JPH0788497A - 水中のリン除去方法及び装置 - Google Patents
水中のリン除去方法及び装置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
- 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
- Y02W10/20—Sludge processing
Landscapes
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 消火汚泥の脱水濾液を対象としてリンを除去
することにより、処理水のリン濃度を低減するとともに
流入水のDOが上昇した場合であってもリン除去能力に
支障が生じないリン除去方法及び装置を提供することを
目的とする。 【構成】 流入水11に溶存酸素計40と流量計41を
付設する一方、脱水濾液一時貯留槽にpH計43とpH
フィードバック制御装置44及びアルカリ注入装置45
とを配備し、嫌気−好気槽42で消化処理して濃縮した
消化汚泥に高分子凝集剤を注入してから脱水機25によ
り脱水処理し、脱水濾液のリン濃度及び流入水の溶存酸
素に関するデータからリンとリン除去用薬品との化学量
論的関係に基づく薬品注入率を演算し、この薬品注入率
に脱水濾液及び流入水の流量に関するデータを乗じて最
終薬品注入率を決定して脱水濾液にリン不溶化試薬を注
入してリン不溶化処理を実施するようにしたリン除去方
法及び装置を提供する。
することにより、処理水のリン濃度を低減するとともに
流入水のDOが上昇した場合であってもリン除去能力に
支障が生じないリン除去方法及び装置を提供することを
目的とする。 【構成】 流入水11に溶存酸素計40と流量計41を
付設する一方、脱水濾液一時貯留槽にpH計43とpH
フィードバック制御装置44及びアルカリ注入装置45
とを配備し、嫌気−好気槽42で消化処理して濃縮した
消化汚泥に高分子凝集剤を注入してから脱水機25によ
り脱水処理し、脱水濾液のリン濃度及び流入水の溶存酸
素に関するデータからリンとリン除去用薬品との化学量
論的関係に基づく薬品注入率を演算し、この薬品注入率
に脱水濾液及び流入水の流量に関するデータを乗じて最
終薬品注入率を決定して脱水濾液にリン不溶化試薬を注
入してリン不溶化処理を実施するようにしたリン除去方
法及び装置を提供する。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は消化汚泥脱水濾液を対象
として、薬品注入によりリンを除去するシステムにおい
て、リン濃度と流入水の溶存酸素量を測定して薬品注入
量を制御するようにした水中のリン除去方法及び装置に
関するものである。
として、薬品注入によりリンを除去するシステムにおい
て、リン濃度と流入水の溶存酸素量を測定して薬品注入
量を制御するようにした水中のリン除去方法及び装置に
関するものである。
【0002】
【従来の技術】リンは地中に広く存在する元素であって
自然水中にも含まれているが、特に屎尿とか汚泥,肥料
等に多量に含まれているため、これらが自然水に混入す
る場合が多い。水中におけるリンは、オルトリン酸塩,
メタリン酸塩,ピロリン酸塩,ポリリン酸塩とか、リン
酸エステル,リン脂質等の有機性リン化合物等種々の形
態で存在する。リンの形態はリン酸イオン態リンと加水
分解性リン及び全リンの3種類に分けられ、これらは更
に溶解性と不溶解性とに分けられる。
自然水中にも含まれているが、特に屎尿とか汚泥,肥料
等に多量に含まれているため、これらが自然水に混入す
る場合が多い。水中におけるリンは、オルトリン酸塩,
メタリン酸塩,ピロリン酸塩,ポリリン酸塩とか、リン
酸エステル,リン脂質等の有機性リン化合物等種々の形
態で存在する。リンの形態はリン酸イオン態リンと加水
分解性リン及び全リンの3種類に分けられ、これらは更
に溶解性と不溶解性とに分けられる。
【0003】これら種々のリン化合物は、前処理によっ
て最終的にすべてオルトリン酸とし、リン酸イオン固有
の反応を利用して測定し、リンの量で表わしている。リ
ン自体は生物の増殖活動に重要な役割を果たしており、
且つ下水等の生物処理においても必須の元素であるが、
他方でリンは湖沼とか海域の富栄養化を促進する一因と
もなっており、水中におけるリン化合物の増加は好まし
くない。
て最終的にすべてオルトリン酸とし、リン酸イオン固有
の反応を利用して測定し、リンの量で表わしている。リ
ン自体は生物の増殖活動に重要な役割を果たしており、
且つ下水等の生物処理においても必須の元素であるが、
他方でリンは湖沼とか海域の富栄養化を促進する一因と
もなっており、水中におけるリン化合物の増加は好まし
くない。
【0004】他方で下水汚泥の嫌気性消化手段は、固相
からリンが溶解する現象が見られ、そのため消化汚泥の
液相には比較的高濃度,例えば100〜300mg・P
/l程度のリン酸イオン態リンを含むことが知られてい
る。上記のリン酸イオン態リンとは水中のリン酸イオン
をリン(P)の量で表したものである。
からリンが溶解する現象が見られ、そのため消化汚泥の
液相には比較的高濃度,例えば100〜300mg・P
/l程度のリン酸イオン態リンを含むことが知られてい
る。上記のリン酸イオン態リンとは水中のリン酸イオン
をリン(P)の量で表したものである。
【0005】又、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
気活性汚泥法が知られている。この嫌気−好気活性汚泥
法とは、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D
Oの存在する好気槽2a,2b,2cとに仕切り、この
嫌気槽1a,1bによって流入水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。
る方法として、従来の活性汚泥法の変法として嫌気−好
気活性汚泥法が知られている。この嫌気−好気活性汚泥
法とは、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D
