WO2022145132A1 - 濾過システムおよび濾過方法 - Google Patents

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WO2022145132A1
WO2022145132A1 PCT/JP2021/040977 JP2021040977W WO2022145132A1 WO 2022145132 A1 WO2022145132 A1 WO 2022145132A1 JP 2021040977 W JP2021040977 W JP 2021040977W WO 2022145132 A1 WO2022145132 A1 WO 2022145132A1
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WO
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filtration
filter
granular material
cleaning
container
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PCT/JP2021/040977
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English (en)
French (fr)
Inventor
章 西村
裕光 田中
Original Assignee
株式会社流機エンジニアリング
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D29/00Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
    • B01D29/01Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with flat filtering elements
    • B01D29/05Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with flat filtering elements supported
    • B01D29/07Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with flat filtering elements supported with corrugated, folded or wound filtering sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D29/00Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
    • B01D29/62Regenerating the filter material in the filter
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    • B01D35/24Providing loose granular material to scratch the filters clean
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D41/00Regeneration of the filtering material or filter elements outside the filter for liquid or gaseous fluids
    • B01D41/04Regeneration of the filtering material or filter elements outside the filter for liquid or gaseous fluids of rigid self-supporting filtering material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D65/00Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes
    • B01D65/02Membrane cleaning or sterilisation ; Membrane regeneration
    • B01D65/04Membrane cleaning or sterilisation ; Membrane regeneration with movable bodies, e.g. foam balls

Definitions

  • the present invention relates to a filtration system and a filtration method used to obtain drinking water, pure water, and the like.
  • Raw water obtained from the sea, lakes, rivers, etc. is clay minerals, organic compounds incorporated between the layers of the clay minerals, hard particles such as sand and rock fragments, soft particles such as plant fragments, and fine particles such as microplastics. It contains many such things. Therefore, if the raw water is passed through a filtration device provided with an RO membrane (referred to as “reverse osmosis membrane”; the same applies hereinafter) or an ion exchange resin layer as it is, the RO membrane is likely to be clogged. There are inconveniences such as an increase in the speed at which ions in the raw water and the ion exchange resin exchange ions, and as a result, the RO membrane, the ion exchange resin layer, and the like must be exchanged frequently.
  • RO membrane referred to as “reverse osmosis membrane”; the same applies hereinafter
  • Disposable spool filters and pleated filters are often used for small filtration devices, but the speed from the start of raw water to clogging is fast, so it is necessary to replace the filters frequently. Further, when the turbidity of the raw water is high, the speed of filter replacement tends to be high.
  • Patent Document 1 As the prior art related to the present invention, there is one described in Patent Document 1 below.
  • a release layer is first formed on the outer surface of the filtration filter, and then the liquid to be treated is filtered to form an adhesion layer on the release layer. Then, when the adhesive layer is formed, the supply pressure of the liquid to be treated is set to a predetermined cleaning pressure to peel off the adhesive layer. At the time of the washing, the powder or granular material is mixed with the liquid to be treated to effectively perform the peeling.
  • Patent Document 1 also discloses a filtration device that performs such filtration.
  • the supply pressure (cleaning pressure) of the liquid to be treated is increased in order to peel off the adhered layer, or the tubular filtration filter is continuously rotated during cleaning. It has to be done, and the running cost tends to be high. Further, since it is necessary to provide a rotation mechanism of the filtration filter, the entire filtration device tends to be large, and is not suitable for mounting on a ship or the like or for home use, for example.
  • the main problem to be solved by the present invention is to provide a filtration system and a filtration method in which the maintenance of the filter is easy and the running cost can be suppressed.
  • a filtration container having a supply port for the liquid to be treated and a discharge port for the treatment liquid, A filtration filter provided inside the filtration vessel, the outer surface of which is the filtration surface and the inside of which is the passage of the treatment liquid.
  • a cleaning powder / granular material supply means for supplying the cleaning powder / granular material for cleaning the filtration filter to the filtration container, and a cleaning powder / granular material supply means.
  • a filtration system characterized by having.
  • a filtration container having a supply port for the liquid to be treated and a discharge port for the treatment liquid,
  • a filtration filter provided inside the filtration vessel, the outer surface of which is the filtration surface and the inside of which is the passage of the treatment liquid.
  • a cleaning powder / granular material supply means for supplying the cleaning powder / granular material for cleaning the filter to the filter container, and a cleaning powder / granular material supply means.
  • a filtration system characterized by having.
  • the filtration device of this embodiment includes a cleaning powder or granular material supply means for supplying the cleaning powder or granular material to the filtration container, and the cleaning powder or granular material in a state where the cleaning powder or granular material is accumulated on the outside of the filtration filter. It has a vibrating body that vibrates at least one of the filtration filter and the cleaning powder or granular material to rub the filtration filter and the cleaning powder or granular material.
  • the filtration filter and the cleaning powder When at least one of the filter and the cleaning powder is vibrated while the cleaning powder is accumulated on the outside of the filtration filter, the filtration filter and the cleaning powder are rubbed and adhere to the outer surface of the filtration filter. The cake is scraped off by the washing powder.
  • the filtration device of this embodiment does not use a disposable type spool filter or a disposable type pleated filter, it is not necessary to replace the filter, and the cleaning and regeneration of the filtration filter can be automated.
  • the filtration device by reducing the size and power of the filtration device, for example, it can be easily loaded on a ship or carried to a refugee camp, and while reducing running costs, the life required in the future is required. It is possible to generate irrigation water (including drinking water) and the like.
  • a RO membrane filtration device (referred to as a "reverse osmosis membrane filtration device"; the same shall apply hereinafter) or the like may be arranged in series with the filtration device of this embodiment.
  • a RO membrane filtration device or the like By arranging an RO membrane filtration device or the like in the subsequent stage, water with less impurities (mainly drinking water) can be obtained. Further, if a large amount of impurities are removed by the filtration device of this embodiment before supplying the liquid to be treated to the RO membrane filtration device or the like, the frequency of clogging of the filter of the RO membrane filtration device or the like can be reduced, and the filtration treatment can be performed. The number of interruptions can be reduced. Specifically, when an RO membrane filtration device or the like is arranged in series in the filtration device of this embodiment, the turbidity of the liquid to be treated may be reduced to about 0.1 mg / L or less by the filtration device of this embodiment. preferable.
  • a filtration container having a supply port for the liquid to be treated and a discharge port for the treatment liquid, A filtration filter provided inside the filtration vessel, the outer surface of which is the filtration surface and the inside of which is the passage of the treatment liquid.
  • the filtration filter is moved to the cleaning container, and at least one of the filtration filter and the cleaning powder or granular material is vibrated in a state where the cleaning powder or granular material is accumulated outside the filtration filter, and the filtration filter and the cleaning powder or granular material are vibrated.
  • a filtration system comprising: a vibrating body that rubs the cleaning powder or granular material.
  • the second aspect is characterized in that the filtration filter is washed inside the washing container.
  • Providing a cleaning container separately from the filtration container has the disadvantage of increasing equipment costs, but since the cleaning regeneration time of the filtration filter can be shortened, the stop time of the filtration process of the liquid to be treated can be shortened.
  • the cleaning powder or granular material is supplied to the filtration container. Then, the cleaning powder or granular material is stored in the inside of the filtration container, and (2) at least one of the filtration filter and the cleaning powder or granular material is vibrated to scrape off the cake formed on the outer surface of the filtration filter. 3) After that, the cleaning powder and the peeled cake are discharged from the inside of the filtration container. Then, after the washing powder particles and the cake have been discharged, the filtration of the liquid to be treated can be restarted.
  • a cleaning container is provided separately from the filtration container as in this embodiment, it is possible to store the cleaning powder or granular material in advance inside the cleaning container. Therefore, when the filtration filter is regenerated, the filtration filter is taken out from the filtration container, moved to the cleaning container, and the filtration filter is put in the cleaning powder particles stored in advance inside the cleaning container. The time required for (1) can be omitted.
  • the process of peeling off the cake formed on the outer surface of the filtration filter by vibrating at least one of the filtration filter and the washing powder or granular material is the same, but the time required for the subsequent (3) is also omitted. can do. That is, with the filtration device of this embodiment, the regenerated filtration filter can be immediately moved to the filtration container again, and the filtration process of the liquid to be treated can be restarted quickly. Discharge of the cleaning powder or cake from the cleaning container can be performed after the filtration filter is moved from the cleaning container to the filtration container.
  • this aspect can restart the filtration of the liquid to be treated earlier than the first aspect by the time required for the above (1) and (3). There is an advantage that it can be done.
  • the filtration filter according to the first or second aspect is a pleated filter formed in a cylindrical shape while forming a plurality of folds by bending a flat filter medium in a bellows shape.
  • the pleated filter and the cleaning powder is vibrated while the cleaning powder is stored in the filtration container, and the pleated filter and the cleaning powder are rubbed against each other.
  • the cleaning powder or granular material can be reliably inserted into the valley portion between the folds of the pleated filter, and the cleaning powder or granular material rubs against the pleated filter due to vibration, so that the pleated filter can be used.
  • the cake formed on the outer surface of the valley portion can be reliably peeled off.
  • the filtration system of the first aspect which has a discharge means for blowing a pressurized gas into the filtration container and discharging the cleaning powder or granular material from the filtration container.
  • the cleaning powders preferably all the cleaning powders
  • a method of discharging the cleaning powder particles from the lower part of the filtration container by the weight of the cleaning powder particles themselves can be considered, but it is difficult to effectively discharge the cleaning powder particles because the weight of the cleaning powder particles themselves is light.
  • a discharge means is provided.
  • This discharging means blows a pressurized gas into the filter container, and the cleaning powder or granular material is discharged from the filter container by the wind force of the pressurized gas.
  • the cleaning powder or granular material can be quickly discharged from the filtration container, so that the resumption of the filtration process can be accelerated.
  • the filtration filter has a complicated structure such as a pleated filter, if a pressurized gas is used, the cleaning powder particles adhering to the valley between the folds of the pleated filter can be quickly removed. Can be paid off.
  • a barrier wall is provided that covers the upper end or the lower end of the filtration filter and separates the space where the liquid to be treated and the space where the treatment liquid is present.
  • the filtration system of the first aspect, wherein the barrier is an elastic barrier.
  • a barrier wall is provided that covers the upper end or the lower end of the filtration filter and separates the space where the liquid to be treated and the space where the treatment liquid is present.
  • the filtration system of the first aspect wherein a storage chamber for storing a treatment liquid is provided inside the filtration container on the opposite side of the filtration filter sandwiching the barrier.
  • a storage chamber for storing the treatment liquid is provided inside the filtration container.
  • a filtration container having a supply port for the liquid to be treated and a discharge port for the treatment liquid, A filtration filter provided inside the filtration vessel, the outer surface of which is the filtration surface and the inside of which is the passage of the treatment liquid.
  • a filtration method comprising vibrating at least one of the filtration filter and the cleaning powder or granular material to scrape off the cake formed on the outer surface of the filtration filter by the cleaning powder or granular material.
  • FIG. 5A shows the state before filtration
  • 5B shows the state during filtration.
  • the upper filter membrane seal is shaded.
  • the positions of the filtrate discharge pipe and the compressed gas supply pipe for discharge are shown by dotted lines. It is a table which showed the opening period of a valve, the operating period of a gas compressor, and the operating period of a vibrating body.
  • the second cleaning step and the post-treatment step are the same as the first cleaning step and the first post-treatment step. Further, the third and subsequent filtration steps, cleaning steps, and post-treatment steps are the same as those of the second filtration step, cleaning step, and post-treatment step. It is a filtration device which concerns on the filtration system of the 2nd Embodiment of this invention. It is a filtration device which concerns on the filtration system of the 3rd Embodiment of this invention. The state where the filtration filter is inside the filtration container is shown, and the state where the filtration filter is inside the washing container is also shown by the dotted line.
  • liquid A to be treated examples include water from rivers and lakes, seawater, groundwater, spring water, wastewater from factories, and the like.
  • the total amount of the liquid A to be treated is filtered by the filter 12 in the closed filter container 11 and the treatment liquid B (for example, a filtrate, hereinafter referred to as “filtrate B”) is discharged.
  • the treatment liquid B for example, a filtrate, hereinafter referred to as “filtrate B”
  • filtrate B a filtrate
  • the filtration device 10 includes a filtration container 11 for storing the filtration filter 12.
  • a supply port 11A for the liquid to be treated A and a discharge port 11C for the cake K are provided at the lower part of the filter container 11, and a discharge port 11B for the treatment liquid (filtrate) B is provided at the upper part of the filter container 11.
  • the filtration device 10 shown in FIG. 2 has a cleaning powder / granular material supply port 5A for supplying the cleaning powder / granular material 5 into the filtering container 11 and a cleaning powder for discharging the cleaning powder / granular material 5 from the inside of the filtering container 11.
  • the cake discharge port 11C also serves as the particle discharge port 5B, each supply port 11C, 5A and the discharge port 5B may be provided separately.
  • a tubular body 12s Inside the filtration vessel 11, a tubular body 12s in which a permeation hole for the filtrate B is formed on the wall surface and a filtrate passage 12r is formed inside is provided.
  • the one shown in the figure has a cylindrical shape, and its central axis is arranged in the filtration container 11 in a posture along the vertical direction of the filtration container 11.
  • the shape and posture of the tubular body 12s are not particularly limited, and the shape of the tubular body 12s may be changed to any known shape such as a square cylinder, and the posture of the tubular body 12s may be changed to that of the tubular body 12s. It may be installed in the filtration container 11 so that the central axis is in the horizontal direction.
