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WO2017033487A1 - バラスト水処理装置及びバラスト水処理方法 - Google Patents

バラスト水処理装置及びバラスト水処理方法 Download PDF

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Publication number
WO2017033487A1
WO2017033487A1 PCT/JP2016/059806 JP2016059806W WO2017033487A1 WO 2017033487 A1 WO2017033487 A1 WO 2017033487A1 JP 2016059806 W JP2016059806 W JP 2016059806W WO 2017033487 A1 WO2017033487 A1 WO 2017033487A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
flow rate
water
line
ballast water
ballast
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2016/059806
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
智陽 丹下
昭典 川上
義信 平木
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Miura Co Ltd
Original Assignee
Miura Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Miura Co Ltd filed Critical Miura Co Ltd
Priority to JP2016539246A priority Critical patent/JP6011748B1/ja
Publication of WO2017033487A1 publication Critical patent/WO2017033487A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B13/00Conduits for emptying or ballasting; Self-bailing equipment; Scuppers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • C02F1/32Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation with ultraviolet light

Definitions

  • the present invention relates to a ballast water treatment apparatus and a ballast water treatment method including an ultraviolet irradiation unit that irradiates ballast water with ultraviolet rays.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2015-163549 for which it applied to Japan on August 21, 2015, and uses the content here.
  • ballast water In a ship such as a tanker, when navigating to the destination again after unloading the crude oil, etc., the ballast water is generally placed in the ballast tank provided in the ship in order to balance the navigating ship. It stores water called. Ballast water is basically taken at the loading port and discharged at the loading port. Therefore, if they are different, plankton and bacterial microorganisms contained in the ballast water will move around the world. Therefore, if ballast water is discharged from a loading port in a sea area different from the cargo port, microorganisms in another sea area will be released to that port, which may destroy the ecosystem in that sea area.
  • Ballast water treatment equipment is used to reduce the content of microorganisms contained in ballast water.
  • the ballast water treatment apparatus may include a filter that filters the ballast water and an ultraviolet irradiation unit that irradiates the filtered water with ultraviolet rays (see Patent Document 1 below).
  • the ballast water treatment apparatus described in Patent Document 1 the filtered treated water stored in the ballast tank is discharged outside the ship after being irradiated with ultraviolet rays by the ultraviolet irradiation unit.
  • the ballast water treatment apparatus may be configured to be able to switch the waste water from the ballast tank to drainage by water head pressure and drainage by a pump (see Patent Document 2 below).
  • Water drainage is performed prior to pump drainage when the ballast tank is nearly full.
  • the reason is as follows.
  • the amount of drainage can be increased by the drainage by the head pressure rather than the drainage by the pump.
  • the head pressure decreases, so that drainage by the pump can increase the amount of drainage rather than drainage by the head pressure. Therefore, drainage by the water head pressure is performed first, and then the pump drainage is switched at an appropriate timing, so that the drainage time as a whole drainage treatment can be shortened.
  • the bactericidal effect by the ultraviolet irradiation part is effective for a flow rate below a certain level, and is insufficient for an excessive flow rate.
  • an ultraviolet irradiation unit is placed in the drainage path from the ballast tank to irradiate the drainage with ultraviolet rays.
  • the flow rate of the waste water due to the water head pressure is kept small, it is possible to suppress the waste water flow rate from becoming excessive with respect to the processing capacity of the ultraviolet irradiation unit.
  • the effect that “the drainage by the water head pressure is performed first and then the drainage by the pump can be switched to shorten the drainage time as a whole drainage treatment” is not achieved.
  • the above contents are similarly applied even when the ballast water stored in the ballast tank is ballast water that has not been subjected to filtration treatment by a filter or ultraviolet treatment by an ultraviolet irradiation unit.
  • An object of the present invention is to provide a ballast water treatment device and a ballast water treatment method.
  • the present invention includes a ballast tank that stores ballast water, an ultraviolet irradiation unit that irradiates the ballast water flowing out of the ballast tank with ultraviolet rays, and the ballast water that has been irradiated with ultraviolet rays by the ultraviolet irradiation unit.
  • a line for discharging a pressure feeding unit for pumping ballast water stored in the ballast tank toward the ultraviolet irradiation unit, a flow rate adjusting unit for adjusting a flow rate of water flowing through the line, and water flowing through the line
  • a flow rate measuring unit for measuring the flow rate of the water
  • a control unit for controlling the flow rate adjusting unit so as to adjust the flow rate and switching the discharge mode of the ballast water, wherein the ballast water discharge mode is stored in the ballast tank.
  • the ballast water to be discharged is discharged from the system through the ultraviolet irradiation unit and the line due to water head pressure, and the ball head water discharging mode.
  • the ballast water stored in the tank can be switched to a pumping discharge mode in which the pumping unit is discharged to the outside of the system through the ultraviolet irradiation unit and the line, and the discharging process is performed in the water head pressure discharging mode.
  • a control unit that executes a discharge process in a pressure-feed discharge mode after being executed, and the control unit has a capability that the flow rate of water flowing through the line is a flow rate that can guarantee the processing capability of the ultraviolet irradiation unit
  • the present invention relates to a ballast water treatment apparatus that controls the flow rate adjusting unit so that the flow rate of water flowing through the line in the water head pressure discharge mode is close to the capability-guaranteed flow rate from a small flow rate state smaller than the secured flow rate.
  • control unit may control the flow rate adjusting unit so as to form the small flow rate state based on a flow rate measured by the flow rate measuring unit at an initial stage of the ballast water discharge process.
  • control unit may control the flow rate adjusting unit so that the predetermined low flow rate state can be formed at the initial stage of the ballast water discharge process.
  • control unit may switch the discharge mode of the ballast water from the head pressure discharge mode to the pump discharge mode.
  • the present invention is a ballast water treatment method for discharging ballast water flowing out of a ballast tank out of the system through a line after being irradiated with ultraviolet rays by an ultraviolet irradiation unit, and a flow rate of water flowing through the line
  • ballast water discharge mode the ballast water stored in the ballast tank is discharged to the outside of the system through the ultraviolet irradiation unit and the line by the water head pressure, and the ballast tank
  • the stored ballast water is sent by the pumping unit that pumps the ballast water stored in the ballast tank toward the ultraviolet irradiation unit.
  • the present invention relates to a ballast water treatment method for controlling the flow rate of circulating water so as to approach the capacity-guaranteed flow rate.
  • the flow rate adjustment step may adjust the flow rate so as to form the small flow rate state based on the flow rate measured in the flow rate measurement step at the initial stage of the ballast water discharge process.
  • the flow rate may be adjusted so as to form the small flow rate state determined in advance in the initial stage of the ballast water discharge process.
  • control step may switch the ballast water discharge mode from the head pressure discharge mode to the pressure discharge mode.
  • a ballast water treatment apparatus and a ballast water treatment method can be provided.
  • FIG. 1 is a flowchart showing an embodiment of the ballast water treatment apparatus of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart showing a water path during the ballast water filtration process.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a water path in the water head pressure discharge mode.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a water path in the pressure-feeding and discharging mode.
  • FIG. 5 is a flow diagram showing a water path in the stripping discharge mode.
  • FIG. 6 is a graph showing changes in the drainage flow rate.
  • a ballast water treatment apparatus 1 of this embodiment includes a ballast water filtration apparatus 20 having a filter 2, an ultraviolet reactor 3 as an ultraviolet irradiation section, an ejector 5, and a flow meter as a flow measurement section. 61 and a control unit 9.
  • the control unit 9 is connected to each device by a signal line (not shown) so as to control each device to be controlled.
  • the ballast water treatment apparatus 1 includes a line L1, a line L11, a line L12, a line L13, a line L21, a line L22, a line L23, and a line L24 as lines.
  • Line is a general term for lines capable of flowing fluid such as flow paths, paths, and pipelines.
  • the ballast water filtration device 20 includes a filter 2, a casing (not shown) that houses the filter 2, and a filter rotating means (not shown).
  • the filter 2 has a cylindrical shape as a whole, and filters the ballast water W1 (mainly seawater) as the water to be treated that has flowed into the filter 2 and flows it out as ballast water (filtered water) W2.
  • the filter rotating means rotates the filter 2 around its axis.
  • the UV reactor 3 sterilizes by irradiating the ballast water (filtered water) W2 obtained by filtering with the filter 2 with UV rays.
  • the ballast tank 4 stores the ballast water W2 that has been irradiated with ultraviolet rays by the ultraviolet reactor 3 as the stored treated water W3.
  • the ballast tank 4 is provided with a water level detector 42.
