JP3028447B2 - Water purification equipment - Google Patents

Water purification equipment

Info

Publication number
JP3028447B2
JP3028447B2 JP5110390A JP11039093A JP3028447B2 JP 3028447 B2 JP3028447 B2 JP 3028447B2 JP 5110390 A JP5110390 A JP 5110390A JP 11039093 A JP11039093 A JP 11039093A JP 3028447 B2 JP3028447 B2 JP 3028447B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
membrane
water
turbidity
pressure side
supply water
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP5110390A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH06320157A (en
Inventor
一夫 関沢
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sumitomo Heavy Industries Ltd
Original Assignee
Sumitomo Heavy Industries Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sumitomo Heavy Industries Ltd filed Critical Sumitomo Heavy Industries Ltd
Priority to JP5110390A priority Critical patent/JP3028447B2/en
Publication of JPH06320157A publication Critical patent/JPH06320157A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3028447B2 publication Critical patent/JP3028447B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

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、膜ろ過技術を利用した
浄水処理装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a water purification apparatus using a membrane filtration technique.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、浄水処理を行う浄水処理装置にお
いては、原水を急速混和池に供給し、該急速混和池にお
いて凝集剤を投入して懸濁性物質、コロイド等を凝集さ
せた後、フロック形成池、沈澱(ちんでん)池、急速ろ
過池等を通して原水中の不純物を除去するようにしてい
る。
2. Description of the Related Art Conventionally, in a water purification treatment apparatus for performing water purification treatment, raw water is supplied to a rapid mixing pond, and a flocculant is introduced into the rapid mixing pond to aggregate suspended substances, colloids, and the like. The impurities in the raw water are removed through floc formation ponds, sedimentation ponds, rapid filtration ponds, etc.

【0003】ところが、前記急速混和池、フロック形成
池、沈澱池、急速ろ過池等の処理施設を設置するために
大きい敷地面積を必要とし、浄水処理装置が大型化して
しまうだけでなく、各処理施設の維持・管理が困難であ
り、コストが高くなってしまう。また、凝集剤などの薬
品を使用するため水質の管理が煩わしい。そこで、膜ろ
過技術を利用した浄水処理装置が提供されている。この
場合、膜モジュールを複数配設し、該膜モジュールに圧
力が加えられた原水を通すだけで原水中の不純物を除去
するようになっている。
[0003] However, a large site area is required to install treatment facilities such as the rapid mixing pond, floc formation pond, sedimentation pond, and rapid filtration pond. It is difficult to maintain and manage the facilities, which increases costs. In addition, since chemicals such as coagulants are used, water quality management is troublesome. Therefore, a water purification treatment apparatus using a membrane filtration technique has been provided. In this case, a plurality of membrane modules are provided, and impurities in the raw water are removed only by passing the raw water under pressure through the membrane module.

【0004】したがって、急速混和池、フロック形成
池、沈澱池、急速ろ過池等の処理施設が不要になり、敷
地面積を小さくすることができ、浄水処理装置を小型化
することができる。また、維持・管理が容易になり、コ
ストを低くすることができるだけでなく、自動運転も可
能となる。さらに、凝集剤などの薬品を使用しないた
め、水質の管理も容易になる。
[0004] Therefore, a treatment facility such as a rapid mixing pond, a floc forming pond, a sedimentation pond, and a rapid filtration pond is not required, the site area can be reduced, and the water purification treatment device can be downsized. In addition, maintenance and management become easy, and not only can costs be reduced, but also automatic operation becomes possible. Further, since no chemical such as a coagulant is used, the management of water quality is also facilitated.

【0005】図2は従来の分離膜を使用した浄水処理装
置のブロック図である。図において、11は原水を受け
て溜(た)める原水槽、12は該原水槽11から原水を
受け前処理を施す前処理設備、13は前処理が終了した
原水を膜供給水として受け、また、浄水処理が終了して
不純物が濃縮された膜供給水を受けて溜める膜供給水
槽、15は該膜供給水槽13から膜供給水を受けて不純
物を分離する膜モジュール装置である。
FIG. 2 is a block diagram of a conventional water purification apparatus using a separation membrane. In the figure, reference numeral 11 denotes a raw water tank for receiving and storing (collecting) raw water, 12 denotes a pretreatment facility for receiving raw water from the raw water tank 11 and performing pretreatment, and 13 denotes a raw water after completion of the pretreatment as membrane supply water. Further, a membrane supply water tank for receiving and storing the membrane supply water in which the impurities are concentrated after the water purification treatment is completed, and a membrane module device 15 for receiving the membrane supply water from the membrane supply water tank 13 and separating the impurities.

【0006】該膜モジュール装置15は複数の膜モジュ
ール16を並列に接続して形成され、膜供給水から不純
物を分離して膜ろ過水を排出する。そのため、膜供給水
は主ラインLaを通って副ラインLbに分流され、該副
ラインLbを通って各膜モジュール16に供給される。
膜ろ過水は副ラインLcを通って主ラインLdに合流し
排出され、一方、不純物が濃縮された膜供給水は還流ラ
インLeを通って前記膜供給水槽13に還流され循環さ
せられる。
[0006] The membrane module device 15 is formed by connecting a plurality of membrane modules 16 in parallel, separates impurities from the membrane supply water, and discharges the membrane filtered water. Therefore, the membrane supply water is divided into the sub line Lb through the main line La, and is supplied to each membrane module 16 through the sub line Lb.
The membrane filtered water merges with the main line Ld through the sub-line Lc and is discharged, while the membrane supply water in which impurities are concentrated is returned to the membrane supply water tank 13 through the reflux line Le and circulated.

【0007】また、18は前記膜モジュール装置15か
ら主ラインLdを介して排出された膜ろ過水を受けて溜
める膜ろ過水槽、19は該膜ろ過水槽18から膜ろ過水
を受け、塩素剤を投入して殺菌処理を施し、処理水とし
て排出する塩素混和池、20は圧力を加えて膜供給水を
供給するためのポンプ、21は膜ろ過水を排出するため
のポンプである。
Reference numeral 18 denotes a membrane filtration tank for receiving and storing the membrane filtration water discharged from the membrane module device 15 via the main line Ld, and 19 receives membrane filtration water from the membrane filtration tank 18 to remove chlorine. A chlorine mixing pond that is charged and sterilized and discharged as treated water, 20 is a pump for applying pressure to supply membrane supply water, and 21 is a pump for discharging membrane filtration water.

【0008】前記膜モジュール装置15の各膜モジュー
ル16は、円筒状又は箱状の容器の中に各種形状の分離
膜を収容して形成されており、該分離膜を形状で分類す
ると、シート状で平坦(へいたん)な平膜、ひも状で中
空の中空糸膜、径が大きい管状膜等がある。また、分離
膜を材質で分類すると、ポリスルホン、ポリプロピレ
ン、ポリエーテルスルホン等の合成高分子で形成された
有機膜と、アルミナ、アルミニウムシリケート、磁器質
等の無機系の素材で形成された無機膜がある。
[0008] Each membrane module 16 of the membrane module device 15 is formed by accommodating separation membranes of various shapes in a cylindrical or box-like container. And a flat flat membrane, a cord-like hollow hollow fiber membrane, and a large-diameter tubular membrane. When the separation membrane is classified by material, an organic film formed of a synthetic polymer such as polysulfone, polypropylene, and polyethersulfone, and an inorganic film formed of an inorganic material such as alumina, aluminum silicate, and porcelain can be used. is there.