  • the illustrated tubular body 12s is formed by forming a flat plate having a transmission hole such as a punching metal into a cylindrical shape, and the space inside the tubular body 12s is a filtrate passage 12r.
  • a filtration film 12m is provided on the outside of the wall surface of the tubular body 12s. Since the surface area (filtration area) of this filter membrane 12 m is large, a pleated filter formed into a cylindrical shape is formed by winding a flat filter medium in a zigzag shape (bellows-like shape) and winding it around the outer peripheral surface of the tubular body 12s. It is preferable to use it.
  • a pleated filter By using a pleated filter, the surface area of the filter is increased as compared with a simple flat filtration filter in which the filter medium is not bent, so that the processing capacity of the liquid A to be treated per unit time can be significantly increased.
  • a plurality of folds 2 can be formed by bending the filter medium in a zigzag manner as described above.
  • This pleated filter has an advantage that the cake K can be easily peeled off and discharged because the distance between the adjacent folds 2 and the wall surface of the folds 2 gradually increases from the inside to the outside.
  • the length L1 between the adjacent folds and the tip portions 2p and 2p of the folds may be, for example, 6 mm, and the length L2 from the tip portion 2p of the folds to the base end portion 2b shall be, for example, 100 mm. Can be done.
  • the filtration membrane 12 m can be made into a single layer or multiple layers.
  • the material (filter medium) of the filter membrane 12 m for example, polytetrafluoroethylene (also known as “Teflon” (registered trademark)), polyester, polyphenylene sulfide (PPS) resin, nylon, stainless steel and the like can be used.
  • the film thickness of the filtration membrane 12 m is preferably 0.3 mm to 0.7 mm, more preferably 0.6 mm.
  • the fiber diameter of the filter medium (the diameter corresponding to the projected area circle, the Heywood diameter; the same applies hereinafter) is preferably 0.1 ⁇ m to 3 ⁇ m, and more preferably 0.1 ⁇ m.
  • the resistance during filtration increases and the apparent surface area becomes narrow.
  • a fiber having a fiber diameter larger than 3 ⁇ m the suspended particles in the liquid A to be treated permeate through the gaps between the fibers of the filtration membrane 12 m. Therefore, it is preferable to use a filter medium having a fiber diameter of 0.1 ⁇ m to 3 ⁇ m to form a filter film 12 m having a certain degree of coarseness. With such a filtration membrane 12m, the suspended particles in the liquid A to be treated that adhere to the surface of the filtration membrane 12m act as a filtration layer during filtration.
  • the length of the filtration membrane 12 m in the longitudinal direction can be, for example, 300 mm to 2000 mm.
  • the surface 12f of the filtration membrane 12m means the surface facing the filtration container 11 and the surface in contact with the liquid A to be treated.
  • the back surface 12b of the filtration membrane 12m refers to the surface facing the tubular body 12s and the surface in contact with the filtrate B.
  • a filtration membrane 12m having a predetermined strength or higher so that the surface 12f of the filtration membrane 12m is not damaged during cleaning.
  • the upper end and the lower end of the folds of the filtration membrane 12m are sealed, respectively, to prevent the liquid A to be treated from flowing into the filtrate passage 2r without passing through the filtration membrane 12m.
  • the seal portion at the upper end of the filter membrane 12 m is referred to as an upper filter membrane seal portion 14a, and the seal portion at the lower end portion of the filter membrane 12 m is referred to as a lower filter membrane seal portion 14b. It is better not to seal the portion of the upper side of the filtration membrane 12m that overlaps with the filtrate passage 12r. This is to prevent the filtrate B from being unable to move from the filtrate passage 12r to the liquid storage chamber 51.
  • the method of fixing the filtration membrane 12m inside the filtration container 11 is not particularly limited.
  • the filter membrane 12 m is suspended by a plurality of support rods 86 extending downward from the upper wall of the filter container 11.
  • the plurality of support rods 86 are arranged in a circle in the cross section of the filtration membrane 12 m at predetermined intervals along the circumferential direction, but the support rods 86 do not necessarily have to be arranged in a circle.
  • it may be fixed to the side wall of the filtration container 11.
  • the distance N from the lateral inner wall of the filtration vessel 11 to the filtration membrane 12m is as short as possible. That is, it is preferable to make the lateral gap 50s as small as possible. This is because the shorter the distance N, the easier it is to deposit a large amount of cleaning powder F around the filtration membrane 12 m.
  • the distance N from the lateral inner wall of the filtration vessel 11 to the tip portion 2p of the fold 2 of the filtration membrane 12 m is preferably about 3 mm to 15 mm, and preferably about 4 to 7 mm.
  • the filter film 12 m may collide with the inner wall of the filter container 11 and be damaged when the filter film 12 m vibrates, and if the distance N is longer than 15 mm, the lateral gap may occur. Since the volume of 50s becomes large, in order to deposit the cleaning powder / granular material F around the filtration film 12m, a large amount of the cleaning powder / granular material F must be supplied into the filtration container 11, and as a result, the cleaning time. May become longer.
  • the barrier 88 is not particularly limited, but a non-permeable or impermeable wall 88 is preferable. It is even better if it has elasticity. For example, a silicon sponge, a fluorine rubber sponge, a urethane rubber sponge, or the like can be used.
  • the blocking wall 88 shown in FIG. 2 is composed of an annular plate-shaped member having a through hole 88c in the central portion, and the outer side wall 88b thereof is fixed to the inner wall of the filtration container 11 without a gap.
  • the size of the through hole 88c provided in the central portion of the barrier wall 88 is the same as that of the filtration passage 12r, but may be smaller than that of the filtration passage 12r. It is not preferable that the size of the through hole 88c of the barrier wall 88 is larger than that of the filtration passage 12r.
  • the size of the through hole 88c of the barrier wall 88 is made larger than that of the filtration passage 12r, the liquid to be treated A and the cleaning powder / granular material F do not move to the liquid storage chamber 51 without passing through the filtration membrane 12m. It is good to provide some kind of barrier like this.
  • the barrier wall 88 is a packing provided to prevent the liquid to be treated A and the cleaning powder / granular material F from moving to the filtrate passage 12r or the liquid storage chamber 51 without passing through the filtration membrane 12m. Further, by giving the barrier wall 88 elasticity, the vibrating force of the vibrating body 73 can be concentrated on the filtration filter 12, and the vibration of the vibrating body 73 can be prevented from being transmitted to the filtration container 11. can.
  • the hardness of such a barrier 88 is not particularly limited, but is preferably about 40 to 160 KPa, more preferably about 60 to 90 KPa.
  • the sealing by the barrier wall 88 becomes insufficient, and the liquid A to be treated in the lateral gap 50s may pass through the gap of the barrier wall 88 and leak to the liquid storage chamber 51.
  • the vibration of 73 of the vibrating body is easily transmitted to the filtration container 11.
  • the hardness (compressive elastic modulus) of the barrier wall 88 is measured according to JIS (Japanese Industrial Standards) K6254.
  • the barrier wall 88 is placed on the upper side of the filtration membrane 12m.
  • the barrier wall 88 is provided so as to cover the upper end portion of the filtration filter 12 from above.
  • the barrier wall 88 is provided on the lower side of the filtration membrane 12m, and the barrier wall is provided. It is preferable that 88 covers the lower end of the filtration filter 12 from below.
  • a liquid storage chamber 51 is provided inside the filtration container 11.
  • the liquid storage chamber 11 is a chamber provided for storing the filtrate B, and is provided after the filtration filter 12.
  • the filtrate passage 12r is formed inside the filtration filter 12, but the liquid storage chamber 11 is the filtrate passage. It is provided further after 12r.
  • the upper end of the filtrate passage 12r (the upper end of the filtrate passage 12r is the same as the upper end of the filtration membrane 12 and the lower end of the filtrate passage 12r is the same as the lower end of the filtration membrane 12).
  • the liquid storage chamber 51 is provided above the barrier wall 88 and above the barrier wall 88.
  • the advantage of providing the liquid storage chamber 51 is exhibited in the post-treatment process described later.
  • the post-treatment step it is necessary to discharge the cleaning powder / granular material F from the inside of the filtration container 11, but since the pushing force is not sufficient with the compressed gas CA2 alone, the cleaning powder / granular material F is inside the filtration container 11 (gap 50s). And 50u. Especially around the filtration film 12m. The same shall apply hereinafter). Therefore, it is preferable to provide a storage chamber 51 and use the filtrate B stored in the liquid storage chamber 51 in order to discharge the washing powder or granular material F.
  • a filtration filter 12 is provided on the lower side of the filtration vessel 11, the liquid A to be treated is supplied from the lower side of the filtration vessel 11, and the filtrate B is discharged from the upper side of the filtration vessel 11. Therefore, a liquid storage chamber 51 is provided above the filtration container 11. On the contrary, in the case of a type in which a filtration filter 12 is provided on the upper side of the filtration vessel 11, the liquid to be treated A is supplied from the upper side of the filtration vessel 11, and the filtrate B is discharged from the lower side of the filtration vessel 11, filtration is performed. It is preferable to provide the liquid storage chamber 51 on the lower side of the container 11.
  • the size of the liquid storage chamber 11 can be arbitrarily determined.
  • the filtration container 11 is divided into upper and lower parts in about two equal parts, the upper half is used as the liquid storage chamber 51, and the lower half is provided with the filtration filter 12 to provide a filtration processing space (blocking wall 88).
  • the entire space located on the DS below the barrier wall 88 in the height direction LD is the same. .).
  • this ratio can be arbitrarily changed, a certain amount of filtrate B is stored inside the liquid storage chamber 11 in order to discharge the washing powder particles F, cake K, and the like from the filtration container 11.
  • the volume of the liquid storage chamber 11 is smaller than the volume of the filtration processing space.
  • the ratio of the volume of the liquid storage chamber 11 to the volume of the filtration processing space is preferably 1 (volume of the liquid storage chamber 11) to 1.2 or more (volume of the filtration processing space) of 1 (storage). It is more preferable that the volume of the liquid chamber 11 is 1.5 or more (the volume of the filtration treatment space).
  • FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view of the filter membrane 12 m before filtration
  • FIG. 5 (5B) is an enlarged cross-sectional view of the filter membrane 12 m during filtration.
  • the folds 2 of the pleated filter may be crushed and “blockage” may occur in which the space inside the folds 2 is lost. This blockage can be prevented.
  • the film thickness 2w of the filtration film 2 is narrower than that before the filtration.
  • the filtration device 10 of FIG. 2 is provided with the supply port 11A of the liquid to be treated A on the bottom surface of the filtration container 11, but it can be changed to an arbitrary place such as the upper part or the side portion of the filtration container 11. May be good.
  • the storage tank 7 for storing the liquid to be treated A and the filtration container 11 are connected by a supply pipe 13, and the liquid A to be treated is stored in the storage tank 7 by the suction force of the pump 8 (liquid supply pump to be treated). Is sent to the filtration container 11. It is preferable to provide a foreign matter removing device 9 (for example, a strainer) between the storage tank 7 and the filtration container 11 so that the foreign matter removing device 9 removes foreign matter such as dust in the liquid A to be treated.
  • a level meter (not shown) may be provided in the storage tank 7 to replenish the liquid A in the storage tank 7 from the outside when the amount of the liquid A to be treated becomes less than the specified value.
  • the upper part of the filtration container 11 is provided with a discharge port 11B for discharging the filtrate B outside the filtration container 11.
  • the filtrate B moves from the upper end opening of the filtrate passage 12r through the central opening of the blocking wall 88 to the liquid storage chamber 51, and then is guided to the discharge pipe 16 via the filtrate discharge pipe 15 and the discharge port 11B.
  • the discharge port 11B of the filtrate B is provided in the upper part of the filtration container 11, but it may be changed to an arbitrary place such as being provided in the lower part or the side part of the filtration container 11. be able to.
  • the cleaning powder / granular material supply means 80 for supplying the cleaning powder / granular material F to the filtration container 11 is provided.
  • the cleaning powder or granular material supply means 80 may be manufactured as a part of the filtration device 10, or may be manufactured as a separate product from the filtration device 10 and retrofitted to the filtration device 10.
  • the cleaning powder / granular material supply means 80 exemplified in FIG. 1 is a cleaning powder / granular material storage tank 75 for storing the cleaning powder / granular material F, a gas compressor 76 for generating a compressed gas, and cleaning powder / granules from the gas compressor 76.
  • a compressed gas supply pipe 77 used to supply the compressed gas to the body storage tank 75, and a cleaning powder / granular material supply pipe 78 used to supply the cleaning powder / granular material F from the cleaning powder / granular material storage tank 75 to the filtration container 11. have. Further, in the filtration system 1 of FIG.
  • the cleaning powder / granular material supply pipe 78 is used to return the used cleaning powder / granular material F from the filtering container 11 to the cleaning powder / granular material storage tank 75.
  • the cleaning powder / granular material supply pipe 78 and the cleaning powder / granular material discharge pipe 79 may be provided separately.
  • a valve V2 is provided in the middle of the cleaning powder / granular material supply pipe 78 and the cleaning powder / granular material discharge pipe 79.
  • the cleaning powder or granular material supply means 80 does not have to use the compressed gas as shown in FIG.
  • a storage tank (not shown) that stores a supply liquid for supplying the cleaning powder / granular material F to the filtration container 11, and a pressure pump (not shown) that pumps the supply liquid. ) May be provided.
  • the pressure feed pump may be used to send the cleaning powder / granular material F in the cleaning powder / granular material storage tank 75 to the filtration container 11 via the supply pipes 77 and 78.
