JPH04341395A - メタン発酵関連菌の保持方法 - Google Patents

メタン発酵関連菌の保持方法

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JPH04341395A
JPH04341395A JP3143814A JP14381491A JPH04341395A JP H04341395 A JPH04341395 A JP H04341395A JP 3143814 A JP3143814 A JP 3143814A JP 14381491 A JP14381491 A JP 14381491A JP H04341395 A JPH04341395 A JP H04341395A
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JP
Japan
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methane fermentation
bacteria
bioreactor
methane
relating
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Withdrawn
Application number
JP3143814A
Other languages
English (en)
Inventor
Kazuo Okamura
和夫 岡村
Seiji Minami
南 清司
Takaaki Narutomi
成富 隆昭
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shimizu Construction Co Ltd
Shimizu Corp
Original Assignee
Shimizu Construction Co Ltd
Shimizu Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Shimizu Construction Co Ltd, Shimizu Corp filed Critical Shimizu Construction Co Ltd
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Publication of JPH04341395A publication Critical patent/JPH04341395A/ja
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • 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】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、産業廃水、下水汚泥な
どの有機性廃水に含まれる有機物をメタン発酵関連菌に
よって分解処理する際に採用されて好適なメタン発酵関
連菌の保持方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、有機物をメタンに変換する性質を
有するメタン生成細菌(メタン発酵関連菌)を利用した
メタン発酵による有機性廃水の処理は、曝気のためのエ
ネルギーが不要である、余剰汚泥の発生量が少ない、生
成するメタンガスをエネルギーとして利用可能であるな
どの点で、活性汚泥法等の好気性処理に比べ、エネルギ
ー的に有利な方法とされている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、メタン
生成細菌は増殖が遅いうえに、これらの菌体の沈降性が
悪いために、せっかく増殖した菌体が処理水とともに系
外へ流出してしまうという問題がある。そこで、これら
の問題を解決するために開発された方法の一つに固定床
法がある。固定床法は、メタン発酵関連菌を固定するた
めの担体となる抗火石などを導入し、この抗火石にメタ
ン発酵関連菌を固定化してメタン発酵を行うというもの
で、この固定床法の開発に伴って、メタン発酵用のバイ
オリアクター内の菌体濃度を高濃度に保持することが可
能となる。ところが、前記固定床法によっても、菌体の
補促量にも限度があり、より高濃度の菌体を保持する方
法の開発が望まれている。
【0004】また、従来、メタン発酵に関与するメタン
生成細菌で、有機物をメタンに変換する性質を有するも
のは、Methanothrix  sp.あるいはM
ethanosarcina  sp.であることが知
られている。Methanothrix  sp.は、
グラニュールを形成し、沈降性の良い汚泥を形成するが
、低濃度の酢酸にしか適用できないという問題がある。 一方、Methanosarcina  sp.は、M
ethanothrix  sp.に比べて、比較的高
濃度の酢酸、メタノール、メチルアミンをメタンに変換
できることから、その利用が望まれているが、本菌は球
菌でありグラニュールを形成しにくいため、沈降性が悪
く、バイオリアクター内に高濃度に菌体を保持すること
が難しいという問題がある。したがって、Methan
osarcina  sp.を利用して、高負荷、高効
率のメタン発酵を行うことができないという問題を抱え
ているのが実情である。
【0005】本発明は、前記事情に鑑みてなされたもの
であって、メタン発酵用バイオリアクター内の菌体を高
濃度に保持して高負荷、高効率でメタン発酵を行うこと
ができるようなメタン発酵関連菌の保持方法を提供する
