JP7299022B2 - メンブレンバイオリアクターにおけるリン析出およびメンブレンフラックスの改善 - Google Patents

メンブレンバイオリアクターにおけるリン析出およびメンブレンフラックスの改善 Download PDF

Info

Publication number
JP7299022B2
JP7299022B2 JP2018527176A JP2018527176A JP7299022B2 JP 7299022 B2 JP7299022 B2 JP 7299022B2 JP 2018527176 A JP2018527176 A JP 2018527176A JP 2018527176 A JP2018527176 A JP 2018527176A JP 7299022 B2 JP7299022 B2 JP 7299022B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
wastewater
mixture composition
membrane
aluminum
soluble polymer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2018527176A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2018535093A (ja
Inventor
ヘサンポール メルダッド
アザルノーシュ ファツローラー
ハルツネン サカーリ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kemira Oyj
Original Assignee
Kemira Oyj
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kemira Oyj filed Critical Kemira Oyj
Publication of JP2018535093A publication Critical patent/JP2018535093A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7299022B2 publication Critical patent/JP7299022B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5236Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
    • C02F1/5245Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents using basic salts, e.g. of aluminium and iron
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D65/00Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes
    • B01D65/08Prevention of membrane fouling or of concentration polarisation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/444Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by ultrafiltration or microfiltration
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5263Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using natural chemical compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/54Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using organic material
    • C02F1/56Macromolecular compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1236Particular type of activated sludge installations
    • C02F3/1268Membrane bioreactor systems
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1236Particular type of activated sludge installations
    • C02F3/1268Membrane bioreactor systems
    • C02F3/1273Submerged membrane bioreactors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2321/00Details relating to membrane cleaning, regeneration, sterilization or to the prevention of fouling
    • B01D2321/16Use of chemical agents
    • B01D2321/168Use of other chemical agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/10Inorganic compounds
    • C02F2101/105Phosphorus compounds
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)

