WO2024057697A1 - 水処理システムおよび水処理方法 - Google Patents

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WO2024057697A1
WO2024057697A1 PCT/JP2023/025729 JP2023025729W WO2024057697A1 WO 2024057697 A1 WO2024057697 A1 WO 2024057697A1 JP 2023025729 W JP2023025729 W JP 2023025729W WO 2024057697 A1 WO2024057697 A1 WO 2024057697A1
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WO
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water treatment
water
toc
control device
value
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PCT/JP2023/025729
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悠介 高橋
勇規 中村
尚哉 吉永
一重 高橋
Original Assignee
オルガノ株式会社
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/20Treatment of water, waste water, or sewage by degassing, i.e. liberation of dissolved gases
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • C02F1/32Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation with ultraviolet light
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation

Definitions

  • the present invention relates to a water treatment system and a water treatment method.
  • Patent Document 1 describes a technique for controlling the irradiation amount of an ultraviolet irradiation device of a main system based on the TOC value of treated water of a sub-ultrapure water production system provided separately from the main system.
  • Patent Document 2 describes a technique in which a sulfur compound is added to water to be treated and the water is treated with ultraviolet light.
  • the main system ultraviolet oxidation device is a low-pressure UV oxidation device. This method is effective when only TOC components that can be easily removed by low-pressure UV are detected.
  • the water to be treated in a sub-ultrapure water production system may contain persistent TOC that is difficult to remove with RO or low-pressure UV oxidation equipment.
  • the UV irradiation amount of the main system is controlled based on the TOC value of the treated water of the sub-ultrapure water production system, it is conceivable that the irradiation amount will be inappropriate (for example, excessive).
  • Patent Document 2 does not include any description of controlling the irradiation amount or persulfuric acid concentration.
  • the amount of irradiation or addition to TOC may be excessive or insufficient, making stable treatment difficult.
  • excessive irradiation and additive amounts lead to increased power consumption, leading to higher operating costs.
  • the above-mentioned technique has the problem that TOC cannot be removed stably and efficiently.
  • An object of the present invention is to provide a water treatment system and a water treatment method that can perform stable and efficient TOC removal.
  • the water treatment system of the present invention includes: A water treatment facility that includes multiple water treatment devices and processes water to be treated; a water treatment management device to which the water to be treated is supplied to any of the plurality of water treatment devices; and a control device that controls operating conditions of the water treatment device
  • the water treatment management device includes: a first measurement unit that measures the TOC concentration of water flowing through the water flow line of the water treatment management device; a second measurement unit that measures the concentration of specific organic matter in the water flowing through the water flow line of the water treatment management device;
  • the control device controls operating conditions of the water treatment device based on the TOC concentration measured by the first measuring section and the specific organic substance concentration measured by the second measuring section.
  • the water treatment system of the present invention includes: A water treatment facility that includes multiple water treatment devices and processes water to be treated; a water treatment management device to which the water to be treated is supplied to any of the plurality of water treatment devices; oxidizing agent addition means for adding an oxidizing agent to the water to be treated; and a control device that controls operating conditions of the water treatment device
  • the water treatment management device has a measurement unit that measures the TOC concentration of water flowing through the water flow line of the water treatment management device, The control device determines the amount of the oxidant added by the oxidizing agent adding means and the amount of the oxidizing agent added by the oxidizing agent adding means, based on the TOC concentration measured by the measuring section, and the amount of the oxidizing agent added by the oxidizing agent adding means to the water to be treated.
  • the irradiation amount of at least one of the plurality of water treatment devices is controlled by the ultraviolet irradiation device.
  • the water treatment method of the present invention includes: Water is passed through a water line of a water treatment management device to which the water to be treated is supplied to any of the plurality of water treatment devices of a water treatment facility that processes water to be treated using a plurality of water treatment devices. Measure the TOC concentration of the water being Measuring the concentration of specific organic matter in the water flowing through the water line of the water treatment management device, Operating conditions of the water treatment device are controlled based on the measured TOC concentration and the measured specific organic substance concentration.
  • TOC can be removed stably and efficiently.
  • FIG. 1 is a diagram showing a first embodiment of a water treatment system of the present invention.
  • 2 is a flowchart for explaining an example of processing in the control device shown in FIG. 1.
  • FIG. It is a figure showing the 2nd embodiment of the water treatment system of the present invention.
  • 4 is a flowchart for explaining an example of processing in the control device shown in FIG. 3.
  • FIG. It is a figure showing the 3rd embodiment of the water treatment system of the present invention.
  • 6 is a flowchart for explaining an example of processing in the control device shown in FIG. 5.
  • FIG. It is a figure showing the 4th embodiment of the water treatment system of the present invention.
  • 8 is a flowchart for explaining an example of processing in the control device shown in FIG. 7.
  • FIG. 7 is a diagram showing a first embodiment of a water treatment system of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration for Example 1-1 of the water treatment system of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration for Comparative Example 1-1 to be compared with Example 1-1.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration for Example 1-2 of the water treatment system of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration for Comparative Example 1-2 to be compared with Example 1-2.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration for Example 2-1 of the water treatment system of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration for Example 2-2 of the water treatment system of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration for Example 3-1 of the water treatment system of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration for Example 3-2 of the water treatment system of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration for Example 4-1 of the water treatment system of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration for Example 4-2 of the water treatment system of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram showing a first embodiment of the water treatment system of the present invention.
  • the water treatment system in this embodiment includes a water treatment facility 231 that includes a water treatment device 20 having a function of removing urea, a UV 21 that is an ultraviolet irradiation device, and a water treatment device 22.
  • the water treatment devices 20 and 22 are, for example, one of the devices (unit devices) for treating the target liquid, such as a filtration device, activated carbon, deionization device, reverse osmosis membrane device, deaerator, ultraviolet irradiation device, etc. It is made up of a combination of multiple items.
  • the water treatment device 20 includes a filtration device, activated carbon, a deionization device, and a reverse osmosis membrane device
  • the water treatment device 22 includes a deionization device, a deaeration device, and a membrane treatment device.
  • Raw water which is water to be treated, is supplied to the water treatment facility 231 (specifically, the water treatment device 20).
  • the supplied raw water is sequentially treated by the water treatment device 20, the UV 21, and the water treatment device 22.
  • water of a predetermined quality for example, pure water, etc.
  • the produced water is supplied from the water treatment device 22 to points of use, other water treatment facilities, and the like. In the example shown in FIG.
  • the water treatment system in this embodiment includes a water treatment management device 10 to which at least a portion of the water to be treated is supplied to the water treatment equipment 231.
  • the water treatment management device 10 includes an activated carbon AC11, a reverse osmosis membrane device RO12, an electric regeneration pure water device EDI13, an ultraviolet irradiation device UV14, and an ion exchange resin filling device CP15. , a TOC measuring section 16, and a specific organic matter measuring section 17.
  • the AC 11, the RO 12, the EDI 13, the UV 14, and the CP 15 are arranged in series along the water passage line of the water to be treated. At least a portion of the water to be treated supplied to the water treatment facility 231 is sequentially passed to the AC 11, RO 12, EDI 13, UV 14, and CP 15. Furthermore, the water treatment system in this embodiment includes a control device 30.
  • the water treatment management device 10 is provided with a water treatment device that executes a unit operation for removing TOC components, such as an AC 11, RO 12, UV 14, and an ion exchange resin filling device as shown in FIG.
  • the water treatment management device 10 does not need to have the same configuration as the main water treatment facility 231. It is preferable that the water treatment management device 10 is not equivalent to the main water treatment equipment 231 and has a simple configuration in order to speed up the detection of TOC contained in the water to be treated.
  • the ion exchange resin filling device may be EDI13 as shown in FIG. Further, the CP15 may be an EDI13. There is no restriction on the order in which water is passed to the water treatment devices provided in the water treatment management device 10.
  • the order of water flow is preferably activated carbon, RO, EDI, UV, and ion exchange resin filling device, taking into consideration the UV treatment efficiency and the lifespan of the ion exchange resin.
  • the water treatment management device 10 may be provided with a degassing device such as a degassing membrane to improve treatment performance.
  • a degassing device such as a degassing membrane to improve treatment performance.
  • each of AC11, RO12, EDI13, UV14, and CP15 may be multi-staged. This also applies to the second to sixth embodiments described below.
  • the TOC measuring unit 16 is a first measuring unit (TOC meter) that measures the TOC concentration of water flowing through the water line of the water treatment management device 10.
  • the TOC measurement unit 16 outputs the measured TOC concentration value to the control device 30.
  • the TOC measurement unit 16 may measure the TOC concentration not only of water passed through the CP 15 but also of water treated by another water treatment device.
  • the specific organic matter measuring section 17 is a second measuring section that measures the organic matter concentration using an index other than the TOC measured by the TOC measuring section 16.
  • the measurement point at which the specific organic matter measuring section 17 measures the organic matter concentration may be the same point as the point at which the TOC measuring section 16 measures the TOC concentration, or may be a different point.
  • the specific organic substance measurement unit 17 may be measured using an index other than TOC.
  • the specific organic substance measurement unit 17 determines the specific organic substance concentration in the treated water of the CP 15, taking into account the specific organic substance rejection rate in the RO 12. You can guess.
  • the specific organic substance measuring unit 17 measures the TOC concentration of the treated water of the CP 15 and the specific organic substance measuring unit 17 measures the specific organic substance concentration at a measurement point before the AC 11 or before the RO 12, the specific organic substance measuring unit 17
  • the specific organic substance concentration of the treated water of CP15 may be estimated by considering the specific organic substance rejection rate in RO12.
  • the specific organic substance measuring section 17 may be, for example, a urea meter that measures the concentration of urea.
  • the specific organic substance measuring section 17 outputs the measured organic substance concentration value to the control device 30. Moreover, when the specific organic substance measurement unit 17 estimates the specific organic substance concentration of the treated water of the CP 15, it outputs the estimated value to the control device 30 as a measured value.
  • the control device 30 configures the water treatment equipment 231 based on the TOC concentration value (TOC value) output from the TOC measuring section 16 and the specific organic matter concentration value output from the specific organic matter measuring section 17. control the operating conditions of water treatment equipment.
  • the control device 30 controls the amount of ultraviolet rays irradiated by the UV 21.
  • the amount of ultraviolet irradiation controlled by the control device 30 is the irradiation power per unit flow rate.
  • the control device 30 converts (converts) the value of the specific organic substance concentration output from the specific organic substance measurement unit 17 into a TOC value. This conversion is performed using the ratio between the atomic weight of carbon in the organic molecule and the molecular weight of the organic substance (eg, urea).
  • the control device 30 converts the TOC value (first TOC value) outputted from the TOC measuring section 16 and the TOC value (second TOC value) converted from the organic matter concentration value outputted from the specific organic matter measuring section 17.
  • the amount of ultraviolet irradiation irradiated by the UV 21 may be calculated based on the difference between the TOC value and the ratio (the ratio of the second TOC value to the first TOC value; the same applies hereinafter).
  • the control device 30 may use a predetermined calculation formula or correspondence for calculating the amount of ultraviolet irradiation from the difference or ratio between the first TOC value and the second TOC value. .
  • the control device 30 when calculating the amount of ultraviolet irradiation, the control device 30 also calculates the difference or ratio between the first TOC value and the second TOC value and the water quality ( For example, a comparison with a threshold value (one or more may be used) calculated in advance based on the TOC value or dissolved oxygen concentration may be used.
  • the control device 30 controls at least one of the number of UV 21 lamps lit, the processing flow rate, and lamp dimming as the amount of UV irradiation.
  • the control device 30 may control the amount of ultraviolet rays irradiated by the UV light provided in the water treatment devices 20 and 22. Further, the control device 30 may start or stop the operation of the UV 21 based on the difference or ratio between the first TOC value and the second TOC value.
  • the control device 30 may stop the operation of the UV 21, and if the difference is greater than or equal to the threshold value, the control device 30 may start the operation of the UV 21.
  • a reverse osmosis membrane device is installed in the water treatment equipment constituting the water treatment equipment 231, and the control device 30 receives the TOC concentration value (TOC value) output from the TOC measurement unit 16 and the specific organic matter measurement unit 17.
  • the recovery rate, water temperature, etc. of the reverse osmosis membrane device may be controlled based on the value of the organic matter concentration output from the reverse osmosis membrane device.
  • FIG. 2 is a flowchart for explaining an example of processing in the control device 30 shown in FIG.
  • a case where the specific organic substance measuring section 17 measures the concentration of urea will be described as an example.
  • the control device 30 acquires the TOC value measured by the TOC measurement unit 16 (step S1). Further, the control device 30 acquires the value of the urea concentration measured by the specific organic substance measuring section 17 (step S2). The control device 30 converts the obtained urea concentration value into a TOC value. The control device 30 calculates the amount of ultraviolet irradiation based on the acquired TOC value and the TOC value converted from the urea concentration (step S3). Then, the control device 30 controls the UV 21 to irradiate the calculated amount of UV irradiation (Step S4).
  • the water treatment management device 10 through which at least a part of the water to be treated to be supplied to the water treatment equipment 231 is passed (supplied) is provided, and the water treatment management device 10 is provided with A measuring device measures the TOC value and specific organic matter concentration of the water being passed through.
  • the control device 30 controls the amount of ultraviolet irradiation from the ultraviolet irradiation device provided in the water treatment facility 231 based on the measured TOC value and specific organic matter concentration. Examples of specific organic substances include urea, which is difficult to remove with a reverse osmosis membrane device or an ultraviolet irradiation device.
  • Urea is generally treated using bromide and hypochlorous acid, but the treatment time is relatively long and it is difficult to install a urea treatment device in a water treatment management system. Therefore, TOC can be efficiently removed by controlling the amount of ultraviolet rays irradiated by the ultraviolet irradiation device based on the measurement value taking into account urea, which is difficult to remove with the water treatment management device.
  • FIG. 3 is a diagram showing a second embodiment of the water treatment system of the present invention.
  • the water treatment system in this embodiment includes a water treatment facility 232 that includes a water treatment device 20, an MD 23 that is a deaerator, a UV 21 that is an ultraviolet irradiation device, and a water treatment device 22.
  • Raw water which is water to be treated, is supplied to the water treatment facility 232 (specifically, the water treatment device 20).
  • the supplied raw water is sequentially treated by the water treatment device 20, MD 23, UV 21, and water treatment device 22.
  • water of a predetermined quality for example, pure water, etc.
  • the produced water is supplied from the water treatment device 22 to points of use, other water treatment facilities, and the like.
  • the water treatment system in this embodiment includes the water treatment management device 10 to which at least a portion of the water to be treated is supplied to the water treatment equipment 232.
  • the water treatment management device 10 is the same as that in the first embodiment.
  • the water treatment system in this embodiment includes a control device 31.
  • the control device 31 configures the water treatment equipment 232 based on the TOC concentration value (TOC value) output from the TOC measuring section 16 and the specific organic matter concentration value output from the specific organic matter measuring section 17. control the operating conditions of water treatment equipment.
  • the control device 31 controls the MD 23 to control the dissolved oxygen concentration of the UV 21 treated water.
