WO2019092972A1 - 沈殿槽 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a settling tank for settling and separating sludge, and more particularly to a settling tank in which water to be treated is supplied to the lower portion of the settling tank via a center well.
- sedimentation separation using a solid-liquid separation tank is generally used as a means for separating the sludge mixed liquid (coagulation treatment liquid) into treated water and sludge. It is adopted.
- a sludge zone (sludge blanket layer) is formed in the sedimentation tank in order to efficiently remove suspended solids and fine SS in the sludge mixed liquid to obtain good treated water
- the sludge blanket filtration system is used to filter and separate suspended solids and fine SS in the sludge mixed solution by passing the sludge mixed solution from the lower part of this sludge zone through the feed well and passing through the sludge zone.
- Patent Documents 1 and 2 It is known that a plate is provided horizontally as opposed to the lower end of the center well in the central portion of the tank body as a center well type settling tank, and the flow direction of the effluent water from the center well is changed in the radial direction.
- Patent Document 3 a cylindrical inflow portion having a diameter larger than that of the center well is formed in the upper portion of the cylindrical center well, and water to be treated is supplied from the inflow pipe in the tangential direction of the peripheral wall of the inflow portion.
- a swirling flow is formed along the peripheral wall, and introduced into the center well as it is, while forming a downward flow while swirling in the center well, generation of turbulent flow at the time of introduction of water to be treated It is disclosed to prevent and inhibit the destruction of the flocculated floc.
- the treated water which has risen in the settling tank is taken out by overflowing to a trough (overflow weir) provided along the inner circumferential wall of the tank.
- a trough overflow weir
- An object of the present invention is to provide a settling tank capable of suppressing an increase in flow velocity and maintaining good quality of treated water.
- the water to be treated supplied from the center well at the central portion of the tank body to the lower portion inside the tank body rises in the tank body and flows out as clear water from the trough at the top of the tank body.
- the settling tank includes a first trough along the inner circumferential wall of the tank body and a second trough disposed between the first trough and the center well as the trough. I assume.
- the second trough is in the form of a loop around the center well.
- a swirl introducing means for introducing water to be treated while swirling into the center well, and a plate for changing the flow direction of water facing the lower end of the center well.
- the plan view shape of the inner peripheral wall of the tank body is circular or n-gonal (n ⁇ 6).
- the first trough along the upper inner circumferential wall of the tank body and the second trough between the first trough and the center well are provided as troughs, raising of the inside of the tank body is achieved. Even when the LV is large, the increase in the flow velocity of water in the vicinity of the trough is suppressed, and the water quality of the treated water can be kept good.
- FIG. 1 and 2 show a coagulating and settling apparatus having a settling tank according to the first embodiment.
- the plan view shape of the inner peripheral wall of the tank body 1 is circular, but it may be a regular polygon (but a hexagon or more).
- a center well 2 is installed at the center of the tank body 1.
- the center well 2 is in the form of a cylinder whose upper and lower ends are open, and its upper end 2 t protrudes above the water surface level WL in the tank body 1.
- the water level WL is the overflow level of the troughs 13 and 15 described later.
- the upper end 2t has a uniform height over the entire circumference.
- a center well upper 3 having a diameter larger than that of the center well 2 is provided on the top of the center well 2 as a center well upper member.
- the center well upper 3 is connected to the upper outer peripheral surface of the center well 2 and has a flat bottom surface 3a which spreads in the horizontal direction, and a peripheral wall 3b standing up from the outer peripheral edge of the bottom surface 3a.
- a portion surrounded by the upper portion of the center well 2, the bottom surface 3 a and the peripheral wall 3 b is an annular water channel C surrounding the upper outer periphery of the center well 2.
- the difference (height difference) between the level of the water level WL and the level of the upper end 2t of the center well 2 is preferably 0 to 10 cm, particularly preferably 0 to 5 cm.
- An introduction pipe 8 is provided as a member for introducing the water to be treated so that the water to be treated flows into the annular water passage C in the circumferential direction.
- the end portion of the introduction pipe 8 extends along the peripheral wall 3b as shown in FIG. 2, and the water to be treated flows into the annular water channel C along the peripheral wall 3b and is swirled in the annular water channel C. , Overflows the upper end 2t of the center well 2 and flows into the center well 2.
