JPH09234495A - 高濃度有機性廃液の処理装置及び方法 - Google Patents
高濃度有機性廃液の処理装置及び方法Info
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Abstract
度有機性廃液の処理装置及び方法を提供する。 【解決手段】 有機性固形物含有廃液を沈殿槽1にて分
離して沈殿固形物含有液Aを得た後、さらに、機械的分
離手段2によって有機性可溶化物溶液dと有機性固形物
濃縮液Cに分離し、可溶化槽3においてその有機性固形
物濃縮液Cの可溶化を行う構成とする。
Description
ば、下水処理場、屎尿処理場などの下水処理プロセスか
ら排出される生汚泥及び生物性汚泥、食品工場、化学工
場などの排水処理プロセスなどから排出される有機性高
濃度汚泥などの、生物分解性有機性固形物を含む、高濃
度有機性廃液の処理装置及び処理方法に関する。
り、でんぷん工場廃液、ビール工場廃液、酸発酵廃液等
の生物分解性有機性固形物を含む高濃度有機性廃液を処
理する場合には、活性汚泥法などの好気性消化処理も可
能であるが、通常、省エネルギー、創エネルギーの観点
より、メタン発酵によりメタン等のガスに転換する嫌気
性消化方法が採用されている。
の余剰汚泥発生にあり、この発生量を抑制すべく種々の
努力がなされているが、コスト、安全性、所要時間、労
力などの種々の面からかかる問題点を充分に満足できる
まで解決することのできた方法は見出されえない。
気性汚泥床処理装置(以下「UASB」と称する)及び固定床
式処理装置などにおいて行われる。UASBは、微生物の自
己造粒作用を利用して形成されたグラニュールによって
処理する装置である。このUASBでは、投入される有機性
廃液に固形分が多量に含まれるとグラニュールが固形物
に同伴して流出してしまい、グラニュールを系内に維持
できない場合があるので、通常は高濃度有機性廃液を沈
殿槽で分離した後の上澄液が処理対象とされる。しかし
ながらこの場合、沈殿槽で沈殿分離した有機性固形物を
含む沈殿固形物濃縮液(汚泥)の、濃縮、消化、脱水、
コンポスト化及び焼却といった工程を経る処理に手間や
費用を要するので好ましくなかった。従って、有機性廃
液に固形分が多量に含まれる場合の嫌気性消化には固定
床式処理装置が汎用される。固定床式処理装置は、ビー
ズなどの担体に微生物を固定して処理する装置である
が、槽内廃液の線流速が極端に遅いために、沈降性の高
い固形物が担体の間隙に捕捉されて目詰まりを起こし、
液体分の通路を塞いでしまいがちである。この目詰まり
箇所が増えるに伴って液体分の通路が減少し、目詰まり
のない箇所しか液体分が流れなくなり、液体と担体との
接触が十分に行われなくなる「液体分の短絡現象」が生
じることとなる。この液体分の短絡現象のためにメタン
発酵槽での廃液の滞留時間が短くなり処理効率の極端な
低下が惹起こされる。そこで目詰まりを解消するために
逆洗などが行われるが、逆洗には多大な経費や時間が必
要とされるという現状にある。
カリ法や酵素添加法などの物理化学的方法によって可溶
化する方法も提案されてはいるが、薬品費用などが嵩ん
でかえってコスト高となり、好ましいとはいえない。
固形物を含む高濃度有機性廃液を処理する場合に、有機
性廃液に含まれる固形分を可溶化処理することにより、
接触効率が良好で処理能の高いUASBを用いた処理に好適
な、高濃度有機性廃液の嫌気性消化処理方法及びそのた
めの処理装置を提案した(特願平7−157875
号)。さらに特願平7−157875号によれば、生物
分解性有機性固形物を含む高濃度有機性廃液の処理に際
して有機性廃液に含まれる固形分を可溶化処理すること
により、固定床式処理装置を用いる場合に少ない逆洗頻
度にて処理することが可能となった。
の発明では、沈殿槽で得られた沈殿固形物濃縮液に高濃
度の有機性可溶化物が含まれる場合には、可溶化槽に有