  • the ballast tank 4 is used in the hull SH so that the ballast water (stored treated water W3) stored in the ballast tank 4 can be discharged out of the ship (outside the system) by the water head pressure in the water head pressure discharge mode (described later). It arrange
  • Ballast water is discharged before being introduced (inflow) into the ballast tank 4 or after being discharged (outflow) from the ballast tank 4, and before being introduced (inflow) into the filter 2 or discharged from the filter 2. Regardless of whether it has been (flowed out), it is further expressed as “ballast water” regardless of whether it has been introduced (inflowed) into the ultraviolet reactor 3 or discharged (outflowed) from the ultraviolet reactor 3. Further, “ballast water” is appropriately expressed as “treated water”, “filtered water”, “reserved treated water”, “drainage”, etc. depending on the situation. Ballast water includes seawater, fresh water, and brackish water.
  • the ejector 5 includes a suction port 51, a discharge port 52, and a supply port 53.
  • the ejector 5 sucks water from the suction port 51 and discharges it from the discharge port 52 by a driving force based on the drive water W 34 supplied from the supply port 53.
  • the flow meter 61 measures the flow rate of the ballast water W3 as drainage flowing through the line L12.
  • Lines are distinguished on the basis of function, and therefore there may be a shared portion (overlapping portion) between the lines.
  • the line L1 and the line L22 are shared (overlapped) between the connection part J2 and the connection part J5.
  • the line L21 and the line L22 are shared (overlapped) in portions other than between the connection portion J22 and the connection portion J3.
  • the line L1 is a line into which ballast water W1 (mainly seawater) is introduced from one end and is connected to the treated water inlet of the ballast water filtration device 20 at the other end, and the ballast water W1 is ballast water. It is a line that circulates toward the inside of the filter 2 of the filtration device 20.
  • the line L1 includes a first sea chest SH1, a connection portion J1, a valve V2, a connection portion J2, a pump P1 as a pressure feeding portion, a connection portion J3, a connection portion J4, a connection portion J5, a valve V1, and a ballast water filtration device 20. They are provided in this order.
  • Pump P1 pumps ballast water W1 (mainly seawater) from one end of line L1.
  • the pump P1 pumps (sucks and pressurizes and discharges) the water flowing through the line L1 (line L22) (the treated water W1 during the filtration of the treated water and the stored treated water W3 in the pressure discharge mode). It functions as a pumping unit.
  • the line L11 is connected to the treated water outlet of the ballast water filtration device 20 at one end and connected to the ballast tank 4 at the other end, and is filtered by the filter 2 of the ballast water filtration device 20.
  • This is a line through which the ballast water (filtered water) W ⁇ b> 2 flows toward the ballast tank 4.
  • ballast water filtration device 20 connecting portion J11, ultraviolet reactor 3, valve V11, connecting portion J12, connecting portion J13, valve V12, connecting portion J15, and water inlet / outlet 41 inside ballast tank 4 are arranged in this order. Is provided.
  • the other end of the line L12 is connected to the second sea chest SH2 of the hull SH.
  • the line L12 is connected to the ultraviolet reactor 3 at one end, and discharges ballast water (reserved treated water, drainage) W3 from the other end to the outside of the system (outboard).
  • the line L12 is provided with the ultraviolet reactor 3, the valve V11, the connection portion J12, the connection portion J13, the valve V41, the flow meter 61, and the second sea chest SH2 in this order.
  • valves provided in the line L12 can function as a flow rate adjusting unit that adjusts the flow rate of water flowing through the line L12.
  • the valve V11 functions as a flow rate adjustment unit during normal operation
  • the valve V41 functions as a flow rate adjustment unit depending on the operation.
  • the valve provided in lines other than the line L12 can also be used as a flow volume adjustment part.
  • the flow rate adjusting unit can be configured by other than the valve.
  • the line L11 and the line L12 are shared (overlapping) between the ultraviolet reactor 3 and the connection portion J13.
  • each of the line L21, the line L22, and the line L23 is provided with a water inlet / outlet 41 inside the ballast tank 4 at one end and connected to the ultraviolet reactor 3 at the other end. It is a line.
  • the water inlet / outlet port 41 is disposed inside the ballast tank 4 (specifically, near the bottom).
  • the ballast water W3 stored in the ballast tank 4 is sucked from the water inlet / outlet 41 and flows out toward the ultraviolet reactor 3.
  • the ballast water W3 stored in the ballast tank 4 flows through the line L21 due to the water head pressure in the water head pressure discharge mode.
  • the ballast water W3 stored in the ballast tank 4 flows through the line L22 by the suction / pumping force of the pump P1 in the pressure discharge mode.
  • the ballast water W3 stored in the ballast tank 4 flows through the line L23 by the suction / driving force of the ejector 5 in the stripping discharge mode.
  • the line L21, the line L22, and the line L23 each have a common part in a part including both ends. Each intermediate part is not shared (not duplicated).
  • the line L21 includes a water inlet / outlet port 41, a connection portion J15, a connection portion J21, a connection portion J22, a valve V21, a connection portion J3, a connection portion J4, a connection portion J5, a valve V25, a connection portion J14,
  • the valve V26, the connection part J11, and the ultraviolet reactor 3 are provided in this order.
  • the line L22 includes a water inlet / outlet port 41, a connection portion J15, a connection portion J21, a connection portion J22, a valve V22, a connection portion J2, a pump P1, a connection portion J3, a connection portion J4, a connection portion J5,
  • the valve V25, the connection part J14, the valve V26, the connection part J11, and the ultraviolet reactor 3 are provided in this order.
  • the line L23 includes a water inlet / outlet port 41, a connection portion J15, a connection portion J21, a valve V23, a suction port 51 of the ejector 5, a discharge port 52 of the ejector 5, a valve V24, a connection portion J4, and a connection portion.
  • J5 valve V25, connection part J14, valve V26, connection part J11, and ultraviolet reactor 3 are provided in this order.
  • the stored treated water W3 and the drive water W34 flow through the line L23 on the downstream side of the ejector 5.
  • the line L24 is connected to the first sea chest SH1 of the hull SH.
  • the line L24 is a line into which driving water W34 (mainly seawater) is introduced from one end and connected to the supply port 53 of the ejector 5 at the other end.
  • the line L24 is provided with a first sea chest SH1, a connection portion J1, a valve V27, a pump P21, and a supply port 53 of the ejector 5 in this order.
  • the pump P21 sucks and pressurizes the driving water W34 flowing through the line L24, discharges it, and sends it out.
  • the driving water W34 flows through the line L24.
  • the line L13 is a line that is connected to the connection part J14 at one end and is connected to the connection part J12 at the other end.
  • the line L13 is provided with a valve V42.
  • the line L13 is used, for example, when the ultraviolet reactor 3 is bypassed to flow water in an emergency.
  • the common part (overlapping part) in each line will be further explained.
  • the line L21 and the line L22 are shared (overlapped) in a portion other than between the connection portion J22 and the connection portion J3.
  • the line L22 and the line L23 are shared (overlapped) in a portion other than between the connection portion J21 and the connection portion J4.
  • the portion between the first sea chest SH1 and the connection portion J1 is a shared portion of the line L1 and the line L24.
  • Between the connection part J2 and the connection part J3 is a shared part of the line L1 and the line L22.
  • connection part J3 and connection part J4 it is a shared part of line L1, line L22, and line L21.
  • Between the connection part J4 and the connection part J5 is a shared part of the line L1, the line L22, the line L21, and the line L23.
  • the connection part J11 and the ultraviolet reactor 3 it is a shared part of the line L11, the line L21, the line L22, and the line L23.
  • the ejector 5 uses the kinetic energy of the drive water W34 supplied via the line L24 and the supply port 53 to store the stored treated water W3 remaining at the bottom of the ballast tank 4 via the line L23 on the upstream side of the ejector 5. Suck up. Further, the ejector 5 discharges the stored treated water W3 and the driving water W34 from the discharge port 52 to the line L23 on the downstream side of the ejector 5 in a mixed state.
  • Valves (V11, V41) adjust the flow rate of waste water (ballast water, stored treated water) W3 (W31, W32, W33) flowing through the line L12.
  • the valves (V11, V41) may be capable of adjusting the flow rate steplessly or may be adjustable stepwise.
  • the flow meter 61 is provided on the downstream side of the valves (V11, V41) in the line L12, and measures the flow rate of the waste water W3 flowing through the line L12.
  • the water level detection unit 42 detects the water level (detected water level Hs) of the stored treated water W3 stored in the ballast tank 4, and for example, the detected water level Hs is a specific water level (for example, a first reference water level H1 and a second water level described later). It is detected that the reference water level H2 and the third reference water level H3) have been reached.
  • the water level detection unit 42 is configured to transmit a detection signal to the control unit 9 when it is detected that the water level inside the ballast tank 4 has reached a specific water level.
  • Control unit 9 controls each device to be controlled.
  • the control unit 9 controls the valves (V11, V41) to adjust the flow rate of the waste water W3 based on the flow rate of the waste water W3 (W31, W32, W33) measured by the flow meter 61 (flow rate feedback). Control) and the discharge mode of the stored treated water W3 is switched.
