JPH06206093A - 嫌気−好気活性汚泥処理の硝化促進方法及び装置 - Google Patents
嫌気−好気活性汚泥処理の硝化促進方法及び装置Info
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Landscapes
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 好気槽における硝化効率を向上させ、それに
伴って嫌気槽における脱窒効果を高めることができる嫌
気−好気活性汚泥処理の硝化促進方法及び装置を提供す
ることを目的とする。 【構成】 嫌気−好気活性汚泥処理において、好気槽2
aに設置したアルカリ度計12とアンモニア濃度計13
とによって液のアルカリ度とアンモニア濃度を測定し、
この測定結果からコントローラ14が硝化に必要とする
アルカリ度成分を演算により求めて、注入手段としての
流体ポンプ16によりタンク15から好気槽2aに不足
分のアルカリ度成分を注入して、好気槽における硝化効
率を高めるように運転制御するようにした嫌気−好気活
性汚泥処理の硝化促進方法と装置を提供する。上記アル
カリ度成分として炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)
を用いる。
伴って嫌気槽における脱窒効果を高めることができる嫌
気−好気活性汚泥処理の硝化促進方法及び装置を提供す
ることを目的とする。 【構成】 嫌気−好気活性汚泥処理において、好気槽2
aに設置したアルカリ度計12とアンモニア濃度計13
とによって液のアルカリ度とアンモニア濃度を測定し、
この測定結果からコントローラ14が硝化に必要とする
アルカリ度成分を演算により求めて、注入手段としての
流体ポンプ16によりタンク15から好気槽2aに不足
分のアルカリ度成分を注入して、好気槽における硝化効
率を高めるように運転制御するようにした嫌気−好気活
性汚泥処理の硝化促進方法と装置を提供する。上記アル
カリ度成分として炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)
を用いる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は嫌気−好気活性汚泥処理
装置を用いて廃水中の有機物及び窒素を高効率に除去す
る際の硝化促進方法及び装置に関するものである。
装置を用いて廃水中の有機物及び窒素を高効率に除去す
る際の硝化促進方法及び装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来から下水等の廃水中の有機物を効率
的に除去するとともに、閉鎖性水域の富栄養化の原因物
質と考えられている窒素及びリンを除去する方法が種々
提案されている。この富栄養化とは、水域中のN,P等
の栄養塩類の濃度が増大し、これらを栄養素とする生物
活動が活発となって生態系が変化することを指してい
る。特に湖沼等に生活排水とか工場廃水が大量に流入す
ると、上記の富栄養化が急速に進行することが知られて
いる。
的に除去するとともに、閉鎖性水域の富栄養化の原因物
質と考えられている窒素及びリンを除去する方法が種々
提案されている。この富栄養化とは、水域中のN,P等
の栄養塩類の濃度が増大し、これらを栄養素とする生物
活動が活発となって生態系が変化することを指してい
る。特に湖沼等に生活排水とか工場廃水が大量に流入す
ると、上記の富栄養化が急速に進行することが知られて
いる。
【0003】近時、窒素の除去率を高めることが要求さ
れており、窒素に関する規制も厳しくなることが予想さ
れるので、これを除去することができる高度処理プロセ
スを採用する施設が増加するものと考えられる。
れており、窒素に関する規制も厳しくなることが予想さ
れるので、これを除去することができる高度処理プロセ
スを採用する施設が増加するものと考えられる。
【0004】廃水中の窒素とかリンを除去する手段とし
て、物理化学的な方法及び生物学的方法が提案されてい
るが、物理化学的方法はコストが嵩む関係から普及して
いない現状にある。例えば物理化学的方法として実用化
されているリン除去方法に凝集沈澱及び晶析手段がある
が、この手段はコストや維持管理面で難点がある。
て、物理化学的な方法及び生物学的方法が提案されてい
