WO2019039008A1 - 水処理制御システム - Google Patents

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WO2019039008A1
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aerobic tank
air volume
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aeration air
membrane filtration
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拓見 須田
安永 望
英二 今村
佳史 林
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a water treatment control system including an aerobic tank that aerobically treats water to be treated with microorganisms, and a membrane filtration tank that performs solid-liquid separation of water to be treated by a membrane separation apparatus.
  • the membrane separation activated sludge method which performs solid-liquid separation of the sludge in to-be-processed water is used as one of the sewage treatment methods by performing membrane filtration processing using a separation membrane.
  • the membrane separation activated sludge method the filtration performance is gradually lowered when the fouling occurs due to the deposition of a contaminant on the surface and the pores of the separation membrane with the continuous use of the separation membrane. Therefore, a method is used in which aeration is performed by a blower from the lower part of the separation membrane, and the adherent matter on the surface of the separation membrane is peeled off by rising flow of bubbles and treated water to suppress fouling.
  • the energy cost required for aeration of the above aerobic tank by the blower and the blower below the separation membrane is calculated to reach about half of the total operation cost, and a technology to suppress the aeration amount has been developed to reduce the operation energy. It is done.
  • contaminants such as bacteria and nitrifying bacteria are also contained in the contaminants deposited and deposited on the surface and the pores of the separation membrane. These microorganisms proliferate using ammonia and the like as a feed and cause fouling. When fouling progresses, not only the separation of the deposits on the surface of the separation membrane and the pores due to aeration but also cleaning of the separation membrane with ozone water may be required.
  • the present invention has been made to solve the problems as described above, and it is possible to reduce the energy required for aeration in a water treatment control system, and to grow the nitrifying bacteria deposited and deposited on the surface and pores of the separation membrane. To control the
  • the water treatment control system comprises an aerobic tank in which aerobic treatment is performed, an aerobic tank aeration apparatus which aerates water to be treated in the aerobic tank, and water to be treated treated in the aerobic tank.
  • an aerobic tank aeration apparatus which aerates water to be treated in the aerobic tank, and water to be treated treated in the aerobic tank.
  • a membrane filtration tank measuring device for measuring the ammonia concentration of treated water in the membrane filtration tank as the membrane filtration tank ammonia concentration actual value, and the membrane filtration tank ammonia concentration actual value
  • An aerobic tank aeration air volume calculation device for setting an aerobic tank aeration air volume of the aerobic tank aeration apparatus is provided.
  • the excessive aeration air volume in the aerobic tank is reduced, and the ammonia concentration in the membrane filtration tank is suppressed, thereby adhering and depositing on the surface and the pores of the separation membrane.
  • the progress of fouling can be suppressed.
  • Embodiment 1 of this invention It is a block diagram of the water treatment control system which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a block diagram of the application example of the water treatment control system which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a control flowchart which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a block diagram of the water treatment control system which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is a control flowchart which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is a related figure of the aerobic tank aeration air volume and aerobic tank ammonia concentration which concern on Embodiment 2 of this invention. It is a block diagram of the water treatment control system which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing simulation results according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing simulation results according to the first embodiment.
  • Embodiment 1 A water treatment control system 100 according to a first embodiment of the present invention will be described using a configuration diagram of the water treatment control system 100 shown in FIG.
  • the water treatment control system 100 according to the first embodiment includes the inflow port 1, the aerobic tank 2, the aerobic tank aeration apparatus 3, the membrane filtration tank 4, and the separation membrane 5.
  • a membrane filtration device 6, a treated water discharge device 7, a membrane surface aeration device 8, a membrane filtration tank measuring device 9, and an aerobic tank aeration air volume calculation device 10 are provided.
  • Sludge water flows from the inflow port 1 to the aerobic tank 2.
  • aerobic treatment is performed.
  • the sludge water which has flowed into the aerobic tank 2 is nitrified by nitrifying bacteria in the aerobic tank 2 as water to be treated.
  • nitrification refers to the action of converting ammonia to nitric acid such as nitrite ion or nitrate ion.
  • nitrifying bacteria consume the dissolved oxygen in the aerobic tank 2 to perform nitrification.
  • An aerobic tank aeration apparatus 3 is provided in the aerobic tank 2.
  • the aerobic tank aeration apparatus 3 performs aeration on the water to be treated in the aerobic tank 2.
  • the aerobic tank aeration apparatus 3 performs aeration on the water to be treated in the aerobic tank 2.
  • the air volume of aeration performed by the aerobic tank aeration apparatus 3 to the water to be treated in the aerobic tank 2 (hereinafter referred to as "aerobic tank aeration air volume”) is output from the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 described later. It is set by the aerobic tank aeration air volume.
  • the set value of the aerobic tank aeration air volume output from the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 will be referred to as an aerobic tank aeration air volume control value Q. Therefore, the amount of oxygen dissolved in the water to be treated in the aerobic tank 2 is controlled by the aerobic tank aeration air volume control value Q output from the aerobic tank aeration air volume calculation device 10.
  • the water to be treated which is nitrified in the aerobic tank 2 flows into the membrane filtration tank 4.
  • the aerobic tank 2 and the membrane filtration tank 4 are separated by a partition wall, and the water to be treated flows from the aerobic tank 2 to the membrane filtration tank 4 due to the overflow.
  • the water to be treated may be inflowed by piping which is isolated as independent reactors and connected to each other.
  • treatment of nitric acid generated by nitrification in the aerobic tank 2 is not performed, but as shown in the configuration diagram of the water treatment control system 200 shown in FIG.
  • An anoxic tank 11 performing only aeration without aeration and a sludge return apparatus 12 returning sludge from the membrane filtration tank 4 to the anoxic tank 11 are provided in the front stage of the air tank 2, and the inside of the anoxic tank 11 is provided.
  • the anaerobic microorganism may deoxidize nitrogen attached to oxygen and take it out, thereby carrying out reduction treatment (denitrification treatment) in which nitrite ions and nitrate ions are released as nitrogen gas to the atmosphere.
  • Solid-liquid separation refers to a process of separating solid mixed in liquid.
  • the membrane filtration tank 4 is provided with a membrane filtration device 6 provided with a separation membrane 5 for removing organic substances and the like by solid-liquid separation, and a treated water discharge device 7 for sending treated water to the next step.
  • Solid-liquid separation in the membrane filtration tank 4 is performed by pumping water to be treated toward the separation membrane 5 of the membrane filtration apparatus 6 using a pump or the like to remove contaminants.
  • the water to be treated that has flowed in from the aerobic tank 2 is treated with the membrane filtration device 6 to remove the pollutants and becomes treated water, and is sent to the next process by the treated water discharge device 7.
  • the fouling of the separation membrane 5 is caused by the adhesion and deposition of the contaminants removed by the solid-liquid separation in the surface and the pores of the separation membrane 5. Furthermore, in addition to adhesion and deposition of the pollutants, nitrification bacteria attached and deposited on the surface and the pores of the separation membrane 5 cause ammonia in the water to be treated in the membrane filtration tank 4 As food, it is produced by division and repeated proliferation.
  • the membrane surface aerator 8 installed under the separation membrane 5 performs aeration of the membrane surface to the water to be treated in the membrane filtration tank 4, and the bubbles and the treatment target in the membrane filtration tank 4
  • the upward flow of water causes the deposit on the surface of the separation membrane 5 and the pores to be exfoliated.
  • the membrane filtration tank measuring device 9 is provided in the membrane filtration tank 4 and measures the membrane filtration tank ammonia concentration which is the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4.
  • the measured membrane filtration tank ammonia concentration is called membrane filtration tank ammonia concentration actual value F.
  • the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 includes, in addition to a central processing unit (CPU), a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), an interface (I / F), an input / output port (I / O), etc. (Not shown).
  • the ROM stores programs executed by the CPU, various fixed data, and the like. Programs executed by the CPU are stored in various storage media such as a flexible disk, a CD-ROM, and a memory card, and are installed in the ROM from these storage media. Data required at the time of program execution is temporarily stored in the RAM.
  • the I / F performs data transmission and reception with an external device (for example, the aerobic tank aeration apparatus 3, the membrane filtration tank measuring instrument 9 and the like).
  • the I / O performs input / output of detection signals of various sensors.
  • the aerobic tank aeration air flow rate calculation device 10 sets the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4 to a target value T (hereinafter referred to as “target water temperature”) based on the membrane filtration tank ammonia concentration actual measurement value F measured
  • target water temperature a target value
  • the aerobic tank aeration air volume in the aerobic tank 2 necessary to control to “the membrane filtration tank ammonia concentration target value T.)” is calculated as the aerobic tank aeration air volume control value Q, and then the aerobic tank Output to the aeration device 3.
  • a specific method of calculating the aerobic tank aeration air flow control value Q will be described in detail later.
  • the sludge water flows from the inflow port 1 to the aerobic tank 2.
  • the sludge water flowing into the aerobic tank 2 is subjected to aeration by the aerobic tank aeration apparatus 3 as treated water in the aerobic tank 2 so that ammonia is nitrated and the ammonia concentration decreases.
  • the water to be treated in the aerobic tank 2 flows into the membrane filtration tank 4 due to the overflow.
  • Contaminated substances are removed from the water to be treated in the membrane filtration tank 4 that has flowed into the membrane filtration tank 4 by solid-liquid separation by the separation membrane 5 of the membrane filtration apparatus 6.
  • the concentration of ammonia in the water to be treated in the membrane filtration tank 4 is reduced by the nitrification caused by the membrane surface aeration of the separation membrane 5 by the membrane surface aeration device 8, and the treated water is discharged to the next process by the treated water discharge device 7. Will be sent.
  • the aerobic tank aeration air volume by the aerobic tank aeration apparatus 3 is set by the aerobic tank aeration air volume control value Q calculated in the aerobic tank aeration air volume calculation device 10.
  • a control flow of the water treatment control system 100 according to Embodiment 1 of the present invention will be described using the control flow diagram of FIG. 3. Control is performed at a constant cycle. The processes of steps 101 to 107 are executed by the aerobic tank aeration air volume calculation device 10.
