WO2012111369A1 - 凝集処理装置及び凝集処理方法 - Google Patents

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WO2012111369A1
WO2012111369A1 PCT/JP2012/050606 JP2012050606W WO2012111369A1 WO 2012111369 A1 WO2012111369 A1 WO 2012111369A1 JP 2012050606 W JP2012050606 W JP 2012050606W WO 2012111369 A1 WO2012111369 A1 WO 2012111369A1
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WO
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water
treated
valve
flow rate
treated water
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PCT/JP2012/050606
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English (en)
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Inventor
松本 直樹
景二郎 多田
Original Assignee
栗田工業株式会社
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5281Installations for water purification using chemical agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/01Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation using flocculating agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2405Feed mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2411Feed mechanisms for settling tanks having a tangential inlet
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/30Control equipment
    • B01D21/34Controlling the feed distribution; Controlling the liquid level ; Control of process parameters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/008Control or steering systems not provided for elsewhere in subclass C02F
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/34Treatment of water, waste water, or sewage with mechanical oscillations
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/40Liquid flow rate

Definitions

  • the present invention relates to a coagulation treatment apparatus and coagulation treatment method for coagulating industrial water, city water, well water, river water, lake water, factory wastewater, and the like.
  • a method of obtaining treated water such as industrial water, city water, well water, river water, lake water, and factory waste water to obtain a clear treated water, for example, an inorganic flocculant and an anionic polymer in the treated water
  • a flocculant is formed by adding a flocculant or the like and stirring to agglomerate or agglomerate a suspended substance (turbidity) or a colloidal component contained in the water to be treated.
  • an agitator is introduced by introducing treated water in a tangential direction so that a swirling flow is generated.
  • Patent Document 1 stirs the water to be treated by a swirling flow.
  • a method may be considered in which a valve is provided upstream of the treated water inlet of the coagulation tank and the stirring intensity is changed by changing the flow rate of the swirling flow generated by changing the opening of the valve. .
  • the present invention is a flocculation treatment apparatus in which treated water is stirred by a swirling flow of the treated water introduced into the flocculation tank, and the flow rate of the treated water introduced into the flocculation tank is within a certain range.
  • An object of the present invention is to provide an aggregating treatment apparatus capable of changing the stirring intensity while maintaining the same, and an aggregating treatment method using the same.
  • the coagulation treatment apparatus of the present invention that solves the above problems is a cylindrical coagulation tank into which the water to be treated is introduced, and the water to be treated is introduced into the coagulation tank in a tangential direction so as to generate a swirling flow.
  • a coagulation treatment apparatus main body having a treated water discharge port for discharging the treated water in a tangential direction, a first valve provided upstream of the treated water introduction port and having a variable opening;
  • a first valve flow rate capable of adjusting a flow rate of water to be treated that passes through the first valve independently of a change in flow rate of the water to be treated that passes through the first valve due to a change in the opening degree of the first valve.
  • adjusting means is provided.
  • the said branch structure comprises the circulation path where the to-be-processed water branched separately from the said 1st valve returns to an upstream.
  • first valve flow rate adjusting means may be a pump with a transmission that is provided upstream of the first valve and feeds water to be treated.
  • the coagulation treatment method of the present invention comprises a cylindrical agglomeration tank into which treated water is introduced, a treated water inlet for introducing treated water into the flocculation tank in a tangential direction so as to generate a swirling flow, Using an agglomeration treatment apparatus main body having a treated water discharge port for discharging treated water in a tangential direction, and changing the opening of the first variable variable valve provided upstream of the treated water introduction port, A first valve capable of adjusting the flow rate of the water to be treated that passes through the first valve independently of the change in the flow rate of the water to be treated that passes through the first valve due to a change in the opening of the first valve. By adjusting the flow rate adjusting means, the flow rate is changed while maintaining the flow rate of the water to be treated introduced into the treated water introduction port within a certain range.
  • the first valve provided upstream of the coagulation tank and having a variable opening degree
  • a first valve flow rate adjusting means capable of adjusting a flow rate of the water to be treated that passes through the first valve independently of a change in the flow rate of the water to be treated that passes through the first valve due to a change in the opening of the one valve;
  • the agglomeration treatment apparatus of the present invention stirs the water to be treated to which a flocculant or the like has been added by swirling flow to condense or agglomerate suspended substances (turbidity), colloidal components, etc. contained in the water to be treated. It is an apparatus for performing an agglomeration process for forming flocs (aggregates).
  • humic acid / fulvic acid organic substances for example, humic acid / fulvic acid organic substances, biological metabolites such as sugar produced by algae, or synthetic chemical substances such as surfactants.
  • humic substance refers to a corrosive substance generated by the decomposition of plants and the like into microorganisms, and includes humic acid, and the water containing the humic substance is derived from humic substance and / or humic substance. It has a soluble COD component, suspended matter and chromaticity component.
  • a flocculant is added to these industrial water, city water, well water, river water, lake water, factory waste water, etc., and the water is stirred in a relatively rapid manner using a stirrer to form a floc to some extent in advance. May be treated water.
  • the flocculant is not limited, and any flocs may be formed by coagulating or aggregating suspended substances (turbidity) and colloidal components contained in the water to be treated.
  • PAC polyaluminum chloride
  • Particles made of a cationic polymer that swells in water and does not substantially dissolve in water such as inorganic flocculants such as aluminum salts and iron salts, polymer flocculants, and aquagel C, a cationic polymer gel made of MT Aquapolymer.
  • inorganic flocculants such as aluminum salts and iron salts, polymer flocculants, and aquagel C
  • a cationic polymer gel made of MT Aquapolymer.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration example of the aggregating apparatus
  • FIG. 2 is a top view (FIG. 2A) and a side view (FIG. 2B) of the aggregating apparatus body included in the aggregating apparatus
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating another configuration example of the aggregation processing apparatus.
  • the coagulation treatment apparatus 1 of the present invention includes a raw water tank 10 in which water to be treated (raw water) is stored, and water to be treated that is connected to the raw water tank 10 and a pipe 31 and stored in the raw water tank 10. And an aggregating treatment apparatus main body 20 to which liquid is fed. Moreover, the flow rate of the to-be-processed water which passes the 1st valve
  • the pump 32 has a capacity higher than the capacity of supplying the water to be treated to a sufficient flow rate to the aggregating treatment apparatus main body 20 via the pipe 31.
  • the treated water can be fed and the treated water can be fed to the raw water tank 10 via the pipe 35.
  • the flow rate is a value calculated by multiplying the area through which the water to be treated passes by the flow velocity.
  • it has the branch part (branch structure) 36 between the pump 32 and the flowmeter 33, branches from the piping 31, is connected to the raw water tank 10, and is a pipe for returning part of the treated water to the raw water tank 10.
  • a (circulation path) 35 is provided.
  • the pipe 35 is provided with a second valve 37 having a variable opening between the branch portion 36 and the raw water tank 10, and the first valve 34 includes the pipe 35 and the second valve 37.
  • bulb flow volume adjustment means which adjusts the flow volume of the to-be-processed water which passes through is comprised.
  • the first valve 34 and the second valve 37 are diaphragm valves whose opening degree can be easily adjusted.
  • Control means 38 for adjusting the opening degree of the first valve 34 and the second valve 37 is provided.
  • a flocculant introducing means 39 for adding a flocculant to the water to be treated is provided on the upstream side of the first valve 34.
