WO2021014630A1 - 廃水処理装置及び廃水処理方法 - Google Patents

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WO2021014630A1
WO2021014630A1 PCT/JP2019/029148 JP2019029148W WO2021014630A1 WO 2021014630 A1 WO2021014630 A1 WO 2021014630A1 JP 2019029148 W JP2019029148 W JP 2019029148W WO 2021014630 A1 WO2021014630 A1 WO 2021014630A1
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water
ozone
micro
treated
wastewater treatment
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PCT/JP2019/029148
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正志 豊岡
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エンバイロ・ビジョン株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/78Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with ozone
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/08Aerobic processes using moving contact bodies
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/20Activated sludge processes using diffusers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Definitions

  • the present invention relates to a wastewater treatment apparatus and a wastewater treatment method for treating wastewater including organic wastewater discharged from a complex building of a cooperative business system, food, chemicals, papermaking, automobile factories, etc.
  • ozone is supplied to the treatment tank that houses the sewage to be treated, and its strong oxidizing action sterilizes and deodorizes bacteria contained in the sewage and removes organic substances and oils and fats.
  • Some are designed to have effects such as decomposition and removal (see, for example, Patent Document 1).
  • Such ozone is effectively mixed with sewage by foaming to a minute diameter by a bubble generator or the like to promote decomposition of organic matter in the sewage, and then most of the large number of ozone bubbles are crushed over time. It is known to disappear.
  • the wastewater treatment device contains a carrier that supports microorganisms in a treatment tank, so that biological treatment by microorganisms is carried out over a certain period of time to decompose and purify organic components contained in sewage.
  • a carrier that supports microorganisms in a treatment tank, so that biological treatment by microorganisms is carried out over a certain period of time to decompose and purify organic components contained in sewage.
  • Japanese Unexamined Patent Publication No. 2009-131827 (Page 6, Fig. 1)
  • Japanese Unexamined Patent Publication No. 2006-130448 (Page 6, Fig. 1)
  • Patent Document 1 ozone is supplied to the treatment tank to sterilize organic substances contained in the sewage, while in Patent Document 2, aerobic microorganisms are utilized to sterilize the sewage.
  • a treatment for decomposing organic substances in the above, that is, a microbial treatment is performed. Since these ozone-based sterilization treatments and microbial treatments are incompatible with each other, when all of these treatments are performed, they must be treated in separate treatment tanks or separate processes, resulting in bloated treatment equipment. Not only that, there is a problem that it takes a long processing time.
  • the present invention has been made by paying attention to such a problem, and is a simple apparatus for performing a sterilization treatment for sterilizing organic substances in the water to be treated with ozone and a biological treatment of the water to be treated with an aerobic microorganism. It is an object of the present invention to provide a wastewater treatment apparatus and a wastewater treatment method that can be compatible with each other in the process.
  • a storage tank for accommodating water to be treated, a supply means for supplying micro-nano bubbles containing ozone and oxygen into the storage tank, and at least aerobic microorganisms housed in the storage tank as components. It is characterized in that it is composed of at least a porous material containing carbon and having a micro-nano-level porous material. According to this feature, organic substances dissolved or suspended in the water to be treated are decomposed or sterilized by micro-nano bubbles of ozone in the storage tank, and carbon is used as a component of the bubbles of residual ozone floating in the water to be treated.
  • ozone molecules are positively chemically changed into oxygen molecules to generate abundant hydroxyl radicals, which can reduce residual ozone and at the same time decompose organic substances by aerobic microorganisms.
  • Biological treatment can be activated by promoting and activating the oxygen molecule and the oxygen bubble adsorbed on the porous material as well. Therefore, it is possible to achieve both sterilization treatment with ozone and biological treatment using aerobic microorganisms by using only a single storage tank.
  • the porous material is characterized in that it is formed to have a smaller diameter than the micro-nano bubbles.
  • ozone molecules chemically change into oxygen molecules by adhering to the outer surface around the pores of the porous material without the ozone bubbles entering the porous pores of the porous material. Therefore, the aerobic microorganisms in the pores come into contact with oxygen molecules without being in contact with ozone molecules, that is, they obtain abundant oxygen without dying and function actively.
  • the porous material is characterized in that it is made of activated carbon. According to this feature, activated carbon can positively decompose residual ozone into oxygen effective for biological treatment. In addition, due to the far-infrared effect of activated carbon, the activation of microorganisms can be maintained even under adverse conditions such as a water temperature of 10 ° C. or lower.
  • the porous material is characterized in that it is supported on a carrier.
  • the carrier can be used as a reaction site for ozonolysis and biological treatment.
  • micro-nano bubbles consisting of micro-diameter bubbles reduce water resistance and increase permeability, making it easier for water to penetrate into the inside of the carrier, thus stimulating facultative anaerobic microorganisms inside.
  • facultative anaerobic microorganisms To activate.
  • both aerobic microorganisms and facultative anaerobic microorganisms are activated, and the food chain (including cannibalism between microorganisms) is promoted, so that early and advanced biological treatment can be performed without generating excess sludge. Can be achieved.
  • the carrier is characterized in that it can carry an enzyme. According to this feature, by carrying an enzyme that activates the activity of aerobic microorganisms, the action of the enzyme promotes the growth of aerobic microorganisms.
  • the upper part of the storage tank is provided with an introduction part for introducing the water to be treated
  • the lower part of the storage tank is provided with a discharge part for discharging the water to be treated in the storage tank.
  • a bubble discharge port for discharging the micro-nano bubbles is formed in the lower part of the storage tank along the circumferential direction of the storage tank.
  • the ozone and oxygen micro-nano bubbles discharged from the lower part of the containment tank rise by the buoyancy while rotating along the inner peripheral wall together with the water to be treated and the porous material of the containment tank. Since a flow can be generated, the fluidity in the storage tank is increased, and at the same time, the decomposition of suspended solids (SS) is promoted by the hydroxyl radical effect due to the crushing action of micro-nano bubbles, so that a device that hardly generates excess sludge is provided. can do.
  • a water absorption port for absorbing water to be treated in the storage tank is formed above the bubble discharge port of the storage tank. According to this feature, it is possible to increase the crushing efficiency of micro-nano bubbles by making it easier to suck micro-nano bubbles from the water suction port.
  • the introduction portion is provided in the vicinity of the inner peripheral wall of the storage tank. According to this feature, it is possible to efficiently mix the water to be treated introduced near the inner peripheral wall of the containment tank with the ozone and oxygen (air) micro-nano bubbles generated by the rotational upwelling along the inner peripheral wall. it can.
  • the supply means for supplying the micro-nano bubbles is characterized in that it utilizes cavitation. According to this feature, it can contribute to the decomposition of suspended solids (SS) in the water to be treated.
  • a porosity that has a supply process that supplies micro-nano bubbles containing ozone and oxygen, and at least aerobic microorganisms, contains carbon as a component, and has micro-nano-level porous. It is characterized in that it is composed of at least a biological treatment process in which biological treatment is performed by a material. According to this feature, in the supply process in the storage tank, organic substances floating in the water to be treated are sterilized by micro-nano bubbles of ozone, and the bubbles of residual ozone floating in the water to be treated are used as a component of a porous material containing carbon.
  • ozone molecules can be positively chemically changed into oxygen molecules to reduce residual ozone, and at the same time, by generating abundant hydroxyl radicals, decomposition of organic substances by aerobic microorganisms is promoted, and the oxygen is concerned.
  • Biological treatment can be activated by oxygen bubbles adsorbed on molecules and also porous materials.
  • the porous material is characterized in that it is formed to have a smaller diameter than the micro-nano bubbles. According to this feature, ozone molecules are chemically changed into oxygen molecules by contacting the outer surface around the pores of the porous material without the ozone bubbles entering the inside of the porous material. Therefore, the aerobic microorganisms in the pores come into contact with oxygen molecules without being in contact with ozone molecules, that is, they obtain abundant oxygen without dying and function actively.
  • the porous material is characterized in that it is made of activated carbon. According to this feature, activated carbon can positively decompose residual ozone into oxygen effective for biological treatment. In addition, due to the far-infrared effect of activated carbon, the activation of microorganisms can be maintained even under adverse conditions such as a water temperature of 10 ° C. or lower.
  • FIG. It is a top view which shows the wastewater treatment apparatus in Example 1.
  • FIG. It is a vertical sectional view which shows the processing tank. It is a vertical sectional view which shows the microbubble generation nozzle of ozone and oxygen. It is a figure explaining the structure of a fungus bed and a carrier. It is a figure which shows the other modification of a carrier. It is a top view which shows the wastewater treatment apparatus in Example 2.
  • FIG. It is a vertical cross-sectional view which shows the raw water tank and the reaction tank. It is a vertical cross-sectional view which shows the microbubble generation nozzle of oxygen.
  • FIG. 1 is a wastewater treatment apparatus to which the present invention is applied.
