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水處理方法

文檔序號:4817280閱讀:222來源:國知局

專利名稱::水處理方法
技術(shù)領(lǐng)域
:本發(fā)明涉及凈化處理污水的水處理方法。本申請基于2006年3月24日向日本專利廳申請的特愿2006-083196號主張優(yōu)先權(quán),將其內(nèi)容引用于此。技術(shù)背景各種廢水等污水的處理方法,通常是添加無機(jī)絮凝劑后,進(jìn)一步添加高分子絮凝劑生成絮凝塊,通過絮凝沉淀或浮上分離來分離污泥的方法。用這樣的方法處理的處理水,雖然有時可進(jìn)行部分有效利用,^S由于水質(zhì)、處理的穩(wěn)定性等問題幾乎不能有效利用,通常放流于河川等。對于污水,如果進(jìn)行MF(精密過濾)、UF(超濾)等膜過濾、砂過濾等高度處理,可以期待水質(zhì)提高而能夠利用,但由于污水中含有懸膠體,因此過濾速度低且過濾層的污染嚴(yán)重,而難以實現(xiàn)。用于得到可作為自來水利用的凈水的凈水處理,有時在未處理的水中添加作為無機(jī)絮凝劑的聚氯化鋁(PAC),進(jìn)行絮凝沉淀處理后,進(jìn)行砂過濾處理或膜過濾處理。但是,未處理的水的水質(zhì)差、含有很多懸膠體時,需要大量的PAC,同時懸膠體殘留于處理水中容易導(dǎo)致過濾效率的顯著降低。因此,用該方法很難將污水進(jìn)行凈化處理。近年來,在凈水技術(shù)的領(lǐng)域,詳細(xì)研究對添加高分子絮凝劑于未處理的水中來絮凝處理的處理水進(jìn)行過濾分離處理的方法,匯總于下述非專利文獻(xiàn)1中。非專利文獻(xiàn)l中指出,通過使用高分子絮凝劑,處理水的濁度變低且水質(zhì)提高,但產(chǎn)生在砂過濾中水頭損失的上升速度變快這樣的不良影響。特別指出,絮凝狀態(tài)差時或高分子絮凝劑過剩添加時,對于水頭損失的不良影響變強(qiáng),在使用高分子絮凝劑時,其適當(dāng)?shù)奶砑恿?、絮凝條件、注入位置等使用條件的管理很難。另外,下述專利文獻(xiàn)l記載,作為廢水的絮凝處理方法,在廢水中添加無機(jī)絮凝劑后,添加兩性高分子絮凝劑來絮凝、從而進(jìn)行固液分離的方法。本專利文獻(xiàn)中記載的發(fā)明,目的是不使絮凝性能降低,并提高絮凝污泥的脫7jC性,因此對于絮凝處理水的過濾性沒有任何涉及。非專利文獻(xiàn)1:「環(huán)境影響低減化淨(jìng)水技術(shù)開発研究(e-water)#4K,O集」財団法人水道技術(shù)七乂57—,2005年8月,p.178、P.201-202("環(huán)境影響降低化凈水技術(shù)開發(fā)研究(e-water)指南集,,,財團(tuán)法人自來水技術(shù)中心,2005年8月,p.178、R201-202)專利文獻(xiàn)1:日本特開平7-328644號公報
發(fā)明內(nèi)容發(fā)明要解決的課題本發(fā)明是鑒于上述情況完成的,因而提供可將污水凈化至可有效利用的水質(zhì)水平的水處理方法。解決課題的方法為了解決上述課題,本發(fā)明的水處理方法具有以下特征,在污水中添加兩性高分子絮凝劑進(jìn)行絮凝處理,并將該絮凝處理后的處理水進(jìn)行過濾處理。優(yōu)選在上述絮凝處理后的處理水中添加無機(jī)絮凝劑后,進(jìn)行上述過濾處理。發(fā)明效果通過本發(fā)明的水處理方法,可將污水凈化至可有效利用的水質(zhì)水平。