JPS59319A - 廃ガスからガス状の、揮発性の、及び/または流体状の不純物を除去する方法 - Google Patents
廃ガスからガス状の、揮発性の、及び/または流体状の不純物を除去する方法Info
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、例えば動物集中飼養所、動物体利用設備にて
、また醗酵過程及び腐敗過程に際し生じ並びに化学産業
製薬産業その他の産業用の浄化設備や加工設備より出る
廃ガスから、ガス状の、揮発性の、及び(または)流体
状の不純物を除去する方法に関するものであって、かつ
廃ガスが、容器により囲まれる吸着剤によってまだ完全
には腐敗していない堆肥から強制的に誘導され、その際
機械的搬入手段及び搬出手段によって容器に上方から供
給されそして容器の底部で排出される吸着剤が、場合に
よっては新鮮な吸着剤の混入後、コンベアを介して容器
に上方から再度供給される上記方法に関するものである
。
、また醗酵過程及び腐敗過程に際し生じ並びに化学産業
製薬産業その他の産業用の浄化設備や加工設備より出る
廃ガスから、ガス状の、揮発性の、及び(または)流体
状の不純物を除去する方法に関するものであって、かつ
廃ガスが、容器により囲まれる吸着剤によってまだ完全
には腐敗していない堆肥から強制的に誘導され、その際
機械的搬入手段及び搬出手段によって容器に上方から供
給されそして容器の底部で排出される吸着剤が、場合に
よっては新鮮な吸着剤の混入後、コンベアを介して容器
に上方から再度供給される上記方法に関するものである
。
ドイツ特許公開第2445315号公報から公知になっ
た上記方法を実施するための装置は、吸着剤として、有
機廃棄物の腐敗により得られかつまだ完全に腐敗し終え
ていない堆肥を使用している。
た上記方法を実施するための装置は、吸着剤として、有
機廃棄物の腐敗により得られかつまだ完全に腐敗し終え
ていない堆肥を使用している。
いわゆる生体フィルター(バイオフィルターBio−F
ilter)として公知になったこのような装置は、従
来部分的に脱水された都市泥滓(Kommunalsc
hlammen )を堆肥化するための堆肥化装置の廃
気をろ過するために、従って有機不純物を除去するため
に使用されてきたものである。
ilter)として公知になったこのような装置は、従
来部分的に脱水された都市泥滓(Kommunalsc
hlammen )を堆肥化するための堆肥化装置の廃
気をろ過するために、従って有機不純物を除去するため
に使用されてきたものである。
本発明の課題は、上記のような生体フィルターを次のよ
うに形成すること、即ち生体フィルターが、例えば製薬
産業のような化学産業等の産業用の浄化設備にて、及び
ペニシリンやセファロスポリンの製造に際しても、排水
の浄化のために生じるような硫化水素、アンモニア、ア
ンモニウム化合物、チオール、または場合によってはハ
ロゲン化されていることもある脂肪族、脂環族または芳
香族の炭化水素の形態をとる、特に硫化水素、アンモニ
ア、アンモニウム化合物、チオールの形態をとるガス状
の、揮発性の、及び(または)流体状の有機不純物並び
に無機不純物の除去に対して適しているように形成する
ことである。
うに形成すること、即ち生体フィルターが、例えば製薬
産業のような化学産業等の産業用の浄化設備にて、及び
ペニシリンやセファロスポリンの製造に際しても、排水
の浄化のために生じるような硫化水素、アンモニア、ア
ンモニウム化合物、チオール、または場合によってはハ
ロゲン化されていることもある脂肪族、脂環族または芳
香族の炭化水素の形態をとる、特に硫化水素、アンモニ
ア、アンモニウム化合物、チオールの形態をとるガス状
の、揮発性の、及び(または)流体状の有機不純物並び
に無機不純物の除去に対して適しているように形成する
ことである。
上記の課題は、本発明によれば次のような手段をとるこ
とによって解決される。すなわち硫化水素、アンモニア
、アンモニウム化合物、チオール、または場合によって
はハロゲン化されていることもある脂肪族、脂環族、ま
たは芳香族の炭化水素の形態をとるガス状の、揮発性の
及び(または)流体状の無機不純物運びに有機不純物を
連続的に除去するために、ほぼ一定の填充高さの堆積物
として、20%乃至50%の多孔度をもつ目の粗い砕け
やすい構造のまだ完全には腐敗していない堆肥をベース
に、少なくともムコア(Mucor)種の菌類(Pil
zbesatz)と、少なくともアクチノミセス(Ac
tinomycetes)種からなるバクテリアと、少
なくともダニ(Milben)、トビムシ(Colle
mbolen線虫(Nematoden)からなる微生
物、並びに30ないし70重量%の含水量とそれに対応
して乾燥物質含有量が70ないし30重量%の乾燥物質
含有量と30ないし70重量%の有機物質含有量と、5
.5ないし8水中pH値とを持つ生物学的に高い活性の
生体物質が使用されることと、容器の底部に導管系を介
して圧縮送風機によって供給される廃ガスが、堆積物の
貫流後開口部を通して、堆積物の上部に生じる真空度が
0.07barを越えないように吸込送風機によって吸
取られることにより解決される。
とによって解決される。すなわち硫化水素、アンモニア
、アンモニウム化合物、チオール、または場合によって
はハロゲン化されていることもある脂肪族、脂環族、ま
たは芳香族の炭化水素の形態をとるガス状の、揮発性の
及び(または)流体状の無機不純物運びに有機不純物を
連続的に除去するために、ほぼ一定の填充高さの堆積物
として、20%乃至50%の多孔度をもつ目の粗い砕け
やすい構造のまだ完全には腐敗していない堆肥をベース
に、少なくともムコア(Mucor)種の菌類(Pil
zbesatz)と、少なくともアクチノミセス(Ac
tinomycetes)種からなるバクテリアと、少
なくともダニ(Milben)、トビムシ(Colle
mbolen線虫(Nematoden)からなる微生
