JPH09155384A - 有機性排液の嫌気処理方法 - Google Patents
有機性排液の嫌気処理方法Info
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- JPH09155384A JPH09155384A JP31687695A JP31687695A JPH09155384A JP H09155384 A JPH09155384 A JP H09155384A JP 31687695 A JP31687695 A JP 31687695A JP 31687695 A JP31687695 A JP 31687695A JP H09155384 A JPH09155384 A JP H09155384A
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- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
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Abstract
色度やCODの上昇等の処理水質の悪化を防止し、かつ
低コストで高処理水質を得ることができる有機性排液の
嫌気処理方法を提案する。 【解決手段】 嫌気処理槽1から槽内液24を引抜いて
加熱処理するに際し、排液4中の汚泥の2倍以上の量
(固形分重量)であって、嫌気処理槽1の全保有汚泥量
の1/15以下の量(固形分重量)に相当する槽内液2
4を1日当り引抜き、60〜100℃未満の温度で30
分間以上加熱処理する。
Description
理し、生成する汚泥を加熱処理により減容化するように
した有機性排液の嫌気処理方法に関するものである。
に生物処理する方法では、難脱水性の余剰活性汚泥が大
量に生成する。また有機性排液を嫌気性汚泥の存在下に
嫌気的に処理する方法でも、大量の余剰消化汚泥が生成
する。このような余剰汚泥の減容化のために、余剰汚泥
を好気的または嫌気的に消化する方法が行われている。
このうち好気的消化では、余剰汚泥を消化槽で単純に曝
気して消化し、曝気汚泥を固液分離して分離汚泥を消化
槽に返送している。また嫌気性消化では、余剰汚泥を消
化槽に投入し、嫌気性細菌の作用で消化している。
性生物の作用を利用して消化するものであるが、余剰汚
泥自体生物処理を経て生物学的に安定した汚泥であるた
め、汚泥の減容化には限度があり、通常余剰汚泥の30
〜40%が減容化されるにすぎない。
−61994号には、余剰汚泥をpH2.5以下、温度
50℃以上で可溶化したのち曝気槽に返送する有機性汚
水の処理方法が記載されている。また特開平1−224
100号には、嫌気性消化した汚泥を100〜180℃
で加熱処理した後、この加熱処理汚泥を嫌気消化槽に返
送する有機性汚泥の処理方法が記載されている。
来の方法では汚泥の減容化は可能であるが、可溶化処理
の条件が高温で厳しいため、難生物分解性の有機物が生
成して処理液の色度やCODが上昇して処理水質が悪化
し、しかも耐熱性、耐圧性の高い装置を必要とし、エネ
ルギー消費量が多く、コスト高になるという問題点があ
る。
め、処理水質の悪化を抑制し、しかも低温の加熱によ
り、低コストで汚泥の減容化を行うことができる有機性
排液の嫌気処理方法を提案することである。
嫌気処理槽において嫌気性微生物を含む生物汚泥の存在
下に嫌気処理する嫌気処理工程と、1日あたり嫌気処理
槽に導入する有機性排液中の汚泥の2倍以上の量(固形
分重量)であって、かつ1日あたり嫌気処理槽の全保有
汚泥量の1/15以下の量(固形分重量)に相当する嫌
気処理槽内の混合液または濃縮液を引抜き、この引抜汚
泥を60〜100℃未満の温度で30分間以上加熱処理
した後、嫌気処理槽に移送する加熱処理工程とを含むこ
とを特徴とする有機性排液の嫌気処理方法である。
液は、嫌気処理によって処理される有機物を含有する排
液(汚泥を含む)であるが、難生物分解性の有機物、無
機物、セルロース、紙、綿、ウール布、し尿中の固形物
などが含有されていてもよい。このような有機性排液と
しては下水、下水初沈汚泥、し尿、浄化槽汚泥、食品工
場排水、ビール廃酵母その他の産業排液、これらの排液
を処理した際に生じる余剰汚泥等の汚泥などがあげられ
る。
処理工程としては、嫌気性消化法、高負荷嫌気性処理法
などがあげられる。嫌気処理の処理条件は特に制限され
