JPH05104094A - 水の浄化処理方法 - Google Patents
水の浄化処理方法Info
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- JPH05104094A JPH05104094A JP3293883A JP29388391A JPH05104094A JP H05104094 A JPH05104094 A JP H05104094A JP 3293883 A JP3293883 A JP 3293883A JP 29388391 A JP29388391 A JP 29388391A JP H05104094 A JPH05104094 A JP H05104094A
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Classifications
-
- 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
Landscapes
- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 有機性COD成分を含む水から生物処理だけ
では除去できないCOD成分を除去すること。 【構成】 水をオゾンと接触させオゾン酸化処理したの
ち、微生物付着粒状濾材の充填層に供給して生物処理を
行い、該充填層の処理水の一部を前記オゾン接触工程に
還流して再度オゾン酸化処理と生物処理を行うこと。
では除去できないCOD成分を除去すること。 【構成】 水をオゾンと接触させオゾン酸化処理したの
ち、微生物付着粒状濾材の充填層に供給して生物処理を
行い、該充填層の処理水の一部を前記オゾン接触工程に
還流して再度オゾン酸化処理と生物処理を行うこと。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、し尿、下水、廃水なら
びに用水や池、川等の自然水に含まれる生物処理だけで
は除去できないCOD成分をオゾン酸化の併用によって
除去する方法に関する。
びに用水や池、川等の自然水に含まれる生物処理だけで
は除去できないCOD成分をオゾン酸化の併用によって
除去する方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来の技術をし尿処理を例に挙げて説明
する。ただし本発明の適用分野はし尿処理分野に限定さ
れるものではない。従来のし尿処理方式では、し尿を無
希釈のまま硝化脱窒素処理を行い凝集分離した後、活性
炭吸着処理する方式によって行われ、特にここで活性炭
吸着処理はCOD成分や色度を高度に除去するために不
可欠の工程になっている。
する。ただし本発明の適用分野はし尿処理分野に限定さ
れるものではない。従来のし尿処理方式では、し尿を無
希釈のまま硝化脱窒素処理を行い凝集分離した後、活性
炭吸着処理する方式によって行われ、特にここで活性炭
吸着処理はCOD成分や色度を高度に除去するために不
可欠の工程になっている。
【0003】しかし、活性炭吸着処理法は、吸着力のな
くなった粒状活性炭の交換作業が必要で、工程の維持管
理が面倒である他、粒状活性炭吸着塔内で硫化水素が発
生したり、吸着塔が活性炭の電触作用によって腐食し易
いという欠点があった。特に、活性炭の処理コストが、
し尿1kg当たり300円程度と高額なのが大きな問題
であった。
くなった粒状活性炭の交換作業が必要で、工程の維持管
理が面倒である他、粒状活性炭吸着塔内で硫化水素が発
生したり、吸着塔が活性炭の電触作用によって腐食し易
いという欠点があった。特に、活性炭の処理コストが、
し尿1kg当たり300円程度と高額なのが大きな問題
であった。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】本発明は前記の従来技
術の欠点を解決することが目的である。従来オゾン処理
はCOD成分の除去に有効でないとされてきたが、オゾ
ン処理の後段に生物処理を行う方法を組み込む新しい着
想を実行して、顕著にCOD成分除去効果が向上するこ
とを見出し本発明に到達した。
術の欠点を解決することが目的である。従来オゾン処理
はCOD成分の除去に有効でないとされてきたが、オゾ
ン処理の後段に生物処理を行う方法を組み込む新しい着