  • the wastewater treatment device 1 is a device installed in a food factory and purifies sewage containing organic components such as oils and fats discarded from the factory as treated water before being discharged into a river or the like.
  • the wastewater treatment device 1 that can be discharged directly to a river, a waterway, a sea area, or the like without providing a settling tank or a membrane treatment means is unique.
  • the wastewater treatment device 1 is connected to a raw water tank 4 that collects sewage discharged from the factory 2 to the outside on the upstream side thereof.
  • the wastewater treatment apparatus according to the present invention is not limited to the food factory of the present embodiment, and includes general wastewater such as domestic wastewater of condominiums and other condominiums, and organic wastewater such as business complex buildings and chemical factories. It can be widely applied to hospitals, hotels, restaurants, etc., or it can be operated at sewage treatment plants.
  • a drainage pipe 39 for discharging the treated sewage is connected to the downstream side thereof, and the purified wastewater is discharged to a river or the like (not shown) through the drainage pipe 39.
  • the wastewater treatment device 1 of the first embodiment has a treatment tank 30 for performing ozone treatment and biological treatment as a storage tank into which water to be treated is introduced, and ozone / oxygen as an ozone and oxygen (air) supply means described later. It mainly includes a (air) bubble generator 40.
  • a treatment tank 30 for performing ozone treatment and biological treatment as a storage tank into which water to be treated is introduced, and ozone / oxygen as an ozone and oxygen (air) supply means described later.
  • It mainly includes a (air) bubble generator 40.
  • the raw water tank 4 is a water tank having a substantially rectangular shape in a plan view in which wastewater collected from the factory 2 is introduced through the wastewater groove 3, and the raw water tank 4 is connected to the next treatment tank 30.
  • a raw water pump 5 for transfer and a float 6 as a water level sensor are installed (see FIG. 7).
  • the internal capacity of the raw water tank 4 is approximately 2 tons, but in practice, it is transferred to the next treatment tank 30 by float control with a storage amount of less than 1 ton.
  • the treatment tank 30 is a substantially cylindrical water tank in which the water to be treated from the raw water tank 4 is introduced via a transfer pipe 7 connected to the transfer pump 5, and ozone and oxygen (air) are contained in the treatment tank 30.
  • a bubble discharge port 30c that discharges micro-nano bubbles (hereinafter, may be simply referred to as ozone / oxygen (air) bubble), a discharge port 30d that can be opened and closed and communicated with a drain pipe 39 via an on-off valve 38.
  • Float 36 is installed.
  • the internal capacity of the processing tank 30 is approximately 54 tons, and the height in the vertical direction is formed longer than the inner diameter in the plane direction.
  • sterilization treatment with ozone (hereinafter, may be referred to as ozone treatment) is preferable.
  • Biological treatment with tempered microorganisms and chemical changes that reduce residual ozone after ozone treatment can be promoted.
  • the bubble discharge port 30c communicates with the treatment tank 30 and is connected to an ozone / oxygen (air) bubble generator 40 installed outside the treatment tank 30.
  • a large number of bacterial beds 50, 50, ... Are charged inside the treatment tank 30, and these bacterial beds 50, 50, ... Are aerobic microorganisms and facultative anaerobes. It has come to be used as a bacterial bed for sexual microorganisms.
  • the fungal beds 50, 50, ... Form a substantially rectangular parallelepiped carrier 51, 51, ... With a long side and a short side, and can freely move inside the treatment tank 30.
  • By forming the carriers 51, 51, ... In a substantially rectangular parallelepiped in this way, it is possible not only to increase the fluidity of the carriers 51, 51, ... Floating in the water to be treated, but also to increase the fluidity of the carriers 51, 51, ...
  • the occurrence of chipping of 51, ... Can be suppressed.
  • the fungus bed 50 is formed of a synthetic resin made from a mineral substance having a plurality of pores. Further, not only aerobic microorganisms and facultative anaerobic microorganisms but also activated carbon 58 produced in powder form is added to the bacterial beds 50, 50, ... (See FIG. 4). Not limited to this, a neutralizing agent, an odor suppressant and the like can be added.
  • an introduction port 17a opened at the tip of the transfer pipe 17 described above is provided in the upper part of the treatment tank 30, and a discharge port 30d communicating with the drain pipe 39 via an on-off valve 38 is a lower part of the treatment tank 30. Since it is provided near the bottom surface of the water, the water to be treated introduced into the treatment tank 30 descends from the introduction port 17a of the transfer pipe 17 while being biologically treated. According to this, since the water to be treated introduced from the upper part of the treatment tank 30 flows to the lower part of the treatment tank 30, it is possible to take a long time for biological treatment in the treatment tank 30.
  • the drainage pipe 39 is once raised to the water level of the treatment tank 30, and the same amount of water as the amount of water flowing in from the introduction port 17a is discharged as it is under natural flow.
  • the bubble discharge port 30c is open in the circumferential direction of the inner peripheral wall 30a of the processing tank 30, when micro-nano bubbles are discharged from the bubble discharge port 30c, a circulating flow is generated in the cylindrical processing tank 30.
  • the micro-nano bubbles are moved upward by the circulating flow while increasing the buoyancy, and are dropped again as the micro-nano bubbles crush or detach over time. Can be done effectively.
  • a stirring plate or the like for stirring the bacterial beds 50, 50, ... May be provided on the inner peripheral surface of the processing tank 30, and the inside of the processing tank 30 is rotationally driven by doing so. Then, the bacterial beds 50, 50, ... Are moved upward by the above-mentioned stirring plate and dropped downward again, so that the biological treatment can be effectively performed.
  • the ozone / oxygen (air) bubble generator 40 is connected to a connection pipe 48 connected to a water suction port 30b opened near the bottom surface of the lower part of the treatment tank 30, and a water absorption pump 47 for absorbing liquid and a micro-nano bubble generation nozzle 45. It is mainly composed of an ozone generator 49 connected to the micro-nano bubble generating nozzle 45.
  • the water absorption pump 47 is adapted to absorb the liquid inside the treatment tank 30 through the water absorption port 30b of the treatment tank 30.
  • the micro-nano bubble generation nozzle 45 is attached to the downstream side of the connecting pipe 48 extending from the water absorption pump 47, and the liquid absorbed by the water absorption pump 47 is supplied to the micro-nano bubble generation nozzle 45 and blown out. ing.
  • the micro-nano bubble generation nozzle 45 belongs to a shear type that self-absorbs ozone and air, and is characterized in that it uses cavitation.
  • the pressure dissolution method can also be applied. Any model of the micro-nano bubble generation nozzle 45 may be used, but it is necessary that the nozzle 45 does not cause clogging even if a solid substance flows in.
  • the micro-nano bubble generation nozzle 45 compresses a supply unit 21 connected to a connection pipe 48 of a water absorption pump 47 to supply a liquid and a liquid supplied from the supply unit 21. It is a nozzle member having a substantially cylindrical shape (straight pipe shape) having a compression portion 22 (passing portion) through which the liquid passes through while and a blowing portion 23 through which the liquid passing through the compression portion 22 is blown out.
  • the inner diameter of the supply section 21 which is the inlet of the liquid is substantially parallel to the compression section 22, and the inner diameter of the blowout section 23 is expanded from the compression section 22. That is, the inner diameter of the compression unit 22 is the minimum, and the flow velocity of the liquid supplied from the supply unit 21 increases when passing through the compression unit 22, so that the flow velocity of the sewage becomes high due to the Venturi effect and the flow velocity of the sewage becomes high. It is blown out from 23.
  • Ozone generated by an ozone generator 49 installed outside the treatment tank 30 and taken in through an intake pipe 41 and an intake pipe 46 connected to the ozone generator 49 passes through a plurality of branched branch pipes 24. It is designed to be ejected into the compression unit 22. Further, the oxygen-containing air taken into the micro-nano bubble generation nozzle 45 from the atmosphere through the intake pipe 46 is ejected into the compression unit 22 through the plurality of branched branch pipes 24. In this way, the ozone bubbles and oxygen (air) bubbles ejected from the branch pipe 24 into the compression section 22 become ultrafine bubbles and are mixed with the liquid in the compression section 22.
  • the ultrafine bubbles are ejected as micro-nano bubbles of ozone and oxygen (air), that is, bubbles having a diameter of nano-level, from the blowing portion 23 into the processing tank 30 through the bubble discharge port 30c.
  • the ozone and oxygen (air) micro-nano bubble generation nozzles 45 are arranged in the connecting pipe 48 communicating with the inside of the treatment tank 30, and the liquid containing the micro-nano bubbles is blown into the water through the bubble discharge port 30c. There is.
  • an ozone / oxygen (air) bubble generator 40 that mixes ozone and oxygen (air) to generate micro-nano bubbles is provided, but the present invention is not limited to this, for example, ozone micro-nano bubbles.
  • An ozone bubble generator that generates oxygen (air) and an oxygen (air) bubble generator that generates micro-nano bubbles of oxygen (air) may be provided separately. Further, it may be used in combination with a conventional air diffuser (air diffuser, diffuser, etc.).
