回收污染土内的流动性油的装置及方法

申请号 CN201611231527.0 申请日 2016-12-28 公开(公告)号 CN106670217A 公开(公告)日 2017-05-17
申请人 安徽壹诺环境工程有限公司; 发明人 张国良;
摘要 本 发明 涉及一种体现为利用压缩空气来防止集油桶的微细通孔被堵塞的回收污染土内的流动性油的装置及方法,更详细地,在本发明中,集油桶通过微细通孔在污染土中捕集污染 流体 混合层;集油量 传感器 检测被捕集于集油桶的污染流体混合层的量;驱动 控制器 根据集油量传感器所检测的污染流体混合层的量来控制 水 中 风 扇的驱动;水中风扇使风扇旋转,从而在被捕集于集油桶的污染流体混合层产生 涡流 ;若在产生涡流后经过规定时间,则驱动控制器控制 真空 泵 的驱动; 真空泵 进行驱动,并通过污染流体 吸附 管来吸附被捕集于集油桶的污染流体混合层中的污染流体,从而通过螺旋软管及管道来强行排出污染流体。
权利要求

1.一种回收污染土内的流动性油的装置,其特征在于,包括:
集油桶,用于通过微细通孔来在污染土中捕集污染流体混合层;
管道,以贯通的方式与上述集油桶的上端相连接,用于通过真空来接收污染流体,并进行强行排出;
软管连接件,上述软管连接件的上端以分解的方式与上述管道的下端相结合,用于向上述管道传递污染流体;
管连接部件,用于连接上述管道和上述软管连接件;
螺旋软管,上述螺旋软管的上端以形成与上述管道相连通的变流路的方式向上述软管连接件的下端延伸,用于向上述软管连接件传递污染流体;
浮具机构,用于在被捕集于上述集油桶的污染流体混合层中以具有浮的方式根据污染流体混合层的位变动来进行上下移动;
浮具引导杆,上述浮具引导杆的上端以固定的方式设置于上述软管连接件的下端,上述浮具引导杆的下部贯通上述浮具机构的中央,用于引导上述浮具机构的垂直移动;
污染流体吸附管,上述污染流体吸附管的上端以向上述浮具机构的上端突出的方式与上述螺旋软管的下端相结合,上述污染流体吸附管的下端在被捕集于上述集油桶的污染流体混合层中浸泡于污染流体层,用于吸附污染流体来向上述螺旋软管进行传递;以及压缩空气发生器,具有以贯通的方式与上述集油桶的上端相连接的空气供给管,用于产生压缩空气,并向上述集油桶的内部供给。
2.根据权利要求1所述的回收污染土内的流动性油的装置,其特征在于,上述集油桶形成为上端或下端得到密封,且在侧面形成有无数个微细通孔的桶形状。
3.根据权利要求1所述的回收污染土内的流动性油的装置,其特征在于,还包括水中扇,上述水中风扇以固定的方式设置于上述集油桶的下部,用于使风扇旋转来在被捕集于上述集油桶的污染流体混合层中产生涡流
4.根据权利要求3所述的回收污染土内的流动性油的装置,其特征在于,还包括:
集油量传感器,以固定的方式设置于上述集油桶的内侧面,用于检测被捕集于集油桶的污染流体混合层的量;以及
驱动控制器,根据上述集油量传感器所检测的污染流体混合层的量,来控制上述压缩空气发生器、上述水中风扇、上述真空泵的驱动。
5.回收污染土内的流动性油的方法包括:
集油桶通过微细通孔在污染土中捕集污染流体混合层的步骤;
集油量传感器检测被捕集于上述集油桶的污染流体混合层的量的步骤;
驱动控制器根据上述集油量传感器所检测的污染流体混合层的量来控制水中风扇的驱动的步骤;
上述水中风扇使风扇旋转,从而在被捕集于上述集油桶的污染流体混合层产生涡流的步骤;
若在产生上述涡流后经过规定时间,则上述驱动控制器控制真空泵的驱动的步骤;以及
上述真空泵进行驱动,并通过污染流体吸附管来吸附被捕集于上述集油桶的污染流体混合层中的污染流体,从而通过螺旋软管及管道来强行排出污染流体的步骤。