るが、物理化学的方法はコストが嵩む関係から普及して
いない現状にある。例えば物理化学的方法として実用化
されているリン除去方法に凝集沈澱及び晶析手段がある
が、この手段はコストや維持管理面で難点がある。
【0005】一方、生物学的に窒素とリンを同時に除去
する方法として、従来の活性汚泥法の変法として嫌気−
好気活性汚泥法が注目されている。(例えば水質汚濁研
究、第12巻,第7号 441−448,1989を参
照。)この嫌気−好気活性汚泥法とは、例えば図2に示
したように、生物反応槽を溶存酸素(通常DOと略称)
の存在しない嫌気槽1a,1bとDOの存在する好気槽
2a,2b,2cとに仕切り、この嫌気槽1a,1bに
より、流入する廃水3を無酸素状態下で撹拌機構10に
よる撹拌を行って活性汚泥中の脱窒菌による脱窒を行
い、次に好気槽2a,2b,2cの内方に配置した散気
管4にブロワ5から空気を供給することにより、エアレ
ーションによる酸素の存在下で活性汚泥による有機物の
酸化分解と硝化菌によるアンモニアの硝化を行う。そし
て最終段の好気槽2cの硝化液を硝化液循環ポンプ6を
用いて嫌気槽1aに送り込むことにより、嫌気槽1a,
1bの脱窒効果が促進される。
する方法として、従来の活性汚泥法の変法として嫌気−
好気活性汚泥法が注目されている。(例えば水質汚濁研
究、第12巻,第7号 441−448,1989を参
照。)この嫌気−好気活性汚泥法とは、例えば図2に示
したように、生物反応槽を溶存酸素(通常DOと略称)
の存在しない嫌気槽1a,1bとDOの存在する好気槽
2a,2b,2cとに仕切り、この嫌気槽1a,1bに
より、流入する廃水3を無酸素状態下で撹拌機構10に
よる撹拌を行って活性汚泥中の脱窒菌による脱窒を行
い、次に好気槽2a,2b,2cの内方に配置した散気
管4にブロワ5から空気を供給することにより、エアレ
ーションによる酸素の存在下で活性汚泥による有機物の
酸化分解と硝化菌によるアンモニアの硝化を行う。そし
て最終段の好気槽2cの硝化液を硝化液循環ポンプ6を
用いて嫌気槽1aに送り込むことにより、嫌気槽1a,
1bの脱窒効果が促進される。
【0006】上記脱窒菌とは、嫌気条件下で硝酸呼吸に
よりN02−N及びN03−NをN2やNO2に還元する細
菌を指している。又、廃水中のリンは嫌気槽1a,1b
内で放出され、好気槽2a,2b,2c内で活性汚泥に
取り込まれて除去される。7は最終沈澱池であり、この
最終沈澱池7の上澄液は、図外の消毒槽等を経由してか
ら放流され、該最終沈澱池7内に沈降した汚泥の一部は
汚泥返送ポンプ8により嫌気槽1aに返送され、他の汚
泥は余剰汚泥ポンプ9から図外の余剰汚泥処理装置に送
り込まれて処理される。
よりN02−N及びN03−NをN2やNO2に還元する細
菌を指している。又、廃水中のリンは嫌気槽1a,1b
内で放出され、好気槽2a,2b,2c内で活性汚泥に
取り込まれて除去される。7は最終沈澱池であり、この
最終沈澱池7の上澄液は、図外の消毒槽等を経由してか
ら放流され、該最終沈澱池7内に沈降した汚泥の一部は
汚泥返送ポンプ8により嫌気槽1aに返送され、他の汚
泥は余剰汚泥ポンプ9から図外の余剰汚泥処理装置に送
り込まれて処理される。
【0007】かかる嫌気−好気活性汚泥処理装置を用い
ることにより、通常の標準活性汚泥法で達成される有機
物除去効果と同程度の効果が得られる上、窒素とリンに
関しては活性汚泥法よりも高い除去率が達成される。
ることにより、通常の標準活性汚泥法で達成される有機
物除去効果と同程度の効果が得られる上、窒素とリンに
関しては活性汚泥法よりも高い除去率が達成される。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】しかしながらこのよう
な従来の嫌気−好気活性汚泥処理法では、好気槽におけ
る硝化効率と、それに伴う嫌気槽における脱窒効果をと
もに充分に高めることが困難であるという課題があっ
た。
な従来の嫌気−好気活性汚泥処理法では、好気槽におけ
る硝化効率と、それに伴う嫌気槽における脱窒効果をと
もに充分に高めることが困難であるという課題があっ
た。
【0009】即ち、前記嫌気−好気活性汚泥法における
動作態様は、嫌気槽1a,1bにおける脱窒反応と、好
気槽2a,2b,2cにおける硝化反応とに大別するこ
とが出来るが、反応の律速となっているのは後者,即ち
硝化反応である。
