JPH0351478B2 - - Google Patents
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- JPH0351478B2 JPH0351478B2 JP18997184A JP18997184A JPH0351478B2 JP H0351478 B2 JPH0351478 B2 JP H0351478B2 JP 18997184 A JP18997184 A JP 18997184A JP 18997184 A JP18997184 A JP 18997184A JP H0351478 B2 JPH0351478 B2 JP H0351478B2
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Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/10—Packings; Fillings; Grids
- C02F3/105—Characterized by the chemical composition
- C02F3/108—Immobilising gels, polymers or the like
-
- 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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Description
産業上の利用分野
本発明は、含水ゲル中に微生物を包括固定して
なる廃水処理剤に関する。 従来の技術 最近、微生物を固定化して廃水の処理に使用す
ることが提案され、この方法は、余剰汚泥の発生
量が少ないため、注目されている。微生物の固定
化方法としては、樹脂吸着法、担体結合法、架橋
法、包括法等、種々の方法が知られているが、代
表的なものは、微生物をポリアクリルアミド、カ
ラギーナン等の含水ゲル中に包括固定する方法で
ある。この方法は、従来の砂、活性炭、セラミツ
ク等の表面に微生物を付着させる方法に比べて、
微生物を選択的に高濃度にゲル中に固定すること
ができ、微生物を効率よく利用できると言われて
いる。 発明が解決しようとする問題点 しかしながら、従来の包括固定法では、ゲルの
分配係数に限りがあり、固定する微生物濃度を高
めても、すべての微生物を効率よく利用すること
はできなかつた。例えば、好気性硝化菌を高濃度
に固定しても、ゲル中へのアンモニア性窒素含有
化合物の供給が不足し、硝化菌とアンモニア性窒
素含有化合物との接触が少ないので、アンモニア
窒素を充分に酸化することができなかつた。 従つて、本発明は、前記の従来技術の欠点を解
消し、高濃度に固定した硝化菌を効率よく利用で
きる固定化硝化菌からなる廃水処理剤を提供する
ことを目的とする。 問題点を解決するための手段 本発明は、ゲル中に硝化菌と共に、アンモニア
性窒素に対してイオン交換能を有する物質を包括
固定することによつて、ゲル内のアンモニア窒素
の保持能力を高め、前記の問題点を解決したもの
である。 即ち、本発明による廃水処理剤は、含水ゲル中
に好気性硝化菌とアンモニア性窒素に対してイオ
ン交換能を有する物質とを包括固定して含むこと
を特徴とする。 本発明において、アンモニア性窒素に対してイ
オン交換能を有する物質としては、ゼオライト、
珪藻土、イオン交換樹脂等を使用することができ
る。 また、本発明に使用する含水ゲルは、例えば、
ポリアクリルアミド、カラギーナン、寒天、ポリ
ビニルアルコール、アルギン酸ナトリウム等であ
つてよい。 本発明による廃水処理剤は、公知の包括固定法
によつて製造され、好気性硝化菌及びイオン交換
能を有する物質をゲル形成物質中にゲル化前に混
合することによつて製造される。例えば、ポリア
クリルアミドゲル中に包括固定する場合には、ア
クリルアミドモノマーと架橋剤との混合物中に硝
化菌及びイオン交換能を有する物質を添加し、重
合触媒等を添加して常法でモノマーを重合させる
ことによつて、本発明の廃水処理剤を製造するこ
とができる。 作 用 本発明において、硝化菌と一緒に包括固定され
た、アンモニア性窒素に対してイオン交換能を有
する物質は、廃水中のアンモニア性窒素含有化合
物をゲル中に取込み、これをゲル内に高濃度に保
持する。従つて、廃水中のアンモニア性窒素含有
化合物は効率よく硝化菌と接触し、硝化菌によつ
て硝化されることになる。 また、イオン交換体に保持されたアンモニア性
窒素含有化合物は効率よく硝化されるので、イオ
ン交換体は自然に再生されることになる。 実施例 次に、実施例に基づいて本発明を詳述するが、
本発明はこれに限定されるものではない。 実施例 1 アクリルアミドモノマー18%及びN,N′−メ
チレンビスアクリルアミド1%(架橋剤)を含む
水溶液に好気性微生物である硝化菌(亜硝酸菌と
硝酸菌との混合体)5%及びゼオライト粉末2%
を添加し、混合した。これに重合促進剤としてジ
メチルアミノプロピオニトリル0.25%及び重合開
始剤としてペルオクソ二硫酸カリウム0.5%を添
加し、40℃内外で重合させた。得られた、硝化菌
及びゼオライトを包括固定して含むポリアクリル
アミドゲルを直径3mm、高さ3mmの円柱状に成形
した。 得られた円柱状ポリアクリルアミドゲルを流動
床型曝気槽(7)に充填率が20%になるように
