WO2020161825A1 - 水処理装置および水処理方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a biological water treatment apparatus and a water treatment method for purifying municipal wastewater, organic wastewater, and nitrogen-containing wastewater by biological treatment.
- An activated sludge method is a general method for treating municipal wastewater, organic wastewater, and nitrogen-containing wastewater.
- the activated sludge method is a method to oxidize and decompose pollutants in wastewater by accumulating microorganisms (active sludge) having a purification function in a biological reaction tank and mixing and contacting this with wastewater to diffuse air. Is.
- active sludge microorganisms
- it is necessary to supply an appropriate amount of air to the bioreactor. Air supply to such a biological reaction tank is called aeration.
- the energy required for aeration accounts for most of the water treatment using the activated sludge method.
- a method has been proposed to reduce the diffused air volume as a whole by increasing the ability of the ammonia decomposing ability to follow changes in the ammonia nitrogen concentration of the aerobic tank.
- a first ammonia meter that measures the concentration of ammonia nitrogen in the raw water
- an aeration air flow rate calculation unit that generates a target operation amount
- an aeration air flow rate control unit that controls the diffused air flow rate based on the target operation amount.
- a method is proposed to calculate the diffused air flow rate by a feedforward control system based on the raw water ammonia nitrogen concentration and a feedback control system that performs feedback control based on the aerobic tank ammonia nitrogen concentration. Has been done. (For example, see Patent Document 1)
- the amount of diffused air calculated based on the concentration of ammonia nitrogen in raw water or the concentration of ammonia nitrogen in the aerobic tank is uniformly diffused throughout the aerobic tank.
- the aeration is often the same throughout the aerobic tank in order to simplify the device design.
- the reaction rate of the biological reaction that occurs in the biological reaction tank depends on the position of the aerobic tank.
- the required amount of diffused air also varies depending on the position of the aerobic tank. Therefore, the conventional water treatment device cannot supply an appropriate amount of diffused air according to the position in the aerobic tank, and the energy required for diffused air can be further reduced by efficiently adjusting the amount of diffused air. Was expected.
- the present invention has been made in view of the above situation, and an object thereof is to provide a biological water treatment apparatus and a water treatment method capable of further reducing the energy required for aeration.
- a water treatment apparatus is a first air diffuser for diffusing air into a biological reaction tank in which biological water is treated by diffusing air into the water to be treated which has flowed in from an inlet and discharging it from an outlet.
- a second air diffuser, and an air diffuser calculation unit that controls the air diffuser of the first air diffuser and the air diffuser of the second air diffuser, and the first air diffuser is in the biological reaction tank.
- the distance from the inflow port is arranged at a position shorter than the second air diffusing unit, and the air diffusing amount calculation unit controls the air diffusing amounts of the first air diffusing unit and the second air diffusing unit to be different from each other.
- the water treatment method according to the present invention comprises a step of measuring an inflow load of the water to be treated flowing into the biological reaction tank, a step of measuring an outflow contaminant concentration of the water to be treated flowing out of the biological reaction tank, and a biological reaction tank.
- the method includes the steps of determining an air diffusion amount corresponding to each air diffusing unit, and a step of diffusing air by each air diffusing unit supplied with air corresponding to each air diffusing amount.
- the water treatment method of the present invention it is possible to precisely control the pollutant concentration of the discharged outflow water.
- the treated water quality can be efficiently controlled with just enough air volume, and an appropriate air volume can be set according to the position of each air diffusing section in the reaction tank. Even if the inflow load of the water to be treated fluctuates, an appropriate amount of air can be supplied from each air diffuser of the reaction tank, and the pollutant concentration of the outflow water discharged can be brought closer to the target value.
- Embodiment 1 of this invention It is a block diagram of the water treatment apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a block diagram of the water treatment apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is a block diagram of the air diffuser calculation part which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is a block diagram of the water treatment apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention. It is a block diagram of the air diffusion amount calculation part which concerns on Embodiment 3 of this invention.
- FIG. 1 is a block diagram of a biological water treatment device.
- the water to be treated that flows in through the pipe 103 is purified by a biological reaction, and the effluent after the purification process is discharged to the pipe 106.
- the activated sludge contained in the outflow water discharged from the biological reaction tank 1 through the pipe 106 is settled in the settling tank 2.
- the supernatant water after the precipitation treatment is discharged through the pipe 108.
- the activated sludge separated by the precipitation treatment is returned to the biological reaction tank 1 via the pipe d, but the surplus is discharged to the outside via the pipe e.
- an anaerobic region 101 in which air diffusion is not performed exists upstream of the biological reaction tank 1.
- an air diffuser After passing through the anaerobic region, an air diffuser is installed and becomes an aerobic region 102 in which the air diffused from the air diffuser and the activated sludge are mixed.
- a partition plate 100 is provided between the anaerobic region 101 and the aerobic region 102. By providing the partition plate 100, it is possible to reliably prevent the air from the air diffuser 30 from being mixed into the anaerobic region 101, and it can be expected that the anaerobic degree of the anaerobic region 101 is kept good.
- the present invention is not limited to this example, and the partition plate 100 may be omitted. Further, instead of the partition plate 100, it may be configured to be divided by different water tanks or circuit structures.
- a plurality of air diffusers 30 (first air diffuser 31, second air diffuser 31) are provided along the flow direction of the water to be treated.
- the first air diffuser is arranged in the biological reaction tank 1 at a position where the distance from the inlet is shorter than that of the second air diffuser, and the third air diffuser is located in the biological reaction tank 1 from the inlet. Is arranged at a position longer than the second diffuser.
- an air diffusion amount calculation unit 70 (first air diffusion amount calculation unit 71, second air diffusion amount calculation unit 72, and third air diffusion amount calculation unit 73) that individually controls the air diffusion amount of each air diffusion unit. ), and the air supply unit 40 (the first air supply unit 41, the second air supply unit 42, and the air supply unit 40 that supplies the air corresponding to each air diffusion amount calculated by the air diffusion amount calculation unit 70 to the air diffusion unit 30).
- a third air supply unit 43 is provided.
- the inflow load measuring unit 5 for measuring the inflow load of the treated water flowing into the biological reaction tank 1 is attached to the pipe 103 or is installed in a water channel other than the pipe, and the treated water before flowing into the biological reaction tank 1 is treated.
- the inflow load measuring unit 5 is provided with at least one measuring instrument such as a flow meter and a contaminant concentration meter (ammonia nitrogen concentration meter, total nitrogen concentration meter, BOD meter, COD meter, etc.).
- a flow meter and a contaminant concentration meter ammonia nitrogen concentration meter, total nitrogen concentration meter, BOD meter, COD meter, etc.
- the product of the flow rate of the water to be treated flowing into the biological reaction tank 1 and the pollutant concentration may be calculated as the inflow load.
- the opening degree of the weir of the inflow conduit may be used instead of the flow meter.
- a water temperature meter may be provided in addition to the flow meter and the pollutant concentration meter.
- the inflow load is calculated by the product of the flow rate of the water to be treated flowing into the biological reaction tank 1 and the inflowing contaminant concentration.
- the first air diffusion amount calculation unit 71, the second air diffusion amount calculation unit 72, and the third air diffusion amount calculation unit 73 supply each air diffusion unit based on the inflow load input via the signal line 5a.
- the air diffusion amount is calculated, and the calculated air diffusion amount is transmitted to the first air supply unit 41, the second air supply unit 42, and the third air supply unit 43 via the signal lines 71a, 72a, and 73a, respectively.
- the 1st air supply part 41, the 2nd air supply part 42, and the 3rd air supply part 43 are the 1st air diffusers in the bioreaction tank 1 via piping 41a, 42a, 43a according to the transmitted air diffusion amount. Air is supplied to 31, the second air diffuser 32, and the third air diffuser 33.
- the water to be treated flowing in through the pipe 103 is mixed with the activated sludge and the air diffused from the first diffuser 31, the second diffuser 32, and the third diffuser 33. ⁇ Purify by agitating and biologically oxidizing and decomposing pollutants in water.
- the inflow load of the water to be treated flowing into the biological reaction tank 1 is measured by the inflow load measurement unit 5, and the first air diffusion amount calculation unit 71, the second air diffusion amount calculation unit 72, and the third air diffusion amount calculation unit 72 via the signal line 5a. It is transmitted to the aeration amount calculation unit 73.
- the first air diffusion amount calculation unit 71, the second air diffusion amount calculation unit 72, and the third air diffusion amount calculation unit 73, the first air diffusion unit 31, the second air diffusion unit 32, and the third air diffusion amount calculation unit 73 based on the inflow load. 3
- the respective set values of the air diffusion amount supplied from the air diffusion unit 33 are calculated.
- Each air diffuser calculation unit records a predetermined coefficient in the air diffuser connected thereto, and based on the inflow load transmitted via the signal line 5a, the following (a) and ( Calculate the sum of b).
- (b) Air diffuser constant By transmitting the set value of the air diffusion amount calculated in this way to the air diffusion units connected to each air diffusion amount calculation unit, the air of the corresponding air diffusion amount is supplied from each air diffusion unit to the biological reaction tank. To be done.
- the first coefficient is a simulation or analysis of actual plant data so as to obtain an optimum aeration amount in order to quickly follow the variation of the inflow load flowing into the biological reaction tank 1
- This is the optimum value obtained from the results, and different optimum values are set depending on the position or number of air diffusers.
- the diffuser amount calculation unit 71 sets the diffuser amount set value G 1 [Nm supplied from the first diffuser unit 31. 3 /hr] is calculated by the equation (1).
- S IN is the inflow pollutant concentration, and is the ammonia nitrogen concentration measured value [unit: mg/L] of the water to be treated which flows into the biological reaction tank.
- Q IN is a flow rate measurement value [unit: m 3 /hr] of the water to be treated flowing into the biological reaction tank.
- k 11 is the first coefficient of the first air diffusing unit 31
- k 13 is the air diffusing unit constant of the air diffusing amount calculation unit 71.
- the set values G 2 and G 3 [Nm 3 /hr] of the air diffusion amount are set to the second air diffusion units 32 and 33 by the formulas (2) and (3), respectively. Calculate the aeration volume of.
- k 21 is the first coefficient of the second air diffuser 32
- k 23 is the air diffuser constant of the second air diffuser 32
- k 31 is the first coefficient of the third air diffuser 33
- k 33 is the air diffuser constant of the third air diffuser 33.
- the first coefficient corresponding to each air diffuser quickly diffuses into the inflow load flowing into the biological reaction tank 1 as described above.
- the first coefficient k11, k21, k31 is k11 ⁇ The values are set so that the relationship of k21 ⁇ k31 is established.
- the air diffuser constants k13, k23, and k33 are constants set to finely adjust the air diffuser amount of each air diffuser, and for example, the minimum value of the air diffuser amount in each air diffuser is set. ..
- the set values G 1 , G 2 , and G 3 of the air diffusion amount calculated by the equations (1), (2), and (3) are supplied to the first air supply unit 41 via the signal lines 71a, 72a, 73a, respectively. , The second air supply unit 42, and the third air supply unit 43.
- the number of air diffusers is three in the above description, the number of air diffusers is preferably two or more along the downflow direction of the water to be treated in the aerobic region 102 in the biological reaction tank 1, and a plurality of air diffusers are installed. .. With respect to a plurality of air diffusers, the air diffuser calculation unit can calculate the optimal air diffuser supplied from each air diffuser according to the equation (4).
- S IN is a measured value of ammonia nitrogen concentration in the water to be treated flowing into the biological reaction tank [unit: mg/L]
- Q IN is a measured flow rate value [unit: m 3 /hr]
- k i1 is the diffuser section 1 coefficient
- k i3 represents the air diffuser constant of the air diffuser.