说明书全文

回收污染土内的流动性油的装置及方法

[0001]

技术领域

[0002] 本发明的技术领域涉及一种回收污染土内的流动性油的装置及方法,尤其涉及一种体现为利用压缩空气来防止集油桶的微细通孔被堵塞的回收污染土内的流动性油的装置及方法。

背景技术

[0003] 土壤污染的发生源自停/废矿地区、产业工业园区、油类及有毒流体的地下储存罐或送油管等泄漏的污染物质,尤其,由停/废矿产、冶炼厂、废弃物埋入地、产业设施等排出的有害污染流体继续累积于周边的土壤,使得周边的土壤受到污染,从而引起连地下也被污染的环境破坏问题。对此,作为去除渗透于土壤中的污染流体(即,油)的方法,正在使用在地下埋设在外周缘具有多个通孔的多个集油管,并在集油管内捕集地下水、污染流体等后,在外部通过管道来强行排出的方式。此时,使用作为用于向外部排出被捕集于集油管内的地下水、污染流体等的排出装备。但是,由于需要具有15m以上的扬程的泵,并且,在被捕集于集油管内的地下水、污染流体等为少量的情况下,混合有空气来被吸入,因此,无法使用普通的泵来进行排出,需要使用真空泵来进行排出,导致排出装备的规模变大,需要很多费用,而且还因需要时常改变位置来进行操作的操作特性而需要移动体积大的排出装备,因此,操作过程非常繁琐,且人消耗过大。
[0004] 韩国授权专利第10-0500164号(2005年06月29日授权)公开了土壤污染流体的排出装置,其特征在于,包括:喷射装置,上述喷射装置包括主体、第一排出管及第二排出管,在上述主体的一端部的内侧形成有第一结合孔,在上述主体的外侧形成有直径大于上述第一结合孔的第二结合孔,在上述主体的另一端部形成有用于引入空气的流入口,吸入口以垂直方式与上述主体的中间部中相连通,上述第一排出管在其一端安装有第一喷嘴的情况下紧固于第一结合孔,上述第二排出管在其一端安装有第二喷嘴的情况下插入于第一排出管的外周缘,之后紧固于第二结合孔;送机,在与流入口相连接的情况下产生高压空气;以及吸入管,上述吸入管的一端与吸入口相连接,在上述吸入管的另一端形成有螺旋软管部,用于具有弹性,在螺旋软管部的末端形成有吸入用罩部,在吸入用罩部设置有浮具,用于浸泡于油层。根据所公开的技术,利用基于在喷射高压的空气时所产生的压力差的文丘里效果,来去除集油管内的油层,从而使携带及设置变得简单容易,费用低廉,且吸入效率优秀。
[0005] 韩国授权专利第10-0683944号(2007年02月09日授权)公开了回收污染土内的流动性油的装置,上述回收污染土内的流动性油的装置在始终浮在污染流体混合层的水面上的浮具机构的下侧水面设置浸泡规定深度的污染流体吸附管,从而与水位的变动无关地仅选择性地去除污染流体。根据所公开的技术,作为在地下设置多个集油管,来捕集土壤内的污染流体,并通过管道来抽取所捕集的污染流体的回收污染土内的流动性油的装置,包括:浮具机构,在集油管内的污染流体混合层具有用于在具有规定浮力的情况下进行浮上的上浮体,并被设置为上浮体可以根据水位变动来进行上下移动的状态;浮具引导杆,贯通浮具机构的中央,用于引导浮具的垂直移动;软管连接件,以在上述软管连接件的底面固定地结合有浮具引导杆的状态与管道分解地进行结合;管连接部件,用于连接软管连接件和管道;
螺旋软管,在软管连接件的下端延伸,用于形成与管道相连通的可变流路;以及污染流体吸附管,与螺旋软管的下侧的末端相结合的一端向浮具上端突出,上述污染流体吸附管的另一端贯通浮具的上浮体来在污染流体层浸泡规定长度。
[0006] 上述的现有的回收污染土内的流动性油的装置通过在垂直地埋设于地下的呈中空管形状的集油管的外径形成的无数个微细通孔来与地下水一同渗透污染流体,此时,若在微细通孔掺杂有杂质,则污染流体粘在杂质,并随着时间的流逝变硬,因此,堵塞微细通孔来降低集油管的集油效率,最终存在需要更换集油管的费用方面的负担增加的问题。
[0007] 上述的现有的回收污染土内的流动性油的装置在始终浮在污染流体混合层的水面上的浮具机构的下侧水面设置浸泡规定深度的污染流体吸附管,从而与水位的变动无关地仅选择性地去除污染流体,但在微小的污染流体与地下水相混合的混合层的情况下,因互不相同的沸点而使污染流体和地下水很难相互区分地形成层,而为此需要相当多的时间,并且,在其中仅选择性地去除污染流体方面存在局限性。
[0008] 现有技术文献专利文献
韩国授权专利第10-0500164号;
韩国授权专利第10-0683944号。

