<第1実施形態>
図1を参照して、本発明の第1実施形態の水処理システム100の概略について説明する。図1は、本発明の第1実施形態の水処理システム100を示す概略構成図である。
図1に示すように、第1実施形態の水処理システム100は、冷却塔110を有しており、商業ビル、工業プラント等において、空調機や冷凍機に代表される熱交換機などの被冷却装置131を冷却するために、冷却水を循環させるシステムである。冷却水は、その節約を図る観点から、冷却塔110で冷却しながら循環して用いられる(循環する冷却水を以下「循環水W110」ともいう)。第1実施形態における冷却塔110は、いわゆる開放式冷却塔からなる。
第1実施形態の水処理システム100は、循環水W110の貯留部116を有する冷却塔110と、被冷却装置131と、冷却塔110と被冷却装置131との間で循環水W110を循環させる循環水ラインL110と、冷却塔110の貯留部116に補給水W120を補給する補給水ラインL120と、冷却塔110の貯留部116から循環水W110を水処理システム100の系外へ強制的に排出する排水ラインL130と、冷却塔110の貯留部116から溢れる循環水W110を排出するオーバーフローラインL140と、循環水W110の電気伝導率を測定する電気伝導率測定装置133と、循環水W110の酸化還元電位を測定する酸化還元電位測定装置134と、水処理システム100の各部の制御を行うシステム制御装置101と、を主体として構成されている。
循環水ラインL110は、貯留部116に貯留された循環水W110を冷却塔110から被冷却装置131へ供給する循環水供給ラインL111と、循環水W110を被冷却装置131から冷却塔110の散水部112へ回収する循環水回収ラインL112と、を有する。
「ライン」とは、流路、経路、管路などの流体の流通が可能なラインの総称である。
第1実施形態における冷却塔110について説明する。冷却塔110は、被冷却装置131を冷却するための循環水W110を、被冷却装置131へ供給する前に、冷却するものである。冷却塔110は、塔本体111と、散水部112と、貯留部116と、ルーバ118と、ファン120と、上部開口部121と、ファン駆動部122と、を備える。
塔本体111は、冷却塔110の外郭を形成するものである。塔本体111の上部には、複数の散水部112、ファン120、上部開口部121及びファン駆動部122が設けられる。塔本体111の下部には、貯留部116が設けられる。塔本体111の側部には、ルーバ118が設けられる。
散水部112は、被冷却装置131を冷却する循環水W110を冷却するために、循環水W110を散布する部位である。散水部112は、循環水回収ラインL112を介して被冷却装置131から回収された循環水W110を、塔本体111の内部に散布(散水)する。
散水部112は、上部水槽113と、散水口114とを備える。上部水槽113には、循環水ラインL110の循環水回収ラインL112が接続されている。上部水槽113は、循環水回収ラインL112を介して被冷却装置131から回収された循環水W110を貯留する。散水口114は、上部水槽113に貯留された循環水W110を散布するために上部水槽113の下側に形成されたノズルからなる。
塔本体111の内部における散水部112の下方には、充填材(図示せず)が設けられる。充填材は、散水部112から散布された循環水W110を滴状にして、循環水W110と外気E1(後述)との接触面積及び接触時間を長くして、循環水W110を効率的に冷却するために設けられる。
貯留部116は、散水部112から散布された循環水W110を貯留する。貯留部116は、塔本体111の下部に設けられる。後述するように、貯留部116に貯留された循環水W110は、塔本体111の内部を落下する過程において冷却される。貯留部116の底部には、循環水ラインL110の循環水供給ラインL111及び排水ラインL130が接続されている。貯留部116に貯留された循環水W110は、循環水供給ラインL111を介して被冷却装置131へ供給される。また、貯留部116に貯留された循環水W110は、排水ラインL130を介して水処理システム100の系外へ排出される。
ルーバ118は、塔本体111の内部へ外気(エア)E1を導入するための通気孔であり、塔本体111の外部と内部とを連通する。ルーバ118を介して、塔本体111の外部のエア(外気)E1は、塔本体111の内部へ流入することができる。
上部開口部121は、塔本体111の上部に形成された開口部であり、塔本体111の内部に位置するエアE1を塔本体111の外部に排出するために設けられる。排出されたエアを「排気E2」ともいう。
ファン120は、上部開口部121に配置されている。ファン120の回転軸120aは、上下方向に延びるように配置されている。ファン120は、ルーバ118から塔本体111の内部へ外気(エア)E1を流入させると共に、塔本体111の内部に位置するエアE1を、上部開口部121を介して塔本体111の外部に排出させるように、気流を発生させる。
ファン駆動部122は、モータ等からなり、ファン120を回転駆動する。ファン駆動部122は、ファン120の上方に配置されており、ファン120の回転軸120aに連結されている。ファン駆動部122は、ファン120の回転駆動の開始又は停止、回転速度の調整(変速)などを行う。
冷却塔110には、循環水ラインL110及び排水ラインL130の他に、補給水ラインL120(原水補給水ラインL122、軟化水補給水ラインL123)及びオーバーフローラインL140が接続されている。これらの各ラインを介して、冷却塔110に対して、循環水W110が導入又は排出されると共に、補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)が補給される。
循環水ラインL110は、冷却塔110と被冷却装置131との間で循環水W110を循環させるラインである。循環水ラインL110は、貯留部116に貯留された循環水W110を冷却塔110から被冷却装置131へ供給する循環水供給ラインL111と、循環水W110を被冷却装置131から冷却塔110の散水部112へ回収する循環水回収ラインL112と、を有する。循環水ラインL110は、循環水供給ラインL111及び循環水回収ラインL112を介して、冷却塔110と被冷却装置131との間で循環水W110を循環させる。
循環水供給ラインL111は、冷却塔110の貯留部116と被冷却装置131とを接続する。循環水供給ラインL111は、貯留部116に貯留された循環水W110を被冷却装置131に供給することができる。
循環水供給ラインL111の途中には、循環水ポンプ132が接続されている。循環水ポンプ132は、循環水ラインL110(循環水供給ラインL111、循環水回収ラインL112)の上流側から下流側へ向けて、循環水W110を送り出すことができる。
循環水回収ラインL112は、被冷却装置131と冷却塔110の散水部112とを接続する。循環水回収ラインL112は、被冷却装置131において熱交換により加温された循環水W110を、冷却塔110の散水部112へ回収することができる。循環水回収ラインL112の下流側は、回収分岐部J111において複数のラインに分岐している。循環水回収ラインL112において、回収分岐部J111よりも上流側のラインを「上流側循環水回収ラインL112a」ともいい、回収分岐部J111よりも下流側の複数のラインを「下流側循環水回収ラインL112b」ともいう。複数の下流側循環水回収ラインL112bの下流側の端部は、それぞれ複数の散水部112に接続されている。
被冷却装置131は、循環水W110による冷却が必要な熱交換器等の各種装置であり、例えば、各種の化学プラントのターボ冷凍機や吸収冷凍機、建築物の空調用冷却機、食品工場の冷水製造機や真空冷却機などである。被冷却装置131は、所要の循環水流路(図示せず)を有している。この循環水流路は、循環水導入部131aと循環水排出部131bとを有している。
そして、循環水導入部131aには、循環水供給ラインL111の下流側の端部が接続されている。循環水排出部131bには、循環水回収ラインL112の上流側の端部が接続されている。このように、循環水流路は、循環水供給ラインL111及び循環水回収ラインL112と共に、冷却塔110の塔本体111と被冷却装置131との間で循環水W110を循環させるための循環経路を形成している。
電気伝導率測定装置133は、循環水W110の電気伝導率を測定する装置である。電気伝導率測定装置133は、循環水ラインL110に接続されている。詳細には、循環水供給ラインL111における循環水ポンプ132と被冷却装置131との間には、測定接続部J112が設けられている。電気伝導率測定装置133は、測定ラインL113を介して、測定接続部J112において循環水供給ラインL111に接続されている。
酸化還元電位測定装置134は、循環水W110の酸化還元電位を測定する装置である。酸化還元電位測定装置134は、循環水ラインL110に接続されている。詳細には、酸化還元電位測定装置134は、測定ラインL113を介して、測定接続部J112において循環水供給ラインL111に接続されている。
補給水ラインL120は、補給水W120を冷却塔110の貯留部116へ補給するラインである。補給水ラインL120は、源流側補給水ラインL121と、補給水分岐部J121と、原水補給水ラインL122と、軟化水補給水ラインL123と、を備える。
補給水分岐部J121は、源流側補給水ラインL121から原水補給水ラインL122と軟化水補給水ラインL123とが分岐する部位である。
源流側補給水ラインL121の上流側は、水道水や工業用水等の原水からなる補給水W120の供給源(図示せず)に接続されている。源流側補給水ラインL121の下流側は、補給水分岐部J121に接続されている。源流側補給水ラインL121には、補給水W120の供給源から供給される補給水W120が流通する。
