JPH02149397A - 水処理装置 - Google Patents

水処理装置

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JPH02149397A
JPH02149397A JP63300024A JP30002488A JPH02149397A JP H02149397 A JPH02149397 A JP H02149397A JP 63300024 A JP63300024 A JP 63300024A JP 30002488 A JP30002488 A JP 30002488A JP H02149397 A JPH02149397 A JP H02149397A
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phosphoric acid
water
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activated carbon
biological activated
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JP63300024A
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Nobuyoshi Umiga
信好 海賀
Katsuhiro Ishikawa
石川 勝広
Koji Tanaka
孝二 田中
Mamoru Nishijima
西島 衛
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Toshiba Corp
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Toshiba Corp
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

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  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) 本発明は上水道の浄水処理等に用いられる水処理装置に
関するものである。
(従来の技術) 近年、活性炭に微生物を付着させた生物活性炭を用いて
河川、湖沼、ダム等の表流水を浄水処理する方法が注目
されている。この水処理方法は一般に被処理水中の懸濁
物を凝集沈澱させて砂ろ過で除去した後、被処理水中に
溶存している有機物等の溶存物質をオゾンで分解・除臭
し、分解された溶存物質(例えば有機物とアンモニアイ
オン)を生物活性炭で除去するものである。
このような水処理方法に使用される生物活性炭は、被処
理水中に含まれる燐酸で活性炭表面に付着した微生物を
増殖しながら有機物等の溶存物質を除去するものである
が、被処理水中の燐酸濃度は季節的に大きく変動し、活
性炭表面に付着した微生物を被処理水中の燐酸で増殖さ
せることができなくなる虞れがある。これは河川、湖沼
等では春から夏にかけてプランクトンや藻などが繁殖し
、表流水中の燐を細胞内に取込んでしまい、表流水中の
燐酸濃度が春から夏にかけて減少するためである。
第4図は生物活性炭による水処理効果をDOC(溶存有
機炭素)の除去率変化で示したもので、図中の(I)は
活性炭の吸着効果によるもの、(n)は活性炭による吸
着が飽和に達し微生物による体謝除去によるもの、(I
[)は被処理水中に燐酸不足が生じ微生物活性機能が低
下した状態、(IV)は被処理水中の燐酸不足が解消し
再び微生物による体謝除去が行なわれている状態をそれ
ぞれ示したものであり、(III)の状態は春から夏に
かけてオルト燐酸の燐が5μg/p以下になると現われ
やすい。
(発明が解決しようとする課題) 上述したように従来では生物活性炭を用いて水処理を行
なった場合、生物活性炭の除去性能が春から夏にかけて
低下し、安定した除去性能を得ることができなかった。
そこで、本発明は上記のような問題点に鑑みてなされた
ものであり、生物活性炭の除去性能が季節的に大きく変
動することがなく、常に安定した除去性能を得られる水
処理装置を提供することを目的とするものである。
[発明の構成コ (課題を解決するための手段) 上記課題を解決するために請求項1記載の本発明は、被
処理水中の懸濁物を凝集沈澱させて砂ろ過で除去した後
、被処理水中に溶存している溶存物質をオゾンで分解・
防臭し、分解された溶存物質を生物活性炭で除去する水
処理装置において、前記生物活性炭に導入される被処理
水中の燐酸濃度を測定する燐酸濃度分析計゛Iと、この
燐酸濃度分析計からの信号を受けて被処理水中の燐酸濃
度が所定濃度より低い場合に前記生物活性炭の前段に燐
酸溶液を注入する燐酸溶液注入装置を設けたことを特徴
とするものである。
また、請求項2記載の本発明は被処理水中の懸濁物を凝
集沈澱させて砂ろ過で除去した後、被処理水中に溶存し
ている溶存物質をオゾンで分解・防臭し、分解された溶
存物質を生物活性炭で除去する水処理装置において、前
記生物活性炭に導入される被処理水中の燐酸濃度を測定
する燐酸分析計と、この燐酸分析計からの信号を受けて
被処理水中の燐酸濃度が所定濃度より低い場合に前記凝
集沈澱工程の前段にオゾンを注入するオゾン注入装置を
設けたことを特徴とするものである。
(作 用) 請求項1記載の本発明においては、生物活性炭に導入さ
れる被処理水中の燐酸濃度を燐酸濃度分析計で測定し、
