JP5092797B2 - 有機性排水の生物処理方法および装置 - Google Patents
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Description
しかしながら、この方法では、
(1) 負荷が高い場合、微小動物を保持する槽の汚泥濃度が高くなり、固液分
離が困難になる。
(2) 微小動物を保持する槽を流動床とすると、担体の充填量が多くなり、建
設費が高くなってしまう。
といった問題があった。
1)排水処理時に発生する汚泥の大幅な減量化
2)高負荷運転による処理効率の向上
3)安定した処理水質の維持
図1〜4において、1は第一生物処理槽、2は第二生物処理槽、3は第三生物処理槽、4は第四生物処理槽、5は沈殿槽であり、同一機能を奏する部材には同一符号を付してある。
また、第一生物処理槽1へのBOD容積負荷は1kg/m3/d以上、例えば1〜20kg/m3/d、HRT(原水滞留時間)は24h以下、例えば0.5〜24hとすることで、分散性細菌が優占化した処理水を得ることができ、また、HRTを短くすることでBOD濃度の低い排水を高負荷で処理することができ、好ましい。
第二生物処理槽2では、微小動物を維持するための多量の足場が必要となることから、添加する担体の充填率は10%以上、望ましくは20%以上、例えば20〜40%とすることが望ましい。
そこで、前述の如く、第一生物処理槽1では原水中の有機成分の大部分、すなわち原水BODの70%以上、望ましくは80%以上、さらに望ましくは90%以上を分解し、菌体へと安定して変換しておく必要がある。そのため、図2に示す如く、第一生物処理槽1を、担体1Aを充填した流動床式とすることが望ましい。しかし、第一生物処理槽1に添加する担体の充填率が高い場合、分散菌は生成せず、細菌は担体に付着するか、糸状性細菌が増殖するので、第一生物処理槽2に添加する担体の充填率は20%以下、望ましくは10%以下、例えば3〜10%とすることが好ましく、これにより、濃度変動に影響されず、捕食しやすい分散菌の生成が可能となる。
これらの栄養剤を添加する場合、その添加量は原水中の有機物量の0.5〜10%程度とすることが好ましい。
また、図3の態様において、更に第四生物処理槽4の処理水を固液分離する手段を設け、汚泥返送を行う好気処理法を行ったり、第四生物処理槽4を、担体を添加した流動床式または膜分離式好気処理法とすることで、第四生物処理槽4での汚泥滞留時間を長くするようにしても良い。
図2に示す如く、容量が2.5Lの第一生物処理槽(汚泥返送なし)1と、容量が2.5Lの第二生物処理槽(汚泥返送なし)2と、容量が4.2Lの第三生物処理槽(汚泥返送有り)3と、容量が4Lの沈殿槽5とを連結させた実験装置を用いて、本発明による有機性排水(BOD800mg/L)の処理を行った。
各生物処理槽の処理条件は次の通りとした。
DO:0.01mg/L
担体充填率:5%
BOD容積負荷:5.5kg−BOD/m3/d
HRT:3.5h
pH:7
<第2生物処理槽>
DO:2〜3mg/L
担体充填率:40%
HRT:2h
pH:6.5
<第3生物処理槽>
DO:2〜3mg/L
HRT:7.3h
pH:7
汚泥滞留時間:25d
また、装置全体でのBOD容積負荷は1.5kg−BOD/m3/dであり、装置全体でのHRTは12.8hであった。
その結果、汚泥転換率は0.25kg−MLSS/kg−BODであり、処理水BODは検出限界以下であった。
図5に示す如く、容量が2.5Lの第一生物処理槽(汚泥返送なし)1と、容量が6.7Lの第二生物処理槽(汚泥返送ない)2と、容量が4Lの沈殿槽5とを連結させた実験装置を用いて、有機性排水(BOD800mg/L)の処理を行った。
各生物処理槽の処理条件は次の通りとした。
DO:0.01mg/L
担体充填率:5%
BOD容積負荷:5.5kg−BOD/m3/d
HRT:3.5h
pH:7
<第2生物処理槽>
DO:2〜3mg/L
HRT:9.3h
pH:7
また、装置全体でのBOD容積負荷は1.5kg−BOD/m3/dであり、装置全体でのHRTは12.8hであった。
その結果、汚泥転換率は0.25〜0.4kg−MLSS/kg−BODで変動し、汚泥発生量は安定しなかった。また、処理水BODも変動し、汚泥発生量が減っている期間は処理水質が悪化していた。
2 第二生物処理槽
3 第三生物処理槽
4 第四生物処理槽
5 沈殿槽