  • the cleaning powder or granular material supply means 80 is not particularly limited, and in addition to the above-mentioned pressure feeding pump, for example, a vane pump, a tube pump, or the like may be used.
  • the cleaning powder or granular material F means powder or granular material, and for example, beads such as spherical plastic beads, spherical glass beads, and spherical pearlite beads, spherical sponge such as spherical vinyl chloride sponge, and sand such as silica sand are used. be able to.
  • the cleaning powder / granular material F rubs against the filtration filter 12. Therefore, from the viewpoint of preventing deterioration of the filtration filter 12, it is not preferable that the cleaning powder / granular material F is particles having corners such as sand, and is rounded such as spherical particles and ellipsoidal particles.
  • the cleaning powder / granular material F should not have a high hardness.
  • the hardness of the washed powder or granular material F is preferably R20 to R110. Therefore, the specific gravity of the washed powder or granular material F is not particularly limited, but is preferably 0.7 to 1.2 g / cm 3 , for example.
  • the washed powder or granular material F preferably has a particle size suitable for recovery and reuse, that is, classification. Specifically, the particle size is preferably 0.2 mm to 0.8 mm, more preferably 0.4 mm to 0.8 mm, but even particles having the above particle size are sufficient as the cleaning powder or granular material F. Can be used for.
  • the particle size of the washed powder or granular material F is a value measured in accordance with JIS Z8800.
  • the filtration system 1 illustrated in FIG. 1 is provided with a vibrating body 73 that vibrates the filtration filter 12 in a state where the cleaning powder particles F are accumulated in the filtration container 11 and rubs the filtration filter 12 and the cleaning powder particles F. ..
  • the vibrating body 73 includes a filtration filter vibrating device 70 mounted on the bottom surface 21d of the filtering film 12m, a gas supply pipe 72 used for sending a gas AR from the outside of the filtering device 10 to the filtering filter vibrating device 70, and a gas supply pipe 72. It has a gas exhaust pipe 71 for sending the gas AR used for vibrating the filtration filter vibrating device 70 to the outside of the filtration device 10.
  • the filtration filter vibration device 70 is not particularly limited.
  • a vibrator (piston vibrator) is used as the filtration filter vibration device 70, but a ball vibrator, an electromagnetic solenoid, an air knocker, or the like may be used instead.
  • the mounting position of the filtration filter vibrating device 70 can be appropriately changed, and may be mounted on the top surface 21u of the filtration membrane 12m or on the inner surface of the tubular body 12s, for example. Since the cake K is attached to the outer surface of the filter film 12 m, when the filter film 12 m is vibrated by the vibrating body 73, the cake K also vibrates together with the filter film 12 m, so that the cake K can be easily peeled off. ..
  • the vibrating body 73 may have a cleaning powder / granular material vibrating device that vibrates the cleaning powder / granular material F stored between the filtration container 11 and the filtration film 12m.
  • the cleaning powder / granular material vibrating device is not particularly limited.
  • a vibrator as a cleaning powder / granular material vibrating device may be provided between the filtering container 11 and the filtering membrane 12m, and the cleaning powder / granular material F may be vibrated by the vibration of the vibrator.
  • a gas ejection device 73a as a cleaning powder / granular material vibrating device is provided between the filtration container 11 and the filtration membrane 12m, and the cleaning powder / granular material F is provided by the gas ejected from the gas ejection device. May be vibrated.
  • a device such as a high-frequency vibrator or an ultrasonic vibrator may be provided to vibrate the cleaning powder or granular material F.
  • the filtration membrane 12m is not directly vibrated as shown in FIG. 2, so that the filtration membrane 12m is less likely to be damaged as compared with the form of FIG.
  • the cleaning powder / granular material F is used by the vibrating body 73.
  • the vibration distance of the cleaning powder / granular material F can be lengthened, so that the friction between the filter film 12m or the cake K and the cleaning powder / granular material F can be further increased.
  • both a filtration filter vibrating device 70 that vibrates the filtering filter 12 and a cleaning powder / granular material vibrating device that vibrates the cleaning powder / granular material F may be provided.
  • the peeling force of the cake K can be strengthened as compared with the case where only one is provided.
  • Discharging means 90 In the first embodiment shown in FIG. 1, a discharge means 90 is provided in which the pressurized gas CA2 is blown into the filter container 11 and the cleaning powder / granular material F in the filter container 11 is discharged from the filter container 11.
  • the discharging means 90 is for sending the gas compressor 85 that generates the compressed gas CA2 (compressed gas for discharging) for discharging the washing powder and granular material F from the filtering container 11 and the compressed gas CA2 to the filtering container 11. It has a supply pipe 81.
  • the discharging means 90 does not have to use the compressed gas CA2 as shown in FIG.
  • a storage tank (not shown) that stores the discharge liquid for discharging the cleaning powder / granular material F from the filtration container 11 and a pressure pump (not shown) that pumps the discharge liquid. ) May be provided. Then, the pump may be used to send the discharge liquid in the storage tank to the filtration container 11 via the supply pipe 81.
  • the discharge means 90 is not particularly limited.
  • a vacuum pump, an ejector, or the like may be used as the discharging means 90 other than the above.
  • Check valve 95 It is preferable to provide a check valve 95 in the discharge pipe 16b of the cleaning powder or granular material storage tank 75. This is to prevent turbid water from flowing back from the cleaning powder / granular material storage tank 75 due to the suction action of the RO device pump 98 while the treatment liquid discharge pump 8 is stopped.
  • the liquid to be treated A is filtered. Specifically, the valves V1 and V3 are opened, V2 is closed, and the processing liquid discharge pump 8 is started. Then, the liquid A to be treated in the liquid storage tank 7 to be treated is supplied into the filtration container 11 via the supply pipe 13 of the liquid A to be treated.
  • the flow velocity of the liquid to be treated A supplied into the filtration vessel 11 is preferably, for example, about 0.001 m / s to 0.004 m / s (FLUX is 50 LMH to 200 LMH), and is preferably 0.0017 m / s to. It is more preferable to set it to about 0.0025 m / s.
  • the liquid A to be treated that has reached the inside of the filtration container 11 is filtered by the filtration filter 12. Specifically, the liquid A to be treated flows from the outside to the inside of the filtration filter 12, and at this time, the suspended solids in the liquid A to be treated are captured by the filtration filter 12. The liquid from which the suspended solids have been removed from the liquid A to be treated by this filtration moves to the filtrate passage 12r through the filtration membrane 12m, and as the filtrate B, passes through the liquid storage chamber 51 and the filtrate discharge pipe 15 from the discharge port 11B. It is discharged. The filtrate B discharged from the discharge port 11B is sent to the subsequent filtration device 3 or the like through the discharge pipe 16.
  • the filtrate B is used as domestic water DW other than drinking water, further filtration is generally unnecessary, so the filtrate B is discharged to the outside of the system via the discharge pipe 16c.
  • the filtrate B is used as drinking water, it is desirable to further filter it. Therefore, it is sent to another filtration device 3 via the discharge pipe 16a and further filtered in the filtration device 3, for example, the filtrate B. Remove the virus and salt inside.
  • the filtration device 3 is not particularly limited, but for example, an RO membrane filtration device, an NF membrane (nano-filtration membrane) filtration device, an ion exchange resin filtration device, or the like can be used.
  • the filtrate B When the filtrate B is sent to the filtration device 3 or discharged to the outside of the system as domestic water DW, not all of the filtrate B is sent to the filtration device 3, but a part of the filtrate B is sent to the washing powder / granular material storage tank 75. It is preferable to send.
  • the ratio of the amount of the filtrate B sent to the filtration device 3 and the amount of the filtrate B sent to the washing powder / granular material storage tank 75 is preferably about 9: 1 to 7: 3.
  • the filtrate B sent to the cleaning powder or granular material storage tank 75 is mixed with the cleaning powder or granular material F inside the cleaning powder or granular material storage tank 75 and used for cleaning the cleaning powder or granular material F. Then, the filtrate (residual liquid E) after washing the washing powder or granular material F in the washing powder or granular material storage tank 75 is discharged from the residual liquid discharge port 75a of the washing powder or granular material storage tank 75, and then the residual liquid. It is discharged to the outside of the system through the discharge pipe 86 and the valve V3. A mesh 99 is provided at the residual liquid discharge port 75a of the cleaning powder or granular material storage tank 75 to prevent the cleaning powder or granular material F from leaking out of the system from the cleaning powder or granular material storage tank 75.
  • the filtrate B follows various routes depending on the application.
  • the solid (suspended particles) of the liquid A to be treated adheres to and deposits on the surface 12f of the filtration membrane 12m, and as a result, cake K is formed.
  • the liquid passage resistance per unit area of the filtration filter 12 increases in proportion to the integrated amount of liquid passage (that is, the amount of solid content separated from the liquid A to be treated).
  • the cake K formed on the surface of the filtration filter 12 has a certain degree of liquid permeability and has an advantage that it functions as an auxiliary filter that assists the filtration filter 12, but as the cake K is thickly laminated, the liquid passes through.
  • the sex gets worse. That is, as the cake K becomes thicker, the liquid passage resistance increases proportionally. Therefore, when a certain amount of cake K is deposited, it is necessary to reduce the liquid passage resistance of the filtration filter 12 and increase the filtration flow rate. Therefore, when the amount of cake K produced increases to a predetermined level, that is, when the filtration filter 12 is clogged, the filtration step is terminated.
  • the filtration filter 12 Since the amount of cake K produced is proportional to the turbidity of the liquid A to be treated and the integrated amount of water flow (that is, the amount of solid content separated from the liquid A to be treated), the filtration filter 12 starts the filtration step.
  • the tact time for clogging and performing the cleaning process is determined by the production time of cake K.
  • the filter clogging withstand voltage is, for example, 200 kPa.
  • the internal pressure of the supply port 11A of the liquid to be treated A of the filtration container 11 is measured by a pressure gauge (not shown), and the discharge port of the treatment liquid B is discharged.
  • the internal pressure of 11B can be measured with a pressure gauge (not shown), and the filtration step can be terminated when the differential pressure exceeds a certain value. It may be decided whether or not to stop the filtration process by another method. For example, the discharge amount of the filtrate B per unit time may be measured by a flow meter (not shown), and the filtration step may be terminated when the amount falls below a certain value.
  • the cleaning step after the filtration step will be described.
  • the cake K formed on the filter film surface 12f is peeled off to return the filter film surface 12f to the initial state.
  • the valves V1 and V3 are closed and the valves V2 are opened.
  • the gas compressor 76 is operated to generate the compressed gas CA1 (compressed gas for supply), and the compressed gas CA1 is sent to the washing powder / granular material storage tank 75 via the compressed gas supply pipe 77.
  • the mixed liquid ML (mainly a liquid in which the washed powder or granular material F is mixed in the filtrate B) is stored in the washing powder or granular material storage tank 75, and the compressed gas sent to the washing powder or granular material storage tank 75 is stored.
  • This mixed liquid ML stored in the cleaning powder / granular material storage tank 75 is discharged (extruded) from the cleaning powder / granular material storage tank 75.
  • the mixed liquid ML discharged from the cleaning powder / granular material discharge port 75b of the cleaning powder / granular material storage tank 75 is supplied into the filtration container 11 through the cleaning powder / granular material supply pipe 78 and the cleaning powder / granular material supply port 11C.
  • the liquid to be treated A is in a state of being accumulated in the lower gap 50u and the lateral gap 50s, and the filtrate B is in a state of being accumulated in the liquid storage chamber 51.
  • the mixed liquid ML sent from the washing powder / granular material storage tank 75 presses the liquid to be treated A staying in the lower gap 50u and the lateral gap 50s, and causes the liquid to be treated A to be filtered by the filtration filter 12. .. Then, the liquid A to be treated passes through the filtration filter 12 to become the filtrate B, and the filtrate B moves to the liquid storage chamber 51 and then passes through the filtrate discharge pipe 15 and the discharge pipe 16 to perform the subsequent filtration device 3 and cleaning. It is sent to the powder or granular material storage tank 75 or the like.
  • the mixed liquid ML pressed against the liquid to be treated A is also filtered by the filtration filter 12. Then, the liquid portion in the mixed liquid ML passes through the filtration filter 12 to become the filtrate B, and the filtrate B moves to the liquid storage chamber 51 and then passes through the filtrate discharge pipe 15 and the discharge pipe 16 to the subsequent filtration device. It is sent to 3 and the washing powder and granular material storage tank 75 and the like.
  • the washing powder or granular material F in the mixed solution ML could not pass through the filtration filter 12 and was laminated on the outer surface of the filtration membrane 12 (where the cake K was formed on the filtration membrane 12, the outer surface of the cake K; the same applies hereinafter). Will be done. Initially, it is only thinly laminated on the outer surface of the filtration membrane 12, but the amount of the lamination gradually increases, and the cleaning powder / granular material F enters the gap 2n between the adjacent folds 2 and 2 of the filtration membrane 12m. Therefore, the gap 2n is filled (filled) with a large number of washed powder particles F. That is, the cake K formed so as to cover the outer surface of the filtration film 12 m and a large number of washing powder particles F that have entered the gap 2n are in contact with each other.
  • the type and performance of the piston vibrator 70 are not particularly limited, but for example, when the air is 0.6 MPa and 54 L / min, it is preferable to use a piston vibrator 70 having a vibration frequency of 94 Hz and a vibrating force of 265 N.
  • the time from the start to the end of the vibration of the filtration membrane 12 m can be arbitrarily set, but it is preferably about 30 to 180 seconds, and more preferably about 60 to 120 seconds. If the vibration time is shorter than 30 seconds, the cake K may not be sufficiently peeled off, and if the vibration time is longer than 180 seconds, the cake K continues to vibrate even though it has already peeled off, wasting power. In addition, there is a risk that the resumption of the filtration process will be delayed.
