JPH02122891A - 好気性廃水処理装置 - Google Patents

好気性廃水処理装置

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JPH02122891A
JPH02122891A JP63277000A JP27700088A JPH02122891A JP H02122891 A JPH02122891 A JP H02122891A JP 63277000 A JP63277000 A JP 63277000A JP 27700088 A JP27700088 A JP 27700088A JP H02122891 A JPH02122891 A JP H02122891A
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wastewater treatment
biological filtration
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Chiaki Niwa
千明 丹羽
Shinichi Ando
安藤 紳一
Taizo Ichida
市田 泰三
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Taiyo Sanso Co Ltd
Shimizu Construction Co Ltd
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Shimizu Construction Co Ltd
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  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 「産業上の利用分野」 この発明は、有機性廃水の高度処理を行なう好気性廃水
処理装置に関するものである。
「従来の技術」 従来、有機性廃水を好気的に処理する流動床の場合には
、廃水処理を行なう反応器の内部に生物膜が付着してい
る懸濁粒子、微生物包括固定化ゲル等の微生物体を投入
して浮遊させ、それを流動化させて廃水処理を行なうよ
うにしている。そして、このような流動床型の反応器を
用いた廃水処理方法(以下、流動床法と言う。)は、廃
水の処理速度が極めて速く、しかも、汚泥の沈降分離が
難しくなるバルキング現象も起こり難いという利点があ
る。
しかし、このような流動床法で処理された処理水中には
、一般に沈澱分離しにくい微生物フロックなどの懸濁固
形物(以下、SSと呼ぶ。)が多量に混入されてくるた
め、通常は、流動床法によって一次処理を行なった後、
その−次処理水をさらに沈澱槽内に段太し、その沈澱槽
において二次処理を行なうことによって上記−次処理水
中のSSを沈澱させるようにしている。
「発明が解決しようとする課題」 ところが、上記のような沈澱槽では、SSを水との比重
差のみによって除去するため、微細なSS、コロイド状
物質などを除去することは困難であり、特に、上記流動
床法において、生物膜が付着している懸濁粒子、微生物
包括固定化ゲル等を微生物体として用いている場合には
、処理水中に混入してくる微生物体の凝集力による沈降
性が低いため、処理水中のSSが十分に沈降分離されず
、良好な水質の処理水を得ることができないという問題
があった。また、上記沈澱槽で処理した処理水の水質を
改善するため、その処理水にさらに凝集剤を加えてSS
を沈澱分離することもあるが、その場合には凝集剤が高
価なために処理コストが高くなるという問題があり、さ
らに、上記処理水を膜により処理することもあるが、こ
の場合には電気代がかさむなどの問題がある。
しかしながら、流動床法により二次処理を行なった場合
には、沈澱槽に投入される二次処理水中の浮遊汚泥が活
性汚泥法と比べて極端に少なく (例えば生活排水を対
象とする場合、二次処理水中の〆¥遊汚泥は、活性汚泥
の場合に2000〜4000rn9/Qであるのに対し
、生物膜法である流動床では40〜90my/Qである
。)、沈澱槽から流動床へ汚泥を返送する必髪がないの
で、沈澱槽にかかる固形物の面積負荷が活性汚泥法など
の沈澱槽と比べて著しく小さいという優れた利点がある
。そこで、このような流動床法の優れた利点を生かすた
め、流動床法で処理された二次処理水を効果的に処理す
ることのできる固液分離を含む高度処理装置が望まれて
いる。
この発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、流動床