ず、通常の嫌気性生物処理の条件が採用できる。例え
ば、嫌気処理槽内のMLSS濃度5,000〜100,
000mg/l、好ましくは30,000〜60,00
0mg/l、嫌気処理温度30〜38℃または45〜6
0℃の条件で嫌気処理することができる。本発明は、加
熱処理工程を含んでいるので、嫌気処理槽の保温を十分
に行えば、特に加熱しなくても45〜60℃の温度を維
持することができる。
処理系から生物汚泥の一部を引抜き、この引抜汚泥を加
熱処理する。生物汚泥を引抜く場合、濃縮装置で濃縮さ
れた濃縮液を引抜いてもよいし、嫌気処理槽から混合液
の状態で引抜いてもよいが、加熱処理が小さい容量の処
理槽で行うことができ、しかも加熱エネルギーが少なく
てもよいので前者の方が好ましい。濃縮装置としては、
沈殿装置、遠心分離装置、膜分離装置などの公知の装置
が使用できる。これらの中では、汚泥を高濃縮でき、加
熱処理する汚泥量を前記の2倍以上、1/15以下の所
定量に容易に調整できるので、遠心分離装置、膜分離装
置が好ましい。
嫌気処理槽に導入する有機性排液中の汚泥(以下、投入
汚泥という場合がある)の2倍以上、好ましくは2.5
〜4倍の量(固形分重量)であって、かつ1日あたり嫌
気処理槽の全保有汚泥量の1/15以下、好ましくは1
/15〜1/50の量(固形分重量)に相当する量であ
る。上記の加熱処理する引抜汚泥の量は1日あたりの量
である。加熱処理する汚泥の量を投入汚泥の2倍以上の
量とすることにより、処理系全体としての汚泥の減容化
を高くすることができる。また嫌気処理槽の全保有汚泥
量の1/15以下とすることにより、嫌気処理槽全体と
しての汚泥活性を高く維持した状態で嫌気処理すること
ができる。
0℃未満、好ましくは90〜95℃である。処理時間は
処理温度と関連し、処理温度が90℃以上100℃未満
の場合は30分間以上、好ましくは40〜60分間、処
理温度が60℃以上90℃未満の場合は30分間以上、
好ましくは60〜120分間である。加熱処理は連続式
で行うこともできるし、バッチ式で行うこともできる。
連続式で行う場合、上記処理時間は滞留時間である。
されないため減容化は困難であるが、加熱処理により死
亡すると、他の生きている生物により資化されて減容化
が可能となる。この場合、加熱処理により汚泥を完全に
可溶化する必要はない。このように加熱処理することに
より汚泥は改質され、この改質汚泥をさらに嫌気処理す
ることにより、消化が促進されて汚泥の固形分は分解、
液化し、これにより余剰汚泥が減容化する。加熱処理し
た汚泥の嫌気処理は、汚泥を引抜いた処理系の嫌気処理
槽に返送(循環)して行うこともできるし、別の処理系
の嫌気処理槽に導入して行うこともできる。
0℃未満であり、従来の可溶化処理するための加熱温度
に比べると低温であるが、このような比較的低温で加熱
処理した場合でも生物が死滅するため、嫌気処理槽にお
ける消化作用は促進される。例えば投入汚泥量と同程度
の汚泥を加熱処理した場合は消化率は70%程度であ
る。この70%の消化率は100℃以上の温度で可溶化
処理した場合に比べると小さいが、本発明の方法では加
熱処理する汚泥の量を多くし、投入汚泥量の2倍以上と
しているので、ほぼ100%の消化率を達成することが
できる。ここで消化率とは、投入汚泥の有機固形分が嫌
気処理(消化)により分解された率であり、消化率が1
00%ということは嫌気処理系から余剰汚泥が発生しな
いことを意味する。
低温で加熱処理しているので、難生物分解成分の生成を
抑制することができる。しかも従来に比べて低い耐熱
性、耐圧性の装置を使用することができるとともに、エ
ネルギー消費量を少なくすることもでき、かつ臭気も抑
制することができる。
より説明する。図1および図2はそれぞれ別の実施の形
態の嫌気処理装置を示す系統図であり、図1は嫌気処理
液を濃縮装置により濃縮した濃縮汚泥を加熱処理する
例、図2は嫌気処理槽内の混合液を加熱処理する例を示
している。
離装置、3は加熱処理槽である。図1の処理装置による
処理方法は、被処理液路4から有機性の排液または汚泥
を嫌気処理槽1に導入し、返送汚泥路5を通して返送さ
れる返送汚泥および嫌気処理槽1内の生物汚泥と混合
し、攪拌器6により緩やかに攪拌しながら嫌気処理を行
う。これにより、被処理液中の有機物は酸生成菌および
メタン発酵菌により分解される。生成するメタンガスを
含む消化ガスは排ガス路7から排出する。
1から取出し、ポンプ12で加圧して膜分離装置2に導
いて、分離膜13により膜分離する。これにより透過液
14と濃縮液15とに分離する。透過液14は処理液と
して処理液路16から系外に排出する。濃縮液15の一
部は濃縮液取出路17から取出して加熱処理槽3に導入
し、残部の一部または全部は返送汚泥路5から嫌気処理
槽1に返送する。余剰汚泥が生じる場合は余剰汚泥排出
路18から系外へ排出する。
1により加熱し、攪拌器22により緩やかに攪拌しなが
ら加熱処理する。これにより汚泥が改質される。加熱処
理汚泥は加熱処理汚泥路23から嫌気処理槽1に戻し、
嫌気処理する。これにより、加熱処理により改質された
固形分が消化され、処理系から生じる余剰汚泥が減容化
する。
1内の混合液の一部を引抜汚泥として汚泥引抜路24か
ら引抜き、この引抜汚泥を加熱処理槽3に導入して加熱
処理を行う。他の操作は図1の場合と同様である。
離装置2を使用しているが、沈殿装置、遠心分離装置な
どの他の濃縮装置を採用することもできる。また図1で
は、返送汚泥路5からの汚泥の返送を省略することもで
きる。
汚泥を20,000mg/lに濃縮して3 liter添加し
た。次に下水の余剰汚泥および初沈汚泥の余剰汚泥:初
沈汚泥=1:1の混合汚泥を100ml毎日添加し、嫌
気処理した。このMLSS濃度は12,000〜17,
000mg/lであった。なお、土曜日分については金
曜日、日曜日分については月曜日に添加した。また流入
水量に相当する嫌気処理液を排出したが、濃縮装置から
の汚泥の返送は行わなかった。1か月経過後、嫌気処理
槽内のMLSS濃度は8,200mg/lであった。処
理条件および結果を表1にまとめる。
ml引抜き、加熱処理槽において95℃で30分間加熱
処理した後、嫌気処理槽へ戻した。濃縮装置からの汚泥
の返送は行わなかった。この操作を1か月間続けたとこ
ろ、嫌気処理槽内のMLSS濃度は5,500mg/l
に低下し、安定した。処理条件および結果を表1にまと
める。
心分離して上澄み100mlを捨て、残部の全量を嫌気
処理槽へ返送した。他の操作は比較例2と同様に行っ
た。この操作を6か月続けたところ、嫌気処理槽内のM
LSS濃度は28,000〜32,000mg/lで安
定し、汚泥の系外への排出は不要となった。処理条件お
よび結果を表1にまとめる。
/日に変更した以外は実施例1と同様にして行った。嫌
気処理槽内のMLSS濃度は48,000〜52,00
0mg/lとなった。この状態で3か月間安定してい
た。また汚泥の系外への排出は不要であった。処理条件
および結果を表1にまとめる。
/日に変更した以外は実施例1と同様にして行った。そ
の結果、嫌気処理槽内のMLSS濃度は徐々に上昇し、
一定値にはならなかった。処理条件および結果を表1に
まとめる。
0,000mg/lとなるように、遠心分離装置から汚
泥を嫌気処理槽に返送した。その結果、1日当り0.2
gの余剰汚泥(乾燥重量)が発生した。処理条件および
結果を表1にまとめる。
気処理槽内のMLSS濃度が10,000mg/lとな
るように遠心分離装置から汚泥を返送した。その他は比
較例3と同様にして行った。その結果、1日当り0.3
gの余剰汚泥(乾燥重量)が発生した。処理条件および
結果を表1にまとめる。
の低温である場合でも、投入汚泥量に対する加熱処理汚
泥量が2以上であり、かつ嫌気処理槽の全保有汚泥に対
する加熱処理汚泥量が1/15以下の場合には、消化率
100%を達成することができることがわかる。これに
対して、加熱処理する汚泥の量が上記範囲外にある場合
は、消化率が低いことがわかる。
の加熱処理を低温で行い、かつ特定の条件で行っている
ので、色度やCODが上昇するなどの処理水質の悪化を
抑制し、かつ汚泥の減容化を行うことができる。また、
加熱処理を低温で行っているので、エネルギー消費量を
少なくすることができ、かつ耐熱性および耐圧性の高い
装置を使用する必要がなくなり、このため低コストでの
処理が可能となる。
である。
統図である。
Claims (1)
- 【請求項1】 有機性排液を嫌気処理槽において嫌気性
微生物を含む生物汚泥の存在下に嫌気処理する嫌気処理
工程と、 1日あたり嫌気処理槽に導入する有機性排液中の汚泥の
2倍以上の量(固形分重量)であって、かつ1日あたり
嫌気処理槽の全保有汚泥量の1/15以下の量(固形分