【0009】さらに、分離膜を機能で分類すると、大き
さが0.01〜数ミクロン程度の懸濁性物質、コロイド
等の微粒子及び微生物を分離する精密ろ過膜、分子量が
数百〜数百万程度の高分子量物質から成る溶質及び粒子
を分離する限外ろ過膜、分子量が数十〜数千程度の低分
子量物質から成る溶質及び粒子を分離する逆浸透膜等が
ある。
Further, when the separation membranes are classified according to their functions, microfiltration membranes for separating fine particles such as suspended substances and colloids having a size of about 0.01 to several microns and microorganisms, and having a molecular weight of several hundreds to several millions There are an ultrafiltration membrane for separating solutes and particles composed of high molecular weight substances, and a reverse osmosis membrane for separating solutes and particles composed of low molecular weight substances having molecular weights of about several tens to thousands.

【0010】そして、前記分離膜の一方側(以下、「高
圧側」という。)に圧力が加えられた膜供給水を供給す
ると、分離膜によって不純物が分離され、分離膜の他方
側(以下、「低圧側」という。)において不純物が除去
された膜ろ過水を得ることができる。該膜ろ過水は膜モ
ジュール16から排出され、一方、分離膜を通らない不
純物が濃縮された膜供給水は、前記膜供給水槽13に還
流され循環させられる。なお、膜供給水を膜供給水槽1
3に還流することなく、そのまま排出することもでき
る。
When pressure is applied to one side of the separation membrane (hereinafter, referred to as a “high pressure side”), the supply water is supplied with pressure, and impurities are separated by the separation membrane. The membrane-filtered water from which impurities have been removed can be obtained at "low pressure side"). The membrane filtration water is discharged from the membrane module 16, while the membrane supply water in which impurities that do not pass through the separation membrane are concentrated is returned to the membrane supply water tank 13 and circulated. In addition, the membrane supply water is supplied to the membrane supply tank 1.
It can be discharged as it is without refluxing to 3.

【0011】ところで、前記分離膜の厚さは有機膜の場
合0.1〔mm〕程度であり、無機膜の場合数ミリ程度
である。これに対して、前記分離膜において膜供給水に
加えられる圧力は、精密ろ過膜の場合20〜200〔k
Pa/cm2 〕程度であり、限外ろ過膜の場合50〜5
00〔kPa/cm2 〕程度であってかなり高く、長時
間使用していると分離膜が破損してしまう。
By the way, the thickness of the separation film is about 0.1 [mm] in the case of an organic film and about several mm in the case of an inorganic film. On the other hand, the pressure applied to the membrane supply water in the separation membrane is 20 to 200 [k
Pa / cm 2 ], and 50 to 5 in the case of an ultrafiltration membrane.
It is about 00 [kPa / cm 2 ], which is quite high, and if used for a long time, the separation membrane will be damaged.

【0012】その場合、全く浄水処理が施されていない
膜供給水が低圧側に流出して、膜ろ過水内に混入してし
まう。そして、混入した膜供給水によって最終的な処理
水の濁度が水質基準を超えると、処理水の供給を停止
(断水)したり、配水池などを捨水して清掃しなければ
ならない。そこで、膜モジュール装置15の低圧側の主
ラインLdに濁度測定手段を配設し、膜ろ過水槽18に
供給される前の膜ろ過水の濁度を測定することによっ
て、膜供給水の混入を検出し、分離膜の破損を知るよう
になっている。
[0012] In this case, the membrane supply water that has not been subjected to any water purification treatment flows out to the low pressure side and is mixed into the membrane filtration water. When the final turbidity of the treated water exceeds the water quality standard due to the contaminated membrane supply water, the supply of the treated water must be stopped (cut off) or the distribution reservoir must be drained and cleaned. Therefore, a turbidity measuring means is provided on the main line Ld on the low pressure side of the membrane module device 15 to measure the turbidity of the membrane filtered water before being supplied to the membrane filtered water tank 18, thereby mixing the membrane supply water. To detect the breakage of the separation membrane.

【0013】図3は従来の浄水処理装置における濁度測
定装置を示す図である。図において、La,Ldは主ラ
イン、Lb,Lcは副ライン、Leは還流ライン、11
は原水槽、13は膜供給水槽、15は膜モジュール装
置、16は膜モジュール、18は膜ろ過水槽、20,2
1はポンプ、25は主ラインLdに配設された濁度計で
ある。
FIG. 3 is a diagram showing a turbidity measuring device in a conventional water purification apparatus. In the figure, La and Ld are main lines, Lb and Lc are sub lines, Le is a reflux line, 11
Is a raw water tank, 13 is a membrane supply water tank, 15 is a membrane module device, 16 is a membrane module, 18 is a membrane filtration water tank, 20, 2
1 is a pump, 25 is a turbidity meter arranged in the main line Ld.

【0014】前記膜モジュール装置15の各膜モジュー
ル16から排出された膜ろ過水は、副ラインLcを通っ
て主ラインLdに合流するが、該主ラインLdにおいて
濁度が測定される。そして、例えば、水質基準などによ
って規定された所定の濁度が膜ろ過水において測定され
ると、分離膜が破損した膜モジュール16を取り替える
ようになっている。
The membrane filtered water discharged from each of the membrane modules 16 of the membrane module device 15 joins the main line Ld through the sub line Lc, and the turbidity is measured in the main line Ld. Then, for example, when a predetermined turbidity defined by a water quality standard or the like is measured in the membrane filtrate, the membrane module 16 in which the separation membrane has been damaged is replaced.

【0015】[0015]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従
来の浄水処理装置においては、原水の段階で濁度が低い
場合、分離膜の破損により膜供給水が膜ろ過水に混入し
ても濁度の変化が少なく、混入する膜供給水の量がかな
り多くなるまで膜供給水の混入を検出することができな
い。
However, in the above conventional water treatment apparatus, when the turbidity is low at the stage of the raw water, the turbidity of the membrane supply water is mixed even if the membrane supply water is mixed into the membrane filtration water due to breakage of the separation membrane. The change is small and it is not possible to detect the mixing of the membrane supply water until the amount of the mixed membrane supply water becomes considerably large.

