JPH04176387A - 有機性汚水の生物学的処理方法及びその装置 - Google Patents

有機性汚水の生物学的処理方法及びその装置

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JPH04176387A
JPH04176387A JP2299903A JP29990390A JPH04176387A JP H04176387 A JPH04176387 A JP H04176387A JP 2299903 A JP2299903 A JP 2299903A JP 29990390 A JP29990390 A JP 29990390A JP H04176387 A JPH04176387 A JP H04176387A
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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〕 本発明は、下水、し尿、工場廃水等の有機性汚水を固定
床を用いて極めて能率よく、かつ高度に浄化できる新規
な生物学的処理方法及び装置に関するものである。
〔従来の技術〕
有機性汚水の処理においては生物学的処理が広く用いら
れているが、その生物学的処理方式としては、BODを
処理する微生物を濾材なとの担体上に生物膜として固定
して使用する散水濾床法や浸漬濾床法と微生物をフロッ
クとして浮遊させて担体なしで使用する活性汚泥法とが
知られている。
担体上に生物膜として固定して使用する方が処理系中に
存在する微生物の多様性が大きく生態系が安定していて
、汚水量の変動やBOD負荷の変動に耐えられるが、処
理の効率が劣るので、設備費が高価であることと合わせ
て、担体を使用しない活性汚泥法の方が広く用いられて
いる。従って処理効率を高めれば、散水濾床法や浸漬濾
床法か優れているといえる。
浸漬濾床法の処理効率を上げるには、有機性汚水を高い
濾過速度で通水出来るようにすること、及び濾過抵抗の
上昇を遅くするための、担体や装置の改善が必要である
浸漬濾床法の具体的装置としては、第3図に示すような
好気性浸漬生物濾床装置が公知である。
この装置は、槽31の水面下にアンスラサイト、シャモ
ットなとの粒状濾材よりなる浸漬濾床32を設け、この
浸漬濾床32の下部に空気散気管33を配備し、原水供
給管35から導入される有機性汚水を下向流で浸漬濾床
32を流通させ、その浸漬濾床32内で好気性生物学的
処理を行わせるものである。
この装置の付帯設備としては、沈澱池34、処理水貯槽
38、洗浄排水貯槽40が設置される。
この装置は、槽31の水面下にアンスラサイト、°シャ
モット、又は人工あるいは天然の軽量骨材などの粒状鉱
物の濾材て構成された浸漬濾床に、有機性汚水を下向流
で供給しつつSSを濾過し除去する。しかし、この従来
の装置を使用したところ、生下水のようにSS、BOD
か数百m g / Iの汚水を通水すると、アンスラサ
イトなどの浸漬濾床の表層にSSが捕捉されること、及
び生物膜か過大に成長することによって激しい目詰まり
か起き、その結果濾過抵抗が急上昇し、通水開始後短時
間て通水不能となり、浸漬濾床32をしばしば洗浄しな
ければならなくなる問題かあった。
ここで、用語について説明を加える。浸漬濾床法による
生物学的処理に関する記述では、通常アンスラサイト、
シャモットなどの粒状充填材を一般に濾材と呼び、かか
る粒状充填材て構成されている濾床を浸漬濾床あるいは
浸漬固定床と呼んている。ただし、本発明ではこの濾材
は濾過機能をもつ材料というよりはより一般的な生物膜
を担持する材料という意味で用いられているので本発明
の詳細な説明では特に担体と呼び、また本発明で用いた
濾床は一部はを根性汚水に浸漬しなくてもよいので本発
明の詳細な説明する時は特に単に固定床と呼ぶことにし
た。
〔発明が解決しようとする課題〕
従来の浸漬濾床を用いた生物学的処理方法及び浸漬濾床
装置は、 ■ 浸漬濾床が目詰まりし易いので、前工程として沈澱
工程のため沈澱池が必要である。
■ 有機性汚水を高い濾過速度で通水出来ないこと。
■ 所定の有機性汚水を浄化するために、広い濾床か必
要である。
■ 生下水のように、SS、BODが数百m g/l!
