JP2957900B2 - Seawater purification method and apparatus - Google Patents

Seawater purification method and apparatus

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JP2957900B2 JP24726594A JP24726594A JP2957900B2 JP 2957900 B2 JP2957900 B2 JP 2957900B2 JP 24726594 A JP24726594 A JP 24726594A JP 24726594 A JP24726594 A JP 24726594A JP 2957900 B2 JP2957900 B2 JP 2957900B2
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  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、オゾンを利用した海水
浄化方法及び装置に関し、特に、オゾンと海水とを反応
させて生成させたオキシダントの利用技術に関する。本
発明は例えば魚貝類の養殖場や水族館等に利用される。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method and an apparatus for purifying seawater using ozone, and more particularly to a technique for utilizing an oxidant produced by reacting ozone with seawater. INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention is used, for example, in fish and shellfish farms and aquariums.

【0002】[0002]

【従来の技術】海水の水槽で生物を飼育する場合には、
水槽中の海水を浄化・殺菌して再生使用することが多
い。このような海水の浄化方法としては、従来、例えば
海水を生物濾過槽で循環濾過し、紫外線で殺菌する方法
が用いられていたが、近年では、海水とオゾンとを接触
させて海水を殺菌・浄化する方法が注目されている。し
かしながら、海水とオゾンとを接触させると、オゾンは
一部溶存するものの、大半は海水中の成分、特にブロム
イオンと反応し、ブロムガスやブロム酸等のオキシダン
トが生成する。これらのオキシダントは、オゾンが短時
間に自己分解するのに較べ、極めて長時間残留し、殺菌
作用を奏すると共に飼育する生物等に毒作用を及ぼす。
生物水槽の海水としてはこの点が問題になる。
2. Description of the Related Art When breeding organisms in a seawater tank,
In many cases, seawater in the aquarium is purified and sterilized for reuse. Conventionally, as a method for purifying such seawater, for example, a method of circulating and filtering seawater in a biological filtration tank and sterilizing it with ultraviolet rays has been used.In recent years, seawater and ozone have been brought into contact with each other to sterilize the seawater. Attention has been focused on methods of purification. However, when seawater is brought into contact with ozone, although ozone partially dissolves, most of the ozone reacts with components in the seawater, particularly with bromine ions, to generate oxidants such as bromine gas and bromic acid. These oxidants remain for an extremely long time as compared with the case where ozone is self-decomposed in a short period of time, exert a bactericidal action, and have a toxic action on living organisms and the like.
This is a problem for seawater in biological tanks.

【0003】このため、海水循環浄化装置において、循
環量の約10%をオゾン処理した後、適度の反応時間を
おいてから例えば活性炭などを用いてオキシダントを吸
収又は分解して循環系に戻す方法が提案されている(特
開平3ー100279号公報参照)。この方法によれ
ば、オキシダントの毒作用を解消できるものの、循環水
の90%にはオゾンの効果が及ばないので、全体として
は、オゾンの殺菌効果や凝集作用による浄化効果が不十
分になり、且つオゾンの有効利用ができないという問題
がある。
[0003] For this reason, in a seawater circulation purifying apparatus, a method in which about 10% of the circulation amount is treated with ozone, and after an appropriate reaction time, the oxidant is absorbed or decomposed using, for example, activated carbon and returned to the circulation system. Has been proposed (see JP-A-3-100279). According to this method, the poisoning effect of the oxidant can be eliminated, but the effect of ozone does not reach 90% of the circulating water, so that the sterilizing effect of ozone and the purifying effect by the coagulation effect become insufficient as a whole, In addition, there is a problem that ozone cannot be effectively used.