  • the control device 31 sets the dissolved oxygen concentration of the UV21 treated water of the water treatment facility 232, and the value of the dissolved oxygen meter of the water treatment facility 232 is set to the set value.
  • the dissolved oxygen concentration can be controlled so that For example, a dissolved oxygen meter can be provided between MD23 and UV21.
  • Examples of the MD23 include a vacuum deaerator, a membrane deaerator, and a nitrogen deaerator.
  • Other deaerators that can be used include those that remove oxygen by adding hydrogen and reacting oxygen with hydrogen to form water using a Pd catalyst.
  • the control device 31 uses a vacuum pump or the like to adjust the degree of vacuum and control the dissolved oxygen concentration. At this time, the control device 31 can perform control using an inverter. For example, the control device 31 converts (converts) the value of the organic substance concentration output from the specific organic substance measurement unit 17 into a TOC value.
  • the control device 31 controls the MD 23 based on the difference or ratio between the TOC value output from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value output from the specific organic matter measuring section 17.
  • the dissolved oxygen concentration of the water to be treated with UV21 may be calculated.
  • the control device 31 calculates the difference or ratio between the TOC value output from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value output from the specific organic matter measuring section 17.
  • a predetermined calculation formula or correspondence may be used to calculate the dissolved oxygen concentration.
  • the control device 31 calculates the difference or ratio between the TOC value output from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value output from the specific organic matter measuring section 17. and a threshold value (one or more may be used) calculated in advance based on the water quality (for example, TOC value and dissolved oxygen concentration) of the water supplied from the water treatment device 22 to the point of use at that time. It's okay.
  • the control device 31 also controls the MD 23 based on the difference or ratio between the TOC value output from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value output from the specific organic matter measuring section 17. The operation may be started or stopped.
  • the control device 31 stops the operation of the MD 23, and if the difference is greater than or equal to the threshold, the control device 31 stops the operation of the MD 23. You can start it.
  • the control device 31 determines the UV 21
  • the amount of ultraviolet irradiation irradiated by UV21 and the dissolved oxygen concentration of the water to be treated may be calculated.
  • the control device 31 controls the UV 21 to irradiate the calculated amount of ultraviolet rays, and controls the MD 23 so that the dissolved oxygen concentration of the water to be treated becomes the calculated dissolved oxygen concentration.
  • control device 31 may perform control to obtain the calculated amount of ultraviolet irradiation or the calculated dissolved oxygen concentration by combining the operation of the UV 21 and the operation of the MD 23. Note that whether the control device 31 prioritizes controlling the amount of ultraviolet irradiation or the dissolved oxygen concentration is determined by taking into consideration not only treatment performance but also operational costs and the load on the water treatment equipment placed in the subsequent stage. You may decide.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining an example of processing in the control device 31 shown in FIG.
  • a case where the specific organic substance measuring section 17 measures the concentration of urea will be described as an example.
  • the control device 31 acquires the TOC value measured by the TOC measurement unit 16 (step S11). Further, the control device 31 acquires the value of the urea concentration measured by the specific organic substance measuring section 17 (step S12). The control device 31 converts the obtained urea concentration value into a TOC value. The control device 31 calculates the dissolved oxygen concentration based on the acquired TOC value and the TOC value converted from the urea concentration (step S13). Then, the control device 31 controls the MD 23 so that the dissolved oxygen concentration of the water to be treated becomes the calculated dissolved oxygen concentration (step S14).
  • the water treatment management device 10 is provided through which at least a portion of the water to be treated to be supplied to the water treatment equipment 232 is passed (supplied), and the water treatment management device 10 is provided on the water flow line of the water treatment management device 10.
  • a measuring device measures the TOC value and specific organic matter concentration of the water being passed through.
  • the control device 31 controls the deaerator provided in the water treatment facility 232 based on the measured TOC value and specific organic matter concentration.
  • TOC can be efficiently removed by controlling the dissolved oxygen concentration based on a measurement value that takes into account urea, which is difficult to remove with a water treatment management device.
  • FIG. 5 is a diagram showing a third embodiment of the water treatment system of the present invention.
  • the water treatment system in this embodiment includes a water treatment facility 233 including a water treatment device 20, a UV 21 which is an ultraviolet irradiation device, and a water treatment device 22.
  • Raw water which is water to be treated, is supplied to the water treatment facility 233 (specifically, the water treatment device 20).
  • the supplied raw water is sequentially treated by the water treatment device 20, the UV 21, and the water treatment device 22.
  • water of a predetermined quality for example, pure water, etc.
  • the produced water is supplied from the water treatment device 22 to points of use, other water treatment facilities, and the like.
  • the water treatment system in this embodiment includes the water treatment management device 10 to which at least a portion of the water to be treated is supplied to the water treatment equipment 233.
  • the water treatment management device 10 is the same as that in the first embodiment.
  • the water treatment system in this embodiment includes a control device 32 and a sulfur compound addition section 24 that is an oxidizing agent addition means.
  • the sulfur compound addition unit 24 may be included in the water treatment equipment 233.
  • the sulfur compound addition unit 24 adds an oxidizing agent to the water to be treated that is passed through the UV 21 under the control of the control device 32.
  • the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24 may be a general oxidizing agent such as hydrogen peroxide, a halogen oxoacid, a permanganate, or a sulfur compound containing a peroxide group.
  • the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24 is preferably a sulfur compound containing a peroxide group from the viewpoint of removal performance. Examples of the sulfur compound containing a peroxide group include ammonium peroxodisulfate, sodium peroxodisulfate, potassium peroxodisulfate, and the like. These sulfur compounds are used alone or in combination.
  • the UV 21 in this embodiment is a medium-pressure ultraviolet irradiation device whose internal pressure is within a predetermined pressure range (more than the first pressure and less than the second pressure) or a medium-pressure ultraviolet irradiation device whose internal pressure is within a predetermined pressure range (more than the first pressure and less than the second pressure). (2nd pressure) or higher.
  • the UV 21 irradiates the water to be treated to which the oxidizing agent has been added from the sulfur compound addition unit 24 with ultraviolet rays.
  • the UV 21 may be a low-pressure ultraviolet irradiation device whose internal pressure is less than a predetermined pressure (first pressure).
  • the UV 21 it is preferable to use a medium-pressure ultraviolet irradiation device or a high-pressure ultraviolet irradiation device that has a high irradiation power per ultraviolet lamp because the device can be made compact.
  • a reducing means may be provided after the UV 21.
  • the control device 32 configures the water treatment equipment 233 based on the TOC concentration value (TOC value) output from the TOC measuring section 16 and the specific organic matter concentration value output from the specific organic matter measuring section 17. control the operating conditions of water treatment equipment.
  • the control device 32 controls the amount of the oxidizing agent added by the sulfur compound adding section 24. By doing so, the control device 32 can control the oxidizing agent concentration of the UV21 water to be treated (the same applies to the following description).
  • the control device 32 converts (converts) the value of the organic substance concentration output from the specific organic substance measurement unit 17 into a TOC value. This conversion is performed using the ratio between the atomic weight of carbon in the organic molecule and the molecular weight of the organic substance (eg, urea).
  • the control device 32 controls the addition of sulfur compounds based on the difference or ratio between the TOC value output from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value output from the specific organic matter measuring section 17.
  • the amount of the oxidizing agent to be added may be calculated from section 24.
  • the control device 32 calculates the difference between the TOC value output from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value output from the specific organic matter measuring section 17.
  • a predetermined calculation formula or correspondence may be used to calculate the amount of oxidizing agent added from the ratio.
  • the control device 32 calculates the TOC value outputted from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value outputted from the specific organic matter measuring section 17.
  • a threshold value (one or more may be used) that is calculated in advance based on the difference or ratio of You may also use a comparison of Note that the control device 32 determines the UV 21
  • the amount of ultraviolet irradiation irradiated by the sulfur compound addition unit 24 and the amount of the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24 may be calculated.
  • the control device 32 controls the UV 21 to irradiate the calculated amount of ultraviolet rays, and controls the sulfur compound addition unit 24 to add the oxidizing agent at the calculated concentration.
  • the control device 32 also controls the UV 21 based on the difference or ratio between the TOC value outputted from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value outputted from the specific organic matter measuring section 17.
  • the operation and addition of the oxidizing agent from the sulfur compound addition section 24 may be started or stopped. For example, if the difference is smaller than the threshold, the control device 32 stops the operation of the UV 21 and the addition of the oxidizing agent from the sulfur compound addition unit 24, and if the difference is more than the threshold, the control device 32 The operation of the UV 21 and the addition of the oxidizing agent from the sulfur compound addition section 24 may be started.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining an example of processing in the control device 32 shown in FIG.
  • a case where the specific organic substance measuring section 17 measures the concentration of urea will be described as an example.
  • the control device 32 acquires the TOC value measured by the TOC measurement unit 16 (step S21). Furthermore, the control device 32 acquires the value of the urea concentration measured by the specific organic substance measuring section 17 (step S22). The control device 32 converts the obtained urea concentration value into a TOC value. The control device 32 calculates the amount of the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24 based on the acquired TOC value and the TOC value converted from the urea concentration (step S23). Then, the control device 32 controls the sulfur compound addition unit 24 so that the oxidizing agent at the calculated concentration is added (step S24).
  • the water treatment management device 10 is provided through which at least part of the water to be treated to be supplied to the water treatment equipment 233 is passed (supplied), and the water treatment management device 10 is provided with A measuring device measures the TOC value and specific organic matter concentration of the water being passed through.
  • the control device 32 controls the amount of oxidizing agent added to the water to be treated that is passed through the ultraviolet irradiation device provided in the water treatment facility 233 based on the measured TOC value and specific organic substance concentration. .
  • the effect of improving TOC removal performance can be obtained. It should be noted that whether the control device 32 gives priority to controlling the amount of oxidizing agent added to the water to be treated or the amount of ultraviolet rays irradiated by the ultraviolet irradiation device depends on not only treatment performance but also operation costs and subsequent steps. It may be determined by taking into consideration the load on the water treatment equipment located in the area. (Fourth embodiment)
  • FIG. 7 is a diagram showing a fourth embodiment of the water treatment system of the present invention.
  • the water treatment system in this embodiment includes a water treatment device 20, a UV 21 which is an ultraviolet irradiation device, a water treatment device 22, and the internal pressure is less than a predetermined pressure (first pressure). It has a water treatment facility 234 that includes a low pressure UV 25 that is an ultraviolet irradiation device and a water treatment device 26.
  • Raw water which is water to be treated, is supplied to the water treatment facility 234 (specifically, the water treatment device 20). The supplied raw water is sequentially treated by the water treatment device 20, UV 21, water treatment device 22, low pressure UV 25, and water treatment device 26.
  • the water treatment system in this embodiment includes the water treatment management device 10 to which at least a portion of the water to be treated is supplied to the water treatment equipment 234.
  • the water treatment management device 10 is the same as that in the first embodiment.
  • the water treatment system in this embodiment includes a control device 33 and a sulfur compound addition section 24 that is an oxidizing agent addition means.
  • the sulfur compound addition section 24 is the same as that in the third embodiment.
  • the sulfur compound addition section 24 may be included in the water treatment equipment 234.
  • the control device 33 configures the water treatment equipment 234 based on the TOC concentration value (TOC value) outputted from the TOC measuring section 16 and the organic matter concentration value outputted from the specific organic matter measuring section 17. Control the operating conditions of water treatment equipment.
  • the control device 33 controls at least one of the amount of ultraviolet rays emitted by the UV 21, the amount of ultraviolet rays emitted by the low-pressure UV 25, and the amount of the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24. .
  • the control device 33 converts (converts) the value of the specific organic substance concentration output from the specific organic substance measurement unit 17 into a TOC value.
  • the control device 33 determines whether the UV 21 is irradiated based on the difference or ratio between the TOC value output from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value output from the specific organic matter measuring section 17. At least one of the amount of ultraviolet irradiation applied by the low-pressure UV 25, and the amount of the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24 may be calculated. When calculating these irradiation doses and concentrations, the control device 33 calculates the TOC value outputted from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value outputted from the specific organic matter measuring section 17.
  • a predetermined calculation formula or correspondence may be used to calculate the irradiation amount or concentration from the difference or ratio.
  • the control device 33 calculates the TOC value converted from the TOC value output from the TOC measuring section 16 and the organic matter concentration value output from the specific organic matter measuring section 17.
  • a threshold value (one or more may be used) that is calculated in advance based on the difference or ratio between the You may also use a comparison with Further, the control device 33 controls the UV 21 based on the difference or ratio between the TOC value outputted from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value outputted from the specific organic matter measuring section 17.
  • the operation and addition of the oxidizing agent from the sulfur compound addition section 24 may be started or stopped. For example, if the difference is smaller than the threshold, the control device 33 stops the operation of the UV 21 and the addition of the oxidizing agent from the sulfur compound addition unit 24, and if the difference is more than the threshold, the control device 33 The operation of the UV 21 and the addition of the oxidizing agent from the sulfur compound addition section 24 may be started.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an example of processing in the control device 33 shown in FIG.
  • a case where the specific organic substance measuring section 17 measures the concentration of urea will be described as an example.
  • a case will be described as an example in which the control device 33 controls the amount of ultraviolet rays irradiated by the low-pressure UV 25.
  • the control device 33 acquires the TOC value measured by the TOC measurement unit 16 (step S31). Furthermore, the control device 33 acquires the value of the urea concentration measured by the specific organic substance measuring section 17 (step S32). The control device 33 converts the obtained urea concentration value into a TOC value. The control device 33 calculates the amount of ultraviolet light irradiated by the low-pressure UV 25 based on the acquired TOC value and the TOC value converted from the urea concentration (step S33). Then, the control device 33 controls the low-pressure UV 25 so that the low-pressure UV 25 irradiates the calculated amount of ultraviolet rays (step S34).
  • the water treatment management device 10 is provided through which at least a portion of the water to be treated to be supplied to the water treatment equipment 234 is passed (supplied), and the water treatment management device 10 is provided with A measuring device measures the TOC value and specific organic matter concentration of the water being passed through.
  • the control device 33 controls the amount of ultraviolet irradiation from the ultraviolet irradiation device installed in the water treatment facility 234, the amount of ultraviolet irradiation from the low-pressure ultraviolet irradiation device, and the amount of ultraviolet irradiation from the ultraviolet irradiation device provided in the water treatment facility 234 based on the measured TOC value and specific organic matter concentration. At least one of the amount of an oxidizing agent added to the water to be treated is controlled.
  • TOC can be efficiently removed by controlling the amount of ultraviolet irradiation and the amount of oxidizing agent added based on measured values that take into account urea, which is difficult to remove with a water treatment management device.
  • the form shown in FIG. 7 shows the form in which the low voltage
  • a low-pressure UV 25 separate from the UV 21 as an ultraviolet irradiation device As in this embodiment, the UV 21 that irradiates ultraviolet rays to the water to be treated to which the oxidizing agent (sulfur compound) has been added from the sulfur compound addition unit 24 is operated at all times. There's no need to. Further, the low pressure UV 25 can be operated at low concentration and low irradiation amount. Therefore, TOC in the water to be treated can be efficiently removed. For example, when the specific organic substance is urea, control using addition of a sulfur compound and irradiation of ultraviolet rays is performed only when the ratio of urea to TOC becomes higher than a predetermined threshold value. Thereby, TOC in the water to be treated can be efficiently removed.
