JP2007319763A - 汚濁水浄化装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】上流側に位置する少なくとも2つの撹拌槽と、その撹拌槽の下流に位置する少なくとも2つの反応・沈澱槽とを備える。撹拌槽のうち最上流に位置する撹拌槽には、凝集剤投入手段および撹拌手段、並びに被処理水の給水手段が連結され、その下流の撹拌槽には撹拌手段が設けられ、順次上流側より下流側に位置する前記各槽は、順次越流口で連結され、最下流に位置する反応・沈澱槽には排水口が設けられ、越流口は、下流側が直前に位置する上流側の越流口より順次少し低い位置に設けられ、排水口は、直前に位置する上流側の越流口より少し低い位置に設けられ、かつ、いずれかまたは全部の前記各槽には、監視窓が設けられている。
【選択図】なし
Description
これらの装置は、撹拌装置を備える撹拌槽と、被処理水を撹拌槽に取り込む取り込み手段と、撹拌槽の被処理水に凝集剤を投入する凝集剤投入装置と、撹拌槽で撹拌した被処理水を取り込み、凝集剤の働きにより浄水とフロックを生成する反応凝集槽とを具備し、浄水とフロックとを分離して取り出すものである。
(1)撹拌槽および反応凝集槽が1つであるので、被処理水の供給量を多くしたり、各槽における被処理水の流速を速くすると、反応凝集槽で所定の純度に浄化されずに排水されてしまう。従って、被処理水の供給もそれに見合う量としなければならないし、各槽における被処理水の流速にも限界が生じ、浄化処理に時間を要するし、処理能力も低いものとなる。
(2)従来のブライオゾーア(貝化石)凝集剤は、比重(約1.6)が大きく、水に沈む性質があるために、従来の汚濁水浄化装置では、凝集剤が被処理水に接液して反応し充分に汚濁物を吸着してフロック化しないうちに沈降してしまう課題があった。
(3)従来の汚濁水浄化装置は、処理中における被処理水の濁度に変動が生じても、凝集剤の投入量、被処理水の供給量、流速等の条件は、変わらない。そのために被処理水の濁度が増加する変動が起きたにもかかわらず、凝集剤の投入量、被処理水の供給量、流速等の条件が変わらないため、浄化が不充分のうちに排出される課題があった。
撹拌槽のうち最上流に位置する撹拌槽には、凝集剤投入手段および撹拌手段が設けられると共に被処理水の給水手段が連結され、その下流の撹拌槽には撹拌手段が設けられ、
順次上流側より下流側に位置する前記各槽は、順次オーバーフロー式の越流口で連結され、最下流に位置する反応・沈澱槽には排水口が設けられ、
越流口は、下流側が直前に位置する上流側の越流口より順次少し低い位置に設けられ、排水口は、直前に位置する上流側の越流口より少し低い位置に設けられ、
かつ、いずれかまたは全部の前記撹拌槽および反応・沈澱槽には、監視窓が設けられていることを特徴とする。
この撹拌槽で撹拌された被処理水は、汚濁物質の大半を凝集させフロック化して沈降させる。この被処理水は、越流口よりその下流の撹拌槽に流入する。この撹拌槽に流入した被処理水は撹拌手段で再び撹拌され、凝集不充分の残留汚濁物質の2次凝集を行う。
この2次凝集を行い残留汚濁物質のフロックを沈降させた被処理水は、越流口よりその下流の反応・沈澱槽に流入する。この反応・沈澱槽に流入した被処理水は、撹拌のない穏やかで静かな流れのなかで更にフロック化した残留汚濁物質を沈降させ、その上層水(上澄み水)は越流口よりその下流の反応・沈澱槽に流入する。
この反応・沈澱槽に流入した被処理水は、また更にここでフロック化した汚濁物質の沈降が行われ、その上層水(上澄み水)は排出口から排出される。
この時、いずれか又は全部の槽には、監視窓が設けられているので、被処理水の汚濁の程度、フロック形成の良否、フロックの大きさ、濁度、水位、流水の速度、沈澱物の量、等が観察できるし、これにより凝集剤投入量の調整もできる。
これにより前記作用、効果の他に凝集剤の所定量を断続的(間欠的)に投入することができ、被処理水が連続して流入しても処理可能となり、被処理水を連続して給水して連続稼働ができる。
これにより、前記作用、効果の他に、各槽の被処理水の全流路の流速を一定にすることができる。
これにより被処理水の水質濁度を知ることができ、それにより凝集剤の投入量や被処理水の給水量、流速等を最善に調整することができる。
これにより前記作用・効果の他に水質濁度の程度に対応して凝集剤の投入量が自動的に調節されるので、常に最適の凝集剤投入量で被処理水の浄化処理ができる。
これにより更に被処理水の浄化能力を高めることができる。
また、前記濾過槽は、複数のフィルター部材が所定間隔に並列して着脱自在に設けられていることを特徴とする。
