WO2014128850A1 - 水処理方法及び水処理装置 - Google Patents

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WO2014128850A1
WO2014128850A1 PCT/JP2013/054092 JP2013054092W WO2014128850A1 WO 2014128850 A1 WO2014128850 A1 WO 2014128850A1 JP 2013054092 W JP2013054092 W JP 2013054092W WO 2014128850 A1 WO2014128850 A1 WO 2014128850A1
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treated
water treatment
membrane
membrane module
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直孝 大籔
大杉 高志
考次 佐々木
俊洋 玉井
聡史 玉木
咲 谷村
佑 福井
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積水化学工業株式会社
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    • B01DSEPARATION
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Definitions

  • the present invention relates to a water treatment method and a water treatment apparatus, and more particularly to a water treatment apparatus including a membrane module using a so-called large-diameter hollow fiber membrane and a water treatment method using the same.
  • hollow fiber membranes have been used for water purification, for example, clarification of river water and groundwater, clarification of industrial water, drainage and sewage treatment, pretreatment for seawater desalination, and the like.
  • a hollow fiber membrane is usually used as a separation membrane in a water treatment apparatus.
  • PS polysulfone
  • PVDF polyvinylidene fluoride
  • PE polyethylene
  • CA cellulose acetate
  • PAN Polyacrylonitrile
  • PVA polyvinyl alcohol
  • PI polyimide
  • the performance required for hollow fiber membranes includes excellent water permeability, excellent physical strength, stability against various chemical substances in addition to the desired separation characteristics (that is, chemical resistance) ) Is high, the attached dirt can be easily removed, or the dirt is difficult to adhere during filtration (that is, the stain resistance is excellent).
  • desired separation characteristics that is, chemical resistance
  • the stain resistance is excellent.
  • various components contained in the water to be treated are separated by a membrane in a large amount more efficiently and economically. It is necessary to supply water.
  • cleaning with a chemical solution is performed at predetermined intervals (for example, JP-A-2006-102634).
  • an internal pressure type (external tank type) MBR in which biologically treated water is allowed to flow inside a hollow fiber membrane of a water treatment membrane module attached to a biologically treated water tank and filtration by an internal pressure is proposed.
  • a tubular water treatment membrane having an inner diameter of about 5 to 10 mm is used so that clogging due to accumulation of solid content at the end face of the membrane module due to biologically treated water containing various kinds of solid matter is not generated.
  • the treatment with the tubular membrane requires a strong support or an increase in the film thickness because the resistance to the internal pressure during the treatment decreases as the inner diameter of the water treatment membrane increases.
  • dirt such as turbidity components accumulates on the membrane surface, it is usually back-pressure washed (backwashed) in the hollow fiber membrane when the treatment amount is reduced.
  • backwashed back-pressure washed
  • breakage due to peeling of the tubular membrane itself attached to the support tends to occur.
  • backwashing is virtually impossible with a tubular membrane of an internal pressure type total filtration system suitable for water treatment containing highly suspended substances.
  • the current situation is that the use of a sponge ball and the maintenance of a high internal flow rate in order to prevent a decrease in the water permeation amount by a method other than back washing necessitates a complicated system and an increase in energy consumption. Moreover, when the film thickness of a water treatment film
  • the present invention has been made in view of the above problems, and provides a water treatment method and a water treatment apparatus that can further improve water treatment efficiency and economy while ensuring mechanical strength, water permeability, and the like. Objective.
  • the present invention includes the following inventions.
  • a water treatment method comprising alternately performing water treatment by total filtration and backwashing.
  • a water treatment method comprising alternately performing water treatment by total filtration and flushing, and performing backwashing at regular or random timing.
  • the water treatment method according to any one of the above, wherein a chemical solution is used during the backwashing.
  • the water treatment device is further A water tank for storing the water to be treated; A microbubble generator for generating microbubbles in the water tank to be treated; A pipe connected below the water tank to be treated, Microbubbles are supplied to the water to be treated in the water tank to be treated, scum caused by sludge existing in the water to be treated is floated, and water to be treated is taken from below the water tank to be treated and supplied to the membrane module.
  • any one of the above water treatment methods for performing solid-liquid separation of the water to be treated for performing solid-liquid separation of the water to be treated.
  • a water treatment apparatus comprising: a first pump in a connecting pipe between the water tank to be treated and the membrane module; and a second pump in a connecting pipe between the membrane module and the permeate tank.
  • a hollow fiber membrane having a self-standing structure having an outer diameter of 3.6 to 10 mm, an SDR value of 5.8 to 34 as a ratio of outer diameter to wall thickness, and an inner diameter of 3.2 mm or more and having a separation function on both sides
  • a membrane module for treating the treated water A gas-liquid supply pipe connected to the membrane module for supplying the treated water and gas to the membrane module;
  • the water treatment apparatus in which the connection part of the liquid supply pipe and the gas-liquid supply pipe is at a position lower than the water surface of the treated water in the treated water tank.
  • the water treatment apparatus includes a filtration device including one or more of the membrane modules and an opening / closing means,
  • the membrane module is A plurality of the hollow fiber membranes extending in the longitudinal direction;
  • a first pipe port provided in the case and communicating with the hollow fiber membrane outer space;
  • the opening / closing means includes A rotatable or movable plate or tubular member with a through hole or notch, A part of the hollow fiber membrane or the membrane module is disposed at one or both ends of the hollow fiber membrane, or near the one or two second tube ports, and by rotating or moving the plate-like or tubular member.
  • the filtration device has a plurality of membrane modules
  • the opening / closing means includes A joint connected to each of the second pipe ports of one of the plurality of membrane modules;
  • the joint is in the shape of a circular tube extending in the longitudinal direction, has an inner tube inside thereof, and has a plurality of connecting ports arranged on the outer peripheral surface, and is connected to each of the second tube ports via the connecting port.
  • the inner pipe has a plurality of holes on its side surface, and is rotatable or movable in the longitudinal direction around the pipe center of the joint.
  • the plurality of holes of the inner tube are positions corresponding to the joint connection ports in the longitudinal direction, and a cross-sectional direction of the inner tube on the outer peripheral surface of the inner tube at a position corresponding to the connection port Any of the above-described water treatment devices disposed at different positions as viewed from the top.
  • the opening / closing means includes Any of the above, comprising a rotor having an axis in the same direction as the extending direction of the hollow fiber membrane, and physically close to an end face of the hollow fiber membrane and closing a part of the plurality of the hollow fiber membranes Water treatment equipment.
  • a microbubble generator for generating microbubbles in the water tank to be treated is provided,
  • the water treatment apparatus according to any one of the above, wherein a pipe connected to the water tank to be treated is connected below the water tank to be treated.
  • the treated water tank is a biological reaction tank
  • the pipe connected to the water tank to be treated is a supply pipe for supplying a sludge-containing liquid from the biological reaction tank to the membrane module,
  • a water treatment apparatus including a membrane module using a hollow fiber membrane having a large diameter and a dead-end filtration method using the same can prevent accumulation of contaminants, recover from contamination, and reduce energy. It is possible to achieve both of driving. Further, according to the present invention, it is possible to perform backwashing at a high pressure while ensuring mechanical strength, water permeability, and the like. As a result, it is possible to provide a water treatment apparatus and a water treatment method that can ensure high water treatment efficiency and economy.
  • the water treatment apparatus of the present invention includes a membrane module using a specific hollow fiber membrane.
  • the hollow fiber membrane used in the water treatment apparatus of the present invention is a membrane formed of a polymer, having a self-supporting structure, and having a separation function on both sides.
  • a material with low strength can maintain a desired shape, for example, a cylindrical shape, a tube shape, etc., unless it is a composite with a support made of a material with higher strength (ceramic, nonwoven fabric, etc.). Can not.
  • the conventional relatively large-diameter hollow fiber membrane has a cylindrical shape as a structure supporting the membrane so that it can maintain a desired shape when used as a water treatment membrane in addition to the polymer material forming the membrane.
  • the surface of such a support usually does not have a separation function.
  • the separation function means a separation function more than microfiltration.
  • the hollow fiber membrane used in the present invention does not change a desired shape such as a cylindrical shape, and does not involve a support formed from a different material (for example, nonwoven fabric, paper, metal, ceramic, etc.), and is free of support. It is a film. That is, it is different from a film obtained by coating on a support having a self-supporting structure. Nevertheless, it has sufficient strength to hold a desired shape such as a cylinder or a tube for use as a hollow fiber membrane, that is, it has a “self-supporting structure”.
  • the membrane part responsible for the filtration function does not peel off from the support, and unlike a tube-shaped film using a support such as ceramic, excellent water permeability Can be secured.
  • excellent water permeability can be secured.
  • the separation function can be secured by the other surface.
  • the hollow fiber membrane used in the present invention is a method known in the art, for example, a coating method, a multilayer or single layer extrusion method, a lamination method, a thermally induced phase separation method. (TIPS), non-solvent induced phase separation method (NIPS), stretching method and the like can be used.
  • TIPS thermally induced phase separation method
  • NIPS non-solvent induced phase separation method
  • WO2011 / 108579 can be used.
  • the hollow fiber membrane used in the present invention includes an integral laminated membrane obtained by coextrusion or lamination of polymers having different compositions.
  • a film formed of a single main constituent material is preferable.
  • the single main constituent material means that the main material is a single material.
  • a single material means that there is only one main constituent material. That is, in the material forming the hollow fiber membrane (for example, the resin constituting the membrane), one type of resin is 50% by mass or more (preferably 60% by mass or more, more preferably 70% by mass or more, 80% by mass or more, More preferably, it occupies 85% by mass or more), or the property of one kind of resin dominates the property of the constituent material. Specifically, it means a material in which one kind of resin has 50 to 99% by mass.
  • the single material may contain the materials themselves to be described later or additives usually used in the production of hollow fiber membranes, additives to be described later for improving the processability of the resin, etc. Good.
  • the hollow fiber membrane formed of a single main constituent material includes a hollow fiber membrane having a laminated structure in which the main constituent materials of each layer are common.
  • the hollow fiber membrane used in the present invention is preferably a uniform structure membrane composed only of a polymer.
  • the uniform structure here means a structure formed through phase separation or phase change after the polymer is melted or dissolved.
  • Examples of such single main constituent materials include vinyl chloride resins, polysulfone (PS) series, polyvinylidene fluoride (PVDF) series, polyolefins such as polyethylene (PE), cellulose acetate (CA) series, polyacrylonitrile ( Various polymer materials such as PAN), polyether sulfone, polyvinyl alcohol (PVA), and polyimide (PI) can be used, and vinyl chloride resins are preferred.
  • PS polysulfone
  • PVDF polyvinylidene fluoride
  • PE polyethylene
  • CA cellulose acetate
  • PI polyacrylonitrile
  • vinyl chloride resins are preferred.
  • any materials such as those commercially available and those obtained by polymerization from various monomers by a known method can be used.
  • the hollow fiber membrane used in the present invention is formed from a single material, the hollow fiber membrane has a single structure and a uniform structure.
  • the hollow fiber membrane used in the present invention has high mechanical strength.
  • the breaking strength is about 10 to 100 N / piece and the breaking elongation is about 5 to 100%.
  • the strength and elongation are, for example, values measured according to the measurement method of JISK6301 at a chuck distance of 50 mm and a pulling speed of 200 mm / min.
  • vinyl chloride resins include vinyl chloride homopolymer (vinyl chloride homopolymer), a copolymer of a monomer having an unsaturated bond copolymerizable with vinyl chloride monomer and vinyl chloride monomer, and vinyl chloride monomer in the polymer.
  • vinyl chloride resins include vinyl chloride homopolymer (vinyl chloride homopolymer), a copolymer of a monomer having an unsaturated bond copolymerizable with vinyl chloride monomer and vinyl chloride monomer, and vinyl chloride monomer in the polymer.
  • examples thereof include graft copolymers obtained by graft copolymerization, and (co) polymers composed of chlorinated vinyl chloride monomer units. These may be used alone or in combination of two or more. In particular, it is preferable that a hydrophilic monomer is copolymerized in order to improve stain resistance.
  • the monomer having an unsaturated bond copolymerizable with the vinyl chloride monomer for example, those described in WO2011 / 108579 can be used.
  • polymer to be graft copolymerized with vinyl chloride for example, those described in WO2011 / 108579 can be used.
  • crosslinkable monomer may be used as the monomer material.
  • crosslinkable monomer those described in WO2011 / 108579 can be used.
  • hydrophilic monomer for example, those described in WO2011 / 108579 can be used.
  • additives such as a lubricant, a thermal stabilizer, and a film-forming auxiliary are used for the purpose of improving the moldability and heat stability during film-forming, as long as the effects of the present invention are not impaired.
  • Etc. may be blended.
  • the additive those described in WO2011 / 108579 can be used.
  • a method for producing a vinyl chloride resin and a method for chlorination for example, those described in WO2011 / 108579 can be used.
  • the vinyl chloride resin preferably has a number average molecular weight of about 20,000 to 200,000.
  • the number average molecular weight can be measured by, for example, a gel permeation chromatography (GPC) method.
  • the vinyl chloride resin preferably has a degree of polymerization of about 250 to 3000, and more preferably 500 to 1300.
  • the degree of polymerization means a value measured according to JIS K 6720-2. In order to adjust the degree of polymerization to the above range, it is preferable to appropriately adjust conditions known in the art such as reaction time and reaction temperature in the vinyl chloride resin production method.
  • the hollow fiber membrane examples include a membrane having an outer diameter of about 3.6 to 10 mm, an SDR value of about 5.8 to 34, and an inner diameter of 3.2 mm or more.
  • the strength of the hollow fiber membrane is determined by various factors such as the material, the inner diameter, the wall thickness, the roundness, the inner structure, etc. Among them, it is effective to use the SDR value (outer diameter / wall thickness ratio). It is. That is, as a result of various experiments, it has been found that it is preferable to design the SDR value to be about 34 or less in order to achieve, for example, 0.3 MPa as the pressure resistance performance of the internal and external pressures. On the other hand, designing to reduce the SDR value leads to a decrease in membrane filtration area in the membrane module.
  • the SDR is preferably about 5.8 or more. In particular, it is preferably about 5.9 or more, about 6.0 or more, about 6.5 or more, or about 7 or more, and is about 32 or less, about 30 or less, about 25 or less, or about 20 or less. Preferably, it is about 16 or less and more preferably about 11 or less.
  • the SDR value is preferably about 7 to 34, and when the outer diameter is about 5 to 7 mm, the SDR value is about 4 to 16. More preferably, it is more preferably set to about 6.5 to 11.
  • the inner diameter is determined by the outer diameter and the thickness, and is preferably, for example, about 3.2 mm or more, about 4.0 mm or more, about 4.5 mm or more, or about 5.0 mm or more. Moreover, Preferably it is about 20 mm or less, Furthermore, about 10 mm or less or about 8 mm or less is mentioned. In particular, a film having an outer diameter of about 3.6 to 10 mm, an SDR value of about 5.8 to 34, and an inner diameter of about 3.2 mm to 8 mm is suitable. By setting to such a value, the strength of the hollow fiber membrane can be ensured and can be suitably used for sewage treatment.
  • the hollow fiber membrane used in the present invention is specifically (1) A hollow fiber membrane having a self-standing structure having an outer diameter of 3.6 mm to 10 mm, an SDR value of 5.8 to 34, and an inner diameter of 3.2 mm or more (that is, a support-free, uniform structure, preferably Single structure).
  • the outer diameter is 3.6 mm to 10 mm
  • the SDR value is 5.8 to 34
  • the inner diameter is 3.2 mm or more
  • the outer diameter is about 5 to 7 mm
  • the SDR value is 6.5 to 11
  • the inner diameter is 3.2 mm.
  • the above is preferable.
  • the inner and outer diameters, thickness, etc. of the film can be measured by actual measurement using an electron micrograph or the like.
  • a membrane comprising a hollow fiber membrane having a self-standing structure having an inner diameter of 3.2 to 8 mm and an SDR value of 5.8 to 13 (that is, a support-free, uniform structure, preferably a single Construction), (3) From a hollow fiber membrane having a self-standing structure having an inner diameter of 3.2 mm to 9.4 mm and a wall thickness of 0.15 mm to 2.4 mm (that is, a support-free, uniform structure, preferably a single structure) And the like.
  • the hollow fiber membrane is preferably a porous membrane having a large number of micropores on its surface.
  • the average pore diameter of the fine pores can be appropriately adjusted according to the use, that is, the type of water to be treated, which will be described later, and for example, about 0.001 to 10 ⁇ m, preferably about 0.01 to 1 ⁇ m.
  • the amount of pure water permeated at a transmembrane pressure difference of 100 kPa is suitably about 100 L / (m 2 ⁇ h) or more, about 200 L / (m 2 ⁇ h) or more, and 600 L / (M 2 ⁇ h) or higher, preferably 800 L / (m 2 ⁇ h) or higher, more preferably 1000 L / (m 2 ⁇ h) or higher.
  • the internal pressure strength of the hollow fiber membrane is preferably about 0.3 MPa or more, more preferably about 0.35 MPa or more, or about 0.4 MPa or more.
  • the external pressure strength of the hollow fiber membrane is preferably about 0.1 MPa or more, more preferably about 0.15 MPa or more or about 0.2 MPa or more.
  • the strength of the backwash pressure resistance of the hollow fiber membrane is preferably 0.1 MPa or more, more preferably about 0.2 MPa or more, and further preferably about 0.3 MPa or more.
  • the hollow fiber membrane used by this invention is a hollow fiber membrane which has a self-supporting structure, it is excellent in the balance of permeated water amount and physical strength. Therefore, it can be suitably used for an existing water treatment apparatus as a separation membrane, and suitable water treatment for the purpose of water purification, particularly water treatment of high-concentration waste water, can be performed. Moreover, backwashing can be performed effectively, and it can be applied to dead-end filtration. As a membrane module in a water treatment apparatus, it is possible to extend the life and cost.
  • the membrane module for example, as shown in FIG. 1, at least a plurality of hollow fiber membranes 2 and a case 10 are included.
  • the hollow fiber membrane 2 except for using the hollow fiber membrane described above, the outer diameter, length, number, etc. of the hollow fiber membrane can be appropriately adjusted according to the characteristics of the membrane module to be obtained.
  • the case 10 stores a plurality of hollow fiber membranes 2.
  • the case 10 preferably has a cylindrical portion.
  • a predetermined number of hollow fiber membranes 2 are bundled into a hollow fiber membrane bundle, and the hollow fiber membrane bundle is cut into a predetermined length in accordance with the case 10 and inserted into the case.
  • the state of the hollow fiber membrane bundle is preferably straight.
  • the plurality of hollow fiber membranes 2 are usually sealed with a sealing material 11 at both end faces 10 a and 10 b of the case 10.
  • a case (for example, a side surface) between the seals 11 is provided with a first pipe port (permeated water outlet) 1c to which a permeate side conduit (not shown) communicating with the outer space of the hollow fiber membrane 2 is connected.
  • a first pipe port (permeated water outlet) 1c to which a permeate side conduit (not shown) communicating with the outer space of the hollow fiber membrane 2 is connected.
  • Two or more first tube ports 1c may be arranged.
  • the other part of the case for example, the end face (one end face or both end faces) 10a, 10b side of the seal material 11
  • a second pipe port (treated water supply / drainage side) 1a, 1b to which a treated water supply pipe (not shown) is connected is provided.
  • the second pipe ports 1a and 1b are usually supplied with water to be treated only from one side and closed when the dead end filtration described later is performed, and the second pipe ports 1a and 1b are closed when flushing and draining described later are performed. Both are used.
  • a membrane module itself has been conventionally known. For example, various modules described in JP-A-62-2140607, JP-A-6-319961, JP-A-2009-183822, and the like are used. be able to.
  • the membrane module 1 is normally connected downstream of the water tank 23, the water supply pump 24, and the gas supply device 27 which will be described later. Only one membrane module 1 may be used, or two or more membrane modules 1 may be connected in series, in parallel, or a combination of series and parallel. Among these, considering energy efficiency, a series arrangement is preferable, and the membrane modules are assembled so that the membrane surface flow rate is increased at the final stage, such as series arrangement, parallel arrangement of series units, and serial arrangement of parallel units. Is more preferable.
  • the water treatment apparatus of the present invention preferably includes a water tank 23 and a permeate tank 26 as shown in the schematic diagram of FIG. 2 in addition to the membrane module. It is more preferable that the water treatment device further includes at least one of a water supply pump 24, a gas supply device 27, a backwash pump 25, and a pipe that arbitrarily connects these.
  • a water supply pump 24 a gas supply device 27, a backwash pump 25, and a pipe that arbitrarily connects these.
  • biological treatment tanks, flocculant treatment tanks and / or flocculant injection means, chemical liquid tanks and / or chemical liquid injection means, concentrated water tanks, on-off valves, super A sound wave generator or the like may be provided.
  • turbidity removal devices such as sand filtration, spool filters, and strainers, which are necessary for conventional seawater desalination and the like, are not necessarily required.
  • a turbidity eliminating device and a similar device are not provided. That is, when seawater treatment is performed using a conventional hollow fiber membrane having a relatively small diameter, the hollow fiber membrane is immediately clogged, and thus turbidity is required as a pretreatment.
  • a turbidity treatment is not always necessary.
  • the water supply pump 24 and / or the backwash pump 25 can be used as a chemical solution injection pump.
  • the treated water tank is a tank for storing treated water, and a pipe equipped with a water supply pump 24 for supplying the treated water to the membrane module is connected to the tank.
  • treated water refers to wastewater containing activated sludge, etc. in sewage treatment plants, urban sewage such as household wastewater, wastewater from various facilities such as factory wastewater, agricultural wastewater, biologically treated water, and wastewater containing suspended matter. It means water to be treated by membrane separation such as seawater, well water, and water such as rivers and lakes, but may be fruit juice, milk or the like in order to concentrate liquid food by membrane separation.
  • a liquid having an SS (floating substance) of about 50000 or less and about 20000 or less and about 10 to 15000 can be given.
  • the permeate flow rate does not change in a short time by constant pressure filtration, or the treated water does not change the transmembrane pressure difference in a short time by quantitative filtration.
  • constant pressure filtration it is preferable that the water to be treated has a decrease in permeation flux of less than 20% in 30 minutes.
  • quantitative filtration it is preferable that the water to be treated has an increase in transmembrane pressure difference of less than 20% after 30 minutes of filtration.
  • the water supply pump is not particularly limited as long as the water to be treated can be supplied to the membrane module.
  • a vortex pump a diffuser pump, a vortex mixed flow pump, a mixed flow pump, a piston pump, a plunger
  • Various pumps such as a pump, a diaphragm pump, a gear pump, a screw pump, a vane pump, a cascade pump, and a jet pump can be used.
  • the water supply pump can be used as a pump for absorbing, pumping, pumping out water to be treated or permeated water either downstream or upstream of the membrane module.
  • the water supply pump should just be provided in the pipe
  • the gas supply device is a device for supplying gas (preferably compressed air), and generally a blower, a compressor or the like is used, and a microbubble generating blower or the like may be used.