  • the control part 9 can also control a valve
  • the first reference water level H1 is a water level at which the drainage flow rate in the head pressure discharge mode is smaller than the drainage flow rate in the pressure discharge mode, and the water level is switched from the head pressure discharge mode to the pressure discharge mode.
  • the second reference water level H2 is a level at which the water level inside the ballast tank 4 becomes lower than that, and the stored treated water W3 cannot be sucked smoothly in the pressure delivery mode.
  • the discharge mode is changed from the pressure mode to the stripping mode.
  • the water level is switched to.
  • the third reference water level H3 is a water level at which the stored treated water W3 remaining at the bottom of the ballast tank 4 cannot be sucked and discharged even by the stripping discharge mode when the water level inside the ballast tank 4 becomes lower than that, This is the water level that terminates the wastewater treatment.
  • ballast water (stored treated water) W3 stored in the ballast tank 4 is sent out by the water head pressure, and the line L21, the ultraviolet reactor 3, etc. This is a discharge mode in which the wastewater W31 is discharged out of the system (outside the ship) via the.
  • B Pressure-feeding / discharging mode As shown in FIG.
  • the stored treated water W3 stored in the ballast tank 4 is sent out by the suction / pressure-feeding force of the pump P1, and the line L22, the pump P1, and the ultraviolet reactor This is a discharge mode in which the waste water W32 is discharged out of the system through 3 or the like.
  • C Stripping discharge mode As shown in FIG. 5, in the stripping discharge mode, the stored treated water W3 stored in the ballast tank 4 is sent out by the suction / driving force of the ejector 5, and the line L23, the ejector 5, This is a discharge mode in which the wastewater W33 is discharged out of the system through the ultraviolet reactor 3 or the like.
  • the control unit 9 switches the discharge mode of the ballast water (reserved treated water) W3 to the head pressure discharge mode, the pumping discharge mode, or the stripping discharge mode. As shown in FIG.
  • the control unit 9 causes the discharge process to be executed in the hydraulic head pressure discharge mode at the beginning of the discharge process of the stored treated water W3, and then causes the discharge process to be executed in the pumping discharge mode, and then causes the discharge process to be executed in the stripping discharge mode. .
  • the controller 9 controls the valves (V11, V41) so that the flow rate of the waste water flowing through the line L12 is smaller than the capacity-guaranteed flow rate Fs (see FIG. 6) at the beginning of the discharge process of the stored treated water W3. Thereafter, the valves (V11, V41) are controlled so that the flow rate of the waste water flowing through the line L12 is brought close to the capacity-guaranteed flow rate Fs in the water head pressure discharge mode.
  • the capacity-guaranteed flow rate Fs is a flow rate that can guarantee the processing capability of the ultraviolet reactor 3, and is 110% or 120% of the rated flow rate, for example.
  • the aforementioned state in which the flow rate of the waste water flowing through the line L12 is smaller than the capacity-guaranteed flow rate Fs is also referred to as a “small flow rate state”.
  • the control unit 9 controls the valves (V11, V41) as flow rate adjusting units so as to form the small flow rate state based on the flow rate measured by the flow meter 61 at the beginning of the discharge process of the ballast water W3. be able to.
  • control unit 9 is configured as a flow rate adjustment unit in a state where the predetermined small flow rate state can be formed without being based on the flow rate measured by the flow meter 61 at the initial stage of the discharge process of the ballast water W3.
  • the valves (V11, V41) can be controlled. Specifically, by setting the opening of the valve to an opening that can form a predetermined small flow rate state, the valves (V11, V41) are brought into a state in which the small flow state can be formed. be able to.
  • the solid line indicates the change in the drainage flow rate in the present invention
  • the broken line in the head pressure discharge mode indicates the change in the drainage flow rate in the prior art.
  • the timing at which the flow rate of the waste water is made smaller than the capacity-guaranteed flow rate Fs is not limited to the beginning of the discharge process of the stored treated water W3, and even in the initial stage of the discharge process of the stored treated water W3 (a certain period from the beginning) Good.
  • the control unit 9 switches the discharge mode of the stored treated water W3 from the head pressure discharge mode to the pumping discharge mode.
  • the control unit 9 switches the discharge mode of the stored treated water W3 from the pumping discharge mode to the stripping discharge mode.
  • the control unit 9 ends the discharge process of the stored treated water W3.
  • the treated water W1 introduced into the ballast water filtration device 20 is filtered by the filter 2 and discharged from the ballast water filtration device 20 as the filtered water W2.
  • the filtered treated water W2 flows through the line L11, is subjected to ultraviolet treatment by the ultraviolet reactor 3, and is stored in the ballast tank 4 as stored treated water W3.
  • ballast water (reserved treated water) W3 Wastewater treatment of ballast water (reserved treated water) W3 from the ballast tank 4 to the outside (water head pressure discharge mode)
  • the valve V21, the valve V25, the valve V26, the valve V11, and the valve V41 are opened, and the valve V12, the valve V23, the valve V22, the valve V2, the valve V24, the valve V1, and the valve V42 are closed.
  • the ballast water (reserved treated water) W3 stored in the ballast tank 4 is discharged to the outside of the ballast tank 4 through the line L21 due to the water head pressure, and further subjected to ultraviolet treatment by the ultraviolet reactor 3. Then, it is discharged out of the ship as drainage W31 via line L12.
  • ballast water (storage treated water) W3 from the ballast tank 4 to the outside (pressure discharge mode)
  • the valve V22, the valve V25, the valve V26, the valve V11, and the valve V41 are opened, and the valve V12, the valve V23, the valve V21, the valve V2, the valve V24, the valve V1, and the valve V42 are closed.
  • the pump P1 is operated.
  • the ballast water (stored treated water) W3 stored in the ballast tank 4 is discharged to the outside of the ballast tank 4 through the line L22 by the suction / pumping force by the pump P1, and is subjected to ultraviolet treatment by the ultraviolet reactor 3. Then, it is discharged out of the boat as drainage W32 through the line L12.
  • ballast water (reserved treated water) W3 remaining at the bottom of the ballast tank 4 is discharged to the outside of the ballast tank 4 via the line L23 by the suction / driving force of the drive water W34, and further by the ultraviolet reactor 3 It is subjected to ultraviolet treatment and discharged out of the ship as drainage W33 via line L12.
  • the ballast water treatment apparatus 1 of the present embodiment operates as follows during wastewater treatment, and executes one embodiment of the ballast water treatment method.
  • FIG. 7 is a flowchart showing control of wastewater treatment in the embodiment. As shown in FIG. 7, first, in step S1, the ballast water treatment apparatus 1 receives an instruction to start wastewater treatment.
  • step S2 the control unit 9 starts the waste water treatment of the stored treated water W3 in the water head pressure discharge mode. Specifically, the control unit 9 sets the flow rate of the wastewater flowing through the line L12 via the line L21 at the beginning of the discharge process of the stored treated water W3 (time t0 in FIG. 6) as the capacity-guaranteed flow rate Fs (FIG. 6).
  • the valves (V11, V41) are controlled so as to be smaller than (see) (to form a small flow rate state).
  • the small flow rate state can be formed by the first small flow rate state formation control and the second small flow rate state formation control described above.
  • control unit 9 controls the valves (V11, V41) so that the flow rate of the waste water flowing through the line L12 approaches the capability-guaranteed flow rate Fs (time t0 to time t1 to time t2 in FIG. 6).
  • step S3 control of the valves (V11, V41) is stopped. Specifically, when drainage proceeds in the water head pressure discharge mode, the water head pressure decreases, and therefore the drainage flow rate begins to become smaller than the capacity-guaranteed flow rate even when the valves (V11, V41) are fully opened (time in FIG. 6).
  • step S3 control of the valves (V11, V41) is stopped with the valves (V11, V41) fully opened. As shown in FIG. 6, from time t2 to time t3, the drainage flow rate gradually decreases as the head pressure decreases.
  • step S4 the control unit 9 determines whether or not the water level (detected water level Hs) detected by the water level detection unit 42 is lower than the first reference water level H1.
  • step S4: YES; time t3 shown in FIG. 6 the control unit 9 advances the process to step S5.
  • the control part 9 returns a process to step S4 in other cases (step S4: NO).
  • step S5 when the detected water level Hs is lower than the first reference water level H1, the control unit 9 switches the discharge mode of the stored treated water W3 from the head pressure discharge mode to the pumping discharge mode. Specifically, the valve V21 is closed, the valve V22 is opened, and the pump P1 is operated. As a result, the stored treated water W3 flows toward the line L12 via the line L22 by the suction / pumping force of the pump P1.
  • step S6 the control unit 9 determines whether or not the detected water level Hs is lower than the second reference water level H2. When it is determined that the detected water level Hs is lower than the second reference water level H2 (step S6: YES, time t4 shown in FIG. 6), the control unit 9 advances the process to step S7. Moreover, the control part 9 returns a process to step S6 in other cases (step S6: NO).
