JPH09136090A - 排水処理方法および装置 - Google Patents

排水処理方法および装置

Info

Publication number
JPH09136090A
JPH09136090A JP31962695A JP31962695A JPH09136090A JP H09136090 A JPH09136090 A JP H09136090A JP 31962695 A JP31962695 A JP 31962695A JP 31962695 A JP31962695 A JP 31962695A JP H09136090 A JPH09136090 A JP H09136090A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
water
ultrasonic
sludge
treated
tank
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP31962695A
Other languages
English (en)
Other versions
JP3875736B2 (ja
Inventor
Kenji Suzuki
賢司 鈴木
Tomonobu Saitou
智宣 斉藤
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.)
Exeo Group Inc
Original Assignee
Kyowa Exeo Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyowa Exeo Corp filed Critical Kyowa Exeo Corp
Priority to JP31962695A priority Critical patent/JP3875736B2/ja
Publication of JPH09136090A publication Critical patent/JPH09136090A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP3875736B2 publication Critical patent/JP3875736B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 処理装置の小型化を図る。 【解決手段】 沈殿槽40の中心部には、円筒状反射壁
104が設けてあり、反射壁104の下方に、曝気槽に
連通した送水管106が配設してあって、円筒状反射壁
104の内部に汚泥と原水との混合水を供給するように
してある。また、円筒状反射壁104の上部中央には、
超音波振動子90が配置してある。この超音波振動子9
0は、混合水に超音波を照射して円筒状反射壁104と
の間に超音波の定在波を形成し、混合水中の汚泥を凝
集、沈降させる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、下水や生活排水、
産業廃水等の排水から懸濁物質を除去して清澄な処理水
を得る排水処理方法に係り、特に生物学的処理法を利用
して懸濁物質を沈降させる排水処理方法および装置に関
する。
【0002】
【従来の技術】図12は、排水を生物学的に処理する活
性汚泥法の概要を示す説明図である。図12において、
下水、生活排水などの原水10は、粗目スクリーン12
を通されて沈砂槽14に流入し、砂や轢が沈殿、除去さ
れる。沈殿した砂や轢は、沈砂排出ポンプ16によって
沈砂槽14から排出される。そして、原水10は、破砕
機18や細目スクリーン20を介して原水ポンプ槽22
に流入し、原水ポンプ24によって流量調整槽26に送
られる。流量調整槽26内の原水10は、攪拌ポンプ2
8等によって攪拌されるとともに、流量調整ポンプ30
によって汚水計量槽32に送られ、計量されて曝気槽3
4に流入する。
【0003】曝気槽34は、後述する沈殿槽から戻さ
れ、注入された好気性微生物からなる活性汚泥を流入し
た原水10に混合するとともに、曝気ブロア36の吐出
した空気が吹き込まれて微生物を増殖をしてフロックの
形成が行なわる。そして、曝気槽34内の原水10と汚
泥との混合水38は、沈殿槽40に導入される。沈殿槽
40内の混合水38中のフロックは、センタウエル76
内にて成長し、活性汚泥として分離槽77内にて汚泥と
清澄な上澄水(処理水)42とに分離される。分離され
た上澄水42は、消毒槽44に送られて消毒器46を介
して消毒剤と接触して消毒されたのち、消毒済処理水4
8として河川等に放流させる。
【0004】沈殿槽40内に沈殿した活性汚泥50は、
汚泥返送ポンプ52によって引き抜かれ、汚泥計量槽5
4において計量されて返送汚泥56として曝気槽34に
戻されるとともに、余剰の汚泥が余剰汚泥58として汚
泥濃縮槽60に送られる。また、沈殿槽40の表面に浮
遊するスカム62は、スカムポンプ64によって流量調
整槽26に戻される。一方、汚泥濃縮槽60に流入した
余剰汚泥58は、濃縮されて濃縮汚泥66となり、濃縮
汚泥引抜きポンプ68によって汚泥貯留槽70に移され
て貯留されたのち、矢印72のようにバキューム車等で
搬出される。そして、汚泥濃縮槽60において分離した
分離水74は、原水ポンプ槽22に戻されるようになっ
ている。
【0005】ところで、従来の沈殿槽40は、図13に
示したように、中心部に整流筒(センタウェル)76が
上下方向に配設してあって、この整流筒76内に管78
を介して被処理水である混合水38を導入するようにな
っている。そして、整流筒76は、上端が沈殿槽40の
液面80より高くしてあって、管78より上方に向けて
吐出された混合水38が整流筒76の周囲の上澄水42
と混合しないようにしている。また、整流筒76は、導
入された混合水38を矢印82のように層流状態にして
整流筒76の下部から整流筒周囲の分離領域84に流出
させる。分離領域84に移動した混合水38は、フロッ
ク86が生物のもつ自然の凝集作用によって凝集し、水
と分離して沈降する。そして、汚泥と分離された水は、
沈殿槽40の内側上部に設けた越流堰88を介して上澄
水42として取り出される。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の沈殿層
40における汚泥と水との分離は、微生物による自然の
凝集作用によっているために分離、沈降に時間がかか
り、分離のために広い面積を必要とし、排水処理装置
(設備)の大型化が避けられない。また、生物的な原因
による汚泥の膨化(バルキング)が発生し、汚泥の沈降
分離が妨げられて汚泥が越流堰88を越流する問題があ
る。そして、このバルキングを抑止する対策として、従
来は、沈殿層40に凝集剤や殺菌剤などの薬品を投与す
ることを行なっているが、薬品に対する細菌の耐性によ
る効果の激減や有益微生物への影響が懸念され、好まし