  • gas preferably compressed air
  • air is supplied as the gas, but an apparatus capable of supplying ozone, nitrogen gas, inert gas, or the like may be used.
  • the gas is supplied into the membrane module as bubbles, and the bubbles can effectively wash the hollow fiber membrane in the membrane module.
  • the size of the bubble is not particularly limited as long as it is useful for cleaning the hollow fiber membrane, and an air discharge hole of about 1 mm to several tens of mm is formed in stainless steel, ceramic, plastic, rubber or the like. It is preferable to adjust appropriately using an air diffuser or the like.
  • the gas supply device may be connected to either the upstream side (treated water tank side) and / or the downstream side (permeate water tank side) of the membrane module, but is preferably connected to the upstream side, at least as described above. More preferably, it is connected between the water supply pump and the membrane module.
  • a certain amount of gas is continuously supplied during filtration, flushing, backwashing, and the like. In this case, the bubble size may be increased depending on the operating conditions.
  • the gas supply time should be less than half the normal (every 2 seconds, depending on the quality of the water to be treated and the operating conditions. 1 second), preferably 1/3 (1 second every 3 seconds) or less, more preferably 1/4 (1 second every 4 seconds) or less.
  • the amount of gas supply at one time is preferably an amount enough to temporarily cover the entire end face of the membrane module with air or an amount enough to temporarily fill a part of the tube up to the end face of the membrane module with air.
  • Permeate tank A permeate tank in which water filtered by the membrane module is accommodated is disposed downstream of the membrane module. In the permeated water tank, the membrane is passed through the backwash pump 25 in a completely or partially different path from the pipe through which the permeated water from the membrane module passes so that a part of the permeated water can be used for backwashing. A tube connected to the module is provided.
  • the backwash pump is a pump that is used to supply permeated water to the membrane module during backwashing, and the same pump as exemplified above for the water supply pump can be used.
  • Embodiment 2 In the water treatment apparatus of the present invention, instead of the above-described membrane module, a filtration device as shown below using the above-described membrane module may be used. Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the filtration device includes one or more membrane modules described above and an opening / closing means.
  • the membrane module is A plurality of the hollow fiber membranes extending in the longitudinal direction; A case for housing the hollow fiber membrane; A first pipe port provided in the case and in communication with the hollow fiber membrane outer space; Provided in another part of the case, and provided with two second pipe ports communicating with the hollow fiber membrane inner space at both ends of the hollow fiber membrane.
  • the opening and closing means A rotatable or movable plate or tubular member with a through hole or notch, A part of the hollow fiber membrane or the membrane module is disposed at one or both ends of the hollow fiber membrane, or near the one or two second tube ports, and by rotation or movement of the plate-like or tubular member. It is a means for opening and closing a part of the membrane module when two or more are provided.
  • a plurality of hollow fiber membranes extending in the longitudinal direction;
  • a first port 1c provided on the surface of the case and communicating with the outer space of the hollow fiber membrane;
  • a plurality of membrane modules 1 that are provided at different locations on the surface of the case, and that include two second pipe ports 1a and 1b that communicate with the hollow fiber membrane inner space at both ends of the hollow fiber membrane;
  • a joint 3 connected to each of the second pipe ports 1b;
  • the joint 3 is in the shape of a circular tube extending in the longitudinal direction, has an inner tube 4 on its inner side, includes a plurality of connection ports 3a arranged on the outer peripheral surface, and each of the second tube ports 1b via the connection port 3a.
  • the inner tube 4 has a plurality of holes 4a on its side surface and is rotatable or movable in the longitudinal direction about the tube center of the joint 3 as an axis.
  • the plurality of holes 4a of the inner tube 4 are positions corresponding to the connection ports 3a of the joint 3 in the longitudinal direction, and at different positions on the outer peripheral surface of the inner tube 4 at positions corresponding to the connection ports 3a. Has been placed.
  • the number of membrane modules can be adjusted as appropriate depending on the scale of the filtration device, the amount of water treatment intended for filtration, and the like. For example, it is necessary to provide at least two membrane modules, and to connect the two membrane modules in parallel to a joint described later. If at least two membrane modules are connected in parallel, three or more membrane modules may be connected in parallel, or two or more membrane modules are connected in series. It is sufficient that at least one membrane module is connected in parallel to the joint. In particular, it is preferable that about 2 to 5 membrane modules are arranged in parallel to each other and connected in parallel to the joint.
  • the joint 3 has a circular pipe shape extending in the longitudinal direction, and includes an inner pipe 4 inside thereof.
  • the inner surface of the joint 3 and the outer surface of the inner tube 4 are airtight.
  • the joint 3 includes a plurality of connection ports 3a on the outer peripheral surface.
  • the joint 3 is connected to each of the above-described second tube ports of the membrane module, for example, the drain port 1b, through the connection port 3a.
  • the to-be-processed water supply port 1a may be connected with the connection port 3a of the joint 3, respectively.
  • connection port 3a in the joint 3 is not particularly limited, and can be appropriately adjusted depending on the number, position, and the like of the membrane modules 1 to be connected. As shown in FIGS. 7A and 7B, the position of the connection port 3a is such that a plurality of connection ports 3a are arranged in a row parallel to the longitudinal direction of the joint 3 (direction x in FIG. 7B). preferable.
  • the connection ports 3a may be arranged at different positions on the outer peripheral surface of the joint at a predetermined interval in the longitudinal direction of the joint 3.
  • the connection ports 3a are at the same position in the longitudinal direction of the joint 3, and may be arranged at different positions on the outer peripheral surface of the joint.
  • being arranged in a line parallel to the longitudinal direction of the joint means that the line parallel to the pipe center of the joint is arranged on the outer circumferential surface when the line is moved to the outer circumferential surface of the joint (see FIG. 7B in the positions 3a-1 to 3a-3).
  • the interval between adjacent connection ports is not particularly limited, and the interval may be different between adjacent connection ports, but is preferably the same.
  • the inner tube 4 has a circular tube shape having an outer diameter smaller than the inner diameter of the joint 3, is concentric with the tube center of the joint 3, and can be rotated around the tube center as a rotation axis. Is housed in. Although it is preferable to rotate 360 degree
  • the inner tube 4 has a plurality of holes on its side surface. This hole enables opening and closing of the connection port 3a of the joint 3 by rotation / rotation movement of the inner tube 4 in the joint 3, and is arranged corresponding to the position of the connection port 3a of the joint 3. ing.
  • FIGS. 7A and 7B when the connection ports 3a-1 to 3a-3 of the joint 3 are arranged in a line parallel to the longitudinal direction of the joint 3, that is, at the same position on the outer peripheral surface.
  • the holes are connected to the connection ports 3a-1, 3a- of the joint 3 in the longitudinal direction of the inner tube 4 (direction x in FIG. 7B). 2, 3a-3.
  • the distance in the longitudinal direction of each hole 4a-1, 4a-2, 4a-3 of the inner tube 4 matches the distance in the longitudinal direction of the connection ports 3a-1, 3a-2, 3a-3 of the joint 3.
  • the positions of the holes 4a-1, 4a-2, 4a-3 on the outer peripheral surface of the inner tube 4 are arranged at different positions as shown in FIG. 7C (side view). That is, when the position of the hole on the outer peripheral surface in a specific direction as viewed from the pipe center of the inner pipe 4 (for example, the position where the hole 4a-1 is formed) is set to “0 ° position”, the center from the 0 ° position is used.
  • Another hole 4a-2 is arranged at a position on the outer peripheral surface where the angle is shifted (rotated) by a predetermined angle (for example, ⁇ 1 °), and the central angle is shifted from the position of 0 ° by a predetermined angle (for example, ⁇ 1 ° + ⁇ 2 °).
  • Another hole 4a-3 is arranged at a position on the outer peripheral surface. In other words, when viewed from the direction in which the cross section of the inner tube can be seen, the positions of the respective holes are distributed on the outer peripheral surface without overlapping.
  • the number of holes in the inner tube may match the number (n) of membrane modules connected to the joint 3, but for example, two or more membrane modules may be arranged at the same membrane module connection position. Also good.
  • the number of membrane modules (n) may be twice, three times, four times or more.
  • the inner diameter of the joint and the inner pipe, the size of the joint connection port and the hole of the inner pipe can be appropriately adjusted according to the size of the membrane module used, the amount of water treated by the filtration device, and the like.
  • the size of the joint connection port and the size of the hole in the inner tube are preferably substantially the same.
  • the rotation / rotational movement of the inner tube causes some of the membrane modules (for example, the first of the three membrane modules) to be
  • the second pipe port for example, the drain port 1b
  • the remaining membrane modules second and third membrane modules
  • the second tube port of the second membrane module is opened, and the second tube ports of the first and third membrane modules are closed.
  • the second tube port of the third membrane module is opened, the second tube ports of the first and second membrane modules are closed, and this series of behavior is repeated. . That is, it is possible to switch between water flow and water stop for a plurality of membrane modules in pulses or at arbitrary intervals. Therefore, since water can be passed through the membrane surface of the hollow fiber membrane at different flow rates in a pulsed manner or arbitrarily, the membrane surface can be washed by the irregular flow rate.
  • a motor 5 may be used, or a screw that rotates with a water flow in a filtration device is provided and used. May be.
  • the inner tube When supplying water to be treated to a plurality of membrane modules, the inner tube is rotated / rotated within the joint.
  • the number of rotations is not particularly limited and can be adjusted as appropriate. Moreover, a fixed rotational speed may be maintained or the rotational speed may be arbitrarily changed.
  • the connection port can be opened and closed by matching and mismatching of the joint port and the hole of the inner tube.
  • water flow and water stop can be alternately switched for a plurality of membrane modules.
  • a change in flow velocity can be given to the hollow fiber membrane surface in a pulsed manner or arbitrarily, and a membrane surface cleaning effect can be imparted. In this method, it is possible to create a situation in which a flow rate is not given to some membrane modules as compared to giving a constant flow rate to all membrane modules. Can be realized.
  • the water flow and water stop with respect to a membrane module can be implement
  • the control becomes complicated and instantaneous switching is difficult.
  • in the filtration device used in the present invention not only can instantaneous switching between water flow and water stop be easily performed by a simple operation such as the rotational movement of the inner pipe, but complicated control can be performed only by driving a motor or the like. It is possible to simplify and reduce costs while ensuring high water treatment performance as a filtration device.
  • the repetition of water flow and water stoppage to the membrane module due to the rotation of the inner tube when averaged, allows the same amount of water to flow through all the membrane modules. Can be averaged, and the lifetime of the membrane module can be prolonged.
  • the flow rate and timing of water flow to the membrane module can be freely set according to the number of rotations of the inner tube, the size and number of holes in the inner tube, the number of membrane modules, etc. The degree of freedom can be improved.
  • a part of the membrane module is blocked by the rotation of the inner tube, so that the water flow to the various membrane modules supplied at a constant flow rate or pressure can be sent only to some of the membrane modules. Therefore, it is possible to change the flow rate to some of the membrane modules by opening the outlet instantaneously (lowering the pressure) for some of the membrane modules while giving the same pressure to the whole. . As a result, it is possible to intermittently increase (for example, double) the water to be treated that has been supplied at a constant flow rate during filtration, for example, during a flushing operation. Flushing can be performed.
  • the inner tube 4 has a plurality of holes on its side surface, and the hole overlaps with the joint connection port as shown in FIG.
  • the part may be disposed at a position where it is closed on the side surface of the joint. That is, this hole enables opening and closing of the connection port 3a of the joint 3 by any one of two or more movements such as rotation / rotation / movement of the inner tube 4 in the joint 3.
  • the plurality of holes in the longitudinal direction of the inner tube 4 are the connection ports 3a-1, 3a-2, 3a-3, 3a-4 and 3a-5 of the joint 3. It is preferable that they are arranged at positions corresponding to only a part of each.
  • the distance in the longitudinal direction of each hole 4a-1, 4a-2, 4a-3, 4a-4, 4a-5 of the inner tube 4 is determined by the connection ports 3a-1, 3a-2, 3a-3 of the joint 3. It is preferable that the distances are different from each other or only partially without being coincident with the distance in the longitudinal direction.
  • the positions of the holes 4a-1, 4a-2, 4a-3, 4a-4, 4a-5 on the side surface of the inner tube 4 are as follows: (1) For example, as shown in FIG. 8 (cross-sectional view), the same position, that is, all the holes may be arranged at overlapping positions when viewed from the cross-sectional direction, (2) For example, as shown in FIG. 7C (cross-sectional view), different positions, that is, all holes may be arranged at positions where they do not overlap when viewed from the cross-sectional direction, (3) For example, only a part of different positions or a part of the same position, that is, a part of the holes may be arranged at an overlapping position when viewed from the cross-sectional direction.
  • the overlap may be a state in which a part of the holes overlaps or a state in which the whole hole completely overlaps.
  • the holes do not overlap when viewed from the cross-sectional direction, as shown in FIG. 7C, the positions of the holes on the side surface in a specific direction as viewed from the tube center of the inner tube 4 (for example, the holes 4a-1
  • another hole 4a-2 is arranged at a position on the side surface where the central angle is shifted (rotated) from the 0 ° position by a predetermined angle (for example, ⁇ 1 °).
  • a predetermined angle for example, ⁇ 1 °
  • another hole 4a-3 is arranged at a position on the side surface where the central angle is shifted from the 0 ° position by a predetermined angle (for example, ⁇ 1 ° + ⁇ 2 °).
  • angles ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3 may be the same as each other or may be partially or entirely different.
  • FIG. 7C shows a case where there are three holes, the number of holes can be arbitrarily set.
  • a plurality of connection ports of the joint 3 may be arranged along the side surface at the same position in the longitudinal direction of the inner tube. That is, the connection port of the joint 3 is arranged radially around the inner tube, and thus the membrane module connected to the connection port is arranged radially around the joint.
  • the positions of the plurality of holes in the inner tube partially or entirely overlap in the longitudinal direction, but are arranged at positions that do not overlap on the side surface of the inner tube, and the plurality of holes are not connected to each other. It is preferable that
  • connection port 3a of the joint 3 can be opened and closed.
  • the number of holes in the inner tube may be equal to the number of membrane modules (n) connected to the joint 3, but the number of membrane modules (n) is 2 times, 3 times, 4 times or more. There may be +2, +3, +4 or more.
  • the rotation / rotation movement of the inner tube, the movement in the longitudinal direction, and the combination movement thereof may use known means, for example, the motor 5 or convert the rotation movement using the motor 5 into parallel movement.
  • a screw rotating with a water flow in the filtration device may be used, or two or more of these may be used simultaneously.
  • a crank mechanism, a scotch-yoke mechanism, a rack-and-pinion mechanism, etc. that convert a rotational motion using a motor into a reciprocating motion in the longitudinal direction can be mentioned.
  • the opening and closing means of the filtration device is
  • the rotor may have an axis in the same direction as the extending direction of the hollow fiber membrane, and may physically close the end surface of the hollow fiber membrane and close a part of the plurality of hollow fiber membranes.
  • a rotor 13 as shown in FIGS. 9A and 9B is attached in the case 10 in which such a hollow fiber membrane 2 is accommodated.
  • this rotor has an axis in the same direction as the flow of raw water to be treated introduced into the membrane module 1. Thereby, the rotor can be rotated by the water flow of the water to be treated or by the supply of electric power.
  • the rotor 13 is physically close to the end face of the hollow fiber membrane and closes a part of the plurality of hollow fiber membranes.
  • the proximity means that the distance between the end face of the membrane module and the rotor 13 is preferably about 3 mm or less, about 2 mm or less, or about 1 mm or less.
  • the rotor 13 only needs to be able to increase the flow rate of the other part by closing a part of the hollow fiber membrane.
  • the flow rate inside the hollow fiber membrane in which the rotor is physically close Q / 2N or less is preferable, and Q / 5N or less or Q / 10N or less is more preferable.
  • Q is the amount of water supplied to the module
  • N is the number of hollow fiber membranes. Therefore, as shown in FIG. 9B, the rotor 13 is disposed so as to be sandwiched between two closed portions, a closed portion 13b closed close to the end surface of the hollow fiber membrane 2 accommodated in the case 10. 13d.
  • the rotor 13 rotates while supplying various water to the membrane module, thereby closing a part of the plurality of hollow fiber membranes in the case at a predetermined moment.
  • a part of the front of the hollow fiber membrane in the case is opened and another part is closed.
  • another part in front of the hollow fiber membrane in the case is opened, and another part is closed.
  • the rotor 13 rotates.
  • the water flow to the hollow fiber membranes of various waters supplied at a constant flow rate or pressure is flowed into only a part of the hollow fiber membranes.
  • various water pressures can be increased.
  • the washing effect can be given to the surface of each hollow fiber membrane by the intermittent water flow of various waters or the flow rate or the strength or turbulence of the pressure due to the increase in pressure. it can.
  • the ratio between the closed part and the open part in the rotor is not particularly limited, and it depends on the film surface flow rate of various types of water to be supplied and the rotational speed of the rotor.
  • the amount can be adjusted as appropriate depending on the amount of water to be treated, the pressure, the size of the hollow fiber membrane, and the like.
  • the area ratio of the closed portion to the open portion is preferably about 1: 5 to 5: 1 when the membrane surface flow rate is 0.1 to 2.0 m / s and the rotation speed is about 1 to 60 times / minute.
  • About 3 to 3: 1 is preferable, about 1: 2 to 2: 1 is more preferable, and about 1: 1 is even more preferable.
  • the rotor 32 may have any shape that can close / open a part of the hollow fiber membrane.
  • the rotor 32 has a plate-like closing portion 32b and a plurality of through holes such as circles and polygons formed in the plate-like closing portion 32b. It may have an open portion 32d or may have a propeller shape.
  • the rotation speed of the rotor is not particularly limited, and can be appropriately adjusted according to the amount of water to be treated supplied to the hollow fiber membrane, the pressure, the size of the rotor, the area ratio of the closed part: the open part, and the like. it can. For example, about 1 to 60 times / min.
  • the rotor may be disposed only on one side of the end surface of the hollow fiber membrane 2 as shown in FIG. 9B (a), or may be disposed on both sides as shown in FIG. 9B (b). Good.
  • the shape of the rotor, the area ratio between the closed portion and the open portion, and / or the rotational speed of the rotor may be the same or different.
  • the water treatment apparatus of the present invention may be, for example, the water treatment apparatus shown in FIG.
  • this water treatment apparatus between the treated water tank 23 and the treated water supply port 1a of the membrane module 1, between the permeated water outlet 1c of the membrane module 1 and the chemical tank 20, and the permeated water outlet of the membrane module 1.
  • 1c and the permeated water tank 26 are connected to each other by piping.
  • a water supply pump 24, a chemical solution injection pump 21, and a backwash pump 25 are disposed in these pipes, respectively.
  • positioned is connected between the permeated water outlet 1c of the membrane module 1 and the permeated water tank 26.
  • the drainage port 1b of the membrane module 1 is connected to the water tank 23 to be treated by piping.
  • An automatic valve 22 is disposed between the drain port 1 b of the membrane module 1 and the water tank 23 to be treated.
  • An automatic valve 28 is disposed between the membrane module 1 and the permeate tank 26.
  • a pressure gauge PI-1 is disposed between the water tank 23 to be treated and the water supply port 1a of the membrane module 1.
  • a pressure gauge PI-2 is preferably disposed between the drain port 1b of the membrane module 1 and the water tank 23 to be treated and on the membrane module 1 side of the automatic valve 22.
  • a pressure gauge PI-3 is disposed between the permeated water outlet 1c of the membrane module 1 and the permeated water tank 26 or the chemical liquid tank 20, and in the pipe on the membrane module 1 side of the automatic valve 28.
  • a flow meter FI-1 is disposed between the drain port 1b of the membrane module 1 and the water tank 23 to be treated and on the water tank 23 side of the automatic valve 22.
  • a flow meter FI-2 is preferably disposed between the permeate outlet 1c of the membrane module 1 and the permeate tank 26 and on the permeate tank 26 side of the automatic valve 28.
  • a flow meter FI-3 is preferably disposed between the permeated water tank 26 and the membrane module 1 and between the backwash pump 25 and the pressure gauge PI-3.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the water treatment apparatus of the present invention may be, for example, the water treatment apparatus shown in FIG. 5, FIG. 6A or FIG. 6B.
  • the water tank 23 to be treated, the membrane module 1 disposed outside the water tank 23 to be treated, and the permeated water tank 26 are connected in this order by connecting pipes.
  • a first pump 24 a is installed in the connection pipe between the water tank 23 and the water supply port of the membrane module 1, and the connection pipe on the permeate tank 26 side of the permeate water outlet of the membrane module 1. Is provided with a second pump 29.
  • the control of the speed (circulation flow rate) and the control of the suction filtration (permeated water amount) of the permeate to the membrane module 1 from the downstream side can be performed independently, and in particular, the circulation flow rate in the membrane module due to pressure loss Can be effectively prevented.
  • This effect is remarkable in a system using a membrane module having a hollow fiber membrane having a relatively large diameter (for example, an inner diameter of about 3.2 mm or more).
  • the drain port 1b of the membrane module 1 may be connected to the water tank 23 to be treated by piping, or as shown in FIG. 6A, the membrane module 1
  • the connection pipe between the drain outlet 1 b and the water tank 23 to be treated may be further connected via the third pump 51.
  • the piping between the drain outlet 1b of the membrane module 1 and the to-be-treated water tank 23, and the piping between the to-be-treated water tank 23 and the to-be-treated water supply port 1a of the membrane module 1 are provided. Further, it may be connected by another pipe via the third pump 51.
  • the water to be treated pressurized by the first pump 24 a may be added with a loss pressure at the time of passage through the membrane by the third pump 51 to circulate the water to be treated. Good. Thereby, energy consumption can be reduced. There is a tendency that the lower the turbidity concentration of the water to be treated, the higher the circulation ratio can be set. Examples of the circulation ratio include 0.1 to 20, 0.1 to 10, and the like.
  • the membrane module 1 may include an intake port that enables intake (arrow C) on the drain port 1b side. By providing such an air inlet, air is sucked into the system and water can be easily drained.
  • the first pump 24a, the second pump 29, and / or the third pump 51 the same pumps as described above can be used. Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the water treatment apparatus of the present invention may be, for example, the water treatment apparatus shown in FIG.
  • This water treatment apparatus includes the membrane module 1 according to the first to third embodiments, the water tank 23 to be treated, and a pipe connecting them, and further includes a microbubble generator 43 that generates microbubbles in the water tank to be treated.
  • the to-be-processed water tank may be the biological reaction tank 40, and may include the biological treatment water storage tank 41 in addition to the biological reaction layer.
  • tube connected with the to-be-processed water tank is connected below the to-be-processed water tank.
  • the microbubbles are supplied to the water to be treated in the water tank to be treated, the scum caused by the sludge existing in the water to be treated is floated, and the water to be treated is formed from below the water tank to be treated. Water can be taken and supplied to the membrane module to perform solid-liquid separation of water to be treated.
  • the water tank to be treated here is a tank in which dirty water is accommodated. Moreover, a to-be-processed water tank uses activated sludge, and becomes a tank in which activated sludge and sewage were accommodated.