動作態様は、嫌気槽1a,1bにおける脱窒反応と、好
気槽2a,2b,2cにおける硝化反応とに大別するこ
とが出来るが、反応の律速となっているのは後者,即ち
硝化反応である。
【0010】特に嫌気−好気活性汚泥処理法によって効
率的に窒素を除去するためには、嫌気槽における脱窒と
好気槽における硝化を最適な運転条件に保持することが
要求される上、窒素除去工程は硝化工程に影響される度
合が高いため、良好な窒素除去を行うためには硝化工程
が良好に行われていることが必要である。この硝化反応
は、前記したように硝化菌によって引き起こされるが、
この硝化菌の活性は、pH,水温等の微妙な変化により
容易に影響を受けることが知られている。
率的に窒素を除去するためには、嫌気槽における脱窒と
好気槽における硝化を最適な運転条件に保持することが
要求される上、窒素除去工程は硝化工程に影響される度
合が高いため、良好な窒素除去を行うためには硝化工程
が良好に行われていることが必要である。この硝化反応
は、前記したように硝化菌によって引き起こされるが、
この硝化菌の活性は、pH,水温等の微妙な変化により
容易に影響を受けることが知られている。
【0011】更に硝化反応自体は有機物除去反応に比し
て反応速度が小さく、これをカバーするためには大きな
反応槽を用意しなければならないが、そのためには大き
な用地を確保しなければならず、特に都市部のように用
地確保が困難な地域では、スペース面での問題とも相俟
って嫌気−好気活性汚泥処理法及び装置が導入しにくい
情勢にある。
て反応速度が小さく、これをカバーするためには大きな
反応槽を用意しなければならないが、そのためには大き
な用地を確保しなければならず、特に都市部のように用
地確保が困難な地域では、スペース面での問題とも相俟
って嫌気−好気活性汚泥処理法及び装置が導入しにくい
情勢にある。
【0012】そこで本発明はこのような嫌気−好気活性
汚泥処理が有している課題を解消して、好気槽における
硝化効率を向上させ、それに伴って嫌気槽における脱窒
効果を高めることができる嫌気−好気活性汚泥処理の硝
化促進方法及び装置を提供することを目的とするもので
ある。
汚泥処理が有している課題を解消して、好気槽における
硝化効率を向上させ、それに伴って嫌気槽における脱窒
効果を高めることができる嫌気−好気活性汚泥処理の硝
化促進方法及び装置を提供することを目的とするもので
ある。
【0013】
【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達
成するために、下水等の廃水を嫌気槽で脱窒細菌により
脱窒を行う工程と、好気槽で硝化細菌により硝化を行う
工程と、沈澱槽で固液分離して上澄液を処理水として放
流する工程とを含む嫌気−好気活性汚泥処理において、
上記好気槽に設置したアルカリ度計とアンモニア濃度計
とによって液のアルカリ度とアンモニア濃度を測定し、
この測定結果から硝化に必要とするアルカリ度成分を演
算により求めて、好気槽に不足分のアルカリ度成分を注
入することにより、該好気槽における硝化効率を高める
ように運転制御するようにした嫌気−好気活性汚泥処理
の硝化促進方法と装置を提供する。又、上記アルカリ度
成分として炭酸水素ナトリウムを用いている。
成するために、下水等の廃水を嫌気槽で脱窒細菌により
脱窒を行う工程と、好気槽で硝化細菌により硝化を行う
工程と、沈澱槽で固液分離して上澄液を処理水として放
流する工程とを含む嫌気−好気活性汚泥処理において、
上記好気槽に設置したアルカリ度計とアンモニア濃度計
とによって液のアルカリ度とアンモニア濃度を測定し、
この測定結果から硝化に必要とするアルカリ度成分を演
算により求めて、好気槽に不足分のアルカリ度成分を注
入することにより、該好気槽における硝化効率を高める
ように運転制御するようにした嫌気−好気活性汚泥処理
の硝化促進方法と装置を提供する。又、上記アルカリ度
成分として炭酸水素ナトリウムを用いている。
【0014】
【作用】かかる硝化促進方法及び装置によれば、廃水が
嫌気槽で脱窒され、好気槽で曝気と硝化細菌の作用に基
づく硝化が行われる一方で、指標として好気槽に設置さ
れたアルカリ度計とアンモニア濃度計とによって液のア
ルカリ度とアンモニア濃度が測定され、この測定結果に
基づいてコントローラが硝化に必要とするアルカリ度成
分を演算し、この演算結果に基づいて注入手段により好
