JP7258775B2 - 浄化処理システム - Google Patents

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Description

本発明は、微生物処理を利用した循環式の浄化処理システムに関する。
排泄物を微生物により分解し、排泄物の洗浄に利用した水を再度新たな洗浄水として再利用する循環式のバイオトイレシステムが知られている(例えば、特許文献1を参照)。特許文献1に示す技術は、洗浄水によりトイレを洗浄した際の汚物を含む被処理液を複数の槽を介して前記洗浄水に循環するバイオトイレシステム1において、前記被処理液を貯留する受入槽4と、前記受入槽4に貯留された前記被処理液を次の生物処理槽5に移送する移送ポンプと、前記被処理液を前記洗浄液に処理する複数の処理槽5~7と、処理された前記洗浄水を貯留する洗浄水槽8とを備え、前記移送ポンプが、一定の流量で前記被処理液を次の生物処理槽5に移送するものである。このようなバイオトイレシステムは、電源や上下水道の設備が不要となるため、災害発生時やインフラが整っていない地域など、制約を受けることなく使用可能である。
特開2016-89538号公報
しかしながら、特許文献1に示すバイオトイレシステムは、システム全体の水量を監視、制御していないため、例えばトイレの使用が集中した場合などでは、処理が追い付かずに未処理の状態の再生水を利用しなければならない可能性がある。
また同時に、処理が追い付かないことで、処理対象物が槽から溢れるといったことが起こり得るため、その後のメンテナンスの手間の増加やシステムの故障に繋がってしまうという問題がある。
本発明は、完全循環式の浄化処理システムにおける浄化槽の前後に、被処理水を貯留可能な調整槽を設けることで、使用が集中した場合であってもシステムを停止することなく安定して提供することができる浄化処理システムを提供する。
本発明に係る浄化処理システムは、汚物を含む被処理水を微生物処理し、洗浄水として循環する浄化処理システムにおいて、排出される汚物を含む被処理水が投入される原水槽と、エアレーションによる好気性処理を行いながら、前記原水槽から排出される被処理水を貯留し、貯留された被処理水をポンプで排出する第1調整槽と、第1調整槽から排出される被処理水を微生物処理する浄化槽と、浄化槽から排出される被処理水を嫌気性処理を行いながら貯留し、貯留された被処理水をポンプで排出する第2調整槽と、第2調整槽から排出される被処理水中の有機物を分解する反応槽と、反応槽から排出される被処理水を洗浄水として貯留する洗浄水槽とを備えるものである。
このように、本発明に係る浄化処理システムにおいては、汚物を含む被処理水が投入される原水槽と、エアレーションによる好気性処理を行いながら、前記原水槽から排出される被処理水を貯留し、貯留された被処理水をポンプで排出する第1調整槽と、第1調整槽から排出される被処理水を微生物処理する浄化槽と、浄化槽から排出される被処理水を嫌気性処理を行いながら貯留し、貯留された被処理水をポンプで排出する第2調整槽と、第2調整槽から排出される被処理水中の有機物を分解する反応槽と、反応槽から排出される被処理水を洗浄水として貯留する洗浄水槽とを備えるため、浄化槽の処理の前段と後段に設置された第1調整槽と第2調整槽とが予備的に微生物処理を行いつつ、被処理水を貯留するバッファとして機能することができ、使用が集中したような場合であっても、システムを停止することなく安定して駆動することができるという効果を奏する。
本発明に係る浄化処理システムは、少なくとも前記反応槽に貯留されている被処理水の貯留量に基づいて、第2調整槽のポンプの駆動を制御する制御手段を備えるものである。
このように、本発明に係る浄化処理システムにおいては、少なくとも反応槽に貯留されている被処理水の貯留量に基づいて、第2調整槽のポンプの駆動を制御するため、洗浄水が十分にある場合は、第2調整槽で被処理水を貯留でき、洗浄水が不足気味になった場合には、適正な量を反応槽に送り出すことができるという効果を奏する。
本発明に係る浄化処理システムは、少なくとも前記第2調整槽に貯留されている被処理水の貯留量に基づいて、第1調整槽のポンプの駆動を制御する制御手段を備えるものである。
このように、本発明に係る浄化処理システムにおいては、少なくとも第2調整槽に貯留されている被処理水の貯留量に基づいて、第1調整槽のポンプの駆動を制御するため、例えば、第2調整槽の被処理水が多い場合は、浄化処理が追い付いていないと判断して、第1調整槽から浄化槽への被処理水の排出を緩やかにし、第2調整槽の被処理水が少ない場合は、浄化処理が十分間に合っていると判断して、第1調整槽から浄化槽への被処理水の排出を急速に行うといった浄化処理に見合った適正な制御が可能になるという効果を奏する。
本発明に係る浄化処理システムは、少なくとも前記第2調整槽に貯留されている被処理水の水質に基づいて、第1調整槽のポンプの駆動を制御する制御手段を備えるものである。
このように、本発明に係る浄化処理システムにおいては、少なくとも前記第2調整槽に貯留されている被処理水の水質に基づいて、第1調整槽のポンプの駆動を制御するため、水質情報により浄化処理が適正に行われているかを判断することで、浄化処理の状態に見合った適正な制御が可能になるという効果を奏する。
本発明に係る浄化処理システムは、前記第2調整槽と前記原水槽とが隣接配設されると共に、当該第2調整槽及び原水槽が配管を通して接続され、当該配管の途中に弁が配設されており、前記第2調整槽が、当該第2調整槽における前記原水槽の上面位置よりも上方から前記上面位置に向かって内部がテーパ状に加工されており、当該テーパ状の先端部分に開口部を有し、当該開口部から延出する前記配管が前記原水槽の上面部分に接続されているものである。
このように、本発明に係る浄化処理システムにおいては、第2調整槽及び原水槽が配管を通して接続され、当該配管の途中に弁が配設されており、前記第2調整槽が、当該第2調整槽における前記原水槽の上面位置よりも上方から前記上面位置に向かって内部がテーパ状に加工されており、当該テーパ状の先端部分に開口部を有し、当該開口部から延出する前記配管が前記原水槽の上面部分に接続されているため、第2調整槽のテーパ状の先端部分に貯まった未処理の汚物を、配管を通して原水槽に返送して、再度微生物処理により分解することができるという効果を奏する。
本発明に係る浄化処理システムは、前記弁が電磁弁であり、定期又は不定期に前記電磁弁の開放を制御する制御手段を備えるものである。
このように、本発明に係る浄化処理システムにおいては、前記弁が電磁弁であり、定期又は不定期に前記電磁弁の開放を制御する制御手段を備えるため、第2調整槽のテーパ状の先端部分に貯まった未処理の汚物を、自動制御で定期又は不定期に原水槽に返送して、再度微生物処理を行うことができるという効果を奏する。
本発明に係る浄化処理システムは、前記第1調整槽及び前記第2調整槽の内壁面に、菌を着床した接触材が投入された菌床袋が設置されているものである。
このように、本発明に係る浄化処理システムにおいては、第1調整槽及び第2調整槽の内壁面に、菌を着床した接触材が投入された菌床袋が設置されているため、第1調整槽及び第2調整槽を被処理水を貯留するバッファとして機能させつつ、同時に微生物処理も行うことで、より高性能に被処理水を処理することが可能になるという効果を奏する。
また、菌を着床した接触材が投入された菌床袋が設置されているため、菌のメンテナンスを容易にすると共に、大鋸屑等が配管に詰まってしまうことを防止することができるという効果を奏する。
本発明に係る浄化処理システムは、前記反応槽を通過した被処理水を通す中空糸フィルタと、中空糸フィルタを通った被処理水を通す逆浸透膜フィルタとを備えるものである。
このように、本発明に係る浄化処理システムにおいては、反応槽を通過した被処理水を通す中空糸フィルタと、中空糸フィルタを通った被処理水を通す逆浸透膜フィルタとを備えるため、残留している菌を除去しつつ、反応槽の木質チップを通って着色された被処理水の色を除去して透明な洗浄水を生成することができるという効果を奏する。
また、中空糸フィルタで荒い菌を除去した後に、逆浸透膜フィルタで細かい着色を除去するため、フィルタの詰まりを最小限に抑えて、メンテナンスの手間を低減することができるという効果を奏する。
本発明に係る浄化処理システムは、前記洗浄水槽に貯留されている洗浄水を定期的又は不定期にシステム内に循環させる循環制御手段を備えるものである。
このように、本発明に係る浄化処理システムにおいては、洗浄水槽に貯留されている洗浄水を定期的又は不定期にシステム内に循環させる循環制御手段を備えるため、使用頻度が少ない場合には、洗浄水槽内の洗浄水が劣化してしまうことがあるが、システム内に洗浄水を循環させることで洗浄水の劣化を防止し、常に綺麗な洗浄水を使用することが可能になるという効果を奏する。
