JP4863694B2 - キレート剤含有水のフッ素処理方法および装置 - Google Patents
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Description
前記不溶化物形成工程が、凝集沈殿工程と晶析工程をこの順で実施する工程からなり、
実質的に前記不溶化物形成工程の前に、第一鉄イオンとH2O2の存在下で原水をフェントン処理する工程を設けたことを特徴とする方法からなる。
前記不溶化物形成工程が凝集沈殿工程であり、
実質的に前記不溶化物形成工程の前に、第一鉄イオンとH 2 O 2 の存在下で原水をフェントン処理する工程を設けたことを特徴とする方法からなる。
前記不溶化物形成手段が、凝集沈殿手段と晶析手段をこの順で設けた構成を有することを特徴とするものからなる。
前記不溶化物形成手段が凝集沈殿手段であり、
前記固液分離手段で生じた汚泥の全部または一部を引き抜き、アルカリまたは酸を加えて処理する汚泥再生処理を施した後、前記不溶化物形成手段へ返送することを特徴とする
ものからなる。
本発明では、まず原水をフェントン処理手段に流入させる。すなわち、原水を第一鉄イオンと過酸化水素の存在下、pH4以下で反応させ、キレート剤由来の有機物を分解する。第一鉄イオンは塩化第一鉄、硫酸第一鉄などを添加してもよい。鉄塩を添加する場合は、反応槽を設けてもよいし、ライン内に添加しても構わない。
・キレート反応槽(pH2):ポリ鉄:200mg-Fe/L添加
・Ca反応槽(pH7):消石灰:500mg-Ca/L添加
・無機反応槽(pH7):PAC:300mg/L添加
・高分子反応槽:オルガノ(株)製高分子凝集剤”オルフロック”OA-23:2mg/L添加
・第一鉄:塩化第一鉄:60mg-Fe/L添加
・過酸化水素反応槽(pH3):過酸化水素:60mg/L添加
・Ca反応槽(pH7):消石灰:500mg-Ca/L添加
・無機反応槽(pH7):PAC:300mg/L添加
・高分子反応槽:オルガノ(株)製高分子凝集剤”オルフロック”OA-23:2mg/L添加
結果を表1に示す。
試験番号1-0:キレート剤としてクエン酸が混入したもの。Caとフッ素の反応性が悪化し、凝集沈殿後の処理水悪化。
試験番号1-1: Ca反応前にキレート封鎖のためのFe反応実施したもの。処理水質は良好になるが、汚泥発生量が多大になる。
試験番号1-2:キレート封鎖のために添加する鉄塩の量を減らすと、キレート封鎖しきれずに処理水悪化。
試験番号2-1(参考例):キレート剤含有排水に対して触媒酸化処理実施したもの。キレート成分が分解され、処理水良好。汚泥発生量は1-1よりも少ない。
試験番号2-2(参考例):クエン酸増加したもの。触媒酸化処理が良好に働けば、処理水良好。
試験番号3-1:試験番号2-1の方法に加え、汚泥再生処理実施したもの。処理水はさらに良好となる。
・条件(1):原水にポリ鉄添加後、pH2で反応させて晶析反応塔へ通水した。
・条件(2):原水に塩化第一鉄を添加した後、過酸化水素を添加してpH3で反応させて晶析反応塔へ通水した。
・条件(3):原水に塩化第一鉄を添加した後、過酸化水素を添加してpH3で反応させた後、高分子凝集剤で凝集沈殿を行って、晶析反応塔へ通水した。結果を表2に示す。
・原水:NaF溶液(F=100mg/L)、クエン酸C6H8O7添加
・Ca剤:塩化カルシウム10%溶液、500mg-Ca/L注入
・pH調整剤:水酸化ナトリウム溶液
・種晶(シード材):蛍石(フッ化カルシウム)
・反応カラム(晶析反応塔):内径20mmφ、高さ2.5m、アクリル製
・反応pH:反応塔出口処理水pHが4〜5になるように循環pHを調整
・通水量:フッ素負荷=3kg-F/m2/h、LV=40m/hになるように処理水を循環
試験番号4-1:キレート剤として原水にクエン酸が混入したもの。Caとフッ素の反応性は悪い。
試験番号5-1: Ca反応前にキレート封鎖のためのFe反応を実施したもの。処理水質は悪く、種晶の純度も激減する。
試験番号5-2:キレート封鎖のために添加する鉄塩の量を減らすと、キレート封鎖しきれずに処理水悪化。
試験番号6-1(参考例):キレート剤含有排水に対して触媒酸化処理実施したもの。キレート成分が分解され、処理水良好。種晶純度も試験番号5-1より高い。
試験番号6-2(参考例):クエン酸増加したもの。触媒酸化処理が良好に働けば、処理水良好。
試験番号7-1:晶析反応塔前で凝集沈殿実施したもの。鉄の汚泥が引き抜かれ、処理水、種晶純度とも良好。
2 Ca反応槽
3 無機反応槽
4 凝集槽
5 沈殿槽
6 処理水
11 ポンプ
12 晶析反応塔
13 中間槽
14 ポンプ
21 キレート反応槽
31 キレート反応槽
41 過酸化水素反応槽
42 凝集槽
43 沈殿槽
44 汚泥再生槽
Claims (4)
- キレート剤を含有するフッ素を含む原水に、カルシウム化合物を作用させて不溶化物を形成する不溶化物形成工程と、形成した不溶化物を固液分離して処理水を得る固液分離工程とを有する方法であって、
前記不溶化物形成工程が、凝集沈殿工程と晶析工程をこの順で実施する工程からなり、
実質的に前記不溶化物形成工程の前に、第一鉄イオンとH2O2の存在下で原水をフェントン処理する工程を設けたことを特徴とする、キレート剤含有水のフッ素処理方法。 - キレート剤を含有するフッ素を含む原水に、カルシウム化合物を作用させて不溶化物を形成する不溶化物形成工程と、形成した不溶化物を固液分離して処理水を得る固液分離工程と、該固液分離工程で生じた汚泥の全部または一部を引き抜き、アルカリまたは酸を加えて処理する汚泥再生処理を施した後、前記不溶化物形成工程へ返送する工程とを有する方法であって、
前記不溶化物形成工程が凝集沈殿工程であり、
実質的に前記不溶化物形成工程の前に、第一鉄イオンとH2O2の存在下で原水をフェントン処理する工程を設けたことを特徴とする、キレート剤含有水のフッ素処理方法。 - キレート剤を含有するフッ素を含む原水に対し、第一鉄イオンとH2O2の存在下で原水をフェントン処理するフェントン処理手段と、フェントン処理された原水にカルシウム化合物を作用させて不溶化物を形成する不溶化物形成手段と、形成した不溶化物を固液分離して処理水を得る固液分離手段と、を有し、
前記不溶化物形成手段が、凝集沈殿手段と晶析手段をこの順で設けた構成を有することを特徴とするキレート剤含有水のフッ素処理装置。 - キレート剤を含有するフッ素を含む原水に対し、第一鉄イオンとH2O2の存在下で原水をフェントン処理するフェントン処理手段と、フェントン処理された原水にカルシウム化合物を作用させて不溶化物を形成する不溶化物形成手段と、形成した不溶化物を固液分離して処理水を得る固液分離手段と、を有し、
前記不溶化物形成手段が凝集沈殿手段であり、
前記固液分離手段で生じた汚泥の全部または一部を引き抜き、アルカリまたは酸を加えて処理する汚泥再生処理を施した後、前記不溶化物形成手段へ返送することを特徴とするキレート剤含有水のフッ素処理装置。
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