- the diameter of the annular water channel C (diameter of the inner peripheral surface of the peripheral wall 3b) is preferably 1.2 to 2.0 times, particularly 1.4 to 1.8 times the outer diameter of the upper end 2t of the center well 2.
- the bottom surface 3a is horizontal.
- the height difference between the upper end 2t and the bottom 3a is preferably 5 to 50 cm, particularly preferably 10 to 40 cm.
- a plate 4 commonly referred to as a flat baffle is provided facing the lower end of the center well 2 to make the flow direction of the raw water from the center well 2 a radial direction.
- the plate 4 is in the form of a horizontal disk.
- the plate 4 is located below the lower end of the center well 2 by a predetermined distance.
- the plate 4 and the center well 2 are coaxially arranged.
- a later-described rake shaft 10 passes through the central portion of the plate 4, and the plate 4 is supported by the rake shaft 10.
- the plate 4 may be supported by the center well 2 via a support member (not shown).
- the radius of the plate 4 is not less than the radius of the center well 2 and not more than 1.5 times the radius, and preferably about 1 to 1.3 times the radius of the center well 2.
- the bottom of the tank body 1 has a downward slope toward the center, and a pit 6 for collecting and discharging the sedimented sludge is provided at the center of the bottom.
- the sludge in the pit 6 is discharged to the outside of the tank body 1 through the mud pipe 7.
- the bottom surface of the tank body 1 may be horizontal.
- a rake device is provided to rotate the rake plate 11 along the bottom surface of the tank body 1.
- the rake apparatus includes a rake shaft 10 vertically extending through an axial center portion of the center well 2, a support arm 12 radially extending from a lower portion of the rake shaft 10, and the arm 12 And a driving device (not shown) in which the upper end of the rake shaft 10 is connected.
- the rake plate 11 is disposed in a direction oblique to the longitudinal direction of each arm 12 so as to move the deposit on the bottom of the tank body to the center side of the bottom of the tank body when the rake rotates.
- a first trough (overflow weir) 13 is provided along the upper portion of the inner peripheral wall surface of the tank body 1.
- an annular second trough 15 is provided between the first trough 13 and the center well 2 and around the center well 2.
- the plan view shape of the second trough 15 is circular.
- the second trough 15 and the first trough 13 are concentric.
- V-shaped notches are provided at predetermined intervals. Water in the tank body 1 flows into the troughs 13 and 15 through the V-notches.
- the overflow level to the troughs 13 and 15 is the water level WL in the tank body 1.
- the water flowing into the trough 15 flows into the trough 13 through the connecting water channel 14L, and the water flowing into the trough 13 flows out from the clear water outlet 14 as treated water to the outside of the tank.
- the upward flow in the tank has a horizontal flow such as a swirling flow. Even in this case, the flow can be reduced.
- the water depth of the tank body 1, ie, the height from the bottom of the tank body to the water level WL is preferably 100 to 400 cm, more preferably 100 to 250 cm.
- the diameter (inner diameter) of the tank body 1 is preferably about 1 to 20 m.
- the width of the troughs 13 and 15 is preferably about 0.1 to 0.5 mm. It is preferable that the V notches of the troughs 13 and 15 be evenly provided at a 0.3 to 0.8 m pitch.
- the water area of the water surface area surrounded by the peripheral wall surface of the center well 2 and the inner peripheral wall surface of the second trough 15 is S1, and the number of V notches of the second trough 15 in contact with the water surface area is V1.
- the water area of the water surface area surrounded by the outer peripheral wall surface of the trough 15 and the inner peripheral wall surface of the first trough 13 is S2
- the total number V2 of V notches of the second trough 15 and the first trough 13 in contact with the water surface area is S2
- the ratio of S1 / S2 and V1 / V2 is designed to be the same (for example, about 0.8 to 1.2).
- the width of the connecting water channel 14L and the clear water outlet 14 is preferably about 0.1 to 0.5 m.
- the height of the upper surface of the plate 4 from the bottom of the tank body (peripheral portion of the pit 6) is 20 to 150 cm, preferably 25 to 120 cm, particularly 30 to 80 cm.
