JP4832909B2 - Temperature drop spray system - Google Patents

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JP4832909B2 JP2006022264A JP2006022264A JP4832909B2 JP 4832909 B2 JP4832909 B2 JP 4832909B2 JP 2006022264 A JP2006022264 A JP 2006022264A JP 2006022264 A JP2006022264 A JP 2006022264A JP 4832909 B2 JP4832909 B2 JP 4832909B2
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Description

この発明は、博覧会のパビリオンなど集客施設に設けられ、ミストの蒸散による潜熱による冷却作用を用いる降温用噴霧システムに関する。   The present invention relates to a temperature lowering spray system which is provided in a customer collection facility such as a pavilion of an exposition and uses a cooling action by latent heat due to mist evaporation.

従来の降温用噴霧システムは、集客施設などの入口またはその付近に設置された噴霧ノズル、その噴霧ノズルに加圧水を供給するポンプ、ポンプから噴霧ノズルに加圧水が導水される配水管から構成されている。そして、冷却を停止するときには、選択弁により閉じられる二次側配管の水を排水することにより一部または全部が空になるようにしている(例えば、特許文献1参照)。   A conventional temperature drop spraying system includes a spray nozzle installed at or near an entrance of a customer-collecting facility, a pump for supplying pressurized water to the spray nozzle, and a water distribution pipe through which pressurized water is introduced from the pump to the spray nozzle. . And when cooling is stopped, the water of the secondary side piping closed by the selection valve is drained so that a part or the whole is emptied (see, for example, Patent Document 1).

特開平6−109341号公報JP-A-6-109341

しかし、1つまたは複数の噴霧区画を有する降温用噴霧システムでは、噴霧の停止操作を行うとき、選択弁の二次側配管は水の排水により一部または全部が空になるので、噴霧を再開するときに配管内を水で満たすための時間がかかり、ノズルからすぐに噴霧しないという遅延問題がある。
また、複数の選択弁が設けられているときには、選択弁毎の開閉タイミングが異なっているため、後で開く選択弁は、その二次側配管内を水で満たされるまで大気開放となるので、先に噴霧している区画の圧力を低下し、該当する区画のノズルは所定噴霧圧力に達せず、大粒径の水滴を噴霧してしまうという問題がある。
However, in the temperature-falling spraying system having one or more spraying sections, when the spraying is stopped, the secondary piping of the selection valve is partially or entirely emptied due to drainage of water, so that spraying is resumed. When doing this, it takes time to fill the inside of the pipe with water, and there is a delay problem that the nozzle does not spray immediately.
In addition, when a plurality of selection valves are provided, since the opening and closing timing of each selection valve is different, the selection valve that is opened later is open to the atmosphere until the secondary side pipe is filled with water, There is a problem that the pressure of the section sprayed first is lowered, the nozzle of the corresponding section does not reach the predetermined spray pressure, and water droplets having a large particle diameter are sprayed.

この発明の目的は、冷却エネルギー効率が良く、噴霧が短時間で再開でき、他の噴霧区画での噴霧に悪影響を与えることのない降温用噴霧システムを提供することである。   An object of the present invention is to provide a spray system for lowering the temperature, which has good cooling energy efficiency, can restart spraying in a short time, and does not adversely affect spraying in other spraying sections.

この発明に係わる降温用噴霧システムは、水をミストとして噴霧して対象の空間の温度を低下する降温用噴霧システムにおいて、水をミストとして噴霧する複数の噴霧ヘッドと、水を加圧して送り出すポンプと、上記ポンプに元弁を介して接続される主配水管と、上記主配水管にそれぞれ選択弁を介して接続され、上記主配水管と各上記噴霧ヘッドとを連通する複数の子配水管と、上記ポンプ、上記元弁および上記選択弁を制御するミスト制御盤と、を備え、上記ミスト制御盤は、噴霧している上記噴霧ヘッドに引き続いて噴霧を開始する他の上記噴霧ヘッドに接続される上記子配水管の上記選択弁を、上記噴霧している噴霧ヘッドに加わる圧力が噴霧している水滴が大きくなる程度までは減少しない時間開放作動してから一旦所定の時間閉鎖作動し、その後開放作動に切り換えて開放する。
A spraying system for cooling according to the present invention includes a plurality of spraying heads for spraying water as mist and a pump for supplying water under pressure in a spraying system for cooling by spraying water as a mist to lower the temperature of a target space. And a main water pipe connected to the pump via a main valve, and a plurality of child water pipes connected to the main water pipe via a selection valve and communicating the main water pipe and the spray heads. And a mist control panel that controls the pump, the main valve, and the selection valve, and the mist control panel is connected to another spray head that starts spraying following the spray head that is spraying. the said child water pipe of the selection valve to be temporarily predetermined time closed since to the extent that water droplets increases the pressure applied to the spray head being the spray is sprayed to opening operation does not decrease the time Actuated to open by switching to the subsequent opening operation.

