JP5257591B2 - 水処理方法 - Google Patents
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Description
更に、シリカの他の除去方法として、ポリ塩化アルミニウムや硫酸アルミニウム等の凝集剤でコロイドシリカを粗大化させた後、凝集分離させる方法が行われている。しかし、この方法によっても、除去対象がシリカに限定されており、ワーキングレンジが狭く、また、凝集と分離を別工程で行うため、処理装置の建設費が高くなり、設置面積も大きくなる等の問題が指摘されている。
すなわち、水道浄水の凝集剤として一般的に使用される凝集剤としては、例えば、硫酸アルミニウム(硫酸バンドともいう。一般式:Al2(SO4)3・nH2O)、PAC(ポリ塩化アルミニウム、一般式:Aln(OH)mCl3n-m)、ポリシリカ鉄、アルギン酸ナトリウム、有機高分子凝集剤等を使用することができ、また、凝集助剤としてはアルギン酸ナトリウム、ベントナイト、粉末活性炭、活性珪酸等を用いることができる。
上記酸化剤として、次亜塩素酸ナトリウムと空気とを併用し、空気を上記分離膜フィルターの下方に設置した散気手段より供給することが好ましい。
上記槽における被処理原水のHRTが5分以上であることが好ましい。
また、膜ろ過処理を組み合わせることで、使用する薬剤を酸化剤と硫酸アルミニウムといった必要最小限の薬剤に留めている。
また、このバブリングにより、攪拌器を新たに設けなくても、処理槽内の被処理原水を攪拌することができ、槽内に導入する酸化剤や硫酸アルミニウムといった薬剤を略均一に行き渡らせることが可能となり、これらの薬剤導入に伴い生じる金属酸化物を含む固形物も、被処理原水中に略均一分散することができ、酸化、析出、凝集反応も処理槽内で略均一に行うことが可能となる。この際、バブリングガスとして空気等の酸化作用を有するガス(酸化性ガス)を吹込むと、処理槽内の酸化反応を補助することが可能となり、他の酸化剤を用いている場合には、その酸化剤の添加量を減らすことが可能となるため好ましい。
また、バブリングの間隔を調整することで、処理槽内の鉄及びマンガン等の酸化物の浮遊量を調節することも可能となる。バブリングの間隔は、処理槽中の固形物の量、膜差圧の回復程度等によって決定され、特に限定されるものではない。例えば、膜閉塞の防止効果と処理槽内の反応を促進させる酸化物の浮遊量とのバランスが良好となる等の観点からは、5〜60分間散気、1〜10分間停止の間隔、更に云えば8〜10分間散気、1〜2分間停止の間隔で行うことが好ましい。また、吸引ろ過についても吸引−停止の間隔をバブリングの間隔に合わせて行うのが好ましいがこれは特に本発明を限定するものではない。
なお、ここで分離対象成分濃度とは、除去対象とする全ての水中微量成分の合計(例えば、被酸化性成分、シリカ及びヒ素を除去対象とする場合には、これら全体の合計)の濃度をいう。
分離膜フィルターの孔径(膜孔径)は、特に限定するものではないが、被酸化性成分の酸化により生じた酸化物微粒子の粒径、及び、該酸化物微粒子又は他の水中微量成分を含む凝集体の大きさ等を考慮すると、0.0001μm以上1.0μm以下、好ましくは0.005μm以上0.5μm以下であることが望ましい。膜孔径が上記範囲内にあると、透水能力、処理効率、凝集体の透過阻止能力のバランスに優れる傾向にある。
有機素材を用いた分離膜フィルターの例としては、例えば、ポリスルホン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアクリロニトリル、ポリ塩化ビニル、PTFE、又はPVDF等の有機素材から構成される中空糸膜、平膜又は管状膜等が用いられる。
また、無機素材を用いた分離膜フィルターの例としては、例えばセラミック等の無機素材で構成される管状膜又はモノリス膜等を用いることができる。単独又は複数の分離膜フィルターよりなる浸漬膜モジュールの形状としては、分離膜フィルターの開口部の全てを集水管に直結させた形状のものが用いられる。
鉄、マンガン、シリカ及び無機系有害成分を含む被処理原水は、被処理原水導入手段としての被処理原水導入配管6を介して図示しない定量ポンプにより処理槽1内に導入される。
また、この酸化反応により生じた、触媒及び/又は析出促進剤等として働くことが可能な、鉄及びマンガンの酸化物を、処理槽1内に略均一に分散することが可能となるので、処理槽1内で生じる酸化、析出、及び/又は凝集等の各種反応を略均一に行うことが可能となる。したがって、酸化反応の一層の促進、或いはシリカ等の微量成分の凝集(沈降)の一層の促進を図ることが可能となると考えられる。
制御部は、残留塩素濃度の測定値が残留塩素濃度の設定範囲の下限値より低いと判断した場合には、次亜塩素酸ナトリウムの導入量を現在供給されている量より増加するように、酸化剤導入手段を構成する定量ポンプに指示を与え、残留塩素濃度の測定値が設定範囲に収まった時に次亜塩素酸ナトリウムの導入量をそのまま固定するよう指示を送る。
