JP2016203094A - Sedimentation tank and sedimentation processing method - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a sedimentation tank which facilitates sedimentation of flocs and thereby prevents quality of treated water from deteriorating with time.SOLUTION: A sedimentation tank 10 is for separating flocs contained in water to be treated, by sedimentation, and includes: a cylindrical or polygonal-prism-shaped tank body 11; an inflow pipe 12 supplying the water to be treated downward in an axial direction of the tank body 11 in the tank body 11; and a charging port formation member 13 which is installed around the inflow pipe 12 with a prescribed space to the inflow pipe 12 so as to form a charging port 13a drawing a part of the water to be treated once supplied into the tank body 11.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明の実施形態は、沈殿槽及び沈殿処理方法に関する。   Embodiments described herein relate generally to a precipitation tank and a precipitation treatment method.

昨今、工業の発達や人口の増加により水資源の有効利用が求められている。そのためには、工業廃水などの廃水の再利用が非常に重要である。これらを達成するためには水の浄化、すなわち水中から他の物質を分離することが必要である。   In recent years, effective use of water resources is required due to industrial development and population growth. For that purpose, reuse of wastewater such as industrial wastewater is very important. In order to achieve these, it is necessary to purify the water, ie to separate other substances from the water.

液体から微小な浮遊物質(SS)を分離する方法の一つとして沈降分離法がある。沈降分離法において浮遊物質の分離効率を向上させるためには、長方形あるいは円形の沈殿槽において、低速で均一な上昇流を発生させることが重要となる。そのため、フィードウェルから下降させた原水を上昇流とし、沈殿槽上部から溢流する形式の沈殿槽が開発されている(特許文献1、2等参照)。   One method for separating fine suspended solids (SS) from a liquid is a sedimentation separation method. In order to improve the separation efficiency of suspended solids in the sedimentation separation method, it is important to generate a uniform upward flow at a low speed in a rectangular or circular sedimentation tank. For this reason, a precipitation tank of a type in which the raw water lowered from the feed well is used as an upward flow and overflows from the upper part of the precipitation tank has been developed (see Patent Documents 1 and 2).

このような沈殿槽においては、沈殿槽内で上昇流となった原水に含まれる浮遊物質(SS)を凝集させてフロックとし、そのフロックを沈殿槽の底部に沈殿させて清浄化処理を行っている。   In such a settling tank, the suspended matter (SS) contained in the raw water that has risen in the settling tank is agglomerated to form a floc, and the floc is precipitated at the bottom of the settling tank for cleaning treatment. Yes.

しかしながら、条件によっては原水中のフロックが十分に除去しきれない場合もあり、その場合、フロックを含有したままの原水が沈殿槽上部に滞留してしまう場合がある。沈殿槽上部にそのような原水が滞留すると、処理時間が経過するに従ってフロックの含有量が増え、滞留する水の水質が低下していき、溢流により得られる処理水の水質をも悪化させるおそれがある。   However, depending on the conditions, the flocs in the raw water may not be sufficiently removed, and in that case, the raw water containing the flocs may stay in the upper part of the sedimentation tank. If such raw water stays in the upper part of the sedimentation tank, the floc content increases as the treatment time elapses, the water quality of the staying water decreases, and the quality of the treated water obtained by overflow may also deteriorate. There is.

特開平10−165714号公報Japanese Patent Laid-Open No. 10-165714 特開2006−281059号公報JP 2006-28159 A

なお、沈殿槽内に供給された原水は、フィードウェル下方に汚泥巻上げ防止用のプレートを置いた場合に、沈殿槽の中央から水平方向に沈殿槽の壁面に向かって流れ、壁面と衝突して上昇流と下降流に分かれる。下降流では浮遊物質(SS)の分離が良好に行われる。一方、上昇流は沈殿槽上部(水面近く)において今度は沈殿槽壁面から中央部に流れ、さらに沈殿槽中央部付近で下降流となり循環する。   The raw water supplied to the settling tank flows horizontally from the center of the settling tank toward the wall of the settling tank and collides with the wall when a plate for preventing sludge rolling is placed below the feed well. Divided into upflow and downflow. In the downward flow, the separation of suspended matter (SS) is performed well. On the other hand, the upward flow flows from the sedimentation tank wall surface to the central part at the upper part of the sedimentation tank (near the water surface) and then circulates as a downward flow near the central part of the precipitation tank.

ところが、一度沈殿槽内を循環して沈殿槽中央部で下降流となった流れよりも、供給直後で沈殿槽中央から沈殿槽の壁面への流れの方が流れの勢いが強いため、フロックが沈殿槽の中央部(流入管周辺)で巻き上げられる。そのため、フロックの滞留が生じると考えられる。   However, since the flow from the center of the settling tank to the wall of the settling tank immediately after the supply is stronger than the flow that once circulates in the settling tank and then flows downward in the center of the settling tank, It is wound up at the center of the settling tank (around the inflow pipe). Therefore, it is considered that flocs stay.

そこで、本発明が解決しようとする課題は、沈殿槽において、フロックの沈降を促進させ、処理水の水質が経時的に低下するのを防止することである。   Therefore, the problem to be solved by the present invention is to promote sedimentation of flocs in the sedimentation tank and prevent the quality of treated water from deteriorating over time.

実施形態の沈殿槽は、被処理水中に含まれるフロックを沈殿分離するための沈殿槽であって、円柱状又は多角柱状の槽体と、前記槽体内において、前記槽体の軸方向下方に沿って前記被処理水を供給する流入管と、前記流入管の前記流入口の周囲に、一旦前記槽体内に供給された前記被処理水の一部を引き込む投入口を形成するように前記流入管と所定の間隔を有して設けられた投入口形成部材と、を備えることを特徴とする。   The sedimentation tank of the embodiment is a sedimentation tank for precipitating and separating flocs contained in the water to be treated, and in a cylindrical or polygonal column tank body and the tank body, along the axially lower side of the tank body. An inflow pipe for supplying the water to be treated, and an inflow pipe around which the inlet of the inflow pipe draws a part of the treated water once supplied into the tank. And an input port forming member provided at a predetermined interval.

