JPH0330897A - 廃水処理装置 - Google Patents
廃水処理装置Info
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- JPH0330897A JPH0330897A JP1165109A JP16510989A JPH0330897A JP H0330897 A JPH0330897 A JP H0330897A JP 1165109 A JP1165109 A JP 1165109A JP 16510989 A JP16510989 A JP 16510989A JP H0330897 A JPH0330897 A JP H0330897A
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
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- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
- Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (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。
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〕
本発明は廃水処理装置に係り、特に固定化微生物によっ
て生物処理を行う廃水処理装置に関する。
て生物処理を行う廃水処理装置に関する。
従来、不溶成分、コロイダルな成分、溶解性B○D成分
とを含む廃水は凝集沈澱処理、活性汚泥法等の処理がな
され、このような処理を行う処理装置には凝集剤を廃水
に添加しフロックの生成を促進させるフロック形成槽と
、フロックを沈降分離する沈降分離槽の2槽、又は2槽
を一体化した槽が必要である。フロック形成槽における
廃水の滞留時間は約15分前後と、それ程の時間を必要
としないが、沈降分離槽ではフロックの沈降を促進させ
るため、滞留時間は数時間以上とできるだけ長(とる必
要がある。
とを含む廃水は凝集沈澱処理、活性汚泥法等の処理がな
され、このような処理を行う処理装置には凝集剤を廃水
に添加しフロックの生成を促進させるフロック形成槽と
、フロックを沈降分離する沈降分離槽の2槽、又は2槽
を一体化した槽が必要である。フロック形成槽における
廃水の滞留時間は約15分前後と、それ程の時間を必要
としないが、沈降分離槽ではフロックの沈降を促進させ
るため、滞留時間は数時間以上とできるだけ長(とる必
要がある。
しかしながら、従来の廃水処理装置ではフロックの沈降
分離に時間がかかるため、沈降分離槽を大型化しなけれ
ばならず、多大な敷地面積を占有するという欠点がある
。また、フロックの沈降分離を行わずに凝集物を廃水中
に含んだまま生物処理を行う方法も考えられるが、凝集
剤が生物反応を阻害するため、効率的な処理を行うこと
は不可能である。更に、凝集沈澱をせずに生物処理を行
うと、不溶成分、コロイダルな成分の除去率が低くなる
という問題がある。
分離に時間がかかるため、沈降分離槽を大型化しなけれ
ばならず、多大な敷地面積を占有するという欠点がある
。また、フロックの沈降分離を行わずに凝集物を廃水中
に含んだまま生物処理を行う方法も考えられるが、凝集
剤が生物反応を阻害するため、効率的な処理を行うこと
は不可能である。更に、凝集沈澱をせずに生物処理を行
うと、不溶成分、コロイダルな成分の除去率が低くなる
という問題がある。
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、凝集
沈澱の作用を失うことなく凝集沈澱処理と生物学的処理
を組み合わせて処理を行い、処理効率が高く、且つ占有
する敷地面積が少なくてすむコンパクト化された廃水処
理装置を提供することを目的とする。
沈澱の作用を失うことなく凝集沈澱処理と生物学的処理
を組み合わせて処理を行い、処理効率が高く、且つ占有
する敷地面積が少なくてすむコンパクト化された廃水処
理装置を提供することを目的とする。
本発明は、前記目的を達成するために、廃水に凝集剤(
20,28)を添加混合することによって廃水中の不溶
成分を凝集させる凝集槽(10)と、前記凝集槽(10
)で凝集された凝集物と共に廃水を導入し、該廃水中の
溶解性成分の分解を固定化微生物(27)によって行う
曝気槽(12)と、前記曝気槽(12)から導かれた廃
水を処理水とフロックとに分離する沈澱槽(16)と、
からなることを特徴としている。
20,28)を添加混合することによって廃水中の不溶
成分を凝集させる凝集槽(10)と、前記凝集槽(10
)で凝集された凝集物と共に廃水を導入し、該廃水中の
溶解性成分の分解を固定化微生物(27)によって行う
曝気槽(12)と、前記曝気槽(12)から導かれた廃
水を処理水とフロックとに分離する沈澱槽(16)と、
からなることを特徴としている。
