WO2021079867A1 - 酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤及び酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法 - Google Patents

酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤及び酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法 Download PDF

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cellulose acetate
polyvinyl alcohol
desalting performance
modified polyvinyl
acetate membrane
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孝義 堀
克憲 松井
翔 横川
嘉晃 伊藤
龍 上戸
純久 勝西
篤斉 植田
貴裕 桝井
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三菱パワー株式会社
共栄社化学株式会社
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    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
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    • Y02A20/124Water desalination
    • Y02A20/131Reverse-osmosis

Definitions

  • the present disclosure relates to a desalting performance recovery agent for a cellulose acetate membrane and a method for recovering the desalting performance of a cellulose acetate membrane.
  • Patent Document 1 discloses a method of passing an aqueous solution containing polyphenol through a deteriorated reverse osmosis membrane as a method of repairing a deteriorated reverse osmosis membrane and recovering the desalting performance of the reverse osmosis membrane.
  • the desalting performance of the reverse osmosis membrane is restored by passing an aqueous solution containing one or more selected from the group consisting of modified polyvinyl alcohol and polyamino acids through the deteriorated reverse osmosis membrane.
  • polyamide-based materials such as aromatic polyamides, aliphatic polyamides, and composite materials thereof are examples of reverse osmosis membranes for which desalination performance is to be restored.
  • cellulose-based materials such as cellulose acetate.
  • reverse osmosis membrane For water production using a reverse osmosis membrane, there are two types of reverse osmosis membrane, one is a polyamide membrane and the other is a cellulose acetate membrane. Since it is inevitable that the reverse osmosis membrane has a reduced desalination performance and it is costly to replace the membrane or dispose of it regularly, a desalination performance recovery agent is being developed to reduce the cost. In recent years, although there is a track record of developing desalting performance recovering agents for polyamide membranes, no track record of developing desalting performance recovering agents for cellulose acetate membranes and practical technologies have been confirmed.
  • Patent Document 1 lists a polyamide film and a cellulose acetate membrane as reverse osmosis membranes to which the desalination performance recovery method is applied, the desalination performance recovery method described in Patent Document 1 The effect of recovering desalination performance was limited when the cellulose acetate membrane was targeted.
  • the desalting performance recovery agent for the cellulose acetate membrane according to the present disclosure is Containing a solvent and modified polyvinyl alcohol mixed in the solvent,
  • the modified polyvinyl alcohol has an acetyl group structure in at least a part of the polyvinyl alcohol.
  • the method for recovering the desalting performance of the cellulose acetate film uses acetic acid as a desalting performance recovering agent containing a modified polyvinyl alcohol having an acetyl group structure in at least a part of polyvinyl alcohol and a solvent. Includes the step of contacting with the cellulose film.
  • a desalting performance recovery agent for a cellulose acetate membrane having a high effect of recovering the desalting performance of a cellulose acetate membrane and a method for recovering the desalting performance of a cellulose acetate membrane are provided.
  • the relationship between the operating years of the water production plant and the standardized water quality when the desalination performance recovery treatment of the present disclosure is not carried out is shown.
  • the relationship between the operating years of the water production plant and the standardized water quality when the desalination performance recovery treatment of the present disclosure is carried out is shown.
  • expressions such as “same”, “equal”, and “homogeneous” that indicate that things are in the same state not only represent exactly the same state, but also have tolerances or differences to the extent that the same function can be obtained. It shall also represent the existing state.
  • an expression representing a shape such as a quadrangular shape or a cylindrical shape not only represents a shape such as a quadrangular shape or a cylindrical shape in a geometrically strict sense, but also a concavo-convex portion or chamfering within a range in which the same effect can be obtained.
  • the shape including the part and the like shall also be represented.
  • the expressions “equipped”, “equipped”, “equipped”, “included”, or “have” one component are not exclusive expressions that exclude the existence of other components.
  • the water to be treated is pretreated to remove impurities such as solids, and then the water to be treated is pressurized with a high-pressure pump to bring it into contact with the reverse osmosis membrane. Separates into fresh water that permeates the reverse osmosis membrane and concentrated seawater that does not permeate. Due to the operation of the reverse osmosis membrane, as a factor of lowering the permeation performance, clogging may occur due to the adhesion of metal compounds such as iron and manganese, and scales containing organisms including microorganisms and their metabolites contained in water.
  • metal compounds such as iron and manganese
  • the desalination plant using the cellulose acetate membrane is, for example, a seawater desalination plant for desalinating seawater, a plant for desalinating groundwater containing salt, and the like.
  • the desalting performance recovery agent according to the present disclosure is a desalting performance recovering agent for a cellulose acetate membrane, and is used to restore the desalting performance of a cellulose acetate membrane as a reverse osmosis membrane.
  • the desalting performance recovering agent according to the present disclosure includes a solvent and a modified polyvinyl alcohol mixed in the solvent.
  • the modified polyvinyl alcohol contained in the desalting performance recovery agent has an acetyl group structure in at least a part of the polyvinyl alcohol. That is, the desalting performance recovering agent according to the present disclosure includes modified polyvinyl alcohol having a structure in which hydrogen atoms of at least a part of hydroxyl groups of polyvinyl alcohol are substituted with acetyl groups.
  • the desalting performance recovery agent according to the present disclosure contains, for example, water as a solvent together with the above-mentioned modified polyvinyl alcohol.
  • the solvent (water) and the modified polyvinyl alcohol added to the water and dispersed in the water constitute the desalting performance recovery agent.
  • the desalination performance recovery treatment of the cellulose acetate membrane with the desalting performance recovery agent is carried out using, for example, the cleaning device 2 shown in FIG.
  • the cleaning device 2 shown in FIG. 1 includes a tank 4, a pump 6, a filter 8, and a circulation line 10.
  • the desalting performance recovery agent stored in the tank 4 was sent by the pump 6 and supplied to the cellulose acetate film 12 via the circulation line 10, contacted the entire cellulose acetate film 12, and passed through the cellulose acetate film 12. After that, it is returned to the tank 4 through the pipe 14 for concentrated water.
  • the desalting performance recovering agent returned to the tank 4 is sent by the pump 6 and supplied to the cellulose acetate membrane 12 again to circulate in the circulation line 10.
  • the desalting performance recovery treatment (method for recovering desalting performance) in the present disclosure includes at least a step of bringing the desalting performance recovering agent containing the modified polyvinyl alcohol into contact with the cellulose acetate membrane.
  • the desalting performance recovery agent containing the modified polyvinyl alcohol is passed through the cellulose acetate membrane to bring it into contact with the cellulose acetate membrane, and the surface of the cellulose acetate membrane is surfaced with the modified polyvinyl acetate.
  • the altered part of the cellulose acetate membrane is repaired.
  • the cellulose acetate membrane has an acetyl group, and this acetyl group contributes to the desalting performance of the cellulose acetate membrane.
  • the acetyl group of the cellulose acetate membrane decreases due to hydrolysis and the number of hydroxyl groups increases (the cellulose acetate membrane deteriorates) with the passage of time, and the cellulose acetate membrane is desalted. Performance is reduced.
  • the desalting performance recovering agent according to the present disclosure contains a modified polyvinyl alcohol having an acetyl group structure in at least a part of the polyvinyl alcohol, the hydrophobic acetyl group remaining in the altered cellulose acetate film and the hydrophobic acetyl group are removed. Since the hydrophobic acetyl groups of the modified polyvinyl alcohol in the salt performance recovery agent are hydrophobic to each other, they are easily adsorbed. Therefore, the cellulose acetate membrane can be effectively coated with the modified polyvinyl alcohol.
  • FIG. 2 is a diagram showing the relationship between the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol contained in the desalting performance recovery agent and the desalting performance recovery effect of the cellulose acetate membrane.
  • the "degree of acetylation" in the present disclosure is defined as the case where the molar amount of the hydroxyl group of the modified polyvinyl alcohol contained in the desalting performance recovery agent is A and the molar amount of the acetyl group of the modified polyvinyl alcohol is B. It means a value in which B / (A + B) is expressed as a percentage.
  • the desalination performance recovery effect (%) means the salt permeation reduction rate (%) of the cellulose acetate film accompanying the desalting performance recovery treatment, and the higher the salt permeation reduction rate of the cellulose acetate film, the more desalting. It means that the performance recovery effect is high.
  • the salt permeation amount reduction rate is the reduction rate of the chlorine ion cellulose acetate film permeation rate under constant operating conditions before and after the desalting performance recovery treatment.
  • the conditions under which the experimental values shown in FIG. 2 were obtained are the concentration / degree of polymerization of modified polyvinyl alcohol in the desalting performance recovery agent, the temperature / pH of the desalting performance recovery agent, and the circulation time of the desalting performance recovery agent (cellulose acetate film). The time required for the desalination performance recovery agent to pass through is kept constant.
  • the desalination performance recovery effect is small, the period until the water quality returns to the original water quality level (from the desalination performance recovery treatment to the water quality level before the desalination performance recovery treatment is performed). Period) becomes shorter.
  • the desalination performance recovery treatment it is necessary to stop the water production (demineralization of the water to be treated) in the water production plant using the cellulose acetate membrane, and the frequency of the desalination performance recovery treatment increases. As a result, the operating rate of the water production plant using the cellulose acetate membrane will decrease.
  • the desalination plant here is, for example, a seawater desalination plant for desalinating seawater, a plant for desalinating groundwater containing salt, and the like.
  • the lower limit of the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol may be determined in consideration of the frequency of maintenance of the water production plant using the cellulose acetate membrane.
  • the cellulose acetate membrane may be clogged, and in this case, a cleaning operation for regularly washing off the dirt on the membrane is performed.
  • the frequency of cleaning work in a typical water production plant is performed at a frequency of 4 times or less per year (at intervals of 3 months or more) in order to secure the plant operating rate that affects the profitability of water production as much as possible. There is something to be done.
  • the operating rate of the conventional water production plant can be secured by performing the desalination performance recovery treatment as part of the conventional cleaning work. It is possible to suppress a decrease in the operating rate of a water production plant due to the conventional desalination performance recovery treatment.
  • the period until the water quality returns to the original level can be lengthened. If the period until the water quality returns to the original level is 3 months, which is the frequency of cleaning work in a typical water production plant, and the desalination performance recovery treatment is performed every 3 months, the desalination performance required at this time is required.