  • step S7 when the detected water level Hs is lower than the second reference water level H2, the control unit 9 switches the discharge mode of the stored treated water W3 from the pumping discharge mode to the stripping discharge mode. Specifically, the valve V22 is closed, the valves V23, V24, and V27 are opened, and the pump P21 is operated. Thereby, the stored treated water W3 flows toward the line L12 via the line L23 by the suction / driving force by the ejector 5.
  • step S8 the control unit 9 determines whether or not the detected water level Hs is lower than the third reference water level H3. When it is determined that the detected water level Hs is lower than the third reference water level H3 (step S8: YES, time t5 shown in FIG. 6), the control unit 9 ends the waste water treatment. In other cases (step S8: NO), the controller 9 returns the process to step S8.
  • the ballast water treatment apparatus 1 of this embodiment is provided in the line L1, and irradiates the pump P1 that pumps the water flowing through the line L1 and the ballast water (the filtered treated water W2 and the stored treated water W3) with ultraviolet rays.
  • the ultraviolet reactor 3 to be performed, the line L12 for discharging the treated water W3 irradiated with ultraviolet rays from the ultraviolet reactor 3, and the ballast water (stored treated water) W3 (W31) stored in the ballast tank 4 are the head pressure.
  • the water W3 (W31) is discharged from the system via the line L21, the ultraviolet reactor 3 and the line L12 due to the water head pressure, and the stored treated water W3 (W32) stored in the ballast tank 4 is used.
  • the pump P1 can be switched to a pumping discharge mode that is discharged to the outside of the system via the line L22, the ultraviolet reactor 3 and the line L12, and after performing the discharging process in the water head pressure discharging mode, the pumping discharge is performed.
  • a control unit 9 that executes the discharge process in the mode.
  • the control unit 9 starts the water flow through the line L12 in the water head pressure discharge mode from the small flow rate state where the flow rate of the water flowing through the line L12 is smaller than the capacity-guaranteed flow rate Fs that is a flow rate that can secure the processing capacity of the ultraviolet reactor 3.
  • the valves (V11, V41) are controlled so that the flow rate of the valve approaches the capacity-guaranteed flow rate Fs.
  • the flow rate of the waste water due to the water head pressure becomes excessive, the flow rate exceeds the capacity-guaranteed flow rate Fs of the ultraviolet reactor 3, and the sterilizing effect by the ultraviolet reactor 3 is not sufficiently achieved.
  • the flow rate of the wastewater due to the water head pressure is suppressed at first, and the flow rate is then brought close to the capacity-guaranteed flow rate Fs, so that the flow rate is unlikely to be excessive. Therefore, according to this embodiment, when performing drainage in the hydraulic head pressure discharge mode first and then switching to drainage in the pressure discharge mode, sterilization by the ultraviolet irradiation unit while maintaining a reduction in drainage time as a whole wastewater treatment An effect can be produced appropriately.
  • the control unit 9 controls the stored treated water W3. Switch the discharge mode from the water head pressure discharge mode to the pumping discharge mode. Therefore, according to this embodiment, it is easy to switch the discharge mode from the hydraulic head pressure discharge mode to the pumping discharge mode at an appropriate timing.
  • the preferred embodiments of the present invention have been described above. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be implemented in various forms.
  • the pumping unit is not limited to a pump.
  • the small flow rate state (the state in which the flow rate of water flowing through the line L12 is smaller than the capacity-guaranteed flow rate) is set by the control unit 9 controlling the valve that functions as the flow rate adjustment unit.
  • it may be set in advance before the start of the ballast water discharge process regardless of the control of the control unit 9.
  • an operator or the like can set a small flow rate state by operating a valve functioning as a flow rate adjustment unit before the start of the ballast water discharge process. And the discharge process of a ballast water is started from this state, and control of the valve which functions as a flow volume adjustment part by the control part 9 is started.
  • the ballast water stored in the ballast tank 4 is ballast water that has been filtered by the filter 2 and subjected to ultraviolet treatment by the ultraviolet reactor 3 (ultraviolet irradiation section), but is not limited thereto.
