WO2023017778A1 - 膜分離システム - Google Patents
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- B01D61/00—Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
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Definitions
- the present invention relates to a membrane separation system.
- a high-pressure target liquid is passed through the first chamber of the semipermeable membrane module, and a low-pressure target liquid is passed through the second chamber.
- a membrane separation method for discharging a diluted target liquid from is being studied (for example, see Patent Document 1: Japanese Patent Application Laid-Open No. 2018-1110).
- a membrane separation system that performs concentration by (BC) is known (see, for example, Patent Document 2 (International Publication No. 2020/027056)).
- a high-pressure target liquid (undiluted solution) is supplied to the outside of a hollow fiber semipermeable membrane (hollow fiber membrane), and permeated water is obtained from the inside of the hollow fiber membrane.
- a high-pressure target liquid undiluted solution
- permeated water is obtained from the inside of the hollow fiber membrane.
- the RO module 1 and the BC It is desirable to keep the amount of permeated water constant in each of the semipermeable membrane modules 2 for use.
- the RO method and BC usually have different characteristics of the semipermeable membranes used, and the concentration of the liquid that corresponds to the membrane separation process is also different. For this reason, in one membrane separation system, the RO semipermeable membrane 10 and the BC semipermeable membrane 20 have different speeds of deterioration over time. Therefore, it is necessary to adjust the pressure of the treatment liquid (liquid supplied to the first chamber 11 or the first chamber 21) separately for the RO module 1 and the semipermeable membrane module 2 for BC.
- each pressure membrane It is desirable to individually adjust the pressure of the treatment liquid in the separation modules.
- the residual pressure of the concentrated liquid (liquid discharged from the first chamber 11) concentrated by the RO method is It is conceivable to supply the concentrate whose pressure is once lowered by the decompression device 5 to the semipermeable membrane module 2 for BC using a high pressure pump 31 (different from the high pressure pump 3 for RO) ( See Figure 4). Accordingly, by adjusting the output of each of the high-pressure pump 3 and the high-pressure pump 31, the pressure of the treatment liquid can be adjusted individually in the RO module 1 and the semipermeable membrane module 2 for BC.
- An energy recovery device may be used as the decompression device 5 to partially compensate for the power consumption of the high-pressure pump, but it is difficult to sufficiently suppress the increase in operating cost, and the equipment cost will further increase.
- the concentrated liquid concentrated by the RO method is temporarily stored in a tank, and then a high-pressure pump for BC separate from the high-pressure pump for RO is used to It is described that the concentrated liquid stored in is transferred to a semipermeable membrane module for BC.
- a tank facility for storing the concentrate is required.
- the present invention is a membrane separation system that uses a combination of pressurized membrane separation methods, without requiring a plurality of high-pressure pumps or special equipment, and individually adjusting the pressure of the treated liquid in each pressurized membrane separation module.
- each of the first membrane separation module and the second membrane separation module has a semipermeable membrane and a first chamber and a second chamber separated by the semipermeable membrane, In each of the first membrane separation module and the second membrane separation module, by pressurizing the liquid containing water in the first chamber, the water contained in the liquid in the first chamber passes through the semipermeable membrane.
- the pressure adjustment device is provided in the middle of the flow path; In the pressure adjusting device, the pressure of the liquid discharged from the first chamber of the first membrane separation module is adjusted, and the pressure-adjusted liquid is transferred to the first chamber side of the second membrane separation module. Discharged, membrane separation system.
- the first membrane separation module A reverse osmosis membrane that is a semipermeable membrane, and a first chamber and a second chamber separated by the semipermeable membrane, A reverse osmosis module that separates and recovers water from the undiluted liquid pressurized to a predetermined pressure in the first chamber via a reverse osmosis membrane, and discharges a concentrated undiluted liquid that is the concentrated undiluted liquid
- the second membrane separation module is a semipermeable membrane, and a first chamber and a second chamber separated by the semipermeable membrane,
- the pressure of the treated liquid in each pressurized membrane separation module is individually adjusted without requiring multiple high-pressure pumps or special equipment. can do.
- a membrane separation apparatus of the present invention includes a first membrane separation module, a second membrane separation module, and a pressure regulator.
- Each of the first membrane separation module and the second membrane separation module has a semipermeable membrane and a first chamber and a second chamber partitioned by the semipermeable membrane.
- the first membrane separation module and the second membrane separation module by pressurizing the liquid containing water in the first chamber, the water contained in the liquid in the first chamber passes through the semipermeable membrane. through the second chamber.
- the first chamber of the first membrane separation module and the first chamber of the second membrane separation module are connected by a channel, and the pressure regulator is provided in the middle of the channel.
- the pressure adjusting device the pressure of the liquid discharged from the first chamber of the first membrane separation module is adjusted, and the pressure-adjusted liquid is transferred to the first chamber side of the second membrane separation module. Ejected.
- the first membrane separation module and the second membrane separation module by pressurizing the liquid containing water in the first chamber, the water contained in the liquid in the first chamber is transferred into the second chamber via the semipermeable membrane.
- the semipermeable membrane is not particularly limited as long as it is a membrane separation module (pressurized membrane separation module).
- pressurized membrane separation modules include reverse osmosis (RO) modules, semipermeable membrane modules for brine concentration (BC), and pressurized forward osmosis modules (forward osmosis modules in which the feed solution on the concentrated side is pressurized). etc.
- RO reverse osmosis
- BC semipermeable membrane modules for brine concentration
- pressurized forward osmosis modules forward osmosis modules in which the feed solution on the concentrated side is pressurized.
- the first membrane separation module and the second membrane separation module are preferably modules of different types, but may be modules of the same type.
- the rate of progress of deterioration over time differs between the first membrane separation module and the second membrane separation module, and the first membrane separation module and the second membrane separation module
- the present invention is particularly useful because there are many cases where it is necessary to adjust the pressure of the treated liquid separately from the membrane separation module.
- the present invention is useful in such cases because it may be necessary to adjust the pressure of the treated liquid separately in the first membrane separation module and the second membrane separation module.
- the pressure adjustment device is a device capable of adjusting the pressure of the liquid discharged from the first chamber of the first membrane separation module and discharging the pressure-adjusted liquid to the first chamber side of the second membrane separation module, It is not particularly limited.
- the pressure of the liquid discharged from the first chamber of the first membrane separation module is increased, and the pressure-increased liquid flows into the first chamber side of the second membrane separation module. It is preferably discharged.
- the membrane separation system of this embodiment includes a reverse osmosis module 1 , a pressure regulator 4 and a semipermeable membrane module 2 .
- the first membrane separation module is the reverse osmosis module 1 and the second membrane separation module is the semipermeable membrane module 2 (for BC).
- the reverse osmosis module 1 has a reverse osmosis membrane 10 which is a semipermeable membrane, and a first chamber 11 and a second chamber 12 partitioned by the semipermeable membrane (reverse osmosis membrane 10), Water is separated and recovered through the reverse osmosis membrane 10 from the undiluted liquid pressurized to a predetermined pressure in the first chamber 11, and the concentrated undiluted liquid is discharged.