これにより複数のフィルター部材は、着脱自在であるので、増減することが可能となる。従って、フィルター部材を増減する調整によって濾過程度を調整することができる。
(1)この発明の汚濁水浄化装置は、少なくとも2つの撹拌槽と、少なくとも2つの反応・沈澱槽を備えるので、最上流の撹拌槽で被処理水の第1次の撹拌を行い、汚濁物質の大半を凝集させてフロック化して沈降させ、その上層水(上澄み水)を越流口よりその下流に続く撹拌槽に流入させ、その撹拌槽で被処理水の第2次撹拌を行い、残留汚濁物質をフロック化して沈降させ、その上層水(上澄み水)を越流口よりその下流の反応・沈澱槽に流入させ、その反応・沈澱槽で撹拌のない穏やかで静かな流れのなかで、更にフロック化した残留汚濁物質を反応・沈澱させ、その上層水(上澄み水)を越流口よりその下流に続く反応・沈澱槽に流入させ、その反応・沈澱槽でまた更に反応フロック化した残留汚濁物質を反応・沈澱させ、その上層水(上澄み水)を越流口となっている排水口より排水するので、被処理水の汚濁物質は、完全にフロック化すると共に沈降して、きわめて純度の高い浄化水となる。
(3)比重が大きく水に沈む性質のある貝化石凝集剤を使用しても、少なくとも2つの撹拌槽において撹拌手段で撹拌するので、被処理水と充分に反応し、汚濁物質をフロック化する。
(5)汚濁水浄化装置の凝集剤投入手段は、凝集剤断続投入機構を備えるので、凝集剤の所定量を断続的(間欠的)に投入することができ、被処理水が連続して流入(供給)されても処理可能となり連続稼働ができる。
(7)汚濁水浄化装置の少なくとも最上流の撹拌槽には、水質濁度の検出手段が設けられているので、被処理水の水質濁度を知ることができ、それにより凝集剤の投入量や被処理水の給水量、流速等を最善に調整できる。
(10)最下流の反応・沈澱槽に連続して濾過槽が設けられているので被処理水は更に高い純度に浄化された浄化水として排出することができる。
(11)濾過槽は、複数のフィルター部材が着脱自在に設けられているので、フィルター部材を増減する調節が可能となり、それにより濾過程度を調整することができる。
図1は、この発明の実施の形態を示す汚濁水浄化装置の一部破断の正面図である。
この汚濁水浄化装置は、最上流に位置する第1撹拌槽1と、第1撹拌槽1の下流に位置する第2撹拌槽2と、その第2撹拌槽2の下流に位置する第1反応・沈澱槽3と、その第1反応・沈澱槽3の下流に位置する第2反応・沈澱槽4とを備える。
第2撹拌槽2と第1反応・沈澱槽3とを連結する越流口6は、第1撹拌槽1と第2撹拌槽2とを連結する越流口5の位置より少し低い位置に設けられ、第1反応・沈澱槽3と第2反応・沈澱槽4とを連結する越流口7は、第2撹拌槽2と第1反応・沈澱槽3とを連結する越流口6の位置より少し低い位置に設けられ、排水口8は第1反応・沈澱槽3と第2反応・沈澱槽4とを連結する越流口7の位置より少し低い位置に設けられている。即ち、上流側より下流側に位置する各槽1、2、3、4を連結する越流口5、6、7および排水口8の位置は、順次少し低い位置となっている。
なお、前記各槽1、2、3および4は、図2に示すように越流口5、6、7を介しサクションホース24で連結すると、被処理水の流路の流速が一定にできるので好ましい。
また、この流路36の開口37には、図3に示すようにフィルター38を設けてもよい。これにより被処理水が濾過されるため浄化効果は向上する。
なお、この流路36の形成は、他の第1および第2反応・沈澱槽3、4の越流口7、排水口8に採用してもよい。
なお、凝集剤投入手段16は、凝集剤投入量自動調節手段を具備せずに、第1撹拌槽1に水質濁度の検出手段の検出値を表示できるようにし、この表示に基づいて手動で凝集剤投入量を調整するようにしてもよい。
前記凝集剤投入量自動調節手段としては、前記ソレノイドでの閉塞板を開閉する間隔を変えたり、定量室への供給量を変えたりする手段を例示できる。
また、前記水質濁度の検出手段としては、(a)測定セルの上部で被処理水(被測定液)をオーバーフローして形成した液面に光を照射したときの散乱光に基づき濁度を計測する濁度計、(b)所定の容量の被処理水を満たした、前記被処理水を注入する注入口と排水する排出口とを有する筒状の測定セルに、前記測定セルの第1端面から光源からの側定光を照射し、第2端面の光検出器が検出した前記測定光の透過率によって被処理水の濁度を測定する濁度計、などを例示することができる。
この監視窓18は、内部が透視できる構成であればよく、例えば、槽壁に穿設した窓孔を透明なガラス板や樹脂板で閉塞した構成を例示できる。窓孔の形状も自由である。本例では縦方向に長い長孔の場合を示している。