  • the ballast water stored in the ballast tank 4 may be ballast water that has not been subjected to filtration and / or ultraviolet treatment.
  • the filter 2 is a cylindrical filter that filters the ballast water W1 that has flowed into the filter 2 and flows it to the outside, but is not limited thereto.
  • the filter may be a cylindrical filter that filters ballast water flowing from the outside and flows out from the inside, or may be a non-cylindrical filter.
  • Ballast water treatment device 2 Filter 3 UV reactor (UV irradiation unit) 4 Ballast tank 9 Control unit 61 Flow meter (Flow measurement unit) H1 first reference water level (reference water level) L1 line L11 line L12 line L21 line L22 line L23 line P1 pump (pressure feeding part) V11, V41 valve (flow rate adjuster) W1 treated water (ballast water) W2 filtered water (ballast water) W3, W31, W32, W33 Reservation treated water (ballast water), drainage

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Abstract

 バラスト水(W3)の排出モードを、バラスト水(W3)が、水頭圧により、紫外線照射部(3)及びライン(L12)を介して排出される水頭圧排出モードと、バラスト水(W3)が、圧送部(P1)により、紫外線照射部(3)及びライン(L12)を介して排出される圧送排出モードとに切り換え可能であり、水頭圧排出モードで排出処理を実行させた後に、圧送排出モードで排出処理を実行させる制御部(9)を備える。制御部(9)は、ライン(L12)を流通する水の流量が、紫外線照射部(3)の能力担保流量よりも小さい小流量状態から、水頭圧排出モードにおいてライン(L12)を流通する水の流量を能力担保流量に近づけるように、流量調整部を制御する。

Description

バラスト水処理装置及びバラスト水処理方法
 本発明は、バラスト水に対して紫外線の照射を行う紫外線照射部を備えるバラスト水処理装置、及びバラスト水処理方法に関する。本願は、2015年8月21日に日本に出願された特願2015-163549号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 タンカー等の船舶において、積み荷の原油等を降ろした後、再度目的地に向けて航行する際、航行中の船舶のバランスを取るため、一般的に、船舶に設けられたバラストタンク内にバラスト水と呼ばれる水を貯留する。バラスト水は、基本的に荷上港で取水されて、荷積港で排出される。そのため、それらの場所が異なっていれば、バラスト水中に含まれるプランクトンや細菌類の微生物が世界中を移動することになる。従って、荷上港と異なる海域の荷積港でバラスト水を排出すると、その港に別の海域の微生物を放出することになり、その海域の生態系を破壊するおそれがある。
 バラスト水中に含まれる微生物の含有量を低減するために、バラスト水処理装置が用いられている。バラスト水処理装置は、バラスト水を濾過するフィルタと、濾過処理水に対して紫外線の照射を行う紫外線照射部と、を備えることがある(下記特許文献1参照)。特許文献1に記載のバラスト水処理装置においては、バラストタンクに貯留される濾過処理水は、紫外線照射部により紫外線を照射された後に、船外に排出される。また、バラスト水処理装置は、バラストタンクからの排水を水頭圧による排水とポンプによる排水とに切り換えられるように構成されることがある(下記特許文献2参照)。
特開2015-036133号公報 特開2014-189122号公報
 水頭圧による排水は、バラストタンクが満水に近いときに、ポンプによる排水よりも先に行われる。その理由は次の通りである。バラストタンクが満水に近いときには、ポンプによる排水よりも水頭圧による排水の方が、排水量を多くすることができる。一方、バラストタンクの貯水量が少なくなってくると、水頭圧が低くなるため、水頭圧による排水よりもポンプによる排水の方が、排水量を多くすることができる。そのため、水頭圧による排水を先に行い、その後適当なタイミングでポンプによる排水に切り換えて、排水処理全体としての排水時間を短縮することができる。
 また、紫外線照射部による殺菌効果は、ある程度以下の流量に対して有効であり、過大な流量に対しては不十分となる。バラストタンクからの排水を水頭圧による排水とポンプによる排水とに切り換えられるように構成されるバラスト水処理装置において、バラストタンクからの排水経路に紫外線照射部を配置して、排水に紫外線の照射を行う構成が考えられる。
 このような構成に、水頭圧による排水を先に行い、その後ポンプによる排水に切り換える構成を組み合わせた場合、紫外線照射部による殺菌効果を排水に対して適切に奏させることは難しい。バラストタンクが満水に近いときには水頭圧による排水が行われるため、排水流量が大きい。そのため、満水に近いときには紫外線照射部の処理能力に対して排水流量が過大な状態になりやすい。このような過大な排水流量の状態にも対応しようとすれば、紫外線照射部を大容量のものにしなければならない。その場合、紫外線照射部の電力消費量も増加するため、好ましくない。
 水頭圧による排水の流量を小さく抑えれば、紫外線照射部の処理能力に対して排水流量が過大な状態となることを抑制することができる。しかし、その場合、「水頭圧による排水を先に行い、その後ポンプによる排水に切り換えて、排水処理全体としての排水時間を短縮することができる。」という効果が奏されなくなる。
 以上の内容は、バラストタンクに貯留されるバラスト水が、フィルタによる濾過処理や紫外線照射部による紫外線処理が行われていないバラスト水の場合であっても、同様に当てはまる。
 本発明は、水頭圧による排水を先に行い、その後ポンプ等による排水に切り換える場合に、排水処理全体としての排水時間の短縮を維持しつつ、紫外線照射部による殺菌効果を適切に奏させることができるバラスト水処理装置、及びバラスト水処理方法を提供することを目的とする。
 本発明は、バラスト水を貯留するバラストタンクと、前記バラストタンクから流出するバラスト水に対して紫外線の照射を行う紫外線照射部と、前記紫外線照射部により紫外線を照射されたバラスト水を系外へ排出するラインと、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水を前記紫外線照射部に向けて圧送する圧送部と、前記ラインを流通する水の流量を調整する流量調整部と、前記ラインを流通する水の流量を測定する流量測定部と、流量を調整するように前記流量調整部を制御すると共に、バラスト水の排出モードを切り換える制御部であって、バラスト水の排出モードを、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水が、水頭圧により、前記紫外線照射部及び前記ラインを介して系外へ排出される水頭圧排出モードと、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水が、前記圧送部により、前記紫外線照射部及び前記ラインを介して系外へ排出される圧送排出モードと、に切り換え可能であると共に、水頭圧排出モードで排出処理を実行させた後に、圧送排出モードで排出処理を実行させる制御部と、を備え、前記制御部は、前記ラインを流通する水の流量が、前記紫外線照射部の処理能力を担保できる流量である能力担保流量よりも小さい小流量状態から、水頭圧排出モードにおいて前記ラインを流通する水の流量を能力担保流量に近づけるように、前記流量調整部を制御する、バラスト水処理装置に関する。
 また、前記制御部は、バラスト水の排出処理の初期に、前記流量測定部により測定される流量に基づいて前記小流量状態を形成するように、前記流量調整部を制御してもよい。
 また、前記制御部は、バラスト水の排出処理の初期に、予め決定されている前記小流量状態を形成可能な状態に、前記流量調整部を制御してもよい。
 また、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水の水位が基準水位を下回る場合に、前記制御部は、バラスト水の排出モードを水頭圧排出モードから圧送排出モードに切り換えてもよい。
 本発明は、バラストタンクから流出するバラスト水を、紫外線照射部により紫外線の照射を行った後に、ラインを介して系外へ排出するバラスト水処理方法であって、前記ラインを流通する水の流量を調整する流量調整工程と、前記ラインを流通する水の流量を測定する流量測定工程と、前記流量調整工程において流量を調整するように制御すると共に、バラスト水の排出モードを切り換える制御工程であって、バラスト水の排出モードを、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水が、水頭圧により、前記紫外線照射部及び前記ラインを介して系外へ排出される水頭圧排出モードと、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水が、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水を前記紫外線照射部に向けて圧送する圧送部により、前記紫外線照射部及び前記ラインを介して系外へ排出される圧送排出モードと、に切り換える共に、水頭圧排出モードで排出処理を実行させた後に、圧送排出モードで排出処理を実行させる制御工程と、を備え、前記制御工程は、前記ラインを流通する水の流量が、前記紫外線照射部の処理能力を担保できる流量である能力担保流量よりも小さい小流量状態から、水頭圧排出モードにおいて前記ラインを流通する水の流量を能力担保流量に近づけるように制御する、バラスト水処理方法に関する。
 また、前記流量調整工程は、バラスト水の排出処理の初期に、前記流量測定工程において測定される流量に基づいて前記小流量状態を形成するように、流量を調整してもよい。
 また、前記流量調整工程は、バラスト水の排出処理の初期に、予め決定されている前記小流量状態を形成するように、流量を調整してもよい。
