JP5888596B2 - Fluid purification device - Google Patents

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  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Description

本発明は、反応槽の中で、浄化対象流体と酸化剤との混合流体を加熱及び加圧しながら、浄化対象流体中の有機物を酸化分解して浄化対象流体を浄化する流体浄化装置に関するものである。   The present invention relates to a fluid purification device that purifies a purification target fluid by oxidizing and decomposing organic matter in the purification target fluid while heating and pressurizing a mixed fluid of the purification target fluid and an oxidant in a reaction tank. is there.

従来より、し尿、下水、集落廃水、家畜糞尿、食品工場廃水などの廃水を浄化する方法としては、活性汚泥を用いた生物処理を行う方法が一般的に用いられてきた。ところが、この方法では、活性汚泥中の微生物の活動を妨げる高濃度有機溶剤廃水をそのままの濃度で処理したり、生物分解ができないプラスチック微粒子を含む廃水を処理したりすることができなかった。また、有機性の浮遊物質(Suspended Solids)を多く含む廃水では、活性汚泥の増殖が盛んになって、エアレーション量や余剰汚泥処理量の増加によるコストアップを引き起こすことから、予め浮遊物質を篩いや凝集沈殿などの物理化学的処理で除去しておく必要があった。   Conventionally, as a method for purifying wastewater such as human waste, sewage, settlement wastewater, livestock manure, food factory wastewater, a method of performing biological treatment using activated sludge has been generally used. However, with this method, it has been impossible to treat high-concentration organic solvent wastewater that hinders the activity of microorganisms in activated sludge at the same concentration or wastewater containing plastic fine particles that cannot be biodegraded. In addition, wastewater containing a large amount of organic suspended solids (Suspended Solids) increases activated sludge, which increases costs due to increased aeration and excess sludge treatment. It had to be removed by physicochemical treatment such as coagulation sedimentation.

一方、近年、廃水と空気等の酸化剤との混合流体を加熱及び加圧しながら混合流体中の有機物を酸化分解して廃水を浄化する流体浄化装置の開発が行われるようになった。この種の流体浄化装置では、反応槽の中で廃水と酸化剤との混合流体を加熱及び加圧することで、混合流体中の有機物を化学的に酸化分解する。このような酸化分解においては、生物処理では不可能であった高濃度有機溶剤廃水やプラスチック微粒子含有廃水でも、浄化することができる。また、有機性の浮遊物質を多量に含む廃水であっても、多量の浮遊物質をほぼ完全に酸化分解して、その殆どを、水と、窒素ガスと、二酸化炭素とに分解することができる。   On the other hand, in recent years, development of fluid purification devices that purify wastewater by oxidizing and decomposing organic matter in the mixed fluid while heating and pressurizing the mixed fluid of wastewater and oxidant such as air has been performed. In this type of fluid purification device, the organic substance in the mixed fluid is chemically oxidized and decomposed by heating and pressurizing the mixed fluid of the wastewater and the oxidizing agent in the reaction tank. In such oxidative decomposition, it is possible to purify even high-concentration organic solvent wastewater and plastic fine particle-containing wastewater that were impossible with biological treatment. In addition, even wastewater containing a large amount of organic suspended solids can be decomposed almost completely into oxidatively decomposed water, nitrogen gas, and carbon dioxide. .

しかしながら、この種の流体浄化装置においては、処理前の廃水を反応槽に送るための原水搬送管が炭化した有機物によって詰まり易いという問題があった。具体的には、処理前流体搬送管としての原水搬送管は、処理前の廃水と、酸化剤とのうち、廃水だけを反応槽に向けて送るものであり、反応槽に直接接続されるか、あるいは、廃水を酸化剤と合流させるための中継管を介して反応槽に接続される。何れの接続であっても、高温に加熱される反応槽からの熱伝導によってかなりの高温になる。すると、原水搬送管の中で、廃水中の有機物が酸素のない状態で加熱されて炭化して、管内を詰まらせてしまうのある。   However, this type of fluid purification apparatus has a problem that the raw water transport pipe for sending the wastewater before treatment to the reaction tank is easily clogged with carbonized organic matter. Specifically, the raw water transport pipe as the pre-treatment fluid transport pipe is a pipe that sends only waste water to the reaction tank among the pre-treatment waste water and the oxidizing agent, and is it directly connected to the reaction tank? Alternatively, it is connected to the reaction tank via a relay pipe for joining the waste water with the oxidant. In any connection, the temperature becomes considerably high due to heat conduction from the reaction tank heated to a high temperature. Then, in the raw water transport pipe, the organic matter in the wastewater is heated and carbonized without oxygen, and the inside of the pipe may be clogged.

本発明は、以上の背景に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、炭化した有機物による処理前流体搬送管(例えば原水搬送管)の詰まりの発生を抑えることができる流体浄化装置を提供することである。   The present invention has been made in view of the above background, and an object of the present invention is to provide a fluid purification device capable of suppressing the occurrence of clogging of a pre-treatment fluid transport pipe (for example, raw water transport pipe) due to carbonized organic matter. Is to provide.

上記目的を達成するために、本発明は、浄化対象流体と、酸化剤との混合流体を加熱及び加圧しながら、浄化対象流体中の有機物を酸化反応によって分解して浄化対象流体を浄化する反応槽と、浄化対象流体及び酸化剤のうち、浄化対象流体だけを前記反応槽に向けて送るために、前記反応槽に直接あるいは中継管を介して接続される浄化前流体搬送管とを備える流体浄化装置において、前記浄化前流体搬送管の管基体の内周面に、前記管基体よりも熱伝導率の低い断熱層を設け、且つ、前記浄化前流体搬送管の外面を冷却する冷却手段として、前記外面の熱を熱交換媒体に伝達させて前記外面を冷却した後、前記熱交換媒体を熱エネルギー利用設備に搬送する熱交換手段を設けたことを特徴とするものである。 In order to achieve the above object, the present invention is a reaction for purifying a purification target fluid by decomposing an organic substance in the purification target fluid by an oxidation reaction while heating and pressurizing a mixed fluid of the purification target fluid and an oxidant. A fluid comprising a tank and a pre-purification fluid transport pipe connected to the reaction tank directly or via a relay pipe to send only the purification target fluid to the reaction tank among the purification target fluid and the oxidant. In the purification apparatus, as a cooling means for providing a heat insulating layer having a lower thermal conductivity than the tube base on the inner peripheral surface of the pipe base of the pre-purification fluid transport pipe, and cooling the outer surface of the pre-purification fluid transport pipe In addition, heat transfer means is provided for transferring the heat of the outer surface to a heat exchange medium and cooling the outer surface, and then transporting the heat exchange medium to a thermal energy utilization facility .

本発明においては、反応槽からの熱伝導によって高温になった処理前流体搬送管の管基体と、処理前流体搬送管の中に存在する浄化対象流体との間に、管基体よりも熱伝導率の低い断熱層を介在させることで、介在させない場合に比べて、管基体から浄化対象流体への熱伝導を抑える。これにより、処理前流体搬送管の中で浄化対象流体の温度をより低く維持することで、浄化対象流体中の有機物の炭化を抑える。よって、従来に比べて、炭化した有機物による処理前流体搬送管の詰まりの発生を抑えることができる。   In the present invention, the heat conduction between the tube base of the pre-treatment fluid transport pipe that has become high temperature due to the heat conduction from the reaction tank and the purification target fluid present in the pre-treatment fluid transport pipe is higher than that of the pipe base. By interposing a heat insulating layer having a low rate, heat conduction from the tube base to the fluid to be purified is suppressed as compared with the case where no heat insulating layer is interposed. Thereby, carbonization of the organic substance in the purification target fluid is suppressed by maintaining the temperature of the purification target fluid lower in the pre-treatment fluid transport pipe. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of clogging of the pre-treatment fluid transport pipe due to the carbonized organic matter as compared with the conventional case.

実施形態に係る流体浄化装置を示す概略構成図。The schematic block diagram which shows the fluid purification apparatus which concerns on embodiment. 同流体浄化装置の反応槽の内筒を示す斜視図。The perspective view which shows the inner cylinder of the reaction tank of the fluid purification apparatus. 同反応槽を示す縦断面図。The longitudinal cross-sectional view which shows the reaction tank. 同反応槽を示す分解断面図。The exploded sectional view showing the reaction tank. 同反応槽に挿入される挿入管を示す拡大縦断面図。The expanded longitudinal cross-sectional view which shows the insertion pipe inserted in the reaction tank. 変形例に係る流体浄化装置の反応槽を示す縦断面図。The longitudinal cross-sectional view which shows the reaction tank of the fluid purification apparatus which concerns on a modification.

以下、本発明を適用した流体浄化装置の一実施形態について説明する。
まず、実施形態に係る流体浄化装置の基本的な構成について説明する。図1は、実施形態に係る流体浄化装置を示す概略構成図である。実施形態に係る流体浄化装置は、原水タンク1、攪拌機2、原水供給ポンプ3、原水圧力計4、原水入口弁5、酸化剤圧送ポンプ6、酸化剤圧力計7、酸化剤入口弁8、第1熱交換器9、第1熱媒体タンク10、第1熱交換ポンプ11、出口圧力計12、出口弁13、気液分離器14、反応槽20、反応槽温度計24、第2熱媒体タンク30、第2熱交換ポンプ31、第2熱交換器32、原水搬送管温度計33、図示しない制御部などを備えている。
Hereinafter, an embodiment of a fluid purification apparatus to which the present invention is applied will be described.
First, a basic configuration of the fluid purification device according to the embodiment will be described. FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a fluid purification device according to an embodiment. The fluid purification apparatus according to the embodiment includes a raw water tank 1, a stirrer 2, a raw water supply pump 3, a raw water pressure gauge 4, a raw water inlet valve 5, an oxidant pressure feed pump 6, an oxidant pressure gauge 7, an oxidant inlet valve 8, 1 heat exchanger 9, first heat medium tank 10, first heat exchange pump 11, outlet pressure gauge 12, outlet valve 13, gas-liquid separator 14, reaction tank 20, reaction tank thermometer 24, second heat medium tank 30, a second heat exchange pump 31, a second heat exchanger 32, a raw water transport pipe thermometer 33, a control unit (not shown), and the like.

制御部は、漏電ブレーカー、マグネットスイッチ、サーマルリレーなどの組み合わせからなる給電回路を、攪拌機2、原水供給ポンプ3、酸化剤圧送ポンプ6、第1熱交換ポンプ11、第2熱交換ポンプ31にそれぞれ個別に対応する分だけ有している。そして、プログラマブルシーケンサーからの制御信号によって給電回路のマグネットスイッチをオンオフすることで、それら機器に対する電源のオンオフを個別に制御する。   The control unit supplies a power feeding circuit composed of a combination of an earth leakage breaker, a magnet switch, a thermal relay, and the like to the agitator 2, the raw water supply pump 3, the oxidant pressure feed pump 6, the first heat exchange pump 11, and the second heat exchange pump 31, respectively. It has only the amount corresponding individually. And the on / off of the power supply with respect to these apparatuses is controlled separately by turning on / off the magnet switch of a feed circuit with the control signal from a programmable sequencer.

