TWI233429B - Method and apparatus for treating waste water - Google Patents

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TWI233429B
TWI233429B TW90107130A TW90107130A TWI233429B TW I233429 B TWI233429 B TW I233429B TW 90107130 A TW90107130 A TW 90107130A TW 90107130 A TW90107130 A TW 90107130A TW I233429 B TWI233429 B TW I233429B
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Yousei Katsu
Toshihiro Tanaka
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1233429 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明説明(i ) [發明之技術領域] 、、本發明係有關廢水處理,詳言之係有關活性污泥之固 液分離或剩餘污泥之濃縮等處理者。具體而言係有關包括 I用於處理有機性工業廢水或生活廢水等之活性污泥固液 分離之廢水處理方法及裝置。 [發明之技術背景] 經由活性污泥法之水處理係為了獲得處理水,非進行 活性污泥之固液分離不可。為此,一般使用將活性污泥導 入沉澱池,經由重力沉降使污泥沉降,將上澄液作為處理 水而從沉澱池流出之方法。但是於該方法中’為了使活性 亏泥"L降,需要具有充为;儿降面積及滯留時間之沉殿池, 成為處理裝置需大型化及設置容積增大之主要因素。又, 活性污泥因量大,沉降性惡化時’污泥會從沉澱池流出, 導至處理水惡化。 近年來亦有以使用經由膜分離之方法進行活性污泥固 液分離之方法來取代沉殿池。此時,—般使精密過渡膜 或超濾膜作為固液分離膜。但是該方法著重於過濾分離, 需要經由唧筒吸引或加壓,一般需要在數十至數百kb壓 力下進行過濾,唧筒之動力大,導至操作成本增加。而且, 在膜分離雖可獲得全無SS(懸濁物質)之澄清處理水,但是 透過通量(passing flux)低,為了防止膜污染,需要定期= 行藥洗。 疋 最近取代沉澱池之活性污泥固液分離有將從不織布等 通氣性薄片所成之過濾體浸潰在曝氣槽中,而用低水壓猝 本紙張尺度適用巾國國家標準(CNS)A4规格(21G X 297公 1 312502 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁各攔} •訂· -線 1233429 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明説明(2 ) 得過遽水之方法之提案。相關方法之概念如第1圖所示。 根據該提案之方法,在生物反應槽201内配置曝氣用之散 氣管202及過濾體204,更在過濾體之下方配置過濾體氣 洗用之散氣管203。在生物反應處理時(過濾運轉時)將處理 原水經由原水供給管205供給生物反應槽内之同時,從散 氣管202將空氣等曝氣,經由槽内之活性污泥進行生物處 理,將處理液用過濾體204過濾,從排出管206取出處理 水(過濾水)。此時經由散氣管202吹氣,在生物反應槽201 内,於過濾體表面產生向下流之活性污泥混合液之交叉流 動(第la圖)。經由該交叉流動,在過濾體204表面形成活 性污泥之動態過濾層,經由所形成之動態過濾層將活性污 泥混合液過濾,從排出管206取出。如此,在過濾體204 表面所形成之過濾層固結化,過濾阻力增大,過濾、水量降 低時,停止從散氣管202之曝氣,經由從散氣管203將空 氣散氣,氣洗除去過濾體表面之過濾層(第lb圖)。根據該 方法可將在過濾體表面所形成之污泥之動態過濾層分離, 獲得清澄之過濾水。此處之「污泥之動態過濾層」為經由 進行過濾,在過濾體表面所形成之活性污泥粒子之黏著物 層。在該方式中所使用過濾體之過濾介質為實質上具有孔 梭比活性污泥粒子大,可使粒子通過者,在過濾之驅動壓 小之條件下會在過濾介質之表面形成活性污泥粒子之黏著 物層(污泥之動態過濾層),該動態過濾層可阻止活性污泥 粒子之通過。該方式之過濾體通常使用不織布、織布、鐵 二^等。&使用誠過濾層之方法中,在過渡介質表面可 適斜 K 國家群(CNS)A4 規格(21〇 X 297^3------- 2 312502 (請先閲讀背面之注意事項再塡寫本頁各攔) •蟪 ,訂_ •線 1233429 A7
