WO2014115769A1 - 淡水製造装置の運転方法 - Google Patents

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大嗣 楯岡
谷口 雅英
智宏 前田
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東レ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a method for operating a fresh water producing apparatus that removes impurities from water to be treated using natural energy.
  • Non-patent Document 1 seawater desalination by reverse osmosis membranes is not universal, and high-concentration seawater, such as in the Middle East, and when the temperature is high, the desalination capacity decreases and the salt concentration of treated water (freshwater) tends to increase (Non-patent Document 1), in order to obtain high-quality treated water, there are many methods called the permeated water two-stage method in which the desalted water is treated again with a low-pressure reverse osmosis membrane. There is a need to further reduce energy requirements by improving osmotic membrane performance and improving process systems.
  • Patent Document 1 a method of combining a plurality of types of reverse osmosis membranes (Patent Document 1), a method of treating concentrated water of a reverse osmosis membrane again with a reverse osmosis membrane (Patent Document 2), a pretreatment with a nanofiltration membrane, and a hardness component That improves the recovery rate of reverse osmosis membranes (Patent Document 3), and a method of treating nanofiltration membranes with nanofiltration membranes again (Non-Patent Document 2) has been proposed and has been put to practical use. Not a few.
  • Non-Patent Document 3 and Patent Document 4 have been made to use electric power generated by natural energy such as solar energy, wind power, and wave power.
  • Supply That is, the amount of power generated by solar energy varies with the amount of solar radiation, and the amount of power generated by wind power varies with the wind speed. Therefore, as described in Non-Patent Document 3, it is necessary to provide a large storage battery and absorb fluctuations in the amount of power generation.
  • a high-cost storage battery has a significant impact on desalination and is a major obstacle to commercialization and dissemination. ing.
  • An object of the present invention is to provide a method for operating a fresh water production apparatus capable of reducing the size of power storage means while maintaining stable production water volume and production water quality even with natural energy whose power supply is unstable as the main power. There is to do.
  • the present invention relates to the following embodiments (1) to (9).
  • (1) In the operation method of a fresh water producing apparatus for obtaining fresh water from treated water obtained by mixing at least two kinds of raw waters having different solute concentrations in a semipermeable membrane unit using at least natural energy as a power source, The operation method of the fresh water manufacturing apparatus which controls the mixing ratio of the said at least 2 types of raw water according to the electric power generated by the above, adjusts the solute concentration of the to-be-treated water, and obtains fresh water.
  • the operation method of the fresh water production apparatus of the present invention even when natural energy with unstable power supply is used as the main power, it is possible to reduce the size of the power storage means while maintaining a stable production water quantity and production water quality. It is possible to provide a method for operating the fresh water producing apparatus.
  • FIG. 1 is a flow diagram showing an example of a fresh water producing apparatus according to the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart showing another example of the fresh water producing apparatus according to the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart showing still another example of the fresh water producing apparatus according to the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing still another example of the fresh water producing apparatus according to the present invention.
  • FIG. 1 An example of a fresh water production apparatus to which the present invention is applicable is shown in FIG.
  • the first raw water 1 a and the second raw water 1 b are mixed, temporarily stored in the treated water tank 2, and sent to the pretreatment unit 4 by the treated water supply pump 3. .
  • the obtained pretreated water is temporarily stored in the intermediate tank 6 and sent to the semipermeable membrane unit 8 by the high-pressure pump 7 for processing.
  • the pretreated water treated by the semipermeable membrane unit 8 is separated into fresh water (permeated water) and concentrated water 11.
  • the obtained fresh water is stored in the fresh water tank 10.
  • the concentrated water 11 is discharged out of the system.
  • the valve 5a and the valve 5b are provided for controlling the flow rate of the first raw water 1a and the second raw water 1b, respectively, and the valve 5c is provided for controlling the flow rate of the permeated water of the semipermeable membrane unit 8. Yes.
  • the valve 5 d is provided for flushing the semipermeable membrane unit 8.
  • the power required in the flow of FIG. 1 is supplied by a natural energy power generation unit 12 as a power source using natural energy, but a small power storage unit 13 is installed to absorb fluctuations in the amount of power supply for a short time.
  • necessary power is selectively supplied to each unit (the treated water supply pump 3 and the high-pressure pump 7 in FIG. 1) by the stable power supply control unit 14.
  • the first raw water 1a and the second raw water 1b have different solute concentrations, and adjust the solute concentration of the water to be treated after mixing according to the mixing ratio.
  • the solute concentration can be measured by evaporating the raw water and measuring its weight (TDS (total soluble solid content)), or simply measuring the electric conductivity with an electric conductivity meter.
  • TDS total soluble solid content
  • the method of converting it into a solute concentration is exemplified.
  • the water to be treated is divided into fresh water and concentrated water by the semipermeable membrane unit.
  • the amount and quality of water obtained as fresh water (permeated water) through the membrane by the semipermeable membrane unit 8 is semi-permeable. It varies depending on the temperature and solute concentration of the membrane supply water (pretreatment water of the water to be treated (mixed raw water)).
  • the permeation of solvent (water) and solute through the semipermeable membrane is generally expressed by the following equation.
  • the osmotic pressure ⁇ (Cm) increases as the membrane surface concentration Cm of the semipermeable membrane feed water increases.
  • Mw molecular weight
  • R gas constant.
  • the viscosity ⁇ of water increases as the temperature decreases.
  • the pure water permeability coefficient Lp decreases, and in all cases, the pure water permeation flux Jv decreases.
  • the semipermeable membrane supply water concentration Cf increases and the temperature rises, the solute permeation flux Js increases, and the permeate concentration Cp, which is the quality of the product water, deteriorates.
  • the operating pressure ⁇ P has been increased when the semipermeable membrane feed water concentration Cf increases or when the water temperature decreases.
  • the pure water permeation flux Jv was increased and the permeate concentration Cp was decreased.
  • the operating pressure ⁇ P is reduced.
  • the operation pressure ⁇ P is changed according to the generated power amount, and at least two kinds of raw water having different solute concentrations are mixed. It is characterized in that the concentration Cf of the semipermeable membrane feed water (treated water) is changed by changing the ratio. That is, when the power generation amount is sufficient, raw water having a high concentration such as abundant seawater is processed as a water source. When the power generation amount is insufficient, the pure water permeation flow rate Jv does not change according to the power generation amount, and the semipermeable membrane.
  • the mixing ratio and operating pressure ⁇ P of high and low concentration raw water at least two types of raw water so that the supply water concentration Cf decreases, and decrease the osmotic pressure ⁇ (Cm) to make the production water amount constant. Is.
  • the pure water permeation flow rate Jv may be lowered so that the permeated water concentration Cp is constant.
  • the mixing ratio of the raw water is not particularly limited as long as the operation can maintain the production water quantity and the production water quality constant, and the raw water may be completely switched.
  • the reverse osmosis membrane In the case of a reverse osmosis membrane, since a pressure against the osmotic pressure is required, the reverse osmosis membrane cannot be operated when the amount of power generated by natural energy is small and the pressure by the pump can be obtained only below the osmotic pressure. For example, if the TDS (total soluble solid content) of the water to be treated is about 10,000 mg / l, the osmotic pressure becomes about 8 bar, but if it can be diluted 10 times, the osmotic pressure can be lowered to about 0.8 bar. .
