JPH09314182A - セレン含有排水の処理方法 - Google Patents
セレン含有排水の処理方法Info
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- JPH09314182A JPH09314182A JP14038896A JP14038896A JPH09314182A JP H09314182 A JPH09314182 A JP H09314182A JP 14038896 A JP14038896 A JP 14038896A JP 14038896 A JP14038896 A JP 14038896A JP H09314182 A JPH09314182 A JP H09314182A
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Landscapes
- Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
- Removal Of Specific Substances (AREA)
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 六価セレン化合物を含んでいても除去効率が
良好で、しかも、除去方法も簡便なセレン含有排水の処
理方法を提供すること。 【解決手段】 少なくとも六価セレン化合物を含有する
セレン含有排水の処理方法。セレン含有排水中に還元作
用を有するバクテリア(以下「還元バクテリア」)を添
加して行う還元処理工程と、排水中に凝集剤及び/又は
キレート剤を添加して、セレン成分を凝集分離させる凝
集処理工程、とを含むことを特徴とする。
良好で、しかも、除去方法も簡便なセレン含有排水の処
理方法を提供すること。 【解決手段】 少なくとも六価セレン化合物を含有する
セレン含有排水の処理方法。セレン含有排水中に還元作
用を有するバクテリア(以下「還元バクテリア」)を添
加して行う還元処理工程と、排水中に凝集剤及び/又は
キレート剤を添加して、セレン成分を凝集分離させる凝
集処理工程、とを含むことを特徴とする。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、少なくとも六価セレン
化合物を含有するセレン含有排水の処理方法に関する。
化合物を含有するセレン含有排水の処理方法に関する。
【0002】
【従来の技術】工業的には、セレンは、特異な電気特性
を有しており、整流器、太陽電池、複写機感光体、赤色
顔料、触媒、ガラス着色剤等幅広い用途がある有用な元
素である。
を有しており、整流器、太陽電池、複写機感光体、赤色
顔料、触媒、ガラス着色剤等幅広い用途がある有用な元
素である。
【0003】他方、健康影響に関して、セレンは、栄養
素として必須の元素と考えられており、ある種の癌に対
して保護作用を有することが示唆されている。しかし、
過剰のセレンを長く摂取した場合は、皮膚炎・中枢神経
系・胃腸に障害が発生する。さらに、セレンに発癌性の
疑いも持たれて来ている。(「米国暫定第1種飲料水規
制に対する無機物の処理技術−セレンの除去−」第28
頁参照、雑誌名:「水」1981年5月号、著者:足立
義雄、発行社:月刊“水”発行所) このため、わが国においても、米国公衆衛生協会基準に
倣って、平成6年2月に水質汚濁防止法施行令の一部が
改正され、セレン(許容限度0.1mg/L)が、排水
基準物質として新たな項目に加えられた。
素として必須の元素と考えられており、ある種の癌に対
して保護作用を有することが示唆されている。しかし、
過剰のセレンを長く摂取した場合は、皮膚炎・中枢神経
系・胃腸に障害が発生する。さらに、セレンに発癌性の
疑いも持たれて来ている。(「米国暫定第1種飲料水規
制に対する無機物の処理技術−セレンの除去−」第28
頁参照、雑誌名:「水」1981年5月号、著者:足立
義雄、発行社:月刊“水”発行所) このため、わが国においても、米国公衆衛生協会基準に
倣って、平成6年2月に水質汚濁防止法施行令の一部が
改正され、セレン(許容限度0.1mg/L)が、排水
基準物質として新たな項目に加えられた。
【0004】従って、工業排水からのセレン化合物の簡
便な除去方法が希求されている。
便な除去方法が希求されている。
【0005】水中ではセレンは、亜セレン酸(SeO3
2- )(四価セレン化合物)又はセレン酸(SeO
4 2- )(六価セレン化合物)の二種類のみの形態で存在
