JPH11347599A - 凝集剤注入量決定装置 - Google Patents

凝集剤注入量決定装置

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JPH11347599A
JPH11347599A JP15610998A JP15610998A JPH11347599A JP H11347599 A JPH11347599 A JP H11347599A JP 15610998 A JP15610998 A JP 15610998A JP 15610998 A JP15610998 A JP 15610998A JP H11347599 A JPH11347599 A JP H11347599A
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隆文 大前
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 供給汚泥の性状変更に迅速に対応し、凝集剤
の最適注入量を自動的に決定することを可能とする凝集
剤注入量決定装置を提供。 【解決手段】 凝集剤注入量決定装置は、汚泥を凝集さ
せる凝集混和槽への凝集剤注入量を決定する装置であっ
て、測定槽と、凝集汚泥を脱水することによって得られ
る脱水分離液を測定槽へ一定の流量で供給する分離液供
給部と、測定槽内の液量を一定に保持する排液部と、測
定槽に供給された脱水分離液中に存在するフロックの量
を測定する計測部と、該計測部によるフロックの量の測
定データに基づきフロックの量が最小になる凝集剤注入
量を決定する制御手段とを備える。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、下水汚泥の脱水工
程における凝集剤注入量を適正かつ自動的に決定する凝
集剤注入量決定装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来から下水処理に際して、水中の汚濁
物質が沈殿してできた泥状の物質(以下、汚泥とする)
を回収し、天日乾燥あるいは機械乾燥による汚泥乾燥が
行われている。天日乾燥は多くの時間と土地面積とを必
要とし、また臭気が周辺地域にまで広がるため、現在は
汚泥乾燥機による機械乾燥法が一般的である。
【0003】ところで、下水汚泥は、コロイド状の微粒
子を主体とし、汚泥粒子表面は負に帯電して互いに反発
しあっているので、そのままの状態では機械的に脱水す
ることは困難である。そこで、図5に示すように、水処
理施設における汚泥の機械脱水の前段工程として汚泥調
質(汚泥凝集)を行うための工程が設けられている。
【0004】図5は、下水処理場の汚泥脱水工程におけ
る汚泥調質(汚泥凝集)を行うための装置の概略的構成
を説明するための模式図である。この装置を用いた汚泥
調質プロセスは以下の工程からなる。すなわち、水処理
施設50で排泥された汚泥を汚泥投入ポンプ51および
汚泥流量調節弁52を介して凝集混和槽55に投入する
工程と、凝集混和槽55内で攪拌混合し、汚泥粒子の粘
質物に包含する水分を脱水しやすい状態にして、汚泥粒
子による凝集体(以下、単にフロックと呼ぶ)を形成し
成長させる工程と、凝集混和槽55で凝集した汚泥を、
いわゆるフロックの懸濁液として凝集汚泥弁53を介し
て連接された汚泥脱水設備(不図示)に送る工程とを有
する。ここで上記フロックとは、上記凝集剤によって凝
集した水中の微粒子の大きな塊をいう。したがって、図
5に示す装置を用いた汚泥調質プロセスの目的は、凝集
混和槽55内で凝集剤存在下によるフロックの形成・成
長を行うことで、後段の機械脱水プロセスでの固液分離
性を向上させることである。したがって、上記凝集混和
槽55における適正な凝集剤の注入が、機械脱水後の汚
泥脱水性を良好に維持するための重要な因子となる。
【0005】ところで、上記汚泥調質プロセスに適用可
能な凝集状態測定方法や装置は現在のところ知られてい
ない。そのため、当業者と言えども汚泥凝集状態の定量
的な把握は非常に困難である。よって、従来は実際の凝
集状態がほとんど反映されない状態で上記凝集剤の注入
率を決定する方法が採用されている。以下、従来の汚泥
乾燥固形物一定比率式による凝集剤注入率の決定方法に
ついて説明する。
【0006】(1)ジャーテストによる最適凝集点の確
