WO2018116503A1 - 浚渫用取込口構造体 - Google Patents

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WO2018116503A1
WO2018116503A1 PCT/JP2017/022547 JP2017022547W WO2018116503A1 WO 2018116503 A1 WO2018116503 A1 WO 2018116503A1 JP 2017022547 W JP2017022547 W JP 2017022547W WO 2018116503 A1 WO2018116503 A1 WO 2018116503A1
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WO
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moving shaft
intake
dredging
water
connecting member
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PCT/JP2017/022547
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English (en)
French (fr)
Inventor
岩夫 松原
勝利 渡邉
Original Assignee
岩夫 松原
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Publication date
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02FDREDGING; SOIL-SHIFTING
    • E02F3/00Dredgers; Soil-shifting machines
    • E02F3/04Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven
    • E02F3/88Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven with arrangements acting by a sucking or forcing effect, e.g. suction dredgers
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02FDREDGING; SOIL-SHIFTING
    • E02F3/00Dredgers; Soil-shifting machines
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    • E02F3/88Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven with arrangements acting by a sucking or forcing effect, e.g. suction dredgers
    • E02F3/90Component parts, e.g. arrangement or adaptation of pumps
    • E02F3/92Digging elements, e.g. suction heads
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F9/00Treating radioactively contaminated material; Decontamination arrangements therefor
    • G21F9/04Treating liquids
    • G21F9/06Processing
    • G21F9/10Processing by flocculation

Definitions

  • the present invention relates to a bag intake structure.
  • Patent Document 1 discloses a conventional dredge machine.
  • Patent Document 1 rolls up mud and diffuses it in the water, which causes a problem of diffusing radioactive cesium that has settled in the bottom of the water into the water. It was.
  • the inventor of the present invention invented a dredging inlet structure that can be scooped up while suppressing the rolling up of the bottom mud, and has already applied for a patent.
  • the present invention by having an opening directed in the traveling direction, it is possible to scoop while curling up the mud on the bottom of the water. More specifically, it is sandwiched between an upper surface that protrudes at least partially from the lower surface relative to the traveling direction, a lower surface that retracts at least partially from the upper surface relative to the traveling direction, and the upper and lower surfaces.
  • JP 2008-031745 A Japanese Unexamined Patent Publication No. 2016-118088
  • the bottom of the lake has an inclination, and the inclination is not constant, and may vary depending on the location.
  • the orientation of the opening remains horizontal when dredging while moving the water bottom using the dredging inlet structure having the opening in the traveling direction as described above. Then, a difference in inclination occurs between the lower end of the opening and the bottom of the water. Then, for example, even if it is intended to cover the contaminated soil existing at the same depth in the depth of several centimeters to several tens of centimeters, the depth at which the lower end of the opening enters the surface layer is not constant. There is a problem that the contaminated soil cannot be efficiently removed.
  • the problem to be solved by the present invention is that, in the dredging intake structure having the opening directed in such a traveling direction, the inclination of the opening can be changed in accordance with the change in the inclination of the bottom of the lake. Therefore, it is to be able to efficiently scoop mud.
  • the first aspect of the present invention is a mud An intake for sucking up sand, etc., an opening in the direction of travel, a fence to prevent objects of the size that the intake is clogged from the front front end toward the lower end of the back, and the self,
  • an eaves inlet structure having a moving shaft for moving on a water bottom, and a moving shaft connecting member provided on the upper surface for connecting the upper surface and the moving shaft in a rollable manner.
  • the second invention provides, on the basis of the first invention, a bag intake structure for connecting the upper shaft and the moving shaft so that the moving shaft connecting member can be pitched.
  • the third invention is an upper surface, a rear surface disposed at the rear end in the traveling direction of the upper surface, a side surface, an intake port for sucking up mud or sand to be dredged provided near the lower end of the rear surface, An opening in the direction of travel, a fence to prevent an object with a size that the intake port is clogged from the front end of the upper surface toward the lower end of the back surface, and a moving shaft for moving itself on the bottom of the water
  • a scissor intake structure having an upper surface provided on the upper surface and a moving shaft connecting member for connecting the moving shaft so as to be pitchable is provided.
  • the fourth invention is based on the first or second invention, and the axis of the connecting portion with the intake of the intake pipe connected to the intake is substantially coincident with the axis of the rolling. Then, even when the intake pipe is bent after that, an angle formed between the bent intake pipe and the axis of the rolling is 45 degrees or less.
  • the fifth aspect of the present invention provides a dredge apparatus provided with the dredging inlet structure according to any one of the first to fourth aspects of the present invention.
  • the sixth invention provides a dredging method for dredging the bottom of a lake using the dredging intake structure according to any one of the first to fourth inventions.
  • the seventh invention uses the dredging method according to the sixth invention to drown radioactive sludge accumulated on the bottom of the lake and agglomerate the radioactive components of the collected radioactive sludge, and the remaining part is returned to the lake again.
  • the sloping of mud can be efficiently scraped by being able to change the inclination of the opening in accordance with the change in the inclination of the bottom of the lake. It is possible to provide a bag intake structure that can be used.
  • the conceptual diagram which shows the aspect which scoops up the mud of a water bottom with the dredging apparatus using the dredging inlet structure of Example 1.
  • the figure which shows an example of a structure of the intake opening structure for bags of Example 1 The figure which shows an example of a structure of the intake opening structure for bags of Example 1
  • the conceptual diagram which shows the aspect which scoops up the mud of a bottom by the dredger using the dredging inlet structure of Example 1.
  • the figure which shows an example of the specific structure of the shaft connection member for a movement of Example 1.
  • FIG. XX line end view of FIG. 5A The figure which shows an example of the specific structure of the shaft connection member for a movement of Example 1.
  • FIG. 1 The figure which shows an example of the specific structure of the shaft connection member for a movement of Example 1.
  • FIG. The figure which shows an example of a structure of the intake opening structure for bags of Example 4 The figure which shows an example of the flow of the process in the dredging method using the dredging inlet structure of Example 1.
  • the figure which shows an example of a structure of the radioactive sludge removal apparatus used for the radioactive sludge removal method of the lake of Example 6 The figure which shows an example of a structure of the radioactive sludge removal apparatus used for the radioactive sludge removal method of the lake of Example 6
  • Example 1 mainly relates to claims 1 and 6, etc.
  • Example 2 mainly relates to claim 2 etc.
  • Example 3 mainly relates to claim 3 etc.
  • Example 4 mainly relates to claim 4 etc.
  • the fifth embodiment mainly relates to claim 5 and the like, and the sixth embodiment mainly relates to claim 7 and the like.
  • this invention is not limited to these Examples at all, and can be implemented in various modes without departing from the gist thereof.
  • the dredging inlet structure of the present embodiment is capable of rolling so that the direction of the upper surface coincides with the change in the inclination of the bottom surface in the direction perpendicular to the traveling direction (left-right direction). It is a bayonet structure. Moreover, the dredging method of dredging the bottom of the lake using the dredging device including the dredging inlet structure is also included in this embodiment.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram showing a mode in which mud on the bottom of the water is scooped up by a dredging apparatus using the dredging inlet structure of the present embodiment.
  • the structure body 0110 constituting the bag intake structure 0100 of this embodiment is connected to the moving shaft 0130 via the moving shaft connecting member 0140.
  • the support carriage 0103 that vertically supports the moving shaft moves horizontally in the direction of arrow A ′ on the rail 0105 laid on the carriage 0104, so that the dredging intake structure including the structure body is Moving in the traveling direction indicated by arrow A (the same direction as arrow A ′) while scooping the mud 0106 at the bottom of the water.
  • An opening 0116 for taking in mud is provided in the traveling direction of the structure body.
  • the mud taken into the structure body from the opening is sucked by a pump or the like through the intake pipe 0107 and the hose 108 connected to the intake pipe 0107 and stored in a predetermined container 0109.
  • the mud collected in this way is used for a predetermined decontamination process or a disposal process.
  • the term “lake” means a closed water area, that is, a water area placed in an environment where water inflow / outflow is scarce, for example, a lake, a marsh, a pond, an inland sea, a bay, an inlet, and the like. .
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of the bag intake structure of the present embodiment.
  • Fig.2 (a) is shown with the perspective view which looked at an example of the intake structure for traps of a present Example from upper direction.
  • FIG. 2B is a perspective view of the bag intake structure shown in FIG. 2A viewed from below. This bag intake structure is used for a bag in the mode shown in FIG.
  • the bag intake structure 0200 of this embodiment includes a structure body 0210, a moving shaft 0230, and a moving shaft connecting member 0240. Further, the bag intake structure of the present embodiment is usually provided with an intake pipe 0207.
  • the structure body refers to a portion of the bag intake structure excluding the moving shaft, the moving shaft connecting member, and the intake pipe.
  • the structure body is a hollow structure, and it is preferable to use iron or steel having excellent mechanical strength because the material is placed in an environment where water pressure is applied and may collide with rocks or hard ground. Moreover, you may use resin which has the same mechanical strength as iron or steel. In addition, it is also preferable to impart rust prevention properties.
  • the bag intake structure is disposed on the left and right sides of the upper surface 0211 and the rear surface 0212 disposed at the rear end in the traveling direction of the upper surface as each surface constituting the structure body.
  • Side surface 0213 refers to the direction in which the bag intake structure progresses during dredging, and refers to the direction indicated by the arrow A in this figure.
  • the shape of the back surface may be a flat plate as shown in the figure, or may be a convex shape or a bow shape with the intake port portion as a vertex. If the shape of the back surface is a convex shape or bow shape with the top of the intake port as an apex, there is an advantage that the portion where the suction force of the intake port is transmitted has no unevenness. The shape is desirable.
  • the following example shown in FIG. 3 is a preferred example in which the shape of the back surface is a convex shape having the inlet portion as a vertex.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another example of the bag intake structure according to the present embodiment, in which the structure body 0310 has a lower surface 0314.
  • the structure body receives the reaction force from the bottom of the water so that the top surface can change its direction according to the inclination of the bottom of the lake.
  • the structure having the lower surface parallel to the upper surface receives the force from the water bottom evenly and transmits this to the moving shaft connecting member. This is a desirable structure because it has an advantage that the orientation of the upper surface, and hence the lower surface, can be easily adjusted to the inclination of the water bottom.