で処理された処理水のようにt手遊汚泥の少ない二次処
理水を処理する場合に好適で、しかもそのような処理水
を低コストで高度処理することのできる好気性廃水処理
装置を提供することを目的としている。
[課題を解決するための手段j この発明の第1の好気性廃水処理装置は、有機性廃水を
固液分離反応槽で固液分離して処理する好気性廃水処理
装置において、上記固液分離反応槽が壁体によって沈澱
領域と接触曝気領域と生物濾過領域とに仕切られ、これ
ら沈澱領域、接触曝気領域、生物濾過領域の内部にそれ
ぞれ接触材が配置されると共に上記接触曝気領域内に空
気等の酸素含有ガスを吹き込んで曝気する散気管が配置
され、上記沈澱領域内に上方から底部へ廃水を導入する
ドラフトチューブが配置され、上記沈澱領域の上部にこ
の沈澱領域内の廃水を接触曝気領域へ流出させる流出部
が設けられると共に上記接触曝気領域と生物濾過領域と
を仕切る壁体の下部に連通部が設けられ、上記生物濾過
領域の上部にこの生物濾過領域内の廃水を上記沈澱領域
へ戻して循環させる循環装置が連結されていると共に上
記生物濾過領域内の廃水の一部を外部に流出させる流出
部が設けられているものである。
この発明の第2の好気性廃水処理装置は、上記第1の好
気性廃水処理装置において、ドラフトチューブの下部に
このドラフトチューブの外側下方へ傾斜する汚泥分離板
を設けたものである。
この発明の第3の好気性廃水処理装置は、上記第1の好
気性廃水処理装置において、沈澱領域と接触曝気領域と
を仕切る壁体にその壁体の上端よりも低い越流堰を設け
たものである。
この発明の第4の好気性廃水処理装置は、上記第1の好
気性廃水処理装置において、生物濾過領域の壁体にその
壁体の上端よりも低い越流堰を設けたものである。
この発明の第5の好気性廃水処理装置は、上記第1の好
気性廃水処理装置において、生物濾過領域内の上部に容
器状の潜り堰を廃水中に埋没した状態で廃水を溜めるよ
うにして配置し、このlkり堰にこの潜り堰内の廃水を
沈澱領域へ循環させる循環装置を連結したものである。
この発明の第6の好気性廃水処理装置は、上記第1の好
気性廃水処理装置において、各領域の接触材を、空隙が
、沈澱領域、接触曝気領域、生物濾過領域の順に小さく
なるように充填したものである。
この発明の第7の好気性廃水処理装置は、上記第1の好
気性廃水処理装置において、各領域内の接触材の下方に
逆洗を行なう逆洗用空気配管を配置すると共に、それら
の各領域の下部に、側壁が内側に傾斜して底部の面積が
縮小されている形状のホッパ部を設け、さらにこのホッ
パ部の底部に汚泥の引き抜き機構を設けたものである。
この発明の第8の好気性廃水処理装置は、上記第1の好
気性廃水処理装置において、接触曝気領域および生物濾
過領域に各領域の底部に溜まった汚泥を沈澱領域へ返送
する汚泥返送機構を設けたものである。
「作用 」 この発明の第1の好気性廃水処理装置を用いて廃水を処
理する場合には、まず、原廃水をドラフトチューブの上
端から沈澱領域内に導入する。このようにすると、廃水
がドラフトチューブの下端から沈澱領域内の底部に流出
して分散し、その廃水中の懸濁固形物(以下、SSと呼
ぶ。)を沈澱分離すると共に接触材の表面を通過してそ
の表面にSSを付着させながら上昇する。このようにし
て沈澱領域内の上部まで達した廃水は、上部がら接触曝
気領域内へ流出し、この接触曝気領域内において、接触
材の表面を通過してその表面にssを付着させながら下
降していく。同時に、この接触曝気領域内においては、
廃水中に散気管から酸素含有ガスを吹き込むことによっ
て、廃水中の好気性微生物を活性化させて廃水中の溶解
性残留物質を生分解させ、かつ上記酸素含有ガスによっ
て窒素分を硝化させる。このようにして接触曝気領域内
の下部まで達した廃水は、連通部を通って生物濾過領域
内に流出し、この生物濾過領域内において、接触材の表
面を通過して上昇することによって、廃水中のSSが接
触材の表面に付着すると共にその表面に付着している微
生物の作用により廃水が濾過、さらには分解されること
となる。そして、このようにして生物濾過領域内の上部
まで達した廃水は、そのかなりの部分が循環装置によっ
て沈澱領域に戻されて各領域を循環し、水質が十分に高
められた後、上記生物濾過領域の上部から処理水として
外部に流出する。このため、廃水が各領域において接触
板の表面に付着している好気性徴生物と何度も接触する
こととなり、これによってSSの沈澱および付着分離、
溶解性物質の生分解、窒素分の硝化等が効率的に行なわ
れて、廃水が短時間で高度に処理されることとなる。