  • the first raw water and the second raw water are not particularly limited as long as solute concentrations that affect osmotic pressure are different.
  • seawater, river water, lake water, ground water, sewage, wastewater, Rain water, treated water or concentrated water thereof can be used.
  • the solute concentration of the water to be treated by the power generation amount or the operating pressure ⁇ P, it is preferable that the difference in concentration is large, and the solute concentration is high. It is effective to combine seawater or concentrated seawater with river water, lake water, groundwater, sewage, wastewater, rainwater, or treated water, concentrated water, or seawater desalinated water that has a lower concentration than seawater.
  • the treated water for example, filtered water or concentrated water treated with any one of a spool filter, a nonwoven fabric filter, a disk filter, sand, a microfiltration membrane, an ultrafiltration membrane, a nanofiltration membrane, and a reverse osmosis membrane is used. can do.
  • a spool filter, non-woven fabric filter, disk filter, sand, microfiltration membrane, ultrafiltration membrane, and use a nanofiltration membrane or reverse osmosis membrane for the purpose of lowering the solute concentration. It is effective.
  • the cleaning process of the semipermeable membrane separation unit Since the semipermeable membrane is contaminated by dirt components contained in the raw water, it is generally washed appropriately in order to restore the performance. Furthermore, when using natural energy, it is necessary to stop the operation irregularly because the power supply is unstable, so the power necessary to operate to obtain fresh water with the semipermeable membrane unit is obtained. When it is no longer possible or when the storage amount of the power storage unit falls below the set value, it is preferable to stop the semipermeable membrane unit after cleaning.
  • any one of the treated water, fresh water (semi-permeable membrane treated water), and concentrated water is supplied to the treated water side of the semi-permeable membrane unit 8 without performing the semi-permeable membrane treatment, that is, without obtaining fresh water.
  • a flushing method In the case of using water to be treated, the semipermeable membrane unit 8 can be flushed and washed by operating with the valve 5c opened and the valve 5d closed.
  • the cleaning chemical is continuously or intermittently injected into the water to be treated.
  • bactericides such as hypochlorous acid, chloramine, chlorine dioxide, potassium permanganate, sodium hyposulfite, 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA), sulfuric acid, hydrochloric acid, citric acid, etc.
  • Common acids and alkalis such as sodium hydroxide can be mentioned.
  • the treated water or treated water is used as it is, or it is generally heated or added with the above-mentioned cleaning chemicals to increase the cleaning effect, supply to the contaminated part, flush, or dip Is.
  • the contaminated part here may be on either the treated water side or the treated water side, but it is preferably applied to the treated water side where contamination easily occurs.
  • FIG. 2 shows an example in which the concentrated water generated by the semipermeable membrane unit 8b is used as one of the raw water.
  • the first raw water 1a is temporarily stored in the to-be-treated water tank 2a, sent to the pretreatment unit 4a by the to-be-treated water supply pump 3a, and the obtained pretreated water is once stored in the intermediate tank 6.
  • the second raw water 1b is temporarily stored in the to-be-treated water tank 2b and is sent to the pretreatment unit 4b by the to-be-treated water supply pump 3b, and the obtained pretreated water is sent to the semipermeable membrane unit 8b. Get fresh water.
  • the obtained fresh water is stored in the fresh water tank 10b.
  • the concentrated water discharged from the semipermeable membrane unit 8b is temporarily stored in the treated water tank 2c as the third raw water 1c, and then sent to the intermediate tank 6 by the treated water supply pump 3c.
  • the pretreated water 1a is mixed with the pretreated water at a predetermined ratio to be treated water (water supplied to the semipermeable membrane unit 8a).
  • the third raw water 1c may be sent directly to the intermediate tank 6 without providing the treated water tank 2c.
  • the high pressure pump 7 obtains fresh water in the semipermeable membrane unit 8a.
  • the obtained fresh water is stored in the fresh water tank 10a.
  • the concentrated water 11 is discharged out of the system.
  • valves 5a and 5d control the flow rates of the first raw water 1a and the third raw water 1c, respectively, and the valves 5b and 5e are provided for the control of the permeate flow rate of the semipermeable membrane units 8b and 8a. ing.
  • the semipermeable membrane unit 8a can be flushed and cleaned, for example, by operating with the valve 5e opened and the valve 5f closed.
  • the concentrated water (third raw water 1c) may be either high-concentration raw water or low-concentration raw water.
  • the difference in the solute concentration between the raw water 1a and 1c from the viewpoint of adjusting the solute concentration of the water to be treated (semipermeable membrane feed water) according to the power generation amount (operating pressure) which is the gist of the present invention. Larger is preferable because the concentration can be adjusted widely.
  • to-be-processed water is obtained and processed by the pre-processing unit 4, like FIG. 3, the 1st before mixing is carried out.
  • the flow rate of the pretreated water obtained is controlled by the valves 5a and 5b. It is also a preferable aspect that the water to be treated is obtained by mixing at a predetermined ratio and supplied to the semipermeable membrane unit 8.
  • FIG. 4 shows a form in which fresh water or concentrated water obtained by the semipermeable membrane unit 8 is returned (refluxed) to the raw water side as diluted water.
  • the recovery rate is reduced, but the fresh water obtained by the semipermeable membrane unit 8 is used as the second raw water 1b (diluted water) by the return pump 15 by the intermediate tank 6 on the raw water side.
  • the mixing ratio of the first raw water 1a and the second raw water 1b can be adjusted by closing the valve 5c and adjusting the valves 5a and 5b.
  • the concentrated water from the semipermeable membrane unit 8 is returned (refluxed) to the intermediate tank 6 on the raw water side as the third raw water 1c and mixed with the first raw water 1a. Since the recovery rate can be increased, the apparent recovery rate can be kept constant.
  • the valves 5b and 5e and adjusting the valves 5a and 5d the mixing ratio of the first raw water 1a and the third raw water 1c can be adjusted. In this case, the concentrated water is directly returned (refluxed) to the intermediate tank 6 as the third raw water 1c. However, the concentrated water may be temporarily stored in the tank.
  • the natural energy power generation unit (power source) to which the present invention can be applied is not particularly limited, and examples thereof include sunlight, wave power, wind power, and combinations thereof.
  • photovoltaic power generation in which the generated power varies periodically with time is suitable for the present invention.
  • sunlight when the solar altitude is high, that is, around noon, raw water with a high concentration of solutes such as seawater can be processed, and other time periods, that is, morning and evening power generation.
  • the solute concentration of the water to be treated can be adjusted according to the generated power.
  • the operation is completely stopped at night or when the power storage means is used in combination, it is effective to treat the raw water within a range that can be treated with the remaining capacity of the power storage means.
  • the power storage means such as a storage battery such as a nickel cadmium battery, a nickel metal hydride battery, or a lithium battery, a capacitor, pumping water that stores water in a high place, and producing hydrogen by electrolysis.
  • a storage battery such as a nickel cadmium battery, a nickel metal hydride battery, or a lithium battery
  • a capacitor pumping water that stores water in a high place, and producing hydrogen by electrolysis.