  • medium-pressure UV or high-pressure UV is used for UV treatment with sulfur compounds. Since medium-voltage UV and high-voltage UV consume large amounts of power, power consumption can be reduced by using low-voltage UV.
  • a low-pressure UV 25 different from the UV 21 is arranged as an ultraviolet irradiation device as in this embodiment, based on the TOC value measured by the TOC measurement unit 16 and the urea concentration value measured by the specific organic substance measurement unit 17, , the amount of ultraviolet irradiation irradiated by the low-pressure UV 25 and the amount of oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24 are controlled. Thereby, TOC in the water to be treated can be removed more efficiently. Furthermore, when the water to be treated to which the oxidizing agent has been added from the sulfur compound addition unit 24 is irradiated with ultraviolet rays, the amount of ultraviolet irradiation from the low-pressure UV 25 may be controlled to be small.
  • the control device 33 controls the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24, including starting or stopping the operation of the sulfur compound addition unit 24 and the UV 21, based on the ratio. If the ratio at the time of measurement is equal to or lower than the threshold value B, the control device 33 controls the addition amount of UV 21 and the amount of UV irradiation irradiated by the UV 21, and starts or stops the operation of the low pressure UV 25 based on the ratio, The amount of ultraviolet light emitted by the low-pressure UV 25 may be controlled.
  • the control device 33 controls the amount of oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24, including starting or stopping the operation of the sulfur compound addition unit 24, and performs the measurement.
  • the control device 33 may control the amount of ultraviolet light emitted by the low-pressure UV 25, including starting or stopping the operation of the low-pressure UV 25, based on the ratio.
  • the control device 33 may use such a ratio. Further, the control device 33 may use the difference or ratio between the TOC value measured by the TOC measurement unit 16 and the TOC conversion value of the urea concentration measured by the specific organic substance measurement unit 17. By doing this, stable processing becomes possible even when persistent organic substances other than urea are mixed in. (Fifth embodiment)
  • FIG. 9 is a diagram showing a fifth embodiment of the water treatment system of the present invention.
  • the water treatment system in this embodiment includes a water treatment device 20, a UV 21 that is an ultraviolet irradiation device, a water treatment device 22, and an MD 27 that is a deaerator, and the internal pressure is set to a predetermined pressure
  • the water treatment equipment 235 includes a low pressure UV 25 which is an ultraviolet irradiation device having a pressure lower than the first pressure
  • Raw water which is water to be treated, is supplied to the water treatment facility 235 (specifically, the water treatment device 20). The supplied raw water is sequentially treated by the water treatment device 20, UV 21, water treatment device 22, MD 27, low pressure UV 25, and water treatment device 26.
  • the water treatment system in this embodiment includes the water treatment management device 10 to which at least a portion of the water to be treated is supplied to the water treatment equipment 235.
  • the water treatment management device 10 is the same as that in the first embodiment.
  • the water treatment system in this embodiment includes a control device 34 and a sulfur compound addition section 24 that is an oxidizing agent addition means.
  • the sulfur compound addition section 24 is the same as that in the third embodiment.
  • the sulfur compound addition unit 24 may be included in the water treatment equipment 235.
  • the control device 34 configures the water treatment equipment 235 based on the TOC concentration value (TOC value) output from the TOC measurement section 16 and the organic matter concentration value output from the specific organic matter measurement section 17. Control the operating conditions of water treatment equipment.
  • the control device 34 controls at least the amount of ultraviolet irradiation irradiated by the UV 21, the dissolved oxygen concentration of the water to be treated by the UV 21 controlled by the MD 27, and the amount of the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24. Control one.
  • the control device 34 converts (converts) the value of the organic substance concentration output from the specific organic substance measurement unit 17 into a TOC value.
  • the control device 34 determines whether the UV 21 is irradiated based on the difference or ratio between the TOC value output from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value output from the specific organic matter measuring section 17. At least one of the amount of ultraviolet irradiation, the dissolved oxygen concentration of the UV 21 to be treated water controlled by the MD 27, and the amount of the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24 may be calculated.
  • the control device 34 uses the TOC value outputted from the TOC measuring section 16 and the organic matter concentration value outputted from the specific organic matter measuring section 17.
  • a predetermined calculation formula or correspondence may be used to calculate the irradiation amount, dissolved oxygen concentration, and amount of oxidizing agent added from the difference or ratio with the TOC value converted from .
  • the control device 34 uses the TOC value outputted from the TOC measuring section 16 and the organic matter concentration outputted from the specific organic matter measuring section 17.
  • a threshold value calculated in advance based on the difference or ratio with the TOC value converted from the value of You may use a comparison with (one or more may be sufficient). Further, the control device 34 controls the UV 21 based on the difference or ratio between the TOC value outputted from the TOC measuring section 16 and the TOC value converted from the organic matter concentration value outputted from the specific organic matter measuring section 17. The operation and addition of the oxidizing agent from the sulfur compound addition section 24 may be started or stopped.
  • control device 34 stops the operation of the UV 21 and the addition of the oxidizing agent from the sulfur compound addition unit 24, and if the difference is more than the threshold, the control device 34 The operation of the UV 21 and the addition of the oxidizing agent from the sulfur compound addition section 24 may be started.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining an example of processing in the control device 34 shown in FIG.
  • a case where the specific organic substance measuring section 17 measures the concentration of urea will be described as an example.
  • a case will be described as an example in which the control device 34 controls the amount of ultraviolet radiation irradiated by the UV 21 or the dissolved oxygen concentration of the water to be treated.
  • the control device 34 acquires the TOC value measured by the TOC measurement unit 16 (step S41). Further, the control device 34 acquires the value of the urea concentration measured by the specific organic substance measuring section 17 (step S42). The control device 34 converts the obtained urea concentration value into a TOC value. The control device 34 calculates the amount of ultraviolet radiation irradiated by the UV 21 or the dissolved oxygen concentration of the water to be treated by the UV 21 controlled by the MD 27 based on the acquired TOC value and the TOC value converted from the urea concentration ( Step S43). Then, the control device 34 controls the UV 21 so that the UV 21 irradiates the calculated amount of ultraviolet rays, or controls the MD 27 so that the dissolved oxygen concentration of the water to be treated becomes the calculated dissolved oxygen concentration (step S44 ).
  • the water treatment management device 10 is provided through which at least part of the water to be treated to be supplied to the water treatment equipment 235 is passed (supplied), and the water treatment management device 10 is provided on the water flow line of the water treatment management device 10.
  • a measuring device measures the TOC value and specific organic matter concentration of the water being passed through. Based on the measured TOC value and organic matter concentration, the control device 34 determines the amount of ultraviolet irradiation from the ultraviolet irradiation device installed in the water treatment facility 235 and the amount of dissolved water in the treated water from the ultraviolet irradiation device controlled by the deaerator.
  • At least one of the oxygen concentration and the amount of oxidizing agent added to the water to be treated that is passed through the ultraviolet irradiation device is controlled.
  • a control device 34 controls the amount of ultraviolet irradiation, the dissolved oxygen concentration of the water to be treated, and the amount of oxidizing agent added, based on measured values that take into account urea, which is difficult to remove by the water treatment management device. This makes it possible to efficiently remove TOC.
  • a low-pressure UV 25 different from the UV 21 is arranged as an ultraviolet irradiation device as in this embodiment, based on the TOC value measured by the TOC measurement unit 16 and the urea concentration value measured by the specific organic substance measurement unit 17, , the dissolved oxygen concentration of the water to be treated by the low-pressure UV 25 controlled by the MD 27 provided before the low-pressure UV 25 and the amount of the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24 are controlled. Thereby, TOC can be removed more efficiently. Furthermore, when the water to be treated to which the oxidizing agent has been added from the sulfur compound addition unit 24 is irradiated with ultraviolet rays, the amount of ultraviolet irradiation from the low-pressure UV 25 may be controlled to be small.
  • the control device 34 controls the addition of the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24, including starting or stopping the operation of the sulfur compound addition unit 24, based on the ratio. If the ratio at the time of measurement is equal to or lower than threshold B, the control device 34 controls the amount of ultraviolet rays emitted by the low-pressure UV 25, including starting or stopping the operation of the low-pressure UV 25, based on the ratio. It may be controlled.
  • the control device 34 controls the amount of oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24, including starting or stopping the operation of the sulfur compound addition unit 24, and performs the measurement.
  • the control device 34 may control the amount of ultraviolet light emitted by the low-pressure UV 25, including starting or stopping the operation of the low-pressure UV 25, based on the ratio.
  • the control device 34 may use such a ratio, or may use the difference or ratio between the TOC value measured by the TOC measurement unit 16 and the TOC conversion value of the urea concentration measured by the specific organic substance measurement unit 17. Also good. By doing this, stable processing becomes possible even when persistent organic substances other than urea are mixed in. (Sixth embodiment)
  • FIG. 11 is a diagram showing a sixth embodiment of the water treatment system of the present invention.
  • the water treatment system in this embodiment includes a water treatment facility 236 that includes a water treatment device 20, a UV 21 that is an ultraviolet irradiation device, and a water treatment device 22.
  • Raw water which is water to be treated, is supplied to the water treatment facility 236 (specifically, the water treatment device 20).
  • the supplied raw water is sequentially treated by the water treatment device 20, the UV 21, and the water treatment device 22.
  • water of a predetermined quality for example, pure water, etc.
  • the produced water is supplied from the water treatment device 22 to points of use, other water treatment facilities, and the like.
  • the water treatment system in this embodiment includes a water treatment management device 18 to which at least a portion of the water to be treated that is supplied to the water treatment equipment 236 is supplied.
  • the water treatment management device 18 is obtained by removing the specific organic substance measuring section 17 from the components of the water treatment management device 10 in the first embodiment.
  • the water treatment system in this embodiment includes a control device 35 and a sulfur compound addition section 24 that is an oxidizing agent addition means.
  • the sulfur compound addition section 24 is the same as that in the third embodiment.
  • the sulfur compound addition section 24 may be included in the water treatment equipment 236.
  • the control device 35 controls the operating conditions of the water treatment equipment that constitutes the water treatment equipment 236 based on the TOC concentration value (TOC value) output from the TOC measurement unit 16.
  • the control device 35 controls at least one of the amount of ultraviolet irradiation irradiated by the UV 21 and the amount of the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24.
  • the control device 35 determines at least one of the amount of ultraviolet irradiation irradiated by the UV 21 and the amount of the oxidizing agent added by the sulfur compound addition section 24 based on the TOC value output from the TOC measurement section 16. You can also calculate it.
  • the control device 35 uses a predetermined calculation formula or the like for calculating the amount of ultraviolet irradiation and the amount of oxidizing agent added from the TOC value output from the TOC measurement unit 16. Correspondence may also be used.
  • the control device 35 uses the TOC value outputted from the TOC measurement unit 16 and the water quality of the water supplied from the water treatment device 22 to the use point at that time. (For example, TOC value or dissolved oxygen concentration) Comparison with a threshold value (one or more may be used) calculated in advance based on the TOC value or dissolved oxygen concentration may be used.
  • the control device 35 controls the UV 21 to irradiate the calculated amount of ultraviolet rays, and controls the sulfur compound addition unit 24 to add the oxidizing agent at the calculated concentration. Further, the control device 35 may start or stop the operation of the UV 21 and the addition of the oxidizing agent from the sulfur compound addition section 24 based on the TOC value output from the TOC measurement section 16. For example, when the TOC value outputted from the TOC measuring section 16 is smaller than the threshold value, the control device 35 stops the operation of the UV 21 and the addition of the oxidizing agent from the sulfur compound adding section 24, and stops the TOC measuring section 16. When the TOC value outputted from the sulfur compound adding section 24 is equal to or higher than the threshold value, the control device 35 may start the operation of the UV 21 and the addition of the oxidizing agent from the sulfur compound adding section 24.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining an example of processing in the control device 35 shown in FIG. 11.
  • the control device 35 controls the amount of ultraviolet light irradiated by the UV 21 or the amount of the oxidizing agent added by the sulfur compound addition unit 24 as an example.
  • the control device 35 acquires the TOC value measured by the TOC measurement unit 16 (step S51). Then, the control device 35 calculates the amount of ultraviolet rays emitted by the UV 21 or the amount of the oxidizing agent added by the sulfur compound adding section 24 based on the acquired TOC value (step S52). When the control device 35 calculates the amount of ultraviolet rays emitted by the UV 21 in step S52, it controls the UV 21 so that the calculated amount of ultraviolet rays is emitted from the UV 21. Alternatively, when the control device 35 calculates the amount of the oxidizing agent to be added by the sulfur compound adding section 24 in step S52, the control device 35 controls the sulfur compound adding section 24 so that the oxidizing agent at the calculated concentration is added ( Step S53).
  • the water treatment management device 18 is provided through which at least a part of the water to be treated to be supplied to the water treatment equipment 236 is passed (supplied), and the water treatment management device 18 is provided with A measuring device measures the TOC value of the water being passed through. Based on the measured TOC value, the control device 35 determines the amount of ultraviolet irradiation from the ultraviolet irradiation device installed in the water treatment facility 236 and the addition of an oxidizing agent to the water to be treated that is passed through the ultraviolet irradiation device. controlling at least one of the amounts; This makes it possible to remove TOC stably and efficiently. Further, by providing an oxidizing agent addition means upstream of the ultraviolet irradiation device to treat TOC, the effect of improving TOC removal performance can be obtained.
  • the water to be treated that is passed through the water treatment management devices 10 and 18 is not limited to raw water, but may be any treated water in the water treatment system. If the raw water is recycled water or recovered water, it may be treated water from any water treatment device in the system that produces the recycled water or recovered water. Further, a plurality of water treatment management devices 10, 18 may be provided depending on the water to be treated. Further, in addition to the measured value of the treated water in the water treatment management device, the amount of ultraviolet rays irradiated by the water treatment system may be controlled based on the amount of ultraviolet rays irradiated and the dissolved oxygen concentration in the water treatment management device. (Example) ⁇ Example 1-1>
  • FIG. 13 is a diagram showing the configuration for Example 1-1 of the water treatment system of the present invention.
  • a water treatment management device is installed in parallel to a water treatment facility 200 that includes a water treatment device 201 that performs pretreatment, an ultraviolet irradiation device (UV) 202, and an ion exchange resin filling device (CP) 203. 10 was installed, and TOC-containing water was passed through it.
  • the TOC measuring unit 204 measured the treated water of the CP203.
  • the water treatment device 201 has a function of removing urea from TOC-containing water.
  • the water treatment management device 10 is in the embodiment described above.
  • a TOC measuring section 16 and a specific organic substance measuring section 17 were provided in the treated water line of the water treatment management device 10.
  • the UV 202 irradiates ultraviolet rays based on the measured value obtained from the water treatment management device 10 (the difference between the measured value measured by the TOC measurement unit 16 and the TOC conversion value of the urea measurement value measured by the specific organic substance measurement unit 17).
  • the control device 30 set and controlled the irradiation amount.
  • FIG. 14 is a diagram showing a configuration for Comparative Example 1-1 to be compared with Example 1-1.