この発明の第2の好気性廃水処理装置においては、ドラ
フトチューブの下部にこのドラフトチューブの外側下方
へ傾斜する傾斜板を設けたことによって、この傾斜板に
より沈澱領域内における廃水の上下方向の流動が緩和さ
れてその廃水中の汚泥の上方への浮上が防止されると共
に、上記傾斜板の上に汚泥が載った場合にもその傾斜に
より容易に滑り落ちるため、沈澱領域内の汚泥が効果的
に沈澱して底部に集積されることとなり、これによって
廃水処理効率が高められることとなる。
この発明の第3の好気性廃水処理装置においては、沈澱
領域と接触曝気領域とを仕切る壁体にその壁体の上端よ
りも低い越流堰を設けたことによって、沈澱領域内の廃
水のうち上記越流堰を越えた上澄みが接触曝気領域に流
出するため、沈澱領域内のSSは越流堰で遮られて接触
曝気領域へ流出することかできず、これにより接触曝気
領域内および生物濾過領域内へのSSの流入が最少限に
抑えられることとなる。このため、接触曝気領域内およ
び生物濾過領域内の接触材が目詰まりし難くなり、逆洗
を行なうサイクルを長くすることかできる。
この発明の第4の好気性廃水処理装置においては、生物
濾過領域の外壁にその外壁の上端よりも低い越流堰を設
けたことによって、生物濾過領域内の廃水のうち上記越
流堰を越えた上澄みが処理水として外部に流出すること
となる。このため、処理水の流出に伴って生じる廃水の
流動が上記越流堰に遮られて低く抑えられ、これにより
接触材からのSSの剥離が防止されると共に、生物濾過
領域内の上部の廃水中にSSが極く僅かに残存していて
も、そのSSの流出が越流堰によって防止されることと
なり、これによって処理水の水質が高められる。
この発明の第5の好気性廃水処理装置においては、生物
濾過領域内の上部に容器状の潜り堰を廃水中に埋没した
状態で廃水を溜めるようにして配置し、この潜り堰にこ
の潜り堰内の廃水を沈澱領域へ循環させる循環装置を連
結したことによって、生物濾過槽内の上昇流が均一化さ
れると同時に、循環水の流出に伴って生じる廃水の流動
が上記潜り堰に遮られて低く抑えられ、これにより循環
水の循環水量を適度に増加させた場合にも接触材からの
SSの剥離が最少限に抑えられる。このため、循環水量
を増加させて廃水の処理効率を高めることが可能になり
、廃水が短時間で高度に処理されて処理水の水質が高め
られることとなる。
この発明の第6の好気性廃水処理装置においては、各領
域の接触材を、空隙が、沈澱領域、接触曝気領域、生物
濾過領域の順に小さくなるように充填した。このため、
沈澱領域においては、各接触材中に多量のSSを保持し
得る大きな空隙が形成され、沈澱領域の固液分離、汚泥
保持能力が向上して廃水処理装置全体としての廃水処理
能力も向上することとなり、また、生物濾過領域におい
ては、各接触材の間の廃水流路が狭くなると共に接触材
表面の生物膜形成面が増加し、廃水が生物膜と十分に接
触して濾過効率が高められることとなる。
この発明の第7の好気性廃水処理装置においては、各領
域内の接触材の下方に逆洗を行なう逆洗用空気配管を配
置すると共に、それらの各領域の下部に、側壁が内側に
傾斜して底部の面積が縮小されている形状のホッパ部を
設け、さらにこのホッパ部の底部に汚泥の引き抜き機構
を設けたことによって、上記逆洗用空気配管により接触
材に空気を吹き付けたときにその接触材に付着している
汚泥がホッパ部に落下し、そのホッパ部へ落下した汚泥
か側壁の傾斜により底部に滑り落ちて上記弓き抜き機構
から円滑に引き抜かれることとなる。
この発明の第8の好気性廃水処理装置においては、接触
曝気領域および生物濾過領域に各領域の底部に溜まった
汚泥を沈澱領域へ返送する汚泥返送機構を設けたことに
よって、発生余剰汚泥の弓き抜きを全量沈澱領域から行
うことができ、これにより発生余剰汚泥を濃縮した状態
で引き抜くことができる。
「実施例」 以下、この発明の一実施例を第1図を参照して説明する
。
この実施例の好気性廃水処理装置は、有機性廃水の固液
分離を行なう固液分離反応槽が壁体4.5によって沈澱
領域1と接触曝気領域2と生物濾過領域3とに仕切られ
、これら沈澱領域1、接触曝気領域2、生物濾過領域3
の内部にそれぞれ接触材6.7.8が充填され、各接触
材6.7.8の下方にそれぞれ水平方向に延在する複数
の逆洗用空気配管9.10.11が並列に配置され、上
記接触曝気領域2内の接触材6の下に空気等の酸素含有
ガスを吹き込んで曝気する散気管12が上記逆洗用配管
9と平行にそのやや上に位置するようにして複数並列に
配置されているものであり、さらに、上記沈澱領域1の