  • a storage battery such as a nickel cadmium battery, a nickel metal hydride battery, or a lithium battery that can be stored as electric power because the effect of the present invention is further enhanced.
  • a storage battery such as a nickel cadmium battery, a nickel metal hydride battery, or a lithium battery that can be stored as electric power because the effect of the present invention is further enhanced.
  • a storage battery such as a nickel cadmium battery, a nickel metal hydride battery, or a lithium battery that can be stored as electric power because the effect of the present invention is further enhanced.
  • the semipermeable membrane unit applicable to the present invention is not particularly limited, but for easy handling, a hollow fiber membrane-like or flat membrane-like semipermeable membrane is housed in a casing to form a fluid separation element (element). It is preferable to use what was loaded in a pressure vessel.
  • the fluid separation element is formed of a flat membrane-like semipermeable membrane, for example, the semipermeable membrane is wound in a cylindrical shape together with a flow path material (net) around a cylindrical central pipe having a large number of holes.
  • TM700 series and TM800 series manufactured by Toray Industries, Inc. can be mentioned.
  • One of these fluid separation elements may constitute a semipermeable membrane unit, or a plurality of fluid separation elements may be connected in series or in parallel to constitute a semipermeable membrane unit.
  • the membrane structure has a dense layer on at least one side of the membrane, and on the asymmetric membrane having fine pores gradually increasing from the dense layer to the inside of the membrane or the other side, or on the dense layer of the asymmetric membrane.
  • a composite film having a very thin functional layer formed of another material may be used.
  • the feed water is concentrated. Therefore, scale inhibitors, acids and alkalis are added to the feed water of each semipermeable membrane unit to prevent scale precipitation due to concentration and to adjust pH. It is possible to In addition, it is preferable to implement scale inhibitor addition upstream from pH adjustment so that the addition effect can be exhibited. It is also preferable to prevent an abrupt concentration or pH change in the vicinity of the addition port by providing an in-line mixer immediately after the chemical addition, or by directly contacting the addition port with the flow of the supply water.
  • the scale inhibitor is a substance that forms a complex with a metal, a metal ion, or the like in a solution and solubilizes the metal or metal salt, and an organic or inorganic ionic polymer or monomer can be used.
  • organic polymers synthetic polymers such as polyacrylic acid, sulfonated polystyrene, polyacrylamide, and polyallylamine, and natural polymers such as carboxymethylcellulose, chitosan, and alginic acid can be used, and ethylenediaminetetraacetic acid can be used as a monomer.
  • polyphosphate etc. can be used as an inorganic type scale inhibitor.
  • polyphosphate and ethylenediaminetetraacetic acid are particularly preferably used from the viewpoints of availability, ease of operation such as solubility, and cost.
  • the polyphosphate refers to a polymerized inorganic phosphate material having two or more phosphorus atoms in a molecule typified by sodium hexametaphosphate and bonded with an alkali metal, an alkaline earth metal and a phosphate atom.
  • Typical polyphosphates include tetrasodium pyrophosphate, disodium pyrophosphate, sodium tripolyphosphate, sodium tetrapolyphosphate, sodium heptapolyphosphate, sodium decapolyphosphate, sodium metaphosphate, sodium hexametaphosphate, and potassium salts thereof. Etc.
  • sulfuric acid, sodium hydroxide, and calcium hydroxide are generally used as the acid and alkali, but hydrochloric acid, oxalic acid, potassium hydroxide, sodium bicarbonate, ammonium hydroxide, and the like can also be used. However, it is better not to use calcium or magnesium in order to prevent an increase in scale components in seawater.
  • the raw water before the semipermeable membrane unit 8 is supplied and the pretreatment unit 4 to be treated are subjected to removal, sterilization, and the like of turbid components and ionic components according to the quality of each supplied water.
  • a pre-processing unit can be applied.
  • the pretreatment unit 4 when it is necessary to remove the turbidity of raw water or water to be treated, the pretreatment unit 4 includes a pincushion filter, non-woven filter, disk filter, sand, precision, capable of high-precision solid-liquid separation of micrometer or less.
  • a pincushion filter for example, chlorine is preferably used.
  • chlorine gas or sodium hypochlorite may be added to raw water or water to be treated so as to be in the range of 1 to 5 mg / l as free chlorine.
  • certain fungicides may not be chemically durable. In that case, add as much upstream as possible to the water supply to the semipermeable membrane unit. It is preferable to render the bactericidal agent harmless in the vicinity of the supply water inlet side to the membrane unit. For example, in the case of free chlorine, its concentration is measured, and the addition amount of chlorine gas and sodium hypochlorite is controlled based on this measured value, or a reducing agent such as sodium bisulfite is added.
  • raw water or treated water contains bacteria, proteins, natural organic components, etc. in addition to turbidity
  • a flocculant such as polyaluminum chloride, sulfate band, iron (III) chloride.
  • Aggregated raw water and treated water are then clarified by sedimentation or pressurized flotation, and then sand filtered, or filtered with microfiltration membranes or ultrafiltration membranes that bundle multiple hollow fiber membranes. By doing so, it can be set as the supply water suitable for letting a subsequent semipermeable membrane unit pass.
  • a flocculant such as polyaluminum chloride, sulfate band, iron (III) chloride.
  • Aggregated raw water and treated water are then clarified by sedimentation or pressurized flotation, and then sand filtered, or filtered with microfiltration membranes or ultrafiltration membranes that bundle multiple hollow fiber membranes. By doing so, it can be set as the supply water suitable for letting a subsequent semipermeable membrane unit pass.
  • sand filtration when sand filtration is used for pretreatment, it is possible to apply gravity-type filtration that naturally flows down, or it is possible to apply pressurized filtration in which a pressure tank is filled with sand. .
  • sand to be filled single-component sand can be applied.
  • anthracite, silica sand, garnet, pumice, and the like can be combined to increase filtration efficiency.
  • the microfiltration membrane and the ultrafiltration membrane are not particularly limited, and a flat membrane, a hollow fiber membrane, a tubular membrane, a pleat type, or any other shape can be used as appropriate.
  • the material of the membrane is not particularly limited, but an inorganic material such as polyacrylonitrile, polyphenylene sulfone, polyphenylene sulfide sulfone, polyvinylidene fluoride, polypropylene, polyethylene, polysulfone, polyvinyl alcohol, cellulose acetate, or ceramic is used. Can do. Moreover, even if it is a filtration system, any of the pressure filtration system which pressurizes and filters supply water, and the suction filtration system which sucks and filters the permeation
  • coagulation membrane filtration or membrane-utilized activated sludge method in which a microfiltration membrane or an ultrafiltration membrane is immersed in a coagulation sedimentation tank or a biological treatment tank and filtered, may be applied.
  • MLR membrane-utilized activated sludge method
  • the organic matter can be decomposed by adding chlorine gas or sodium hypochlorite. Can also be removed.
  • a chelating agent such as an organic polymer electrolyte or sodium hexametaphosphate may be added, or exchanged with soluble ions using an ion exchange resin or the like.
  • iron or manganese when iron or manganese is present in a soluble state, it is preferable to use an aeration oxidation filtration method, a catalytic oxidation filtration method, or the like.
