WO2011007692A1 - 固液分離装置および固液分離方法 - Google Patents

固液分離装置および固液分離方法 Download PDF

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raw water
transfer tank
tank
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努 竹中
章裕 中島
孝明 平井
昭彦 西澤
宏樹 石井
哲生 山下
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株式会社神鋼環境ソリューション
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    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/02Settling tanks with single outlets for the separated liquid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2405Feed mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2411Feed mechanisms for settling tanks having a tangential inlet
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
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    • C02F2001/007Processes including a sedimentation step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C02F2301/00General aspects of water treatment
    • C02F2301/02Fluid flow conditions
    • C02F2301/026Spiral, helicoidal, radial

Definitions

  • the present invention relates to a solid-liquid separation device and a solid-liquid separation method, and more particularly, to a solid-liquid separation device including a solid-liquid separation tank that solid-liquid separates raw water containing sludge by gravity sedimentation, and the solid-liquid separation
  • the present invention relates to a solid-liquid separation method in which raw water is separated into solid and liquid using a separation device.
  • this type of solid-liquid separation device has a raw liquid, a supernatant layer having a supernatant water having a sludge content less than the raw water, and a sludge content ratio in the solid-liquid separation region of the solid-liquid separation tank. Is used for obtaining purified water as supernatant water by solid-liquid separation into a concentrated layer having more sludge concentrated water than the raw water.
  • a solid-liquid separation apparatus 100 is disclosed in which a distributor 102 that distributes and supplies raw water A to a solid-liquid separation region 101 a is provided below the liquid surface of the solid-liquid separation tank 101.
  • a distributor 102 that distributes and supplies raw water A to a solid-liquid separation region 101 a is provided below the liquid surface of the solid-liquid separation tank 101.
  • the solid-liquid separation apparatus 100 includes the solid-liquid separation tank 101 and the distributor 102, and supplies the raw water A to the distributor 102 at the upper part of the distributor 102.
  • a transfer tank 103 to be transferred is provided, and the raw water A supplied into the transfer tank 103 is transferred while flowing down in the transfer tank 103.
  • an object of the present invention is to provide a solid-liquid separation apparatus and a solid-liquid separation method capable of obtaining supernatant water sufficiently efficiently.
  • the present invention is a solid-liquid separation that generates, from gravity water, raw water containing sludge, supernatant water having a sludge content lower than that of the raw water and sludge concentrated water having a sludge content higher than that of the raw water.
  • a solid-liquid separation tank having an area, a distributor for supplying and supplying raw water to the solid-liquid separation area is provided below the liquid level of the solid-liquid separation tank, and the distributor is supplied to the upper part of the distributor.
  • a solid-liquid separation device comprising a transfer tank for transferring the raw water to the distributor, the raw water supplied into the transfer tank being transferred while flowing down the transfer tank,
  • the raw water is configured to flow down in the transfer tank while being pressed against the inner peripheral surface of the transfer tank by at least one of centrifugal force and gravity.
  • the raw water flows along the inner peripheral surface of the transfer tank while flowing down in the transfer tank.
  • the inner peripheral surface of the transfer tank has an inclined surface inclined with respect to a horizontal plane, and raw water is pressed against the inclined surface by gravity. It is configured to flow down in the transfer tank.
  • the present invention resides in a solid-liquid separation method for solid-liquid separation of raw water containing sludge using the solid-liquid separation device.
  • the raw water is configured to flow down in the transfer tank while being pressed against the inner peripheral surface of the transfer tank by at least one of centrifugal force and gravity.
  • the raw water becomes difficult to pass through a part of the transfer tank (for example, an axial region (for example, the central axis)), and a passage through which air escapes is generated. It becomes easy. Therefore, even if the air is caught in the raw water, it is easy to be separated from the raw water by this escape route, the buoyancy of the air applied to the raw water is suppressed, the raw water easily flows down in the transfer tank, and the raw water is transferred from the transfer tank to the distributor. It becomes easy to be done. Therefore, raw water is easily supplied from the distributor to the solid-liquid separation region, and the supernatant water can be obtained sufficiently efficiently.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a solid-liquid separation device according to an embodiment.
  • 1 is a schematic diagram of a solid-liquid separation device according to an embodiment.
  • 1 is a schematic diagram of a solid-liquid separation device according to an embodiment. Schematic of the conventional solid-liquid separator.
  • the solid-liquid separation device 1 of the present embodiment includes the supernatant water B and sludge contained in the sludge content rate lower than that of the raw water A by gravity sedimentation from the raw water A containing sludge.
  • a solid-liquid separation tank 2 having a solid-liquid separation area 2a that produces sludge concentrated water C having a rate higher than that of the raw water A is provided, and below the liquid level of the solid-liquid separation tank 2, the solid-liquid separation area Distributor 3 for distributing and supplying raw water A to 2 a is provided, and a transfer tank 4 for transferring the supplied raw water A to distributor 3 is provided above the distributor 3. The supplied raw water A is transferred while flowing down in the transfer tank 4.
  • the solid-liquid separation tank 2 has a sludge concentrated water discharge port 2c for discharging the sludge concentrated water C at the bottom 2b.
  • the bottom 2b may be formed in a tapered shape that tapers downward so as to incline toward the sludge concentrated water discharge port 2c, if necessary.
  • the distributor 3 includes a vertically downward opening 3a, and the raw water A is supplied into the solid-liquid separation region 2a from the opening 3a.