ことを目的としている。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は、メタン発酵関
連菌を保持したメタン発酵用のバイオリアクター内に、
鉄塩等の無機凝集剤を添加してフロックを発生させ、こ
のフロックにメタン発酵関連菌を保持することを解決手
段とした。
【0007】
【作用】本発明のメタン発酵関連菌の保持方法によれば
、メタン発酵用のバイオリアクター内に、微生物を固定
する担体を充填する代わりに、鉄塩等の無機凝集剤を添
加してフロックを発生させるので、該フロック内にメタ
ン発酵関連菌を保持することができる。フロックに保持
されたことによって、このメタン発酵関連菌は、菌体の
沈降性が促進され、系外への流出が防止される。また、
同時に、バイオリアクター内で発生する硫化水素と鉄塩
等の無機凝集剤が反応して硫化物を形成するので、メタ
ン発酵への阻害も防止される。
【0008】
【実施例】以下、実施例を示して、本発明のメタン発酵
関連菌の保持方法について説明する。
【0009】図1は、メタン発酵関連菌の保持方法にお
いて用いられるメタン発酵装置の一例を示すものである
。この装置は、概略、pH調整槽1とバイオリアクター
2とを主体として構成されている。pH調整槽1は、メ
タノール廃水等の有機性廃水を導入する導入管3に接続
されている。また、pH調整槽1とバイオリアクター2
とは、循環配管4によって連結され、循環ポンプ5によ
り両者は互いに循環可能とされている。また、バイオリ
アクター2内には、メタン発酵に関与するメタン生成細
菌(メタン発酵関連菌)が保持されている。メタンガス
生成細菌には、Methanosarcina  sp
.が用いられる。 また、このバイオリアクター2内には、生成したメタン
ガスを捕集する捕集用屋根6が設けられてメタンガスを
回収できるように構成されるとともに、上部には、メタ
ン生成細菌沈降後の清澄水を排水するための排水管7が
接続されている。
【0010】このようにして構成されたメタン発酵装置
を用いてメタン発酵を行う方法について説明すると、p
H調整槽1内に、導入管3を通じて有機性廃水を導入し
た後、該pH調整槽1内に、無機凝集剤8を添加する。 無機凝集剤8には、塩化第二鉄等の鉄塩などが用いられ
るが、これ以外にも、硫酸バンドあるいはPACなど、
通常無機凝集剤として使用されているものは全て使用可
能である。また、pH調整槽1内に、苛性ソーダや水酸
化カリウム等のアルカリ剤9を添加して、該pH調整槽
1内のpHを調整する。
【0011】pH調整後の調整液を、バイオリアクター
2内に流入し、循環経路4を通じて、該バイオリアクタ
ー2とpH調整槽1内とを循環させる。
【0012】バイオリアクター2内には、常時、低濃度
の鉄塩等の無機凝集剤8が補給され、前記メタン生成細
菌のフロック10が形成される。ここで言うフロック1
0とは、綿屑状の沈澱物である。このようにメタン生成
細菌はフロック10内に保持されるので、この菌体は沈
降性が良くなり、バイオリアクター2の下部に沈澱する
。バイオリアクター2内の上部は、菌体のない清澄水で
あり、排水管7を通じて系外へ流出される。また、バイ
オリアクター2内で生成したメタンガスは、捕集用屋根
6で捕集されて回収される。また、バイオリアクター2
内で発生した硫化水素は、鉄塩等の無機凝集剤8と反応
して硫化物を形成する。
【0013】このように、本実施例のメタン発酵関連菌
の保持方法によれば、メタン発酵用のバイオリアクター
2内に、微生物を固定する担体を充填する代わりに、鉄
塩等の無機凝集剤8を添加してフロック10を発生させ
るので、該フロック10内にメタン発酵関連菌を保持す
ることができる。したがって、このメタン発酵関連菌は
その沈降性が促進され、バイオリアクター2の底部に沈
降するので、バイオリアクター2上部から系外へ流出さ
れることが防止される。したがって、バイオリアクター
2内の菌体を常時高濃度に保持して、高負荷、高効率で
のメタン発酵の運転が可能となる。
【0014】また同時に、バイオリアクター2内で発生
した硫化水素は鉄塩等の無機凝集剤8と反応して硫化物
を形成するので、硫化水素によって引き起こされるメタ
ン発酵への阻害も防止され、メタン発酵の効率向上を図
ることができる。
【0015】なお、本発明のメタン発酵関連菌の保持方
法は、前記実施例に限定されるものではなく、例えば使
用されるメタン発酵装置の構成、メタン生成細菌の種類
、あるいは無機凝集剤の種類など、具体的構成要件は、
実施にあたり適宜変更可能とされることはもちろんであ
る。
【0016】また、前記実施例では、メタノール廃水の
メタン発酵へ適用した例を示したが、酢酸廃水のメタン
発酵への適用はもちろん、二槽式メタン発酵における酸
発酵槽の後段メタン発酵槽への適用や、あるいは酸生成
細菌への適用なども可能であり、またその他のすべての
有機性廃水のメタン発酵への適用が可能である。
【0017】
【発明の効果】以上説明したように、本発明のメタン発
酵関連菌の保持方法によれば、メタン発酵用のバイオリ
アクター内に、鉄塩等の無機凝集剤を添加してフロック
を発生させるので、該フロック内にメタン発酵関連菌を
保持することができる。フロックに保持されたことによ
って、メタン発酵関連菌は沈降性が促進され、系外への
流出が防止される。したがって、バイオリアクター内の
菌体を常に高濃度に保持して、高負荷、高効率でのメタ
ン発酵の運転が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のメタン発酵関連菌の保持方法において
用いられるメタン発酵装置の一例を示す概念図である。
【符号の説明】
2  バイオリアクター 8  無機凝集剤 10  フロック