  • the pretreatment unit 4 for the purpose of removing specific ions or polymers in advance and operating the fresh water production apparatus of the present invention with high efficiency or using concentrated water is a semipermeable membrane. It is also possible to use a filtration membrane or a reverse osmosis membrane. Although not shown, a mode in which the intermediate tank 6 is not installed and the treated water of the pretreatment unit 4 is directly supplied to the semipermeable membrane unit 8 is also preferable because the equipment can be simplified. In addition, since natural energy is used as an energy source, if the entire device is in a vehicle-mounted type or a portable type, it can be used in areas where commercial power cannot be obtained or in disasters, which is a preferable mode.
  • a method for operating a fresh water production apparatus capable of reducing the size of power storage means while maintaining stable production water volume and production water quality even with natural energy whose power supply is unstable as a main power. It becomes possible to provide.

Abstract

 本発明の課題は、電力供給が不安定な自然エネルギーを主動力としても、安定した生産水量と生産水質を維持可能な、淡水製造装置の運転方法を提供することにある。 少なくとも自然エネルギーを動力源12にし、半透膜ユニット8で溶質濃度の異なる少なくとも2種類の原水を混合してなる被処理水から淡水を得るための淡水製造装置の運転方法において、前記自然エネルギーによって発電された電力に応じて、前記少なくとも2種類の原水1a,1bの混合比を制御して前記被処理水の溶質濃度を調整し、淡水を得る淡水製造装置の運転方法。

Description

淡水製造装置の運転方法
 本発明は、自然エネルギーを利用して被処理水中から不純物を除去する淡水製造装置の運転方法に関するものである。
 近年深刻化してきている水環境の悪化に伴い、これまで以上に水処理技術が重要になってきており、とくに分離膜利用技術が非常に幅広く適用されてきている。飲料水、工業用水、農業用水などを得るためには、河川水、湖沼水などの浄化が主であるが、水資源が極端に少なく、かつ、石油による熱資源が非常に豊富である中東地域で蒸発法を中心に海水淡水化が進められてきた。しかし、中東以外の熱源が豊富でない地域でも、海水淡水化のニーズが高まり、とくに1990年以降、所要動力が小さい半透膜(とくに逆浸透膜)を用いた淡水化プロセスが採用され、カリブ諸島や地中海エリアなどで多数のプラントが建設され実用運転されている。逆浸透膜設備では、圧力エネルギーを有する濃縮海水が排出されるため、エネルギー回収ユニットによって圧力回収を行うのが一般的であり、これによってさらに、所要動力が低減できる仕組みになっている。最近では、逆浸透膜法の技術進歩による信頼性の向上やコストダウンに加え、エネルギー回収技術の著しい向上によって中東においても多くの逆浸透膜法海水淡水化プラントが建設されるに至っている。
 しかしながら、逆浸透膜による海水淡水化が万能というわけではなく、中東のように高濃度海水、さらに温度が高い場合は、脱塩能力が低下し、処理水(淡水)の塩濃度が大きくなる傾向にある(非特許文献1)ため、高品質の処理水を得るために、脱塩水を再度低圧逆浸透膜で処理する、透過水二段法という方法が多く建設・稼動にいたっており、逆浸透膜性能の向上、プロセス・システムの改善による更なる所要エネルギー低減が求められている。そのための方法として、逆浸透膜を複数種類組み合わせる方法(特許文献1)、逆浸透膜の濃縮水を再度逆浸透膜で処理する方法(特許文献2)、ナノろ過膜で前処理して硬度成分を除去し、逆浸透膜の回収率を上げる方法(特許文献3)、ナノろ過膜の処理水を再度ナノろ過膜で処理する方法(非特許文献2)が提案され、実用化に至っているものも少なくない。
 さらに、エネルギー消費量が低減したといっても、分離膜による水処理には電力が必要とされ、その源は、石油や石炭による火力や原子力といった、必ずしも環境に優しい技術と言い難いエネルギーである。そのため、太陽エネルギー、風力、波力などの自然エネルギーによって産み出された電力を活用する試み(非特許文献3、特許文献4)がなされているが、自然エネルギーの大きな課題の一つとして、安定供給が挙げられる。すなわち、太陽エネルギーは日射量によって、風力は風速によって発電量が変動する。そのため、非特許文献3にもあるように大きな蓄電池を備え、発電量の変動を吸収する必要があるが、高コストな蓄電池が淡水化に大きな影響を与え、実用化、普及にとって大きな障害となっている。現在は、水力、火力、原子力といった従来発電技術による電力と併用する技術が実用化されているが、安定供給のためには発電量を制御しやすい水力や火力が中心になっている必要があり、自然エネルギーのように状況によって変動する発電方法主体での実用化・普及には至っていない。
 とくに、逆浸透膜を海水淡水化に適用する場合は、浸透圧以上の圧力がかからなければ、淡水を得ることができないため、発電によるポンプ圧力が浸透圧を上回る特定期間、すなわち、太陽光であれば、大容量の蓄電池を備えるか、従来の電力を併用しなければ、昼間の日射量が大きな時間しか淡水製造ができないでいた。このように、自然エネルギー主体の電力を逆浸透膜による海水淡水化に適用する場合、供給される電力に応じた逆浸透膜装置の最適運転が可能なシステム、またその最適運転技術が求められている。
日本国特許第3551127号公報 日本国特開平8-108048号公報 日本国特開平8-206460号公報 日本国特開2000-202441号公報