- the inflow load of the water to be treated is calculated by the product of the flow rate of the water to be treated flowing into the biological reaction tank 1 and the concentration of influent contaminants.
- the flow rate of the treated water flowing into the biological reaction tank 1 is set to an amount obtained by multiplying the diffuser part by a predetermined first coefficient, The set value of the air diffusion amount can be calculated using (4).
- the concentration of ammonia nitrogen in the water to be treated flowing into the biological reaction tank 1 is previously calculated as (a) in the diffuser section.
- the set value of the air diffusion amount can be calculated using the equation (4).
- the inflow load measuring unit 5 is connected to the pipe 103 on the inflow side of the biological reaction tank 1, but the inflow load measuring unit 5 should also be installed at the mounting positions 104 and 105 in the biological reaction tank 1.
- the attachment position 104 is on the inlet side in the biological reaction tank 1 and is located in the anaerobic region.
- the attachment position 105 is located at a position where the first air diffuser 31 closest to the inlet side in the biological reaction tank 1 is arranged, and at the inlet side of the aerobic region.
- the measuring position of the inflow load measuring unit 5 can be changed to any one of the pipe 103, the mounting position 104, and the mounting position 105 depending on the purpose of control.
- the fluctuation of the inflow load can be quickly detected by connecting the inflow load measuring unit 5 to the pipe 103. As a result, it is possible to improve the followability of the diffused amount with respect to the inflow load fluctuation and stabilize the outflow water quality.
- the air diffusion amount required for the processing can be accurately calculated, and the total air diffusion amount can be minimized.
- the inflow load measurement unit 5 is attached to the mounting position 104 near the entrance of the biological reaction tank 1.
- the true inflow load that flows into the biological reaction tank 1 is measured, so that it is possible to quickly respond to fluctuations in the inflow load while considering the effect of the returned sludge. Therefore, it is possible to supply the air in a proper amount, and the air diffusion amount can be reduced as compared with the case of measuring with the pipe 103.
- the air diffusion amount of each air diffusion unit is calculated based on the inflow load of the water to be treated before passing through the anaerobic region. There is a time lag in control. In order to eliminate such a time lag and further reduce the amount of air diffused, inflow load is applied to the mounting position 105 at the entrance of the aerobic region, which is the position where activated sludge starts to mix with air in the biological reaction tank 1.
- the measurement unit 5 may be installed.
- FIG. 1 illustrates the case where the anaerobic region and the aerobic region in which the activated sludge is mixed with air exist in one biological reaction tank
- the anaerobic region and the aerobic region are different water tanks, and the anaerobic tanks are different from each other.
- the same effect can be obtained even when the tank is divided into aerobic tanks.
- a plurality of air diffusers are installed along the direction in which the water to be treated flows down, and an air supply unit and air diffuser calculating unit that provide air to each air diffuser.
- the amount of air diffused by each air diffuser is individually controlled.
- FIG. 1 illustrates the case where only the anaerobic region exists before the aerobic region, it is represented by the anaerobic/anoxic/aerobic method (also referred to as A2O method) which is a biological simultaneous removal method of phosphorus and nitrogen.
- A2O method also referred to as A2O method
- the amount of air supplied into the biological reaction tank 1 is set based on the inflow load of the water to be treated flowing into the biological reaction tank 1.
- the followability of the air diffused amount with respect to the load change is improved, the air diffused amount can be quickly controlled based on the change of the inflow load, and the change of the outflow water quality can be suppressed.
- the inflow load is measured at the mounting position in the biological reaction tank, the true inflow load is measured, the aeration amount necessary for the treatment can be appropriately calculated, and the total aeration amount can be reduced.
- FIG. 2 is a block diagram of a biological water treatment device.
- the measuring unit that measures the water to be treated is not the inflow load measuring unit on the inlet side of the water treatment apparatus according to the first embodiment, but the outflow contaminant concentration measuring unit is provided on the outlet side. ing.
- elements that are the same as or correspond to those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.
- the outflow pollutant concentration measuring unit 6 for measuring the pollutant concentration of the outflow water discharged from the biological reaction tank 1 is attached to the outlet side pipe 106 outside the biological reaction tank, or installed in a water channel other than the pipe, Measure the concentration of outflow pollutants in the water to be treated that has flowed out of the biological reaction tank.
- the outflow pollutant concentration measuring unit 6 is provided with a pollutant measuring device which is a water quality control target in water treatment, and includes, for example, an ammonia nitrogen concentration meter, a total nitrogen concentration meter, a BOD meter, and a COD meter.
- a water temperature meter may be provided in order to consider the influence of the season and the like.
- the outflow pollutant concentration is sent to the first air diffusion amount calculation unit 71, the second air diffusion amount calculation unit 72, and the third air diffusion amount calculation unit 73 via the signal line 6a.
- the attachment position 107 is an attachment candidate position other than the pipe 106 of the outflow pollutant concentration measurement unit 6, and is located on the outlet side in the biological reaction tank.
- the outflow pollutant concentration measuring unit 6 can also be installed at the mounting position 107.
- FIG. 3 is a configuration diagram of the air diffusion amount calculation unit 71 according to the second embodiment.
- the aeration amount calculation unit 71 connects the outflow pollutant concentration difference value calculation unit 8, the proportional term calculation unit 9, the integral term calculation unit 10, the differential term calculation unit 11, the target aeration amount calculation unit 12, and these calculation units. It is composed of a signal line for Based on FIG. 3, the calculation method of the air diffusion amount in the first air diffusion amount calculation unit 71, the second air diffusion amount calculation unit 72, and the third air diffusion amount calculation unit 73 will be described.
- FIG. 3 illustrates the air diffusion amount calculation unit 71, the air diffusion amount calculation units 72 and 73 have the same configuration.
- the outflow pollutant concentration difference value calculation unit 8 calculates the outflow pollutant concentration difference from the outflow pollutant concentration sent via the signal line 6a and the pollutant concentration target value of the runoff water.
- the proportional term calculating section 9 calculates the proportional control amount G P (P control).
- the integral term calculation unit 10 calculates the integral control amount G I (I control), and the differential term calculation unit 11 calculates the differential control amount G D (D control).
- G P , G I , and G D are calculated from the equations (5-1), (5-2), and (5-3), respectively.
- S OUT is the outflow pollutant concentration, and is the ammonia nitrogen concentration measured value [unit: mg/L] of the water to be treated flowing out from the biological reaction tank.
- S 0 is a pollutant concentration target value of the outflow water, and is a target value [unit: mg/L] of the ammonia nitrogen concentration of the water to be treated flowing out from the biological reaction tank.
- K P is the proportional gain
- T I is the integration time
- T D is the derivative time.
- the target aeration amount calculation unit 12 is based on the proportional control amount sent via the signal line 9a, the integral control amount sent via the signal line 10a, and the differential control amount sent via the signal line 11a.
- the setting value of the air diffusion amount supplied to the 1 air diffusion unit 31 is calculated.
- the calculated set value of the air diffusion amount is sent to the air supply unit 41 via the signal line 71a.
- Each air diffuser calculation unit records a predetermined second coefficient and air diffuser constant k i3 in the air diffuser connected to each air diffuser, and the target air diffuser calculation unit 12 uses the signal line 9 a, Based on G P , G I , and G D transmitted via 10a and 11a, the following sum of (a) and (b) is calculated.
- the formula for calculating the amount of air diffused is formula (6).
- n is a natural number of 2 or more.
- G P , G I , and G D are the proportional control amount, integral control amount, and differential control amount calculated from the measured outflow pollutant concentration and the outflow pollutant concentration difference based on the pollutant concentration target value of the outflow water, respectively.
- Is. k i2 is the second coefficient of the air diffuser.
- k i3 is an air diffuser constant of the first air diffuser 31.
- the air diffusion amount calculation unit 71 calculates the set value G 1 [Nm 3 /hr] of the air diffusion amount to be supplied to the first air diffusion unit 31 by the formula (7).
- k 12 is the second coefficient of the first air diffuser 31
- k 13 is the air diffuser constant of the first air diffuser 31.
- the set values G 2 and G 3 [Nm 3 /hr] of the air diffusion amounts of the second air diffusion units 32 and 33 are calculated by the equations (8) and (9). Calculate each.
- k 22 is the second coefficient of the second air diffuser 32
- k 23 is the air diffuser constant of the second air diffuser 32
- k 32 is the second coefficient of the third diffuser 33
- k 33 is the diffuser constant of the third diffuser 33.
- the predetermined coefficient corresponding to each air diffuser is used to make the pollutant concentration of the outflow water closer to the predetermined pollutant concentration target value. It is an optimum value obtained by a simulation or an analysis result of actual plant data so that an optimum aeration amount can be obtained.
- the second coefficients k 12 , k 22 , k 32 are k 12 ⁇ k 22 ⁇ The values are set so that the relationship of k 32 is established.
- the diffuser constants k 13 , k 23 , and k 33 are constants set for fine adjustment of the diffuser amount of each diffuser, and for example, the minimum value of the diffuser amount of each diffuser is set. It
- the set values G 1 , G 2 , and G 3 of the air diffusion amount in each air diffuser calculated as described above are supplied to the first air supply unit 41 and the second air supply through the signal lines 71a, 72a, and 73a, respectively. It is transmitted to the section 42 and the third air supply section 43.
- the air diffuser calculation unit can calculate the optimum air diffuser supplied from each air diffuser according to the equation (6).
- the outflow pollutant concentration measurement unit 6 is connected to the pipe 106 on the outlet side outside the biological reaction tank, but the measurement position of the outflow pollutant concentration measurement unit 6 is set at the mounting position according to the purpose of control. Alternatively, it can be changed to any of the attachment positions 107 on the outlet side in the biological reaction tank.
- the pipe 106 the water quality of the outflow water flowing out from the biological reaction tank is directly measured, and as a result, the aeration amount necessary for controlling the outflow water quality to a target value is calculated.
- the outflow pollutant concentration measuring unit 6 may be installed in the pipe 106.
- the outflow pollutant concentration measurement unit is installed at the attachment position 107 on the upstream side of the downstream end outlet in the biological reaction tank 1.
- Install 6 At the mounting position 107, since the water treatment is performed until the treated water completely flows out even after the water quality is measured by the outflow pollutant concentration measurement unit 6, the outflow water quality can be reliably controlled to be equal to or lower than the control value. By this amount, before the biological treatment reaction in the reaction tank is completely completed, the ammonia concentration is lowered to the target value, and the total aeration amount is determined by installing the outflow pollutant concentration measuring unit 6 in the pipe 106. It is likely to be larger than that.
- the contaminant concentration measured by the outflow contaminant concentration measurement unit 6 becomes equal to or higher than the target value due to the control delay of the air diffusion amount, etc., it is processed in the region downstream from the mounting position 107, The quality of the general runoff can be maintained.
- the inside of the biological reaction tank 1 is calculated based on the difference between the contaminant concentration of the water to be treated flowing out from the biological reaction tank 1 and the target value of the contaminant concentration. Since the amount of air diffused to be supplied to is set, it is possible to bring the concentration of pollutants in the treated water discharged after the biological reaction treatment close to the target value. In addition, the closer the air diffuser to the outlet of the biological reaction tank 1, the stronger the PID control for controlling the outflow pollutant concentration of the water to be treated to the target value, by calculating each air diffuser, and The pollutant concentration can be controlled more precisely with respect to the target value, and the effluent quality can be stably maintained.
- FIG. 4 is a block diagram of a biological water treatment device.
- both the inflow load measuring unit 5 attached to the inlet side of the biological reaction tank and the outflow pollutant concentration measuring unit 6 attached to the outlet side of the biological reaction tank are provided. There is.
- the inflow load is sent to the first air diffusion amount calculation unit 71, the second air diffusion amount calculation unit 72, and the third air diffusion amount calculation unit 73 via the signal line 5a, and the outflow pollutant concentration is also transmitted via the signal line 6a.