发明内容

[0009] 本发明目的在于解决上述问题,即提供利用压缩空气来防止集油桶的微细通孔被堵塞的回收污染土内的流动性油的装置及方法。
[0010] 本发明目的在于,利用水中风扇来在污染流体混合层形成涡流的方式体现于回收污染土内的流动性油的装置中,从而解决上述的问题。
[0011] 解决上述问题的方法在于提供回收污染土内的流动性油的装置,根据本发明的一特征,其包括:集油桶,用于通过微细通孔来在污染土中捕集污染流体混合层;管道,以贯通的方式与上述集油桶的上端相连接,用于通过真空泵来接收污染流体,并进行强行排出;软管连接件,上述软管连接件的上端以分解的方式与上述管道的下端相结合,用于向上述管道传递污染流体;管连接部件,用于连接上述管道和上述软管连接件;螺旋软管,上述螺旋软管的上端以形成与上述管道相连通的变流路的方式向上述软管连接件的下端延伸,用于向上述软管连接件传递污染流体;浮具机构,用于在被捕集于上述集油桶的污染流体混合层中以具有浮力的方式根据污染流体混合层的水位变动来进行上下移动;浮具引导杆,上述浮具引导杆的上端以固定的方式设置于上述软管连接件的下端,上述浮具引导杆的下部贯通上述浮具机构的中央,用于引导上述浮具机构的垂直移动;污染流体吸附管,上述污染流体吸附管的上端以向上述浮具机构的上端突出的方式与上述螺旋软管的下端相结合,上述污染流体吸附管的下端在被捕集于上述集油桶的污染流体混合层中浸泡于污染流体层,用于吸附污染流体来向上述螺旋软管进行传递;以及压缩空气发生器,具有以贯通的方式与上述集油桶的上端相连接的空气供给管,用于产生压缩空气,并向上述集油桶的内部供给。
[0012] 一实施例中,其特征在于,上述集油桶形成为上端或下端得到密封,且在侧面形成有无数个微细通孔的桶形状。
[0013] 一实施例中,上述回收污染土内的流动性油的装置特征在于,还包括水中风扇,上述水中风扇以固定的方式设置于上述集油桶的下部,用于使风扇旋转来在被捕集于上述集油桶的污染流体混合层中产生涡流。
[0014] 一实施例中,上述回收污染土内的流动性油的装置特征在于,还包括集油量传感器,以固定的方式设置于上述集油桶的内侧面,用于检测被捕集于集油桶的污染流体混合层的量;以及驱动控制器,根据上述集油量传感器所检测的污染流体混合层的量,来控制上述压缩空气发生器、上述水中风扇、上述真空泵的驱动。
[0015] 解决上述问题的方法在于提供回收污染土内的流动性油的方法,根据本发明的另一特征, 该方法包括:集油桶通过微细通孔在污染土中捕集污染流体混合层的步骤;集油量传感器检测被捕集于上述集油桶的污染流体混合层的量的步骤;驱动控制器根据上述集油量传感器所检测的污染流体混合层的量来控制水中风扇的驱动的步骤;上述水中风扇使风扇旋转,从而在被捕集于上述集油桶的污染流体混合层产生涡流的步骤;若在产生上述涡流后经过规定时间,则上述驱动控制器控制真空泵的驱动的步骤;以及上述真空泵进行驱动,并通过污染流体吸附管来吸附被捕集于上述集油桶的污染流体混合层中的污染流体,从而通过螺旋软管及管道来强行排出污染流体的步骤。
[0016] 本发明的效果体现为提供利用压缩空气来防止集油桶的微细通孔被堵塞的回收污染土内的流动性油的装置及方法,从而可以在选择性地回收污染流体后,产生压缩空气来向集油桶供给,并从微细通孔侧流出压缩空气,用于防止在微细通孔掺杂有杂质,由此,使集油桶的集油效率始终得到维持,从而可以无需更换集油桶。
[0017] 本发明在回收污染土内的流动性油的装置中以利用水中风扇来在污染流体混合层形成涡流的方式体现,从而可以即使在微小的污染流体与地下水相混合的混合层的情况下,也可以通过涡流来容易且迅速地使具有不同沸点的污染流体和地下水以区分的方式形成层,由此,具有可以更加有效地仅选择污染流体来进行去除的效果。附图说明
[0018] 图1及图2为对本发明实施例的回收污染土内的流动性油的装置进行说明的图;图3为对本发明实施例的回收污染土内的流动性油的装置的驱动控制进行说明的图;
图4为对图1中的浮具机构进行说明的图;
图5为对本发明实施例的回收污染土内的流动性油的方法进行说明的顺序图。