本発明によれば、凝集剤が添加された廃水を曝気槽に導
入し、曝気槽で固定化微生物によって廃水中の溶解性成
分を分解するようにしている。このとき、微生物は固定
化材に包括固定されているので、凝集物は固定化材内部
に浸透せず、微生物の活性を阻害することがない。従っ
て、従来、凝集物を沈降分離してから行っていた生物処
理を凝集物が廃水中に含有されたまま行った場合でも、
BOD、COD等の溶解性成分を高効率で生物処理する
ことができる。これにより、生物処理を行う前段に沈降
分離槽がいらなくなるので、処理装置をコンパクト化す
ることができる。
入し、曝気槽で固定化微生物によって廃水中の溶解性成
分を分解するようにしている。このとき、微生物は固定
化材に包括固定されているので、凝集物は固定化材内部
に浸透せず、微生物の活性を阻害することがない。従っ
て、従来、凝集物を沈降分離してから行っていた生物処
理を凝集物が廃水中に含有されたまま行った場合でも、
BOD、COD等の溶解性成分を高効率で生物処理する
ことができる。これにより、生物処理を行う前段に沈降
分離槽がいらなくなるので、処理装置をコンパクト化す
ることができる。
以下、添付図面に従って本発明に係る廃水処理装置の好
ましい実施例を詳説する。
ましい実施例を詳説する。
第1図は本発明に係る廃水処理装置の系統図である。第
1図の廃水処理装置は主に、凝集槽10、曝気槽12、
フロック形成槽14、沈澱槽16の4つの檜から構成さ
れている。凝集槽10には廃水導入管18Aが配管され
ると共に、凝集剤20を凝集槽10内に添加する図示し
ない添加装置が配設されている。凝集剤20には無機塩
類凝集剤が適している。また、凝集槽10の上方には凝
集槽10内に導入された廃水と凝集剤20とを攪拌混合
させる攪拌機22が配設されている。
1図の廃水処理装置は主に、凝集槽10、曝気槽12、
フロック形成槽14、沈澱槽16の4つの檜から構成さ
れている。凝集槽10には廃水導入管18Aが配管され
ると共に、凝集剤20を凝集槽10内に添加する図示し
ない添加装置が配設されている。凝集剤20には無機塩
類凝集剤が適している。また、凝集槽10の上方には凝
集槽10内に導入された廃水と凝集剤20とを攪拌混合
させる攪拌機22が配設されている。
凝集槽10と曝気槽12との間には導入管18Bが配管
されている。曝気槽12には槽内に空気を供給する送気
管24が配管されており、送気管24は図示しない送気
ポンプ等と接続されている。
されている。曝気槽12には槽内に空気を供給する送気
管24が配管されており、送気管24は図示しない送気
ポンプ等と接続されている。
また、曝気槽12の側方にはペレット分離1!26が取
り付けられ、固定化微生物ペレット27が隣接するフロ
ック形成槽14に流出しないようになっている。
り付けられ、固定化微生物ペレット27が隣接するフロ
ック形成槽14に流出しないようになっている。
固定化微生物には、細菌、放線菌、カビ、酵母等任意の
微生物を純粋培養もしくは混合培養したもの、或いは活
性汚泥又は土壌に付着した微生物が好適である。また、
固定化材としては、ポリウレタン、ポリビニルアルコー
ル、ポリエチレングリコール、ポリアクリルアミド等が
使用される。
微生物を純粋培養もしくは混合培養したもの、或いは活
性汚泥又は土壌に付着した微生物が好適である。また、
固定化材としては、ポリウレタン、ポリビニルアルコー
ル、ポリエチレングリコール、ポリアクリルアミド等が
使用される。
固定化微生物ペレット27は前記の微生物を固定化材に
包括固定することによって製造される。固定化微生物は
、円柱、立方体、長方体、球形等の様々な形に成形され
、球相当径0.5〜10則、比重1.01〜1.06の
範囲の粒径のペレットに成形されるのが好ましい。
包括固定することによって製造される。固定化微生物は
、円柱、立方体、長方体、球形等の様々な形に成形され
、球相当径0.5〜10則、比重1.01〜1.06の
範囲の粒径のペレットに成形されるのが好ましい。
第1図に示すように、曝気槽12とフロック形成槽14
との間には導入管18Cが配管されており、フロック形
成槽14には凝集剤28をフロック形成槽14に添加す
る図示しない添加装置及び攪拌機30が配設されている
。凝集剤28としては有機高分子凝集剤が好適である。
との間には導入管18Cが配管されており、フロック形
成槽14には凝集剤28をフロック形成槽14に添加す
る図示しない添加装置及び攪拌機30が配設されている
。凝集剤28としては有機高分子凝集剤が好適である。
廃水は攪拌機30によって凝集剤28と充分に混合され
、フロックの形成が促進される。フロック形成槽14は
更に沈澱槽16と導入管18Dによって配管されている
。
、フロックの形成が促進される。フロック形成槽14は
更に沈澱槽16と導入管18Dによって配管されている
。
沈澱槽16には逆円錐状に形成されたフロック沈降部1
6Aが形成されると共に、フロック沈降部16Aには汚
泥引き抜き管32が配管されている。また、沈澱槽16