3 312502 1233429 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明(4 ) "~—-〜 反應槽之原水中之B〇D(生物學性氧消費量)等有機污濁物 即使僅有J Ϊ殘留即會直接黏著在過濾體,在過濾體表面 生成生物獏,造成過濾水量顯著降低。 過濾體浸潰於最終沉澱池時有下述之問題。亦即,於 利用污泥重力沉降之最終沉澱池中,濃縮污泥會堆積在底 部,雖然從上層可獲得上層澄清水,但是沉澱池内部之污 泥濃度不均勾。過遽體浸潰部之污泥濃度不均句,不能形 成良好之動態過濾層,不能獲得安定之處理水。 本發明人等在經由活性污泥混合液動態過濾層之過濾 方法中詳細研究過濾體過濾通量與表面流速之關係,結果 發現過濾體表面之流速在〇 〇5至〇 4m/s,尤其在較理想之 〇·15至0.25m/s時,過濾體表面污泥之流動激烈,不容易 形成5泥之均勻動態過濾層,不能獲得有效之過濾面積, 此時由於微細之污泥絮狀物使過濾體表面提早阻塞,即使 進行氣洗或水洗,效果極微。因此發現在過濾體剛洗淨時 表面流速若未滿〇.〇5m/s,則在5分鐘以内之極短時間内 即形成安定之動態過濾層,此時過濾通量可持續4小時以 上在5m/d以上,又,在表面流速未滿〇 〇5m/s條件下在 過濾體表面所形成之動態過濾層只用氣洗即可容易地剝 離。 本發明人等有鑑於上述之問題,對於提供可有效率地 進行活性污泥混合液固液分離之方法經過不斷地深入研究 之結果發現’將原水導入生物反應槽進行生物處理後將在 生物反應槽處理過之活性污泥混合液導入通水性過滤體有 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁各攔) 訂. -線 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公楚) 4 312502 1233429
五、發明説明G ) 經 濟 部 智 慧 財 產 局 員 工 消 費 合 作 社 印 製 經由在該固液分離槽中浸潰配置通水性過濾體,用比以往 之方法較小之過濾壓即可獲得清澄之過濾水。 本發明之方法中,為了從過濾體獲得過濾水之驅動壓 力可使用水頭壓及經由唧筒之吸引壓之任何一種。經由水 頭壓之過濾,有由於自然重力具有過濾驅動壓,不需動力, 同時可容易構築形成動態過濾層之低過濾壓之優點,但是 相對地有經由過濾層之固結化,容易引起過濾水量降低之 缺點。針對此點,在經由唧筒吸引壓之過濾有需要動力及 形成動態過濾層之低過濾壓不易安定維持之缺點,但相對 地有不易導致過濾水量降低之優點。本發明中經由考慮兩 者之缺點及優點’可採用任何一種較理想之方法。 本發明中可使用之通水性過濾體使用任何一種以往技 術所使用不織布、濾布、鐵絲網等公知之通水性過濾體亦 可獲得相同之效果。又,過濾體之形狀亦可使用以往技術 所使用之平面型、圓筒型、中空型等公知之任意形狀,亦 可將複數個捆起來作為組合過濾體使用。 本發明中為了在通水性過濾體表面安定地形成動態過 濾層,導入固液分離槽内之污泥混合液在過濾體表面之平 均流速以未滿0 · 〇 5 m/s較理想。如此操作,污泥混合液在 過濾體表面以下向流動或向上流動之任何一方向通過,在 過濾、體表面均可容易地形成良好之動態過濾層。又,污泥 混合液在過濾體表面之平均流速若設定在未滿〇 〇5m/s, 則過濾通量之降低小,可安定地獲得高通量,固液分離槽 之容積可比以往之沉澱池大幅度地縮小,處理裝置可小型 (請先閲讀背面之注意事項再塡寫本頁各攔) -•訂· 線
