JPS6228686B2 - - Google Patents
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- JPS6228686B2 JPS6228686B2 JP12142881A JP12142881A JPS6228686B2 JP S6228686 B2 JPS6228686 B2 JP S6228686B2 JP 12142881 A JP12142881 A JP 12142881A JP 12142881 A JP12142881 A JP 12142881A JP S6228686 B2 JPS6228686 B2 JP S6228686B2
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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
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A50/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
- Y02A50/20—Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
-
- 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
- Treating Waste Gases (AREA)
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
Description
本発明は悪臭ガスを生物処理工程によつて脱臭
する方法に関するものである。 従来、悪臭ガスの脱臭方法には、酸、アルカリ
剤、水等による吸収法、活性炭等による吸着法、
重油を燃料とした燃焼法等など種々の方法が行な
われているが、いずれも脱臭経費が多額となる問
題点がある。 本発明はこのような従来方法の問題を解消し、
簡単で経済的に脱臭できる方法を提供することを
目的とするものである。 本発明は、悪臭ガスを有機性廃水の生物処理工
程により脱臭する方法において、悪臭ガスをPH
7.1以上である前段工程に導入したのち、さらに
PH6.9以下である好気的後段工程に導入して脱臭
することを特徴とする脱臭方法である。 本発明の実施態様を図面を参照して説明する
と、第1図において廃水1は沈殿槽9からの返送
汚泥2と共に生物処理槽3内の第1脱臭部4に流
入する。この場合脱臭部4内はPH7.1以上に維持
することが必要であり、脱臭部4への前記流入液
(返送汚泥混合廃水)のPHが7.1未満のときはアル
カリ剤(NaOHなど)5を注入してPH調整を行な
いながらブロワーB1からの悪臭ガス6と気液接
触せしめてH2S、カプロン酸、メルカプタンなど
アルカリ性液で吸収される悪臭成分及び水溶性良
好なガスを吸収する。脱臭部4内の混合液は次い
で栓流状態に維持される曝気部8に流入し、ブロ
ワーB3からの空気11の曝気によつて前記悪臭
成分及び廃水1中のBOD,NH3などが生物学的に
酸化分解される。なお、悪臭ガス6が無酸素の場
合、脱臭部4は嫌気的になるので前記悪臭成分の
吸収のみが行なわれ、酸素ガスを同伴する場合は
前記酸化分解も同時に進行する。 ここで前記「栓流」(Plug flow)なる術語につ
いて説明すると、これは「押出し流れ」とも呼ば
れるものであつて、ある時刻に着目している領域
に同時に流入した流体部分が、他の流体部分と混
合することなく、その後も一体となつて運動を続
ける流動状態をいう。これと対照的な流れは、完
全混合状態の流れである。 活性汚泥曝気槽(エアレーシヨンタンク)にお
いても、この栓流状態を維持しつつ運転すること
は特別困難ではない(例えば下水道協会誌、
VOL.12、No.131,1975、第50頁を参照)。 しかして、曝気部8におけるNH3の酸化分解
(硝化反応)の反応式は次のとおりであり、 NH4 ++202→2H++NO− 3+H2O 水素イオン(H+)が生成するため混合液のPHが
低下する。H+は硝化反応が進行するほどその濃
度が上昇し、しかも曝気部8内の液は栓流状態を
維持するので、曝気部8の後段ほどPH低下が著し
く、廃水1中のNH3濃度にもよるがPH5.0程度ま
で低下する。また、H2Sもイオウ酸化菌によつて
H2SO4に酸化されるため、混合液を酸性化する。 前記脱臭部4において吸収除去されなかつたア
ンモニア、アミン類などアルカリ性液に吸収され