  • the recovery effect is 9%, and in FIG. 2, the degree of acetylation at which the desalination performance recovery effect is 9% or more is 1% or more.
  • the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol contained in the desalting performance recovery agent is preferably 1% or more.
  • the frequency of desalination performance recovery treatment using the desalination performance recovery agent can be increased to 3 months or more (4 times or less per year), and the operating rate of the water production plant due to the desalination performance recovery treatment. Can be suppressed.
  • the period until the water quality returns to the original level is about 2 years. That is, when the desalting performance recovery effect is 50%, the period requiring the desalting performance recovery treatment next to the cellulose acetate membrane is about 2 years, and the life can be extended by about 2 years.
  • FIG. 4 shows the relationship between the operating years of the water production plant and the standardized water quality when the desalination performance recovery treatment of the present disclosure is not carried out.
  • the horizontal axis is the number of years of operation, and the vertical axis is the standardized water quality, until the performance of the cellulose acetate membrane deteriorates due to operation and the design value (standardized to 1.0) that requires replacement of the cellulose acetate membrane is reached. Shows the situation.
  • FIG. 5 shows the relationship between the operating years of the water production plant and the normalized water quality when the desalination performance recovery treatment of the present disclosure is carried out.
  • the life of the cellulose acetate membrane can be extended by 1.5 to 2 years, and the cellulose acetate membrane can be extended. It can be replaced once every 9.5 to 10 years.
  • it is standardized by performing the desalination performance recovery treatment without replacing the cellulose acetate film to obtain the desalination performance recovery effect.
  • the water quality can be reduced from 1.0 to recover the performance, and the operation can be continued to extend the life of the cellulose acetate film.
  • the degree of acetylation at which the desalting performance recovery effect is about 50% or more is about 15% or more.
  • the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol contained in the desalting performance recovery agent is 15% or more.
  • the degree of acetylation at which the desalination performance recovery effect for not reducing the operating rate of the water production plant from the current state is 9% or more, but the degree of acetylation is 15% or more.
  • the effect of recovering the desalting performance of the cellulose acetate film can be more effectively enhanced, and the life of the cellulose acetate film can be extended on a yearly basis.
  • the frequency of replacement of the cellulose acetate membrane can be reduced, the operating rate of the water production plant using the cellulose acetate membrane can be increased.
  • the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol contained in the desalting performance recovery agent cannot be increased excessively.
  • the cloudiness point which is the temperature at which the modified polyvinyl alcohol is coarsened in the solvent (water) in which the modified polyvinyl alcohol is mixed.
  • the cloud point of the modified polyvinyl alcohol contained in the desalting performance recovery agent becomes lower than the temperature at which the desalting performance recovery agent is used (temperature of the solvent mixed with the desalting performance recovery agent> cloud point of the modified polyvinyl alcohol), the modification occurs.
  • Polyvinyl alcohol cannot be dispersed in water and aggregates.
  • the adsorptivity of the modified polyvinyl alcohol in the solvent (water flow) to the cellulose acetate membrane is lowered, and the coating property of the modified polyvinyl alcohol on the entire cellulose acetate membrane is lowered, so that the desalting performance recovery effect is lowered.
  • the cloudiness point which is the temperature at which the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol contained in the desalination performance recovery agent is coarsened in the modified polyvinyl alcohol and the solvent (water), is higher than the temperature at which the desalination performance recovery agent is used.
  • the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol contained in the desalting performance recovery agent is preferably a large value of 1% or more from the effect of recovering the desalting performance, and the upper limit thereof is 30%.
  • FIG. 6 is a diagram showing the relationship between the pH of the desalting performance recovering agent of the present disclosure and the desalting performance recovering effect. It was calculated by dividing the experimental values obtained from the conditions so as to correspond to the present test conditions.
  • the experimental conditions of the experimental values shown in FIG. 6 are the concentration, degree of polymerization, and degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol in the desalination performance recovery agent, the temperature of the desalination performance recovery agent, and the circulation time of the desalination performance recovery agent (cellulose acetate film). The time required for the desalting performance recovery agent to pass through is kept constant.
  • the desalting performance recovery effect As shown in FIG. 3, it is necessary to obtain about 50% or more of the desalting performance recovery effect capable of extending the life of the cellulose acetate film by 1.5 to 2 years, and the desalting performance recovery effect is about about 50%. From the test results shown in FIG. 6, it is desirable that the pH of the desalting performance recovery agent to obtain 50% or more is 3 or more and the pH is 9 or less, and the pH is about 6 and the desalting performance recovery effect is near the maximum. Become. That is, in order to enhance the desalination performance recovery effect, the pH of the desalination performance recovery agent containing the modified polyvinyl alcohol is preferably 3 to 9.
  • the pH of the desalting performance recovering agent containing the modified polyvinyl alcohol may be in the range of 3 to 8. More preferred. Therefore, the pH of the desalting performance recovering agent is preferably 3 or more and the pH is 9 or less, and more preferably 3 or more and the pH is 8 or less.
  • FIG. 7 is a diagram showing the results of a verification test of the desalination performance recovery effect in some examples.
  • each of Examples 1 to 5 is a verification test result of the desalting performance recovery agent of the present disclosure, and in each Example, the desalting performance recovering agent is brought into contact with the cellulose acetate film to remove the cellulose acetate film. Salt performance recovery treatment is being performed.
  • the common experimental conditions of the experimental values shown in FIG. 7 are the concentration and degree of polymerization of the modified polyvinyl alcohol in the desalination performance recovery agent, and the circulation time of the desalination performance recovery agent (time for passing the desalination performance recovery agent through the cellulose acetate film). ), And all are constant.
  • the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol and the temperature of the desalination performance recovery agent are such that the test condition of Example 1 has a degree of acetylation of 28% and the temperature of the desalination performance recovery agent. Is 30 ° C.
  • Example 2 The test conditions of Example 2 are that the degree of acetylation is 12% and the temperature of the desalting performance recovery agent is 30 ° C.
  • Example 3 The test conditions of Example 4, Example 4 and Example 5 are that the degree of acetylation is 28% and the temperature of the desalting performance recovery agent is 50 to 60 ° C.
  • Example 1 the desalting performance recovery agent is only modified polyvinyl alcohol
  • Example 4 the degree of acetylation is 28%.
  • the cellulose acetate film is washed with citric acid (concentration 1%) and aqueous ammonia. Ammonia water is added until the pH of the cleaning solution reaches 4.
  • the test conditions of Example 5 were that citric acid (concentration 1%) and aqueous ammonia were added to the modified polyvinyl alcohol to the desalting performance recovery agent having a degree of acetylation of 28%, and the aqueous ammonia was desalted.
  • the performance recovery agent is added until the pH reaches 4.
  • Example 5 citric acid and aqueous ammonia are added (Example 5) as compared with the case where only modified polyvinyl alcohol is used as the desalting performance recovery agent (Example 3). ) was found to have a higher effect of recovering desalination performance. That is, as shown in Example 5, by using the modified polyvinyl alcohol having a degree of acetylation of 28% and citric acid as an organic acid in combination (a desalting performance recovery agent containing the modified polyvinyl alcohol and citric acid).
  • the desalting performance recovery effect can be enhanced as compared with the case of using the desalting performance recovering agent of the modified polyvinyl alcohol alone (Example 3).
  • the desalting performance recovery treatment of the modified polyvinyl alcohol alone is performed after the citric acid cleaning of the cellulose acetate film (Example 4)
  • the citric acid cleaning is performed.
  • the desalting performance recovery effect is lower than in the case without (Example 3)
  • the desalting performance recovery agent containing the modified polyvinyl alcohol and citric acid in combination that is, the modified polyvinyl alcohol and citric acid is contained.
  • Example 5 the desalting performance recovery effect was higher than when the citric acid washing was not performed (Example 3).
  • the desalting performance of the ammonia water was recovered so that the pH of the desalting performance recovering agent became less than 3 due to the addition of citric acid and the performance of the cellulose acetate film was not deteriorated by hydrolysis (see FIG. 6).
  • the agent is added until the pH of the agent reaches 4. It was also confirmed that the decrease in water production performance (the rate at which water permeates the cellulose acetate membrane under constant operating conditions), which is expected as a side effect of the desalination performance recovery treatment, is slight.
  • FIG. 8 is a diagram showing the results of a verification test of the desalination performance recovery effect in still some other examples.
  • each of Examples 6 to 16 is a verification test result of the desalting performance recovery agent of the present disclosure, and in each Example, the desalting performance recovering agent is brought into contact with the cellulose acetate film to remove the cellulose acetate film. Salt performance recovery treatment is being performed.
  • the common experimental conditions of the experimental values shown in FIG. 8 are the concentration of modified polyvinyl alcohol in the desalination performance recovery agent (100 ppm), the degree of polymerization (500), the degree of acetylation (28%), and the circulation time of the desalination performance recovery agent. (6 hours (time for passing the desalting performance recovering agent through the cellulose acetate film)), the temperature of the desalting performance recovering agent (30 ° C.), all of which are constant.
  • Table 1 As specific test conditions of each example, as shown in Table 1 below, each of Examples 7 to 15 is obtained by adding various inorganic substances to the modified polyvinyl alcohol at each concentration.
  • ammonium citrate was added to the modified polyvinyl alcohol so as to have a concentration of 0.5% by mass.
  • no salt was added to the modified polyvinyl alcohol.
  • Example 6 and Example 16 corresponds to the comparison between Example 3 and Example 5 in FIG. 7, and as shown in FIG. 8, by adding ammonium citrate to the modified polyvinyl alcohol. It was confirmed that the effect of recovering the desalting performance was higher than that in the case where ammonium citrate was not added to the modified polyvinyl alcohol, and the same result as the result shown in FIG. 7 was obtained.
  • the degree varies depending on the type of the added inorganic salt and the concentration thereof, but all of them are higher than those of Example 6. Since the desalination performance recovery effect is high, it was confirmed that the desalination performance recovery effect is enhanced by adding inorganic salts such as sodium chloride, sodium sulfate, and sodium nitrate.
  • the desalting performance recovery agent containing the modified polyvinyl alcohol and the organic acid (and the salt of the organic acid) but also the desalting performance recovering agent containing the modified polyvinyl alcohol and the inorganic salt is used as a cellulose acetate film.