実施形態の沈殿処理方法は、上記沈殿槽を用いた沈殿処理方法であって、前記流入管から、前記流入口を介して前記槽体内に、フロックを含有する被処理水を供給する被処理水供給工程と、前記槽体内に供給された被処理水を前記槽体内に循環させながら、被処理水中に含まれるフロックを沈降させるフロック沈降工程と、前記フロック沈降工程で沈降したフロックを、前記槽体の底部に沈殿させる沈殿工程と、前記槽体内を循環する前記被処理水の一部を、前記投入口に引き込んで前記槽体内を再度循環させる再循環工程と、を備えることを特徴とする。   The sedimentation treatment method of the embodiment is a sedimentation treatment method using the above sedimentation tank, and is treated water that supplies the treatment water containing floc from the inflow pipe to the tank body through the inlet. A step of feeding, a floc sedimentation step of allowing flocs contained in the water to be treated to settle while circulating the water to be treated supplied into the tank, and the flocs settled in the floc sedimentation step. A precipitation step of precipitating at the bottom of the body, and a recirculation step of drawing a part of the water to be treated circulating in the tank body into the input port and recirculating the tank body again. .

第1の実施形態における沈殿槽の概略構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows schematic structure of the sedimentation tank in 1st Embodiment. 図1に示す沈殿槽のA−A断面図である。It is AA sectional drawing of the sedimentation tank shown in FIG. 図1に示す沈殿槽において、沈殿槽内の被処理水の流れを示した図である。In the settling tank shown in FIG. 1, it is the figure which showed the flow of the to-be-processed water in a settling tank. 第1の実施形態において、流入管及び投入口形成部材の変形例を示す拡大断面図である。In 1st Embodiment, it is an expanded sectional view which shows the modification of an inflow pipe and an inlet formation member. 第1の実施形態において、流入管及び投入口形成部材のさらに他の変形例を示す拡大断面図である。In 1st Embodiment, it is an expanded sectional view which shows the further another modification of an inflow pipe and an inlet formation member. 第2の実施形態における沈殿槽の概略構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows schematic structure of the sedimentation tank in 2nd Embodiment.

以下、本実施形態における沈殿槽について、図面を参照しながら説明する。   Hereinafter, the sedimentation tank in the present embodiment will be described with reference to the drawings.

〔第1の実施形態〕
図1は、第1の実施形態における沈殿槽の概略構成を示す断面図であり、図2は、図1に示す沈殿槽のA−A断面図である。また、図3は、図1に示す沈殿槽において、沈殿槽内の被処理水の流れを示した図である。
[First Embodiment]
FIG. 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a settling tank in the first embodiment, and FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA of the settling tank shown in FIG. FIG. 3 is a diagram showing the flow of water to be treated in the settling tank in the settling tank shown in FIG.

図1に示すように、第1の実施形態の沈殿槽10は、槽体11と、槽体11の内部に配設され、該槽体11内に被処理水を供給する流入管12と、投入口13aを形成するように流入管12と所定の間隔を有して設けられた投入口形成部材13と、を備えてなる。   As shown in FIG. 1, the sedimentation tank 10 of 1st Embodiment is arrange | positioned in the inside of the tank body 11, the tank body 11, and the inflow pipe 12 which supplies to-be-processed water in this tank body 11, The inflow pipe 12 and the input port forming member 13 provided at a predetermined interval so as to form the input port 13a are provided.

なお、槽体11の上端部には図中矢印で示すように、流入管12を介して槽体11内に被処理水を外部から供給する配管と、さらに、以下に説明するフロックの分離(沈殿)除去操作を実施して得られる処理水を外部に排出するための溢流堰14、流出管15が配設されている。   In addition, as shown by an arrow in the drawing, the upper end portion of the tank body 11 is provided with piping for supplying water to be treated into the tank body 11 through the inflow pipe 12 from the outside, and further, floc separation (described below) An overflow weir 14 and an outflow pipe 15 are provided for discharging treated water obtained by carrying out the (precipitation) removal operation.

槽体11は円柱状又は多角柱状の形状をした槽である。この槽体11は、その壁面と底面とで構成される容器であり、内部に被処理水を貯留すると共に、フロックを沈殿させることが可能となっている。この槽体11は、内部に貯留する被処理水の流れを所定の方向に均一化できるよう、槽体11の中心軸を鉛直方向と一致するように配置する。このとき、槽体11を平面視したときの槽体の壁面の外形形状(図中上方あるいは下方から見た場合の形状)は円形状又は多角形状である。多角形状としては、正方形あるいは長方形などの矩形状であってもよいし、五角形以上の多角形状であってもよい。   The tank body 11 is a tank having a columnar or polygonal column shape. This tank body 11 is a container comprised by the wall surface and the bottom face, and while storing a to-be-processed water inside, it is possible to precipitate a flock. The tank body 11 is arranged so that the central axis of the tank body 11 coincides with the vertical direction so that the flow of water to be treated stored therein can be made uniform in a predetermined direction. At this time, the outer shape of the wall surface of the tank body (the shape when viewed from the upper side or the lower side in the figure) when the tank body 11 is viewed in plan is a circular shape or a polygonal shape. The polygonal shape may be a rectangular shape such as a square or a rectangle, or may be a pentagonal or higher polygonal shape.

なお、後述するように、槽体11内において被処理水をできるだけ均等に流れるようにすることがフロックを効率的に沈殿させることができる点で好ましい。そのため、槽体11の形状は、円形状であれば真円、多角形状であれば正多角形、の外形形状とすることがより好ましい。   As will be described later, it is preferable that the water to be treated flows in the tank body 11 as evenly as possible in order to precipitate the flocs efficiently. Therefore, it is more preferable that the shape of the tank body 11 is a perfect circle if it is a circular shape, and a regular polygon if it is a polygonal shape.

また、槽体11の底部は、沈殿物を沈殿させ、効率的に回収できるように、底部中央が凹んだ形状であることが好ましい。このように凹んだ形状としては、円錐状又は多角錐状を上下逆さにした形状で底部中央が錐体の頂点であり最下部となるような形状がより好ましい。そして、この槽体11の底部の最下部には、槽体11の外部に沈殿物を排出できるよう排出口が設けられ、排出口には汚泥引抜管16が配設されている。   Moreover, it is preferable that the bottom part of the tank body 11 is a shape where the center of the bottom part was dented so that a sediment could be settled and recovered efficiently. As such a concave shape, a shape in which a conical shape or a polygonal pyramid shape is turned upside down and the center of the bottom is the apex of the cone and the lowermost portion is more preferable. And in the lowest part of the bottom part of this tank body 11, the discharge port is provided so that a deposit can be discharged | emitted outside the tank body 11, and the sludge extraction pipe | tube 16 is arrange | positioned by the discharge port.

