WO2022019071A1 - アルミニウム製シームレス缶の洗浄方法及び洗浄装置 - Google Patents

アルミニウム製シームレス缶の洗浄方法及び洗浄装置 Download PDF

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cleaning
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芳明 岡田
翔太郎 佐々木
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東洋製罐株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a cleaning method and a cleaning device for an aluminum seamless can, and more particularly to a cleaning method and a cleaning device for an aluminum seamless can provided with a cleaning wastewater treatment method capable of reducing the burden on the environment. ..
  • seamless cans have been widely used as containers for foods and drinks such as beer and carbonated drinks. Since such a seamless can is obtained by subjecting an aluminum plate to harsh processing such as squeezing and ironing, it is generally molded using a lubricant and a coolant. As a result, the lubricant and the smut are attached to the seamless can after the drawing and ironing process. Further, a film of aluminum oxide is formed on the surface of the aluminum plate. It is necessary to remove the adhered lubricant or the like on the can on which the lubricant or the like adheres and the aluminum oxide film is formed before being applied to the painting / printing process. Further, in order to form a good chemical conversion coating on the aluminum surface, it is necessary to degreasing with a degreasing agent containing a surfactant and an etching agent, and to wash the degreasing agent with water.
  • the conventional cleaning step of a seamless aluminum can generally includes a degreasing step using a degreasing agent or the like for removing a lubricant or the like, and a water washing step for removing the degreasing agent, and further, if necessary, It has a surface treatment step using a surface treatment liquid and a water washing step for removing the surface treatment liquid (Patent Documents 1 to 3, etc.).
  • the cleaning wastewater discharged from such a cleaning step contains a lubricant and a degreasing agent used when molding an aluminum seamless can, a fluoride in a surface treatment liquid, a phosphoric acid compound, aluminum and the like.
  • a wastewater treatment method has been used in which the washing wastewater is coagulated and settled or pressure-floated by adding a chemical such as a coagulant, and the wastewater is separated and treated.
  • a membrane-separated activated sludge method that treats sewage using microorganisms is also known as a treatment method for factory effluent, but the cleaning effluent of an aluminum seamless can contains a large amount of the above-mentioned lubricant and the like. Therefore, the biochemical oxygen demand (BOD) and the chemical oxygen demand (CODcr) are large, and it is difficult to apply the membrane separation activated sludge method as it is.
  • an object of the present invention is to provide a cleaning method and a cleaning device capable of efficiently performing wastewater treatment by a membrane separation active sludge method in a method for cleaning a seamless aluminum can.
  • Another object of the present invention is to provide a cleaning method and a cleaning device for an aluminum seamless can, which does not require a large area of land and has a wastewater treatment method in which the treated wastewater can be reused.
  • a degreasing step of degreasing the aluminum seamless can with a degreasing agent and a water washing of the degreased aluminum seamless can with water It has at least a wastewater treatment step of treating the wastewater from the step and the degreasing step and the washing step by the film separation active sludge method, and the amount of aluminum in the wastewater supplied to the wastewater treatment step is 5 to 200 mg / L.
  • a method for cleaning a seamless aluminum can is provided.
  • the BOD of the wastewater supplied to the wastewater treatment step is 300 mg / L or less and the CODcr is 700 mg / L or less.
  • the TOC of the wastewater supplied to the wastewater treatment step is 500 mg / L or less.
  • the degreasing agent contains a surfactant and at least one of sulfuric acid, sodium hydroxide, and potassium hydroxide. 4.
  • a neutralization treatment step for neutralizing the wastewater supplied to the wastewater treatment step.
  • the amount of fluoride ions in the wastewater supplied to the neutralization treatment step is 40 mg / L or less. 6. Having a further pre-cleaning step prior to the degreasing step, 7. The washing water in the pre-cleaning step is not heated, 8. It further has a filtration treatment step of filtering the treated water obtained by the wastewater treatment step by reverse osmosis membrane filtration, and the filtrate obtained by the filtration treatment step is washed with the water washing step and / or the preliminary washing step. Reusing as water, 9. Reusing the filtrate to a proportion of 30-95% of the wash water used in the wash step and / or the pre-wash step. 10.
  • the squeezing and ironing molding is a squeezing and ironing molding that does not use a lubricant. Is preferable.
  • a pre-cleaning means for an aluminum seamless can supplied from a molding means which is supplied from the pre-cleaning means.
  • Degreasing means for degreasing aluminum seamless cans with a degreasing agent water washing means for washing aluminum seamless cans supplied from the degreasing means, drying means for drying aluminum seamless cans supplied from the water washing means.
  • An aluminum seamless can cleaning device is provided that comprises at least means.
  • a surface treatment means using a surface treatment liquid containing a phosphoric acid compound and / or a fluoride is provided on the downstream side of the degreasing means, and a neutralization treatment means for neutralizing the wastewater supplied to the wastewater treatment means.
  • a neutralization treatment means for neutralizing the wastewater supplied to the wastewater treatment means.
  • 2. Having a filtering means for reverse osmosis membrane filtering of the treated liquid obtained by the wastewater treatment means, and a circulating means for supplying the filtered liquid obtained by the filtering means to the water washing means and / or the preliminary cleaning means. Is preferable.
  • the membrane separation active sludge method (MBR method) for wastewater treatment
  • the amount of aluminum in the wastewater supplied to the wastewater treatment step is one of the important features. Is 5 to 200 mg / L, which is another important feature.
  • the MBR method adopted as a method of wastewater treatment in the present invention decomposes organic substances such as lubricants contained in washing wastewater by microorganisms, and the microorganisms are decomposed into MF membranes (microfiltration membranes) and UF membranes (ultrafiltration membranes).
  • the amount of aluminum is a value measured by ICP emission spectroscopic analysis in the factory wastewater test method of JIS K 102.
  • the amount of aluminum in the cleaning wastewater is in the range of 5 to 200 mg / L, particularly 5 to 100 mg / L, so that the oil content and the like in the cleaning wastewater after neutralization are aggregates with the aluminum.
  • the wastewater is efficiently cleaned.
  • fluoride ions, phosphate ions and the like can be efficiently removed due to the presence of aluminum.
  • the amount of aluminum is less than the above range, the above-mentioned effect of aluminum may not be sufficiently performed, while if the amount of aluminum is larger than the above range, the amount of precipitated aluminum after neutralization is excessive. On the contrary, the filtration efficiency by the MBR method may be lowered.
  • the washing wastewater supplied to the treatment step by the MBR method has an aluminum amount in the above range, a biochemical oxygen demand (BOD) of 300 mg / L or less, and a chemical oxygen consumption (CODcr). It is preferable that the amount is 700 mg / g or less and the total organic carbon amount (TOC) is 500 mg / L or less, which enables efficient treatment by the MBR method.
