JP2019141785A - 好気性生物処理装置及びその運転方法 - Google Patents

好気性生物処理装置及びその運転方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2019141785A
JP2019141785A JP2018028199A JP2018028199A JP2019141785A JP 2019141785 A JP2019141785 A JP 2019141785A JP 2018028199 A JP2018028199 A JP 2018028199A JP 2018028199 A JP2018028199 A JP 2018028199A JP 2019141785 A JP2019141785 A JP 2019141785A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
oxygen
biological treatment
treatment apparatus
water
fluidized bed
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2018028199A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6858146B2 (ja
Inventor
哲朗 深瀬
Tetsuro Fukase
哲朗 深瀬
小林 秀樹
Hideki Kobayashi
秀樹 小林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kurita Water Industries Ltd
Original Assignee
Kurita Water Industries Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kurita Water Industries Ltd filed Critical Kurita Water Industries Ltd
Priority to JP2018028199A priority Critical patent/JP6858146B2/ja
Priority to PCT/JP2019/002702 priority patent/WO2019163428A1/ja
Priority to KR1020207021341A priority patent/KR20200121291A/ko
Priority to CN201980007188.3A priority patent/CN111542500A/zh
Priority to TW108103966A priority patent/TW201936497A/zh
Publication of JP2019141785A publication Critical patent/JP2019141785A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6858146B2 publication Critical patent/JP6858146B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/08Aerobic processes using moving contact bodies
    • C02F3/085Fluidized beds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/02Hollow fibre modules
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D65/00Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes
    • B01D65/02Membrane cleaning or sterilisation ; Membrane regeneration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D65/00Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes
    • B01D65/08Prevention of membrane fouling or of concentration polarisation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F21/00Dissolving
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F21/00Dissolving
    • B01F21/30Workflow diagrams or layout of plants, e.g. flow charts; Details of workflow diagrams or layout of plants, e.g. controlling means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/40Static mixers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/08Aerobic processes using moving contact bodies
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1236Particular type of activated sludge installations
    • C02F3/1268Membrane bioreactor systems
    • C02F3/1273Submerged membrane bioreactors
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/20Activated sludge processes using diffusers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M1/00Apparatus for enzymology or microbiology
    • C12M1/40Apparatus specially designed for the use of free, immobilised, or carrier-bound enzymes, e.g. apparatus containing a fluidised bed of immobilised enzymes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/002Construction details of the apparatus
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/16Regeneration of sorbents, filters
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

【課題】流動床担体への生物付着量が多く、高い生物処理効率を長期間維持することができる好気性生物処理装置及びその運転方法を提供することを目的とする。【解決手段】好気性生物処理装置1は、反応槽(槽体)2と、該反応槽2の下部に水平に設置された透水板3と、該透水板3の上側に形成された大径粒子層4と、該大径粒子層4の上側に形成された小径粒子層5と、該小径粒子層5の上側に配置された酸素溶解膜モジュール6と、前記透水板3の下側に形成された受入室7と、該受入室7内に原水を供給する原水散布管8と、受入室7内において散気を行うように設置された散気管9等を有する。流動床Fの活性炭の平均粒径を0.2〜1.2mmとし、LVを30m/hr以下とする。【選択図】図1