また、槽体11の大きさは処理すべき被処理水の量に応じて任意に調整することができる。この槽体11の大きさとしては、例えば、容量が20〜530m、内径が3〜15m、高さが2〜4m、のものが例示できる。 Moreover, the magnitude | size of the tank 11 can be arbitrarily adjusted according to the quantity of the to-be-processed water which should be processed. As a magnitude | size of this tank 11, the thing whose capacity | capacitance is 20-530 m < 3 >, an internal diameter is 3-15 m, and height is 2-4 m can be illustrated, for example.

流入管12は、槽体11の内部に被処理水の流入口12aが設けられるように配設され、この流入管12から供給される被処理水は、流入口12aから槽体11の軸方向下方に沿って槽体11内に供給される。すなわち、流入口12aは槽体11の平面視形状においては、その槽体11の外形形状の中心部に位置し、槽体11の底部に向かって被処理水を供給するように設けられる。   The inflow pipe 12 is disposed so that an inlet 12a of the water to be treated is provided inside the tank body 11, and the treated water supplied from the inflow pipe 12 flows in the axial direction of the tank body 11 from the inlet 12a. It is supplied into the tank body 11 along the lower side. That is, the inflow port 12 a is located at the center of the outer shape of the tank body 11 in the plan view of the tank body 11 and is provided so as to supply the water to be treated toward the bottom of the tank body 11.

さらに、この流入口12aは、高さ方向においては、槽体11の直胴部の高さに対してその下端から50%〜80%の位置に設けられることが好ましい。この位置に設けることで、後述する被処理水の分散、分散後の上昇流の形成を十分に行うことができる。なお、本明細書において、「直胴部」とは槽体11の筒状に形成された壁面部分を指し、底部は含まない。   Furthermore, the inflow port 12a is preferably provided at a position of 50% to 80% from the lower end with respect to the height of the straight body portion of the tank body 11 in the height direction. By providing at this position, the water to be treated, which will be described later, can be sufficiently dispersed and the upward flow after dispersion can be sufficiently formed. In the present specification, the “straight barrel portion” refers to a wall surface portion formed in a cylindrical shape of the tank body 11 and does not include the bottom portion.

また、流入管12の大きさは、被処理水の供給量にも係ってくるものであり、槽体11の大きさ等により適宜選択すればよい。この流入管12の径としては、例えば、槽体11の内径に対して0.1〜0.4倍の内径を有する配管が好ましい。   The size of the inflow pipe 12 depends on the supply amount of the water to be treated, and may be appropriately selected depending on the size of the tank body 11 and the like. As the diameter of the inflow pipe 12, for example, a pipe having an inner diameter of 0.1 to 0.4 times the inner diameter of the tank body 11 is preferable.

また、流入管12の中心部には、掻寄シャフト17が配設されている。掻寄シャフト17は、駆動モータ20により、槽体11の中心で回転する構成となっている。この掻寄シャフト17は、その下部に位置する支持部材18に連結されており、支持部材18には下方(槽体の底部)に向けて複数の掻寄板19が垂設されている。   Further, a scraping shaft 17 is disposed at the center of the inflow pipe 12. The scraping shaft 17 is configured to rotate at the center of the tank body 11 by the drive motor 20. The scraping shaft 17 is connected to a support member 18 positioned below the scraping shaft 17, and a plurality of scraping plates 19 are suspended from the support member 18 downward (bottom of the tank body).

掻寄シャフト17、支持板18及び掻寄板19は掻寄機構を構成し、この掻寄機構は、以下に説明するように、被処理水の処理後の沈殿物を槽体の底部中央に位置する排出口付近に掻寄せることができる。掻寄せられた沈殿物は、当該排出口から槽体11の外部に沈殿物を排出できるように構成されている。   The scraping shaft 17, the support plate 18 and the scraping plate 19 constitute a scraping mechanism, and this scraping mechanism places the precipitate after the treatment of the water to be treated at the center of the bottom of the tank body, as will be described below. It is possible to scrape near the outlet. The squeezed precipitate is configured so that the precipitate can be discharged to the outside of the tank body 11 from the discharge port.

投入口形成部材13は、流入管12の流入口12aの周囲に、投入口13aを形成するように流入管12と所定の間隔を有して設けられる。この投入口13aは、一旦槽体11内に供給された被処理水の一部を投入口形成部材13の内部に引き込むためのものである。   The inlet forming member 13 is provided around the inlet 12a of the inlet pipe 12 with a predetermined distance from the inlet pipe 12 so as to form the inlet 13a. The inlet 13 a is for drawing a part of the water to be treated once supplied into the tank body 11 into the inlet 13.

投入口形成部材13は、流入管12に対して所定の間隔を有して形成され、その間隔に応じて投入口13aが形成される。また、投入口13aから引き込まれた被処理水が流入管12から供給される被処理水と一緒に、槽体11の軸方向下方に流入するように、投入口形成部材13は、流入管12の径よりも一回り大きい筒形状となっている。   The input port forming member 13 is formed with a predetermined interval with respect to the inflow pipe 12, and an input port 13a is formed according to the interval. In addition, the inlet forming member 13 is connected to the inlet pipe 12 so that the water to be treated drawn from the inlet 13a flows into the lower part in the axial direction of the tank body 11 together with the water to be treated supplied from the inlet pipe 12. It has a cylindrical shape that is slightly larger than the diameter.

投入口形成部材13と流入管12との間隔は、例えば、流入管12と投入口形成部材13との最短距離で表される。この最短距離で形成される部分が、引き込む被処理水の流量のボトルネックとなるためである。   The distance between the inlet forming member 13 and the inflow pipe 12 is represented by, for example, the shortest distance between the inflow pipe 12 and the inlet forming member 13. This is because the portion formed at the shortest distance becomes a bottleneck of the flow rate of water to be drawn.

この間隔としては、投入口13aから槽体11内を一旦循環してきた被処理水を引き込むことができるものであればよい。被処理水の引き込みは、流入口12aから供給される被処理水の流れにより生じる圧力差を利用して行うものである。   As this space | interval, what is necessary is just to be able to draw in the to-be-processed water once circulated in the tank body 11 from the inlet 13a. The water to be treated is drawn in by utilizing a pressure difference generated by the flow of the water to be treated supplied from the inlet 12a.