Oの存在する好気槽2a,2b,2cとに仕切り、この
嫌気槽1a,1bによって流入水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。
【0006】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
より脱窒効果が促進される。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50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。
化液循環ポンプ6を用いて嫌気槽1aに送り込むことに
より脱窒効果が促進される。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50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は、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。
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】他方において、本出願人は先に特願平5−
91713号により、図3に示す脱水濾液中のリン除去
装置を提案した。これを簡単に説明すると、流入水11
が最初沈澱池12からエアレーションタンク13及び最
終沈澱池14を経由して処理水15として放流される間
に、最初沈澱池12の初沈汚泥16が最終沈澱池14の
余剰汚泥17とともに汚泥濃縮槽18に送り込まれる。
91713号により、図3に示す脱水濾液中のリン除去
装置を提案した。これを簡単に説明すると、流入水11
が最初沈澱池12からエアレーションタンク13及び最
終沈澱池14を経由して処理水15として放流される間
に、最初沈澱池12の初沈汚泥16が最終沈澱池14の
余剰汚泥17とともに汚泥濃縮槽18に送り込まれる。
【0009】この余剰汚泥17の一部はエアレーション
タンク13に戻され、汚泥濃縮槽18の上澄液19は、
返流水20とともに最初沈澱池12に還流され、汚泥濃
縮槽18の濃縮汚泥21は、汚泥消化槽22に送り込ま
れて嫌気性の消化処理が行われる。この汚泥消化槽22
の消化汚泥23中に高分子凝集剤注入装置24から凝集
剤が注入されて凝集処理される。この凝集剤はリン除去
能力がない高分子凝集剤が採用される。
タンク13に戻され、汚泥濃縮槽18の上澄液19は、
返流水20とともに最初沈澱池12に還流され、汚泥濃
縮槽18の濃縮汚泥21は、汚泥消化槽22に送り込ま
れて嫌気性の消化処理が行われる。この汚泥消化槽22
の消化汚泥23中に高分子凝集剤注入装置24から凝集
剤が注入されて凝集処理される。この凝集剤はリン除去
能力がない高分子凝集剤が採用される。
【0010】そして凝集後に脱水機25にかけて脱水ケ
ーキ26を得る一方、脱水機25の脱水濾液は、脱水濾
液排出管路28を経由して脱水濾液一時貯留槽29に送
り込まれる。この時に脱水濾液排出管路28からサンプ
リングされた脱水濾液がリン濃度自動測定装置31に供
給されてリン濃度が自動的に測定され、この測定値が電
気信号に変換されて薬品注入制御演算装置33に入力さ
れ、同時に流量計32によって脱水濾液の流量が測定さ
れて、この測定値が同様に電気信号に変換されて薬品注
入制御演算装置33に入力される。
ーキ26を得る一方、脱水機25の脱水濾液は、脱水濾
液排出管路28を経由して脱水濾液一時貯留槽29に送
り込まれる。この時に脱水濾液排出管路28からサンプ
リングされた脱水濾液がリン濃度自動測定装置31に供
給されてリン濃度が自動的に測定され、この測定値が電
気信号に変換されて薬品注入制御演算装置33に入力さ
れ、同時に流量計32によって脱水濾液の流量が測定さ
れて、この測定値が同様に電気信号に変換されて薬品注
入制御演算装置33に入力される。
【0011】薬品注入制御演算装置33は、脱水濾液の
リン濃度に関するデータからリンとリン除去用薬品との
化学量論的関係に基づく薬品注入率を演算し、この薬品
注入率に流量計32によって測定された流量のデータを
乗じて最終薬品注入率を決定し、この最終薬品注入率に
基づいて薬品注入装置34を駆動することによって脱水
濾液一時貯留槽29に対する薬品の注入が行われる。そ
して撹拌機構30の駆動に伴って脱水濾液の撹拌が行わ
れてリン不溶化処理が実施される。
リン濃度に関するデータからリンとリン除去用薬品との
化学量論的関係に基づく薬品注入率を演算し、この薬品
注入率に流量計32によって測定された流量のデータを
乗じて最終薬品注入率を決定し、この最終薬品注入率に
基づいて薬品注入装置34を駆動することによって脱水
濾液一時貯留槽29に対する薬品の注入が行われる。そ
して撹拌機構30の駆動に伴って脱水濾液の撹拌が行わ
れてリン不溶化処理が実施される。
【0012】このように処理された脱水濾液は沈澱槽3
5に送り込まれ、上記薬品の注入によって不溶化された
沈澱物36が槽の底部から引き抜かれて脱水機25に戻
され、再度脱水処理される。この沈澱槽35の上澄液3
7は返流水20として前記上澄液19とともに最初沈澱
池12に返流される。
5に送り込まれ、上記薬品の注入によって不溶化された
沈澱物36が槽の底部から引き抜かれて脱水機25に戻
され、再度脱水処理される。この沈澱槽35の上澄液3
7は返流水20として前記上澄液19とともに最初沈澱
池12に返流される。
【0013】消化汚泥23の脱水濾液に薬品を注入して
リンを除去する手段は、エアレーションタンク13に直
接薬品を注入する手段に比して脱水性不良に起因する薬
品スラッジの発生量が低減されるという作用がある。
リンを除去する手段は、エアレーションタンク13に直
接薬品を注入する手段に比して脱水性不良に起因する薬
品スラッジの発生量が低減されるという作用がある。
【0014】
【発明が解決しようとする課題】しかしながらこのよう
な従来のリン除去手段の中で、図2に示す生物学的に窒
