JP2014097494A - 産業目的で使用される水を処理するための方法およびシステム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】少なくとも1つの含有手段、少なくとも1つの連係手段、少なくとも1つの化学物質適用手段4、少なくとも1つの可動式吸引手段5、および少なくとも1つの濾過手段3を含む。連係手段は、システムの要求(たとえば、水質または純度)に依存して必要なプロセスを制御することができる。全ての水量を濾過する必要なく、これまでの水処理濾過システムにより濾過される流量よりも200分の1まで少ない少量を濾過するだけで、水を浄化して懸濁固体を排除する。
【選択図】図1
Description
現在の脱塩プロセスの改善に取り組むいくつかの理由がある。なぜなら、この産業は飛躍的に成長しており、将来非常に重要となるからである。世界で利用可能な全ての水のうち、その97%は海水に相当する。利用可能な残りの3%の淡水のうち、2.1%は極地で凍結しており、わずか0.9%が人間による消費に利用可能であり、これは川、湖において、または地下水として見出される。人間による消費のための淡水の制限された利用可能性は、世界的人口増加および文化的変化に伴って増加している問題である。世界の人口の約40%は、すでに淡水源へのアクセスの不足により引き起こされる問題に悩まされている。
逆浸透プロセスそのものに相当する第2の段階は、広範囲に研究されており、98%までの効率が達成されている(General Electric HERO Systems)。
上記前処理ステップのうち、サンドフィルタ、またはより高度の濾過ステップ、たとえば、精密濾過、限外濾過もしくはナノ濾過のいずれかでの濾過ステップのコストは、いくつかの欠点と共に高いコストをもたらす。特に、前処理が不適切である場合、フィルタは、有機物、コロイド、藻類、微生物および/または幼生により閉塞する。さらに、濁度を低減して粒子を除去するためにプラントにおいて処理されるべき全水量を濾過する必要性が、エネルギー、導入および設置コストの点で、ならびに運転中のフィルタのメンテナンスおよび交換の点で、重大な制限を課す。さらに、今日の前処理システムは非常に非効率的であり、導入されるべきデバイスならびに高コストで実行が困難な連続的運転およびメンテナンス作業に起因して、コストが高い。
水産養殖産業は、水生種、植物および動物の養殖に焦点を当てたものであり、中でも、食品、化学および製薬産業用の原材料がここから得られる。水生種は、淡水または海水中で生育され、主に、魚、軟体動物、甲殻類、大型藻類および微細藻類が養殖される。産業の成長、新技術の開発、および国際社会により課せられる環境規制に起因して、水産養殖産業の環境影響を最小限化すると同時に、作業条件の適切な制御を維持する必要がある。これを行うために、水生種の養殖は、海などの天然水源の現場に位置するものから、そのような目的に特化して建設された施設へと移行している。
水道産業は、経済における住宅、商業および産業部門に飲料水を提供する。飲用水を提供するために、産業は、一般に、高い微生物学的品質および透明度の天然源から水を収集することからその運営を開始し、次いでその水は将来の使用のために貯蔵部内に保存される。水は、使用されることなく貯蔵部内で長期間保存され得る。長期間保存された水の品質は、水中で微生物および藻類が増殖するにつれて劣化し始め、水は人間による消費に適さなくなる。
廃水は毎日処理されて、様々な目的で使用される清浄な水が生成される。微量のスラッジおよび廃棄物の生成で、かつ、より少ない化学物質およびエネルギーの使用で、廃水を処理する必要がある。
鉱業は、世界中で非常に重要な産業であり、各国の経済に大きく貢献する。鉱業は、そのプロセスの多くに、限られた日増しに希少となる資源である水を必要とする。いくつかの鉱業は、そのプロセスの大半において海水を利用するための技術を開発しており、この資源のみを使用して運営することができる。
いくつかの産業は、地方自治体により課せられる灌漑、浸透または放出要件に適合しない可能性のある液体残留物を有する。また、いくつかの産業は、水中の自然のプロセス、たとえば悪臭または汚色特性をもたらすガスまたは他の物質の排出を生じさせる沈降タンクまたは他の含有手段を有する。
i.摂氏35度までの水温に対しては、前記水に殺菌剤を添加することにより、水温摂氏1度当たり1時間の最低期間、少なくとも500mVに前記水のORPを維持すること;