気槽に不足分のアルカリ度成分が供給される。
嫌気槽で脱窒され、好気槽で曝気と硝化細菌の作用に基
づく硝化が行われる一方で、指標として好気槽に設置さ
れたアルカリ度計とアンモニア濃度計とによって液のア
ルカリ度とアンモニア濃度が測定され、この測定結果に
基づいてコントローラが硝化に必要とするアルカリ度成
分を演算し、この演算結果に基づいて注入手段により好
気槽に不足分のアルカリ度成分が供給される。
【0015】これによってアルカリ度の不足に起因する
硝化速度の低下を防止して好気槽内における硝化反応が
促進され、ひいては嫌気槽における窒素除去率が向上す
るという作用が得られる。
硝化速度の低下を防止して好気槽内における硝化反応が
促進され、ひいては嫌気槽における窒素除去率が向上す
るという作用が得られる。
【0016】
【実施例】以下、図面に基づいて本発明にかかる嫌気−
好気活性汚泥処理の硝化促進方法及び装置の一実施例
を、前記従来の構成部分と同一の構成部分に同一の符号
を付して詳述する。図1に示した概要図において、1
a,1bは廃水の脱窒を行うための嫌気槽、2a,2
b,2cは硝化を行うための好気槽であり、この嫌気槽
1a,1bと好気槽2a,2b,2cとは同一の生物反
応槽を仕切板11で区切って構成されている。嫌気槽1
a,1bの内方には撹拌機構10,10が配置されてい
る。又、好気槽2a,2b,2cの底部にはエア吹出部
材としての散気管4,4,4が配置され、外部にエア供
給用のブロワ5が配備されている。
好気活性汚泥処理の硝化促進方法及び装置の一実施例
を、前記従来の構成部分と同一の構成部分に同一の符号
を付して詳述する。図1に示した概要図において、1
a,1bは廃水の脱窒を行うための嫌気槽、2a,2
b,2cは硝化を行うための好気槽であり、この嫌気槽
1a,1bと好気槽2a,2b,2cとは同一の生物反
応槽を仕切板11で区切って構成されている。嫌気槽1
a,1bの内方には撹拌機構10,10が配置されてい
る。又、好気槽2a,2b,2cの底部にはエア吹出部
材としての散気管4,4,4が配置され、外部にエア供
給用のブロワ5が配備されている。
【0017】6は好気槽2cの硝化液を嫌気槽1aに送
り込む硝化液循環ポンプ、7は沈澱槽としての最終沈澱
池、8は最終沈澱池7内に沈降した汚泥の一部を嫌気槽
1aに返送する汚泥返送ポンプ8、9は余剰汚泥ポンプ
である。
り込む硝化液循環ポンプ、7は沈澱槽としての最終沈澱
池、8は最終沈澱池7内に沈降した汚泥の一部を嫌気槽
1aに返送する汚泥返送ポンプ8、9は余剰汚泥ポンプ
である。
【0018】本実施例では、このような嫌気−好気活性
汚泥処理装置の好気槽2aに、アルカリ度計12とアン
モニア濃度計13とが設置され、更に該アルカリ度計1
2とアンモニア濃度計13の測定データが入力されるコ
ントローラ14を配備してある。15はアルカリ度成分
としての炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)を充填し
たタンクであり、前記コントローラ14からの制御出力
によって作動する流体ポンプ16の働きにより、タンク
15から所定量の炭酸水素ナトリウムが好気槽2aに注
入されるように構成されている。
汚泥処理装置の好気槽2aに、アルカリ度計12とアン
モニア濃度計13とが設置され、更に該アルカリ度計1
2とアンモニア濃度計13の測定データが入力されるコ
ントローラ14を配備してある。15はアルカリ度成分
としての炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)を充填し
たタンクであり、前記コントローラ14からの制御出力
によって作動する流体ポンプ16の働きにより、タンク
15から所定量の炭酸水素ナトリウムが好気槽2aに注
入されるように構成されている。
【0019】かかる嫌気−好気活性汚泥処理装置の基本
的作用は以下の通りである。図1に示したように、先ず
廃棄物としての廃水3が嫌気槽1aへ流入し、水中にあ
る撹拌機構10の撹拌作用と脱窒細菌の作用に基づい
て、NO3−N、NO2−NイオンのN2への還元、即ち
脱窒が行われる。次に廃水が好気槽2a,2b,2cに
流入してブロワ5の駆動に伴って散気管4からのエアレ
ーションによる曝気が行われ、硝化細菌の作用に基づい
てアンモニア性窒素NH4−NのNO2−N又はNO3−
