WO1999067006A1 - Dispositif de reaction de coagulation - Google Patents

Dispositif de reaction de coagulation Download PDF

Info

Publication number
WO1999067006A1
WO1999067006A1 PCT/JP1999/003354 JP9903354W WO9967006A1 WO 1999067006 A1 WO1999067006 A1 WO 1999067006A1 JP 9903354 W JP9903354 W JP 9903354W WO 9967006 A1 WO9967006 A1 WO 9967006A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
concentration
screen
sludge
tank
reaction device
Prior art date
Application number
PCT/JP1999/003354
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Takao Hagino
Shyoiti Gohda
Hideyuki Yoshida
Kiyoshi Uchiumi
Original Assignee
Ebara Corporation
Nagoya City
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 Ebara Corporation, Nagoya City filed Critical Ebara Corporation
Priority to US09/720,333 priority Critical patent/US6386752B1/en
Priority to DE69931943T priority patent/DE69931943T2/de
Priority to EP99926778A priority patent/EP1118367B1/en
Publication of WO1999067006A1 publication Critical patent/WO1999067006A1/ja

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/0012Settling tanks making use of filters, e.g. by floating layers of particulate material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • B01D17/02Separation of non-miscible liquids
    • B01D17/0217Separation of non-miscible liquids by centrifugal force
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • B01D17/02Separation of non-miscible liquids
    • B01D17/04Breaking emulsions
    • B01D17/047Breaking emulsions with separation aids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • B01D17/08Thickening liquid suspensions by filtration
    • B01D17/10Thickening liquid suspensions by filtration with stationary filtering elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/01Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation using flocculating agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/02Settling tanks with single outlets for the separated liquid
    • B01D21/04Settling tanks with single outlets for the separated liquid with moving scrapers
    • B01D21/06Settling tanks with single outlets for the separated liquid with moving scrapers with rotating scrapers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2427The feed or discharge opening located at a distant position from the side walls
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2433Discharge mechanisms for floating particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2444Discharge mechanisms for the classified liquid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/26Separation of sediment aided by centrifugal force or centripetal force
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/26Separation of sediment aided by centrifugal force or centripetal force
    • B01D21/267Separation of sediment aided by centrifugal force or centripetal force by using a cyclone
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/28Mechanical auxiliary equipment for acceleration of sedimentation, e.g. by vibrators or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D29/00Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
    • B01D29/11Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with bag, cage, hose, tube, sleeve or like filtering elements
    • B01D29/117Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with bag, cage, hose, tube, sleeve or like filtering elements arranged for outward flow filtration
    • B01D29/118Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with bag, cage, hose, tube, sleeve or like filtering elements arranged for outward flow filtration open-ended
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D29/00Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
    • B01D29/76Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating
    • B01D29/86Retarding cake deposition on the filter during the filtration period, e.g. using stirrers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2201/00Details relating to filtering apparatus
    • B01D2201/48Overflow systems