  • the agglomeration treatment apparatus main body 20 has a cylindrical agglomeration tank 21 into which the water to be treated is introduced, and the agglomeration tank 21 so that a swirling flow as indicated by an arrow is generated.
  • a treated water introduction port 22 for introducing the treated water into the coagulation tank 21 in the tangential direction from the lower part of the water, and a treated water discharge port 23 for discharging the treated water in the tangential direction from the upper part of the coagulation tank 21.
  • the first valve 34 is provided in the vicinity of the treated water inlet 22.
  • FIG. 1 the first valve 34 is provided in the vicinity of the treated water inlet 22.
  • the agglomeration tank 21 has a shape in which the upper surface and the bottom surface of a hollow cylinder inside are covered with a lid, and the introduced treated water is kept in a state where it is not released to the atmosphere. is there.
  • the state where the pressure is not released to the atmosphere means that the pressure of the pump (pressure for supplying the water to be treated) can be maintained, that is, a sealed type in which the pressure does not escape to the atmosphere.
  • the agglomeration tank 21 may not be a sealed type.
  • the flow rate and residence time of the water to be treated in the coagulation tank 21 is not particularly limited G value, for example, treated water flow rate: 0.1 ⁇ 200 [m 3 / time], retention time: 0.1
  • the average G value in the agglomeration tank: 20 to 200 [1 / s] may be set for 10 minutes, preferably 2 to 5 minutes.
  • the water to be treated is fed by a pump 32 having a constant feed pressure, and the flocculant is supplied to a pipe 31 through which the water to be treated (raw water) stored in the raw water tank 10 flows.
  • the flocculant is introduced by the flocculant introduction means 39, and the flocculant is added to the water to be treated.
  • the to-be-processed water to which the flocculant was added is introduce
  • the agglomeration tank 21 is not provided with other members such as a partition plate, an inner tube, and a stirrer inside, so that the swirling flow of the water to be treated is inhibited. Absent. Therefore, it is possible to prevent the floc from colliding with the member and miniaturizing it, and it is possible to satisfactorily form and coarsen the floc. And since the aggregation tank 21 is not provided with any members inside, of course, maintenance is easy, and the manufacturing cost and the operating cost can be suppressed. In FIG.
  • to-be-treated water inlet 22 for introducing the water to be treated into the coagulation tank 21 in the tangential direction from the lower part of the coagulation tank 21, and the target for discharging the water to be treated from the upper part of the coagulation tank 21 in the tangential direction.
  • the to-be-treated water introduction port which introduces the to-be-treated water into the coagulation tank 21 from the upper part of the coagulation tank 21, and the to-be-treated water May be provided with a treated water discharge port for discharging water from the lower part of the agglomeration tank 21 in a tangential direction and stirring by downward flow.
  • the water flow in the downward flow causes a short pass and the agglomeration efficiency is deteriorated. Therefore, the water surface is uniformly raised in the entire agglomeration tank 21 by the upward flow as shown in FIG. It is preferable that the floc can be efficiently formed and coarsened.
  • the agglomeration tank 21 has a cylindrical shape whose upper and bottom surfaces are covered with a lid, so that the treated water that has been introduced is not released to the atmosphere.
  • the treated water discharged from the treated water discharge port 23 is also maintained. Therefore, in FIG. 2, when an apparatus such as a solid-liquid separation processing means is provided downstream of the treated water discharge port 23 so that the treated water is not released to the atmosphere, the treated water discharge is performed.
  • the water to be treated discharged from the outlet 23 can be sent to a device such as a solid-liquid separation processing means in the subsequent stage without passing through the liquid feeding means such as a pump.
  • a device such as a solid-liquid separation processing means in the subsequent stage without passing through the liquid feeding means such as a pump.
  • the liquid supply means such as a coarse Flock pump can be used. Since destruction can be prevented, the floc can be removed satisfactorily by a device such as a solid-liquid separation processing means provided in the subsequent stage, and clear treated water can be obtained with certainty.
  • the stirring strength of the water to be treated in the flocculation tank 21 when the stirring strength of the water to be treated in the flocculation tank 21 is increased, that is, when the flow velocity of the swirling flow in the flocculation tank 21 is increased, the control means 38 1 is lowered, that is, the valve 34 is throttled.
  • the flow rate of the water to be treated passing through the first valve 34 is increased and introduced into the water to be treated inlet 22 (and hence the coagulation tank 21). Since the flow rate of the water to be treated can be increased, the flow rate of the swirling flow of the water to be treated in the coagulation tank 21 can be increased.
  • the opening degree of the first valve 34 when the opening degree of the first valve 34 is lowered, the flow rate of the water to be treated passing through the first valve 34 is increased unless the conditions other than the opening degree of the first valve 34 are changed. Since the area through which the water to be treated passes becomes small, the flow rate of the water to be treated passing through the first valve 34 is small, and the flow rate of the water to be treated introduced into the water to be treated inlet 22 (and hence the coagulation tank 21). Will decrease.
  • the opening degree of the first valve 34 when the opening degree of the first valve 34 is lowered, the opening degree of the second valve 37 is lowered so that the water to be treated is returned to the raw water tank 10 via the pipe 35.
  • the flow rate of the water to be treated introduced into the first valve 34 is increased by reducing the flow rate, and the flow rate of the water to be treated passing through the first valve 34 is increased.
  • the opening degree of the second valve 37 by lowering the opening degree of the second valve 37, the flow rate of the water to be treated introduced into the treated water introduction port 22 is increased by lowering the opening degree of the first valve 34, and the first
  • the flow rate of the water to be treated that passes through the first valve 34 can be increased independently of the decrease in the flow rate of the water to be treated that passes through the first valve 34.
  • the flow rate of the water to be treated that passes through the first valve 34 can be set to a desired value or a desired range. Thereby, the flow rate of the water to be treated introduced into the water to be treated inlet 22 is increased while maintaining the flow rate of the water to be treated introduced into the water to be treated inlet 22 at a desired value or a desired range. Can do.
  • the opening degree of the first valve 34 and the opening degree of the second valve 37 are preliminarily related to the relationship between the opening degree of the first valve 34 and the flow rate of the water to be treated passing through the first valve 34, By determining the relationship between the opening degree of the second valve 37 and the flow rate of the water to be treated that passes through the first valve 34, it can be set as appropriate.
  • the stirring strength of the water to be treated in the flocculation tank 21 is reduced, that is, when the flow velocity of the swirling flow of the water to be treated in the flocculation tank 21 is slowed, control is performed.
  • the means 38 raises the opening degree of the first valve 34 and raises the opening degree of the second valve 37. In this way, by increasing the opening of the first valve 34, the flow rate of the water to be treated introduced into the treated water inlet 22 (and thus the coagulation tank 21) can be slowed. The speed of the swirling flow of the water to be treated can be reduced.
  • the opening degree of the 2nd valve 37 raises the opening degree of the 1st valve 34 slows down the flow velocity of the to-be-treated water introduced into the to-be-treated water introduction port 22, and the 1st valve.
  • the flow rate of the water to be treated that passes through the first valve 34 can be reduced.
  • the flow rate of the water to be treated that passes through the first valve 34 can be set to a desired value or a desired range. Thereby, the flow rate of the water to be treated introduced into the water to be treated inlet 22 is reduced while maintaining the flow rate of the water to be treated introduced into the water to be treated inlet 22 at a desired value or a desired range. Can do.
