WO2011030385A1 - コンテナ型浄水処理装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a container-type water purification apparatus that treats raw water (dirty water, seawater, ballast water, well water, etc.) into drinking water, and in particular, purifies raw water (turbid water) that is dirty in a disaster-stricken area, etc.
- the present invention relates to a container-type water purification apparatus capable of supplying water as drinking water.
- FIG. 1 of Patent Document 1 in order to make turbid water into drinking water, a solid / liquid separation processing unit (1a), a filtering chemical processing unit (1b), and purified water are provided in the container (3) from the upstream side to the downstream side.
- a solid / liquid separation processing unit (1a) in order to make turbid water into drinking water, a filtering chemical processing unit (1b), and purified water are provided in the container (3) from the upstream side to the downstream side.
- positions each supply part 1c is described.
- the solid / liquid separation processing section (1a) includes a precipitation treatment tank (4) for precipitating turbid water impurities, an agglomeration mixed layer (7) for adding a flocculant to the raw water treated in the precipitation treatment tank, A floc (solidified agglomerate) that is provided separately from the agglomerated mixed layer and sediments mixed water from the agglomerated mixed layer through a stirring means that rotates by the driving force of a drive motor, and the chromaticity is transparent.
- the agglomeration reaction layer is separated into transparent water (first treated water) that changes into the treated water, and the treated water treated in the solid / liquid separation treatment unit (1a) is filtered by a downstream filtration device, and finally Specifically, drinking water is obtained through the purified water supply part 1c.
- the flocculant is generally a high molecular weight powder, so it dissolves rapidly in the raw water and reacts with colloids and fine mud (substance) in the raw water in a diluted state.
- the flocculant reacts rapidly with the raw water, the surface charge of the substance is neutralized to agglomerate the substance, and flocs are formed by the adsorption / crosslinking action.
- the agglomeration reaction layer (question agent mixing tank) is a solid / liquid separation means for rapidly separating turbid water into precipitate and transparent water.
- the water purification apparatus of this patent document 1 is a container type water purification apparatus similarly to this invention, it can be detachably mounted on the loading platform (2a) of a mobile vehicle (2). Therefore, in the event of an emergency, for example, when a container-type water purification device is transported to a disaster-stricken area, the container-type water purification device is immediately installed at a necessary location without supplying civil engineering work, and drinking water is supplied to the victim. There is an advantage that you can.
- the water purification apparatus of Patent Document 1 requires that a water purification apparatus having various functions be arranged as much as possible in one container of a predetermined shape and a predetermined space, so that, for example, muddy water, sewage, etc. are delicious. While it can be drinking water, seawater cannot be made as good as drinking water as well. In addition, it is inconvenient to install a water purification device at a desired location in a disaster-stricken area (for example, a school or factory with a large number of people), because it is significantly away from places where raw water such as rivers, seas, and lake water exists. There was a problem. Furthermore, the water purification apparatus of patent document 1 has not been able to provide delicious water containing mineral components.
- Patent Document 2 discloses a liquid cyclone in which muddy water is rotated at a high speed in a cyclone main body and separated into mud and clean transparent water using a so-called centrifugal force.
- the liquid cyclone described in Patent Document 2 is also an example of a solid / liquid separation means because it can rapidly separate muddy water into a precipitate and transparent water.
- the intended purpose of the present invention is, in an emergency, for example, transporting a container-type water purification device to a disaster-stricken area, and immediately installing the container-type water purification device at a necessary place without performing civil engineering work. It is possible to supply drinking water to a person.
- the second purpose is that muddy water, sewage, etc. can be made safe and delicious drinking water, and seawater can be made safe and delicious drinking water as well.
- a plurality of containers are connected by intermediary pipes, and as much as possible, water purification means, sterilization means, etc. having various functions are arranged in each container, and the pretreatment facility and the posttreatment facility are integrally connected. Thus, it is possible to completely remove impurities from raw water and to obtain sterilized delicious drinking water.
- the third purpose is that the sub-container can be installed in a place where raw water such as a river, sea, or lake water exists, while the main container can be installed in a place where there are many people such as a school and a factory.
- the fourth object is to be able to provide safe, delicious water containing mineral components, cold water, and the like.
- ozone gas can be efficiently nanobubbled and dissolved in the treated water.
- the downstream filtration apparatus is clogged with the floc contained in process raw
- the movable pipe in the supernatant liquid separation tank moves up and down in response to the displacement of the water level, and prevents the floating floc remaining in the clear water of the supernatant liquid separation tank from being sucked.
- the container-type water purification apparatus of the present invention removes sludge from raw water through a solid / liquid separation means including at least either a liquid cyclone or a flocculant mixing tank, and at the same time removes the first treated water that is transparent at high speed or rapidly.
- a pretreatment filtration device is disposed in the pretreatment piping line of the sub-container, while a mineral water generation tank is disposed in the posttreatment piping line of the main container.
- ozone treatment means is provided in either the pre-treatment piping line of the sub-container or the post-treatment piping line of the main container, and the ozone treatment means includes the first treated water together with the fine bubble-like ozone gas released from the air pipe. Are simultaneously compressed and passed under high pressure, and the passing ozone gas is made into fine or ultrafine bubbles and dissolved in the first treated water.
- the pre-treatment piping line of the sub-container is provided with a supernatant liquid collecting device that can acquire the first treated water as a supernatant liquid through a movable pipe having a float function built in the supernatant liquid separation tank. It is characterized by.
- any one of the plurality of filtration devices of the present invention includes a microfiltration membrane such as microfiltration or nanofiltration directly or indirectly.
- a container-type water purification device In an emergency, for example, a container-type water purification device is transported to a disaster-stricken area, and the container-type water purification device is installed immediately where necessary without civil engineering work, and drinking water is supplied to the victims. can do.
- B While being able to make muddy water, sewage, etc. safe and delicious drinking water, seawater can be similarly made safe and delicious drinking water.
- a plurality of containers are connected by intermediary pipes, and water purification means, sterilization means, etc. having various functions are arranged in each container as much as possible, and the pretreatment equipment and the posttreatment equipment are connected integrally.
- the sub-container can be installed in a place where raw water such as rivers, seas, and lake water exists, while the main container can be installed in a place where there are many people such as a school and a factory.
- the fourth object is to provide safe and delicious water containing mineral components, cold water, etc. (improvement of convenience).
- E By combining the sub-container and the main container, it is possible to arrange a plurality of types of filtration devices in the piping line as a whole. Therefore, it is possible to obtain drinking water from which impurities are completely removed.
- 1 to 9 are explanatory views showing the best embodiment (first embodiment) of the present invention.