ii.摂氏35度を超え摂氏69度までの水温に対しては、前記水に殺菌剤を添加することにより、最低期間、少なくとも500mVに前記水のORPを維持すること(前記最低期間は、以下の式により計算される:[35時間]−[水温(摂氏温度)−35]=最低期間);および
iii.摂氏70度以上の水温に対しては、1時間の最低期間、少なくとも500mVに前記水のORPを維持することと、d.連係手段により、全水量のうちの少量を濾過するだけで前記水を浄化して前記懸濁固体を排除する以下の工程:
i.酸化剤を適用して、鉄およびマンガン濃度が1ppmを超えるのを回避すること;
ii.凝固剤、凝集剤またはそれらの混合物を適用して、濁度が5NTUを超えるのを回避すること;
iii.可動式吸引手段により、前工程により生成された沈降粒子を含有する水流を吸引して、沈降材料の厚さが平均100mmを超えるのを回避すること;
iv.前記可動式吸引手段により吸引された流れを、少なくとも1つの濾過手段で濾過すること;ならびに
v.濾過された水を、前記少なくとも1つの含有手段に戻すことを、始動することと;e.前記処理水を下流プロセスにおいて利用すること。
本開示に照らして、以下の用語または語句は、以下に説明される意味を有するものと理解されるべきである。
i.摂氏35度までの水温に対しては、前記水に殺菌剤を添加することにより、水温摂氏1度当たり1時間の最低期間、少なくとも500mVに前記水のORPを維持すること;
ii.摂氏35度を超え摂氏69度までの水温に対しては、前記水に殺菌剤を添加することにより、最低期間、少なくとも500mVに前記水のORPを維持すること(前記最低期間は、以下の式により計算される:[35時間]−[水温(摂氏温度)−35]=最低期間);および
iii.摂氏70度以上の水温に対しては、1時間の最低期間、少なくとも500mVに前記水のORPを維持することと、d.全水量のうちのごく少量を濾過することにより懸濁固体を排除し、したがって全ての水量を濾過するこれまでの水処理に置き換わる、以下の工程を、連係手段(1)により、始動させること:
i.酸化剤を適用して、鉄およびマンガン濃度が1ppmを超えるのを回避すること;
ii.凝固剤、凝集剤またはそれらの混合物を適用して、濁度が5NTUを超えるのを回避すること;
iii.可動式吸引手段(5)により、前工程により生成された沈降粒子を含有する水流を吸引して、沈降材料の厚さが平均100mmを超えるのを回避すること;
iv.前記可動式吸引手段(5)により吸引された流れを、少なくとも1つの濾過手段(3)で濾過すること;ならびに
v.濾過された水を、前記少なくとも1つの含有手段(8)に戻すことを、始動することと;e.前記処理水を下流プロセスにおいて利用すること。
以下の例において、「a/an/the」という用語は、複数の可能性(少なくとも1つ)を含む。開示される情報は例示的であり、他の態様が存在し、本発明の範囲内である。
本発明の方法およびシステムは、逆浸透海水脱塩プロセスの前処理段階として使用することができる。
本発明の方法およびシステムは、微細藻類の植付け用の調整水としての使用を含む、水産養殖産業における使用のための水の処理に使用することができる。
本発明の方法およびシステムは、飲料水産業のための水の処理および維持に使用することができる。
本発明の方法およびシステムは、廃水処理産業に使用することができる。
本発明の方法およびシステムは、多くの目的、たとえば鉱業目的で使用されるポンプ場における水の処理および維持に使用することができる。ポンプ場における緩衝タンクは、管またはポンプシステムが損傷した、または他の問題を経験した場合のために、海水を含有する。タンク内に保存された水は、ある時間経過すると劣化し始め、微細藻類および他の微生物がタンク内で成長し始めて、タンクおよび管の壁に付着する生物付着を形成し、横断面積を低減し、タンクおよび管内の水流に影響する多様な問題を発生する。本発明からの方法は、緩衝タンクに適用され、緩衝タンク内に保存された水を処理し、低コストで生物付着を最小限化することにより水を維持する。