認法 供給される汚泥の一定量をいくつかのビーカーに採取す
る。つぎに、採取された汚泥に凝集剤を投入する。この
際、ビーカーごとに凝集剤注入率を段階的に変化させる
とともに、攪拌速度を急速攪拌から緩速攪拌まで変化さ
せる。それぞれのビーカーで凝集反応を起こさせて、フ
ロック沈降性が最も良い、または上澄み液の濁度が最も
低い注入率をもって最適な凝集点と判断する。さらに、
このとき各条件で生成したフロックの水切れ性を測定
し、最適凝集点の最終的な判断をする場合もある(例え
ば、生成フロックをろ過したときの分離水ろ過速度最大
のものが最適)。
【0007】図6は、ジャーテストを行う装置の主要部
の概略的構成を説明するための模式的側面図である。ま
ず、汚泥61の適量を採取した複数個のビーカー62
(図では3個)にそれぞれ攪拌機63を挿入する。この
攪拌機63は、攪拌翼が取り付けられた一端と滑車64
が同軸的に取り付けられた他端とを有する軸棒から構成
される。各滑車64に掛けた共通のベルト65を、回転
数調節器66によって駆動制御されるモーター67を駆
動することによって回転させる。この際、回転数調節器
66を用いてモーター67の回転数を制御することによ
って各ビーカー62中の汚泥61の攪拌速度を変化させ
ることができる。
【0008】(2)流動電流測定による最適凝集点の確
認法 汚泥の脱水分離液の流動電流値を測定し、その値が0近
傍(電気的に中和)、または凝集剤注入率に対する流動
電流値履歴が変極点となる凝集剤注入率のときを最適凝
集点と判断する。
【0009】(3)経験的な一定比率式による最適凝集
剤注入率の決定法 予め(1)のジャーテストで最適凝集点を確認して最適
な凝集剤注入率を求め、テストに用いた汚泥の汚泥乾燥
固形物量と最適注入率との比を最適比率とする。そこ
で、実際のプロセスでは、供給される汚泥の供給量とイ
ンライン型汚泥濃度計の測定値とに基づく固形物濃度か
ら汚泥乾燥固形物量を概算し、この汚泥乾燥固形物量と
凝集剤注入率との比が、常に、先に求めた最適比率を維
持するようにして、凝集剤注入率を決定する。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記の従来の
最適凝集点の確認方法と凝集剤の注入率決定法は、以下
のような問題点を有する。
【0011】上記(1)の方法は、テストに手間がかか
るため、汚泥性状の経時変化に追従することができな
い。また、凝集剤注入率を細かく設定することが比較的
困難なために、最適凝集点の詳細確認には不十分であ
る。
【0012】上記(2)の方法は、汚泥粒子表面の電気
的な中和点までは確認できる。しかし、それ以降の凝集
機構は基本的には粒子の衝突(電気的結合・吸着)によ
るものであるから、この方法ではフロックの最終的な凝
集状態を測定することは困難である。また、汚泥に含有
する有機物や凝集剤の種類によって、最適凝集点と電気
的中和点が一致しない場合がある。
【0013】上記(3)の方法は、基本的には(1)の
方法により予め目標値(汚泥乾燥固形物量と凝集剤注入
率の比)を決定する。したがって、前述した(1)と同
様な問題を有する。また、実プロセスでのインライン型
汚泥濃度計の信頼性にも問題がある。さらに、水温の相
違や季節や天候による汚泥性状の変動による目標値の補
正が必要であり、目標値に普遍性がないという問題も有
する。
【0014】このように、従来の方法では実際の凝集状
態がほとんど反映されない。したがって、現在のとこ
ろ、下水処理に適用できるインラインの凝集状態測定方
法や装置は知られていない。
【0015】したがって、本発明は上記課題を解決し、
供給汚泥の性状変更に迅速に対応し、凝集剤の最適注入
量を自動的に決定する装置を提供することを目的とす
る。
【0016】
【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
めに、本発明にもとづく凝集剤注入量決定装置は、汚泥
を凝集させる凝集混和槽への凝集剤注入量を決定する装
置であって、測定槽と、凝集汚泥を脱水することによっ
て得られる脱水分離液を前記測定槽へ一定の流量で供給
する分離液供給部と、前記測定槽内の液量を一定に保持
する排液部と、前記測定槽に供給された脱水分離液中に
存在するフロックの体積率を測定する計測部と、該計測