上部にこの沈澱領域1内の廃水を接触曝気領域2へ流出
させる流出部13が設けられ、上記接触曝気領域2と生
物濾過領域3とを仕切る壁体5の下部に連通部14が設
けられ、上記生物濾過領域3の上部にこの生物濾過領域
3内の廃水を上記沈澱領域lへ戻して循環させる循環装
置15が連結されていると共に上記生物濾過領域3内の
廃水の一部を外部に流出させる流出部16が設けられて
いるものである。
上記各領域の接触材6.7.8は、受け17.18.1
9によって支えられている。上記接触材6は、沈澱領域
1全体の20〜60%に相当する容積を占めている。一
方、接触曝気領域2および生物濾過領域3では、接触材
7.8は50〜75%を占める。そして、これらの接触
材6.7.8は、上記逆洗用空気配管9.10.11に
より、2〜30日に一回程度空気洗浄(逆洗)する。ま
た、上記各領域にそれぞれ複数設けられている各接触材
6.7.8は、空隙が、沈澱領域1、接触曝気領域2、
生物濾過領域3の順に小さ(なるように充填されて、前
段はど空隙率が太き(なるように構成されており、特に
沈澱領域1においては、空隙率を90%以上とすること
により、SS付着保持空間を大きくとっている。このた
め、従来のように生物濾過領域3を固液分離および溶解
性物質の除去の目的で直接用いていた場合よりも生物濾
過領域3の目詰まりが遅くなり、従来は0.5〜3日に
一回程度行なっていた逆洗頻度を、1/1o以下に減ら
すことかできる。
なお、各領域に充填される具体的な接触材としては、例
えば第2図に示すように、ポリエチレンなどからなる紐
状体を絡み合わせた構成の壁部によって構成された断面
矩形状の筒状体(以下、接触材Sと呼ぶ)が用いられる
。そして、このような筒状の接触材Sは各領域に多数充
填されており、しかも各領域においてそれぞれ異なる状
態で充填されている。すなわち、沈澱領域1および生物
濾過領域3においては立設状態で充填され、接触曝気領
域2においては水平状態で充填されており、しかも、生
物濾過領域3に充填される接触材Sの内側には、第3図
に示すように、カキ殻または鉱物等を砕いて作製した不
定形の粒状物質Kが充填されている。
上記沈澱領域1、接触曝気領域2、生物濾過領域3は、
その下部にそれぞれ側壁が内側に傾斜して底部の面積が
縮小されているホッパ一部20.21.22が形成され
ているものである。そして、これら各領域のホッパ部の
うち、特に汚泥の引き抜きが頻繁に行なわれる沈澱領域
1のホッパ一部20は、その側壁の傾斜が水平に対して
600程度の急勾配にされ、また、逆洗時にのみ汚泥の
引き抜きが行なわれる接触曝気領域2および生物濾過領
域3のホッパ部21.22は、側壁が25〜400の勾
配で傾斜している。
上記沈澱領域1には、その内側の中央部にドラフトチュ
ーブ23が立設しており、このドラフトチューブ23の
上端部が廃水の水面よりやや上方に位置し、下端部が上
記ホッパ部20の上端部付近に位置している。そして、
上記ドラフトチューブ23の内側には、上方から原廃水
を供給する原廃水供給管25が挿入され、上記ドラフト
チューブ23の下部には、このドラフトチューブ23の
外側下方へ傾斜する傾斜板24が設けられている。
この傾斜板24は、その傾斜面によって汚泥の沈降を良
好に行うことができるように構成されていると共に、循
環水の流入等によって、底部に沈澱している汚泥の巻き
上げが起こらないようにするものであるが、この傾斜板
24は、第1図中に示す構造の他、傾斜板を積層した構
造にしても良い。
また、上記ホッパ部20の底部には汚泥引き抜き配管2
6が連結され、この汚泥引き抜き配管26にはバルブ2
7が設けられている。
上記沈澱領域1内の廃水を接触曝気領域2へ流出させる
流出部13は、沈澱領域1と接触曝気領域2とを仕切る
壁体4の沈澱領域1側にその壁体4の上端より低い越流
基28を設けてこの越流基28と上記壁体4との間に容
器状の廃水溜め29を形成し、この廃水溜め29の壁部
となっている上記壁体4の上部に上記越流基28を越え
て廃水溜め29に流入した沈澱領域1内の廃水を接触曝
気領域2内へ流出させる流出口30を設けた構成となっ
ている。
上記循環装置15は、循環配管31とこの循環配管31
に設けられた循環ポンプ32とから構成されたものであ
って、上記循環配管31の一端が上記生物濾過領域3内
の上部に設けられている潜り堰33に連結され、他端が
沈澱領域1内の循環水吐出管40に連結されたものであ
る。この循環水吐出管40は、上記沈澱領域1内の逆洗
用配管9と接触材6の間に位置するようにして水平に配
置されているものであって、上方に開口する吐出口41
