JP5425992B2 - Water treatment equipment - Google Patents

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Description

この発明は、水処理装置に関する。   The present invention relates to a water treatment apparatus.

従来、排水処理装置における有用菌の利用は、ホテルの厨房排水や食品工場からの排水のように油脂(ノルマルヘキサン抽出物質として測定されている)を比較的多量に含有している排水に対して利用されてきた。すなわち、それらの排水処理装置においては、油脂を分解する微生物を調整槽や曝気槽もしくは接触酸化槽に投入して、効率的に油脂や有機物等を総合的に微生物分解していた。   Conventionally, the use of useful bacteria in wastewater treatment equipment is limited to wastewater containing a relatively large amount of oil (measured as normal hexane extract), such as hotel kitchen wastewater and wastewater from food factories. Has been used. In other words, in these wastewater treatment apparatuses, microorganisms that decompose oils and fats are introduced into adjustment tanks, aeration tanks, or contact oxidation tanks, and oils and fats, organic substances, and the like are efficiently decomposed in a comprehensive manner.

ところで、従来技術としてのマイクロナノバブルを利用した水処理方法および水処理装置が、特許文献1(特開2008−36518号公報)に開示されている。この従来技術は、マイクロナノバブルを油脂を含む被処理水と混合して加圧浮上槽に導入して、被処理水中の懸濁物質と超微細な懸濁物質の両方を加圧浮上槽で浮上分離させる内容である。したがって、この従来技術では、加圧浮上槽の前段で被処理水とマイクロナノバブルを混合しているので、一般的な加圧浮上槽と比較して、油脂を含む超微細な懸濁物質をも加圧浮上槽で浮上分離できる利点を開示している。   Incidentally, a water treatment method and a water treatment apparatus using micro-nano bubbles as a conventional technique are disclosed in Patent Document 1 (Japanese Patent Laid-Open No. 2008-36518). In this conventional technology, micro-nano bubbles are mixed with water to be treated containing fats and oils and introduced into a pressurized levitation tank, and both suspended substances and ultrafine suspended substances in the treated water are floated in the pressurized levitation tank. The content to be separated. Therefore, in this prior art, since the water to be treated and the micro / nano bubbles are mixed in the previous stage of the pressurized levitation tank, compared with a general pressurized levitation tank, an ultrafine suspended substance containing fats and oils is also contained. The advantage of being able to float and separate in a pressurized flotation tank is disclosed.

また、特許文献2(特開2004−121962号公報)には、従来技術としてのナノバブルの利用方法および装置が開示されている。この技術は、ナノバブルが有する浮力の減少、表面積の増加、表面活性の増大、局所高圧場の生成、静電分極の実現による界面活性作用と殺菌作用などの特性を活用したものである。より具体的には、それらが相互に関連することによって、汚れ成分の吸着機能、物体表面の高速洗浄機能、殺菌機能によって各種物体を高機能、低環境負荷で洗浄することができ、汚濁水の浄化を行うことができることを開示している。   Patent Document 2 (Japanese Patent Laid-Open No. 2004-121962) discloses a method and apparatus for using nanobubbles as a conventional technique. This technology utilizes the characteristics of nanobubbles such as reduction of buoyancy, increase of surface area, increase of surface activity, generation of local high-pressure field, and surface active action and bactericidal action by realizing electrostatic polarization. More specifically, by interlinking them, various objects can be washed with high functionality and low environmental load by the adsorption function of dirt components, the high-speed washing function of the object surface, and the sterilization function. It discloses that purification can be performed.

また、特許文献3(特開2003−334548号公報)には、従来技術としてのナノ気泡の生成方法が開示されている。この技術は、液体中において、(1)液体の一部を分解ガス化する工程、(2)液体中で超音波を印加する工程または、(3)液体の一部を分解ガス化する工程および超音波を印加する工程から構成されていることを開示している。   Patent Document 3 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-334548) discloses a nanobubble generation method as a conventional technique. In this technique, in a liquid, (1) a step of cracking and gasifying a part of the liquid, (2) a step of applying ultrasonic waves in the liquid, or (3) a step of cracking and gasifying a part of the liquid and It discloses that it is composed of a step of applying ultrasonic waves.

また、特許文献4(特開2004−321959号公報)では、従来技術としてのオゾンマイクロバブルを利用する廃液の処理装置が開示されている。この技術では、マイクロバブル発生装置にオゾン発生装置より生成されたオゾンガスと処理槽の下部から抜き出された廃液を加圧ポンプを介して供給している。また、生成されたオゾンマイクロバブルをガス吹き出しパイプの開口部より処理槽内の廃液中に通気することを開示している。   Patent Document 4 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-321959) discloses a waste liquid treatment apparatus using ozone microbubbles as a conventional technique. In this technique, ozone gas generated from the ozone generator and waste liquid extracted from the lower part of the treatment tank are supplied to the microbubble generator via a pressure pump. It also discloses that the generated ozone microbubbles are vented into the waste liquid in the treatment tank through the opening of the gas blowing pipe.

ところで、上記従来の排水処理装置における有用菌の利用は、ホテルの厨房排水や食品工場からの排水の様に油脂(ノルマルヘキサン抽出物質として測定されている)を比較的多量に含有している排水に対して、利用されてきた。すなわち、それらの排水処理装置においては、油脂を分解する微生物を調整槽や曝気槽もしくは接触酸化槽に投入して、油脂や有機物等を効率的に総合的に微生物分解していた。   By the way, the use of useful bacteria in the above-mentioned conventional wastewater treatment equipment is a wastewater containing a relatively large amount of fats and oils (measured as a normal hexane extract) like hotel kitchen wastewater and wastewater from food factories. Has been used. In other words, in these wastewater treatment apparatuses, microorganisms that decompose oils and fats are introduced into adjustment tanks, aeration tanks, or contact oxidation tanks to efficiently and comprehensively decompose oils and fats and organic substances.

しかしながら、上記従来の有用菌を使用した排水処理装置では、有用菌の活性度が比較的低いばかりか、処理水の水質を格段に向上させることができなかった。すなわち、上記従来の排水処理装置では、一般的な微生物の集合体である活性汚泥と有用菌の作用のみの微生物による処理であるが、有用菌の作用が弱い課題があった。また、上記従来の有用菌を利用した排水処理装置では、有機物の酸化分解ができない課題もある。当然であるが、有用菌のみでは、排水中の難分解性化合物をも酸化分解できない課題もある。また、一般的な有用菌では、油脂の分解はある程度期待できるが、排水中のアンモニア性窒素の酸化すなわち、硝酸性窒素までの硝化はできない課題もある。また、上記従来の有用菌を利用した排水処理装置では、アンモニア性窒素の硝化と硝酸性窒素の窒素ガスとしての処理すなわち、脱窒の両方を期待できない課題がある。   However, in the wastewater treatment apparatus using the above-mentioned conventional useful bacteria, not only the activity of the useful bacteria is relatively low, but also the quality of the treated water cannot be remarkably improved. That is, in the conventional waste water treatment apparatus, the treatment is performed only by the action of activated sludge, which is a general microorganism aggregate, and useful bacteria, but there is a problem that the action of useful bacteria is weak. Moreover, in the wastewater treatment apparatus using the conventional useful bacteria, there is a problem that organic matter cannot be oxidatively decomposed. As a matter of course, there is a problem that only the useful bacteria cannot oxidatively decompose the hardly decomposable compound in the waste water. In general useful bacteria, the decomposition of fats and oils can be expected to some extent, but there is also a problem that oxidation of ammonia nitrogen in waste water, that is, nitrification to nitrate nitrogen cannot be performed. Moreover, in the wastewater treatment apparatus using the conventional useful bacteria, there is a problem that neither nitrification of ammonia nitrogen and treatment of nitrate nitrogen as nitrogen gas, that is, denitrification cannot be expected.

特開2008−036518号公報JP 2008-036518 A 特開2004−121962号公報JP 2004-121962 A 特開2003−334548号公報JP 2003-334548 A 特開2004−321959号公報JP 2004-321959 A

そこで、この発明の課題は、有用菌の活性度を高めて、有機物の酸化分解、排水中の難分解性化合物の酸化分解、アンモニア性窒素の酸化等を可能にできる水処理装置を提供することにある。   Therefore, an object of the present invention is to provide a water treatment apparatus that can increase the activity of useful bacteria and enable oxidative decomposition of organic matter, oxidative decomposition of hardly decomposable compounds in wastewater, oxidation of ammoniacal nitrogen, and the like. It is in.

上記課題を解決するため、一参考例の水処理方法は、第1のマイクロナノバブルと、この第1のマイクロナノバブルのサイズよりも小さなサイズの第2のマイクロナノバブルとで微生物を活性化し、この活性化した微生物で水処理を行うことを特徴としている。   In order to solve the above-mentioned problem, a water treatment method of one reference example activates a microorganism with a first micro-nano bubble and a second micro-nano bubble having a size smaller than the size of the first micro-nano bubble, and this activity It is characterized in that water treatment is performed with the converted microorganism.

この参考例の水処理方法によれば、サイズの異なる第1,第2の2種類のマイクロナノバブルで微生物を活性化するので、サイズの異なる微生物の大部分を活性化でき、活性化した大部分の微生物による水処理効率の向上を図れる。そして、微小なマイクロナノバブル(第2のマイクロナノバブル)と微生物とが被処理水に混合された状態となるので、活性化した微生物による処理効率の向上と、微小なマイクロナノバブルが有するフリーラジカルによる有機物の酸化作用や、油脂の酸化分解作用を発揮できる。   According to the water treatment method of this reference example, microorganisms are activated by the first and second types of micro-nano bubbles having different sizes, so that most of the microorganisms having different sizes can be activated, and most of the activated microorganisms. The water treatment efficiency by microorganisms can be improved. And since the micro micro-nano bubbles (second micro-nano bubbles) and the microorganisms are mixed with the water to be treated, the treatment efficiency by the activated micro-organisms is improved, and the organic matter by the free radicals of the micro micro-nano bubbles It can exhibit the oxidizing action of oil and the oxidative decomposition action of fats and oils.

上記微生物には、比較的大きいサイズの微生物(例えば、原生動物,糸ミミズ等)とバクテリアの様にサイズが比較的小さい微生物の両方が存在している。この発明は、サイズの異なる各種微生物に対して、粗大な第1マイクロナノバブルと微小な第2マイクロナノバブルの相乗的な効果によって、各種微生物を活性化する。また、粗大な第1マイクロナノバブルには、微生物を活性化する作用と水槽内を撹拌する作用とがある。そして、粗大な第1マイクロナノバブルと微小な第2マイクロナノバブルという2種類のマイクロナノバブルで、総合的に水処理性能を高めることができる。   The microorganisms include both relatively large-sized microorganisms (for example, protozoa, thread earthworms, etc.) and relatively small-sized microorganisms such as bacteria. The present invention activates various microorganisms with respect to various microorganisms having different sizes by the synergistic effect of coarse first micro-nano bubbles and minute second micro-nano bubbles. The coarse first micro / nano bubbles have an action of activating microorganisms and an action of stirring the water tank. And water treatment performance can be improved comprehensively with two types of micro-nano bubbles, coarse first micro-nano bubbles and minute second micro-nano bubbles.

また、一参考例の水処理方法は、上記微生物が枯草菌を含んでいる。   Further, in the water treatment method of one reference example, the microorganism includes Bacillus subtilis.

この実施形態の水処理方法によれば、微生物としての枯草菌を2種類のマイクロナノバブルで活性化するので、サイズの異なる枯草菌の大部分を活性化でき、活性化した大部分の枯草菌による処理効率の向上を図れる。そして、微小な第2マイクロナノバブルと微生物としての枯草菌とが被処理水に混合された状態となるので、活性化した枯草菌による処理効率の向上と微小なマイクロナノバブルが有するフリーラジカルによる有機物の酸化作用や、油脂の酸化分解作用を発揮できる。   According to the water treatment method of this embodiment, Bacillus subtilis as a microorganism is activated with two types of micro-nano bubbles, so that most of Bacillus subtilis having different sizes can be activated, and most of the activated Bacillus subtilis is activated. The processing efficiency can be improved. Then, since the minute second micro-nano bubbles and Bacillus subtilis as a microorganism are mixed with the water to be treated, the treatment efficiency by the activated Bacillus subtilis is improved and the organic substances by the free radicals possessed by the micro-micro nano bubbles are reduced. Oxidation action and oxidative decomposition action of fats and oils can be exhibited.

また、一参考例の水処理方法は、上記微生物がバチルスサブティリス・サポロフィテックを主とした微生物群を含んでいる。   In the water treatment method of one reference example, the microorganism includes a group of microorganisms mainly composed of Bacillus subtilis sapolophitec.

この参考例の水処理方法によれば、微生物としてのバチルスサブティリス・サポロフィテックを主とした微生物群を2種類のマイクロナノバブルで活性化するので、バチルスサブティリス・サポロフィテックを主とした微生物群による微生物処理の効率向上を図れる。そして、微小な第2マイクロナノバブルとバチルスサブティリス・サポロフィテックを主とした微生物群とが被処理水に混合された状態となるので、バチルスサブティリス・サポロフィテックを主とした微生物群による水処理効率の向上と微小なマイクロナノバブルが有するフリーラジカルによる有機物の酸化作用や、油脂の酸化分解作用をも発揮できる。   According to the water treatment method of this reference example, a group of microorganisms mainly composed of Bacillus subtilis sapolophite is activated with two types of micro-nano bubbles, so that Bacillus subtilis sapolophite is mainly used. The efficiency of the microbial treatment by the microbial group can be improved. Then, since the minute second micro-nano bubble and the microorganism group mainly composed of Bacillus subtilis sapolophite are mixed with the water to be treated, the microorganism group mainly composed of Bacillus subtilis sapolophite is used. The water treatment efficiency can be improved and the organic radicals can be oxidized by the free radicals of the micro-nano bubbles and the oxidative decomposition action of fats and oils can be achieved.

また、一参考例の水処理方法は、上記微生物がセレウス種を主とした微生物群を含んでいる。   Moreover, in the water treatment method of one reference example, the microorganism includes a group of microorganisms mainly composed of Cereus species.

この参考例の水処理方法によれば、セレウス種を主とした微生物群を含んでいる微生物を2種類のマイクロナノバブルで活性化するので、セレウス種を主とした微生物群による微生物処理の効率向上を期待できる。   According to the water treatment method of this reference example, since microorganisms containing a group of microorganisms mainly composed of Cereus species are activated by two types of micro-nano bubbles, the efficiency of the microorganism treatment by the group of microorganisms composed mainly of Cereus species is improved. Can be expected.

また、一参考例の水処理方法は、マイクロナノバブル発生機に上記微生物の栄養剤を含有する液体を導入して、上記第1のマイクロナノバブルを発生させる。   Moreover, the water treatment method of one reference example introduce | transduces the liquid containing the nutrient of the said microorganisms into a micro nano bubble generator, and generates the said 1st micro nano bubble.

