JPH0389993A - 排水のリン濃度制御方法 - Google Patents
排水のリン濃度制御方法Info
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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
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- 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
Landscapes
- Activated Sludge Processes (AREA)
- Removal Of Specific Substances (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。
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Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は水処理特に排水の処理に、化学凝集剤を用いて
処理水のリンを除去する処理方法又は生物的水処理法、
所謂活性汚泥法およびその各種変法において凝集剤を添
加して処理水のリンを除去する方法において、処理水の
リン濃度に応じた適量の凝集剤で排水中のリン除去を効
率よく行う方法に関する。
処理水のリンを除去する処理方法又は生物的水処理法、
所謂活性汚泥法およびその各種変法において凝集剤を添
加して処理水のリンを除去する方法において、処理水の
リン濃度に応じた適量の凝集剤で排水中のリン除去を効
率よく行う方法に関する。
生活、工業上からの排水中のリンを処理する方法として
は、従来、生物的脱リン作用を利用した所謂嫌気・好気
活性汚泥法が行われているが、生物的作用のみに依存す
ると排水中のB○D(生物学的酸素要求量)の濃度の変
化によって充分な脱リン機能が得られない場合があるの
で、現在はこの生物的脱リン作用によらず、凝集剤を併
用してリンの除去を行う活性汚泥法の各種の変法、例え
ば凝集剤添加循環式硝化脱窒法、凝集剤添加活性汚泥法
等も行われている。
は、従来、生物的脱リン作用を利用した所謂嫌気・好気
活性汚泥法が行われているが、生物的作用のみに依存す
ると排水中のB○D(生物学的酸素要求量)の濃度の変
化によって充分な脱リン機能が得られない場合があるの
で、現在はこの生物的脱リン作用によらず、凝集剤を併
用してリンの除去を行う活性汚泥法の各種の変法、例え
ば凝集剤添加循環式硝化脱窒法、凝集剤添加活性汚泥法
等も行われている。
上記活性汚泥法に凝集剤の添加を併用した排水の脱リン
法においては、凝集剤の添加により発生汚泥量が増大す
る欠点があるため、下水処理場においては生物的な脱リ
ン法が適していると考えられている。しかし、生物的な
脱リン法では生物の必要とするBOD濃度が低下した場
合に、脱リン機能が低下してリン除去が不安定になる。
法においては、凝集剤の添加により発生汚泥量が増大す
る欠点があるため、下水処理場においては生物的な脱リ
ン法が適していると考えられている。しかし、生物的な
脱リン法では生物の必要とするBOD濃度が低下した場
合に、脱リン機能が低下してリン除去が不安定になる。
そこで、この生物的な脱リン法に凝集剤による脱リン作
用を組み合せた方法が研究されたが、リンの含量の不安
定な処理用水にどの程度の凝集剤量を添加するかが非常
に困難な点であった。
用を組み合せた方法が研究されたが、リンの含量の不安
定な処理用水にどの程度の凝集剤量を添加するかが非常
に困難な点であった。
この問題点を解決するには、生物的脱リンによる除去程
度を予測して適正な凝集剤量を添加するか、処理後の水
の処理結果を分析して、この値から適正な凝集剤の添加
量を定めるかの何れかの方法が考えられるが、前者の方
法においては、生物的脱リンの機構が十分に解明されて
いない現状では不可能であり、後者の方法においては、
水の処理結果の分析に約1時開度度の時間を要し、これ
より凝集剤添加の調整結果を得るまでに更にかなりの時
間を要し、流入処理時に水のリン濃度に応じた量を加え
ることはできなかった。また、活性汚泥を用いるプロセ
スに凝集剤を添加する場合にあっては、添加した凝集剤
によるリン除去効果の発現が活性汚泥中の凝集剤濃度の
