JP2020006281A - ろ過装置及びろ過方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】逆洗浄時におけるろ過フィルターの付着物の除去率を高くすることができるろ過装置を提供する。【解決手段】ろ過装置10は、ろ過方向に原水1を通すことによって原水をろ過可能なバネ式フィルター20と、流入口44及び流出口41が形成され、流出口に設けられたろ過フィルターを収容可能な容器30と、容器の内部に、流入口とろ過フィルターとの間に貯留される原水と接し且つ逆圧により体積圧縮する体積圧縮空気66を収容可能な空気貯留部60と、を備える。【選択図】図5
Description
本発明は、ろ過装置及びろ過方法に関する。
一般に、地下水や工事濁水(以下、原水という)の浄化再生や徐鉄、徐マンガンを行う際には、各種フィルターを備えたろ過装置が用いられている。各種フィルターのうち、プリコート材を用いたバネ式フィルターは、小さいボリュームで大容量の水をろ過できる点、逆洗浄を行うことによって自動かつ短時間でろ過機能を再生できる点等の利点を有する。
例えば、特許文献1には、上述のバネ式フィルターの一例が開示されている。特許文献1に記載されているバネ式フィルターでは、バネの外周面にろ過助剤(プリコート材)をプリコートすることでバネ同士の間のろ過空隙が縮小される。バネの径方向の外側から内側への通水(ろ過)を継続すると、原水に含まれるろ過対象物質がプリコート材の外側に付着し、バネの目詰まりが生じる。上述のバネ式フィルターでは、バネの目詰まりが所定の程度に進行すると、原水のろ過を停止し、ろ過後の水(以下、処理水)の流出側(すなわち、下流側)から逆圧を加えることによって、逆洗浄が行われる。逆洗浄によって、ろ過助剤がろ過対象物質と共にバネやろ過空隙から除去されるので、バネの目詰まりが解消され、バネ式フィルターのろ過機能が再生される。
従来のバネ式フィルターでは、逆洗浄時に一部のプリコート材がバネやろ過空隙から完全に除去されずに、ろ過対象物質と共に残留する場合があった。この場合、逆洗浄を行う度に、バネ式フィルターのろ過機能が低下する。一例として、原水のろ過の開始から逆洗浄の開始までの日数が、プリコート材がバネに全く残留していない初期状態から4回目の逆洗浄の開始までは約4.7日であったが、5回目以降の逆洗浄の開始までは約2日に短縮された。すなわち、原水のろ過の開始から5回目の逆洗浄になると、4回目までの逆洗浄に比べて短期間でバネの目詰まりが所定の程度に達した。
上述のように、従来のバネ式フィルター(ろ過フィルター)では、バネ式フィルターの逆洗浄時のプリコート材(付着物)の除去率が低下するという問題があった。プリコート材の除去率が高くなれば、初期状態のバネ式フィルターのろ過効率を長期に維持することができ、バネやろ過空隙に残留したプリコート材及びろ過対象物質を除去する等のバネ式フィルターのメンテナンスの頻度を減らし、原水を効率的にろ過できる。
本発明は、上述の事情に鑑みてなされたものであり、逆洗浄時におけるろ過フィルターの付着物の除去率を高くすることができるろ過装置及びろ過方法を提供する。
本発明のろ過装置は、ろ過対象物質を含む水をろ過方向に通すことによって前記水をろ過可能なろ過フィルターと、流入口及び流出口が形成され、前記流出口に設けられた前記ろ過フィルターを収容可能な容器と、前記容器の内部または外部に、前記流入口と前記ろ過フィルターとの間に貯留された前記水と接し且つ逆圧により体積圧縮する体積圧縮空気を収容可能な空気貯留部と、を備えることを特徴とする。
上述のろ過装置によれば、ろ過フィルターの逆洗浄時において、容器の内部にろ過方向とは逆向きに逆圧が加わると、容器の内部に貯留された水(原水、処理水)に逆圧が伝わり、逆圧により体積圧縮空気(以下、単に「空気」という場合がある)の体積圧縮が生じる。体積圧縮した空気によって、ろ過方向とは逆向きの水流が生じ、その勢いが増すため、ろ過フィルターに付着した付着物の除去率が向上する。また、自然原理を利用した簡易な装置構成によって、ろ過フィルターに付着した付着物の除去率が向上する。
本発明のろ過装置では、前記ろ過フィルターは、所定の方向に沿って延びるコイルバネで構成され、前記所定の方向の一方の端部が前記流出口に接続され、他方の端部が閉じられていてもよい。
上述のろ過装置によれば、ろ過フィルターの大きさ(ボリューム)に対して大容量の水をろ過でき、ろ過装置の処理効率が向上する。