  • control is started when a predetermined time (hereinafter referred to as "control cycle") has elapsed.
  • step 102 the membrane filtration tank ammonia concentration actual value F is measured by the membrane filtration tank measuring instrument 9, and the measured membrane filtration tank ammonia concentration actual value F is transmitted to the aerobic tank aeration air volume calculation device 10.
  • the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 is an aerobic tank aeration apparatus 3
  • the aerobic tank aeration air volume control value Q for setting the aerobic tank aeration air volume according to is calculated.
  • the aerobic tank aeration air flow rate calculation device 10 determines in advance the membrane filtration tank ammonia concentration actual measurement value F measured by the membrane filtration tank measuring instrument 9 as shown in the following formula (1)
  • a value obtained by integrating the coefficient Kp of the proportional term to the difference from the membrane filtration tank ammonia concentration target value T is calculated as a proportional component P (Proportional).
  • P Kp x ⁇ (membrane filtration tank ammonia concentration actual measurement value F)-(membrane filtration tank ammonia concentration target value T) ⁇ (1)
  • step 104 the aerobic tank aeration air flow rate calculation device 10 determines in advance the membrane filtration tank ammonia concentration actual measurement value F measured by the membrane filtration tank measuring device 9 as shown in the following formula (2) A value obtained by integrating the coefficient Ki of the integral term to the value obtained by integrating the difference from the membrane filtration tank ammonia concentration target value T is calculated as an integral component I (Integral).
  • Kp and Ki are tuned based on environmental factors such as tank configuration, inflow water quality, aeration bubble size and the like.
  • step 105 the aerobic tank aeration air flow rate calculation device 10 adds the calculated proportional component P and the integral component I as shown in the following equation (3), to be processed in the membrane filtration tank 4
  • An aerobic tank aeration air volume control value Q for controlling the ammonia concentration of water to the membrane filtration tank ammonia concentration target value T is calculated.
  • (Aerobic tank aeration air volume control value Q) (proportional component P) + (integral component I) (3)
  • the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 controls the aerobic tank aeration air volume when the diverged aerobic tank aeration air volume control value Q is calculated and exceeds the output upper limit value of the aerobic tank aeration apparatus 3. Round the value Q to the upper limit.
  • the aerobic tank aeration air volume control value Q falls below the negative value or the output lower limit value of the aerobic tank aeration device 3, the aerobic tank aeration air volume control value Q is set to the lower limit value. And round.
  • step 107 the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 calculates the aerobic tank aeration air volume control value Q calculated by the processing of the steps 101 to 106 from the aerobic tank aeration air volume calculation device 10. Send to The aerobic tank aeration device 3 executes aeration to the water to be treated in the aerobic tank 2 with the received aerobic tank aeration air volume control value Q. After the process of step 107, the process proceeds to step 101, and the flow is waited until a predetermined time elapses.
  • the aerobic tank aeration air flow rate calculation device 10 measures the membrane filtration tank ammonia concentration actual value F measured by the membrane filtration tank measuring device 9 as the membrane filtration tank ammonia concentration target value T.
  • the aerobic tank aeration air volume control value Q calculated in the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 is a membrane filtration tank ammonia concentration actual measurement value F higher than the membrane filtration tank ammonia concentration target value T was measured Set the aeration volume larger than the aerobic tank aeration volume at the time.
  • the aerobic tank aeration air volume control value Q is output to the aerobic tank aeration apparatus 3, and the aerobic tank aeration apparatus 3 receives the treated water in the aerobic tank 2 with the received aerobic tank aeration air volume control value Q.
  • Perform aeration of When the aerobic tank aeration air volume is increased, the dissolved oxygen amount DO (Dissolved Oxygen) in the water to be treated in the aerobic tank 2 is increased.
  • DO Dissolved Oxygen
  • the nitrifying bacteria present in the water to be treated in the aerobic tank 2 consumes dissolved oxygen to nitrify ammonia, and the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4 to the target value T for the membrane filtration tank ammonia concentration Get close.
  • the aerobic tank calculated in the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 is set to a value smaller than the aerobic tank aeration air volume when the membrane filtration tank ammonia concentration actual measurement value F lower than the membrane filtration tank ammonia concentration target value T is measured.
  • the membrane filtration tank measuring device 9 measures the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4 as the membrane filtration tank ammonia concentration actual value F, In order to maintain the ammonia concentration of the to-be-processed water in the membrane filtration tank 4 to the membrane filtration tank ammonia concentration target value T based on the concentration actual value F, the aeration air volume in the aerobic tank 2 is controlled.
  • the aeration air volume in the aerobic tank 2 is controlled to keep the ammonia concentration in the membrane filtration tank 4 at the target ammonia filtration value T for the membrane filtration tank, thereby adhering and depositing on the surface and the pores of the separation membrane 5 Since the nitrifying bacteria can be inhibited from proliferating by division, the progress of fouling of the separation membrane 5 can be suppressed. As a result, the operating cost of the water treatment control system can be reduced. Furthermore, since the amount of aeration air in the aerobic tank 2 is optimally controlled based on the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4, excessive aeration in the aerobic tank 2 can be suppressed, resulting in aeration. It is possible to reduce the energy required to reduce the operating cost of the water treatment control system.
  • a water treatment control system 300 according to Embodiment 2 of the present invention will be described using the configuration diagram of FIG. 4.
  • the same reference numerals as in FIG. 1 denote the same or corresponding components, and the description thereof will be omitted, and only portions different in configuration from the water treatment control system 100 of Embodiment 1 will be described.
  • a water treatment control system 300 according to Embodiment 2 of the present invention includes an aerobic tank measuring device 13 and an aerobic tank aeration air volume offset calculation device A14. And consists of.
  • the aerobic tank aeration apparatus 3 has a function of measuring the aerobic tank aeration volume which is the aeration volume in the aerobic tank 2 and transmitting it to the aerobic tank aeration volume offset calculation device A14.
  • the measured aerobic tank aeration air volume is referred to as an aerobic tank aeration air volume actual measurement value Vb.
  • the aerobic tank measuring instrument 13 is provided in the aerobic tank 2 and measures an aerobic tank ammonia concentration which is an ammonia concentration of the water to be treated in the aerobic tank 2.
  • the measured aerobic tank ammonia concentration is referred to as an aerobic tank ammonia concentration actual measurement value Aa.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device A14 includes a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), an interface (I / F), and an input / output port (I / O). Etc. (all not shown).
  • the ROM stores programs executed by the CPU, various fixed data, and the like. Programs executed by the CPU are stored in various storage media such as a flexible disk, a CD-ROM, and a memory card, and are installed in the ROM from these storage media. Data required at the time of program execution is temporarily stored in the RAM.
  • the I / F performs data transmission / reception with external devices (for example, the aerobic tank aeration apparatus 3 and the aerobic tank measuring instrument 13).
  • the I / O performs input / output of detection signals of various sensors.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device A14 includes an aerobic tank aeration air volume actual measurement value Vb measured in the aerobic tank aeration apparatus 3, and an aerobic tank ammonia concentration actual measurement value Aa measured in the aerobic tank measurement device 13.
  • the aerobic tank After calculating the offset value Oa (hereinafter referred to as "aerobic tank aeration air volume offset value Oa") of the aerobic tank aeration air volume with respect to the ammonia concentration of the water to be treated in the aerobic tank 2, the aerobic tank It outputs to the aeration air volume calculation device 10.
  • a specific method of calculating the aerobic tank aeration air volume offset value Oa will be described in detail later.
  • the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 calculates the aerobic tank aeration calculated by the same control as the control flow (steps 102 to 105 in FIG. 3) of the first embodiment, as shown in the following equation (4).
  • the aerobic tank aeration air volume offset value Oa calculated in the aerobic tank aeration air volume offset calculation device A14 is subtracted from the air volume control value Q, and the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4 is the ammonia filtration target ammonia concentration target.
  • the aerobic tank aeration apparatus After calculating the aerobic tank aeration air volume Xa (hereinafter referred to as "aerobic tank aeration air volume control correction value Xa") in the aerobic tank 2 necessary to control to the value T, the aerobic tank aeration apparatus Output to 3.
  • (Aerobic tank aeration air volume control correction value Xa) (aerobic tank aeration air volume control value Q)-(aerobic tank aeration air volume offset value Oa) (4)
  • the aerobic tank aeration air volume by the aerobic tank aeration apparatus 3 is the aerobic tank aeration air volume control value Q calculated in the aerobic tank aeration air volume calculation device 10.
  • the aerobic tank aeration air volume offset correction value Xa is set by subtracting the aerobic tank aeration air volume offset value Oa calculated in the aerobic tank aeration air volume offset calculation device A14.
  • a control flow of the water treatment control system 300 according to the second embodiment of the present invention will be described using the control flow diagram of FIG. 5. Only the portions of the control flow that are different from the water treatment control system 100 of the first embodiment will be described. Control is performed at a constant cycle. In steps 101 to 105, the aerobic tank aeration air volume control value Q is calculated in the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 in the same manner as the control flow of the first embodiment (steps 101 to 105 in FIG. 3). The processes in steps 101 to 105 are executed by the aerobic tank aeration air volume calculation device 10.
  • steps 202 to 204 are executed by the aerobic tank aeration air volume offset calculation device A14.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device A 14 calculates the aerobic tank ammonia concentration actual measurement value Aa measured by the aerobic tank measurement device 13 and the aerobic tank aeration wind volume measured by the aerobic tank aeration apparatus 3. Obtain the measured value Vb.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device A14 shows an aerobic tank aeration air volume calculation value Va corresponding to the aerobic tank ammonia concentration actual measurement value Aa measured by the aerobic tank measurement device 13 in FIG. It is calculated based on the relationship based on the measured value data which measured the relationship with the aerobic tank ammonia concentration which can be nitrified with the aerobic tank aeration air volume.
  • the relationship shown in FIG. 6 may be obtained by measurement in advance. When it calculates
  • the aeration air volume of the membrane filtration tank 4 is fixed at an arbitrary value, it is desirable that it be as close as possible to the value at the time of actual operation.