具體實施方式作為本發(fā)明水處理方法的對象的污水,是包含懸膠體的水,具體地可舉出江河水、集料洗滌排水、油田挖掘排水、紙漿排水、有機(jī)性廢水(例如廢水等)的生物處理水等?!磧尚愿叻肿有跄齽当景l(fā)明中使用的兩性高分子絮凝劑,是由分子內(nèi)至少具有陰離子性基團(tuán)和陽離子性基團(tuán)的高分子化合物構(gòu)成的絮凝劑。作為陰離子性基團(tuán)的具體例子,可舉出羧基、磺to等。作為陽離子性基團(tuán)的具體例,可舉出由叔胺衍生的取代基、由叔胺的中和鹽衍生的取代基、由叔胺的季鹽衍生的取代基等。作為非離子性單體,可舉出例如(曱基)丙烯酰胺、N,N-二曱基(曱該高分子化合物是通過將陰離子性單體與陽離子性單體聚合來得到的。另外,在該高分子化合物的聚合中可使用非離子性單體。通過使用非離子性單體,可在調(diào)節(jié)陽離子性、陰離子性的離子強(qiáng)度的同時制造高分子量的絮凝劑。聚合方法可舉出沉淀聚合、本體聚合、分散聚合、水溶液聚合等,沒有特別限定。作為陽離子性單體,可舉出例如下述通式(I)表示的二烷基氨基乙基(曱基)丙烯酸酯類的中和鹽及季鹽等??墒褂靡环N或兩種以上的陽離子性單體。[化l]<formula>formulaseeoriginaldocumentpage5</formula>(式中,R'和R"為碳原子數(shù)1~4的烷基,可以分別相同或不同,113為氫原子或烷基或千基,(X。為陰離子。)作為X!的陰離子,例如是氯離子、硫酸離子等。<formula>formulaseeoriginaldocumentpage5</formula>作為陰離子性單體,可舉出例如丙烯酸、曱基丙烯酸、馬來酸等含有羧基的乙烯單體。其中優(yōu)選下述化學(xué)式(II)表示的丙烯酸??墒褂靡环N或兩種以上的陰離子性單體?;?丙烯酰胺等。其中優(yōu)選下述化學(xué)式(III)表示的丙烯酰胺??墒褂靡环N或兩種以上的非離子性單體。[化3]G啡.》.■(i:!t》;兩性高分子絮凝劑的陰離子性構(gòu)成單元與陽離子性構(gòu)成單元之比,即用于聚合的陰離子性單體與陽離子性單體的構(gòu)成比(陰離子/陽離子的摩爾比)沒有特別限制,優(yōu)選為15/1~1/5,更優(yōu)選為10/1~1/3。陰離子性單體的比例少于上述范圍時,雖然絮凝性沒有問題但處理水的過濾性變差。多于上述范圍時,絮凝劑的溶解性變差、絮凝性能也變差。使用非離子性單體時,其使用量相對于陰離子性單體和陽離子性單體的合計的質(zhì)量比(非離子/(陰離子+陽離子))優(yōu)選為15/1-1/9,更優(yōu)選為9A1/4。非離子性單體的比例多于、少于上述范圍都不能充分地獲得添加效果。兩性高分子絮凝劑,在1N硝酸鈉水溶液中,于溫度3(TC測定的固有粘度優(yōu)選為5dl/g以上,進(jìn)一步優(yōu)選為12~18dl/g。固有粘度小于5dl/g時,絮凝力變?nèi)醵幚硭乃|(zhì)降低。該固有粘度與兩性高分子絮凝劑的分子量有相關(guān)關(guān)系,作為分子量的指標(biāo)。兩性高分子絮凝劑可單獨使用一種,也可使用兩種以上。兩性高分子絮凝劑的添加量,根據(jù)污水中的污染物(懸膠體)的量而不同,不能一概而論,但作為大的目標(biāo)來說,為了使污水中的懸膠體良好地絮凝優(yōu)選相對于污水為0.05mg/l以上,更優(yōu)選為O.lmg/1以上。在本發(fā)明中,因兩性高分子絮凝劑的過剩添加而對過濾性產(chǎn)生不良影響的情況4艮少,兩性高分子絮凝劑的添加量的上限沒有特別限制,但從處理成本的觀點出發(fā)優(yōu)選相對于污水為1Omg/1以下,更優(yōu)選為5mg/1以下。