なお、本例は第1撹拌槽1の被処理水の流入口21の部分であるが、この構成は、越流口5、6、7の流入部分に採用してもよい。
このような構成とすることによって、流入する被処理水の流速の影響を減少し、浄化処理効果を向上することができる。
まず、第1撹拌槽1には、給水手段9(給水ポンプ10の駆動)で被処理水が供給される。この給水された第1撹拌槽1内の被処理水が所定量になったら、この被処理水には、凝集剤投入手段16で凝集剤が投入される。この凝集剤が投入されたら、その被処理水を撹拌手段12で撹拌する。即ち、モータ13で回転軸14を介し撹拌翼15を回転させて撹拌する。この撹拌は、撹拌翼15の正回転だけでなく、逆回転を加えてもよい。これはモータ13の正逆の回転で実施することができる。
この第1撹拌槽1の撹拌で、凝集剤が全体の被処理水と平均的に接液して反応し、被処理水の汚濁物質の大半を凝集させてフロック化し沈降させる。
この第2撹拌槽2に流入した被処理水は、撹拌手段12で再び撹拌され、前段の第1撹拌槽1での残留汚濁物質や凝集不充分の残留汚濁物質の2次凝集がなされる。これにより残留汚濁物質がさらにフロック化して沈降し、汚濁物質はほぼ完全に沈降して除去(固液分離)される。
この第1反応・沈澱槽3に流入した被処理水は、撹拌のない穏やかで静かな流れのなかで更にフロック化した残留汚濁物質も沈澱させる。ここでは主に浮遊状態で沈降が遅く前槽2でも沈降しなかった残留汚濁物質を沈澱させる。この第1反応・沈澱槽3の被処理水は、穏やかで静かな流れであるので、浮遊状態で沈降の遅いフロック化した汚濁物質も、ゆっくりと沈降しついには沈澱する。そして、この被処理水は、上澄み水(上層側)から越流口7を介しその下流の第2反応・沈澱槽4に流出する.
ここで浄化処理の完了した被処理水は、上澄み水(上層側)からオーバーフロー式に排水口8より排出される。
また、第1撹拌槽1に水質濁度の検出手段とその表示部が設けられている場合には、その被処理水の水質濁度の程度により、凝集剤の投入量や被処理水の給水量、流速等を最善に調整する。
また、この発明で使用する凝集剤としては従来公知のものを採用可能であるが、ブライオゾーア(貝化石)粉体を主成分とする凝集剤を好ましい例として挙げることができる。
2 第2撹拌槽
3 第1反応・沈澱槽
4 第2反応・沈澱槽
5、6、7 越流口
8 排水口
9 給水手段
10 給水ポンプ
12 撹拌手段
13 モータ
14 回転軸
15 撹拌翼
16 凝集剤投入手段
17 ホッパー
18 監視窓
19 排出口
25 濾過槽
27 排水口
28a、28b、28c フィルター部材
29a、29b 板材
30 ヒンジ
Claims (7)
- 上流側に位置する少なくとも2つの撹拌槽と、その撹拌槽の下流に位置する少なくとも2つの反応・沈澱槽とを備え、これらの撹拌槽および反応・沈澱槽は、上流側から下流側に直列して配置され、
撹拌槽のうち最上流に位置する撹拌槽には、凝集剤投入手段および撹拌手段が設けられると共に被処理水の給水手段が連結され、その下流の撹拌槽には撹拌手段が設けられ、
順次上流側より下流側に位置する前記各槽は、順次オーバーフロー式の越流口で連結され、最下流に位置する反応・沈澱槽には排水口が設けられ、
越流口は、下流側が直前に位置する上流側の越流口より順次低い位置に設けられ、排水口は、直前に位置する上流側の越流口より低い位置に設けられ、
かつ、いずれかまたは全部の前記撹拌槽および反応・沈澱槽には、監視窓が設けられていることを特徴とする汚濁水浄化装置。 - 前記凝集剤投入手段は、凝集剤断続投入機構を備えることを特徴とする請求項1記載の汚濁水浄化装置。
- 前記各槽は、越流口を介しサクションホースで連結されていることを特徴とする請求項1記載の汚濁水浄化装置。
- 少なくとも前記最上流の撹拌槽には、水質濁度の検出手段が設けられていることを特徴とする請求項1記載の汚濁水浄化装置。
- 前記凝集剤投入手段は、凝集剤投入量自動調節手段を備え、最上流の撹拌槽には水質濁度の検出手段が設けられ、該凝集剤投入量自動調節手段は、該水質濁度の検出手段の検出値に基づいて凝集剤投入量を自動調節することを特徴とする請求項1または2記載の汚濁水浄化装置。
- 前記最下流の反応・沈澱槽の排水口に連続して濾過槽が連結されていることを特徴とする請求項1記載の汚濁水浄化装置。
- 前記濾過槽は、複数のフィルター部材が所定間隔に並列して着脱自在に設けられていることを特徴とする請求項6記載の汚濁水浄化装置。
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