JPH10314505A - 有機性排水の処理法 - Google Patents

有機性排水の処理法

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JPH10314505A
JPH10314505A JP14294497A JP14294497A JPH10314505A JP H10314505 A JPH10314505 A JP H10314505A JP 14294497 A JP14294497 A JP 14294497A JP 14294497 A JP14294497 A JP 14294497A JP H10314505 A JPH10314505 A JP H10314505A
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康弘 本間
Teruaki Kitamura
輝明 北村
Hiroshi Noguchi
廣 野口
Hidetoshi Ishii
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 SS、りん等を原水中の濃度変動に対しても
効率的に除去することができる有機性排水の処理法を提
供する。 【解決手段】 SS、溶解性有機物、りん、窒素を含む
有機性排水5を、無機凝集剤13及び高分子凝集剤14
で凝集処理した後に、その処理水を生物処理3する有機
性排水の処理法において、前記凝集処理を、有機性排水
のSS濃度とりん濃度に対して必要な無機凝集剤の添加
量を計算し、該計算した添加量の多い方の添加量に基づ
いて、無機凝集剤を添加して行うこととしたものであ
り、前記処理法において、凝集処理を有機性排水のSS
濃度とりん濃度の測定を自動測定で行い、その測定値を
もとに無機凝集剤注入量を自動的に調節して行うことが
できる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機性排水の処理
法に係り、特に下水返流水、し尿、工場排水等のSS、
溶解性有機物、りん、窒素を多く含む排水に無機凝集剤
を添加して凝集処理した後に、生物処理する有機性排水
の処理法に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、河川等の水域の富栄養化が問題と
なり、下水、し尿、工場排水等の有機性排水処理におい
ては有機物以外の窒素、りんの処理が要求されている。
このため、図6に示すように生物処理において、嫌気タ
ンク10、無酸素タンク11、好気タンク3を設けて窒
素、りんの一部を処理し、後段の凝集処理槽1でりんの
仕上げ処理を行う方法が知られている。また、図1に示
されるように、SS濃度、りん濃度の高い排水において
は、あらかじめ生物処理3の前で、無機凝集剤13及び
高分子凝集剤14を添加して凝集処理1することが提唱
されている。
【0003】後者においての凝集処理は、生物処理のS
S等の有機物負荷量の低減を目的としたもので、単に処
理目標のSS濃度又はりん濃度単独に対しての無機凝集
剤の添加を行っているだけである。このため、排水中の
SS濃度、りん濃度が変動した場合、SS濃度、りん濃
度各項目のみで無機凝集剤添加量を調整し処理する方法
では、両者の処理目標水質を同時に満足することができ
なかった。例えは、原水りん濃度が極端に高くなったと
きには、凝集処理後の残存りん濃度レベルも高くなり、
生物処理後にりんが残存するため、もう一度凝集剤を添
加して凝集処理する必要があった。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の従来
技術の問題点を解決して、SS、溶解性有機物、窒素、
りん等の原水中の濃度変動に対しても効率的に除去する
ことができる有機性排水の処理法を提供することを課題
とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明では、SS、溶解性有機物、りん、窒素を含
む有機性排水を、無機凝集剤及び高分子凝集剤で凝集処
理した後に、その処理水を生物処理する有機性排水の処
理法において、前記凝集処理を、有機性排水のSS濃度
とりん濃度に対して必要な無機凝集剤の添加量を計算
し、該計算した添加量の多い方の添加量に基づいて、無
機凝集剤を添加して行うこととしたものである。前記処
理法において、凝集処理を有機性排水のSS濃度とりん
濃度の測定を自動測定で行い、その測定値をもとに無機
凝集剤注入量を自動的に調節して行うことができる。