  • the procedure for treating sewage by the treatment device 1 of the above embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • the float 6 detects a predetermined water level, and the raw water pump 5 operates to operate the raw water tank.
  • the water to be treated in 4 is transferred to the treatment tank 30. That is, the water to be treated in the raw water tank 4 is intermittently transferred to the treatment tank 30.
  • an ozone supply step that is, ozone treatment with micro-nanobubbled ozone (hereinafter, simply referred to as ozone treatment) is performed. More specifically, by ozone with strong oxidizing power (O 3) is bubbled into small diameter micro nano level, a large amount of OH groups (OH -) with occurs the organic substances contained in the water to be treated Physically decompose. Since the organic matter by the ozone (O 3) it is physically degraded, easily predation by microorganisms below.
  • the ozone treatment of the present invention it is possible to effectively decompose and reduce the suspended solids concentration (SS) and the normal hexane extract substance (n-Hex) of the water to be treated, which are the problems of the conventional water treatment. Therefore, the higher the SS and n-Hex in the raw water, the more compatible it is. Normally, the residence time is about 3 hours, the SS and n-Hex are 1/4 or less, and the biochemical oxygen demand is required. The result is that (BOD) is reduced to 1/2 or less.
  • SS suspended solids concentration
  • n-Hex normal hexane extract substance
  • ozone (O 3 ) in the treatment tank 30 chemically changes to oxygen (O 2 ) by causing an oxidizing action as described above, but the rest still remains as ozone micro-nano bubbles. (Hereinafter referred to as residual ozone).
  • the water to be treated in the treatment tank 30 is agitated and mixed with the biological treatment step, that is, the bacterial beds 50, 50, ... Carrying aerobic microorganisms in the treatment tank 30.
  • the biological treatment step that is, the bacterial beds 50, 50, ... Carrying aerobic microorganisms in the treatment tank 30.
  • the liquid containing the ozone / oxygen (air) micro-nano bubbles generated by the ozone / oxygen (air) bubble generator 40 is provided in the bubble discharge port 30c near the bottom surface of the lower part of the treatment tank 30. It is designed to be discharged into the processing tank 30.
  • the bubble discharge port 30c is opened in a direction along the circumferential direction of the inner peripheral wall 30a of the substantially cylindrical treatment tank 30, and the bubble discharge port 30c is provided together with the water to be treated that has been absorbed by the water absorption pump 47 from the water absorption port 30b.
  • the ozone / oxygen (air) micro-nano bubbles discharged from the water can generate a rotating ascending current that rises while rotating along the inner peripheral wall 30a together with the water to be treated and the carrier 51 of the treatment tank 30 due to its buoyancy.
  • the decomposition of suspended solids (SS) is promoted by the hydroxyl radical effect due to the crushing action of micro-nano bubbles, so that it is possible to provide an apparatus in which excess sludge is hardly generated.
  • the rotational ascending flow reaches the vicinity of the water surface and then subsequently generates a descending flow that descends at the substantially central portion of the treatment tank 30, and the downward flow that reaches the vicinity of the bottom surface of the processing tank 30 becomes a rotational ascending flow again.
  • a circulating flow that circulates in the processing tank 30 is generated.
  • the water absorption port 30b is opened at a position higher than the bubble discharge port 30c, the microbubbles discharged from the bubble discharge port 30c can be easily sucked in, and the crushing efficiency of the microbubbles can be improved.
  • an introduction port 17a of a transfer pipe 17 for transferring the water to be treated from the raw water tank 4 to the treatment tank 30 is provided in the upper part of the treatment tank 30, and a discharge port 30d for discharging the biologically treated water to be treated is provided. Since it is provided in the lower part of the treatment tank 30, the water to be treated in the treatment tank 30 is in the process of flowing from the introduction port 17a located in the upper part of the treatment tank 30 to the discharge port 30d located in the lower part. It can be reliably ozone-treated and biologically treated.
  • the introduction port 17a is open in the vicinity of the inner peripheral wall 30a above the treatment tank 30, the water to be treated that has just been discharged from the introduction port 17a and transferred to the treatment tank 30 immediately follows the above-mentioned downward flow.
  • the mixture can be efficiently mixed.
  • the bubbles having a diameter of 50 ⁇ m or less generated by the ozone / oxygen (air) bubble generator 40 have a bubble diameter that stays in water for the longest time, the liquid staying in the treatment tank 30 is removed.
  • a large amount of oxygen is dissolved, and sufficient oxygen will continue to be supplied to the water to be treated and the bacterial beds 50, 50, ... In the treatment tank 30.
  • the ozone / oxygen (air) bubble generator 40 can generate bubbles having a diameter of 50 ⁇ m or less, a large amount of oxygen can be dissolved in the liquid as compared with normal bubbling, and the inside of the treatment tank 30 Sufficient oxygen will continue to be supplied to the water to be treated and the bacterial beds 50, 50, .... Since the liquid permeates the water to be treated and the bacterial beds 50, 50, ... With bubbles staying, the water to be treated and the bacterial beds 50, 50, ... Are difficult to reach only by contacting with air by stirring with a circulating flow. Air can be effectively supplied to the aerobic microorganisms existing inside the mass of the aerobic microorganism, and the aerobic microorganism can be activated to exert a high aerobic decomposition ability.
  • the outside air (air) is mixed in the liquid as ultrafine bubbles by the ozone / oxygen (air) bubble generator 40, this air can be allowed to stay in the sewage for a long time, and ozone.
  • the air (dissolved oxygen) mixed by the oxygen (air) bubble generator 40 can be retained in the sewage to make the inside of the drain pipe 39 leading to the river, waterway, sea area, sewage treatment facility, etc. aerobic. , The effect of reducing the frequency of cleaning the inside of the drain pipe 39 can be expected.
  • the treatment tank 30 containing the carrier 51 carrying the aerobic microorganisms against the water to be treated and the residual ozone sterilized by ozone in the ozone supply step is used in the biological treatment step.
  • the biological treatment of the water to be treated by the aerobic microorganisms activated by oxygen is effectively performed, and the oxygen added to the residual ozone positively chemicals the hydroxyl radicals and oxygen.
  • this residual ozone can be reduced at an early stage.
  • the suspended solids (SS) are decomposed by the cavitation effect of the large amount of hydroxyl radicals and the micro-nano bubble generation nozzle 45, so that the generation of excess sludge is extremely reduced.
  • the fungus bed 50 means a carrier 51 inoculated with aerobic microorganisms and facultative anaerobic microorganisms, and the carrier 51 means a state in which microorganisms are not inoculated.
  • the synthetic resin made from the mineral substance constituting the carrier 51 excludes natural resins such as plant resins, and means those that are not decomposed by aerobic microorganisms.
  • the fungus bed 50 has a carrier 51 made of a synthetic resin made from a mineral substance having a plurality of pores 52 as a raw material, and at least a part of the plurality of pores formed in the carrier 51 contains aerobic microorganisms and facultative anaerobes. It can carry a predetermined amount of an enzyme that activates the activity of aerobic microorganisms and aerobic microorganisms, and contains activated charcoal 58 produced in the form of a powder having a small diameter.
  • FIG. 4 is a diagram showing the structures of the fungus bed 50 and the carrier 51. Pore 52 is formed in the carrier 51 made of a synthetic resin made of a mineral substance as a raw material.
  • the holes 52 include those in which at least a part thereof communicates with other holes and those in which the holes 52 do not communicate with other holes.
  • the pores 52 have a size of about 50 ⁇ m to about 800 ⁇ m, and pores 52 of various sizes are substantially uniformly dispersed in the carrier 51. Further, the pores 52 can carry the enzyme 53 and contain powdered activated carbon 58, and the pores 52 serve as nests for aerobic microorganisms and facultative anaerobic microorganisms (not shown).
  • the large pores 52 are not filled with dispersible enzymes, and as will be described later, sewage and air enter and exit the pores 52 due to the stirring action, providing an environment suitable for the growth of aerobic microorganisms. .. Further, since the small pores 52 are in a state where the pores are filled with the enzyme, sewage and air hardly enter and exit, but the enzyme gradually exudes and functions as an enzyme supply source for a long period of time.
  • the pores 52 can carry a spreadable enzyme that activates the activity of aerobic microorganisms, the action of the enzyme promotes the growth of aerobic microorganisms.
  • the enzyme supported on the carrier aerobic microorganisms use multiple enzymes so that the growth of aerobic microorganisms is not affected even if the installation environment and operating conditions of the sewage treatment equipment change. It is designed to be able to breed.
  • the above-mentioned enzyme is supported on the pores 52, but it is not always necessary to support the enzyme on the carrier 51.
  • a certain amount of facultative anaerobic microorganisms are present inside the carrier 51, particularly in the pores 52 in the central portion.
  • This facultative anaerobic microorganism is hardly activated in normal aerated water because the water to be treated cannot penetrate into the carrier 51, but in the case of micro-nano bubbles composed of micro-diameter bubbles, the resistance of water is reduced.
