JPS6384692A - 下水の好気性処理方法 - Google Patents
下水の好気性処理方法Info
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Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は下水の処理方法に関し、詳しくは都市下水を活
性汚泥法により処理する方法の改良に関するものである
。
性汚泥法により処理する方法の改良に関するものである
。
[従来の技術とその問題点]
下水の好気性微生物処理は従来から広く行なわれており
、微生物を浮遊状態で保持する活性汚泥法のほか、微生
物を担持体に固定化して保持する高速散水炉床法や回転
円板法、固定床接触曝気法等の各種方法が知られている
。
、微生物を浮遊状態で保持する活性汚泥法のほか、微生
物を担持体に固定化して保持する高速散水炉床法や回転
円板法、固定床接触曝気法等の各種方法が知られている
。
ところで、下水の好気性微生物処理において、処理槽中
の微生物を高濃度に保持すれば、処理槽単位容積あたり
の処理速度は速くなり、効率的な下水処理が可能となる
。
の微生物を高濃度に保持すれば、処理槽単位容積あたり
の処理速度は速くなり、効率的な下水処理が可能となる
。
しかしながら、上記した各種方法においては。
運転上の要因から処理槽内の微生物濃度は制約を受け、
比較的低濃度に抑えられている。たとえば、活性汚泥を
浮遊させて処理する方法では。
比較的低濃度に抑えられている。たとえば、活性汚泥を
浮遊させて処理する方法では。
微生物を沈降分離し、処理槽に返送する工程があり、該
沈降分離に適した濃度で処理槽を運転する必要がある。
沈降分離に適した濃度で処理槽を運転する必要がある。
そのため、通常は処理槽中の微生物濃度が2,000〜
3,0部0+ag/j?となるように調節されている。
3,0部0+ag/j?となるように調節されている。
一方、微生物を固定化して使用する方法においては、微
生物により担持体が目詰りして処理性能が低下すること
を防止するため、担持体の空隙率を大きくするか、微生
物が適度に固定するような負荷で運転することが必要で
ある。このような理由から、処理槽容積あたりの微生物
保持量は、浮遊性相当で2,000〜3,0部0鳳g/
βである。
生物により担持体が目詰りして処理性能が低下すること
を防止するため、担持体の空隙率を大きくするか、微生
物が適度に固定するような負荷で運転することが必要で
ある。このような理由から、処理槽容積あたりの微生物
保持量は、浮遊性相当で2,000〜3,0部0鳳g/
βである。
なお、微生物を担持体に固定させる方法では、粒状の担
持体を用いた流動床式処理法が近年開発され、担持体の
比表面積が大きいことから微生物保持星5,000〜1
0,000厘g#という条件で運転することも可能とな
っている。しかしながら、この方法は安定した流動状態
を確保するために、下水分散用の設備を必要とし、処理
槽が複雑な構造になる上に、処理槽の大きさに制限があ
る等の問題がある。
持体を用いた流動床式処理法が近年開発され、担持体の
比表面積が大きいことから微生物保持星5,000〜1
0,000厘g#という条件で運転することも可能とな
っている。しかしながら、この方法は安定した流動状態
を確保するために、下水分散用の設備を必要とし、処理
槽が複雑な構造になる上に、処理槽の大きさに制限があ
る等の問題がある。
[問題点を解決するための手段]
本発明は、上記の如き従来法の問題点を解決して効率的
に下水を処理する方法を開発すべく検討を重ねた結果、
特定の微生物担持体を使用することによって微生物を高
濃度に保持し、目詰りなどのトラブルを生ずることなく
下水処理を行なえることを見出し、かかる知見に基いて
本発明を完成するに至った。
に下水を処理する方法を開発すべく検討を重ねた結果、
特定の微生物担持体を使用することによって微生物を高
濃度に保持し、目詰りなどのトラブルを生ずることなく
下水処理を行なえることを見出し、かかる知見に基いて
本発明を完成するに至った。