【0016】また、濁度計25には光センサが使用さ
れ、光の透過度によって濁度を測定するようになってい
るため、膜ろ過水に気泡などが混入すると、見掛け上の
濁度が高くなり、濁度計25が誤動作してしまう。そし
て、膜モジュール16の逆圧洗浄時などに圧損を測定
し、圧損の異常の有無によって分離膜の破損を検出する
こともできるが、圧損の異常は分離膜が破損した時以外
でも生じ得るため、膜供給水の混入を確実に検出するこ
とができない。
Since an optical sensor is used for the turbidity meter 25 and the turbidity is measured by the light transmittance, if bubbles or the like are mixed in the membrane filtered water, the apparent turbidity is reduced. The turbidity meter 25 malfunctions. Then, the pressure loss is measured at the time of back pressure washing of the membrane module 16 and the like, and the breakage of the separation membrane can be detected by the presence or absence of the abnormality of the pressure loss. In addition, it is impossible to reliably detect the mixing of the membrane supply water.

【0017】本発明は、前記従来の浄水処理装置の問題
点を解決して、膜供給水の混入を迅速にかつ正確に検出
することができる浄水処理装置を提供することを目的と
する。
An object of the present invention is to solve the problems of the conventional water purification apparatus and to provide a water purification apparatus capable of quickly and accurately detecting the mixing of membrane supply water.

【0018】[0018]

【課題を解決するための手段】そのために、本発明の浄
水処理装置においては、分離膜によって高圧側及び低圧
側が分離され、供給された膜供給水を高圧側に受け、前
記膜供給水の不純物を分離して低圧側から膜ろ過水を排
出する膜モジュールを有する。
For this purpose, in the water treatment apparatus of the present invention, the high pressure side and the low pressure side are separated by a separation membrane, the supplied membrane supply water is received on the high pressure side, and the impurity of the membrane supply water is removed. And a membrane module for separating membrane filtered water from the low pressure side.

【0019】また、該膜モジュールの低圧側に配設さ
れ、膜ろ過水の濁度を測定する濁度測定手段と、前記膜
モジュールの高圧側に配設され、衛生上無害な濁質を膜
供給水に添加する濁質供給装置とを有する。本発明の他
の浄水処理装置においては、分離膜によって高圧側及び
低圧側が分離され、供給された膜供給水を高圧側に受
け、前記膜供給水の不純物を分離して低圧側から膜ろ過
水を排出する膜モジュールを複数備えた膜モジュール装
置を有する。
Further, a turbidity measuring means is provided on the low pressure side of the membrane module and measures the turbidity of the membrane filtration water. And a turbidity supply device for adding to the supply water. In another water treatment apparatus of the present invention, the high pressure side and the low pressure side are separated by the separation membrane, the supplied membrane supply water is received on the high pressure side, the impurities of the membrane supply water are separated, and the membrane filtration water is separated from the low pressure side. And a membrane module device provided with a plurality of membrane modules for discharging water.

【0020】また、該膜モジュール装置を、それぞれ少
なくとも一つの膜モジュールから成る複数のブロックに
分割し、膜モジュールの低圧側において各ブロックごと
に膜ろ過水をサンプリングする手段と、複数のサンプリ
ング手段に切換弁を介して接続され、該切換弁の切り換
えによりサンプリングされた膜ろ過水の濁度を各ブロッ
クごとに順次測定する濁度測定手段とを有する。本発明
の更に他の浄水処理装置においては、さらに、前記膜モ
ジュールの高圧側に配設され、衛生上無害な濁質を添加
する濁質供給装置を有する。
Further, the membrane module system, each divided into a plurality of blocks comprising at least one membrane module, means for sampling the membrane filtration water for each block in the low-pressure side of the membrane module, a plurality of sampling
Connected to the switching means via a switching valve, for switching the switching valve.
And a turbidity measuring means for sequentially measuring the turbidity of the membrane filtered water sampled for each block. Still another water purification apparatus of the present invention further includes a turbidity supply device disposed on the high pressure side of the membrane module for adding a harmless harmlessly turbid substance.

【0021】本発明の更に他の浄水処理装置において
は、さらに、前記膜モジュールの低圧側に配設され、前
記濁度測定手段が分離膜の破損を検出したとき、濁度測
定手段からの信号によって該当するブロックのラインを
閉鎖する手段を有する。
In still another water treatment apparatus according to the present invention, a signal from the turbidity measuring means is disposed on the low pressure side of the membrane module, and when the turbidity measuring means detects breakage of the separation membrane. Means for closing the line of the corresponding block.

【0022】[0022]

【作用】本発明によれば、前記のように浄水処理装置に
おいては、分離膜によって高圧側及び低圧側が分離さ
れ、供給された膜供給水を高圧側に受け、前記膜供給水
の不純物を分離して低圧側から膜ろ過水を排出する膜モ
ジュールを有する。
According to the present invention, as described above, in the water purification apparatus, the high pressure side and the low pressure side are separated by the separation membrane, the supplied membrane supply water is received on the high pressure side, and the impurities of the membrane supply water are separated. And a membrane module for discharging membrane filtered water from the low pressure side.

【0023】また、該膜モジュールの低圧側に配設さ
れ、膜ろ過水の濁度を測定する濁度測定手段と、前記膜
モジュールの高圧側に配設され、衛生上無害な濁質を膜
供給水に添加する濁質供給装置とを有する。この場合、
膜モジュールの高圧側において、濁質供給装置によって
衛生上無害な濁質が膜供給水に添加されるので、濁質を
添加した分だけ膜供給水の濃度が高くなり、膜供給水の
濃度が高い状態で膜ろ過水の濁度が測定される。
A turbidity measuring means disposed on the low-pressure side of the membrane module for measuring the turbidity of the membrane filtration water; And a turbidity supply device for adding to the supply water. in this case,
On the high-pressure side of the membrane module, a turbidity that is harmless to health is added to the membrane supply water by the turbidity supply device, so the concentration of the membrane supply water increases by the amount of the turbidity added, and the concentration of the membrane supply water increases. The turbidity of the membrane filtration water is measured at high conditions.

【0024】本発明の他の浄水処理装置においては、分
離膜によって高圧側及び低圧側が分離され、供給された
膜供給水を高圧側に受け、前記膜供給水の不純物を分離
して低圧側から膜ろ過水を排出する膜モジュールを複数
備えた膜モジュール装置と、該膜モジュール装置を、そ
れぞれ少なくとも一つの膜モジュールから成る複数のブ
ロックに分割し、膜モジュールの低圧側において各ブロ
ックごとに膜ろ過水をサンプリングする手段と、前記膜
モジュールに共通に配設され、サンプリングされた膜ろ
過水の濁度を各ブロックごとに順次測定する濁度測定手
段とを有する。
In another water treatment apparatus of the present invention, the high pressure side and the low pressure side are separated by the separation membrane, the supplied membrane supply water is received on the high pressure side, and the impurities of the membrane supply water are separated from the low pressure side. A membrane module device provided with a plurality of membrane modules for discharging membrane filtered water, and the membrane module device is divided into a plurality of blocks each including at least one membrane module, and the membrane filtration is performed for each block on the low pressure side of the membrane module. There is provided a means for sampling water, and a turbidity measuring means which is arranged in common with the membrane module and sequentially measures the turbidity of the sampled membrane filtered water for each block.