  • the second valve 37 may be provided at a position where the flow rate of the water to be treated passing through the first valve 34 can be adjusted.
  • the second valve 37 is provided in the pipe 35.
  • the second valve 37 may be provided between the branch part 36 and the flow meter 33, or provided in the branch part 36 (not shown). It may be.
  • FIG.1 and FIG.3 it was set as the structure which comprises the 1st valve
  • the first valve flow rate adjusting means is not limited to this structure.
  • the first valve flow rate adjusting means may be a pump with a transmission that is provided upstream of the first valve 34 and feeds water to be treated.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing another configuration example of the aggregating apparatus, in which a specific example in which the first valve flow rate adjusting means is a pump with a transmission that is provided upstream of the first valve and feeds water to be treated is shown. 4 will be described below.
  • symbol is attached
  • the coagulation treatment apparatus 1B is connected to the raw water tank 10 in which the water to be treated (raw water) is stored, and the raw water tank 10 and the pipe 31 in the same manner as the coagulation treatment apparatus 1 shown in FIG. And an aggregating treatment apparatus main body 20 to which the water to be treated stored in the water tank 10 is fed.
  • the pump 41 with a transmission such as an inverter that feeds the water to be treated and the automatic opening degree adjustment valve 42 are sequentially passed from the upstream side.
  • a flow meter 33 for measuring the flow rate of water and an automatic opening adjustment valve (corresponding to a “first valve” in the claims) 42 having a valve whose opening can be adjusted are provided.
  • This pump 41 with a transmission such as an inverter is a first valve flow rate adjusting means for adjusting the flow rate of the water to be treated that passes through the first valve.
  • the control means 43 which adjusts the opening degree of the automatic opening degree adjustment valve 42 and the speed of the pump 41 with a transmission is provided.
  • a flocculant introducing means 39 for adding the flocculant to the water to be treated is provided.
  • the coagulant is introduced into the pipe 31 through which the water to be treated (raw water) stored in the raw water tank 10 flows by the coagulant introduction means 39, as in the coagulation treatment apparatus 1 of FIG.
  • the flocculant is added to the water to be treated, and the water to be treated to which the flocculant has been added is supplied from the water to be treated inlet 22 provided in the tangential direction at the lower portion of the flocculation tank 21 of the flocculation treatment apparatus body 20.
  • a swirling flow as shown by an arrow in FIG. Treated water and flocculant are mixed.
  • the automatic opening degree is controlled by the control means 43.
  • the opening degree of the adjustment valve 42 is lowered.
  • the flow rate of the water to be treated passing through the automatic opening degree regulating valve 42 is increased and introduced into the treated water inlet 22 (and hence the coagulation tank 21). Since the flow rate of the water to be treated can be increased, the flow rate of the swirling flow of the water to be treated in the coagulation tank 21 can be increased.
  • the automatic opening degree adjustment valve 42 when the opening degree of the automatic opening degree adjustment valve 42 is lowered, the automatic opening degree adjustment valve is not changed unless conditions other than the opening degree of the automatic opening degree adjustment valve 42 are changed. Since the flow rate of the water to be treated passing through 42 is increased, but the area through which the water to be treated passes is small, the flow rate of the water to be treated passing through the automatic opening adjustment valve 42 is reduced, and the treated water inlet 22 ( As a result, the flow rate of the water to be treated introduced into the coagulation tank 21) is reduced.
  • the opening degree of the automatic opening degree adjustment valve 42 when the opening degree of the automatic opening degree adjustment valve 42 is lowered, the flow rate of the water to be treated introduced into the automatic opening degree adjustment valve 42 by increasing the speed of the pump 41 with transmission. And increase the flow rate of the water to be treated that passes through the automatic opening adjustment valve 42. In this way, by increasing the speed of the pump 41 with transmission, decreasing the opening of the automatic opening adjustment valve 42 increases the flow rate of the water to be treated introduced into the water to be treated inlet 22 and automatically opens it. Independent of the decrease in the flow rate of the water to be treated that passes through the degree adjustment valve 42, the flow rate of the water to be treated that passes through the automatic opening degree adjustment valve 42 can be increased.
  • the degree which raises the speed of the pump 41 with a transmission is set according to the amount of decrease in the flow rate of the treated water passing through the automatic opening adjustment valve 42 by lowering the opening of the automatic opening adjustment valve 42.
  • the flow volume of the to-be-processed water which passes the automatic opening degree adjustment valve 42 can be made into a desired value and a desired range.
  • the flow rate of the water to be treated introduced into the water to be treated inlet 22 is increased while maintaining the flow rate of the water to be treated introduced into the water to be treated inlet 22 at a desired value or a desired range. Can do.
  • the opening degree of the automatic opening adjustment valve 42 and the speed of the transmission-equipped pump 41 are previously related to the opening degree of the automatic opening adjustment valve 42 and the flow rate of the water to be treated that passes through the automatic opening adjustment valve 42. Or it can set suitably by calculating
  • the control means 43 When the stirring strength of the water to be treated in the flocculation tank 21 is lowered, that is, the flow velocity of the swirling flow of the water to be treated in the flocculation tank 21 is slowed down, the control means 43 The opening degree of the automatic opening adjustment valve 42 is increased and the speed of the pump 41 with a transmission is decreased.
  • the flow rate of the water to be treated introduced into the water to be treated inlet 22 can be slowed by increasing the opening degree of the automatic opening adjustment valve 42, the coagulation tank 21 The flow rate of the swirling flow of the water to be treated can be reduced.
  • the opening of the automatic opening adjustment valve 42 slows down the flow rate of the water to be treated introduced into the treated water inlet 22 and automatically adjusts the opening. Independent of the increase in the flow rate of the water to be treated that passes through the valve 42, the flow rate of the water to be treated that passes through the automatic opening degree adjustment valve 42 can be reduced. Then, the degree of decreasing the speed of the pump 41 with transmission is set in accordance with the amount of increase in the flow rate of the water to be treated that passes through the automatic opening adjustment valve 42 by increasing the opening of the automatic opening adjustment valve 42. Thereby, the flow volume of the to-be-processed water which passes the automatic opening degree adjustment valve 42 can be made into a desired value and a desired range. Thereby, the flow rate of the water to be treated introduced into the water to be treated inlet 22 is reduced while maintaining the flow rate of the water to be treated introduced into the water to be treated inlet 22 at a desired value or a desired range. Can do.
  • a meter serving as an index for judging the formation state of floc such as a turbidimeter and a turbidity (SS) concentration meter is provided. You may make it provide.
  • SS turbidity
  • a control unit that controls the opening degree of the first valve and the first valve flow rate adjusting unit is provided to automatically control the aggregating apparatus, but the control unit is not provided.
  • a coagulation treatment apparatus that manually changes the opening degree of the first valve and the first valve flow rate adjusting means to change the flow rate while maintaining the flow rate of the treated water introduced into the treated water introduction port within a certain range. It is good.
  • a coagulation treatment apparatus of the present invention After coagulating the water to be treated with such a coagulation treatment apparatus of the present invention, by performing solid-liquid separation treatment for removing flocs such as precipitation treatment, pressurized flotation treatment, filtration treatment, membrane separation treatment, etc. Clear treated water can be obtained.
  • solid-liquid separation treatment for removing flocs such as precipitation treatment, pressurized flotation treatment, filtration treatment, membrane separation treatment, etc.
  • Clear treated water can be obtained.