この発明の係わる降温用噴霧システムの効果は、既に噴霧している噴霧ヘッドに引き続いて噴霧を開始する他の噴霧ヘッドに水を供給するとき、噴霧を開始する噴霧ヘッドに接続された子配水管を開閉する選択弁の開放作動を開始し、その選択弁の開口度が所定の値に達したとき、逆にその選択弁の開口度を減少するようにすることにより、既に高圧が加わって噴霧ヘッドが噴霧している子配水管の水圧が水滴が大きくなる程度までは減少しないので、大きな水滴が垂れるという事態を防げる。   The effect of the temperature lowering spray system according to the present invention is that, when water is supplied to another spray head that starts spraying after the spray head that has already sprayed, the sub-distribution pipe connected to the spray head that starts spraying When the opening degree of the selection valve reaches a predetermined value, the opening degree of the selection valve is decreased to reduce the opening degree of the selection valve. Since the water pressure of the sub-distribution pipe sprayed by the head does not decrease until the water droplets become large, it is possible to prevent a situation where large water droplets hang down.

実施の形態1.
図1は、この発明の実施の形態1に係わる降温用噴霧システムの構成図である。図2は、実施の形態1に係わる噴霧ヘッドの平面図である。図3は、実施の形態1に係わる噴霧ヘッドの断面図である。図4は、実施の形態1に係わる噴霧ノズルの中心軸に沿った断面図である。図5は、加圧水供給装置の構成図である。図6は、ミスト制御盤の機能ブロック図である。図7は、ミストの噴霧のタイミングチャートである。
なお、図2は、噴霧ヘッドを図3のBB断面から下方に見た一部断面図である。また、図3は、噴霧ヘッドを図2のAA断面から水平方向に見た断面図である。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a configuration diagram of a temperature lowering spray system according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 2 is a plan view of the spray head according to the first embodiment. FIG. 3 is a cross-sectional view of the spray head according to the first embodiment. FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the central axis of the spray nozzle according to the first embodiment. FIG. 5 is a configuration diagram of the pressurized water supply device. FIG. 6 is a functional block diagram of the mist control panel. FIG. 7 is a timing chart of mist spraying.
2 is a partial cross-sectional view of the spray head as viewed downward from the BB cross-section of FIG. 3 is a cross-sectional view of the spray head as viewed in the horizontal direction from the AA cross section of FIG.

実施の形態1に係わる降温用噴霧システム1は、図1に示すように、地上から縦立された2本の柱2の先端にそれぞれ設けられた噴霧ヘッド3、噴霧ヘッド3に供給される加圧水が配水される子配水管4a、4b、子配水管4a、4bを介して加圧水を供給する加圧水供給装置5、周囲の温度と湿度を測定して加圧水供給装置5に送信する温湿度計6が備えられている。加圧水供給装置5に水道7から水が供給されている。なお、2本の柱2を例に挙げて説明するが、冷却する施設の大きさに従って適宜柱2の本数を定めればよい。
また、噴霧ヘッド3は、地上から縦立されている柱の先端に設けられたことを記載したが、天井から吊り下げられていてもよい。
As shown in FIG. 1, the spray system 1 for cooling a temperature according to the first embodiment includes a spray head 3 provided at the tips of two pillars 2 that stand vertically from the ground, and pressurized water supplied to the spray head 3. The sub-distribution pipes 4a and 4b to which the water is distributed, the pressurized water supply apparatus 5 that supplies the pressurized water via the sub-distribution pipes 4a and 4b, and the temperature and humidity meter 6 that measures the ambient temperature and humidity and transmits the measured temperature and humidity to the pressurized water supply apparatus 5 Is provided. Water is supplied from the water supply 7 to the pressurized water supply device 5. In addition, although the two pillars 2 are described as an example, the number of the pillars 2 may be determined as appropriate according to the size of the facility to be cooled.
Moreover, although the spray head 3 described having been provided at the front-end | tip of the pillar standing upright from the ground, you may suspend from the ceiling.

噴霧ヘッド3は、図2に示すように、子配水管4a、4bを介して配水された加圧水を6個の噴霧ノズル10に均等に圧力が掛かるよう分配する噴霧ヘッダ11、噴霧ヘッダ11から噴霧ノズル10を所定の距離離すために設けられる6本の延長配管12、加圧水をミストにして噴霧する6個の噴霧ノズル10から構成されている。そして、噴霧ノズル10の設置高度は、4mである。なお、噴霧ノズル10の設置高度は、ミストの平均粒径および最大粒径に依存して定めることができる。
ここで、6個の噴霧ノズル10を噴霧ヘッド3に設けることを記載したが、これに限定されず、噴霧ノズル10は1個からN個であればよい。
As shown in FIG. 2, the spray head 3 sprays from the spray header 11 and the spray header 11 that distribute the pressurized water distributed through the sub-distribution pipes 4 a and 4 b so that the pressure is evenly applied to the six spray nozzles 10. It is composed of six extension pipes 12 provided for separating the nozzles 10 by a predetermined distance and six spray nozzles 10 for spraying using pressurized water as a mist. And the installation height of the spray nozzle 10 is 4 m. The installation height of the spray nozzle 10 can be determined depending on the average particle size and the maximum particle size of the mist.
Here, it is described that the six spray nozzles 10 are provided in the spray head 3, but the present invention is not limited to this, and the number of spray nozzles 10 may be one to N.