使用兩性高分子絮凝劑時,為了提高水溶解性、防止溶解液的劣化,可適當(dāng)并用固體酸。作為該固體酸通常使用氨基磺酸、酸式亞硫酸鈉等。另夕卜,在不損害本發(fā)明效果的范圍內(nèi),可混合使用兩性高分子絮凝劑和陽離子系高分子絮凝劑?!礋o機(jī)絮凝劑〉作為本發(fā)明中使用的無機(jī)絮凝劑,可舉出PAC(聚氯化鋁)、硫酸鋁、氯化鐵、多硫酸鐵等。無機(jī)絮凝劑的添加量沒有特別限制,相對于作為對象的污水添加適當(dāng)?shù)牧考纯?。另外沒有必要時也可不添加。〈水處理方法〉本發(fā)明的水處理方法,在污水中添加兩性分子絮凝劑進(jìn)行絮凝處理后,對得到的處理水進(jìn)行過濾處理。在污水中添加兩性高分子絮凝劑前,對于污水可添加無機(jī)絮凝劑。另夕卜,對添加兩性高分子絮凝劑后的處理水,可進(jìn)一步添加無機(jī)絮凝劑并進(jìn)行過濾處理。在污水中添加兩性高分子絮凝劑前以及添加兩性高分子絮凝劑后這兩者都可添加無機(jī)絮凝劑。此時,先添加的絮凝劑與后添加的絮凝劑可以相同也可不同。優(yōu)選首先在污水中添加無機(jī)絮凝劑,進(jìn)行攪拌并充分混合。作為攪拌方法,只要是機(jī)械攪拌、管線混合等造成湍流狀態(tài)的方法即可。優(yōu)選機(jī)械攪拌。接著,添加兩性高分子絮凝劑,通過攪拌進(jìn)行絮凝處理。由此使污水中的污染物絮凝而形成塊。作為攪拌方法,機(jī)械攪拌、線混合等造成湍流狀態(tài)的方法即可。優(yōu)選機(jī)械攪拌。其后,分離絮凝塊而得到處理水,在該處理水中添加無機(jī)絮凝劑,進(jìn)行混合,或在該處理水中不添加無機(jī)絮凝劑而進(jìn)行過濾處理。分離絮凝塊的方法,可適宜使用沉降沉淀槽、加壓浮上等公知的方法。過濾處理優(yōu)選使用砂過濾、或使用精密過濾膜、超濾膜等的膜過濾。在上述處理水中添加無機(jī)絮凝劑時,可提高過濾性。在這里無機(jī)絮凝劑的添加量沒有特別限定,但由于過少時不能充分獲得添加效果,過多時產(chǎn)生的污泥增加,因此市售的無機(jī)絮凝劑相對于處理水的添加量優(yōu)選為1~50mg/l,更優(yōu)選為5~20mg/l。利用本發(fā)明,對于含有懸膠體(污染物)的污水,通過實施使用兩性高分子絮凝劑的絮凝處理,不需要使用條件困難的管理,絮凝處理后的處理水可獲得良好水質(zhì),同時能獲得良好的過濾性。因而,利用本發(fā)明的水處理方法,可將含有懸膠體(污泥)的污水進(jìn)行最終的過濾處理,所以能凈化處理成可有效利用的水質(zhì)。〈作用〉本發(fā)明的作用機(jī)制可如下推定。在污水中,除了含有成為濁度、COD要素的SS(懸膠體)以外,通常含有膠體粒子、溶解性有機(jī)物等而顯示出負(fù)電荷。在以往的一般性絮凝處理操作中,添加無機(jī)絮凝劑中和污水的電荷使其凝結(jié)后,使用高分子絮凝劑形成粗大的塊進(jìn)行絮凝分離,得到澄清的處理水。報告稱使用高分子絮凝劑進(jìn)行絮凝處理時,添加量適當(dāng)時大部分的高分子絮凝劑吸附于污水中的SS粒子上,^_如果過剩添加吸附率急劇下降,殘留于處理水中(「高分子凝集剤o安全性^,l、t(t二才^./二才>編)」0EC高分子凝集剤環(huán)境協(xié)會、P.17-20)("關(guān)于高分子絮凝劑的安全性(陰離子-陽離子編)"OEC高分子絮凝劑環(huán)境協(xié)會、P.17-20)。