  • the high desalting performance recovery effect of the cellulose acetate film can also be obtained by contacting with.
  • FIG. 9 is a diagram showing a change in the salt permeability coefficient (result of the effect maintenance confirmation test) of the cellulose acetate membrane for one week after the desalting performance recovery treatment of the present disclosure is performed. As shown in FIG. 9, the salt permeability coefficient of the cellulose acetate membrane was generally maintained for one week, and it was confirmed that the desalting performance recovery effect could be maintained continuously rather than temporarily.
  • the desalting performance recovery agent of the present disclosure is intended for a cellulose acetate membrane having deteriorated desalting performance, but can be removed by applying it to a cellulose acetate membrane having not deteriorated desalting performance (for example, an unused new membrane). It is possible to improve salt performance. For example, by producing a cellulose acetate film with higher water production and lower desalination performance than before and treating it with a desalination performance recovery agent, it has higher water production and desalination performance than before. Things will be possible.
  • the desalination performance is recovered even if the temperature of the desalination performance recovery agent used exceeds the cloud point.
  • the effect is considered to be high. That is, if the degree of acetylation is such that the cloud point is in the range from a certain lower limit value to a certain upper limit value based on the degree of acetylation equal to the temperature T at which the desalination performance recovery agent is used, the desalination performance is high. It is thought that a recovery effect can be obtained. Therefore, the lower limit value and the upper limit value will be examined.
  • the upper limit of the degree of acetylation was considered as follows. Considering the high temperature resistance of the cellulose acetate membrane, the temperature in the actual machine in which the cellulose acetate membrane is used is 60 ° C. at the maximum. According to FIG. 10, the condition showing the lowest cloud point is when a sodium sulfate aqueous solution having a concentration of modified polyvinyl alcohol in the aqueous solution of 1000 ppm and 1% by mass is added, and the cloud point is 23 ° C.
  • the upper limit is the degree of acetylation at which the cloud point becomes (T-40) ° C. by setting the temperature to ⁇ 40 ° C. with a slight margin between the difference between 60 ° C. and 23 ° C.
  • the lower limit was considered as follows. As shown in FIG. 2, assuming that the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol to be put into practical use is 28%, it is assumed that the degree of acetylation is within the range of practical use up to 18% in consideration of variation. It has been confirmed that even if the degree of acetylation is 18%, a high desalting performance recovery effect of about 70% can be obtained under the condition of 30 ° C. Further, according to the research by the present inventors, it was confirmed that the cloud point of polyvinyl alcohol having an acetylation degree of 18% was 80 ° C. or higher (that is, the cloud point could not be confirmed up to 80 ° C.). .. From this result, using + 50 ° C., which is the difference between 80 ° C. and 30 ° C., the degree of acetylation at which the cloud point becomes (T + 50) ° C. is set as the lower limit value.
  • the cloud point of the modified polyvinyl alcohol is the desalination performance recovery agent.
  • the degree of acetylation is set to be higher than the temperature of, the effect of suppressing the decrease in the desalination performance recovery effect can be obtained.
  • the temperature at which the desalination performance recovery agent is used exceeds the cloud point.
  • the modified polyvinyl alcohol becomes coarse and becomes turbid.
  • the desalination performance recovery effect is high even if the temperature of the desalination performance recovery agent used exceeds the cloud point.
  • the present disclosure is not limited to the above-described embodiment, and includes a modified form of the above-described embodiment and a combination of these embodiments as appropriate.
  • the desalting performance recovery agent for the cellulose acetate membrane according to the present disclosure is Contains solvent and modified polyvinyl alcohol mixed in solvent
  • the modified polyvinyl alcohol has an acetyl group structure in at least a part of the polyvinyl alcohol.
  • the cellulose acetate membrane has an acetyl group, and this acetyl group contributes to the desalting performance of the cellulose acetate membrane.
  • a cellulose acetate membrane is used as a reverse osmosis membrane that requires desalting performance
  • the acetyl group of the cellulose acetate membrane decreases and the number of hydroxyl groups increases (the cellulose acetate membrane deteriorates) over time, and acetic acid. It was found that the desalting performance of the cellulose membrane was reduced.
  • the desalting performance recovering agent according to the present disclosure contains modified polyvinyl alcohol having an acetyl group structure in at least a part of polyvinyl alcohol, and the modified polyvinyl alcohol is mixed in a solvent (for example, water), so that the quality is altered.
  • a solvent for example, water
  • the hydrophobic acetyl group that comes into contact with the entire cellulose acetate film and remains in the cellulose acetate film and the hydrophobic acetyl group of the modified polyvinyl alcohol in the desalting performance recovery agent are adsorbed because they are hydrophobic. It's easier to do. Therefore, the entire cellulose acetate membrane can be effectively coated with the modified polyvinyl alcohol.
  • the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol is 1% or more.
  • the desalination performance recovery effect is required to be 9% or more, and the degree of acetylation at this time is 1% or more.
  • the frequency of replacement of the cellulose acetate membrane can be reduced, so the operating rate of the water-forming plant when the cellulose acetate membrane is used in the water-forming plant is higher than the operating rate when the current cleaning work is carried out. It is possible to suppress the decrease.
  • the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol is 15% or more.
  • the desalting performance recovery agent for the cellulose acetate membrane described in (3) above a higher desalting performance recovery effect can be obtained than when the degree of acetylation is less than 15%.
  • the degree of acetylation By setting the degree of acetylation to 15% or more, the effect of recovering the desalting performance of the cellulose acetate membrane can be more effectively enhanced, and the life of the cellulose acetate membrane can be extended on a yearly basis. As a result, the frequency of replacement of the cellulose acetate membrane can be reduced.
  • the desalting performance recovery agent for the cellulose acetate membrane according to (2) or (3) above in the desalting performance recovery agent for the cellulose acetate membrane according to (2) or (3) above.
  • the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol is 30% or less.
  • the modified polyvinyl alcohol becomes coarse in the solvent, the adsorptivity of the modified polyvinyl alcohol to the cellulose acetate film decreases, and the entire cellulose acetate film is coated with the modified polyvinyl alcohol.
  • the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol is set to 30% or less, the coarsening is less likely to occur than when the degree of acetylation exceeds 30%. Can be done. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the desalination performance recovery effect.
  • the desalting performance recovery agent for the cellulose acetate membrane according to any one of (1) to (4) above.
  • the pH of the desalting performance recovery agent is in the range of 3 to 8.
  • the desalting performance recovery agent for the cellulose acetate film described in (5) above in this pH range, the desalting performance recovery effect is about 30% or more, and the life of the cellulose acetate film is on a yearly basis. It can be extended, and a high desalting performance recovery effect can be obtained by suppressing a decrease in desalting performance due to hydrolysis of the cellulose acetate film.
  • the desalting performance recovery agent for the cellulose acetate membrane according to any one of (1) to (5) above further contains an organic acid and a salt of the organic acid.
  • organic acid examples include carboxylic acids such as glycolic acid, diglycolic acid, oxydisuccinic acid, carboxymethyloxysuccinic acid, citric acid, lactic acid, tartaric acid, oxalic acid, malic acid, gluconic acid, adipic acid, and sveric acid, and these.
  • Aminocarboxylic acids such as salts, nitrilotriacetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, and triethylenetetraminehexacetic acid and salts thereof, as well as ethane-1,1-diphosphonic acid and ethane-1,1,2-triphosphonic acid.
  • Etan-1-hydroxy-1,1-diphosphonic acid, ethane-1-hydroxy-1,2-diphosphonic acid, ethane-1-hydroxy-1,1,2-triphosphonic acid, ethane-1-dicarboxy-1 , 2-Diphosphonic acid, phosphonic acid such as methanehydroxyphosphonic acid and salts thereof can be used.
  • the desalting performance recovery agent for the cellulose acetate film described in (6) above by using the modified polyvinyl alcohol and the organic acid and the salt of the organic acid in combination (the modified polyvinyl alcohol and the organic acid and the said).
  • the desalting performance recovery effect can be enhanced as compared with the case of the above-mentioned modified polyvinyl alcohol alone.
  • the desalting performance recovery effect can be enhanced as compared with the case where the desalting performance recovery treatment is performed by the modified polyvinyl alcohol alone after the organic acid and the organic acid are salt-washed on the cellulose acetate film.
  • the desalting performance recovery agent for the cellulose acetate membrane according to any one of (1) to (5) above further contains an inorganic salt.
  • inorganic salt for example, sodium chloride, sodium sulfate, sodium nitrate and the like can be used.
  • inorganic salts salts of hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, phosphoric acid and the like can also be used.
  • the desalting performance recovering agent for the cellulose acetate film according to the above (7) the desalting performance recovering agent containing the modified polyvinyl alcohol and the inorganic salt by using the modified polyvinyl alcohol and the inorganic salt in combination (the modified polyvinyl alcohol and the inorganic salt are contained).
  • the effect of recovering the desalting performance can be enhanced as compared with the case of the above-mentioned modified polyvinyl alcohol alone.
  • the method for recovering the desalting performance of the cellulose acetate membrane according to the present disclosure is as follows.
  • the step includes contacting a desalting performance recovering agent containing a modified polyvinyl alcohol having an acetyl group structure in at least a part of the polyvinyl alcohol and a solvent with the cellulose acetate membrane.
  • the modified polyvinyl alcohol mixed in the solvent comes into contact with the entire altered cellulose acetate film, and the altered cellulose acetate film. Since the hydrophobic acetyl group remaining in the solvent and the hydrophobic acetyl group of the modified polyvinyl alcohol in the desalting performance recovery agent mixed in the solvent are hydrophobic to each other, they are easily adsorbed. Therefore, the entire cellulose acetate membrane can be effectively coated with the modified polyvinyl alcohol.
  • a desalting performance recovering agent containing a modified polyvinyl alcohol having a degree of acetylation of 1% or more is brought into contact with the cellulose acetate membrane.
  • the desalting performance recovery effect increases as the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol increases. Therefore, as described in (9) above, the degree of acetylation is less than 1% by contacting the desalting performance recovering agent containing modified polyvinyl alcohol having a degree of acetylation of 1% or more with the cellulose acetate film. It is possible to exert a higher desalting performance recovery effect than in some cases.