の汚水を通水するとすぐに激しい目詰まりが起きること
■ 固定床の洗浄頻度が多い。
という欠点かある。
本発明の目的は上記の従来の浸漬濾床を用いた生物学的
処理方法及び浸漬濾床装置の欠点を改良し、生下水など
の有機性汚水を高い濾過速度で通水出来、かつ濾過抵抗
の上昇が少なく、高度に浄化できる新規な生物学的処理
方法及び装置を提供することにある。
研究を重ねた結果、上記の従来の浸漬濾床を用いた生物
学的処理方法及び浸漬濾床装置の欠点が、充填時の空隙
率か50%程度という小さい空隙率を持つアンスラサイ
トなどの粒状鉱物により生物膜の担体が構成されている
ことにあると認識されるようになった。
これを考察するに、浸漬濾床法を用いた生物学的処理方
法は、供給された有機性汚水を下向流で速い速度で通水
させても固定床構成体としての担体(当然担体に保持さ
れている生物膜とも)と有機性汚水とか広くかつ効率良
く接触して生物学的反応が生じBODか速やかに低下し
、かつSSか速やかに除去されても、担体に目詰まりが
起こらなければ、速い汚水処理か可能になる。
多数の種類の濾材(担体)について実験的検討を行った
結果、表面と内部に大きな空隙(孔)を持つ多孔性弾性
体、例えばプラスチックス・スポンジ(ウレタン・フオ
ームなど)の小体によって固定床を構成し、下向流で有
機性汚水を流入し、散気部と向流接触させる方法か目詰
まりが起こさず、速い汚水処理か可能になることか確認
され本発明に達した。
従来、スポンジ活性化汚泥法という技術が「ウレタンフ
オームを用いた流動床生物膜処理」なるタイトルで文献
に記載されている。
(用水と排水 vo132 No5 pp17〜24 
(1990) )この技術の記述によれば、スポンジ活
性化汚泥法とはスポンジ小体を活性化汚泥法の曝気槽中
に投入し、曝気空気によってスポンジ小体を浮遊流動さ
せ、スポンジ小体表面に付着したフロック(活性化汚泥
法でいうフロックは生物膜法でいう生物膜とは大きさや
、含んでいる微生物の種類の豊富さなとの内容において
異なっている。)によって汚水中のBODを除去する一
方、汚水中のSSとスポンジ小体に付着していない浮遊
微生物を曝気槽に後続する沈澱池で沈降分離する方法で
ある。この技術は明らかに、フロックを表面に付着した
軽いスポンジ小体か汚水中に浮遊流動している活性化汚
泥法の一技術である。
〔課題を解決するための手段〕
本発明の課題は、 (1)槽内に多孔性弾性体からなる固定床を設け、該固
定床の上方から有機性汚水を供給して下向流で該固定床
を順次流下させると共に、該固定床の下部及び/又は該
固定床の中間に散気部を設けて、散気部より空気を供給
して散気させ、かつ該多孔性弾性体を流動させることな
(実質的に固定床構成体として有機性汚水と接触して生
物学的作用と濾過作用を生ぜしめることを特徴とする有
機性汚水の生物学的処理方法により、 (2)槽内に多孔性弾性体からなる第1の固定床(B)
を設け、該第1の固定床(B)の下部に該多孔性弾性体
からなる第2の固定床(C)を設け、該第1の固定床(
B)の上部に有機性汚水の供給部を設け、該第2の固定
床(C)の下方部に流出水流出部を設け、該第1の固定
床(B)と該第2の固定床(C)との間及び/又は該第
2の固定床(C)の下方部に散気部を設けた処理槽を構
成したことを特徴機とする有機性汚水の生物学的処理装
置、を用いて解決される。
本発明で使用する多孔性弾性体、例えばスポンジ小体は
、プラスチックスを連続気泡を造る発泡法で発泡して作
成される多孔体であり、材質としては、スポンジとして
吸水性のあるものであれば特に限定する必要はないが、
特に好ましい材質としてはウレタン樹脂類が挙げられる
。スポンジ小体の粒径はlO〜30InI11、好まし
くは15〜20順であり、その形状は角形、球状、その
他種々の形状がとれるか、角形が好ましい。孔の径は、
分布かあるが、最高は数■におよぶ。スポンジ小体の空
隙率は90%以上である。(第2図参照)従来技術から
は、空隙率90%以上にもなる多孔性弾性体、例えばス
ポンジ小体を用いて、これを処理槽に充填し、このスポ
ンジ小体を充填した槽の下部から散気して有機性汚水中
に気泡群を上昇さると、有機性汚水に激しい乱流か発生
するためスポンジ小体が浮遊流動し、浸漬固定床を構成
したり、ましてSSの効果的な除去を行うなど出来ると
は想定できず、従ってスポンジ小体を生物学的処理に利
用することを発想したとしても、既に上記した通り公知
の先行技術か活性化汚泥法において行った、軽いスポン