この参考例の水処理方法によれば、栄養剤を含有する液体をマイクロナノバブル発生機に導入して粗大な第1のマイクロナノバブルを多量に製造できるので、比較的サイズの大きい微生物を活性化して、水処理の効率を向上できる。また、栄養剤の成分をマイクロナノバブル発生機に導入することで、粗大な第1のマイクロナノバブルを多量に発生させることができる結果、水処理効率を向上できる。すなわち、栄養剤は、微生物に対する栄養剤であるが、粗大なマイクロナノバブルを多量に製造するのにも有効であることが分った。   According to the water treatment method of this reference example, a liquid containing a nutrient can be introduced into the micro / nano bubble generator to produce a large amount of coarse first micro / nano bubbles. , Can improve the efficiency of water treatment. Moreover, by introducing the nutrient component into the micro / nano bubble generator, a large amount of coarse first micro / nano bubbles can be generated, and as a result, water treatment efficiency can be improved. In other words, it has been found that the nutrient is a nutrient for microorganisms, but is also effective for producing a large amount of coarse micro-nano bubbles.

また、一参考例の水処理方法は、マイクロナノバブル発生機に上記微生物の栄養剤を含有する液体を導入して、上記第2のマイクロナノバブルを発生させる。   Moreover, the water treatment method of one reference example introduce | transduces the liquid containing the nutrient of the said microorganisms into a micro nano bubble generator, and generates the said 2nd micro nano bubble.

この参考例の水処理方法によれば、上記栄養剤を含有する液体をマイクロナノバブル発生機に導入して微小な第2のマイクロナノバブルを多量に製造できるので、比較的サイズの小さい微生物を活性化して、水処理効率を向上できる。また、上記栄養剤の成分をマイクロナノバブル発生機に導入して、微小なマイクロナノバブルを合理的に多量に発生させることができる結果、水処理効率を向上できる。すなわち、栄養剤は、微生物に対する栄養剤であるが、微小なマイクロナノバブルを多量に製造するのにも有効であることが分った。   According to the water treatment method of this reference example, a liquid containing the above nutrient can be introduced into the micro / nano bubble generator to produce a large amount of minute second micro / nano bubbles. Thus, water treatment efficiency can be improved. In addition, the nutrient component can be introduced into a micro / nano bubble generator to generate a reasonably large amount of micro micro / nano bubbles, thereby improving water treatment efficiency. In other words, it has been found that the nutrient is a nutrient for microorganisms, but is also effective for producing a large amount of minute micro-nano bubbles.

また、一参考例の水処理方法は、マイクロナノバブル発生機に上記バブル発生助剤を含有する液体を導入して、上記第1のマイクロナノバブルを発生させる。   Moreover, the water treatment method of one reference example introduce | transduces the liquid containing the said bubble generation adjuvant into a micro nano bubble generator, and generates the said 1st micro nano bubble.

この参考例の水処理方法によれば、バブル発生助剤(ミネラルや界面活性剤等の気泡助剤)をマイクロナノバブル発生機に導入して、粗大な第1のマイクロナノバブルを多量に製造できる結果、水処理の効率を向上できる。   According to the water treatment method of this reference example, it is possible to produce a large amount of coarse first micro / nano bubbles by introducing bubble generation aids (bubble aids such as minerals and surfactants) into the micro / nano bubble generator. , Can improve the efficiency of water treatment.

また、一参考例の水処理方法は、マイクロナノバブル発生機に上記バブル発生助剤を含有する液体を導入して、上記第2のマイクロナノバブルを発生させる。   Moreover, the water treatment method of one reference example introduce | transduces the liquid containing the said bubble generation adjuvant into a micro nano bubble generator, and generates the said 2nd micro nano bubble.

この参考例の水処理方法によれば、上記バブル発生助剤をマイクロナノバブル発生機に導入して、微小な第2のマイクロナノバブルを多量に製造することができる結果、水処理の効率を向上できる。   According to the water treatment method of this reference example, the bubble generation aid can be introduced into the micro / nano bubble generator to produce a large amount of minute second micro / nano bubbles, thereby improving the efficiency of water treatment. .

また、一参考例の水処理方法は、マイクロナノバブル発生機に上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の両方を含有する液体を導入して、上記第1のマイクロナノバブルを発生させる。   Moreover, the water treatment method of one reference example introduce | transduces the liquid containing both the nutrient of the said microorganisms and a bubble generation adjuvant into a micro nano bubble generator, and generates the said 1st micro nano bubble.

この参考例の水処理方法によれば、上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の両方をマイクロナノバブル発生機に導入して、粗大な第1のマイクロナノバブルを多量に製造できる結果、水処理の効率を向上できる。   According to the water treatment method of this reference example, both the nutrients for microorganisms and the bubble generation aid are introduced into the micro / nano bubble generator, and a large amount of coarse first micro / nano bubbles can be produced. Efficiency can be improved.

また、一参考例の水処理方法は、マイクロナノバブル発生機に上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の両方を含有する液体を導入して、上記第2のマイクロナノバブルを発生させる。   Moreover, the water treatment method of one reference example introduce | transduces the liquid containing both the nutrient of the said microorganisms and the bubble generation aid into a micro nano bubble generator, and generates the said 2nd micro nano bubble.

この参考例の水処理方法によれば、上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の両方をマイクロナノバブル発生機に導入して、微小な第2のマイクロナノバブルを多量に製造することができる結果、水処理の効率を向上できる。   According to the water treatment method of this reference example, it is possible to produce a large amount of minute second micro / nano bubbles by introducing both the nutrients for the microorganisms and the bubble generation aid into the micro / nano bubble generator, The efficiency of water treatment can be improved.

また、本発明の水処理装置は、被処理水が導入される調整槽と、
上記調整槽からの処理水が導入される接触酸化槽と、
上記接触酸化槽から処理水が導入され、活性化微生物による汚泥を上記接触酸化槽に返送する循環ポンプを有する循環ポンプ槽と、
上記接触酸化槽から上記循環ポンプ槽を経由して導入される処理水を外部に放流する放流ポンプ槽と、
微生物が導入される微生物培養槽と、
上記微生物培養槽に上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の少なくとも一方を添加する添加剤槽と、
第1のマイクロナノバブルとこの第1のマイクロナノバブルのサイズよりも小さなサイズの第2のマイクロナノバブルとを発生して上記第1および第2のマイクロナノバブルを上記微生物培養槽に供給するマイクロナノバブル発生機と、
上記微生物培養槽から上記第1および第2のマイクロナノバブルと上記微生物とを含有した微生物含有マイクロナノバブル水を上記調整槽と接触酸化槽の少なくとも一方に供給するマイクロナノバブル水供給部とを備え、
上記マイクロナノバブル発生機は、
上記微生物培養槽から上記栄養剤とバブル発生助剤の少なくとも一方を含む水を吸い込んで上記水にマイクロナノバブルを発生させると共に気体せん断部が付加した渦流ポンプと、
上記渦流ポンプに接続されていると共に上記渦流ポンプからマイクロナノバブルが発生したマイクロナノバブル水が導入されてこのマイクロナノバブル水を加圧する加圧タンクと、
上記加圧タンクに接続されていると共に圧力計が付属していて、上記加圧タンクからのマイクロナノバブル水が導入されて上記第1のマイクロナノバブルを含有した水と上記第2のマイクロナノバブルを含有した水を上記微生物培養槽に供給する余剰エアータンクとを有している。
Moreover, the water treatment apparatus of the present invention includes an adjustment tank into which treated water is introduced,
A contact oxidation tank into which treated water from the adjustment tank is introduced;
Treated water is introduced from the contact oxidation tank, a circulation pump tank having a circulation pump for returning sludge from activated microorganisms to the contact oxidation tank;
A discharge pump tank for discharging treated water introduced from the contact oxidation tank via the circulation pump tank to the outside;
A microorganism culture tank into which microorganisms are introduced;
An additive tank for adding at least one of the nutrients for the microorganisms and the bubble generation aid to the microorganism culture tank;
A micro-nano bubble generator for generating a first micro-nano bubble and a second micro-nano bubble having a size smaller than the size of the first micro-nano bubble and supplying the first and second micro-nano bubbles to the microorganism culture tank When,
A micro-nano bubble water supply unit that supplies the microorganism-containing micro-nano bubble water containing the first and second micro-nano bubbles and the microorganism from the microorganism culture tank to at least one of the adjustment tank and the contact oxidation tank;
The micro-nano bubble generator is
A vortex pump in which water containing at least one of the nutrient and bubble generation aid is sucked from the microorganism culture tank to generate micro-nano bubbles in the water and a gas shearing part is added;
A pressurized tank that is connected to the vortex pump and is introduced with micro / nano bubble water in which micro / nano bubbles are generated from the vortex pump and pressurizes the micro / nano bubble water,
A pressure gauge is attached to the pressure tank and the micro / nano bubble water from the pressure tank is introduced to contain water containing the first micro / nano bubble and the second micro / nano bubble. And an excess air tank for supplying the water to the microorganism culture tank.

この発明の水処理装置によれば、上記マイクロナノバブル水供給部は、上記微生物培養槽に上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の少なくとも一方を添加することで活性化した微生物を含有するマイクロナノバブル水を上記調整槽と接触酸化槽の少なくとも一方に供給する。この活性化された微生物および第1,第2のマイクロナノバブルによって、調整槽,接触酸化槽および放流ポンプ槽が構成する水処理部の水処理能力を向上させることができる。   According to the water treatment apparatus of the present invention, the micro / nano bubble water supply unit includes micro / nano bubbles containing microorganisms activated by adding at least one of the nutrients of the microorganisms and the bubble generation aid to the microorganism culture tank. Water is supplied to at least one of the conditioning tank and the contact oxidation tank. The activated microorganisms and the first and second micro / nano bubbles can improve the water treatment capacity of the water treatment unit constituted by the adjustment tank, the contact oxidation tank, and the discharge pump tank.

また、本発明の水処理装置では、上記マイクロナノバブル発生機は、気体せん断部が付加した渦流ポンプと、
上記渦流ポンプに接続された加圧タンクと、
上記加圧タンクに接続されていると共に圧力計が付属している余剰エアータンクとを有している。
Moreover, in the water treatment apparatus of the present invention, the micro-nano bubble generator includes a vortex pump added with a gas shearing part,
A pressurized tank connected to the vortex pump;
And a surplus air tank connected to the pressure tank and having a pressure gauge attached thereto.

この発明の水処理装置によれば、上記マイクロナノバブル発生機が気体せん断部が付加した渦流ポンプと加圧タンクおよび圧力計が付属している余剰エアータンクから構成され、かつ、上記微生物培養槽に上記微生物の栄養剤またはバブル発生助剤を添加しているので、マイクロナノバブルを多量に製造することができる。特に、余剰エアータンクにより、比較的サイズの大きいマイクロナノバブル(第1のマイクロナノバブル)を余剰エアーとして区分して製造することができる。そして、比較的サイズの小さいマイクロナノバブル(第2のマイクロナノバブル)をサイズの大きいマイクロナノバブルと区分して製造することができる。   According to the water treatment apparatus of the present invention, the micro / nano bubble generator is composed of a vortex pump to which a gas shearing portion is added, a pressure tank and a surplus air tank to which a pressure gauge is attached, and Since the microbial nutrient or the bubble generation aid is added, micro-nano bubbles can be produced in large quantities. In particular, by using an excess air tank, micro-nano bubbles having a relatively large size (first micro-nano bubbles) can be classified and produced as excess air. Then, micronano bubbles having a relatively small size (second micronano bubbles) can be manufactured separately from micronano bubbles having a large size.

また、一実施形態の水処理装置では、上記微生物培養槽は、上記マイクロナノバブル発生機からの第1のマイクロナノバブルが供給される第1の混合撹拌槽と、
上記マイクロナノバブル発生機からの第2のマイクロナノバブルが供給される第2の混合撹拌槽とを有する。
In one embodiment of the water treatment apparatus, the microorganism culture tank includes a first mixing and stirring tank to which the first micro / nano bubbles from the micro / nano bubble generator are supplied,
And a second mixing and stirring tank to which the second micro / nano bubbles from the micro / nano bubble generator are supplied.

この実施形態の水処理装置によれば、上記微生物培養槽が有する第1の混合撹拌槽で粗大な第1のマイクロナノバブルと微生物とを混合撹拌しながら培養でき、上記微生物培養槽が有する第2の混合撹拌槽で微小な第2のマイクロナノバブルと微生物とを混合撹拌しながら培養できる。この微小なマイクロナノバブルは、微生物の活性化や有機物に対するフリーラジカルによる酸化作用を期待できる。また、上記粗大なマイクロナノバブルは、大型の微生物の活性化や、槽内の空気撹拌に有効となる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, the first micro-nano bubbles and the microorganisms that are coarse can be cultured while being mixed and stirred in the first mixing and stirring tank of the microorganism culture tank. In the mixing and stirring tank, the minute second micro / nano bubbles and the microorganism can be cultured while being mixed and stirred. These micro micro-nano bubbles can be expected to activate microorganisms and oxidize free radicals on organic substances. The coarse micro / nano bubbles are effective for the activation of large microorganisms and air agitation in the tank.

また、一実施形態の水処理装置では、上記添加剤槽は、上記微生物培養槽に上記栄養剤とバブル発生助剤の両方を添加する。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said additive tank adds both the said nutrient and the bubble generation aid to the said microorganism culture tank.

この実施形態の水処理装置によれば、上記添加剤槽から上記微生物培養槽に栄養剤とバブル発生助剤の両方が添加されるので、上記栄養剤が微生物の栄養源になると同時に、上記栄養剤の成分が無機物であろうと有機物であろうとマイクロナノバブルの製造に有効となる。要するに、液体に無機物や有機物が溶解しているとマイクロナノバブルが多量に発生することが、実験により判明している。なお、栄養剤としては、各種ミネラルがあり、またバブル発生助剤としては、無機塩類が挙げられる。この栄養剤としてのミネラルとバブル発生助剤としての無機塩類とを微生物培養槽に添加して、マイクロナノバブル発生機を運転すると、粗大なマイクロナノバブルと微小なマイクロナノバブルが多量に発生して微生物を活性化することとなる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since both the nutrient and the bubble generation aid are added from the additive tank to the microorganism culture tank, the nutrient serves as a nutrient source for the microorganism, and at the same time, the nutrient Regardless of whether the component of the agent is inorganic or organic, it is effective for the production of micro-nano bubbles. In short, it has been proved by experiments that a large amount of micro / nano bubbles are generated when an inorganic substance or an organic substance is dissolved in a liquid. In addition, there exist various minerals as a nutrient, and inorganic salts are mentioned as a bubble generation aid. When the minerals as nutrients and inorganic salts as bubble generation aids are added to the microorganism culture tank and the micro / nano bubble generator is operated, a large amount of coarse micro / nano bubbles are generated and microorganisms are generated. It will be activated.

また、一実施形態の水処理装置では、上記接触酸化槽に充填材が配置されている。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the filler is arrange | positioned at the said contact oxidation tank.