この圧力差を利用して被処理水を引き込むには、被処理水の供給速度等によっても変わるものではあるが、例えば、流入口12aの径に対して、上記最短距離となる間隔における投入口形成部材13の径を1.2〜2.0倍とすることが好ましい。また、この間隔は、流入口12aの周囲に均等に形成されていることが好ましい。この間隔を均等に形成することで、引き込む被処理水の偏りをなくすことができる。   In order to draw the water to be treated using this pressure difference, although it depends on the supply speed of the water to be treated, for example, the inlet at the interval of the shortest distance with respect to the diameter of the inlet 12a. The diameter of the forming member 13 is preferably 1.2 to 2.0 times. Moreover, it is preferable that this space | interval is equally formed around the inflow port 12a. By forming this interval evenly, it is possible to eliminate the unevenness of the water to be treated.

上記のように、投入口13a及び投入経路は流入管12と投入口形成部材13との間に形成される。投入口形成部材13を配設する位置は、被処理水を引き込むことができればよく、その上端部が流入口12aよりも高い位置でも低い位置でも同じ位置でもいずれでもよい。なお、投入口形成部材13の上端部が流入口12aとほぼ同じ高さであると、投入口13a付近の被処理水を引き込みやすく好ましい。   As described above, the input port 13 a and the input path are formed between the inflow pipe 12 and the input port forming member 13. The input port forming member 13 may be disposed at any position as long as the water to be treated can be drawn in, and the upper end portion thereof may be higher, lower, or the same position as the inlet 12a. In addition, it is preferable that the upper end part of the inlet forming member 13 is substantially the same height as the inlet 12a, so that the water to be treated near the inlet 13a can be easily drawn.

投入口形成部材13の筒の長さは、投入口13aから引き込んだ被処理水と流入管12から供給される被処理水とを槽体11の軸方向下方に沿って供給できる長さであれば特に限定されるものではない。なお、これらの被処理水を安定して軸方向下方に供給するために、投入口形成部材13の長さは400mm以上が好ましく、400mm〜800mm程度がより好ましい。なお、このとき、投入口形成部材13の下端が、高さ方向において、槽体11の直胴部の中央部分より低い位置に設けられることが好ましい。   The length of the cylinder of the charging port forming member 13 should be long enough to supply the water to be treated drawn from the charging port 13 a and the water to be treated supplied from the inflow pipe 12 along the axially lower side of the tank body 11. There is no particular limitation. In addition, in order to supply these to-be-processed water stably to an axial direction downward, the length of the insertion port formation member 13 is preferably 400 mm or more, and more preferably about 400 mm to 800 mm. At this time, it is preferable that the lower end of the insertion port forming member 13 is provided at a position lower than the central portion of the straight body portion of the tank body 11 in the height direction.

溢流堰14は、槽体11内でフロックの沈降処理が行われ、被処理水を清浄化処理して得られた処理水を得るためのものであり、槽体11の上部に設けられる。この溢流堰14は、その上端部から溢れた処理水を収容できるように槽体11内に溝状に、一般に槽体11の壁面に沿って、設けられる。そして、溢流堰14に収容された処理水を流出管15により槽体11の外部に流出させる。このように得られた処理水はさらに他の処理を行う等してユースポイントへ送出される。   The overflow weir 14 is for obtaining treated water obtained by performing a sedimentation process of flocs in the tank body 11 and purifying the water to be treated, and is provided on the upper part of the tank body 11. The overflow weir 14 is provided in a groove shape in the tank body 11 and generally along the wall surface of the tank body 11 so that the treated water overflowing from the upper end portion can be accommodated. Then, the treated water stored in the overflow weir 14 is caused to flow out of the tank body 11 through the outflow pipe 15. The treated water thus obtained is sent to the use point by performing other treatments.

汚泥引抜管16は、槽体11の底部に沈殿し滞留した汚泥を槽体11の外部に排出する排出管である。この汚泥は、槽体11内においてフロックが塊状物となって沈降し、滞留した混合物である。この汚泥は、槽体11の底部に配設された掻寄機構の掻寄シャフト17を駆動モータ20により、支持板18に垂設された掻寄板19を回転させることによって底部中央(最下部)に掻き寄せられる。   The sludge extraction pipe 16 is a discharge pipe that discharges sludge that has settled and stayed at the bottom of the tank body 11 to the outside of the tank body 11. This sludge is a mixture in which the floc settles in the tank body 11 and settles. This sludge is obtained by rotating a scraping plate 19 suspended from a support plate 18 by a driving motor 20 through a scraping shaft 17 of a scraping mechanism disposed at the bottom of the tank body 11 (the lowest part). ).

さらに、沈殿槽10には被処理水中のフロックの沈殿効率を高めるための傾斜板を設けてもよい。この傾斜板は、流入管12から供給された被処理水が槽体11の壁面に沿って上昇流となって流れる高さに、水平面に対して主面を傾斜した状態で設けられる。また、この傾斜板は、槽体11の内壁面の周方向に複数の傾斜板が整列して設けられる。この傾斜板は、水平面と角度θをなすようにして当該内壁面と接触させて固定されることが好ましく、角度θは、例えば40〜70度の範囲に設定することができる。   Further, the sedimentation tank 10 may be provided with an inclined plate for increasing the sedimentation efficiency of flocs in the water to be treated. The inclined plate is provided at a height where the water to be treated supplied from the inflow pipe 12 flows as an upward flow along the wall surface of the tank body 11 with the main surface inclined with respect to the horizontal plane. The inclined plate is provided with a plurality of inclined plates aligned in the circumferential direction of the inner wall surface of the tank body 11. The inclined plate is preferably fixed in contact with the inner wall surface so as to form an angle θ with the horizontal plane, and the angle θ can be set in a range of 40 to 70 degrees, for example.

沈殿槽10を構成する上記した槽体11、流入管12、投入口形成部材13、傾斜板等は任意の材料から構成することができるが、腐食性の被処理水を取り扱う場合は、ステンレスやプラスチックなどの材料から構成することができ、特に強度が要求されるような場合はステンレスから構成する。   The tank body 11, the inflow pipe 12, the input port forming member 13, the inclined plate, etc. that constitute the precipitation tank 10 can be made of any material, but when handling corrosive water to be treated, It can be made of a material such as plastic, and is made of stainless steel particularly when strength is required.

また、本実施形態における“フロック”とは、浮遊物質を含む被処理水中に、例えば凝集剤などを添加するときに生じる、綿くず状の塊状物を意味するものである。   Further, the “floc” in the present embodiment means a lint-like lump that is produced when, for example, a flocculant is added to the water to be treated containing suspended solids.

