JP2015525672A - 原液流から微粒子を濾過するための媒体床フィルタおよびそれを使用する方法 - Google Patents

原液流から微粒子を濾過するための媒体床フィルタおよびそれを使用する方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2015525672A
JP2015525672A JP2015521917A JP2015521917A JP2015525672A JP 2015525672 A JP2015525672 A JP 2015525672A JP 2015521917 A JP2015521917 A JP 2015521917A JP 2015521917 A JP2015521917 A JP 2015521917A JP 2015525672 A JP2015525672 A JP 2015525672A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
tank
media
jets
media bed
filtration
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2015521917A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2015525672A5 (ja
Inventor
ボジージオ、マルコ
シルバーウッド、アラン
Original Assignee
ソニテック−ボルティサンド テクノロジーズ インコーポレイテッド
ソニテック−ボルティサンド テクノロジーズ インコーポレイテッド
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ソニテック−ボルティサンド テクノロジーズ インコーポレイテッド, ソニテック−ボルティサンド テクノロジーズ インコーポレイテッド filed Critical ソニテック−ボルティサンド テクノロジーズ インコーポレイテッド
Publication of JP2015525672A publication Critical patent/JP2015525672A/ja
Publication of JP2015525672A5 publication Critical patent/JP2015525672A5/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
    • B01D24/02Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration
    • B01D24/10Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration the filtering material being held in a closed container
    • B01D24/105Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration the filtering material being held in a closed container downward filtration without specifications about the filter material supporting means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
    • B01D24/02Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration
    • B01D24/10Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration the filtering material being held in a closed container
    • B01D24/14Downward filtration, the container having distribution or collection headers or pervious conduits
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
    • B01D24/38Feed or discharge devices
    • B01D24/40Feed or discharge devices for feeding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
    • B01D24/46Regenerating the filtering material in the filter
    • B01D24/4668Regenerating the filtering material in the filter by moving the filtering element
    • B01D24/4678Regenerating the filtering material in the filter by moving the filtering element using free vortex flow
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
    • B01D24/02Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration
    • B01D24/10Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration the filtering material being held in a closed container
    • B01D24/14Downward filtration, the container having distribution or collection headers or pervious conduits
    • B01D2024/145Downward filtration, the container having distribution or collection headers or pervious conduits spray heads specially adapted therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/02Non-contaminated water, e.g. for industrial water supply

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Filtration Of Liquid (AREA)
  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)

Abstract

本書は、原液流から微粒子を濾過するための媒体床フィルタを開示する。媒体床フィルタは、上部と媒体床を受容するための底面を画定する下部とを有するタンクであって、媒体床が底面に配置される支持媒体と支持媒体を覆うための濾過媒体とを有し、タンクの上部が媒体床の濾過媒体より上に位置して成るタンクと、濾過媒体の離脱速度と略同等以上の指向性速度の複数の噴流の形態でタンク内に原液流を供給するために、タンクの上部に位置するノズル構造部と流体連通する原液入口とを備える。