 また、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水の水位が基準水位を下回る場合に、前記制御工程は、バラスト水の排出モードを水頭圧排出モードから圧送排出モードに切り換えてもよい。
 本発明によれば、水頭圧による排水を先に行い、その後ポンプ等による排水に切り換える場合に、排水処理全体としての排水時間の短縮を維持しつつ、紫外線照射部による殺菌効果を適切に奏させることができるバラスト水処理装置、及びバラスト水処理方法を提供することができる。
本発明のバラスト水処理装置の一実施形態を示すフロー図である。 バラスト水の濾過処理時における水の経路を示すフロー図である。 水頭圧排出モードにおける水の経路を示すフロー図である。 圧送排出モードにおける水の経路を示すフロー図である。 ストリッピング排出モードにおける水の経路を示すフロー図である。 排水流量の変化を示すグラフである。 実施形態における排水処理の制御を示すフローチャートである。
 本発明のバラスト水処理装置の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明のバラスト水処理装置の一実施形態を示すフロー図である。図2は、バラスト水の濾過処理時における水の経路を示すフロー図である。図3は、水頭圧排出モードにおける水の経路を示すフロー図である。図4は、圧送排出モードにおける水の経路を示すフロー図である。図5は、ストリッピング排出モードにおける水の経路を示すフロー図である。図6は、排水流量の変化を示すグラフである。
 図1に示すように、本実施形態のバラスト水処理装置1は、フィルタ2を有するバラスト水濾過装置20と、紫外線照射部としての紫外線リアクタ3と、エゼクタ5と、流量測定部としての流量計61と、制御部9と、を備える。制御部9は、制御対象の各機器を制御可能に、各機器に信号線(不図示)により接続されている。
 バラスト水処理装置1は、ラインとして、ラインL1と、ラインL11と、ラインL12と、ラインL13と、ラインL21と、ラインL22と、ラインL23と、ラインL24と、を備える。「ライン」とは、流路、経路、管路等の流体の流通が可能なラインの総称である。
 バラスト水濾過装置20は、フィルタ2と、フィルタ2を収納するケーシング(図示せず)と、フィルタ回転手段(図示せず)と、を備える。
 フィルタ2は、全体視で円筒状であり、内部に流入した被処理水としてのバラスト水W1(主に海水)を濾過して、バラスト水(濾過処理水)W2として外部へ流出させる。フィルタ回転手段は、フィルタ2を、その軸心を中心に回転させる。
 紫外線リアクタ3は、フィルタ2により濾過されて得られたバラスト水(濾過処理水)W2に対して紫外線を照射し、殺菌を行う。
 バラストタンク4は、紫外線リアクタ3により紫外線の照射が行われたバラスト水W2を、貯留処理水W3として貯留する。バラストタンク4には、水位検出部42が設けられている。バラストタンク4は、水頭圧排出モード(後述)において水頭圧により、バラストタンク4に貯留されるバラスト水(貯留処理水W3)を船外(系外)に排出可能なように、船体SHにおいてバラスト水処理装置1よりも上方に配置される。
 また、紫外線リアクタ3は、バラストタンク4に貯留されるバラスト水W3を船外へ排出する際に、バラスト水W3に対して紫外線の照射を行う。
 「バラスト水」については、バラストタンク4に導入(流入)される前又はバラストタンク4から排出(流出)された後に拘わらず、また、フィルタ2に導入(流入)される前又はフィルタ2から排出(流出)された後に拘わらず、更には、紫外線リアクタ3に導入(流入)される前又は紫外線リアクタ3から排出(流出)された後に拘わらず、「バラスト水」と表現する。また、状況に応じて適宜に「バラスト水」について「被処理水」、「濾過処理水」、「貯留処理水」、「排水」等と表現する。また、バラスト水は、海水、淡水、汽水を含む。
 エゼクタ5は、吸入口51と吐出口52と供給口53とを備え、供給口53から供給される駆動水W34に基づく駆動力により、水を吸入口51から吸入し、吐出口52から吐出する。
 流量計61は、ラインL12を流通する排水としてのバラスト水W3の流量を測定する。
 次に、各ライン、及びラインの各所に設けられているバルブ、ポンプ等について説明する。ラインは、機能に基づいて区別しており、そのため、ライン同士に共用部分(重複部分)が存在する場合が有る。例えば、ラインL1とラインL22とは、接続部J2と接続部J5との間において共用されている(重複している)。ラインL21とラインL22とは、接続部J22と接続部J3との間以外の部分において共用されている(重複している)。
 図2に示すように、ラインL1の一端部は、船体SHの第1シーチェストSH1に接続されている。ラインL1は、一端部からバラスト水W1(主に海水)が導入され、他端部においてバラスト水濾過装置20の被処理水導入口に接続しているラインであって、バラスト水W1がバラスト水濾過装置20のフィルタ2の内部に向けて流通するラインである。ラインL1には、第1シーチェストSH1、接続部J1、バルブV2、接続部J2、圧送部としてのポンプP1、接続部J3、接続部J4、接続部J5、バルブV1、バラスト水濾過装置20がこの順で設けられている。
 ポンプP1は、ラインL1の一端部からバラスト水W1(主に海水)を汲み上げる。ポンプP1は、ラインL1(ラインL22)を流通する水(被処理水の濾過処理時における被処理水W1、及び圧送排出モードにおける貯留処理水W3)を圧送する(吸引して加圧し、吐出して送り出す)圧送部として機能する。
 ラインL11は、一端部においてバラスト水濾過装置20の処理水流出口に接続しており、他端部においてバラストタンク4に接続しているラインであって、バラスト水濾過装置20のフィルタ2で濾過処理されたバラスト水(濾過処理水)W2がバラストタンク4に向けて流通するラインである。ラインL11には、バラスト水濾過装置20、接続部J11、紫外線リアクタ3、バルブV11、接続部J12、接続部J13、バルブV12、接続部J15、バラストタンク4の内部の水出入口41がこの順で設けられている。
 ラインL12の他端部は、船体SHの第2シーチェストSH2に接続されている。ラインL12は、一端部において紫外線リアクタ3に接続しており、他端部からバラスト水(貯留処理水、排水)W3を系外(船外)へ排出するラインである。ラインL12には、紫外線リアクタ3、バルブV11、接続部J12、接続部J13、バルブV41、流量計61、第2シーチェストSH2がこの順で設けられている。
 ラインL12に設けられるバルブのうちのいずれか一つ以上は、ラインL12を流通する水の流量を調整する流量調整部として機能することできる。本実施形態においては、通常動作においてはバルブV11が流量調整部として機能し、動作によってはバルブV41が流量調整部として機能する。
 なお、ラインL12を流通する水の流量を調整することができれば、ラインL12以外のラインに設けられるバルブを流量調整部として用いることもできる。また、バルブ以外で流量調整部を構成することができる。
 ラインL11とラインL12とは、紫外線リアクタ3と接続部J13との間において共用されている(重複している)。
 図3~図5に示すように、ラインL21、ラインL22及びラインL23は、いずれも、一端部にバラストタンク4の内部の水出入口41が設けられており、他端部において紫外線リアクタ3に接続しているラインである。水出入口41は、バラストタンク4の内部(詳細には底部の近傍)に配置されている。ラインL21、ラインL22及びラインL23には、いずれも、バラストタンク4に貯留されるバラスト水W3が、水出入口41から吸い込まれて流出し、紫外線リアクタ3に向けて流通する。
 図3に示すように、ラインL21には、水頭圧排出モードにおいて水頭圧により、バラストタンク4に貯留されるバラスト水W3が流通する。図4に示すように、ラインL22には、圧送排出モードにおいてポンプP1による吸引・圧送力により、バラストタンク4に貯留されるバラスト水W3が流通する。図5に示すように、ラインL23には、ストリッピング排出モードにおいてエゼクタ5による吸引・駆動力により、バラストタンク4に貯留されるバラスト水W3が流通する。
 ラインL21、ラインL22及びラインL23は、それぞれ両端部を含む部分に、共用部分が存在している。それぞれの中間部分は、共用されていない(重複していない)。
 図3に示すように、ラインL21には、水出入口41、接続部J15、接続部J21、接続部J22、バルブV21、接続部J3、接続部J4、接続部J5、バルブV25、接続部J14、バルブV26、接続部J11、紫外線リアクタ3がこの順で設けられている。
 図4に示すように、ラインL22には、水出入口41、接続部J15、接続部J21、接続部J22、バルブV22、接続部J2、ポンプP1、接続部J3、接続部J4、接続部J5、バルブV25、接続部J14、バルブV26、接続部J11、紫外線リアクタ3がこの順で設けられている。
 図5に示すように、ラインL23には、水出入口41、接続部J15、接続部J21、バルブV23、エゼクタ5の吸入口51、エゼクタ5の吐出口52、バルブV24、接続部J4、接続部J5、バルブV25、接続部J14、バルブV26、接続部J11、紫外線リアクタ3がこの順で設けられている。エゼクタ5よりも下流側のラインL23には、貯留処理水W3及び駆動水W34が流通する。
 ラインL24の一端部は、船体SHの第1シーチェストSH1に接続されている。ラインL24は、一端部から駆動水W34(主に海水)が導入され、他端部においてエゼクタ5の供給口53に接続しているラインである。ラインL24には、第1シーチェストSH1、接続部J1、バルブV27、ポンプP21、エゼクタ5の供給口53がこの順で設けられている。ポンプP21は、ラインL24を流通する駆動水W34を、吸引して加圧し、吐出して送り出す。ラインL24には、駆動水W34が流通する。
 ラインL13は、一端部において接続部J14に接続しており、他端部において接続部J12に接続しているラインである。ラインL13には、バルブV42が設けられている。ラインL13は、非常時、紫外線リアクタ3をパイパスさせて水を流す際などに用いられる。
 各ラインにおける共用部分(重複部分)について更に説明する。ラインL21とラインL22とは、接続部J22と接続部J3との間以外の部分において、共用されている(重複している)。ラインL22とラインL23とは、接続部J21と接続部J4との間以外の部分において、共用されている(重複している)。
 第1シーチェストSH1と接続部J1との間は、ラインL1とラインL24との共用部分である。接続部J2と接続部J3との間は、ラインL1とラインL22との共用部分である。接続部J3と接続部J4との間は、ラインL1とラインL22とラインL21との共用部分である。接続部J4と接続部J5との間は、ラインL1とラインL22とラインL21とラインL23との共用部分である。接続部J11と紫外線リアクタ3との間は、ラインL11とラインL21とラインL22とラインL23との共用部分である。