  • a water treatment management device 50 was installed in parallel in the same water treatment facility 200 as the water treatment facility 200 shown in FIG. 13, and TOC-containing water was passed therethrough.
  • the TOC measuring unit 204 measured the treated water of the CP203.
  • the water treatment management device 50 has a configuration in which the specific organic matter measuring section 17 is excluded from the water treatment management device 10 shown in FIG. Based on the measured value obtained from the water treatment management device 50 (the measured value measured by the TOC measurement unit 16), the control device 40 adjusts the amount of ultraviolet rays emitted by the UV 202 to the same measured value as in Example 1-1. It was set and controlled in relation to the irradiation dose.
  • FIG. 15 is a diagram showing the configuration for Example 1-2 of the water treatment system of the present invention.
  • a water treatment facility 210 is installed in which a deaerator MD205 is placed upstream of the UV202 included in the configuration for Example 1-1 shown in FIG. was treated with water.
  • the TOC measuring unit 204 measured the treated water of the CP203.
  • the water treatment management device 10 has the configuration for Example 1-1 shown in FIG.
  • the control device 31 sets the dissolved oxygen concentration (DO concentration) of the UV-treated water based on the difference between the measured value of urea and the TOC conversion value, and the MD 205 sets the dissolved oxygen concentration (DO concentration) of the UV-treated water so that the measured value of the dissolved oxygen meter becomes the set value. It was controlled by adjusting the degree of vacuum. Note that a dissolved oxygen meter was installed between MD205 and UV202.
  • FIG. 16 is a diagram showing a configuration for Comparative Example 1-2 to be compared with Example 1-2.
  • a water treatment management device 50 was installed in parallel in the same water treatment facility 210 as the water treatment facility 210 shown in FIG. 15, and TOC-containing water was passed therethrough.
  • the TOC measuring unit 204 measured the treated water of the CP203.
  • the water treatment management device 50 has a configuration in which the specific organic substance measuring section 17 is excluded from the water treatment management device 10 shown in FIG.
  • the control device 41 determines the dissolved oxygen concentration (DO concentration) with the same measured value as in Example 1-2. It was set and controlled in relation to the oxygen concentration.
  • DO concentration dissolved oxygen concentration
  • Ultraviolet irradiation device Low pressure UV oxidation device manufactured by Nippon Photoscience Co., Ltd.
  • Ion exchange resin filling device Strong acid cation exchange resin AMBERJET 1024 H type (manufactured by Organo Co., Ltd.), strong base anion exchange resin AMBERJET 4002 OH type (manufactured by Organo Co., Ltd.) Co., Ltd.)
  • Mixed bed filling Specific organic substance (urea) measurement method: ORUREA manufactured by Organo Water treatment equipment: Consists of urea removal equipment, filtration equipment, activated carbon, ion exchange resin filling equipment, and reverse osmosis membrane equipment TOC concentration of TOC-containing water: 500 to 700 ppb-C TOC meter: Sievers M500e Reverse osmosis membrane device for water treatment management equipment: Two-stage treatment Irradiation amount control: Controlled by the number of lit lamps Deaerator
  • Example 1-1 and 1-2 and Comparative Examples 1-1 and 1-2 are shown in Tables 1 and 2.
  • the "urea-TOC conversion value" in Tables 1 and 2 is a value obtained by converting the concentration of urea measured by the specific organic substance measurement unit 17 into a TOC value (the same applies below).
  • the values measured by the TOC measurement unit 204 in both Example 1-1 and Comparative Example 1-1 are maintained at less than 0.5 ppb.
  • the amount of ultraviolet rays emitted by UV202 in Example 1-1 was 0.1 kWh/m 3
  • the amount of ultraviolet rays emitted by UV202 in Comparative Example 1-1 was 0.2 to 0.3 kWh/m
  • the number increased to 3 and was brought under control. This is because in Comparative Example 1-1, the amount of ultraviolet irradiation is controlled using a measured value that includes TOC derived from urea, which is difficult to remove by ultraviolet treatment. Therefore, the amount of irradiation is excessive for TOCs other than urea.
  • FIG. 17 is a diagram showing the configuration for Example 2-1 of the water treatment system of the present invention.
  • a water treatment facility 200 includes a water treatment device 201 that performs pretreatment, an ultraviolet irradiation device (UV) 206 that is a medium pressure UV device, and an ion exchange resin filling device (CP) 203.
  • a water treatment management device 10 was installed in parallel, and TOC-containing water was passed through and treated.
  • the water treatment management device 10 is in the embodiment described above.
  • a TOC measuring section 16 and a specific organic substance measuring section 17 were provided in the treated water line of the water treatment management device 10.
  • a sulfur compound addition section 24 for adding an oxidizing agent to the water to be treated passed through the UV 206 was provided.
  • the sulfur compound addition section 24 may be included in the water treatment equipment 200. Based on the measurement value obtained from the water treatment management device 10 (the difference between the measurement value measured by the TOC measurement unit 16 and the TOC conversion value of the urea measurement value measured by the specific organic matter measurement unit 17), the sulfur compound addition unit 24 The controller 32 set and controlled the amount of the oxidizing agent added. The results are shown in Table 3. As in Examples 1-1 and 1-2, the value measured by the TOC measurement unit 204 was less than 0.5 ppb, indicating that stable processing was possible.
  • FIG. 18 is a diagram showing the configuration for Example 2-2 of the water treatment system of the present invention.
  • the configuration for Example 2-2 is the same as the configuration shown in FIG. 17.
  • the control device 32 The amount of ultraviolet light emitted by UV206 was set and controlled. The results are shown in Table 4. As in Examples 1-1 and 1-2, the value measured by the TOC measurement unit 204 was less than 0.5 ppb, indicating that stable processing was possible.
  • FIG. 19 is a diagram showing the configuration for Example 3-1 of the water treatment system of the present invention.
  • a water treatment device 201 that performs pretreatment, an ultraviolet irradiation device (UV) 206, an ion exchange resin filling device (CP) 203, a deaerator (MD) 205, and a low-pressure ultraviolet irradiation device (UV)
  • a water treatment management device 10 was installed in parallel to a water treatment facility 220 composed of an ion exchange resin filling device (CP) 207 and an ion exchange resin filling device (CP) 208, and TOC-containing water was passed therethrough.
  • the water treatment management device 10 is in the embodiment described above.
  • a TOC measuring section 16 and a specific organic substance measuring section 17 were provided in the treated water line of the water treatment management device 10. Based on the measurement value obtained from the water treatment management device 10 (the difference between the measurement value measured by the TOC measurement unit 16 and the TOC conversion value of the urea measurement value measured by the specific organic substance measurement unit 17), each of UV206 and 207 A control device 33 set and controlled the amount of ultraviolet rays to be irradiated. At this time, two threshold values (threshold E>threshold F) are set in advance, and the difference between the measured value measured by the TOC measurement unit 16 and the TOC conversion value of the urea measurement value measured by the specific organic substance measurement unit 17 is equal to or greater than the threshold E.
  • the control device 33 controlled the amount of ultraviolet rays emitted from the UV 206. Further, if the difference between the measured value measured by the TOC measurement unit 16 and the TOC conversion value of the urea measurement value measured by the specific organic substance measurement unit 17 is less than the threshold value E and greater than or equal to the threshold value F, the control device 33 , 207 was controlled at a constant value. Further, if the difference between the measured value measured by the TOC measurement unit 16 and the TOC conversion value of the urea measurement value measured by the specific organic substance measurement unit 17 is less than the threshold value F, the control device 33 irradiates the ultraviolet rays irradiated from the UV 207. The amount was controlled. The results are shown in Table 5. The value measured by the TOC measurement unit 204 was less than 0.5 ppb, indicating that stable processing was possible.
  • the sulfur compound addition unit 24 may be included in the water treatment equipment 220.
  • FIG. 20 is a diagram showing the configuration for Example 3-2 of the water treatment system of the present invention.
  • the configuration for Example 3-2 is the same as the configuration shown in FIG. 19.
  • the control device 34 Based on the measurement value obtained from the water treatment management device 10 (the difference between the measurement value measured by the TOC measurement unit 16 and the TOC conversion value of the urea measurement value measured by the specific organic substance measurement unit 17), the control device 34 The irradiation amount of ultraviolet rays irradiated by UV206 and the dissolved oxygen concentration of the water to be UV treated were set, and the degree of vacuum of MD205 was adjusted and controlled so as to reach the set values. At this time, two threshold values (threshold G>threshold H) are set in advance.
  • the control device 34 controls the amount of ultraviolet rays emitted from the UV 206. controlled. Further, if the difference between the measured value measured by the TOC measurement unit 16 and the TOC conversion value of the urea measurement value measured by the specific organic substance measurement unit 17 is less than the threshold value G and greater than or equal to the threshold value H, the control device 34 The irradiation amount and the dissolved oxygen concentration of the UV-treated water were controlled to be constant values.
  • the control device 34 controls the dissolved oxygen concentration of the UV-treated water. was set, and the degree of vacuum of the MD 205 was adjusted and controlled so as to reach the set value.
  • the results are shown in Table 6.
  • the value measured by the TOC measurement unit 204 was less than 0.5 ppb, indicating that stable processing was possible.
  • FIG. 21 is a diagram showing the configuration for Example 4-1 of the water treatment system of the present invention.
  • a water treatment facility 200 includes a water treatment device 201 that performs pretreatment, an ultraviolet irradiation device (UV) 206 that is a medium pressure UV device, and an ion exchange resin filling device (CP) 203.
  • a water treatment management device 18 was installed in parallel, and TOC-containing water was passed through and treated.
  • the water treatment management device 18 is in the embodiment described above.
  • a TOC measurement unit 16 was provided in the treated water line of the water treatment management device 18.
  • a sulfur compound addition section 24 for adding an oxidizing agent to the water to be treated passed through the UV 206 was provided.
  • the sulfur compound addition section 24 may be included in the water treatment equipment 200.
  • the water treatment device 201 is not provided with a urea removal function.
  • the control device 35 Based on the measured value obtained by the water treatment management device 18 (the measured value measured by the TOC measurement section 16), the control device 35 set and controlled the concentration of persulfuric acid added by the sulfur compound addition section 24. The results are shown in Table 7.
  • the results of Comparative Example 2 shown in Table 7 are the measurement results in a configuration in which the water treatment device 201 shown in FIG. 14 is not provided with a urea removal function and the UV 206 is a medium pressure UV device. Further, a urea meter was installed in parallel with the TOC measuring section 16, and the urea concentration was measured using the urea meter. In the configuration shown in FIG.
  • the value measured by the TOC measurement unit 204 was less than 0.5 ppb, and stable processing was obtained. Further, in Comparative Example 2, urea was not removed, and the value measured by the TOC measurement unit 204 exceeded 1 ppb.
  • FIG. 22 is a diagram showing the configuration for Example 4-2 of the water treatment system of the present invention.
  • a water treatment facility 200 includes a water treatment device 201 that performs pretreatment, an ultraviolet irradiation device (UV) 206 that is a medium pressure UV device, and an ion exchange resin filling device (CP) 203.
  • a water treatment management device 18 was installed in parallel, and TOC-containing water was passed through and treated.
  • the water treatment management device 18 is in the embodiment described above.
  • a TOC measurement unit 16 was provided in the treated water line of the water treatment management device 18.
  • a sulfur compound addition section 24 for adding an oxidizing agent to the water to be treated passed through the UV 206 was provided.
  • the sulfur compound addition section 24 may be included in the water treatment equipment 200.
  • the water treatment device 201 is not provided with a urea removal function.
  • the control device 35 Based on the measured value obtained by the water treatment management device 18 (the measured value measured by the TOC measurement unit 16), the control device 35 set and controlled the amount of ultraviolet rays irradiated by the UV 206.
  • the results are shown in Table 8.
  • the results of Comparative Example 2 shown in Table 8 are the measurement results in a configuration in which the water treatment device 201 shown in FIG. 14 is not provided with a urea removal function and the UV 206 is a medium pressure UV device. Further, a urea meter was installed in parallel with the TOC measuring section 16, and the urea concentration was measured using the urea meter. In the configuration shown in FIG.
  • the value measured by the TOC measurement unit 204 was less than 0.5 ppb, and stable processing was obtained. Further, in Comparative Example 2, urea was not removed, and the value measured by the TOC measurement unit 204 exceeded 1 ppb.