Definitions

  • the present invention relates to a coagulation reaction apparatus used for condensing sludge and suspended solids in wastewater and separating water, and in particular, capable of simultaneously performing a coagulation reaction, concentrating coagulated products, and separating water.
  • the present invention relates to a concentration-type agglutination reaction device.
  • Methods for increasing the processing speed of solid separation include providing a concentrating device between the coagulation reaction tank and the solid-liquid separation device, or changing the coagulation reaction tank to a condensing type coagulation reaction device.
  • the method of changing to a condensing type agglutination reaction device is small in remodeling cost, compact and efficient.
  • the coagulated pellets grow to a particle size of about 2 to 10 mm.
  • a part of the water from the treated water containing the agglomerated pellets passes through the slit for concentration in the reactor and is discharged out of the system, so the treated water (suspension) containing the agglomerated pellets is concentrated. .
  • FIG. 2 shows a schematic longitudinal sectional view of a typical concentration-type agglutination reaction apparatus.
  • the treatment of the liquid to be treated by the concentration type agglutination reaction apparatus will be described below with reference to FIG.
  • the concentration-type agglutination reactor 1 has a substantially vertical cylindrical shape.
  • a sludge supply pipe 6 and a polymer supply pipe 7 are connected to the lower side of the reactor 1
  • a concentrated sludge outflow pipe 9 is connected to an upper side of the reactor
  • a separated water outflow pipe 19 is connected to an intermediate side.
  • a driving device 12 is provided on the upper part of the reaction device 1.
  • the driving device 12 includes a stirring blade 15 attached to a shaft 14 for stirring the inside of the coagulation reaction tank 2 of the reaction device 1 and a scraper 2. Rotate one. Separation A screen 3 with a slit for separating water has a structure in which the ring-shaped ⁇ edge wires are leveled, stacked vertically, and fixed by support bars. These are the same as the ring-shaped ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ edge wire 22 in FIG.
  • a draft tube 5 for increasing the upward flow velocity on the surface of the screen 3 is provided at the center of the agglutination reaction tank 2.
  • Sludge which is the liquid to be treated, is stirred by the stirring blades 15 and rises along the inner wall of the coagulation reaction tank 2, passes between the inner wall and the draft tube 5, and rises to the position of the screen 3.
  • Suspended substances and the like in the inside aggregate Suspended substances and the like in the inside aggregate.
  • the aggregated pellet is separated into a solid and a liquid by the slit of the screen 3. Separated water passing through the screen 3 is discharged out of the system from the separated water outlet pipe 19, so that the concentration of suspended solids in the tank 2 increases.
  • the concentrated sludge is sent from the concentrated sludge discharge pipe 9 to the solid-liquid separation device.
  • the separated water flows down naturally, and its flow rate is controlled by a telescope valve 18.
  • the coagulated product containing the coagulated pellets usually stays in the tank for several minutes while being stirred by a water flow by a stirrer or the like arranged in the apparatus, and then, as in the above-described concentrated sludge. It is transferred to the next step as a flocculant concentrate.
  • the agglutination pellets in the agglutination reaction tank adhere to and accumulate on the separation slit while staying in the reaction tank and the outflow of the separated liquid is prevented, the effective separation area of the slit decreases, and the concentration efficiency decreases. descend.
  • the cross-flow velocity on the slit surface is usually increased, or a scraper 21 or a brush is used near the slit surface to prevent adhesion and accumulation of agglomerated pellets. It is desirable that these slit clogging prevention mechanisms be effective without providing a new driving device in order to simplify the device structure. Therefore, a simple structure utilizing the driving force of the stirrer in the tank is desired. Often it is.
  • flocculated pellets such as sludge generally generated in sewage treatment plants and activated sludge treatment facilities
  • the conventional slit clogging prevention system can be sufficient, but the sludge particles are very fine, and the inorganic components in the sludge that affect the shearing force of the agglomerated pellets
  • the shear strength of the agglomerated pellet may be extremely low, and a part of the agglomerated pellet may be broken and the slit may be clogged. . Therefore, the effect of the clogging prevention mechanism using the cross-flow water / scraper may be insufficient. In other words, there was no concentrated coagulation reactor capable of coping with the properties of the target sludge or the properties of the formed coagulated pellets, which were low in shear strength and brittle.
  • An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems of the prior art, to incorporate a mechanism for preventing clogging of a separation slit with a simple structure without using a driving device other than a stirrer for agglutination reaction, And to provide a concentration-type coagulation reaction device capable of maintaining stable concentration efficiency.
  • the present invention provides a coagulation reaction device comprising a concentrating screen, wherein the coagulation reaction device performs coagulation of a liquid to be treated and concentration by separating water in a single device, and the concentrating screen has a cylindrical shape.
  • a reducer is connected to the upper part of the shaft of the mixing stirrer in the tank, and the reducer is located near both the primary and secondary sides of the concentrating screen.
  • the present invention provides a concentration-type agglutination reaction device in which a brush rotating along a condensate is connected to thereby continuously remove agglutination products adhering to a concentration screen.
  • the “primary side” of the concentration screen refers to the liquid side of the screen to be treated
  • the “secondary side” refers to the separated water side.
  • the brush has a clearance between the bristle tip of the primary brush and the screen primary side of 0 to 5 mm, and a clearance between the bristle tip of the secondary brush and the screen secondary side of 0 to 10 mm. Further, by setting the reduction ratio of the speed reducer to 1/5 to 1/15, it is possible to efficiently remove the attached sludge.