し、共に酸性を呈する。このセレンの形態は両者とも安
定で酸化還元が起こりにくい。この存在形態の違いは、
セレン鉱物が水に溶解するときのpH、酸化還元雰囲気
で起こると考えられている。工業排水中では、発生源に
より存在形態が異なるものであると推察されている。
2- )(四価セレン化合物)又はセレン酸(SeO
4 2- )(六価セレン化合物)の二種類のみの形態で存在
し、共に酸性を呈する。このセレンの形態は両者とも安
定で酸化還元が起こりにくい。この存在形態の違いは、
セレン鉱物が水に溶解するときのpH、酸化還元雰囲気
で起こると考えられている。工業排水中では、発生源に
より存在形態が異なるものであると推察されている。
【0006】セレン含有排水の簡便な処理方法として
は、例えば、硫酸第二鉄を含む凝集剤を用いた凝集処理
方法によるセレンの除去方法がある(前記刊行物第31
頁第1段参照)。なお、イオン交換樹脂を使用する方法
も考えられるが、イオン交換樹脂は一般に高価であり、
かつ、大量処理には向かない。
は、例えば、硫酸第二鉄を含む凝集剤を用いた凝集処理
方法によるセレンの除去方法がある(前記刊行物第31
頁第1段参照)。なお、イオン交換樹脂を使用する方法
も考えられるが、イオン交換樹脂は一般に高価であり、
かつ、大量処理には向かない。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の凝
集処理方法では、四価セレン化合物に対しては、除去率
が80%と高いが、六価セレン化合物に対しては、除去
率が10%と低い(前記刊行物第31頁第1段参照)。
集処理方法では、四価セレン化合物に対しては、除去率
が80%と高いが、六価セレン化合物に対しては、除去
率が10%と低い(前記刊行物第31頁第1段参照)。
【0008】そこで、セレン含有排水中を還元剤を添加
して六価セレン化合物を還元処理を行うことが考えられ
る。
して六価セレン化合物を還元処理を行うことが考えられ
る。
【0009】しかし、本発明者らが、硫酸第一鉄、塩化
第一鉄、亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸ナトリウム等の
汎用還元剤で還元・凝集処理しても、除去効率が良好で
ないことが分かった。
第一鉄、亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸ナトリウム等の
汎用還元剤で還元・凝集処理しても、除去効率が良好で
ないことが分かった。
【0010】本発明は、上記にかんがみて、六価セレン
化合物を含んでいても除去効率が良好で、しかも、除去
方法も簡便なセレン含有排水の処理方法を提供すること
を目的とする。
化合物を含んでいても除去効率が良好で、しかも、除去
方法も簡便なセレン含有排水の処理方法を提供すること
を目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明に係るセレン含有
排水の処理方法は、上記課題を、下記構成により解決す
るものである。
排水の処理方法は、上記課題を、下記構成により解決す
るものである。
【0012】少なくとも六価セレン化合物を含有するセ
レン含有排水の処理方法であって、セレン含有排水中に
還元バクテリアを添加して行う還元処理工程と、該排水
中に凝集剤及び/又はキレート剤を添加して、セレン成
分を沈殿分離させる凝集処理工程、とを含むことを特徴
とする。
レン含有排水の処理方法であって、セレン含有排水中に
還元バクテリアを添加して行う還元処理工程と、該排水
中に凝集剤及び/又はキレート剤を添加して、セレン成
分を沈殿分離させる凝集処理工程、とを含むことを特徴
とする。
【0013】
【手段の詳細な説明】次に、上記手段の各構成について
詳細な説明を行う。
詳細な説明を行う。
【0014】(1) 本発明で使用される還元バクテリアと
しては、具体的には、ニトロバクター等を挙げることが
できる。
しては、具体的には、ニトロバクター等を挙げることが
できる。
【0015】上記還元バクテリアの添加量は、還元バク
テリアの強度・種類に異なるが、例えば、ニトロバクタ
ーの場合、排水1m3 に対して40〜160L(望まし
くは、60〜100L)とする。
テリアの強度・種類に異なるが、例えば、ニトロバクタ
ーの場合、排水1m3 に対して40〜160L(望まし
くは、60〜100L)とする。
【0016】添加量が40L/m3 未満では、還元バク