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Abstract

複数の水処理装置を備え、被処理水を処理する水処理設備と、複数の水処理装置のいずれかに供給される被処理水が供給される水処理管理装置(10)と、水処理装置の運転条件を制御する制御装置(30)とを有し、水処理管理装置(10)は、水処理管理装置(10)の通水ラインに通水されている水のTOC濃度を測定するTOC測定部(16)と、水処理管理装置の通水ラインに通水されている水の特定有機物濃度を測定する特定有機物測定部(17)とを有し、制御装置(30)は、TOC測定部(16)が測定したTOC濃度と、特定有機物測定部(17)が測定した特定有機物濃度とに基づいて、水処理装置の運転条件を制御する。

Description

水処理システムおよび水処理方法
 本発明は、水処理システムおよび水処理方法に関する。
 原水から超純水を生成する超純水製造システムなどの水処理システムでは、水処理システムに供給される原水の水質に関心を払う必要がある。例えば、超純水製造システムでは、原水に含まれる有機物質(TOC:Total Organic Carbon)を除去するために逆浸透膜(RO)処理や紫外線(UV)酸化処理が行われている。しかしながら、除去の対象となる有機物には、これらの処理によって除去しやすい成分とそうではない成分とが存在する。超純水製造システムに供給される原水としては、これまで、水道水や自来水、工業用水などが使用されてきた。近年では水資源の有効利用を図るため、生活で発生した下水等を処理して再利用する再生水や工場排水等を処理して再利用する回収水が原水として使用されるようになってきている。これらの再生水や回収水の水質は、工業用水などの水質と比較して、不安定となる傾向がある。また、再生水や回収水には、予期しない有機物が突発的に含まれることがある。除去しにくい有機物が原水に混入すると、超純水製造システムの出口から供給される処理水の水質に影響を及ぼすおそれがある。そのため、超純水製造システムにおける原水の水質を監視し、水質に応じて超純水製造システムの運転を適切に管理することの重要性がより高まってきている。
 また、純水水質への高度な要求が顕在化するに伴って、近年、純水中に含まれる微量の有機物を分解し除去する様々な方法の検討がなされている。そのような方法の代表的なものとして、紫外線酸化処理による有機物の分解除去工程を用いる方法が挙げられる。その中で、ペルオキシド基を含む硫黄化合物を被処理水に添加し、その後紫外線照射することで、被処理水中のTOCを促進酸化する技術が考えられている。特許文献1には、メインシステムとは別に設けられたサブ超純水製造システムの処理水TOC値に基づいて、メインシステムの紫外線照射装置の照射量を制御する技術が記載されている。また、特許文献2には、硫黄化合物を被処理水に添加し、紫外線処理する技術が記載されている。
特開2016-107249号公報 特開2008-229417号公報
 特許文献1に記載された技術において、メインシステムの紫外線酸化装置は低圧UV酸化装置であると推測される。低圧UVで除去しやすいTOC成分のみを検出した場合にはこの手段は有効である。サブ超純水製造システムの被処理水にはROまたは低圧UV酸化装置で除去し難い難分解性TOCが含まれるおそれがある。その際、サブ超純水製造システムの処理水TOC値に基づいてメインシステムのUV照射量を制御すると、その照射量が適当ではない(例えば、過剰な)量となってしまうことが考えられる。また、過剰照射しても低圧UVで除去し難いTOC成分(例えば尿素など)は処理水にリークする。そのため、水質低下を引き起こしてしまう。また、特許文献2には、照射量や過硫酸濃度を制御する記載はない。特許文献2に記載された方法では、被処理水中のTOCに変動があった際にTOCに対しての照射量や添加量に過剰や不足が生じ、安定的な処理が困難となってしまう。また、過剰な照射量や添加量は消費電力増加につながるため、運用コストが高くなってしまう。
 このように、上述した技術においては、安定的に効率的なTOCの除去を行うことができないという問題点がある。
 本発明の目的は、安定的に効率的なTOCの除去を行うことができる水処理システムおよび水処理方法を提供することにある。
 本発明の水処理システムは、
 複数の水処理装置を備え、被処理水を処理する水処理設備と、
 前記複数の水処理装置のいずれかに供給される前記被処理水が供給される水処理管理装置と、
 前記水処理装置の運転条件を制御する制御装置とを有し、
 前記水処理管理装置は、
 前記水処理管理装置の通水ラインに通水されている水のTOC濃度を測定する第1の測定部と、
 前記水処理管理装置の通水ラインに通水されている水の特定有機物濃度を測定する第2の測定部とを有し、
 前記制御装置は、前記第1の測定部が測定したTOC濃度と、前記第2の測定部が測定した特定有機物濃度とに基づいて、前記水処理装置の運転条件を制御する。
 また、本発明の水処理システムは、
 複数の水処理装置を備え、被処理水を処理する水処理設備と、
 前記複数の水処理装置のいずれかに供給される前記被処理水が供給される水処理管理装置と、
 前記被処理水に酸化剤を添加する酸化剤添加手段と、
 前記水処理装置の運転条件を制御する制御装置とを有し、
 前記水処理管理装置は、前記水処理管理装置の通水ラインに通水されている水のTOC濃度を測定する測定部を有し、
 前記制御装置は、前記測定部が測定したTOC濃度に基づいて、前記酸化剤添加手段が添加する酸化剤の添加量と、前記酸化剤添加手段が前記酸化剤を添加した被処理水に対する、前記複数の水処理装置のうちの紫外線照射装置の照射量との少なくとも1つを制御する。
 また、本発明の水処理方法は、
 複数の水処理装置を用いて被処理水を処理する水処理設備の前記複数の水処理装置のいずれかに供給される前記被処理水が供給される水処理管理装置の通水ラインに通水されている水のTOC濃度を測定し、
 前記水処理管理装置の通水ラインに通水されている水の特定有機物濃度を測定し、
 前記測定したTOC濃度と、前記測定した特定有機物濃度とに基づいて、前記水処理装置の運転条件を制御する。
 本発明においては、安定的に効率的なTOCの除去を行うことができる。
本発明の水処理システムの第1の実施の形態を示す図である。 図1に示した制御装置における処理の一例を説明するためのフローチャートである。 本発明の水処理システムの第2の実施の形態を示す図である。 図3に示した制御装置における処理の一例を説明するためのフローチャートである。 本発明の水処理システムの第3の実施の形態を示す図である。 図5に示した制御装置における処理の一例を説明するためのフローチャートである。 本発明の水処理システムの第4の実施の形態を示す図である。 図7に示した制御装置における処理の一例を説明するためのフローチャートである。 本発明の水処理システムの第5の実施の形態を示す図である。 図9に示した制御装置における処理の一例を説明するためのフローチャートである。 本発明の水処理システムの第6の実施の形態を示す図である。 図11に示した制御装置における処理の一例を説明するためのフローチャートである。 本発明の水処理システムの実施例1-1のための構成を示す図である。 実施例1-1と比較する比較例1-1のための構成を示す図である。 本発明の水処理システムの実施例1-2のための構成を示す図である。 実施例1-2と比較する比較例1-2のための構成を示す図である。 本発明の水処理システムの実施例2-1のための構成を示す図である。 本発明の水処理システムの実施例2-2のための構成を示す図である。 本発明の水処理システムの実施例3-1のための構成を示す図である。 本発明の水処理システムの実施例3-2のための構成を示す図である。 本発明の水処理システムの実施例4-1のための構成を示す図である。 本発明の水処理システムの実施例4-2のための構成を示す図である。
 以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
(第1の実施の形態)
 図1は、本発明の水処理システムの第1の実施の形態を示す図である。本形態における水処理システムは図1に示すように、尿素を除去する機能を持つ水処理装置20と、紫外線照射装置であるUV21と、水処理装置22とを備える水処理設備231を有している。水処理装置20,22は、例えば、ろ過装置、活性炭、脱イオン装置、逆浸透膜装置、脱気装置、紫外線照射装置等の対象液を処理するための装置(単元装置)の1つ、または複数が組み合わされて構成されている。例えば、水処理装置20は、ろ過装置、活性炭、脱イオン装置および逆浸透膜装置を備え、水処理装置22は、脱イオン装置、脱気装置および膜処理装置を備えている。水処理設備231(具体的には水処理装置20)には、被処理水である原水が供給される。供給された原水が、水処理装置20、UV21および水処理装置22で順次処理される。これにより、所定の水質の水(例えば、純水等)が製造される。製造された水は、水処理装置22からユースポイントや他の水処理設備等へ供給される。図1に示した例では、水処理設備231を構成する複数の水処理装置が被処理水の通水ラインに沿って互いに直列に配置されている。複数の水処理装置の一部または全てが互いに並列に配置されていても良い。これは、以下に説明する他の実施の形態についても同様である。本形態における水処理システムは、水処理設備231に供給される被処理水の少なくとも一部が供給される水処理管理装置10を有する。水処理管理装置10は、活性炭であるAC11と、逆浸透膜装置であるRO12と、電気再生式純水装置であるEDI13と、紫外線照射装置であるUV14と、イオン交換樹脂充填装置であるCP15と、TOC測定部16と、特定有機物測定部17とを有する。本形態では、AC11と、RO12と、EDI13と、UV14と、CP15とが被処理水の通水ラインに沿って直列に配置されている。水処理設備231に供給される被処理水の少なくとも一部がAC11、RO12、EDI13、UV14およびCP15へ順番に通水される。さらに、本形態における水処理システムは、制御装置30を有する。
 水処理管理装置10は、図1に示すようなAC11、RO12、UV14や、イオン交換樹脂充填装置等のTOC成分を除去するための単位操作を実行する水処理装置が設けられている。水処理管理装置10は、メインの水処理設備231の構成と等価である必要はない。水処理管理装置10は、被処理水に含まれるTOCを検知する時間を早くするためにメインの水処理設備231と等価ではなく、簡易的に構成されていることが好ましい。イオン交換樹脂充填装置は、図1に示すようにEDI13でも良い。また、CP15は、EDI13でも良い。水処理管理装置10内に設けられた水処理装置への通水順序に制限はない。この通水順序は、UVの処理効率、イオン交換樹脂の寿命を考慮して、活性炭、RO、EDI、UV、イオン交換樹脂充填装置の順序とするのが好ましい。水処理管理装置10には、処理性能を向上させるために脱気膜などの脱気装置が設けられても良い。また、AC11、RO12、EDI13、UV14およびCP15それぞれは多段でも良い。このことは、以下に説明する第2~6の実施の形態についても同じである。
 TOC測定部16は、水処理管理装置10の通水ラインに通水されている水のTOC濃度を測定する第1の測定部(TOC計)である。TOC測定部16は、測定したTOC濃度の値を制御装置30へ出力する。なお、TOC測定部16は、CP15を通水した水だけではなく、他の水処理装置が処理した水のTOC濃度を測定しても良い。
 特定有機物測定部17は、TOC測定部16が測定するTOC以外の指標を用いて有機物濃度を測定する第2の測定部である。特定有機物測定部17が有機物濃度を測定する測定ポイントは、TOC測定部16がTOC濃度を測定するポイントと同じポイントであっても良いし、異なるポイントであっても良い。例えば、TOC測定部16がCP15に限らず、水処理管理装置10に設けられたいずれかの水処理装置が処理した水のTOC濃度を測定した場合、特定有機物測定部17は、その水処理装置が処理した水についてTOC以外の指標を用いて有機物濃度を測定しても良い。または、例えば、TOC測定部16がRO12の前段の測定ポイントでTOC濃度を測定した場合、特定有機物測定部17は、RO12での特定有機物阻止率を考慮して、CP15の処理水の特定有機物濃度を推測しても良い。または、例えば、TOC測定部16がCP15の処理水のTOC濃度を測定し、特定有機物測定部17がAC11の前段またはRO12の前段の測定ポイントで特定有機物濃度を測定した場合、特定有機物測定部17は、RO12での特定有機物阻止率を考慮して、CP15の処理水の特定有機物濃度を推測しても良い。特定有機物測定部17は、例えば、尿素の濃度を測定する尿素計でも良い。特定有機物測定部17は、測定した有機物濃度の値を制御装置30へ出力する。また、特定有機物測定部17は、CP15の処理水の特定有機物濃度を推測した場合、推測した値を測定値として制御装置30へ出力する。
 制御装置30は、TOC測定部16から出力されてきたTOC濃度の値(TOC値)と、特定有機物測定部17から出力されてきた特定有機物濃度の値とに基づいて、水処理設備231を構成する水処理装置の運転条件を制御する。本形態においては、制御装置30は、UV21が照射する紫外線照射量を制御する。ここで、制御装置30が制御する紫外線照射量は、単位流量当たりの照射電力である。例えば、制御装置30は、特定有機物測定部17から出力されてきた特定有機物濃度の値をTOC値へ変換(換算)する。この変換は、有機物分子内の炭素の原子量と有機物(例えば、尿素)の分子量との比率を用いて行われる。制御装置30は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値(第1のTOC値)と、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値(第2のTOC値)との差分や比率(第1のTOC値に対する第2のTOC値の比率。以下同じ。)に基づいて、UV21が照射する紫外線照射量を算出しても良い。制御装置30は、紫外線照射量を算出する際、第1のTOC値と第2のTOC値との差分や比率から紫外線照射量を算出するための所定の算出式や対応付けを用いても良い。また、制御装置30は、紫外線照射量を算出する際、第1のTOC値と第2のTOC値との差分や比率とそのときの水処理装置22からユースポイントへ供給される水の水質(例えば、TOC値や溶存酸素濃度)とに基づいてあらかじめ算出された閾値(1つでも複数でも良い)との比較を用いても良い。制御装置30は、紫外線照射量として、UV21のランプ点灯本数と、処理流量と、ランプ調光との少なくとも1つを制御する。また、制御装置30は、水処理装置20,22が具備するUVが照射する紫外線照射量を制御しても良い。また、制御装置30は、第1のTOC値と第2のTOC値との差分や比率に基づいて、UV21の運転を開始または停止させても良い。例えば、差分が閾値よりも小さな値である場合、制御装置30は、UV21の運転を停止させ、差分が閾値以上である場合、制御装置30は、UV21の運転を開始させても良い。なお、水処理設備231を構成する水処理装置に、逆浸透膜装置を設け、制御装置30が、TOC測定部16から出力されてきたTOC濃度の値(TOC値)と、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値とに基づいて、逆浸透膜装置の回収率や水温等を制御しても良い。
 以下に、図1に示した制御装置30における処理について説明する。図2は、図1に示した制御装置30における処理の一例を説明するためのフローチャートである。ここでは、特定有機物測定部17が尿素の濃度を測定する場合を例に挙げて説明する。
 まず、制御装置30は、TOC測定部16が測定したTOC値を取得する(ステップS1)。また、制御装置30は、特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度の値を取得する(ステップS2)。制御装置30は、取得した尿素の濃度の値をTOC値に換算する。制御装置30は、取得したTOC値と、尿素濃度から換算したTOC値とに基づいて、紫外線照射量を算出する(ステップS3)。そして、制御装置30は、算出した紫外線照射量を照射するようにUV21を制御する(ステップS4)。
 このように本形態においては、水処理設備231に供給される被処理水の少なくとも一部が通水(供給)される水処理管理装置10を設け、水処理管理装置10の通水ライン上に通水されている水のTOC値と、特定有機物濃度とを測定器が測定する。制御装置30が、測定されたTOC値と特定有機物濃度とに基づいて、水処理設備231に設けられた紫外線照射装置の紫外線照射量を制御する。特定有機物としては、例えば、逆浸透膜装置や紫外線照射装置で除去し難い尿素が挙げられる。尿素の処理は臭化物と次亜塩素酸とを用いた処理が一般的であるが、その処理時間が比較的長く、水処理管理装置に尿素処理装置を設けることが難しい。そのため、水処理管理装置で除去し難い尿素を考慮した測定値に基づいて、紫外線照射装置が照射する紫外線の照射量を制御することで効率よくTOCの除去が可能となる。
(第2の実施の形態)
 図3は、本発明の水処理システムの第2の実施の形態を示す図である。本形態における水処理システムは図3に示すように、水処理装置20と、脱気装置であるMD23と、紫外線照射装置であるUV21と、水処理装置22とを備える水処理設備232を有している。水処理設備232(具体的には水処理装置20)には、被処理水である原水が供給される。供給された原水が、水処理装置20、MD23、UV21および水処理装置22で順次処理される。これにより、所定の水質の水(例えば、純水等)が製造される。製造された水は、水処理装置22からユースポイントや他の水処理設備等へ供給される。また、本形態における水処理システムは、水処理設備232に供給される被処理水の少なくとも一部が供給される水処理管理装置10を有する。水処理管理装置10は、第1の実施の形態におけるものと同じものである。さらに、本形態における水処理システムは、制御装置31を有する。