のほぼ中央には内筒34が図示しないリブ等で沈澱槽1
6に取り付けられ、導入管18Dは内筒34内に導かれ
ている。沈澱槽16内に導入された廃水は沈澱槽16内
でフロック36と処理水38とに分離し、汚泥36は汚
泥引き抜き管32から排出され、処理水38は沈澱槽1
6に取り付けられた排水管40から排出される。
6Aが形成されると共に、フロック沈降部16Aには汚
泥引き抜き管32が配管されている。また、沈澱槽16
のほぼ中央には内筒34が図示しないリブ等で沈澱槽1
6に取り付けられ、導入管18Dは内筒34内に導かれ
ている。沈澱槽16内に導入された廃水は沈澱槽16内
でフロック36と処理水38とに分離し、汚泥36は汚
泥引き抜き管32から排出され、処理水38は沈澱槽1
6に取り付けられた排水管40から排出される。
前記の如く構成した本発明に係る廃水処理装置の作用は
以下の通りである。先ず、第1図に示すように、凝集槽
10に廃水が導入管18Aを介して導入される。そして
、凝集槽10内に於いて、凝集剤20が添加され攪拌機
22によって廃水と混合され、不溶成分やコロイダルな
成分を凝集させる。次いで、凝集物を含有した廃水は導
入管18Bを介して曝気槽12に導入される。廃水は曝
気槽12内で送気管24から送られるエアによって曝気
処理され固定化微生物ペレット27により生物学的処理
が行われ溶解性BOD成分、COD成分が除去される。
以下の通りである。先ず、第1図に示すように、凝集槽
10に廃水が導入管18Aを介して導入される。そして
、凝集槽10内に於いて、凝集剤20が添加され攪拌機
22によって廃水と混合され、不溶成分やコロイダルな
成分を凝集させる。次いで、凝集物を含有した廃水は導
入管18Bを介して曝気槽12に導入される。廃水は曝
気槽12内で送気管24から送られるエアによって曝気
処理され固定化微生物ペレット27により生物学的処理
が行われ溶解性BOD成分、COD成分が除去される。
曝気処理の際、凝集物は固定化材によって微生物との接
触が絶たれているため、ペレット27の活性が凝集物に
よって阻害されることはない。従って、凝集物が含有さ
れたまま曝気処理を行った場合でも廃水は固定化微生物
ペレット27によって効率的に生物処理される。また、
固定化微生物ペレット27がもみ洗い状態となっている
ため、凝集物が付着することもない。これにより、凝集
物を沈降させる沈降分離槽がなくても廃水の生物的処理
を行うことができ、沈降分離槽を設けるだめのスペース
がいらなくなる。
触が絶たれているため、ペレット27の活性が凝集物に
よって阻害されることはない。従って、凝集物が含有さ
れたまま曝気処理を行った場合でも廃水は固定化微生物
ペレット27によって効率的に生物処理される。また、
固定化微生物ペレット27がもみ洗い状態となっている
ため、凝集物が付着することもない。これにより、凝集
物を沈降させる沈降分離槽がなくても廃水の生物的処理
を行うことができ、沈降分離槽を設けるだめのスペース
がいらなくなる。
更に、廃水は導入管18Cを通ってフロック形成槽14
に導入され凝集剤28が廃水に添加され、凝集物と余剰
汚泥は凝集剤28によりフロック化される。そして、廃
水は導入管18Dを介して沈澱槽16に導かれた後、沈
澱槽16でフロック36と処理水38とに分離する。フ
ロック沈降部16Aに沈降したフロック36は汚泥引き
抜き管32から排出されると共に、処理水38は排水管
40から外部へ排水され、一連の廃水処理が完了する。
に導入され凝集剤28が廃水に添加され、凝集物と余剰
汚泥は凝集剤28によりフロック化される。そして、廃
水は導入管18Dを介して沈澱槽16に導かれた後、沈
澱槽16でフロック36と処理水38とに分離する。フ
ロック沈降部16Aに沈降したフロック36は汚泥引き
抜き管32から排出されると共に、処理水38は排水管
40から外部へ排水され、一連の廃水処理が完了する。
前記のように構成した本発明に係る廃水処理装置の実験
結果は、界面活性剤含有有機廃水を処理した所、COD
除去率85%ととなり、良好な結果を得ることができた
。このように、凝集剤が添加され凝集物を含有する廃水
でも、固定化微生物によって効率的な生物処理が可能で
ある。これにより、従来凝集槽10と曝気槽12との間
に必要であった沈降分離槽や沈澱池、加圧浮上装置等の
大型の装!が不要となり、廃水処理装置をコンパクト化
することができる。
結果は、界面活性剤含有有機廃水を処理した所、COD
除去率85%ととなり、良好な結果を得ることができた
。このように、凝集剤が添加され凝集物を含有する廃水
でも、固定化微生物によって効率的な生物処理が可能で
ある。これにより、従来凝集槽10と曝気槽12との間
に必要であった沈降分離槽や沈澱池、加圧浮上装置等の
大型の装!が不要となり、廃水処理装置をコンパクト化
することができる。
尚、本実施例ではフロック形成槽14で凝集物と余剰汚
泥をフロック化したが、沈降性のよい凝集物と余剰汚泥
の場合はフロック形成槽14で凝集剤28を添加する必
要はない。また、凝集物と余剰汚泥とを除去する方法と