- 10 to 14 are explanatory views showing a second embodiment of the sub-container.
- Schematic explanatory drawing which shows the whole container-type water purification apparatus.
- Schematic explanatory drawing of a subcontainer Schematic explanatory drawing of the main container.
- the basic conceptual diagram of the water purification apparatus X Schematic explanatory drawing which shows the principal part of a solid-liquid separation means.
- Explanatory drawing such as a mineral water production tank.
- Explanatory drawing which shows 2nd Example of a subcontainer. Explanatory drawing which showed schematically the whole in a subcontainer. The schematic explanatory drawing of the principal part. Explanatory drawing which shows a solid-liquid separation means. Explanatory drawing which shows a supernatant liquid collection apparatus.
- X Container-type water purification apparatus, a ... First treated water, b ... Drinking water, 3, 3A ... Sub-container, 4 ... Water intake means, 6 ... Main container, 3a, 6a ... Solar cell module, 7, 7A ... Mediation Pipes, 8 ... sludge water treatment device, 9 ... water purification equipment body, 10, 10A ... pretreatment piping line, 11, 11A ... solid / liquid separation means, 11a ... cyclone body, 11B ... sterilization device, 11C ... supernatant liquid collection Device: 12 ... Pretreatment filtration device, 14 ... Water receiving tank, 15 ... Water supply pump, 20 ... Post treatment piping line, 21 ... Heavy metal removal means, 22 ...
- FIG. 1 shows that a plurality of containers constituting the container-type water purification apparatus X of the present invention can be transported using a vehicle V.
- FIG. 2 is a schematic explanatory diagram showing the sub-container 3
- FIG. FIG. 4 shows a basic conceptual diagram of the water purification apparatus X.
- a plurality of liquid cyclones as the solid / liquid separation means 11, the pretreatment filtration device 12, the washing pump 13, the water receiving tank 14, the water supply pump 15, etc. are pretreated in the subcontainer.
- secondary reverse osmosis membrane means 27a, 27b, relay water tank 28, a plurality of pumps 29a, 29b, 29c, mineral water generation tank 30, mineral water storage tank 31, etc. are disposed in the post-processing piping line 20 Respectively.
- Reference numeral 7A denotes an intermediary pipe that connects the sub-container-side discharge pipe 32 and the main container-side discharge pipe 33 via an unnumbered joint.
- the pump 29c is an ultra-high pressure rotary piston pump.
- all of the above-described pretreatment facilities should be provided in the sub-container 3, while all of the above-described water purification equipment main body should be provided in the main container 6 connected to the sub-container via the intermediary piping line 7. is there.
- the intended purpose of the present invention is that, for example, the sub-container 3 having the pretreatment facility can be installed near the raw water 1 and the main container 6 having the post-treatment facility (water purification facility body) is installed in the school, company, Since it can also be installed in the vicinity of a place where there are a lot of people such as factories and residences, it is necessary to install all the means and devices shown in FIGS. 2 and 3 in the sub-container 3 and the main container 6. Absent.
- the heavy metal removing means 21, the chlorine injecting device 22, the pigment removing device 23, the ozone generating device 24, the ozone processing device, the post-processing filtering device 25 and the like which will be described later may be arranged in the sub container 3.
- One or a plurality of filtration devices may be provided in the sub-container 3.
- a microfiltration membrane such as microfiltration or nanofiltration is included in any of the plurality of filtration devices.
- 1 is raw water, such as seawater, river water, and lake water.
- 2 is the land near the raw water.
- the land near the raw water is an open area near the road where the sea exists, land near the port, land near the river, land near the lake water, and the like.
- the 3 is a sub-container installed on land near the raw water.
- the sub-container 3 can take the raw water 1 through the water intake means 4.
- the water intake means 4 is provided in, for example, a water intake layer 4a formed in a box shape, a bottomed cylindrical shape, etc., and a submersible pump or sub-container 3 installed in the water intake layer.
- reference numeral 5 is, for example, land near a factory or school building.
- the land near the factory or school building naturally includes the premises.
- the main container 6 of the present embodiment can be installed at the same place with the sub-container 3 at a required interval, but the place where the raw water exists and the place where drinking water is supplied is, for example, 100 meters. 300 meters and 500 meters, even if they are quite far apart, the sub-container 3 and the main container 6 are connected to the vicinity of the school building via an intermediary piping line 7 including a plurality of joints 7a and a plurality of connecting pipes 7b. Can be installed on the land connected to each other.
- the main container 6 can be installed at a desired place simply by lengthening the intermediary piping line 7 as necessary.
- the sub-container 3 removes the sludge from the raw water 1 through the solid / liquid separation means 11 including at least the liquid cyclone or the flocculant mixing tank, and obtains the first treated water a that is transparent at high speed or rapidly.
- a sludge water treatment device 8 is internally provided.
- the main container 6 connected to the sub-container via the intermediary piping line 7 is provided with a water purification equipment main body 9 for converting the first treated water a into drinking water b through at least reverse osmosis membrane means. Yes.
- FIG. 2 shows that one embodiment of the solid / liquid separation means 11 is a single or a plurality of liquid cyclones.
- a plurality (for example, two) of liquid cyclones 11 are arranged in series on the pretreatment piping line 10.
- a hydrocyclone is disclosed in known literature.
- FIG. 5 is a schematic explanatory diagram of the main body 11a of the hydrocyclone 11 disposed in the vertical direction in a frame (not shown).
- the main body 11a has a reverse-tapered vortex chamber 11b in which the diameter of the inner peripheral wall gradually decreases as the upper end moves toward the lower end.
- the pretreatment piping line 10 connected to the suction part, the discharge part, and the lead-out part of the main body 11a includes the raw water intake pipe 10a, one or a plurality of pipes 10b for discharging sewage and sludge (sludge), and the first treated water ( Each of them has a pipe 10c for leading transparent water) a.
- the raw water introduced into the vortex chamber 11b through the raw water intake pipe 10a is separated into solid matter (sludge) and transparent water by centrifugal force generated by the vortex.
- sludge solid matter
- transparent water by centrifugal force generated by the vortex.
- sludge called sludge accumulates on the inner wall surface of the main body 11a, settles at a lower portion of the main body 11a, and is discharged from the discharge pipe 10b and the like together with the sewage.
- the transparent water rises at high speed together with the bubbles and flows to the outlet pipe 10c through the guide pipe 11d.
- the hydrocyclone 11 is a well-known technology manufactured by Nippon Spindle Manufacturing Co., Ltd., Murata Industrial Co., Ltd., etc., and will not be described in detail here.
- FIG. 6 schematically shows each member constituting the sludge water treatment apparatus 8 of the sub-container 3.