  • the cleaning work to wash off the dirt of the cellulose acetate membrane is performed regularly, and the operating rate is lowered by performing the desalination performance recovery treatment with respect to the operating rate of the water production plant at this time.
  • the desalting performance recovery effect is required to be 9% or more, and the degree of acetylation at this time is 1% or more.
  • the frequency of replacement of the cellulose acetate membrane can be reduced, so the operating rate of the water-forming plant when the cellulose acetate membrane is used in the water-forming plant is higher than the operating rate when the current cleaning work is carried out. It is possible to suppress the decrease.
  • a desalting performance recovering agent containing a modified polyvinyl alcohol having a degree of acetylation of 15% or more is brought into contact with the cellulose acetate membrane.
  • the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol is such that the cloudiness point, which is the temperature at which the modified polyvinyl alcohol is coarsened in the solvent of the desalting performance recovering agent, becomes larger than the temperature of the desalting performance recovering agent.
  • the degree of acetylation is such that the cloudiness point, which is the temperature at which the modified polyvinyl alcohol is coarsened in the solvent of the desalting performance recovering agent, becomes larger than the temperature of the desalting performance recovering agent.
  • the cloud point becomes lower than the temperature of the desalting performance recovery agent, and the modified polyvinyl alcohol becomes coarse in the solvent, so that the adsorptivity of the modified polyvinyl alcohol to the cellulose acetate film becomes small.
  • the coating property of the modified polyvinyl alcohol on the entire cellulose acetate film is lowered, which makes it difficult to obtain the effect of recovering the desalting performance. Therefore, as described in (11) above, the cloudiness point at which the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol is coarsened in the solvent of the desalting performance recovering agent is the clouding point of the desalting performance recovering agent.
  • the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol is such that the cloud point, which is the temperature at which the modified polyvinyl alcohol is coarsened in the solvent of the desalting performance recovering agent, becomes equal to the temperature T of the desalting performance recovering agent.
  • the degree of acetylation at which the cloud point is (T-40) ° C. is the upper limit value
  • the degree of acetylation at which the cloud point is (T + 50) ° C. is the lower limit value.
  • the desalination performance recovery effect is high even if the temperature of the desalination performance recovery agent used exceeds the cloud point.
  • a desalting performance recovering agent containing a modified polyvinyl alcohol having a degree of acetylation of 30% or less is brought into contact with the cellulose acetate membrane.
  • the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol by setting the degree of acetylation of the modified polyvinyl alcohol to 30% or less, the degree of acetylation exceeds 30%, which is coarser than the above. It is possible to make it difficult for aging to occur, and it is possible to maintain the coating property of the modified polyvinyl alcohol on the entire cellulose acetate film. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the desalination performance recovery effect.
  • the desalting performance recovering agent having a pH in the range of 3 to 8 is brought into contact with the cellulose acetate membrane.
  • the desalting performance recovery effect is about 30% or more, and the life of the cellulose acetate film is extended on an annual basis.
  • a high desalting performance recovery effect can be obtained by suppressing a decrease in desalting performance due to hydrolysis of the cellulose acetate film.
  • the desalting performance recovering agent further containing an organic acid and a salt of the organic acid is brought into contact with the cellulose acetate membrane.
  • the desalination performance recovery effect can be enhanced as compared with the case of the above-mentioned modified polyvinyl alcohol alone. Further, the desalting performance recovery effect can be enhanced as compared with the case where the desalting performance recovery treatment is performed by the modified polyvinyl alcohol alone after the citric acid washing of the cellulose acetate film.
  • the desalting performance recovering agent further containing an inorganic salt is brought into contact with the cellulose acetate membrane.
  • a desalting performance recovering agent containing the modified polyvinyl alcohol and an inorganic salt by using the modified polyvinyl alcohol and an inorganic salt in combination (the modified polyvinyl alcohol and the inorganic salt are contained).
  • the effect of recovering the desalting performance can be enhanced as compared with the case of the above-mentioned modified polyvinyl alcohol alone.
  • the method for improving the desalting performance of the cellulose acetate membrane according to the present disclosure is as follows.
  • the step includes contacting an unused cellulose acetate membrane with a desalting performance recovering agent containing a modified polyvinyl alcohol having an acetyl group structure in at least a part of the polyvinyl alcohol and a solvent.
  • the method for improving the desalting performance of the cellulose acetate membrane described in (17) above it is possible to improve the desalting performance of the unused cellulose acetate membrane in which the desalting performance is not deteriorated.
  • the desalting performance recovery method described in (9) to (16) above may be applied to an unused cellulose acetate membrane as described in (17) above.

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Abstract

酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤であって、溶媒及び溶媒中に混在する変性ポリビニルアルコールを含み、変性ポリビニルアルコールは、ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する変性ポリビニルアルコールを含む。

Description

酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤及び酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法
 本開示は、酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤及び酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法に関する。
 特許文献1には、劣化した逆浸透膜を修復して逆浸透膜の脱塩性能を回復させる方法として、ポリフェノールを含む水溶液を劣化した逆浸透膜に通水する方法が開示されている。この方法では、更に変性ポリビニルアルコール及びポリアミノ酸よりなる群から選ばれる1種又は2種以上を含む水溶液を劣化した逆浸透膜に通水することにより、逆浸透膜の脱塩性能を回復させている。
 特許文献1に記載の脱塩性能を回復させる方法では、脱塩性能を回復させる対象である逆浸透膜の例として、芳香族系ポリアミド、脂肪族系ポリアミド、これらの複合材などのポリアミド系素材、及び酢酸セルロースなどのセルロース系素材などが挙げられている。
特許第6251953号公報
 逆浸透膜を利用した造水にあたり、逆浸透膜には、ポリアミド膜によるものと、酢酸セルロース膜によるものがある。逆浸透膜には脱塩性能の低下が不可避であり、定期的な膜交換や廃棄処分でコストがかかるため、本コスト削減のために、脱塩性能回復剤の開発が行われている。近年、ポリアミド膜用の脱塩性能回復剤の開発実績は存在するものの、酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤の開発実績や実用化された技術は確認されていない。
 また、特許文献1には、脱塩性能回復方法の適用対象となる逆浸透膜としてポリアミド膜及び酢酸セルロース膜が同列に挙げられているものの、特許文献1に記載の脱塩性能回復方法では、酢酸セルロース膜を対象とした場合の脱塩性能回復効果が限定的であった。
 上述の事情に鑑みて、本開示は、酢酸セルロース膜の脱塩性能を回復させる効果の高い酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤及び酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本開示に係る酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤は、
 溶媒及び該溶媒中に混在する変性ポリビニルアルコールを含み、
 前記変性ポリビニルアルコールは、ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する。
 上記目的を達成するため、本開示に係る酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法は、ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する変性ポリビニルアルコールと溶媒とを含む脱塩性能回復剤を、酢酸セルロース膜に接触させるステップを含む。
 本開示によれば、酢酸セルロース膜の脱塩性能を回復させる効果の高い酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤及び酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法が提供される。
酢酸セルロース膜を洗浄する洗浄装置の概略構成を示す模式図である。 本開示の脱塩性能回復剤における変性ポリビニルアルコールのアセチル化度と脱塩性能回復効果との関係を示す図である。 本開示の脱塩性能回復剤における脱塩性能回復効果と元の水質水準に戻るまでの期間との関係を示す図である。 本開示の脱塩性能回復処理を実施しなかった場合の造水プラントの運転年数と規格化した水質との関係を示している。 本開示の脱塩性能回復処理を実施した場合の造水プラントの運転年数と規格化した水質との関係を示している。 本開示の脱塩性能回復剤のpHと脱塩性能回復効果との関係を示す図である。 幾つかの実施例における脱塩性能回復効果の検証試験の結果を示す図である。 さらに別の幾つかの実施例における脱塩性能回復効果の検証試験の結果を示す図である。 本開示の脱塩性能回復処理を行った後の1週間の酢酸セルロース膜の塩透過係数の変化(効果維持確認試験の結果)を示す図である。 変性ポリビニルアルコールへの塩の添加による変性ポリビニルアルコールの曇点の変化を示す実験結果である。
 以下、添付図面を参照して本開示の幾つかの実施形態について説明する。ただし、実施形態として記載されている又は図面に示されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、発明の範囲をこれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。
 例えば、「ある方向に」、「ある方向に沿って」、「平行」、「直交」、「中心」、「同心」或いは「同軸」等の相対的或いは絶対的な配置を表す表現は、厳密にそのような配置を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の角度や距離をもって相対的に変位している状態も表すものとする。
 例えば、「同一」、「等しい」及び「均質」等の物事が等しい状態であることを表す表現は、厳密に等しい状態を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の差が存在している状態も表すものとする。
 例えば、四角形状や円筒形状等の形状を表す表現は、幾何学的に厳密な意味での四角形状や円筒形状等の形状を表すのみならず、同じ効果が得られる範囲で、凹凸部や面取り部等を含む形状も表すものとする。
 一方、一の構成要素を「備える」、「具える」、「具備する」、「含む」、又は、「有する」という表現は、他の構成要素の存在を除外する排他的な表現ではない。
 逆浸透膜を備えた淡水化装置などの造水プラントは、被処理水を前処理装置で固体物など不純物を除外した後に、被処理水を高圧ポンプで昇圧して逆浸透膜に接触させて、逆浸透膜を透過する淡水と透過しない濃縮海水とに分離する。逆浸透膜の運用により、透過性能が低下する要因として、鉄・マンガン等の金属化合物、ならびに水中に含まれる微生物やその代謝産物を含む生物を含むスケールが付着することにより、目詰まりする場合があり、この場合は定期的に汚れを洗い落とす洗浄作業が必要である。また、逆浸透膜には、ポリアミド膜によるものと、酢酸セルロース膜によるものがあり、逆浸透膜の運用による脱塩性能の低下には、違う要因が影響している。発明者らは、酢酸セルロース膜において、膜表面のアセチル基が脱塩性能に寄与していて、運用とともに酢酸セルロース膜のアセチル基の減少と水酸基への変化(加水分解)によると推察して、各種の脱塩性能回復剤による試験を実施して、ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する変性ポリビニルアルコールの効果を確認した。
 なお、酢酸セルロース膜を用いた造水プラントとは、例えば海水を淡水化する海水淡水化プラントや、塩分を含んだ地下水を脱塩するプラント等である。
 本開示に係る脱塩性能回復剤は、酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤であり、逆浸透膜としての酢酸セルロース膜の脱塩性能を回復するために使用される。本開示に係る脱塩性能回復剤は、溶媒及び溶媒中に混在する変性ポリビニルアルコールを含む。脱塩性能回復剤に含まれる変性ポリビニルアルコールは、ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する。すなわち、本開示に係る脱塩性能回復剤は、ポリビニルアルコールの少なくとも一部の水酸基の水素原子をアセチル基に置換した構造を有する変性ポリビニルアルコールを含む。
 本開示に係る脱塩性能回復剤は、上記変性ポリビニルアルコールとともに、溶媒として例えば水を含む。この場合、溶媒(水)及び水に添加されて水中に分散した上記変性ポリビニルアルコールが脱塩性能回復剤を構成する。
 幾つかの実施形態では、脱塩性能回復剤による酢酸セルロース膜の脱塩性能回復処理は、例えば図1に示す洗浄装置2を用いて実施される。
 図1に示す洗浄装置2は、タンク4、ポンプ6、フィルタ8及び循環ライン10を含む。タンク4に溜められた脱塩性能回復剤は、ポンプ6によって送液して循環ライン10を介して酢酸セルロース膜12に供給され、酢酸セルロース膜12全体に接触して酢酸セルロース膜12を通過した後、濃縮水用の配管14を通ってタンク4に戻される。タンク4に戻された脱塩性能回復剤は、ポンプ6によって送液して再び酢酸セルロース膜12に供給され、循環ライン10を循環する。このように、本開示における脱塩性能回復処理(脱塩性能回復方法)は、上記変性ポリビニルアルコールを含む脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に接触させるステップを少なくとも含む。具体的には、本開示における脱塩性能回復処理は、上記変性ポリビニルアルコールを含む脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に通水して酢酸セルロース膜に接触させ、酢酸セルロース膜の表面を変性ポリビニルアルコールでコーティングすることで、酢酸セルロース膜の変質箇所を修復する。
 酢酸セルロース膜は、アセチル基を有しており、このアセチル基が酢酸セルロース膜の脱塩性能に寄与している。酢酸セルロース膜が逆浸透膜として使用されると、使用時間の経過とともに酢酸セルロース膜のアセチル基が加水分解により減少して水酸基が増加し(酢酸セルロース膜が変質し)、酢酸セルロース膜の脱塩性能が低下する。
 この点、本開示に係る脱塩性能回復剤は、ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する変性ポリビニルアルコールを含むため、変質した酢酸セルロース膜に残っている疎水性のアセチル基と、脱塩性能回復剤中の変性ポリビニルアルコールの疎水性のアセチル基とが、疎水性同士であるために吸着しやすい。このため、変性ポリビニルアルコールによって酢酸セルロース膜を効果的にコーティングすることができる。そして、酢酸セルロース膜に吸着した変性ポリビニルアルコールのアセチル基が酢酸セルロース膜の脱塩性能に寄与するため、酢酸セルロース膜の脱塩性能を効果的に回復させることができる。
 図2は、脱塩性能回復剤が含む変性ポリビニルアルコールのアセチル化度と、酢酸セルロース膜の脱塩性能回復効果との関係を示す図である。
 ここで、本開示における「アセチル化度」とは、上記脱塩性能回復剤が含む変性ポリビニルアルコールの水酸基のモル量をA、該変性ポリビニルアルコールのアセチル基のモル量をBとした場合に、B/(A+B)を百分率で表した値を意味する。また、脱塩性能回復効果(%)とは、脱塩性能回復処理に伴う酢酸セルロース膜の塩透過量低下率(%)を意味し、酢酸セルロース膜の塩透過量低下率が高いほど脱塩性能回復効果が高いことを意味する。また、塩透過量低下率とは、脱塩性能回復処理の前後での一定運転条件下における塩素イオンの酢酸セルロース膜透過速度の低減率である。
 図2に示す実験値が得られた条件は、脱塩性能回復剤における変性ポリビニルアルコールの濃度・重合度、脱塩性能回復剤の温度・pH、脱塩性能回復剤の循環時間(酢酸セルロース膜に脱塩性能回復剤を通過させる時間)を全て一定としている。
 図2に示すように、脱塩性能回復剤が含む変性ポリビニルアルコールのアセチル化度と脱塩性能回復効果とは相関関係を有していることが判明した。図2に示す例では、脱塩性能回復剤が含む変性ポリビニルアルコールのアセチル化度が0%~30%の範囲では、アセチル化度が大きくなるほど脱塩性能回復効果が高くなる。
 ところで、脱塩性能回復効果が小さいと、水質が元の水質水準に戻るまでの期間(脱塩性能回復処理を実施してから脱塩性能回復処理を実施する前の水質水準に水質が戻るまでの期間)が短くなる。また、脱塩性能回復処理を行うためには、酢酸セルロース膜を用いた造水プラントにおける造水(被処理水の脱塩)を停止する必要があり、脱塩性能回復処理の実施頻度が増えると、酢酸セルロース膜を用いた造水プラントの稼働率が低下してしまう。なお、ここでの造水プラントとは、例えば海水を淡水化する海水淡水化プラントや、塩分を含んだ地下水を脱塩するプラント等である。
 上記に鑑みて、変性ポリビニルアルコールのアセチル化度の下限値は、酢酸セルロース膜を用いた造水プラントのメンテナンスの頻度を考慮して決定してもよい。例えば、一般に、酢酸セルロース膜を用いた造水プラントでは酢酸セルロース膜が目詰まりする場合があり、この場合は定期的に膜の汚れを洗い落とす洗浄作業が行われている。例えば、典型的な造水プラントにおける洗浄作業の頻度は、造水の採算に影響するプラント稼働率を出来るだけ確保するために、1年に4回以下の頻度(3カ月以上の間隔)で実施されるものがある。このため、元の水質水準に戻るまでの期間が3カ月以上であれば、従来からの洗浄作業の一環として脱塩性能回復処理を行うことで、従来の造水プラント稼働率を確保できるので、従来の脱塩性能回復処理に起因する造水プラントの稼働率の低下を抑制することができる。ここで、図3に示すように、脱塩性能回復効果が上昇するに従い、元の水質水準に戻るまでの期間が長くすることができる。元の水質水準に戻るまでの期間を典型的な造水プラントにおける洗浄作業の頻度である3カ月として、3カ月毎の脱塩性能回復処理を行う場合には、このときに必要な脱塩性能回復効果は9%であり、図2において、脱塩性能回復効果が9%以上となるアセチル化度は1%以上である。