7 312502 1233429 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明説明( 化。本發明中經由將在固液分離槽内處理過之污泥混合液( 濃縮污泥混合液)從固液分離槽内污泥混合液導入處之反 方向用唧筒取出,可使污泥混合液在過濾體表面形成一定 方向之流動。例如,將在生物處理槽内處理過之活性污泥 混合液從固液分離槽之上方導入固液分離槽内時,從固液 分離槽之底部將濃縮污泥混合液用唧筒取出,所以污泥混 合液在過濾體表面可形成一定方向之流動。因此,污泥混 合液在過濾體表面之流速可由控制污泥混合液從固液分離 槽取出之速度來調節。所取出之濃縮污泥混合液可送回至 生物反應槽、污泥濃縮槽或污泥消化槽等及可作為剩餘污 泥取出。 、' 又,污泥混合液通過過濾體表面之平均流速在污泥粒 子之/儿降速度以下時,以污泥混合液在過滤體表面以下向 流動,亦即從固液分離槽上方向下導入較理想。根據此結 構’流入污泥即使沉降,一定會通過過濾體表面,可形成 良好之污泥動態過濾層。 於本發明更理想之樣態中,以在固液分離槽内部設置 整流裝置將活性污泥混合液通過整流裝置後通過過濾體表 2組成較理想。如此組成,則固液分離槽内之流動方向一 疋,在過濾體表面可形成均勻之污泥動態過濾層。 本發明相關裝置中以在固液分離槽之過濾體下方設置 洗淨裝置較理想。使用該洗淨裝置,定期地停止過濾,將 過濾體洗淨,可使在過濾體表面所形成之污泥層可容易地 剝離。洗淨方法可使用氣洗及水洗之任何一種或兩種併用 ^ 張尺度適 _21() χ 8 312502 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁各攔) 訂· -線 1233429 A7 B7 經 濟 部 智 慧 財 產 局 員 工 消 f 合 作 社 印 製 五、發明説明(9 ) 。氣洗時空氣氣泡之上昇流速以將氣洗風量調整至少在〇 2m/s來進行較理想。設置於過濾模組(filter m〇dule)下方之 氣洗管以通氣孔比以往通氣管大之多孔管較理想。只要使 用多孔管,則在同等之曝氣量即可獲得比散氣管高之上昇 速度’由於上昇氣泡亦大,過濾體表面之污泥層可容易地 剝離。又,多孔管之通氣孔徑以在2毫米(mm)以上較理想。 本發明之相關裝置中,在過濾體表面形成污泥動態過 濾層為止之間將污泥填入過濾模組内。為了在過濾模組内 部無污泥推積,以定期進行排泥較理想。該排泥方法以經 由過濾模組下方設置貫通内部之排泥管,將排出污泥導入 生物反應槽連接較理想。排出動力以經由水頭壓自然流下 較理想。排出之水頭壓以與過濾之水頭壓同程度者較理 想。尤其在使用唧筒作為過濾驅動壓時,污泥排出之排出 動力亦可使用唧筒。 本發明相關之裝置中以將在固液分離槽所形成之濃縮 污泥运回至生物反應槽較理想。如此,生物反應槽中 之負荷可作適當之管理,可進行安定之生物處理。又,活 性污泥混合液沿著過濾體表面通過,慢慢地將過濾水過濾 、濃縮。將如此操作所形成之濃縮污泥混合液作為回送污 泥而送回至生物反應槽較理想。污泥以從固液分離槽上方 向下流動流入時,從固液分離槽之下方將濃度高之污泥混 合液作為回送污泥而送回至生物反應槽較理想。 如上述之說明,本發明之相關裝置具備有生物處理槽 及固液分離槽,該等槽可根據如下述實施例i及第2圖所 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格⑽心7公愛) 9 312502 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁各攔) -訂. .線 1233429 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明説明(10 ) 示,在單一槽用間壁劃分,形成二個槽,在間壁之底部設 置開口使兩槽之液體連繫組成,亦可根據如下述實施例2 及第7圖所示,各自形成二個槽,在二個槽用配管連繫組 成。[圖示之簡單說明] 第1 (a)、(b)圖為以往技術活性污泥混合液之固液分離 法之概念圖。 第2圖為本發明相關之廢水處理方法一實施例之流程 圖 第3圖為實施例1中平均過濾通量經時變化之圖表。 第4圖為實施例1中過濾水濁度經時變化之圖表。 第5圖為比較例1中平均過濾通量經時變化之圖表 第6圖為比較例1中過渡水濁度經時變化之圖表。 第7圖為本發明相關之廢水處理方法其他實施例之流 程圖。 第8圖為實施例2中平均過溏通量經時變化之圖表。 第9圖為實施例2中過濾水濁度經時變化之圖表。 第1圖中201為生物反應槽、202為曝氣用散氣管、 203為氣洗用散氣管、204為過濾體、205為原水供給管、 206為過濾水排出管。第2圖中1為流入原水、2為生物反 應槽、3為鼓風機、4為生物反應槽出口之開口、5為整流 裝置、6為固液分離槽、7為通水性過濾體、8為取水管、 9為處理水、10為洗淨裝置、11為濃縮污泥混合液送回裝 置、12為排泥管、13為散氣管、14為散氣管、15為間壁。 (請先閲讀背面之注意事項再塡寫本頁各攔) € 訂· 線 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 10 312502 1233429 Α7 Β7 11 五、發明説明( (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁各欄) A 7圖中101為流入原水、102為生物反應槽、1〇3為生物 反應槽流出液、104為污泥靜置槽、1〇5為攪拌機、1〇6為 >可泥供給唧筒、107為固液分離槽、1〇8為過濾模組、1〇9 為過;慮水位调整閥、Π0為電磁閥、ill為電磁閥、ip為 過濾水、113為處理水槽、! 14為水回洗排水水位調整閥、 115為電磁閥、116為水回洗唧筒、117為止回閥、118為 回送污泥、119為氣洗鼓風機、;! 2〇為散氣管、121為電磁 閥' 122為電磁閥、123為過渡水排出管。 以下’以實施例對本發明作更詳細之說明,但本發明 並不只限於這些實施例。又,下述之揭示中c〇D觀為於i 〇〇C過锰酸鉀引起之化學性氧消費量;s_C〇dmn為於1〇〇 C過短酸鉀引起之溶解性化學性氧消費量;b〇d5為5曰間 之生物化學性氧消費量;S-BOD5為5日間溶解性生物化學 性氧消費量。 實施例1 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 第2圖為本發明對於住宅區污水之廢水處理法一例之 流程圖。第2圖所示之裝置,生物反應槽2與固液分離槽 ό 一體形成,生物反應槽2與固液分離槽6用間壁15分隔, 液體經由在間壁1 5底部所開放之開口連通。首先將流入原 水1導入生物反應槽2。於生物反應槽2,用鼓風機3通過 散氣管1 3供給空氣,經由槽内所收容活性污泥中之微生物 之作用,進行需氧處理。從生物反應槽2流出之活性污泥 液通過在間壁15之底部所形成之開口 4,供給固液分離槽 6之底部。固液分離槽6内配置有通水性過濾體7,在通水 11 312502 1233429
五、發明説明( 性過遽體之下方配置有整流裝置5。通過開^ 4之活性亏 泥液供給整流裝置5之底部。通過整流裝置5之活性污泥 混合液在固液分離槽6内均勾地以向上流動方向流動經 由通水性過濾,體7將固液分離。處理水9依水㈣差經由 通水性過滤體7之取水管8獲得。過遽體7之洗淨為定期 停止過濾,從設置在整流裝置下方之洗淨裝置1〇,將空氣 通過散氣管14吹入來進行。固液分離槽6内之濃縮污泥混 合液經由濃縮污泥混合液回送唧筒1丨送回至生物反應槽 2。又,剩餘之污泥經由排泥管j 2定期地排出系統外。 於使用第2圖所示之系統進行廢水處理之實驗中生物 反應槽2之處理條件如表1所示,固液分離槽6之處理條 件如表2所示。 請 先 閲 讀 背 面 之 注 意 事 項 再 填 寫 本 頁 各 欄 m 表1 ··生物反應槽之處理條件(實施例1) 原水量(m3/d) 1 10.0 濃縮污泥混合液送回量 (m3/d) 5.0 MLSS(mg/L) ~~ 2500 BOD 負荷(kg/kg.d) 0.15 *MLSS =mixed liquor suspended solids :活性污泥
訂 I I I 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 浮遊物質 線 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(21〇χ297公釐) 12 312502 1233429 A7 B7 五、發明説明(13 ) 表2 :固液分離槽之處理條件(實施例1) 固液分離槽有效面積(m2) 0.040 固液分離槽有效容積(m3) 0.060 ^ 過渡體有效面積(m2) 3.2 ~ 過濾體之厚度(毫米) 0.4 過濾體之孔付著量(g/m2) 60 過濾體之孔距差(微米) 20 過濾水頭壓(cm) 10 — 過濾、體表面流速(m/s) 0.006 洗淨時之過濾體表面流速 (m/s) 0.5 過濾時間/洗淨(停止過濾)時 間 6小時/ 3分鐘 經 濟 部 智 慧 財 產 局 員 工 消 費 合 作 社 印 製 l〇m3/d,從固液分離槽6濃縮污泥混合液送回量為5m3/d。 又’在生物反應槽2之MLSS為約2500毫克/公升。此時, 槽全體之BOD負何為約〇.15kg/kg d。 於間壁1 5底部之開口(亦即生物反應槽出口)4採取來 自生物反應槽2之混合液,測定該處理液之殘留b〇d5時 明瞭,在生物反應槽2中流入原水1之BOD幾乎完全分解 除去,流入固液分離槽6之活性污泥混合液中完全無未分 解之BOD殘留。