重量)に相当する嫌気処理槽内の混合液または濃縮液を
引抜き、この引抜汚泥を60〜100℃未満の温度で3
0分間以上加熱処理した後、嫌気処理槽に移送する加熱
処理工程とを含むことを特徴とする有機性排液の嫌気処
理方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP31687695A JP3814855B2 (ja) | 1995-12-05 | 1995-12-05 | 有機性排液の嫌気処理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP31687695A JP3814855B2 (ja) | 1995-12-05 | 1995-12-05 | 有機性排液の嫌気処理方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH09155384A true JPH09155384A (ja) | 1997-06-17 |
| JP3814855B2 JP3814855B2 (ja) | 2006-08-30 |
Family
ID=18081905
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP31687695A Expired - Lifetime JP3814855B2 (ja) | 1995-12-05 | 1995-12-05 | 有機性排液の嫌気処理方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3814855B2 (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002316130A (ja) * | 2001-04-23 | 2002-10-29 | Shinko Pantec Co Ltd | 有機性固形廃棄物の処理方法及び装置 |
| JP2005254054A (ja) * | 2004-03-09 | 2005-09-22 | Kawasaki Heavy Ind Ltd | 有機性汚泥の嫌気性消化方法と消化システム |
| JP2010179216A (ja) * | 2009-02-04 | 2010-08-19 | Japan Sewage Works Agency | 有機性汚泥の嫌気性消化処理方法 |
| JP2010179217A (ja) * | 2009-02-04 | 2010-08-19 | Japan Sewage Works Agency | 熱可溶化乾燥を組み合わせた嫌気性処理方法 |
| JP2013056321A (ja) * | 2011-09-09 | 2013-03-28 | Japan Organo Co Ltd | 嫌気性生物処理方法及び嫌気性生物処理装置 |
| JP2014061509A (ja) * | 2012-09-24 | 2014-04-10 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 有機性汚泥の嫌気性可溶化消化処理システム、及び有機性汚泥の嫌気性可溶化消化処理方法 |
-
1995
- 1995-12-05 JP JP31687695A patent/JP3814855B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (6)
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| JP2013056321A (ja) * | 2011-09-09 | 2013-03-28 | Japan Organo Co Ltd | 嫌気性生物処理方法及び嫌気性生物処理装置 |
| JP2014061509A (ja) * | 2012-09-24 | 2014-04-10 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 有機性汚泥の嫌気性可溶化消化処理システム、及び有機性汚泥の嫌気性可溶化消化処理方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP3814855B2 (ja) | 2006-08-30 |
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