  • pH is adjusted with caustic soda, slaked lime, sulfuric acid, etc.
  • the suspension is flocked with an organic polymer flocculant. It can be done.
  • the filtration treatment can be performed by passing the treatment water through a filtration device having a filter body that captures the floc contained in the treatment water.
  • the membrane separation treatment is performed on a membrane separation treatment apparatus having a microfiltration membrane (MF membrane), an ultrafiltration membrane (UF membrane), a nanofiltration membrane (NF membrane), or a reverse osmosis membrane (RO membrane). This can be done by passing water to be treated.
  • MF membrane microfiltration membrane
  • UF membrane ultrafiltration membrane
  • NF membrane nanofiltration membrane
  • RO membrane reverse osmosis membrane
  • deionization treatment such as ion exchange treatment may be further performed.
  • pure water or ultrapure water can be obtained.
  • a pH adjuster a coagulant, a bactericidal agent, a deodorant, an antifoaming agent, an anticorrosive, and the like may be added to the water to be treated. Furthermore, you may use ultraviolet irradiation, ozone treatment, biological treatment, etc. together as needed.
  • Example 1 The pH of industrial water (turbidity 5.0 to 6.0 degrees, water temperature 12 to 15 ° C., pH 7.0 to 7.5) was adjusted to 6.5, and polyaluminum chloride (PAC: 10 wt% as Al 2 After adding 40 ppm of O 3 ), it was treated with the aggregating treatment apparatus 1 shown in FIG. 1 as water to be treated (raw water) stirred for 10 minutes at a stirring speed of 50 rpm using a stirrer.
  • the effective volume (volume of the to-be-processed water in the coagulation tank 21) of the coagulation tank 21 was 170L.
  • the opening degree of the first valve 34 and the opening degree of the second valve 37 are set so that the flow rate of the water to be treated passing through the first valve 34 measured by the flow meter 33 becomes 2 m 3 / hour. Set. Then, 3 ppm of a polymer flocculant (manufactured by Kurita Kogyo Co., Ltd., cribest E851) was added from the flocculant introduction means 39.
  • a polymer flocculant manufactured by Kurita Kogyo Co., Ltd., cribest E851
  • the water to be treated discharged from the flocculation treatment apparatus 1 was filtered through a 500 ⁇ m mesh, and the turbidity of the filtered water (filtrate) was measured.
  • the turbidity was determined by a transmission scattering measurement method using a formazine standard solution. The results are shown in Table 1.
  • Example 1 The same operation as in Example 1 was performed except that the aggregating apparatus shown in FIG. 5 was used instead of the aggregating apparatus shown in FIG. The results are shown in Table 1.
  • the raw water tank 10 in which the water to be treated raw water
  • the pipe 51 between the raw water tank 10 and the flocculation apparatus main body 50 has a flocculation treatment apparatus main body 50, and a pump 52 for feeding the water to be treated in order from the upstream side, and agglomeration in the water to be treated.
  • a flocculant introducing means 53 for adding the agent is provided.
  • the agglomeration processing apparatus main body 50 is provided with the stirrer 54 which stirs the to-be-processed water and the flocculant which were introduce
  • a polymer flocculant manufactured by Kurita Kogyo Co., Ltd., cribest E851
  • Example 1 using the aggregating treatment apparatus that stirs the water to be treated in a swirling flow without using a stirrer the formed floc collides with the stirrer and the like is refined. Therefore, clear treated water having a lower turbidity than that of Comparative Example 1 using the aggregating treatment apparatus in which the water to be treated is stirred by the stirrer 54 was obtained.