すなわち本発明は、繊維を立体的にからみ合わせ、該m
雄同士の接触部の少なくとも1部を結合してなる微生物
担持体を充填し、かつ該担持体に微生物を固定させた処
理槽の下部より下水を導入し、該処理槽の下部より通気
して好気的条件で処理したのち、該処理槽の上部より処
理水を抜出すことを特徴とする下水の好気性処理方法を
提供するものである。
雄同士の接触部の少なくとも1部を結合してなる微生物
担持体を充填し、かつ該担持体に微生物を固定させた処
理槽の下部より下水を導入し、該処理槽の下部より通気
して好気的条件で処理したのち、該処理槽の上部より処
理水を抜出すことを特徴とする下水の好気性処理方法を
提供するものである。
本発明に用いる微生物担持体は、FaMを立体的、すな
わち上下9前後、左右にからみ合わせたものである。こ
の繊維のからみ合いにより担持体中に複雑な空間が発生
し、m維の表面と複雑な空間に微生物を担持させるので
ある。このm維同士の接触部の一部或いは全部が結合し
てなるものである。この結果、これらm雅量に複雑な空
間が形成され、担持体表面に極めて複雑な凹凸を形成し
たと同等乃至それ以上の微生物付着効果が得られ、且つ
空間をも十分に微生物居住用に供することのできるとい
う大きな特徴を宥するものである。
わち上下9前後、左右にからみ合わせたものである。こ
の繊維のからみ合いにより担持体中に複雑な空間が発生
し、m維の表面と複雑な空間に微生物を担持させるので
ある。このm維同士の接触部の一部或いは全部が結合し
てなるものである。この結果、これらm雅量に複雑な空
間が形成され、担持体表面に極めて複雑な凹凸を形成し
たと同等乃至それ以上の微生物付着効果が得られ、且つ
空間をも十分に微生物居住用に供することのできるとい
う大きな特徴を宥するものである。
ここで繊維の太さは一般に細いものであればよく特に制
限はないが、通常数トミクロン〜数ミリメートルの間で
適宜選定される。
限はないが、通常数トミクロン〜数ミリメートルの間で
適宜選定される。
また、繊維の材質としては様々なものがあり、例工ばナ
イロン、ポリエステル、アクリル樹脂。
イロン、ポリエステル、アクリル樹脂。
ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコール、ポリプロピレ
ン、ポリウレタン、ポリ塩化ビニリデン等の合成樹脂繊
維等を用いることができる。これらは、不織布の形態で
使用される。
ン、ポリウレタン、ポリ塩化ビニリデン等の合成樹脂繊
維等を用いることができる。これらは、不織布の形態で
使用される。
本発明に用いる微生物担持体の形状は中空円筒状の如き
形状として用いる。すなわち、この形状であると、担持
体内部にも水中の溶存酸素が拡散し、固定されている微
生物を好気的状態に保つことかでさる。ここで粒子の大
きさは径、長さ共に通常20〜90+wm、好ましくは
30〜60II11の範囲である。この範囲内であると
、担持体に目詰りを生じさせないために下方から通気し
て流動させることが可能であり、適度な空隙率を保持す
ることができる。なお、担持体の形状を中空円筒状とす
る場合、その肉厚は2〜5mm程度が適当である。また
、微生物担持体の比重については水より軽いことが好ま
しく、0.90〜0.98が適当である。
形状として用いる。すなわち、この形状であると、担持
体内部にも水中の溶存酸素が拡散し、固定されている微
生物を好気的状態に保つことかでさる。ここで粒子の大
きさは径、長さ共に通常20〜90+wm、好ましくは
30〜60II11の範囲である。この範囲内であると
、担持体に目詰りを生じさせないために下方から通気し
て流動させることが可能であり、適度な空隙率を保持す
ることができる。なお、担持体の形状を中空円筒状とす
る場合、その肉厚は2〜5mm程度が適当である。また
、微生物担持体の比重については水より軽いことが好ま
しく、0.90〜0.98が適当である。
次に、上記微生物担持体を処理槽に充填するにあたり、
その容蹟比が50〜90%、好ましくは70〜80%と
なるように充填する。担持体に付着、固定させる微生物