機性可溶化物が多量に流入することとなる結果、可溶化
工程においてかかる可溶化物を栄養源とする微生物の増
殖が活発に行われ、菌体量の増大が惹起こされる。従っ
て、可溶化が高率に行われたとしても、菌体量が増大す
るに伴い有機性固形物の除去率は低値に抑えられてしま
うという問題点があった。また、本来は嫌気性消化装置
で処理されるべき有機性可溶化物が可溶化槽へ流入し
て、可溶化槽において分解されるために、消化処理に至
る有機物が減少し、消化処理槽でのメタン生成量やエネ
ルギー発生量が低減するという望ましくない結果も生じ
ていた。
液の処理装置及び方法は、前記の課題を達成するために
成し遂げられたものであって、下記の(1)〜(17)
をその要旨とする。
廃液の処理装置であって、有機性固形物含有廃液を沈殿
分離するための沈殿槽、該沈殿槽で沈殿した有機性固形
物を含む沈殿固形物含有液をさらに固液分離するための
機械的分離手段、及び該機械的分離手段で得られる有機
性可溶化物含量の少ない有機性固形物濃縮液を高温条件
で可溶化処理するための可溶化槽を含むことを特徴とす
る高濃度有機性廃液の処理装置。
前記可溶化槽で得られる可溶化処理液が前記沈殿槽にて
沈殿分離されるように構成された、前記(1)の高濃度
有機性廃液の処理装置。
物の少ない上澄液及び/または前記機械的分離手段によ
り得られる有機性可溶化物溶液を消化処理するための消
化処理装置をさらに含み、前記可溶化槽で得られる可溶
化処理液Eが該消化処理装置に導入されるように構成さ
れた、前記(1)または(2)の高濃度有機性廃液の処
理装置。
機性固形物濃縮液を前記可溶化槽で得られる可溶化処理
液によって加温するための熱交換器が、前記機械的分離
手段から前記可溶化槽に至る還流経路にさらに設けられ
た、前記(1)から(3)のいずれかの高濃度有機性廃
液の処理装置。
理装置である、前記(3)または(4)の高濃度有機性
廃液の処理装置。
たメタンガスを燃焼するためのメタンガス燃焼装置、及
び、該メタンガス燃焼装置で生じた熱によって前記可溶
化槽を加温するための加温経路をさらに含む、前記
(5)の高濃度有機性廃液の処理装置。
嫌気性汚泥床処理装置である、前記(5)または(6)
の高濃度有機性廃液の処理装置。
である、前記(1)から(7)のいずれかの高濃度有機
性廃液の処理装置。
廃液の処理方法であって、有機性固形物含有廃液を沈殿
槽にて沈殿分離する工程、該沈殿分離工程で沈殿した有
機性固形物を含む沈殿固形物含有液をさらに固液分離す
るための機械的分離手段での機械的分離工程、及び該機
械的分離工程で得られる有機性可溶化物含量の少ない有
機性固形物濃縮液を高温条件で可溶化処理するための可
溶化槽における可溶化工程を含むことを特徴とする高濃
度有機性廃液の処理方法。
に、前記可溶化工程で得られる可溶化処理液Eが前記沈
殿槽にて沈殿分離される、前記(9)の高濃度有機性廃
液の処理方法。
固形物の少ない上澄液及び前記機械的分離工程で得られ
る有機性可溶化物溶液を消化するための消化処理装置に
おける消化処理工程をさらに含み、前記可溶化工程で得
られる可溶化処理液が該消化処理工程に付される、前記
(9)または(10)の高濃度有機性廃液の処理方法。
有機性固形物濃縮液が、前記可溶化工程で得られる可溶
化処理液によって加温される、前記(9)から(11)
のいずれかの高濃度有機性廃液の処理方法。
処理工程である、前記(11)または(12)の高濃度
有機性廃液の処理装置。
て発生したメタンガスを燃焼するためのメタンガス燃焼
工程をさらに含み、該メタンガス燃焼工程で生じた熱に
よって前記可溶化槽(3)が加温される、前記(13)の
高濃度有機性廃液の処理方法。
流嫌気性汚泥床処理装置により行われる、前記(13)
または(14)の高濃度有機性廃液の処理方法。
である、前記(9)から(15)のいずれかの高濃度有
機性廃液の処理方法。
度範囲となるような条件下で行われる、前記(9)から