  • the transfer tank 4 has a horizontal cross section formed in a circular shape. Specifically, the transfer tank 4 is formed in a tapered shape that tapers downward.
  • the distributor 3 and the transfer tank 4 are configured to be rotated by a motor (not shown) provided in the upper part of the solid-liquid separation tank 2.
  • a rake arm (not shown) is provided in the bottom 2b of the solid-liquid separation tank 2, and the sludge in the bottom 2b of the solid-liquid separation tank 2 is scraped by rotating the rake arm (not shown).
  • a sludge scraper (not shown) is provided.
  • the rake arm (not shown) is configured to be rotated by the motor (not shown) together with the distributor 3 and the transfer tank 4.
  • the raw water A is supplied to the transfer tank 4 and the supernatant water B generated in the solid-liquid separation region 2a is transferred to a supernatant water storage tank (not shown).
  • region 2a is comprised so that it may be transferred to a sludge concentrated water storage tank (not shown).
  • the solid-liquid separation device 1 of the present embodiment uses a raw water supply path 5a for supplying the raw water A into the transfer tank 4 and a supernatant water B generated in the solid-liquid separation region 2a as a supernatant water storage tank ( A supernatant water transfer path 5b for transferring to a not-shown) and a sludge concentrated water transfer path 5c for transferring the sludge concentrated water C generated in the solid-liquid separation region 2a to a sludge concentrated water storage tank (not shown).
  • a raw water supply path 5a for supplying the raw water A into the transfer tank 4 and a supernatant water B generated in the solid-liquid separation region 2a as a supernatant water storage tank
  • a supernatant water transfer path 5b for transferring to a not-shown
  • a sludge concentrated water transfer path 5c for transferring the sludge concentrated water C generated in the solid-liquid separation region 2a to a sludge concentrated water storage tank (not shown
  • the solid-liquid separation device 1 of the present embodiment is configured such that the raw water A flows down in the transfer tank 4 while being pressed against the inner peripheral surface of the transfer tank 4 by centrifugal force. Specifically, the solid-liquid separation device 1 of the present embodiment is configured to flow down in the transfer tank 4 while the raw water A is swung along the inner peripheral surface of the transfer tank 4.
  • the solid-liquid separation device 1 of the present embodiment is configured such that the raw water A flows down in the transfer tank 4 while being pressed against the inner peripheral surface of the transfer tank 4 by gravity.
  • the inner peripheral surface of the transfer tank 4 has an inclined surface that is inclined with respect to a horizontal plane, and the raw water A flows down the inclined surface. By doing so, the raw water A is configured to flow down in the transfer tank 4 while being pressed against the inner peripheral surface of the transfer tank 4 by gravity.
  • the raw water A is not particularly limited as long as it has sludge.
  • waste water of domestic factories steel, food, electric power, electronics, pharmaceuticals, automobiles, etc.
  • domestic waste water and leaching of garbage Examples
  • waste water such as water.
  • the sludge containing water etc. which were produced by biologically treating sewage, various factory wastewaters, etc. are mentioned.
  • Specific examples of the biological treatment include activated sludge treatment.
  • the activated sludge treatment is a treatment in which activated sludge having biological species such as bacteria, protozoa, and metazoans is mixed with waste water containing organic matter while aeration, and the organic matter is decomposed by the biological species.
  • the solid-liquid separation apparatus of the present embodiment is configured as described above. Next, the solid-liquid separation method of the present embodiment will be described.
  • the raw water containing sludge is solid-liquid separated using the solid-liquid separation device of this embodiment.
  • the raw water supply path is configured so that the raw water A to which the flocculant is added flows down into the transfer tank 4 while swirling along the inner peripheral surface of the transfer tank 4.
  • the raw water A is caused to flow down in the transfer tank 4 while being pressed against the inner peripheral surface of the transfer tank 4 by at least one of centrifugal force and gravity, and transferred to the distributor 3.
  • the transported raw water A is distributed and supplied from the opening 3a of the distributor 3 to the solid-liquid separation region 2a of the solid-liquid separation tank 2, and the supernatant water B and the sludge concentrated water C are supplied from the distributed raw water A. Is generated. Then, the generated supernatant water B is transferred to a supernatant water storage tank (not shown) via the supernatant water transfer path 5b, and the generated sludge concentrated water C is sludged via the sludge concentrated water transfer path 5c. It is transferred to a concentrated water storage tank (not shown).
  • the solid-liquid separation device and the solid-liquid separation method of the present embodiment have the above-described configuration
  • the solid-liquid separation device and the solid-liquid separation method of the present invention are not limited to the above-described configuration, and are appropriately designed. It can be changed.
  • the solid-liquid separation device 1 of this embodiment is configured so that the raw water A flows down in the transfer tank 4 while being pressed against the inner peripheral surface of the transfer tank 4 by centrifugal force and gravity.
  • A may be configured to flow down in the transfer tank 4 while being pressed against the inner peripheral surface of the transfer tank 4 only by centrifugal force.
  • the transfer tank 4 is formed in a tapered shape that tapers downward, but as shown in FIG.
  • the inner peripheral surface of the transfer tank 4 may be formed in a columnar shape as long as it is configured to flow down in the transfer tank 4 while being pressed against the inner peripheral surface of the transfer tank 4.
  • the solid-liquid separation device 1 of the present embodiment may be configured such that the raw water A flows down in the transfer tank 4 while being pressed against the inner peripheral surface of the transfer tank 4 only by gravity.
  • the solid-liquid separation device 1 of the present embodiment is configured to flow down in the transfer tank 4 while the raw water A is swung along the inner peripheral surface of the transfer tank 4.
  • the raw water A may be configured to flow down in the transfer tank 4 while being pressed against the inclined surface of the transfer tank 4 by gravity without being swirled.