 このため、脱塩性能回復剤が含む変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は、1%以上とすることが好ましい。これにより、脱塩性能回復剤を用いた脱塩性能回復処理の頻度を3カ月以上(1年に4回以下)にすることができ、脱塩性能回復処理に起因する造水プラントの稼働率の低下を抑制することができる。
 また、図3において、脱塩性能回復効果が50%の場合には、元の水質水準に戻るまでの期間が約2年である。すなわち、脱塩性能回復効果が50%の場合には、酢酸セルロース膜の次に脱塩性能回復処理が必要な期間が約2年となり寿命を約2年延長することができる。
 図4は、本開示の脱塩性能回復処理を実施しなかった場合の造水プラントの運転年数と規格化した水質との関係を示している。横軸は運転年数で、縦軸は規格化した水質であり、酢酸セルロース膜の性能が運転により低下して酢酸セルロース膜の交換が必要になる設計値(1.0に規格化)に至るまでの状況を示している。図5は、本開示の脱塩性能回復処理を実施した場合の造水プラントの運転年数と規格化した水質との関係を示している。
 酢酸セルロース膜の性能は、指数関数的に低下して水質は交換が必要な値へ至ることが一般的に知られている。本開示での酢酸セルロース膜の寿命が例えば8年である場合には、図4に示すように、酢酸セルロース膜の交換を8年に1回行う必要がある。図4では、運転年数が8年に達すると、酢酸セルロース膜の性能が低下することで水質は交換が必要な設計値(1.0に規格化)に至り、この時点で酢酸セルロース膜の交換を行う。すると規格化した水質が0近くまで低下して性能を回復している状況を示している。これに対し、図5に示すように、運転年数が8年に達すると、酢酸セルロース膜の性能は低下して水質は交換が必要な設計値(1.0に規格化)に至るが、脱塩性能回復処理を行い脱塩性能回復効果として50%を得ると、規格化した水質が0.5まで低下して性能を回復して運転を継続することができる。その後、酢酸セルロース膜の性能は、同様に指数関数的に低下して水質の値は上昇して規格化した水質が1.0近くまで至ると、この時点で酢酸セルロース膜の交換を行い、性能を初期状態に回復している状況を示している。すなわち、本開示の脱塩性能回復処理によって脱塩性能回復効果が40%~50%発揮されれば、酢酸セルロース膜の寿命を1.5年~2年延長させることができ、酢酸セルロース膜の交換を9.5年~10年に1回とすることができる。また、脱塩性能回復処理を複数回実施した際の回復効果にもよるが、酢酸セルロース膜の交換を行なわずに、脱塩性能回復処理を行い脱塩性能回復効果を得ることで、規格化した水質を1.0から低下させて性能を回復して、更に運転を継続して酢酸セルロース膜の寿命を延長することができる。ここで、図2に示す例では、脱塩性能回復効果が約50%以上となるアセチル化度は約15%以上である。
 このため、脱塩性能回復剤が含む変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は、15%以上とすることが、より好ましい。前述のように、造水プラントの稼働率の現状からの低減させないための脱塩性能回復効果が9%以上となるアセチル化度は1%以上であるが、アセチル化度を15%以上とすることにより、酢酸セルロース膜の脱塩性能回復効果をより効果的に高めて酢酸セルロース膜の寿命を年単位で延長することができる。また、酢酸セルロース膜の交換頻度を低減することができるため、酢酸セルロース膜を用いた造水プラントの稼働率を高めることができる。
 一方、脱塩性能回復剤が含む変性ポリビニルアルコールのアセチル化度を過度に大きくできない上限が存在する。変性ポリビニルアルコールの濃度・重合度が一定の条件下で、アセチル化度を大きくすると、変性ポリビニルアルコールを混在させた溶媒(水)内で変性ポリビニルアルコールが粗大化する温度である曇点が低くなる。脱塩性能回復剤が含む変性ポリビニルアルコールの曇点が脱塩性能回復剤を使用する温度よりも低くなる(脱塩性能回復剤を混入した溶媒の温度>変性ポリビニルアルコールの曇点)と、変性ポリビニルアルコールが水中に分散できなくなって集合する。この場合、溶媒(通水)中の変性ポリビニルアルコールの酢酸セルロース膜への吸着性が低下し、酢酸セルロース膜全体への変性ポリビニルアルコールのコーティング性が低下することで、脱塩性能回復効果が低下する。このため、脱塩性能回復剤が含む変性ポリビニルアルコールのアセチル化度を、変性ポリビニルアルコールと溶媒(水)内で粗大化する温度である曇点が、脱塩性能回復剤を使用する温度よりも大きくなるようなアセチル化度(図2に示す例では30%以下)とすることにより、上記粗大化を発生しにくくすることができる。すなわち、脱塩性能回復剤が含む変性ポリビニルアルコールのアセチル化度を、変性ポリビニルアルコールが水中で分散できるアセチル化度の上限値(図2に示す例では30%)以下とすることにより、上記粗大化を発生しにくくすることができる。これにより、脱塩性能回復効果の低下を抑制することができる。従い、本開示での変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は、脱塩性能回復効果から1%以上で大きい値が望ましく、その上限は30%である。
 図6は、本開示の脱塩性能回復剤のpHと脱塩性能回復効果との関係を示す図である。
 条件から得られた実験値から本試験条件に対応するよう案分して算出したものである。
図6に示す実験値の実験条件は、脱塩性能回復剤における変性ポリビニルアルコールの濃度・重合度・アセチル化度、脱塩性能回復剤の温度、脱塩性能回復剤の循環時間(酢酸セルロース膜に脱塩性能回復剤を通過させる時間)を全て一定としている。
 図3に示したように、酢酸セルロース膜の寿命を1.5年~2年延長することができる脱塩性能回復効果は約50%以上を得る必要があり、この脱塩性能回復効果の約50%以上を得る脱塩性能回復剤のpHは、図6に示す試験結果からpHが3以上でpHが9以下であることが望ましく、pHが約6で脱塩性能回復効果が最大付近になる。すなわち、脱塩性能回復効果を高めるためには、上記変性ポリビニルアルコールを含む脱塩性能回復剤のpHは、3~9であることが好ましい。また、酢酸セルロース膜の加水分解に起因する脱塩性能低下を低減するという耐久性の観点から、上記変性ポリビニルアルコールを含む脱塩性能回復剤のpHは、3~8の範囲内であることがより好ましい。従い、脱塩性能回復剤のpHは3以上でpHは9以下が好ましく、pHは3以上でpHは8以下が更に好ましい。
 図7は、幾つかの実施例における脱塩性能回復効果の検証試験の結果を示す図である。
 図7において、実施例1~5の各々は、本開示の脱塩性能回復剤の検証試験結果であり、各実施例において脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に接触させて酢酸セルロース膜の脱塩性能回復処理を行っている。
 図7に示す実験値の共通する実験条件は、脱塩性能回復剤における変性ポリビニルアルコールの濃度・重合度、脱塩性能回復剤の循環時間(酢酸セルロース膜に脱塩性能回復剤を通過させる時間)であり、全て一定としている。各実施例の特異な試験条件として、変性ポリビニルアルコールのアセチル化度と脱塩性能回復剤の温度は、実施例1の試験条件はアセチル化度が28%であり、脱塩性能回復剤の温度が30℃である。実施例2の試験条件はアセチル化度が12%であり、脱塩性能回復剤の温度が30℃である。実施例3、実施例4と実施例5の試験条件はアセチル化度が28%であり、脱塩性能回復剤の温度が50~60℃である。
 さらに、特異な試験条件として、実施例1、実施例2、実施例3の試験条件では脱塩性能回復剤は変性ポリビニルアルコールのみであり、実施例4の試験条件ではアセチル化度が28%の脱塩性能回復剤を用いた脱塩性能回復処理の前に、クエン酸(濃度1%)及びアンモニア水を用いて酢酸セルロース膜の洗浄を行っている。アンモニア水は洗浄液のpHが4になるまで添加されている。実施例5の試験条件は、アセチル化度が28%の脱塩性能回復剤には、変性ポリビニルアルコールの中にクエン酸(濃度1%)及びアンモニア水が添加されており、アンモニア水は脱塩性能回復剤のpHが4になるまで添加されている。
 図7に示されるように実施例1~3を比較すると、変性ポリビニルアルコールのアセチル化度が12%の場合(実施例2)よりもアセチル化度が28%の場合(実施例1及び実施例3)の方が脱塩性能回復効果が高く、脱塩性能回復剤の温度が50~60℃の場合(実施例3)の方が30℃の場合(実施例1)よりも脱塩性能回復効果が若干高いことが明らかとなった。
 図7に示されるように、実施例3と実施例5を比較すると、脱塩性能回復剤として変性ポリビニルアルコールのみの場合(実施例3)よりも、クエン酸及びアンモニア水を添加(実施例5)の方が脱塩性能回復効果が高いことが明らかとなった。すなわち、実施例5に示すようにアセチル化度が28%とした上記変性ポリビニルアルコールと有機酸としてのクエン酸とを併用することにより(上記変性ポリビニルアルコールとクエン酸とを含む脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に接触させることにより)、上記変性ポリビニルアルコール単独の脱塩性能回復剤の使用の場合(実施例3)よりも脱塩性能回復効果を高めることができる。また、酢酸セルロース膜に対してクエン酸洗浄を行った後に上記変性ポリビニルアルコール単独の脱塩性能回復剤を用いて脱塩性能回復処理を行う場合(実施例4)には、クエン酸性洗浄を行わない場合(実施例3)よりも脱塩性能回復効果が低下するのに対し、上記変性ポリビニルアルコールとクエン酸とを併用した場合、すなわち上記変性ポリビニルアルコールとクエン酸とを含む脱塩性能回復剤を用いて脱塩性能回復処理を行う場合(実施例5)には、クエン酸性洗浄を行わない場合(実施例3)よりも脱塩性能回復効果が高まることが明らかとなった。なお、実施例5では、脱塩性能回復剤のpHがクエン酸添加により3未満になって、酢酸セルロース膜が加水分解により性能低下しないように(図6参照)、アンモニア水を脱塩性能回復剤のpHが4になるまで添加されている。また、脱塩性能回復処理の副作用として想定される造水性能(一定運転条件下において水が酢酸セルロース膜を透過する速度)の低下は軽微であることも確認された。
 また、上記実施例5に使用したクエン酸に代えて、グリコール酸、酒石酸、EDTA及びエタン-1-ヒドロキシ-1,1-ジスルホン酸を使用した場合においても、上記実施例5と同様に高い脱塩性能回復効果を得られることが確認された。このように、上記変性ポリビニルアルコールと有機酸(及び該有機酸の塩)とを含む脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に接触させることにより、有機酸の種類によらず、酢酸セルロース膜の高い脱塩性能回復効果を得ることができる。
 図8は、さらに別の幾つかの実施例における脱塩性能回復効果の検証試験の結果を示す図である。図8において、実施例6~16の各々は、本開示の脱塩性能回復剤の検証試験結果であり、各実施例において脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に接触させて酢酸セルロース膜の脱塩性能回復処理を行っている。
 図8に示す実験値の共通する実験条件は、脱塩性能回復剤における変性ポリビニルアルコールの濃度(100ppm)・重合度(500)・アセチル化度(28%)、脱塩性能回復剤の循環時間(6時間(酢酸セルロース膜に脱塩性能回復剤を通過させる時間))、脱塩性能回復剤の温度(30℃)であり、全て一定としている。各実施例の特異な試験条件として、下記表1に記載の通り、実施例7~15のそれぞれは、変性ポリビニルアルコールの中に各種無機が各濃度で添加されたものである。実施例16は、変性ポリビニルアルコールの中にクエン酸アンモニウムが0.5質量%の濃度となるように添加されたものである。実施例6は、変性ポリビニルアルコールの中に塩が添加されていないものである。
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 実施例6と実施例16との比較は、図7における実施例3と実施例5との比較に対応し、図8に示されるように、変性ポリビニルアルコールにクエン酸アンモニウムを添加することにより、変性ポリビニルアルコールにクエン酸アンモニウムを添加しない場合に比べて脱塩性能回復効果が高くなっており、図7で示された結果と同じ結果が得られることを確認した。この比較を前提にして、実施例7~15のそれぞれと実施例6とを比較すると、添加された無機塩の種類及びその濃度の違いによって程度のばらつきはあるものの、いずれも実施例6よりも脱塩性能回復効果が高くなっていることから、塩化ナトリウム、硫酸ナトリウム、硝酸ナトリウムといった無機塩を添加することにより、脱塩性能回復効果が高くなることを確認した。
 この結果によれば、変性ポリビニルアルコールと有機酸(及び該有機酸の塩)とを含む脱塩性能回復剤だけでなく、変性ポリビニルアルコールと無機塩とを含む脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に接触させることによっても、酢酸セルロース膜の高い脱塩性能回復効果を得ることができる。
 図9は、本開示の脱塩性能回復処理を行った後の1週間の酢酸セルロース膜の塩透過係数の変化(効果維持確認試験の結果)を示す図である。図9に示すように、酢酸セルロース膜の塩透過係数は1週間に亘って概ね維持されており、脱塩性能回復効果が一時的ではなく継続して維持できることが確認された。
