JPS60161797A - 水処理施設のオゾン注入制御方法 - Google Patents

水処理施設のオゾン注入制御方法

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JPS60161797A
JPS60161797A JP1713084A JP1713084A JPS60161797A JP S60161797 A JPS60161797 A JP S60161797A JP 1713084 A JP1713084 A JP 1713084A JP 1713084 A JP1713084 A JP 1713084A JP S60161797 A JPS60161797 A JP S60161797A
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JP
Japan
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ozone
ozone injection
injection rate
value
raw water
Prior art date
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Pending
Application number
JP1713084A
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English (en)
Inventor
Toshiaki Kobayashi
小林 敏昭
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
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  • 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】 〔発明の技術分野〕 この発明は、オゾンを注入する水処理施設において、オ
ゾン注入量を制御するオゾン注入制御方法に関するもの
である。
〔体来技術〕
上水道、中水道、工業用水道、下水の高次処理、工業排
水処理等の水処理プロセスにおいては、殺菌消毒、ウィ
ルスの不活化、有機物の分解、還元態イオンの酸化、脱
色、脱臭、脱法、有機物の改質による微生物分解性ある
いは活性炭吸着性の向上、マイクロフロック生成促進軽
どの目的でオゾンを注入している。上記のうちのいくつ
かの効果を目的として注入するオゾン量が少ないと十分
な処理効果が期待できない。逆にオゾン注入量が多いと
、オゾンが必要以上注入されるために不経済となシ、オ
ゾンの吸収軍が低くなるために廃すシン処瑯装置への負
荷が大きくなるなどの欠点が生じる。そこでオゾン注入
率は最適値付近に常に維持されなければならない訳であ
るが、オゾン処理効果には多くの要因が関与するために
簡単な数式によってこれを表現するのは実際には難がし
い。
注入したオゾンのうちで消費される!(オゾン消費量)
に影響を与える要因には以下の事項がある。すなわち、
日照や水温などの気象条件によるオゾンの自己分解や大
気中への揮散、原水中に含まれるオゾンを消費する物質
濃度の変動などである。原水水質の変動としては、還元
態イオン濃度、汚濁有機物濃度、懸濁物質濃度等の変動
がある。
原水を河川や湖沼などの自然水系から取水する場の 合についての変動要因←←く具体例としては、下水や家
庭廃水の混入、流域水系の自浄作用や富栄養化、台風や
集中豪雨による底泥質の混入、カビ臭源となるダム水の
放流などがある。
水処理施設のオゾン注入方法の実情は、プラントの操作
員が上記の各条件と処理水中の残留オゾン濃度あるい社
オゾン反応槽から外部へ排出される廃ガス中のオゾン濃
度を照らし合わせながら、どのような条件の時はどれ位
のオゾン注入率にしたら良いかということを経験的に決
めている。このような運転操作方法では熟練した操作員
ならば巧みにオゾン注入率を修正して適正値に保持する
ととが可能である。しかし、この方法では、「こういう
時にはこれ位オゾン注入藁を修正すれば良い。」と騒う
過去の経験が明確でないため、過去のある事例について
それを伝達可能な形で保存しておくことができなかった
。
ところで、オゾン注入率を設定するにあたシこれをフィ
ードバック制御等の自動制御で行なうという考え方があ
る。例えば、処理水中の残留オゾン濃度や廃ガス中のオ
ゾン濃度が一定値になるようにオゾン注入率を変更する
というものである。
しかし、オゾンには自己分解があるため同一の処理効果
が得られていても滞流時間の変動で処理水中の残留オゾ
ン濃度は変化すること、あるいはオゾンの水中への吸収
駆が水温等に依存する・ため処理効果が同一でも廃ガス
中のオゾン濃度は変化すること等によシフイードバック
制御は期待どおシの結果を得ることが難しい。
以上従来技術の問題点をまとめると、第一に計算機によ
って従来性なわれていたフィードバック制御等の直接制
御では必らずしもオゾン処理効果を適確に把握できず、
従ってプラントの操作員はその制御システムを利用せず
に手動で運転を行なっているのが実情であった。第二に
1操作員が手動でオゾン注入率をμ定する方法では、過
去の経験が具体的な数値として記憶されないため別の操
作員が過去の事例を生かせずに同じ失敗を繰シ返すなど