【0025】この場合、膜モジュールの低圧側において
各ブロックごとに膜ろ過水がサンプリングされ、濁度測
定手段が、サンプリングされた膜ろ過水の濁度を各ブロ
ックごとに順次測定する。したがって、前記膜モジュー
ルのうちの一つの膜モジュールの分離膜が破損し、膜ろ
過水に膜供給水が混入した場合、膜モジュールから排出
された時点の膜ろ過水の濁度は高いが、膜ろ過水は、そ
の後、他の膜モジュールから排出された膜ろ過水と混合
されるので、希釈されて濃度が低くなってしまう。とこ
ろが、膜ろ過水は、他の膜モジュールから排出された膜
ろ過水と混合される前の段階でサンプリングされるの
で、膜供給水の濃度が高い状態で膜ろ過水の濁度を測定
することができる。
In this case, the membrane filtered water is sampled for each block on the low pressure side of the membrane module, and the turbidity measuring means sequentially measures the turbidity of the sampled membrane filtered water for each block. Therefore, when the separation membrane of one of the membrane modules is damaged and the membrane supply water is mixed with the membrane filtration water, the turbidity of the membrane filtration water at the time when the membrane filtration water is discharged from the membrane module is high. The filtered water is subsequently mixed with the membrane filtered water discharged from another membrane module, so that it is diluted to have a low concentration. However, since the membrane filtered water is sampled before being mixed with the membrane filtered water discharged from other membrane modules, it is necessary to measure the turbidity of the membrane filtered water in a state where the concentration of the membrane supply water is high. Can be.

【0026】本発明の更に他の浄水処理装置において
は、さらに、前記膜モジュールの高圧側に配設され、衛
生上無害な濁質を添加する濁質供給装置を有する。この
場合、濁質を添加した分だけ膜供給水の濃度が高くなる
ので、膜供給水の濃度が高い状態で膜ろ過水の濁度を測
定することができる。
Still another water purification apparatus of the present invention further comprises a turbidity supply device disposed on the high pressure side of the membrane module for adding a harmless harmless turbidity. In this case, the turbidity of the membrane filtration water can be measured in a state where the concentration of the membrane supply water is high because the concentration of the membrane supply water is increased by an amount corresponding to the addition of the turbid substance.

【0027】本発明の更に他の浄水処理装置において
は、さらに、前記膜モジュールの低圧側に配設され、前
記濁度測定手段が分離膜の破損を検出したとき、濁度測
定手段からの信号によって該当するブロックのラインを
閉鎖する手段を有する。この場合、前記濁度測定手段が
分離膜の破損を検出すると、該当するブロックのライン
が閉鎖される。
In still another water treatment apparatus according to the present invention, a signal from the turbidity measuring means is provided on the low pressure side of the membrane module, and when the turbidity measuring means detects breakage of the separation membrane. Means for closing the line of the corresponding block. In this case, when the turbidity measuring means detects the breakage of the separation membrane, the line of the corresponding block is closed.

【0028】[0028]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照し
ながら詳細に説明する。図1は本発明の実施例を示す浄
水処理装置のブロック図である。図において、11は原
水を受けて溜める原水槽、13は図示しない前処理設備
において前処理が終了した原水を膜供給水として受け、
また、浄水処理が終了して不純物が濃縮された膜供給水
を受けて溜める膜供給水槽、15は該膜供給水槽13か
ら膜供給水を受けて不純物を分離する膜モジュール装置
である。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram of a water purification apparatus showing an embodiment of the present invention. In the figure, reference numeral 11 denotes a raw water tank for receiving and storing raw water, 13 denotes raw water which has been subjected to pretreatment in a pretreatment facility (not shown) as membrane supply water,
Further, a membrane supply water tank for receiving and storing the membrane supply water in which impurities are concentrated after the water purification treatment is completed, and a membrane module device 15 for receiving the membrane supply water from the membrane supply water tank 13 and separating the impurities.

【0029】該膜モジュール装置15は複数の膜モジュ
ール16を並列に接続して形成され、膜供給水から不純
物を分離して膜ろ過水を排出する。前記膜モジュール装
置15は、それぞれ少なくとも一つの膜モジュール16
から成るn個(例えば、5〜10個)のブロック15a
〜15nに分割される。前記膜供給水は主ラインLaを
通って副ラインLbに分流され、該副ラインLbを通っ
て各膜モジュール16に供給される。また、膜ろ過水は
副ラインLcを通って主ラインLdに合流し排出され、
一方、不純物が濃縮された膜供給水は還流ラインLeを
通って前記膜供給水槽13に還流され循環させられる。
なお、該還流ラインLeには図示しない分離槽が配設さ
れていて、膜供給水中の不純物が多くなった場合に不純
物を分離して回収することができる。
The membrane module device 15 is formed by connecting a plurality of membrane modules 16 in parallel, separates impurities from the membrane supply water, and discharges the membrane filtered water. The membrane module device 15 comprises at least one membrane module 16
(For example, 5 to 10) blocks 15a composed of
~ 15n. The membrane supply water is diverted to the sub-line Lb through the main line La, and is supplied to each membrane module 16 through the sub-line Lb. Further, the membrane filtered water joins the main line Ld through the sub line Lc and is discharged,
On the other hand, the membrane supply water in which the impurities are concentrated is returned to the membrane supply tank 13 through the reflux line Le and circulated.
Note that a separation tank (not shown) is provided in the reflux line Le, and when impurities in the membrane supply water increase, the impurities can be separated and collected.

【0030】また、18は前記膜モジュール装置15か
ら主ラインLdを介して排出された膜ろ過水を受けて溜
める膜ろ過水槽であり、該膜ろ過水槽18から排出され
た膜ろ過水は図示しない塩素混和池に供給されて殺菌処
理が施され、その後処理水として排出される。20は圧
力を加えて膜供給水を供給するためのポンプ、21は膜
ろ過水を排出するためのポンプである。
Reference numeral 18 denotes a membrane filtration tank for receiving and storing the membrane filtration water discharged from the membrane module device 15 via the main line Ld. The membrane filtration water discharged from the membrane filtration tank 18 is not shown. The water is supplied to the chlorine mixing pond and sterilized, and then discharged as treated water. 20 is a pump for applying pressure to supply the membrane supply water, and 21 is a pump for discharging the membrane filtration water.

【0031】前記膜モジュール装置15の各膜モジュー
ル16は、円筒状又は箱状の容器の中に各種形状の分離
膜を収容して形成されており、該分離膜を形状で分類す
ると、シート状で平坦な平膜、ひも状で中空の中空糸
膜、径が大きい管状膜等がある。また、分離膜を材質で
分類すると、ポリスルホン、ポリプロピレン、ポリエー
テルスルホン等の合成高分子で形成された有機膜と、ア
ルミナ、アルミニウムシリケート、磁器質等の無機系の
素材で形成された無機膜がある。
Each membrane module 16 of the membrane module device 15 is formed by accommodating separation membranes of various shapes in a cylindrical or box-shaped container. And flat flat membranes, string-shaped hollow hollow fiber membranes, and large-diameter tubular membranes. When the separation membrane is classified by material, an organic film formed of a synthetic polymer such as polysulfone, polypropylene, and polyethersulfone, and an inorganic film formed of an inorganic material such as alumina, aluminum silicate, and porcelain can be used. is there.