源流側補給水ラインL121には、上流側から順に、補給水ポンプ141及び補給水バルブ142が接続されている。補給水ポンプ141は、補給水ラインL120(源流側補給水ラインL121、原水補給水ラインL122、軟化水補給水ラインL123)の上流側から下流側へ向けて、補給水W120を送り出すことができる。補給水バルブ142は、補給水分岐部J121と補給水ポンプ141との間において、源流側補給水ラインL121を開閉することができる。
原水補給水ラインL122の上流側の端部は、補給水分岐部J121を介して、源流側補給水ラインL121に接続されている。原水補給水ラインL122には、源流側補給水ラインL121及び補給水分岐部J121を介して、補給水W120が導入され、流通する。なお、原水補給水ラインL122を流通する補給水W120は、源流側補給水ラインL121を流通する補給水W120と同じであるが、説明の便宜上、源流側補給水ラインL121を流通する補給水W120を「原水補給水W121」ともいう。
原水補給水ラインL122は、原水補給水W121を冷却塔110の貯留部116へ補給するラインである。原水補給水ラインL122の下流側の端部153は、冷却塔110の塔本体111に接続されており、貯留部116の上方に離間して位置する。
原水補給水ラインL122には、上流側から順に、補助原水補給水バルブ151及び原水補給水バルブ152が接続されている。
補助原水補給水バルブ151は、通常、開放しているが、原水補給水バルブ152のメンテナンス時などに閉鎖して用いられる。
原水補給水バルブ152は、制御弁から構成されている。原水補給水バルブ152は、原水補給水ラインL122の下流側の端部153と補給水分岐部J121(補助原水補給水バルブ151)との間において、原水補給水ラインL122を開閉することができる。本実施形態においては、補給水ポンプ141、原水補給水バルブ152等から「原水補給水ラインL122を介して原水補給水W121を貯留部116へ向けて流通させる補給水流通手段」が構成されている。
軟化水補給水ラインL123は、軟化水補給水W122を冷却塔110の貯留部116へ補給するラインである。軟化水補給水ラインL123には、上流側から順に、軟水化装置143及び軟化水補給水バルブ144が接続されている。
軟化水補給水ラインL123の上流側の端部は、補給水分岐部J121を介して、源流側補給水ラインL121に接続されている。軟化水補給水ラインL123の下流側の端部は、冷却塔110の塔本体111に接続されており、貯留部116の底部から離間して位置する。
軟化水補給水ラインL123の下流側の端部には、貯留部116に貯留される循環水W110の水位を管理するボールタップ式の給水栓145が設けられている。給水栓145は、貯留部116に貯留される循環水W110の水位が低下すると、ボールタップが作動し、軟化水補給水ラインL123を流通する軟化水補給水W122が貯留部116に補給されるように構成されている。
軟水化装置143は、原水(硬水)からなる補給水W120を軟水化し、軟化水補給水W122を生成する(得る)装置である。軟水化装置143は、補給水W120に含まれる硬度成分、具体的には、カルシウムイオン及びマグネシウムイオンを低減し(除去し)、原水からなる補給水W120から軟化水補給水W122を生成する装置である。
軟化水とは、原水(硬水)に軟水化処理を行うことにより得られる(生成される)、硬度が低減された水をいう。軟化水には、原水(硬水)に純水化処理を行うことにより得られる(生成される)純水も含まれる。つまり、軟化水には純水が含まれ、また、軟水化処理には純水化処理が含まれる。
軟化水は、硬度が10mg/L以下に低減されているものが好ましく、硬度が1mg/L以下に低減されているものが更に好ましい。
軟水化装置143は、軟水化処理を行うことができれば特に制限されない。軟水化装置143としては、イオン交換樹脂を利用して陽イオン交換を行い軟水化処理を行う陽イオン交換装置、イオン交換樹脂を利用して陽イオン交換及び陰イオン交換を行い軟水化処理を行うイオン交換装置、逆浸透膜(RO膜)を利用して濾過を行い軟水化処理を行う逆浸透膜装置、電気透析を利用して軟水化処理を行う電気透析装置(電気式脱イオン装置)などが挙げられる。
軟化水補給水バルブ144は、制御弁から構成されている。軟化水補給水バルブ144は、軟化水補給水ラインL123の下流側の端部と軟水化装置143との間において、軟化水補給水ラインL123を開閉することができる。
排水ラインL130は、貯留部116の底部に接続されており、下方に向けて延びている。排水ラインL130は、貯留部116に貯留された循環水W110を、排水W130として水処理システム100の系外へ排出する。排水ラインL130の途中には、排水バルブ161が接続されている。排水ラインL130における排水バルブ161の下流側には、オーバーフローラインL140(後述)が、排水合流部J131を介して接続されている。排水バルブ161は、制御弁から構成されている。排水バルブ161は、貯留部116と排水合流部J131との間において、排水ラインL130を開閉することができる。
オーバーフローラインL140は、貯留部116から溢れる循環水W110を、排水W130として水処理システム100の系外へ排出するラインである。オーバーフローラインL140の上流側の端部162は、冷却塔110の貯留部116から上方に離間した位置に位置する。オーバーフローラインL140は、排水合流部J131において排水ラインL130と接続(合流)する。
貯留部116から溢れる循環水W110は、オーバーフローラインL140の上流側の端部162からオーバーフローラインL140へ流入する。オーバーフローラインL140へ流入した循環水W110は、排水合流部J131を介して排水ラインL130へ流入し、水処理システム100の系外へ排出される。
本実施形態においては、排水バルブ161から、「排水ラインL130を介して貯留部116に貯留された循環水W110を系外へ向けて流通させる排水流通手段」が構成されている。
次に、図2を参照して、第1実施形態の水処理システム100の制御に係る機能について説明する。図2は、第1実施形態の水処理システム100の制御に係る機能ブロック図である。
システム制御装置101は、第1実施形態の水処理システム100における各機器等を制御する。図2に示すように、システム制御装置101は、例えば、補給水ポンプ141、軟化水補給水バルブ144、原水補給水バルブ152、排水バルブ161、ファン駆動部122に電気的に接続され、補給水ポンプ141、軟化水補給水バルブ144、原水補給水バルブ152、排水バルブ161及びファン駆動部122を制御する。
また、システム制御装置101は、水処理システム100における各測定装置に電気的に接続され、各測定装置から測定情報を受信する。例えば、システム制御装置101は、電気伝導率測定装置133に電気的に接続され、電気伝導率測定装置133により測定された電気伝導率情報を受信する。また、システム制御装置101は、酸化還元電位測定装置134に電気的に接続され、酸化還元電位測定装置134により測定された酸化還元電位情報を受信する。
システム制御装置101は、制御部102と、メモリ103と、を備える。
制御部102は、第1判定手段としての第1判定部181と、第1制御手段としての第1制御部182と、第2判定手段としての第2判定部183と、第2制御手段としての第2制御部184と、を有する。
第1判定部181は、酸化還元電位測定装置134により測定される循環水W110の酸化還元電位に基づいて、循環水W110の清浄度(清浄であるか否か)を判定する。清浄度は、循環水W110の酸化還元電位が所定の閾値以下であるか否かにより判定される。所定の閾値としては、例えば、スライムの発生の抑制及び腐食の抑制を確保できる下限の酸化還元電位が設定される。第1判定部181は、酸化還元電位測定装置134により測定される循環水W110の酸化還元電位が所定の閾値以下である場合には、循環水W110が清浄でないと判定する。
第1制御部182は、第1判定部181により循環水W110が清浄でない(酸化還元電位が所定の閾値以下である)と判定された場合に、補給水ポンプ141、軟化水補給水バルブ144、原水補給水バルブ152及び排水バルブ161を制御する。各機器の制御は、メモリ103に格納された後述の第1判定テーブル185に基づいて行われる。第1制御部182による各機器の制御により、冷却塔110の貯留部116に貯留された循環水W110が系外へ向けて排出されると共に、補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)が貯留部116に補給される。
なお、補給水としては、原水補給水W121又は軟化水補給水W122を補給することができる。そのため、以下においては、原水補給水W121及び軟化水補給水W122を区別することなく、補給水W120と表記する。
第2判定部183は、電気伝導率測定装置133により測定される循環水W110の電気伝導率に基づいて、循環水W110の濃縮度(濃縮しているか否か)を判定する。濃縮度は、循環水W110の電気伝導率が所定の閾値以上であるか否かにより判定される。所定の閾値としては、例えば、スライム、スケール等の発生の抑制を確保できる上限の電気伝導率が設定される。第2判定部183は、電気伝導率測定装置133により測定される循環水W110の電気伝導率が所定の閾値以上である場合には、循環水W110が濃縮していると判定する。
第2制御部184は、第2判定部183により循環水W110が濃縮している(電気伝導率が所定の閾値以上である)と判定された場合に、補給水ポンプ141、軟化水補給水バルブ144、原水補給水バルブ152及び排水バルブ161を制御する。各機器の制御は、メモリ103に格納された後述の第2判定テーブル186に基づいて行われる。第2制御部184による各機器の制御により、冷却塔110の貯留部116に貯留された循環水W110が系外へ向けて排出されると共に、補給水W120が冷却塔110の貯留部116に補給される。
