JPH0215278B2 - - Google Patents
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- JPH0215278B2 JPH0215278B2 JP16974782A JP16974782A JPH0215278B2 JP H0215278 B2 JPH0215278 B2 JP H0215278B2 JP 16974782 A JP16974782 A JP 16974782A JP 16974782 A JP16974782 A JP 16974782A JP H0215278 B2 JPH0215278 B2 JP H0215278B2
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- water
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Landscapes
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の技術分野〕
本発明は、浄水場等の水処理プラントに用いら
れる塩素注入制御装置に関する。
れる塩素注入制御装置に関する。
浄水場や下水処理場または工場廃水処理施設な
どの水処理プラントに流入する原料水(以下原水
と記す)には還元性の無機物や有機物および微生
物が含まれている。これらの原水を処理して用水
として供給したり、また排水として還境水域に放
流するためには、上記還元性の無機物や有機物お
よび微生物を酸化して無害化する必要がある。塩
素は低廉な酸化剤であり、古くから水処理に用い
られてきた。しかし近年になつて浄水場の原水は
水源の多様化に伴つてその水質の変動が高くな
り、また下水処理場や工場廃水処理施設の原水も
多様でその水質変動が瀕繁である。このため、塩
素の注入を人間の手によらず自動的におこなう塩
素注入制御装置を用いる必要がでている。
どの水処理プラントに流入する原料水(以下原水
と記す)には還元性の無機物や有機物および微生
物が含まれている。これらの原水を処理して用水
として供給したり、また排水として還境水域に放
流するためには、上記還元性の無機物や有機物お
よび微生物を酸化して無害化する必要がある。塩
素は低廉な酸化剤であり、古くから水処理に用い
られてきた。しかし近年になつて浄水場の原水は
水源の多様化に伴つてその水質の変動が高くな
り、また下水処理場や工場廃水処理施設の原水も
多様でその水質変動が瀕繁である。このため、塩
素の注入を人間の手によらず自動的におこなう塩
素注入制御装置を用いる必要がでている。
ところで、従来の塩素注入制御として、塩素の
混和池または処理工程上下流の特定個所で残留塩
素濃度を計測し、その値と目標の値の差からつぎ
のような式によつて注入率の変化分を算出すると
いう、いわゆるフイードバツク制御器によるもの
がある。
混和池または処理工程上下流の特定個所で残留塩
素濃度を計測し、その値と目標の値の差からつぎ
のような式によつて注入率の変化分を算出すると
いう、いわゆるフイードバツク制御器によるもの
がある。
En=CSV−CPV ………(1)
△S={KP(En−En−h)+KI・Kn}・a
………(2) S1=S1+△S ………(3) ここに、CSVは上記残留塩素濃度の目標値、CPVは
上記特定個所での残留塩素濃度、En、En−hは
上記残留塩素濃度CPVの目標値CSVに対する偏差、
hは制御周期、KP、KIは制御ゲイン、aは不感
帯要素、およびS1は設定器に出力される塩素注入
率である。
………(2) S1=S1+△S ………(3) ここに、CSVは上記残留塩素濃度の目標値、CPVは
上記特定個所での残留塩素濃度、En、En−hは
上記残留塩素濃度CPVの目標値CSVに対する偏差、
hは制御周期、KP、KIは制御ゲイン、aは不感
帯要素、およびS1は設定器に出力される塩素注入
率である。
上記従来装置は、水処理プラントに流入する原
水の水質の変動が安定している場合には十分に自
動的に塩素注入をおこなうことができる。しかし
ながら前述のように、水質の変動が高いと、上記
フイードバツク制御では応答遅れやハンチングお
よびオーバーシユートが生じて残留塩素濃度の目
標値を保持することが困難である。そのため注入
不足によつて、浄水場では過池の腐敗や水道管
の生物腐食および病原細菌の混入の危険性が増
し、下水処理場や工場廃水処理施設では未処理の
汚水が放流されて環境汚泥を進行させる原因とな
る。また過剰注入が生じると、浄水場では凝集沈
殿処理やPH値の異常、さらに水道水の塩素臭が強
くなつて配給水の質の低下が生じる。さらに下水
処理場や工場廃水処理施設では放流水の過剰塩素
のために環境水域の生物資源が破壊する危険性が
増す。
水の水質の変動が安定している場合には十分に自
動的に塩素注入をおこなうことができる。しかし
ながら前述のように、水質の変動が高いと、上記
フイードバツク制御では応答遅れやハンチングお
よびオーバーシユートが生じて残留塩素濃度の目
標値を保持することが困難である。そのため注入
不足によつて、浄水場では過池の腐敗や水道管
の生物腐食および病原細菌の混入の危険性が増
し、下水処理場や工場廃水処理施設では未処理の
汚水が放流されて環境汚泥を進行させる原因とな
る。また過剰注入が生じると、浄水場では凝集沈
