WO2004083129A1 - 糞尿分解処理剤及び微生物の活性化による糞尿の分解処理方法 - Google Patents

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agent
decomposing
decomposition
tank
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Inventor
Yorio Tanaka
Hidehiro Kumazawa
Original Assignee
Minaki Advance Co. Ltd.
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    • 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
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • C02F3/308Biological phosphorus removal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/005Black water originating from toilets

Definitions

  • the present invention activates microorganisms in the water of manure discharged from a pig farm in the livestock industry or manure, such as human excreta, using a catalyst, and mainly produces organic matter.
  • Manure decomposition agent that purifies water quality by decomposing water, etc.
  • the present invention relates to a method for decomposing manure.
  • the activated sludge method air is blown into contaminated water such as sewage, aerobic bacteria grow in the contaminated water, and aggregates and precipitates suspended matter in the contaminated water.
  • the flocculated suspended matter is a method of adsorbing pollutants in polluted water and purifying the water quality.
  • the coagulated sludge is incinerated and disposed of as industrial waste, increasing the environmental burden.
  • the trickling filter method is a method of decomposing and treating contaminated water such as sewage by the action of aerobic bacteria.
  • a microbial membrane In this microbial membrane, various microorganisms inhabit, decompose pollutants in contaminated water, and purify the water by converting the sludge into carbon dioxide, water, nitrogen, ammonia, and the like.
  • the above-mentioned conventional method of purifying water quality is a method of storing contaminated water, such as sewage, domestic wastewater, and factory wastewater, in a predetermined treatment facility and then purifying it. Had the problem that there were few.
  • an object of the present invention is to activate a microorganism using a natural enzyme, whereby the microorganism can decompose organic compounds, nitrogen and the like in manure to purify the water quality, and further enhance the eutrophication.
  • An object of the present invention is to provide a manure decomposition treatment agent that can assimilate phosphorus, which is said to be a cause, and is said to be difficult to reduce, and that can efficiently treat the same, and a method for decomposing manure by activating microorganisms. Disclosure of the invention
  • the manure decomposition processing agent of this invention is a liquid manure decomposition processing agent which purifies the water quality of the treated water by decomposing and processing the manure excreted by livestock or humans, and is supplied to the stored manure.
  • a catalytic function that activates microorganisms and purifies water quality by decomposing mainly organic compounds contained in manure with the microorganisms, and activates the microorganisms in the manure with promelain enzyme extracted from pineapple juice And an aqueous solution of citrate mixed therewith is provided.
  • pantothenic acid riboflavin
  • thiamine hydrochloride pyridoxine hydrochloride
  • thiamine nitrate sugar
  • a powdery alumina-based ceramic is preferable. Further, when extracting promelain enzyme from the pineapple juice, it is preferable to mix the cut pineapple into deep water.
  • a bromelain enzyme is mixed with yeast and citrate water, which promote a catalytic function of activating microorganisms in manure. Therefore, it is not easily deactivated in manure. Therefore, when a small amount of this manure decomposition treatment agent is applied to human urine, around 3 months, a colony of living spheres of organisms in manure is formed, and microorganisms can easily survive. These microorganisms take in enzymes themselves or release them from the body to carry out decomposition reactions, decompose substances such as organic compounds, nitrogen oxides and sulfides, reduce oxidized water, and purify water quality. it can.
  • manure excreted by livestock or humans is stored in the mixed raw water tank (1), and in the mixed raw water tank (1), bromelain enzyme extracted from pineapple juice is used as a catalyst.
  • a manure-decomposing agent mixed with yeast and citric acid water that promotes the function is sprayed, and the manure sprayed with the manure-decomposing agent is applied to a plurality of treatment tanks (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
  • a method for decomposing manure by the method In order to activate microorganisms in the manure, and to purify water quality by decomposing mainly organic compounds in the manure by the action of the microorganisms. And a method for decomposing manure by the method.
  • the agent for decomposing manure is sprayed so as to be dropped or sprayed on the mixed raw water tank (1) and manure in the processing tank. It is preferable to heat the mixed raw water tank (1) and the treatment tanks (2, 3, 4, 5, 6, 7).
  • the manure is first stored in the mixed raw water tank (1), and is sequentially decomposed by the manure decomposition agent while flowing over the anaerobic treatment tank (2, 3, 4, 6) to purify the water quality.
  • the excrement is first stored in the mixed raw water tank (1), and then sequentially passed through the anaerobic treatment tank (2, 3, 4, 6) and the aerobic treatment tank (5, 7) using the above-mentioned excrement treatment agent. To purify the water quality.
  • the manure decomposition agent since the manure decomposition agent is dropped or sprayed on the contaminated water, it can be uniformly and easily supplied into the mixed raw water tank (1) or the processing tank. Of microorganisms can be activated. Mixed raw water tank (1) Or, heat the treatment tank (2, 3, 4, 5, 6, 7).
  • FIG. 1 is a block diagram showing a method for producing the agent for treating manure of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart of the method for activating a microorganism by a catalytic reaction of the present invention.
  • FIG. 3 is an explanatory view showing a treatment tank for implementing the method for decomposing manure by activating microorganisms of the present invention.
  • Fig. 4 is an explanatory diagram for explaining the decomposition system of manure in the mixed raw water tank before the decomposition treatment agent is charged.
  • the upper stage forms the aerosphere
  • the middle stage forms the hydrosphere
  • the lowermost stage shows the sediment sludge.
  • Fig. 5 is an explanatory diagram for explaining the decomposition system of manure in the mixed raw water tank after the decomposition agent has been added.
  • the upper stage forms the aerosphere
  • the middle stage forms the hydrosphere
  • the lowermost stage shows the sediment sludge.
  • Fig. 6 is an explanatory diagram illustrating the decomposition system of manure in the first, second and third treatment tanks after the decomposition treatment agent has been introduced.
  • the upper part forms the atmosphere and the middle part forms the hydrosphere. Then, the lowermost stage shows sedimentation sludge.
  • Fig. 7 is an explanatory diagram illustrating the decomposition system for manure in the fourth, fifth and sixth treatment tanks after the decomposition treatment agent has been introduced.
  • the upper part forms the atmosphere and the middle part forms the hydrosphere. Then, the lowermost stage shows sedimentation sludge.
  • FIG. 8 is a graph showing a change in the status of BOD due to the test of the manure decomposition treatment agent.