  • the gas compressor 85 When starting this post-treatment process, first open the valves V2 and V3 and close the valve V1. After that, the gas compressor 85 is operated to generate a compressed gas CA (compressed gas for discharge) for discharging the cleaning powder / granular material F from the filtration container 11. Then, the compressed gas is sent to the filtration container 11 via the supply pipe 81. The compressed gas sent to the filtration vessel 11 extrudes the filtrate B provided in the liquid storage chamber 51, passes through the filtrate passage 12r and the filtration membrane 12m in this order together with the filtrate B, and then passes through the lateral gap 50s and the lower gap 50u. Push the cleaning powder F and the debris of the peeled cake K in the above, and discharge (extrude) them from the filtration container 11.
  • CA compressed gas for discharge
  • the compressed gas CA, the filtrate B, the cleaning powder F, the debris of the cake K, etc. discharged from the cleaning powder discharge port 5B of the filter container 11 pass through the cleaning powder discharge pipe 79 and the cleaning powder particles. It is supplied to the inside of the storage tank 75.
  • the compressed gas CA, filtrate B, cleaning powder / granule F, and cake K fragments sent to the cleaning powder / granular material storage tank 75 the compressed gas CA, filtrate B, and cake K fragments other than the cleaning powder / granular material F are fragmented. Etc. are sent out of the system from the residual liquid discharge port 75a of the cleaning powder / granular material storage tank 75 through the residual liquid discharge pipe 87.
  • a mesh 99 is provided near the residual liquid discharge port 75a of the cleaning powder or granular material storage tank 75 to prevent the cleaning powder or granular material F from leaking out of the system from the cleaning powder or granular material storage tank 75. There is.
  • the form of vibrating the filtration filter 12 is shown.
  • a cleaning powder / granular material vibrating device is provided between the filtration container 11 and the filtration membrane 12 m, and the cleaning powder is provided.
  • the cleaning powder or granular material F may be vibrated by the granular material vibrating device.
  • both the filtration filter vibrating device 70 that vibrates the filtration filter 12 and the cleaning powder / granular material vibrating device that vibrates the cleaning powder / granular material F are provided, and both the filtering filter 12 and the cleaning powder / granular material F are vibrated, the cleaning powder / granular material F is vibrated.
  • the peeling power of the cake K can be made higher.
  • a cleaning container 18 may be provided separately from the filtration container 11, and the cleaning of the filtration membrane 12m may be performed inside the cleaning container 18 instead of inside the filtration container 11.
  • the cleaning powder / granular material F is previously deposited inside the cleaning container 18, the filtration filter 12 is moved from the filtration container 11 to the cleaning container 18 at the time of cleaning the filtration film 12m, and the filtration filter 12 is used as the cleaning powder / granular material. Immerse in the deposited part of F. Then, the cake K formed on the outer surface of the filtration film 12m or the filtration film 12m and the cleaning powder / granular material F are rubbed to peel off the cake K for cleaning.
  • the filtration filter 12 may be returned to the filtration container 11 and moved to promptly restart the filtration process.
  • the method of moving the filtration filter 12 between the filtration container 11 and the cleaning container 18 is not particularly limited, but for example, a crane mechanism or the like may be used to replace the filtration filter 12 from the upper part of the containers 11 and 18.
  • the prior patent document 1 it is not a type in which cleaning water is sprayed on the filtration filter 12, so that the filtration filter 12 does not hurt easily during cleaning, and the filtration filter 12 can be made to last for a long time. Further, the disposable type filtration filter 12 is not used, and the filtration filter 12 is not rotated or the cleaning water is sprayed at the time of cleaning as in the prior patent document 1, and various powers are suppressed. Because it can be done, the running cost is low. Further, unlike the prior patent document 1, it is not necessary to provide a rotation mechanism of the filtration filter 12, so that the entire device can be simplified, the manufacturing cost can be reduced, the weight can be reduced, and the device can be carried. Becomes easier.
  • Discharge pipe to the cleaning powder storage tank
  • 16c Discharge pipe (to obtain domestic water (excluding drinking water))
  • 18 Cleaning container, 21d ... Filter membrane Bottom surface, 29 ... Filter support, 50 ... Gap, 50s ... Lateral gap, 50u ... Lower gap, 51 ... Liquid storage chamber, 70 ... Filtration filter cleaning device, 71 ... Gas exhaust pipe, 72 ... Gas supply pipe, 73 ... Vibrator, 74 ... Compressed gas supply pipe, 75 ... Cleaning powder / granule storage tank, 75a ... Residual liquid discharge port, 75b ... Cleaning powder / granule discharge port, 76 ...
  • Gas compressor Gas production device for cleaning powder / granule supply
  • 77 Compressed gas supply pipe
  • 78 Cleaning powder / granule supply pipe
  • 79 ... Cleaning powder / granule discharge pipe
  • 80 Cleaning powder / granule supply means, 81 ... (Compressed gas for discharge) supply pipe
  • 85 Gas compressor (gas production device for washing powder and granular material discharge)
  • 86 Support means (example: support rod), 87 ... Residual liquid discharge pipe, 88 ...
  • Block wall example: silicon sponge
  • 88a Inner wall of block wall (Inner side wall), 88b ... Outer wall (outer side wall) of the barrier wall, 88c ...
  • CD Circumferential Direction
  • LD Height direction
  • US Upper side (in the height direction)
  • DS Lower side (in the height direction)
  • GS Extension direction of folds
  • HS Tip side
  • BS Base end side
  • FT Filtration filter movement route

Landscapes

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Abstract