  • the ammonia concentration of the sludge water flowing in from the inflow port 1 is scanned at an arbitrary range (step) in the operating range, and the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4 at each step is the ammonia concentration target of the membrane filtration tank
  • the aeration tank air volume is adjusted so as to obtain the value T.
  • the relationship shown in FIG. 6 can be obtained from the ammonia concentration in the aerobic tank 2 measured in each step and the adjusted aerobic tank aeration air volume.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device A14 measures the aerobic tank aeration air volume calculation value Va calculated in step 203 and the aerobic tank aeration apparatus 3 as shown in the following equation (5).
  • the aerobic tank aeration air volume offset value Oa with respect to the ammonia concentration of the water to be treated in the aerobic tank 2 is calculated by taking the difference from the measured aerobic tank aeration air volume Vb.
  • (Aerobic tank aeration air volume offset value Oa) (aerobic tank aeration air volume measured value Vb)-(aerobic tank aeration air volume calculated value Va) (5)
  • the aerobic tank aeration air volume measurement value Vb measured in the aerobic tank aeration apparatus 3 is larger than the aerobic tank ammonia concentration actual measurement value Aa measured in the aerobic tank measurement device 13. It is. Therefore, the aerobic tank aeration air volume offset value Oa is positive.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device A 14 transmits the aerobic tank aeration air volume offset value Oa calculated in step 204 to the aerobic tank aeration air volume calculation device 10.
  • step 205 the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 calculates an aerobic tank aeration air volume offset calculation device from the aerobic tank aeration air volume control value Q calculated in step 102 to step 105, as shown in equation (4).
  • aerobic tank 2 for subtracting the ammonia concentration of the to-be-processed water in the membrane filtration tank 4 to the membrane filtration tank ammonia concentration target value T by subtracting the aerobic tank aeration air volume offset value Oa calculated in A14.
  • the aerobic tank aeration air volume control value Xa is calculated.
  • step 206 the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 rounds the calculated aerobic tank aeration air volume control value Xa to the upper and lower limit values as in the first embodiment.
  • step 207 the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 transmits the rounded aerobic tank aeration air volume control value Xa to the aerobic tank aeration device 3 as a final control value.
  • the aerobic tank aeration apparatus 3 executes aeration to the water to be treated in the aerobic tank 2 with the received aerobic tank aeration air volume control value Xa.
  • step 101 the flow is waited until a predetermined time elapses.
  • the aerobic tank aeration corresponding to the aerobic tank ammonia concentration measurement value based on the measured value data obtained by measuring the relationship between the aerobic tank aeration air volume and the aerobic tank ammonia concentration.
  • the air volume is calculated as the aerobic tank aeration air volume calculation value
  • the aerobic tank aeration air volume offset value is calculated by subtracting the aerobic tank aeration air volume calculation value from the aerobic tank aeration air volume measurement value.
  • the aerobic tank aeration air volume control value is calculated based on the membrane filtration tank ammonia concentration measurement value, and the aerobic tank aeration air volume offset value is calculated from the aerobic tank aeration airflow volume control value.
  • the aerobic tank aeration air volume control correction value is calculated by subtraction and the aerobic tank aeration air volume control correction value is set as the aerobic tank aeration air volume of the aerobic tank aeration apparatus
  • the aerobic tank 2 from the inlet 1 Quality of sludge water flowing into
  • the offset value of the aerobic tank aeration air volume with respect to the ammonia concentration of the to-be-processed water in the aerobic tank 2 is considered.
  • the aerobic tank aeration air volume in the aerobic tank 2 can be calculated and controlled to maintain the ammonia concentration of the water to be treated in the tank 4 at the membrane filtration tank ammonia concentration target value T.
  • the ammonia concentration of the to-be-processed water in the membrane filtration tank 4 can be rapidly controlled to the membrane filtration tank ammonia concentration target value T more than the water treatment control system 100 according to the first embodiment, and the aerobic tank aeration air volume Since the excessive aeration in the aerobic tank 2 can be suppressed by considering the offset value of the above, the energy required for aeration can be further reduced as compared with the water treatment control system 100 according to the first embodiment.
  • the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4 can be quickly controlled to the membrane filtration tank ammonia concentration target value T, the progress of fouling due to the growth of nitrifying bacteria in the separation membrane 5 can be achieved by the first embodiment.
  • the water treatment control system 100 according to the present invention can be further suppressed, and the operating cost of the water treatment control system can be reduced.
  • FIG. 7 the same reference numerals as in FIG. 1 denote the same or corresponding components, and the description thereof will be omitted, and only the portions having a configuration different from the water treatment control system 100 of the first embodiment will be described.
  • a water treatment control system 400 according to the third embodiment of the present invention is configured by an aerobic tank aeration air volume offset calculation device B15 in addition to the water treatment control system 100 according to the first embodiment.
  • the aerobic tank aeration apparatus 3 has a function of measuring the aerobic tank aeration volume which is the aeration volume in the aerobic tank 2 and transmitting it to the aerobic tank aeration volume offset calculation device B15.
  • the measured aerobic tank aeration air volume is referred to as an aerobic tank aeration air volume actual measurement value Vc.
  • the membrane surface aerator 8 has a function of measuring the membrane surface aeration volume which is the aeration volume in the membrane filtration tank 4 and transmitting it to the aerobic tank aeration volume offset calculation device B15.
  • the film surface aeration amount thus measured is hereinafter referred to as a film surface aeration amount measurement value Wa.
  • the membrane filtration tank measuring device 9 measures a membrane filtration tank ammonia concentration actual measurement value F, which is the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device B15 also includes a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), an interface (I / F), and an input / output port (I / O). Etc. (all not shown).
  • the ROM stores programs executed by the CPU, various fixed data, and the like. Programs executed by the CPU are stored in various storage media such as a flexible disk, a CD-ROM, and a memory card, and are installed in the ROM from these storage media. Data required at the time of program execution is temporarily stored in the RAM.
  • the I / F performs data transmission / reception with an external device (for example, the aerobic tank aeration apparatus 3, the membrane surface aeration apparatus 8, the membrane filtration tank measuring instrument 9 or the like).
  • the I / O performs input / output of detection signals of various sensors.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device B 15 sets the relationship between the aerobic tank aeration air volume and the membrane surface aeration air volume from the membrane filtration tank ammonia concentration actual measurement value F measured in the membrane filtration tank measuring instrument 9,
  • the aerobic tank aeration air volume calculation value Vd corresponding to the film surface aeration air volume actual measurement value Wa measured in the aeration apparatus 8 is calculated, and the aerobic tank aeration air volume measurement value Vc measured in the aerobic tank aeration apparatus 3
  • An aerobic tank aeration air volume calculation device after calculating an offset value Ob of the aerobic tank aeration air volume (hereinafter referred to as “aerobic tank aeration air volume offset value Ob”) from the difference with the aerobic tank aeration air volume calculation value Vd.
  • a specific method of calculating the aerobic tank aeration air volume offset value Ob will be described in detail later.
  • the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 calculates the aerobic tank calculated by the same control as the control flow (steps 102 to 105 in FIG. 3) of the first embodiment.
  • the aerobic tank aeration air volume offset value Ob calculated in the aerobic tank aeration air volume offset calculating device B15 is subtracted from the aeration air volume control value Q, and the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4 is the membrane filtration tank ammonia concentration
  • the aerobic tank aeration apparatus Output to 3.
  • (Aerobic tank aeration air volume control value Xb) (aerobic tank aeration air volume control value Q)-(aerobic tank aeration air volume offset value Ob) (6)
  • the aeration air volume by the aerobic tank aeration apparatus 3 is determined preferably from the aerobic tank aeration air volume control value Q calculated in the aerobic tank aeration air volume calculation apparatus 10. It is set by an aerobic tank aeration air volume control value Xb obtained by subtracting the aerobic tank aeration air volume offset value Ob calculated by the air tank aeration air volume offset calculating device B15.
  • Step 101 is the same as the control flow of Embodiment 1 (Step 101 to Step 105 in FIG. 3), and aerobic tank aeration air volume calculation device 10 calculates aerobic tank aeration air volume control value Q. .
  • the processes in steps 101 to 105 are executed by the aerobic tank aeration air volume calculation device 10.
  • step 302 to step 305 is executed by the aerobic tank aeration air volume offset calculation device B15.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device B15 calculates the aerobic tank aeration air volume actual measurement value Vc measured in the aerobic tank aeration apparatus 3 and the membrane surface aeration air volume measurement value measured in the membrane surface aeration apparatus 8. Wa and the membrane filtration tank ammonia concentration actual value F measured in the membrane filtration tank measuring instrument 9 are acquired.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device B 15 stores the relationship between the film surface aeration air volume and the aerobic tank aeration air volume for each ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4.
  • the relationship between the film surface aeration air volume and the aerobic tank aeration air volume shown in FIG. 9 is determined by prior measurement. When it calculates
  • the ammonia concentration of the sludge water flowing in from the inflow port 1 is fixed at an arbitrary value, it is desirable that it be as close as possible to the value during actual operation.
  • the aeration air flow rate on the film surface is scanned at an arbitrary step width (step) within the operation range, and the ammonia concentration of the treatment water is Adjust the aerobic tank aeration volume to achieve the target value.
  • the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4 is scanned at an arbitrary step width (step) within the range of actual operation as much as possible, and the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4 in each step
  • the relationship between the aerobic tank aeration air volume and the film surface aeration air volume shown in FIG. 9 such that the membrane filtration tank ammonia concentration target value T can be obtained.
  • the aerobic tank aeration air flow rate offset calculation device B15 calculates the surface aeration air flow and the aerobic tank in the case of the membranous filtration tank ammonia concentration actual measurement value F measured in the membrane aeration apparatus 8.