Description

本発明は、有機性排水の好気性生物処理装置及びその運転方法に関する。
好気性生物処理方法は安価であるため有機性廃水の処理法として多用されている。本方法では、被処理水への酸素の溶解が必要であり、通常は散気管による曝気が行われている。
散気管による曝気は溶解効率が5〜20%程度と低い。また、散気管の設置される水深にかかる水圧以上の圧力で曝気することが必要であり、高圧で多量の空気を送風するため、ブロワの電力費が高い。通常は、好気性生物処理における電力費の2/3以上が酸素溶解のために使用されている。
中空糸膜を用いたメンブレンエアレーションバイオリアクター(MABR)は、気泡の発生なしで酸素溶解できる。MABRでは、水深にかかる水圧よりも低い圧力の空気を通気すればよいため、ブロワの必要圧力が低く、また、酸素の溶解効率が高い。
特開2006−87310号公報
本発明は、流動床担体への生物付着量が多く、高い生物処理効率を長期間維持することができる好気性生物処理装置及びその運転方法を提供することを目的とする。
本発明の好気性生物処理装置は、反応槽と、該反応槽内に充填された、平均粒径が0.2〜1.2mmの流動床担体と、該反応槽内に通気方向が上下方向となるように設置された酸素溶解膜モジュールと、該酸素溶解膜モジュールに酸素含有ガスを供給する酸素含有ガス供給手段と、該反応槽に原水を上向流通水する通水手段とを備えてなる。
本発明の一態様では、流動床担体が活性炭である。
本発明の一態様では、溶解膜は非多孔質の中空糸膜である。
本発明の好気性生物処理装置を運転する方法では、原水をLV7〜30m/hrで上向流通水する。
本発明では、流動床担体の平均粒径を1.2mm以下と小さくしているので、流動床担体の比表面積が大きい。そのため、生物膜面積が大きく、処理可能負荷量を多くすることができる。また、流動床担体の平均粒径を0.2mm以上としているため、流動床担体による酸素溶解膜の洗浄効果が高く、酸素溶解膜表面での生物の付着繁殖が防止される。
実施の形態に係る生物処理装置の縦断面図である。 (a)は酸素溶解膜ユニットの側面図、(b)は酸素溶解膜ユニットの斜視図である。
以下、図面を参照して本発明についてさらに詳細に説明する。
図1は実施の形態に係る好気性生物処理装置1の縦断面図である。この好気性生物処理装置1は、反応槽(槽体)2と、該反応槽2の下部に水平に設置されたパンチングプレート等の多孔板や平板に複数の分散ノズルを均等に設けたものなどの透水板3と、該透水板3の上側に形成された大径粒子層4と、該大径粒子層4の上側に形成された小径粒子層5と、小径粒子層5の上側に粉粒状活性炭等の生物付着流動床担体により形成された流動床Fと、流動床F内に少なくとも一部が配置された酸素溶解膜モジュール6と、前記透水板3の下側に形成された受入室7と、該受入室7内に原水を供給する原水散布管8と、充填層の洗浄時に逆洗のためのガス等が供給される洗浄配管9等を有する。反応槽2の上部には、処理水を流出させるためのトラフ10及び流出口11が設けられている。トラフ10は槽内壁に沿って環状流路を形成している。流動床担体としては、平均粒径0.2〜1.2mm特に0.3〜0.6mmの活性炭が好適である。担体の粒径はJISメッシュを用いて測定された値である。
図1は、反応槽に流動床担体を充填して、酸素溶解膜の表面への生物膜の付着を担体の流動による剪断力によって抑制して生物膜の大部分が流動床担体に付着するようにしたものであり、このとき、酸素溶解膜は酸素供給の目的のみに用いられる。担体の平均粒径が0.2mm以上であるため、流動する担体によって酸素溶解膜表面に与えられる剪断力が大きくなり、生物の付着繁殖が防止される。また、担体の平均粒径を1.2mm以下としたことにより、担体の比表面積が大きくなり、付着する生物膜量が多くなり、十分な生物処理が行われる。
図1では、酸素溶解膜として非多孔質(ノンポーラス)の酸素溶解膜を用い、酸素含有気体を槽外から配管を通じて酸素溶解膜の一次側に通気して、排気は配管を通じて槽外に排出するように構成している。そのため、酸素含有気体を、低圧で酸素溶解膜に通気し、酸素を酸素分子として酸素溶解膜の構成原子の間を通過し(膜に溶解し)、酸素分子として被処理水と接触させる(水に直接溶解させるので気泡を生じない)という、いわば濃度勾配による分子拡散のメカニズムを用いた処理を行っているため、従来のように散気管などによる散気が不要となる。
また酸素溶解膜として疎水性の素材を用いると膜中に浸水しづらいので好ましいが、疎水性であっても微量の水蒸気の侵入は免れない。
図2は、酸素溶解膜モジュール6の一例を示している。この酸素溶解膜モジュール6は酸素溶解膜として非多孔質の中空糸膜22を用いたものである。この実施の形態では、中空糸膜22は上下方向に配列されており、各中空糸膜22の上端は上部ヘッダー20に連なり、下端は下部ヘッダー21に連なっている。中空糸膜22の内部は、それぞれ上部ヘッダー20及び下部ヘッダー21内に連通している。各ヘッダー20,21は中空管状である。なお、平膜やスパイラル膜を用いる場合にも、通気方向が上下方向となるように配列されることが望ましい。