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  メタン発酵関連菌を保持したメタン発
    酵用のバイオリアクター内に、鉄塩等の無機凝集剤を添
    加してフロックを発生させ、このフロックにメタン発酵
    関連菌を保持することを特徴とするメタン発酵関連菌の
    保持方法。
JP3143814A 1991-05-20 1991-05-20 メタン発酵関連菌の保持方法 Withdrawn JPH04341395A (ja)

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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1152094A (ja) * 1997-07-30 1999-02-26 Mitsubishi Heavy Ind Ltd エタノールアミンを含有する排水の処理方法
JP2004025088A (ja) * 2002-06-27 2004-01-29 Fuji Electric Holdings Co Ltd メタン発酵処理方法
JP2009522096A (ja) * 2006-01-05 2009-06-11 バイオタン システムズ インターナショナル ビー.ブイ. 嫌気的廃水浄化の為の方法及び反応器
JP2009522095A (ja) * 2006-01-05 2009-06-11 バイオタン システムズ インターナショナル ビー.ブイ. 嫌気的廃水浄化の為の方法及び反応器
JP2014133210A (ja) * 2013-01-10 2014-07-24 Swing Corp 有機性廃水の嫌気処理方法及び嫌気性処理装置

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1152094A (ja) * 1997-07-30 1999-02-26 Mitsubishi Heavy Ind Ltd エタノールアミンを含有する排水の処理方法
JP2004025088A (ja) * 2002-06-27 2004-01-29 Fuji Electric Holdings Co Ltd メタン発酵処理方法
JP2009522096A (ja) * 2006-01-05 2009-06-11 バイオタン システムズ インターナショナル ビー.ブイ. 嫌気的廃水浄化の為の方法及び反応器
JP2009522095A (ja) * 2006-01-05 2009-06-11 バイオタン システムズ インターナショナル ビー.ブイ. 嫌気的廃水浄化の為の方法及び反応器
US8021552B2 (en) 2006-01-05 2011-09-20 Veolia Water Solutions & Technologies Support Process and reactor for anaerobic waste water purification
US8043506B2 (en) 2006-01-05 2011-10-25 Biothane Systems International B.V. Process and reactor for anaerobic waste water purification
JP2014133210A (ja) * 2013-01-10 2014-07-24 Swing Corp 有機性廃水の嫌気処理方法及び嫌気性処理装置

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