素とリンを同時に除去する嫌気−好気活性汚泥法は、雨
が降った後のように流入水のDOが高くなった場合に嫌
気状態を良好に維持することができなくなってリンの除
去能力が低下する惧れがあり、又、嫌気性消化による汚
泥処理手段は、前記したように生物体に過剰に摂取され
たリンが固相から再溶解して、消化汚泥の液相に比較的
高濃度のリン酸イオン態リンが含まれてしまうという難
点がある。又、リンを除去する能力がない高分子凝集剤
を用いて凝集脱水する方法は、脱水濾液を最初沈澱池に
返流水としてそのまま返流しているため、脱水濾液の高
いリン濃度が水処理系のリン濃度を高める原因となり、
水処理系の負荷が高くなって放流水のリン濃度を低減す
ることができないという問題点がある。
な従来のリン除去手段の中で、図2に示す生物学的に窒
素とリンを同時に除去する嫌気−好気活性汚泥法は、雨
が降った後のように流入水のDOが高くなった場合に嫌
気状態を良好に維持することができなくなってリンの除
去能力が低下する惧れがあり、又、嫌気性消化による汚
泥処理手段は、前記したように生物体に過剰に摂取され
たリンが固相から再溶解して、消化汚泥の液相に比較的
高濃度のリン酸イオン態リンが含まれてしまうという難
点がある。又、リンを除去する能力がない高分子凝集剤
を用いて凝集脱水する方法は、脱水濾液を最初沈澱池に
返流水としてそのまま返流しているため、脱水濾液の高
いリン濃度が水処理系のリン濃度を高める原因となり、
水処理系の負荷が高くなって放流水のリン濃度を低減す
ることができないという問題点がある。
【0015】生物学的リン除去方法に基づき、薬品の注
入によってリンを沈澱除去する方法としてエアレーショ
ンタンクに対して直接薬品を注入する手段とか、二次処
理水もしくは返流水に薬品を注入する手段が考えられる
が、リン濃度に応じて過不足なく薬品を注入することが
技術的に困難であり、単に一定量の薬品を注入すると
か、定注入率流量比例注入制御手段では、リン濃度が高
い場合には薬品注入量が不足し、リン濃度が低い場合に
は薬品の注入過剰となって該薬品の無駄が生じてしまう
という問題が生じる。
入によってリンを沈澱除去する方法としてエアレーショ
ンタンクに対して直接薬品を注入する手段とか、二次処
理水もしくは返流水に薬品を注入する手段が考えられる
が、リン濃度に応じて過不足なく薬品を注入することが
技術的に困難であり、単に一定量の薬品を注入すると
か、定注入率流量比例注入制御手段では、リン濃度が高
い場合には薬品注入量が不足し、リン濃度が低い場合に
は薬品の注入過剰となって該薬品の無駄が生じてしまう
という問題が生じる。
【0016】一方、図3に示したように、脱水濾液のリ
ン濃度を測定して、このリン濃度に応じて化学量論的に
導いた注入率に基づいて薬品を注入し、リンを不溶化し
て除去することにより、返流水による水処理系の負荷が
低減されるという作用が得られるが、流入水のDOが上
昇した場合に嫌気−好気槽のリン除去能力が低下するこ
とがあるという問題が残っている。
ン濃度を測定して、このリン濃度に応じて化学量論的に
導いた注入率に基づいて薬品を注入し、リンを不溶化し
て除去することにより、返流水による水処理系の負荷が
低減されるという作用が得られるが、流入水のDOが上
昇した場合に嫌気−好気槽のリン除去能力が低下するこ
とがあるという問題が残っている。
【0017】そこで本発明はこのような従来の水中のリ
ン除去装置が有している課題を解消して、脱水濾液を対
象としてリンを除去することにより、処理水のリン濃度
を低減することができるとともに流入水のDOが上昇し
た場合であってもリン除去能力に支障が生じないリン除
去方法及び装置を提供することを目的とするものであ
る。
ン除去装置が有している課題を解消して、脱水濾液を対
象としてリンを除去することにより、処理水のリン濃度
を低減することができるとともに流入水のDOが上昇し
た場合であってもリン除去能力に支障が生じないリン除
去方法及び装置を提供することを目的とするものであ
る。
【0018】
【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、流入水を嫌気−好気性の汚泥消化槽に導
いて処理し、且つ濃縮した消化汚泥に高分子凝集剤を注
入してから脱水機により脱水処理し、脱水濾液のリン濃
度を測定して、該リン濃度に関するデータからリンとリ
ン除去用薬品との化学量論的関係に基づいて最終薬品注
入率を演算し、この最終薬品注入率に基づいて薬品注入
装置から脱水濾液一時貯留槽に対する薬品の注入を行
い、リン不溶化処理を実施してから該脱水濾液を返流水
として再度水処理系によって処理するようにした水中の
リン除去方法において、前記流入水に溶存酸素計と流量
計を付設する一方、脱水濾液一時貯留槽にpH計とpH
フィードバック制御装置及びアルカリ注入装置とを配備
し、脱水濾液のリン濃度及び流入水の溶存酸素に関する
データとからリンとリン除去用薬品との化学量論的関係
に基づく薬品注入率を演算し、この薬品注入率に脱水濾
液及び流入水の流量に関するデータを乗じて最終薬品注
入率を決定して、この最終薬品注入率に基づいて脱水濾
液にリン不溶化試薬を注入してリン不溶化処理を実施す
るようにした水中のリン除去方法及び装置を提供する。
成するために、流入水を嫌気−好気性の汚泥消化槽に導
いて処理し、且つ濃縮した消化汚泥に高分子凝集剤を注
入してから脱水機により脱水処理し、脱水濾液のリン濃
度を測定して、該リン濃度に関するデータからリンとリ
ン除去用薬品との化学量論的関係に基づいて最終薬品注
入率を演算し、この最終薬品注入率に基づいて薬品注入
装置から脱水濾液一時貯留槽に対する薬品の注入を行
い、リン不溶化処理を実施してから該脱水濾液を返流水
として再度水処理系によって処理するようにした水中の
リン除去方法において、前記流入水に溶存酸素計と流量
計を付設する一方、脱水濾液一時貯留槽にpH計とpH
フィードバック制御装置及びアルカリ注入装置とを配備
し、脱水濾液のリン濃度及び流入水の溶存酸素に関する
データとからリンとリン除去用薬品との化学量論的関係