  • Figure 9 is a graph showing the changes in COD status due to the test of the manure decomposition agent.
  • FIG. 10 is a graph showing a change in the status of TKN due to the test of the manure decomposition treatment agent.
  • Figure 11 is a graph showing the change in SS status due to the manure decomposition treatment test. is there.
  • FIG. 12 is a graph showing a change in the situation of T-P due to the test of the manure decomposition treatment agent.
  • FIG. 13 shows another embodiment of the treatment tank, and is an explanatory view of an embedded type installation type.
  • FIG. 14 shows still another embodiment of the treatment tank, and is an explanatory diagram of a ground-mounted type.
  • FIG. 15 is an enlarged explanatory view showing another embodiment relating to the structure of the embedded type processing tank. .
  • FIG. 16 is an enlarged explanatory view showing another embodiment relating to the structure of the processing tank of the ground installation type.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a method for producing the agent for treating manure of the present invention.
  • the agent for decomposing manure of the present invention is supplied to manure (contaminated water) such as manure discharged from a pig farm in the livestock industry or human excreta to activate microorganisms, and the microorganisms are used for organic compounds and nitrogen.
  • manure contaminated water
  • It is a mixture of natural enzymes that purify water by decomposing substances such as oxides and sulfides, and yeast that promotes the catalytic function of activating microorganisms in manure.
  • An example of this natural enzyme is bromelain enzyme, which is an enzyme that can be extracted from pineapple juice, for example.
  • the agent for treating manure of the present invention is produced by a method shown in a block diagram.
  • Blue pineapple is used as a raw material for bromelain enzyme.
  • Blue pineapple is used because ripe, yellowish pineapples often have denatured enzymes and cannot extract many promelain enzymes. Because it is.
  • the pineapple is cut into 3-5 cm cubes. Use a core with a lot of fiber. Since the core contains a large amount of bromelain enzyme, the use of only the core separated from the edible portion when manufacturing pineapple cans reduces residues generated during canning. Can be done.
  • This cut pineapple is mixed with bleed water or deep water to make pineapple juice.
  • the reason for using deaerated water or deep water rather than tap water containing chlorine is to increase the transparency.
  • the pineapple juice is mixed with yeast, such as fresh yeast, used to make bread.
  • yeast such as fresh yeast
  • 5 cc of pineapple juice is mixed with 50 cc (about 1 g of powder) of yeast while stirring. This pineapple pull juice is heated at 55 degrees for about 1 hour to produce pineapple water.
  • pantothenic acid riboflavin
  • thiamine hydrochloride pyridoxine hydrochloride
  • thiamine nitrate or sugar (brown sugar)
  • sugar brown sugar
  • cunic acid (about 30 g), which promotes the catalytic function, is mixed with water together with the powdered alumina ceramic (about 30 g) while stirring, and heated at 80 ° C. for about 1 hour to obtain quench acid. Produces acid water.
  • This powdery alumina-based ceramic functions as a carrier of the agent for treating manure.
  • the promelain enzyme is extracted from the pineapple juice to produce a manure degradation agent. From one pineapple, about 7 liters of undiluted solution of manure disintegrant can be obtained. The undiluted solution of the agent for treating feces is diluted from 3000 to 700 times before use.
  • the excrement treating agent of the present invention is not limited to the promelain enzyme extracted from pineapple pull juice, as long as it is a mixture of yeast and aqueous citric acid, which use a natural enzyme and activate a microorganism to promote a catalytic function. .
  • FIG. 2 is a flowchart of the method for activating a microorganism by a catalytic reaction of the present invention.
  • the agent for treating manure of the present invention includes a bromelain enzyme, which promotes a catalytic function of activating microorganisms in manure (contaminated water) such as manure discharged from pig farms and livestock excreta from livestock industry, etc. Is mixed, so it is hardly inactivated in manure.
  • manure contaminated water
  • a small amount of this manure decomposition agent is added to manure water, in about 3 to 4 weeks, the odor is first reduced, the microorganisms are activated, and the living sphere of living organisms in the manure water can be formed, and the microorganisms can be easily formed.
  • microorganisms take in enzymes themselves or release them from the body to perform a decomposition reaction, decompose organic compounds, nitrogen oxides, sulfides, and other substances, and purify water quality by reducing oxidized water. Can be.
  • the manure decomposition agent Since the manure decomposition agent is bonded to the carrier, it can promote the catalytic function.
  • the alumina-based carrier promotes the production of plankton so that microorganisms can circulate and survive. Iron is required for the action of microorganisms, and metal ions suppress the action of hydrogen sulfide.
  • FIG. 3 is an explanatory view showing a treatment tank for implementing the method for decomposing manure by activating microorganisms of the present invention.
  • Fig. 4 is an explanatory diagram for explaining the decomposition system of manure in the mixed raw water tank before the decomposition treatment agent is charged.
  • the upper stage forms the aerosphere
  • the middle stage forms the hydrosphere
  • the lowermost stage shows the sediment sludge.
  • the mixed raw water tank 1 is a storage tank for storing manure (contaminated water) such as manure discharged from a pig farm in the livestock industry and human excrement.
  • manure contaminated water
  • organic sludge of manure settles and accumulates at the bottom.
  • the gas of the carboxylic acids CH 3) 2 CH CH 2 C OOH, CH 3 (CH 2) 3 CO OH, CH a (CH 2) 2 C. O OH is present.
  • As mercaptans there are CH 3 S and CH 3 SS CH 3 .
  • the DO value dissolved oxygen content
  • Escherichia coli, spoilage bacteria, filamentous fungi, methane bacteria, denitrifying bacteria, nitrifying bacteria, and other fungi are present in manure.
  • Fig. 5 is an explanatory diagram for explaining the decomposition system of manure in the mixed raw water tank after the decomposition agent has been added.
  • the upper stage forms the aerosphere
  • the middle stage forms the hydrosphere
  • the lowermost stage shows the sediment sludge.
  • a manure decomposition agent is sprayed on the mixed raw water tank 1, and the mixture is stirred intermittently by a stirrer 8. Due to the antioxidant and antibacterial activities of the manure decomposition agent, the decomposing bacteria, digestive bacteria, biooxidizing bacteria, denitrifying bacteria, methane bacteria, useful microorganisms, and assimilable bacteria of organic compounds are activated. On the other hand, Escherichia coli, spoilage bacteria, filamentous fungi, and other fungi are inactivated by the action of the manure decomposition agent.
