JP3368978B2 - 固液分離装置 - Google Patents

固液分離装置

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JP3368978B2
JP3368978B2 JP07231894A JP7231894A JP3368978B2 JP 3368978 B2 JP3368978 B2 JP 3368978B2 JP 07231894 A JP07231894 A JP 07231894A JP 7231894 A JP7231894 A JP 7231894A JP 3368978 B2 JP3368978 B2 JP 3368978B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、金属水酸化物を含む懸
濁液、例えば、メッキ工場、電解研磨工場、アルマイト
工場等の金属表面処理工場より排出される廃水中に含ま
れる亜鉛、ニッケル、アルミニウム、錫等の重金属イオ
ンを除去する為に、苛性ソーダ、炭酸ソーダ、消石灰、
石灰等の中和剤を反応させて生成した金属水酸化物の懸
濁液から金属水酸化物を造粒分離する為の固液分離装置
に関する。
【0002】
【従来の技術】従来より、懸濁物質を含む懸濁液から懸
濁固形物を分離処理する方法として、沈澱分離法、浮上
分離法、濾過分離法、吸着分離法等が知られている。特
に、比較的比重が大きい金属水酸化物を含み且つ排水の
量が多い場合は、例えば、昭和54年11月10日技報
堂出版社発行の「固液分離技術」の95〜98頁に記載
の沈澱法が最も安価で且つ安定した処理が期待出来る為
に、一般に良く利用されている。
【0003】そして、亜鉛、アルミニウム、錫、鉄等の
金属イオンと苛性ソーダ或いは消石灰等のアルカリ性中
和剤との反応により生成した金属水酸化物フロックの場
合は、そのままでは沈澱性が悪く固液分離が困難である
為に、有機高分子凝集剤を添加して更にフロックを大型
にして沈降を促進させる方法が採用されている。
【0004】しかしながら、この様な方法で生成するフ
ロックは、見掛けの粒子径は大きいが粒子同士の結合が
緩く、内部に大量の水を包含している為に密度が小さ
く、見掛けの粒子径ほどには沈降速度の上昇は期待出来
ない。又、濃縮性及び脱水性も良くない。そこで、特開
平2−174992号公報には、従来の凝集沈澱フロッ
クとは根本的に性質の異なる緻密で結合力が強く高密度
なフロックを形成することにより、従来の凝集沈澱法の
沈降速度よりも沈降速度を数倍に高めると共に、従来必
要とされていた凝集沈澱の後に仕上げとして用いられて
いる濾過工程をも省略出来るほど凝集分離の処理効率及
び安定性を高め、且つ濃縮性及び脱水性の良好なスラッ
ジを同時に生成する固液分離方法が開示されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】この固液分離方法の実
施に用いる装置においては、槽内中央に十字及び格子状
のパドル翼を設け、これを回転させることにより、パド
ル翼とフロック或はフロック同士を衝突させ、フロック
内の水を放出させ、且つ転がり運動をさせて丸い締まっ
た粒状物を形成させている。
【0006】しかしながら、特に処理水量が多くなる
と、槽径が大きくなり、パドル翼の先端と中心部での周
速が大幅に異なる為、密度の大きい締まった粒状物が均
一に生成しにくい。即ち、周速の大きい槽外周部では締
まった粒状物が生成しても、中央部の周速の小さいゾー
ンでは締まった粒状物が形成しにくい。従って、中央部
の軽い粒状物は上向流速により巻き上がり、処理水にキ
ャリオーバーし、水質を悪化させる懸念がある。
【0007】従って本発明の目的は、槽径が大きい場合
においても粒状物形状の不均一なゾーンを作ることな
く、槽内全域にわたり均一に且つ密度の大きい締まった
粒状物の形成を可能にする固液分離装置を提供すること
である。
【0008】
【課題を解決するための手段】上記目的は以下の発明に
よって達成される。即ち、本発明は、金属水酸化物を含
む懸濁液にアニオン系高分子凝集剤と粒状固形物とカチ
オン系高分子凝集剤とを添加した後、該懸濁液を上向流