- the downward flow velocity (LV) in the center well 2 is preferably 10 cm / sec or less, for example, about 1 to 6 cm / sec, particularly about 2 to 4 cm / sec.
- the vertical distance between the lower end of the center well 2 and the upper surface of the plate 4 is such that the horizontal linear velocity of the raw water flowing out from this raw water outlet is about 1 to 10 cm / sec, especially about 2 to 6 cm / sec. It is preferable to set to.
- the rising flow rate (LV) in the tank body 1 is preferably 1 m / hr or more, for example, 1 to 15 m / hr, particularly about 2 to 8 m / hr.
- the water to be treated is supplied to the annular water channel C in the center well upper 3, swirls in the annular water channel C, overflows the upper end of the center well 2 and flows into the center well 2. And descend in the center well 2 and flow out radially between the lower end of the center well 2 and the plate 4. Thereafter, the water rises in the tank body 1 and flows out to the troughs 13 and 15 by the overflow.
- the water in the trough 15 flows out to the trough 13 through the connecting water channel 14L, and the water in the trough 13 is discharged from the clear water outlet 14.
- Water from the trough 15 may be removed using piping.
- the pipe is preferably provided above the water surface. This pipe may be a siphon pipe or a pipe having a pump.
- the water to be treated flows gently into the sludge blanket from the raw water outlet between the lower end of the center well 2 and the plate 4 so that the sludge is efficiently separated and separated.
- the sludge that has settled on the bottom of the tank body 1 is scraped into the pits 6 by the lake and discharged from the sludge pipe 7.
- the second trough 15 has an annular shape in a plan view, but may have a polygonal ring shape.
- FIG. 3 shows a settling tank 1 in which the trough 15 is octagonal ring shaped. Instead of the octagon, it may be a hexagon or the like.
- a hexagonal or larger polygon Particularly preferred is a regular polygon.
- a polygonal trough can be manufactured by connecting short straight troughs (a trough with a side length of a polygon).
- the first and second troughs 13 and 15 are provided as the troughs, and the planar view is a double annular trough arrangement, but the third or more orbiting around the center well 2 Troughs, and may be triple or more multi-annular trough arrangements.
- the second trough 15 has a width (a width in the tank body radial direction) d2, a distance (radius) R2 from the axial center of the inner peripheral wall surface, Radius r of center well 2, Then, it is preferable to design so that (R1-d2-R2) and (R2-r) have the same degree (for example, a ratio of about 0.8 to 1.2).
- the second trough 15 has a width (a width in the tank body radial direction) d2, a distance (radius) R2 from the axial center of the inner peripheral wall surface, Width of the third trough (width in the tank body radial direction) d3, distance (radius) R3 (R2> R3) of the inner peripheral wall surface from the tank body axis, Radius r of center well 2, Assuming that (R1-d2-R2), (R2-d3-R3), and (R3-r) have the same degree (for example, the ratio of each is about 0.8 to 1.2). preferable.
- the upper end portion of the center well 2 rises above the bottom surface 3a of the center well upper 3.
- the upper end of the center well 2 may have the same height as the bottom surface 3a.
- the plate 4 is horizontal, but at least the vicinity of the center may be an inclined surface less than 15 ° in the radial direction. However, at least the outer peripheral portion is preferably horizontal.
- the introductory pipe 8 is provided as an introductory member, you may provide a weir-like water channel as an introductory member.
- the center well 2 has an equal diameter from the upper end to the lower end, but the lower portion may have a large diameter.
- the lower end may be tapered with a larger diameter.