本発明の方法およびシステムは、多様なプロセスの副生成物として生成される産業液体残留物の処理に使用することができる。鉱業プロセスの生成物として、産業液体残留物が生成される。液体残留物は、沈積プロセス、サンドフィルタ、炭素フィルタ、限外濾過および逆浸透を含むプラントにおいて処理される。浸透物および阻止された生成物の2種類の生成物が、この処理により形成される。浸透物は、次いで灌漑目的で使用され、阻止された生成物/水は、水の硫黄含量を500ppmから1ppmまで低減する気泡浮上分離法(DAF)プラントに送られる。DAF処理後、水は、蒸発池に送られる。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1] 全水量のうちの少量を濾過することにより水を浄化して水中の懸濁固体を排除する、産業プロセスにおいて使用される水を低コストで処理するための方法であって、a.60,000ppmまでの全蒸発残留物(TDS)の濃度を有する水を収集することと、b.可動式吸引手段により完全に清浄化され得る底部を有する少なくとも1つの含有手段に、前記水を保存することと、c.7日の期間内で、
i.摂氏35度までの水温に対しては、前記水に殺菌剤を添加することにより、水温摂氏1度当たり1時間の最低期間、少なくとも500mVに前記水のORPを維持すること;
ii.摂氏35度を超え摂氏69度までの水温に対しては、前記水に殺菌剤を添加することにより、最低期間、少なくとも500mVに前記水のORPを維持すること(前記最低期間は、以下の式により計算される:[35時間]−[水温(摂氏温度)−35]=最低期間);および
iii.摂氏70度以上の水温に対しては、1時間の最低期間、少なくとも500mVに前記水のORPを維持することと、d.連係手段により、全水量のうちの少量を濾過するだけで前記水を浄化して前記懸濁固体を排除する以下の工程を始動することと:
i.酸化剤を適用して、鉄およびマンガン濃度が1ppmを超えるのを回避すること;
ii.凝固剤、凝集剤またはそれらの混合物を適用して、濁度が5NTUを超えるのを回避すること;
iii.可動式吸引手段により、前工程により生成された沈降粒子を含有する水流を吸引して、沈降材料の厚さが平均100mmを超えるのを回避すること;
iv.前記可動式吸引手段により吸引された流れを、少なくとも1つの濾過手段で濾過すること;ならびに
v.濾過された水を、前記少なくとも1つの含有手段に戻すこと;e.前記処理水を下流プロセスにおいて利用することとを含む方法。
[2] a.段階a)において収集された前記水が、10,000ppm以下の全蒸発残留物濃度を有する場合、Langelier飽和指数が3未満でなければならない、または
b.段階a)において収集された前記水が、10,000ppmを超える全蒸発残留物濃度を有する場合、Stiff&Davis飽和指数が3未満でなければならない、[1]に記載の水を低コストで処理するための方法。
[3] Langelier飽和指数またはStiff&Davis飽和指数が、pH調整、スケール防止剤の添加、または軟化プロセスから選択されるプロセスにより、2未満に維持される、[2]に記載の水を低コストで処理するための方法。
[4] 前記スケール防止剤が、ホスホン酸、PBTC(ホスホブタン−トリカルボン酸)、クロメート、ポリリン酸亜鉛、ニトライト、シリケート、有機物質、苛性ソーダ、リンゴ酸系ポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸ナトリウム塩、ベンゾトリアゾール、またはそれらの組合せを含む、[3]に記載の水を低コストで処理するための方法。
[5] 収集された水が、産業プロセスからの残留液または天然水源および/もしくは処理水から収集された水であってよい、[1]に記載の水を低コストで処理するための方法。
[6] 前記殺菌剤が、オゾン、ビグアニド製品、臭素系化合物、ハロゲン系化合物、またはそれらの組合せを含む、[1]に記載の水を低コストで処理するための方法。
[7] 前記連係手段が、制御されるパラメータに関する情報を受容し、ステップd)の工程を適時に始動して前記パラメータをその限界値内に調節する、[1]に記載の水を低コストで処理するための方法。
[8] 前記連係手段により受容された前記情報が、経験的方法により得られる、[7]に記載の水を低コストで処理するための方法。
[9] 前記酸化剤が、ハロゲン系化合物;過マンガン酸塩;過酸化物;オゾン;過硫酸ナトリウム;過硫酸カリウム;電気分解法により生成された酸化体、またはそれらの組合せを含む、[1]に記載の水を低コストで処理するための方法。
[10] 前記凝集剤または凝固剤が、ポリマー、たとえばカチオン性ポリマーおよびアニオン性ポリマー;アルミニウム塩;4級アンモニウム化合物およびポリ4級アンモニウム化合物;酸化カルシウム;水酸化カルシウム;硫酸第一鉄;塩化第二鉄;ポリアクリルアミド;アルミン酸ナトリウム;ケイ酸ナトリウム;キトサン;ゼラチン;グアーガム;アルギネート;モリンガ種子;デンプン誘導体、またはそれらの組合せを含む、[1]に記載の水を低コストで処理するための方法。