次に、図1及び図2に示す沈殿槽10を用いた被処理水の沈殿処理方法について説明する。最初に、沈降性のあるフロックを含む被処理水を流入管12に流入させると、被処理水は、流入管12の内部を一定流速で流通していき、流入口12aから槽体11内に供給され、槽体11内を満たすこととなる。   Next, a method for precipitating water to be treated using the sedimentation tank 10 shown in FIGS. 1 and 2 will be described. First, when the water to be treated containing flocs having sedimentation is caused to flow into the inflow pipe 12, the water to be treated flows through the inside of the inflow pipe 12 at a constant flow rate and enters the tank body 11 from the inlet 12 a. The tank body 11 is supplied.

続けて供給される被処理水は、図3に示したように、矢印方向に流れる。すなわち、槽体11に供給されると、被処理水はまず槽体11の中央から壁面に向けて水平方向に分散される。分散され、槽体11の壁面に到達した被処理水は、その一部が槽体11の内壁面に沿って上昇し、他の一部は下降する(下降する流れについては矢印を省略する)。上昇流中に含まれるフロックは、近くのフロックと塊状になる等しながら沈降し、また下降流中に含まれるフロックは、そのまま沈降する。このようにして沈降したフロックは、槽体11の下部において汚泥として滞留するようになる。   Continuously supplied water to be treated flows in the direction of the arrow as shown in FIG. That is, when supplied to the tank body 11, the water to be treated is first dispersed in the horizontal direction from the center of the tank body 11 toward the wall surface. Part of the treated water that has been dispersed and has reached the wall surface of the tank body 11 rises along the inner wall surface of the tank body 11, and the other part falls (the arrow is omitted for the descending flow). . The flocs contained in the upward flow settle while being formed into a lump with the nearby flocs, and the flocs contained in the downward flow settle as they are. The flocs that have settled down in this manner stay in the lower part of the tank body 11 as sludge.

上昇流を形成する被処理水は、槽体11の壁面に沿って上昇し、その後水面側で槽体11の壁面から中央に向かって流れを変え、さらに被処理水は流入管12付近で下降流となり槽体11内を循環する。   The treated water that forms the upward flow rises along the wall surface of the tank body 11, and then changes the flow from the wall surface of the tank body 11 toward the center on the water surface side, and the treated water descends near the inflow pipe 12. It becomes a flow and circulates in the tank body 11.

このようにして、被処理水中において沈降したフロックは、従来と同様に槽体11の底部に滞留(沈殿)して、必要に応じて掻寄機構により排出口付近に集められ、汚泥引抜管16から排出される。   In this way, the floc that has settled in the water to be treated stays (precipitates) at the bottom of the tank body 11 as in the conventional case, and is collected near the discharge port by a scraping mechanism as necessary, and the sludge extraction pipe 16 is collected. Discharged from.

上昇流において巻き上げられ、沈降しきれなかったフロックはこの循環する被処理水の中に残っている。本実施形態においては、このように循環してきた被処理水を、投入口13aから投入口形成部材13の内部に引き込み、流入管12から流入する被処理水と合わせて、槽体11内に改めて供給する。このような構成とすることで、被処理水が槽体11内を効率的に(再)循環できるため、一度供給され循環してきた被処理水が槽体11中央付近(流入管12の周囲)で滞留することを効果的に防止することができる。   The flocs wound up in the upward flow and not fully settled remain in the circulating water to be treated. In the present embodiment, the water to be treated that has been circulated in this manner is drawn into the inlet forming member 13 from the inlet 13a and is combined with the water to be treated flowing in from the inflow pipe 12 into the tank body 11 again. Supply. By having such a configuration, the water to be treated can be efficiently (re) circulated in the tank body 11, so that the water to be treated once supplied and circulated is near the center of the tank body 11 (around the inflow pipe 12). It is possible to effectively prevent the stagnation.

そして、投入口形成部材13から槽体11の軸方向下方に沿って、流入口12aから供給される被処理水と共に再循環される被処理水は、改めて水平方向に分散され、槽体11の壁面に到達し、上昇流及び下降流に分かれ、上昇流は再び槽体11内を循環する。このときに、再びフロックの沈降機会を得ることができる。   And the to-be-processed water recirculated with the to-be-processed water supplied from the inflow port 12a along the axial direction downward direction of the tank body 11 from the inlet formation member 13 is again disperse | distributed to a horizontal direction again, and the tank body 11 of FIG. It reaches the wall surface and is divided into an upward flow and a downward flow, and the upward flow circulates in the tank body 11 again. At this time, the opportunity to settle the floc can be obtained again.

なお、流入口12aから供給される被処理水を比較的速い流れとし、供給された被処理水の周囲に負圧が形成されるようにすることで周囲の水(循環してきた被処理水)を投入口13aから投入口形成部材13内に引き込むことができる。   In addition, the water to be treated supplied from the inlet 12a is a relatively fast flow, and the surrounding water (circulated water to be treated) is formed by forming a negative pressure around the supplied water to be treated. Can be drawn into the charging port forming member 13 from the charging port 13a.

したがって、本実施形態によれば、一度槽体11内を循環した被処理水が槽体11の中央上部付近で滞留することなく、槽体11内の再循環を効率的に行うことができる。このように循環させることで、被処理水が滞留することを防止でき、フロックの沈降機会を十分に確保することができる。そのため、フロックの沈降による処理水の清浄化を安定して行うことができ、安定した水質の処理水を得ることができる。   Therefore, according to this embodiment, the to-be-processed water once circulated in the tank body 11 can be efficiently recirculated in the tank body 11 without staying in the vicinity of the upper center of the tank body 11. By circulating in this way, it can prevent that to-be-processed water retains and can fully ensure the opportunity for sedimentation of flocs. Therefore, it is possible to stably clean the treated water by sedimentation of flocs and obtain treated water with stable water quality.

一方、槽体11の底部に滞留した汚泥及びフロックの塊状物は、それぞれ汚泥の混合物として、槽体11の底部に配設された掻寄機構により、槽体11の底部中央に設けられた排出口付近に集められ、該排出口に接続された汚泥引抜管16により外部に排出される。掻寄機構は、掻寄シャフト17と、その下部に支持部材18と、この支持部材18に垂下して設けられた掻寄板19と、掻寄シャフト17を軸回転させることができる駆動モータ20により構成される。   On the other hand, sludge accumulated in the bottom of the tank body 11 and floc lump are discharged as a sludge mixture in the center of the bottom part of the tank body 11 by a scraping mechanism disposed at the bottom of the tank body 11. Collected in the vicinity of the outlet and discharged to the outside by a sludge extraction pipe 16 connected to the outlet. The scraping mechanism includes a scraping shaft 17, a support member 18 under the scraping shaft 17, a scraping plate 19 that is suspended from the support member 18, and a drive motor 20 that can rotate the scraping shaft 17. Consists of.