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Abstract
センターウェル2から槽体1内の下部に供給された原水が、該槽体1内を上昇し、該槽体1上部のトラフ13,15にオーバーフローし、清澄水として取り出される。センターウェル2の下端に対峙して水の流れ方向を変更するためのプレート4が設けられている。トラフ13は、槽体1の内周面に沿って設けられている。トラフ15は、トラフ13とセンターウェル2との間に環状に設けられている。
Description
本発明は、汚泥を沈降分離するための沈殿槽に係り、特に被処理水がセンターウェルを介して沈殿槽下部に供給される沈殿槽に関する。
従来、活性汚泥処理設備や凝集沈殿処理設備等では、汚泥混合液(凝集処理液)を処理水と汚泥とに分離する手段として固液分離槽(沈殿槽)を用いた沈降分離が一般的に採用されている。この沈降分離では、汚泥混合液中の濁質や微細なSSを効率的に除去して良好な処理水を得るために、沈殿槽内に汚泥ゾーン(スラッジブランケット層)を形成し、センターウェル(フィードウェル)を経て、汚泥混合液をこの汚泥ゾーンの下部から流入させて汚泥ゾーンを通過させることにより、汚泥混合液中の濁質や微細なSSを濾過分離するスラッジブランケット濾過方式が採用されている。
センターウェル型の沈殿槽として、槽体の中央部のセンターウェルの下端に対峙して水平にプレートを設け、センターウェルからの流出水の流れ方向を放射方向に変更するよう構成することが公知である(特許文献1,2)。
凝集沈殿装置において、沈殿槽での固液分離を効果的に行って高清澄な処理水を得るためには、生成させた凝集フロックを破壊させることなく沈殿槽に導入することが重要である。即ち、凝集フロックが破壊されて微細化すると、その沈降性が悪くなり、処理水側に流出して処理水の水質が悪化する。
特許文献3には、円筒状のセンターウェル上部にセンターウェルより径の大きい円筒状の流入部を形成しておき、流入配管から流入部の周壁の接線方向に被処理水を供給することにより、流入部では周壁に沿った旋回流が形成され、そのままセンターウェルに導入されることによりセンターウェル内を旋回しながら下降する流れを形成することで、被処理水の導入時の乱流の発生を防ぎ、凝集フロックの破壊を抑制することが開示されている。
特許文献1~3の通り、沈殿槽内で上昇した処理水は、槽内周壁に沿って設けられたトラフ(溢流堰)に溢流して取り出される。このようにトラフが沈殿槽の内周壁に沿って設けられている沈殿槽にあっては、沈殿槽内の上向流LVが高い場合、水面付近の浅い領域において、トラフのある槽内周壁付近の流速が、トラフのないセンターウェル付近よりも大きくなり、トラフに流入する処理水中のSS(懸濁物質)濃度が高くなるおそれがある。
本発明は、被処理水がセンターウェルから槽内に流入し、槽内を上昇し、トラフから流出する沈殿槽において、槽内の上昇LVが高い場合であっても、トラフ近傍での水の流速増大が抑制され、処理水の水質を良好に保つことができる沈殿槽を提供することを目的とする。
本発明の沈殿槽は、槽体の中央部のセンターウェルから該槽体内の下部に供給された被処理水が、該槽体内を上昇し、該槽体上部のトラフから清澄水となって流出する沈殿槽において、該トラフとして、前記槽体の内周壁に沿う第1のトラフと、該第1のトラフと前記センターウェルとの間に配置された第2のトラフとを備えたことを特徴とする。
本発明の一態様では、前記第2のトラフは、前記センターウェルの周囲を周回する環状である。
本発明の一態様では、被処理水を前記センターウェル内に旋回させながら導入する旋回導入手段と、前記センターウェルの下端に対峙して水の流れ方向を変更するためのプレートとが設けられており、これにより前記槽体内の上昇流が旋回流を形成する。
本発明の一態様では、前記槽体の内周壁の平面視形状が円形又は正n角形(n≧6)である。
本発明の沈殿槽では、トラフとして、槽体上部内周壁に沿う第1のトラフと、第1のトラフとセンターウェルとの間の第2のトラフとが設けられているので、槽体内の上昇LVが大きい場合でも、トラフ近傍での水の流速増大が抑制され、処理水の水質を良好に保つことができる。
以下、図面を参照して実施の形態について説明する。図1,2は第1の実施の形態に係る沈殿槽を有する凝集沈殿装置を示すものである。