  • the permeability is increased, water easily penetrates into the carrier 51, and after oxygen is adsorbed by the aerobic microorganisms on the surface layer, the facultative anaerobic microorganisms existing inside are stimulated by the micro-nanobubble water and activated. To do.
  • both aerobic microorganisms and facultative anaerobic microorganisms are activated, and the food chain (including cannibalism between microorganisms) is promoted, so that early and advanced biological treatment can be performed without generating excess sludge. Can be achieved. It also realizes a cycle of nitrification by aerobic microorganisms and denitrification by anaerobic microorganisms, and also has the effect of a nitrification denitrification device.
  • the wastewater treatment apparatus according to the present invention is applied to the treatment of wastewater discharged from a fruit and vegetable processing factory, the required power is significantly reduced to about 1/10 of the conventional one, and epoch-making energy saving is achieved.
  • the odor which was a problem in the past, was eliminated in a few days, and the discharged water was dramatically purified. More specifically, according to the wastewater treatment apparatus of the present invention, the biochemical oxygen demand (BOD) of the discharged water is 500 mg / L to 200 mg even though the required power is reduced from 12.5 kW to 1.5 kW. It was reduced to / L, the normal hexane extract (n-Hex) was reduced from 17 mg / L to 2 mg / L, and the dissolved oxygen amount (DO) was increased from 0.5 mg / L to 5 mg / L.
  • BOD biochemical oxygen demand
  • the dissolved oxygen amount (DO) has the effect of increasing when the blower is stopped, and this effect is due to the action of reducing the water resistance of the micro-nano bubbles by stopping the blower, so that the inside of the carrier 51 is increased. It is considered that the facultative anaerobic microorganisms present in the pores 52 in the central part were particularly active.
  • the fungus bed 50 is composed of a synthetic resin made from a mineral substance as a raw material, it is not decomposed by microorganisms, and the carrier 51 and, by extension, a plurality of pores on which microorganisms are supported are stably supported. It will be possible to secure it. Further, by the action of the activated charcoal and / or the enzyme carried in the pores of the carrier, not only the growth rate of aerobic microorganisms can be increased, but also aerobic microorganisms and facultative anaerobic microorganisms can be sufficiently propagated. It can also suppress bad odors. In addition, since aerobic microorganisms and facultative anaerobic microorganisms are supported in the pores, they do not flow out due to impact or watering due to circulating flow.
  • the ozone can effectively decompose and treat the floating organic substances contained in the water to be treated in the treatment tank 30.
  • minute ozone bubbles having a nano-level diameter are supplied near the bottom of the treatment tank 30 to decompose the surrounding organic substances, and further decompose the organic substances gradually while floating in the water to be treated, and then the water surface.
  • the organic matter By decomposing the organic matter floating in the vicinity of the water, the organic matter can be decomposed while contacting the organic matter contained in the total amount of water from the bottom of the water to the surface of the water.
  • the carrier 51 which also drifts together with the water to be treated, serves as a place for collecting residual ozone bubbles and oxygen (air) bubbles, that is, the residual ozone bubbles are adsorbed on the pores 52 of the carrier 51, so that ozone molecules are attracted to each other.
  • the chemical change that becomes an oxygen molecule is promoted.
  • the activated carbon 58 is contained in and around the pores 52 of the carrier 51, the activated carbon 58 is positively contained in the porous 58a (pores) of the activated carbon 58.
  • Ozone molecules O 3 can be collected in and easily decomposed, that is, chemically converted into oxygen molecules O 2 .
  • the porous 58a of the activated carbon 58 is formed in nano-level pores of about 2 nm to 50 nm, and many aerobic microorganisms exist as habitats inside the porous 58a.
  • the ozone bubble is approximately 50 nm to 200 nm, that is, the porous 58a of the activated carbon 58 has a smaller diameter than the ozone bubble, so that the ozone bubble does not enter the inside of the porous 58a and the activated carbon 58 by adhering to the outer surface 58b of the peripheral porous 58a, ozone molecules O 3 is chemically changed into molecular oxygen O 2. Therefore, the aerobic microorganisms in the porous 58a come into contact with the oxygen molecule O 2 without being in contact with the ozone molecule O 3 , that is, obtain abundant oxygen without dying and function actively.
  • microorganisms do not actively function at a water temperature of 15 ° C. or lower, but according to this example, due to the far-infrared effect of activated carbon in the pores 52 of the carrier 51, for example, the water temperature is as bad as 10 ° C. or lower. Microbial activation can be maintained even under conditions.
  • the suspended solids concentration (SS) is 540 mg / L
  • the normal hexane extractant (n-Hex) is 220 mg / L
  • biochemistry in the raw water before the treatment is a water temperature of 15 ° C. or lower.
  • the oxygen demand (BOD) was 490 mg / L and the chemical oxygen demand (COD) was 98 mg / L, whereas the suspended solids concentration (SS) was 16 mg / L in the treated water after treatment.
  • Normal hexane extract (n-Hex) was improved to 5 mg / L or less
  • biochemical oxygen demand (BOD) was improved to 23 mg / L
  • chemical oxygen demand (COD) was improved to 17 mg / L.
  • the water temperature at this time can also be operated at 10 ° C. or lower.
  • the carrier 51 in the treatment tank 30 serves as a place for collecting residual ozone and oxygen bubbles in the pores 52, thereby achieving reduction / elimination of residual ozone and at the same time changing residual ozone into oxygen bubbles.
  • the activation of aerobic microorganisms carried by the carrier 51 can be achieved by the abundant oxygen effective for biological treatment with the added oxygen molecules.
  • the carrier 51 is composed of at least an epidermis portion made of an elastic body having abundant shape restoring force.
  • the carrier 51 is composed of at least an epidermis portion made of an elastic body having abundant shape restoring force.
  • the water to be treated and the fungus bed are in the process of stirring in the treatment tank, and at least the epidermis part of the fungus bed collides and contacts with each other.
  • the absorption and exhaustion of water and air from the pores of the bacterial bed is promoted, and the air and water necessary for the growth of aerobic microorganisms can be sufficiently supplied into the pores of the bacterial bed.
  • the fungus bed 50 may be exposed to water and at the same time, the temperature may reach about 60 ° C. due to the activity of microorganisms.
  • aerobic microorganisms usually become active in neutral to weakly acidic environments.
  • the pH may decrease in the process of decomposing organic matter, and the activity of aerobic microorganisms may be inhibited.
  • caustic soda, lime, calcium carbonate and the like may be added in an appropriate amount into the treatment tank 30 to adjust the pH, and the pH in the sewage treatment machine may change significantly.
  • urethane sponge is used as a material constituting the carrier 51.
  • the urethane sponge has excellent water absorption, drainage and water resistance, and does not deteriorate even in an acidic environment, an alkaline environment, or a high temperature environment, so that it is not necessary to replenish the carrier on a regular basis.
  • the urethane sponge constituting the carrier is characterized in that its density can be freely produced to some extent. Therefore, if the urethane sponge is manufactured so as to have a specific gravity almost equal to that of the suspended solids (SS) while containing sewage, the bacterial bed will not be released from the suspended solids (SS) during stirring. Contact will accelerate the decomposition of suspended solids (SS).
  • the urethane sponge is an example, and any material having the same characteristics as the urethane sponge can be used.
  • the stirring action in the processing tank 30 of FIG. 2 will be described.
  • the fungal beds 50, 50, ... are moved upward by the rotary upwelling flow, and the fungal bed 50 previously submerged in sewage , It will be compressed and restored by collision and contact between the bacterial beds.
  • the absorption and exhaustion of water and air from the pores of the bacterial bed is promoted, and oxygen and water necessary for the growth of aerobic microorganisms and facultative anaerobic microorganisms are transferred into the pores of the bacterial bed. Will be able to supply enough.
  • the aerobic microorganisms and facultative anaerobic microorganisms supported on the bacterial bed 50 are activated by the combination of the stirring action, the activated carbon supported on the pores, and the action of the enzyme, and the water to be treated inside the treatment tank 30 is activated.
  • the organic components contained in the sewage are decomposed and the sewage is purified.
  • the configuration of the carrier 51 will be described with reference to FIG.
  • the shape of the carrier can be not only a substantially rectangular parallelepiped in FIG. 4, but also a substantially cube, a substantially sphere, a substantially cylinder, a tubular body, and a substantially regular octahedron as shown in FIGS. 5 (a) to 5 (e). Further, by using a mixture of carriers 51 having different shapes, it is possible to keep a large gap between the carriers and further improve the water permeability and air permeability in the sewage treatment tank.
  • the length of one side of the carrier 51 is about 5 mm to about 10 cm, but the capacity of each tank of the wastewater treatment device 1 and the quality of the sewage to be treated (BOD, COD, SS, n-Hex) are taken into consideration. And its size can be determined.
  • the carrier is composed of a single synthetic resin made of the same mineral substance as a raw material, but at least the skin portion of the carrier has a shape-restoring force.