い方法とはいえない。
【0007】本発明は、前記従来技術の欠点を解消する
ためになされたもので、処理装置の小型化を図ることを
目的としている。また、本発明は、汚泥のバルキングを
抑止することを目的としている。さらに、本発明は、汚
泥濃縮槽における汚泥の沈降分離を促進させ、処理量の
増加または設備を小型化することを目的としている。
【0008】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明は、被処理水に超音波を照射して活性汚泥
を物理的に凝集させるもので、本発明に係る排水処理方
法は、被処理水を沈殿槽および汚泥濃縮槽に導入して浮
遊物を沈降させる排水処理方法において、前記沈殿槽内
の被処理水または前記汚泥濃縮槽の汚泥に超音波を照射
して定在波を形成し、前記被処理水中の浮遊物を凝集さ
せて沈降させる構成となっている。超音波の周波数が低
いと波長が長くなるため、凝集の間隔が広くなり、細か
な粒子や結合力の弱い粒子は凝集しずらくなる。一方、
上澄水中の浮遊物質量(SS)は、超音波の周波数が高
いほど小さくなる。しかし、周波数が高いほど音波の減
衰が大きくなり、伝播距離が短くなるため、凝集の影響
範囲が狭くなる。従って、上澄水中のSSと汚泥の沈降
速度とを勘案すると、照射する超音波の周波数は、30
0kHz〜2.5MHz程度がよく、特に500kHz
〜1.2MHz程度が望ましい。そして、超音波は、被
処理水の流れに直交させて照射するとよい。
【0009】また、本発明に係る排水処理装置は、被処
理水を流入させる沈殿槽と、この沈殿槽内に配設され、
前記被処理水中に超音波を放射する超音波振動子と、こ
の超音波振動子に対面して設けられ、超音波振動子が放
射した超音波が反射され、超音波振動子との間に定在波
を形成する反射壁と、この反射壁と前記超音波振動子と
の間に被処理水を送り込む送水管とを有する構成となっ
ている。超音波振動子と反射壁とは、処理槽内に沈殿さ
せた汚泥を流入させて濃縮する汚泥濃縮槽にも設けるこ
とができる。
【0010】超音波振動子は、沈殿槽の大きさ、沈殿槽
への被処理水の流入量に応じて複数設けることができ
る。そして、複数の超音波振動子は、被処理水の流れに
沿って配置したり、円形状またはマトリックス状等に配
置することができる。超音波振動子を円形状に配置した
場合、反射壁は複数の超音波振動子に沿って二重円筒状
に形成することができる。また、超音波振動子と反射壁
との間の距離は定在波ができればよく、周波数により超
音波の伝播距離が異なるため、定在波を形成できる最大
距離は周波数によって異なる。ただし、超音波の出力が
大き過ぎると、キャビテーションが発生して懸濁液を分
散する。
【0011】
【作用】上記のごとく構成した本発明は、被処理水に超
音波を照射して定在波を発生させると、この定在波の音
圧の節の部分に汚泥フロックが層状に集る。すなわち、
図2に模式的に示したように、超音波振動子90と反射
壁94とを対面して配置し、矢印92のように反射壁9
4と直交する方向に超音波を伝播し、超音波振動子90
と反射壁94との間に定在波を発生させると、定在波の
音圧分布が符号96のようになる。ただし、図中P0
は、定在波の振幅である。
【0012】このとき、被処理水中の汚泥フロック86
は、図2に斜線で示したように音圧の節部に層状に集
る。そして、フロック86は、相互の接触回数が増加し
て凝集するとともに、超音波の音圧により圧縮させら
れ、見掛け比重が大きくなって沈降しやすくなる。従っ
て、汚泥を沈降させるための時間の短縮が図れ、処理量
の増大や装置の小型化を図ることができ、また処理量を
増大させることができる。
【0013】さらに、超音波によるフロックの圧縮作用
によってバルキングが抑止され、汚泥の沈降性を向上す
ることができる。しかも、超音波を利用した物理的凝集
であるため、薬品等の使用に比較して特に専門的な知識
を必要としせず、汚泥量の増加もない。なお、被処理水
の流れに直交して超音波を照射するようにすると、沈殿
槽に被処理水を導入した部分において汚泥を沈殿させる
ことができ、被処理水の連続的な処理が可能となる。そ
して、被処理水の流入量に応じて超音波振動子を複数設
けることにより、被処理水の迅速な処理が可能となる。
なお、汚泥濃縮槽に超音波を照射して定在波を発生させ
ることにより、上記処理槽におけるフロックの凝集と同
様に、汚泥濃縮槽内の汚泥の濃縮を迅速に行うことが可
能となり、汚泥濃縮槽の小型化、処理量の増大を図るこ
とができる。
【0014】
【発明の実施の形態】本発明の排水処理方法および装置
の好ましい実施の形態を添付図面に従って詳細に説明す
る。なお、前記従来技術において説明した部分に相当す
る部分については、同一の符号を付し、その説明を省略
する。
【0015】図1は、本発明の実施の形態に係る排水処
理装置の要部の説明図である。図1において、沈殿槽4
0は、槽本体100が円形に形成してあって、中心部に
超音波振動子90が配設してある。この超音波振動子9
0は、詳細を後述するように沈殿槽40に導入された原
水と汚泥との混合水(被処理水)に超音波を照射して汚
泥を凝集させるもので、水没させて配置してあり、槽本
体100の半径方向に超音波を伝播するようにしてあ
る。そして、超音波振動子90の周囲には、振動子90
との間に超音波の定在波を発生させるための円筒状反射
壁104が設けてある。この円筒状反射壁104は、槽
本体100と同心状に配置しある。
【0016】反射壁104の下部には、曝気槽に連通し
ている送水管106が設けてある。この送水管106
は、先端が上方に屈曲していて、屈曲した先端部が反射
壁104の下端部に挿入してある。そして、円筒状反射
壁104は、上端が沈殿槽40の水面80より低く、水
没した状態で設けてあって、送水管106から吐出され
た被処理水(混合水)が矢印108のように上部から円
筒反射壁104の外部に流出できるようにしてある。ま
た、円筒反射壁104の上部は、同心状に設けた円筒状
のセンタウェル110内に挿入してある。このセンタウ
ェル110は、上端が水面80から突出していて、円筒
反射壁104内を上昇してきた被処理水が直接センタウ
ェル周囲の水と混合するのを防止している。
【0017】上記のごとく構成した実施の形態において
は、超音波振動子90を発振させ、図3(1)の矢印1
12、114ように円筒状反射壁104の半径方向に超
音波を伝播させる。超音波振動子90の放射した超音波
は、円筒状反射壁104によって反射され、超音波振動
子40の放射する超音波と干渉して超音波振動子90と
円筒反射壁104の内壁との間に定在波を形成する。一
方、曝気槽において原水と活性汚泥とを混合した混合水
(被処理水)38は、送水管106を介して円筒状反射
壁104内に供給される。反射壁104内に導入された
混合水38は、円筒状反射壁104内を上昇して反射壁
104と超音波振動子90との間を通り、図1の矢印1