想を実行して、顕著にCOD成分除去効果が向上するこ
とを見出し本発明に到達した。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明の上記目的は、有
機性COD成分を含む原水に、オゾンを接触させたの
ち、微生物付着粒状濾材の充填層に供給し、さらに該充
填層の処理水の一部を前記オゾン接触工程に還流するこ
とを特徴とする水の浄化処理方法によって達成される。
ここで粒状濾材には、例えは砂、アンスラサイト、活性
炭、プラスチックス粒状物など、任意の粒状濾材が使用
できる。
機性COD成分を含む原水に、オゾンを接触させたの
ち、微生物付着粒状濾材の充填層に供給し、さらに該充
填層の処理水の一部を前記オゾン接触工程に還流するこ
とを特徴とする水の浄化処理方法によって達成される。
ここで粒状濾材には、例えは砂、アンスラサイト、活性
炭、プラスチックス粒状物など、任意の粒状濾材が使用
できる。
【0006】
【発明の構成と作用】本発明の構成と作用を図1によっ
て説明する。本発明の構成は、有機物、特に難生物分解
性のCOD成分を含む原水11を原水供給管1からオゾ
ン酸化槽2に供給し、オゾン酸化槽2の底部のオゾン供
給部3からオゾンを含有するガス12を供給し、オゾン
酸化槽2内で、その底部からのオゾンを含有するガス1
2と上記COD成分を含む原水11とを接触させてオゾ
ン酸化処理し、そのオゾン処理水13はオゾン処理水送
水管4を通って粒状濾材を充填固定した充填固定床5を
有する生物処理槽6に供給され、生物処理槽6内で生物
処理し、得られた生物処理水14は流出管7を通って処
理水貯留槽8に貯留し、貯留した生物処理水14の一部
処理水15(通常その50重量%以上)を還流管9によ
って前段のオゾン酸化槽2に還流し原水11と共にオゾ
ン酸化槽2においてオゾン酸化処理する。一方処理水貯
留槽8中の他の一部の処理水(流出水とも呼ぶ)16は
放流管10を通って放流される。なお、オゾン酸化槽2
から排出されるオゾンに対して処理対策を行うことはい
うまでもない。
て説明する。本発明の構成は、有機物、特に難生物分解
性のCOD成分を含む原水11を原水供給管1からオゾ
ン酸化槽2に供給し、オゾン酸化槽2の底部のオゾン供
給部3からオゾンを含有するガス12を供給し、オゾン
酸化槽2内で、その底部からのオゾンを含有するガス1
2と上記COD成分を含む原水11とを接触させてオゾ
ン酸化処理し、そのオゾン処理水13はオゾン処理水送
水管4を通って粒状濾材を充填固定した充填固定床5を
有する生物処理槽6に供給され、生物処理槽6内で生物
処理し、得られた生物処理水14は流出管7を通って処
理水貯留槽8に貯留し、貯留した生物処理水14の一部
処理水15(通常その50重量%以上)を還流管9によ
って前段のオゾン酸化槽2に還流し原水11と共にオゾ
ン酸化槽2においてオゾン酸化処理する。一方処理水貯
留槽8中の他の一部の処理水(流出水とも呼ぶ)16は
放流管10を通って放流される。なお、オゾン酸化槽2
から排出されるオゾンに対して処理対策を行うことはい
うまでもない。
【0007】本発明の上記構成は、貯留した生物処理水
14の一部処理水15を前段のオゾン酸化槽2に還流し
原水11と共にオゾン酸化槽2において再度オゾン酸化
処理する構成に特徴があり、この構成によって本発明独
自の重要効果を得ることができる。
14の一部処理水15を前段のオゾン酸化槽2に還流し
原水11と共にオゾン酸化槽2において再度オゾン酸化
処理する構成に特徴があり、この構成によって本発明独
自の重要効果を得ることができる。
【0008】上記構成に基づく本発明の作用を以下に説
明する。COD成分を含む原水11を原水供給管1から
オゾン酸化槽2に供給し、オゾン酸化槽2の底部のオゾ
ン供給部3からオゾンを含有するガス12を供給し、オ
ゾン酸化槽2中でCOD成分を含む原水11とオゾンを
含有するガス12とを接触させてオゾン酸化処理し、そ
のオゾン処理水13を粒状濾材を充填固定した充填固定
床5を有する生物処理槽6に供給して生物処理槽6内で
生物処理する。
明する。COD成分を含む原水11を原水供給管1から
オゾン酸化槽2に供給し、オゾン酸化槽2の底部のオゾ
ン供給部3からオゾンを含有するガス12を供給し、オ
ゾン酸化槽2中でCOD成分を含む原水11とオゾンを
含有するガス12とを接触させてオゾン酸化処理し、そ