Description

関連出願の相互参照
本願は、2012年7月16日に出願した米国仮特許出願第61/672,098号の優先権を主張する。
開示する要旨は一般的に、濾過装置およびそれを使用する方法に関する。さらに詳しくは、要旨は、原液流から微粒子を濾過するための媒体床フィルタに関する。
媒体床フィルタは、表面および濾過媒体床内に捕捉される多くの機会を固形粒子に提供することによって機能する。流体はフィルタの頂部に均等に分配されるので、流体は一般的に多孔性砂(すなわち濾過媒体)中を曲がりくねった経路に沿って穏やかに流れ、粒子は媒体床に接近し、かつそれに接触する。粒子は、直接衝突、ファンデルワールスまたはロンドン引力、表面電荷引力、拡散等のような幾つかのメカニズムの1つによって捕捉することができる。
加えて、濾過媒体の表面電荷が粒子固形分の表面電荷と同一符号(すなわち正または負)である場合に、固形粒子は、表面電荷斥力によって捕捉が阻害されることがある。さらに、捕捉された固形粒子は離脱したとしても、それらは媒体床内のより深い場所で再補足されることがある。
濾過媒体床は、上向きに流れる流体または下向きに流れる流体のいずれかで動作することができるが、後者の方が一般的である。下方に流れる濾過媒体床の場合、流体は圧力下で、または重力だけにより流れることができる。圧力媒体床フィルタは工業用途に使用されることが多い。重力送りユニットは特に飲料水のような大規模の用途で浄水に使用される。
全般的に、濾過媒体床には、重力媒体床フィルタ、圧力媒体床フィルタ、上向流媒体床フィルタ、低速媒体床フィルタ、多重媒体床フィルタ等のような幾つかのカテゴリが存在するが、これらに限定されるものではない。
これらの装置および方法は全て、世界中の水産業に広範囲に使用される。
例えば、冷却塔からの水は、大部分の空中塵埃を連続的に引き付けて吸収する。主として、循環する塵埃(すなわち分散薬剤によって懸濁状態を維持する粉塵および鉱物)が熱交換面に凝集するのを制限するように設計された化学分散剤のため、循環冷却水ループ内の懸濁固形物の大半は約0〜5ミクロンの大きさである。塵埃は熱交換面および冷却塔充填効率に悪影響を及ぼす。従来のフィルタ、ストレーナ、および分離器は、これらの非常に微細な汚染物質が低流量領域に沈降し、ストレーナ、ノズル、およびバイオ汚染した熱交換器を塞ぐ前に、それらを有意に除去することはできない。通常、この種のほとんどの媒体床フィルタは、大きさが5ミクロン未満の懸濁固形物を有意に捕捉することができない。したがって、最小限0.5ミクロンまでの微粒子の濾過の向上を達成するように設計された、媒体床フィルタを提供する必要がある。例えばガーネットを含む3つの層を有する従来の多層媒体床フィルタは、最小限10または20ミクロンまでの粒子しか濾過することができない。
例えば、ここで先行技術の図1A、図1B、図1C、図1D、および図1Eを参照すると、従来の砂フィルタが示されている。これらの従来の砂フィルタには複数の欠点がある。それらの1つは、タンクに流入する原液流体によって傾斜が形成されることである。先行技術の構成は、原液流が媒体床の1か所だけに突き当たることを可能にする。したがって、従来の媒体床フィルタでは、媒体床の一部分だけが濾過面として利用される。他の欠点の1つは、従来の砂フィルタが高い流量では利用できないことである。従来の砂フィルタを使用する場合、水はかなり小さい速度でタンクに流入する必要があり、かつ多くの流量変化を含むことができない。加えて、従来の媒体床フィルタによって提案されるそのような構成は、粒子が媒体床の頂部にケーキ層を形成することにつながることがあり、媒体床フィルタを閉塞させることもある。したがって、媒体床のケーキの形成を低減するために、そのような媒体床フィルタの保守を定期的に行う必要がある。例えば、図1Aでは、タンクに流入する原液流は層流に従う(すなわち乱流領域が無いかあるいは少ない)。
冷温水ループ、復水戻り、冷却塔補給、除鉄、イオン交換樹脂予備濾過、膜予備濾過、携帯型水および飲料濾過、工程リンス水、工程水取込み、水再利用、溶接機水ループ等を含め、それらに限らず、多くの用途で多くのフィルタがすでに公知である。
さらに、従来のフィルタは、その効率をより微小な粒子の方向に向上するために、凝固剤またはポリマーを必要とする。既存の渦流フィルタは逆洗効率が低いという欠点を有し、その結果、水の消費量、廃水、および重要なエネルギコストが高くなっている。
従来の渦流フィルタは逆洗効率を良くすることができず、きれいなときでさえ短絡する傾向がある。実際、タンクの頂部からかなりの距離に配置された単一のインジェクタは、微細砂面(すなわち微小砂または超微細砂とも呼ばれる)に著しい歪みを引き起こし(図1B)、媒体床の片側がその反対側より著しく深くなり、濾過媒体に約30°から約40°の著しい傾斜を形成する。この傾斜は、表面における流体の水力学的分布および媒体床の深さに歪みを生じる。この現象は、公知の渦流フィルタが濾過表面積を効率的に使用することをできなくする。これは、直径が30インチ以上のような表面の大きいフィルタの場合に特に当てはまる。逆洗プロセスに関しては、タンクの頂点からかなりの距離に配置された単一のインジェクタは、プラグ流除去プロセスを考慮した設計ではないので、除去すべき粒子(または微粒子)をうまく捕捉することができない。図1Bに示した構成は優れた液圧流を生じないことが分かる。媒体床、さらに詳しくは濾過媒体は、タンクの頂点からかなり離れた位置でタンクに流入する水によって、著しく変形する。
さらに、開放式タンクの媒体床フィルタは、濾過媒体の上に水を穏やかに導くように構成された原液流入口を含むので、粒子は濾過媒体内を穏やかに流れ、濾過媒体の表面は運動したり乱されたりすることがない。
したがって、原液流から微粒子を濾過しかつ逆洗するための改善された媒体床フィルタ、およびそれを使用する方法が必要とされている。
一実施形態では、原液流から微粒子を濾過するための媒体床フィルタが提供される。媒体床フィルタは、タンクと、原液入口と、を備えている。タンクは、頂部と媒体床を受容するための底面を画定する底部とを有する。媒体床は、タンクの底面に配置される支持媒体と支持媒体を覆うための濾過媒体とを有する。タンクの頂部は、媒体床の濾過媒体より上に位置している。原液入口は、濾過媒体の離脱速度と略同等以上の指向性速度の複数の噴流の形態で原液流をタンク内に供給するためにタンクの頂部に位置するノズル構造部と流体連通している。
別の実施形態では、ノズル構造部は複数のノズルを含み、複数のノズルは、原液流をタンク内に供給するにあたり、濾過媒体に向かう指向性速度の複数の噴流を各1つずつ形成する。。
さらなる実施形態では、複数のノズルは反対方向に向けられる。
さらに別の実施形態では、タンクの頂部は頂部表面を画定し、さらに、ノズル構造部は、複数の噴流をタンクの頂部表面に向かって供給し、それによって原液流を濾過媒体の離脱速度と略同等以上の平行速度でタンク内に供給するように方向付けられる。
別の実施形態では、ノズル構造部は、タンクの頂部内の原液入口より上に位置するか、タンクの頂部内の原液入口より下に位置するかのいずれかである。
さらなる実施形態では、ノズル構造部は、複数の噴流を媒体床の濾過媒体に対し垂直に供給するように方向付けられる。
さらに別の実施形態では、媒体床フィルタはさらに、タンクの頂部であってノズル構造部と濾過媒体との間に位置するバッフルを含む。
別の実施形態では、バッフルは濾過媒体より実質的に上に位置し、それによって原液流をタンク内に濾過媒体の離脱速度と略同等以上の平行速度で供給する。
さらなる実施形態では、原液入口は複数の原液入口を含み、複数の原液入口の各々はそれぞれのノズル構造部と流体連通する。
さらに別の実施形態では、ノズル構造部は、タンクに流入する複数の噴流を上向きの方向に供給するために上向きの方向に向けられるか、あるいはタンクに流入する複数の噴流を下向きの方向に供給するために下向きの方向に向けられるかのいずれかである。
別の実施形態では、ノズル構造部は複数の噴流を媒体床の濾過媒体に向かって水平方向に供給するように方向付けられ、ノズル構造部は、タンクの頂部で濾過媒体と略同一高さに位置する。
さらなる実施形態では、複数のノズルの各々は、エルボ状、直線状、湾曲状、正多角形状、分節状、変則多角形状、円形状、折り曲げ状、およびそれらのいずれかの組合せの少なくとも1つを含む形状である。
さらに別の実施形態では、請求項1の媒体床フィルタは、複数の噴流を受けるためにタンクの頂部内にバッフルをさらに含み、それによって、濾過媒体の離脱速度と略同等以上の平行速度でタンク内に原液流を供給する。
別の実施形態では、バッフルは複数のバッフルを含み、複数のバッフルの各々は、複数のバッフルの別の1つと平行にかつ横方向に間隔を置いて、濾過媒体より実質的に上に位置する。
さらなる実施形態では、複数のバッフルは変位可能なバッフルを含む。
別の実施形態では、頂部を有し濾過媒体を支持するタンクで原液流から微粒子を濾過する方法であって、微粒子を含む原液流を受けるステップと、原液流を濾過媒体の離脱速度と略同等以上の指向性速度の複数の噴流の形態でタンクの頂部に供給するステップとを含む方法を提供する。
さらなる実施形態では、原液流を複数の噴流の形態でタンクの頂部に供給するステップは、反対方向に向けられた複数の噴流の形で原液流をタンクの頂部に供給し、それによって濾過媒体の離脱速度と略同等以上の平行速度の原液流をタンク内に供給することを含む。
さらに別の実施形態では、原液流を複数の噴流の形態でタンクの頂部に供給するステップは、タンクの頂部表面に向けた複数の噴流の形で原液流をタンクの頂部に供給し、それによって濾過媒体の離脱速度と略同等以上の平行速度の原液流をタンク内に供給することを含む。
別の実施形態では、原液流を複数の噴流の形態でタンクの頂部に供給するステップは、複数の噴流を媒体床の濾過媒体に対して垂直に供給することを含む。
さらなる実施形態では、原液流を複数の噴流の形態でタンクの頂部に供給するステップは、原液流を複数の噴流の形態でタンクの頂部で濾過媒体と略同一高さに供給し、それによって濾過媒体の離脱速度と略同一以上の平行速度の原液流をタンク内に供給することを含む。
以下に、用語を定義する。
用語「タンクの上部」は、タンクによって画定される、媒体床の濾過媒体より上の部分を意味する。
用語「タンクの下部」は、タンクによって画定される、タンクの底面から媒体床の濾過媒体までの部分を意味する。
用語「濾過媒体」は、支持媒体を覆い、および/またはタンク内部および媒体床より上の位置で運動する微粒状濾過媒体を意味する。
用語「微粒子」は、媒体床フィルタによって濾過されるべき原液流内の粒子を意味する。