[11] 前記方法が脱塩目的の水の処理に使用される場合、前記可動式吸引手段が、前記沈降材料の厚さが10mmを超えるのを回避するように、前記連係手段により始動される、[1]に記載の水を低コストで処理するための方法。
[12] 残留塩素が検出された場合、脱塩素化ステップが実行され、前記脱塩素化ステップは、活性炭フィルタ、または、重亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウムもしくはそれらの組合せを含む化学物質を含む、[1]に記載の水を低コストで処理するための方法。
[13] 前記処理水が、a.産業プロセスの原材料として使用され、開放サイクル内で循環する、またはb.放出目的、灌漑、浸透、もしくはそれらの組合せのために使用される、[1]に記載の水を低コストで処理するための方法。
Claims (20)
- 全水量のうちの少量を濾過することにより水を浄化して水中の懸濁固体を排除する、産業プロセスにおいて使用される水を低コストで処理するための方法であって、a.60,000ppmまでの全蒸発残留物(TDS)の濃度を有する水を収集することと、b.可動式吸引手段により完全に清浄化され得る底部を有する少なくとも1つの含有手段に、前記水を保存することと、c.7日の期間内で、
i.摂氏35度までの水温に対しては、前記水に殺菌剤を添加することにより、水温摂氏1度当たり1時間の最低期間、少なくとも500mVに前記水のORPを維持すること;
ii.摂氏35度を超え摂氏69度までの水温に対しては、前記水に殺菌剤を添加することにより、最低期間、少なくとも500mVに前記水のORPを維持すること(前記最低期間は、以下の式により計算される:[35時間]−[水温(摂氏温度)−35]=最低期間);および
iii.摂氏70度以上の水温に対しては、1時間の最低期間、少なくとも500mVに前記水のORPを維持することと、d.連係手段により、全水量のうちの少量を濾過するだけで前記水を浄化して前記懸濁固体を排除する以下の工程を始動することと:
i.酸化剤を適用して、鉄およびマンガン濃度が1ppmを超えるのを回避すること;
ii.凝固剤、凝集剤またはそれらの混合物を適用して、濁度が5NTUを超えるのを回避すること;
iii.可動式吸引手段により、前工程により生成された沈降粒子を含有する水流を吸引して、沈降材料の厚さが平均100mmを超えるのを回避すること;
iv.前記可動式吸引手段により吸引された流れを、少なくとも1つの濾過手段で濾過すること;ならびに
v.濾過された水を、前記少なくとも1つの含有手段に戻すこと;e.前記処理水を下流プロセスにおいて利用することとを含む方法。 - a.段階a)において収集された前記水が、10,000ppm以下の全蒸発残留物濃度を有する場合、Langelier飽和指数が3未満でなければならない、または
b.段階a)において収集された前記水が、10,000ppmを超える全蒸発残留物濃度を有する場合、Stiff&Davis飽和指数が3未満でなければならない、請求項1に記載の水を低コストで処理するための方法。 - Langelier飽和指数またはStiff&Davis飽和指数が、pH調整、スケール防止剤の添加、または軟化プロセスから選択されるプロセスにより、2未満に維持される、請求項2に記載の水を低コストで処理するための方法。
- 前記スケール防止剤が、ホスホン酸、PBTC(ホスホブタン−トリカルボン酸)、クロメート、ポリリン酸亜鉛、ニトライト、シリケート、有機物質、苛性ソーダ、リンゴ酸系ポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸ナトリウム塩、ベンゾトリアゾール、またはそれらの組合せを含む、請求項3に記載の水を低コストで処理するための方法。
- 収集された水が、産業プロセスからの残留液または天然水源および/もしくは処理水から収集された水であってよい、請求項1に記載の水を低コストで処理するための方法。
- 前記殺菌剤が、オゾン、ビグアニド製品、臭素系化合物、ハロゲン系化合物、またはそれらの組合せを含む、請求項1に記載の水を低コストで処理するための方法。
- 前記連係手段が、制御されるパラメータに関する情報を受容し、ステップd)の工程を適時に始動して前記パラメータをその限界値内に調節する、請求項1に記載の水を低コストで処理するための方法。