  • Fig. 6 is an explanatory diagram illustrating the decomposition system of manure in the first, second and third treatment tanks after the decomposition treatment agent has been introduced. , And at the bottom, sedimentary sludge.
  • the manure that has been decomposed to a certain extent in the mixed raw water tank 1 stays in the anaerobic treatment tanks of the first treatment tank 2, the second treatment tank 3, and the third treatment tank 4 for 4 to 7 'days for odorous substances. Reduces the total amount of manure and organic sludge.
  • Fig. 7 is an explanatory diagram illustrating the decomposition system for manure in the fourth, fifth and sixth treatment tanks after the decomposition treatment agent has been introduced.
  • the upper part forms the atmosphere and the middle part forms the hydrosphere. Then, the lowermost stage shows sedimentation sludge.
  • the antioxidant and antibacterial activities of the active microorganisms are caused by the aeration of the blow 9 and the organic matter decomposing bacteria, denitrifying bacteria, useful microorganisms, digestive bacteria, and biooxidation are used.
  • the organic matter decomposing bacteria denitrifying bacteria, useful microorganisms, digestive bacteria, and biooxidation are used.
  • they are decomposed to CO 2 , NO 3 —, and SO 4 . This will also improve the transparency of the water quality.
  • the fifth treatment tank 6 also partially decomposes organic compounds into CO 2 , NO 3 —, and SO 4 by performing anaerobic treatment. Thereby, the transparency of the water quality can be improved.
  • the amount of the dropping agent can be automatically controlled by a control device (not shown). For example, measure the BOD value and COD value in the treatment tank, judge the decomposition status of water quality from the measured values, judge the water quality recovery state from the numerical value related to the pollution degree of the water, and determine the required amount of dripping. Calculate and drop the amount of the manure decomposition agent in that amount.
  • the air oxidation of the blow 9 can completely consume hydrogen sulfide gas, ammonia gas, etc. by the action of the antioxidant and antibacterial activities of the active microorganisms, and The disassembly process is completed. At this time, dissolved oxygen increases and turbidity decreases. Discharge purified water into public waters such as rivers and lakes. Of course, this purified water can be used for hydroponic cultivation or for washing water in livestock pens.
  • the decomposition is completed by the activation of the useful microorganisms, methane bacteria and organic matter decomposing bacteria in the accumulated sludge, and the hydrogen sulfide gas, organic matter, and organic compounds are further decomposed.
  • a manure decomposition treatment agent can be sprayed and supplied, and since the manure decomposition treatment agent is a liquid, it can be adapted to various types of facilities.
  • Fig. 8 to Fig. 12 show the changes in numerical values for each water pollution by the manure decomposition treatment test.
  • the solid line shows the amount of change after supplying the manure decomposition treatment agent to the contaminated water.
  • the horizontal axis shows the passage of time, and the vertical axis shows the amount of change.
  • FIG. 8 is a graph showing a change in the status of BOD due to the test of the manure decomposition treatment agent.
  • Figure 9 is a graph showing changes in COD status due to the test of the manure decomposition treatment agent.
  • COD chemical oxygen demand
  • FIG. 10 is a graph showing a change in the status of TKN due to the test of the manure decomposition treatment agent.
  • the TNK value total Kjeldahl nitrogen content
  • the amount of organic sludge decreases.
  • Figure 11 is a rough graph showing the change in the status of SS due to the test of the manure decomposition agent.
  • the S S value (suspended matter and evaporation residue) for confirming the number of organisms in manure is reduced, and sludge accumulation is reduced.
  • FIG. 12 is a graph showing a change in the state of T_P due to the test of the manure decomposition treatment agent.
  • the TP value total phosphorus content
  • the amount of organic sludge decreases.
  • FIG. 13 shows another embodiment of the treatment tank, and is an explanatory view of an embedded type installation type.
  • the excrement to be processed is transferred to the adjacent treatment by overflow method.
  • the processing capacity (air ejection amount) of the explosive processing unit Tally Pro- 9 is based on the number of breeding animals, ie, emissions. Is determined by the amount of manure processed.
  • FIG. 14 shows still another embodiment of the treatment tank, and is an explanatory diagram of a ground-mounted type.
  • This ground-mounted facility also has a mixed raw water tank 1, an anaerobic tank and a septic tank arranged in this order, and the arrangement of the infusion device 10 and the rotary blower 19 are the same as those described above.
  • the mixed raw water tank 1, the anaerobic tank and the septic tank are adjacently attached to each other so as to be in close contact with each other, and a communication hole 14 is provided at the upper part of each treatment layer. . With this configuration, the entire treatment facility can be made compact.
  • FIG. 15 is an enlarged explanatory view showing another embodiment relating to the structure of the embedded type processing tank.
  • FIG. 16 is an enlarged explanatory view showing another embodiment relating to the structure of the processing tank of the ground installation type.
  • a partition plate 15 is provided in the embedded processing type downstream processing tank, near the processing tank upstream of the communication hole 14. Manure transferred from the communication hole 14 is interrupted by the partition plate 15 and supplied to the lower part of the downstream processing tank.
  • the agent for treating manure by the catalytic reaction of the present invention contains a natural enzyme mixed with yeast or the like that promotes the catalytic function of activating microorganisms in contaminated water.
  • the microorganisms in the manure can easily survive, and these microorganisms can take in enzymes themselves or release them outside the body, perform a decomposition reaction, decompose harmful substances, etc., and oxidize water.
  • the water quality can be purified by reduction.
  • the treated water decomposes organic matter contained in manure and turns it into turbid, odorless water, which can be reused as middle water. Also, even if discharged into public waters such as rivers, it will not be polluted and water resources can be protected.
  • the manure decomposition treatment agent can completely decompose the manure and treat it to clean water without using the contact agent azozone used in the conventional human manure treatment, this treated water is reused. it can. That is, since no contact agent or ozone is used, it can be used as middle ice, so that not only can the treated water be discharged to public waters and disposed of, but also it can be reused for paddy rice cultivation, cultivation and other cultivation, Wide range of use.
  • the microorganisms can decompose sludge and harmful substances such as organic compounds in water to purify water.