テリアの量が少なすぎて六価セレンが十分に還元され
ず、また、160L/m3 を越えても、それ以上の還元
作用の増大が余り期待できず無駄である。
テリアの量が少なすぎて六価セレンが十分に還元され
ず、また、160L/m3 を越えても、それ以上の還元
作用の増大が余り期待できず無駄である。
【0017】本発明で使用される凝集剤としては、硫酸
アルミニウム、ポリ塩化アルミニウム、塩化第一鉄、塩
化第二鉄、硫酸第一鉄、硫酸第二鉄、硫酸マグネシウ
ム、塩化マグネシウム、亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸
ナトリウム、等を挙げることができ、これらのうちから
一種または二種以上を選択することができる。特に塩化
第二鉄を含むものが望ましい。
アルミニウム、ポリ塩化アルミニウム、塩化第一鉄、塩
化第二鉄、硫酸第一鉄、硫酸第二鉄、硫酸マグネシウ
ム、塩化マグネシウム、亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸
ナトリウム、等を挙げることができ、これらのうちから
一種または二種以上を選択することができる。特に塩化
第二鉄を含むものが望ましい。
【0018】また、本発明で使用されるキレート剤とし
ては、−NH−CS2 Na、−SNa等のキレート形成
基を備えた高分子重金属捕集剤を挙げることができる。
具体的には、「エポフロックL−1」(ミヨシ油脂製)
等を挙げることができる。
ては、−NH−CS2 Na、−SNa等のキレート形成
基を備えた高分子重金属捕集剤を挙げることができる。
具体的には、「エポフロックL−1」(ミヨシ油脂製)
等を挙げることができる。
【0019】なお、凝集剤及びキレート剤の混合物を使
用する場合、凝集剤/キレート剤の混合比は、5/2〜
5/1(望ましくは、3/1〜4/1)とする。
用する場合、凝集剤/キレート剤の混合比は、5/2〜
5/1(望ましくは、3/1〜4/1)とする。
【0020】上記凝集剤及び/又はキレート剤の添加量
は、排水に含まれるセレンの全量に対して50〜800
倍量(望ましくは、200〜600倍量)とする。
は、排水に含まれるセレンの全量に対して50〜800
倍量(望ましくは、200〜600倍量)とする。
【0021】添加量が50倍量未満では、セレンを十分
に凝集・沈殿させることができず、また、800倍量を
越えた場合、過剰添加であり、それ以上セレン化合物の
凝集・沈殿が期待できず無駄である。
に凝集・沈殿させることができず、また、800倍量を
越えた場合、過剰添加であり、それ以上セレン化合物の
凝集・沈殿が期待できず無駄である。
【0022】(2) 本発明のセレン含有排水の処理方法
は、具体的には、下記の如く行う(図1参照)。
は、具体的には、下記の如く行う(図1参照)。
【0023】まず、還元槽12中にセレン含有排水を導
入し、該還元槽12で還元処理を経た排水を凝集反応槽
14に導入して、さらに、沈殿分離槽16に導入してセ
レン化合物の凝集分離処理を行う。
入し、該還元槽12で還元処理を経た排水を凝集反応槽
14に導入して、さらに、沈殿分離槽16に導入してセ
レン化合物の凝集分離処理を行う。
【0024】なお、還元槽12は、硝化室18、脱窒室
20、酸化室22の三室に分かれており、主として、脱
窒室20で六価セレン化合物の還元処理が行われるもの
と推定される。
20、酸化室22の三室に分かれており、主として、脱
窒室20で六価セレン化合物の還元処理が行われるもの
と推定される。
【0025】
【発明の効果】本発明のセレン含有排水の処理方法は、
上記の如く、少なくとも六価セレン化合物を含有するセ
レン含有排水の処理方法であって、セレン含有排水中に
還元バクテリアを添加して行う還元処理工程と、該排水
中に凝集剤及び/又はキレート剤を添加して、セレン成
分を凝集分離させる凝集処理工程と、とを含むことを特
徴とする構成により、下記効果を奏するものである。
上記の如く、少なくとも六価セレン化合物を含有するセ
レン含有排水の処理方法であって、セレン含有排水中に
還元バクテリアを添加して行う還元処理工程と、該排水
中に凝集剤及び/又はキレート剤を添加して、セレン成
分を凝集分離させる凝集処理工程と、とを含むことを特
徴とする構成により、下記効果を奏するものである。
【0026】本発明のセレン含有排水の処理方法は、後
述の実施例で支持される如く、六価セレン化合物を含ん
でいても除去効率が良好で、しかも、除去方法も、従来
