JP2005288416A - 生物ろ過装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本体10内には、分割床板22が配置され、下部ろ層16と上部ろ層24が分離されている。そして、空気噴出管18は、分割床板22の下方に設けられている。このため、上部ろ層24を通過した被処理水に酸素が供給され、上部ろ層24を通過する被処理水のDOを比較的低く維持しつつ、下部ろ層16を通過する被処理水のDOが高くなる。これによって、鉄と、マンガンなど除去するための条件の異なる物質を効果的に除去することができる。
【選択図】図1
Description
[鉄]
4Fe(HCO3)2+O2+6H2O
→ 4Fe(OH)3↓+4H2CO3+4CO2↑+58kcal
Fe:O=4×56:16×2=1:0.14
[マンガン]
4Mn(HCO3)2+O2+6H2O
→ 4Mn(OH)3↓+4H2CO3+4CO2↑+76kcal
Mn:O=4×55:16×2=1:0.15
[アンモニア性窒素]
NH4 ++2O2 → NO3−+H2O+2H+
N:O=14:16×4=1:4.57
まず、深井戸水を被処理水とした場合の生物ろ過処理における溶存酸素濃度DOの影響を確認した。図3に示す実験装置によって、深井戸水の連続通水を行った。この実験装置は、生物ろ過装置として、通常の急速ろ過装置を用いた。本体60の内部には、1つのろ層62が設けられている。なお、ろ層62の下方には、支持砂利層64を設け、この内部にストレーナを配置して、ろ過処理水をストレーナを介し排出する。また、この生物ろ過装置の前段に原水槽66を設け、ここに噴水式曝気装置68を設けた。さらに、生物ろ過装置の流入部分は、瀑布式曝気構造とした。
次に、下降流でありながら上部ろ層を低DOとし、下部ろ層を高DOとする図1の装置にて深井戸水の通水実験を行った。上部ろ層24と下部ろ層16の合計のろ層高さは120cm、通水速度LVは225m/d、上部ろ層24の高さは40cmとした。また、空気噴出管18から空気を導入し、溶解しきれない酸素と窒素は余剰空気として空気抜き管32により排出した。
また、比較として、(比較例1、2)生物ろ過装置の流入前に曝気有り、ろ層中部曝気なし、(比較例3)流入前曝気有り(小)、ろ層中部曝気無しでの実験も行った。
Claims (4)
- 被処理水をろ材を充填したろ層に下降流で通過させ、前記ろ材に付着した生物を利用して生物処理を行う生物ろ過装置において、
前記ろ層の中間部において上部ろ層を通過してきた被処理水に酸素含有ガスを供給する酸素供給手段と、
この酸素供給手段によって供給された酸素が前記ろ層の上部に供給されることを防止する酸素供給防止手段と、
を有することを特徴とする生物ろ過装置。 - 請求項1に記載の生物ろ過装置において、
前記酸素供給防止手段は、
前記ろ層の中間部に設けられ、被処理水の流通を許容しつつ、前記ろ層を上下二層に分割する分割床板と、
この分割床板の下部に設けられ、過剰酸素含有ガスを排出する酸素排出手段と、
を有し、
前記酸素供給手段は、前記分割床板の下方に設けられていることを特徴とする生物ろ過装置。 - 請求項2に記載の生物ろ過装置において、
前記分割床板は、前記ろ材の径よりも小さい目開きの網を取り付けてある通水口と、この通水口を包囲して、下方に伸びる通水管を有しており、
前記酸素供給手段は、前記通水管の外側であって、通水管の下端より上方に位置していることを特徴とする生物ろ過装置。 - 請求項1〜3のいずれか1つに記載の生物ろ過装置において、
前記被処理水は、鉄、マンガン、アンモニアのうちの1つ以上を含み、これらのうちの1つ以上を処理対象とすることを特徴とする生物ろ過装置。
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