本発明のろ過方法は、容器の流出口に設けられたろ過フィルターに、ろ過対象物質を含む水をろ過方向に通すことによって前記水をろ過しつつ、前記容器の流入口と前記ろ過フィルターとの間に貯留した前記水と接する状態で前記容器の内部または外部に体積圧縮空気を維持するろ過工程と、前記流出口側から前記容器の内部に逆圧を作用させることによって前記ろ過工程でろ過フィルターに付着した付着物を前記ろ過フィルターから除去する逆洗浄工程と、を備えることを特徴とする。
上述のろ過方法によれば、逆洗浄工程において、容器の内部に逆圧を作用させることで、流入口とろ過フィルターとの間に貯留した水に逆圧を伝え、体積圧縮空気の体積圧縮が生じる。この体積圧縮によって、ろ過方向とは逆向きの水流を強めることができ、ろ過フィルターに付着した付着物の除去率が向上する。
本発明のろ過装置及びろ過方法によれば、逆洗浄時におけるろ過フィルターの付着物の除去率を高くすることができる。
以下、本発明を適用したろ過装置及びろ過方法の実施形態について、図面を参照して説明する。
(ろ過装置)
図1に示すように、本実施形態のろ過装置10は、バネ式フィルター(ろ過フィルター)20と、バネ式フィルター20を収容可能な容器30と、容器30の内部に体積圧縮空気66を収容可能な空気貯留部60と、を備える。
図1に示すように、本実施形態のろ過装置10は、バネ式フィルター(ろ過フィルター)20と、バネ式フィルター20を収容可能な容器30と、容器30の内部に体積圧縮空気66を収容可能な空気貯留部60と、を備える。
バネ式フィルター20は、コイルバネ21で構成されている。コイルバネ21は、上下方向(所定の方向、図1の紙面の縦方向)に沿って延び、伸縮可能である。バネ式フィルター20の上下方向の端部(一方の端部、上端部)22は、容器30の流出口41に接続され、流出口41に開放されている。また、端部22には、上板26が取り付けられている。上板26には、上下方向に貫通する貫通孔28が複数(図1では2つ)形成されている。上板26の上面には、上方に突出する把持部27が取り付けられている。バネ式フィルター20の上下方向の端部(他方の端部、下端部)25は、容器30が備える支持底板43によって閉じられている。
コイルバネ21は、自然状態において、上下方向に所定の間隔をあけた状態で保持されている。ここで、自然状態とは、コイルバネ21に重力以外の外力及び圧力が加わっていない状態をいう。図2に示すように、コイルバネ21の外周面及び上下方向のコイルバネ21同士の間には、複数のプリコート材(付着物)23が付着及び積層し、複数のプリコート材23からなるプリコート層24が形成されている。
複数のプリコート材23の平均粒子径(すなわち、粒子の直径の平均値)は、コイルバネ21の上下方向の間隔に比べて小さい。プリコート材23の粒子径は、平均粒子径に対して小さい方、大きい方のいずれにも広く分布している。そのため、複数のプリコート材23のうち、粒子径の大きいプリコート材23からコイルバネ21に補足され、補足されてコイルバネ21の外周面及び上下方向のコイルバネ21同士の間に付着したプリコート材23に基づいて、粒子径のより小さいプリコート材23が付着している。
プリコート層24は、一種の多孔質層であり、バネ式フィルター20の径方向にプリコート層24を貫通する貫通孔(図示略)を有する。プリコート層24の貫通孔の幅は、原水(水)1に含まれるろ過対象物質(付着物)96より十分に小さく、水分子より十分に大きい(図4参照)。このことによって、ろ過対象物質96を含む原水1の水分子はプリコート層24を通過できるが、ろ過対象物質96はプリコート層24を通過できない。したがって、バネ式フィルター20の径方向に沿って外部から内部に原水1が通ると、原水1からろ過対象物質96が除去され、原水1がろ過される。
容器30は、バネ式フィルター20のメンテナンス時等に上下方向に分離可能であって、下側のフィルター収容器(容器)40と、フィルター収容器40に被さる蓋(容器)80で構成されている。
フィルター収容器40の下部の幅(直径)は、下側に進むほど漸次縮小する。すなわち、フィルター収容器40の下部は擂鉢状に形成されている。フィルター収容器40の下部には、略円形の開口を有する流入口44が形成されている。また、フィルター収容器40の下部には、流入口44を介して供給管45が接続されている。供給管45には、上流側から導入されたプリコート水(水)91や原水1の下流側への通過を開始させる又は停止させるバルブ46が設けられている。フィルター収容器40の下部の下端は、開閉可能になっている。