- the sludge water treatment device 8 of this embodiment includes at least one liquid cyclone 11 connected to the water intake pump 4b of the water intake means 4, a pretreatment filtration device 12 connected to the liquid cyclone 11, and the pretreatment filtration device 12.
- the water receiving tank 14 is connected to receive the first treated water a filtered by the pretreatment filtration device 12, and the water supply pump 15 is connected to the water receiving tank 14.
- the sub-container 3 is provided with a cleaning pump 13, a numbered on-off valve, a discharge pipe, and the like.
- the pretreatment filtration device 12 contains at least sand. In this embodiment, sand, gravel, activated carbon, pebbles and the like are appropriately stacked in the apparatus main body.
- FIG. 7 shows that the ozone treatment means 34 for treating the ozone gas generated by the ozone generator 24 is subjected to post-treatment existing in the middle of the post-treatment piping line 20, for example, between the primary filtered water tank 26a and the secondary filtered water tank 26b. It is an example provided in front of the filtering device 25.
- the ozone treatment means 34 continuously compresses and passes the first treated water a together with the fine bubble-like ozone gas discharged from the aeration pipe 35 in a high pressure state, and the passing ozone gas is in the form of fine or ultrafine bubbles. And dissolved in the first treated water a.
- 36 is a primary melting portion having a plurality of elongated passages 37 in the thick portion 36a, and a flange portion 36b is provided around one end of the thick portion 36a of the primary melting portion 36.
- the flange portion 36b is connected to an unnumbered flange portion of the preceding stage pipe.
- a protruding wall-like fitting portion 36c is provided at the peripheral end of the other end portion of the thick portion 36a.
- Reference numeral 38 denotes a partition plate portion having an I-shaped cross section, and the partition plate portion 38 has a critical orifice 39 at the center thereof.
- the partition plate portion 38 is sandwiched between the primary melting portion 36 and the secondary melting portion 42.
- the predetermined space on the primary dissolution part 36 side is a pressure release chamber 40 that temporarily releases the first treated water a that has passed through the narrow passage 37, whereas the second dissolution part 42 side (opposite side)
- the predetermined space on the side) is a vortex generating chamber 41 that vortexes the first treated water that has passed through the narrow critical orifice 39.
- a plurality of passages 43 are also formed in the secondary melting part 42.
- the passage 43 of the secondary melting portion 42 has a smaller hole diameter than the passage 37 of the primary melting portion 36. Also, the number of passages 43 is large. Thus, if the hole diameter of the passage 43 of the secondary dissolution part 42 is reduced, the first treated water a that could only be partially nanobubbled in the vortex generating chamber 41 can be nanobubbled as a whole. it can.
- the third dissolving portion 44 having the same external configuration as the primary dissolving portion 36 and having more passages 45 than the passages 37 is provided in the first dissolving portion 44. It is interposed in the secondary melting part 42 and downstream downstream piping. Therefore, 46 is a second pressure release chamber and 47 is a second vortex generating chamber. The second eddy current generating chamber 47 communicates with the inside of the rear piping.
- the ozone treatment means 34 of the present embodiment includes the primary melting portion 36 having at least an elongated passage 37 and the secondary dissolving portion 42 having an elongated passage 43 connected thereto. And a partition plate portion 38 having an orifice 39 for making the first treated water (solution) a vortex in the vortex generating chamber 41 between the primary dissolution portion 36 and the secondary dissolution portion 42. Is intervening.
- FIG. 8 shows a mineral water generation tank 30 that takes in the first treated water (filtered treated water) a that has passed through the plurality of reverse osmosis membrane means 27a, 27b and produces the treated water a into mineral water.
- the mineral water generation tank 30 of the present embodiment includes at least a reef-building coral.
- a vertically long storage box 51 having an inlet and an outlet for the water to be treated a, a plurality of vertical partition plates 52, 53, 54 provided at predetermined intervals in the storage box, and these vertical partitions It is composed of a plurality of types of inorganic substances selected from reef-building coral, barleystone, activated carbon, spherical titanium, stone roller, tourmaline ore and the like provided between the plates.
- FIG. 9 is an example of a water storage tank 31 for temporarily storing drinking water (mineral water) b.
- the water storage tank 31 of the present embodiment includes a part or all of the cooling means 60 that cools the mineral water b.
- the cooling means 60 includes, for example, a cooling compressor 60a, a cooling fan 60b, a cooling pipe 60c that circulates cooling water, a coiled cooling portion 60d, and the like disposed in the main container 6 via a mounting plate (not shown).
- the coil-shaped cooling portion 60 d is positioned inside the mineral water generation tank 30.
- the cooling means 60 shows an example, and may be attached to any outer wall surface of the mineral water generation tank 30 or the water storage tank 31, for example.
- a control unit that controls a pump, a flow control valve, and the like is provided, although not particularly illustrated.
- check valves, pressure gauges, meters, and the like are appropriately provided at appropriate locations in the piping line.
- solar cell modules (power supplies) 3a and 6a are appropriately provided on the upper walls of the sub-container 3 and the main container 6, respectively.
- the sub-container 3 has 20 feet, and 20 tons of treated water can be obtained per day.
- the main container 6 is 40 feet and can obtain 20 tons of drinking water per day. Accordingly, it is possible to connect a large number of sub-containers 3 to the main container 6 via the intermediary pipes (7, 7A) and obtain a large amount of drinking water.
- the solid / liquid separation means 11 disposed in the inside is shown to be a “liquid cyclone”. However, instead of the liquid cyclone 11, a solid / liquid separation unit 11 using a flocculant mixing tank is used.
- the liquid separation means 11A may be disposed in the sub container 3A.
- solid / liquid separation means 11 ⁇ / b> A, a sterilization device 11 ⁇ / b> B, and a supernatant liquid collection device 11 ⁇ / b> C are arranged in the pretreatment piping line 10 ⁇ / b> A in the sub-container 3 ⁇ / b> A. .
- the solid / liquid separation means 11A includes a flocculant injector 63 and a flocculant mixing tank into which the flocculant 63a is quantitatively charged using the flocculant injector.
- (Reaction tank) 64 is included.
- the sterilizer 11 ⁇ / b> B includes a sterilization tank 65 and a pump 67 for injecting a sterilization medicine 66 into the sterilization tank 65.
- the supernatant liquid collecting apparatus 11C includes a supernatant liquid separation layer 68 and a movable pipe 69 built in the supernatant liquid separation layer.
- seawater cannot be desalinated, but by installing the inside of the subcontainer 3A, for example, near a river or near lake water, “raw water” can be changed to “drinking water” only by the subcontainer 3A. can do.