に基づく薬品注入率を演算し、この薬品注入率に脱水濾
液及び流入水の流量に関するデータを乗じて最終薬品注
入率を決定して、この最終薬品注入率に基づいて脱水濾
液にリン不溶化試薬を注入してリン不溶化処理を実施す
るようにした水中のリン除去方法及び装置を提供する。
【0019】上記リン不溶化試薬として硫化カルシウム
を用いるとともに、流入水の溶存酸素濃度が低く、リン
を除去するために必要とするカルシウムイオンが不足す
る場合には、消石灰を補充する。更に前記pH計によっ
て脱水濾液一時貯留槽内のpH値を測定し、pHフィー
ドバック制御装置により、該pH値が8程度であるよう
にアルカリ注入装置から脱水濾液一時貯留槽へ水酸化ナ
トリウム溶液を注入するようにしてある。
を用いるとともに、流入水の溶存酸素濃度が低く、リン
を除去するために必要とするカルシウムイオンが不足す
る場合には、消石灰を補充する。更に前記pH計によっ
て脱水濾液一時貯留槽内のpH値を測定し、pHフィー
ドバック制御装置により、該pH値が8程度であるよう
にアルカリ注入装置から脱水濾液一時貯留槽へ水酸化ナ
トリウム溶液を注入するようにしてある。
【0020】
【作用】かかる水中のリン除去方法及び装置によれば、
流入水のDOが溶存酸素計によって測定されるとともに
流量が流量計によって測定され、嫌気−好気槽によって
消化処理が行われてからこの消化汚泥中に高分子凝集剤
が注入されて凝集処理され、凝集後に脱水機にかけられ
ることにより、脱水濾液が脱水濾液一時貯留槽に送り込
まれて一時貯留される。
流入水のDOが溶存酸素計によって測定されるとともに
流量が流量計によって測定され、嫌気−好気槽によって
消化処理が行われてからこの消化汚泥中に高分子凝集剤
が注入されて凝集処理され、凝集後に脱水機にかけられ
ることにより、脱水濾液が脱水濾液一時貯留槽に送り込
まれて一時貯留される。
【0021】この時に脱水機の脱水濾液排出管路からか
らサンプリングされた脱水濾液のリン濃度が自動測定装
置によって自動的に測定され、この脱水濾液のリン濃度
に関するデータと流入水のDOとからリンとリン除去用
薬品との化学量論的関係に基づく薬品注入率が演算さ
れ、この薬品注入率に脱水濾液の流量計と流入水の流量
計によって測定された流量のデータを乗じて最終薬品注
入率が決定され、この最終薬品注入率に基づいて薬品注
入装置から脱水濾液一にリン不溶化試薬の注入が行わ
れ、リン不溶化処理が実施される。
らサンプリングされた脱水濾液のリン濃度が自動測定装
置によって自動的に測定され、この脱水濾液のリン濃度
に関するデータと流入水のDOとからリンとリン除去用
薬品との化学量論的関係に基づく薬品注入率が演算さ
れ、この薬品注入率に脱水濾液の流量計と流入水の流量
計によって測定された流量のデータを乗じて最終薬品注
入率が決定され、この最終薬品注入率に基づいて薬品注
入装置から脱水濾液一にリン不溶化試薬の注入が行わ
れ、リン不溶化処理が実施される。
【0022】上記動作時に、pH計によって脱水濾液一
時貯留槽内のpH値が測定され、pHフィードバック制
御装置により上記のpH値が8程度であるようにアルカ
リ注入装置から水酸化ナトリウム溶液が注入される。
時貯留槽内のpH値が測定され、pHフィードバック制
御装置により上記のpH値が8程度であるようにアルカ
リ注入装置から水酸化ナトリウム溶液が注入される。
【0023】このように薬品処理により不溶化された沈
澱物は脱水機に戻され、再度脱水処理され、上澄液は返
流水として水処理系に返流される。
澱物は脱水機に戻され、再度脱水処理され、上澄液は返
流水として水処理系に返流される。
【0024】
【実施例】以下図1に基づいて本発明にかかる水中のリ
ン除去方法及び装置の具体的な実施例を、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。
ン除去方法及び装置の具体的な実施例を、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。
【0025】図中の11は流入水、12は該流入水11
が流入する最初沈澱池であり、この流入水11には溶存
酸素計40と流量計41が付設されている。42は嫌気
−好気槽、14は最終沈澱池、18は汚泥濃縮槽、22
は汚泥消化槽、24は高分子凝集剤注入装置、25は脱
水機、29は脱水濾液一時貯留槽であり、この脱水機2
5から導出された脱水濾液排出管路28が脱水濾液一時
貯留槽29に接続されている。30は撹拌機構、31は
脱水濾液のリン濃度自動測定装置、32は流量計、33
は脱水濾液に対する薬品注入制御演算装置、34は脱水
濾液一時貯留槽29への薬品注入装置、35は沈澱槽で
ある。
が流入する最初沈澱池であり、この流入水11には溶存
酸素計40と流量計41が付設されている。42は嫌気
−好気槽、14は最終沈澱池、18は汚泥濃縮槽、22
は汚泥消化槽、24は高分子凝集剤注入装置、25は脱
水機、29は脱水濾液一時貯留槽であり、この脱水機2
5から導出された脱水濾液排出管路28が脱水濾液一時
貯留槽29に接続されている。30は撹拌機構、31は
脱水濾液のリン濃度自動測定装置、32は流量計、33
は脱水濾液に対する薬品注入制御演算装置、34は脱水
濾液一時貯留槽29への薬品注入装置、35は沈澱槽で
ある。
【0026】上記薬品注入制御演算装置33には、リン
濃度自動測定装置31と流量計32及び流入水11の溶
存酸素計40で測定されたDO及び流量計41で測定さ
れた流入水11の流量の各データが入力されている。更
に脱水濾液一時貯留槽29にはpH計43が設置されて
おり、このpH計43にpHフィードバック制御装置4
4と、脱水濾液一時貯留槽29に対するアルカリ注入装
置45とが配備されている。
濃度自動測定装置31と流量計32及び流入水11の溶
存酸素計40で測定されたDO及び流量計41で測定さ
れた流入水11の流量の各データが入力されている。更
に脱水濾液一時貯留槽29にはpH計43が設置されて
おり、このpH計43にpHフィードバック制御装置4
4と、脱水濾液一時貯留槽29に対するアルカリ注入装