原水圧力計4、酸化剤圧力計7、出口圧力計12はそれぞれ、圧力の検知結果に応じた値の電圧を出力する。また、反応槽温度計24、原水搬送管温度計33はそれぞれ、温度の検知結果に応じた電圧を出力する。それらの測定機器から出力される電圧は、それぞれ図示しないA/Dコンバーターによって個別にデジタルデータに変換された後、センシングデータとしてプログラマブルシーケンサーに入力される。プログラマブルシーケンサーは、それらのセンシングデータに基づいて、各種の機器の駆動を制御する。   The raw water pressure gauge 4, the oxidant pressure gauge 7, and the outlet pressure gauge 12 each output a voltage having a value corresponding to the pressure detection result. Moreover, the reaction vessel thermometer 24 and the raw water transport pipe thermometer 33 each output a voltage corresponding to the temperature detection result. The voltages output from these measuring devices are individually converted into digital data by an A / D converter (not shown) and then input to the programmable sequencer as sensing data. The programmable sequencer controls driving of various devices based on the sensing data.

原水タンク1には、分子量の比較的大きな有機物を含む浄化対象流体たる廃水Wが未浄化の状態で貯留されている。廃水Wは、有機溶剤廃水、製紙工程で生ずる製紙廃水、及びトナー製造工程で生ずるトナー製造廃水のうち、少なくとも何れか1つからなるものである。製紙廃水やトナー製造廃水には、難分解性の有機物が含まれている可能性がある。   In the raw water tank 1, waste water W, which is a purification target fluid containing an organic substance having a relatively large molecular weight, is stored in an unpurified state. The waste water W is composed of at least one of organic solvent waste water, paper making waste water generated in the paper manufacturing process, and toner manufacturing waste water generated in the toner manufacturing process. Papermaking wastewater and toner manufacturing wastewater may contain persistent organic substances.

攪拌機2は、原水タンク1内に貯留されている廃水Wを撹拌することで、廃水中に含まれる浮遊物質(Suspended solids)を均等に分散せしめて、有機物濃度の均一化を図る。原水タンク1内の廃水Wは、高圧ポンプからなる原水供給ポンプ3によって反応槽20に向けて連続的に圧送される。原水入口弁5は、逆止弁の役割を担っており、原水供給ポンプ3から圧送されてくる廃水Wについて、原水供給ポンプ3側から反応槽20側への流れを許容する一方で、逆方向の流れを阻止する。   The agitator 2 agitates the waste water W stored in the raw water tank 1 to uniformly disperse suspended solids contained in the waste water, thereby achieving a uniform organic substance concentration. Waste water W in the raw water tank 1 is continuously pumped toward the reaction tank 20 by a raw water supply pump 3 comprising a high-pressure pump. The raw water inlet valve 5 plays a role of a check valve, and allows the waste water W pumped from the raw water supply pump 3 to flow from the raw water supply pump 3 side to the reaction tank 20 side, but in the reverse direction. Block the flow of

反応槽20は、外筒21と、これの内部に配設された内筒22とによる二重筒構造になっている。原水入口弁5を通過した廃水Wは、原水搬送管15と、後述する挿入管(図3の26)を通って、反応槽20の内筒22の内部に流入する。   The reaction tank 20 has a double cylinder structure including an outer cylinder 21 and an inner cylinder 22 disposed inside the reaction cylinder 20. The waste water W that has passed through the raw water inlet valve 5 flows into the inner cylinder 22 of the reaction tank 20 through the raw water transport pipe 15 and an insertion pipe (26 in FIG. 3) described later.

原水供給ポンプ3の駆動による廃水Wの流入圧力は、原水入口弁5よりも上流側に配設された原水圧力計4によって検知されて、センシングデータとして制御部のプログラマブルシーケンサーに入力される。原水供給ポンプ3が駆動しているときの廃水Wの流入圧力と、内筒22内の圧力とは、ほぼ同じになる。プログラマブルシーケンサーは、原水供給ポンプ3を駆動しているときに原水圧力計4から送られてくる圧力の検知結果に基づいて、内筒22内の圧力の適否を判断する。   The inflow pressure of the waste water W due to the driving of the raw water supply pump 3 is detected by the raw water pressure gauge 4 disposed on the upstream side of the raw water inlet valve 5 and input as sensing data to the programmable sequencer of the control unit. The inflow pressure of the waste water W when the raw water supply pump 3 is driven and the pressure in the inner cylinder 22 are substantially the same. The programmable sequencer determines whether the pressure in the inner cylinder 22 is appropriate based on the detection result of the pressure sent from the raw water pressure gauge 4 when the raw water supply pump 3 is being driven.

コンプレッサーからなる酸化剤圧送ポンプ6は、酸化剤として取り込んだ空気を、廃水Wの流入圧力と同程度の圧力まで圧縮しながら、酸化剤入口弁8を介して反応槽20に送り込む。酸化剤入口弁8は、逆止弁の役割を担っており、酸化剤圧送ポンプ6から圧送されてくる空気について、酸化剤圧送ポンプ6側から反応槽20側への流れを許容する一方で、逆方向の流れを阻止する。   The oxidant pressure feed pump 6 composed of a compressor sends air taken in as an oxidant to the reaction tank 20 through the oxidant inlet valve 8 while compressing the air to a pressure similar to the inflow pressure of the waste water W. The oxidant inlet valve 8 plays the role of a check valve, and allows the air fed from the oxidant pressure feed pump 6 to flow from the oxidant pressure feed pump 6 side to the reaction tank 20 side, Prevent reverse flow.

反応槽20内に圧送された空気は、外筒21と内筒22との間にある筒間空間に進入した後、内筒22における長手方向の入口付近に流入する。そして、後述する挿入管によって内筒22内に送り込まれてくる廃水Wと混合されて混合流体になる。   The air pumped into the reaction tank 20 enters the inter-cylinder space between the outer cylinder 21 and the inner cylinder 22 and then flows into the vicinity of the longitudinal inlet of the inner cylinder 22. And it mixes with the waste water W sent in the inner cylinder 22 with the insertion pipe mentioned later, and becomes mixed fluid.

酸化剤圧送ポンプ6の駆動による空気の流入圧力は、酸化剤入口弁8よりも上流側に配設された酸化剤圧力計7によって検知されて、センシングデータとして制御部のプログラマブルシーケンサーに入力される。酸化剤圧力計7が駆動しているときの空気の流入圧力と、反応槽20内の圧力とは、ほぼ同じになる。プログラマブルシーケンサーは、酸化剤圧送ポンプ6を駆動しているときに酸化剤圧力計7から送られてくる圧力の検知結果にも基づいて、反応槽20内の圧力の適否を判断する。   The inflow pressure of the air generated by driving the oxidant pump 6 is detected by an oxidant pressure gauge 7 disposed upstream of the oxidant inlet valve 8 and input as sensing data to a programmable sequencer of the control unit. . The inflow pressure of air when the oxidant pressure gauge 7 is driven and the pressure in the reaction tank 20 are substantially the same. The programmable sequencer determines whether or not the pressure in the reaction vessel 20 is appropriate based on the detection result of the pressure sent from the oxidant pressure gauge 7 when the oxidant pressure feed pump 6 is being driven.

酸化剤圧送ポンプ6の駆動による空気の圧送量は、廃水W中の有機物を完全に酸化させるのに必要となる化学量論的な酸素量に基づいて決定されている。より詳しくは、廃水のCOD(Chemical Oxygen Demand)、全窒素(TN)、全リン(TP)など、廃水W中の有機物濃度、窒素濃度、リン濃度などに基づいて、有機物の完全酸化に必要な酸素量が算出され、その結果に基づいて、空気の圧送量が設定されている。   The amount of air pumped by driving the oxidant pump 6 is determined based on the stoichiometric amount of oxygen required to completely oxidize the organic matter in the wastewater W. More specifically, COD (Chemical Oxygen Demand) of wastewater, total nitrogen (TN), total phosphorus (TP), etc. are necessary for complete oxidation of organic matter based on organic matter concentration, nitrogen concentration, phosphorus concentration, etc. in wastewater W The amount of oxygen is calculated, and the pumping amount of air is set based on the result.

空気の流入量の設定は作業員によって行われるが、廃水W中に含まれる有機物の種類が経時で安定しており、濁度、光透過度、電気伝導度、比重などの物性と、前述の酸素量との相関関係が比較的良好である場合には、その物性をセンサー等で検知した結果に基づいて、前述の制御範囲を自動で補正する処理を実施するように、プログラマブルシーケンサーを構成してもよい。   The inflow of air is set by the worker, but the type of organic matter contained in the wastewater W is stable over time, and the physical properties such as turbidity, light transmittance, electrical conductivity, specific gravity, etc. When the correlation with the amount of oxygen is relatively good, the programmable sequencer is configured to perform the process of automatically correcting the above-mentioned control range based on the result of detecting the physical property by a sensor or the like. May be.

酸化剤としては、空気の他、酸素ガス、オゾンガス、過酸化水素水の何れか1つ、あるいは、それらの2種類以上を混合したもの、を用いることも可能である。内筒22からの熱の放出を抑えるという観点からすると、空気、酸素ガス、オゾンガスなどの気体を用いることが好ましい。気体は、液体に比べて熱伝導率が低いことから、筒間空間内を気体で満たすことにより、気体を断熱材として機能させることができるからである。   As the oxidizing agent, in addition to air, any one of oxygen gas, ozone gas, hydrogen peroxide water, or a mixture of two or more of them can be used. From the viewpoint of suppressing the release of heat from the inner cylinder 22, it is preferable to use a gas such as air, oxygen gas, or ozone gas. This is because the gas has a lower thermal conductivity than the liquid, so that the gas can function as a heat insulating material by filling the space between the cylinders with the gas.

図2に示されるように、内筒22の外面には、内筒22内の混合流体を加熱するためのヒーター23が巻き付けられている。図2において、内筒22内の混合流体は、ヒーター23によって加熱されることで昇温することに加えて、有機物が酸化分解されることによる発熱によっても昇温する。廃水Wが有機物を高濃度に含むものである場合、多量の有機物が酸化分解される際の多量の発熱だけで、混合流体が所望の温度まで昇温することもある。この場合、装置の立ち上げ時のみ、ヒーター23による加熱を行い、酸化分解が開始された後には、ヒーター23に対する電源をオフにすることができる。   As shown in FIG. 2, a heater 23 for heating the mixed fluid in the inner cylinder 22 is wound around the outer surface of the inner cylinder 22. In FIG. 2, the mixed fluid in the inner cylinder 22 is heated by the heater 23, and the temperature is also raised by heat generated by oxidative decomposition of the organic matter. When the wastewater W contains organic matter at a high concentration, the mixed fluid may be heated to a desired temperature only by a large amount of heat generated when a large amount of organic matter is decomposed by oxidation. In this case, heating by the heater 23 is performed only when the apparatus is started up, and the power supply to the heater 23 can be turned off after the oxidative decomposition is started.

内筒22内の混合流体に加える圧力としては、0.5〜30MPa(望ましくは5〜30MPa)の範囲を例示することができる。内筒22内の圧力は、後述する出口弁13によって調整される。出口弁13は、内筒22内の圧力が閾値よりも高くなると、自動で弁を開いて内筒22内の混合流体を外部に排出することで、内筒22内の圧力を閾値付近に維持する。出口弁13に対する圧力の閾値の設定は、調整ネジ等の機構的な手段によって行われる。作業者は、出口圧力計12による圧力測定結果に基づいて、調整ネジ等を調整する。なお、出口圧力計12から送られてくる測定結果を閾値よりもわずかに低い値にするように、調整ネジ等を機械駆動によって自動で調整する制御を制御部に行わせるようにしてもよい。   Examples of the pressure applied to the mixed fluid in the inner cylinder 22 include a range of 0.5 to 30 MPa (desirably 5 to 30 MPa). The pressure in the inner cylinder 22 is adjusted by an outlet valve 13 described later. When the pressure in the inner cylinder 22 becomes higher than the threshold value, the outlet valve 13 automatically opens the valve and discharges the fluid mixture in the inner cylinder 22 to the outside, thereby maintaining the pressure in the inner cylinder 22 near the threshold value. To do. The pressure threshold value for the outlet valve 13 is set by mechanical means such as an adjusting screw. The operator adjusts the adjustment screw or the like based on the pressure measurement result by the outlet pressure gauge 12. Note that the control unit may be controlled to automatically adjust the adjustment screw or the like by mechanical driving so that the measurement result sent from the outlet pressure gauge 12 is slightly lower than the threshold value.

