WO2013129518A1 - 汚泥濃縮機 - Google Patents

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WO2013129518A1
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filter body
concentrator
moving mechanism
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良行 菅原
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Definitions

  • the present invention relates to a sludge concentrator equipped with a gravity filtration section that performs gravity filtration while conveying sludge on the upper surface of a filter body.
  • sludge concentration that reduces and concentrates moisture contained in sludge by gravity filtration while transporting on the upper surface of an endless filter cloth belt that circulates sludge such as sewage and factory wastewater that is the treatment target The machine is being used.
  • a sludge concentrator is used to improve the efficiency of the subsequent digester and dehydrator by concentrating the sludge to a concentration concentration of 4-5%, but it is simply a filter medium such as a filter cloth belt. If only the sludge is gravity filtered, there is a problem that the dewatering efficiency is low and the filtration speed is slow.
  • Patent Document 1 a V-shaped sludge scraping body and a resistor that reduces the flow rate of sludge and reduces its thickness are provided on the upper part of the gravity filtration part of the belt press dehydrator, thereby reducing the dewatering efficiency.
  • the structure which tries to improve the water drainage with a filter cloth is disclosed.
  • the conventional sludge concentrator separates the sludge transported by providing an obstacle on the filter body of the gravity filtration unit and attempts to increase its dewatering efficiency. It is difficult to greatly improve the sludge concentration efficiency simply by providing an obstacle in the sewage. Moreover, in order to improve the dewatering efficiency in the digester tank and dehydrator installed in the subsequent stage of the sludge concentrator, it is preferable that the sludge can be concentrated to a higher concentration with the sludge concentrator.
  • the present invention has been made in consideration of the above-mentioned conventional problems, and an object of the present invention is to provide a sludge concentrator capable of efficiently concentrating sludge and increasing the concentration concentration.
  • the sludge concentrator according to the present invention is a sludge concentrator equipped with a gravity filtration unit that gravity filters while conveying sludge on the upper surface of the filter body, and the filtration is performed downstream of the sludge input position of the gravity filtration unit.
  • the present invention is characterized in that a moving mechanism for reducing the size in the width direction of the sludge on the filter body is provided by moving the sludge in a direction that intersects the sludge conveyance direction by the body.
  • a moving mechanism for reducing the width direction dimension of the sludge on the filter body by moving the sludge in a direction intersecting the sludge transport direction by the filter body.
  • the moving mechanism may include a screw extending in a direction intersecting the sludge conveyance direction by the filter body, and the sludge may be moved by rotation of the screw. If it does so, while being able to move sludge smoothly, since the compression effect by a screw is also added, the concentration density
  • a guide plate for guiding the movement of sludge by the screw may be erected at a position on the downstream side of the screw in the sludge conveyance direction and in the vicinity of the screw. If it does so, the sludge conveyed on the filter body can be more reliably and smoothly thrown into the screw and moved by the damming effect by the guide plate. Moreover, since the sludge moved with a screw is pressed against a guide plate, the squeezing effect with the screw can be enhanced.
  • a pair of the screws are provided, and the pair of screws are disposed to face each other in a state where a clearance for allowing the sludge to pass downstream is provided in the vicinity of the center in the width direction of the filter body.
  • the sludge may be set in a direction to collect sludge in the gap. Then, the sludge moved from both sides can be crushed and consolidated by the opposing pushing force of the pair of screws.
  • the sludge moved by the screw is pressed by standing in a state where a clearance is provided between the front end of the screw and the tip of the screw to allow the sludge to pass downstream in the moving direction of the sludge by the screw. It is good also as a structure which provided the pressing board. Then, the pressing plate receives the sludge moved by the screw and functions as a sludge compaction / squeeze plate that promotes the compaction / squeeze, so that the concentrated concentration of sludge can be further increased.
  • a plurality of sets of the screw and the pressing plate may be arranged along the width direction on the filter body. If it does so, the processing amount of sludge can be increased significantly. For this reason, it is particularly effective when the apparatus is enlarged and it is desired to increase the amount of sludge treated.
  • a system may be provided that includes a pressure dewatering unit that pressurizes and dewaters the sludge that has exited the moving mechanism, and that can efficiently dewater the sludge that has been consolidated by the moving mechanism.
  • a dispersion mechanism for dispersing sludge collected by the movement mechanism in the width direction of the filter body may be provided downstream of the movement mechanism of the gravity filtration unit. Then, since the sludge once consolidated by the moving mechanism can be dispersed again, the sludge can be further concentrated, and further, the squeezing effect of the dispersing mechanism itself can be obtained.
  • a chemical addition facility for adding a flocculant to the sludge transported on the filter body upstream of the moving mechanism in the gravity filtration unit may be provided. If it does so, a chemical
  • the sludge that is gravity filtered while being transported on the filter body is moved in a direction intersecting the transport direction, the width direction dimension is reduced, and the height is increased and consolidated. . For this reason, sludge can be concentrated efficiently and the concentration can be increased.
  • FIG. 1 is a side view showing the configuration of the sludge concentrator according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view showing the configuration of the sludge concentrator shown in FIG.
  • FIG. 3 is a plan view showing the configuration of the sludge concentrator according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a side view showing the configuration of the sludge concentrator according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a side view showing a configuration of a sludge concentrator according to a modification of the sludge concentrator shown in FIG.
  • FIG. 6 is a plan view showing the configuration of the sludge concentrator according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a side view showing a configuration of a sludge concentrator 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view showing the configuration of the sludge concentrator 10 shown in FIG.
  • the sludge concentrator 10 according to the present embodiment is a device that performs gravity filtration while conveying sludge (for example, sewage sludge) on the upper surface of an endless filter body 12 and carries it out as concentrated sludge.
  • the sludge concentrator 10 can be used not only as a concentrator but also as a dehydrator.
  • the sludge concentrator 10 includes a gravity filtration unit 14 that gravity filters (gravity concentration) sludge on the upper surface 12 a of the filter body 12 that travels in an endless track (infinite track).
  • a moving mechanism 16 that moves the sludge in a direction orthogonal to the conveying direction by the filter body 12 is provided downstream of the sludge charging position A of the filtration unit 14.
  • the gravity filtration part 14 is comprised by the upper surface (outer peripheral surface) 12a of the endless filter body 12 which is wound around several roller (roll) 18a, 18b, and is rotationally driven by one direction.
  • the gravity filtration unit 14 is means for filtering and separating moisture contained in the sludge by placing the sludge on the upper surface 12a of the filter body 12 stretched between the rollers 18a and 18b.
  • the filter body 12 is constituted by, for example, a long belt-like filter cloth belt having water permeability, a long belt-like metal screen in which a plurality of fine holes are formed in a mesh shape, and the like.
  • the filter body 12 is wound around the rollers 18a and 18b with sufficient tension, and can be driven in the direction of the arrow shown in FIG. 1 (counterclockwise in FIG. 1) by a drive source such as a motor (not shown). is there. 1 and 2, the direction from the right side (upstream side) to the left side (downstream side) is the sludge conveyance direction.
  • the sludge charged and placed at the sludge charging position A on the upstream side is transported downstream by the filter body 12 and only moisture passes through the filter body 12 by gravity and is filtered and dehydrated.
  • the filtered water (separated liquid, filtrate) is collected by the filtrate receiving tray 20.
  • a plurality (six in this embodiment) of rod bodies 22 are erected on the upper surface 12a of the filter body 12 constituting the gravity filtration section.