  • Moisture that is difficult to compost Completely decomposing pig manure, which has a lot of water, can eliminate odors and protect the living conditions of local residents.

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Description

糞尿分解処理剤及び微生物の活性化による糞尿の分解処理方法
技術分野
本発明は、 畜産業の養豚場等から排出される糞尿や人のし尿等の糞尿 について触媒を利用してその水中の微生物群を活性化させ、 主に有機物 明
等を分解して水質を浄化する糞尿分解処理剤及び微生物の活性化による 田
糞尿の分解処理方法に関するものである。
背景技術
従来より、 生活排水を中心にした有機化合物、 窒素酸化物、 硫化物等 の物質で汚染された水質を浄化する手段と しては、 活性汚泥法や散水ろ 床法などの種々の方法が提案され、 実施されている。 例えば、 活性汚泥 法は、 下水等の汚染水に空気を吹き込み、 その汚染水中に好気性菌が増 殖し、 汚染水中の浮遊物を凝集させて沈殿させる。 凝集した浮遊物は汚 染水中の汚濁成分を吸着してその水質を浄化する方法である。 この凝集 された汚泥は焼却処分や産業廃棄物処分され環境負担を増大させている。 また、 散水ろ床法は、 下水等の汚染水を好気性菌の作用によって分解 処理する方法であり、 砕石や多孔質材を敷いたろ床に対して汚染水を回 転散水させ、その汚染氷の流下によってその表面に微生物膜を発生させ、 水質を浄化する方法である。この微生物膜内には多種の微生物が棲息し、 汚染水中の汚濁物質を分解し、 汚泥を炭酸ガス、 水、 窒素、 アンモニア 等にして水質を浄化する方法である。
人の排泄物 (人糞) について、 合併分解処理槽を有する下水処理場に おいて屎尿処理するときは、 分解処理した汚泥の塊は焼却処理し、 又は 産業廃棄物と して処分する。 処理水は、 河川、 湖等の公共水域に放流し ていた。 しかし、 完全分解処理されていない処理水が放流されると、 生 態系に悪影響を及ぼすことがある。 そこで、 人糞を処理するときに、 貯 留槽の中に炭、 石又は木材チップ等の接触剤を入れて生物処理をしてい た。 更に、 塩素消毒の殺菌やオゾンで殺菌消毒していた。
一方、 畜産排泄物は、 例えば養豚場毎に糞を堆肥にするか、 野積みし ていた。 尿は山間地に撒き散らしていた。
上述した従来の水質を浄化する方法は、 下水、 生活排水、 工場排水等 の汚染水を所定の処理施設に貯溜してから浄化する方法であるために汚 水の浄化や汚泥分解ができる処理量が少ないという問題を有していた。
汚染水を所定の処理施設に貯溜してから分解処理するために、 その汚 染水から発生する腐敗臭、 メタン臭、 硫化水素の硫黄臭、 生ごみ臭、 畜 産糞尿臭が、 その処理施設周辺の環境を悪化させるという問題を有して いた。
畜産排泄物の処理について、 これまでのように野積みや、 廃棄処理す ることが法規制されるようになる。 なお、 全ての畜産農家が糞尿を.堆肥 化をすれば、 大量の余剰堆肥が生じるおそれがある。 この堆積汚泥は、 2 m、 3 mと深い場合には分解速度が遅くなるために、 その完全に分解 されていない糞尿が河川、 湖沼、 沿岸などへ流れ込むと、 水質汚染の一 因にもなり、 環境悪化の原因になるという問題を有していた。 富栄養化 の主要因である窒素、 燐が高濃度で放流されるために、 湖沼、 池、 ダム のァォコ発生源になるという問題も有している。
上記従来の人糞の処理方法では、 殺菌処理するために人糞中の生物が 死滅して臭気が残存していた。 しかし、 この残存した臭気については、 臭気取り剤を使用しても完全に除去することができなかった。 また、 凝 集剤や接触剤を使用しているので、 その処理水には強い刺激臭が残存し ていた。 更に、 その処理水にも濁りがあるために、 この処理水を再利用 する者にとっては不快なも.のになつているという問題を有していた。 本発明は、 上述した問題点を解決するために創案されたものである。 すなわち本発明の目的は、 天然酵素を用いて微生物を活性化することに よ り、 この微生物で糞尿中の有機化合物、 窒素等を分解して水質を浄化 することができ、 更に富栄養化の原因であり、 減少化は困難と言われて いる燐も同化し、 効率良く処理することができる糞尿分解処理剤及ぴ微 生物の活性化による糞尿の分解処理方法を提供することにある。 発明の開示
本発明の糞尿分解処理剤によれば、 家畜又は人が排泄した糞尿を分解 処理することによ り、 その処理水の水質を浄化する液状の糞尿分解処理 剤であって、 貯溜した糞尿に供給して微生物を活性化させ、 その微生物 で糞尿に含まれる主に有機化合物を分解して水質を浄化する、 パイナッ プル果汁から抽出したプロメライン酵素に、 該糞尿の微生物を活性化さ せる触媒機能を促進するクェン酸水を混合した、 ことを特徴とする糞尿 分解処理剤が提供される。
前記糞尿分解処理剤には、 パントテン酸、 リボフラビン、 塩酸チアミ ン、 塩酸ピリ ドキシン、 硝酸チアミン又は砂糖を更に添加することが好 ましい。
前記糞尿分解処理剤の担体としては、 粉末状のアルミナ系セラミ ック スが好ましい。 また、 前記パイナ^ツプル果汁からプロメライン酵素を抽 出するときに、 裁断したパイナップルを深層水に混入することが好まし レヽ
上記発明の糞尿分解処理剤では、 ブロメライン酵素に糞尿中の微生物 を活性化させる触媒機能を促進する酵母とクェン酸水とを混合してある ので、 糞尿中において失活しにくい。 そこで、 この糞尿分解処理剤を粪 尿水に微量散布すると、 3ヶ月前後で糞尿中にいる生物の生存圏のコ口 ニー (群生) が形成され、 微生物が容易に生存できるようになる。 この 微生物は自 ら酵素を取り入れたり、 体外に放出して、 分解反応を営み、 有機化合物、 窒素酸化物、 硫化物等の物質を分解し、 酸化した水を還元 して水質を浄化することができる。