この実施の形態に係る沈殿槽にあっては、槽体1の内周壁の平面視形状は円形であるが、正多角形(ただし、六角形以上)であってもよい。該槽体1の中央部にセンターウェル2が設置されている。このセンターウェル2は上下両端が開放した円筒状であり、その上端2tは槽体1内の水面位WLよりも上方に突出している。この水面位WLは、後述のトラフ13,15のオーバーフローレベルである。上端2tは、全周にわたって均一高さである。
センターウェル2の上部には、センターウェル上部部材としてセンターウェル2よりも大径のセンターウェルアッパー3が設けられている。センターウェルアッパー3は、センターウェル2の上部外周面に接続され、水平方向に拡開する平板状の底面3aと、該底面3aの外周縁から起立する周壁3bとを有する。センターウェル2の上部と、底面3aと、周壁3bとで囲まれた部分が、センターウェル2の上部外周を囲む環状水路Cとなっている。水面位WLのレベルとセンターウェル2の上端2tのレベルとの差(高低差)は好ましくは0~10cm特に好ましくは0~5cmである。
該環状水路C内に被処理水を周回方向に流入させるように、被処理水の導入部材として導入管8が設けられている。この導入管8の末端部は、図2のように、周壁3bに沿って延在しており、被処理水は周壁3bに沿って環状水路C内に流入し、環状水路C内を旋回し、センターウェル2の上端2tをオーバーフローしてセンターウェル2内に流入する。
環状水路Cの直径(周壁3bの内周面の直径)は、センターウェル2の上端2tの外径の1.2~2.0倍特に1.4~1.8倍程度が好ましい。
この実施の形態では、底面3aは水平である。上端2tと底面3aとの高低差は好ましくは5~50cm特に好ましくは10~40cmである。
このセンターウェル2の下端に対峙して、センターウェル2からの原水の流れ方向を放射方向とするためのフラットバッフルと通称されるプレート4が設けられている。この実施の形態では、プレート4は水平円板状である。プレート4はセンターウェル2の下端よりも所定距離下方に位置している。プレート4とセンターウェル2とは同軸状に配置されている。
このプレート4の中央部には、後述のレーキシャフト10が貫通しており、プレート4は該レーキシャフト10に支持されている。ただし、プレート4は支持部材(図示略)を介してセンターウェル2に支持されてもよい。
なお、プレート4の半径はセンターウェル2の半径以上かつ半径の1.5倍以下であり、好ましくはセンターウェル2の半径の1~1.3倍程度である。
槽体1の底面は中央に向って下り勾配となっており、その中央部には、沈降した汚泥を集めて排出するためのピット6が設けられている。ピット6内の汚泥は、排泥管7を介して槽体1外に排出される。ただし、槽体1の底面は水平であってもよい。
槽体1の底面に沿ってレーキ板11を回転させるようにレーキ装置が設けられている。このレーキ装置は、前記センターウェル2の軸心部分を通って上下方向に延設されたレーキシャフト10と、該レーキシャフト10の下部から放射方向に延設された支持アーム12と、該アーム12に取り付けられたレーキ板11と、レーキシャフト10の上端が連なった駆動装置(図示略)とを有する。
レーキ板11は、レーキが回転したときに、槽体底面上の堆積物を槽体底面の中央側へ移動させるように各アーム12の長手方向と斜交方向に配設されている。
槽体1の内周壁面の上部に沿って第1のトラフ(溢流堰)13が設けられている。また、第1のトラフ13とセンターウェル2との間に、センターウェル2を周回する環状の第2のトラフ15が設けられている。この実施の形態では、第2のトラフ15の平面視形状は円形である。第2のトラフ15と第1のトラフ13とは同心円状である。トラフ13,15の上端にはV字形のノッチ(切欠部)が所定間隔をおいて設けられている。槽体1内の水は、該Vノッチを介してトラフ13,15内に流入する。このトラフ13,15への溢流レベルが槽体1内の水面位WLである。トラフ15に流入した水は連絡水路14Lを通じてトラフ13に流入し、またトラフ13に流入した水は清澄水流出口14から処理水として槽外に流出する。このように、トラフやトラフ間の連絡水路14Lが槽体1の中心軸から放射方向に延伸する部分を極力削減することによって、槽内の上向流が旋回流など水平方向の流れがあった場合でも、その流れが阻害されることを低減することができる。