は通常の下水処理に用いられるものであればよく、活性
汚泥と称されているものが−・般的である。
その容蹟比が50〜90%、好ましくは70〜80%と
なるように充填する。担持体に付着、固定させる微生物
は通常の下水処理に用いられるものであればよく、活性
汚泥と称されているものが−・般的である。
微生物は担持体の表面ばかりでなく、繊維同士のからみ
合いによって生ずる複雑な空間を利用して三次元的に付
着、固定される。しかも、同一担持体のどの表面からも
内部の複雑な三次元空間と連通しており、担持体内部に
まで通水するため、内部に固定された微生物も好気的状
態に保つことが可能である。
合いによって生ずる複雑な空間を利用して三次元的に付
着、固定される。しかも、同一担持体のどの表面からも
内部の複雑な三次元空間と連通しており、担持体内部に
まで通水するため、内部に固定された微生物も好気的状
態に保つことが可能である。
処理すべき下水は処理槽の下部より導入し、この処理槽
の下部、好ましくは底部に散気管を設けて、ここから空
気を送入することによって好気的条件下で下水の微生物
処理を行なう。この通気によって微生物担持体は緩慢に
流動し、目詰りを防止すると共に流入されたF水を槽内
に拡散させることができる。
の下部、好ましくは底部に散気管を設けて、ここから空
気を送入することによって好気的条件下で下水の微生物
処理を行なう。この通気によって微生物担持体は緩慢に
流動し、目詰りを防止すると共に流入されたF水を槽内
に拡散させることができる。
微生物処理を受けて清澄になった処理水は処理槽の上部
より抜出す、この場合、再処理が望まれるときは、前記
下水の導入管に接続して循環させることも出来る。なお
、処理水出口には担持体流出防止用の孔、スリットある
いは網状ストレーナ−等を設けることが好ましい。
より抜出す、この場合、再処理が望まれるときは、前記
下水の導入管に接続して循環させることも出来る。なお
、処理水出口には担持体流出防止用の孔、スリットある
いは網状ストレーナ−等を設けることが好ましい。
[発明の効果]
本発明によれば、担持体への微生物の付着、増殖は迅速
かつ確実に行なわれるため、本運転の開始時期を従来よ
りも大幅に短縮することが可能である。
かつ確実に行なわれるため、本運転の開始時期を従来よ
りも大幅に短縮することが可能である。
しかも、微生物保持量を多くすることが出来、高効率で
下水処理を行なうことができる。また、処理槽の構造も
簡便でよく、小型化も可能である。
下水処理を行なうことができる。また、処理槽の構造も
簡便でよく、小型化も可能である。
[実施例J
次に、本発明を実施例により説明する。
実施例
以下の条件で人工下水の好気性微生物処理を行なった。
■
処理槽:容量125β
有効径550mm X高さ1.00hm担持体:径35
mmX長さ35mmX厚さ3mmおよび径55111×
長さ55層mX厚さ3111の混合物(比重0.95.
ポリプロピレ ン繊維製) 充填率:80% 菌 体:活性汚泥 排水性状: B OD 200mg/i’、温度20℃
BOD負荷:2〜4 kg BOD/m3・日上記の条
件で約3ケ月間連続運転したところ、微生物保持量と処
理水の水質は次の通りであった。
mmX長さ35mmX厚さ3mmおよび径55111×
長さ55層mX厚さ3111の混合物(比重0.95.
ポリプロピレ ン繊維製) 充填率:80% 菌 体:活性汚泥 排水性状: B OD 200mg/i’、温度20℃
BOD負荷:2〜4 kg BOD/m3・日上記の条
件で約3ケ月間連続運転したところ、微生物保持量と処
理水の水質は次の通りであった。
微生物保持量
担持体層3当り ?、500〜12,000 mg/R
処理槽13当り 8,000〜9.700 rag/!
!処理水水質 BOD (溶存) 10〜13 mg/R5S
25〜40 rag/f!北記の結果から明ら
かなように、本発明の方法によれば下水処理に際し、微
生物保持量を従来法よりも多くすることが出来、効率よ
く運転することが出来る。
処理槽13当り 8,000〜9.700 rag/!