フィルター収容器40の上部の幅は、上下方向において略均一である。すなわち、フィルター収容器40の上部は円筒状に形成されている。フィルター収容器40の上端には、フィルター収容器40の内部52を覆う仕切板50が設けられている。仕切板50には、任意の数(図1の破断部分では1つ)の流出口41が形成されている。流出口41は、端部22付近のバネ式フィルター20を囲んで支持している。
流出口41の周縁の仕切板50から、フィルター収容器40の内部52に向けてフィルター支持部53が設けられている。フィルター支持部53は、端部25付近のバネ式フィルター20を囲んで支持する下側支持部と、前述の下側支持部の下端部に連結された支持底板43と、を備える。前述の上側支持部の下端部と下側支持部の上端部とは、バネ式フィルター20の周方向において、間隔をあけて任意の位置で上下方向に沿って連結されている。
フィルター支持部53の内部には、バネ式フィルター20が挿入されている。すなわち、バネ式フィルター20は、内部52の上側に支持されている。バネ式フィルター20のメンテナンス時には、作業者が把持部27を把持して上下方向に沿って移動させることによってフィルター支持部53に対してバネ式フィルター20を装着又は抜出可能とされている。
空気貯留部60は、流出口41より低く、かつ流入口44より高い位置に設けられている。空気貯留部60は、外周壁61と、内周壁62と、を備える。外周壁61は、フィルター収容器40の下部と共有している。内周壁62は、外周壁61の上端から内部52に突出した後に下方へ屈折し、外周壁61と略平行に延びている。内周壁62の下端(すなわち、内周壁62においてフィルター収容器40と接続されている端部とは反対側の端部)は、フィルター収容器40とは非接続状態で、内部52に配置されている。
内部52にプリコート水91又は原水1が満たされている間に、空気貯留部60の中空部65の少なくとも上側には、自然に体積圧縮空気66がトラップされている。つまり、空気貯留部60には、流入口44とバネ式フィルター20との間に貯留されたプリコート水91又は原水1と接する状態で、体積圧縮空気66が収容されている。体積圧縮空気66がトラップされているために、空気貯留部60と内部52との間でプリコート水91又は原水1の水位が所定の高さ(水位)67に保持される。体積圧縮空気66は、後述するろ過方法で説明するように、内部52に貯留された原水1を通して逆圧を受けることによって、体積圧縮する。
フィルター収容器40の上端から径方向の外側に向かって、仕切板50と略同一平面内に拡がる円盤部54が設けられている。
蓋80は、フィルター収容器40に着脱可能に構成されている。蓋80の下部は、フィルター収容器40の上部と略同一の直径で円筒状に形成されている。蓋80の上部は湾曲しており、蓋80の上部の幅(直径)は上側に進むほど縮小する。すなわち、蓋80の上部は、ドーム状に形成されている。
蓋80の上端に、把持部81が取り付けられている。また、蓋80の上端には、把持部81を介して、排水管82が接続されている。排水管82には、上流側から排出されたプリコート水92(ろ過後のプリコート水91)や処理水2の下流側への通過を開始させる又は停止させるバルブ83が設けられている。
蓋80の上端から、逆圧作用管95が上方に向けて突出している。なお、逆圧作用管95と蓋80とが連結する位置は、蓋80の上面において把持部81と重ならない位置であれば、特に限定されない。逆圧作用管95の先端(本実施形態では、上端)は、後述するように逆圧ΔPを内部85に向けて作用させることができれば任意の構成を備えてよく、適宜蓋で閉じられてもよい。
蓋80の下端には、下端から径方向の外側に向かって拡がる円盤部84が設けられている。蓋80をフィルター収容器40に被せたときに、円盤部84は、円盤部54に上側から当接すると共に、平面視で円盤部54に重なる。円盤部54,84は上下方向にビス止め可能とされている。フィルター収容器40や蓋80の内側や、バネ式フィルター20を直接洗浄する等のメンテナンス時にはビスが外され、蓋80がフィルター収容器40から外されるが、それ以外の時は、前述のようにビス止めされ、バルブ46,83が閉じられ、容器30は密閉されている。
容器30及び空気貯留部60の素材は、使用目的や設置環境等を勘案して適宜選択すればよい。素材としてステンレス(SUS)又は強化プラスチック(FRP)を選択することによって、後述する各工程の繰り返しによる内部52の内圧の変化に対する容器30及び空気貯留部60の強度や耐候性が高くなる。素材として塩化ビニル等の樹脂を選択することによって、内部52に逆圧ΔPが作用する際に、内部52の内圧に対して容器30や空気貯留部60が多少膨潤や収縮をおこして逆圧ΔPを原水1等に円滑に伝えつつ、圧力のバランスを良好に保つ。