が所定間隔で複数形成されたものである。
なお、上記循環ポンプ32は、配管内にスクリューを設
けて構成されたスクリュー型特殊ポンプであって、極め
て低い消費電力で廃水を循環させることのできるもので
ある。また、上記潜り堰33は、容器状に形成されたも
のであって、上方に開口した状態で廃水中に埋没してお
り、その縁部から内側に流れ込む廃水を取り入れるよう
にしてその側壁外面に上記循環配管31が連結されてい
る。
上記生物濾過領域3内の廃水の一部を外部に流出させる
流出部16は、生物濾過領域3の外壁35にこの外壁3
5の上端より低い越流基36を設けてこの越流基36と
上記外壁35との間に容器状の廃水溜め37を形成し、
この廃水溜め37の壁部となっている上記外壁35の上
部に上記越流基36を越えて廃水溜め37に流入した生
物濾過領域3内の廃水を外部に流出させる流出口38を
設け、この流出口38に処理水流出管39が連結された
構成となっている。
また、上記接触曝気領域2および生物濾過領域3の各ホ
ッパ部21.22の底部には、それぞれ各ホッパ部21
.22に溜まった汚泥を沈澱領域1へ返送する汚泥返送
管42.43が連結され、これらの汚泥返送管42.4
3の先端部が上方から上記沈澱領域1のドラフトチュー
ブ23内に挿入されている。そして、各汚泥返送管42
.43には、それぞれ、バルブ44.45および汚泥返
送ポンプ46.47が設けられている。
このような好気性廃水処理装置を用いて有機性廃水を処
理する場合・には、予め流動床型反応器等で処理した有
機性廃水を原廃水とし、その原廃水を原廃水供給管25
を通してドラフトチューブ23内に導入する。このよう
にすると、廃水がドラフトチューブ23の下端から沈澱
領域1の底部に流出して分散し、その廃水中の懸濁固形
物(以下、SSと呼ぶ。)を沈澱分離すると共に接触材
の表面を通過してその表面にSSを付着させながら上昇
する。このようにして沈澱領域の上部まで達した廃水は
、越流基28を越えて廃水溜め29に流出し、さらに流
出口30を通って接触曝気領域2内の上部へ流出する。
このようにうして接触曝気領域2内の上部に流入した廃
水は、接触材7の表面を通過してその表面にSSを付着
させながら下降していく。同時に、この接触曝気領域2
においては、廃水中に散気管12から酸素含有ガスを吹
き込むことによって、廃水中の好気性微生物を活性化さ
せて廃水中の溶解性残留物質を生分解させ、かつ上記酸
素含有ガスによって窒素骨を硝化させる。
このようにして接触曝気領域2の下部まで達した廃水は
、連通部14を通って生物濾過領域3内に流出し、この
生物濾過領域3内において、接触材8の表面を通過して
上昇することによって、廃水中のSSが接触材8の表面
に付着すると共にその表面に付着している微生物の作用
により廃水が濾過されることとなる。
そして、このようにして生物濾過領域3内の上部まで達
した廃水は、その大部分が循環装置15によって沈澱領
域1に戻されて各領域を循環することにより水質が十分
に高められ、同時に、その一部が上記生物濾過領域3内
の上部から越流堰36を越えて廃水溜め37へ流出し、
これが処理水として流出口38から処理水流出管39を
通って外部に流出する。この場合、沈澱領域1へ循環さ
せる循環水の流量は、原廃水の流量の0.5〜5倍の範
囲に設定され、好ましくは1〜3倍の範囲に設定される
。
この好気性廃水処理装置によれば、接触材6.7.8を
、沈澱領域1、接触曝気領域2、生物濾過領域3の順に
空隙が小さくなるように充填し、それらの領域を廃水が
循環するようにしたので、上記沈澱領域1において、各
接触材6の間に多量のSSを保持し得る大きな空隙を形
成することによって、沈澱領域1の固液分離能力および
tη泥保持能力を向上させて廃水処理装置全体としての
廃水処理能力も向上させることができ、また、上記生物
濾過領域3において、各接触材8の間の廃水流路を狭め
ると共に接触材8の表面積を増加させることができ、こ
れにより廃水を接触材8の表面に十分に接触させること
ができ、濾過効率を高めることができる。また、各領域
1.2.3においてそれぞれ適切な割合でSSをホール
ドさせることができるので、固液分離反応槽全体として
の逆洗頻度を減らすことができると共に、各領域のホッ
パ部20.21.22に、余剰汚泥を、沈澱領域1、接
触曝気領域2、生物濾過領域3の順に、それぞれ70〜
90%、5〜15%、2〜5%の割合で捕捉することが
できる。そして、逆洗時に上記割合で接触曝気領域2お
よび生物濾過領域3のホッパ部21.22に溜まった汚
泥を汚泥返送管42.43および汚泥返送ポンプ46.