- And is sent to the first air diffusion amount calculation unit 71, the second air diffusion amount calculation unit 72, and the third air diffusion amount calculation unit 73.
- elements that are the same as or correspond to those in the first and second embodiments will be assigned the same reference numerals and overlapping description will be omitted.
- FIG. 5 is a configuration diagram of an air diffusion amount calculation unit according to the third embodiment.
- the aeration amount calculation unit 71 includes an outflow pollutant concentration difference value calculation unit 8, a proportional term calculation unit 9, an integral term calculation unit 10, a differential term calculation unit 11, a target aeration amount calculation unit 12, and these calculation units. It consists of connecting signal lines. Furthermore, what is different from FIG. 3 is that the signal line 5 a for transmitting the measurement result from the inflow load measurement unit 5 is also connected to the target air diffusion calculation unit 12. Based on FIG. 5, the method of calculating the air diffusion amount in the first air diffusion amount calculation unit 71, the second air diffusion amount calculation unit 72, and the third air diffusion amount calculation unit 73 will be described.
- FIG. 5 the method of calculating the air diffusion amount in the first air diffusion amount calculation unit 71, the second air diffusion amount calculation unit 72, and the third air diffusion amount calculation unit 73 will be described.
- the target air diffusion amount calculation unit 12 receives the inflow load sent via the signal line 5a, the proportional term sent via the signal line 9a, the integral term sent via the signal line 10a, and the signal line 11a.
- the set value of the air diffusion amount supplied from the first air diffusion unit 31 is calculated based on the sent differential term.
- Each air diffuser calculation unit records a first coefficient k i1 , a second coefficient k i2 and an air diffuser constant k i3 which are predetermined for each air diffuser, and is sent via the signal line 5a. Based on the inflow load of the water to be treated flowing into the reaction tank 1 and the proportional control amount G P , integral control amount G I , and differential control amount G D sent via the signal lines 9a, 10a, and 11a, the following ( The sum of a), (b) and (c) is calculated.
- A Inflow-side control aeration amount according to the amount obtained by multiplying the inflow load of the water to be treated flowing into the biological reaction tank 1 measured by the inflow load measuring unit 5 by the first coefficient determined in advance in the air diffusion unit
- B Outlet-side controlled aeration amount according to the amount obtained by multiplying (G P +G I +G D ) by the second coefficient set in advance in the air diffuser
- c Air diffuser constant The air diffuser constant thus calculated By transmitting the set value of the air volume to the air diffuser connected to each air diffuser calculation unit, the air of the corresponding air diffuser is supplied from each air diffuser to the biological reaction tank.
- the first coefficient, the second coefficient, and the constant obtain the optimum aeration amount so that the pollutant concentration of the outflow water discharged from the biological reaction tank 1 becomes closer to the predetermined target value of the pollutant concentration. In order to be able to do so, it is the optimum value obtained from the simulation or the analysis result of the actual plant data, and different values are set depending on the position or the number of air diffusers.
- the first coefficient is set to be larger as it is closer to the inlet of the biological reaction tank, and the second coefficient is set to be larger as it is closer to the outlet of the biological reaction tank.
- the aeration amount calculation part calculates the biological reaction based on the calculated value with a larger aeration amount for the air diffusion part closer to the inlet of the biological reaction tank and the outflow pollutant concentration.
- the diffuser portion closer to the outflow port in the tank is added with a calculated value in which the feedback control amount with respect to the diffused amount is larger, and each diffused amount is calculated.
- the set value G i [Nm 3 /hr] of the amount of air diffused in each air diffuser is calculated by the equation (10).
- n is a natural number of 2 or more.
- S IN is the inflow pollutant concentration, which is a measured value of ammonia nitrogen concentration in the water to be treated flowing into the biological reaction tank [unit: mg/L].
- Q IN is a flow rate measurement value [unit: m 3 /hr] of the water to be treated flowing into the biological reaction tank.
- G P , G I , and G D are the proportional control amount, integral control amount, and differential control amount calculated from the measured outflow pollutant concentration and the outflow pollutant concentration difference based on the pollutant concentration target value of the outflow water, respectively.
- Is. k i1 is the first coefficient of the air diffuser
- k i2 is the second coefficient of the air diffuser
- k i3 is the air diffuser constant of the first air diffuser 31.
- the diffusion amount calculation unit 71 uses the first diffusion amount.
- the set value G 1 [Nm 3 /hr] of the air diffusion amount supplied from the unit 31 is calculated by the equation (11).
- k 11 is the first coefficient of the first air diffuser 31.
- k 12 is the second coefficient of the first air diffuser 31.
- k 13 is an air diffuser constant of the first air diffuser 31.
- the set values G 2 and G 3 [Nm 3 /hr] of the air diffusion amounts of the second air diffusion units 32 and 33 are calculated by the equations (11) and (12), respectively. calculate.
- k 21 is the first coefficient of the second diffuser 32
- k 22 is the second coefficient of the second diffuser 32
- k 23 is the diffuser constant of the second diffuser 32. is there.
- k 31 is the first coefficient of the third air diffuser 33
- k 32 is the second coefficient of the third air diffuser 33
- k 33 is the air diffuser constant of the third air diffuser 33. ..
- the first coefficient and the second coefficient that are predetermined corresponding to each air diffuser are, as described above, the pollutant concentration of the outflow water is predetermined.
- the diffuser constants k 13 , k 23 , and k 33 finely adjust the diffused amount of each diffuser, so that the diffuser in each diffuser is adjusted. There is a minimum volume.
- the aeration amount calculation unit is based on the inflow load of the treated water, based on the calculated value in which the aeration amount is larger for the air diffusion unit closer to the inflow port in the biological reaction tank and the outflow pollutant concentration.
- the air diffuser closer to the outlet in the biological reaction tank the calculated value obtained by increasing the feedback control amount with respect to the air diffuser is added to calculate each air diffuser.
- the number of air diffusers is three in the above description, the number of air diffusers is preferably two or more along the downflow direction of the water to be treated in the aerobic region 102 in the biological reaction tank 1, and a plurality of air diffusers are installed. ..
- the air diffuser calculation unit can calculate the optimum air diffuser supplied from each air diffuser according to the equation (10). Further, in the equation (10), the inflow side control aeration amount based on the fluctuation of the inflow load of the treated water is calculated by the product of the flow rate of the treated water flowing into the biological reaction tank 1 and the concentration of the inflowing pollutants. However, when measuring only the flow rate of the water to be treated flowing into the biological reaction tank 1, as the flow rate of the water to be treated flowing into the biological reaction tank 1 as (a), the first coefficient predetermined in the air diffuser is used. By setting the amount multiplied by, the set value of the air diffusion amount can be calculated using the equation (4).
- the concentration of ammonia nitrogen in the water to be treated flowing into the biological reaction tank 1 is previously calculated as (a) in the diffuser section.
- the set value of the air diffusion amount can be calculated using the equation (4).
- the inflow load measuring unit 5 is installed in the pipe 103, or is installed in a water channel other than the pipe to measure the inflow load of the treated water before flowing into the biological reaction tank 1, but the same as in the first embodiment.
- the inflow load measuring unit 5 can also be attached to the attachment positions 104 and 105 in the biological reaction tank 1.
- the attachment position 104 is on the inlet side in the biological reaction tank 1 and is located in the anaerobic region.
- the attachment position 105 is located at a position where the first air diffuser 31 closest to the inlet side in the biological reaction tank 1 is arranged, and at the inlet side of the aerobic region.
- the measuring position of the inflow load measuring unit 5 can be changed to any one of the pipe 103, the mounting position 104, and the mounting position 105 depending on the purpose of control.
- the fluctuation of the inflow load can be quickly detected by connecting the inflow load measuring unit 5 to the pipe 103.
- the true inflow load that flows into the aerobic region is measured at the mounting position 105, the amount of air diffused required for processing can be accurately calculated, and the total amount of air diffused can be minimized.
- the inflow load measurement unit 5 is attached to the mounting position 104 near the entrance of the biological reaction tank 1. As a result, the true inflow load that flows into the biological reaction tank 1 is measured, so that it is possible to quickly respond to fluctuations in the inflow load while considering the effect of the returned sludge.
- the inflow load measuring unit 5 when the inflow load measuring unit 5 is installed at the mounting position 104, the first air diffuser 31, the second air diffuser 32, and the third air diffuser 32 based on the inflow load of the water to be treated before passing through the anaerobic region. Since the air diffusion amount of the air portion 33 is calculated, a time lag occurs in the air diffusion amount control.
- inflow load is applied to the mounting position 105 at the entrance of the aerobic region, which is the position where activated sludge starts to mix with air in the biological reaction tank 1.
- the measurement unit 5 may be installed.
- the anaerobic/anoxic/aerobic method also called A2O method
- the outflow pollutant concentration measuring unit 6 is installed in the pipe 106 on the outlet side outside the biological reaction tank, or is installed in a water channel other than the piping and the outflow of the treated water that has flowed out of the biological reaction tank 1
- the mounting position of the outflow pollutant concentration measuring unit 6 may be changed to either the pipe 106 or the mounting position 107, depending on the purpose of control, as in the second embodiment. it can.
- the water quality of the outflow water flowing out from the biological reaction tank is directly measured, and as a result, the aeration amount necessary for controlling the outflow water quality to a target value is calculated.
- the outflow pollutant concentration measuring unit 6 may be installed in the pipe 106.
- the outflow pollutant concentration measurement unit is installed at the attachment position 107 on the upstream side of the downstream end outlet in the biological reaction tank 1.
- Install 6 At the mounting position 107, since the water treatment is performed until the treated water completely flows out even after the water quality is measured by the outflow pollutant concentration measurement unit 6, the outflow water quality can be reliably controlled to be equal to or lower than the control value. By this amount, before the biological treatment reaction in the reaction tank is completely completed, the ammonia concentration is lowered to the target value, and the total aeration amount is determined by installing the outflow pollutant concentration measuring unit 6 in the pipe 106. It is likely to be larger than that.
- the contaminant concentration measured by the outflow contaminant concentration measurement unit 6 becomes equal to or higher than the target value due to the control delay of the air diffusion amount, etc., it is processed in the region downstream from the mounting position 107, The quality of the general runoff can be maintained.
- the air diffuser near the inflow portion of the biological reaction tank 1 mainly moves to the biological reaction tank 1. Air is supplied according to the inflow load of the inflowing treated water, and mainly from the air diffuser near the discharge part of the biological reaction tank 1 in accordance with the difference between the contaminant concentration of the outflow water and this target value.