上昇を待って行なわれると考えられたため、短時間の変
動に対して凝集剤注入量の変化でこれを抑制しようとす
る場合には膨大な量の凝集剤を増減しなければならず、
実際的ではないと考えられていた。
度を予測して適正な凝集剤量を添加するか、処理後の水
の処理結果を分析して、この値から適正な凝集剤の添加
量を定めるかの何れかの方法が考えられるが、前者の方
法においては、生物的脱リンの機構が十分に解明されて
いない現状では不可能であり、後者の方法においては、
水の処理結果の分析に約1時開度度の時間を要し、これ
より凝集剤添加の調整結果を得るまでに更にかなりの時
間を要し、流入処理時に水のリン濃度に応じた量を加え
ることはできなかった。また、活性汚泥を用いるプロセ
スに凝集剤を添加する場合にあっては、添加した凝集剤
によるリン除去効果の発現が活性汚泥中の凝集剤濃度の
上昇を待って行なわれると考えられたため、短時間の変
動に対して凝集剤注入量の変化でこれを抑制しようとす
る場合には膨大な量の凝集剤を増減しなければならず、
実際的ではないと考えられていた。
本発明は、凝集剤の添加による水処理法において、適切
な注入位置を選択することにより、処理水のリンの濃度
から、プロセス全体のリン除去量の過不足値を予測して
適正の量の凝集剤を添加しプロセスのリン除去量の過不
足を補うことにより処理水のリン濃度を一定に制御する
方法を提供することを目的とするものである。
な注入位置を選択することにより、処理水のリンの濃度
から、プロセス全体のリン除去量の過不足値を予測して
適正の量の凝集剤を添加しプロセスのリン除去量の過不
足を補うことにより処理水のリン濃度を一定に制御する
方法を提供することを目的とするものである。
本発明は排水中の溶解性リンの除去を、化学凝集作用、
または生物的作用と化学凝集作用との併用によって行う
水処理プロセスにおいて、添加する凝集剤量を、リン検
出器により検出された処理水のリン濃度値の変化に基づ
いて本処理水プロセスのリン除去量の過不足予測値を算
定し、リン除去量の過不足をなくすよう凝集剤添加量を
制御することにより排水のリン濃度の制御を適正に行う
方法である。
または生物的作用と化学凝集作用との併用によって行う
水処理プロセスにおいて、添加する凝集剤量を、リン検
出器により検出された処理水のリン濃度値の変化に基づ
いて本処理水プロセスのリン除去量の過不足予測値を算
定し、リン除去量の過不足をなくすよう凝集剤添加量を
制御することにより排水のリン濃度の制御を適正に行う
方法である。
本発明の排水は主として溶解性リンの多い生活排水に使
用されるが、その他の排水例えば工業排水にも利用する
ことができる。
用されるが、その他の排水例えば工業排水にも利用する
ことができる。
本発明の方法は、排水の化学凝集作用または、生物的作
用と化学凝集作用を併用した排水処理プロセスに使用さ
れる。特に、生物的作用と化学凝集作用を併用した排水
処理プロセスに適用すれば一層良好な効果が得られる。
用と化学凝集作用を併用した排水処理プロセスに使用さ
れる。特に、生物的作用と化学凝集作用を併用した排水
処理プロセスに適用すれば一層良好な効果が得られる。
本発明の方法は、排水処理システムの最終段の処理水に
リン検出器例えば比色分析法、イオ5 ン電極法又はプラズマ発光分析法による検出器、特に比
色分析法による検出器を用いて、制御周期初めのリン濃
度(PO)を測定し、一定時間(b)後のリン濃度(P
l)を測定し、リン濃度の一定時間の変化率(d) d
= (P + Po) / bを算出し、この変化
率を基にして、遡り予測時間Cのリン濃度の予測値(P
c)を変化率dと予測時間Cの関数Pc=f(d、c)
により算出する。関数f(d、c)が最も単純な場合は
Pc=P、+d−cとなる。
リン検出器例えば比色分析法、イオ5 ン電極法又はプラズマ発光分析法による検出器、特に比
色分析法による検出器を用いて、制御周期初めのリン濃
度(PO)を測定し、一定時間(b)後のリン濃度(P
l)を測定し、リン濃度の一定時間の変化率(d) d
= (P + Po) / bを算出し、この変化
率を基にして、遡り予測時間Cのリン濃度の予測値(P
c)を変化率dと予測時間Cの関数Pc=f(d、c)
により算出する。関数f(d、c)が最も単純な場合は
Pc=P、+d−cとなる。
次に、以上の如くして得られた算出値(Pc)と制御の
目標とする処理リン濃度目標値(S)の差(e)e=P
