JP2015116530A5 - - Google Patents
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ガス曝気機構304は、後述の消化処理装置400の消化槽402とガス放出管422を介して接続されている。そして、このガス曝気機構304は、ガス放出管422を経て消化槽402から移送されてきたガス(後述の消化処理ガスSg)を、処理容器302の底部まで延びる曝気管308に導いて処理容器底部から曝気し、処理容器302に貯留された水熱処理済み液状成分Weに消化処理ガスSgを接触させる。この際の消化処理ガスSgの曝気量や継続時間は、水熱処理装置100から処理容器302に移送されて当該容器に貯留された水熱処理済み液状成分Weの液量に応じて定められている。この他、ガス曝気機構304は、ガス放出管422から移送される消化処理ガスSgのガス量と当該ガスに含まれる硫化水素ガス量(硫化水素濃度)とを検出するセンサー305を備え、そのセンサー出力により、次のように働く。センサー出力から、消化処理ガスSgに含まれる硫化水素ガス量が規定ガス量より少ない、或いは消化処理ガスSgのガス量自体が規定ガス量より少ないと、ガス曝気機構304は、後述の曝気制御装置330の制御を受けて、硫化水素ガス予備タンク306に貯留済みの硫化水素ガスを、ガス管路307を経て、曝気管308に導く。硫化水素ガス予備タンク306からの硫化水素ガス導入を定める上記の規定ガス量は、既述した水熱処理済み液状成分Weの液量に応じて定められている。
図4に示すように、本実施形態の消化ブロック1300には、消化処理装置400と、消化処理後固液分離装置410と、ガス圧送機器420とが含まれる。消化処理装置400は、中空密閉状の消化槽402と、攪拌機器404と、消化制御装置430とを備える。消化処理装置400は、消化槽402の内部を嫌気性に維持して、消化槽内を、例えば嫌気性メタン発酵菌等の各種の嫌気性細菌の生育環境とする。消化処理装置400は、こうした嫌気性細菌を適宜、消化槽402に補充等することで、これら嫌気性細菌による嫌気性消化処理を消化槽402にて継続維持する。消化槽402は、曝気処理装置300の曝気後固液分離装置360(図3参照)と移送管366を介して接続されている。そして、この消化槽402には、曝気処理装置300にて消化処理ガスSgの曝気を受けた後に曝気後固液分離装置360にて固液分離された曝気処理済み液状成分Beが移送管366を経て移送され、消化槽402は、この曝気処理済み液状成分Beを貯留する。つまり、消化処理装置400では、曝気処理済み液状成分Beを消化槽402にて嫌気性消化処理し、曝気処理済み液状成分Beに含まれる有機成分を生物分解し、その分解の結果として消化処理ガスSgを曝気処理済み液状成分Beの液面から放出する。
曝気処理装置300は、水熱処理装置100によるあるバッチでの水熱処理プロセスの一つ前のバッチにおいて、貯留タンク2から処理容器302に水熱処理済み液状成分Weの移送を受け、既に処理容器302に水熱処理済み液状成分Weを貯留済みである。よって、曝気処理装置300は、曝気処理と曝気処理済み液状成分Beの移送に要する時間を確保した上で、水熱処理プロセスとしての図5の適宜工程、例えば最初の亜臨界処理工程(ステップST1)に合わせて、ガス曝気機構304により水熱処理済み液状成分Weへの消化処理ガスSgの曝気を開始し、所定の曝気時間に亘って曝気を継続する。消化処理ガスSgの曝気を受ける水熱処理済み液状成分Weは、既述したように各種の重金属を溶解している。そして、曝気される消化処理ガスSgは、消化処理装置400での嫌気性消化処理で得られたものであるため、既述したように硫化水素を含有する。よって、曝気処理装置300での消化処理ガスSgの曝気により、水熱処理済み液状成分Weに溶解している重金属は硫化水素との接触により金属硫化物に変遷し、金属硫化物として曝気後固液分離装置360にて分離されて、排出される。
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