【0004】又、図3に示すようなオゾンによる海水の
循環処理装置も実用化されている。この装置では、循環
する海水を濾過器1に通した後、エアレーション装置2
00でオゾン処理して水槽100に戻している。エアレ
ーションすると、ブロムガスの溶存量が低減するため、
オキシダントは相当量減少する。そして、循環水の全量
に対する殺菌効果も生ずる。しかしながら、この方法で
は、オゾンの凝集効果により発生したあく状のものがそ
のまま水槽に入るという問題がある。又、オキシダント
の殺菌効果の利用が不十分である。
[0004] An apparatus for circulating seawater with ozone as shown in FIG. 3 has also been put to practical use. In this device, after circulating seawater is passed through a filter 1, an aeration device 2
At 00, it is returned to the water tank 100 after ozone treatment. Aeration reduces the amount of bromo gas dissolved,
Oxidants are reduced considerably. In addition, a bactericidal effect on the entire amount of circulating water also occurs. However, in this method, there is a problem in that the dry material generated by the coagulation effect of ozone enters the water tank as it is. In addition, the use of the bactericidal effect of the oxidant is insufficient.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は従来技術に於
ける上記問題を解決し、生物に悪影響を与えることな
く、海水の殺菌、脱色、脱臭及び浄化効果の大きい海水
浄化方法及び装置を提供することを課題とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention solves the above-mentioned problems in the prior art, and provides a method and apparatus for purifying seawater which has a great effect of sterilizing, decolorizing, deodorizing and purifying seawater without adversely affecting organisms. The task is to

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決
するために、請求項1の発明は、海水の入れられた水槽
から前記海水を取り出して濾過装置を経由して前記水槽
に戻すように前記海水を循環濾過する海水浄化方法にお
いて、前記濾過装置に濾砂層を設けて前記海水を前記
過装置の前記濾砂層に通し、オゾンの発生量の調節手段
を備えたオゾン発生装置でオゾンを発生させ、前記濾過
装置を通過した前記海水の一部分を分流して発生したオ
ゾンを反応前記一部分の海水と反応させてオキシダ
ントの生成した処理水にし、該処理水を前記濾過装置に
導入し、該濾過装置の出口で前記濾過装置の前記濾砂層
を通過した前記海水中のオキシダントの濃度を測定し、
該測定した濃度が所定値以下になるように前記調節手段
を調節する、ことを特徴とし、請求項2の発明は、海水
の入れられた水槽から前記海水を取り出して濾過装置を
経由して前記水槽に戻すように前記海水を循環濾過する
ように構成された海水浄化装置において、前記濾過装置
に設けられた濾砂層と、オゾンの発生量の調節手段を備
えたオゾン発生装置と、前記濾過装置を通過した前記海
水の一部分を分流させるポンプと、発生したオゾンを
海水の一部分と反応させてオキシダントを生成させる
反応と、該反応を通過した処理水を前記濾過装置に
導入する導入部と、前記濾過装置の出口で前記濾過装置
の前記濾砂層を通過した前記海水中のオキシダントの濃
度を測定する測定手段と、を有することを特徴とし、請
求項3の発明は、請求項2の発明の特徴に加えて、前記
測定手段で測定したオキシダント濃度が所定値以下にな
るように前記調節手段を制御する制御手段を有すること
を特徴とする。
According to the present invention, there is provided a water tank containing seawater.
The seawater from the tank via the filtration device
The seawater purification method of circulating and filtering the seawater to return to
There are, the through filtering device the seawater by providing a濾砂layer on the濾砂layer of the filtration <br/> over device, ozone is generated by the ozone generator with an adjustable means of the amount of ozone generated, the filtered
The ozone generated by diverting a part of the seawater passed through the device is reacted with the part of the seawater in a reaction tank to produce treated water in which an oxidant is generated, and the treated water is introduced into the filtration device. At the outlet the filter sand layer of the filter device
Measuring the concentration of the oxidant in the seawater passed through ,
Concentrations the measurements to adjust the adjustment means to be equal to or less than the predetermined value, it is characterized, according to claim 2 invention, seawater
Take out the seawater from the water tank containing
Circulating and filtering the seawater back to the aquarium via
In the seawater purification device configured as described above, the filtration device
A filter sand layer provided in the ozone generator, an ozone generator having a means for adjusting the amount of generated ozone, and the sea passing through the filter.
A pump for diverting a portion of the water, the generated ozone before
A reaction vessel for serial reacted with a portion of the seawater generated oxidant, and the introduction portion for introducing the process water passed through the reaction vessel to the filtration device, the filtration device at the outlet of the filtration device
And a measuring means for measuring the concentration of the oxidant in the seawater having passed through the filter sand layer. The invention according to claim 3 is characterized in that in addition to the features of the invention according to claim 2, It is characterized by having control means for controlling the adjusting means so that the measured oxidant concentration becomes equal to or less than a predetermined value.