Claims (14)
- 三段以上の多段に設けられた生物処理槽の第一生物処理槽に有機性排水を導入して細菌により生物処理し、第一生物処理槽からの分散状態の細菌を含む第一生物処理水を第二生物処理槽および第三生物処理槽に順次通水して生物処理する有機性排水の生物処理方法であって、
該第二生物処理槽を、固着性の濾過捕食型微小動物を優先化させる流動床式生物処理槽、該第三生物処理槽を浮遊式の微小動物槽とし、
前記第一生物処理水を該第二生物処理槽に一過式で通水して第二生物処理水を得、
該第二生物処理水を該第三生物処理槽に通水して得た第三生物処理水を汚泥と処理水とに固液分離し、分離汚泥の一部を余剰汚泥として系外に引き抜き、分離汚泥の残部の少なくとも一部を返送汚泥として該第三生物処理槽に返送することを特徴とする有機性排水の生物処理方法。 - 請求項1において、前記第一生物処理槽が担体無添加の生物処理槽又は担体充填率20%以下の流動床式生物処理槽であり、前記第二生物処理槽が担体充填率10%以上の流動床式生物処理槽であることを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
- 請求項1または2において、前記第一生物処理槽の溶存酸素濃度を0.5mg/L以下に制御することを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
- 請求項1ないし3のいずれか1項において、前記分離汚泥の少なくとも一部を、第四生物処理槽で生物処理して減量化することを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
- 請求項1ないし4のいずれか1項において、第二段目以降の生物処理槽の少なくとも一槽の槽内pHを7以下とすることを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
- 請求項1ないし5のいずれか1項において、第二段目以降の生物処理槽の少なくとも一槽に栄養剤を添加することを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
- 請求項1ないし6のいずれか1項において、前記第三生物処理槽に前記有機性排水の一部を直接導入することを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
- 三段以上の多段に設けられた生物処理槽を備える有機性排水の生物処理装置において、
第一生物処理槽は、有機性排水を細菌により生物処理する槽であり、
第二生物処理槽は、第一生物処理槽からの分散状態の細菌を含む第一生物処理水が一過式で通水される、固着性の濾過捕食型微小動物を優先化させる流動床式生物処理槽であり、
第三生物処理槽は、第二生物処理槽からの第二生物処理水が導入される浮遊式の微小動物槽であり、
第三生物処理槽からの第三生物処理水を汚泥と処理水とに固液分離する固液分離手段と、分離汚泥の一部を余剰汚泥として系外へ引き抜く手段と、分離汚泥の残部の少なくとも一部を返送汚泥として該第三生物処理槽に返送する手段とを備えることを特徴とする有機性排水の生物処理装置。 - 請求項8において、前記第一生物処理槽が担体無添加の生物処理槽又は担体充填率20%以下の流動床式生物処理槽であり、前記第二生物処理槽が担体充填率10%以上の流動床式生物処理槽であることを特徴とする有機性排水の生物処理装置。
- 請求項8または9において、前記第一生物処理槽は溶存酸素濃度0.5mg/L以下に制御されることを特徴とする有機性排水の生物処理装置。
- 請求項8ないし10のいずれか1項において、前記分離汚泥を生物処理して減量化する第四生物処理槽を有することを特徴とする有機性排水の生物処理装置。
- 請求項8ないし11のいずれか1項において、第二段目以降の生物処理槽の少なくとも一槽の槽内pHが7以下とされることを特徴とする有機性排水の生物処理装置。
- 請求項8ないし12のいずれか1項において、第二段目以降の生物処理槽の少なくとも一槽に栄養剤が添加されることを特徴とする有機性排水の生物処理装置。
- 請求項8ないし13のいずれか1項において、前記第三生物処理槽に前記有機性排水の一部を直接導入する手段を有することを特徴とする有機性排水の生物処理装置。
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