  • BOD is the amount of oxygen (mg / L) consumed by aerobic microorganisms in the presence of dissolved oxygen at 20 ° C for 5 days
  • CODcr is a reaction at 100 ° C for 30 minutes with potassium dichromate added as an oxidizing agent.
  • the TOC is a water quality index that expresses the total amount of organic substances existing in water by the amount of carbon (mg / L) contained in the organic substances, and is a water quality index that expresses the organic substances that can be oxidized by the amount of carbon.
  • the aluminum seamless can to be cleaned is not particularly limited in terms of the molding method and the like, and conventionally known aluminum seamless cans can be targeted. From the viewpoint of reducing the BOD, COD and TOC of the supplied cleaning wastewater to the above-mentioned values or less, it is preferable to use an aluminum seamless can in which the amount of lubricant used during molding is reduced.
  • Aluminum seamless cans are generally made by drawing an aluminum plate made of a well-known aluminum or aluminum alloy such as 3004 material or 3104 material, if necessary, using a conventionally known lubricant such as mineral oil or synthetic oil and water.
  • the aluminum seamless can with the reduced amount of adhesive lubricant as described above, the aluminum seamless can formed by squeezing and ironing by dry molding without using a lubricant, or the wet using a lubricant.
  • examples thereof include a seamless aluminum can made of aluminum, which is molded by using a water-soluble lubricant or reducing the amount of the lubricant used.
  • the aluminum seamless can also has smut generated during molding. A film of aluminum oxide is formed on the surface of the aluminum plate.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a method for cleaning an aluminum seamless can of the present invention.
  • a pre-cleaning step For a seamless can formed in the can manufacturing process, a pre-cleaning step, a degreasing step, a first water washing step, a surface treatment step, and a first step are shown. 2 After a washing step, it is continuously transported to a drying step. Further, the washing wastewater discharged from each step is subjected to a neutralization treatment step and a treatment step by the MBR method, and the filtered water is purified to a level that can be reused as washing water through the RO membrane.
  • the cleaning step includes a pre-cleaning step, a surface treatment step and a second water washing step
  • the wastewater treatment step includes a rough filtration step, a neutralization treatment step and a filtration step using a back-penetrating film.
  • these steps are not essential and may be added as needed, as described below.
  • the preliminary cleaning step to the second water washing step are roughly referred to as a cleaning step
  • the three steps of a rough filtration step, a neutralization treatment step, and a wastewater treatment step by the MBR method are roughly referred to as wastewater. It is a processing process.
  • the washing water used in the washing step industrial water, distilled water, pure water (deionized water) and the like can be used, but in the present invention, the treated water (filtered water) that has undergone the wastewater treatment step is used. It is excellent in water saving because it can be reused and 30 to 95% of the total washing water used in the preliminary washing step and the washing step can be replaced with the treated water.
  • the pre-cleaning step is a step for removing impurities adhering to the can in the can making step before the subsequent degreasing treatment, and can be omitted depending on the state of the aluminum seamless can after molding. .. Further, in the pre-cleaning step, washing water whose temperature is generally adjusted to 50 to 75 ° C. using a heating device is used, but in the present invention, as described above, the amount of lubricant used in the can-making step. Therefore, the washing water used in the preliminary washing step can exhibit sufficient washing ability without a special heating device.
  • degreasing process / first washing process The aluminum seamless cans that have been pre-cleaned as necessary in the pre-cleaning step described above are continuously carried into the degreasing step of the cleaning device at high speed with the can bottom facing up.
  • a degreasing agent is sprayed from above and below onto the aluminum seamless can to remove the lubricant and smut adhering to the surface of the aluminum seamless can and to remove the aluminum oxide film formed on the surface of the aluminum can. do.
  • the degreasing agent a conventionally known degreasing agent can be used.
  • a surfactant and an acid cleaning solution or an alkaline cleaning solution containing an acid or an alkali can be used, but a surfactant is preferable.
  • a degreasing agent containing one of sulfuric acid, sodium hydroxide and potassium hydroxide As the surfactant, any of a cationic surfactant, an anionic surfactant, a nonionic surfactant, and an ionic surfactant can be used without limitation, but it is particularly preferable to use a nonionic surfactant. ..
  • BOD, CODcr and TOC in the washing wastewater are reduced.
  • a degreasing agent having a reduced content of a surfactant, an acid or an alkaline component, etc. can be used, and the degreasing agent component in the wastewater discharged from the degreasing treatment step can be reduced. Further, by adjusting the type and amount of the degreasing agent used, the amount of aluminum degreased from the seamless can by the degreasing treatment can be adjusted. The amount of aluminum in the wastewater supplied to the wastewater treatment step is maintained in a suitable range by adjusting the amount of aluminum degreased by the degreasing treatment and the amount of water used in the subsequent cleaning steps.
  • the aluminum seamless can subjected to the degreasing step is washed with water in the first water washing step and then transferred to the surface treatment step.
  • the first water washing and washing step is performed in one step, but it can also be carried out in two steps in which a pure water rinsing step is further provided after the first water washing step, and is appropriately changed. can do.
  • the washing wastewater discharged from the degreasing step and the first water washing step contains an organic substance derived from the lubricant removed by the degreasing treatment, but in the present invention, it is finally supplied to the wastewater treatment step. It is desirable that the BOD in the wastewater is 300 mg / L or less, the CODcr is 700 mg / g or less, and the TOC is 500 mg / L or less.
  • the surface treatment step is performed by chemical conversion treatment using a conventionally known surface treatment agent such as zirconium-based, titanium-based, or chromium-based, in order to improve the coating film stability and corrosion resistance of the aluminum seamless can after degreasing. Can be done.
  • the surface treatment step itself is not an indispensable step, for example, in the case of a seamless can made of resin-coated aluminum molded by using a resin-coated aluminum plate, or in the case of substituting by another method such as conditioning with phosphate. , No surface treatment step is required.
  • the surface treatment agent conventionally known ones can be used, and the surface treatment agent is not limited to this, but is not limited to phosphoric acid compounds such as zirconium phosphate, sodium phosphate and phosphoric acid, and aluminum fluoride, zirconium fluoride, phosphoric acid and the like.
  • a surface treatment agent containing phosphoric acid can be preferably used.
  • 5 to 200 mg / L of aluminum is contained in the washing wastewater supplied to the wastewater treatment step, and the phosphoric acid compound and fluoride in the washing wastewater react with aluminum and precipitate. Therefore, it is possible to promote the separation of phosphoric acid compounds and fluorides in the washing wastewater.
  • the amount of fluoride ion in the wastewater is less than 40 mg / L at the stage where the wastewater discharged from the surface treatment step is mixed with the wastewater from the first water washing step described above and supplied to the wastewater treatment step. It is desirable to have.
  • the amount of fluoride ions is larger than the above value, it becomes difficult to sufficiently reduce the amount of fluoride ions in the neutralization treatment step described later, which affects the microorganisms used in the wastewater treatment step by the MBR method. There is a risk.