以上のような操作を経ることにより、沈殿槽10内に供給されたフロックを含む被処理水から当該フロックが分離除去された処理水は、槽体11の上部に配設された溢流堰14を超えて集められ、流出管15により外部に流出される。このように清浄化された処理水は、さらに所定の処理等を施されユースポイントに供給される。   Through the above operation, the treated water from which the floc is separated and removed from the water to be treated including the floc supplied into the sedimentation tank 10 is overflow overflow weir 14 disposed in the upper part of the tank body 11. And are discharged to the outside through the outflow pipe 15. The treated water thus purified is further subjected to a predetermined treatment or the like and supplied to a use point.

以上説明したように、本実施形態では、被処理水の流入管12の流入口12a付近に投入口形成部材13を配設するという簡易な槽内構造とするだけで、被処理水中のフロックの分離(沈殿)効率を効果的に高めることができ、槽内構造の簡略化と沈殿効率向上を両立した沈殿槽を提供することができる。   As described above, in the present embodiment, the flocs in the water to be treated can be obtained simply by adopting a simple tank structure in which the inlet forming member 13 is disposed near the inlet 12a of the inflow pipe 12 of the water to be treated. Separation (precipitation) efficiency can be effectively increased, and a sedimentation tank that simplifies the internal structure of the tank and improves the precipitation efficiency can be provided.

なお、上記した投入口形成部材13は、流入管12と共に円筒形状で構成されている例であるが、これらの形状は被処理水を槽体11内に安定して供給できる形状で形成された流入管12、槽体11内で被処理水の循環を良好に行うことができる投入口13aを形成できる投入口形成部材13、であれば種々の変形を加えることもできる。   In addition, although the above-mentioned inlet formation member 13 is an example comprised by the cylindrical shape with the inflow pipe 12, these shapes were formed in the shape which can supply the to-be-processed water in the tank body 11 stably. Various modifications can be made as long as it is the inlet forming member 13 capable of forming the inlet 13a capable of satisfactorily circulating the water to be treated in the inflow pipe 12 and the tank body 11.

例えば、図4及び図5は、流入管12及び投入口形成部材13の変形例を示す拡大断面図である。図4には、流入管12の一部分が流入口12aに向かってテーパー形状となっている部分を有し、そのテーパー形状部分の流入口12a側の径が小さくなっているものを示した。言い換えると、流入管12は、その径を狭める逆円錐形部分とその逆円錐形部分の先端から同一の径で伸びる筒状部分とを有するもので、漏斗様形状ともいえるものである。ここで、逆円錐形部分は、逆円錐形状の円錐先端部分がカットされた側断面図が台形形状となる部分を指す。なお、投入口形成部材13は図1で示したものと同一である。   For example, FIGS. 4 and 5 are enlarged cross-sectional views showing modifications of the inflow pipe 12 and the input port forming member 13. FIG. 4 shows a portion in which a part of the inflow pipe 12 has a tapered shape toward the inflow port 12a, and the diameter of the tapered portion on the inflow port 12a side is reduced. In other words, the inflow pipe 12 has an inverted conical portion that narrows its diameter and a cylindrical portion that extends from the tip of the inverted conical portion with the same diameter, and can be said to be a funnel-like shape. Here, the inverted conical portion refers to a portion having a trapezoidal shape in a side sectional view in which a conical tip portion having an inverted conical shape is cut. The inlet forming member 13 is the same as that shown in FIG.

このように流入管12にテーパー形状を設けることで、流入管12から供給する被処理水を高速流としやすく、投入口13aから被処理水を引き込みやすくできる。また、上記テーパー形状を設けることで、槽体11内を循環する被処理水が流入管12の外周を下降流として流れる際、テーパー形状となっている流入管12の外壁に沿って、投入口13aに円滑に流れるようにでき、より被処理水の循環を促進できる。テーパー形状を設ける位置は、被処理水の循環が円滑になるように、その高さ、角度等を適宜決定することができる。   Thus, by providing the inflow pipe 12 with a tapered shape, the water to be treated supplied from the inflow pipe 12 can be easily made into a high-speed flow, and the water to be treated can be easily drawn from the inlet 13a. Further, by providing the tapered shape, when the water to be treated circulating in the tank body 11 flows as a downward flow on the outer periphery of the inflow pipe 12, the inlet is formed along the outer wall of the inflow pipe 12 having a tapered shape. It can be made to flow smoothly to 13a, and the circulation of treated water can be further promoted. The position where the tapered shape is provided can be appropriately determined such as its height, angle, etc. so that the water to be treated can be circulated smoothly.

図5は、図4に示した流入管12と投入口形成部材13の上部において、流入管12のテーパー形状に対応するテーパー形状を設けたものである。この投入口形成部材13におけるテーパー形状は、投入口13aから流入口12aまで所定の間隔を形成するように設定される。このように投入口13aを流入口12aよりも高い位置に設けることで、引き込む被処理水が早い段階で決定され、被処理水の循環を安定して行うことができる。   5 is provided with a tapered shape corresponding to the tapered shape of the inflow pipe 12 in the upper part of the inflow pipe 12 and the input port forming member 13 shown in FIG. The taper shape of the inlet forming member 13 is set so as to form a predetermined interval from the inlet 13a to the inlet 12a. Thus, by providing the inlet 13a at a position higher than the inlet 12a, the water to be drawn in is determined at an early stage, and the water to be treated can be circulated stably.

このテーパー形状間の距離は、一定のものとしてもよいし、投入口13aから流入口12aに向かって狭まるようにしてもよい。なお、上記したテーパー形状はその断面が直線形状となっているが、この断面が円滑に接続された曲面形状となるように湾曲して形成されたものであってもよい。   The distance between the tapered shapes may be constant, or may be narrowed from the inlet 13a toward the inlet 12a. In addition, although the above-mentioned taper shape has a linear cross section, it may be formed to be curved so that the cross section has a curved shape that is smoothly connected.

また、このとき槽体11の内壁面に傾斜板を設けておくと、槽体11の内壁面に沿って上昇する被処理水は、この傾斜板に衝突し、傾斜板の下面に沿って流れる方向が変わる。これに対して、被処理水中に含まれるフロックは、被処理水が傾斜板に衝突すると、沈降を開始する。   At this time, if an inclined plate is provided on the inner wall surface of the tank body 11, the water to be treated that rises along the inner wall surface of the tank body 11 collides with the inclined plate and flows along the lower surface of the inclined plate. The direction changes. On the other hand, the floc contained in the water to be treated starts to settle when the water to be treated collides with the inclined plate.