Nへの酸化、即ち硝化が行われる。
的作用は以下の通りである。図1に示したように、先ず
廃棄物としての廃水3が嫌気槽1aへ流入し、水中にあ
る撹拌機構10の撹拌作用と脱窒細菌の作用に基づい
て、NO3−N、NO2−NイオンのN2への還元、即ち
脱窒が行われる。次に廃水が好気槽2a,2b,2cに
流入してブロワ5の駆動に伴って散気管4からのエアレ
ーションによる曝気が行われ、硝化細菌の作用に基づい
てアンモニア性窒素NH4−NのNO2−N又はNO3−
Nへの酸化、即ち硝化が行われる。
【0020】この好気槽2cの硝化液は、硝化液循環ポ
ンプ6を用いて嫌気槽1aに送り込まれて嫌気槽1a,
1bの脱窒効果が促進される。廃水中のリンは嫌気槽1
a,1b内で放出され、好気槽2a,2b,2c内で活
性汚泥に取り込まれて除去される。又、最終沈澱池7内
に沈降した汚泥の一部は汚泥返送ポンプ8により嫌気槽
1aに返送され、他の汚泥は余剰汚泥ポンプ9から図外
の余剰汚泥処理装置に送り込まれて処理される。この最
終沈澱池7の上澄液は、図外の消毒槽等を経由してから
放流される。
ンプ6を用いて嫌気槽1aに送り込まれて嫌気槽1a,
1bの脱窒効果が促進される。廃水中のリンは嫌気槽1
a,1b内で放出され、好気槽2a,2b,2c内で活
性汚泥に取り込まれて除去される。又、最終沈澱池7内
に沈降した汚泥の一部は汚泥返送ポンプ8により嫌気槽
1aに返送され、他の汚泥は余剰汚泥ポンプ9から図外
の余剰汚泥処理装置に送り込まれて処理される。この最
終沈澱池7の上澄液は、図外の消毒槽等を経由してから
放流される。
【0021】本実施例ではこのような嫌気−好気活性汚
泥処理が進行している間に、指標として好気槽2aに設
置されたアルカリ度計12とアンモニア濃度計13とに
よって液のアルカリ度とアンモニア濃度を測定し、この
測定結果に基づいてコントローラ14が硝化に必要とす
る炭酸水素ナトリウムの分量を演算して、この演算結果
に基づいて注入手段としての流体ポンプ16を駆動し
て、タンク15から好気槽2aに不足分の炭酸水素ナト
リウム(NaHCO3)を注入することが動作上の大き
な特徴となっている。これにより、アルカリ度の不足に
起因する硝化速度の低下が防止され、好気槽2a,2
b,2c内における硝化反応を促進して、ひいては嫌気
槽1a,1bにおける窒素除去率を向上させることがで
きる。
泥処理が進行している間に、指標として好気槽2aに設
置されたアルカリ度計12とアンモニア濃度計13とに
よって液のアルカリ度とアンモニア濃度を測定し、この
測定結果に基づいてコントローラ14が硝化に必要とす
る炭酸水素ナトリウムの分量を演算して、この演算結果
に基づいて注入手段としての流体ポンプ16を駆動し
て、タンク15から好気槽2aに不足分の炭酸水素ナト
リウム(NaHCO3)を注入することが動作上の大き
な特徴となっている。これにより、アルカリ度の不足に
起因する硝化速度の低下が防止され、好気槽2a,2
b,2c内における硝化反応を促進して、ひいては嫌気
槽1a,1bにおける窒素除去率を向上させることがで
きる。
【0022】これを理論的に説明すると以下の通りであ
る。即ち、硝化を引き起こす硝化菌(Nitrosomonas,Nit
robacter)は独立栄養菌であり、炭素同化作用の能力を
持つ細菌のうち、アンモニア又は亜硝酸を酸化して硝酸
とする菌である。酸化は NH3+3O2 → HNO2+H2O・・・・・・・・・(1) HNO2+1/2・O2 → HNO3・・・・・・・・・・・(2) の形式をとり、(1)はNitrosomonas,Nitrosococcusが
行い、(2)はNitrobacterが行う。
る。即ち、硝化を引き起こす硝化菌(Nitrosomonas,Nit
robacter)は独立栄養菌であり、炭素同化作用の能力を
持つ細菌のうち、アンモニア又は亜硝酸を酸化して硝酸
とする菌である。酸化は NH3+3O2 → HNO2+H2O・・・・・・・・・(1) HNO2+1/2・O2 → HNO3・・・・・・・・・・・(2) の形式をとり、(1)はNitrosomonas,Nitrosococcusが
行い、(2)はNitrobacterが行う。
【0023】硝化菌は無機の窒素化合物を酸化すること
によって増殖に必要なエネルギーを獲得し、無機性の炭
素の細胞合成に利用される。これは以下の反応式で表現