  • the rod body 22 is an obstacle for abutting and dispersing the sludge conveyed on the filter body 12 to promote draining.
  • the installation position, the number, the shape, and the like of the rod body 22 can be changed as appropriate.
  • Such a moving mechanism 16 provided on the downstream side of the gravity filtration unit 14 reduces the size in the width direction of the sludge conveyed on the filter body 12 and at the same time increases the sludge height, thereby consolidating the filtration efficiency. It is a device for improving and increasing the sludge concentration.
  • the moving mechanism (screw conveyor) 16 opens toward the entire upstream surface of the upper surface 12a of the filter body 12 and can accept sludge.
  • the moving mechanism 16 is close to the downstream side of the screw 24a, 24b and a pair of screws 24a, 24b that move the sludge in a direction that intersects (orthogonal in FIG. 2) the conveying direction by the filter body 12, and the width of the filter body 12 It is provided with a pair of guide plates 26a and 26b that are arranged upright on both ends in the direction.
  • a gap G between the guide plates 26a and 26b (substantially the same as the gap between the screws 24a and 24b) serves as a passage for discharging sludge from the moving mechanism 16 to the downstream side.
  • the screws 24a, 24b extend in a direction orthogonal to the sludge transport direction by the filter body 12, and the screw shaft 28 across the filter body 12 in the width direction, and on the outer peripheral surfaces on both sides excluding the vicinity of the center of the screw shaft 28,
  • the screw blades 30a and 30b are provided in a spiral shape.
  • Both ends of the screw shaft 28 are pivotally supported at outer positions in the width direction of the filter body 12 by a bearing (not shown).
  • a flexible power such as a chain or a belt is applied to the rollers 18a and 18b around which the filter body 12 is wound.
  • the transmission member 32 see the two-dot chain line in FIG. 1
  • the filter body 12 can rotate as the filter 12 travels.
  • the diameter of each shaft around which the flexible power transmission member 32 is wound is appropriately designed, or a reduction device (not shown) or the like is mounted.
  • the relationship between the sludge conveyance speed by the filter body 12 and the rotational speed of the screw shaft 26 (that is, the sludge movement speed by the screws 24a and 24b) can be easily set and controlled.
  • a drive source such as a motor that independently rotates the screw shaft 28 may be provided.
  • the screw blades 30a, 30b of the screws 24a, 24b are respectively provided on the outer peripheral surface of the screw shaft 26 at positions close to both sides in the width direction of the filter body 12, and the tips of the screws 24a, 24b have a gap of the same degree as the gap G. Are facing each other.
  • the direction of the spiral of each screw blade 30a, 30b is a control shape (reverse direction) at the center line of the filter body 12, and the direction of sludge movement by each screw 24a, 24b is set in the opposite direction. .
  • each screw 24a, 24b moves sludge from the outer side toward the inner side (center) in the width direction of the filter body 12, and in the central part where the tips are separated from each other via the gap, from both outer sides. The moved sludge is pressed against each other and consolidated.
  • the screws 24a and 24b may be configured using individual screw shafts instead of using the common screw shaft 28.
  • a plurality of paddles 33 (three in FIG. 2) are provided for smoothly discharging the sludge compacted to the downstream side.
  • the paddles 33 are, for example, impellers that are provided in pairs on the outer peripheral surface of the screw shaft 28 along the circumferential direction.
  • the guide plates 26a and 26b are provided on the downstream side of the screws 24a and 24b and upright in a position close to the screws 24a and 24b, and on the lower end of the wall portion 34 in the sludge conveyance direction by the filter body 12. And a bottom portion 36 that covers substantially the lower half of the screws 24a and 24b by being curved and protruded to the side.
  • a pair of passage plates 38a, 38b extending downstream along the sludge transport direction by the filter body 12 are respectively provided at the ends on the center side of the guide plates 26a, 26b.
  • the wall portion 34 is a plate-like member set to a height similar to the height of the screws 24a and 24b, and the height can be appropriately changed.
  • the bottom portion 36 is a plate-like member that is formed to project from the lower end of the wall portion 34 toward the upstream side in the conveying direction to a position that is substantially the center of the screws 24 a and 24 b. Can be appropriately changed.
  • the bottom portion 36 is too long and protrudes to the upstream side, it becomes difficult to push the sludge into the screws 24a and 24b by the filter body 12, and eventually the sludge can be carried into the screws 24a and 24b. It becomes difficult.
  • the length of the bottom 36 is desirable to set the length of the bottom 36 to such an extent that a part of the lower surface of the screws 24a, 24b can be exposed to the filter body 12.
  • a screen or the like in which many fine holes are formed may be used for the wall 34 and the bottom 36 constituting the guide plates 26a and 26b.
  • the screw 24a, 24b and the guide plates 26a, 26b are exemplified by a configuration in which the sludge is moved in a direction perpendicular to the sludge transport direction by the filter body 12.
  • the installation direction of the screws 24a and 24b and the guide plates 26a and 26b may be set so that the sludge can be moved in a direction intersecting with a predetermined angle with respect to the sludge conveyance direction. The same applies to the dispersing mechanism 50 and the moving mechanism 80 to be operated.
  • the set of the screw 24a and the guide plate 26a and the set of the screw 24b and the guide plate 26b may be installed at an angle that is V-shaped or inverted V-shaped with respect to the sludge conveyance direction.
  • a screw shaft that is independent of each of the screws 24a and 24b or linked by a bevel gear or the like may be provided.
  • the passage plates 38a and 38b are erected so as to face each other with a gap having the same width as the gap G formed between the screw blades 30a and 30b and between the guide plates 26a and 26b.
  • the passage plates 38a and 38b form passages for smoothly discharging the sludge, which is consolidated near the center of the filter body 12 by the screws 24a and 24b, to the downstream side.
  • the passage plates 38a and 38b are set to the same height as the wall portion 34.
  • the sludge consolidated in the center by the screws 24a, 24b is conveyed downstream from the gap G between the pair of guide plates 26a, 26b (wall portion 34) by the traveling of the filter body 12. .
  • the passage plates 38a and 38b can be omitted, if the passage plates 38a and 38b are provided, the sludge which is consolidated in the center and increased in height can be more smoothly conveyed to the downstream side.
  • a chemical addition facility 40 may be provided on the upstream side of the moving mechanism 16 in the gravity filtration unit 14 to spray chemicals such as an iron-based inorganic flocculant on the conveyed sludge.
  • the chemical addition equipment 40 includes a first pipe 42 in which a plurality of chemical nozzles 42a are installed across the entire width direction of the filter body 12 in the vicinity of the sludge charging position A, and between the screws 24a and 24b slightly upstream of the moving mechanism 16. Under the control of switching the three-way valve 46 to the second conduit 44 having a plurality of chemical nozzles 44a installed across the width corresponding to the gap G, the first conduit 42 and the second conduit 44, a chemical not shown in the figure. And a liquid feed pump 48 for feeding the chemical stored in the tank.
  • the chemical addition equipment 40 can add chemicals such as a flocculant to the sludge transported upstream of the moving mechanism 16 for compacting the sludge. Evenly mixed, the agglomeration efficiency by chemicals can be increased, and the sludge concentration efficiency can be further improved.
  • the 1st pipe line 42 and the 2nd pipe line 44 can be switched by the three-way valve 46, of course, you may install only any one.