置45とが配備されている。
【0027】本実施例の基本的な動作態様を以下に説明
する。即ち、流入水11が最初沈澱池12に流入する前
に溶存酸素計40によってDOが測定され、次に嫌気−
好気槽42及び最終沈澱池14を経由して処理水15と
して放流される間に、最初沈澱池12の初沈汚泥16が
最終沈澱池14の余剰汚泥17とともに汚泥濃縮槽18
に送り込まれる。この余剰汚泥17の一部は、嫌気−好
気槽42の嫌気槽側に戻され、汚泥濃縮槽18の上澄液
19は、返流水20とともに最初沈澱池12に還流され
る。
する。即ち、流入水11が最初沈澱池12に流入する前
に溶存酸素計40によってDOが測定され、次に嫌気−
好気槽42及び最終沈澱池14を経由して処理水15と
して放流される間に、最初沈澱池12の初沈汚泥16が
最終沈澱池14の余剰汚泥17とともに汚泥濃縮槽18
に送り込まれる。この余剰汚泥17の一部は、嫌気−好
気槽42の嫌気槽側に戻され、汚泥濃縮槽18の上澄液
19は、返流水20とともに最初沈澱池12に還流され
る。
【0028】汚泥濃縮槽18の濃縮汚泥21は、次段の
汚泥消化槽22に送り込まれて嫌気性の消化処理が行わ
れる。そして該汚泥消化槽22の消化汚泥23中に高分
子凝集剤注入装置24から凝集剤が注入されて凝集処理
される。尚、この凝集剤はリン除去能力がない高分子凝
集剤が採用される。そして凝集後に脱水機25にかけて
脱水ケーキ26を得る一方、脱水機25の脱水濾液は、
脱水濾液排出管路28を経由して脱水濾液一時貯留槽2
9に送り込まれる。
汚泥消化槽22に送り込まれて嫌気性の消化処理が行わ
れる。そして該汚泥消化槽22の消化汚泥23中に高分
子凝集剤注入装置24から凝集剤が注入されて凝集処理
される。尚、この凝集剤はリン除去能力がない高分子凝
集剤が採用される。そして凝集後に脱水機25にかけて
脱水ケーキ26を得る一方、脱水機25の脱水濾液は、
脱水濾液排出管路28を経由して脱水濾液一時貯留槽2
9に送り込まれる。
【0029】この時に脱水濾液排出管路28からサンプ
リングされた脱水濾液がリン濃度自動測定装置31に供
給されてリン濃度が自動的に測定され、この測定値が電
気信号に変換されて薬品注入制御演算装置33に入力さ
れ、同時に流量計32によって脱水濾液の流量が測定さ
れて、この測定値が同様に電気信号に変換されて薬品注
入制御演算装置33に入力される。
リングされた脱水濾液がリン濃度自動測定装置31に供
給されてリン濃度が自動的に測定され、この測定値が電
気信号に変換されて薬品注入制御演算装置33に入力さ
れ、同時に流量計32によって脱水濾液の流量が測定さ
れて、この測定値が同様に電気信号に変換されて薬品注
入制御演算装置33に入力される。
【0030】薬品注入制御演算装置33は、脱水濾液の
リン濃度に関するデータと流入水11のDOとからリン
とリン除去用薬品との化学量論的関係に基づく薬品注入
率を演算し、この薬品注入率に流量計32と流入水11
の流量計41によって測定された流量のデータを乗じて
最終薬品注入率を決定し、この最終薬品注入率に基づい
て薬品注入装置34を駆動することによって脱水濾液一
時貯留槽29に薬品の注入が行われる。そして撹拌機構
30の駆動に伴って脱水濾液の撹拌が行われてリン不溶
化処理が実施される。
リン濃度に関するデータと流入水11のDOとからリン
とリン除去用薬品との化学量論的関係に基づく薬品注入
率を演算し、この薬品注入率に流量計32と流入水11
の流量計41によって測定された流量のデータを乗じて
最終薬品注入率を決定し、この最終薬品注入率に基づい
て薬品注入装置34を駆動することによって脱水濾液一
時貯留槽29に薬品の注入が行われる。そして撹拌機構
30の駆動に伴って脱水濾液の撹拌が行われてリン不溶
化処理が実施される。
【0031】リン不溶化試薬として通常は硫酸バンドと
か消石灰等が使用されるが、本実施例では上記試薬に代
えて硫化カルシウムCaSを採用する。この硫化カルシ
ウムを用いた場合の反応式は以下の通りである。
か消石灰等が使用されるが、本実施例では上記試薬に代
えて硫化カルシウムCaSを採用する。この硫化カルシ
ウムを用いた場合の反応式は以下の通りである。
【0032】
【化1】 3O2+4CaS → 2S2O3 -+4Ca2+・・・・・・・・・・・・・・・(1) 3HPO4 2-+5Ca2++4OH- → Ca5(OH)(PO4)3+3H2O ・・・・・・・・・・・・・・・(2) 硫化カルシウムCaSは、(1)式のように溶存酸素を
消失させ、Ca2+イオンは(2)式によりリン酸イオン
と反応して、中性から弱アルカリ性域において不溶性の
ハイドロキシアパタイトCa5(OH)(PO4)3とし
て沈澱分離することにより、リンの除去が行われる。従
って雨が降った後のように流入水のDOが高くなった場
合であっても、流入水中のDOがリン不溶化試薬として
の硫化カルシウムCaSの添加によって消失するため、
嫌気−好気槽における嫌気槽の嫌気状態が良好に維持さ
れ、処理水のリン除去能力の低下が生じる惧れがない。
消失させ、Ca2+イオンは(2)式によりリン酸イオン
と反応して、中性から弱アルカリ性域において不溶性の
ハイドロキシアパタイトCa5(OH)(PO4)3とし
て沈澱分離することにより、リンの除去が行われる。従
って雨が降った後のように流入水のDOが高くなった場
合であっても、流入水中のDOがリン不溶化試薬として
の硫化カルシウムCaSの添加によって消失するため、
嫌気−好気槽における嫌気槽の嫌気状態が良好に維持さ
れ、処理水のリン除去能力の低下が生じる惧れがない。
【0033】又、CaSとDOの反応によって生成した
チオ硫酸イオンS2O3 -は、嫌気槽における脱窒反応の
電子供与体となり、窒素の除去効率が高められる。
チオ硫酸イオンS2O3 -は、嫌気槽における脱窒反応の
電子供与体となり、窒素の除去効率が高められる。
【0034】上記の反応時にpH計43によって脱水濾
液一時貯留槽29内のpH値が測定され、pHフィード
バック制御装置44により上記のpH値が8程度である