物、並びに30ないし70重量%の含水量とそれに対応
して乾燥物質含有量が70ないし30重量%の乾燥物質
含有量と30ないし70重量%の有機物質含有量と、5
.5ないし8水中pH値とを持つ生物学的に高い活性の
生体物質が使用されることと、容器の底部に導管系を介
して圧縮送風機によって供給される廃ガスが、堆積物の
貫流後開口部を通して、堆積物の上部に生じる真空度が
0.07barを越えないように吸込送風機によって吸
取られることにより解決される。
即ち、驚くべき態様で産業用浄化設備にて大量に発生し
、特に硫化水素、アンモニア、アンモニウム化合物、チ
ロールをも含有する強い臭気を発する混合ガスが、吸着
剤として作用する堆積物の貫流時における廃気中では、
腐敗し始めた有機廃棄物からほぼ完全に除去されること
が判明した。
、特に硫化水素、アンモニア、アンモニウム化合物、チ
ロールをも含有する強い臭気を発する混合ガスが、吸着
剤として作用する堆積物の貫流時における廃気中では、
腐敗し始めた有機廃棄物からほぼ完全に除去されること
が判明した。
堆積物の貫流の際、堆積物中にあるバクテリヤと微生物
は、新たに活動するべく刺激される。この場合、培養量
を従って堆積物を減らしながら大体に於て物質代謝過程
により上記の混合ガスは転換され分解される。
は、新たに活動するべく刺激される。この場合、培養量
を従って堆積物を減らしながら大体に於て物質代謝過程
により上記の混合ガスは転換され分解される。
従来のように、泥炭または褐炭、石炭または木炭から得
られるコークスのような通常の吸着剤を使用して混合ガ
スを部分的にのみ結合させたり、及び吸着剤の有孔表面
を廃ガス中の浮遊塵によって迅速に塞いだりすることが
もはや完全になくなる。このことは、特に塵埃の付着し
た廃ガスの場合に重要である。
られるコークスのような通常の吸着剤を使用して混合ガ
スを部分的にのみ結合させたり、及び吸着剤の有孔表面
を廃ガス中の浮遊塵によって迅速に塞いだりすることが
もはや完全になくなる。このことは、特に塵埃の付着し
た廃ガスの場合に重要である。
この場合同時に有利な態様で又別の環境を汚染しそして
一部有毒であるガス状の、揮発性の、及び(または)流
体状の有機成分、即ち場合によってはハロゲン化されて
いることもある脂肪族、脂環族または芳香族の炭化水素
も高程度に除去される。このような成分に属するものと
しては特に、ベンゾール、トルエン、o−キシレン、n
−キシレン、またはp−キシレンのようなさまざまなキ
シレン、2,4−ジメテルヘキサン、2,5−ジメチル
ヘキサン、2,2,5−トリメチルヘキサン、n−ノナ
ン、n−デカン、n−ウンデカン、n−ドデカン、n一
トリデカン、またはn−テトラデカン、またはこの有機
化合物のハロゲン化された特に塩素置換された誘導体の
ような直鎖式または側鎖式の飽和または不飽和炭化水素
がある。
一部有毒であるガス状の、揮発性の、及び(または)流
体状の有機成分、即ち場合によってはハロゲン化されて
いることもある脂肪族、脂環族または芳香族の炭化水素
も高程度に除去される。このような成分に属するものと
しては特に、ベンゾール、トルエン、o−キシレン、n
−キシレン、またはp−キシレンのようなさまざまなキ
シレン、2,4−ジメテルヘキサン、2,5−ジメチル
ヘキサン、2,2,5−トリメチルヘキサン、n−ノナ
ン、n−デカン、n−ウンデカン、n−ドデカン、n一
トリデカン、またはn−テトラデカン、またはこの有機
化合物のハロゲン化された特に塩素置換された誘導体の
ような直鎖式または側鎖式の飽和または不飽和炭化水素
がある。
もの1つの有利な点は、容器から搬出された吸着剤を以
後も堆肥として使用することができるということである
。また、従来必要であった、使い尽くされた吸着剤を特
別の集積所(Deponien)で最終貯蔵することも
必要ない。圧縮送風機と吸込送風機を使用することによ
り、容器を貫通する廃ガスの流動速度ばかりでなく、堆
積物内での廃ガスの局部圧力をも調整することが可能で
ある。不純物の支障のない分解を保証するために、所望
の高い装入量にも拘わらずガス圧は小さく維持せねばな
らない。なぜなら、ガス圧が高いと、分解に寄与する微
生物がその活性力を失なうからである。適当な調整装置
を介在させれば、搬入装置と搬出装置並びに圧縮送風機
と吸込送風機の搬送効率を変えることにより、生物学的
な分解過程及び再生過程をその都度発生する廃気量に並
びにその不純物に適合させることができ、その結果吸着
剤の内部に移入された微生物は、その最適な生存条件を
保持し、従ってその作用態を完全に維持する。本発明の
他の構成要件は、特許請求の範囲第2項以下より明らか
になる。
後も堆肥として使用することができるということである
。また、従来必要であった、使い尽くされた吸着剤を特
別の集積所(Deponien)で最終貯蔵することも
必要ない。圧縮送風機と吸込送風機を使用することによ
り、容器を貫通する廃ガスの流動速度ばかりでなく、堆
積物内での廃ガスの局部圧力をも調整することが可能で
ある。不純物の支障のない分解を保証するために、所望
の高い装入量にも拘わらずガス圧は小さく維持せねばな
らない。なぜなら、ガス圧が高いと、分解に寄与する微
生物がその活性力を失なうからである。適当な調整装置
を介在させれば、搬入装置と搬出装置並びに圧縮送風機
と吸込送風機の搬送効率を変えることにより、生物学的
な分解過程及び再生過程をその都度発生する廃気量に並
びにその不純物に適合させることができ、その結果吸着
剤の内部に移入された微生物は、その最適な生存条件を
保持し、従ってその作用態を完全に維持する。本発明の
他の構成要件は、特許請求の範囲第2項以下より明らか
になる。
次に、本発明を添附の図面に図式的に図示されたろ過装
置を用いて説明する。
置を用いて説明する。
第1図において絶縁層を具備する円筒形の金属ケーシン
グとして形成されかつ土台2の上にある容器1内には、
吸着剤としての堆積物3の形態をとる生物学的に高活性
の生体物質がある。生体物質は、例えば空気供給により
制御される有機廃棄物の腐敗物、例えば炭化水素担体が
混合される浄化スラツジまたはごみから得られるまだ完
全に腐敗していない堆肥の腐敗物から構成される。ドイ
ツ特許公告第2541070号公報の構成要件によれば
、上記力法を制御することによって得られる生体物質に
は、生物学的に高い活性をもつ微生物が存在する。
グとして形成されかつ土台2の上にある容器1内には、
吸着剤としての堆積物3の形態をとる生物学的に高活性
の生体物質がある。生体物質は、例えば空気供給により
制御される有機廃棄物の腐敗物、例えば炭化水素担体が
混合される浄化スラツジまたはごみから得られるまだ完
全に腐敗していない堆肥の腐敗物から構成される。ドイ
ツ特許公告第2541070号公報の構成要件によれば
、上記力法を制御することによって得られる生体物質に
は、生物学的に高い活性をもつ微生物が存在する。
容器1は底部面4を有し、均一な排出を可能にする排出
粉砕機(Austragsfrase)5はこの底部面
4の上方で動くことができる。排出粉砕機5は、軸線の
まわりに可動な図示されていない駆動部を介して駆動さ
れ、その結果排出粉砕機5は、それ自身の運動に加えて
、図面の平面内にある縦軸線のまわりに時計方向にゆっ
くりと容器底部の上方で動くことができる。その際、排
出粉砕機5は、その都度堆積物3の最下層を開口部8を
通して容器底部の中心で排出する。排出された材料はコ
ンベヤ10へ落下し、コンベヤはそれを矢印方向に混合
器1lへ運ぶ。混合器11には、新鮮な材料の供給装置
12と昇降機13が付設されている。
粉砕機(Austragsfrase)5はこの底部面
4の上方で動くことができる。排出粉砕機5は、軸線の
まわりに可動な図示されていない駆動部を介して駆動さ
れ、その結果排出粉砕機5は、それ自身の運動に加えて
、図面の平面内にある縦軸線のまわりに時計方向にゆっ
くりと容器底部の上方で動くことができる。その際、排
出粉砕機5は、その都度堆積物3の最下層を開口部8を
通して容器底部の中心で排出する。排出された材料はコ
ンベヤ10へ落下し、コンベヤはそれを矢印方向に混合
器1lへ運ぶ。混合器11には、新鮮な材料の供給装置
12と昇降機13が付設されている。
かくして搬出された生体物質が必要な場合に新鮮な生体
物質と混合され、上方から容器1に再度供給される。こ
こで、材料は回転分配装置15を介して均一に容器内で
分散される。当初はもちろん新鮮な生体物質のみが使用
される。
物質と混合され、上方から容器1に再度供給される。こ
こで、材料は回転分配装置15を介して均一に容器内で
分散される。当初はもちろん新鮮な生体物質のみが使用
される。
略図的に図示された送風機16と導管系17を介して、
浄化されるべき廃ガスまたは浄化されるべき排出空気は
容器の下部域で、従って容器の底部で送入される。この
為にノズル系18が使用される。容器1は頂部で閉止さ
れている。略図的に図示された排気管21及び同様に略
図的に図示された吸込送風機22を介して、堆積物を貫
通して流動する排気が吸取られる。ここでは図示されて
いないがそれ自体公知の調節装置を介して、堆積物を貫
通する排気の流動速度が調整される。この場合、浄化さ
れるべき廃ガスの流量が多くとも、容器内のガス圧を小
さく維持するよう注意せねばならない。理想的には、廃
ガスが堆積物全体に拡散するのがよい。堆積物上部の真
空度は、ガスの速度が2m/minないし15m/mi
nのとき、特に2m/minないし10m/minのと
き、最大で0.07barが技術的に実現可能な値であ
ることが判明した。その結果、堆積物内での廃ガスの滞
留時間は少なくとも50秒であることが明らかになる。
浄化されるべき廃ガスまたは浄化されるべき排出空気は
容器の下部域で、従って容器の底部で送入される。この
為にノズル系18が使用される。容器1は頂部で閉止さ
れている。略図的に図示された排気管21及び同様に略
図的に図示された吸込送風機22を介して、堆積物を貫
通して流動する排気が吸取られる。ここでは図示されて
いないがそれ自体公知の調節装置を介して、堆積物を貫
通する排気の流動速度が調整される。この場合、浄化さ
れるべき廃ガスの流量が多くとも、容器内のガス圧を小
さく維持するよう注意せねばならない。理想的には、廃
ガスが堆積物全体に拡散するのがよい。堆積物上部の真
空度は、ガスの速度が2m/minないし15m/mi
nのとき、特に2m/minないし10m/minのと
き、最大で0.07barが技術的に実現可能な値であ
ることが判明した。その結果、堆積物内での廃ガスの滞
留時間は少なくとも50秒であることが明らかになる。
真空度がこれより高くなると、いわゆる容器の真空破裂
を招く場合がある。
を招く場合がある。
堆積物内での廃ガスの実際の滞留時間は、次の式で与え
られる。
られる。
ここで、
A=流動面積(m2)
h=充填高さ(m)
p=多孔度(%)
v=1時間当りの送入空気量(m3/h)である。
経験によれば、使用される堆肥材料のそれぞれの粒の大
きさに依存する多孔度が20%と50%の間で上下する
ため、多孔度の平均値を約40%と見なすべきである。
きさに依存する多孔度が20%と50%の間で上下する
ため、多孔度の平均値を約40%と見なすべきである。
また、経験によれば、容器内の材料用支柱の重量によっ
てこの値は約30%に減少する。
てこの値は約30%に減少する。
調節されるべき空気速度v0は、次の式から与えられる
。
。
ここで、
v=送入空気量(m3/h)
A=流動面積(m2)
p=多孔度(%)
である。
下方から矢印方向に案内され横断面にわたって均一に分
散される廃ガスは、容器内を上方から下方へ移動する堆
積物を、従ってフィルターベッドを形成する吸着剤を貫
流する。この場合、廃ガスの浄化は吸着剤による吸収と
生物学的複分解(unsetzung)とによって行な
われる。この吸.収と生物学的複分解とは生物学的な過
程であり、その結果腐敗減損に至るような他の腐敗過程
が堆積物内に生じる。この腐敗減損または腐敗減退は、
供給装置12を介して新鮮な材料を供給することによっ
て常に補償され、その結果容器1は、常に完全に吸着剤
によって満たされ、従って常に同一の充填高さを有する
。廃ガスに含まれる不純物の体積と濃度に応じて容器内
での材料循環及び(または)容器内への材料供給がゆっ
くりとまたはより迅速に行なわれ、従って吸着剤の流量
が増減する。廃ガスは常に下方から土方へ流れるため、
フィルターの最下層は常に最も強く負荷される。しかし
、この部分では吸着剤の搬出が行なわれかつ搬出された
材料が場合によっては新鮮な材料と混合されるため、排
出され上方へ再度供輪される吸着剤は、容器通過時に再
生させることができる。同様に、この場合塵埃の付着し
た廃ガスによって凝固された堆積物の下層部が回転され
、その結果公知のフィルターを使用する際に行なわれる
吸着剤の付加は、ここでは必要ない。もちろん、ある一
定の時間が経過した後、吸着剤を完全に新しい生体物質
に置き換えなければならない。搬出された材料は、土地
改良剤として好適である。
散される廃ガスは、容器内を上方から下方へ移動する堆
積物を、従ってフィルターベッドを形成する吸着剤を貫
流する。この場合、廃ガスの浄化は吸着剤による吸収と
生物学的複分解(unsetzung)とによって行な
われる。この吸.収と生物学的複分解とは生物学的な過
程であり、その結果腐敗減損に至るような他の腐敗過程
が堆積物内に生じる。この腐敗減損または腐敗減退は、
供給装置12を介して新鮮な材料を供給することによっ
て常に補償され、その結果容器1は、常に完全に吸着剤
によって満たされ、従って常に同一の充填高さを有する
。廃ガスに含まれる不純物の体積と濃度に応じて容器内
での材料循環及び(または)容器内への材料供給がゆっ
くりとまたはより迅速に行なわれ、従って吸着剤の流量
が増減する。廃ガスは常に下方から土方へ流れるため、
フィルターの最下層は常に最も強く負荷される。しかし
、この部分では吸着剤の搬出が行なわれかつ搬出された
材料が場合によっては新鮮な材料と混合されるため、排
出され上方へ再度供輪される吸着剤は、容器通過時に再
生させることができる。同様に、この場合塵埃の付着し
た廃ガスによって凝固された堆積物の下層部が回転され
、その結果公知のフィルターを使用する際に行なわれる
吸着剤の付加は、ここでは必要ない。もちろん、ある一
定の時間が経過した後、吸着剤を完全に新しい生体物質
に置き換えなければならない。搬出された材料は、土地
改良剤として好適である。
容器1は、およそ10m3ないし200m3の体積をも
つことができる。容器の充填高さは、従ってフィルター
ベッドの高さは、多孔度の許容下限と堆積物の重量にの
み依存する。当実施例では、例えば充填高さは約6mで
あり、その際堆積物の体積が100m3のとき、流動面
積は約15.9m2である。一般に、容器の体積は、発
生ガス量及び不純物の種類と大きさに対応して選択する
のが妥当である。このことは、同じく生体フィルターと
混合するガス量及び不純物の種類と大きさとに依存する
搬出容量及び新鮮な生体物質の供給量に対しても適用さ
れる。原則的には、新鮮な生体材料を混入しないことも
、また少量或は多量に混入することも可能である。図面
には図示されていない測定ゾンデ(Messonde)
を介してろ過装置の効力が確定され、それに対応してろ
過過程を、吸着剤の流量を変えることによりかつ新鮮な
生体物質を混入することにより制御することが可能であ
る。
つことができる。容器の充填高さは、従ってフィルター
ベッドの高さは、多孔度の許容下限と堆積物の重量にの
み依存する。当実施例では、例えば充填高さは約6mで
あり、その際堆積物の体積が100m3のとき、流動面
積は約15.9m2である。一般に、容器の体積は、発
生ガス量及び不純物の種類と大きさに対応して選択する
のが妥当である。このことは、同じく生体フィルターと
混合するガス量及び不純物の種類と大きさとに依存する
搬出容量及び新鮮な生体物質の供給量に対しても適用さ
れる。原則的には、新鮮な生体材料を混入しないことも
、また少量或は多量に混入することも可能である。図面
には図示されていない測定ゾンデ(Messonde)
を介してろ過装置の効力が確定され、それに対応してろ
過過程を、吸着剤の流量を変えることによりかつ新鮮な
生体物質を混入することにより制御することが可能であ
る。
先述したコンベヤ10を介して、消費した生体物質を2
0で搬出することも可能である。
0で搬出することも可能である。
ここで問題になっている種類の多量の廃ガスは100%
水飽和しているため、前記ろ過装置に供給されるべき廃
ガスは、生体フィルターに送入する前に水分離器を介し
て案内される。
水飽和しているため、前記ろ過装置に供給されるべき廃
ガスは、生体フィルターに送入する前に水分離器を介し
て案内される。
実例
濃縮器(Eindicker) 、コンディショニング
装置、傾斜装置(Dekanter)を有する産業用浄
化設備での測定 ■ 吸着剤として使用される堆積物の材料と性質生体フィル
ターの堆積物の体積=100m3高さ=6.3m 含水量=63.73% 有機物質(T.S)=69.2% pH値(水中) =6.63 カラシナの試験: 感覚器官による評価: 菌類の付着度 強 構造 細かく砕け易い 臭 気 土臭 外 観 褐色 顕微鏡による検査: 有機物質の分解度(腐敗度) (螢光顕微鏡によるバウリに基づいた検査)中程度の強
さの固有螢光 中程度の分解アンモニア含有量
極めて少 微生物: (本検査は3日間通風した後行なった)バクテリア
アクチノミセス ファリノサス(Actinomyce
a farinosua) 蔓延アクチノミセス グ
ロビスポラス アルバス(Actinomyces
globiaporus albus)豊富 菌 サテリレス ミセル(Steriles
Mycel)豊富 小動物 ダニ 蔓延■ 粗ガス 排気量 約150m3/hないし350
m3/h 測定場所の位置 回転ピストン送風機への入口
前の垂直な廃ガス管路内 測定位置の直径 115mm 測定断面積 0.0104m2測定軸線の数
2 各測定軸線の測定点の数 1 測定位置はドイツ技術者協会(VDI)の指導要綱20
66の計量指定に従った。
装置、傾斜装置(Dekanter)を有する産業用浄
化設備での測定 ■ 吸着剤として使用される堆積物の材料と性質生体フィル
ターの堆積物の体積=100m3高さ=6.3m 含水量=63.73% 有機物質(T.S)=69.2% pH値(水中) =6.63 カラシナの試験: 感覚器官による評価: 菌類の付着度 強 構造 細かく砕け易い 臭 気 土臭 外 観 褐色 顕微鏡による検査: 有機物質の分解度(腐敗度) (螢光顕微鏡によるバウリに基づいた検査)中程度の強
さの固有螢光 中程度の分解アンモニア含有量
極めて少 微生物: (本検査は3日間通風した後行なった)バクテリア
アクチノミセス ファリノサス(Actinomyce
a farinosua) 蔓延アクチノミセス グ
ロビスポラス アルバス(Actinomyces
globiaporus albus)豊富 菌 サテリレス ミセル(Steriles
Mycel)豊富 小動物 ダニ 蔓延■ 粗ガス 排気量 約150m3/hないし350
m3/h 測定場所の位置 回転ピストン送風機への入口
前の垂直な廃ガス管路内 測定位置の直径 115mm 測定断面積 0.0104m2測定軸線の数
2 各測定軸線の測定点の数 1 測定位置はドイツ技術者協会(VDI)の指導要綱20
66の計量指定に従った。
純ガス
測定場所の位置 生体反応器(B i o −Rea
k tor )の廃ガス煙突内 測定位置の直径 190mm 測定断面積 0.0284m2 測定軸線の数 2 各測定軸線の測定点の数 1 測定位置はドイツ技術者協会(VDI)の指導要鋼20
66の計量指定に従った。
k tor )の廃ガス煙突内 測定位置の直径 190mm 測定断面積 0.0284m2 測定軸線の数 2 各測定軸線の測定点の数 1 測定位置はドイツ技術者協会(VDI)の指導要鋼20
66の計量指定に従った。
一般的な注意事項
生体フィルターの純ガス流内の硫化水素の割合は、ドイ
ツ技術者協会(VDI)の指導要綱2454、第1頁(
草案)の計量指定に対応しモリブデンブルー吸着力法に
従って定量的に測定した。ガス状アンモニウム化合物の
粗ガス流及び純ガス流からの吸着は、0.1n硫酸を入
れた洗気壜受器内で行なった。吸着されたアンモニウム
化合物は、ネスラーの方法に従って測光的に定量した。
ツ技術者協会(VDI)の指導要綱2454、第1頁(
草案)の計量指定に対応しモリブデンブルー吸着力法に
従って定量的に測定した。ガス状アンモニウム化合物の
粗ガス流及び純ガス流からの吸着は、0.1n硫酸を入
れた洗気壜受器内で行なった。吸着されたアンモニウム
化合物は、ネスラーの方法に従って測光的に定量した。
粗ガス流及び純ガス流から可燃の有機化合物の炭素含有
量を調べるための検査ガスの抜き取りは、石英製のゾン
デを用いて行なった。
量を調べるための検査ガスの抜き取りは、石英製のゾン
デを用いて行なった。
吸取られた検査ガス流内に含まれる有機物質は、石英製
の吸収管内にある「ケイソウ土E」で吸着した。吸着さ
れた有機物質の分析的な定量は、温度を上げて脱着し、
次に二酸化炭素を加えて酸素流内で燃焼させることによ
って行なった。そして、精確に定量した0.1n水酸化
バリウム溶液内へこの二酸化炭素を送入した。脱着終了
後二酸化炭素によって消費されなかった水酸化バリウム
溶液は、0.1n蓚酸溶液による滴定によって定量した
。この作業方法は、ドイツ技術者協会(■DI)の指導
要綱3481、第2頁の計量指定に従った。
の吸収管内にある「ケイソウ土E」で吸着した。吸着さ
れた有機物質の分析的な定量は、温度を上げて脱着し、
次に二酸化炭素を加えて酸素流内で燃焼させることによ
って行なった。そして、精確に定量した0.1n水酸化
バリウム溶液内へこの二酸化炭素を送入した。脱着終了
後二酸化炭素によって消費されなかった水酸化バリウム
溶液は、0.1n蓚酸溶液による滴定によって定量した
。この作業方法は、ドイツ技術者協会(■DI)の指導
要綱3481、第2頁の計量指定に従った。
生体反応器(Bio−Reaktor)の粗ガス流及び
純ガス流内に含まれる有機化合物を定量するために、ガ
ス採取管内の補助的な検査用廃ガスを抜き取り、ドイツ
技術者協会(VDI)の指導要綱3482、第2頁に従
ってガス吸収分析により検査した。
純ガス流内に含まれる有機化合物を定量するために、ガ
ス採取管内の補助的な検査用廃ガスを抜き取り、ドイツ
技術者協会(VDI)の指導要綱3482、第2頁に従
ってガス吸収分析により検査した。
生体フィルターから搬出後の堆積物材料の性質:含水量
46.75% 有機物質(T.S) 45.8% pH値(水中) 6.35% 感覚器官による評価 菌類の付着度 少ないし中程度 構 造 細かく砕け易い 臭 気 化学薬品の香り 外 観 暗褐色 植物適応性検査: カラシナの試験 顕微鏡による検査 有機物質の分解度(腐敗度) (螢光顕微鏡によるパウリに基づいた検査)弱い固有螢
光 = 著しい分解 その他の検査結果 アンモニア含有量 きゅう覚計による粗ガス及び純ガスの臭気弁別限界値の
測定は、臭気中性の三角容器による抜き取り検査を採用
し、かつドイツ技術者協会の指導要綱3881、第1頁
、未刊の草案、1980年10月に従って行なったが、
その結果例えば粗ガス内で3010GEが測定されたの
が純ガス内では497GEへ減少した。
46.75% 有機物質(T.S) 45.8% pH値(水中) 6.35% 感覚器官による評価 菌類の付着度 少ないし中程度 構 造 細かく砕け易い 臭 気 化学薬品の香り 外 観 暗褐色 植物適応性検査: カラシナの試験 顕微鏡による検査 有機物質の分解度(腐敗度) (螢光顕微鏡によるパウリに基づいた検査)弱い固有螢
光 = 著しい分解 その他の検査結果 アンモニア含有量 きゅう覚計による粗ガス及び純ガスの臭気弁別限界値の
測定は、臭気中性の三角容器による抜き取り検査を採用
し、かつドイツ技術者協会の指導要綱3881、第1頁
、未刊の草案、1980年10月に従って行なったが、
その結果例えば粗ガス内で3010GEが測定されたの
が純ガス内では497GEへ減少した。
上記の測定より明らかになることは、浄化されるべき廃
ガスが硫化水素及びチオール(メルカプタン)を極めて
強く負荷していたことである。この特殊な効果は、とり
わけ添附の図面の第2図及び第3図より明らかになる。
ガスが硫化水素及びチオール(メルカプタン)を極めて
強く負荷していたことである。この特殊な効果は、とり
わけ添附の図面の第2図及び第3図より明らかになる。
なお、第2図及び第3図は、硫化水素(H2S)とチオ
ール(RSH)を含有する粗ガスの浄化に際し、長時間
にわたる実験の前記測定結果を、横軸に時間をとって抜
すいして示したものである。その際発生する純ガスは、
もはや極めて濃度小の両不純物を含んでいるにすぎない
。従って、生体フィルターを貫通した後これらの気体は
ほほ完全に除去され、このことは従来の公知のフィルタ
ーでは達成されえなかったことである。
ール(RSH)を含有する粗ガスの浄化に際し、長時間
にわたる実験の前記測定結果を、横軸に時間をとって抜
すいして示したものである。その際発生する純ガスは、
もはや極めて濃度小の両不純物を含んでいるにすぎない
。従って、生体フィルターを貫通した後これらの気体は
ほほ完全に除去され、このことは従来の公知のフィルタ
ーでは達成されえなかったことである。
このような生体フィルターの搬入後、例えば約100m
3のフィルターベッド体積をもつ前記生体フィルターで
は、1時間につき約1200m3までの排気量を浄化す
ることが可能である。さらに、浄化された排気は実際に
無臭である。
3のフィルターベッド体積をもつ前記生体フィルターで
は、1時間につき約1200m3までの排気量を浄化す
ることが可能である。さらに、浄化された排気は実際に
無臭である。
第1図は生体フィルターを形成する本発明によるろ過装
置の流れを示す図、第2図はろ過装置の貫流前後での廃
ガスのH2S不純物を横軸に時間をとって示したろ過装
置の効率を示すダイヤグラム、第3図はろ過装置の貫流
前後での廃ガスのR−SH不純物を示した第2図に対応
するダイヤグラムである。 1・・・容器 3・・・堆積物(生体物質
)5・・・回転粉砕機 8・・・開口部10・・
・コンベヤ 11・・・混合器l2・・・新鮮な
材料の供給装置 13・・・昇降機 15・・・回転分配装置1
6・・・圧縮送風機 17・・・導管系l8・・・
ノズル系 22・・・吸込送風機代理人弁理士
伊 藤 武 久
置の流れを示す図、第2図はろ過装置の貫流前後での廃
ガスのH2S不純物を横軸に時間をとって示したろ過装
置の効率を示すダイヤグラム、第3図はろ過装置の貫流
前後での廃ガスのR−SH不純物を示した第2図に対応
するダイヤグラムである。 1・・・容器 3・・・堆積物(生体物質
)5・・・回転粉砕機 8・・・開口部10・・
・コンベヤ 11・・・混合器l2・・・新鮮な
材料の供給装置 13・・・昇降機 15・・・回転分配装置1
6・・・圧縮送風機 17・・・導管系l8・・・
ノズル系 22・・・吸込送風機代理人弁理士
伊 藤 武 久
Claims (7)
- (1)廃ガスを容器により囲まれまだ完全に腐敗してい
ない堆肥からなる吸着剤を強制的に通し、その際吸着剤
が機械的搬入及び搬出手段により容器に上から供給され
容器の底部から排出され、廃ガス、例えば動物集中飼養
所、動物体利用設備にて、醗酵過程及び腐敗過程にて生
ずる又は産業用の浄化設備や加工設備より生ずる廃ガス
からガス状、揮発性、流体状のうちのいずれかの不純物
を除去する方法において、多孔度が20〜50%で菌類
と、バクテリアと微生物とを有し、並びに含水量が30
〜70重量%したがって乾燥物質含有量が70〜30重
量%で有機物質含有量が70〜30重量%水中pHが5
.5〜8の目の粗い砕け易い構造のまだ完全に腐敗して
いない堆肥をベースに生物学的に高活性の生体物質がほ
ゞ一定の充填高さの堆積物として使用されることと、前
記容器の底部から廃ガスが強制的に供給され、堆積物の
貫流後容器の上部開口部から堆積物の上で真空度が0.
07barを越えない状態で吸引されることを特徴とす
る方法。 - (2)前記高活性の生体物質が多孔度30〜40%含水
量40〜60重量%したがって乾燥物質含有量が60〜
40重量%、有機物質含有量が45〜60重量%、水中
p値6〜7.5の生体物質からなることを特徴とする特
許請求の範囲第1項に記載の方法。 - (3)前記高活性の生体物質の菌類がムコア種(Muc
or species) ,ミクロモノスポラfi(M
icramonospora species)、セフ
ァロセジウム ロゼウム(Cephalotheziu
m roseum )、リゾプスニグリカンス(Rhi
zopus nigricans)、ティーラピア種(
Thielavia species)、ポトリオスポ
リウム種(Botryosporium SpeCie
s )、トリコテシウム ロゼウム(Trichoth
ecium roseum)、ペニシルリナム種(Pe
nicillinum species)、レプトトリ
カムグラウカム(Leptotriahumglauc
um)、アスパーギラム種(Aspergillum
Species)の少なくとも1つの代表菌であり、バ
クテリアがスペシースアクチノミセス ファリノサス(
species Actinomyces farin
osus)、アクチノミセスグロビスボラス アルバス
(Actinomyces globisporus
atbus)、アクチノマイセスフラバス(Actin
omay ces flavus)、一般的白色、灰色
又は緑色のアクチノマイセス スペシース(Actin
omayces species)の少なくとも1つの
代表種であり、微生物がダニ、トビムシ、線虫の少なく
とも1つの種であることを特徴とする特許請求の範囲第
1項又は第2項に記載の方法。 - (4)廃ガスの容器に対する供給速度と容器からの吸引
速度の少なくとも一方が調整されることにより浄化され
るべき廃ガスの堆積物内の滞留時間が少なくとも50秒
になるように制御されることを特徴とする特許請求の範
囲第1項〜第3項のいずれか1つに記載の方法。 - (5)廃ガス速度が2m/min〜15m/minに調
整されることを特徴とする特許請求の範囲第4項に記載
の方法。 - (6)廃ガス速度が2m/min〜10m/minに調
整されることを特徴とする特許請求の範囲第4項に記載
の方法。 - (7)容器に供給される廃ガスが硫化水素、アンモニア
、アンモニウム化合物、チオールの少なくともいずれか
1つを含有するガスであることを特徴とする特許請求の
範囲第1項乃至第6項の何れか1つに記載の方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE3204597A DE3204597C2 (de) | 1982-02-10 | 1982-02-10 | Verfahren zum kontinuierlichen reinigen von abgasen |
| DE32045972 | 1982-02-10 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS59319A true JPS59319A (ja) | 1984-01-05 |
Family
ID=6155277
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58019011A Pending JPS59319A (ja) | 1982-02-10 | 1983-02-09 | 廃ガスからガス状の、揮発性の、及び/または流体状の不純物を除去する方法 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0085757B1 (ja) |
| JP (1) | JPS59319A (ja) |
| BR (1) | BR8300605A (ja) |
| DE (1) | DE3204597C2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02293016A (ja) * | 1989-05-09 | 1990-12-04 | Kajima Corp | 臭気成分の除去方法 |
| CN106975343A (zh) * | 2017-04-07 | 2017-07-25 | 上海野马环保设备工程有限公司 | 一种高效生物除臭工艺及系统 |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3322688A1 (de) * | 1983-06-23 | 1985-01-10 | Gebrüder Weiss KG, 6340 Dillenburg | Verfahren zum abscheiden gasfoermiger, fluechtiger und/oder fluessiger verunreinigungen aus abgasen |
| DE3414007A1 (de) * | 1984-04-13 | 1985-11-07 | Hoechst Ag, 6230 Frankfurt | Biofiltereinrichtung |
| DE3807033A1 (de) * | 1988-03-04 | 1989-09-14 | Aloys Prof Dr Huettermann | Verfahren zum dekontaminieren von sauerstoffhaltigen gasen, insbesondere von abgasen |
| NL8801766A (nl) * | 1988-07-12 | 1990-02-01 | Groenenboom Beheer Bv | Werkwijze alsmede inrichting voor het bereiden van compost. |
| DE3938507C1 (en) * | 1989-11-20 | 1991-05-02 | Bal Gesellschaft Fuer Biologische Filteranlagen Gmbh, 4350 Recklinghausen, De | Mass for biological waste plant - maintained by pairs of parallel worms which travel crosswise and lengthwise on crab |
| DE9100858U1 (de) * | 1991-01-25 | 1992-05-27 | Isodra isolierte Feindrähte GmbH, 5883 Kierspe | Einrichtung zur biologischen Behandlung von Abgasen |
| EP0581992A1 (de) * | 1992-08-07 | 1994-02-09 | Hans-Georg Rhodovi | Verfahren zum Humifizieren von strukturierten und unstrukturierten organischen Materialien |
| NL9301289A (nl) * | 1993-07-22 | 1995-02-16 | Tno | Biologisch filter voor het verwijderen van vluchtige, hydrofobe verbindingen uit afgassen. |
| DE19706813A1 (de) * | 1997-02-21 | 1998-08-27 | Univ Freiberg Bergakademie | Sorptionsstoff für Gase und Verfahren zu dessen Herstellung |
| ITMI20070343A1 (it) * | 2007-02-22 | 2008-08-23 | Magaldi Ricerche E Brevetti Srl | Sistema automatico di stoccaggio deumidifcazione e ripresa di petcoke da parco coperto |
| US8468716B1 (en) * | 2007-10-23 | 2013-06-25 | Mary A. Walker | Pressurized drying system |
| NZ560757A (en) | 2007-10-28 | 2010-07-30 | Lanzatech New Zealand Ltd | Improved carbon capture in microbial fermentation of industrial gases to ethanol |
| WO2010064932A1 (en) | 2008-12-01 | 2010-06-10 | Lanzatech New Zealand Limited | Optimised fermentation media |
| CN108395315A (zh) * | 2017-02-08 | 2018-08-14 | 山东中创亿丰肥料集团有限公司 | 一种肥料颗粒全自动计量加菌系统 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1419664A1 (de) * | 1960-01-14 | 1969-01-16 | Angst Ing Carl F | Verfahren zur Filtrierung und Reinigung von Abgasen oder Abluft mittels Filtererde |
| DE2248256A1 (de) * | 1971-10-06 | 1973-04-12 | Hermann Dipl-Ing Hubmer | Verfahren und einrichtung zur reinigung von abluft |
| DE2445315A1 (de) * | 1974-09-23 | 1976-04-01 | Franz Kneer | Einrichtung zum abscheiden gasfoermiger organischer verunreinigungen aus abgasen |
| DE2541070B2 (de) * | 1975-09-15 | 1980-03-06 | Gebrueder Weiss Kg, 6340 Dillenburg | Verfahren zum kontinuierlichen Kompostieren von organischen Abfällen und/oder Klärschlamm und Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
| DE2558256B2 (de) * | 1975-12-23 | 1978-11-02 | Gebrueder Weiss Kg, 6340 Dillenburg | Einrichtung zum Abscheiden gasförmiger organischer Verunreinigungen aus Abgasen |
| DE2721048C2 (de) * | 1977-05-11 | 1984-09-06 | Hazemag Dr. E. Andreas GmbH & Co, 4400 Münster | Vorrichtung zur Reinigung von Geruchsstoffe enthaltende Abluft |
| FR2433947A1 (fr) * | 1978-07-24 | 1980-03-21 | Gerfo | Procede de desodorisation de gaz d'usines |
-
1982
- 1982-02-10 DE DE3204597A patent/DE3204597C2/de not_active Expired - Fee Related
- 1982-11-10 EP EP19820110354 patent/EP0085757B1/de not_active Expired
-
1983
- 1983-02-03 BR BR8300605A patent/BR8300605A/pt unknown
- 1983-02-09 JP JP58019011A patent/JPS59319A/ja active Pending
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02293016A (ja) * | 1989-05-09 | 1990-12-04 | Kajima Corp | 臭気成分の除去方法 |
| CN106975343A (zh) * | 2017-04-07 | 2017-07-25 | 上海野马环保设备工程有限公司 | 一种高效生物除臭工艺及系统 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0085757B1 (de) | 1986-02-05 |
| DE3204597C2 (de) | 1993-11-04 |
| BR8300605A (pt) | 1983-11-08 |
| EP0085757A1 (de) | 1983-08-17 |
| DE3204597A1 (de) | 1983-08-18 |
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