図2(b)の通り、1対のヘッダー20,21と中空糸膜22とからなるユニットが複数個平行に配列されている。図2(a)の通り、各上部ヘッダー20の上部は配管を介して上部マニホルド23が連結され、各下部ヘッダー21の下部は配管を介して下部マニホルド24に連結されていることが好ましい。酸素溶解膜モジュール6の上部に酸素含有ガスを供給し、酸素溶解膜モジュール6の下部から排出する。空気等の酸素含有ガスは上部ヘッダー20から中空糸膜22を通って下部ヘッダー21へ流れ、この間に酸素が中空糸膜22を透過して反応槽2内の水に溶解する。
各ヘッダー20,21及び各マニホルド23,24は流水勾配を有するように設けられてもよい。酸素溶解膜モジュール6は上下に多段に設置されてもよい。
この酸素溶解膜モジュール6に空気を供給するために、ブロワ26と空気供給用の給気配管27とが設けられており(酸素含有ガス供給手段を構成)、該給気配管27が上部マニホルド23に接続されている。下部マニホルド24には排ガス用の中継配管28が接続されている。中継配管28は排出配管29が接続している。排出配管29は、下り勾配(鉛直下向きを含む)を有するように設けられ、反応槽2外にまで延設されている。図1では排出配管29は反応槽2の側方に引き出されているが、反応槽2の底部から下方に引き出されてもよい。
図1の通り、酸素溶解膜に溶解しなかった酸素含有気体の残部が排出配管29を通じて槽外に排気され、その末端が酸素溶解膜モジュールの下端(モジュールが複数のときは各モジュール下端の中で最も下位のもの)より低い位置となるよう配置しているため、排気に凝縮水が含まれる場合は排出配管29の下方に設置のタンク32に凝縮水が流出する。タンク32内の水は、ポンプ33及び配管34によって反応槽2に送水することもできる。
なお、上記構成では、排出配管29が排気の槽外排出と凝縮水の槽外排出とを併せて行うことになるが、排出配管29を槽内または槽外で分岐して排気を槽外に排出する排ガス配管30を別途設けてもよい。この場合、凝縮水は排出配管29を通じて排出されるため、分岐して別途設けた排ガス配管30はその末端の排気部が酸素溶解膜モジュールの下端より高い位置に配置することができるが、凝縮水の溜まりができないよう配管は下り勾配を有さず上り勾配または鉛直上向きのみで構成することが好ましい。またこのとき排出配管29の排ガス配管30との分岐点より下流側にバルブを設け、バルブを開くことにより凝縮水がタンク32に流出するように構成してもよい。
バルブは自動弁、手動弁のいずれでもよい。凝縮水を排出するためのバルブの開放は、連続式でも間欠式でもよい。間欠式の場合は、温度変化、湿度変化によって変化するが、通常の運転では、1日に1回〜30日に1回(多くても日に1回数秒、少なければ月に1回数十秒)、好ましくは1日に1回〜15日に1回、バルブを開くことにより排水する。
流動床担体の充填量は反応槽の容積の30〜70%程度、特に40〜60%程度が好ましい。この充填量は、多いほうが生物量が多く活性は高いが、多すぎると担体が流出するおそれがある。従って、流動床が20〜50%程度展開するLV例えば7〜30m/hr、特に8〜15m/hr程度で通水するのが良い。展開率が20%よりも低いと、目詰まり、短絡のおそれがある。展開率が50%よりも高いと、担体の流出のおそれがあると共に、ポンプ動力コストが高くなる。
通常の生物活性炭では、活性炭流動床の展開率は10〜20%程度であるがこの場合、活性炭の流動状態が不均一で上下左右に流動する。結果として同時に設置した膜が活性炭によってこすられ、すり減って消耗することになる。これを防止するため、本発明では、活性炭等の流動床担体は十分に流動させることが必要で、展開率は20%以上例えば20〜50%程度とするのが望ましい。
なお、平均粒径0.6mmの活性炭をLV15m/hrで流動させると、展開率20〜30%の流動状態となる。平均粒径0.3mmの活性炭をLV8〜10m/hrで流動させると、展開率は20〜30%となる。
本発明では、流動床担体として活性炭以外のゲル状物質、多孔質材、非多孔質材等も同様の条件で使用できる。例えば、ポリビニルアルコールゲル、ポリアクリルアミドゲル、ポリウレタンフォーム、アルギン酸カルシウムゲル、ゼオライト、プラスチック等も用いることができる。ただし、担体として活性炭を用いると、活性炭の吸着作用と生物分解作用による相互作用により、広範囲な汚濁物質の除去を行うことが可能である。なお、活性炭は、やしがら炭、石炭、木炭等特に限定されない。形状は球状炭が好ましいが、通常の粒状炭や破砕炭でも良い。