47によって沈澱領域lに返送することができるので、
各領域で発生した余剰汚泥の引き抜きを全て沈澱領域か
ら行なうことができ、これにより余剰汚泥を濃縮した状
態で引き抜くことができる。
なお、ここで、余剰汚泥および逆洗汚泥の引き改きにつ
いて説明すると、沈澱領域1の逆洗は定期的に行ない、
ホッパ部20に滞積した汚泥と共に引き抜く。そして、
上記沈澱領域1の滞積汚泥もタイマーなどで定期的に引
き抜く。また、接触曝気領域2および生物濾過領域3の
逆洗は、夜間などのように原水の流入がなく調製槽の水
位が下がった時間帯に、前段の二次処理槽へ原水を供給
する原水ポンプを止め、本装置に水が流入しないように
してから、当該二頭域2.3の水位を(逆洗時に処理水
が越流しない程度に)若干下げた後に行なう。
(以下余白) 「実験例」 上記好気性廃水処理装置を用いた廃水処理方法1の処理
工程と、その廃水処理方法と同程度の処理効果を有する
従来の廃水処理方法Hの処理工程とをそれぞれフロー1
、フロー2に示す。
(フローl) (流動床)→固液分離反応槽 注: 固液分離反応槽は、沈澱領域、接触曝気領域、生
物濾過領域の3領域に仕切られている。
(フロー2) (流動床)→沈澱槽1→接触曝気槽 −沈澱槽2→濾過槽 また、上記廃水処理方法Iおよび廃水処理方法■によっ
てそれぞれ生活廃水を処理し、各廃水処理方法での所要
時間を測定して表1に示した。なお、これらの各廃水処
理方法で得られる処理水は、いずれも、 BOD<7〜8 R9/Q。
ss<2〜31W/Q である。
表1 但し、この表において、濾過槽の滞留時間には、廻り配
管等の付属設備の占有する空間も滞留時間に換算して含
められている。
このようにして各廃水処理方法の所要時間を比較した結
果、この発明の好気性廃水処理装置を用いた廃水処理方
法Iの方が、処理工程が簡略化され、かつ処理時間も短
縮されることが分かった。
「発明の効果」 この発明の好気性廃水処理装置によれば、有機性廃水の
固液分離を行なう固液分離反応槽が壁体によって沈澱領
域と接触曝気領域と生物濾過領域とに仕切られ、これら
沈澱領域、接触曝気領域、生物濾過領域の内部にそれぞ
れ接触材が配置されると共に上記接触曝気領域内に空気
等の酸素含有ガスを吹き込んで曝気する散気管が配置さ
れ、上記沈澱領域内に上方から底部へ廃水を導入するド
ラフトチューブが配置され、上記沈澱領域の上部にこの
沈澱領域内の廃水を接触曝気領域内へ流出させる流出部
が設けられると共に上記接触曝気領域と生物濾過領域と
を仕切る壁体の下部に連通部が設けられ、上記生物濾過
領域の上部にこの生物濾過領域内の廃水を上記沈澱領域
へ戻して循環させる循環装置が連結されていると共に上
記生物濾過領域内の廃水の一部を外部に流出させる流出
部が設けられているので、上記各領域を廃水が循環する
ことによって、■廃水と生物膜との接触の促進およびあ
る程度の流速をとることによる偏流の防止による生物処
理の促進、■硝化の促進、■沈澱領域での脱窒によるス
カムの防止、■嫌気性による汚泥からのN H、−Hの
溶出の防止、などの優れた効果を奏することができ、こ
れにより有機性廃水の高度処理を短時間で効率的に行う
ことができ、コストも低く抑えることができる。
この発明の第2の好気性廃水処理装置によれば、ドラフ
トチューブの下部にこのドラフトチューブの外側下方へ
傾斜する傾斜板を設けたので、この傾斜板により沈澱領
域内における廃水の上下方向の’tlL勅を緩和するこ
とができ、これによりその廃水中の汚泥の上方への浮上
を防止することができると共に、その傾斜により汚泥の
滑落を促進することができ、かつ沈澱領域内の汚泥を効
果的に沈澱させて底部に集積することができ、これによ
り廃水処理効率を高めることができる。
この発明の第3の好気性廃水処理装置によれば、沈澱領
域と接触曝気領域とを仕切る壁体にその壁体の上端より
も低い越流基を設けたので、沈澱領域内の廃水のうち上
