用いることで、含水土砂1中の粒子捕捉効果を高めることができ、袋体9の強度も向上する。この場合において、異なる素材の袋体9を組み合わせて重ねることもできる。   Further, in order to enhance the filter effect, by using a multiple bag body in which a plurality of bag bodies 9 are stacked, the particle capturing effect in the hydrous sand 1 can be enhanced, and the strength of the bag body 9 is also improved. In this case, the bag bodies 9 made of different materials can be combined and stacked.

その他、特願平8−21437号、特願平10−37151号、特願平8−59964号、特願平8−188203号および特願平11−030139号に記載された脱水用袋体など、公知の脱水用袋体を使用することができる。   In addition, the bag for dehydration described in Japanese Patent Application No. 8-21437, Japanese Patent Application No. 10-37151, Japanese Patent Application No. 8-59964, Japanese Patent Application No. 8-188203, and Japanese Patent Application No. 11-030139, etc. A known dehydrating bag can be used.

計量充填手段8は、ピストンポンプ8Pと、これを駆動するための油圧駆動源8Mと、制御装置8Cと、ピストンポンプ8Pのストロークを検出し、制御装置8Cに送信するための図示しないストローク検出器と、袋体9に接続される充填管路8Lとから構成されている。なお、ピストンポンプ8P、油圧駆動源8M、制御装置8Cは台車8Dに搭載するのが望ましい。   The metering and filling means 8 includes a piston pump 8P, a hydraulic drive source 8M for driving the piston pump 8P, a control device 8C, and a stroke detector (not shown) for detecting the stroke of the piston pump 8P and transmitting it to the control device 8C. And a filling line 8 </ b> L connected to the bag body 9. The piston pump 8P, the hydraulic drive source 8M, and the control device 8C are preferably mounted on the carriage 8D.

ピストンポンプ8Pとしては特に限定されるものではないが、ピストン式のコンクリートポンプを好適に利用でき、中でも図4に示すように二本のピストンポンプ8Pを交互に吸引・吐出させることによりほぼ連続的に圧送が可能なものが好適である。より詳細には、図示形態の装置では、それぞれ先端に吸引吐出口81を有する一対の往復ピストンポンプ8Pが横方向に並列配置されて一体化されており、この一対のピストンポンプ8Pを一体的に並列方向に往復移動するためのポンプ移動用油圧シリンダー82が設けられている。各ピストンポンプ8Pは、先端に吸引吐出口81を有するポンプシリンダー83と、ポンプシリンダー83内に設けられたピストン84と、ピストン84を往復駆動するピストン駆動用油圧シリンダー85とから構成されている。 There are no particular restrictions on the piston pump 8P, substantially continuous by making piston type can suitably used concrete pumps, suction-discharged alternately two piston pump 8P as inter alia shown in FIG. 4 In particular, those capable of being pumped are preferred. More specifically, in the apparatus shown in the figure, a pair of reciprocating piston pumps 8P each having a suction / discharge port 81 at the tip thereof are arranged in parallel in the lateral direction and integrated, and the pair of piston pumps 8P are integrated. A pump moving hydraulic cylinder 82 for reciprocating in the parallel direction is provided. Each piston pump 8P includes a pump cylinder 83 having a suction / discharge port 81 at the tip, a piston 84 provided in the pump cylinder 83, and a piston driving hydraulic cylinder 85 that reciprocally drives the piston 84.

また、一対のピストンポンプ8Pの一方の往復移動端では、図4(a)に示すように、一方のピストンポンプ8Pの吸引吐出口81と連通する位置に、貯留手段6に接続された一方の吸引管路86の出口が開口するとともに、他方のピストンポンプ8Pの吸引吐出口81と連通する位置に、充填管路8Lの入口が開口し、他方の往復移動端では、図4(b)に示すように、一方のピストンポンプ8Pの吸引吐出口81と連通する位置に、充填管路8Lの入口が開口するとともに、他方のピストンポンプ8Pの吸引吐出口81と連通する位置に、貯留手段6に接続された他方の吸引管路86の出口が開口するようになっている。そして、各ピストンポンプ8Pは並列方向の往復移動に合わせて互い違いに吸引吐出を行う(すなわち、吸引吐出口81が吸引管路86の出口に連通するときには吸引動作し、吸引吐出口81が充填管路8Lの入口に連通するときには吐出動作する)ことにより、全体としてほぼ連続的に貯留手段6から充填管路8Lへ含水土砂1を圧送できるようになっている。   Further, at one reciprocating end of the pair of piston pumps 8P, as shown in FIG. 4A, one of the piston pumps 8P connected to the storage means 6 is in a position communicating with the suction discharge port 81 of the one piston pump 8P. The outlet of the suction pipe 86 is opened, and the inlet of the filling pipe 8L is opened at a position communicating with the suction and discharge port 81 of the other piston pump 8P. As shown, the inlet of the filling pipe line 8L opens at a position communicating with the suction / discharge port 81 of one piston pump 8P, and the storage means 6 at a position communicating with the suction / discharge port 81 of the other piston pump 8P. The outlet of the other suction pipe 86 connected to is opened. The piston pumps 8P alternately perform suction and discharge in accordance with the reciprocating movement in the parallel direction (that is, when the suction and discharge port 81 communicates with the outlet of the suction pipe 86, the suction and discharge port 81 is filled with the filling tube. As a whole, the hydrated earth and sand 1 can be pumped from the storage means 6 to the filling pipe line 8L almost continuously.