- the main container 6 can be used.
- FIG. 11 is an explanatory diagram schematically showing the entire sub-container 3A from upstream (on the drawing, left) to downstream (on the drawing, right).
- FIG. 12 is a schematic explanatory diagram of a main part of the sewage treatment apparatus 8A.
- FIG. 13 is an explanatory view showing the solid / liquid separating means 11A.
- FIG. 14 is explanatory drawing which shows 11 C of supernatant liquid collection devices.
- reference numeral 70 denotes a control unit arranged at an appropriate location in the sub-container 3A.
- the raw water 1 contains impurities such as inorganic substances and organic substances. Therefore, for example, if the raw water mud is brown, the chromaticity (lightness) of the raw water is a non-transparent color (brown).
- the raw water 1 contains metals and microorganisms.
- the raw water 1 enters the flocculant mixed layer (reaction tank) 64 via the water intake means 4.
- the solid / liquid separation means 11A separates the raw water 1 into “floc (solidified aggregates) c and d” and “transparent water a whose chromaticity is changed to transparent”.
- the solid / liquid separation unit 11A includes, for example, a flocculant mixing tank 64, a drive motor 71, a stirring unit 72, detection units 73 and 74, and the like.
- the flocculant 63a When the flocculant 63a is mixed into the flocculant mixing tank 64, the raw water 1 and the flocculant 63a are mixed in the flocculant mixing tank 64. Then, when the stirring means 72 stirs, the fine flocs are bonded to each other and separated into "large and heavy growing floc c", “small and lightly growing floc d", and "clear water a", respectively.
- the floc c having a high specific gravity sinks to the bottom of the flocculant mixing tank 64, while the floc d having a low specific gravity floats on the surface of the transparent water a.
- the supernatant liquid collecting device 11C is disposed on the downstream side of the sterilizing device 11B.
- the supernatant liquid collecting device 11C includes a supernatant liquid separation layer 68, a movable pipe 69 built in the supernatant liquid separation layer, an unnumbered transfer pump, and the like.
- the movable pipe 69 having a float function sucks the supernatant so as not to suck the floating flock d remaining in the transparent water a.
- the supernatant liquid separation layer 68 includes a peripheral barrel portion 68a and a funnel-shaped bottom portion 68b continuously provided at the lower end portion of the peripheral barrel portion, and a discharge valve 76 is provided at the center of the bottom portion 68b.
- both the heavy floc c and the light floc (floating floc) d enter the supernatant liquid separation layer 68, but the supernatant portion (supernatant liquid) from the supernatant liquid separation layer 68 via the movable pipe 69. All the flocs c and d remaining on the bottom 68b after taking out a are discharged by "opening" the discharge valve 76.
- a flocculating agent derived from Bacillus natto “Product No. PG ⁇ Q1Ca (flocculating agent mainly composed of Bacillus natto)” manufactured by “Nippon Polyglu Co., Ltd.” is used.
- the container-type water purification apparatus can generate electricity.