用語「媒体床」は、支持媒体を覆う媒体床フィルタの濾過媒体および支持媒体を含む床を意味する。
用語「支持媒体」は、媒体床フィルタの濾過媒体を支持し、あるいは媒体床の濾過媒体によって覆われる、支持媒体床の部分を意味する。支持媒体は、開口を持つ金属製支持床のような剛性の下部コンパクト媒体とすることができ、あるいは支持媒体は、石、砂、川砂、および/または川石等をはじめ、それらに限らず、粒状の材料を複数層含むことができる。「支持媒体」はまた、タンクの底面より上に設置される擬似床を含むこともできる。
用語「ノズル構造部(nozzle configuration)」は、タンクの上部に位置し、かつタンクに流入する複数の噴流を形成する、原液入口の端部を意味する。ノズル構造部は複数のノズルを含んでもよい。ノズル構造部は、タンクの上部表面に向かって、および/または媒体床の濾過媒体に向かって、および/またはタンク内に位置するバッフル(等)に向かって複数の噴流を循環させることを可能にする。
本書の要旨の特徴および利点は、添付の図に示す選択された実施形態の以下の詳細な説明に照らして、さらに明確になるであろう。理解される通り、開示されかつ請求される要旨は様々な点で、いずれも請求の範囲から逸脱することなく変更することが可能である。したがって、図面および説明は、限定としてではなく、性質上例示とみなされるべきであり、要旨の完全な範囲は特許請求の範囲に記載される。
本開示のさらなる特徴および利点は、添付の図面と組み合わせて取り上げる以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
先行技術に係る砂フィルタの媒体床を示す。 先行技術に係る砂フィルタの媒体床を示す。 タンクの上部に位置する単一の原液入口を含む、先行技術に係る砂フィルタを示す。 タンクの上部に位置する単一の原液入口を含む、先行技術に係る砂フィルタを示す。 図1Cの砂フィルタの平面図を示す。 原液流から微粒子を濾過するための実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 図2Aの媒体床フィルタの別の斜視図である。 図2Aの媒体床フィルタの平面図である。 図2Aの媒体床フィルタの側面図である。 原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 図3Aの媒体床フィルタの別の斜視図である。 図3Aの媒体床フィルタの正面図である。 図3Aの媒体床フィルタの平面図である。 原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 図4Aの媒体床フィルタの別の斜視図である。 図4Aの媒体床フィルタの正面図である。 図4Aの媒体床フィルタの平面図である。 原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 図5Aの媒体床フィルタの別の斜視図である。 図5Aの媒体床フィルタの正面図である。 図5Aの媒体床フィルタの平面図である。 原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 図6Aの媒体床フィルタの別の斜視図である。 図6Aの媒体床フィルタの正面図である。 図6Aの媒体床フィルタの平面図である。 原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 図7Aの媒体床フィルタの別の斜視図である。 図7Aの媒体床フィルタの正面図である。 図7Aの媒体床フィルタの別の正面図である。 図7Aの媒体床フィルタの側面図である。 原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの側面図である。 支持媒体床を、開口を持つ剛性床として示す、原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの側面図である。 原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 図12Aの媒体床フィルタの平面図である。 図12Aの媒体床フィルタの側面図である。 原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 タンクが開放式タンクである、原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの斜視図である。 タンクが開放式タンクである、原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 タンクが開放式タンクである、原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 タンクが開放式タンクである、原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 タンクが開放式タンクである、原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタの概略斜視図である。 原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタのノズル構造部の概略正面図である。 原液流から微粒子を濾過するための別の実施形態に係る媒体床フィルタのノズル構造部の概略正面図である。 本発明の別の実施形態に係る4つのノズルを含む媒体床フィルタの溶出を単一のノズルを含む媒体床フィルタシステムと比較して示すグラフである。 別の実施形態に係る濾過媒体の粒子の粒径によるこれらの粒子の流速(cm/秒)を示すグラフである。
添付の図面全体を通して同様の要素には、同様の参照番号が付されている。
実施形態では、原液流から微粒子を濾過するための媒体床フィルタおよび原液流から微粒子を濾過する方法が開示される。
ここで図面、特に図2A〜図2Dを参照すると、原液流から微粒子(図示せず)を濾過するための媒体床フィルタ10が示されている。媒体床フィルタ10は各々、上部18および下部20を有するタンク16を含む。下部20は、媒体床24を受容するための底面22を画定する。媒体床24は、底面22に配置される支持媒体28と、支持媒体28を覆う濾過媒体26とを含む。上述の通り、タンク16の上部18は媒体床24の濾過媒体26より上にある。媒体床フィルタ10はさらに、タンク16の上部18に位置するノズル構造部32と流体連通する原液入口30を含む。ノズル構造部32は、濾過媒体26の離脱速度(disengagement velocity)と略同等以上の指向性速度(directional velocity)を有する複数の噴流(図示せず)の形態の原液流をタンク16内に形成する。
ここで図4A〜図4D、図5A〜図5D、図10、図11、図12A〜図12C、図13、図15、図16、図17、図18、図19、および図20を参照すると、ノズル構造部32は複数のノズル33を含むことが示されている。複数のノズル33の各々は、濾過媒体26に向けた指向性速度を有する複数の噴流の形態である原液流をタンク16内に個別に形成する。
ここで図4A〜図4D、図5A〜図5D、図10、図11、図12A〜図12C、図13、図16、図17、図18、図19、および図20を参照すると、媒体床フィルタ10の複数のノズル33は反対方向に向けられている。
ここで図2A〜図2D、図4A〜図4D、図5A〜図5D、図6A〜図6D、図8、図10、図11、図12A〜図12C、および図13を参照すると、タンク16の上部18は上部表面19を画定すること、およびノズル構造部32は、複数の噴流をタンク16の上部表面19に向かって形成するように方向付けられることが示されている。ノズル構造部32は、タンク16内に濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度(parallel velocity)の原液流を形成する。
ここで図2A〜図2D、図3A〜図3D、図4A〜図4D、図5A〜図5D、図6A〜図6D、図8、図9、図10、図11、図13、および図15〜図20を参照すると、ノズル構造部32は、タンク16の上部18内の原液入口30より上に位置するか(図10および図13)、あるいはタンク16の上部18内の原液入口30より下に位置する(図2A〜図2D、図3A〜図3D、図4A〜図4D、図5A〜図5D、図6A〜図6D、図8、図9、図11、および図15〜図20)。
ここで図3A〜図3Dを参照すると、媒体床フィルタ10のノズル構造部32は、複数の噴流を媒体床24の濾過媒体26に対して垂直に形成するように方向付けられている。
ここで図19〜図20を参照すると、媒体床フィルタ10は、タンク16の上部18でノズル構造部32と濾過媒体26との間に位置するバッフル(baffle)90を含む。さらに詳しくは、バッフル90は濾過媒体26より実質的に上に位置する。ノズル構造部32およびバッフル90のこの配置構成により、原液流が濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度でタンク16に流入することになる。
ここで図2A〜図2D、図3A〜図3D、図6A〜図6D、図8、および図9を参照すると、媒体床フィルタ10は複数の原液入口30を含む。複数の原液入口30は各々が、それぞれのノズル構造部32と流体連通する。
ここで図3A〜図3D、図4A〜図4D、図5A〜図5D、および図9を参照すると、媒体床フィルタ10のノズル構造部32は、タンク16に上向きに流入する複数の噴流を形成するように上向きに方向付けられ、および/またはタンク16に下向きに流入する複数の噴流を形成するように下向きに方向付けられる(図3A〜図3D、図4A〜図4D、図5A〜図5D、および図9)。
ここで図6A〜6D、図7A〜図7E、および図15〜図20を参照すると、媒体床フィルタ10のノズル構造部32は、複数の噴流を媒体床24の濾過媒体26に向かって水平に形成するように方向付けられている。実際、ノズル構造部32は、タンク16の上部18で濾過媒体26と略同一高さに位置する。
一実施形態によると、ノズル33は、限定的ではないが、エルボ状、直線状、湾曲状、正多角形状、分節状、変則多角形状、円形状、折り曲げ状、およびそれらのいずれかの組合せ等の少なくとも1つを含む形状であってよい。