内筒22内の混合流体の温度としては、100〜700℃(望ましくは200〜550℃)を例示することができる。温度の調整は、上述したヒーターのオンオフや、後述する第1熱交換器9の動作のオンオフによって行われる。   Examples of the temperature of the mixed fluid in the inner cylinder 22 include 100 to 700 ° C. (desirably 200 to 550 ° C.). The temperature adjustment is performed by turning on / off the heater described above and turning on / off the operation of the first heat exchanger 9 described later.

温度及び圧力の条件として、温度=374.2℃以上、且つ、圧力=21.8MPa以上を採用した場合、水の臨界温度や臨界圧力をそれぞれ超え、且つ空気の臨界温度や臨界圧力もそれぞれ超える状態であるため、混合流体が液体と気体との中間的な性質を帯びる超臨界流体になる。かかる超臨界流体中では、有機物が良好に超臨界流体に溶解するとともに、空気に良好に接触することから、有機物の酸化分解が急激に進行する。   When temperature = 374.2 ° C. or higher and pressure = 21.8 MPa or higher are adopted as temperature and pressure conditions, the critical temperature and critical pressure of water are exceeded, and the critical temperature and critical pressure of air are also exceeded. In this state, the mixed fluid becomes a supercritical fluid having an intermediate property between liquid and gas. In such a supercritical fluid, the organic matter is well dissolved in the supercritical fluid and is in good contact with air, so that the oxidative decomposition of the organic matter proceeds rapidly.

温度及び圧力の条件として、温度=200℃以上(望ましくは374.2℃以上)、且つ、圧力=21.8MPa未満(望ましくは10MPa以上)の比較的高圧を採用して、内筒22内で混合流体中の廃水を高温高圧蒸気にしてもよい。   As a condition of temperature and pressure, a relatively high pressure of temperature = 200 ° C. or higher (preferably 374.2 ° C. or higher) and pressure = 21.8 MPa (preferably 10 MPa or higher) is adopted. The waste water in the mixed fluid may be converted into high-temperature and high-pressure steam.

内筒22内においては、混合流体を高温且つ高圧の状態にすることで、混合流体中の有機物やアンモニア態窒素の酸化分解を促す。有機物やアンモニア態窒素が酸化分解された混合流体は、反応槽20から排出された後、急速に冷却且つ減圧されながら、気液分離器14によって液体と気体とに分離される。   In the inner cylinder 22, the mixed fluid is brought into a high temperature and high pressure state to promote oxidative decomposition of organic matter and ammonia nitrogen in the mixed fluid. The mixed fluid obtained by oxidizing and decomposing organic matter and ammonia nitrogen is discharged from the reaction tank 20 and then separated into liquid and gas by the gas-liquid separator 14 while being rapidly cooled and decompressed.

図3は、反応槽20を示す縦断面図である。内筒22は、酸に強いチタン(Ti)からなる筒である。チタンからなるものに代えて、Ta、Au、Pt、Ir、Rh、又はPdからなるものを用いてもよい。また、Ti、Ta、Au、Pt、Ir、Rh、及びPdのうち、少なくとも何れか1つを含む合金からなるものを用いてもよい。   FIG. 3 is a longitudinal sectional view showing the reaction tank 20. The inner cylinder 22 is a cylinder made of acid-resistant titanium (Ti). Instead of titanium, one made of Ta, Au, Pt, Ir, Rh, or Pd may be used. Moreover, you may use what consists of an alloy containing at least any one among Ti, Ta, Au, Pt, Ir, Rh, and Pd.

外筒23は、ステンレス(SUS304、SUS316)、インコネル625など、強度に優れた金属材からなる筒である。反応槽20の内部の圧力は、0.5〜30MPa、望ましくは5〜30MPaという高圧に制御される。このような高圧に耐え得るように、外筒23の厚みは肉厚になっている。これに対し、内筒22は、耐圧性よりも耐食性が求められることから、優れた耐食性を発揮するチタンが材料として採用されている。   The outer cylinder 23 is a cylinder made of a metal material having excellent strength, such as stainless steel (SUS304, SUS316), Inconel 625, and the like. The pressure inside the reaction tank 20 is controlled to a high pressure of 0.5 to 30 MPa, desirably 5 to 30 MPa. The outer cylinder 23 is thick so that it can withstand such a high pressure. On the other hand, since the inner cylinder 22 is required to have corrosion resistance rather than pressure resistance, titanium that exhibits excellent corrosion resistance is adopted as a material.

原水供給ポンプ(図1の3)によって反応槽20に向けて圧送される廃水Wは、原水入口弁(図1の5)を経由した後、原水入口弁の出口側に接続されている原水搬送管15に進入する。浄化前流体搬送管としての原水搬送管15は、入口継手17により、反応槽20の入口側に挿入されている挿入管26に接続される。原水搬送管15から反応槽20内に送られた廃水Wは、反応槽20において、挿入管26を通って内筒22内に流入する。そして、内筒20内をその長手方向に沿って鉛直方向上方から下方に向けて移動する。   Waste water W pumped toward the reaction tank 20 by the raw water supply pump (3 in FIG. 1) passes through the raw water inlet valve (5 in FIG. 1) and is then connected to the outlet side of the raw water inlet valve. Enter the tube 15. The raw water transport pipe 15 as the pre-purification fluid transport pipe is connected to an insertion pipe 26 inserted on the inlet side of the reaction tank 20 by an inlet joint 17. Waste water W sent from the raw water transport pipe 15 into the reaction tank 20 flows into the inner cylinder 22 through the insertion pipe 26 in the reaction tank 20. Then, the inner cylinder 20 moves along the longitudinal direction from the upper side to the lower side in the vertical direction.

一方、酸化剤導入ポンプ(図1の6)によって反応槽20内に圧送された空気Aは、外筒21と内筒22との間の筒間空間に流入する。そして、筒間空間をその長手方向に沿って鉛直方向下方から上方に向けて移動する。内筒22は、その上端に、筒断面の中心線を中心とし、且つ筒内径とほぼ同じ径の上端開口を有している。廃水Wを内筒22内に導入するための挿入管26の先端部は、この上端開口を通じて内筒22内に挿入されている。挿入管26の先端部の外径は、内筒22の内径よりも遙かに小さいため、内筒22内においては、挿入管26の外周面と、内筒22の内周面との間に間隙が形成されている。外筒21と内筒22との間の筒間空間の上端まで移動した空気Aは、内筒22の上方に回り込みながら、その隙間を通って内筒22内に進入する。   On the other hand, the air A pumped into the reaction tank 20 by the oxidant introduction pump (6 in FIG. 1) flows into the inter-cylinder space between the outer cylinder 21 and the inner cylinder 22. Then, the inter-cylinder space moves from the lower side in the vertical direction toward the upper side along the longitudinal direction. The inner cylinder 22 has, at its upper end, an upper end opening that is centered on the center line of the cylinder cross section and has the same diameter as the cylinder inner diameter. The distal end portion of the insertion tube 26 for introducing the waste water W into the inner cylinder 22 is inserted into the inner cylinder 22 through this upper end opening. Since the outer diameter of the distal end portion of the insertion tube 26 is much smaller than the inner diameter of the inner tube 22, the inner tube 22 is provided between the outer peripheral surface of the insertion tube 26 and the inner peripheral surface of the inner tube 22. A gap is formed. The air A that has moved to the upper end of the inter-cylinder space between the outer cylinder 21 and the inner cylinder 22 enters the inner cylinder 22 through the gap while circulating around the upper side of the inner cylinder 22.

内筒22内は、高圧であることに加えて、高温になっている。その温度は、100〜700℃、望ましくは200〜550℃である。流体浄化装置の運転が開始されるときには、内筒22内の廃水Wと空気Aとの混合流体は、圧力がかけられているが、温度はそれほど高くなっていない。そこで、運転開始時には、プログラマブルシーケンサーがヒーター(図2の23)を発熱させて、内筒22内の混合流体の温度を200〜550℃まで昇温させる。   The inside of the inner cylinder 22 is at a high temperature in addition to the high pressure. The temperature is 100 to 700 ° C, desirably 200 to 550 ° C. When the operation of the fluid purification device is started, the mixed fluid of the waste water W and the air A in the inner cylinder 22 is under pressure, but the temperature is not so high. Therefore, at the start of operation, the programmable sequencer causes the heater (23 in FIG. 2) to generate heat and raises the temperature of the mixed fluid in the inner cylinder 22 to 200 to 550 ° C.

内筒22内において有機物の酸化分解が開始され、内筒22内の混合流体の温度が高温に維持されるようになると、内筒22と外筒21との間の筒間空間内で、内筒22の外周面やヒーター(23)に接触しながら鉛直方向下方から上方に向けて移動する空気Aが、内筒22の外周面やヒーターからの熱伝導によって予備加熱されながら、内筒22内に流入するようになる。   When the oxidative decomposition of the organic substance is started in the inner cylinder 22 and the temperature of the mixed fluid in the inner cylinder 22 is maintained at a high temperature, the inner cylinder 22 and the outer cylinder 21 are in the inter-cylinder space. The air A moving upward from the vertical direction while contacting the outer peripheral surface of the cylinder 22 and the heater (23) is preheated by heat conduction from the outer peripheral surface of the inner cylinder 22 and the heater, and the inside of the inner cylinder 22 To flow into.

内筒22内では、有機塩化物のクロロ基に由来する塩酸や、アミノ酸等のスルホニル基に由来する硫酸が発生して、内筒22の内壁を強い酸性下におくことがある。このため、内筒22には、耐食性に優れたチタンからなる筒が採用されているのである。但し、チタンは非常に高価な材料であるため、内筒22の厚みを高圧に耐え得る値まで大きくすると、非常にコスト高になってしまう。そこで、内筒22の外側に外筒21を配設し、チタンよりも安価なステンレス等からなる外筒21によって必要な耐圧性を発揮させるようにしている。内筒22と外筒21との間の筒間空間の圧力は圧送される空気Aによって内筒22内の圧力とほぼ同じ値になるため、肉薄のチタンからなる内筒22に対しては、大きな圧力がかからないようになっている。   In the inner cylinder 22, hydrochloric acid derived from a chloro group of organic chloride and sulfuric acid derived from a sulfonyl group such as an amino acid may be generated, and the inner wall of the inner cylinder 22 may be placed under strong acidity. For this reason, a cylinder made of titanium having excellent corrosion resistance is adopted as the inner cylinder 22. However, since titanium is a very expensive material, if the thickness of the inner cylinder 22 is increased to a value that can withstand high pressure, the cost becomes very high. Therefore, the outer cylinder 21 is disposed outside the inner cylinder 22, and the required pressure resistance is exhibited by the outer cylinder 21 made of stainless steel or the like that is cheaper than titanium. Since the pressure in the inter-cylinder space between the inner cylinder 22 and the outer cylinder 21 becomes almost the same value as the pressure in the inner cylinder 22 by the air A being pumped, for the inner cylinder 22 made of thin titanium, A large pressure is not applied.