ず酸性液に吸収され易い悪臭成分が残留する悪臭
ガス7はPHの低下した前記曝気部8後段の第2脱
臭部4′に流入し、前記悪臭成分が吸収、酸化分
解される。 このようにして処理された混合液は沈殿槽9に
流入して固液分離され、分離水10は放流され沈
殿汚泥は返送汚泥2として脱臭部4に返送され
る。 なお、脱臭部4にはその上部の悪臭ガス7が大
気中に漏洩しないように遮へい用の蓋板を配備す
ること、悪臭ガス7を脱臭部4′に吹き込むには
ブロワーB2を使用することが好ましい。 次に、第2図例は生物処理槽3において硝化脱
窒素処理を行なうようにしたものである。すなわ
ち、廃水1は返送汚泥2、循環硝化液11′と共
に嫌気的条件下にある脱窒素部12に流入し、こ
れら流入液中のNO2及び/又はNO3は次式のよう
に脱窒素菌によつてN2ガスに還元分解されると
共に水酸イオン(OH-)が生成してPHが上昇す
る。 2NO− 2+H2O→N2↑+2OH-+30 2NO− 3+H2O→N2↑+2OH-+50 上式から明らかなとおり、脱窒素反応に際して
は生成する酸素を還元するための還元剤が必要で
あるが、廃水1中にBOD成分があればこれを利
用することができ、また不足分は別途還元剤13
としてメタノール、エタノール等のアルコールを
添加すればよい。メタノールを使用した場合の反
応式は次式のとおりである。 2NO− 3+5CH3OH→N2↑+2OH-+9H2O しかして、脱窒素反応によつてBOD,NO3
(NO2)が除去されてPHが上昇した脱窒素液は脱臭
部4に流入し、悪臭ガス6中の悪臭成分の一部を
吸収する。この場合、悪臭ガス6が無酸素のとき
はこれを直接脱窒素部12に供給してもよく、そ
の嫌気的条件を阻害することはないが、悪臭ガス
6には酸素が同伴することもあるので脱臭部4を
脱窒素部12として兼用するのは処理操作が面倒
になるので好ましくない。 上記のとおり脱窒素液はPHが上昇しているので
脱臭部4へのアルカリ剤の添加を省略するか又は
添加量を削減することができる。以下、第1図例
と同様にして悪臭ガスの脱臭ならびに混合液中の
汚濁原因物質及び吸収悪臭成分の酸化分解が行な
われる(曝気部8では硝化反応が進行する)が、
悪臭ガス6は溶存酸素のない脱窒素液と接触する
ため該ガス中の酸素は液中に移行して悪臭ガス7
の酸素濃度が低下するので、脱臭部4′端部の混
合液は溶存酸素量が極く微量になる。したがつ
て、循環硝化液11′を脱窒素部12へ返送して
も実質的に、その嫌気的条件を阻害することはな
い。 なお、第3図及び第4図は第2図例を具体化し
た装置の概略を示すものであるが、悪臭ガス7を
エアリフトによる硝化液循環(循環硝化液11′
の脱窒素部12への返送)用に利用すれば循環ポ
ンプを省略することができる。この場合、前記し
た理由から脱窒素部12の嫌気的条件を害するこ
とはない。なお、第3図中破線は液の流過方向を
示し、第4図中14は散気管である。 本発明は、微生物により処理液のPHを変化させ
るとともに微生物の分解作用を利用するようにし
たものであり、このような作用を応用できる生物
処理法ならば前記した活性汚泥法、硝化脱窒素法
以外の生物処理法も適用することができる。例え
ば生物膜法(活性炭、砂などを利用)、回転円板
法、散水床法などが可能である。なお、これら
生成処理工程では処理液の流過方向に沿つてPH勾
配を設けることが好ましく、そのためには処理液
を例えば第1図例に示されるような栓流の状態に
したり、複数の工程を直接的に結合して処理すれ
ばよい。 次に本発明の実施例について記す。 実施例 し尿を水道水で10倍に希釈したものを原水(廃
水1)として第5図に示す装置によつて脱臭処理
実験を行なつた。生物処理槽3の容量は25であ
り、通水孔を開口した仕切板によつて第1(曝
気)槽31乃至第5(曝気)槽35を区画形成
し、第1槽31及び第5槽35を脱臭部とすると
共に、これら2槽には悪臭ガスの大気中への漏洩
を防止するための蓋板を設けた。 前記廃水1を貯槽1′に貯留し、空気11を廃
水1内に曝気することによつて悪臭ガス6を発生
させ廃水1はポンプ15により第1槽31上部に
供給し、悪臭ガス6はブロワB1により第1槽3
1内液に曝気した。第1槽31内の液は第2槽3
2乃至第4槽34の順に流過せしめると共に、第
1槽31にはアルカリ剤(NaOH)5を、第5槽
には酸(Hcl)17をそれぞれ添加してPH調整を
行なつた。なお、第5図中5′,15,16及び
17′はポンプ、a,b及びcはサンプリング用
コツクを示す。また、沈殿槽9の容量は8であ
り、沈殿汚泥は第1槽31への返送汚泥2とし