噴霧ヘッダ11は、図2、図3に示すように、中心軸が鉛直方向に配された6角柱状の空洞15が内部に形成されている6角柱である。そして、6角柱の下側の端面の中心に子配水管4a、4bが連結される孔16が設けられ、子配水管4a、4bと6角柱状の空洞15とが連通されている。また、6角柱の各側面の中心に延長配管12が連結される孔17が設けられ、延長配管12と6角柱状の空洞15とが連通されている。加圧水は片方の端面の孔16から注水され、6個の側面の孔17から延長配管12に給水されていく。噴霧ヘッダ11は、ステンレスからできている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the spray header 11 is a hexagonal column in which a hexagonal columnar cavity 15 having a central axis arranged in the vertical direction is formed. A hole 16 is provided in the center of the lower end face of the hexagonal column, to which the sub-distribution pipes 4a and 4b are connected, and the sub-distribution pipes 4a and 4b communicate with the hexagonal columnar cavity 15. In addition, a hole 17 to which the extension pipe 12 is connected is provided at the center of each side surface of the hexagonal column, and the extension pipe 12 and the hexagonal columnar cavity 15 are communicated with each other. The pressurized water is poured from the holes 16 on one end face and supplied to the extension pipe 12 from the holes 17 on the six side faces. The spray header 11 is made of stainless steel.

延長配管12は、図3に示すように、円筒管であり、噴霧ヘッダ11の側面に垂直に一方の端部が取り付けられ、長手方向に下向きに彎曲し、他方の端部では、噴霧ヘッダ11の下側の端面を含む水平面から円筒管の中心軸が22.5度お辞儀するように傾いている。延長配管12は、ステンレスからできている。
その延長配管12の他方の端部には、直管18が取り付けられ、そこに噴霧ノズル10が嵌合されている。なお、1つの直管18に分岐して圧力変換器(株式会社共和電業製、型式PVD−100ka、測定レンジ0〜10MPa)14が取り付けられて、噴霧ノズル10の加圧水受け空洞20に掛かる水圧を計測し、それを噴霧水圧としている。通常は、この噴霧水圧と高圧ポンプ40の出力水圧との関係を予め求めておいて、高圧ポンプ40の出力水圧を管理することにより、噴霧水圧を管理する。なお、水圧の測定には、ブルドン管圧力計などを用いてもよい。また、直管18は、ステンレスからできている。
このように直管18に嵌合された噴霧ノズル10の中心軸は、噴霧ヘッダ11の下側の端面を含む水平面から22.5度下方に傾いている。
As shown in FIG. 3, the extension pipe 12 is a cylindrical tube, one end of which is vertically attached to the side surface of the spray header 11, is bent downward in the longitudinal direction, and the other end is the spray header 11. The central axis of the cylindrical tube is inclined so as to bow 22.5 degrees from the horizontal plane including the lower end face. The extension pipe 12 is made of stainless steel.
A straight pipe 18 is attached to the other end of the extension pipe 12, and the spray nozzle 10 is fitted therein. In addition, the water pressure applied to the pressurized water receiving cavity 20 of the spray nozzle 10 is attached to a pressure converter (manufactured by Kyowa Denki Co., Ltd., model PVD-100ka, measurement range 0 to 10 MPa) 14 branched to one straight pipe 18. Is measured and used as the spray water pressure. Normally, the relationship between the spray water pressure and the output water pressure of the high-pressure pump 40 is obtained in advance, and the spray water pressure is managed by managing the output water pressure of the high-pressure pump 40. A Bourdon tube pressure gauge or the like may be used for measuring the water pressure. The straight pipe 18 is made of stainless steel.
Thus, the central axis of the spray nozzle 10 fitted to the straight pipe 18 is inclined 22.5 degrees downward from the horizontal plane including the lower end face of the spray header 11.

噴霧ノズル10は、図4に示すように、略円筒状のハウジング19を有している。そして、円筒状のハウジング19の中心軸に沿って、延長配管12を介して供給された加圧水を受ける断面が円形の加圧水受け空洞20、加圧水受け空洞20の下流側に位置し、断面が加圧水受け空洞20の径より小さい円形の空洞21、感圧逆止弁22を収納し、断面が空洞21の径より大きい円形であり、下流側の端面の外縁部が中心方向に突き出されたリブ23により仕切られた弁収納空洞24、駒25を収納し、リブ23の下流側に位置し、断面が加圧水受け空洞20の径と等しい円形の空洞26およびその空洞26に連なる漏斗状の空洞27からなる噴流生成空洞28、漏斗状の空洞27の先端に連なるオリフィス29が連なるようにして設けられている。   As shown in FIG. 4, the spray nozzle 10 has a substantially cylindrical housing 19. A section for receiving the pressurized water supplied via the extension pipe 12 along the central axis of the cylindrical housing 19 is located on the downstream side of the circular pressurized water receiving cavity 20 and the pressurized water receiving cavity 20. A rib 21 that accommodates a circular cavity 21 smaller than the diameter of the cavity 20 and a pressure-sensitive check valve 22 and has a cross section that is larger than the diameter of the cavity 21 and the outer edge of the downstream end face protrudes in the center direction. The partitioned valve storage cavity 24 and the piece 25 are accommodated, and are formed of a circular cavity 26 having a cross section equal to the diameter of the pressurized water receiving cavity 20 and a funnel-shaped cavity 27 continuous with the cavity 26. An orifice 29 connected to the tip of the jet generating cavity 28 and the funnel-shaped cavity 27 is provided continuously.

