JP4515273B2 - 汚濁排水の凝集分離浄化剤及び浄化方法 - Google Patents
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Description
しかしながら、この技術も水溶性から不溶性物質への変換機能と、当該不溶性物質を捕捉固定するための凝集力及び形成フロックの大きさ、強靭さの面で十分ではなく、また、フッ素等ハロゲン物質の捕捉固定機能が弱いということで更なる改良が望まれた。
また、請求項2記載の発明に係る汚濁排水の浄化方法は、請求項1記載の発明に係る凝集分離浄化剤を、汚濁排水に添加し、撹拌して汚濁排水の浄化を行うことを特徴とするものである。
また、請求項5記載の発明に係る汚濁排水の浄化方法は、請求項3記載の発明に係る凝集分離浄化剤を、汚濁排水に添加し、撹拌して汚濁排水の浄化を行うことを特徴とするものである。
また、請求項8記載の発明に係る汚濁排水の浄化方法は、請求項7記載の発明に係る凝集分離浄化剤を、汚濁排水に添加し、撹拌して汚濁排水の浄化を行うことを特徴とするものである。
また、請求項11記載の発明に係る汚濁排水の浄化方法は、請求項9記載の発明に係る凝集分離浄化剤を、汚濁排水に添加し、撹拌して汚濁排水の浄化を行うことを特徴とするものである。
本発明に係る凝集分離浄化剤は、無水石膏を主体とする天然鉱物に対して石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物及び微粉硫酸アルミニウムを配合したものが主要成分となり、これに必須成分として、微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物)から成る微粉体とアルカリ金属炭酸塩及び/又はアルカリ土類金属の炭酸塩及び/又は水酸化物、酸化物とチオ硫酸ナトリウム及び/又は硫酸第一鉄と合成ハイドロタルサイトとが配合されて構成されている。
すなわち、天然鉱物には、多種多様の鉱物性微量元素(ミネラル成分)が含有されているので、当該汚濁排水中に経時的に溶出し、排水中の溶存酸素や解離酸イオンと相乗的に作用して、汚濁物質中の有機物(溶存物質も含む)を還元又は酸化・分解等の反応により水に難溶性の凝固体として分離させる機能がある。また、主体となる無水石膏は、当該汚濁排水中で懸濁しその一部が溶解し、後述する微粉硫酸アルミニウムの解離により生成する酸の中和剤としての機能を発揮すると同時に、凝集・固化反応の助剤としても寄与する。
微粉硫酸アルミニウムは、当該汚濁排水に容易に溶解し、加水分解反応により酸化アルミニウムAl2O3と硫酸H2SO4に解離する。酸化アルミニウムは更にコロイド状の水酸化アルミニウムAl(OH)3とイオン化した水酸化アルミニウム〔Alm(OH)n +〕からなる重縮合水酸化アルミニウムに転化する。この重縮合水酸化アルミニウムは、当該汚濁排水中の浮遊懸濁物質の粒子間の電位を低下させる。そのために、浮遊懸濁物質(SS)の粒子間のバランスは崩壊し微粒子化されるが、新たに微粒子は整理されて凝集することになる。また、有機金属類の無機化の機能と金属類(重金属類も含む)イオンの収着・固定・分離及び酸化触媒機能があり、これらの機能によって反応は更に促進される。
もう一つの主要成分である石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物は、凝集体の沈降を促進すると同時に中和剤としても働き、微量含まれる酸化鉄は汚濁物質の凝集・固定・変換等のそれぞれの反応における触媒として相乗効果を促す作用がある。
この必須成分は、主要成分100重量部に対し0.5〜15重量部が配合される。この配合比は汚濁排水の種類や濃度により変化させることができるが、0.5重量部未満では、架橋作用が弱くフロックが小さいため沈降速度が遅い。また、15重量部を超えると、フロックが大きくなり過ぎて内部に水を抱え込み廃棄沈澱物の量が増大し、分離水及びフロックともに粘性が高くなって脱水効率が極端に下がってしまう。
この必須成分は、主要成分100重量部に対し、7〜30重量部が配合される。この配合比は上述した各種酸性物質による水素イオン濃度によって変化させることができるが、7重量部未満では、主要成分のひとつである水酸化アルミニウムの解離により生成する硫酸との反応で消費されて中性化機能が弱まってしまう。また、30重量部を超えるとアルカリ性が強くなりすぎて(pH4〜10の範囲から外れて)凝集及びフロックの適正な形成を妨げてしまう。
なお、対象金属が濃発色を呈さない場合には、チオ硫酸ナトリウム単独使用も可能である。
この必須成分は、主要成分100重量部に対し、2〜60重量部が配合される。この配合比は汚濁溶存物質中の重金属類の数値に応じて変化させることができるが、2重量部未満では溶存重金属類の不溶化には不十分である。また、60重量部を超えた場合、チオ硫酸ナトリウムの過剰は遊離硫黄による悪臭等で作業環境を悪化させ、硫酸第一鉄の過剰は処理後の排水が赤味を帯びてきて好ましくない。
この必須成分は、主要成分100重量部に対し、50〜1500重量部が配合される。
この配合比は汚濁溶存物質中のアニオン性物質の数値に応じて変化させることができるが、50重量部未満では溶存アニオン性物質の収着・吸着、不溶化には不十分である。また、1500重量部を超えた場合は、本発明の構成成分の凝集機能に対して過剰となり、浮遊懸濁状態が長時間続き、速やかに分離沈降しないので連続的に上澄み水を放流できず好ましくない。