  • the aluminum seamless can that has undergone the surface treatment step is transported to the drying step through the second washing step.
  • the surface-treated aluminum seamless cans carried into the drying step are heated and dried in a dryer such as an oven.
  • the aluminum can that has undergone the surface treatment step is dried at a temperature of 170 to 210 ° C. for 60 to 100 seconds, and then transferred to the subsequent painting / printing step.
  • the washing wastewater discharged from the above-mentioned preliminary washing step, degreasing step, first water washing step, surface treatment step, and second water washing step is drainage by the rough filtration step, the neutralization treatment step, and the MBR method. It is attached to the treatment process and filtration process, and the filtered water can be reused as wash water.
  • the rough filtration step is not essential depending on the state of the washing wastewater and can be omitted.
  • the neutralization treatment step can be omitted if the above-mentioned surface treatment step is omitted.
  • the filtration step using a reverse osmosis membrane is also an arbitrary step.
  • phosphate ions, fluoride ions, etc. in the surface treatment agent discharged from the surface treatment step are insolubilized by neutralization, and then the MF membrane or UF membrane in the wastewater treatment step by the MBR method is performed. It can be easily filtered.
  • the neutralization treatment itself can be carried out by a conventionally known method, but as described above, the washing wastewater of the present invention contains aluminum in an amount of 5 to 200 mg / L, preferably 5 to 100 mg / L.
  • aluminum plays the role of an inorganic flocculant, becomes the core of oil agglomeration, and reacts with phosphate ions, fluoride ions, and the like.
  • the phosphate ion becomes aluminum phosphate and becomes insolubilized and aggregates
  • the fluoride ion becomes aluminum fluoride and becomes insoluble and aggregates
  • sulfate ions in the degreasing agent also become aluminum sulfate, which can be insolubilized and aggregated.
  • the amount of fluoride ions in the washing wastewater discharged from the surface treatment step is controlled to be less than 40 mg / L at the stage of being supplied to the wastewater treatment step. As a result, the amount of fluoride ions in the treated water can be reduced to less than 20 mg / L by the neutralization treatment step, and the influence on microorganisms in the subsequent wastewater treatment step is also reduced.
  • FIG. 2 is a diagram for schematically explaining an example of membrane separation activated sludge treatment.
  • the membrane separation activated sludge tank is installed in a state where a membrane unit 2 provided with a plurality of membrane modules 2a and a water collecting pipe 2b is immersed in the aeration tank 1, and a bubble air diffuser means 3 is installed below the membrane unit 2.
  • the aeration tank 1 is provided with a supply means 5 for quantitatively supplying wastewater (water to be treated) from the neutralization treatment step which is the previous step, and a drainage means equipped with a suction pump for discharging the treated water to the outside of the tank. 6.
  • a discharge means 7 equipped with a suction pump for discharging sludge to the outside of the tank is provided.
  • P represents a pump.
  • Examples of the membrane cartridge constituting the membrane unit installed in the membrane separation activated sludge tank include an MF membrane or a UF membrane, but it is preferable to use a 0.2 to 0.5 ⁇ m MF membrane. Further, although it depends on the amount of water to be treated, in a general wastewater treatment device for a seamless aluminum can, the tank preferably has a volume of 300 to 600 m 3 , and the size of the device can be reduced. The amount of suspended solids (MLSS) in the tank is preferably in the range of 5000 to 10000 mg / L.
  • MMS suspended solids
  • the wastewater (water to be treated) supplied to the wastewater treatment step by the MBR method has a fluoride ion content of less than 20 mg / L, particularly less than 15 mg / L, due to the neutralization treatment step. There is no effect on.
  • the wastewater (water to be treated) supplied to the wastewater treatment process is efficiently reduced by the MBR method because the BOD is reduced to 300 mg / L or less, the CODcr is reduced to 700 mg / L or less, and the TOC is reduced to 500 mg / L or less. It is possible to process.
  • the treated water discharged from the wastewater treatment step by the MBR method is sufficiently cleaned, but when it is reused as washing water, it may be further subjected to a filtration step using a reverse osmosis membrane.
  • a filtration step itself using the reverse osmosis membrane can be performed by a conventionally known method, and the pressure difference (filtration pressure) and the like can be appropriately adjusted according to the reverse osmosis membrane to be used.
  • the filtered water obtained by filtration using a reverse osmosis membrane can be suitably reused as washing water because impurities such as sodium ions are also removed, and the washing water used in the washing step is 30 to 90. Can be used in% amount.
  • the cleaning device for cleaning the aluminum seamless can of the present invention is, roughly speaking, a cleaning device A in a narrow sense that performs from cleaning to drying of the aluminum seamless can, and this cleaning device. It consists of a wastewater treatment device B for treating wastewater from aluminum.
  • the cleaning device A in a narrow sense includes a pre-cleaning means for an aluminum seamless can supplied from a molding means for an aluminum seamless can, and a degreasing means for degreasing an aluminum seamless can supplied from the pre-cleaning means with a degreasing agent.
  • a water washing means for washing the aluminum seamless can supplied from the degreasing means, a drying means for drying the aluminum seamless can supplied from the water washing means, and at least a continuous aluminum seamless can from the molding means to the drying means. It is equipped with a transport means for transporting the aluminum.
  • a surface treatment means using the above-mentioned surface treatment liquid can be provided on the downstream side of the degreasing means, if necessary.
  • the wastewater treatment device B includes at least a pre-cleaning means, a degreasing means, and a wastewater treatment means for treating the wastewater discharged from the water-washing means by the MBR method. Further, the treatment apparatus is provided with a neutralization treatment means for neutralizing the pH of the wastewater supplied to the wastewater treatment means and neutralizing fluoride ions and the like in the wastewater. Furthermore, when the treated water treated by the wastewater treatment device is reused as the washing water of the washing device, the wastewater treatment device is used. A filtration means for filtering the treatment liquid obtained by the wastewater treatment means by a reverse osmosis membrane, and a circulation means for supplying the filtrate obtained by the filtration means to the water washing means and / or the preliminary cleaning means are provided as necessary. Has been done.
  • FIG. 3 is a side view schematically showing an example of the cleaning device of the present invention, in which the aluminum seamless can 10 to which the lubricant or the like carried in from the molding device is attached reaches the drying means 17 by the transport means 11. It is continuously transported.
  • the transporting means a conventionally known transporting means such as a mesh conveyor or a net conveyor can be used, and the width direction of the transporting means (perpendicular to the traveling direction) is such that the opening of the aluminum seamless can is downward. It is placed in a state where multiple pieces are lined up in the direction) and continuously transported.
  • the pre-cleaning means 12 the degreasing means 13, from the upstream side (left side in FIG.
  • the first water washing means 14, the surface treatment means 15, the second water washing means 16, and the drying means 17 are installed along the transport means 11.