充填した後、その曝気槽にアンモニア性窒素含有
化合物を含む疑似廃水〔NH4Cl76.4mg/(窒素
として20mg/)、Na2HPO4・12H2O23.1mg/
、NaCl10.0mg/、KCl4.7mg/、CaCl2・
2H2O4.7mg/、MgSO4・7H2O16.7mg/及び
NaHCO3234.3mg/(PH調整用)〕を連続して通
水し、処理水中のアンモニア性窒素が2mg/以
下となつたときに処理水を流出させ、60日間処理
した。アンモニア性窒素の負荷量及び60日後の微
生物量を測定した。結果を下記の表に示す。 更に、比較のため、ゼオライトを使用しない以
外は、前記と全く同様な条件(出発時の微生物量
も同じ)で同様な実験を行い、結果を従来法とし
て下記の表に示す。
なる廃水処理剤に関する。 従来の技術 最近、微生物を固定化して廃水の処理に使用す
ることが提案され、この方法は、余剰汚泥の発生
量が少ないため、注目されている。微生物の固定
化方法としては、樹脂吸着法、担体結合法、架橋
法、包括法等、種々の方法が知られているが、代
表的なものは、微生物をポリアクリルアミド、カ
ラギーナン等の含水ゲル中に包括固定する方法で
ある。この方法は、従来の砂、活性炭、セラミツ
ク等の表面に微生物を付着させる方法に比べて、
微生物を選択的に高濃度にゲル中に固定すること
ができ、微生物を効率よく利用できると言われて
いる。 発明が解決しようとする問題点 しかしながら、従来の包括固定法では、ゲルの
分配係数に限りがあり、固定する微生物濃度を高
めても、すべての微生物を効率よく利用すること
はできなかつた。例えば、好気性硝化菌を高濃度
に固定しても、ゲル中へのアンモニア性窒素含有
化合物の供給が不足し、硝化菌とアンモニア性窒
素含有化合物との接触が少ないので、アンモニア
窒素を充分に酸化することができなかつた。 従つて、本発明は、前記の従来技術の欠点を解
消し、高濃度に固定した硝化菌を効率よく利用で
きる固定化硝化菌からなる廃水処理剤を提供する
ことを目的とする。 問題点を解決するための手段 本発明は、ゲル中に硝化菌と共に、アンモニア
性窒素に対してイオン交換能を有する物質を包括
固定することによつて、ゲル内のアンモニア窒素
の保持能力を高め、前記の問題点を解決したもの
である。 即ち、本発明による廃水処理剤は、含水ゲル中
に好気性硝化菌とアンモニア性窒素に対してイオ
ン交換能を有する物質とを包括固定して含むこと
を特徴とする。 本発明において、アンモニア性窒素に対してイ
オン交換能を有する物質としては、ゼオライト、
珪藻土、イオン交換樹脂等を使用することができ
る。 また、本発明に使用する含水ゲルは、例えば、
ポリアクリルアミド、カラギーナン、寒天、ポリ
ビニルアルコール、アルギン酸ナトリウム等であ
つてよい。 本発明による廃水処理剤は、公知の包括固定法
によつて製造され、好気性硝化菌及びイオン交換
能を有する物質をゲル形成物質中にゲル化前に混
合することによつて製造される。例えば、ポリア
クリルアミドゲル中に包括固定する場合には、ア
クリルアミドモノマーと架橋剤との混合物中に硝
化菌及びイオン交換能を有する物質を添加し、重
合触媒等を添加して常法でモノマーを重合させる
ことによつて、本発明の廃水処理剤を製造するこ
とができる。 作 用 本発明において、硝化菌と一緒に包括固定され
た、アンモニア性窒素に対してイオン交換能を有
する物質は、廃水中のアンモニア性窒素含有化合
物をゲル中に取込み、これをゲル内に高濃度に保
持する。従つて、廃水中のアンモニア性窒素含有
化合物は効率よく硝化菌と接触し、硝化菌によつ
て硝化されることになる。 また、イオン交換体に保持されたアンモニア性
窒素含有化合物は効率よく硝化されるので、イオ
ン交換体は自然に再生されることになる。 実施例 次に、実施例に基づいて本発明を詳述するが、
本発明はこれに限定されるものではない。 実施例 1 アクリルアミドモノマー18%及びN,N′−メ
チレンビスアクリルアミド1%(架橋剤)を含む
水溶液に好気性微生物である硝化菌(亜硝酸菌と
硝酸菌との混合体)5%及びゼオライト粉末2%
を添加し、混合した。これに重合促進剤としてジ
メチルアミノプロピオニトリル0.25%及び重合開
始剤としてペルオクソ二硫酸カリウム0.5%を添
加し、40℃内外で重合させた。得られた、硝化菌
及びゼオライトを包括固定して含むポリアクリル
アミドゲルを直径3mm、高さ3mmの円柱状に成形
した。 得られた円柱状ポリアクリルアミドゲルを流動
床型曝気槽(7)に充填率が20%になるように
充填した後、その曝気槽にアンモニア性窒素含有
化合物を含む疑似廃水〔NH4Cl76.4mg/(窒素
として20mg/)、Na2HPO4・12H2O23.1mg/
、NaCl10.0mg/、KCl4.7mg/、CaCl2・
2H2O4.7mg/、MgSO4・7H2O16.7mg/及び
NaHCO3234.3mg/(PH調整用)〕を連続して通
水し、処理水中のアンモニア性窒素が2mg/以
下となつたときに処理水を流出させ、60日間処理
した。アンモニア性窒素の負荷量及び60日後の微
生物量を測定した。結果を下記の表に示す。 更に、比較のため、ゼオライトを使用しない以
外は、前記と全く同様な条件(出発時の微生物量
も同じ)で同様な実験を行い、結果を従来法とし
て下記の表に示す。
【表】
この表から明らかなとおり、本発明によれば、