部によるフロックの量の測定データに基づきフロックの
量が最小になる凝集剤注入量を決定する制御手段とを備
えたことを特徴とする。制御部は、フロックの量の測定
データに基づきフロック大敵率が最小となるように自動
的に凝集剤注入量を調整するプログラムを内蔵する制御
用コンピュータであってもよい。測定槽は上記の他に、
回転速度の変更が可能な攪拌装置を備えたことを特徴と
する。
【0017】本発明の凝集剤注入量決定装置は、上記の
ように構成したため、脱水分離液の残渣フロックの量を
制御量とし、良好な汚泥脱水性が得られる最適薬注量
を、フロックの量が最小となるようにして自動的に決定
することができる。
【0018】
【発明の実施の形態】以下、本発明を実施例に基づき説
明する。
【0019】図1は、本発明にもとづく凝集剤注入量決
定装置の主要部の概略的構成を示す模式図である。図
中、点線で示す部分は該装置の主要構成要素である。
【0020】凝集剤注入量決定装置は、測定槽1と、該
測定槽に所定量の脱水分離液を供給する分離液供給部2
と、測定槽1に供給された脱水分離液を攪拌する攪拌装
置3と、脱水分離液中に存在する残渣フロックの量を測
定する計測部4と、測定槽1内の脱水分離液量を常に一
定にするための排水部5とを主要構成要素として備え
る。
【0021】脱水分離液10は、図5に示す装置を用い
た汚泥調質プロセス(凝集混和槽内で凝集剤存在下によ
るフロックの形成・成長)の後段にあたる汚泥脱水設備
(不図示)における機械的脱水プロセスでの固液分離の
際に生ずる。
【0022】分離液供給部2は、汚泥脱水設備から送ら
れる脱水分離液10を送液管6を介して測定槽1に送
る。この際、分離液供給部2に設けられた手動バルブ7
によって脱水分離液10の供給量を調節する。
【0023】測定槽1に挿入される攪拌装置3は、モー
ター8と、該モーター8の駆動によって回転する攪拌翼
9とを有する。この攪拌翼9の回転数は、測定槽1にお
いて脱水分離液10中の残渣フロックが脱水分離液10
中の残留凝集剤によって再凝集しないようなG値(攪拌
翼形状と回転数により決定される)になるように定めれ
ばよい。
【0024】排水部5は、測定槽1に貯えられた脱水分
離液10が所定の量以上にならないように、測定槽1の
底部から所定の高さに位置した越流口11と、該越流口
11から流出してくる脱水分離液10を受ける排水堰1
2とからなる。また、この排水堰12の底部には排水管
13が連通している。排水管13は、該越流口11から
流出してくる脱水分離液10の単位時間あたりの量が排
水堰12から排水管13を経由して排水される脱水分離
液10の単位時間あたりの量よりも十分少なくなるほど
の、十分に大きな径を持つ。
【0025】計測部4は、測定槽1内の脱水分離液10
に含まれる残渣フロックの量を計測するセンサ14を備
える。このセンサ14は、測定槽1内において排水部5
の越流口11の近傍に浸漬されている。計測部4の計測
値の出力を、信号線15によってコンピュータ16に入
力することができる。このコンピュータ16は、残渣フ
ロック体積率の測定データに基づきフロックの量が最小
となるように自動的に凝集剤注入量を調整するプログラ
ムを内蔵する制御用コンピュータである。
【0026】ここで、計測部4のセンサ14は、例え
ば、特開平4−366750号公報に記載されている吸
光度変動解析法を適用して、平均吸光度と吸光度標準偏
差の測定結果からフロック粒径と個数濃度を演算できる
センサを用いればよく、フロックの量は上記粒径と個数
濃度から算出するフロック体積率(フロックの量に比例
する指標)で代替可能である。また、コンピュータ16
からの凝集剤注入量出力は、信号線17により既設の凝
集剤注入ポンプ制御装置へ送られる。このとき、コンピ
ュータ16では、計測部4で計測されるフロックの量が
最小となるように凝集剤注入量を決定する。この決定に
もとづいて、コンピュータ16は、既設の凝集剤注入ポ
ンプ制御装置を介して図5に示すような凝集剤注入ポン
プ54の駆動を制御し、凝集混和槽55に投入される凝
集剤の量を最適なものとする。
【0027】ところで、本発明にもとづく凝集剤注入量
決定装置は、以下のような理論にもとづいて構成されて
いる。
【0028】本来、凝集状態を直接的に反映しているの
は、凝集混和槽(図5、参照符号55)内のフロックで
ある。しかし、下水汚泥の場合には、凝集混和槽内の凝