また、第2制御部184は、第1判定部181により循環水W110が清浄でない(酸化還元電位が所定の閾値以下である)と判定された場合には、第2判定部183により循環水W110が濃縮している(電気伝導率が所定の閾値以上である)と判定されるまで、第1制御部182による補給水ポンプ141、軟化水補給水バルブ144、原水補給水バルブ152及び排水バルブ161の制御を所定時間待機(停止)させる。
つまり、第1判定部181により循環水W110が清浄でない(酸化還元電位が所定の閾値以下である)と判定された場合においては、第1制御部182は、直ちに補給水ポンプ141、軟化水補給水バルブ144、原水補給水バルブ152及び排水バルブ161を制御せず、補給水W120の補給及び循環水W110の排水を前回に行ってから所定時間が経過するまで第2制御部184により待機させられる。
そして、第1判定部181により循環水W110が清浄でない(酸化還元電位が所定の閾値以下である)と判定された後、第2判定部183により循環水W110が濃縮している(電気伝導率が所定の閾値以上である)と判定される前に、補給水W120の補給及び循環水W110の排水を前回に行ってから所定時間が経過した場合には、第2制御部184は、第1制御部182による補給水ポンプ141、軟化水補給水バルブ144、原水補給水バルブ152、排水バルブ161等の制御の待機を解除する。
つまり、第1判定部181により循環水W110が清浄でない(酸化還元電位が所定の閾値以下である)と判定された後、第2判定部183により循環水W110が濃縮している(電気伝導率が所定の閾値以上である)と判定される前に、補給水W120の補給及び循環水W110の排水を前回に行ってから所定時間が経過した場合には、第1制御部182により、補給水ポンプ141、軟化水補給水バルブ144、原水補給水バルブ152、排水バルブ161等が制御される。
一方、第1判定部181により循環水W110が清浄でない(酸化還元電位が所定の閾値以下である)と判定された後、補給水W120の補給及び循環水W110の排水を前回に行ってから所定時間が経過するまでに第2判定部183により循環水W110が濃縮している(電気伝導率が所定の閾値以上である)と判定された場合には、第2制御部184は、後述の第1判定テーブル185又は第2判定テーブル186に基づいて、補給水ポンプ141、軟化水補給水バルブ144、原水補給水バルブ152及び排水バルブ161を制御する。詳細には、第2制御部184は、メモリ103に格納された第1判定テーブル185及び第2判定テーブル186のうち、補給水W120の補給水量及び循環水W110の排水量の多い方を選択し、選択した判定テーブルに基づいて各機器の制御を行う。
メモリ103は、第1判定テーブル185と、第2判定テーブル186と、を有する。
第1判定テーブル185には、酸化還元電位測定装置134により測定された循環水W110の酸化還元電位に基づいて各機器を制御する第1制御部182の制御内容が記憶されている。
例えば、酸化還元電位の適正範囲が50〜400mVであるときにおける閾値(下限値)を50mVと設定している場合に、40mVの酸化還元電位が測定されたときには、第1制御部182は、補給水W120を70L(例えば、循環水系の保有水量の50%)補給させ、循環水W110を70L(例えば、循環水系の保有水量の50%)排出させる。また、30mVの酸化還元電位が測定されたときには、第1制御部182は、補給水W120を100L(例えば、循環水系の保有水量の71%)補給させ、循環水W110を100L(例えば、循環水系の保有水量の71%)排出させる。
つまり、第1制御部182は、酸化還元電位が閾値よりも大きく下回る程、補給水W120の補給水量及び循環水W110の排水量を多くする。上述の酸化還元電位測定装置134により測定された循環水W110の酸化還元電位に基づく補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)の補給水量及び循環水W110の排水量は、予め補給水W120の酸化還元電位を測定しておき(図示せず)、その補給水W120の酸化還元電位と循環水系の保有水量とから、循環水W110の酸化還元電位が所定の閾値よりも高い値になるように設定しておく。
第1判定テーブル185には、このような循環水W110の酸化還元電位に基づく補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)の補給水量及び循環水W110の排水量に係る制御内容が記憶されている。
第2判定テーブル186には、電気伝導率測定装置133により測定される循環水W110の電気伝導率に基づいて各機器を制御する第2制御部184の制御内容が記憶されている。
例えば、電気伝導率の閾値(上限値)を400mS/mと設定している場合に、420mS/mの電気伝導率が測定されたときには、第2制御部184は、補給水W120を50L(例えば、循環水系の保有水量の36%)補給させ、循環水W110を50L(例えば、循環水系の保有水量の36%)排出させる。また、450mS/mの電気伝導率が測定されたときには、第2制御部184は、補給水W120を90L(例えば、循環水系の保有水量の64%)補給させ、循環水W110を90L(例えば、循環水系の保有水量の64%)排出させる。
つまり、第2制御部184は、電気伝導率が閾値よりも大きく上回る程、補給水W120の補給水量及び循環水W110の排水量を多くする。上述の電気伝導率測定装置133により測定された循環水W110の電気伝導率に基づく補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)の補給水量及び循環水W110の排水量は、予め補給水W120の電気伝導率を測定しておき(図示せず)、その補給水W120の電気伝導率と循環水系の保有水量とから、循環水W110の電気伝導率が所定の閾値よりも低い値になるように設定しておく。
第2判定テーブル186には、このような循環水W110の電気伝導率に基づく補給水W120の補給水量(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)及び循環水W110の排水量に係る制御内容が記憶されている。
次に、図1及び図2を参照して、第1実施形態の水処理システム100の動作について説明する。
循環水ポンプ132が作動することにより、冷却塔110の貯留部116に貯留される循環水W110は、循環水ラインL110(循環水供給ラインL111、循環水回収ラインL112)の上流側から下流側へ向けて送り出される。
詳細には、循環水W110は、循環水供給ラインL111を介して、被冷却装置131に供給される。循環水W110は、被冷却装置131の循環水導入部131aから前記循環水流路を通過して被冷却装置131を冷却し、循環水排出部131bから循環水回収ラインL112へ排出される。
循環水回収ラインL112へ排出された循環水W110は、散水部112の上部水槽113へ導入される。上部水槽113へ導入された循環水W110は、散水口114から塔本体111の内部へ散布される。散布された循環水W110は、図1に点線で示すように、塔本体111の内部を落下して、貯留部116に受け止められる。このようにして、貯留部116に貯留される循環水W110は、循環水ラインL110、散水部112等を介して循環する。
また、冷却塔110において、システム制御装置101によりファン駆動部122を作動させ、ファン120を回転させる。これにより、ルーバ118を通じて塔本体111の内部へ外気(エア)E1が流入する。エアE1は、塔本体111の内部を通過し、排気E2として上部開口部121から塔本体111の外部へ排出される。
塔本体111の内部を落下する循環水W110は、塔本体111の内部へ流入する外気E1に触れて冷却される。このように冷却されて貯留部116へ戻る(落下する)循環水W110は、循環水供給ラインL111を介して再び被冷却装置131へ供給され、循環水回収ラインL112を介して冷却塔110の散水部112へ戻る。従って、貯留部116に貯留された循環水W110は、循環水供給ラインL111、被冷却装置131の循環水流路及び循環水回収ラインL112を循環して、被冷却装置131を冷却する冷却水として機能する。
ここで、循環水W110の濃縮が進んでいる場合には、循環水W110の濃縮を解消し、スライム等の発生及び腐食等を抑制するために、冷却塔110の貯留部116へ補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)の補給を行うと共に、循環水W110の排出を行う。
具体的には、循環水W110の清浄度が悪化すると、栄養源等が高濃度に含まれるようになる。そのため、循環水W110の水質が悪化し、スライム等が発生する。これにより、酸化還元電位が低くなる。そこで、水処理システム100においては、酸化還元電位測定装置134により測定される酸化還元電位が所定の閾値よりも低くなった場合には、第1判定部181は、循環水W110が清浄でないと判定する。
そして、循環水W110の清浄度を向上させるため(循環水W110の酸化還元電位を上昇させるため)に、第1制御部182は、第1判定テーブル185に基づいて、原水補給水バルブ152及び/又は軟化水補給水バルブ144を開く。そして、補給水ポンプ141を起動させて補給水W120の補給水量を制御する。詳細には、第1制御部182は、補給水ポンプ141を制御して、所定量の補給水W120を補給させる。なお、ここでは、補助原水補給水バルブ151は、常時開放しているものとする。
また、補給水ポンプ141の起動とほぼ同時に、第1制御部182は、排水バルブ161を制御して、貯留部116に貯留される循環水W110の排水量を制御する。詳細には、排水バルブ161を開き、所定量の循環水W110を排水W130として系外に排出させる。これにより、貯留部116に貯留される循環水W110が希釈され、循環水W110が清浄となる。
同様に、循環水W110の濃縮度が高まると、腐食性イオンやスケール発生因子等の濃度が高くなる。これにより、循環水W110の電気伝導率が高くなる。そこで、水処理システム100においては、電気伝導率測定装置133により測定される電気伝導率が所定の閾値よりも高くなった場合には、第2判定部183は、循環水W110が濃縮していると判定する。