第1の実施形態に係るバイオトイレシステムの構成を示すシステム構成図である。 第1の実施形態に係るバイオトイレシステムの構成を示す模式図である。 第1の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける原水槽の構造を示す斜視図である。 第1の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける原水槽の構造を示す断面図及び上面図である。 第1の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける浄化槽の構造を示す図である。 第1の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける第2調整槽の構造を示す図である。 第1の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける反応槽の構造を示す図である。 第1の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける反応槽のパーキング領域の構造を示す図である。 第1の実施形態に係るバイオトイレシステムにおいて、増加したシステム内の水分を排出する機構の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るバイオトイレシステムにおいて、増加したシステム内の水分の排出に換気扇の気流を利用する場合の構成を示す図である。 第2の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける原水槽の構造を示す図である。 第2の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける第2調整槽の構造を示す図である。 従来のバイオトイレシステムにおけるトイレと原水槽との配置関係を示す図である。 第3の実施形態に係るバイオトイレシステムにおけるトイレと原水槽との配置関係を示す図である。 第3の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける原水槽の構造を示す斜視図である。 第3の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける原水槽の側断面図である。 第3の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける原水槽の上面図である。 第3の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける第2の原水槽の上面図である。 第4の実施形態に係るバイオトイレシステムの構成を示す模式図である。 図19における制御部100の構成を示す図である。 図20の筐体内に流通させる空気を冷却する場合の配管の構成を示す図である。 第4の実施形態に係るバイオトイレシステムにおいてブロアから送出された空気が第1調整槽で曝気される状態を示す図である。 第5の実施形態に係るバイオトイレシステムにおける筐体内に流通させる空気の配管の構成を示す図である。 第6の実施形態に係るバイオトイレシステムの構成を示す模式図である。
以下、本発明の実施の形態を説明する。また、本実施形態の全体を通して同じ要素には同じ符号を付けている。
(本発明の第1の実施形態)
本実施形態に係る浄化処理システムについて、図1ないし図9を用いて説明する。本実施形態においては、浄化処理システムの一例としてバイオトイレシステムについて説明するが、トイレ以外にも家畜のし尿処理、生活排水や生ごみの処分など微生物による分解が可能な汚物の処理に適用することが可能である。本実施形態に示すバイオトイレシステムは、トイレの洗浄に使用した水を微生物処理することで再び洗浄水として再利用可能とする循環式のバイオトイレシステムである。なお、必要なエネルギーは、太陽光などの自然エネルギーを利用することで、独立して機能することができる完全独立型の循環式バイオトイレシステムとしてもよい。
図1は、本実施形態に係るバイオトイレシステムの構成を示すシステム構成図、図2は、本実施形態に係るバイオトイレシステムの構成を示す模式図である。バイオトイレシステム1は、トイレ2から水洗された汚物を物理的に細かく分解する原水槽3と、細かくなった汚物を含む処理対象となる被処理水31を貯留しながら好気性菌による第1の好気処理を行う第1調整槽4と、嫌気性菌による第1の嫌気処理、及び好気性菌による第2の好気処理を行う浄化槽5と、浄化槽5で処理された被処理水を貯留しながら嫌気性菌による嫌気処理を行う第2調整槽6と、被処理水に含まれる有機物を二酸化炭素と水に分解する反応槽7と、再生水として浄化された処理水を貯留する洗浄槽8と、システム全体を監視・制御する制御部100とを備える。
また、トイレ2の便座には、洗浄便座9が設置されており、この洗浄便座9に使用するための雨水を貯留する雨水貯留槽10と、雨水貯留槽10に貯留されている雨水処理水を洗浄便座9に使用するために、当該雨水処理水を加圧する加圧部11とを備える。
さらに、太陽光から得られるエネルギーを電気に変換する太陽光パネル12と、発電した電気を充電する二次電池13とを備える。
図3及び図4は、本実施形態に係る原水槽の構造を示す図である。図3は、原水槽3の全体斜視図、図4は原水槽3の上面図及び断面図(図4(A)は原水槽3の上面図、図4(B)は図4(A)の矢印aから見た場合の断面図)である。原水槽3には、トイレ2で洗浄に使用された洗浄水と排泄物等の汚物とが混合された被処理水31が投入される。原水槽3は、この被処理水31が投入される投入領域32と、被処理水31に含まれる固形物が細かく分解された状態の被処理水31を次の処理槽にポンプ33で送り出す送出領域34とを有する。このときのポンプ33の駆動制御は、制御部100により行われる。
図3及び図4において、投入領域32には、トイレ2からの被処理水31が流入する流入口35が配設されており、トイレ2の排出口と配管で接続されている。また、詳細は後述するが、第2調整槽6からの返送汚泥が投入される投入口36が配設されている。流入口35及び投入口36から投入された被処理水31中の固形物は、投入領域32において、撹拌羽根37の回転とブロア38(ブロアの散気管)によるエアレーションにより、細かく破砕される。撹拌羽根37の回転は、モータ37aの駆動により行われ、このモータ37aの駆動制御は、制御部100により行われる。
投入領域32と送出領域34とを仕切る仕切板39は、3つの平板状の部位で形成されており、原水槽3に対して垂直方向に上面から下面近傍にまで配設される第1部材39aと、第1部材39aの中途の位置から投入領域32側の下方に向かって傾斜するように配設される第2部材39bと、原水槽3に対して垂直方向に第2部材39bの端部から原水槽3の下面にまで配設される第3部材39cとからなる。それぞれの部材は、原水槽3の側壁面と隙間なく接着されており、側面部分から被処理水31が流通しない構造となっている。なお、第1部材39aと第3部材39cとは、原水槽3に対して厳密に垂直に配設される必要はなく、多少水平方向に傾斜していてもよい。
第1部材39aにおいて、当該第1部材39aにおける第2部材39bと接合している接合位置Sより上方の領域と、第2部材39bとには、小さな孔301開けられており、投入領域32で小さく破砕された固形物と被処理水31は送出領域34に流通され、破砕が十分ではない固形物は、孔301に引っ掛かって、送出領域34側に移動することができない。つまり、仕切板39がフィルタの役割をしており、破砕が十分でない固形物を送出領域34に移動させないことで、ポンプ33や配管の詰まりを防止している。
また、ブロア38は、第2部材39bを挟んで送出領域34側に設置されており、第2部材39bの孔301を介して投入領域32側に向かってエアレーションを行う構造となっている。こうすることで、孔301に引っ掛かった大き目の固形物を第2部材39bから乖離させて、孔301の詰まりを防止しつつ、大き目の固形物を投入領域32内に拡散させ、再度粉砕処理を行うことが可能となる。
第1部材39aの接合位置Sより下方の領域には、孔301は形成されておらず、ブロア38のエアレーションが効率よく投入領域32側に伝わるようになっている。なお、第3部材39cについては、孔301を形成してもしなくてもよい。
ポンプ33の駆動は、制御部100により行われるが、制御部100は、後段の第1調整槽4の水位に余裕がある場合は、随時原水槽3の被処理水31を第1調整槽4にポンプアップする。第1調整槽4の水位に余裕がない場合は、ポンプ33を駆動せずに送出領域34に被処理水31を貯留するが、送出領域34にはフロート302が設置されており、予め設定されている水位を超える場合は、第1調整槽4の水位に関係なく、ポンプアップして被処理水31を送出する。
原水槽3の送出領域34からポンプ33で送出された被処理水31は、第1調整槽4に貯留される。この第1調整槽4では、次段の浄化槽5の処理の進行具合に応じて被処理水31が貯留される。これは、制御部100において、浄化槽5の浄化処理が遅れていると判断された場合、すなわち、第2調整槽6の水位が高くなり浄化槽5から排出される被処理水31が増加していると判断される場合には、浄化槽5の浄化処理をスローペースにするために、被処理水31を第1調整槽4に貯留する。また、浄化槽5の浄化処理が順調に進行していると判断された場合、すなわち、第2調整槽6の水位が低く浄化槽5から排出される被処理水31がそれほど多くないと判断される場合には、浄化槽5の浄化処理を進めるために、直ちに被処理水31を浄化槽5に投入する。
そして、この第1調整槽4には、好気性菌の菌床となる第1の菌床領域41が設けられており、この菌床で活性化した菌が第1調整槽4の内壁にバイオフィルムを形成し、ブロア42(ブロアの散気管)からのエアレーションにより好気処理を行う。また、同時に、ブロア42からのエアレーションにより被処理水31の溶存酸素を増加させ、以降の処理における菌の活動を活性化させる。つまり、第1調整槽4に被処理水31が貯留される間は、浄化槽5の前処理として事前に好気処理を行うことが可能となり、後段の浄化槽5の浄化処理の負担を軽減することが可能となる。