  • Example 2 The pH of industrial water (turbidity 5.0 to 6.0 degrees, water temperature 12 to 15 ° C., pH 7.0 to 7.5) was adjusted to 6.5, and polyaluminum chloride (PAC: 10 wt% as Al 2 After adding 40 ppm of O 3 ) and stirring for 10 minutes at a stirring speed of 50 rpm, water to be treated (raw water) is used as the treatment water (raw water), and the opening degree of the first valve 34 is shown in Table 2. Processed with the values listed. In addition, the effective volume (volume of the to-be-processed water in the coagulation tank 21) of the coagulation tank 21 was 170L.
  • PAC polyaluminum chloride
  • the opening degree of the second valve 37 was set so that the flow rate of the water to be treated passing through the first valve 34 measured by the flow meter 33 was 2 m 3 / hour. Then, 3 ppm of a polymer flocculant (manufactured by Kurita Kogyo Co., Ltd., cribest E851) was added from the flocculant introduction means 39.
  • the water to be treated discharged from the coagulation treatment apparatus 1 was taken into a beaker, and the size of the floc was confirmed by visual observation. Moreover, the to-be-processed water discharged
  • 1, 1A, 1B coagulation treatment device 10 raw water tank, 20 coagulation treatment device main body, 21 coagulation tank, 22 treated water introduction port, 23 treated water discharge port, 31, 35 piping, 32 pump, 33 flow meter, 34 1st valve, 36 branching part, 37 2nd valve, 38, 43 control means, 39 coagulant introduction means, 41 pump with transmission, 42 automatic opening adjustment valve

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Abstract

被処理水が導入される円筒形状の凝集槽、旋回流が発生するように被処理水を接線方向に凝集槽に導入する被処理水導入口、及び、被処理水を接線方向に排出する被処理水排出口を有する凝集処理装置本体20と、被処理水導入口の上流に設けられ、開度が可変な第1のバルブ34と、第1のバルブ34の開度の変化による第1のバルブ34を通過する被処理水の流量変化とは独立して第1のバルブ34を通過する被処理水の流量を調整できる第1のバルブ流量調整手段とを具備する凝集処理装置1とする。

Description

凝集処理装置及び凝集処理方法
 本発明は、工業用水、市水、井水、河川水、湖沼水、工場廃水などを凝集処理する凝集処理装置及び凝集処理方法に関する。
 工業用水、市水、井水、河川水、湖沼水、工場廃水などの被処理水を処理して清澄な処理水を得る方法として、例えば被処理水に無機凝集剤及びアニオン性等の高分子凝集剤等を添加して撹拌し被処理水に含まれる懸濁物質(濁質)、コロイド成分等を凝結や凝集等してフロック(凝集物)を形成する凝集処理がある。凝集処理を行う凝集処理装置として、被処理水を撹拌するための撹拌機を具備する凝集槽を有するものの他に、旋回流が発生するように被処理水を接線方向に導入することにより撹拌機を用いずに旋回流により被処理水を撹拌できる凝集槽を有するものがある(特許文献1参照)。
 凝集処理において粗大で強固なフロックを形成するために、被処理水の水質の変動に合わせて凝集槽での撹拌強度を変更する必要がある場合、旋回流により被処理水を撹拌する特許文献1の凝集槽においては、凝集槽の被処理水導入口の上流にバルブを設けこのバルブの開度を変化させることにより、発生する旋回流の流速を変化させて撹拌強度を変更する方法が考えられる。 
 しかしながら、バルブの開度を変化させると、凝集槽に導入される被処理水の流量が変化してしまう、ひいては、被処理水を凝集槽で処理する量(処理量)が変わってしまうという問題がある。
特開2004-160353号公報
 本発明は上述した事情に鑑み、凝集槽に導入された被処理水の旋回流により被処理水が撹拌される凝集処理装置であって、凝集槽に導入される被処理水の流量を一定範囲に維持しつつ撹拌強度を変更できる凝集処理装置及びそれを用いた凝集処理方法を提供することを目的とする。
 上記課題を解決する本発明の凝集処理装置は、被処理水が導入される円筒形状の凝集槽、旋回流が発生するように被処理水を接線方向に前記凝集槽に導入する被処理水導入口、及び、被処理水を接線方向に排出する被処理水排出口を有する凝集処理装置本体と、前記被処理水導入口の上流に設けられ、開度が可変な第1のバルブと、前記第1のバルブの開度の変化による前記第1のバルブを通過する被処理水の流量変化とは独立して前記第1のバルブを通過する被処理水の流量を調整できる第1のバルブ流量調整手段とを具備することを特徴とする。
 前記第1のバルブの開度及び前記第1のバルブ流量調整手段を制御することにより前記被処理水導入口に導入される被処理水の流量を一定範囲に維持しつつ流速を変化させる制御手段を具備することが好ましい。
 前記第1のバルブ流量調整手段が、前記第1のバルブよりも上流に設けられて上流からの被処理水を分岐して一部を前記第1のバルブへ送る分岐構造と、該分岐構造で前記第1のバルブへ分岐される被処理水の水量を調整する開度可変な第2のバルブとを有するものであってもよい。
 そして、前記分岐構造は、前記第1のバルブとは別に分岐した被処理水が上流側に戻る循環路を具備することが好ましい。
 また、前記第1のバルブ流量調整手段が、前記第1のバルブの上流に設けられ被処理水を送液する変速機付きポンプであってもよい。
 本発明の凝集処理方法は、被処理水が導入される円筒形状の凝集槽、旋回流が発生するように被処理水を接線方向に前記凝集槽に導入する被処理水導入口、及び、被処理水を接線方向に排出する被処理水排出口を有する凝集処理装置本体を用い、前記被処理水導入口の上流に設けられた開度可変な第1のバルブの開度を変化させると共に、前記第1のバルブの開度の変化による前記第1のバルブを通過する被処理水の流量変化とは独立して前記第1のバルブを通過する被処理水の流量を調整できる第1のバルブ流量調整手段を調整することにより、前記被処理水導入口に導入される被処理水の流量を一定範囲に維持しつつ流速を変化させることを特徴とする。
 本発明によれば、凝集槽に導入された被処理水の旋回流により被処理水が撹拌される凝集処理装置において、凝集槽の上流に設けられ開度が可変な第1のバルブと、第1のバルブの開度の変化による第1のバルブを通過する被処理水の流量変化とは独立して第1のバルブを通過する被処理水の流量を調整できる第1のバルブ流量調整手段とを設けることにより、凝集槽に導入される被処理水の流量を一定範囲に維持しつつ撹拌強度を変更できる。
凝集処理装置の構成例を示す模式図である。 凝集処理装置本体の構成を示す上面図及び側面図である。 凝集処理装置の他の構成例を示す模式図である。 凝集処理装置の他の構成例を示す模式図である。 比較例1の凝集処理装置の構成を示す模式図である。
 本発明の凝集処理装置は、凝集剤等を添加した被処理水を旋回流によって撹拌することにより、被処理水に含まれる懸濁物質(濁質)、コロイド成分等を凝結や凝集等してフロック(凝集物)を形成する凝集処理を行う装置である。
 本発明の凝集処理装置で処理する被処理水に限定はなく、例えばフミン酸・フルボ酸系有機物、藻類等が生産する糖などの生物代謝物、又は、界面活性剤等の合成化学物質などを含む水、具体的には、工業用水、市水、井水、河川水、湖沼水、工場廃水(特に、工場からの廃水を生物処理した生物処理水)などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。なお、フミン質とは、植物などが微生物に分解されることにより生じる腐食物質をいい、フミン酸等を含むものであり、フミン質を含有する水は、フミン質および/またはフミン質に由来する溶解性COD成分、懸濁物質や色度成分を有する。また、これら工業用水、市水、井水、河川水、湖沼水、工場廃水等に凝集剤を添加し、撹拌機を用いて例えば比較的急速に撹拌して、あらかじめ、ある程度フロックを形成した水を、被処理水としてもよい。