(ろ過方法)
次いで、本実施形態のろ過方法について、図1から図3を参照して説明する。本実施形態のろ過方法は、少なくとも、原水1をバネ式フィルター20でろ過するろ過工程と、ろ過工程でバネ式フィルター20に付着したろ過対象物質96をバネ式フィルター20から除去する逆洗浄工程と、を備える。本実施形態のろ過方法は、前述のろ過工程と、逆洗浄工程に加え、プリコート工程をさらに備える。
次いで、本実施形態のろ過方法について、図1から図3を参照して説明する。本実施形態のろ過方法は、少なくとも、原水1をバネ式フィルター20でろ過するろ過工程と、ろ過工程でバネ式フィルター20に付着したろ過対象物質96をバネ式フィルター20から除去する逆洗浄工程と、を備える。本実施形態のろ過方法は、前述のろ過工程と、逆洗浄工程に加え、プリコート工程をさらに備える。
[プリコート工程]
プリコート工程では、先ず、バネ式フィルター20をフィルター支持部53に挿入し、固定する。続いて、バルブ46,83を開け、図1に示すように、供給管45を通して流入口44から内部52に、プリコート材23を含むプリコート水91を供給する。このことによって、図2に示すように、コイルバネ21の外周面及び上下方向のコイルバネ21同士の間にプリコート層24が形成される。この際、複数のプリコート材23のうち、粒子径の大きいプリコート材23からコイルバネ21に補足され、それらのプリコート材23に粒子径のより小さいプリコート材23が補足される。
プリコート工程では、先ず、バネ式フィルター20をフィルター支持部53に挿入し、固定する。続いて、バルブ46,83を開け、図1に示すように、供給管45を通して流入口44から内部52に、プリコート材23を含むプリコート水91を供給する。このことによって、図2に示すように、コイルバネ21の外周面及び上下方向のコイルバネ21同士の間にプリコート層24が形成される。この際、複数のプリコート材23のうち、粒子径の大きいプリコート材23からコイルバネ21に補足され、それらのプリコート材23に粒子径のより小さいプリコート材23が補足される。
プリコート層24が上述のように形成される間、内部52はプリコート水91で満たされると共に、空気貯留部60に体積圧縮空気66がトラップされている。中空部65と内部52との間で、プリコート水91の水位は高さ67に維持される。
所定の厚みを有するプリコート層24が形成された時点で、内部52へのプリコート水91の供給を停止し、プリコート工程を完了する。
[ろ過工程]
ろ過工程では、バネ式フィルター20に、ろ過対象物質96を含む井戸水等の原水1をろ過方向に通すことによって、原水1をろ過する。図3に示すように、ろ過方向は、コイルバネ21を挟んでバネ式フィルター20の径方向の外側から内側に向かう方向である。具体的には、バルブ46,83を開けた状態で、供給管45を通して流入口44から内部52に、原水1を供給する。
ろ過工程では、バネ式フィルター20に、ろ過対象物質96を含む井戸水等の原水1をろ過方向に通すことによって、原水1をろ過する。図3に示すように、ろ過方向は、コイルバネ21を挟んでバネ式フィルター20の径方向の外側から内側に向かう方向である。具体的には、バルブ46,83を開けた状態で、供給管45を通して流入口44から内部52に、原水1を供給する。
原水1は、内部52を流れて流出口41に向けて上昇し、バネ式フィルター20の径方向の外側から内側に向かってコイルバネ21を通過する。このとき、図4に示すように、ろ過対象物質96がプリコート層24の外側に付着する。そのため、コイルバネ21を挟んでバネ式フィルター20の径方向の外側から内側に向かって原水1が通過する際に、原水1からろ過対象物質96が除去される。バネ式フィルター20の内側には、原水1からろ過対象物質96が除去されてなる処理水2が流入する。処理水2は、バネ式フィルター20の内側から上昇し、流出口41から蓋80の内部85に流入する。その後、処理水2は、把持部81を介して排水管82に流出し、処理水2を活用する装置及びシステム等(図示略)に供給される。
ろ過対象物質96のプリコート層24への付着量が増えるにしたがって、プリコート層24を通過するための原水1の抵抗が増えるため、内部52の内圧は上昇し、ろ過工程開始時の内圧P0より高い内圧P1になる。一方、内部85の内圧は殆ど変化せず、内圧P0に等しいと考えられる。