なお、第1調整槽4から浄化槽5への被処理水31の送出は、ポンプ43によるポンプアップで行われ、ポンプ43の駆動制御は、第2調整槽6の水位に基づいた制御部100の制御により行われる。また、菌床領域41には、例えば網目状の菌床袋に菌が着床した接触材が投入されており、そこで活性化した菌が第1調整槽4の内壁にバイオフィルムを形成するようにしてもよい。そうすることで、接触材が槽内に散在することを防止しつつ、接触材による配管の詰まり等を防止することができる。
また、図2に示すように、第1調整槽4の上部には、撹拌羽根44と当該撹拌羽根44を回転駆動するモータ45を配設するようにしてもよい。第1調整槽4の上部に固形物が堆積される(原水槽3で細かく粉砕された固形物が浮いて堆積される)可能性があり、ブロア42のエアレーションだけでは、堆積した固形物の拡散が困難な場合に、撹拌羽根44を駆動することで、堆積した固形物を再び粉砕して、後段の処理槽5に送出することが可能となる。モータ45の駆動制御は、制御部100により行われる。駆動のタイミングは、例えば、モータ45を定期的に駆動してもよいし、定期的に駆動してみて、その摩擦力を測定し、摩擦が大きい場合には固形物が堆積していると推定してモータ45を本格的に駆動してもよい。
さらに、ポンプ43は、ブロア42のエアレーションを直接受ける位置に設置されてもよい。そうすることで、エアレーションによりポンプ43の詰まりを防止することが可能となる。
さらにまた、第2調整槽6に水質センサを設置し(図示しない)、制御部100は、この水質センサの情報に基づいて、第1調整部4のポンプ43の駆動を制御してもよい。すなわち、第2調整槽6の水質が良好な場合は、浄化処理が十分行われているとして、浄化槽5に被処理水31を送出し、水質が不良である場合は、浄化槽5での浄化処理が十分であるとして、できるだけ第1調整槽4に被処理水31を貯留し、浄化処理をスローペースにしてもよい。また、このとき、詳細は後述するが、第2調整槽6から原水槽3への返送をペースアップするように制御してもよい。そうすることで、浄化処理が不十分な被処理水31を再度浄化処理して、水質を上げることができる。
第1調整槽4から送出された被処理水31は、浄化槽5において、本格的に微生物処理がなされる。図5は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおける浄化槽の構造を示す図である。浄化槽5は、第1の嫌気処理を行う嫌気処理領域51と、第2の好気処理を行う好気処理領域52と、被処理水31を後段の反応槽6に送出する送出領域53とを有する。
第1調整槽4から投入された被処理水31は、まず、嫌気処理領域51で第1の嫌気処理が行われる。この第1の嫌気処理は、ある程度時間を掛けて行うために、図5に示すように嫌気処理領域51を2つに区切り、それぞれの区画で順次嫌気処理が行われる構造となっている。それぞれの区画は、連通するパイプで接続されており、被処理水31は自然流下により区画間を流通する。嫌気処理領域51と好気処理領域52とは、それぞれの領域の上方で被処理水31が流通可能に連通しており、第1の嫌気処理がなされた被処理水31は、その連通路を通して好気処理領域52に送出される。好気処理領域52では、網目状の枠体55に収納され、好気性菌が常駐する接触材56に対してブロア57(ブロアの散気管)から空気が送られ、好気処理が行われる。好気処理領域52と送出領域53とは、それぞれの領域の下方で連通しており、好気処理された被処理水31は、次の第2調整槽6に送出される。この浄化槽5の処理は、ポンプ等を用いずに、全て自然流下により行われる。そのため、被処理水31が投入された分、同時に同量の被処理水が第2調整槽6に送出されることとなる。
また、好気処理領域52で好気処理が行われた被処理水31の一部は、再度十分な微生物処理を行うために、ポンプやエアレーションを利用してパイプを通して嫌気処理領域51に返送され、より綺麗な被処理水31となるように繰り返して処理される。なお、ブロア57やポンプの駆動制御は、制御部100により行われる。
浄化槽5で処理された被処理水31は、第2調整槽6に貯留される。図6は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおける第2調整槽の構造を示す図である。この第2調整槽6は、後述する洗浄水の残量や浄化槽5の処理の進行度合い、すなわち、第2調整槽6の水位、後述する反応槽7におけるパーキング領域73の水位、必要に応じて洗浄槽8の水位等に基づいて制御部100が処理の進行度合いを判断し、その制御部100の判断に応じて、被処理水31が貯留されたり、次段の反応槽7に送出されたりする。つまり、洗浄槽8や反応槽7のパーキング領域73の水位が下がっているときは、洗浄水が不足しがちであると判断し、被処理水31を反応槽7へ送出する。洗浄槽8や反応槽7のパーキング領域73の水位が上がっているときは、洗浄水が十分に確保されていると判断し、被処理水31を第2調整槽6内に貯留する。この第2調整槽6の水位も上がった場合は、前述したように、被処理水31を第1調整槽4に貯留することで、処理の進行度合いを調整する。なお、第2調整槽6から反応槽7への被処理水31の送出は、ポンプ62により行われ、ポンプ62の駆動制御は、上述したように制御部100の判断に基づいて行われる。
被処理水31が浄化槽5における浄化処理が不十分な状態でこの第2調整槽6に送出された場合は、第2調整槽6の下方に汚泥が沈殿してしまう場合がある。そこで、図6に示すように、第2調整槽6の被処理水31が貯留される底面部分を傾斜させ、その先端部分61に汚泥が沈殿する構造としている。この傾斜の先端部分61は、高さが原水槽3の上面位置に対応しており、沈殿した汚泥を引き抜いて原水槽3に返送する構造となっている。具体的には、先端部分61と原水槽5の上面部分が配管67で接続されており、その配管67には電磁弁68が設置されている。この電磁弁68は、制御部100の制御により、定期又は不定期に開放される構造となっており、電磁弁68が開放されることで、先端部分61に溜まった汚泥を引き抜いて原水槽3に返送することができる。原水槽3と第2調整槽6とは、隣接して配設されており、配管67の長さを最小限に抑えることで、第2調整槽6に沈殿した汚泥を容易に原水槽3に返送すると共に、メンテナンスの手間を低減することが可能となっている。
なお、この第2調整槽6にも第1調整槽4と同様の菌床領域63を設け、そこで活性化した菌が第2調整槽6の内壁にバイオフィルムを形成するようにしてもよい。そうすることで、第2調整槽6に貯留された被処理水31に対して再び嫌気処理を行うことが可能になると共に、接触材が槽内に散在することを防止しつつ、接触材による配管の詰まり等を防止することができる。
また、上述したように、第2調整槽6に水質センサを設置し(図示しない)、水質センサからの情報に基づいて、原水槽3への返送のペースを制御してもよい。すなわち、水質が悪い場合には、原水槽3への返送のペース(又は返送の量)を増大させ、水質が良い場合には、原水槽3への返送のペース(又は返送の量)を減少させるようにしてもよい。
第2調整槽6から送出された被処理水31は、反応槽7に投入される。図7は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおける反応槽の構造を示す図である。被処理水31が反応槽7に投入される際には、反応槽7の上方に設置された散布部71から散布されて投入される。反応槽7は、被処理水31に含まれる有機物を二酸化炭素と水に分解して除去する分解領域72(上側の領域)と、有機物が除去された被処理水31を貯留するパーキング領域73(下側の領域)とを有する。分解領域72には、有機物を二酸化炭素と水に分解する菌を着床したバイオチップ74(例えば、杉チップ等)が充填されており、散布部71から散布された被処理水31は、このバイオチップ74を通過しながら、有機物が除去される。バイオチップ74を通過した被処理水31は、下方に配設されているパーキング領域73に貯留される。
パーキング領域73に貯留された被処理水31は、洗浄水として利用可能なレベルまで浄水されている。しかしながら、パーキング領域73に貯留された被処理水31は、分解領域72においてバイオチップ74に接触しながら通過しているため、茶色に着色されてしまう。浄化レベルとしては十分であっても、茶色い水が洗浄水として出てきた場合に、使用者にとって心地がいいものではない。そこで、この茶色い着色を除去するために、着色除去フィルタ75を用いる。また、同時に、次段の洗浄槽8への菌の流出をなくすために、菌除去フィルタ76を用いる。
図8は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおける反応槽のパーキング領域の構造を示す図である。図8(A)はフィルタ処理前と後とを領域分けして、1つのフィルタで処理する場合、図8(B)はフィルタ処理前と後とを領域分けして、2つのフィルタで処理する場合、図8(C)はフィルタ処理前と後とを領域分けせず、1つのフィルタで処理する場合、図8(D)はフィルタ処理前と後とを領域分けせず、2つのフィルタで処理する場合の構造を示す。上述したように、ここでは、茶色の着色と菌とを除去することが目的であり、茶色の着色は逆浸透膜を使った着色除去フィルタ75、菌は中空糸を使った菌除去フィルタ76を使用するのが効率的である。