ジ小体にその表面にフロックを付着して汚水中に浮遊流
動させる、利用法となるに過ぎない。
本発明において、本発明の生物学的処理方法及び生物学
的処理装置を用いて、浸漬濾床法の固定床に多孔性弾性
体、例えばスポンジ小体からなる担体を用いて、スポン
ジ小体の表面及び空隙の内部に適度の生物膜を負荷して
、高性能のBODとSSの除去か実現することを明らか
にしたことは驚くべきことである。
本発明において他の重要な技術は、 a)最初有機性汚水(簡単のため原水ということがある
)の通水を開始する時、原水の水位は多孔性弾性体、例
えばスポンジ小体(以下には多孔性弾性体、例えばスポ
ンジ小体を単にスポンジ小体と略記する)からなる担体
を用いて形成した固定床の上面に達せず、散気空気を送
った時固定床か動かないような水位に保つこと。この時
原水の水位より上にあるスポンジ小体は原水を含んでい
て、このことか固定床を安定化するのに役立っている。
b)固′定床の中間にも散気部を設けることにより主と
して中間散気部より空気を供給して散気して、第1の固
定床(B)でBODの除去を行い、固定床の下部にある
散気部は固定床の洗浄のために使用され、散気機能とし
ては中間散気部より下の第2の固定床において尚BOD
除去の機能が必要な場合僅かに散気を行う時に使用する
ことかあるに過ぎない。第1の固定床(B)では散気を
行い、第2の固定床(C)では実質的に散気を実施しな
いことの差か、第1の固定床(B)におけるスポンジ小
体と第2の固定床(C)におけるスポンジ小体の生物学
的処理における役割に差を生じさせ、1種類のスポンジ
小体に実質的に2種類の担体が存在するのと同じ効果与
える。
C)スポンジ小体からなる担体はその表面及び内部に口
径数ミリメートルの孔を無数に持ち、空隙率は90%以
上に達する。この孔には生物膜が極めてよく付着し易く
、高濃度に種々の種類の微生物を保持し得る。また、ス
ポンジ小体の表面は凹凸に富んでいるため、生物膜のS
S吸着作用とあいまって有機性汚水中のSSか効果的に
濾過捕捉される。第1の固定床(B)において適度に発
達したスポンジ小体表面及び内部の生物膜とそれに捕捉
されたSSが固定床を安定化させる。このため時間の経
過と共に原水の水位は上昇するか固定床は安定する。更
に特筆しておくへきことは、スポンジ小体表面及び内部
の生物膜とそれに捕捉されたSSが存在するにもかかわ
らずこの固定床は有機性汚水を下向流で速い速度で通水
さることかでき、速い速度で通水させても担体(当然担
体に保持されている生物膜とも)と有機性汚水とが広く
かつ効率良く接触して生物学的反応が生じBODが速や
かに低下し、速い汚水処理を可能にしている。
d)第2の固定床(C)では散気のための空気の泡の上
昇かないため、第1の固定床(B)において激しく上昇
する気泡と汚水の下向流との剪断作用によって剥離する
生物膜の断片や第1の固定床(B)で捕捉出来なかった
SSが、下記するように第1の固定床(B)を通過する
間に生物学的に凝集(Bio−flocculatio
n)することもあって、スポンジ小体はその表面及び内
部で驚くほどよくSsを捕捉し、流出水のBODやSS
を安定して数mg/!!に維持することが可能である。
いままでに、固定床にスポンジ小体のみからなる担体を
用いて、浸漬濾床法によって清澄な処理水が得られたこ
とは全く無く、これを可能にしたのは上記a)〜d)の
新規な技術の適用によるものであり、全く予想を超える
ものである。
従来、濾床の濾過効果を高めて、処理水のsSを低くす
るためには、粒径の小さな濾材で形成された空隙率の小
さな浸漬固定床を採用しなげればならないと信じられて
きた。しかるに、本発明の生物学的処理装置ては、新規
な技術の適用によって、スポンジ小体のような空隙率9
0%以上の濾材によっても処理水のSsを充分低い値(
10mg/p以下)にできた。
本発明において、空隙率90%以上の濾床によって、高
いSS濾過効果が得られたのは、有機性汚水中に含まれ
る徹細なSSか、第1の固定床層(B)内を通過する間
に生物学的に凝集作用を受は粒径か増加するため、第2
の固定床層(C)内で捕捉されのである。
第1図に従って、以下に浸漬濾床槽の構造と本発明の処
理の態様を説明する。
浸漬濾床槽の構造は、上部より、有機性汚水の供給管l
、洗浄排水流出管9、スポンジ小体(A)の流出を防止
する多孔通水体10(網など)、最初有機性汚水(原水
)の通水を開始する時の水位を決めるドレイン抜き管!