充填管路8Lは、例えば図2及び図3に示すように、バックホウ10のアーム11により支持することができる。もちろん、架台等の適宜の支持装置を用いることができるが、充填管路8Lの位置移動が可能なものが好ましい。   The filling pipe line 8L can be supported by the arm 11 of the backhoe 10 as shown in FIGS. Of course, an appropriate support device such as a gantry can be used, but one that can move the position of the filling pipe line 8L is preferable.

袋体9への計量充填に際して、充填系統を一系統にすると、袋体9の交換作業中は他の袋体への充填ができず、作業が中断する。よって、充填管路8Lを複数設け、各充填管路8Lに充填バルブ8Vを設ける等により、使用する充填管路8Lを切り替え可能にするのが好ましい。この場合、常に、少なくとも一本の充填管路8Lを介して袋体9への充填を行いながら、他の少なくとも一本の充填管路8Lについては充填を行わずに、充填する袋体9の交換作業を行うことができ、効率良い充填が可能になる。   If the filling system is made into one system at the time of metering and filling the bag body 9, during the replacement operation of the bag body 9, the other bag body cannot be filled and the operation is interrupted. Therefore, it is preferable that the filling line 8L to be used can be switched by providing a plurality of filling lines 8L and providing each filling line 8L with a filling valve 8V. In this case, while always filling the bag body 9 through at least one filling pipe line 8L, the filling of the bag body 9 to be filled is performed without filling the other at least one filling pipe line 8L. Exchange work can be performed, and efficient filling becomes possible.

ストローク検出器としては、ピストンポンプ8Pの油圧系(ピストン84駆動用、又はポンプ移動用)のバルブ開閉制御装置を利用してその開閉制御信号をストローク検出信号として送信するようにしたり、ピストンポンプ8Pのストロークによる移動部分に近接スイッチを設けたりすることにより構成することができる。   As the stroke detector, a valve opening / closing control device of a hydraulic system (for driving the piston 84 or for moving the pump) of the piston pump 8P is used to transmit the opening / closing control signal as a stroke detection signal, or the piston pump 8P It can be configured by providing a proximity switch in the moving part by the stroke.

制御装置8Cは、ピストンポンプ8Pの駆動制御を行うためのものであり、図6及び図7に示すように、電源スイッチ71と、ピストンポンプ8Pのストローク数カウントをオン・オフするめのカウント計測スイッチ72と、現況数量リセットスイッチ73と、ピストンポンプ8Pの駆動制御部に作動開始・作動停止信号を送信し、またストローク検出器及び貯留量検出器からの検出信号を入力するための図示しないインターフェースと、演算やインターフェースを介した各種通信を行う図示しないCPUと、タッチパネル式の表示装置74と、一袋当りの充填量、現況数量、現況カウント数、積算数量、補正係数等の設定値を記憶する図示しない記憶装置と、正送、停止、逆送の各ボタンスイッチ75a〜75c及びランプ75dを有するリモートコントローラー75とを備えている。   The control device 8C is for performing drive control of the piston pump 8P. As shown in FIGS. 6 and 7, the power switch 71 and a count measurement switch for turning on / off the stroke count of the piston pump 8P. 72, an existing quantity reset switch 73, and an interface (not shown) for transmitting an operation start / stop signal to the drive control unit of the piston pump 8P and inputting detection signals from the stroke detector and the storage amount detector , A CPU (not shown) that performs various types of communication via computation and interface, a touch panel display device 74, and stores setting values such as a filling amount per bag, a current quantity, a current count, an accumulated quantity, and a correction coefficient. A storage device (not shown) and forward, stop, and reverse button switches 75a to 75c and a lamp 75d are provided. And a remote controller 75.