集状態インライン計測は非常に困難である。そこで、本
発明者らは、汚泥凝集後の脱水分離液の残渣フロックの
量(例えば、残渣フロックの体積率)を測定することに
着目した。
【0029】図2は、薬注量の違いによる凝集混和槽の
フロック状態とその時の凝集汚泥の脱水分離液のフロッ
ク状態を推定して模式化したものである。上段の薬注量
過少の場合、荷電中和不足でフロック化が進行せず、機
械脱水により供給汚泥の多くが分離液側へ漏れ、この場
合のケーキ脱水性は著しく悪い。中段の適正量の場合、
フロックは成長し、かつフロックの機械的強度が強いの
で機械脱水後も分離液中に漏れる残渣フロックの量が少
なく、ケーキ脱水性が良好となる。また、逆に下段の薬
注量過剰の場合、成長ブロックと共に正電荷反発による
フロック分散で生じた小さなフロックが増え、かつフロ
ックの機械的強度が弱く分離液へフロックが漏れやすい
状態となり、再びケーキ脱水性は不良となる。つまり、
残渣フロックの量(例えば、残渣フロックの体積率)
は、凝集剤注入量に対して、適正薬注点を最小としたU
字カーブを描くことが推定される。
【0030】本発明者らによって着想された上述の理論
は、以下の実施例によってその妥当性が検証された。
【0031】はじめに、ここでは、フロックの量を代表
する指標としてフロック体積率を用いた。脱水分離液の
フロック体積率と脱水性との関係を、種々の汚泥と凝集
剤との組み合わせ条件において薬注率(汚泥に注入した
凝集剤溶液の固形物量を注入対象汚泥の固形物量で除し
たものを百分率で表したもの)を変化させ本発明の装置
にて実測した場合の一例を図3および図4に示す。な
お、何れの汚泥も水処理方式が標準活性汚泥法であるも
のを用い、凝集剤はカチオン性高分子凝集剤(以下、単
にポリマーと呼ぶ)を使用した。具体的には、使用した
ポリマーは強カチオン性ポリメタクリレート系凝集剤
(以下、単にポリマーIとする)および強カチオン性ポ
リアクリレート系凝集剤(以下、単にポリマーII)で
ある。これらのポリマーは当業者によく知られたもので
ある。また、脱水機はベルトプレス脱水機を想定したリ
ーフテスト機を使用し、ケーキ含水率は脱水ケーキの乾
燥処理(105℃、12時間)前後でのケーキ重量を計
測することによって算出した。
【0032】図3は、A処理場生汚泥をポリマーIで凝
集させた場合について、ポリマー薬注率に対するフロッ
ク体積率とケーキ含水率との関係をプロットしたグラフ
である。薬注率0.5〜1.6%の範囲において、フロ
ック体積率は一旦減少してから急激に増加する傾向を示
した。この時、フロック体積率は、薬注率0.8%での
最小の0.03%となった。一方、ケーキ含水率は、フ
ロック体積率と同様な挙動を示し、体積率と同じ薬注率
0.8%で最小値89.4%となった。
【0033】また、図4はB処理場消化汚泥をポリマー
IIで凝集させた場合について、ポリマー薬注率に対す
るフロック体積率とケーキ含水率の関係をプロットした
グラフである。薬注率1.0〜2.2%の範囲におい
て、フロック体積率は薬注率1.6%までに急激に減少
し、ここで最小値0.01%となった。また、ケーキ含
水率も同様に、薬注率1.6%で最小値87.4%とな
った。
【0034】以上のように、脱水分離液中の残渣フロッ
ク体積率とケーキ含水率との関係をポリマー薬注率を変
化させて検証した結果、ポリマー薬注率に対するフロッ
ク体積率の最小値と含水率の最小値とが良く一致し、上
述の仮定の妥当性が実証された(上述以外の種々の汚
泥、凝集剤についても普遍性を検証済み)。
【0035】これらの事実から、汚泥の性状や種類に関
らず、機械脱水後の分離液中の残渣フロックの量を計測
し、このときのフロックの量が最小となるように薬注量
を自動的に決定することで、汚泥脱水性を良好に保つた
めの薬注制御が可能である。本発明では、以上の原理に
基づいて実施するので、 (1)インラインで自動制御ができるために手間がかか
らず、細かく最適薬注点を決定することができる。
【0036】(2)脱水分離液中の残渣フロック体積率
の最小点と脱水汚泥含水率の最小点が一致する。
【0037】(3)フィードバック制御であるために注
入汚泥性状の変動に追従した薬注量の設定が実現でき
る。などの従来にない特長が得られ、上述した従来法で
の解決すべき課題は全て解決される。