08のように、円筒状反射壁104の上部から反射壁1
04の外部に流出する。そして、混合水38中の汚泥フ
ロック86は、超音波振動子104と反射壁104との
間を通る際に超音波によって凝集し、混合水の流れ10
8に乗って図1の矢印116のように円筒状反射壁10
4の上方から反射壁104の外部に流出し、センタウエ
ル110の内部を下降して沈殿槽40の下部に分離沈降
し、沈殿汚泥118として堆積する。
【0018】なお、反射壁104は、槽本体100と同
心でなくともよい。そして、送水管106から円筒状反
射壁104内に供給される混合水38の供給量が多く、
1つの超音波振動子90によっては水と汚泥とを十分に
分離することができない場合には、図3(2)に示した
ように、複数の超音波振動子90を円筒状反射壁104
の上下方向に、すなわち混合水38の流れの方向に沿っ
て配置し、混合水38への超音波の照射時間を長くする
とよい。また、図3(3)に示したように、反射壁12
0を外壁122と内壁124とからなる二重円筒状に形
成し、外壁122と内壁124との間に複数の超音波振
動子90を円形に配置し、これら外壁122と内壁12
4との間に混合水38を供給して処理量の増大を図って
もよい。
【0019】さらに、図3(4)に示したように、円筒
状の反射壁104を複数個並列に設け、その各々に超音
波振動子90を配置するとともに、送水管106を各円
筒状反射壁104に対応させて分岐し、それぞれの反射
壁104に混合水38を供給するようにしてもよい。ま
た、図3(5)に示したように、反射壁本体130を平
面視正方形または矩形に形成し、その内部を縦、横の仕
切壁132によって複数(例えば9個)の分割領域13
6に区画し、各分割領域136に超音波振動子90を配
置するようにしてもよい。この場合、仕切壁132を反
射壁本体130より短くし、反射壁本体130によって
囲った領域138の中央部に送水管106から混合水3
8を供給するようにしてもよい。また、混合水38の流
路を図3(6)に示したように斜板140によって形成
し、この斜板140に超音波振動子60を取り付けても
よいし、各斜板140間に超音波振動子90を配置して
もよい。
【0020】図4は、混合水の流路の形状と超音波振動
子の配置状態を示す平面図である。図4(1)は、反射
壁本体130内を縦、横の仕切壁132、134によっ
て正方形状の分割領域136を複数形成し、各分割領域
に超音波振動子90を配置したものである。また、図4
(2)は、混合水の流路142が6角形のハニカム構造
に形成してあって、各流路142の対向した一対の壁間
に超音波振動子90が配置してある。なお、図4(3)
に示したように、隣接した2つの流路142を仕切って
いる共通壁144に超音波振動子90を設けてもよい。
【0021】図5は、他の実施形態を示したものであ
る。本実施形態においては、沈殿槽40のセンタウエル
150内に直接超音波振動子90を配置したもので、セ
ンタウエル50を超音波の反射壁としたもので、超音波
振動子90とセンタウエル150の内壁との間に超音波
による定在波を形成する。この実施の形態においては、
送水管106から吐出された混合水は、センタウエル1
50の上部において矢印152のように反転して下方に
向かう。そして、混合水中の汚泥フロック86は、超音
波振動子90によって発生させた超音波によって凝集
し、矢印154のようにセンタウエル150の下方から
沈殿槽40の下部に分離沈降する。
【0022】
【実施例】上記した超音波凝集による混合水38の処理
効果を確認する実験を行なった。ただし、下記の実験結
果は一例であって、汚泥の状態によって異なる。実験
は、500mlのメスシリンダに活性汚泥が分散してい
る混合水(被処理水)を入れ、その混合水中に直径3c
mの超音波振動子をケーブルで吊るし、混合水に超音波
を照射して超音波振動子とメスシリンダの内壁との間に
超音波の定在波を発生させて行なった。超音波振動子
は、振動子の上端が混合水の水面下1〜2cmとなる深
さの位置に配置した。
【0023】図6は、混合水に照射した超音波の周波数
と汚泥の沈降量との関係を示したものである。使用した
被処理水である混合水38は、浮遊物量(SS)が1リ
ットル当り6150mgである。また、発振器の出力電
圧は、実効値(rms、以下同様)で80mVであり、
パワーアンプで50db増幅して振動子に入力した。そ
して、沈降高の目盛りhは、目視による活性汚泥が分散
している懸濁液と上澄水との境界のメスシリンダの目盛
りを示している。なお、SSは、10mlの混合水を乾
燥した濾紙で濾し、この濾紙を乾燥させて濾す前と後と
の重量を計測してその重量差を求め、これを1l当りに
換算して求めた。
【0024】図6から明らかなように、自然に沈降させ
るよりも、超音波を照射した方が沈降速度が大きくな
る。また、照射する周波数が低いほど汚泥の沈降量が大
きくなっている。すなわち、図6に示したように、自然
沈降の場合、5分経したときの沈降高の目盛りは、約4
95mlであり、10分経過したときの目盛りは約49
1ml、15分経過したときの沈降高の目盛りは約48
5mlであった。これに対して、周波数が2.5MHz
のときの沈降高の目盛りは、5分経過時が約492m
l、10分経過時が485ml、15分経過時が約47
7mlであった。また、周波数が2MHzの場合の沈降
高の目盛りは、5分経過時が約492ml、10分経過
時が約483ml、15分経過時が約472mlであっ
た。さらに、周波数が1.5MHzの場合の沈降高の目
盛りは、5分経過時が約490ml、10分経過時が約
478ml、15分経過時が約467mlであった。そ
して、周波数が1.2MHzの場合の沈降高の目盛り
は、5分経過時が約489ml、10分経過時が約47
1ml、15分経過時が約455mlであり、周波数が
1MHzの場合、沈降高の目盛りは5分経過時が約47
5ml、10分経過時が約447ml、15分経過時が
約435mlであった。
【0025】このように周波数が低くなるのに従って汚
泥が迅速に沈降するのは、周波数が低くなるに従って超
音波の伝播距離が大きくなり、より多くのフロックを凝
集させることができるためである。
【0026】図7は、混合水に照射した超音波の周波数
と上澄水のSSとの関係を示したものである。使用した
混合水のSSは、5030mg/lであり、入力電圧は
100mVrmsである。そして、上澄水のSSの測定
は、各周波数の超音波を15分間混合水に照射したの
ち、上澄水を10ml採取して乾燥した濾紙で濾し、こ
れを乾燥させて濾紙の重量を計測して求めた。なお、周
波数0は、自然沈降による上澄水中のSSを示してい
る。
【0027】図7から明らかなように、周波数が高くな
るのに従って上澄水中のSSは少なくなる傾向が見られ
るが、周波数が1.2MHzを超えると、上澄水中のS
Sの値にあまり大きな変化は見られない。すなわち、上
澄水中のSSは、自然沈降の場合約291mg/l、5