  • a degreasing agent, a washing water, pure water, a surface treatment agent, and a washing water are applied to each of the preliminary cleaning means 12, the degreasing means 13, the first water washing means 14, the surface treatment means 15, and the second water washing means 16, respectively.
  • the drainage pipes 21, 21, ... It is connected to the tank 22. From the drainage tank 22, the wastewater is quantitatively supplied to the neutralization treatment means 31. Although not shown, in the case where impurities are present in the washing wastewater, it is possible to pass through a coarse filtration means such as a metal filter before supplying the neutralization treatment means.
  • the neutralization treatment means 31 is provided with a stirring means 31b and a supply device 31c for supplying a neutralizing agent such as sodium hydroxide to the reaction tank 31a.
  • a neutralizing agent such as sodium hydroxide
  • the wastewater from which the agglomerates have been removed by the neutralization treatment is supplied from the pipe 31d to the wastewater treatment means 32 by the MBR method, and the sludge that has aggregated and settled is discharged from the discharge pipe 31e.
  • the wastewater treatment means 32 by the MBR method is as shown in FIG. 2 described above, and includes a treatment tank (aeration tank) 1 provided with a membrane unit 2, an air bubble diffuser means 3, and a blower 4.
  • the treated water obtained through the water collecting pipe 2b is supplied to the filtration means 33 provided with the reverse osmosis membrane module, which is performed next, if necessary, via the drainage means 6.
  • the treated water that has passed through the filtration means by the reverse osmosis membrane is supplied to the preliminary cleaning means 12 and the water washing means 14 and 16 described above by the circulation means 35 provided with the water absorption pump 34.
  • the cleaning device of the present invention is not limited to the specific example shown in FIG. 3, and it is sufficient to install cleaning means of a required number or length (line length) before and after the degreasing means and the surface treatment means.
  • the number of nozzles of the injection device and the number of blower devices can be changed as appropriate.

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Abstract

本発明は、環境負荷が低減されていると共に、処理後の排水を再利用可能な排水処理方法を備えたアルミニウム製シームレス缶の洗浄方法に関するものであり、アルミニウム製シームレス缶を脱脂剤を用いて脱脂する脱脂工程、該脱脂されたアルミニウム製シームレス缶を水洗する水洗工程、及び前記脱脂工程及び水洗工程からの排水を膜分離活性汚泥処理により処理する排水処理工程を少なくとも有し、前記排水処理工程に供給される排水中のアルミニウム量が5~200mg/Lであることを特徴とする。

Description

アルミニウム製シームレス缶の洗浄方法及び洗浄装置
 本発明は、アルミニウム製シームレス缶の洗浄方法及び洗浄装置に関するものであり、より詳細には、環境への負荷を低減可能な洗浄排水処理方法を備えたアルミニウム製シームレス缶の洗浄方法及び洗浄装置に関する。
 従来より、ビールや炭酸飲料等の飲食品の容器として、アルミニウム製シームレス缶(以下、単に「シームレス缶」ということがある)が広く使用されている。かかるシームレス缶は、アルミニウム板に絞りしごき加工等の過酷な加工を施すことにより得られることから、一般に潤滑剤及びクーラントを用いて成形される。その結果、絞りしごき加工後のシームレス缶には潤滑剤及びスマットが付着している。また、アルミニウム板の表面にはアルミニウム酸化物の被膜が形成されている。
 このような潤滑剤等が付着すると共にアルミニウム酸化物の被膜が形成された缶は、塗装・印刷工程に付される前に、付着した潤滑剤等を除去する必要がある。また、アルミニウム表面に良好な化成処理被膜を形成するために、界面活性剤及びエッチング剤を含有する脱脂剤を用いて脱脂すると共に、該脱脂剤を水洗する必要もある。
 従来のアルミニウム製シームレス缶の洗浄工程は、一般に、潤滑剤等の除去を行うための脱脂剤等を用いた脱脂工程、脱脂剤を除去するための水洗工程を有し、さらに必要に応じて、表面処理液を用いた表面処理工程、表面処理液を除去する水洗工程を有している(特許文献1~3等)。