- the present invention is used in an emergency, for example, when freight is transported to a disaster area and drinking water is supplied.
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Abstract
利便性の向上、浄水装置の機能の向上を図るために、原水を少なくとも液体サイクロン又は凝集剤混合槽いずれか含む固・液分離手段を介して汚泥を除去すると共に、急速に透明な第1処理水を得る汚泥水処理装置を内装したサブコンテナと、このサブコンテナに仲介用の配管ラインを介して接続し、かつ、前記第1処理水を少なくとも逆浸透膜手段を介して飲料水にする浄水設備本体を内装したメインコンテナとから成るコンテナ型浄水処理装置。
Description
本発明は、原水(汚れた水、海水、バラスト水、井戸水など)を飲料水に処理するコンテナ型浄水処理装置に関し、特に、被災地等において汚れた原水(濁水)を浄水処理し、被災者等に飲料水として給水することができるコンテナ型浄水処理装置に関する。
特許文献1の図1には、濁水を飲料水にするために、コンテナ(3)内に、上流側から下流側へ固・液分離処理部(1a)、濾過薬剤処理部(1b)及び浄水供給部1cをそれぞれ配設する事項が記載されている。
しかして、前記固・液分離処理部(1a)は、濁水の不純物を沈殿させる沈殿処理槽(4)と、該沈殿処理槽で処理した原水に凝集剤を入れる凝集混合層(7)と、該凝集混合層とは別個に設けられ、かつ凝集混合層からの混合水を駆動モータの駆動力により回転する攪拌手段を介して沈降化するフロック(固形化した凝集物)と色度が透明色へと変化する透明水(第1処理水)に分離する凝集反応層とから成り、該固・液分離処理部(1a)で処理した処理水は、下流側の濾過装置で濾過して、最終的には浄水供給部1cを経て飲料水を得る。
凝集剤は、普通一般に高分子量の粉末体なので、原水に急速に溶解し、かつ希釈化状態で原水中のコロイドや微粒子の泥(物質)に反応する。そして、凝集剤が原水に急速に反応すると、物質の表面電荷を中和して該物質を凝集し、その吸着・架橋作用により、フロックを形成し、原水よりも比重が重い物は凝集反応層の底部に沈蓮し、一方、原水よりも比重が軽い物は、凝集反応層内に浮遊する。したがって、凝集反応層(疑集剤混合槽)は、濁水を急速に沈殿物と透明水に分離する固・液分離手段である。
ところで、この特許文献1の浄水処理装置は、本願発明と同様にコンテナ型浄水処理装置なので、移動車両(2)の荷台(2a)に着脱可能に載置することができる。したがって、緊急時に於いて、例えば被災地にコンテナ型浄水処理装置を運搬すると、土木工事をすることなく、直ちに必要な場所に該コンテナ型浄水処理装置を設置し、被災者に飲料水を供給することができるという利点がある。
しかしながら、特許文献1の浄水処理装置は、所定形状、所定空間の1つのコンテナに各種機能を有する浄水処理装置を可能な限り配設すべきことが要求されるので、例えば泥水、汚水等を美味しい飲料水にすることができると共に、海水を同様に美味しい飲料水にすることができない。また、浄水処理装置を被災地の所望する場所(例えば多数の人がいる学校、工場など)に設置すると、河川、海、湖水等の原水が存在する場所から著しく離れてしまうので不便であるという問題点があった。さらに、特許文献1の浄水処理装置は、ミネラル成分を含む美味しい水を提供することができなかった。
そこで、被災地における緊急対応、利便性の向上、安全でかつミネラル成分を含む美味しい水の提供等という観点から、新規な発想の浄水処理装置が要望されている。
なお、特許文献2には、泥水をサイクロン本体の中で高速回転し、いわゆる遠心力を利用して泥とクリーンな透明水に分離する液体サイクロンが開示されている。この特許文献2に記載の液体サイクロンも泥水を急速に沈殿物と透明水に分離することができるから、固・液分離手段の一例である。
特開2007-7618号公報
特開2007-54776号公報
本発明の所期の目的は、緊急時に於いて、例えば被災地にコンテナ型浄水処理装置を運搬し、土木工事をすることなく、直ちに必要な場所に該コンテナ型浄水処理装置を設置し、被災者に飲料水を供給することができるである。第2の目的は、泥水、汚水等を安全でかつ美味しい飲料水にすることができると共に、海水を同様に安全でかつ美味しい飲料水にすることもできることである。付言すると、複数のコンテナを仲介用配管で連結し、可能限り、各種機能を有した浄水手段、殺菌手段等を各コンテナ内に配設し、前処理設備と後処理設備とを一体的に繋げて、原水から不純物を完全に除去すると共に、殺菌された美味しい飲料水を得ることである。第3の目的は、サブコンテナを河川、海、湖水等の原水が存在する場所に設置し、一方、メインコンテナを学校、工場など多数の人がいる場所に設置することができることである。第4の目的は、安全でかつミネラル成分を含む美味しい水、冷たい水等を提供することができることである。
その他、配管ラインにオゾン処理手段が存在する実施例の場合には、オゾンガスを効率的にナノバブル化させて処理水に溶解させることができることである。また、配管ラインに上澄み採取装置が存在する実施例の場合には、下流側の濾過装置が処理原水の中に含まれているフロックにより目詰まりしないようにすることである。付言すると、上澄み液分離槽内の可動パイプが、水位の変位に対応して昇降動すると共に、該上澄み液分離槽の透明水中に残存する浮上フロックを吸い込まないようにすることである。
本発明のコンテナ型浄水処理装置は、原水を少なくとも液体サイクロン又は凝集剤混合槽のいずれかを含む固・液分離手段を介して汚泥を除去すると共に、高速あるいは急速に透明な第1処理水を得る汚泥水処理装置を内装したサブコンテナと、このサブコンテナに仲介用の配管ラインを介して接続し、かつ、前記第1処理水を少なくとも逆浸透膜手段を介して飲料水にする浄水設備本体を内装したメインコンテナとから成ることを特徴とする。
上記構成に於いて、サブコンテナの前処理配管ラインには、前処理濾過装置が配設され、一方、メインコンテナの後処理配管ラインには、ミネラル水生成槽が配設されていることを特徴とする。また、サブコンテナの前処理配管ライン又はメインコンテナの後処理配管ラインのいずれかにオゾン処理手段が設けられ、該オゾン処理手段は、撒気管から放出された細かい気泡状のオゾンガスと共に第1処理水を同時に高圧状態で連続的に圧縮通過させて、通過中のオゾンガスを微細状あるいは超微細状の気泡にして第1処理水に溶解させることを特徴とする。さらに、サブコンテナの前処理配管ラインには、上澄み液分離槽に内装されたフロート機能を有する可動パイプを介して、第1処理水を上澄み液として取得することができる上澄み液採集装置が設けられていることを特徴とする。なお、本発明の複数個の濾過装置のいずれかには、直接又は間接的にマイクロフィルトレーション、ナノフィルトレーション等の精密濾過膜が含まれている。
(a)緊急時に於いて、例えば被災地にコンテナ型浄水処理装置を運搬し、土木工事をすることなく、直ちに必要な場所に該コンテナ型浄水処理装置を設置し、被災者に飲料水を供給することができる。