ここで図9、図14、図19、および図20を参照すると、媒体床フィルタ10は、複数の噴流を受けるためにタンク16の上部18内に1つ以上のバッフル90を含む。バッフル90およびノズル構造部32の配置構成によってタンク16内に濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度の原液流が形成される。図14に示す通り、媒体床フィルタ10のバッフル90は、濾過媒体26より実質的に上に、相互に平行にかつ横方向に間隔を置いて配置される。さらに、複数のバッフル90(図14)は変位可能なバッフルである(すなわち電動で変位可能である)。
さらに詳しくは、一実施形態によると、図2A〜図2Dは2つの原液入口30を含む媒体床フィルタ10を示す。各々の原液入口30はそれぞれのノズル構造部32と流体連通する。ノズル構造部32は同一方向に、かつ実質的にタンク16の上部表面19に向かって方向付けられる。この配置構成は複数の噴流をタンク16の上部表面19に向かって循環させ、次いで上部表面19に沿って循環させ、それによって複数の噴流の少なくとも一部を濾過媒体24の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル33は、原液流を上部表面19に向かって循環させるために湾曲状の形状である。
別の実施形態によると、図3A〜図3Dは、4つの原液入口30を含む媒体床フィルタ10を示す。各々の原液入口30はそれぞれのノズル構造部32と流体連通する。ノズル構造部30は同一方向に、かつ濾過媒体26から特定の距離(すなわち複数の噴流が濾過媒体26に食い込まないような距離)を置いて実質的にタンク16の濾過媒体26に向かって方向付けられる。この配置構成によれば、複数の噴流をタンク16の濾過媒体26に向かって循環させ、それによって複数の噴流の少なくとも一部を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル33は、原液流を濾過媒体26に向かって循環させるために直線状の形状である。
別の実施形態によると、図4A〜図4Dは1つの原液入口30を含む媒体床フィルタ10を示す。原液入口30はそれぞれのノズル構造部32と流体連通する。ノズル構造部32は、反対方向に、かつ実質的にタンク16の上部表面19に向かって方向付けられた3つのノズル33を含む。この配置構成によれば、複数の噴流をタンク16の上部表面19に向かって循環させ、次いで上部表面19に沿って循環させ、それによって複数の噴流の少なくとも一部を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル33は濾過媒体26と実質的に同一高さにあるので、この配置構成はまた、噴流がノズル33から出るときにも複数の噴流を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル33は、原液流を上部表面19および/または濾過媒体26に向かって循環させるために折り曲げ状である。
別の実施形態によると、図5A〜図5Dは1つの原液入口30を含む媒体床フィルタ10を示す。原液入口30はそれぞれのノズル構造部32と流体連通する。ノズル構造部32は、反対方向に、かつ実質的にタンク16の上部表面19に向かって方向付けられた2つのノズル33を含む。この配置構成によれば、複数の噴流をタンク16の上部表面19に向かって循環させ、次いで上部表面19に沿って循環させ、それによって複数の噴流の少なくとも一部を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル33は実質的に濾過媒体26と同じ高さにあるので、この配置構成はまた、噴流がノズル33から出るときにも複数の噴流を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル33は、原液流を上部表面19および/または濾過媒体26に向かって循環させるために折り曲げ状である。
別の実施形態によると、図6A〜図6Dは、複数の原液入口30を含む媒体床フィルタ10を示す。原液入口30はそれぞれのノズル構造部32と流体連通する。ノズル構造部32は、ドーナツ状の形状を有するタンク16内で原液流を循環させるような方向に向けられる。ノズル構造部32はまた実質的にタンク16の上部表面19に向かって方向付けられる。この配置構成は複数の噴流をタンク16の上部表面19に向かって循環させ、次いで上部表面19に沿って循環させ、それによって複数の噴流の少なくとも一部を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル構造部32は実質的に濾過媒体26と同じ高さにあるので、この配置構成はまた、噴流がノズル構造部32から出るときにも複数の噴流を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル33は、原液流を上部表面19および/または濾過媒体26に向かって循環させるために直線状の形状である。
別の実施形態によると、図7A〜図7Eは1つの原液入口30を含む媒体床フィルタ10を示す。原液入口30はそれぞれのノズル構造部32と流体連通する。ノズル構造部32は実質的に濾過媒体26と同じ高さにあるので、この配置構成はまた、噴流がノズル構造部32から出るときにも複数の噴流を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル33は、原液流を濾過媒体26に沿って循環させるために直線状の形状である。この濾過媒体フィルタ10で利用される濾過媒体26は、適合する配管システムを介してリサイクルさせることができる。図7Bでは、濾過媒体26はタンク16内で長手方向の移動を採用していることが示されている。濾過媒体26(すなわち微小砂)は水力学的機構または機械的機構(図示せず)を介して、タンク16の端部で回収することができる。こうして濾過媒体26は別の濾過媒体入口に戻される。
別の実施形態によると、図8は2つの原液入口30を含む媒体床フィルタ10を示す。原液入口30はそれぞれのノズル構造部32と流体連通する。ノズル構造部32は反対方向に、かつ実質的にタンク16の上部表面19に向かって方向付けられる。この配置構成によれば、複数の噴流をタンク16の上部表面19に向かって循環させ、次いで上部表面19に沿って循環させ、それによって複数の噴流の少なくとも一部を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズルは、原液流を上部表面19および/または濾過媒体26に向かって循環させるために折り曲げ状である。
別の実施形態によると、図9は2つの原液入口30を含む媒体床フィルタ10を示す。原液入口30はそれぞれのノズル構造部32と流体連通する。ノズル構造部32は反対方向に、かつ実質的にタンク16の上部表面19に向かって方向付けられる。この配置構成によれば、複数の噴流をタンクの上部表面19に向かって循環させ、次いで上部表面19に沿って循環させ、それによって複数の噴流の少なくとも一部を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル33は、原液流を上部表面19および/または濾過媒体26に向かって循環させるために折り曲げ状である。図9の媒体床フィルタ10はまた、微粒子の濾過を可能にするために濾過媒体26を最適に移動させるための2つのバッフル90、およびノズル構造部32の少なくとも一部分の周りの2つのベンチュリ部80をも含む。ベンチュリ部80は濾過媒体をより速くおよび/またはより効率的にリサイクルさせる(すなわちベンチュリ部80は濾過媒体26のリサイクルを最適化することができる)。
図9では、支持媒体28は開口を有する剛性支持層(すなわち擬似床のような)である。
別の実施形態によると、図10および図11は1つの原液入口30を含む媒体床フィルタ10を示す。原液入口30はそれぞれのノズル構造部32と流体連通する。ノズル構造部32は、反対方向に、かつ実質的にタンク16の上部表面19に向かって方向付けられた4つの上向き(図10)または下向き(図11)のノズル33を含む。この配置構成によれば、複数の噴流をタンク16の上部表面19に向かって循環させ、次いで上部表面19に沿って循環させ、それによって複数の噴流の少なくとも一部を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル33は、原液流を上部表面19および/または濾過媒体26に向かって循環させるために直線状の形状である。加えて、ノズル構造部33は実質的に濾過媒体26と同じ高さにあるので、この配置構成はまた、噴流がノズル構造部32から出るときにも、複数の噴流を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。
別の実施形態によると、図12A〜図12Cは、1つの原液入口30を含む媒体床フィルタ10を示す。原液入口30はそれぞれのノズル構造部32と流体連通する。ノズル構造部32は、反対方向に、かつ実質的にタンク16の上部表面19に向かって方向付けられた2つのノズル33を含む。この配置構成によれば、複数の噴流をタンク16の上部表面19に向かって循環させ、次いで上部表面19に沿って循環させ、それによって複数の噴流の少なくとも一部を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル33は、原液流を上部表面19および/または濾過媒体26に向かって循環させるために直線状の形状である。
別の実施形態によると、図13は1つの原液入口30を含む媒体床フィルタ10を示す。原液入口30はそれぞれのノズル構造部32と流体連通する。ノズル構造部32は、反対方向に、かつ実質的にタンク16の上部表面19に向かって方向付けられた2つの上向きのノズル33を含む。この配置構成によれば、複数の噴流をタンク16の上部表面19に向かって循環させ、次いで上部表面19に沿って循環させ、それによって複数の噴流の少なくとも一部を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。ノズル33は、原液流を上部表面19および/または濾過媒体26に向かって循環させるために直線状の形状である。
別の実施形態によると、図14は開放式タンク16を含む媒体床フィルタ10を示す。媒体床フィルタ10は1つの原液入口30を含む。原液入口30はそれぞれのノズル構造部32と流体連通する。ノズル構造部32は、実質的にタンク16の上部表面19に向かって方向付けられる。媒体床フィルタ10はさらに複数のバッフル90を含む。複数のバッフル90の各々は、実質的に濾過媒体26より上に、相互に平行にかつ横方向に間隔を置いて配置される。この配置構成によれば、複数の噴流をタンク16のバッフル90に向かって循環させ、次いでバッフル壁91に沿って循環させ、それによって複数の噴流の少なくとも一部を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。