た。 生物処理槽3のMLSSを7200mg/、第1槽3
1及び第5槽35への給気量を5/minに固定
すると共に、これら両槽のPHを3水準としてPHと
脱臭効果の関係を調べた。結果を下表に示す。ま
た、PHとH2S除去率の関係を第6図に、下表のデ
ータから算出したNH3除去率とPHの関係を第7図
にそれぞれ示した。 これらの結果から第1槽31、第5槽35のPH
をそれぞれ7.1以上、6.9以下に調整することによ
り効果的な脱臭処理が行なえることがわかる。
する方法に関するものである。 従来、悪臭ガスの脱臭方法には、酸、アルカリ
剤、水等による吸収法、活性炭等による吸着法、
重油を燃料とした燃焼法等など種々の方法が行な
われているが、いずれも脱臭経費が多額となる問
題点がある。 本発明はこのような従来方法の問題を解消し、
簡単で経済的に脱臭できる方法を提供することを
目的とするものである。 本発明は、悪臭ガスを有機性廃水の生物処理工
程により脱臭する方法において、悪臭ガスをPH
7.1以上である前段工程に導入したのち、さらに
PH6.9以下である好気的後段工程に導入して脱臭
することを特徴とする脱臭方法である。 本発明の実施態様を図面を参照して説明する
と、第1図において廃水1は沈殿槽9からの返送
汚泥2と共に生物処理槽3内の第1脱臭部4に流
入する。この場合脱臭部4内はPH7.1以上に維持
することが必要であり、脱臭部4への前記流入液
(返送汚泥混合廃水)のPHが7.1未満のときはアル
カリ剤(NaOHなど)5を注入してPH調整を行な
いながらブロワーB1からの悪臭ガス6と気液接
触せしめてH2S、カプロン酸、メルカプタンなど
アルカリ性液で吸収される悪臭成分及び水溶性良
好なガスを吸収する。脱臭部4内の混合液は次い
で栓流状態に維持される曝気部8に流入し、ブロ
ワーB3からの空気11の曝気によつて前記悪臭
成分及び廃水1中のBOD,NH3などが生物学的に
酸化分解される。なお、悪臭ガス6が無酸素の場
合、脱臭部4は嫌気的になるので前記悪臭成分の
吸収のみが行なわれ、酸素ガスを同伴する場合は
前記酸化分解も同時に進行する。 ここで前記「栓流」(Plug flow)なる術語につ
いて説明すると、これは「押出し流れ」とも呼ば
れるものであつて、ある時刻に着目している領域
に同時に流入した流体部分が、他の流体部分と混
合することなく、その後も一体となつて運動を続
ける流動状態をいう。これと対照的な流れは、完
全混合状態の流れである。 活性汚泥曝気槽(エアレーシヨンタンク)にお
いても、この栓流状態を維持しつつ運転すること
は特別困難ではない(例えば下水道協会誌、
VOL.12、No.131,1975、第50頁を参照)。 しかして、曝気部8におけるNH3の酸化分解
(硝化反応)の反応式は次のとおりであり、 NH4 ++202→2H++NO− 3+H2O 水素イオン(H+)が生成するため混合液のPHが
低下する。H+は硝化反応が進行するほどその濃
度が上昇し、しかも曝気部8内の液は栓流状態を
維持するので、曝気部8の後段ほどPH低下が著し
く、廃水1中のNH3濃度にもよるがPH5.0程度ま
で低下する。また、H2Sもイオウ酸化菌によつて
H2SO4に酸化されるため、混合液を酸性化する。 前記脱臭部4において吸収除去されなかつたア
ンモニア、アミン類などアルカリ性液に吸収され
ず酸性液に吸収され易い悪臭成分が残留する悪臭
ガス7はPHの低下した前記曝気部8後段の第2脱
臭部4′に流入し、前記悪臭成分が吸収、酸化分
解される。 このようにして処理された混合液は沈殿槽9に
流入して固液分離され、分離水10は放流され沈
殿汚泥は返送汚泥2として脱臭部4に返送され
る。 なお、脱臭部4にはその上部の悪臭ガス7が大
気中に漏洩しないように遮へい用の蓋板を配備す
ること、悪臭ガス7を脱臭部4′に吹き込むには
ブロワーB2を使用することが好ましい。 次に、第2図例は生物処理槽3において硝化脱
窒素処理を行なうようにしたものである。すなわ
ち、廃水1は返送汚泥2、循環硝化液11′と共
に嫌気的条件下にある脱窒素部12に流入し、こ
れら流入液中のNO2及び/又はNO3は次式のよう
に脱窒素菌によつてN2ガスに還元分解されると
共に水酸イオン(OH-)が生成してPHが上昇す
る。 2NO− 2+H2O→N2↑+2OH-+30 2NO− 3+H2O→N2↑+2OH-+50 上式から明らかなとおり、脱窒素反応に際して
は生成する酸素を還元するための還元剤が必要で
あるが、廃水1中にBOD成分があればこれを利
用することができ、また不足分は別途還元剤13
としてメタノール、エタノール等のアルコールを