上述のように原水1がろ過されている間、空気貯留部60において体積圧縮空気66の体積は略一定であるが、内部52,85間の圧力差(P1−P0)に応じて僅かに増減する。また、コイルバネ21は、圧力差(P1−P0)の影響を受けて、径方向において僅かに縮み、長手方向において僅かに伸びる。
内部52の内圧が規定値(例えば、200kPa程度)に達した時点で、バルブ46,83を閉じ、ろ過工程を中断する。この時点で、不図示のポンプが停止すると共にバルブ83,46が閉じることによって、容器30は密閉状態になっている。内部52,85の内圧は平衡し、内圧P0より高く且つ内圧P1より低くなる。コイルバネ21は、自然状態に戻る。
[逆洗浄工程]
逆洗浄工程では、流出口41側から内部52に逆圧を作用させる。具体的には、逆圧作用管95から内部85に逆圧ΔPを作用させる。その後、逆圧ΔPは、例えば98kPa以上490kPa以下に設定されることが好ましい。
逆洗浄工程では、流出口41側から内部52に逆圧を作用させる。具体的には、逆圧作用管95から内部85に逆圧ΔPを作用させる。その後、逆圧ΔPは、例えば98kPa以上490kPa以下に設定されることが好ましい。
逆圧ΔPは、内部85の処理水2及び洗浄水94を伝わり、内部85の内圧にΔPが加わる。その後、略瞬時に、逆圧ΔPが流出口41から内部52の原水1に伝わり、容器30の内部全体に逆圧ΔPが作用する。内部52,85の内圧に逆圧ΔPが加わり、バネ式フィルター20の径方向の内側から外側に向かってコイルバネ21を通過する水流が発生する。
内部52の原水1に逆圧ΔPが伝わることによって、体積圧縮空気66の体積圧縮が生じる。体積圧縮空気66に接する原水1(または洗浄水94)の水位は、高さ67から高さ68に上昇する。高さ67,68の高低差Δhは、次に示す(1)式のように表される。
なお、(1)式において、ρは原水1の密度を表し、gは重力加速度を表す。
体積圧縮空気66の体積圧縮及び圧力差により、バネ式フィルター20の径方向の内側から外側に向かう水流が生じる。この水流により、バネ式フィルター20に付着した付着物(すなわち、プリコート材23及びろ過対象物質96)がバネ式フィルター20から勢いよく乖離する。乖離したプリコート材23及びろ過対象物質96を含む原水1は、内部52を下降し、フィルター収容器40の下端から排水装置(図示略)に排出される。
上述のように逆圧ΔPを作用させた後、容器30の最下部に設置された不図示のバルブを開け、内部52,85の原水1及び下降したプリコート材23及びろ過対象物質96を容器30の外部に排水し、逆洗浄工程を完了する。
上述のプリコート工程、ろ過工程、逆洗浄工程によって、一通りの原水1のろ過が完了する。また、プリコート工程、ろ過工程、逆洗浄工程をこの順に繰り返すことによって、継続的に原水1をろ過することができる。
(作用効果)
以上説明した本実施形態のろ過装置10は、バネ式フィルター20と、容器30と、空気貯留部60と、を備える。容器30には、流入口44及び流出口41が形成され、流出口41に設けられたバネ式フィルター20が収容されている。空気貯留部60には、流入口44とバネ式フィルター20との間に貯留された原水1(またはプリコート水91、洗浄水94)と接し且つ逆圧ΔPにより体積圧縮する体積圧縮空気66が収容されている。
以上説明した本実施形態のろ過装置10は、バネ式フィルター20と、容器30と、空気貯留部60と、を備える。容器30には、流入口44及び流出口41が形成され、流出口41に設けられたバネ式フィルター20が収容されている。空気貯留部60には、流入口44とバネ式フィルター20との間に貯留された原水1(またはプリコート水91、洗浄水94)と接し且つ逆圧ΔPにより体積圧縮する体積圧縮空気66が収容されている。
上述のろ過装置によれば、バネ式フィルター20の逆洗浄時において、内部85の処理水2や洗浄水94及び内部52の原水1に逆圧ΔPが作用し、体積圧縮空気66の体積圧縮が生じる。体積圧縮空気66の空気圧縮によって、コイルバネ21同士の間をろ過方向とは逆向きに通る水流を強くすることができる。そのため、逆圧ΔPを作用させない場合に比べて、コイルバネ21に付着したプリコート材23及びろ過対象物質96が円滑に、かつ高速に脱落及び下降する。したがって、本実施形態のろ過装置によれば、逆洗浄時におけるバネ式フィルター20の付着物の除去率を高くすることができる。バネ式フィルター20の付着物の除去率が高まることで、初期状態のバネ式フィルター20のろ過効率を長期に維持することができ、バネ式フィルター20のメンテナンスの頻度を減らし、原水1を効率的にろ過できる。