  • the elastic body is rich in minerals, and other parts can be composed of different materials.
  • 5 (f) shows a BB cross section of FIG. 5 (a)
  • FIG. 5 (g) shows a CC cross section of FIG. 5 (b).
  • the epidermis portion 54 of the cube is made of an elastic body having abundant shape restoring force
  • the core portion 55 is composed of a synthetic resin made of a mineral substance having a specific gravity different from that of the epidermis portion 54, and is a carrier.
  • the average specific gravity of sewage or solids can also be adjusted to match the specific gravity of sewage or solids. Further, by forming the core portion 55 with a carrier rich in enzyme and coating the epidermis portion 54 with an elastic body having abundant shape-restoring force, it is possible to supply the enzyme to aerobic microorganisms for a long period of time. Further, as shown in FIG. 5 (h), it can be configured so that a part of the core portion 55 is exposed.
  • organic substances floating in the water to be treated are sterilized by micro-nanobubbles of ozone, and bubbles of residual ozone floating in the water to be treated are further generated by the carrier 51.
  • results adsorbed to the activated carbon 58 (porous material) and at the same time ozone molecule O 3 with each other aggressively molecular oxygen O 2 is chemical change can be reduced residual ozone, by abundantly produce hydroxyl radicals, floating It promotes the decomposition of substances (SS) and soluble organic substances, and can activate biological treatment by oxygen bubbles adsorbed on the oxygen molecules and the activated carbon 58 of the carrier 51.
  • the carrier 51 can be used as a reaction site for ozone decomposition and biological treatment. Therefore, using a single treatment tank 30, it is possible to achieve both sterilization treatment with ozone and biological treatment using aerobic microorganisms.
  • the resistance of sewage is reduced by the micro-nano bubble effect, and not only aerobic microorganisms but also facultative anaerobic microorganisms existing inside the carrier 51 are activated by the permeation of micro-nano bubble water deoxidized by the aerobic microorganisms. And promotes the decomposition of organic substances.
  • aerobic microorganisms nitrify using oxygen (O 2 ), and resistance is reduced by minute micro-nano bubbles, so that the facultative anaerobic microorganisms that have penetrated deep into the carrier 51 are denitrified. That is, this action also works effectively in nitrification denitrification.
  • the food chain (including cannibalism between microorganisms) in the carrier 51 is promoted, and early and advanced biological treatment can be achieved without generating excess sludge.
  • the facultative anaerobic microorganisms inside the carrier 51 are improved in water permeability by micro-nano bubbles, so that the supply amount of micro-nano bubbles containing oxygen at least increases the frequency of contact with water, and oxygen is adsorbed by aerobic microorganisms on the surface layer. After that, an oxygen-deficient liquid infiltrates, and as a result, the activity of facultative anaerobic microorganisms becomes active, which enables rational nitrification and denitrification, and enables miniaturization and energy saving of the bubble generator. ..
  • the wastewater treatment device 11 of the second embodiment performs ozone treatment and biological treatment as a reaction tank 10 for performing ozone treatment as a pretreatment tank, an ozone bubble generator 20, and a storage tank. It mainly includes a treatment tank 30 for performing the treatment and an ozone / oxygen (air) bubble generator 40. That is, the wastewater treatment device 11 of the second embodiment is different from the wastewater treatment device 1 of the first embodiment in that the reaction tank 10 and the ozone bubble generator 20 are added, and the other configurations are the same as those of the wastewater treatment device 1. is there.
  • the reaction tank 10 is a substantially cylindrical water tank in which the water to be treated from the raw water tank 4 is introduced via a transfer pipe 7 connected to the raw water pump 5, and an ozone bubble generator 20 is installed in the reaction tank 10.
  • a water absorption pump 27, a transfer pump 15 for transferring to the next treatment tank 30, and a float 16 as a water level sensor are installed.
  • the internal capacity of the reaction tank 10 is approximately 2.7 tons, that is, the treatment tank 30 described above has an internal capacity approximately 20 times that of the reaction tank 10.
  • an ozone generator 29 constituting the ozone bubble generator 20 is installed outside the reaction tank 10, and is connected to the micro-nano bubble generator nozzle 25 via a connecting pipe 26.
  • the ozone bubble generator 20 is mainly composed of a water absorption pump 27 which is arranged on the bottom surface of the reaction tank 10 and absorbs liquid, a micro-nano bubble generation nozzle 25, and an ozone generator 29 provided outside the reaction tank 10. Has been done.
  • the water absorption pump 27 is adapted to absorb the liquid inside the reaction tank 10 from the water absorption unit 27a below the water absorption pump 27.
  • the micro-nano bubble generation nozzle 25 is attached to the tip of a connecting pipe 28 extending from the water absorption pump 27, and the liquid absorbed by the water absorption pump 27 is supplied to the micro-nano bubble generation nozzle 25. It is designed to be blown out.
  • the ozone generated by the ozone generator 29 installed outside the reaction tank 10 and taken in through the intake pipe 26 connected to the ozone generator 29 is a plurality of branched branch pipes. It is designed to be ejected into the compression unit 22 through 24. The bubbles ejected from the branch pipe 24 into the compression section 22 become ultrafine bubbles and are mixed with the liquid in the compression section 22. Then, these ultrafine bubbles are ejected from the blowing portion 23 into the reaction tank 10 as micro-nano bubbles of ozone.
  • the micro-nano bubble generation nozzle 25 is submerged under the surface of the liquid in the reaction vessel 10 and blows out a liquid containing ozone micro-nano bubbles into the water.
  • the procedure for treating sewage by the treatment device 11 of the second embodiment will be described with reference to FIGS. 6 to 8.
  • the float 6 detects a predetermined water level, and the raw water pump 5 operates to operate the raw water tank.
  • the water to be treated in 4 is transferred to the reaction tank 10. That is, the water to be treated in the raw water tank 4 is intermittently transferred to the reaction tank 10.
  • an ozone supply step that is, ozone treatment with micro-nanobubble ozone is performed. More specifically, by ozone with strong oxidizing power (O 3) is bubbled into small diameter micro nano level, the large amount of OH groups (OH @ -) is generated, the organic substances contained in the water to be treated Physically decompose. Since the ozone (O 3) organic by are physically degraded, easily predation by the microorganisms in the processing tank 30.
  • the float 16 provided in the reaction tank 10 detects a predetermined water level, so that the transfer pump 15 operates and the reaction tank 10 operates as described above.
  • the ozone-treated water to be treated is transferred to the treatment tank 30 via the transfer pipe 17. That is, the water to be treated in the reaction tank 10 is intermittently transferred to the treatment tank 30.
  • Most of the ozone (O 3 ) in the reaction vessel 10 is chemically changed to oxygen (O 2 ) by causing an oxidizing action as described above, but the rest still remains as ozone micro-nano bubbles. This residual ozone is transferred to the treatment tank 30 together with the water to be treated.
  • ozone treatment is performed in the reaction tank 10 as a pretreatment tank, but the treatment is not limited to this, and an appropriate chemical such as a coagulant is added to coagulate organic substances in the water to be treated.
  • -Pretreatment such as precipitation may be performed.
  • the carrier 51 which also drifts together with the water to be treated, serves as a place for collecting residual ozone bubbles and oxygen (air) bubbles, that is, when the residual ozone bubbles come into contact with the pores 52 of the carrier 51, the ozone molecules move together. The chemical change that becomes an oxygen molecule is promoted.
  • a treatment tank having a plurality of carriers 51 containing active carbon 58 and carrying microorganisms with the water to be treated and residual ozone sterilized by ozone in the reaction tank 10 (pretreatment tank).
  • pretreatment tank By accommodating in 30 (containment tank), bubbles of residual ozone floating in the water to be treated come into contact with the carrier 51, and as a result, ozone molecules O 3 are positively chemically changed into oxygen molecules O 2 to reduce residual ozone.
  • the carrier 51 can be used as a reaction site for ozone decomposition and biological treatment. Further, due to the micro-nano bubble effect, the resistance of sewage is reduced, and not only aerobic microorganisms but also facultative anaerobic microorganisms existing inside the carrier 51 are activated by the permeated micro-nano bubbles to promote the decomposition of organic substances. This promotes the food chain (including cannibalism between microorganisms), has a high nitrification and denitrification ability without generating excess sludge, and can achieve an early and advanced biological treatment. As shown in FIGS.
  • the micro-nano bubble generating nozzles 25 and 45 are preferable because they contribute to the decomposition of suspended solids (SS) in the water to be treated when cavitation is generated if the device utilizes cavitation.
  • the facultative anaerobic microorganisms inside the carrier 51 have improved water permeability due to micro-nano bubbles, so that the supply amount of micro-nano bubbles containing oxygen at least increases the frequency of contact with water and the activity becomes active. It is possible to reduce the size and save energy.
  • the water to be treated is transferred and treated in the order of the raw water tank 4, the reaction tank 10, and the treatment tank 30, but for example, between the raw water tank 4 and the reaction tank 10, or the reaction tank.