(16)のいずれかの高濃度有機性廃液の処理方法。
結果、有機性固形物含有廃液を沈殿槽にて分離して沈殿
固形物含有液を得た後、さらに、機械的分離手段によっ
て有機性可溶化物溶液と有機性固形物濃縮液に分離し、
可溶化槽にてその有機性固形物濃縮液を処理する構成と
することにより、可溶化槽に流入する有機性可溶化物を
可能な限り少量となるようにすれば、有機性固形物除去
率が格段に向上することを知見して、本発明を完成した
ものである。本発明者らはまた、このように可溶化槽に
流入する有機性可溶化物の量を減じれば、消化処理に付
される有機物量を高値に保つことが可能となるので、嫌
気性消化処理を行った場合に消化処理槽でのメタン生成
量やエネルギー発生量を高めうることを見出して、本発
明を完成した。
参照しつつ本発明の高濃度有機性廃液の処理装置及び方
法の実施態様を説明するが、本発明はもとよりこれらの
実施態様に限定されるものではない。
例えば、下水処理場、屎尿処理場などの下水処理プロセ
スから排出される生汚泥及び生物性汚泥、または食品工
場、化学工場などの排水処理プロセスから排出されるで
んぷん工場廃液、ビール工場廃液、酸発酵廃液等の、生
物分解性有機性固形物を含む高濃度有機性廃液が処理の
対象とされる。
1に示すように、有機性固形物含有廃液は沈殿槽1に導
入され、ここで沈殿分離により得られる有機性固形物の
少ない上澄液bは、廃棄先に応じた基準値にまで適宜処
理した後、下水または河川などに放流することができ
る。
沈殿固形物含有液Aは、機械的分離手段2に供され、固
液分離が行われた結果、有機性可溶化物溶液dと有機性
固形物濃縮液Cとが得られる。機械的分離手段2は、前
記沈殿固形物含有液Aから有機性可溶化物をできる限り
除去しうる手段であればよく、遠心分離、膜分離、重力
分離、常圧浮上濃縮、加圧浮上濃縮、砂濾過逆洗及びそ
れらの組合せよりなる群より選択されるが、特に遠心分
離が好適に採用される。遠心分離は、例えば1,000〜2,0
00 × gにて3〜10分間実施されるとよい。
可溶化物溶液dは、前記沈殿槽1で得られた上澄液bと
共に処理に付され放流、廃棄しうる。一方、有機性固形
物濃縮液Cは、還流経路21を介して可溶化槽3に導入さ
れ、高温条件で嫌気的または好気的微生物反応により、
固形物の可溶化が行われる。この高温条件において用い
られる嫌気性または好気性微生物(好熱菌)は、例え
ば、従来の好気性もしくは嫌気性消化槽または下水処理
場活性汚泥の余剰汚泥由来の微生物などを培養すること
によって得ることができる。
度範囲で操作するとよいが、かかる条件はその処理対象
である有機性固形物濃縮液C中に含まれる有機性固形物
の種類及び濃度ならびに該固形物を分解する微生物の種
類に依存して変動可能である。例えば、下水余剰汚泥か
ら分離した微生物を用いる場合には、可溶化反応と熱に
よる物理化学的な熱分解の双方が同時に効率良く充分に
生じうるように、60〜80℃の範囲、好ましくは約70℃に
て操作するとよい。可溶化の時間は、可溶化対象となる
有機性固形物の分解性、濃度、達成すべき可溶化率など
に応じて選択すべきであるが、好ましくは6〜48時間、
最も好ましくは約24時間程度行う。可溶化は常圧下で撹
拌しながら行うとよい。基本的に、可溶化槽3の操作条
件は、微生物による可溶化反応と熱による物理化学的な
熱分解の双方が同時に効率良く充分に生じうるように設
定することが好ましい。
ためには、従来の曝気装置及び撹拌手段を備えることが
できる。また嫌気的な可溶化に際しては、(1)槽内の液
を循環することによる攪拌手段、(2)生成ガスの循環曝
気による攪拌手段、(3)攪拌翼などの攪拌機による撹拌
手段、または(4)活性微生物固定手段を配するなど、処
理対象に含まれる有機性固形物と微生物とを効率的に接
触させるための手段を具備したものが使用可能である。
可溶化槽3としては、バッチ式及び連続方式のいずれで