c−3を算出し、この差(e)に適合した(e)の関数
g (e)で算出されるリン凝集剤、例えば硫酸アルミ
ニウムの適量(i) i=g(e)を増減して注入する
。
目標とする処理リン濃度目標値(S)の差(e)e=P
c−3を算出し、この差(e)に適合した(e)の関数
g (e)で算出されるリン凝集剤、例えば硫酸アルミ
ニウムの適量(i) i=g(e)を増減して注入する
。
このリン濃度検出、演算、凝集剤の注入量の増減は全て
自動制御によって行うことができる。
自動制御によって行うことができる。
また、活性汚泥を用いるプロセスに凝集剤を添加する場
合にあっては、凝集剤の注入位置を活性汚泥処理の最終
段から最終固液分離装置にいたる流路内で、かつ添加し
た凝集剤が十分な攪拌混合を受けることができる位置と
することによって、活性汚泥中の凝集剤濃度の変化によ
らず、注入凝集剤濃度の変化に応じて処理水リン濃度の
制御を行なうことができ、上記制御手法を適用すること
ができる。
合にあっては、凝集剤の注入位置を活性汚泥処理の最終
段から最終固液分離装置にいたる流路内で、かつ添加し
た凝集剤が十分な攪拌混合を受けることができる位置と
することによって、活性汚泥中の凝集剤濃度の変化によ
らず、注入凝集剤濃度の変化に応じて処理水リン濃度の
制御を行なうことができ、上記制御手法を適用すること
ができる。
以上の本発明の方法を用いることによって、流入される
排水のリン濃度の変化に即応した量の凝集剤を注入する
ことができ、また、生物的作用と化学的作用を併用する
場合においても、生物の脱リン機能の高低によっても凝
集剤の注入量が制御できる。
排水のリン濃度の変化に即応した量の凝集剤を注入する
ことができ、また、生物的作用と化学的作用を併用する
場合においても、生物の脱リン機能の高低によっても凝
集剤の注入量が制御できる。
次に本発明の実施例を挙げ、本発明を更に詳細に説明す
るが、本発明はこの実施例に限定されるものではないこ
とは言うまでもない。
るが、本発明はこの実施例に限定されるものではないこ
とは言うまでもない。
容積200ホの曝気槽(1)に凝集剤(硫酸アルミニウ
ム)注入点(2)を有し、最終沈澱槽(3)に検出点(
4)及び処理水流出口(5)を備えた、排水処理システ
ムにおいて、検出点より採取された検=7 水を比色式のリン検出器(6)により、リンをモニター
し、この濃度信号をプログラム式演算制御器(横滑電機
■製、SCMS型)(7)により凝集剤注入ポンプ(8
)の注入量を凝集剤予測量を注入するようにポンプの稼
動を制御するポンプ制御信号を凝集剤注入ポンプ(8)
に送り、同ポンプの凝集剤貯槽(9)から制御された量
の凝集剤を凝集剤注入点(2)に送り込む排水処理シス
テム(第1図で示す)において、流入水を480m/d
で6月始めから10月の終りまでの各時期I、I[、I
II (A−1,A−2,B−1,B2及びC)の流入
水(INF)を流し、流入水及び処理後の処理水(EF
F)の溶解性リン(PD)、総窒素(T−N)、生物学
的酸素要求量(BOD)並びに処理に用した凝集剤(硫
酸アルミニウム)の注入率を測定した(第1表参照)。
ム)注入点(2)を有し、最終沈澱槽(3)に検出点(
4)及び処理水流出口(5)を備えた、排水処理システ
ムにおいて、検出点より採取された検=7 水を比色式のリン検出器(6)により、リンをモニター
し、この濃度信号をプログラム式演算制御器(横滑電機
■製、SCMS型)(7)により凝集剤注入ポンプ(8
)の注入量を凝集剤予測量を注入するようにポンプの稼
動を制御するポンプ制御信号を凝集剤注入ポンプ(8)
に送り、同ポンプの凝集剤貯槽(9)から制御された量
の凝集剤を凝集剤注入点(2)に送り込む排水処理シス
テム(第1図で示す)において、流入水を480m/d
で6月始めから10月の終りまでの各時期I、I[、I
II (A−1,A−2,B−1,B2及びC)の流入
水(INF)を流し、流入水及び処理後の処理水(EF
F)の溶解性リン(PD)、総窒素(T−N)、生物学
的酸素要求量(BOD)並びに処理に用した凝集剤(硫
酸アルミニウム)の注入率を測定した(第1表参照)。
これを流入水と処理水とのリン濃度について図で示すと
第2図の通りである。
第2図の通りである。
第
表
〔発明の効果〕
本発明は生物の脱リン能力の相違、その他の天然環境の
差異があっても、常に適正な量の凝集剤を供給できるか