袋体9に含水土砂1を充填する際には、電源スイッチ71を入にし、表示装置74においてタッチパネル式の入力により一袋当りの充填量、及び補正係数を入力するとともに、カウント計測スイッチ72をオンにした後、リモートコントローラー75の正送ボタンスイッチ75aをオンにする。これにより、制御装置8Cがリモートコントローラー75のランプ75dを点灯させるとともに、ピストンポンプ8Pを作動させて貯留手段6内の含水土砂1を順次吸引し、充填管路8Lを介して袋体9内へ充填する。この際、カウント計測スイッチ72をオンにしてあると、制御装置8Cはピストンポンプ8Pのストローク数をカウントし、この現況カウント数とともに、現況カウント数に1ストロークあたりの吐出量を乗算して求まる現況数量、並びに積算数量がリアルタイムで演算され図7に示すように表示装置74に表示される。なお、カウント計測スイッチ72がオフの場合は、ストロークカウントはなされず、停止ボタンスイッチ75が押されるまでピストンポンプ8Pが作動を継続する。 When filling the hydrous sand 1 into the bag body 9, the power switch 71 is turned on, and the filling amount per bag and the correction coefficient are input by a touch panel type input on the display device 74, and the count measurement switch 72 is set. After being turned on, the forward button switch 75a of the remote controller 75 is turned on. As a result, the control device 8C turns on the lamp 75d of the remote controller 75 and operates the piston pump 8P to sequentially suck the hydrous sand 1 in the storage means 6 and into the bag body 9 through the filling line 8L. Fill. At this time, if the count measurement switch 72 is turned on, the control device 8C counts the number of strokes of the piston pump 8P, and the present state obtained by multiplying the present state count number by the discharge amount per stroke. The quantity and the integrated quantity are calculated in real time and displayed on the display device 74 as shown in FIG. The count measurement switch 72 is in the case of off, the stroke count is not done, the piston pump 8P until pressed stop button switch 75 b to continue to operate.

そして、制御装置8Cは、この現況カウント数が、予め定めた1袋当り設定値を1ストロークあたりの吐出量で除して求まる目標ストローク数に達したときにピストンポンプ8Pの吐出を自動停止し、現況カウント数、現況数量をゼロにリセットし、リモートコントローラー75のランプを点滅させる制御を行う。目標ストローク数に達する前にリモートコントローラー75の停止ボタンスイッチ75が押された時には、ピストンポンプ8Pを停止させることができる。この場合など、必要に応じて現況数量リセットスイッチ73を押すことにより、現況カウント数、現況数量をゼロにリセットすることができる。 Then, the control device 8C automatically stops the discharge of the piston pump 8P when the current count reaches the target number of strokes obtained by dividing the predetermined set value per bag by the discharge amount per stroke. Then, the current count number and the current quantity are reset to zero, and the lamp of the remote controller 75 is controlled to blink. Before reaching the target number of strokes when the stop button switch 75 b of the remote controller 75 is pressed, the piston pump 8P can be stopped. In this case, the current count number and the current quantity can be reset to zero by pressing the current quantity reset switch 73 as necessary.

次に、充填管路8Lの接続を充填済みの袋体9から新規袋体9へ交換し、順次充填を行う。このように、ピストンポンプ8Pが自動停止した後に、リモートコントローラー75の正送ボタンスイッチ75aが押されたとき(通常よりも長押しされたときとするのが好ましい)には、制御装置8Cは、リモートコントローラー75のランプ75dを点灯にした後、再度ピストンポンプ8Pを作動させ、袋体9への充填を行う。この際、カウント計測スイッチ72をオンにしてあると同様の表示制御、及び自動停止制御等がなされる。   Next, the connection of the filling pipe line 8L is changed from the filled bag body 9 to the new bag body 9, and the filling is performed sequentially. As described above, when the forward feed button switch 75a of the remote controller 75 is pressed after the piston pump 8P has automatically stopped (it is preferable that the button is pressed longer than usual), the control device 8C After the lamp 75d of the remote controller 75 is turned on, the piston pump 8P is actuated again to fill the bag body 9. At this time, the same display control, automatic stop control, and the like are performed as when the count measurement switch 72 is turned on.