本発明の糞尿の分解処理方法によれば、 家畜又は人が排泄した糞尿を 混合原水槽 ( 1 ) に貯溜し、 前記混合原水槽 ( 1 ) 内に、 パイナップル 果汁から抽出したブロメライン酵素にその触媒機能を促進する酵母とク ェン酸水とを混合した糞尿分解処理剤を散布し、 前記糞尿分解処理剤を 散布した糞尿を、 複数の処理槽 ( 2 , 3, 4 , 5, 6 , 7 ) を順次越流 させながら、 該糞尿中の微生物を活性化させ、 この微生物の働きでその 糞尿における主に有機化合物を分解処理して水質を浄化する、 ことを特 徴とする微生物の活性化による糞尿の分解処理方法が提供される。
前記糞尿分解処理剤は、 前記混合原水槽 ( 1 ) 及び処理槽内の糞尿へ 滴下又は噴霧するよ うに散布する。前記混合原水槽( 1 )及び処理槽( 2, 3 , 4 , 5, 6, 7) を加温することが好ましい。
前記糞尿は、 先ず混合原水槽 ( 1 ) に貯溜し、 嫌気処理槽 ( 2, 3 , 4, 6 ) に越流させながら前記糞尿分解処理剤により順次に分解処理し て水質を浄化する。 前記糞尿は、 先ず混合原水槽 ( 1 ) に貯溜し、 嫌気 処理槽 ( 2, 3, 4, 6 ) と好気処理槽 ( 5 , 7 ) に越流させながら前 記糞尿分解処理剤により順次に分解処理して水質を浄化する。
上記分解処理方法では、 糞尿分解処理剤を、 汚染水に滴下又は噴霧す る方法であるために、 混合原水槽 ( 1 ) 又は処理槽中に均一かつ容易に 供給することができ、そめ糞尿中の微生物を活性化させることができる。 外気が低温になると微生物の活性化が低下するので、 混合原水槽 ( 1 ) 又は処理槽 ( 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) を加温する 図面の簡単な説明
図 1は本発明の糞尿分解処理剤の製造方法を示すプロック図である。 図 2は本発明の触媒反応による微生物の活性化方法のフロー図である。 図 3は本発明の微生物の活性化による糞尿の分解処理方法を実施する ための処理槽を示す説明図である。
図 4は分解処理剤の投入前の混合原水槽内の糞尿の分解処理システム を説明する説明図であり、 上段に気圏、 中段に水圏を形成し、 更に最下 段に堆積汚泥を示す。
図 5は分解処理剤を投入した後の混合原水槽内の糞尿の分解処理シス テムを説明する説明図であり、 上段に気圏、 中段に水圏を形成し、 更に 最下段に堆積汚泥を示す。 +
図 6は分解処理剤を投入した後の第一処理槽、 第二処理槽及ぴ第三処 理槽の糞尿の分解処理システムを説明する説明図であり、 上段に気圏、 中段に水圏を形成し、 更に最下段に堆積汚泥を示す。
図 7は分解処理剤を投入した後の第四処理槽、 第五処理槽及ぴ第六処 理槽の糞尿の分解処理システムを説明する説明図であり、 上段に気圏、 中段に水圏を形成し、 更に最下段に堆積汚泥を示す。
図 8は糞尿分解処理剤テス トによる B O Dの状況変化を示すグラフで ある。
図 9は糞尿分解処理剤テス トによる C O Dの状況変化を示すダラフで ある。
図 1 0は糞尿分解処理剤テス トによる T K Nの状況変化を示すグラフ である。
図 1 1は糞尿分解処理剤テス トによる S Sの状況変化を示すグラフで ある。
図 1 2は糞尿分解処理剤テス トによる T一 Pの状況変化を示すグラフ である。
図 1 3は処理槽の他の実施の形態を示すものであり、 埋め込み式設置 型の説明図である。
図 1 4は処理槽の更に他の実施の形態を示すものであり、 地上設置型 の説明図である。
図 1 5は埋め込み式設置型の処理槽の構造に関する他の実施の形態を 示す拡大説明図である。 .
図 1 6は地上設置型の処理槽の構造に関する他の実施の形態を示す拡 大説明図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の好ましい実施の形態を図面を参照して説明する。
図 1は本発明の糞尿分解処理剤の製造方法を示すプロック図である。 本発明の糞尿分解処理剤は、 畜産業の養豚場等から排出される糞尿や 人のし尿等の糞尿 (汚染水) に供給して微生物を活性化させ、 その微生 物で有機化合物、 窒素酸化物、 硫化物等の物質を分解して水質を浄化す る天然酵素に、 この糞尿中の微生物を活性化させる触媒機能を促進する 酵母を混合したものである。 この天然酵素の一例としてブロメライン酵 素があり、 このプロメライン酵素は例えば、 パイナップル果汁から抽出 することができる酵素である。
本発明の糞尿分解処理剤はプロック図に示すような方法で製造する。 ブロメライン酵素の原材料としては、 青いパイナップルを使用する。 青いパイナップルを使用するのは、熟れて黄色が增したパイナツプルは、 酵素が変性していることが多く、 多くのプロメラィン酵素を抽出できな いからである。 このパイナップルは、 3〜 5 c m立方角にカッ ト (細断) する。 繊維質の多い芯の部分を使用する。 なお、 この芯の部分にブロメ ライン酵素が多く含有しているので、パイナップル缶を製造するときに、 可食部分から切り離された芯部分のみを利用することにより缶詰製造の 際に生じる残渣を減少させることができる。
このカツ トしたパイナップルを拔気水又は深層水に混入して、 パイナ ップル果汁を作る。 混入する水には塩素が含まれている水道水より、 抜 気水又は深層水を使用するのは、 透明度を上げるためである。 1個のパ ィナツプル (約 l k g ) に対して 5 リ ッ トルの抜気水等を使用する。 次に、 このパイナップル果汁にパンを作るときの生イース ト菌等の酵 母を混入する。 例えば、 5 リ ッ トルのパイナップル果汁に対して、 5 0 c c (粉末で l g程度) の酵母を撹拌しながら混入する。 このパイナツ プル果汁を 5 5度で 1時間程度加温してパイナップル水を生成する。 なお、糞尿分解処理剤の補助剤と して、パントテン酸、 リボフラビン、 塩酸チアミ ン、 塩酸ピリ ドキシン、 硝酸チアミ ン又は砂糖 (黒砂糖) を 添加することが好ましい。 これらの補助剤は糞尿の浄化処理を促進する 作用を有する。