この実施形態の水処理装置によれば、上記接触酸化槽に充填材が充填されているので、充填材に微生物が固定化されて微生物による処理が安定する。また、マイナスの電荷を有するマイクロナノバブルが充填材に無数付着して、充填材に固定化した微生物がマイクロナノバブルを利用し易くなり、微生物がより活性化して処理性能が向上する。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the filler is filled in the contact oxidation tank, microorganisms are immobilized on the filler and the treatment with microorganisms is stabilized. In addition, innumerable micro-nano bubbles having a negative charge adhere to the filler, and the microorganisms immobilized on the filler easily use the micro-nano bubbles, and the microorganisms are more activated to improve the processing performance.

また、一実施形態の水処理装置では、上記接触酸化槽に充填材としてポリ塩化ビニリデン充填物が配置されている。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the polyvinylidene chloride filler is arrange | positioned as a filler in the said contact oxidation tank.

この実施形態の水処理装置によれば、上記接触酸化槽に充填材としてのポリ塩化ビニリデン充填物が充填されているので、このポリ塩化ビニリデン充填物に微生物が固定化されて微生物処理が安定する。また、マイナスの電荷を有するマイクロナノバブルがポリ塩化ビニリデン充填剤に無数付着して、ポリ塩化ビニリデン充填剤に固定化した微生物がマイクロナノバブルを利用し易くなり、微生物がより活性化して処理性能が向上する。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the polyvinylidene chloride filler as the filler is filled in the contact oxidation tank, microorganisms are immobilized on the polyvinylidene chloride filler and the microbial treatment is stabilized. . In addition, countless micro-nano bubbles with negative charges adhere to the polyvinylidene chloride filler, making it easier for microorganisms immobilized on the polyvinylidene chloride filler to use the micro-nano bubbles, activating the microorganisms and improving processing performance. To do.

また、一実施形態の水処理装置では、上記接触酸化槽からの処理水が導入されて上記処理水を上記接触酸化槽へ返送する循環ポンプを有すると共に上記処理水を上記放流ポンプ槽へ導入する循環ポンプ槽を備えた。   Moreover, in the water treatment apparatus of one embodiment, the treated water from the contact oxidation tank is introduced and has a circulation pump that returns the treated water to the contact oxidation tank and introduces the treated water into the discharge pump tank. A circulation pump tank was provided.

この実施形態の水処理装置によれば、上記循環ポンプ槽と接触酸化槽との間で処理水を循環させて処理能力の向上を図れる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, the treatment capacity can be improved by circulating the treated water between the circulation pump tank and the contact oxidation tank.

また、一実施形態の水処理装置では、上記接触酸化槽は、曝気される曝気槽をなし、さらに、上記接触酸化槽からの処理水が導入されて上記処理水に含まれる微生物汚泥を上記接触酸化槽へ返送する循環ポンプを有すると共に上記処理水を上記放流ポンプ槽へ導入する沈殿槽を備えた。   Further, in the water treatment apparatus of one embodiment, the contact oxidation tank is an aeration tank to be aerated, and further, treated water from the contact oxidation tank is introduced to contact the microbial sludge contained in the treated water with the contact water. It had a circulation pump which returned to an oxidation tank, and was equipped with a sedimentation tank which introduces the above-mentioned treated water into the above-mentioned discharge pump tank.

この実施形態の水処理装置によれば、調整槽と曝気槽と沈澱槽と放流ポンプ槽とが水処理部を構成する。これらの槽は、水処理においては典型的な槽であるから、各種排水処理装置、再利用装置、下水処理装置、し尿処理装置等に活用することができる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, the adjustment tank, the aeration tank, the sedimentation tank, and the discharge pump tank constitute the water treatment unit. Since these tanks are typical tanks in water treatment, they can be used for various wastewater treatment apparatuses, recycling apparatuses, sewage treatment apparatuses, human waste treatment apparatuses, and the like.

また、一実施形態の水処理装置では、上記接触酸化槽は、曝気と硝化を行う曝気硝化槽をなし、さらに、上記曝気硝化槽からの処理水が導入されて上記処理水に含まれる微生物汚泥を沈殿させて循環ポンプで上記曝気硝化槽へ返送すると共に上記処理水を上記放流ポンプ槽へ導入する沈殿脱窒槽を備えた。   In one embodiment of the water treatment apparatus, the contact oxidation tank is an aeration nitrification tank that performs aeration and nitrification, and further, treated water from the aeration nitrification tank is introduced and microbial sludge contained in the treated water is contained. And a precipitation denitrification tank for introducing the treated water into the discharge pump tank and returning it to the aeration nitrification tank with a circulation pump.

この実施形態の水処理装置によれば、水処理部を構成する曝気硝化槽は、曝気槽の機能と硝化槽の機能を併せ持っているので、処理性能を向上できる。また、水処理部を構成する沈澱脱窒槽は、沈澱槽の機能と脱窒槽の機能とを併せ持っているので、処理性能を向上できる。結果として、この実施形態の曝気硝化槽、沈澱脱窒槽は、曝気槽、沈澱槽、硝化槽、脱窒槽から構成されている通常の排水処理装置に比べて、シンプルな排水処理システムとなるばかりでなく、建設費やランニングコストを低減できる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the aeration nitrification tank constituting the water treatment unit has both the function of the aeration tank and the function of the nitrification tank, the treatment performance can be improved. Moreover, since the precipitation denitrification tank which comprises a water treatment part has the function of a precipitation tank and the function of a denitrification tank, processing performance can be improved. As a result, the aeration nitrification tank and the precipitation denitrification tank of this embodiment are not only a simple wastewater treatment system, but a simple wastewater treatment system compared to a normal wastewater treatment apparatus composed of an aeration tank, a precipitation tank, a nitrification tank, and a denitrification tank. The construction cost and running cost can be reduced.

また、一実施形態の水処理装置では、上記調整槽へ上記被処理水として再利用水が流入する。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, reused water flows in into the said adjustment tank as the said to-be-processed water.

この実施形態の水処理装置によれば、水処理部を構成する調整槽に再利用水が流入するので、この再利用水を有用菌から構成される微生物を用いて効率的に処理できて、再利用設備を小さくでき、イニシャルコストの低減に役立つ。   According to the water treatment device of this embodiment, since reused water flows into the adjustment tank constituting the water treatment unit, the reused water can be efficiently treated using microorganisms composed of useful bacteria, Reuse facilities can be made smaller, which helps to reduce initial costs.

また、一実施形態の水処理装置では、上記調整槽へ上記被処理水として下水が流入する。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, sewage flows into the said adjustment tank as the said to-be-processed water.

この実施形態の水処理装置によれば、水処理部を構成する調整槽に下水が流入するので、この下水を有用菌から構成される微生物を用いて効率的に処理でき、下水処理設備を小さくでき、イニシャルコストの低減に役立つ。すなわち、下水処理での発生汚泥の削減と脱窒性能の向上を図れる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since sewage flows into the adjustment tank constituting the water treatment unit, the sewage can be efficiently treated using microorganisms composed of useful bacteria, and the sewage treatment facility can be made small. Can help to reduce initial costs. That is, it is possible to reduce the generated sludge and improve the denitrification performance in the sewage treatment.

また、一実施形態の水処理装置では、上記調整槽へ上記被処理水としてし尿が流入する。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, urine flows into the said adjustment tank as said to-be-processed water.

この実施形態の水処理装置によれば、水処理部を構成する調整槽にし尿が流入するので、このし尿を有用菌から構成される微生物を用いて効率的に処理できて、し尿処理設備を小さくでき、イニシャルコストの低減に役立つ。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since urine flows into the adjustment tank constituting the water treatment unit, the human waste can be efficiently treated using microorganisms composed of useful bacteria, It can be made smaller and helps to reduce the initial cost.

また、一実施形態の水処理装置では、上記接触酸化槽の水槽内部に液中膜が設置されており、上記接触酸化槽の液中膜から上記放流ポンプ槽へ処理水を導入する。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the submerged membrane is installed in the water tank of the said contact oxidation tank, and a treated water is introduce | transduced into the said discharge pump tank from the submerged membrane of the said contact oxidation tank.

この実施形態の水処理装置によれば、水処理部を調整槽と、液中膜が水槽内部に設置された接触酸化槽と放流ポンプ槽とで構成しているので、上記接触酸化槽の水槽内部に設置された液中膜で有用微生物を高濃度とすることができる。そして、有用微生物濃度が高濃度となることで、水処理装置の処理性能が向上する。すなわち、液中膜を使用すれば、接触酸化槽の内部における微生物濃度を、MLSS(ミックスド・リカー・サスペンディド・ソリッド)濃度で一例として10000ppm〜30000ppm程度まで高めて効率的に微生物処理できる。これに対し、液中膜を使用しない通常の接触酸化槽の一例での微生物濃度は、MLSS濃度で3000ppm〜10000ppmの範囲になる。   According to the water treatment device of this embodiment, the water treatment unit is composed of the adjustment tank, the contact oxidation tank in which the liquid film is installed inside the water tank, and the discharge pump tank. It is possible to increase the concentration of useful microorganisms in the submerged membrane installed inside. And the treatment performance of a water treatment apparatus improves because useful microorganisms concentration becomes high concentration. That is, if a submerged membrane is used, the microorganism concentration in the inside of the contact oxidation tank can be efficiently increased by increasing the concentration of MLSS (mixed liquor / suspended solid) as an example to about 10,000 ppm to 30000 ppm. On the other hand, the microorganism concentration in an example of a normal contact oxidation tank that does not use a submerged membrane is in the range of 3000 ppm to 10,000 ppm in terms of MLSS concentration.

また、一実施形態の水処理装置では、上記マイクロナノバブル水供給部は、上記微生物培養槽から上記調整槽に活性化された有用微生物を含有したマイクロナノバブル水を供給する。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said micro nano bubble water supply part supplies the micro nano bubble water containing the useful microorganisms activated from the said microorganism culture tank to the said adjustment tank.

この実施形態の水処理装置によれば、上記微生物培養槽から調整槽に活性化された有用微生物が添加されるので、上記調整槽は後段の接触酸化槽の前処理設備となり、後段の接触酸化槽への流入負荷を低減できる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the useful microorganisms activated from the microorganism culture tank to the adjustment tank are added, the adjustment tank becomes a pretreatment facility for the subsequent contact oxidation tank, and the subsequent contact oxidation is performed. The inflow load into the tank can be reduced.

また、一実施形態の水処理装置では、上記水処理部の調整槽および液中膜が水槽内部に設置された接触酸化槽の両方に活性化有用微生物が添加される。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, activated useful microorganisms are added to both the adjustment tank of the said water treatment part, and the contact oxidation tank in which the liquid film was installed in the water tank inside.

この実施形態の水処理装置によれば、上記活性化有用微生物によって、調整槽および接触酸化槽の処理能力が向上して、全体的な水処理装置の性能が向上することになる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, the activated useful microorganisms improve the treatment capacity of the adjustment tank and the contact oxidation tank, thereby improving the overall performance of the water treatment apparatus.

また、一参考例の水処理方法では、上記微生物がバチルス・リケニホルミスを主とした微生物群を含んでいる。   Moreover, in the water treatment method of one reference example, the microorganism includes a group of microorganisms mainly composed of Bacillus licheniformis.

この参考例の水処理方法によれば、上記微生物が含んでいるバチルス・リケニホルミスを主とした微生物群が微小な第2のマイクロナノバブルと粗大な第1のマイクロナノバブルとによって相乗的に活性化され、処理効率を向上できる。   According to the water treatment method of this reference example, a group of microorganisms mainly composed of Bacillus licheniformis contained in the microorganism is synergistically activated by the minute second micro-nano bubbles and the coarse first micro-nano bubbles. , Processing efficiency can be improved.

また、一参考例の水処理方法では、上記微生物がシュードモナス・フルオレセンスを主とした微生物群を含んでいる。   Moreover, in the water treatment method of one reference example, the microorganism includes a group of microorganisms mainly composed of Pseudomonas fluorescens.

この参考例の水処理方法によれば、上記シュードモナス・フルオレセンスを主とした微生物群が、微小な第2のマイクロナノバブルと粗大な第1のマイクロナノバブルによって相乗的に活性化されるので、処理効率を向上できる。   According to the water treatment method of this reference example, the microorganism group mainly composed of Pseudomonas fluorescens is synergistically activated by the minute second micro-nano bubbles and the coarse first micro-nano bubbles. Processing efficiency can be improved.

また、一参考例の水処理方法では、上記微生物がシュードモナス・プチダを主とした微生物群を含んでいる。   In the water treatment method of one reference example, the microorganism includes a group of microorganisms mainly composed of Pseudomonas putida.

この参考例の水処理方法によれば、上記シュードモナス・プチダを主とした微生物群が微小な第2のマイクロナノバブルと粗大な第1のマイクロナノバブルによって相乗的に活性化されるので、処理効率を向上できる。   According to the water treatment method of this reference example, the microorganism group mainly composed of Pseudomonas putida is activated synergistically by the minute second micro-nano bubbles and the coarse first micro-nano bubbles. It can be improved.

また、一実施形態の水処理装置では、上記栄養剤がケイ素を含有している。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said nutrient contains silicon.

この実施形態の水処理装置によれば、上記栄養剤がケイ素を含有しているので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、ケイ素は無機イオンであるので、無機イオンが水に溶解することにより、マイクロナノバブルをより多量に製造することができる。すなわち、水に無機イオンを添加すると、マイクロナノバブルがより多量に発生することが実験により判明している。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the nutrient contains silicon, it is not only effective for activating microorganisms, but silicon is an inorganic ion, so that the inorganic ion dissolves in water. As a result, a larger amount of micro-nano bubbles can be produced. That is, it has been experimentally found that when nano ions are added to water, more micro-nano bubbles are generated.

また、一実施形態の水処理装置では、上記栄養剤がカリウムを含有している。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said nutrient contains potassium.

この実施形態の水処理装置によれば、上記栄養剤がカリウムを含有しているので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、カリウムは無機イオンであるので、無機イオンが水に溶解することにより、マイクロナノバブルをより多量に製造することができる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the nutrient contains potassium, it is not only effective for activating microorganisms, but since potassium is an inorganic ion, the inorganic ion dissolves in water. As a result, a larger amount of micro-nano bubbles can be produced.

また、一実施形態の水処理装置では、上記栄養剤がマグネシウムを含有している。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said nutrient contains magnesium.

この実施形態の水処理装置によれば、上記栄養剤がマグネシウムを含有しているので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、マグネシウムは無機イオンであるので、無機イオンが水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the nutrient contains magnesium, it is effective not only for activating microorganisms, but also because magnesium is an inorganic ion, the inorganic ion dissolves in water. As a result, a larger amount of micro-nano bubbles can be produced.

また、一実施形態の水処理装置では、上記栄養剤が窒素を含有している。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said nutrient contains nitrogen.

この実施形態の水処理装置によれば、上記栄養剤が窒素を含有しているので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、窒素は硝酸イオンとして添加されるので、無機イオンの添加となり、無機イオンが水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる。また、硝酸イオンは、マイクロナノバブルの製造に役立つと共に、微生物を活性化するための栄養源としても有効である。なお、被処理水中に硝酸イオンが多量に存在する場合は、排水処理装置の水処理部で脱窒することが必要になる場合もある。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the nutrient contains nitrogen, it is effective not only for activating microorganisms, but also nitrogen is added as nitrate ions, so that inorganic ions are added. In addition, by dissolving inorganic ions in water, a larger amount of micro / nano bubbles can be produced. In addition, nitrate ions are useful for producing micro-nano bubbles and are also effective as nutrient sources for activating microorganisms. In addition, when nitrate ions are present in a large amount in the water to be treated, it may be necessary to denitrify the water in the wastewater treatment apparatus.