そして、弁収納空洞24には、空洞21の下流側の開口21aを閉鎖/開放する感圧逆止弁22が挿入されている。
感圧逆止弁22は、空洞21の下流側の開口21aに当接したとき、加圧水の流れを遮断する遮断球30、一端が遮断球30に当接し、他端がリブ23に固定され、遮断球30に所定のバネ圧が掛けられるように撓んでいるバネ31から構成されている。
そして、空洞21の水圧が所定のバネ圧を越えたとき、遮断球30と空洞21の開口21aとが離反して、その隙間から弁収納空洞24に水が流れ込む。ここで、遮断球30が開口21aに当接しているときのバネ圧が、0.6MPa以上、1.5MPa以下に設定されている。
A pressure-sensitive check valve 22 that closes / opens the opening 21 a on the downstream side of the cavity 21 is inserted into the valve storage cavity 24.
When the pressure sensitive check valve 22 abuts the opening 21 a on the downstream side of the cavity 21, the blocking ball 30 that blocks the flow of pressurized water, one end contacts the blocking ball 30, and the other end is fixed to the rib 23. A spring 31 is bent so that a predetermined spring pressure is applied to the blocking ball 30.
When the water pressure in the cavity 21 exceeds a predetermined spring pressure, the blocking ball 30 and the opening 21a of the cavity 21 are separated from each other, and water flows into the valve housing cavity 24 from the gap. Here, the spring pressure when the blocking ball 30 is in contact with the opening 21a is set to 0.6 MPa or more and 1.5 MPa or less.

さらに、噴流生成空洞28では、加圧水を旋回噴流として噴出し、漏斗状の空洞27の内側面に衝突させるための駒25が円柱状の空洞26の内側面に接しながら噴霧ノズル10の中心軸方向に摺動しながら移動する。駒25には、側面に螺旋状の溝32が掘られ、その溝32と円柱状の空洞26の内側面とにより加圧水を旋回して噴出する旋回流路が形成される。   Further, in the jet generation cavity 28, the pressure water is ejected as a swirling jet, and the piece 25 for colliding with the inner surface of the funnel-shaped cavity 27 is in contact with the inner surface of the cylindrical cavity 26, and the direction of the central axis of the spray nozzle 10 Move while sliding. A spiral groove 32 is dug in the side surface of the piece 25, and a swirl flow path for swirling and ejecting pressurized water is formed by the groove 32 and the inner surface of the cylindrical cavity 26.

加圧水供給装置5は、図5に示すように、高圧ポンプ40、高圧ポンプ40の下流側に配設された元弁41、主配水管42内の水を排水する流路を開閉する排水弁43、各噴霧ヘッド3への加圧水の供給を選択する第1の選択弁44aおよび第2の選択弁44b、高圧ポンプ40および各種弁を制御するミスト制御盤45から構成されている。選択弁44a、44bは、子配水管4a、4bがそれぞれ接続されている。ミスト制御盤45に、温湿度計6で計測された乾球温度および湿球温度が入力される。   As shown in FIG. 5, the pressurized water supply device 5 includes a high pressure pump 40, a main valve 41 disposed on the downstream side of the high pressure pump 40, and a drain valve 43 that opens and closes a flow path for draining water in the main distribution pipe 42. The first selection valve 44a and the second selection valve 44b for selecting the supply of pressurized water to the spray heads 3, the high pressure pump 40, and a mist control panel 45 for controlling various valves. The sub-distribution pipes 4a and 4b are connected to the selection valves 44a and 44b, respectively. The dry bulb temperature and wet bulb temperature measured by the thermohygrometer 6 are input to the mist control panel 45.

そして、元弁41と選択弁44a、44bとは、主配水管42で連通され、主配水管42の途中から分岐する排水配管46により排水弁43が主配水管42に連通されている。主配水管42、排水配管46、子配水管4a、4bはそれぞれステンレスからできている。また、高圧ポンプ40と元弁41とは、ゴム製のブレードホース47により連通され、容積式の高圧ポンプ40により発生する脈動を平滑化している。
また、加圧水中に含まれる塵埃を取り除くために、高圧ポンプ40の出口に図示しない20μm角開口のフィルタが介在されている。
また、主配水管42、子配水管4a、4b、噴霧ヘッド3にスケールが沈積しないように、金属イオンの少ない加圧水を供給するために、高圧ポンプ40に図示しない軟水器から軟水化された水道水が供給されている。
The main valve 41 and the selection valves 44 a and 44 b are communicated with each other through the main water distribution pipe 42, and the drain valve 43 is communicated with the main water distribution pipe 42 through a drain pipe 46 that branches from the middle of the main water distribution pipe 42. The main water pipe 42, the drain pipe 46, and the sub water pipes 4a and 4b are each made of stainless steel. The high pressure pump 40 and the main valve 41 are communicated with each other by a rubber blade hose 47 to smooth the pulsation generated by the positive displacement high pressure pump 40.
Further, in order to remove dust contained in the pressurized water, a 20 μm square opening filter (not shown) is interposed at the outlet of the high-pressure pump 40.
Moreover, in order to supply pressurized water with a small amount of metal ions so that scale does not deposit on the main water distribution pipe 42, the sub water distribution pipes 4 a and 4 b, and the spray head 3, the water softened from a water softener (not shown) to the high-pressure pump 40. Water is being supplied.