 また、凝集剤に限定はなく、被処理水中に含まれる懸濁物質(濁質)、コロイド成分等を凝結や凝集等してフロックを形成することができればよく、例えば、ポリ塩化アルミニウム(PAC)等のアルミニウム塩や鉄塩などの無機凝集剤、高分子凝集剤、MTアクアポリマー製カチオンポリマーゲルであるアコジェルC等の水中で膨潤し実質的に水に溶解しないカチオン性ポリマーからなる粒子等が挙げられ、これらを単独及び併用して用いることができる。
 本発明の凝集処理装置の一例である図1~図3を用いて、本発明の凝集処理装置について詳細に説明する。なお、図1は凝集処理装置の構成例を示す模式図、図2は凝集処理装置が有する凝集処理装置本体の上面図(図2(a))及び側面図(図2(b))、図3は凝集処理装置の他の構成例を示す模式図である。
 図1に示すように、本発明の凝集処理装置1は、被処理水(原水)が貯留される原水槽10と、原水槽10と配管31で接続され原水槽10に貯留された被処理水が送液される凝集処理装置本体20とを有する。また、原水槽10と凝集処理装置本体20との間の配管31には、上流側から順に、被処理水を送液するポンプ32、第1のバルブを通過する被処理水の流量を測定する流量計33、及び、開度が可変な第1のバルブ34が設けられている。このポンプ32は、配管31を経由して凝集処理装置本体20へ被処理水を十分な流量送液する能力以上の能力を有するものであり、配管31を経由して凝集処理装置本体20へ被処理水を送液し且つ配管35を経由して原水槽10へ被処理水を送液することができるものである。なお、流量とは、被処理水が通過する面積に流速を乗じることで算出される値である。そして、ポンプ32と流量計33との間に分岐部(分岐構造)36を有し、配管31から分岐して原水槽10に接続され被処理水の一部を原水槽10に戻すための配管(循環路)35が設けられている。配管35には、分岐部36と原水槽10との間に、開度が可変の第2のバルブ37が設けられており、この配管35と第2のバルブ37とで、第1のバルブ34を通過する被処理水の流量を調整する第1のバルブ流量調整手段を構成する。本実施形態においては、第1のバルブ34及び第2のバルブ37は、開度を調整し易いダイアフラムバルブである。また、第1のバルブ34や第2のバルブ37の開度を調整する制御手段38が設けられている。そして、第1のバルブ34の上流側には、被処理水に凝集剤を添加する凝集剤導入手段39が設けられている。
 また、凝集処理装置本体20は、図2に示すように、被処理水が導入される円筒形状の凝集槽21と、矢印で示すような旋回流が発生するように被処理水を凝集槽21の下部から接線方向に凝集槽21に導入する被処理水導入口22と、被処理水を凝集槽21の上部から接線方向に排出する被処理水排出口23とを有する。そして、図2においては、第1のバルブ34は、被処理水導入口22の近傍に設けられている。また、図2においては、凝集槽21は、内部が中空の円筒の上面及び底面が蓋で覆われている形状であり、導入された被処理水が大気に開放されない状態に保たれるものである。大気に開放されない状態とは、ポンプの送圧(被処理水を送液するための圧力)を維持できる状態、すなわち、送圧がほとんど大気に逃げない密閉型であることを意味する。勿論、凝集槽21は密閉型でなくてもよい。
 なお、凝集槽21における被処理水の流量や滞留時間、G値も特に限定はないが、例えば、被処理水の流量:0.1~200[m/時間]、滞留時間:0.1~10分好ましくは2~5分、凝集槽平均G値:20~200[1/s]とすればよい。
 このような凝集処理装置1では、被処理水は送圧を一定にしたポンプ32によって送液され、原水槽10に貯留された被処理水(原水)が通水する配管31に、凝集剤が凝集剤導入手段39により導入され、被処理水に凝集剤が添加される。そして、凝集剤が添加された被処理水は、凝集処理装置本体20の凝集槽21の下部に接線方向に設けられた被処理水導入口22から、凝集槽21の下部へ導入される。このように、凝集槽21に接線方向に設けられた被処理水導入口22から被処理水を導入すると、図2(a)の矢印で示すような旋回流が発生する。この旋回流により、被処理水と凝集剤が混合される。これにより、被処理水中に含まれる濁質等と凝集剤とでフロックが形成され、比較的緩やかに撹拌されて粗大化する。そして、上昇しながら被処理水排出口23まで達し、該被処理水排出口23から排出される。ここで、本実施形態においては、凝集槽21は内部に仕切り板、内管や撹拌機など、他の部材が設けられていないものであるので、この被処理水の旋回流を阻害するものがない。したがって、フロックが部材に衝突等して微細化することを防ぐことができ、良好にフロックを形成、粗大化することができる。そして、凝集槽21は内部に何も部材が設けられていないため、勿論、メンテナンスも容易であり、また、製作コストや運転コストを抑制することができる。なお、図2においては、被処理水を凝集槽21の下部から接線方向に凝集槽21に導入する被処理水導入口22と、被処理水を凝集槽21の上部から接線方向に排出する被処理水排出口23とを設け、上向流によって撹拌する形態を示したが、被処理水を凝集槽21の上部から接線方向に凝集槽21に導入する被処理水導入口と、被処理水を凝集槽21の下部から接線方向に排出する被処理水排出口とを設け、下向流によって撹拌するものでもよい。但し、下向流での通水ではショートパスしてしまうので凝集効率が悪くなるため、図2のように上向流とすることにより水面を凝集槽21全体で均一に上昇させて攪拌を安定化し、効率よくフロックの形成、粗大化を行なうことができるようにすることが好ましい。また、図2においては、凝集槽21は上面及び底面が蓋で覆われている円筒形状であるため、導入された被処理水は大気に開放されない状態であり、ポンプ32の送圧は、被処理水排出口23から排出される被処理水においても、維持されているものである。したがって、図2においては、被処理水排出口23の後段に被処理水が大気に開放されない状態で通水されるように固液分離処理手段等の装置を設けた場合に、被処理水排出口23から排出される被処理水を、ポンプ等の送液手段を通すことなく後段の固液分離処理手段等の装置に送液することができる。このように、被処理水排出口23と後段の固液分離処理手段等の装置との間にポンプ等の送液手段を設けないことにより、粗大化させたフロックのポンプ等の送液手段による破壊を防止することができるため、後段に設けた固液分離処理手段等の装置により、フロックを良好に除去することができ、確実に清澄な処理水を得ることができる。
 ここで、例えば、被処理水の温度が低く凝集剤の分散効率が低いために撹拌強度を上げる必要がある場合など、被処理水の水質に応じて凝集槽21での被処理水の撹拌強度を変更する必要がある場合がある。本発明の凝集処理装置1において、凝集槽21での被処理水の撹拌強度を上げる、すなわち、凝集槽21での被処理水の旋回流の流速を速くする場合は、制御手段38により、第1のバルブ34の開度を下げる、すなわちバルブ34を絞る。このように、第1のバルブ34の開度を下げることにより、第1のバルブ34を通過する被処理水の流速は速くなり、被処理水導入口22(ひいては凝集槽21)に導入される被処理水の流速を速くすることができるため、凝集槽21での被処理水の旋回流の流速を速くすることができる。
 このように、第1のバルブ34の開度を下げると、第1のバルブ34の開度以外の条件を変更しない場合は、第1のバルブ34を通過する被処理水の流速は速くなるが被処理水が通過する面積が小さくなるため、第1のバルブ34を通過する被処理水の流量は少なくなり、被処理水導入口22(ひいては凝集槽21)に導入される被処理水の流量が少なくなってしまう。
 一方、本発明においては、第1のバルブ34の開度を下げる時には、第2のバルブ37の開度を下げるようにすることにより、配管35を経由して原水槽10に戻す被処理水の流量を減らして第1のバルブ34に導入される被処理水の流量を多くし、第1のバルブ34を通過する被処理水の流量を多くする。このように、第2のバルブ37の開度を下げることによって、第1のバルブ34の開度を下げることにより被処理水導入口22に導入される被処理水の流速が速くなると共に第1のバルブ34を通過する被処理水の流量が少なくなることとは独立して、第1のバルブ34を通過する被処理水の流量を多くすることができる。そして、第1のバルブ34の開度を下げることによる第1のバルブ34を通過する被処理水の流量の減少量に合わせて、第2のバルブ37の開度を下げる度合いを設定することにより、第1のバルブ34を通過する被処理水の流量を、所望の値や所望の範囲にすることができる。これにより、被処理水導入口22に導入される被処理水の流量を所望の値や所望の範囲に維持しつつ、被処理水導入口22に導入される被処理水の流速を速くすることができる。なお、第1のバルブ34の開度及び第2のバルブ37の開度は、予め、第1のバルブ34の開度と第1のバルブ34を通過する被処理水の流量との関係や、第2のバルブ37の開度と第1のバルブ34を通過する被処理水の流量との関係を求めておくことで、適宜設定できる。