  • the clearance between the brush tip of the primary side brush and the screen primary side is most preferably 0 mm, but it is difficult to always keep it at 0 mm due to manufacturing. Things.
  • Regarding the clearance between the brush tip of the secondary brush and the secondary side of the screen there is a vertical recess on the outside (secondary side) of the screen. Since there is a flat bar, if the diameter is set to 0 mm, the abrasion of the brush is large, so it is preferable to set the thickness to about 0 to 10 mm.
  • FIG. 1 is a schematic explanatory diagram of a concentration-type agglutination reaction device of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic explanatory view of a conventional concentration-type agglutination reaction apparatus.
  • FIG. 3 is a perspective view of a concentration screen used in the concentration-type agglutination reaction device of the present invention.
  • invention will be described more specifically by a method that is compared with the conventional concentrated-type agglutination reaction device (hereinafter, referred to as “conventional type”) in FIG.
  • FIG. 1 shows an outline of an embodiment of a concentration-type agglutination reaction device of the present invention (hereinafter referred to as “the present invention type”).
  • the primary brush 10 rotates on the primary (inner) surface of the screen 3, and the secondary brush 11 rotates on the secondary (outer) surface of the screen 3.
  • Each of the two brushes 10, 11 is provided with two brushes, and is connected to the stirring blade 15 via a speed reducer 13 having a reduction ratio of 1Z8.
  • the brush diameter of the primary brush 10 is 1.0mm
  • the clearance between the brush tip and the screen 3 is lmm
  • the brush diameter of the secondary brush 1 1 is 0.15111] 11
  • the brush tip And the clearance of screen 3 is set to 3mm.
  • the concentrated sludge discharge pipe 9 has a structure in which the discharge outlet is located near the center of the water surface of the reaction tank 2 and is discharged from the middle side of the tank to the outside of the tank. ing.
  • Other details of the structure of the present invention are the same as those of the conventional type.
  • the conventional type was capable of coagulating and condensing general sewage sludge and excess sludge after activated sludge treatment of various factory effluents.
  • the agglomerated pellets are reduced to a particle size of about 1 to 5 mm by the stirring power in the tank, and a part of the agglomerates is reduced by the screen primary side scraper. May be crushed to a particle size of 1 mm or less due to frictional force.
  • Agglomerated pellets (referred to as “crushed pellets”) that have been crushed to a particle size of l mm or less pass through the screen together with the separation water and enter the separation water pool, or are deposited on the thickness of the edge wire 22 of the screen. However, this will block the slits on the screen.
  • the separated water pool exists at the thickness of the 4 ⁇ ⁇ edge wire.
  • the pulverized pellets are re-agglomerated by the excess coagulant, and ⁇ ⁇ because they adhere firmly to the thick part of the edge wire and the secondary side of the screen, it may take time for the adhered sludge to be spontaneously separated.
  • both the primary side (inside) and the secondary side (outside) of the screen 3 are sludge.
  • the secondary brush 1 1 comes into contact with the vertical support bar 2 3 that is welded to the secondary side of the screen 3 during movement, so the secondary brush 1 1
  • the hairs are intermittent or return straight, creating a stream of water from the secondary side of the slit to the primary side. This water flow has the effect of reducing the accumulation of pulverized pellets at the thick portion of the edge wire. Since the bristles of the secondary brush 11 rotate while being in contact with the support bar 23, a material that has excellent wear resistance and easily restores its shape even when bent is suitable.
  • a baffle 16 is provided at the lower part of the inner wall of the reaction tank 2 to increase the stirring effect, and a sludge guide plate 17 is provided at the upper part of the inner wall to assist the discharge of the concentrated sludge.
  • a spray nozzle 20 may be provided at the upper part of the tank 2 to reduce clogging of the upper part of the screen 3.
  • the concentration-type agglutination reaction device used in this example is the same as the device shown in FIG. It has a structure with an effective volume of 1.4 m 3 and an effective screen area of 2.5 m 2 .
  • the sludge generated at the wastewater treatment plant was used as the target sludge.
  • the only flocculant used was a cationic polymer flocculant. Sludge from wastewater treatment plants has a high rate of organic components and violently decays.When flocculated with a polymer flocculant alone, the flocculent pellet has very low shear strength and brittle properties. Was.
  • the concentration ratio was set to about 2 times, and the sludge supply was set to 30 to 50 m3Z hours. Sludge enrichment ranged from 0.8 to 1.5%.
  • the addition rate of the polymer flocculant per SS (Suspended Solid) in sludge was set to about 0.7%. Under the above conditions, 24-hour continuous operation was performed for about 3 months. Table 1 shows the processing results.
  • the average value of the treatment results in the examples was as follows: treatment speed: 42 m 3 / hour, separation water SS concentration: 44 OmgZ liter, concentrated sludge concentration: 2.7%, and continuous operation for 90 days or more was possible. Since the average value of the SS concentration of the treated water is less than several hundred mg / liter, it can be said that the concentration separation has been performed very well.
  • concentration type agglutination reaction device of the present invention without using a drive device other than the agitation device for the agglutination reaction, even if the agglomerated pellets are very fragile and small, clogging of the separation slit hardly occurs, High concentration and separation performance can be maintained over a long period of time.
  • the processing speed is increased.
  • Processed water with low SS concentration can be obtained as separated water, and the concentration of concentrated sludge obtained by concentration is large, for example, 2.7% .Continuous operation of such treatment for 90 days or more was possible. Since the average SS concentration of the treated water is 440 mg / liter, it can be said that the concentration and separation have been performed well.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Sewing Machines And Sewing (AREA)
  • Filtration Of Liquid (AREA)