谷口雅英ら、"Behavior of a reverse osmosis plant adopting a brine conversion two-stage process and its computer simulation," J. Membrane Sci., 183, p249 (2001). S. Adham et al., "Long Beach’s dual-stage NF beats single-stage SWRO," D&WR 13(3), p18 (2003). A. Kunczynski, "Development and optimization of 1000-5000 GPD solar power SWRO," Proc. IDA World Congress on D&WR, BAH03-040 (2003)
 本発明の課題は、電力供給が不安定な自然エネルギーを主動力としても、安定した生産水量と生産水質を維持可能しつつ、電力貯蔵手段の小型化が可能な淡水製造装置の運転方法を提供することにある。
 前記課題を解決するために、本発明は次の(1)-(9)の実施態様に関する。
(1) 少なくとも自然エネルギーを動力源にし、半透膜ユニットで溶質濃度の異なる少なくとも2種類の原水を混合してなる被処理水から淡水を得るための淡水製造装置の運転方法において、前記自然エネルギーによって発電された電力に応じて、前記少なくとも2種類の原水の混合比を制御して前記被処理水の溶質濃度を調整し、淡水を得る淡水製造装置の運転方法。
(2) (1)に記載の淡水製造装置の運転方法であって、前記少なくとも2種類の原水のうち、少なくとも1種類が海水、河川水、湖沼水、地下水、下水、廃水、雨水、またはそれらの処理水である淡水製造装置の運転方法。
(3) (2)に記載の淡水製造装置の運転方法であって、前記処理水が、糸巻きフィルター、不織布フィルター、ディスクフィルター、砂、精密ろ過膜、限外ろ過膜、ナノろ過膜、逆浸透膜の少なくともいずれか一つで処理されたろ過水もしくは濃縮水である淡水製造装置の運転方法。
(4) (1)から(3)のいずれか1項に記載の淡水製造装置の運転方法であって、前記自然エネルギーが太陽光、風力、波力の少なくともいずれか一つを含む淡水製造装置の運転方法。
(5) (1)から(4)のいずれか1項に記載の淡水製造装置の運転方法であって、前記淡水製造装置が電力貯蔵手段を備え、余剰電力は貯蔵し、電力不足時には放出する淡水製造装置の運転方法。
(6) (1)から(5)のいずれか1項に記載の淡水製造装置の運転方法であって、前記半透膜ユニットで淡水を得る運転を行うために必要な電力が得られないとき、または前記電力貯蔵手段の貯蔵量が設定値を下回ったときに、半透膜ユニットの洗浄を行った後に運転を停止させる淡水製造装置の運転方法。
(7) (6)に記載の淡水製造装置の運転方法であって、前記洗浄が、被処理水側を通水させるフラッシング洗浄である淡水製造装置の運転方法。
(8) (6)または(7)に記載の淡水製造装置の運転方法であって、前記洗浄に際して、殺菌剤、酸、アルカリの少なくともいずれか一つを添加する淡水製造装置の運転方法。
(9) (5)から(8)のいずれか1項に記載の淡水製造装置の運転方法であって、前記電力貯蔵手段が、蓄電池、揚水、電気分解の少なくともいずれか一つからなる淡水製造装置の運転方法。
 本発明淡水製造装置の運転方法によれば、電力供給が不安定な自然エネルギーを主動力とした場合でも、安定した生産水量と生産水質を維持可能しつつ、電力貯蔵手段の小型化が可能な、淡水製造装置の運転方法を提供することが可能となる。
図1は本発明に係る淡水製造装置の一例を示すフロー図である。 図2は本発明に係る淡水製造装置の他の一例を示すフロー図である。 図3は本発明に係る淡水製造装置のさらに他の一例を示すフロー図である。 図4は本発明に係る淡水製造装置のさらに他の一例を示すフロー図である。
 以下、本発明の運転方法を適用する淡水製造装置の望ましい実施の形態を、図面を用いて説明する。ただし、本発明の範囲がこれらに限られるものではない。
 本発明を適用可能な淡水製造装置の一例を図1に示す。図1に示す淡水製造装置では、第1の原水1aと第2の原水1bを混合し、被処理水タンク2に一旦貯留して、被処理水供給ポンプ3で、前処理ユニット4に送られる。得られた前処理水は中間タンク6にいったん貯留され、高圧ポンプ7にて半透膜ユニット8に送られて処理される。半透膜ユニット8で処理された前処理水は、淡水(透過水)と濃縮水11とに分離される。得られた淡水は、淡水タンク10に貯留される。濃縮水11は系外に排出される。バルブ5aとバルブ5bは、それぞれ第1の原水1aと第2の原水1bの流量制御のために備えられており、バルブ5cは、半透膜ユニット8の透過水流量制御のために備えられている。バルブ5dは、半透膜ユニット8のフラッシング洗浄のために備えられている。図1のフローにおいて必要な動力は、自然エネルギーを用いた動力源としての自然エネルギー発電ユニット12によって供給されるが、短時間の電力供給量の変動を吸収するために小型の電力貯蔵ユニット13を備え、電力安定供給制御ユニット14によって必要な電力を各ユニット(図1においては、被処理水供給ポンプ3、高圧ポンプ7)に選択供給するようになっている。
 つづいて、図1に示す淡水製造装置による本発明の運転方法の適用について述べる。
 第1の原水1aと第2の原水1bは、それぞれの溶質濃度が異なり、その混合比率によって混合後の被処理水の溶質濃度を調整する。なお、溶質濃度の測定方法としては、原水を蒸発させてその重量を測定して求める方法(TDS(全溶解性固形分))や、簡易的には電気伝導度計で電気伝導度を測定し、それを溶質濃度に換算する方法が例示される。被処理水は前処理を経た後、半透膜ユニットで淡水と濃縮水に分けられるが、半透膜ユニット8で膜を透過して淡水(透過水)として得られる水量や水質は、半透膜供給水(被処理水(混合原水)の前処理水)の温度、溶質濃度によって変化する。半透膜における溶媒(水)と溶質の透過は一般に次式で表現される。
 Jv=Lp(ΔP-π(Cm))・・・(1)
 Js=P(Cm-Cp)・・・(2)
 (Cm-Cp)/(Cf-Cp)=exp(Jv/k)・・・(3)
 Cp=Js/Jv・・・(4)
 Lp=α×Lp25×μ25/μ・・・(5)
 P=β×P25×μ25/μ×(273.15+T)/(298.15)・・・(6)
  Cf   :半透膜供給水濃度    [mg/l]
  Cm   :膜面濃度        [mg/l]
  Cp   :透過水濃度       [mg/l]
  Js   :溶質透過流束      [kg/m/s]
  Jv   :純水透過流束      [m/m/s]
  k    :物質移動係数      [m/s]
  Lp   :純水透過係数      [m/m/Pa/s]
  Lp25 :25℃での純水透過係数 [m/m/Pa/s」
  P    :溶質透過係数      [m/s]
  P25  :25℃での溶質透過係数 [m/s]
  T    :温度          [℃]
  α    :運転条件による変動係数 [-]
  β    :運転条件による変動係数 [-]
  ΔP   :運転圧力        [Pa]
  μ    :粘度          [Pa・s]
  μ25  :25℃での粘度     [Pa・s]
  π(Cm):浸透圧         [Pa]