ようにアルカリ注入装置45から水酸化ナトリウムNa
OH溶液が注入される。
液一時貯留槽29内のpH値が測定され、pHフィード
バック制御装置44により上記のpH値が8程度である
ようにアルカリ注入装置45から水酸化ナトリウムNa
OH溶液が注入される。
【0035】具体的には、リン不溶化試薬としての硫化
カルシウムCaSの注入率は、流入水11のDOと流入
水量から水処理系に入る溶存酸素量を算出し、それと当
量のCaS量を算出して、濾液処理量で除した値とす
る。これを数式で表現すると
カルシウムCaSの注入率は、流入水11のDOと流入
水量から水処理系に入る溶存酸素量を算出し、それと当
量のCaS量を算出して、濾液処理量で除した値とす
る。これを数式で表現すると
【0036】
【化2】 ICaS=DOIN×QIN×KCaS-DO/QFIL・・・・・・・・・・・・・・・・・(3) となる。ここで
【0037】
【化3】 ICaS;CaSの注入率(ppm) DOIN;流入水の溶存酸素濃度(ppm又はmg/l) QIN;流入水量(m3/hr) QFIL;脱水濾液処理量(m3/hr) KCaS-DO;CaSのDO当量換算係数(KCaS-DO=4×7
2/3×16=6.0) CaSの添加は、溶存酸素を消失させるとともにCa2+
イオンがリンと反応してハイドロキシアパタイトとして
沈澱させる効果があるが、流入水の溶存酸素濃度が低い
場合にはCaSの添加量が少なくなり、リンを除去する
ために必要とするカルシウムイオンが不足する。このよ
うな場合には消石灰を補充するが、消石灰の注入率は脱
水濾液のリン濃度を計測して、これに濾液処理量を乗じ
て脱水濾液中のリンの量を算出し、CaS添加によるカ
ルシウムイオンと当量のリンを差し引き、当量のCa
(OH)2の量を計算することによって決定する。これ
を数式で表現すると
2/3×16=6.0) CaSの添加は、溶存酸素を消失させるとともにCa2+
イオンがリンと反応してハイドロキシアパタイトとして
沈澱させる効果があるが、流入水の溶存酸素濃度が低い
場合にはCaSの添加量が少なくなり、リンを除去する
ために必要とするカルシウムイオンが不足する。このよ
うな場合には消石灰を補充するが、消石灰の注入率は脱
水濾液のリン濃度を計測して、これに濾液処理量を乗じ
て脱水濾液中のリンの量を算出し、CaS添加によるカ
ルシウムイオンと当量のリンを差し引き、当量のCa
(OH)2の量を計算することによって決定する。これ
を数式で表現すると
【0038】
【化4】 ICa(OH)2=PO4−PFIL×QFIL×KP-Ca(OH)2 −ICaS×KCaS-Ca(OH)2/QFIL・・・・・・・・・・・・(4) となる。ここで
【0039】
【化5】 ICa(OH)2;Ca(OH)2の注入率(ppm) PO4−PFIL;脱水濾液のPO4−P濃度(ppm又は
mg/l) QFIL;脱水濾液処理量(m3/hr) KP-Ca(OH)2;PO4−PのCa(OH)2当量換算係数
(KP-Ca(OH)2=5×74/3×31=4.0) ICaS;CaSの注入率(ppm) KCaS-Ca(OH)2;CaSのCa(OH)2当量換算係数
(KCaS-Ca(OH)2=74/72=1.03) である。
mg/l) QFIL;脱水濾液処理量(m3/hr) KP-Ca(OH)2;PO4−PのCa(OH)2当量換算係数
(KP-Ca(OH)2=5×74/3×31=4.0) ICaS;CaSの注入率(ppm) KCaS-Ca(OH)2;CaSのCa(OH)2当量換算係数
(KCaS-Ca(OH)2=74/72=1.03) である。
【0040】このように処理された脱水濾液は沈澱槽3
5に送り込まれ、上記薬品の注入によって不溶化された
沈澱物36が槽の底部から引き抜かれて脱水機25に戻
され、再度脱水処理される。この沈澱槽35の上澄液3
7は返流水20として前記上澄液19とともに最初沈澱
池12に返流される。
5に送り込まれ、上記薬品の注入によって不溶化された
沈澱物36が槽の底部から引き抜かれて脱水機25に戻
され、再度脱水処理される。この沈澱槽35の上澄液3
7は返流水20として前記上澄液19とともに最初沈澱
池12に返流される。
【0041】上記リン濃度自動測定装置31の測定手段
に関しては、本願出願人が先に提案した特願平4−31
7590号に開示した滴定方式による装置を採用すれば
良いが、この測定原理を簡単に説明すると、検体を凝集
分離槽に取り入れて凝集剤の注入により固形物の凝集を
行い、開口部を下向きにして挿入したロートを用いて液
だけをゆっくり吸引して試料溶液とし、この一定量を反
応槽内でリン不溶化試薬注入によってリンを沈澱させ、
この反応槽の下方に配備した自動真空濾過機構を用いて
液体だけを吸引除去した後、沈澱物を濃塩酸で溶解し、
窒素ガスの通気によって溶解炭酸を揮散した後、蒸留水
を加えて滴定用試料溶液とし、電導ビュレットによるア
ルカリの滴定を行って滴定に要したアルカリ溶液の量か
ら計算式を用いて試料溶液中のリン酸イオン態リンの濃
度を算出するものである。この装置によれば、検体中の
高濃度のリン測定する際に、試料を無希釈で測定し、且
つ全操作の自動化を可能にするという特徴を有してい
る。
に関しては、本願出願人が先に提案した特願平4−31
7590号に開示した滴定方式による装置を採用すれば
良いが、この測定原理を簡単に説明すると、検体を凝集
分離槽に取り入れて凝集剤の注入により固形物の凝集を
行い、開口部を下向きにして挿入したロートを用いて液
だけをゆっくり吸引して試料溶液とし、この一定量を反
応槽内でリン不溶化試薬注入によってリンを沈澱させ、
この反応槽の下方に配備した自動真空濾過機構を用いて
液体だけを吸引除去した後、沈澱物を濃塩酸で溶解し、
窒素ガスの通気によって溶解炭酸を揮散した後、蒸留水
を加えて滴定用試料溶液とし、電導ビュレットによるア
ルカリの滴定を行って滴定に要したアルカリ溶液の量か
ら計算式を用いて試料溶液中のリン酸イオン態リンの濃
度を算出するものである。この装置によれば、検体中の
高濃度のリン測定する際に、試料を無希釈で測定し、且