そして、循環水W110の濃縮度を低下させるため(電気伝導率を低下させるため)に、第2制御部184は、第2判定テーブル186に基づいて、原水補給水バルブ152及び/又は軟化水補給水バルブ144を開く。そして、第2制御部184は、補給水ポンプ141を起動させて、補給水W120の補給水量を制御する。詳細には、第2制御部184は、補給水ポンプ141を制御して、所定量の補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)を補給させる。
また、補給水ポンプ141の起動とほぼ同時に、第2制御部184は、排水バルブ161を制御して、貯留部116に貯留される循環水W110の排水量を制御する。詳細には、第2制御部184は、排水バルブ161を開き、所定量の循環水W110を排水W130として系外に排出させる。これにより、貯留部116に貯留される循環水W110が希釈され、循環水W110の濃縮が解消される。
このように、水処理システム100は、循環水W110の電気伝導率及び循環水W110の酸化還元電位に基づいて、補給水W120の補給及び循環水W110の排出を行うことにより循環水W110の清浄度及び濃縮度を管理する。
更に、水処理システム100においては、補給水W120の補給量を抑制させるために、第1判定部181により循環水W110が清浄でない(酸化還元電位が所定の閾値以下)と判定された場合においては、第1制御部182は、補給水ポンプ141、軟化水補給水バルブ144、原水補給水バルブ152及び排水バルブ161を直ちに制御せず、第2制御部184により所定時間待機させられる。
そして、第1判定部181により循環水W110が清浄でない(酸化還元電位が所定の閾値以下)と判定された後、第2判定部183により循環水W110が濃縮している(電気伝導率が所定の閾値以上である)と判定される前に、補給水W120の補給及び循環水W110の排水を前回に行ってから所定時間が経過した場合には、第1制御部182は、補給水ポンプ141、軟化水補給水バルブ144、原水補給水バルブ152、排水バルブ161等を制御する。
一方、第1判定部181により循環水W110が清浄でない(酸化還元電位が所定の閾値以下である)と判定された後、第2判定部183により循環水W110が濃縮している(電気伝導率が所定の閾値以上である)と判定される前に、補給水W120の補給及び循環水W110の排水を前回に行ってから所定時間が経過した場合には、第2制御部184は、メモリ103に格納された第1判定テーブル185又は第2判定テーブル186に基づいて、補給水ポンプ141、軟化水補給水バルブ144、原水補給水バルブ152及び排水バルブ161を制御する。詳細には、第2制御部184は、メモリ103に格納された第1判定テーブル185及び第2判定テーブル186のうち、補給水W120の補給水量及び循環水W110の排水量の多い方を選択し、選択した判定テーブルに基づいて各機器の制御を行う。
このように、水処理システム100は、第1判定部181により循環水W110が清浄でない(酸化還元電位が所定の閾値以下)と判定された後、第1制御部182は、直ちに各機器を制御させず、第2制御部184により待機させられる。そして、第2判定部183により循環水W110が濃縮していると判定される前に補給水W120の補給及び循環水W110の排水を前回に行ってから所定時間が経過したときは、第2制御部184は、第1制御部182における上述の待機を解除する。
次に、第1実施形態に係る水処理システム100の動作の実施例について、図3及び図4を参照しながら説明する。図3及び図4は、第1実施形態に係る水処理システム100の動作を示すフローチャートである。
実施例では、循環水W110が循環しながら冷却塔110の内部で冷却される状態において、循環水W110の清浄度(酸化還元電位)及び濃縮度(電気伝導率)に基づく補給水W120の補給及び循環水W110の排出についてのフローについて説明する。なお、本実施例においては、補給水W120として、原水補給水W121を補給する。
図3に示すように、ステップST101において、酸化還元電位測定装置134は、循環水W110の酸化還元電位を測定する。酸化還元電位測定装置134により測定された循環水W110の酸化還元電位は、酸化還元電位情報として、システム制御装置101の制御部102における第1判定部181に入力される。
ステップST102において、第1判定部181は、入力された循環水W110の酸化還元電位情報に基づいて、循環水W110の酸化還元電位が所定の閾値よりも低いか否かについて判定する。酸化還元電位が所定の閾値よりも低い(YES)場合には、循環水W110の酸化還元電位は、スライムの発生の抑制及び腐食の抑制を確保できる酸化還元電位を有していない。そのため、循環水W110の酸化還元電位が所定の閾値よりも低い(YES)場合には、第1判定部181により循環水W110が清浄でないと判定され、ステップST103へ進む。一方、循環水W110の酸化還元電位が所定の閾値よりも高い(NO)場合には、第1判定部181により循環水W110が清浄であると判定され、ステップST112へ進む。
ステップST103において、電気伝導率測定装置133は、循環水W110の電気伝導率を測定する。電気伝導率測定装置133により測定された循環水W110の電気伝導率は、電気伝導率情報として、システム制御装置101の制御部102における第2判定部183に入力される。
ステップST104において、第2判定部183は、入力された循環水W110の電気伝導率情報に基づいて、循環水W110の電気伝導率が所定の閾値よりも高いか否かについて判定する。電気伝導率が所定の閾値よりも高い(YES)場合には、循環水W110の電気伝導度は、スライム、スケール等の発生の抑制を確保できる電気伝導度を有していない。そのため、循環水W110の電気伝導度が所定の閾値よりも高い(YES)場合には、第2判定部183により循環水W110が濃縮していると判定され、ステップST105へ進む。一方、循環水W110の電気伝導度が所定の閾値よりも低い(NO)場合には、第2判定部183により循環水W110が濃縮していないと判定され、ステップST109へ進む。
ステップST105において、第2制御部184は、システム制御装置101のメモリ103に格納された第2判定テーブル186を参照する。第2判定テーブル186には、循環水W110の電気伝導率に基づいて各機器を制御する制御内容が記憶されている。詳細には、電気伝導率に基づく補給水W120の補給水量及び循環水W110の排水量と、補給及び排出を行うために制御される各機器の動作とが記憶されている。
次に、ステップST106において、第2制御部184は、システム制御装置101のメモリ103に格納された第1判定テーブル185を参照する。第1判定テーブル185には、循環水W110の酸化還元電位に基づいて各機器を制御する制御内容が記憶されている。詳細には、酸化還元電位に基づく原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量と、補給及び排出を行うために制御される各機器の動作とが記憶されている。
ステップST107において、第2制御部184は、第1判定テーブル185及び第2判定テーブル186を参照した後、酸化還元電位測定装置134により測定された酸化還元電位に基づく原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量と、電気伝導率測定装置133により測定された電気伝導率に基づく原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量と、を比較し、原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量を決定する。
原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量は、酸化還元電位測定装置134により測定された酸化還元電位に基づく原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量、又は、電気伝導率測定装置133により測定された電気伝導率に基づく原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量のいずれか一方が選択される。詳細には、第2制御部184は、メモリ103に格納された第1判定テーブル185及び第2判定テーブル186のうち、原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量の多い方を選択する。
ステップST108において、原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量が決定すると、第2制御部184は、決定した原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量に基づいて、各機器の制御を行う。
例えば、酸化還元電位測定装置134により測定された酸化還元電位に基づく原水補給水W121の補給水量が70Lの補給及び循環水W110の排水量が70Lの排出(第1判定テーブル185)であり、電気伝導率測定装置133により測定された電気伝導率に基づく原水補給水W121の補給水量が50Lの補給及び循環水W110の排水量が50Lの排出(第2判定テーブル186)であった場合、補給水量及び排水量が多い酸化還元電位に基づく原水補給水W121の補給及び循環水W110の排出(第1判定テーブル185)が行われる。
具体的には、第2制御部184は、軟化水補給水バルブ144を閉じると共に、原水補給水W121の流通を開始するように原水補給水バルブ152を開く。そして、第2制御部184は、補給水ポンプ141を4分間起動して、原水補給水W121を70L補給させる。同時に、第2制御部184は、排水バルブ161を4分間開き、循環水W110を70L排出させる。