Description

本発明は、メンブレンバイオリアクターを使用しての廃水処理に関する。
廃水は、多くの異なる態様で処理および精製され得る。水を精製する態様の一つは、メンブレンバイオリアクターを使用することである。メンブレンバイオリアクター(MBR)を使用する方法は、メンブレンろ過技術と廃水の生物学的処理とを組み合わせるものである。メンブレンは、ある特定の成分、透過物というもの、だけを通過させるバリアである。メンブレンの選択性は、その細孔直径によって制御され得る。生物学的処理の懸濁固体および微生物は、適当なメンブレン、例えば、限外ろ過または精密ろ過メンブレンを使用することによって処理水から分離される。メンブレンは、生物学的反応器槽中に浸漬されていても、すなわち、生物学的反応器槽と一体であってもよいか、またはメンブレンは、別個のプロセス単位において生物学的反応器の外側に配置されていてもよく、それによって、中間ポンピングステップが必要とされ得る。
MBRプロセスは、メンブレン汚損に関して問題を有することがあり、これは、メンブレンを通過するフラックスを減少させる。メンブレン汚損は、粒子サイズ、またはメンブレン材料と、生きているおよび/または死んでいる微生物、コロイド物質、可溶性化合物などを含む活性化スラッジ液との間の相互作用による閉塞による場合がある。メンブレン汚損を防止するために、メンブレンの空気スパージングおよび定期的逆洗が行われることがある。メンブレンの化学的清浄化もこれに対する解決策である。このようなステップは、プロセス費用、エネルギー消費およびメンブレン休止時間の増加などのような欠点をもたらす。
使用される成分間のより良好な相互作用を可能にして、それらの相互作用から生じる欠陥および欠点を減少させる新規な方法を見出すことが望ましい。
費用効果的で、環境に優しい態様でメンブレン性能および水処理効率を改善するための解決策の要求がある。
廃水処理における効率的な方法としてのMBRの使用は、増加している。しかしながら、曝気に対する比較的高いエネルギー要求およびメンブレン汚損のために依然として広くは使用されていない。
本発明は、メンブレンバイオレアクターを使用する場合のメンブレン性能および水処理に対する可能性に関する。本発明による組成物および方法は、リンの改善された析出、およびメンブレンバイオレアクターにおける比較的高い透過物フラックスを与える。本発明による組成物は、メンブレンバイオリアクター(MBR)で多機能性役割を有するブレンド生成物である。
メンブレンバイオリアクターの流入液中への化学物質の添加は、操作の一般性能を改善するための選択肢として考えられる。無機凝集剤および有機水溶性ポリマーは、この目的のために使用される適当な化学物質と考えられる。
有機水溶性ポリマーは、大きくはリンおよび窒素除去に影響を与えず、主としてメンブレンの透過性に影響を与えると思われる一方で、無機凝集剤は、リン除去の増加において効率的であるが、フラックス低下に対してはそうでないように思われる。本組成物は、これらの効果の組み合わせに関する。本発明は、無機凝集剤と有機水溶性ポリマーとのブレンド生成物、およびメンブレンバイオリアクターによる廃水処理におけるその使用に関する。
処理される廃水は、都市および工業廃水から選択されてもよい。
図1は、水中のメンブレンよるMBRプロセスおよび脱窒および硝化ステップを含む、本発明による実施形態の概略図を示す。
本発明の目的の一つは、無機凝集剤と有機水溶性ポリマーとの混合物を含むメンブレンバイオリアクターにおける廃水の処理のための組成物であって、無機凝集剤は、鉄および/またはアルミニウム含有化合物から選択され、ならびに有機水溶性ポリマーは、アニオン性、カチオン性および非イオン性ポリマーおよびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される、組成物を提供することである。無機凝集剤と有機水溶性ポリマーとの混合物は、好ましくは液体形態である。一実施形態によれば、本組成物は、液体形態であってもよく、好ましくは本組成物は、水性組成物である。
有機水溶性ポリマーは、アニオン性ポリマーであってもよい。アニオン性ポリマーは、アクリルアミド(AMD)、(2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸)(AMPS)およびアクリル酸(AA)、ならびにそれらの任意の組み合わせの群から選択される化合物に基づくポリマー;好ましくは、アクリルアミド(AMD)と(2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸)(AMPS)との組み合わせおよび/またはアクリル酸(AA)と(2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸)(AMPS)との組み合わせに基づくポリマーから選択されてもよい。