活性炭等の担体の平均粒径は0.2〜1.2mm特に0.3〜0.6mm程度が好ましい。平均粒径が大きいと高LVとすることが可能であり、処理水の一部を反応槽に循環する場合は循環量を増やせるため高負荷が可能となる。しかし、比表面積が小さくなるため、生物量が少なくなる。平均粒径が小さいと、低LVで流動できるため、ポンプ動力が安価となる。かつ、比表面積が大きいため、付着生物量が増える。
最適粒径は廃水の濃度によって決定され、TOC:50mg/Lであれば0.2〜0.4mm程度が好ましい。
このように構成された好気性生物処理装置1において、原水は散布管8を通じて受入室7に導入され、透水板3及び大径・小径の粒子層4,5を上向流通水されてSSが濾過され、次いで生物膜付着の粉粒状活性炭の流動床Fにおいて、一過式で上向流通水され生物反応を行って上部清澄領域からトラフ10と流出口11を通じて処理水として取り出される。
給気配管27から供給された空気等の酸素含有気体は、酸素溶解膜モジュール6を下向流通気した後、酸素溶解モジュール6の下端位置より下部ヘッダー21、下部マニホルド24を通じて流出し、排空気は排出配管29から(または排ガス配管30を設けたときは排ガス配管30から)大気中へ排出される。凝縮水は排出配管29を通じてタンク32へ流出する。ただし、空気等の酸素含有気体は、酸素溶解膜モジュール6に上向流で通気されてもよい。
なお、酸素溶解膜として中空糸膜を用いるときは通気部の断面積が小さいため通気の阻害となりやすく影響が大きいので、酸素溶解膜が中空糸膜である好気性生物処理装置に上記の凝縮水の除去機構をより好適に用いることができる。
本発明では、活性炭等の生物担体の流動床に非多孔性の酸素溶解膜を設置することで、供給酸素量が多くなるため、対象とする原水の有機性排水濃度に上限が無い。
また、平均粒径0.2〜1.2mmの生物担体をLV7〜30m/hrの上向流により流動させて形成した流動床で運転するため、激しい撹乱にさらされることがない。したがって、多量の生物を安定して維持できるため、負荷を高くとることができる。
また、本発明では酸素溶解膜を使用するため、プリエアレーション、直接曝気と比較すると、酸素の溶解動力が小さい。本発明では、流動床担体の平均粒径を0.2〜1.2mmとしているので、酸素溶解膜の表面が担体で擦られて生物の付着繁殖が防止されるので、酸素溶解膜から被処理水中に酸素が効率よく溶解する。これにより、酸素溶解膜からの酸素供給量と、流動床担体付着生物膜による有機物分解速度のバランスがとれ、安定した生物処理が行われる。
これらのことから、本発明によると、低濃度から高濃度までの有機性排水を高負荷で、かつ安定して処理することが可能となる。
<酸素含有ガス>
酸素含有ガスは空気、酸素富化空気、純酸素等、酸素を含む気体であればよい。通気する気体はフィルターを通過させて微細粒子を予め除去することが望ましい。
通気量は生物反応に必要な酸素量の当量から2倍程度が望ましい。これよりも少ないと酸素不足で処理水中にBODやアンモニアが残存し、多いと通気量が不必要に多くなることに加えて圧力損失が高くなるため、経済性が損なわれる。
通気圧力は所定の通気量で生ずる中空糸の圧力損失よりもわずかに高い程度が望ましい。
<ブロワ>
ブロワは、吐出風圧が水深からくる水圧以下のもので十分である。但し、配管等の圧損以上であることは必要である。通常、配管抵抗は1〜2kPa程度である。
5mの水深の場合、通常は0.55MPa程度までの出力の汎用ブロワが用いられ、それ以上の水深では高圧ブロワが用いられてきている。
本発明では、5m以上の水深であっても0.5MPa以下の圧力の汎用ブロワを用いることができ、0.1MPa以下の低圧ブロワを用いることが好ましい。
酸素含有ガスの供給圧は、中空糸膜の圧力損失より高く、さらに膜が水圧でつぶれないこと、が条件となる。平膜、スパイラル膜は膜の圧損が水圧と比較すると無視できるため、極めて低い圧力、5kPa程度以上、水深圧力以下、望ましくは20kPa以下である。
中空糸膜の場合、内径と長さによって圧力損失は変化する。通気する空気量は膜1mあたり50〜200mL/dayであるから、膜長さが2倍になると空気量は2倍になり、膜径が2倍になっても空気量は2倍にしかならない。したがって、膜の圧力損失は膜長さに正比例し、直径に反比例する。
圧力損失の値は、内径50μm、長さ2mの中空糸で3〜20kPa程度である。
<原水の前処理及び生物処理水の後処理>
本発明では、原水としては、半導体、液晶製造工程排水、食品工場排水、自動車製造排水、機械化工排水、化学石油プラント排水などが例示されるが、これらに限定されない。原水中のSS濃度が高い場合には、前処理してSSを除去した後、生物処理装置に供給するのが好ましい。
本発明では、生物処理装置からの生物処理水をさらに処理してもよい。このような処理としては、処理水中のSSや生物汚泥を除去するための凝集沈殿処理などが例示される。
1 好気性生物処理装置
2 反応槽
6 酸素溶解膜モジュール
20,21 ヘッダー
22 中空糸膜
27 給気配管
29 排出配管
30 排ガス配管
31 バルブ
32 タンク

