JP6785583B2 - 淡水化装置 - Google Patents
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Description
そして、高圧ポンプの効率は高圧ポンプの吐出圧力で変動する。処理水の塩濃度、水温は変動するので、これにより前記のとおり高圧ポンプの吐出圧力が変動し、高圧ポンプの効率が低下する場合がある。
そこで、本発明は、処理水の塩濃度、水温等の変動があっても効率の高い運転ポイントで高圧ポンプを運転することができる淡水化装置を提供することを課題とする。
上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
図1は、実施例1にかかる淡水化装置1の系統図である。淡水化装置1は、逆浸透膜を備え、逆浸透圧をかけられることにより、原水(海水)を、第1透過水と、第1透過水より塩濃度が濃い第1濃縮水とに分離する第1モジュール11を備えている。第1流路(配管)12は、供給ポンプ13により原水を第1モジュール11に供給する。第2モジュール14は、基本構成は第1モジュール11と同様であり、逆浸透膜を備え、逆浸透圧をかけられることにより、第1モジュール11で分離後の第1透過水を、第2透過水と、第2透過水より塩濃度の濃い第2濃縮水とに分離する。第2流路(配管)15は、供給ポンプ27によって、第1モジュール11で分離後の第1透過水を第2モジュール14に供給する
第3流路(配管)17は、第2モジュール14で分離後の第2濃縮水を第1流路12における高圧ポンプ16、供給ポンプ13より上流側に供給する。
第2モジュール14から排出された第1透過水は飲料水等の利用に供するために排出流路26を介して系外に排出される。
そこで、高圧ポンプ16の吐出圧力を調整するために高圧ポンプ16にインバータを設ける場合がある。あるいは、高圧ポンプ16が固定速度のポンプである場合は、流量調整バルブで高圧ポンプ16への原水の流量を調整する場合もある。
一方、高圧ポンプ16が固定速度で流量調整バルブを用いるときは、流量調整バルブでエネルギーロスが発生してしまうという不具合がある。
そこで、これらの不具合を避けながら、高圧ポンプ16の吐出圧力は出来るだけ平準化し、可能な限り効率の高い運転ポイントで高圧ポンプを運転したい。
これにより、第1流路12を流れる原水の塩濃度の調整ができ、もって、高圧ポンプ16の吐出圧力が一定になるように調節しやすくすることが可能となる。
図2は、実施例2にかかる淡水化装置100の系統図である。図2において、図1と同一符号の部材等は実施例1と同様であるため、詳細な説明は省略する。
さらに、淡水化装置100は制御部113を備え、制御部113には、圧力検出部111及び流量調節部112が接続されている。
なお、第2流路15、第3流路17、第4流路25、第5流路24、第6流路26には、それぞれ流量計114が設けられている。
よって高圧ポンプ16の吐出圧力を出来るだけ平準化し、可能な限り効率の高い運転ポイントで高圧ポンプ16を運転することができる。
図3は、実施例3にかかる淡水化装置200の系統図である。図3において、図2と同一符号の部材等は実施例2と同様であるため、詳細な説明は省略する。
実施例3の淡水化装置200が実施例2の淡水化装置100と異なるのは、圧力検出部111に代えて、高圧ポンプ16の消費電力を検出する電力検出部(電力計)211が高圧ポンプ16に設けられていることである。また、制御部212が設けられ、制御部212には、電力検出部211と流量調節部112とが接続されている。
よって高圧ポンプ16の吐出圧力を出来るだけ平準化し、可能な限り効率の高い運転ポイントで高圧ポンプ16を運転することができる。
図4は、実施例4にかかる淡水化装置300の系統図である。図4において、図2と同一符号の部材等は実施例2と同様であるため、詳細な説明は省略する。