因此,在固液分離槽6中隨著過濾分離, 可抑制過濾體表面之生物污染。該結果可使過濾體之壽命 增長,可長時間確保安定之過濾水量。為了獲得上述之處 理效果,生物反應槽2之BOD負荷較好在〇 3kg/kg d以 下又,除了使用厭氧·需氧法,硝化脫氮法等只除去b〇d 之方法,還可利用亦可除去氮、磷之生物學方法。 如表2所示,本實施例之固液分離處理使用有效面積 i紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(21〇 x 297公楚 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁各攔) ·€ •訂. 線 312502 13 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 1233429 1、發明説明(U 為0.04m2、有效容積為〇 ^ 7 ^ . · m之固液分離槽ό。通水性過 濾體7為由8張厚度為〇 ^ ^ ^ ★甘 … ·笔木、孔距差為20至30微米 之聚酯製不織布作成之有效 另双面積為0.4m2之平面形不織布 過濾體作為過濾體模組,μ 5又置在固液分離槽6内。過濾時 之平均水頭壓為約10公分。過遽水量為_、過瀘體 表面之活性污泥混合液流速為約G._m/S。又,每過濾6 小時即停止過濾3分鐘,田! 1 用/先淨機1 〇將空氣曝氣,進行過 濾體之洗淨。調節曝翕吾蚀! 1 ^ 喂孔里使洗淨時空氣氣泡在過濾體表面 之流速平均為0.5m/s。 在該等條件下連續進行廢水處理約2個月後,處理水 之水質與原水之水質如表3所示。 τ T " ---—-- 原水 處理水 pH 7.1 7.6 濁度(度) 150 5.0 SS(mg/L) 86 4.6 CODM“mfi/L、 75 12.5 S-COD 顧(mg/L、 42 11.0 BODs(mg/L) 110 6.3 S-BODs(mg/L) 65 <5 * s S :浮遊物質 如表3所示,原水之ρίΙ=7·1,濁度= 150度、SS = 86mg/L 而處理水之 pH=76,濁度= 5·〇 度、SS= 4.6mg/L, 確認經由在不織布過濾體上所形成污泥之動態過濾層獲得 之過滤水為清澄。又,於codmn及S-CODMN、BOD5及S-BOD5 ’ 原水分別為 75mg/L 及 42mg/L、11 Omg/L 及 65mg/L ,而處理水則分別為12.5mg/L及11.0mg/L、6.3mg/L及5 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(21〇x297公釐) 312502 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁各攔) •訂. 線 1233429 A7 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明説明(15 ) mg/L ’確$忍處理水之水質亦良好。 實施例1中過濾通量之經時變化如第3圖所示。 第 3圖可明瞭於連續處理約1 500小時,平均過渡通量為約 3 · 2m/d,可獲得安定之處理。又,第4圖為處理水之濁产 變化。根據第4圖可明瞭於連續處理約1 5〇〇小時,處理1 之濁度通常在5度左右,未看到大變動,可安定地形成一 泥之動態過濾層,獲得安定之處理水質。 比較例1 使用與實施例1相同之處理裝置,除了將來自固液八 離槽6之濃縮污泥混合液送回至生物處理槽2之回送量為 85m3/d,過濾體表面污泥混合液之流速為比實施例i快約 1 7倍之0· 1 m/s以外,在與實施例1相同之條件下進行廢 水之連績處理實驗。 第5圖為比較例1申過濾通量之經時變化,第6圖為 處理水之濁度變化。如第5圖所示,過濾體表面污泥混合 液之流速為〇 · 1 m/s時,過濾通量即使在處理開始時亦只有 2.7m/d,與實驗例1污泥混合液之流速為0.006m/d相比, 約低10%以上。尤其是在比較例1中,隨著時間之經過, 過濾通量極速降低,於約170小時後,過濾通量在2m/d 以下,於約500小時後則在lm/d以下。經過500小時之 處理時間,雖將過濾體之洗淨間隔從每過濾6小時進行3 分鐘之氣洗縮短為每過濾2小時進行3分鐘之氣洗,但是 過濾通量未看到增加反而慢慢地下降。由該等結果確認, 過濾體表面污泥混合液之流速在0.〇5m/s以上時,過濾體 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(2l〇 x 297公釐) 15 312502 (請先閲讀背面之注意事項再塡寫本頁各攔) € --訂 -線 1233429
