JP2768117B2 - 汚泥改質方法 - Google Patents
汚泥改質方法Info
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- JP2768117B2 JP2768117B2 JP4059921A JP5992192A JP2768117B2 JP 2768117 B2 JP2768117 B2 JP 2768117B2 JP 4059921 A JP4059921 A JP 4059921A JP 5992192 A JP5992192 A JP 5992192A JP 2768117 B2 JP2768117 B2 JP 2768117B2
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- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
Description
を改質する方法に関する。
ら始められるが、この汚泥を脱水する方法として、汚泥
を凍結させ、汚泥中の細粒分に氷晶分離を起こさせれ
ば、融解時にこの氷晶が細粒汚泥から分離されて水とな
るので、これにより細粒汚泥までの脱水が効率よく行な
われること、更に又この凍結・融解法には、汚泥を改質
する作用があることは一般的に知られている。このた
め、従来から汚泥処理、汚泥改質の工程に、この凍結・
融解法が多く使用されている。
行なわれている冷凍機を用いた凍結・融解法による汚泥
改質処理は、冷凍機の設備費および運転費に多大の費用
を必要とするいう問題がある。 又この凍結・融解法に
よる汚泥改質効率を左右するものとして、凍結時の冷却
温度及び凍結回数が大きく関係する。
なされたもので、多大の費用を必要としない効率の良い
汚泥の改質方法を得ることを目的とする。
による汚泥処理において、LNGの冷熱を利用した熱交
換器と接続された冷凍室内のクーラーで冷凍温度−25
℃〜−60℃にて汚泥を凍結させ、その後凍結した汚泥
を冷凍室外で融解するサイクルを2回以上繰り返す汚泥
の改質方法である。
より、冷凍室内で温度−25℃〜−60℃で汚泥を凍結
させた後、凍結した汚泥を冷凍室外で融解するサイクル
を2回以上繰り返すことにより、エネルギー効率よく良
好な汚泥の改質性が得られ、汚泥の改質を効率よく行う
ことができる。
装置の構成図である。図1において、1はLNGパイプ
ライン、2は熱交換器、3は制御装置、4はクーラー、
5は熱交換器2とクーラー4との間を連結し、例えばフ
ロン、又はエチレングリコール水溶液等の冷媒を循環さ
せる冷媒管、6は断熱材で作られた冷凍室、7は汚泥で
ある。
LNGパイプライン1を通してLNG(−162℃)を
導き冷媒と熱交換させた後、この冷媒を冷媒管5を通し
て断熱された冷凍室6内に設置したクーラー4へと導き
冷凍室6内を冷却する。こうして冷却された冷凍室6内
に汚泥7を搬入し、制御装置3によって温度を−25℃
に調節しつつ汚泥を凍結させる。凍結完了後、汚泥7を
冷凍室6外に出して融解させてから、その粒度分布とア
ッターベルグ限界を測定し、生汚泥と比較した。その結
果を図2粒度分布図、図3塑性図に示す。
は一般土である。図に示すように生汚泥では粘土分64
%、シルト分36%のものが、凍結させることにより粘
土分31%、シルト分69%へと変化した。即ち凍結に
よる氷晶分離のため微粒子が凝集し粗大化したためであ
る。
結により液性限界含水比W L ・塑性指数I P が大きく低
下し、全く別の土質へと変化していることが判る。ここ
で、一般土γの土質を塑性図上に表わすと、液性限界含
水比WL≦150%、塑性指数IP ≦100%程度であ
るから、前記のように生汚泥αを凍結させると、この一
般土γに近づくように改質されることが明らかである。
化させて凍結処理したところ、−25℃から−50℃で
は改質度合がほぼ同様であったが、−60℃以下で凍結
させると改質度合が低下し、改質が悪くなった。また、
−25℃を超えた場合の温度で凍結処理すると処理時間
が多くかかり能率が低下する。以上のことから汚泥改質
のための凍結温度は、−25℃〜−60℃とすることに
より効率が高いことが明らかになった。
泥を対象として、凍結温度−25℃で凍結・融解サイク
ルを2回繰り返して改質性を測定した結果を、図4粒度
分布図、図5塑性図に示す。図において、αは生汚泥、
β1は−25℃1サイクルの凍結汚泥、β2は−25℃2
サイクルの凍結汚泥、である。図4によると、粒度が粘
度分73%、シルト分26%の生汚泥αが、一回の凍結
処理で粘度分67%、シルト分33%の凍結汚泥β1に
なり、更に2回の凍結処理で粘度分61%、シルト分3
9%の凍結汚泥β2へと粒子の粗大化が起こっているこ
とが明らかになった。同時にこれに対応して図5塑性図
上の変化も、凍結・融解サイクルが増加するにつれて、
液性限界含水比WLが240%以下、塑性指数I P が1
20%以下となり、一般土γに近づくように改質されて
いることが明らかになった。
熱を利用して、冷凍室内で温度−25℃〜−60℃にて
汚泥を凍結させた後、冷凍室外で融解させるサイクルを
2回以上繰り返すことにより汚泥を効率よく一般土に近
づくように改質することができる。
Claims (1)
- 【請求項1】 凍結・融解法による汚泥処理において、
LNGの冷熱を利用した熱交換器と接続された冷凍室内
のクーラーで冷凍温度−25℃〜−60℃にて汚泥を凍
結させ、その後凍結した汚泥を冷凍室外で融解するサイ
クルを2回以上繰り返すことを特徴とする汚泥改質方
法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP4059921A JP2768117B2 (ja) | 1992-03-17 | 1992-03-17 | 汚泥改質方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP4059921A JP2768117B2 (ja) | 1992-03-17 | 1992-03-17 | 汚泥改質方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH05263417A JPH05263417A (ja) | 1993-10-12 |
JP2768117B2 true JP2768117B2 (ja) | 1998-06-25 |
Family
ID=13127086
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP4059921A Expired - Fee Related JP2768117B2 (ja) | 1992-03-17 | 1992-03-17 | 汚泥改質方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2768117B2 (ja) |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS52135370U (ja) * | 1976-04-09 | 1977-10-14 | ||
AT372669B (de) * | 1976-09-13 | 1983-11-10 | Metallgesellschaft Ag | Verfahren zur erzeugung eines methanhaltigen heizgases |
IT1171257B (it) * | 1981-05-28 | 1987-06-10 | Biodata Spa | Metodo per la determinazione della attivita' degli isoenzimi citoplasmatico e mitocondriale della glutammico ossalacetico transaminasi nel siero o plasma umano |
JPS58141800U (ja) * | 1982-03-17 | 1983-09-24 | 三菱電機株式会社 | 凍結融解式汚泥処理装置 |
JPS5926197A (ja) * | 1982-08-06 | 1984-02-10 | Mitsubishi Electric Corp | コンポスト化装置 |
-
1992
- 1992-03-17 JP JP4059921A patent/JP2768117B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH05263417A (ja) | 1993-10-12 |
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