することができる。
によって増殖に必要なエネルギーを獲得し、無機性の炭
素の細胞合成に利用される。これは以下の反応式で表現
することができる。
【0024】 NH4 ++1.86O2+1.98HCO3 - → 0.021C5H7NO2+1.041H2O+0.98NO3 -+1.88H2CO3・・・(3) 一方のアルカリ度とは、OH-,CO3 2-,HCO3 -等の
酸を消費する成分がどれだけ含まれているかを表わす方
法の1例として用いられ、通常試料液を酸標準溶液であ
る一定のpHになるまで中和滴定し、その際に要した滴
定量から試料液1リットル当たりのmg当量もしくはこ
れに相当するCaCO3のmg数に換算して表わす。ど
のpHまでの中和能力を表わすかによって何種類ものア
ルカリ度が存在するが、一般には「pH4.8アルカリ
度」がHCO3 -の尺度として取り扱われている。
酸を消費する成分がどれだけ含まれているかを表わす方
法の1例として用いられ、通常試料液を酸標準溶液であ
る一定のpHになるまで中和滴定し、その際に要した滴
定量から試料液1リットル当たりのmg当量もしくはこ
れに相当するCaCO3のmg数に換算して表わす。ど
のpHまでの中和能力を表わすかによって何種類ものア
ルカリ度が存在するが、一般には「pH4.8アルカリ
度」がHCO3 -の尺度として取り扱われている。
【0025】前記(3)式に示したように、化学量論的
には NH4 +:HCO3 -=1:1.98・・・・・・・・・(4) の比で反応するが、実際には生物反応が絡んでいるため
に反応速度は小さい。
には NH4 +:HCO3 -=1:1.98・・・・・・・・・(4) の比で反応するが、実際には生物反応が絡んでいるため
に反応速度は小さい。
【0026】前記「pH4.8アルカリ度」はHCO3 -
の尺度とされているが、その他にもCO3 2-,OH-等を
若干含んでいる。よってNH4 +:HCO3 -=1:3程度
になるまで炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)を補給
することが本発明の主眼点となっている。
の尺度とされているが、その他にもCO3 2-,OH-等を
若干含んでいる。よってNH4 +:HCO3 -=1:3程度
になるまで炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)を補給
することが本発明の主眼点となっている。
【0027】アルカリ度成分として用いる炭酸水素ナト
リウム(Sodium hydrogencarbonate)は重炭酸ナトリウ
ム、或は重炭酸ソーダとも呼称され、アンモニアソーダ
法による炭酸ナトリウム製造の中間生成物として多量に
作られるが、純粋な炭酸ナトリウムの飽和水溶液に二酸
化炭素を通じて結晶を析出させ、濾過してから二酸化炭
素気流中で乾燥して得られる。不純物として塩化ナトリ
ウム,塩化アンモニウムを有しているため、水溶液から
再結晶によって生成する。
リウム(Sodium hydrogencarbonate)は重炭酸ナトリウ
ム、或は重炭酸ソーダとも呼称され、アンモニアソーダ
法による炭酸ナトリウム製造の中間生成物として多量に
作られるが、純粋な炭酸ナトリウムの飽和水溶液に二酸
化炭素を通じて結晶を析出させ、濾過してから二酸化炭
素気流中で乾燥して得られる。不純物として塩化ナトリ
ウム,塩化アンモニウムを有しているため、水溶液から
再結晶によって生成する。
【0028】加熱すると二酸化炭素と水を放出して分解
し、270℃以上では無水の炭酸ナトリウムとなる。水
溶液は加水分解のため微アルカリ性を示す。
し、270℃以上では無水の炭酸ナトリウムとなる。水
溶液は加水分解のため微アルカリ性を示す。
【0029】 NaHCO3+H2O → H2CO3+NaOH・・・・・(5) 従って炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)を前記好気
槽2aに補給することにより、該好気槽2a,2b,2
c内におけるアルカリ度の不足が解消され、前記したよ
うに好気槽内での硝化反応を促進することが出来る。
槽2aに補給することにより、該好気槽2a,2b,2
c内におけるアルカリ度の不足が解消され、前記したよ
うに好気槽内での硝化反応を促進することが出来る。