添加すればよい。メタノールを使用した場合の反
応式は次式のとおりである。 2NO− 3+5CH3OH→N2↑+2OH-+9H2O しかして、脱窒素反応によつてBOD,NO3
(NO2)が除去されてPHが上昇した脱窒素液は脱臭
部4に流入し、悪臭ガス6中の悪臭成分の一部を
吸収する。この場合、悪臭ガス6が無酸素のとき
はこれを直接脱窒素部12に供給してもよく、そ
の嫌気的条件を阻害することはないが、悪臭ガス
6には酸素が同伴することもあるので脱臭部4を
脱窒素部12として兼用するのは処理操作が面倒
になるので好ましくない。 上記のとおり脱窒素液はPHが上昇しているので
脱臭部4へのアルカリ剤の添加を省略するか又は
添加量を削減することができる。以下、第1図例
と同様にして悪臭ガスの脱臭ならびに混合液中の
汚濁原因物質及び吸収悪臭成分の酸化分解が行な
われる(曝気部8では硝化反応が進行する)が、
悪臭ガス6は溶存酸素のない脱窒素液と接触する
ため該ガス中の酸素は液中に移行して悪臭ガス7
の酸素濃度が低下するので、脱臭部4′端部の混
合液は溶存酸素量が極く微量になる。したがつ
て、循環硝化液11′を脱窒素部12へ返送して
も実質的に、その嫌気的条件を阻害することはな
い。 なお、第3図及び第4図は第2図例を具体化し
た装置の概略を示すものであるが、悪臭ガス7を
エアリフトによる硝化液循環(循環硝化液11′
の脱窒素部12への返送)用に利用すれば循環ポ
ンプを省略することができる。この場合、前記し
た理由から脱窒素部12の嫌気的条件を害するこ
とはない。なお、第3図中破線は液の流過方向を
示し、第4図中14は散気管である。 本発明は、微生物により処理液のPHを変化させ
るとともに微生物の分解作用を利用するようにし
たものであり、このような作用を応用できる生物
処理法ならば前記した活性汚泥法、硝化脱窒素法
以外の生物処理法も適用することができる。例え
ば生物膜法(活性炭、砂などを利用)、回転円板
法、散水床法などが可能である。なお、これら
生成処理工程では処理液の流過方向に沿つてPH勾
配を設けることが好ましく、そのためには処理液
を例えば第1図例に示されるような栓流の状態に
したり、複数の工程を直接的に結合して処理すれ
ばよい。 次に本発明の実施例について記す。 実施例 し尿を水道水で10倍に希釈したものを原水(廃
水1)として第5図に示す装置によつて脱臭処理
実験を行なつた。生物処理槽3の容量は25であ
り、通水孔を開口した仕切板によつて第1(曝
気)槽31乃至第5(曝気)槽35を区画形成
し、第1槽31及び第5槽35を脱臭部とすると
共に、これら2槽には悪臭ガスの大気中への漏洩
を防止するための蓋板を設けた。 前記廃水1を貯槽1′に貯留し、空気11を廃
水1内に曝気することによつて悪臭ガス6を発生
させ廃水1はポンプ15により第1槽31上部に
供給し、悪臭ガス6はブロワB1により第1槽3
1内液に曝気した。第1槽31内の液は第2槽3
2乃至第4槽34の順に流過せしめると共に、第
1槽31にはアルカリ剤(NaOH)5を、第5槽
には酸(Hcl)17をそれぞれ添加してPH調整を
行なつた。なお、第5図中5′,15,16及び
17′はポンプ、a,b及びcはサンプリング用
コツクを示す。また、沈殿槽9の容量は8であ
り、沈殿汚泥は第1槽31への返送汚泥2とし
た。 生物処理槽3のMLSSを7200mg/、第1槽3
1及び第5槽35への給気量を5/minに固定
すると共に、これら両槽のPHを3水準としてPHと
脱臭効果の関係を調べた。結果を下表に示す。ま
た、PHとH2S除去率の関係を第6図に、下表のデ
ータから算出したNH3除去率とPHの関係を第7図
にそれぞれ示した。 これらの結果から第1槽31、第5槽35のPH
をそれぞれ7.1以上、6.9以下に調整することによ
り効果的な脱臭処理が行なえることがわかる。
【表】
以上述べたように本発明によれば、簡便な操
作、簡単な装置により適確に脱臭処理が行なえる
うえ、薬剤使用量は少量ですむので極めて省エネ
ルギー的かつ経済的となるなどの利益が得られ
る。
作、簡単な装置により適確に脱臭処理が行なえる
うえ、薬剤使用量は少量ですむので極めて省エネ
ルギー的かつ経済的となるなどの利益が得られ
る。
第1図及び第2図は本発明の各実施態様を示す
系統説明図、第3図は第2図例を具体化した装置
の概略平面図、第4図は第3図−線による断
面図、第5図は本発明の実施例に使用した装置の
系統説明図であり第6図、第7図は本発明の実施
例の結果を示すグラフである。 1……廃水、2……返送汚泥、3……生物処理
槽、4,4′……脱臭部、5……アルカリ剤、