 制御装置31は、TOC測定部16から出力されてきたTOC濃度の値(TOC値)と、特定有機物測定部17から出力されてきた特定有機物濃度の値とに基づいて、水処理設備232を構成する水処理装置の運転条件を制御する。本形態においては、制御装置31は、MD23を制御して、UV21の被処理水の溶存酸素濃度を制御する。水処理管理装置10にて測定された値に基づいて、制御装置31が水処理設備232のUV21の被処理水の溶存酸素濃度を設定し、水処理設備232の溶存酸素計の値が設定値となるように、溶存酸素濃度を制御することができる。例えば、MD23とUV21との間に溶存酸素計を設けることができる。MD23として、例えば、真空脱気装置、膜脱気装置および窒素脱気装置が挙げられる。その他の脱気装置として、水素を添加した上でPd触媒を用いて酸素を水素と反応させて水とすることにより酸素を除去するものを用いることができる。MD23として真空脱気装置を用いる場合、制御装置31は、真空ポンプ等を用いて真空度を調整して溶存酸素濃度を制御する。このとき、制御装置31は、インバータを用いて制御することができる。例えば、制御装置31は、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値をTOC値へ変換(換算)する。この変換は、有機物分子内の炭素の原子量と有機物(例えば、尿素)の分子量との比率を用いて行われる。制御装置31は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率に基づいて、MD23が制御するUV21の被処理水の溶存酸素濃度を算出しても良い。制御装置31は、溶存酸素濃度を算出する際、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率から溶存酸素濃度を算出するための所定の算出式や対応付けを用いても良い。制御装置31は、溶存酸素濃度を算出する際、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率とそのときの水処理装置22からユースポイントへ供給される水の水質(例えば、TOC値や溶存酸素濃度)とに基づいてあらかじめ算出された閾値(1つでも複数でも良い)との比較を用いても良い。また、制御装置31は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率に基づいて、MD23の運転を開始または停止させても良い。例えば、差分が閾値(1つでも複数でも良い)よりも小さな値である場合、制御装置31は、MD23の運転を停止させ、差分が閾値以上である場合、制御装置31は、MD23の運転を開始させても良い。なお、制御装置31は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率に基づいて、UV21が照射する紫外線照射量とUV21の被処理水の溶存酸素濃度とを算出しても良い。この場合、制御装置31は、算出した紫外線照射量の紫外線をUV21が照射するように制御し、被処理水の溶存酸素濃度が算出した溶存酸素濃度になるようにMD23を制御する。また、制御装置31は、UV21の動作とMD23の動作との組み合わせにより、算出した紫外線照射量の照射または算出した溶存酸素濃度を得るような制御を行っても良い。なお、制御装置31が紫外線照射量の照射と溶存酸素濃度とのどちらを優先して制御するかは、処理性能の他、運用コストや後段に配置された水処理装置への負荷を考慮して決定しても良い。
 以下に、図3に示した制御装置31における処理について説明する。図4は、図3に示した制御装置31における処理の一例を説明するためのフローチャートである。ここでは、特定有機物測定部17が尿素の濃度を測定する場合を例に挙げて説明する。
 まず、制御装置31は、TOC測定部16が測定したTOC値を取得する(ステップS11)。また、制御装置31は、特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度の値を取得する(ステップS12)。制御装置31は、取得した尿素の濃度の値をTOC値に換算する。制御装置31は、取得したTOC値と、尿素濃度から換算したTOC値とに基づいて、溶存酸素濃度を算出する(ステップS13)。そして、制御装置31は、被処理水の溶存酸素濃度が算出した溶存酸素濃度になるようにMD23を制御する(ステップS14)。
 このように本形態においては、水処理設備232に供給される被処理水の少なくとも一部が通水(供給)される水処理管理装置10を設け、水処理管理装置10の通水ライン上に通水されている水のTOC値と、特定有機物濃度とを測定器が測定する。制御装置31が、測定されたTOC値と特定有機物濃度とに基づいて、水処理設備232に設けられた脱気装置を制御する。水処理管理装置で除去し難い尿素を考慮した測定値に基づいて、溶存酸素濃度を制御することで効率よくTOCの除去が可能となる。
(第3の実施の形態)
 図5は、本発明の水処理システムの第3の実施の形態を示す図である。本形態における水処理システムは図5に示すように、水処理装置20と、紫外線照射装置であるUV21と、水処理装置22とを備える水処理設備233を有している。水処理設備233(具体的には水処理装置20)には、被処理水である原水が供給される。供給された原水が、水処理装置20、UV21および水処理装置22で順次処理される。これにより、所定の水質の水(例えば、純水等)が製造される。製造された水は、水処理装置22からユースポイントや他の水処理設備等へ供給される。また、本形態における水処理システムは、水処理設備233に供給される被処理水の少なくとも一部が供給される水処理管理装置10を有する。水処理管理装置10は、第1の実施の形態におけるものと同じものである。さらに、本形態における水処理システムは、制御装置32と、酸化剤添加手段である硫黄化合物添加部24とを有する。硫黄化合物添加部24は、水処理設備233に含まれていても良い。
 硫黄化合物添加部24は、制御装置32の制御に基づいて、UV21に通水される被処理水に酸化剤を添加する。硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤は、過酸化水素、ハロゲンオキソ酸、過マンガン酸塩、ペルオキシド基を含む硫黄化合物などの一般的な酸化剤でも良い。硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤は、除去性能の観点でペルオキシド基を含む硫黄化合物であることが好ましい。ペルオキシド基を含む硫黄化合物としては、例えば、ペルオキソ二硫酸アンモニウムやペルオキソ二硫酸ナトリウム、ペルオキソ二硫酸カリウム等が挙げられる。これらの硫黄化合物は、単独でまたは組み合わせで使用される。なお、本形態におけるUV21は、内部の圧力が所定の圧力の範囲である(第1の圧力以上であり、第2の圧力未満である)中圧紫外線照射装置または内部の圧力が所定の圧力(第2の圧力)以上である高圧紫外線照射装置である。UV21は、硫黄化合物添加部24から酸化剤が添加された被処理水に紫外線を照射する。UV21は、内部の圧力が所定の圧力(第1の圧力)未満である低圧紫外線照射装置でも良い。UV21として、紫外線ランプ1本当たりの照射電力が高い中圧紫外線照射装置や、高圧紫外線照射装置を用いる方が装置をコンパクトにできる点で好ましい。なお、UV21の後段に、還元手段を設けても良い。
 制御装置32は、TOC測定部16から出力されてきたTOC濃度の値(TOC値)と、特定有機物測定部17から出力されてきた特定有機物濃度の値とに基づいて、水処理設備233を構成する水処理装置の運転条件を制御する。本形態においては、制御装置32は、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量を制御する。こうすることで、制御装置32は、UV21の被処理水の酸化剤濃度を制御することができる(以下の説明についても同様)。例えば、制御装置32は、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値をTOC値へ変換(換算)する。この変換は、有機物分子内の炭素の原子量と有機物(例えば、尿素)の分子量との比率を用いて行われる。制御装置32は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率に基づいて、硫黄化合物添加部24から添加する酸化剤の添加量を算出しても良い。制御装置32は、酸化剤の添加量を算出する際、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率から酸化剤の添加量を算出するための所定の算出式や対応付けを用いても良い。また、制御装置32は、酸化剤の添加量を算出する際、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率とそのときの水処理装置22からユースポイントへ供給される水の水質(例えば、TOC値や溶存酸素濃度)とに基づいてあらかじめ算出された閾値(1つでも複数でも良い)との比較を用いても良い。なお、制御装置32は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率に基づいて、UV21が照射する紫外線照射量と硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量とを算出しても良い。この場合、制御装置32は、算出した紫外線照射量の紫外線をUV21が照射するように制御し、算出した濃度の酸化剤を添加するように硫黄化合物添加部24を制御する。また、制御装置32は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率に基づいて、UV21の運転および硫黄化合物添加部24からの酸化剤の添加を開始または停止させても良い。例えば、差分が閾値よりも小さな値である場合、制御装置32は、UV21の運転および硫黄化合物添加部24からの酸化剤の添加を停止させ、差分が閾値以上である場合、制御装置32は、UV21の運転および硫黄化合物添加部24からの酸化剤の添加を開始させても良い。
 以下に、図5に示した制御装置32における処理について説明する。図6は、図5に示した制御装置32における処理の一例を説明するためのフローチャートである。ここでは、特定有機物測定部17が尿素の濃度を測定する場合を例に挙げて説明する。
 まず、制御装置32は、TOC測定部16が測定したTOC値を取得する(ステップS21)。また、制御装置32は、特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度の値を取得する(ステップS22)。制御装置32は、取得した尿素の濃度の値をTOC値に換算する。制御装置32は、取得したTOC値と、尿素濃度から換算したTOC値とに基づいて、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量を算出する(ステップS23)。そして、制御装置32は、算出した濃度の酸化剤が添加されるように硫黄化合物添加部24を制御する(ステップS24)。
 このように本形態においては、水処理設備233に供給される被処理水の少なくとも一部が通水(供給)される水処理管理装置10を設け、水処理管理装置10の通水ライン上に通水されている水のTOC値と、特定有機物濃度とを測定器が測定する。制御装置32が、測定されたTOC値と特定有機物濃度とに基づいて、水処理設備233に設けられた紫外線照射装置に通水される被処理水に添加される酸化剤の添加量を制御する。水処理管理装置10で除去し難い尿素を考慮した測定値に基づいて、添加される酸化剤の添加量または紫外線の照射量を制御することで、安定的に効率の良いTOCの除去が可能となる。また、水処理設備233に設けられた紫外線照射装置の前段に酸化剤添加手段を設けてTOCを処理することで、TOC除去性能が向上する効果が得られる。なお、制御装置32が被処理水に添加される酸化剤の添加量と紫外線照射装置が照射する紫外線の照射量とのどちらを優先して制御するかは、処理性能の他、運用コストや後段に配置された水処理装置への負荷を考慮して決定しても良い。
(第4の実施の形態)
 図7は、本発明の水処理システムの第4の実施の形態を示す図である。本形態における水処理システムは図7に示すように、水処理装置20と、紫外線照射装置であるUV21と、水処理装置22と、内部の圧力が所定の圧力(第1の圧力)未満である紫外線照射装置である低圧UV25と、水処理装置26とを備える水処理設備234を有している。水処理設備234(具体的には水処理装置20)には、被処理水である原水が供給される。供給された原水が、水処理装置20、UV21、水処理装置22、低圧UV25および水処理装置26で順次処理される。これにより、所定の水質の水(例えば、純水等)が製造される。製造された水は、水処理装置26からユースポイントや他の水処理設備等へ供給される。また、本形態における水処理システムは、水処理設備234に供給される被処理水の少なくとも一部が供給される水処理管理装置10を有する。水処理管理装置10は、第1の実施の形態におけるものと同じものである。さらに、本形態における水処理システムは、制御装置33と、酸化剤添加手段である硫黄化合物添加部24とを有する。硫黄化合物添加部24は、第3の実施の形態におけるものと同じものである。硫黄化合物添加部24は、水処理設備234に含まれていても良い。
 制御装置33は、TOC測定部16から出力されてきたTOC濃度の値(TOC値)と、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値とに基づいて、水処理設備234を構成する水処理装置の運転条件を制御する。本形態においては、制御装置33は、UV21が照射する紫外線照射量と、低圧UV25が照射する紫外線照射量と、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量との少なくとも1つを制御する。例えば、制御装置33は、特定有機物測定部17から出力されてきた特定有機物濃度の値をTOC値へ変換(換算)する。この変換は、有機物分子内の炭素の原子量と有機物(例えば、尿素)の分子量との比率を用いて行われる。制御装置33は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率に基づいて、UV21が照射する紫外線照射量と、低圧UV25が照射する紫外線照射量と、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量との少なくとも1つを算出しても良い。制御装置33は、これらの照射量や濃度を算出する際、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率から照射量や濃度を算出するための所定の算出式や対応付けを用いても良い。また、制御装置33は、これらの照射量や濃度を算出する際、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率とそのときの水処理装置22からユースポイントへ供給される水の水質(例えば、TOC値や溶存酸素濃度)とに基づいてあらかじめ算出された閾値(1つでも複数でも良い)との比較を用いても良い。また、制御装置33は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率に基づいて、UV21の運転および硫黄化合物添加部24からの酸化剤の添加を開始または停止させても良い。例えば、差分が閾値よりも小さな値である場合、制御装置33は、UV21の運転および硫黄化合物添加部24からの酸化剤の添加を停止させ、差分が閾値以上である場合、制御装置33は、UV21の運転および硫黄化合物添加部24からの酸化剤の添加を開始させても良い。
 以下に、図7に示した制御装置33における処理について説明する。図8は、図7に示した制御装置33における処理の一例を説明するためのフローチャートである。ここでは、特定有機物測定部17が尿素の濃度を測定する場合を例に挙げて説明する。また、制御装置33が、低圧UV25が照射する紫外線の照射量を制御する場合を例に挙げて説明する。
 まず、制御装置33は、TOC測定部16が測定したTOC値を取得する(ステップS31)。また、制御装置33は、特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度の値を取得する(ステップS32)。制御装置33は、取得した尿素の濃度の値をTOC値に換算する。制御装置33は、取得したTOC値と、尿素濃度から換算したTOC値とに基づいて、低圧UV25が照射する紫外線の照射量を算出する(ステップS33)。そして、制御装置33は、算出した照射量の紫外線を低圧UV25が照射するように低圧UV25を制御する(ステップS34)。
 このように本形態においては、水処理設備234に供給される被処理水の少なくとも一部が通水(供給)される水処理管理装置10を設け、水処理管理装置10の通水ライン上に通水されている水のTOC値と、特定有機物濃度とを測定器が測定する。制御装置33が、測定されたTOC値と特定有機物濃度とに基づいて、水処理設備234に設けられた紫外線照射装置の紫外線照射量と、低圧紫外線照射装置の紫外線照射量と、紫外線照射装置に通水される被処理水に添加される酸化剤の添加量との少なくとも1つを制御する。水処理管理装置で除去し難い尿素を考慮した測定値に基づいて、紫外線の照射量や添加される酸化剤の添加量を制御することで効率よくTOCの除去が可能となる。なお、図7に示した形態では、低圧UV25がUV21の後段に配置されている形態を示しているが、低圧UV25がUV21の前段に配置されていても良い。
 本形態のように紫外線照射装置としてUV21とは別の低圧UV25を配置することで、硫黄化合物添加部24から酸化剤(硫黄化合物)が添加された被処理水に紫外線を照射するUV21を常時運転する必要がない。また、低圧UV25は、低濃度、低照射量で運転することができる。そのため、被処理水中のTOCを効率良く除去することができる。例えば、特定有機物が尿素である場合、TOCに対する尿素の比率が所定の閾値よりも高くなった場合のみ、硫黄化合物の添加と紫外線の照射とを用いた制御を行う。これにより、被処理水中のTOCを効率良く除去することができる。一般的に、硫黄化合物によるUV処理は中圧UVまたは高圧UVが用いられる。中圧UVおよび高圧UVは消費電力が大きいため、低圧UVを用いることで消費電力を低減することができる。