また、一実施形態の水処理装置では、上記栄養剤がリンを含有している。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said nutrient contains phosphorus.

この実施形態の水処理装置によれば、上記栄養剤がリンを含有しているので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、リンはリン酸イオンとして添加されるので、無機イオンの添加となり、無機イオンが水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる。リン酸イオンは、マイクロナノバブルの製造に役立つ、また微生物を活性化するための栄養源としても有効である。なお、被処理水中にリン酸イオンが多量に存在する場合は、排水処理装置の水処理部で脱リンすることが必要となる場合もある。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the nutrient contains phosphorus, not only is it effective for activating microorganisms, but phosphorus is added as phosphate ions, so the addition of inorganic ions Thus, by dissolving inorganic ions in water, a larger amount of micro / nano bubbles can be produced. Phosphate ions are useful for the production of micro-nano bubbles and are also effective as nutrient sources for activating microorganisms. When a large amount of phosphate ions is present in the water to be treated, it may be necessary to dephosphorize the water treatment unit of the waste water treatment apparatus.

また、一実施形態の水処理装置では、上記栄養剤がケイ素、カリウム、マグネシウム、窒素、リンを含有している。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said nutrient contains silicon, potassium, magnesium, nitrogen, and phosphorus.

この実施形態の水処理装置によれば、上記栄養剤がケイ素、カリウム、マグネシウム、窒素、リンを含有しているので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、各種無機イオンの添加となり、各種無機イオンが水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the nutrient contains silicon, potassium, magnesium, nitrogen and phosphorus, not only is it effective for activating microorganisms, but also addition of various inorganic ions, By dissolving various inorganic ions in water, a larger amount of micro / nano bubbles can be produced.

また、一実施形態の水処理装置では、上記バブル発生助剤が無機塩類を含有している。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said bubble generation adjuvant contains inorganic salt.

この実施形態の水処理装置によれば、上記バブル発生助剤が無機塩類を含有しているので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、各種無機塩類の添加により、各種無機塩類が水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the bubble generation aid contains inorganic salts, not only is it effective for activating microorganisms, but various inorganic salts are added to water by adding various inorganic salts. It is possible to produce a larger amount of micro / nano bubbles by dissolving in the solution.

また、一実施形態の水処理装置では、上記バブル発生助剤がナトリウム塩を含有している。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said bubble generation aid contains the sodium salt.

この実施形態の水処理装置によれば、上記バブル発生助剤がナトリウム塩を含有しているので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、ナトリウム塩の添加により、ナトリウム塩が水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造することができる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the bubble generation aid contains a sodium salt, not only is it effective for activating microorganisms, but the sodium salt is dissolved in water by the addition of the sodium salt. As a result, a larger amount of micro / nano bubbles can be produced.

また、一実施形態の水処理装置では、上記バブル発生助剤がカルシウム塩を含有している。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said bubble generation aid contains the calcium salt.

この実施形態の水処理装置によれば、上記バブル発生助剤がカルシウム塩を含有しているので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、カルシウム塩の添加により、カルシウム塩が水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the bubble generation aid contains a calcium salt, not only is it effective for activating microorganisms, but the calcium salt is dissolved in water by the addition of the calcium salt. As a result, a larger amount of micro / nano bubbles can be produced.

また、一実施形態の水処理装置では、上記バブル発生助剤がカリウム塩を含有している。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said bubble generation adjuvant contains potassium salt.

この実施形態の水処理装置によれば、上記バブル発生助剤がカリウム塩を含有しているので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、カリウム塩の添加により、カリウム塩が水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the bubble generation aid contains a potassium salt, not only is it effective for activating microorganisms, but the potassium salt is dissolved in water by the addition of the potassium salt. As a result, a larger amount of micro / nano bubbles can be produced.

また、一実施形態の水処理装置では、上記バブル発生助剤がマグネシウム塩を含有している。   Moreover, in the water treatment apparatus of one Embodiment, the said bubble generation adjuvant contains magnesium salt.

この実施形態の水処理装置によれば、上記バブル発生助剤がマグネシウム塩を含有しているので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、マグネシウム塩の添加により、マグネシウム塩が水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる。   According to the water treatment apparatus of this embodiment, since the bubble generation aid contains a magnesium salt, it is effective not only for activating microorganisms but also by adding the magnesium salt, the magnesium salt is dissolved in water. As a result, a larger amount of micro / nano bubbles can be produced.

この発明の水処理装置によれば、サイズの異なる第1,第2の2種類のマイクロナノバブルで微生物を活性化するので、サイズの異なる微生物の大部分を活性化でき、活性化した大部分の微生物による水処理の効率を向上できる。   According to the water treatment apparatus of the present invention, microorganisms are activated by the first and second types of micro-nano bubbles having different sizes, so that most of the microorganisms having different sizes can be activated, and most of the activated microorganisms are activated. The efficiency of water treatment by microorganisms can be improved.

本発明の排水処理装置の第1実施形態を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically 1st Embodiment of the waste water treatment equipment of this invention. 本発明の排水処理装置の第2実施形態を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically 2nd Embodiment of the waste water treatment equipment of this invention. 本発明の排水処理装置の第3実施形態を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically 3rd Embodiment of the waste water treatment equipment of this invention. 本発明の排水処理装置の第4実施形態を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically 4th Embodiment of the waste water treatment equipment of this invention. 本発明の排水処理装置の第5実施形態を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically 5th Embodiment of the waste water treatment equipment of this invention. 本発明の排水処理装置の第6実施形態を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically 6th Embodiment of the waste water treatment equipment of this invention. 本発明の排水処理装置の第7実施形態を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically 7th Embodiment of the waste water treatment equipment of this invention. 本発明の排水処理装置の第8実施形態を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically 8th Embodiment of the waste water treatment equipment of this invention.

以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。   Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the illustrated embodiments.

(第1の実施の形態)
図1は、この発明の水処理装置の第1実施形態を模式的に示す図である。この第1実施形態の水処理装置は、大きくは水処理部57と微生物活性化部58から構成されている。また、さらに詳細には、水処理部57は、接触調整槽2、接触酸化槽9、循環ポンプ槽15、放流ポンプ槽20から構成されている。一方、微生物活性化部58は、マイクロナノバブル発生機26、微生物培養槽27、添加剤槽としての栄養剤・バブル発生助剤槽28から構成されている。
(First embodiment)
FIG. 1 is a diagram schematically showing a first embodiment of the water treatment apparatus of the present invention. The water treatment apparatus of the first embodiment is mainly composed of a water treatment unit 57 and a microorganism activation unit 58. In more detail, the water treatment unit 57 includes a contact adjustment tank 2, a contact oxidation tank 9, a circulation pump tank 15, and a discharge pump tank 20. On the other hand, the microorganism activation unit 58 includes a micro / nano bubble generator 26, a microorganism culture tank 27, and a nutrient / bubble generation assistant tank 28 as an additive tank.

次に、図1に従い、この第1実施形態をさらに詳細に説明する。原水は、原水配管1を経由して、接触調整槽2に流入する。接触調整槽2は、空気を散気管5により吐出させての空気撹拌により、流入水の水質や水量を調整するための水槽である。   Next, the first embodiment will be described in more detail with reference to FIG. The raw water flows into the contact adjustment tank 2 via the raw water pipe 1. The contact adjusting tank 2 is a water tank for adjusting the quality and amount of influent water by air agitation by discharging air through the air diffusing tube 5.

この接触調整槽2には、電動弁12が開の条件で、微生物活性化部58からの活性化した微生物が水配管14を経由して導入される。このため、接触調整槽2では、活性化微生物による処理も実施されることになる。この接触調整槽2では、水槽下部に散気管5が設置されており、ブロワー3から吐出する空気が空気配管4を経由して散気管5から吐出して、気泡19となり、接触調整槽2内を空気撹拌している。そして、この接触調整槽2では、活性化微生物と空気撹拌により水質が調整された被処理水は、接触調整槽ポンプ6により、水配管7とスクリーンユニット8を経由して、次の槽である接触酸化槽9に導入される。このスクリーンユニット8の目的は、単に浮遊物質の除去であり、市販のバースクリーンタイプのスクリーンユニット8を採用した。   Activated microorganisms from the microorganism activation unit 58 are introduced into the contact adjusting tank 2 via the water pipe 14 under the condition that the motor-operated valve 12 is opened. For this reason, in the contact adjustment tank 2, the process by an activated microbe will also be implemented. In the contact adjusting tank 2, a diffuser pipe 5 is installed at the lower part of the water tank, and air discharged from the blower 3 is discharged from the diffuser pipe 5 via the air pipe 4 to become bubbles 19, and the inside of the contact adjusting tank 2. The air is stirred. And in this contact adjustment tank 2, the to-be-processed water by which the water quality was adjusted by the activated microbe and air stirring is the next tank through the water piping 7 and the screen unit 8 by the contact adjustment tank pump 6. It is introduced into the contact oxidation tank 9. The purpose of the screen unit 8 was simply to remove suspended substances, and a commercially available bar screen type screen unit 8 was adopted.

上記接触酸化槽9の水槽下部には、散気管10が設置されている。この散気管10は、ブロワー50から空気配管11を経由して送られて来る空気による気泡55を吐出して、接触酸化槽9内の空気撹拌を実施している。この接触酸化槽9には、電動弁13が開の条件で、微生物活性化部58で活性化した微生物が水配管14を経由して導入される。この活性化微生物が接触酸化槽9に導入されることによって、接触酸化槽9での処理性能が向上することになる。   A diffuser pipe 10 is installed at the bottom of the water tank of the contact oxidation tank 9. The air diffuser 10 discharges bubbles 55 from the air sent from the blower 50 via the air pipe 11 and performs air agitation in the contact oxidation tank 9. Microorganisms activated by the microorganism activation unit 58 are introduced into the contact oxidation tank 9 via the water pipe 14 under the condition that the electric valve 13 is opened. By introducing the activated microorganisms into the contact oxidation tank 9, the treatment performance in the contact oxidation tank 9 is improved.

上記接触酸化槽9内の活性化した微生物は、一般的な有機物の微生物分解のみならず、被処理水中の油脂成分をも効率的に分解することができる。油脂を微生物分解すると脂肪酸とグリセリンとなり、結果として水質項目であるノルマルヘキサン抽出物質の測定値が低下する。上記油脂成分の分解の基本的考え方は、活性化微生物が分泌する酵素(リパーゼ)により、油脂を脂肪酸とグリセリンに分解する内容である。   The activated microorganisms in the contact oxidation tank 9 can efficiently decompose not only general microorganisms but also oil and fat components in the water to be treated. When fats and oils are microbially decomposed, they become fatty acids and glycerin, and as a result, the measured value of the normal hexane extract, which is a water quality item, decreases. The basic idea of the decomposition of the oil and fat component is to decompose the oil and fat into fatty acid and glycerin by an enzyme (lipase) secreted by activated microorganisms.

また、上記活性化微生物は、具体的設備としての微生物培養槽27から添加ポンプ49により、マイクロナノバブル水供給部を構成する水配管14を経由して、接触酸化槽9に添加される。この活性化微生物は、液体としての水に含有された状態であり、この液体(水)は、微小マイクロナノバブルを含んでいる。このため、上記活性化微生物を含有した水は、活性化微生物による作用と微小マイクロナノバブルによる作用の両方の作用を発揮することになる。なお、上記活性化微生物の具体的一例としては、枯草菌を挙げることができる。上記微小マイクロナノバブルは、第2のマイクロナノバブルとしての数百nm前後の直径を有する超微細気泡を多量に含有している。   Further, the activated microorganism is added to the contact oxidation tank 9 from the microorganism culture tank 27 as a specific facility by the addition pump 49 via the water pipe 14 constituting the micro / nano bubble water supply unit. This activated microorganism is in a state of being contained in water as a liquid, and this liquid (water) contains minute micro-nano bubbles. For this reason, the water containing the said activated microorganism exhibits both the effect | action by an activated microorganism and the effect | action by a micro micro nano bubble. A specific example of the activated microorganism is Bacillus subtilis. The fine micro / nano bubbles contain a large amount of ultra fine bubbles having a diameter of about several hundreds of nanometers as the second micro / nano bubbles.

ここで、上記微小マイクロナノバブルの作用について説明する。   Here, the effect | action of the said micro micro nano bubble is demonstrated.

第1に、上記微小マイクロナノバブルは、有用微生物である枯草菌を活性化する作用がある。第2に、上記微小マイクロナノバブルが有するフリーラジカルに起因する酸化作用によって有機物や難分解有機物を酸化分解させる作用がある。   1stly, the said micro micro nano bubble has the effect | action which activates Bacillus subtilis which is a useful microorganism. Secondly, there is an action of oxidizing and decomposing organic substances and hardly decomposed organic substances by an oxidizing action caused by free radicals possessed by the micro-micronano bubbles.

上記接触酸化槽9で上記活性化微生物と微小マイクロナノバブルにより処理された被処理水は、オーバーフロー配管73を経由して、循環ポンプ槽15に流入する。循環ポンプ槽15は、流入してきた沈澱する活性化微生物を循環ポンプ17で水配管25を経由して接触酸化槽9に返送している。この活性化微生物による汚泥は、微小マイクロナノバブルにより循環ポンプ槽15での沈降性がさらに良好となるので、循環ポンプ槽15から放流ポンプ槽20に流出することはない。また、この循環ポンプ槽15において、ブロワー50からの吐出空気は空気配管11を経由して散気管16から吐出することになる。また、散気管16からの吐出空気はバルブ(図示せず)により調整されて、活性化した微生物を循環ポンプ槽15で撹拌する。よって、循環ポンプ槽15に流入してくる活性化した微生物汚泥は、循環ポンプ17により、効率的に接触酸化槽9に返送される。こうして、接触酸化槽9、循環ポンプ槽15、循環ポンプ17および活性化した有用菌である枯草菌の組み合わせにより、循環ポンプ槽15から放流ポンプ槽20へ活性化した微生物汚泥が流出することは実質的に皆無となる。そして、最終的に、放流ポンプ槽20に流入した処理水は、放流ポンプ槽20に設置してある放流ポンプ22により外部に処理水として排出される。   The water to be treated that has been treated with the activated microorganisms and micro-micro / nano bubbles in the contact oxidation tank 9 flows into the circulation pump tank 15 via the overflow pipe 73. The circulation pump tank 15 returns the activated activated microorganisms that have flowed in to the contact oxidation tank 9 via the water pipe 25 by the circulation pump 17. The sludge from the activated microorganisms does not flow out from the circulation pump tank 15 to the discharge pump tank 20 because the sedimentation in the circulation pump tank 15 is further improved by the micro-micronano bubbles. In the circulation pump tank 15, the air discharged from the blower 50 is discharged from the air diffuser 16 via the air pipe 11. Further, the discharge air from the air diffuser 16 is adjusted by a valve (not shown), and the activated microorganisms are stirred in the circulation pump tank 15. Therefore, the activated microbial sludge flowing into the circulation pump tank 15 is efficiently returned to the contact oxidation tank 9 by the circulation pump 17. In this way, the activated microbial sludge flows from the circulation pump tank 15 to the discharge pump tank 20 by the combination of the contact oxidation tank 9, the circulation pump tank 15, the circulation pump 17 and the activated useful bacteria Bacillus subtilis. There is nothing at all. And finally, the treated water that has flowed into the discharge pump tank 20 is discharged to the outside as treated water by the discharge pump 22 installed in the discharge pump tank 20.