で流入及び攪拌して懸濁物を造粒分離する金属水酸化物
を含む懸濁液の固液分離装置において、固液分離槽の上
部に造粒を行う為の十字型或いは格子状のパドル翼を配
置し、該パドル翼の下部に上下の対流を生起させる為の
タービン翼を配置すると共に、下記の(1)〜(5)の
少なくとも1つを備えてなることを特徴とする固液分離
装置を要旨とする。 (1)パドル翼及び/又はタービン翼の鋭角部が丸めら
れていること。 (2)パドル翼に通水孔が設けられていること。 (3)パドル翼が、パドル軸に設けられたフランジ付き
カップリングによって着脱自在に連結されていること。 (4)粒状物の排泥口が、固液分離装置の壁面円周方向
に複数個設けられていること。 (5)パドル軸に集泥レーキが設けられていること。
【0009】
【作用】本発明においては、パドル翼の下部にタービン
翼を設けてなる固液分離装置において、タービン翼、パ
ドル翼、排泥口または排泥機構を改良することによっ
て、固液分離効率及び固液分離操作が著しく改良され
る。
【0010】
【実施例】次に図面に示す実施例により本発明を更に詳
しく説明する。図1は、パドル翼とタービン翼とを有す
る固液分離装置の概要を説明する図であり、固液分離槽
1の上部に、パドル翼攪拌用モーター2とその減速機3
に接続したパドル攪拌軸4が設けられ、該攪拌軸4の下
方には複数組の十字型或いは格子状のパドル翼5が設け
られている。更に固液分離槽1の下部にはタービン翼攪
拌用モーター6とその減速機7が設けられ、このモータ
ー6にはタービン翼攪拌軸8を介してディスク12とそ
の先端にタービン翼9が固定されている。
【0011】被処理液である懸濁液は、その中の金属水
酸化物が正に荷電している為、アニオン系高分子凝集剤
の添加により荷電中和と吸着架橋の作用が働き、フロッ
クを形成している。即ち、アニオン系高分子凝集剤の添
加と同時に造粒固形物、例えば、高炉水砕微粉を添加し
て数分間急速攪拌し、粗大フロックを形成する前にカチ
オン系高分子凝集剤を添加する。こうすると、粒状固形
物はアニオン系高分子凝集剤の作用により形成されつつ
あるフロック中に取り込まれ、多数の核を作る。又、カ
チオン系高分子凝集剤の作用により、カチオン系高分子
凝集剤と金属水酸化物及び粒状固形物は吸着架橋化し、
同時にアニオン系高分子凝集剤と複雑な網目構造を作
る。カチオン系高分子凝集剤は、分子鎖中に多くの吸着
活性点を有する為に、緩やかな攪拌により分子鎖が絡ま
りあい、緻密で結合力の強い高密度なフロックを形成す
る。
【0012】この様なフロック群からなる被処理液を、
上記固液分離槽1の槽底に設けられた流入口10から分
離槽1内に導入され、タービン翼9によって攪拌される
と共に上向流となる。固液分離槽1内では十字型或いは
格子状のパドル翼5がゆっくりと回転しており、ここで
パドル翼5とフロック或いはフロック同士が衝突し会
い、フロック内の水が放出されると共に、転がり運動に
より丸い締まった粒状物を形成していく。
【0013】この様にして出来た粒状物は、径が1〜1
0mmの非常に良く締まった緻密な粒状物である為に密度
が高く、従来の凝集沈澱法フロックに比べ沈降速度を高
めることが可能になる。又、固液分離槽1内で形成され
た粒状物は、スラリーとしててこの固液分離1のスラリ
ー排泥口11から間欠的或いは連続的に流出される。流
出されたスラリーについては濃縮性及び脱水性が従来法
に比べかなり良くなっている。一方、粒状物が造粒除去
された清澄水は分離槽1の上部に設けられた排水口13
から分離放水される。
【0014】上記処理で使用する粒状固形物としては、
フロックの核になるものであれば基本的にはいずれのも
のも使用可能であるが、鉄鋼業においては高炉から副産
物として発生する水砕スラグを粉砕分級した水砕微粉が
適度の比重を有し、低コストで容易に得られることから
適性が高く、特に平均粒径が約50μm 程度の高炉水砕
微粉を粒状固形物として用いると、この水砕微粉は容易
に金属水酸化物中に取り込まれてフロックの核となる。
この水砕は比重が2.9と重く、形成フロックの沈降速
度を高めるのにも効果的で、且つ濃縮性及び脱水性も良
好である。
【0015】槽内で攪拌流動させる方法としては、パド