具体实施方式

[0019] 以下,参照附图对本发明的实施例进行详细的说明,以使本发明所属技术领域的普通技术人员能够容易地实施。但与本发明相关的说明仅为用于进行结构性说明乃至功能性姓名的实施例,因此,本发明的保护范围不应被解释为局限于本文所述的实施例。即,实施例可以进行多种变更,并可以具有多种形态,因此,本发明的保护范围应被理解为可以实现技术思想的等同技术方案。并且,本发明所揭示的目的或效果并非为特定实施例包括这些目的或效果或仅包括这种效果的含义,因而本发明的保护范围不应被理解为因此而受到限制。
[0020] 应以如下方式理解在本发明中所叙述的术语的含义。
[0021] 当指出一个结构要素与另一结构要素“相连接”时,应理解为不仅可以直接与另一结构要素相连接,而且还可以理解为中间还存在其他结构要素。相反,当指出一个结构要素与另一结构要素“直接相连接”时,应理解为中间不存在其他结构要素。另一方面,对多个结构要素之间的关系进行说慢点其他表达方式,即,“在…之间”和“在…正中间”或“与…相邻”和“与…直接相邻”等也应以相同的方式得到解释。
[0022] 只要在文脉上没有意味着明确的其他含义,单数的表示包括复数的表示。需要理解的是,本说明书中的“包括”或“具有”等术语是为了指定存在说明书上记载的特征、数字、步骤、动作、结构要素、部件或它们的组合,而不是预先排除一个或一个以上的其他特征或数字、步骤、动作、结构要素、部件或它们的组合的存在或附加可能性。
[0023] 只要没有以不同的方式进行定义,在此使用的所有术语具有与本发明所属技术领域的普通技术人员通常所理解的术语相同的含义。通常所使用的与词典上所定义的内容相同的术语应被解释为具有与相关技术文脉所具有的含义相一致的含义,只要在本申请中并未做明确定义,就不会被解释为过于理想或形式性的含义。
[0024] 下面参照附图对本发明实施例的回收污染土内的流动性油的装置及方法进行详细说明。
[0025] 图1及图2为对本发明实施例的回收污染土内的流动性油的装置进行说明的图。
[0026] 参照图1及图2,回收污染土内的流动性油的装置100包括多个集油桶1、管道2、管连接部件20、软管连接件30、螺旋软管40、浮具机构50、浮具引导杆60、污染流体吸附管70、压缩空气发生器110及水中风扇120。
[0027] 集油桶1被形成为上端(或,下端)得到密封,且在侧面形成有无数个微细通孔的桶形状,并以垂直方式埋设于地下,从而通过相应的微细通孔来从污染土向污染流体混合层(例如,地下水、污染流体等)进行捕集。
[0028] 管道2以贯通连接的方式设置于集油桶1的上端,并与真空泵(为了说明的方便,未图示于附图中)相连接,从而通过真空泵来从软管连接件30接收污染流体,并进行强行排出。
[0029] 管连接部件20使管道2和软管连接件30之间相连接。在此,管连接部件20可以使用联轴器,使得上述管连接部件20的上端与管道2相连通。
[0030] 软管连接件30的上端通过管连接部件20以分解的方式与管道2的下端相结合,在上述软管连接件30的下端以固定的方式设置有浮具引导杆60,并且,在上述软管连接件30的下端延伸有螺旋软管40,由此,经由管连接部件20向管道2传递从螺旋软管40传递的污染流体。