【0007】[0007]

【作用】請求項1の発明によれば、発生させたオゾンを
反応で海水と反応させてオキシダントを含む処理水に
し、これを浄化する海水と共に濾過装置に通すので、濾
過装置では、循環濾過水の全量に対してオキシダントに
よる強力な殺菌、脱色、脱臭効果が得られる。又、反応
槽で反応中及びその後のオゾンの凝集作用により、発生
した水中の粒子やあく状物が濾過装置を通過する間に捕
捉される。その結果、濁りのない透明度の高い海水にす
ることができる。又、濾過装置では十分な循環水の滞留
時間が得られるため、オキシダントと海水との十分な反
応時間が得られ、オキシダントが循環濾過水の汚れ成分
と反応して分解する。しかしオキシダント自体には安定
性があるので、オゾン発生量が多くオキシダントの生成
量が多い場合には、濾過装置の出口でもオキシダントが
相当量残留するおそれがある。これを防止するため、濾
過装置の出口でオキシダントの濃度を測定し、これが所
定値以下になるように調節手段でオゾン発生量を調節す
るので、最終オキシダント濃度を規制することができ
る。そしてこの所定値を、海水が使用される対象となる
生物に対してオキシダントの毒性が問題にならないよう
な値にすることにより、オキシダントの生物に対する悪
影響も防止される。このようにオキシダントを除去する
のでなく、生物に対する安全性を維持しつつこれを積極
的に利用することにより、海水の殺菌、浄化効果を向上
させることができる。
According to the first aspect of the present invention, the generated ozone is reacted with seawater in a reaction tank to form treated water containing an oxidant, and the treated water is passed through a filtration device together with seawater to be purified. Strong bactericidal, decolorizing and deodorizing effects can be obtained with the oxidant for the entire amount of water. Also, due to the coagulation of ozone during and after the reaction in the reaction tank, the generated particles and / or debris in the water are captured while passing through the filtration device. As a result, highly transparent seawater without turbidity can be obtained. In addition, since a sufficient residence time of the circulating water is obtained in the filtration device, a sufficient reaction time between the oxidant and the seawater is obtained, and the oxidant reacts with a dirt component of the circulating filtered water to decompose. However, since the oxidant itself has stability, when a large amount of ozone is generated and a large amount of oxidant is generated, a considerable amount of the oxidant may remain at the outlet of the filtration device. In order to prevent this, the concentration of the oxidant is measured at the outlet of the filtration device, and the amount of ozone generated is adjusted by the adjusting means so that the concentration is equal to or less than a predetermined value. Therefore, the final oxidant concentration can be regulated. By setting the predetermined value to a value at which the toxicity of the oxidant does not pose a problem for living organisms to which the seawater is used, adverse effects of the oxidant on the living organism are also prevented. Thus, instead of removing the oxidant, by actively using it while maintaining safety for living organisms, it is possible to improve the disinfection and purification effects of seawater.

【0008】請求項2の発明によれば、海水浄化装置
が、濾過装置、オゾン発生装置、反応、オゾン処理水
を濾過装置に導入する導入部及び測定手段を有するの
で、浄化すべき海水を濾過装置に通し、オゾン発生装置
でオゾンを発生させ、発生したオゾンを反応で海水と
反応させてオキシダントの生成した処理水にし、処理水
を導入部から濾過装置に導入し、その出口で測定手段に
よりオキシダントの濃度を測定し、測定した濃度が生物
に毒作用を及ぼさないような所定値以下になるように調
節手段でオゾン発生量を調節するという運転をすること
ができる。その結果、生物に対する安全性確保の下に、
十分な海水の殺菌、浄化を行うことが可能になる。
According to the second aspect of the present invention, since the seawater purifying apparatus has the filtering device, the ozone generating device, the reaction tank , the introduction section for introducing the ozonized water into the filtering device, and the measuring means, the seawater to be purified can be purified. Ozone is generated by an ozone generator, and the generated ozone is reacted with seawater in a reaction tank to produce oxidant-treated water. The treated water is introduced into the filtration device from the inlet and measured at the outlet. The operation of measuring the concentration of the oxidant by the means and adjusting the amount of ozone generated by the adjusting means so that the measured concentration becomes a predetermined value or less so as not to cause toxic effects on living organisms can be performed. As a result, while ensuring safety for living things,
It is possible to sterilize and purify seawater sufficiently.