ル翼をゆっくりと回転させ、パドル翼とフロック及びフ
ロック同士を衝突させてフロック中の水を追い出し、且
つ転がり運動を生起させて丸い粒状物を形成させ、脱水
を助長させてゆく処理方式が適性が高い。ここで用いる
パドル翼は、例えば、4枚の平板を十字状に組み合わせ
たもの、或いは平板を断面が格子状になる様に組み合わ
せたもの等である。
【0016】この処理方式においては、更にスラッジブ
ランケットゾーン内において、攪拌流動部つまり乱流と
転がり運動を生起させる部分の上部に圧密濾過部分を設
けることで大きな効果を持たせることが出来る。つま
り、攪拌流動部でフロック同士の衝突やフロックと羽根
の衝突を繰り返し、又、転がり運動により形成された緻
密で結合力の強い径1〜10mmのペレット状の粒状物は
上向流により上部に押し出されるが、この粒状物を更に
攪拌運動のない部分に固定すると固液分離が起こり、界
面を形成する。界面より上は清澄な水で、処理水として
放流される。
【0017】ところで、この様な固液分離装置も処理水
量が多くなると槽径が大きくなり、攪拌パドル翼の先端
と中心部での周速が大幅に異なる為、密度の大きい締ま
った粒状物が均一に生成しにくい。即ち、周速の大きい
槽外周部では締まった粒状物が形成されても、中央部の
周速の小さいゾーンでは締まった粒状物が出来にくい。
従って、中央部の軽い粒状物は上向流速により巻き上
げ、処理水にキャリオーバーし水質を悪化させる。
【0018】この様な問題は、分離槽1内に上下の対流
を起こす為のタービン翼9をパドル翼5の下部に設ける
ことにより解決される。このタービン翼9は槽中心部の
フロック群を下部タービン翼9に引き込み、槽外周部に
吐き出す流れを生起する。従って、槽中央のゾーンに存
在する造粒されない未形成のフロック及び造粒中途の軽
いフロックは下部に引き込まれる流れによって巻き上が
りを抑えられ、且つ、槽の外周ゾーンに吐き出されてい
く為に外周ゾーンで未形成フロックも再度密度の大きい
締まった粒状物に造粒される。この様に下部タービン翼
9による上下対流の働きで槽内において均一な締まった
粒状物を形成することになる。
【0019】又、このタービン翼9は、槽底から上向流
で供給される被処理液(懸濁液)を槽内に均一に分散さ
せる役目も有する。即ち、処理水量が多くなるに従って
槽径が大きくなると、底部から供給される被処理液も槽
内全域に均一に供給されにくい。しかしながら、下部に
タービン翼9を設置することにより、底部から供給され
る被処理液が一度このタービン翼9のディスク板12に
当たり、タービン翼9の回転により槽周辺部に均一にさ
れることになる。分散された被処理液は槽内に均一な上
向流として上昇し、上下の対流を起こす。
【0020】尚、タービン翼9の回転数はゾーン内のS
S性状及びSS濃度により異なるが、上下の対流を起こ
す為には1〜50rpm の範囲で回転させる必要がある。
一方、造粒を行う為のパドル翼の回転数は、被処理液水
質、ゾーン内のSS性状及びSS濃度により異なるが、
0.1〜5rpm の範囲とする。従って、2つのタイプの
異なる回転翼が夫々異なる回転数で回転することが出来
る様になっている。
【0021】図2は本発明の改良装置の実施例を説明す
る図であり、図1に示すタービン翼9の鋭角部を丸めた
例である。図2(a)はディスク型タービン翼9の拡大
図であり、図2(b)〜(d)にはディスク12に固定
されたタービン翼9の鋭角な角部が丸められた状態15
を示している。この様にタービン翼9の鋭角部を丸める
ことによって、造粒時において一旦生成した粒状物をタ
ービン翼9の鋭角部が破壊する機会が少なくなる。
【0022】図3は本発明の別の実施例を説明する図で
あり、図1に示すパドル翼5の先端部に被処理液が通過
し得る空胴部分(通水孔)16を設けた例である。この
例においてもパドル翼5の鋭角部を丸めたりすることに
よって、造粒物のパドル翼への付着量を軽減することが
出来、又、造粒時において一旦生成した粒状物をパドル
翼5の鋭角部が破壊する機会が一層少なくなる。
【0023】図4は本発明の別の実施例を説明する図で
あり、図1に示すパドル回転軸4とパドル翼5との連結