- the semipermeable membrane module 2 has a semipermeable membrane 20 and a first chamber 21 and a second chamber 22 partitioned by the semipermeable membrane 20, By flowing the first target liquid into the first chamber 21 at a predetermined pressure and flowing the second target liquid into the second chamber 22 at a pressure lower than the predetermined pressure (the pressure of the first target liquid), the first chamber 21 The water contained in the first target liquid inside is transferred to the second target liquid in the second chamber 22 through the semipermeable membrane 20, the concentrated liquid is discharged from the first chamber 21, and the diluted liquid is discharged from the second chamber 22. to discharge.
- the pressure of the concentrated undiluted solution is adjusted in the pressure regulator, and the concentrated undiluted solution whose pressure has been adjusted is discharged as the first target liquid.
- the membrane separation system of this embodiment includes a high-pressure pump 3 upstream of a reverse osmosis (RO) module 1 .
- the high-pressure pump 3 pressurizes the undiluted liquid to a predetermined pressure and supplies it to the first chamber 11 of the RO module 1 .
- the RO module 1 separates water (permeated water) from the undiluted liquid pressurized to a predetermined pressure through a reverse osmosis (RO) membrane 20 to the second chamber 12 side, thereby producing a concentrated undiluted liquid.
- the first chamber 11 is discharged and the water is discharged from the second chamber 12 .
- the "stock solution” is not particularly limited as long as it is a liquid containing water that is supplied to the RO module 1, and may be either a solution or a suspension.
- undiluted solutions include seawater, river water, brackish water, and waste water.
- Wastewater includes, for example, industrial wastewater, domestic wastewater, and wastewater from oil fields or gas fields.
- a pretreatment device may be provided on the upstream side of the high-pressure pump 3 in order to remove turbidity (fine particles, microorganisms, scale components, etc.) contained in the stock solution.
- Pretreatment devices include, for example, sand filtration devices, UF (Ultrafiltration) membranes, MF (Microfiltration) filtration devices using membranes, chlorine, sodium hypochlorite, flocculants, scale
- a device for adding an inhibitor or the like, a device for adjusting pH, and the like are included.
- the scale inhibitor is an additive that has the effect of preventing or suppressing the precipitation of scale components in the liquid as scale. Examples of scale inhibitors include polyphosphoric acid-based, phosphonic acid-based, phosphinic acid-based, and polycarboxylic acid-based compounds.
- the pressure regulator 4 and the semipermeable membrane module 2 are connected to the downstream side of the RO module 1 (first chamber 11).
- the first target liquid supplied to the first chamber 21 of the semipermeable membrane module 2 is the concentrated undiluted liquid whose pressure is adjusted by the pressure regulator 4 (the concentrated undiluted liquid discharged from the first chamber 11 of the RO module 1). is.
- the RO membrane 10 of the RO module 1 is kept constant by the high-pressure pump 3 so that the water permeation rate of the RO module 1 (the amount of water transferred from the first chamber 11 to the second chamber 12) is kept constant.
- the pressure of the undiluted solution supplied to the first chamber 11 of the RO module 1 can be adjusted (for example, the pressure of the undiluted solution can be gradually increased over time) according to the aging deterioration rate of the (semipermeable membrane). .
- the pressure adjusting device 4 adjusts the pressure of the concentrated undiluted solution discharged from the RO module 1, and the concentrated undiluted solution whose pressure has been adjusted is discharged as the first target liquid.
- the concentrated stock solution discharged from the RO module 1 (first chamber 11) has a high pressure (residual pressure), it can be transferred to the semipermeable membrane module 2 side due to the pressure.
- the pressure of the first target liquid required in the semipermeable membrane module 2 is usually different from the residual pressure of this concentrated undiluted liquid.
- the temporal pressure adjustment of the first target liquid supplied to the semipermeable membrane module 2 must be performed independently of the pressure adjustment for the RO module by the high-pressure pump 3 described above. Therefore, the concentrated stock solution discharged from the RO module 1 is transferred to the semipermeable membrane module 2 side after the pressure is adjusted by the pressure adjusting device 4 .
- the pressure of the concentrated undiluted solution is increased in the pressure regulator 4, and the concentrated undiluted solution with increased pressure is discharged as the first target liquid. This is because the pressure of the first target liquid required in the semipermeable membrane module 2 is often higher than the residual pressure of the concentrated undiluted liquid discharged from the RO module 1 .
- the semipermeable membrane module is controlled by the pressure regulator 4 so that the permeation amount of the semipermeable membrane module 2 (the amount of water movement from the first chamber 21 to the second chamber 22) is kept constant. 2, the pressure of the first target liquid supplied to the first chamber 21 of the semipermeable membrane module 2 is adjusted (for example, the pressure of the first target liquid is adjusted over time can be gradually increased).
- the pressure adjustment for the semipermeable membrane module 2 can be performed independently of the pressure adjustment for the RO module by the high-pressure pump 3 described above.
- the pressure adjusting device 4 is not particularly limited as long as it can adjust the pressure of the supplied liquid and discharge it.
- Examples of the pressure regulating device 4 include a booster pump, a circulation pump, a pressure regulating valve, an energy recovery device, and a turbocharger.
- a booster pump, a turbocharger, a circulation pump, or the like can pressurize or depressurize the liquid to a desired pressure.
- Pressure regulating valves, pressure reducing valves, energy recovery devices, etc. can reduce the pressure of the liquid to the desired pressure.
- the pressure adjusting device 4 is preferably a device that can independently adjust the pressure of the high-pressure (for example, 5.0 MPa or higher) concentrated undiluted solution discharged from the RO module.
- the pressure regulating device 4 does not include a high-pressure pump.
- a high-pressure pump is, for example, a pump that can pressurize a liquid to a pressure of 5 MPa or more and has an allowable pressure of 2 MPa or less on the suction side of the pump.
- the pressure regulator 4 described above is used to temporarily reduce the pressure of the concentrated undiluted solution by using a decompression device or equipment (intermediate tank, etc.) and a high-pressure pump 3
- Equipment and operating costs can be reduced compared to conventional systems (membrane separation systems that use a combination of pressurized membrane separation methods) that require a separate high-pressure pump.
- a decompression device such as a decompression valve, a flow dividing valve, an energy recovery device, or the like does not have a function of regulating pressure
- the pressure regulation device 4 cannot be composed only of these decompression devices.
- the pressure regulating device 4 is composed of a pressure reducing device or the like that does not have a pressure regulating function, and a low-pressure pump provided in the flow path downstream of the pressure reducing valve (upstream of the semipermeable membrane module 2).
- the pressure of the concentrated undiluted solution is reduced by a decompression device or the like to a pressure slightly lower than the pressure required for the first target liquid, and the pressure-reduced concentrated undiluted solution is raised to the pressure required for the first target liquid by a low-pressure pump.
- the concentrated undiluted solution can be adjusted to a desired pressure.