なお、放流ポンプ槽20にも、散気管21が設置されていて、上記ブロワー50からの吐出空気が散気管21から吐出する。この放流ポンプ槽20を数年に1回程度、清掃する場合に、ブロワー50からの吐出空気を散気管21から吐出させて使用する。   The discharge pump tank 20 is also provided with a diffuser pipe 21, and the discharge air from the blower 50 is discharged from the diffuser pipe 21. When the discharge pump tank 20 is cleaned about once every several years, the discharge air from the blower 50 is discharged from the diffuser pipe 21 and used.

次に、微生物活性化部58について詳細に説明する。上述した様に、微生物活性化部58は、マイクロナノバブル発生機26、微生物培養槽27、栄養剤・バブル発生助剤槽28から構成されている。上記マイクロナノバブル発生機26は、加圧タンク33、余剰エアータンク32、そして気体せん断部38が付加した渦流ポンプ39から構成されている。栄養剤およびバブル発生助剤を含む水が、吸い込み配管41を経由して気体せん断部38が付加した渦流ポンプ39に流入し、液体としての水と気体としての空気が渦流ポンプ39のインペラが高速回転することにより、気液混合,せん断される。なお、気体としての空気は、バルブ76が開の条件で空気吸い込み配管75から一定量が導入される。   Next, the microorganism activation unit 58 will be described in detail. As described above, the microorganism activation unit 58 includes the micro / nano bubble generator 26, the microorganism culture tank 27, and the nutrient / bubble generation assistant tank 28. The micro / nano bubble generator 26 includes a pressurized tank 33, a surplus air tank 32, and a vortex pump 39 to which a gas shearing section 38 is added. Water containing nutrients and bubble generation aids flows into the vortex pump 39 added by the gas shearing section 38 via the suction pipe 41, and the impeller of the vortex pump 39 is driven by the impeller of the vortex pump 39 at high speed. By rotating, gas-liquid mixing and shearing are performed. Note that a certain amount of air as gas is introduced from the air suction pipe 75 under the condition that the valve 76 is opened.

ここで、マイクロナノバブル発生機26を構成する渦流ポンプ39と気体せん断部38におけるマイクロナノバブル発生のメカニズムを記載する。   Here, the mechanism of micro / nano bubble generation in the vortex pump 39 and the gas shearing part 38 constituting the micro / nano bubble generator 26 will be described.

マイクロナノバブル発生機26の渦流ポンプ39と気体せん断部38において、マイクロナノバブルを発生させるために、液体および気体の混相旋回流を発生させ、回転中心部に高速旋回させる気体空洞部を形成させる。次に、この気体空洞部を圧力で竜巻状に細くして、より高速で旋回する回転せん断流を発生させる。この気体空洞部に、気体としての空気をマイナス圧(負圧)を利用して、自動的に供給させる。さらに、この気体空洞部を切断,粉砕しながら混相流を回転させる。この切断,粉砕は、装置出口付近における内外の気液二相流体の旋回速度差により起きる。その時の回転速度は、500〜600回転/秒である。   In the vortex pump 39 and the gas shearing portion 38 of the micro / nano bubble generator 26, in order to generate micro / nano bubbles, a mixed phase swirl flow of liquid and gas is generated, and a gas cavity portion that is swirled at a high speed is formed at the center of rotation. Next, this gas cavity is thinned into a tornado shape by pressure to generate a rotating shear flow that swirls at a higher speed. The gas cavity is automatically supplied with air as a gas using a negative pressure (negative pressure). Further, the multiphase flow is rotated while cutting and pulverizing the gas cavity. This cutting and pulverization occurs due to the difference in the swirling speed of the gas-liquid two-phase fluid inside and outside the vicinity of the apparatus outlet. The rotation speed at that time is 500 to 600 rotations / second.

すなわち、マイクロナノバブル発生機26の渦流ポンプ39において、流体力学的に圧力を制御することで、負圧形成部分から気体を吸入し、高揚程ポンプである渦流ポンプ39で高速流体運動させて、負圧部を形成し、マイクロナノバブルやナノバブルを発生させる。より解かりやすく簡単に説明すると、渦流ポンプ39である高揚程ポンプで水と空気を効果的に自給,混合,溶解し、圧送し、高速せん断することにより、マイクロナノバブルやナノバブルを製造することができるのである。   That is, in the vortex pump 39 of the micro / nano bubble generator 26, by controlling the pressure hydrodynamically, the gas is sucked from the negative pressure forming portion, and the vortex pump 39, which is a high-lift pump, is caused to move at high speed and move negatively A pressure part is formed, and micro-nano bubbles and nano bubbles are generated. To make it easier to understand, it is possible to produce micro-nano bubbles and nano-bubbles by effectively self-supplying, mixing, dissolving, pumping and high-speed shearing water and air with a high-lift pump which is a vortex pump 39 It can be done.

以上が、マイクロナノバブル発生機26での気体せん断部38が付加した渦流ポンプ39によるマイクロナノバブル発生のメカニズムである。なお、上記渦流ポンプ39に流入させる水に栄養剤およびバブル発生助剤を添加することは、マイクロナノバブルの発生量を飛躍的に増大させる効果がある。   The above is the mechanism of micro / nano bubble generation by the vortex pump 39 added by the gas shearing section 38 in the micro / nano bubble generator 26. Note that the addition of nutrients and bubble generation aids to the water flowing into the vortex pump 39 has the effect of dramatically increasing the amount of micro-nano bubbles generated.

こうして、上記渦流ポンプ39で発生したマイクロナノバブル水は、次に、吐出水配管37を経由して、加圧タンク33に導入される。この加圧タンク33の目的は、発生したマイクロナノバブルを水へ加圧溶解させることである。したがって、この加圧タンク33を経由することで、マイクロナノバブルが水に溶解して溶存酸素濃度が上昇する。この加圧タンク33を出た水は、配管35を経由して、余剰エアータンク32に導入される。この余剰エアータンク32は、タンク32内で微小マイクロナノバブルを作製するために、余剰エアーである粗大マイクロナノバブルを余剰エアータンク32の上部から開状態の電動弁34から排出させる機能がある。これにより、酸化作用があり、溶解効率の良い微小マイクロナノバブルを作製することができる。   Thus, the micro / nano bubble water generated by the vortex pump 39 is then introduced into the pressurized tank 33 via the discharge water pipe 37. The purpose of the pressurized tank 33 is to pressurize and dissolve the generated micro / nano bubbles in water. Therefore, by passing through the pressurized tank 33, the micro / nano bubbles are dissolved in water and the dissolved oxygen concentration is increased. The water leaving the pressurized tank 33 is introduced into the surplus air tank 32 via the pipe 35. The surplus air tank 32 has a function of discharging coarse micro / nano bubbles, which are surplus air, from the upper part of the surplus air tank 32 from the open motor-operated valve 34 in order to produce micro micro / nano bubbles in the tank 32. Thereby, it is possible to produce fine micro-nano bubbles having an oxidizing action and good dissolution efficiency.

余剰エアーである粗大マイクロナノバブルといっても、マイクロナノバブルの1種である。この粗大マイクロナノバブルは、大部分の気泡が、数十μmの気泡(第1のマイクロナノバブル)である。よって、この粗大マイクロナノバブルを含有した水は、配管としての粗大マイクロナノバブル水配管36を経由して、微小マイクロナノバブル混合撹拌槽46内部の粗大マイクロナノバブル水吐出配管48から吐出させて、粗大マイクロナノバブル流56となる。この粗大マイクロナノバブル流56は、枯草菌培養のための粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽46内の撹拌に利用されている。   Even if it is a coarse micro nano bubble which is surplus air, it is 1 type of a micro nano bubble. The coarse micro / nano bubbles are mostly bubbles of several tens of μm (first micro / nano bubbles). Therefore, the water containing the coarse micro / nano bubbles is discharged from the coarse micro / nano bubble water discharge pipe 48 inside the micro / micro / nano bubble mixing / stirring tank 46 via the coarse micro / nano bubble water pipe 36 as a pipe, and the coarse / micro / nano bubble is discharged. Stream 56 is obtained. The coarse micro / nano bubble stream 56 is used for stirring in the coarse micro / nano bubble mixed stirring tank 46 for Bacillus subtilis culture.

一方、余剰エアータンク32には、圧力計31が設置されている。そして、微小マイクロナノバブルを作製するに当って、余剰エアータンク32内を最適な圧力とするために、電動バルブ34と電動バルブ30の開度を調整することで余剰エアータンク32内の圧力を調整している。実排水による運転の結果、圧力計31の値は、排水の種類によっても多少異なるが、圧力として約0.4MPa(メガパスカル)の場合が多い。この圧力による運転条件により、電動弁30を通過した微小マイクロナノバブルは、微小マイクロナノバブル水配管29を経由してマイクロナノバブル発生槽40内の微小マイクロナノバブル吐出管42から吐出して、微細マイクロナノバブル流43が発生することになる。   On the other hand, a pressure gauge 31 is installed in the surplus air tank 32. Then, in producing the micro micro / nano bubbles, the pressure in the surplus air tank 32 is adjusted by adjusting the opening of the electric valve 34 and the electric valve 30 in order to obtain an optimum pressure in the surplus air tank 32. doing. As a result of operation with actual drainage, the value of the pressure gauge 31 varies slightly depending on the type of drainage, but the pressure is often about 0.4 MPa (megapascal). Under the operating conditions based on this pressure, the micro-micro nano bubbles that have passed through the motor-operated valve 30 are discharged from the micro-micro-nano bubble discharge pipe 42 in the micro-nano-bubble generating tank 40 via the micro-micro-nano bubble water pipe 29, and the micro-micro-nano bubble flow 43 will occur.

なお、マイクロナノバブル発生機26は、具体的には、株式会社 ニクニの気体せん断部38が付加した渦流ポンプ39と株式会社ニクニの余剰エアータンク32と加圧タンク33を採用した。2種類の粗大マイクロナノバブルと微小マイクロナノバブルを発生させるためには、株式会社ニクニの気体せん断部38が付加した渦流ポンプ39、余剰エアータンク32、加圧タンク33と栄養剤・バブル発生助剤を添加する設備が必要となる。   Specifically, the micro / nano bubble generator 26 employs a vortex pump 39 to which a gas shearing unit 38 of Nikuni Co., Ltd., a surplus air tank 32 and a pressurized tank 33 of Nikuni Co., Ltd. are employed. In order to generate two types of coarse micro-nano bubbles and micro-micro-nano bubbles, a vortex pump 39, a surplus air tank 32, a pressurized tank 33 and a nutrient / bubble generating aid added by a gas shearing unit 38 of Nikuni Co., Ltd. Equipment to be added is required.

そして、栄養剤・バブル発生助剤を添加する設備としては、栄養剤・バブル発生助剤槽28、定量ポンプ52等が必要となる。つまり、栄養剤・バブル発生助剤が水配管54から栄養剤・バブル発生助剤槽28へ導入される。また、栄養剤・バブル発生助剤を含有した水を、定量ポンプ52により栄養剤・バブル発生助剤槽28から吸い込み配管51へ吸い込んで、水配管53を経由して、マイクロナノバブル発生槽40へ栄養剤とバブル発生助剤が導入される。   Further, as a facility for adding the nutrient / bubble generating aid, the nutrient / bubble generating assistant tank 28, the metering pump 52, and the like are required. That is, the nutrient / bubble generating aid is introduced from the water pipe 54 to the nutrient / bubble generating assistant tank 28. Further, water containing a nutrient / bubble generation aid is sucked from the nutrient / bubble generation aid tank 28 into the suction pipe 51 by the metering pump 52 and then into the micro / nano bubble generation tank 40 via the water pipe 53. Nutrients and bubble generation aids are introduced.

次に、微生物培養槽27について、説明する。この微生物培養槽27は、微小マイクロナノバブル混合撹拌槽40と粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽46から構成されている。また、微小マイクロナノバブル混合撹拌槽40の上部に有用菌である枯草菌を投入するべくホッパー45とその下部の自動供給機44が設置されている。そして、有用菌である枯草菌として、バチルスサブティリス・サポロフィテックをホッパー45に投入した。この枯草菌としてのバチルスサブティリス・サポロフィテックは、蒸気殺菌された小麦の『ふすま』に混合されている商品を購入してホッパー45に投入した。このバチルスサブティリス・サポロフィテックは、蒸気殺菌された小麦の『ふすま』に混合されている状態では、仮死状態である。そして、このバチルスサブティリス・サポロフィテックは、自動供給機44で微小マイクロナノバブル混合撹拌槽40に供給されて、液体としての水や微小マイクロナノバブルと混合,撹拌されて、仮死状態から活性化し増殖して作用するようになる。また、この時、さらに上記液体としての水に、ケイ素、カリウム、マグネシウム、窒素、リン等のいずれか1つもしくは全部が含有されていると、より効率的に活性化が進行する。   Next, the microorganism culture tank 27 will be described. The microorganism culture tank 27 is composed of a micro micro / nano bubble mixing / stirring tank 40 and a coarse micro / nano bubble mixing / stirring tank 46. In addition, a hopper 45 and an automatic feeder 44 below the hopper 45 are installed in the upper part of the micro / nano bubble mixing / stirring tank 40 in order to introduce Bacillus subtilis, which is a useful bacterium. Then, Bacillus subtilis sapolophitec was introduced into the hopper 45 as a useful Bacillus subtilis. Bacillus subtilis saporophytech as Bacillus subtilis purchased a product mixed in steam-sterilized wheat bran and put it into the hopper 45. This Bacillus subtilis saporophytec is in a tentative state when mixed in steam-sterilized wheat bran. And this Bacillus subtilis saporophytec is supplied to the micro / micro / nano bubble mixing / stirring tank 40 by the automatic feeder 44, and mixed and stirred with water or micro / micro / nano bubbles as a liquid to activate and proliferate from the premature death state. To act. At this time, if any one or all of silicon, potassium, magnesium, nitrogen, phosphorus and the like are further contained in the water as the liquid, the activation proceeds more efficiently.

なお、バチルスサブティリス・サポロフィテックを上記ふすまに混合しての仮死状態は、最長3年間持続する。すなわち、最長3年間保存することができる。   The asphyxia of Bacillus subtilis saporophytec mixed with the bran lasts for up to 3 years. That is, it can be stored for a maximum of 3 years.

