JP7263076B2 - 凝集沈殿処理装置 - Google Patents
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このような固液分離処理としては、排水に対して凝集剤を添加することで不純物である有機物や懸濁物質等を凝集沈殿させて分離する凝集沈殿を行う凝集沈殿処理装置を用いた処理が挙げられる。例えば、凝集剤を添加した被処理水が上昇するに伴ってフロックが成長するブランケット状のフロック成長ゾーン(スラッジブランケット)を形成するスラッジブランケット型(「フロックゾーン型」や「フロックブランケット型」と呼ばれることもある)の凝集沈殿槽を備える凝集沈殿処理装置が知られている。
したがって、凝集沈殿処理装置の運転に支障が生じないように、スラッジブランケット内のスラッジ濃度を調整することが求められている。
すなわち、本発明は、以下の凝集沈殿処理装置である。
この特徴によれば、濃度調整手段を、気体が溜まる領域を有したものとすることで、スラッジブランケット内のスラッジ濃度が適正であるときには気体によってスラッジの流出を抑制し、スラッジ濃度が高くなったときにスラッジを流出させてスラッジ濃度の調整を行うことが可能となる。また、濃度調整手段が凹部と突出部を備えることで気体が漏れにくくなり、スラッジ濃度が適正である際のスラッジの流出抑制に係るシール機能を向上させることが可能となる。さらに、濃度調整手段の凹部を形成する内周壁及び外周壁において、外周壁は内周壁よりも高さ方向に長いことで、凹部に供給された気体は外周壁よりも外側には排出されないため、シール機能をより一層向上させることが可能となる。これにより、スラッジブランケット内のスラッジ濃度の調整をより適切に行うことが可能となる。
この特徴によれば、気体供給手段を設けることで、濃度調整手段として気体が溜まる領域を有するものについて、常に気体が溜まる状態を維持することができる。また、気体の供給量を制御することで、濃度調整手段によって流出するスラッジ濃度を制御することができ、スラッジ濃度の調整機能をより向上させることが可能となる。
この特徴によれば、濃度調整手段として気体が溜まる領域の体積及びスラッジが越流する高さを変えることで、濃度調整手段によって流出するスラッジ濃度を制御することができる。これにより、スラッジ濃度の調整機能をより向上させることが可能となる。
本実施態様に係る凝集沈殿処理装置100Aは、いわゆるスラッジブランケット型と呼ばれる凝集沈殿槽を有している。一般に、スラッジブランケット型凝集沈殿槽は、槽内に上昇水流によるスラッジ(凝集フロック)の流動層を形成し、その流動層内に新たに生成したフロックを通過させるものである。このとき、小さなフロックは流動層における大きなフロックに捕捉されて大きくなり、沈降速度が速まる。これにより、スラッジブランケット型凝集沈殿槽へ導入された被処理水Wは、処理水W1と濃縮されたフロックCF(汚泥)に分離され、それぞれ槽外に排出される。
本実施態様に係る凝集沈殿処理装置100Aは、図1に示すように、凝集沈殿槽1内に被処理水Wを導入する被処理水流入部2、被処理水W中の固形物を捕捉するためのスラッジがブランケット状に浮遊した状態で形成されたスラッジブランケット部3、スラッジブランケット部3を通過することにより凝集したフロックFがスラッジブランケット部3下に沈殿し濃縮される濃縮部4、及びスラッジブランケット部3内のスラッジの濃度を調整する濃度調整手段5を備えている。スラッジブランケット部3の上方には上澄みである清澄層Cが形成され、清澄された処理水W1は、凝集沈殿槽1の上部側に位置する処理水排出部6により排出される。また、濃縮部4に沈殿し濃縮されたフロックCFは、凝集沈殿槽1の底部中央から汚泥排出部7を介して排出される。
本実施態様の被処理水流入部2内の流路2aを流れる被処理水Wには、上流に設けた凝集剤添加部Gより凝集剤が添加されるものを図1に例示しているが、これに限定されるものではない。例えば、被処理水流入部2において凝集剤を添加するものとしてもよい。被処理水流入部2にて凝集剤を添加する場合、図1に示した凝集剤添加部Gは設けなくてもよい。