【課題】フィルタのメンテナンスが容易で、ランニングコストを抑えることができる濾過装置や濾過方法を提供すること。 【解決手段】本発明に係る濾過システム1は、被処理液Aの供給口11Aと処理液Bの排出口11Bを有する濾過容器11と、前記濾過容器11の内部に設けられ、外面が濾過面とされ内部が処理液の通路12rとされた濾過フィルタ12と、前記濾過フィルタ12を洗浄する洗浄粉粒体Fを前記濾過容器11に供給する洗浄粉粒体供給手段と、前記濾過フィルタの外側に前記洗浄粉粒体Fが貯まった状態で、前記濾過フィルタ12および前記洗浄粉粒体Fの少なくともどちらか一方を振動させ、前記濾過フィルタ12と前記洗浄粉粒体Fを擦らせる振動体73と、を有する。

Description

濾過システムおよび濾過方法
 本発明は飲料水や純水等を得るために用いられる濾過システムおよび濾過方法に関する。
 海、湖沼、河川等から得られる原水は、粘土鉱物、その粘土鉱物の層間に取り込まれた有機化合物、砂や岩石の破片等の硬質粒子、植物の破片等の軟質粒子、マイクロプラスチック等の微粒子などを多く含んでいる。そのため、それらの原水をそのままRO膜(「逆浸透膜」のことをいう。以下同じ。)やイオン交換樹脂層等を備えた濾過装置に通水すると、RO膜が目詰まりしやすくなる、また原水中のイオンとイオン交換樹脂がイオン交換する速度が速くなる等の不都合があり、結果としてRO膜やイオン交換樹脂層等を頻繁に交換しなければならない。特に小型の濾過装置には使い捨てタイプの糸巻フィルタやプリーツフィルタが多用されているが、原水の通水を始めてから目詰まりするまでの速度が速いため、フィルタを頻繁に交換する必要がある。また、原水の濁度が高い場合はフィルタ交換の速度が速くなる傾向がある。
 本発明に関連する先行技術としては下記特許文献1に記載されたものがある。この特許文献1に記載された濾過方法は、まず濾過フィルタの外面に剥離層を形成し、その後に被処理液の濾過を行って剥離層の上に付着層を形成する。そして、付着層が形成された段階で、被処理液の供給圧を所定の洗浄圧にして付着層を剥離する。その洗浄の際、被処理液に粉粒体を混入することによって、剥離を効果的に行っている。特許文献1には、このような濾過を行う濾過装置も開示されている。
特開2019-58868号公報
 前述のように、原水をそのまま濾過装置に通水した場合、濾過装置の連続運転が困難であるという問題がある。また、濾過装置の運転を停止する前であっても、例えば濾過装置の濾過膜が目詰まりし始めると、造水量が少なくなるという問題がある。さらに、濾過装置に装着されるフィルタ(消耗品)単体のコストが高いためランニングコストが高いという問題や、フィルタの交換作業に時間がかかるため濾過装置の運転停止時間が長くなったり、その交換作業にマンパワーがかかったりするという問題もある。
 前記特許文献1に記載された濾過方法や濾過装置は、付着層を剥離するために被処理液の供給圧(洗浄圧)を高くしたり、洗浄中に筒状の濾過フィルタを回転させ続けたりしなければならず、ランニングコストが高くなる傾向がある。また、濾過フィルタの回転機構等を設ける必要があるため、濾過装置全体が大型になる傾向があり、例えば船舶等に搭載したり、家庭で用いたりするのには適さない。
 そこで、本発明が解決しようとする主たる課題は、フィルタのメンテナンスが容易で、ランニングコストを抑えることができる濾過システムおよび濾過方法を提供することにある。
 前記課題を解決するために、以下の各態様を採ることができる。
(第1の態様)
 被処理液の供給口と処理液の排出口を有する濾過容器と、
 前記濾過容器の内部に設けられ、外面が濾過面とされ内部が処理液の通路とされた濾過フィルタと、
 前記濾過フィルタを洗浄する洗浄粉粒体を前記濾過容器に供給する洗浄粉粒体供給手段と、
 当該濾過容器に前記洗浄粉粒体が貯まった状態で、前記濾過フィルタおよび前記洗浄粉粒体の少なくともどちらか一方を振動させ、前記濾過フィルタと前記洗浄粉粒体を擦らせる振動体と、を有することを特徴とする濾過システム。被処理液の供給口と処理液の排出口を有する濾過容器と、
 前記濾過容器の内部に設けられ、外面が濾過面とされ内部が処理液の通路とされた濾過フィルタと、
 前記濾過フィルタを洗浄する洗浄粉粒体を前記濾容器に供給する洗浄粉粒体供給手段と、
 前記濾過フィルタの外側に前記洗浄粉粒体が貯まった状態で、前記濾過フィルタおよび前記洗浄粉粒体の少なくともどちらか一方を振動させ、前記濾過フィルタと前記洗浄粉粒体を擦らせる振動体と、を有することを特徴とする濾過システム。
(作用効果)
 被処理液を濾過フィルタで濾過するにつれて濾過フィルタの外面にケーキが形成され、そのケーキの膜厚が次第に厚くなる。このようなケーキは被処理液の濾過を阻害するため、ケーキが所定の大きさに達した段階で濾過フィルタからケーキを剥離し、剥離したケーキを濾過容器から排出する必要がある。
 濾過フィルタからケーキを剥離するため、本態様の濾過装置は、濾過容器に洗浄粉粒体を供給する洗浄粉粒体供給手段と、濾過フィルタの外側に前記洗浄粉粒体が貯まった状態で前記濾過フィルタおよび前記洗浄粉粒体の少なくともどちらか一方を振動させて、前記濾過フィルタと前記洗浄粉粒体を擦らせる振動体を有している。
 濾過フィルタの外側に洗浄粉粒体が貯まった状態で濾過フィルタおよび前記洗浄粉粒体の少なくともどちらか一方を振動させると、濾過フィルタと洗浄粉粒体が擦れるため、濾過フィルタの外面に付着したケーキが洗浄粉粒体によって擦り落とされる。
 このように本態様の濾過装置は使い捨てタイプの糸巻きフィルタや使い捨てタイプのプリーツフィルタを用いるものではないため、フィルタの交換作業が不要であり、濾過フィルタの洗浄再生を自動化することができる。
 また、前記特許文献1のように、粉粒体が混入した被処理液を濾過フィルタの表面に吹き付けるものではないため、濾過容器に被処理液を高圧力で供給する必要はなく、被処理液の圧送ポンプに小型かつ低圧力のタイプを用いることができる。また、この特許文献1のように、粉粒体が混入した被処理液を濾過フィルタの表面に吹き付けるものではないため、濾過フィルタの洗浄時に濾過フィルタを回転させる回転機構が不要になり、濾過フィルタの回転に要していた動力が不要になるだけでなく、濾過装置全体を小型化かつ低重量化することができる。
 以上のように、濾過装置を小型化かつ低動力化させることによって、例えば手軽に船舶に積み込んだり難民キャンプに運んだりすることができ、かつランニングコストを抑えつつ、その先々で必要とされる生活用水(飲料水を含む)等を生成することができる。
 また、濾過装置を運転するために特別な知識が不要であり、誰でも気軽に使用できるため利便性が高い。さらに、前述のようにフィルタ交換が不要であり、無人で連続運転できることから、人が眠っている間(夜間など)であっても生活用水等を生成することができるため、難民キャンプなどの大量に生活用水を必要とする場所で特に有用である。
 なお、本態様の濾過装置に後段にRO膜濾過装置(「逆浸透膜濾過装置」のことをいう。以下同じ。)等を直列配置してもよい。後段にRO膜濾過装置等を配置することで、より不純物の少ない水(主として飲用水)を得ることができる。また、RO膜濾過装置等に被処理液を供給する前に本態様の濾過装置で多くの不純物を除去すると、RO膜濾過装置等のフィルタが目詰まりする頻度を減らすことができ、濾過処理を中断する回数を減らすことができる。具体的には、本態様の濾過装置に後段にRO膜濾過装置等を直列配置する場合には、本態様の濾過装置で被処理液の濁度を約0.1mg/L以下にすることが好ましい。
(第2の態様)
 被処理液の供給口と処理液の排出口を有する濾過容器と、
 前記濾過容器の内部に設けられ、外面が濾過面とされ内部が処理液の通路とされた濾過フィルタと、
 前記濾過フィルタの洗浄を行う洗浄容器と、
 前記濾過容器から前記洗浄容器へ前記濾過フィルタを移動させる移動手段と、
 前記濾過フィルタを洗浄する洗浄粉粒体を前記洗浄容器に供給する洗浄粉粒体供給手段と、
 前記濾過フィルタを前記洗浄容器に移動させ、前記濾過フィルタの外側に前記洗浄粉粒体が貯まった状態で、前記濾過フィルタおよび前記洗浄粉粒体の少なくともどちらか一方を振動させ、前記濾過フィルタと前記洗浄粉粒体を擦らせる振動体と、を有することを特徴とする濾過システム。
(作用効果)
 第1の態様とは異なり、第2の態様は洗浄容器の内部で濾過フィルタの洗浄を行うことを特徴にしている。濾過容器とは別に洗浄容器を設けることで、設備コストがかかるというデメリットはあるが、濾過フィルタの洗浄再生時間を短縮できるため、被処理液の濾過処理の停止時間を短くすることができる。
 例えば、第1の態様のように濾過容器の内部で濾過フィルタの洗浄を行うタイプの濾過装置の場合、被処理液の濾過を一旦停止した後に、(1)濾過容器に洗浄粉粒体を供給して濾過容器の内部に洗浄粉粒体を貯め、(2)その後、濾過フィルタおよび前記洗浄粉粒体の少なくともどちらか一方を振動させて濾過フィルタの外面に形成されたケーキを擦り落とし、(3)その後、洗浄粉粒体と剥離したケーキを濾過容器の内部から排出する。そして、洗浄粉粒体とケーキの排出が終わった後にやっと被処理液の濾過の再開が可能になる。
 それに対して、本態様のように濾過容器とは別に洗浄容器を設けている態様であれば、洗浄容器の内部に予め洗浄粉粒体を貯めておくことが可能になる。そのため、濾過フィルタの再生を行う場合、濾過容器から濾過フィルタを取り出して洗浄容器に移動させて、洗浄容器の内部に予め貯めておいた洗浄粉粒体の中に濾過フィルタを入れることにより、前記(1)に要する時間を省略することができる。
 その後、濾過フィルタおよび洗浄粉粒体の少なくともどちらか一方を振動させて、濾過フィルタの外面に形成されていたケーキを剥離する過程は同様であるが、その後の前記(3)に要する時間も省略することができる。すなわち、本態様の濾過装置であれば、再生した濾過フィルタを直ちに再度濾過容器に移動させることができ、被処理液の濾過処理を迅速に再開することができる。洗浄容器からの洗浄粉粒体やケーキの排出は、濾過フィルタが洗浄容器から濾過容器に移動した後に行うことができる。
 以上のように、本態様は第1の態様とは異なり、前記(1)や前記(3)に要する時間の分だけ、第1の態様よりも被処理液の濾過の再開を早くすることができるという利点がある。
(第3の態様)
 前記濾過フィルタは、平坦な濾材を蛇腹状に折り曲げて複数の襞を形成しつつ、筒状に形成したプリーツフィルタである前記第1または第2の態様の濾過システム。
(作用効果)
 プリーツフィルタを用いることで、被処理液の処理量を大幅に増やすことができるとともに、濾過装置全体を小型化することができる。
 また、プリーツフィルタを用いた場合は、襞と襞の間の谷部分に生成されたケーキを剥離しづらいというデメリットがある。本態様では、濾過容器に洗浄粉粒体を貯めた状態で、プリーツフィルタおよび洗浄粉粒体の少なくともどちらか一方を振動させプリーツフィルタと洗浄粉粒体を擦らせる態様としている。このような構成にすることで、プリーツフィルタの襞と襞の間の谷部分に確実に洗浄粉粒体を挿入でき、しかも振動によってその洗浄粉粒体がプリーツフィルタと擦れることにより、プリーツフィルタの谷部分の外面に形成されたケーキを確実に剥離することができる。
(第4の態様)
 前記濾過容器に加圧気体を吹き込み、前記洗浄粉粒体を前記濾過容器から排出させる排出手段を有する前記第1の態様の濾過システム。
(作用効果)
 濾過容器の内部に貯留された洗浄粉粒体を濾過処理再開前に排出する必要がある。濾過処理を行う際に、濾過容器の内部に洗浄粉粒体が残ったままであると、洗浄粉粒体が濾過フィルタの外面に堆積して被処理液の濾過を阻害してしまうからである。
 そのため、濾過処理を再開する前に、濾過容器の内部から大部分の洗浄粉粒体(好ましくは全ての洗浄粉粒体)を排出することが好ましい。洗浄粉粒体の自重によって濾過容器の下部から洗浄粉粒体を排出する方法も考えられるが、洗浄粉粒体自体の重さが軽いため効果的に排出することが困難である。
 そこで本態様では排出手段を設ける構成にした。この排出手段が濾過容器に加圧気体を吹き込み、その加圧気体の風力によって洗浄粉粒体を濾過容器から排出させる構成とした。このように洗浄粉粒体を気体によって押し出す構成にしたことで、洗浄粉粒体を迅速に濾過容器から排出することができるため、濾過処理の再開を早めることができる。また、濾過フィルタがプリーツフィルタのような複雑な構造をしている場合であっても、加圧気体を用いれば、プリーツフィルタの襞と襞の間の谷部分に付着した洗浄粉粒体も迅速に払い落すことができる。
 なお、濾過容器の内部に液体(例えば水)を流し込むことで、洗浄粉粒体を濾過容器から排出する方法を考えることもできる。しかし、その液体が不純物を多く含む場合、濾過容器の内部や濾過フィルタの外面に不純物が多く残る可能性がある。そのため、不純物の少ない液体を用いざるを得ず、そのような液体を生成するために時間や動力やコスト等を要するため効率が悪い。また、液体には付着力があるため、洗浄粉粒体を含む液体が濾過容器の内部や濾過フィルタの外面に洗浄粉粒体が残りやすい。以上のような観点を考慮すると、濾過容器から洗浄粉粒体を排出するために、本態様のような加圧気体を用いることが好ましい。
(第5の態様)
 前記濾過フィルタの上端部または下端部を覆い、被処理液の存在する空間と処理液の存在する空間を仕切る遮断壁が設けられ、
 前記遮断壁は弾性遮断壁である前記第1の態様の濾過システム。
(作用効果)
 濾過フィルタの上端部または下端部を覆い、被処理液の存在する空間と処理液の存在する空間を仕切る遮断壁を設けることで、被処理液が濾過膜を通過することなく濾液通路へ移動することを防ぐことができる。また、遮断壁を弾性のある弾性遮断壁とすることで、振動体の起振力を濾過フィルタに集中させることができとともに、振動体の振動が濾過容器に伝わることを防止することができる。
(第6の態様)
 前記濾過フィルタの上端部または下端部を覆い、被処理液の存在する空間と処理液の存在する空間を仕切る遮断壁が設けられ、
 前記濾過容器の内部において、前記遮断壁を挟んだ前記濾過フィルタの反対側に、処理液を貯留する貯留室が設けられている前記第1の態様の濾過システム。
(作用効果)
 本態様では、濾過容器の内部に処理液を貯留する貯留室を設けている。濾過容器の内部から洗浄粉粒体を排出するために、貯留室に設けられた処理液を用いることで、濾過容器の内部に洗浄粉粒体が残りにくくなる。
(第7の態様)
 被処理液の供給口と処理液の排出口を有する濾過容器と、
 前記濾過容器の内部に設けられ、外面が濾過面とされ内部が前記処理液の通路とされた濾過フィルタと、