有機水溶性ポリマーは、カチオン性ポリマーであってもよい。カチオン性ポリマーが使用される場合、カチオン性ポリマーは、カチオン性ポリアクリルアミド、ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロリド)、ポリアミン、メラミン-ホルムアルデヒド樹脂およびポリジシアンジアミド、ならびにそれらの任意の組み合わせの群から選択されてもよい。カチオン性ポリアクリルアミドは、アクリルアミドと、カチオン性モノマーまたはそれらの数種、例えば、アクリロイルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロリド、メタクリロイルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロリド、アクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロリド、およびメタクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロリドのいずれか1種または任意の組み合わせとのコポリマーであってもよい。
有機水溶性ポリマーは、非イオン性ポリマーであってもよく、ここで、非イオン性有機水溶性ポリマーは、アクリルアミド(AMD)を含む化合物に基づくポリマーから選択されてもよい。
選択されて含まれるモノマー、例えば、アクリルアミドのポリマーは、異なる(イオン性)形態、例えば、アニオン性、カチオン性および非イオン性形態で与えられてもよいことが留意されるべきである。異なるコモノマーの使用は、イオン性形態に影響し得る。
代わりに、有機水溶性ポリマーは、多糖類および/またはポリフェノール化合物、ならびにそれらの任意の組み合わせであってもよい。多糖類は、セルロース、デンプン、キチンおよびキトサン化合物、ならびにそれらの任意の組み合わせの群から選択されてもよい。ポリフェノール類は、タンニンおよびリグニン、ならびにそれらの任意の組み合わせの群から選択されてもよい。
アニオン性ポリマーが使用される場合、組成物中の活性アニオン性ポリマーの量は、約0.01~40重量%、好ましくは0.01~20重量%、最も好ましくは0.01~0.6重量%である。
カチオン性ポリマーが使用される場合、組成物中の活性カチオン性ポリマーの量は、好ましくは約0.01~40重量%、好ましくは0.01~20重量%、最も好ましくは0.01~0.6重量%である。
非イオン性ポリマーが使用される場合、組成物中の活性非イオン性ポリマーの量は、好ましくは約0.01~40重量%、好ましくは0.01~20重量%、最も好ましくは0.01~0.6重量%である。
多糖類および/またはポリフェノール化合物ならびにそれらの任意の組み合わせの化合物が使用される場合、組成物中の活性ポリマーの量は、好ましくは約0.01~40重量%、好ましくは0.01~20重量%、最も好ましくは0.01~0.6重量%である。
上述のポリマーのいずれかの、すなわち、アニオン性、カチオン性、非イオン性ポリマー、多糖類およびポリフェノール化合物から選択される、組み合わせが使用される場合、それらの任意の組み合わせ中の活性ポリマーの濃度は、好ましくは約0.01~40重量%、好ましくは0.01~20重量%、最も好ましくは0.01~0.6重量%である。
鉄および/またはアルミニウム含有化合物である、無機凝集剤は、硫酸アルミニウム、ポリ硫酸アルミニウム、塩化アルミニウム、ポリ塩化アルミニウム、ポリクロロ硫酸アルミニウム、ポリヒドロキシルクロロ硫酸アルミニウム、アルミニウムクロロ水和物、アルミン酸ナトリウム、硫酸第二鉄、ポリ硫酸第二鉄、塩化第二鉄、塩化硫酸第二鉄、ポリ塩化第二鉄、硫酸第一鉄、塩化硫酸第一鉄、塩化第一鉄、三ギ酸アルミニウム、ポリギ酸アルミニウムおよびポリ硝酸アルミニウム、ならびにそれらの任意の組み合わせからなる群から選択されてもよい。無機凝集剤は、好ましくは溶液の形態、すなわち、液体形態である。
無機凝集剤中の金属、すなわち、鉄および/またはアルミニウム、ならびにそれらの任意の組み合わせの量は、約1~15重量%、好ましくは約4~14重量%であってもよい。
本発明の別の目的は、メンブレンバイオリアクターで廃水を処理する方法であって、
廃水のストリームをメンブレンバイオリアクター中に供給するステップと、
本発明による組成物を、メンブレンバイオリアクターの前に廃水に、および/またはメンブレンバイオリアクター中に添加するステップと、
メンブレンバイオリアクターの生物学的処理ステップで組成物と廃水との反応を可能にするステップと、
メンブレン反応器のメンブレンを使用することによって廃水を分離し、清浄な水透過物、すなわち、清浄な水の流出を得るステップと
を含む方法を提供することである。
メンブレン分離は、メンブレンの通過後に得られる精製流出物、およびメンブレンを通ることができない物質である保持スラッジをもたらす。
メンブレンバイオリアクター(MBR)プロセスは、メンブレンろ過技術と廃水の生物学的処理とを組み合わせる。生物学的処理の懸濁固体および微生物は、適当なメンブレン、例えば、限外ろ過または精密ろ過メンブレンを使用することによって処理水から分離される。メンブレンは、生物学的反応器槽中(水中と呼ばれる)に浸漬されていても、すなわち、生物学的反応器槽と一体であってもよいか、またはメンブレンは、別個のプロセス単位にある生物学的反応器の外側(サイドストリームと呼ばれる)に配置されていてもよく、それによって、中間ポンピングステップが必要とされてもよい。
MBRプロセスは、好気性および/または嫌気性条件下で行われてもよいことが留意されるべきである。