の欠点があった。
C本発明の概要〕 本発明は上記のような従来法の欠点を改善するためにな
されたもので、オゾン処理プロセスの外乱となる諸要因
とその程度に対応するオゾン注入率の補正値を記憶させ
かつ必要に応じて値の修正を行なえるようにしたので、
ある外乱要因が生じた時にオゾン注入率の補正を適確に
行なうことのできるオゾン注入制御方法を提供すること
を目的としている。
本発明は上述の目的を達成するために、オゾン処理プロ
セスとその外乱について解析を行なった結果なされたも
のであシ、本発明による水処理施設のオゾン注入制御方
法は、オゾンを注入する水処理施設においてオゾン処理
の効果を安定に保持するためにオゾン注入率を計算機を
用いて決定するにあたシ、オゾン消費量に対する外乱と
なる要因とその程度に応じて修正すべきオゾン注入率を
予じめ計算機内部に記憶せしめ、前記外乱要因とその輻
度をプラント操作員が判断選択し、前記計算機内部の記
憶値を用いてオゾン注入率を修正することにより注入率
を最適に保持できることを特徴とするものである。
〔発明の実施例〕
以下本発明の実施例に基づいて水処理施設のオゾン注入
制御方法について説明する。
河川から取水する浄水場の場合を例としてオゾン処理プ
ロセスに対して影響する事象をリストアツブすると例え
ば次の第1表に示す如くまとめられる。
第1表は本発明の実施例による各事象とその程度に応じ
たオゾン注入率の補正値の例を示したものである。
第1表にお込て事象iの番号の分類は、1〜7は直接的
な原水水質指標、10〜22は原水水質の変動に寄与す
る要因、61〜37はプラントの操作員がみた処理効果
およびプラント運転の都合、41〜46が気象条件、5
1〜56が直接的なオゾン処理性の指標を各々示してい
る。これらの事象の程度をjで表わし、例えば、0:該
当せず、1:小さい、2:やや小さい、3:中位、4:
やや大きい、5:大きい、という6つの段階で対応させ
る。第1表ではj = 2.4の場合は省いてお少、j
 = 0.1.45の場合におけるオゾン注入率の補正
η 値を数値(/l)で示している。たとえば、事象1=2
の「原水7色度が高い」ではj−1のときはオゾン注入
率を0.2W/を増やし、事象iミ18の「清澄な水系
からの取水流量が多い」ではj=6のときはオゾン注入
率を0.15 W/、減らすことを意味する。なお、第
1表では例えばi=7と12゜あるいはi w 4と1
0のように一部重複する事象がある。この場合通常は1
=1〜7のような水質センサーは完備されていない施設
の方が多いので1=10〜22の方を利用すれば良いが
、重複する場合には活用しやすい方を用いればよい。処
理効果を示す事象1=51〜56においても同様である
。
ここで、事象10程度」に対応するオゾン注入率の補正
値をC(1*j’)と表わすと、ル個の事象に対応する
オゾン注入率の補正値ΔC/lは第1表の対応表によっ
て(イ)式の如く表現できる。
ΔC=ΣC(irj) ・・・・・・・・・・・・(I
I孟q 実際には基本性入車CB11/lをその水処理施設にお
いてベースとなるオゾン注入率の値として与えておき、
このCBの値に上記ΔCを加算した値が実際のオゾン注
入率cMシフとなる((2)式)。
CM冨 CB+ΔC・・・・・・(2)(2)式によっ
てオゾン注入率を決へ定するアルゴリズムの一実施例を
第1図に示した。第1図において必壷に応じてΔCおよ
びCBの値を修正することKよシ実際のオゾン注入率C
Mをめるフローとして−る。なお、△Cの値の修正にあ
たっては事象iに対する修正前のオシy注入率補正c 
(1tj)をあらかじめΔCから差し引いておき、しか
る後に新たに入力する程度jK対応するC(i、j)を
加算するようにしている。
第2図は本発明の一実施例によるオゾン注入制御方法の
構成図である。第2図において、1は原水貯留槽、2は
流量計、3はオゾン反応槽、4はオゾン注入部、5け処
理水貯留槽、6はヘッドスペース、7は排オゾン処理装
置、8はプラントの操作員、9はCRTなどの入出力装
置、10はプロセス用計算機、11は比率演算器、12
はオゾン発生機である。
第6図は本発明の別の実施例によるオゾン注入制御方法
の構成図である。第6図において、16は音声入力機な
どの人力装置、14は計算機、15は音声出力機などの
出力装置、16はオゾン注入率の設定器である。
次に本発明のオゾン注入制御方法について上記実施例に
基づいて説明する。第2図および第6図においてオゾン
処理されるべき原水は原水貯留槽1で貯留後、流量計2
を経てオゾン反応槽3に導入され、3においてはオゾン
注入部4を通してオゾン含有ガスが通気されてオゾン処
理が行なわれる。オゾン処理水は次に処理水貯留槽5に
送られ、他方ヘッドスペース6に溜ったオゾン含有排ガ
スは排オゾン処理装置7によって処理された後大気中へ
放散される。
操作員8は水処理プロセスの水質分析値や外部環境の変
化に対して常に気を配っている。この時、たとえば原水
を取水している河川の上流でダムの放流を行なった旨の
連絡が操作員8に入ったとする。この場合、ある流下時
間後にダム放流に基づき外乱となる原水の水質変化が現
われるのが過去の事例で明らかとなっておシ、それに対
応するオゾン注入率の補正値も記憶されている。そこで
操作負8はその外乱となるべき事象iとその程度jを選
択することKよシ計算機内部に記憶されている適正なオ