原水補給水W121の補給及び循環水W110の排出が終了すると、ステップST101に戻る。
一方、ステップST104において、電気伝導率が所定の閾値よりも低い(NO)場合には、循環水W110の電気伝導度は、スライム、スケール等の発生の抑制を確保できる電気伝導率を有している。そのため、循環水W110の電気伝導度が所定の閾値よりも低い(NO)場合には、第2判定部183により循環水W110は濃縮していないと判定され、ステップST109へ進む。
ステップST109において、第2制御部184は、循環水W110の酸化還元電位が所定の閾値よりも低いと判定されてから、循環水W110の電気伝導率が所定の閾値よりも低いと判定されるまでに所定の時間が経過しているか否かを判定する。そして、循環水W110の酸化還元電位が所定の閾値よりも低いと判定されてから、循環水W110の電気伝導率が所定の閾値よりも低いと判定される前に、補給水W120の補給及び循環水W110の排水を前回に行ってから所定時間(例えば、1時間)が経過していない(NO)場合には、ステップST103に戻る。
一方、ステップST109において、循環水W110の酸化還元電位が所定の閾値よりも低いと判定されてから、循環水W110の電気伝導率が所定の閾値よりも低いと判定される前に、補給水W120の補給及び循環水W110の排水を前回に行ってから所定時間が経過している(YES)場合には、ステップST110に進む。
ステップST110において、第1制御部182は、システム制御装置101のメモリ103に格納された第1判定テーブル185を参照する。第1判定テーブル185には、循環水W110の酸化還元電位に基づいて各機器を制御する制御内容が記憶されている。詳細には、酸化還元電位に基づく原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量と、補給及び排出を行うために制御される各機器の動作とが記憶されている。
ステップST111において、第1制御部182は、第1判定テーブル185に格納された原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量に基づいて、各機器の制御を行う。
例えば、酸化還元電位測定装置134により測定された酸化還元電位に基づく原水補給水W121の補給水量が70Lの補給及び循環水W110の排水量が70Lの排出であった場合、第1制御部182は、軟化水補給水バルブ144を閉じると共に、原水補給水W121の流通を開始するように原水補給水バルブ152を開く。そして、第1制御部182は、補給水ポンプ141を4分間起動して、原水補給水W121を70L補給させる。同時に、第1制御部182は、排水バルブ161を4分間開き、排水W130を70L排出させる。
原水補給水W121の補給及び循環水W110の排出が終了すると、ステップST101に戻る。
また、ステップST102において酸化還元電位が所定の閾値よりも高い(NO)場合には、循環水W110の酸化還元電位は、スライムの発生の抑制及び腐食の抑制を確保できる酸化還元電位を有している。そのため、循環水W110の酸化還元電位が所定の閾値よりも高い(NO)場合には、第1判定部181により循環水W110が清浄であると判定され、ステップST112へ進む。
ステップST112において、電気伝導率測定装置133は、循環水W110の電気伝導率を測定する。電気伝導率測定装置133により測定された循環水W110の電気伝導率は、電気伝導率情報として、システム制御装置101の制御部102における第2判定部183に入力される。
ステップST113において、第2判定部183は、入力された循環水W110の電気伝導率情報に基づいて、循環水W110の電気伝導率が所定の閾値よりも高いか否かについて判定する。電気伝導率が所定の閾値よりも高い(YES)場合には、循環水W110の電気伝導度は、スライム、スケール等の発生の抑制を確保できる電気伝導度を有していない。そのため、循環水W110の電気伝導度が所定の閾値よりも高い(YES)場合には、第2判定部183により循環水W110が濃縮していると判定され、ステップST114へ進む。一方、電気伝導率が所定の閾値よりも低い(NO)場合には、第2判定部183により循環水W110が濃縮していないと判定され、ステップST101に戻る。
ステップST114において、第2制御部184は、システム制御装置101のメモリ103に格納された第2判定テーブル186を参照する。第2判定テーブル186には、循環水W110の電気伝導率に基づいて各機器を制御する制御内容が記憶されている。詳細には、電気伝導率に基づく原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量と、補給及び排出を行うために制御される各機器の動作とが記憶されている。
ステップST115において、第2制御部184は、第2判定テーブル186に格納された原水補給水W121の補給水量及び循環水W110の排水量に基づいて、各機器の制御を行う。
例えば、電気伝導率測定装置133により測定された電気伝導率に基づく原水補給水W121の補給水量が100Lの補給及び循環水W110の排水量が100Lの排出であった場合、第2制御部184は、軟化水補給水バルブ144を閉じると共に、原水補給水W121の流通を開始するように原水補給水バルブ152を開く。そして、第2制御部184は、補給水ポンプ141を5分間起動して、原水補給水W121を100L補給させる。同時に、第2制御部184は、排水バルブ161を5分間開き、排水W130を100L排出させる。
原水補給水W121の補給及び循環水W110の排出が終了すると、ステップST101に戻る。
同様に、ステップST113において、電気伝導率が所定の閾値よりも低い(NO)場合には、循環水W110の電気伝導度は、スライム、スケール等の発生の抑制を確保できる電気伝導度を有している。そのため、循環水W110の電気伝導度が所定の閾値よりも低い(NO)場合には、第2判定部183により循環水W110が濃縮していないと判定され、ステップST101へ戻る。
以上のような構成を有する第1実施形態に係る水処理システム100によれば、以下のような効果が奏される。
第1実施形態に係る水処理システム100は、循環水W110の酸化還元電位を測定する酸化還元電位測定装置134と、酸化還元電位測定装置134により測定された循環水W110の酸化還元電位に基づいて、補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)の補給及び循環水W110の排出の制御を行う第1制御部182と、を備える。
これにより、系内の残留塩素濃度を適正範囲内にすることが可能になり、スライム、スケール等の発生の抑制及び配管系等の腐食の抑制を一層確実に行うことができる。
更に、第1実施形態に係る水処理システム100は、電気伝導率を測定する電気伝導率測定装置133と、電気伝導率測定装置133により測定された循環水W110の電気伝導率に基づいて、補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)の補給及び循環水W110の排出の制御を行う第2制御部184と、を備える。
そのため、腐食性イオンやスケール発生因子等の濃度を適正範囲にコントロールすることが可能になり、スライム、スケール等の発生の抑制を一層確実に行うことができる。
また、第1実施形態に係る水処理システム100は、第1判定部181により循環水W110が清浄でないと判定され、第2判定部183により循環水W110が濃縮していると判定された場合には、補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)の補給水量及び循環水W110の排水量として、酸化還元電位測定装置134により測定された酸化還元電位に基づく補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)の補給水量及び循環水W110の排水量、又は、電気伝導率測定装置133により測定された電気伝導率に基づく補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)の補給水量及び循環水W110の排水量のうち、補給水量及び排水量が多い方が選択される。
そのため、酸化還元電位測定装置134により測定された循環水W110の酸化還元電位、並びに電気伝導率測定装置133により測定された電気伝導率ごとに補給水W120(原水補給水W121及び/又は軟化水補給水W122)の補給及び循環水W110の排出を行うことを防止することができる。これにより、過大に補給及び排出を行うことを防止することができる。
また、第1実施形態に係る水処理システム100は、第1判定部181により循環水W110が清浄でないと判定された場合に、第2判定部183により循環水W110が濃縮していると判定されるまで、所定時間が経過した場合を除き、補給水W120の補給の制御及び循環水W110の排出の制御を待機させる。このように待機させることにより、スライム、スケール等の発生の抑制及び配管系等の腐食の抑制を最大限に維持しながら、過大に補給及び排出を行うことを防止することができる。
次に、本発明の他の実施形態について説明する。他の実施形態については、主として、第1実施形態とは異なる点を中心に説明し、第1実施形態と同様の構成については、同じ符号(ただし、3桁の数字のうち百の位を「1」から「2」に代えている)を付し、詳細な説明を省略する。他の実施形態において特に説明しない点は、第1実施形態についての説明が適宜適用又は援用される。
<第2実施形態>
図5を参照して、本発明の第2実施形態の水処理システム200の概略について説明する。図5は、本発明の第2実施形態の水処理システム200を示す概略構成図である。