【0038】以上のことから明らかなように、従来、汚
泥脱水工程に適用可能な凝集状態測定装置がなく、実際
の凝集状態の定量的な把握が困難であったが、本実施形
態例の凝集剤注入量決定装置は、脱水分離液を一定の流
量で測定槽に注入させる分離液供給部と、測定槽内の液
量を一定に保持する排液部と、測定槽内の分離液中のフ
ロックの量を測定する計測部と、フロックの量の測定デ
ータに基づきフロックの量が最小となるように自動的に
凝集剤注入量を調整するプログラムを内蔵する制御用コ
ンピュータとを備え、また必要に応じて上記測定槽内に
回転速度の変更が可能な攪拌装置を備えるものなので、
供給汚泥の性状変化に迅速に対応して最適な薬注量が決
定でき、その結果、汚泥脱水性を良好に安定な状態で維
持することができるようになった。また、本実施形態例
の装置は、機械的・物理的圧搾過程を経て固液分離され
た液体中の残渣フロックを測定対象としており、圧搾過
程の方法に依らないことは自明である。すなわち、例え
ば、ベルトプレス脱水以外にも遠心脱水、スクリュープ
レス脱水などに適用可能であり、一部実証済みである。
【0039】
【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
にもとづく凝集剤注入量決定装置は、供給汚泥の性状変
更に迅速に対応し、凝集剤の最適注入量を自動的に決定
することを可能とする。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明にもとづく凝集剤注入量決定装置の一構
成例を説明するための模式図である。
【図2】薬注量による凝集混和槽と脱水分離液のフロッ
ク状態との違いを説明するための模式図である。
【図3】A処理場生汚泥をポリマーIで凝集させた場合
について、ポリマー薬注率に対するフロック体積率とケ
ーキ含水率との関係をプロットしたグラフである。
【図4】B処理場消化汚泥をポリマーIIで凝集させた
場合について、ポリマー薬注率に対するフロック体積率
とケーキ含水率との関係をプロットしたグラフである。
【図5】一般的な汚泥調質を行うための装置構成を説明
するための模式図である。
【図6】ジャーテストを行う装置の主要部の構成を説明
するため模式図である。
【符号の説明】
1 測定槽 2 分離液供給部 3 攪拌装置 4 計測部 5 排水部 6 送液管 7 手動バルブ 8 モーター 9 攪拌翼 10 脱水分離液 11 越流口 12 排水堰 13 排水管 14 センサ 15 信号線 16 コンピュータ 17 信号線
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 夜明 徹 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内 (72)発明者 菅谷 謙三 東京都中央区京橋1丁目1番1号 株式会 社石垣内 (72)発明者 大前 隆文 香川県坂出市江尻町483−16 株式会社石 垣坂出工場内 (72)発明者 片山 雅義 香川県坂出市江尻町483−16 株式会社石 垣坂出工場内 (72)発明者 沢田 芳夫 香川県坂出市江尻町483−16 株式会社石 垣坂出工場内

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 汚泥を凝集させる凝集混和槽への凝集剤
    注入量を決定する装置であって、 測定槽と、 凝集汚泥を脱水することによって得られる脱水分離液を
    前記測定槽へ一定の流量で供給する分離液供給部と、 前記測定槽内の液量を一定に保持する排液部と、 前記測定槽に供給された脱水分離液中に存在するフロッ
    クの量を測定する計測部と、 該計測部によるフロックの量の測定データに基づきフロ
    ックの量が最小になる凝集剤注入量を決定する制御手段
    と、 を備えたことを特徴とする凝集剤注入量決定装置。
  2. 【請求項2】 前記測定槽に回転速度変更が可能な攪拌
    装置を備えたことを特徴とする請求項1に記載の凝集剤
    注入量決定装置。
JP15610998A 1998-06-04 1998-06-04 凝集剤注入量決定装置 Expired - Lifetime JP3967462B2 (ja)

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