他の実施形態によると、図15〜図18は1つの原液入口30を含む媒体床フィルタ10を示す。原液入口30は複数のノズル構造部32と流体連通する。図15では、ノズル33は実質的に濾過媒体26と同じ高さで、同一方向に向けられる。この配置構成によれば、噴流がノズル33から出るときにも複数の噴流を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。図16〜図18では、ノズル33は反対方向に、かつ実質的に濾過媒体26と同じ高さに方向付けられる。この配置構成はまた、噴流がノズル33を出るときにも、複数の噴流を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で循環させる。さらに図15に示す通り、ノズル33は濾過媒体26に近接する。図16に示す通り、ノズル33は濾過媒体26に近接しており、複数の噴流を反対方向に循環させるように、タンク16の中央に配設される。図17に示す通り、ノズル33は濾過媒体26に近接しており、複数の噴流を反対方向にタンク16の長さに沿って循環させるように、タンク16の中央にかつタンク16の長さに沿って配設される。図18に示す通り、ノズル33は濾過媒体26に近接しており、複数の噴流を複数の方向に循環させるように、タンク16の中央に配設される(すなわちノズル構造部32は円形ノズル33を含む)。
ここで図19〜図20を参照すると、媒体床フィルタは、タンクの上部でノズル構造部32と濾過媒体26との間に位置するバッフル90を含む。さらに詳しくは、バッフル90は、タンク16内に濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度の原液流をもたらすために、濾過媒体26より実質的に上に位置する。
上述したフィルタ媒体フィルタ10は、1つまたは複数の濾過済み液体出口34を含む。濾過済み液体出口34はタンク16の下部20に近接して位置し、濾過済み液流がタンク16から出ていくことを可能にする。媒体床フィルタ10はさらに、逆洗シーケンス中にタンク16から微粒子を除去するために、タンク16の上部18に位置する少なくとも1つの逆洗液出口99を含むことができる。原液入口30がタンク16内に複数の噴流を提供すると共に、逆洗シーケンス中にタンク16から微粒子を除去することもできるように、逆洗液出口99および原液入口30は同一とすることができることに言及しておきたい(図2A〜図2D、図3A〜図3D、図4A〜図4D、図5A〜図5B、図6A〜図6B、図8、図9、図10、図12A〜図12B、および図13)。
別の実施形態では、濾過媒体26を支持するタンク16内の原液流から微粒子を濾過する方法を提供する。方法は、1−微粒子を含む原液流を受けるステップと、2‐複数の噴流の形態で濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の指向性速度でタンク16の上部18に原液流を供給するステップとを含む。
別の実施形態によると、原液流を複数の噴流の形態でタンク16の上部18に供給するステップは、反対方向に向けられた複数の噴流の形態で原液流をタンク16の上部18に導入し、それによって濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度の原液流をタンク16内に供給するステップを含む。
別の実施形態によると、原液流を複数の噴流の形態でタンク16の上部18に供給するステップは、タンク16の上部表面19に向かう複数の噴流の形で原液流をタンク16の上部18に導入し、それによって濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度の原液流をタンク16内に供給するステップを含む。
別の実施形態によると、原液流を複数の噴流の形態でタンク16の上部18に供給するステップは、複数の噴流を媒体床24の濾過媒体26に対して垂直に供給するステップを含む。
さらなる実施形態によると、原液流を複数の噴流の形態でタンク16の上部18に供給するステップは、濾過媒体26と略同一高さの複数の噴流の形でタンク16の上部18に原液流を導入し、それによって濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度の原液流をタンク16内に供給するステップを含む。
媒体床フィルタ10のこれらの配置構成は、支持媒体28を露出することなく、微粒子を媒体床24の濾過媒体26より上に維持する表面濾過をもたらすことができる。原液流の最適化された濾過を可能にするため、かつ微粒子の除去を容易にするべく微粒子の浮遊を可能にするために、濾過媒体26は微粒子自体より迅速にタンク16の下部20に向かって戻る。上述した媒体床フィルタ10はさらに、逆洗シーケンス中にタンク16から除去された微粒子の一部分の浮遊を可能にする。
一実施形態によると、媒体床24は、濾過媒体26を支持するためにタンク16の底面22に支持媒体28を含むことができる。支持媒体28は濾過媒体26より下にある。したがって、濾過媒体26および支持媒体28は各々、塊状材(aggregate material)を含むことができる。塊状材は、限定するものではないが、岩石材、メッシュ粒子材、砂材、粗砂材、細砂材、川砂、ガーネット材(すなわち例えば密度4)、材料の任意の組合せ等から構成される群に選ぶことができる。濾過媒体26および支持媒体28の真球度は、原液流内の微粒子の改善された濾過を達成するために重要である。支持媒体28は複数の支持媒体層(図示せず)を含むことができる。複数の支持媒体層は、粗い方の支持媒体層をタンク16の底面22にして、タンク16の底面22から層状に配置される。例えば、より小さい直径の支持媒体層はより大きい直径の別の支持媒体層より上に重ねることができる。媒体床24の濾過媒体26は0.15mmの珪砂(有効粒径)を含むことができる。例えば、媒体床フィルタ10は異なる材料の2つの支持媒体層を含むことができる。
媒体床フィルタ10は最小限サブミクロン(約0.25ミクロン〜1ミクロン)までの粒子を濾過し、それらを媒体床24の上に(すなわち少なくとも一部)、およびタンク16内に維持することができる。また、媒体床フィルタ10は、最小限1ミクロン未満までの粒子、例えば0.5ミクロンの粒子の濾過を可能にするために、0.3mm未満の微細媒体(すなわちあるいは粒状媒体)を使用することができる。
一実施形態によると、タンク16は垂直軸線、水平軸線、軸線の組合せ、またはいずれかの他の軸線を有するものであってよい。また、タンク16は、限定的ではないが、球形、円筒形、角柱形、正多角柱形、変則多角柱形、開放式タンク形、ドーナツ状形状、いずれかの組合せ等の形状をであってよい。
別の実施形態によると、媒体床フィルタ10はさらに、ノズル構造部32から出る複数の噴流の速度、ならびにノズル構造部32および原液入口30の向きの1つを電気的に制御するために、制御ユニット(図示せず)を含むことができる。タンク16内外の他のパラメータは、媒体床フィルタ10の制御ユニットを介して制御することができる。
最も好ましくは、濾過される原液流は原水流であるが、濾過の用途に応じて、いずれかの他の原液流とすることができる。例えば、媒体床フィルタ10は、冷温水ループ、復水戻り、冷却塔補給、除鉄、水および廃水処理用途、イオン交換樹脂予備濾過、膜予備濾過、清澄後放出、携帯水処理、飲料処理、プロセスリンス水、プロセス水取込み、水再利用、溶接機水ループ等で使用することができるが、それらに限らない。
別の実施形態によると、速度および離脱速度は、利用する媒体床24の濾過媒体26の離脱速度に応じて0.4ないし1.6フィート/秒またはそれ以上の範囲とすることができる。
上述した媒体床フィルタ10は、原液流を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の平行速度で濾過媒体26に向かって循環させる。その結果、媒体床24の濾過媒体26は媒体床24を急速に目詰まりさせることなく使用することができ、不純物がほとんど含まれない濾過済みの流体流は次いで、媒体床24を通過し、その後捕集される。媒体床24の上に捕捉された汚染物質は、要求される水が少なくかつ操作時間が短くてすむ自動逆洗シーケンスを使用して除去することができる。したがって、逆洗時間は通常の時間の半分である。媒体床フィルタ10は、逆洗シーケンス中に必要な水を50%減少しながら、他の媒体フィルタの5倍の流量で最小限サブミクロンレベルまで除去することができる。
上述した媒体床フィルタ10は、濾過媒体26の表面積のより有効な利用およびより大きい濾過面をもたらす(すなわち、ノズル構造部32は複数の噴流を濾過媒体26の離脱速度と略同等以上の指向性速度で循環させるため)ことができる。したがって媒体床フィルタ10に流入する原液の流れは改善および/または最適化することができ、媒体床24の傾斜は、従来の媒体床フィルタ内で濾過中に形成される傾斜と比較して低減される(すなわち、従来の媒体床フィルタでは約40°以上の角度を有する傾斜に対して、上述した媒体床フィルタ10の傾斜は約30°未満である)。
上述した媒体床フィルタ(すなわち、クロスフロー媒体床フィルタ)は、濾過媒体(すなわち微細砂)の表面全体を活発に掃引するノズル構造部(すなわちインジェクタ設計)を使用し、そのため、媒体の一部は濾過媒体の上で原液(例えば、水)中に浮遊する。濾過媒体(例えば、微細砂)は、媒体床フィルタのタンクから除去すべき微粒子より速く濾過面上に沈降する。この表面掃引作用効果は、表面濾過媒体がすぐに目詰まりするのを防止し、かつ除去すべき微粒子の一部を濾過媒体の上の水中に維持する。ノズルまたはインジェクタは、戻ってくる濾過媒体(例えば、微細砂)を表面に均等に沈降させ、それによってより大型の従来の渦流床フィルタに見られる従来の傾斜化を回避するように、タンク内に配置かつ設計される。この概念は効率の向上を可能にし、かつ媒体床の水力学的短絡を回避する。上述した媒体床フィルタの濾過媒体(すなわち微細砂)の表面は、従来のインジェクタ設計によって形成される従来の傾斜の代わりに、その表面に斑点状の微小変形(minimal deformation with riddles)を有する。
本発明は、本発明の範囲を限定するためではなく、本発明を例証するために提示する以下の実施例を参照することによって、さらに容易に理解されるであろう。