  • the water tank to be treated may be a single tank, for example, as shown in FIG. 10, a tank composed of a biological reaction tank 40 and a biologically treated water storage tank 41 that are separately independent is preferable. By separating the treated water tank into the biological reaction tank 40 and the biological treated water storage tank 41, when the sludge rises in the biological treated water storage tank, the influence on the biological treatment due to the degree of sludge bias is avoided. can do.
  • the biological reaction tank 40 is usually preferably equipped with an oxygen-free tank and an aerobic tank.
  • the anoxic tank functions as a denitrification tank
  • the aerobic tank functions as a nitrification tank.
  • the biological reaction tank 40 is provided with an anoxic layer and an aerobic tank, the sewage A after sand settling is introduced into the anoxic tank from the upstream side.
  • a stirrer is installed in the oxygen-free tank, and the sewage in the oxygen-free tank is stirred as the stirrer is driven, and denitrification is performed in an oxygen-free process.
  • the aerobic tank for example, sewage treated in an oxygen-free tank is introduced.
  • an air supply pipe 42a connected to the air supply device 42 is disposed for aeration, and air is supplied from the air supply pipe 42a.
  • air supply device 42 is driven, air is supplied into the aerobic tank, and processing in accordance with the aerobic process is performed.
  • the air supply device 42 the same one as the gas supply device described above can be used.
  • the amount of air supplied from the air supply device 42 to the aerobic tank is set so that the sum of the amount of oxygen in the sludge returned to the aerobic tank and the amount of oxygen from the air supply device 42 becomes the target DO. It is preferable to adjust according to the return amount of the circulating sludge into the air tank. As a result, more air than necessary is not supplied to the aerobic tank, and the operating rate of the air supply device 42 is kept to the minimum necessary, so that the running cost of the system can be greatly reduced.
  • the nitrogen compound contained in the sewage is oxidized by the activated sludge in the aerobic process in the aerobic tank to become nitrate nitrogen, and then the nitrate nitrogen in the anaerobic tank. Oxygen is removed from the gas and nitrogen gas is generated, whereby denitrification is performed.
  • phosphorus is once released from the activated sludge, and then dephosphorization is performed by allowing the activated sludge to excessively collect phosphorus by an aerobic process.
  • an aggregating agent such as a metal salt (PAC: polyaluminum chloride) can be used. Such treatment is performed in the biological reaction tank to perform denitrification and dephosphorization.
  • the microbubble generator 43 is equipped in the biologically treated water storage tank.
  • the microbubble generator 43 is connected to a microbubble supply pipe 43a that generates microbubbles in a water tank to be treated, particularly a biologically treated water storage tank.
  • the microbubble is a gas (preferably compressed air), and a microbubble generating blower, a compressor, or the like is used, and a hole for a macro bubble of about several tens to several hundreds of ⁇ m is formed in stainless steel, ceramic, plastic, rubber or the like. It can be generated using an open air diffuser. Usually, air is supplied as the gas, but ozone or the like may be used.
  • the microbubble generator 43 is driven at least during filtration and is driven before filtration.
  • organic substances and the like can be removed, and scum caused by sludge existing in the water to be treated can be levitated.
  • Such floating of the scum makes it possible to efficiently remove the scum, can stably and efficiently supply the treated water to the membrane module, and the hollow fiber membrane constituting the membrane module It can maintain and improve its properties over a long period of time.
  • the water treatment apparatus has a path for circulating the water to be treated between the water tank to be treated and the membrane module.
  • the water treatment apparatus of the present invention includes a pipe.
  • This pipe mainly includes a supply pipe 44 and a return pipe 45.
  • a circulation circuit is constituted by the biologically treated water storage tank 41, the membrane module 1, the supply pipe 44 and the return pipe 45.
  • the supply pipe 44 is a pipe for supplying the water to be treated from the water tank to be treated to the membrane module 1, and one end is connected to the bottom of the water tank to be treated (in particular, the biologically treated water storage tank side) and the other end is the membrane.
  • the module 1 is connected to one of the second pipe ports 1a and 1b.
  • the scum caused by the sludge existing in the water tank to be treated is caused to float by the microbubbles supplied from the microbubble generator.
  • any position that does not supply the membrane module may be used.
  • the water to be treated that is microbubble treated and contains air is supplied to the membrane module, when the water to be treated adheres to the inner surface of the membrane of the membrane module, it is contained in the water to be treated by the air. It is possible to prevent or avoid contact of the sludge with the inner surface of the membrane, and to reduce the adhesion and sticking of sludge or dirt to the inner surface of the membrane. In addition, the sludge substance can be easily removed during the subsequent supply of water to be treated or the usual backwashing.
  • the supply pipe 44 includes a water supply pump 24 for supplying the water to be treated between the membrane module 1 from the water tank to be treated.
  • the return pipe 45 is a pipe that returns the treated water discharged from the membrane module 1 to the treated water tank, in particular, the biological treated water storage tank, and one end is connected to the other of the second pipe ports 1 a and 1 b of the membrane module 1. The other end is disposed above the water tank to be treated (particularly above the biologically treated water storage tank).
  • the return pipe 45 preferably includes a flow rate adjusting means (not shown) that can adjust the flow rate of the water to be treated (concentrate) to the water tank to be treated.
  • a normally used valve can be used. By adjusting the opening of this valve, the flow rate of the water to be treated into the water tank to be treated can be arbitrarily adjusted.
  • the water to be treated can be returned to the water tank to be treated, for example, a biological reaction tank without a circulation pump used for circulation (only with a water supply pump). Therefore, the energy for driving the circulation pump can be reduced.
  • an arbitrary flow rate can be directly supplied to the inside of the membrane module by using the large-diameter hollow fiber membrane in the membrane module while the membrane module is installed outside the water tank to be treated. As a result, a high membrane surface flow rate can be obtained, whereby the hollow fiber membrane can be cleaned, and a high throughput and low energy operation becomes possible.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the water treatment apparatus of the present invention may be, for example, the water treatment apparatus shown in FIG.
  • This water treatment apparatus includes the membrane module 1 according to Embodiments 1 to 3 described above, a water tank to be treated, and a pipe connecting them.
  • the water tank to be treated is a biological reaction tank
  • the pipe connected to the water tank to be treated is a supply pipe for supplying the sludge-containing liquid from the biological reaction tank to the membrane module.
  • the water treatment apparatus further includes a return pipe that returns the sludge-containing liquid discharged from the membrane module to the sludge-containing liquid in the biological reaction tank.
  • this water treatment apparatus includes a biological reaction tank 40 that is a water tank to be treated, a membrane module 1 disposed outside the water tank to be treated, and a pipe that circulates a sludge-containing liquid between the biological reaction tank 40 and the membrane module 1.
  • the pipe includes a supply pipe 44 for supplying a sludge-containing liquid from the biological reaction tank 40 to the membrane module 1 and a sludge-containing liquid discharged from the membrane module 1 in the sludge-containing liquid of the biological reaction tank 40.
  • a return pipe 45 In this water treatment device, the tip of the return pipe 45 is disposed in the sludge-containing liquid in the biological reaction tank 40.
  • the biological reaction tank 40 is equipped with a stirring means 58 such as a stirring bar or a stirring blade.
  • a stirring means 58 such as a stirring bar or a stirring blade.
  • the return pipe 45 is preferably branched at the tip on the biological reaction tank 40 side. Is disposed in the activated sludge-containing liquid of the anaerobic tank 54 and the aerobic tank 53.
  • the water treatment apparatus preferably includes a flow rate adjusting means 52 that can adjust the flow rate of the sludge-containing liquid to one or both of the anoxic tank 54 and the aerobic tank 53.
  • An example of such a flow rate adjusting means 52 is a three-way valve.
  • valve 52a and / or the valve 52b may be arranged in only one or both of the oxygen-free tank 54 and the aerobic tank 53.
  • the opening of the valve By adjusting the opening of the valve, the flow rate of the sludge-containing liquid to the anaerobic tank 54 and / or the aerobic tank 53 can be arbitrarily adjusted.
  • the gas supply device 27 may be equipped so as to supply air to both the biological reaction layer 40 through the membrane module 1 and the air supply pipe 55.
  • the energy for driving the circulation pump can be reduced.
  • the liquid in the tank is stirred, and the power for driving the stirrer of the oxygen-free tank can be reduced. And the increase in dissolved oxygen by the entrainment of air in the case of introducing from the liquid surface can be avoided.
  • the liquid in the tank is stirred by introducing the sludge-containing liquid returned to the aerobic tank, that is, the sludge-containing liquid containing air introduced into the membrane module into the sludge-containing liquid in the biological reaction tank. And aeration can be performed using the introduced air. By using a stirrer, the efficiency and control of the use of air can be achieved.
  • the water treatment apparatus of the present invention may be, for example, the water treatment apparatus shown in FIG.
  • the water treatment apparatus includes a water tank 23 to be treated, a membrane module 1 that treats the water to be treated, and a gas module that is connected to the membrane module 1 and supplies the water and gas to the membrane module 1.
  • a gas supply pipe 60 that supplies gas to the gas-liquid supply pipe 61 and a gas supply device 27 that is connected to the gas supply pipe 60 and supplies gas to the gas-liquid supply pipe 61 through the gas supply pipe 60 are provided.
  • the connection portion Q between the pipe 59 and the gas-liquid supply pipe 61 is at a position lower than the water surface of the water to be treated in the water tank 23 to be treated.
  • the water surface is higher than the upper surface of the membrane module.
  • connection part of the liquid supply pipe 59 and the gas-liquid supply pipe 61 at a position lower than the water surface of the water to be treated, the difference in the water level of the water to be treated in the water tank 23 to be treated is utilized. Further, the gas supplied to the gas-liquid supply pipe 61 can supply the water to be treated to the membrane module 1 in order to push up the water to be treated. For this reason, the pump for supplying treated water can be omitted.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the water treatment apparatus of the present invention may be, for example, the water treatment apparatus shown in FIG.
  • This water treatment apparatus has an anaerobic tank 56 for biologically treating organic waste water 57 with anaerobic microorganisms, and a membrane module 1 for membrane-separating treated water biologically treated in the anaerobic tank 56.
  • the anaerobic tank 56 is a tank for biologically treating organic matter in the organic wastewater into methane gas or the like by anaerobic microorganisms.
  • the organic wastewater biologically treated in the anaerobic tank 56 is supplied to the membrane module 1 as treated water.
  • the anaerobic tank 56 is connected to a pipe for supplying the organic waste water 57 to the anaerobic tank 56 and a pipe for supplying the treated water treated in the anaerobic tank 56 to the membrane module 1.
  • the anaerobic tank 56 may be connected to a pipe for returning flushing water.
  • the anaerobic tank 56 may include a stirring means 58 such as a stirring rod for stirring the organic wastewater to be stored.
  • the anaerobic tank 56 may be a single tank type in which the acid generation reaction and the methane generation reaction are performed in the same tank, or a two tank type in which each reaction is performed in separate tanks.
  • each anaerobic tank may be an arbitrary system such as a floating system (stirring system) or a sludge bed system (sludge blanket system), or may be a carrier addition type or a granulated sludge type.
  • the COD Cr load in the anaerobic tank is preferably 1 to 30 kg / m 3 ⁇ d, particularly 2 to 10 kg / m 3 ⁇ d.
  • the temperature of the anaerobic tank is preferably 25 to 40 ° C. or 45 to 60 ° C.
  • the HRT is preferably about 6 to 72 hr, particularly preferably about 12 to 48 hr.
  • the flocculant or activated carbon may be added to the anaerobic tank 56 in advance. By adding a flocculant or activated carbon, it becomes possible to improve the properties of sludge in the organic waste water and to remove components such as nitrogen and phosphorus from the permeated water.
  • Organic waste water is a solution containing organic matter as a pollutant.
  • the biochemical oxygen demand (BOD) of the organic waste water is preferably 100 mg / L or more, more preferably 200 mg / L or more, and further preferably 500 mg / L or more.
  • the water treatment method of the present invention is not particularly limited, and methods known in the art can be used according to the object, purpose, application, and the like.
  • water treatment can be performed according to the following treatment flow using the water treatment apparatus shown in FIG.
  • steps such as filtration and backwashing can be performed in the same manner as the water treatment apparatus of FIG.
  • the water to be treated is supplied to the membrane module 1 by the water supply pump 24 from the water tank 23 to be treated.
  • the membrane module 1 for example, a certain pressure difference between the inner and outer membranes is loaded, and by using the pressure difference between the membranes, only water permeates through the hollow fiber membrane, and suspended matter (soil etc.) is captured by the hollow fiber membrane. Be collected.
  • the permeated water A is obtained, and the obtained permeated water A is fed into the permeated water tank 26.
  • the pressurization method in the membrane module may be either the internal pressure pressurization method or the external pressure suction method, or both.
  • a method of supplying water and taking out permeated water to the outside of the hollow fiber membrane is preferable.
  • the transmembrane pressure difference between the inner and outer layers is, for example, about 10 to 300 kPa in terms of permeation pressure, preferably about 200 kPa or less, depending on the type of processing target.
  • the hollow fiber membrane used in the membrane module since the hollow fiber membrane used in the membrane module has a large diameter, it can be treated without blocking high-turbidity water. Moreover, when pressurizing by internal pressure filtration, the driving
  • the membrane module 1 performs dead end filtration.
  • the hollow fiber membrane used in the membrane module has a large diameter, a larger amount of water to be treated can be treated in a shorter time than that of a small diameter, Since a hollow fiber membrane that is more difficult to block than a small-diameter one is used, it is preferably used for dead-end filtration.
  • dead-end filtration by combining dead-end filtration and the use of a large-diameter hollow fiber membrane, it is possible to achieve both prevention of accumulation of contaminants, recovery from contamination, and operation at low energy.
  • the membrane module 1 does not discharge the concentrated solution, for example, the permeated water A is within the above-mentioned range of the transmembrane differential pressure and at a substantially constant differential pressure (eg, about ⁇ 20%) It is preferable to operate so as to discharge to the permeate tank 6 unilaterally.
  • backwashing with water or air is performed periodically or at an arbitrary time (at random timing) in order to maintain the filtration capacity.
  • the water used for backwashing can be clean water such as filtered water, tap water, industrial water, or treated water (for example, water treated with activated carbon, UF membrane, RO membrane, etc.).
  • backwashing sends a part of the permeated water A obtained in the membrane module 1 to the membrane module 1 as backwash water B by the backwash pump 25.
  • a constant outer-intimal differential pressure is applied to perform backwashing.
  • the differential pressure between the outer and inner membranes is not particularly limited, and it is preferably performed at a high pressure comparable to or higher than that during the filtration operation in a short time, and more preferably at a higher pressure than during the filtration operation.
  • the backwash pressure is about 50 to 300 kPa.
  • the duration and interval of backwashing are not particularly limited and can be appropriately adjusted depending on the type of water to be treated, turbidity, and the like.
  • the water used for backwashing is preferably warmed (for example, 20 to 80 ° C.).
  • water treatment by total filtration and backwashing can be performed alternately. It has a self-standing structure with an outer diameter of 3.6 to 10 mm, an SDR value of 5.8 to 34, which is the ratio of outer diameter to wall thickness, and an inner diameter of 3.2 mm or more, and has a separation function on both sides. This is because the thread film can be used for efficient backwashing without causing separation, breakage or the like even by backwashing. Thereby, it becomes possible to process high turbidity waste water with low energy.
  • the backwash is usually performed using a part of the permeated water A, but a chemical solution may be used in addition to or instead of this.
  • a chemical solution may be used in addition to or instead of this.
  • a method of injecting a chemical solution at a constant concentration at the time of backwashing can be mentioned.
  • the chemical solution those usually used in the field can be used, for example, an organic or inorganic acid or alkali aqueous solution, an oxidizing agent, a detergent, a surfactant, an organic solvent (for example, alcohol), etc.
  • species or 2 or more types of combination is mentioned.
  • an alkaline aqueous solution such as sodium hydroxide, an oxidizing agent such as sodium hypochlorite can be used, and an inorganic substance such as manganese or a metal salt can be used.
  • hydrochloric acid, sulfuric acid, oxalic acid, citric acid and the like can be used.
  • an organic solvent for example, ethanol
  • the cleaning effect of the chemical solution tends to increase in particular in proportion to the concentration, temperature, time, and the like.
  • a chemical solution having a high concentration and heating for example, 20 to 80 ° C.
  • the chemical solution for backwashing the chemical solution can be washed in a shorter time, and the chemical solution can be easily penetrated into the pores in the hollow fiber membrane by pressurization in the backwashing in a short time. Effective cleaning can be performed.
  • the backwash pump can be used for chemical cleaning as it is, it can be carried out easily and simply without any new equipment or piping.
  • the chemical solution can be easily penetrated and immersed in the hollow fiber membrane by backwashing using the chemical solution, the amount of the chemical solution used can be reduced.
  • the cause of the decrease in the water permeability of the membrane in the membrane module is mainly (i) generation of cake layer, (ii) generation of gel layer, (iii) adsorption of cake layer and / or gel layer, and the like.
  • the stain due to (i) and (ii) is a reversible stain that can be removed by physical washing such as backwashing, flushing or air scrubbing described later.
  • the generated cake layer grows and closes the film surface, it becomes impossible to remove the dirt by simple physical cleaning or the like.
  • (iii) correlates with irreversible dirt that cannot be removed only by physical cleaning.
  • these soils and / or soil growth can be fatal to membrane maintenance. That is, in the water treatment, as described above, even if filtration and backwashing are repeatedly performed, dirt that cannot be removed / removed accumulates even if the backwashing process is performed.
  • the degree of accumulation is determined by a decrease in flow rate or an increase in pressure during filtration or backwashing, and filtration or reverse
  • the chemical cleaning at the timing when the washing flow rate or pressure reaches the predetermined flow rate or the predetermined pressure, it is possible to always obtain a predetermined filtering effect and a constant backwashing effect.
  • a method for obtaining a constant flow rate in the filtration and backwashing steps a method known in the art can be used.
  • PID control of a pump using an inverter can be mentioned.
  • the constant flow rate filtration is performed by operating the water supply pump 24 with the automatic valve 22 closed and the automatic valve 28 open.
  • the water to be treated can be supplied from the water tank 23 to be treated into the membrane module 1, and the permeated water can be discharged to the permeated water tank 26 through the piping from the permeated water outlet 1 c of the membrane module 1.
  • the constant flow backwashing is performed by operating the backwash pump 25 with the automatic valve 28 closed and the automatic valve 22 open.
  • backwash water (part of the permeate) can be ejected from the permeate tank 26 to the inside of the membrane module 1 in a certain amount and discharged from the drainage port 1b of the membrane module 1 to the outside of the system via the piping. .
  • the constant flow rate means that a predetermined flow rate value is indicated, but some fluctuation is allowed.
  • the constant flow rate here can be appropriately adjusted according to the scale of the water treatment system to be used, the type / characteristics of the equipment, the amount of water to be treated, and the like.
  • the filtration pressure or the backwash pressure may continue to increase suddenly or gradually.
  • the increase in the filtration pressure or the backwash pressure is an index representing the degree of progress of the membrane contamination. Therefore, the timing at which this filtration pressure or backwash pressure reaches a predetermined pressure set in advance (becomes a predetermined pressure or higher) can be set as the timing at which chemical cleaning is performed.
  • the fact that the filtration pressure has reached a predetermined pressure in the filtration step is, for example, the pressure in the connecting pipe without pressure fluctuation on the permeate outlet 1c side of the membrane module 1, for example, in FIG.
  • the optimum value of the predetermined pressure or the predetermined backwash pressure is set in consideration of various factors such as the type and scale of the water treatment system to be used, the individual equipment, particularly the configuration, size, performance, and drainage properties of the membrane module. However, it is preferably 0.3 MPa or less, more preferably 0.2 MPa or less, and still more preferably 0.1 MPa or less.
  • a method of setting a constant pressure in the filtration and backwashing steps methods known in the art can be used.
  • PID control of a pump using an inverter can be mentioned.
  • the automatic valve 22 is closed and the automatic valve 28 is opened so that the filtration pressure ([[(PI-1) + (PI-2)] / 2] ⁇
  • the water to be treated can be supplied from the water tank 23 to be treated into the membrane module 1, and the permeated water can be discharged to the permeated water tank 26 at a constant pressure through the piping from the permeated water outlet 1 c of the membrane module 1.
  • the automatic valve 28 is closed and the automatic valve 22 is opened, so that the pressure ((PI-3)-[[(PI-1) + (PI-2)] / 2] is performed by operating the backwash pump 25 while monitoring the value.
  • backwash water part of the permeate
  • it can be discharged out of the system.
  • constant pressure means to show a predetermined pressure value, but some fluctuations are allowed.
  • the constant pressure here can be appropriately adjusted according to the scale of the water treatment system to be used, the type / characteristics of the equipment, the amount of water to be treated, and the like.
  • the filtration flow or backwash flow may continue to decrease suddenly or gradually.
  • This decrease in the filtration flow rate or backwash flow rate serves as an index indicating the degree of progress of membrane contamination, and chemical cleaning is performed at the timing when the flow rate reaches a predetermined flow rate that is set in advance (below the predetermined flow rate).
  • a predetermined flow rate that is set in advance (below the predetermined flow rate).
  • the fact that the filtration flow rate has reached a predetermined pressure flow rate in the filtration step is, for example, a flow meter provided in the connecting pipe on the permeate outlet 1c side of the membrane module 1, for example, the flow meter FI in FIG. -2.
  • the backwashing flow rate has reached the predetermined backwashing pressure flow rate.
  • the predetermined flow rate or the predetermined backwash flow rate may be set to an optimum value in consideration of various factors such as the type and scale of the water treatment system to be used, individual equipment, particularly the configuration, size, and performance of the membrane module. it can.
  • the backwashing pressure is monitored in the backwashing step, and the backwashing pressure is monitored. It is preferable to monitor the increase in the pressure by a predetermined pressure to achieve the timing of cleaning with the chemical solution. According to this method, it is possible to determine the optimum timing for irreversible dirt.
  • the alternating water treatment (filtration) and backwashing performed in the water treatment method of the present invention do not necessarily have to be performed continuously.
  • flushing, draining, A break process may be performed. Flushing is a process performed mainly for removing floating / adherent matters, residual foreign matters, etc. in the tank, piping and / or the membrane module, etc., without applying pressure, for example, a membrane surface flow rate of 0.1 m / s. It is preferable to carry out the above.
  • the water to be treated is usually treated water.
  • the water that has passed through the membrane module 1 is returned to the water tank 23 as flushing water C again.
  • particles larger than the inner diameter of the hollow fiber membrane, a lump of fibers, or a rod-like substance may get caught at the end face of the membrane module and block the pipe line. It may be prevented by flushing in the opposite direction.
  • water treatment by total filtration and flushing may be alternately performed, and backwashing may be performed periodically or at random timing.
  • the random timing here include a time when a decrease in water permeability performance is 20% during constant pressure filtration and a time when an increase in transmembrane pressure difference is 20% during quantitative filtration.