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Abstract
生物反応槽の好気槽内の位置に応じて適切な散気風量を供給する水処理装置を提供する。 水処理装置は、流入口から流入した被処理水に空気を散気して生物反応処理を行い排出口から排出する生物反応槽1内に、空気を散気する第1散気部31および第2散気部32と、第1散気部31の散気量および第2散気部32の散気量を制御する散気量算出部70とを備え、第1散気部31は生物反応槽内で流入口からの距離が第2散気部32よりも短い位置に配置され、散気量算出部70は、第1散気部31と第2散気部32の散気量を異なるように制御することを特徴とする。
Description
本発明は、都市下水や有機性廃水、窒素含有廃水を生物処理によって浄化処理する生物学的水処理装置および水処理方法に関するものである。
都市下水や有機性廃水、窒素含有廃水を処理する一般的な方法として、活性汚泥法がある。活性汚泥法とは、浄化機能をもつ微生物群(活性汚泥)を生物反応槽にたくわえ、これと廃水とを混合・接触させつつ散気することにより、廃水中の汚濁物を酸化・分解する方法である。この汚濁物を十分に浄化するためには、適切な量の空気を生物反応槽に供給する必要がある。このような生物反応槽への空気供給を散気と呼ぶ。
散気に要するエネルギーは、活性汚泥法を用いた水処理の多くを占める。従来の水処理システムにおいて、水処理に対するエネルギー効率を高めるため、好気槽のアンモニア態窒素濃度の変動に対するアンモニア分解能力の追従性を高めることにより、散気風量を総じて低減する方法が提案されている。具体的には、原水のアンモニア態窒素濃度を計測する第1のアンモニア計と、目標操作量を生成する曝気風量演算部と、目標操作量に基づいて散気風量を制御する曝気風量制御部とを備え、曝気風量演算部では、原水アンモニア態窒素濃度に基づいたフィードフォワード制御系と、好気槽アンモニア態窒素濃度に基づいてフィードバック制御を行うフィードバック制御系により散気風量を演算する方法が提案されている。(例えば、特許文献1参照)
散気に要するエネルギーは、活性汚泥法を用いた水処理の多くを占める。従来の水処理システムにおいて、水処理に対するエネルギー効率を高めるため、好気槽のアンモニア態窒素濃度の変動に対するアンモニア分解能力の追従性を高めることにより、散気風量を総じて低減する方法が提案されている。具体的には、原水のアンモニア態窒素濃度を計測する第1のアンモニア計と、目標操作量を生成する曝気風量演算部と、目標操作量に基づいて散気風量を制御する曝気風量制御部とを備え、曝気風量演算部では、原水アンモニア態窒素濃度に基づいたフィードフォワード制御系と、好気槽アンモニア態窒素濃度に基づいてフィードバック制御を行うフィードバック制御系により散気風量を演算する方法が提案されている。(例えば、特許文献1参照)
上述したような従来の水処理装置にあっては、水処理に対するエネルギー効率を高めるため、散気に要するエネルギーの更なる低減が求められていた。例えば従来の水処理装置にあっては、原水中のアンモニア態窒素濃度あるいは好気槽内のアンモニア態窒素濃度に基づいて演算した散気風量を好気槽全体に渡って同一に散気している。一般に水処理装置は構成が複雑であるため、装置設計を単純化するため散気は好気槽全体に渡って同一とする場合が多い。しかし、好気槽に流入した原水は好気槽内の流下方向に向かって経時的に処理されていくことから、好気槽の位置に応じて生物反応槽内で起こる生物反応の反応速度は異なり、それに伴い必要な散気風量も好気槽の位置に応じて異なる。よって、従来の水処理装置では好気槽内の位置に応じて適切な散気風量を供給することができず、散気風量を効率よく調節することによって散気に要するエネルギーの更なる低減が期待されていた。
本発明は、上述のような状況に鑑みてなされたもので、散気に要するエネルギーの更なる低減が可能な生物学的水処理装置および水処理方法を提供することを目的とする。
本発明に係る水処理装置は、流入口から流入した被処理水に空気を散気して生物反応処理を行い排出口から排出する生物反応槽内に、空気を散気する第1散気部および第2散気部と、第1散気部の散気量および第2散気部の散気量を制御する散気量算出部とを備え、第1散気部は生物反応槽内で流入口からの距離が第2散気部よりも短い位置に配置され、散気量算出部は、第1散気部と第2散気部の散気量を異なるように制御することを特徴とする。
本発明に係る水処理方法は、生物反応槽に流入する被処理水の流入負荷を計測するステップと、生物反応槽から流出する被処理水の流出汚濁物濃度を計測するステップと、生物反応槽内の被処理水の流下する方向に沿って複数個設置された散気部に対応して、流入負荷に基づき、各散気部の流入口側制御散気量を異なるように算出するステップと、さらに、流出汚濁物濃度に基づき、各散気部の流出口側制御散気量を異なるように算出するステップと、流入口側制御散気量および流出口側制御散気量を加算することにより、各散気部に対応した散気量を決定するステップと、各散気量に対応した空気が供給された各散気部が空気をそれぞれ散気するステップとを含む。
本発明によれば、散気に要するエネルギーの更なる低減が可能な生物学的水処理装置および水処理方法を提供することが可能となる。
また、本発明に係る水処理方法によれば、排出される流出水の汚濁物濃度を精緻に制御できる。また、過不足のない散気量で効率よく処理水質を制御でき、各散気部の反応槽内での位置に従って、適切な散気量を設定でき、効率のよい水質制御が行え、流入する被処理水の流入負荷が変動しても反応槽の各散気部から適切な量の空気供給を実現でき、排出される流出水の汚濁物濃度をより目標値に近づけることができる。
実施の形態1.
本発明の実施の形態1に係る水処理装置について、図1に基づいて説明する。図1は生物学的水処理装置の構成図である。
本発明の実施の形態1に係る水処理装置について、図1に基づいて説明する。図1は生物学的水処理装置の構成図である。
図1において、活性汚泥を蓄えた生物反応槽1で、配管103を介して流入する被処理水を生物反応によって浄化処理し、浄化処理後の流出水を配管106に排出する。配管106を介して生物反応槽1から排出された流出水に含まれる活性汚泥を沈殿槽2に沈殿させる。沈殿処理したあとの上澄水は配管108を介して排出される。また、沈殿処理によって分離した活性汚泥は、配管dを介して生物反応槽1へ返送されるが、余剰分は配管eを介して外部に排出される。
生物反応槽1において、生物反応槽1の上流には散気を実施しない嫌気領域101が存在する。嫌気領域を通過したのち、散気部が設置され、散気部から散気された空気と活性汚泥が混合される好気領域102になる。実施の形態1に係る水処理装置においては、嫌気領域101と好気領域102間は仕切り板100が設けられている。仕切り板100を設けることで、散気部30からの空気が嫌気領域101に混入することを確実に防ぎ、嫌気領域101の嫌気度を良好に保つことが期待できる。本発明は当一例に限定されず、仕切り板100を省略してもよい。また、仕切り板100に替えて、異なる水槽、或いは回路構造によって分けられるように構成してもよい。
実施の形態1に係る水処理装置では、生物反応槽1内の好気領域102において被処理水の流下方向に沿って、複数個の散気部30(第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33)が設置されている。第1散気部は、生物反応槽1内で流入口からの距離が第2散気部よりも短い位置に配置され、第3散気部は、生物反応槽1内で流入口からの距離が第2散気部よりも長い位置に配置されている。
また、各散気部の散気量をそれぞれ個別に制御する散気量算出部70(第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73)、および散気量算出部70で算出された各散気量に対応した空気を散気部30にそれぞれ供給する空気供給部40(第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43)が設けられている。
生物反応槽1において、生物反応槽1の上流には散気を実施しない嫌気領域101が存在する。嫌気領域を通過したのち、散気部が設置され、散気部から散気された空気と活性汚泥が混合される好気領域102になる。実施の形態1に係る水処理装置においては、嫌気領域101と好気領域102間は仕切り板100が設けられている。仕切り板100を設けることで、散気部30からの空気が嫌気領域101に混入することを確実に防ぎ、嫌気領域101の嫌気度を良好に保つことが期待できる。本発明は当一例に限定されず、仕切り板100を省略してもよい。また、仕切り板100に替えて、異なる水槽、或いは回路構造によって分けられるように構成してもよい。
実施の形態1に係る水処理装置では、生物反応槽1内の好気領域102において被処理水の流下方向に沿って、複数個の散気部30(第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33)が設置されている。第1散気部は、生物反応槽1内で流入口からの距離が第2散気部よりも短い位置に配置され、第3散気部は、生物反応槽1内で流入口からの距離が第2散気部よりも長い位置に配置されている。
また、各散気部の散気量をそれぞれ個別に制御する散気量算出部70(第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73)、および散気量算出部70で算出された各散気量に対応した空気を散気部30にそれぞれ供給する空気供給部40(第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43)が設けられている。
生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷を測定する流入負荷測定部5は、配管103に取り付けられ、あるいは配管以外の水路に設置され、生物反応槽1に流入する前の被処理水の流入負荷を測定する。流入負荷測定部5には流量計、汚濁物濃度計(アンモニア態窒素濃度計、全窒素濃度計、BOD計、COD計など)の少なくとも1つ以上の計測機器を設ける。流量計と汚濁物濃度計をどちらも設ける場合は、生物反応槽1に流入する被処理水の流量と流入汚濁物濃度の積を流入負荷として算出しても良い。また、流量計が備わっていない処理場では、流量計の代替として流入渠の堰の開度などを使用しても良い。さらに、季節等の影響を考慮するために、流量計や汚濁物濃度計に加えて、水温計を設けていても良い。実施の形態1において、流入負荷は生物反応槽1に流入する被処理水の流量と流入汚濁物濃度の積で算出される。
第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73は、信号線5aを介して入力する流入負荷に基づいて、各散気部に供給する散気量を算出し、算出した散気量をそれぞれ信号線71a、72a、73aを介して第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43に送信する。第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43は、送信された散気量に従って配管41a、42a、43aを介して生物反応槽1内の第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33に空気を供給する。生物反応槽1内において、配管103を介して流入する被処理水を活性汚泥および第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33から散気された空気と混合・撹拌し、水中の汚濁物質を生物学的に酸化分解することで浄化処理する。
第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73は、信号線5aを介して入力する流入負荷に基づいて、各散気部に供給する散気量を算出し、算出した散気量をそれぞれ信号線71a、72a、73aを介して第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43に送信する。第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43は、送信された散気量に従って配管41a、42a、43aを介して生物反応槽1内の第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33に空気を供給する。生物反応槽1内において、配管103を介して流入する被処理水を活性汚泥および第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33から散気された空気と混合・撹拌し、水中の汚濁物質を生物学的に酸化分解することで浄化処理する。
次に、実施の形態1に係る水処理方法を説明する。
生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷は流入負荷測定部5で測定され、信号線5aを介して第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73に伝えられる。第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73では、流入負荷に基づき、第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33から供給する散気量の設定値をそれぞれ算出する。