しては砂ろ過、加圧浮上、マイクロストレーナ等による
方法でもよい。
泥をフロック化したが、沈降性のよい凝集物と余剰汚泥
の場合はフロック形成槽14で凝集剤28を添加する必
要はない。また、凝集物と余剰汚泥とを除去する方法と
しては砂ろ過、加圧浮上、マイクロストレーナ等による
方法でもよい。
以上説明したように、本発明に係る廃水処理装置によれ
ば、凝集剤が添加された廃水を曝気槽に導入し、曝気槽
で固定化微生物によって廃水中の溶解性成分を分解する
。このため、廃水中から凝集物を沈降分離しなくても生
物処理を効率的に行うことができる。従って、廃水処理
装置に沈降分離槽を設ける必要がない。これにより、廃
水処理装置がコンパクト化され、廃水処理装置の設置に
必要な敷地面積を省スペース化することが可能となる。
ば、凝集剤が添加された廃水を曝気槽に導入し、曝気槽
で固定化微生物によって廃水中の溶解性成分を分解する
。このため、廃水中から凝集物を沈降分離しなくても生
物処理を効率的に行うことができる。従って、廃水処理
装置に沈降分離槽を設ける必要がない。これにより、廃
水処理装置がコンパクト化され、廃水処理装置の設置に
必要な敷地面積を省スペース化することが可能となる。
第1図は本発明に係る廃水処理装置の系統図である。
10・・・凝集槽、 12・・・曝気槽、 14・
・・フロック形成槽、 16・・・沈澱槽、 20.
28・・・凝集剤、 27・・・固定化微生物ペレット
。
・・フロック形成槽、 16・・・沈澱槽、 20.
28・・・凝集剤、 27・・・固定化微生物ペレット
。
Claims (2)
- (1)廃水に凝集剤を添加混合することによって廃水中
の不溶成分を凝集させる凝集槽と、 前記凝集槽で凝集された凝集物と共に廃水を導入し、該
廃水中の溶解性成分の分解を固定化微生物によって行う
曝気槽と、 前記曝気槽から導かれた廃水を処理水とフロックとに分
離する沈澱槽と、 からなることを特徴とする廃水処理装置。 - (2)前記曝気槽と沈澱槽との間に凝集物と余剰汚泥と
を凝集させるフロック形成槽を設けたことを特徴とする
請求項(1)記載の廃水処理装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1165109A JPH0732913B2 (ja) | 1989-06-27 | 1989-06-27 | 廃水処理装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1165109A JPH0732913B2 (ja) | 1989-06-27 | 1989-06-27 | 廃水処理装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0330897A true JPH0330897A (ja) | 1991-02-08 |
| JPH0732913B2 JPH0732913B2 (ja) | 1995-04-12 |
Family
ID=15806074
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1165109A Expired - Lifetime JPH0732913B2 (ja) | 1989-06-27 | 1989-06-27 | 廃水処理装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0732913B2 (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002101871A (ja) * | 2000-09-27 | 2002-04-09 | Aoki Denki Kogyo Kk | 腐植物質を含むペレット |
| JP2007160233A (ja) * | 2005-12-14 | 2007-06-28 | Kurita Water Ind Ltd | 有機物含有排水の処理装置及び処理方法 |
| JP2008157878A (ja) * | 2006-12-26 | 2008-07-10 | Global Nuclear Fuel-Japan Co Ltd | 原子燃料棒支持スペーサの検査方法 |
| JP2009119406A (ja) * | 2007-11-16 | 2009-06-04 | Hitachi Plant Technologies Ltd | 排水処理方法及び装置 |
| CN114044605A (zh) * | 2021-10-14 | 2022-02-15 | 濮阳天地人环保科技股份有限公司 | 一种泡排采气废水的电催化氧化处理方法 |
-
1989
- 1989-06-27 JP JP1165109A patent/JPH0732913B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (5)
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