図8(A)の場合は、着色除去フィルタ75と菌除去フィルタ76とが一体となっており、フィルタ処理された被処理水31のみが洗浄槽8に送出される。この場合は、1つのフィルタで機能を実現するため、構成を簡素化することができるが、フィルタが詰まり易くなる可能性がある。また、フィルタ処理された被処理水31のみが洗浄槽8に送出されるため、フィルタ交換時やフィルタが詰まった場合などには、バイオトイレシステム1全体を停止させる必要がある。図8(B)の場合は、先に菌除去フィルタ76で菌を除去した後に着色除去フィルタ75を通すため、サイズが大きい菌が先に除去された後に着色除去となり、フィルタの詰まりを抑えることができる。しかしながら、この場合も、フィルタ交換時やフィルタが詰まった場合などには、バイオトイレシステム1全体を停止させる必要がある。
図8(C)の場合は、着色除去フィルタ75と菌除去フィルタ76とが一体となっており、フィルタ処理の前後を問わず被処理水31が洗浄槽8に送出される。この場合は、図8(A)と同様に、1つのフィルタで機能を実現するため、構成を簡素化することができるが、フィルタが詰まり易くなる可能性がある。一方、フィルタ処理の前後を問わず被処理水31が洗浄槽8に送出されるため、フィルタ交換時やフィルタが詰まった場合などでも、バイオトイレシステム1全体を停止させる必要がない。図8(D)の場合は、先に菌除去フィルタ76で菌を除去した後に着色除去フィルタ75を通すため、サイズが大きい菌が先に除去された後に着色除去となり、フィルタの詰まりを抑えることができる。また、フィルタ交換時やフィルタが詰まった場合などでも、バイオトイレシステム1全体を停止させる必要がない。
なお、このパーキング領域73にも第1調整槽4や第2調整槽6と同様の菌床領域77を設け、そこで活性化した菌がパーキング領域73の内壁にバイオフィルムを形成するようにしてもよい。そうすることで、パーキング領域73に貯留された被処理水31に対して再び嫌気処理を行うことが可能となる。
図8に示すようなフィルタ処理を行うことで、透明化された綺麗な被処理水31(この時点で洗浄用に再利用する処理水となっている)を生成することができる。透明化された被処理水31は、制御部100の制御に基づいて、パーキング領域73からポンプアップにより洗浄槽8に送出される。トイレ2で用を足した後に水を流すと、この洗浄槽8の処理水がポンプ81で送出され、トイレ2が洗浄され、再びシステム内を循環する。
以上のような一連の処理により、洗浄水を循環させることができる。本実施形態においては、各処理において必要なポンプアップや制御部100の駆動のための電力は、太陽光パネル12で発電した電力を利用する。太陽光パネル12で発電した電力は、二次電池13に蓄電され、必要に応じて各ポンプや制御部100が電力を消費しながら処理を行う。陽光パネル12は、屋根の上に設置されてもよいし、シート型をバイオトイレシステム1の側壁に付設するようにしてもよい。
また、本実施形態においては、使用者は用を足した後に浄水便座9を使用することができる。浄水便座9用の水は、雨水貯留槽10に貯留された雨水を使用する。雨水貯留槽10では、例えば、塩素等の薬品や光触媒などにより殺菌・消毒が行われており、体に接触しても問題ないレベルの浄水が雨水処理水として確保されている。浄水便座9を使用する際は、洗浄用の雨水処理水を所定の勢いで噴出させる必要があるため、加圧部11により加圧処理が行われる。これらの制御は、全て制御部100により行われ、必要な電力は二次電池13に蓄電された電力により補われる。
洗浄便座9で雨水処理水が使用された場合は、トイレ2に流れる水の量がその分増加する。また、排尿などによっても水分が投入されることから、バイオトイレシステム1内の全体の水分量が、浄化処理に影響を及ぼす程に増加してしまう場合がある。そこで、本実施形態においては、増加した水分をバイオトイレシステム1の外部に効率よく排出する機能を有している。
図9は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおいて、増加したシステム内の水分を排出する機構の一例を示す図である。図9(A)はバイオトイレシステムの正面図、図9(B)はバイオトイレシステムの側面図である。図9において、増加した水分は、洗浄槽8の処理水として再利用できるレベルにまで浄化された後に、太陽光パネル12に放出される。図9に示すように、例えば、太陽光パネル12の上方端部(上辺部分)に小さい孔が開いた雨樋121を設け、バイオトイレシステムの室内からのパイプ122を通ってポンプアップでこの雨樋121まで運ばれた処理水を太陽光パネル12の表面に放出する。太陽光パネル12の表面はこの処理水により冷却され、温度が低下し、特に夏場の発電効率を格段に向上させることが可能となる。また、同時に太陽光パネル12の表面が洗浄され、発電効率を上げることができる。
なお、太陽光パネル12がバイオトイレシステム1の側壁に付設されている場合も同様で、太陽光パネル12の上方端部(太陽光パネル12の上辺部分)から太陽光パネル12の表面に処理水を放出することで、太陽光パネル12の温度を下げ、発電効率を上げることができる。
図9のような太陽光パネル12への処理水の放出は、特に夏場などで太陽光パネル12の温度上昇により発電効率が下がっているときに極めて有効であるが、冬場になるとあまりメリットが得られなくなってしまう。また、環境によっては、放出した処理水が外気温で冷却されて氷になってしまい、太陽光パネル12を劣化させてしまう可能性がある。そのような場合に、各処理槽内に空気の気流を送り込むことで、水分に気体流を接触させて水分を蒸発させることができる。例えば、ブロアを使ってエアレーション処理をしている原水槽3、第1調整槽4及び好気処理領域53などにおいては、上部を開放するだけでも水分を蒸発させて水を減少させることができる。
また、より効率よく水分を蒸発させるために、トイレ2内に設置される換気扇で発生する気流を利用してもよい。換気扇で発生する気流を各槽に通すだけでも水分を蒸発を促すことが可能である。図10は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおいて、増加したシステム内の水分の排出に換気扇の気流を利用する場合の構成を示す図である。図10は、バイオトイレシステムの内部構造を示す上面図であり、換気扇131からの気流の方向を示している。
図10において、着色部分が気流が流れる経路であり、各槽に貯留されている被処理水31や処理水と接触可能な状態で流れることができる。気流の方向(図10の破線矢印で示す)は複数あり、バイオトイレシステム1内の水量に応じて経路が変更できるようになっている。すなわち、バイオトイレシステム1内の水量が非常に増加しており、多くの水分を蒸発させる必要がある場合は、できるだけ多くの槽を経由して気流が流れるように弁(1)及び/又は弁(2)で気流の経路を制御し、それほど水分を蒸発させる必要がない場合は、最小限の槽のみを経由して気流が流れるように弁(1)及び/又は弁(2)で気流の経路を制御する。この弁(1)及び/又は弁(2)の制御は、制御部100により行われる。
なお、洗浄便座9に利用する水は、洗浄槽8に貯留された処理水を殺菌・消毒したものを利用してもよい。
(本発明の第2の実施形態)
本実施形態に係る浄化処理システムについて、図11及び図12を用いて説明する。本実施形態においても、前記第1の実施形態の場合と同様に、浄化処理システムの一例としてバイオトイレシステムについて説明するが、トイレ以外にも家畜のし尿処理、生活排水や生ごみの処分など微生物による分解が可能な汚物の処理に適用することが可能である。なお、本実施形態において、前記第1の実施形態と重複する説明は省略する。
図11は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおける原水槽の構造を示す図である。図11(A)は原水槽3の上面図、図11(B)は図11(A)の矢印aから見た場合の断面図である。図11においては、図3及び図4の場合のような撹拌羽根37を備えておらず、ブロア38によるエアレーションだけで被処理水31中の固形物を処理する構成となっている。
図11において、被処理水31が投入される投入領域32と、被処理水31に含まれる固形物が細かく分解された状態の被処理水31を次の処理槽にポンプ33で送り出す送出領域34とを有する。投入領域32と送出領域34とは、小さな孔301を有する第1部材39aで仕切られている。投入領域32には、トイレ2からの被処理水31が流入する流入口35が配設されており、トイレ2の排出口と配管で接続されている。また、詳細は図11において後述するが、第2調整槽6からの返送汚泥が投入される投入口36が配設されている。
流入口35及び投入口36から投入された被処理水31中の固形物は、投入領域32に配設されている第2部材39b及び第3部材39cからなる汚泥受部101に沈降し、ここでブロア38によるエアレーションにより細かく破砕される。汚泥受部101は、原水槽3の垂直方向に対して傾斜して配設される第2部材39bと、当該第2部材39bに連接し原水槽3に水平に配設される第3部材39cとからなり、それぞれの部材には小さな孔301開けられている。投入領域32で小さく破砕された固形物と被処理水31は汚泥受部101及び第1部材の孔301を通って送出領域34に流通され、破砕が十分ではない固形物は、孔301に引っ掛かって、送出領域34側に移動することができない。