 このような洗浄工程から排出される洗浄排水には、アルミニウム製シームレス缶の成形時に使用された潤滑剤や脱脂剤、表面処理液中のフッ化物、リン酸化合物或いはアルミニウム等が含有されているが、従来は該洗浄排水を凝集剤等の薬剤を添加することにより凝集沈殿若しくは加圧浮上させ、これを分離して処理するという排水処理方法を用いていた。
特許第2587916号公報 特許第3451187号公報 特開2002-346672号公報
 しかしながら、上述した排水処理方法では、大量の薬剤と水が必要であると共に、大量の排水を処理するために排水処理装置を大きくせざるを得ず、装置を設置するための広大な用地が必要になる等、経済性の点で問題がある。また処理後の排水の全量を下水等に排出することから環境負荷が大きいという問題もある。
 また工場排水などの処理方法として、微生物を利用して汚水処理を行う膜分離活性汚泥法も知られているが、アルミニウム製シームレス缶の洗浄排水には、前述した潤滑剤等が多く含有されているため、生物化学的酸素消費量(BOD)及び化学的酸素消費量(CODcr)が大きく、そのまま膜分離活性汚泥法を適用することは困難であった。
 従って本発明の目的は、アルミニウム製シームレス缶の洗浄方法において、膜分離活性汚泥法による排水処理を効率よく行うことが可能な洗浄方法及び洗浄装置を提供することである。
 本発明の他の目的は、広大な用地を必要とせず且つ処理後の排水が再利用可能な排水処理方法を備えたアルミニウム製シームレス缶の洗浄方法及び洗浄装置を提供することである。
 本発明によれば、絞りしごき成形により成形されたアルミニウム製シームレス缶の洗浄方法において、前記アルミニウム製シームレス缶を脱脂剤を用いて脱脂する脱脂工程、該脱脂されたアルミニウム製シームレス缶を水洗する水洗工程、及び前記脱脂工程及び水洗工程からの排水を膜分離活性汚泥法により処理する排水処理工程を少なくとも有し、前記排水処理工程に供給される排水中のアルミニウム量が5~200mg/Lであることを特徴とするアルミニウム製シームレス缶の洗浄方法が提供される。
 本発明のアルミニウム製シームレス缶の洗浄方法においては、
1.前記排水処理工程に供給される排水のBODが300mg/L以下及びCODcrが700mg/L以下であること、
2.前記排水処理工程に供給される排水のTOCが500mg/L以下であること、
3.前記脱脂剤が、界面活性剤と、硫酸,水酸化ナトリウム,水酸化カリウムの少なくとも1つを含有すること、
4.前記脱脂工程の後に、リン酸化合物及び/又はフッ化物を含有する表面処理液を用いた表面処理工程を有すると共に、前記排水処理工程に供給される排水を中和するための中和処理工程を更に有すること、
5.前記中和処理工程に供給される排水中のフッ化物イオン量が40mg/L以下であること、
6.前記脱脂工程の前に、予備洗浄工程を更に有すること、
7.前記予備洗浄工程における洗浄水が加温されていないこと、
8.前記排水処理工程により得られた処理水を逆浸透膜濾過により濾過する濾過処理工程を更に有し、該濾過処理工程により得られた濾過液を、前記水洗工程及び/又は前記予備洗浄工程の洗浄水として再使用すること、
9.前記濾過液を、前記水洗工程及び/又は前記予備洗浄工程で使用される洗浄水の30~95%の割合となるように再使用すること、
10.前記絞りしごき成形が、潤滑剤を使用しない絞りしごき成形であること、
が好適である。
 本発明によればまた、絞りしごき成形により成形されたアルミニウム製シームレス缶を洗浄するための洗浄装置において、成形手段から供給されるアルミニウム製シームレス缶の予備洗浄手段、該予備洗浄手段から供給されるアルミニウム製シームレス缶を脱脂剤を用いて脱脂処理する脱脂手段、該脱脂手段から供給されるアルミニウム製シームレス缶を水洗する水洗手段、前記水洗手段から供給されるアルミニウム製シームレス缶を乾燥する乾燥手段、前記予備洗浄手段及び脱脂手段並びに水洗手段から排出される排水を膜分離活性汚泥法により処理する排水処理手段、及び少なくとも前記成形手段から乾燥手段に至るまでアルミニウム製シームレス缶を連続的に搬送する搬送手段、を少なくとも有することを特徴とするアルミニウム製シームレス缶の洗浄装置が提供される。
 本発明のアルミニウム製シームレス缶の洗浄装置においては、
1.前記脱脂手段の下流側に、リン酸化合物及び/又はフッ化物を含有する表面処理液を用いた表面処理手段を有すると共に、前記排水処理手段に供給する排水を中和するための中和処理手段を更に有すること、
2.前記排水処理手段により得られた処理液を逆浸透膜濾過する濾過手段、及び該濾過手段により得られた濾過液を、前記水洗手段及び/又は前記予備洗浄手段に供給する循環手段を有すること、
が好適である。
 本発明のアルミニウム製シームレス缶の洗浄方法においては、膜分離活性汚泥法により効率的な排水処理が可能であることから、広大な用地が必要であった従来の排水処理装置を小型化できると共に、処理後の排水は、逆浸透膜で処理した後、洗浄水として再利用することが可能であり、経済性に優れている。また汚泥量や下水等へ排出する排水量が少ないことから、環境への負荷を低減できるというメリットもある。
本発明のアルミニウム製シームレス缶の洗浄工程の好適な流れを示すチャート図である。 膜分離活性汚泥法による排水処理の一例を説明するため図である。 本発明の洗浄装置の一例を模式的に示す側面図である。
 本発明のアルミニウム製シームレス缶の洗浄方法においては、排水処理に膜分離活性汚泥法(MBR法)を使用することが一つの重要な特徴であり、排水処理工程に供給される排水中のアルミニウム量が5~200mg/Lであることも他の重要な特徴である。
 本発明において排水処理の方法として採用するMBR法は、洗浄排水中に含有される潤滑剤等の有機物を微生物により分解させ、微生物をMF膜(精密濾過膜)やUF膜(限外濾過膜)を用いて濾別する方法であり、得られた処理水(濾液)をRO膜(逆浸透膜)で更に濾別することで、洗浄水として再利用できるレベルまで清浄化可能であることから、かかる処理水を洗浄水として再利用することにより、アルミニウム製シームレス缶の洗浄工程において新規に利用するために供給する水量を低減することができると共に、下水等へ排出する排水量も低減することができ、環境への負荷を低減することができる。
 なお、本発明において、アルミニウム量は、JIS K 102の工場排水試験方法におけるICP発光分光分析法により測定した値である。
 本発明の洗浄方法においては、洗浄排水中のアルミニウム量が5~200mg/L、特に5~100mg/Lの範囲にあることにより、中和後の洗浄排水中の油分等が前記アルミニウムと凝集体を形成して分離されることで、排水が効率よく清浄化される。また、表面処理を行った場合ではフッ化物イオンやリン酸イオン等を、アルミニウムの存在により効率よく除去できる。また微生物への影響を与えるフッ化物イオンの量を低減させ、MBR法による排水処理を効率よく行うことも可能となる。上記範囲よりもアルミニウム量が少ない場合には、アルミニウムによる上述した効果が十分に行われないおそれがあり、その一方上記範囲よりもアルミニウム量が多い場合には、中和後の析出アルミニウム量が過剰となり、かえってMBR法による濾過効率を低下させるおそれがある。