この槽体1の水深即ち槽体底面から水面位WLまでの高さは、好ましくは100~400cmであり、より好ましくは100~250cmである。
槽体1の直径(内径)は1~20m程度が好ましい。トラフ13,15の幅は0.1~0.5mm程度が好ましい。トラフ13,15のVノッチは均等に、0.3~0.8mピッチで設けられることが好ましい。センターウェル2の周壁面と第2トラフ15の内周壁面とに囲まれた水面領域の水面積をS1、当該水面領域に接する第2トラフ15のVノッチの個数をV1とし、また、第2トラフ15の外周壁面と第1トラフ13の内周壁面とに囲まれた水面領域の水面積をS2、当該水面領域に接する第2トラフ15及び第1トラフ13のVノッチの合計個数V2とすると、S1/S2とV1/V2の比が同程度(例えば0.8~1.2程度)となるように設計することが好ましい。
連絡水路14L、清澄水流出口14の幅は0.1~0.5m程度であることが好ましい。
連絡水路14L、清澄水流出口14の幅は0.1~0.5m程度であることが好ましい。
プレート4の上面の槽体底面(ピット6周縁部)からの高さは20~150cmであり、好ましくは25~120cm特に30~80cmである。
センターウェル2内の下降流速(LV)は10cm/sec以下、例えば1~6cm/sec、特に2~4cm/sec程度が好ましい。
センターウェル2の下端とプレート4の上面との間の原水出口の上下間隔は、この原水出口から流出する原水の水平方向の線速度が1~10cm/sec特に2~6cm/sec程度となるように設定するのが好適である。
槽体1内の上昇流速(LV)は1m/hr以上、例えば1~15m/hr、特に2~8m/hr程度が好ましい。
このように構成された沈殿槽において、被処理水はセンターウェルアッパー3内の環状水路Cに供給され、環状水路C内を旋回し、センターウェル2の上端をオーバーフローしてセンターウェル2内に流入し、センターウェル2内を下降し、センターウェル2の下端とプレート4との間から放射方向に流出する。その後、水は槽体1内を上昇し、トラフ13,15へオーバーフローにより流出する。トラフ15内の水は連絡水路14Lを通じてトラフ13に流出し、トラフ13内の水は、清澄水流出口14より排出される。トラフ15からの水は、配管を用いて取り出されてもよい。この配管は、水面の上方に設けられるのが好ましい。この配管は、サイホン管であってもよく、ポンプを有した配管であってもよい。
この実施の形態では被処理水は、センターウェル2の下端とプレート4との間の原水出口からスラッジブランケット内に緩やかに流入するようになり、効率的に汚泥が沈降分離されるようになる。
槽体1の底面上に沈降した汚泥は、レーキによってピット6に掻き集められ、排泥管7から排出される。
この実施の形態では、環状水路Cやセンターウェル2内で局所的に流速が大きくなって凝集フロックが破壊されることを防ぐことができる。また、センターウェル2の上端2tの高さとセンターウェル内の水位(水面位WLと実質的に等しい。)との高低差をなるべく低くすることによって、被処理水の落下の衝撃による凝集フロックの破壊を防止することができるので、汚泥が効率よく分離される。
上記実施の形態では、第2のトラフ15は平面視形状が円環形とされているが、多角形環形であってもよい。図3はトラフ15が八角形環形である沈殿槽1を示している。八角形の代りに六角形等とされてもよい。センターウェル2からの距離がなるべく均一になるように、また槽体1内の上昇流が旋回流を形成している場合、旋回を阻害しないようにするために、六角形又はそれ以上の多角形特に正多角形であることが好ましい。なお、多角形のトラフは、直線状の短いトラフ(多角形の一辺の長さのトラフ)を連結して製造することができる。
上記実施の形態では、トラフとして第1及び第2のトラフ13,15が設けられており、平面視が二重環状のトラフ配列となっているが、センターウェル2を周回する第3又はそれ以上のトラフを設け、三重又はそれ以上の多重環状のトラフ配列としてもよい。
二重トラフの場合、
第1トラフ13の内周壁面の槽体軸心からの距離(半径)R1、
第2トラフ15の幅(槽体径方向の幅)d2、内周壁面の槽体軸心からの距離(半径)R2、
センターウェル2の半径r、