また、第2部材39bと第3部材39cとは、内側壁面に固定されている係止部102a,102bにより係止されている。係止部102aは、係止部102bよりも高い位置に配設されており、第2部材39bの傾斜を利用して汚泥を第3部材39cの水平部分に集め、効率よくエアレーションできる構造となっている。
さらに、係止部102aは、第1部材39aよりも高い位置で且つ投入領域32側に配設されている。こうすることで、仮に被処理水31が大量に投入された場合であっても、汚泥受部101から溢れた汚泥が送出領域34に直接投入されずに、投入領域32側に溢れることとなり、送出領域34側のポンプ33等の詰まりを防止することができる。
なお、原水槽3の水位はフロート302で計測され、第1部材39aの高さを超えないように調整されている。
図12は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおける第2調整槽の構造を示す図である。図6の場合と異なるのは、第2調整槽6の下方に原水槽3が配置されて一体的に形成されており、第2調整槽6の先端部分61から排出される汚泥がそのまま下方の原水槽3に投入される構造となっている。先端部分61から返送される汚泥は、先端部分61の排出口と原水槽3の投入口36とをパイプ等を伝って原水槽3に返送されてもよいし、直接接続して原水槽3に返送されてもよい。
なお、図12においては、図11の原水槽3が第2調整槽6に下方に配置されるような構成としているが、図3及び図4の原水槽3において撹拌羽根37の駆動機構を排除すれば、図3及び図4の原水槽3を第2調整槽6と一体的に形成することが可能となる。
このように、原水槽3と第2調整槽6とを一体的に形成することで、省スペースを実現し、バイオトイレシステムのコンパクト化及びトイレ基数の増設が可能になる。
(本発明の第3の実施形態)
本実施形態に係る浄化処理システムについて、図13ないし図17を用いて説明する。本実施形態においても、前記各実施形態の場合と同様に、浄化処理システムの一例としてバイオトイレシステムについて説明するが、トイレ以外にも家畜のし尿処理、生活排水や生ごみの処分など微生物による分解が可能な汚物の処理に適用することが可能である。なお、本実施形態において、前記各実施形態と重複する説明は省略する。
バイオトイレシステムにおいて、一般のトイレと同様にバリアフリー化する技術が望まれている。一般のトイレであれば、下水処理施設を利用して、便器から排出される汚物等を床下の配管に沿って浄化槽に送出することができるが、下水処理施設を不要とする移動式の仮設トイレの場合は、便器の位置をある程度高くした上で床上に設置されている処理槽に汚物等を送出する必要がある。すなわち、便器の位置が高くなることで、段差が生じてしまいバリアフリー化することが極めて困難となる(図13を参照)。
そこで、本実施形態においては、便器の位置を高くすることなく、当該便器から排出される汚物等を次段の原水槽に送出すると共に、原水槽において固形物等の細かい粉砕を十分に行うことができるバイオトイレシステムを提供する。
上述したように、一般的には便器から水洗された汚物はその下方に設置されている汚物排出用の配管を通して下水処理システムに排出される。下水処理システムを不要とする簡易トイレや移動式トイレの場合は、図13に示したように、トイレ2を床面から上げて汚物を排出するための高さを稼ぐ必要がある。そうすると、足腰が弱っているお年寄りや車椅子での利用が非常に不便なものとなりバリアフリーを実現することができない。
本実施形態においては、図14に示すように、トイレ2から水洗された汚物を受け入れる原水槽3の高さをトイレ2が設置されている床面から汚物が排出される排出口までの間に設定する。そうすると、原水槽3の高さが従来から知られているバイオトイレシステムよりも非常に低くなるが、本実施形態においては、高さが低い原水槽であっても固形物を確実に粉砕して後段の処理への負荷を低減する機能を有している。
図15は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおける原水槽の構造を示す斜視図、図16は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおける原水槽の側断面図、図17は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおける原水槽の上面図である。トイレ2で洗浄に使用された洗浄水と排泄物等の汚物とが混合された被処理水31は、まず図15、図16及び図17に示す原水槽3に投入される。この原水槽3の高さは、トイレ2が設置されている床面からトイレ2の排出口の最下端部の高さ以下の高さとなっている。
原水槽3は、被処理水31が投入される投入領域32と、当該投入領域32を含む第1領域135と、固形物が細かく分解された被処理水31を次の槽に送出する第2領域134とを有している。投入領域32は投入領域仕切板32aで他の領域と区切られており、第1領域135と第2領域134とは第1原水槽仕切板35a及び第2原水槽仕切板36aで区切られている。第1原水槽仕切板35aは大き目の固形物を第2領域134に流通されることを防止すると共に、第2原水槽仕切板36aは第1領域135の水位を所定の高さに保つために設置されている。投入領域32内には原水槽3の垂直方向を軸として回動する撹拌羽32eが配設されており、この撹拌羽32eが投入領域32の上部に配設されたモータ32fを動力として回動することで、投入領域32内の被処理水31に含まれる固形物を細かく破砕すると共に、撹拌羽32eの回動により投入領域32内の被処理水31が撹拌されて固形物を細かく分解する。
投入領域仕切板32aには小さな孔32bが開けられており、撹拌羽32eの回動により小さく破砕された固形物と被処理水31は、その孔32bを通じて投入領域32外の第1領域135内に流通される。このとき、撹拌羽32eによる破砕が十分ではない固形物は、孔32bに引っ掛かって投入領域32の外に流通することができない。つまり、投入領域仕切板32aがフィルタの役割をしており、破砕が十分でない固形物を投入領域32外に移動させないことで、ポンプ33や配管の詰まりを防止する。
投入領域仕切板32aの内側面には突起状の破砕部603が形成されている。この破砕部603は、被処理水31に含まれる固形物が、撹拌羽32eの回転に伴って生じる流水により流動し、破砕部603に衝突することで当該固形物の破砕を促進するものである。破砕部603は、例えば、図16及び図17に示すように、投入領域仕切板32aの内側側面から突起状に形成されており、且つ、被処理水31の撹拌方向(図15~図17の場合は仮に左時計回りの方向とする)に傾斜して配設されている。このような破砕部603を形成することで、固形物の破砕効率を上げることができると共に、固形物が破砕部603に引っ掛かることなく常に移動させることができ、当該固形物が一定の箇所に止まって凝集することを防止し、メンテナンスの手間を格段に低減することができる。
なお、破砕部603は、投入領域仕切板32aの内側面に限らず、投入領域32の内面から内側方向に向かって突起状に形成されていればよく、例えば、投入領域32の上面内側、下面内側、及びそれらのいずれかを組み合わせて突起状に形成されてもよい。
投入領域32の上面32cには、トイレ2の排出口にも連通している配管32dと、撹拌羽32eを駆動するモータ32fと、投入領域32において被処理水31のオーバーフローが発生した場合に、溢れた被処理水31を投入領域32外の第1領域135内に送出する配管32gとが配設されている。そして、上面32cにおける配管32d及び配管32g以外の領域は蓋32hで閉じられている。この蓋32hで上面32cを閉じることで、撹拌羽32eの回転により破砕される固形物や被処理水31が外部に飛散するのを防止することができる。また、投入領域仕切板32aの孔32bが目詰まりし、投入領域32において万が一被処理水31のオーバーフローが発生した場合であっても、配管32gにより固形物及び被処理水31を投入領域32外に放出し、オーバーフローによるシステム停止等を防止することができる。
なお、投入領域32からオーバーフローしてしまった固形物は、撹拌羽32eにより十分に破砕されていない可能性があるが、第1領域135と第2領域134との間には、第1原水槽仕切板35aが設置されており、この第1原水槽仕切板35aには孔35bが開けられているため、大き目の固形物(孔35bの径よりも大きい径を有する固形物)が第2領域134に流通することがなく、第2領域134に設置されているポンプ33や配管の詰まりの原因となることはない。
また、配管32gを通じて投入領域32外の第1領域135内に送出された固形物が大き目であったとしても、第1領域135内は撹拌羽32eにより常に流動しているため、多少の時間を要するもののいずれ細かく分解されて孔35bを通って第2領域134に移動して次段の処理で生物処理を行うことが可能となる。
第1領域135と第2領域134との間に配設される第1原水槽仕切板35aの上方部分には、孔35bよりも大きく、第1領域135の空間と第2領域134の空間とを繋ぐ解放領域35cが設けられている。この解放領域35cは、万が一孔35bが塞がって目詰まりした場合であっても、第1領域135から第2領域134への固形物及び被処理水31の流通を可能とすることで、原水槽3のオーバーフローを防止することができる。