(b)泥水、汚水等を安全でかつ美味しい飲料水にすることができると共に、海水を同様に安全でかつ美味しい飲料水にすることもできる。付言すると、複数のコンテナを仲介用配管で連結し、可能限り、各種機能を有した浄水手段、殺菌手段等を各コンテナ内に配設し、前処理設備と後処理設備とを一体的に繋げて、原水から不純物を完全に除去すると共に、殺菌された、かつ、ミネラル成分を含む美味しい飲料水を得ることができる(浄水装置の機能の向上)。
(c)サブコンテナを河川、海、湖水等の原水が存在する場所に設置し、一方、メインコンテナを学校、工場など多数の人がいる場所に設置することができることである。第4の目的は、安全でかつミネラル成分を含む美味しい水、冷たい水等を提供することができる(利便性の向上)。
(d)サブコンテナで固形物(泥)を除去するので、メインコンテナの逆浸透膜手段が目詰まりしない。
(e)サブコンテナとメインコンテナとを組み合わせるとこにより、全体として、配管ラインに複数種類の濾過装置を配設することができる。したがって、不純物を完全に除去した飲料水を得ることができる。
(b)泥水、汚水等を安全でかつ美味しい飲料水にすることができると共に、海水を同様に安全でかつ美味しい飲料水にすることもできる。付言すると、複数のコンテナを仲介用配管で連結し、可能限り、各種機能を有した浄水手段、殺菌手段等を各コンテナ内に配設し、前処理設備と後処理設備とを一体的に繋げて、原水から不純物を完全に除去すると共に、殺菌された、かつ、ミネラル成分を含む美味しい飲料水を得ることができる(浄水装置の機能の向上)。
(c)サブコンテナを河川、海、湖水等の原水が存在する場所に設置し、一方、メインコンテナを学校、工場など多数の人がいる場所に設置することができることである。第4の目的は、安全でかつミネラル成分を含む美味しい水、冷たい水等を提供することができる(利便性の向上)。
(d)サブコンテナで固形物(泥)を除去するので、メインコンテナの逆浸透膜手段が目詰まりしない。
(e)サブコンテナとメインコンテナとを組み合わせるとこにより、全体として、配管ラインに複数種類の濾過装置を配設することができる。したがって、不純物を完全に除去した飲料水を得ることができる。
図1乃至図9は本発明の最良の実施例(第1実施例)を示す各説明図。図10乃至図14は、サブコンテナの第2実施例を示す各説明図。
コンテナ型浄水処理装置の全体を示す概略説明図。
サブコンテナの概略説明図。
メインコンテナの概略説明図。
浄水処理装置Xの基本的な概念図。
固・液分離手段の要部を示す概略説明図。
汚泥水処理装置を構成する各部材の概略説明図。
オゾン処理手段の概略断面説明図。
ミネラル水生成槽等の説明図。
冷却手段を有するミネラル水用の貯水槽の説明図。
サブコンテナの第2実施例を示す説明図。
サブコンテナ内の全体を概略的に示した説明図。
要部の概略説明図。
固・液分離手段を示す説明図。
上澄み液採集装置を示す説明図。
X…コンテナ型浄水処理装置、a…第1処理水、b…飲料水、3、3A…サブコンテナ、4…取水手段、6…メインコンテナ、3a、6a…太陽電池モジュール、7、7A…仲介用配管、8…汚泥水処理装置、9…浄水設備本体、10,10A…前処理配管ライン、11、11A…固・液分離手段、11a…サイクロン本体、11B…殺菌装置、11C…上澄み液採集装置、12…前処理濾過装置、14…受水槽、15…送水ポンプ、20…後処理配管ライン、21…重金属除去手段、22…塩素注入装置、23…色素除去装置、24…オゾン発生装置、25…後処理濾過装置、26a、26b…複数個の濾過水槽、27a…一次の逆浸透膜手段、27b…二次の逆浸透膜手段、28…中継水槽、29a、29b、29c…複数個のポンプ、30…ミネラル水生成槽、31…ミネラル水の貯水槽、34…オゾン処理手段、35…撒気管、60…冷却手段、64…凝集剤混合槽(反応タンク)、68…上澄み液分離槽、69…可動パイプ。
(1)概要
図1は、本発明のコンテナ型浄水処理装置Xを構成する複数個のコンテナを、車両Vを用いて運搬可能である旨を示す。図2はサブコンテナ3、一方、図3は、メインコンテナ6をそれぞれ示す各概略説明図である。図4は、浄水処理装置Xの基本的な概念図を示す。
図1は、本発明のコンテナ型浄水処理装置Xを構成する複数個のコンテナを、車両Vを用いて運搬可能である旨を示す。図2はサブコンテナ3、一方、図3は、メインコンテナ6をそれぞれ示す各概略説明図である。図4は、浄水処理装置Xの基本的な概念図を示す。
さて、図2及び図3では、サブコンテナ内に固・液分離手段11としての複数個の液体サイクロン、前処理濾過装置12、洗浄ポンプ13、受水槽14、送水ポンプ15等をそれぞれ前処理配管ライン10に配設した事項と、メインコンテナ6内に重金属除去手段21、塩素注入装置22、色素除去装置23、オゾン発生装置24、後処理濾過装置25、複数個の濾過水槽26a、26b、一次及び二次の逆浸透膜手段27a、27b、中継水槽28、複数個のポンプ29a、29b、29c、ミネラル水生成槽30、ミネラル水の貯水槽31等を後処理配管ライン20に配設した事項をそれぞれ示している。なお、符号7Aは、サブコンテナ側の排出管32とメインコンテナ側の排出管33とを不番の継手を介して接続する仲介用配管である。なお、前記ポンプ29cは、超高圧のロータリーピストンポンプが用いられている。
ところで、泥を含む汚水を、最終的に安全でかつミネラル成分を含む美味しい飲料水にする、海水を淡水化すると共に安全でミネラル成分を含む美味しい飲料水にする等の目的を全て達成する場合には、望ましくは、サブコンテナ3内に前述した前処理設備を全て設け、一方、該サブコンテナに仲介用配管ライン7を介して接続するメインコンテナ6内に前述した浄水設備本体を全て設けるべきである。
しかしながら、本発明の所期目的は、例えば前処理設備を有するサブコンテナ3を原水1の近くに設置することができると共に、後処理設備(浄水設備本体)を有するメインコンテナ6を学校、会社、工場、住居等の人が多数存在する場所付近の土地に設置することもできることであるから、図2及び図3で示した複数の手段や装置をサブコンテナ3とメインコンテナ6に全て設ける必要はない。
また、重金属除去手段21、塩素注入装置22、色素除去装置23、後述のオゾン発生装置24及びオゾン処理装置、後処理濾過装置25等をサブコンテナ3に配設しても良い。また、単数又は複数の濾過装置をサブコンテナ3に設けても良い。そして、複数の濾過装置のいずれかに、マイクロフィルトレーション、ナノフィルトレーション等の精密濾過膜が含まれている。
したがって、本発明の特徴部分は、図4に示す通りである。図4に於いて、1は海水、河川水、湖水等の原水である。2は原水付近の土地である。原水付近の土地とは、例えば海水の場合には、海が存在する道路付近の空地、港付近の土地、河川付近の土地、湖水付近の土地等である。
3は原水付近の土地に設置されたサブコンテナである。このサブコンテナ3は取水手段4を介して原水1を内部に取り入れることができる。取水手段4の詳細は割愛するが、取水手段4は、例えば箱状、有底筒状等に形成された取水層4aと、該取水層内に設置された水中ポンプ又はサブコンテナ3内に設けられた取水ポンプ(本実施例)4bと、取水ポンプ4bと前記取水層4aとを結ぶ取水管4cとから成る。
これに対して、符号5は、例えば工場や校舎付近の土地である。ここで工場や校舎付近の土地とは、当然構内も含まれる。本実施例のメインコンテナ6は、もちろん、サブコンテナ3と共に同一の場所に所要間隔を有して設置することもできるが、原水の存在する場所と飲料水を供給する場所とが、例えば100メートル、300メートル、500メートルと言うように相当離れていても、サブコンテナ3とメインコンテナ6とを複数個の継手7a、複数個の接続配管7bを含む仲介用配管ライン7を介して校舎付近の土地に互いに接続して設置することができる。付言すると、仲介用配管ライン7を必要に応じて長くするだけで、メインコンテナ6を所望する場所に設置することができる。