00kHzの場合約304mg/l、1MHzの場合約
140mg/l、1.2MHzの場合約84mg/l、
1.5MHzの場合約77mg/l、2MHzの場合約
66mg/l、そして2.5MHzの場合約70mg/
lであった。なお、周波数が500kHzの場合、入力
が大き過ぎて懸濁液が巻き上げられ、上澄水中のSSが
自然沈降より多くなった。
【0028】図8は、発振器への入力電圧、すなわち超
音波の出力と沈降量との関係を示したものである。使用
した混合水のSSは6150mg/l、混合水に照射し
た超音波の周波数は2MHzである。さらに、沈降高の
目盛りhは、前記図6と同様である。また、自然沈降に
よる沈降高の目盛りのデータは、図6に示したものを使
用している。
【0029】図8に示したように、入力電圧(超音波出
力)が大きくなるほど沈降量が大きくなっており、入力
電圧が30mVの場合、2MHzの超音波を混合水に照
射して5分を経過したときの沈降高の目盛りは約494
ml、10分経過したときの目盛りは約489ml、1
5分を経過したときの目盛りは約483mlであった。
また、入力電力が40mVの場合の沈降高の目盛りは、
5分経過時が約494ml、10分経過時が約488m
l、15分経過時が約481mlであった。そして、入
力電圧が50mVの場合の沈降高の目盛りは、5分経過
時が約495ml、10分経過時が約488ml、15
分経過時が約480mlであった。さらに、入力電圧が
80mVの場合の沈降高の目盛りは、5分経過時が約4
92ml、10分経過時が約483ml、15分経過時
が約472mlであった。また、入力電圧が100mV
の場合の沈降高の目盛りは、5分経過時が約487m
l、10分経過時が約473ml、15分経過時が約4
64mlであった。そして、入力電圧が120mVの場
合の沈降高の目盛りは、5分経過時が約480ml、1
0分経過時が約469ml、15分経過時が約459m
lであった。さらに、入力電圧が140mVの場合の沈
降高の目盛りは、5分経過時が約475ml、10分経
過時が約459ml、15分経過時が約452mlであ
った。
【0030】従って、入力電圧が大きいほど、すなわち
超音波の出力が大きくなるほど汚泥が速やかに沈降す
る。ただし、超音波の出力があまり大きくなりすぎる
と、キャビテーションが発生して懸濁液が分散される。
【0031】図9は、発振器の出力電圧と上澄水中のS
Sとの関係を示したものである。使用した混合水は、S
Sが5030mg/lであり、照射した超音波の周波数
は2.5MHzである。自然沈降の場合、15分経過し
たときの上澄水中のSSは、約290mg/lである
が、入力電圧50mVで2MHzの超音波を15分間混
合水に照射した場合、上澄水中のSSは約190mg/
lであった。また、入力電圧が80mVのときは約12
7mg/l、入力電圧が100mVのときは約70mg
/l、入力電圧が120mVのときは約65mg/l、
入力電圧が140mVのときは約70mg/lであっ
た。
【0032】図10と図11とは、他の実験例を示した
もので、図10が超音波の周波数と汚泥の沈降量との関
係を示したもので、図11が超音波の周波数と上澄水中
のSSとの関係を示したものである。実験条件は、前記
とほぼ同様であるが、混合水のSSは6171mg/l
であり、発振器の入力電圧は40mVrである。これら
の図によると、周波数が300kHzの場合、周波数が
500kHzのときとほぼ同様の沈降量を得ることがで
きる。しかし、周波数300kHzにおける上澄水中の
SSは、自然沈降に比較しても悪かった。また、発信器
の出力が小さいため、1MHz以上の周波数では、凝集
効果があまり見られず、上澄水中のSSも、1MHz以
上ではほとんど変化が見られなかった。
【0033】なお、前記実施例においては、混合水に超
音波のみを照射して凝集、沈降処理を行なった場合につ
いて説明したが、凝集剤の使用と超音波の照射とを併用
してもよい。そして、前記実施例においては、超音波振
動子が円形である場合について説明したが、振動子の形
状は円形に限定されない。また、前記実施の形態におい
ては、沈殿槽40に超音波振動子90を配置した場合に
ついて説明したが、汚泥濃縮槽に超音波振動子と反射壁
とを設け、汚泥濃縮槽内に超音波による定在はを発生さ
せて汚泥を濃縮するようにしてもよい。
【0034】
【発明の効果】以上に説明したようには、本発明によれ
ば、被処理水に超音波を照射して定在波を発生させるこ
とにより、この定在波の音圧の節部に汚泥が集り、容易
に凝集して沈降しやすくなり、汚泥の沈降時間を短縮で
きるため、処理量の増大や装置を小型化を図ることがで
きる。また、バルキングが抑止されて沈降性を向上する
ことができる。しかも、汚泥の沈降速度を大きくできる
ために汚泥を沈殿させておく時間の短縮が図れ、汚泥中
のりんの溶出を防止できて処理水の水質を向上すること
ができる。
【0035】周波数が300kHz〜2.5MHzの超
音波を被処理水に照射すると、被処理水中の浮遊物を迅
速に沈降させることができるとともに、上澄水中のSS
を低下させることができる。さらに、被処理水の流れに
直交して超音波を照射するようにすると、沈殿槽に被処
理水を導入した部分において汚泥を沈殿させることがで
き、被処理水の連続的な処理が可能となる。そして、被
処理水の流入量に応じて超音波振動子を複数設けること
により、被処理水の迅速な処理が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態に係る沈殿槽の説明図であ
る。
【図2】本発明の排水処理方法の原理を模式的に示した
説明図である。
【図3】実施の形態に係る超音波振動子の配置例の側方
から見た図である。
【図4】実施の形態に係る超音波振動子の配置例の上方
から見た図である。
【図5】他の実施形態に係る沈殿槽の説明図である。
【図6】実施例における被処理水に超音波を照射したと
きの、超音波の周波数と汚泥の沈降量との関係を示す図
である。
【図7】実施例における被処理水に超音波を照射したと
きの、超音波の周波数と上澄水中のSSとの関係を示す
図である。
【図8】実施例における被処理水に超音波を照射したと
きの、超音波の出力と汚泥の沈降量との関係を示す図で
ある。
【図9】実施例における被処理水に超音波を照射したと
きの、超音波の出力と上澄水中のSSとの関係を示す図
である。
【図10】入力電圧が40mVrのときの超音波の周波
数と汚泥の沈降量との関係を示す図である。
【図11】入力電圧が40mVrのときの超音波の周波
数と上澄水中のSSとの関係を示す図である。
【図12】従来の活性汚泥法による排水処理方法の説明
図である。
【図13】従来の沈殿槽の説明図である。
【符号の説明】
40 排水処理装置(沈殿槽) 42 上澄水 86 汚泥フロック 90 超音波振動子 100 槽本体 104 円筒状反射壁 106 送水管 118 沈殿汚泥