!処理水水質 BOD (溶存) 10〜13 mg/R5S
25〜40 rag/f!北記の結果から明ら
かなように、本発明の方法によれば下水処理に際し、微
生物保持量を従来法よりも多くすることが出来、効率よ
く運転することが出来る。
第1図は本発明に用いる微生物担持体の態様を示す説明
図、第2図は本発明を実施するために用いる処理槽の態
様を示す説明図である。 1・・・処理槽、2・・・担持体充填部、3・・・散気
管。 4・・・下水導入管、5・・・ストレーナ−16・・・
処理水出口
図、第2図は本発明を実施するために用いる処理槽の態
様を示す説明図である。 1・・・処理槽、2・・・担持体充填部、3・・・散気
管。 4・・・下水導入管、5・・・ストレーナ−16・・・
処理水出口
Claims (3)
- (1)繊維を立体的にからみ合わせ、該繊維同士の接触
部の少なくとも一部を結合してなる微生物担持体を充填
し、かつ該担持体に微生物を固定させた処理槽の下部よ
り下水を導入し、該処理槽の下部より通気して好気的条
件で処理したのち、該処理槽の上部より処理水を抜出す
ことを特徴とする下水の好気性処理方法。 - (2)微生物担持体が、合成繊維を素材とした中空円筒
状物であって、径15〜90mm、長さ15〜90mm
、肉厚2〜5mmのものである特許請求の範囲第1項記
載の方法。 - (3)微生物担持体を容積比50〜80%の割合で反応
槽に充填する特許請求の範囲第1項記載の方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP22748286A JPH06104233B2 (ja) | 1986-09-26 | 1986-09-26 | 下水の好気性処理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP22748286A JPH06104233B2 (ja) | 1986-09-26 | 1986-09-26 | 下水の好気性処理方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS6384692A true JPS6384692A (ja) | 1988-04-15 |
JPH06104233B2 JPH06104233B2 (ja) | 1994-12-21 |
Family
ID=16861572
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP22748286A Expired - Lifetime JPH06104233B2 (ja) | 1986-09-26 | 1986-09-26 | 下水の好気性処理方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH06104233B2 (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0237798U (ja) * | 1988-08-30 | 1990-03-13 | ||
JP2012024650A (ja) * | 2010-07-20 | 2012-02-09 | National Agriculture & Food Research Organization | パーライト充填通気槽を用いた排水中からの有機物・窒素・リンの同時除去システム |
JP2019533806A (ja) * | 2016-09-20 | 2019-11-21 | コンティニューム ダイナミクス, インコーポレイテッドContinuum Dynamics, Inc. | Eccsストレイナ圧力ヘッド損失を軽減するために制御されたデブリを用いる原子炉 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS4721498U (ja) * | 1971-02-19 | 1972-11-10 | ||
JPS54101480A (en) * | 1977-10-20 | 1979-08-10 | Uni Manchiesutaa I Obu Saiensu | Method and apparatus for growing biological material |
JPS6133696U (ja) * | 1984-07-31 | 1986-02-28 | 株式会社 極水プランニング | 汚水浄化処理機構 |
-
1986
- 1986-09-26 JP JP22748286A patent/JPH06104233B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS4721498U (ja) * | 1971-02-19 | 1972-11-10 | ||
JPS54101480A (en) * | 1977-10-20 | 1979-08-10 | Uni Manchiesutaa I Obu Saiensu | Method and apparatus for growing biological material |
JPS6133696U (ja) * | 1984-07-31 | 1986-02-28 | 株式会社 極水プランニング | 汚水浄化処理機構 |
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JPH0237798U (ja) * | 1988-08-30 | 1990-03-13 | ||
JP2012024650A (ja) * | 2010-07-20 | 2012-02-09 | National Agriculture & Food Research Organization | パーライト充填通気槽を用いた排水中からの有機物・窒素・リンの同時除去システム |
JP2019533806A (ja) * | 2016-09-20 | 2019-11-21 | コンティニューム ダイナミクス, インコーポレイテッドContinuum Dynamics, Inc. | Eccsストレイナ圧力ヘッド損失を軽減するために制御されたデブリを用いる原子炉 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH06104233B2 (ja) | 1994-12-21 |
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