第2実施形態の水処理システム200は、第1実施形態の水処理システム100に比して、冷却塔210が密閉式冷却塔からなる点が主として異なる。密閉式冷却塔は、開放式冷却塔に比して、冷却塔210に、被冷却装置231を冷却する循環液W210が密閉状態で流通する冷却塔内部ラインL250と、冷却塔内部ラインL250に位置する循環液W210を冷却するために散布水W240を冷却塔内部ラインL250の外側へ散布する散水部212と、散布された散布水W240を貯留する貯留部216とが設けられている点、及び、冷却塔210に、散水部212から散布され貯留部216に貯留された散布水W240を循環させる散布水ラインL260が接続されている点が、主として異なる。
図5に示すように、第2実施形態の水処理システム200は、冷却塔210を有しており、被冷却装置231を冷却するために、冷却液を循環させるシステムである。冷却液は、その節約を図る観点から、冷却塔210で冷却しながら循環して用いられる(循環する冷却液を以下「循環液W210」ともいう)。第2実施形態における冷却塔210は、いわゆる密閉式冷却塔からなる。
第2実施形態の水処理システム200は、散布水W240の貯留部216を有する冷却塔210と、被冷却装置231と、冷却塔210と被冷却装置231との間で循環液W210を循環させる循環液ラインL210と、散布水W240を循環させる散布水ラインL260と、冷却塔210の貯留部216に補給水W220を補給する補給水ラインL220と、冷却塔210の貯留部216から散布水W240を水処理システム200の系外へ強制的に排出する排水ラインL230と、冷却塔210の貯留部216から溢れる散布水W240を排出するオーバーフローラインL240と、散布水W240の電気伝導率を測定する電気伝導率測定装置233と、散布水W240の酸化還元電位を測定する酸化還元電位測定装置234と、水処理システム200の各部の制御を行うシステム制御装置201と、を主体として構成されている。
冷却塔210は、循環液W210が密閉状態で流通する冷却塔内部ラインL250と、冷却塔内部ラインL250に位置する循環液W210を冷却するために散布水W240を冷却塔内部ラインL250の外側へ散布する散水部212と、散布された散布水W240を貯留する貯留部216とを有する。
循環液ラインL210は、冷却塔内部ラインL250に位置する循環液W210を冷却塔210から被冷却装置231へ供給する循環液供給ラインL211と、循環液W210を被冷却装置231から冷却塔210の冷却塔内部ラインL250へ回収する循環液回収ラインL212と、を有する。循環液ラインL210は、循環液供給ラインL211、循環液回収ラインL212及び冷却塔内部ラインL250を介して、冷却塔210と被冷却装置231との間で循環液W210を循環させる。
散布水ラインL260は、貯留部216に接続されると共に散水部212に接続されている。散布水ラインL260は、散水部212から散布され貯留部216に貯留された散布水W240を、冷却塔210の外部において循環させる。
「ライン」とは、流路、経路、管路などの流体の流通が可能なラインの総称である。
第2実施形態における冷却塔210について説明する。冷却塔210は、被冷却装置231を冷却するための循環液W210を、被冷却装置231へ供給する前に、冷却するものである。循環液W210は、一般的には、水(水溶液)であるが、水以外の液体でもよい。
冷却塔210は、塔本体211と、冷却塔内部ラインL250と、散水部212と、貯留部216と、ルーバ218と、ファン220と、上部開口部221と、ファン駆動部222と、を備える。
塔本体211は、冷却塔210の外郭を形成するものである。塔本体211の上部には、複数の散水部212、ファン220、上部開口部221及びファン駆動部222が設けられる。塔本体211の内部には、冷却塔内部ラインL250が設けられる。塔本体211の下部には、貯留部216が設けられる。塔本体211の側部には、ルーバ218が設けられる。
散水部212は、被冷却装置231を冷却する循環液W210を冷却するために、散布水W240を、循環液W210が位置する(流通する)冷却塔内部ラインL250の外側に散布する部位である。散水部212は、散布水ラインL260を介して循環する散布水W240を、塔本体211の内部において冷却塔内部ラインL250の外側へ散布(散水)する。
散水部212は、上部水槽213と、散水口214とを備える。上部水槽213には、散布水ラインL260が接続されている。上部水槽213は、散布水ラインL260を介して循環する散布水W240を貯留する。散水口214は、上部水槽213に貯留された散布水W240を散布するために上部水槽213の下側に形成されたノズルからなる。
冷却塔内部ラインL250は、塔本体211の内部において、循環液W210が密閉状態で流通するラインである。冷却塔内部ラインL250は、塔本体211の内部において散布水W240との接触面積を確保するために蛇行している。詳細には、冷却塔内部ラインL250は、塔内部分岐部J251において、第1内部ラインL250aと第2内部ラインL250bとに分岐する。第1内部ラインL250aと第2内部ラインL250bとは、塔内部合流部J252において合流する。第1内部ラインL250a及び第2内部ラインL250bは蛇行している。第1内部ラインL250a及び第2内部ラインL250bは、それぞれ散水部212の下方に配置している。
冷却塔内部ラインL250の下流側の端部は、循環液供給ラインL211に接続されている。冷却塔内部ラインL250の上流側の端部は、循環液回収ラインL212に接続されている。
塔本体211の内部における散水部212の下方には、充填材(図示せず)が設けられる。充填材は、散水部212から散布された散布水W240を滴状にして、散布水W240と外気E1(後述)との接触面積及び接触時間を長くして、冷却塔内部ラインL250及びその内部の循環液W210を効率的に冷却するために設けられる。
貯留部216は、散水部212から散布された散布水W240を貯留する。貯留部216は、塔本体211の下部に設けられる。後述するように、貯留部216に貯留された散布水W240は、塔本体211の内部を落下する過程において冷却される。貯留部216の底部には、散布水ラインL260及び排水ラインL230が接続されている。貯留部216に貯留された散布水W240は、散布水ラインL260を介して塔本体211の外部において循環する。貯留部216に貯留された散布水W240は、排水ラインL230を介して水処理システム200の系外へ排出される。
ルーバ218は、塔本体211の内部へ外気(エア)E1を導入するための通気孔であり、塔本体211の外部と内部とを連通する。ルーバ218を介して、塔本体211の外部のエア(外気)E1は、塔本体211の内部へ流入することができる。
上部開口部221は、塔本体211の上部に形成された開口部であり、塔本体211の内部に位置するエアE1を塔本体211の外部に排出するために設けられる。排出されたエアを「排気E2」ともいう。
ファン220は、上部開口部221に配置されている。ファン220の回転軸220aは、上下方向に延びるように配置されている。ファン220は、ルーバ218から塔本体211の内部へ外気(エア)E1を流入させると共に、塔本体211の内部に位置するエアE1を、上部開口部221を介して塔本体211の外部に排出させるように、気流を発生させる。
ファン駆動部222は、モータ等からなり、ファン220を回転駆動する。ファン駆動部222は、ファン220の上方に配置されており、ファン220の回転軸220aに連結されている。ファン駆動部222は、ファン220の回転駆動の開始又は停止、回転速度の調整(変速)などを行う。
冷却塔210には、循環液ラインL210、散布水ラインL260及び排水ラインL230の他に、補給水ラインL220(原水補給水ラインL222、軟化水補給水ラインL223)及びオーバーフローラインL240が接続されている。これらの各ラインを介して、冷却塔210に対して、散布水W240が導入又は排出されると共に、補給水W220(原水補給水W221及び/又は軟化水補給水W222)が補給される。
被冷却装置231は、所要の循環液流路(図示せず)を有している。この循環液流路は、循環液導入部231aと循環液排出部231bとを有している。そして、循環液導入部231aには、循環液供給ラインL211の下流側の端部が接続されている。循環液排出部231bには、循環液回収ラインL212の上流側の端部が接続されている。このように、循環液流路は、循環液供給ラインL211、循環液回収ラインL212及び冷却塔内部ラインL250と共に、冷却塔210の塔本体211と被冷却装置231との間で循環液W210を循環させるための循環経路を形成している。
循環液供給ラインL211は、冷却塔210の冷却塔内部ラインL250と被冷却装置231とを接続する。循環液供給ラインL211は、冷却塔内部ラインL250に位置する循環液W210を被冷却装置231に供給することができる。
循環液供給ラインL211の途中には、循環液ポンプ232が接続されている。循環液ポンプ232は、循環液ラインL210(循環液供給ラインL211、循環液回収ラインL212)の上流側から下流側へ向けて、循環液W210を送り出すことができる。
循環液回収ラインL212は、被冷却装置231と冷却塔210の冷却塔内部ラインL250とを接続する。循環液回収ラインL212は、被冷却装置231において熱交換により加温された循環液W210を、冷却塔210の冷却塔内部ラインL250へ回収することができる。
散布水ラインL260は、貯留部216に貯留された散布水W240を冷却塔210から散布水ポンプ239へ供給する散布水供給ラインL261と、散布水W240を散布水ポンプ239から冷却塔210の散水部212へ回収する散布水回収ラインL262と、を有する。散布水ラインL260は、散布水供給ラインL261及び散布水回収ラインL262を介して、冷却塔210の外部において散布水W240を循環させる。
散布水回収ラインL262の下流側は、散布水分岐部J241において複数のラインに分岐している。散布水ラインL260において、散布水分岐部J241よりも上流側のラインを「上流側散布水回収ラインL262a」ともいい、散布水分岐部J241よりも下流側の複数のラインを「下流側散布水回収ラインL262b」ともいう。複数の下流側散布水回収ラインL262bの下流側の端部は、それぞれ複数の散水部212に接続されている。