のオゾン処理水13を粒状濾材を充填固定した充填固定
床5を有する生物処理槽6に供給して生物処理槽6内で
生物処理する。
【0009】COD成分を含む原水11がオゾンを含有
するガス12と接触すると、COD成分の一部が化学酸
化を受けて生物分解性のBOD成分に転換される。従っ
て、そのオゾン処理水13を粒状濾材を充填固定した充
填固定床5を有する生物処理槽6に供給すると充填固定
床5に固定されている粒状濾材には微生物が付着してお
り、この微生物によってCOD成分の一部がオゾンによ
る化学酸化を受けて生成した生物分解性のBOD成分が
生物処理槽6内の充填固定床5を通過する間に生物処理
学的に除去される。その結果、生物処理槽6から最初に
流出した生物処理水14中のCOD成分は原水11より
も減少するが、その減少量は少量であることが認められ
た。
するガス12と接触すると、COD成分の一部が化学酸
化を受けて生物分解性のBOD成分に転換される。従っ
て、そのオゾン処理水13を粒状濾材を充填固定した充
填固定床5を有する生物処理槽6に供給すると充填固定
床5に固定されている粒状濾材には微生物が付着してお
り、この微生物によってCOD成分の一部がオゾンによ
る化学酸化を受けて生成した生物分解性のBOD成分が
生物処理槽6内の充填固定床5を通過する間に生物処理
学的に除去される。その結果、生物処理槽6から最初に
流出した生物処理水14中のCOD成分は原水11より
も減少するが、その減少量は少量であることが認められ
た。
【0010】そこで、上記生物処理水14の一部処理水
15(通常生物処理水14の50重量%以上である)を
処理水貯留槽8を経由して還流管9によって前段のオゾ
ン酸化槽2に還流し、再度オゾン酸化槽2中でオゾン処
理を行い、つづいてそのオゾン処理水13を粒状濾材を
充填固定した充填固定床5を有する生物処理槽6に供給
して生物処理する処理方法を試みたところ、得られた生
物処理水14(流出水16と水質は同じ)中のCOD成
分が著しく減少することを見出した。この現象の因果関
係は現段階では充分解明できていないが、以下のように
推測される。
15(通常生物処理水14の50重量%以上である)を
処理水貯留槽8を経由して還流管9によって前段のオゾ
ン酸化槽2に還流し、再度オゾン酸化槽2中でオゾン処
理を行い、つづいてそのオゾン処理水13を粒状濾材を
充填固定した充填固定床5を有する生物処理槽6に供給
して生物処理する処理方法を試みたところ、得られた生
物処理水14(流出水16と水質は同じ)中のCOD成
分が著しく減少することを見出した。この現象の因果関
係は現段階では充分解明できていないが、以下のように
推測される。
【0011】すなわち、オゾン処理によって原水中の難
分解性のCOD成分の一部がBOD成分に転換され、こ
のBOD成分は生物処理で容易に除去される。それと同
時にBOD成分に転換しなかったCOD成分も生物処理
部で(除去されるに至らなくとも、)その構造が何らか
の変化を受けている。この変性したCOD成分を再びオ
ゾン処理すると原水中の難生物分解性のCOD成分がオ
ゾン処理を受けない場合よりもBOD成分に転換し易く
なるのではないかと推測できる。その結果工程全体とし
てCOD除去率が飛躍的に向上するものと考えられる。
分解性のCOD成分の一部がBOD成分に転換され、こ
のBOD成分は生物処理で容易に除去される。それと同
時にBOD成分に転換しなかったCOD成分も生物処理
部で(除去されるに至らなくとも、)その構造が何らか
の変化を受けている。この変性したCOD成分を再びオ
ゾン処理すると原水中の難生物分解性のCOD成分がオ
ゾン処理を受けない場合よりもBOD成分に転換し易く
なるのではないかと推測できる。その結果工程全体とし
てCOD除去率が飛躍的に向上するものと考えられる。
【0012】次に、本発明にとって第2の重要なポイン
トは、オゾン処理後の生物処理処理工程で、(充填固定
床に固定されている)粒状濾材に付着している微生物を
用いる点である。オゾン処理によってCOD成分から転
換したBOD成分を資化する微生物は凝集フロックを形
成する能力が小さく沈降性が著しく悪いので活性汚泥法
におけるように浮遊微生物を用い、沈降分離によって微
生物を回収する方法は本発明の方法において効果を得る
のに好適でない。これに対して、(充填固定床に固定さ