しかして、サブコンテナ3には、原水1を少なくとも液体サイクロン又は凝集剤混合槽を含む固・液分離手段11を介して汚泥を除去すると共に、高速あるいは急速に透明な第1処理水aを得る汚泥水処理装置8が内装されている。一方、このサブコンテナに仲介用配管ライン7を介して接続するメインコンテナ6には、前記第1処理水aを少なくとも逆浸透膜手段を介して飲料水bにする浄水設備本体9が内装されている。
(2)詳細
図2は、固・液分離手段11の一実施例が、単数又は複数個の液体サイクロンである旨を示す。本実施例では、前処理配管ライン10に複数個(例えば2個)の液体サイクロン11が直列に配設されている。公知文献に液体サイクロンが開示されている。図5は、図示しないフレーム内に縦方向に配設された液体サイクロン11の本体11aの概略説明図である。本体11aは、上端部が下端部に向かうにしたがって、その内周壁の径が次第に小さくなる逆テーパー状の渦流室11bを有している。一方、本体11aの吸入部、排出部及び導出部にそれぞれ接続する前処理配管ライン10は、原水取り入れ管10a、汚水及び汚泥(スラッジ)を排出する単数又は複数の管10b、第1処理水(透明水)aを導出する管10cをそれぞれ有する。
図2は、固・液分離手段11の一実施例が、単数又は複数個の液体サイクロンである旨を示す。本実施例では、前処理配管ライン10に複数個(例えば2個)の液体サイクロン11が直列に配設されている。公知文献に液体サイクロンが開示されている。図5は、図示しないフレーム内に縦方向に配設された液体サイクロン11の本体11aの概略説明図である。本体11aは、上端部が下端部に向かうにしたがって、その内周壁の径が次第に小さくなる逆テーパー状の渦流室11bを有している。一方、本体11aの吸入部、排出部及び導出部にそれぞれ接続する前処理配管ライン10は、原水取り入れ管10a、汚水及び汚泥(スラッジ)を排出する単数又は複数の管10b、第1処理水(透明水)aを導出する管10cをそれぞれ有する。
原水取り入れ管10aを介して前記渦流室11bに導入された原水は、渦流によって発生する遠心力により、固形物(汚泥)と透明水に分離される。付言すると、スラッジと呼ばれている汚泥が、本体11aの内壁面に集積すると共に、本体11aの下部に高速沈殿し、汚液と共に排出管10b等より排出される。一方、サイクロン効果により、透明水は気泡と共に高速上昇し、かつ、案内管11dを介して導出管10cへと流れる。なお、液体サイクロン11は、日本スピンドル製造株式会社、村田工業株式会社等によって製造されている公知技術なので、ここでは詳細な説明を割愛する。
図6は、サブコンテナ3の汚泥水処理装置8を構成する各部材を概略的に示している。本実施例の汚泥水処理装置8は、取水手段4の取水ポンプ4bに接続する少なくとも一つの液体サイクロン11と、この液体サイクロン11に接続する前処理濾過装置12と、この前処理濾過装置12に接続し、該前処理濾過装置12が濾過した第1処理水aを受け入れる受水槽14と、この受水槽14に接続する送水ポンプ15とから構成されている。サブコンテナ3には、洗浄ポンプ13、不番の開閉弁、排出管等が設けられている。ところで、前記前処理濾過装置12は少なくとも砂を含む。本実施例では、装置本体内に砂、砂利、活性炭、小石等が適宜に積層されている。
図7は、オゾン発生装置24で発生したオゾンガスを処理するオゾン処理手段34を、後処理配管ライン20の途中、例えば第一次濾過水槽26aと第二次濾過水槽26bの間に存在する後処理濾過装置25の前に設けた一例である。オゾン処理手段34は、撒気管35から放出された細かい気泡状のオゾンガスと共に第1処理水aを同時に高圧状態で連続的に圧縮通過させて、通過中のオゾンガスを微細状あるいは超微細状の気泡にして第1処理水aに溶解させる。
しかして、36は肉厚部分36aに複数個の細長状の通路37を有する第一次溶解部で、この第一次溶解部36の肉厚部分36aの一端部にはフランジ部36bが周設され、該フランジ部36bは前段配管の不番のフランジ部に連結される。一方、肉厚部分36aの他端部の周端には、突壁状の嵌合部36cが設けられている。38は断面I字形状の仕切り板部で、この仕切り板部38は、その中心部にクリチカルオリフィス39を有する。仕切り板部38は、前記第一次溶解部36と第二次溶解部42にサンドイッチ状に挟持されている。第一次溶解部36側の所定空間は、狭い通路37を通過した第1処理水aを一時的に解放する圧力解放室40であり、これに対して、第二次溶解部42側(反対側)の側の所定空間は、狭いクリチカルオリフィス39を通過した第1処理水を渦流にする渦流発生室41である。
そして、前記第二次溶解部42にも複数個の通路43が形成されている。第二次溶解部42の通路43は、第一次溶解部36の通路37よりも穴径が小さい。また、通路43の数も多い。このように第二次溶解部42の通路43の穴径を小さくすると、渦流発生室41で部分的にしかナノバブル化することができなかった第1処理水aを全体的にナノバブル化することができる。
本実施例では、ナノバブル化の完璧化を図るために、前記第一次溶解部36と同様の外観構成で、かつ、前記通路37よりも数の多い通路45を有する第三溶解部44を第二次溶解部42と下流側の後段配管に介在させている。したがって、46は第2の圧力解放室、47は第2の渦流発生室である。第2の渦流発生室47は後段配管の内部と連通している。
このように、本実施例のオゾン処理手段34は、少なくとも細長状の通路37を有する第一次溶解部36と、これに連設する細長状の通路43を有する第二次溶解部42とを有し、前記第一次溶解部36と第二次溶解部42との間には、第1処理水(溶液)aを渦流発生室41で渦流にするためのオリフィス39を有する仕切り板部38が介在している。
図8は、複数個の逆浸透膜手段27a、27bを通過した第1処理水(濾過済み被処理水)aを取り込み、かつ、該被処理水aをミネラル水に生成するミネラル水生成槽30の一例である。本実施例のミネラル水生成槽30は、少なくとも造礁サンゴを含む。実施例では、被処理水aの入口と出口を有する縦長の収納箱51と、該収納箱に所定間隔を有して設けられた複数の垂直仕切板52、53、54と、これらの垂直仕切板の間に設けられた造礁サンゴ、麦飯石、活性炭、球状のチタン、石ころ、トルマリン鉱石等から選択された複数種類の無機物質とから構成されている。
図9は、飲料水(ミネラル水)bを一時的に貯める貯水槽31の一例である。本実施例の貯水槽31は、ミネラル水bを冷やす冷却手段60の一部または全部を備えている。冷却手段60は、例えば図示しない取付け板を介してメインコンテナ6に配設された冷却コンプレッサー60a、冷却ファン60b、冷却水を循環的に案内する冷却パイプ60c、コイル状の冷却部分60d等を有し、前記コイル状の冷却部分60dは、ミネラル水生成槽30の内部に位置付けられている。もちろん、冷却手段60は一例を示しており、例えばミネラル水生成槽30又は貯水槽31のいずれの外壁面に取り付けても良い。