実施例4の淡水化装置300が実施例2の淡水化装置100と異なるのは、圧力検出部111に代えて、第1流路12か、第1モジュール11よりも上流側の他の流路に、水の塩濃度を検出する塩濃度検出部311が設けられている点である。図4の例では、塩濃度検出部311は、第1流路12の供給ポンプ13より上流側に設けられた例を図示しているが、本発明はこれに限定されず、第1流路12の各位置、合流流路23の各位置に配置することが可能である。塩濃度検出部311としては、導電率計、塩濃度計、TDS((Total Dissolved Solids)計等を用いることができる。
また、制御部312が設けられ、制御部312には、塩濃度検出部311と流量調節部112とが接続されている。
よって高圧ポンプ16の吐出圧力を出来るだけ平準化し、可能な限り効率の高い運転ポイントで高圧ポンプ16を運転することができる。
図5は、実施例5にかかる淡水化装置400の系統図である。図5において、図2と同一符号の部材等は実施例2と同様であるため、詳細な説明は省略する。
まず、実施例5の淡水化装置400が実施例2の淡水化装置100と異なるのは、圧力検出部111に代えて、以下のようなセンサ類を備えていることにある。まず、第3流路17には、第2濃縮水の塩濃度WA1を検出する第1塩濃度検出部411が設けられている。また、第3流路17には、第3流路17の水の流量FT1を検出する第1流量検出部(流量計)412が設けられている。第5流路24(第4流路25でもよい)には、第1濃縮水の塩濃度WA2を検出する第2塩濃度検出部413が設けられている。第4流路25には、第4流路25の水の流量FT2を検出する第2流量検出部414が設けられている。第3流路17及び第4流路25と合流前の第1流路12には、塩濃度WA3を検出する第3塩濃度検出部415が設けられている。同様に、第3流路17及び第4流路25と合流前の第1流路12には、原水の流量FT3を検出する第3流量検出部416が設けられている。
よって高圧ポンプ16の吐出圧力を出来るだけ平準化し、可能な限り効率の高い運転ポイントで高圧ポンプ16を運転することができる。
図6は、実施例6にかかる淡水化装置500の系統図である。図6において、図2と同一符号の部材等は実施例2と同様であるため、詳細な説明は省略する。
まず、実施例6の淡水化装置500が実施例2の淡水化装置100と異なるのは、第1流路12の水の流量を検出する第1流量検出部511を備えていることである。また、第5流路18の水の流量を検出する第2流量検出部518を備えている。さらに、第2流路15の水の流量を検出する第3流量検出部513を備えている。その上、第3流路17の水の流量FT1を検出する第4流量検出部514を備えている。また、第4流路25の水の流量FT2を検出する第6流量検出部515を備えている。また、第2流路15の水の流量を検出する第7流量検出部512を備えている。
また、制御部519が設けられ、制御部519には、第1流量検出部511、第2流量検出部518、第3流量検出部513、第4流量検出部514、第6流量検出部515、第3塩濃度検出部516、第3流量検出部517、流量調節部112がそれぞれ接続されている。
よって高圧ポンプ16の吐出圧力を出来るだけ平準化し、可能な限り効率の高い運転ポイントで高圧ポンプ16を運転することができる。
また、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続されていると考えてよい。
11 第1モジュール
12 第1流路
14 第2モジュール
15 第2流路
16 高圧ポンプ
17 第3流路
18 第5流路
26 第6流路
25 第4流路
100 淡水化装置
111 圧力検出部
112 流量調節部
113 制御部
200 淡水化装置
211 電力検出部
212 制御部
300 淡水化装置
311 塩濃度検出部
312 制御部
400 淡水化装置
411 第1塩濃度検出部
412 第1流量検出部
413 第2塩濃度検出部
414 第2流量検出部
415 第3塩濃度検出部
416 第3流量検出部
417 制御部
500 淡水化装置
511 第1流量検出部
512 第7流量検出部
513 第3流量検出部
514 第4流量検出部
515 第6流量検出部
516 第3塩濃度検出部
517 第3流量検出部
518 第2流量検出部
519 制御部
Claims (5)
- 原水を逆浸透膜により第1透過水と第1濃縮水とに分離する第1モジュールと、
前記原水を前記第1モジュールに供給する第1流路と、
前記第1モジュールで分離後の第1透過水を逆浸透膜により第2透過水と第2濃縮水とに分離する第2モジュールと、
前記第1モジュールで分離後の第1透過水を前記第2モジュールに供給する第2流路と、
前記第1流路に設けられ、前記第1モジュール及び前記第2モジュールに逆浸透圧を与えるように前記原水を高圧で前記第1モジュールに供給する高圧ポンプと、
前記第2モジュールで分離後の第2濃縮水を前記第1流路の前記高圧ポンプより上流側に供給する第3流路と、
前記第1モジュールで分離後の第1濃縮水の一部を前記第1流路の前記高圧ポンプより上流側に供給する第4流路と、
前記第1流路の前記高圧ポンプより下流側に設けられた圧力検出部と、
前記第4流路に設けられ、当該第4流路を流れる第1濃縮水の流量を調節する流量調節部と、
前記圧力検出部の検出結果に基づいて前記流量調節部で前記第4流路を介して前記第1流路側に流す前記第1濃縮水の流量を制御する制御部とを備えることを特徴とする淡水化装置。 - 原水を逆浸透膜により第1透過水と第1濃縮水とに分離する第1モジュールと、
前記原水を前記第1モジュールに供給する第1流路と、
前記第1モジュールで分離後の第1透過水を逆浸透膜により第2透過水と第2濃縮水とに分離する第2モジュールと、
前記第1モジュールで分離後の第1透過水を前記第2モジュールに供給する第2流路と、
前記第1流路に設けられ、前記第1モジュール及び前記第2モジュールに逆浸透圧を与えるように前記原水を高圧で前記第1モジュールに供給する高圧ポンプと、
前記第2モジュールで分離後の第2濃縮水を前記第1流路の前記高圧ポンプより上流側に供給する第3流路と、
前記第1モジュールで分離後の第1濃縮水の一部を前記第1流路の前記高圧ポンプより上流側に供給する第4流路と、
前記高圧ポンプの消費電力を検出する電力検出部と、
前記第4流路に設けられ、当該第4流路を流れる第1濃縮水の流量を調節する流量調節部と、
前記電力検出部の検出結果に基づいて前記流量調節部で前記第4流路を介して前記第1流路側に流す前記第1濃縮水の流量を制御する制御部とを備えることを特徴とする淡水化装置。 - 原水を逆浸透膜により第1透過水と第1濃縮水とに分離する第1モジュールと、
前記原水を前記第1モジュールに供給する第1流路と、
前記第1モジュールで分離後の第1透過水を逆浸透膜により第2透過水と第2濃縮水とに分離する第2モジュールと、
前記第1モジュールで分離後の第1透過水を前記第2モジュールに供給する第2流路と、
前記第1流路に設けられ、前記第1モジュール及び前記第2モジュールに逆浸透圧を与えるように前記原水を高圧で前記第1モジュールに供給する高圧ポンプと、
前記第2モジュールで分離後の第2濃縮水を前記第1流路の前記高圧ポンプより上流側に供給する第3流路と、
前記第1モジュールで分離後の第1濃縮水の一部を前記第1流路の前記高圧ポンプより上流側に供給する第4流路と、
前記第1流路か前記第1モジュールよりも上流側の他の流路に設けられ水の塩濃度を検出する塩濃度検出部と、
前記第4流路に設けられ、当該第4流路を流れる第1濃縮水の流量を調節する流量調節部と、
前記塩濃度検出部の検出結果に基づいて前記流量調節部で前記第4流路を介して前記第1流路側に流す前記第1濃縮水の流量を制御する制御部とを備えることを特徴とする淡水化装置。 - 原水を逆浸透膜により第1透過水と第1濃縮水とに分離する第1モジュールと、
前記原水を前記第1モジュールに供給する第1流路と、
前記第1モジュールで分離後の第1透過水を逆浸透膜により第2透過水と第2濃縮水とに分離する第2モジュールと、
前記第1モジュールで分離後の第1透過水を前記第2モジュールに供給する第2流路と、
前記第1流路に設けられ、前記第1モジュール及び前記第2モジュールに逆浸透圧を与えるように前記原水を高圧で前記第1モジュールに供給する高圧ポンプと、
前記第2モジュールで分離後の第2濃縮水を前記第1流路の前記高圧ポンプより上流側に供給する第3流路と、
前記第1モジュールで分離後の第1濃縮水の一部を前記第1流路の前記高圧ポンプより上流側に供給する第4流路と、
前記第2濃縮水の塩濃度WA1を検出する第1塩濃度検出部と、
前記第3流路の水の流量FT1を検出する第1流量検出部と、
前記第1濃縮水の塩濃度WA2を検出する第2塩濃度検出部と、
前記第4流路の水の流量FT2を検出する第2流量検出部と、
前記第3流路及び前記第4流路と合流前の前記第1流路の塩濃度WA3を検出する第3塩濃度検出部と、
前記第3流路及び前記第4流路と合流前の前記第1流路の水の流量FT3を検出する第3流量検出部と、
前記第4流路に設けられ、当該第4流路を流れる第1濃縮水の流量を調節する流量調節部と、
“(WA1×FT1+WA2×FT2+WA3×FT3)/(FT1+FT2+FT3)”の演算を行って前記高圧ポンプに流入する水の塩濃度を求め、この結果に基づいて前記流量調節部で前記第4流路を介して前記第1流路側に流す前記第1濃縮水の流量を制御する制御部とを備えることを特徴とする淡水化装置。 - 原水を逆浸透膜により第1透過水と第1濃縮水とに分離する第1モジュールと、
前記原水を前記第1モジュールに供給する第1流路と、
前記第1モジュールで分離後の第1透過水を逆浸透膜により第2透過水と第2濃縮水とに分離する第2モジュールと、
前記第1モジュールで分離後の第1透過水を前記第2モジュールに供給する第2流路と、
前記第1流路に設けられ、前記第1モジュール及び前記第2モジュールに逆浸透圧を与えるように前記原水を高圧で前記第1モジュールに供給する高圧ポンプと、
前記第2モジュールで分離後の第2濃縮水を前記第1流路の前記高圧ポンプより上流側に供給する第3流路と、
前記第1モジュールで分離後の前記第1濃縮水が流れる第5流路と、
前記第5流路から分岐して前記第1モジュールで分離後の第1濃縮水の一部を前記第1流路の前記高圧ポンプより上流側に供給する第4流路と、
前記第1流路の水の流量を検出する第1流量検出部と、
前記第5流路の水の流量を検出する第2流量検出部と、
前記第2流路の水の流量を検出する第7流量検出部と、
前記第3流路の水の流量FT1を検出する第4流量検出部と、
前記第2透過水が流れる第6流路と、
前記第6流路の水の流量を検出する第5流量検出部と、
前記第4流路の水の流量FT2を検出する第6流量検出部と、
前記第3流路及び前記第4流路と合流前の前記第1流路の塩濃度WA1を検出する第3塩濃度検出部と、
前記第3流路及び前記第4流路と合流前の前記第1流路の水の流量FT3を検出する第3流量検出部と、
前記第4流路に設けられ、当該第4流路を流れる第1濃縮水の流量を調節する流量調節部と、
前記第1流量検出部で検出した水の流量の、前記第7流量検出部で検出した第1透過水と、前記第2流量検出部で検出した前記第1濃縮水との流量配分から、前記第1濃縮水の塩濃度N1を推定し、
前記第7流量検出部で検出した第1透過水の流量の、前記第5流量検出部で検出した第2透過水と、前記第4流量検出部で検出した前記第2濃縮水との流量配分から、前記第2濃縮水の塩濃度N2を推定し、
“(N1×FT2+N2×FT1+WA1×FT3)/(FT2+FT1+FT3)”の演算から求められる前記高圧ポンプの吸入側の水の塩濃度が所定の値となるように前記流量調節部で前記第4流路を介して前記第1流路側に流す前記第1濃縮水の流量を制御する制御部とを備えることを特徴とする淡水化装置。
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