[0031] 螺旋软管40的上端在软管连接件30的下端延伸,以形成通过软管连接件30来经由管连接部件20与管道2相连通的可变流路,上述螺旋软管40的下端与污染流体吸附管70的上端相结合,由此,向软管连接件30传递从污染流体吸附管70传递的污染流体。
[0032] 一实施例中,螺旋软管40可以为了与多个污染流体吸附管70相连接而在下端形成多个分支管,并分别与污染流体吸附管70相连接。
[0033] 一实施例中,螺旋软管40可以加工能够使流体流动的管呈螺旋形状,从而起到向卷线方向拉伸或缩短的作用,上述螺旋软管40的一端与软管连接件30的下端的一侧相连接,上述螺旋软管40的另一端与污染流体吸附管70相连接,从而可以向管道2移送集油桶1内的污染流体。
[0034] 在浮具机构50的上端贯通有污染流体吸附管70,在上述浮具机构50的的中央贯通有浮具引导杆60,上述浮具机构50在被捕集于集油桶1的污染流体混合层中具有浮力,并根据浮具引导杆60的引导来进行浮上,从而根据污染流体混合层的水位变动进行上下移动。
[0035] 浮具引导杆60的上端以固定的方式设置于软管连接件30的下端,上述浮具引导杆60的下部贯通浮具机构50的中央,用于引导浮具机构50的垂直移动。
[0036] 一实施例中,浮具引导杆60能够以固定的方式与集油桶1的底面相结合。
[0037] 污染流体吸附管70的上端以向浮具机构50的上端突出的方式与螺旋软管40的下端相结合,上述污染流体吸附管70的下部贯通浮具机构50(即,图2所示的上浮体51),上述污染流体吸附管70的下端在被捕集于集油桶1的污染流体混合层中以规定长度相对应地浸泡于污染流体层,从而在被捕集于集油桶1的污染流体混合层中只吸附污染流体,并向螺旋软管40进行传递。
[0038] 一实施例中,污染流体吸附管70能够以贯通浮具机构50(即,图2所示的上浮体51)的一处的方式设置,并且,可以为了提高污染流体的排出效率而设置1个以上的多个污染流体吸附管70。此时,在设置多个污染流体吸附管70的情况下,还可以在螺旋软管40的下端形成多个分支管(未图示),并分别相连接。
[0039] 压缩空气发生器110具有以贯通的方式与集油桶1的上端相连接的空气供给管111,用于产生压缩空气,并通过空气供给管111来向集油桶1的内部供给,从而通过集油桶1的微细通孔向地下吹入压缩空气,防止微细通孔被堵塞。
[0040] 一实施例中,压缩空气发生器110可以在通过真空泵来选择性地回收污染流体后,在预设的时间内进行驱动。
[0041] 水中风扇120以固定的方式设置于集油桶1的下部,用于使风扇旋转来在被捕集于集油桶1的污染流体混合层产生涡流,从而容易且迅速地使具有不同沸点的污染流体层与其他污染流体混合层(即,地下水)相区分。
[0042] 一实施例中,水中风扇120可以在规定的时间内借助集油桶1,并通过微细通孔来捕集污染流体混合层后,在预设的时间内进行驱动。
[0043] 具有上述的结构的回收污染土内的流动性油的装置100可以利用压缩空气发生器110所产生的压缩空气来防止集油桶1的微细通孔被堵塞,从而可以在选择性地回收污染流体后,产生压缩空气来向集油桶进行供给,并向微细通孔侧流出压缩空气,用于防止在微细通孔掺杂杂质,由此,可以始终维持集油桶的集油效率,从而可以不更换集油桶。