  • a surface corresponding to the lower surface is formed by the substantially front end of the opening, the lower end of the back surface, and the fence. It is the same in that this surface is easily transmitted to the connecting member so that the surface can be easily adjusted to the inclination of the bottom of the water.
  • a surface corresponding to the lower surface occupies a certain area is a suitable example.
  • an intake port 0215 is provided in the vicinity of the lower back end of the structure body.
  • the intake is for sucking up the mud to be dredged.
  • the sucked mud is sucked into a hose through an intake pipe 0207 connected to the intake port and stored in a container.
  • the structure body is provided with an opening 0216 directed in the traveling direction. This opening is for taking in the mud in the bottom of the water into the structure body.
  • a fence 0217 is provided from the substantially upper front end of the opening toward the lower rear end. This fence is for preventing the thing of the size where the intake is clogged from entering the intake. Therefore, the dimension between the fences is designed to be smaller than the diameter of the intake port. Preferably, the dimension between the fences is preferably less than half of the diameter of the intake port. For example, when the diameter of the intake port is 20 cm, the dimension between the fences may be 10 cm or less. desirable. With such a structure, only the mud having a size that does not bob the intake is taken in from between the fences of the opening of the structure body.
  • the opening surface preferably has a certain area and includes a plane parallel to the upper surface.
  • the example shown in FIG. 2 also shows such a preferable example, and the fence extending obliquely downward from the upper front surface substantially horizontally extends to the rear lower end by changing the direction thereafter.
  • the opening surface includes a plane having a certain area and parallel to the upper surface (a plane occupying a range generally surrounded by a broken line B).
  • the effect of the present invention is not lost if the lower end of the back is substantially the lower end of the back. That is, when a minute bottom surface is continuously provided on the back surface, it corresponds to the substantially back lower end as referred to in the present invention.
  • a bottom surface of about 20% or less is provided with respect to the length of the upper surface in the traveling direction and the fence terminates there, it can be interpreted as having the configuration of the present invention. The same applies to the substantially front end of the upper surface.
  • the fence prevents the entry of branches and debris that can clog the intake.
  • the fence extends downward from the substantially front end of the upper surface with an inclination, and after bending, extends toward the lower end of the back surface substantially parallel to the upper surface.
  • an intake pipe 0207 is connected to the intake port.
  • the intake pipe is a tubular member made of metal or the like for sucking mud from the intake and sending it to the container via the hose. That is, the intake pipe occupies a space from the intake port to the hose.
  • An example of a specific configuration of the intake pipe will be described in another embodiment.
  • the structure body is connected to the moving shaft via a moving shaft connecting member described below.
  • the moving shaft is for moving the bag intake structure itself at the bottom of the water.
  • a moving shaft connecting member for connecting the above-described moving shaft is provided on the upper surface of the structure body.
  • the feature of the moving shaft connecting member of the present embodiment is that the upper surface of the structure body and the moving shaft are connected so as to be capable of rolling.
  • rolling refers to a movement that rotates in a direction (left-right direction) that is orthogonal to the traveling direction (front-rear direction; direction indicated by arrow A in FIG. 2) of the bag intake structure in the horizontal direction.
  • the opening of the structure body when the opening of the structure body is in a state where it has penetrated to a certain depth of the mud at the bottom of the water, and the lower end of the opening changes its inclination according to the change of the inclination of the bottom of the water, it is parallel to this.
  • the top surface will change direction to the same slope.
  • the rolling of the upper surface of the structure body corresponds to the change in the inclination of the water bottom.
  • the slope of the bottom of the water here means that the hypothetical bottom of the slope formed by this constant depth portion assumes that the opening proceeds in a state where the opening has penetrated to a certain depth of the bottom mud. Okay, it almost coincides with the slope of the surface formed by the surface of the bottom of the water.
  • the merit of dredging while changing the direction of the upper surface to the same inclination according to the change in the inclination of the bottom of the water is that the intake structure for dredging allows the bottom of the bottom to match the bottom of the bottom of the water. Therefore, for example, it is possible to scavenge all contaminations deposited at the same thickness from the bottom surface layer to a certain depth.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram showing a mode in which the mud on the bottom of the water is scooped up by a dredging apparatus using the dredging intake structure of the present embodiment in order to explain this merit.
  • This figure assumes the case where the soft mud deposited on the surface layer on the hard rock is deposited with almost equal thickness. In this example, it is assumed that the thickness of the surface layer is about half the height of the opening.
  • illustrations other than the bag intake structure are omitted.
  • the shapes and dimensional ratios of the structure body, the moving shaft, etc. do not necessarily match those of FIG.
  • FIG. 1 shows only the hard rock surface for convenience of illustration, and the illustration of the mud deposited on the surface layer is omitted, but when the slope of the water bottom is not constant, the dredging intake structure is The aspect which advances toward the advancing method (front direction shown by arrow A) is shown.
  • (B) shows the relationship between the orientation of the water bottom surface and the bottom surface when the dredging inlet structure is located on the line XX in (a).
  • the lower surface is, for example, a plane having a certain area of the opening surface and parallel to the upper surface, as described above.
  • the X'-X 'line indicates the position of the surface layer.
  • (c) shows the relationship between the orientation of the water bottom and bottom surface when located on the YY line
  • (d) shows the Y′-Y ′ line, respectively.
  • the Z′-Z ′ line indicates the position of the surface layer.
  • FIG. 5A shows an example of a specific configuration of the moving shaft coupling member of the present embodiment.
  • the moving shaft connecting member 0540 is a substantially cylindrical cylindrical member provided on the upper surface 0511 of the structure body 0510, and bolts are provided on the front and back surfaces in the traveling direction indicated by the arrow A direction.
  • a hole (not shown in the figure) is provided.
  • the moving shaft 0530 fitted to the member is also provided with a bolt hole (not shown in the drawing) at a corresponding position.
  • a gap is provided between the moving shaft and the inner wall of the moving shaft coupling member.
  • the gap is provided over the entire periphery of the moving shaft, but at least the gap may be provided on the left and right sides of the moving shaft.
  • the moving shaft can be inclined in the left-right direction with respect to the traveling direction indicated by the arrow A within the diameter of the moving shaft coupling member. Since the direction of the moving shaft is fixed vertically, the moving shaft coupling member actually rolls, so that the upper surface that fixes the moving shaft coupling member rolls.
  • FIG. 5B is an end view taken along the line XX of FIG. 5A and shows a state where the ring is cut at the height of the bolt 0542.
  • bolt shafts 0543 are provided on the front and back surfaces of the moving shaft connecting member 0540 (shown in light ink) in the traveling direction (shown by arrow A), and the moving shaft fitted on the member is provided.
  • a bolt hole 0531 is provided at a position corresponding to 0530 (indicated by light ink). Then, the moving shaft connecting member, the bolt hole, and the bolt 0542 inserted through these bolt holes in a state in which the bolt holes of the moving shaft fitted within the diameter of the moving shaft connecting member are aligned, The shaft is fixed to the moving shaft connecting member.
  • the dimensional relationship between the bolt hole and the bolt of the moving shaft connecting member or At least one of the dimensional relationship between the bolt hole of the moving shaft and the bolt is designed in such a relationship that the bolt can be rotated within the hole diameter in accordance with the change in the horizontal inclination of the water bottom. How much room should be given in that case will be described in the next paragraph.
  • Rolling does not have to be realized by external power, but is naturally realized by changing the direction of the structure body, and hence its upper surface, in response to changes in the inclination of the water bottom.
  • This change in the orientation of the structure body is realized by at least one of the bolt hole of the moving shaft connecting member and the bolt hole of the moving shaft rotating around the bolt. For this reason, the contact state between the bolt hole of the moving shaft connecting member or the moving shaft and the bolt is so gentle that the upper surface of the structure body can be rotated in response to the change in direction. There is a need.
  • the contact state between the bolt hole of the moving shaft and the bolt is neither too tight nor too loose, and a force from the reaction from the bottom is applied to the upper surface according to the change in the inclination of the bottom, so that the upper surface changes direction.
  • a contact state that allows this is preferable.
  • the frictional force generated between the bolt hole of the moving shaft and the bolt is slightly smaller than the force due to the reaction.
  • the lower end of the opening can be inclined according to the inclination of the surface of the hard ground. It becomes possible.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of a specific configuration of the moving shaft coupling member of the present embodiment.
  • the bolt hole 0641 provided in the front surface of the moving shaft coupling member has an arcuate shape that is elongated to the left and right.
  • a bolt hole having a similar shape is also provided on the back surface (not shown). In this case, the bolt is tightened against the bolt hole of the moving shaft.
  • the contact state between the bolt hole of the moving shaft connecting member and the bolt is maintained at the same level as the contact state between the bolt hole of the moving shaft and the bolt in the example shown in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of a specific configuration of the moving shaft coupling member of the present embodiment.
  • the shaft connection member for movement and the bolt hole of the movement shaft are provided on the left and right side surfaces (the left side surface is not shown).
  • the bolt hole of the moving shaft connecting member is provided with a vertically elongated hole 0741 so that the bolt can move up and down as the moving shaft is rolled.
  • the bolt 0742 is attached so that the bolt head 0742a is slightly overhanging outward. In this case, the bolt is tightened against the bolt hole of the moving shaft.
  • the contact state between the bolt hole of the moving shaft connecting member and the bolt is maintained at the same level as the contact state between the bolt hole of the moving shaft and the bolt in the example shown in FIG.
  • FIG. 8 is a view showing another example of the specific configuration of the moving shaft connecting member of the present embodiment, and shows the moving shaft connecting member and the moving shaft fitted thereto in a vertical sectional view. It is. Also in the example of this figure, bolt holes (not shown in the figure) are provided on the front and back surfaces of the moving shaft connecting member 0840 in the traveling direction (front side), and the moving shaft 0830 also has a position corresponding to this. Bolt holes 0831 are provided and these are fixed with bolts. At this time, at least one of the bolt hole of the moving shaft connecting member or the bolt hole of the moving shaft is configured to contact in a rotatable state around the bolt.
  • a pinion 0832 is rotatably mounted near the lower end of the moving shaft.
  • a curved rack 0819 that meshes with the pinion is fixedly attached to the upper surface 0811 of the structure body.
  • the curved rack has an arc shape centered on the bolt hole of the moving shaft coupling member, and the moving shaft and the upper surface roll as the pinion of the moving shaft moves while rotating on the rack. It is possible to do.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a processing flow in the dredging method using the dredging inlet structure according to the present embodiment.