 を備えた濾過システムを用いて前記被処理液を濾過する濾過方法であって、
 前記被処理液の濾過によって前記濾過フィルタの外面に形成されたケーキを除去する洗浄工程を有し、
 前記洗浄工程は、
 前記濾過容器に洗浄粉粒体を供給して前記濾過フィルタの外側に前記洗浄粉粒体を貯め、
 前記濾過フィルタおよび前記洗浄粉粒体の少なくともどちらか一方を振動させて前記濾過フィルタの外面に形成された前記ケーキを前記洗浄粉粒体によって擦り落とすことを特徴とする濾過方法。
(作用効果)
 第1の態様と同様の作用効果を奏する。
 本発明によれば、フィルタのメンテナンスが容易で、ランニングコストを抑えることができる濾過システムおよび濾過方法を提供することができる。
本発明の第1実施形態の濾過システムの装置の全体構成図である。 図1の濾過装置の拡大図である。 図1の濾過フィルタの平面図である。 図3のY部分の拡大図である。 図4の襞部分の拡大図である。(5A)は濾過前の状態を示したものであり、(5B)は濾過中の状態を示したものである。 図2のA-A矢視図である。上側濾過膜シール部に斜線を付している。また、参考のために、濾液排出管と、排出用圧縮気体の供給管の位置を点線で示した。 バルブの開期間、気体圧縮機の作動期間、振動体の作動期間を示した表である。第2回目の洗浄工程と後処理工程は、第1回目の洗浄工程と第1回後処理工程と同じである。また、第3回目以降の濾過工程、洗浄工程、後処理工程は、第2回目の濾過工程、洗浄工程、後処理工程と同じである。 本発明の第2実施形態の濾過システムに係る濾過装置である。 本発明の第3実施形態の濾過システムに係る濾過装置である。濾過フィルタが濾過容器の内部にある状態を示したものであり、洗浄容器の内部に濾過フィルタが入った状態も点線で示した。
 以下、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、以下の説明及び図面は、本発明の一実施形態を示したものにすぎず、本発明の内容をこの実施形態に限定して解釈すべきでない。
(被処理液A)
 本発明に係る濾過装置10によって濾過される被処理液Aとしては、例えば、河川や湖沼の水、海水、地下水、湧水、工場からの排水等を挙げることができる。
(濾過装置10)
 実施形態に係る濾過装置10は、密閉された濾過容器11内で、被処理液Aを濾過フィルタ12で濾過し、処理液B(例えば濾液。以下、「濾液B」という。)を排出する全量濾過(デッドエンド濾過)型の装置である。
(濾過容器11)
 濾過装置10は濾過フィルタ12を格納する濾過容器11を備えている。この濾過容器11の下部に被処理液Aの供給口11AとケーキKの排出口11Cが設けられ、濾過容器11の上部に処理液(濾液)Bの排出口11Bが設けられている。図2に示した濾過装置10は、濾過容器11内に洗浄粉粒体5を供給するための洗浄粉粒体供給口5Aと濾過容器11内から洗浄粉粒体5を排出するための洗浄粉粒体排出口5Bの役割をケーキ排出口11Cが兼ねているが、各供給口11C、5Aおよび排出口5Bをそれぞれ別々に設けてもよい。
(筒状体12s)
 濾過容器11内には、壁面に濾液Bの透過孔が形成され、内部に濾液通路12rが形成された筒状体12sが設けられる。図に示したものは円筒形であって、その中心軸が濾過容器11の上下方向に沿う姿勢で、濾過容器11内に配されている。筒状体12sの形状や姿勢は特に限定されず、筒状体12sの形状を角筒形等の任意の公知形状に変更しても良いし、筒状体12sの姿勢を筒状体12sの中心軸が水平方向になるように濾過容器11内に設置しても良い。なお、図示した筒状体12sは、パンチングメタルなどの透過孔を有する平板を円筒状に成形したものであり、筒状体12s内の空間は濾液通路12rとなる。
(濾過膜12m)
 前記筒状体12sの壁面の外側には、濾過膜12mが設けられている。この濾過膜12mとしては、表面積(濾過面積)が大きいことから、平坦な濾材をジグザグに(蛇腹状に)折り曲げつつ、筒状体12sの外周面に巻き付けて、円筒状に形成したプリーツフィルタを用いることが好ましい。濾材を折り曲げていない単なる平坦な濾過フィルタと比べて、プリーツフィルタを用いることで、フィルタの表面積が大きくなるため、被処理液Aの単位時間当たりの処理能力を格段に高くすることができる。
 なお、前記のように濾材をジグザグに折り曲げることで複数の襞2を形成することができる。このプリーツフィルタは、隣り合う襞2と襞2の壁面間の間隔が内側から外側へ向かって次第に広くなるため、ケーキKを剥離・排出しやすいという利点がある。なお、隣り合う襞と襞の先端部2p、2p間の長さL1は、例えば6mmにすることができ、襞の先端部2pから基端部2bまでの長さL2は、例えば100mmにすることができる。
 濾過膜12mは、単層または多層にすることができる。この濾過膜12mの素材(濾材)としては、例えば、ポリテトラフルオロエチレン(別名「テフロン」(登録商標))、ポリエステル、ポリフェニレンサルファイド(PPS)樹脂、ナイロン、ステンレス等を用いることができる。濾過膜12mの膜厚は、好ましくは0.3mm~0.7mm、より好ましくは0.6mmである。また、濾材の繊維径(投影面積円相当径、Heywood径をいう。以下、同じ。)は、好ましくは0.1μm~3μmであり、より好ましくは0.1μmである。繊維径が0.1μmより細い繊維を用いると、濾過時の抵抗が大きくなるとともに、見かけの表面積が狭くなってしまう。また、繊維径が3μmよりも太い繊維を用いると、被処理液A中の懸濁粒子が濾過膜12mの繊維間の隙間を透過してしまう。したがって、繊維径が0.1μm~3μmの濾材を用いて、ある程度の目の粗さを持つ濾過膜12mを形成することが好ましい。このような濾過膜12mによって、濾過時に、濾過膜12mの表面に付着した被処理液A中の懸濁粒子が濾過層として作用する。なお、この濾過膜12mの長手方向の長さは、例えば300mm~2000mmにすることができる。
 本形態において、濾過膜12mの表面12fとは、濾過容器11と向かい合う面をいい、被処理液Aと接する面をいう。一方、濾過膜12mの裏面12bとは、筒状体12sと向かい合う面をいい、濾液Bと接する面をいう。
 また、濾過膜12mの表面12fが洗浄時に破損しないように、所定の強度以上の濾過膜12mを用いることが好ましい。例えば、JIS L‐1906の測定方法において、引張強度(N/5cm)タテ:1200、ヨコ:700、破裂強力(kgf/cm2)タテ:25のものを用いると良い。
 濾過膜12mの襞の上端部及び下端部はそれぞれシールされており、被処理液Aが濾過膜12mを通過せずに濾液通路2rへ流れ込んでしまうことを防いでいる。濾過膜12mの上端部のシール部分を上側濾過膜シール部14aといい、濾過膜12mの下端部のシール部分を下側濾過膜シール部14bという。なお、濾過膜12mの上側において、濾液通路12rと重なる部分はシールしない方が良い。濾液Bが濾液通路12rから貯液室51へ移動できなくなることを防止するためである。
 濾過容器11の内部に濾過膜12mを固定する方法は特に限定されない。図2に示した実施形態では、濾過容器11の上壁から下方へ延出した複数本の支持棒86によって濾過膜12mが吊られている。この複数本の支持棒86は濾過膜12mの横断面において周方向に沿って所定間隔を空けて円状に配置されているが、必ずしも円状に配置する必要はない。そのほかの固定方法としては、例えば濾過容器11の側壁に固定するなどしても良い。
 なお、図2に示すように、濾過容器11の側方内壁から濾過膜12mまでの距離Nはできるだけ短くすることが好ましい。すなわち、側方間隙50sをできるだけ小さくすることが好ましい。前記距離Nを短くするほど、濾過膜12mの周囲にたくさんの洗浄粉粒体Fを堆積させやすくなるからである。具体的には、濾過容器11の側方内壁から濾過膜12mの襞2の先端部2pまでの距離Nを3mm~15mm程度にすることが好ましく、4~7mm程度にすることが好ましい。当該距離Nが3mmよりも短くなると、濾過膜12mが振動したときに、濾過膜12mが濾過容器11の内壁に衝突して傷つくおそれがあり、当該距離Nが15mmよりも長くなると、側方間隙50sの体積が大きくなることから、濾過膜12mの周囲に洗浄粉粒体Fを堆積させるために、濾過容器11内に多くの洗浄粉粒体Fを供給しなければならず、結果として洗浄時間が長くなるおそれがある。
(遮断壁88)
 濾過膜12mの上端部分には遮断壁88を設けることが好ましい。この遮断壁88は特に限定されるものではないが、非透液性または難透水性のものが好ましい。弾力性を有するものであるとさらに良い。例えばシリコンスポンジ、フッ素ゴムスポンジ ウレタンゴムスポンジなどを用いることができる。図2に示した遮断壁88は中央部分に貫通孔88cが空けられた円環状の板状部材からなり、その外側側壁88bが濾過容器11の内壁に隙間なく固定されている。遮断壁88の中央部分に設けられた貫通孔88cの大きさは濾過通路12rと同じ大きさとなっているが、濾過通路12rよりも小さい大きさにしてもよい。遮断壁88の貫通孔88cの大きさを濾過通路12rよりも大きくすることは好ましくない。遮断壁88の貫通孔88cの大きさを濾過通路12rよりも大きくする形態にする場合は、被処理液Aや洗浄粉粒体Fが濾過膜12mを通過することなく貯液室51へ移動しないような何等かの障壁を設けると良い。
 この遮断壁88は、被処理液Aや洗浄粉粒体Fが濾過膜12mを通過することなく濾液通路12rや貯液室51へ移動することを防ぐために設けたパッキンである。また、この遮断壁88に弾力性を持たせることで、振動体73の起振力を濾過フィルタ12に集中させることができ、振動体73の振動が濾過容器11に伝わることを防止することができる。このような遮断壁88の硬さは特に限定されないが、40~160KPa程度とすることが好ましく、60~90KPa程度とすることがより好ましい。40KPaよりも小さいと、遮断壁88によるシールが十分ではなくなり、側方間隙50sの被処理液Aが遮断壁88の隙間を通り抜けて貯液室51へ漏れ出るおそれがある。他方、160KPaよりも大きいと、振動体の73の振動が濾過容器11に伝わりやすくなる。なお、前記遮断壁88の硬さ(圧縮弾性率)はJIS(日本工業規格)のK6254に従って測定する。
 図2に示した実施形態は、濾過容器11の下側から被処理液Aを入れ、濾過容器11の上側から処理液Bを排出させるものであるため、遮断壁88を濾過膜12mの上側に設け、遮断壁88が濾過フィルタ12の上端部を上側から覆う形態とした。反対に、濾過容器11の上側から被処理液Aを入れ、濾過容器11の下側から処理液Bを排出させるものである場合は、遮断壁88を濾過膜12mの下側に設け、遮断壁88が濾過フィルタ12の下端部を下側から覆う形態とすることが好ましい。
(貯液室51)
 濾過容器11の内部に貯液室51が設けられている。貯液室11は濾液Bを貯留するために設けられた室であり、濾過フィルタ12の後段に設けられている。濾過フィルタ12の形状が筒型であって、外側から内側へ向かって通液するタイプである場合、濾過フィルタの12の内部に濾液通路12rが形成されるが、貯液室11はその濾液通路12rのさらに後段に設けられている。図2や図8に示した実施形態では、濾液通路12r(濾液通路12rの上端部は濾過膜12の上端部と同様であり、濾液通路12rの下端部は濾過膜12の下端部と同様である)よりも上方であって、かつ、遮断壁88よりも上方に貯液室51が設けられている。
 後述の後処理工程で、この貯液室51を設けた利点が発揮される。後処理工程では濾過容器11の内部から洗浄粉粒体Fを排出する必要があるが、圧縮気体CA2だけでは押し出す力が十分ではないため、洗浄粉粒体Fが濾過容器11の内部(間隙50sや50u。特に濾過膜12mの周囲。以下同じ。)に残りやすい。そこで貯留室51を設け、洗浄粉粒体Fを排出させるために、貯液室51に貯められた濾液Bを利用する構成にすることが好ましい。すなわち、圧縮気体CA2が貯液室51に貯められた濾液Bを押圧し、押圧された濾液Bによって洗浄粉粒体Fを排出するようにすると、洗浄粉粒体Fが濾過容器11の内部に残りにくくなる。
 また、濾過膜12mの外側には振動によって細切れになったケーキKの破片が多く存在している。そのケーキKの一部は濾過膜12mに付着しており、落下して濾過容器11の底部に溜まっているものもある。後処理工程では、濾過容器11の内部からそれらのケーキKや、その他の不純物(被処理液A中に混入していたものであって、塊状になっていないもの)を排出する必要もあるが、この排出を行う際にも圧縮気体CA2だけでは押し出し力が十分ではない。そこで、貯留室51に設けられた濾液Bを用いると、これらのケーキKや不純物も濾過容器11の内部に残りにくい。
 図2や図8の実施形態では、濾過容器11の下側に濾過フィルタ12を設け、被処理液Aを濾過容器11の下側から供給し、濾液Bを濾過容器11の上側から排出するタイプであるため、濾過容器11の上側に貯液室51を設けている。反対に、濾過容器11の上側に濾過フィルタ12を設け、被処理液Aを濾過容器11の上側から供給し、濾液Bを濾過容器11の下側から排出するタイプのものである場合は、濾過容器11の下側に貯液室51を設けることが好ましい。
 この貯液室11の大きさは任意に定めることができる。図2や図8の実施形態では、濾過容器11を上下に約2等分して、上側半分を貯液室51とし、下側半分に濾過フィルタ12を設けて濾過処理空間(遮断壁88を境にして貯液室51とは反対側の空間。例えば、図2や図8の実施形態では、高さ方向LDにおいて、遮断壁88よりも下側DSに位置する全空間をいう。以下同じ。)としている。この比率は任意に変更することもできるが、洗浄粉粒体FやケーキKなどを濾過容器11から排出するためには、貯液室11の内部にある程度の量の濾液Bを貯留しておく必要がある。また、貯留する濾液量Bが多すぎると、図2や図8のような実施形態では、貯液室11の下部に設けた遮断壁88や濾過フィルタ12にかかる重力が大きくなり、それらが故障するおそれがある。
 以上のことから、貯液室11の容積を濾過処理空間の容積よりも小さくすることが好ましい。具体的には、貯液室11の容積と濾過処理空間の容積の比率を1(貯液室11の容積)対1.2以上(濾過処理空間の容積)とすることが好ましく、1(貯液室11の容積)対1.5以上(濾過処理空間の容積)とすることがより好ましい。
(フィルタ支持体29)