【0009】請求項3の発明によれば、測定手段で測定
したオキシダントの濃度が所定値以下になるように調節
手段を制御する制御手段を設けるので、オゾン発生量が
自動的に制御され、省力化が図られると共に、確実なオ
キシダント規制運転が行われる。
According to the third aspect of the present invention, the control means for controlling the adjusting means so that the concentration of the oxidant measured by the measuring means is equal to or less than a predetermined value is provided. As a result, reliable oxidant regulation operation is performed.

【0010】[0010]

【実施例】図1は実施例の海水浄化装置の構成を示す。
本装置は、水槽100から浄化する海水を引いてこれを
通す濾砂層1aを備えた濾過装置1と、オゾン発生量調
節手段として直流電源装置2に設けられた出力調節部2
1を備えたオゾン発生装置3と、発生したオゾンを海水
と反応させる反応槽4と、これを通過した処理水を濾過
装置1に導入する導入部としての入口配管5と、濾過装
置1の出口でオキシダントの濃度を測定する測定手段と
してのオキシダント濃度測定器6と、更に本実施例で
は、測定器6で測定したオキシダント濃度が所定値とし
て例えば5〜10ppb 程度以下になるように出力調節部
21を制御する制御手段としてのコントローラ7を有す
る。符号8及び9はそれぞれ濾過水の一部と生成したオ
ゾンとを反応させるためにこれらを反応槽4に流入させ
るためのポンプ及びエダクタで、符号10は浄化する海
水を循環させるポンプである。
FIG. 1 shows a configuration of a seawater purification apparatus according to an embodiment.
The apparatus comprises a filtering device 1 having a filter sand layer 1a for drawing and passing seawater to be purified from a water tank 100, and an output adjusting unit 2 provided in a DC power supply 2 as an ozone generation amount adjusting means.
1, a reaction tank 4 for reacting generated ozone with seawater, an inlet pipe 5 as an introduction part for introducing treated water passing through the ozone generator to the filtration device 1, and an outlet of the filtration device 1 The oxidant concentration measuring device 6 as a measuring means for measuring the concentration of the oxidant in the present embodiment, and in the present embodiment, the output adjusting portion 21 so that the oxidant concentration measured by the measuring device 6 becomes a predetermined value, for example, about 5 to 10 ppb or less. Has a controller 7 as control means for controlling. Reference numerals 8 and 9 denote a pump and an eductor, respectively, for flowing a part of the filtered water and the generated ozone into the reaction tank 4 in order to react the ozone, and a reference numeral 10 denotes a pump for circulating the seawater to be purified.

【0011】上記において測定手段としての測定器6
は、コントローラ7を使用して自動運転する場合には、
オキシダント濃度を自動検出できるブロム酸モニター等
の計器となるが、オキシダント濃度による自動運転をし
ない装置の場合には、手動の分析装置等であってもよ
い。又、反応槽4は、オゾンと海水とを接触反応させる
反応時間を設けるための装置であるから、配管系が十分
長い場合等には配管系等で代用することができる。
In the above, a measuring instrument 6 as a measuring means
When the automatic operation is performed using the controller 7,
An instrument such as a bromic acid monitor capable of automatically detecting the oxidant concentration is used. In the case of an apparatus that does not automatically operate based on the oxidant concentration, a manual analyzer may be used. Further, since the reaction tank 4 is a device for providing a reaction time for causing a contact reaction between ozone and seawater, a piping system or the like can be substituted when the piping system is sufficiently long.