  • the starting point of the processing flow is as shown in FIG. 1, that is, the dredging device including the dredging intake structure is installed in the lake, and the dredging intake structure is at the bottom of the water.
  • the description will be made on the premise that it is in a state where it can move in the traveling direction.
  • the water bottom where the dredging intake structure is currently located is in a horizontal state. Therefore, at this time, the upper surface of the bag intake structure is in a horizontal state.
  • the intake port structure for salmon travels in the traveling direction (direction A shown in FIG. 1).
  • this progress is suspended vertically from the support carriage by horizontally moving the rail on which the support carriage is laid on the carriage in the direction of arrow A ′, which is the same direction as the advancement direction.
  • the moving shaft and the structure main body fixed to the moving shaft are moved in the same direction. While the bottom of the water is horizontal, the structure body moves while keeping the horizontal state.
  • the top surface of the structure body of the dredging intake structure is the bottom of the water bottom. Roll to have the same slope.
  • the structure body receives a force from the reaction from the bottom of the water (substep S1104). Specifically, this force is applied to the lower surface including the lower end of the back surface where the structure body is in contact with the water bottom and a part of the fence. Then, this force is transmitted to the upper surface, and further to the moving shaft connecting member fixed to the upper surface (substep S1105). Therefore, the moving shaft connecting member performs a rolling operation on the moving shaft fixed in the vertical direction and connected to the moving shaft connecting member so as to be able to roll (sub-step S1106).
  • the upper surface and the lower surface rotate so as to have the same inclination (substep S1107).
  • the reaction force from the bottom of the water is evenly transmitted to the entire bottom surface, so that the force to tilt the bottom surface is no longer applied and the shaft connecting member for movement is also tilted.
  • the power to do is not applied. Therefore, the moving shaft connecting member ends the rolling operation in the posture (substep S1108). Note that all of these sub-steps are actually performed almost instantaneously. Also, the bag intake structure continues to advance during the rolling operation.
  • the dredging intake structure proceeds while maintaining its posture.
  • step S1109 the above-described step S1103 is repeated to perform a rolling operation corresponding to the bottom of the water bottom.
  • the dredging inlet structure of the present embodiment can always change the direction of the lower surface according to the change of the water bottom, and can efficiently scoop mud.
  • the direction of the opening surface can be moved in accordance with the change in the horizontal inclination with respect to the traveling direction of the water bottom, It is possible to provide a bag intake structure that can be scooped up efficiently.
  • the bag intake structure of the present embodiment is configured such that the moving shaft connecting member connects the upper surface and the moving shaft in a pitchable manner.
  • the bottom surface of the water is not necessarily inclined only in the left-right direction toward the traveling direction, and there may be a case where there is an inclination in the front-rear direction.
  • the working efficiency is better if the upper surface can be tilted left and right and back and forth without changing the traveling direction of the bag intake structure. Therefore, an object of the configuration of the present embodiment is to provide a bag intake structure in which the upper surface can be rolled and pitched according to the inclination of the water bottom.
  • the bag intake structure of the present embodiment is basically the same as that described in the first embodiment, but in this embodiment, the moving shaft connecting member connects the upper surface and the moving shaft so that they can be pitched. It is characterized in that it is configured to.
  • pitching refers to a movement that rotates in the same direction (front-rear direction) about the traveling direction of the bag intake structure.
  • the configuration of the moving shaft connecting member of the bag intake structure according to the present embodiment will be described. Since the remaining structure is the same as that of the bag intake structure of the first embodiment, the description thereof is omitted.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a specific configuration of the moving shaft coupling member of the present embodiment.
  • the moving shaft connecting member 0940 shown in the figure is a substantially cylindrical tubular member provided on the upper surface of the structure body 0910, and includes a front surface, a rear surface (not shown), and a left side surface (not shown) in the traveling direction.
  • the bolt hole 0941 is provided in the right side surface.
  • the moving shaft 0930 fitted to the member is also provided with a bolt hole at a corresponding position. Then, a bolt 0942 and a nut (not shown) inserted through these bolt holes in a state where the positions of the bolt holes of the moving shaft fitted within the diameter of the moving shaft connecting member, the bolt holes, and the moving shaft connecting member are aligned.
  • the moving shaft is fixed to the moving shaft connecting member.
  • the moving shaft coupling member of the present embodiment is an extension of the configuration in which longitudinal bolt holes are provided on the front and back as shown in FIG. 5 in the previous embodiment to the front, back and left and right side surfaces. is there.
  • the bolt is tightened against the bolt hole of the moving shaft.
  • the contact state between the bolt hole of the moving shaft connecting member and the bolt is maintained at the same level as the contact state between the bolt hole of the moving shaft and the bolt in the example shown in FIG.
  • the right and left bolt holes can be used for rolling in the horizontal direction of the water bottom, and the front and rear bolt holes are used for the front and back inclination of the water bottom. Can be pitched.
  • the dredging method of dredging the bottom of the lake using the dredging inlet structure having the above-described configuration is also included in the present embodiment, but among the processing flows, the processing flow related to rolling is performed.
  • the processing flow relating to pitching is the same as that described in Example 1, and only the direction of rotation is changed by changing the structure of the member and the case of rolling, and the processing flow itself is the flow of processing relating to rolling. Therefore, detailed description is omitted.
  • the direction of the opening surface can be moved in accordance with the change in inclination in the left-right direction and the front-rear direction with respect to the traveling direction of the water bottom. It is possible to provide a dredging intake structure that can efficiently scoop mud.
  • the bag intake structure according to the present embodiment is capable of being pitched so that the direction of the upper surface coincides with the change in the inclination of the water bottom in the front-rear direction with respect to the traveling direction. Is the body.
  • the bag intake structure in the present embodiment is similar to the bag intake structure in Examples 1 and 2, the structure body, the intake, the moving shaft connecting member, and the moving shaft.
  • the point which a structure main body has an upper surface, a back surface, and a side surface is the same as that of the bag inlet structure of Example 1,2.
  • the structure body is provided with an opening directed in the traveling direction, and the opening is provided with a fence.
  • the moving shaft connecting member is connected to the moving shaft so that the upper surface of the structure body can be pitched.
  • the moving shaft connecting member is connected to the moving shaft.
  • Example 1 which connects the upper surface of a structure main body so that rolling is possible.
  • the moving shaft coupling member of the present embodiment As an example of a specific configuration of the moving shaft coupling member of the present embodiment, as shown in FIG. 5 in the first embodiment, a substantially cylindrical cylindrical member provided on the upper surface. And what has the bolt hole provided in the right and left side surface of the advancing direction is mentioned. That is, also in this example, the moving shaft fitted to the member is provided with a bolt hole at a position corresponding to the moving shaft, and the moving shaft connecting member, the bolt hole, and the moving shaft connecting member are fitted within the diameter.
  • the moving shaft is fixed to the moving shaft connecting member by bolts and nuts inserted through the bolt holes in a state where the bolt holes of the combined moving shafts are aligned.
  • the point that a gap is provided between the moving shaft and the inner wall of the moving shaft coupling member is the same as the example shown in FIG. In this example, the clearance may be provided at least before and after the moving shaft.
  • the bolt hole is the same as that shown in FIG. 8, and the bolt hole of the moving shaft fitted within the diameter of the moving shaft connecting member, the bolt hole, and the moving shaft connecting member.
  • the moving shaft is fixed to the moving shaft coupling member by bolts and nuts that are inserted through these bolt holes in the aligned state. 8 also shows that the bolt is attached so that the bolt head protrudes slightly outward to prevent the bolt head from moving by the shaft connecting member for movement during rolling. This is the same as the above example.
  • the moving shaft coupling member of the bag intake structure of the present embodiment may have the same configuration on the front surface and the back surface.
  • the configuration is the same as that described in the second embodiment.
  • the dredging method of dredging the bottom of the lake using the dredging inlet structure having the above-described configuration is also included in this embodiment, but the flow of the processing is different from the case of rolling and the structure of the member. Thus, only the rotation direction is changed, and the process flow itself is the same as the process flow related to rolling described in the first embodiment, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the direction of the opening surface can be moved in accordance with the change in the inclination in the front-rear direction with respect to the traveling direction of the water bottom, and mud It is possible to provide a bag intake structure that can be scooped up efficiently.
  • the axis of the connection portion with the intake of the intake pipe connected to the intake substantially coincides with the axis of the rolling, and then the intake pipe bends
  • the angle formed by the intake pipe after bending and the axis of the rolling is 45 degrees or less.
  • the bag intake structure of the present embodiment is basically the same as the bag intake structure described in any one of the first to third embodiments.
  • the axis of the connecting portion with the intake of the intake pipe connected to the intake substantially coincides with the axis of the rolling, and the intake pipe is thereafter Even when it bends, the angle formed by the intake pipe after bending and the axis of the rolling is 45 degrees or less.
  • the purpose of such a configuration is to prevent the intake pipe connected to the upper and lower bodies from shaking greatly from side to side when the upper surface rolls, that is, when the structure body rolls. This is because if the intake pipe swings to the left or right, it may receive unnecessary resistance in the water and the trolley may shake, or the hose connected to the intake pipe may be greatly shaken to the left or right, resulting in poor work efficiency. This is to prevent this.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of the bag intake structure of the present embodiment, and the axis (indicated by AA) of the connecting portion of the intake pipe 1020 with the intake 1007 is An example is shown in which the angle ⁇ formed between the intake pipe after bending and the axis of the rolling is 45 degrees or less even when the intake pipe is bent substantially after the rolling axis.
  • the angle formed between the intake pipe and the axis of the rolling is desirably as small as possible, for example, 30 degrees or less.
  • the intake pipe connected to the upper surface can be prevented from shaking greatly to the left and right, thereby causing the carriage to sway and reduce the work efficiency. It is possible to provide a bag intake structure without fear.
  • This example relates to a dredge apparatus provided with the dredging inlet structure described in the first to fourth embodiments.
  • the dredger of this embodiment includes a carriage 0104, a rail 0105 laid on the carriage, and a support carriage mounted on the rail so as to be horizontally movable. 0103 and a bag intake structure 0100 connected to the support carriage.
  • the structure of the dredging inlet structure is as described in Examples 1 to 4, and in all cases, the direction of the opening surface can be changed according to the change in the slope of the water bottom, and the mud can be efficiently scooped up. It has the feature of being able to.