異なる生物学的精製ステップが、メンブレンバイオリアクタープロセスに含まれてもよい。このようなものの例は、硝化および脱窒、有機炭素除去ステップである。これらは、全体としてメンブレンバイオリアクタープロセスに含まれてもよい。
硝化プロセスは、アンモニアまたはアンモニウムの亜硝酸塩への生物学的酸化、続いて、亜硝酸塩の硝酸塩の酸化を伴う。硝化は、微生物によって行われる好気性プロセスである。
脱窒プロセスは、分子窒素(N)を最終的にもたらし得る硝酸還元の微生物で容易化されたプロセスである。一般に、それは、無酸素条件下で行われる。
有機炭素除去ステップは、有機物質を除去する。このステップは、好気性または嫌気性であり得る。好気性ステップは、CO、水およびバイオマスを生成させる。嫌気性ステップは、CHおよび処理バイオマスを生成させる。
本組成物は、MBRの前に処理される廃水、すなわち、MBRの流入物に添加されてもよく、および/またはMBR中に添加されてもよい。組成物がMBR中に添加される場合、それは、好ましくはMBRの生物学的処理ステップでバイオリアクター槽に添加される。
本組成物は、メンブレンバイオリアクター(MBR)の脱窒ステップの前に処理される廃水と一緒に添加されても、メンブレンバイオリアクター(MBR)の脱窒ステップ中に、および/またはその後に添加されてもよい。
本組成物は、メンブレンバイオリアクター(MBR)の硝化ステップの前、中および/または後に添加されてもよい。
本組成物は、メンブレンバイオリアクター(MBR)の有機炭素除去ステップの前、および/または中に添加されてもよい。
一実施形態において、脱窒ステップは、次にメンブレンバイオリアクター(MBR)の硝化ステップが続く。
脱窒および硝化ステップがMBRプロセスで使用される場合、硝化ステップにおける処理廃水の一部が、前の脱窒ステップに戻して再循環されることが好ましくあり得る。任意選択でまた、メンブレンろ過で保持されるスラッジの少なくとも一部分が前の脱窒ステップ(その後の硝化ステップを有する)に戻して再循環される。
本発明による組成物は、任意選択の脱窒の前、その時またはその後、任意選択の脱窒の前、その時またはその後、任意選択の脱窒と硝化との間、MBRの生物学的処理ステップの進入直後に、およびMBRの生物学的処理ステップに、またはそれらの任意の組み合わせから選択される任意の位置で添加されてもよいことが留意されるべきである。MBRプロセスの任意選択の生物学的精製ステップが単に任意選択である場合、組成物は、MBRの前、または中に添加されてもよく、MBRの生物学的処理ステップの前および/またはそれに添加されることを意味する。
メンブレンバイオリアクターは、水中メンブレンまたはサイドストリームメンブレンを備えてもよい。
本発明による組成物は、約1~1000mg/l、好ましくは30~250mg/l、好ましくは40~150mg/lの投与量で、処理される廃水に添加されてもよい。投与量は、廃水の流入と関連付けられることに気付くはずである。
本組成物は、廃水のストリームに連続的または間欠的に添加されてもよい。連続添加は、時間とともに反応の改善を維持する。しかしながら、間欠的添加によって、特にメンブレン分離からの得られたスラッジの一部分が廃水処理プロセス中に再導入される場合、正の効果も観察されることが見出された。
したがって、メンブレンバイオリアクターのメンブレンに保持される物質である保持物、すなわち、スラッジは、MBRを使用して処理される廃水のストリーム中に、完全または部分的に、戻して再循環されてもよい。硝化ステップおよび/または脱窒ステップがMBRプロセス中に存在する場合、メンブレンからの保持物の再循環は、このような前のステップの少なくとも1つ、好ましくはプロセスライン中の最初のステップ、好ましくは脱窒ステップに送られてもよい。
本発明は、メンブレンバイオリアクター(MBR)における廃水の処理のための、本組成物の使用を提供する。さらに、本発明は、都市または工業廃水を処理する本方法の使用を提供する。
本発明による組成物を、地方都市廃水処理プラントにあるパイロットプラントで約3週間試験した。パイロットプラントは2つの並行ラインを有し、各ラインへの流入流量は1.5m/時間であった。パイロットスキームを図1に提示する。
本組成物を、脱窒槽の前に、またはそれの中に直接投与した。本組成物を約80ppmの投与量でラインBに1日当たり数回添加する一方で、他方のラインに硫酸鉄を含む参照生成物を、それぞれ50および150mg/lの投与量率で連続的に添加した。
結果
結果は、新規な生成物の間欠的添加でさえも、メンブレンの廃水処理効果および性能を改善することを示した。リン除去は、参照ラインについての83%と比較して84%であった。全窒素除去は、80ppmの本組成物について42%であった一方で、それは150ppmの参照生成物について33%であった。参照生成物のはるかにより高い添加にもかかわらず、本組成物の効果は、非常に効率的である。化学物質の添加なしと比較した本組成物の使用直後の透過物フラックスは、160から340l/(m時間バール)に増加し、メンブレンフラックスの112%増加をもたらした。透過物フラックスは、参照ラインについて16%増加されただけであった。
Figure 0007299022000001
結果からわかるとおりに、本組成物および方法は、メンブレン性能および水処理効率を改善する。