とすると、(R1-d2-R2)と(R2-r)が同程度(例えば比が0.8~1.2程度)となるように設計することが好ましい。
第1トラフ13の内周壁面の槽体軸心からの距離(半径)R1、
第2トラフ15の幅(槽体径方向の幅)d2、内周壁面の槽体軸心からの距離(半径)R2、
センターウェル2の半径r、
とすると、(R1-d2-R2)と(R2-r)が同程度(例えば比が0.8~1.2程度)となるように設計することが好ましい。
一方、三重トラフの場合、
第1トラフ13の内周壁面の槽体軸心からの距離(半径)R1、
第2トラフ15の幅(槽体径方向の幅)d2、内周壁面の槽体軸心からの距離(半径)R2、
第3トラフの幅(槽体径方向の幅)d3、内周壁面の槽体軸心からの距離(半径)R3(R2>R3)、
センターウェル2の半径r、
とすると、(R1-d2-R2)と(R2-d3-R3)と(R3-r)が同程度(例えば各々の比が0.8~1.2程度)となるように設計することが好ましい。
第1トラフ13の内周壁面の槽体軸心からの距離(半径)R1、
第2トラフ15の幅(槽体径方向の幅)d2、内周壁面の槽体軸心からの距離(半径)R2、
第3トラフの幅(槽体径方向の幅)d3、内周壁面の槽体軸心からの距離(半径)R3(R2>R3)、
センターウェル2の半径r、
とすると、(R1-d2-R2)と(R2-d3-R3)と(R3-r)が同程度(例えば各々の比が0.8~1.2程度)となるように設計することが好ましい。
上記実施の形態では、センターウェル2の上端部はセンターウェルアッパー3の底面3aよりも上方に立ち上るものとなっているが、センターウェル2の上端を該底面3aと同一高さとしてもよい。このようにすると、環状水路C内を旋回する被処理水は、旋回流を保ったままセンターウェル2内に流入し、センターウェル2の下端から旋回しながら槽体1内に流出する。そして、槽体1内では水が旋回しながら上昇する。
上記実施の形態では、プレート4は水平とされているが、少なくとも中心付近が放射方向に向って15°未満の傾斜面となってもよい。ただし、少なくとも外周部は水平であることが好ましい。
上記実施の形態では、導入部材として導入管8が設けられているが、導入部材として樋状水路を設けてもよい。
上記実施の形態では、センターウェル2は上端から下端まで等径とされているが、下部を大径としてもよい。この場合、下端ほど大径となるテーパ形としてもよい。
本発明を特定の態様を用いて詳細に説明したが、本発明の意図と範囲を離れることなく様々な変更が可能であることは当業者に明らかである。
本出願は、2017年11月10日付で出願された日本特許出願2017-217426に基づいており、その全体が引用により援用される。
本出願は、2017年11月10日付で出願された日本特許出願2017-217426に基づいており、その全体が引用により援用される。
1 槽体
2 センターウェル
2t 上端
3 センターウェルアッパー
3a 底面
3b 周壁
4 プレート
6 ピット
8 導入管
10 レーキシャフト
13,15 トラフ
2 センターウェル
2t 上端
3 センターウェルアッパー
3a 底面
3b 周壁
4 プレート
6 ピット
8 導入管
10 レーキシャフト
13,15 トラフ
Claims (4)
- 槽体の中央部のセンターウェルから該槽体内の下部に供給された被処理水が、該槽体内を上昇し、該槽体上部のトラフから清澄水となって流出する沈殿槽において、
該トラフとして、前記槽体の内周壁に沿う第1のトラフと、該第1のトラフと前記センターウェルとの間に配置された第2のトラフとを備えたことを特徴とする沈殿槽。 - 請求項1において、前記第2のトラフは、前記センターウェルの周囲を周回する環状であることを特徴とする沈殿槽。
- 請求項1又は2において、被処理水を前記センターウェル内に旋回させながら導入する旋回導入手段と、前記センターウェルの下端に対峙して水の流れ方向を変更するためのプレートとが設けられており、これにより前記槽体内の上昇流が旋回流を形成することを特徴とする沈殿槽。
- 請求項1~3のいずれか1項において、前記槽体の内周壁の平面視形状が円形又は正多角形であることを特徴とする沈殿槽。
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