上記ふすまに混合された有用微生物のバチルスサブティリス・サポロフィテックは、自動供給機44により微小マイクロナノバブル混合撹拌槽40に供給されて液体としての水と混合,撹拌される。特に、微小マイクロナノバブルが微小マイクロナノバブル水吐出配管42から吐出して、微小マイクロナノバブル流を発生し、微小マイクロナノバブル混合撹拌槽40内を混合,撹拌する。この微小マイクロナノバブル混合撹拌槽40内で混合,撹拌された有用微生物は、次に、オーバーフローで粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽46に流入する。粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽46では、粗大マイクロナノバブル水吐出配管48から粗大マイクロナノバブルが吐出して、粗大マイクロナノバブル流56を形成している。粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽46における粗大マイクロナノバブル流56により、また、時間の経過により、次第に有用微生物(バチルスサブティリス・サポロフィテック)の活性度が増加してくる。   The useful microorganism Bacillus subtilis sapolophytech mixed with the bran is supplied to the micro / micro / nano bubble mixing / stirring tank 40 by the automatic feeder 44 and mixed and stirred with water as a liquid. In particular, the micro micro nano bubbles are discharged from the micro micro nano bubble water discharge pipe 42 to generate a micro micro nano bubble flow, and the micro micro nano bubble mixing and stirring tank 40 is mixed and stirred. The useful microorganisms mixed and stirred in the micro micro / nano bubble mixing / stirring tank 40 then flow into the coarse micro / nano bubble mixing / stirring tank 46 by overflow. In the coarse micro / nano bubble mixing / stirring tank 46, coarse micro / nano bubbles are discharged from the coarse micro / nano bubble water discharge pipe 48 to form a coarse micro / nano bubble flow 56. The activity of useful microorganisms (Bacillus subtilis sapolophitec) gradually increases with the coarse micro / nano bubble flow 56 in the coarse / micro nano bubble mixing and stirring tank 46 and with the passage of time.

そして、この有用微生物(バチルスサブティリス・サポロフィテック)は、添加ポンプ49により、吸い込み配管47から水配管14を経由して、接触調整槽2または接触酸化槽9またはそれら槽の両方に必要に応じて添加される。この接触調整槽2または接触酸化槽9またはそれら槽の両方に上記有用微生物を添加する制御は、電動弁12または電動弁13の開閉を自動的に制御することで実施される。そして、この電動弁12または電動弁13の自動的な開閉制御は、タイマーによる制御、または、水質測定器(図示せず)を用いて処理水の水質と連動させて行う制御等にて実施することができる。   And this useful microorganism (Bacillus subtilis saporophytec) is required for the contact adjusting tank 2 or the contact oxidation tank 9 or both of them by the addition pump 49 via the suction pipe 47 and the water pipe 14. Added accordingly. The control of adding the useful microorganisms to the contact adjusting tank 2 or the contact oxidation tank 9 or both of them is performed by automatically controlling the opening / closing of the motor-operated valve 12 or the motor-operated valve 13. The automatic opening / closing control of the motor-operated valve 12 or the motor-operated valve 13 is performed by control using a timer or control performed in conjunction with the quality of treated water using a water quality measuring device (not shown). be able to.

上述の様に、この実施形態によれば、微生物活性化部58において、粗大マイクロナノバブルと微小マイクロナノバブルによって活性化した有用微生物を含有したマイクロナノバブル水を、微生物培養槽27から水配管14を経由して、接触調整槽2および接触酸化槽9の少なくとも一方に供給する。この活性化された有用微生物および粗大,微小マイクロナノバブルによって、接触調整槽2,接触酸化槽9,循環ポンプ槽15および放流ポンプ槽20が構成する水処理部57の水処理能力を向上させることができる。   As described above, according to this embodiment, in the microorganism activation unit 58, micronanobubble water containing useful microorganisms activated by coarse micronanobubbles and minute micronanobubbles is passed from the microorganism culture tank 27 via the water pipe 14. Then, it is supplied to at least one of the contact adjustment tank 2 and the contact oxidation tank 9. The activated useful microorganisms and coarse, micro-micro / nano bubbles can improve the water treatment capacity of the water treatment unit 57 formed by the contact adjustment tank 2, the contact oxidation tank 9, the circulation pump tank 15, and the discharge pump tank 20. it can.

ここで、各種バブルについて説明する。   Here, various bubbles will be described.

(i) 通常のバブル(気泡)は水の中を上昇して、ついには表面でパンとはじけて消滅する。   (i) Normal bubbles (bubbles) rise in the water and eventually disappear on the surface by popping with bread.

(ii) マイクロバブルは、その発生時において、直径が10〜数10μmの気泡径を有する気泡で、発生後に収縮運動により、マイクロナノバブルに変化する。   (ii) A microbubble is a bubble having a bubble diameter of 10 to several tens of μm at the time of its generation, and changes to a micro / nano bubble by contraction after the generation.

(iii) ナノバブルは、数100nm以下の直径を有する気泡である。   (iii) Nano bubbles are bubbles having a diameter of several hundred nm or less.

(iv) マイクロナノバブルは、10μmから数100nm前後の直径を有する気泡で、マイクロバブルとナノバブルの混合物と説明できる。   (iv) Micro-nano bubbles are bubbles having a diameter of about 10 μm to several hundreds of nm, and can be described as a mixture of micro-bubbles and nano-bubbles.

尚、上記実施形態では、微生物培養槽27に導入する有用な微生物の一例として、枯草菌としてのバチルスサブティリス・サポロフィテックを採用したが、セレウス種を主とした微生物群、またはバチルス・リケニホルミスを主とした微生物群、またはシュードモナス・フルオレセンスを主とした微生物群、またはシュードモナス・プチダを主とした微生物群を含んでいる微生物としてもよい。また、上記実施形態では、栄養剤・バブル発生助剤槽28から微生物培養槽27へ栄養剤とバブル発生助剤の両方を添加したが、栄養剤とバブル発生助剤のいずれか一方を微生物培養槽27へ添加してもよい。また、上記バブル発生助剤としては、無機塩類、ナトリウム塩、カルシウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩等を採用できる。   In the above embodiment, Bacillus subtilis saporophytech as Bacillus subtilis is adopted as an example of a useful microorganism to be introduced into the microorganism culture tank 27. However, a microorganism group mainly composed of Cereus species, or Bacillus licheniformis. It is good also as the microorganisms which contain the microorganism group mainly composed of Pseudomonas fluorescens, or the microorganism group mainly composed of Pseudomonas ptida. Moreover, in the said embodiment, although both the nutrient and the bubble generation aid were added from the nutrient / bubble generation aid tank 28 to the microorganism culture tank 27, either the nutrient or the bubble generation aid was subjected to the microorganism culture. You may add to the tank 27. As the bubble generation aid, inorganic salts, sodium salts, calcium salts, potassium salts, magnesium salts and the like can be employed.

(第2の実施の形態)
次に、図2に、この発明の水処理装置の第2実施形態を示す。この第2実施形態は、図1の水処理部57の接触酸化槽9の内部に接触材59を充填した点だけが前述の第1実施形態と異なっている。よって、この第2実施形態では、前述の第1実施形態と同じ部分については、同じ符号を付けて、詳細説明を省略し前述の第1実施形態と異なる部分を説明する。
(Second embodiment)
Next, FIG. 2 shows a second embodiment of the water treatment apparatus of the present invention. This second embodiment is different from the first embodiment described above only in that the contact material 59 is filled in the contact oxidation tank 9 of the water treatment unit 57 of FIG. Therefore, in the second embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, detailed description thereof is omitted, and parts different from those in the first embodiment are described.

図2に示すように、この第2実施形態では、接触酸化槽9の内部に、接触材59の具体的一例としての繊維状のポリ塩化ビニリデン充填物を充填した。したがって、この接触酸化槽9では、活性化した有用微生物のバチルスサブティリス・サポロフィテックが接触材59としてのポリ塩化ビニリデン充填物に付着,繁殖して、接触材59が充填されていない場合に比べて多くのメリットを発揮する。そのメリットとしては、以下の(1)〜(3)に示す内容がある。   As shown in FIG. 2, in the second embodiment, a fibrous polyvinylidene chloride filler as a specific example of the contact material 59 is filled in the contact oxidation tank 9. Therefore, in this contact oxidation tank 9, when the activated useful microorganism Bacillus subtilis saporophytech adheres to and propagates on the polyvinylidene chloride filling material as the contact material 59, the contact material 59 is not filled. Compared to many advantages. The merits include the following contents (1) to (3).

(1) 流入原水の水質が変動しても、処理水の水質が安定する。   (1) Even if the quality of the influent raw water fluctuates, the quality of the treated water will be stable.

(2) 流入原水の水質負荷量がある程度増加しても、処理水の水質は安定的に維持できる。   (2) The quality of treated water can be maintained stably even if the water quality load of inflow raw water increases to some extent.

(3) 流入原水として、殺菌剤がある程度混入流入しても、ショックに強く、処理水の水質が安定している。   (3) Even if a certain amount of bactericidal agent is mixed in as raw inflow water, it is resistant to shock and the quality of treated water is stable.

(第3の実施の形態)
次に、図3に、この発明の水処理装置の第3実施形態を示す。この第3実施形態は、水処理部57が、接触酸化槽9に替えて曝気槽60を有する点と、循環ポンプ槽15に替えて沈殿槽61を有する点とが、前述の第1実施形態と異なっている。よって、この第3実施形態では、前述の第1実施形態と同じ部分については、同じ符号を付けて、詳細説明を省略し、前述の第1実施形態と異なる部分を説明する。
(Third embodiment)
Next, FIG. 3 shows a third embodiment of the water treatment apparatus of the present invention. In this third embodiment, the point that the water treatment unit 57 has an aeration tank 60 instead of the contact oxidation tank 9 and the point that it has a precipitation tank 61 instead of the circulation pump tank 15 are the first embodiment described above. Is different. Therefore, in the third embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, detailed description thereof will be omitted, and parts different from those in the first embodiment will be described.

この第3実施形態では、沈澱槽61の下部に沈澱した汚泥を沈殿槽汚泥返送ポンプ62で汚泥返送配管63を経由し上記曝気槽60に返送できる構成となっている。この第3実施形態では、水処理部57が曝気槽60と沈澱槽61、および汚泥を返送するための沈殿槽汚泥返送ポンプ62を組み合わせた構成を有している。   In the third embodiment, the sludge precipitated in the lower part of the settling tank 61 can be returned to the aeration tank 60 via the sludge return pipe 63 by the settling tank sludge return pump 62. In this 3rd Embodiment, the water treatment part 57 has the structure which combined the aeration tank 60, the sedimentation tank 61, and the sedimentation tank sludge return pump 62 for returning sludge.

上述の第1実施形態では、沈澱性の良い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になっており、循環ポンプ槽15での循環により汚泥が自然に沈澱するので、沈澱槽を必要としていなかった。これに対して、この第3実施形態では、比較的沈澱性が悪い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になっており、沈澱槽61を必要とする排水処理設備である。この第3実施形態の水処理部57の接触調整槽2、曝気槽60、沈澱槽61、および放流ポンプ槽20が構成する排水処理システムは、上述の第1実施形態よりも一般的な排水処理システムであるので、対象とする排水は、数多く存在する。すなわち、多くの排水処理の現場で、この第3実施形態を採用できることになる。   In the first embodiment described above, the wastewater treatment device is intended for microbial sludge having good sedimentation properties, and the sludge is naturally precipitated by circulation in the circulation pump tank 15, so that no precipitation tank is required. . On the other hand, in this 3rd Embodiment, it is the waste water treatment equipment which aimed at microbial sludge with comparatively bad sedimentation property, and is the waste water treatment equipment which requires the sedimentation tank 61. FIG. The waste water treatment system constituted by the contact adjusting tank 2, the aeration tank 60, the sedimentation tank 61, and the discharge pump tank 20 of the water treatment unit 57 of the third embodiment is a general waste water treatment than the first embodiment described above. Since it is a system, there are a lot of target wastewater. That is, the third embodiment can be adopted at many wastewater treatment sites.

(第4の実施の形態)
次に、図4に、この発明の水処理装置の第4実施形態を示す。この第4実施形態は、水処理部57が、接触酸化槽9に替えて曝気硝化槽64を有する点と、循環ポンプ槽15に替えて沈澱脱窒槽65を有する点とが、前述の第1実施形態と異なっている。よって、この第4実施形態では、前述の第1実施形態と同じ部分については、同じ符号を付けて、詳細説明を省略し、前述の第1実施形態と異なる部分を説明する。
(Fourth embodiment)
Next, FIG. 4 shows a fourth embodiment of the water treatment apparatus of the present invention. In the fourth embodiment, the water treatment unit 57 has an aeration nitrification tank 64 instead of the contact oxidation tank 9 and a precipitation denitrification tank 65 instead of the circulation pump tank 15. It is different from the embodiment. Therefore, in the fourth embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, detailed description thereof will be omitted, and parts different from those in the first embodiment will be described.

この第4実施形態では、沈澱脱窒槽65の下部に沈澱した汚泥を沈殿脱窒槽汚泥返送ポンプ77で汚泥返送配管63を経由して曝気硝化槽64に返送できる構成となっている。この第4実施形態では、水処理部57が、曝気硝化槽64と沈澱脱窒槽65、および汚泥を返送するための沈殿脱窒槽汚泥返送ポンプ77を組み合わせた構成を有している。   In the fourth embodiment, the sludge precipitated in the lower portion of the precipitation denitrification tank 65 can be returned to the aeration nitrification tank 64 via the sludge return pipe 63 by the precipitation denitrification tank sludge return pump 77. In this 4th Embodiment, the water treatment part 57 has the structure which combined the aeration nitrification tank 64, the precipitation denitrification tank 65, and the precipitation denitrification tank sludge return pump 77 for returning sludge.

上述の第1実施形態では、沈澱性の良い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になっており、循環ポンプ槽15での循環により汚泥が自然に沈澱するので、沈澱槽を必要としていなかった。これに対して、この第4実施形態では、比較的沈澱性が悪い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になっており、沈澱脱窒槽65を必要とする排水処理設備である。すなわち、この第4実施形態は、排水処理における被処理水中の窒素成分を除去する場合に適合する実施形態である。   In the first embodiment described above, the wastewater treatment device is intended for microbial sludge having good sedimentation properties, and the sludge is naturally precipitated by circulation in the circulation pump tank 15, so that no precipitation tank is required. . On the other hand, in this 4th Embodiment, it is the waste water treatment equipment which aimed at microbial sludge with comparatively bad sedimentation property, and is a waste water treatment facility which requires the precipitation denitrification tank 65. FIG. That is, the fourth embodiment is an embodiment suitable for removing nitrogen components in the water to be treated in the wastewater treatment.