各散気量算出部は、それぞれに接続されている散気部に予め定められた係数を記録しており、信号線5aを介して伝えられた流入負荷を基に下記の(a)と(b)の和を算出する。
(a)流入負荷測定部5で測定された生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷に、散気部に予め定められた第1係数を乗じた量
(b)散気部定数
このようにして算出された散気量の設定値をそれぞれの散気量算出部に接続された散気部に伝えることにより、相当する散気量の空気が各散気部から生物反応槽に供給される。
生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷は流入負荷測定部5で測定され、信号線5aを介して第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73に伝えられる。第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73では、流入負荷に基づき、第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33から供給する散気量の設定値をそれぞれ算出する。
各散気量算出部は、それぞれに接続されている散気部に予め定められた係数を記録しており、信号線5aを介して伝えられた流入負荷を基に下記の(a)と(b)の和を算出する。
(a)流入負荷測定部5で測定された生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷に、散気部に予め定められた第1係数を乗じた量
(b)散気部定数
このようにして算出された散気量の設定値をそれぞれの散気量算出部に接続された散気部に伝えることにより、相当する散気量の空気が各散気部から生物反応槽に供給される。
ここで、第1係数は、生物反応槽1に流入する流入負荷の変動に対して素早く散気量を追従させるために最適な散気量を得ることができるよう、シミュレーションまたは実プラントデータの解析結果により求めた最適値であり、散気部の位置あるいは個数によってそれぞれ異なった最適値が設定される。
例えば、流入負荷測定部5に流量計とアンモニア態窒素濃度計を設けている場合、散気量算出部71では、第1散気部31から供給される散気量の設定値G1[Nm3/hr]を式(1)により算出する。
例えば、流入負荷測定部5に流量計とアンモニア態窒素濃度計を設けている場合、散気量算出部71では、第1散気部31から供給される散気量の設定値G1[Nm3/hr]を式(1)により算出する。
ここで、SINは流入汚濁物濃度であり、生物反応槽へ流入する被処理水のアンモニア態窒素濃度測定値[単位:mg/L]である。QINは生物反応槽へ流入する被処理水の流量測定値[単位:m3/hr]である。k11は第1散気部31の第1係数であり、k13は散気量算出部71の散気部定数である。
同様に、散気量算出部72、73では、散気量の設定値G2、G3[Nm3/hr]を式(2)、式(3)によってそれぞれ第2散気部32、33の散気量を算出する。
同様に、散気量算出部72、73では、散気量の設定値G2、G3[Nm3/hr]を式(2)、式(3)によってそれぞれ第2散気部32、33の散気量を算出する。
ここで、k21は第2散気部32の第1係数であり、k23は第2散気部32の散気部定数である。k31は第3散気部33の第1係数であり、k33は第3散気部33の散気部定数である。
式(1)、式(2)、式(3)においては、各散気部に対応する第1係数は、前述したように、生物反応槽1に流入する流入負荷の変動に対して素早く散気量を追従させるために最適な空気供給量を得ることができるよう、シミュレーションまたは実プラントデータの解析結果により求めた最適値であるが、さらに、第1係数k11、k21、k31は、k11≧k21≧k31の関係が成立するように値を設定する。また、各散気部定数k13、k23、k33は、各散気部の散気量を微調整するために設定する定数であり、例えば各散気部における散気量の最小値が設定される。
これにより、生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷変動に基づいて、生物反応槽1の流入口に近い散気部ほど散気される散気量が大きくなる。
式(1)、式(2)、式(3)によって算出された散気量の設定値G1、G2、G3はそれぞれ信号線71a、72a、73aを介して第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43に伝えられる。
第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43では、それぞれ配管41a、42a、43aおよび第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33を介して、それぞれに設定された量の空気を生物反応槽1内に供給する。
式(1)、式(2)、式(3)においては、各散気部に対応する第1係数は、前述したように、生物反応槽1に流入する流入負荷の変動に対して素早く散気量を追従させるために最適な空気供給量を得ることができるよう、シミュレーションまたは実プラントデータの解析結果により求めた最適値であるが、さらに、第1係数k11、k21、k31は、k11≧k21≧k31の関係が成立するように値を設定する。また、各散気部定数k13、k23、k33は、各散気部の散気量を微調整するために設定する定数であり、例えば各散気部における散気量の最小値が設定される。
これにより、生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷変動に基づいて、生物反応槽1の流入口に近い散気部ほど散気される散気量が大きくなる。
式(1)、式(2)、式(3)によって算出された散気量の設定値G1、G2、G3はそれぞれ信号線71a、72a、73aを介して第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43に伝えられる。
第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43では、それぞれ配管41a、42a、43aおよび第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33を介して、それぞれに設定された量の空気を生物反応槽1内に供給する。
なお、上記説明では散気部を3つとしたが、散気部は生物反応槽1内の好気領域102において被処理水の流下方向に沿って2つ以上が望ましく、複数個設置されている。複数個の散気部に対して、散気量算出部が式(4)より各散気部から供給する最適な散気量を算出できる。
ここで、Giは各散気部における散気量の設定値であり、i=1,・・・,nは散気部の数を表し、生物反応槽内における被処理水の流下方向に沿った散気部の順番である。nは2以上の自然数である。SINは生物反応槽へ流入する被処理水のアンモニア態窒素濃度測定値[単位:mg/L]、QINは流量測定値[単位:m3/hr]、ki1は散気部の第1係数、ki3は散気部の散気部定数をそれぞれ表す。
なお、式(4)において、被処理水の流入負荷は、生物反応槽1に流入する被処理水の流量と流入汚濁物濃度の積で算出されているが、生物反応槽1に流入する被処理水の流量のみを計測する場合、(a)として生物反応槽1に流入する被処理水の流量に、散気部に予め定められた第1係数を乗じた量を設定することで、式(4)を用いて散気量の設定値を算出できる。同様に、生物反応槽1に流入する被処理水のアンモニア態窒素濃度のみを計測する場合、(a)として生物反応槽1に流入する被処理水のアンモニア態窒素濃度に、散気部に予め定められた第1係数を乗じた量を設定することで、式(4)を用いて散気量の設定値を算出できる。
なお、式(4)において、被処理水の流入負荷は、生物反応槽1に流入する被処理水の流量と流入汚濁物濃度の積で算出されているが、生物反応槽1に流入する被処理水の流量のみを計測する場合、(a)として生物反応槽1に流入する被処理水の流量に、散気部に予め定められた第1係数を乗じた量を設定することで、式(4)を用いて散気量の設定値を算出できる。同様に、生物反応槽1に流入する被処理水のアンモニア態窒素濃度のみを計測する場合、(a)として生物反応槽1に流入する被処理水のアンモニア態窒素濃度に、散気部に予め定められた第1係数を乗じた量を設定することで、式(4)を用いて散気量の設定値を算出できる。
また、図1では流入負荷測定部5を生物反応槽1の流入側の配管103に接続したが、流入負荷測定部5は、生物反応槽1内の取付位置104、取付位置105にも取り付けることができる。取付位置104は、生物反応槽1内の流入口側であり、嫌気領域に位置する。取付位置105は、生物反応槽1内の流入口側に最も近接した第1散気部31が配置された箇所、好気領域の入り口側に位置する。
流入負荷測定部5の測定位置は制御の目的に応じて取り付け位置を、配管103、取付位置104、取付位置105のいずれかに変更することができる。流入負荷変動が大きい処理場の場合、流入負荷測定部5を配管103に接続することで、流入負荷の変動をいち早く検知することができる。これにより流入負荷変動に対する散気量の追従性を向上させ、流出水質を安定させることができる。一方、取付位置105は好気領域に流入する真の流入負荷が測定されることになるため、処理に必要な散気量を正確に演算でき、総散気量を最も少なくすることができる。
流入負荷測定部5の測定位置は制御の目的に応じて取り付け位置を、配管103、取付位置104、取付位置105のいずれかに変更することができる。流入負荷変動が大きい処理場の場合、流入負荷測定部5を配管103に接続することで、流入負荷の変動をいち早く検知することができる。これにより流入負荷変動に対する散気量の追従性を向上させ、流出水質を安定させることができる。一方、取付位置105は好気領域に流入する真の流入負荷が測定されることになるため、処理に必要な散気量を正確に演算でき、総散気量を最も少なくすることができる。
生物反応槽1には配管103を介して流入する被処理水だけでなく、配管dを介して沈殿槽2から活性汚泥が返送される。被処理水による流入負荷変動だけでなく返送された活性汚泥の影響も考慮したい場合には生物反応槽1の入り口付近である取付位置104に流入負荷測定部5を取りつける。これにより、生物反応槽1に流入する真の流入負荷が測定されることになるため、返送汚泥の影響を考慮しつつ、流入負荷の変動にも素早く対応できる。よって、過不足のない空気供給が可能となり、散気量は配管103で測定する場合より削減できる。
なお、取付位置104に流入負荷測定部5を設置した場合、嫌気領域を通過する前の被処理水の流入負荷に基づいて各散気部の散気量が算出されることから、散気量制御にタイムラグが生じる。このようなタイムラグを解消し、散気量の更なる削減を目指す場合には、生物反応槽1内において活性汚泥が空気と混合し始める位置である好気領域の入り口の取付位置105に流入負荷測定部5を設置すればよい。
なお、取付位置104に流入負荷測定部5を設置した場合、嫌気領域を通過する前の被処理水の流入負荷に基づいて各散気部の散気量が算出されることから、散気量制御にタイムラグが生じる。このようなタイムラグを解消し、散気量の更なる削減を目指す場合には、生物反応槽1内において活性汚泥が空気と混合し始める位置である好気領域の入り口の取付位置105に流入負荷測定部5を設置すればよい。
また、図1では嫌気領域と活性汚泥が空気と混合する好気領域が一つの生物反応槽に存在する場合について説明しているが、嫌気領域と好気領域が異なる水槽であり、それぞれ嫌気槽、好気槽の槽で区切られている場合でも同様の効果が得られる。この場合、好気槽において、被処理水の流下する方向に沿って複数の散気部を設置し、かつ、それぞれの散気部に対して空気を提供する空気供給部及び散気量算出部により、各散気部の散気量を個別に制御する。具体的には、被処理水の流入負荷に基づき、生物反応槽内において、流入口側に近いほど散気量を大きくし、流出口側に近いほど散気量を小さく供給するように設定する。
図1では好気領域の前に嫌気領域のみが存在する場合について説明したが、りん・窒素の生物学的同時除去法である嫌気・無酸素・好気法(A2O法ともいう)に代表されるように、好気領域の前段に散気を行わない領域が2つ以上存在する場合も考えられる。その場合には、取付位置104は、生物反応槽1内の流入口側、取付位置105は好気領域の入り口側とすることで、同様の効果が得られる。
図1では好気領域の前に嫌気領域のみが存在する場合について説明したが、りん・窒素の生物学的同時除去法である嫌気・無酸素・好気法(A2O法ともいう)に代表されるように、好気領域の前段に散気を行わない領域が2つ以上存在する場合も考えられる。その場合には、取付位置104は、生物反応槽1内の流入口側、取付位置105は好気領域の入り口側とすることで、同様の効果が得られる。
実施の形態1に係る水処理装置および水処理方法によれば、生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷を基にして生物反応槽1内に供給する空気量を設定するので、流入負荷の変動に対して散気量の追従性が向上し、流入負荷の変動に基づいていち早く散気量を制御でき、流出水質の変動を抑制することができる。生物反応槽1の流入口側に近い散気部ほど散気量を大きくすることで、流入負荷変動の影響を大きく受ける生物反応槽上流側での水質変動を抑制できる。また、生物反応槽内の取付位置で流入負荷を測定する場合、真の流入負荷が測定され、処理に必要な散気量を適切に算出でき、総散気量を削減できる。
実施の形態2.