従来法に比べて、アンモニア性窒素の負荷を高く
して処理を行うことができ、かつゲル内部の微生
物量を多くすることができる。 発明の効果 本発明によれば、イオン交換体が一緒に包括固
定されているので、ゲルへのアンモニア性窒素の
保持量を高めることができ、これによりゲル中の
微生物濃度を増加することができ、高負荷で効率
よく廃水を処理できる。 また、イオン交換体に保持されたアンモニア性
窒素含有化合物は、微生物と接触して分解される
ので、イオン交換体は自然に再生されることにな
り、別に再生行程を経ることなく、繰り返し使用
することができる。
従来法に比べて、アンモニア性窒素の負荷を高く
して処理を行うことができ、かつゲル内部の微生
物量を多くすることができる。 発明の効果 本発明によれば、イオン交換体が一緒に包括固
定されているので、ゲルへのアンモニア性窒素の
保持量を高めることができ、これによりゲル中の
微生物濃度を増加することができ、高負荷で効率
よく廃水を処理できる。 また、イオン交換体に保持されたアンモニア性
窒素含有化合物は、微生物と接触して分解される
ので、イオン交換体は自然に再生されることにな
り、別に再生行程を経ることなく、繰り返し使用
することができる。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 含水ゲル中に好気性硝化菌とアンモニア性窒
素に対してイオン交換能を有する物質とを包括固
定して含むことを特徴とする廃水処理剤。 2 アンモニア性窒素に対してイオン交換能を有
する物質がゼオライト、珪藻土又はイオン交換樹
脂である特許請求の範囲第1項記載の廃水処理
剤。 3 含水ゲルがポリアクリルアミド、カラギーナ
ン又は寒天である特許請求の範囲第1項又は第2
項記載の廃水処理剤。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59189971A JPS6168198A (ja) | 1984-09-11 | 1984-09-11 | 廃水処理剤 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59189971A JPS6168198A (ja) | 1984-09-11 | 1984-09-11 | 廃水処理剤 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6168198A JPS6168198A (ja) | 1986-04-08 |
| JPH0351478B2 true JPH0351478B2 (ja) | 1991-08-06 |
Family
ID=16250244
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59189971A Granted JPS6168198A (ja) | 1984-09-11 | 1984-09-11 | 廃水処理剤 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6168198A (ja) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3715867A1 (de) * | 1987-05-07 | 1988-11-24 | Schering Ag | Verfahren zur reinigung von abwaessern |
| JP5105251B2 (ja) * | 2008-09-24 | 2012-12-26 | 株式会社日立プラントテクノロジー | 包括固定化担体及びその製造方法 |
| CN102689983A (zh) * | 2011-03-21 | 2012-09-26 | 中国地质大学(北京) | 用于地下水氮污染修复技术的复合材料制备方法 |
| CN102674561B (zh) * | 2012-05-30 | 2013-07-31 | 中国海洋大学 | 一种用于海水养殖废水处理的固定化小球的制备方法 |
| JP6737583B2 (ja) * | 2015-11-16 | 2020-08-12 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 水処理装置、超純水製造装置及び水処理方法 |
| CN109231492A (zh) * | 2018-07-30 | 2019-01-18 | 湖南领道农业环保科技有限公司 | 一种畜禽养殖场污水生物净化剂及其制备方法 |
| CN109052666A (zh) * | 2018-09-04 | 2018-12-21 | 赵小雷 | 一种用于螃蟹养殖的粉末状水质净化剂及其制备方法 |
| JP7465545B2 (ja) * | 2019-10-25 | 2024-04-11 | 国立大学法人広島大学 | 亜硝酸菌固定化高分子ゲル、亜硝酸菌固定化高分子ゲルの製造方法及び水処理方法 |
-
1984
- 1984-09-11 JP JP59189971A patent/JPS6168198A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6168198A (ja) | 1986-04-08 |
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