この第4実施形態の水処理部57の接触調整槽2、曝気硝化槽64、沈澱脱窒槽65、および放流ポンプ槽20が構成する排水処理システムは、被処理水中の窒素成分を除去(脱窒)できる。よって、この第4実施形態によれば、上述の第1実施形態に比べて、排水処理装置としての処理機能が第1実施形態よりも高い内容となる。特に、被処理水中の窒素成分に対する硝化作用と脱窒反応は、排水処理装置としての価値のある処理内容となる。よって、この第4実施形態は、窒素規制がある地域での最適な排水処理装置となる。   The waste water treatment system constituted by the contact adjusting tank 2, the aeration nitrification tank 64, the precipitation denitrification tank 65, and the discharge pump tank 20 of the water treatment unit 57 of the fourth embodiment removes nitrogen components in the treated water (denitrification). )it can. Therefore, according to this 4th Embodiment, compared with the above-mentioned 1st Embodiment, the processing function as a waste water treatment apparatus becomes a content higher than 1st Embodiment. In particular, the nitrification action and denitrification reaction for nitrogen components in the water to be treated are valuable treatment contents as a wastewater treatment apparatus. Therefore, this fourth embodiment is an optimum waste water treatment apparatus in an area where nitrogen regulation is present.

(第5の実施の形態)
次に、図5に、この発明の水処理装置の第5実施形態を示す。この第5実施形態は、原水配管1への流入水を原水に替えて再利用水とした点だけが、前述の第4実施形態と異なる。よって、この第5実施形態では、前述の第4実施形態と同じ部分については、同じ符号を付けて、詳細説明を省略し、前述の第4実施形態と異なる部分を説明する。
(Fifth embodiment)
Next, FIG. 5 shows a fifth embodiment of the water treatment apparatus of the present invention. This fifth embodiment is different from the above-described fourth embodiment only in that the inflow water to the raw water pipe 1 is replaced with raw water to be reused water. Therefore, in the fifth embodiment, the same parts as those in the above-described fourth embodiment are denoted by the same reference numerals, detailed description thereof will be omitted, and parts different from those in the above-described fourth embodiment will be described.

この第5実施形態では、流入水が再利用水で、水処理部57が曝気硝化槽64と沈澱脱窒槽65、および汚泥を返送するための沈殿脱窒槽汚泥返送ポンプ77の組み合わせた構成を有している。   In the fifth embodiment, the inflow water is reused water, and the water treatment unit 57 has a combination of an aeration nitrification tank 64, a precipitation denitrification tank 65, and a precipitation denitrification tank sludge return pump 77 for returning sludge. doing.

上述の第1実施形態では、沈澱性の良い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になっており、循環ポンプ槽15での循環により汚泥が自然に沈澱するので、沈澱槽を必要としていなかった。これに対して、この第5実施形態では、比較的沈澱性が悪い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になっており、沈澱脱窒槽65を必要とする排水処理設備である。すなわち、この第5実施形態は、再利用水処理装置における被処理水中の窒素成分を除去する場合に適合する実施形態である。   In the first embodiment described above, the wastewater treatment device is intended for microbial sludge having good sedimentation properties, and the sludge is naturally precipitated by circulation in the circulation pump tank 15, so that no precipitation tank is required. . On the other hand, the fifth embodiment is a wastewater treatment apparatus for microbial sludge having a relatively poor sedimentation property, and is a wastewater treatment facility that requires a precipitation denitrification tank 65. That is, the fifth embodiment is an embodiment suitable for removing nitrogen components in the water to be treated in the reuse water treatment apparatus.

この第5実施形態の水処理部57の接触調整槽2、曝気硝化槽64、沈澱脱窒槽65、および放流ポンプ槽20が構成する再利用水処理システムは、再利用水(被処理水)中の窒素成分を除去(脱窒)できる。よって、この第5実施形態によれば、再利用水処理装置としての処理機能が第1実施形態よりも高い内容となる。特に、被処理水中の窒素成分に対する硝化作用と脱窒反応は、再利用水処理装置としての価値ある処理内容となる。よって、この第5実施形態は、窒素を除去するべき再利用水が存在する場合の最適な再利用水処理装置となる。   The reuse water treatment system constituted by the contact adjusting tank 2, the aeration nitrification tank 64, the precipitation denitrification tank 65, and the discharge pump tank 20 of the water treatment unit 57 of the fifth embodiment is in the reuse water (treated water). Can be removed (denitrified). Therefore, according to this 5th Embodiment, the treatment function as a reuse water treatment apparatus becomes a content higher than 1st Embodiment. In particular, nitrification and denitrification for nitrogen components in the water to be treated are valuable treatment contents as a reuse water treatment device. Therefore, the fifth embodiment is an optimum reuse water treatment apparatus when there is reuse water from which nitrogen is to be removed.

(第6の実施の形態)
次に、図6に、この発明の第6実施形態を示す。この第6実施形態は、原水配管1への流入水を原水に替えて下水とした点だけが、前述の第4実施形態と異なる。よって、この第6実施形態では、前述の第4実施形態と同じ部分については、同じ符号を付けて、詳細説明を省略し、前述の第4実施形態と異なる部分を主に説明する。
(Sixth embodiment)
Next, FIG. 6 shows a sixth embodiment of the present invention. This sixth embodiment is different from the above-described fourth embodiment only in that the inflow water to the raw water pipe 1 is changed to raw water and used as sewage. Therefore, in the sixth embodiment, the same portions as those in the above-described fourth embodiment are denoted by the same reference numerals, detailed description thereof is omitted, and portions different from those in the above-described fourth embodiment are mainly described.

この第6実施形態では、原水配管1への流入水が一般的で規模が大きい下水で、水処理部57が曝気硝化槽64と沈澱脱窒槽65、および汚泥を返送するための沈殿脱窒槽汚泥返送ポンプ77の組み合わせた構成を有している。   In the sixth embodiment, the inflow water to the raw water pipe 1 is general and large-scale sewage, and the water treatment unit 57 returns the aeration nitrification tank 64, the precipitation denitrification tank 65, and the sedimentation denitrification tank sludge for returning the sludge. The return pump 77 is combined.

上述の第1実施形態では、沈澱性の良い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になっているので、循環ポンプ槽15で循環により汚泥が自然に沈澱するので、沈澱槽を必要としていなかった。これに対して、この第6実施形態では、比較的沈澱性が悪い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になっており、沈澱脱窒槽65を必要とする排水処理設備である。すなわち、この第6実施形態は、下水処理装置における被処理水中の窒素成分を除去する場合に適合する実施形態である。   In the above-described first embodiment, since the wastewater treatment apparatus is intended for microbial sludge having good sedimentation properties, the sludge naturally settles by circulation in the circulation pump tank 15, so that no sedimentation tank is required. . In contrast, the sixth embodiment is a wastewater treatment apparatus for microbial sludge having a relatively poor sedimentation property, and is a wastewater treatment facility that requires a precipitation denitrification tank 65. In other words, the sixth embodiment is an embodiment suitable for removing nitrogen components in the water to be treated in the sewage treatment apparatus.

この第6実施形態の水処理部57の接触調整槽2、曝気硝化槽64、沈澱脱窒槽65、および放流ポンプ槽20の下水処理システムは、被処理水中の窒素成分を除去(脱窒)できる。よって、この第6実施形態は、下水処理装置としての処理機能が上述の第1実施形態よりも高い。特に、下水処理装置において、被処理水中の窒素成分に対する硝化作用と脱窒反応は、価値ある処理内容となる。よって、この第6実施形態は、窒素を徐去するべき下水が存在する場合の最適な下水処理装置となる。   The sewage treatment system of the contact treatment tank 2, the aeration nitrification tank 64, the precipitation denitrification tank 65, and the discharge pump tank 20 of the water treatment unit 57 of the sixth embodiment can remove (denitrify) nitrogen components in the water to be treated. . Therefore, this 6th Embodiment has a processing function as a sewage treatment apparatus higher than the above-mentioned 1st Embodiment. In particular, in a sewage treatment apparatus, nitrification and denitrification for nitrogen components in the water to be treated are valuable treatment contents. Therefore, the sixth embodiment is an optimum sewage treatment apparatus when there is sewage from which nitrogen should be gradually removed.

(第7の実施の形態)
次に、図7に、この発明の第7実施形態を示す。この第7実施形態は、原水配管1への流入水を原水に替えて一般的で規模が大きいし尿とした点だけが、前述の第4実施形態と異なる。よって、この第7実施形態では、前述の第4実施形態と同じ部分については、同じ符号を付けて、詳細説明を省略し、前述の第4実施形態と異なる部分を主に説明する。
(Seventh embodiment)
Next, FIG. 7 shows a seventh embodiment of the present invention. This seventh embodiment is different from the above-described fourth embodiment only in that the inflow water to the raw water pipe 1 is replaced with raw water and is generally large in scale and urine. Therefore, in the seventh embodiment, the same portions as those in the above-described fourth embodiment are denoted by the same reference numerals, detailed description thereof is omitted, and portions different from those in the above-described fourth embodiment are mainly described.

この第7実施形態では、原水配管1への流入水がし尿で、水処理部57が曝気硝化槽64と沈澱脱窒槽65、および汚泥を返送するための沈殿脱窒槽汚泥返送ポンプ77の組み合わせた構成を有している。   In the seventh embodiment, the inflowing water into the raw water pipe 1 is combined with an aeration nitrification tank 64, a precipitation denitrification tank 65, and a precipitation denitrification tank sludge return pump 77 for returning sludge. It has a configuration.

上述の第1実施形態では、沈澱性の良い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になっているので、循環ポンプ槽15で循環により汚泥が自然に沈澱するので、沈澱槽を必要としていなかった。これに対して、この第7実施形態では、比較的沈澱性が悪い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になっており、沈澱脱窒槽65を必要とする排水処理設備である。すなわち、この第7実施形態は、し尿処理装置における被処理水中の窒素成分を除去する場合に適合する実施形態である。   In the above-described first embodiment, since the wastewater treatment apparatus is intended for microbial sludge having good sedimentation properties, the sludge naturally settles by circulation in the circulation pump tank 15, so that no sedimentation tank is required. . On the other hand, in the seventh embodiment, the waste water treatment apparatus is intended for microbial sludge having relatively poor sedimentation properties, and is a waste water treatment facility that requires a precipitation denitrification tank 65. That is, the seventh embodiment is an embodiment suitable for removing nitrogen components in the water to be treated in the human waste treatment apparatus.

この第7実施形態の水処理部57の接触調整槽2、曝気硝化槽64、沈澱脱窒槽65、および放流ポンプ槽20のし尿処理システムは、被処理水中の窒素成分を除去(脱窒)できる。よって、この第7実施形態は、し尿処理システムとしての処理機能が上述の第1実施形態よりも高い。特に、し尿処理装置において、被処理水中の窒素成分に対する硝化作用と脱窒反応は、価値ある処理内容となる。よって、この第7実施形態は、窒素を徐去するべき下水が存在する場合の最適な、し尿処理装置となる。   The human waste treatment system of the contact adjusting tank 2, the aeration nitrification tank 64, the precipitation denitrification tank 65, and the discharge pump tank 20 of the water treatment unit 57 of the seventh embodiment can remove (denitrify) nitrogen components in the water to be treated. . Therefore, this 7th Embodiment has a higher processing function as a human waste processing system than the above-mentioned 1st Embodiment. In particular, in a human waste treatment apparatus, nitrification and denitrification for nitrogen components in the water to be treated are valuable treatment contents. Therefore, this seventh embodiment is an optimal human waste treatment apparatus when there is sewage from which nitrogen should be gradually removed.

(第8の実施の形態)
次に、図8に、この発明の水処理装置の第8実施形態を示す。この第8実施形態は、水処理部57が、接触調整槽2に替えて液中膜設置接触酸化槽66を有した点と、循環ポンプ槽15を有していない点とが、前述の第1実施形態と異なっている。よって、この第8実施形態では、前述の第1実施形態と同じ部分については、同じ符号を付けて詳細説明を省略し、前述の第1実施形態と異なる部分を説明する。
(Eighth embodiment)
Next, FIG. 8 shows an eighth embodiment of the water treatment apparatus of the present invention. In the eighth embodiment, the water treatment unit 57 has a submerged film installation contact oxidation tank 66 instead of the contact adjustment tank 2, and the point that the circulation pump tank 15 is not provided. Different from one embodiment. Therefore, in the eighth embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted, and parts different from those in the first embodiment are described.

この第8実施形態では、水処理部57が、接触調整槽2、液中膜設置接触酸化槽66、および放流ポンプ槽20から構成されている。この液中膜設置接触酸化槽66では、有用微生物濃度をMLSS(活性汚泥浮遊物質)濃度で10000ppm以上とすることができる。この液中膜設置接触酸化槽66には、液中膜69が設置されている。ここで、上記液中膜69とは、別名、限外ろ過膜を意味していて、膜の穴のサイズが1ミクロン以下のサイズであることが一般的である。よって、微生物は上記液中膜69を通過することができないが、水分子は通過させることができるので、微生物と水とを合理的に分離することができる。   In the eighth embodiment, the water treatment unit 57 includes the contact adjustment tank 2, the submerged film installation contact oxidation tank 66, and the discharge pump tank 20. In the submerged film installation contact oxidation tank 66, the useful microorganism concentration can be set to 10000 ppm or more in terms of MLSS (activated sludge suspended solids) concentration. A submerged film 69 is installed in the submerged film installation contact oxidation tank 66. Here, the submerged membrane 69 means an alias, an ultrafiltration membrane, and the size of the membrane hole is generally 1 micron or less. Therefore, microorganisms cannot pass through the submerged membrane 69, but water molecules can pass through, so that the microorganisms and water can be separated reasonably.

上記液中膜69で分離された処理水は、水配管70から液中膜ポンプ71と処理水配管72を通って、放流ポンプ槽20に供給される。なお、図8において、67は洗浄用散気管であり、この洗浄用散気管67が吐出する洗浄用空気68によって液中膜69を洗浄できる。   The treated water separated by the submerged membrane 69 is supplied from the water pipe 70 to the discharge pump tank 20 through the submerged membrane pump 71 and the treated water pipe 72. In FIG. 8, reference numeral 67 denotes a cleaning air diffuser. The submerged film 69 can be cleaned by the cleaning air 68 discharged from the cleaning air diffuser 67.

この第8実施形態では、上記した様に、液中膜設置接触酸化槽66において、有用微生物濃度をMLSS濃度で10000ppm以上とすることができるので、排水処理装置の処理能力を向上させることができるし、また、処理の安定化や、発生汚泥の減少化を実現することができる。   In the eighth embodiment, as described above, in the submerged film-installed contact oxidation tank 66, the useful microorganism concentration can be set to 10000 ppm or more in the MLSS concentration, so that the treatment capacity of the waste water treatment apparatus can be improved. In addition, stabilization of treatment and reduction of generated sludge can be realized.