また、制御部が残留塩素濃度の測定値が残留塩素濃度の設定範囲の上限値より高いと判断した場合には、現在供給されている量を減少させるように定量ポンプに指示し、残留塩素濃度の測定値が設定範囲に収まった時に次亜塩素酸ナトリウムの導入量をそのまま固定するよう指示を送る。これらの制御は、連続的に行われる。
浸漬膜モジュールの下方には散気管を配置し、酸化の補助と膜のファウリング防止を兼ねてフィルターモジュールの底部面積あたり20Nm3/m2/時で空気バブリングを行った。散気管の下方に傾斜板があり、酸化・析出・凝集体は、順次、錐形の原水槽底部に堆積したので様子を見て原水槽底部のバルブを開いて排出した。
また別に、硫酸アルミニウムを原水槽内濃度で20mg/L(Al2O3換算値)となるよう添加した。原水槽内には分画0.01μmのPVDF製浸漬型UF中空糸膜フィルターモジュールを配置し、吸引ポンプによってOUT−IN方式で30KPaのろ過差圧の下、10分吸引1分停止の間隔で膜ろ過線流速約1m3/m2/日で連続的にろ過処理を行った。HRTは30分であった。
浸漬膜モジュールの下方には散気管を配置し、酸化の補助と膜ろ過ファウリングの防止を兼ねてフィルターモジュールの底部面積あたり20Nm3/m2/時で空気バブリングを行った。散気管の下方には傾斜板を配置し、酸化・析出・凝集体は、順次、錐形の原水槽底部に堆積したので様子を見て原水槽底部のバルブを開いて排出した。
2 浸漬膜モジュール
3 ブロワ
4 散気管
5 気泡
6 被処理原水導入配管
7 酸化剤導入配管
8 硫酸アルミニウム導入配管
9 金属成分導入配管
10 処理水ポンプ
11 処理水配管
12 傾斜板
13 固形物
14 バルブ
15 残留塩素センサ
Claims (8)
- 被酸化性成分、シリカ及び無機系有害成分を含む被処理原水を貯留した槽内に浸漬した分離膜フィルターで膜ろ過を行い、処理水を得る水処理方法であって、
前記被酸化性成分として鉄が被処理原水中に0.5mg/L以上含まれ、前記無機系有害成分がヒ素であり、
前記被処理原水を酸化剤及び硫酸アルミニウムで処理した後、生じた固形物を前記槽内の前記分離膜フィルターにより固液分離することで、前記被酸化性成分、シリカ及び無機系有害成分を一括除去することを特徴とする水処理方法。 - 前記被酸化性成分としてマンガンが被処理原水中に0.5mg/L以上含まれていることを特徴とする請求項1に記載の水処理方法。
- 前記被酸化性成分としてマンガンが含まれ、前記処理水中の鉄の濃度を0.3mg/L以下、マンガンの濃度を0.05mg/L以下、ヒ素の濃度を0.01mg/L以下とすることを特徴とする請求項1又は2に記載の水処理方法。
- 前記酸化剤として次亜塩素酸ナトリウムを用い、前記槽内における残留塩素濃度を0.1mg/L以上1.0mg/L以下とすることを特徴とする請求項1乃至3に記載の水処理方法。
- 前記酸化剤として、次亜塩素酸ナトリウムと空気とを併用し、空気を前記分離膜フィルターの下方に設置した散気手段により供給することを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の水処理方法。
- 前記槽における被処理原水のHRTが5分以上であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の水処理方法。
- 無機系有害成分としてのヒ素と、鉄と、シリカとを含み、鉄の濃度が0.5mg/L以上である被処理原水を貯留した槽内に、次亜塩素酸ナトリウム及び硫酸アルミニウムを注入した後、生じた固形物を当該槽内に浸漬した分離膜フィルターにより分離し、処理水を得る水処理方法であって、
前記槽内の残留塩素濃度が0.1mg/L以上1.0mg/L以下となるように次亜塩素酸ナトリウムの注入量を制御すると共に、前記分離膜フィルターの下方に設けられた散気手段により、酸化性ガスを散気することで、酸化性ガスの散気時には、該槽内の酸化反応を補助すると同時に、前記分離膜フィルターの膜表面に沿って上昇する上昇流を生じさせ、前記分離膜フィルターの膜表面を洗浄し、かつ、鉄と次亜塩素酸ナトリウム及び/又は前記酸化性ガスとの反応により生じた酸化鉄を槽内にほぼ均等に存在せしめ、前記槽内の酸化、結晶析出、及び/又は凝集を促進させ、酸化性ガスの停止時には、前記槽内に生じた固形物の少なくとも一部が槽底部に沈降するのを促進し、該槽内に浮遊する固形物の量を調節することで、無機系有害成分と、鉄と、シリカとを一括除去することを特徴とする水処理方法。 - 被処理原水中にマンガンが0.5mg/L以上含まれていることを特徴とする請求項7に記載の水処理方法。
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