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Abstract

 上澄水を十分に効率良く得ることができる固液分離装置を提供することにある。汚泥が含有されてなる原水から、重力沈降により、汚泥の含有率が前記原水よりも少ない上澄水と汚泥の含有率が前記原水よりも多い汚泥濃縮水とを生成する固液分離領域を有する固液分離槽が備えられ、該固液分離槽の液面下には、前記固液分離領域に原水を分配供給するディストリビューターが設けられ、該ディストリビューターの上部には、供給された原水を該ディストリビューターに移送する移送槽が設けられ、該移送槽内に供給された原水が該移送槽内を流下しながら移送されるように構成されてなる固液分離装置であって、原水が遠心力および重力の少なくとも一方により前記移送槽の内周面に押しつけられながら該移送槽内を流下するように構成されてなることを特徴とする固液分離装置を提供する。

Description

固液分離装置および固液分離方法
 本発明は、固液分離装置および固液分離方法に関し、詳しくは、汚泥が含有されてなる原水を重力沈降により固液分離する固液分離槽を備えてなる固液分離装置、および該固液分離装置を用いて原水を固液分離する固液分離方法に関する。
 従来より、この種の固液分離装置は、固液分離槽の固液分離領域内で、原水を、汚泥の含有率が前記原水よりも少ない上澄水を有する上澄層と、汚泥の含有率が前記原水よりも多い汚泥濃縮水を有する濃縮層とに固液分離して、上澄水たる浄化水を得るのに用いられている。
 しかるに、斯かる固液分離装置は、上澄層と濃縮層とが形成された状態に於いて、新たに原水が固液分離領域内に供給されると、この新たに供給された原水によって上澄層と濃縮層との間の界面が乱れてしまうことから、原水を供給しながら十分に固液分離することができず、上澄水を効率良く得ることができないという問題を有している。
 斯かる観点から、図4に示すように、固液分離領域101aに原水Aを分配供給するディストリビューター102が固液分離槽101の液面下に設けられてなる固液分離装置100が開示されている(例えば、特許文献1,2)。
 斯かる固液分離装置100は、上澄層110と濃縮層111とが固液分離領域101a内で形成された状態に於いて、新たに原水Aが固液分離領域101a内に供給されても、原水Aが固液分離領域101a内に分散供給されることにより、上澄層110と濃縮層111との間の界面が乱れ難くなることから、原水Aを供給しながら十分に固液分離することができるため、上澄水Bを比較的効率良く得ることができる。
日本国特開2002-361003号公報 日本国特開平7-80211号公報
 ところで、斯かる固液分離装置100は、前記固液分離槽101及び前記ディストリビューター102が備えられてなる他に、該ディストリビューター102の上部には、供給された原水Aを該ディストリビューター102に移送する移送槽103が設けられ、該移送槽103内に供給された原水Aが該移送槽103内を流下しながら移送されるように構成されてなる。
 しかしながら、斯かる固液分離装置100では、原水Aが該移送槽103内に供給される際に、原水Aが空気を巻き込んでしまい、この巻き込まれた空気の浮力によって原水Aが該移送槽103内を流下するのを阻害してしまう虞がある。そして、その結果、移送槽103からディストリビューター102に原水Aが移送され難くなり、ディストリビューター102から固液分離領域101aに原水Aが供給され難くなってしまい、上澄水Bを十分に効率良く得ることができないという問題がある。
 本発明は、上記問題点に鑑み、上澄水を十分に効率良く得ることができる固液分離装置および固液分離方法を提供することを課題とする。
 本発明は、汚泥が含有されてなる原水から、重力沈降により、汚泥の含有率が前記原水よりも少ない上澄水と汚泥の含有率が前記原水よりも多い汚泥濃縮水とを生成する固液分離領域を有する固液分離槽が備えられ、該固液分離槽の液面下には、前記固液分離領域に原水を分配供給するディストリビューターが設けられ、該ディストリビューターの上部には、供給された原水を該ディストリビューターに移送する移送槽が設けられ、該移送槽内に供給された原水が該移送槽内を流下しながら移送されるように構成されてなる固液分離装置であって、