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 被処理水を沈殿槽および汚泥濃縮槽に導
    入して浮遊物を沈降させる排水処理方法において、前記
    沈殿槽内の被処理水または前記汚泥濃縮槽の汚泥に超音
    波を照射して定在波を形成し、前記被処理水中の浮遊物
    を凝集させて沈降させることを特徴とする排水処理方
    法。
  2. 【請求項2】 前記照射する超音波は、周波数が300
    kHz〜2.5MHzであることを特徴とする請求項1
    に記載の排水処理方法。
  3. 【請求項3】 前記超音波は、被処理水の流れに直交さ
    せて照射することを特徴とする請求項1または2に記載
    の排水処理方法。
  4. 【請求項4】 被処理水を流入させる沈殿槽と、この沈
    殿槽内に配設され、前記被処理水中に超音波を放射する
    超音波振動子と、この超音波振動子に対面して設けら
    れ、超音波振動子が放射した超音波が反射され、超音波
    振動子との間に定在波を形成する反射壁と、この反射壁
    と前記超音波振動子との間に被処理水を送り込む送水管
    とを有することを特徴とする排水処理装置。
  5. 【請求項5】 前記沈殿槽内において沈殿させた汚泥が
    流入する汚泥濃縮槽を有し、この汚泥濃縮槽内に配設さ
    れ、前記汚泥に超音波を放射する超音波振動子と、この
    超音波振動子に対面して設けられ、超音波振動子が放射
    した超音波が反射され、超音波振動子との間に定在波を
    形成する反射壁とを設けたことを特徴とする請求項4に
    記載の排水処理装置。
  6. 【請求項6】 前記超音波振動子は、前記被処理水の流
    れに沿って複数設けてあることを特徴とする請求項4ま
    たは5に記載の排水処理装置。
  7. 【請求項7】 前記超音波振動子は複数が円形状に配置
    してあり、前記反射壁は前記複数の超音波振動子に沿っ
    て二重円筒状に形成してあることを特徴とする請求項4
    または5に記載の排水処理装置。
  8. 【請求項8】 前記超音波振動子は、複数がマトリック
    ス状に配置してあることを特徴とする請求項4または5
    に記載の排水処理装置。
JP31962695A 1995-11-14 1995-11-14 排水処理方法および装置 Expired - Fee Related JP3875736B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP31962695A JP3875736B2 (ja) 1995-11-14 1995-11-14 排水処理方法および装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP31962695A JP3875736B2 (ja) 1995-11-14 1995-11-14 排水処理方法および装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH09136090A true JPH09136090A (ja) 1997-05-27
JP3875736B2 JP3875736B2 (ja) 2007-01-31