内筒22の長手方向における全域のうち、流体搬送方向の下流側の領域(下端側の領域)には、ハニカム構造状の触媒25が複数の管状空間を内筒22の筒軸線方向に沿わせる姿勢で配設されている。この触媒25は、廃水W中に含まれている有機物やアンモニア態窒素の酸化分解を促進する材料からなる。かかる材料としては、Ru、Pd、Rh、Pt、Au、Ir、Os、Fe、Cu、Zn、Ni、Co、Ce、Ti又はMnを例示することができる。また、それらのうち、少なくとも何れか1つを含む化合物でもよい。廃水W中に含まれる有機物の殆どは、内筒22の長手方向における前半の領域で酸化分解されるが、前半の領域を通過しても酸化分解されない有機物やアンモニア態窒素は、この触媒25によって酸化分解が促進される。かかる構成では、難分解性の有機物が廃水W中に含まれていても、それを良好に酸化分解することができる。また、アンモニア態窒素が廃水W中に多量に含まれていても、それを良好に酸化分解することができる。   Of the entire area in the longitudinal direction of the inner cylinder 22, the honeycomb structured catalyst 25 extends a plurality of tubular spaces along the cylinder axis direction of the inner cylinder 22 in the downstream area (lower end area) in the fluid conveyance direction. It is arranged in a posture. The catalyst 25 is made of a material that promotes oxidative decomposition of organic substances and ammonia nitrogen contained in the waste water W. Examples of such materials include Ru, Pd, Rh, Pt, Au, Ir, Os, Fe, Cu, Zn, Ni, Co, Ce, Ti, or Mn. Moreover, the compound containing at least any one among them may be sufficient. Most of the organic matter contained in the waste water W is oxidatively decomposed in the first half region in the longitudinal direction of the inner cylinder 22, but organic matter and ammonia nitrogen that are not oxidatively decomposed even after passing through the first half region are separated by this catalyst 25. Oxidative decomposition is promoted. In such a configuration, even if a hardly decomposable organic substance is contained in the waste water W, it can be oxidized and decomposed satisfactorily. Moreover, even if ammonia nitrogen is contained in the waste water W in a large amount, it can be oxidized and decomposed satisfactorily.

内筒22の下端部で移動した混合流体(W+A)は、有機物や無機化合物がほぼ完全に酸化分解された状態になっている。内筒22における下端部には、出口継手18を介して、浄化流体搬送管16が接続されている。有機物の酸化分解によって浄化された混合流体は、この浄化流体搬送管16に進入する。   The mixed fluid (W + A) moved at the lower end of the inner cylinder 22 is in a state in which organic substances and inorganic compounds are almost completely oxidized and decomposed. The purified fluid transport pipe 16 is connected to the lower end portion of the inner cylinder 22 via the outlet joint 18. The mixed fluid purified by the oxidative decomposition of the organic matter enters the purified fluid transport pipe 16.

浄化流体搬送管16内では、浄化された混合流体中の水分が冷却されて、超臨界状態、あるいは高温高圧蒸気状態、から液体状態に態様を変化させる。一方、混合流体中の酸素や窒素は、超臨界状態から気体状態に態様を変化させる。浄化流体搬送管16を通り過ぎた混合流体は、気液分離器14によって処理水とガスとに分離され、処理液は処理液タンクに貯留される。また、ガスは大気中に放出される。   In the purified fluid transport pipe 16, the water in the purified mixed fluid is cooled to change the state from the supercritical state or the high temperature / high pressure vapor state to the liquid state. On the other hand, oxygen and nitrogen in the mixed fluid change the mode from the supercritical state to the gas state. The mixed fluid that has passed through the purification fluid transport pipe 16 is separated into treated water and gas by the gas-liquid separator 14, and the treated liquid is stored in the treated liquid tank. Gas is also released into the atmosphere.

処理水は、活性汚泥による生物処理では除去し切れないごく低分子の有機物もほぼ完全に酸化分解されたものであるため、浮遊物質や有機物は殆ど含まれていない。酸化し切れなかったごく僅かな無機物が含まれているだけである。そのままの状態でも、用途によっては工業用水として再利用することが可能である。また、限外濾過膜による濾過処理を施せば、LSI洗浄液などに転用することも可能である。気液分離器14によって分離されたガスは、二酸化炭素及び窒素ガスを主成分とするものである。   The treated water contains almost no suspended solids and organic matter because the very low molecular weight organic matter that cannot be removed by biological treatment with activated sludge is almost completely oxidized and decomposed. It contains only a small amount of inorganic material that could not be oxidized. Even as it is, it can be reused as industrial water depending on the application. Further, if a filtration process using an ultrafiltration membrane is performed, it can be diverted to an LSI cleaning liquid or the like. The gas separated by the gas-liquid separator 14 is mainly composed of carbon dioxide and nitrogen gas.

図1において、浄化流体搬送管16の外面には、第1熱交換器9が装着されている。第1熱交換器9の本体は、浄化流体搬送管16の外面を覆う外管で構成され、外管と浄化流体搬送管16の外面との間の空間を水などの熱交換流体で満たしている。そして、浄化流体搬送管16の外面と熱交換流体との熱交換を行う。反応槽20の運転時には、非常に高温の液体が浄化流体搬送管16の内部に流れるため、浄化流体搬送管16から第1熱交換器9内の熱交換流体に熱が移動して、熱交換流体が熱せられる。第1熱交換器9内における熱交換流体の搬送方向は、いわゆる向流型の熱交換を行うように、浄化流体搬送管16内の液体の搬送方向とは逆方向になっている。即ち、出口弁13側から反応槽20側に向けて熱交換流体を送っている。これは、熱媒体タンク10内の熱交換流体を吸引しながら第1熱交換器9に送る第1熱交換ポンプ11によって行われる。第1熱交換器9を通過して熱せられた熱交換流体は、図示しないパイプを通って熱エネルギー利用設備に送られる。熱エネルギー利用施設の一例として、発電機を例示することができる。発電機では、熱せられたことによって圧力を高めている熱交換流体を液体から気体の状態にするときに発生する気流によってタービンを回転させることで発電が行われる。   In FIG. 1, a first heat exchanger 9 is mounted on the outer surface of the purified fluid transport pipe 16. The main body of the first heat exchanger 9 is composed of an outer tube that covers the outer surface of the purified fluid transport pipe 16, and the space between the outer tube and the outer surface of the purified fluid transport pipe 16 is filled with a heat exchange fluid such as water. Yes. Then, heat exchange is performed between the outer surface of the purified fluid transport pipe 16 and the heat exchange fluid. During operation of the reaction tank 20, a very high-temperature liquid flows inside the purified fluid transport pipe 16, so heat is transferred from the purified fluid transport pipe 16 to the heat exchange fluid in the first heat exchanger 9, and heat exchange is performed. The fluid is heated. The transport direction of the heat exchange fluid in the first heat exchanger 9 is opposite to the transport direction of the liquid in the purified fluid transport pipe 16 so as to perform so-called countercurrent heat exchange. That is, the heat exchange fluid is sent from the outlet valve 13 side to the reaction tank 20 side. This is performed by the first heat exchange pump 11 that sends the heat exchange fluid in the heat medium tank 10 to the first heat exchanger 9 while sucking the heat exchange fluid. The heat exchange fluid heated through the first heat exchanger 9 is sent to a thermal energy utilization facility through a pipe (not shown). A generator can be illustrated as an example of a thermal energy utilization facility. In the generator, power generation is performed by rotating the turbine with an air flow generated when the heat exchange fluid that has been heated to increase the pressure from a liquid to a gas state.

なお、第1熱交換器9を通過した熱交換流体の一部を分岐パイプによって原水タンク1の付近まで搬送して、廃水Wの予備加熱に利用してもよい。   A part of the heat exchange fluid that has passed through the first heat exchanger 9 may be transported to the vicinity of the raw water tank 1 by a branch pipe and used for preheating the waste water W.

浄化流体搬送管16における出口弁13の近傍には、浄化流体搬送管16の温度、又は浄化流体搬送管16内の液体の温度を検知する図示しない出口温度計が設けられている。制御部のプログラマブルシーケンサーは、出口温度計による検知結果が所定の数値範囲内に維持されるように、第1熱交換ポンプ11の駆動を制御する。具体的には、出口温度計による検知結果が所定の上限温度に達したときには、第1熱交換ポンプ11の駆動量を増加して第1熱交換器9への熱交換流体の供給量を増やすことで、第1熱交換器9による冷却機能を高める。これに対し、出口温度計による検知結果が所定の下限温度に達したときには、第1熱交換ポンプ11の駆動量を減少させて第1熱交換器9への熱交換流体の供給量を減らすことで、第1熱交換器9による冷却機能を低下させる。かかる構成では、熱交換量を適切に調整して浄化流体搬送管16内の液体の温度を一定範囲に維持することができる。なお、第1熱交換器9を、浄化流体搬送管16に取り付けることに加えて、あるいは代えて、反応槽20の外筒21に取り付けてもよい。   An outlet thermometer (not shown) that detects the temperature of the purified fluid transport pipe 16 or the temperature of the liquid in the purified fluid transport pipe 16 is provided in the vicinity of the outlet valve 13 in the purified fluid transport pipe 16. The programmable sequencer of the control unit controls the driving of the first heat exchange pump 11 so that the detection result by the outlet thermometer is maintained within a predetermined numerical range. Specifically, when the detection result by the outlet thermometer reaches a predetermined upper limit temperature, the drive amount of the first heat exchange pump 11 is increased to increase the supply amount of the heat exchange fluid to the first heat exchanger 9. Thus, the cooling function by the first heat exchanger 9 is enhanced. On the other hand, when the detection result by the outlet thermometer reaches a predetermined lower limit temperature, the drive amount of the first heat exchange pump 11 is decreased to reduce the supply amount of the heat exchange fluid to the first heat exchanger 9. Thus, the cooling function by the first heat exchanger 9 is lowered. In such a configuration, the temperature of the liquid in the purified fluid transport pipe 16 can be maintained within a certain range by appropriately adjusting the heat exchange amount. The first heat exchanger 9 may be attached to the outer cylinder 21 of the reaction tank 20 in addition to or instead of being attached to the purified fluid transport pipe 16.

廃水W中の有機物濃度が比較的高い場合には、有機物の酸化分解によって多量の熱が発生する。このため、運転初期にはヒーター23を作動させるものの、有機物の酸化分解が開始された後には、有機物の酸化分解によって発生する熱により、廃水Wと空気Aとの混合流体の温度を、所望の温度まで自然に昇温することができるようになる場合もある。そこで、制御部のプログラマブルシーケンサーは、外筒21の温度を検知する温度計24による検知結果が、所定の温度よりも高くなった場合には、加熱手段としてのヒーター23をオフにする。これにより、無駄なエネルギーの消費を抑えることができる。   When the organic matter concentration in the wastewater W is relatively high, a large amount of heat is generated by oxidative decomposition of the organic matter. For this reason, although the heater 23 is operated at the initial stage of operation, after the oxidative decomposition of the organic substance is started, the temperature of the mixed fluid of the waste water W and the air A is set to a desired value by the heat generated by the oxidative decomposition of the organic substance. In some cases, the temperature can be naturally increased to the temperature. Therefore, the programmable sequencer of the control unit turns off the heater 23 as the heating means when the detection result by the thermometer 24 that detects the temperature of the outer cylinder 21 becomes higher than a predetermined temperature. Thereby, useless energy consumption can be suppressed.