その測定値が所定濃度より低い場合には生物活性炭の前
段に燐酸溶液を燐酸溶液注入装置より注入することによ
り、生物活性炭に導入される被処理水中の燐酸濃度を所
定濃度以上に保つことができる。7 また、請求項2記載の本発明においては、生物活性炭に
導入される被処理水中の燐酸濃度を燐酸濃度分析計で測
定し、その測定値が所定濃度より低い場合には凝集沈澱
工程の前段にオゾンをオゾン注入装置より注入すること
により、生物活性炭に導入される被処理水中の燐酸濃度
を所定濃度以上に保つことができる。
(実施例) 以下、本発明の実施例を第1図〜第3図を参照して説明
する。
第1図は本発明の第1実施例を示すもので、図中1は被
処理水中の懸濁物を凝集沈澱させる凝集沈澱槽、2は凝
集沈澱槽1で凝集沈澱した懸濁物を除去する砂ろ過積、
3は砂ろ過積2を通過した被処理水中に溶存する有機物
等の溶存物質をオゾンで分解・防臭するオゾン処理槽、
4はオゾン処理槽3で分解された被処理水中の溶存物質
を生物活性炭で除去する生物活性炭処理槽である。また
、5は上記オゾン処理槽3にオゾンを供給するオゾン発
生器、6はオゾン処理槽3から出た被処理水中の燐酸濃
度を測定する燐酸濃度分析計で、この燐酸濃度分析計6
から出力された信号は燐酸溶液注入装置7に入力される
。この燐酸溶液注入装置7は燐酸濃度分析計6で測定さ
れた被処理水中の燐酸濃度が所定濃度より低い場合に燐
酸溶液タンク8に貯えられた燐酸溶液を注入管9を介し
てオゾン処理槽3と生物活性炭処理槽4との間のオゾン
処理水配管10に注入するものである。
このように構成される水処理装置で河川、湖沼、ダム等
の表流水を浄水処理する場合は、まず被処理水を凝集沈
澱槽1に導入し、被処理水中の懸濁物を凝集沈澱させる
。次に被処理水を砂ろ過積2に導入して凝集沈澱した懸
濁物を除去した後、被処理水をオゾン処理槽3に導入す
る。そして、被処理水中の溶存物質をオゾンで分解・防
具した後、被処理水を生物活性炭処理槽4に導入し、オ
ゾンによって分解された有機物やアンモニアイオン等を
生物活性炭で除去する。ここで、オゾン処理槽3から出
た被処理水は燐酸濃度分析計6により被処理水中の燐酸
濃度が定期的に測定され、その測定値は燐酸溶液注入装
置7に入力される。燐酸溶液注入装置7では燐酸濃度分
析計6で測定された燐酸濃度が所定濃度より低い場合に
は、燐酸溶液タンク8に貯えられた燐酸溶液を注入管9
を通じてオゾン処理水配管10内に注入し、被処理水中
の燐酸濃度を上昇させる。なお、この動作は被処理水中
の燐酸濃度が所定濃度になるまで繰返し行なわれる。
このように本実施例では、生物活性炭に導入される被処
理水中の燐酸濃度を燐酸濃度分析計6で測定し、その測
定値が所定濃度より低い場合には燐酸溶液注入装置7に
より燐酸溶液を生物活性炭の前段に注入するようにした
ので、生物活性炭に導入される被処理水中の燐酸濃度を
所定濃度以上に保つことができる。したがって、河川、
湖沼、ダム等の表流水中に含まれる燐酸が春から夏にか
けて大幅に減少しても生物活性炭の除去性能が大きく変
動することがなく、常に安定した除去性能を得ることが
できる。
なお、第2図は本実施例による水処理効果をDOC(溶
存有機炭素)の除去率変化で示したちので、同図に示す
ように生物活性炭に導入される被処理水中の燐酸濃度を
燐酸濃度分析計6で測定し、その測定値が所定濃度より
低い場合には燐酸溶液注入装置7に燐酸溶液を生物活性
炭の前段に注入することにより、春から夏にかけて表流
水中に含まれる燐酸が減少してもDOCの除去率を約3
0〜40%に維持することができる。
第3図は本発明の第2実施例を示すもので、図中1は凝
集沈澱槽、2は砂ろ過器、3はオゾン処理槽、4は生物
活性炭処理槽、5はオゾン発生器、6は燐酸濃度分析計
で、これらは第1図に示したものと同様のものである。
また、11は凝集沈澱槽1の前段に設けられた前オゾン
処理槽、12は前オゾン処理槽11にオゾンを供給する
オゾン発生器である。このオゾン発生器12は前記燐酸
濃度分析計6からの信号を受けて被処理水中の燐酸濃度
が所定濃度より低い場合にオゾンを前オゾン処理槽11
に供給するものである。
このような構成によると、生物活性炭に導入される被処
理水中の燐酸濃度が所定濃度より低い場合にはオゾン発
生器12から前オゾン処理槽11にオゾンが供給され、
被処理水中に含まれる懸濁物がオゾンによって酸化され
る。これにより被処理水中に溶存性の燐酸め(増加する
ので、被処理水中の燐酸濃度を所定濃度以」二に保つこ
とができ、常に安定した除去性能を得ることができる。
[発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、生物活性炭に導入
される被処理水中の燐酸濃度を所定濃度以上に保つこと
ができるので、河川、湖沼、ダム等の表流水中に含まれ
る燐酸が春から夏にかけて大幅に減少しても生物活性炭
の除去性能が大きく変動することがなく、常に安定した
除去性能を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第1実施例を示す水処理装置の概略図
、第2図は同実施例の作用効果を示す図、第3図は本発
明の第2実施例を示す水処理装置の概略図、第4図は生
物活性炭による溶存有機炭素の除去効率を示す図である
。 1・・・凝集沈澱槽、2・・・砂ろ過積、3・・・オゾ
ン処理槽、4・・・生物活性炭処理槽、5・・・オゾン
発生器、6・・・燐酸濃度分析計、7・・・燐酸溶液注
入装置、8・・・燐酸溶液タンク、11・・・前オゾン
処理槽、12・・・オゾン発生器。 出願人代理人 弁理士 鈴江武彦