 (1)式において、半透膜供給水の膜面濃度Cmが高くなるほど浸透圧π(Cm)が上昇する。浸透圧π(Cm)は、例えば、非イオン性物質の場合、理論的にはπ(Cm)=Cm/Mw×R×(273.15+T)から算出することができる。ここで、Mwは分子量、R=気体定数である。また、低温になるほど水の粘度μが上がる。これらによって純水透過係数Lpが低下し、いずれも、純水の透過流束Jvが減少する。また、半透膜供給水濃度Cfが上がることによって、また、温度上昇によって溶質透過流束Jsが増大し、生産水の水質である透過水濃度Cpが悪化する。
 従来、これらに対処するために、半透膜供給水濃度Cf上昇時や水温低下時には、運転圧力ΔPを大きくしていた。これによって、純水透過流束Jvを増加させ、透過水濃度Cpを低下させていた。逆に半透膜供給水濃度Cf低下時や水温上昇時には、運転圧力ΔPを小さくしていた。
 本発明の運転方法においては、発電電力の供給量が不安定な自然エネルギーを動力源としており、その発電量に応じて運転圧力ΔPを変化させるとともに、溶質濃度の異なる少なくとも2種類の原水の混合比率を変えて半透膜供給水(被処理水)の濃度Cfを変化させることを特徴としている。すなわち、発電量が十分なときには、水源として豊富な海水などの高濃度の原水を処理し、発電量が不十分なときには、発電量に応じて純水透過流速Jvが変化せず、半透膜供給水濃度Cfが低下するように高濃度の原水と低濃度の原水、少なくとも2種類の原水の混合比率および運転圧力ΔPを変え、浸透圧π(Cm)を低下させて生産水量を一定にするものである。また、生産水質を一定としたい場合は、透過水濃度Cpが一定となるよう純水透過流速Jvを下げるようにしても良い。生産水量と生産水質が一定にできる運転ができれば原水の混合比率は特に制限されず、完全に原水の切り替えを行っても良い。
 逆浸透膜の場合には、浸透圧に対抗する圧力が必要なため、自然エネルギーによる発電量が小さく、ポンプによる加圧が浸透圧以下しか得られない場合には、逆浸透膜は運転できない。例えば、被処理水のTDS(全溶解性固形分)が10000mg/l程度あると、その浸透圧が8bar程度になるが、10倍に希釈できれば、浸透圧は0.8bar程度まで下げることができる。
 本発明を適用するにあたって、第1の原水および第2の原水は、浸透圧に影響を与える溶質濃度が異なれば特に制限はなく、たとえば、海水、河川水、湖沼水、地下水、下水、廃水、雨水、またそれらの処理水や濃縮水を用いることができる。ただし、いずれの場合においても発電量または運転圧力ΔPによって被処理水(半透膜供給水)の溶質濃度を調整するという観点から、濃度の差は大きい方が好ましく、溶質濃度が高濃度である海水や濃縮海水と、海水よりも低濃度である河川水、湖沼水、地下水、下水、廃水、雨水、またそれらの処理水や濃縮水、海水淡水化された処理水を組み合わせると効果的である。また、低濃度原水が豊富にある場合は、低濃度原水の混合比率が大きいほど運転圧力ΔPを下げることができ、ポンプの消費電力を抑えることができるので好ましく、さらに電力貯蔵手段を備えている場合、余剰電力があれば、電力を貯蔵することができる。
 ここでの処理水としては、例えば糸巻きフィルター、不織布フィルター、ディスクフィルター、砂、精密ろ過膜、限外ろ過膜、ナノろ過膜、逆浸透膜のいずれかで処理されたろ過水もしくは濃縮水を使用することができる。除濁を目的としている場合は、糸巻きフィルター、不織布フィルター、ディスクフィルター、砂、精密ろ過膜、限外ろ過膜を使用することが好ましく、溶質濃度を下げる目的ではナノろ過膜、逆浸透膜を使用すると効果的である。
 つづいて、半透膜分離ユニットの洗浄工程について述べる。半透膜は原水に含有される汚れ成分によって汚染されていくので、性能回復させるために適宜、洗浄が行われるのが一般的である。さらに自然エネルギーを利用している場合は、電力供給が不安定であることから不定期に運転を停止させる必要があるため、半透膜ユニットで淡水を得る運転を行うために必要な電力が得られなくなったとき、または電力貯蔵ユニットの貯蔵量が設定値を下回ったときは、半透膜ユニットの洗浄を行った後に停止させることが好ましい。
 洗浄工程では、被処理水の性状や半透膜の特性を鑑みて、様々な洗浄方法を採ることが出来る。例えば、被処理水、淡水(半透膜処理水)、濃縮水のいずれかを半透膜ユニット8の被処理水側に供給し、半透膜処理を行わずに、すなわち淡水を得ずに、フラッシングする方法が挙げられる。被処理水を用いる場合は、バルブ5cを開、バルブ5dを閉とした状態で運転すれば、半透膜ユニット8をフラッシング洗浄することができる。
 また図示してないが、一旦、被処理水の半透膜ユニットへの供給を停止し、半透膜ユニット内で被処理水の流入口と濃縮水の排出口とを入れ替えるように設定した後、被処理水の半透膜ユニットへの供給を再開し、逆向きのフラッシング洗浄することも半透膜エレメント内や膜面に付着、堆積した汚れ(ファウリング)物質を除去することが出来るので好ましい態様である。
 さらに、半透膜の汚れの程度によっては洗浄に際して薬品を添加することも好ましい。オンラインの場合は、洗浄薬品を被処理水側に連続もしくは間欠注入する。例としては、次亜塩素酸、クロラミン、二酸化塩素、過マンガン酸カリウム、次亜硫酸ナトリウム、2,2-ジブロモ―3-ニトリロプロピオンアミド(DBNPA)などの殺菌剤や硫酸、塩酸、クエン酸などの一般的な酸や、水酸化ナトリウムなどのアルカリを挙げることが出来る。オフラインの場合は、被処理水や処理水などをそのまま、もしくは、加温したり上述の洗浄薬品を添加して洗浄効果を上げて、汚染部分に供給し、フラッシングしたり、浸漬することが一般的である。ここでいう汚染部分は、被処理水側、処理水側、いずれでもかまわないが、汚染しやすい被処理水側に適用するのが好ましい。
 図2に半透膜ユニット8bで生成した濃縮水を原水の一つとして用いる一例を示す。第1の原水1aは、被処理水タンク2aに一旦貯留して、被処理水供給ポンプ3aで、前処理ユニット4aに送られ、得られた前処理水が中間タンク6にいったん貯留される。一方、第2の原水1bは、被処理水タンク2bに一旦貯留して、被処理水供給ポンプ3bで、前処理ユニット4bに送られ、得られた前処理水が半透膜ユニット8bにて淡水を得る。得られた淡水は、淡水タンク10bに貯留される。半透膜ユニット8bから排出された濃縮水は、第3の原水1cとして、被処理水タンク2cに一旦貯留した後、被処理水供給ポンプ3cで、中間タンク6に送られ、第1の原水1aを前処理した前処理水と所定の比率で混合し、被処理水(半透膜ユニット8aへの供給水)となる。なお、被処理水タンク2cを設けず、第3の原水1cを中間タンク6に直接送る形態でも差し支えない。被処理水(半透膜ユニット8aへの供給水)は、高圧ポンプ7にて半透膜ユニット8aにて淡水を得る。得られた淡水は、淡水タンク10aに貯留される。濃縮水11は系外に排出される。バルブ5aとバルブ5dは、それぞれ第1の原水1aと第3の原水1cとの流量制御を行い、バルブ5bとバルブ5eは、半透膜ユニット8bおよび8aの透過水流量制御のために備えられている。被処理水を用いて半透膜ユニットの洗浄する場合は、例えばバルブ5eを開、バルブ5fを閉とした状態で運転すれば、半透膜ユニット8aをフラッシング洗浄することができる。
 この場合、通常系外に排出される濃縮水を有効活用することができるため、非常に効果的である。なお、濃縮水(第3の原水1c)は高濃度原水でも低濃度原水でも差し支えない。ただし、いずれの場合においても本発明の主旨である発電量(運転圧力)によって被処理水(半透膜供給水)の溶質濃度を調整するという観点から、原水1a,1c間の溶質濃度の差は大きい方が、幅広く濃度調整出来るので好ましい。