原水が遠心力および重力の少なくとも一方により前記移送槽の内周面に押しつけられながら該移送槽内を流下するように構成されてなることを特徴とする固液分離装置にある。
 また、本発明に係る固液分離装置においては、好ましくは、前記移送槽の内周面に沿って、原水が旋回されながら前記移送槽内を流下するように構成されてなる。
 さらに、本発明に係る固液分離装置においては、好ましくは、前記移送槽の内周面は、水平面に対して傾斜している傾斜面を有してなり、原水が重力により前記傾斜面に押しつけられながら前記移送槽内を流下するように構成されてなる。
 また、本発明は、前記固液分離装置を用いて、汚泥が含有されてなる原水を固液分離する固液分離方法にある。
 これらの固液分離装置及び固液分離方法に於いては、原水が遠心力および重力の少なくとも一方により前記移送槽の内周面に押しつけられながら該移送槽内を流下するように構成されてなることにより、原水が移送槽内を流下する際に、原水が移送槽の一部分(例えば軸方向の領域(例えば、中心軸等)等)を通過し難くなり、該部分に空気が抜ける抜け道が生じやすくなる。よって、空気が原水に巻き込まれてもこの抜け道により原水から分離されやすくなり、原水に掛かる空気の浮力が抑制され、原水が移送槽内を流下しやすくなり、移送槽からディストリビューターに原水が移送されやすくなる。従って、ディストリビューターから固液分離領域に原水が供給されやすくなり、上澄水を十分に効率良く得ることができる。
 以上のように、本発明によれば、上澄水を十分に効率良く得ることができる。
一実施形態に係る固液分離装置の概略図。 一実施形態に係る固液分離装置の概略図。 一実施形態に係る固液分離装置の概略図。 従来の固液分離装置の概略図。
 以下、添付図面を参照しつつ、本発明の一実施形態について説明する。
 図1に示すように、本実施形態の固液分離装置1は、汚泥が含有されてなる原水Aから、重力沈降により、汚泥の含有率が前記原水Aよりも少ない上澄水Bと汚泥の含有率が前記原水Aよりも多い汚泥濃縮水Cとを生成する固液分離領域2aを有する固液分離槽2が備えられ、該固液分離槽2の液面下には、前記固液分離領域2aに原水Aを分配供給するディストリビューター3が設けられ、該ディストリビューター3の上部には、供給された原水Aを該ディストリビューター3に移送する移送槽4が設けられ、該移送槽4内に供給された原水Aが該移送槽4内を流下しながら移送されるように構成されてなる。
 前記固液分離槽2は、底部2bに汚泥濃縮水Cを排出する汚泥濃縮水排出口2cを有してなる。該底部2bは、必要に応じて、前記汚泥濃縮水排出口2cに向けて傾斜するように、下方に向けて先細りとなるテーパー状に形成されてもよい。
 前記ディストリビューター3は、鉛直下向きの開口部3aを備え、該開口部3aから原水Aが固液分離領域2a内に供給されるように構成されてなる。
 前記移送槽4は、水平断面が円形状に形成されてなる。具体的には、前記移送槽4は、下方に向けて先細りとなるテーパー状に形成されてなる。
 尚、前記ディストリビューター3及び移送槽4は、固液分離槽2の上部に設けられたモーター(図示せず)によって、回転するように構成されてなる。また、固液分離槽2の底部2b内には、レーキアーム(図示せず)を備え且つ該レーキアーム(図示せず)を回転させることにより該固液分離槽2の底部2b内の汚泥を掻き寄せる汚泥掻き寄せ機(図示せず)が設けられてなる。該レーキアーム(図示せず)は、前記ディストリビューター3及び移送槽4とともに、前記モーター(図示せず)により回転するように構成されてなる。
 また、本実施形態の固液分離装置1は、原水Aが移送槽4に供給され、固液分離領域2aで生成された上澄水Bが上澄水貯留槽(図示せず)に移送され、固液分離領域2aで生成された汚泥濃縮水Cが汚泥濃縮水貯留槽(図示せず)に移送されるように構成されてなる。
 具体的には、本実施形態の固液分離装置1は、原水Aを移送槽4内に供給する原水供給経路5aと、固液分離領域2aで生成された上澄水Bを上澄水貯留槽(図示せず)に移送する上澄水移送経路5bと、固液分離領域2aで生成された汚泥濃縮水Cを汚泥濃縮水貯留槽(図示せず)に移送する汚泥濃縮水移送経路5cとを備えてなる。