 本開示の脱塩性能回復剤は、脱塩性能が低下した酢酸セルロース膜を対象としたが、脱塩性能が低下していない酢酸セルロース膜(例えば未使用の新膜)へ適用すれば、脱塩性能の向上が可能となる。例えば、従来よりも高造水・低脱塩性能の酢酸セルロース膜を製造し、これに脱塩性能回復剤による処理を行う事により、従来より高造水かつ従来と同等の脱塩性能を有する事が可能となる。
 図2によれば、曇点が脱塩性能回復剤を使用する温度と等しくなるアセチル化度近傍の条件では、使用する脱塩性能回復剤の温度が曇点を超えていても脱塩性能回復効果は高いと考えらえれる。すなわち、曇点が脱塩性能回復剤を使用する温度Tと等しくなるアセチル化度を基準として、ある下限値からある上限値までの範囲となるようなアセチル化度であれば、高い脱塩性能回復効果が得られると考えられる。そこで、この下限値及び上限値について検討する。この検討のために、各種濃度(100/500/1000ppm)かつアセチル化度28%の変性ポリビニルアルコールの水溶液に各種塩(硫酸ナトリウム/クエン酸アンモニウム)を各濃度(変性ポリビニルアルコールに対して0.1/0.5/1.0質量%)で添加したときの変性ポリビニルアルコールの曇点の変化を実験で測定した。その結果を図10に示す。
 アセチル化度の上限値については、次のように考察した。酢酸セルロース膜の耐高温性を考慮すると、酢酸セルロース膜が使用される実機での温度は最高で60℃である。図10によると、最も低い曇点を示す条件は、水溶液中の変性ポリビニルアルコールの濃度が1000ppm、1質量%の硫酸ナトリウム水溶液を添加した場合で、その曇点は23℃である。60℃と23℃との差に若干の余裕を持たせて-40℃とすることにより、曇点が(T-40)℃となるアセチル化度を上限値とする。
 下限値については、次のように考察した。図2に示されるように、実用化される変性ポリビニルアルコールのアセチル化度を28%とすると、ばらつきを考慮してアセチル化度が18%まで実用化の範囲と想定される。アセチル化度が18%でも、30℃の条件で約70%程度の高い脱塩性能回復効果が得られることが確認されている。また、本発明者らの研究によれば、アセチル化度が18%であるポリビニルアルコールの曇点は80℃以上であることを確認した(すなわち、80℃までは曇点を確認できなかった)。この結果から、80℃と30℃との差である+50℃を用いて、曇点が(T+50)℃となるアセチル化度を下限値とする。
 曇点が脱塩性能回復剤を使用する温度と等しくなるアセチル化度から下限値となるアセチル化度までの範囲については、既に述べたように、変性ポリビニルアルコールの曇点が脱塩性能回復剤の温度よりも大きくなるようなアセチル化度とすることにより脱塩性能回復効果の低下を抑制できるという作用効果が得られる。一方で、曇点が脱塩性能回復剤を使用する温度と等しくなるアセチル化度から上限値となるアセチル化度までの範囲については、脱塩性能回復剤を使用する温度が曇点を超えてしまうので、変性ポリビニルアルコールが粗大化して濁りが生じてしまう。しかしながら、曇点が脱塩性能回復剤を使用する温度と等しくなるアセチル化度近傍の条件では、使用する脱塩性能回復剤の温度が曇点を超えていても脱塩性能回復効果は高いので、変性ポリビニルアルコールの粗大化に起因する濁りを確認することにより、脱塩性能回復効果が高い条件であることを確認した上で、酢酸セルロース膜の脱塩性能を回復することができるようになる。
 本開示は上述した実施形態に限定されることはなく、上述した実施形態に変形を加えた形態や、これらの形態を適宜組み合わせた形態も含む。
 上記各実施形態に記載の内容は、例えば以下のように把握される。
 (1)本開示に係る酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤は、
 溶媒及び溶媒中に混在する変性ポリビニルアルコールを含み、
 前記変性ポリビニルアルコールは、ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する。
 酢酸セルロース膜は、アセチル基を有しており、このアセチル基が酢酸セルロース膜の脱塩性能に寄与している。酢酸セルロース膜が脱塩性能の必要な逆浸透膜として使用されると、運用による使用時間の経過とともに酢酸セルロース膜のアセチル基が減少して水酸基が増加し(酢酸セルロース膜が変質し)、酢酸セルロース膜の脱塩性能が低下することが判明した。
 本開示に係る脱塩性能回復剤は、ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する変性ポリビニルアルコールを含み、該変性ポリビニルアルコールが溶媒(例えば水など)中に混在しているため、変質した酢酸セルロース膜の全体に接触し、酢酸セルロース膜に残っている疎水性のアセチル基と、脱塩性能回復剤中の変性ポリビニルアルコールの疎水性のアセチル基とが、疎水性同士であるために吸着しやすくなっている。このため、変性ポリビニルアルコールによって酢酸セルロース膜の全体を効果的にコーティングすることができる。そして、酢酸セルロース膜に吸着した変性ポリビニルアルコールのアセチル基が酢酸セルロース膜の脱塩性能に寄与するため、酢酸セルロース膜の脱塩性能を効果的に回復させることができる。
 (2)幾つかの実施形態では、上記(1)に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤において、
 前記変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は1%以上である。
 本願発明者の検討によれば、脱塩性能回復剤の温度が曇点以下である場合に、変性ポリビニルアルコールのアセチル化度が高いほど脱塩性能回復効果が高まることが明らかとなった。このため、上記(2)に記載のように変性ポリビニルアルコールのアセチル化度を1%以上とすることにより、アセチル化度が1%未満である場合よりも、高い脱塩性能回復効果を発揮することができる。従来からの運用では、酢酸セルロース膜が目詰まりする場合は定期的に膜の汚れを洗い落とす洗浄作業が行われており、このときの造水プラントの稼働率に対して、脱塩性能回復処理を行うことによる稼働率の低下を抑制するには、脱塩性能回復効果が9%以上必要であり、このときのアセチル化度は1%以上である。これにより、酢酸セルロース膜の交換頻度を低減することができるため、酢酸セルロース膜が造水プラントで使用されている場合の造水プラントの稼働率を現状の洗浄作業を実施する際の稼働率より低下することを抑制することができる。
 (3)幾つかの実施形態では、上記(2)に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤において、
 前記変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は15%以上である。
 上記(3)に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤によれば、アセチル化度が15%未満である場合よりも、高い脱塩性能回復効果を得ることができる。アセチル化度を15%以上とすることにより、酢酸セルロース膜の脱塩性能回復効果をより効果的に高めて酢酸セルロース膜の寿命を年単位で延長することができる。これにより、酢酸セルロース膜の交換頻度を低減することができる。
 (4)幾つかの実施形態では、上記(2)又は(3)に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤において、
 前記変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は30%以下である。
 脱塩性能回復剤の温度が曇点を超えると、変性ポリビニルアルコールが溶媒中で粗大化し、酢酸セルロース膜への変性ポリビニルアルコールの吸着性が低下し、酢酸セルロース膜全体への変性ポリビニルアルコールのコーティング性が低下することで、脱塩性能回復効果が得られにくくなる。このため、上記(4)に記載のように、変性ポリビニルアルコールのアセチル化度を30%以下とすることにより、アセチル化度が30%を超える場合よりも、上記粗大化を発生しにくくすることができる。このため、脱塩性能回復効果の低下を抑制することができる。
 (5)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(4)の何れかに記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤において、
 前記脱塩性能回復剤のpHは3~8の範囲内である。
 上記(5)に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤によれば、このpHの範囲では、脱塩性能回復効果に約30%以上を得て、酢酸セルロース膜の寿命を年単位で延長することができ、また酢酸セルロース膜の加水分解による脱塩性能低下を抑制して高い脱塩性能回復効果を得ることができる。
 (6)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(5)の何れかに記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤において、有機酸及び該有機酸の塩を更に含む。
 有機酸としては、例えばグリコール酸、ジグリコール酸、オキシジコハク酸、カルボキシメチルオキシコハク酸、クエン酸、乳酸、酒石酸、シュウ酸、リンゴ酸、グルコン酸、アジピン酸、スベリン酸等のカルボン酸類及びこれらの塩、ニトリロ三酢酸、エチレンジアミン四酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸、及びトリエチレンテトラミン六酢酸等のアミノカルボン酸類及びこれらの塩、並びにエタン―1,1―ジホスホン酸、エタン―1,1,2―トリホスホン酸、エタン―1―ヒドロキシ―1,1―ジホスホン酸、エタン―1―ヒドロキシ―1,2―ジホスホン酸、エタン―1―ヒドロキシ―1,1,2―トリホスホン酸、エタン―1―ジカルボキシ―1,2―ジホスホン酸、メタンヒドロキシホスホン酸等のホスホン酸類及びこれらの塩などが利用できる。
 上記(6)に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤によれば、上記変性ポリビニルアルコールと有機酸及び該有機酸の塩とを併用することにより(上記変性ポリビニルアルコールと有機酸及び該有機酸の塩とを含む脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に接触させることにより)、上記変性ポリビニルアルコール単独の場合よりも脱塩性能回復効果を高めることができる。また、酢酸セルロース膜に対して有機酸及び該有機酸の塩洗浄を行った後に上記変性ポリビニルアルコール単独で脱塩性能回復処理を行う場合よりも、脱塩性能回復効果を高めることができる。
 (7)幾つかの実施形態では、上記(1)乃至(5)の何れかに記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤において、無機塩を更に含む。
 無機塩としては、例えば塩化ナトリウム、硫酸ナトリウム、硝酸ナトリウム等が利用できる。その他の無機塩として、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸の塩等も利用できる。
 上記(7)に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤によれば、上記変性ポリビニルアルコールと無機塩とを併用することにより(上記変性ポリビニルアルコールと無機塩とを含む脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に接触させることにより)、上記変性ポリビニルアルコール単独の場合よりも脱塩性能回復効果を高めることができる。
 (8)本開示に係る酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法は、
 ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する変性ポリビニルアルコールと溶媒とを含む脱塩性能回復剤を、酢酸セルロース膜に接触させるステップを含む。
 上記(8)に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法によれば、溶媒(水など)に混入させた変性ポリビニルアルコールが、変質した酢酸セルロース膜の全体に接触し、変質した酢酸セルロース膜に残っている疎水性のアセチル基と、溶媒中に混在する脱塩性能回復剤中の変性ポリビニルアルコールの疎水性のアセチル基とが、疎水性同士であるために吸着しやすくなっている。このため、変性ポリビニルアルコールによって酢酸セルロース膜の全体を効果的にコーティングすることができる。そして、酢酸セルロース膜に吸着した変性ポリビニルアルコールのアセチル基が酢酸セルロース膜の脱塩性能に寄与するため、酢酸セルロース膜の脱塩性能を効果的に回復させることができる。
 (9)幾つかの実施形態では、上記(8)に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法において、
 前記ステップでは、アセチル化度が1%以上である変性ポリビニルアルコールを含む脱塩性能回復剤を、前記酢酸セルロース膜に接触させる。
 本願発明者の検討によれば、脱塩性能回復剤の温度が曇点以上である場合に、変性ポリビニルアルコールのアセチル化度が高いほど脱塩性能回復効果が高まることが明らかとなった。このため、上記(9)に記載のように、アセチル化度が1%以上である変性ポリビニルアルコールを含む脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に接触させることにより、アセチル化度が1%未満である場合よりも、高い脱塩性能回復効果を発揮することができる。従来からの運用では、定期的に酢酸セルロース膜の汚れを洗い落とす洗浄作業が行われており、このときの造水プラントの稼働率に対して、脱塩性能回復処理を行うことによる稼働率の低下を抑制するには、脱塩性能回復効果が9%以上必要であり、このときのアセチル化度は1%以上である。これにより、酢酸セルロース膜の交換頻度を低減することができるため、酢酸セルロース膜が造水プラントで使用されている場合の造水プラントの稼働率を現状の洗浄作業を実施する際の稼働率より低下することを抑制することができる。