 エゼクタ5は、ラインL24及び供給口53を介して供給される駆動水W34の運動エネルギーにより、バラストタンク4の底部に残る貯留処理水W3を、エゼクタ5よりも上流側のラインL23を介して、吸い上げる。また、エゼクタ5は、貯留処理水W3及び駆動水W34を混合状態で、吐出口52から、エゼクタ5よりも下流側のラインL23へ吐出する。
 バルブ(V11,V41)は、ラインL12を流通する排水(バラスト水、貯留処理水)W3(W31,W32,W33)の流量を調整する。バルブ(V11,V41)は、流量を無段階に調整できるものであってもよく、段階的に調整できるものであってもよい。流量計61は、ラインL12におけるバルブ(V11,V41)よりも下流側に設けられており、ラインL12を流通する排水W3の流量を測定する。
 水位検出部42は、バラストタンク4に貯留される貯留処理水W3の水位(検出水位Hs)を検出し、例えば、検出水位Hsが特定の水位(例えば、後述の第1基準水位H1、第2基準水位H2、第3基準水位H3)に達していることを検出する。水位検出部42は、バラストタンク4の内部の水位が特定の水位に達していることを検出したときに、制御部9へ検出信号を発信するように構成される。
 制御部9は、制御対象の各機器を制御する。例えば、制御部9は、流量計61により測定される排水W3(W31,W32,W33)の流量に基づいて、排水W3の流量を調整するようにバルブ(V11,V41)を制御する(流量フィードバック制御)と共に、貯留処理水W3の排出モードを切り換える。また、制御部9は、流量計61により測定される排水W3の流量に基づかずに、排水W3の流量を調整するようにバルブを制御することもできる。
 第1基準水位H1は、水頭圧排出モードにおける排水流量が圧送排出モードにおける排水流量よりも小さくなる水位であり、排出モードを水頭圧排出モードから圧送排出モードに切り換える水位である。
 第2基準水位H2は、それよりもバラストタンク4の内部の水位が低くなって圧送排出モードでは貯留処理水W3をスムーズに吸引できなくなる水位であり、排出モードを圧送排出モードからストリッピング排出モードに切り換える水位である。
 第3基準水位H3は、それよりもバラストタンク4の内部の水位が低くなると、ストリッピング排出モードによっても、バラストタンク4の底部に残る貯留処理水W3を吸引して排出できなくなる水位であり、排水処理を終了させる水位である。
 本実施形態では、以下の3つの排出モードが設定されている。
(a)水頭圧排出モード
 図3に示すように、水頭圧排出モードは、バラストタンク4に貯留されるバラスト水(貯留処理水)W3が、水頭圧により送り出され、ラインL21、紫外線リアクタ3等を介して、排水W31として系外(船外)へ排出される排出モードである。
(b)圧送排出モード
 図4に示すように、圧送排出モードは、バラストタンク4に貯留される貯留処理水W3が、ポンプP1による吸引・圧送力により送り出され、ラインL22、ポンプP1、紫外線リアクタ3等を介して、排水W32として系外へ排出される排出モードである。
(c)ストリッピング排出モード
 図5に示すように、ストリッピング排出モードは、バラストタンク4に貯留される貯留処理水W3が、エゼクタ5による吸引・駆動力により送り出され、ラインL23、エゼクタ5、紫外線リアクタ3等を介して、排水W33として系外へ排出される排出モードである。
 制御部9は、バラスト水(貯留処理水)W3の排出モードを、水頭圧排出モード、圧送排出モード又はストリッピング排出モードに切り換える。また、図6に示すように。制御部9は、貯留処理水W3の排出処理の最初において水頭圧排出モードで排出処理を実行させ、その後、圧送排出モードで排出処理を実行させ、その後、ストリッピング排出モードで排出処理を実行させる。
 制御部9は、貯留処理水W3の排出処理の最初において、ラインL12を流通する排水の流量を、能力担保流量Fs(図6参照)よりも小さくなるようにバルブ(V11,V41)を制御し、その後、水頭圧排出モードにおいてラインL12を流通する排水の流量を能力担保流量Fsに近づけるようにバルブ(V11,V41)を制御する。能力担保流量Fsは、紫外線リアクタ3の処理能力を担保できる流量であり、例えば、定格流量の110%や120%である。ラインL12を流通する排水の流量が能力担保流量Fsよりも小さい前述の状態を「小流量状態」ともいう。
(第1の小流量状態形成制御)
 制御部9は、バラスト水W3の排出処理の初期に、流量計61により測定される流量に基づいて前記小流量状態を形成するように、流量調整部としてのバルブ(V11,V41)を制御することができる。
(第2の小流量状態形成制御)
 また、制御部9は、バラスト水W3の排出処理の初期に、流量計61により測定される流量に基づかずに、予め決定されている前記小流量状態を形成可能な状態に、流量調整部としてのバルブ(V11,V41)を制御することができる。具体的には、バルブの開度を、予め決定されている小流量状態を形成可能な開度に設定することにより、バルブ(V11,V41)を、前記小流量状態を形成可能な状態にすることができる。
 なお、図6において、実線は、本発明における排水流量の変化を示し、水頭圧排出モードにおける破線は、従来技術における排水流量の変化を示す。排水の流量を能力担保流量Fsよりも小さくするタイミングは、貯留処理水W3の排出処理の最初に制限されず、貯留処理水W3の排出処理の初期全般(最初からある程度の期間)であってもよい。
 制御部9は、水位検出部42により検出される検出水位Hsが第1基準水位H1を下回る場合に、貯留処理水W3の排出モードを水頭圧排出モードから圧送排出モードに切り換える。制御部9は、水位検出部42により検出される検出水位Hsが第2基準水位H2を下回る場合に、貯留処理水W3の排出モードを圧送排出モードからストリッピング排出モードに切り換える。制御部9は、水位検出部42により検出される検出水位Hsが第3基準水位H3を下回る場合に、貯留処理水W3の排出処理を終了させる。
 次に、本実施形態のバラスト水処理装置1の通常運転における主な処理動作について簡単に説明する。
(1)バラスト水濾過装置20によるバラスト水(被処理水)W1の濾過処理(バラスト水処理運転)
 図2に示すように、バルブV2、バルブV1、バルブV11及びバルブV12を開き、バルブV27、バルブV22、バルブV21、バルブV24、バルブV25、バルブV26、バルブV42、バルブV41及びバルブV23を閉じる。この状態で、ポンプP1を駆動させる。これにより、ラインL1の一端部から流入したバラスト水(被処理水)W1は、ラインL1を介してバラスト水濾過装置20に導入される。バラスト水濾過装置20に導入された被処理水W1は、フィルタ2で濾過処理され、濾過処理水W2としてバラスト水濾過装置20から排出される。濾過処理水W2は、ラインL11を流通し、紫外線リアクタ3により紫外線処理され、バラストタンク4に貯留処理水W3として貯留される。
(2-1)バラストタンク4から外部へのバラスト水(貯留処理水)W3の排水処理(水頭圧排出モード)
 図3に示すように、バルブV21、バルブV25、バルブV26、バルブV11及びバルブV41を開き、バルブV12、バルブV23、バルブV22、バルブV2、バルブV24、バルブV1及びバルブV42を閉じる。この状態にすることにより、バラストタンク4に貯留されるバラスト水(貯留処理水)W3は、水頭圧により、ラインL21を介してバラストタンク4の外部に排出され、更に、紫外線リアクタ3により紫外線処理され、ラインL12を介して排水W31として船外に排出される。
(2-2)バラストタンク4から外部へのバラスト水(貯留処理水)W3の排水処理(圧送排出モード)
 図4に示すように、バルブV22、バルブV25、バルブV26、バルブV11及びバルブV41を開き、バルブV12、バルブV23、バルブV21、バルブV2、バルブV24、バルブV1及びバルブV42を閉じる。この状態でポンプP1を稼働させる。これにより、バラストタンク4に貯留されるバラスト水(貯留処理水)W3は、ポンプP1による吸引・圧送力により、ラインL22を介してバラストタンク4の外部に排出され、紫外線リアクタ3により紫外線処理され、ラインL12を介して排水W32として船外に排出される。
(2-3)バラストタンク4から外部へのバラスト水(貯留処理水)W3の排水処理(ストリッピング排出モード)
 図5に示すように、バルブV23、バルブV24、バルブV25、バルブV26、バルブV11、バルブV41及びバルブV27を開き、バルブV12、バルブV21、バルブV22、バルブV2、バルブV1及びバルブV42を閉じる。この状態でポンプP21を駆動させる。これにより、バラストタンク4の底部に残るバラスト水(貯留処理水)W3は、駆動水W34による吸引・駆動力により、ラインL23を介してバラストタンク4の外部に排出され、更に、紫外線リアクタ3により紫外線処理され、ラインL12を介して排水W33として船外に排出される。
 本実施形態のバラスト水処理装置1は、排水処理時に以下のように動作し、バラスト水処理方法の一実施形態を実行する。図7は、実施形態における排水処理の制御を示すフローチャートである。
 図7に示すように、まず、ステップS1において、バラスト水処理装置1は、排水処理の開始の指示を受ける。
 ステップS2において、制御部9は、水頭圧排出モードで貯留処理水W3の排水処理を開始する。具体的には、制御部9は、貯留処理水W3の排出処理の最初(図6における時刻t0)において、ラインL21を介してラインL12を流通する排水の流量を、能力担保流量Fs(図6参照)よりも小さくなるように(小流量状態を形成するように)、バルブ(V11,V41)を制御する。なお、小流量状態は、前述の第1の小流量状態形成制御や第2の小流量状態形成制御により、形成することができる。その後、制御部9は、ラインL12を流通する排水の流量を能力担保流量Fsに近づけるようにバルブ(V11,V41)を制御する(図6における時刻t0~時刻t1~時刻t2)。
 ステップS3において、バルブ(V11,V41)の制御を停止する。具体的には、水頭圧排出モードにおいて排水が進行すると、水頭圧が小さくなるため、バルブ(V11,V41)を全開しても排水流量が能力担保流量よりも小さくなり始める時点(図6における時刻t2)で、バルブ(V11,V41)を全開にした状態で、バルブ(V11,V41)の制御を停止する。図6に示すように、時刻t2~時刻t3において、水頭圧の減少に伴って、排水流量は徐々に減少する。
 ステップS4において、制御部9は、水位検出部42により検出される水位(検出水位Hs)が第1基準水位H1を下回るか否かについて判定する。制御部9は、検出水位Hsが第1基準水位H1を下回ることを判定した場合(ステップS4:YES。図6に示す時刻t3)には、処理をステップS5に進める。また、制御部9は、その他の場合(ステップS4:NO)には、処理をステップS4に戻す。