本發(fā)明人推測,殘留在處理水中的高分子絮凝劑對于砂過濾或膜過濾的過濾性賦予了不良影響,對于殘留高分子絮凝劑對過濾性所產(chǎn)生的影響的評價,使用CST(「下水試験方法上巻1997年版」(社)日本下水道協(xié)會、P.308-309)("廢水試驗方法上巻1997年版"(社)日本廢水道協(xié)會、P.308-309)進(jìn)行研咒oCST試驗,概略地說是由在濾紙上筒中裝入含有污泥的調(diào)整試料,由于毛細(xì)管吸引現(xiàn)象水分被濾紙吸引并向圓周方向擴(kuò)大,計算通過同心圓的兩點間的時間(CST值、單位秒)的方法來進(jìn)行。調(diào)整試料通常通過在含有污泥的試料中加入規(guī)定量的絮凝劑水溶液并攪拌來調(diào)制。這樣得到的CST值,成為過濾比阻的指標(biāo),所以通常用于污泥的性狀把握、高分子絮凝劑添加量的判定。本發(fā)明人詳細(xì)研究的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)高分子絮凝劑的殘留量與CST值之間存在相關(guān)關(guān)系。作為陰離子系高分子絮凝劑、非離子系高分子絮凝劑及陽離子系高分子絮凝劑,對于只是將各高分子絮凝劑添加于水中進(jìn)行攪拌的稀釋液測定CST值時,對應(yīng)于高分子絮凝劑的粘度而CST值上升。另外,稀釋液的濃度采用絮凝處理中高分子絮凝劑的通常添加量即1~10mg/l的范圍。與此相比,作為兩性高分子絮凝劑,即使對同樣的稀釋液測定CST值,相對于高分子絮凝劑的濃度上升CST值的上升很少。對此認(rèn)為,陰離子系、非離子系及陽離子系高分子絮凝劑的場合,由于在上述稀釋液的濃度范圍溶解于水,因此與溶解的絮凝劑的量成比例而溶液粘性增加,過濾比阻增加而CST值增加。另一方面,兩性高分子絮凝劑的場合,以高濃度溶解時pH變低,抑制了陰離子基團(tuán)的離子解離而溶解,在上述稀釋液的濃度范圍的稀溶液中溶液的pH為中性附近,由于陰離子基團(tuán)、陰離子基團(tuán)都進(jìn)行離子解離,因此在分子內(nèi)和/或分子間生成鍵而不溶解。其結(jié)果,推測即使高分子絮凝劑的濃度上升,溶液的粘性也不怎么增加,抑制了CST值。因此,認(rèn)為通過使用兩性高分子絮凝劑進(jìn)行絮凝處理,可防止殘留絮凝劑的影響產(chǎn)生的CST值增加,防止過濾性能變差。另外,在使用兩性高分子絮凝劑進(jìn)行絮凝處理的處理水中添加無機(jī)絮凝劑時,與殘留于處理液中的兩性高分子絮凝劑進(jìn)行反應(yīng)而不溶解,因此認(rèn)為CST值進(jìn)一步降低,過濾性進(jìn)一步提高。實施例以下,通過實施例和比較例進(jìn)一步詳細(xì)說明本發(fā)明,但這些對本發(fā)明沒有任何限制。[絮凝劑]在以下的實施例和比較例中,高分子絮凝劑是將示于表l的聚合物溶解于水中,作為0.1-0.3質(zhì)量%的水溶液使用。高分子絮凝劑的固有粘度,是在1N硝酸鈉水溶液中、溫度30°C的條件下,使用烏伯洛德稀釋型毛細(xì)管粘度計、根據(jù)常用方法(高分子學(xué)會編、「新版高分子辭典」朝倉書店,1988年11月25日発行、p.107)(高分子學(xué)會編、"新版高分子辭典"朝倉書店,1988年11月25日發(fā)行、p.107)測定的。使用聚氯化鋁(PAC)作為無機(jī)絮凝劑,用水稀釋10倍來使用。[表1]<table>tableseeoriginaldocumentpage10</column></row><table>在表l中,構(gòu)成成分(單體)的縮寫分別表示如下。AAm:丙烯酰胺。AA:丙烯酸。DME:二曱基氨基乙基丙烯酸酯'曱基氯化物季鹽。