 さらに、本実施形態の固液分離装置1は、原水Aが遠心力により前記移送槽4の内周面に押しつけられながら該移送槽4内を流下するように構成されてなる。
 具体的には、本実施形態の固液分離装置1は、前記移送槽4の内周面に沿って、原水Aが旋回されながら前記移送槽4内を流下するように構成されてなる。
 また、本実施形態の固液分離装置1は、原水Aが重力により前記移送槽4の内周面に押しつけられながら該移送槽4内を流下するように構成されてなる。
 具体的には、本実施形態の固液分離装置1は、前記移送槽4の内周面が、水平面に対して傾斜している傾斜面を有してなり、該傾斜面を原水Aが流下されることにより、原水Aが重力により前記移送槽4の内周面に押しつけられながら該移送槽4内を流下するように構成されてなる。
 前記原水Aとしては、汚泥を有するものであれば、特に限定されるものではないが、例えば、工場(鉄鋼、食品、電力、電子、医薬、自動車等の工場)の廃水、生活廃水、ゴミ浸出水等の廃水等が挙げられる。また、下水や各種工場廃水等を生物処理して生じた汚泥含有水等も挙げられる。
 前記生物処理としては、具体的には、活性汚泥処理等を挙げることができる。該活性汚泥処理は、細菌、原生動物、後生動物等の生物種を有する活性汚泥と、有機物を含む廃水とを曝気しながら混合して、該有機物を前記生物種で分解する処理である。
 本実施形態の固液分離装置は、上記の如く構成されてなるが、次ぎに、本実施形態の固液分離方法について説明する。
 本実施形態の固液分離方法では、本実施形態の固液分離装置を用いて、汚泥が含有されてなる原水を固液分離する。
 具体的には、本実施形態の固液分離方法では、凝集剤が添加された原水Aを、移送槽4の内周面に沿って旋回しながら移送槽4内に流下させるように原水供給経路5aを介して供給することによって、原水Aを、遠心力および重力の少なくとも一方により前記移送槽4の内周面に押しつけながら該移送槽4内を流下させて、ディストリビューター3に移送する。そして、ディストリビューター3の開口部3aから固液分離槽2の固液分離領域2aに該移送された原水Aを分散供給し、該分散供給された原水Aから、上澄水B及び汚泥濃縮水Cを生成する。そして、上澄水移送経路5bを介して該生成された上澄み水Bを上澄水貯留槽(図示せず)に移送し、汚泥濃縮水移送経路5cを介して該生成された汚泥濃縮水Cを汚泥濃縮水貯留槽(図示せず)に移送する。
 尚、本実施形態の固液分離装置および固液分離方法は、上記構成を有するものであったが、本発明の固液分離装置および固液分離方法は、上記構成に限定されず、適宜設計変更可能である。
 即ち、本実施形態の固液分離装置1は、原水Aが遠心力および重力により前記移送槽4の内周面に押しつけられながら該移送槽4内を流下するように構成されてなるが、原水Aが遠心力のみにより前記移送槽4の内周面に押しつけられながら該移送槽4内を流下するように構成されてもよい。
 具体的には、本実施形態の固液分離装置1は、前記移送槽4が、下方に向けて先細りとなるテーパー状に形成されてなるが、図2に示すように、原水Aが遠心力により前記移送槽4の内周面に押しつけられながら該移送槽4内を流下するように構成されていれば、前記移送槽4の内周面が円柱状に形成されてもよい。
 また、本実施形態の固液分離装置1は、原水Aが重力のみにより前記移送槽4の内周面に押しつけられながら該移送槽4内を流下するように構成されてもよい。
 具体的には、本実施形態の固液分離装置1は、移送槽4の内周面に沿って、原水Aが旋回されながら移送槽4内を流下するように構成されてなるが、図3に示すように、原水Aが、旋回されずに、重力により移送槽4の傾斜面に押しつけられながら該移送槽4内を流下するように構成されてもよい。
 1:固液分離装置、2:固液分離槽、2a:固液分離領域、2b:底部、2c:汚泥濃縮水排出口、3:ディストリビューター、3a:開口部、4:移送槽、5a:原水供給経路、5b:上澄水移送経路、5c:汚泥濃縮水移送経路、100:固液分離装置、101:固液分離槽、101a:固液分離領域、102:ディストリビューター、103:移送槽、110:上澄層、111:濃縮層、A:原水、B:上澄水、C:汚泥濃縮水