このようにして含水土砂1が透水性袋体9内に充填されると、水分だけが袋体外に透過排出され、土粒子等の固形分は袋体内に残留し、封じ込められる。排水は非常に綺麗であるので、有害物質の心配がない場合には、排水溝を介してそのまま又は必要に応じて適宜の浄化処理をおこなった後に元の河川等に放流することもできる。含水土砂1は袋体9内に圧入すると充填圧により袋体9内容物が加圧脱水されるので、高効率での袋詰および脱水を行うことができる。ただし、圧入せずに、注入した含水土砂1の自重による加圧および水分の蒸発により脱水させたり、注入済み袋体9を順次積み重ねて下側の袋体9を加圧脱水したり、注入済み袋体9を機械的に加圧脱水することもできる。 If the water sediment 1 in this way is filled into water-permeable bag 9, only moisture is transmitted discharged outside bag 9, solids such as soil particles remain in the bag 9, confined. Since the drainage is very beautiful, if there is no concern about harmful substances, it can be discharged into the original river or the like after being subjected to appropriate purification treatment as it is or as needed through the drainage ditch . When the hydrous sand 1 is press-fitted into the bag body 9 , the contents of the bag body 9 are pressurized and dehydrated by the filling pressure, so that highly efficient bagging and dewatering can be performed. However, without press-fitting, it is dehydrated by pressurization and moisture evaporation due to its own weight of the injected hydrous sand 1, or the injected bag bodies 9 are stacked one after another, and the lower bag body 9 is pressure-dehydrated or injected. The bag body 9 can be mechanically pressurized and dehydrated.

現場からの含水土砂1の採取は、バックホウ10等により間欠的に行うことが好ましいことが多く、連続的に行うことが困難な場合が多い。しかし、このような場合、袋体9に供給する含水土砂1が無くなった状態でピストンポンプ8Pが作動を継続し、ストローク数が無意味にカウントされ、正確な充填量を計測できなくなることが想定される。そこで、ピストンポンプ8Pが正送状態にあるときには、制御装置8Cにより貯留量検出器による検出結果を監視し、貯留手段6の貯留量が所定値を下回ったときにピストンポンプ8Pの吐出を自動停止するとともに、貯留手段6の貯留量が所定値以上に復帰したときにピストンポンプ8Pの吐出を自動再開するように構成すると、充填量の計測ミスを防止できるため好ましい。   It is often preferable to extract the hydrous sand 1 from the site intermittently with the backhoe 10 or the like, and it is often difficult to perform it continuously. However, in such a case, it is assumed that the piston pump 8P continues to operate with no hydrous sand 1 supplied to the bag body 9, and the number of strokes is counted meaningless, making it impossible to accurately measure the filling amount. Is done. Therefore, when the piston pump 8P is in the normal feeding state, the control device 8C monitors the detection result by the storage amount detector, and automatically stops the discharge of the piston pump 8P when the storage amount of the storage means 6 falls below a predetermined value. In addition, it is preferable that the discharge of the piston pump 8P be automatically restarted when the storage amount of the storage means 6 returns to a predetermined value or more, because a measurement error of the filling amount can be prevented.

ピストンポンプ8Pから袋体9までの含水土砂1の供給路に閉塞等の問題が発生したとき等、必要に応じて、リモートコントローラー75の逆送ボタンスイッチ75を押して、ピストンポンプ8Pを逆送させることにより問題解決を図ることもできる。ただし、単に逆送させるだけであると正送に復帰した後の充填量が実際よりも少なくなってしまうため、リモートコントローラー75の逆送ボタンスイッチ75が押されたときには、制御装置8Cは、その逆送のストローク数(又は逆送量が正送量よりも少ない場合等はこれに逆送時補正係数を乗じて求まる数)をカウント数から減算し、これに応じて表示装置74の表示をリアルタイムで更新し、直ぐに正送に復帰しても充填量が正確になるようにすることが望ましい。 Such as when the clogging problems in the supply path of the water sediment 1 from the piston pump 8P until the bag 9 has occurred, if necessary, by pressing the backhaul button switch 75 c of the remote controller 75, backhaul piston pump 8P To solve the problem. However, just because the filling amount after returning to the positive feed and only cause backhaul becomes less than the actual, when a reverse feed button switch 75 c of the remote controller 75 is pressed, the control unit 8C is The number of reverse strokes (or the number obtained by multiplying the reverse feed amount by a reverse feed correction coefficient when the reverse feed amount is smaller than the normal feed amount) is subtracted from the count number, and the display on the display device 74 is displayed accordingly. It is desirable to update the value in real time so that the filling amount is accurate even if the normal feeding is immediately resumed.