ら、最少限の凝集剤の注入で有効に排水中のリンを除く
ことを可能にする方法である。従って排水による閉鎖性
水域へのリンの負荷量削減に極めて有用な発明である。
差異があっても、常に適正な量の凝集剤を供給できるか
ら、最少限の凝集剤の注入で有効に排水中のリンを除く
ことを可能にする方法である。従って排水による閉鎖性
水域へのリンの負荷量削減に極めて有用な発明である。
第1図は本発明の排水処理システムの工程図、第2図は
、実施例の流入水と処理水とのリン濃度を表わした図面
である。 図中、1は曝気槽、2は凝集剤注入点、3は最終沈澱槽
、4は検出点、5は排水処理出口、6はリン検出器、7
は凝集剤注入量制御装置、8は凝集剤注入ポンプ、9は
凝集剤貯槽を示す。 0
、実施例の流入水と処理水とのリン濃度を表わした図面
である。 図中、1は曝気槽、2は凝集剤注入点、3は最終沈澱槽
、4は検出点、5は排水処理出口、6はリン検出器、7
は凝集剤注入量制御装置、8は凝集剤注入ポンプ、9は
凝集剤貯槽を示す。 0
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、排水中の溶解性リンの除去を、化学凝集作用、また
は生物的作用と化学凝集作用との併用によって行う水処
理プロセスにおいて、添加する凝集剤量を、リン検出器
により検出された処理水リン濃度値の変化に基づいて本
水処理プロセスのリン除去量の過不足予測値を算定し、
リン除去量の過不足を失くすよう制御することを特徴と
する排水のリン濃度制御方法。 2、リン濃度の制御法を活性汚泥法及びその各種の変法
と凝集剤との併用プロセスに対して適用する場合にあっ
て、凝集剤の注入位置を活性汚泥処理の最終段から最終
固液分離装置にいたる流路内で、かつ添加した凝集剤が
十分な攪拌混合を受けることができる位置とする請求項
1の排水のリン濃度制御方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1224352A JPH06102195B2 (ja) | 1989-09-01 | 1989-09-01 | 排水のリン濃度制御方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1224352A JPH06102195B2 (ja) | 1989-09-01 | 1989-09-01 | 排水のリン濃度制御方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0389993A true JPH0389993A (ja) | 1991-04-15 |
| JPH06102195B2 JPH06102195B2 (ja) | 1994-12-14 |
Family
ID=16812424
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1224352A Expired - Lifetime JPH06102195B2 (ja) | 1989-09-01 | 1989-09-01 | 排水のリン濃度制御方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH06102195B2 (ja) |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2001353496A (ja) * | 2000-06-12 | 2001-12-25 | Toshiba Corp | 下水処理システムおよび計測システム |
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| WO2020170364A1 (ja) * | 2019-02-20 | 2020-08-27 | 三菱電機株式会社 | 水処理装置および水処理方法 |
| JP2022516886A (ja) * | 2018-12-25 | 2022-03-03 | 湖南智水環境工程有限公司 | 複数住宅の生活汚水処理に適用される汚水処理設備 |
-
1989
- 1989-09-01 JP JP1224352A patent/JPH06102195B2/ja not_active Expired - Lifetime
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