  • the relationship between the aeration air volume is set based on an actual measurement value as the relationship between the aeration tank air volume and the film surface aeration air volume Ya.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device B15 sets the aerobic tank aeration air volume calculation value Vd corresponding to the film surface aeration air volume actual measurement value Wa measured in the film surface aeration device 8 in step 303. Based on the measured value data shown in FIG. 9, it is calculated on the basis of the relational formula Ya of aerobic tank aeration air volume-film surface aeration air volume.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device B15 calculates the aerobic tank aeration air volume calculated value Vc measured in step 303 and the aerobic air circulation calculated in step 304, as shown in the following equation (7).
  • the aerobic tank aeration air volume offset value Ob corresponding to the membrane surface aeration air volume measurement value Wa in the case of the membrane filtration tank ammonia concentration actual measurement value F is calculated.
  • (Aerobic tank aeration air volume offset value Ob) (aerobic tank aeration air volume measured value Vc)-(aerobic tank aeration air volume calculated value Vd) (7)
  • the aerobic tank aeration air volume actual measurement value Vc is larger than the aerobic tank aeration air volume calculated value Vd corresponding to the membrane surface aeration air volume actual measurement value Wa in the case of the membrane filtration tank ammonia concentration actual measurement value F. It is. Therefore, in the case of FIG. 9, the aerobic tank aeration air volume offset value Ob is a positive value.
  • the aerobic tank aeration air volume offset calculation device B 15 transmits the aerobic tank aeration air volume offset value Ob calculated in step 305 to the aerobic tank aeration air volume calculation device 10.
  • the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 calculates an aerobic tank aeration air volume offset calculation device from the aerobic tank aeration air volume control value Q calculated in step 102 to step 105, as shown in equation (6).
  • aerobic tank 2 for controlling the ammonia concentration of the to-be-processed water in the membrane filtration tank 4 to the membrane filtration tank ammonia concentration target value T by subtracting the aerobic tank aeration air volume offset value Ob calculated in B15.
  • the aerobic tank aeration air volume control correction value Xb is calculated.
  • step 307 the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 rounds the calculated aerobic tank aeration air volume control value Xb to the upper and lower limit values as in the first embodiment.
  • step 308 the aerobic tank aeration air volume calculation device 10 transmits the rounded aerobic tank aeration air volume control value Xb to the aerobic tank aeration device 3 as a final control value.
  • the aerobic tank aeration apparatus 3 executes aeration to the water to be treated in the aerobic tank 2 with the received aerobic tank aeration air volume control correction value Xb.
  • the process proceeds to step 101, and waits for the flow to wait for a predetermined time.
  • the nitrification action of the water to be treated in the membrane filtration tank 4 by the membrane surface aeration by the membrane surface aerator 8 is a secondary effect, and the membrane surface aeration by the membrane surface aerator 8 suppresses the fouling of the separation membrane 5 It is done to Therefore, when the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank 4 is a value equal to or less than the membrane filtration tank ammonia concentration target value T, to reduce the energy cost due to the membrane surface aeration, when the membrane surface aeration air volume is reduced, As the fouling of the separation membrane 5 proceeds, the separation membrane 5 needs to be cleaned.
  • a relational expression between the aerobic tank aeration air amount and the membrane surface aeration air amount is set from the membrane filtration tank ammonia concentration measurement value, and the membrane surface aeration air amount is actually measured based on the relational expression.
  • the aerobic tank aeration air volume control correction value is calculated by subtracting the air volume offset value, and the aerobic tank aeration air volume control correction value is set as the aerobic tank aeration air volume of the aerobic tank aeration apparatus.
  • the control method is The concentration of ammonia and the concentration of nitrifying bacteria are predicted by the ASM (Activated Sludge Model) proposed by IWA, not limited to PI control, and to the aerobic tank 2 and the separation membrane 5 according to the predicted values. You may control the amount of aeration of air.
  • ASM Active Sludge Model
  • the present invention is not limited to the water treatment control system described in the first to third embodiments, and the respective embodiments can be freely combined within the scope of the invention, or the respective embodiments can be appropriately used. , Deformation, omission is possible.
  • Example 1 Operation by simulation of the water treatment control system which controls the amount of aeration air based on the ammonia concentration of the treated water in the aerobic tank similar to the conventional method, and the water treatment control system 100 according to the first embodiment shown in FIG. The results were compared.
  • ASM activated sludge model
  • IWA International Water Association
  • the conventional water treatment control system and the water treatment control system 100 according to the first embodiment of the simulation have a two-tank configuration of an aerobic tank and a membrane filtration tank.
  • the ammonia concentration of the influent is 8.0 g NH 3 -N / m 3 and flows into the aerobic tank.
  • the initial value of the ammonia concentration of the water to be treated in the aerobic tank and the water to be treated in the membrane filtration tank is 0.5 g NH 3 -N / m 3 .
  • the aeration air volume control of the aerobic tank is performed so that the ammonia concentration of the water to be treated in the aerobic tank becomes the aerobic tank ammonia concentration target value, according to the first embodiment of the present invention.
  • the aeration air volume control of the aerobic tank is performed so that the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank becomes the membrane filtration tank ammonia concentration target value.
  • the ammonia concentration of the water to be treated in the aerobic tank is controlled to be 1.0 g NH 3 -N / m 3 which is the aerobic tank ammonia concentration target value.
  • the water treatment control system 100 performs control so that the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank becomes 1.0 g NH 3 -N / m 3 which is the target value of the membrane filtration tank ammonia concentration.
  • FIGS. 10 and 11 show the results of a 10-day operation simulation by the conventional water treatment control system and the water treatment control system 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the simulation result of the conventional water treatment control system is indicated by a dotted line
  • the simulation result of the water treatment control system 100 according to the first embodiment of the present invention is indicated by a solid line.
  • the vertical axis in FIG. 10 indicates the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank.
  • the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank is controlled to 1.0 g NH 3 -N / m 3 which is the target value of the ammonia filtration tank ammonia concentration.
  • the ammonia concentration in the aerobic tank is controlled to 1.0 g NH 3 -N / m 3 which is the aerobic tank ammonia concentration target value.
  • the water to be treated flows from the aerobic tank into the membrane filtration tank, and nitrification is performed by aeration of the membrane surface in the membrane filtration tank. Therefore, the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank is 0.2 g NH 3 -N / N. It has become to m 3. Under the simulation conditions of the first embodiment, the ammonia concentration of the water to be treated in the membrane filtration tank is sufficiently tolerated if it is 1.0 g NH 3 -N / m 3 , and the water treatment control system of the conventional system It indicates that the aeration volume is too large.
  • FIG. 11 shows the aerobic tank aeration air volume in the aerobic tank.
  • the aerobic tank aeration volume in the conventional water treatment control system converges at about 14,000 m 3 / Hr.
  • the aerobic tank aeration air volume in the water treatment control system 100 according to Embodiment 1 of the present invention converges at about 8,000 m 3 / Hr. Therefore, when the water treatment control system 100 according to the first embodiment of the present invention is used, the aerobic tank aeration air volume can be reduced by about 40% as compared with the case where the conventional water treatment control system is used. it can.

Abstract

曝気に要するエネルギーコストの抑制と、分離膜の表面と孔中に付着・堆積した硝化細菌の増殖の抑制により、水処理制御システムの運転コストを低減する。好気性処理が行われる好気槽2と、好気槽2内の被処理水を曝気する好気槽曝気装置3と、好気槽2で処理された被処理水をろ過する分離膜5を有する膜ろ過槽4と、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度実測値として計測する膜ろ過槽計測器9と、膜ろ過槽アンモニア濃度実測値に基づき、好気槽曝気装置3の好気槽曝気風量を設定する好気槽曝気風量算出装置10とを、備える。

Description

水処理制御システム
 本発明は、微生物により被処理水を好気性処理する好気槽と、膜分離装置により被処理水を固液分離する膜ろ過槽とを備える水処理制御システムに関する。
 生活排水などの下水を処理する方法として、排水と活性汚泥を混合して空気を吹き込み(曝気)、バクテリアによって被処理水中の有機物の吸着と生物分解する好気性生物処理技術が知られている。処理する有機物のひとつである尿素は、尿素分解酵素であるウレアーゼによりアンモニアへと分解される。さらに、アンモニアは硝化細菌によって亜硝酸イオンあるいは硝酸イオンに酸化される。これを硝化という。ウレアーゼや硝化細菌は汚泥を分解・硝化する際、酸素を消費するため、ブロワによる好気槽への曝気により必要な溶存酸素を供給する必要がある。
 また、分離膜を利用して膜ろ過処理をすることにより、被処理水中の汚泥の固液分離を行う膜分離活性汚泥法が、下水処理方法の一つとして用いられている。膜分離活性汚泥法では、分離膜の継続的な使用に伴い、分離膜の表面と孔中に汚濁物質が付着して目詰まり(ファウリング)が生じた場合、ろ過性能が徐々に低下する。そのため、分離膜下部からブロワによる曝気をおこない、気泡及び被処理水の上昇流によって、分離膜表面の付着物を剥離させてファウリングを抑制する方法が用いられている。
特開2015-127027号公報
 上記好気槽へのブロワ及び分離膜下部のブロワによる曝気に要するエネルギーコストは全運転コストの約半分にも達すると算出されており、稼動エネルギーを削減するため、曝気量を抑制する技術が開発されている。また、分離膜の表面と孔中に付着・堆積する汚濁物質には、バクテリアや硝化細菌などの微生物も含まれている。これらの微生物はアンモニアなどを餌として増殖し、ファウリングの原因となる。ファウリングが進行すると曝気による分離膜の表面と孔中の付着物の剥離だけでなく、オゾン水による分離膜の洗浄などが必要となる場合がある。
 上記特許文献1では、処理水のアンモニア濃度を下げた上で、好気槽及び分離膜への曝気の稼働エネルギーを削減する技術について検討されているものの、膜ろ過槽内の処理水のアンモニア濃度を目標値へと制御する技術と、分離膜への曝気の稼働エネルギー及び分離膜の洗浄によるエネルギーを削減する技術については、なんら考慮されていない。
 本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、水処理制御システムにおける曝気に要するエネルギーの削減と、分離膜の表面と孔中に付着・堆積した硝化細菌の増殖の抑制を目的としている。
 この発明に係る水処理制御システムは、好気性処理が行われる好気槽と、好気槽内の被処理水を曝気する好気槽曝気装置と、好気槽で処理された被処理水をろ過する分離膜を有する膜ろ過槽と、膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度実測値として計測する膜ろ過槽計測器と、膜ろ過槽アンモニア濃度実測値に基づき、好気槽曝気装置の好気槽曝気風量を設定する好気槽曝気風量算出装置とを、備える。
 この発明に係る水処理制御システムによれば、好気槽での過大な曝気風量を削減するとともに、膜ろ過槽のアンモニア濃度を抑制することで、分離膜の表面と孔中に付着・堆積した硝化細菌の増殖を抑止して、ファウリングの進行を抑制することができる。
本発明の実施の形態1に係る水処理制御システムの構成図である。 本発明の実施の形態1に係る水処理制御システムの応用例の構成図である。 本発明の実施の形態1に係る制御フロー図である。 本発明の実施の形態2に係る水処理制御システムの構成図である。 本発明の実施の形態2に係る制御フロー図である。 本発明の実施の形態2に係る好気槽曝気風量と好気槽アンモニア濃度との関係図である。 本発明の実施の形態3に係る水処理制御システムの構成図である。 本発明の実施の形態3に係る制御フロー図である。 本発明の実施の形態3に係る膜面曝気風量と好気槽曝気風量の関係図である。 実施例1に係るシミュレーション結果を示す図である。 実施例1に係るシミュレーション結果を示す図である。
実施の形態1.