- 前記連係手段により受容された前記情報が、経験的方法により得られる、請求項7に記載の水を低コストで処理するための方法。
- 前記酸化剤が、ハロゲン系化合物;過マンガン酸塩;過酸化物;オゾン;過硫酸ナトリウム;過硫酸カリウム;電気分解法により生成された酸化体、またはそれらの組合せを含む、請求項1に記載の水を低コストで処理するための方法。
- 前記凝集剤または凝固剤が、ポリマー、たとえばカチオン性ポリマーおよびアニオン性ポリマー;アルミニウム塩;4級アンモニウム化合物およびポリ4級アンモニウム化合物;酸化カルシウム;水酸化カルシウム;硫酸第一鉄;塩化第二鉄;ポリアクリルアミド;アルミン酸ナトリウム;ケイ酸ナトリウム;キトサン;ゼラチン;グアーガム;アルギネート;モリンガ種子;デンプン誘導体、またはそれらの組合せを含む、請求項1に記載の水を低コストで処理するための方法。
- 前記方法が脱塩目的の水の処理に使用される場合、前記可動式吸引手段が、前記沈降材料の厚さが10mmを超えるのを回避するように、前記連係手段により始動される、請求項1に記載の水を低コストで処理するための方法。
- 残留塩素が検出された場合、脱塩素化ステップが実行され、前記脱塩素化ステップは、活性炭フィルタ、または、重亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウムもしくはそれらの組合せを含む化学物質を含む、請求項1に記載の水を低コストで処理するための方法。
- 前記処理水が、a.産業プロセスの原材料として使用され、開放サイクル内で循環する、またはb.放出目的、灌漑、浸透、もしくはそれらの組合せのために使用される、請求項1に記載の水を低コストで処理するための方法。
- 全水量のうちの少量を濾過することにより水中の懸濁固体を排除する、水を低コストで処理するためのシステムであって、
− 少なくとも1つの含有手段への少なくとも1つの水の供給ラインと;
− 少なくとも1つの含有手段であって、含有手段の底部に固定された沈降粒子用の受容手段を含む含有手段と;
− 少なくとも1つの連係手段であって、水のパラメータを、操作者または連係手段により指定される限界値内に調節するために必要なプロセスを適時に始動する連係手段と;
− 前記少なくとも1つの連係手段により始動される、少なくとも1つの化学物質適用手段と;
− 前記少なくとも1つの含有手段の前記底部を通って移動し、前記沈降粒子を含有する水流を吸引する、少なくとも1つの可動式吸引手段と;
− 前記少なくとも1つの含有手段の前記底部を通って移動することができるように、前記少なくとも1つの可動式吸引手段に移動を提供する、少なくとも1つの推進手段と;
− 前記沈降粒子を含有する水流を濾過する、少なくとも1つの濾過手段と;
− 前記少なくとも1つの可動式吸引手段と前記少なくとも1つの濾過手段との間を連結する、少なくとも1つの収集ラインと;
− 前記少なくとも1つの濾過手段から前記少なくとも1つの含有手段への、少なくとも1つの返却ラインと;
− 前記少なくとも1つの含有手段から少なくとも1つの下流プロセスへの、少なくとも1つの水流出ラインとを含むシステム。 - 前記受容手段が、膜、ジオメンブレン、ジオテキスタイル膜、プラスチックライナー、コンクリートもしくは被覆コンクリート、またはそれらの組合せを含む材料で被覆されている、請求項14に記載の水を低コストで処理するためのシステム。
- 前記連係手段が、情報を受容し、その情報を処理し、他のプロセスを始動することができる、請求項14に記載の水を低コストで処理するためのシステム。
- 前記化学物質適用手段が、注入器、スプリンクラー、手動適用、重量による分配器、管、またはそれらの組合せを含む、請求項14に記載の水を低コストで処理するためのシステム。
- 前記推進手段が、レールシステム、ケーブルシステム、自己推進システム、手動推進システム、ロボットシステム、遠隔誘導システム、エンジンを有するボート、エンジンを有する浮遊デバイス、またはそれらの組合せを含む、請求項14に記載の水を低コストで処理するためのシステム。
- 前記濾過手段が、カートリッジフィルタ、サンドフィルタ、マイクロフィルタ、限外濾過フィルタ、ナノフィルタ、またはそれらの組合せを含む、請求項14に記載の水を低コストで処理するためのシステム。
- 前記収集ラインが、可撓性ホース、硬質ホース、管、またはそれらの組合せを含む、請求項14に記載の水を低コストで処理するためのシステム。
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