- the pressure adjusting device 4 includes a pressure reducing valve or the like having no pressure adjusting function provided in the middle of the flow path connecting the first chamber of the RO module 1 and the first chamber 21 of the semipermeable membrane module 2, and the RO a branch channel for supplying the concentrated undiluted solution discharged from the first chamber of the module 1 to the first chamber 21 of the semipermeable membrane module 2 without passing through the pressure reducing valve, etc.; , may be configured from a combination of Even in this case, the pressure of the first target liquid supplied to the first chamber 21 of the semipermeable membrane module 2 is increased so that the permeation rate of the semipermeable membrane module 2 is kept constant by adjusting the flow rate of the branch flow path. can be adjusted.
- the pressure adjustment device 4 may include an energy recovery device as a device for reducing the pressure of the first target liquid supplied to the first chamber 21 of the semipermeable membrane module 2.
- the energy recovery device can recover the pressure energy of the concentrated undiluted solution while reducing the pressure of the concentrated undiluted solution discharged from the RO module 1 .
- the energy consumption of the entire membrane separation system can be reduced.
- Examples of energy recovery devices include an electrical energy recovery device that recovers energy as electricity using a turbine or the like, or a mechanical energy recovery device that mechanically recovers energy from a concentrated liquid. Using a mechanical energy recovery device with less energy conversion loss than an electrical energy recovery device usually has a greater effect of reducing energy consumption (operating cost).
- a mechanical energy recovery device there is known a power transmission type energy recovery device that uses a turbocharger or a water wheel that is coaxially coupled to the drive shaft of a high-pressure pump to recover the pressure energy of the concentrate as power. It is As another example of the mechanical energy recovery device, a pressure transmission type energy recovery device such as a pressure exchanger that directly recovers the pressure of the concentrated liquid can also be used. Such energy recovery devices are disclosed, for example, in Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 2004-81913 and 1-123605.
- the semipermeable membrane module 2 for BC has a semipermeable membrane 20 and a first chamber 21 and a second chamber 22 partitioned by the semipermeable membrane 20 .
- the first target liquid (concentrated undiluted liquid whose pressure is adjusted by the pressure regulator 4) flows into the first chamber 21 at a predetermined pressure, and the second target liquid flows under a predetermined pressure (the pressure of the first target liquid). flows into the second chamber 22 at a lower pressure.
- the water contained in the first target liquid in the first chamber 21 moves through the semipermeable membrane 20 to the second target liquid in the second chamber 22, and the concentrated liquid (concentrated The first target liquid) is discharged, and the diluent (diluted second target liquid) is discharged from the second chamber 22 .
- first target liquid and the second target liquid may be the same liquid.
- a portion of the first target liquid having a predetermined pressure passes through the pressure reducing valve 6 and the like, and enters the second chamber at a pressure lower than the predetermined pressure. may be washed away.
- the first and second target liquids may flow in opposite directions as shown in FIG. 1, and the first and second target liquids may flow in the same direction as shown in FIG. may be washed away.
- the target liquids flowing into the first chamber 21 and the second chamber 22 of the semipermeable membrane module 2 are the same liquid, and therefore have basically the same osmotic pressure.
- high pressure is not required to cause reverse osmosis against the high osmotic pressure difference between the target liquid (hyperosmotic liquid) and fresh water.
- a diafiltration of the subject fluid can be performed (some subject fluid can be diluted and some subject fluid can be concentrated).
- the second target liquid supplied to the second chamber 22 of the semipermeable membrane module 2 may be a liquid independent of the first target liquid supplied to the first chamber 21 .
- the osmotic pressure difference is the first Theoretically, membrane separation by BC can be performed if the pressure is lower than the pressure of the first target liquid supplied to the chamber 21 .
- the difference between the osmotic pressure of the first target liquid flowing into the first chamber 21 (high pressure side) and the osmotic pressure of the second target liquid supplied to the second chamber 22 (low pressure side) is is preferably 30% or less of the predetermined pressure of the first target liquid supplied to .
- the BC process may be a one-stage process using one semipermeable membrane module 2 as shown in FIGS. may be
- the pressure of the first target liquid supplied to the first chamber 21 must be greater than the osmotic pressure difference between the first and second target liquids flowing on both sides of the semipermeable membrane 20 .
- BC may be carried out in a multistage process using a plurality of semipermeable membrane modules for the purpose of making the concentration step stepwise and reducing the pressure required for BC.
- BC by such a multi-step process is disclosed, for example, in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2018-069198.
- semipermeable membranes examples include semipermeable membranes called reverse osmosis (RO) membranes, forward osmosis (FO) membranes, and nanofiltration (NF) membranes.
- RO reverse osmosis
- FO forward osmosis
- NF nanofiltration
- the pressure of the first target liquid supplied to the first chamber 21 is preferably 6 to 10 MPa.
- the pore size of RO membranes and FO membranes is about 2 nm or less, and the pore size of UF membranes is about 2 to 100 nm.
- the NF membrane has a relatively low rejection rate of ions and salts, and the pore size of the NF membrane is usually about 1 to 2 nm.
- the salt removal rate of the RO membrane, FO membrane, or NF membrane is preferably 90% or more.
- the material constituting the semipermeable membrane is not particularly limited, but examples thereof include cellulose-based resins, polysulfone-based resins, and polyamide-based resins.
- the semipermeable membrane is preferably made of a material containing at least one of cellulose resin and polysulfone resin.
- the cellulose resin is preferably cellulose acetate resin.
- Cellulose acetate-based resins are resistant to chlorine, which is a disinfectant, and have the characteristic of being able to suppress the growth of microorganisms.
- the cellulose acetate-based resin is preferably cellulose acetate, and more preferably cellulose triacetate from the viewpoint of durability.
- the polysulfone-based resin is preferably a polyethersulfone-based resin.
- the polyethersulfone-based resin is preferably sulfonated polyethersulfone.
- the shape of the semipermeable membrane 20 is not particularly limited, but examples thereof include a flat membrane and a hollow fiber membrane. 1 and 2, the semipermeable membrane 20 is illustrated as a flat membrane in a simplified manner, but is not particularly limited to such a shape. Hollow fiber membranes (hollow fiber type semipermeable membranes) are advantageous in that the membrane area per module can be increased and the permeation efficiency can be increased compared to flat membranes and the like.
- the form of the semipermeable membrane module 2 (and the above-described reverse osmosis module 1) is not particularly limited.
- a cross-winding module wrapped around a When a flat membrane is used, a laminate type module in which flat membranes are stacked, a spiral type module in which an envelope-shaped flat membrane is wound around a core tube, and the like can be used.
- a specific example of a hollow fiber membrane is a membrane with a single-layer structure entirely composed of cellulose resin.
- the single-layer structure referred to here does not necessarily mean that the entire layer is a uniform film.
- the dense layer is a separation active layer that substantially defines the pore size of the hollow fiber membrane.
- a specific hollow fiber membrane is a two-layer structure having a dense layer made of a polyphenylene resin (for example, sulfonated polyethersulfone) on the outer peripheral surface of a support layer (for example, a layer made of polyphenylene oxide).