【0006】
【発明の実施の形態】本発明では、凝集処理に用いる無
機凝集剤の添加量を、有機性排水のSS濃度とりん濃度
に対する必要量の両者から判断し、その必要添加量の多
い方を無機凝集剤添加量としているため、りん濃度が高
くなったときでも、処理水りん濃度レベルは高くならな
い。また、原水SS濃度が高くなったときでも、処理水
SS濃度レベルは高くならない。また、有機性排水中の
SS及びりん濃度の測定を、自動分析にて計測する自動
測定で行い、その測定値に基づく信号をもとに無機凝集
剤注入ポンプ量を調整する自動制御で行うため、安定し
た凝集処理水質が得られる。本発明で使用できる無機凝
集剤としては、硫酸バンド、PAC等のアルミニウム
塩、あるいは塩化第二鉄、ポリ鉄等の鉄塩の何れでも良
い。また、高分子凝集剤としてはアニオン系高分子凝集
剤、ノニオン系高分子凝集剤のどちらを使用しても良
い。
【0007】本発明の有機性排水の処理法は、例えば図
1に示した処理工程により行う。図1において、有機性
排水である原水5は、SS濃度とりん濃度が測定されて
凝集処理槽1に導入され、必要量が多い方の濃度に基づ
いて無機凝集剤13が添加され、次いで高分子凝集剤1
4が添加されて、沈殿池2に流入される。沈殿池2で
は、固形分が排泥7として分離され、上澄液6は生物処
理槽である曝気槽3に導入され、沈殿池4からの返送汚
泥と共に処理され、処理水は沈殿池4に流入して、固液
分離され、沈殿物は返送汚泥8として曝気槽3に循環さ
れ、上澄液は処理水9として放流される。
【0008】
【実施例】以下、本発明を実施例により具体的に説明す
る。 実施例1 図2に、本発明の処理法を用いた下水汚泥の集約処理の
全体工程図を示し、本発明の処理法はこの集約処理の返
水処理に用いている。図2において、下水処理場A、
B、C、21から排出される混合生汚泥23を集めて、
一括して濃縮工程24、脱水工程25、焼却工程26で
処理する。その際、濃縮工程24からの分離水27と脱
水工程25からのろ液28を、一緒にして本発明の有機
性排水の原水5とする。次いで、原水5は本発明の処理
法によって処理される。
【0009】即ち、原水5は、その水質が自動制御機1
5によって自動測定され、凝集処理槽1に導入される。
凝集処理槽1には、自動測定されたSS濃度とりん濃度
に基づいて、無機凝集剤13の注入量が注入ポンプ16
を自動的に制御することにより調節される。次いで、高
分子凝集剤14を添加して、沈殿池2に流入し、排泥7
を分離して上澄液6を脱窒槽11に導入する。脱窒槽1
1には、返送汚泥8と硝化槽3からの循環液12が導入
されて脱窒処理された後、硝化槽3に流入し、曝気処理
される。硝化槽3では、一部が循環液12として脱窒槽
に循環され、他の一部が抜き出されて沈殿池4で汚泥が
沈降分離されて、返送汚泥8として脱窒槽に循環され
る。上澄水は処理水9として放流される。
【0010】図2に従って、汚泥濃縮工程、脱水処理工
程より排出される返流水を処理した。返流水中には高濃
度のSS、BOD、窒素及びりんを含んでおり、表1に
代表的水質を示す。
【表1】
【0011】この返流水に、無機凝集剤を添加し、苛性
ソーダにて所定のpHに調整を行った後に、高分子凝集
剤を添加して、凝集沈殿処理することで排水中のSS、
りんは除去される。ここでの目標水質はSS<100m
g/リットル、PO4 −P<5mg/リットルである。
図3には、硫酸バンド添加量と処理水SS濃度との関係
を示す。また、図4に硫酸バンド添加量と処理水りん濃
度との関係を示す。処理水SS<100mg/リットル
を満足させるための硫酸バンド添加量は、0.05mg
Al2 3 /mg原水SS程度である。一方、処理水り
ん(ここではPO4 −P)<5mg/リットルに必要な
硫酸バンド添加量は、1.8mgAl2 3 /原水mg
PO4 −P程度である。この関係を用いて凝集沈殿処理
を行った結果を図5に示す。図5において、本発明によ
る処理水を(a)、原水りん濃度のみで薬注量を決めた
処理水(従来法)を(b)、原水SS濃度のみで薬注量
を決めた処理水(従来法)を(c)、原水を(d)とし
て表わしている。
【0012】原水SS濃度1000mg/リットル、P
4 −P60mg/リットルの時、原水SS濃度のみ測
定して無機凝集剤の添加量を設定している従来法(c)
は処理水SS<100mg/リットルは満足している
が、処理水PO4 −Pは30mg/リットル残存してい
る。また、原水1500mg/リットル、PO4 −P3
0mg/リットルの時、原水PO4 −Pのみ測定して無
機凝集剤の添加量を設定している従来法(b)は処理水
<5mg/リットルは満足しているが、処理水SS濃度
は200mg/リットルとなっている。一方、原水SS
濃度、原水PO4 −P濃度より両者の必要添加量の多い
方の無機凝集剤添加量とした本発明(a)では処理水<
100mg/リットル、PO4−P5mg/リットルの
水質が安定して得られた。
【0013】本発明では、原水SS濃度、原水りん濃度
を自動分析器にて計測し、その信号を演算機にかけ、無
機凝集剤添加量の多い方を選択し、無機凝集剤添加ポン
プのストローク調整を行う自動制御も可能である。制御
方法はPI、PID等種々の制御方式を選択できる。ま
た、原水りん濃度が流入SS濃度の影響で測定困難な場
合は、りんを含まない水で希釈して測定を行うか、ある
いは処理水りんを測定しフィードバック制御を行い、無
機凝集剤の添加量を調整する。りん濃度の測定には全り
ん計(T−P法)、オルトりん酸濃度計(PO4 −P
法)どちらでも良いが、分析時間が早く、出力信号の多
くとれるPO4 −P法の方が望ましい。ここで示した実
施例は下水返流水の場合であるが、本発明はその他屎
尿、工場排水にも適用可能である。
【0014】
【発明の効果】本発明によれば、有機性排水の凝集処理
において、凝集処理する流入水のSS濃度とりん濃度に
対して必要な無機凝集剤の添加量を計算し、両者の多い
方の添加量を選んで、無機凝集剤を添加することによ
り、次の効果を奏することができた。 (1)凝集処理後のSS、りん目標水質を絶えず安定し
て得られた。 (2)無機凝集剤の添加量が常に適正値を示すため、経
済性の面でもコスト低減が可能となった。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の処理方法を示す処理工程図。
【図2】本発明の処理方法を用いた下水汚泥の集約処理
の全体工程図。
【図3】硫酸バンド添加量と処理水SS濃度との関係を
示すグラフ。
【図4】硫酸バンド添加量と処理水りん濃度との関係を
示すグラフ。
【図5】実施例1の結果を示すグラフ。
【図6】公知の生物学的窒素りん処理法を示す工程図。
【符号の説明】
1:凝集槽、2:沈殿池、3:曝気槽(硝化槽)、4:
沈殿池、5:有機性排水の原水、6:凝集処理水、7:
排泥、8:返送汚泥、8′:余剰汚泥、9:処理水、1
0:嫌気槽、11:無酸素槽、12:循環流、13:無
機凝集剤、14:高分子凝集剤、15:測定制御機、1
6:注入ポンプ、17:流入下水、18:放流水、1
9:注煙排水、21:下水処理場、23:混合生汚泥、
24:濃縮工程、25:脱水工程、26:焼却工程、2
7:濃縮工程分離水、28:脱水工程ろ液、イ:集約処
理の汚泥処理プラント、(a):本発明による処理水、
(b):原水りん濃度のみで薬注量を決めた場合の処理
水、(c):原水SS濃度のみで薬注量を決めた場合の
処理水、(d):原水、(a′):本発明による硫酸ば
ん土添加量、(b′):原水りん濃度のみで決めた場合
の硫酸ばん土添加量、(c′):原水SS濃度のみで決
めた場合の硫酸ばん土添加量
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 北村 輝明 東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原製作所内 (72)発明者 野口 廣 埼玉県北本市西高尾6丁目53番地 (72)発明者 石井 英俊 東京都中野区江古田1丁目9番17号

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 SS、溶解性有機物、りん、窒素を含む
    有機性排水を、無機凝集剤及び高分子凝集剤で凝集処理
    した後に、その処理水を生物処理する有機性排水の処理
    法において、前記凝集処理を、有機性排水のSS濃度と
    りん濃度に対して必要な無機凝集剤の添加量を計算し、
    該計算した添加量の多い方の添加量に基づいて、無機凝
    集剤を添加して行うことを特徴とする有機性排水の処理
    法。
  2. 【請求項2】 前記処理法において、凝集処理を有機性
    排水のSS濃度とりん濃度の測定を自動測定で行い、そ
    の測定値をもとに無機凝集剤注入量を自動的に調節して
    行うことを特徴とする請求項1記載の有機性排水の処理
    法。
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