〔実施例1〕
タンクの直径に応じた表面および角度
媒体床フィルタにおける濾過媒体の傾斜化角度は、それらの直径によって異なってくる。例えば、公称の原水流量および水流速噴射では、30インチのタンクの角度は40°である。
媒体床フィルタおよび方法は、ノズルおよび媒体床の数をタンクの状態および濾過面積に適応させて、様々な大きさおよび形状のタンクに適用することができる。媒体床フィルタは濾過面における水の流速を反映しなければならない。媒体床フィルタは、プロセスを調整するために、約2.65の密度で0.15mmの砂粒の水平臨界速度を使用することができる。実際のモデルの濾過面における臨界速度(すなわち離脱速度)は0.4から1.2フィート/秒の範囲である。

〔実施例2〕
20インチのタンク用の支持媒体床
支持媒体床は幾つかの層(袋から取り出した媒体)から構成することができる。1つの層を設置した後、次の層に進む前に、水平にならし圧縮しなければならない。(50lbsの袋は0.5ft3の体積を有する)
第1層:1/2×1/4インチの石、2袋で1ft3
第2層:1/4×1/8インチの石、1袋で0.5ft3
第3層:20メッシュ(1mm)、1袋で0.5ft3
第4層:粗砂#40(0.50mm)、2袋で1ft3
第5層:細砂#70(0.15mm)、上部原液入口から最大6インチ下まで、3袋で1.5ft3
〔実施例3〕
ここで上の表1を参照すると、媒体床フィルタの構成がタンク内で上向きに方向付けられた4つのノズルを含む場合(すなわち4個上向き)、かつ流量が増加したときに、媒体床フィルタの性能は増大することが示されている(すなわち流量が400gpmに達したときに性能は83%まで増大)(図10および図11)。
図21は、単一のノズルを含む媒体床フィルタシステムと比較して、4つのノズルを含む別の実施形態に係る媒体床フィルタの溶出を示すグラフである。
図22は、別の実施形態に係る濾過媒体の粒子の直径によるこれらの粒子の流速(cm/秒)を示すグラフである。図18は、支持媒体を覆う濾過媒体の離脱速度を確立するために使用することができる。
好適な実施形態について上述し、添付の図面に示したが、本開示から逸脱することなく変形を施すことができることは当業者には明白であろう。そのような変形は、開示の範囲に含まれる可能な変形例とみなされる。