更に、 触媒機能を促進するクェン酸 ( 3 0 g程度) を水に粉末状のァ ルミナ系セラミ ックス ( 3 0 g程度) と共に撹拌しながら混入し、 8 0 度で 1時間程度加熱してクェン酸水を生成する。 この粉末状のアルミナ 系セラミ ックスは、 糞尿分解処理剤の担体として機能する。
'このクェン酸水の上澄み液と、 上記パイナップル水の上澄み液とを混 合することにより、 パイナップル果汁からプロメライン酵素を抽出して 糞尿分解処理剤とする。 1個のパイナツプルから約 7 リ ッ トルの糞尿分 解処理剤の原液を得ることができる。 この糞尿分解処理剤の原液を、 3 0 0 0倍から 7 0 0 0倍に希釈して使用する。 本発明の糞尿分解処理剤は、 天然酵素を用い、 微生物を活性化させる 触媒機能を促進する酵母及びクェン酸水を混合したものであれば、 この パイナツプル果汁から抽出したプロメライン酵素には限定されない。 即 ち、 抽出が容易でそのコス トが安価なものであれば、 パパイアに所在す る 「パパイン」 、 動物細胞に所在する 「カテブシン」 、 植物細胞に所在 する 「フォスファターゼ」 等の多種類の酵素を利用することが可能であ る。
図 2は本発明の触媒反応による微生物の活性化方法のフロー図である。 本発明の糞尿分解処理剤は、 ブロメライン酵素に畜産業の養豚場等か ら排出される糞尿や人のし尿等の糞尿 (汚染水) 中の微生物を活性化さ せる触媒機能を促進する酵母等を混合してあるので、 糞尿中において失 活しにくい。 この糞尿分解処理剤を糞尿水に微量添加すると 3 〜 4週間 程度で、 先ず悪臭が減少し、 微生物が活性化し、 糞尿水中にいる生物の 生存圏のコ口ニーを形成でき、 微生物が容易に生存できるようになる。 この微生物は自 ら酵素を取り入れたり、 体外に放出して、 分解反応を営 み、 有機化合物、 窒素酸化物、 硫化物等の物質を分解し、 酸化した水を 還元して水質を浄化することができる。
糞尿分解処理剤は、 担体と結合しているので、 触媒機能を促進するこ とができる。 担体のアルミナ系セラミ ックスは、 微生物が循環して生存 しゃすくなるようにプランク トンの発生を促進させる。 鉄分は微生物の 働きに必要であり、 また金属イオンは硫化水素の働きを抑制する。
図 3は本発明の微生物の活性化による糞尿の分解処理方法を実施する ための処理槽を示す説明図である。
糞尿を分解処理するときは、 図示例のよ うに、 上流の混合原水槽 1か ら第一処理槽 2、 第二処理槽 3、 第三処理槽 4、 第四処理槽 5、 第五処 理槽 6、 第六処理槽 7の順に配置した処理施設において、 糞尿をこれら の処理槽 2〜 7を順次越流させながら糞尿中の微生物を活性化させ、 こ の微生物の働きでその糞尿における主に有機物を分解処理して水質を浄 化する。
図 4は分解処理剤の投入前の混合原水槽内の糞尿の分解処理システム を説明する説明図であり、 上段に気圏、 中段に水圏を形成し、 更に最下 段に堆積汚泥を示す。
混合原水槽 1は、 畜産業の養豚場等から排出される糞尿や人のし尿等 の糞尿 (汚染水) を貯留するための貯留槽である。 この混合原水槽 1に は、 図示するよ うに、 糞尿有機物汚泥が沈降し底部に堆積する。 一方、 気体はカルボン酸類の (CH3) 2 CH CH2 C OOH、 CH3 (CH 2) 3 C O OH、 C H a ( C H 2 ) 2 C. O OHが存在する。 メルカプタン類と しては、 CH3 S、 CH3 S S CH3が存在する。 アンモニアガス (N.H 3) 、 硫化水素 (H2 S) 、 メタンガス (CH4) 、 ト リ メチルァミ ン (C H 3) 3— Nが存在する。 これらが悪臭の原因になるものである。 特に、 D O値 (溶存酸素量) は 0値に近い。
糞尿中には、 大腸菌、 腐敗菌、 糸状菌、 メタン菌、 脱窒菌、 硝化菌、 その他の菌類が存在している。
図 5は分解処理剤を投入した後の混合原水槽内の糞尿の分解処理シス テムを説明する説明図であり、 上段に気圏、 中段に水圏を形成し、 更に 最下段に堆積汚泥を示す。
この混合原水槽 1に、 糞尿分解処理剤を散布すると共に攪拌機 8で間 歇攪拌する。 糞尿分解処理剤の抗酸化 · 抗菌力の作用により、 有機化合 物の分解菌、 消化菌、 ィォゥ酸化菌、 脱窒菌、 メタン菌、 有用微生物菌、 リ ン同化菌が活性化状態になる。 一方、 糞尿分解処理剤の作用により、 大腸菌、 腐敗菌、 糸状菌、 その他の菌類を不活性化状態にする。
これらの糞尿分解処理剤の抗酸化 · 抗菌力の作用により、 カルボン酸 類、 メルカプタン類、 アンモニアガス、 硫化水素、 メタンガス等の臭気 物質を減少させることができる。 また、 糞尿有機物汚泥を減少させるこ とができる。
図 6は分解処理剤を投入した後の第一処理槽、 第二処理槽及び第三処 理槽の糞尿の分解処理システムを説明する説明図であり、 上段に気圏、 中段に水圏を形成し、 更に最下段に堆積汚泥を示す。
混合原水槽 1内においてある程度まで分解処理した糞尿は、 第一処理 槽 2、. 第二処理槽 3、 第三処理槽 4の嫌気処理槽において、 4 日から 7' 日間滞留して臭気物質については完全に減少させると共に、 糞尿有機物 汚泥を更に減少ざせる。
図 7は分解処理剤を投入した後の第四処理槽、 第五処理槽及ぴ第六処 理槽の糞尿の分解処理システムを説明する説明図であり、 上段に気圏、 中段に水圏を形成し、 更に最下段に堆積汚泥を示す。