殿処理やPH値の異常、さらに水道水の塩素臭が強
くなつて配給水の質の低下が生じる。さらに下水
処理場や工場廃水処理施設では放流水の過剰塩素
のために環境水域の生物資源が破壊する危険性が
増す。
本発明の目的は、処理水の残留塩素濃度を常に
目標の設定値近くの値に維持することのできる塩
素注入制御装置を提供することにある。
目標の設定値近くの値に維持することのできる塩
素注入制御装置を提供することにある。
本発明は、原料水への塩素の注入を制御する塩
素注入制御装置であつて、原料水の流量Qとその
アンモニア濃度Nおよび有機物濃度Xとを検出す
る流量計、アンモニア濃度計、有機物濃度計と、
これらの値と予め設定された処理水の残留塩素濃
度の目標値Iとから必要塩素量LをL=a・N・
Q+b・X・Q+c・I・Q(a・b・cは定数)
にて求める手段と、上記必要塩素量Lを予め求め
られた塩素原液の濃度にて除算し塩素原液の注入
流量を求める手段とを備え、この演算手段により
求められた注入流量の塩素原液を原料水に注入し
て酸化処理を行わしめるものである。
素注入制御装置であつて、原料水の流量Qとその
アンモニア濃度Nおよび有機物濃度Xとを検出す
る流量計、アンモニア濃度計、有機物濃度計と、
これらの値と予め設定された処理水の残留塩素濃
度の目標値Iとから必要塩素量LをL=a・N・
Q+b・X・Q+c・I・Q(a・b・cは定数)
にて求める手段と、上記必要塩素量Lを予め求め
られた塩素原液の濃度にて除算し塩素原液の注入
流量を求める手段とを備え、この演算手段により
求められた注入流量の塩素原液を原料水に注入し
て酸化処理を行わしめるものである。
本発明を次に表わす実施例によつて説明する。
第1図は、その一実施例における本発明のフロー
図である。図において、管路Aは図示しない取水
設備または前処理工程から原水を取水するもの
で、アンモニア濃度計1、有機物濃度計2、流量
計3が設置してある。4は混和装置で、管路Aを
通つて導入された原水と、別の管路Bを介して注
入される塩素原液とを混和し、一定の反応時間後
に管路Cより処理水として流出させる。6はマイ
クロコンピユータ等による演算手段で、上記アン
モニア濃度計1、有機物濃度計2、流量計3から
の各信号を入力する。この演算手段6は、前記管
路Cから流出する処理水の残留塩素濃度の目標値
を設定入力できる接点5を有する。
第1図は、その一実施例における本発明のフロー
図である。図において、管路Aは図示しない取水
設備または前処理工程から原水を取水するもの
で、アンモニア濃度計1、有機物濃度計2、流量
計3が設置してある。4は混和装置で、管路Aを
通つて導入された原水と、別の管路Bを介して注
入される塩素原液とを混和し、一定の反応時間後
に管路Cより処理水として流出させる。6はマイ
クロコンピユータ等による演算手段で、上記アン
モニア濃度計1、有機物濃度計2、流量計3から
の各信号を入力する。この演算手段6は、前記管
路Cから流出する処理水の残留塩素濃度の目標値
を設定入力できる接点5を有する。
この演算手段6では、前述した各入力値から、
たとえばつぎのような式により、必要とする塩素
量Lを算出する。
たとえばつぎのような式により、必要とする塩素
量Lを算出する。
L=a・N・Q+b・X・Q+c・I・Q
………(4) ここで、Nはアンモニア濃度、Xは有機物濃度、
Iは処理水の残留塩素の目標値、Qは原水の流
量、a、b、cは定数である。
………(4) ここで、Nはアンモニア濃度、Xは有機物濃度、
Iは処理水の残留塩素の目標値、Qは原水の流
量、a、b、cは定数である。
上記演算手段6で計算した必要とする塩素量の
値Lは、割算手段9に与えられる。この割算手段
9は、塩素原液発生装置7から管路Bにより混和
装置4に注水される塩素原液の濃度Cを設定入力
するための接点8を有する。そして、この割算手
段9にて塩素原液の注入流量Qcを次式のように
算出する。
値Lは、割算手段9に与えられる。この割算手段
9は、塩素原液発生装置7から管路Bにより混和
装置4に注水される塩素原液の濃度Cを設定入力
するための接点8を有する。そして、この割算手
段9にて塩素原液の注入流量Qcを次式のように
算出する。
Qc=L/C ………(5)
算出した注入流量Qcの値は、管路Bに設備され
た注入バルブ10と塩素原液流量計11とを構成
要素とする流量調節器12に伝送される。流量調
節器12は、管路Bにより混和装置4に注入され
る塩素原液の量が上記注入流量Qcとなるように、
バルブ10の開度を調節制御する。
た注入バルブ10と塩素原液流量計11とを構成
要素とする流量調節器12に伝送される。流量調
節器12は、管路Bにより混和装置4に注入され
る塩素原液の量が上記注入流量Qcとなるように、
バルブ10の開度を調節制御する。
第2図aは、24系列からなる水処理プラントに
おいて、1系列を従来の制御装置で塩素注入制御
をおこない、他の系列すべてを本発明の塩素注入
制御装置で運転した場合につき、処理水の残留塩
素濃度の応答を比較して示したグラフである。図
中線は従来装置によるものであり、また線は
本発明装置による場合の処理水の残留塩素濃度の
変化をしめし、また長破線はその目標値であ
る。また第2図bは、第2図aと同時刻の原水の
塩素要求量の変化をしめした。第2図より本発明
の塩素注入制御装置によるほうが原水の水質変動