 本発明の実施の形態1に係る水処理制御システム100について、図1に示す水処理制御システム100の構成図を用いて説明する。
 実施の形態1に係る水処理制御システム100は、図1に示すように、流入口1と、好気槽2と、好気槽曝気装置3と、膜ろ過槽4と、分離膜5と、膜ろ過装置6と、処理水排出装置7と、膜面曝気装置8と、膜ろ過槽計測器9と、好気槽曝気風量算出装置10とで構成されている。
 流入口1から好気槽2へと汚泥水が流入する。好気槽2では、好気性処理が行われる。好気槽2へと流入した汚泥水は、被処理水として好気槽2内の硝化細菌によって硝化される。ここで硝化とは、アンモニアを亜硝酸イオンあるいは硝酸イオンなどの硝酸へ変換する作用を指す。好気槽2では、硝化細菌が好気槽2内の溶存酸素を消費して、硝化を行っている。
 好気槽2には、好気槽曝気装置3が設けられている。好気槽曝気装置3は、好気槽2内の被処理水への曝気を行っている。好気槽2内の被処理水への曝気により、好気槽2内の被処理水の溶存酸素が高められる。好気槽曝気装置3が好気槽2内の被処理水へ行う曝気の風量(以下、「好気槽曝気風量」という。)は、後述する好気槽曝気風量算出装置10から出力される好気槽曝気風量によって設定される。以下、好気槽曝気風量算出装置10から出力される好気槽曝気風量の設定値を、好気槽曝気風量制御値Qと呼ぶ。したがって、好気槽2内の被処理水中の溶存酸素量は、好気槽曝気風量算出装置10から出力される好気槽曝気風量制御値Qによって制御される。
 好気槽2において硝化された被処理水は、膜ろ過槽4へと流入する。好気槽2と膜ろ過槽4との間は隔壁により仕切られており、オーバーフローにより好気槽2から膜ろ過槽4へと被処理水が流入する。あるいは、各々独立した反応槽として隔離し、両者を接続する配管によって被処理水の流入を行っても良い。
 なお、図1の水処理制御システム100の構成では、好気槽2内の硝化によって生じた硝酸の処理は行われないが、図2に示す水処理制御システム200の構成図のように、好気槽2の前段に、曝気は行わず撹拌のみを行う無酸素槽11と、膜ろ過槽4から無酸素槽11へ汚泥を返送する汚泥返送装置12とを設けて、無酸素槽11内の嫌気性微生物が窒素に付いた酸素を奪って呼吸することによって、亜硝酸イオン及び硝酸イオンを窒素ガスとして大気へ放出する還元処理(脱窒処理)を行っても良い。
 膜ろ過槽4では、好気槽2から流入してきた被処理水の固液分離を行う。固液分離とは、液体中に混在する固体を分ける処理を指す。膜ろ過槽4には、固液分離により有機物等を除去する分離膜5を備えた膜ろ過装置6と、処理水を次工程へと送る処理水排出装置7とが設けられている。膜ろ過槽4での固液分離は、膜ろ過装置6の分離膜5に向けて、ポンプ等を用いて被処理水を圧送して、汚濁物質を除去することで行われる。膜ろ過槽4では、好気槽2から流入してきた被処理水は、膜ろ過装置6によって汚濁物質が除去され処理水となり、処理水排出装置7によって次工程へと送られる。
 分離膜5のファウリングは、分離膜5の表面と孔中に、固液分離により除去された汚濁物質が、付着・堆積することが原因である。さらに、分離膜5のファウリングは、汚濁物質の付着・堆積に加え、分離膜5の表面と孔中に付着・堆積している硝化細菌が、膜ろ過槽4内の被処理水中のアンモニアを餌として、分裂し増殖を繰り返すことによって生じる。ファウリングの進行を防ぐため、分離膜5の下部に設置された膜面曝気装置8によって膜ろ過槽4内の被処理水への膜面曝気を行い、気泡と膜ろ過槽4内の被処理水の上昇流によって、分離膜5の表面と孔中の付着物を剥離させる。ただし、分離膜5による固液分離を続けると、膜面曝気による付着物の剥離のみでは、分離膜5に付着・堆積した汚濁物質を除去しきれなくなるため、膜ろ過槽4の処理水排出装置側から分離膜5へ向けてオゾン水、次亜塩素酸等による逆洗を行う。逆洗によって、分離膜5の表面と孔中に付着・堆積した汚濁物質を排出し、分離膜5の表面と孔中に付着・堆積した硝化細菌を殺菌することで、分離膜5の洗浄を行う。また、分離膜5への逆洗は定期的に行う。なお、分離膜5への膜面曝気によって、膜ろ過槽4においても硝化が生じるため、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度は低下する。
 膜ろ過槽計測器9は、膜ろ過槽4内に設けられ、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度である膜ろ過槽アンモニア濃度を計測する。以下、計測された膜ろ過槽アンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fという。
 好気槽曝気風量算出装置10は、CPU(Central Processing Unit)の他、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、I/F(Interface)、I/O(Input/output Port)等を有している(いずれも図示せず)。ROMには、CPUが実行するプログラム、各種固定データ等が記憶されている。CPUが実行するプログラムは、フレキシブルディスク、CD-ROM、メモリカード等の各種記憶媒体に保存されており、これらの記憶媒体からROMにインストールされる。RAMには、プログラム実行時に必要なデータが一時的に記憶される。I/Fは、外部装置(例えば、好気槽曝気装置3、膜ろ過槽計測器9等)とのデータ送受信を行う。I/Oは、各種センサの検出信号の入力/出力を行う。
 好気槽曝気風量算出装置10は、膜ろ過槽計測器9において計測された膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fに基づき、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を目標値T(以下、「膜ろ過槽アンモニア濃度目標値T」という。)へと制御するために必要な好気槽2での好気槽曝気風量を好気槽曝気風量制御値Qとして算出した上で、好気槽曝気装置3へと出力する。なお、好気槽曝気風量制御値Qの具体的な算出方法は、後で詳述する。
 本発明の実施の形態1に係る水処理制御システム100の動作について説明する。実施の形態1に係る水処理制御システム100では、流入口1から好気槽2へと汚泥水が流入する。好気槽2へと流入した汚泥水は、好気槽2内の被処理水として好気槽曝気装置3による曝気によりアンモニアが硝化され、アンモニア濃度が低下する。好気槽2内の被処理水は、オーバーフローにより膜ろ過槽4へ流入する。膜ろ過槽4へと流入した膜ろ過槽4内の被処理水は、膜ろ過装置6の分離膜5による固液分離によって、汚濁物質が除去される。また、膜ろ過槽4内の被処理水は、膜面曝気装置8による分離膜5に対する膜面曝気により生じる硝化作用によりアンモニア濃度が低下し、処理水として処理水排出装置7によって、次工程へと送られる。
 なお、好気槽曝気装置3による好気槽曝気風量は、好気槽曝気風量算出装置10において算出された好気槽曝気風量制御値Qによって設定される。
 本発明の実施の形態1に係る水処理制御システム100の制御フローについて、図3の制御フロー図を用いて説明する。制御は、一定周期で行う。なお、ステップ101~ステップ107の処理は、好気槽曝気風量算出装置10にて実行される。
 ステップ101では、予め決められた一定の時間(以下「制御周期」という。)が経過した場合に制御を開始する。
 ステップ102では、膜ろ過槽計測器9にて膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fを計測して、計測された膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fを好気槽曝気風量算出装置10へと送信する。
 好気槽曝気風量算出装置10は、PI制御等のフィードバック制御により、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tに制御すべく、好気槽曝気装置3による好気槽曝気風量を設定するための好気槽曝気風量制御値Qを算出する。
 ステップ103では、好気槽曝気風量算出装置10は、以下の式(1)に示すように、膜ろ過槽計測器9にて計測された膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fと、予め決められた膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tとの差分に、比例項の係数Kpを積算した値を比例成分P(Proportional)として算出する。
 P =Kp×{(膜ろ過槽アンモニア濃度実測値F)-(膜ろ過槽アンモニア濃度目標値T)} ・・・(1)
 ステップ104では、好気槽曝気風量算出装置10は、以下の式(2)に示すように、膜ろ過槽計測器9にて計測された膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fと、予め決められた膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tとの差分を積分した値に積分項の係数Kiを積算した値を積分成分I(Integral)として算出する。
 I =Ki×∫{(膜ろ過槽アンモニア濃度実測値F)-(膜ろ過槽アンモニア濃度目標値T)}dt ・・・(2)
 実施の形態1に係る水処理制御システム100では、一例として、簡易な計算として、膜ろ過槽計測器9にて計測された膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fと、予め決められた膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tとの差分を制御周期毎の時間積分として算出する。
 係数KpおよびKiは、槽構成、流入水質、曝気の気泡径等の環境要素に基づき、チューニングされる。実施の形態1に係る水処理制御システム100では、一例として、Kp=4,000、Ki=100とする。
 ステップ105では、好気槽曝気風量算出装置10は、以下の式(3)に示すように、算出された比例成分Pと積分成分Iとを加算することにより、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tへと制御するための好気槽曝気風量制御値Qを算出する。
 (好気槽曝気風量制御値Q)=(比例成分P)+(積分成分I) ・・・(3)
 ステップ106では、好気槽曝気風量算出装置10は、発散した好気槽曝気風量制御値Qが算出されて好気槽曝気装置3の出力上限値を超過した場合に、好気槽曝気風量制御値Qを上限値へと丸め込む。下限値についても同様に、算出された好気槽曝気風量制御値Qが負値または好気槽曝気装置3の出力下限値を下回った場合は、好気槽曝気風量制御値Qを下限値へと丸め込む。実施の形態1に係る水処理制御システム100では、一例として、(上限値)=100,000、(下限値)=100とする。
 ステップ107では、好気槽曝気風量算出装置10は、ステップ101~ステップ106の処理により算出された好気槽曝気風量制御値Qを、好気槽曝気風量算出装置10から好気槽曝気装置3へと送信する。好気槽曝気装置3は、受信した好気槽曝気風量制御値Qでの好気槽2内の被処理水への曝気を実行する。ステップ107の処理の後、また、ステップ101へ移行して、一定時間が経過するまでフローを待機する。