 本発明において、MBR法による処理工程に供給される洗浄排水は、アルミニウム量が上記範囲にあるほか、生物化学的酸素消費量(BOD)が300mg/L以下及び化学的酸素消費量(CODcr)が700mg/g以下であること、更に全有機炭素量(TOC)が500mg/L以下であること、が好適であり、これによりMBR法による処理を効率よく行うことが可能となる。
 なお、BODは好気性微生物が溶存酸素の存在下で20℃5日間に消費する酸素量(mg/L)であり、CODcrは酸化剤として二クロム酸カリウムを加えて、100℃で30分間反応させたときに消費する二クロム酸カリウムの量を酸素に換算した量(mg/L)であり、これらは有機物による水質汚濁の度合いを示す指標である。またTOCは水中に存在する有機物の総量を、有機物中に含まれる炭素量(mg/L)で表す水質指標であり、酸化されうる有機物を炭素量で表す水質指標である。MBR法による処理工程に供給される洗浄排水のBOD及びCODcr並びにTOCが上記値以下に制御されていることにより、アルミニウム量が上記範囲にあることと相俟って、更に効率よくMBR法による排水処理が可能になる。
(アルミニウム製シームレス缶)
 本発明の洗浄方法において、洗浄対象となるアルミニウム製シームレス缶は、その成形方法等について特に制限はなく、従来公知のアルミニウム製シームレス缶を対象とすることができるが、MBR法による排水処理工程に供給される洗浄排水のBOD,COD及びTOCを前述した値以下にするという観点からは、成形時に使用される潤滑剤量が低減されているアルミニウム製シームレス缶であることが好適である。
 アルミニウム製シームレス缶は、一般的には、3004材、3104材等の周知のアルミニウム又はアルミニウム合金から成るアルミニウム板を、必要により、鉱油、合成油等従来公知の潤滑剤及び水を用いて、絞り加工、絞り・深絞り加工、絞り・しごき加工、絞り・曲げ伸ばし加工・しごき加工等の過酷な加工により成形される。
 上記のように付着潤滑剤量が低減されたアルミニウム製シームレス缶としては、潤滑剤を使用しないドライ成形で絞りしごき加工を行うことにより成形されたアルミニウム製シームレス缶や、或いは潤滑剤を使用するウェット成形であっても、水溶性潤滑剤の使用や、潤滑剤の使用量を低減する等して成形されたアルミニウム製シームレス缶等を例示することができる。
 アルミニウム製シームレス缶は、上記潤滑剤のほか、成形時に発生したスマットも付着している。またアルミニウム板の表面はアルミニウム酸化物の被膜が形成されている。
(洗浄工程)
 図1は、本発明のアルミニウム製シームレス缶の洗浄方法の一例を示す図であり、製缶工程で成形されたシームレス缶は、予備洗浄工程、脱脂工程、第1水洗工程、表面処理工程、第2水洗工程を経て、乾燥工程へ連続的に搬送される。また各工程からそれぞれ排出された洗浄排水は、中和処理工程、MBR法による処理工程を経て、濾過水はRO膜を通して洗浄水として再利用できるレベルにまで清浄化される。なお、図に示す具体例では、洗浄工程に、予備洗浄工程、表面処理工程及び第2水洗工程が含まれ、排水処理工程に、粗濾過工程、中和処理工程及び逆浸透膜による濾過工程が含まれているが、これらの工程は必須でなく、後述するように、必要により追加されればよい。また、本明細書において、前記予備洗浄工程から第2水洗工程までが、大まかにいう洗浄工程であり、粗濾過工程、中和処理工程、MBR法による排水処理工程の3工程が大まかにいう排水処理工程である。
 洗浄工程で使用される洗浄水としては、工業用水、蒸留水、純水(脱イオン水)等を使用することができるが、本発明においては、排水処理工程を経た処理水(濾過水)を再利用することができ、予備洗浄工程及び水洗工程で使用される全洗浄水の30~95%を上記処理水で置き換えることができることから、節水性に優れている。
[予備洗浄工程]
 予備洗浄工程は、次いで行う脱脂処理前に、製缶工程において缶に付着した夾雑物を除去するための工程であり、成形後のアルミニウム製シームレス缶の状態によっては、省略することが可能である。
 また予備洗浄工程においては、一般に加温装置を用いて50~75℃に温度調節した洗浄水が使用されているが、本発明においては、前述したとおり、製缶工程で使用される潤滑剤量が低減されていることから、予備洗浄工程で使用される洗浄水は加温装置を別段備えなくても十分な洗浄能力を発揮できる。
[脱脂工程・第1水洗工程]
 上述した予備洗浄工程で、必要により予備洗浄されたアルミニウム製シームレス缶は、缶底を上にして高速で、洗浄装置の脱脂工程へ連続的に搬入される。
 脱脂工程においては、アルミニウム製シームレス缶に脱脂剤を上下方向から噴霧し、アルミニウム製シームレス缶表面に付着した潤滑剤やスマットを除去すると共に、アルミ缶表面に形成されたアルミニウム酸化物の被膜を除去する。
 脱脂剤としては、従来公知の脱脂剤を使用することができ、例えば、界面活性剤と、酸又はアルカリを含有する酸洗浄液又はアルカリ洗浄液を用いることができるが、好適には、界面活性剤と、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムの一つを含有する脱脂剤を使用することが好ましい。界面活性剤としては、カチオン型界面活性剤、アニオン型界面活性剤、ノニオン型界面活性剤、イオン型界面活性剤のいずれも制限なく使用できるが、特にノニオン型界面活性剤を使用することが望ましい。
 本発明においては、前述した通り、洗浄排水におけるBOD及びCODcr並びにTOCが低減されていることが好適であることから、製缶工程において、潤滑剤を使用しないドライ成形や、或いは潤滑剤の使用量の低減等の手段が講じられている。そのため、界面活性剤や酸又はアルカリ成分等の含有量が低減された脱脂剤を使用することができ、脱脂処理工程から排出される排水中の脱脂剤成分を低減することができる。また脱脂剤の種類及び使用量を調整することによって、脱脂処理によりシームレス缶から脱離するアルミニウムの量を調整することができる。排水処理工程に供給される排水中のアルミニウム量は、脱脂処理により脱離するアルミニウムの量と、以降の洗浄工程で使用される水の量を調整することで、好適な範囲に保たれる。
 脱脂工程に付されたアルミニウム製シームレス缶は、第1水洗工程で水洗された後、表面処理工程に搬送される。尚、図1に示す具体例では、第1水洗洗浄工程が1工程で行われているが、第1水洗工程の後に更に純水すすぎ工程が設けられた2工程で行うこともでき、適宜変更することができる。
 脱脂工程及び第1水洗工程から排出される洗浄排水中には、脱脂処理により除去された潤滑剤に由来する有機物が含有されているが、本発明においては、最終的に排水処理工程に供給される排水中のBODが300mg/L以下及びCODcrが700mg/g以下、並びにTOCが500mg/L以下であることが望ましい。
[表面処理工程・第2水洗工程]
 表面処理工程は、脱脂後のアルミニウム製シームレス缶の塗膜安定性や耐食性を向上させるために、ジルコニウム系、チタン系、或いはクロム系等の従来公知の表面処理剤を用いた化成処理により行うことができる。なお、表面処理工程自体は必須の工程ではなく、例えば樹脂被覆アルミニウム板を用いて成形された樹脂被覆アルミニウム製シームレス缶の場合や、リン酸塩によるコンディショニング等の他の方法により代替する場合には、表面処理工程は不要となる。