【0032】さらに、分離膜を機能で分類すると、大き
さが0.01〜数ミクロン程度の懸濁性物質、コロイド
等の微粒子及び微生物を分離する精密ろ過膜、分子量が
数百〜数百万程度の高分子量物質から成る溶質及び粒子
を分離する限外ろ過膜、分子量が数十〜数千程度の低分
子量物質から成る溶質及び粒子を分離する逆浸透膜等が
ある。
Further, when the separation membranes are classified according to their functions, microfiltration membranes for separating fine particles such as suspended substances and colloids having a size of about 0.01 to several microns and microorganisms, and having a molecular weight of several hundreds to several millions There are an ultrafiltration membrane for separating solutes and particles composed of high molecular weight substances, and a reverse osmosis membrane for separating solutes and particles composed of low molecular weight substances having molecular weights of about several tens to several thousands.

【0033】そして、前記分離膜の高圧側に圧力が加え
られた膜供給水を供給すると、分離膜によって不純物が
分離され、分離膜の低圧側において不純物が除去された
膜ろ過水を得ることができる。該膜ろ過水は膜モジュー
ル16から排出され、一方、分離膜を通らない不純物が
濃縮された膜供給水は、前記膜供給水槽13に還流され
循環させられる。なお、膜供給水を膜供給水槽13に還
流することなく、そのまま排出することもできる。
When the membrane supply water under pressure is supplied to the high pressure side of the separation membrane, impurities are separated by the separation membrane, and membrane filtration water from which the impurities are removed at the low pressure side of the separation membrane is obtained. it can. The membrane filtration water is discharged from the membrane module 16, while the membrane supply water in which impurities that do not pass through the separation membrane are concentrated is returned to the membrane supply water tank 13 and circulated. In addition, the membrane supply water can be discharged as it is without refluxing to the membrane supply water tank 13.

【0034】ところで、前記分離膜の厚さは有機膜の場
合0.1〔mm〕程度であり、無機膜の場合数ミリ程度
である。これに対して、前記分離膜において膜供給水に
加えられる圧力は、精密ろ過膜の場合20〜200〔k
Pa/cm2 〕程度であり、限外ろ過膜の場合50〜5
00〔kPa/cm2 〕程度であってかなり高く、長時
間使用していると分離膜が破損してしまう。
The thickness of the separation film is about 0.1 [mm] in the case of an organic film and about several mm in the case of an inorganic film. On the other hand, the pressure applied to the membrane supply water in the separation membrane is 20 to 200 [k
Pa / cm 2 ], and 50 to 5 in the case of an ultrafiltration membrane.
It is about 00 [kPa / cm 2 ], which is quite high, and if used for a long time, the separation membrane will be damaged.

【0035】その場合、全く浄水処理が施されていない
膜供給水が低圧側に流出して、膜ろ過水内に混入してし
まう。そこで、膜モジュール装置15の低圧側の副ライ
ンLcに濁度測定手段を配設し、主ラインLdに供給さ
れる前の膜ろ過水の濁度を測定することによって、膜供
給水の混入を検出し、分離膜の破損を知るようになって
いる。
In this case, the membrane supply water that has not been subjected to any water purification treatment flows out to the low-pressure side and mixes into the membrane filtration water. Therefore, turbidity measuring means is provided in the sub-line Lc on the low pressure side of the membrane module device 15, and the turbidity of the membrane filtered water before being supplied to the main line Ld is measured, so that the mixing of the membrane supply water is prevented. It detects and detects the breakage of the separation membrane.

【0036】そのため、各副ラインLcに濁度計ライン
Lfを接続し、該濁度計ラインLfを一台の濁度計31
に接続して、該濁度計31によって膜ろ過水の濁度を測
定するようにしている。前記濁度計31による濁度の測
定は、各ブロック15a〜15nごとに行われ、n個の
監視系列が形成される。そのため、前記濁度計ラインL
fには、図示しない自動切換弁が配設され、該自動切換
弁によって各ブロック15a〜15nを切り換え、膜ろ
過水を順にサンプリングして濁度を測定する。
Therefore, a turbidimeter line Lf is connected to each sub-line Lc, and the turbidimeter line Lf is connected to one turbidimeter 31.
And the turbidity meter 31 measures the turbidity of the membrane filtered water. The measurement of turbidity by the turbidimeter 31 is performed for each of the blocks 15a to 15n, and n monitoring sequences are formed. Therefore, the turbidimeter line L
At f, an automatic switching valve (not shown) is arranged, and the blocks 15a to 15n are switched by the automatic switching valve, and the turbidity is measured by sequentially sampling the membrane filtered water.

【0037】この場合、各環視系列にアクセスして膜ろ
過水をサンプリングするための時間は15秒〜1分程度
とされる。例えば、図に示すように5個の膜モジュール
16で各ブロック15a〜15nを形成し、該ブロック
15a〜15nを5個並設して膜モジュール装置15を
形成した場合、1個の環視系列についてのサンプリング
時間を30秒に設定すると、一巡時間は2.5分とな
る。すなわち、いずれかの膜モジュール16の分離膜が
破損した後、遅くとも3分以内には該当するブロック1
5a〜15nの副ラインLcを閉鎖することができる。
In this case, the time required to access each of the circular visual sequences and sample the membrane filtered water is about 15 seconds to 1 minute. For example, as shown in the figure, when five blocks 15a to 15n are formed by five membrane modules 16 and five blocks 15a to 15n are juxtaposed to form the membrane module device 15, one ring sequence is performed. Is set to 30 seconds, the cycle time is 2.5 minutes. That is, after the separation membrane of any one of the membrane modules 16 is broken, the corresponding block 1 is within 3 minutes at the latest.
The sub-lines Lc of 5a to 15n can be closed.

【0038】したがって、いずれかのブロック15a〜
15nにおいて膜モジュール16の分離膜が破損して膜
供給水が膜ろ過水に混入しても、全体の浄水処理量に対
して極めて微少量であるため、水質基準の濁度を超える
ことはない。そのため、各副ラインLcに自動塞止(そ
くし)弁33が配設され、前記濁度計31からの信号に
よって遮断される。
Therefore, any of the blocks 15a to 15a
Even if the separation membrane of the membrane module 16 is damaged at 15n and the membrane supply water is mixed into the membrane filtration water, the turbidity does not exceed the water quality standard turbidity because the amount is extremely small with respect to the entire purified water treatment amount. . Therefore, an automatic closing valve 33 is provided in each sub line Lc, and is shut off by a signal from the turbidity meter 31.

