JP5817166B2 - 微細藻類の分離回収方法 - Google Patents
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Description
まず、微細藻類を含む原水Wを中和凝集槽1に導入したら、電気伝導率計(EC計)16で電気伝導率を測定する。そして、電気伝導率が30μS/m未満であれば、ポンプ14Aを起動して塩水供給ライン14から塩水を供給して、電気伝導率を30μS/m以上、好ましくは40μS/m以上に調整する(調整工程)。原水Wの電気伝導率が30μS/m未満では、微細藻類の表面のゼータ電位が大きく、微細藻類の凝集性の向上が十分でない。原水Wの電気伝導率の上限については、100μS/mを超えてもそれ以上の微細藻類の凝集性の向上効果が得られないばかりか経済的でない。
上記調整工程と並行して、無機凝集剤供給ライン11から原水Wに所定量の無機凝集剤を添加する。本実施形態においては、中和凝集槽1で中和とフロック形成を行うことで工程の簡略化と省エネ化を図っている。上記無機凝集剤としては、特に制限はなく、例えば、硫酸アルミニウム、ポリ塩化アルミニウム、塩化第二鉄、硫酸第一鉄などを用いることができる。
続いて、上記凝集工程で生成した凝集フロックを、浮上分離槽2で凝集フロックと処理水を分離する。具体的には、微細藻類を加圧浮上分離してスキマー2Aで集合させ、この微細藻類を含む回収水Kをスカム回収槽3に一旦貯留した後回収する。これにより高濃度で微細藻類を回収することができる。
生クロレラ「V12」(クロレラ工業(株)製)に水を添加し、電気伝導率を約10μS/m、SS(クロレラ)濃度400〜500mg/Lの原水Wを調整した。
R(%)=[1−(C2×Q2)÷(C1×Q1)]×100
図4に示す装置を用い、アニオン系高分子凝集剤(「クリフロックPA331」、栗田工業(株)製)0.5〜2.0mg/Lを凝集槽22で添加し、塩化ナトリウムを用いた電気伝導率の調整を省略した以外は実施例1と同様にして試験を行った。なお、凝集槽22の滞留時間は3分、撹拌周速は0.8m/secとした。
図2に示す装置を用い、スカム回収槽3から分離水を0.1L/hrで返送した以外は、実施例1と同様にして試験を行った。
2…浮上分離槽(加圧浮上分離工程)
2A…スキマー(加圧浮上分離工程)
3…スカム回収槽(加圧浮上分離工程)
7…返送配管(返送工程)
8…引き抜き返送配管(固液分離水返送工程)
11…無機凝集剤供給ライン
12…高分子凝集剤供給ライン
14…塩水供給ライン
16…電気伝導率計
W…原水
S…分離水
K…回収水
B…返送水
Claims (3)
- 微細藻類を含有する原水から微細藻類を分離回収する方法において、
微細藻類を含む原水の電気伝導率を測定し、その測定値に基づき原水の塩類濃度を調整する調整工程と、
前記微細藻類を含む原水に無機凝集剤を添加して凝集反応を行わせる凝集工程と、
前記凝集工程で生成した凝集フロックを固液分離する加圧浮上分離工程と、
前記加圧浮上分離工程の処理水の一部を凝集工程に返送する返送工程とを有し、
前記返送工程において、前記加圧浮上分離工程の処理水中に含まれる微細藻類の少なくとも一部を返送するとともに、前記返送される加圧浮上分離工程の処理水に高分子凝集剤を添加することを特徴とする微細藻類の分離回収方法。 - 前記調整工程において、原水の電気伝導率が30μS/m以上となるように塩類濃度を調整することを特徴とする請求項1に記載の微細藻類の分離回収方法。
- 前記加圧浮上分離工程で分離回収した微細藻類を一次貯留してさらに固液分離する貯留分離工程と、
前記貯留分離工程の固液分離水を前記加圧浮上分離工程に返送する固液分離水返送工程と
を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の微細藻類の分離回収方法。
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