本発明の実施の形態2に係る生物学的水処理装置について、図2に基づいて説明する。 図2は生物学的水処理装置の構成図である。実施の形態2では、被処理水を計測する測定部は、実施の形態1に係る水処理装置における流入口側の流入負荷測定部ではなく、流出口側に流出汚濁物濃度測定部が設けられている。なお、実施の形態2では、実施の形態1と同一又は相当する要素には同一の参照符号を付して、重複する説明を省略する。
生物反応槽1から排出される流出水の汚濁物濃度を測定する流出汚濁物濃度測定部6は、生物反応槽外の流出口側の配管106に取り付けられ、あるいは配管以外の水路に設置され、生物反応槽から流出された被処理水の流出汚濁物濃度を測定する。流出汚濁物濃度測定部6には水処理において水質管理対象としている汚濁物の測定器を設けており、例えばアンモニア態窒素濃度計、全窒素濃度計、BOD計、COD計などがある。また、季節等の影響を考慮するために、汚濁物濃度計に加えて、水温計を設けていても良い。流出汚濁物濃度は信号線6aを介して第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73に送られる。
取付位置107は、流出汚濁物濃度測定部6の配管106以外の取り付け候補位置であり、生物反応槽内の流出口側に位置する。取付位置107にも流出汚濁物濃度測定部6を設置することができる。
本発明の実施の形態2に係る生物学的水処理装置について、図2に基づいて説明する。 図2は生物学的水処理装置の構成図である。実施の形態2では、被処理水を計測する測定部は、実施の形態1に係る水処理装置における流入口側の流入負荷測定部ではなく、流出口側に流出汚濁物濃度測定部が設けられている。なお、実施の形態2では、実施の形態1と同一又は相当する要素には同一の参照符号を付して、重複する説明を省略する。
生物反応槽1から排出される流出水の汚濁物濃度を測定する流出汚濁物濃度測定部6は、生物反応槽外の流出口側の配管106に取り付けられ、あるいは配管以外の水路に設置され、生物反応槽から流出された被処理水の流出汚濁物濃度を測定する。流出汚濁物濃度測定部6には水処理において水質管理対象としている汚濁物の測定器を設けており、例えばアンモニア態窒素濃度計、全窒素濃度計、BOD計、COD計などがある。また、季節等の影響を考慮するために、汚濁物濃度計に加えて、水温計を設けていても良い。流出汚濁物濃度は信号線6aを介して第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73に送られる。
取付位置107は、流出汚濁物濃度測定部6の配管106以外の取り付け候補位置であり、生物反応槽内の流出口側に位置する。取付位置107にも流出汚濁物濃度測定部6を設置することができる。
次に、実施の形態2に係る水処理方法を説明する。
図3は実施の形態2に係る散気量算出部71の構成図である。散気量算出部71は、流出汚濁物濃度差分値算出部8、比例項算出部9、積分項算出部10、微分項算出部11、目標散気量算出部12およびこれらの算出部を接続する信号線で構成されている。図3に基づいて、第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73における散気量の算出方法について説明する。なお、図3では散気量算出部71について説明するが、散気量算出部72、73においても同様の構成である。
流出汚濁物濃度差分値算出部8は、信号線6aを介して送られた流出汚濁物濃度および流出水の汚濁物濃度目標値により流出汚濁物濃度差分を算出する。
流出汚濁物濃度差分値算出部8から、信号線8a、8b、8cを介して送られた流出汚濁物濃度差分値に基づいて、比例項算出部9では比例制御量GP(P制御)を算出し、積分項算出部10では積分制御量GI(I制御)を算出し、微分項算出部11では、微分制御量GD(D制御)を算出する。それぞれ式(5-1)、式(5-2)、式(5-3)式によりGP、GI、GDを算出する。
図3は実施の形態2に係る散気量算出部71の構成図である。散気量算出部71は、流出汚濁物濃度差分値算出部8、比例項算出部9、積分項算出部10、微分項算出部11、目標散気量算出部12およびこれらの算出部を接続する信号線で構成されている。図3に基づいて、第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73における散気量の算出方法について説明する。なお、図3では散気量算出部71について説明するが、散気量算出部72、73においても同様の構成である。
流出汚濁物濃度差分値算出部8は、信号線6aを介して送られた流出汚濁物濃度および流出水の汚濁物濃度目標値により流出汚濁物濃度差分を算出する。
流出汚濁物濃度差分値算出部8から、信号線8a、8b、8cを介して送られた流出汚濁物濃度差分値に基づいて、比例項算出部9では比例制御量GP(P制御)を算出し、積分項算出部10では積分制御量GI(I制御)を算出し、微分項算出部11では、微分制御量GD(D制御)を算出する。それぞれ式(5-1)、式(5-2)、式(5-3)式によりGP、GI、GDを算出する。
ここで、SOUTは流出汚濁物濃度であり、生物反応槽から流出する被処理水のアンモニア態窒素濃度測定値[単位:mg/L]である。S0は流出水の汚濁物濃度目標値であり、生物反応槽から流出する被処理水のアンモニア態窒素濃度の目標値[単位:mg/L]である。KPは比例ゲインであり、TIは積分時間であり、TDは微分時間である。
目標散気量算出部12は信号線9aを介して送られた比例制御量、信号線10aを介して送られた積分制御量、信号線11aを介して送られた微分制御量に基づいて第1散気部31に供給する散気量の設定値を算出する。算出された散気量の設定値は信号線71aを介して空気供給部41に送られる。
各散気量算出部は、それぞれに接続されている散気部に予め定められた第2係数および散気部定数ki3を記録しており、目標散気量算出部12では信号線9a、10a、11aを介して伝えられたGP、GI、GDをもとに、下記の(a)と(b)の和を算出する。散気量の計算式は式(6)となる。
(a)(GP+GI+GD)に散気部に予め定められた第2係数を乗じた量
(b)散気部定数
目標散気量算出部12は信号線9aを介して送られた比例制御量、信号線10aを介して送られた積分制御量、信号線11aを介して送られた微分制御量に基づいて第1散気部31に供給する散気量の設定値を算出する。算出された散気量の設定値は信号線71aを介して空気供給部41に送られる。
各散気量算出部は、それぞれに接続されている散気部に予め定められた第2係数および散気部定数ki3を記録しており、目標散気量算出部12では信号線9a、10a、11aを介して伝えられたGP、GI、GDをもとに、下記の(a)と(b)の和を算出する。散気量の計算式は式(6)となる。
(a)(GP+GI+GD)に散気部に予め定められた第2係数を乗じた量
(b)散気部定数
ここで、Giは各散気部に供給する散気量の設定値であり、i=1,・・・,nは散気部の数を表し、生物反応槽内における被処理水の流下方向に沿った散気部の順番である。nは2以上の自然数である。GP、GI、およびGDは、それぞれ測定された流出汚濁物濃度と流出水の汚濁物濃度目標値による流出汚濁物濃度差分から算出された比例制御量、積分制御量、および微分制御量である。ki2は散気部の第2係数であり。ki3は第1散気部31の散気部定数である。
例えば、散気量算出部71では、第1散気部31に供給する散気量の設定値G1[Nm3/hr]を式(7)により算出する。
例えば、散気量算出部71では、第1散気部31に供給する散気量の設定値G1[Nm3/hr]を式(7)により算出する。
ここで、k12は第1散気部31の第2係数であり、k13は第1散気部31の散気部定数である。
同様に、散気量算出部72、73では、第2散気部32、33の散気量の設定値G2、G3[Nm3/hr]を式(8)、式(9)によってそれぞれ算出する。
同様に、散気量算出部72、73では、第2散気部32、33の散気量の設定値G2、G3[Nm3/hr]を式(8)、式(9)によってそれぞれ算出する。
ここで、k22は第2散気部32の第2係数であり、k23は第2散気部32の散気部定数である。k32は第3散気部33の第2係数であり、k33は第3散気部33の散気部定数である。
式(7)、式(8)、式(9)において、各散気部に対応して予め定める係数は、流出水の汚濁物濃度が予め定められた汚濁物濃度の目標値により近づけるために最適な散気量を得ることができるよう、シミュレーションまたは実プラントデータの解析結果により求めた最適値であるが、さらに、第2係数k12、k22、k32は、k12≦k22≦k32の関係が成立するように値を設定する。各散気部定数k13、k23、k33は、各散気部の散気量を微調整するために設定する定数であり、例えば各散気部における散気量の最小値が設定される。
式(7)、式(8)、式(9)において、各散気部に対応して予め定める係数は、流出水の汚濁物濃度が予め定められた汚濁物濃度の目標値により近づけるために最適な散気量を得ることができるよう、シミュレーションまたは実プラントデータの解析結果により求めた最適値であるが、さらに、第2係数k12、k22、k32は、k12≦k22≦k32の関係が成立するように値を設定する。各散気部定数k13、k23、k33は、各散気部の散気量を微調整するために設定する定数であり、例えば各散気部における散気量の最小値が設定される。
これにより、生物反応槽内の流出口に近い散気部ほど、散気量に対するフィードバック制御量をより大きくして各散気量を算出する。
上記のようにして算出された各散気部における散気量の設定値G1、G2、G3はそれぞれ信号線71a、72a、73aを介して第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43に送信される。
次に、第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43では、それぞれ配管41a、42a、43a、および、第1散気部31、第2散気部32、と第3散気部33を介して、それぞれに設定された散気量の空気を生物反応槽1内に供給する。
なお、上記説明では散気部を3つとしたが、散気部は生物反応槽1内の好気領域102において被処理水の流下方向に沿って2つ以上が望ましく、複数個設置されている。複数個の散気部に対して、散気量算出部が式(6)より各散気部から供給する最適な散気量を算出できる。
上記のようにして算出された各散気部における散気量の設定値G1、G2、G3はそれぞれ信号線71a、72a、73aを介して第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43に送信される。
次に、第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43では、それぞれ配管41a、42a、43a、および、第1散気部31、第2散気部32、と第3散気部33を介して、それぞれに設定された散気量の空気を生物反応槽1内に供給する。
なお、上記説明では散気部を3つとしたが、散気部は生物反応槽1内の好気領域102において被処理水の流下方向に沿って2つ以上が望ましく、複数個設置されている。複数個の散気部に対して、散気量算出部が式(6)より各散気部から供給する最適な散気量を算出できる。
図2では流出汚濁物濃度測定部6を生物反応槽外の流出口側の配管106に接続したが、流出汚濁物濃度測定部6の測定位置は制御の目的に応じて取り付け位置を配管106、または生物反応槽内の流出口側の取付位置107のいずれかに変更することができる。
配管106では生物反応槽から流出した流出水の水質を直接測定し、結果としては流出水質を目標値に制御するために必要な散気量が演算される。要求水質以上の過剰な散気を抑制し、散気量を削減することを重視する場合は、流出汚濁物濃度測定部6を配管106に設置すればよい。
一方、流出水の水質が管理値を超えてしまうことを完全に防止したい場合には、生物反応槽1内の下流側末端の流出口より上流側にある取付位置107に流出汚濁物濃度測定部6を設置する。取付位置107では、流出汚濁物濃度測定部6で水質を測定した後も被処理水が完全に流出するまで水処理が行われるので、流出水質を確実に管理値以下に制御することができる。
この分、反応槽での生物処理反応が完全に終了する手前で、アンモニア態濃度を目標値まで下げることになり、総散気量は流出汚濁物濃度測定部6を配管106に設置することと比べて大きくなる可能性が高い。これにより、散気量の制御遅れなどにより流出汚濁物濃度測定部6で測定された汚濁物濃度が目標値以上となった場合でも、取付位置107より下流の領域で処理されることで、最終的な流出水の水質を良好に保つことができる。
配管106では生物反応槽から流出した流出水の水質を直接測定し、結果としては流出水質を目標値に制御するために必要な散気量が演算される。要求水質以上の過剰な散気を抑制し、散気量を削減することを重視する場合は、流出汚濁物濃度測定部6を配管106に設置すればよい。
一方、流出水の水質が管理値を超えてしまうことを完全に防止したい場合には、生物反応槽1内の下流側末端の流出口より上流側にある取付位置107に流出汚濁物濃度測定部6を設置する。取付位置107では、流出汚濁物濃度測定部6で水質を測定した後も被処理水が完全に流出するまで水処理が行われるので、流出水質を確実に管理値以下に制御することができる。
この分、反応槽での生物処理反応が完全に終了する手前で、アンモニア態濃度を目標値まで下げることになり、総散気量は流出汚濁物濃度測定部6を配管106に設置することと比べて大きくなる可能性が高い。これにより、散気量の制御遅れなどにより流出汚濁物濃度測定部6で測定された汚濁物濃度が目標値以上となった場合でも、取付位置107より下流の領域で処理されることで、最終的な流出水の水質を良好に保つことができる。
実施の形態2に係る水処理装置および水処理方法によれば、生物反応槽1から流出する被処理水の汚濁物濃度と汚濁物濃度の目標値との差に基づいて、生物反応槽1内に供給する散気量を設定するので、生物反応処理後に流出される被処理水の汚濁物濃度を目標値に近づけることができる。
また、生物反応槽1の流出口に近い散気部ほど、被処理水の流出汚濁物濃度を目標値に制御するPID制御が強くなるように各散気量を算出することにより、流出水の汚濁物濃度を目標値に対してより精緻に制御ができ、流出水質を安定に維持することができる。
また、生物反応槽1の流出口に近い散気部ほど、被処理水の流出汚濁物濃度を目標値に制御するPID制御が強くなるように各散気量を算出することにより、流出水の汚濁物濃度を目標値に対してより精緻に制御ができ、流出水質を安定に維持することができる。
実施の形態3.