 実施の形態1に係る水処理制御システム100において、好気槽曝気風量算出装置10が、膜ろ過槽計測器9によって計測された膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fが膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tよりも高い場合、好気槽曝気風量算出装置10において算出される好気槽曝気風量制御値Qは、膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tよりも高い膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fが計測された時点での好気槽曝気風量よりも大きい曝気風量に設定する。好気槽曝気風量制御値Qは、好気槽曝気装置3へと出力され、好気槽曝気装置3は、受信した好気槽曝気風量制御値Qでの好気槽2内の被処理水への曝気を実行する。好気槽曝気風量が増加すると、好気槽2内の被処理水中の溶存酸素量DO(Dissolved Oxygen)が増加する。好気槽2内の被処理水中に存在する硝化細菌は、溶存酸素を消費してアンモニアを硝化して、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tまで近づける。また、膜ろ過槽計測器9により計測された膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fが膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tよりも低い場合は、好気槽曝気風量算出装置10において算出される好気槽曝気風量制御値Qは、膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tよりも低い膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fが計測された時点での好気槽曝気風量よりも小さい値に設定する。
 実施の形態1に係る水処理制御システム100では、膜ろ過槽計測器9において膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fとして計測して、膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fに基づいて、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tに保つため、好気槽2での曝気風量を制御している。好気槽2での曝気風量を制御して、膜ろ過槽4内のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tに保つことによって、分離膜5の表面と孔中に付着・堆積している硝化細菌が、分裂によって増殖するのを抑制できるため、分離膜5のファウリングの進行を抑止することができる結果、水処理制御システムの運転コストを低減することができる。
 さらに、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度に基づき、好気槽2での曝気風量を最適に制御するため、好気槽2での過大な曝気を抑制することができる結果、曝気に要するエネルギーを削減することができ、水処理制御システムの運転コストを低減することができる。
実施の形態2.
 本発明の実施の形態2に係る水処理制御システム300について、図4の構成図を用いて説明する。なお、図4中、図1と同一符号は、同一または対応する構成を示しており、その説明を省略し、実施の形態1の水処理制御システム100と構成の異なる部分のみを説明する。本発明の実施の形態2に係る水処理制御システム300は、実施の形態1に係る水処理制御システム100の構成に加えて、好気槽計測器13と、好気槽曝気風量オフセット算出装置A14とで構成されている。なお、好気槽曝気装置3は、好気槽2における曝気風量である好気槽曝気風量を計測して、好気槽曝気風量オフセット算出装置A14へと送信する機能を有する。以下、計測された好気槽曝気風量を好気槽曝気風量実測値Vbという。
 好気槽計測器13は、好気槽2内に設けられ、好気槽2内の被処理水のアンモニア濃度である好気槽アンモニア濃度を計測する。以下、計測された好気槽アンモニア濃度を好気槽アンモニア濃度実測値Aaという。
 好気槽曝気風量オフセット算出装置A14は、CPU(Central Processing Unit)の他、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、I/F(Interface)、I/O(Input/output Port)等を有している(いずれも図示せず)。ROMには、CPUが実行するプログラム、各種固定データ等が記憶されている。CPUが実行するプログラムは、フレキシブルディスク、CD-ROM、メモリカード等の各種記憶媒体に保存されており、これらの記憶媒体からROMにインストールされる。RAMには、プログラム実行時に必要なデータが一時的に記憶される。I/Fは、外部装置(例えば、好気槽曝気装置3及び好気槽計測器13)とのデータ送受信を行う。I/Oは、各種センサの検出信号の入力/出力を行う。
 好気槽曝気風量オフセット算出装置A14は、好気槽曝気装置3において計測された好気槽曝気風量実測値Vbと、好気槽計測器13において計測された好気槽アンモニア濃度実測値Aaとに基づき、好気槽2内の被処理水のアンモニア濃度に対する好気槽曝気風量のオフセット値Oa(以下、「好気槽曝気風量オフセット値Oa」という。)を算出した上で、好気槽曝気風量算出装置10へと出力する。なお、好気槽曝気風量オフセット値Oaの具体的な算出方法は、後で詳述する。
 好気槽曝気風量算出装置10は、以下の式(4)に示すように、実施の形態1の制御フロー(図3のステップ102~ステップ105)と同様の制御によって算出された好気槽曝気風量制御値Qから、好気槽曝気風量オフセット算出装置A14において算出された好気槽曝気風量オフセット値Oaを減算し、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tへと制御するために必要な好気槽2での好気槽曝気風量Xa(以下、「好気槽曝気風量制御補正値Xa」という。)を算出した上で、好気槽曝気装置3へと出力する。
 (好気槽曝気風量制御補正値Xa)=(好気槽曝気風量制御値Q)-(好気槽曝気風量オフセット値Oa) ・・・(4)
 本発明の実施の形態2に係る水処理制御システム300の動作を説明する。本発明の実施の形態1に係る水処理制御システム100と同一である動作の説明は省略し、動作の異なる部分のみを説明する。
 本発明の実施の形態2に係る水処理制御システム300では、好気槽曝気装置3による好気槽曝気風量は、好気槽曝気風量算出装置10において算出された好気槽曝気風量制御値Qから、好気槽曝気風量オフセット算出装置A14において算出された好気槽曝気風量オフセット値Oaを減算した好気槽曝気風量制御補正値Xaによって設定される。
 本発明の実施の形態2に係る水処理制御システム300の制御フローについて、図5の制御フロー図を用いて説明する。なお、実施の形態1の水処理制御システム100と制御フローの異なる部分のみを説明する。制御は、一定周期で行う。ステップ101~ステップ105は、実施の形態1の制御フロー(図3のステップ101~ステップ105)と同様に、好気槽曝気風量算出装置10において好気槽曝気風量制御値Qを算出する。なお、ステップ101~ステップ105の処理は、好気槽曝気風量算出装置10にて実行される。
 ステップ202~ステップ204の処理は、好気槽曝気風量オフセット算出装置A14にて実行される。ステップ202では、好気槽曝気風量オフセット算出装置A14は、好気槽計測器13において計測された好気槽アンモニア濃度実測値Aaと、好気槽曝気装置3において計測された好気槽曝気風量実測値Vbを取得する。
 ステップ203では、好気槽曝気風量オフセット算出装置A14は、好気槽計測器13において計測された好気槽アンモニア濃度実測値Aaに対応する好気槽曝気風量算出値Vaを、図6に示す好気槽曝気風量で硝化できる好気槽アンモニア濃度との関係を測定した実測値データによる関係に基づき算出する。図6に示す関係は、事前の計測により求めても良い。事前の計測により求める場合、図4の構成において好気槽曝気風量と好気槽2内の被処理水のアンモニア濃度とを計測することで、図6の関係を算出する。膜ろ過槽4の曝気風量は任意の値で固定とするが、可能な限り実際の運転時の値に近いことが望ましい。流入口1から流入した汚泥水のアンモニア濃度を運転時の範囲で任意の刻み幅(ステップ)で走査させ、各ステップで膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度が膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tとなるよう好気槽曝気風量を調整する。各ステップで計測した好気槽2内のアンモニア濃度と調整した好気槽曝気風量により、図6の関係を求めることができる。
 ステップ204では、好気槽曝気風量オフセット算出装置A14は、以下の式(5)に示すように、ステップ203において算出された好気槽曝気風量算出値Vaと、好気槽曝気装置3において計測された好気槽曝気風量実測値Vbとの差分をとることにより、好気槽2内の被処理水のアンモニア濃度に対する好気槽曝気風量オフセット値Oaを算出する。
 (好気槽曝気風量オフセット値Oa)=(好気槽曝気風量実測値Vb)-(好気槽曝気風量算出値Va) ・・・(5)
 図6で示す場合は、好気槽計測器13において計測された好気槽アンモニア濃度実測値Aaに対して、好気槽曝気装置3において計測された好気槽曝気風量実測値Vbが大きい状態である。したがって、好気槽曝気風量オフセット値Oaは正となる。
 好気槽曝気風量オフセット算出装置A14は、ステップ204において算出された好気槽曝気風量オフセット値Oaを好気槽曝気風量算出装置10へと送信する。
 ステップ205では、好気槽曝気風量算出装置10は、式(4)に示すように、ステップ102~ステップ105において算出された好気槽曝気風量制御値Qから、好気槽曝気風量オフセット算出装置A14において算出された好気槽曝気風量オフセット値Oaを減算し、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tへと制御するための好気槽2での好気槽曝気風量制御値Xaを算出する。
 ステップ206では、好気槽曝気風量算出装置10は、算出された好気槽曝気風量制御値Xaを実施の形態1と同様に上下限値へと丸め込む。実施の形態2に係る水処理制御システム300では、一例として(上限値)=100,000、(下限値)=100とする。
 ステップ207では、好気槽曝気風量算出装置10は、丸め込みを行った好気槽曝気風量制御値Xaを最終的な制御値として、好気槽曝気装置3へと送信する。好気槽曝気装置3は、受信した好気槽曝気風量制御値Xaでの好気槽2内の被処理水への曝気を実行する。ステップ207の処理の後、またステップ101へ移行して、一定時間が経過するまでフローを待機する。
 実施の形態2に係る水処理制御システム300では、好気槽曝気風量と好気槽アンモニア濃度との関係を測定した実測値データに基づき、好気槽アンモニア濃度実測値に対応する好気槽曝気風量を好気槽曝気風量算出値として算出し、好気槽曝気風量実測値から好気槽曝気風量算出値を減算することにより好気槽曝気風量オフセット値を算出し、膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度を目標値に制御すべく、膜ろ過槽アンモニア濃度実測値に基づき好気槽曝気風量制御値を算出し、好気槽曝気風量制御値から前記好気槽曝気風量オフセット値を減算することにより好気槽曝気風量制御補正値を算出し、好気槽曝気風量制御補正値を前記好気槽曝気装置の好気槽曝気風量として設定するので、流入口1から好気槽2へと流入する汚泥水の水質が変化した場合、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度が変化する前に、好気槽2内の被処理水のアンモニア濃度に対する好気槽曝気風量のオフセット値を考慮して、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tに保つための好気槽2での好気槽曝気風量を算出して、制御することができる。そのため、実施の形態1に係る水処理制御システム100よりも膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tへと素早く制御することができ、好気槽曝気風量のオフセット値を考慮することで、好気槽2での過大な曝気を抑制できるため、曝気に要するエネルギーを実施の形態1に係る水処理制御システム100よりもさらに削減できる。
 また、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を素早く膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tへと制御できるため、分離膜5での硝化細菌の増殖によるファウリングの進行を、実施の形態1に係る水処理制御システム100よりもさらに抑制することができ、水処理制御システムの運転コストを低減することができる。
実施の形態3.