DMZ:二曱基氨基乙基曱基丙烯酸S旨'硫酸鹽。DMC:二曱基氨基乙基曱基丙烯酸酯'曱基氯化物季鹽。AANa:丙烯酸鈉。上述AAm為非離子性單體,DME、DMC、DMZ為陽離子性單體,AA、AANa為陰離子性單體。因而,R1R3為兩性高分子絮凝劑,Kl、K2為陽離子系高分子絮凝劑,Al為陰離子系高分子絮凝劑。[測定方法]以下實施例和比較例中,各特性測定按照以下方法進(jìn)行。SS濃度根據(jù)定法測定(財団法人日本下水道協(xié)會編、「下水試驗方法上巻1997年版」、平成9年8月25日発行、P*116)(財團(tuán)法人日本廢水道協(xié)會編、"廢水試驗方法上巻1997年版",平成9年8月25日發(fā)行、P'116)。濁度根據(jù)透過光測定法進(jìn)行測定。(財団法人日本下水道協(xié)會編、「下水試驗方法上巻1997年版」、平成9年8月25日発行、P103)(財團(tuán)法人曰本廢水道協(xié)會編、"廢水試驗方法上巻1997年版",平成9年8月25日發(fā)行、P.103)。CST值通過上述CST試驗進(jìn)行測定。顯示CST值越大過濾比阻越大、過濾性越差。絮凝塊平均粒徑通過目視進(jìn)行測定。絮凝塊沉降時間攪拌停止后,目視下對大部分的絮凝塊沉降于燒杯底部的時間用秒表進(jìn)行測定。[實施例1-3]4是取A江河水實施絮凝處理。該江河水的性狀為pH=6.5、SS濃度二21mg/1、濁度=8.5NTU、CST值=9.0秒。首先,采取500ml江河水于500ml燒杯中,作為無機(jī)絮凝劑添加30mg/l的PAC,以150rpm的轉(zhuǎn)數(shù)攪拌1分鐘、進(jìn)行混合。接著,以表2所示量添加表2所示種類的兩性高分子絮凝劑,進(jìn)而以100rpm的轉(zhuǎn)數(shù)攪拌2分鐘,形成絮凝塊。測定絮凝塊的平均粒徑及沉降時間后,靜置2分鐘,在距表面5cm深的位置釆取處理水。測定所采取的處理水的水質(zhì)(油度及CST值)。將測定結(jié)果示于表2。[比較例1~3]如表2所示,除了將兩性高分子絮凝劑變更為陽離子系高分子絮凝劑或陰離子系絮凝劑以外,與實施例1同樣操作進(jìn)行絮凝處理。另外,與實施例1同樣操作進(jìn)行各特性的測定。將測定結(jié)果示于表2。[表2]<table>tableseeoriginaldocumentpage11</column></row><table>如表2的結(jié)果所示,實施例13中的任一個,都形成了粒徑大、沉降快的絮凝塊,得到了良好的絮凝性能。另外,處理水顯示出濁度低、水質(zhì)良好,同時CST值低且過濾性良好。與此相比,使用陽離子系高分子絮凝劑的比較例1、2中,絮凝性能、處理水的水質(zhì)及過濾性(CST值)的任一個都差。特別是CST值與處理前的江河水的值(=9.0秒)相比變差。另外使用陰離子系高分子絮凝劑的比較例3,絮凝性能良好,但處理水的法度及過濾性(CST值)大幅度變差。[實施例4~6]取H油田的挖掘排水進(jìn)行絮凝處理。該排水的性狀為pH=7.8、SS濃度二76mg/1、CST值=10.4秒。首先,取500ml油田挖掘排水于500ml燒杯中,作為無才幾絮凝劑添加80mg/l的PAC,以150rpm的轉(zhuǎn)數(shù)攪拌l分鐘、進(jìn)行混合。以后,除了將高分子絮凝劑的添加量變更為2.0mg/l以外,與實施例13分別同樣地操作進(jìn)行絮凝處理。另外,與實施例1同樣地操作來測定絮凝塊的平均粒徑和沉降時間、以及處理水的CST值。進(jìn)而測定采取的處理水的SS濃度。將測定結(jié)果示于表3。[比專交例4~6]如表3所示,除了將兩性高分子絮凝劑變更為陽離子系高分子絮凝劑或陰離子系絮凝劑以外,與實施例4同樣操作進(jìn)行絮凝處理。另外,與實施例1同樣操作進(jìn)行各特性的測定。將測定結(jié)果示于表3。[表3]<table>tableseeoriginaldocumentpage12</column></row><table>如表3的結(jié)果所示,實施例4~6中的任一個都得到了良好的絮凝性能。另外處理水的SS濃度低、水質(zhì)良好,同時顯示CST值低且過濾性良好。與此相比,使用陽離子系高分子絮凝劑的比較例4、5中,絮凝性能、處理水的水質(zhì)及過濾性(CST值)的任一個都差。另外使用陰離子系高分子絮凝劑的比較例6,絮凝性能良好,但處理水的SS濃度及過濾性(CST值)變差。特別是CST值與處理前的江河水的值(=10.4秒)相比大幅度變差。[實施例7](高分子絮凝劑的過剩添加)除了將實施例1中兩性高分子絮凝劑的添加量變更為實施例1的IO倍(過剩添加)即3mg/l以外,與實施例1同樣地操作進(jìn)行絮凝處理。攪拌終止后,靜置2分鐘,與實施例1同樣操作提取處理水,測定其水質(zhì)(濁度及CST值)。將測定結(jié)果示于表4。[實施例8](高分子絮凝劑的過剩添加.絮凝處理后進(jìn)一步添加無機(jī)絮凝劑)與實施例7同樣操作,進(jìn)行絮凝處理,提取處理水。從距表面5cm深的位置提取100ml處理水。在得到的處理水中進(jìn)一步添加10mg/L的PAC,以150轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)數(shù)攪拌l分鐘后,測定CST值。將測定結(jié)果示于表4。[比較例7、8](高分子絮凝劑的過剩添加)如表4所示,除了將兩性高分子絮凝劑變更為陽離子系高分子絮凝劑或陰離子系絮凝劑以外,與實施例7同樣操作進(jìn)行絮凝處理。另外,與實施例7同樣操作進(jìn)行各特性的測定。將測定結(jié)果示于表4。[比較例9](高分子絮凝劑的過剩添力。.絮凝處理后進(jìn)一步添加無機(jī)絮凝劑)與實施例8同樣操作進(jìn)行絮凝處理,與實施例8同樣操作得到處理水,測定其CST值。將測定結(jié)果示于表4。[表4]<table>tableseeoriginaldocumentpage13</column></row><table>如表4的結(jié)果所示,實施例7中,處理水的CST值比實施例1有若干增加,但還是良好。由此可知難以發(fā)生由于殘留絮凝劑的影響引起的CST值增加、即難以產(chǎn)生過濾性能的惡化。相對于此,比4交例7、8中CST值非常高,與實施例2、3分別相比也大幅度;曾力口。另外實施例8中,在絮凝處理后的處理水中添加無機(jī)絮凝劑后,CST值與實施例1同樣地降低。在比較例9中,在絮凝處理后的處理水中添加無機(jī)絮凝劑后,CST值與實施例3同樣程度地降低,但與實施例13相比的話還是高的值。另外,與實施例8相比需要添加大量的PAC。[實施例9](實施例3+砂、過濾)采取A江河水lm3于lm3(直徑1060mmx高1225mm)的dailite槽中,作為無機(jī)絮凝劑添加30mg/l的PAC,以150rpm的轉(zhuǎn)數(shù)攪拌1分鐘、進(jìn)行混合。接著,添加與實施例3相同的兩性高分子絮凝劑(R3)0.3mg/l,進(jìn)而以100rpm的轉(zhuǎn)數(shù)攪拌2分鐘,形成絮凝塊。靜置5分鐘,在距表面60cm深的位置采取處理水5001(升)。保管于另夕卜的dailite沖曹中。測定采取的處理水的SS濃度及CST值,將測定結(jié)果示于表5。另外使用得到的處理水,按照下述條件進(jìn)行砂過濾,測定水頭損失到達(dá)800mm的時間。將其結(jié)果示于表5。過濾柱直徑50mm、高1000mm的玻璃制的圓筒。填充劑填充0.6mm的砂至400mm的高度。過濾方式下降流重力式。過濾速度(Lv):240m/D評價水頭損失到達(dá)800mm的時間為42小時,可長時間運4爭。另外,過濾水的濁度為0.1以下非常良好。[比較例10](比較例3+砂過濾)除了將兩性高分子絮凝劑變更為陰離子系高分子絮凝劑(Al)以外,與實施例9同樣操作得到處理水,進(jìn)行砂過濾。將處理水的SS濃度及CST值的測定結(jié)果、以及砂過濾中水頭損失到達(dá)800mm的時間的測定結(jié)果示于表5。水頭損失到達(dá)800mm的時間為16小時,與實施例9相比較在極短時間內(nèi)水頭損失上升,過濾困難。[表5]<table>tableseeoriginaldocumentpage14</column></row><table>[實施例10](實施例3+膜過濾)與實施例9同樣操作,對江河水進(jìn)行絮凝處理,得到處理水。測定提取的處理水的SS濃度及CST值。將測定結(jié)果示于表6。另外,使用得到的處理水,在下述條件下利用空心絲膜進(jìn)行過濾處理,測定50天后的校正膜差壓。將其結(jié)果示于表6。膜種類空心絲膜。/>稱孔徑O.ljxm。模數(shù)尺寸89mmOxll26mml。膜材質(zhì)PVDF。過濾方式外壓式全量過濾。流量3.0m3/m2/D。洗滌間隔30分鐘/次。評價50日后的校正膜差壓由50kPa到75kPa,僅上升25kPa,是非常良好的結(jié)果。另外,過濾水的濁度為0.1以下非常良好。[比較例11](比較例3+膜過濾)除了將兩性高分子絮凝劑變更為陰離子系高分子絮凝劑(Al)以外,與實施例10同樣操作得到處理水,用空心絲膜進(jìn)行膜過濾。將處理水的SS濃度及CST值的測定結(jié)果、以及空心絲膜過濾中50天后的校正膜差壓的時間的測定結(jié)果示于表6。50日后的校正膜差壓上升144kPa,由61kPa到205kPa,需要進(jìn)行藥物洗滌。即,與實施例10比凈交過濾性差。[表6〗<table>tableseeoriginaldocumentpage15</column></row><table>工業(yè)上的可利用性利用本發(fā)明的水處理方法,可將各種工業(yè)廢水及污水有效地凈化成可利用于生活、工業(yè)用的水質(zhì)水平。權(quán)利要求1.一種水處理方法,其特征在于,在污水中添加兩性高分子絮凝劑進(jìn)行絮凝處理,對該絮凝處理后的處理水進(jìn)行過濾處理。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水處理方法,其中,在所述絮凝處理后的處理水中添加無機(jī)絮凝劑后,進(jìn)行所述過濾處理。全文摘要本發(fā)明的水處理方法,在污水中添加兩性高分子絮凝劑進(jìn)行絮凝處理,將該絮凝處理后的處理水進(jìn)行過濾處理??稍谏鲜鎏幚硭刑砑訜o機(jī)絮凝劑。文檔編號C02F1/56GK101405226SQ200780010319公開日2009年4月8日申請日期2007年3月22日優(yōu)先權(quán)日2006年3月24日發(fā)明者田邊茂申請人:大野綠水株式會社
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