また、本実施形態のろ過装置10では、バネ式フィルター20はコイルバネ21で構成されている。端部22が流出口41に接続及び開放され、端部25が支持底板43で閉じられている。
上述のろ過装置によれば、ろ過フィルターとして機能するコイルバネ21が長手方向に延材しているので、ろ過フィルターの大きさ(ボリューム)に対して大容量の水をろ過でき、ろ過装置の処理効率を向上させることができる。
また、本実施形態のろ過方法は、原水1をろ過するろ過工程と、ろ過工程でろ過フィルターに付着したプリコート材23及びろ過対象物質96をバネ式フィルター20から除去する逆洗浄工程と、を備える。ろ過工程では、容器30の流出口41に設けられたバネ式フィルター20に、ろ過対象物質96を含む原水1をろ過方向に通す。逆洗浄工程では、バネ式フィルター20に洗浄水94を供給すると共に、流出口41側から内部52に逆圧ΔPを作用させる。
上述のろ過方法によれば、逆洗浄工程において内部52に逆圧ΔPを加えることで、体積圧縮空気66の体積圧縮を生じさせる。この体積圧縮によって、大型の装置等を用いずに、自然原理に基づいてコイルバネ21同士の間をろ過方向とは逆向きに通る水流を強くすることができる。そのため、簡易な装置構成で、逆圧ΔPを作用させない場合に比べて、コイルバネ21に付着したプリコート材23及びろ過対象物質96を円滑に、かつ高速に脱落させることができる。このことによって、初期状態のバネ式フィルター20のろ過効率を長期に維持することができ、バネ式フィルター20のメンテナンスの頻度を減らし、原水1を効率的にろ過できる。
以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変更が可能である。
例えば、上述の実施形態では、逆洗浄工程においてプリコート材23及びろ過対象物質96をバネ式フィルター20から脱落させて処理水流入口に円滑に導く観点から、空気貯留部60は、フィルター収容器40の下部の内部52に設けられている。しかしながら、本発明では、体積圧縮空気66の体積圧縮が可能であれば、空気貯留部60の配置及び構成は、特に限定されない。
図7に示すように、空気貯留部60は、フィルター収容器40の側方に配置されてもよい。図7に示すろ過装置11では、空気貯留部60は、連結管71と、空気貯留タンク72と、を備える。連結管71は、フィルター収容器40から径方向の外側に延びた後、上方に立ち上がり、クランク状に形成されている。空気貯留タンク72は、連結管71の先端に連結されている。空気貯留タンク72の内部及び連結管71の中空部の先端付近に体積圧縮空気66が貯留可能になっている。連結管71や空気貯留タンク72の素材としても、上述の実施形態で例示した塩化ビニル等の樹脂が挙げられる。このような構成においても、上述の実施形態と同様に、内部85の処理水2や洗浄水94及び内部52の原水1に逆圧ΔPを作用させ、体積圧縮空気66の体積圧縮が生じる。したがって、体積圧縮空気66の空気圧縮によって、コイルバネ21同士の間をろ過方向とは逆向きに通る水流を強くし、逆洗浄時におけるバネ式フィルター20の付着物の除去率を高くすることができる。
また、本発明に係るろ過装置及びろ過方法で用いるろ過フィルターは、上板26と支持底板43との間に、1本のコイルバネ21のみが配置されていてもよく、複数のコイルバネ21が配置されていてもよい。複数のコイルバネ21は、例えば平面視で六方最密状に配置されていてもよい。
また、本発明に係るろ過装置及びろ過方法で用いるろ過フィルターは、上述の実施形態で例示したバネ式フィルター20に限定されず、処理水をろ過可能であり、圧力によって伸縮可能なろ過フィルターをすべて含む。例えば、ろ過フィルターは、長手方向に伸縮可能なメッシュ状のフィルターであってもよい。
また、本発明に係るろ過装置及びろ過方法で用いる容器は、上述の実施形態で例示した容器30によらず、流入口44及び流出口41が形成され、流出口41に設けられたろ過フィルターを収容可能な容器をすべて含む。例えば、蓋80が省略され、流出口41に排水管82が連結可能であって、連結時にはフィルター収容器(容器)40が密閉可能であってもよい。
さらに、上述の実施形態のろ過方法では、プリコート工程を行い、コイルバネ21の外周面及びコイルバネ21同士の隙間にプリコート材23を積層したが、ろ過フィルターの孔の大きさがろ過対象物質96より十分に小さく、水分子より十分に大きければプリコート層24及びプリコート工程を省略できる。