なお、本実施例のサブコンテナ3及びメインコンテナ6内には、特に図示しないが、ポンプ、流量制御弁等を制御する制御部が設けられている。また、配管ラインの適宜箇所には逆止弁、圧力計、メータ等が適宜に設けられている。さらに、サブコンテナ3及びメインコンテナ6のそれぞれの上壁に太陽電池モジュール(電源)3a、6aがそれぞれ適宜に設けられている。
第1実施例に於いて、コンテナは、大きさによって二種類のものを使用している。例えばサブコンテナ3は20フイートであり、一日に20トンの処理水を得ることができる。また、メインコンテナ6は、40フイートであり、一日に20トンの飲料水を得ることができる。したがって、ニ以上のサブコンテナ3を、仲介用配管(7、7A)を介してメインコンテナ6に接続し、大量の飲料水を得ることが可能となる。
また、図2に於いて、内に配設された固・液分離手段11は、「液体サイクロン」である旨を示したが、該液体サイクロン11に代えて、凝集剤混合槽を用いる固・液分離手段11Aをサブコンテナ3A内に配設しても良い。
図10乃至図14に示す第2実施例は、サブコンテナ3A内の前処理配管ライン10Aに、固・液分離手段11Aと、殺菌装置11Bと、上澄み液採集装置11Cがそれぞれ配設されている。
例えば図10を参照にすると、この第2実施例では、固・液分離手段11Aは、凝集剤注入器63と、該凝集剤注入器を用いて凝集剤63aが定量投入される凝集剤混合槽(反応タンク)64を含む。また、殺菌装置11Bは、殺菌槽65と、該殺菌槽65に殺菌用の薬66を注入するためのポンプ67を含む。さらに、上澄み液採集装置11Cは、上澄み液分離層68と、該上澄み液分離層に内装された可動パイプ69を含む。
上記のように構成すると、海水を淡水化にすることができないものの、サブコンテナ3A内を、例えば河川付近、湖水付近に設置することにより、サブコンテナ3Aのみで「原水」を「飲料水」にすることができる。もちろん、メインコンテナ6のみを利用することもできる。
図11は、サブコンテナ3A内の全体を上流(図面上、左)から下流(図面上、右)まで概略的に示した説明図である。また、図12は、汚水処理装置8Aの要部の概略説明図である。また、図13は固・液分離手段11Aを示す説明図である。さらに、図14は上澄み液採集装置11Cを示す説明図である。
まず、図11に於いて、符号70は、サブコンテナ3A内の適宜箇所に配設した制御部である。また、原水1は、無機物、有機物等の不純物を含んでいる。したがって、例えば原水の泥が茶色ならば、原水の色度(明度)は、非透明色(茶色)である。また、原水1は金属と微生物を含んでいる。原水1は取水手段4を介して凝集剤混合層(反応タンク)64に入る。固・液分離手段11Aは、原水1を「フロック(固形化した凝集物)c、d」と「色度が透明に変化した透明水a」に分離する。この固・液分離手段11Aは、例えば凝集剤混合槽64、駆動モータ71、攪拌手段72、検知手段73、74等を備えている。
前記凝集剤混合槽64に凝集剤63aを混入すると、凝集剤混合槽64内で原水1と凝集剤63aが混合する。そして、前記攪拌手段72で攪拌すると、細かいフロック同士が互いに結合して「大きくかつ重く成長したフロックc」と、「小さくかつ軽く成長したフロックd」と、「透明水a」にそれぞれ別れ、前記比重の重いフロックcは凝集剤混合槽64の底部に沈蓮し、一方、前記比重の軽いフロックdは、透明水aの水面に浮上する。
次に、上澄み液採集装置11Cは、殺菌装置11Bの下流側に配設されている。本実施例では、上澄み液採集装置11Cは、図12及び図14で示すように、上澄み液分離層68と、該上澄み液分離層に内装された可動パイプ69と、不番の移送ポンプ等を備え、フロート機能を有する可動パイプ69は、透明水a中に残存する浮上フロックdを吸い込まないように上澄み部分を吸引する。
さらに、前記上澄み液分離層68の周胴部68aの上端部は、不番の入口弁を備えた配管ラインが接続し、一方、前記周胴部68aの下端部には、不番のスライド継手を介して可動パイプ69の下端部が取付けられている。また、上澄み液分離層68は、周胴部68aと、該周胴部の下端部に連設する断面漏斗状の底部68bとから成り、前記底部68bの中央部には排出弁76が設けられている。
しかして、上澄み液分離層68内には、重いフロックcと軽いフロック(浮上フロック)dの両方が入り込んで来るが、上澄み液分離層68内から可動パイプ69を介して上澄み部分(上澄み液)aを取り出し後に前記底部68bに残った全てのフロックc、dは、前記排出弁76を「開く」ことにより排出される。
なお、納豆菌由来の凝集剤の一例として、「日本ポリグル株式会社」が製造する「製品番号PG痰Q1Ca(納豆菌を主成分とする凝集剤)」が使用される。また、コンテナ型浄水処理装置は自己発電が可能である。
本発明は、緊急時、例えば被災地に貨物で運搬し、飲料水を供給する場合に利用される。
Claims (4)
- 原水を少なくとも液体サイクロン又は凝集剤混合槽のいずれかを含む固・液分離手段を介して汚泥を除去すると共に、急速に透明な第1処理水を得る汚泥水処理装置を内装したサブコンテナと、このサブコンテナに仲介用の配管ラインを介して接続し、かつ、前記第1処理水を少なくとも逆浸透膜手段を介して飲料水にする浄水設備本体を内装したメインコンテナとから成るコンテナ型浄水処理装置。
- 請求項1に於いて、サブコンテナの前処理配管ラインには、前処理濾過装置が配設され、一方、メインコンテナの後処理配管ラインには、ミネラル水生成槽が配設されていることを特徴とするコンテナ型浄水処理装置。
- 請求項1に於いて、サブコンテナの前処理配管ライン又はメインコンテナの後処理配管ラインのいずれかにオゾン処理手段が設けられ、該オゾン処理手段は、撒気管から放出された細かい気泡状のオゾンガスと共に第1処理水を同時に高圧状態で連続的に圧縮通過させて、通過中のオゾンガスを微細状あるいは超微細状の気泡にして第1処理水に溶解させることを特徴とするコンテナ型浄水処理装置。
- 請求項1に於いて、サブコンテナの前処理配管ラインには、上澄み液分離槽に内装されたフロート機能を有する可動パイプを介して、第1処理水を上澄み液として取得することができる上澄み液採集装置が設けられていることを特徴とするコンテナ型浄水処理装置。
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PCT/JP2009/004536 WO2011030385A1 (ja) | 2009-09-11 | 2009-09-11 | コンテナ型浄水処理装置 |
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Cited By (1)
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EP4204366A4 (en) * | 2021-03-16 | 2024-04-10 | Artas Endüstriyel Tesisler Taahhüt ve Ticaret Anonim Sirketi | MOBILE PLANT FOR THE PRODUCTION OF DEMINERALIZED WATER |
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- 2009-09-11 WO PCT/JP2009/004536 patent/WO2011030385A1/ja active Application Filing
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