 本発明の実施の形態3に係る水処理制御システム400について、図7の構成図を用いて説明する。なお、図7中、図1と同一符号は、同一または対応する構成を示しており、その説明を省略し、実施の形態1の水処理制御システム100と構成の異なる部分のみを説明する。
 本発明の実施の形態3に係る水処理制御システム400は、実施の形態1に係る水処理制御システム100に加えて、好気槽曝気風量オフセット算出装置B15で構成されている。なお、好気槽曝気装置3は、好気槽2における曝気風量である好気槽曝気風量を計測して、好気槽曝気風量オフセット算出装置B15へと送信する機能を有する。以下、計測された好気槽曝気風量を好気槽曝気風量実測値Vcという。さらに、膜面曝気装置8は、膜ろ過槽4における曝気風量である膜面曝気風量を計測して、好気槽曝気風量オフセット算出装置B15へと送信する機能を有する。以下、計測された膜面曝気風量を膜面曝気風量実測値Waという。また、膜ろ過槽計測器9は、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度である膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fを計測する。
 好気槽曝気風量オフセット算出装置B15は、CPU(Central Processing Unit)の他、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、I/F(Interface)、I/O(Input/output Port)等を有している(いずれも図示せず)。ROMには、CPUが実行するプログラム、各種固定データ等が記憶されている。CPUが実行するプログラムは、フレキシブルディスク、CD-ROM、メモリカード等の各種記憶媒体に保存されており、これらの記憶媒体からROMにインストールされる。RAMには、プログラム実行時に必要なデータが一時的に記憶される。I/Fは、外部装置(例えば、好気槽曝気装置3、膜面曝気装置8、膜ろ過槽計測器9等)とのデータ送受信を行う。I/Oは、各種センサの検出信号の入力/出力を行う。
 好気槽曝気風量オフセット算出装置B15は、膜ろ過槽計測器9において計測された膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fから、好気槽曝気風量と膜面曝気風量との関係を設定し、膜面曝気装置8において計測された膜面曝気風量実測値Waに対応する好気槽曝気風量算出値Vdを算出し、さらに、好気槽曝気装置3において計測された好気槽曝気風量実測値Vcと好気槽曝気風量算出値Vdとの差分から好気槽曝気風量のオフセット値Ob(以下、「好気槽曝気風量オフセット値Ob」という。)を算出した上で、好気槽曝気風量算出装置10へと出力する。なお、好気槽曝気風量オフセット値Obの具体的な算出方法は、後で詳述する。
 好気槽曝気風量算出装置10は、以下の式(6)に示すように、実施の形態1の制御フロー(図3のステップ102~ステップ105)と同様の制御によって、算出された好気槽曝気風量制御値Qから、好気槽曝気風量オフセット算出装置B15において算出された好気槽曝気風量オフセット値Obを減算し、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tへと制御するために必要な好気槽2での好気槽曝気風量Xb(以下、「好気槽曝気風量制御値Xb」という。)を算出した上で、好気槽曝気装置3へと出力する。
 (好気槽曝気風量制御値Xb)=(好気槽曝気風量制御値Q)-(好気槽曝気風量オフセット値Ob) ・・・(6)
 本発明の実施の形態3に係る水処理制御システム400の動作を説明する。本発明の実施の形態1に係る水処理制御システム100と同一である動作の説明を省略し、動作の異なる部分のみを説明する。
 本発明の実施の形態3に係る水処理制御システム400では、好気槽曝気装置3による曝気風量は、好気槽曝気風量算出装置10において算出された好気槽曝気風量制御値Qから、好気槽曝気風量オフセット算出装置B15において算出された好気槽曝気風量オフセット値Obを減算した好気槽曝気風量制御値Xbによって設定される。
 本発明の実施の形態3に係る水処理制御システム400の制御フローについて、図8の制御フロー図を用いて説明する。なお、実施の形態1の水処理制御システム100と制御フローの異なる部分のみを説明する。制御は、一定周期で行う。ステップ101から、ステップ105は、実施の形態1の制御フロー(図3のステップ101~ステップ105)と同様であり、好気槽曝気風量算出装置10において好気槽曝気風量制御値Qを算出する。なお、ステップ101~ステップ105の処理は、好気槽曝気風量算出装置10にて実行される。
 ステップ302~ステップ305の処理は、好気槽曝気風量オフセット算出装置B15にて実行される。ステップ302では、好気槽曝気風量オフセット算出装置B15は、好気槽曝気装置3において計測された好気槽曝気風量実測値Vcと、膜面曝気装置8において計測された膜面曝気風量実測値Waと、膜ろ過槽計測器9において計測された膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fとを取得する。
 好気槽曝気風量オフセット算出装置B15は、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度毎の膜面曝気風量と好気槽曝気風量の関係を記憶している。図9に示す膜面曝気風量と好気槽曝気風量の関係は、事前の計測により求める。事前の計測により求める場合、図7の構成において好気槽曝気風量と膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度と膜面曝気風量とを計測することで、図9の関係を算出する。流入口1から流入した汚泥水のアンモニア濃度は任意の値で固定とするが、可能な限り実際の運転時の値に近いことが望ましい。予め決められた膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度に対して、膜面曝気風量を運転時の範囲で任意の刻み幅(ステップ)で走査させ、各ステップで処理水のアンモニア濃度が目標値となるよう好気槽曝気風量を調整する。膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を、可能な限り実際の運転時の範囲で任意の刻み幅(ステップ)で走査させ、各ステップにおいて膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度が膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tとなるような、図9に示す好気槽曝気風量と膜面曝気風量との関係を求めることができる。
 ステップ303では、好気槽曝気風量オフセット算出装置B15は、図9に示すように、膜面曝気装置8において計測された膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fの場合における膜面曝気風量と好気槽曝気風量の関係を、好気槽曝気風量-膜面曝気風量の関係式Yaとして実測値によって設定する。
 ステップ304では、好気槽曝気風量オフセット算出装置B15は、膜面曝気装置8において計測された膜面曝気風量実測値Waに対応する好気槽曝気風量算出値Vdを、ステップ303において設定された図9に示す実測値データによる好気槽曝気風量-膜面曝気風量の関係式Yaに基づき算出する。
 ステップ305では、好気槽曝気風量オフセット算出装置B15は、以下の式(7)に示すように、ステップ303において計測された好気槽曝気風量算出値Vcと、ステップ304において算出された好気槽曝気風量算出値Vdとの差分をとることにより、膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fの場合における膜面曝気風量実測値Waに対応する好気槽曝気風量オフセット値Obを算出する。
 (好気槽曝気風量オフセット値Ob)=(好気槽曝気風量実測値Vc)-(好気槽曝気風量算出値Vd) ・・・(7)
 図9で示す場合では、膜ろ過槽アンモニア濃度実測値Fの場合における膜面曝気風量実測値Waに対応する好気槽曝気風量算出値Vdに対して好気槽曝気風量実測値Vcが大きい状態である。よって、図9の場合では好気槽曝気風量オフセット値Obは正の値である。
 好気槽曝気風量オフセット算出装置B15は、ステップ305において算出された好気槽曝気風量オフセット値Obを好気槽曝気風量算出装置10へ送信する。
 ステップ306では、好気槽曝気風量算出装置10は、式(6)に示すように、ステップ102~ステップ105において算出された好気槽曝気風量制御値Qから、好気槽曝気風量オフセット算出装置B15において算出された好気槽曝気風量オフセット値Obを減算し、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値Tへと制御するための好気槽2での好気槽曝気風量制御補正値Xbを算出する。
 ステップ307では、好気槽曝気風量算出装置10は、算出された好気槽曝気風量制御値Xbを実施の形態1と同様に上下限値へと丸め込む。実施の形態3に係る水処理制御システム400では、一例として(上限値)=100,000、(下限値)=100とする。
 ステップ308では、好気槽曝気風量算出装置10は、丸め込みを行った好気槽曝気風量制御値Xbを最終的な制御値として好気槽曝気装置3へ送信する。好気槽曝気装置3は、受信した好気槽曝気風量制御補正値Xbでの好気槽2内の被処理水への曝気を実行する。ステップ308の処理の後、また、ステップ101へ移行して、一定時間が経過するまでフローを待機する。
 膜面曝気装置8による膜面曝気による膜ろ過槽4内の被処理水の硝化作用は副次的な効果であり、膜面曝気装置8による膜面曝気は、分離膜5のファウリングを抑制するために行われている。したがって、膜ろ過槽4内の被処理水のアンモニア濃度が膜ろ過槽アンモニア濃度目標値T以下の値の場合、膜面曝気によるエネルギーコストを削減するために、膜面曝気風量を減少させると、分離膜5のファウリングが進行して、分離膜5の洗浄が必要になってしまう。