- a support layer for example, a layer made of polyphenylene oxide.
- membranes are also examples.
- a two-layer membrane having a dense layer made of a polyamide-based resin on the outer peripheral surface of a support layer eg, a layer made of polysulfone or polyethersulfone).
- the outside of the hollow fiber membranes is usually the first chamber. This is because even if the fluid flowing inside (the hollow portion) of the hollow fiber membrane is pressurized, the pressure loss increases and the pressurization does not work sufficiently.
- RO reverse osmosis
- RO reverse osmosis
- RO reverse osmosis
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Abstract
第1膜分離モジュールと、第2膜分離モジュールと、圧力調整装置と、を備え、前記第1膜分離モジュールおよび前記第2膜分離モジュールの各々は、半透膜と、前記半透膜で仕切られた第1室および第2室と、を有し、前記第1膜分離モジュールおよび前記第2膜分離モジュールの各々において、前記第1室内の水を含む液体を加圧することにより、前記第1室内の前記液体中に含まれる水が前記半透膜を介して前記第2室内に移行され、前記第1膜分離モジュールの前記第1室と前記第2膜分離モジュールの前記第1室とが流路で接続され、前記流路の途中に前記圧力調整装置が設けられ、前記圧力調整装置において、前記第1膜分離モジュールの前記第1室から排出された前記液体の圧力が調整され、圧力が調整された前記液体が前記第2膜分離モジュールの前記第1室側に排出される、膜分離システム。
Description
本発明は、膜分離システムに関する。
例えば、逆浸透(RO)法を用いた淡水化処理に必要なエネルギーを低下させること等を目的として、半透膜モジュールの第1室に高圧の対象液を流し、第2室に低圧の対象液を流して、第1室内の対象液に含まれる水を半透膜を介して第2室内の対象液に移行させることで、第1室から濃縮された対象液を排出し、第2室から希釈された対象液を排出する膜分離方法(ブラインコンセントレーション)が検討されている(例えば、特許文献1:特開2018-1110号公報参照)。
また、ブラインコンセントレーション、RO法等の加圧膜分離法を組み合わせて、より高度な濃縮を行うことも検討されており、例えば、RO法で濃縮された濃縮液に対して、さらにブラインコンセントレーション(BC)による濃縮を行う膜分離システムが知られている(例えば、特許文献2(国際公開第2020/027056号)参照)。
RO法においては、例えば、中空糸型の半透膜(中空糸膜)の外側に高圧の対象液(原液)を供給し、中空糸膜の内側から透過水を得る。RO法を長期間継続的に実施する場合、経時的な半透膜(逆浸透膜)の圧密化や性能低下等(経年劣化)が徐々に進行する。
このため、対象液の圧力等の条件が一定の状態でRO法の実施を継続すると、徐々に透過水量が減少する(最終濃縮液の濃度が低下する)。そこで、実際の商業用にRO法を継続的に実施する場合は、通常、対象液の圧力を徐々に上げていく等の透過水量(最終濃縮液の濃度)を一定に保つための調整が行われる。
同様に、例えば、ROモジュール1とBC用の半透膜モジュール2とを組み合わせて用いる膜分離システム(図3参照)においても、システム全体の透水量を一定に保つために、ROモジュール1およびBC用の半透膜モジュール2の各々において透過水量を一定に保つことが望ましい。
しかし、RO法とBCでは、通常、使用される半透膜の特性が異なり、また膜分離処理の対応となる液体の濃度等も異なる。このため、1つの膜分離システムにおいて、RO用の半透膜10とBC用の半透膜20とで、経年劣化の進行速度が異なる。したがって、ROモジュール1とBC用の半透膜モジュール2とで個別に処理液(第1室11または第1室21に供給される液)の圧力等を調整する必要がある。
このように、RO法やBC等の加圧膜分離法(ROモジュール1やBC用の半透膜モジュール2等の加圧膜分離モジュール)を組み合わせて用いる膜分離システムでは、各々の加圧膜分離モジュールの処理液の圧力を個別に調整することが望ましい。
そこで、例えば、ROモジュール1の後にBC用の半透膜モジュール2を組み合わせてなる膜分離システムにおいては、RO法で濃縮された濃縮液(第1室11から排出される液)の残圧を一旦、減圧装置5によって低下させ、圧力が低下した濃縮液を(RO用の高圧ポンプ3とは別の)高圧ポンプ31を用いてBC用の半透膜モジュール2に供給することが考えられる(図4参照)。これにより、高圧ポンプ3と高圧ポンプ31の各々の出力を調整することで、ROモジュール1とBC用の半透膜モジュール2とで個別に処理液の圧力を調整することができる。
しかし、2台の高圧ポンプ3,31が必要であり、減圧装置5も必要であるため、設備コストが増大し、運転コストも増加するという問題がある。なお、減圧装置5としてエネルギー回収装置を用いて、高圧ポンプの消費電力を一部補うことも考えられるが、運転コストの増加も十分に抑制することは難しく、設備コストは更に増大してしまう。
また、特許文献2の図8および図9には、RO法で濃縮された濃縮液を一旦タンクに貯留し、その後、RO用の高圧ポンプとは別のBC用の高圧ポンプを用いて、タンクに貯留された濃縮液をBC用の半透膜モジュールに移送することが記載されている。しかし、濃縮液を貯留するためのタンクの設備が必要になるという問題がある。
したがって、本発明は、加圧膜分離法を組み合わせて用いる膜分離システムにおいて、複数の高圧ポンプや特別な設備を必要とせずに、各々の加圧膜分離モジュールの処理液の圧力を個別に調整することを目的とする。
(1) 第1膜分離モジュールと、第2膜分離モジュールと、圧力調整装置と、を備え、
前記第1膜分離モジュールおよび前記第2膜分離モジュールの各々は、半透膜と、前記半透膜で仕切られた第1室および第2室と、を有し、
前記第1膜分離モジュールおよび前記第2膜分離モジュールの各々において、前記第1室内の水を含む液体を加圧することにより、前記第1室内の前記液体中に含まれる水が前記半透膜を介して前記第2室内に移行され、
前記第1膜分離モジュールの前記第1室と前記第2膜分離モジュールの前記第1室とが流路で接続され、前記流路の途中に前記圧力調整装置が設けられ、
