JP5794423B2 - 有害物質を除去する処理方法および処理装置 - Google Patents
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Description
〔1〕有害物質を含む原水、難溶性金属酸化物、および可溶性金属化合物を流動反応槽に導入し、pH7〜11にして該難溶性金属酸化物の表面を溶解させると共にその他は未溶解部分とし、溶解した難溶性金属酸化物と可溶性金属化合物とを反応させることによって上記難溶性金属酸化物の未溶解部分表面に層状複水酸化物が形成された汚泥を生成させ、該汚泥に上記原水の有害物質を取り込ませ、この汚泥を分離することを特徴とする有害物質を除去する処理方法。
〔2〕流動反応槽に原水を槽底から上向流で導入して槽内にスラッジブランケット域とその上側に清澄域を形成し、スラッジブランケット域において汚泥の生成と流動状態の汚泥が互いに凝集する汚泥の濃縮とを進め、スラッジブランケット域で捕捉されない微小なフロック状の汚泥粒子を清澄域に滞留させて汚泥と処理水の分離を進め、清澄な処理水を清澄域の上側から抜き出し、濃縮した汚泥をスラッジブランケット域から抜き出す上記[1]に記載する処理方法。
〔3〕槽上部の断面積が拡大した流動反応槽を用いることによって清澄域での汚泥の分離を促す上記[1]または上記[2]に記載する処理方法。
〔4〕抜き出した汚泥の一部または全部を流動反応槽内に戻して汚泥の生成と濃縮を進める上記[1]〜上記[3]の何れかに記載する処理方法。
〔5〕流動反応槽を備え、有害物質を含む原水、難溶性金属酸化物、および可溶性金属化合物が上記流動反応槽に導入され、pH7〜11にして該難溶性金属酸化物の表面を溶解させると共にその他は未溶解部分とし、溶解した難溶性金属酸化物と可溶性金属化合物とを反応させることによって上記難溶性金属酸化物の未溶解部分表面に層状複水酸化物が形成された汚泥を生成させ、該汚泥に上記原水の有害物質を取り込ませ、この汚泥を分離することを特徴とする有害物質を除去する処理装置。
〔6〕流動反応槽に原水を槽底から上向流で導入して槽内にスラッジブランケット域とその上側に清澄域を形成し、スラッジブランケット域において汚泥の生成と流動状態の汚泥が互いに凝集する汚泥の濃縮とを進め、スラッジブランケット域で捕捉されない微小なフロック状の汚泥粒子を清澄域に滞留させて汚泥と処理水の分離を進め、清澄な処理水を清澄域の上側から抜き出し、濃縮した汚泥をスラッジブランケット域から抜き出す上記[5]に記載する処理装置。
〔7〕槽上部の断面積が拡大した流動反応槽を備える上記[5]または上記[6]に記載する処理装置。
〔8〕抜き出した汚泥の一部または全部を槽内に戻す返送管路が設けられている上記[5]〜上記[7]の何れかに記載する処理装置。
〔処理方法〕
本発明の処理方法は、有害物質を含む原水、難溶性金属酸化物、および可溶性金属化合物を流動反応槽に導入し、pH7〜11にして該難溶性金属酸化物の表面を溶解させると共にその他は未溶解部分とし、溶解した難溶性金属酸化物と可溶性金属化合物とを反応させることによって上記難溶性金属酸化物の未溶解部分表面に層状複水酸化物が形成された汚泥を生成させ、該汚泥に上記原水の有害物質を取り込ませ、この汚泥を分離することを特徴とする有害物質を除去する処理方法である。本発明の処理方法の概略を図1に示す。
本発明の処理方法は、有害物質を含む原水に含まれる有害物質や妨害物質を予め低減する前処理工程を流動反応槽の前に設けることができる。前処理することによって有害物質の除去効果をさらに高めることができる。なお、妨害成分とは、それ自身は有害物質ではないが、本発明の処理方法を妨害する物質である。