 また、本形態のように紫外線照射装置としてUV21とは別の低圧UV25を配置する場合、TOC測定部16が測定したTOC値と特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度の値とに基づいて、低圧UV25が照射する紫外線照射量および硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量を制御する。これにより、被処理水中のTOCをより効率良く除去することができる。また、硫黄化合物添加部24から酸化剤が添加された被処理水に紫外線を照射する運用時は、低圧UV25からの紫外線照射量を少なく制御しても良い。例えば、特定有機物が難分解の尿素である場合、TOC測定部16が測定したTOC値に対する特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度のTOC換算値の比率を用いて2つの閾値(閾値A>閾値B)をあらかじめ設定しておく。測定時の比率が閾値A以上である場合、制御装置33は、当該比率に基づいて、硫黄化合物添加部24およびUV21の運転の開始または停止を含めて、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量およびUV21が照射する紫外線照射量を制御し、測定時の比率が閾値B以下である場合、制御装置33は、当該比率に基づいて、低圧UV25の運転の開始または停止を含めて、低圧UV25が照射する紫外線の照射量を制御しても良い。
 また、メインの水処理設備234に尿素を処理するための装置が設けられている場合、TOC測定部16が測定したTOC値に対する特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度のTOC換算値の比率を用いて2つの閾値(閾値C<閾値D)をあらかじめ設定しておく。測定時の比率が閾値C以下である場合、制御装置33は、硫黄化合物添加部24の運転の開始または停止を含めて、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量を制御し、測定時の比率が閾値D以上である場合、制御装置33は、当該比率に基づいて、低圧UV25の運転の開始または停止を含めて、低圧UV25が照射する紫外線の照射量を制御しても良い。制御装置33は、このような比率を用いても良い。また、制御装置33は、TOC測定部16が測定したTOC値と、特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度のTOC換算値との差分や比率を用いても良い。こうすることで、尿素以外の難分解性の有機物が混入時も安定した処理が可能となる。
(第5の実施の形態)
 図9は、本発明の水処理システムの第5の実施の形態を示す図である。本形態における水処理システムは図9に示すように、水処理装置20と、紫外線照射装置であるUV21と、水処理装置22と、脱気装置であるMD27と、内部の圧力が所定の圧力(第1の圧力)未満である紫外線照射装置である低圧UV25と、水処理装置26とを備える水処理設備235を有している。水処理設備235(具体的には水処理装置20)には、被処理水である原水が供給される。供給された原水は、水処理装置20、UV21、水処理装置22、MD27、低圧UV25および水処理装置26で順次処理される。これにより、所定の水質の水(例えば、純水等)が製造される。製造された水は、水処理装置26からユースポイントや他の水処理設備等へ供給される。また、本形態における水処理システムは、水処理設備235に供給される被処理水の少なくとも一部が供給される水処理管理装置10を有する。水処理管理装置10は、第1の実施の形態におけるものと同じものである。さらに、本形態における水処理システムは、制御装置34と、酸化剤添加手段である硫黄化合物添加部24とを有する。硫黄化合物添加部24は、第3の実施の形態におけるものと同じものである。硫黄化合物添加部24は、水処理設備235に含まれていても良い。
 制御装置34は、TOC測定部16から出力されてきたTOC濃度の値(TOC値)と、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値とに基づいて、水処理設備235を構成する水処理装置の運転条件を制御する。本形態においては、制御装置34は、UV21が照射する紫外線照射量と、MD27が制御するUV21の被処理水の溶存酸素濃度と、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量との少なくとも1つを制御する。例えば、制御装置34は、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値をTOC値へ変換(換算)する。この変換は、有機物分子内の炭素の原子量と有機物(例えば、尿素)の分子量との比率を用いて行われる。制御装置34は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と、特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率に基づいて、UV21が照射する紫外線照射量と、MD27が制御するUV21の被処理水の溶存酸素濃度と、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量との少なくとも1つを算出しても良い。制御装置34は、これらの照射量や溶存酸素濃度、酸化剤の添加量を算出する際、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率から照射量や溶存酸素濃度、酸化剤の添加量を算出するための所定の算出式や対応付けを用いても良い。また、制御装置34は、これらの照射量や溶存酸素濃度、酸化剤の添加量を算出する際、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率とそのときの水処理装置26からユースポイントへ供給される水の水質(例えば、TOC値や溶存酸素濃度)とに基づいてあらかじめ算出された閾値(1つでも複数でも良い)との比較を用いても良い。また、制御装置34は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値と特定有機物測定部17から出力されてきた有機物濃度の値から換算されたTOC値との差分や比率に基づいて、UV21の運転および硫黄化合物添加部24からの酸化剤の添加を開始または停止させても良い。例えば、差分が閾値よりも小さな値である場合、制御装置34は、UV21の運転および硫黄化合物添加部24からの酸化剤の添加を停止させ、差分が閾値以上である場合、制御装置34は、UV21の運転および硫黄化合物添加部24からの酸化剤の添加を開始させても良い。
 以下に、図9に示した制御装置34における処理について説明する。図10は、図9に示した制御装置34における処理の一例を説明するためのフローチャートである。ここでは、特定有機物測定部17が尿素の濃度を測定する場合を例に挙げて説明する。また、制御装置34が、UV21が照射する紫外線照射量または被処理水の溶存酸素濃度を制御する場合を例に挙げて説明する。
 まず、制御装置34は、TOC測定部16が測定したTOC値を取得する(ステップS41)。また、制御装置34は、特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度の値を取得する(ステップS42)。制御装置34は、取得した尿素の濃度の値をTOC値に換算する。制御装置34は、取得したTOC値と、尿素濃度から換算したTOC値とに基づいて、UV21が照射する紫外線照射量、またはMD27が制御するUV21の被処理水の溶存酸素濃度とを算出する(ステップS43)。そして、制御装置34は、算出した照射量の紫外線をUV21が照射するようにUV21を制御する、または被処理水の溶存酸素濃度が算出した溶存酸素濃度になるようにMD27を制御する(ステップS44)。
 このように本形態においては、水処理設備235に供給される被処理水の少なくとも一部が通水(供給)される水処理管理装置10を設け、水処理管理装置10の通水ライン上に通水されている水のTOC値と、特定有機物濃度とを測定器が測定する。制御装置34が、測定されたTOC値と有機物濃度とに基づいて、水処理設備235に設けられた紫外線照射装置の紫外線照射量と、脱気装置が制御する紫外線照射装置の被処理水の溶存酸素濃度と、紫外線照射装置に通水される被処理水に添加される酸化剤の添加量との少なくとも1つを制御する。制御装置34が、水処理管理装置で除去し難い尿素を考慮した測定値に基づいて、紫外線の照射量や、被処理水の溶存酸素濃度、添加される酸化剤の添加量を制御する。これにより、効率よくTOCの除去が可能となる。
 また、本形態のように紫外線照射装置としてUV21とは別の低圧UV25を配置する場合、TOC測定部16が測定したTOC値と特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度の値とに基づいて、低圧UV25の前段に設けられたMD27が制御する低圧UV25の被処理水の溶存酸素濃度および硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量を制御する。これにより、TOCをより効率良く除去することができる。また、硫黄化合物添加部24から酸化剤が添加された被処理水に紫外線を照射する運用時は、低圧UV25からの紫外線照射量を少なく制御しても良い。例えば、特定有機物が難分解の尿素である場合、TOC測定部16が測定したTOC値に対する特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度のTOC換算値の比率を用いて2つの閾値(閾値A>閾値B)をあらかじめ設定しておく。測定時の比率が閾値A以上である場合、制御装置34は、当該比率に基づいて、硫黄化合物添加部24の運転の開始または停止を含めて、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量を制御し、測定時の比率が閾値B以下である場合、制御装置34は、当該比率に基づいて、低圧UV25の運転の開始または停止を含めて、低圧UV25が照射する紫外線の照射量を制御しても良い。
 また、メインの水処理設備235に尿素を処理するための装置が設けられている場合、TOC測定部16が測定したTOC値に対する特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度のTOC換算値の比率を用いて2つの閾値(閾値C<閾値D)をあらかじめ設定しておく。測定時の比率が閾値C以下である場合、制御装置34は、硫黄化合物添加部24の運転の開始または停止を含めて、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量を制御し、測定時の比率が閾値D以上である場合、制御装置34は、当該比率に基づいて、低圧UV25の運転の開始または停止を含めて、低圧UV25が照射する紫外線の照射量を制御しても良い。制御装置34は、このような比率を用いても良いし、TOC測定部16が測定したTOC値と、特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度のTOC換算値との差分や比率を用いても良い。こうすることで、尿素以外の難分解性の有機物が混入時も安定した処理が可能となる。
(第6の実施の形態)
 図11は、本発明の水処理システムの第6の実施の形態を示す図である。本形態における水処理システムは図11に示すように、水処理装置20と、紫外線照射装置であるUV21と、水処理装置22とを備える水処理設備236を有している。水処理設備236(具体的には水処理装置20)には、被処理水である原水が供給される。供給された原水が、水処理装置20、UV21および水処理装置22で順次処理される。これにより、所定の水質の水(例えば、純水等)が製造される。製造された水は、水処理装置22からユースポイントや他の水処理設備等へ供給される。また、本形態における水処理システムは、水処理設備236に供給される被処理水の少なくとも一部が供給される水処理管理装置18を有する。水処理管理装置18は、第1の実施の形態における水処理管理装置10の構成要素から特定有機物測定部17が除かれたものである。さらに、本形態における水処理システムは、制御装置35と、酸化剤添加手段である硫黄化合物添加部24とを有する。硫黄化合物添加部24は、第3の実施の形態におけるものと同じものである。硫黄化合物添加部24は、水処理設備236に含まれていても良い。
 制御装置35は、TOC測定部16から出力されてきたTOC濃度の値(TOC値)に基づいて、水処理設備236を構成する水処理装置の運転条件を制御する。本形態においては、制御装置35は、UV21が照射する紫外線照射量と、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量との少なくとも1つを制御する。例えば、制御装置35は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値に基づいて、UV21が照射する紫外線照射量と、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量との少なくとも1つを算出しても良い。制御装置35は、紫外線照射量や酸化剤の添加量を算出する際、TOC測定部16から出力されてきたTOC値から紫外線照射量や酸化剤の添加量を算出するための所定の算出式や対応付けを用いても良い。また、制御装置35は、紫外線照射量や酸化剤の添加量を算出する際、TOC測定部16から出力されてきたTOC値とそのときの水処理装置22からユースポイントへ供給される水の水質(例えば、TOC値や溶存酸素濃度)とに基づいてあらかじめ算出された閾値(1つでも複数でも良い)との比較を用いても良い。制御装置35は、算出した紫外線照射量の紫外線をUV21が照射するように制御し、算出した濃度の酸化剤を添加するように硫黄化合物添加部24を制御する。また、制御装置35は、TOC測定部16から出力されてきたTOC値に基づいて、UV21の運転および硫黄化合物添加部24からの酸化剤の添加を開始または停止させても良い。例えば、TOC測定部16から出力されてきたTOC値が閾値よりも小さな値である場合、制御装置35は、UV21の運転および硫黄化合物添加部24からの酸化剤の添加を停止させ、TOC測定部16から出力されてきたTOC値が閾値以上である場合、制御装置35は、UV21の運転および硫黄化合物添加部24からの酸化剤の添加を開始させても良い。
 以下に、図11に示した制御装置35における処理について説明する。図12は、図11に示した制御装置35における処理の一例を説明するためのフローチャートである。ここでは、制御装置35が、UV21が照射する紫外線の照射量または硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の量を制御する場合を例に挙げて説明する。
 まず、制御装置35は、TOC測定部16が測定したTOC値を取得する(ステップS51)。すると、制御装置35は、取得したTOC値に基づいて、UV21が照射する紫外線の照射量または硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量を算出する(ステップS52)。制御装置35は、ステップS52にてUV21が照射する紫外線の照射量を算出した場合、算出した照射量の紫外線がUV21から照射されるようにUV21を制御する。または、制御装置35は、ステップS52にて硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量を算出した場合、算出した濃度の酸化剤が添加されるように硫黄化合物添加部24を制御する(ステップS53)。
 このように本形態においては、水処理設備236に供給される被処理水の少なくとも一部が通水(供給)される水処理管理装置18を設け、水処理管理装置18の通水ライン上に通水されている水のTOC値を測定器が測定する。制御装置35が、測定されたTOC値に基づいて、水処理設備236に設けられた紫外線照射装置の紫外線照射量と、紫外線照射装置に通水される被処理水に添加される酸化剤の添加量との少なくとも1つを制御する。これにより、安定的に効率の良いTOCの除去が可能となる。また、紫外線照射装置の前段に酸化剤添加手段を設けてTOCを処理することで、TOC除去性能が向上する効果が得られる。
 上述した第1~6の実施の形態において、水処理管理装置10,18に通水される被処理水は、原水に限らず、水処理システム内のいずれかの処理水であっても良い。原水が再生水や回収水であれば、その再生水や回収水を製造するシステム内の水処理装置のいずれかの処理水であっても良い。また、被処理水に応じて水処理管理装置10,18を複数設けても良い。また、水処理管理装置における処理水の測定値に加えて、水処理管理装置における紫外線の照射量や溶存酸素濃度に基づいて、水処理システムの紫外線の照射量を制御しても良い。
(実施例)
<実施例1-1>
 図13は、本発明の水処理システムの実施例1-1のための構成を示す図である。図13に示すように、前処理を行う水処理装置201と紫外線照射装置(UV)202とイオン交換樹脂充填装置(CP)203とから構成された水処理設備200に、並列で水処理管理装置10を設置し、TOC含有水を通水処理した。CP203の処理水をTOC測定部204が測定した。水処理装置201は、TOC含有水から尿素を除去する機能を持つ。水処理管理装置10は、上述した実施の形態におけるものである。水処理管理装置10の処理水ラインにTOC測定部16と特定有機物測定部17とを設けた。水処理管理装置10より得られた測定値(TOC測定部16が測定した測定値と特定有機物測定部17が測定した尿素測定値のTOC換算値との差分)に基づいて、UV202が照射する紫外線の照射量を制御装置30が設定して制御した。
<比較例1-1>
 図14は、実施例1-1と比較する比較例1-1のための構成を示す図である。図14に示すように、図13に示した水処理設備200と同じ水処理設備200に、並列で水処理管理装置50を設置し、TOC含有水を通水処理した。CP203の処理水をTOC測定部204が測定した。水処理管理装置50は、図13に示した水処理管理装置10から特定有機物測定部17が除外された構成を持つ。水処理管理装置50より得られた測定値(TOC測定部16が測定した測定値)に基づいて、UV202が照射する紫外線の照射量を、制御装置40が実施例1-1と同じ測定値と照射量との関係性で設定して制御した。
<実施例1-2>