  • a separate device may be added, such as interposing a solid-liquid separation device between the treatment tank 30 and the treatment tank 30.
  • Wastewater treatment equipment 2 Factory 4 Raw water tank 5 Raw water pump 7 Transfer pipe 10 Reaction tank (pretreatment tank) 15 Transfer pump 17 Transfer pipe 17a Introduction port (introduction part) 20 Ozone bubble generator (ozone supply means) 25 Micro-nano bubble generation nozzle 27 Water absorption pump 29 Ozone generator 30 Treatment tank (containment tank) 30c bubble discharge port 30d discharge port (discharge part) 39 Drainage pipe 40 Ozone / oxygen (air) bubble generator (supply means) 45 Micro-nano bubble generation nozzle 47 Water absorption pump 49 Ozone generator 50 Bacterial bed 51 Carrier 52 Pore 58 Activated carbon (porous material) 58a Porous

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Abstract

オゾンによる被処理水中の有機物を殺菌する殺菌処理と、好気性微生物を用いた被処理水の生物処理とを、簡素な装置及び工程で両立させることができる廃水処理装置及び廃水処理方法を提供する。 処理対象となる被処理水を収容する収容槽30と、収容槽30内にオゾン及び酸素を含むマイクロナノバブルを供給する供給手段40と、収容槽30内に収容され、少なくとも好気性微生物を備え、成分として炭素を含みマイクロナノレベルのポーラスを有する多孔質材58と、から少なくとも構成されている。

Description

廃水処理装置及び廃水処理方法
 本発明は、協同事業系の複合建物、食品・化学・製紙・自動車工場等から排出される有機系廃水を含む廃水を処理する廃水処理装置及び廃水処理方法に関する。
 従来の廃水処理装置には、処理対象となる汚水を収容する処理槽内にオゾンを供給することで、その強力な酸化作用によって、汚水に含まれる細菌類の殺菌、脱臭及び有機物や油脂分を分解し除去する等の効果を得るようにしたものがある(例えば、特許文献1参照)。
 このようなオゾンは、バブル発生器等により微小径に泡沫化することで、汚水と効果的に混合し汚水内の有機物分解を促進したのち、多数のオゾン泡沫の大部分が時間経過とともに圧壊、消滅することが知られている。
 また、廃水処理装置には、処理槽内に微生物を担持する担体を収容することで、微生物による生物処理を一定時間かけて行い、汚水に含まれる有機分を分解し浄化するようにしたものがある(例えば、特許文献2参照)。
特開2009-131827号公報(第6頁、第1図) 特開2006-130448号公報(第6頁、第1図)
 しかしながら、特許文献1にあっては、処理槽にオゾンを供給することで汚水に含まれる有機物を殺菌する処理を行い、一方で特許文献2にあっては、好気性微生物を活用して汚水中の有機物を分解する処理、すなわち微生物処理を行っている。これらのオゾンを用いた殺菌処理と微生物処理とは、互いに相容れないことから、これらの処理をいずれも行う場合、別々の処理槽ないし別々の工程にて処理する必要があり、処理装置が肥大化するばかりか、長い処理時間を要するという問題がある。
 本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、オゾンによる被処理水中の有機物を殺菌する殺菌処理と、好気性微生物を用いた被処理水の生物処理とを、簡素な装置及び工程で両立させることができる廃水処理装置及び廃水処理方法を提供することを目的とする。
 前記課題を解決するために、本発明の廃水処理装置は、
 処理対象となる被処理水を収容する収容槽と、該収容槽内にオゾン及び酸素を含むマイクロナノバブルを供給する供給手段と、前記収容槽内に収容され、少なくとも好気性微生物を備え、成分として炭素を含みマイクロナノレベルのポーラスを有する多孔質材と、から少なくとも構成されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、収容槽にてオゾンのマイクロナノバブルによって被処理水中に溶解する、または浮遊する有機物を分解処理あるいは殺菌処理し、更に被処理水中を漂う残オゾンのバブルを、成分として炭素を含む多孔質材に吸着させる結果、オゾン分子同士を積極的に酸素分子に化学変化させて、水酸基ラジカルを豊富に生成させることで、残オゾンを低減できると同時に、好気性微生物による有機物の分解を促進し、当該酸素分子及び同じく多孔質材に吸着した酸素バブルにより生物処理を活性化させることができる。したがって、単一の収容槽のみを使用して、オゾンによる殺菌処理と、好気性微生物を用いた生物処理とを両立させることができる。
 前記多孔質材のポーラスは、前記マイクロナノバブルよりも小径に形成されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、オゾンのバブルが多孔質材の空孔のポーラスまで進入することなく、多孔質材の空孔周辺の外表面に付着することで、オゾン分子が酸素分子に化学変化する。よって、空孔内の好気性微生物は、オゾン分子に接することなく酸素分子に接し、すなわち死滅することなく豊富な酸素を得て活発に機能することになる。
 前記多孔質材は活性炭からなることを特徴としている。
 この特徴によれば、活性炭により、残オゾンを積極的に生物処理に有効な酸素に分解できる。また、活性炭の遠赤外線効果により、例えば水温10℃以下という悪条件下でも微生物の活性化が維持できる。
 前記多孔質材は担体に担持されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、担体をオゾン分解及び生物処理の反応の場として利用できる。
 前記担体に通性嫌気性微生物が担持されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、微小径の気泡からなるマイクロナノバブルによって水の抵抗が減って浸透性が高まり、担体の内部まで水が浸入し易くなるため、内部に存在する通性嫌気性微生物が刺激されて活性化する。この結果、好気性微生物及び通性嫌気性微生物の両方が活性化し、食物連鎖(微生物同士の共食いを含む)が促進されるため、余剰な汚泥を発生させることなく、早期且つ高度な生物処理を達成することができる。
 前記担体は酵素を担持可能に構成されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、好気性微生物の活動を活発化させる酵素を担持することで、酵素の働きにより好気性微生物の繁殖が促進される。
 前記収容槽の上部に、被処理水を導入する導入部を備えるとともに、前記収容槽の下部に、該収容槽内で処理された被処理水を排出する排出部を備えることを特徴としている。
 この特徴によれば、収容槽内の被処理水を、該収容槽の上部に位置する導入部から下部に位置する排出部に至るまでの流動の過程で確実にオゾン処理並びに生物処理できる。
 前記収容槽の下部に、該収容槽の周方向に沿って前記マイクロナノバブルを吐出するバブル吐出口が形成されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、収容槽の下部にて吐出されたオゾン及び酸素のマイクロナノバブルが、その浮力によって収容槽の被処理水及び多孔質材を伴い内周壁に沿って回転しながら上昇する回転上昇流を生成できるため、収容槽内の流動性が高まると同時に、マイクロナノバブルの圧壊作用による水酸基ラジカル効果により、浮遊物質(SS)の分解が促進されるため、余剰汚泥がほとんど発生しない装置を提供することができる。
 前記収容槽の前記バブル吐出口よりも上部に、該収容槽内の被処理水を吸水する吸水口が形成されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、吸水口よりマイクロナノバブルを吸い込み易くすることで、マイクロナノバブルの圧壊効率を高めることができる。
 前記導入部が、前記収容槽の内周壁近傍に設けられていることを特徴としている。
 この特徴によれば、収容槽の内周壁近傍に導入される被処理水と、この内周壁に沿う回転上昇流が生成されたオゾン及び酸素(空気)のマイクロナノバブルとを効率よく混合させることができる。
 前記マイクロナノバブルを供給する前記供給手段は、キャビテーションを利用したものであることを特徴としている。
 この特徴によれば、被処理水中の浮遊物質(SS)の分解に寄与することができる。
 本発明の廃水処理方法は、