 また、図1では、第1の原水1aと第2の原水1bの混合後、被処理水を得て前処理ユニット4によって処理しているが、図3のように、混合前の第1の原水1aと第2の原水1bを独立してそれぞれに適した前処理ユニット4a,4bでの前処理を施した後、得られた前処理水を、バルブ5a,5bで流量制御することにより、所定の比率で混合して被処理水を得て半透膜ユニット8へ供給させることも好ましい態様である。
 図4は、半透膜ユニット8で得られた淡水または濃縮水を希釈水として原水側に返送(還流)させる形態である。自然エネルギーの発電量が低い場合は、回収率が減ってしまうが、半透膜ユニット8で得られた淡水を第2の原水1b(希釈水)として返送ポンプ15により、原水側の中間タンク6に返送(還流)して第1の原水1aと混合し、得られた被処理水の溶質濃度を下げることで、安定運転を継続させることが出来る。ここでバルブ5cを閉、バルブ5a,5bを調節することにより、第1の原水1aと第2の原水1bの混合比を調節することができる。
 さらに自然エネルギーの発電量が高い場合には、半透膜ユニット8からの濃縮水を第3の原水1cとして原水側の中間タンク6へ返送(還流)し第1の原水1aと混合することによって回収率を高くすることが出来るので、見かけ上の回収率を一定に保つことが可能となる。ここでバルブ5b、5eを閉、バルブ5a,5dを調節することにより、第1の原水1aと第3の原水1cの混合比を調節することができる。この場合、濃縮水を第3の原水1cとして中間タンク6へ直接返送(還流)させる形態であるが、濃縮水を一旦タンクへ貯留する形態でも差し支えない。
 本発明を適用可能な自然エネルギー発電ユニット(動力源)としては、とくに制約はなく、太陽光、波力、風力などやさらにそれらの組み合わせを挙げることが出来る。この中でも、時間によって発電力が周期的に変動する太陽光発電が本発明に適している。太陽光の場合、太陽高度の高い時間帯、すなわち、正午を中心とした時間帯は、海水などの溶質濃度が高濃度の原水を処理することが出来、それ以外の時間帯、すなわち朝夕の発電量が不足している時間帯には、発電された電力に応じて被処理水(半透膜供給水)の溶質濃度を調整することができる。そして、夜間は運転を完全に停止するか、蓄電貯蔵手段を併用する場合は、電力貯蔵手段の残容量で処理可能な範囲で原水を処理すると効果的である。
 また、本発明に適用可能な電力貯蔵手段に特に制約はなく、ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウム電池などの蓄電池、キャパシタ、水を高いところに送水貯留する揚水、電気分解によって水素を製造するなどを適用することが可能であり、これらを利用することで電力供給が不安定な自然エネルギーを主動力としても、発電力の変動による影響を抑えることができ、一定のポンプ圧力で運転が可能となるので、圧力変動による半透膜ユニットやポンプ、配管等への耐圧性を抑制することができる。特に制約は無いが、電力として貯蔵できるニカド電池、ニッケル水素電池、リチウム電池などの蓄電池を使用すると本発明の効果をより高めるので好ましい。上述のように発電力が周期的に変動するようなエネルギー源の場合、発電していない時間帯に蓄電貯蔵手段を使用する際は、蓄電電力を極力使用しないよう溶質濃度が低い原水を処理すると、電力の消費が抑えられ、従来よりも電力貯蔵手段の小型化が可能となるので好ましい。
 本発明に適用可能な半透膜ユニットとしては、特に制約はないが、取扱いを容易にするため中空糸膜状や平膜状の半透膜を筐体に納めて流体分離素子(エレメント)としたものを耐圧容器に装填したものを用いることが好ましい。流体分離素子は、平膜状半透膜で形成する場合、例えば、多数の孔を穿設した筒状の中心パイプの周りに、半透膜を流路材(ネット)とともに円筒状に巻回したものが一般的であり、市販製品としては、東レ(株)製逆浸透膜エレメントTM700シリーズやTM800シリーズを挙げることができる。これらの流体分離素子は1本で半透膜ユニットを構成するものでも、また、複数本を直列あるいは並列に接続して半透膜ユニットを構成するものでもよい。
 半透膜の素材には酢酸セルロース系ポリマー、ポリアミド、ポリエステル、ポリイミド、ビニルポリマーなどの高分子素材を使用することができる。またその膜構造は、膜の少なくとも片面に緻密層を持ち、緻密層から膜内部あるいはもう片方の面に向けて徐々に大きな孔径の微細孔を有する非対称膜や、非対称膜の緻密層の上に別の素材で形成された非常に薄い機能層を有する複合膜のどちらでもよい。
 半透膜ユニットにおいては、供給水が濃縮されるため、濃縮によるスケール析出を防止したりpH調整のためにそれぞれの半透膜ユニットの供給水に対してスケール防止剤や酸・アルカリを添加したりすることが可能である。なお、スケール防止剤添加は、その添加効果を発揮できるように、pH調整よりも上流側で実施することが好ましい。また、薬品添加の直後にはインラインミキサーを設けたり、添加口を供給水の流れに直接接触したりするなどして添加口近傍での急激な濃度やpH変化を防止することも好ましい。
 スケール防止剤とは、溶液中の金属、金属イオンなどと錯体を形成し、金属あるいは金属塩を可溶化させるもので、有機や無機のイオン性ポリマーあるいはモノマーが使用できる。有機系のポリマーとしてはポリアクリル酸、スルホン化ポリスチレン、ポリアクリルアミド、ポリアリルアミンなどの合成ポリマーやカルボキシメチルセルロース、キトサン、アルギン酸などの天然高分子が、モノマーとしてはエチレンジアミン四酢酸などが使用できる。また、無機系のスケール防止剤としてはポリリン酸塩などが使用できる。これらのスケール防止剤の中では入手のしやすさ、溶解性など操作のしやすさ、価格の点から特にポリリン酸塩、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)が好適に用いられる。ポリリン酸塩とはヘキサメタリン酸ナトリウムを代表とする分子内に2個以上のリン原子を有し、アルカリ金属、アルカリ土類金属とリン酸原子などにより結合した重合無機リン酸系物質をいう。代表的なポリリン酸塩としては、ピロリン酸四ナトリウム、ピロリン酸二ナトリウム、トリポリリン酸ナトリウム、テトラポリリン酸ナトリウム、ヘプタポリリン酸ナトリウム、デカポリリン酸ナトリウム、メタリン酸ナトリウム、ヘキサメタリン酸ナトリウム、およびこれらのカリウム塩などがあげられる。
 一方、酸やアルカリとしては、硫酸や水酸化ナトリウム、水酸化カルシウムが一般的に用いられるが、塩酸、シュウ酸、水酸化カリウム、重炭酸ナトリウム、水酸化アンモニウムなどを使用することもできる。但し、海水へのスケール成分の増加を防止するためには、カルシウムやマグネシウムは使用しない方がよい。
 本発明において、半透膜ユニット8供給前の原水や被処理水の前処理ユニット4としては、それぞれの供給水の水質などに応じて、濁質成分やイオン成分などの除去、殺菌などが行われる前処理ユニットを適用することができる。