前記圧力調整装置において、前記第1膜分離モジュールの前記第1室から排出された前記液体の圧力が調整され、圧力が調整された前記液体が前記第2膜分離モジュールの前記第1室側に排出される、膜分離システム。
前記第1膜分離モジュールおよび前記第2膜分離モジュールの各々は、半透膜と、前記半透膜で仕切られた第1室および第2室と、を有し、
前記第1膜分離モジュールおよび前記第2膜分離モジュールの各々において、前記第1室内の水を含む液体を加圧することにより、前記第1室内の前記液体中に含まれる水が前記半透膜を介して前記第2室内に移行され、
前記第1膜分離モジュールの前記第1室と前記第2膜分離モジュールの前記第1室とが流路で接続され、前記流路の途中に前記圧力調整装置が設けられ、
前記圧力調整装置において、前記第1膜分離モジュールの前記第1室から排出された前記液体の圧力が調整され、圧力が調整された前記液体が前記第2膜分離モジュールの前記第1室側に排出される、膜分離システム。
(2) 前記第1膜分離モジュールは、
半透膜である逆浸透膜と、前記半透膜で仕切られた第1室および第2室と、を有し、
前記第1室内で所定の圧力に昇圧された原液から逆浸透膜を介して水を分離および回収し、濃縮された前記原液である濃縮原液を排出する、逆浸透モジュールであり、
前記第2膜分離モジュールは、
半透膜と、前記半透膜で仕切られた第1室および第2室と、を有し、
前記第1対象液を所定の圧力で前記第1室に流し、第2対象液を前記所定の圧力よりも低い圧力で前記第2室に流すことで、前記第1室内の前記第1対象液に含まれる水を前記半透膜を介して前記第2室内の前記第2対象液に移行させ、前記第1室から濃縮液を排出し、前記第2室から希釈液を排出する、半透膜モジュールであり、
前記圧力調整装置において、前記濃縮原液の圧力が調整され、圧力が調整された前記濃縮原液が第1対象液として排出される、(1)に記載の膜分離システム。
半透膜である逆浸透膜と、前記半透膜で仕切られた第1室および第2室と、を有し、
前記第1室内で所定の圧力に昇圧された原液から逆浸透膜を介して水を分離および回収し、濃縮された前記原液である濃縮原液を排出する、逆浸透モジュールであり、
前記第2膜分離モジュールは、
半透膜と、前記半透膜で仕切られた第1室および第2室と、を有し、
前記第1対象液を所定の圧力で前記第1室に流し、第2対象液を前記所定の圧力よりも低い圧力で前記第2室に流すことで、前記第1室内の前記第1対象液に含まれる水を前記半透膜を介して前記第2室内の前記第2対象液に移行させ、前記第1室から濃縮液を排出し、前記第2室から希釈液を排出する、半透膜モジュールであり、
前記圧力調整装置において、前記濃縮原液の圧力が調整され、圧力が調整された前記濃縮原液が第1対象液として排出される、(1)に記載の膜分離システム。
(3) 前記圧力調整装置において、前記第1膜分離モジュールの前記第1室から排出された前記液体の圧力が増加され、圧力が増加された前記液体が前記第2膜分離モジュールの前記第1室側に排出される、(1)に記載の膜分離システム。
(4) 前記圧力調整装置において、前記濃縮原液の圧力が増加され、圧力が増加された前記濃縮原液が第1対象液として排出される、(2)に記載の膜分離システム。
本発明によれば、加圧膜分離法を組み合わせて用いる膜分離システムにおいて、複数の高圧ポンプや特別な設備を必要とせずに、各々の加圧膜分離モジュールの処理液の圧力を個別に調整することができる。
以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、図面において、同一の参照符号は、同一部分または相当部分を表すものである。また、長さ、幅、厚さ、深さなどの寸法関係は図面の明瞭化と簡略化のために適宜変更されており、実際の寸法関係を表すものではない。
本発明の膜分離装置は、第1膜分離モジュールと、第2膜分離モジュールと、圧力調整装置と、を備える。
前記第1膜分離モジュールおよび前記第2膜分離モジュールの各々は、半透膜と、前記半透膜で仕切られた第1室および第2室と、を有する。
前記第1膜分離モジュールおよび前記第2膜分離モジュールの各々において、前記第1室内の水を含む液体を加圧することにより、前記第1室内の前記液体中に含まれる水は前記半透膜を介して前記第2室内に移行される。
前記第1膜分離モジュールの前記第1室と前記第2膜分離モジュールの前記第1室とが流路で接続され、前記流路の途中に前記圧力調整装置が設けられる。
前記圧力調整装置において、前記第1膜分離モジュールの前記第1室から排出された前記液体の圧力が調整され、圧力が調整された前記液体が前記第2膜分離モジュールの前記第1室側に排出される。
前記第1膜分離モジュールおよび前記第2膜分離モジュールの各々は、半透膜と、前記半透膜で仕切られた第1室および第2室と、を有する。
前記第1膜分離モジュールおよび前記第2膜分離モジュールの各々において、前記第1室内の水を含む液体を加圧することにより、前記第1室内の前記液体中に含まれる水は前記半透膜を介して前記第2室内に移行される。
前記第1膜分離モジュールの前記第1室と前記第2膜分離モジュールの前記第1室とが流路で接続され、前記流路の途中に前記圧力調整装置が設けられる。
前記圧力調整装置において、前記第1膜分離モジュールの前記第1室から排出された前記液体の圧力が調整され、圧力が調整された前記液体が前記第2膜分離モジュールの前記第1室側に排出される。
第1膜分離モジュールおよび第2膜分離モジュールは、第1室内の水を含む液体を加圧することにより、第1室内の液体中に含まれる水が半透膜を介して第2室内に移行される膜分離モジュール(加圧型膜分離モジュール)であれば特に限定されない。
加圧型膜分離モジュールとしては、例えば、逆浸透(RO)モジュール、ブラインコンセントレーション(BC)用の半透膜モジュール、加圧型正浸透モジュール(濃縮側のフィード溶液が加圧される正浸透モジュール)などが挙げられる。
なお、第1膜分離モジュールと第2膜分離モジュールとは、異なる種類のモジュールであることが好ましいが、同じ種類のモジュールであってもよい。
第1膜分離モジュールと第2膜分離モジュールとが異なる種類のモジュールである場合、第1膜分離モジュールと第2膜分離モジュールとで経年劣化の進行速度が異なり、第1膜分離モジュールと第2膜分離モジュールとで個別に処理液の圧力を調整することが必要な場合が多いため、特に本発明が有用である。
なお、第1膜分離モジュールと第2膜分離モジュールとが同じ種類のモジュールである場合でも、第1膜分離モジュールの半透膜と第2膜分離モジュールの半透膜とで材料、耐圧性等が異なる場合や、第1膜分離モジュールと第2膜分離モジュールとで処理液の圧力、濃度等が異なる場合には、第1膜分離モジュールと第2膜分離モジュールとで経年劣化の進行速度が異なり、第1膜分離モジュールと第2膜分離モジュールとで個別に処理液の圧力を調整することが必要な場合もあるため、このようなときに本発明は有用である。