の凝集分離槽を利用でき簡便である。 効率的なセレン
除去が可能となった理由は、従来困難視されていた六価
セレンの四価セレンへの還元が、還元性バクテリアによ
り容易になったためである。
述の実施例で支持される如く、六価セレン化合物を含ん
でいても除去効率が良好で、しかも、除去方法も、従来
の凝集分離槽を利用でき簡便である。 効率的なセレン
除去が可能となった理由は、従来困難視されていた六価
セレンの四価セレンへの還元が、還元性バクテリアによ
り容易になったためである。
【0027】
【実施例】以下、本発明の効果を確認するために行った
実施例(図1に示す実機試験)について説明をする。
実施例(図1に示す実機試験)について説明をする。
【0028】<実施例1>図1において、セレン全量が
0.19mg/Lであるセレン含有排水を、還元槽12
(ニトロバクター添加量:80L/m3 )に導入し、還
元処理(処理時間:2時間)後、該排水を、凝集反応槽
14(凝集剤添加量:硫酸アルミニウム/塩化第二鉄
(混合比2/1)の混合物100mg/L)に導入し、凝
集反応処理(処理時間:約10分)を行い、さらに、沈
殿分離槽16に導入して沈殿分離処理(処理時間:約1
時間)を行う。
0.19mg/Lであるセレン含有排水を、還元槽12
(ニトロバクター添加量:80L/m3 )に導入し、還
元処理(処理時間:2時間)後、該排水を、凝集反応槽
14(凝集剤添加量:硫酸アルミニウム/塩化第二鉄
(混合比2/1)の混合物100mg/L)に導入し、凝
集反応処理(処理時間:約10分)を行い、さらに、沈
殿分離槽16に導入して沈殿分離処理(処理時間:約1
時間)を行う。
【0029】このときの、還元槽の入口及び出口、沈殿
分離槽の出口における排水のセレン全量及び六価セレ
ン、四価セレンの量を測定した。その結果を示す表1か
ら、本実施例における、排水中のと六価セレンの含有率
が高い(六価セレン/四価セレン=2/15)にもかか
わらず、セレン除去効率が、全体で約80%と高いこと
が分かる。
分離槽の出口における排水のセレン全量及び六価セレ
ン、四価セレンの量を測定した。その結果を示す表1か
ら、本実施例における、排水中のと六価セレンの含有率
が高い(六価セレン/四価セレン=2/15)にもかか
わらず、セレン除去効率が、全体で約80%と高いこと
が分かる。
【0030】
【表1】
【0031】<実施例2>実施例1において、セレン含
有排水として、セレン全量が0.23mg/Lであるもの
を使用して、ニトロバクターを80L/m3 添加し、凝
集反応槽に塩化第二鉄(凝集剤)60mg/L及びキレー
ト剤:「エポフロックL−1」20mg/Lを添加した以
外は、同様に排水処理を行った。
有排水として、セレン全量が0.23mg/Lであるもの
を使用して、ニトロバクターを80L/m3 添加し、凝
集反応槽に塩化第二鉄(凝集剤)60mg/L及びキレー
ト剤:「エポフロックL−1」20mg/Lを添加した以
外は、同様に排水処理を行った。
【0032】実施例1と同様にして測定した結果を表2
に示すが、本実施例における、排水中の六価セレンの含
有率が高い(六価セレン/四価セレン=9/1)にもか
かわらず、セレン除去効率が、全体で約75%と高いこ
とが分かる。
に示すが、本実施例における、排水中の六価セレンの含
有率が高い(六価セレン/四価セレン=9/1)にもか
かわらず、セレン除去効率が、全体で約75%と高いこ
とが分かる。
【0033】
【表2】
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明において使用されるセレン含有排水処理
装置
装置
12 還元槽 14 凝集反応槽 16 沈殿分離槽 18 硝化室 20 脱窒室 22 酸化室
Claims (6)
- 【請求項1】 少なくとも六価セレン化合物を含有する
セレン含有排水の処理方法であって、 前記セレン含有排水中に還元作用を有するバクテリア
(以下「還元バクテリア」)を添加して行う還元処理工
程と、 該排水中に凝集剤及び/又はキレート剤を添加して、セ
レン成分を凝集分離させる凝集処理工程、 とを含むことを特徴とするセレン含有排水の処理方法。 - 【請求項2】 請求項1において、前記還元バクテリア
が、ニトロバクターであることを特徴とするセレン含有
排水の処理方法。 - 【請求項3】 請求項2において、前記ニトロバクター
の排水中の添加量が、40〜160L/m3 であること
を特徴とするセレン含有排水の処理方法。 - 【請求項4】 請求項3において、前記凝集剤が塩化第
二鉄を含むものであり、該塩化第二鉄の凝集剤としての
添加量が40〜150mg/Lであることを特徴とする
セレン含有排水の処理方法。 - 【請求項5】 請求項1において、前記凝集剤が塩化第
二鉄を含むものであることを特徴とするセレン含有排水
の処理方法。 - 【請求項6】 請求項2において、前記凝集剤が塩化第
二鉄を含むものであり、該塩化第二鉄の凝集剤としての
添加量が40〜150mg/Lであることを特徴とする
セレン含有排水の処理方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14038896A JPH09314182A (ja) | 1996-06-03 | 1996-06-03 | セレン含有排水の処理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14038896A JPH09314182A (ja) | 1996-06-03 | 1996-06-03 | セレン含有排水の処理方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH09314182A true JPH09314182A (ja) | 1997-12-09 |
Family
ID=15267657
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP14038896A Withdrawn JPH09314182A (ja) | 1996-06-03 | 1996-06-03 | セレン含有排水の処理方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH09314182A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008012461A (ja) * | 2006-07-07 | 2008-01-24 | Central Res Inst Of Electric Power Ind | 微生物を利用したセレン酸化合物含有液の処理方法 |
| JP2012192359A (ja) * | 2011-03-17 | 2012-10-11 | Central Research Institute Of Electric Power Industry | セレン含有水還元処理装置及びセレン含有水還元処理方法 |
| JP2019026521A (ja) * | 2017-08-01 | 2019-02-21 | 宇部興産株式会社 | 塩化カリウム塩の製造方法 |
| JP2019171291A (ja) * | 2018-03-28 | 2019-10-10 | 栗田工業株式会社 | セレン含有水の処理方法及び処理装置 |
-
1996
- 1996-06-03 JP JP14038896A patent/JPH09314182A/ja not_active Withdrawn
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008012461A (ja) * | 2006-07-07 | 2008-01-24 | Central Res Inst Of Electric Power Ind | 微生物を利用したセレン酸化合物含有液の処理方法 |
| JP2012192359A (ja) * | 2011-03-17 | 2012-10-11 | Central Research Institute Of Electric Power Industry | セレン含有水還元処理装置及びセレン含有水還元処理方法 |
| JP2019026521A (ja) * | 2017-08-01 | 2019-02-21 | 宇部興産株式会社 | 塩化カリウム塩の製造方法 |
| JP2019171291A (ja) * | 2018-03-28 | 2019-10-10 | 栗田工業株式会社 | セレン含有水の処理方法及び処理装置 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Withdrawal of application because of no request for examination |
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