 処理対象となる被処理水を収容する収容槽にて、オゾン及び酸素を含むマイクロナノバブルを供給する供給工程と、少なくとも好気性微生物を備え、成分として炭素を含みマイクロナノレベルのポーラスを有する多孔質材によって生物処理を行う生物処理工程と、から少なくとも構成されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、収容槽にて供給工程でオゾンのマイクロナノバブルによって被処理水を浮遊する有機物を殺菌処理するとともに、被処理水中を漂う残オゾンのバブルを、成分として炭素を含む多孔質材に吸着させる結果、オゾン分子同士を積極的に酸素分子に化学変化させて残オゾンを低減できると同時に、水酸基ラジカルを豊富に生成させることで、好気性微生物による有機物の分解を促進し、当該酸素分子及び同じく多孔質材に吸着した酸素バブルにより生物処理を活性化させることができる。
 前記多孔質材のポーラスは、前記マイクロナノバブルよりも小径に形成されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、オゾンのバブルが多孔質材のポーラスの内部まで進入することなく、多孔質材の空孔周辺の外表面に接触することで、オゾン分子が酸素分子に化学変化する。よって、空孔内の好気性微生物は、オゾン分子に接することなく酸素分子に接し、すなわち死滅することなく豊富な酸素を得て活発に機能することになる。
 前記多孔質材は活性炭からなることを特徴としている。
 この特徴によれば、活性炭により、残オゾンを積極的に生物処理に有効な酸素に分解できる。また、活性炭の遠赤外線効果により、例えば水温10℃以下という悪条件下でも微生物の活性化が維持できる。
実施例1における廃水処理装置を示す平面図である。 処理槽を示す縦断面図である。 オゾン及び酸素のマイクロバブル発生ノズルを示す縦断面図である。 菌床及び担体の構造を説明する図である。 担体の他の変形例を示す図である。 実施例2における廃水処理装置を示す平面図である。 原水槽及び反応槽を示す縦断面図である。 酸素のマイクロバブル発生ノズルを示す縦断面図である。
 本発明に係る廃水処理装置及び廃水処理方法を実施するための形態を実施例に基づいて以下に説明する。
 実施例1に係る廃水処理装置につき、図1から図5を参照して説明する。先ず図1の符号1は、本発明の適用された廃水処理装置である。この廃水処理装置1は、本実施例では食品工場に設置され、当該工場から廃棄される油脂分等の有機分を含む汚水を被処理水として、河川等に放流する前に浄化処理する装置であり、沈殿槽や膜処理手段を設けずして、河川、水路、海域等へ直接に放流ができる当該廃水処理装置1は、他に類を見ないものである。
 図1に示されるように、廃水処理装置1は、その上流側に工場2内から場外に排出される汚水を集水する原水槽4に接続されている。なお、本発明に係る廃水処理装置は、本実施例の食品工場に限らず、マンション等の集合住宅の生活排水等の一般排水、及び事業系の複合建物、化学工場等、有機系廃水を含む病院、ホテル、飲食店等に広く適用可能であり、若しくは下水処理場での運用も可能である。
 また廃水処理装置1は、その下流側に処理後の汚水を排出する排水管39が接続されており、浄化された廃水は排水管39を介して図示しない河川等に放流される。
 本実施例1の廃水処理装置1は、被処理水が導入される収容槽としてオゾン処理及び生物処理を行うための処理槽30と、後述するオゾン及び酸素(空気)供給手段としてのオゾン・酸素(空気)バブル発生装置40とを主に備えている。以下、廃水処理装置1の各構成について詳述する。
 図1に示されるように、原水槽4は、工場2から集められた廃水が廃水溝3を介し導入される平面視略矩形の水槽であり、原水槽4内には次の処理槽30に移送するための原水ポンプ5と、水位センサとしてのフロート6が設置される(図7参照)。なお本実施例では原水槽4の内部容量は略2トンであるが、実施上は1トン未満の貯留量にてフロート制御により次の処理槽30に移送される。
 次に図1及び図2に示されるように、処理槽30について説明する。処理槽30は、原水槽4からの被処理水が移送ポンプ5に接続された移送管7を介し導入される略円筒状の水槽であり、処理槽30内には、オゾン及び酸素(空気)マイクロナノバブル(以下、単にオゾン・酸素(空気)バブルと称する場合もある)を吐出するバブル吐出口30cと、開閉バルブ38を介し排水管39に開閉可能に連通する排出口30dと、水位センサとしてのフロート36が設置される。
 なお本実施例では処理槽30の内部容量は略54トンの容量であり、平面方向の内径に比して上下方向の高さが長寸に形成されている。このように、より大きい内部容量を有する処理槽30にて、オゾン及び酸素(空気)マイクロバブルを広範囲に流動させることで、オゾンによる殺菌処理(以下、オゾン処理と称する場合もある)と、好気性微生物による生物処理と、オゾン処理後の残オゾンを低減する化学変化とを促進することができる。またバブル吐出口30cは、処理槽30に連通してその外部に設置されたオゾン・酸素(空気)バブル発生装置40に接続されている。
 また、図2に示されるように、処理槽30の内部には、多数の菌床50,50,…が投入されており、これら菌床50,50,…は、好気性微生物及び通性嫌気性微生物の菌床として使用されるようになっている。菌床50,50,…は、長辺と短辺とを備えた略直方体の担体51,51,…を成して処理槽30の内部を自由に移動できる。このように担体51,51,…が略直方体に形成されていることで、被処理水内にて漂う担体51,51,…の流動性を高めることができるばかりか、流動に伴う担体51,51,…の欠けの発生を抑制できる。菌床50は複数の空孔を有する鉱物質を原料とする合成樹脂から形成されている。また、この菌床50,50,…には、好気性微生物及び通性嫌気性微生物のみならず、後述するように粉末状に生成された活性炭58が添加されているが(図4参照)、これのみに限らず、中和剤、臭気抑制剤等を添加させることもできる。
 処理槽30は、前述した移送管17の先端に開口した導入口17aが処理槽30の上部に設けられるとともに、開閉バルブ38を介して排水管39に連通する排出口30dが処理槽30の下部の底面近傍に設けられているため、移送管17の導入口17aから処理槽30に導入された被処理水が生物処理されながら下降するようになる。これによれば、処理槽30の上部から導入された被処理水が処理槽30の下部に至るまで流動することになるため、処理槽30内における生物処理の時間を長く採ることができる。排水管39はいったん処理槽30の水面レベルまで立ち上げられ、導入口17aから流入した水量と同量の水量が自然流下でそのまま放流されるようになっている。
 更にバブル吐出口30cは、処理槽30の内周壁30aの周方向に開口しているため、バブル吐出口30cからマイクロナノバブルが吐出されると、円筒状の処理槽30内に循環流が生じ、菌床50,50,…にマイクロナノバブルが付着することで浮力を高めつつ循環流によって上方に移動され、マイクロナノバブルが経時的に圧壊又は離脱するのに伴い再び下方に投下されるため、生物処理を効果的に行うことができる。
 なお、処理槽30の内周面には、菌床50,50,…を攪拌するための攪拌板等を設けてもよく、このようにすることで、処理槽30の内部が回転駆動されると、菌床50,50,…が前記した攪拌板によって上方に移動され、再び下方に投下されるため、生物処理を効果的に行うことができる。
 次に、図1~図3に示されるように、オゾン・酸素(空気)バブル発生装置40について説明する。
 オゾン・酸素(空気)バブル発生装置40は、処理槽30の下部の底面近傍に開口した吸水口30bに連通した接続管48に接続され、液体を吸水する吸水ポンプ47と、マイクロナノバブル発生ノズル45と、このマイクロナノバブル発生ノズル45に接続されたオゾン発生装置49と、により主に構成されている。この吸水ポンプ47は、処理槽30の吸水口30bを介し処理槽30内部の液体を吸水するようになっている。
 マイクロナノバブル発生ノズル45は、吸水ポンプ47から延びる接続管48の下流側に取付けられており、吸水ポンプ47にて吸水された液体は、マイクロナノバブル発生ノズル45に供給されて吹き出されるようになっている。
 マイクロナノバブル発生ノズル45は、オゾン及び空気を自吸するせん断式に属するものとし、またキャビテーションを利用している点に特徴を有する。なお、本実施例のようにオゾン・酸素(空気)バブル発生装置40を外部に設置し、循環ライン設ける場合は、加圧溶解方式でも適用可能である。マイクロナノバブル発生ノズル45の機種は何であっても良いが、固形物の流入があっても目詰まりを起こさないものであることが必要である。その一例として、図3に示すように、マイクロナノバブル発生ノズル45は、吸水ポンプ47の接続管48に接続されて液体が供給される供給部21と、この供給部21から供給される液体を圧縮しながら通過させる圧縮部22(通過部)と、この圧縮部22を通過した液体が吹き出される吹出部23と、を有する略円筒形状(ストレートパイプ形状)をなすノズル部材となっている。
 液体の入口である供給部21の内径は、圧縮部22に対しほぼ平行になっており、吹出部23の内径は、圧縮部22から拡径されるようになっている。即ち圧縮部22の内径が最小となっており、供給部21から供給された液体は、圧縮部22を通過する際に流速が上がることで、ベンチュリー効果により汚水の流速が高速になって吹出部23から吹き出される。