【0039】ところで、ある膜モジュール16の分離膜
が破損し膜ろ過水に膜供給水が混入した場合、該膜モジ
ュール16の副ラインLcに排出された時点の膜ろ過水
の濁度は高いが、主ラインLdに合流して他の膜モジュ
ール16から排出された膜ろ過水と混合されると、膜供
給水は希釈されて濃度が低下してしまう。ところが、本
発明においては、主ラインLdに供給される前の段階で
濁度計ラインLfによって膜ろ過水をサンプリングし、
該膜ろ過水の濁度を前記濁度計31によって測定するよ
うになっている。したがって、膜供給水の濃度が高い状
態で膜ろ過水の濁度を測定することができるため、濁度
計31が分離膜の破損を検出する破損検出濁度を高く設
定することができ、膜ろ過水に気泡が混入した場合など
に濁度計31が誤動作するのを防止することができる。
When the separation membrane of a certain membrane module 16 is damaged and the membrane supply water is mixed into the membrane filtration water, the turbidity of the membrane filtration water at the time when the membrane filtration water is discharged to the sub-line Lc of the membrane module 16 is high. When it is mixed with the membrane filtered water discharged from the other membrane module 16 after being merged with the main line Ld, the membrane supply water is diluted to lower the concentration. However, in the present invention, the membrane filtered water is sampled by the turbidity meter line Lf before being supplied to the main line Ld,
The turbidity of the membrane filtration water is measured by the turbidity meter 31. Therefore, since the turbidity of the membrane filtration water can be measured in a state where the concentration of the membrane supply water is high, the turbidity meter 31 can set the damage detection turbidity for detecting the breakage of the separation membrane to be high. The turbidity meter 31 can be prevented from malfunctioning when bubbles are mixed in the filtered water.

【0040】また、膜モジュール装置15の高圧側、例
えば膜供給水槽13に濁質供給装置30を接続し、膜供
給水槽13内の膜供給水に衛生上無害な濁質を所定の濃
度になるように添加するようにしている。そして、前記
濁質としてはカオリン、ケイソウ土等が使用され、濃度
は20〜200〔mg/l〕とする。該濁質は膜モジュ
ール装置15の各膜モジュール16から還流ラインLe
を通って膜供給水槽13に還流されるため、原則的には
追加する必要はない。
Further, a turbidity supply device 30 is connected to the high pressure side of the membrane module device 15, for example, the membrane supply water tank 13, so that sanitary harmless turbidity in the membrane supply water in the membrane supply water tank 13 becomes a predetermined concentration. So that it is added. Kaolin, diatomaceous earth or the like is used as the turbid substance, and the concentration is 20 to 200 [mg / l]. The suspended matter is supplied from each membrane module 16 of the membrane module device 15 to the reflux line Le.
Since the water is returned to the membrane supply water tank 13 through the tank, there is no need to add it in principle.

【0041】このように前記濁質を膜供給水に添加する
ことによって、濁質の分だけ膜供給水の濃度を高くし、
膜モジュール16の分離膜が破損したときの膜ろ過水の
濁度を高くすることができる。したがって、破損検出濁
度を高く設定することができ、膜ろ過水に気泡が混入し
た場合などに濁度計31が誤動作するのを防止すること
ができる。
In this way, by adding the turbid substance to the membrane feed water, the concentration of the membrane feed water is increased by the amount of the turbid substance,
The turbidity of the membrane filtration water when the separation membrane of the membrane module 16 is broken can be increased. Therefore, the damage detection turbidity can be set high, and it is possible to prevent the turbidity meter 31 from malfunctioning when bubbles are mixed into the membrane filtered water.

【0042】本実施例においては、前記濁度計31の破
損検出濁度は5〜15度程度に設定される。こうするこ
とによって、自動塞止弁33が遮断される時の膜供給水
の濃度が高くなるが、主ラインLdにおいては膜供給水
が他の膜モジュール16からの膜ろ過水によって希釈さ
れ濃度が低くなるため、膜路ろ過水の濁度を水質基準の
限度以内に納めることができる。
In this embodiment, the damage detection turbidity of the turbidimeter 31 is set to about 5 to 15 degrees. By doing so, the concentration of the membrane supply water when the automatic closing valve 33 is shut off increases. However, in the main line Ld, the membrane supply water is diluted by the membrane filtration water from the other membrane module 16 to reduce the concentration. Since it becomes low, the turbidity of the membrane filtration water can be kept within the limit of the water quality standard.

【0043】また、精密ろ過膜の場合、分離膜の孔の径
は0.01〜数ミクロンであるのに対して、原水中の不
純物は大きさが1ミクロン以下のものが多く、前記分離
膜の孔に入って目詰まりを発生することがある。ところ
が、前記濁質としてカオリンやケイソウ土を使用した場
合、大きさが数ミクロン〜数十ミクロンであるため分離
膜の表面にケーク層を形成する。したがって、ボディフ
ィード効果によって目詰まりを軽減させることができ
る。
In the case of a microfiltration membrane, the pore diameter of the separation membrane is 0.01 to several microns, whereas impurities in raw water are often less than 1 micron in size. Clogging may occur by entering the holes. However, when kaolin or diatomaceous earth is used as the turbid substance, a cake layer is formed on the surface of the separation membrane because the size is several microns to several tens microns. Therefore, clogging can be reduced by the body feed effect.

【0044】なお、本発明は前記実施例に限定されるも
のではなく、本発明の趣旨に基づいて種々変形すること
が可能であり、それらを本発明の範囲から排除するもの
ではない。
It should be noted that the present invention is not limited to the above-described embodiments, but can be variously modified based on the gist of the present invention, and they are not excluded from the scope of the present invention.

【0045】[0045]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ
れば、浄水処理装置においては、分離膜によって高圧側
及び低圧側が分離され、供給された膜供給水を高圧側に
受け、前記膜供給水の不純物を分離して低圧側から膜ろ
過水を排出する膜モジュールを有する。
As described in detail above, according to the present invention, in the water purification treatment apparatus, the high pressure side and the low pressure side are separated by the separation membrane, and the supplied membrane supply water is received by the high pressure side, It has a membrane module that separates impurities in the feed water and discharges the membrane filtered water from the low pressure side.

【0046】また、該膜モジュールの低圧側に配設さ
れ、膜ろ過水の濁度を測定する濁度測定手段と、前記膜
モジュールの高圧側に配設され、衛生上無害な濁質を膜
供給水に添加する濁質供給装置とを有する。この場合、
濁質を添加した分だけ膜供給水の濃度が高くなり、膜供
給水の濃度が高い状態で膜ろ過水の濁度を測定すること
ができる。
Further, a turbidity measuring means provided on the low-pressure side of the membrane module for measuring the turbidity of the membrane filtration water; And a turbidity supply device for adding to the supply water. in this case,
The concentration of the membrane supply water increases by the amount of the turbid matter added, and the turbidity of the membrane filtration water can be measured in a state where the concentration of the membrane supply water is high.