つ全操作の自動化を可能にするという特徴を有してい
る。
【0042】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明にか
かる水中のリン除去方法及び装置によれば、嫌気−好気
槽によって消化処理が行われた後の消化汚泥が、高分子
凝集剤の注入により凝集処理されてから脱水機によって
脱水処理され、この脱水機の脱水濾液が脱水濾液一時貯
留槽に送り込まれて一時貯留されるとともに該脱水濾液
のリン濃度が自動測定装置によって自動的に測定され、
この脱水濾液のリン濃度に関するデータと流入水のDO
とからリンとリン除去用薬品との化学量論的関係に基づ
く薬品注入率が演算され、この薬品注入率に脱水濾液の
流量計と流入水の流量計によって測定された流量のデー
タを乗じて最終薬品注入率が決定されて、この最終薬品
注入率に基づいて薬品注入装置から脱水濾液一にリン不
溶化試薬の注入が行われて、リン不溶化処理を実施する
ことができる。
かる水中のリン除去方法及び装置によれば、嫌気−好気
槽によって消化処理が行われた後の消化汚泥が、高分子
凝集剤の注入により凝集処理されてから脱水機によって
脱水処理され、この脱水機の脱水濾液が脱水濾液一時貯
留槽に送り込まれて一時貯留されるとともに該脱水濾液
のリン濃度が自動測定装置によって自動的に測定され、
この脱水濾液のリン濃度に関するデータと流入水のDO
とからリンとリン除去用薬品との化学量論的関係に基づ
く薬品注入率が演算され、この薬品注入率に脱水濾液の
流量計と流入水の流量計によって測定された流量のデー
タを乗じて最終薬品注入率が決定されて、この最終薬品
注入率に基づいて薬品注入装置から脱水濾液一にリン不
溶化試薬の注入が行われて、リン不溶化処理を実施する
ことができる。
【0043】従って脱水濾液がそのまま水処理系に返流
されていないため、処理水のリン濃度を効果的に低減す
ることが出来て、嫌気−好気槽から排出される消化汚泥
の脱水濾液を含む返流水によって水処理系へのリンの負
荷が高くならず、リンの排出規制に対しても対処可能と
なる。
されていないため、処理水のリン濃度を効果的に低減す
ることが出来て、嫌気−好気槽から排出される消化汚泥
の脱水濾液を含む返流水によって水処理系へのリンの負
荷が高くならず、リンの排出規制に対しても対処可能と
なる。
【0044】上記動作時に、pH計によって脱水濾液一
時貯留槽内のpH値が測定され、pHフィードバック制
御装置により上記のpH値が8程度であるようにアルカ
リ注入装置から水酸化ナトリウム溶液が注入される。こ
のような薬品注入制御を実施することにより、脱水濾液
のリン濃度に応じて過不足なく薬品を注入することが可
能となり、特に薬品の注入過剰にともなう該薬品の無駄
が生じないという効果が得られる。
時貯留槽内のpH値が測定され、pHフィードバック制
御装置により上記のpH値が8程度であるようにアルカ
リ注入装置から水酸化ナトリウム溶液が注入される。こ
のような薬品注入制御を実施することにより、脱水濾液
のリン濃度に応じて過不足なく薬品を注入することが可
能となり、特に薬品の注入過剰にともなう該薬品の無駄
が生じないという効果が得られる。
【0045】特に雨が降った後のように流入水のDOが
高くなった場合であっても、流入水中のDOがリン不溶
化試薬としての硫化カルシウムの添加によって消失する
ため、嫌気−好気槽における嫌気槽の嫌気状態を良好に
維持して処理水のリン除去能力の低下を効果的に防止す
ることができる。
高くなった場合であっても、流入水中のDOがリン不溶
化試薬としての硫化カルシウムの添加によって消失する
ため、嫌気−好気槽における嫌気槽の嫌気状態を良好に
維持して処理水のリン除去能力の低下を効果的に防止す
ることができる。
【0046】上記脱水濾液の溶解性リンの濃度は、消化
状態によっても変動することが知られており、従ってリ
ン濃度の測定によって消化状態の良否を判断する目安に
することが出来る。特に溶解性リンの濃度が異常に低い
場合には消化不足であるものと考えることができる。
状態によっても変動することが知られており、従ってリ
ン濃度の測定によって消化状態の良否を判断する目安に
することが出来る。特に溶解性リンの濃度が異常に低い
場合には消化不足であるものと考えることができる。
【0047】従って本発明によれば、従来の下水汚泥処
理装置等における脱水濾液を対象としてリンを除去する
ことにより、処理水のリン濃度が効果的に低減されると
いう大きな効果が発揮される。
理装置等における脱水濾液を対象としてリンを除去する
ことにより、処理水のリン濃度が効果的に低減されると
いう大きな効果が発揮される。
【図1】本発明にかかるリン除去方法を適用した処理装
置を全体的に示す概要図。
置を全体的に示す概要図。
【図2】従来の嫌気−好気活性汚泥処理法の一例を示す
概要図。
概要図。
【図3】本発明の前提となる従来の下水汚泥処理装置の
一例を示す概要図。
一例を示す概要図。
11…流入水 12…最初沈澱池 14…最終沈澱池 16…初沈汚泥 17…余剰汚泥 18…汚泥濃縮槽 20…返流水 21…濃縮汚泥 22…汚泥消化槽 24…高分子凝集剤注入装置 25…脱水機 28…脱水濾液排出管路 29…脱水濾液一時貯留槽 31…リン濃度自動測定装置 32,41…流量計 33…薬品注入制御演算装置 34…薬品注入装置 35…沈澱槽 40…溶存酸素計 42…嫌気−好気槽 43…pH計 44…pHフィードバック制御装置 45…アルカリ注入装置
Claims (4)
- 【請求項1】 流入水を嫌気−好気性の汚泥消化槽に導
いて処理し、且つ濃縮した消化汚泥に高分子凝集剤を注
入してから脱水機により脱水処理し、脱水濾液のリン濃
度を測定して、該リン濃度に関するデータからリンとリ
ン除去用薬品との化学量論的関係に基づいて最終薬品注
入率を演算し、この最終薬品注入率に基づいて薬品注入
装置から脱水濾液一時貯留槽に対する薬品の注入を行
い、リン不溶化処理を実施してから該脱水濾液を返流水
として再度水処理系によって処理するようにした水中の
リン除去方法において、 前記流入水に溶存酸素計と流量計を付設する一方、脱水