【0012】図2はオゾン発生装置3の概略構成を示
す。オゾン発生装置3は、陽極板31及び陰極板32の
間に陽極33及び陰極34並びにこれらの間を隔離して
いる固体高分子電解質膜35を設けて構成した電解セル
36と、純水が溜められた気液分離タンク37とにより
構成されていて、純水が原料水として電解セル36の開
口38から供給され、陽極板33内を循環する間にその
一部分が酸素、水素及びオゾンガスに電気分解され、陽
極側の開口39から循環水と共に酸素及びオゾンガスが
取り出され、気液分離タンク37内でオゾンガスが分離
されてその頂部から取り出される。
FIG. 2 shows a schematic configuration of the ozone generator 3. The ozone generator 3 includes an electrolytic cell 36 having an anode 33 and a cathode 34 provided between an anode plate 31 and a cathode plate 32 and a solid polymer electrolyte membrane 35 separating the anode 33 and the cathode 34 from each other. And pure water is supplied from the opening 38 of the electrolytic cell 36 as raw water, and a portion thereof is electrolyzed into oxygen, hydrogen and ozone gas while circulating in the anode plate 33. Then, oxygen and ozone gas are taken out together with the circulating water from the opening 39 on the anode side, and the ozone gas is separated in the gas-liquid separation tank 37 and taken out from the top.

【0013】陽極板31及び陰極板32には、交流電源
を直流に整流する直流電源装置2から直流電圧が印加さ
れる。この電圧は、出力調節部21がコントローラ7に
よって制御されることにより自動的に、又は、人が出力
調節部21を操作することより調節される。その結果、
発生するオゾン量が調節される。
A DC voltage is applied to the anode plate 31 and the cathode plate 32 from a DC power supply 2 for rectifying an AC power supply to a DC power. This voltage is adjusted automatically by controlling the output adjusting unit 21 by the controller 7 or by a person operating the output adjusting unit 21. as a result,
The amount of generated ozone is adjusted.

【0014】以上のような装置によれば、次のような方
法で海水を浄化することができる。ポンプ10を運転
し、水槽100から循環浄化する海水を濾過装置1に流
し、オゾン発生装置3を作動させてオゾンを発生させ、
ポンプ8を運転して濾過装置1の濾過水の一部を吸入し
てエダクタ9に吐出して発生したオゾンを海水と共に反
応槽4に流入させ、反応槽4内でオゾンと海水とを反応
させてオキシダントを生成させた処理水にし、この処理
水を入口配管5を介して濾過装置1内に導入し、測定器
6で濾過装置1の出口のオキシダント濃度を測定し、こ
の濃度が所定値として例えば5〜10ppb 以下になるよ
うに直流電源装置の出力調節部21を調節する。コント
ローラ7を使用して自動運転する場合には、測定器6の
測定結果に基づいて自動的に出力調節部21が制御さ
れ、オゾン発生量が調節される。
According to the above apparatus, seawater can be purified by the following method. By operating the pump 10, the seawater to be circulated and purified from the water tank 100 is flown to the filtration device 1, and the ozone generator 3 is operated to generate ozone.
The pump 8 is operated to draw a part of the filtered water from the filtration device 1 and discharge it to the eductor 9 to flow the generated ozone into the reaction tank 4 together with the seawater, thereby causing the ozone to react with the seawater in the reaction tank 4. The oxidant is formed into treated water by oxidant generation, and the treated water is introduced into the filtration device 1 through the inlet pipe 5, and the oxidant concentration at the outlet of the filtration device 1 is measured by the measuring device 6. For example, the output adjusting unit 21 of the DC power supply is adjusted to be 5 to 10 ppb or less. When the automatic operation is performed using the controller 7, the output control unit 21 is automatically controlled based on the measurement result of the measuring device 6, and the amount of ozone generated is adjusted.

【0015】浄化する循環水中に例えばアンモニア等の
汚れ成分が多く含まれているときには、オキシダントは
濾過装置内でこれらの汚れ成分と反応するため、濾過装
置の出口ではオキシダントが検出されなくなる。オゾン
発生量が多くオキシダントの生成量が多い場合には、濾
過装置を通過しても未反応オキシダントが残留し、濾過
装置の出口で検出される。しかし、その濃度を前記のよ
うな数値以下にすることは容易である。
When the circulating water to be purified contains a large amount of dirt components such as ammonia, the oxidant reacts with these dirt components in the filtering device, so that the oxidant is not detected at the outlet of the filtering device. If the amount of generated ozone is large and the amount of generated oxidant is large, unreacted oxidant remains even after passing through the filtration device and is detected at the outlet of the filtration device. However, it is easy to make the concentration less than the above numerical value.