【0047】したがって、分離膜が破損して膜供給水が
膜ろ過水に混入した場合、膜供給水の膜ろ過水への混入
を迅速に検出することができる。また、破損検出濁度を
高く設定することができるので、膜ろ過水に気泡が混入
した場合等に濁度測定手段が誤動作するのを防止するこ
とができる。その結果、膜供給水の膜ろ過水への混入を
正確に検出することができる。本発明の他の浄水処理装
置においては、分離膜によって高圧側及び低圧側が分離
され、供給された膜供給水を高圧側に受け、前記膜供給
水の不純物を分離して低圧側から膜ろ過水を排出する膜
モジュールを複数備えた膜モジュール装置と、該膜モジ
ュール装置を、それぞれ少なくとも一つの膜モジュール
から成る複数のブロックに分割し、膜モジュールの低圧
側において各ブロックごとに膜ろ過水をサンプリングす
る手段と、前記膜モジュールに共通に配設され、サンプ
リングされた膜ろ過水の濁度を各ブロックごとに順次測
定する濁度測定手段とを有する。
Therefore, when the separation membrane is damaged and the membrane supply water is mixed into the membrane filtration water, the mixture of the membrane supply water into the membrane filtration water can be detected quickly. Further, since the damage detection turbidity can be set high, it is possible to prevent the turbidity measuring means from malfunctioning when bubbles are mixed into the membrane filtered water. As a result, it is possible to accurately detect the mixing of the membrane supply water with the membrane filtration water. In another water treatment apparatus of the present invention, the high pressure side and the low pressure side are separated by the separation membrane, the supplied membrane supply water is received on the high pressure side, the impurities of the membrane supply water are separated, and the membrane filtration water is separated from the low pressure side. Membrane device having a plurality of membrane modules for discharging water, and dividing the membrane module device into a plurality of blocks each including at least one membrane module, and sampling the membrane filtered water for each block on the low pressure side of the membrane module. And a turbidity measuring means commonly disposed in the membrane module and sequentially measuring the turbidity of the sampled membrane filtered water for each block.

【0048】この場合、膜ろ過水が、他の膜モジュール
から排出された膜ろ過水と混合される前の段階でサンプ
リングされるので、分離膜が破損して膜供給水が膜ろ過
水に混入した場合、膜供給水の濃度が高い状態で膜ろ過
水の濁度を測定することができる。
In this case, since the membrane filtered water is sampled before being mixed with the membrane filtered water discharged from another membrane module, the separation membrane is broken and the membrane supply water is mixed with the membrane filtered water. In this case, the turbidity of the membrane filtration water can be measured in a state where the concentration of the membrane supply water is high.

【0049】したがって、膜供給水の膜ろ過水への混入
を迅速に検出することができる。また、破損検出濁度を
高く設定することができるので、膜ろ過水に気泡が混入
した場合等に濁度測定手段が誤動作するのを防止するこ
とができる。その結果、膜供給水の膜ろ過水への混入を
正確に検出することができる。本発明の更に他の浄水処
理装置においては、さらに、前記膜モジュールの高圧側
に配設され、衛生上無害な濁質を添加する濁質供給装置
を有する。この場合、濁質を添加した分だけ膜供給水の
濃度が高くなるので、膜供給水の濃度が高い状態で膜ろ
過水の濁度を測定することができる。
Therefore, it is possible to quickly detect mixing of the membrane supply water into the membrane filtration water. Further, since the damage detection turbidity can be set high, it is possible to prevent the turbidity measuring means from malfunctioning when bubbles are mixed into the membrane filtered water. As a result, it is possible to accurately detect the mixing of the membrane supply water with the membrane filtration water. Still another water purification apparatus of the present invention further includes a turbidity supply device disposed on the high pressure side of the membrane module for adding a harmless harmlessly turbid substance. In this case, the turbidity of the membrane filtration water can be measured in a state where the concentration of the membrane supply water is high because the concentration of the membrane supply water is increased by an amount corresponding to the addition of the turbid substance.

【0050】したがって、分離膜が破損して膜供給水が
膜ろ過水に混入した場合、膜供給水の膜ろ過水への混入
を迅速に検出することができる。また、破損検出濁度を
高く設定することができるので、膜ろ過水に気泡が混入
した場合等に濁度測定手段が誤動作するのを防止するこ
とができる。その結果、膜供給水の膜ろ過水への混入を
正確に検出することができる。本発明の更に他の浄水処
理装置においては、さらに、前記膜モジュールの低圧側
に配設され、前記濁度測定手段が分離膜の破損を検出し
たとき、濁度測定手段からの信号によって該当するブロ
ックのラインを閉鎖する手段を有する。この場合、該当
するブロック以外のブロックのラインは閉鎖されないの
で、浄水処理装置の運転を継続することができる。
Therefore, when the separation membrane is damaged and the membrane supply water is mixed into the membrane filtration water, the contamination of the membrane supply water into the membrane filtration water can be detected quickly. Further, since the damage detection turbidity can be set high, it is possible to prevent the turbidity measuring means from malfunctioning when bubbles are mixed into the membrane filtered water. As a result, it is possible to accurately detect the mixing of the membrane supply water with the membrane filtration water. In still another water purification treatment apparatus of the present invention, when the turbidity measuring means is disposed on the low pressure side of the membrane module and detects breakage of the separation membrane, the turbidity measuring means corresponds to a signal from the turbidity measuring means. Means for closing the line of the block. In this case, since the lines of the blocks other than the corresponding block are not closed, the operation of the water purification treatment device can be continued.

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

【図1】本発明の実施例を示す浄水処理装置のブロック
図である。
FIG. 1 is a block diagram of a water purification apparatus showing an embodiment of the present invention.

【図2】従来の分離膜を使用した浄水処理装置のブロッ
ク図である。
FIG. 2 is a block diagram of a conventional water purification apparatus using a separation membrane.

【図3】従来の浄水処理装置における濁度測定装置を示
す図である。
FIG. 3 is a diagram showing a turbidity measuring device in a conventional water purification apparatus.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

15 膜モジュール装置 15a〜15n ブロック 16 膜モジュール 30 濁質供給装置 31 濁度計 33 自動塞止弁 Lc 副ライン Lf 濁度計ライン Reference Signs List 15 membrane module device 15a to 15n block 16 membrane module 30 turbidity supply device 31 turbidity meter 33 automatic closing valve Lc sub-line Lf turbidity meter line