このフロックの沈降の際、フロックは上昇流の流れの影響で傾斜板の上面に沈降することとなるが、効率的にフロックを分離するには、傾斜板を平面視したときに、一部が重なるように配置することが好ましく、重なりをできるだけ大きくすることがより好ましい。ただし、重なりを大きくしようとして、水平面に対する傾斜角度θを小さくしすぎると、上昇流の流れ方向が急激に変わることとなり乱流が発生したり、隣接する傾斜板同士の隙間を狭くしすぎてフロックが上昇流に巻き上げられたり、しやすくなる。その場合、十分にフロックが沈降できるように適宜条件を設定することが求められる。そして、傾斜板の上面に沈降したフロックは、傾斜板の上面を転がり落ち、下方へ移動する。下方に移動する際に、フロック同士が塊状物を形成し、この塊状となったフロックは、槽体11の下方まで導かれる。フロックを塊状とすることで槽体11の下方までの移動を円滑にできる効果もある。   When the floc settles, the floc settles on the upper surface of the inclined plate due to the influence of the upward flow. It is preferable to arrange so that it overlaps, and it is more preferable to make the overlap as large as possible. However, if the inclination angle θ with respect to the horizontal plane is made too small in order to increase the overlap, the flow direction of the upward flow will change abruptly and turbulence will occur, or the gap between adjacent inclined plates will be too narrow and the flocs will be increased. Can be rolled up or easily In that case, it is required to appropriately set conditions so that the flocs can sufficiently settle. Then, the floc settled on the upper surface of the inclined plate rolls down the upper surface of the inclined plate and moves downward. When moving downward, the flocs form a lump, and the flocs that have become lump are guided to the lower side of the tank body 11. There is also an effect that the movement to the lower side of the tank body 11 can be made smooth by making the floc into a lump shape.

〔第2の実施形態〕
図6は、第2の実施形態における沈殿槽の概略構成を示す断面図である。
[Second Embodiment]
FIG. 6 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a sedimentation tank in the second embodiment.

図6に示すように、第2の実施形態の沈殿槽30は、槽体11と、槽体11の内部に配設され、該槽体11内に被処理水を供給する流入管12と、投入口13aを形成するように流入管12と所定の間隔を有して設けられた投入口形成部材13と、前記投入口形成部材13の下方に配設され、槽体11内に供給される被処理水との衝突により被処理水を水平方向に分散させる被処理水分配機構31と、を備えてなる。   As shown in FIG. 6, the sedimentation tank 30 of the second embodiment includes a tank body 11, an inflow pipe 12 that is disposed inside the tank body 11 and supplies water to be treated into the tank body 11, An inlet forming member 13 provided at a predetermined interval from the inflow pipe 12 so as to form an inlet 13a, and disposed below the inlet forming member 13 and supplied into the tank body 11. A treated water distribution mechanism 31 that disperses the treated water in the horizontal direction by collision with the treated water is provided.

ここで、第1の実施形態と同一の構成については、同一の符号を付し、以下の説明では省略する。したがって、この図6に示した第2の実施形態における沈殿槽30は、図1に示した第1の実施形態の沈殿槽10において、投入口形成部材13の下方に被処理水分配機構31を設けている点が異なるものであり、それ以外は同一の構成を有している沈殿槽である。   Here, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and will not be described below. Therefore, the settling tank 30 in the second embodiment shown in FIG. 6 is the same as the settling tank 10 in the first embodiment shown in FIG. It is a sedimentation tank which is different in the point provided, and has the same structure other than that.

被処理水分配機構13は、供給管12から供給される被処理水を水平方向に分散させるものである。図6に示すように、被処理水分配機構31は、1枚のプレートから構成されている。   The treated water distribution mechanism 13 disperses the treated water supplied from the supply pipe 12 in the horizontal direction. As shown in FIG. 6, the to-be-processed water distribution mechanism 31 is comprised from one plate.

この被処理水分配機構31の外径は、投入口形成部材13の直径以上とするものであり、投入口形成部材13の内径の1〜3倍が好ましい。   The treated water distribution mechanism 31 has an outer diameter that is greater than or equal to the diameter of the inlet forming member 13 and is preferably 1 to 3 times the inner diameter of the inlet forming member 13.

また、この被処理水分配機構31は、複数枚のプレートで構成してもよい。複数枚のプレートを用いる場合には、その外径が互いに同じ大きさの円形状と中心に開口部が設けられた円環状のプレートを用意し、この円形状及び円環状のプレートを互いに間隔をあけて、鉛直方向に整列して固定する。このとき、上方のプレートから下方のプレートに向かって、開口部が小さくなるようにする。また、これら開口部及び中心は流入管12の軸、すなわち掻寄シャフト15を中心として同心円状に形成されている。   The treated water distribution mechanism 31 may be composed of a plurality of plates. When using a plurality of plates, prepare a circular plate with the same outer diameter and an annular plate with an opening at the center, and separate the circular plate and the circular plate from each other. Open and align vertically. At this time, the opening is made smaller from the upper plate toward the lower plate. Further, the opening and the center are formed concentrically around the axis of the inflow pipe 12, that is, the scraping shaft 15.

なお、複数のプレートの外径は、投入口形成部材13の直径以上とするもので、投入口形成部材13の内径の1〜3倍が好ましい。また、例えば、円環状のプレートを2枚、円形状のプレートを1枚の計3枚のプレートを用いる場合、一番上のプレートに設けられる開口部の直径は、例えば投入口形成部材13の直径の0.7〜0.8倍とすることができ、上から2番目のプレートに設けられる開口部の直径は、投入口形成部材13の直径の0.5〜0.6倍とすることができる。そして、一番下のプレートを開口部の形成されていない円形状のものとする。このように、上方に位置するプレートから下方に位置するプレートに、順番に開口部の直径が小さくなるようにすることで、供給される被処理水の流束が外周側から順番に各プレートに衝突することとなる。プレートと衝突した被処理水は、外周側の水平方向に均等に分散される。また、このとき、分散は、各プレートで段階的に行われるため、一度に衝突させて被処理水の流れを変更するのに比べ負荷が少なく、効率的に分散させることができる。   The outer diameter of the plurality of plates is equal to or larger than the diameter of the charging port forming member 13 and is preferably 1 to 3 times the inner diameter of the charging port forming member 13. Further, for example, when using a total of three plates, two annular plates and one circular plate, the diameter of the opening provided in the uppermost plate is, for example, that of the inlet port forming member 13. The diameter can be 0.7 to 0.8 times the diameter, and the diameter of the opening provided in the second plate from the top is 0.5 to 0.6 times the diameter of the inlet forming member 13. Can do. And let the bottom plate be the circular thing in which the opening part is not formed. In this way, the diameter of the opening is reduced in order from the upper plate to the lower plate, so that the flux of the water to be treated is supplied to each plate in order from the outer peripheral side. It will collide. The treated water that collided with the plate is evenly distributed in the horizontal direction on the outer peripheral side. At this time, since the dispersion is performed step by step on each plate, the load is less than that of changing the flow of water to be treated by colliding at a time, and can be efficiently dispersed.