散布水ポンプ239は、散布水ラインL260の途中(散布水供給ラインL261と散布水回収ラインL262との間)に接続されている。散布水ポンプ239は、散布水ラインL260(散布水供給ラインL261、散布水回収ラインL262)の上流側から下流側へ向けて、散布水W240を送り出すことができる。
電気伝導率測定装置233は、散布水W240の電気伝導率を測定する装置である。電気伝導率測定装置233は、散布水ラインL260に接続されている。詳細には、散布水供給ラインL261には、測定接続部J242が設けられている。電気伝導率測定装置233は、測定ラインL263を介して、測定接続部J242において散布水供給ラインL261に接続されている。
酸化還元電位測定装置234は、散布水W240の酸化還元電位を測定する装置である。酸化還元電位測定装置234は、散布水ラインL260に接続されている。詳細には、散布水供給ラインL261には、測定接続部J242が設けられている。酸化還元電位測定装置234は、測定ラインL263を介して、測定接続部J242において散布水供給ラインL261に接続されている。
第2実施形態における補給水ラインL220に関する構成は、第1実施形態における補給水ラインL120に関する構成(図1参照)と同様である。そのため、第1実施形態における補給水ラインL120に関する構成についての説明を援用して、第2実施形態における補給水ラインL220に関する構成についての説明を省略する。
排水ラインL230は、貯留部216の底部に接続されており、下方に向けて延びている。排水ラインL230は、貯留部216に貯留された散布水W240を、排水W230として水処理システム200の系外へ排出する。排水ラインL230の途中には、排水バルブ261が接続されている。排水ラインL230における排水バルブ261の下流側には、オーバーフローラインL240(後述)が、排水合流部J231を介して接続されている。排水バルブ261は、制御弁から構成されている。排水バルブ261は、貯留部216と排水合流部J231との間において、排水ラインL230を開閉することができる。
オーバーフローラインL240は、貯留部216から溢れる散布水W240を、排水W230として水処理システム200の系外へ排出するラインである。オーバーフローラインL240の上流側の端部262は、冷却塔210の貯留部216から上方に離間した位置に位置する。オーバーフローラインL240は、排水合流部J231において排水ラインL230と接続(合流)する。
貯留部216から溢れる散布水W240は、オーバーフローラインL240の上流側の端部262からオーバーフローラインL240へ流入する。オーバーフローラインL240へ流入した散布水W240は、排水合流部J231を介して排水ラインL230へ流入し、水処理システム200の系外へ排出される。
本実施形態においては、排水バルブ261から、「排水ラインL230を介して貯留部216に貯留された散布水W240を系外へ向けて流通させる排水流通手段」が構成されている。
次に、図6を参照して、第2実施形態の水処理システム200の制御に係る機能について説明する。図6は、第2実施形態の水処理システム200の制御に係る機能ブロック図である。
システム制御装置201は、第2実施形態の水処理システム200における各部を制御する。図6に示すように、システム制御装置201は、例えば、補給水ポンプ241、軟化水補給水バルブ244、原水補給水バルブ252、排水バルブ261、ファン駆動部222に電気的に接続される。
また、システム制御装置201は、水処理システム200における各測定装置に電気的に接続され、各測定装置から測定情報を受信する。例えば、システム制御装置201は、電気伝導率測定装置233に電気的に接続され、電気伝導率測定装置233により測定された電気伝導率情報を受信する。また、システム制御装置201は、酸化還元電位測定装置234に電気的に接続され、酸化還元電位測定装置234により測定された酸化還元電位情報を受信する。
システム制御装置201は、制御部202と、メモリ203と、を備える。
制御部202は、第1判定手段としての第1判定部281と、第1制御手段としての第1制御部282と、第2判定手段としての第2判定部283と、第2制御手段としての第2制御部284と、を有する。
メモリ203は、第1判定テーブル285と、第2判定テーブル286と、を有する。
第2実施形態におけるシステム制御装置201の構成及び動作は、第1実施形態におけるシステム制御装置101の構成及び動作と同様である。ただし、第1実施形態では、循環水W110の酸化還元電位又は電気伝導率に基づいて補給水W120の補給(流通)及び循環水W110の排出の制御を行うのに対して、第2実施形態では、散布水W240の酸化還元電位又は電気伝導率に基づいて補給水W220の補給(流通)及び散布水W240の排出の制御を行う点が、両実施形態で異なる。この点を勘案した上で、第1実施形態におけるシステム制御装置101の構成及び動作についての説明を援用し、第2実施形態におけるシステム制御装置201の構成及び動作についての説明を省略する。
次に、図5及び図6を参照して、第2実施形態の水処理システム200の動作について説明する。
循環液ポンプ232が作動することにより、冷却塔210の冷却塔内部ラインL250に位置する循環液W210は、循環液ラインL210(循環液供給ラインL211、循環液回収ラインL212)の上流側から下流側へ向けて送り出される。
詳細には、循環液W210は、循環液供給ラインL211を介して、被冷却装置231に供給される。循環液W210は、被冷却装置231の循環液導入部231aから前記循環液流路を通過して被冷却装置231を冷却し、循環液排出部231bから循環液回収ラインL212へ排出される。循環液回収ラインL212へ排出された循環液W210は、冷却塔210の冷却塔内部ラインL250へ導入される。このようにして、循環液W210は、循環液ラインL210、冷却塔内部ラインL250等を介して循環する。
また、散布水ポンプ239が作動することにより、冷却塔210の貯留部216に貯留される散布水W240は、散布水ラインL260(散布水供給ラインL261、散布水回収ラインL262)の上流側から下流側へ向けて送り出される。
散布水ラインL260へ送り出された散布水W240は、散水部212の上部水槽213へ導入される。上部水槽213へ導入された散布水W240は、散水口214から塔本体211の内部において冷却塔内部ラインL250の外側へ散布される。散布された散布水W240は、図5に点線で示すように、塔本体211の内部を落下して、貯留部216に受け止められる。このようにして、貯留部216に貯留される散布水W240は、散布水ラインL260、散水部212等を介して循環する。
また、冷却塔210において、システム制御装置201によりファン駆動部222を作動させ、ファン220を回転させる。これにより、ルーバ218を通じて塔本体211の内部へ外気(エア)E1が流入する。エアE1は、塔本体211の内部を通過し、排気E2として上部開口部221から塔本体211の外部へ排出される。
塔本体211の内部を落下する散布水W240は、塔本体211の内部へ流入する外気E1に触れて冷却される。このように冷却されて貯留部216へ戻る(落下する)散布水W240は、散布水ラインL260を介して再び冷却塔210の散水部212へ戻る。従って、貯留部216に貯留された散布水W240は、散布水ラインL260を循環して、冷却塔内部ラインL250及びその内部の循環液W210を冷却する冷却水として機能する。
第2実施形態における補給水W220の補給(流通)及び散布水W240の排出の制御に係る構成及び動作は、第1実施形態における補給水W120の補給(流通)及び循環水W110の排出の制御に係る構成(図2参照)及び動作(制御フロー、図3及び図4参照)と同様である。
ただし、第1実施形態では、循環水W110の電気伝導率及び酸化還元電位に基づいて補給水W120の補給(流通)及び循環水W110の排出の制御を行うのに対して、第2実施形態では、散布水W240の電気伝導率及び酸化還元電位に基づいて補給水W220の補給(流通)及び散布水W240の排出の制御を行う点が、両実施形態で異なる。この点を勘案した上で、第1実施形態における補給水W120の補給(流通)及び循環水W110の排出の制御に係る構成及び動作についての説明を援用し、第2実施形態における補給水W220の補給(流通)及び散布水W240の排出の制御に係る構成及び動作についての説明を省略する。
次に、第2実施形態の水処理システム200の動作の実施例について説明する。
実施例では、散布水W240が循環しながら冷却塔210の内部で冷却される状態において、散布水W240の清浄度(酸化還元電位)及び濃縮度(電気伝導率)に基づく補給水W220の補給及び散布水W240の排出についてのフローについて説明する。なお、実施例においては、補給水W220として、原水補給水W221を補給する。
第2実施形態における原水補給水W221の補給及び散布水W240の排出の制御に係る動作(実施例)は、第1実施形態における原水補給水W121の補給及び循環水W110の排出の制御に係る動作(実施例:制御フロー、図3及び図4参照)と同様である。
ただし、第1実施形態では、循環水W110の電気伝導率及び酸化還元電位に基づいて原水補給水W121の補給及び循環水W110の排出の制御を行うのに対して、第2実施形態では、散布水W240の電気伝導率及び酸化還元電位に基づいて原水補給水W221の補給及び散布水W240の排出の制御を行う点が、両実施形態で異なる。この点を勘案した上で、第1実施形態における原水補給水W121の補給及び循環水W110の排出の制御に係る動作(実施例)についての説明を援用し、第2実施形態における原水補給水W221の補給及び散布水W240の排出の制御に係る動作(実施例)についての説明を省略する。