本発明に係る汚濁排水の凝集分離浄化剤により、汚濁排水を浄化する場合、この汚濁排水の凝集分離浄化剤の使用上の条件としては、(1)粉末のまま所定量を添加する。(2)汚濁排水との混合攪拌は、設計された反応(分解、泥質変換、固定、凝集、分離沈降等)をより一層効果的にするために強い攪拌が望ましい。(3)標準添加量は、当該汚濁排水の浮遊 懸濁物質(SS)の5〜10%(但し、対象物質がアオコ、プランクトン等の動植物及びこれらの分解物、界面活性剤、油性物質等の有機物の場合は、この数値の10倍以上)が目安となる。
また、凝集分離汚泥の脱水性は高く、脱水汚泥の臭気も緩和され、自然土壌に近似した汚泥に変換され、重金属類等の有害物質の再溶出もない。
凝集分離浄化剤の調整
無水石膏を主体とする天然鉱物55重量%と、石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物12重量%と、微粉硫酸アルミニウム33重量%とを均一に配合し主成分を構成した。
次に、この主成分100重量部に対して、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る(重量比2:1)微粉体3重量部を配合し、均一に混合して本実施例の凝集分離浄化剤を調整した。
また、比較例として使用する凝集分離浄化剤を以下のように調整した。
無水石膏を主体とする天然鉱物55重量%と、石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物12重量%と、微粉硫酸アルミニウム33重量%とを均一に配合し主成分を構成した。
次に、この主成分100重量部に対して、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体のみを3重量部配合し、均一に混合した。
上記で調整した2種類(本発明品と比較品)の凝集分離浄化剤を使用して、大雨による珊瑚礁海域への赤土流出汚濁水の浄化処理試験を行った結果を表1に示す。
凝集分離浄化剤の調整
無水石膏を主体とする天然鉱物55重量%と、石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物12重量%と、微粉硫酸アルミニウム33重量%とを均一に配合し主成分を構成した。
次に、この主成分100重量部に対して、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る(重量比2:1)微粉体3重量部と、炭酸ナトリウム22重量部とを配合し、均一に混合して本実施例の凝集分離浄化剤を調整した。
この凝集分離浄化剤を使用して、以下(1)〜(5)の浄化処理試験を行った。
比較例としては、現状の無機系・有機系凝集剤で汚濁排水を処理している実数値を採用した。
凝集分離浄化剤の調整
無水石膏を主体とする天然鉱物55重量%と、石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物11重量%と、微粉硫酸アルミニウム34重量%とを均一に配合し主成分を構成した。
次に、この主成分100重量部に対して、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る(重量比1:6)微粉体14重量部と、炭酸ナトリウム22重量部とを配合し、均一に混合して本実施例の凝集分離浄化剤を調整した。
この凝集分離浄化剤を使用して、杭工事等で発生する建設汚泥(ベントナイト排水)の凝集分離浄化処理試験を行った結果を表8に示す。
比較例としては、現状の無機系・有機系凝集剤を採用した。
凝集分離浄化剤の調整
無水石膏を主体とする天然鉱物53重量%と、石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物12重量%と、微粉硫酸アルミニウム35重量%とを均一に配合し主成分を構成した。
次に、この主成分100重量部に対して、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る(重量比1:1)微粉体9重量部と、炭酸ナトリウム21重量部と、チオ硫酸ナトリウム44重量部と、硫酸第一鉄43重量部とを配合し、均一に混合して本実施例の凝集分離浄化剤を調整した。
この凝集分離浄化剤を使用して、以下(1)〜(2)の(有害物質高含有)工場排水浄化処理試験を行った。
比較例としては、本発明の実施例1で調整した凝集分離浄化剤を採用した。
(1)事務機器製造工場メッキラインの含有六価クロム排水の浄化試験の結果を表9及び表10に示す。
凝集分離浄化剤の調整
無水石膏を主体とする天然鉱物55重量%と、石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物12重量%と、微粉硫酸アルミニウム33重量%とを均一に配合し主成分を構成した。
次に、この主成分100重量部に対して、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る(重量比1:1)微粉体2重量部と、Mg6Al2(OH)16CO3・4H2Oで示される塩基性炭酸塩400重量部とを配合し、均一に混合して本実施例の凝集分離浄化剤を調整した。
この凝集分離浄化剤を使用して、半導体製造工場排水の浄化試験を行った結果を表13に示す。
比較例としては、現状の無機系・有機系凝集剤を採用した。
これに対して、従来の凝集剤の場合は予め水に溶かして添加するために溶解設備が必要となり、低温時には溶解度が低下するので、その管理面でも負担が生じる。また、分離汚泥の脱水性は極めて悪く、含水率も高いので効率的でない。
Claims (12)
