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水質の要件が異なれば処理工程も異なり、再生水の再利用処理工程においては、汚水の水質や量、そして再利用される水の水質や量の要件を踏まえ、経済的・技術的なパラメータを総合的に考慮してこそ、最適な処理工程を決定することができる。 再生水処理 我が国の多くの大中都市では給水量が深刻な不足に陥っており、日増しに厳しくなる水不足問題を解決するためには、汚水の資源化を推進し、都市から排出される汚水を特定の装置で処理して水資源として再利用するしかない。本発明の構成は、調整池(1)を含み、この調整池は汚水昇圧ポンプ(5)によって欠酸素池(2)と接続され、この欠酸素池はMBR生化反応池(3)と接続され、このMBR生化反応池は汚泥池と接続され、この汚泥池は清水消毒池(4)と接続され、また、この調整池内には格子(6)が設置されている。再生水の処理に使用されます。 理解によると、高品質な雑排水や雑排水を再生水の原水として使用する場合、水中の有機物濃度が低いため、処理の目的は主に原水中の懸濁物質や少量の有機物を除去することであり、物理化学的処理を中心としたプロセスや、生物処理と物理化学的処理を組み合わせたプロセスを採用することができる。汚便を含む排水の場合、再生水の原水に有機物や懸濁物の濃度が高いため、処理の目的は水中の有機物と懸濁物の両方を除去することであり、二段階の生物処理と物理化学処理を組み合わせたプロセスを用いるのが適している。 都市の汚水処理場での二次処理水を再生水の水源として利用する場合は、物理化学的処理または生物化学的処理と組み合わせた高度処理プロセスを採用することが望ましい。膜処理工程を採用する場合、信頼性の高い原水品質を確保するための前処理工程、および膜の洗浄や交換が容易に行える技術的措置が必要である。再生水の水質を確保する前提のもと、消費エネルギーが少なく効率が高く、実験や実践によって検証された新しい工程を採用することができる。液面変送器計器:再生水処理プロセスの実践と日常メンテナンス 再生水を暖房システムの補給水などに使用する場合、通常の処理プロセスでは所定の水質基準を満たすことができないため、高度処理設備を追加する必要がある。再生水処理で発生する沈殿汚泥、活性汚泥、化学汚泥は、汚泥量が少ない場合は化粪池で処理することができ、汚泥量が多い場合は機械的脱水装置やその他の方法を用いて適切に処理する。 再生水処理装置であり、その構成要素は以下の通りである:調整池。この調整池は、汚水ポンプによって欠酸素池と接続されており、その欠酸素池はMBR生物化学反応槽と接続され、さらにそのMBR生物化学反応槽はスラッジタンクと接続されている。また、スラッジタンクは清水消毒槽と接続されている。そして、調整池内には格子が設置されている。 その特徴は、以下のような処理手順にある。汚水は機械的なグリッドや人工的なグリッドを通過し、そのグリッドの隙間は1~3mmである。このグリッドによって大きな粒子の懸濁物や不純物が除去された後、汚水は調整池に送られる。調整池では水質や水量が調整され、その後汚水ポンプによって缺氧池に送られる。そこで間欠的に酸素が供給され、酸化・硝化・反硝化作用が効果的に行われ、有機物が徐々に無機物に変換されて分解される。缺氧池での加水分解・酸化処理を経た後、汚水は入口からMBR生物化学反応池に入る。反応池内の活性汚泥によって汚水が分解された後、抗汚染性のフラットフィルムモジュールを通過し、その後抽出ポンプによって清水消毒池に送られる。反応池内の余分な汚泥は汚泥消化池に送られ、汚水は自然に外部の調整池に流れる。MBR反応池から出た水は直接再利用用水池に送られ、消毒剤を添加したり、紫外線や活性イオン材料を用いて消毒が行われる。各種水質指標が基準を満たした後、その水は排出されるか、または中水配管網に送られて再利用される。 ゼオライトと生物を組み合わせた吸着再生型汚水処理プロセスは、都市汚水、生活排水、工業系有機廃水に含まれる有機物およびアンモニア窒素の除去・処理を対象としている。 このプロセスは、吸着槽にゼオライトまたはゼオライト粉末を投入し、一定時間培養・馴致させてゼオライトまたはゼオライト粉末の汚泥を形成した後、その汚泥を生物的に再生することで構成される。この処理法は、高濃度かつ高活性なゼオライトまたはゼオライト粉末のスラッジが持つ物理的、化学的、生物学的な作用を活用し、吸着槽内で汚染物質を吸着します。同時に、ゼオライトやゼオライト粉末は廃水中のアンモニア窒素を選択的に吸着・交換します。その後、ゼオライトやゼオライト粉末は再生槽で生物的に再生され、再利用されることで、都市汚水、生活排水、工業系有機廃水の処理が行われます。既存の他の汚水処理プロセスと比較して、液面式汚水処理プロセスは投資額が少なく、運用コストも低く、占有面積も小さい。また、運用が柔軟で、スラッジの発生量も少なく、処理や処分も容易である。そのため、顕著な経済的効果、環境的効果、社会的効果を持っている。液面変送器計器:再生水処理プロセスの実践と日常メンテナンス 再生水処理プロセスにおける計器の日常メンテナンスについて 1.毎日点検する必要のない計器については、一定期間ごとに定期的に点検を行う必要がある。定期的なゼロ点チェックでは、液面センサーに二次バルブや三バルブユニット、五バルブユニットがあるため、ゼロ点チェックが非常に簡単で、多くの時間はかからない。しかし、制御システムで使用される液面変換器は、点検時間がどれだけ短くても自動制御から手動制御に切り替える必要があるため、この種の液面計のゼロリセット周期は長く設定できる。これらの点検には街頭の点検装置を取り外す必要があり、手間がかかるため、異常がなければ点検間隔を適宜長く設定することができます。 2. 液面送信機は定期的にスラッジ排出、凝縮水排出、および排気を行う。 3. 定期的に液面変送器内の詰まりやすい媒体が流れる圧力導入管をブロー清掃し、隔離液などを注入する。 4. 定期的に液面変送器の部品が完全であることを確認し、重度の錆や損傷がないかをチェックする;銘板、表示は明確で誤りなし;締め付け部品は緩んではならず、接続部の接触は良好で、端子の配線はしっかりしていなければならない。 5. 定期的に現場で配線を測定し、入力回路および出力回路が正常かどうか、配線に断線や短絡がないか、絶縁が確実かどうかなどを確認する。液面センサーを動作させる際、そのケースは十分にアースされていなければなりません。システムを保護するためのトランスミッタは、停電、短絡、または出力オープンを防ぐ措置を備えていなければならない。冬季には、計測用配管の断熱やヒーティングを点検する必要があります。これは、計測用配管や送信機の測定素子が凍結して損傷するのを防ぐためです。 次に、定期的な巡回点検:計器の表示状況を確認し、異常がないか、規定範囲内で変動しているかをチェックする;現場に表示機能のない液面変送器もあり、その二次出力値は制御室で確認する必要がある。計器の周囲に異物があるか、または計器の表面にほこりが付着している場合は、すぐに取り除き、清掃する必要があります。計器やプロセスインターフェース、圧力導入管、および各バルブの間に、漏れや腐食などの問題がある。液位変送器計器:再生水処理プロセスの実践と日常メンテナンス 資料提供:国産液位変送器