Family

ID=18112391

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP31962695A Expired - Fee Related JP3875736B2 (ja) 1995-11-14 1995-11-14 排水処理方法および装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3875736B2 (ja)

Cited By (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100316683B1 (ko) * 1998-12-17 2002-10-04 손종렬 초음파조사에의한하·폐수중의난분해성물질의처리방법
JP2003502138A (ja) * 1999-06-22 2003-01-21 テルモゼレクト・アクチェンゲゼルシャフト 分離装置及びその使用方法
WO2003101582A1 (de) * 2002-05-31 2003-12-11 Farmatic Biotech Energy Ag Vorrichtung und verfahren zur trennung von feststoffen aus flüssigkeiten
JP2008062208A (ja) * 2006-09-11 2008-03-21 Chugoku Electric Power Co Inc:The 脱硫石膏の沈殿槽及び脱硫石膏の沈殿方法
JP2011524802A (ja) * 2008-12-24 2011-09-08 クリスタル・ラグーンズ・コーポレーション・エルエルシー リクリエーション施設用及び装飾的な使用のための水槽の中の水の効率の良い濾過プロセスであって、濾過が少量の水に対して実施され、水槽の水の全量に対しては行われないプロセス
KR101410237B1 (ko) * 2011-12-28 2014-06-23 한국건설기술연구원 정재파를 이용한 오염수 정화장치
RU2531931C1 (ru) * 2013-06-05 2014-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГОУВПО "МГТУ") Способ физико-химической очистки сточных вод
JP2015081224A (ja) * 2013-10-24 2015-04-27 株式会社Ihi 液体中における異物の沈降制御装置及び沈降制御方法
WO2015105955A1 (en) * 2014-01-08 2015-07-16 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoresis device with dual acoustophoretic chamber
US9550134B2 (en) 2015-05-20 2017-01-24 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic manipulation of particles in standing wave fields
US9670477B2 (en) 2015-04-29 2017-06-06 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic device for angled wave particle deflection
US9675902B2 (en) 2012-03-15 2017-06-13 Flodesign Sonics, Inc. Separation of multi-component fluid through ultrasonic acoustophoresis
US9688958B2 (en) 2012-03-15 2017-06-27 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic bioreactor processes
US9701955B2 (en) 2012-03-15 2017-07-11 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves
US9738867B2 (en) 2012-03-15 2017-08-22 Flodesign Sonics, Inc. Bioreactor using acoustic standing waves
US9745569B2 (en) 2013-09-13 2017-08-29 Flodesign Sonics, Inc. System for generating high concentration factors for low cell density suspensions
US9744483B2 (en) 2014-07-02 2017-08-29 Flodesign Sonics, Inc. Large scale acoustic separation device
US9745548B2 (en) 2012-03-15 2017-08-29 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US9752114B2 (en) 2012-03-15 2017-09-05 Flodesign Sonics, Inc Bioreactor using acoustic standing waves
US9783775B2 (en) 2012-03-15 2017-10-10 Flodesign Sonics, Inc. Bioreactor using acoustic standing waves
US9796956B2 (en) 2013-11-06 2017-10-24 Flodesign Sonics, Inc. Multi-stage acoustophoresis device
US9796607B2 (en) 2010-06-16 2017-10-24 Flodesign Sonics, Inc. Phononic crystal desalination system and methods of use
US10071383B2 (en) 2010-08-23 2018-09-11 Flodesign Sonics, Inc. High-volume fast separation of multi-phase components in fluid suspensions
US10106770B2 (en) 2015-03-24 2018-10-23 Flodesign Sonics, Inc. Methods and apparatus for particle aggregation using acoustic standing waves
US10161926B2 (en) 2015-06-11 2018-12-25 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic methods for separation of cells and pathogens
US10322949B2 (en) 2012-03-15 2019-06-18 Flodesign Sonics, Inc. Transducer and reflector configurations for an acoustophoretic device
US10370635B2 (en) 2012-03-15 2019-08-06 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic separation of T cells
US10427956B2 (en) 2009-11-16 2019-10-01 Flodesign Sonics, Inc. Ultrasound and acoustophoresis for water purification
JP2019171308A (ja) * 2018-03-29 2019-10-10 株式会社日立製作所 濁質分離装置、濁質分離方法、及び濁質分離システム
US10640760B2 (en) 2016-05-03 2020-05-05 Flodesign Sonics, Inc. Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis
US10662402B2 (en) 2012-03-15 2020-05-26 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US10689609B2 (en) 2012-03-15 2020-06-23 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic bioreactor processes
US10704021B2 (en) 2012-03-15 2020-07-07 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US10710006B2 (en) 2016-04-25 2020-07-14 Flodesign Sonics, Inc. Piezoelectric transducer for generation of an acoustic standing wave
US10737953B2 (en) 2012-04-20 2020-08-11 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic method for use in bioreactors
US10785574B2 (en) 2017-12-14 2020-09-22 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic transducer driver and controller
US10953436B2 (en) 2012-03-15 2021-03-23 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic device with piezoelectric transducer array
US10967298B2 (en) 2012-03-15 2021-04-06 Flodesign Sonics, Inc. Driver and control for variable impedence load
US11007457B2 (en) 2012-03-15 2021-05-18 Flodesign Sonics, Inc. Electronic configuration and control for acoustic standing wave generation
US11021699B2 (en) 2015-04-29 2021-06-01 FioDesign Sonics, Inc. Separation using angled acoustic waves
US11085035B2 (en) 2016-05-03 2021-08-10 Flodesign Sonics, Inc. Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis
US11179747B2 (en) 2015-07-09 2021-11-23 Flodesign Sonics, Inc. Non-planar and non-symmetrical piezoelectric crystals and reflectors
US11214789B2 (en) 2016-05-03 2022-01-04 Flodesign Sonics, Inc. Concentration and washing of particles with acoustics
US11324873B2 (en) 2012-04-20 2022-05-10 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic blood separation processes and devices
US11377651B2 (en) 2016-10-19 2022-07-05 Flodesign Sonics, Inc. Cell therapy processes utilizing acoustophoresis
US11420136B2 (en) 2016-10-19 2022-08-23 Flodesign Sonics, Inc. Affinity cell extraction by acoustics
US11459540B2 (en) 2015-07-28 2022-10-04 Flodesign Sonics, Inc. Expanded bed affinity selection
US11474085B2 (en) 2015-07-28 2022-10-18 Flodesign Sonics, Inc. Expanded bed affinity selection
CN116077987A (zh) * 2023-02-07 2023-05-09 泰兴金江化学工业有限公司 一种具有原料可控的乙酸乙酯的生产加工设备
US11708572B2 (en) 2015-04-29 2023-07-25 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic cell separation techniques and processes
CN117756373A (zh) * 2023-11-30 2024-03-26 长三角国创超声(上海)有限公司 超声波污泥减量化系统、方法及其减量化设备