  • the second pipe 44 has the advantage that the number of the chemical nozzles 44a may be less than that of the first pipe 46, the installation cost is low, and the chemical flow rate control is easy.
  • the sludge which is the processing target to be concentrated by the sludge concentrator 10 is added from a sludge charging position A on the upstream side of the upper surface 12a of the filter body 12 in a state where a predetermined polymer flocculant is added and flocked.
  • the gravity filtration unit 14 is charged.
  • the introduced sludge is gravity filtered (gravity dehydration) while being transported on the traveling filter body 12 and receiving a draining promotion action by the rod body 22 on the way, and reaches the moving mechanism 16.
  • the sludge conveyed on both sides in the width direction of the filter body 12 is caught in the rotation of the screws 24 a and 24 b and is pushed toward the center while being guided by the guide plates 26 a and 26 b.
  • the sludge moved by the screws 24a and 24b is transported through the central portion (center portion) and mixed with the sludge not caught in the screws 24a and 24b, and at the same time, the filter body is pressed by the screws 24a and 24b. 12 are crushed and consolidated at the center. Due to this consolidation, sludge is discharged from the gap G to the downstream side through the gap G by the rotational force of the paddle 33 in a state where the width direction dimension is reduced and the height is increased. In addition, gravity filtration by the filter body 12 is continued to concentrate to a desired concentrated concentration.
  • the sludge that has spread to the sludge charging position A in the width direction W1 in the width direction of the filter body 12 and is thrown in at the height h1 is discharged from the moving mechanism 16, the sludge is reduced to a width W2 that is narrower than the width W1. Therefore, the height direction dimension increases to the height h2 corresponding to the decrease in the surface area in the plan view, and is sufficiently consolidated. For this reason, the concentration concentration of sludge will increase significantly compared with the case where it receives mere gravity filtration. Moreover, since the sludge height is increasing downstream from the moving mechanism 16, the gravity filtration efficiency is further improved by its own weight.
  • the sludge that has been sufficiently dehydrated and concentrated up to the moving mechanism 16 can further promote concentration by gravity filtration.
  • the sludge is moved to the central portion by the screws 24a, 24b, the sludge is compressed while being moved by the rotational force of the guide plates 26a, 26b and the screw blades 30a, 30b. Will increase.
  • the moisture of the sludge compressed by the screws 24 a and 24 b flows from the wall 34 to the bottom 36 and is filtered by the filter body 12.
  • the moving mechanism 16 which reduces the width direction dimension of the sludge on the filter body 12 is provided.
  • the sludge that is gravity filtered while being transported on the filter body 12 is moved in a direction intersecting the transport direction, the width direction dimension is reduced, and the height is increased and consolidated. For this reason, sludge can be concentrated efficiently and the concentration can be increased. For example, cake-like highly concentrated sludge can be produced.
  • sludge having a concentration of less than 1% can be increased to about 4-5% after treatment.
  • the sludge concentrator 10 can increase the sludge having a concentration of less than 1% before the treatment to a concentration of about 5 to 15% (the moisture content of the cake is about 95 to 85%) after the treatment. Due to the consolidation effect of the mechanism 16, the concentration speed is high and the apparatus configuration can be reduced in size.
  • the concentration rate can be increased by the sludge concentrator 10, there is an advantage that the dehydration rate in the subsequent dehydrator is also increased.
  • the sludge concentrator 10 employs a configuration in which the moving mechanism 16 uses screws 24a and 24b extending in a direction intersecting the sludge conveyance direction by the filter body 12 and moves the sludge by rotation of the screws 24a and 24b. Yes. Thereby, sludge can be squeezed at the time of conveyance with screw 24a, 24b, and the concentration concentration can be raised further.
  • a pair of screws 24 a and 24 b are provided, and the screws 24 a and 24 b are opposed to each other in a state where a gap for allowing sludge to pass downstream is provided near the center of the filter body 12 in the width direction.
  • the direction of sludge movement by the screws 24a and 24b is set to the direction in which the sludge is collected in the gap.
  • the wall portions 34 of the guide plates 26a and 26b are erected on the downstream side of the screws 24a and 24b in the sludge conveyance direction and at positions close to the screws 24a and 24b.
  • the sludge conveyed on the filter body 12 can be more reliably and smoothly introduced into the screws 24a and 24b and moved by the damming effect by the guide plates 26a and 26b.
  • the sludge moved by the screws 24a and 24b is pressed against the guide plates 26a and 26b, the squeezing effect of the screws 24a and 24b can be enhanced.
  • FIG. 3 is a plan view showing the configuration of the sludge concentrator 10a according to the second embodiment of the present invention.
  • elements having the same or similar functions and effects as those of the sludge concentrator 10 according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted. The description is omitted, and the same applies to each of the following embodiments.
  • the sludge concentrator 10a has a plurality of (two in FIG. 3) moving mechanisms 16 on the upper surface 12a of the filter body 12 as compared with the sludge concentrator 10 according to the first embodiment. They are arranged in series, and are different in that a dispersion mechanism (screw conveyor) 50 is provided between the moving mechanisms 16 and 16.
  • the dispersion mechanism 50 includes a pair of screws 56 a and 56 b provided with spiral screw blades 54 a and 54 b on the outer peripheral surface of one screw shaft 52.
  • the screws 56 a and 56 b are provided near the center of the filter body 12 in the width direction.
  • the direction of the spiral of each screw blade 54a, 54b is a control shape (reverse direction) at the center line of the filter body 12, and the direction of sludge movement by each screw 56a, 56b is the opposite direction (both are filter bodies). 12 width direction outward).
  • the sludge concentrator 10a when the sludge consolidated in the center by the upstream moving mechanism 16 is introduced into the dispersion mechanism 50, in the dispersion mechanism 50, the screws 56a and 56b are mutually connected to the width of the filter body 12. The sludge is dispersed and moved in the direction from the inside to the outside. For this reason, the sludge that has been dispersed and moved is transported to the downstream side through both outer portions where the screws 56a and 56b are not installed by the traveling of the filter body 12, introduced into the next moving mechanism 16, and again in the central portion. Moved to and consolidated.
  • the moving mechanism 16 includes the dispersing mechanism 50 that disperses the sludge collected by the moving mechanism 16 in the width direction of the filter body 12. Once consolidated, the sludge can be dispersed again. For this reason, by re-dispersing the sludge whose concentration has been promoted by compaction, the sludge can be further dehydrated, and further, the squeezing effect by the screws 56a and 56b constituting the dispersion mechanism 50 can be obtained.
  • the sludge dispersed by the dispersion mechanism 50 can be consolidated again by the moving mechanism 16 at the subsequent stage, so that the concentrated concentration of sludge can be further increased. If the moving mechanism 16 and the dispersing mechanism 50 are arranged in order, the number of installed units can be changed as appropriate. Whether the moving mechanism 16 or the dispersing mechanism 50 is installed on the most downstream side of the gravity filtration unit 14, What is necessary is just to set in consideration of structures, such as a tank.
  • FIG. 4 is a side view showing the configuration of the sludge concentrator 10b according to the third embodiment of the present invention.
  • the sludge concentrator 10 b is a moving mechanism provided in the gravity filtration unit 14 formed on the upper surface 12 a of the filter body 12 as compared with the sludge concentrator 10 according to the first embodiment.
  • 16 is different in that a pressure dewatering section 60 for pressure dewatering sludge is provided on the downstream side of 16.