れている)粒状濾材に付着している微生物を用いた場合
には微生物を沈降分離によって回収する必要がなく、ま
た増殖速度の小さな微生物でもウオッシュアウトしない
ようにできるので本発明の方法にとって好適である。特
に粒状濾材としてポリウレタンフォームのような立体的
網目構造をもつ粒状物は微生物を固定化する能力が高
く、凝集力に乏しい微生物でもその立体的網目構造内に
保持することができるので最適な粒状濾材である。
トは、オゾン処理後の生物処理処理工程で、(充填固定
床に固定されている)粒状濾材に付着している微生物を
用いる点である。オゾン処理によってCOD成分から転
換したBOD成分を資化する微生物は凝集フロックを形
成する能力が小さく沈降性が著しく悪いので活性汚泥法
におけるように浮遊微生物を用い、沈降分離によって微
生物を回収する方法は本発明の方法において効果を得る
のに好適でない。これに対して、(充填固定床に固定さ
れている)粒状濾材に付着している微生物を用いた場合
には微生物を沈降分離によって回収する必要がなく、ま
た増殖速度の小さな微生物でもウオッシュアウトしない
ようにできるので本発明の方法にとって好適である。特
に粒状濾材としてポリウレタンフォームのような立体的
網目構造をもつ粒状物は微生物を固定化する能力が高
く、凝集力に乏しい微生物でもその立体的網目構造内に
保持することができるので最適な粒状濾材である。
【0013】
【実施例】本発明の浄化処理方法を以下に実施例により
具体的に説明するが本発明は以下の実施例によって制限
されることはない。
具体的に説明するが本発明は以下の実施例によって制限
されることはない。
【0014】(実施例1)し尿を無希釈のまま硝化脱窒
素処理した後、FeCl3 を3000mg/リットル添
加して、凝集分離した表1に示す水質の水を原水として
用いて本発明の実証処理を行った。(なお、表1〜4に
おいてCOD,BODとあるのはいずれもCOD成分、
BOD成分の略である)
素処理した後、FeCl3 を3000mg/リットル添
加して、凝集分離した表1に示す水質の水を原水として
用いて本発明の実証処理を行った。(なお、表1〜4に
おいてCOD,BODとあるのはいずれもCOD成分、
BOD成分の略である)
【0015】表1 原水水質 PH 5.0 SS 12mg/リットル BOD 10mg/リットル COD 71mg/リットル COD(難生物分解性) 68mg/リットル
【0016】実証処理条件を表2に示す。 表2 処理条件 原水流量 1m3 /日 オゾン酸化槽滞留時間 15分間(原水基準) オゾン注入率 500mg/リットル(原水基準) 粒状濾材充填濾床 充填層厚 2.5m 通水速度 50 m/日 濾材種類 ポリウレタンフォーム 濾材粒径 10×10×10mm立方体 生物濾床処理水循環量 10 m3 /日
【0017】表2の処理条件で、実証処理を続けたとこ
ろ、微生物がポリウレタンフォームの濾材に十分付着す
るために約1ヶ月を要したので、2ヶ月目から毎日1回
水質分析を行い、合計6ヶ月間処理を行った。1ヶ月を
経過した後の5ヶ月間処理を行った毎日の水質分析の結
果を平均して表3に示した。 表3 処理水水質(5ヶ月間の平均) PH 5.2 SS 1.2mg/リットル BOD 2 mg/リットル COD 16 mg/リットル COD(難生物分解性) 16 mg/リットル 表3から本発明の浄化処理法により、COD除去率7
7.4%という高除去率を達成することができることが
わかる。
ろ、微生物がポリウレタンフォームの濾材に十分付着す
るために約1ヶ月を要したので、2ヶ月目から毎日1回
水質分析を行い、合計6ヶ月間処理を行った。1ヶ月を
経過した後の5ヶ月間処理を行った毎日の水質分析の結
果を平均して表3に示した。 表3 処理水水質(5ヶ月間の平均) PH 5.2 SS 1.2mg/リットル BOD 2 mg/リットル COD 16 mg/リットル COD(難生物分解性) 16 mg/リットル 表3から本発明の浄化処理法により、COD除去率7
7.4%という高除去率を達成することができることが
わかる。
【0018】(比較例1)生物濾床処理水のオゾン酸化
槽への循環を行わず、その他の条件は表2に示した実施
例1の場合と同様にして処理を行った。
槽への循環を行わず、その他の条件は表2に示した実施