【0016】以上のような装置及び浄化方法によれば、
オゾンと海水とによりオキシダントを生成させ、これを
濾過装置の循環水入口部に入れることができるので、循
環水の全量を常に強力に殺菌することができる。又、オ
ゾンの凝集作用によって発生した水中の粒子やあく状物
を濾過装置通過中に捕捉することができる。その結果、
循環海水の全量が十分殺菌され且つ濁りのない極めて透
明度の高い水に再生される。そしてこの場合、濾過装置
内ではオキシダントが反応する十分な滞留時間が得られ
るので、循環清浄に必要なだけのオゾン量を発生させて
も、濾過装置出口のオキシダント濃度はそれ程高くなら
ず、その値を生物に悪影響の出ない範囲内に維持するこ
とができる。
According to the apparatus and the purification method as described above,
The oxidant is generated by the ozone and the seawater, and the oxidant can be introduced into the circulating water inlet of the filtration device, so that the entire amount of the circulating water can always be strongly sterilized. In addition, particles and debris in water generated by the coagulation action of ozone can be captured while passing through the filtration device. as a result,
The entire amount of circulating seawater is sufficiently sterilized and regenerated into extremely clear water without turbidity. In this case, a sufficient residence time for the oxidant to react in the filter is obtained, so that even if the amount of ozone required for circulation cleaning is generated, the oxidant concentration at the outlet of the filter does not increase so much. Can be maintained within a range that does not adversely affect living organisms.

【0017】上記において、オキシダントの濃度測定手
段として計器を常設しておけば、その測定が容易にな
り、その値を管理してオゾン発生量を調節する運転が容
易になる。又、制御手段を設けて、オゾン発生装置の発
生量調節手段を自動制御する場合には、省力化が図られ
海水浄化装置の運転が一層容易になる。なおこのような
海水浄化方法及び装置によれば、活性炭等によるオキシ
ダント除去装置及び除去運転を必要としないのでオゾン
の有効利用ができ、装置コスト及びランニングコストが
低減されることにもなる。
In the above, if a meter is permanently installed as a means for measuring the concentration of the oxidant, the measurement becomes easy, and the operation of controlling the value and adjusting the ozone generation amount becomes easy. When the control means is provided to automatically control the generation amount adjusting means of the ozone generator, labor saving is achieved and the operation of the seawater purification apparatus is further facilitated. According to such a seawater purification method and apparatus, ozone can be effectively used because an oxidant removal apparatus using activated carbon or the like and a removal operation are not required, and the apparatus cost and running cost can be reduced.

【0018】[0018]

【発明の効果】以上の如く本発明によれば、請求項1又
は2の発明においては、生物に悪影響を与えることな
く、循環海水の全量を十分殺菌、脱色、脱臭及び浄化す
ることができる。その上、オゾンの効率的利用ができ
る。請求項3の発明においては、上記に加えて、運転操
作の省力化を図ることができる。
As described above, according to the present invention, in the invention of claim 1 or 2, the entire amount of circulating seawater can be sufficiently sterilized, decolorized, deodorized and purified without adversely affecting organisms. In addition, efficient use of ozone is possible. According to the third aspect of the present invention, in addition to the above, labor saving of the driving operation can be achieved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】実施例の海水浄化装置の構成を示す説明図であ
る。
FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating a configuration of a seawater purification device according to an embodiment.

【図2】上記海水浄化装置に供給するオゾンガスを発生
させるオゾンガス発生装置及びその直流電源装置の説明
図である。
FIG. 2 is an explanatory diagram of an ozone gas generator for generating ozone gas to be supplied to the seawater purification device and a DC power supply device thereof.