Description

明 細 書 発明の属する技術分野
本発明は、 汚泥や廃水中の懸濁物質等を濃縮し水分を分離するために用いる凝 集反応装置に関し、 特に凝集反応と凝集生成物の濃縮及び水分の分離を同時に行 うことが可能な濃縮型凝集反応装置に関する。
景技
汚泥や廃水中から懸濁物質等を分離する従来の方法においては、 先ず凝集反応 槽にて各種凝集法により廃水中の懸濁物質等を凝集させ凝集ペレツトとし、 次に 固液分離装置にて凝集ペレット及び水の混合液を固液分離する場合が多い。 この 方法では、 廃水中の懸濁物質濃度が小さい場合は、 固液分離装置に投入される分 離水の凝集ペレツトに対する容積比率は大きくなり、 固液分離装置の固形物分離 処理速度は相対的に小さくなる。 固形物分離の処理速度を高める方法としては、 凝集反応槽と固液分離装置の間に濃縮装置を設けるか、 または凝集反応槽を濃縮 型凝集反応装置に変更する方法があった。 濃縮装置を設ける方法に対して、 濃縮 型凝集反応装置に変更する方法は、 改造コストが小さく、 コンパクトで効率的で ある。
濃縮型凝集反応装置において汚泥や廃水中から懸濁物質等を凝集し、 凝集した ペレットを濃縮し固液分離する場合、 凝集ペレットは、 粒径が 2〜1 0 mm程度 に成長する。 凝集ペレツトを含んだ被処理水から水分の一部が反応装置内の濃縮 分離用スリットを通過し系外に排出されるため、 凝集ペレットを含む被処理水 ( 懸濁液) は、 濃縮される。
典型的な濃縮型凝集反応装置の概略縦断面図を図 2に示す。 図 2を用いて濃縮 型凝集反応装置による被処理液の処理を以下に説明する。 図 2において、 濃縮型 凝集反応装置 1は、 ほぼ縦型円筒状である。 反応装置 1の下部側面に汚泥供給管 6とポリマー供給管 7が、 また反応装置の上部側面に濃縮汚泥流出管 9、 中間側 面に分離水流出管 1 9が、 それぞれ接続されている。 反応装置 1上部には駆動装 置 1 2があり、 この駆動装置 1 2は、 反応装置 1の凝集反応槽 2内を撹拌するた めのシャフト 1 4につけた撹拌羽根 1 5及びスクレ一パ 2 1を回転させる。 分離 水を分離するスリッ卜を持つスクリーン 3が、 リング型のゥエッジワイヤ一を水 平にしてそれを垂直方向に重ね、 これらをサポートバーにより固定した構造とな つている。 これらは、 図 3のリング型のゥエッジワイヤー 2 2、 これらをサボ一 トバ一 2 3と同様である。
凝集反応槽 2内の中央部には、 スクリーン 3表面上の上向流速を高めるための ドラフトチューブ 5がある。 被処理液である汚泥は、 撹拌羽根 1 5で撹拌され、 凝集反応槽 2の内壁に沿って上昇し、 内壁とドラフトチューブ 5との間を通りス クリーン 3の位置まで上昇する間に、 液中の懸濁物質等が凝集する。 凝集したぺ レットは、 スクリーン 3のスリットで固液分離される。 スクリーン 3を通った分 離水は、 分離水流出管 1 9から系外に排出されるので、 槽 2内の懸濁物質濃度が 上昇する。 濃縮された汚泥は、 濃縮汚泥流出管 9から固液分離装置へ送られる。 分離水は、 自然流下し、 その流量制御は、 テレスコープ弁 1 8で行なわれる。 以上説明したように、 凝集ペレットを含む凝集生成物は、 通常は装置内に配置 された撹伴機等による水流で撹拌されながら槽内を数分間滞留した後に、 前記し た濃縮汚泥のように凝集濃縮液として次工程に移送される。 しかし、 凝集反応槽 内の凝集ペレツトが反応槽内を滞留している際に分離用スリットに付着、 堆積し 、 分離液の流出が妨げられると、 スリットの有効分離面積が減少し、 濃縮効率が 低下する。 そのため、 通常はスリット面上のクロスフロー流速を大きくしたり、 スリット面付近にスクレーバ 2 1やブラシを用いたりして凝集ペレツトの付着、 堆積を防いでいる。 これらのスリット目詰まり防止機構は、 装置構造の簡略化の ために新たな駆動装置を設けずに効果を得るようにすることが望ましいので、 糟 内の撹拌機の駆動力を利用した簡単な構造のものである場合が多い。
発明の説明
(発明が解決しょうとする課題)
しかし、 これらの簡単な目詰まり防止機構は、 凝集生成物の性状によって大き くその効果が異なる。 具体的には凝集ペレットと分離水の粘性、 凝集ペレットの 粒径及びせん断強度等が異なると、 凝集生成物のスリツト面への付着の度合いが 異なり、 その防止機構が機能する場合とそうでない場合が生じる。 例えば、 一般 的には下水処理場や活性汚泥処理施設等で発生する汚泥等のように凝集ペレツト の粒径、 せん断力がともに比較的大きい場合は、 従来のスリット目詰まり防止機- 構で十分対応できるが、 汚泥粒子が非常に細かく、 凝集ペレットのせん断力を左 右する汚泥中の無機成分比が非常に小さいような、 特殊な汚泥等を対象とする場 合は、 その凝集ペレツトのせん断強度が極端に小さい場合があり、 凝集ペレツト の一部が壊れてスリットを目詰まりさせる場合がある。 そのためクロスフロー水 流ゃスクレーバによる目詰まり防止機構では効果が不十分となる場合がある。 即 ち、 対象となる汚泥の性状、 または生成した凝集ペレットの性状が細かく、 せん 断強度が小さく、 脆い場合に対応し得る濃縮型凝集反応装置は、 なかった。
本発明の目的は、 従来技術の前記問題点を解決し、 凝集反応用の撹拌機以外の 駆動装置を用いず、 簡単な構造で、 分離用スリットの目詰まりを防止する機構を 組み入れ、 連続して安定した濃縮効率を維持することを可能にした濃縮型凝集反 応装置を提供するである。
(課題を解決するための手段)
上記課題を解決するために、 本発明は、 濃縮用スクリーンを備え、 被処理液の 凝集及び水分の分離による濃縮を単一の装置で行う凝集反応装置であって、 濃縮 用スクリーンの形状を円筒型とし、 濃縮型スクリーンのスリット目の方向を水平 方向とし、 糟内混合用撹拌機のシャフト上部に減速機を連結し、 減速機に濃縮用 スクリーンの 1次側と 2次側の両側近傍に沿って回転するブラシを連結し、 それ により濃縮用スクリーン付着する凝集生成物を連続的に除去する濃縮型凝集反応 装置を提供する。 ここで、 前記濃縮用スクリーンの 「1次側」 は、 前記スクリー ンの被処理液側を指し、 「2次側」 は、 分離水側を指す。
前記ブラシは、 1次側ブラシの毛先とスクリーン 1次側の間のクリアランスを 0〜5 mmとし、 2次側ブラシの毛先とスクリーン 2次側の間のクリアランスを 0〜1 0 mmとし、 さらに前記減速機の減速比を 1 / 5〜 1 / 1 5とすることで 、 効率良く付着汚泥を除去することが可能となる。
1次側ブラシの毛先とスクリーン 1次側の間のクリアランスは、 0 mmとする ことが最も好ましいが、 製作上常に 0 mmとすることは困難であるので、 0〜5 mmの範囲としたものである。 また、 2次側ブラシの毛先とスクリーン 2次側の 間のクリアランスについては、 スクリーンの外側 (二次側) には縦方向にサボ一 卜バーがあるため、 0mmとするとブラシの摩耗が大きいことから、 0〜10m m程度とすることが好ましい。