  • the backwashing is preferably performed with a fluctuation within 10%. Thereby, the frequency
  • Drain is a process that mainly removes / discharges floating, adhering, residue, concentrated liquid, etc. accumulated or remaining in the hollow fiber membrane and at the end face in the membrane module. For example, all pumps were stopped.
  • the concentrated liquid or the like is naturally dropped and recovered by opening the lower part or the upper part of the membrane module in the state.
  • it may be a method in which backwashing is performed with the lower part or the upper part of the membrane module open at the same time, and the backwash waste water is recovered at the lower part or the upper part of the membrane module.
  • the collected concentrated water or backwash waste water may be stored in a drain water tank provided separately or may be returned to the upstream side in the processing flow.
  • the break process means that water treatment is temporarily stopped.
  • bubbles may be introduced using a gas supply device.
  • the bubbles may be microbubbles. It is preferable that the bubbles are introduced into the membrane module or upstream of the membrane module.
  • the bubbling time is not particularly limited, and it is preferably adjusted within a range of 1 second or more, 1 minute or more, preferably about several seconds to several minutes, and water treatment, backwashing, or flushing is not inefficient. .
  • the introduction of bubbles is, for example, about 5 or less, about 4 or less, about 2 or less, and 1 ⁇ 2 in the ratio of water to be treated (with respect to the volume of water to be treated introduced into the membrane module when introduced into the membrane module). It is preferable to adjust appropriately in consideration of the size of bubbles and the like so that the volume is less than or equal to. It should be noted that the introduction of bubbles may be performed constantly or intermittently regardless of the time of filtration or backwashing, other times, and the like.
  • ultrasonic waves may be introduced using methods known in the art, for example, using an ultrasonic generator.
  • the ultrasonic waves in this case may be those having a frequency of about a dozen kHz to a few GHz, for example.
  • the ultrasonic wave is preferably introduced into the membrane module or upstream of the membrane module, and more preferably introduced only into the membrane module.
  • Ultrasound may be introduced during water treatment, backwashing, flushing, etc., or between these treatments, as well as bubbling described above, or may be conducted constantly or intermittently. May be.
  • the water to be treated is supplied to the membrane module 1 by the first pump 24a and simultaneously the water to be treated supplied to the membrane module 1 by the second pump 29 is sucked. It is preferable to include the process of filtering. That is, the treated water in the treated water tank 23 is supplied to the treated water supply port 1a of the membrane module 1 by the first pump 24a. At the same time, the water to be treated supplied to the membrane module 1 by the second pump 29 is suction filtered from the permeated water outlet. As a result, the water to be treated flows inside the hollow portion of the membrane module 1, flows out of the drain outlet, and circulates in the water circulation path to be treated that returns to the water tank 23 to be treated.
  • the permeated water is taken out from the permeated water outlet of the membrane module 1 in a desired amount, and is sent to the permeated water tank 26 through a connecting pipe provided in a pipe connecting the membrane module 1 and the permeated water tank 26.
  • the second pump 29 can be used as a backwash pump that supplies permeated water from the permeated water tank 26 to the membrane module, in addition to being used as a pump for sucking water to be treated.
  • turbidity is filtration that is coarser than filtration with a hollow fiber membrane, i.e., before filtration with a membrane module, and removes impurities (e.g., solid substances) that are coarser than those separated with a hollow fiber membrane. It means to remove.
  • impurities e.g., solid substances
  • the module end face may be blocked, and in this case, the blockage on the module end face can be removed by performing flushing in the direction opposite to the normal supply direction.
  • Activated carbon or a flocculant can be used in order to precipitate and isolate
  • a to-be-processed water tank for example, precipitation tank
  • treated water mixed with activated carbon or particles generated by aggregating with a flocculant is supplied to the membrane module, the layer having a fractionation performance (for example, skin layer) existing in the membrane in the membrane module is damaged. Or it may be damaged to reduce the fractionation performance.
  • the hollow fiber membrane in the present invention does not have a support, and thus the membrane surface is excellent in smoothness. Therefore, problems such as solid matter or the like due to these adhering to the film surface and lowering the fractionation performance are unlikely to occur.
  • suspended particles such as sludge and valuable solids can be concentrated and accumulated in the hollow fiber membrane by total filtration.
  • These accumulated sludge, valuable solids, and the like can be recovered in a concentrated state inside the hollow fiber membrane, for example, in a solidified state by pellets, by draining, backwashing or flushing.
  • a porous hollow fiber membrane was obtained by submerging a mold in a coagulation tank from a state where the solution was previously discharged in air, continuously discharging the solution with a hollow fiber nozzle, and causing phase separation in the coagulation tank.
  • the obtained hollow fiber membrane had an outer diameter of 5.4 mm and an inner diameter of 4.8 mm.
  • the tensile strength at break was 33 N / piece and the tensile elongation at break was 50%.
  • a membrane module as shown in FIG. 1 was produced.
  • the performance as a hollow fiber membrane could be exhibited without deformation of the membrane structure at an internal water pressure of 0.5 MPa during the treatment.
  • the membrane structure was not deformed even under conditions of an external water pressure of 0.3 MPa during backwashing, and the performance without hindrance to washing could be exhibited.
  • the pure water permeability was 200 L / m 2 ⁇ hr ⁇ atm.
  • this membrane module although it is a large-diameter hollow fiber membrane, it has a mechanical strength of 0.3 MPa or more, which is sufficient as a water treatment membrane, and a water permeability of 100 L / m 2 ⁇ hr ⁇ atm or more.
  • a mechanical strength of 0.3 MPa or more, which is sufficient as a water treatment membrane
  • a water permeability of 100 L / m 2 ⁇ hr ⁇ atm or more.
  • the balance between the amount of permeated water and the tensile strength is excellent, the clogging due to the accumulation of solids is difficult to occur, the chemical resistance is excellent, and the water treatment efficiency can be further improved.
  • Example 2 Water treatment method 1 Membrane modules were produced using hollow fiber membranes having a single layer structure made of a single main material of chlorinated vinyl chloride resin shown in Table 1 of various sizes obtained by the same method as described above.
  • the hollow fiber membrane of Comparative Example 5 was prepared by applying a chlorinated vinyl chloride resin to a PET nonwoven fabric on a roll.
  • the filtration performance LMH (L / m 2 ⁇ hr ⁇ atm) with pure water of this membrane module is also shown in Table 1.
  • Example 4 Using the water treatment apparatus shown in FIG. 2 equipped with this membrane module, the series of water treatments shown in the following table (continuous treatment of filtration and backwashing for a predetermined time) are performed, and filtration performance (LMH) and energy consumption are reduced. evaluated. The results are shown in Table 2.
  • the water treatment in Example 4 was performed in the order of total filtration ⁇ flushing ⁇ total filtration ⁇ flushing ⁇ ... ⁇ back washing ⁇ total filtration.
  • the numerical value in parentheses in the treated water indicates the value of SS or MLSS.
  • Example: Water treatment method 2 Cellulose triacetate (CA) 24 wt% and triethylene glycol 15.4 wt% as a pore-forming aid were dissolved in N-methyl 2-pyrrolidone. In the same manner as above, this resin solution was continuously discharged almost horizontally by a spinning die into the coagulation tank (filled with water) and phase-separated in the coagulation tank to obtain a porous hollow fiber membrane. .
  • CA Cellulose triacetate
  • triethylene glycol 15.4 wt% as a pore-forming aid were dissolved in N-methyl 2-pyrrolidone.
  • the spinning direction of the membrane 34 is set to the horizontal direction, and in the coagulation tank 30 (water filling), the film 34 is drawn 10 m straight from the discharge port of the spinning die 31 in the horizontal direction 36). It was. Between about 1 m downstream thereof, the membrane 34 is lifted by about 10 cm by a roller 39 and cut at a cutting position 38 outside the coagulation tank 30 and higher than the discharge position 37 of the spinning mold 31 in the coagulation tank 30.
  • the hollow fiber membrane was obtained by cutting 35 with a machine (Table 3).
  • the membrane module shown in FIG. 1 was produced using a hollow fiber membrane having a single layer structure of a single main material shown in Table 3.
  • the present invention is widely used as a water treatment apparatus used for water purification such as clarification of river water and groundwater, clarification of industrial water, drainage and sewage treatment, pretreatment for seawater desalination, etc. It can be used for external filtration and microfiltration), and economical and efficient water treatment can be performed.

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Abstract

 機械的強度及び透水性等を確保しながら、水処理効率及び経済性をさらに向上させることができる水処理装置及び水処理方法を提供することを目的とする。 外径が3.6mm~10mm、外径と肉厚の比であるSDR値が5.8~34及び内径が3.2mm以上である自立構造を有する、両面において分離機能を有する中空糸膜を用いた膜モジュールを備える水処理装置を用い、全ろ過よる水処理と、逆洗とを交互に行なうことを含む水処理方法。

Description

水処理方法及び水処理装置
 本発明は、水処理方法及び水処理装置に関し、より詳細には、いわゆる大口径の中空糸膜を利用した膜モジュールを備える水処理装置及びそれを用いる水処理方法に関する。
 従来から、例えば、河川水及び地下水の除濁、工業用水の清澄、排水及び汚水処理、海水淡水化の前処理等の水の精製のために、中空糸膜が利用されている。
 このような中空糸膜は、通常、水処理装置において分離膜として利用されており、例えば、ポリスルホン(PS)系、ポリビニリデンフルオライド(PVDF)系、ポリエチレン(PE)系、酢酸セルロース(CA)系、ポリアクリロニトリル(PAN)系、ポリビニルアルコール(PVA)系、ポリイミド(PI)系等の種々の高分子材料によって形成されている。
 一般に、中空糸膜に要求される性能としては、目的とする分離特性に加え、優れた透水性を有すること、物理的強度に優れていること、各種化学物質に対する安定性(つまり、耐薬品性)が高いこと、付着した汚れを容易に除去できる又はろ過時に汚れが付着しにくい(つまり、耐汚染性が優れている)こと等が挙げられる。
 特に、安全な水を定常的に大量に供給することが求められている状況下においては、より効率的かつより経済的に、被処理水に含有される種々の成分を膜によって分離して大量の水を供給することが必要である。
 このために、例えば、所定間隔ごとに薬液による洗浄などが行なわれている(例えば、特開2006-102634号)。
 しかし、薬液による洗浄には、比較的長時間を要し、薬液を高速で膜内に循環させるために、大量の薬液を必要とし、その間の水処理運転の停止を余儀なくされるという欠点がある。また、用いる薬品のコスト、排薬品の処理コスト等が発生し、運転コストが増大する。
 近年の排水処理では、生物処理水槽に併設した水処理膜モジュールの中空糸膜の内部に生物処理水を流し、内圧によるろ過を行う内圧式(槽外式)MBRが提案されている。
 これらの内圧式MBRで用いられる水処理膜モジュールでは、従来の比較的内径が小さい中空糸膜を用いると、生物処理水中の大小さまざまな固形分に起因する目詰まりが生じる。そのため、大小さまざまな固形分を含む生物処理水に起因する膜モジュール端面での固形分の堆積による閉塞が発生しないよう、内径が5~10mm程度のチューブラー状の水処理膜が用いられている。