図4は、反応槽(20)を示す分解断面図である。同図において、外筒21の長手方向における廃水受入側においては、外筒21の外径よりも外径の小さな筒状の入口側接続部21aが設けられている。この入口側接続部21aには、挿入管26を挿入するための管挿入貫通口21cが筒軸線方向に貫通するように設けられている。挿入管26は、外筒21の外側からこの内筒挿入貫通口21cに挿入され、外筒21の内側においてその先端部を内筒22内に挿入している(図3参照)。   FIG. 4 is an exploded cross-sectional view showing the reaction vessel (20). In the figure, on the waste water receiving side in the longitudinal direction of the outer cylinder 21, a cylindrical inlet side connection portion 21 a having an outer diameter smaller than the outer diameter of the outer cylinder 21 is provided. The inlet side connection portion 21a is provided with a tube insertion through-hole 21c for inserting the insertion tube 26 so as to penetrate in the cylinder axis direction. The insertion tube 26 is inserted into the inner cylinder insertion through-hole 21c from the outer side of the outer cylinder 21, and the distal end portion is inserted into the inner cylinder 22 inside the outer cylinder 21 (see FIG. 3).

外筒21の下端付近の側壁には、酸化剤たる空気を外筒21と内筒22との間の筒間空間に受け入れるための酸化剤受入開口21eが設けられている。また、外筒21の下端部には、外筒21の外径よりも小さな外径の筒状の排出側接続部21bが設けられている。この排出側接続部21bには、内筒22を挿入するための内筒挿入貫通口21dが設けられている。また、内筒22の長手方向における全域のうち、外筒21の外側に位置している領域には、筒外周面から法線方向に突出する突出部22aが筒外周面の全周に渡って設けられている。内筒挿入貫通口21dに挿入された内筒22は、外筒21の外側で自らの突出部22aが外筒21の排出側接続部21bに向けて押さえ付けられることで、外筒21の排出側接続部21bに片持ち支持されている。   The side wall near the lower end of the outer cylinder 21 is provided with an oxidant receiving opening 21 e for receiving air as an oxidant in the inter-cylinder space between the outer cylinder 21 and the inner cylinder 22. In addition, a cylindrical discharge side connection portion 21 b having an outer diameter smaller than the outer diameter of the outer tube 21 is provided at the lower end portion of the outer tube 21. The discharge side connection portion 21b is provided with an inner cylinder insertion through hole 21d for inserting the inner cylinder 22. Further, in the entire region in the longitudinal direction of the inner cylinder 22, in a region located outside the outer cylinder 21, a protruding portion 22 a that protrudes in the normal direction from the outer circumferential surface of the cylinder extends over the entire circumference of the outer circumferential surface of the cylinder. Is provided. The inner cylinder 22 inserted into the inner cylinder insertion through hole 21d has its own protruding portion 22a pressed against the discharge-side connecting portion 21b of the outer cylinder 21 on the outer side of the outer cylinder 21, thereby discharging the outer cylinder 21. The side connection portion 21b is cantilevered.

かかる構成では、ステンレスからなる外筒21と、チタンからなる内筒22とがそれぞれ加熱された状態で、それぞれの線膨張係数の差に起因して、内筒挿入貫通口21dの内壁と、内筒22の下端部の外周面とが離間して両者間に間隙が形成されても、外筒21の外側では、内筒22の突出部22aが押さえ付け手段たる出口継手18によって外筒軸線方向に沿って外筒21の排出側接続部21bに押さえ付けられている。このように、熱膨張中の内筒22や、熱膨張後の内筒22を、内筒22や、外筒21の排出側接続部21bに設けられた内筒挿入貫通口21dの径変化にかかわらず、出口継手18によって外筒21の排出側接続部21bに押さえ付け続けることで、排出側接続部21bに対して内筒22を片持ち支持させ続けることができる。よって、内筒22を長期間に渡って外筒21の排出側接続部21bに片持ち支持させることができる。   In such a configuration, the outer cylinder 21 made of stainless steel and the inner cylinder 22 made of titanium are heated, and the inner wall of the inner cylinder insertion through-hole 21d Even if the outer peripheral surface of the lower end portion of the cylinder 22 is separated and a gap is formed between them, the protruding portion 22a of the inner cylinder 22 is outside the outer cylinder 21 by the outlet joint 18 serving as a pressing means in the outer cylinder axial direction. Is pressed against the discharge-side connecting portion 21b of the outer cylinder 21. In this way, the inner cylinder 22 during thermal expansion or the inner cylinder 22 after thermal expansion is changed to a diameter change of the inner cylinder insertion through-hole 21d provided in the inner cylinder 22 or the discharge side connection portion 21b of the outer cylinder 21. Regardless, the inner cylinder 22 can be cantilevered with respect to the discharge-side connecting portion 21b by continuing to press the outlet joint 18 against the discharge-side connecting portion 21b of the outer cylinder 21. Therefore, the inner cylinder 22 can be cantilevered by the discharge side connection portion 21b of the outer cylinder 21 for a long period of time.

廃水Wを内筒22内に流入するために外筒21の受入側接続部21aに設けられた管挿入貫通口21cに挿入された挿入管26の長手方向における全域のうち、外筒21の外側に位置する領域には、管外周面から法線方向に突出する突出部aが管外周面の全周に渡って延在する姿勢で設けられている。外筒21の受入側壁の管挿入貫通口21cに挿入された挿入管26は、外筒21の外側で突出部が外筒21の受入側壁に向けて押さえ付けられることで、外筒21の受入側接続部21aに片持ち支持されている。かかる構成では、ステンレスからなる外筒21と、チタンなどの耐食性金属からなる挿入管26との線膨張係数の差に起因して、外筒21の外周面と管挿入貫通口21cの内壁とが離間して両者間に間隙が形成されても、外筒21の外側では、挿入管26の突出部を外筒21の受入側接続部21aに押さえ続ける。よって、挿入管26を長期間に渡って外筒21の受入側接続部21aに片持ち支持させることができる。   Of the entire area in the longitudinal direction of the insertion tube 26 inserted into the tube insertion through-hole 21c provided in the receiving side connection portion 21a of the outer cylinder 21 in order to flow the waste water W into the inner cylinder 22, the outer side of the outer cylinder 21 In the region located at, a protruding portion a protruding in the normal direction from the outer peripheral surface of the pipe is provided in a posture extending over the entire circumference of the outer peripheral surface of the pipe. The insertion tube 26 inserted into the tube insertion through-hole 21c on the receiving side wall of the outer cylinder 21 has a protruding portion pressed against the receiving side wall of the outer cylinder 21 on the outer side of the outer cylinder 21, thereby receiving the outer cylinder 21. The side connection portion 21a is cantilevered. In such a configuration, due to the difference in linear expansion coefficient between the outer cylinder 21 made of stainless steel and the insertion pipe 26 made of a corrosion-resistant metal such as titanium, the outer peripheral surface of the outer cylinder 21 and the inner wall of the pipe insertion through-hole 21c are Even if they are separated and a gap is formed between them, the protruding portion of the insertion tube 26 is kept pressed by the receiving side connecting portion 21 a of the outer tube 21 outside the outer tube 21. Therefore, the insertion tube 26 can be cantilevered by the receiving side connection portion 21a of the outer cylinder 21 for a long period of time.

排出側接続部21bと浄化流体搬送管16とを連結させる出口継手18の内壁には、耐食層18aが設けられている。これにより、浄化済みの混合流体に継手の基材を直接接触させることによる出口継手18の腐食を回避することができる。なお、出口継手18や入口継手17として、カップリング方式のものを用いた例について説明したが、フランジ方式のものを用いてもよい。   An anticorrosion layer 18 a is provided on the inner wall of the outlet joint 18 that connects the discharge side connection portion 21 b and the purified fluid transport pipe 16. Thereby, corrosion of the outlet joint 18 by making the base material of a joint contact the purified mixed fluid directly can be avoided. In addition, although the example using the coupling type thing was demonstrated as the outlet joint 18 or the inlet joint 17, a flange type thing may be used.

次に、実施形態に係る流体浄化装置の特徴的な構成について説明する。
内筒22内の混合流体が、有機物の酸化分解に伴う自らの発熱や、ヒーター(図2の23)による加熱などによって高温になると、やがてその熱が筒間空間の空気を介して外筒21に伝わるため、外筒21も高温になる。そして、外筒21に接続されている入口継手17や原水搬送管15も、外筒21からの熱伝導によって高温になる。すると、原水搬送管15や入口継手17の内部で、廃水W中の有機物が酸素のない状態で加熱されて炭化して、管内や継手内を詰まらせ易くなってしまう。
Next, a characteristic configuration of the fluid purification device according to the embodiment will be described.
When the mixed fluid in the inner cylinder 22 becomes a high temperature due to its own heat generation due to oxidative decomposition of organic matter, heating by a heater (23 in FIG. 2), etc., the heat eventually becomes the outer cylinder 21 via the air in the inter-cylinder space. Therefore, the outer cylinder 21 also becomes high temperature. The inlet joint 17 and the raw water transport pipe 15 connected to the outer cylinder 21 are also heated by heat conduction from the outer cylinder 21. Then, the organic matter in the waste water W is heated and carbonized in a state without oxygen in the raw water transport pipe 15 and the inlet joint 17, and it becomes easy to clog the pipe and the joint.

そこで、実施形態に係る流体浄化装置においては、管や継手の内周面を断熱層で被覆している。具体的には、原水搬送管15は、管基体15aと、これの内周面に被覆された断熱層15bとを有している。管基体15aは、ステンレス、鉄、アルミ等の金属材料からなるものである。これに対し、断熱層15bは、セラミック、セラミックウール、ガラスウール、又はそれらを組み合わせた材料からなり、その熱伝導率が管基体15aよりも遙かに低くなっている。   Therefore, in the fluid purification device according to the embodiment, the inner peripheral surface of a pipe or a joint is covered with a heat insulating layer. Specifically, the raw water transport pipe 15 has a pipe base 15a and a heat insulating layer 15b coated on the inner peripheral surface thereof. The tube base 15a is made of a metal material such as stainless steel, iron, or aluminum. In contrast, the heat insulating layer 15b is made of ceramic, ceramic wool, glass wool, or a combination thereof, and its thermal conductivity is much lower than that of the tube base 15a.

また、原水搬送管15と外筒21の受入側接続部21aとを連結させるための入口継手17は、基体17aと、これの内周面に被覆された断熱層17bとを有している。基体17aは、ステンレス、鉄、アルミ等の金属材料からなるものである。これに対し、断熱層17bは、セラミック、セラミックウール、ガラスウール、又はそれらを組み合わせた材料からなり、その熱伝導率が基体17aよりも遙かに低くなっている。   In addition, the inlet joint 17 for connecting the raw water transport pipe 15 and the receiving side connection portion 21a of the outer cylinder 21 includes a base body 17a and a heat insulating layer 17b covered on the inner peripheral surface thereof. The base body 17a is made of a metal material such as stainless steel, iron, or aluminum. On the other hand, the heat insulating layer 17b is made of ceramic, ceramic wool, glass wool, or a combination thereof, and its thermal conductivity is much lower than that of the base body 17a.

かかる構成においては、外筒21からの熱伝導によって高温になった入口継手17や原水搬送管15の内部で、高温の基体(15a、17a)と、廃水Wとの間に、基体よりも熱伝導率の低い断熱層(15b、17b)を介在させることで、介在させない場合に比べて、基体から廃水Wへの熱伝導を抑える。これにより、入口継手17や原水搬送管15の中で廃水Wの温度をより低く維持することで、廃水Wの有機物の炭化を抑える。よって、従来に比べて、炭化した有機物による入口継手17や原水搬送管15の詰まりの発生を抑えることができる。   In such a configuration, between the high-temperature base (15a, 17a) and the waste water W in the inlet joint 17 or the raw water transport pipe 15 that has become high temperature due to heat conduction from the outer cylinder 21, the heat is higher than that of the base. By interposing a heat insulating layer (15b, 17b) having a low conductivity, heat conduction from the substrate to the waste water W is suppressed as compared with the case where no heat interfering layer is interposed. Thereby, carbonization of the organic substance of the waste water W is suppressed by maintaining the temperature of the waste water W lower in the inlet joint 17 and the raw water transport pipe 15. Therefore, the occurrence of clogging of the inlet joint 17 and the raw water transport pipe 15 due to the carbonized organic matter can be suppressed as compared with the conventional case.

