JP6933237B2 - 懸濁物質の堆積抑制方法、ピッチ障害の抑制方法および懸濁物質の堆積検出方法 - Google Patents
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Description
(4)抄紙設備における水系に配置される槽より、ピッチが発生するのを抑制するピッチ障害の抑制方法であって、前記槽内に存在する水に対して酸素含有ガスを吹き込むことによって、撹拌および曝気を行う曝気工程と、前記撹拌および前記曝気による前記槽内の水中に存在する懸濁物質の存在状態の経時的変化を検出する検出工程と、前記検出工程での検出結果に基づいて、前記抄紙設備の稼働中に、前記槽内に、酸素のガスおよびピッチコントロール剤のうちの少なくともいずれかを供給し、前記槽内のピッチの発生を抑制する制御工程と、を備える、ピッチ障害の抑制方法。
本実施形態に係る懸濁物質の堆積抑制方法は、抄紙設備における水系に配置される槽の底部に、水中の懸濁物質が堆積するのを抑制するものである。
曝気工程は、槽内に存在する水に対して酸素含有ガスを吹き込むことによって、撹拌および曝気を行う工程である。
検出工程は、撹拌および曝気による槽内の水中に存在する懸濁物質の存在状態の経時的変化を検出する工程である。
槽の底部に懸濁物質が堆積すると、その箇所については水の流れが生じにくくなり、その箇所よりも上方の懸濁物質が堆積していない箇所と比較して温度が低くなる。そこで、槽の高さまたは水の高さ(液高さ)(または、それらの半分の高さ、数分の一の高さ)を複数(例えば、2以上)に等分し、それぞれの箇所(高さ)に温度計を、高さ方向に一直線上になるように配置する。これにより、少なくとも温度が上方に比べて著しく低い(例えば、すぐ上の温度計の値と比較して20%低いなど)箇所については懸濁物質が存在することを検知することができる。
槽の底部に懸濁物質が堆積すると、その箇所については濁度が増加し、その箇所よりも上方の懸濁物質が堆積していない箇所と比較して濁度が高くなる。そこで、槽の高さまたは水の高さ(液高さ)(または、それらの半分の高さ、数分の一の高さ)を複数(例えば、2以上)に等分し、それぞれの箇所(高さ)に濁度計またはMLSS計を、高さ方向に一直線上になるように配置する。また、このとき、高さ方向に複数配置された濁度計またはMLSS計の全てを、水平方向(槽の高さ方向と垂直な面方向)のうち、同じ方向を向けるようにして配置する。そして、高さ方向に複数配置された濁度計またはMLSS計の全てについて、同時期に測定を行う。これにより、少なくとも濁度が上方に比べて著しく高い(例えば、すぐ上の濁度計またはMLSS計の値と比較して30%高いなど)箇所については懸濁物質が存在することを検知することができる。
超音波は伝わっていく途中で徐々に減衰するが、その伝搬経路の途中に物性(音響インピーダンス)が変わる境界があると、その境界で超音波の一部が反射して逆方向に伝わる。この現象を利用し、水面またはその近傍に超音波センサーを配置して超音波を水面から槽の底部の方向に照射し、反射した波を超音波センサーで検出する。懸濁物質が堆積した箇所は、通常の水とは物性が異なるので、懸濁物質が堆積した箇所と、懸濁物質が堆積していない箇所を区別することができる。この検出結果は、少なくとも、槽の高さ方向に1次元的に得られるものであっても、2次元的に画像解析結果として得られるものであってもよい。このように超音波センサーを用いて得た結果は、槽内の実際の堆積物を高い精度で反映させたものであり、他の方法と比較しても高い精度で懸濁物質の存在状態(特に、堆積状態)を検出することができる。特に、2次元的な画像解析結果は、より高い精度で懸濁物質の存在状態(特に、堆積状態)を検出することができる。
両端が開いた、槽内の水の水面高さよりも高い直線状のパイプを、水面から底部へ向けて差し込み、一方の端部が槽の底部に達した後、もう一方の端部を密閉して、パイプを引き上げると、そのパイプ内の高さ方向は、槽内の高さ方向の懸濁物質の存在状態を反映したものとなっている。