Cited By (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100316683B1 (ko) * 1998-12-17 2002-10-04 손종렬 초음파조사에의한하·폐수중의난분해성물질의처리방법
JP2003502138A (ja) * 1999-06-22 2003-01-21 テルモゼレクト・アクチェンゲゼルシャフト 分離装置及びその使用方法
WO2003101582A1 (de) * 2002-05-31 2003-12-11 Farmatic Biotech Energy Ag Vorrichtung und verfahren zur trennung von feststoffen aus flüssigkeiten
JP2008062208A (ja) * 2006-09-11 2008-03-21 Chugoku Electric Power Co Inc:The 脱硫石膏の沈殿槽及び脱硫石膏の沈殿方法
JP2011524802A (ja) * 2008-12-24 2011-09-08 クリスタル・ラグーンズ・コーポレーション・エルエルシー リクリエーション施設用及び装飾的な使用のための水槽の中の水の効率の良い濾過プロセスであって、濾過が少量の水に対して実施され、水槽の水の全量に対しては行われないプロセス
US10427956B2 (en) 2009-11-16 2019-10-01 Flodesign Sonics, Inc. Ultrasound and acoustophoresis for water purification
US9796607B2 (en) 2010-06-16 2017-10-24 Flodesign Sonics, Inc. Phononic crystal desalination system and methods of use
US10071383B2 (en) 2010-08-23 2018-09-11 Flodesign Sonics, Inc. High-volume fast separation of multi-phase components in fluid suspensions
KR101410237B1 (ko) * 2011-12-28 2014-06-23 한국건설기술연구원 정재파를 이용한 오염수 정화장치
US10967298B2 (en) 2012-03-15 2021-04-06 Flodesign Sonics, Inc. Driver and control for variable impedence load
US9783775B2 (en) 2012-03-15 2017-10-10 Flodesign Sonics, Inc. Bioreactor using acoustic standing waves
US9675902B2 (en) 2012-03-15 2017-06-13 Flodesign Sonics, Inc. Separation of multi-component fluid through ultrasonic acoustophoresis
US9688958B2 (en) 2012-03-15 2017-06-27 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic bioreactor processes
US9701955B2 (en) 2012-03-15 2017-07-11 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves
US10724029B2 (en) 2012-03-15 2020-07-28 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves
US9738867B2 (en) 2012-03-15 2017-08-22 Flodesign Sonics, Inc. Bioreactor using acoustic standing waves
US10704021B2 (en) 2012-03-15 2020-07-07 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US10689609B2 (en) 2012-03-15 2020-06-23 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic bioreactor processes
US9745548B2 (en) 2012-03-15 2017-08-29 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US9752114B2 (en) 2012-03-15 2017-09-05 Flodesign Sonics, Inc Bioreactor using acoustic standing waves
US10370635B2 (en) 2012-03-15 2019-08-06 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic separation of T cells
US10662402B2 (en) 2012-03-15 2020-05-26 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US10350514B2 (en) 2012-03-15 2019-07-16 Flodesign Sonics, Inc. Separation of multi-component fluid through ultrasonic acoustophoresis
US10662404B2 (en) 2012-03-15 2020-05-26 Flodesign Sonics, Inc. Bioreactor using acoustic standing waves
US11007457B2 (en) 2012-03-15 2021-05-18 Flodesign Sonics, Inc. Electronic configuration and control for acoustic standing wave generation
US10947493B2 (en) 2012-03-15 2021-03-16 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US10953436B2 (en) 2012-03-15 2021-03-23 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic device with piezoelectric transducer array
US10322949B2 (en) 2012-03-15 2019-06-18 Flodesign Sonics, Inc. Transducer and reflector configurations for an acoustophoretic device
US11324873B2 (en) 2012-04-20 2022-05-10 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic blood separation processes and devices
US10737953B2 (en) 2012-04-20 2020-08-11 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic method for use in bioreactors
RU2531931C1 (ru) * 2013-06-05 2014-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГОУВПО "МГТУ") Способ физико-химической очистки сточных вод
US10308928B2 (en) 2013-09-13 2019-06-04 Flodesign Sonics, Inc. System for generating high concentration factors for low cell density suspensions
US9745569B2 (en) 2013-09-13 2017-08-29 Flodesign Sonics, Inc. System for generating high concentration factors for low cell density suspensions
JP2015081224A (ja) * 2013-10-24 2015-04-27 株式会社Ihi 液体中における異物の沈降制御装置及び沈降制御方法
US9796956B2 (en) 2013-11-06 2017-10-24 Flodesign Sonics, Inc. Multi-stage acoustophoresis device
US10975368B2 (en) 2014-01-08 2021-04-13 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoresis device with dual acoustophoretic chamber
WO2015105955A1 (en) * 2014-01-08 2015-07-16 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoresis device with dual acoustophoretic chamber
US9725710B2 (en) 2014-01-08 2017-08-08 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoresis device with dual acoustophoretic chamber
US9744483B2 (en) 2014-07-02 2017-08-29 Flodesign Sonics, Inc. Large scale acoustic separation device
US10814253B2 (en) 2014-07-02 2020-10-27 Flodesign Sonics, Inc. Large scale acoustic separation device
US10106770B2 (en) 2015-03-24 2018-10-23 Flodesign Sonics, Inc. Methods and apparatus for particle aggregation using acoustic standing waves
US11021699B2 (en) 2015-04-29 2021-06-01 FioDesign Sonics, Inc. Separation using angled acoustic waves
US11708572B2 (en) 2015-04-29 2023-07-25 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic cell separation techniques and processes
US10550382B2 (en) 2015-04-29 2020-02-04 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic device for angled wave particle deflection
US9670477B2 (en) 2015-04-29 2017-06-06 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic device for angled wave particle deflection
US9550134B2 (en) 2015-05-20 2017-01-24 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic manipulation of particles in standing wave fields
US10161926B2 (en) 2015-06-11 2018-12-25 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic methods for separation of cells and pathogens
US11179747B2 (en) 2015-07-09 2021-11-23 Flodesign Sonics, Inc. Non-planar and non-symmetrical piezoelectric crystals and reflectors
US11459540B2 (en) 2015-07-28 2022-10-04 Flodesign Sonics, Inc. Expanded bed affinity selection
US11474085B2 (en) 2015-07-28 2022-10-18 Flodesign Sonics, Inc. Expanded bed affinity selection
US10710006B2 (en) 2016-04-25 2020-07-14 Flodesign Sonics, Inc. Piezoelectric transducer for generation of an acoustic standing wave
US11085035B2 (en) 2016-05-03 2021-08-10 Flodesign Sonics, Inc. Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis
US11214789B2 (en) 2016-05-03 2022-01-04 Flodesign Sonics, Inc. Concentration and washing of particles with acoustics
US10640760B2 (en) 2016-05-03 2020-05-05 Flodesign Sonics, Inc. Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis
US11420136B2 (en) 2016-10-19 2022-08-23 Flodesign Sonics, Inc. Affinity cell extraction by acoustics
US11377651B2 (en) 2016-10-19 2022-07-05 Flodesign Sonics, Inc. Cell therapy processes utilizing acoustophoresis
US11381922B2 (en) 2017-12-14 2022-07-05 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic transducer driver and controller
US10785574B2 (en) 2017-12-14 2020-09-22 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic transducer driver and controller
JP2019171308A (ja) * 2018-03-29 2019-10-10 株式会社日立製作所 濁質分離装置、濁質分離方法、及び濁質分離システム
CN116077987A (zh) * 2023-02-07 2023-05-09 泰兴金江化学工业有限公司 一种具有原料可控的乙酸乙酯的生产加工设备
CN116077987B (zh) * 2023-02-07 2023-09-26 泰兴金江化学工业有限公司 一种具有原料可控的乙酸乙酯的生产加工设备
CN117756373A (zh) * 2023-11-30 2024-03-26 长三角国创超声(上海)有限公司 超声波污泥减量化系统、方法及其减量化设备