現場から採取される含水土砂1は千差万別であるため、正確な充填量管理を行うために、現場ごとに又は作業開始の度に試験を行い、ピストンポンプ8Pの吐出効率を100%としたときの1ストロークあたりの吐出量と、実際の1ストロークあたりの吐出量との比として定まる正送時補正係数を乗じて目標ストローク数を校正するのは好ましい。図示形態の制御装置8Cでは、正送時補正係数を予め設定しておくことにより、目標ストローク数が自動的に校正されるようになっている。   Since the hydrous sand 1 collected from the site is very different, a test is performed at each site or every time work is started in order to accurately control the filling amount, and the discharge efficiency of the piston pump 8P is 100%. It is preferable to calibrate the target number of strokes by multiplying a correction coefficient at the time of normal feeding determined as a ratio between the discharge amount per stroke and the actual discharge amount per stroke. In the control device 8C of the illustrated form, the target stroke number is automatically calibrated by setting a correction coefficient at the time of forward feeding in advance.

他方、充填の際は、袋体9は平地設置することが望ましいが、前述のようなピストンポンプ8Pによる計量充填では、充填時の袋体9の設置場所の不陸や傾斜に関係なく正確な充填が可能となるため、袋体9を不陸及び傾斜の少なくとも一方を有する面に載置した状態で充填を行うことも可能である。よって、含水土砂1充填済みの袋体9の上に未充填の袋体9を積み重ね、この積み重ねた袋体9に対して含水土砂1の充填を行うことにより、含水土砂1充填済みの袋体9を積み上げることも可能となる。特に、前述のようにピストンポンプ8Pのストローク数による計量充填を採用すると、現場が狭小である等、専用の計量装置の設置場所を確保できない場合であっても、未充填の袋体9を充填済み袋体9上に積み重ねた状態で充填することができる。   On the other hand, it is desirable to place the bag body 9 on a flat ground when filling, but in the above-described metering filling with the piston pump 8P, the bag body 9 is accurate regardless of the unevenness or inclination of the place where the bag body 9 is placed during filling. Since filling becomes possible, it is also possible to perform filling with the bag body 9 placed on a surface having at least one of unevenness and inclination. Therefore, the unfilled bag body 9 is stacked on the bag body 9 filled with the hydrous earth and sand, and the bag body 9 filled with the hydrous earth and sand 1 is filled by filling the hydrous earth and sand 1 into the stacked bag body 9. 9 can be stacked. In particular, if metering and filling with the number of strokes of the piston pump 8P is employed as described above, the unfilled bag body 9 is filled even when the site of the dedicated metering device cannot be secured because the site is small or the like. It can be filled in a state of being stacked on the used bag body 9.

本発明は、河川、湖沼、海洋などから浚渫された泥土等の含水土砂を脱水処理し、有効利用を図る際等に適用できるものである。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be applied to dewatering hydrous soil such as mud dredged from rivers, lakes, oceans, etc. for effective use.

1…含水土砂、2…分離除去装置、6…貯留手段、8…充填手段、8C…制御装置、8L…充填管路、8M…油圧駆動源、8P…ピストンポンプ、8V…充填バルブ、9…袋体、9i…注入口部、11…アーム、71…電源スイッチ、72…カウント計測スイッチ、73…現況数量リセットスイッチ、74…表示装置、75…リモートコントローラー、75a…正送ボタンスイッチ、75b…停止ボタンスイッチ、75c…逆送ボタンスイッチ、75d…ランプ、81…吸引吐出口、82…ポンプ移動用油圧シリンダー、83…ポンプシリンダー、84…ピストン、85…ピストン駆動用油圧シリンダー、86…吸引管路。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Water-containing earth and sand, 2 ... Separation removal apparatus, 6 ... Storage means, 8 ... Filling means, 8C ... Control apparatus, 8L ... Filling line, 8M ... Hydraulic drive source, 8P ... Piston pump, 8V ... Filling valve, 9 ... Bag body, 9i ... Inlet port, 11 ... Arm, 71 ... Power switch, 72 ... Count measurement switch, 73 ... Current quantity reset switch, 74 ... Display device, 75 ... Remote controller, 75a ... Forward button switch, 75b ... Stop button switch, 75c ... Reverse feed button switch, 75d ... Lamp, 81 ... Suction discharge port, 82 ... Hydraulic cylinder for pump movement, 83 ... Pump cylinder, 84 ... Piston, 85 ... Hydraulic cylinder for piston drive, 86 ... Suction pipe Road.