図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の濃縮型凝集反応装置の概略説明図を示す。
図 2は、 従来の濃縮型凝集反応装置の概略説明図を示す。
図 3は、 本発明の濃縮型凝集反応装置で使用される濃縮用のスクリーンの斜視 図を示す。
(符号の説明)
1 :凝集反応装置、 2 :集反応槽、 3 :スクリーン、 4 :分離水溜まり、 5 : ドラフトチューブ、 6 :汚泥供給管、 7 :ポリマー供給管、 8 :分離水連結管、 9 :濃縮汚泥流出管、 10 :—次側ブラシ、 1 1 :二次側ブラシ、 12 :駆動装 置、 13 :減速機、 14 : ソャフト、 15 :撹拌羽根、 16 :バッフル、 17 : 汚泥案内板、 18 :テレスコープ弁、 19 :分離水流出管、 20 :スプレーノズ ル、 21 :スクレーパ、 22 :ゥエッジワイヤ一、 23 :サポートバ一、 24 : ブラシ、 25 :ブラシの毛。
発明を実施するための最良の形態
図 2の従来型濃縮型凝集反応装置 (以下 「従釆型」 という) と比較する方法で 、 本発明をより具体的に説明する。
本発明の濃縮型凝集反応装置 (以下 「本発明型」 という) の実施例の概要を図 1に示す。 本発明型では、 スクリーン 3の 1次側 (内側) 面上で 1次側ブラシ 1 0が回転し、 スクリーン 3の 2次側 (外側) 面上で 2次側ブラシ 1 1が回転する 構造となっている。 両ブラシ 10、 1 1は、 それぞれ 2本ずつ存在し、 撹拌羽根 15と減速比 1Z8の減速機 13を介して接続されている。 1次側ブラシ 10の 毛の直径は 1. 0mmで、 ブラシの毛先とスクリーン 3のクリアランスは lmm 、 2次側ブラシ 1 1の毛の直径は 0. 1 5111]11で、 ブラシの毛先とスクリーン 3 のクリアランスは 3mmに設定されている。 2種類のブラシがスクリーンを挟み 込む形で設置されていることから、 濃縮汚泥流出管 9は、 反応槽 2の水面中央付 近を排出口とし、 槽中段側面から槽外に排出する構造となっている。 本発明型の その他の細部の構造は、 従来型と同様である。 先に述べたように従来型は、 一般的な下水汚泥や、 各種工場排水の活性汚泥処 理後の余剰汚泥等を凝集及び濃縮することが可能であった。 しかしながら、 凝集 後の凝集ペレットのせん断強度が極端に小さい場合、 凝集ペレットは、 槽内の撹 拌カにより粒径 1〜 5 mm程度まで小さくなり、 更にその一部はスクリーン 1次 側ゃスクレーバとの摩擦力等により粒径 1 mm以下に小さく砕けることがある。 粒径 l mm以下に砕かれた凝集ペレット ( 「粉砕ペレット」 と称す) は、 分離水 とともにスクリーンを通過し分離水だまりに入るか、 もしくはスクリーンのゥェ ッジワイヤー 2 2の厚さ部分に堆積し、 スクリーンのスリット目を塞ぐことにな る。 特に、 凝集剤として粘性の高い高分子擬集剤等を単独で使用し、 且つ凝集剤 の添加量が過剰気味となった場合、 分離水だまり 4ゃゥエッジワイヤーの厚さ部 分に存在する粉砕ペレットは、 過剰な凝集剤により再凝集し、 ゥエッジワイヤー の厚さ部分やスクリーン 2次側に強固に付着するため、 付着汚泥が自然に剥離さ れるまで時間がかかる場合がある。
本発明型では、 スクリーン 3の 1次側と 2次側の両面上でブラシ 1 0, 1 1が 回転するために、 スクリーン 3の 1次側 (内側) 、 2次側 (外側) はともに汚泥 が付着しにくレ^ 2次側ブラシ 1 1は、 移動中にスクリーン 3の 2次側に溶接さ れている鉛直方向の縦のサポートバー 2 3と接触するので、 2次側ブラシ 1 1の 毛は、 断続的にしなったり真っ直ぐに戻ったりしており、 スリットの 2次側から 1次側に向かって水流を起こしている。 この水流は、 ゥエッジワイヤ一 2 2の厚 み部分の粉砕ペレットの堆積を軽減させる効果を持っている。 2次側ブラシ 1 1 の毛は、 サポートバー 2 3と接触しながら回転していることから、 耐摩耗性に優 れ、 曲がった場合でも形状が復元し易い素材が適している。
図 1の凝集反応装置において、 反応槽 2の内壁下部には撹伴効果を上げるため バッフル 1 6を設け、 内壁上部には濃縮汚泥の排出を助けるための汚泥案内板 1 7を設け、 あるいは反応槽 2の上部にはスクリーン 3上部の目詰まりを減らすた めにスプレーノズル 2 0を設けてもよい。
(実施例)
次に、 本発明型を実際に組み込んだ実施例の運転結果の一例について詳細に説 明する。 本実施例で使用した濃縮型凝集反応装置は、 図 1に示した装置と同一の 構造を持ち、 有効容積は 1. 4m3、 有効スクリーン面積は 2. 5m2 のタイプ である。 対象汚泥は、 排水処理場で発生した汚泥を使用した。 使用した凝集剤は カチオン系の高分子凝集剤のみとした。 排水処理場の汚泥は、 有機成分の率が高 く、 激しく腐敗が進行しており、 高分子凝集剤単独で凝集させた場合、 凝集ペレ ットは非常にせん断強度が小さく、 脆い性質があった。 濃縮倍率は約 2倍とし、 汚泥供給量は 30〜50m3Z時間とした。 汚泥濃縮は 0. 8〜1. 5 %の範囲 で変動した。 高分子凝集剤の汚泥中 S S (S u s p e nd e d S o l i d :浮 遊固形物) あたりの添加率は、 約 0. 7 %とした。 以上の条件で 24時間連続運 転を約 3ヶ月間行なった。 処理結果を第 1表に示す。
第 1表 実施例の処理成铁
Figure imgf000008_0001
実施例の処理成績の平均値は、 処理速度; 42m3 /時間、 分離水 S S濃度; 44 OmgZリットル、 濃縮汚泥濃度; 2. 7%で、 90日以上の連続運転が可 能であった。 処理水 S S濃度の平均値が数百 mg/リットル以下である点から濃 縮分離が非常に良好に行われているといえる。
(発明の効果)
本発明の濃縮型凝集反応装置を使用することにより、 凝集反応用の撹拌機以外 の駆動装置を用いず、 凝集ペレットが非常に脆く、 小さい場合においても、 分離 用スリットに目詰まりを生じにくく、 高い濃縮 ·分離性能を長期間にわたり維持 することができる。
実施例にみるように、 本発明の濃縮型凝集反応装置によれば、 処理速度を大き く取ることができ、 分離水として S S濃度が低い処理水が得られ、 濃縮により られる濃縮汚泥濃度も大きく、 例えば 2. 7%であり、 このような処理を 90日 以上の連続運転をすることが可能であった。 処理水 S S濃度の平均値が 440m g/リットルである点から濃縮分離が良好に行われているといえる。