図5は、挿入管26を示す拡大縦断面図である。挿入管26は、チタン等の耐食性に優れた金属材料からなる管基体26aと、断熱中空層26bと、内層体26cと、後端断熱パッキン26dと、先端断熱パッキン26eとを有している。管基体26aの長手方向の後端には、管外周面から全周に渡って法線方向に突出する突出部が形成されている。この突出部が、入口継手(17)によって外筒(21)の受入側接続部(21a)に押さえ付けられる。また、管基体26aの先端には、管内周面から全周に渡ってリング状に突出する内側リング部が形成されている。   FIG. 5 is an enlarged longitudinal sectional view showing the insertion tube 26. The insertion tube 26 includes a tube base 26a made of a metal material having excellent corrosion resistance such as titanium, a heat insulating hollow layer 26b, an inner layer body 26c, a rear end heat insulating packing 26d, and a front end heat insulating packing 26e. At the rear end in the longitudinal direction of the tube base 26a, a protrusion is formed that protrudes in the normal direction from the outer peripheral surface of the tube over the entire periphery. This protruding portion is pressed against the receiving side connecting portion (21a) of the outer cylinder (21) by the inlet joint (17). Further, an inner ring portion that protrudes in a ring shape from the inner peripheral surface of the tube to the entire periphery is formed at the tip of the tube base 26a.

挿入管26の内層体26cは、管基体26aよりも小さな径になっており、且つ管基体26aとほぼ同様の形状になっている。管基体26aと同様に、後端に設けられた突出部と、先端に設けられた内側リング部とを有している。管基体26aの内部に挿入された内層体26cは、入口継手(17)により、その突出部が管基体26aの突出部に押し付けられるとともに、その内側リング部が管基体26aの内側リング部に押し付けられる。   The inner layer body 26c of the insertion tube 26 has a diameter smaller than that of the tube base 26a, and has substantially the same shape as the tube base 26a. Similar to the tube base 26a, it has a protruding portion provided at the rear end and an inner ring portion provided at the front end. The inner layer body 26c inserted into the pipe base 26a is pressed against the protrusion of the pipe base 26a by the inlet joint (17), and the inner ring part is pressed against the inner ring part of the pipe base 26a. It is done.

管基体26aの内側においては、管基体26aの内周面と、内層体26cの外周面との間に間隙が形成され、この間隙が、断熱中空層26bになっている。断熱中空層26b内には、空気が存在しており、この空気が断熱効果を発揮する。   Inside the tube base 26a, a gap is formed between the inner peripheral surface of the tube base 26a and the outer peripheral surface of the inner layer body 26c, and this gap forms a heat insulating hollow layer 26b. Air is present in the heat insulating hollow layer 26b, and this air exhibits a heat insulating effect.

管基体26aの後端の突出部と、内層体26cの後端の突出部との間には、リング状の後端断熱パッキン26dが介在している。この後端断熱パッキン26dは、セラミック、セラミックウール、ガラスウール、又はそれらを組み合わせた材料からなり、管基体26aの突出部から、内層体26cの突出部への熱伝導を抑える役割を担っている。   A ring-shaped rear end heat insulating packing 26d is interposed between the rear end protrusion of the tube base 26a and the rear end protrusion of the inner layer body 26c. The rear end heat insulating packing 26d is made of ceramic, ceramic wool, glass wool, or a combination thereof, and plays a role of suppressing heat conduction from the protruding portion of the tube base 26a to the protruding portion of the inner layer body 26c. .

また、管基体26aの先端の内側リング部と、内層体26cの先端の内側リング部との間には、リング状の先端断熱パッキン26eが介在している。この先端断熱パッキン26eは、後端断熱パッキン26dと同じ材料からなり、管基体26aの突出部から、内層体26cの突出部への熱伝導を抑える役割を担っている。   Further, a ring-shaped tip heat insulating packing 26e is interposed between the inner ring portion at the tip of the tube base 26a and the inner ring portion at the tip of the inner layer body 26c. The front end heat insulating packing 26e is made of the same material as the rear end heat insulating packing 26d, and plays a role of suppressing heat conduction from the protruding portion of the tube base 26a to the protruding portion of the inner layer body 26c.

挿入管26の内部には、内筒(22)内に流入する前の廃水が入っているが、この廃水は、たとえ反応槽の外部で予備加熱されるにしても、有機物を炭化させるほど高温にはなっていない。よって、挿入管26の半径方向の最内側に存在している内層体26cは、廃水からの熱伝導を受けたとしても、それによってかなりの高温になることはない。   The insertion pipe 26 contains waste water before flowing into the inner cylinder (22). This waste water is so hot as to carbonize organic matter even if pre-heated outside the reaction vessel. It is not. Therefore, even if the inner layer body 26c existing on the innermost side in the radial direction of the insertion tube 26 is subjected to heat conduction from the wastewater, it does not reach a considerably high temperature.

一方、挿入管26の半径方向の再外側に存在している管基体26aの外周面は、内筒(22)内の高温の混合流体と直接接触するため、混合流体からの熱伝導によって混合流体とほぼ同じ温度の高温になる。このような高温になる管基体26aに対して、断熱層を被覆すると、管基体26aと断熱層との線膨張係数の大きな差から、断熱層がすぐに管基体26aから脱落してしまう。そこで、本実施形態では、混合流体とほぼ同じ温度まで加熱されてしまう挿入管26については、管基体26aに断熱層を被覆するのではなく、管基体26aと内層体26cとの間にリング状の断熱パッキン(26d、26e)を挟み込んだり、両者間に断熱中空層26bを介在させたりしている。   On the other hand, since the outer peripheral surface of the tube base 26a existing outside the insertion tube 26 in the radial direction is in direct contact with the high-temperature mixed fluid in the inner cylinder (22), the mixed fluid is transferred by heat conduction from the mixed fluid. It becomes a high temperature of about the same temperature. When the heat insulating layer is coated on the tube base 26a having such a high temperature, the heat insulating layer is immediately dropped from the pipe base 26a due to a large difference in linear expansion coefficient between the tube base 26a and the heat insulating layer. Therefore, in the present embodiment, for the insertion tube 26 that is heated to substantially the same temperature as the mixed fluid, the tube base 26a is not coated with a heat insulating layer, but is formed between the tube base 26a and the inner layer body 26c. The heat insulating packings (26d, 26e) are sandwiched, or the heat insulating hollow layer 26b is interposed therebetween.

管基体26aと内層体26cとの間には、空気からなる断熱中空層26bや、断熱効果の高い材料からなる断熱パッキンが介在しており、両者を直接接触させていないので、管基体26aから内層体26cへの熱伝導が抑えられる。これにより、挿入管26内の廃水の温度を比較的低温に維持することで、挿入管26の廃水中における有機物の炭化の発生を抑える。よって、炭化した有機物による挿入管26の発生を抑えることができる。   Between the tube base 26a and the inner layer body 26c, a heat insulating hollow layer 26b made of air and a heat insulating packing made of a material having a high heat insulating effect are interposed and are not in direct contact with each other. Heat conduction to the inner layer body 26c is suppressed. Accordingly, by maintaining the temperature of the waste water in the insertion pipe 26 at a relatively low temperature, the occurrence of carbonization of organic matter in the waste water of the insertion pipe 26 is suppressed. Therefore, generation | occurrence | production of the insertion tube 26 by the carbonized organic substance can be suppressed.

図3において、原水搬送管15や挿入管26は、入口継手17により、鉛直方向に延在する姿勢で反応槽20に接続されている。かかる構成では、反応槽20に対する廃水の給送を停止している状態で、原水搬送管15や挿入管26内の廃水中の有機性浮遊物質を、管の長手方向に沿って鉛直方向上方から下方に移動させて管先端部(鉛直方向下端部)に重力移動させる。重力移動によって管内壁に向けて重力移動させることがないので、管内壁に接触した有機性浮遊物質の管内壁からの熱伝導による炭化の発生を抑えることができる。   In FIG. 3, the raw water transport pipe 15 and the insertion pipe 26 are connected to the reaction tank 20 by an inlet joint 17 in a posture extending in the vertical direction. In such a configuration, in the state where the supply of the wastewater to the reaction tank 20 is stopped, the organic suspended solids in the wastewater in the raw water transport pipe 15 and the insertion pipe 26 are removed from above in the vertical direction along the longitudinal direction of the pipe. Move downward and gravitate to the tube tip (vertical lower end). Since gravitational movement does not cause gravitational movement toward the inner wall of the tube, the occurrence of carbonization due to heat conduction from the inner wall of the organic floating substance in contact with the inner wall of the tube can be suppressed.

図1において、原水搬送管15の外面には、冷却手段であるとともに、熱交換手段でもある第2熱交換器32が装着されている。第2熱交換器32の本体は、原水搬送管15の外面を覆う外管で構成され、外管と原水搬送管15の外面との間の空間を水などの熱交換流体で満たしている。反応槽20からの熱伝導によって昇温した原水搬送管15は、第2熱交換器32を利用した熱交換によって冷却される。これにより、原水搬送管15の管基体の温度上昇を抑えることによっても、炭化した有機物による原水搬送管15の詰まりの発生を抑えることができる。   In FIG. 1, a second heat exchanger 32 that is a cooling means and a heat exchanging means is mounted on the outer surface of the raw water transport pipe 15. The main body of the second heat exchanger 32 is configured by an outer pipe that covers the outer surface of the raw water transport pipe 15, and fills the space between the outer pipe and the outer surface of the raw water transport pipe 15 with a heat exchange fluid such as water. The raw water transport pipe 15 raised in temperature by heat conduction from the reaction tank 20 is cooled by heat exchange using the second heat exchanger 32. Thereby, the occurrence of clogging of the raw water transport pipe 15 due to the carbonized organic matter can also be suppressed by suppressing the temperature rise of the pipe base of the raw water transport pipe 15.

第2熱交換器32内における熱交換流体の搬送方向は、いわゆる向流型の熱交換を行うように、原水搬送管15内の廃水の搬送方向とは逆方向になっている。熱交換流体の給送は、第2熱媒体タンク30内の熱交換流体を吸引しながら第2熱交換器32に送る第2熱交換ポンプ31によって行われる。第2熱交換器32を通過して熱せられた熱交換流体は、図示しないパイプを通って熱エネルギー利用設備に送られる。   The transport direction of the heat exchange fluid in the second heat exchanger 32 is opposite to the transport direction of the waste water in the raw water transport pipe 15 so as to perform so-called countercurrent heat exchange. The heat exchange fluid is fed by a second heat exchange pump 31 that sends the heat exchange fluid in the second heat medium tank 30 to the second heat exchanger 32 while sucking the heat exchange fluid. The heat exchange fluid heated through the second heat exchanger 32 is sent to a thermal energy utilization facility through a pipe (not shown).