發明説明( 經 濟 部 智 慧 財 產 局 員 工 消 費 合 作 社 印 製 表面隨著微細污泥之黏著,過濾通量降低。又,由即使提 南洗淨頻率亦全無保持過濾通量之效果認為,由於該等污 泥黏著使孔堵塞,導至過濾體孔徑阻塞之可能性高。 又’如第6圖所示,過濾水濁度在開始處理2〇〇小時 為止仍兩至1 0度以上,忍為在過遽體表面未形成良好之污 泥動態過濾層。又,過濾水之濁度在2〇〇小時後慢慢降低 認為是過濾體之孔堵塞使過濾通量降低,填入過濾體内部 之污泥亦變少之故。 第7圖為對於住宅區污水本發明另一樣態廢水處理法 之流程圖。首先將流入原水ιοί導入生物反應槽1〇2中, 經由槽内所收容活性污泥中之微生物之作用進行需氧處 理。將來自生物反應槽102之流出液通過管1〇3流入污泥 靜置槽104。於污泥靜置槽104中用攪拌機1〇5邊慢慢地 拌邊开> 成污泥之絮狀物及進行均勻化。從污泥靜置槽j 〇4 將污泥混合液經由污泥供給唧筒1〇6供給固液分離槽1〇7 之上方。污泥混合液經由配置在固液分離槽1〇7内之過濾 模組108進行過濾,從過濾模組上方之取水管獲得過濾水 112,通過電磁閥ln流入處理水槽113。將處理水槽ιι3 内之處理水通過排水管123適當地排出系統外。又,將通 過固液分離槽107之污泥作為回送污泥118,從固液分離 槽107之底部取出,送回至生物反應槽1〇2。對於過濾時 過滤模組之水頭壓可根據使過濾水位調整1 〇9上下動,開 放電磁閥11 0來設定。過濾模組外部之氣洗通常依照關閉 ΐ紙張尺度適时國國家標準(CNS)A4規格(21() χ 297公楚5---- 16 312502 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁各攔) -訂. 線 1233429 A7 B7 五、發明説明(17 電磁閥m、起動氣洗鼓風機119,關閉電磁間i2i、開放 電磁閥122將空氣送入散氣管12〇來進行。又,過濾模組 内部之氣洗在關閉電磁閥122、開放電磁閥121之狀態τ 經由鼓風機119將空氣送人來進行。過濾模組内部之水回 洗依照‘在關閉電磁目110及U1、開放電磁旧15之狀態 下起動水回洗唧筒116,將處理水槽之過瀘水從過濾模組 之上方導入組合内部來進行。通過過濾模組内部之水回洗 廢水從模組下方之排出管,通過電磁閥115排出污泥靜置 槽104。又,水回洗廢水之水位可調節水位調節閥U4,將 回洗之水頭壓5又疋與過渡之水壓相等。如此依照氣洗—水 回洗—排出水回洗廢水—過渡之順序轉換電磁閥可使運轉 自動化。 使用第7圖所示系統進行廢水處理之連績運轉實驗。 生物反應槽102之處理條件與實施例1相同。表4為固液 分離槽10 7之處理條件。 (請先閲讀背面之注意事項再塡寫本頁各攔) 訂· __|本 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 過滤模組有效面積(m2) 5~ 過遽水頭壓 過濾體表面之平均流速(m/s) ~οΤοι^ 水回洗廢水水壓(cm) 過濾模組外部氣洗風量(公升/分 鐘) Tso^ 過濾模組内部氣洗風量(公升/分 鐘) 水回洗流量(公升/分鐘) 線 1 w T只巧lm2之平面織布過濾體作為過濾模組。織布之材料為聚於 紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 312502 1233429 五、發明説明(18 製、厚度為0.1毫米、200網孔、孔徑為微米。過減時 之水頭壓及水回洗排水時之水頭㈣為H)毫米,活性^泥 混合液通過過渡模組表面之平均流速為〇 〇lm/s。過濾模 組外部氣洗時之氣洗風畺焱 片、 乱无風里為150公升/分鐘,内部氣洗時 之乱洗風里為、3G公升/分鐘。又,水回洗時之水量為 公升/分鐘。 、表5為連續運轉<時間|。對於過滤模組之洗淨以每 過慮12G分鐘氣洗3分鐘,水回洗%秒,水回洗廢水排出 2 :鐘之循壤連續運轉。又,氣洗通常以向過滤模組外部 進行曝氣來進行。過濾模組内部之氣洗以5Q循環洗工次 頻率進行。 ——_自動連續運^間表(實施例2) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁各攔) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 洗水排|τ4(過 出