圧力調整装置は、第1膜分離モジュールの第1室から排出された液体の圧力を調整し、圧力が調整された液体を第2膜分離モジュールの第1室側に排出できる装置であれば、特に限定されない。
前記圧力調整装置において、前記第1膜分離モジュールの前記第1室から排出された前記液体の圧力が増加され、圧力が増加された前記液体が前記第2膜分離モジュールの前記第1室側に排出されることが好ましい。
<<実施形態1>>
以下、本発明の膜分離システムの一実施形態の具体例について説明する。
以下、本発明の膜分離システムの一実施形態の具体例について説明する。
<膜分離システム>
図1を参照して、本実施形態の膜分離システムは、逆浸透モジュール1と、圧力調整装置4と、半透膜モジュール2と、を備える。本実施形態において、第1膜分離モジュールは逆浸透モジュール1であり、第2膜分離モジュールは(BC用の)半透膜モジュール2である。
図1を参照して、本実施形態の膜分離システムは、逆浸透モジュール1と、圧力調整装置4と、半透膜モジュール2と、を備える。本実施形態において、第1膜分離モジュールは逆浸透モジュール1であり、第2膜分離モジュールは(BC用の)半透膜モジュール2である。
逆浸透モジュール1は、半透膜である逆浸透膜10と、半透膜(逆浸透膜10)で仕切られた第1室11および第2室12と、を有し、
第1室11内で所定の圧力に昇圧された原液から逆浸透膜10を介して水を分離および回収し、濃縮された原液である濃縮原液を排出する。
第1室11内で所定の圧力に昇圧された原液から逆浸透膜10を介して水を分離および回収し、濃縮された原液である濃縮原液を排出する。
半透膜モジュール2は、半透膜20と、半透膜20で仕切られた第1室21および第2室22と、を有し、
第1対象液を所定の圧力で第1室21に流し、第2対象液を所定の圧力(第1対象液の圧力)よりも低い圧力で第2室22に流すことで、第1室21内の第1対象液に含まれる水を半透膜20を介して第2室22内の第2対象液に移行させ、第1室21から濃縮液を排出し、第2室22から希釈液を排出する。
第1対象液を所定の圧力で第1室21に流し、第2対象液を所定の圧力(第1対象液の圧力)よりも低い圧力で第2室22に流すことで、第1室21内の第1対象液に含まれる水を半透膜20を介して第2室22内の第2対象液に移行させ、第1室21から濃縮液を排出し、第2室22から希釈液を排出する。
そして、圧力調整装置において、濃縮原液の圧力が調整され、圧力が調整された濃縮原液が第1対象液として排出される。
以下、本実施形態の膜分離システムの詳細について説明する。
〔逆浸透モジュール:第1膜分離モジュール〕
本実施形態の膜分離システムは、逆浸透(RO)モジュール1の上流側に、高圧ポンプ3を備える。高圧ポンプ3は、原液を所定の圧力に昇圧してROモジュール1の第1室11に供給する。ROモジュール1は、所定の圧力に昇圧された原液から逆浸透(RO)膜20を介して水(透過水)を第2室12側へ分離することで、濃縮された原液である濃縮原液を第1室11から排出し、水を第2室12から排出する。
本実施形態の膜分離システムは、逆浸透(RO)モジュール1の上流側に、高圧ポンプ3を備える。高圧ポンプ3は、原液を所定の圧力に昇圧してROモジュール1の第1室11に供給する。ROモジュール1は、所定の圧力に昇圧された原液から逆浸透(RO)膜20を介して水(透過水)を第2室12側へ分離することで、濃縮された原液である濃縮原液を第1室11から排出し、水を第2室12から排出する。
本明細書において、「原液」は、ROモジュール1に供給される水を含む液体であれば特に限定されず、溶液および懸濁液のいずれであってもよい。原液としては、例えば、海水、河川水、汽水、排水などが挙げられる。排水としては、例えば、工業排水、生活排水、油田またはガス田の排水などが挙げられる。
なお、高圧ポンプ3の上流側には、原液中に含まれる濁質(微粒子、微生物、スケール成分等)を除去するために、図示しない前処理装置を備えていてもよい。前処理装置としては、例えば、砂ろ過装置やUF(Ultrafiltration:限外ろ過)膜、MF(Microfiltration:精密ろ過)膜等を用いたろ過装置や、塩素、次亜塩素酸ナトリウム、凝集剤、スケール防止剤等の添加装置や、pHの調整装置などが挙げられる。なお、スケール防止剤とは、液中のスケール成分がスケールとして析出することを防止または抑制する作用を有する添加剤である。スケール防止剤としては、例えば、ポリリン酸系、ホスホン酸系、ホスフィン酸系、ポリカルボン酸系などの化合物が挙げられる。
本実施形態において、ROモジュール1(第1室11)の下流側に、圧力調整装置4および半透膜モジュール2が接続される。半透膜モジュール2の第1室21に供給される第1対象液は、圧力調整装置4によって圧力が調整された上記の濃縮原液(ROモジュール1の第1室11から排出される濃縮原液)である。
本実施形態においては、高圧ポンプ3によって、ROモジュール1の透水量(第1室11から第2室12への水の移動量)が一定に維持されるように、ROモジュール1のRO膜10(半透膜)の経年劣化の速度に応じて、ROモジュール1の第1室11に供給される原液の圧力を調整する(例えば、原液の圧力を経時的に徐々に上昇させる)ことができる。
〔圧力調整装置〕
圧力調整装置4では、ROモジュール1から排出される濃縮原液の圧力が調整され、圧力が調整された濃縮原液が第1対象液として排出される。
圧力調整装置4では、ROモジュール1から排出される濃縮原液の圧力が調整され、圧力が調整された濃縮原液が第1対象液として排出される。
ROモジュール1(第1室11)から排出される濃縮原液は、高い圧力(残圧)を有しているため、その圧力によって半透膜モジュール2側へ移送され得る。しかし、通常、半透膜モジュール2において求められる第1対象液の圧力は、この濃縮原液の残圧とは異なる圧力である。また、半透膜モジュール2に供給される第1対象液の経時的な圧力調整は、上述の高圧ポンプ3によるROモジュールについての圧力調整とは独立して行う必要がある。このため、ROモジュール1から排出される濃縮原液は、圧力調整装置4によって圧力が調整された後に、半透膜モジュール2側へ移送される。
圧力調整装置4において、濃縮原液の圧力が増加され、圧力が増加された濃縮原液が第1対象液として排出されることが好ましい。半透膜モジュール2において求められる第1対象液の圧力は、ROモジュール1から排出される濃縮原液の残圧より高い圧力である場合が多いためである。
本実施形態においては、圧力調整装置4によって、半透膜モジュール2の透水量(第1室21から第2室22への水の移動量)が一定に維持されるように、半透膜モジュール2の半透膜20の経年劣化の速度に応じて、半透膜モジュール2の第1室21に供給される第1対象液の圧力を調整する(例えば、第1対象液の圧力を経時的に徐々に上昇させる)ことができる。なお、この半透膜モジュール2についての圧力調整は、上述の高圧ポンプ3によるROモジュールについての圧力調整とは独立して行うことができる。
圧力調整装置4は、供給される液体の圧力を調整して排出することのできる装置であれば、特に限定されない。
