JP2021186793A5 - - Google Patents

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Claims (11)

  1. 原水に無機凝集剤を注入して前記原水中の濁質を凝結させる凝結処理と、
    前記無機凝集剤を含む前記原水に対して高分子凝集剤の存在下で凝集処理を行うことにより凝集フロックを形成させる凝集処理、及び、前記凝集フロックを固液分離し、凝集沈殿汚泥又は汚泥スラリを得る凝集沈殿処理と、
    前記凝集沈殿汚泥の少なくとも一部を分離汚泥として前記凝集処理へ返送するか、又は前記汚泥スラリを前記凝集処理へ返送する返送処理と、
    前記返送処理に前記高分子凝集剤を添加する高分子凝集剤添加処理と、
    を有し、
    前記分離汚泥又は前記汚泥スラリの汚泥重量と予め設定した高分子凝集剤添加率とに基づいて、前記高分子凝集剤の添加量を決定することを特徴とする浄水処理方法。
  2. 前記高分子凝集剤添加処理は、
    前記凝集処理に返送する前記分離汚泥又は前記汚泥スラリの汚泥濃度を検出し、
    前記凝集処理に返送する前記分離汚泥又は前記汚泥スラリの汚泥流量を検出し、
    前記汚泥濃度及び前記汚泥流量の検出結果に基づいて、前記汚泥重量を算出し、
    前記汚泥重量の算出結果に基づいて、前記予め設定した高分子凝集剤添加率から前記高分子凝集剤の添加量を決定する工程を有することを特徴とする請求項1に記載の浄水処理方法。
  3. 前記高分子凝集剤添加処理は、
    前記原水の濁度及び前記無機凝集剤の注入率に基づいて、前記凝結処理により前記原水から発生する発生汚泥重量を推定し、
    前記凝集処理の設定汚泥濃度及び前記原水の流量に基づいて、前記凝集処理に必要な必要汚泥重量を決定し、
    前記必要汚泥重量と前記発生汚泥重量とに基づいて、前記凝集処理へ返送する前記分離汚泥又は前記汚泥スラリの前記汚泥重量を決定し、
    前記汚泥重量に基づいて、前記凝集処理へ返送する前記分離汚泥又は前記汚泥スラリの汚泥流量を制御する
    ことを特徴とする請求項1に記載の浄水処理方法。
  4. 前記凝集沈殿処理は、
    フロック形成池内に前記凝集フロックを形成させ、前記凝集フロックを含む前記原水を沈殿池において固液分離することにより前記凝集沈殿汚泥と処理水とを得て、前記沈殿池から引き抜いた前記凝集沈殿汚泥の少なくとも一部を前記分離汚泥とし、該分離汚泥に前記高分子凝集剤を添加した後に、前記フロック形成池へと返送する横流式凝集沈殿処理を行うことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の浄水処理方法。
  5. 前記凝集沈殿処理は、前記凝集処理、固液分離処理、及び、前記固液分離処理で発生する汚泥スラリの前記凝集処理への内部循環を装置内で連続的に処理する高速凝集沈殿処理を行うことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の浄水処理方法。
  6. 原水に無機凝集剤を注入して前記原水中の濁質を凝結させる凝結手段と、
    凝結処理後の前記原水に対して高分子凝集剤を含む分離汚泥又は汚泥スラリの存在下で凝集フロックを形成させる凝集処理と、前記凝集フロックを固液分離し、凝集沈殿汚泥又は汚泥スラリを得る凝集沈殿手段と、
    前記凝集沈殿汚泥の少なくとも一部の前記分離汚泥又は前記汚泥スラリを前記凝集処理へ返送する返送手段と、
    予め設定した高分子凝集剤添加率に基づいて、前記高分子凝集剤を前記返送手段に添加する高分子凝集剤添加手段と、
    前記凝集処理に返送する前記分離汚泥又は前記汚泥スラリの汚泥重量と前記予め設定した高分子凝集剤添加率とに基づいて、前記高分子凝集剤の添加量を制御する制御手段と
    を備えることを特徴とする浄水処理装置。
  7. 無機凝集剤による凝結処理を行う凝結部と、高分子凝集剤による凝集処理を行う凝集部と、固液分離部とを備える高速凝集沈殿処理装置を用いた浄水処理方法において、
    前記凝集部の汚泥濃度を検出する汚泥濃度検出工程と、
    前記凝集部の汚泥濃度が設定値になるように、前記固液分離部で分離され抜き出された後前記凝集部へ返送される分離汚泥の返送流量を制御する返送流量制御工程と、
    前記分離汚泥の汚泥濃度と前記返送流量とを測定する測定工程と、
    前記分離汚泥の汚泥濃度と前記返送流量から、前記凝集部の汚泥重量を算出する算出工程と、
    前記汚泥重量に対して予め設定された高分子凝集剤添加率に基づいて高分子凝集剤添加量を決定する添加量決定工程と、
    前記高分子凝集剤添加量で前記高分子凝集剤を前記分離汚泥に添加する添加工程と
    を有することを特徴とする浄水処理方法。
  8. 無機凝集剤による凝結処理を行う凝結部と、高分子凝集剤による凝集処理を行う凝集部と、固液分離部とを備える高速凝集沈殿処理装置を用いた浄水処理方法において、
    前記凝集部の汚泥濃度を検出する汚泥濃度検出工程と、
    前記凝集部の汚泥濃度が設定値になるように前記固液分離部で分離されて前記凝集部へ内部循環される汚泥スラリの返送流量を制御する返送流量制御工程と、
    前記汚泥スラリの濃度とその返送流量とを測定する測定工程と、
    前記汚泥スラリの濃度とその返送流量から、前記凝集部の凝集汚泥の汚泥重量を算出する汚泥重量算出工程と、
    前記汚泥重量に対して予め設定された高分子凝集剤添加率に基づいて高分子凝集剤添加量を決定する添加量決定工程と、
    前記高分子凝集剤添加量で前記高分子凝集剤を前記汚泥スラリに添加する添加工程と
    を有することを特徴とする浄水処理方法。
  9. 原水に無機凝集剤を注入し該原水中の濁質を凝結させる凝結処理と、
    前記無機凝集剤が注入された原水に対し高分子凝集剤の存在下でフロック形成池により凝集フロックを形成させる凝集処理と、
    前記凝集フロックから凝集沈殿汚泥を得る固液分離処理と、
    前記凝集沈殿汚泥の少なくとも一部を分離汚泥として前記フロック形成池へ返送する返送処理と、
    前記分離汚泥に前記高分子凝集剤を添加する高分子凝集剤添加処理と、
    を有し、
    前記分離汚泥の重量と予め設定した高分子凝集剤添加率とに基づいて、前記高分子凝集剤添加処理における高分子凝集剤の添加量を決定することを特徴とする浄水処理方法。
  10. 前記返送処理は、前記フロック形成池の滞留時間により複数に分割された前記フロック形成池へ返送することを特徴とする請求項9に記載の浄水処理方法。
  11. 前記フロック形成池の滞留時間は、前記フロック形成池に前記高分子凝集剤が添加された前記分離汚泥の返送場所からその下流の前記フロック形成池にまで滞留する時間であることを特徴とする請求項10に記載の浄水処理方法。
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