JP2011218266A - Microbubble sewage regenerating apparatus having scum mechanism - Google Patents
Microbubble sewage regenerating apparatus having scum mechanism Download PDFInfo
- Publication number
- JP2011218266A JP2011218266A JP2010088251A JP2010088251A JP2011218266A JP 2011218266 A JP2011218266 A JP 2011218266A JP 2010088251 A JP2010088251 A JP 2010088251A JP 2010088251 A JP2010088251 A JP 2010088251A JP 2011218266 A JP2011218266 A JP 2011218266A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- water
- scum
- treatment tank
- water treatment
- microbubble
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Landscapes
- Physical Water Treatments (AREA)
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
Abstract
Description
本発明は、マイクロバブル下水再生装置に付属したスカム排出口の壁面に付着したスカムや、肥大化して排出口の縁を乗り越えられないスカムを残存しないように除去できるスカム機構を具備したマイクロバブル下水再生装置に関する。 The present invention relates to a microbubble sewage system provided with a scum mechanism capable of removing scum adhering to a wall surface of a scum discharge port attached to a microbubble sewage regeneration apparatus and a scum that is enlarged and cannot get over the edge of the discharge port. The present invention relates to a playback device.
マイクロバブル下水再生装置は、オゾンを微細気泡にして処理水を浄化する装置である。 The microbubble sewage reclaiming device is a device that purifies treated water by making ozone into fine bubbles.
〔非特許文献1〕によれば、微細気泡は、直径が50マイクロメータ以下の気泡のことであり、一般にマイクロバブルと呼ばれる。このようなサイズの気泡は、周囲の流体に溶け込み、液中で縮小していくことによって約2分で完全に溶解する。微細気泡は、周囲の液体に溶け込み、その直径が減少するため、表面張力が大きくなる効果により高温で高圧となる。又、気泡は微細になるほど体積に対する表面積比が大きくなるため、溶解効率が高くなり、気体の圧力に比例して溶解度が増加するヘンリーの法則にしたがって溶解がさらに促進される。微細気泡は、その消滅時に殺菌力を有するラジカルを発生し、このラジカルによって、殺菌,有機物の分解ができるため、浄化,殺菌,消毒できるとされている。 According to [Non-Patent Document 1], fine bubbles are bubbles having a diameter of 50 micrometers or less and are generally called microbubbles. Bubbles of such a size dissolve completely in the surrounding fluid and are completely dissolved in about 2 minutes by shrinking in the liquid. The fine bubbles are dissolved in the surrounding liquid and the diameter thereof is reduced, so that the pressure becomes high at a high temperature due to the effect of increasing the surface tension. In addition, since the surface area ratio with respect to the volume increases as the bubbles become finer, the dissolution efficiency increases, and the dissolution is further promoted according to Henry's law in which the solubility increases in proportion to the pressure of the gas. It is said that fine bubbles generate radicals having sterilizing power when they disappear, and these radicals can sterilize and decompose organic substances, so that they can be purified, sterilized and disinfected.
また、〔非特許文献2〕によれば、マイクロバブルの表面に油粒子が吸着され、油粒子とともに浮上していくことが報告されている。 According to [Non-Patent Document 2], it is reported that oil particles are adsorbed on the surface of microbubbles and float along with the oil particles.
マイクロバブルを用いた下水再生装置においても、下水中に含まれる細かな濁質の膜(以下、スカムという)が形成されるのが観測できる。良質な再生水を提供するためには、定期的にこのスカムを除去する必要がある。 Even in a sewage recycling apparatus using microbubbles, it can be observed that a fine turbid film (hereinafter referred to as scum) contained in sewage is formed. In order to provide good quality recycled water, it is necessary to remove this scum periodically.
マイクロバブルを用いた下水再生装置では、スカム除去装置が設けられるが、スカム排出口では、処理水槽の壁面に付着したスカム、或いは肥大化したスカムが排出口を乗り越えられないという問題があり、スカムが残存し、スカム排出口付近に付着して排出できなくなるという問題がある。 In the sewage recycling device using microbubbles, a scum removing device is provided. However, at the scum discharge port, there is a problem that the scum adhering to the wall surface of the treated water tank or the enlarged scum cannot get over the discharge port. Remains, adheres to the vicinity of the scum outlet and cannot be discharged.