Claims (17)

  1. 無機凝集剤と有機水溶性ポリマーとの混合物を含む、メンブレンバイオリアクターにおける廃水を処理するにあたりリンの析出を与える混合物組成物であって、前記無機凝集剤は、鉄および/またはアルミニウム含有化合物から選択され、前記有機水溶性ポリマーは、アニオン性有機水溶性ポリマーであり、
    前記アニオン性有機水溶性ポリマーが、アクリルアミド(AMD)、2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸(AMPS)およびアクリル酸(AA)からなる群から選択される化合物に基づくポリマーである、混合物組成物。
  2. 前記鉄および/またはアルミニウム含有化合物が、硫酸アルミニウム、ポリ硫酸アルミニウム、塩化アルミニウム、ポリ塩化アルミニウム、ポリクロロ硫酸アルミニウム、ポリヒドロキシクロロ硫酸アルミニウム、アルミニウムクロロ水和物、アルミン酸ナトリウム、硫酸第二鉄、ポリ硫酸第二鉄、塩化第二鉄、塩化硫酸第二鉄、ポリ塩化第二鉄、硫酸第一鉄、塩化硫酸第一鉄、塩化第一鉄、三ギ酸アルミニウム、ポリギ酸アルミニウムおよびポリ硝酸アルミニウムからなる群から選択される、請求項1に記載の混合物組成物。
  3. 前記アニオン性有機水溶性ポリマーが、アクリルアミド(AMD)と2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸(AMPS)との組み合わせおよび/またはアクリル酸(AA)と2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸(AMPS)との組み合わせに基づくポリマーから選択される、請求項1または2に記載の混合物組成物。
  4. 活性ポリマーとしての前記アニオン性有機水溶性ポリマーの量が、前記混合物組成物中0.01~40重量%である、請求項1~3のいずれか一項に記載の混合物組成物。
  5. 前記アニオン性有機水溶性ポリマーの量が、前記混合物組成物中0.01~20重量%である、請求項4に記載の混合物組成物。
  6. 前記アニオン性有機水溶性ポリマーの量が、前記混合物組成物中0.01~0.6重量%である、請求項5に記載の混合物組成物。
  7. 前記無機凝集剤中鉄および/またはアルミニウムの形態での金属の量が、1~15重量%である、請求項1~6のいずれか一項に記載の混合物組成物。
  8. 前記無機凝集剤中鉄および/またはアルミニウムの形態での金属の量が4~14重量%である、請求項7に記載の混合物組成物。
  9. メンブレンバイオリアクター中で廃水を処理する方法であって、
    廃水の流れをメンブレンバイオリアクター中に供給するステップと、
    請求項1~8のいずれか一項に記載の混合物組成物を、前記廃水に、前記メンブレンバイオリアクターより前に、および/または前記メンブレンバイオリアクター中へと添加するステップと、
    前記メンブレンバイオリアクターの生物学的処理ステップで前記混合物組成物と廃水との反応を可能にするステップと、
    前記メンブレンバイオリアクターのメンブレンを使用することによって前記廃水を分離し、清浄な透過水を得るステップと
    を含む方法。
  10. 前記混合物組成物が、前記メンブレンリアクターの生物学的処理ステップでバイオリアクターのタンクの中の廃水に添加される、請求項9に記載の方法。
  11. 前記メンブレンバイオリアクターが、水中メンブレンまたはサイド流れメンブレンを備える、請求項9または10に記載の方法。
  12. 前記混合物組成物が、前記廃水に、処理される廃水の1~1000mg/lの投与量で添加される、請求項9~11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 前記混合物組成物が、前記廃水に、処理される廃水の30~250mg/lの投与量で添加される、請求項12に記載の方法。
  14. 前記混合物組成物が、前記廃水に、処理される廃水の40~150mg/lの投与量で添加される、請求項13に記載の方法。
  15. 前記混合物組成物が、処理される廃水の流れに連続的または間欠的に添加される、請求項9~14のいずれか一項に記載の方法。
  16. メンブレンバイオリアクター中での廃水の処理のための、請求項1~8のいずれか一項に記載の混合物組成物の使用。
  17. 都市または工業廃水を処理するための、請求項9~15のいずれか一項に記載の方法の使用。
JP2018527176A 2015-11-27 2016-11-22 メンブレンバイオリアクターにおけるリン析出およびメンブレンフラックスの改善 Active JP7299022B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1551546 2015-11-27
SE1551546-3 2015-11-27
PCT/EP2016/078388 WO2017089330A1 (en) 2015-11-27 2016-11-22 Improve phosphorus precipitation and membrane flux in membrane bioreactors