Claims

請 求 の 範 囲 -
1 . 被処理液の凝集及び濃縮を行う濃縮型凝集反応装置であって、 ほぼ円筒形 の反応槽、 反応槽上方に配置されるほぼ円筒形の濃縮用スクリーン、 反応槽及び 濃縮用スクリーンのほぼ中心を通り垂直方向に伸長する槽内混合用撹拌機のシャ フトを備え、 濃縮用スクリーンのスリット目の方向を水平方向とし、 槽内混合用 撹拌機のシャフト上部に減速機を連結し、 減速機に濃縮用スクリーンの 1次側及 び 2次側に沿って回転するブラシを連結し、 濃縮用スクリーンに付着する凝集生 成物を連続的に除去することを特徴とする濃縮型凝集反応装置。
2 . 前記ブラシのうち、 1次側ブラシの毛の直径を 0 . 5〜 1 . 5 mmとし、 該毛先とスクリーン 1次側の間のクリアランスを 0〜 5 mmとし、 2次側ブラシ の毛の直径を 0 . 0 5〜0 . 9 mmとし、 該毛先とスクリーン 2次側の間のクリ ァランスを 0〜 1 0 mmとし、 前記減速機の減速比を 1 5〜 1 1 5とする請 求項 1に記載の濃縮型凝集反応装置。
3 . 反応槽内に配置され攪拌効果を促進するバッフル板、 攪拌羽根の上方に配 置され汚泥の排出を促進する案内板、 濃縮用スクリーンの表面の流速を高めるた めのドラフトチューブ、 及び濃縮用スクリーンの目詰まりを減らすスプレーノズ ルを更に具備し、 円筒形反応槽へ汚泥及び凝集用ポリマーが供給され、 濃縮汚泥 は、 反応槽の水面中央付近を排出口とする濃縮汚泥流出管を介して装置外部へ流 出されることを特徴とする請求項 1又は 2に記載の濃縮型凝集反応装置。
4 . 濃縮用スクリーンは、 リング型のゥエッジワイヤを水平にして垂直方向へ 複数個重ね、 それらを垂直方向のサポートバ一により固定して成る請求項 1乃至 3のいずれかに記載の濃縮型凝集反応装置。
PCT/JP1999/003354 1998-06-25 1999-06-24 Dispositif de reaction de coagulation WO1999067006A1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/720,333 US6386752B1 (en) 1998-06-25 1999-06-24 Coagulation reaction device
DE69931943T DE69931943T2 (de) 1998-06-25 1999-06-24 Vorrichtung für koagulationsreaktionen
EP99926778A EP1118367B1 (en) 1998-06-25 1999-06-24 Coagulation reaction device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10/178965 1998-06-25
JP17896598A JP4056131B2 (ja) 1998-06-25 1998-06-25 凝集反応装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1999067006A1 true WO1999067006A1 (fr) 1999-12-29

Family

ID=16057772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP1999/003354 WO1999067006A1 (fr) 1998-06-25 1999-06-24 Dispositif de reaction de coagulation

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6386752B1 (ja)
EP (1) EP1118367B1 (ja)
JP (1) JP4056131B2 (ja)
KR (1) KR100599985B1 (ja)
CN (1) CN1212171C (ja)
DE (1) DE69931943T2 (ja)
TW (1) TW431903B (ja)
WO (1) WO1999067006A1 (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1155749A2 (en) * 2000-05-18 2001-11-21 CDS Pty, Ltd A fine solids separator
CN104310546A (zh) * 2014-09-29 2015-01-28 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 一种用于水处理的高效节能絮凝反应器
CN104922955A (zh) * 2015-06-22 2015-09-23 成都赋阳技术开发有限公司 一种搅拌式污水处理装置
CN109289752A (zh) * 2018-11-30 2019-02-01 钦州学院 基于上下伸缩喷射混合的气液、液液反应实验仪
CN109692517A (zh) * 2019-01-28 2019-04-30 云南文山铝业有限公司 一次洗液回收系统及回收方法