 図15は、本発明の水処理システムの実施例1-2のための構成を示す図である。図15に示すように、図13に示した実施例1-1のための構成に含まれるUV202の前段に脱気装置であるMD205を配置した水処理設備210を設置し、同様にTOC含有水を通水処理した。CP203の処理水をTOC測定部204が測定した。水処理管理装置10は、図13に示した実施例1-1のための構成におけるものである。MD205として脱気膜と真空ポンプとを用いた真空脱気膜を用いて、水処理管理装置10より得られた測定値(TOC測定部16が測定した測定値と特定有機物測定部17が測定した尿素測定値のTOC換算値との差分)に基づいて、制御装置31がUV被処理水の溶存酸素濃度(DO濃度)を設定し、溶存酸素計の測定値がその設定値となるようにMD205の真空度を調整して制御した。なお、溶存酸素計はMD205とUV202との間に設けた。
<比較例1-2>
 図16は、実施例1-2と比較する比較例1-2のための構成を示す図である。図16に示すように、図15に示した水処理設備210と同じ水処理設備210に、並列で水処理管理装置50を設置し、TOC含有水を通水処理した。CP203の処理水をTOC測定部204が測定した。水処理管理装置50は、図15に示した水処理管理装置10から特定有機物測定部17が除外された構成を持つ。水処理管理装置50より得られた測定値(TOC測定部16が測定した測定値)に基づいて、溶存酸素濃度(DO濃度)を、制御装置41が実施例1-2と同じ測定値と溶存酸素濃度との関係性で設定して制御した。
 実施例1-1,1-2および比較例1-1,1-2の詳細試験条件を以下に示す。
 紫外線照射装置:低圧UV酸化装置(株)日本フォトサイエンス社製
 イオン交換樹脂充填装置:強酸カチオン交換樹脂AMBERJET 1024 H型(オルガノ(株)製)、強塩基アニオン交換樹脂AMBERJET 4002 OH型(オルガノ(株)製) 混床充填
 特定有機物(尿素)測定手段:オルガノ製ORUREA
 水処理装置:尿素除去装置、ろ過装置、活性炭、イオン交換樹脂充填装置、逆浸透膜装置で構成
 TOC含有水のTOC濃度:500~700ppb-C
 TOC計:Sievers製M500e
 水処理管理装置の逆浸透膜装置:2段処理
 照射量制御:点灯ランプ本数で制御
 脱気装置:真空脱気膜
 溶存酸素制御:インバータを用いて脱気装置の真空度を調整
 被処理水DO濃度:1ppm
 尿素除去装置:次亜塩素酸ナトリウムおよび臭化ナトリウムが添加された滞留槽
 実施例1-1,1-2および比較例1-1,1-2の結果を表1および表2に示す。なお、表1および表2における「尿素-TOC換算値」は、特定有機物測定部17が測定した尿素の濃度をTOC値に換算した値である(以下についても同じ)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表1に示すように、実施例1-1と比較例1-1とで、TOC測定部204が測定した値は、どちらも0.5ppb未満で維持されている。実施例1-1におけるUV202が照射する紫外線の照射量は0.1kWh/m3である一方で、比較例1-1におけるUV202が照射する紫外線の照射量は0.2~0.3kWh/m3に増加し制御される結果となった。これは、比較例1-1では紫外線処理で除去し難い尿素由来のTOCも含んだ測定値を用いて紫外線の照射量を制御しているためである。そのため、尿素以外のTOCに対して過剰な照射量となっている。したがって、尿素測定値(TOC換算値)を除外したTOC測定値を用いて紫外線の照射量を制御することで、過剰な照射量とならずに制御可能である結果が得られた。また、表2に示すように、実施例1-2と比較例1-2とでも同様に尿素測定値(TOC換算値)を除外したTOC測定値を用いて溶存酸素濃度を制御することで、過剰に溶存酸素濃度を低減することなく制御可能である結果が得られた。
<実施例2-1>
 図17は、本発明の水処理システムの実施例2-1のための構成を示す図である。図17に示すように、前処理を行う水処理装置201と中圧UV装置である紫外線照射装置(UV)206とイオン交換樹脂充填装置(CP)203とから構成された水処理設備200に、並列で水処理管理装置10を設置し、TOC含有水を通水処理した。水処理管理装置10は、上述した実施の形態におけるものである。水処理管理装置10の処理水ラインにTOC測定部16と特定有機物測定部17とを設けた。また、UV206に通水される被処理水に酸化剤を添加する硫黄化合物添加部24を設けた。硫黄化合物添加部24は、水処理設備200に含まれていても良い。水処理管理装置10より得られた測定値(TOC測定部16が測定した測定値と特定有機物測定部17が測定した尿素測定値のTOC換算値との差分)に基づいて、硫黄化合物添加部24が添加する酸化剤の添加量を制御装置32が設定して制御した。その結果を表3に示す。実施例1-1,1-2と同様に、TOC測定部204が測定した値は0.5ppb未満となり、安定的に処理可能である結果が得られた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
<実施例2-2>
 図18は、本発明の水処理システムの実施例2-2のための構成を示す図である。図18に示すように、実施例2-2のための構成は図17に示した構成と同じである。制御装置32が、水処理管理装置10より得られた測定値(TOC測定部16が測定した測定値と特定有機物測定部17が測定した尿素測定値のTOC換算値との差分)に基づいて、UV206が照射する紫外線の照射量を設定して制御した。その結果を表4に示す。実施例1-1,1-2と同様に、TOC測定部204が測定した値は0.5ppb未満となり、安定的に処理可能である結果が得られた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
<実施例3-1>
 図19は、本発明の水処理システムの実施例3-1のための構成を示す図である。図19に示すように、前処理を行う水処理装置201と紫外線照射装置(UV)206とイオン交換樹脂充填装置(CP)203と脱気装置(MD)205と低圧の紫外線照射装置(UV)207とイオン交換樹脂充填装置(CP)208とから構成された水処理設備220に、並列で水処理管理装置10を設置し、TOC含有水を通水処理した。水処理管理装置10は、上述した実施の形態におけるものである。水処理管理装置10の処理水ラインにTOC測定部16と特定有機物測定部17とを設けた。水処理管理装置10より得られた測定値(TOC測定部16が測定した測定値と特定有機物測定部17が測定した尿素測定値のTOC換算値との差分)に基づいて、UV206,207それぞれが照射する紫外線の照射量を制御装置33が設定して制御した。このとき、2つの閾値(閾値E>閾値F)をあらかじめ設定し、TOC測定部16が測定した測定値と特定有機物測定部17が測定した尿素測定値のTOC換算値との差分が閾値E以上である場合、制御装置33はUV206から照射される紫外線の照射量を制御した。また、TOC測定部16が測定した測定値と特定有機物測定部17が測定した尿素測定値のTOC換算値との差分が閾値E未満であり、かつ閾値F以上である場合、制御装置33はUV206,207それぞれから照射される紫外線の照射量を一定値で制御した。また、TOC測定部16が測定した測定値と特定有機物測定部17が測定した尿素測定値のTOC換算値との差分が閾値F未満である場合、制御装置33はUV207から照射される紫外線の照射量を制御した。その結果を表5に示す。TOC測定部204が測定した値は0.5ppb未満となり、安定的に処理可能である結果が得られた。硫黄化合物添加部24は、水処理設備220に含まれていても良い。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
<実施例3-2>
 図20は、本発明の水処理システムの実施例3-2のための構成を示す図である。図20に示すように、実施例3-2のための構成は図19に示した構成と同じである。制御装置34が、水処理管理装置10より得られた測定値(TOC測定部16が測定した測定値と特定有機物測定部17が測定した尿素測定値のTOC換算値との差分)に基づいて、UV206が照射する紫外線の照射量およびUV被処理水の溶存酸素濃度を設定し、その設定値となるようにMD205の真空度を調整して制御した。このとき、2つの閾値(閾値G>閾値H)をあらかじめ設定しておく。TOC測定部16が測定した測定値と特定有機物測定部17が測定した尿素測定値のTOC換算値との差分が閾値G以上である場合、制御装置34はUV206から照射される紫外線の照射量を制御した。また、TOC測定部16が測定した測定値と特定有機物測定部17が測定した尿素測定値のTOC換算値との差分が閾値G未満であり、かつ閾値H以上である場合、制御装置34はUV206の照射量とUV被処理水の溶存酸素濃度とが一定値となるように制御した。また、TOC測定部16が測定した測定値と特定有機物測定部17が測定した尿素測定値のTOC換算値との差分が閾値H未満である場合、制御装置34はUV被処理水の溶存酸素濃度を設定し、その設定値となるようにMD205の真空度を調整して制御した。その結果を表6に示す。TOC測定部204が測定した値は0.5ppb未満となり、安定的に処理可能である結果が得られた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
<実施例4-1>
 図21は、本発明の水処理システムの実施例4-1のための構成を示す図である。図21に示すように、前処理を行う水処理装置201と中圧UV装置である紫外線照射装置(UV)206とイオン交換樹脂充填装置(CP)203とから構成された水処理設備200に、並列で水処理管理装置18を設置し、TOC含有水を通水処理した。水処理管理装置18は、上述した実施の形態におけるものである。水処理管理装置18の処理水ラインにTOC測定部16を設けた。また、UV206に通水される被処理水に酸化剤を添加する硫黄化合物添加部24を設けた。硫黄化合物添加部24は、水処理設備200に含まれていても良い。また、水処理装置201には尿素除去機能を設けていない。水処理管理装置18より得られた測定値(TOC測定部16が測定した測定値)に基づいて、硫黄化合物添加部24が添加する過硫酸の濃度を制御装置35が設定して制御した。その結果を表7に示す。表7に示した比較例2の結果は、図14に示した水処理装置201に尿素除去機能を設けず、UV206が中圧UV装置である構成における測定結果である。また、TOC測定部16と並列に尿素計を設置し、尿素計を用いて尿素濃度を測定した。図21に示した構成にて、表7に示すように、TOC測定部204が測定した値は0.5ppb未満となり、安定的に処理可能である結果が得られた。また、比較例2では尿素が除去されず、TOC測定部204が測定した値が1ppbを超える結果が得られた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
<実施例4-2>
 図22は、本発明の水処理システムの実施例4-2のための構成を示す図である。図22に示すように、前処理を行う水処理装置201と中圧UV装置である紫外線照射装置(UV)206とイオン交換樹脂充填装置(CP)203とから構成された水処理設備200に、並列で水処理管理装置18を設置し、TOC含有水を通水処理した。水処理管理装置18は、上述した実施の形態におけるものである。水処理管理装置18の処理水ラインにTOC測定部16を設けた。また、UV206に通水される被処理水に酸化剤を添加する硫黄化合物添加部24を設けた。硫黄化合物添加部24は、水処理設備200に含まれていても良い。また、水処理装置201には尿素除去機能を設けていない。水処理管理装置18より得られた測定値(TOC測定部16が測定した測定値)に基づいて、UV206が照射する紫外線の照射量を制御装置35が設定して制御した。その結果を表8に示す。表8に示した比較例2の結果は、図14に示した水処理装置201に尿素除去機能を設けず、UV206が中圧UV装置である構成における測定結果である。また、TOC測定部16と並列に尿素計を設置し、尿素計を用いて尿素濃度を測定した。図22に示した構成にて、表8に示すように、TOC測定部204が測定した値は0.5ppb未満となり、安定的に処理可能である結果が得られた。また、比較例2では尿素が除去されず、TOC測定部204が測定した値が1ppbを超える結果が得られた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施の形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2022年9月16日に出願された日本出願特願2022-147932を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

 

Claims (10)

  1.  複数の水処理装置を備え、被処理水を処理する水処理設備と、
     前記複数の水処理装置のいずれかに供給される前記被処理水が供給される水処理管理装置と、
     前記水処理装置の運転条件を制御する制御装置とを有し、
     前記水処理管理装置は、
     前記水処理管理装置の通水ラインに通水されている水のTOC濃度を測定する第1の測定部と、
     前記水処理管理装置の通水ラインに通水されている水の特定有機物濃度を測定する第2の測定部とを有し、
     前記制御装置は、前記第1の測定部が測定したTOC濃度と、前記第2の測定部が測定した特定有機物濃度とに基づいて、前記水処理装置の運転条件を制御する水処理システム。
  2.  請求項1に記載の水処理システムにおいて、
     前記水処理装置として紫外線照射装置を備え、
     前記制御装置は、前記運転条件として前記紫外線照射装置の照射量を制御する水処理システム。
  3.  請求項2に記載の水処理システムにおいて、
     前記制御装置は、前記紫外線照射装置のランプ点灯本数と、処理流量と、ランプ調光との少なくとも1つを制御する水処理システム。
  4.  請求項2または請求項3に記載の水処理システムにおいて、
     前記水処理装置として前記紫外線照射装置の前段に配置された脱気装置をさらに備え、
     前記制御装置は、前記紫外線照射量と、前記紫外線照射装置の被処理水の溶存酸素濃度との少なくとも1つを制御する水処理システム。
  5.  請求項2または請求項3に記載の水処理システムにおいて、
     前記紫外線照射装置に通水される前記被処理水に酸化剤を添加する酸化剤添加手段を有し、
     前記制御装置は、前記第1の測定部が測定したTOC濃度と、前記第2の測定部が測定した特定有機物濃度とに基づいて、前記酸化剤添加手段が添加する酸化剤の添加量と前記紫外線照射装置の照射量との少なくとも1つを制御する水処理システム。
  6.  請求項5に記載の水処理システムにおいて、
     前記酸化剤は、ペルオキシド基を含む硫黄化合物である水処理システム。
  7.  請求項2または請求項3に記載の水処理システムにおいて、
     前記水処理装置として前記紫外線照射装置の前段または後段に配置された低圧紫外線照射装置をさらに備える水処理システム。
  8.  請求項7に記載の水処理システムにおいて、
     前記制御装置は、前記第1の測定部が測定したTOC濃度と、前記第2の測定部が測定した有機物濃度とに基づいて、前記低圧紫外線照射装置が照射する紫外線の照射量を制御する水処理システム。
  9.  複数の水処理装置を備え、被処理水を処理する水処理設備と、
     前記複数の水処理装置のいずれかに供給される前記被処理水が供給される水処理管理装置と、
     前記被処理水に酸化剤を添加する酸化剤添加手段と、
     前記水処理装置の運転条件を制御する制御装置とを有し、
     前記水処理管理装置は、前記水処理管理装置の通水ラインに通水されている水のTOC濃度を測定する測定部を有し、
     前記制御装置は、前記測定部が測定したTOC濃度に基づいて、前記酸化剤添加手段が添加する酸化剤の添加量と、前記酸化剤添加手段が前記酸化剤を添加した被処理水に対する、前記複数の水処理装置のうちの紫外線照射装置の照射量との少なくとも1つを制御する水処理システム。
  10.  複数の水処理装置を用いて被処理水を処理する水処理設備の前記複数の水処理装置のいずれかに供給される前記被処理水が供給される水処理管理装置の通水ラインに通水されている水のTOC濃度を測定し、
     前記水処理管理装置の通水ラインに通水されている水の特定有機物濃度を測定し、
     前記測定したTOC濃度と、前記測定した特定有機物濃度とに基づいて、前記水処理装置の運転条件を制御する水処理方法。

     
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10337568A (ja) * 1997-06-09 1998-12-22 Kurita Water Ind Ltd 超純水製造装置
JP2003126850A (ja) * 2001-10-26 2003-05-07 Kurita Water Ind Ltd 有機物含有水の処理装置及び処理方法
JP2016005829A (ja) * 2014-06-20 2016-01-14 栗田工業株式会社 超純水製造方法および超純水製造装置
JP2018079448A (ja) * 2016-11-18 2018-05-24 オルガノ株式会社 水処理方法および装置
JP2018518352A (ja) * 2015-05-04 2018-07-12 エヴォクア ウォーター テクノロジーズ エルエルシーEvoqua Water Technologies LLC 柔軟なランプ構成を備えた超純水提供システム及び方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10337568A (ja) * 1997-06-09 1998-12-22 Kurita Water Ind Ltd 超純水製造装置
JP2003126850A (ja) * 2001-10-26 2003-05-07 Kurita Water Ind Ltd 有機物含有水の処理装置及び処理方法
JP2016005829A (ja) * 2014-06-20 2016-01-14 栗田工業株式会社 超純水製造方法および超純水製造装置
JP2018518352A (ja) * 2015-05-04 2018-07-12 エヴォクア ウォーター テクノロジーズ エルエルシーEvoqua Water Technologies LLC 柔軟なランプ構成を備えた超純水提供システム及び方法
JP2018079448A (ja) * 2016-11-18 2018-05-24 オルガノ株式会社 水処理方法および装置

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