Claims (20)

  1. 原液流から微粒子を濾過するために、タンクと原液入口とを含む媒体床フィルタであって、
    −前記タンクは、
    ・上部と、
    ・媒体床を受容するための底面を画定する下部と、
    を有し、前記媒体床は前記底面に配置される支持媒体と前記支持媒体を覆う濾過媒体とを有し、前記タンクの上部は前記媒体床の前記濾過媒体より上に位置しており、
    −前記原液入口は、濾過媒体の離脱速度と略同等以上の指向性速度を有する複数の噴流の形態でタンク内に原液流を供給するために、前記タンクの上部に位置するノズル構造部と流体連通している、
    媒体床フィルタ。
  2. 前記ノズル構造部は複数のノズルを含み、前記複数のノズルは、タンク内に原液流を供給するにあたり、濾過媒体に向かう指向性速度を有する複数の噴流を個別に形成する、請求項1に記載の媒体床フィルタ。
  3. 前記複数のノズルは反対方向に向けられている、請求項2に記載の媒体床フィルタ。
  4. 前記タンクの上部は上部表面を画定し、さらに、前記ノズル構造部は、前記複数の噴流を前記タンクの上部表面に向けて供給し、それによって前記原液流を前記濾過媒体の離脱速度と略同等以上の平行速度でタンク内に供給するように方向付けられている、請求項1に記載の媒体床フィルタ。
  5. 前記ノズル構造部は、前記タンクの上部内で前記原液入口より上に位置するか、あるいは前記タンクの上部内で前記原液入口より下に位置するかのいずれかである、請求項4に記載の媒体床フィルタ。
  6. 前記ノズル構造部は、前記複数の噴流を前記媒体床の濾過媒体に向けて垂直に提供するように方向付けられている、請求項1に記載の媒体床フィルタ。
  7. 前記タンクの上部で前記ノズル構造部と前記濾過媒体との間に位置するバッフルをさらに備える、請求項6に記載の媒体床フィルタ。
  8. 前記バッフルは前記濾過媒体より実質的に上に位置し、それによって前記濾過媒体の離脱速度と略同等以上の平行速度の原液流をタンク内に供給する、請求項7に記載の媒体床フィルタ。
  9. 前記原液入口は複数の原液入口を含み、前記複数の原液入口の各々がそれぞれのノズル構造部と流体連通する、請求項1に記載の媒体床フィルタ。
  10. 前記ノズル構造部は、前記複数の噴流をタンクに上向きの方向に流入するように供給するために上向きの方向に向けられるか、あるいは前記複数の噴流をタンクに下向きの方向に流入するように供給するために下向きの方向に向けられるかのいずれかである、請求項1に記載の媒体床フィルタ。
  11. 前記ノズル構造部は、前記複数の噴流を前記媒体床の濾過媒体に向けて水平に提供するように方向付けられ、前記ノズル構造部はタンクの上部で前記濾過媒体と略同一高さに位置する、請求項1に記載の媒体床フィルタ。
  12. 前記複数のノズルの各々は、エルボ状、直線状、湾曲状、正多角形状、分節状、変則多角形状、円形状、折り曲げ状、およびそれらのいずれかの組合せのうちの少なくとも1つを含む形状である、請求項2に記載の媒体床フィルタ。
  13. 前記複数の噴流を受けるために前記タンクの上部内にバッフルをさらに含み、それによって前記濾過媒体の離脱速度と略同等の平行速度で前記タンク内に原液流を供給する、請求項1に記載の媒体床フィルタ。
  14. 前記バッフルは複数のバッフルを含み、前記複数のバッフルの各々は前記濾過媒体より実質的に上に、前記複数のバッフルの別の1つと平行にかつ横方向に間隔を置いて配置される、請求項13に記載の媒体床フィルタ。
  15. 前記複数のバッフルは変位可能なバッフルを含む、請求項14に記載の媒体床フィルタ。
  16. 濾過媒体を支持するタンクで原液流から微粒子を濾過する方法であって、前記タンクは上部を有しており、
    ‐微粒子を含む原液流を受けるステップと、
    ‐原液流を濾過媒体の離脱速度と略同等以上の指向性速度の複数の噴流の形態で前記タンクの上部に供給するステップと、
    を含む方法。
  17. 前記原液流を複数の噴流の形態で前記タンクの上部に供給する前記ステップは、前記原液流を反対方向に向けられた複数の噴流の形で前記タンクの上部に供給し、それによって前記原液流を前記濾過媒体の離脱速度と略同等以上の平行速度で前記タンク内に供給することを含む、請求項16に記載の方法。
  18. 前記原液流を複数の噴流の形態で前記タンクの上部に供給する前記ステップは、前記原液流を前記タンクの上部表面に向けられた複数の噴流の形態で前記タンクの上部に供給し、それによって前記原液流を前記濾過媒体の離脱速度と略同等以上の平行速度で前記タンク内に供給することを含む、請求項16に記載の方法。
  19. 前記原液流を複数の噴流の形態で前記タンクの上部に供給する前記ステップは、前記複数の噴流を前記媒体床の濾過媒体に向けて垂直に供給することを含む、請求項16に記載の方法。
  20. 前記原液流を複数の噴流の形態で前記タンクの上部に供給する前記ステップは、前記原液流を複数の噴流の形態で前記タンクの上部で前記濾過媒体と略同一高さに供給し、それによって前記原液流を前記濾過媒体の離脱速度と略同等以上の平行速度で前記タンク内に供給することを含む、請求項16に記載の方法。
JP2015521917A 2012-07-16 2013-07-16 原液流から微粒子を濾過するための媒体床フィルタおよびそれを使用する方法 Pending JP2015525672A (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261672098P 2012-07-16 2012-07-16
US61/672,098 2012-07-16
PCT/CA2013/000648 WO2014012167A1 (en) 2012-07-16 2013-07-16 Media bed filters for filtering fine particles from a raw liquid flow and method of using the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2015525672A true JP2015525672A (ja) 2015-09-07
JP2015525672A5 JP2015525672A5 (ja) 2016-05-19

Family

ID=49913058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015521917A Pending JP2015525672A (ja) 2012-07-16 2013-07-16 原液流から微粒子を濾過するための媒体床フィルタおよびそれを使用する方法

Country Status (13)