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1258488C (zh) * 2001-03-12 2006-06-07 株式会社荏原制作所 液体处理方法及装置
KR20010079118A (ko) * 2001-06-15 2001-08-22 백운국 슬러지 순환형 급속 침전 장치
GB2394536B (en) * 2002-10-22 2006-01-25 Stordy Comb Engineering Ltd Burner heads and burners
JP4444953B2 (ja) * 2003-04-11 2010-03-31 エーアールケー カンパニー リミテッド 多重円板型スラッジ処理装置
KR20060031323A (ko) * 2004-10-08 2006-04-12 최경룡 슬러지 처리 시스템
JP4528166B2 (ja) * 2005-03-15 2010-08-18 メタウォーター株式会社 汚泥の前濃縮装置
KR100645262B1 (ko) * 2005-09-12 2006-11-14 변정훈 슬러지 응집겸 농축장치
DE102006016067B3 (de) * 2006-04-04 2008-01-03 Clausthaler Umwelttechnikinstitut Gmbh, (Cutec-Institut) Flockenformeinrichtung
KR100854369B1 (ko) * 2006-12-22 2008-09-02 주식회사 포스코 산화 스케일 응집용 응집제 공급라인 막힘 방지장치
GB2507438B (en) * 2010-02-24 2014-07-16 Interpet Ltd A water filter
KR101016762B1 (ko) * 2010-09-28 2011-02-25 최기억 교반기에 의한 슬러지 응집 농축 탈수장치
CN102701566B (zh) * 2012-07-03 2014-02-26 徐凌 一种污泥脱水装置
CN104058503B (zh) * 2014-07-07 2015-07-08 福建工程学院 一种厌氧专用搅拌装置
WO2016094959A1 (en) * 2014-12-20 2016-06-23 Dorian Brian A filtration system for removing suspended and colloidal material from wastewater
CN105645731B (zh) * 2016-01-19 2018-09-07 杭州国泰环保科技股份有限公司 浓缩污泥的二次浓缩釜及其污泥处理方法
CN205796638U (zh) * 2016-06-30 2016-12-14 林俊洲 一种环保污水沉淀罐
CN109011784B (zh) * 2016-08-29 2020-10-16 诸暨市景旺机械科技有限公司 一种液体过滤颗粒设备
KR20190121115A (ko) 2018-04-17 2019-10-25 주식회사 대금지오웰 응집 반응 장치
CN111672444A (zh) * 2020-06-24 2020-09-18 明柏森 一种高利用率的环保型反应釜
CN112892801B (zh) * 2021-02-03 2022-08-09 孙以民 一种用于中药材捣碎处理的自动化装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5831005U (ja) * 1981-08-25 1983-03-01 石川島播磨重工業株式会社 沈砂池スクリ−ン部の除砂除じん装置
JPS61810U (ja) * 1984-06-08 1986-01-07 栗田工業株式会社 凝集反応槽
JPS6168916A (ja) * 1984-09-12 1986-04-09 Ebara Corp 沈砂掻揚兼用除塵機
JPH06238110A (ja) * 1993-02-16 1994-08-30 Toray Ind Inc 固液分離装置および固液分離方法
JPH09117610A (ja) * 1995-10-26 1997-05-06 Hitachi Plant Eng & Constr Co Ltd 沈殿池
JPH10328505A (ja) * 1997-05-30 1998-12-15 Ebara Corp 濃縮型凝集反応装置

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2590431A (en) * 1952-03-25 Water aerator and filter
US2405315A (en) * 1942-07-01 1946-08-06 Infilco Inc Purification of sugar juice
US2594785A (en) * 1947-02-21 1952-04-29 Worthington Pump & Mach Corp Comminutor
FR2207872B1 (ja) * 1972-11-28 1976-04-23 Sogreah
US3951803A (en) * 1974-10-17 1976-04-20 Siegel Norman H Marine sewage disposal device
FR2400938A1 (fr) * 1977-08-23 1979-03-23 Fives Cail Babcock Surfloculateur-epaississeur
CH653570A5 (de) * 1983-06-30 1986-01-15 Rehman Process Eng Druckreaktor.
DE3635767A1 (de) * 1986-10-21 1988-04-28 Albert Baehr Vorentwaesserungsstufe zum entwaessern von schlamm und aehnlichen substanzen
US4750994A (en) * 1987-09-15 1988-06-14 Hydrochem Developments Ltd. Flotation apparatus
FR2623419B1 (fr) * 1987-11-25 1990-03-23 Combustion Eng Europ Appareil de filtrage autonettoyant
US5069784A (en) 1987-12-25 1991-12-03 Japan Sewage Works Agency Coagulation reaction tank
JPH0440732A (ja) 1990-06-07 1992-02-12 Oki Electric Ind Co Ltd 荷物配送システム
FR2672230B1 (fr) * 1991-02-04 1993-04-16 Anjou Rech Installation de melange de deux phases fluides par agitation mecanique, notamment pour le traitement des eaux par transfert de gaz oxydant, et utilisation d'une telle installation.
US5370791A (en) 1991-08-22 1994-12-06 G A Industries, Inc. Backwashable self-cleaning strainer
US5254076A (en) * 1992-08-06 1993-10-19 Arch Development Corporation Centrifugal pyrocontactor
US5445740A (en) * 1994-01-13 1995-08-29 Malone; Ronald F. Floating media biofilter
US5811259A (en) * 1997-07-29 1998-09-22 Ecomat, Inc. Biochemical reactor