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018535093A JP2018535093A (ja) 2018-11-29
JP7299022B2 true JP7299022B2 (ja) 2023-06-27

Family

ID=57354384

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018527176A Active JP7299022B2 (ja) 2015-11-27 2016-11-22 メンブレンバイオリアクターにおけるリン析出およびメンブレンフラックスの改善

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10570036B2 (ja)
EP (1) EP3380439B1 (ja)
JP (1) JP7299022B2 (ja)
CN (1) CN108883955B (ja)
BR (1) BR112018010612B1 (ja)
DK (1) DK3380439T3 (ja)
WO (1) WO2017089330A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108304692B (zh) * 2017-12-18 2021-08-24 上海昊沧系统控制技术有限责任公司 一种膜生物反应器工艺的膜通量在线预测方法
CN109455806A (zh) * 2018-10-24 2019-03-12 镇江东江环保技术开发有限公司 高效处理印染废水的双系统絮凝剂及其制备方法和应用
CN110422915A (zh) * 2019-01-10 2019-11-08 南京大学 一种应用于废水除磷去浊的复合絮凝剂及其制法及应用
CN114405288B (zh) * 2022-02-07 2023-09-15 明士新材料有限公司 一种高性能聚硫酸盐超滤膜的制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007167779A (ja) 2005-12-22 2007-07-05 Daicel Chem Ind Ltd 排水処理方法
JP2010503527A (ja) 2006-09-13 2010-02-04 ナルコ カンパニー 膜バイオリアクタ性能の改善方法
WO2011123970A1 (en) 2010-04-06 2011-10-13 General Electric Company (A New York Corporation) Non-destructive method for algae contaminated water treatment and algae harvest or removal
JP2016534859A (ja) 2013-10-31 2016-11-10 ナルコ カンパニー パージ溶剤の処理および回収のための方法および組成物

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1291001C (en) 1986-01-28 1991-10-22 David W. Kelly Composition and method for flocculating and removing solids suspended inwater
JP5286785B2 (ja) 2006-05-09 2013-09-11 東レ株式会社 淡水製造方法
CN101219847A (zh) * 2008-01-23 2008-07-16 哈尔滨工业大学 一体化超滤膜混凝/生物反应器水净化处理方法及其装置
CN101219846B (zh) * 2008-01-23 2010-12-01 哈尔滨工业大学 超滤膜混凝/吸附/生物反应器一体化水深度处理方法及其装置
US7611632B1 (en) * 2008-11-07 2009-11-03 General Electric Company Method of conditioning mixed liquor using a tannin containing polymer
WO2011039831A1 (ja) * 2009-09-29 2011-04-07 栗田工業株式会社 有機物含有水の生物処理方法
JP2013506550A (ja) 2009-10-06 2013-02-28 ユニバーシティ・オブ・テクノロジー、シドニー 生物学的水処理性を向上させるための方法
EP2657194A1 (en) 2012-04-27 2013-10-30 Kemira Oyj Method for a membrane bioreactor
EP2914552B1 (en) * 2012-11-01 2020-05-13 NC Brands L.P. Water treatment composition and method of using same