【0030】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明にか
かる嫌気−好気活性汚泥処理の硝化促進方法及び装置に
よれば、嫌気槽での脱窒と好気槽での曝気及び硝化細菌
の作用に基づく硝化が行われる一方で、好気槽内のアル
カリ度とアンモニア濃度が測定され、この測定結果に基
づいてコントローラが硝化に必要とするアルカリ度成分
を演算し、この演算結果に基づいて注入手段により好気
槽に不足分のアルカリ度成分が供給されるので、アルカ
リ度の不足に起因する硝化速度の低下が防止されて、反
応の律速となっている好気槽内における硝化反応が促進
され、これに伴って嫌気槽における窒素除去率を向上さ
せることができる。
かる嫌気−好気活性汚泥処理の硝化促進方法及び装置に
よれば、嫌気槽での脱窒と好気槽での曝気及び硝化細菌
の作用に基づく硝化が行われる一方で、好気槽内のアル
カリ度とアンモニア濃度が測定され、この測定結果に基
づいてコントローラが硝化に必要とするアルカリ度成分
を演算し、この演算結果に基づいて注入手段により好気
槽に不足分のアルカリ度成分が供給されるので、アルカ
リ度の不足に起因する硝化速度の低下が防止されて、反
応の律速となっている好気槽内における硝化反応が促進
され、これに伴って嫌気槽における窒素除去率を向上さ
せることができる。
【0031】又、硝化反応速度を高めるために格別大き
な反応槽を用意する必要がなく、且つ大きな用地を要し
ないので、特に都市部のように用地確保が困難な地域で
も嫌気−好気活性汚泥処理装置を導入可能であるという
大きな効果を発揮する。
な反応槽を用意する必要がなく、且つ大きな用地を要し
ないので、特に都市部のように用地確保が困難な地域で
も嫌気−好気活性汚泥処理装置を導入可能であるという
大きな効果を発揮する。
【図1】本発明の基本的実施例を示す概要図。
【図2】従来の嫌気−好気活性汚泥処理の具体例を示す
概要図。
概要図。
1a,1b…嫌気槽 2a,2b,2c…好気槽 4…散気管 5…ブロワ 6…硝化液循環ポンプ 7…最終沈澱池 8…汚泥返送ポンプ 9…余剰汚泥ポンプ 10…撹拌機構 12…アルカリ度計 13…アンモニア濃度計 14…コントローラ 15…(アルカリ度成分の)タンク 16…流体ポンプ
Claims (3)
- 【請求項1】 下水等の廃水を嫌気槽で脱窒細菌により
脱窒を行う工程と、好気槽で硝化細菌により硝化を行う
工程と、沈澱槽で固液分離して上澄液を処理水として放
流する工程とを含む嫌気−好気活性汚泥処理において、 上記好気槽に設置したアルカリ度計とアンモニア濃度計
とによって液のアルカリ度とアンモニア濃度を測定し、
この測定結果から硝化に必要とするアルカリ度成分を演
算により求めて、好気槽に不足分のアルカリ度成分を注
入することにより、該好気槽における硝化効率を高める
ように運転制御することを特徴とする嫌気−好気活性汚
泥処理の硝化促進方法。 - 【請求項2】 前記アルカリ度成分が炭酸水素ナトリウ
ムである請求項1記載の嫌気−好気活性汚泥処理の硝化
促進方法。 - 【請求項3】 好気槽に設置されたアルカリ度計及びア
ンモニア濃度計と、該アルカリ度計とアンモニア濃度計
の測定データに基づいて、硝化に必要とするアルカリ度
成分を演算により求めるコントローラと、該コントロー
ラの制御出力により、不足分のアルカリ度成分を好気槽
に供給する注入手段とを具備してなることを特徴とする
嫌気−好気活性汚泥処理の硝化促進装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP365293A JPH06206093A (ja) | 1993-01-13 | 1993-01-13 | 嫌気−好気活性汚泥処理の硝化促進方法及び装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP365293A JPH06206093A (ja) | 1993-01-13 | 1993-01-13 | 嫌気−好気活性汚泥処理の硝化促進方法及び装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH06206093A true JPH06206093A (ja) | 1994-07-26 |
Family
ID=11563409
