JP4927415B2 - 排ガス排水処理装置 - Google Patents
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Description
さらに、上記微生物濃度計から上記微生物濃度を表す信号が入力されると共に上記信号に基づいて上記下部水槽の上記循環ポンプを制御する制御部を備える。
上記微生物濃度計から入力された上記信号に基づいて、上記下部水槽の上記循環ポンプの運転台数を制御する。
図1に、この発明の排ガス排水処理装置の第1参考例を模式的に示す。この第1参考例の排ガス排水処理装置は、排ガス処理装置3と排水処理装置29を備えている。
次に、図2に、この発明の排ガス排水処理装置の第2参考例を示す。この第2参考例は、図1の導入配管L1に替えて、排ガス処理装置3の下部水槽部23からの洗浄水を曝気槽17に導入する導入配管L2を備えた点だけが、前述の第1参考例と異なっている。よって、この第2参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細説明を省略し、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
次に、図3にこの発明の排ガス排水処理装置の第3参考例を示す。この第3参考例は、図1の曝気槽17に替えて、充填材としてのポリ塩化ビニリデン充填物26を有する曝気槽17Uを備えた点だけが、前述の第1参考例と異なる。よって、この第3参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細説明を省略し、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
次に、図4にこの発明の排ガス排水処理装置の第1実施形態を示す。この第1実施形態は、図1の曝気槽17に替えて、微生物濃度計27を有する曝気槽17Vを備える点と、制御部としての微生物濃度調節計28を備える点とが前述の第1参考例と異なる。よって、この第1実施形態では、前述の第1参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細説明を省略し、前述の第1参考例と異なる部分を主に説明する。
次に、図5に、この発明の排ガス排水処理装置の第4参考例を示す。この第4参考例は、図1の沈殿槽20を有していない点と、図1の曝気槽17に替えて、液中膜24を有する曝気槽17Wを備える点と液中膜24に連結した液中膜ポンプ25を備えた点とが、前述の第1参考例と異なる。よって、この第4参考例では、前述の第1参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細説明を省略し、前述の第1参考例と異なる部分を説明する。
次に、図6に、この発明の排ガス排水処理装置の第5参考例を示す。この第5参考例は、図5の曝気槽17Wに替えて、ポリ塩化ビニリデン充填物26を有する曝気槽17Xを備えた点だけが、前述の第4参考例と異なる。よって、この第5参考例では、前述の第4参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細説明を省略し、前述の第4参考例と異なる部分を説明する。
次に、図7に、この発明の排ガス排水処理装置の第2実施形態を示す。この第2実施形態は、図5の曝気槽17Wに替えて、微生物濃度計27が槽内に設置された曝気槽17Yを備えた点と、微生物濃度調節計28を備えた点が、前述の第4参考例と異なる。よって、この第2実施形態では、前述の第4参考例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細説明を省略し、前述の第4参考例と異なる部分を説明する。
図1の第1参考例に対応する実験装置を製作した。この実験装置における排ガス処理装置3の容量を3m3とし、原水槽15の容量を約1m3とし、曝気槽17の容量を8m3とし、沈澱槽20の容量を3m3とした。この実験装置に、排水を導入して、約3ケ月間の試運転を行った。この試運転の後、原水槽15への入口TOC(トータル・オーガニック・カーボン)濃度と沈澱槽20の出口のTOC(トータル・オーガニック・カーボン)の濃度を測定し、TOCの除去率を測定したところ、85%であった。また、排ガス処理装置3における揮発性有機化合物としてのアセトンの除去率を測定したところ、除去率60%であった。
2 排気ファン
3 排ガス処理装置
4 排気出口
5 散水ノズル
6 散水配管
7 散水ポンプ
8 プラスチック充填材
9 多孔板
10 循環ポンプ
11 空気吸い込み管
12 バルブ
13 マイクロナノバブル発生機
14 マイクロナノバブル流
15 原水槽
16 原水槽ポンプ
17、17U、17V、17W、17X、17Y 曝気槽
18 散気管
19 ブロワー
20 沈澱槽
21 かき寄せ機
22 上部散水部
23 下部水槽部
24 液中膜
25 液中膜ポンプ
26 ポリ塩化ビニリデン充填物
27 微生物濃度計
28 微生物濃度調節計
29 排水処理装置
30 沈澱槽返送ポンプ
Claims (4)
- マイクロナノバブルを含む洗浄水で排ガスを処理する排ガス処理装置と、
上記排ガス処理装置から上記マイクロナノバブルを含む洗浄水が導入される排水処理装置とを備え、
上記排ガス処理装置は、
上記マイクロナノバブルを含む洗浄水を散水する上部散水部と、
マイクロナノバブルを含む洗浄水を作製するマイクロナノバブル発生機を有すると共に上記マイクロナノバブルを含む洗浄水を上記上部散水部に送水し、かつ、上記上部散水部で散水された上記洗浄水が導入される下部水槽とを備え、
上記排水処理装置は曝気槽を備え、上記曝気槽は上記曝気槽内の処理水の微生物濃度を計測する微生物濃度計を有し、
上記排ガス処理装置の上記下部水槽は、上記下部水槽内の洗浄水を上記マイクロナノバブル発生機に供給する循環ポンプを有し、
さらに、上記微生物濃度計から上記微生物濃度を表す信号が入力されると共に上記信号に基づいて上記下部水槽の上記循環ポンプを制御する制御部を備えることを特徴とする排ガス排水処理装置。 - 請求項1に記載の排ガス排水処理装置において、
上記制御部は、上記微生物濃度計から入力された上記信号に基づいて、上記下部水槽の上記循環ポンプの回転数を制御することを特徴とする排ガス排水処理装置。 - 請求項1に記載の排ガス排水処理装置において、
上記制御部は、
上記微生物濃度計から入力された上記信号に基づいて、上記下部水槽の上記循環ポンプの運転と停止を制御することを特徴とする排ガス排水処理装置。 - 請求項1に記載の排ガス排水処理装置において、
上記マイクロナノバブル発生機と上記循環ポンプのそれぞれを1台以上備え、
上記制御部は、
上記微生物濃度計から入力された上記信号に基づいて、上記下部水槽の上記循環ポンプの運転台数を制御することを特徴とする排ガス排水処理装置。
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