選択弁44a、44bは、電動機駆動弁であり、弁が閉鎖状態にあるとき電動機に弁を開放するように電流を流してから開閉時間(約12秒)経過すると弁が開放状態に変化する。また、弁が開放状態にあるとき電動機に弁を閉鎖するように電流を流してから開閉時間経過すると弁が閉鎖状態に変化する。弁が閉鎖状態にあるときから弁を開放するように電動機に電流を流し始めると、弁の開口度は次第に大きくなり、開口度100%に達する。弁を開放するように電動機に電流を流し始めてから開閉時間の途中で電動機に逆に弁を閉鎖するように電流を流すと開口度が減少してゆく。   The selection valves 44a and 44b are motor-driven valves, and when the valve is in a closed state, the valve changes to an open state when an opening / closing time (about 12 seconds) elapses after a current is supplied to the motor to open the valve. In addition, when the valve is in an open state, the valve changes to a closed state when an opening / closing time elapses after a current is supplied to the motor to close the valve. When an electric current is started to flow through the motor so as to open the valve from when the valve is in the closed state, the opening degree of the valve gradually increases and reaches 100% opening degree. The opening degree decreases when a current is applied to the electric motor so as to close the valve in the middle of the opening / closing time after the electric current starts to flow to open the valve.

ミスト制御盤45は、図6に示すように、温湿度計6により計測された乾球温度および湿球温度に基づいて噴霧の可否を判断する噴霧判断手段50、噴霧可の場合、噴霧量を算出して、高圧ポンプ40からの給水量を制御する給水量制御手段51、高圧ポンプ40および各種弁を制御する噴霧シーケンス制御手段52、湿り空気線図が記憶されている空気線図データベース53を有している。このミスト制御盤45は、CPU、RAM、ROM、インタフェース回路を有するコンピュータから構成されている。   As shown in FIG. 6, the mist control panel 45 includes a spray determining means 50 for determining whether or not spraying is possible based on the dry bulb temperature and wet bulb temperature measured by the thermohygrometer 6, and if spraying is possible, the spray amount is determined. A water supply amount control means 51 for controlling the amount of water supplied from the high-pressure pump 40, a spray sequence control means 52 for controlling the high-pressure pump 40 and various valves, and an air diagram database 53 in which wet air diagrams are stored. Have. The mist control panel 45 is composed of a computer having a CPU, a RAM, a ROM, and an interface circuit.

次に、加圧水を高圧ポンプ40から供給するシーケンスについて図7を参照して説明する。
ミスト制御盤45の噴霧シーケンス制御手段52は、まず元弁41を開放する。同時に排水弁43を開放する。
次に、噴霧シーケンス制御手段52は、高圧ポンプ40の作動を開始して、加圧水をブレードホース47から主配水管42に送水する。そうすると、主配水管42内に残っている空気が排水弁43から水と一緒に押し出されて、主配水管42内に均一な水圧が掛かるようになる。また、元弁41と排水弁43が開いているので電動機始動時の負荷が低減される。
次に、噴霧シーケンス制御手段52は、排水弁43を閉じる。それにより、主配水管42内の水圧が所望の水圧、例えば、6MPaに達する。
次に、噴霧シーケンス制御手段52は、最初に噴霧を行う噴霧ヘッド3に連なる第2選択弁44bを開放して、加圧水が第2子配水管4bを経由して上昇圧力波として伝搬し、噴霧ヘッド3に水が供給される。このときの加圧水受け空洞20に注水されて加わる水圧は4秒の間にほぼ0MPaから6MPaに達する。このように水圧が0.6MPa以上になると、噴霧ノズル10の感圧逆止弁22が開放されてミストの噴霧が開始される。
Next, a sequence for supplying pressurized water from the high-pressure pump 40 will be described with reference to FIG.
The spray sequence control means 52 of the mist control panel 45 first opens the main valve 41. At the same time, the drain valve 43 is opened.
Next, the spray sequence control means 52 starts the operation of the high-pressure pump 40 and supplies pressurized water from the blade hose 47 to the main water distribution pipe 42. Then, the air remaining in the main water distribution pipe 42 is pushed out together with the water from the drain valve 43, and a uniform water pressure is applied to the main water distribution pipe 42. Moreover, since the main valve 41 and the drain valve 43 are open, the load at the time of starting the electric motor is reduced.
Next, the spray sequence control means 52 closes the drain valve 43. Thereby, the water pressure in the main water distribution pipe 42 reaches a desired water pressure, for example, 6 MPa.
Next, the spraying sequence control means 52 opens the second selection valve 44b connected to the spraying head 3 that performs the spraying first, and the pressurized water propagates as a rising pressure wave via the second sub-distribution pipe 4b. Water is supplied to the head 3. At this time, the water pressure applied by being poured into the pressurized water receiving cavity 20 reaches approximately 0 MPa to 6 MPa in 4 seconds. When the water pressure becomes 0.6 MPa or more in this way, the pressure-sensitive check valve 22 of the spray nozzle 10 is opened and spraying of mist is started.

次に、2番目に噴霧を行う噴霧ヘッド3に連なる第1選択弁44aの電動機に第1選択弁44aが開放するように電流を流し、3秒経過後第1選択弁44aを閉鎖するように電流を流し、1秒経過後、また第1選択弁44aが開放するように電流を流す。または、3秒経過後その開度を所定時間維持し、その後開放する。   Next, an electric current is supplied to the electric motor of the first selection valve 44a connected to the spraying head 3 that performs the second spray so that the first selection valve 44a is opened, and the first selection valve 44a is closed after 3 seconds. An electric current is supplied, and after an elapse of 1 second, an electric current is supplied so that the first selection valve 44a is opened. Alternatively, after the elapse of 3 seconds, the opening degree is maintained for a predetermined time and then opened.