 また、逆に、本発明の凝集処理装置1において、凝集槽21での被処理水の撹拌強度を下げる、すなわち、凝集槽21での被処理水の旋回流の流速を遅くする場合は、制御手段38により、第1のバルブ34の開度を上げると共に、第2のバルブ37の開度を上げる。このように、第1のバルブ34の開度を上げることにより、被処理水導入口22(ひいては凝集槽21)に導入される被処理水の流速を遅くすることができるため、凝集槽21での被処理水の旋回流の流速を遅くすることができる。そして、第2のバルブ37の開度を上げることによって、第1のバルブ34の開度を上げることにより被処理水導入口22に導入される被処理水の流速が遅くなると共に第1のバルブ34を通過する被処理水の流量が多くなることとは独立して、第1のバルブ34を通過する被処理水の流量を少なくすることができる。そして、第1のバルブ34の開度を上げることによる第1のバルブ34を通過する被処理水の流量の増加量に合わせて、第2のバルブ37の開度を上げる度合いを設定することにより、第1のバルブ34を通過する被処理水の流量を、所望の値や所望の範囲にすることができる。これにより、被処理水導入口22に導入される被処理水の流量を所望の値や所望の範囲に維持しつつ、被処理水導入口22に導入される被処理水の流速を遅くすることができる。
 第2のバルブ37は、第1のバルブ34を通過する被処理水の流量を調整できる位置に設けられていればよく、図1においては、第2のバルブ37を配管35に設けたが、例えば、図3に示す凝集処理装置1Aのように、第2のバルブ37を分岐部36と流量計33との間に設けるようにしてもよく、また、分岐部36に設ける(図示無し)ようにしてもよい。
 また、図1及び図3においては、配管35を、原水槽10に接続され被処理水の一部を原水槽10に戻すための循環路としたが、原水槽10に戻さない構造としてもよい。
 さらに、図1及び図3では、第1のバルブを通過する被処理水の流量を調整する第1のバルブ流量調整手段を、配管35と第2のバルブ37とで構成する構造としたが、第1のバルブ流量調整手段はこの構造に限定されない。例えば、第1のバルブ流量調整手段を、第1のバルブ34の上流に設けられ被処理水を送液する変速機付きポンプとしてもよい。第1のバルブ流量調整手段を、第1のバルブの上流に設けられ被処理水を送液する変速機付きポンプとした具体例を、凝集処理装置の他の構成例を示す模式図である図4を用いて以下に説明する。なお、図1と同じ部材には同じ符号を付し、重複する説明は一部省略してある。
 図4に示すように、凝集処理装置1Bは、図1に示す凝集処理装置1と同様に、被処理水(原水)が貯留される原水槽10と、原水槽10と配管31で接続され原水槽10に貯留された被処理水が送液される凝集処理装置本体20とを有する。原水槽10と凝集処理装置本体20との間の配管31には、上流側から順に、被処理水を送液するインバータ等の変速機付きポンプ41、自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量を測定する流量計33、及び、開度が調整できる弁を有する自動開度調整弁(請求項の「第1のバルブ」に相当する。)42が設けられている。このインバータ等の変速機付きポンプ41が、第1のバルブを通過する被処理水の流量を調整する第1のバルブ流量調整手段である。また、自動開度調整弁42の開度や、変速機付きポンプ41の速度を調整する制御手段43が設けられている。そして、自動開度調整弁42の上流側には、被処理水に凝集剤を添加する凝集剤導入手段39が設けられている。
 このような凝集処理装置1Bでは、図1の凝集処理装置1と同様に、原水槽10に貯留された被処理水(原水)が通水する配管31に凝集剤が凝集剤導入手段39により導入されることにより被処理水に凝集剤が添加され、凝集剤が添加された被処理水は、凝集処理装置本体20の凝集槽21の下部に接線方向に設けられた被処理水導入口22から、凝集槽21の下部へ導入される。このように、凝集槽21に接線方向に設けられた被処理水導入口22から被処理水を導入すると、図2(a)の矢印で示すような旋回流が発生し、この旋回流により被処理水と凝集剤が混合される。
 そして、凝集処理装置1Bにおいて、凝集槽21での被処理水の撹拌強度を上げる、すなわち、凝集槽21での被処理水の旋回流の流速を速くする場合は、制御手段43により自動開度調整弁42の開度を下げる。このように、自動開度調整弁42の開度を下げることにより、自動開度調整弁42を通過する被処理水の流速が速くなり、被処理水導入口22(ひいては凝集槽21)に導入される被処理水の流速を速くすることができるため、凝集槽21での被処理水の旋回流の流速を速くすることができる。
 ここで、上記した図1についての説明と同様に、自動開度調整弁42の開度を下げると、自動開度調整弁42の開度以外の条件を変更しない場合は、自動開度調整弁42を通過する被処理水の流速は速くなるが被処理水が通過する面積が小さくなるため、自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量は少なくなり、被処理水導入口22(ひいては凝集槽21)に導入される被処理水の流量が少なくなってしまう。
 一方、本発明においては、自動開度調整弁42の開度を下げる時には、変速機付きポンプ41の速度を上げるようにすることにより、自動開度調整弁42に導入される被処理水の流量を多くし、自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量を多くする。このように、変速機付きポンプ41の速度を上げることによって、自動開度調整弁42の開度を下げることにより被処理水導入口22に導入される被処理水の流速が速くなると共に自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量が少なくなることとは独立して、自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量を多くすることができる。そして、自動開度調整弁42の開度を下げることによる自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量の減少量に合わせて、変速機付きポンプ41の速度を上げる度合いを設定することにより、自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量を、所望の値や所望の範囲にすることができる。これにより、被処理水導入口22に導入される被処理水の流量を所望の値や所望の範囲に維持しつつ、被処理水導入口22に導入される被処理水の流速を速くすることができる。なお、自動開度調整弁42の開度及び変速機付きポンプ41の速度は、予め、自動開度調整弁42の開度と自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量との関係や、変速機付きポンプ41の速度と自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量との関係を求めておくことで、適宜設定できる。
 また、逆に、凝集処理装置1Bにおいて、凝集槽21での被処理水の撹拌強度を下げる、すなわち、凝集槽21での被処理水の旋回流の流速を遅くする場合は、制御手段43により、自動開度調整弁42の開度を上げると共に、変速機付きポンプ41の速度を下げる。このように、自動開度調整弁42の開度を上げることにより、被処理水導入口22(ひいては凝集槽21)に導入される被処理水の流速を遅くすることができるため、凝集槽21での被処理水の旋回流の流速を遅くすることができる。そして、変速機付きポンプ41の速度を下げることによって、自動開度調整弁42の開度を上げることにより被処理水導入口22に導入される被処理水の流速が遅くなると共に自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量が多くなることとは独立して、自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量を少なくすることができる。そして、自動開度調整弁42の開度を上げることによる自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量の増加量に合わせて、変速機付きポンプ41の速度を下げる度合いを設定することにより、自動開度調整弁42を通過する被処理水の流量を、所望の値や所望の範囲にすることができる。これにより、被処理水導入口22に導入される被処理水の流量を所望の値や所望の範囲に維持しつつ、被処理水導入口22に導入される被処理水の流速を遅くすることができる。