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 (a)分離膜によって高圧側及び低圧側
が分離され、供給された膜供給水を高圧側に受け、前記
膜供給水の不純物を分離して低圧側から膜ろ過水を排出
する膜モジュールと、 (b)該膜モジュールの低圧側に配設され、膜ろ過水の
濁度を測定する濁度測定手段と、 (c)前記膜モジュールの高圧側に配設され、衛生上無
害な濁質を膜供給水に添加する濁質供給装置とを有する
ことを特徴とする浄水処理装置。
(1) A high pressure side and a low pressure side are separated by a separation membrane, the supplied membrane supply water is received on a high pressure side, impurities of the membrane supply water are separated, and membrane filtration water is discharged from the low pressure side. A membrane module; (b) a turbidity measuring means arranged on the low pressure side of the membrane module for measuring the turbidity of the membrane filtered water; and (c) a turbidity measurement means arranged on the high pressure side of the membrane module. And a turbidity supply device for adding a turbidity to the membrane supply water.
【請求項2】 (a)分離膜によって高圧側及び低圧側
が分離され、供給された膜供給水を高圧側に受け、前記
膜供給水の不純物を分離して低圧側から膜ろ過水を排出
する膜モジュールを複数備えた膜モジュール装置と、 (b)該膜モジュール装置を、それぞれ少なくとも一つ
の膜モジュールから成る複数のブロックに分割し、膜モ
ジュールの低圧側において各ブロックごとに膜ろ過水を
サンプリングする手段と、 (c)複数のサンプリング手段に切換弁を介して接続さ
れ、該切換弁の切り換えによりサンプリングされた膜ろ
過水の濁度を各ブロックごとに順次測定する濁度測定手
段とを有することを特徴とする浄水処理装置。
2. (a) The high pressure side and the low pressure side are separated by a separation membrane, the supplied membrane supply water is received on the high pressure side, the impurities of the membrane supply water are separated, and the membrane filtrate is discharged from the low pressure side. A membrane module device having a plurality of membrane modules; and (b) dividing the membrane module device into a plurality of blocks each including at least one membrane module, and sampling membrane filtered water for each block on the low pressure side of the membrane module. (C) connected to a plurality of sampling means via a switching valve.
And a turbidity measuring means for sequentially measuring the turbidity of the membrane filtered water sampled by switching the switching valve for each block.
【請求項3】 前記膜モジュールの高圧側に配設され、
衛生上無害な濁質を添加する濁質供給装置を有する請求
項2に記載の浄水処理装置。
3. A high pressure side of the membrane module,
The water purification treatment device according to claim 2, further comprising a turbidity supply device for adding a harmless harmless turbidity.
【請求項4】 前記膜モジュールの低圧側に配設され、
前記濁度測定手段が分離膜の破損を検出したとき、濁度
測定手段からの信号によって該当するブロックのライン
を閉鎖する手段を有する請求項2に記載の浄水処理装
置。
4. A device, disposed on a low pressure side of the membrane module,
3. The water treatment apparatus according to claim 2, further comprising a unit that closes a line of a corresponding block by a signal from the turbidity measuring unit when the turbidity measuring unit detects breakage of the separation membrane.
JP5110390A 1993-05-12 1993-05-12 Water purification equipment Expired - Fee Related JP3028447B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP5110390A JP3028447B2 (en) 1993-05-12 1993-05-12 Water purification equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP5110390A JP3028447B2 (en) 1993-05-12 1993-05-12 Water purification equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH06320157A JPH06320157A (en) 1994-11-22
JP3028447B2 true JP3028447B2 (en) 2000-04-04

Family

ID=14534600

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP5110390A Expired - Fee Related JP3028447B2 (en) 1993-05-12 1993-05-12 Water purification equipment

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3028447B2 (en)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10202010A (en) * 1997-01-21 1998-08-04 Japan Organo Co Ltd Water treatment device
NL1013701C2 (en) * 1999-11-30 2001-06-01 Norit Membraan Tech Bv Performance determination of a filter.
JP2001269552A (en) * 2000-03-24 2001-10-02 Kurita Water Ind Ltd Method and device for membrane separation
FR2809636B1 (en) * 2000-06-02 2003-01-24 Vivendi METHOD FOR MONITORING THE INTEGRITY OF A MODULE, OR A MODULE SYSTEM, NANOFILTRATION OR REVERSE OSMOSIS
JP4518962B2 (en) * 2005-01-12 2010-08-04 株式会社日立製作所 Membrane filtration device
JP4016352B2 (en) * 2005-06-30 2007-12-05 株式会社日立製作所 Membrane filtration device
JP4765929B2 (en) * 2006-12-22 2011-09-07 栗田工業株式会社 Method for improving rejection rate of permeable membrane, permeable membrane treatment method, and permeable membrane device
JP5055146B2 (en) * 2007-08-27 2012-10-24 株式会社日立製作所 Membrane filtration device and membrane damage detection method of membrane filtration device
EP2088127A1 (en) * 2008-02-11 2009-08-12 Sansystems Bioline GesmbH Ultra-filtration method for raw water to create drinking water with integrated method for recognising capillary defects
JP4900328B2 (en) * 2008-06-18 2012-03-21 トヨタ自動車株式会社 Abnormality judgment device for fuel separator
US8991235B2 (en) 2009-05-07 2015-03-31 Dow Global Technologies Llc Method of testing membranes and membrane-based systems
JP5137935B2 (en) * 2009-12-07 2013-02-06 三井造船株式会社 Membrane treatment equipment for ballast water treatment
JP5113876B2 (en) * 2010-04-24 2013-01-09 水道機工株式会社 Membrane damage detection method and membrane filtration equipment
DE102010046988B4 (en) 2010-09-30 2019-06-13 Sartorius Stedim Biotech Gmbh Method and device for monitoring a plurality of parallel filtration systems by means of turbidity measurement
JP5281183B2 (en) * 2012-10-05 2013-09-04 三井造船株式会社 Replacement method of membrane cartridge used in membrane treatment equipment for ballast water treatment
TW202003832A (en) * 2018-05-04 2020-01-16 美商健臻公司 Perfusion bioreactor with filtration systems

Also Published As

Publication number Publication date
JPH06320157A (en) 1994-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3028447B2 (en) Water purification equipment
KR101810814B1 (en) Ultra filtration unit and water purifying system having the same
CN101646482B (en) Method of membrane separation and membrane separation apparatus
JPH11319516A (en) Water filtration apparatus and method for operating the same
Cabassud et al. Ultrafiltration as a nonpolluting alternative to traditional clarification in water treatment
JP3202532B2 (en) Film damage detection method and device
JP5595956B2 (en) Evaluation method of fouling of separation membrane and operation method of membrane separation equipment
JP2006272256A (en) Membrane separation apparatus and membrane separation method
KR100949658B1 (en) Fluid treatment equipment using filtering membrane
JP3401541B2 (en) Membrane separation device and its operation method
JP4033095B2 (en) Membrane filtration device membrane damage detection method and apparatus therefor
JP2000342937A (en) Device and method for detecting membrane damage of hollow fiber membrane filter apparatus
KR101522254B1 (en) Two stage membrane filtration system having flexible recovery ratio and operation method thereof
JPH11169851A (en) Water filter and its operation
EP3056259B1 (en) Device for measuring membrane fouling index
JP2000042307A (en) Water purification plant water treatment system
JPH10128086A (en) Detection of abnormality in membrane treating system and control method therefor
JPS62163707A (en) Method for preventing contamination of membrane module
JP4033094B2 (en) Method for detecting membrane damage of membrane filtration device and apparatus therefor
TW202128271A (en) Membrane filtration device
JPH11165046A (en) Defect detecting method of hollow fiber membrane module
JPH09108550A (en) Membrane separator, method for detecting leakage thereof, and operation method for the same
JPH06170365A (en) Method for purifying water in tap water system
JP3690818B2 (en) Membrane separator
JP2000350925A (en) Membrane separating device

Legal Events

Date Code Title Description
S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080204

Year of fee payment: 8

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080204

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090204

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100204

Year of fee payment: 10

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees