JP7107714B2 - Slurry property measuring device and slurry property measuring method - Google Patents
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Description
本発明は、被処理水に凝集剤を添加して懸濁物質を凝集処理して生成された検査対象液の性状を測定するスラリー性状測定装置およびスラリー性状測定方法に関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a slurry property measuring apparatus and a slurry property measuring method for measuring properties of a test liquid produced by adding a flocculating agent to water to be treated to flocculate suspended solids.
下水などの被処理水の凝集処理において、凝集剤を添加することによって被処理水中の懸濁物質を凝集処理した後に、沈殿分離、加圧浮上分離、遠心分離、砂ろ過、膜分離などの固液分離が行われる。懸濁物質の凝集状態は、pH、凝集剤薬注量、攪拌条件などで変動する。このため、適切な条件下で凝集処理を行わなければ、被処理水の水質悪化を招き、次工程の固液分離処理に悪影響を及ぼすことがある。そこで、凝集剤の変更などの処理条件の変更に際して、懸濁物質の凝集状態を把握することが重要である。 In the flocculation treatment of water to be treated such as sewage, after flocculating suspended solids in the water to be treated by adding a flocculating agent, solidification such as sedimentation separation, pressure flotation separation, centrifugation, sand filtration, and membrane separation is performed. Liquid separation takes place. The flocculation state of suspended solids varies depending on pH, amount of flocculating agent added, stirring conditions, and the like. For this reason, if the coagulation treatment is not performed under appropriate conditions, the water quality of the water to be treated is deteriorated, which may adversely affect the solid-liquid separation treatment in the next step. Therefore, it is important to grasp the state of flocculation of the suspended solids when changing the treatment conditions such as changing the flocculant.
特許文献1には、浄水プロセス中の処理水の凝集状態を調べる方法が開示されている。また、懸濁物質の凝集状態の測定の方法として、CSTテストが知られている。CSTテストでは、ろ紙の上面に筒状のリザーバを配置し、リザーバに凝集処理したスラリーを投入し、ろ紙中の水の進行時間を測定する。 Patent Literature 1 discloses a method for examining the aggregation state of treated water during a water purification process. A CST test is also known as a method for measuring the aggregation state of suspended solids. In the CST test, a cylindrical reservoir is arranged on the upper surface of the filter paper, the slurry that has undergone agglomeration treatment is put into the reservoir, and the progress time of water in the filter paper is measured.
CSTテストは、簡便ではある。しかし、凝集して形成されたフロックがリザーバの底部に堆積して、水のろ紙への浸透が抑制されると、正確な測定ができない。 The CST test is convenient. However, if flocs formed by agglomeration accumulate at the bottom of the reservoir and inhibit the penetration of water into the filter paper, accurate measurement cannot be performed.
そこで、本発明は、被処理水に凝集剤を添加して懸濁物質を凝集処理して生成された検査対象液の液粘性および凝集状態による液の浸透速度への影響を同時に測定することを目的とする。 Therefore, the present invention proposes to simultaneously measure the influence of the liquid viscosity and aggregation state on the permeation rate of the liquid to be inspected, which is produced by adding a flocculating agent to the water to be treated to flocculate the suspended solids. aim.
上述の目的を達成するため、本発明は、被処理水に凝集剤を添加して懸濁物質を凝集処理して生成された検査対象液の性状を測定するスラリー性状測定装置において、ろ紙を載置する載置台と、前記載置台に前記ろ紙を挟んだ状態で載置される筒状のリザーバと、第1の距離から第2の距離および前記第2の距離から第3の距離まで前記リザーバに投入された前記検査対象液中の水が前記ろ紙中を進行する時間を計測する計時手段と、を有し、前記計時手段は、前記ろ紙とは離間して設けられることを特徴とする。 In order to achieve the above object, the present invention provides a slurry property measuring device for measuring the properties of a liquid to be inspected produced by adding a flocculating agent to water to be treated and flocculating suspended solids, in which a filter paper is placed. a mounting table on which the filter paper is placed, a tubular reservoir mounted on the mounting table with the filter paper sandwiched therebetween, and the reservoir from the first distance to the second distance and from the second distance to the third distance timer means for measuring the time for water in the liquid to be inspected that has been put into the filter paper to travel through the filter paper, and the timer means is provided apart from the filter paper .
また、本発明は、被処理水に凝集剤を添加して懸濁物質を凝集処理して生成された検査対象液の性状を測定するスラリー性状測定方法において、ろ紙を載置台に載置するステップと、筒状のリザーバを前記ろ紙を挟んだ状態で前記載置台に載置するステップと、第1の距離から第2の距離まで前記リザーバに投入された前記検査対象液中の水が前記ろ紙中を進行する時間を計測する第1計時ステップと、前記第2の距離から第3の距離まで前記リザーバに投入された前記検査対象液中の水が前記ろ紙中を進行する時間を計測する第2計時ステップと、前記第1計時ステップで計測した時間に基づいて前記検査対象液の粘性を求め、前記第2計時ステップで測定した時間に基づいて前記検査対象液のフロックの粒径を求めるステップと、を有することを特徴とする。
The present invention also provides a method for measuring the properties of a slurry for measuring the properties of a liquid to be inspected produced by adding a flocculating agent to water to be treated to flocculate suspended solids, wherein the step of placing a filter paper on a mounting table. a step of placing a cylindrical reservoir on the mounting table with the filter paper sandwiched therebetween; a first timing step of measuring the time it takes for the water to travel through the filter paper; 2 timing step, obtaining the viscosity of the liquid to be inspected based on the time measured in the first timing step, and obtaining the particle size of flocs of the liquid to be inspected based on the time measured in the second timing step. and .
本発明によれば、被処理水に凝集剤を添加して懸濁物質を凝集処理して生成された検査対象液の液粘性および凝集状態による液の浸透速度への影響を同時に測定することができる。 According to the present invention, it is possible to simultaneously measure the influence of the liquid viscosity and the state of aggregation on the permeation rate of the liquid to be inspected, which is produced by adding a flocculating agent to the water to be treated to flocculate the suspended solids. can.
本発明に係るスラリー性状測定装置のいくつかの実施の形態を、図面を参照して説明する。なお、この実施の形態は単なる例示であり、本発明はこれに限定されない。同一または類似の構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。 Several embodiments of a slurry property measuring apparatus according to the present invention will be described with reference to the drawings. Note that this embodiment is merely an example, and the present invention is not limited to this. The same reference numerals are given to the same or similar configurations, and redundant explanations are omitted.
[第1の実施の形態]
図1は、本発明に係るスラリー性状測定装置の第1の実施の形態の上面図である。図2は、本実施の形態のスラリー性状測定装置の断面図である。
[First embodiment]
FIG. 1 is a top view of a first embodiment of a slurry property measuring device according to the present invention. FIG. 2 is a cross-sectional view of the slurry property measuring device of this embodiment.
本実施の形態のスラリー性状測定装置81は、筐体11とリザーバ14と3つのプローブ15,16,17と計測器20とを有している。筐体11には、ろ紙90を載置する載置台12が形成されている。リザーバ14は、筒状である。リザーバ14は、たとえば円筒状である。リザーバ14の外径は、たとえば20mmである。
A slurry
3つのプローブ15,16,17は、いずれも静電容量を測定するプローブである。第1のプローブ15と第2のプローブ16と第3のプローブ17は、リザーバ14からの距離が異なる位置に配置されている。たとえば、第1のプローブ15と第2のプローブ16との間の距離、および、第2のプローブ16と第3のプローブ17との間の距離は、等しい。リザーバ14の外面と第1のプローブ15との間の距離、第1のプローブ15と第2のプローブ16との間の距離、および、第2のプローブ16と第3のプローブ17との間の距離は、たとえば、いずれも5mmである。
All three
計測器20は、プローブ15,16,17に接続されている。計測器20は、2つの表示器21,22を有している。
A
図3は、本実施の形態のスラリー性状測定装置の計測器のブロック図である。 FIG. 3 is a block diagram of the measuring instrument of the slurry property measuring apparatus of this embodiment.
本実施の形態のスラリー性状測定装置81の計測器は、第1カウンター23、第2カウンター24、第1表示器21および第2表示器22を有している。第1カウンター23は、第1のプローブ15および第2のプローブ16に接続されている。第2カウンター24は、第2のプローブ16および第3のプローブ17と接続されている。第1表示器21は、第1カウンター23に接続されている。第2表示器22は、第2カウンター24に接続されている。
The measuring instrument of the slurry
第1カウンター23は、第1のプローブ15が静電容量の変化を検出した時刻と第2のプローブ16が静電容量の変化を検出した時刻との差(時間)を計測する。第2カウンター24は、第2のプローブ16が静電容量の変化を検出した時刻と第3のプローブ17が静電容量の変化を検出した時刻との差(時間)を計測する。
The
第1表示器21は、第1カウンター23が計測した時間を表示する。第2表示器22は、第2カウンター24が計測した時間を表示する。
The
次に、本実施の形態のスラリー性状測定装置を用いたスラリー性状測定方法を説明する。 Next, a slurry property measuring method using the slurry property measuring apparatus of the present embodiment will be described.
本実施の形態のスラリー性状測定方法では、汚泥に高分子凝集剤を添加するなどして生成されたスラリーの性状を測定する。ここでスラリーの性状とは、少なくとも、液体部分の粘性、および、固体部分すなわち造粒凝集されたフロックの大きさを含むものとする。 In the slurry property measuring method of the present embodiment, the property of slurry produced by adding a polymer flocculant to sludge is measured. Here, the properties of the slurry include at least the viscosity of the liquid portion and the size of the solid portion, that is, the granulated and aggregated flocs.
まず、汚泥に高分子凝集剤を添加して、測定対象のスラリー92を生成する。また、スラリー性状測定装置10の載置台12の上に、ろ紙90を配置する。さらに、ろ紙90の上にリザーバ14を置く。この際、リザーバ14は、ろ紙90の中心に配置する。
First, a polymer flocculant is added to sludge to generate
次に、リザーバ14の上部の開口から測定対象のスラリー92をリザーバ14に注入する。これにより、スラリー92中の液体は、毛細管現象によりろ紙90中をリザーバ14に接する位置から外周に向かって進行する。
Next, the
スラリー92中の液体がろ紙90中を進行してプローブ15,16,17の上部に到達したら、プローブ15,16,17の周囲の静電容量が変化する。それらの静電容量の変化を検知することにより、それぞれのプローブ15,16,17の位置にスラリー92中の液体が進行した時刻を測定することができる。第1のプローブ15の位置にスラリー92中の液体が到達した時刻をt1、第2のプローブ16の位置にスラリー92中の液体が到達した時刻をt2、第3のプローブ17の位置にスラリー92中の液体が到達した時刻をt3、とする。
As liquid in
第1カウンター23は、第1のプローブ15の位置にスラリー92中の液体が到達した時刻t1から第2のプローブ16の位置にスラリー92中の液体が到達した時刻t2までの時間、すなわち第1進行時間(T1=t2-t1)を算出する。第2カウンター24は、第2のプローブ16の位置にスラリー92中の液体が到達した時刻t2から第3のプローブ17の位置にスラリー92中の液体が到達した時刻t3までの時間、すなわち第2進行時間(T2=t3-t2)を算出する。
The
第1の表示器21は、第1進行時間(T1)を表示する。第2の表示器22は、第2進行時間(T2)を表示する。
The
同じ汚泥に高分子凝集剤を添加した場合であっても、高分子凝集剤の種類が異なる場合には、汚泥中の固体成分の凝集状態、すなわち、フロックの生成状態が異なる。また、同じ汚泥に高分子凝集剤を添加した場合であっても、高分子凝集剤の種類が異なる場合には、汚泥中の液体成分の粘性が異なる。 Even if a polymer flocculant is added to the same sludge, if the type of polymer flocculant is different, the state of flocculation of the solid components in the sludge, that is, the state of floc formation, will be different. Moreover, even if the polymer flocculant is added to the same sludge, the viscosity of the liquid component in the sludge will differ if the type of polymer flocculant is different.
液体成分の粘性が高い場合には、ろ紙90中の進行速度が遅くなる。これは特にリザーバ14に近い位置での影響が大きい。このため、第1進行時間T1が大きいほど、スラリー92中の液体の粘性が高い。
When the viscosity of the liquid component is high, the advancing speed in the
スラリー92中の固体成分が凝集したフロックの粒径が小さい場合には、リザーバ14の下部に沈降し堆積したフロックによる液体のろ紙90への浸透が抑制される。このため、液体成分がろ紙90中のリザーバ14から離れた位置までの到達時刻は遅くなる。この影響は、フロックの堆積が進んだ状態、すなわち、リザーバ14へのスラリー92の注入からの経過時間が長いほど大きくなる。このため、第2進行時間T2が大きいほど、フロックの粒径が小さい。
If the particle size of flocs formed by agglomeration of the solid components in the
このように、本実施の形態では、汚泥に高分子凝集剤を添加するなどして生成されたスラリーの液粘性および凝集状態による液の浸透速度への影響を同時に測定することできる。 As described above, in the present embodiment, it is possible to simultaneously measure the influence of the liquid viscosity and aggregation state of the slurry generated by adding a polymer flocculant to the sludge and the liquid permeation rate.
[第2の実施の形態]
図4は、本発明に係るスラリー性状測定装置の第2の実施の形態の断面図である。
[Second embodiment]
FIG. 4 is a cross-sectional view of a second embodiment of a slurry property measuring device according to the present invention.
本実施の形態のスラリー性状測定装置82は、底板31と側板32と上板33とを有している。底板31の上面は、ろ紙90を載置する載置台12である。
A slurry
側板32は、底板31のたとえば端部に接続され上方に伸びている。上板33は、側板32にたとえば端部を支持されている。上板33は、たとえば底板31と平行に配置されている。上板33には、板厚方向に貫通する貫通孔34が形成されている。上板33の上面には、カメラ41を備えたスマートフォン46がろ紙90を撮像可能に載置される。
The
スマートフォン46は、カメラ41が撮像したろ紙90の画像から検査対象液の有無によるろ紙90の見た目の違いを検出して第1の距離、第2の距離および第3の距離まで検査対象液中の水がろ紙90中を進行する時間(t1、t2およびt3)を求める画像処理部として機能している。
The
スマートフォン46は、第1の距離にスラリー92中の液体が到達した時刻t1から第2の距離にスラリー92中の液体が到達した時刻t2までの時間、すなわち第1進行時間(T1=t2-t1)を算出する。また、スマートフォン46は、、第2の距離にスラリー92中の液体が到達した時刻t2から第3の距離にスラリー92中の液体が到達した時刻t3までの時間、すなわち第2進行時間(T2=t3-t2)を算出する。
The
スマートフォン46は、第1進行時間(T1)および第2進行時間(T2)を表示する。
The
このように、本実施の形態でも、第1進行時間(T1)および第2進行時間(T2)を測定することができる。すなわち、本実施の形態でも、汚泥に高分子凝集剤を添加するなどして生成されたスラリーの液粘性および凝集状態による液の浸透速度への影響を同時に測定することできる。 In this manner, the first advancing time (T1) and the second advancing time (T2) can also be measured in this embodiment. That is, in the present embodiment as well, it is possible to simultaneously measure the influence of the liquid viscosity and aggregation state of the slurry produced by adding a polymer flocculant to the sludge, on the permeation rate of the liquid.
[第3の実施の形態]
図5は、本発明に係るスラリー性状測定装置の第3の実施の形態の上面図である。図6は、本実施の形態のスラリー性状測定装置の側面図である。図7は、本実施の形態のスラリー性状測定装置の載置台の上面図である。
[Third embodiment]
FIG. 5 is a top view of a third embodiment of a slurry property measuring device according to the present invention. FIG. 6 is a side view of the slurry property measuring device of this embodiment. FIG. 7 is a top view of the mounting table of the slurry property measuring apparatus of this embodiment.
本実施の形態のスラリー形状測定装置83は、筐体51とリザーバ14と押さえ板55とを有している。筐体51は、略直方体に形成されている。筐体51の一つの表面は、ろ紙90の載置台52である。載置台52の周囲のたとえば4か所には、筐体側磁石56が埋め込まれている。
A slurry
押さえ板55のほぼ中央には、リザーバ14の外径よりも少しだけ大きな直径のリザーバ配置孔58が形成されている。リザーバ配置孔58は、押さえ板55の板厚方向に貫通している。押さえ板55の周囲には、筐体側磁石56と重なる位置に、押さえ板側磁石57が埋め込まれている。筐体側磁石56と押さえ板側磁石57は、S極およびN極が向かい合うように配置されている。
A
本実施の形態のスラリー性状測定装置においても、汚泥に高分子凝集剤を添加して、測定対象のスラリーを生成する。また、スラリー性状測定装置83の載置台52の上に、ろ紙90を配置する。さらに、ろ紙90の上に押さえ板55を置く。また、ろ紙90の上にリザーバ14を置く。この際、リザーバ14は、押さえ板55のリザーバ配置孔58に配置される。
Also in the slurry property measuring apparatus of the present embodiment, a polymer flocculant is added to sludge to generate slurry to be measured. Also, a
次に、リザーバ14の上部の開口から測定対象のスラリーをリザーバ14に注入する。これにより、スラリー中の液体は、毛細管現象によりろ紙90中をリザーバ14に接する位置から外周に向かって進行する。スラリー中の液体の進行に要する時間は、載置台52の背面に設けられたプローブ(図示せず)および計測器(図示せず)によって測定される。それらの時間は、表示器53に表示される。
Next, the slurry to be measured is injected into the
このように、本実施の形態では、汚泥に高分子凝集剤を添加するなどして生成されたスラリーの液粘性および凝集状態による液の浸透速度への影響を同時に測定することできる。 As described above, in the present embodiment, it is possible to simultaneously measure the influence of the liquid viscosity and aggregation state of the slurry generated by adding a polymer flocculant to the sludge and the liquid permeation rate.
本実施の形態のスラリー性状測定装置83では、ろ紙90が押さえ板55で載置台52に押さえつけられているため、ろ紙90と載置台52との接触状態が均一化するため、測定ごとのばらつき、および、ろ紙90の位置による液体の進行のばらつきが抑制される。このため、測定精度が向上する。さらに、ろ紙90が押さえ板55で載置台52に押さえつけられているため、載置台52と押さえ板55との間で毛細管現象が生じるため、液体の進行が促進される。
In the slurry
載置台52および押さえ板55にはそれぞれ磁石が配置されているため、押さえ板55の載置台52に対する位置は変化しない。このため、リザーバ配置孔58の位置が筐体51に対して変化しない。したがって、リザーバ14を筐体51の所定の位置に配置することが容易である。その結果、リザーバ14のプローブに対する位置が変化しないため、測定ごとのばらつきが抑制される。本実施の形態では、載置台52および押さえ板55の両方に磁石を配置しているが、一方を磁石とし、他方を鉄などの強磁性体としてもよい。
Since magnets are respectively arranged on the mounting table 52 and the holding
11…筐体、12…載置台、14…リザーバ、15…プローブ、16…プローブ、17…プローブ、20…計測器、21…表示器、22…表示器、23…カウンター、24…カウンター、31…底板、32…側板、33…上板、34…貫通孔、41…カメラ、46…スマートフォン、51…筐体、52…載置台、53…表示器、55…押さえ板、56…筐体側磁石、57…押さえ板側磁石、58…リザーバ配置孔、81…スラリー性状測定装置、82…スラリー性状測定装置、83…スラリー性状測定装置、90…ろ紙、92…スラリー
DESCRIPTION OF
Claims (7)
ろ紙を載置する載置台と、
前記載置台に前記ろ紙を挟んだ状態で載置される筒状のリザーバと、
第1の距離から第2の距離および前記第2の距離から第3の距離まで前記リザーバに投入された前記検査対象液中の水が前記ろ紙中を進行する時間を計測する計時手段と、
を有し、
前記計時手段は、前記ろ紙とは離間して設けられることを特徴とするスラリー性状測定装置。 In a slurry property measuring device for measuring properties of a liquid to be inspected produced by adding a flocculating agent to water to be treated to flocculate suspended solids,
a mounting table for mounting the filter paper;
a cylindrical reservoir mounted on the mounting table with the filter paper sandwiched therebetween;
a timing means for measuring the time for water in the liquid to be inspected that has been put into the reservoir from the first distance to the second distance and from the second distance to the third distance to travel through the filter paper;
has
The slurry property measuring apparatus , wherein the timer is provided apart from the filter paper .
