JP5228520B2 - 凝集沈殿処理方法 - Google Patents
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- Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
Description
即ち、排水は、ポンプでの移送時或いは配管などの落差部分において、微細なエア(気泡)が混入したものとなる。排水中の微細化したエア(マイクロエア)は、混在するSS微粒子に付着してその表面はアニオン性を帯びるとされている。そこに疎水性の強い有機凝結剤を添加すると、有機凝結剤の持つカチオン基と反応して形成されたフロックは、マイクロエアが脱着しにくくなり、浮上しやすくなると考えられる。特に、凝結効果の高い環状構造を持つ有機凝結剤は疎水性が強く、このため、よりマイクロエアを抱きこみやすいと考えられる。
荷電中和処理において、無機凝結剤と共に有機凝結剤を併用する方法では、無機凝結剤の添加量が少ないために、形成される凝集フロックの比重が軽く、このため、マイクロエアの付着で凝集フロックは特に浮上し易くなる。
なお、無機凝集剤のみを用いた場合は、無機凝結剤のカチオン性は有機凝結剤ほど高くないので、マイクロエアが発生してフロックに付着しても、エアは容易に脱着して、フロックの浮上にいたることは少ないと考えられる。
通常、汚泥は、排水に対して1〜10容量%程度の添加量でこの程度のSS濃度に調整することができることが好ましい。
このような有機凝結剤としては、DADMACやDADMAC/AAmが挙げられる。
化学工場排水
pH:7.0
SS:150mg/L
濁度:300度
ポリアクリルアミドの部分加水分解物(アニオン化度20モル%、
固有粘度20[g/dl])
図1に示す凝集沈殿装置で排水の処理を行った。
排水に表3に示す汚泥を表3に示す割合で添加して表3に示すSS濃度に調整した後、第1反応槽1で無機凝結剤400mg/Lを添加し、次いで第2反応槽2で表3に示す有機凝結剤を3mg/L添加して荷電中和処理した。その後、アニオン系有機高分子凝集剤を1mg/L添加して凝集沈殿槽3で凝集沈殿処理した。このときの凝集沈殿層3での浮上スカムの量を調べると共に、得られた処理水の濁度を調べ、結果を表3に示した。
実施例1において、排水に汚泥を添加せず、表3に示す有機凝結剤を表3に示す添加量で添加したこと以外は、実施例1と同様に処理を行い、評価結果を表3に示した。
実施例1において、排水に汚泥を添加せず、また有機凝結剤を用いず、無機凝結剤のみを表3に示す添加量で添加したこと以外は、実施例1と同様に処理を行い、評価結果を表3に示した。
比較例2,3のように有機凝結剤として環状構造のものではなく、鎖状のものを用いた場合には、凝集フロックの浮上の問題は殆どないが、この場合には有機凝結剤による凝結結果が低く、清澄度の高い処理水を得ることができない。
比較例1のように、環状構造の有機凝結剤を用いた場合は、凝集フロックの浮上が顕著であり、凝集フロックの流出で処理水の濁度が悪化する。
2 第2反応槽
3 凝集沈殿槽
Claims (3)
- SS濃度が300mg/L以下の排水に無機凝結剤と有機凝結剤とを添加して荷電中和処理を行なった後、有機高分子凝集剤を添加して凝集フロックを生成させ、これを沈殿分離する凝集沈殿処理方法において、荷電中和処理に供される前記排水に汚泥を添加してSS濃度を800mg/L以上に調整することを特徴とする凝集沈殿処理方法。
- 請求項1において、前記排水に添加する汚泥のSS濃度が10,000mg/L以上であることを特徴とする凝集沈殿処理方法。
- 請求項1又は2において、前記有機凝結剤が、環状構造を持ち、その1重量%水溶液の粘度が10〜500mPa・sであることを特徴とする凝集沈殿処理方法。
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