本発明の実施の形態3に係る生物学的水処理装置について、図4に基づいて説明する。図4は生物学的水処理装置の構成図である。
実施の形態3では、生物反応槽の流入口側に取り付けられている流入負荷測定部5と、生物反応槽の流出口側に取り付けられている流出汚濁物濃度測定部6の両方が設けられている。流入負荷は信号線5aを介して第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73に送られ、流出汚濁物濃度も信号線6aを介して第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73に送られる。
なお、実施の形態3では、実施の形態1および実施の形態2と同一又は相当する要素には同一の参照符号を付して、重複する説明を省略する。
本発明の実施の形態3に係る生物学的水処理装置について、図4に基づいて説明する。図4は生物学的水処理装置の構成図である。
実施の形態3では、生物反応槽の流入口側に取り付けられている流入負荷測定部5と、生物反応槽の流出口側に取り付けられている流出汚濁物濃度測定部6の両方が設けられている。流入負荷は信号線5aを介して第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73に送られ、流出汚濁物濃度も信号線6aを介して第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73に送られる。
なお、実施の形態3では、実施の形態1および実施の形態2と同一又は相当する要素には同一の参照符号を付して、重複する説明を省略する。
図5は実施の形態3に係る散気量算出部の構成図である。散気量算出部71は、流出汚濁物濃度差分値算出部8、比例項算出部9、積分項算出部10、微分項算出部11、目標散気量算出部12、およびこれらの算出部を接続する信号線で構成されている。さらに、図3と相違するのは、流入負荷測定部5からの測定結果を伝送する信号線5aも目標散気算出部12に接続されている。図5に基づいて、第1散気量算出部71、第2散気量算出部72、および第3散気量算出部73における散気量の算出方法について説明する。なお、図5では散気量算出部71について説明するが、散気量算出部72、73においても同様の構成である。また、流出汚濁物濃度差分値算出部8、比例項算出部9、積分項算出部10、微分項算出部11、および、信号線8a、8b、8cは図3と同じ、又は相当部分を示している。
目標散気量算出部12は信号線5aを介して送られた流入負荷、信号線9aを介して送られた比例項、信号線10aを介して送られた積分項、信号線11aを介して送られた微分項に基づいて第1散気部31から供給される散気量の設定値を算出する。
目標散気量算出部12は信号線5aを介して送られた流入負荷、信号線9aを介して送られた比例項、信号線10aを介して送られた積分項、信号線11aを介して送られた微分項に基づいて第1散気部31から供給される散気量の設定値を算出する。
各散気量算出部は、各散気部に予め定められた第1係数ki1、第2係数ki2および散気部定数ki3を記録しており、信号線5aを介して送られる生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷、および信号線9a、10a、11aを介して送られる比例制御量GP、積分制御量GI、微分制御量GDをもとに下記の(a)、(b)、(c)の和を算出する。
(a)流入負荷測定部5で測定された生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷に、散気部に予め定められた第1係数を乗じた量による流入口側制御散気量
(b)(GP+GI+GD)に散気部に予め定められた第2係数を乗じた量による流出口側制御散気量
(c)散気部定数
このようにして算出された散気量の設定値をそれぞれの散気量算出部に接続された散気部に送信することにより、相当する散気量の空気が各散気部から生物反応槽に供給される。
(a)流入負荷測定部5で測定された生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷に、散気部に予め定められた第1係数を乗じた量による流入口側制御散気量
(b)(GP+GI+GD)に散気部に予め定められた第2係数を乗じた量による流出口側制御散気量
(c)散気部定数
このようにして算出された散気量の設定値をそれぞれの散気量算出部に接続された散気部に送信することにより、相当する散気量の空気が各散気部から生物反応槽に供給される。
なお、上記第1係数、第2係数および定数は、生物反応槽1から排出される流出水の汚濁物濃度が予め定められた汚濁物濃度の目標値により近づけるために最適な散気量を得ることができるよう、シミュレーションまたは実プラントデータの解析結果により求めた最適値であり、散気部の位置あるいは個数によってそれぞれ異なった値が設定される。第1係数は生物反応槽の流入口に近いほどより大きく、第2係数は生物反応槽の流出口に近いほどより大きく設定される。
散気量算出部は、被処理水の流入負荷に基づき、生物反応槽内の流入口に近い散気部ほど、散気量をより大きくした算出値と、流出汚濁物濃度に基づき、生物反応槽内の流出口に近い散気部ほど、散気量に対するフィードバック制御量をより大きくした算出値とを加算し、各散気量を算出する。各散気部における散気量の設定値Gi[Nm3/hr]を式(10)により算出する。
散気量算出部は、被処理水の流入負荷に基づき、生物反応槽内の流入口に近い散気部ほど、散気量をより大きくした算出値と、流出汚濁物濃度に基づき、生物反応槽内の流出口に近い散気部ほど、散気量に対するフィードバック制御量をより大きくした算出値とを加算し、各散気量を算出する。各散気部における散気量の設定値Gi[Nm3/hr]を式(10)により算出する。
ここで、Giは各散気部に供給する散気量の設定値であり、i=1,・・・,nは散気部の数を表し、生物反応槽内における被処理水の流下方向に沿った散気部の順番である。nは2以上の自然数である。SINは流入汚濁物濃度であり、生物反応槽へ流入する被処理水のアンモニア態窒素濃度測定値[単位:mg/L]である。QINは生物反応槽へ流入する被処理水の流量測定値[単位:m3/hr]である。GP、GI、およびGDは、それぞれ測定された流出汚濁物濃度と流出水の汚濁物濃度目標値による流出汚濁物濃度差分から算出された比例制御量、積分制御量、および微分制御量である。ki1は散気部の第1係数であり、ki2は散気部の第2係数であり、ki3は第1散気部31の散気部定数である。
例えば、流入負荷測定部5に流量計とアンモニア態窒素濃度計を設け、流出汚濁物濃度測定部6にアンモニア態窒素濃度計を設けている場合、散気量算出部71では、第1散気部31から供給される散気量の設定値G1[Nm3/hr]を式(11)により算出する。
例えば、流入負荷測定部5に流量計とアンモニア態窒素濃度計を設け、流出汚濁物濃度測定部6にアンモニア態窒素濃度計を設けている場合、散気量算出部71では、第1散気部31から供給される散気量の設定値G1[Nm3/hr]を式(11)により算出する。
ここで、k11は第1散気部31の第1係数であり。k12は第1散気部31の第2係数であり。k13は第1散気部31の散気部定数である。
同様に、散気量算出部72、73では、第2散気部32、33の散気量の設定値G2、G3[Nm3/hr]を式(11)、(12)によってそれぞれ算出する。
同様に、散気量算出部72、73では、第2散気部32、33の散気量の設定値G2、G3[Nm3/hr]を式(11)、(12)によってそれぞれ算出する。
ここで、k21は第2散気部32の第1係数であり、k22は第2散気部32の第2係数であり、k23は第2散気部32の散気部定数である。
また、k31は第3散気部33の第1係数であり、k32は第3散気部33の第2係数であり、k33は第3散気部33の散気部定数である。
式(11)、式(12)および式(13)において各散気部に対応して予め定める第1係数および第2係数は、前述したように、流出水の汚濁物濃度が予め定められた汚濁物濃度の目標値により近づけるために最適な散気量を得ることができるよう、シミュレーションまたは実プラントデータの解析結果により求めた最適値であるが、さらに、第1係数k11、k21、k31は、k11≧k21≧k31の関係が成立するように、かつ、第2係数k12、k22、k32は、k12≦k22≦k32の関係が成立するように値を設定する。また、実施の形態1と実施の形態2と同様に、各散気部定数k13、k23、k33は、各散気部の散気量を微調整するため、各散気部における散気量の最小値が設けられている。
これにより、散気量算出部は、被処理水の流入負荷に基づき、生物反応槽内の流入口に近い散気部ほど、散気量をより大きくした算出値と、流出汚濁物濃度に基づき、生物反応槽内の流出口に近い散気部ほど、散気量に対するフィードバック制御量をより大きくした算出値とを加算し、各散気量を算出する。
なお、上記説明では散気部を3つとしたが、散気部は生物反応槽1内の好気領域102において被処理水の流下方向に沿って2つ以上が望ましく、複数個設置されている。複数個の散気部に対して、散気量算出部が式(10)より各散気部から供給する最適な散気量を算出できる。
また、式(10)において、被処理水の流入負荷の変動に基づいた流入口側制御散気量は、生物反応槽1に流入する被処理水の流量と流入汚濁物濃度の積で算出されているが、生物反応槽1に流入する被処理水の流量のみ計測する場合、(a)として生物反応槽1に流入する被処理水の流量に、散気部に予め定められた第1係数を乗じた量を設定することで、式(4)を用いて散気量の設定値を算出できる。同様に、生物反応槽1に流入する被処理水のアンモニア態窒素濃度のみを計測する場合、(a)として生物反応槽1に流入する被処理水のアンモニア態窒素濃度に、散気部に予め定められた第1係数を乗じた量を設定することで、式(4)を用いて散気量の設定値を算出できる。
また、k31は第3散気部33の第1係数であり、k32は第3散気部33の第2係数であり、k33は第3散気部33の散気部定数である。
式(11)、式(12)および式(13)において各散気部に対応して予め定める第1係数および第2係数は、前述したように、流出水の汚濁物濃度が予め定められた汚濁物濃度の目標値により近づけるために最適な散気量を得ることができるよう、シミュレーションまたは実プラントデータの解析結果により求めた最適値であるが、さらに、第1係数k11、k21、k31は、k11≧k21≧k31の関係が成立するように、かつ、第2係数k12、k22、k32は、k12≦k22≦k32の関係が成立するように値を設定する。また、実施の形態1と実施の形態2と同様に、各散気部定数k13、k23、k33は、各散気部の散気量を微調整するため、各散気部における散気量の最小値が設けられている。
これにより、散気量算出部は、被処理水の流入負荷に基づき、生物反応槽内の流入口に近い散気部ほど、散気量をより大きくした算出値と、流出汚濁物濃度に基づき、生物反応槽内の流出口に近い散気部ほど、散気量に対するフィードバック制御量をより大きくした算出値とを加算し、各散気量を算出する。
なお、上記説明では散気部を3つとしたが、散気部は生物反応槽1内の好気領域102において被処理水の流下方向に沿って2つ以上が望ましく、複数個設置されている。複数個の散気部に対して、散気量算出部が式(10)より各散気部から供給する最適な散気量を算出できる。
また、式(10)において、被処理水の流入負荷の変動に基づいた流入口側制御散気量は、生物反応槽1に流入する被処理水の流量と流入汚濁物濃度の積で算出されているが、生物反応槽1に流入する被処理水の流量のみ計測する場合、(a)として生物反応槽1に流入する被処理水の流量に、散気部に予め定められた第1係数を乗じた量を設定することで、式(4)を用いて散気量の設定値を算出できる。同様に、生物反応槽1に流入する被処理水のアンモニア態窒素濃度のみを計測する場合、(a)として生物反応槽1に流入する被処理水のアンモニア態窒素濃度に、散気部に予め定められた第1係数を乗じた量を設定することで、式(4)を用いて散気量の設定値を算出できる。
図4では流入負荷測定部5を配管103に設置し、あるいは配管以外の水路に設置して生物反応槽1に流入する前の被処理水の流入負荷を計測するが、実施の形態1と同様に、流入負荷測定部5は、生物反応槽1内の取付位置104、取付位置105にも取り付けることができる。取付位置104は、生物反応槽1内の流入口側であり、嫌気領域に位置する。取付位置105は、生物反応槽1内の流入口側に最も近接した第1散気部31が配置された箇所、好気領域の入り口側に位置する。