+、スポンジ小体を担体よりなる第1の固定床層(B)
、中間散気部3、第2の固定床層(C)、下部散気管6
、洗浄水供給管7とポンプ8、及び処理水流出管4と弁
5とから構成されている。 本発明の処理の態様は、ま
ず、下水など有機性汚水を供給管1から、スポンジ小体
を担体とする第1の固定床(B)に供給する。
有機性汚水の水位はドレイン抜き管11の少し上部の位
置にある。
有機性汚水は第1の固定床(B)の下部、第2の固定床
(C)との間に設けられている中間散気部3から吐出さ
れる空気気泡と向流て接触しながら流下し、担体の間及
び内部を通り、空気の存在下に生物膜と接触して有機性
汚水中のBODが分解される。同時に有機性汚水中のS
Sも捕捉される。
第1の固定床(B)でBODとSSの一部を除去して、
浄化された有機性汚水は尚除去し切れないSSを伴って
第2の固定床(C)に入いる。第1の固定床(B)と第
2の固定床(C)との層厚の比は処理すべき有機性汚水
の水質にもよるが、例えば、生下水のようにSS力月O
O〜200mg几、BODが150〜300mg凡の範
囲のとき、第1の固定床(B)の層厚をDB、第2の固
定床(C)の層厚をDCとすると、DB :Dc=1=
0.5〜lの比率に設定するとよい。
第2の固定床(C)で完全に濾過された処理水は流出管
4を経て貯槽(図示せず)に貯留される。
また、この処理水が尚僅かのSSを含んでいる時は、次
工程(図示せず)で濾過を行う。
本発明の第2の固定床(C)を主とする濾床のSS捕捉
容量は非常に大きいので、濾過抵抗の上昇か浸漬濾床槽
の水位の上昇として認められるのは著しく緩慢であるが
、長時間の運転を続けると濾過抵抗の上昇し槽の水位が
既定の上限水位(通常1000 mo+H10)に達す
るので、この時点て固定床(B)、(C)の洗浄を以下
のように行う。
洗浄の代表的方法 手順■ 原水lの供給と処理水流出弁5を止め、第2の
固定床(C)の下部の散気管6がら空気を、第1の固定
床層(B)及び第2の固定床層(C)の内のスポンジ小
体の担体が激しく揺動するのに充分の量を流出し、5〜
15分間続ける。
手順■ 次に、洗浄水供給管7から、洗浄用水(処理水
を使用)をポンプ8によって圧入し担体を流動化させる
(この時空気も同時に供給する)。
この操作を所定時間続け、固定床層(B)及び(C)内
に多量に捕捉されていたSSを洗浄排水流出管9から系
外に洗い出す。尚lOはスポンジ小体の流出を防止する
多孔通水体(Jlllなど)である。
(多孔通水体9は汚水lの処理時に処理槽に流入する時
、汚水中のきょう雑物を濾別する働きもする。) 手順■ SSの大部分が洗い出されたあと、洗浄用水7
と空気を止め、中間ドレイン管11から処理槽内の水を
抜き、通水開始時の水位まで水位を下げ、原水の供給と
処理水の流出を再開する。
なお、実施態様では、有機性汚水の水位はスポンジ小体
による第1の固定床層(B)内に位置するように設定し
たが、第1の固定床層(B)より上またはその付近に設
定してもよい。
また、散気部は中間散気部3と下部散気部6とを示し、
下部散気部6は空気洗浄時にのみ用いるようにしたが、
通常の処理にも用いてもよい。
更に、生物学的作用を生起するだけなら中間散気部3か
下部散気部6のいずれか一方でよいが、固定床の空気洗
浄を考慮すると、下部散気部6のみ、または下部散気部
6と中間散気部3の両方を設けた方がよい。
〔実施例〕
(実施例−1) 本発明の生物学的処理装置を用いて、藤沢布F団地の生
下水(BOD160〜180mg/L SS 96〜1
78mg/l)を対象にして実験を行い、従来の装置の
性能との比較を行った結果を示す。
実験の結果を表−1に示す。
表−1のRun 1とRun 3、Run 2とRun
 4を比較すると、本発明の濾過継続可能時間は従来の
装置の値の10−15倍と著しい。しかも処理水は、従
来装置のそれと同等かやや優れている。
また、好気性生物処理濾床の性能の指標として重要な、 本発明では、2.7〜2.9%と著しく小さいのに対し