圧力調整装置4としては、例えば、ブースターポンプ、サーキュレーションポンプ、圧力調整バルブ、エネルギー回収装置、ターボチャージャーなどが挙げられる。なお、ブースターポンプ、ターボチャージャー、サーキュレーションポンプ等は、液体を所望の圧力に加圧または減圧することが可能である。圧力調整バルブ、減圧弁、エネルギー回収装置等は、液体を所望の圧力に減圧することが可能である。
圧力調整装置4は単独で、ROモジュールから排出される高圧(例えば、5.0MPa以上)の濃縮原液の圧力を調整することが可能な装置であることが好ましい。
なお、圧力調整装置4は、高圧ポンプを含まない。高圧ポンプとは、例えば、液体を5MPa以上の圧力に昇圧できるポンプで、ポンプの吸い込み側の許容圧力が2MPa以下のポンプである。
例えば、ROモジュール1の後にBC用の半透膜モジュール2を組み合わせてなる膜分離システムにおいては、RO法とBCで透水量を一定に保つために、RO法とBCとで別々に処理液の圧力制御を行う必要がある。このため、従来の膜分離システムでは、BC用のポンプをRO用の高圧ポンプとは別に設けていた。ここで、ROモジュールから排出される高圧(例えば、5.0MPa以上)の濃縮原液の圧力は、このような高圧ポンプの吸い込み側の許容圧力を超えるため、高圧ポンプのみを用いて濃縮原液の圧力を増加させることはできない。このため、従来は、ROモジュールとBC用の半透膜モジュールとの間に、濃縮原液の圧力を一旦低下させるための減圧装置または設備(特許文献2の図8および図9のタンク等)と、高圧ポンプ3以外の別の高圧ポンプと、を設ける必要があった。
これに対して、本実施形態の膜分離システムにおいては、上記の圧力調整装置4を用いることにより、濃縮原液の圧力を一旦低下させるための減圧装置または設備(中間タンク等)と、高圧ポンプ3以外の別の高圧ポンプと、を設ける必要があった従来のシステム(加圧膜分離法を組み合わせて用いる膜分離システム)に比べて、設備コストおよび運転コストを削減することができる。
なお、例えば、減圧弁等の減圧装置、分流弁、エネルギー回収装置などが圧力を調整する機能を有しない場合、圧力調整装置4をこれらの減圧装置等のみで構成することはできない。
ただし、圧力調整装置4は、圧力調整機能を有しない減圧装置等と、該減圧弁の下流側(半透膜モジュール2より上流側)の流路に設けられた低圧ポンプと、から構成されていてもよい。この場合、減圧装置等によって濃縮原液の圧力を第1対象液に求められる圧力よりやや低い圧力まで低減し、低圧ポンプによって圧力が低減された濃縮原液を第1対象液に求められる圧力まで昇圧することで、濃縮原液を所望の圧力に調整することができる。
また、圧力調整装置4は、ROモジュール1の第1室と半透膜モジュール2の第1室21とを接続する流路の途中に設けられた圧力調整機能を有しない減圧弁等と、ROモジュール1の第1室から排出される濃縮原液を該減圧弁等を通過せずに半透膜モジュール2の第1室21に供給するための分岐流路と、分岐流路の流量調整装置と、の組合せから構成されていてもよい。この場合でも、分岐流路の流量調整によって、半透膜モジュール2の透水量が一定に維持されるように、半透膜モジュール2の第1室21に供給される第1対象液の圧力を調整することができる。
圧力調整装置4は、半透膜モジュール2の第1室21に供給される第1対象液の圧力を低減するための装置として、エネルギー回収装置を含んでいてもよい。エネルギー回収装置は、ROモジュール1から排出される濃縮原液の圧力を低減しつつ、該濃縮原液の圧力エネルギーを回収することができる。エネルギー回収装置で回収されたエネルギーを高圧ポンプ3の稼動に利用することで、膜分離システム全体の消費エネルギーを削減することができる。
エネルギー回収装置としては、例えば、タービン等を用いて電気としてエネルギーを回収する電気式のエネルギー回収装置、または、濃縮液から機械的にエネルギーを回収する機械式のエネルギー回収装置が挙げられる。電気式のエネルギー回収装置よりもエネルギー変換ロスの小さい機械式のエネルギー回収装置を用いた方が、通常は消費エネルギー(運転コスト)の削減効果が大きい。
機械式のエネルギー回収装置としては、ターボチャージャー、または、高圧ポンプの駆動軸と同軸上に結合された水車を用いて、濃縮液の圧力エネルギーを動力として回収する動力伝達式のエネルギー回収装置が知られている。また、機械式のエネルギー回収装置の別の例として、圧力変換装置(Pressure Exchanger)などの濃縮液の圧力を直接回収する圧力伝達式のエネルギー回収装置を用いることもできる。このようなエネルギー回収装置は、例えば、特開2004-81913号公報、特開平1-123605号公報などに開示されている。
〔BC用の半透膜モジュール:第2膜分離モジュール〕
BC用の半透膜モジュール2は、半透膜20と、半透膜20で仕切られた第1室21および第2室22と、を有する。
BC用の半透膜モジュール2は、半透膜20と、半透膜20で仕切られた第1室21および第2室22と、を有する。
第1対象液(圧力調整装置4によって圧力が調整された濃縮原液)は、所定の圧力で第1室21に流入し、第2対象液は、所定の圧力(第1対象液の圧力)よりも低い圧力で第2室22に流入する。これにより、第1室21内の第1対象液に含まれる水は半透膜20を介して第2室22内の第2対象液に移行し、第1室21から濃縮液(濃縮された第1対象液)が排出され、第2室22から希釈液(希釈された第2対象液)が排出される。
なお、第1対象液と第2対象液とは同じ液であってもよい。例えば、図1および図2に示されるように、所定の圧力を有する第1対象液の一部が、減圧弁6等を通過することによって、上記所定の圧力よりも低い圧力で第2室に流されてもよい。なお、図1に示されるように、第1対象液と第2対象液が反対方向に流されてもよく、図2に示されるように、第1対象液と第2対象液が同一方向に流されてもよい。
図1および図2の場合、半透膜モジュール2の第1室21と第2室22とに流入する対象液は、同じ液であるため、基本的に等しい浸透圧を有する。このため、RO法のように、対象液(高浸透圧液)と淡水との間の高い浸透圧差に逆らって逆浸透を起こさせるための高い圧力が必要なく、比較的低圧の加圧によって、対象液の膜分離を実施することができる(一部の対象液を希釈し、他の一部の対象液を濃縮することができる)。
ただし、本実施形態において、半透膜モジュール2の第2室22に供給される第2対象液は、第1室21に供給される第1対象液とは独立の液であってもよい。
第1室21に流される第1対象液と第2室22に流される第2対象液とが異なる液であり、両者の間で濃度が異なる場合でも、その浸透圧差(絶対値)が第1室21に供給される第1対象液の圧力よりも小さければ、理論上、BCによる膜分離は実施可能である。この場合、第1室21(高圧側)に流入する第1対象液の浸透圧と第2室22(低圧側)に供給される第2対象液の浸透圧との差は、第1室21に供給される第1対象液の所定の圧力の30%以下であることが好ましい。