 ステップS5において、制御部9は、検出水位Hsが第1基準水位H1を下回る場合に、貯留処理水W3の排出モードを水頭圧排出モードから圧送排出モードに切り換える。具体的には、バルブV21を閉じ、バルブV22を開き、ポンプP1を稼働させる。これにより、貯留処理水W3は、ポンプP1による吸引・圧送力により、ラインL22を介してラインL12に向けて流通する。
 ステップS6において、制御部9は、検出水位Hsが第2基準水位H2を下回るか否かについて判定する。制御部9は、検出水位Hsが第2基準水位H2を下回ることを判定した場合(ステップS6:YES。図6に示す時刻t4)には、処理をステップS7に進める。また、制御部9は、その他の場合(ステップS6:NO)には、処理をステップS6に戻す。
 ステップS7において、制御部9は、検出水位Hsが第2基準水位H2を下回る場合に、貯留処理水W3の排出モードを圧送排出モードからストリッピング排出モードに切り換える。具体的には、バルブV22を閉じ、バルブV23、バルブV24及びバルブV27を開き、ポンプP21を稼働させる。これにより、貯留処理水W3は、エゼクタ5による吸引・駆動力により、ラインL23を介してラインL12に向けて流通する。
 ステップS8において、制御部9は、検出水位Hsが第3基準水位H3を下回るか否かについて判定する。制御部9は、検出水位Hsが第3基準水位H3を下回ることを判定した場合(ステップS8:YES。図6に示す時刻t5)には、排水処理を終了する。また、制御部9は、その他の場合(ステップS8:NO)には、処理をステップS8に戻す。
 本実施形態のバラスト水処理装置1によれば、例えば、次のような効果を奏する。
 本実施形態のバラスト水処理装置1は、ラインL1に設けられ、ラインL1を流通する水を圧送するポンプP1と、バラスト水(濾過処理水W2及び貯留処理水W3)に対して紫外線の照射を行う紫外線リアクタ3と、紫外線リアクタ3により紫外線を照射された貯留処理水W3を系外へ排出するラインL12と、バラストタンク4に貯留されるバラスト水(貯留処理水)W3(W31)が水頭圧により紫外線リアクタ3に向けて流通するラインL21と、バラストタンク4に貯留されるバラスト水(貯留処理水)W3(W32)が圧送部P1により紫外線リアクタ3に向けて流通するラインL22と、ラインL12を流通する水の流量を調整するバルブ(V11,V41)と、ラインL12を流通する水の流量を測定する流量計61と、流量を調整するようにバルブ(V11,V41)を制御すると共に、貯留処理水W3の排出モードを切り換える制御部9であって、貯留処理水W3の排出モードを、バラストタンク4に貯留される貯留処理水W3(W31)が、水頭圧により、ラインL21、紫外線リアクタ3及びラインL12を介して系外へ排出される水頭圧排出モードと、バラストタンク4に貯留される貯留処理水W3(W32)が、ポンプP1により、ラインL22、紫外線リアクタ3及びラインL12を介して系外へ排出される圧送排出モードと、に切り換え可能であると共に、水頭圧排出モードで排出処理を実行させた後に、圧送排出モードで排出処理を実行させる制御部9と、を備える。制御部9は、ラインL12を流通する水の流量が、紫外線リアクタ3の処理能力を担保できる流量である能力担保流量Fsよりも小さい小流量状態から、水頭圧排出モードにおいてラインL12を流通する水の流量を能力担保流量Fsに近づけるように、バルブ(V11,V41)を制御する。
 水頭圧排出モードにおいては、バラストタンク4が満水に近いときには、水頭圧による排水の流量が過大となり、流量が紫外線リアクタ3の能力担保流量Fsを超え、紫外線リアクタ3による殺菌効果が十分に奏されない可能性が有る。
 これに対して、本実施形態においては、最初は、水頭圧による排水の流量を抑え、その後、流量を能力担保流量Fsに近づけているため、流量が過大な状態となりにくい。そのため、本実施形態によれば、水頭圧排出モードによる排水を先に行い、その後圧送排出モードによる排水に切り換える場合に、排水処理全体としての排水時間の短縮を維持しつつ、紫外線照射部による殺菌効果を適切に奏させることができる。
 本実施形態のバラスト水処理装置1においては、バラストタンク4に貯留されるバラスト水(貯留処理水)W3の水位が第1基準水位H1を下回る場合に、制御部9は、貯留処理水W3の排出モードを水頭圧排出モードから圧送排出モードに切り換える。そのため、本実施形態によれば、適切なタイミングで排出モードを水頭圧排出モードから圧送排出モードに切り換えることが容易である。
 以上、本発明の好ましい実施形態について説明した。しかし、本発明は、上述した実施形態に限定されることなく、種々の形態で実施することができる。
 圧送部はポンプに制限されない。
 本発明においては、小流量状態(ラインL12を流通する水の流量が、能力担保流量よりも小さい状態)は、制御部9が流量調整部として機能するバルブを制御することにより、設定されてもよく、あるいは、制御部9の制御によらず、バラスト水の排出処理の開始前に、予め設定されてよい。後者については、例えば、バラスト水の排出処理の開始前に、作業者などが、流量調整部として機能するバルブを操作することにより、小流量状態を設定することができる。そして、この状態から、バラスト水の排出処理が開始され、また、制御部9による流量調整部として機能するバルブの制御が開始される。
 前記実施形態においては、バラストタンク4に貯留されるバラスト水は、フィルタ2による濾過処理及び紫外線リアクタ3(紫外線照射部)による紫外線処理が行われたバラスト水であるが、これに制限されない。バラストタンク4に貯留されるバラスト水は、濾過処理及び/又は紫外線処理が行われていないバラスト水であってもよい。
 前記実施形態においては、フィルタ2は、内部に流入したバラスト水W1を濾過して外部へ流出させる筒状のフィルタであるが、これに制限されない。フィルタは、外部から流入するバラスト水を濾過して内部から流出させる筒状のフィルタであってもよく、また、筒状ではないフィルタであってもよい。
1 バラスト水処理装置
2 フィルタ
3 紫外線リアクタ(紫外線照射部)
4 バラストタンク
9 制御部
61 流量計(流量測定部)
H1 第1基準水位(基準水位)
L1 ライン
L11 ライン
L12 ライン
L21 ライン
L22 ライン
L23 ライン
P1 ポンプ(圧送部)
V11,V41 バルブ(流量調整部)
W1 被処理水(バラスト水)
W2 濾過処理水(バラスト水)
W3,W31,W32,W33 貯留処理水(バラスト水)、排水

Claims (8)

  1.  バラスト水を貯留するバラストタンクと、
     前記バラストタンクから流出するバラスト水に対して紫外線の照射を行う紫外線照射部と、
     前記紫外線照射部により紫外線を照射されたバラスト水を系外へ排出するラインと、
     前記バラストタンクに貯留されるバラスト水を前記紫外線照射部に向けて圧送する圧送部と、
     前記ラインを流通する水の流量を調整する流量調整部と、
     前記ラインを流通する水の流量を測定する流量測定部と、
     流量を調整するように前記流量調整部を制御すると共に、バラスト水の排出モードを切り換える制御部であって、バラスト水の排出モードを、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水が、水頭圧により、前記紫外線照射部及び前記ラインを介して系外へ排出される水頭圧排出モードと、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水が、前記圧送部により、前記紫外線照射部及び前記ラインを介して系外へ排出される圧送排出モードと、に切り換え可能であると共に、水頭圧排出モードで排出処理を実行させた後に、圧送排出モードで排出処理を実行させる制御部と、
    を備え、
     前記制御部は、前記ラインを流通する水の流量が、前記紫外線照射部の処理能力を担保できる流量である能力担保流量よりも小さい小流量状態から、水頭圧排出モードにおいて前記ラインを流通する水の流量を能力担保流量に近づけるように、前記流量調整部を制御する、
    バラスト水処理装置。
  2.  前記制御部は、バラスト水の排出処理の初期に、前記流量測定部により測定される流量に基づいて前記小流量状態を形成するように、前記流量調整部を制御する、
    請求項1に記載のバラスト水処理装置。
  3.  前記制御部は、バラスト水の排出処理の初期に、予め決定されている前記小流量状態を形成可能な状態に、前記流量調整部を制御する、
    請求項1に記載のバラスト水処理装置。
  4.  前記バラストタンクに貯留されるバラスト水の水位が基準水位を下回る場合に、前記制御部は、バラスト水の排出モードを水頭圧排出モードから圧送排出モードに切り換える、
    請求項1~3のいずれかに記載のバラスト水処理装置。
  5.  バラストタンクから流出するバラスト水を、紫外線照射部により紫外線の照射を行った後に、ラインを介して系外へ排出するバラスト水処理方法であって、
     前記ラインを流通する水の流量を調整する流量調整工程と、
     前記ラインを流通する水の流量を測定する流量測定工程と、
     前記流量調整工程において流量を調整するように制御すると共に、バラスト水の排出モードを切り換える制御工程であって、バラスト水の排出モードを、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水が、水頭圧により、前記紫外線照射部及び前記ラインを介して系外へ排出される水頭圧排出モードと、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水が、前記バラストタンクに貯留されるバラスト水を前記紫外線照射部に向けて圧送する圧送部により、前記紫外線照射部及び前記ラインを介して系外へ排出される圧送排出モードと、に切り換える共に、水頭圧排出モードで排出処理を実行させた後に、圧送排出モードで排出処理を実行させる制御工程と、
    を備え、
     前記制御工程は、前記ラインを流通する水の流量が、前記紫外線照射部の処理能力を担保できる流量である能力担保流量よりも小さい小流量状態から、水頭圧排出モードにおいて前記ラインを流通する水の流量を能力担保流量に近づけるように制御する、
    バラスト水処理方法。
  6.  前記流量調整工程は、バラスト水の排出処理の初期に、前記流量測定工程において測定される流量に基づいて前記小流量状態を形成するように、流量を調整する、
    請求項5に記載のバラスト水処理方法。
  7.  前記流量調整工程は、バラスト水の排出処理の初期に、予め決定されている前記小流量状態を形成するように、流量を調整する、
    請求項5に記載のバラスト水処理方法。
  8.  前記バラストタンクに貯留されるバラスト水の水位が基準水位を下回る場合に、前記制御工程は、バラスト水の排出モードを水頭圧排出モードから圧送排出モードに切り換える、
    請求項5~7のいずれかに記載のバラスト水処理方法。
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