本発明の目的は、スカムを効果的に排出できるスカム機構を具備したマイクロバブル下水再生装置を提供することにある。 An object of the present invention is to provide a microbubble sewage recycling apparatus having a scum mechanism that can effectively discharge scum.
上記目的を達成するために、本発明のスカム機構を具備したマイクロバブル下水再生装置は、被処理水を流入する水処理槽と、水処理槽内に設置された複数の仕切板と、水処理槽内の被処理水の一部を抽水してオゾンガスと混合するオゾンガス注入装置と、オゾンガス注入装置により混合された気液二相流を昇圧する高圧ポンプと、高圧ポンプで昇圧された気液二相流を小さな複数の孔から噴出してマイクロバブルを発生する微細気泡生成装置と、微細気泡生成装置で生成されたマイクロバブルを水処理槽内を流下させる際に発生するスカムを除去するための内側にらせん状の水流ガイドを設けたスカム排出口を備えたものである。 In order to achieve the above object, a microbubble sewage regeneration apparatus equipped with a scum mechanism of the present invention includes a water treatment tank into which water to be treated flows, a plurality of partition plates installed in the water treatment tank, and a water treatment An ozone gas injection device that extracts a portion of the water to be treated in the tank and mixes it with ozone gas, a high-pressure pump that boosts the gas-liquid two-phase flow mixed by the ozone gas injection device, and a gas-liquid two boosted by the high-pressure pump A microbubble generator that generates microbubbles by ejecting a phase flow from a plurality of small holes, and a scum that is generated when the microbubbles generated by the microbubble generator flow down the water treatment tank. It has a scum outlet with a spiral water flow guide on the inside.
本発明によれば、スカム排出口で、排水に渦流を発生させてスカム排出口付近のスカムを効果的に除去することができ、スカムをスムーズに排出できる。 According to the present invention, a vortex can be generated in the drainage at the scum discharge port to effectively remove the scum near the scum discharge port, and the scum can be discharged smoothly.
本発明の一実施例を図1から図3を用いて説明する。図1は、本実施例の水処理設備の構成図である。 An embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a configuration diagram of the water treatment facility of this embodiment.
水処理槽1は、複数の仕切板2a〜2cが設置され、水処理槽1内が複数のゾーンに仕切られている。仕切板2は、上部を固定した仕切板2a,2cと下部を固定した仕切板2bが交互に設置され、仕切板2aの上流側の水処理槽1の上部側から下水処理水(以下、被処理水という)が流入する。
The
水処理槽1の外部には、オゾン発生装置3、オゾン発生装置3で発生したオゾンガスをオゾンガス注入装置4に導くための配管16、水処理槽1下部から一部抽水された被処理水を取り入れ、配管16で導かれたオゾンガスを被処理水中に混合するオゾンガス注入装置4、オゾンガス注入装置4で混合された気液二相流を昇圧する高圧ポンプ5、高圧ポンプ5で昇圧された気液二相流を配管17で導き、小さな複数の孔から噴出してマイクロバブルを発生する微細気泡生成装置6、微細気泡発生装置6で発生したマイクロバブルを水処理槽1の仕切板2aの上流側に導く配管18が設置されている。
Outside of the
ここで、オゾンガス注入装置4には、エゼクタ方式のもの、散気管方式のもの、直接混合する気液混合方式のものが適用され、高圧ポンプ5は、渦流ポンプが二相流吐き出し性能に優れるので望ましいが、一般のポンプも使用可能である。 Here, the ozone gas injection device 4 is of an ejector type, a diffuser type, or a gas-liquid mixing type that directly mixes, and the high pressure pump 5 has a vortex pump excellent in two-phase flow discharge performance. Although desirable, common pumps can also be used.