 しかし、チューブラー膜による処理は、水処理膜の内径大型化に従い、処理時の内圧への耐性が低下するため、強固な支持体もしくは膜厚の増大が必要となる。その一方、膜表面に濁度成分をはじめとした汚れが堆積した場合には、通常、処理量が低下した際に中空糸膜において逆圧洗浄(逆洗)されるが、支持体を用いたチューブラー膜では、支持体に貼り付けられているチューブラー膜そのものの剥がれによる破損が発生しやすい。特に、高浮遊物質を含有する水処理に適した内圧式全ろ過方式のチューブラー膜では、逆洗が実質的に不可能である。よって、逆洗以外の方法で透水量の低下を防ぐためにスポンジボールの使用、高い内部流速の維持など、システムの複雑化及び消費エネルギーの増大が余儀なくされることが現状である。
 また、水処理膜の膜厚を増大させると、処理水量に対する設置面積効率が低下するという新たな課題を招く。
 本発明は上記課題に鑑みなされたものであり、機械的強度及び透水性等を確保しながら、水処理効率及び経済性をさらに向上させることができる水処理方法及び水処理装置を提供することを目的とする。
 本発明は、以下の発明を含む。
 (1)外径が3.6mm~10mm、外径と肉厚の比であるSDR値が5.8~34及び内径が3.2mm以上である自立構造を有する、両面において分離機能を有する中空糸膜を用いた膜モジュールを備える水処理装置を用い、
 全ろ過よる水処理と、逆洗とを交互に行なうことを含む水処理方法。
 (2)外径が3.6mm~10mm、外径と肉厚の比であるSDR値が5.8~34及び内径が3.2mm以上である自立構造を有する、両面において分離機能を有する中空糸膜を用いた膜モジュールを備える水処理装置を用い、
 全ろ過による水処理と、フラッシングとを交互に行い、定期的又はランダムなタイミングで逆洗を行うことを含む水処理方法。
 (3)前記全ろ過による水処理または逆洗の後あるいは前記全ろ過による水処理及び逆洗の間にドレン又はフラッシングを行なう上記いずれかの水処理方法。
 (4)前記水処理、逆洗又はフラッシングにおいて気泡又は超音波を、前記膜モジュール又は膜モジュールの上流側に導入する上記いずれかの水処理方法。
 (5)気泡又は超音波を、間欠的に導入する上記いずれかの水処理方法。
 (6)前記水処理の前処理として、除濁を行なうことなく被処理水を全ろ過に付す上記いずれかの水処理方法。
 (7)前記水処理の前処理として予め活性炭又は凝集剤で処理した被処理水を全ろ過に付す上記いずれかの水処理方法。
 (8)前記逆洗時に薬液を用いる上記いずれかの水処理方法。
 (9)水処理装置が、さらに、
 被処理水を貯留する被処理水槽と、
 該被処理水槽内にマイクロバブルを発生させるマイクロバブル発生装置と、
 前記被処理水槽の下方に連結された管とを備え、
 前記被処理水槽の被処理水にマイクロバブルを供給し、該被処理水内に存在する汚泥によるスカムを浮上させ、かつ、被処理水槽の下方から被処理水を取水して前記膜モジュールに供給し、前記被処理水の固液分離を行う上記いずれかの水処理方法。
 (10)前記水処理において、ろ過圧力が所定圧力よりも上昇した際又はろ過流量が所定流量よりも下降した際に、あるいは
 前記逆洗時における逆洗圧力が所定逆洗圧力よりも上昇した際又は逆洗流量が所定逆洗流量よりも下降した際に、薬液を用いる上記いずれかの水処理方法。
 (11)被処理水槽と、
 該被処理水槽外に配置され、外径が3.6mm~10mm、外径と肉厚の比であるSDR値が5.8~34及び内径が3.2mm以上である自立構造を有する、両面において分離機能を有する中空糸膜を用いた膜モジュールと、
 透過水槽と、
 前記被処理水槽と、膜モジュールと、透過水槽とをこの順に連結する連結管と、
 前記被処理水槽と前記膜モジュールとの間の連結管に第1のポンプ、及び
 前記膜モジュールと透過水槽との間の連結管に第2のポンプとを備える水処理装置。
 (12)被処理水が貯留された被処理水槽と、
 外径が3.6mm~10mm、外径と肉厚の比であるSDR値が5.8~34及び内径が3.2mm以上である自立構造を有する、両面において分離機能を有する中空糸膜を用いた、前記被処理水を処理する膜モジュールと、
 前記膜モジュールに接続され、前記膜モジュールに前記被処理水及び気体を供給する気液供給管と、
 前記被処理水槽及び前記気液供給管に接続され、前記被処理水槽の前記被処理水を前記気液供給管に供給する液体供給管と、
 前記気液供給管に接続され、前記気液供給管に前記気体を供給する気体供給管と、
 前記気体供給管に接続され、前記気体供給管を通じて、前記気液供給管に前記気体を供給する気体供給装置と、を備え、
 前記液体供給管及び前記気液供給管の接続部分が、前記被処理水槽における前記被処理水の水面よりも低い位置にある水処理装置。
 (13)前記中空糸膜が、塩化ビニル系樹脂により形成されてなる上記いずれかの水処理装置。
 (14)前記水処理装置が、前記膜モジュールを1以上と開閉手段とを含むろ過装置を備え、
 前記膜モジュールは、
 複数本の長手方向に延長した前記中空糸膜と、
 該中空糸膜を収容するケースと、
 該ケースに設けられ、前記中空糸膜外側空間と連通する第1管口と、
 前記ケースの別の部位に設けられ、前記中空糸膜の両端で前記中空糸膜内側空間と連通する2つの第2管口とを備え、
 前記開閉手段は、
 貫通孔又は切欠を備える、回転可能又は移動可能な板状又は管状部材を有し、
 前記中空糸膜の一端又は両端、あるいは前記1つ又は2つの第2管口近傍に配置され、かつ
 前記板状又は管状部材の回転又は移動により、前記中空糸膜の一部又は前記膜モジュールが2以上備えている場合の該膜モジュールの一部を経時的に開通及び閉塞させる上記いずれかの水処理装置。
 (15)前記ろ過装置が、複数の膜モジュールを有し、
 前記開閉手段は、
 該複数の膜モジュールの一方の前記第2管口それぞれに連結された継ぎ手を有し、
 該継ぎ手は、長手方向に延長した円管形状であり、その内側に内管を有し、外周面に複数配列された連結口を備え、該連結口を介して前記第2管口それぞれに連結されており、
 前記内管は、その側面に複数の孔を有し、かつ前記継ぎ手の管中心を軸として回転可能又は長手方向に移動可能であり、
 前記内管の複数の孔は、前記長手方向において前記継ぎ手の連結口にそれぞれ対応する位置であって、かつ、前記連結口に対応する位置での前記内管の外周面において内管の断面方向から見てそれぞれ異なる位置に配置されている上記いずれかの水処理装置。
 (16)前記開閉手段は、
 前記中空糸膜の延長方向と同方向に軸を有し、前記中空糸膜の端面に物理的に近接して前記中空糸膜の複数本のうちの一部を閉塞する回転子を備える上記いずれかの水処理装置。
 (17)さらに、被処理水槽内にマイクロバブルを発生させるマイクロバブル発生装置を備え、
 前記被処理水槽と連結された管が、前記被処理水槽の下方に連結されている上記いずれかの水処理装置。
 (18)前記被処理水槽が生物反応槽であり、
 前記被処理水槽と連結された管が、前記生物反応槽から膜モジュールに汚泥含有液を供給する供給管であり、
 さらに、膜モジュールから排出される汚泥含有液を前記生物反応槽の汚泥含有液中に戻す戻し管を有している上記いずれかの水処理装置。
 本発明によれば、大口径を有する中空糸膜を使用した膜モジュールを備えた水処理装置及びこれを用いたデッドエンドろ過方法によって、汚濁物の堆積防止及び汚染からの回復と、低エネルギーでの運転とを両立させることができる。
 また、本発明によれば、機械的強度及び透水性等を確保しながら、高圧での逆洗を実行することが可能となる。
 その結果、高い水処理効率と経済性を確保することができる水処理装置および水処理方法を提供することができる。
本発明で使用される膜モジュールの概略断面図である。 本発明の水処理装置の概念図である。 本発明で使用される膜モジュールの中空糸膜の製造方法を説明するための概略図である。 本発明の別の水処理装置の概念図である。 本発明のさらに別の水処理装置の概念図である。 本発明のさらに別の水処理装置の概念図である。 本発明のさらに別の水処理装置の概念図である。 本発明の水処理装置に用いられる膜モジュールと継ぎ手の連結状態を説明するためのろ過装置の要部の概略断面図である。 図7Aのろ過装置の一部の部分拡大図である。 図7Aのろ過装置で用いられる継ぎ手内の内管の側面図である。 ろ過装置の一部の部分拡大図である。 ろ過装置で用いられる回転子の平面図である。 回転子を配置した場合の膜モジュールの概略断面図である。 本発明の水処理装置における循環装置を説明するための概念図である。 本発明のさらに別の水処理装置の概念図である。 本発明のさらに別の水処理装置の概念図である。 本発明のさらに別の水処理装置の概念図である。
 1 膜モジュール
 1a 被処理水供給口(第2管口)
 1b 排水口(第2管口)
 1c 透過水取出口(第1管口)
 2 中空糸膜
 3 継ぎ手
 3a、3a-1、3a-2、3a-3 連結口
 4 内管
 4a、4a-1、4a-2、4a-3 孔
 5 モータ
 6 管
 10 ケース
 10a、10b 端面
 11 シール材
 13、32 回転子
 13a 軸
 13b、32b 閉塞部
 13d、32d 開放部
 20 薬液槽
 21 薬液注入ポンプ
 22、28 自動弁
 23 被処理水槽
 24 水供給ポンプ
 24a 第1のポンプ
 25 逆洗ポンプ
 26 透過水槽
 27 気体供給装置
 29 第2のポンプ
 30 凝固槽
 31 紡糸金型
 34 膜
 35 切断
 36 水平方向
 37 吐出口の位置
 38 切断位置
 39 ローラー
 40 生物反応槽
 41 生物処理水貯留槽
 42 空気供給装置
 42a、55 空気供給管
 43 マイクロバブル発生装置
 43a マイクロバブル供給管
 44 供給管
 45 戻し管
 51 第3のポンプ
 52 流量調整手段
 52a、52b 弁
 53 好気槽
 54 無酸素槽
 56 嫌気槽
 57 有機排水
 58 攪拌手段
 59 液体供給管
 60 気体供給管
 61 気液供給管
 実施形態1
 本発明の水処理装置は、特定の中空糸膜を用いた膜モジュールを備える。
 (中空糸膜)
 本発明の水処理装置で用いられる中空糸膜は、ポリマーによって形成され、自立構造を有し、両面において分離機能を有する膜である。
 通常、強度が弱い素材は、より強度の強い素材(セラミック、不織布等)から形成される支持体との複合体としなければ、所望の形状、例えば、円筒形状、チューブ形状等を維持することができない。従って、従来の比較的大口径の中空糸膜は、膜を形成するポリマー素材に加えて、水処理膜としての使用時に、所望の形状を保持できるよう、膜を支持する構造体として、筒状のセラミック又は筒状に成形した不織布等を伴っていた。
 なお、このような支持体の表面は、通常、分離機能を有さない。ここで分離機能とは、精密ろ過以上の分離機能を意味する。
 一方、本発明で用いられる中空糸膜は、筒状などの所望の形状を変化させない、異なる材料(例えば、不織布、紙、金属、セラミック等)から形成される支持体を伴わない、支持体フリーの膜である。つまり、自立構造を有する支持体上に塗布することにより得られる膜とは異なる。にもかかわらず、中空糸膜としての使用のために円筒、チューブ形状等の所望の形状が保持される十分な強度を有し、すなわち「自立構造」を有している。
 このため、後述する逆洗時においても、ろ過機能を担当する膜部分が支持体から剥離することもなく、また、セラミック等の支持体を用いたチューブ形状膜等とは異なり、優れた透水性能を確保することができる。
 特に、両面において分離機能を有することにより、逆洗時における汚染を防止することができ、中空糸膜内部の汚染を回避することができる。また、中空糸膜の一方の面が目詰まりや損傷した場合でも、他方の面によって分離機能を確保することができる。
 なお、その両面において分離機能を有しているかぎり、本発明で用いる中空糸膜は、当該分野で公知の方法、例えば、コーティング法、多層又は単層押し出し法、ラミネート法、熱誘起相分離法(TIPS)、非溶媒誘起相分離法(NIPS)、延伸法などを利用して製造することができる。具体的な方法は、WO2011/108579に記載されたものを利用することができる。なかでも、熱又は溶媒で溶かした1種以上のポリマーから成形する、NIPS法、TIPS法によって製造することが好ましい。
 なお、本発明で用いる中空糸膜は、異なる組成のポリマーを共押出又はラミネートすることにより得られる一体的な積層膜も含まれる。なかでも、単一主要構成素材により形成されている膜が好ましい。
 ここで、単一主要構成素材とは、その主要材料が単一材料であることを意味する。単一材料とは、主要構成素材が1種であることを意味する。つまり、中空糸膜を形成する素材(例えば、膜を構成する樹脂)において、1種の樹脂が50質量%以上(好ましくは60質量%以上、より好ましくは70質量%以上、80質量%以上、さらに好ましくは85質量%以上)を占めていることを意味し、あるいは、その1種の樹脂の性質が構成素材の性質を支配していることを意味する。具体的には、1種の樹脂が50~99質量%を有する素材を意味する。ただし、単一材料には、後述する素材自体又は中空糸膜の製造の際に通常用いられる添加剤、樹脂の加工性等を改善するための後述するような添加剤等は含有していてもよい。
 単一主要構成素材により形成されている中空糸膜は、各層の主要構成素材が共通する積層構造を有する中空糸膜を包含する。
 また、別の観点から、本発明で用いる中空糸膜は、ポリマーのみで構成される均一構造膜が好ましい。ここでの均一構造とは、ポリマーが溶融又は溶解した後、相分離または相変化を経て作られる構造を意味する。
 このような単一主要構成素材としては、塩化ビニル系樹脂、ポリスルホン(PS)系、ポリビニリデンフルオライド(PVDF)系、ポリエチレン(PE)等のポリオレフィン系、酢酸セルロース(CA)系、ポリアクリロニトリル(PAN)系、ポリエーテルスルフォン系、ポリビニルアルコール(PVA)系、ポリイミド(PI)系等の種々の高分子材料を用いることができるが、塩化ビニル系樹脂であることが好ましい。これら材料は、市販されているもの、周知の方法により各種モノマーから重合して得られるものなど、いずれの材料をも利用することができる。
 特に、本発明で用いる中空糸膜が単一素材から形成される場合、その中空糸膜は、単一構造及び均一構造を有する。
 このように、いずれの材料によって形成されているとしても、本発明で使用される中空糸膜は機械的強度が高い。例えば、中空糸膜が塩化ビニル系樹脂の単一素材からなる単層構造の場合、破断強度が10~100N/本程度、破断伸度が5~100%程度である。この強度及び伸度は、例えば、JISK6301の測定方法に準じて、チャック間50mm、引っ張り速度200mm/分で測定した値である。
 塩化ビニル系樹脂としては、塩化ビニル単独重合体(塩化ビニルホモポリマー)、塩化ビニルモノマーと共重合可能な不飽和結合を有するモノマーと塩化ビニルモノマーとの共重合体、重合体に塩化ビニルモノマーをグラフト共重合したグラフト共重合体、これらの塩化ビニルモノマー単位が塩素化されたものからなる(共)重合体等が挙げられる。これらは単独で用いてもよいし、2種以上併用してもよい。特に、耐汚染性を向上するために、親水性モノマーが共重合されていることが好ましい。
 塩化ビニルモノマーと共重合可能な不飽和結合を有するモノマーとしては、例えば、WO2011/108579に記載のものを利用することができる。 
 塩化ビニルにグラフト共重合する重合体としては、例えば、WO2011/108579に記載のものを利用することができる。
 さらに、モノマー材料として、架橋性モノマーを用いてもよい。架橋性モノマーとしては、WO2011/108579に記載のものを利用することができる。
 親水性モノマーとしては、例えば、WO2011/108579に記載のものを利用することができる。
 塩化ビニル系樹脂には、本発明の効果を損なわない範囲にて、製膜時における成形性、熱安定性等を向上させる目的で、添加剤、例えば、滑剤、熱安定剤、製膜助剤等をブレンドしてもよい。
 添加剤としては、WO2011/108579に記載のものを利用することができる。
 塩化ビニル系樹脂の製造方法及び塩素化の方法としては、例えば、WO2011/108579に記載のものを利用することができる。
 塩化ビニル系樹脂は、数平均分子量が20000~200000程度であることが好ましい。数平均分子量は、例えば、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)法により測定することができる。
 塩化ビニル系樹脂は、重合度が250~3000程度であることが好ましく、500~1300であることがより好ましい。重合度はJIS K 6720-2に準拠して測定した値を意味する。
 重合度を上記の範囲に調整するためには、塩化ビニル系樹脂の製造方法において、反応時間、反応温度等の当該分野において公知の条件を適宜調節することが好ましい。
 また、塩化ビニル系樹脂以外の樹脂を用いる場合には、その数平均分子量、成膜時の粘度等を、樹脂の種類に応じて適宜調整することが好ましい。
 中空糸膜は、例えば、その外径が3.6~10mm程度、SDR値が5.8~34程度、内径は3.2mm以上の膜が挙げられる。
 中空糸膜の強度は、材料、内径、肉厚、真円度、内部構造等の種々の要因によって決定されるが、なかでも、SDR値(外径/肉厚の比)を用いることが有効である。つまり、様々の実験を行なった結果、内外圧の耐圧性能として、例えば、0.3MPaを実現するためには、SDR値34程度以下に設計することが好ましいことが分かった。一方、SDR値を低減させる設計にすることは、膜モジュールにおける膜ろ過面積の低下につながる。よって、これらのバランスを図る観点から、SDRは5.8程度以上であることが好ましい。
 なかでも、5.9程度以上、6.0程度以上、6.5程度以上、7程度以上、であることが好ましく、32程度以下、30程度以下、25程度以下、20程度以下であることが好ましく、16程度以下、11程度以下であることがより好ましい。特に、外径が4.5mm程度の場合には、SDR値は7~34程度とすることが好ましく、外径が5~7mm程度の場合には、SDR値は4~16程度とすることがより好ましく、6.5~11程度に設定することがさらに好ましい。
 なお、内径は、その外径及び肉厚によって決定されるが、好ましくは、例えば、3.2mm程度以上、4.0mm程度以上、4.5mm程度以上、5.0mm程度以上である。また、好ましくは20mm程度以下、さらに10mm程度以下又は8mm程度以下が挙げられる。
 特に、外径が3.6~10mm程度、かつSDR値が5.8~34程度、内径が、3.2mm~8mm程度の膜が適している。
 このような値に設定することにより、中空糸膜の強度を確保し、汚水処理に好適に使用することができる。
 したがって、本発明で使用される中空糸膜は、具体的には、
 (1)外径が3.6mm~10mm、SDR値が、5.8~34及び内径が3.2mm以上である自立構造を有する中空糸膜(つまり、支持体フリー、均一構造、好ましくは、単一構造)が挙げられる。
 なかでも、外径が3.6mm~10mm、SDR値が5.8~34及び内径が3.2mm以上、外径が5~7mm程度、SDR値が6.5~11及び内径が3.2mm以上であることが好ましい。これにより、中空糸膜に内圧、外圧を印加した場合の強度を保ちながら、高濃度の排水を通水させた場合にも中空糸膜内が閉塞しない程度の大きさの内径を確保することが可能となる。
 なお、膜の内外径、肉厚等は、電子顕微鏡写真等を用いた実測などによって測定することができる。
 また、(2)内径が3.2~8mmであり、SDR値が5.8~13である自立構造を有する中空糸膜からなる膜(つまり、支持体フリー、均一構造、好ましくは、単一構造)、
 (3)内径が3.2mm~9.4mm及び肉厚が0.15mm~2.4mmである自立構造を有する中空糸膜(つまり、支持体フリー、均一構造、好ましくは、単一構造)からなる膜等が挙げられる。
 中空糸膜は、その表面に多数の微細孔を有する多孔質膜であることが好ましい。その微細孔の平均孔径は、用途、つまり、後述する被処理水の種類によって適宜調整することができ、例えば、0.001~10μm程度、好ましくは0.01~1μm程度が挙げられる。
 このような中空糸膜は、膜間差圧100kPaにおける純水の透過水量が100L/(m2・h)程度以上、200L/(m2・h)程度以上であることが適しており、600L/(m2・h)程度以上であることが好ましく、800L/(m2・h)程度以上であることがより好ましく、1000L/(m2・h)程度以上であることがさらに好ましい。
 また、中空糸膜の耐内圧強度が0.3MPa程度以上であることが好ましく、0.35MPa程度以上又は0.4MPa程度以上がより好ましい。
 中空糸膜の耐外圧強度が0.1MPa程度以上であることが好ましく、0.15MPa程度以上又は0.2MPa程度以上がより好ましい。
 中空糸膜の耐逆洗圧の強度が0.1MPa以上であることが好ましく、0.2MPa以上程度以上であることがより好ましく、さらに好ましくは0.3MPa程度以上である。
 このように、本発明で使用される中空糸膜は、自立構造を有する中空糸膜でありながら、透過水量と物理的強度とのバランスに優れている。従って、分離膜として既存の水処理装置に好適に利用され、水の精製を目的とする好適な水処理、特に、高濃度排水の水処理が可能となる。また、効果的に逆洗を行なうことができ、デッドエンドろ過に適用することが可能となり、水処理装置における膜モジュールとして、長寿命化及び低コスト化を図ることができる。
 (膜モジュール)
 膜モジュールは、例えば、図1に示すように、少なくとも、複数本の中空糸膜2と、ケース10とを備えるものが挙げられる。
 中空糸膜2としては、上述した中空糸膜を用いる以外は、中空糸膜の外径、長さ、数等は、得ようとする膜モジュールの特性等に応じて、適宜調整することができる。
 ケース10は、複数本の中空糸膜2を収納する。ケース10は、筒状の部位を有していることが好ましい。
 中空糸膜2は、所定本数束ねて中空糸膜束とし、その中空糸膜束をケース10に合わせて所定の長さに切断してケース内に挿入することが好ましい。中空糸膜束の状態は、ストレート状が好ましい。
 この複数本の中空糸膜2は、通常、ケース10の両端面10a、10bにて、シール材11によってシールされている。
 このシール11間のケース(例えば、側面)には、中空糸膜2の外側空間と連通する透過側管路(図示せず)が接続される第1管口(透過水取出口)1cが配置されている。この第1管口1cは2以上配置されていてもよい。また、ケースの別の部位(例えば、シール材11よりも端面(片端面又は両端面)10a、10b側)に、上述した複数本の中空糸膜2の内側(中空内)空間と連通する被処理水供給管路(図示せず)が接続される第2管口(被処理水供給/排水側)1a、1bを備えている。なお、第2管口1a、1bは、後述するデッドエンドろ過を行なう場合には、通常、一方からのみ被処理水を供給し、他方は閉じており、後述するフラッシング、ドレン等を行なう場合に双方が利用される。
 このような膜モジュール自体は従来から公知であり、例えば、特開昭62-140607号公報、特開平6-319961号公報、特開2009-183822号公報等に記載された種々のものを利用することができる。
 膜モジュール1は、通常、後述する被処理水槽23、水供給ポンプ24及び気体供給装置27の下流に連結されている。膜モジュール1は、1つのみを用いてもよいし、2つ以上を直列で、並列で又は直列及び並列を組み合わせて連結して用いてもよい。
 なかでも、エネルギー効率を考慮すると、直列配列が好ましく、膜モジュールが直列配置、直列ユニットの並列配置、並列ユニットの直列配置等のように、最終段で膜面流速があがるようにユニットを組むことがより好ましい。
 (水処理装置)
 本発明の水処理装置は、膜モジュールに加えて、図2の概略図に示すような、被処理水槽23、透過水槽26を備えていることが好ましい。水処理装置は、さらに、水供給ポンプ24、気体供給装置27、逆洗ポンプ25、これらを任意に連結する管等の少なくとも1つを備えていることがより好ましい。また、これらの各種槽等に加えて/各種槽等の代わりに、生物処理槽、凝集剤処理槽及び/又は凝集剤注入手段、薬液槽及び/又は薬液注入手段、濃縮水槽、開閉弁、超音波発生装置等が設けられていてもよい。
 ただし、従来の海水淡水化等で必要としていた砂ろ過、糸巻きフィルター、ストレーナ等の除濁装置は必ずしも必要としない。被処理水を直接、上述した膜モジュールに導入して水処理に付すという観点からは、除濁装置及びこれに類する装置は設けられていないことが好ましい。つまり、従来の口径の比較的小さな中空糸膜を用いて海水処理を行なうと、すぐに中空糸膜の閉塞が起こるため、前処理としての除濁が必要であった。一方、本発明で使用するような大口径の中空糸膜では閉塞が起こりにくいため、除濁処理は必ずしも必要としない。
 なお、水供給ポンプ24及び/又は逆洗ポンプ25を用いずに、水位差や空気圧等を利用してろ過、逆流洗浄を行なえるような装置を用いてもよい。さらに、水供給ポンプ24及び/又は逆洗ポンプ25を、薬液注入ポンプとして利用することもできる。
 (被処理水槽)
 被処理水槽は、被処理水を貯留するための槽であり、この槽には、膜モジュールに被処理水を供給するための水供給ポンプ24が装備された管が連結されている。ここで、被処理水とは、汚水処理場等における活性汚泥等を含む排水、家庭排水等の都市下水、工場廃水等の各種施設の排水、農業廃水、生物処理水、懸濁質を含む排水、海水、井戸水さらには河川、湖沼等の水等の膜分離で処理される被処理水を意味するが、液状食品を膜分離によって濃縮するために、果汁、ミルク等であってもよい。また別の観点から、例えば、SS(浮遊物質)が50000程度以下、20000程度以下10~15000程度の液体が挙げられる。さらに別の観点から、定圧ろ過で透過流速が短時間で変化しないあるいは定量ろ過で膜間差圧が短時間で変化しない被処理水であることが好ましい。具体的には、定圧ろ過では、透過流束の低下が30分で20%未満となる被処理水であることが好ましい。定量ろ過では30分ろ過で膜間差圧の上昇が20%未満となる被処理水であることが好ましい。