ゾン注入率補正値C(i、j)を活用することができる
。即ち、操作員8は第1図に示したアルゴリズムに基づ
き、CRT等の入出力装置9を介してオゾン注入率補正
値C(IIj)を入力することにより実際のオゾン注入
率Cを変更する。プロセス計算機10で計算されたCの
値は比率演算器11に入力され、11では流量“計2で
計測された原水流量の値に応じてオゾン注入率(wv/
l)からオゾン注入f(kg/時間)に変換したのち、
オゾン発生機12の放電電圧あるいは周波数等を制御す
ることによシ所定のオゾン発生量(kg/時間)を得る
。12で発生させたオゾン含有気体はオゾン注入部4を
通してオゾン反応槽6に導入され、原水のオゾン処理が
適正なオゾン注入率で行なわれる。
以上第2図の構成例ではプロセス計算機10を用いてオ
ゾン注入率を直接に制御する方法を示した。これに対し
て、第3図の構成例では第1図のアルゴリズムで計算す
るオゾン注入率CMをオフラインでめるようにしている
。つまシ、第6図においては計算機で得たオゾン注入朧
CMはあくまでオペレーションガイダンスとしての位置
付けであシ、実際のオゾン注入率の設iは操作員が手動
で行なうものである。
第6図の構成例について、入力装#16が音声人力装跡
であシ出力装置15が音声出力装鎗の場合の実施例につ
いて以下に説明する。第2図の場合と同様に操作員8は
水質分析値や外部環境の変化に留意しながらプロセスの
監視を行なっている。
この場合に、状況の変化に対して操作員8は「何が(A
)、どの程度(卸、何である0゜」という状況把握を行
なったとする。たとえば、「汚濁の進行した水系からの
取水流量が(4)、きわめて(B)、多い(C)。」と
いう判断を下したとする。この時、「何が(4)、何で
ある(Oo」という判断を下したとする。
この時、「何が囚、何である(C) Jの部分が第1表
の事象1九対応し、「どの程度(刊」の部分が程度jに
対応する。「どの程度(シ」圧対する対応はたとえば、
1:わずかに、2:少し、6;中程度、4:かなシ、5
:きわめて、という規則に決めておく。すると、入力装
置16ではそれを音声識別して対応するiとjを選定し
た後C(1,j)の情報を出力![15を経て出力する
。出力装置15からの出力方法としては、「オゾン注入
率を0.5等を増やしなさい」、あるいは上記の入力の
場合と同様に「オゾン注入率を少し増やしなさい」とい
うように行なう。操作員8はその情報に基づき適宜オゾ
ン注入率設定器16の設定値変更をすることによシ、第
2図の場合と同様に適正なオゾン注入率に保持すること
ができる。
なお、第1表の如く記憶されるオゾン注入率補正値C(
i、j)は実績を積むことによシ必要に応じて修正され
るべき性質のものであるので、このパラメータ変更もC
RT等の入出力装置によって容易に行なうことができる
構成にしている。
〔発明の効果〕
以上のようKこの発明によれば、オゾン処理プロセスに
対する外乱となる事象とそれに対応するオゾン注入率の
変更を外乱の程度に応じた補正値として計算機に記憶さ
せてそれを使用できる構成としたので、発現頻度の低い
事象に関する過去の事例についてもそれを具体的な数値
として保存して制御に使用できる形態をとっているため
、操作。
員の記憶から過去の事例が忘れられている場合や経験の
浅い操作員がオゾン処理プロセスを管理する場合におい
ても常時適正なオゾン注入率に維持できる効果をもつ。
さらに、入出力装置として音声入出力装置を採用するこ
とによJ、CRT等のキーボード操作をすることなく、
日常会話の形態でマンマシンコミュニケーションヲ行ナ
エルオペレーションガイダンスとしての効果をも有する
。
また上述のオゾン注入制御方法は、注入する薬品として
オゾンを使用する場合について記したが他の酸化剤、殺
菌剤などの場合も同様の手法で行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例によるオゾン注入率を決定す
るアルゴリズム、第2図および第3図は本発明の一実施
例によるオゾン注入制御方法の構成図である。 1・・・原水貯留槽、2・・・流量計、6・・・オゾン
反応槽、4・・・オゾン注入部、5・・・処理水貯留槽
、6・・・ヘッドスペース、7・・・排オゾン処理装置
、8・・・操作員、9・・・入出力装置、10・・・プ
ロセス用計算機、11・・・比率演算器、12・・・オ
シ′ン発生機、16・・・入力装置、14・・・計算機
、15・・・出力装置、16・・・注入率設定器。 なお、図中、同一符号は同一、又は相当部分を示す。 代理人 弁理士 木 村 三 朗 第1図 第2図 第3図 手続補正書(自発) 昭和59年 6月22日 特許庁長官殿 1、事件の表示 特願昭 59−17130号2、発明
の名称 水処理施設のオゾン注入制御方法 3、補正をする者 代表者片山仁へ部 4、代理人 6、補正の内容 (1)明細i脇9頁の表(その6)のlの32の欄に記
載の「生産量」を「生成量」と補正する。 (2]明細書11c12頁第8行ノ「(イ)式4=2r
(13式Jと補正する。 (3)明l1IIIil:第15貞第6行の「オゾン注
入率C」を「オゾン注入率CMJと補正する、 (4)明細書第15頁第4行の「Cの値」をr CMQ
値」と補正する。 (5)明細書第16貫第12行〜第16行の1゛この時
、〜下したとする。」を削除する。 以上