にたいして良好に追随していることがわかる。
おいて、1系列を従来の制御装置で塩素注入制御
をおこない、他の系列すべてを本発明の塩素注入
制御装置で運転した場合につき、処理水の残留塩
素濃度の応答を比較して示したグラフである。図
中線は従来装置によるものであり、また線は
本発明装置による場合の処理水の残留塩素濃度の
変化をしめし、また長破線はその目標値であ
る。また第2図bは、第2図aと同時刻の原水の
塩素要求量の変化をしめした。第2図より本発明
の塩素注入制御装置によるほうが原水の水質変動
にたいして良好に追随していることがわかる。
本発明によれば、フイードバツク制御に付随す
る応答遅れやオーバーシユートやハンチング現象
を生じさせずに、原水の水質の急激な変動にたい
して安定した処理水を得ることが可能になり、水
道水の質の向上および排水の安全性を向上させ、
かつ操作員の労力を軽減することができる。
る応答遅れやオーバーシユートやハンチング現象
を生じさせずに、原水の水質の急激な変動にたい
して安定した処理水を得ることが可能になり、水
道水の質の向上および排水の安全性を向上させ、
かつ操作員の労力を軽減することができる。
第1図は本発明による塩素注入制御装置の一実
施例を示す流れ図、第2図a,bは本発明の一実
施例における従来の制御装置による運転と本発明
の制御装置による運転の塩素注入制御結果を塩素
要求量との関係につき比較したグラフである。 1……アンモニア濃度計、2……有機物濃度
計、3……流量計、4……混和装置、6……演算
手段、7……塩素原液発生装置、9……割算手
段、10……注入バルブ、11……塩素原液流量
計、12……流量調節器。
施例を示す流れ図、第2図a,bは本発明の一実
施例における従来の制御装置による運転と本発明
の制御装置による運転の塩素注入制御結果を塩素
要求量との関係につき比較したグラフである。 1……アンモニア濃度計、2……有機物濃度
計、3……流量計、4……混和装置、6……演算
手段、7……塩素原液発生装置、9……割算手
段、10……注入バルブ、11……塩素原液流量
計、12……流量調節器。
Claims (1)
- 1 原料水への塩素の注入を制御する塩素注入制
御装置において、原料水の流量Qとそのアンモニ
ア濃度Nおよび有機物濃度Xとを検出する流量
計、アンモニア濃度計、有機物濃度計と、これら
の値と予め設定された処理水の残留塩素濃度の目
標値Iとから必要塩素量LをL=a・N・Q+
b・X・Q+c・I・Q(a、b、cは定数)に
て求める手段と、上記必要塩素量Lを予め求めら
れた塩素原液の濃度にて除算し塩素原液の注入流
量を求める手段とを備えたことを特徴とする塩素
注入制御装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16974782A JPS5962387A (ja) | 1982-09-30 | 1982-09-30 | 塩素注入制御装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16974782A JPS5962387A (ja) | 1982-09-30 | 1982-09-30 | 塩素注入制御装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5962387A JPS5962387A (ja) | 1984-04-09 |
| JPH0215278B2 true JPH0215278B2 (ja) | 1990-04-11 |
Family
ID=15892090
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP16974782A Granted JPS5962387A (ja) | 1982-09-30 | 1982-09-30 | 塩素注入制御装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5962387A (ja) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2299077A (en) * | 1995-03-20 | 1996-09-25 | Wrc Plc | Water disinfection |
| JP4915295B2 (ja) * | 2007-06-19 | 2012-04-11 | Jfeエンジニアリング株式会社 | バラスト水処理装置 |
| JP2012139630A (ja) * | 2010-12-28 | 2012-07-26 | Omega:Kk | 水質浄化方法 |
| JP5973313B2 (ja) * | 2012-10-15 | 2016-08-23 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | アンモニア除去装置 |
-
1982
- 1982-09-30 JP JP16974782A patent/JPS5962387A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5962387A (ja) | 1984-04-09 |
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