 (水供給ポンプ)
 水供給ポンプは、被処理水を膜モジュールに供給することができるものであれば特に制限されるものではなく、例えば、渦巻ポンプ、ディフューザーポンプ、渦巻斜流ポンプ、斜流ポンプ、ピストンポンプ、プランジャポンプ、ダイアフラムポンプ、歯車ポンプ、スクリューポンプ、ベーンポンプ、カスケードポンプ、ジェットポンプなど、種々のポンプを用いることができる。水供給ポンプは、膜モジュールの下流又は上流のいずれかにおいて、被処理水又は透過水を、吸水、揚水、圧出等するためのポンプとして利用することができる。水供給ポンプは、被処理水槽と膜モジュールとの間で、両者を連結する管に設けられていればよい。この水供給ポンプを利用して、上述した膜モジュールに対して、内外膜間差圧を負荷することができる。
 (気体供給装置)
 気体供給装置は、気体(好ましくは圧縮空気)を供給する装置であり、一般にはブロア、コンプレッサ等が用いられ、マイクロバブル発生ブロア等であってもよい。通常、気体としては空気が供給されるが、オゾン、窒素ガス、不活性ガス等を供給し得る装置であってもよい。気体は膜モジュール内に気泡として供給され、この気泡により、膜モジュール内の中空糸膜を効果的に洗浄することができる。気泡の大きさは、中空糸膜を洗浄するために有用なものであれば特に限定されるものではなく、ステンレス、セラミック、プラスチック、ゴムなどに1mm~数十mm程度の空気吐出孔を開けた散気管等を利用して、適宜調整することが好ましい。また、いわゆるマイクロバブル(例えば、数十μm~数百μm程度)を発生させる手段等を利用してもよい。気体供給装置は、膜モジュールの上流側(被処理水槽側)及び/又は下流側(透過水槽側)のいずれに連結されていてもよいが、上流側に連結されていることが好ましく、少なくとも上述した水供給ポンプと膜モジュールとの間に連結されていることがより好ましい。
 通常、気体は、ろ過中、フラッシング中、逆洗中などに一定量を連続的に供給される。この場合、運転条件によって気泡の大きさを大きくすることがある。また、膜モジュール内の膜への気体の供給量のバラつきを抑えたい場合、通常よりも大量の空気を間欠的に送ることが有効である。例えば、大きな気泡を用いて、膜モジュール内の膜への気体の供給量のバラつきを抑える場合、被処理水の水質、運転条件にもよるが、気体供給時間を通常の半分以下(2秒毎に1秒)にすることが好ましく、3分の1(3秒毎に1秒)以下がより好ましく、4分の1(4秒毎に1秒)以下がさらに好ましい。また、一度の気体供給量を、膜モジュールの全端面を一時的に空気が覆う程度の量又は膜モジュール端面までの管の一部を一時的に空気で満たす程度の量が好ましい。
 (透過水槽)
 膜モジュールの下流には、膜モジュールでろ過された水が収容される透過水槽が配置されている。
 透過水槽には、透過水の一部を逆洗に利用することができるように、膜モジュールからの透過水が通る管とは全く又は一部別の経路において、逆洗ポンプ25を介して膜モジュールに連結される管が備えられている。
 (逆洗ポンプ)
 逆洗ポンプは、逆洗の際に透過水を膜モジュールに供給するために使用するポンプであり、上述した水供給ポンプで例示したものと同様のものを利用することができる。
 実施形態2
 本発明の水処理装置では、上述した膜モジュールに代えて、上述した膜モジュールを利用した以下に示すようなろ過装置を利用してもよい。その他の構成は、実施形態1と同様である。
 (ろ過装置)
 ろ過装置は、上述した膜モジュールを1以上と開閉手段とを含む。
 ここで、膜モジュールは、
 複数本の長手方向に延長した前記中空糸膜と、
 中空糸膜を収容するケースと、
 ケースに設けられ、前記中空糸膜外側空間と連通する第1管口と、
 前記ケースの別の部位に設けられ、前記中空糸膜の両端で前記中空糸膜内側空間と連通する2つの第2管口とを備える。
 開閉手段は、
 貫通孔又は切欠を備える、回転可能又は移動可能な板状又は管状部材を有し、
 前記中空糸膜の一端又は両端、あるいは前記1つ又は2つの第2管口近傍に配置され、かつ
 前記板状又は管状部材の回転又は移動により、前記中空糸膜の一部又は前記膜モジュールが2以上備えている場合の該膜モジュールの一部を経時的に開通及び閉塞させる手段である。
 具体的には、
 図7Aに示すように、ろ過装置は、
 複数本の長手方向に延長した中空糸膜と、
 中空糸膜を収容するケースと、
 ケースの表面に設けられ、中空糸膜外側空間と連通する第1管口1cと、
 ケースの表面の別の部位に設けられ、中空糸膜の両端で中空糸膜内側空間と連通する2つの第2管口1a、1bとを備える複数の膜モジュール1、及び
 複数の膜モジュール1の一方の第2管口1bそれぞれに連結された継ぎ手3を有し、
 継ぎ手3は、長手方向に延長した円管形状であり、その内側に内管4を有し、外周面に複数配列された連結口3aを備え、連結口3aを介して第2管口1bそれぞれに連結されており、
 内管4は、その側面に複数の孔4aを有し、かつ継ぎ手3の管中心を軸として回転可能又は長手方向に移動可能であり、
 内管4の複数の孔4aは、長手方向において継ぎ手3の連結口3aにそれぞれ対応する位置であって、かつ、連結口3aに対応する位置での内管4の外周面においてそれぞれ異なる位置に配置されている。
 このろ過装置では、膜モジュールは、2個又は3個以上備えていることが好ましい。膜モジュールの数は、ろ過装置の規模、ろ過を意図する水処理量等によって適宜調整することができる。例えば、少なくとも2個の膜モジュールを備えており、その2個の膜モジュールが後述する継ぎ手に対して並列接続されていることが必要である。少なくとも2個の膜モジュールが並列接続されるのであれば、3個以上の膜モジュールが並列接続されていてもよいし、2以上の膜モジュールが直列接続され、この直列接続された膜モジュールと1個以上の膜モジュールとが継ぎ手に対して並列接続されていればよい。なかでも、2から5個程度の膜モジュールが互いに平行に配置され、継ぎ手に対して並列接続されたものが好ましい。
 継ぎ手3は、例えば、図7Aに示したように、長手方向に延長した円管形状を有しており、その内側に内管4を備えている。継ぎ手3の内面と内管4の外面とは気密性を有する。
 継ぎ手3は、外周面に連結口3aを複数備えている。継ぎ手3は、この連結口3aを介して、上述した膜モジュールの第2管口、例えば、排水口1bのそれぞれに連結されている。なお、膜モジュールの第2管口である限り、被処理水供給口1aがそれぞれ継ぎ手3の連結口3aに連結されていてもよい。
 継ぎ手3における連結口3aの位置は、特に限定されるものではなく、連結する膜モジュール1の数、位置等によって適宜調整することができる。連結口3aの位置は、図7A及び図7Bに示したように、継ぎ手3の長手方向に平行(図7B中、xの方向)に、複数の連結口3aが一列に配置されていることが好ましい。連結口3aは、継ぎ手3の長手方向においては所定間隔をあけて、継ぎ手の外周面においては、それぞれ異なる位置に配置されていてもよい。連結口3aは、継ぎ手3の長手方向において同じ位置であり、継ぎ手の外周面においては、それぞれ異なる位置に配置されていてもよい。
 ここで、継ぎ手の長手方向に平行に一列に配列されているとは、継ぎ手の管中心に平行な線を継ぎ手の外周面に移動させた場合の外周面におけるその線上に配置されること(図7Bの3a-1から3a-3の位置に配置されること)を意味する。
 隣接する連結口の間隔は特に限定されず、隣接する連結口で間隔が異なっていてもよいが、同じであることが好ましい。
 内管4は、継ぎ手3の内径よりも小さい外径を有する円管形状を有しており、継ぎ手3の管中心と同心であり、この管中心を回転軸として回転可能であるように継ぎ手内に収容されている。回転可能であるとは、360°回転することが好ましいが、回転運動が数十°程度の範囲内であってもよいことを含む。
 内管4は、その側面に複数の孔を有する。この孔は、継ぎ手3内での内管4の回動/回転運動によって、継ぎ手3の連結口3aの開閉を可能にするものであり、継ぎ手3の連結口3aの位置に対応して配置されている。
 例えば、図7A及び図7Bに示したように、継ぎ手3の連結口3a-1から3a-3が、継ぎ手3の長手方向に平行に一列に配列されている場合、つまり、外周面において同じ位置(図7A及び図7Bでは同じ下向きの位置)に配置されている場合、孔は、内管4の長手方向(図7B中、xの方向)においては継ぎ手3の連結口3a-1、3a-2、3a-3のそれぞれに対応する位置に配置されている。内管4のそれぞれの孔4a-1、4a-2、4a-3の長手方向の間隔は、継ぎ手3の連結口3a-1、3a-2、3a-3の長手方向の間隔と一致する。
 また、内管4の外周面における、それぞれの孔4a-1、4a-2、4a-3の位置は、図7C(側面図)に示したように、異なる位置に配置されている。つまり、内管4の管中心からみて特定の方向における外周面上の孔の位置(例えば、孔4a-1が形成された位置)を「0°位置」とした場合、0°の位置から中心角が所定角度(例えば、α1°)シフト(回転)した外周面上の位置に別の孔4a-2が配置し、0°の位置から中心角が所定角度(例えば、α1°+α2°)シフトした外周面上の位置にさらに別の孔4a-3が配置している。言い換えると、内管の断面が見える方向から見た場合、それぞれの孔の位置は、オーバーラップせずに、外周面において分散されている。
 内管の孔の数は、継ぎ手3に連結される膜モジュールの数(n個)に一致させてもよいが、例えば、同じ膜モジュールの連結位置において2個以上配置されるように設定してもよい。例えば、膜モジュールの数(n個)の2倍、3倍、4倍以上個であってもよい。
 内管の外周面における位置は、例えば、図7A、図7B及び図7Cに示すように、3つの膜モジュールが連結される場合には、内管の孔は、互いに360/3=120°回転した位置とすることができる。なお、4つの膜モジュールが連結される場合には、内管の孔は、互いに360/4=90°回転した位置とすることができる。
 継ぎ手及び内管の内径、継ぎ手の連結口及び内管の孔の大きさは、用いる膜モジュールのサイズ、ろ過装置の水処理量等に応じて適宜調整することができる。ただし、継ぎ手の連結口の大きさと内管の孔の大きさは略同一であることが好ましい。
 このような継ぎ手の連結口及び内管の孔の配置によって、内管の回動/回転運動によって、複数のうちの一部の膜モジュール(例えば、3つのうちの第1の膜モジュール)において、瞬間的にその第2管口(例えば、排水口1b)が開状態になり、残りの膜モジュール(第2及び第3の膜モジュール)はその間、その第2管口が閉状態になる。また、別の瞬間においては、第2の膜モジュールの第2管口が開状態になり、第1及び第3の膜モジュールの第2管口が閉状態になる。さらに、別の瞬間においては、第3の膜モジュールの第2管口が開状態になり、第1及び第2の膜モジュールの第2管口が閉状態になり、この一連の挙動が繰り返される。つまり、複数の膜モジュールに対して、パルス的に又は任意の間隔で通水と止水とを切り替えることが可能となる。よって、パルス的に又は任意に中空糸膜の膜面に異なる流速で通水することができるために、その変則的な流速によって膜面の洗浄効果を与えることができる。
 なお、内管の回動/回転運動は、適当な手段、例えば、図7Aに示したように、モータ5を用いてもよいし、ろ過装置における水流で回転するスクリューを設けて、これを利用してもよい。
 被処理水を複数の膜モジュールに供給する場合、継ぎ手内で内管を回動/回転させる。回転数は特に限定されず、適宜調整することができる。また、一定の回転数を維持してもよいし、任意に回転数を変化させてもよい。
 このような内管の回転によって、継ぎ手の連結口と内管の孔との一致及び不一致によって連結口を開閉させることができる。その結果、上述したように、複数の膜モジュールに対して通水と止水とを交互に切り替えることができる。これによって、パルス的に又は任意に中空糸膜面に流速の変化を与えることができ、膜面の洗浄効果を付与することができる。
 この方法では、全ての膜モジュールに一定の流速を与えることに比較して、一部の膜モジュールには流速を与えない状況をつくりだすことができるため、ろ過システム全体において低エネルギーでのろ過方法を実現することができる。
 なお、膜モジュールに対する通水及び止水は、電磁弁等によっても実現することができるが、その制御は煩雑となり、瞬間的な切り替えは困難である。一方、本発明で用いるろ過装置では、内管の回転運動のような単純な動作により、通水と止水の瞬間的な切り替えが容易に行えるのみならず、モータ等の駆動のみで煩雑な制御を不要とし、ろ過装置として高い水処理性能を確保しながら、簡略化及び低コスト化を図ることも可能となる。
 また、内管の回転による膜モジュールへの通水及び止水の繰り返しは、平均化すると、全ての膜モジュールに対して同量の水を通水することができるために、中空糸膜に対する負荷を平均化することが可能となり、膜モジュールの寿命の長期化を図ることが可能となる。
 さらに、内管の回転数、内管の孔の大きさ及び数、膜モジュールの数等によって、膜モジュールへの通水の流量及びタイミングの自由な設定を行うことができ、ろ過システムの設計に対する自由度を向上させることができる。
 加えて、内管の回転により、膜モジュールの一部が閉塞することによって、一定の流量又は圧力で供給されていた各種水の膜モジュールへの水流を、一部の膜モジュールにだけ送り込むことができるため、全体に同一の圧力を与えながら、一部の膜モジュールに対して瞬間的に出口を開放する(圧力を下げる)ことにより、その一部の膜モジュールへの流速を変化させることができる。その結果、ろ過時、例えば、フラッシング運転時において、一定の流量で供給していた被処理水を、間欠的に流量増大(例えば、倍増)させることができ、その増大した膜モジュールでは、より効率的にフラッシングを行うことができる。
 実施の形態2の変形例1
 ろ過装置の開閉手段は、図8に示したように、内管4が、その側面に複数の孔を有し、この孔は、その一部が継ぎ手の連結口にオーバーラップし、他の一部が継ぎ手の側面で閉塞される位置に配置されているものであってもよい。つまり、この孔は、継ぎ手3内での内管4の回動/回転/移動等のいずれか又は2以上の運動によって、継ぎ手3の連結口3aの開閉を可能にするものであり、継ぎ手3の連結口3aの位置に対応して又は一部対応して配置されている。
 例えば、継ぎ手3の連結口3a-1から3a-5が、継ぎ手3の長手方向に平行に一列に配列されている場合、つまり、側面において同じ位置(図8では同じ下向きの位置)に配置されている場合、複数の孔は、内管4の長手方向(図8中、xの方向)においては継ぎ手3の連結口3a-1、3a-2、3a-3、3a-4及び3a-5のそれぞれに、一部のみ対応する位置に配置されていることが好ましい。内管4のそれぞれの孔4a-1、4a-2、4a-3、4a-4、4a-5の長手方向の間隔は、継ぎ手3の連結口3a-1、3a-2、3a-3の長手方向の間隔とは一致せずに、互いに又は一部のみ異なる間隔であることが好ましい。
 内管4の側面における、それぞれの孔4a-1、4a-2、4a-3、4a-4、4a-5の位置は、
 (1)例えば、図8(断面図)に示したように、同じ位置、つまり、全ての孔が断面方向から見て、オーバーラップした位置に配置されていてもよいし、
 (2)例えば、図7C(断面図)に示したように、異なる位置、つまり、全ての孔が断面方向から見て、オーバーラップしない位置に配置されていてもよいし、
 (3)例えば、一部のみ異なる位置又は一部のみ同じ位置、つまり、一部の孔が断面方向から見て、オーバーラップした位置に配置されていてもよい。ここでのオーバーラップとは、孔の一部がオーバーラップする状態でもよいし、孔全体が完全にオーバーラップする状態でもよい。
 孔が、断面方向から見てオーバーラップしていないとは、図7Cに示したように、内管4の管中心からみて特定の方向における側面上の孔の位置(例えば、孔4a-1が形成された位置)を「0°位置」とした場合、0°の位置から中心角が所定角度(例えば、α1°)シフト(回転)した側面上の位置に別の孔4a-2が配置し、0°の位置から中心角が所定角度(例えば、α1°+α2°)シフトした側面上の位置にさらに別の孔4a-3が配置している状態を意味する。言い換えると、断面方向からが見た場合、それぞれの孔の位置が、完全にオーバーラップせずに、側面において分散されている状態を意味する。この場合の角度α1、α2及びα3は、互いに同一でもよいし、一部又は全てが異なっていてもよい。図7Cでは、孔が3つの場合を示しているが、孔の数は任意に設定することができる。
 また、例えば、継ぎ手3の連結口が、内管の長手方向において同じ位置に、その側面に沿って複数配置されていてもよい。つまり、継ぎ手3の連結口は、内管を中心に放射状に配置されることとなり、よって、連結口に連結される膜モジュールが、継ぎ手を中心に放射状に配置されることとなる。この場合、内管の複数孔の位置は、長手方向には一部又は全部がオーバーラップするが、内管の側面において、オーバーラップしない位置に配置され、複数の各孔がいずれも連結しない状態であることが好ましい。
 上述したように、内管に複数の孔が配置されていることにより、連結口にオーバーラップする孔と、継ぎ手の側面で閉塞される孔とが、内管の回転又は移動により順次変更し、継ぎ手3の連結口3aの開閉を実現することができる。
 内管の孔の数は、継ぎ手3に連結される膜モジュールの数(n個)に一致させてもよいが、膜モジュールの数(n個)の2倍、3倍、4倍以上個であってもよいし、+2個、+3個、+4個以上であってもよい。
 なお、内管の回動/回転運動、長手方向への移動及びそれらの組み合わせ運動は、公知の手段、例えば、モータ5を用いてもよいし、モータ5を用いた回転運動を平行移動に変換してもよいし、ろ過装置における水流で回転するスクリューを利用してもよいし、これらの2以上を同時に利用してもよい。具体的には、モータを利用した回転運動を長手方向への往復運動に変換するクランク機構、スコッチ・ヨーク機構、ラック・アンド・ピニオン機構等が挙げられる。
 実施の形態2の変形例2
 ろ過装置の開閉手段は、
 中空糸膜の延長方向と同方向に軸を有し、前記中空糸膜の端面に物理的に近接して前記中空糸膜の複数本のうちの一部を閉塞する回転子であってもよい。
 このような中空糸膜2を収容したケース10内には、例えば、図9A(a)、(b)に示すような回転子13が取り付けられている。
 この回転子は、図9A(a)、(b)に示すように、膜モジュール1に導入される被処理原水の水流と同方向に軸を有する。これによって、被処理水の水流によりあるいは電力の供給により、回転子を回転させることができる。
 回転子13は、中空糸膜の端面に物理的に近接しており、中空糸膜の複数本のうちの一部を閉塞する。ここで、近接とは、膜モジュール端面と回転子13との距離が3mm程度以下、2mm程度以下、1mm程度以下が好ましい。
 回転子13は、中空糸膜の一部を閉塞することにより、他の一部の流量を増やすことができればよく、例えば、回転子が物理的に近接している中空糸膜内部の流量を、Q/2N以下とすることが好ましく、Q/5N以下又はQ/10N以下とすることがより好ましい。ここでQはモジュールへの供給水量、Nは中空糸膜の本数である。
 そのために、回転子13は、図9Bに示したように、ケース10内に収容された中空糸膜2の端面に近接して閉塞する閉塞部13bと、2つの閉塞部に挟まれるように配置された開放部13dとを備える。
 この回転子13は、膜モジュールに各種水を供給する間、回転することによって、所定の瞬間には、ケース内の中空糸膜の複数本のうちの一部を閉塞する。そして、次の瞬間には、ケース内の中空糸膜の前の一部を開放し、別の一部を閉塞する。さらに次の瞬間には、ケース内の中空糸膜の前の別の一部を開放し、さらに別の一部を閉塞する。これら一連動作を順次進行させ、繰り返すために、回転子13が回転する。
 このように、中空糸膜の端面の一部が閉塞することによって、一定の流量又は圧力で供給されていた各種水の中空糸膜への水流を、一部の中空糸膜にだけ送り込む流れに換えることができる。これによって、各種水圧を増大させることができる。
 その結果、ろ過時、例えば、フラッシング運転時において、一定の流量で供給していた被処理水を、間欠的に流量増大(例えば、倍増)させることができ、その増大部位においては、より効率的にフラッシングを行うことができる。また、洗浄時、フラッシング運転時又は逆洗時においては、各種水の間欠的な水流又は圧力の増大によるその流量又は圧力の強弱又は乱流によって、洗浄効果を各中空糸膜表面に与えることができる。
 回転子における閉塞部と開放部との割合は特に限定されるものではなく、供給される各種水の膜面流速、回転子の回転の速度にも依存することを考慮して、中空糸膜に供給する被処理水の量、圧力、中空糸膜の大きさ等によって適宜調整することができる。例えば、閉塞部:開放部の面積比は、膜面流速0.1~2.0m/s、回転速度1~60回/分程度の場合、1:5~5:1程度が好ましく、1:3~3:1程度が好ましく、1:2~2:1程度がより好ましく、1:1程度がより一層好ましい。
 また、回転子32は、中空糸膜の一部を閉塞/開放することができる形状であればよい。例えば、図9B(a)、(b)に示すように、回転子32は、板状の閉塞部32bと、その板状の閉塞部32bに円、多角形等の貫通孔が複数形成された開放部32dを有してもよいし、プロペラ状であってもよい。
 回転子の回転速度は、特に限定されるものではなく、中空糸膜に供給する被処理水の量、圧力、回転子の大きさ、閉塞部:開放部の面積比等によって適宜調整することができる。例えば、1~60回/分程度が挙げられる。
 なお、回転子は、図9B(a)に示すように、中空糸膜2の端面の一方側のみに配置してもよいし、図9B(b)に示すように、双方に配置してもよい。双方に配置する場合は、双方において、回転子の形状、閉塞部と開放部との面積比及び/又は回転子の回転速度等が同じであってもよいし、異なっていてもよい。双方の回転子を組み合わせることにより、中空糸膜の一部の閉塞による水流の強弱をより効率的に与えることができる。
 実施形態3
 本発明の水処理装置は、例えば、図4に示した水処理装置でもよい。この水処理装置では、被処理水槽23と膜モジュール1の被処理水供給口1aとの間、膜モジュール1の透過水取出口1cと薬液槽20との間、膜モジュール1の透過水取出口1cと透過水槽26との間が、それぞれ配管によって連結されている。これらの配管には、それぞれ水供給ポンプ24、薬液注入ポンプ21及び逆洗ポンプ25が配設されている。なお、膜モジュール1の透過水取出口1cと透過水槽26との間には、逆洗ポンプ25が配設されていない通路を構成する配管も連結されている。また、膜モジュール1の排水口1bは、被処理水槽23と配管によって連結されている。膜モジュール1の排水口1bと被処理水槽23との間には、自動弁22が配設されている。膜モジュール1と透過水槽26との間には、自動弁28が配設されている。
 また、被処理水槽23と膜モジュール1の被処理水供給口1aとの間には、圧力計PI-1が配設されていることが好ましい。膜モジュール1の排水口1bと被処理水槽23との間であって、自動弁22の膜モジュール1側には、圧力計PI-2が配設されていることが好ましい。膜モジュール1の透過水取出口1cと透過水槽26又は薬液槽20との間であって、自動弁28の膜モジュール1側の配管には、圧力計PI-3が配設されていることが好ましい。
 さらに、膜モジュール1の排水口1bと被処理水槽23との間であって、自動弁22の被処理水槽23側には、流量計FI-1が配設されていることが好ましい。膜モジュール1の透過水取出口1cと透過水槽26の間であって、自動弁28の透過水槽26側には流量計FI-2が配設されていることが好ましい。
 透過水槽26と膜モジュール1との間であって、逆洗ポンプ25と圧力計PI-3との間には、流量計FI-3が配設されていることが好ましい。
 その他の構成は、実施形態1と同様である。
 実施形態4
 本発明の水処理装置は、例えば、図5、図6A又は図6Bに示した水処理装置でもよい。この水処理装置は、被処理水槽23と、被処理水槽23外に配置された膜モジュール1と、透過水槽26とが、それぞれ連結管によってこの順に連結されている。被処理水槽23と膜モジュール1の被処理水供給口との間の連結管には第1のポンプ24aが設置されており、膜モジュール1の透過水取出口の透過水槽26側の連結管には第2のポンプ29が設置されている。
 このように、膜モジュール1の上流側及び下流側に、第1のポンプ24a及び第2のポンプ29をそれぞれ備えることにより、上流側からの膜モジュール1への被処理水の供給の量及び/又は速度(循環流速)の制御と、下流側からの膜モジュール1への透過水の吸引ろ過(透過水量)の制御とを、独立に行うことができ、特に、圧損による膜モジュール内の循環流速の低減を効果的に防止することができる。この効果は、比較的大口径(例えば、内径3.2mm程度以上)の中空糸膜を備えた膜モジュールを使用するシステムにおいて顕著である。