 (10)幾つかの実施形態では、上記(9)に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法において、
 前記ステップでは、アセチル化度が15%以上である変性ポリビニルアルコールを含む脱塩性能回復剤を、前記酢酸セルロース膜に接触させる。
 上記(10)に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法によれば、アセチル化度が15%未満である場合よりも、高い脱塩性能回復効果を得て、酢酸セルロース膜の寿命を年単位で延長することができる。これにより、酢酸セルロース膜の交換頻度を低減することができる。
 (11)幾つかの実施形態では、上記(9)又は(10)に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法において、
 前記ステップにおいて、前記変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は、前記変性ポリビニルアルコールが前記脱塩性能回復剤の溶媒中で粗大化する温度である曇点が前記脱塩性能回復剤の温度よりも大きくなるようなアセチル化度である。
 アセチル化度を過度に大きくすると、上記曇点が脱塩性能回復剤の温度よりも低くなり、変性ポリビニルアルコールが溶媒中で粗大化するため、酢酸セルロース膜への変性ポリビニルアルコールの吸着性が小さくなり、酢酸セルロース膜全体への変性ポリビニルアルコールのコーティング性が低下することで、脱塩性能回復効果が得られにくくなる。このため、上記(11)に記載のように、変性ポリビニルアルコールのアセチル化度を、変性ポリビニルアルコールが脱塩性能回復剤の溶媒中で粗大化する温度である曇点が脱塩性能回復剤の温度よりも大きくなるようなアセチル化度とすることにより、上記粗大化を発生しにくくすることができる。このため、脱塩性能回復効果の低下を抑制することができる。
 (12)幾つかの実施形態では、上記(9)又は(10)に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法において、
 前記ステップにおいて、前記変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は、前記変性ポリビニルアルコールが前記脱塩性能回復剤の溶媒中で粗大化する温度である曇点が前記脱塩性能回復剤の温度Tと等しくなるアセチル化度を基準として下限値から上限値までの範囲であり、
 前記曇点が(T-40)℃となるアセチル化度が前記上限値であり、前記曇点が(T+50)℃となるアセチル化度が前記下限値である。
 曇点が脱塩性能回復剤を使用する温度と等しくなるアセチル化度から下限値となるアセチル化度までの範囲については、上記(11)と同じ作用効果を得ることができる。一方で、曇点が脱塩性能回復剤を使用する温度と等しくなるアセチル化度から上限値となるアセチル化度までの範囲については、脱塩性能回復剤を使用する温度が曇点を超えてしまうので、変性ポリビニルアルコールが粗大化して濁りが生じてしまう。しかしながら、曇点が脱塩性能回復剤を使用する温度と等しくなるアセチル化度近傍の条件では、使用する脱塩性能回復剤の温度が曇点を超えていても脱塩性能回復効果は高いので、変性ポリビニルアルコールの粗大化に起因する濁りを確認することにより、脱塩性能回復効果が高い条件であることを確認した上で、酢酸セルロース膜の脱塩性能を回復することができるようになる。
 (13)幾つかの実施形態では、上記(9)乃至(12)の何れかに記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法において、
 前記ステップでは、アセチル化度が30%以下である変性ポリビニルアルコールを含む脱塩性能回復剤を、前記酢酸セルロース膜に接触させる。
 上記(13)に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法によれば、変性ポリビニルアルコールのアセチル化度を30%以下とすることにより、アセチル化度が30%を超える場合よりも、上記粗大化を発生しにくくすることができて、酢酸セルロース膜全体への変性ポリビニルアルコールのコーティング性を維持できる。このため、脱塩性能回復効果の低下を抑制することができる。
 (14)幾つかの実施形態では、上記(8)乃至(13)の何れかに記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法において、
 前記ステップでは、pHが3~8の範囲内である前記脱塩性能回復剤を、前記酢酸セルロース膜に接触させる。
 上記(14)に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法によれば、このpHの範囲では、脱塩性能回復効果に約30%以上を得て、酢酸セルロース膜の寿命を年単位で延長することができ、また酢酸セルロース膜の加水分解による脱塩性能低下を抑制して高い脱塩性能回復効果を得ることができる。
 (15)幾つかの実施形態では、上記(8)乃至(14)の何れかに記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法において、
 前記ステップでは、有機酸及び該有機酸の塩を更に含む前記脱塩性能回復剤を前記酢酸セルロース膜に接触させる。
 上記(15)に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法によれば、上記変性ポリビニルアルコールと有機酸及びこれらの塩とを併用することにより(上記変性ポリビニルアルコールと有機酸及びこれらの塩とを含む脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に接触させることにより)、上記変性ポリビニルアルコール単独の場合よりも脱塩性能回復効果を高めることができる。また、酢酸セルロース膜に対してクエン酸洗浄を行った後に上記変性ポリビニルアルコール単独で脱塩性能回復処理を行う場合よりも、脱塩性能回復効果を高めることができる。
 (16)幾つかの実施形態では、上記(8)乃至(14)の何れかに記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法において、
 前記ステップでは、無機塩を更に含む前記脱塩性能回復剤を前記酢酸セルロース膜に接触させる。
 上記(16)に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復方法によれば、上記変性ポリビニルアルコールと無機塩とを併用することにより(上記変性ポリビニルアルコールと無機塩とを含む脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に接触させることにより)、上記変性ポリビニルアルコール単独の場合よりも脱塩性能回復効果を高めることができる。
 (17)本開示に係る酢酸セルロース膜の脱塩性能向上方法は、
 ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する変性ポリビニルアルコールと溶媒とを含む脱塩性能回復剤を、未使用の酢酸セルロース膜に接触させるステップを含む。
 上記(17)に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能向上方法によれば、脱塩性能が低下していない未使用の酢酸セルロース膜の脱塩性能の向上が可能となる。例えば、従来よりも高造水・低脱塩性能の酢酸セルロース膜を製造し、これに脱塩性能回復剤による処理を行う事により、従来より高造水かつ従来と同等の脱塩性能を有する事が可能となる。なお、上記(9)~(16)に記載の脱塩性能回復方法は、上記(17)に記載のように未使用の酢酸セルロース膜に適用してもよい。
2 洗浄装置
4 タンク
6 ポンプ
8 フィルタ
10 循環ライン
12 酢酸セルロース膜
14 配管

Claims (17)

  1.  溶媒及び溶媒中に混在する変性ポリビニルアルコールを含み、
     前記変性ポリビニルアルコールは、ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する、酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤。
  2.  前記変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は1%以上である、請求項1に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤。
  3.  前記変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は15%以上である、請求項2に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤。
  4.  前記変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は30%以下である、請求項2又は3に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤。
  5.  前記脱塩性能回復剤のpHは3~8の範囲内である、請求項1乃至4の何れか1項に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤。
  6.  有機酸及び該有機酸の塩を更に含む、請求項1乃至5の何れか1項に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤。
  7.  無機塩を更に含む、請求項1乃至5の何れか1項に記載の酢酸セルロース膜用の脱塩性能回復剤。
  8.  ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する変性ポリビニルアルコールと溶媒とを含む脱塩性能回復剤を酢酸セルロース膜に接触させるステップを含む、酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法。
  9.  前記ステップでは、アセチル化度が1%以上である変性ポリビニルアルコールを含む脱塩性能回復剤を、前記酢酸セルロース膜に接触させる、請求項8に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法。
  10.  前記ステップでは、アセチル化度が15%以上である変性ポリビニルアルコールを含む脱塩性能回復剤を、前記酢酸セルロース膜に接触させる、請求項9に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法。
  11.  前記ステップにおいて、前記変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は、前記変性ポリビニルアルコールが前記脱塩性能回復剤の溶媒中で粗大化する温度である曇点が前記脱塩性能回復剤の温度よりも大きくなるようなアセチル化度である、請求項9又は10に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法。
  12.  前記ステップにおいて、前記変性ポリビニルアルコールのアセチル化度は、前記変性ポリビニルアルコールが前記脱塩性能回復剤の溶媒中で粗大化する温度である曇点が前記脱塩性能回復剤の温度Tと等しくなるアセチル化度を基準として下限値から上限値までの範囲であり、
     前記曇点が(T-40)℃となるアセチル化度が前記上限値であり、前記曇点が(T+50)℃となるアセチル化度が前記下限値である、請求項9又は10に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法。
  13.  前記ステップでは、アセチル化度が30%以下である変性ポリビニルアルコールを含む脱塩性能回復剤を、前記酢酸セルロース膜に接触させる、請求項9乃至12の何れか1項に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法。
  14.  前記ステップでは、pHが3~8の範囲内である前記脱塩性能回復剤を、前記酢酸セルロース膜に接触させる、請求項8乃至13の何れか1項に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法。
  15.  前記ステップでは、有機酸及び該有機酸の塩を更に含む前記脱塩性能回復剤を前記酢酸セルロース膜に接触させる、請求項8乃至14の何れか1項に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法。
  16.  前記ステップでは、無機塩を更に含む前記脱塩性能回復剤を前記酢酸セルロース膜に接触させる、請求項8乃至14の何れか1項に記載の酢酸セルロース膜の脱塩性能回復方法。
  17.  ポリビニルアルコールの少なくとも一部にアセチル基構造を有する変性ポリビニルアルコールと溶媒とを含む脱塩性能回復剤を、未使用の酢酸セルロース膜に接触させるステップを含む、酢酸セルロース膜の脱塩性能向上方法。
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