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5831005U (ja) * 1981-08-25 1983-03-01 石川島播磨重工業株式会社 沈砂池スクリ−ン部の除砂除じん装置
JPS61810U (ja) * 1984-06-08 1986-01-07 栗田工業株式会社 凝集反応槽
JPS6168916A (ja) * 1984-09-12 1986-04-09 Ebara Corp 沈砂掻揚兼用除塵機
JPH06238110A (ja) * 1993-02-16 1994-08-30 Toray Ind Inc 固液分離装置および固液分離方法
JPH09117610A (ja) * 1995-10-26 1997-05-06 Hitachi Plant Eng & Constr Co Ltd 沈殿池
JPH10328505A (ja) * 1997-05-30 1998-12-15 Ebara Corp 濃縮型凝集反応装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1118367A4 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1155749A2 (en) * 2000-05-18 2001-11-21 CDS Pty, Ltd A fine solids separator
EP1155749A3 (en) * 2000-05-18 2001-12-19 CDS Pty, Ltd A fine solids separator
US6581783B2 (en) 2000-05-18 2003-06-24 Cds Pty Ltd Fine solids separator
CN104310546A (zh) * 2014-09-29 2015-01-28 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 一种用于水处理的高效节能絮凝反应器
CN104310546B (zh) * 2014-09-29 2016-01-20 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 一种用于水处理的絮凝反应器
CN104922955A (zh) * 2015-06-22 2015-09-23 成都赋阳技术开发有限公司 一种搅拌式污水处理装置
CN104922955B (zh) * 2015-06-22 2016-08-24 成都赋阳技术开发有限公司 一种搅拌式污水处理装置
CN109289752A (zh) * 2018-11-30 2019-02-01 钦州学院 基于上下伸缩喷射混合的气液、液液反应实验仪
CN109289752B (zh) * 2018-11-30 2024-04-19 钦州学院 基于上下伸缩喷射混合的气液、液液反应实验仪
CN109692517A (zh) * 2019-01-28 2019-04-30 云南文山铝业有限公司 一次洗液回收系统及回收方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP1118367B1 (en) 2006-06-14
DE69931943D1 (de) 2006-07-27
JP4056131B2 (ja) 2008-03-05
US6386752B1 (en) 2002-05-14
KR100599985B1 (ko) 2006-07-13
TW431903B (en) 2001-05-01
KR20010053122A (ko) 2001-06-25
CN1212171C (zh) 2005-07-27
CN1310637A (zh) 2001-08-29
JP2000005505A (ja) 2000-01-11
EP1118367A4 (en) 2001-12-19
EP1118367A1 (en) 2001-07-25
DE69931943T2 (de) 2007-02-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1999067006A1 (fr) Dispositif de reaction de coagulation
JP5826545B2 (ja) 汚濁水処理システム及び汚濁水処理方法
CN103274544A (zh) 絮凝沉淀过滤一体化污水处理器及其处理污水的方法
US20050121402A1 (en) Pulp stabilisation apparatus for a thickener
KR100646042B1 (ko) 스크류형 경사판을 갖는 폐수설비의 침전조
CN210905866U (zh) 高浓度含盐废水处理工艺中的搅拌澄清池
JP2004098048A (ja) 浄化装置
EP0950639A1 (en) An apparatus and method for purifying water
JPH08187405A (ja) 凝集沈殿装置
JP7450328B2 (ja) 凝集沈殿装置、その制御方法及び沈殿槽
WO1999037377A1 (fr) Dispositif de coagulation/condensation et technique afferente
US5770092A (en) Apparatus and method for purifying water
CN110577318A (zh) 污水处理超磁分离装置
JPH11114317A (ja) 濃縮型凝集反応装置
JPH09299713A (ja) 沈澱槽における汚泥掻寄機
JP3464366B2 (ja) 濃縮型凝集反応装置
CN210419615U (zh) 一种磁粉污泥分离结构及污水沉降系统
JPH07108110A (ja) スラリー濃縮方法及び濃縮装置
AU1948183A (en) Recovery of solids from dispersions
KR200384139Y1 (ko) 스크류형 경사판을 갖는 폐수설비의 침전조
JP7327972B2 (ja) 凝集沈殿処理装置及び凝集沈殿処理装置の運転方法
CN210885464U (zh) 叶轮驱动的污泥循环澄清池
JP3368977B2 (ja) 固液分離装置
KR20060111909A (ko) 가축폐수처리장치
AU2003208185B2 (en) Pulp stabilisation apparatus for a thickener

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 99808956.7

Country of ref document: CN

AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): CN KR US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): DE FR GB

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
DFPE Request for preliminary examination filed prior to expiration of 19th month from priority date (pct application filed before 20040101)
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1020007014642

Country of ref document: KR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1999926778

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 09720333

Country of ref document: US

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1020007014642

Country of ref document: KR

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1999926778

Country of ref document: EP

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1020007014642

Country of ref document: KR

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1999926778

Country of ref document: EP