  • the pressure dewatering unit 60 includes a pressure roller 62 in which the upper surface 12a of the filter body 12 between the small diameter rollers 61a and 61b is pressed and deformed downward.
  • the pressure dewatering unit 60 constitutes a roller press mechanism that sandwiches and pressurizes the sludge discharged from the moving mechanism 16 between the pressure roller 62 and the filter body 12 and pressurizes the sludge.
  • the sludge that has been consolidated by the moving mechanism 16 and increased in height is input to the pressure dewatering unit 60.
  • the dewatering performance in the pressure dewatering unit 60 can be improved. Therefore, the sludge can be further dehydrated and concentrated as compared with the configuration in which only the gravity filtration unit 14 is provided.
  • the pressure dehydration unit provided on the downstream side of the moving mechanism 16 may have a configuration other than the pressure dehydration unit 60 to which the roller press mechanism is applied as described above.
  • the pressure dehydrating unit 70 includes a filter body 74 wound between rollers 72a and 72b, and a filter body 78 wound between rollers 76a and 76b, and the filtrate below.
  • a saucer 79 is installed.
  • the sludge that has been consolidated by the moving mechanism 16 and increased in height is introduced into the pressure dewatering unit 70, so that the dewatering performance in the pressure dewatering unit 70 is improved. Can be made.
  • FIG. 6 is a plan view showing a configuration of a sludge concentrator 10d according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the sludge concentrator 10 d includes a plurality of screws 24 a constituting the moving mechanism 16 along the width direction of the filter body 12, as compared with the sludge concentrator 10 according to the first embodiment. (4 in FIG. 6)
  • the point provided with the moving mechanism (screw conveyor) 80 comprised side by side is different.
  • the moving mechanism 80 moves sludge to the downstream side between the front end of each screw 24a provided on one screw shaft 81, that is, the front side in the moving direction of sludge by each screw 24a, and the front end of the screw 24a. It has the pressing board 82 by which the sludge moved by each screw 24a is pressed by standing in the state which provided the clearance gap G1 to pass.
  • the sludge concentrator 10d when the sludge transported on the upper surface 12a of the filter body 12 is caught in the rotation of each screw 24a, it is guided to the guide plate 26a and toward one side (upward in FIG. 6). Move while being pushed. The sludge moved by the screw 24a is transported through the portion without the screw 24a (upstream side of the gap G1) and mixed with the sludge that is not caught in the screw 24a, and at the same time, the pressing plate 82 pushes the pressing plate 82. Pressed to be consolidated.
  • the sludge which has been consolidated and whose width dimension has been reduced and whose height has been increased is discharged from the gap G1 to the downstream side of the passage between the passage plate 38a and the pressing plate 82 by the rotational force of the paddle 33.
  • gravity filtration by the filter body 12 is continued to concentrate to a desired concentrated concentration.
  • the pressing plate 82 receives the sludge moved by the screw 24a and functions as a sludge compaction / compression plate that promotes the compaction / squeeze, thereby further increasing the concentration concentration of sludge. be able to. Moreover, since it is possible to greatly increase the amount of sludge treatment by simply arranging a plurality of combinations of the screw 24a and the pressing plate 82, it is particularly effective when the apparatus is increased in size and it is desired to increase the amount of sludge treatment. . Of course, the number of combinations of the screw 24a and the pressing plate 82 can be appropriately changed. For example, only one set may be used.