Country Link
US (3) US9387418B2 (ja)
EP (1) EP2872236A4 (ja)
JP (1) JP2015525672A (ja)
KR (1) KR20150036505A (ja)
CN (1) CN104736220A (ja)
AU (1) AU2013293064A1 (ja)
BR (1) BR112015000866A2 (ja)
CA (2) CA2951572C (ja)
HK (1) HK1211895A1 (ja)
IL (1) IL236715A0 (ja)
IN (1) IN2015DN01218A (ja)
MX (1) MX2015000800A (ja)
WO (1) WO2014012167A1 (ja)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5845535B2 (ja) * 2011-07-25 2016-01-20 株式会社ナガオカ 水処理装置の上層洗浄装置および水処理装置濾材層の洗浄方法
JP2015525672A (ja) 2012-07-16 2015-09-07 ソニテック−ボルティサンド テクノロジーズ インコーポレイテッド 原液流から微粒子を濾過するための媒体床フィルタおよびそれを使用する方法
WO2016196594A1 (en) * 2015-06-02 2016-12-08 Neptune-Benson, Llc Multilayer media bed filter with improved backwash
GB2542837A (en) * 2015-10-01 2017-04-05 Cupples Stephen Media filter
US10864465B2 (en) * 2016-03-18 2020-12-15 Schreiber, Llc Methods for cleaning filtration system media
WO2018085763A1 (en) 2016-11-06 2018-05-11 Nap Kyle System and method for liquid processing
US10913667B2 (en) 2017-12-08 2021-02-09 Westech Engineering, Inc. Multi-media clarification systems and methods
WO2019226725A1 (en) * 2018-05-24 2019-11-28 Nap Kyle Portable modular filter system
AU2019368295A1 (en) 2018-10-24 2021-04-15 Neptune-Benson, Llc Multilayer media bed filter comprising glass bead micromedia
US11331616B2 (en) * 2020-09-25 2022-05-17 Mark Henderson Pool filter assembly
FR3121673A1 (fr) 2021-04-12 2022-10-14 Suez Groupe Installation et procede pour le traitement de l’eau

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3493116A (en) * 1969-02-10 1970-02-03 Swimrite Mfg Co Inc Swimming pool filter
JPS5328849A (en) * 1976-08-31 1978-03-17 Nippon Filcon Kk Filter system
JP2002126768A (ja) * 2000-10-24 2002-05-08 Tadayoshi Nagaoka 水処理装置
JP2004066217A (ja) * 2002-06-14 2004-03-04 Tadayoshi Nagaoka 水処理装置および水処理方法
JP2005230714A (ja) * 2004-02-20 2005-09-02 Ebara Corp 圧力式液体処理塔

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB268576A (en) * 1926-05-25 1927-04-07 Ernest Hartley Improvements in circular sewage distributors
US2445287A (en) * 1944-12-29 1948-07-13 Clayton W Woods Liquid filtering mechanism
GB1342082A (en) 1970-02-27 1973-12-25 Stage Stirling Ltd Filters for liquids
DE2030824C3 (de) * 1970-06-23 1975-03-20 Heimo 8023 Pullach Herlt Mehrstufenfilter
US3925202A (en) * 1974-04-25 1975-12-09 Hydromation Filter Co Method of and apparatus for filtering water
NL7809262A (nl) * 1978-09-12 1980-03-14 Esmil B V Stationsstraat 48 Inrichting voor het behandelen van vloeistoffen met behulp van een korrelbed.
US4668405A (en) * 1985-06-19 1987-05-26 Process Development, Inc. Downflow filter with high velocity backflush
US5240598A (en) * 1990-09-18 1993-08-31 Board Of Supervisors Of Louisiana State University And Agricultural And Mechanical College Microbubble generator for the transfer of oxygen to microbial inocula and microbubble generator immobilized cell reactor
CN2351428Y (zh) * 1997-01-27 1999-12-01 吴文仲 地下水除铁除锰净水设备
EP1329251A4 (en) * 2000-09-29 2004-10-06 Takara Thermistor Instr FILTER AND METHOD FOR CLEANING A FILTER MEDIUM
GB2408001B (en) * 2001-10-18 2006-03-29 Derek Colin Tolley Filtration of liquid media
US20030080039A1 (en) * 2001-10-26 2003-05-01 Skender Cocoli Filter surface washer
US7097766B2 (en) * 2003-05-30 2006-08-29 Griswold Controls Sand filter with rotating vanes
WO2008100245A2 (en) * 2007-02-09 2008-08-21 Glr Solutions, Ltd. A method and device for cleaning non-fixed media filters
US7914678B2 (en) * 2008-05-30 2011-03-29 Beggs Robert A Backwashing unsaturated wastewater filter
JP5201481B2 (ja) 2008-06-19 2013-06-05 株式会社ナガオカ 水処理装置および水処理装置濾材層の洗浄方法
GB2461119B (en) 2008-06-24 2011-11-23 Stephen Cupples A high efficiency media filter
GB201116486D0 (en) 2011-09-26 2011-11-09 Cupples Stephen A stabiliser for a media filter system
JP2015525672A (ja) 2012-07-16 2015-09-07 ソニテック−ボルティサンド テクノロジーズ インコーポレイテッド 原液流から微粒子を濾過するための媒体床フィルタおよびそれを使用する方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3493116A (en) * 1969-02-10 1970-02-03 Swimrite Mfg Co Inc Swimming pool filter
JPS5328849A (en) * 1976-08-31 1978-03-17 Nippon Filcon Kk Filter system
JP2002126768A (ja) * 2000-10-24 2002-05-08 Tadayoshi Nagaoka 水処理装置
JP2004066217A (ja) * 2002-06-14 2004-03-04 Tadayoshi Nagaoka 水処理装置および水処理方法
JP2005230714A (ja) * 2004-02-20 2005-09-02 Ebara Corp 圧力式液体処理塔

Also Published As

Publication number Publication date
BR112015000866A2 (pt) 2017-06-27
IN2015DN01218A (ja) 2015-06-26
EP2872236A1 (en) 2015-05-20
WO2014012167A1 (en) 2014-01-23
CA2878785A1 (en) 2014-01-23
US20170001131A1 (en) 2017-01-05
US20140014598A1 (en) 2014-01-16
CA2951572C (en) 2019-07-09
IL236715A0 (en) 2015-02-26
EP2872236A4 (en) 2016-03-30
CN104736220A (zh) 2015-06-24
US20150190738A1 (en) 2015-07-09
MX2015000800A (es) 2015-12-16
AU2013293064A1 (en) 2015-03-05
US9387418B2 (en) 2016-07-12
KR20150036505A (ko) 2015-04-07
HK1211895A1 (en) 2016-06-03
CA2951572A1 (en) 2014-01-23
CA2878785C (en) 2019-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2015525672A (ja) 原液流から微粒子を濾過するための媒体床フィルタおよびそれを使用する方法
JP6437857B2 (ja) 沈殿池
US20220176276A1 (en) Multilayer Media Bed Filter with Improved Backwash
US8152998B2 (en) Screenless granular media filters and methods of use
US4479880A (en) Method and apparatus for deflecting granular material away from the outlet of a filtration bed
KR100930545B1 (ko) 상향류식 망간 접촉탑
JP2006513854A (ja) 浮遊による水処理用設備
EP2741859A1 (en) A nozzle for a media filter system
JP4171248B2 (ja) 浮上濾材を用いた濾過装置
CN107050937A (zh) 一种煤化工黑水的处理系统及处理方法
GB2118452A (en) Filtration method and apparatus
WO2016038948A1 (ja) 濾過ユニット
CN102247718A (zh) 一种石英砂过滤器及其汽水反洗方法
JP4506217B2 (ja) 浮上濾過装置
US20210394096A1 (en) Multilayer Media Bed Filter Comprising Glass Bead Micromedia
JP7506798B2 (ja) ろ過装置
JP6450645B2 (ja) シルト濾過装置及びシルト濾過方法
JP3158765U (ja) 固体分離装置
JP2018140349A (ja) 水処理装置

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160324

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20160324

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20160809

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20160912

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20160912

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20161102

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20161107

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20161122

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20170627