  • a dredging inlet structure having the characteristics that the direction of the opening surface can be changed according to the change in the inclination of the bottom of the water, and the mud can be scooped up efficiently.
  • a dredger device that can efficiently perform dredging work utilizing this feature.
  • This example uses the dredging method using the dredging inlet structure described in Example 1 to clear radioactive sludge accumulated on the bottom of the lake and agglomerates the radioactive components of the collected radioactive sludge.
  • the present invention relates to a method for removing radioactive sludge from a lake by returning the remaining portion to the lake again.
  • the radioactive sludge removing apparatus used in the method for removing radioactive sludge from lakes and marshes of this embodiment include (1) an agglomeration stirring apparatus according to the invention disclosed in JP-A-2015-020134, and (2) JP-A-2015. It is possible to use a sedimentation separator according to the invention disclosed in Japanese Patent No. 03-3665, or (3) a mobile compact decontamination apparatus according to the invention disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 2015-040728.
  • the applicant of the present invention is one of the inventors of each of the inventions.
  • the agglomeration stirring apparatus according to the invention of (1) is capable of performing the stirring process that has been performed by preparing an independent water tank using a wide installation place by using a compact apparatus. Therefore, the volume of muddy water to be treated can be reduced.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of a coagulation agitation apparatus as a radioactive sludge removal apparatus used in the method for removing radioactive sludge from lakes and marshes according to the present embodiment, and the coagulation agitation apparatus according to the invention of (1) described above.
  • the coagulation agitation apparatus includes a mixing tube including a flow channel main body 1208, a discharge channel 1207, and a coagulation stirring unit 1203 provided before the discharge channel as viewed from the flow channel tube main body side.
  • a turbid water intake unit 1205 that is provided in the flow channel main body and takes in turbid water that is turbid due to mud and the like in the coagulation stirring unit
  • a coagulant intake unit 1201 that takes in the coagulant into the flow channel main body. It is composed of The detailed configuration and the coagulant stirring method using the device are disclosed in detail in the document, and will be omitted here. However, by using such a device, efficient stirring is performed in the piping. It is possible to provide an agglomeration stirrer that can reduce the size of the agglomeration device, and to reduce the overall size of the decontamination device.
  • the coagulant stirring device according to the invention of (2) provides an apparatus for sedimentation and separation of muddy water after adding a coagulant capable of reducing the volume of muddy water in the coagulation and separation step.
  • FIG. 13 is a figure which shows an example of a structure of the aggregation stirring apparatus as a radioactive sludge removal apparatus used for the radioactive sludge removal method of the lake of this Example, Comprising: Of the sedimentation separation apparatus which concerns on invention of the above-mentioned (2), The structure is shown.
  • the sedimentation separation apparatus 1300 includes a floc rectification water tank 1310 which is a water tank for rectifying muddy water and efficiently sending floc into the coagulation sedimentation tank, and the raw turbid water taken from the flock rectification water tank.
  • the coagulation sedimentation tank 1320 which is a tank for performing coagulation sedimentation processing
  • the concentration tank 1330 which is a tank for concentrating the aggregate obtained by coagulation sedimentation.
  • the mobile compact decontamination apparatus according to the invention of (3) is a compact one that can be moved by mounting the decontamination apparatus including the condensation / separation apparatus and the sedimentation separation as described above on the loading platform of the 4t truck.
  • the present invention provides a decontamination apparatus having a sufficient processing capacity even if it is compact.
  • the method for removing radioactive sludge from the lake in the present embodiment efficiently removes radioactive sludge accumulated on the bottom of the lake by using the dredging method using the dredging inlet structure described in Example 1 and the like. Since it can be sent to the decontamination process, the radioactive sludge removal method for the lake can be efficiently performed by performing the subsequent decontamination process and returning the remaining part from which the sludge has been removed to the lake again.
  • the characteristics of the dredging inlet structure that has the characteristics that the direction of the opening surface can be changed according to the change in the inclination of the water bottom, and the mud can be efficiently and shallowly taken.