實施例2中過滤模組過濾通時變化如第 示L由第8圖明瞭於約15〇〇小時之連續處理中過濾模岛 過瀘、通量為約3m/d左右’可獲得安定之處理。第 良氏張尺度相中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公箸) 18 312502 •訂 •線 1233429 A7 B7 五、發明説明(19 ) 圖為處理水之濁度變化。由第9圖於約1 5 0 0小時之連續處 理中’處理水之濁度約在5度左右,未看到大變動,確認 於過渡模組中安定地形成污泥之動態過濾層,可安定地獲 得良好之處理水質。 [產業上之利用可能性] 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 (請先閲讀背面之注意事項再塡寫本頁各攔) 根據本發明’經由在生物反應槽之後段設置固液分離 槽’在該固液分離槽内浸潰配置通水性過濾體,用少許過 遽壓即可獲得清澄之過濾水。於本發明之理想樣態中,由 於活性污泥混合液沿著過濾體之表面,以未滿〇.05m/s之 流速向一定方向流動,所以可容易地形成良好之污泥動態 過濾層,同時,過濾通量降低不多、可安定地獲得高通量, 所以固液分離槽之容積可比以往之沉澱池大幅度縮小,處 理裝置可小型化。於本發明之理想樣態中,由於在固液分 離槽内設置整流裝置,活性污泥混合液通過整流裝置後通 過過濾體,所以在固液分離槽内活性污泥混合液之平均速 度均勻,在過濾體表面形成均勻之污泥動態過濾槽。於本 發明之理想樣態中,經由在過濾體之下方設置洗淨裝置, 定期停止過濾,進行洗淨,可使在過濾體表面所形成之污 泥槽可容易地剝離。於本發明之理想樣態中,從固液分離 槽將濃縮污泥送回至生物反應槽,可適當地管理生物反應 槽之BOD負荷,可安定地進行生物處理。 [元件符號說明] 1、101 流入原水 2、102、201生物反應槽 3 鼓風機 4 生物反應槽出口 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 19 312502 1233429 A7 五、 發明説明() B7 ---— 5 整流裝置 6 - 1〇7 7 通水性過濾體 8 9 處理水 10 11 濃污泥混合液送回裝置 12 排泥管 13、14 15 間壁 103 104 污泥靜置槽 105 106 污泥供給唧筒 108 109 過濾水位調整閥 110 、111 、 115 、 121 、 122 電磁閥 112 過濾水 113 114 水回洗排水水位調整閥 116 水回洗唧筒 117 118 回送污泥 119 120 散氣管 123 > 206 202 曝氣用散氣管 203 204 過濾體 205 處理水槽 止回閥 氣洗鼓風機; 過渡水排出營 氣洗用散氣管 原水供給營 固液分離槽 取水管 洗淨裝置 散氣管 生物反應槽流出液 攪拌機 過濾模組 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁各攔} •訂· 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 -線 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 20

Claims (1)

  1. 1233429 為以活性污泥混合液相對於該通水性過據體表面之流 動速度平均為0.001m/s以上、不滿0 05m/s之方^ 使口液刀难槽内之液體流通,而在該通水性過漉體表面 形成〉可泥之動態過濾層,經由該通水性過濾體,用水頭 壓或經由在該通水性過濾體之透過側用唧筒吸引,而獲 得過濾水。 4·如申請專利範圍第3項之裝置,其中,在固液分離槽内 设置整流裝置,將活性污泥混合液通過整流裝置後通過 通水性過濾體表面者。 經濟部中央標準局員工福利委員會印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 2 312502(修正版)
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