 襞2の内面に(濾過膜12mの裏面12qと接するように)、その襞形状に沿うように、ハニカムメッシュや金網等をジグザグに折り曲げた支持板(フィルタ支持体29)を配することが好ましい。図5(5A)は濾過前の濾過膜12mの断面拡大図であり、図5(5B)は濾過中の濾過膜12mの断面拡大図である。濾過膜12mの表面12fにケーキKが積層するにつれて、プリーツフィルタの襞2が押し潰され、襞2内の空間が無くなる「閉塞」の生じる可能性があるが、フィルタ支持板29を設けることでこの閉塞を防ぐことができる。被処理液Aの濾過中は、濾過前よりも、濾過膜2の膜厚2wが狭くなっている。
(被処理液Aの供給)
 前述のように、図2の濾過装置10は、濾過容器11の底面に被処理液Aの供給口11Aを設けているが、濾過容器11の上部や側部など、任意の箇所に変更してもよい。
 なお、被処理液Aを貯留する貯留槽7と濾過容器11の間は、供給管13によって繋がれており、被処理液Aはポンプ8(被処理液供給ポンプ)の吸引力によって貯留槽7から濾過容器11へ送られる。なお、貯留槽7と濾過容器11の間に異物除去装置9(例えばストレーナ)を設け、この異物除去装置9によって被処理液A中のゴミなどの異物を除去するようにすることが好ましい。また、本実施形態では1台のポンプ8を設置しているが、被処理液Aの供給量を増やしたい場合などには、2台以上に増設すると良い。また、貯留槽7にレベル計(図示しない)を設け、貯留槽7内の被処理液Aが規定値よりも少なくなったときに、外部から補充する構造としてもよい。
(濾液Bの排出)
 前述のように、濾過容器11の上部には、濾過容器11の外に濾液Bを排出する排出口11Bが設けられている。濾液Bは、濾液通路12rの上端開口部から遮断壁88の中央開口部を通って、貯液室51へ移動した後、濾液排出管15および排出口11Bを経て排出管16へ導かれる。なお、前述のように図1の実施形態では、濾液Bの排出口11Bを濾過容器11の上部に設けたが、濾過容器11の下部または側部に設けたりするなど、任意の箇所に変更することができる。
(洗浄粉粒体供給手段80)
 濾過装置10で濾過を行うと、被処理液A中の懸濁粒子(主に難分解性物質E以外の懸濁粒子。以下同じ。)が吸着剤層47の外面に堆積し、ケーキKが形成される。詳しくは、濾過が進むにつれて濾過フィルタ12の濾過膜12mの間隙が懸濁物質で埋められて少なくなり、濾過フィルタ12の外側にケーキKを形成する。ケーキKの膜厚が厚くなるにつれて被処理液Aの濾過能力が低下する。そのため、ケーキKが所定の厚みに達した時点で、ケーキKを剥離して、濾過装置10から排出する必要がある。
 ケーキKを剥離するために洗浄粉粒体Fを用いる。図1の態様では、洗浄粉粒体Fを濾過容器11に供給するための洗浄粉粒体供給手段80を設けている。この洗浄粉粒体供給手段80は、濾過装置10の一部品として製造しても良いし、濾過装置10とは別製品として製造し、濾過装置10に後付けしても良い。
 図1に例示した洗浄粉粒体供給手段80は、洗浄粉粒体Fを貯留する洗浄粉粒体貯留槽75と、圧縮気体を生成する気体圧縮機76と、気体圧縮機76から洗浄粉粒体貯留槽75へ圧縮気体を供給するために用いる圧縮気体供給管77と、洗浄粉粒体貯留槽75から濾過容器11へ洗浄粉粒体Fを供給するために用いる洗浄粉粒体供給管78を有している。また図1の濾過システム1において、洗浄粉粒体供給管78は濾過容器11から洗浄粉粒体貯留槽75へ使用済の洗浄粉粒体Fを返送するために用いる洗浄粉粒体排出管79を兼ねているが、洗浄粉粒体供給管78と洗浄粉粒体排出管79をそれぞれ別々に設けても良い。なお、洗浄粉粒体供給管78と洗浄粉粒体排出管79の途中にはバルブV2が設けられている。
 洗浄粉粒体供給手段80は、図1に示すような圧縮気体を用いるものでなくても良い。例えば、気体圧縮機76の代わりに、洗浄粉粒体Fを濾過容器11へ供給するための供給用液体を貯留した貯留槽(図示しない)と、その供給用液体を圧送する圧送ポンプ(図示しない)を設けてもよい。そして、その圧送ポンプを用いて、供給管77、78を介して洗浄粉粒体貯留槽75内の洗浄粉粒体Fを濾過容器11へ送る構成としてもよい。
 洗浄粉粒体供給手段80は特に限定されるものではなく、上記圧送ポンプのほか、例えばベーンポンプやチューブポンプ等を用いてもよい。
(洗浄粉粒体F)
 前記洗浄粉粒体Fとは、粉体及び粒体を意味し、例えば、球状プラスチックビーズや球状ガラスビーズや球状パーライトビーズ等のビーズ、球状塩ビスポンジ等の球状スポンジ、珪砂等の砂などを用いることができる。後述するように、洗浄粉粒体Fは濾過フィルタ12と擦れるものである。したがって、濾過フィルタ12の劣化を防止するという観点からは、洗浄粉粒体Fが砂等の角を有する粒子であるのは好ましくなく、球体状の粒子、楕円体状の粒子等の丸みを帯びた粒子であるのが好ましい。また、同様に観点から、洗浄粉粒体Fは,硬度が高くない方がよい。具体的には、洗浄粉粒体Fの硬度は、好ましくはR20~R110である。したがって、洗浄粉粒体Fの比重は特に限定されるものではないが、例えば0.7~1.2g/cm3であるのが好ましい。加えて、洗浄粉粒体Fは、回収再利用、つまり分級に適する粒径であるのが好ましい。具体的には、粒径が0.2mm~0.8mmであるのが好ましく、0.4mm~0.8mmであるのがより好ましいが、上記粒径の粒子でも、洗浄粉粒体Fとして十分に使用することができる。なお、洗浄粉粒体Fの粒径は、JIS Z8800に準拠して測定した値である。
(振動体73)
 図1に例示した濾過システム1は、濾過容器11に洗浄粉粒体Fが貯まった状態で濾過フィルタ12を振動させ、濾過フィルタ12と洗浄粉粒体Fを擦らせる振動体73を設けている。この振動体73は、濾過膜12mの底面21dの上に載せられた濾過フィルタ振動装置70と、濾過装置10の外から濾過フィルタ振動装置70に気体ARを送るために用いる気体供給管72と、濾過フィルタ振動装置70を振動させるために用いた気体ARを濾過装置10の外へ送るための気体排気管71を有している。濾過フィルタ振動装置70は特に限定されるものではない。図1では濾過フィルタ振動装置70としてバイブレータ(ピストンバイブレータ)を用いているが、これに代えてボールバイブレータ、電磁ソレノイド、エアノッカーなどを用いてもよい。また、濾過フィルタ振動装置70の取り付け位置は適宜変更することができ、例えば濾過膜12mの天面21uに取り付けたり、筒状体12sの内面に取り付けたりしてもよい。濾過膜12mの外面にはケーキKが付着しているため、振動体73によって濾過膜12mを振動させると、その濾過膜12mと一緒になってケーキKも振動するため、ケーキKを剥離しやすい。
 振動体73は、図8に示すように、濾過容器11と濾過膜12mの間に貯留された洗浄粉粒体Fを振動させる洗浄粉粒体振動装置を有するものでもよい。洗浄粉粒体振動装置は特に限定されるものではない。例えば、濾過容器11と濾過膜12mの間に洗浄粉粒体振動装置としてのバイブレータを設け、このバイブレータの振動によって洗浄粉粒体Fを振動させるようにしてもよい。または、図8に示すように、濾過容器11と濾過膜12mの間に洗浄粉粒体振動装置としての気体噴出装置73aを設け、この気体噴出装置から噴出される気体によって、洗浄粉粒体Fを振動させるようにしてもよい。または、高周波バイブレータ、超音波振動子などの装置を設け、洗浄粉粒体Fを振動させるようにしてもよい。このように、振動体73によって洗浄粉粒体Fを振動させる形態では、図2のように濾過膜12mを直接振動させるものではないため、図2の形態に比べて濾過膜12mが傷みにくい。また、図2のように濾過膜12mを直接振動させる形態では、濾過膜12mが振動する距離(振動距離)を長くすることは難しいが、図8のように振動体73によって洗浄粉粒体Fを振動させる形態では、洗浄粉粒体Fの振動距離を長くすることができるため、濾過膜12mやケーキKと、洗浄粉粒体Fとの摩擦をより強くすることができる。
 さらに、濾過フィルタ12を振動させる濾過フィルタ振動装置70と、洗浄粉粒体Fを振動させる洗浄粉粒体振動装置の両方を設けても良い。両方設けることによって、片方だけを設けた場合と比べて、ケーキKの剥離力を強くすることができる。
(排出手段90)
 図1に示した第1実施形態では、濾過容器11に加圧気体CA2を吹き込み、濾過容器11内の洗浄粉粒体Fを濾過容器11から排出させる排出手段90を設けている。この排出手段90は、濾過容器11から洗浄粉粒体Fを排出させるための圧縮気体CA2(排出用圧縮気体)を生成する気体圧縮機85と、その圧縮気体CA2を濾過容器11へ送るための供給管81を有している。
 排出手段90は、図1に示すような圧縮気体CA2を用いるものでなくても良い。例えば、気体圧縮機85の代わりに、洗浄粉粒体Fを濾過容器11から排出させるための排出用液体を貯留した貯留槽(図示しない)と、その排出用液体を圧送する圧送ポンプ(図示しない)を設けてもよい。そして、その圧送ポンプを用いて、供給管81を介して貯留槽内の排出用液体を濾過容器11へ送る構成としてもよい。
 排出手段90は特に限定されるものではない。例えば、上記以外の排出手段90として、バキュームポンプやエゼクタ等を用いてもよい。
(逆止弁95)
 なお、洗浄粉粒体貯留槽75の排出管16bに逆止弁95を設けることが好ましい。処理液排出ポンプ8が停止している間に、RO装置用ポンプ98の吸引作用によって、洗浄粉粒体貯留槽75から濁水が逆流することを防ぐためである。
(濾過方法)
 以下に濾過方法の一例を説明する。
(濾過工程)
 まず被処理液Aの濾過を行う。具体的には、バルブV1、V3を開けてV2を閉じ、処理液排出ポンプ8を起動する。そうすると、被処理液貯留槽7内の被処理液Aが被処理液Aの供給管13を介して、濾過容器11内に供給される。なお、濾過容器11内に供給される被処理液Aの流速は、例えば0.001m/s~0.004m/s(FLUXが50LMH~200LMH)程度とすることが好ましく、0.0017m/s~0.0025m/s程度にすることがより好ましい。
 濾過容器11内に到達した被処理液Aは濾過フィルタ12によって濾過される。詳しくは、被処理液Aが濾過フィルタ12の外側から内側へ向かって流れるが、このとき被処理液A中の懸濁物質が濾過フィルタ12に捕捉される。この濾過によって被処理液Aから懸濁物質が取り除かれた液体は濾過膜12mを通って濾液通路12rへ移動し、濾液Bとして、貯液室51および濾液排出管15を通って排出口11Bから排出される。排出口11Bから排出された濾液Bは、排出管16を通って後段の濾過装置3等へ送られる。
 具体的には、濾液Bを飲料水以外の生活用水DWとして使用するのであれば、一般的にさらなる濾過が不要であるので、排出管16cを介して系外に排出する。
 他方、濾液Bを飲料水として使用するのであれば更なる濾過をすることが望ましいため、排出管16aを介して他の濾過装置3へ送り、濾過装置3内でさらに濾過を行い、例えば濾液B中のウイルスや塩分を除去する。この濾過装置3は特に限定されないが、例えばRO膜濾過装置、NF膜(ナノ濾過膜)ろ過装置、イオン交換樹脂濾過装置などを用いることができる。
 なお、濾液Bを濾過装置3へ送る場合や生活用水DWとして系外に排出する場合、この濾液Bのすべてを濾過装置3へ送るのではなく、その一部を洗浄粉粒体貯留槽75へ送ることが好ましい。濾過装置3へ送る濾液Bの量と洗浄粉粒体貯留槽75へ送る濾液Bの量の割合は9:1~7:3程度とすることが好ましい。例えば、排出管16a、16b、16cの分岐点BPにバルブ(図示しない)を設け、各排出管16a、16b、16cへ濾液Bを送るか否かや、送る量を調整することが好ましい。
 洗浄粉粒体貯留槽75へ送られた濾液Bは、洗浄粉粒体貯留槽75の内部で洗浄粉粒体Fと混合され、洗浄粉粒体Fを洗浄するために用いられる。そして、洗浄粉粒体貯留槽75内の洗浄粉粒体Fを洗浄した後の濾液(残液E)は、洗浄粉粒体貯留槽75の残液排出口75aから排出された後、残液排出管86およびバルブV3を通って系外へ排出される。なお、洗浄粉粒体貯留槽75の残液排出口75aにはメッシュ99が設けられており、洗浄粉粒体Fが洗浄粉粒体貯留槽75から系外に漏出することを防いでいる。
 以上のように、濾液Bは用途によって様々な経路を辿ることになる。
 他方、濾過を行う濾過膜12mでは、被処理液Aの固体(懸濁粒子)が濾過膜12mの表面12fに付着して堆積し、結果としてケーキKが形成される。なお、濾過フィルタ12の単位面積当たりの通液抵抗は、通液積算量(すなわち、被処理液Aから分離される固形分量)に比例して大きくなる。
 濾過フィルタ12の表面に形成されたケーキKは、ある程度の通液性を有しており、濾過フィルタ12を補助する補助フィルタとして機能するという利点を有するが、ケーキKが厚く積層するにつれて通液性が悪くなるという不利益が生じる。すなわち、ケーキKが厚くなるにつれて、通液抵抗が比例して大きくなってしまう。そのため、一定量のケーキKが堆積したら、濾過フィルタ12の通液抵抗を減らして、濾過流量を増やす必要がある。そこで、ケーキKの生成量が所定レベルまで増えたとき、すなわち濾過フィルタ12が目詰まりしたときに、濾過工程を終了する。
 ケーキKの生成量は、被処理液Aの濁度と通水積算量(すなわち、被処理液Aから分離される固形分量)に比例するため、濾過工程を開始してから、濾過フィルタ12が目詰まりし、洗浄工程を行うというタクトタイムは、ケーキKの生成時間で決定する。なお、フィルタ目詰耐圧は、例えば200kPaである。
 ケーキKの生成を原因として濾過処理を停止する際には、例えば、濾過容器11の被処理液Aの供給口11Aの内圧を圧力計(図示しない)で計測するとともに、処理液Bの排出口11Bの内圧を圧力計(図示しない)で計測し、その差圧が一定値以上になったときに、濾過工程を終了する構成とすることができる。その他の方法によって濾過処理を停止するか否かを決定してもよい。例えば、流量計(図示しない)によって、単位時間当たりの濾液Bの排出量を計測し、その量が一定値を下回った場合に、濾過工程を終了するようにしてもよい。また、濾過工程を開始してから所定時間が経過したか否かで判定したり、ケーキKの厚さを計測して、ケーキ厚が約1mm~2mmになった時点で、ケーキKが濾過不可能な状態になったと判定したりしても良い。
(洗浄工程)
 次に、濾過工程の後の洗浄工程について説明する。