Claims (4)

  1. 反応槽と、
    該反応槽内に充填された、平均粒径が0.2〜0.6mmの流動床担体と、
    該反応槽内に通気方向が上下方向となるように設置された酸素溶解膜モジュールと、
    該酸素溶解膜モジュールに酸素含有ガスを供給する酸素含有ガス供給手段と、
    該反応槽に原水を上向流通水する通水手段と
    を備えてなる好気性生物処理装置。
  2. 前記流動床担体が活性炭である請求項1の好気性生物処理装置。
  3. 前記酸素溶解膜は中空糸膜である請求項1又は2の好気性生物処理装置。
  4. 請求項1ないし3のいずれかの好気性生物処理装置の運転方法であって、原水をLV7〜30m/hrで上向流通水する好気性生物処理装置の運転方法。
JP2018028199A 2018-02-20 2018-02-20 好気性生物処理装置及びその運転方法 Active JP6858146B2 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018028199A JP6858146B2 (ja) 2018-02-20 2018-02-20 好気性生物処理装置及びその運転方法
PCT/JP2019/002702 WO2019163428A1 (ja) 2018-02-20 2019-01-28 好気性生物処理装置及びその運転方法
KR1020207021341A KR20200121291A (ko) 2018-02-20 2019-01-28 호기성 생물 처리 장치 및 그 운전 방법
CN201980007188.3A CN111542500A (zh) 2018-02-20 2019-01-28 好氧生物处理装置及其运转方法
TW108103966A TW201936497A (zh) 2018-02-20 2019-02-01 好氧生物處理裝置及其運轉方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018028199A JP6858146B2 (ja) 2018-02-20 2018-02-20 好気性生物処理装置及びその運転方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019141785A true JP2019141785A (ja) 2019-08-29
JP6858146B2 JP6858146B2 (ja) 2021-04-14

Family

ID=67687238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018028199A Active JP6858146B2 (ja) 2018-02-20 2018-02-20 好気性生物処理装置及びその運転方法

Country Status (5)

Country Link
JP (1) JP6858146B2 (ja)
KR (1) KR20200121291A (ja)
CN (1) CN111542500A (ja)
TW (1) TW201936497A (ja)
WO (1) WO2019163428A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114314828A (zh) * 2021-12-31 2022-04-12 西南交通大学 一种厌氧流化床膜生物反应器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6490093A (en) * 1987-10-01 1989-04-05 Komatsu Mfg Co Ltd Apparatus for treating waste water
JPH0338289A (ja) * 1989-07-06 1991-02-19 Toshiba Corp 生物活性炭水処理装置
JP2008043882A (ja) * 2006-08-17 2008-02-28 Hiroshima Pref Gov 貧酸素化水質環境の改善処理方法及び改善処理装置
JP2013515605A (ja) * 2010-03-08 2013-05-09 仁何大学 産学協力団 流動床分離膜バイオリアクタ
US20160009578A1 (en) * 2013-02-22 2016-01-14 General Electric Company Membrane assembly for supporting a biofilm