Claims (4)

  1.  汚泥が含有されてなる原水から、重力沈降により、汚泥の含有率が前記原水よりも少ない上澄水と汚泥の含有率が前記原水よりも多い汚泥濃縮水とを生成する固液分離領域を有する固液分離槽が備えられ、該固液分離槽の液面下には、前記固液分離領域に原水を分配供給するディストリビューターが設けられ、該ディストリビューターの上部には、供給された原水を該ディストリビューターに移送する移送槽が設けられ、該移送槽内に供給された原水が該移送槽内を流下しながら移送されるように構成されてなる固液分離装置であって、
    原水が遠心力および重力の少なくとも一方により前記移送槽の内周面に押しつけられながら該移送槽内を流下するように構成されてなることを特徴とする固液分離装置。
  2.  前記移送槽の内周面に沿って、原水が旋回されながら前記移送槽内を流下するように構成されてなる請求項1記載の固液分離装置。
  3.  前記移送槽の内周面は、水平面に対して傾斜している傾斜面を有してなり、原水が重力により前記傾斜面に押しつけられながら前記移送槽内を流下するように構成されてなる請求項1又は2記載の固液分離装置。
  4.  請求項1~3の何れかに記載の固液分離装置を用いて、汚泥が含有されてなる原水を固液分離する固液分離方法。
PCT/JP2010/061407 2009-07-14 2010-07-05 固液分離装置および固液分離方法 WO2011007692A1 (ja)

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