 洗浄工程では、濾過膜表面12fに形成されたケーキKを剥離して濾過膜表面12fを初期状態に戻す。この洗浄工程を始める際には、まずバルブV1とV3を閉じてバルブV2を開ける。その後、気体圧縮機76を作動させて圧縮気体CA1(供給用圧縮気体)を生成し、圧縮気体供給管77を介して、その圧縮気体CA1を洗浄粉粒体貯留槽75へ送る。洗浄粉粒体貯留槽75には混合液ML(主として、濾液B中に洗浄粉粒体Fが混ざった液体)が貯留されており、洗浄粉粒体貯留槽75へ送られた圧縮気体は、洗浄粉粒体貯留槽75内に貯留されているこの混合液MLを洗浄粉粒体貯留槽75から排出させる(押し出す)。洗浄粉粒体貯留槽75の洗浄粉粒体排出口75bから排出された混合液MLは、洗浄粉粒体供給管78および洗浄粉粒体供給口11Cを通って、濾過容器11内に供給される。
 洗浄工程開始時は、下方間隙50uおよび側方間隙50sに被処理液Aが溜まった状態になっており、貯液室51に濾液Bが溜まった状態になっている。洗浄粉粒体貯留槽75から送られてきた混合液MLは、下方間隙50uや側方間隙50sに滞留している被処理液Aを押圧して、被処理液Aを濾過フィルタ12で濾過させる。そして、被処理液Aは濾過フィルタ12を通過して濾液Bとなり、その濾液Bは貯液室51へ移動した後、濾液排出管15および排出管16を通って、後段の濾過装置3や洗浄粉粒体貯留槽75等へ送られる。
 また、被処理液Aを押圧した混合液MLも濾過フィルタ12によって濾過される。そして、混合液ML中の液体部分は濾過フィルタ12を通過して濾液Bとなり、その濾液Bは貯液室51へ移動した後、濾液排出管15および排出管16を通って、後段の濾過装置3や洗浄粉粒体貯留槽75等へ送られる。
 他方、混合液ML中の洗浄粉粒体Fは濾過フィルタ12を通過できずに濾過膜12の外面(濾過膜12にケーキKが形成された箇所ではそのケーキKの外面。以下同じ)に積層される。最初は濾過膜12の外面に薄く積層されるだけであるが、次第にその積層量が増えて、洗浄粉粒体Fが濾過膜12mの隣接する襞2、2の間隙2nにも入り込んだ状態になり、この間隙2nが多数の洗浄粉粒体Fで満ちた状態(埋まった状態)になる。すなわち、濾過膜12mの外面を覆うように形成されたケーキKと間隙2nに入り込んだ多数の洗浄粉粒体Fが接触した状態になっている。
 このような状態で、振動体73のピストンバイブレーター70を用いて濾過膜12mを振動させると、濾過膜12mの外面12fに形成されたケーキKと洗浄粉粒体Fが互いに擦れ合って(濾過膜12mの外面12fにケーキKが形成されていない箇所では濾過膜12mと洗浄粉粒体Fが互いに擦れ合う)、その摩擦の作用によって濾過膜12mの外面に形成されたケーキKを剥がれ落ちる。前記ピストンバイブレーター70の種類や性能は特に限定されるものではないが、例えばエアが0.6MPa、54L/minの時に、振動周波数94Hz、起振力265Nのものを用いることが好ましい。
 濾過膜12mの振動の開始から終了までの時間は任意に定めることができるが、30~180秒程度とすることが好ましく、60~120秒程度とすることがより好ましい。振動時間が30秒よりも短いとケーキKが十分に剥離できないおそれがあり、振動時間が180秒よりも長いとケーキKが既に剥離しているにも関わらず振動させ続けて動力を無駄にするおそれがあるとともに、濾過処理の再開が遅くなるおそれがある。
(後処理工程)
 濾過膜12mから洗浄粉粒体Fを剥離した後は、洗浄粉粒体Fや剥離したケーキKの破片等を濾過容器11から排出して、新たに濾過処理を開始できるようにする。
 この後処理工程を始める際には、まずバルブV2、V3を開けて、バルブV1を閉じる。その後、気体圧縮機85を作動させ、濾過容器11から洗浄粉粒体Fを排出させるための圧縮気体CA(排出用圧縮気体)を生成する。そして、供給管81を介して、その圧縮気体を濾過容器11へ送る。濾過容器11へ送られた圧縮気体は、貯液室51に設けられた濾液Bを押し出し、その濾液Bとともに、濾液通路12r、濾過膜12mの順に通った後、側方間隙50sや下方間隙50uにある洗浄粉粒体Fや剥離したケーキKの破片等を押して、濾過容器11から排出させる(押し出す)。濾過容器11の洗浄粉粒体排出口5Bから排出された圧縮気体CA、濾液B、洗浄粉粒体F、ケーキKの破片等は、洗浄粉粒体排出管79を通って、洗浄粉粒体貯留槽75の内部に供給される。
 洗浄粉粒体貯留槽75に送られた圧縮気体CA、濾液B、洗浄粉粒体F、ケーキKの破片等のうち、洗浄粉粒体F以外の圧縮気体CA、濾液B、ケーキKの破片等は、洗浄粉粒体貯留槽75の残液排出口75aから残液排出管87を通って、系外へ送られる。なお、洗浄粉粒体貯留槽75の残液排出口75aの近くにはメッシュ99が設けられており、洗浄粉粒体Fが洗浄粉粒体貯留槽75から系外に漏出することを防いでいる。
 以上のようにして、濾過容器11内から濾液B、洗浄粉粒体F、ケーキKが排出された後に、前述の濾過工程を再開する。
(他の実施形態)
 前述の濾過方法の洗浄工程の説明では、濾過フィルタ12を振動させる形態を示したが、前述のように、濾過容器11と濾過膜12mの間に洗浄粉粒体振動装置を設け、この洗浄粉粒体振動装置によって洗浄粉粒体Fを振動させるようにしてもよい。または、濾過フィルタ12を振動させる濾過フィルタ振動装置70と、洗浄粉粒体Fを振動させる洗浄粉粒体振動装置の両方を設け、濾過フィルタ12と洗浄粉粒体Fの両方を振動させると、ケーキKの剥離力をより高いものにすることができる。
 また、例えば濾過容器11とは別に洗浄容器18を設け、濾過膜12mの洗浄を濾過容器11の内部ではなく洗浄容器18の内部で行うようにしてもよい。この場合、洗浄容器18の内部に予め洗浄粉粒体Fを堆積させておき、濾過膜12mの洗浄時に濾過容器11から洗浄容器18に濾過フィルタ12を移動させ、濾過フィルタ12を洗浄粉粒体Fの堆積部分に浸す。そして、濾過膜12mや濾過膜12mの外面に形成されたケーキKと洗浄粉粒体Fを擦ってケーキKを剥離して洗浄する。このようにして、洗浄容器18の内部で濾過フィルタ12を洗浄した後、濾過フィルタ12を再度濾過容器11に戻して移動させて、迅速に濾過処理を再開させるとよい。なお、濾過容器11と洗浄容器18の間の濾過フィルタ12の移動方法は特に限定されないが、例えばクレーン機構等を用いて各容器11、18の上部から入れ替えるようにしてもよい。
(縦型脱水乾燥装置と横型脱水乾燥装置)
 上記の説明では、濾過フィルタ12の軸心が縦になる縦型濾過装置10について説明したが、濾過フィルタ12の軸心が横になる横型濾過装置10であっても良い。
(濾過システム及び濾過方法の効果)
 この濾過システム1及び濾過方法は、使い捨ての濾過フィルタ12を用いるものではないため、濾過フィルタ12を交換する際に生じやすいトラブルの発生を抑制することができる。また、濾過フィルタ12の洗浄のタイミングをプログラムしておくことによって洗浄を自動化できるものであるため、運転に人手が必要でなく、無人で連続運転することができる。そのため、システムの運転に特別な専門知識が不要であり、誰でも簡単に操作することができる。また、被処理液Aの濁度の高低に関わらず、安定して清浄な水を造り出すことが可能である。また、先行特許文献1のように濾過フィルタ12に洗浄水を吹き付けるタイプではないため、洗浄時に濾過フィルタ12が痛みづらく、濾過フィルタ12を長持ちさせることができる。さらに、使い捨てタイプの濾過フィルタ12を用いるものではなく、かつ、洗浄時に、先行特許文献1のように濾過フィルタ12を回転させたり、洗浄水を吹付けたりするものでもなく、様々な動力を抑制できるため、ランニングコストが安い。さらに、先行特許文献1のように濾過フィルタ12の回転機構等を設ける必要がないため、装置全体を簡略化することができ、製造コストを下げることができるとともに、軽量にすることができ、持ち運びが容易となる。
1…濾過システム、2…襞、2b…襞の基端部、2n…襞と襞の間の間隙、2p…襞の先端部、2w…(濾過膜の)膜厚、3…他の濾過装置(例:RO膜濾過装置)、5A…洗浄粉粒体供給口、5B…洗浄粉粒体排出口、7…(被処理液)貯留槽、8…ポンプ(処理液排出ポンプ)、9…異物除去装置(例:ストレーナ)、10…濾過装置、11…濾過容器、11A…被処理液供給口、11B…処理液排出口(濾液排出口)、11C…ケーキ排出口、12…濾過フィルタ、12b…濾過膜の裏面(濾過フィルタの内面)、12f…濾過膜の表面(濾過フィルタの外面)、12m…濾過膜、12r…濾液通路、12s…筒状体、12t…濾過膜の上端、12u…濾過膜の下端、13…(被処理液の)供給管、14a…上側濾過膜シール部、14b…下側濾過膜シール部、15…濾液排出管、16…排出管、16a…(他の濾過装置への)排出管、16b…(洗浄粉粒体貯留槽への)排出管、16c…(生活用水(飲料水を除く)を得るための)排出管、18…洗浄容器、21d…濾過膜底面、29…フィルタ支持体、50…間隙、50s…側方間隙、50u…下方間隙、51…貯液室、70…濾過フィルタ洗浄装置、71…気体排気管、72…気体供給管、73…振動体、74…圧縮気体供給管、75…洗浄粉粒体貯留槽、75a…残液排出口、75b…洗浄粉粒体排出口、76…気体圧縮機(洗浄粉粒体供給用気体製造装置)、77…圧縮気体供給管、78…洗浄粉粒体供給管、79…洗浄粉粒体排出管、80…洗浄粉粒体供給手段、81…(排出用圧縮気体の)供給管、85…気体圧縮機(洗浄粉粒体排出用気体製造装置)、86…支持手段(例:支持棒)、87…残液排出管、88…遮断壁(例:シリコンスポンジ)、88a…遮断壁の内壁(内側側壁)、88b…遮断壁の外壁(外側側壁)、88c…遮断壁の貫通孔、90…排出手段、95…逆止弁、98…(RO装置用)ポンプ、99…メッシュ(例:金網)、A…被処理液、AR…気体、B…処理液(濾液)、CA1…(供給用)圧縮気体、CA2…(排出用)圧縮気体、DW…生活用水、E…残液、F…洗浄粉粒体、K…ケーキ、ML…混合液、N…濾過容器11の側方内壁から濾過膜12mまでの距離、P…ポンプ、V1~V3…バルブ(ピンチバルブ)、L1…襞の先端部と襞の先端部の間の長さ、L2…襞の基端部と襞の先端部の間の長さ、CD…周方向、LD…高さ方向、US…(高さ方向の)上側、DS…(高さ方向の)下側、GS…襞の延在方向、HS…先端側、BS…基端側、FT…濾過フィルタ移動ルート

Claims (7)

  1.  被処理液の供給口と処理液の排出口を有する濾過容器と、
     前記濾過容器の内部に設けられ、外面が濾過面とされ内部が処理液の通路とされた濾過フィルタと、
     前記濾過フィルタを洗浄する洗浄粉粒体を前記濾過容器に供給する洗浄粉粒体供給手段と、
     前記濾過フィルタの外側に前記洗浄粉粒体が貯まった状態で、前記濾過フィルタおよび前記洗浄粉粒体の少なくともどちらか一方を振動させ、前記濾過フィルタと前記洗浄粉粒体を擦らせる振動体と、を有することを特徴とする濾過システム。
  2. 被処理液の供給口と処理液の排出口を有する濾過容器と、
     前記濾過容器の内部に設けられ、外面が濾過面とされ内部が処理液の通路とされた濾過フィルタと、
     前記濾過フィルタの洗浄を行う洗浄容器と、
     前記濾過容器から前記洗浄容器へ前記濾過フィルタを移動させる移動手段と、
     前記濾過フィルタを洗浄する洗浄粉粒体を前記洗浄容器に供給する洗浄粉粒体供給手段と、
     前記濾過フィルタを前記洗浄容器に移動させ、前記濾過フィルタの外側に前記洗浄粉粒体が貯まった状態で、前記濾過フィルタおよび前記洗浄粉粒体の少なくともどちらか一方を振動させ、前記濾過フィルタと前記洗浄粉粒体を擦らせる振動体と、を有することを特徴とする濾過システム。
  3.  前記濾過フィルタは、平坦な濾材を蛇腹状に折り曲げて複数の襞を形成しつつ、筒状に形成したプリーツフィルタである請求項1または2記載の濾過システム。
  4.  前記濾過容器に加圧気体を吹き込み、前記洗浄粉粒体を前記濾過容器から排出させる排出手段を有する請求項1記載の濾過システム。
  5.  前記濾過フィルタの上端部または下端部を覆い、被処理液の存在する空間と処理液の存在する空間を仕切る遮断壁が設けられ、
     前記遮断壁は弾性遮断壁である請求項1記載の濾過システム。
  6.  前記濾過フィルタの上端部または下端部を覆い、被処理液の存在する空間と処理液の存在する空間を仕切る遮断壁が設けられ、
     前記濾過容器の内部において、前記遮断壁を挟んだ前記濾過フィルタの反対側に、処理液を貯留する貯留室が設けられている請求項1記載の濾過システム。
  7.  被処理液の供給口と処理液の排出口を有する濾過容器と、
     前記濾過容器の内部に設けられ、外面が濾過面とされ内部が前記処理液の通路とされた濾過フィルタと、
     を備えた濾過システムを用いて前記被処理液を濾過する濾過方法であって、
     前記被処理液の濾過によって前記濾過フィルタの外面に形成されたケーキを除去する洗浄工程を有し、
     前記洗浄工程は、
     前記濾過容器に洗浄粉粒体を供給して前記濾過フィルタの外側に前記洗浄粉粒体を貯め、
     前記濾過フィルタおよび前記洗浄粉粒体の少なくともどちらか一方を振動させて前記濾過フィルタの外面に形成された前記ケーキを前記洗浄粉粒体によって擦り落とすことを特徴とする濾過方法。
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS536105B2 (ja) * 1975-05-28 1978-03-04
JPH04126528A (ja) * 1990-09-17 1992-04-27 Ebara Infilco Co Ltd 中空糸膜濾過装置の洗浄方法および中空糸膜濾過装置
JPH09108548A (ja) * 1995-10-18 1997-04-28 Kurita Water Ind Ltd 浸漬型膜分離装置
JP2019058868A (ja) * 2017-09-27 2019-04-18 株式会社流機エンジニアリング 濾過装置及び被処理液の濾過方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS536105B2 (ja) * 1975-05-28 1978-03-04
JPH04126528A (ja) * 1990-09-17 1992-04-27 Ebara Infilco Co Ltd 中空糸膜濾過装置の洗浄方法および中空糸膜濾過装置
JPH09108548A (ja) * 1995-10-18 1997-04-28 Kurita Water Ind Ltd 浸漬型膜分離装置
JP2019058868A (ja) * 2017-09-27 2019-04-18 株式会社流機エンジニアリング 濾過装置及び被処理液の濾過方法

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