【図3】従来の海水浄化装置の一例を示す説明図であ
る。
FIG. 3 is an explanatory view showing an example of a conventional seawater purification device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 濾過装置 3 オゾン発生装置 4 反応槽 5 入口配管(導入部) 6 オキシダント濃度測定器(測定手段) 7 コントローラ(制御手段) 21 出力調節部(オゾン発生量調節手段)DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Filtration apparatus 3 Ozone generator 4 Reaction tank 5 Inlet piping (introduction part) 6 Oxidant concentration measuring instrument (measurement means) 7 Controller (control means) 21 Output adjustment part (ozone generation amount adjustment means)

フロントページの続き (72)発明者 原田 修 大阪府大阪市此花区西九条5丁目3番28 号 日立造船株式会社内 (56)参考文献 特開 平4−267829(JP,A) 特開 平6−233990(JP,A) 特開 平5−64533(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) C02F 1/78 C02F 1/50 Continuation of the front page (72) Inventor Osamu Harada 5-3-28 Nishikujo, Konohana-ku, Osaka, Japan Inside Hitachi Zosen Corporation (56) References JP-A-4-267829 (JP, A) JP-A-6 -233990 (JP, A) JP-A-5-64533 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 6 , DB name) C02F 1/78 C02F 1/50

Claims (3)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 海水の入れられた水槽から前記海水を取
り出して濾過装置を経由して前記水槽に戻すように前記
海水を循環濾過する海水浄化方法において、 前記濾過装置に濾砂層を設けて前記 海水を前記濾過装置
の前記濾砂層に通し、オゾンの発生量の調節手段を備え
たオゾン発生装置でオゾンを発生させ、前記濾過装置を
通過した前記海水の一部分を分流して発生したオゾンを
反応前記一部分の海水と反応させてオキシダントの
生成した処理水にし、該処理水を前記濾過装置に導入
し、該濾過装置の出口で前記濾過装置の前記濾砂層を通
過した前記海水中のオキシダントの濃度を測定し、該測
定した濃度が所定値以下になるように前記調節手段を調
節する、ことを特徴とする海水浄化方法。
1. The method according to claim 1, wherein said seawater is taken from a tank containing seawater.
To return to the water tank through the filtration device
In seawater purification method for circulating filtered seawater, the filtration device the seawater by providing a濾砂layer to the filtration device
Through the filter sand layer to generate ozone with an ozone generator equipped with a means for adjusting the amount of generated ozone ,
Ozone generated by diverting a part of the passed seawater is reacted with the part of the seawater in a reaction tank to form treated water in which an oxidant is generated, and the treated water is introduced into the filtration device. Through the filter sand layer of the filtration device
Measuring the concentration of the oxidant in the seawater that has passed, and adjusting the adjusting means so that the measured concentration is equal to or lower than a predetermined value.
【請求項2】 海水の入れられた水槽から前記海水を取
り出して濾過装置を経由して前記水槽に戻すように前記
海水を循環濾過するように構成された海水浄化装置にお
いて、 前記 濾過装置に設けられた濾砂層と、オゾンの発生量の
調節手段を備えたオゾン発生装置と、前記濾過装置を通
過した前記海水の一部分を分流させるポンプと、発生し
たオゾンを前記海水の一部分と反応させてオキシダント
を生成させる反応と、該反応を通過した処理水を前
記濾過装置に導入する導入部と、前記濾過装置の出口で
前記濾過装置の前記濾砂層を通過した前記海水中のオキ
シダントの濃度を測定する測定手段と、を有することを
特徴とする海水浄化装置。
2. The method according to claim 2, wherein said seawater is taken from a tank containing seawater.
To return to the water tank through the filtration device
Seawater purification equipment configured to circulate and filter seawater
There are, through the 濾砂layer provided on the filtration device, an ozone generator with an adjustable means of the amount of ozone generated, the filtration device
A pump diverting a portion of the seawater spent, a reaction vessel with the generated ozone is reacted with a portion of the seawater to generate oxidant, and introducing part of the treated water which has passed through the reaction vessel is introduced into the filtration device At the outlet of the filtration device
A seawater purifier comprising: a measuring unit for measuring the concentration of an oxidant in the seawater that has passed through the filter sand layer of the filter .
【請求項3】 前記測定手段で測定したオキシダント濃
度が所定値以下になるように前記調節手段を制御する制
御手段を有することを特徴とする請求項2に記載の海水
浄化装置。
3. The seawater purification apparatus according to claim 2, further comprising control means for controlling the adjusting means so that the oxidant concentration measured by the measuring means is equal to or less than a predetermined value.
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