ここで、2番目に噴霧を行う噴霧ヘッド3に水の供給を開始するときに、途中で一旦弁を閉鎖する動作を追加した場合の管内圧力の推移を図8を参照して説明する。
最初に第2選択弁44bが開放されてから1秒以内で第2子配水管4bの圧力がバネ31のバネ圧を超える。
次に、第1選択弁44aの開放を開始すると、第2子配水管4b内の水圧の低下が始まる。しかし、3秒後に第1選択弁44aを一旦閉鎖方向に動作すると、第2子配水管4b内の水圧の低下が停止し、逆に上昇する。一方、第1子配水管4a内の水圧は上昇開始から例えば7秒以内に6MPaに達する。また、ミストの径が60μm以下になる水圧1MPa以上に2.5秒以内に達するので、径の大きな水滴が垂れるということはない。
Here, the transition of the in-pipe pressure in the case where an operation for closing the valve once is added during the start of the supply of water to the spray head 3 that performs the second spray will be described with reference to FIG.
The pressure in the second sub-distribution pipe 4b exceeds the spring pressure of the spring 31 within 1 second after the second selection valve 44b is first opened.
Next, when opening of the 1st selection valve 44a is started, the fall of the water pressure in the 2nd child distribution pipe 4b will begin. However, once the first selection valve 44a is operated in the closing direction after 3 seconds, the decrease of the water pressure in the second sub-distribution pipe 4b is stopped, and the first selection valve 44a is increased. On the other hand, the water pressure in the first sub-distribution pipe 4a reaches 6 MPa, for example, within 7 seconds from the start of the rise. Moreover, since the water pressure reaches 1 MPa or more and reaches 2.5 seconds or less at which the diameter of the mist becomes 60 μm or less, a water droplet having a large diameter does not drip.

このように後続して噴霧を開始する噴霧ヘッド3に水を供給するときに、一旦子配水管4aに水を流し込み、弁の開口度が所定の値に達したとき、逆に第1選択弁44aの開口度を減少するようにすることにより、既に高圧が加わっている第2子配水管4bの水圧が水滴が大きくなる程度までは減少しないので、大きな水滴が垂れるという事態を防げる。   Thus, when water is supplied to the spray head 3 that starts spraying subsequently, once the water is poured into the sub-distribution pipe 4a and the opening degree of the valve reaches a predetermined value, the first selection valve is reversed. By reducing the opening degree of 44a, the water pressure of the second sub-distribution pipe 4b to which a high pressure has already been applied does not decrease to the extent that the water droplets become large, so that a situation in which large water droplets droop can be prevented.

実施の形態2.
図9は、この発明の実施の形態2に係わるミストの噴霧のタイミングチャートである。
実施の形態2に係わる降温用噴霧システムは、実施の形態1に係わる降温用噴霧システム1とミストの噴霧終了のシーケンスが異なり、それ以外は同様であるので、同様な部分に同じ符号を付記して説明は省略する。
実施の形態2に係わる噴霧のシーケンスは、噴霧を開始するときには選択弁44a、44bを順次開放動作する。
そして、実施の形態2に係わる噴霧のシーケンスの特徴は、図9に示すように、噴霧を停止するときのシーケンスにある。
ミストの噴霧を終了するときには、噴霧シーケンス制御手段52は、選択弁44a、44bの電動機に弁が閉鎖するように電流を流す。そして、選択弁44a、44bの開口度が6分の1位減少する2秒経過する時点で排水弁43を開放して主配水管42内の水圧を低下する。その時点から2秒経過する時点で高圧ポンプ40の動作を停止し、さらに4秒経過する時点で元弁41と排水弁43を閉じる。
Embodiment 2. FIG.
FIG. 9 is a timing chart of mist spraying according to Embodiment 2 of the present invention.
The temperature-falling spray system according to the second embodiment differs from the temperature-falling spray system 1 according to the first embodiment in the sequence of the mist spraying end, and the rest is the same. Description is omitted.
In the spraying sequence according to the second embodiment, when the spraying is started, the selection valves 44a and 44b are sequentially opened.
And the characteristic of the sequence of the spraying concerning Embodiment 2 exists in the sequence when stopping spraying, as shown in FIG.
When the mist spraying is terminated, the spray sequence control means 52 supplies a current to the electric motors of the selection valves 44a and 44b so that the valves are closed. Then, when 2 seconds elapse when the opening degree of the selection valves 44a and 44b decreases by 1/6, the drain valve 43 is opened and the water pressure in the main distribution pipe 42 is lowered. The operation of the high-pressure pump 40 is stopped when 2 seconds have elapsed from that time, and the main valve 41 and the drain valve 43 are closed when 4 seconds have elapsed.

このように選択弁44a、44bを閉じ始めてから2秒経過する時点、すなわち、まだ完全に選択弁44a、44bが閉じていない状態で排水弁43を開放するので下降圧力波が子配水管4内を伝搬し、噴霧ノズル10の加圧水受け空洞内の水圧が1MPa以下に低下するので、感圧逆止弁22が閉まり、ミストの噴霧が停止される。
しかし、高圧ポンプ40から水が流し込まれているので、子配水管4a、4b内には感圧逆止弁22は閉じている位の水圧の水で充填される。そして、高圧ポンプ40の作動が停止する前に選択弁44a、44bが閉鎖されるので、子配水管4a、4b内は水圧が加わった水で充填されている。
In this way, when 2 seconds have passed since the selection valves 44a and 44b began to close, that is, the drain valve 43 is opened in a state where the selection valves 44a and 44b are not completely closed, a downward pressure wave is generated in the sub-distribution pipe 4. , And the water pressure in the pressurized water receiving cavity of the spray nozzle 10 is reduced to 1 MPa or less, so that the pressure-sensitive check valve 22 is closed and the mist spraying is stopped.
However, since water is poured from the high-pressure pump 40, the pressure distribution check valves 22 are filled in the sub-distribution pipes 4a and 4b with water having a water pressure that is closed. Since the selection valves 44a and 44b are closed before the operation of the high-pressure pump 40 is stopped, the sub-distribution pipes 4a and 4b are filled with water to which water pressure is applied.