 表面処理剤は従来公知のものを使用することができ、これに限定されないが、リン酸ジルコニウム、リン酸ナトリウム、リン酸等のリン酸化合物、及びフッ化アルミニウム、フッ化ジルコニウム、フッ酸等のフッ化物を含有する表面処理剤を好適に使用できる。
 本発明においては、前述したとおり、排水処理工程に供給される洗浄排水中に5~200mg/Lのアルミニウムが含有されており、洗浄排水中のリン酸化合物やフッ化物はアルミニウムと反応して析出することから、洗浄排水中のリン酸化合物やフッ化物の分離を促進することができる。
 表面処理工程から排出される排水は、前述した第1水洗工程からの排水等が混合されて、排水処理工程に供給される段階において、排水中のフッ化物イオンとしての量が40mg/L未満であることが望ましい。フッ化物イオン量が上記値よりも多い場合には、後述する中和処理工程でフッ化物イオン量を十分に低減することが困難になり、MBR法による排水処理工程で利用する微生物に影響を与えるおそれがある。
 表面処理工程を経たアルミニウム製シームレス缶は、第2水洗工程を経て、乾燥工程へ搬送される。
[乾燥工程]
 乾燥工程に搬入された、表面処理されたアルミニウム製シームレス缶は、オーブン等の乾燥機で加熱乾燥される。表面処理工程を経たアルミ缶は170~210℃の温度で60~100秒乾燥され、次いで行われる塗装・印刷工程に搬送される。
(排水処理工程)
 前述した予備洗浄工程、脱脂工程、第1水洗工程、表面処理工程、第2水洗工程から排出された洗浄排水は、図1に示すように、粗濾過工程、中和処理工程、MBR法による排水処理工程、濾過工程に付され、濾過水は洗浄水として再利用が可能となる。
 なお、粗濾過工程は、洗浄排水の状態により必須ではなく、省略することが可能である。また中和処理工程は、前述した表面処理工程が省略された場合には、省略することが可能である。更に逆浸透膜による濾過工程も任意の工程である。
[中和処理工程]
 中和処理工程においては、表面処理工程から排出される表面処理剤中のリン酸イオン、フッ化物イオン等を中和により不溶化して、次いで行うMBR法による排水処理工程におけるMF膜又はUF膜で容易にろ過することが出来る。
 中和処理自体は、従来公知の方法により行うことができるが、前述したとおり、本発明の洗浄排水には、アルミニウムが5~200mg/L、好適には5~100mg/Lの量で含有されており、中和によりアルミニウムが、無機凝集剤の役割を果たし、油分凝集の核となるとともに、リン酸イオン及びフッ化物イオン等と反応する。すなわち、リン酸イオンはリン酸アルミニウムとなって不溶化して凝集し、フッ化物イオンは、フッ化アルミニウムとなって不溶化し、凝集することができる。また、脱脂剤中の硫酸イオンも、硫酸アルミニウムとなって不溶化し、凝集することができる。
 また前述したとおり、表面処理工程から排出される洗浄排水中のフッ化物イオン量が排水処理工程に供給される段階で排水中のフッ化物イオンとしての量が40mg/L未満となるように制御されていることにより、中和処理工程により処理水中のフッ化物イオン量を20mg/L未満に低減することができ、次いで行う排水処理工程における微生物への影響も低減されている。
[MBR法による排水処理工程]
 中和処理工程を経た洗浄排水は、MF膜やUF膜を用いる膜分離活性汚泥法(MBR法)により、汚泥と処理水を分離する。本発明で利用するMBR法による処理自体は従来公知の方法により行うことができる。
 図2は、膜分離活性汚泥処理の一例を概略的に説明するための図である。膜分離活性汚泥槽は、曝気槽1内に複数の膜モジュール2a及び集水管2bを備えた膜ユニット2が浸漬された状態で設置され、この膜ユニット2の下方には、気泡散気手段3が設置されており、ブロア4から供給される空気を、膜ユニット2を構成するMF膜に向けて散気する。この気泡はMF膜の洗浄と共に、槽内に回流を生じさせて、活性汚泥と被処理水との混合攪拌を促進する。また気泡中の酸素が被処理液と接触することによって被処理液に溶存酸素として溶け込む。曝気槽1には、前工程である中和処理工程からの排水(被処理水)を定量供給するための供給手段5、及び処理水を槽外に排出するための吸引ポンプを備えた排水手段6、汚泥を槽外に排出するための吸引ポンプを備えた排出手段7が備えられている。尚、図中、Pはポンプを表す。
 膜分離活性汚泥槽に設置される膜ユニットを構成する膜カートリッジとしては、MF膜或いはUF膜等を例示できるが、0.2~0.5μmのMF膜を使用することが好適である。また被処理水の供給量にもよるが、一般的なアルミニウム製シームレス缶の排水処理装置においては、槽は300~600mの容積を有することが好ましく、装置の小型化を図ることができる。
 また槽内の活性汚泥浮遊物質量(MLSS)は5000~10000mg/Lの範囲にあることが好適である。
 MBR法による排水処理工程に供給される排水(被処理水)は、中和処理工程を経ることにより、フッ化物イオン量が20mg/L未満、特に15mg/L未満に低減されているため、微生物への影響がない。
 また排水処理工程に供給される排水(被処理水)は、BODが300mg/L以下及びCODcrが700mg/L以下、並びにTOCが500mg/L以下に低減されていることにより、MBR法により効率よく処理することが可能である。
[濾過工程]
 MBR法による排水処理工程から排出された処理水は、十分に清浄化されているが、これを洗浄水として再利用する場合には、更に逆浸透膜を用いた濾過工程に付されることが好適である。
 逆浸透膜を用いた濾過工程自体は、従来公知の方法により行うことができ、用いる逆浸透膜に応じて圧力差(濾過圧)等を適宜調整することができる。
 逆浸透膜を用いた濾過により得られた濾過水は、ナトリウムイオン等の不純物も除去されているため、洗浄水として好適に再利用可能であり、洗浄工程で使用される洗浄水の30~90%の量で使用することができる。
(洗浄装置)
 本発明のアルミニウム製シームレス缶を洗浄するための洗浄装置は、後述する図3に示すように、大まかに言って、アルミニウム製シームレス缶の洗浄から乾燥まで行う狭義の洗浄装置Aと、この洗浄装置からの排水を処理する排水処理装置Bから成っている。
 狭義の洗浄装置Aは、アルミニウム製シームレス缶の成形手段から供給されるアルミニウム製シームレス缶の予備洗浄手段、予備洗浄手段から供給されるアルミニウム製シームレス缶を脱脂剤を用いて脱脂処理する脱脂手段、該脱脂手段から供給されるアルミニウム製シームレス缶を水洗する水洗手段、該水洗手段から供給されるアルミニウム製シームレス缶を乾燥する乾燥手段と、少なくとも成形手段から乾燥手段に至るまでアルミニウム製シームレス缶を連続的に搬送する搬送手段とを備えている。
 前述した通り、アルミニウム製シームレス缶の洗浄においては、脱脂処理後に表面処理を行うこともできることから、脱脂手段の下流側に前述した表面処理液を用いた表面処理手段を必要により備えることができる。
 排水処理装置Bは、予備洗浄手段及び脱脂手段並びに水洗手段から排出される排水をMBR法により処理する排水処理手段を少なくとも備えている。
 また処理装置には、排水処理手段に供給する排水のpHを中性化したり、排水中のフッ化物イオン等を中和するための中和処理手段が備えられている。