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP365293A Pending JPH06206093A (ja) | 1993-01-13 | 1993-01-13 | 嫌気−好気活性汚泥処理の硝化促進方法及び装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH06206093A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000077171A1 (en) * | 1999-06-10 | 2000-12-21 | Bicom Corporation | Method of high-concentration culture of nitrifying bacteria or denitrifying bacteria contained in activated sludge, culture promoter to be used in high-concentration culture method of nitrifying bacteria, and mehtod of weight loss treatment of activated sludge |
| JP2012206017A (ja) * | 2011-03-29 | 2012-10-25 | Kubota Kankyo Service Kk | 排水処理方法、及び排水処理装置 |
| WO2016042901A1 (ja) * | 2014-09-16 | 2016-03-24 | 栗田工業株式会社 | 生物処理方法及び生物処理装置 |
-
1993
- 1993-01-13 JP JP365293A patent/JPH06206093A/ja active Pending
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000077171A1 (en) * | 1999-06-10 | 2000-12-21 | Bicom Corporation | Method of high-concentration culture of nitrifying bacteria or denitrifying bacteria contained in activated sludge, culture promoter to be used in high-concentration culture method of nitrifying bacteria, and mehtod of weight loss treatment of activated sludge |
| US6569334B1 (en) | 1999-06-10 | 2003-05-27 | Bicom Corporation | Method of high-concentration culture of nitrifying bacteria or denitrifying bacteria contained in activated sludge, culture promoter to be used in high-concentration culture method of nitrifying bacteria, and method of weight loss treatment of activated sludge |
| JP4602615B2 (ja) * | 1999-06-10 | 2010-12-22 | 株式会社バイコム | 活性汚泥に含まれる硝化細菌の高濃度培養方法 |
| JP2012206017A (ja) * | 2011-03-29 | 2012-10-25 | Kubota Kankyo Service Kk | 排水処理方法、及び排水処理装置 |
| WO2016042901A1 (ja) * | 2014-09-16 | 2016-03-24 | 栗田工業株式会社 | 生物処理方法及び生物処理装置 |
| JP2016059843A (ja) * | 2014-09-16 | 2016-04-25 | 栗田工業株式会社 | 生物処理方法及び生物処理装置 |
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