状態を示している。パドル軸4にはフランジ付きカップ
リング17が設けられ、該カップリング17のフランジ
に、パドル翼5の端部に設けられたフランジが慣用の連
結手段で着脱自在となっており、又、フランジ付きカッ
プリング17はパドル回転軸4と同軸で、上下にスライ
ド可能となっている。この様な構成とすることにより、
パドル翼の交換、パドル翼同士の間隔の変更及びパドル
翼の保守等が容易になり、被処理液の性状の変化に適正
に対応することが出来る。
【0024】図5は本発明の別の実施例を説明する図で
あり、図1に示す固液分離槽1に設けられた排泥口11
の改良に関する。図示の様に固液分離槽1内において粒
状物濃度が高くなっているパドル翼外周部に複数の排泥
口11を、好ましくは等間隔で設けることにより、粒状
物の排泥が効率化され、更に複数の排泥口11の周囲に
排泥集合管18を連結させることにより、排泥されたス
ラリーを一カ所に集めて系外に排出することが出来る。
【0025】図6は本発明の別の実施例を説明する図で
あり、図1に示す排泥機構の改良に関する。図示の様に
固液分離槽1内のタービン翼9の下方に粒状物濃縮領域
19を設け、被処理液流入口10の先端をタービン翼9
の直下に開き、パドル回転軸4の下方に連結して回転す
る集泥レーキ20を設けている。この様にすることによ
り、固液分離槽1内において造粒された粒状物は粒状物
濃縮領域17の底部に沈降し、集泥レーキ20によって
槽底中央部に集められ、高濃度のスラリーとして排出さ
れる。
【0026】次に本発明の装置の使用例を説明する。図
2の改良を加えた図1の装置を使用する。電気亜鉛メッ
キ工場から発生する亜鉛イオン300mg/リットル、鉄
イオン90mg/リットルを含む廃液を消石灰でpHを1
1に上げ、中和して形成された金属水酸化物を含む懸濁
液にポリアクリルアミド系のアニオン系高分子凝集剤を
4mg/リットル、平均粒径50μm の高炉水砕スラグを
300mg/リットル加えて5分間急速攪拌し、その後ポ
リアクリルアミド系のカチオン系高分子凝集剤4を2mg
/リットル加え、固液分離槽1に上向流で流入させた。
【0027】固液分離槽1には十字状のパドル翼5を上
部に設置し、3rpm で回転させ、下部にタービン翼9を
設置して10rpm で回転させた。尚、固液分離槽1は、
カラム径500mmで高さ2000mmの塩化ビニル樹脂製
カラムを用いた。
【0028】固液分離槽1に流入したフロックは、カラ
ム内で脱水現象及び転がり運動が生起され、1〜10mm
のペレット状の緻密な粒状物となった。更にパドル翼上
部ではスラッジブランケットゾーンを作った。このスラ
ッジブランケットゾーンでは、13m/HrのOFRをとる
事が可能であった。
【0029】固液分離された清澄水は上部から排出さ
れ、SS3mg/リットル、亜鉛イオン0.1mg/リット
ルの非常に良好な処理水となった。又、この時固液分離
槽内には、タービン翼の働きで槽内で均一に締まった粒
状ものが形成されていた。
【0030】
【発明の効果】以上の如き本発明によれば、本発明にお
いては、パドル翼の下部にタービン翼を設けてなる固液
分離装置において、タービン翼、パドル翼、排泥口又は
排泥機構を改良することによって、固液分離効率及び固
液分離操作が著しく改良される。
【図面の簡単な説明】
【図1】改良前の装置の概要を説明する図である。
【図2】本発明の改良装置の実施例を示す図である。
【図3】本発明の改良装置の別の実施例を示す図であ
る。
【図4】本発明の改良装置の別の実施例を示す図であ
る。
【図5】本発明の改良装置の別の実施例を示す図である
【図6】本発明の改良装置の別の実施例を示す図であ
る。
【符号の説明】
1 固液分離槽 2 モーター 3 減速機 4 パドル翼回転軸 5 パドル翼 6 モーター 7 減速機 8 タービン翼回転軸 9 タービン翼 10 流入口 11 排泥口 12 ディスク 13 排水口 14 カップリング15 角面削除部 16 空胴部分 17 カップリング 18 排泥集合管 19 粒状物濃縮領域 20 レーキ
フロントページの続き (72)発明者 福永 和久 千葉県富津市新富20−1 新日本製鐵株 式会社 技術開発本部内 (72)発明者 伊藤 彰 千葉県君津市君津1番地 新日本製鐵株 式会社 君津製鐵所内 (72)発明者 下岡 敏雄 東京都千代田区東神田2−5−12 環境 エンジニアリング株式会社内 (72)発明者 柏原 寛之 東京都千代田区東神田2−5−12 環境 エンジニアリング株式会社内 (72)発明者 八町 尚史 東京都千代田区東神田2−5−12 環境 エンジニアリング株式会社内 (56)参考文献 特開 平6−55004(JP,A) 特開 平4−332510(JP,A) 特開 昭51−85259(JP,A) 特開 昭48−44860(JP,A) 実開 昭63−107726(JP,U) 実開 昭54−8770(JP,U) 特表 昭56−500737(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) B01D 21/00 - 21/34

Claims (5)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 金属水酸化物を含む懸濁液にアニオン系
    高分子凝集剤と粒状固形物とカチオン系高分子凝集剤と
    を添加した後、該懸濁液を上向流で流入及び攪拌して懸
    濁物を造粒分離する金属水酸化物を含む懸濁液の固液分
    離装置において、固液分離槽の上部に造粒を行う為の十
    字型或いは格子状のパドル翼を配置し、該パドル翼の下
    部に上下の対流を生起させる為のタービン翼を配置する
    と共に、パドル翼及び/又はタービン翼の鋭角部が丸め
    られていることを特徴とする固液分離装置。
  2. 【請求項2】 金属水酸化物を含む懸濁液にアニオン系
    高分子凝集剤と粒状固形物とカチオン系高分子凝集剤と
    を添加した後、該懸濁液を上向流で流入及び攪拌して懸
    濁物を造粒分離する金属水酸化物を含む懸濁液の固液分
    離装置において、固液分離槽の上部に造粒を行う為の十
    字型或いは格子状のパドル翼を配置し、該パドル翼の下
    部に上下の対流を生起させる為のタービン翼を配置する
    と共に、パドル翼に空胴部が設けられていることを特徴
    とする固液分離装置。
  3. 【請求項3】 金属水酸化物を含む懸濁液にアニオン系
    高分子凝集剤と粒状固形物とカチオン系高分子凝集剤と
    を添加した後、該懸濁液を上向流で流入及び撹拌して懸
    濁物を造粒分離する金属水酸化物を含む懸濁液の固液分
    離装置において、固液分離槽の上部に造粒を行う為の十
    字型或いは格子状のパドル翼を配置し、該パドル翼の下
    部に上下の対流を生起させる為のタービン翼を配置する
    と共に、パドル翼が、パドル軸に設けられたフランジ付
    きカップリングによって着脱自在に連結されていること
    を特徴とする固液分離装置。
  4. 【請求項4】 金属水酸化物を含む懸濁液にアニオン系
    高分子凝集剤と粒状固形物とカチオン系高分子凝集剤と
    を添加した後、該懸濁液を上向流で流入及び攪拌して懸
    濁物を造粒分離する金属水酸化物を含む懸濁液の固液分
    離装置において、固液分離槽の上部に造粒を行う為の十
    字型或いは格子状のパドル翼を配置し、該パドル翼の下
    部に上下の対流を生起させる為のタービン翼を配置する
    と共に、粒状物の排泥口が、固液分離装置の壁面円周方
    向に複数個設けられていることを特徴とする固液分離装
    置。
  5. 【請求項5】 金属水酸化物を含む懸濁液にアニオン系
    高分子凝集剤と粒状固形物とカチオン系高分子凝集剤と
    を添加した後、該懸濁液を上向流で流入及び攪拌して懸
    濁物を造粒分離する金属水酸化物を含む懸濁液の固液分
    離装置において、固液分離槽の上部に造粒を行う為の十
    字型或いは格子状のパドル翼を配置し、該パドル翼の下
    部に上下の対流を生起させる為のタービン翼を配置する
    と共に、パドル軸に集泥レーキが設けられていることを
    特徴とする固液分離装置。
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