 例えば、原水や被処理水の濁質を除去する必要がある場合の前処理ユニット4としては、マイクロメートル以下の高精度の固液分離が可能な糸巻きフィルター、不織布フィルター、ディスクフィルター、砂、精密ろ過膜、限外ろ過膜などの適用が効果的である。このときバクテリアや藻類などの微生物が多い場合は、殺菌剤を添加することが好ましい。殺菌剤としては塩素を用いることが好ましく、たとえば塩素ガスや次亜塩素酸ナトリウムを遊離塩素として1~5mg/lの範囲内となるように原水や被処理水に添加するとよい。なお、半透膜の種類によっては特定の殺菌剤に化学的な耐久性がない場合があるので、その場合は、なるべく半透膜ユニットへの供給水の上流側で添加し、さらに、半透膜ユニットへの供給水入口側近傍にて殺菌剤を無害化することが好ましい。例えば、遊離塩素の場合は、その濃度を測定し、この測定値に基づいて塩素ガスや次亜塩素酸ナトリウムの添加量を制御したり、亜硫酸水素ナトリウムなどの還元剤を添加したりするとよい。
 また、原水や被処理水が、濁質以外にバクテリアやタンパク質、天然有機成分などを含有する場合は、ポリ塩化アルミニウム、硫酸バンド、塩化鉄(III)などの凝集剤を加えることも効果的である。凝集させた原水や被処理水は、その後沈澱や加圧浮上で除濁した後、砂ろ過を行ったり、複数本の中空糸膜を束ねた精密ろ過膜や限外ろ過膜によるろ過を行ったりすることによって後段の半透膜ユニットを通過させるのに適した供給水とすることができる。とくに、凝集剤の添加にあたっては、凝集しやすいようにpHを調整することが好ましい。
 ここで、前処理に砂ろ過を用いる場合は、自然に流下する方式の重力式ろ過を適用することもできれば、加圧タンクの中に砂を充填した加圧式ろ過を適用することも可能である。充填する砂も、単一成分の砂を適用することが可能であるが、例えば、アンスラサイト、珪砂、ガーネット、軽石など、を組み合わせて、ろ過効率を高めることが可能である。精密ろ過膜や限外ろ過膜についても、特に制約はなく、平膜、中空糸膜、管状型膜、プリーツ型、その他いかなる形状のものも適宜用いることができる。膜の素材についても、特に限定されるものではないが、ポリアクリロニトリル、ポリフェニレンスルフォン、ポリフェニレンスルフィドスルフォン、ポリフッ化ビニリデン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスルホン、ポリビニルアルコール、酢酸セルロースや、セラミック等の無機素材を用いることができる。また、ろ過方式にしても供給水を加圧してろ過する加圧ろ過方式や透過側を吸引してろ過する吸引ろ過方式のいずれも適用可能である。とくに、吸引ろ過方式の場合は、凝集沈殿槽や生物処理槽に精密ろ過膜や限外ろ過膜を浸漬してろ過する、いわゆる凝集膜ろ過や膜利用活性汚泥法(MBR)を適用することも好ましい。
 一方、原水や被処理水に溶解性の有機物が多く含まれている場合は、塩素ガスや次亜塩素酸ナトリウムの添加によってそれら有機物を分解することができるが、加圧浮上や活性炭ろ過を行うことによっても除去が可能である。また、溶解性の無機物が多く含まれている場合は、有機系高分子電解質やヘキサメタ燐酸ソーダなどのキレート剤を添加したり、イオン交換樹脂などを用いて溶解性イオンと交換したりするとよい。また、鉄やマンガンが可溶な状態で存在しているときは、曝気酸化ろ過法や接触酸化ろ過法などを用いることが好ましい。
 あらかじめ特定イオンや高分子などを除去し、本発明における淡水製造装置を高効率で運転することや濃縮水を利用することを目的とした場合の前処理ユニット4としては、半透膜であるナノろ過膜や逆浸透膜を用いることも可能である。
 図示していないが、中間タンク6を設置せず、前処理ユニット4の処理水を直接半透膜ユニット8に直接供給する形態も、設備が簡略化できるので好ましい。また、自然エネルギーをエネルギー源としているため、装置全体を車載式や可搬式の形態にすれば、商用電力の得られない地域や災害時にも活用できるため、好ましい態様である。
 尚、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、適宜、変形、改良、等が可能である。その他、上述した実施形態における各構成要素の材質、形状、寸法、数値、形態、数、配置箇所、等は本発明を達成できるものであれば任意であり、限定されない。
 本出願は、2013年1月23日出願の日本特許出願、特願2013-009897に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本発明によれば、電力供給が不安定な自然エネルギーを主動力としても、安定した生産水量と生産水質を維持可能しつつ、電力貯蔵手段の小型化が可能な、淡水製造装置の運転方法を提供することが可能となる。
1a,1b,1c:原水
2,2a,2b,2c:被処理水タンク
3,3a,3b,3c:被処理水供給ポンプ
4,4a,4b:前処理ユニット
5a,5b,5c,5d,5e,5f:バルブ
6:中間タンク
7:高圧ポンプ
8,8a,8b:半透膜ユニット
10,10a,10b:淡水タンク
11:濃縮水
12:自然エネルギー発電ユニット(動力源)
13:電力貯蔵ユニット
14:電力安定供給制御ユニット
15:返送ポンプ

Claims (9)

  1.  少なくとも自然エネルギーを動力源にし、半透膜ユニットで溶質濃度の異なる少なくとも2種類の原水を混合してなる被処理水から淡水を得るための淡水製造装置の運転方法において、前記自然エネルギーによって発電された電力に応じて、前記少なくとも2種類の原水の混合比を制御して前記被処理水の溶質濃度を調整し、淡水を得る淡水製造装置の運転方法。
  2.  請求項1に記載の淡水製造装置の運転方法であって、
     前記少なくとも2種類の原水のうち、少なくとも1種類が海水、河川水、湖沼水、地下水、下水、廃水、雨水、またはそれらの処理水である淡水製造装置の運転方法。
  3.  請求項2に記載の淡水製造装置の運転方法であって、
     前記処理水が、糸巻きフィルター、不織布フィルター、ディスクフィルター、砂、精密ろ過膜、限外ろ過膜、ナノろ過膜、逆浸透膜の少なくともいずれか一つで処理されたろ過水もしくは濃縮水である淡水製造装置の運転方法。
  4.  請求項1から3のいずれか1項に記載の淡水製造装置の運転方法であって、
     前記自然エネルギーが太陽光、風力、波力の少なくともいずれか一つを含む淡水製造装置の運転方法。
  5.  請求項1から4のいずれか1項に記載の淡水製造装置の運転方法であって、
     前記淡水製造装置が電力貯蔵手段を備え、余剰電力は貯蔵し、電力不足時には放出する淡水製造装置の運転方法。
  6.  請求項5に記載の淡水製造装置の運転方法であって、
     前記半透膜ユニットで淡水を得る運転を行うために必要な電力が得られないとき、または前記電力貯蔵手段の貯蔵量が設定値を下回ったときに、半透膜ユニットの洗浄を行った後に運転を停止させる淡水製造装置の運転方法。
  7.  請求項6に記載の淡水製造装置の運転方法であって、
     前記洗浄が、被処理水側を通水させるフラッシング洗浄である淡水製造装置の運転方法。
  8.  請求項6または7に記載の淡水製造装置の運転方法であって、
     前記洗浄に際して、殺菌剤、酸、アルカリの少なくともいずれか一つを添加する淡水製造装置の運転方法。
  9.  請求項5から8のいずれか1項に記載の淡水製造装置の運転方法であって、
     前記電力貯蔵手段が、蓄電池、揚水、電気分解の少なくともいずれか一つからなる淡水製造装置の運転方法。
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