記越流基を越えた上澄みを接触曝気領域に流出させるこ
とができ、これにより沈澱領域内の廃水流出に伴う流動
を抑制して後触材からのSSの剥離を防止することがで
きる。このため、接触曝気領域内に過剰のSSが流入す
ることがなくなり、これにより逆洗を行なうサイクルを
長くすることができるため、廃水の処理効率を向上させ
ることができる。
この発明の第4の好気性廃水処理装置によれば、生物濾
過領域の外壁にその外壁の上端よりも低い越流基を設け
たので、生物濾過領域内の廃水のうち上記越流基を越え
た上澄みを処理水として外部に流出させることができる
。このため、処理水の流出に伴って生じる廃水の流動を
抑制して生物濾過領域内の接触材からのSSの剥離を防
止することができると共に、生物濾過領域内の上部の廃
水中に極(僅かに88分が残留している場合でも、その
88分が廃水溜めに流入することも越流基によって防止
することができ、これによって処理水の水質を高めこと
ができる。
この発明の第5の好気性廃水処理装置によれば、生物濾
過領域内の上部に容器状の潜り堰を廃水中に埋没した状
態で廃水を溜めるようにして配置し、この潜り堰にこの
潜り堰内の廃水を沈澱領域へ循環させる循環装置を連結
したので、生物濾過領域内の上昇流を″均一化すること
ができると共に、循環水の流出に伴って生じる廃水の流
動を上記潜り堰に遮って低(抑えることができ、これに
より循環水の循環水量を増加させた場合にも接触材から
のSSの剥離を最小限に抑えることができる。このため
、循環水量を適度に増加させて廃水め処理効率を高める
ことができ、廃水を短時間で高度に処理することができ
ると共に処理水の水質を高めることができる。
この発明の第6の好気性廃水処理装置によれば、各領域
の接触材を、空隙が、沈澱領域、接触曝気領域、生物濾
過領域の順に小さくなるように充填したので、上記沈澱
領域において、各接触材の間に多量のSSを保持し得る
大きな空隙を形成することによって、沈澱領域の固液分
離能力および汚泥保持能力を向上させて廃水処理装置全
体とじての廃水処理能力も向上させることができ、また
、上記生物濾過領域において、各接触材の間の廃水流路
を狭めると共に接触材の表面積を増加させることができ
、これにより廃水を接触材の表面に十分に接触させるこ
とができ、濾過効率を高めることができる。
この発明の第7の好気性廃水処理装置によれば、各領域
内の接触材の下方に逆洗を行なう逆洗用空気配管を配置
すると共に、それらの各領域の下部に、側壁が内側に傾
斜して底部の面積が縮小されている形状のホッパ部を設
け、さらにこのホッパ部の底部に汚泥の引き抜き機構を
設けたので、上記逆洗用空気配管により接触材に空気を
吹き付は激しく流動させることによってその接触材に骨
管している汚泥をホッパ部に落下させることができ、か
つそのホッパ部に落下した汚泥を側壁の傾斜により底部
へ滑り落とすことができ、これにより余剰汚泥を引き抜
き機構から円滑に引き抜くことができる。
この発明の第8の好気性廃水処理装置によれば、接触曝
気領域および生物濾過領域に各領域の底部に溜まった汚
泥を沈澱領域へ返送する汚泥返送機構を設けたので、発
生余剰汚泥の引き抜きを全て沈澱領域から行うことがで
き、これにより発生余剰汚泥を濃縮した状態で引き抜く
ことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図ないし第3図は、この発明の一実施例を示す図で
あって、第1図は好気性廃水処理装置の概略構成断面図
、第2図は接触材の概略構成図、第3図は粒状物を充填
した接触材の概略構成図である。 ■・・・・・・沈澱領域、 2・・・・・・接触曝気領域、 3・・・・・生物濾過領域、 4.5・・・・・・壁体、 6.7.8・・・・・・接触材 9.10.11・・・・・・逆洗用空気配管、12・・
・・・・散水管、 13・・・・・・流出部、 14・・・・・連通部、 5・・・・・・循環装置、 6・・・・・流出部、 7.18.19・・・・・・受け、 0121,22・・・・・・ホッパ部、3・・・・・・