(実験例)
図1の第1実施形態の水処理装置に基づき、実験装置を製作した。この実験装置において、接触調整槽2の容量を約1mとし、接触酸化槽9の容量を2mとし、循環ポンプ槽15の容量を1mとし、放流ポンプ槽20の容量を1mとした。また、マイクロナノバブル発生機26における加圧タンク33の容量を0.01mと、マイクロナノバブル発生機26における余剰エアータンク32の容量を0.01mとし、微小マイクロナノバブル混合撹拌槽40の容量を0.1mとし、粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽46の容量を0.05mとし、栄養剤・バブル発生助剤槽28の容量を0.05mとした。そして、上記実験装置を、A系列の実験装置とB系列の実験装置の2系列製作して準備した。
(Experimental example)
An experimental apparatus was manufactured based on the water treatment apparatus of the first embodiment shown in FIG. In this experimental apparatus, the capacity of the contact adjusting tank 2 is about 1 m 3 , the capacity of the contact oxidation tank 9 is 2 m 3 , the capacity of the circulation pump tank 15 is 1 m 3, and the capacity of the discharge pump tank 20 is 1 m 3 . . Further, a 0.01 m 3 the capacity of the pressure tank 33 in the micro-nano bubble generator 26, the volume of excess air tank 32 and 0.01 m 3 in the micro-nano bubble generator 26, the capacity of the micro micronanobubble mixture stirred tank 40 and 0.1 m 3, the volume of coarse micro-nano bubble mixture stirred tank 46 and 0.05 m 3, were the capacity of the nutrient bubble generating aid tank 28 and 0.05 m 3. The above experimental apparatus was prepared by preparing two series of A-series experimental apparatus and B-series experimental apparatus.

そして、比較のため、準備したA系列とB系列の2系列の実験装置について、被処理水としての人工排水を導入し、試運転を行った。なお、上記A系列の実験装置では、マイクロナノバブル発生機26を運転したが、上記B系列の実験装置では、マイクロナノバブル発生機26を運転しなかった。   For comparison, artificial drainage as water to be treated was introduced and tested for two series of experimental devices, A series and B series. In the A series experimental apparatus, the micro / nano bubble generator 26 was operated. However, in the B series experimental apparatus, the micro / nano bubble generator 26 was not operated.

そして、上記両者の試運転後、A系列の実験装置とB系列の実験装置における接触調整槽2への流入水の水質濃度と放流ポンプ槽20の出口での処理水を比較したところ、下記の比較表に示す内容であった。





(比較表)

Figure 0005425992
Then, after both of the above test runs, when comparing the water quality concentration of the inflow water to the contact adjusting tank 2 and the treated water at the outlet of the discharge pump tank 20 in the A-series experimental apparatus and the B-series experimental apparatus, the following comparison was made. The contents are shown in the table.





(Comparison table)
Figure 0005425992

上表の実験結果比較表の内容の通り、生物学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質の各項目において、マイクロナノバブル発生機26を運転したA系列は、マイクロナノバブル発生機26を運転しないB系列に比べて、除去率において好成績であることが判明した。   According to the contents of the experimental result comparison table in the above table, the micro-nano bubble generator is used for each item of biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), suspended solids (SS), and normal hexane extract. It was found that the A series that operated the No. 26 performed better in terms of removal rate than the B series that did not operate the micro / nano bubble generator 26.

1 原水配管
2 接触調整槽
3 ブロワー
4 空気配管
5 散気管
6 接触調整槽ポンプ
7 水配管
8 スクリーンユニット
9 接触酸化槽
10 散気管
11 空気配管
12、13 電動弁
14 水配管
15 循環ポンプ槽
16 散気管
17 循環ポンプ
18、19 気泡
20 放流ポンプ槽
21 散気管
22 放流ポンプ
23 気泡
24、25 水配管
26 マイクロナノバブル発生機
27 微生物培養槽
28 栄養剤・バブル発生助剤槽
29 微小マイクロナノバブル水配管
30 電動弁
31 圧力計
32 余剰エアータンク
33 加圧タンク
34 電動弁
35 配管
36 粗大マイクロナノバブル水配管
37 配管
38 気体せん断部
39 渦流ポンプ
40 微小マイクロナノバブル混合撹拌槽
41 吸い込み配管
42 微小マイクロナノバブル水吐出配管
43 微小マイクロナノバブル流
44 自動供給機
45 ホッパー
46 粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽
47 吸い込み配管
48 粗大マイクロナノバブル水吐出配管
49 添加ポンプ
50 ブロワー
51 吸い込み配管
52 定量ポンプ
53、54 水配管
55 気泡
56 粗大マイクロナノバブル流
57 水処理部
58 微生物活性化部
59 接触材
60 曝気槽
61 沈澱槽
62 沈澱槽汚泥返送ポンプ
63 汚泥返送配管
64 曝気硝化槽
65 沈澱脱窒槽
66 液中膜設置接触酸化槽
67 洗浄用散気管
68 洗浄用空気
69 液中膜
70 水配管
71 液中膜ポンプ
72 処理水配管
73、74 オーバーフロー配管
75 空気吸い込み配管
76 バルブ
77 沈澱脱窒槽汚泥返送ポンプ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Raw water piping 2 Contact adjustment tank 3 Blower 4 Air piping 5 Aeration pipe 6 Contact adjustment tank pump 7 Water piping 8 Screen unit 9 Contact oxidation tank 10 Aeration pipe 11 Air piping 12, 13 Electric valve 14 Water piping 15 Circulation pump tank 16 Scattering Trachea 17 Circulation pump 18, 19 Bubble 20 Discharge pump tank 21 Diffuser pipe 22 Discharge pump 23 Bubble 24, 25 Water pipe 26 Micro / nano bubble generator 27 Microbial culture tank 28 Nutrient / bubble generation aid tank 29 Micro micro / nano bubble water pipe 30 Motorized valve
31 Pressure gauge 32 Excess air tank 33 Pressurized tank 34 Electric valve 35 Piping 36 Coarse micro / nano bubble water piping 37 Piping 38 Gas shearing part 39 Eddy current pump 40 Micro micro / nano bubble mixing / stirring tank 41 Suction piping 42 Micro micro / nano bubble water discharge piping 43 Micro Micro-nano bubble flow 44 Automatic feeder 45 Hopper 46 Coarse micro-nano bubble mixing and stirring tank 47 Suction pipe 48 Coarse micro-nano bubble water discharge pipe 49 Addition pump 50 Blower 51 Suction pipe 52 Metering pump 53, 54 Water pipe 55 Bubble 56 Coarse micro-nano bubble stream 57 Water treatment part 58 Microbial activation part 59 Contact material 60 Aeration tank 61 Precipitation tank 62 Precipitation tank sludge return pump 63 Sludge return pipe 64 Aeration nitrification tank 65 Precipitation denitrification tank 66 Submerged film installation contact oxidation tank 67 Aeration pipe 68 for cleaning Cleaning air 69 Submerged membrane 70 Water piping 71 Submerged membrane pump 72 Treated water piping 73, 74 Overflow piping 75 Air suction piping 76 Valve 77 Precipitation denitrification tank sludge return pump

Claims (4)

被処理水が導入される調整槽と、
上記調整槽からの処理水が導入される接触酸化槽と、
上記接触酸化槽から処理水が導入され、活性化微生物による汚泥を上記接触酸化槽に返送する循環ポンプを有する循環ポンプ槽と、
上記接触酸化槽から上記循環ポンプ槽を経由して導入される処理水を外部に放流する放流ポンプ槽と、
微生物が導入される微生物培養槽と、
上記微生物培養槽に上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の少なくとも一方を添加する添加剤槽と、
第1のマイクロナノバブルとこの第1のマイクロナノバブルのサイズよりも小さなサイズの第2のマイクロナノバブルとを発生して上記第1および第2のマイクロナノバブルを上記微生物培養槽に供給するマイクロナノバブル発生機と、
上記微生物培養槽から上記第1および第2のマイクロナノバブルと上記微生物とを含有した微生物含有マイクロナノバブル水を上記調整槽と接触酸化槽の少なくとも一方に供給するマイクロナノバブル水供給部とを備え、
上記マイクロナノバブル発生機は、
上記微生物培養槽から上記栄養剤とバブル発生助剤の少なくとも一方を含む水を吸い込んで上記水にマイクロナノバブルを発生させると共に気体せん断部が付加した渦流ポンプと、
上記渦流ポンプに接続されていると共に上記渦流ポンプからマイクロナノバブルが発生したマイクロナノバブル水が導入されてこのマイクロナノバブル水を加圧する加圧タンクと、
上記加圧タンクに接続されていると共に圧力計が付属していて、上記加圧タンクからのマイクロナノバブル水が導入されて上記第1のマイクロナノバブルを含有した水と上記第2のマイクロナノバブルを含有した水を上記微生物培養槽に供給する余剰エアータンクとを有し、
上記接触酸化槽は、曝気される曝気槽をなし、
さらに、上記接触酸化槽からの処理水が導入されて上記処理水に含まれる微生物汚泥を上記接触酸化槽へ返送する循環ポンプを有すると共に上記処理水を上記放流ポンプ槽へ導入する沈殿槽を備えたことを特徴とする水処理装置。
An adjustment tank into which treated water is introduced;
A contact oxidation tank into which treated water from the adjustment tank is introduced;
Treated water is introduced from the contact oxidation tank, a circulation pump tank having a circulation pump for returning sludge from activated microorganisms to the contact oxidation tank;
A discharge pump tank for discharging treated water introduced from the contact oxidation tank via the circulation pump tank to the outside;
A microorganism culture tank into which microorganisms are introduced;
An additive tank for adding at least one of the nutrients for the microorganisms and the bubble generation aid to the microorganism culture tank;
A micro-nano bubble generator for generating a first micro-nano bubble and a second micro-nano bubble having a size smaller than the size of the first micro-nano bubble and supplying the first and second micro-nano bubbles to the microorganism culture tank When,
A micro-nano bubble water supply unit that supplies the microorganism-containing micro-nano bubble water containing the first and second micro-nano bubbles and the microorganism from the microorganism culture tank to at least one of the adjustment tank and the contact oxidation tank;
The micro-nano bubble generator is
A vortex pump in which water containing at least one of the nutrient and bubble generation aid is sucked from the microorganism culture tank to generate micro-nano bubbles in the water and a gas shearing part is added;
A pressurized tank that is connected to the vortex pump and is introduced with micro / nano bubble water in which micro / nano bubbles are generated from the vortex pump and pressurizes the micro / nano bubble water,
A pressure gauge is attached to the pressure tank and the micro / nano bubble water from the pressure tank is introduced to contain water containing the first micro / nano bubble and the second micro / nano bubble. the water possess an excess air tank supplied to the microorganism culture tank,
The contact oxidation tank is an aeration tank to be aerated,
Furthermore, it has a circulation pump for introducing treated water from the contact oxidation tank and returning the microbial sludge contained in the treated water to the contact oxidation tank, and a settling tank for introducing the treated water to the discharge pump tank. A water treatment apparatus characterized by that.
被処理水が導入される調整槽と、
上記調整槽からの処理水が導入される接触酸化槽と、
上記接触酸化槽から処理水が導入され、活性化微生物による汚泥を上記接触酸化槽に返送する循環ポンプを有する循環ポンプ槽と、
上記接触酸化槽から上記循環ポンプ槽を経由して導入される処理水を外部に放流する放流ポンプ槽と、
微生物が導入される微生物培養槽と、
上記微生物培養槽に上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の少なくとも一方を添加する添加剤槽と、
第1のマイクロナノバブルとこの第1のマイクロナノバブルのサイズよりも小さなサイズの第2のマイクロナノバブルとを発生して上記第1および第2のマイクロナノバブルを上記微生物培養槽に供給するマイクロナノバブル発生機と、
上記微生物培養槽から上記第1および第2のマイクロナノバブルと上記微生物とを含有した微生物含有マイクロナノバブル水を上記調整槽と接触酸化槽の少なくとも一方に供給するマイクロナノバブル水供給部とを備え、
上記マイクロナノバブル発生機は、
上記微生物培養槽から上記栄養剤とバブル発生助剤の少なくとも一方を含む水を吸い込んで上記水にマイクロナノバブルを発生させると共に気体せん断部が付加した渦流ポンプと、
上記渦流ポンプに接続されていると共に上記渦流ポンプからマイクロナノバブルが発生したマイクロナノバブル水が導入されてこのマイクロナノバブル水を加圧する加圧タンクと、
上記加圧タンクに接続されていると共に圧力計が付属していて、上記加圧タンクからのマイクロナノバブル水が導入されて上記第1のマイクロナノバブルを含有した水と上記第2のマイクロナノバブルを含有した水を上記微生物培養槽に供給する余剰エアータンクとを有し、
上記接触酸化槽は、曝気と硝化を行う曝気硝化槽をなし、
さらに、上記曝気硝化槽からの処理水が導入されて上記処理水に含まれる微生物汚泥を沈殿させて循環ポンプで上記曝気硝化槽へ返送すると共に上記処理水を上記放流ポンプ槽へ導入する沈殿脱窒槽を備えたことを特徴とする水処理装置。
An adjustment tank into which treated water is introduced;
A contact oxidation tank into which treated water from the adjustment tank is introduced;
Treated water is introduced from the contact oxidation tank, a circulation pump tank having a circulation pump for returning sludge from activated microorganisms to the contact oxidation tank;
A discharge pump tank for discharging treated water introduced from the contact oxidation tank via the circulation pump tank to the outside;
A microorganism culture tank into which microorganisms are introduced;
An additive tank for adding at least one of the nutrients for the microorganisms and the bubble generation aid to the microorganism culture tank;
A micro-nano bubble generator for generating a first micro-nano bubble and a second micro-nano bubble having a size smaller than the size of the first micro-nano bubble and supplying the first and second micro-nano bubbles to the microorganism culture tank When,
A micro-nano bubble water supply unit that supplies the microorganism-containing micro-nano bubble water containing the first and second micro-nano bubbles and the microorganism from the microorganism culture tank to at least one of the adjustment tank and the contact oxidation tank;
The micro-nano bubble generator is
A vortex pump in which water containing at least one of the nutrient and bubble generation aid is sucked from the microorganism culture tank to generate micro-nano bubbles in the water and a gas shearing part is added;
A pressurized tank that is connected to the vortex pump and is introduced with micro / nano bubble water in which micro / nano bubbles are generated from the vortex pump and pressurizes the micro / nano bubble water,
A pressure gauge is attached to the pressure tank and the micro / nano bubble water from the pressure tank is introduced to contain water containing the first micro / nano bubble and the second micro / nano bubble. the water possess an excess air tank supplied to the microorganism culture tank,
The contact oxidation tank is an aeration nitrification tank that performs aeration and nitrification,
In addition, the treated water from the aeration nitrification tank is introduced, the microbial sludge contained in the treated water is precipitated, returned to the aeration nitrification tank by a circulation pump, and the treated water is introduced into the discharge pump tank. A water treatment apparatus comprising a nitrogen tank.
請求項1または2に記載の水処理装置において、The water treatment device according to claim 1 or 2,
上記マイクロナノバブル水供給部は、The micro / nano bubble water supply unit
上記微生物培養槽から上記調整槽に活性化された有用微生物を含有したマイクロナノバブル水を供給することを特徴とする水処理装置。A water treatment apparatus for supplying micro-nano bubble water containing useful microorganisms activated from the microorganism culture tank to the adjustment tank.
請求項1または2に記載の水処理装置において、The water treatment device according to claim 1 or 2,
上記調整槽および上記接触酸化槽の両方に活性化有用微生物が添加されることを特徴とする水処理装置。An activated useful microorganism is added to both the adjustment tank and the contact oxidation tank.
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