酸化還元電位は、少なくとも1つの酸化還元電位計を配置して、槽内の水の酸化還元電位を測定すればよい。ただし槽の底部に懸濁物質が堆積し、さらに嫌気性状態となり嫌気性微生物が増加すると、その箇所については酸化還元電位が低下し、その箇所よりも上方の懸濁物質が堆積していない箇所と比較して酸化還元電位が低くなり誤差を生じることもある。そこで、槽の高さまたは水の高さ(または、それらの半分の高さ、数分の一の高さ)を複数(例えば、2以上)に等分し、それぞれの箇所(高さ)に酸化還元電位計を、高さ方向に一直線上になるように配置する。これにより、少なくとも酸化還元電位が上方に比べて著しく低い箇所については嫌気性微生物が存在することを検知することができる。
制御工程は、検出工程での検出結果に基づいて、抄紙設備の稼働中に、槽内に、酸素含有ガスおよびスライムコントロール剤のうちの少なくともいずれかを供給し、槽内の懸濁物質の堆積を抑制する工程である。
本実施形態に係るピッチ障害の抑制方法は、抄紙設備における水系に配置される槽より、ピッチが発生するのを抑制するものである。
制御工程は、検出工程での検出結果に基づいて、抄紙設備の稼働中に、槽内に、酸素含有ガスおよびピッチコントロール剤のうちの少なくともいずれかを供給し、槽内のピッチの発生を抑制する工程である。
本実施形態に係る懸濁物質の堆積検出方法は、抄紙設備における、パルプ原料中の成分から派生した懸濁物質を含む白水が循環する白水循環系、および白水循環系に導入する水系のうちの少なくとも一方に配置される槽の底部に、白水中の懸濁物質が堆積するのを検出する懸濁物質の堆積検出方法である。
以下、以上で述べた懸濁物質の堆積抑制方法および懸濁物質の堆積検出方法を適用することができる抄紙設備について、図を用いて具体的に説明する。なお、本発明は、以下の具体的な抄紙設備に一切限定されるものではない。
はない。
抄紙設備内に設けられた高さ4m、直径4mの円筒型の余剰白水槽内の白水に対し、高さ方向に10cmごとに直径2mmの口径を有する散気管を用いて、散気管1つあたり、槽の底面積について単位面積1m2あたり2m3/時間の空気により連続的に曝気した。まず、余剰白水槽の清掃を行い、堆積物を完全に除去した状態から稼働を開始した。開始から8日経過した時点で稼働を一旦停止し、2日間槽内の清掃をして堆積物を完全に除去した状態から再度稼働を9日間行い(最初の開始から19日経過後)、その後稼動を停止した。以下に示す方法で、抄紙設備の稼働中、余剰白水槽内の水の温度の測定を行った。
余剰白水槽内の水の濁度の測定を行った以外、試験例1と同様に試験を行った。
余剰白水槽内の水について超音波センサーを用いた画像解析を行った以外、試験例1と同様に試験を行った。
空気による曝気を行わなかったこと以外、上記試験例1と同様に試験を行った。
空気による曝気を行わなかったこと以外、上記試験例2と同様に試験を行った。
空気による曝気を行わなかったこと以外、上記試験例3と同様に試験を行った。
図2は、温度の測定方法を説明するための槽の縦断面模式図である。槽の高さを100%、槽の底部を0%としたときに、槽の高さ方向に約0〜25%の間の水の温度を測定するための第1の温度計を槽の高さ方向に12.5%の位置に、槽の高さ方向に約30〜50%の間の水の温度を測定するための第2の温度計を槽の高さ方向に40%の位置にそれぞれ配置した。これら第1の温度計および第2の温度計が示す温度を経時的に測定するとともに、第2の温度計が示す温度に対する、第2の温度計が示す温度と第1の温度計が示す温度の差(第2の温度計が示す温度−第1の温度計が示す温度)を算出した(以下、「温度差率」という。)。図3は、試験例1の温度差率の経時変化を示すグラフである。また、図4は、対照試験例1の温度差率の経時変化を示すグラフである。なお、この系では、温度差率が20%以上となったら、堆積物の堆積が多くなったといえる。
図5は、濁度の測定方法を説明するための槽の縦断面模式図である。槽の高さを100%、槽の底部を0%としたときに、槽の高さ方向に約0〜25%の間の水の濁度を測定するための第1の濁度計を槽の高さ方向に12.5%の位置に、槽の高さ方向に約30〜50%の間の水の濁度を測定するための第2の濁度計を槽の高さ方向に40%の位置にそれぞれ配置した。これら第1の濁度計および第2の濁度計が示す濁度を経時的に測定するとともに、第2の濁度計が示す濁度に対する、第1の濁度計が示す濁度と第2の濁度計が示す濁度の差(第1の濁度計が示す濁度−第2の濁度計が示す濁度)を算出した(以下、「濁度差率」という。)。図6は、試験例2の濁度差率の経時変化を示すグラフである。また、図7は、対象試験例2の濁度差率の経時変化を示すグラフである。なお、この系では、濁度差率が30%以上となったら、堆積物の堆積が多くなったといえる。
図8は、超音波センサーを用いた画像解析方法を説明するための槽の縦断面模式図である。槽の上方に超音波センサー(クリソニック、栗田工業株式会社製)を用いて、槽の内部の堆積物の状態について画像解析を行った。図9は、試験例1における槽内の堆積物の画像解析結果を示す図である。また、図10は、対照試験例1における槽内の堆積物の画像解析結果を示す図である。
稼働停止の際に、槽内底部に堆積した堆積物をメジャーで測定した。なお、試験例3および対象試験例3において測定した堆積物高さと、稼働停止直前に超音波センサーを用いた画像解析により測定した堆積物高さは一致した。
酸化還元電位(TRX−98、東興化学研究所株式会社製)を用いて、槽上部の水の酸化還元電位を測定した。
稼働停止の際に、槽からポンプで送液される白水をサンプリング弁から採取し、その白水についてJIS K 0102:2008に準拠して、亜硫酸イオンの量を測定した。
2 マシンタンク
3 ファンポンプ
4 スクリーン
5 インレット
6 ワイヤーパート
7 湿潤シート
8 プレスパート
9 ドライヤーパート
10 白水
11 白水サイロ
12,14,18,21 スライムコントロール剤
13 余剰白水槽
15 固液分離装置
16 固形分を排出又は原料系統に回収
17 ろ液槽
19 白水循環系に導入する水系
20 処理水槽
22 白水循環系
23,24,25,26 ファンポンプ
Claims (3)
- 抄紙設備における水系に配置される槽の底部に、水中の懸濁物質が堆積するのを抑制する懸濁物質の堆積抑制方法であって、
前記槽内に存在する水に対して酸素含有ガスを吹き込むことによって、撹拌および曝気を行う曝気工程と、
前記撹拌および前記曝気による前記槽内の水中に存在する懸濁物質の存在状態の経時的変化を検出する検出工程と、
前記検出工程での検出結果に基づいて、前記抄紙設備の稼働中に、前記槽内に、酸素含有ガスおよびスライムコントロール剤のうちの少なくともいずれかを供給し、前記槽内の懸濁物質の堆積を抑制する制御工程と、
を備え、
前記検出工程は、超音波センサーを用いた画像解析結果に基づいて、前記槽内に存在する水中の懸濁物質の存在状態の経時的変化を検出する、懸濁物質の堆積抑制方法。 - 抄紙設備における水系に配置される槽より、ピッチが発生するのを抑制するピッチ障害の抑制方法であって、
前記槽内に存在する水に対して酸素含有ガスを吹き込むことによって、撹拌および曝気を行う曝気工程と、
前記撹拌および前記曝気による前記槽内の水中に存在する懸濁物質の存在状態の経時的変化を検出する検出工程と、
前記検出工程での検出結果に基づいて、前記抄紙設備の稼働中に、前記槽内に、酸素含有ガスおよびピッチコントロール剤のうちの少なくともいずれかを供給し、前記槽内のピッチの発生を抑制する制御工程と、
を備え、
前記検出工程は、超音波センサーを用いた画像解析結果に基づいて、前記槽内に存在する水中の懸濁物質の存在状態の経時的変化を検出する、ピッチ障害の抑制方法。 - 抄紙設備における水系に配置される槽の底部に、水中の懸濁物質が堆積するのを検出する懸濁物質の堆積検出方法であって、
前記槽内に存在する水に対して酸素含有ガスを吹き込むことによって、撹拌および曝気を行う曝気工程と、
前記撹拌および前記曝気による前記槽内の水中に存在する懸濁物質の存在状態の経時的変化を検出する検出工程と、
を備え、
前記検出工程は、超音波センサーを用いた画像解析結果に基づいて、前記槽内に存在する水中の懸濁物質の存在状態の経時的変化を検出する、懸濁物質の堆積検出方法。
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