凝集剤の具体例としては、例えば、無機凝集剤としては、硫酸バンドやPAC等のAl系無機凝集剤や、ポリ硫酸鉄等のFe系無機凝集剤が挙げられる。あるいは、NaOH、Ca(OH)2等のアルカリ又はH2SO4、HCl等の酸によるpH調整剤や、Ca、Al、Fe系化合物の添加や、酸化剤・還元剤の添加等により結晶を析出させるものとしてもよい。また、高分子凝集剤としては、ポリアミノアルキルメタクリレート、ポリエチレンイミン、ハロゲン化ポリジアリルアンモニウム、キトサン、尿素-ホルマリン樹脂等のカチオン性高分子凝集剤、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリアクリルアミド部分加水分解物、部分スルホメチル化ポリアクリルアミド、ポリ(2-アクリルアミド)-2-メチルプロパン硫酸塩等のアニオン性高分子凝集剤、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキシド等のノニオン性高分子凝集剤、アクリルアミドとアミノアルキルメタクリレートとアクリル酸ナトリウムの共重合体等の両性高分子凝集剤が挙げられる。
濃縮部4に沈降して堆積した濃縮フロックCF(汚泥)は、凝集沈殿槽1の底部に設けられた汚泥排出部7から排出される。
なお、シャフト8の下端部に取り付ける部材としては、シャフト8の回転に伴って回転し、凝集沈殿槽1の底面中央部に濃縮フロックCFを掻き寄せることができる構造であれば、特に限定されない。例えば、図1に示すように、シャフト8に対して垂直に交差した支持体に複数のレーキ42を設けるもの以外に、シャフト8に対して垂直に掻き取り部材を設けるものとしてもよく、曲面を有する掻き取り部材を槽上方から見た際にS字を形成するようにシャフト8に設けるものとしてもよい。
図2は、本実施態様における凝集沈殿処理装置100Aに係る濃度調整手段5の近傍を拡大した概略説明図である。また、図3は、本実施態様における濃度調整手段5によるスラッジ濃度の調整機構に係る説明図である。
一方、仕切り板21は、その開口部21aの縁から上方へ突出する環状の突出部52を有しており、当該突出部52は、凹部51の内側に進入している。このような突出部52が進入した凹部51に気体が充填されることによって、環状かつ断面U字形状をなす領域が形成され、この領域が濃度調整手段5として機能するものである。
気体供給手段31を設けることで、濃度調整手段5において、常に気体が溜まる状態を維持することができる。これにより、後述するシール性能の維持及びスラッジ濃度の調整を容易に行うことが可能となる。
なお、気体供給手段31により、濃度調整手段5に溜められる気体の種類は特に限定されない。例えば、空気、酸素、窒素等が挙げられる。
気体供給制御部32を設けることで、濃度調整手段5に溜められる気体の量を制御することが可能となる。これにより、濃度調整手段5に充填される気体の必要高さHAを満たすように気体の供給量を調整することで、凝集沈殿処理装置100Aの安定運転を継続することができる。また、気体供給制御部32により気体の供給量を調整することで、濃度調整手段5によって流出するスラッジ濃度を制御することができ、スラッジ濃度の調整機能をより向上させることが可能となる。
図3Aは、スラッジブランケット部3内のスラッジ濃度が適正である場合を示している。図3Aに示すように、気体供給手段32により、濃度調整手段5の凹部51内に気体が充填されることで、仕切り板21とシャフト8の間は気体によりシールされる。これにより、仕切り板21とシャフト8の間からスラッジブランケット部3内のスラッジSが流出することが抑制され、該流出によるスラッジ濃度の過度な減少を防ぐことができる。このとき、仕切り板21とシャフト8の間にシール部材を設ける必要がないため、経時によるシール性能の劣化がない。したがって、シール部材(例えばゴム板等)の交換に伴うメンテナンスが不要となるという効果も奏する。