- 無水石膏を主体とする天然鉱物に対して石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物及び微粉硫酸アルミニウムを配合したものから成る主成分100重量部に対し、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る微粉体0.5〜15重量部が配合されていることを特徴とする汚濁排水の凝集分離浄化剤。
- 無水石膏を主体とする天然鉱物に対して石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物及び微粉硫酸アルミニウムを配合したものから成る主成分100重量部に対し、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る微粉体0.5〜15重量部が配合されている凝集分離浄化剤を、汚濁排水に添加し、撹拌して汚濁排水の浄化を行うことを特徴とする汚濁排水の浄化方法。
- 無水石膏を主体とする天然鉱物に対して石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物及び微粉硫酸アルミニウムを配合したものから成る主成分100重量部に対し、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る微粉体0.5〜15重量部と、アルカリ金属炭酸塩及び/又はアルカリ土類金属の炭酸塩及び/又は水酸化物、酸化物7〜30重量部とが配合されていることを特徴とする汚濁排水の凝集分離浄化剤。
- 前記アルカリ金属炭酸塩及び/又はアルカリ土類金属の炭酸塩及び/又は水酸化物、酸化物が、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、酸化カルシウムの群から選ばれる少なくとも1種である請求項3記載の汚濁排水の凝集分離浄化剤。
- 無水石膏を主体とする天然鉱物に対して石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物及び微粉硫酸アルミニウムを配合したものから成る主成分100重量部に対し、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る微粉体0.5〜15重量部と、アルカリ金属炭酸塩及び/又はアルカリ土類金属の炭酸塩及び/又は水酸化物、酸化物7〜30重量部とが配合されている凝集分離浄化剤を、汚濁排水に添加し、撹拌して汚濁排水の浄化を行うことを特徴とする汚濁排水の浄化方法。
- 前記アルカリ金属炭酸塩及び/又はアルカリ土類金属の炭酸塩及び/又は水酸化物、酸化物が、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、酸化カルシウムの群から選ばれる少なくとも1種である請求項5記載の汚濁排水の浄化方法。
- 無水石膏を主体とする天然鉱物に対して石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物及び微粉硫酸アルミニウムを配合したものから成る主成分100重量部に対し、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る微粉体0.5〜15重量部と、チオ硫酸ナトリウム及び/又は硫酸第一鉄2〜60重量部とが配合されていることを特徴とする汚濁排水の凝集分離浄化剤。
- 無水石膏を主体とする天然鉱物に対して石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物及び微粉硫酸アルミニウムを配合したものから成る主成分100重量部に対し、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る微粉体0.5〜15重量部と、チオ硫酸ナトリウム及び/又は硫酸第一鉄2〜60重量部とが配合されている凝集分離浄化剤を、汚濁排水に添加し、撹拌して汚濁排水の浄化を行うことを特徴とする汚濁排水の浄化方法。
- 無水石膏を主体とする天然鉱物に対して石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物及び微粉硫酸アルミニウムを配合したものから成る主成分100重量部に対し、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る微粉体0.5〜15重量部と、合成ハイドロタルサイト50〜1500重量部とが配合されていることを特徴とする汚濁排水の凝集分離浄化剤。
- 前記合成ハイドロタルサイトが、式Mg6Al2(OH)16CO3・4H2Oで示される塩基性炭酸塩である請求項9記載の汚濁排水の凝集分離浄化剤。
- 無水石膏を主体とする天然鉱物に対して石灰石、珪石、酸化鉄、粘土からなるクリンカーに石膏を加えた微粉砕物及び微粉硫酸アルミニウムを配合したものから成る主成分100重量部に対し、必須成分として微粉の2−(メタクリロイルオキシ)−エチルトリメチルアンモニウム=クロリド重合体及び微粉のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム・アクリロイルアミノメチルプロパンスルホン酸ナトリウム共重合物から成る微粉体0.5〜15重量部と、合成ハイドロタルサイト50〜1500重量部とが配合されている凝集分離浄化剤を、汚濁排水に添加し、撹拌して汚濁排水の浄化を行うことを特徴とする汚濁排水の浄化方法。
- 前記合成ハイドロタルサイトが、式Mg6Al2(OH)16CO3・4H2Oで示される塩基性炭酸塩である請求項11記載の汚濁排水の浄化方法。
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