次に、噴霧を停止したときに子配水管4a、4bに水が圧力を掛けて残されている場合、噴霧を再開するときの様子を図10を参照して説明する。
第1子配水管4aに水が圧力を掛けた状態で充填されているときでも、第1選択弁44aの開放動作を開始すると、第2子配水管4b内の圧力の低下が起こるが、第1子配水管4a内の圧力が開放動作開始時にすでに0.2MPaになっているので、第1子配水管4aの水圧が4秒以内で6MPaに達し、ミストの径が液滴がぼた落ちにならない程度の水圧1Mpa以上に2秒以内に達する。その結果、第2子配水管4b内の水圧が2Mpa位までしか低下しないので、大きな水滴が垂れることがなくなる。
一方、噴霧を停止するときに子配水管4a、4b内を空にすると、図11に示すように、第2子配水管4a内の水圧が0.2Mpa以下にまで低下し、棒状放水や大きな水滴の垂れが発生する。
Next, when water is applied to the sub-distribution pipes 4a and 4b when spraying is stopped, the state when spraying is resumed will be described with reference to FIG.
Even when the first sub-distribution pipe 4a is filled with water under pressure, when the opening operation of the first selection valve 44a is started, the pressure in the second sub-distribution pipe 4b decreases. Since the pressure in the single child water distribution pipe 4a is already 0.2 MPa at the start of the opening operation, the water pressure in the first child water distribution pipe 4a reaches 6 MPa within 4 seconds, and the diameter of the mist drops. The water pressure of 1 Mpa or more is reached within 2 seconds. As a result, the water pressure in the second sub-distribution pipe 4b is reduced only to about 2 Mpa, so that a large water droplet does not drip.
On the other hand, when the water distribution pipes 4a and 4b are emptied when spraying is stopped, the water pressure in the second child water distribution pipe 4a is reduced to 0.2 Mpa or less, as shown in FIG. Dripping occurs.

このように、主配水管42内の水圧を所望の値に一旦安定したのち、子配水管4に給水することにより、図10に示すように、噴霧ノズル10に給水される加圧水の水圧が数秒の間で0MPaから6MPaに変化することができる。そして、感圧逆止弁22が急激に開放され、水圧の低い状態で噴霧される時間を短くすることができるので、水圧が低い状態で噴霧されたときにみられる大きな粒径のミストが殆ど噴霧されることがない。   Thus, after the water pressure in the main water distribution pipe 42 is once stabilized to a desired value, water is supplied to the child water distribution pipe 4, so that the pressure of the pressurized water supplied to the spray nozzle 10 is several seconds as shown in FIG. Between 0 MPa and 6 MPa. And since the pressure sensitive check valve 22 is suddenly opened and the spraying time can be shortened when the water pressure is low, most of the mist having a large particle size seen when spraying when the water pressure is low. It is not sprayed.

この発明の実施の形態1に係わる降温用噴霧システムの構成図である。It is a block diagram of the spray system for temperature fall concerning Embodiment 1 of this invention. この発明の噴霧ヘッドの一部横断面図である。It is a partial cross section figure of the spray head of this invention. この噴霧ヘッドの断面図である。It is sectional drawing of this spray head. 噴霧ノズルの中心軸に沿った断面図である。It is sectional drawing along the central axis of the spray nozzle. 実施の形態1に係わる加圧水供給装置の構成図である。1 is a configuration diagram of a pressurized water supply device according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係わるミスト制御盤の機能ブロック図である。FIG. 3 is a functional block diagram of a mist control panel according to the first embodiment. 実施の形態1の加圧水供給装置により制御されたミストの噴霧のタイミングチャートである。3 is a timing chart of mist spraying controlled by the pressurized water supply apparatus according to the first embodiment. 実施の形態1において子配水管に加わる水圧の変化の様子を示す図である。It is a figure which shows the mode of the change of the water pressure added to a child distribution pipe in Embodiment 1. FIG. 実施の形態2の加圧水供給装置により制御されたミストの噴霧のタイミングチャートである。6 is a timing chart of mist spraying controlled by the pressurized water supply apparatus according to the second embodiment. 実施の形態2において子配水管に加わる水圧の変化の様子を示す図である。It is a figure which shows the mode of the change of the water pressure added to a child distribution pipe in Embodiment 2. FIG. 子配水管が空になった状態から噴霧を再開するときの子配水管に加わる水圧の変化の様子を示す図である。It is a figure which shows the mode of the change of the water pressure added to a child water distribution pipe when spraying is restarted from the state where the child water distribution pipe became empty.