 更に排水処理装置により処理された処理水を、洗浄装置の洗浄水として再利用する場合には、排水処理装置は.排水処理手段により得られた処理液を逆浸透膜により濾過する濾過手段、及び該濾過手段により得られた濾過液を、前記水洗手段及び/又は前記予備洗浄手段に供給する循環手段が必要により備えられている。
 図3は、本発明の洗浄装置の一例を模式的に示す側面図であり、成形装置から搬入された潤滑剤等が付着したアルミニウム製シームレス缶10は、搬送手段11によって乾燥手段17に至るまで連続的に搬送される。搬送手段としては、メッシュコンベアやネットコンベアなどの従来公知の搬送手段を使用することができ、アルミニウム製シームレス缶の開口部が下方になるように搬送手段の幅方向(進行方向に対して垂直の方向)に複数個並んだ状態で載置され、連続的に搬送される。
 図3から明らかなように、本発明の洗浄装置の好適態様においては、洗浄装置の上流(図3の左側)から下流(図3の右側)に向かって、予備洗浄手段12、脱脂手段13、第1水洗手段14、表面処理手段15、第2水洗手段16及び乾燥手段17が搬送手段11に沿って設置されている。
 予備洗浄手段12、脱脂手段13、第1水洗手段14、表面処理手段15、第2水洗手段16の各手段には、脱脂剤、洗浄水、純水、表面処理剤、洗浄水をそれぞれの工程でアルミニウム製シームレス缶の上下方向から噴霧可能な複数の吐出口を有する噴霧装置20,20,20・・・が設置されていると共に、洗浄排水を排水処理工程に導入するための排水管21,21,21・・・が設置されている。
 予備洗浄手段12、脱脂手段13、第1水洗手段14、表面処理手段15、第2水洗手段16の各手段からの洗浄排水を排水処理工程に供給する排水管21,21・・・は、排水タンク22に連結されている。排水タンク22から、排水は定量的に中和処理手段31に供給される。なお、図示していないが、洗浄排水に夾雑物が存在するような状態の場合には、中和処理手段に供給する前に金属フィルター等の粗濾過手段を経由することもできる。
 中和処理手段31は、反応槽31aに攪拌手段31b及び水酸化ナトリウム等の中和剤を供給する供給装置31cを備えている。排水タンク22から反応槽31aに供給された排水は、排水中の油分がアルミニウムの凝集効果によって分離され、第2水洗手段からの排水に含まれていたリン酸化合物やフッ化物は、リン酸アルミニウムやフッ化アルミニウム等が凝集沈降して除去されて、フッ化物イオン量が20mg/L未満となる。
 中和処理による凝集物が除去された排水は、管31dからMBR法による排水処理手段32に供給され、凝集沈降した汚泥は排出管31eから排出される。
 MBR法による排水処理手段32は、前述した図2に示した通りであり、膜ユニット2、気泡散気手段3を備えた処理槽(曝気槽)1と、ブロア4を備えている。集水管2bを通して得られた処理水は排水手段6を経て、必要により次いで行われる逆浸透膜モジュールを備えた濾過手段33に供給される。
 逆浸透膜による濾過手段を経た処理水は、吸水ポンプ34を備えた循環手段35によって、前述した予備洗浄手段12及び水洗手段14,16に供給される。
 本発明の洗浄装置は、図3に示した具体例に限定されず、脱脂手段及び表面処理手段の前後において必要な数又は長さ(ラインの長さ)の洗浄手段を設置すればよく、同様に噴射装置のノズル数やブロア装置の数も適宜変更できる。
1 曝気槽、2 膜ユニット、3 気泡散気手段、4 ブロア、5 供給手段、6 排水手段、10 アルミニウム製シームレス缶、11 搬送手段、12 予備洗浄手段、13 脱脂手段、14 第1水洗手段、15 表面処理手段、16 第2水洗手段、17 乾燥手段、20 噴霧装置、21 排水管、22 排水タンク、31 中和処理手段、32 MBR法による排水処理手段、33 濾過手段、34 吸水ポンプ、35 循環手段。

Claims (14)

  1.  絞りしごき成形により成形されたアルミニウム製シームレス缶の洗浄方法において、
     前記アルミニウム製シームレス缶を脱脂剤を用いて脱脂する脱脂工程、該脱脂されたアルミニウム製シームレス缶を水洗する水洗工程、及び前記脱脂工程及び水洗工程からの排水を膜分離活性汚泥処理により処理する排水処理工程を少なくとも有し、
     前記排水処理工程に供給される排水中のアルミニウム量が5~200mg/Lであることを特徴とするアルミニウム製シームレス缶の洗浄方法。
  2.  前記排水処理工程に供給される排水のBODが300mg/L以下及びCODcrが700mg/L以下である請求項1記載の洗浄方法。
  3.  前記排水処理工程に供給される排水のTOCが500mg/L以下である請求項1又は2記載の洗浄方法。
  4.  前記脱脂剤が、界面活性剤と、硫酸,水酸化ナトリウム,水酸化カリウムの少なくとも1つを含有する請求項1~3の何れかに記載の洗浄方法。
  5.  前記脱脂処理工程の後にリン酸化合物及び/又はフッ化物を含有する表面処理液を用いた表面処理工程を有すると共に、前記排水処理工程に供給される排水を中和するための中和処理工程を更に有する請求項1~4の何れかに記載の洗浄方法。
  6.  前記中和処理工程に供給される排水中のフッ化物イオン量が40mg/L以下である請求項5記載の洗浄方法。
  7.  前記脱脂工程の前に、予備洗浄工程を更に有する請求項1~6の何れかに記載の洗浄方法。
  8.  前記予備洗浄工程における洗浄水が加温されていない請求項7記載の洗浄方法。
  9.  前記排水処理工程により得られた処理水を逆浸透膜濾過により濾過する濾過処理工程を更に有し、該濾過処理工程により得られた濾過液を、前記水洗工程及び/又は前記予備洗浄工程の洗浄水として再使用する請求項1~8の何れかに記載の洗浄方法。
  10.  前記濾過液を、前記水洗工程及び/又は前記予備洗浄工程で使用される洗浄水の30~95%の割合となるように再使用する請求項9記載の洗浄方法。
  11.  前記絞りしごき成形が、潤滑剤を使用しない絞りしごき成形である請求項1~10の何れかに記載の洗浄方法。
  12.  絞りしごき成形により成形されたアルミニウム製シームレス缶を洗浄するための洗浄装置において、成形手段から供給されるアルミニウム製シームレス缶の予備洗浄手段、該予備洗浄手段から供給されるアルミニウム製シームレス缶を脱脂剤を用いて脱脂処理する脱脂手段、該脱脂手段から供給されるアルミニウム製シームレス缶を水洗する水洗手段、前記水洗手段から供給されるアルミニウム製シームレス缶を乾燥する乾燥手段、前記予備洗浄手段及び脱脂手段並びに水洗手段から排出される排水を膜分離活性汚泥処理により処理する排水処理手段、及び少なくとも前記成形手段から乾燥手段に至るまでアルミニウム製シームレス缶を連続的に搬送する搬送手段、を少なくとも有することを特徴とするアルミニウム製シームレス缶の洗浄装置。
  13.  前記脱脂手段の下流側に、リン酸化合物及び/又はフッ素化合物を含有する表面処理液を用いた表面処理手段を有すると共に、前記排水処理手段に供給する排水を中和するための中和処理手段を更に有する請求項12記載の洗浄装置。
  14.  前記排水処理手段により得られた処理液を逆浸透膜濾過する濾過手段、及び該濾過手段により得られた濾過液を、前記水洗手段及び/又は前記予備洗浄手段に供給する循環手段を有する請求項12又は13に記載の洗浄装置。
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