仕切板2aと仕切板2cとの間の仕切板2bの上部には、スカム排出口10が設置され、スカム排出口10の中央部には排出管20が設けられ、排出管20にはスカム排出弁11が取り付けられている。スカム排出口10には、図2に示すように、らせん状のガイド30が設けられている。スカム排出弁11は配管22により排水ピット24に接続されている。
A
又、仕切板2aと仕切板2cとの間には、スカム排出口10より高い位置にフロート式の水位計13aが設置されており、水位がスカム排出口位置13bに達したかどうかを検出している。
A float type
水処理槽1の上部は、被処理水と反応しなかったオゾンを回収するための屋根(図示せず)が設けられており、集められた排オゾンは、排オゾン配管7を介して活性炭層8に導入され、活性炭で吸収させた後、排気ファン9により大気放出される。
The upper part of the
水処理槽1で処理された処理水は、再生水弁12,配管23を介して再生水として貯留槽25に貯留される。
The treated water treated in the
制御装置14には水位計13aの信号がフィードバックされ、高圧ポンプ5のインバータを駆動するための信号、スカム排出弁11を開閉制御するための信号、再生水弁12を開閉制御するための信号が出力するようになっている。
A signal from the
下水処理設備から被処理水が水処理槽1に注入され、オゾン発生装置3,高圧ポンプ5が駆動されると、水処理槽1の下部から一部抽水された被処理水に、オゾンガス注入装置4でオゾン発生装置3からのオゾンガスが混合されて気液二相流となって、高圧ポンプ5に吸い込まれ、昇圧された後、微細気泡生成装置6に流入する。
When water to be treated is injected into the
高圧ポンプ5から吐き出されたオゾンガスが混入した気液二相流は、昇圧されてオゾンガスの一部が液中に溶解しながら、微細気泡生成装置6に達し、微細気泡生成装置6に設けられた複数の小さな孔から流出する。この小さな孔部を通過する時に圧力損失が生じ、流速が増加するので、ベルヌーイの定理から分かるように、圧力が急激に低下して減圧されるので、加圧溶解していた気泡が微細気泡、いわゆるマイクロバブルとなって、水処理槽1内に吹き込まれる。なお、下流側では流路面積が増加するため、圧力は回復するが、急激な流路面積の変化によって圧力が不安定となり、気泡はさらに微細気泡へと崩壊する。
The gas-liquid two-phase flow mixed with the ozone gas discharged from the high pressure pump 5 reaches the fine
このようにして生成された微細気泡は、水処理槽1の壁面と仕切板2aとの間、仕切板2aと仕切板2bとの間、仕切板2bと仕切板2cとの間を順次流れる間に、被処理水に含まれる濁質に付着して水面へ浮上し、集積した濁質、すなわちスカムとして仕切板2bの上部に溜まる。
While the fine bubbles generated in this manner sequentially flow between the wall surface of the
この溜まったスカムを定期的に除去する処理手順を図3に示す。ステップ100で、制御装置14は、再生水弁12を閉じる。再生水弁12を閉じることによって、水処理槽1内の水位が上昇する。
A processing procedure for periodically removing the accumulated scum is shown in FIG. In
ステップ101で、水位計13aの信号をフィードバックした制御装置14は、水位がスカム排出口10より高いかどうかを判断する。水位がスカム排出口10より高くなると、ステップ102で、制御装置14は、スカム排出弁11を開き、水処理槽1内の被処理水をスカム排出口10から排水させる。スカム排出口10には、らせん状のガイド30が設けられているので、排水により渦流が発生して水処理槽1内の壁面及びスカム排出口付近に付着したスカムを渦流のエネルギーにより効果的に除去することができる。
In step 101, the
制御装置14は、ステップ103で、スカム排出時間を計測し、設定された時間が経過すると、ステップ104で、再生水弁12を開いて水位を下げ、ステップ105で、スカム排出弁を閉じる。
The
このように、本実施例によれば、スカム排出口の内側にらせん状の水流ガイドを設けているので、排水時に渦流を発生させて、水処理槽壁面及びスカム排出口付近に付着するスカムを効果的に除去することができる。 As described above, according to the present embodiment, the spiral water flow guide is provided inside the scum discharge port, so that a vortex flow is generated during drainage, and the scum adhering to the water treatment tank wall surface and the vicinity of the scum discharge port is removed. It can be effectively removed.