図4に示すように、回転体41の下部側に濃度調整手段5が設けられ、回転体41の上部に気体封止手段34が設けられている。気体封止手段34として、センターウェル12の下端部である環状の内周壁63には、径方向に広がる環状の延出部材12aが連結され、この延出部材12aの周端には、下方に突出する外周壁64が環状に設けられている。これらの内周壁63及び外周壁64、並びに内周壁63と外周壁64とを連結する環状部材によって、気体を溜められるように下方に開放された環状の凹部61が形成されている。凹部61において、外周壁64は内周壁63よりも高さ方向に長くなっている。一方、回転体41は、その中央部から上方へ突出する環状の突出部62を有しており、当該突出部62は、凹部61の内部に進入している。このような突出部62が浸入した凹部61に気体が充填されることによって、環状かつ断面U字形状をなす気体封止手段34が形成されている。
図5は、本発明の第2の実施態様の凝集沈殿処理装置100Bの構造を示す概略説明図である。
本実施態様の凝集沈殿処理装置100Bは、第1の実施態様の凝集沈殿処理装置100Aの濃度調整手段5において、凹部51の鉛直方向下端から突出部52の鉛直方向上端までの高さH1を調整する高さ調整部55をさらに設けたものである。高さ調整部55を設けることにより、凹部51に溜まる気体の量及びスラッジSの流出において越流すべき高さを制御することができ、スラッジブランケット部3内のスラッジ濃度を調整することが可能となる。
なお、本実施態様の凝集沈殿処理装置100Bの構成のうち、第1の実施態様の凝集沈殿処理装置100Aの構成と同じものについては、説明を省略する。
図6は、本発明の第3の実施態様の凝集沈殿処理装置100Cの構造を示す概略説明図である。
本実施態様の凝集沈殿処理装置100Cは、第1の実施態様の凝集沈殿処理装置100Aの突出部52よりも内側に、板状部材8aよりも下方に突出している気体排出手段33のパイプ33bが設けられている。このパイプ33bの先端である気体流入口33aは、高さ方向において突出部52の先端面52aと外周壁54の先端面54aとの間に位置している。このとき、濃縮部4内のシャフト8の外周面が、第1の実施態様の凹部51における内周壁53に相当する。
なお、本実施態様の凝集沈殿処理装置100Cの構成のうち、第1の実施態様の凝集沈殿処理装置100Aの構成と同じものについては、説明を省略する。
トルク検出部における検出結果に応じた制御の一例としては、例えば、スラッジブランケット部3のスラッジ濃度が過剰となり、トルク検出部において過負荷状態が検出された際に、気体供給制御部32を介して、気体供給手段31からの気体供給を停止することが挙げられる。これにより、濃度調整手段5からのスラッジSの流出を促進させることが可能となり、スラッジブランケット部3のスラッジ濃度を適正化することができる。
Claims (3)
- スラッジブランケット型の凝集沈殿処理装置であって、
スラッジがブランケット状に形成され、被処理水中のフロックを捕捉するスラッジブランケット部と、
前記スラッジブランケット部下に設けられ、前記スラッジが濃縮される濃縮部と、
前記スラッジブランケット部及び前記濃縮部を区画するための仕切り板と、
前記仕切り板を貫通し、回転可能に設けられたシャフトと、
下方に開放されると共に気体が溜まるように設けられた凹部と、該凹部に進入する突出部からなる濃度調整手段と、
前記濃度調整手段の前記凹部の鉛直方向下端から前記突出部の鉛直方向上端までの高さを調整する高さ調整部と、を備え、
前記濃度調整手段は、前記凹部と前記突出部の間から前記スラッジブランケット部内の前記スラッジを流出させ、前記スラッジブランケット部内の前記スラッジの濃度を調整することを特徴とする、凝集沈殿処理装置。 - 前記凹部は、該凹部を形成する内周壁及び外周壁を備え、
前記外周壁は前記内周壁よりも高さ方向に長いことを特徴とする、請求項1に記載の凝集沈殿処理装置。 - 前記濃度調整手段に気体を供給する気体供給手段と、
前記気体供給手段から供給する気体の供給量を制御する制御部と、を備えることを特徴とする、請求項1又は2に記載の凝集沈殿処理装置。
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