Also Published As

Publication number Publication date
JP3875736B2 (ja) 2007-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3875736B2 (ja) 排水処理方法および装置
KR100988474B1 (ko) 상수 및 하폐수 처리용 플록형성지
KR100992430B1 (ko) 침전 장치 및 이를 포함하는 하ㆍ폐수 처리 장치
US10072469B2 (en) System and method for remediation of oil-contaminated sand
NO171539B (no) Fremgangsmaate for fraskilling av stoffer som inneholdes ien vaeske, samt anordning for utfoerelse av fremgangsmaaten
RU2280490C1 (ru) Способ очистки и обеззараживания оборотных и сточных вод
CN107572715A (zh) 一种工业废水处理系统
JP2001225060A (ja) 水処理方法とその装置
US4199451A (en) Split flow water treatment plant
JPH05345192A (ja) 排水処理方法
CN102910703B (zh) 一种超声波气浮系统
CN110950498B (zh) 一种变频直流旁位水处理一体化设备
CN205773558U (zh) 畜禽废水絮凝池
US4237004A (en) Method for treating waste water
KR20020053699A (ko) 초음파를 이용한 하수처리장치
RU2331455C2 (ru) Способ очистки воды от взвешенных веществ
CN109133534A (zh) 一种豆制品废水无害化处理回用方法
CN118684356B (zh) 反渗透浓盐水结晶除硬同步去除有机物的处理系统及方法
WO2016158673A1 (ja) 水処理装置および水処理方法
SU394320A1 (ru) Способ осветления суспензий
JP2002119987A (ja) 流量調整槽、嫌気処理槽及び汚水浄化槽
Muñoz et al. Design of a density sensor based on piezoelectric crystals for the identification of the density profile in a wastewater treatment plant settler
RU2390505C1 (ru) Комплекс очистных сооружений, способ очистки сточной воды, раствор
JP6882425B2 (ja) 家畜糞尿混合排水の浄化方法
Kirchman et al. High‐Rate Filtration

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20050825

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20060501

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20060927

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20061027

R150 Certificate of patent (=grant) or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (prs date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121102

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (prs date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131102

Year of fee payment: 7

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees