JPS61220791A - 廃水処理装置用の微生物固定化担体 - Google Patents
廃水処理装置用の微生物固定化担体Info
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- JPS61220791A JPS61220791A JP60062942A JP6294285A JPS61220791A JP S61220791 A JPS61220791 A JP S61220791A JP 60062942 A JP60062942 A JP 60062942A JP 6294285 A JP6294285 A JP 6294285A JP S61220791 A JPS61220791 A JP S61220791A
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Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
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】
(産業上の利用分野)
本発明は廃水処理装置内の微生物、即ち嫌気性菌を固定
化する固定化担体に関するものである。
化する固定化担体に関するものである。
(従来の技術及び発明が解決しようとする問題点)今日
、廃水や汚水の処理効率を向上させる為には生物処理槽
内の微生物濃度を高めることが1つの解決手段となって
いる。
、廃水や汚水の処理効率を向上させる為には生物処理槽
内の微生物濃度を高めることが1つの解決手段となって
いる。
ところが現在の研究段階では菌付着表面積を拡大すれば
良い事が解明されてはいるものの、現実的には固定化担
体の性能を物理的な側面から探りつつ菌付着面積を拡大
させる実際的な改良案が講じられてはいない。
良い事が解明されてはいるものの、現実的には固定化担
体の性能を物理的な側面から探りつつ菌付着面積を拡大
させる実際的な改良案が講じられてはいない。
ところで、今日では下記に示す構造の固定化担体を利用
している。
している。
A)径を同一とする粒子を集合させて粒径が異なる各濾
床を形成し、各濾床を積層して上層から下層に行くに従
って濾床を密にする。
床を形成し、各濾床を積層して上層から下層に行くに従
って濾床を密にする。
8)固体内にハニカム状の濾過孔を多数開孔する。
ところが、上&!溝構造らなる固定化担体は菌付着表面
積が2000イ/−程度である。
積が2000イ/−程度である。
発明が解決しようとする問題点は菌付着表面積の拡大化
を図り菌の固定化を向上させて菌を高濃度に保持できる
微生物固定化担体を供することにある。
を図り菌の固定化を向上させて菌を高濃度に保持できる
微生物固定化担体を供することにある。
(問題点を解決する為の手段)
上記問題点を解決する為に講じた技術的手段は、
2次元或いは3次元の連通状多孔を有する線状多孔体で
固定化担体本体を形成し、該線状多孔体を構成する線条
に、100μ−以下径の通孔を多数開孔することである
。
固定化担体本体を形成し、該線状多孔体を構成する線条
に、100μ−以下径の通孔を多数開孔することである
。
(作用)
本発明の技術的手段による作用は、100μ−以下の径
の通孔によって固定化担体本体の菌付着面積を広くし、
その通孔内面に菌や菌コロニーを付着させる。
の通孔によって固定化担体本体の菌付着面積を広くし、
その通孔内面に菌や菌コロニーを付着させる。
(発明の効果)
本発明は以上のように2次元或いは3次元の連通状多孔
を有する線状多孔体で固定化担体本体を形成し、該線状
多孔体を構成する線状に、100μ膳以下径の通孔を多
数開孔したので、下記の利点がある。
を有する線状多孔体で固定化担体本体を形成し、該線状
多孔体を構成する線状に、100μ膳以下径の通孔を多
数開孔したので、下記の利点がある。
■ 線状多孔体の総面積と、通孔内面積の和が、菌の付
着表面積となるから、通孔の数によって従来の固定化担
体の菌付着表面積の数倍から数十倍の菌付着面積を得る
ことができる。
着表面積となるから、通孔の数によって従来の固定化担
体の菌付着表面積の数倍から数十倍の菌付着面積を得る
ことができる。
故にその菌付着面積に微生物(菌)が付着するから、従
来の微生物濃度の数倍から数十倍の微生物濃度を得るこ
とが可能となる。
来の微生物濃度の数倍から数十倍の微生物濃度を得るこ
とが可能となる。
■ 通孔は処理すべき基質が流通する流路として働くか
ら、内面に付着した菌や菌コロニーは活性を保ち、処理
効率を低下させない。
ら、内面に付着した菌や菌コロニーは活性を保ち、処理
効率を低下させない。
(実施例)
本発明は線状多孔体(1)で形成した固定化担体本体(
A)と、その固定化担体本体(A)を構成する各線条(
2)に開孔した多数の通孔(3)からなる。
A)と、その固定化担体本体(A)を構成する各線条(
2)に開孔した多数の通孔(3)からなる。
線状多孔体(1)は線径0.1m乃至数層の線条(2)
を2次元或いは3次元の連通状多孔(4)を有するよう
にフオーム化したもので、固定化担体本体(A)を構成
する。
を2次元或いは3次元の連通状多孔(4)を有するよう
にフオーム化したもので、固定化担体本体(A)を構成
する。
固定化担体本体(A)は上記線状多孔体(1)を嫌気性
濾床と同一な大きさに形作ることにより形成されるもの
で、数層に分割形成し、それを多段状に積層して構成す
るか或いは上記数層を一体成形することによって構成す
る。
濾床と同一な大きさに形作ることにより形成されるもの
で、数層に分割形成し、それを多段状に積層して構成す
るか或いは上記数層を一体成形することによって構成す
る。
上記固定化担体本体(A)を形作る線条(2)、はスポ
ンジ細線、プラスチック細線等の有機細線、又はアルミ
ナ、コージェライト、ムライト、陶磁器質等の無am線
であり、この線条(2)に多数の通孔(3)を開孔する
。
ンジ細線、プラスチック細線等の有機細線、又はアルミ
ナ、コージェライト、ムライト、陶磁器質等の無am線
であり、この線条(2)に多数の通孔(3)を開孔する
。
通孔(3)は100μ菖乃至1μ■の孔径であり、固定
化担体本体(A)を形作る上記線条(2゛)の全域に捗
り多数開孔する。
化担体本体(A)を形作る上記線条(2゛)の全域に捗
り多数開孔する。
尚、通孔(3)径は菌体が筒径1μmであるから、その
通孔(3)内に菌体が付着できる程度として1μ諺φを
最低限とし、線条(2)の強度が著しく低下するのをさ
ける為、最大孔径として100μ真とするが、基質拡散
の目的の為に、1μ−以下の通孔(3)を設けて線条(
2)に付着した微生物(菌)の活性化を図るように配慮
しても良い。
通孔(3)内に菌体が付着できる程度として1μ諺φを
最低限とし、線条(2)の強度が著しく低下するのをさ
ける為、最大孔径として100μ真とするが、基質拡散
の目的の為に、1μ−以下の通孔(3)を設けて線条(
2)に付着した微生物(菌)の活性化を図るように配慮
しても良い。
尚、本発明固定化担体は図示するように担体の下流側に
2μ−φ以下の微細孔を有する分離膜(5)を載置して
使用に供することもできる。
2μ−φ以下の微細孔を有する分離膜(5)を載置して
使用に供することもできる。
同図には平膜タイプの分111(5)を記しているが、
膜の形状及びその設置方法は図にこだわるものではなく
、チューブ秋分Himも使用可能である。
膜の形状及びその設置方法は図にこだわるものではなく
、チューブ秋分Himも使用可能である。
以下、本発明の理解を高める為、実験例について説明す
る。
る。
0.5wIφの稠密なアルミナ質の線条(2)を用いて
空隙率76%の線状多孔体(1)を形成して、これを固
定化担体本体(A)として、多孔度が25%となるよう
に平均細孔径10μ霧φの通孔(3)を開孔した。
空隙率76%の線状多孔体(1)を形成して、これを固
定化担体本体(A)として、多孔度が25%となるよう
に平均細孔径10μ霧φの通孔(3)を開孔した。
これによると、単に0.511IIφの稠密なアルミナ
質の線条(2)を用いて空隙率76%とした線状多孔体
(1)を形成し、これを固定化担体本体(A)としたも
の(菌付着表面積: 1900ゴ/セ)に比べて250
00ゼ/ゼの菌付着表面積が得られ、約14倍の付着表
面積に拡大することが立証された。
質の線条(2)を用いて空隙率76%とした線状多孔体
(1)を形成し、これを固定化担体本体(A)としたも
の(菌付着表面積: 1900ゴ/セ)に比べて250
00ゼ/ゼの菌付着表面積が得られ、約14倍の付着表
面積に拡大することが立証された。
尚、この実験例は一例であり、線条(2)径、空隙率、
通孔(3)の孔径、その通孔(3)の多孔度は上記実験
例の数値には限定されないが、多孔度は50%を越える
と固定化担体本体(A)の強度が著しく低下するから好
ましくなく、それ以下ならば何%でも良い。この実験例
の場合、担体(A)を形成するのに用いた線状多孔体(
1)の線条(2)の直径をR1中、線状多孔体(1)の
空隙率をx(100x%)、線条(2)の内部に開孔し
た通孔(3)の孔径をR2中、これの多孔度をy(io
oy%)とすると、となる。
通孔(3)の孔径、その通孔(3)の多孔度は上記実験
例の数値には限定されないが、多孔度は50%を越える
と固定化担体本体(A)の強度が著しく低下するから好
ましくなく、それ以下ならば何%でも良い。この実験例
の場合、担体(A)を形成するのに用いた線状多孔体(
1)の線条(2)の直径をR1中、線状多孔体(1)の
空隙率をx(100x%)、線条(2)の内部に開孔し
た通孔(3)の孔径をR2中、これの多孔度をy(io
oy%)とすると、となる。
ちなみに、前記固定化担体本体(A)は第2図に示すよ
うに有機化合物や炭素を添加した未焼成の線状物を切断
後焼成したり或いは焼成後その線状物を切断して多数の
ms状焼結体(100)を作り、その短線状焼結体(1
0G)に泥漿(101)を付着せしめると共に余分な泥
漿(101)を排除し、然る後所定形状の製造型(10
2)中に充填し、再度焼成する等の方法を用いて成形す
る。また、前記固定化担体本体(A>が有ms線で形作
られている場合には、線条、(2)内に水溶性の材料を
添加しておき、成形後水で洗浄してその水溶性の材料を
溶出してその部分に通孔(3)を得る。等の所望な方法
を用いて成形する・ また、本発明微生物固定化担体は連通状多孔(4)径を
均一とする、連通状多孔(4)径を上層から下層に行く
に従って徐々に大きくなるようにする、連通状多孔(4
)の径を上層から下層に行くに従って数1000μ−が
ら致μ−の範囲で徐々に漸減するようにする。その連通
状多孔(4)の孔径については任意であるが・孔径を上
層から下層へ行くに従って数1000μ調から数μ−へ
徐々に漸減す−るように形成した場合には、廃水中の懸
濁固形物によって上層の濾床がすぐさま閉塞するのを防
止し、上層部分から開孔径に応じた罷分解性の懸濁固形
物を大きい順に順次捕捉できる利点がある。
うに有機化合物や炭素を添加した未焼成の線状物を切断
後焼成したり或いは焼成後その線状物を切断して多数の
ms状焼結体(100)を作り、その短線状焼結体(1
0G)に泥漿(101)を付着せしめると共に余分な泥
漿(101)を排除し、然る後所定形状の製造型(10
2)中に充填し、再度焼成する等の方法を用いて成形す
る。また、前記固定化担体本体(A>が有ms線で形作
られている場合には、線条、(2)内に水溶性の材料を
添加しておき、成形後水で洗浄してその水溶性の材料を
溶出してその部分に通孔(3)を得る。等の所望な方法
を用いて成形する・ また、本発明微生物固定化担体は連通状多孔(4)径を
均一とする、連通状多孔(4)径を上層から下層に行く
に従って徐々に大きくなるようにする、連通状多孔(4
)の径を上層から下層に行くに従って数1000μ−が
ら致μ−の範囲で徐々に漸減するようにする。その連通
状多孔(4)の孔径については任意であるが・孔径を上
層から下層へ行くに従って数1000μ調から数μ−へ
徐々に漸減す−るように形成した場合には、廃水中の懸
濁固形物によって上層の濾床がすぐさま閉塞するのを防
止し、上層部分から開孔径に応じた罷分解性の懸濁固形
物を大きい順に順次捕捉できる利点がある。
図面は本発明微生物固定化担体の実施例を示し、第1図
は正面図で一部拡大して示す、第2図は製造工程図、第
3図は使用状態図である。 尚図中、 (1)・・・線状多孔体 (A)・・・固定化担体本体 (4)・・・連通状多孔
は正面図で一部拡大して示す、第2図は製造工程図、第
3図は使用状態図である。 尚図中、 (1)・・・線状多孔体 (A)・・・固定化担体本体 (4)・・・連通状多孔
Claims (1)
- 2次元或いは3次元の連通状多孔を有する線状多孔体で
固定化担体本体を形成し、該線状多孔体を構成する線条
に、100μm以下径の通孔を多数開孔したことを特徴
とする廃水処理装置用の微生物固定化担体。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60062942A JPS61220791A (ja) | 1985-03-26 | 1985-03-26 | 廃水処理装置用の微生物固定化担体 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60062942A JPS61220791A (ja) | 1985-03-26 | 1985-03-26 | 廃水処理装置用の微生物固定化担体 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61220791A true JPS61220791A (ja) | 1986-10-01 |
| JPH0155917B2 JPH0155917B2 (ja) | 1989-11-28 |
Family
ID=13214856
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP60062942A Granted JPS61220791A (ja) | 1985-03-26 | 1985-03-26 | 廃水処理装置用の微生物固定化担体 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS61220791A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01281198A (ja) * | 1988-02-08 | 1989-11-13 | Jean Jaubert | 好気性及び嫌気性微生物の作用と拡散を用いた、有機物質とその誘導体を含む水の生物学的浄化方法及びそれを利用するための装置 |
| JPH0217997A (ja) * | 1988-07-02 | 1990-01-22 | Masahiro Kobayashi | 光合成細菌固定化繊維集積体 |
| JPH02273594A (ja) * | 1989-04-14 | 1990-11-08 | Toto Ltd | 微生物固定化用担体 |
-
1985
- 1985-03-26 JP JP60062942A patent/JPS61220791A/ja active Granted
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01281198A (ja) * | 1988-02-08 | 1989-11-13 | Jean Jaubert | 好気性及び嫌気性微生物の作用と拡散を用いた、有機物質とその誘導体を含む水の生物学的浄化方法及びそれを利用するための装置 |
| JPH0217997A (ja) * | 1988-07-02 | 1990-01-22 | Masahiro Kobayashi | 光合成細菌固定化繊維集積体 |
| JPH02273594A (ja) * | 1989-04-14 | 1990-11-08 | Toto Ltd | 微生物固定化用担体 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0155917B2 (ja) | 1989-11-28 |
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