Claims (6)

含水土砂を透水性袋体内に充填し、この袋体内容物のうち水分を袋体外に透過させて脱水する袋詰脱水処理工法において、
前記含水土砂を、計量せずにピストンポンプにより袋体内へ充填するとともに、その充填過程で制御装置によりピストンポンプのストローク数をカウントし、このストローク数が、予め定めた充填量を1ストロークあたりの吐出量で除して求まる目標ストローク数に達したときに、前記ピストンポンプの吐出を停止する、
ことを特徴とする袋詰脱水処理方法。
In the bag-containing dewatering treatment method, the hydrated earth and sand are filled into the water-permeable bag body, and moisture is permeated out of the bag body to dehydrate the bag contents.
The hydrated earth and sand are filled into the bag body by a piston pump without being measured, and the number of strokes of the piston pump is counted by a control device during the filling process. When the target number of strokes obtained by dividing by the discharge amount is reached, the discharge of the piston pump is stopped.
A bagging dehydration method characterized by the above.
前記袋体を、不陸及び傾斜の少なくとも一方を有する面に載置した状態で、前記含水土砂の充填を行う、請求項1記載の袋詰脱水処理方法。   The bagging dewatering method according to claim 1, wherein the hydrous soil is filled in a state where the bag body is placed on a surface having at least one of unevenness and inclination. 含水土砂充填済みの袋体の上に未充填の袋体を積み重ね、この積み重ねた袋体に対して前記含水土砂の充填を行うことにより、含水土砂充填済みの袋体を積み上げる、請求項1または2記載の袋詰脱水処理方法。   The unfilled bag body is stacked on the hydrated earth and sand filled bag body, and the hydrated earth and sand filled bag body is stacked by filling the hydrated earth and sand into the stacked bag body. 2. The bagging dewatering method according to 2. 処理対象となる含水土砂を、貯留量検出器を有する貯留手段に順次投入する一方で、この貯留手段に貯留された含水土砂を前記ピストンポンプにより抜き出して袋体内に順次充填し、
この作業過程で、前記制御装置により前記貯留量検出器による検出結果を監視し、前記貯留手段の貯留量が所定値を下回ったときに前記ピストンポンプの吐出を自動停止するとともに、前記貯留手段の貯留量が所定値以上に復帰したときに前記ピストンポンプの吐出を自動再開する、
請求項1〜3のいずれか1項に記載の袋詰脱水処理方法。
While sequentially putting the hydrous sand to be treated into the storage means having the storage amount detector, the hydrous sand stored in the storage means is extracted by the piston pump and sequentially filled into the bag body,
In this work process, the control device monitors the detection result by the storage amount detector, and automatically stops the discharge of the piston pump when the storage amount of the storage unit falls below a predetermined value. When the storage amount returns to a predetermined value or more, the piston pump discharge is automatically restarted.
The bagging dehydration processing method according to any one of claims 1 to 3.
前記袋体への充填吐出途中で、前記ピストンポンプを吐出時とは逆に動作させて逆送を行ったとき、この逆送におけるピストンポンプのストローク数又はこれに逆送時補正係数を乗じて求まる数をカウント数から減算する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の袋詰脱水処理方法。   In the middle of filling and discharging into the bag body, when the piston pump is operated in reverse to the time of discharge and reverse feeding is performed, the number of strokes of the piston pump in this reverse feeding or this is multiplied by the correction coefficient at the time of reverse feeding. The bagging dewatering method according to any one of claims 1 to 4, wherein the number to be obtained is subtracted from the count number. 前記ピストンポンプの吐出効率を100%としたときの1ストロークあたりの吐出量と、実際の1ストロークあたりの吐出量との比として定まる正送時補正係数を乗じて前記目標ストローク数を校正する、請求項1〜5のいずれか1項に記載の袋詰脱水処理方法。   The target stroke number is calibrated by multiplying a correction coefficient at the time of normal feeding determined as a ratio of a discharge amount per stroke when the discharge efficiency of the piston pump is 100% and an actual discharge amount per stroke; The bagging dewatering method according to any one of claims 1 to 5.
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