以上のような構成を有する第2実施形態に係る水処理システム200によれば、以下のような効果を奏する。
第2実施形態に係る水処理システム200は、散布水W240の酸化還元電位を測定する酸化還元電位測定装置234と、酸化還元電位測定装置234により測定された散布水W240の酸化還元電位に基づいて、補給水W220の補給及び散布水W240の排水の制御を行う第1制御部282と、を備える。
これにより、系内の残留塩素濃度を適正範囲内にすることが可能になり、スライム、スケール等の発生の抑制及び配管系等の腐食の抑制を一層確実に行うことができる。
更に、第2実施形態に係る水処理システム200は、電気伝導率を測定する電気伝導率測定装置233と、電気伝導率測定装置233により測定された散布水W240の電気伝導率に基づいて、補給水W220の補給及び散布水W240の排水の制御を行う第2制御部284と、を備える。
そのため、腐食性イオンやスケール発生因子等の濃度を適正範囲内にすることが可能になり、スライム、スケール等の発生の抑制を一層確実に行うことができる。
また、第2実施形態に係る水処理システム200は、第1判定部281及び第2判定部283により、散布水W240が清浄でないと判定された場合には、補給水W220の補給水量及び散布水W240の排水量として、酸化還元電位測定装置234により測定された酸化還元電位に基づく補給水W220の補給水量及び散布水W240の排水量、又は、電気伝導率測定装置233により測定された電気伝導率に基づく補給水W220の補給水量及び散布水W240の排水量のうち、補給水量及び排水量が多い方が実行される。
そのため、酸化還元電位測定装置234により測定された散布水W240の酸化還元電位、並びに電気伝導率測定装置233により測定された電気伝導率ごとに補給水W220の補給及び散布水W240の排出を行うことを防止することができる。これにより、過大に補給及び排出を行うことを防止することができる。
また、第2実施形態に係る水処理システム200は、第1判定部281により散布水W240が清浄でないと判定された場合に、第2判定部283により散布水W240が濃縮していると判定されるまで、所定時間が経過した場合を除き、補給水W220の補給の制御及び散布水W240の排出の制御を待機させる。このように待機させることにより、スライム、スケール等の発生の抑制及び配管系等の腐食の抑制を最大限に維持しながら、過大に補給水W220の補給及び散布水W240の排出を行うことを防止することができる。
以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限定されることなく、種々の形態で実施することができる。
例えば、開放式冷却塔を含む第1実施形態においては、酸化還元電位測定装置134は、循環水ラインL110に接続され、循環水ラインL110を流通する循環水W110の酸化還元電位を測定しているが、これに制限されない。例えば、酸化還元電位測定装置134は、冷却塔110の貯留部116に接続され、貯留部116に貯留される循環水W110の酸化還元電位を測定してもよい。また、酸化還元電位測定装置134は、冷却塔110の散水部112に接続され、散水部112に位置する循環水W110の酸化還元電位を測定してもよい。
開放式冷却塔を含む第1実施形態においては、電気伝導率測定装置133は、循環水ラインL110に接続され、循環水ラインL110を流通する循環水W110の電気伝導率を測定しているが、これに制限されない。例えば、電気伝導率測定装置133は、冷却塔110の貯留部116に接続され、貯留部116に貯留される循環水W110の電気伝導率を測定してもよい。また、電気伝導率測定装置133は、冷却塔110の散水部112に接続され、散水部112に位置する循環水W110の電気伝導率を測定してもよい。
密閉式冷却塔を含む第2実施形態においては、酸化還元電位測定装置234は、散布水ラインL260に接続され、散布水ラインL260を流通する散布水W240の酸化還元電位を測定しているが、これに制限されない。例えば、酸化還元電位測定装置234は、冷却塔210の貯留部216に接続され、貯留部216に貯留する散布水W240の酸化還元電位を測定してもよい。また、酸化還元電位測定装置234は、冷却塔210の散水部212に接続され、散水部212に位置する散布水W240の酸化還元電位を測定してもよい。
密閉式冷却塔を含む第2実施形態においては、電気伝導率測定装置233は、散布水ラインL260に接続され、散布水ラインL260を流通する散布水W240の電気伝導率を測定しているが、これに制限されない。例えば、電気伝導率測定装置233は、冷却塔210の貯留部216に接続され、貯留部216に貯留する散布水W240の電気伝導率を測定してもよい。また、電気伝導率測定装置233は、冷却塔210の散水部212に接続され、散水部212に位置する散布水W240の電気伝導率を測定してもよい。
開放式冷却塔を含む第1実施形態においては、原水補給水W121と軟化水補給水W122とはそれぞれ独立して、冷却塔110の貯留部116に補給されているが、これに制限されない。例えば、原水補給水W121及び軟化水補給水W122は、冷却塔110の外部で合流した状態で、冷却塔110の貯留部116に補給されてもよい。密閉式冷却塔を含む第2実施形態においても同様である。
開放式冷却塔を含む第1実施形態においては、冷却塔110の貯留部116への補給水W120の補給の際に、排水ラインL130を介して、貯留部116に貯留された循環水W110を冷却塔110の外部へ強制的に排出しているが、これに制限されない。例えば、排水ラインL130を介した循環水W110の強制的な排出を行わずに、オーバーフローラインL140を介した循環水W110の排出のみを行ってもよい。密閉式冷却塔を含む第2実施形態においても同様である。
開放式冷却塔を含む第1実施形態においては、原水補給水ラインL122は、原水補給水W121を貯留部116へ補給し、軟化水補給水ラインL123は、軟化水補給水W122を貯留部116へ補給しているが、これに制限されない。例えば、原水補給水ラインL122は、原水補給水W121を貯留部116、散水部112及び循環水ラインL110のうちのいずれか1つ以上へ補給してもよい。また、軟化水補給水ラインL123は、軟化水補給水W122を貯留部116、散水部112及び循環水ラインL110のうちのいずれか1つ以上へ補給してもよい。
以下の第1実施形態の変形例に関する説明は、密閉式冷却塔を含む第2実施形態の変形例にも適宜適用又は援用される。
図7から図12を参照して、第1実施形態における原水補給水W121及び軟化水補給水W122の補給位置に関する変形例について説明する。図7は、第1実施形態における原水補給水W121及び軟化水補給水W122の補給位置に関する第1変形例を示す図である。図8は、第1実施形態における原水補給水W121及び軟化水補給水W122の補給位置に関する第2変形例を示す図である。図9は、第1実施形態における原水補給水W121及び軟化水補給水W122の補給位置に関する第3変形例を示す図である。図10は、第1実施形態における原水補給水W121及び軟化水補給水W122の補給位置に関する第4変形例を示す図である。図11は、第1実施形態における原水補給水W121及び軟化水補給水W122の補給位置に関する第5変形例を示す図である。図12は、第1実施形態における原水補給水W121及び軟化水補給水W122の補給位置に関する第6変形例を示す図である。図7から図12においては、システム制御装置101に関連する制御線を省略している。
図7に示す第1変形例のように、原水補給水ラインL122は、原水補給水W121を貯留部116へ補給し、軟化水補給水ラインL123は、軟化水補給水W122を散水部112へ補給してもよい。
また、図8に示す第2変形例のように、原水補給水ラインL122は、原水補給水W121を散水部112へ補給し、軟化水補給水ラインL123は、軟化水補給水W122を貯留部116へ補給してもよい。
また、図9に示す第3変形例のように、原水補給水ラインL122は、原水補給水W121を散水部112へ補給し、軟化水補給水ラインL123は、軟化水補給水W122を散水部112へ補給してもよい。
また、図10に示す第4変形例のように、原水補給水ラインL122は、原水補給水W121を循環水ラインL110へ補給し、軟化水補給水ラインL123は、軟化水補給水W122を循環水ラインL110へ補給してもよい。
また、図11に示す第5変形例のように、原水補給水ラインL122は、原水補給水W121を循環水ラインL110へ補給し、軟化水補給水ラインL123は、軟化水補給水W122を貯留部116へ補給してもよい。
また、図12に示す第6変形例のように、原水補給水ラインL122は、原水補給水W121を貯留部116へ補給し、軟化水補給水ラインL123は、軟化水補給水W122を循環水ラインL110へ補給してもよい。
密閉式冷却塔を含む第2実施形態においては、原水補給水ラインL222は、原水補給水W221を貯留部216へ補給し、軟化水補給水ラインL223は、軟化水補給水W222を貯留部216へ補給しているが、これに制限されない。例えば、原水補給水ラインL222は、原水補給水W221を貯留部216、散水部212及び散布水ラインL260のうちのいずれか1つ以上へ補給してもよい。また、軟化水補給水ラインL223は、軟化水補給水W222を貯留部216、散水部212及び散布水ラインL260のうちのいずれか1つ以上へ補給してもよい。
具体的には、第2実施形態における原水補給水ラインL222は、第1実施形態における原水補給水W121の補給位置に関する前記第1変形例から前記第6変形例(図7から図12参照)と同様に、原水補給水W221を貯留部216以外へ補給してもよい。また、第2実施形態における軟化水補給水ラインL223は、第1実施形態における軟化水補給水W122の補給位置に関する前記第1変形例から前記第6変形例(図7から図12参照)と同様に、軟化水補給水W222を貯留部216以外へ補給してもよい。