 このような水処理装置では、図5に示すように、膜モジュール1の排水口1bは、配管によって、被処理水槽23と連結されていてもよいし、図6Aに示すように、膜モジュール1の排水口1bと被処理水槽23との間の連結管は、さらに第3のポンプ51を介して、連結されていてもよい。さらに、図6Bに示すように、膜モジュール1の排水口1bと被処理水槽23との間の配管と、被処理水槽23と膜モジュール1の被処理水供給口1aとの間の配管とが、第3のポンプ51を介して、さらに別の管で連結されていてもよい。この場合、膜モジュール1通過後において、第1のポンプ24aで加圧された被処理水に、第3のポンプ51によって膜通過時の損失圧力を加えて、その被処理水を循環させてもよい。これにより、消費エネルギーを低減することができる。被処理水の濁質濃度が低いほど、循環比を高く設定できる傾向があり、循環比としては、0.1~20、0.1~10などが挙げられる。
 膜モジュール1は、排水口1b側において、吸気(矢印C)を可能とする吸気口を備えていてもよい。このような吸気口を備えることにより、系中に空気が吸入され、容易に水を抜くことができる。
 第1のポンプ24a、第2のポンプ29及び/又は第3のポンプ51は、上述したポンプと同様のものを使用することができる。
 その他の構成は、実施形態1と同様である。
 実施形態5
 本発明の水処理装置は、例えば、図10に示した水処理装置でもよい。
 この水処理装置は、上述した実施形態1~3の膜モジュール1と被処理水槽23とこれらを連結する管とを備え、さらに被処理水槽内にマイクロバブルを発生させるマイクロバブル発生装置43を備える。また、被処理水槽は、生物反応槽40であってもよく、生物反応層に加えて生物処理水貯留槽41を含んでいてもよい。そして、被処理水槽に連結された管は、被処理水槽の下方に連結されている。
 このような構成を有する場合には、被処理水槽内の被処理水にマイクロバブルを供給し、被処理水内に存在する汚泥によるスカムを浮上させ、かつ、被処理水槽の下方から被処理水を取水して前記膜モジュールに供給し、被処理水の固液分離を行うことができる。
 (被処理水槽)
 ここでの被処理水槽は、汚水が収容された槽である。また、被処理水槽は、活性汚泥を利用するものであり、活性汚泥及び汚水が収容された槽となる。被処理水槽は、単一槽であってもよいが、例えば、図10に示すように、別個に独立した生物反応槽40と、生物処理水貯留槽41とからなるものが好ましい。被処理水槽を、生物反応槽40と、生物処理水貯留槽41に分離することによって、生物処理水貯留槽において、汚泥が浮上したときに、汚泥の偏りの程度による生物処理への影響を回避することができる。
 生物反応槽40は、通常、無酸素槽と好気槽と備えるものが好ましい。無酸素槽は脱窒槽として機能し、好気槽は硝化槽として機能する。
 生物反応槽40が、無酸素層と好気槽とを備える場合、無酸素槽は、その上流側から沈砂後の汚水Aが導入される。この無酸素槽の内部には通常、攪拌機が設置されており、この攪拌機の駆動に伴って無酸素槽内の汚水が攪拌されて無酸素工程により脱窒処理が行われる。
 好気槽は、例えば、無酸素槽で処理された汚水が流入される。好気槽内にはエアレーションのために空気供給装置42に接続された空気供給管42aが配置されており、この空気供給管42aから空気が供給される。空気供給装置42の駆動に伴って好気槽内にエアが供給され、それに伴う好気工程による処理が行われる。
 空気供給装置42は、上述した気体供給装置と同様のものを使用することができる。
 空気供給装置42から好気槽に供給する空気の供給量は、好気槽内へ戻される汚泥中の酸素量と空気供給装置42からの酸素量との合算が目標DOとなるように、好気槽内への循環汚泥の戻し量に応じて調整することが好ましい。これにより、好気槽に必要以上の空気が供給されることがなくなり、空気供給装置42の稼働率を必要最小限に抑えることでシステムのランニングコストの大幅な削減を図ることができる。
 このように、生物反応槽では、まず、汚水中に含まれる窒素化合物が、好気槽における好気工程において活性汚泥により酸化されて硝酸性窒素になり、その後、無酸素槽にて硝酸性窒素から酸素を奪って窒素ガスを発生させ、これによって脱窒が行われる。また、通常、これによって活性汚泥からリンが一旦放出され、その後、好気工程によって活性汚泥にリンを過剰採取させることにより脱リンが行われる。脱リンには、金属塩(PAC:ポリ塩化アルミニウム)等の凝集剤を用いることができる。
 このような処理が生物反応槽内で行われて脱窒及び脱リンが行われる。
 被処理水槽が、別個に独立した生物反応槽と、生物処理水貯留槽とからなる場合、生物処理水貯留槽には、マイクロバブル発生装置43が装備されていることが好ましい。このマイクロバブル発生装置43には、被処理水槽、特に、生物処理水貯留槽内においてマイクロバブルを発生させるマイクロバブル供給管43aが接続されている。
 ここで、マイクロバブルは、気体(好ましくは圧縮空気)であり、マイクロバブル発生ブロア、コンプレッサ等を用い、ステンレス、セラミック、プラスチック、ゴムなどに数十μm~数百μm程度のマクロバブル用孔を開けた散気管等を利用して発生させることができる。通常、気体としては空気が供給されるが、オゾン等であってもよい。
 マイクロバブル発生装置43は、少なくともろ過時に駆動させ、ろ過前から駆動させることが好ましい。このように、被処理水にマイクロバブルを導入することによって、有機物等を除去することができるとともに、被処理水槽内に存在する汚泥によるスカムを浮上させることができる。このようなスカムの浮上によって、効率的にスカムを除去することが可能となり、膜モジュールへの被処理水への供給を安定的かつ効率的に行うことができ、膜モジュールを構成する中空糸膜自体の特性を長期間にわたって維持及び向上させることができる。
 なお、浮上したスカムは、公知の方法により被処理水槽から除去することが好ましい。あるいは、被処理水槽が生物反応槽と生物処理水貯留槽とからなる場合、生物反応槽に戻してもよい。
 (管)
 この水処理装置は、被処理水槽及び膜モジュールの間で被処理水を循環させる経路を有し、そのような経路を構成するために、本発明の水処理装置は、管を備えている。この管は、主に、供給管44と戻し管45とを含む。
 例えば、図10に示す水処理装置、特に活性汚泥を利用する水処理装置では、これら生物処理水貯留槽41、膜モジュール1、供給管44及び戻し管45によって循環回路が構成されている。
 供給管44は、被処理水槽から膜モジュール1に被処理水を供給するための管であり、一端が被処理水槽(特に、生物処理水貯留槽側)の下方に接続され、他端が膜モジュール1の第2管口1a、1bの一方に接続されている。ここで、被処理水槽の下方とは、上述したように、マイクロバブル発生装置から供給されたマイクロバブルによって、被処理水槽内に存在する汚泥によるスカムを浮上させるがそのようなスカムを被処理水とともに膜モジュールへ供給しない程度の位置であればよい。具体的には、被処理水槽の深さの中央よりも下方、被処理水槽の底部から被処理水槽の深さの1/3程度の範囲内などが挙げられる。このような被処理水槽の下方に管を接続し、被処理水槽から被処理水を取水することにより、スカムの膜モジュールへの混入を防止又は回避することが可能となり、中空糸膜自体の特性を長期間にわたって維持及び向上させることができる。つまり、膜モジュールに対して、低MLSSの被処理水を供給することができ、膜モジュールの閉塞のリスクを低減させることができる。
 また、マイクロバブル処理され、エアが含有された被処理水が、膜モジュールに供給されるため、この被処理水が膜モジュールの膜内面に付着した場合に、エアによって、被処理水中に含有される汚泥の膜内面への接触を防止又は回避することができ、膜内面への汚泥又は汚物の付着及び固着を低減することが可能となる。また、被処理水の引き続きの供給又は通常行われる逆洗等の際に、汚泥物質を容易に除去することが可能となる。
 供給管44は、被処理水槽から膜モジュール1の間に被処理水を供給するための水供給ポンプ24を備えている。
 戻し管45は、膜モジュール1から排出される被処理水を被処理水槽、特に、生物処理水貯留槽に戻す管であり、一端が膜モジュール1の第2管口1a、1bの他方に接続され、他端が被処理水槽上方(特に、生物処理水貯留槽上方)に配置されている。これにより、いわゆる大口径の中空糸膜を用いた膜モジュールを利用し、さらに膜モジュールを槽外に設けた膜分離活性汚泥法を採用することと相まって、低エネルギーで水処理装置を運転することができ、かつ、高い処理能力を有することができる。
 戻し管45は、被処理水槽への被処理水(濃縮物)の流量を調整し得る流量調整手段(図示せず)を備えることが好ましい。このような流量調整手段としては、通常用いられる弁を利用することができる。この弁の開度を調整することによって、被処理水槽への被処理水の流量を任意に調整することができる。
 この水処理装置では、浸漬型のMBRとは異なり、被処理水を、循環させるために用いる循環ポンプなしで(水供給ポンプのみで)、被処理水槽、例えば、生物反応槽に戻すことができるために、循環ポンプ駆動用のエネルギーを削減することができる。
 上述したように、膜モジュールを被処理水槽外に設置しながら膜モジュールにおいて、大口径の中空糸膜を用いることにより、膜モジュール内部に、直接任意の流量を供給することができる。その結果、高い膜面流速を得ることができ、これによって、中空糸膜の洗浄を行うことができ、高処理量かつ低エネルギーの運転が可能になる。
 その他の構成は、実施形態1と同様である。
 実施の形態6
 本発明の水処理装置は、例えば、図11に示した水処理装置でもよい。
 この水処理装置は、上述した実施形態1~3の膜モジュール1と被処理水槽とこれらを連結する管とを備える。ただし、被処理水槽は生物反応槽であり、被処理水槽と連結された管は、生物反応槽から膜モジュールに汚泥含有液を供給する供給管である。また、この水処理装置は、さらに、膜モジュールから排出される汚泥含有液を生物反応槽の汚泥含有液中に戻す戻し管を有している。
 つまり、この水処理装置は、被処理水槽である生物反応槽40と、被処理水槽外に配置された膜モジュール1と、生物反応槽40及び膜モジュール1の間で汚泥含有液を循環させる管とを備え、この管は、生物反応槽40から膜モジュール1に汚泥含有液を供給する供給管44と、膜モジュール1から排出される汚泥含有液を、生物反応槽40の汚泥含有液中に戻す戻し管45とを有している。
 この水処理装置は、戻し管45の先端が、生物反応槽40の汚泥含有液中に、配置されている。また、生物反応槽40には、攪拌棒又は攪拌翼などの攪拌手段58が装備されている。
 特に、生物反応槽40が、無酸素槽54及び好気槽53を有する場合には、戻し管45は、生物反応槽40側の先端が分岐していることが好ましく、その分岐した先端のそれぞれが、無酸素槽54及び好気槽53の活性汚泥含有液中に配置されている。
 この水処理装置は、無酸素槽54及び好気槽53のいずれか一方又は双方への汚泥含有液の流量を調整し得る流量調整手段52を備えることが好ましい。このような流量調整手段52としては、三方弁が挙げられる。また、この三方弁等の流量調整手段52に代えて又は加えて、無酸素槽54及び好気槽53のいずれか一方のみ又は双方に、弁52a及び/又は弁52bを配置してもよい。弁の開度を調整することによって、無酸素槽54及び/又は好気槽53への汚泥含有液の流量を任意に調整することができる。
 また、気体供給装置27が、膜モジュール1と空気供給管55を通して生物反応層40との双方に空気を供給できるように装備されていてもよい。
 この水処理装置では、循環ポンプなしで膜モジュールから排出される汚泥含有液を、生物反応槽に戻すことができるために、循環ポンプ駆動用のエネルギーを削減することができる。
 また、無酸素槽に戻された汚泥含有液を槽内における液中に導入することにより、槽内の液が撹拌され、無酸素槽の撹拌機を駆動する動力を低減することができる。そして、液面上から導入するような場合の、エアの巻き込みによる溶存酸素増加を回避することができる。
 さらに、好気槽に戻された汚泥含有液、つまり、膜モジュールに導入したエアを含む汚泥含有液を生物反応槽内における汚泥含有液中に導入することにより、槽内の液の撹拌を行い、かつ、導入されたエアを利用して曝気を行うことができる。
 攪拌機を用いることにより、エアの利用の効率化およびコントロールが可能になる。
 また、従来の浸漬型のシステムでは、エアを膜モジュールに供給して膜を洗浄するために、生物反応槽内の下部からエアを導入していた。この際、エアは液中で分散し、導入したエアの全てが膜表面に作用させることができず、必要量のエアを膜表面に供給するために、本来必要な量よりも多くのエアを導入することになる。その結果、非常に大きなエネルギーを要していた。一方、この水処理装置では、内圧式でのエアの供給を行うことができ、これによって、導入したエアは必ず膜内(膜表面)を通ることになり、汚れ物質に効率的に作用させることができる。その結果、導入エア量を抑えて、エアを膜モジュールに供給するための消費エネルギーを低減することが可能となる。
 その他の構成は、実施形態1と同様である。
 実施形態7
 本発明の水処理装置は、例えば、図12に示した水処理装置でもよい。
 この水処理装置は、被処理水が貯留された被処理水槽23と、被処理水を処理する膜モジュール1と、膜モジュール1に接続され、膜モジュール1に被処理水及び気体を供給する気液供給管61と、被処理水槽及び気液供給管61に接続され、被処理水槽の被処理水を気液供給管61に供給する液体供給管59と、気液供給管61に接続され、気液供給管61に気体を供給する気体供給管60と、気体供給管60に接続され、気体供給管60を通じて、気液供給管61に気体を供給する気体供給装置27とを備え、液体供給管59及び気液供給管61の接続部分Qが、被処理水槽23における被処理水の水面よりも低い位置にある。好ましくは膜モジュールの上面よりも水面が高い位置である。これによって、膜内部が水で満たされた状態をキープしやすく、ろ過を安定させることができる。
 このように被処理水の水面よりも低い位置に、液体供給管59と気液供給管61との接続部分を配置することにより、被処理水槽23中の被処理水の水位差を利用して、さらに、気液供給管61に供給された気体が、被処理水を押し上げるために膜モジュール1に被処理水を供給することができる。このため、被処理水を供給するためのポンプを省略することができる。
 その他の構成は、実施形態1と同様である。
 実施形態8
 本発明の水処理装置は、例えば、図13に示した水処理装置でもよい。
 この水処理装置は、有機排水57を嫌気性微生物によって生物処理する嫌気槽56と、嫌気槽56で生物処理した処理水を膜分離する膜モジュール1とを有する。
 (嫌気槽)
 嫌気槽56は、有機排水中の有機物を嫌気性微生物によりメタンガス等に生物処理するための槽である。嫌気槽56で生物処理された有機排水は、処理水として膜モジュール1に供給される。嫌気槽56は、嫌気槽56に有機排水57を供給するための管と、嫌気槽56で処理した処理水を膜モジュール1に供給するための管とが接続される。嫌気槽56は、フラッシング水を戻すための管に接続されることもある。嫌気槽56は、図13に示すように、貯留する有機排水を攪拌するための攪拌棒などの攪拌手段58を備えていてもよい。
 嫌気槽56は、酸生成反応とメタン生成反応とを同一槽で行う1槽式でも、各反応を別の槽で行う2槽式であってもよい。2槽式の場合、各嫌気槽は浮遊方式(撹拌方式)、汚泥床方式(スラッジブランケット方式)など任意の方式でよく、また、担体添加型、造粒汚泥型であってもよい。
 嫌気槽のCODCr負荷は1~30kg/m3・d、特には2~10kg/m3・dが好ましい。嫌気槽の温度は25~40℃、もしくは45~60℃が好ましく、HRTは6~72hr程度、特には12~48hr程度が好ましい。
 嫌気槽56には、予め凝集剤又は活性炭を添加していてもよい。凝集剤又は活性炭を添加することにより、有機排水中の汚泥性状を改良したり、透過水中から窒素、リン等の成分を取り除くことが可能となる。
 (有機排水)
 有機排水は、有機物を汚濁物質として含む溶液である。有機排水の生物化学的酸素要求量(BOD:Biochemical oxygen demand)は、100mg/L以上であることが好ましく、200mg/L以上であることがより好ましく、さらに好ましくは500mg/L以上である。
 嫌気槽56の有機排水57への酸素の供給が遮断されると、嫌気槽内は嫌気状態となる。この状態で、嫌気槽内の嫌気性微生物が有機排水中の有機物を生物処理することにより、有機物がメタンガス等に変換され、有機排水が処理水となり、膜モジュールに供給され、ろ過される。
 その他の構成は、実施形態1と同様である。
 (水処理方法)
 本発明の水処理方法は、特に限定されるものではなく、その対象、目的、用途等に応じて、当該分野で公知の方法を利用することができる。
 例えば、図2に示した水処理装置を用いて、以下の処理フローに従って水処理を行なうことができる。ただし、図4~13に示した水処理装置又はろ過装置を用いる場合においても、ろ過及び逆洗等の工程は、図2の水処理装置と同様に行うことができる。
 被処理水を、被処理水が収容された被処理水槽23から水供給ポンプ24によって、膜モジュール1に供給する。膜モジュール1では、例えば、一定の内外膜間差圧を負荷し、その膜間差圧を利用して、水のみが中空糸膜を透過し、浮遊物(汚物等)が中空糸膜により捕集される。これによって、透過水Aを得、得られた透過水Aが透過水槽26に送り込まれる。
 このような水処理(ろ過)を、通常、所定時間、連続的に行なう。
 本発明の水処理方法では、膜モジュールにおける加圧方式は、内圧加圧式又は外圧吸引式あるいはその両方のいずれの方式でもよいが、特に、内圧加圧、つまり、中空糸膜の内側に被処理水を供給し、中空糸膜の外側に透過水を取り出す方式が好ましい。この場合の内外の膜間差圧は、処理対象の種類によって、例えば、透過圧力で10~300kPa程度が挙げられ、好ましくは、200kPa程度以下である。膜間差圧をこの範囲とすることにより、実用上要求される透水性能を維持することができるとともに、長期間、安定した透水速度を得ることができる。本発明では、膜モジュールに使用される中空糸膜は大口径であるために、濁度の高い水を閉塞することなく、処理することができる。
 また、内圧ろ過によって加圧する場合、真空を適用して得られる平膜での最大膜間差圧を超える高圧ろ過での運転ができる。
 また、本発明の水処理方法では、膜モジュール1は、デッドエンドろ過を行うことが好ましい。特に、本発明では、膜モジュールに使用される中空糸膜は大口径であるために、小口径のものに比較して、より大量の被処理水をより短時間で処理することができるとともに、小口径のものに比較してより閉塞しにくい中空糸膜を用いることから、デッドエンドろ過に好適に用いられる。
 特に、デッドエンドろ過と大口径の中空糸膜の使用とを組み合わせることにより、汚濁物の堆積防止及び汚染からの回復と、低エネルギーでの運転とを両立させることができる。
 デッドエンドろ過では、膜モジュール1が濃縮液を排出せずに、例えば、上述した膜間差圧の範囲内で、かつ略一定差圧(例えば、±20%程度)にて、透過水Aを透過水槽6へ一方的に排出するように運転することが好ましい。
 上述したろ過において、ろ過能力を維持するため、定期的又は任意の時期(ランダムなタイミングで)に、水又は空気(好ましくは水)による逆洗を行う。逆洗に用いる水は、ろ過水、水道水、工業用水、処理水(例えば、活性炭、UF膜、RO膜などで処理をした水)などの清浄水を用いることができる。なかでも、逆洗は、膜モジュール1において得られた透過水Aの一部を、逆洗ポンプ25によって、逆洗水Bとして膜モジュール1に送り込むことが好ましい。この際、通常、例えば、一定の外内膜間差圧を負荷し、逆洗を行なう。外内膜間差圧は、特に限定されるものではなく、ろ過運転時と同程度以上の高圧で短時間で行なうことが好ましく、ろ過運転時よりも高圧で行なうことがより好ましい。例えば、逆洗圧力は50~300kPa程度が挙げられる。特に、100kPa程度以上、150kPa程度以上で行なうことが、短時間で有効にその性能を回復させることができるため、好ましい。
 逆洗の継続時間及び間隔は、特に限定されるものではなく、被処理水の種類、濁度等によって適宜調整することができる。なお、逆洗で使用される水は、加温(例えば、20~80℃)されたものを使用することが好ましい。
 このように、本発明の水処理方法では、全ろ過による水処理と、逆洗とを交互に行なうことができる。これは、外径が3.6mm~10mm、外径と肉厚の比であるSDR値が5.8~34及び内径が3.2mm以上である自立構造を有する、両面において分離機能を有する中空糸膜を利用するために、逆洗によっても剥離、破断等を招くことなく、効率的に逆洗することができるためである。これにより、高濁度排水を、低エネルギーで処理することが可能となる。
 逆洗は、通常、透過水Aの一部を利用して行なうが、これに加えて又はこれに代えて、薬液を利用してもよい。例えば、逆洗時に一定濃度の薬液を注入する方法が挙げられる。
 薬液としては、当該分野で通常用いられているものを利用することができ、例えば、有機又は無機の酸又はアルカリ水溶液、酸化剤、洗剤、界面活性剤、有機溶媒(例えば、アルコール)等の1種又は2種以上の組み合わせが挙げられる。具体的には、膜面に付着した汚れが有機物の場合には、水酸化ナトリウム等のアルカリ水溶液、次亜塩素酸ナトリウム等の酸化剤を用いることができ、マンガン又は金属塩のような無機物の場合には、塩酸、硫酸、シュウ酸、クエン酸等を使用することができる。また、UF膜などの目の細かい膜は、酸化剤等で分解しにくい低分子有機物等が汚染物質として捕捉されるため、有機溶媒(例えば、エタノール)が有効である。薬液による洗浄効果は、特に濃度、温度、時間等に比例して強くなる傾向がある。よって、高濃度かつ加温(例えば、20~80℃)した薬液を用いることが好ましい。そのために、例えば、逆洗に用いる液体の配管をヒーター、熱交換器等を用いて加温することが好ましい。加温によって、液体の粘度を下げることができるため、逆洗流束を高めるのに有効である。
 逆洗に薬液を利用することにより、より短時間で薬液洗浄を行なうことができるとともに、逆洗における加圧によって中空糸膜内部の孔内までも薬液を容易かつ短時間で浸透させることができ、効果的な洗浄を行なうことが可能となる。さらに、逆洗用ポンプをそのまま薬液洗浄に利用することができるために、新たな設備又は配管を行なうことなく、容易かつ簡便に行なうことができる。また、薬液を用いる逆洗によって、薬液を中空糸膜に浸透、浸漬させることが容易にできるために、薬液使用量を低減させることができる。
 例えば、ろ過工程においてろ過圧力が所定圧力よりも上昇した際又はろ過流量が所定流量よりも下降した際に、あるいは逆洗工程における逆洗圧力が所定逆洗圧力よりも上昇した際又は逆洗流量が所定逆洗流量よりも下降した際に、薬液での洗浄を行うことが好ましい。この方法を行うために、図4に示した水処理装置を利用することが好ましい。
 一般に、膜モジュールにおける膜の透水性能の低下の原因は、主に(i)ケーキ層の発生、(ii)ゲル層の発生、(iii)ケーキ層及び/又はゲル層の吸着などである。(i)および(ii)による汚れは逆洗、後述するフラッシング又はエアスクラビングなどの物理洗浄で除去することができる可逆的な汚れである。一方、発生したケーキ層が成長して膜面を閉塞すると、単純な物理洗浄等では汚れを除去できなくなる。また、(iii)は、物理洗浄だけでは除去することができない不可逆な汚れと相関する。よって、これらの汚れ及び/又は汚れの成長は、膜の維持管理にとって致命的となり得る。
 つまり、水処理においては、上述したように、ろ過及び逆洗を繰り返し行っていても、逆洗工程を行っても、剥離/除去しきれない汚れが蓄積していく。
 本発明の水処理方法では、このような汚れの成長を確実に防止/低減するために、その蓄積の程度を、ろ過又は逆洗時の流量の下降又は圧力の上昇によって判断し、ろ過又は逆洗の流量又は圧力が、所定の流量又は所定の圧力に達したタイミングで薬液洗浄を行うことによって、常に所定のろ過効果及び常に一定の逆洗効果を得ることができる。また、逆洗流量が低下することによる急激な洗浄効果の低減及び加速度的な膜面の閉塞の進行を阻止することが可能となる。さらに、薬液洗浄の早計なタイミングによる実行を回避して、より薬品コスト、運転コストの低減を図ることが可能となる。
 ろ過及び逆洗工程において一定の流量とする方法としては、当該分野で公知の方法を利用することができる。例えば、インバータを用いたポンプのPID制御などが挙げられる。
 具体的には、定流量ろ過は、自動弁22を閉の状態にするとともに、自動弁28を開の状態として、水供給ポンプ24を作動させることにより行われる。これによって、被処理水を被処理水槽23から膜モジュール1内に供給し、膜モジュール1の透過水取出口1cから配管を経て、透過水槽26に一定量で透過水を排出させることができる。
 同様に、定流量逆洗は、自動弁28を閉の状態にするとともに、自動弁22を開の状態として、逆洗ポンプ25を作動させることにより行われる。これによって、逆洗水(一部の透過水)を透過水槽26から膜モジュール1の内側に一定量で噴出させ、膜モジュール1の排水口1bから配管を経て、システム外に排出させることができる。
 ここで、定流量とは、所定の流量値を示すことを意味するが、若干の変動は許容される。ここでの一定の流量は、用いる水処理システムの規模及び設備の種類/特性、被処理水の量等によって適宜調整することができる。
 逆洗工程間に行う1回の連続的に行われる定流量ろ過の際には、ろ過初期から時間を経ることで、ろ過圧力が略一定に維持されるか、ろ過初期から時間を経るにつれて、ろ過による膜モジュールの目詰まり又は表面閉塞等により、ろ過圧力([[(PI-1)+(PI-2)]/2]-(PI-3)で表される値)が徐々に上昇することが想定される。ろ過圧力の上昇は、連続したろ過中だけでなく、逆洗を挟んで繰り返される一連工程においても不可逆な汚れの進行によって発生する。