被処理水分配機構31を構成するプレートは保持部材により所定の位置関係になるように保持、固定される。例えば、流入管12及び投入口形成部材13との位置関係も重要であり、それぞれ鉛直方向に中心(軸)が一致するように配置、固定されることが好ましい。したがって、この被処理水分配機構31は、流入管12または又は投入口形成部材13に固定されることが好ましい。また、上記した被処理水分配機構31は、複数枚のプレートで構成する場合には、プレートの枚数は3〜5枚程度が好ましい。   The plates constituting the treated water distribution mechanism 31 are held and fixed by a holding member so as to have a predetermined positional relationship. For example, the positional relationship between the inflow pipe 12 and the input port forming member 13 is also important, and it is preferable that they are arranged and fixed so that their centers (axes) coincide with each other in the vertical direction. Therefore, the water distribution mechanism 31 to be treated is preferably fixed to the inflow pipe 12 or the inlet forming member 13. Moreover, when the above-mentioned to-be-processed water distribution mechanism 31 comprises a plurality of plates, the number of plates is preferably about 3 to 5.

以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として掲示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。   As mentioned above, although several embodiment of this invention was described, these embodiment was posted as an example and is not intending limiting the range of invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

10,30 沈殿槽
11 槽体
12 流入管
12a 流入口
13 投入口形成部材
13a 投入口
14 溢流堰
15 流出管
16 汚泥引抜管
17 掻寄シャフト
18 支持板
19 掻寄板
20 駆動モータ
31 被処理水分配機構
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10,30 Sedimentation tank 11 Tank body 12 Inflow pipe 12a Inlet 13 Input port forming member 13a Input port 14 Overflow weir 15 Outflow pipe 16 Sludge extraction pipe 17 Scratch shaft 18 Support plate 19 Scratch plate 20 Drive motor 31 Processed Water distribution mechanism

Claims (8)

被処理水中に含まれるフロックを沈殿分離するための沈殿槽であって、
円柱状又は多角柱状の槽体と、
前記槽体内において、前記槽体の軸方向下方に沿って前記被処理水を供給する流入管と、
前記流入管の流入口の周囲に、一旦前記槽体内に供給された前記被処理水の一部を引き込む投入口を形成するように前記流入管と所定の間隔を有して設けられた投入口形成部材と、
を備えることを特徴とする、沈殿槽。
A sedimentation tank for separating flocs contained in water to be treated,
A cylindrical or polygonal tank body;
In the tank body, an inflow pipe for supplying the treated water along the axially lower side of the tank body,
An inlet provided around the inlet of the inlet pipe with a predetermined interval from the inlet pipe so as to form an inlet for drawing in part of the treated water once supplied into the tank. A forming member;
A sedimentation tank comprising:
前記投入口形成部材が、前記流入管よりも大きい径を有する筒形状であることを特徴とする、請求項1に記載の沈殿槽。   The sedimentation tank according to claim 1, wherein the charging port forming member has a cylindrical shape having a diameter larger than that of the inflow pipe. 前記投入口形成部材の断面が、前記流入口の断面と相似形状であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の沈殿槽。   The settling tank according to claim 1 or 2, wherein a cross section of the inlet forming member has a shape similar to a cross section of the inflow port. 前記流入管が、前記流入口方向に向かってテーパーがつけられていることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか1項記載の沈殿槽。   The sedimentation tank according to claim 1, wherein the inflow pipe is tapered toward the inflow port. 前記流入管が、その径を狭める逆円錐形部分と前記逆円錐形部分の先端から同一の径で伸びる筒状部分とを有することを特徴とする、請求項4に記載の沈殿槽。   5. The sedimentation tank according to claim 4, wherein the inflow pipe has an inverted conical portion that narrows its diameter and a cylindrical portion that extends from the tip of the inverted conical portion with the same diameter. 前記投入口形成部材が、前記流入管のテーパー形状に対応するテーパー形状を有する請求項4又は5に記載の沈殿槽。   The sedimentation tank according to claim 4 or 5, wherein the charging port forming member has a tapered shape corresponding to a tapered shape of the inflow pipe. さらに、前記流入管から供給される前記被処理水を、衝突させることにより水平方向に分散させる分散プレートを有する被処理水分配機構を有することを特徴とする、請求項1に記載の沈殿槽。   Furthermore, it has a to-be-processed water distribution mechanism which has a dispersion plate which disperse | distributes the to-be-processed water supplied from the said inflow pipe to a horizontal direction by making it collide, The sedimentation tank of Claim 1 characterized by the above-mentioned. 請求項1〜7のいずれか1項に記載の沈殿槽を用いた沈殿処理方法であって、
前記流入管の前記流入口から前記槽体内に、フロックを含有する被処理水を供給する被処理水供給工程と、
前記槽体内に供給された被処理水を前記槽体内に循環させながら、被処理水中に含まれるフロックを沈降させるフロック沈降工程と、
前記フロック沈降工程で沈降したフロックを、前記槽体の底部に沈殿させる沈殿工程と、
前記槽体内を循環する前記被処理水の一部を、前記投入口に引き込んで前記槽体内を再度循環させる再循環工程と、
を備えることを特徴とする、沈殿処理方法。
It is a precipitation processing method using the settling tank of any one of Claims 1-7,
A treated water supply step for supplying treated water containing floc from the inlet of the inflow pipe into the tank body;
A floc sedimentation step of allowing flocs contained in the water to be treated to settle while circulating the water to be treated supplied into the tank,
A precipitation step of precipitating the floc settled in the floc settling step at the bottom of the tank body;
A recirculation step of drawing a part of the water to be circulated in the tank and recirculating the tank by recharging the tank;
A precipitation treatment method comprising:
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