ドラフトチューブ、 4・・・・・・傾斜板、 5・・・・・・原廃水供給管、 6.27・・・・・・汚泥引き抜き機構、8・・・・・
・越流堰、 9・・・・・・廃水溜め 0・・・・・・流出口、 1・・・・・・循環配管、 2・・・・・・循環ポンプ、 3・・・・・・潜り堰、 4.35・・・・・・外壁、 6・・・・・・越流堰、 7・・・・・・廃水溜め、 8・・・・・・流出口、 9・・・・・・処理水流出管、 0・・・・・循環水吐出管、 41・・・・・・吐出口、 42.44.46・・・・・・汚泥返送機構、43.4
5.47・・・・・・汚泥返送機構、S・・・・・・接
触材、 K・・・・・粒状物質。

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)有機性廃水を固液分離反応槽で固液分離して処理
    する好気性廃水処理装置において、上記固液分離反応槽
    が壁体によって沈澱領域と接触曝気領域と生物ろ過領域
    とに仕切られ、これら沈澱領域、接触曝気領域、生物ろ
    過領域の内部にそれぞれ接触材が配置されると共に上記
    接触曝気領域内に空気等の酸素含有ガスを吹き込んで曝
    気する散気管が配置され、上記沈澱領域内に上方から底
    部へ廃水を導入するドラフトチューブが配置され、上記
    沈澱領域の上部にこの沈澱領域内の廃水を接触曝気領域
    へ流出させる流出部が設けられると共に上記接触曝気領
    域と生物ろ過領域とを仕切る壁体の下部に連通部が設け
    られ、上記生物ろ過領域の上部にこの生物ろ過領域内の
    廃水を上記沈澱領域へ戻して循環させる循環装置が連結
    されていると共に上記生物ろ過領域内の廃水の一部を外
    部に流出させる流出部が設けられていることを特徴とす
    る好気性廃水処理装置。
  2. (2)第1項記載の好気廃水処理装置において、ドラフ
    トチューブの下部にこのドラフトチューブの外側下方へ
    傾斜する傾斜板を設けたことを特徴とする好気性廃水処
    理装置。
  3. (3)第1項記載の好気性廃水処理装置において、沈澱
    領域と接触曝気領域とを仕切る壁体にその壁体の上端よ
    りも低い越流堰を設けたことを特徴とする好気性廃水処
    理装置。
  4. (4)第1項記載の好気性廃水処理装置において、生物
    濾過領域の外壁にその外壁の上端よりも低い越流堰を設
    けたことを特徴とする好気性廃水処理装置。
  5. (5)第1項記載の好気性廃水処理装置において、生物
    ろ過領域内の上部に容器状の潜り堰を廃水中に埋没した
    状態で廃水を溜めるようにして配置し、この潜り堰にこ
    の潜り堰内の廃水を沈澱領域へ循環させる循環装置を連
    結したことを特徴とする好気性廃水処理装置。
  6. (6)第1項記載の好気性廃水処理装置において、各領
    域の接触材を、空隙が、沈澱領域、接触曝気領域、生物
    ろ過領域の順に小さくなるように充填したことを特徴と
    する好気性廃水処理装置。
  7. (7)第1項記載の好気性廃水処理装置において、各領
    域内の接触材の下方に逆洗を行なう逆洗用空気配管を配
    置すると共に、それらの各領域の下部に、側壁が内側に
    傾斜して底部の面積が縮小されている形状のホッパ部を
    設け、さらにこのホッパ部の底部に汚泥引き抜き機構を
    設けたことを特徴とする好気性廃水処理装置。
  8. (8)第1項記載の好気性廃水処理装置において、接触
    曝気領域および生物ろ過領域に各領域の底部に溜まった
    汚泥を沈澱領域へ返送する汚泥返送機構を設けたことを
    特徴とする好気性廃水処理装置。
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