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2141722T3 (es) * 1991-04-12 2000-04-01 Vito Membranas con microorganismos inmovilizados en y/o sobre ellas, procedimiento para su preparacion, reactor que las comprenden y procedimiento que implica utilizacion de las mismas, en particular para eliminacion de metales o para degradacion de compuestos organicos xenobioticos.
CN1164507C (zh) * 2002-03-15 2004-09-01 清华大学 投加填料的流化床型膜-生物反应器及水处理方法
JP2006087310A (ja) 2004-09-21 2006-04-06 Japan Organo Co Ltd 膜型バイオリアクターおよびそれを用いた液体処理方法
JP2010234298A (ja) * 2009-03-31 2010-10-21 Kurita Water Ind Ltd ガス溶解水供給装置及びガス溶解水の製造方法
CN102863075A (zh) * 2011-07-07 2013-01-09 河南工业大学 自吸式射流喷头曝气外置式膜生物反应器
KR101342678B1 (ko) * 2012-02-07 2014-01-02 인하대학교 산학협력단 2단 혐기성 반응조와 질소제거 공정을 결합한 폐수 처리 시스템
CN107285466A (zh) * 2017-07-10 2017-10-24 天津城建大学 无泡曝气生物反应器同步硝化反硝化的污水处理装置及处理方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6490093A (en) * 1987-10-01 1989-04-05 Komatsu Mfg Co Ltd Apparatus for treating waste water
JPH0338289A (ja) * 1989-07-06 1991-02-19 Toshiba Corp 生物活性炭水処理装置
JP2008043882A (ja) * 2006-08-17 2008-02-28 Hiroshima Pref Gov 貧酸素化水質環境の改善処理方法及び改善処理装置
JP2013515605A (ja) * 2010-03-08 2013-05-09 仁何大学 産学協力団 流動床分離膜バイオリアクタ
US20160009578A1 (en) * 2013-02-22 2016-01-14 General Electric Company Membrane assembly for supporting a biofilm

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114314828A (zh) * 2021-12-31 2022-04-12 西南交通大学 一种厌氧流化床膜生物反应器
CN114314828B (zh) * 2021-12-31 2022-11-29 西南交通大学 一种厌氧流化床膜生物反应器

Also Published As

Publication number Publication date
KR20200121291A (ko) 2020-10-23
WO2019163428A1 (ja) 2019-08-29
CN111542500A (zh) 2020-08-14
JP6858146B2 (ja) 2021-04-14
TW201936497A (zh) 2019-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019159667A1 (ja) 好気性生物処理装置
JP6281652B1 (ja) 好気性生物処理装置
WO2019163423A1 (ja) 好気性生物処理装置
WO2018100841A1 (ja) 生物活性炭処理装置
WO2019163428A1 (ja) 好気性生物処理装置及びその運転方法
JP6597815B2 (ja) 好気性生物処理装置の運転方法
JP6601517B2 (ja) 好気性生物処理装置の運転方法
JP6614253B2 (ja) 好気性生物処理装置及びその運転方法
JP6558455B1 (ja) 好気性生物処理装置
JP6610688B2 (ja) 好気性生物処理装置
JP6866918B2 (ja) 好気性生物処理装置
WO2018168023A1 (ja) 好気性生物処理方法
JP2021010853A (ja) 好気性生物処理装置及びその運転方法
JP2019005757A (ja) 生物活性炭処理装置
JP2019005756A (ja) 生物活性炭処理装置
JP2019005755A (ja) 生物活性炭処理装置
JP2019025483A (ja) 生物活性炭処理装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20190116

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190402

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20190530

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20191015

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200110

C60 Trial request (containing other claim documents, opposition documents)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60

Effective date: 20200110

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20200120

C21 Notice of transfer of a case for reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21

Effective date: 20200121

A912 Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20200313

C211 Notice of termination of reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C211

Effective date: 20200317

C22 Notice of designation (change) of administrative judge

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22

Effective date: 20201117

C23 Notice of termination of proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C23

Effective date: 20210209

C03 Trial/appeal decision taken

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C03

Effective date: 20210323

C30A Notification sent

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C3012

Effective date: 20210323

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210323

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6858146

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250