第四処理槽 5の好気処理槽では、 ブロー 9のエアレーションによ り活 性微生物群の抗酸化 ·抗菌力の作用により、 有機物分解菌, 脱窒菌、 有 用微生物群、 消化菌、 ィォゥ酸化菌、 リン同化菌によ り有機化合物を完 全分解させるために、 C O 2, N O 3—, S O 4 までに分解させる。 こ れによ り、 水質の透明度も向上させる。
第五処理槽 6は、 また、 嫌気処理にすることで、 有機化合物を C O 2 , N O 3—, S O 4 までに部分分解する。 これにより、 水質の透明度も向 上させることができる。
この糞尿分解処理剤の滴下量は制御装置 (図示していない) により 自 動制御することができる。 例えば、 処理槽中の B O D値と C O D値を測 定し、 その測定値から水質の分解処理状況を判断し、 その水質の汚染度 に関する数値から、 水質回復状態を判断して、 必要な滴下量を計算して その量の糞尿分解処理剤を滴下する。 第六処理槽 7の好気処理槽では、 ブロー 9のエアレーショ ンにより活 性微生物群の抗酸化 ' 抗菌力の作用により、 硫化水素ガス、 アンモニア ガス等を完全に消費することができ、 水質の分解処理が完了する。 この とき、 溶存酸素が上昇し、 濁度が減少する。 浄化水を河川、 湖沼等の公 共水域に放流する。 勿論、 この浄化水を水耕栽培用に利用したり、 畜舎 内の洗浄水に利用することができる。
一方、 底部では、 堆積した汚泥の中で有用微生物群やメタン菌、 有機 物分解菌のィォゥ細菌の活性化で分解が完了し硫化水素ガスや有機物、 有機化合物を更に分解するようになる。
なお、上述した例では、 1機の混合原水槽 1 と 6の処理槽 2 , 3 , 4 , 5, 6, 7を配置した処理施設の構成について詳述したが、 本発明はこ のような実施の形態に限定されない。 例えば、 水処理施設では糞尿分解 処理剤を散布して供給することができ、 糞尿分解処理剤が液体であるた めに、 種々の構成の施設に対応することができる。
図 8から図 1 2は糞尿分解処理剤テス トによる各水質汚濁に関する数 値の変化を示すものである。 図示上において、 実線はこの汚染水に糞尿 分解処理剤を供給した後の変化量を示すものである。 横軸は時間経過を 示し、 縦軸は変化量を示す。
図 8は糞尿分解処理剤テス トによる B O Dの状況変化を示すグラフで ある。
図示するように、 汚染水に糞尿分解処理剤を供給することにより、 そ の糞尿中の B O D (生物化学的酸素要求量) が極端に減少する。 最初の 2週間で臭気の減少が始まり、 B O D値も極端に減少し、 1 4週間程度 で糞尿の分解処理が進展したことを意味する。
図 9は糞尿分解処理剤テス トによる C O Dの状況変化を示すグラフで ある。 糞尿中に糞尿分解処理剤を供給することにより、 糞尿中の C O D (化 学的酸素要求量) が極端に減少する。 最初の 2週間で臭気の減少が始ま り、 C O D値も極端に減少し、 1 4週間程度で糞尿の分解処理が進展し たことを意味する。
図 1 0は糞尿分解処理剤テス トによる T K Nの状況変化を示すグラフ である。
糞尿中に糞尿分解処理剤を供給することにより、 糞尿中の窒素の含有 量を確認するための T K N値 (全ケルダール窒素含有量) が低下すると 同時に、 有機汚泥の量が減少する。
図 1 1は糞尿分解処理剤テス トによる S Sの状況変化を示すダラフで め " O
糞尿中に糞尿分解処理剤を供給することにより、 糞尿中の生物数を確 認するための S S値 (懸濁物質及び蒸発残留物) が減少し、 汚泥の堆積 が低下する。
図 1 2は糞尿分解処理剤テス トによる T _ Pの状況変化を示すグラフ である。
糞尿中に糞尿分解処理剤を供給することにより、 糞尿中の燐の含有量 を確認するための T— P値 (トータル燐含有量) が低下すると同時に、 有機汚泥の量が減少する。
図 1 3は処理槽の他の実施の形態を示すものであり、 埋め込み式設置 型の説明図である。
上流の混合原水槽 1から嫌気槽 2、 嫌気槽 2、 点滴装置 1 0を具備し た嫌気槽 4、 次に爆気処理する浄化槽 1 1、 浄化槽 1 2、 再度爆気処理 する浄化槽 1 3の順に配置することも可能である。 処理する糞尿は越流 方式により隣接する処理に移送するようになっている。 爆気処理する口 一タ リープロヮー 9の処理能力 (エア噴出量) は、 飼育頭数、 即ち排出 される糞尿処理量により決定される。
この処理施設における冬場対策と して、 各処理層内に例えば電気温水 器やボイラー保温による槽内循環式の保温設備を備えることが望ましい。 保温温度は 1 5 °Cから 3 5 °Cまでと し、 微生物を活性化し得る適温温度 内で保温することにより、 有機物を効率よく分解させることができる。 図 1 4は処理槽の更に他の実施の形態を示すものであり、 地上設置型 の説明図である。
この地上設置型の施設も混合原水槽 1から嫌気槽と浄化槽を順に配置 し、 更に点滴装置 1 0やロータリーブロワ一 9の配置は上述した構成と 同じである。 この形態では混合原水槽 1 と嫌気槽と浄化槽を密着するよ うに隣接し、 それぞれの処理層の上部に連通孔 1 4を設け、 この連通孔 1 4から処理する糞尿を越流方式で移送する。 このよ うに構成すること で処理施設全体をコンパク ト化することができる。
図 1 5は埋め込み式設置型の処理槽の構造に関する他の実施の形態を 示す拡大説明図である。