  • the subsequent decontamination process can be performed using an apparatus having a compact and sufficient processing capability, it is possible to provide a method for efficiently performing the radioactive sludge removal operation of the lake.

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Abstract

【課題】進行方向に向けた開口を有する浚渫用取込口構造体において、水底の傾斜の変化に合わせて開口下端の傾斜を変化させるできるようにし、もって泥土を効率よく浚い取ることができるようにする。 【解決手段】上面0211と、上面の進行方向後端に配置される背面と、側面0213と、背面下端近傍に設けられる浚渫対象となる泥や砂などを吸い上げるための取込口と、進行方向に向けた開口0216と、上面略前端から背面下端に向けて取込口がつまるサイズの物を取込口に入れないための柵0217と、自身を水底上で移動させるための移動用シャフト0230と、前記上面に備えられ、上面と前記移動用シャフトをローリング可能に連結するための移動用シャフト連結部材0240とを有する浚渫用取込口構造体0200などを提供する。

Description

浚渫用取込口構造体
 本発明は、浚渫用取込口構造体に関する。
 2011年3月の福島第一原子力発電所の事故により拡散した放射性セシウムによる土壌汚染の対策が急がれている。とくに放射性セシウムを吸着した土壌が降雨などにより水域に流入し湖沼や池などの閉鎖した水域の水底に集積し、放射性セシウムの高濃度化が生じている。そして、このような閉鎖性水域が農業用のため池である場合には耕作地を再汚染し、漁場である場合には水産物の汚染を招くこととなり早急な対策が求められている。
 水底での泥土汚染は表層において汚染度が高く、深いところでの汚染度は低くなることがわかっている。したがって、水底表層の深さ数cmから数十cm程度の泥や砂(以下「泥土」ということがある)を浚渫機により浚い取ることで、相当量の汚染泥土を除去することができる。特許文献1には、従来の浚渫機が開示されている。
 しかしながら、特許文献1に開示されているような従来の浚渫機には、泥土を巻き上げて水中に拡散させてしまうため、水底において沈静化している放射性セシウムを水中に拡散させてしまうという問題があった。
 そこで、本発明の発明者は、水底の泥土を巻き上げることを抑制しつつ浚い取ることが可能な浚渫用取込口構造体を発明し、既に特許出願済みである。この発明は、進行方向に向けた開口を有することで、水底の泥土を巻き上げることを抑制しつつ浚い取ることを可能にしたものである。より詳細には、進行方向に相対的に下面より少なくとも一部は出っ張っている上面と、進行方向に相対的に上面より少なくとも一部は後退している下面と、上面と下面とに挟まれた進行方向に開口した取込開口と、取込開口に設けられる吸い込むと管が詰まる物を取込開口に入れないための柵と、吸込管とからなる浚渫用取込口構造体を提供するものである(特許文献2参照)。
特開2008-031745号公報 特開2016‐118088号公報
 ところで、湖沼の水底には傾斜があることが十分に考えられ、しかもその傾斜は一定ではなく、場所により異なっていることが考えられる。このような状態の湖沼において、上述のような進行方向に向けた開口を有する浚渫用取込口構造体を用いて水底を移動させつつ浚渫を行う場合に、開口の向きが水平のままであると、開口下端と水底に傾斜の違いが生じてしまう。そうすると、例えば水底表層の深さ数cmから数十cmのところにほぼ同じ厚みで存在している汚染土を浚おうとしても、開口の下端部が表層内に進入する深さが一定にならないため、汚染土を効率的に浚い取ることができないという問題がある。
 そこで、本発明の解決すべき課題は、このような進行方向に向けた開口を有する浚渫用取込口構造体において、湖沼の水底の傾斜の変化に合わせて開口の傾斜を変化させることができるようにし、もって泥土を効率よく浚い取ることができるようにすることにある。
 上記課題を解決するために、本発明のうち、第一の発明は、上面と、上面の進行方向後端に配置される背面と、側面と、背面下端近傍に設けられる浚渫対象となる泥や砂などを吸い上げるための取込口と、進行方向に向けた開口と、上面略前端から背面下端に向けて取込口がつまるサイズの物を取込口に入れないための柵と、自身を水底上で移動させるための移動用シャフトと、前記上面に備えられ、上面と前記移動用シャフトをローリング可能に連結するための移動用シャフト連結部材とを有する浚渫用取込口構造体を提供する。
 また、第二の発明は、第一の発明を基礎として、前記移動用シャフト連結部材は、上面と前記移動用シャフトをピッチング可能に連結する浚渫用取込口構造体を提供する。
 また、第三の発明は、上面と、上面の進行方向後端に配置される背面と、側面と、背面下端近傍に設けられる浚渫対象となる泥や砂などを吸い上げるための取込口と、進行方向に向けた開口と、上面略前端から背面下端に向けて取込口がつまるサイズの物を取込口に入れないための柵と、自身を水底上で移動させるための移動用シャフトと、前記上面に備えられ上面と前記移動用シャフトをピッチング可能に連結するための移動用シャフト連結部材とを有する浚渫用取込口構造体を提供する。
 また、第四の発明は、第一又は第二の発明を基礎として、前記取込口に連結される取込管の取込口との連結部の軸線は、前記ローリングの軸線と略一致し、その後に取込管が曲がる場合でも曲がったのちの取込管と前記ローリングの軸線のなす角は、45度以下である浚渫用取込口構造体を提供する。
 また、第五の発明は、第一から第四のいずれか一の発明に係る浚渫用取込口構造体を備えた浚渫装置を提供する。
 また、第六の発明は、第一から第四のいずれか一の発明に係る浚渫用取込口構造体を用いて湖沼底面を浚渫する浚渫方法を提供する。
 また、第七の発明は、第六の発明に係る浚渫方法を用いて湖沼底面にたまった放射性汚泥を浚渫し、浚い取られた放射性汚泥の放射性成分を凝集し、残りの部分を再度湖沼に戻すことによる湖沼の放射性汚泥除去方法を提供する。
 本発明によれば、進行方向に向けた開口を有する浚渫用取込口構造体において、湖沼の水底の傾斜の変化に合わせて開口の傾斜を変化させることができることで泥土を効率よく浚い取ることができる浚渫用取込口構造体を提供することが可能となる。
実施例1の浚渫用取込口構造体を用いた浚渫装置により水底の泥土を浚い取る態様を示す概念図 実施例1の浚渫用取込口構造体の構成の一例を示す図 実施例1の浚渫用取込口構造体の構成の一例を示す図 実施例1の浚渫用取込口構造体を用いた浚渫機により水底の泥土を浚い取る態様を示す概念図 実施例1の移動用シャフト連結部材の具体的構成の一例を示す図 図5AのX-X線端面図 実施例1の移動用シャフト連結部材の具体的構成の一例を示す図 実施例1の移動用シャフト連結部材の具体的構成の一例を示す図 実施例1の移動用シャフト連結部材の具体的構成の一例を示す図 実施例2の移動用シャフト連結部材の具体的構成の一例を示す図 実施例4の浚渫用取込口構造体の構成の一例を示す図 実施例1の浚渫用取込口構造体を用いた浚渫方法における処理の流れの一例を示す図 実施例6の湖沼の放射性汚泥除去方法に用いる放射性汚泥除去装置の構成の一例を示す図 実施例6の湖沼の放射性汚泥除去方法に用いる放射性汚泥除去装置の構成の一例を示す図
0100、0200  浚渫用取込口構造体
0110、0210  構造体本体
0103  支持台車
0104  台船
0105  レール
0106  水底の泥土
0107、207  取込管
0108  ホース
0109  容器
0116  開口
0130、0230  移動用シャフト
0140、0240  移動用シャフト連結部材
0211  上面
0212  背面
0213  側面
0215  取込口
0216  開口
0217  柵
0314  下面
0320  取込口
0542  ボルト
0543  ボルト孔
0741  縦長孔
0742a ボルト頭部
0819  曲線ラック
0832  ピニオン
1200  凝集撹拝装置
1201  凝集剤取入部
1203  凝集撹拌部
1205  濁水取入部
1207  排出路
1208  流路管本体
1209  混合管
1300  沈降分離装置
1310  フロック整流水槽
1320  凝集沈降槽
1330  濃縮槽
 以下に、本発明の実施例を説明する。実施例と請求項の相互の関係は以下のとおりである。実施例1は主に請求項1、請求項6などに関し、実施例2は主に請求項2などに関し、実施例3は主に請求項3などに関し、実施例4は主に請求項4などに関し、実施例5は主に請求項5などに関し、実施例6は主に請求項7などに関する。なお、本発明はこれら実施例に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施しうる。
 <概要>
 本実施例の浚渫用取込口構造体は、進行方向に直交する方向(左右方向)の水底面の傾斜の変化に応じてこれに上面の向きを一致させるようにローリングが可能な浚渫用取込口構造体である。また、この浚渫用取込口構造体を含む浚渫装置を用いて湖沼底面を浚渫する浚渫方法も本実施例に含まれる。
 <構成>
  (全般)
 図1は、本実施例の浚渫用取込口構造体を用いた浚渫装置により水底の泥土を浚い取る態様を示す概念図である。本図に示すように、本実施例の浚渫用取込口構造体0100を構成する構造体本体0110は、移動用シャフト連結部材0140を介して移動用シャフト0130と連結されている。そして、移動用シャフトを垂直に支持する支持台車0103が台船0104に敷設されるレール0105上を矢印A´方向に水平移動することにより、構造体本体を含む浚渫用取込口構造体が湖沼の水底の泥土0106を浚いながら矢印Aで示される進行方向(矢印A´方向と同じ方向)に移動する。構造体本体の進行方向には泥土を取込むための開口0116が備えられている。開口から構造体本体内に取り込まれた泥土は取込管0107及びこれに連接されたホース108を経てポンプなどにより吸引され所定の容器0109に収められる。このように採取された泥土は、所定の除染処理や廃棄処理などに供される。なお、本発明において「湖沼」とは、閉鎖的水域、即ち、水の流出入の乏しい環境に置かれている水域をいい、例えば、湖、沼、池、内海、湾、入江などが該当する。
 図2は、本実施例の浚渫用取込口構造体の構成の一例を示す図である。このうち、図2(a)は、本実施例の浚渫用取込口構造体の一例を上方から見た斜視図で示したものである。また、図2(b)は、図2(a)で示した浚渫用取込口構造体を下方から見た斜視図で示したものである。この浚渫用取込口構造体は、図1に示す態様で浚渫に用いられるものである。
 本図に示すように、本実施例の浚渫用取込口構造体0200は、構造体本体0210と、移動用シャフト0230と、移動用シャフト連結部材0240とを有する。また、本実施例の浚渫用取込口構造体は、通例取込管0207を備えている。ここで、構造体本体とは、浚渫用取込口構造体のうち移動用シャフト、移動用シャフト連結部材及び取込管を除いた部分を指す。
  (構造体本体:全般)
 構造体本体は、中空の構造物であり、その材料は、水圧のかかる環境下に置かれ岩石や硬い地盤に衝突する場合もあるため機械強度に優れる鉄や鋼などを用いることが好ましい。また、鉄や鋼などと同程度の機械強度を有する樹脂を用いてもよい。併せて、防錆性を付与することも好ましい。
  (構造体本体:上面、背面、側面など)
 図2に示したように、浚渫用取込口構造体は、構造体本体を構成する各面として、上面0211と、上面の進行方向後端に配置される背面0212と、左右に配置される側面0213とを有する。ここで進行方向とは、浚渫用取込口構造体が浚渫時に進んでいく方向をいい、本図では矢印Aで示す方向をいう。