原水搬送管15には、原水搬送管15の外面の温度を検知する原水搬送管温度計33が固定されている。制御部のプログラマブルシーケンサーは、原水搬送管温度計33による検知結果が所定の数値範囲内に維持されるように、第2熱交換ポンプ31の駆動を制御する。具体的には、原水搬送管温度計33による検知結果が所定の上限温度に達したときには、第2熱交換ポンプ31の駆動量を増加して第2熱交換器32への熱交換流体の供給量を増やすことで、第2熱交換器32による原水搬送管15の冷却機能を高める。これに対し、原水搬送管温度計33による検知結果が所定の下限温度に達したときには、第2熱交換ポンプ31の駆動量を減少させて第2熱交換器32への熱交換流体の供給量を減らすことで、第2熱交換器32による原水搬送管15の冷却機能を低下させる。かかる構成では、熱交換量を適切に調整して原水搬送管15の温度を一定範囲に維持することができる。   A raw water transport pipe thermometer 33 that detects the temperature of the outer surface of the raw water transport pipe 15 is fixed to the raw water transport pipe 15. The programmable sequencer of the control unit controls the driving of the second heat exchange pump 31 so that the detection result by the raw water transport pipe thermometer 33 is maintained within a predetermined numerical range. Specifically, when the detection result by the raw water transport pipe thermometer 33 reaches a predetermined upper limit temperature, the drive amount of the second heat exchange pump 31 is increased and the heat exchange fluid is supplied to the second heat exchanger 32. By increasing the amount, the cooling function of the raw water transport pipe 15 by the second heat exchanger 32 is enhanced. On the other hand, when the detection result by the raw water transport pipe thermometer 33 reaches a predetermined lower limit temperature, the amount of heat exchange fluid supplied to the second heat exchanger 32 is decreased by reducing the drive amount of the second heat exchange pump 31. This reduces the cooling function of the raw water transport pipe 15 by the second heat exchanger 32. In such a configuration, the temperature of the raw water transport pipe 15 can be maintained within a certain range by appropriately adjusting the heat exchange amount.

原水タンク1内の廃水Wに、予備加熱ヒータ−35を浸けて廃水Wを予備加熱してもよい。浄化前流体予備加熱手段としての予備加熱ヒータ−35は、100[℃]弱という比較的低い温度で発熱して、廃水Wを有機物の炭化の生じない90[℃]程度の温度まで、ゆっくりと予備加熱する。廃水Wを予備加熱しておくことで、反応槽20内で廃水Wを所望の温度まで昇温せしめるまでの時間を短縮することができる。   The waste water W may be preheated by immersing the preheater heater 35 in the wastewater W in the raw water tank 1. The preheater-35 as the pre-purification fluid preheating means generates heat at a relatively low temperature of a little less than 100 [° C.], and slowly reduces the waste water W to a temperature of about 90 [° C.] where no organic carbonization occurs. Preheat. By preheating the waste water W, it is possible to shorten the time until the temperature of the waste water W is raised to a desired temperature in the reaction tank 20.

図6は、変形例に係る流体浄化装置の反応槽20を示す縦断面図である。この反応槽20は、内筒を有しておらず、外筒21だけからなる単層構造になっている。外筒21の受入側接続部21aには、原水搬送管15ではなく、中継管36が、入口継手17によって接続されている。   FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a reaction tank 20 of a fluid purification device according to a modification. This reaction tank 20 does not have an inner cylinder, but has a single-layer structure including only an outer cylinder 21. Instead of the raw water transport pipe 15, the relay pipe 36 is connected to the receiving side connection portion 21 a of the outer cylinder 21 by the inlet joint 17.

中継管36は、反応槽20と同様に鉛直方向に延在する主管部36aと、水平方向に延在する姿勢で主管部36aに接続している支管部36bとを有している。また、主管部36aの上端には、酸化剤搬送管37が主管継手38によって連結されている。酸化剤搬送管37は、酸化剤圧送ポンプ(6)によって圧送される空気Aを、反応槽20に向けて送るためのものである。   The relay pipe 36 has a main pipe part 36a extending in the vertical direction as in the reaction tank 20, and a branch pipe part 36b connected to the main pipe part 36a in a posture extending in the horizontal direction. An oxidant transport pipe 37 is connected to the upper end of the main pipe portion 36a by a main pipe joint 38. The oxidant transport pipe 37 is for sending the air A pumped by the oxidant pump (6) toward the reaction tank 20.

中継管36の支管部36bの先端には、原水搬送管15が支管継手39によって連結されている。原水搬送管15内の廃水Wは、原水搬送管15内から、支管継手39と、支管部36bとを経由してから、主管部36a内に進入する。そして、主管部36a内で空気Aと混合された後、反応槽20の中に送られる。廃水Wは、原水搬送管15から、支管継手39と支管部36bとを経て主管部36a内に進入するまでは、空気Aと混合されておらず、酸素のない状態になっていることから、加熱されると、有機物の炭化を引き起こすおそれがある。   The raw water transport pipe 15 is connected to the tip of the branch pipe portion 36 b of the relay pipe 36 by a branch pipe joint 39. Waste water W in the raw water transport pipe 15 enters the main pipe section 36a from the raw water transport pipe 15 through the branch joint 39 and the branch pipe section 36b. Then, after being mixed with air A in the main pipe portion 36 a, it is sent into the reaction tank 20. Since the waste water W is not mixed with the air A until it enters the main pipe part 36a from the raw water transport pipe 15 through the branch pipe joint 39 and the branch pipe part 36b, it is in a state without oxygen. When heated, it may cause carbonization of organic matter.

そこで、原水搬送管15、支管継手39、支管部36bについてそれぞれ、基体の内周面に、断熱層(15b、39b、36b−1)を被覆している。これにより、原水搬送管15、支管継手39、支管部36bのそれぞれの中において、空気Aと混ざり合っていない状態の廃水Wの温度を比較的低温に維持して、有機物の炭化の発生を抑えている。   Therefore, each of the raw water transport pipe 15, the branch joint 39, and the branch pipe portion 36b is coated with a heat insulating layer (15b, 39b, 36b-1) on the inner peripheral surface of the base body. Thus, in each of the raw water transport pipe 15, the branch pipe joint 39, and the branch pipe portion 36b, the temperature of the waste water W that is not mixed with the air A is maintained at a relatively low temperature, thereby suppressing the occurrence of carbonization of organic matter. ing.

以上に説明したものは一例であり、本発明は、次の態様毎に特有の効果を奏する。
[態様A]
態様Aは、浄化対象流体(例えば、廃水W)と、酸化剤(例えば、空気A)との混合流体を加熱及び加圧しながら、浄化対象流体中の有機物を酸化反応によって分解して浄化対象流体を浄化する反応槽(例えば、反応槽20)と、浄化対象流体及び酸化剤のうち、浄化対象流体だけを前記反応槽に向けて送るために、前記反応槽に直接あるいは中継管(例えば、中継管36)を介して接続される浄化前流体搬送管(例えば、原水搬送管15)とを備える流体浄化装置において、前記浄化前流体搬送管の管基体(例えば、管基体15a)の内周面に、前記管基体よりも熱伝導率の低い断熱層(例えば、断熱層15b)を設けたことを特徴とするものである。
What has been described above is merely an example, and the present invention has a specific effect for each of the following modes.
[Aspect A]
In the aspect A, the purification target fluid is obtained by decomposing the organic matter in the purification target fluid by an oxidation reaction while heating and pressurizing the mixed fluid of the purification target fluid (for example, waste water W) and the oxidizing agent (for example, air A). In order to send only the purification target fluid out of the purification target fluid and the oxidant to the reaction tank, the reaction tank (for example, the reaction tank 20) or the relay pipe (for example, relay) In a fluid purification device comprising a pre-purification fluid transport pipe (for example, raw water transport pipe 15) connected via a pipe 36), the inner peripheral surface of the tube base (for example, the pipe base 15a) of the pre-purification fluid transport pipe Further, a heat insulating layer (for example, a heat insulating layer 15b) having a lower thermal conductivity than that of the tube base is provided.

[態様B]
態様Bは、態様Aにおいて、前記浄化前流体搬送管に接続された状態で、前記反応槽の内部に挿入される内部挿入管(例えば、挿入管26)を設けるとともに、前記内部挿入管の内壁に、管基体(例えば、管基体26a)よりも熱伝導率の低い材料からなる断熱層(例えば、断熱中空層26b)を設けたことを特徴とするものである。かかる構成では、既に説明したように、炭化した有機物による内部挿入管の詰まりの発生を抑えることができる。
[Aspect B]
Aspect B provides an internal insertion pipe (for example, insertion pipe 26) to be inserted into the reaction tank in a state connected to the pre-purification fluid transport pipe in aspect A, and an inner wall of the internal insertion pipe Further, a heat insulating layer (for example, a heat insulating hollow layer 26b) made of a material having a lower thermal conductivity than that of the tube base (for example, the tube base 26a) is provided. In such a configuration, as already described, the occurrence of clogging of the internal insertion tube due to the carbonized organic matter can be suppressed.

[態様C]
態様Cは、態様A又はBにおいて、前記浄化前流体搬送管と前記反応槽とを連結させる継手(例えば、入口継手17)、あるいは、前記浄化前流体搬送管と前記中継管とを連結させる継手(例えば、入口継手)を設けるとともに、その継手の基体(例えば、基体17a)の内周面に、前記基体よりも熱伝導率の低い断熱層(例えば、断熱層17b)を設けたことを特徴とするものである。かかる構成では、既に説明したように、炭化した有機物による継手の詰まりの発生を抑えることができる。
[Aspect C]
Aspect C is a coupling that connects the pre-purification fluid transport pipe and the reaction tank in aspect A or B (for example, the inlet joint 17), or a joint that connects the pre-purification fluid transport pipe and the relay pipe. (For example, an inlet joint) and a heat insulating layer (for example, heat insulating layer 17b) having a lower thermal conductivity than that of the base body is provided on the inner peripheral surface of the base body (for example, base body 17a) of the joint. It is what. In such a configuration, as described above, the occurrence of clogging of the joint due to the carbonized organic matter can be suppressed.

[態様D]
態様Dは、態様A〜Cの何れかにおいて、前記浄化前流体搬送管の外面を冷却する冷却手段を設けたことを特徴とするものである。かかる構成では、冷却手段による冷却で浄化前流体搬送管の温度を比較的低温に維持することによっても、炭化した有機物による浄化前流体搬送管の詰まりの発生を抑えることができる。
[Aspect D]
Aspect D is characterized in that in any one of Aspects A to C, a cooling means for cooling the outer surface of the pre-purification fluid transport pipe is provided. In such a configuration, the occurrence of clogging of the pre-purification fluid transport pipe due to the carbonized organic matter can also be suppressed by maintaining the temperature of the pre-purification fluid transport pipe at a relatively low temperature by cooling by the cooling means.

[態様E]
態様Eは、態様Dにおいて、前記冷却手段として、前記外面の熱を熱交換媒体(例えば、熱交換流体)に伝達させて前記外面を冷却した後、前記熱交換媒体を熱エネルギー利用設備に搬送する熱交換手段(例えば、第2熱交換器32)を用いたことを特徴とするものである。かかる構成では、浄化前流体搬送管の冷却によって得られた熱をエネルギーとして利用することができる。
[Aspect E]
In aspect E, in aspect D, as the cooling means, the heat of the outer surface is transferred to a heat exchange medium (for example, a heat exchange fluid) to cool the outer surface, and then the heat exchange medium is transported to thermal energy utilization equipment. The heat exchange means (for example, the 2nd heat exchanger 32) to use is used. In such a configuration, the heat obtained by cooling the fluid transport pipe before purification can be used as energy.