第2領域134には、第1領域135に貯留されている被処理水31のうち、第2原水槽仕切板36aをオーバーフローした被処理水31が投入される。第2領域134に投入される被処理水31は、固形物が細かく破砕されて次段以降の生物処理を効率よく行うことができる状態となっている。第2領域134の被処理水31は、ポンプ33により次段の第1調整槽4に送出される。ポンプ33の駆動は、制御部100の制御装置10111により行われるが、制御装置1011は、後段の第1調整槽4の水位に余裕がある場合は、随時原水槽3の被処理水31を第1調整槽4にポンプアップする。第1調整槽4の水位に余裕がない場合は、ポンプ33を駆動せずに第2領域134に被処理水31を貯留するが、送出領域34にはフロート302が設置されており、予め設定されている水位を超える場合は、第1調整槽4の水位に関係なく、ポンプアップして被処理水31を送出する。
なお、水位センサとしては、例えば静電容量式のセンサを用いるようにしてもよい。原水槽3の外側面の任意の位置に静電容量センサを設置し、内側方向に向かって静電容量を測定することで、その高さにおける被処理水31の有無を判定し水位を検出するようにしてもよい。また、水位の測定は後段処理の性能に影響してくることから、より正確に測定されることが望ましい。そこで、上記のフロート302及び他の水位センサを複合的に利用して感度を高めるようにしてもよい。
また、図18に示す原水槽3は、図15ないし図17に示した原水槽3をさらに改良したものであり、撹拌手段として、原水槽3内における投入領域32の外側に貯留されている被処理水31を投入領域32内に戻す際に生じる水流で投入領域32内を撹拌するようにしたものである。
図18は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおける第2の原水槽の上面図である。図15ないし図17に示す原水槽3においては、撹拌手段として撹拌羽32eと当該撹拌羽32eを回動するモーター32fを備える構成としたが、本実施形態においては、投入領域32の外側に配設された循環ポンプ601が当該投入領域32の外側に存在する被処理水31を吸引すると共に、吸引した被処理水31を投入領域32内に排出する。このとき、投入領域32内に貫入され、先端部分の断面積が先端に行くにしたがって次第に小さく形成されている噴出部602a,602bから循環ポンプ601で吸引した被処理水31が噴出されることで、投入領域32内に流水が生じる。
特に、噴出部602a,602bを投入領域32の径方向より同一の側面方向に沿って傾斜させることで、一定方向の流水を生じさせることができる。図18の場合は、上方向から見て左回転する流水が生じる。この流水により投入領域32内が撹拌されて固形物を破砕することが可能となる。
また、投入領域32内には固形物の流通路となり得る箇所に突起状の破砕部603が形成されている。投入領域32内に生じた流れに乗って流動する固形物が破砕部603に衝突することで破砕が促進される。このとき、破砕部603を例えば図6に示すように流通路に沿ってジグザグ状に配置することで、より効果的に固形物を衝突させて破砕することが可能となる。
なお、破砕部603の形状は、図18に示すような円柱状に限定されるものではなく、例えば円錐状、多角柱状、球体状、凸凹状等でもよく、配置構成もジグザグ状以外に、平行、直線、垂直、ランダム等のように様々に配置されてもよい。また、噴出部602a,602bの数は、図18のように2箇所に限らず、1箇所以上備えていればよい。さらに、噴出部602a,602bの噴出口近傍は吐出圧により流速が速いため、噴出口からの距離に応じて破砕部603の大きさ、形状を次第に変化させるようにしてもよい。例えば、噴出口の近傍には小さ目の破砕部603を配置し、噴出口からの距離が遠ざかるに連れて破砕部603を大きくしたり、刃状に鋭く形成するようにしてもよい。
また、循環ポンプ601から噴出部602a,602bまでの途中の配管には切替弁604a,604bが配設されており、噴出部602a,602bとは別に切替弁604a,604bから延出する逆噴射部605a,605bを備える構成としてもよい。この逆噴射部605a,605bは、投入領域仕切板32aの孔32bが詰まった場合に、切替弁604a,604bを切り替え、投入領域32の外側から逆噴射部605a,605bで被処理水31を噴出させることで、孔32bの詰まりを解消するものである。こうすることで、原水槽3のメンテナンスに要する労力を低減することが可能となる。
さらに、循環ポンプ601はポンプ33と併用してもよい。すなわち、被処理水31を第1調整槽4と噴出部602a,602bの両方に送出するように制御してもよいし、処理のタイミングにより(例えば、第1調整槽4への送出が少なく原水槽3への汚物投入が多いときやその逆のとき)、第1調整槽4にのみ被処理水31を送出するように制御してもよいし、噴出部602a,602bにのみ被処理水31を送出するように制御してもよい。
このように、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおいては、原水槽3内における投入領域32外に貯留されている被処理水31を投入領域32内に戻す際に生じる水流で撹拌を行うため、撹拌するための部品(例えば、撹拌棒、撹拌羽、撹拌刃、モーター等)が不要となり、コスト及びメンテナンスに掛かる労力を低減することが可能になると共に、投入領域32外の被処理水31が投入領域32内に循環することで、固形物をより細かく破砕することが可能になる。
(本発明の第4の実施形態)
本実施形態に係る浄化処理システムについて、図19ないし図22を用いて説明する。本実施形態においても、前記各実施形態の場合と同様に、浄化処理システムの一例としてバイオトイレシステムについて説明するが、トイレ以外にも家畜のし尿処理、生活排水や生ごみの処分など微生物による分解が可能な汚物の処理に適用することが可能である。なお、本実施形態において、前記各実施形態と重複する説明は省略する。
トイレシステムを制御するためには制御装置が必要であり、この制御装置は夏季の高温環境や装置の収納環境により損傷してしまう恐れがある。そのため、トイレシステムの正常稼働を維持するためには、制御装置の廃熱や冷却を効率よく行うことが必要になる。また、特に冬場においては、気温の低下により微生物が不活性となってしまうため、処理槽の温度を上げて微生物を活性化するように温度制御する必要がある。
本実施形態においては、制御装置で発生する熱や外気による吸熱を活用することで省エネルギーで極めて効率が良いバイオトイレシステムを提供する。
図19は、本実施形態に係るバイオトイレシステムの構成を示す模式図である。バイオトイレシステム1は、トイレ2から水洗された汚物を物理的に細かく分解する原水槽3と、細かくなった汚物を含む処理対象となる被処理水31を貯留しながら好気性菌による第1の好気処理を行う第1調整槽4と、嫌気性菌による第1の嫌気処理、及び好気性菌による第2の好気処理を行う浄化槽5と、浄化槽5で処理された被処理水を貯留しながら嫌気性菌による嫌気処理を行う第2調整槽6と、被処理水に含まれる有機物を二酸化炭素と水に分解する反応槽7と、再生水として浄化された処理水を貯留する洗浄槽8と、システム全体を監視・制御する制御装置1011や各槽内に配設されている散気管に空気を送出するブロア1020等を有する制御部100とを備える。バイオトイレシステムの処理については、前記各実施形態の場合と同じである。
なお、バイオトイレシステム1は、太陽光から得られるエネルギーを電気に変換する太陽光パネルや、発電した電気を充電する二次電池を備えるようにしてもよい。
図20は、図19における制御部100の構成を示す図である。上述したように、制御部100は、バイオトイレシステム1の全体の監視・制御を行う制御装置1011と、原水槽3に配設される散気管38、第1調整槽4に配設される散気管42、及び浄化槽5に配設される散気管57に空気を送出するブロア1020と少なくとも備える。なお、その他に、交流/直流を変換する電力変換装置103や、太陽光パネル12で発電した電力を貯蔵する二次電池104等を備えるようにしてもよい。
これらの各装置は1つの共通の筐体110内に収められている。制御装置1011や電力変換装置103や二次電池104は、使用に応じて発熱し、最悪の場合にはその熱により装置が停止してしまう場合がある。一般的には、装置を冷却するために冷却シートを利用したりファンを取り付けるケースが多い。冷却シートを用いる場合は、冷却シートの取り換え等のメンテナンス作業が生じてしまい効率的ではない。そのため、本実施形態においては、ファンにより筐体110内に外気を取り込むことで制御装置1011を冷却する。
また、一方で、特に冬場などは微生物が不活性となり処理の効率が落ちることがあるため、微生物を活性化するためにある程度温度を上げる必要がある。そのためにヒーターなどを利用すると電力消費の増大につながってしまう。参考文献(特開2006-263418号公報)に示すような太陽熱温水器を使うことで電力を消費することなく温度を上げることが可能であるが、太陽熱温水器を設置することでシステムが大型化してしまうと共に、定期的なメンテナンスも発生してしまう。また、太陽熱温水器を設置している領域では太陽光発電等でエネルギーを作る機会が奪われてしまう。