なお、BCの工程は、図1および図2に示されるように1つの半透膜モジュール2を用いた1段の工程であってもよいが、複数の半透膜モジュールを用いた多段の工程であってもよい。
半透膜モジュール2での膜分離処理であるブラインコンセントレーション(BC)において、半透膜モジュール2の半透膜20を介して第1室21から第2室22に水を移行させるためには、第1室21に供給される第1対象液の圧力を、半透膜20の両側を流れる第1対象液と第2対象液との浸透圧差より大きくする必要がある。このため、1段の工程(1つの半透膜モジュール)で第1対象液を高度に濃縮するためには、それに応じた高い圧力での供給が必要になり、ポンプの稼動のためのエネルギーコストが増加する等のデメリットがある。このため、濃縮工程を段階的にし、BCに必要な圧力を低下させること等を目的として、BCを複数の半透膜モジュールを用いた多段の工程により実施してもよい。このような多段の工程によるBCについては、例えば、特開2018-069198号公報に開示されている。
半透膜としては、例えば、逆浸透(RO)膜、正浸透(FO)膜、ナノろ過(NF)膜と呼ばれる半透膜が挙げられる。なお、半透膜として逆浸透膜または正浸透膜、ナノろ過膜を用いる場合、第1室21に供給される第1対象液の圧力は好ましくは6~10MPaである。
通常、RO膜およびFO膜の孔径は約2nm以下であり、UF膜の孔径は約2~100nmである。NF膜は、RO膜のうちイオンや塩類の阻止率が比較的低いものであり、通常、NF膜の孔径は約1~2nmである。半透膜としてRO膜またはFO膜、NF膜を用いる場合、RO膜またはFO膜、NF膜の塩除去率は好ましくは90%以上である。
半透膜を構成する材料としては、特に限定されないが、例えば、セルロース系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリアミド系樹脂などが挙げられる。半透膜は、セルロース系樹脂およびポリスルホン系樹脂の少なくともいずれかを含む材料から構成されることが好ましい。
セルロース系樹脂は、好ましくは酢酸セルロース系樹脂である。酢酸セルロース系樹脂は、殺菌剤である塩素に対する耐性があり、微生物の増殖を抑制できる特徴を有している。酢酸セルロース系樹脂は、好ましくは酢酸セルロースであり、耐久性の点から、より好ましくは三酢酸セルロースである。
ポリスルホン系樹脂は、好ましくはポリエーテルスルホン系樹脂である。ポリエーテルスルホン系樹脂は、好ましくはスルホン化ポリエーテルスルホンである。
半透膜20(および上述の逆浸透膜10)の形状としては、特に限定されないが、例えば、平膜または中空糸膜が挙げられる。なお、図1および図2では、半透膜20として平膜を簡略化して描いているが、特にこのような形状に限定されるものではない。なお、中空糸膜(中空糸型半透膜)は、平膜などに比べて、モジュール当たりの膜面積を大きくすることができ、浸透効率を高めることができる点で有利である。
また、半透膜モジュール2(および上述の逆浸透モジュール1)の形態としては、特に限定されないが、中空糸膜を用いる場合は、中空糸膜をストレート配置したモジュールや、中空糸膜を芯管に巻きつけたクロスワインド型モジュールなどが挙げられる。平膜を用いる場合は、平膜を積み重ねた積層型モジュールや、平膜を封筒状として芯管に巻きつけたスパイラル型モジュールなどが挙げられる。
具体的な中空糸膜の一例としては、全体がセルロース系樹脂から構成されている単層構造の膜が挙げられる。ただし、ここでいう単層構造とは、層全体が均一な膜である必要はなく、例えば、特開2012-115835号公報に開示されるように、外周表面近傍に緻密層を有し、この緻密層が実質的に中空糸膜の孔径を規定する分離活性層となっていることが好ましい。
具体的な中空糸膜の別の例としては、支持層(例えば、ポリフェニレンオキサイドからなる層)の外周表面にポリフェニレン系樹脂(例えば、スルホン化ポリエーテルスルホン)からなる緻密層を有する2層構造の膜が挙げられる。また、他の例として、支持層(例えば、ポリスルホンまたはポリエーテルスルホンからなる層)の外周表面にポリアミド系樹脂からなる緻密層を有する2層構造の膜が挙げられる。
なお、中空糸膜を用いた半透膜モジュールにおいて、通常は、中空糸膜の外側が第1室となる。中空糸膜の内側(中空部)を流れる流体を加圧しても、圧力損失が大きくなり加圧が十分に働き難いためである。
1 逆浸透(RO)モジュール、10 逆浸透(RO)膜、11 第1室、12 第2室、2 半透膜モジュール、20 半透膜、21 第1室、22 第2室、3,31 高圧ポンプ、4 圧力調整装置、5 減圧装置、6 減圧弁。
Claims (4)
- 第1膜分離モジュールと、第2膜分離モジュールと、圧力調整装置と、を備え、
前記第1膜分離モジュールおよび前記第2膜分離モジュールの各々は、半透膜と、前記半透膜で仕切られた第1室および第2室と、を有し、
前記第1膜分離モジュールおよび前記第2膜分離モジュールの各々において、前記第1室内の水を含む液体を加圧することにより、前記第1室内の前記液体中に含まれる水が前記半透膜を介して前記第2室内に移行され、
前記第1膜分離モジュールの前記第1室と前記第2膜分離モジュールの前記第1室とが流路で接続され、前記流路の途中に前記圧力調整装置が設けられ、
前記圧力調整装置において、前記第1膜分離モジュールの前記第1室から排出された前記液体の圧力が調整され、圧力が調整された前記液体が前記第2膜分離モジュールの前記第1室側に排出される、膜分離システム。 - 前記第1膜分離モジュールは、
半透膜である逆浸透膜と、前記半透膜で仕切られた第1室および第2室と、を有し、
前記第1室内で所定の圧力に昇圧された原液から逆浸透膜を介して水を分離および回収し、濃縮された前記原液である濃縮原液を排出する、逆浸透モジュールであり、
前記第2膜分離モジュールは、
半透膜と、前記半透膜で仕切られた第1室および第2室と、を有し、
第1対象液を所定の圧力で前記第1室に流し、第2対象液を前記所定の圧力よりも低い圧力で前記第2室に流すことで、前記第1室内の前記第1対象液に含まれる水を前記半透膜を介して前記第2室内の前記第2対象液に移行させ、前記第1室から濃縮液を排出し、前記第2室から希釈液を排出する、半透膜モジュールであり、
前記圧力調整装置において、前記濃縮原液の圧力が調整され、圧力が調整された前記濃縮原液が前記第1対象液として排出される、請求項1に記載の膜分離システム。 - 前記圧力調整装置において、前記第1膜分離モジュールの前記第1室から排出された前記液体の圧力が増加され、圧力が増加された前記液体が前記第2膜分離モジュールの前記第1室側に排出される、請求項1に記載の膜分離システム。
- 前記圧力調整装置において、前記濃縮原液の圧力が増加され、圧力が増加された前記濃縮原液が第1対象液として排出される、請求項2に記載の膜分離システム。
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