 背面の形状は、本図に示すように平板であってもよいが、取込口の部分を頂点とする凸型や弓型の形状であってもよい。背面の形状を取込口の部分を頂点とする凸型や弓型とすれば、取込口の吸引力が伝わる部分にムラがなくなるという利点があるので、この観点からは背面がこのような形状である方が望ましい。次の図3に示す例は背面の形状が取込口の部分を頂点とする凸型である好適な例である。
 図2に示した例と異なり、本実施例の浚渫用取込口構造体は、上面と平行な下面を有していてもよい。図3は、本実施例の浚渫用取込口構造体の別の一例を示す図であって、構造体本体0310が下面0314を有する例を示したものである。後述のように、上面が湖沼の水底の傾斜に合わせて向きを変えることができるようにするため、構造体本体が水底からの反作用の力を受けてこの力を上面に固定されている移動用シャフト連結部材に伝えるように構成される必要があるが、かかる観点から、このような上面と平行な下面を有する構造は、水底からの力をムラなく受けてこれを移動用シャフト連結部材に伝えて上面、したがって下面の向きを水底の傾斜に合わせやすいという利点があるので望ましい構造といえる。ただし、図2に示したような下面のない構造でも、開口略前端、背面下端及び柵によって下面に相当する面が形成されているといえるので、水底からの力を受けてこれを移動用シャフト連結部材に伝えてこの面を水底の傾斜に合わせやすい点は同様であり、このようなものでももちろん差支えない。特に、後述のように、前記下面に相当する面がある程度の面積を占めているものは好適な一例となる。
  (構造体本体:取込口)
 図2に戻り、構造体本体の背面下端近傍には取込口0215が設けられる。取込口は、浚渫対象となる泥土を吸い上げるためのものである。吸い上げられた泥土はこの取込口に連接される取込管0207を経てホースに吸引され、容器に収められる。
  (構造体本体:開口、柵)
 構造体本体には進行方向に向けた開口0216が設けられる。この開口は水底の泥土を構造体本体の内部に取り込むためのものである。さらに、開口の上面略前端から背面下端に向けて柵0217が設けられる。この柵は、取込口がつまるサイズの物を取込口に入れないためのものである。従って、柵の間の寸法は、取込口の直径よりも小さい寸法に設計される。好適には、柵の間の寸法は取込口の直径の半分以下であることが望ましく、例えば、取込口の直径が20cmの場合には、柵の間の寸法は10cm以下であることが望ましい。このような構造により、構造体本体の開口の柵の間からは取込口がつまらないサイズの泥土だけが取り込まれることとなる。
 開口面は、ある程度の面積を有し上面と平行な平面を含んでいることが望ましい。図2に示した例もこのような好適な例を示したものであり、上面略前端から斜め下方向に伸びている柵が、その後向きを変えて背面下端に至るまで水平に伸びており、これによって開口面が、ある程度の面積を有し上面と平行な平面(概ね破線Bで囲んだ範囲を占める平面)を含んでいる状態となる。このようにすることで、構造体本体が水底に接したときに、水底からこの平面に含まれる背面下端、側面下端及び柵に対し、この平面全体の向きが水底の傾斜と同じ向きになるようにしようとする力として加わることとなるため、これと平行な面である上面がこれと同じ向きになるようにローリング動作を行うことが容易となる。
 なお、背面下端は略背面下端ならば本件発明の効果を失わない。つまり、背面に連続して微小な底面が設けられるような場合には、本件発明でいうところの略背面下端に該当するものとする。目安としては、上面の進行方向長に対して20%以下程度の底面が設けられそこに柵が終端するような場合には本件発明の構成を備えたものと解釈できる。これは上面略前端に関しても同様である。柵は取込口の詰まりの原因となる枝やごみなどの進入を妨げる。図示するように、柵は上面略前端から傾斜をもって下方に延び、屈曲した後に上面と略平行に背面下端に向けて延びている。このように渡深用取込口構造体の下側を面ではなく柵で構成することにより、水底の泥や砂に沈み込みやすくなる。したがって、上面、背面及び両側面に囲まれる空間に多くの泥土が収容される。そして、このように収容される泥土が取込口から吸い上げられる。
 (取込管)
 また、取込口には取込管0207が連接される。取込管は、取込口から泥土を吸い上げてホースを介して容器に送るための金属製などの管状の部材である。即ち、取込管は、取込口からホースまでの間を占めるものである。取込管の具体的構成の一例については、別の実施例にて説明する。
 (移動用シャフト)
 構造体本体は、次に説明する移動用シャフト連結部材を介して移動用シャフトと連結される。移動用シャフトは、浚渫用取込口構造体自身を水底で移動させるためのものである。
 (移動用シャフト連結部材:全般)
 構造体本体の上面には、上述の移動用シャフトを連結するための移動用シャフト連結部材が備えられる。本実施例の移動用シャフト連結部材の特徴は、構造体本体の上面と移動用シャフトをローリング可能に連結するようにした点にある。なお、本発明においてローリングとは、浚渫用取込口構造体の進行方向(前後方向。図2において矢印Aで示す方向)を軸としてこれと水平に直交する方向(左右方向)に回転する動きをいう。実際の浚渫時には、移動用シャフトの向きは垂直に固定されているため、構造体本体の上面が水底の左右方向の傾斜の変化に応じてローリングすることとなる。より詳細には、例えば、構造体本体の開口が水底の泥土の一定の深さまで侵入した状態で進行中に、開口下端が水底の傾斜の変化に応じてその傾斜を変化させると、これと平行な上面が同じ傾斜に向きを変えることとなる。このため、構造体本体の上面のローリングは水底の傾斜の変化に対応したものとなる。なお、ここで水底の傾斜とは、開口が水底の泥土の一定の深さまで侵入した状態で進行することを想定すれば、この一定の深さの部分によって形成される仮想的な底面の傾斜をいい、水底の表層面が形成している面の傾斜にほぼ一致する。
 上面を水底の傾斜の変化に応じて同じ傾斜に向きを変えさせながら浚渫を行うことのメリットは、これにより浚渫用取込口構造体は、開口下端を水底の傾斜に一致させた状態で水底を進行することになるので、例えば水底表層から一定の深さまで同じ厚みで堆積している汚染度をすべて浚い取ることが可能になるという点にある。
 図4は、このメリットを説明するため、本実施例の浚渫用取込口構造体を用いた浚渫装置により水底の泥土を浚い取る態様を示す概念図である。本図は硬い岩盤上の表層にほぼ均等な厚みに堆積した柔らかい泥土を浚う場合を想定したものである。本例では、表層の厚みは開口の高さの半分程度である場合を想定した。なお、煩雑を避けるために浚渫用取込口構造体以外の図示は省略した。また、あくまで概念図であるため、構造体本体、移動用シャフトなどの形状や寸法比は図1のものと必ずしも一致していない。
 本図(a)は、図示の便宜上、硬い岩盤面のみを示し、その表層に堆積している泥土の図示は省略したが、水底の傾斜が一定でない場合に、浚渫用取込口構造体が進行方法(矢印Aで示す手前方向)に向かって進んで来る態様を示したものである。(b)は浚渫用取込口構造体が(a)におけるX-X線上に位置しているときの水底面及び下面の向きの関係を示したものである。この下面は、例えば、前述したような、開口面のうちある程度の面積を有し上面と平行な平面である。
 本図において、X´-X´線は表層面の位置を示したものである。同様に、(c)はY-Y線上、(d)はZ-Z線上に位置しているときの水底面及び下面の向きの関係を示したものであり、それぞれY´-Y´線、Z´-Z´線が表層面の位置を示す。(b)~(d)に示すように、浚渫用取込口構造体が進むにつれその下方の水底面が左上がり、水平、右上がりと変化しているが、これに対応して、浚渫用取込口構造体の下面の向きも左上がり、水平、右上がりと変化し、浚渫用取込口構造体の下面の向きが常に水底面にほぼ平行に向き合うように変化している。このように下面の向きを水底面に平行に変化させることで、開口の一部もしくは全部(本図の例では一部)が表層面下に左右均等に潜り込んで泥土を効率的に浚い取ることができる。(e)は、参考までに、開口が水底面の傾斜の変化に応じて向きを変化させることができない場合を示したものであり、下面下に斜線部aで示すような泥土の取り残し部分が生じるなど、浚渫を効率的に行うことができないことが示されている。
 (移動用シャフト連結部材:具体的構成)
 次に、上面と前記移動用シャフトをローリング可能に連結するための移動用シャフト連結部材の具体的構成について説明する。
  (移動用シャフト連結部材の具体的構成の一例(1))
 図5Aに本実施例の移動用シャフト連結部材の具体的構成の一例を示す。本図に示すように、移動用シャフト連結部材0540は、構造体本体0510の上面0511に設けられた略円筒形状の筒状の部材であり、矢印A方向で示す進行方向の前面及び背面にボルト孔(図には現れない)が設けられている。また、当該部材に嵌設される移動用シャフト0530にもこれに対応する位置にボルト孔(図には現れない)が設けられている。そして、移動用シャフト連結部材とボルト孔と移動用シャフト連結部材の径内に嵌合された移動用シャフトのボルト孔の位置を合わせた状態でこれらボルト孔に挿通されるボルト0542によって、移動用シャフトが移動用シャフト連結部材に対して固定されている。
 その際、移動用シャフトと移動用シャフト連結部材の内壁との間にはすき間が設けられる。なお、図5Aの例では、すき間は移動用シャフトの周囲全体にわたって設けられているが、少なとも移動用シャフトの左右にすき間が設けられていればよい。これにより、移動用シャフトは、移動用シャフト連結部材の径内において矢印Aに示す進行方向に対して左右方向に傾くことが可能となる。移動用シャフトの向きは垂直に固定されているので、実際には、移動用シャフト連結部材がローリングすることで、この移動用シャフト連結部材を固定する上面がローリングすることとなる。
 図5Bは図5AのX-X線端面図であり、ボルト0542の高さの位置で輪切りにした状態を示したものである。本図に示すように、移動用シャフト連結部材0540(薄墨で示す)の進行方向(矢印Aで示す)の前面及び背面にボルト孔0543が設けられるとともに、当該部材に嵌設される移動用シャフト0530(薄墨で示す)にもこれに対応する位置にボルト孔0531が設けられている。そして、移動用シャフト連結部材とボルト孔と移動用シャフト連結部材の径内に嵌合された移動用シャフトのボルト孔の位置を合わせた状態でこれらボルト孔に挿通されるボルト0542によって、移動用シャフトが移動用シャフト連結部材に対して固定されている。そして、移動用シャフトと移動用シャフト連結部材(厳密には移動用シャフト連結部材が固定されている上面)とをローリング可能に接続するため、移動用シャフト連結部材のボルト孔とボルトの寸法関係又は移動用シャフトのボルト孔とボルトの寸法関係のうち少なくともいずれか一方は、水底の左右方向の傾斜の変化に応じて孔径内でボルトが回転できる程度の余裕がある関係に設計される。その際にどの程度の余裕を持たせればよいかについては次段落以下で述べる。
 ローリングは、外部動力によって実現される必要はなく、浚渫中に水底面の傾斜の変化に応じて構造体本体、従ってその上面が向きを変化させることで自然に実現される。この構造体本体の向きの変化は、移動用シャフト連結部材のボルト孔又は移動用シャフトのボルト孔の少なくともいずれか一方がボルトの周囲で回転運動をすることにより実現される。このため、移動用シャフト連結部材又は移動用シャフトのボルト孔とボルトの接触状態は、構造体本体の上面が向きを変えようとしたときにこれに応じて回転することができる程度に緩やかである必要がある。なぜなら、ボルト孔とボルトの周囲が回転困難なほどきつく締められていると、水底の傾斜の変化に応じて構造体本体が向きを変えることができず、傾斜にずれが生じたまま構造体本体が進行してしまい、泥土を効率よく浚えなくなってしまうからである。
 とはいえ、これとは逆に移動用シャフトのボルト孔とボルトの接触状態が緩すぎると、構造体本体が水底の傾斜とは無関係に動いてしまい、やはり傾斜にずれが生じたまま構造体本体が進行してしまい、泥土を効率よく浚えなくなってしまうおそれがある。