  • the elements constituting the sludge concentrator 10, 10a to 10d according to the above embodiment may be added to or exchanged with each other.
  • the pressure dewatering units 60 and 70 shown in FIGS. 4 and 5 may be installed on the downstream side of the moving mechanism 16 arranged on the downstream side of the sludge concentrator 10a shown in FIG.
  • the units 60 and 70 may be installed on the downstream side of the moving mechanism 80 shown in FIG.
  • a dispersion mechanism 50 shown in FIG. 3 may be provided on the downstream side of the moving mechanism 80 shown in FIG.

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Abstract

 汚泥濃縮機は、走行するろ過体(12)の上面で汚泥を搬送しながら重力ろ過する重力ろ過部(14)を備え、重力ろ過部(14)の汚泥投入位置(A)より下流側に、ろ過体(12)による汚泥の搬送方向と交差する方向に汚泥を移動させることにより、ろ過体(12)上での汚泥の幅方向寸法を縮小する移動機構(16)を備える。移動機構(16)は、例えば、ろ過体(12)による汚泥の搬送方向と交差する方向に延びたスクリュー(24a,24b)を有し、該スクリュー(24a,24b)の回転によって汚泥を移動させる構成とされる。

Description

汚泥濃縮機
 本発明は、ろ過体の上面で汚泥を搬送しながら重力ろ過する重力ろ過部を備えた汚泥濃縮機に関する。
 従来より、処理対象物である下水や工場排水等の汚泥を周回移動する無端状のろ布ベルトの上面で搬送しながら重力ろ過することで、汚泥に含まれる水分を低減して濃縮する汚泥濃縮機が利用されている。通常、このような汚泥濃縮機は、濃縮濃度4~5%まで汚泥を濃縮することで、後段の消化槽や脱水機の効率を向上させるために用いられるが、単にろ布ベルト等のろ過体上で汚泥を重力ろ過するだけでは、脱水効率が低く、ろ過速度も遅いという問題がある。
 そこで、特許文献1には、ベルトプレス脱水機の重力ろ過部の上部に、V字型の汚泥掻き分け体と、汚泥の流速を低下させると共にその厚みを減じる抵抗体とを設けることにより、脱水効率を高め、ろ布での水切れを向上しようとする構成が開示されている。
特開2000-93712号公報
 上記のように、従来の汚泥濃縮機は、重力ろ過部のろ過体上に障害物を設けることで搬送される汚泥を分離させ、その脱水効率を高めようとするものであるが、ろ過体上に単なる障害物を設けただけでは、汚泥の濃縮効率を大幅に向上させることは難しい。また、汚泥濃縮機の後段に設置される消化槽や脱水機での脱水効率を向上させるためには、汚泥濃縮機で汚泥をより高い濃度まで濃縮できることが好ましい。
 本発明は、上記従来の問題を考慮してなされたものであり、汚泥を効率よく濃縮し、濃縮濃度を高めることができる汚泥濃縮機を提供することを目的とする。
 本発明に係る汚泥濃縮機は、ろ過体の上面で汚泥を搬送しながら重力ろ過する重力ろ過部を備えた汚泥濃縮機であって、前記重力ろ過部の汚泥投入位置より下流側に、前記ろ過体による汚泥の搬送方向と交差する方向に汚泥を移動させることにより、前記ろ過体上での汚泥の幅方向寸法を縮小する移動機構を備えたことを特徴とする。
 このような構成によれば、ろ過体による汚泥の搬送方向と交差する方向に汚泥を移動させることにより、ろ過体上での汚泥の幅方向寸法を縮小する移動機構を備える。これにより、ろ過体上で搬送されつつ重力ろ過される汚泥は、その搬送方向と交差する方向に移動させられてその幅方向寸法が縮小され、その高さが増加して圧密される。このため、汚泥を効率よく濃縮し、その濃縮濃度を高めることができる。
 前記移動機構は、前記ろ過体による汚泥の搬送方向と交差する方向に延びたスクリューを有し、該スクリューの回転によって汚泥を移動させる構成としてもよい。そうすると、汚泥を円滑に移動させることができると共に、スクリューによる圧搾効果も加わるため、汚泥の濃縮濃度を一層高めることができる。
 前記汚泥の搬送方向で前記スクリューの下流側であって該スクリューと近接する位置に、前記スクリューによる汚泥の移動を案内する案内板を起立させてもよい。そうすると、ろ過体上を搬送される汚泥を案内板によるせき止め効果により、より確実に且つ円滑にスクリューに投入し、移動させることができる。また、スクリューで移動される汚泥が案内板に押し付けられるため、スクリューでの圧搾効果を高めることができる。
 前記スクリューは、一対設けられると共に、該一対のスクリューは、下流側へと汚泥を通過させる隙間を前記ろ過体の幅方向中央付近に設けた状態で対向配置され、各スクリューによる汚泥の移動方向が、前記隙間に汚泥を集める方向に設定されてもよい。そうすると、一対のスクリューの対向する押し込み力によって、双方から移動される汚泥同士を押し潰し合わせて圧密することができる。
 前記スクリューによる汚泥の移動方向で前方側に、該スクリューの先端との間に汚泥を下流側へと通過させる隙間を設けた状態で起立されることにより、前記スクリューによって移動された汚泥が押し付けられる押付板を設けた構成としてもよい。そうすると、押付板が、スクリューによって移動される汚泥を受け止めて、その圧密・圧搾を促進する汚泥圧密・圧搾板として機能するため、汚泥の濃縮濃度を一層高めることができる。
 また、前記スクリューと前記押付板との組を、前記ろ過体上の幅方向に沿って複数組並べてもよい。そうすると、汚泥の処理量を大幅に増大させることができる。このため、装置を大型化し、汚泥の処理量を増加させたい場合に特に有効である。
 前記移動機構を出た汚泥を加圧脱水する加圧脱水部を備え、移動機構によって圧密された汚泥を高効率に脱水可能なシステムを構成してもよい。
 前記重力ろ過部の前記移動機構より下流側に、前記移動機構によって集められた汚泥を前記ろ過体の幅方向に分散させる分散機構を備えてもよい。そうすると、移動機構によって一旦圧密された汚泥を、再び分散させることができるため、汚泥をさらに濃縮することができ、さらに、分散機構自体での圧搾効果も得ることができる。
 前記重力ろ過部における前記移動機構より上流側でろ過体上を搬送される汚泥に凝集剤を添加する薬品添加設備を設けてもよい。そうすると、移動機構での圧密時に薬品が均一に混合され、薬品による凝集効率を増加させることができ、汚泥の濃縮効率を一層向上させることができる。
 本発明によれば、ろ過体上で搬送されつつ重力ろ過される汚泥は、その搬送方向と交差する方向に移動させられてその幅方向寸法が縮小され、その高さが増加して圧密される。このため、汚泥を効率よく濃縮し、その濃縮濃度を高めることができる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る汚泥濃縮機の構成を示す側面図である。 図2は、図1に示す汚泥濃縮機の構成を示す平面図である。 図3は、本発明の第2の実施形態に係る汚泥濃縮機の構成を示す平面図である。 図4は、本発明の第3の実施形態に係る汚泥濃縮機の構成を示す側面図である。 図5は、図4に示す汚泥濃縮機の変形例にかかる汚泥濃縮機の構成を示す側面図である。 図6は、本発明の第4の実施形態に係る汚泥濃縮機の構成を示す平面図である。