[0044] 具有上述的结构的回收污染土内的流动性油的装置100可以在集油桶1捕集污染流体混合层后,使水中风扇120驱动来在污染流体混合层形成涡流,从而在微小的污染流体与地下水相混合的混合层的情况下,也通过涡流来以容易且迅速地区分具有不同沸点的污染流体和地下水的方式形成层,由此,可以更加有效地选择性地只去除污染流体。
[0045] 图3为对本发明实施例的回收污染土内的流动性油的装置的驱动控制进行说明的图。
[0046] 如图3所示,回收污染土内的流动性油的装置100还包括集油量传感器130、驱动控制器140。
[0047] 集油量传感器130以固定的方式设置于集油桶1的内侧面,用于检测被捕集于集油桶1的污染流体混合层的量,并向驱动控制器140通报,此时,在被捕集于集油桶1的污染流体混合层为规定量以上(即,污染流体排出基准量)的情况下,生成捕集提醒信号来向驱动控制器140进行传递,而在被捕集于集油桶1的污染流体混合层为规定量以下(即,空气供给基准量)的情况下,生成排出结束信号来向驱动控制器140进行传递。
[0048] 驱动控制器140根据集油量传感器130所检测的污染流体混合层的量来控制压缩空气发生器110、水中风扇120、真空泵的驱动,此时,从集油量传感器130接收捕集提醒信号,并由此生成风扇驱动指令来向水中风扇120施加,使得水中风扇120在预设的时间内进行驱动后,经过规定时间,之后生成泵驱动指令来向真空泵施加,使得真空泵在预设的时间内进行驱动,而从集油量传感器130接收排出结束信号,由此生成空气发生驱动指令,并向压缩空气发生器110进行施加,从而使压缩空气发生器110在预设的时间内进行驱动。
[0049] 图4对图1中的浮具机构进行说明的图。
[0050] 参照图4,浮具机构50包括上浮体51、水中浮力体52及层间隔开部件53。
[0051] 上浮体51在形成于中央的贯通孔51a 、52a贯通浮具引导杆60的状态下,向被捕集于集油桶1的污染流体混合层的水面上浮上。
[0052] 一实施例中,上浮体51可以在一处以上的多个地方设置污染流体吸附管70。
[0053] 水中浮力体52向上浮体51提供浮力,以便在与上浮体51的下侧隔开规定距离并浸泡于水中的状态下,使得上浮体51在被捕集于集油桶1的污染流体混合层的表面浮上。
[0054] 一实施例中,上浮体51和水中浮力体52可以形成使用合成树脂材料及金属材料来形成规定的浮力的密封空间,优选地,可以使整个外观被制作成圆筒形状。
[0055] 层间隔开部件53使水中浮力体52和上浮体51之间以规定间隔隔开。
[0056] 具有上述的结构的浮具机构50作为使污染流体吸附管70的下端始终位于污染流体层的方法,可以使结合有污染流体吸附管70的上浮体51受到水中浮力体52的浮力的支撑,来浮在污染流体的水面上。
[0057] 图5为对本发明实施例的回收污染土内的流动性油的方法进行说明的顺序图。
[0058] 参照图5,以垂直方式埋设于地下的集油桶1通过微细通孔从污染土向污染流体混合层(例如,地下水、污染流体等)进行捕集(S501)。
[0059] 在上述的步骤S501中,若捕集污染流体混合层,则在以固定的方式设置于集油桶1的内侧面的集油量传感器130中,检测被捕集于集油桶1的污染流体混合层的量,从而确认被捕集于集油桶1的污染流体混合层是否在规定量以上(即,污染流体排出基准量)(S502)。