1 水処理槽
2 仕切板
3 オゾン発生装置
4 オゾンガス注入装置
5 高圧ポンプ
6 微細気泡生成装置
10 スカム排出口
11 スカム排出弁
12 再生水弁
13 水位計
14 制御装置
DESCRIPTION OF
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2010088251A JP2011218266A (en) | 2010-04-07 | 2010-04-07 | Microbubble sewage regenerating apparatus having scum mechanism |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2010088251A JP2011218266A (en) | 2010-04-07 | 2010-04-07 | Microbubble sewage regenerating apparatus having scum mechanism |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2011218266A true JP2011218266A (en) | 2011-11-04 |
Family
ID=45035929
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2010088251A Pending JP2011218266A (en) | 2010-04-07 | 2010-04-07 | Microbubble sewage regenerating apparatus having scum mechanism |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2011218266A (en) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2014094322A (en) * | 2012-11-07 | 2014-05-22 | Sumitomo Precision Prod Co Ltd | Multistage organic waste water treatment system |
JP5584869B1 (en) * | 2013-12-06 | 2014-09-10 | 中村物産有限会社 | Sterilization treatment apparatus and sterilization treatment method |
JP2014213215A (en) * | 2013-04-22 | 2014-11-17 | 中村物産有限会社 | Sterilization apparatus and sterilization method |
JP2016150314A (en) * | 2015-02-18 | 2016-08-22 | 千代田化工建設株式会社 | Water treatment method |
JP2017131893A (en) * | 2017-05-15 | 2017-08-03 | 住友精密工業株式会社 | Method and system for treating high-concentration organic wastewater |
CN111760533A (en) * | 2020-07-08 | 2020-10-13 | 刘帆 | Ultrasonic micro-airflow biomass production line system |
-
2010
- 2010-04-07 JP JP2010088251A patent/JP2011218266A/en active Pending
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2014094322A (en) * | 2012-11-07 | 2014-05-22 | Sumitomo Precision Prod Co Ltd | Multistage organic waste water treatment system |
JP2014213215A (en) * | 2013-04-22 | 2014-11-17 | 中村物産有限会社 | Sterilization apparatus and sterilization method |
JP5584869B1 (en) * | 2013-12-06 | 2014-09-10 | 中村物産有限会社 | Sterilization treatment apparatus and sterilization treatment method |
JP2015110205A (en) * | 2013-12-06 | 2015-06-18 | 中村物産有限会社 | Sterilization device and sterilization method |
JP2016150314A (en) * | 2015-02-18 | 2016-08-22 | 千代田化工建設株式会社 | Water treatment method |
JP2017131893A (en) * | 2017-05-15 | 2017-08-03 | 住友精密工業株式会社 | Method and system for treating high-concentration organic wastewater |
CN111760533A (en) * | 2020-07-08 | 2020-10-13 | 刘帆 | Ultrasonic micro-airflow biomass production line system |
CN111760533B (en) * | 2020-07-08 | 2021-10-29 | 刘帆 | Ultrasonic micro-airflow biomass production line system |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2011218266A (en) | Microbubble sewage regenerating apparatus having scum mechanism | |
US8613855B2 (en) | Waste water treatment apparatus | |
JP4916496B2 (en) | Fluid mixing device | |
JP6239418B2 (en) | Air diffuser and cleaning method | |
JP2013063396A (en) | Liquid treatment apparatus | |
JP3819732B2 (en) | Gas dissolving device | |
JP4675830B2 (en) | Water treatment equipment | |
JP2008296097A (en) | Method and apparatus for ultraviolet water treatment | |
JP5209187B2 (en) | Water treatment method and water treatment apparatus | |
JP6348564B2 (en) | Sewage treatment equipment | |
JP2010188321A (en) | Cleaning method, object to be cleaned and cleaning device | |
JP5439344B2 (en) | Membrane separation biological treatment equipment | |
KR101774488B1 (en) | Settling and floating sludge removal equipment and operating method of the same | |
JP3770133B2 (en) | Gas dissolving device | |
JP4966995B2 (en) | Exhaust gas treatment equipment | |
JP2005218955A (en) | Gas-liquid contact device | |
JP6150954B1 (en) | Sewage treatment equipment | |
JP2015058430A (en) | Method and system for seawater foam control | |
JP2005052773A (en) | Waste water treatment equipment | |
JP2005161174A (en) | Gas dissolving method and gas dissolving device | |
CN212024929U (en) | Micro-nano bubble generating device | |
KR101662430B1 (en) | Conduit type apparatus for treating wastewater | |
KR100301521B1 (en) | A removing device for sludge using foam | |
JP3181523B2 (en) | Sewage purification equipment | |
JP2009255015A (en) | Water treatment apparatus and water treating method |