 従って、移動用シャフトのボルト孔とボルトの接触状態はきつすぎることも緩すぎることもなく、水底の傾斜の変化に応じて水底からの反作用による力が上面に加わり、上面が向きを変化させようとするときにこれを許容できる程度の接触状態が好ましい。換言すれば、移動用シャフトのボルト孔とボルトの間に生じる摩擦力が上記反作用による力よりも若干小さい程度であることが好ましい。移動用シャフトのボルト孔とボルトの接触状態をこのようにすることにより、浚渫に際して構造体本体を水底の泥土の中に潜り込ませようとする場合に、開口下端が表層面からほぼ均等な深さに潜り込ませるように開口下端を傾斜させることが可能となり、あるいは水底のごく浅い部分に固い地盤が存在している場合には、開口下端をその固い地盤の表面の傾斜に合わせて傾斜させることが可能となる。
  (移動用シャフト連結部材の具体的構成の一例(2))
 図6は本実施例の移動用シャフト連結部材の具体的構成の別の一例を示す図である。本図の例では、移動用シャフト連結部材の前面に設けられたボルト孔0641は左右に細長い円弧状の形状をしている。背面(図示されない)にも同様の形状のボルト孔が設けられる。この場合には、ボルトは移動用シャフトのボルト孔に対してはきつく締められる。一方、移動用シャフト連結部材のボルト孔とボルトの接触状態は、図5で示した例における移動用シャフトのボルト孔とボルトの接触状態と同じ程度に保たれる。
  (移動用シャフト連結部材の具体的構成の一例(3))
 図7は本実施例の移動用シャフト連結部材の具体的構成の別の一例を示す図である。本図の例では、移動用シャフト連結部材及び移動用シャフトのボルト孔は、左右の側面(左側面は図示されない)に設けられる。また、移動用シャフト連結部材のボルト孔には、移動用シャフトのローリングに伴いボルトが上下に移動できるようにするために縦長孔0741が設けられている。また、ローリングの際にボルト頭部が移動用シャフト連結部材につかえて動けないことを避けるため、ボルト0742はボルト頭部0742aがやや外側に張り出した位置になるように取り付けられる。この場合には、ボルトは移動用シャフトのボルト孔に対してはきつく締められる。一方、移動用シャフト連結部材のボルト孔とボルトの接触状態は、図5で示した例における移動用シャフトのボルト孔とボルトの接触状態と同じ程度に保たれる。
  (移動用シャフト連結部材の具体的構成の一例(4))
 図8は本実施例の移動用シャフト連結部材の具体的構成の別の一例を示す図であり、移動用シャフト連結部材及びこれに嵌設されている移動用シャフトを垂直断面図で示したものである。本図の例でも、移動用シャフト連結部材0840の進行方向(手前方向)の前面及び背面にボルト孔(図には現れない)が設けられるとともに、移動用シャフト0830のこれに対応する位置にもボルト孔0831が設けられ、これらがボルトで固定される。その際、移動用シャフト連結部材のボルト孔又は移動用シャフトのボルト孔の少なくとも一方は、ボルトの周囲で回転可能な状態で接触するように構成される。
 また、移動用シャフトの下端付近には、ピニオン0832が回転自在に取り付けられている。構造体本体の上面0811には、このピニオンと噛み合う曲線ラック0819が固定的に取り付けられている。この曲線ラックは、移動用シャフト連結部材のボルト孔を中心とする円弧形状をなしており、これにより、移動用シャフトのピニオンがラック上を回転しながら移動することで移動用シャフトと上面がローリングすることが可能となっている。
 <処理の流れ>
 図11は、本実施例の浚渫用取込口構造体を用いた浚渫方法における処理の流れの一例を示す図である。ここでは、処理の流れの開始時点が、図1に示すような状態、即ち、浚渫用取込口構造体を含む浚渫装置が湖沼内に設置され、浚渫用取込口構造体が水底にあって進行方向に向かって移動可能な状態になっている時点であることを前提として説明する。また、ここでは説明の便宜上、浚渫用取込口構造体が現在所在している水底が水平な状態であることを前提とする。従って、このとき浚渫用取込口構造体の上面は水平な状態になっている。
 まず、浅漢用取込口構造体の進行ステップS1101において、浚渫用取込口構造体は進行方向(図1に示すA方向)に進行する。この進行は、図1の例に即せば、支持台車が台船上に敷設されるレールを進行方向と同じ方向である矢印A´方向に水平移動することにより、支持台車から垂直に吊り下げられている移動用シャフト及びこれに固定されている構造体本体が同じ方向に移動することで実現される。水底が水平である間は、構造体本体も水平状態を保ったまま移動する。
 次に、水底に左右方向の傾斜の変化があった場合(ステップS1102)、浚渫用取込口構造体の上面のローリングステップS1103において、浚渫用取込口構造体の構造体本体の上面が水底と同じ傾斜になるようにローリングする。
 より詳細には、以下のサブステップを通じてかかる動作が実現される。まず、構造体本体が水底からの反作用による力を受ける(サブステップS1104)。具体的には、構造体本体が水底に接している背面下端及び柵の一部を含む下面にこの力が加わる。するとこの力が上面に伝達され、さらに上面に固定されている移動用シャフト連結部材に伝わる(サブステップS1105)。そこで、移動用シャフト連結部材は、垂直方向に固定されかつ移動用シャフト連結部材とはローリング可能に接続されている移動用シャフトに対し、ローリング動作を行う(サブステップS1106)。この移動用シャフト連結部材のローリング動作に伴い、上面及び下面も同じ傾斜になるように回転する(サブステップS1107)。そして、下面が水底と同じ傾斜になると、水底からの反作用の力が下面全体に均等に伝わるため、もはや下面を傾斜させようとする力が加わらなくなり、移動用シャフト連結部材にも傾斜させようとする力が加わらなくなる。そこで、移動用シャフト連結部材はその姿勢でローリング動作を終了する(サブステップS1108)。なお、これら各サブステップのすべての処理は、実際にはほぼ瞬時に行われる。また、ローリング動作の間も浚渫用取込口構造体は進行を続けている。
 その後は、新たな水底の傾斜の変化がない限り、浚渫用取込口構造体はその姿勢を保ったまま進行する。新たな水底の傾斜の変化があると(ステップS1109)、上述のステップS1103を繰り返すことでその水底の傾斜に応じたローリング動作が行われることとなる。このようにして、本実施例の浚渫用取込口構造体は、常に水底の変化に応じて下面の向きを変えることができ、泥土を効率的に浚い取ることが可能となる。
 <効果>
 本実施例の発明によれば、開口型の浚渫用取込口構造体において、水底面の進行方向に対して左右方向の傾斜の変化に応じて開口面の向きを動かせることができ、泥土を効率よく浚い取ることができる浚渫用取込口構造体を提供することが可能となる。
 <概要>
 本実施例の浚渫用取込口構造体は、実施例1の構成に加えて、移動用シャフト連結部材が上面と移動用シャフトをピッチング可能にも連結するように構成されているものである。水底面は進行方向に向かって左右方向にのみ傾斜があるとは限らず、前後方向に傾斜がある場合も考えられる。この場合、構造体の上面を水底面の傾斜に合わせて向きを変えるためには、台船の向きを変えて浚渫用取込口構造体の進行方向を90度方向転換することも考えられるが、それよりも浚渫用取込口構造体の進行方向を変えずに左右にも前後にも上面を傾けることができる方が、作業効率が良い。そこで、本実施例の構成の目的は、水底面の傾斜に応じて上面がローリングもピッチングも可能な浚渫用取込口構造体を提供することにある。
 <構成>
  (全般)
 本実施例の浚渫用取込口構造体は、実施例1で述べたものと基本的に共通するが、本実施例では、移動用シャフト連結部材が上面と移動用シャフトをピッチング可能にも連結するように構成されている点に特徴がある。なお、本発明においてピッチンングとは、浚渫用取込口構造体の進行方向を軸としてこれと同一の方向(前後方向)に回転する動きをいう。以下、本実施例の浚渫用取込口構造体の移動用シャフト連結部材の構成について説明する。その余の構成は実施例1の浚渫用取込口構造体と同様であるので、説明を省略する。
  (移動用シャフト連結部材)
 図9は、本実施例の移動用シャフト連結部材の具体的構成の一例を示す図である。本図に示す移動用シャフト連結部材0940は、構造体本体0910の上面に設けられた略円筒形状の筒状の部材であり、進行方向の前面、背面(図示されない)、左側面(図示されない)及び右側面にボルト孔0941が設けられている。また、当該部材に嵌設される移動用シャフト0930にもこれに対応する位置にボルト孔が設けられている。そして、移動用シャフト連結部材とボルト孔と移動用シャフト連結部材の径内に嵌合された移動用シャフトのボルト孔の位置を合わせた状態でこれらボルト孔に挿通されるボルト0942及びナット(図示されない)によって、移動用シャフトが移動用シャフト連結部材に対して固定されている。
 また、移動用シャフト連結部材のボルト孔のうち、左右側面のホルト孔は、移動用シャフトのローリングに伴いボルトが上下に移動できるようにするために縦長の孔となっている。同様に、前面及び背面のホルト孔は、移動用シャフトのピッチングに伴いボルトが上下に移動できるようにするために縦長の孔となっている。また、ローリングの際にボルト頭部が移動用シャフト連結部材につかえて動けないことを避けるため、ボルトはボルト頭部がやや外側に張り出した位置になるように取り付けられる。つまり、本実施例の移動用シャフト連結部材は、前実施例において図5に示したような前面及び背面に縦長のボルト孔を設けた構成を、前面、背面及び左右の側面に拡張したものである。
 この場合、ボルトは移動用シャフトのボルト孔に対してはきつく締められる。一方、移動用シャフト連結部材のボルト孔とボルトの接触状態は、図5で示した例における移動用シャフトのボルト孔とボルトの接触状態と同じ程度に保たれる。
 このような構成によれば、水底面の左右方向の傾斜に対しては左右のボルト孔を利用してローリング可能であり、水底面の前後方向の傾斜に対しては前後のボルト孔を利用してピッチング可能となる。
 <処理の流れ>
 なお、以上に述べた構成を有する浚渫用取込口構造体を用いて湖沼底面を浚渫する浚渫方法も本実施例に含まれるが、その処理の流れのうち、ローリングに係る処理の流れは実施例1で説明したところと同様であり、ピッチングに係る処理の流れについても、ローリングの場合と部材の構造が変わることにより回転方向が変わるだけであって処理の流れ自体はローリングに係る処理の流れと同様であるので、詳細な説明は省略する。
 <効果>
 本実施例の発明によれば、開口型の浚渫用取込口構造体において、水底面の進行方向に対して左右方向及び前後方向の傾斜の変化に応じて開口面の向きを動かせることができ、泥土を効率よく浚い取ることができる浚渫用取込口構造体を提供することが可能となる。
 <概要>
 本実施例の浚渫用取込口構造体は、進行方向に対して前後方向の水底面の傾斜の変化に応じてこれに上面の向きを一致させるようにピッチングが可能な浚渫用取込口構造体である。
 <構成>
  (全般)
 本実施例における浚渫用取込口構造体は、実施例1、2の浚渫用取込口構造体と同様、構造体本体と、取込口と、移動用シャフト連結部材と、移動用シャフトとを有する。また、構造体本体が、上面と、背面と、側面とを有する点も実施例1、2の浚渫用取込口構造体と同様である。さらに、構造体本体には進行方向に向けた開口が設けられるとともに、開口に柵が設けられるといった点も同様である。
 ただし、本実施例では、移動用シャフト連結部材は、移動用シャフトに対して構造体本体の上面をピッチング可能に連結するようになっており、この点で移動用シャフト連結部材が移動用シャフトに対して構造体本体の上面をローリング可能に連結するようになっている実施例1と異なる。
  (移動用シャフト連結部材)