[0060] 在上述的步骤S502中,在污染流体混合层为污染流体排出基准量以上的情况下,集油量传感器130生成捕集提醒信号来向驱动控制器140进行传递(S503)。为此,驱动控制器140从集油量传感器130接收捕集提醒信号,由此生成风扇驱动指令来向固定于集油桶1的下部的水中风扇120施加,从而在预设的时间内驱动水中风扇120(S504)。那么,水中风扇120根据从驱动控制器140施加的风扇驱动指令来使风扇旋转,并在被捕集于集油桶1的污染流体混合层产生涡流,从而容易且迅速地区分具有不同沸点的污染流体层与其他污染流体混合层(即,地下水)(S505)。
[0061] 在上述的步骤S505中,若在污染流体混合层产生涡流后经过规定时间,则驱动控制器140生成泵驱动指令来向真空泵施加,并在预设的时间内驱动真空泵(S506)。为此,真空泵通过以贯通的方式与集油桶1的上端相连接的管道2从软管连接件30接收污染流体,并进行强行排出(S507)。
[0062] 在上述的步骤S507中,当强行排出污染流体时,就下端在被捕集于集油桶1的污染流体混合层中以规定长度相对应地浸泡于污染流体层的污染流体吸附管70而言,可以在被捕集于集油桶1的污染流体混合层中仅吸附污染流体来向螺旋软管40进行传递。为此,在螺旋软管40中,可形成根据污染流体混合层的水位变动,并通过浮具机构50的上下移动来改变的流路,从而可以向软管连接件30传递从污染流体吸附管70传递的污染流体。那么,就上端通过管连接部件20来以分解的方式与管道2的下端相结合,在下端延伸设置有螺旋软管40的软管连接件30而言,可以经由管连接部件20来向管道2传递从螺旋软管40传递的污染流体。
[0063] 在上述的步骤S507中,在强行排出污染流体后,集油量传感器130对被捕集于集油桶1的污染流体混合层的量重新进行检测,从而确认被捕集于集油桶1的污染流体混合层是否为规定量以下(即,空气供给基准量)(S508)。
[0064] 在上述的步骤S508中,在污染流体混合层为空气供给基准量以下的情况下,集油量传感器130生成排出结束信号来向驱动控制器140传递(S509)。为此,驱动控制器140从集油量传感器130接收排出结束信号,并由此生成空气发生驱动指令,来向压缩空气发生器110施加,从而在预设的时间内驱动压缩空气发生器110(S510)。那么,压缩空气发生器110根据从驱动控制器140施加的空气发生驱动指令来产生压缩空气,并通过空气供给管111来向集油桶1的内部供给,从而通过集油桶1的微细通孔来向地下吹入压缩空气,用于防止微细通孔被堵塞(S511)。
[0065] 以上,本发明的实施例并不只通过上述的装置和/或运用方法来体现,也可以通过用于实现与本发明的实施例的结构相对应的功能的程序、记录有上述程序的记录介质等来体现,只要是本发明所属技术领域的普通技术人员,就可以从上述所述的实施例的记载中容易地实施这种体现。以上虽然对本发明的实施例进行了详细说明,但本发明的保护范围并不局限于此,利用发明要求保护范围所定义的本发明的基本概念的普通技术人员的多种变形及改良形态也同样属于本发明的保护范围。
QQ群二维码
意见反馈