濾液一時貯留槽にpH計とpHフィードバック制御装置
及びアルカリ注入装置とを配備し、脱水濾液のリン濃度
及び流入水の溶存酸素に関するデータとからリンとリン
除去用薬品との化学量論的関係に基づく薬品注入率を演
算し、この薬品注入率に脱水濾液及び流入水の流量に関
するデータを乗じて最終薬品注入率を決定して、この最
終薬品注入率に基づいて脱水濾液にリン不溶化試薬を注
入してリン不溶化処理を実施することを特徴とする水中
のリン除去方法。 - 【請求項2】 上記リン不溶化試薬として硫化カルシウ
ムを用いるとともに、流入水の溶存酸素濃度が低く、リ
ンを除去するために必要とするカルシウムイオンが不足
する場合には、消石灰を補充するようにした請求項1記
載の水中のリン除去方法。 - 【請求項3】 前記pH計によって脱水濾液一時貯留槽
内のpH値を測定し、pHフィードバック制御装置によ
り、該pH値が8程度であるようにアルカリ注入装置か
ら脱水濾液一時貯留槽へ水酸化ナトリウム溶液を注入す
るようにした請求項1,2記載の水中のリン除去方法。 - 【請求項4】 流入水を処理する嫌気−好気性の汚泥消
化槽と、濃縮された消化汚泥に高分子凝集剤を注入後に
脱水処理する脱水機と、この脱水濾液のリン濃度を測定
して、該リン濃度に関するデータからリンとリン除去用
薬品との化学量論的関係に基づいて最終薬品注入率を演
算する薬品注入制御演算装置と、最終薬品注入率に基づ
いて薬品注入装置から脱水濾液一時貯留槽に対する薬品
の注入を行う薬品注入装置とを具備して成る水中のリン
除去装置において、 前記流入水に溶存酸素計と流量計を付設する一方、脱水
濾液一時貯留槽にpH計とpHフィードバック制御装置
及びアルカリ注入装置とを配備し、脱水濾液のリン濃度
及び流入水の溶存酸素に関するデータとからリンとリン
除去用薬品との化学量論的関係に基づく薬品注入率を演
算し、この薬品注入率に脱水濾液及び流入水の流量に関
するデータを乗じて最終薬品注入率を決定して、この最
終薬品注入率に基づいて脱水濾液にリン不溶化試薬を注
入してリン不溶化処理を実施することを特徴とする水中
のリン除去装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23530993A JP3201095B2 (ja) | 1993-09-22 | 1993-09-22 | 水中のリン除去方法及び装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23530993A JP3201095B2 (ja) | 1993-09-22 | 1993-09-22 | 水中のリン除去方法及び装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0788497A true JPH0788497A (ja) | 1995-04-04 |
| JP3201095B2 JP3201095B2 (ja) | 2001-08-20 |
Family
ID=16984207
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP23530993A Expired - Fee Related JP3201095B2 (ja) | 1993-09-22 | 1993-09-22 | 水中のリン除去方法及び装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3201095B2 (ja) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002282890A (ja) * | 2001-03-27 | 2002-10-02 | Sumitomo Heavy Ind Ltd | 有機性排水の処理方法及び装置 |
| JP2004321931A (ja) * | 2003-04-24 | 2004-11-18 | Mitsubishi Electric Corp | 有機性廃液の処理方法および処理装置 |
| JP2012157837A (ja) * | 2011-02-02 | 2012-08-23 | Ishigaki Co Ltd | 脱水ろ液の窒素除去システム並びに窒素除去方法 |
| JP2013192965A (ja) * | 2012-03-15 | 2013-09-30 | Swing Corp | 有機性排水及び有機性廃棄物の処理方法、並びに処理装置 |
| KR20170109322A (ko) * | 2016-03-21 | 2017-09-29 | 현대건설주식회사 | 인흡착 고도처리 시스템 |
| JP2019118866A (ja) * | 2017-12-28 | 2019-07-22 | 株式会社東芝 | 水処理装置及び水処理方法 |
| CN114934555A (zh) * | 2022-03-25 | 2022-08-23 | 张乃翠 | 塔式水利污泥清理设备 |
-
1993
- 1993-09-22 JP JP23530993A patent/JP3201095B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| JP2019118866A (ja) * | 2017-12-28 | 2019-07-22 | 株式会社東芝 | 水処理装置及び水処理方法 |
| CN114934555A (zh) * | 2022-03-25 | 2022-08-23 | 张乃翠 | 塔式水利污泥清理设备 |
| CN114934555B (zh) * | 2022-03-25 | 2024-03-01 | 陕西赛普润医疗科技有限公司 | 塔式水利污泥清理设备 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP3201095B2 (ja) | 2001-08-20 |
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