6,7……悪臭ガス、8……曝気部、9……沈殿
槽、10……分離水、11……空気、11′……
循環硝化液、12……脱窒素部、13……還元
剤、14……散気管、5′,15,16,17′…
…ポンプ、17……酸、B1〜B3……ブロワー。
系統説明図、第3図は第2図例を具体化した装置
の概略平面図、第4図は第3図−線による断
面図、第5図は本発明の実施例に使用した装置の
系統説明図であり第6図、第7図は本発明の実施
例の結果を示すグラフである。 1……廃水、2……返送汚泥、3……生物処理
槽、4,4′……脱臭部、5……アルカリ剤、
6,7……悪臭ガス、8……曝気部、9……沈殿
槽、10……分離水、11……空気、11′……
循環硝化液、12……脱窒素部、13……還元
剤、14……散気管、5′,15,16,17′…
…ポンプ、17……酸、B1〜B3……ブロワー。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 悪臭ガスを有機性廃水の生物処理工程により
脱臭する方法において、悪臭ガスをPH7.1以上で
ある前段工程に導入したのち、さらにPH6.9以下
である好気的後段工程に導入して脱臭することを
特徴とする脱臭方法。 2 前記生物処理工程が硝化脱窒素法によるもの
である特許請求の範囲第1項記載の方法。 3 前記前段工程が脱窒素工程である特許請求の
範囲第2項記載の方法。 4 前記生物処理工程が活性汚泥法又は生物膜法
によるものである特許請求の範囲第1項記載の方
法。 5 前記前段工程、後段工程のうち少なくとも前
段工程がその処理液を外気と遮断して行なわれる
ものである特許請求の範囲第1項、第2項、第3
項又は第4項記載の方法。 6 前記生物処理工程が処理液を栓流状態にして
又は複数の工程を直列的に結合して行なわれるも
のである特許請求の範囲第1項、第2項、第3
項、第4項又は第5項記載の方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56121428A JPS5824394A (ja) | 1981-08-04 | 1981-08-04 | 脱臭方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56121428A JPS5824394A (ja) | 1981-08-04 | 1981-08-04 | 脱臭方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5824394A JPS5824394A (ja) | 1983-02-14 |
| JPS6228686B2 true JPS6228686B2 (ja) | 1987-06-22 |
Family
ID=14810896
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56121428A Granted JPS5824394A (ja) | 1981-08-04 | 1981-08-04 | 脱臭方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5824394A (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5827619A (ja) * | 1981-08-07 | 1983-02-18 | Ebara Infilco Co Ltd | 脱臭方法 |
| US4894162A (en) * | 1988-04-27 | 1990-01-16 | Ciba-Geigy Corporation | Treatment of volatile organic substances at waste water treatment plants |
| US5106496A (en) * | 1988-04-27 | 1992-04-21 | Ciba-Geigy Corporation | Treatment of volatile organic substances at waste water treatment plants |
-
1981
- 1981-08-04 JP JP56121428A patent/JPS5824394A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5824394A (ja) | 1983-02-14 |
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