[態様F]
態様Fは、態様A又はCの流体浄化装置において、前記浄化前流体搬送管を鉛直方向に延在させる姿勢で前記反応槽又は前記中継管に接続したことを特徴とするものである。かかる構成では、既に説明したように、浄化前流体搬送管の内部に存在する処理対象流体中の有機性浮遊物質を重力移動によって管内壁に向けて重力移動させることがないので、管内壁に接触した有機性浮遊物質の管内壁からの熱伝導による炭化の発生を抑えることができる。
[Aspect F]
Aspect F is the fluid purification apparatus according to aspect A or C, wherein the pre-purification fluid transport pipe is connected to the reaction tank or the relay pipe in a posture in which the fluid purification pipe extends in the vertical direction. In such a configuration, as already described, since the organic suspended solids in the fluid to be processed existing inside the pre-purification fluid transport pipe are not moved by gravity toward the inner wall of the pipe by gravity movement, they contact the inner wall of the pipe. It is possible to suppress the occurrence of carbonization due to heat conduction from the inner wall of the suspended organic suspended solids.

[態様G]
態様Gは、態様A〜Fの何れかにおいて、前記浄化前流体搬送管、前記内部挿入管又は前記継手の前記断熱層として、セラミック、セラミックウール、ガラスウール、又はそれらの組み合わせからなるものを用いたことを特徴とするものである。かかる構成では、セラミック、セラミックウール、又はガラスウールが低熱伝導率であることを利用して、浄化前流体搬送管又は継手から、内部の廃水への熱伝導を抑えることができる。
[Aspect G]
Aspect G uses any one of Aspects A to F made of ceramic, ceramic wool, glass wool, or a combination thereof as the heat insulating layer of the pre-purification fluid transport pipe, the internal insertion pipe or the joint. It is characterized by the fact that In such a configuration, it is possible to suppress heat conduction from the pre-purification fluid transport pipe or the joint to the internal waste water by utilizing the low thermal conductivity of ceramic, ceramic wool, or glass wool.

[態様H]
態様Hは、態様A〜Fの何れかにおいて、前記浄化前流体搬送管、前記内部挿入管又は前記継手の前記断熱層として、中空層を設けたことを特徴とするものである。かかる構成では、浄化前流体搬送管又は継手の内周面に被覆した断熱層を線膨張係数の大きな差による伸縮率の差で内周面から脱落させてしまうほど、浄化前流体搬送管、内部挿入管又は継手を高温にしてしまう場合であっても、脱落の生じない中空層により、長期間に渡って廃水と管又は継手との間を断熱することができる。
[Aspect H]
Aspect H is characterized in that, in any of Aspects A to F, a hollow layer is provided as the heat insulating layer of the pre-purification fluid transport pipe, the internal insertion pipe or the joint. In such a configuration, the pre-purification fluid transfer pipe or the inner pipe of the joint is removed so that the heat insulation layer coated on the inner peripheral face of the joint is dropped from the inner peripheral face due to the difference in expansion / contraction due to a large difference in linear expansion coefficient. Even when the insertion tube or the joint is heated to a high temperature, the hollow layer that does not drop off can insulate the waste water from the tube or the joint over a long period of time.

[態様I]
態様Iは、態様Eにおいて、前記外面の温度を検知する温度検知手段(例えば、原水搬送管温度計33)と、前記温度検知手段による検知結果に基づいて、前記熱交換手段の熱交換媒体を前記熱エネルギー利用設備に搬送するためのポンプ(例えば、第2熱交換ポンプ31)の駆動速度を制御する制御手段(例えば、プログラマブルシーケンサー)とを設けたことを特徴とするものである。かかる構成では、浄化前流体搬送管の温度を、一定範囲内に維持することができる。
[Aspect I]
Aspect I is a heat detection medium of the heat exchanging means in aspect E, based on a detection result by the temperature detection means (for example, raw water transport pipe thermometer 33) for detecting the temperature of the outer surface and the temperature detection means. Control means (for example, programmable sequencer) which controls the drive speed of the pump (for example, 2nd heat exchange pump 31) for conveying to the heat energy utilization equipment is provided. In such a configuration, the temperature of the fluid transport pipe before purification can be maintained within a certain range.

[態様J]
態様Jは、態様Iにおいて、前記浄化前流体搬送管に導入する前の浄化対象流体を、前記反応槽内における混合流体の温度よりも低い温度まで予備加熱する浄化前流体予備加熱手段(例えば、予備加熱ヒーター35)を設けたことを特徴とするものである。かかる構成では、処理対象流体の予備加熱により、反応槽内で処理対象流体を所望の温度まで昇温せしめるまでの時間を短縮することで、反応槽の小型化を図ることができる。
[Aspect J]
Aspect J is a pre-purification fluid preheating means (for example, preheated to a temperature lower than the temperature of the mixed fluid in the reaction tank) before introduction into the pre-purification fluid transport pipe in the aspect I. A preheating heater 35) is provided. In such a configuration, the reaction tank can be reduced in size by shortening the time until the temperature of the process target fluid is raised to a desired temperature in the reaction tank by preheating the process target fluid.

W:廃水(浄化対象流体)
A:空気(酸化剤)
15:原水搬送管(浄化前流体搬送管)
15a:管基体
15b:断熱層
17:入口継手(継手)
17a:基体
17b:断熱層
20:反応槽
26:挿入管(内部挿入管)
26a:管基体
26b:断熱中空層(中空層)
26c:内層体
26d:後端断熱パッキン
26e:先端断熱パッキン
32:第2熱交換機(熱交換手段)
33:原水搬送管温度計(温度検知手段)
35:予備加熱ヒーター(予備加熱手段)
36:中継管
W: Wastewater (Purified fluid)
A: Air (oxidizer)
15: Raw water transport pipe (fluid transport pipe before purification)
15a: Pipe base 15b: Heat insulation layer 17: Inlet joint (joint)
17a: substrate 17b: heat insulating layer 20: reaction vessel 26: insertion tube (internal insertion tube)
26a: tube base 26b: heat insulating hollow layer (hollow layer)
26c: Inner layer body 26d: Rear end heat insulating packing 26e: Front end heat insulating packing 32: Second heat exchanger (heat exchange means)
33: Raw water transport pipe thermometer (temperature detection means)
35: Preheating heater (preheating means)
36: Relay pipe

特開2001−170334号公報JP 2001-170334 A

Claims (8)

浄化対象流体と、酸化剤との混合流体を加熱及び加圧しながら、浄化対象流体中の有機物を酸化反応によって分解して浄化対象流体を浄化する反応槽と、浄化対象流体及び酸化剤のうち、浄化対象流体だけを前記反応槽に向けて送るために、前記反応槽に直接あるいは中継管を介して接続される浄化前流体搬送管とを備える流体浄化装置において、
前記浄化前流体搬送管の管基体の内周面に、前記管基体よりも熱伝導率の低い断熱層を設け
且つ、前記浄化前流体搬送管の外面を冷却する冷却手段として、前記外面の熱を熱交換媒体に伝達させて前記外面を冷却した後、前記熱交換媒体を熱エネルギー利用設備に搬送する熱交換手段を設けたことを特徴とする流体浄化装置。
While heating and pressurizing the mixed fluid of the purification target fluid and the oxidant, the reaction tank for decomposing the organic matter in the purification target fluid by the oxidation reaction to purify the purification target fluid, and among the purification target fluid and the oxidant, In a fluid purification apparatus comprising a pre-purification fluid transport pipe connected directly to the reaction tank or via a relay pipe in order to send only the fluid to be purified toward the reaction tank,
A heat insulating layer having a lower thermal conductivity than the tube base is provided on the inner peripheral surface of the pipe base of the pre-purification fluid transport pipe ,
In addition, as a cooling means for cooling the outer surface of the pre-purification fluid transport pipe, heat exchange is performed in which the heat of the outer surface is transferred to a heat exchange medium to cool the outer surface, and then the heat exchange medium is transported to thermal energy utilization equipment Means for providing a fluid purification apparatus.
請求項1の流体浄化装置において、
前記浄化前流体搬送管に接続された状態で、前記反応槽の内部に挿入される内部挿入管を設けるとともに、
前記内部挿入管の内壁に、管基体よりも熱伝導率の低い材料からなる断熱層を設けたことを特徴とする流体浄化装置。
The fluid purification device according to claim 1,
While providing an internal insertion tube to be inserted into the reaction tank in a state connected to the pre-purification fluid transport tube,
A fluid purification apparatus, wherein a heat insulating layer made of a material having a lower thermal conductivity than a tube base is provided on an inner wall of the internal insertion tube.
請求項1又は2の流体浄化装置において、
前記浄化前流体搬送管と前記反応槽とを連結させる継手、あるいは、前記浄化前流体搬送管と前記中継管とを連結させる継手を設けるとともに、その継手の基体の内周面に、前記基体よりも熱伝導率の低い断熱層を設けたことを特徴とする流体浄化装置。
The fluid purification device according to claim 1 or 2,
A joint for connecting the pre-purification fluid transport pipe and the reaction tank, or a joint for connecting the pre-purification fluid transport pipe and the relay pipe, and an inner peripheral surface of the base of the joint from the base A fluid purification device characterized in that a heat insulating layer having a low thermal conductivity is provided.
請求項1又は3の流体浄化装置において、
前記浄化前流体搬送管を鉛直方向に延在させる姿勢で前記反応槽又は前記中継管に接続したことを特徴とする流体浄化装置。
The fluid purification device according to claim 1 or 3,
A fluid purification apparatus, wherein the pre-purification fluid transport pipe is connected to the reaction tank or the relay pipe in a posture extending in a vertical direction.
請求項1乃至の何れかの流体浄化装置において、
前記浄化前流体搬送管、前記内部挿入管又は前記継手の前記断熱層として、セラミック、セラミックウール、ガラスウール、又はそれらの組み合わせからなるものを用いたことを特徴とする流体浄化装置。
The fluid purification device according to any one of claims 1 to 4 ,
A fluid purification apparatus using ceramic fluid, ceramic wool, glass wool, or a combination thereof as the heat insulating layer of the pre-purification fluid transport tube, the internal insertion tube or the joint.
請求項1乃至の何れかの流体浄化装置において、
前記浄化前流体搬送管、前記内部挿入管又は前記継手の前記断熱層として、中空層を設けたことを特徴とする流体浄化装置。
The fluid purification device according to any one of claims 1 to 4 ,
A fluid purification apparatus comprising a hollow layer as the heat insulating layer of the pre-purification fluid transport pipe, the internal insertion pipe or the joint.
請求項1乃至6の何れかの流体浄化装置において、
前記外面の温度を検知する温度検知手段と、
前記温度検知手段による検知結果に基づいて、前記熱交換手段の熱交換媒体を前記熱エネルギー利用設備に搬送するためのポンプの駆動速度を制御する制御手段とを設けたことを特徴とする液体浄化装置。
The fluid purification device according to any one of claims 1 to 6 ,
Temperature detecting means for detecting the temperature of the outer surface;
Liquid purification comprising: a control means for controlling a driving speed of a pump for conveying a heat exchange medium of the heat exchange means to the thermal energy utilization facility based on a detection result by the temperature detection means. apparatus.
請求項の流体浄化装置において、
前記浄化前流体搬送管に導入する前の浄化対象流体を、前記反応槽内における混合流体の温度よりも低い温度まで予備加熱する浄化前流体予備加熱手段を設けたことを特徴とする流体浄化装置。
The fluid purification device according to claim 7 ,
A fluid purification apparatus comprising pre-purification fluid preheating means for preheating the fluid to be purified before being introduced into the pre-purification fluid transport pipe to a temperature lower than the temperature of the mixed fluid in the reaction tank. .
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