そこで、本実施形態においては、制御部100で発生した余分な熱をブロア1020により各槽に移動させることで、制御部100の温度を下げつつ、各槽内の温度をできるだけ高く保つことを可能とする。図20において、筐体110の下段には発熱性が高い制御装置1011、電力変換装置103、二次電池104等(以下、制御装置1011等という)が配設されており、その上段にブロア1020が配設されている。制御装置1011等とブロア1020との間は空気が流通可能になっており、制御装置1011等で暖められた空気がブロア1020側に上昇する。
ブロア1020は、筐体110内の空気を吸引し、その空気を高圧の状態で各散気管(散気管38,42,57)に送出する。ブロア1020で送出される空気は、制御装置1011等により暖められた空気であり、それが各散気管を通じて各槽に送出されることで、制御装置1011等で生じた熱も各散気管を通じて各槽に移動することとなる。
なお、図20においては、ブロア1020を一つの構成として記載しているが、この図の通りに1つのブロア1020が、配管の分岐により各散気管38,42,57のそれぞれに空気を送出するようにしてもよいし、各散気管38,42,57ごとに、個別にブロア1020(例えば、散気管38に空気を送出するブロア1020a、散気管42に空気を送出するブロア1020b、散気管57に空気を送出するブロア1020c)を備えるようにしてもよい。この場合、原水槽3では好気処理が行われないため(原水槽3に存在する微生物を活性化する必要性がないため)、この原水槽3に配設されている散気管38にはブロア1020aから必ずしても熱を移動させる必要がない。したがって、ブロア1020aについては、制御装置1011等の上段部分以外にも、筐体110内のいずれの箇所に配設されてもよい。また、第1調整槽4に配設される散気管42に空気を送出するブロア1020bと、処理槽5に配設される散気管57に空気を送出するブロア1020cとは、いずれも好気処理を行う微生物を活性化するために均等に熱が伝達されるのが望ましいため、ブロア1020bとブロア1020cとは水平方向に並列して配設されるようにしてもよい。
図20に示すように、筐体110には外部からの空気を流通させるための流通口111a,111bが形成されており、筐体110内の温度よりも低い外気が流通できる構成となっている。このような流通口111a,111bを設けることで、制御装置1011等をより効果的に冷却して装置を保護することが可能となる。また、流通口111a,111bを通して外気が流通することで、ブロア1020自体を冷却することが可能になる。
なお、このとき、制御装置1011等をできるだけ効果的に冷却しつつ、発生した熱をブロア1020が各散気管を通して各槽に効果的に移動させるために、流通口111a,111bは制御装置1011等の下方を流通させることが望ましい。そうすることで、制御装置1011等が発生した熱は筐体110内の上方に集まり、外部から流入した低温の空気は筐体110内の下方に集まるため、制御装置1011等を下方から冷却しつつ、制御装置1011等により暖められて上昇する筐体110内の空気をブロア1020が効率よく吸引することが可能となる。
図20において、筐体110の流通口111a,111bを流通する空気をより低温にするために、バイオトイレシステム1内に貯留されている水を利用して空気を冷やすようにしてもよい。図21は、筐体内に流通させる空気を冷却する場合の配管の構成を示す図である。本実施形態に係るバイオトイレシステム1においては、比較的安定的に水が貯留されるのが洗浄槽8である。洗浄槽8に貯留される水は既に処理された水であり、トイレの使用で減少すると共に、浄化処理により常時増加されるため、比較的多くの水が安定的に貯留された状態となる。ここで、図21に示すように、本実施形態においては洗浄槽8に貯留された水を利用することで、筐体110の流通口111a,111bを流通する空気を熱交換して冷却する。
図21において、筐体110内に外気を流入するための配管82が、洗浄槽8内を通して筐体110の流入口111aに接続されている。配管82の流入口82aにはファン83が配設されており、外部の空気を取り込むようになっている。配管82に取り込まれた外気は、配管82を通って筐体110に流入されるまでの間に洗浄槽8内に貯留されている処理水との間で熱交換がされ冷やされる。冷やされた空気は、そのまま筐体110の流通口111aから筐体110内に流入し、制御装置1011等を効率よく冷却する。
配管82は、処理水との熱交換を効率よく行うために、熱伝導率が高い素材で形成されている。また、処理水の水位が下がった場合であっても処理水との接触面積をできるだけ大きくするために、少なくとも洗浄槽8の底面部分84に沿うように配設される。このとき、図21に示すように、底面部分84の配管82の構造を蛇腹状にして接触面積を増大させるようにしてもよい。その他、例えば、配管82の表面にフィン(図示しない)を配設したり、洗浄槽8の底面に沿って配管82を渦巻状に形成(図示しない)することで処理水との接触面積を増やすようにしてもよい。
このように、洗浄槽8に貯留されている処理水により外部の空気を冷却し、その冷却された空気を筐体110に送出することで、制御装置1011等の温度上昇を抑え、機器の故障等を最小限に抑えることが可能になる。
図22は、ブロア1020から送出された空気が第1調整槽4で曝気される状態を示す図である。ここでは、散気管42から放出される泡がマイクロバブルになっている。散気管42から放出される泡をマイクロバブルにすることで、泡と被処理水31との接触面積が大きくなり、ブロア1020で吸引された空気に含まれる制御装置1011等の熱を被処理水31に効率よく移動することが可能になる。そうすることで、第1調整槽4内の微生物が活性化し、好気処理を効率よく行うことができる。
なお、第1調整槽4と同様に、処理槽5に配設される散気管57についても、被処理水31中にマイクロバブルが放出されることが望ましい。
以上のように、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおいては、ブロア1020と制御装置1011等とが共通の空間内に配設されており、ブロア1020が制御装置1011等により暖められた空気を吸引し、当該空気を第1調整槽4や処理槽5に配設された散気管42,57から排出するため、制御装置1011等で発生した熱がブロア1020を通して第1調整槽4や処理槽5に移動され、制御装置1011等を冷却(制御装置1011等の熱を廃熱)しつつ第1調整槽4や処理槽5の微生物を活性化することができ、省エネルギーで効率よくバイオトイレシステム1を駆動させることができる。
また、ブロア1020と制御装置1011等とが同一の筐体110内に配設されており、当該筐体110に設けられた流通口111aから外気が流入されるため、制御装置1011等で発生する熱が筐体110内に籠り、その熱を効率よく処理槽5や第1調整槽4などに移動させることができる。さらに、筐体110内には流通口111aから外気が流入するため、この外気により制御装置1011等を効率よく冷却すると共に、筐体110内で大きな熱落差を生じさせてエネルギーを効果的に利用することができる。
さらにまた、筐体110に設けられた流入口111aから流入される外気が、洗浄槽8で熱交換により冷却されているため、流入される外気を処理水でより低い温度に冷却し、この冷却された外気により制御装置1011等を効率よく冷却すると共に、筐体110内でより大きな熱落差を生じさせてエネルギーを効果的に利用することができる。
さらにまた、外気が流通する配管82が、少なくとも洗浄槽8の底面部分84に沿って配設されているため、洗浄槽8の水量が減った場合であっても熱交換の効率低下を最小限に抑えることができると共に、外気が洗浄槽8内の水に配管82を通して長い距離で熱交換することが可能となり、効率よく外気を冷却することができる。
さらにまた、筐体110内でブロア1020が制御装置1011等の上段に配設されるため、制御装置1011等が発生する熱で暖められた空気が筐体110内の上方に移動し、その移動した空気をブロア1020が効率よく吸引して熱を処理槽5や第1調整槽4に移動することが可能になる。
さらにまた、ブロア1020の散気管42,57から排出される空気をマイクロバブルとするため、処理槽5や第1調整槽4において細かい泡で空気が送出され、処理槽5や第1調整槽4内の被処理水と送出される空気との接触面積が大きくなり、効率よく熱を移動することが可能になる。
(本発明の第5の実施形態)
本実施形態に係る浄化処理システムについて、図23を用いて説明する。本実施形態においても、前記各実施形態の場合と同様に、浄化処理システムの一例としてバイオトイレシステムについて説明するが、トイレ以外にも家畜のし尿処理、生活排水や生ごみの処分など微生物による分解が可能な汚物の処理に適用することが可能である。なお、本実施形態において、前記各実施形態と重複する説明は省略する。本実施形態に係るバイオトイレシステムは、前記第4の実施形態に係るバイオトイレシステムを応用したものであり、ブロア1020や制御装置1011等が収納されている筐体110に流入する空気を外気の温度に応じて切り替えるものである。
図23は、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおける筐体内に流通させる空気の配管の構成を示す図である。図23において、筐体110に流入される空気の流通路が二つ存在する。一方が、外気が洗浄槽8の中を通って熱交換しながら流入口111aから流入する第1ルートで、他方がトイレの室内から取り込んで流入する第2ルートである。それぞれのルートの分岐点には電磁弁112が配設されており、制御装置1011により弁の開閉が制御される。