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007167779A (ja) 2005-12-22 2007-07-05 Daicel Chem Ind Ltd 排水処理方法
JP2010503527A (ja) 2006-09-13 2010-02-04 ナルコ カンパニー 膜バイオリアクタ性能の改善方法
WO2011123970A1 (en) 2010-04-06 2011-10-13 General Electric Company (A New York Corporation) Non-destructive method for algae contaminated water treatment and algae harvest or removal
JP2016534859A (ja) 2013-10-31 2016-11-10 ナルコ カンパニー パージ溶剤の処理および回収のための方法および組成物

Also Published As

Publication number Publication date
EP3380439A1 (en) 2018-10-03
US20180354824A1 (en) 2018-12-13
DK3380439T3 (da) 2021-05-10
JP2018535093A (ja) 2018-11-29
CN108883955A (zh) 2018-11-23
BR112018010612A2 (pt) 2018-11-13
US10570036B2 (en) 2020-02-25
EP3380439B1 (en) 2021-03-03
CN108883955B (zh) 2022-05-10
BR112018010612B1 (pt) 2022-08-30
WO2017089330A1 (en) 2017-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Erkan et al. Membrane bioreactors for wastewater treatment
CN103288309B (zh) 一种煤气化废水零排放的处理方法及其应用
Chen et al. The possibility and applicability of coagulation-MBR hybrid system in reclamation of dairy wastewater
AU2009214074B2 (en) Process for treating water by a nanofiltration or reverse osmosis membrane system permitting high conversion rates due to the elimination of organic matter
JP7299022B2 (ja) メンブレンバイオリアクターにおけるリン析出およびメンブレンフラックスの改善
US7563373B2 (en) Removal of phosphorous from wastewater
CN104445706B (zh) 一种高浓盐水浓缩方法
CN102432117A (zh) 一种污水的深度净化处理方法
CN107253798A (zh) 一种钢铁工业废水的深度处理回用组合工艺
Sajjad et al. Influence of Mg2+ catalyzed granular sludge on flux sustainability in a sequencing batch membrane bioreactor system
CN104671565A (zh) 一种工业垃圾填埋场渗滤液的处理方法
CN101781048B (zh) 一种低氨氮废水的处理与回收方法
JP6015841B1 (ja) 水処理システム、水処理方法、無菌水製造方法、抗菌水製造方法および水処理方法の管理方法
CN104803542A (zh) 一种酯化废水的集成处理与回用技术
Liu et al. Research and demonstration on reclaimation of chemical industrial wastewater with high salinity and hardness and purification of reverse osmosis concentrates
CN101891337B (zh) 将劣v类地表水处理为生活饮用水的处理系统及方法
CN206437968U (zh) 一种高盐废水处理回用的系统
CN113003845B (zh) 高硫酸盐含量和高cod的污水的零排放处理工艺和系统
CN203474587U (zh) 一种印染纺织废水处理与回用装置
Widiasa et al. Membrane-based recirculating aquaculture system: Opportunities and challenges shrimp farming
CN103253836B (zh) 一种垃圾渗滤液深度净化处理装置及方法
EP3891104B1 (en) Process and apparatus for treating manure sludge
CN108658379B (zh) 一种河道重金属污染水体修复系统及方法
CN102701542B (zh) 含氰、镍、氟污水处理方法
CN104016551A (zh) 基于生物化学处理的高盐度工业废水处理方法

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20190925

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20200630

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20200923

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20201203

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20210601

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210927

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

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60

Effective date: 20210927

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

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20211029

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

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21

Effective date: 20211102

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

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20211203

C211 Notice of termination of reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C211

Effective date: 20211207

C22 Notice of designation (change) of administrative judge

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22

Effective date: 20220531

C22 Notice of designation (change) of administrative judge

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22

Effective date: 20221122

C13 Notice of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C13

Effective date: 20221227

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230313

C22 Notice of designation (change) of administrative judge

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22

Effective date: 20230404

C23 Notice of termination of proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C23

Effective date: 20230418

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230615

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7299022

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150