 以下、本発明に係る汚泥濃縮機について好適な実施の形態を挙げ、添付の図面を参照しながら詳細に説明する。
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る汚泥濃縮機10の構成を示す側面図である。図2は、図1に示す汚泥濃縮機10の構成を示す平面図である。本実施形態に係る汚泥濃縮機10は、無端状に構成されたろ過体12の上面で汚泥(例えば、下水汚泥)を搬送しながら重力ろ過し、濃縮汚泥として搬出する装置である。汚泥濃縮機10は、濃縮機のみならず脱水機として用いることもできる。
 図1及び図2に示すように、汚泥濃縮機10は、無端軌道(無限軌道)で走行するろ過体12の上面12aで汚泥を重力ろ過(重力濃縮)する重力ろ過部14を備え、この重力ろ過部14の汚泥投入位置Aより下流側に、ろ過体12による搬送方向と直交する方向に汚泥を移動させる移動機構16を設けた構成となっている。
 重力ろ過部14は、複数のローラ(ロール)18a,18bに巻き掛けられ、一方向に周回駆動される無端状のろ過体12の上面(外周面)12aで構成されている。重力ろ過部14は、ローラ18a,18b間に張られたろ過体12の上面12aに汚泥が載置されることで、該汚泥に含まれる水分を重力によってろ過分離する手段である。
 ろ過体12は、例えば、通水性を持った長尺帯状のろ布ベルトや、微細な孔部が網目状に複数形成された長尺帯状の金属スクリーン等によって構成される。ろ過体12は、十分な張力で各ローラ18a,18bに巻き掛けられており、図示しないモータ等の駆動源により、図1中に示す矢印の方向(図1では反時計方向)に走行可能である。図1及び図2において、右側(上流側)から左側(下流側)に向かう方向が汚泥の搬送方向となる。従って、上流側の汚泥投入位置Aに投入・載置された汚泥は、ろ過体12によって下流側へと搬送されつつ、水分のみが重力によってろ過体12を透過してろ過脱水される。ろ過された水分(分離液、ろ液)は、ろ液受皿20によって回収される。
 重力ろ過部14を構成するろ過体12の上面12aには、複数本(本実施形態では、6本)の棒体22が立設されている。棒体22は、ろ過体12上を搬送される汚泥に当接して分散させ、その水切りを促進するための障害物である。棒体22の設置位置や本数、形状等は、適宜変更可能である。
 このような重力ろ過部14の下流側に設けられる移動機構16は、ろ過体12上を搬送される汚泥の幅方向寸法を縮小すると同時に汚泥高さを高くすることで圧密し、そのろ過効率を向上させ、汚泥濃度を高めるための装置である。
 移動機構(スクリューコンベア)16は、ろ過体12の上面12aの上流側全面に向かって開口して汚泥を受け入れ可能となっている。移動機構16は、ろ過体12による搬送方向と交差(図2では直交)する方向に汚泥を移動させる一対のスクリュー24a,24bと、スクリュー24a,24bの下流側に近接し、ろ過体12の幅方向両端側にそれぞれ起立配置された一対の案内板26a,26bとを備える。案内板26a,26b間の隙間G(各スクリュー24a,24b間の隙間と略同一)が、当該移動機構16から下流側へと汚泥を排出するための通路となっている。
 スクリュー24a,24bは、ろ過体12による汚泥の搬送方向と直交する方向に延び、該ろ過体12を幅方向に渡るスクリュー軸28と、スクリュー軸28の中央付近を除く両側方の外周面に、それぞれらせん状に設けられたスクリュー羽根30a,30bとを有する。
 スクリュー軸28は、図示しない軸受によって両端部がろ過体12の幅方向外側位置で軸支され、例えば、ろ過体12を巻き掛けたローラ18a,18bに対し、チェーンやベルト等の可撓性動力伝達部材32(図1中の2点鎖線参照)によって連係されることで、ろ過体12の走行に伴って回転可能である。ろ過体12の走行動作とスクリュー軸28の回転動作とを同期させる構成としたことにより、可撓性動力伝達部材32を巻き掛ける各軸の径を適宜設計し又は図示しない減速装置等を搭載することで、ろ過体12による汚泥の搬送速度と、スクリュー軸26の回転速度(つまり、スクリュー24a,24bによる汚泥の移動速度)との関係を容易に設定・制御することができる。勿論、スクリュー軸28を独自に回転駆動するモータ等の駆動源を設けてもよい。
 各スクリュー24a,24bのスクリュー羽根30a,30bは、ろ過体12の幅方向両側方に寄った位置でスクリュー軸26の外周面にそれぞれ設けられ、互いの先端同士が隙間Gと同程度の隙間を介して対向している。各スクリュー羽根30a,30bのらせんの方向は、ろ過体12の中心線で対照形状(逆向き)となっており、各スクリュー24a,24bによる汚泥の移動方向は、それぞれ反対方向に設定されている。このため、各スクリュー24a,24bは、互いにろ過体12の幅方向で外側から内側(中央)に向かって汚泥を移動させ、その先端同士が前記隙間を介して離間した中央部では、両外側から移動された汚泥同士が互いに押し合って圧密される。各スクリュー24a,24bは、共通のスクリュー軸28を用いた構成ではなく、それぞれ個別のスクリュー軸を用いた構成としても勿論よい。
 スクリュー軸28の中央部、つまり各スクリュー24a,24b間で露出したスクリュー軸28の外周面には、ろ過体12の幅方向中央側を搬送されてきた汚泥と、一対のスクリュー24a,24bによって中央に圧密された汚泥とを下流側へと円滑に排出するためのパドル33が複数枚(図2では3枚)設けられている。パドル33は、例えば、スクリュー軸28の外周面に周方向に沿って数枚一組で設けられた羽根車である。
 案内板26a,26bは、スクリュー24a,24bの下流側であって該スクリュー24a,24bと近接する位置で起立した壁部34と、壁部34の下端をろ過体12による汚泥の搬送方向で上流側へと湾曲させて突出させることでスクリュー24a,24bの下方略半分を覆う底部36とを有する。各案内板26a,26bの中央側の端部には、ろ過体12による汚泥の搬送方向に沿って下流側へと延びた一対の通路板38a,38bがそれぞれ設けられている。
 壁部34は、スクリュー24a,24bの高さと同程度の高さに設定される板状部材であり、その高さは適宜変更可能である。底部36は、図1に示すように、壁部34の下端から搬送方向で上流側に向かって、スクリュー24a,24bの略中心となる位置まで突出形成される板状部材であり、その長さは適宜変更可能である。但し、底部36が長すぎて上流側に突き出しすぎていると、ろ過体12によるスクリュー24a,24b側への汚泥の押し込みが難しくなり、結局のところ、スクリュー24a,24bに汚泥を搬入することが難しくなる。このため、底部36の長さはスクリュー24a,24bの下面の一部をろ過体12に対して露出させることができる程度に設定することが望ましい。案内板26a,26bを構成する壁部34や底部36には、微細な孔部を多数形成したスクリーン等を用いてもよい。
 図2に示すように、本実施形態では、スクリュー24a,24bや案内板26a,26bについて、汚泥をろ過体12による汚泥の搬送方向とは直交する方向に移動させるように設置した構成を例示しているが、これらスクリュー24a,24bや案内板26a,26bの設置方向は、汚泥の搬送方向に対して所定の角度を持って交差する方向に汚泥を移動可能に設置されていればよく、後述する分散機構50や移動機構80についても同様である。例えば、汚泥の搬送方向に対して、スクリュー24a及び案内板26aの組と、スクリュー24b及び案内板26bの組とが、V字状又は逆V字状となる角度に設置されていてもよく、この場合には、各スクリュー24a,24bにそれぞれ独立し、又はかさ歯車等で連係されたスクリュー軸を設ければよい。
 各通路板38a,38bは、スクリュー羽根30a,30b間や案内板26a,26b間に形成される隙間Gと同幅の隙間を挟んで互いに対面するように起立設置されている。通路板38a,38bは、スクリュー24a,24bによってろ過体12の中央付近に圧密された汚泥を、下流側への円滑に排出するための通路を形成するものである。通路板38a,38bは、壁部34と同程度の高さに設定される。なお、実際上、スクリュー24a,24bによって中央に圧密された汚泥は、ろ過体12の走行により、一対の案内板26a,26b(壁部34)の間の隙間Gから下流側へと搬送される。このため、通路板38a,38bは省略することもできるが、通路板38a,38bを設けると、中央に圧密され、高さを増した汚泥を下流側へとより円滑に搬送することができる。