糞尿を、 隣接する嫌気槽 2、 好気槽 5又は浄化槽 1 0等の処理槽の下 流側に越流方式により移送するときに、 その糞尿が下流の処理槽におけ る上槽部分のみを移動して糞尿を均一に分解処理できないときがある。 そこで、 下流側の処理槽に糞尿を移送したときに、 その処理槽の下部ま で移送してこの糞尿を、 下流側の処理槽において均一分解処理できるよ うに、下流の処理槽に間'仕切り板 1 5を上流の処理槽近くに設けている。 この間仕切り板 1 5は、 処理槽の上部から下方に向けて板状の部材を垂 らすように設けたものであり、 移送される糞尿は間仕切り板 1 5の下端 縁よ り下を通過するようになつている。 この間仕切り板 1 5力 S、 糞尿の 上槽部分のみの移動を邪魔することにより、 糞尿は処理槽の下部へ供給 されるよ うになつている。 図 1 6は地上設置型の処理槽の構造に関する他の実施の形態を示す拡 大説明図である。
同様に、 埋め込み式設置型の下流の処理槽に、 その連通孔 1 4の上流 の処理槽寄り に間仕切り板 1 5を設けている。 連通孔 1 4から移送され る糞尿は、 この間仕切り板 1 5に邪魔されて下流の処理槽の下部へ供給 されるよ うになる。 産業上の利用可能性
上述したよ うに、 本発明の触媒反応による糞尿分解処理剤は、 天然酵 素に汚染水中の微生物を活性化させる触媒機能を促進する酵母等を混合 してあるので、 この糞尿分解処理剤を糞尿中に供給すると糞尿中にいる 微生物が容易に生存できるようになり、 この微生物は自ら酵素を取り入 れたり、 体外に放出して、 分解反応を営み、 有害物質等を分解し、 酸化 した水を還元して水質を浄化することができる。 処理水は糞尿に含まれ る有機物を分解して濁りのない、 臭気のない水にして中水と して再利用 することができる。 また、 河川等の公共水域に放流しても汚染すること がなく、 水資源を守ることができる。
また、 糞尿分解処理剤は、 従来の人糞処理に用いていた接触剤ゃォゾ ンなどを使用しないで糞尿を完全に分解して綺麗な水まで処理できるの で、 この処理水を再利用できる。 即ち、 接触剤やオゾンなどを使用して いないために中氷と して利用できるため、 その処理水を公共水域に放流 廃棄するだけでなく、 水稲栽培、 各育成栽培等の再利用でき、 その利用 範囲が広い。
本発明の微生物の活性化による糞尿の分解処理方法は、 微生物を活性 化することにより、 この微生物で汚泥と水中の有機化合物等の有害物質 を分解して水質を浄化することができる。 堆肥にすることが難しい水分 の多い豚の糞尿について、 完全分解して臭気を無くすことで地域住民の 生活条件を守ることができる。

Claims

請求の範囲
1 . 家畜又は人が排泄した糞尿を分解処理することにより、 その処 理水の水質を浄化する液状の糞尿分解処理剤であって、
貯溜した糞尿に供給して微生物を活性化させ、 その微生物で糞尿に含 まれる主に有機化合物を分解して水質を浄化する、 パイナップル果汁か ら抽出したブロメライン酵素に、
該糞尿の微生物を活性化させる触媒機能を促進するクェン酸水を混合 した、 ことを特徴とする糞尿分解処理剤。
2 . 前記糞尿分解処理剤にパン トテン酸を更に添加した、 ことを特 徴とする請求項 1 の糞尿分解処理剤。
3 . 前記糞尿分解処理剤にリボフラビンを更に添加した、 ことを特 徴とする請求項 1 の糞尿分解処理剤。
4 . 前記糞尿分解処理剤に塩酸チアミ ンを更に添加した、 ことを特 徴とする請求項 1 の糞尿分解処理剤。
5 . 前記糞尿分解処理剤に塩酸ピリ ドキシンを更に添加した、 こと を特徴とする請求項 1の糞尿分解処理剤。
6 . 前記糞尿分解処理剤に硝酸チアミ ンを更に添加した、 ことを特 徴とする請求項 1 の糞尿分解処理剤。
7 . 前記糞尿分解処理剤に砂糖を更に添加した、 ことを特徴とする 請求項 1 の糞尿分解処理剤。
8 . 前記糞尿分解処理剤の担体が粉末状のアルミナ系セラミ ックス である、 ことを特徴とする請求項 1の糞尿分解処理剤。
9 . 前記パイナップル果汁からプロメライン酵素を抽出するときに、 裁断したパイナップルを深層水に混入する、 ことを特徴とする請求項 1 の糞尿分解処理剤。
1 0. 家畜又は人が排泄した糞尿を混合原水槽 ( 1 ) に貯溜し、 前記混合原水槽 ( 1 ) 内に、 パイナップル果汁から抽出したプロメラ ィン酵素にその触媒機能を促進する酵母とクェン酸水とを混合した糞尿 分解処理剤を散布し、
前記糞尿分解処理剤を散布した糞尿を、 複数の処理槽 ( 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) を順次越流させながら、 該糞尿中の微生物を活性化させ、 この微生物の働きでその糞尿における主に有機化合物を分解処理して水 質を浄化する、 ことを特徴とする微生物の活性化による糞尿の分解処理 方法。
1 1. 前記糞尿分解処理剤を、 前記混合原水槽 (1) 及び処理槽内 の糞尿へ滴下するように散布する、 ことを特徴とする請求項 1 ◦の微生 物の活性化による糞尿の分解処理方法。
1 2. 前記糞尿分解処理剤を、 前記混合原水槽 ( 1 ) 及び処理槽内 の糞尿へ嘖霧するように散布する、 ことを特徴とする請求項 1 0の微生 物の活性化による糞尿の分解処理方法。
1 3. 前記混合原水槽 ( 1 ) 及び処理槽 ( 2, 3 , 4 , 5, 6, 7 ) を加温する、 ことを特徴とする請求項 1 0、 1 1又は 1 2の微生物の活 性化による糞尿の分解処理方法。
1 4. 前記糞尿は、先ず混合原水槽( 1 ) に貯溜し、嫌気処理槽( 2, 3 , 4, 6 ) に越流させながら前記糞尿分解処理剤により順次に分解処 理して水質を浄化する、 · ことを特徴とする請求項 1 0の微生物の活性化 による糞尿の分解処理方法。
1 5. 前記糞尿は、 先ず混合原水槽 ( 1 ) に貯溜し、 嫌気処理槽 ( 2, 3 , 4, 6 ) と好気処理槽 ( 5, 7 ) とに越流させながら前記 糞尿分解処理剤によ り順次に分解処理して水質を浄化する、 ことを特 徴とする請求項 1 0の微生物の活性化による糞尿の分解処理方法。
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