1 原水(水)
2 処理水(水)
10,11 ろ過装置
20 バネ式フィルター(ろ過フィルター)
30 容器
41 流出口
44 流入口
60 空気貯留部
91 プリコート水(水)
94 洗浄水(水)
2 処理水(水)
10,11 ろ過装置
20 バネ式フィルター(ろ過フィルター)
30 容器
41 流出口
44 流入口
60 空気貯留部
91 プリコート水(水)
94 洗浄水(水)
Claims (3)
- ろ過方向に水を通すことによって前記水をろ過可能なろ過フィルターと、
流入口及び流出口が形成され、前記流出口に設けられた前記ろ過フィルターを収容可能な容器と、
前記容器の内部または外部に、前記流入口と前記ろ過フィルターとの間に貯留される前記水と接し且つ逆圧により体積圧縮する体積圧縮空気を収容可能な空気貯留部と、
を備えることを特徴とするろ過装置。 - 前記ろ過フィルターは、所定の方向に沿って延びるコイルバネで構成され、前記所定の方向の一方の端部が前記流出口に接続及び開放され、他方の端部が閉じられている、
請求項1に記載のろ過装置。 - 容器の流出口に設けられたろ過フィルターに、ろ過対象物質を含む水を前記容器の流入口からろ過方向に通すことによって前記水をろ過しつつ、前記容器の流入口と前記ろ過フィルターとの間に貯留される前記水と接する状態で前記容器の内部または外部に体積圧縮空気を維持するろ過工程と、
前記流出口側から前記容器の内部に逆圧を作用させることによって前記ろ過工程でろ過フィルターに付着した付着物を前記ろ過フィルターから除去する逆洗浄工程と、
を備えることを特徴とするろ過方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2018126512A JP2020006281A (ja) | 2018-07-03 | 2018-07-03 | ろ過装置及びろ過方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2018126512A JP2020006281A (ja) | 2018-07-03 | 2018-07-03 | ろ過装置及びろ過方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2020006281A true JP2020006281A (ja) | 2020-01-16 |
Family
ID=69149790
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2018126512A Pending JP2020006281A (ja) | 2018-07-03 | 2018-07-03 | ろ過装置及びろ過方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2020006281A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2021169063A (ja) * | 2020-04-15 | 2021-10-28 | 城山産業株式会社 | ろ過装置 |
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| JPS60183018A (ja) * | 1984-03-01 | 1985-09-18 | Toshiba Corp | 水質計器用試料水ろ過装置 |
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| JP2010207790A (ja) * | 2009-02-14 | 2010-09-24 | Monobe Engineering:Kk | バネ式フィルター用濾過助線およびフィルターエレメント |
-
2018
- 2018-07-03 JP JP2018126512A patent/JP2020006281A/ja active Pending
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| JP7470377B2 (ja) | 2020-04-15 | 2024-04-18 | 城山産業株式会社 | ろ過装置 |
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