例1の場合と同様にして処理を行った。
【0019】その結果を表4に示した。 表4 処理水水質(5ヶ月間の平均) PH 5.1 SS 1.0mg/リットル BOD 3 mg/リットル COD 49.3mg/リットル COD(難生物分解性) 46.8mg/リットル 表4から比較例の浄化処理条件によっては、COD除去
率30.5%と著しく低い除去率となった。
率30.5%と著しく低い除去率となった。
【0020】
【発明の効果】本発明の浄化処理法の実施により原水に
含まれるCOD除去率が著しく向上する。同時に活性炭
吸着処理が不要になるので、活性炭の交換や再生処理を
行う必要がなく浄化処理装置の維持管理が容易になっ
た。
含まれるCOD除去率が著しく向上する。同時に活性炭
吸着処理が不要になるので、活性炭の交換や再生処理を
行う必要がなく浄化処理装置の維持管理が容易になっ
た。
【図1】図1は本発明の浄化処理法を説明する工程フロ
ー図である。
ー図である。
1 原水供給管 2 オゾン酸化槽 3 オゾン供給部 4 オゾン処理水送水管 5 充填固定床 6 生物処理槽 7 流出管 8 処理水貯留槽 9 還流管 10 放流管 11 原水 12 オゾンを含有するガス 13 オゾン処理水 14 生物処理水 15 生物処理水の一部(還流水) 16 生物処理水の一部(流出水)
Claims (1)
- 【請求項1】 有機性COD成分を含む原水に、オゾン
を接触させたのち、微生物付着粒状濾材の充填層に供給
し、さらに該充填層の処理水の一部を前記オゾン接触工
程に還流することを特徴とする水の浄化処理方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3293883A JPH05104094A (ja) | 1991-10-15 | 1991-10-15 | 水の浄化処理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3293883A JPH05104094A (ja) | 1991-10-15 | 1991-10-15 | 水の浄化処理方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH05104094A true JPH05104094A (ja) | 1993-04-27 |
Family
ID=17800388
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3293883A Pending JPH05104094A (ja) | 1991-10-15 | 1991-10-15 | 水の浄化処理方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH05104094A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2000079384A (ja) * | 1998-06-22 | 2000-03-21 | Jc Engineering Kk | 廃棄物化学生物処理システム |
| JP2002159984A (ja) * | 2000-11-27 | 2002-06-04 | Kurita Water Ind Ltd | Toc成分の生物分解方法 |
| JP2009028683A (ja) * | 2007-07-30 | 2009-02-12 | Sanyo Electric Co Ltd | 水処理システム |
| JP2023140484A (ja) * | 2022-03-23 | 2023-10-05 | メタウォーター株式会社 | 散水濾床システム及び洗浄方法 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02303598A (ja) * | 1989-05-15 | 1990-12-17 | Kurita Water Ind Ltd | 有機物含有水の処理方法 |
-
1991
- 1991-10-15 JP JP3293883A patent/JPH05104094A/ja active Pending
Patent Citations (1)
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