 図示は省略するが、本実施例の移動用シャフト連結部材の具体的構成の一例としては、実施例1において図5に示したのと同様、上面に設けられた略円筒形状の筒状の部材であって、進行方向の左右側面にボルト孔が設けられたものが挙げられる。即ち、本例においても、当該部材に嵌設される移動用シャフトにもこれに対応する位置にボルト孔が設けられ、移動用シャフト連結部材とボルト孔と移動用シャフト連結部材の径内に嵌合された移動用シャフトのボルト孔の位置を合わせた状態でこれらボルト孔に挿通されるボルト及びナットによって、移動用シャフトが移動用シャフト連結部材に対して固定される。また、移動用シャフトと移動用シャフト連結部材の内壁との間にはすき間が設けられる点も図5に示した例と同様である。なお、本例では、すき間は少なとも移動用シャフトの前後に設けられていればよい。
 また、やはり図示は省略するが、本実施例の移動用シャフト連結部材の具体的構成の別の一例としては、実施例2において図8で示したもののうち、進行方向の左右側面にのみ縦長のボルト孔を備えたものが挙げられる。ボルト、ボルト孔等の構成は、図8に示したものと同様であって、移動用シャフト連結部材とボルト孔と移動用シャフト連結部材の径内に嵌合された移動用シャフトのボルト孔の位置を合わせた状態でこれらボルト孔に挿通されるボルト及びナットによって、移動用シャフトが移動用シャフト連結部材に対して固定される。また、ローリングの際にボルト頭部が移動用シャフト連結部材につかえて動けないことを避けるため、ボルトはボルト頭部がやや外側に張り出した位置になるように取り付けられる点も、図8に示した例と同様である。
 なお、本実施例の浚渫用取込口構造体の移動用シャフト連結部材は、進行方向の左右側面に加え、前面及び背面にも同様の構成を備えたものであってもよいが、この場合には、実施例2で説明したものと同様の構成となる。
 なお、以上に述べた構成を有する浚渫用取込口構造体を用いて湖沼底面を浚渫する浚渫方法も本実施例に含まれるが、その処理の流れは、ローリングの場合と部材の構造が変わることにより回転方向が変わるだけであって、処理の流れ自体は実施例1で説明したローリングに係る処理の流れと同様であるので、詳細な説明は省略する。
 <効果>
 本実施例の発明によれば、開口型の浚渫用取込口構造体において、水底面の進行方向に対して前後方向の傾斜の変化に応じて開口面の向きを動かせることができ、泥土を効率よく浚い取ることができる浚渫用取込口構造体を提供することが可能となる。
 <概要>
 本実施例の浚渫用取込口構造体は、取込口に連結される取込管の取込口との連結部の軸線がローリングの軸線と略一致し、その後に取込管が曲がる場合でも曲がったのちの取込管とローリングの軸線のなす角が45度以下であることを特徴とするものである。
 <構成>
 本実施例の浚渫用取込口構造体は、実施例1から実施例3のいずれか一で述べた浚渫用取込口構造体と基本的に共通する。ただし、本実施例の浚渫用取込口構造体は、取込口に連結される取込管の取込口との連結部の軸線がローリングの軸線と略一致し、その後に取込管が曲がる場合でも曲がったのちの取込管とローリングの軸線のなす角が45度以下であるように構成されている。このように構成する目的は、上面がローリングした時、即ち、構造体本体がローリングした時に、これに接続されている取込管が大きく左右に振れることがないようにすることにある。これは、取込管が大きく左右に振れると、水中で無用の抵抗を受けて台船が揺れたり、取込管に連接されたホースが左右に大きく振られて作業効率を悪くしたりするおそれがあるため、これを防ぐ趣旨である。
 図10は、本実施例の浚渫用取込口構造体の構成の一例を示す図であって、取込管1020の取込口1007との連結部の軸線(A-Aで示す)は、ローリングの軸線と略一致し、その後に取込管が曲がる場合でも曲がったのちの取込管と前記ローリングの軸線のなす角θは45度以下である例を示す。なお、取込管とローリングの軸線のなす角はできるだけ小さいことが望ましく、例えば30度以下であることが望ましい。
 <効果>
 本実施例の発明により、上面がローリングした時にこれに接続されている取込管が大きく左右に振れることがないようにすることができ、もって、台船が揺れたり作業効率を悪くしたりするおそれがない浚渫用取込口構造体を提供することができる。
 <概要>
 本実施例は、実施例1~4で説明した浚渫用取込口構造体を備えた浚渫装置にかかるものである。
 <構成>
 本実施例の浚渫装置の構成の一例は、図1に示した態様の浚渫作業において用いられている浚渫装置と同じ構成を有するものである。即ち、図1に即して改めてその構成を説明すれば、本実施例の浚渫装置は、台船0104、台船上に敷設されるレール0105、レール上に水平移動可能に載置される支持台車0103及び支持台車に接続されている浚渫用取込口構造体0100からなる。浚渫用取込口構造体の構成は、実施例1~4で説明したとおりであり、いずれも水底の傾斜の変化に応じて開口面の向きを変えることができ、泥土を効率よく浚い取ることができるという特徴を有するものである。
 <効果>
 本実施例の発明によれば、水底の傾斜の変化に応じて開口面の向きを変えることができ、泥土を効率よく浚い取ることができるという特徴を有する浚渫用取込口構造体を備えることで、この特徴を生かした効率的な浚渫作業の実施が可能な浚渫装置を提供することができる。
 <概要>
 本実施例は、実施例1などで説明した浚渫用取込口構造体を用いた浚渫方法を用いて湖沼底面にたまった放射性汚泥を渡潔し、浚い取られた放射性汚泥の放射性成分を凝集し、残りの部分を再度湖沼に戻すことによる湖沼の放射性汚泥除去方法に係るものである。本実施例の湖沼の放射性汚泥除去方法に用いる放射性汚泥除去装置としては、例えば、(1)特開2015-020134号公報で開示されている発明に係る凝集撹拝装置、(2)特開2015-033665号公報で開示されている発明に係る沈降分離装置、又は(3)特開2015-040728号公報で開示されている発明に係る移動型コンパクト除染装置を利用することができる。なお、本発明の出願人は、これら各発明の発明者の一人である。
 上記3件の発明は、いずれも、それまでの汚染土壌の除染装置が、除染処理所要量に見合う処理能力を待たせようとすると大型のものとならざるを得ず、現場での装置の設置・撤収に数日を要したり、水田や溜池などにアクセス困難であったりといった問題があったことから、処理能力を落とさずにコンパクトな装置を提供することを目的としたものである。
 このうち、(1)の発明に係る凝集撹拝装置は、それまで広い設置場所を用いて独立の水槽を用意して行っていた撹拝工程をコンパクトな装置を用いて行うことができるようにするために、処理対象となる濁水の減容化を可能にしたものである。
 図12は、本実施例の湖沼の放射性汚泥除去方法に用いる放射性汚泥除去装置としての凝集撹拝装置の構成の一例を示す図であって、上述の(1)の発明に係る凝集撹拝装置の構成を示したものである。本図に示すように、当該凝集撹拝装置は、流路管本体1208と、排出路1207と、流路管本体側から見て排出路より先に設けられる凝集撹拌部1203とからなる混合管1209と、流路管本体に設けられ泥などで濁った濁水を前記凝集撹拌部にて撹拝するように取り入れる濁水取入部1205と、流路管本体に凝集剤を取り入れる凝集剤取入部1201とから構成されている。その詳細な構成や当該装置を用いた凝集撹拝方法については、当該文献に詳細に開示されているのでここでは省略するが、かかる装置を用いることで、配管内で効率よく撹拝を行うことができる凝集撹拝装置を提供することができ、凝集擬拝装置のコンパクト化を図ることができるとともに、除染装置全体のコンパクト化につなげることもできる。
 また、(2)の発明に係る凝集撹拝装置は、凝集分離工程における濁水の減容化を図ることが可能な凝集剤添加後濁水の沈降分離装置を提供することものである。
 図13は、本実施例の湖沼の放射性汚泥除去方法に用いる放射性汚泥除去装置としての凝集撹拝装置の構成の一例を示す図であって、上述の(2)の発明に係る沈降分離装置の構成を示したものである。本図に示すように、当該沈降分離装置1300は、濁水を整流してフロックを効率的に凝集沈降槽に送り込むための水槽であるフロック整流水槽1310と、フロック整流水槽から取り入れられた原濁水に対して凝集沈降処理を行うための槽である凝集沈降槽1320と、凝集沈降によって得られた凝集物の濃縮を行うための槽である濃縮槽1330とを有する。
その詳細な構成や当該装置を用いた沈降分離方法については、当該文献に詳細に開示されているのでここでは省略するが、かかる装置を用いることで、減容化のより図られた濁水を次の脱水工程に送り込むことができるようにした沈降分離装置を提供することができ、沈降分離装置のコンパクト化を図ることができるとともに、除染装置全体のコンパクト化につなげることもできる。
 さらに、(3)の発明に係る移動型コンパクト除染装置は、以上に説明したような凝縮分離装置や沈降分離を含む除染装置を4tトラックの荷台に搭載して移動可能なコンパクトなものとするとともに、コンパクトであっても十分な処理能力を有する除染装置を提供するものである。
 このようなコンパクトでかつ十分な処理能力を有する装置を用いた除染方法によれば、大型車両のアクセスが困難な場所の汚染土壌についても十分な除染処理を行うことが可能となるが、本実施例の湖沼の放射性汚泥除去方法は、実施例1などで説明した浚渫用取込口構造体を用いた浚渫方法を用いることで、湖沼底面にたまった放射性汚泥を効率的に浚渫して除染処理に回すことができるため、その後の除染処理を行って汚泥が除去された残りの部分を再度湖沼に戻すことによる湖沼の放射性汚泥除去方法を効率的に行うことができる。
 <効果>
 本実施例の発明によれば、水底の傾斜の変化に応じて開口面の向きを変えることができ、泥土を効率よく浅い取ることができるという特徴を有するという浚渫用取込口構造体の特徴を生かすとともに、その後の除染処理をコンパクトかつ十分な処理能力を有する装置を用いて行うことができるため、湖沼の放射性汚泥除去作業を効率的に行う方法を提供することが可能となる。

Claims (7)

  1.  上面と、
     上面の進行方向後端に配置される背面と、
     側面と、
     背面下端近傍に設けられる浚渫対象となる泥や砂などを吸い上げるための取込口と、
     進行方向に向けた開口と、
     上面略前端から背面下端に向けて取込口がつまるサイズの物を取込口に入れないための柵と、
     自身を水底上で移動させるための移動用シャフトと、
     前記上面に備えられ、上面と前記移動用シャフトをローリング可能に連結するための移動用シャフト連結部材と、
    を有する浚渫用取込口構造体。
  2.  前記移動用シャフト連結部材は、上面と前記移動用シャフトをピッチング可能に連結する請求項1に記載の浚渫用取込口構造体。
  3.  上面と、
     上面の進行方向後端に配置される背面と、
     側面と、
     背面下端近傍に設けられる浚渫対象となる泥や砂などを吸い上げるための取込口と、
     進行方向に向けた開口と、
     上面略前端から背面下端に向けて取込口がつまるサイズの物を取込口に入れないための柵と、
     自身を水底上で移動させるための移動用シャフトと、
     前記上面に備えられ上面と前記移動用シャフトをピッチング可能に連結するための移動用シャフト連結部材と、
    を有する浚渫用取込口構造体。
  4.  前記取込口に連結される取込管の取込口との連結部の軸線は、前記ローリングの軸線と略一致し、その後に取込管が曲がる場合でも曲がったのちの取込管と前記ローリングの軸線のなす角は、45度以下である請求項1又は請求項2に記載の浚渫用取込口構造体。
  5.  請求項1から請求項4のいずれか一に記載の浚渫用取込口構造体を備えた浚渫装置。
  6.  請求項1から請求項4のいずれか一に記載の浚渫用取込口構造体を用いて湖沼底面を浚渫する浚渫方法。
  7.  請求項6に記載の浚渫方法を用いて湖沼底面にたまった放射性汚泥を浚渫し、
     浚い取られた放射性汚泥の放射性成分を凝集し、残りの部分を再度湖沼に戻すことによる湖沼の放射性汚泥除去方法。
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