 図2に示すように、重力ろ過部14における移動機構16の上流側に、搬送される汚泥に対して鉄系の無機凝集剤等の薬品を散布する薬品添加設備40を設けてもよい。薬品添加設備40は、汚泥投入位置A近傍でろ過体12の幅方向全域に渡って複数の薬品ノズル42aを設置した第1管路42と、移動機構16より多少上流側でスクリュー24a,24b間の隙間Gに対応する幅に渡って複数の薬品ノズル44aを設置した第2管路44と、第1管路42及び第2管路44へと三方弁46の切換制御下に、図示しない薬品タンクに貯留された薬品を送液する送液ポンプ48とを備える。
 薬品添加設備40は、汚泥を圧密する移動機構16の上流側を搬送される汚泥に凝集剤等の薬品を添加することができるため、薬品が添加された汚泥は、移動機構16での圧密時に均一に混合され、薬品による凝集効率を増加させることができ、汚泥の濃縮効率を一層向上させることができる。なお、第1管路42と第2管路44とは三方弁46によって切換可能であるが、いずれか一方のみを設置しても勿論よい。この場合、第2管路44は、第1管路46に比べて薬品ノズル44aの設置数が少なくてよく、その設置コストが低く、薬品の流量制御が容易であるという利点がある。
 次に、以上のように構成される汚泥濃縮機10の動作について説明する。
 先ず、当該汚泥濃縮機10で濃縮する処理対象物である汚泥は、所定の高分子凝集剤が添加されてフロック化された状態で、ろ過体12の上面12aの上流側の汚泥投入位置Aから重力ろ過部14へと投入される。投入された汚泥は、走行するろ過体12上で搬送されつつ、途中で棒体22による水切り促進作用を受けながら重力ろ過(重力脱水)され、移動機構16に到達する。
 移動機構16では、ろ過体12の幅方向で両側方を搬送された汚泥が、各スクリュー24a,24bの回転に巻き込まれ、案内板26a,26bによって案内されつつ、中央部に向かって押し込まれながら移動する。スクリュー24a,24bで移動された汚泥は、中央部(中心部)を搬送されてきてスクリュー24a,24bに巻き込まれていない汚泥と混合されると同時に、各スクリュー24a,24bによる押出力によってろ過体12の中央部で押し潰され合って圧密される。この圧密により、汚泥は、幅方向寸法が縮小し且つ高さが増加した状態で、パドル33の回転力により隙間Gから通路板38a,38b間の通路を下流側へと排出され、その際にも、ろ過体12による重力ろ過が継続され、所望の濃縮濃度まで濃縮される。
 例えば、汚泥投入位置Aにろ過体12の幅方向寸法で幅W1に広がって高さh1で投入された汚泥は、移動機構16から排出される際には、幅W1より狭い幅W2に縮小されるため、その平面視での表面積の低下分だけ高さ方向寸法が増して高さh2となり、十分に圧密された状態となっている。このため、汚泥の濃縮濃度は、単なる重力ろ過を受けた場合に比べて大幅に高まることになる。また、移動機構16より下流側では汚泥高さが増しているため、その自重によって重力ろ過の効率が一層向上する。従って、移動機構16までの時点で十分に脱水され濃縮された汚泥であっても、さらに重力ろ過による濃縮を促進することができる。しかも、スクリュー24a,24bで汚泥を中央部へと移動させる際には、案内板26a,26bとスクリュー羽根30a,30bの回転力とによって汚泥が移動しながら圧搾されるため、汚泥の濃縮はさらに高まることになる。この際、スクリュー24a,24bによって圧搾された汚泥の水分は、壁部34から底部36を流れ、ろ過体12によってろ過される。
 なお、汚泥の投入量や、ろ過体12による搬送速度とスクリュー24a,24bによる移動速度との関係等によっては、全ての汚泥がスクリュー24a,24bによって円滑に中央部に集められず、一部がスクリュー24a,24bの裏側の案内板26a,26bの壁部34を乗り越えることもある。しかしながら、案内板26a,26bを乗り越えた汚泥は、結局のところ、その下流側のろ過体12上でさらなる重力ろ過を受け、最終的には通路板38a,38b間を通過した汚泥と混合されるため、特に問題となることはない。
 以上のように、本実施形態に係る汚泥濃縮機10では、重力ろ過部14の汚泥投入位置Aより下流側に、ろ過体12による汚泥の搬送方向と交差する方向に汚泥を移動させることにより、ろ過体12上での汚泥の幅方向寸法を縮小する移動機構16を備える。これにより、ろ過体12上で搬送されつつ重力ろ過される汚泥は、その搬送方向と交差する方向に移動させられてその幅方向寸法が縮小され、その高さが増加して圧密される。このため、汚泥を効率よく濃縮し、その濃縮濃度を高めることができ、例えば、ケーキ状の高濃縮濃度汚泥を生成することもできる。
 例えば、従来の重力ろ過による汚泥濃縮機では、処理前に濃縮濃度1%未満(含水率99%以上)の汚泥を、処理後に濃縮濃度4~5%程度まで高めることができるが、その濃縮速度は遅く、装置構成も大型化せざるを得なかった。これに対して、当該汚泥濃縮機10では、処理前に濃縮濃度1%未満の汚泥を、処理後に濃縮濃度5~15%程度(ケーキ含水率95~85%程度)まで高めることができ、移動機構16による圧密効果により、その濃縮速度も速く、装置構成も小型化することができる。しかも、汚泥濃縮機10で濃縮率を高めることができるため、後段の脱水機での脱水率も高くなるという利点がある。
 汚泥濃縮機10では、移動機構16として、ろ過体12による汚泥の搬送方向と交差する方向に延びたスクリュー24a,24bを用い、該スクリュー24a,24bの回転によって汚泥を移動させる構成を採用している。これにより、スクリュー24a,24bによる搬送時に汚泥を圧搾することができ、その濃縮濃度を一層高めることができる。
 この場合、移動機構16では、スクリュー24a,24bが一対設けられると共に、各スクリュー24a,24bは、ろ過体12の幅方向中央付近に下流側へと汚泥を通過させる隙間を設けた状態で対向配置され、各スクリュー24a,24bによる汚泥の移動方向が、前記隙間に汚泥を集める方向に設定されている。これにより、汚泥は、各スクリュー24a,24bによって中央に集められつつ互いに押し潰し合いながら圧密されるため、その濃縮濃度をより一層高めることができる。
 また、汚泥の搬送方向でスクリュー24a,24bの下流側であって該スクリュー24a,24bと近接する位置に案内板26a,26bの壁部34を起立させている。これにより、ろ過体12上を搬送される汚泥を案内板26a,26bによるせき止め効果により、より確実に且つ円滑にスクリュー24a,24bに投入し、移動させることができる。また、スクリュー24a,24bで移動される汚泥が案内板26a,26bに押し付けられるため、スクリュー24a,24bでの圧搾効果を高めることができる。
 次に、本発明の第2の実施形態に係る汚泥濃縮機10aについて説明する。
 図3は、本発明の第2の実施形態に係る汚泥濃縮機10aの構成を示す平面図である。なお、第2の実施形態に係る汚泥濃縮機10aにおいて、上記第1の実施形態に係る汚泥濃縮機10と同一又は同様な機能及び効果を奏する要素には同一の参照符号を付し、詳細な説明を省略し、以下の各実施形態についても同様とする。
 図3に示すように、汚泥濃縮機10aは、上記第1の実施形態に係る汚泥濃縮機10と比べて、ろ過体12の上面12a上に複数(図3では2台)の移動機構16を直列に並べると共に、これら移動機構16,16間に、分散機構(スクリューコンベア)50を設けた点が相違している。
 分散機構50は、1本のスクリュー軸52の外周面に、らせん状のスクリュー羽根54a,54bを設けた一対のスクリュー56a,56bを備える。スクリュー56a,56bは、ろ過体12の幅方向中央付近に設けられている。各スクリュー羽根54a,54bのらせんの方向は、ろ過体12の中心線で対照形状(逆向き)となっており、各スクリュー56a,56bによる汚泥の移動方向は、それぞれ反対方向(いずれもろ過体12の幅方向で外向き)に設定されている。
 従って、汚泥濃縮機10aでは、上流側の移動機構16で中央に圧密された汚泥が分散機構50に導入されると、この分散機構50では、各スクリュー56a,56bが、互いにろ過体12の幅方向で内側から外側に向かって汚泥を分散移動させる。このため、分散移動された汚泥は、ろ過体12の走行により、スクリュー56a,56bが設置されない両外側部を介して下流側へと搬送され、次の移動機構16に導入されて、再び中央部へと移動され、圧密される。
 以上のように、本実施形態に係る汚泥濃縮機10aによれば、移動機構16によって集められた汚泥をろ過体12の幅方向へと分散させる分散機構50を備えたことにより、移動機構16で一旦圧密された汚泥を、再び分散させることができる。このため、圧密によって濃縮が促進された汚泥を再び分散させることにより、汚泥をさらに脱水することができ、さらに、分散機構50を構成するスクリュー56a,56bによる圧搾効果も得ることができる。