具体的には、バイオトイレシステム1の外部に設置された温度計(図示しない)からの温度情報を制御装置1011が受信し、外部の気温が氷点下以上であれば、第1ルートから外気を取り込むように制御装置1011が電磁弁112を制御し、外気の気温が氷点下である場合には、外気温よりも温度が高くなっているトイレ室内からの第2ルートで空気を取り込むように制御装置1011が電磁弁112を制御する。これは、氷点下の空気で制御装置1011等を冷却した場合に、空気の温度が低すぎて制御装置1011の一部が凍結により損傷してしまうことを防止するためである。
なお、図23において、配管82の分岐点が洗浄槽8の後段で筐体110の流入口111aの直前に設けられているが、洗浄槽8の前段部分で分岐するようにしてもよい。
このように、本実施形態に係るバイオトイレシステムにおいては、筐体110に流入する空気を外気温に応じて切り替えることで、制御装置1011等の損傷を確実に防止し、メンテナンス作業の手間を低減することができる。
(本発明の第6の実施形態)
本実施形態に係る浄化処理システムについて、図24を用いて説明する。本実施形態においても、前記各実施形態の場合と同様に、浄化処理システムの一例としてバイオトイレシステムについて説明するが、トイレ以外にも家畜のし尿処理、生活排水や生ごみの処分など微生物による分解が可能な汚物の処理に適用することが可能である。なお、本実施形態において、前記各実施形態と重複する説明は省略する。
図24は、本実施形態に係るバイオトイレシステムの構成を示す模式図である。バイオトイレシステム1は、前記第1の実施形態における図2の構成を改良したものであり、第2調整槽6から原水槽3への返送汚泥の処理を行わない代わりに、制御装置1011がタイマーで測定される時間情報に基づいて、定期的又は不定期にトイレ2の水洗を自動で駆動させ、システム全体の水を循環させるものである。
バイオトイレシステム1は、長時間利用がない場合に洗浄槽8に貯留される洗浄水が劣化してしまう可能性がある。つまり、第1の実施形態において示したように、第2調整槽6から原水槽3への返送汚泥の処理が動いた場合は、原水槽3から第2調整槽6までの被処理水31が流動することで、被処理水31が劣化することを防止することができるものの、洗浄槽8に貯留されている洗浄水は流動がないため、水が劣化してしまう可能性がある。本実施形態においては、定期的又は不定期にトイレ2の水洗が自動で駆動することで、システム全体の水が流動し、洗浄水を含めて水の劣化を防止することが可能になる。
また、図24において、バイオトイレシステム1は、反応槽7を備えない構成となっている。すなわち、第2調整槽6において適度に活性汚泥が存在する状態とすることで、反応槽7の処理を省略してフィルタ処理のみで洗浄水を生成することが可能となる。なお、反応槽7の処理が省略されることで、第1の実施形態において示したような木質のバイオチップ74を使う必要がなくなるため、着色除去フィルタ75を用いたフィルタ処理も不要とすることができ、システム構成を簡略化して、コストを下げることが可能となる。
さらに、図24において、原水槽3の構造は、汚物を破砕しながら粉砕された汚物を含む被処理水31を第1調整槽4にポンプアップする構造であることが望ましい。
1 バイオトイレシステム
2 トイレ
3 原水槽
4 第1調整槽
5 浄化槽
6 第2調整槽
7 反応槽
8 洗浄槽
9 洗浄便座
10 雨水貯留槽
11 加圧部
12 太陽光パネル
13 二次電池
31 被処理水
32 投入領域
32a 投入領域仕切板
32b,35b 孔
32c 上面
32d,32g 配管
32e 撹拌羽
32f モータ
32h 蓋
33 ポンプ
34 送出領域
35 流入口
35a 第1原水槽仕切板
35c 解放領域
36 投入口
36a 第2原水槽仕切板
37 撹拌羽根
37a モータ
38 ブロア(散気管)
39 仕切板
39a 第1部材
39b 第2部材
39c 第3部材
41 菌床領域
42 ブロア(散気管)
43 ポンプ
51 嫌気処理領域
52 好気処理領域
53 送出領域
55 枠体
56 接触材
57 ブロア(散気管)
61 先端部分
62 ポンプ
63 菌床領域
67 配管
68 電磁弁
71 散布部
72 分解領域
73 パーキング領域
74 バイオチップ
75 着色除去フィルタ
76 菌除去フィルタ
82 配管
82a 流入口
83 ファン
84 底面部分
100 制御部
101 汚泥受部
102a,102b 係止部
103 電力変換装置
104 二次電池
110 筐体
111a,111b 流通口
112 電磁弁
121 雨樋
122 パイプ
134 第2領域
135 第1領域
301 孔
302 フロート
601 循環ポンプ
602a,602b 噴出部
603 破砕部
604a,604b 切替弁
605a,605b 逆噴射部
1011 制御装置
1020(1020a,1020b,1020c) ブロア

Claims (6)

  1. 汚物を含む被処理水を微生物処理し、洗浄水として循環する浄化処理システムにおいて、
    汚物を含む被処理水が投入される原水槽と、
    エアレーションによる好気性処理を行いながら、前記原水槽から排出される被処理水を貯留し、貯留された被処理水をポンプで排出する第1調整槽と、
    第1調整槽から排出される被処理水を微生物処理する浄化槽と、
    浄化槽から排出される被処理水を嫌気性処理を行いながら貯留し、貯留された被処理水をポンプで排出すると共に、貯留された被処理水の一部を引き抜いて前記原水槽に返送する構造を有する第2調整槽と、
    第2調整槽から排出される被処理水から洗浄水を生成する反応槽と、
    生成された洗浄水を貯留する洗浄水槽と
    前記第1調整槽のポンプ及び前記第2調整槽のポンプの駆動、並びに前記第2調整槽から前記原水槽への前記被処理水の返送量を制御する制御手段とを備え、
    前記制御手段は、
    前記反応槽に貯留されている被処理水の水位が下がっているときは前記被処理水を前記反応槽へ送出し、前記反応槽に貯留されている被処理水の水位が上がっているときは前記被処理水を前記第2調整槽に貯留するように前記第2調整槽のポンプを制御し、
    前記第2調整槽の水位が上がった場合には前記被処理水を前記第1調整槽に貯留するように前記第1調整槽のポンプを制御し、
    前記第2調整槽の水質が悪い場合には、当該第2調整槽から前記原水槽への返送量を増大し、前記第2調整槽の水質が良い場合には、当該第2調整槽から前記原水槽への返送量を減少するように制御することを特徴とする浄化処理システム。
  2. 汚物を含む被処理水を微生物処理し、洗浄水として循環する浄化処理システムにおいて、
    汚物を含む被処理水が投入される原水槽と、
    エアレーションによる好気性処理を行いながら、前記原水槽から排出される被処理水を貯留し、貯留された被処理水をポンプで排出する第1調整槽と、
    第1調整槽から排出される被処理水を微生物処理する浄化槽と、
    浄化槽から排出される被処理水を嫌気性処理を行いながら貯留し、貯留された被処理水をポンプで排出する第2調整槽と、
    第2調整槽から排出される被処理水から洗浄水を生成する反応槽と、
    生成された洗浄水を貯留する洗浄水槽とを備え、
    前記第2調整槽と前記原水槽とが隣接配設されると共に、当該第2調整槽及び原水槽が配管を通して接続され、当該配管の途中に弁が配設されており、
    前記第2調整槽が、当該第2調整槽における前記原水槽の上面位置よりも上方から前記上面位置に向かって内部がテーパ状に加工されており、当該テーパ状の先端部分に開口部を有し、当該開口部から延出する前記配管が前記原水槽の上面部分に接続されている浄化処理システム。
  3. 請求項2に記載の浄化処理システムにおいて、
    前記弁が電磁弁であり、定期又は不定期に前記電磁弁の開放を制御する制御手段を備える浄化処理システム。
  4. 汚物を含む被処理水を微生物処理し、洗浄水として循環する浄化処理システムにおいて、
    汚物を含む被処理水が投入される原水槽と、
    エアレーションによる好気性処理を行いながら、前記原水槽から排出される被処理水を貯留し、貯留された被処理水をポンプで排出する第1調整槽と、
    第1調整槽から排出される被処理水を微生物処理する浄化槽と、
    浄化槽から排出される被処理水を嫌気性処理を行いながら貯留し、貯留された被処理水をポンプで排出する第2調整槽と、
    第2調整槽から排出される被処理水から洗浄水を生成する反応槽と、
    生成された洗浄水を貯留する洗浄水槽とを備え、
    前記第1調整槽及び前記第2調整槽の内壁面に、菌を着床した接触材が投入された菌床袋が設置されている浄化処理システム。
  5. 請求項1ないし4のいずれかに記載の浄化処理システムにおいて、
    前記反応槽を通過した被処理水を通す中空糸フィルタと、
    中空糸フィルタを通った被処理水を通す逆浸透膜フィルタとを備える浄化処理システム。
  6. 請求項1ないしのいずれかに記載の浄化処理システムにおいて、
    前記洗浄水槽に貯留されている洗浄水を定期的又は不定期にシステム内に循環させる循環制御手段を備える浄化処理システム。
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