も使用できる。
溶化処理液Eは、有機性固形物含有廃液とともに沈殿槽
1に導入後沈殿分離され、その後、これまでに記載した
処理工程がサイクルとして繰り返され、固形物が所望の
程度にまで減容化される。
解性固形物又は無機性固形物が蓄積する場合には、前記
サイクルを経た後に沈殿槽1で沈殿分離した有機性固形
物を含む沈殿固形物含有液Aの一部である汚泥Fを、排
出経路23を介して適宜排出し、濃縮及び脱水処理を行っ
た後、別途廃棄してもよい。この場合、排出経路23から
排出される汚泥Fは、可溶化槽3を通過たものであるた
めに、概して溶存ガスが少なく沈降性の優れた汚泥であ
るので、濃縮及び脱水処理を容易に行うことができる。
が充分に行われて可溶化処理液中の固形分が所望の濃度
にまで減容化された場合には、沈殿槽1に戻さずに、前
記上澄み液b及び有機性可溶化物溶液dと共に処理に付
し、放流、廃棄することができる。
沈殿槽1での沈殿分離により得られる有機性固形物の少
ない上澄液b及び有機性可溶化物溶液d及び/または可
溶化処理液Eを消化するための消化処理装置4、ならび
に、有機性固形物濃縮液Cを昇温するため熱交換器5を
含む、本発明の第2の実施態様の概略を示す。
を行う好気性消化処理装置、またはメタン発酵などを行
う嫌気性消化処理装置(UASB及び固定床式処理装置等)
に代表され、消化が充分に行われるものであればよい
が、特に、メタンガスとしてエネルギーを回収すること
ができる嫌気性消化処理装置が好ましい。消化処理装置
4において好気的な反応を行う場合は、旧来の曝気手段
を具備すればよく、他の撹拌手段を備えてもよい。消化
処理装置4もまた、バッチ式または連続式のいずれでも
使用可能である。
的分離手段2により得られる有機性固形物濃縮液Cを、
可溶化処理液Eを用いて昇温するための熱交換器5が具
備されている。有機性固形物濃縮液Cは、還流経路21に
設けられた熱交換器5を経由して昇温された後に、可溶
化槽3に導入され、ここで可溶化された可溶化処理液E
は前記と同様のサイクル処理に付される。このような構
成とすることによって、熱損失が抑制されるという好ま
しい効果が達成される。
理装置を採用して嫌気的にメタン発酵を行う場合、消化
処理装置4で発生したメタンガスをメタンガス燃焼装置6
に導入し、メタンガスを燃焼することにより生じる熱
を、加温経路22を介して可溶化槽3に導いて可溶化槽3を
加温するような構成とすることができる。メタンガス燃
焼装置6としては、特に限定されるものではなく、通常
のガスバーナーを具備した自然通風式炉内燃焼型燃焼塔
などの燃焼装置が使用可能である。このような構成によ
り、可溶化槽3で放出されるエネルギーが嫌気性消化処
理によって発生するメタンの燃焼エネルギーで補充され
ることになるので、非常に良好なエネルギー効率とな
る。
含有廃液として用い、沈殿槽にて30分間沈殿分離(沈殿
率SV30=10%)して、沈殿固形物含有液(固形物濃度SS
=1.3%、揮発性有機物質含有割合VSS/SS=98%)を得
た。この沈殿固形物含有液を3,000 rpm(1,300 × g)
にて5分間遠心分離することにより得られた有機性固形
物濃縮液を水道水で希釈して有機性固形物濃度を1%に
調整した液体を、可溶化処理の材料として用いた。
熱媒を循環させるジャケット方式の円筒型反応槽に前記
調整済みの液体を導入し、温度70℃、通気量0.1vvm、反
応液量4Lで運転した。反応槽における水理学的滞留時間
が5日になるよう、液体を連続的に供給し、その後最終
的な有機性固形物及び全有機物の除去率を測定した。
含有液を沈殿上澄液で有機性固形物濃度が1%となるよ
うに調整した液体を用い、実施例と同様の処理を行っ
た。
料)及び沈殿固形物含有液(比較例の可溶化材料)双方
の、有機性可溶化物及び有機性固形物の含有濃度を表1
に示す。
ることにより得られる有機性固形物濃縮液中の有機性可