The timing means is a first probe arranged on the rear surface of the mounting table at the first distance, the second distance and the third distance from the outer surface of the reservoir to measure the surrounding capacitance. , a second probe, a third probe, and a second probe that measures the difference between the time when the first probe detects a change in capacitance and the time when the second probe detects a change in capacitance 1 counter, and a second counter that measures the difference between the time when the second probe detects a change in capacitance and the time when the third probe detects a change in capacitance. The slurry property measuring device according to claim 3.
ろ紙を載置台に載置するステップと、
筒状のリザーバを前記ろ紙を挟んだ状態で前記載置台に載置するステップと、
第1の距離から第2の距離まで前記リザーバに投入された前記検査対象液中の水が前記ろ紙中を進行する時間を計測する第1計時ステップと、
前記第2の距離から第3の距離まで前記リザーバに投入された前記検査対象液中の水が前記ろ紙中を進行する時間を計測する第2計時ステップと、
前記第1計時ステップで計測した時間に基づいて前記検査対象液の粘性を求め、前記第2計時ステップで測定した時間に基づいて前記検査対象液のフロックの粒径を求めるステップと、
を有することを特徴とするスラリー性状測定方法。
In a slurry property measuring method for measuring properties of a liquid to be inspected produced by adding a flocculating agent to water to be treated to flocculate suspended solids,
a step of placing the filter paper on a mounting table;
placing a cylindrical reservoir on the mounting table with the filter paper sandwiched therebetween;
a first timing step of measuring the time taken for the water in the liquid to be inspected, which has been put into the reservoir, to travel through the filter paper from a first distance to a second distance;
a second timing step of measuring the time taken for the water in the liquid to be inspected, which has been put into the reservoir, to travel through the filter paper from the second distance to the third distance;
determining the viscosity of the liquid to be inspected based on the time measured in the first timing step, and determining the particle size of flocs of the liquid to be inspected based on the time measured in the second timing step;
A method for measuring slurry properties, comprising:
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Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060057264A1 (en) | 2002-08-05 | 2006-03-16 | Jonathan Hughes | Production of a fermentation product |
JP2009034481A (en) | 2007-07-12 | 2009-02-19 | Momo Hisahiro | Method of stipulating excess water value of exothermic composition, exothermic composition containing excess water, heating element and method of manufacturing heating element |
JP2012166117A (en) | 2011-02-10 | 2012-09-06 | Kurita Water Ind Ltd | Sludge dewatering method |
JP2015226882A (en) | 2014-06-02 | 2015-12-17 | 栗田工業株式会社 | Muddy water treatment method |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6259851U (en) * | 1985-10-03 | 1987-04-14 | ||
JPS63175758A (en) * | 1987-01-16 | 1988-07-20 | Hideyuki Nishizawa | Electrophoresis instrument |
JPH0823522B2 (en) * | 1988-05-10 | 1996-03-06 | 日本碍子株式会社 | Liquid filterability measuring device and continuous aggregation treatment method of suspension using the same |
JPH0629841B2 (en) * | 1988-12-26 | 1994-04-20 | 日本碍子株式会社 | Liquid filterability measuring device and its application and cartridge used therefor |
JP3130691B2 (en) * | 1992-12-18 | 2001-01-31 | 東京都 | Sludge dewatering equipment |
JP3178224B2 (en) * | 1994-02-15 | 2001-06-18 | 栗田工業株式会社 | Sludge dewatering agent |
-
2018
- 2018-03-24 JP JP2018057321A patent/JP7107714B2/en active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060057264A1 (en) | 2002-08-05 | 2006-03-16 | Jonathan Hughes | Production of a fermentation product |
JP2009034481A (en) | 2007-07-12 | 2009-02-19 | Momo Hisahiro | Method of stipulating excess water value of exothermic composition, exothermic composition containing excess water, heating element and method of manufacturing heating element |
JP2012166117A (en) | 2011-02-10 | 2012-09-06 | Kurita Water Ind Ltd | Sludge dewatering method |
JP2015226882A (en) | 2014-06-02 | 2015-12-17 | 栗田工業株式会社 | Muddy water treatment method |
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