さらに、本発明の処理方法は、汚泥を分離した液分(処理水)を後処理する工程を設けることができる。流動反応槽で汚泥を分離した液分(処理水)に、有機物や浮遊物質、窒素化合物が残留している場合や、あるいは処理水のpHが9以上の場合がある。そこで、処理水の後処理工程を設けてもよい。後処理方法は限定されない。
本発明の処理装置は、図1に示すように円筒カラムの流動反応槽10を備えており、有害物質を含む原水、難溶性金属酸化物、および可溶性金属化合物が上記流動反応槽に導入され、アルカリ性下での反応によって上記難溶性金属酸化物の表面に層状複水酸化物が形成された汚泥を生成させ、該汚泥に有害物質を取り込ませ、この汚泥を分離する処理装置である。
フッ素濃度1.5mg/Lの原水を、流動反応槽底部の供給口から、定量送液ポンプにて連続的に槽内に供給した(流入量50cm3/min)。供給口で原水にポリ塩化アルミニウムをAl3+濃度として50mg/L添加し、酸化マグネシウムを0.4g/L添加し、高分子凝集剤(アニオン性高分子凝集剤)5mg/Lを添加した。
流動反応槽内では汚泥が生成し、それらが凝集してスラッジブランケットを形成した。原水の流入開始後1時間でスラッジブランケット域は約250mmの高さになった。槽内を上昇した液は清澄域上部で上昇速度が低下するため浮遊粒子(SS)が分離された。清澄域からオーバーフローした処理水の水素イオン濃度(pH)は8.4〜8.9であった。また、この処理水のフッ素濃度は、1時間後に0.7mg/L、2時間後に0.5mg/L、4時間後に0.5mg/Lになり、環境基準値(0.8mg/L以下)を満足する値であった。
フッ素濃度12mg/Lの原水を、流動反応槽底部の供給口から、定量送液ポンプにて連続的に槽内に供給した(流入量80cm3/min)。供給口で原水にポリ塩化アルミニウムをAl3+濃度として60mg/L添加し、酸化マグネシウムを0.6g/L添加し、高分子凝集剤(アニオン性高分子凝集剤)5mg/Lを添加した。
流動反応槽内では汚泥が生成し、それらが凝集してスラッジブランケットを形成した。原水の流入開始後1.5時間でスラッジブランケット域は約320mmの高さになった。槽内を上昇した液は清澄域上部で上昇速度が低下するため浮遊粒子(SS)が分離された。清澄域からオーバーフローした処理水の水素イオン濃度(pH)は8.6〜9.2であった。また、この処理水のフッ素濃度は、2時間後に7.2mg/L、3.5時間後に6.4mg/L、5時間後に5.8mg/Lになり、排水基準値以下であった。
フッ素濃度1.5mg/Lの原水を、流動反応槽底部の供給口から、定量送液ポンプにて連続的に槽内に供給した(流入量60cm3/min)。供給口で原水にポリ塩化アルミニウムをAl3+濃度として50mg/L添加した。また流動反応槽の凝集域から汚泥を抜き出し、この汚泥に酸化マグネシウムを原水流量に対して0.4g/L添加し、これを原水と混合して槽内に供給した。また高分子凝集剤(アニオン性高分子凝集剤)5mg/Lを添加した。
流動反応槽内では汚泥が生成し、それらが凝集してスラッジブランケットを形成した。原水の流入開始後1時間でスラッジブランケット域は約280mmの高さになった。槽内を上昇した液は清澄域上部で上昇速度が低下するため浮遊粒子(SS)が分離された。清澄域からオーバーフローした処理水の水素イオン濃度(pH)は8.4〜8.9であった。また、この処理水のフッ素濃度は、2時間後に0.6mg/L、3時間後に0.3mg/L、4.5時間後に0.2mg/Lになり、環境基準値(0.8mg/L以下)を満足する値であった。汚泥を循環しない実施例1よりもフッ素濃度が低下した。
フッ素濃度13mg/Lの原水を、流動反応槽底部の供給口から、定量送液ポンプにて連続的に槽内に供給した(流入量30cm3/min)。供給口で原水にポリ塩化アルミニウムをAl3+濃度として50mg/L添加し、塩化マグネシウム6水和物をMg2+濃度として80mg/L添加し、25%濃度水酸化ナトリウムを1.2g/Lを添加し、高分子凝集剤(アニオン性高分子凝集剤)5mg/Lを添加した。
流動反応槽内では汚泥が生成し、それらが凝集してスラッジブランケットを形成した。しかし、浮遊汚泥の沈降性が劣り、流入開始後0.5時間でスラッジブランケット域の高さは約600mmを超過し、汚泥がオーバーフローし始めた。オーバーフローした液の水素イオン濃度(pH)は7.8〜9.6であり、フッ素濃度は7〜11mg/Lであり、排水基準値を安定して満足することができなかった。
Claims (8)
- 有害物質を含む原水、難溶性金属酸化物、および可溶性金属化合物を流動反応槽に導入し、pH7〜11にして該難溶性金属酸化物の表面を溶解させると共にその他は未溶解部分とし、溶解した難溶性金属酸化物と可溶性金属化合物とを反応させることによって上記難溶性金属酸化物の未溶解部分表面に層状複水酸化物が形成された汚泥を生成させ、該汚泥に上記原水の有害物質を取り込ませ、この汚泥を分離することを特徴とする有害物質を除去する処理方法。
- 流動反応槽に原水を槽底から上向流で導入して槽内にスラッジブランケット域とその上側に清澄域を形成し、スラッジブランケット域において汚泥の生成と流動状態の汚泥が互いに凝集する汚泥の濃縮とを進め、スラッジブランケット域で捕捉されない微小なフロック状の汚泥粒子を清澄域に滞留させて汚泥と処理水の分離を進め、清澄な処理水を清澄域の上側から抜き出し、濃縮した汚泥をスラッジブランケット域から抜き出す請求項1に記載する処理方法。
- 槽上部の断面積が拡大した流動反応槽を用いることによって清澄域での汚泥の分離を促す請求項1または請求項2に記載する処理方法。
- 抜き出した汚泥の一部または全部を流動反応槽内に戻して汚泥の生成と濃縮を進める請求項1〜請求項3の何れかに記載する処理方法。
- 流動反応槽を備え、有害物質を含む原水、難溶性金属酸化物、および可溶性金属化合物が上記流動反応槽に導入され、pH7〜11にして該難溶性金属酸化物の表面が溶解させると共にその他は未溶解部分とし、溶解した難溶性金属酸化物と可溶性金属化合物とを反応させることによって上記難溶性金属酸化物の未溶解部分表面に層状複水酸化物が形成された汚泥を生成させ、該汚泥に上記原水の有害物質を取り込ませ、この汚泥を分離することを特徴とする有害物質を除去する処理装置。
- 流動反応槽に原水を槽底から上向流で導入して槽内にスラッジブランケット域とその上側に清澄域を形成し、スラッジブランケット域において汚泥の生成と流動状態の汚泥が互いに凝集する汚泥の濃縮とを進め、スラッジブランケット域で捕捉されない微小なフロック状の汚泥粒子を清澄域に滞留させて汚泥と処理水の分離を進め、清澄な処理水を清澄域の上側から抜き出し、濃縮した汚泥をスラッジブランケット域から抜き出す請求項5に記載する処理装置。
- 槽上部の断面積が拡大した流動反応槽を備える請求項5または請求項6に記載する処理装置。
- 抜き出した汚泥の一部または全部を槽内に戻す返送管路が設けられている請求項5〜請求項7の何れかに記載する処理装置。
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