溶化物濃度は、8.0 g/lから2.5 g/lになり、約30%程度
にまで減じられることが示された。
形物及び全有機物の除去率の測定結果を表2に示す。
例よりも有機性固形物の除去率が26ポイント上昇した。
従って、本発明の方法を採用して沈殿固形物含有液中の
有機性可溶化物を低減させることで、反応槽内で有機性
可溶化物を栄養源として生育する微生物の増殖が抑制さ
れた結果、良好な有機性固形物の除去が達成されること
が示唆された。
とで大差はないが、有機物含有量は比較例の方が50%程
度高いため、除去(ガス化)された有機物の絶対量は比
較例の方が高いので、反応に伴って比較例の槽で増殖し
た生物によって、固形物除去率に負の効果がもたらされ
たものと考えられる。
置及び方法は、有機性固形物含有廃液を沈殿槽にて分離
して沈殿固形物含有液を得た後、さらに、機械的分離手
段によって有機性可溶化物溶液と有機性固形物濃縮液に
分離し、可溶化槽においてその有機性固形物濃縮液を処
理する構成としたので、以下のような顕著で特有な作用
効果を奏する極めて優れた発明である。
を可能な限り少量となるようにすることによって、かか
る有機性可溶化物を栄養源として生育する微生物の可溶
化槽内における増殖が抑制され、従って、有機性固形物
除去率が格段に向上する。
性可溶化物の量を減じれば、可溶化槽における過剰の有
機物除去には至らないので、消化処理に付される有機物
量を高値に保つことが可能となり、嫌気性消化処理を行
う場合のメタン生成量やエネルギー発生量を高めうる。
装置及び方法の第1の実施態様の概略を示す図である。
装置及び方法の第2の実施態様の概略を示す図である。
Claims (17)
- 【請求項1】 有機性固形物を含む高濃度有機性廃液の
処理装置であって、 有機性固形物含有廃液を沈殿分離するための沈殿槽
(1)、 該沈殿槽(1)で沈殿した有機性固形物を含む沈殿固形物
含有液Aをさらに固液分離するための機械的分離手段
(2)、及び該機械的分離手段(2)で得られる有機性可溶化
物含量の少ない有機性固形物濃縮液Cを高温条件で可溶
化処理するための可溶化槽(3)を含むことを特徴とする
高濃度有機性廃液の処理装置。 - 【請求項2】 有機性固形物含有廃液とともに、前記可
溶化槽(3)で得られる可溶化処理液Eが前記沈殿槽(1)に
て沈殿分離されるように構成された、請求項1記載の高
濃度有機性廃液の処理装置。 - 【請求項3】 前記沈殿槽(1)で得られる有機性固形物
の少ない上澄液b及び/または前記機械的分離手段(2)
により得られる有機性可溶化物溶液dを消化処理するた
めの消化処理装置(4)をさらに含み、前記可溶化槽(3)で
得られる可溶化処理液Eが該消化処理装置(4)に導入さ
れるように構成された、請求項1または2記載の高濃度
有機性廃液の処理装置。 - 【請求項4】 前記機械的分離手段(2)で得られる有機
性固形物濃縮液Cを前記可溶化槽(3)で得られる可溶化
処理液Eによって加温するための熱交換器(5)が、前記
機械的分離手段(2)から前記可溶化槽(3)に至る還流経路
(21)にさらに設けられた、請求項1から3のいずれかに
記載の高濃度有機性廃液の処理装置。 - 【請求項5】 前記消化処理装置(4)が嫌気性消化処理
装置である、請求項3または4記載の高濃度有機性廃液
の処理装置。 - 【請求項6】 前記嫌気性消化処理装置で発生したメタ
ンガスを燃焼するためのメタンガス燃焼装置(6)、及
び、該メタンガス燃焼装置(6)で生じた熱によって前記
可溶化槽(3)を加温するための加温経路(22)をさらに含
む、請求項5記載の高濃度有機性廃液の処理装置。 - 【請求項7】 前記嫌気性消化処理装置が上向流嫌気性
汚泥床処理装置である、請求項5または6記載の高濃度
有機性廃液の処理装置。 - 【請求項8】 前記機械的分離手段(2)が遠心分離器で
ある、請求項1から7のいずれかに記載の高濃度有機性
廃液の処理装置。 - 【請求項9】 有機性固形物を含む高濃度有機性廃液の