 しかも、当該汚泥濃縮機10aでは、分散機構50によって分散された汚泥を、後段の移動機構16によって再び圧密することができるため、汚泥の濃縮濃度を一層高めることができる。移動機構16と分散機構50が順に配置されていれば、その設置台数は適宜変更可能であり、重力ろ過部14の最下流に移動機構16と分散機構50のいずれを設置するかも、後段の消化槽等の構成を考慮して設定すればよい。
 次に、本発明の第3の実施形態に係る汚泥濃縮機10bについて説明する。
 図4は、本発明の第3の実施形態に係る汚泥濃縮機10bの構成を示す側面図である。図4に示すように、汚泥濃縮機10bは、上記第1の実施形態に係る汚泥濃縮機10と比べて、ろ過体12の上面12a上に形成された重力ろ過部14に設けられた移動機構16の下流側に、汚泥を加圧脱水する加圧脱水部60を設けた点が相違している。
 加圧脱水部60は、小径ローラ61a,61b間のろ過体12の上面12aを下方へと押圧変形させた加圧ローラ62を備える。加圧脱水部60は、加圧ローラ62とろ過体12との間で、移動機構16から排出された汚泥を挟持して加圧し、脱水するローラプレス機構を構成している。
 従って、汚泥濃縮機10bでは、移動機構16によって圧密され、高さを増した汚泥が、加圧脱水部60に投入されるため、汚泥投入位置Aへの投入直後の汚泥のように、幅方向に広がって高さが低い汚泥を加圧脱水する場合に比べ、加圧脱水部60での脱水性能を向上させることができる。従って、重力ろ過部14のみを設けた構成よりも汚泥をさらに脱水し、濃縮することができる。
 なお、移動機構16の下流側に設ける加圧脱水部としては、上記のようにローラプレス機構を適用した加圧脱水部60以外の構成であってもよい。例えば、図5に示す汚泥濃縮機10cのように、ベルトプレス機構の加圧脱水部70を設けた構成としてもよい。図5に示すように、加圧脱水部70は、ローラ72a,72b間に巻き掛けられたろ過体74と、ローラ76a,76b間に巻き掛けられたろ過体78とを備え、下方にろ液受皿79が設置されている。
 従って、このような汚泥濃縮機10cにおいても、移動機構16によって圧密され、高さを増した汚泥が、加圧脱水部70に投入されるため、当該加圧脱水部70での脱水性能を向上させることができる。
 次に、本発明の第4の実施形態に係る汚泥濃縮機10dについて説明する。
 図6は、本発明の第4の実施形態に係る汚泥濃縮機10dの構成を示す平面図である。図6に示すように、汚泥濃縮機10dは、上記第1の実施形態に係る汚泥濃縮機10と比べて、移動機構16を構成する一方のスクリュー24aをろ過体12の幅方向に沿って複数(図6では4台)並べて構成される移動機構(スクリューコンベア)80を備える点が相違している。
 移動機構80は、1本のスクリュー軸81に設けられた各スクリュー24aの先端側、つまり各スクリュー24aによる汚泥の移動方向で前方側に、スクリュー24aの先端との間に汚泥を下流側へと通過させる隙間G1を設けた状態で起立されることにより、各スクリュー24aによって移動された汚泥が押し付けられる押付板82を有する。
 従って、汚泥濃縮機10dでは、ろ過体12の上面12aを搬送される汚泥が、各スクリュー24aの回転に巻き込まれると、案内板26aに案内されつつ、一方側(図6では上方)に向かって押し込まれながら移動する。スクリュー24aで移動された汚泥は、スクリュー24aのない部分(隙間G1の上流側)を搬送されてきてスクリュー24aに巻き込まれていない汚泥と混合されると同時に、スクリュー24aによる押出力によって押付板82に押し付けられて圧密される。圧密され、幅方向寸法が縮小し且つ高さが増加した汚泥は、パドル33の回転力により隙間G1から通路板38aと押付板82との間の通路を下流側へと排出され、その際にも、ろ過体12による重力ろ過が継続され、所望の濃縮濃度まで濃縮される。
 このように、汚泥濃縮機10dでは、押付板82が、スクリュー24aによって移動される汚泥を受け止めて、その圧密・圧搾を促進する汚泥圧密・圧搾板として機能するため、汚泥の濃縮濃度を一層高めることができる。しかも、スクリュー24aと押付板82の組み合わせを複数組並べるだけで、汚泥の処理量を大幅に増大させることができるため、装置を大型化し、汚泥の処理量を増加させたい場合に特に有効である。勿論、スクリュー24aと押付板82の組み合わせ数は適宜変更可能であり、例えば、1組のみとしてもよい。
 なお、本発明は、上記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で自由に変更できることは勿論である。
 例えば、上記実施形態に係る汚泥濃縮機10,10a~10dを構成する各要素は、互いに追加・交換してもよい。例えば、図3に示す汚泥濃縮機10aの下流側に配置された移動機構16の下流側に、図4や図5に示す加圧脱水部60,70を設置してもよく、これら加圧脱水部60,70は、図6に示す移動機構80の下流側に設置してもよい。さらに、図6に示す移動機構80の下流側に、図3に示す分散機構50を設けてもよい。
 また、ろ過体12による汚泥の搬送方向と交差する方向に汚泥を移動させる移動機構16,80や分散機構50について、上記実施形態では、スクリューコンベア方式による構成を例示したが、スクリューコンベア方式以外の構成、例えば、スクレーパ状の移動機構を用いた構成等であってもよい。
 10,10a~10d 汚泥濃縮機
 12,78 ろ過体
 14 重力ろ過部
 16,80 移動機構
 24a,24b,56a,56b スクリュー
 26a,26b 案内板
 28,52,81 スクリュー軸
 30a,30b、54a,54b スクリュー羽根
 33 パドル
 40 薬品添加設備
 50 分散機構
 60,70 加圧脱水部
 82 押付板

Claims (9)

  1.  ろ過体の上面で汚泥を搬送しながら重力ろ過する重力ろ過部を備えた汚泥濃縮機であって、
     前記重力ろ過部の汚泥投入位置より下流側に、前記ろ過体による汚泥の搬送方向と交差する方向に汚泥を移動させることにより、前記ろ過体上での汚泥の幅方向寸法を縮小する移動機構を備えたことを特徴とする汚泥濃縮機。
  2.  請求項1記載の汚泥濃縮機において、
     前記移動機構は、前記ろ過体による汚泥の搬送方向と交差する方向に延びたスクリューを有し、該スクリューの回転によって汚泥を移動させることを特徴とする汚泥濃縮機。
  3.  請求項2記載の汚泥濃縮機において、
     前記汚泥の搬送方向で前記スクリューの下流側であって該スクリューと近接する位置に、前記スクリューによる汚泥の移動を案内する案内板を起立させたことを特徴とする汚泥濃縮機。
  4.  請求項3記載の汚泥濃縮機において、
     前記スクリューは、一対設けられると共に、該一対のスクリューは、下流側へと汚泥を通過させる隙間を前記ろ過体の幅方向中央付近に設けた状態で対向配置され、
     各スクリューによる汚泥の移動方向が、前記隙間に汚泥を集める方向に設定されていることを特徴とする汚泥濃縮機。
  5.  請求項3記載の汚泥濃縮機において、
     前記スクリューによる汚泥の移動方向で前方側に、該スクリューの先端との間に汚泥を下流側へと通過させる隙間を設けた状態で起立されることにより、前記スクリューによって移動された汚泥が押し付けられる押付板を設けたことを特徴とする汚泥濃縮機。
  6.  請求項5記載の汚泥濃縮機において、
     前記スクリューと前記押付板との組を、前記ろ過体上の幅方向に沿って複数組並べたことを特徴とする汚泥濃縮機。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載の汚泥濃縮機において、
     前記移動機構を出た汚泥を加圧脱水する加圧脱水部を備えたことを特徴とする汚泥濃縮機。
  8.  請求項1~6のいずれか1項に記載の汚泥濃縮機において、
     前記重力ろ過部の前記移動機構より下流側に、前記移動機構によって集められた汚泥を前記ろ過体の幅方向に分散させる分散機構を備えたことを特徴とする汚泥濃縮機。
  9.  請求項1~6のいずれか1項に記載の汚泥濃縮機において、
     前記重力ろ過部における前記移動機構より上流側でろ過体上を搬送される汚泥に凝集剤を添加する薬品添加設備を設けたことを特徴とする汚泥濃縮機。
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