 また、ろ過工程間に行う1回の連続的に行われる定流量逆洗の際には、逆洗流量を一定に保つことによって、逆洗初期から時間を経るにつれて、逆洗の効果が発揮されることによって逆洗圧力((PI-3)-[[(PI-1)+(PI-2)]/2]で表される値)が徐々に低下することが想定される。ただし、長期的には不可逆な汚れの進行によって逆洗圧力は上昇する。
 従って、これらろ過又は逆洗の際の膜間差圧(つまり、ろ過圧力又は逆洗圧力)をモニタリングしていると、このろ過圧力又は逆洗圧力が突然又は徐々に上昇し続けることがある。このろ過圧力又は逆洗圧力の上昇が、膜の汚れの進行程度を表す指標となる。よって、このろ過圧力又は逆洗圧力が予め設定された所定圧力に達した(所定圧力以上となった)タイミングを、薬液洗浄を行うタイミングと設定することができる。
 ここで、ろ過工程においてろ過圧力が所定圧力に達したことは、例えば、膜モジュール1の透過水取出口1c側において、圧力変動を伴わない連結管での圧力、例えば、図4においては、ろ過圧力([[(PI-1)+(PI-2)]/2]-(PI-3)で表される値)で表される値により判断することができる。また、逆洗工程においては、逆洗圧力が所定逆洗圧力に達したことは、圧力((PI-3)-[[(PI-1)+(PI-2)]/2]で表される値)によって判断することができる。所定圧力又は所定逆洗圧力の最適な値は、用いる水処理システムの種類、規模、個々の設備、特に膜モジュールの構成、大きさ、性能、排水性状等、種々の要因を考慮して設定することができるが、好ましくは0.3MPa以下、より好ましくは0.2MPa以下、さらに好ましくは0.1MPa以下である。
 ろ過及び逆洗工程において一定の圧力とする方法としては、当該分野で公知の方法を利用することができる。例えば、インバータを用いたポンプのPID制御などが挙げられる。
 具体的には、定圧ろ過は、自動弁22を閉の状態にするとともに、自動弁28を開の状態として、ろ過圧力([[(PI-1)+(PI-2)]/2]-(PI-3)で表される値)で表される値をモニターしながら、水供給ポンプ24を作動させることにより行われる。これによって、被処理水を被処理水槽23から膜モジュール1内に供給し、膜モジュール1の透過水取出口1cから配管を経て、透過水槽26に一定圧で透過水を排出させることができる。
 同様に、定圧逆洗は、自動弁28を閉の状態にするとともに、自動弁22を開の状態として、圧力((PI-3)-[[(PI-1)+(PI-2)]/2]で表される値)をモニターしながら、逆洗ポンプ25を作動させることにより行われる。これによって、逆洗水(一部の透過水)を透過水槽26から、一定圧で、膜モジュール1の内側に噴出させることができ、逆洗水は、膜モジュール1の排水口1bから配管を経て、システム外に排出させることができる。
 ここで、定圧とは、所定の圧力値を示すことを意味するが、若干の変動は許容される。ここでの一定の圧力は、用いる水処理システムの規模及び設備の種類/特性、被処理水の量等によって適宜調整することができる。
 逆洗工程間に行う1回の連続的に行われる定圧ろ過の際には、ろ過圧力を一定に保つことによって、ろ過初期から時間を経てもろ過による膜モジュールの目詰まり又は表面閉塞等が生じない場合には、ろ過流量が略一定に維持されるか、ろ過初期から時間を経るにつれて、若干のろ過による膜モジュールの目詰まり又は表面閉塞等により、ろ過流量が徐々に低下することが想定される。
 一方、ろ過工程間に行う1回の連続的に行われる定圧逆洗の際には、逆洗圧力を一定に保つことによって、逆洗初期から時間を経るにつれて、逆洗の効果が発揮されることによって逆洗流量が徐々に上昇することが想定される。ただし、長期的には不可逆な汚れの進行によって逆洗流量は低下する。
 従って、これらろ過又は逆洗の際のろ過流量又は逆洗流量をモニタリングしていると、このろ過流量又は逆洗流量が突然又は徐々に減少し続けることがある。このろ過流量又は逆洗流量の減少が、膜の汚れの進行程度を表す指標となり、この減少によって、予め設定された所定流量に達した(所定流量以下となった)タイミングで、薬液洗浄を行うタイミングと設定することができる。
 ここで、ろ過工程においてろ過流量が所定圧流量に達したことは、例えば、膜モジュール1の透過水取出口1c側において、連結管に装備された流量計、例えば、図4においては流量計FI-2により判断することができる。また、逆洗工程においては、逆洗流量が所定逆洗圧流量に達したことは、ろ過工程に準じて判断することができる。所定流量又は所定逆洗流量は、用いる水処理システムの種類、規模、個々の設備、特に膜モジュールの構成、大きさ、性能等、種々の要因を考慮して、最適な値を設定することができる。
 なお、本発明では、上述したように、ろ過工程においてろ過圧力が所定圧力よりも上昇した際又はろ過流量が所定流量よりも下降した際に、薬液による洗浄を行うが、このようなろ過工程を中断して、あるいはろ過圧力上昇又はろ過流量が下降したろ過工程のサイクルが終了した後、薬液による洗浄を行ってもよいし、このようなろ過工程を中断して、あるいはろ過圧力上昇又はろ過流量が下降したろ過工程のサイクルが終了した後、通常の逆洗工程を行った後に薬液による洗浄を行ってもよい。
 ただし、逆洗工程において逆洗圧力が所定圧力よりも上昇した際又は逆洗流量が所定流量よりも下降した際には、このような逆洗工程を中断して、あるいは逆洗圧力上昇又は逆洗流量が下降した逆洗工程のサイクルが終了した後、ろ過工程を行うことなく、薬液による洗浄を行うことが好ましい。
 なかでも、ろ過工程でのろ過圧力が所定圧力よりも上昇した後又はろ過流量が所定流量よりも下降した後、逆洗工程において逆洗流量を一定にして逆洗圧力をモニターし、この逆洗圧力の所定圧力の上昇をモニターして、薬液での洗浄でのタイミングを図ることが好ましい。この方法によれば、不可逆な汚れに対する最適なタイミングを判断することが可能となる。
 本発明の水処理方法で行なわれる交互の水処理(ろ過)及び逆洗は、必ずしも連続的に行わなくてもよく、例えば、水処理又は逆洗の後あるいはこれらの間に、フラッシング、ドレン、休憩工程を行なってもよい。
 フラッシングは、主に槽、配管内部及び/又は膜モジュールなどの浮遊/付着物、残留異物等を除去するために行なう工程であり、加圧せずに、例えば、膜面流速0.1m/s以上で行なうことが好ましい。フラッシングする際の水は、通常、被処理水が用いられる。膜モジュール1を通した水は、フラッシング水Cとして、再度、被処理水槽23に戻される。
 なお、中空糸膜の内径よりも大きな粒子や繊維の塊、棒状の物質が膜モジュール端面でひっかかり、管路を塞ぐことがあるが、この膜モジュール端面での閉塞を、被処理水の供給向きと逆向きにフラッシングをすることで防止してもよい。
 また、本発明では、全ろ過による水処理と、フラッシングとを交互に行い、定期的又はランダムなタイミングで逆洗を行ってもよい。ここでのランダムなタイミングとしては、例えば、定圧ろ過時では、透水性能の低下が20%となった時、定量ろ過時では、膜間差圧の上昇が20%となった時が挙げられる。また、逆洗は、10%以内の変動で行うことが好ましい。これにより、高圧での逆洗自体の回数を低減させることができ、さらに中空糸膜の寿命を向上させることができる。
 ドレンは、主に、膜モジュールにおいて中空糸膜内部、端面に蓄積又は残留する浮遊、付着、残留物、濃縮液等を系外に除去/排出する工程であり、例えば、すべてのポンプを停止した状態で膜モジュールの下部又は同時に上部を開放することにより、濃縮液等を自然に落下させて回収する方法が挙げられる。あるいは、膜モジュールの下部又は同時に上部を開放した状態で逆洗を実施し、逆洗排水を膜モジュール下部又は上部で回収する方法であってもよい。この回収された濃縮水又は逆洗排水は、別途設けたドレン水槽に貯めてもよいし、処理フローでより上流側に返送してもよい。
 休憩工程は、水処理を一次停止することを意味する。
 上述した水処理、逆洗、フラッシングにおいては、気体供給装置を利用して、気泡を導入してもよい。この気泡はマイクロバブルであってもよい。気泡は、前記膜モジュール又は膜モジュールの上流側に導入することが好ましい。例えば、全ろ過→逆洗→フラッシング、全ろ過→逆洗+バブリング、全ろ過→逆洗→フラッシング+バブリング、全ろ過→フラッシング+バブリング→全ろ過→…→逆洗等が挙げられる。
 バブリングの時間は特に限定されるものではなく、1秒以上、1分以上、好ましくは数秒~数分程度、かつ、水処理、逆洗、フラッシングが非効率的にならない範囲で調整することが好ましい。また、気泡の大きさによって、バブリングの時間を適宜調整することが好ましい。
 気泡の導入は、例えば、被処理水比(膜モジュールに導入する際において、膜モジュールに導入する被処理水体積に対して)で5程度以下、4程度以下、2程度以下、さらに1/2程度以下の体積となるように、気泡の大きさ等を考慮して、適宜調整することが好ましい。
 なお、気泡の導入は、ろ過時又は逆洗時、その他の時期等に問わず、常時行ってもよいし、間欠的に行ってもよい。
 さらに、上述した水処理、逆洗、フラッシングにおいては、当該分野で公知の方法を利用して、例えば、超音波発生装置を利用して、超音波を導入してもよい。この場合の超音波は、例えば、十数kHz~数GHz程度の周波数のものであればよい。超音波は、膜モジュールに又は膜モジュールの上流に導入することが好ましく、膜モジュールにのみ導入することがより好ましい。超音波は、上述したバブリングと同様に、水処理、逆洗、フラッシング等を行なっている間又はそれら処理と処理との間に導入してもよく、常時行なってもよいし、間欠的に導入してもよい。
 図5又は図6Aの水処理装置を用いる場合、第1のポンプ24aで、被処理水を膜モジュール1に供給すると同時に、第2のポンプ29で膜モジュール1に供給された被処理水を吸引ろ過する工程を含むことが好ましい。
 つまり、被処理水槽23内の被処理水が、第1のポンプ24aにより膜モジュール1の被処理水供給口1aに供給される。この際、同時に、第2のポンプ29で膜モジュール1に供給された被処理水を、透過水取出口から吸引ろ過する。それによって、被処理水が膜モジュール1の中空部内部を流れて、排水口から流出し、再び被処理水槽23に戻る被処理水循環路を循環すると同時に、その一部が、適切な膜間差圧を生じさせることにより、中空部内部から外部に浸出してろ過される。
 透過水は、膜モジュール1の透過水取出口から所望の水量で取り出され、膜モジュール1と透過水槽26とを結ぶ配管に設けられた連結管を通って、透過水槽26に送水される。
 このように、被処理水槽23側からの膜モジュール1への被処理水の供給の量及び/又は速度(循環流速)の制御と、透過水槽26側からの膜モジュール1への透過水の吸引ろ過(透過水量)の制御とを、独立に行うことが可能となる。よって、圧損による膜モジュール内の循環流速の低減を効果的に防止することができる。
 なお、第2のポンプ29は、被処理水を吸引するポンプとしての利用に加え、透過水槽26からの透過水を膜モジュールに供給する逆洗ポンプとしても使用することができる。
 本発明の水処理方法では、上述したように、大口径の膜モジュールを用いるために、従来の海水淡水化等で必要としていた砂ろ過等の除濁処理を行なうことなく、直接被処理水を膜モジュールに導入することができる。ここで、除濁とは、中空糸膜でのろ過よりも粗いろ過、即ち、膜モジュールでろ過処理する前に実施され、中空糸膜で分離するよりも粗い不純物(例えば、固形物質等)を除去することを意味する。ただし、場合によってはモジュール端面で閉塞することがあるので、この場合には、フラッシングを通常供給方向とは逆向きで行うことでモジュール端面の閉塞物を除去することができる。
 また、本発明の水処理方法では、前処理として、予め活性炭又は凝集剤で処理した被処理水をろ過(例えば、全ろ過)に付してもよい。
 活性炭又は凝集剤は、通常、被処理水槽(例えば、沈殿槽)で、固形物、凝集物、析出物等を沈殿させて分離させるために使用することができる。しかし、活性炭又は凝集剤により凝集して発生した粒子が混入した被処理水が膜モジュールに供給される場合、膜モジュール内の膜に存在する分画性能を有する層(例えば、スキン層)が損傷又は破損させて分画性能を低下させることがある。これは、特に、従来使用されていた支持体との複合体からなる膜で顕著である。このような複合体は、膜の内部の一面にしかスキン層を有しておらず、このスキン層が分画性能を左右するからである。一方、本願発明の膜モジュールでは、分画性能を有する層は、中空糸膜の両面に存在するため、一面が活性炭又は凝集剤に起因する損傷又は破損しても、分画性能を低下させることはない。したがって、活性炭又は凝集剤を用いて前処理することにより、固形物、凝集物、析出物を効果的に沈殿分離させ、より容易に目標水質に達成させることができる。また、活性炭又は凝集剤を用いても、本発明における中空糸膜は支持体を有しないために膜表面の平滑さに優れている。よって、これらに起因する固形物等が膜表面に付着して、分画性能を低下させるなどの不具合は起こりにくい。
 本発明の水処理方法では、全ろ過によって中空糸膜内部に汚泥、有価固形物等の浮遊性粒子を濃縮蓄積することができる。これらの蓄積された汚泥、有価固形物等は、ドレン、逆洗又はフラッシングをすることにより、中空糸膜内部で濃縮された状態、例えばペレット状に固まった状態で回収することができる。
 以下、本発明の水処理方法を、実施例に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は、これら実施例のみに限定されるものではない。
 (膜モジュールの作製)
 塩素化塩化ビニル樹脂として積水化学工業株式会社製、HA31K(塩素化度67%、重合度800)を25重量%と、製孔助剤としてポリエチレングリコール400を20重量%とを、ジメチルアセトアミドに溶解した。この溶液を、空気中であらかじめ吐出した状態から凝固槽中に金型を沈めて中空糸ノズルにより連続的に吐出させ、凝固槽にて相分離させることによって多孔質の中空糸膜を得た。
 得られた中空糸膜の外径は5.4mm、内径は4.8mmであった。
 また、引張破断強度は33N/本、引張破断伸び50%であった。
 得られた中空糸膜単糸を用いて図1に示すような膜モジュールを作製した。
 純水による透水試験を行った結果、処理時の内水圧0.5MPaで、膜構造が変形することなく中空糸膜としての性能を発揮させることができた。
 また、逆洗時の外水圧0.3MPaの条件においても膜構造が変形することなく、洗浄に支障のない性能を発揮させることができた。
 さらに、純水透水性能は200L/m2・hr・atmであった。
 また、3000ppm濃度の活性汚泥を用いて図2に示すような装置を用いて透水試験を行った結果、処理時の内水圧が0.5MPaで、汚泥の堆積による閉塞も発生することなく水処理膜としての性能を発揮させることができた。
 さらに、次亜塩素酸ナトリウム溶液により、外水圧0.3MPaで逆洗を行ったが、膜構造が変形することなく、洗浄に支障のない性能を発揮させることができた。
 この膜モジュールでは、大口径の中空糸膜であるにもかかわらず、水処理膜として十分な耐内外水圧強度0.3MPa以上の機械的強度と、100L/m2・hr・atm以上の透水性等を確保しながら、特に、透過水量と引張強度とのバランスに優れ、かつ固形分の堆積による閉塞が発生しにくく、耐薬品性に優れ、水処理効率をさらに向上させることができることがわかった。
 実施例:水処理方法1
 上記方法と同様の方法により得られた種々のサイズの表1に示す塩素化塩化ビニル樹脂の単一主要素材による単層構造の中空糸膜を用いて膜モジュールを作製した。なお、比較例5の中空糸膜は、ロール上のPET不織布に塩素化塩化ビニル樹脂を塗布して作製した。この膜モジュールの純水によるろ過性能LMH(L/m2・hr・atm)を、表1に併せて示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 この膜モジュールを備える図2に示す水処理装置を用いて、以下の表に示す一連の水処理(ろ過と逆洗との所定時間の連続処理)を行い、ろ過性能(LMH)及び消費エネルギーを評価した。
 その結果を表2に示す。なお、実施例4における水処理は、全ろ過→フラッシング→全ろ過→フラッシング→…→逆洗→全ろ過の順序で行なった。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 被処理水における括弧内数値は、SS又はMLSSの値を示す。
 上記の結果から、本発明の水処理方法では、非常に効率的にろ過及び逆洗を行なうことができ、高い水処理効率及び経済性を確保することができることが確認された。
 一方、比較例1から3においては、除濁なしではろ過を行なうことができなかった。比較例4では、逆洗を行なっていないために高エネルギー運転を余儀なくされ、その性能もエネルギーに対して相当に低かった。また、薬液コストかかった。比較例5は、複合膜を用いたために、高圧逆洗(0.2MPa付近)で膜がつぶれて、結局、逆洗ができなかった。0.15MPaでの逆洗では、やはり短期間で膜が閉塞し、安定運転ができなかった。
 実施例:水処理方法2
 セルローストリアセテート(CA)24重量%と、製孔助剤としてトリエチレングリコール15.4重量%とを、N-メチル2-ピロリドンに溶解した。上記と同様の方法で、この樹脂溶液を紡糸金型により連続的にほぼ水平に凝固槽内(水充填)に吐出させ、凝固槽にて相分離させることによって多孔質の中空糸膜を得た。
 また、ポリエーテルサルフォン(PES)22重量%と、製孔助剤としてポリビニルピロリドン5重量%とを、N-メチル2-ピロリドンに溶解した。上記と同様の方法で、この樹脂溶液を紡糸金型により連続的にほぼ水平に凝固槽内(水充填)に吐出させ、凝固槽にて相分離させることによって多孔質の中空糸膜を得た。
 具体的には、図3に示したように、膜34の紡糸方向を水平方向とし、凝固槽30内(水充填)において、紡糸金型31の吐出口から10m一直線に水平方向36)に引き取った。その下流1m程度の間で、膜34をローラー39により10cm程度持ち上げ、凝固槽30外であって、凝固槽30内の紡糸金型31の吐出口の位置37よりも高い切断位置38で、切断機によって切断35し、中空糸膜を得た(表3)。
 表3に示した単一主要素材による単層構造の中空糸膜を用いて図1に示す膜モジュールを作製した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 この膜モジュールを備える図2に示す水処理装置を用いて、以下の表に示す一連の水処理(ろ過と逆洗との所定時間の連続処理)を行い、ろ過性能(LMH)及び消費エネルギーを評価した。
 その結果を表4に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 被処理水における括弧内数値は、SS又はMLSSの値を示す。
 本発明は、河川水及び地下水の除濁、工業用水の清澄、排水及び汚水処理、海水淡水化の前処理等の水の精製等のために使用される水処理装置として、広範(例えば、限外ろ過及び精密ろ過)に利用することができ、経済的かつ効率的な水処理を行なうことができる。

Claims (18)

  1.  外径が3.6mm~10mm、外径と肉厚の比であるSDR値が5.8~34及び内径が3.2mm以上である自立構造を有する、両面において分離機能を有する中空糸膜を用いた膜モジュールを備える水処理装置を用い、
     全ろ過よる水処理と、逆洗とを交互に行なうことを含む水処理方法。
  2.  外径が3.6mm~10mm、外径と肉厚の比であるSDR値が5.8~34及び内径が3.2mm以上である自立構造を有する、両面において分離機能を有する中空糸膜を用いた膜モジュールを備える水処理装置を用い、
     全ろ過による水処理と、フラッシングとを交互に行い、定期的又はランダムなタイミングで逆洗を行うことを含む水処理方法。
  3.  前記全ろ過による水処理または逆洗の後あるいは前記全ろ過による水処理及び逆洗の間にドレン又はフラッシングを行なう請求項1又は2に記載の水処理方法。
  4.  前記水処理、逆洗又はフラッシングにおいて気泡又は超音波を、前記膜モジュール又は膜モジュールの上流側に導入する請求項1~3のいずれか1つに記載の水処理方法。
  5.  気泡又は超音波を、間欠的に導入する請求項4に記載の水処理方法。
  6.  前記水処理の前処理として、除濁を行なうことなく被処理水を全ろ過に付す請求項1~5のいずれか1つに記載の水処理方法。
  7.  前記水処理の前処理として予め活性炭又は凝集剤で処理した被処理水を全ろ過に付す請求項1~6のいずれか1つに記載の水処理方法。
  8.  前記逆洗時に薬液を用いる請求項1~7のいずれか1つに記載の水処理方法。
  9.  水処理装置が、さらに、
     被処理水を貯留する被処理水槽と、
     該被処理水槽内にマイクロバブルを発生させるマイクロバブル発生装置と、
     前記被処理水槽の下方に連結された管とを備え、
     前記被処理水槽の被処理水にマイクロバブルを供給し、該被処理水内に存在する汚泥によるスカムを浮上させ、かつ、被処理水槽の下方から被処理水を取水して前記膜モジュールに供給し、前記被処理水の固液分離を行う請求項1~8のいずれか1つに記載の水処理方法。
  10.  前記水処理において、ろ過圧力が所定圧力よりも上昇した際又はろ過流量が所定流量よりも下降した際に、あるいは
     前記逆洗時における逆洗圧力が所定逆洗圧力よりも上昇した際又は逆洗流量が所定逆洗流量よりも下降した際に、薬液を用いる請求項8に記載の水処理方法。
  11.  被処理水槽と、
     該被処理水槽外に配置され、外径が3.6mm~10mm、外径と肉厚の比であるSDR値が5.8~34及び内径が3.2mm以上である自立構造を有する、両面において分離機能を有する中空糸膜を用いた膜モジュールと、
     透過水槽と、
     前記被処理水槽と、膜モジュールと、透過水槽とをこの順に連結する連結管と、
     前記被処理水槽と前記膜モジュールとの間の連結管に第1のポンプ、
     前記膜モジュールと透過水槽との間の連結管に第2のポンプを備える水処理装置。
  12.  被処理水が貯留された被処理水槽と、
     外径が3.6mm~10mm、外径と肉厚の比であるSDR値が5.8~34及び内径が3.2mm以上である自立構造を有する、両面において分離機能を有する中空糸膜を用いた、前記被処理水を処理する膜モジュールと、
     前記膜モジュールに接続され、前記膜モジュールに前記被処理水及び気体を供給する気液供給管と、
     前記被処理水槽及び前記気液供給管に接続され、前記被処理水槽の前記被処理水を前記気液供給管に供給する液体供給管と、
     前記気液供給管に接続され、前記気液供給管に前記気体を供給する気体供給管と、
     前記気体供給管に接続され、前記気体供給管を通じて、前記気液供給管に前記気体を供給する気体供給装置と、を備え、
     前記液体供給管及び前記気液供給管の接続部分が、前記被処理水槽における前記被処理水の水面よりも低い位置にある水処理装置。
  13.  前記中空糸膜が、塩化ビニル系樹脂により形成されてなる請求項11又は12に記載の水処理装置。
  14.  前記水処理装置が、前記膜モジュールを1以上と開閉手段とを含むろ過装置を備え、
     前記膜モジュールは、
     複数本の長手方向に延長した前記中空糸膜と、
     該中空糸膜を収容するケースと、
     該ケースに設けられ、前記中空糸膜外側空間と連通する第1管口と、
     前記ケースの別の部位に設けられ、前記中空糸膜の両端で前記中空糸膜内側空間と連通する2つの第2管口とを備え、
     前記開閉手段は、
     貫通孔又は切欠を備える、回転可能又は移動可能な板状又は管状部材を有し、
     前記中空糸膜の一端又は両端、あるいは前記1つ又は2つの第2管口近傍に配置され、かつ
     前記板状又は管状部材の回転又は移動により、前記中空糸膜の一部又は前記膜モジュールが2以上備えている場合の該膜モジュールの一部を経時的に開通及び閉塞させる請求項11~13のいずれか1つに記載の水処理装置。
  15.  前記ろ過装置が、複数の膜モジュールを有し、
     前記開閉手段は、
     該複数の膜モジュールの一方の前記第2管口それぞれに連結された継ぎ手を有し、
     該継ぎ手は、長手方向に延長した円管形状であり、その内側に内管を有し、外周面に複数配列された連結口を備え、該連結口を介して前記第2管口それぞれに連結されており、
     前記内管は、その側面に複数の孔を有し、かつ前記継ぎ手の管中心を軸として回転可能又は長手方向に移動可能であり、
     前記内管の複数の孔は、前記長手方向において前記継ぎ手の連結口にそれぞれ対応する位置であって、かつ、前記連結口に対応する位置での前記内管の外周面において内管の断面方向から見てそれぞれ異なる位置に配置されている請求項14に記載の水処理装置。
  16.  前記開閉手段は、
     前記中空糸膜の延長方向と同方向に軸を有し、前記中空糸膜の端面に物理的に近接して前記中空糸膜の複数本のうちの一部を閉塞する回転子を備える請求項14に記載の水処理装置。
  17.  さらに、被処理水槽内にマイクロバブルを発生させるマイクロバブル発生装置を備え、
     前記被処理水槽と連結された管が、前記被処理水槽の下方に連結されている請求項11~13のいずれか1つに記載の水処理装置。
  18.  前記被処理水槽が生物反応槽であり、
     前記被処理水槽と連結された管が、前記生物反応槽から膜モジュールに汚泥含有液を供給する供給管であり、
     さらに、膜モジュールから排出される汚泥含有液を前記生物反応槽の汚泥含有液中に戻す戻し管を有している請求項11~13のいずれか1つに記載の水処理装置。
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