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)オゾンを注入する水処理施設においてオゾン処理
    の効果を安定に保持するためにオゾン注入率を計算機を
    用いて決定するにあたシ、オゾン消費量に対する外乱と
    なる要因とその程度に応じて修正すべきオゾン注入率を
    予じめ計算機内部に記憶1せしめ、前記外乱要因とその
    程度をプラント操作・員・が・判断選択し、前記計算機
    内部の記憶値を用いてオゾン注入率を修正することにょ
    ジオシン注入率を最適釦保持できることを特徴とする水
    処理施設のオゾン注入制御方法。
  2. (2)音声入出力装置を前記計算機に付加することによ
    シブラントの操作員と計算機との対話を容易にした仁と
    を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の水処理施設の
    オゾン注入制御方法。
JP1713084A 1984-02-03 1984-02-03 水処理施設のオゾン注入制御方法 Pending JPS60161797A (ja)

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JP1713084A JPS60161797A (ja) 1984-02-03 1984-02-03 水処理施設のオゾン注入制御方法

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JPS60161797A true JPS60161797A (ja) 1985-08-23

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JP (1) JPS60161797A (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03219820A (ja) * 1989-11-29 1991-09-27 Mitsubishi Electric Corp 飼育装置
JPH07155778A (ja) * 1993-12-06 1995-06-20 Kansai Tec Kk 排水浄化処理装置及び排水浄化処理方法
JP2014033794A (ja) * 2012-08-08 2014-02-24 Ihi Shibaura Machinery Corp オゾン殺菌装置および殺菌方法

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JPH03219820A (ja) * 1989-11-29 1991-09-27 Mitsubishi Electric Corp 飼育装置
JPH07155778A (ja) * 1993-12-06 1995-06-20 Kansai Tec Kk 排水浄化処理装置及び排水浄化処理方法
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