符号の説明Explanation of symbols

1 降温用噴霧システム、2 柱、3 噴霧ヘッド、4a、40b 子配水管、5 加圧水供給装置、6 温湿度計、7 水道、10 噴霧ノズル、11 噴霧ヘッダ、12 延長配管、15 空洞、16、17 孔、18 直管、19 ハウジング、20、21 空洞、21a 開口、22 感圧逆止弁、23 リブ、24 弁収納空洞、25 駒、26、27 空洞、28 噴流生成空洞、29 オリフィス、30 遮断球、31 バネ、32 溝、40 高圧ポンプ、41 元弁、42 主配水管、43 排水弁、44a、44b 選択弁、45 ミスト制御盤、46 排水配管、47 ブレードホース、50 噴霧判断手段、51 給水量制御手段、52 噴霧シーケンス制御手段、53 空気線図データベース。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Spraying system for temperature drop, 2 pillars, 3 spraying heads, 4a, 40b child distribution pipe, 5 pressurized water supply apparatus, 6 thermohygrometer, 7 water supply, 10 spray nozzle, 11 spray header, 12 extension piping, 15 cavity, 16, 17 hole, 18 straight pipe, 19 housing, 20, 21 cavity, 21a opening, 22 pressure-sensitive check valve, 23 rib, 24 valve storage cavity, 25 pieces, 26, 27 cavity, 28 jet generating cavity, 29 orifice, 30 Blocking ball, 31 spring, 32 groove, 40 high pressure pump, 41 main valve, 42 main water pipe, 43 drain valve, 44a, 44b selection valve, 45 mist control panel, 46 drain pipe, 47 blade hose, 50 spray judgment means, 51 Water supply amount control means, 52 Spray sequence control means, 53 Air diagram database.

Claims (2)

水をミストとして噴霧して対象の空間の温度を低下する降温用噴霧システムにおいて、
水をミストとして噴霧する複数の噴霧ヘッドと、
水を加圧して送り出すポンプと、
上記ポンプに元弁を介して接続される主配水管と、
上記主配水管にそれぞれ選択弁を介して接続され、上記主配水管と各上記噴霧ヘッドとを連通する複数の子配水管と、
上記ポンプ、上記元弁および上記選択弁を制御するミスト制御盤と、
を備え、
上記ミスト制御盤は、噴霧している上記噴霧ヘッドに引き続いて噴霧を開始する他の上記噴霧ヘッドに接続される上記子配水管の上記選択弁を、上記噴霧している噴霧ヘッドに加わる圧力が噴霧している水滴が大きくなる程度までは減少しない時間開放作動してから一旦所定の時間閉鎖作動し、その後開放作動に切り換えて開放することを特徴とする降温用噴霧システム。
In a spraying system for lowering the temperature of the target space by spraying water as a mist,
A plurality of spraying heads for spraying water as mist;
A pump that pumps out water under pressure;
A main water pipe connected to the pump via a main valve;
A plurality of sub-water pipes connected to the main water pipes through a selection valve, respectively, and communicating the main water pipes and the spray heads;
A mist control panel for controlling the pump, the main valve and the selection valve;
With
The mist control panel is configured such that the pressure applied to the spraying spray head is controlled by the selection valve of the sub-distribution pipe connected to the other spraying head that starts spraying following the spraying spraying head. A spraying system for temperature-decreasing, wherein the spraying operation is performed for a predetermined time after the opening operation for which the amount of water droplets being sprayed does not decrease , and then is switched to the opening operation for opening.
水をミストとして噴霧して対象の空間の温度を低下する降温用噴霧システムにおいて、
水をミストとして噴霧する複数の噴霧ヘッドと、
水を加圧して送り出すポンプと、
上記ポンプに元弁を介して接続される主配水管と、
上記主配水管にそれぞれ選択弁を介して接続され、上記主配水管と各上記噴霧ヘッドとを連通する複数の子配水管と、
上記主配水管に排水弁を介して接続され、上記主配水管内の水を排水する排水配管と、
上記ポンプ、上記元弁、上記選択弁および上記排水弁を制御するミスト制御盤と、
を備え、
上記ミスト制御盤は、噴霧している上記噴霧ヘッドに引き続いて噴霧を開始する他の上記噴霧ヘッドに接続される上記子配水管の上記選択弁を所定の時間開放作動してから一旦所定の時間閉鎖作動し、その後開放作動に切り換えて開放し、噴霧を停止するとき、上記ポンプを作動しながら上記選択弁の閉鎖作動を開始し、上記選択弁が完全に閉鎖する前に、上記排水弁を開放し、引き続き上記ポンプの作動を停止することを特徴とする降温用噴霧システム。
In a spraying system for lowering the temperature of the target space by spraying water as a mist,
A plurality of spraying heads for spraying water as mist;
A pump that pumps out water under pressure;
A main water pipe connected to the pump via a main valve;
A plurality of sub-water pipes connected to the main water pipes through a selection valve, respectively, and communicating the main water pipes and the spray heads;
A drainage pipe connected to the main water pipe through a drain valve and draining the water in the main water pipe ;
A mist control panel for controlling the pump, the main valve, the selection valve, and the drain valve;
With
The mist control panel opens the selection valve of the sub-distribution pipe connected to another spray head that starts spraying following the spray head that is spraying for a predetermined time, and then once for a predetermined time. When closing and then switching to open operation to open and stop spraying, start the closing operation of the selection valve while operating the pump, and before the selection valve is completely closed, open, subsequently spray system for that later temperature to characterized by stopping the operation of the pump.
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