 このような本発明の凝集処理装置の出口付近、例えば、被処理水排出口23の近傍に、濁度計や濁質(SS)濃度計等のフロックの形成状態を判断する指標となる計器を設けるようにしてもよい。これらの計器で測定されるフロックの形成状態に応じて、第1のバルブの開度や第1のバルブ流量調整手段を制御することにより、より粗大で強固なフロックを形成することができる。また、これらの計器も制御手段38、43で制御することにより、被処理水の水質変動に応じて完全自動運転が可能になる。
 なお、上述した凝集処理装置においては、第1のバルブの開度や第1のバルブ流量調整手段を制御する制御手段を設けて、自動で制御する凝集処理装置としたが、制御手段を設けず、手動で第1のバルブの開度や第1のバルブ流量調整手段を変更して被処理水導入口に導入される被処理水の流量を一定範囲に維持しつつ流速を変化させる凝集処理装置としてもよい。
 このような本発明の凝集処理装置で被処理水を凝集処理した後は、沈殿処理、加圧浮上処理、濾過処理や、膜分離処理等、フロックを除去する固液分離処理を行うことにより、清澄な処理水を得ることができる。例えば沈殿処理や加圧浮上処理は、凝集剤を被処理水に添加する時に、カセイソーダ、消石灰や硫酸などでpH調整を行い、最後に有機系高分子凝集剤にて懸濁物をフロック化することで行える。また必要に応じて有機凝結剤を併用してもよい。濾過処理は、被処理水に含まれるフロックを捕捉する濾過体を有する濾過装置に、被処理水を通水することで行なえる。また、膜分離処理は、精密濾過膜(MF膜)、限外濾過膜(UF膜)、ナノ濾過膜(NF膜)、又は、逆浸透膜(RO膜)等を有する膜分離処理装置に、被処理水を通水することで行える。
 このような凝集処理や固液分離処理の後、イオン交換処理等の脱イオン処理をさらに行ってもよい。これにより、純水や超純水を得ることができる。また、脱炭酸処理や、活性炭処理等、被処理水の精製処理をさらに行ってもよい。
 また、必要に応じて、pH調整剤、凝結剤、殺菌剤、消臭剤、消泡剤、防食剤などを被処理水に添加してもよい。さらに、必要に応じて、紫外線照射、オゾン処理、生物処理などを併用してもよい。
 以下、実施例及び比較例に基づいてさらに詳述するが、本発明はこの実施例により何ら限定されるものではない。
 (実施例1)
 工業用水(濁度5.0~6.0度、水温12~15℃、pH7.0~7.5)のpHを6.5に調整し、ポリ塩化アルミニウム(PAC:10重量%as Al23)を40ppm添加した後、撹拌機を用いて撹拌速度50rpmで10分間撹拌したものを被処理水(原水)として、図1に示す凝集処理装置1で処理した。なお、凝集槽21の有効容積(凝集槽21内の被処理水の体積)は170Lとした。また、流量計33で測定される第1のバルブ34を通過する被処理水の流量が2m/時間になるように、第1のバルブ34の開度及び第2のバルブ37の開度を設定した。そして、凝集剤導入手段39から高分子凝集剤(栗田工業株式会社製、クリベストE851)を3ppm添加した。
 凝集処理装置1から排出された被処理水を、500μmのメッシュにて濾過し、その濾過処理水(濾液)の濁度を測定した。なお、濁度はホルマジン標準液を用いた透過散乱測定方式により求めた。結果を表1に示す。
 (比較例1)
 図1に示す凝集処理装置のかわりに、図5に示す凝集処理装置を用いた以外は、実施例1と同様の操作を行った。結果を表1に示す。なお、図5に示す凝集処理装置は、被処理水(原水)が貯留される原水槽10と、原水槽10と配管51で接続され原水槽10に貯留された被処理水が送液される凝集処理装置本体50とを有し、原水槽10と凝集処理装置本体50との間の配管51には、上流側から順に、被処理水を送液するポンプ52、及び、被処理水に凝集剤を添加する凝集剤導入手段53が設けられている。そして、凝集処理装置本体50は、導入された被処理水及び凝集剤を撹拌する撹拌機54が設けられており、比較例1においては、撹拌速度60rpmで撹拌した。また、ポンプ52で送液される被処理水の流量が2m/時間になるようにした。そして、凝集剤導入手段53から高分子凝集剤(栗田工業株式会社製、クリベストE851)を3ppm添加した。
 この結果、表1に示すように、撹拌機を用いずに旋回流で被処理水を撹拌する凝集処理装置を用いた実施例1は、形成されたフロックが撹拌機に衝突等して微細化することを防ぐことができるため、撹拌機54で被処理水を撹拌する凝集処理装置を用いた比較例1よりも、濁度が低く、清澄な処理水が得られた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 (実施例2~5)
 工業用水(濁度5.0~6.0度、水温12~15℃、pH7.0~7.5)のpHを6.5に調整し、ポリ塩化アルミニウム(PAC:10重量%as Al23)を40ppm添加した後、撹拌速度50rpmで10分間撹拌したものを被処理水(原水)として、図1に示す凝集処理装置1を用い、第1のバルブ34の開度を表2に記載する値に変化させて、処理した。なお、凝集槽21の有効容積(凝集槽21内の被処理水の体積)は170Lとした。また、流量計33で測定される第1のバルブ34を通過する被処理水の流量が2m/時間になるように、第2のバルブ37の開度を設定した。そして、凝集剤導入手段39から高分子凝集剤(栗田工業株式会社製、クリベストE851)を3ppm添加した。
 凝集処理装置1から排出された被処理水をビーカーにとり、目視によりフロックの大きさを確認した。また、凝集処理装置1から排出された被処理水を500μmのメッシュにて濾過し、その濾過処理水(濾液)の濁度を測定した。なお、濁度はホルマジン標準液を用いた透過散乱測定方式により求めた。結果を表2に示す。
 この結果、表2に示すように、実施例2~5は、それぞれ形成されるフロックの大きさや、濾過処理後の被処理水の濁度が異なっていた。これは、凝集槽21に導入される被処理水の流速が実施例2~5で異なることにより、凝集槽21で発生する被処理水の旋回流の速度、すなわち撹拌強度が実施例2~5で異なったためであるといえる。したがって、本発明の凝集処理装置を用いれば、第1のバルブ34を通過する被処理水の流量、ひいては、凝集槽21に導入される被処理水の流量を2m/時間に維持しつつ、凝集槽21に導入される被処理水の流速を変更して撹拌強度を変更できることが確認された。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 1、1A、1B 凝集処理装置、 10 原水槽、 20 凝集処理装置本体、 21 凝集槽、 22 被処理水導入口、 23 被処理水排出口、 31、35 配管、 32 ポンプ、 33 流量計、 34 第1のバルブ、 36 分岐部、 37 第2のバルブ、 38、43 制御手段、 39 凝集剤導入手段、 41 変速機付きポンプ、 42 自動開度調整弁

Claims (6)

  1.  被処理水が導入される円筒形状の凝集槽、旋回流が発生するように被処理水を接線方向に前記凝集槽に導入する被処理水導入口、及び、被処理水を接線方向に排出する被処理水排出口を有する凝集処理装置本体と、
    前記被処理水導入口の上流に設けられ、開度が可変な第1のバルブと、
    前記第1のバルブの開度の変化による前記第1のバルブを通過する被処理水の流量変化とは独立して前記第1のバルブを通過する被処理水の流量を調整できる第1のバルブ流量調整手段と、
    を具備することを特徴とする凝集処理装置。
  2.  前記第1のバルブの開度及び前記第1のバルブ流量調整手段を制御することにより前記被処理水導入口に導入される被処理水の流量を一定範囲に維持しつつ流速を変化させる制御手段を具備することを特徴とする請求項1に記載する凝集処理装置。
  3.  前記第1のバルブ流量調整手段が、前記第1のバルブよりも上流に設けられて上流からの被処理水を分岐して一部を前記第1のバルブへ送る分岐構造と、該分岐構造で前記第1のバルブへ分岐される被処理水の水量を調整する開度可変な第2のバルブとを有することを特徴とする請求項1または2に記載する凝集処理装置。
  4.  前記分岐構造は、前記第1のバルブとは別に分岐した被処理水が上流側に戻る循環路を具備することを特徴とする請求項3に記載する凝集処理装置。
  5.  前記第1のバルブ流量調整手段が、前記第1のバルブの上流に設けられ被処理水を送液する変速機付きポンプであることを特徴とする請求項1または2に記載する凝集処理装置。
  6.  被処理水が導入される円筒形状の凝集槽、旋回流が発生するように被処理水を接線方向に前記凝集槽に導入する被処理水導入口、及び、被処理水を接線方向に排出する被処理水排出口を有する凝集処理装置本体を用い、
    前記被処理水導入口の上流に設けられた開度可変な第1のバルブの開度を変化させると共に、前記第1のバルブの開度の変化による前記第1のバルブを通過する被処理水の流量変化とは独立して前記第1のバルブを通過する被処理水の流量を調整できる第1のバルブ流量調整手段を調整することにより、前記被処理水導入口に導入される被処理水の流量を一定範囲に維持しつつ流速を変化させることを特徴とする凝集処理方法。
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