 実施の形態3に係る水処理制御システム400では、膜ろ過槽アンモニア濃度実測値から、好気槽曝気風量と膜面曝気風量との関係式を設定し、関係式に基づき、膜面曝気風量実測値に対応する好気槽曝気風量算出値を算出し、さらに、好気槽曝気風量実測値と好気槽曝気風量算出値との差分から好気槽曝気風量オフセット値を算出し好気槽曝気風量オフセット値を算出し、膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度を目標値に制御すべく、膜ろ過槽アンモニア濃度実測値に基づき算出された好気槽曝気風量制御値から好気槽曝気風量オフセット値を減算することにより好気槽曝気風量制御補正値を算出して、好気槽曝気風量制御補正値を前記好気槽曝気装置の好気槽曝気風量として設定するので、膜面曝気風量実測値による消化作用を考慮した最適な曝気を実行することができる。曝気に要するエネルギーを実施の形態1に係る水処理制御システム100よりもさらに削減できる。
 なお、実施の形態1から3に係る水処理制御システムの制御フローのステップ102~ステップ105における好気槽曝気風量制御値の算出には、PI制御を用いた例を示したが、制御方法はPI制御に限られるものではなく、IWAによって提唱されているASM(Activated Sludge Model)によって、アンモニア濃度および硝化細菌の濃度を予測し、予測された値に応じて好気槽2および分離膜5への曝気風量を制御しても良い。
 なお、本発明は、実施の形態1から3で説明した水処理制御システムに限定されるものでなく、発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせることや、各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
 以下、本発明を実施例に基づき詳細に説明する。ただし、本発明は、以下の実施例に制約されるものではない。
 (実施例1)
 従来方式と同様の好気槽内の被処理水のアンモニア濃度に基づき曝気風量を制御する水処理制御システムと、図1に示した実施の形態1に係る水処理制御システム100とのシミュレーションによる運転結果の比較を行った。シミュレーションには、国際水協会(IWA)が提案する活性汚泥モデル(ASM)を適用した。
 シミュレーションを行った従来方式の水処理制御システム及び実施の形態1に係る水処理制御システム100は、好気槽および膜ろ過槽の2槽構成である。好気槽の槽容量を12,380m、膜ろ過槽の槽容量を6,163mとし、流入水は2,200m/Hrで固定とする。流入水のアンモニア濃度は、8.0gNH-N/mであり、好気槽へと流入する。好気槽内の被処理水および膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度の初期値は0.5gNH-N/mである。
 従来方式の水処理制御システムでは好気槽内の被処理水のアンモニア濃度が好気槽アンモニア濃度目標値となるように好気槽の曝気風量制御を行うが、本発明の実施の形態1に係る水処理制御システム100では、膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度が膜ろ過槽アンモニア濃度目標値となるように好気槽の曝気風量制御を行う。従来方式の水処理制御システムでは、好気槽内の被処理水のアンモニア濃度が好気槽アンモニア濃度目標値である1.0gNH-N/mとなるように制御を行い、本発明の実施の形態1に係る水処理制御システム100では、膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度が膜ろ過槽アンモニア濃度目標値である1.0gNH-N/mとなるように制御を行った。
 従来方式の水処理制御システムおよび本発明の実施の形態1に係る水処理制御システム100による10日間の運転シミュレーションによる結果を図10、図11に示す。従来方式の水処理制御システムのシミュレーションの結果を点線、本発明の実施の形態1に係る水処理制御システム100のシミュレーション結果を実線で示す。
 図10中の縦軸は、膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度を示している。本発明の実施の形態1に係る水処理制御システム100では、膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値である1.0gNH-N/mへと制御している。これに対して、従来方式の水処理制御システムでは、好気槽内のアンモニア濃度を好気槽アンモニア濃度目標値である1.0gNH-N/mへと制御している。好気槽から被処理水が膜ろ過槽へと流れ込み、膜ろ過槽での膜面曝気によって硝化が行われるため、膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度は、0.2gNH-N/mへとなっている。実施例1のシミュレーション条件では、膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度は、1.0gNH-N/mであれば充分許容され、従来方式の水処理制御システムでは好気槽での曝気風量が大きすぎることを示している。
 図11は、好気槽での好気槽曝気風量を示している。従来方式の水処理制御システムでの好気槽曝気風量は、およそ14,000m/Hrで収束している。これに対して、本発明の実施の形態1に係る水処理制御システム100での好気槽曝気風量は、およそ8,000m/Hrで収束している。したがって、本発明の実施の形態1に係る水処理制御システム100を用いた場合は、従来方式の水処理制御システムを用いた場合に対して、好気槽曝気風量を約40%低減することができる。
1 流入口
2 好気槽
3 好気槽曝気装置
4 膜ろ過槽
5 分離膜
6 膜ろ過装置
7 処理水排出装置
8 膜面曝気装置
9 膜ろ過槽計測器
10 好気槽曝気風量算出装置
13 好気槽計測器
14 好気槽曝器風量オフセット算出装置A
15 好気槽曝器風量オフセット算出装置B
100、200、300、400 水処理制御システム

Claims (6)

  1.  好気性処理が行われる好気槽と、
     前記好気槽内の被処理水を曝気する好気槽曝気装置と、
     前記好気槽で処理された被処理水をろ過する分離膜を有する膜ろ過槽と、
     前記膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度実測値として計測する膜ろ過槽計測器と、
     前記膜ろ過槽アンモニア濃度実測値に基づき、前記好気槽曝気装置の好気槽曝気風量を 設定する好気槽曝気風量算出装置とを、
     備える水処理制御システム。
  2.  前記好気槽曝気風量算出装置は、前記膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度を膜ろ過槽アンモニア濃度目標値に制御すべく、前記膜ろ過槽アンモニア濃度実測値に基づき好気槽曝気風量制御値を算出し、前記好気槽曝気風量制御値を前記好気槽曝気装置の好気槽曝気風量として設定する請求項1に記載の水処理制御システム。
  3.  前記膜ろ過槽アンモニア濃度実測値が前記膜ろ過槽アンモニア濃度目標値よりも高い場合は、前記膜ろ過槽アンモニア濃度実測値を計測した時点での好気槽曝気風量よりも大きい好気槽曝気風量制御値を算出し、前記膜ろ過槽アンモニア濃度実測値が前記膜ろ過槽アンモニア濃度目標値よりも低い場合は、前記膜ろ過槽アンモニア濃度実測値を計測した時点での好気槽曝気風量よりも小さい好気槽曝気風量制御値を算出する請求項2に記載の水処理制御システム。
  4.  前記好気槽曝気装置は、前記好気槽内での好気槽曝気風量を好気槽曝気風量実測値として計測する機能をさらに有し、
     前記好気槽内の被処理水のアンモニア濃度を好気槽アンモニア濃度実測値として計測する好気槽計測器と、
     前記好気槽アンモニア濃度実測値と前記好気槽曝気風量実測値とに基づき、好気槽曝気風量オフセット値を算出する好気槽曝気風量オフセット算出装置とを、
     さらに備え、
     前記膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度を目標値に制御すべく、前記膜ろ過槽アンモニア濃度実測値に基づき好気槽曝気風量制御値を算出し、前記好気槽曝気風量制御値から前記好気槽曝気風量オフセット値を減算することにより好気槽曝気風量制御補正値を算出し、前記好気槽曝気風量制御補正値を前記好気槽曝気装置の好気槽曝気風量として設定する請求項1に記載の水処理制御システム。
  5.  前記好気槽における好気槽曝気風量と好気槽アンモニア濃度との関係を測定した実測値データに基づき、前記好気槽アンモニア濃度実測値に対応する好気槽曝気風量を、好気槽曝気風量算出値として算出し、前記好気槽曝気風量実測値から前記好気槽曝気風量算出値を減算することにより前記好気槽曝気風量オフセット値を算出する請求項4に記載の水処理制御システム。
  6.  前記好気槽曝気装置は、前記好気槽内での好気槽曝気風量を好気槽曝気風量実測値として計測する機能をさらに有し、
     前記分離膜に対する膜面曝気を行い、前記膜ろ過槽での曝気風量を膜面曝気風量実測値として取得する膜面曝気装置と、
     前記膜ろ過槽アンモニア濃度実測値の場合における膜面曝気風量に対する好気槽曝気風量の関係を実測値データに基づき、好気槽曝気風量-膜面曝気風量の関係式として設定し、前記関係式に基づき、前記膜面曝気風量実測値に対応する好気槽曝気風量を、好気槽曝気風量算出値として算出し、前記好気槽曝気風量実測値から前記好気槽曝気風量算出値を減算することにより好気槽曝気風量オフセット値を算出する好気槽曝気風量オフセット算出装置とを、
     さらに備え、
     前記膜ろ過槽内の被処理水のアンモニア濃度を目標値に制御すべく、前記膜ろ過槽アンモニア濃度実測値に基づき算出された好気槽曝気風量制御値から前記好気槽曝気風量オフセット値を減算することにより好気槽曝気風量制御補正値を算出して、前記好気槽曝気風量制御補正値を前記好気槽曝気装置の好気槽曝気風量として設定する請求項1に記載の水処理制御システム。
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