、従来の装置によるRun 3の場合では28.5%に
も達し、処理した下水量の実に約30%もの洗浄排水が
発生し、全く実用に向かない処理法であることは明らか
である。
表−1 明らかであも 〔発明の効果〕 本発明は、生物濾床の濾材に独自の材料を用いた結果、
次のような極めて顕著な効果を得ることかでき、従来装
置の欠点を解決することができた。
■ 生下水のように、SS、BODか高い存機性汚水を
処理する場合にも、従来装置におけるよりも著しく速い
濾過速度で通水することが可能で、しかも濾過継続時間
も充分に長くとれる。
■ ■で述べた効果により、従来装置では必要だった前
段の沈殿池が不要になり、生物濾床自体の設置面積も従
来より大幅に(4分のI)に縮減できる。この結果建設
コストとスペースの削減効果か著しい。
■ 洗浄排水量と原水処理積算量との比の値が、従来装
置におけるより大幅に小さくでき、洗浄排水の処分が容
易であり、かつ、処理水生産効率か高くできた。
■ 洗浄頻度が大幅に少なくなるので、維持管理性か大
きく向上した。
■ 洗浄時、濾材の流出かなくなった。(従来装置では
、洗浄時にアンスラサイトの流出かある。
【図面の簡単な説明】
第1図は、スポンジ小体よりなる担体を充填し、その中
間に散気部を設けた型式の本発明の模式図。 第2図は、スポンジ小体の一例を示す模式図。 第3図は、従来の生物濾床を有する生物学的処理装置を
示す模式図。 符号の説明 l・−・−・−・有機性汚水供給管 2−・・・・−処理槽    3・・・−・中間散気部
4・−・・処理水流出管 5−一一一・−処理水流出弁
6−・・・・・−下部散気部  7−−−洗浄水供給管
8−一一一・・洗浄水供給用ポンプ 9・・−・−洗浄排水流出管 10・−・・・−多孔通水体  11−一中間ドレイン
管A・・−・・・・−スポンジ小体 B−−・・−・・第1の固定床  C・−・−−−一第
2の固定床第1図 1!

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)槽内に多孔性弾性体からなる固定床を設け、該固
    定床の上方から有機性汚水を供給して下向流で該固定床
    を順次流下させると共に、該固定床の下部及び/又は該
    固定床の中間に散気部を設けて、散気部より空気を供給
    して散気させ、かつ該多孔性弾性体を流動させることな
    く実質的に固定床構成体として有機性汚水と接触して生
    物学的作用と濾過作用を生ぜしめることを特徴とする有
    機性汚水の生物学的処理方法。
  2. (2)槽内に多孔性弾性体からなる第1の固定床(B)
    を設け、該第1の固定床(B)の下部に該多孔性弾性体
    からなる第2の固定床(C)を設け、該第1の固定床(
    B)の上部に有機性汚水の供給部を設け、該第2の固定
    床(C)の下方部に流出水流出部を設け、該第1の固定
    床(B)と該第2の固定床(C)との間及び/又は該第
    2の固定床(C)の下方部に散気部を設けた処理槽を構
    成したことを特徴とする有機性汚水の生物学的処理装置
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04200604A (ja) * 1990-11-30 1992-07-21 Tokyo Metropolis 充填層装置の洗浄方法
WO2007136160A1 (en) * 2006-05-19 2007-11-29 Korea Institute Of Science And Technology Bio-film filtration using dual perforated plates and compressible synthetic media for secondary effluent reclamation system

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