処理方法であって、 有機性固形物含有廃液を沈殿槽(1)にて沈殿分離する工
程、 該沈殿分離工程で沈殿した有機性固形物を含む沈殿固形
物含有液Aをさらに固液分離するための機械的分離手段
(2)での機械的分離工程、及び該機械的分離工程で得ら
れる有機性可溶化物含量の少ない有機性固形物濃縮液C
を高温条件で可溶化処理するための可溶化槽(3)におけ
る可溶化工程を含むことを特徴とする高濃度有機性廃液
の処理方法。 - 【請求項10】 有機性固形物含有廃液とともに、前記
可溶化工程で得られる可溶化処理液Eが前記沈殿槽(1)
にて沈殿分離される、請求項9記載の高濃度有機性廃液
の処理方法。 - 【請求項11】 前記沈殿工程で得られる有機性固形物
の少ない上澄液b及び前記機械的分離工程で得られる有
機性可溶化物溶液dを消化するための消化処理装置(4)
における消化処理工程をさらに含み、前記可溶化工程で
得られる可溶化処理液Eが該消化処理工程に付される、
請求項9または10記載の高濃度有機性廃液の処理方
法。 - 【請求項12】 前記機械的分離工程で得られる有機性
固形物濃縮液Cが、前記可溶化工程で得られる可溶化処
理液Eによって加温される、請求項9から11のいずれ
かに記載の高濃度有機性廃液の処理方法。 - 【請求項13】 前記消化処理工程が嫌気性消化処理工
程である、請求項11または12記載の高濃度有機性廃
液の処理装置。 - 【請求項14】 前記嫌気性消化処理工程において発生
したメタンガスを燃焼するためのメタンガス燃焼工程を
さらに含み、該メタンガス燃焼工程で生じた熱によって
前記可溶化槽(3)が加温される、請求項13記載の高濃
度有機性廃液の処理方法。 - 【請求項15】 前記嫌気性消化処理工程が上向流嫌気
性汚泥床処理装置により行われる、請求項13または1
4記載の高濃度有機性廃液の処理方法。 - 【請求項16】 前記機械的分離手段(2)が遠心分離で
ある、請求項9から15のいずれかに記載の高濃度有機
性廃液の処理方法。 - 【請求項17】 前記可溶化工程が50〜90℃の温度範囲
となるような条件下で行われる、請求項9から16のい
ずれかに記載の高濃度有機性廃液の処理方法。
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| JP4270096A JP3831002B2 (ja) | 1996-02-29 | 1996-02-29 | 高濃度有機性廃液の処理装置及び方法 |
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| JP4270096A Expired - Lifetime JP3831002B2 (ja) | 1996-02-29 | 1996-02-29 | 高濃度有機性廃液の処理装置及び方法 |
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| JP2005125202A (ja) * | 2003-10-22 | 2005-05-19 | Sumitomo Heavy Ind Ltd | 有機性廃水の処理装置 |
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1996
- 1996-02-29 JP JP4270096A patent/JP3831002B2/ja not_active Expired - Lifetime
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| JP2005125202A (ja) * | 2003-10-22 | 2005-05-19 | Sumitomo Heavy Ind Ltd | 有機性廃水の処理装置 |
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