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)被処理水中の懸濁物を凝集沈澱させて砂ろ過で除
    去した後、被処理水中に溶存している溶存物質をオゾン
    で分解・除臭し、分解された溶存物質を生物活性炭で除
    去する水処理装置において、前記生物活性炭に導入され
    る被処理水中の燐酸濃度を測定する燐酸濃度分析計と、
    この燐酸濃度分析計からの信号を受けて被処理水中の燐
    酸濃度が所定濃度より低い場合に前記生物活性炭の前段
    に燐酸溶液を注入する燐酸溶液注入装置を設けたことを
    特徴とする水処理装置。
  2. (2)被処理水中の懸濁物を凝集沈澱させて砂ろ過で除
    去した後、被処理水中に溶存している溶存物質をオゾン
    で分解・除臭し、分解された溶存物質を生物活性炭で除
    去する水処理装置において、前記生物活性炭に導入され
    る被処理水中の燐酸濃度を測定する燐酸分析計と、この
    燐酸分析計からの信号を受けて被処理水中の燐酸濃度が
    所定濃度より低い場合に前記凝集沈澱工程の前段にオゾ
    ンを注入するオゾン注入装置を設けたことを特徴とする
    水処理装置。
JP63300024A 1988-11-28 1988-11-28 水処理装置 Granted JPH02149397A (ja)

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JPH0581318B2 JPH0581318B2 (ja) 1993-11-12

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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04200799A (ja) * 1990-11-30 1992-07-21 Kubota Corp 水処理方法および生物活性炭吸着池
JPH04298293A (ja) * 1991-03-26 1992-10-22 Kubota Corp 水処理方法
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JPH0720119A (ja) * 1993-07-06 1995-01-24 Hitachi Ltd 浄水場管理支援方法及び支援システム
CN104355460A (zh) * 2014-11-26 2015-02-18 哈尔滨工业大学 一种万家寨水库黄河水的深度处理方法
JP2018158315A (ja) * 2017-03-23 2018-10-11 高砂熱学工業株式会社 藻類分離システム及び藻類分離方法

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