流入負荷測定部5の測定位置は制御の目的に応じて取り付け位置を配管103、取付位置104、取付位置105のいずれかに変更することができる。流入負荷変動が大きい処理場の場合、流入負荷測定部5を配管103に接続することで、流入負荷の変動をいち早く検知することができる。これにより流入負荷変動に対する散気量の追従性を向上させ、流出水質を安定させることができる。一方、取付位置105は好気領域に流入する真の流入負荷が測定されることになるため、処理に必要な散気量を正確に演算でき、総散気量は最も少なくなることができる。
流入負荷測定部5の測定位置は制御の目的に応じて取り付け位置を配管103、取付位置104、取付位置105のいずれかに変更することができる。流入負荷変動が大きい処理場の場合、流入負荷測定部5を配管103に接続することで、流入負荷の変動をいち早く検知することができる。これにより流入負荷変動に対する散気量の追従性を向上させ、流出水質を安定させることができる。一方、取付位置105は好気領域に流入する真の流入負荷が測定されることになるため、処理に必要な散気量を正確に演算でき、総散気量は最も少なくなることができる。
生物反応槽1には配管103を介して流入する被処理水だけでなく、配管dを介して沈殿槽2から活性汚泥が返送される。被処理水による流入負荷変動だけでなく返送された活性汚泥の影響も考慮したい場合には生物反応槽1の入り口付近である取付位置104に流入負荷測定部5を取りつける。これにより、生物反応槽1に流入する真の流入負荷が測定されることになるため、返送汚泥の影響を考慮しつつ、流入負荷の変動にも素早く対応できる。流入負荷変動への機敏な応答を両立できる位置にあり、過不足のない空気供給が可能となり、散気量は配管103で測定する場合より削減できる。
なお、取付位置104に流入負荷測定部5を設置した場合、嫌気領域を通過する前の被処理水の流入負荷に基づいて第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33の散気量が算出されることから、散気量制御にタイムラグが生じる。このようなタイムラグを解消し、散気量の更なる削減を目指す場合には、生物反応槽1内において活性汚泥が空気と混合し始める位置である好気領域の入り口の取付位置105に流入負荷測定部5を設置すればよい。
図4では好気領域の前に嫌気領域のみが存在する場合について説明したが、りん・窒素の生物学的同時除去法である嫌気・無酸素・好気法(A2O法ともいう)に代表されるように、好気領域の前段に散気を行わない領域が2つ以上存在する場合も考えられる。その場合には、取付位置104は、生物反応槽1内の流入口側、取付位置105は好気領域の入り口側とすることで、同様の効果が得られる。
なお、取付位置104に流入負荷測定部5を設置した場合、嫌気領域を通過する前の被処理水の流入負荷に基づいて第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33の散気量が算出されることから、散気量制御にタイムラグが生じる。このようなタイムラグを解消し、散気量の更なる削減を目指す場合には、生物反応槽1内において活性汚泥が空気と混合し始める位置である好気領域の入り口の取付位置105に流入負荷測定部5を設置すればよい。
図4では好気領域の前に嫌気領域のみが存在する場合について説明したが、りん・窒素の生物学的同時除去法である嫌気・無酸素・好気法(A2O法ともいう)に代表されるように、好気領域の前段に散気を行わない領域が2つ以上存在する場合も考えられる。その場合には、取付位置104は、生物反応槽1内の流入口側、取付位置105は好気領域の入り口側とすることで、同様の効果が得られる。
また、図4では流出汚濁物濃度測定部6を生物反応槽外の流出口側の配管106に設置し、あるいは配管以外の水路に設置して生物反応槽1から流出された被処理水の流出汚濁物濃度を計測するが、実施の形態2と同様に、流出汚濁物濃度測定部6の測定位置は制御の目的に応じて取り付け位置を配管106、取付位置107のいずれかに変更することができる。
配管106では生物反応槽から流出した流出水の水質を直接測定し、結果としては流出水質を目標値に制御するために必要な散気量が演算される。要求水質以上の過剰な散気を抑制し、散気量を削減することを重視する場合は、流出汚濁物濃度測定部6を配管106に設置すればよい。
配管106では生物反応槽から流出した流出水の水質を直接測定し、結果としては流出水質を目標値に制御するために必要な散気量が演算される。要求水質以上の過剰な散気を抑制し、散気量を削減することを重視する場合は、流出汚濁物濃度測定部6を配管106に設置すればよい。
一方、流出水の水質が管理値を超えてしまうことを完全に防止したい場合には、生物反応槽1内の下流側末端の流出口より上流側にある取付位置107に流出汚濁物濃度測定部6を設置する。取付位置107では、流出汚濁物濃度測定部6で水質を測定した後も被処理水が完全に流出するまで水処理が行われるので、流出水質を確実に管理値以下に制御することができる。
この分、反応槽での生物処理反応が完全に終了する手前で、アンモニア態濃度を目標値まで下げることになり、総散気量は流出汚濁物濃度測定部6を配管106に設置することと比べて大きくなる可能性が高い。これにより、散気量の制御遅れなどにより流出汚濁物濃度測定部6で測定された汚濁物濃度が目標値以上となった場合でも、取付位置107より下流の領域で処理されることで、最終的な流出水の水質を良好に保つことができる。
この分、反応槽での生物処理反応が完全に終了する手前で、アンモニア態濃度を目標値まで下げることになり、総散気量は流出汚濁物濃度測定部6を配管106に設置することと比べて大きくなる可能性が高い。これにより、散気量の制御遅れなどにより流出汚濁物濃度測定部6で測定された汚濁物濃度が目標値以上となった場合でも、取付位置107より下流の領域で処理されることで、最終的な流出水の水質を良好に保つことができる。
実施の形態3に係る水処理装置および水処理方法によれば、生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷と、生物反応槽1から現在排出されている流出水の汚濁物濃度とこの目標値との差の両方を考慮しながら生物反応槽1内に供給する散気量を設定するので、流出水の汚濁物濃度をより目標値に近づけることができ、より精緻に水質制御ができる。
また、散気量を求める演算において、第1空気供給部41、第2空気供給部42、および第3空気供給部43にそれぞれ接続された第1散気部31、第2散気部32、および第3散気部33の生物反応槽1内での位置に従って、それぞれに定める係数に大小関係をつけることにより、生物反応槽1の流入部に近い散気部からは主として生物反応槽1に流入する被処理水の流入負荷に応じて、また生物反応槽1の排出部に近い散気部からは主として流出水の汚濁物濃度とこの目標値との差に応じてそれぞれ空気が供給されるので、流入負荷が変動しても生物反応槽1の各ポイントにおいて適切な空気供給を実現できるうえに、排出される流出水の汚濁物濃度をより目標値に近づけることができる。さらに、過不足のない空気供給量で効率的な水質制御ができる。
1 生物反応槽、5 流入負荷測定部、6 流出汚濁物濃度測定部、8 流出汚濁物濃度差分値算出部、9 比例項算出部、10 積分項算出部、11 微分項算出部、12 目標散気量算出部、30 散気部、31 第1散気部、32 第2散気部、33 第3散気部、40 空気供給部、41 第1空気供給部、42 第2空気供給部、43 第3空気供給部、70 散気量算出部、71 第1散気量算出部、72 第2散気量算出部、73 第3散気量算出部、100 仕切り板、101 嫌気領域、102 好気領域、103、106、108 配管、104、105、107 取付位置
Claims (14)
- 流入口から生物反応槽内に流入した被処理水に空気を散気して生物反応処理を行い前記生物反応槽外へ排出口から排出する水処理装置において、
前記空気を散気する第1散気部および第2散気部と、
前記第1散気部の散気量および前記第2散気部の散気量を制御する散気量算出部とを備え、
前記第1散気部は、前記生物反応槽内で前記流入口からの距離が前記第2散気部よりも短い位置に配置され、
前記散気量算出部は、前記第1散気部と前記第2散気部の散気量を異なるように制御することを特徴とする水処理装置。 - 前記空気を散気する第3散気部を備え、
前記第3散気部は、前記生物反応槽内で前記流入口からの距離が前記第2散気部よりも長い位置に配置され、
前記散気量算出部は、前記第1散気部、前記第2散気部および前記第3散気部の各散気部の散気量を異なるように制御することを特徴とする請求項1に記載の水処理装置。 - 前記被処理水の流入負荷を計測する流入負荷測定部を備え、
前記散気量算出部は、前記被処理水の流入負荷に基づき、前記各散気部の散気量を異なるように制御することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の水処理装置。 - 前記被処理水の流出汚濁物濃度を測定する流出汚濁物濃度測定部を備え、
前記散気量算出部は、前記流出汚濁物濃度に基づき、前記各散気部の散気量を異なるようにフィードバック制御することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の水処理装置。 - 前記被処理水の流入負荷を測定する流入負荷測定部、および流出汚濁物濃度を測定する流出汚濁物濃度測定部を備え、
前記散気量算出部は、前記被処理水の流入負荷に基づき、前記各散気部に対応して異なるように算出された流入口側制御散気量と、前記流出汚濁物濃度に基づき、前記各散気部に対応して異なるように算出された流出口側制御散気量とを加算することにより、前記各散気部に対する散気量をそれぞれ決定することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の水処理装置。 - 前記流入負荷測定部は、前記生物反応槽に流入する前の被処理水の流入負荷を計測することを特徴とする請求項3または請求項5に記載の水処理装置。
- 前記流入負荷測定部は、前記生物反応槽内の流入口側に設置されることを特徴とする請求項3または請求項5に記載の水処理装置。
- 前記流入負荷測定部は、前記複数の散気部のうち前記生物反応槽内の前記流入口側に最も近接した前記散気部が配置された箇所に設置されることを特徴とする請求項3または請求項5に記載の水処理装置。
- 前記流出汚濁物濃度測定部は、前記生物反応槽から流出した被処理水の流出汚濁物濃度を測定することを特徴とする請求項4または請求項5に記載の水処理装置。
- 前記流出汚濁物濃度測定部は、前記生物反応槽内の流出口側に設置されることを特徴とする請求項4または請求項5に記載の水処理装置。
- 被処理水が生物反応槽に流入する流入負荷を計測するステップと、
前記流入負荷に基づき、前記生物反応槽内の前記被処理水の流下する方向に沿って複数個設置された散気部に対して、前記各散気部の流入口側制御散気量を異なるように算出するステップと、
前記各散気量に対応した空気が供給された前記各散気部が前記空気をそれぞれ散気するステップと、
を含む水処理方法。 - 生物反応槽から流出する被処理水の流出汚濁物濃度を計測するステップと、
前記流出汚濁物濃度に基づき、前記生物反応槽内で前記被処理水の流下する方向に沿って複数個設置された散気部に対して、前記各散気部の流出口側制御散気量を異なるように算出するステップと、
前記各散気量に対応した空気が供給された前記各散気部が前記空気をそれぞれ散気するステップと、
を含む水処理方法。 - 生物反応槽に流入する被処理水の流入負荷を計測するステップと、
前記生物反応槽から流出する前記被処理水の流出汚濁物濃度を計測するステップと、
前記生物反応槽内の前記被処理水の流下する方向に沿って複数個設置された散気部に対応して、前記流入負荷に基づき、前記各散気部の流入口側制御散気量を異なるように算出するステップと、さらに、前記流出汚濁物濃度に基づき、前記各散気部の流出口側制御散気量を異なるように算出するステップと、
前記流入口側制御散気量および前記流出口側制御散気量を加算することにより、各散気部に対応した散気量を決定するステップと、
前記各散気量に対応した空気が供給された前記各散気部が前記空気をそれぞれ散気するステップと、
を含む水処理方法。 - 前記流出口側制御散気量を算出するステップは、
前記流出汚濁物濃度および流出水の汚濁物濃度目標値から算出された流出汚濁物濃度差に基づき、比例制御量、積分制御量、および微分制御量をそれぞれ算出して、前記比例制御量、前記積分制御量および前記微分制御量を加算することを特徴とする請求項12または請求項13に記載の水処理方法。
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