 処理槽30の外部に設置されたオゾン発生装置49によって発生し、このオゾン発生装置49に接続された吸気管41及び吸気管46を介し吸気されたオゾンは、複数分岐した枝管24を通って圧縮部22内に噴出されるようになっている。また、大気中から吸気管46を介しマイクロナノバブル発生ノズル45内に吸気された酸素を含む空気は、複数分岐した枝管24を通って圧縮部22内に噴出されるようになっている。このように、枝管24から圧縮部22内に噴出されたオゾンの気泡及び酸素(空気)の気泡は、超微細な気泡となって圧縮部22内の液体と混合される。この際、キャビテーションも同時に発生し、浮遊物質(SS)の分解にも寄与している。そして、この超微細な気泡がオゾン及び酸素(空気)のマイクロナノバブル、すなわちナノレベルの直径の気泡として、吹出部23からバブル吐出口30cを介し処理槽30内部に噴出される。
 すなわち、オゾン及び酸素(空気)のマイクロナノバブル発生ノズル45は、処理槽30内に連通する接続管48に配設され、バブル吐出口30cを介し水中にマイクロナノバブルを含む液体を吹き出すようになっている。
 なお、本実施例では、オゾンと酸素(空気)とを混合してマイクロナノバブルを発生するオゾン・酸素(空気)バブル発生装置40が設けられているが、これに限らず例えば、オゾンのマイクロナノバブルを発生するオゾンバブル発生装置と、酸素(空気)のマイクロナノバブルを発生する酸素(空気)バブル発生装置とが別個に設けられてもよい。また、従来型の散気装置(散気管、ディフューザー等)との併用であっても構わない。
 次に、上記実施形態の処理装置1による汚水の処理手順を図1から図3を用いて説明する。まず、工場2内から排出される汚水(被処理水)が原水槽4内にて一定量以上貯水されると、フロート6が所定水位を検知することで、原水ポンプ5が作動して原水槽4内の被処理水が処理槽30に移送される。すなわち、原水槽4内の被処理水は間欠的に処理槽30に移送される。
 処理槽30では、オゾン供給工程すなわちマイクロナノバブル化されたオゾンによるオゾン処理(以下、単にオゾン処理と称する)が行われる。詳述すると、強力な酸化力を有するオゾン(O)がマイクロナノレベルの微小径に気泡化することにより、大量のOH基(OH)が発生するとともに、被処理水に含まれる有機物を物理的に分解する。このように、オゾン(O)によって有機物が物理的に分解されるため、後述の微生物による捕食がし易くなる。
 特に、本発明のオゾン処理によれば、従来の水処理の課題である被処理水の浮遊物質濃度(SS)、及びノルマルヘキサン抽出物質(n-Hex)を効果的に分解し低減させることができるため、原水中のSS、n-Hexが高いほど適合性を有し、通常の場合、滞留時間3時間程度で、SS、n-Hexは1/4以下となり、また生物化学的酸素要求量(BOD)が1/2以下に低減する結果を得ている。
 なお、処理槽30内のオゾン(O)は、上記したように酸化作用を生じることで、その大部分が酸素(O)に化学変化するが、残りは依然としてオゾンのマイクロナノバブルとして残留している(以下、残オゾンと称する)。
 図2に示されるように、処理槽30内の被処理水は、生物処理工程すなわち処理槽30内で好気性微生物を担持する菌床50,50,…と撹拌されて混合されることで、生物処理される。より詳しくは、オゾン・酸素(空気)バブル発生装置40により生成されたオゾン・酸素(空気)のマイクロナノバブルが含まれた液体が、処理槽30の下部の底面近傍に設けられたバブル吐出口30cより処理槽30内に吐出されるようになっている。
 このバブル吐出口30cは、略円筒状の処理槽30の内周壁30aの周方向に沿う方向に開口しており、吸水口30bから吸水ポンプ47によって吸水された被処理水とともに、バブル吐出口30cから吐出されたオゾン・酸素(空気)のマイクロナノバブルが、その浮力によって処理槽30の被処理水及び担体51を伴い、内周壁30aに沿って回転しながら上昇する回転上昇流を生成できるため、処理槽30内の流動性が高まると同時に、マイクロナノバブルの圧壊作用による水酸基ラジカル効果により、浮遊物質(SS)の分解が促進されるため、余剰汚泥がほとんど発生しない装置を提供することができる。なお回転上昇流は、水面近傍に達した後、続いて処理槽30の略中心部において下降する下降流を生成し、更に処理槽30の底面近傍に達した下降流は、再び回転上昇流に合流することで、処理槽30内を循環する循環流を生成する。また、吸水口30bは、バブル吐出口30cよりも高い位置に開口していることで、バブル吐出口30cから吐出したマイクロバブルを吸い込みやすくし、マイクロバブルの圧壊効率を高めることができる。
 ここで被処理水を原水槽4から処理槽30に移送する移送管17の導入口17aが、処理槽30の上部に設けられ、また生物処理された被処理水を排出する排出口30dが、処理槽30の下部に設けられているため、処理槽30内の被処理水を、該処理槽30の上部に位置する導入口17aから下部に位置する排出口30dに至るまでの流動の過程で確実にオゾン処理及び生物処理できる。
 また導入口17aは、処理槽30上部の内周壁30a近傍に開口しているため、この導入口17aから吐出され処理槽30に移送したばかりの被処理水が、直ぐに前記した下降流に沿って下降してしまう虞を回避し、同じく内周壁30aの近傍にて回転上昇流が生成されたオゾン及び酸素のマイクロナノバブルと対向することで効率よく混合させることができる。
 次に、オゾン・酸素(空気)バブル発生装置40が発生させた直径50μm以下の気泡は最も長時間水中に滞留する気泡径となっているため、処理槽30にて滞留していた液体は、マイクロバブルを含むと同時に、酸素が多く溶け込んでおり、処理槽30内の被処理水及び菌床50,50,…に十分な酸素が供給され続けることになる。
 詳しくは、オゾン・酸素(空気)バブル発生装置40は、直径50μm以下の気泡を発生させる事が可能であることから、通常のバブリングに比べて液体に多くの酸素を溶解でき、処理槽30内の被処理水及び菌床50,50,…に十分な酸素が供給され続けることになる。前記液体は気泡が滞留された状態で被処理水及び菌床50,50,…に浸透するため、循環流による撹拌により空気と接触させるのみでは届きづらい被処理水及び菌床50,50,…の塊の内部に存在する好気性微生物に対して効果的に空気を供給することができ、好気性微生物を活性化して高い好気性分解能力を発揮させることができる。
 また、外気(空気)がオゾン・酸素(空気)バブル発生装置40により超微細な気泡として液体中に混合されるため、この空気を汚水中に長時間滞留させることができるようになり、オゾン・酸素(空気)バブル発生装置40にて混合された空気(溶存酸素)を汚水中に留まらせて、河川、水路、海域又は下水処理施設等に通じる排水管39内を好気性とすることができ、排水管39内の洗浄頻度を少なくする効果が期待できる。
 このように、処理槽30にて、オゾン供給工程でオゾンによって殺菌処理された被処理水と残オゾンに対し、好気性微生物を担持した担体51を収容した処理槽30にて、生物処理工程で酸素のマイクロナノバブルを供給することで、この酸素で活性化した好気性微生物による被処理水の生物処理を効果的に行うとともに、残オゾンに付加された酸素により水酸基ラジカル及び酸素に積極的に化学変化させることで、この残オゾンを早期に低減させることができる。またこの大量に発生する水酸基ラジカル及びマイクロナノバブル発生ノズル45によるキャビテーション効果により、浮遊物質(SS)が分解されるため、余剰汚泥の発生が極端に少なくなる。
 以下、菌床50について、図4,5を参照して説明する。ここで、菌床50とは、担体51に好気性微生物及び通性嫌気性微生物を植菌したものであり、担体51とは、微生物を植菌していない状態のものを意味する。また、担体51を構成する鉱物質を原料とする合成樹脂とは、植物樹脂等の天然樹脂を除くもので、好気性微生物によって分解されないものを意味する。
 なお、担体51への植菌については、本発明に係る廃水処理装置1を稼働させることにより、自然界由来の地場の土壌菌が自然に植菌され菌床50が生成される。以下、菌床50及び担体51について、図4,5を参照して説明する。
 菌床50は複数の空孔52を有する鉱物質を原料とする合成樹脂からなる担体51と、担体51内に形成された複数の空孔内の少なくとも一部に、好気性微生物及び通性嫌気性微生物と、好気性微生物の活動を活発化させる所定量の酵素とを担持させることができ、微小径の粉末状に生成された活性炭58を含有して構成している。図4は、菌床50及び担体51の構造を示す図である。鉱物質を原料とする合成樹脂からなる担体51には空孔52が形成されている。空孔52は、その少なくとも一部が他の空孔と連通したものと、他の空孔と連通していないものを含んでいる。空孔52の大きさは約50μmから約800μm程度の大きさを有し、いろいろな大きさの空孔52が担体51の中にほぼ均一に分散している。また、空孔52には酵素53が担持できるとともに粉末状の活性炭58を含有し、空孔52は好気性微生物及び通性嫌気性微生物(図示せず。)の巣となる。大きな空孔52は展着可能な酵素で満たされることはなく、後述のように撹拌作用により空孔52には汚水と空気が出入りして、好気性微生物が繁殖するのに適した環境となる。また、小さな空孔52はその空孔が酵素で満たされた状態となるため、汚水と空気が出入りはほとんどないが、少しずつ酵素が滲み出し、長期間にわたり酵素の供給源として機能する。
 空孔52は、好気性微生物の活動を活発化させる展着可能な酵素を担持できるので、酵素の働きにより好気性微生物の繁殖が促進される。担体に担持させる酵素は、汚水処理装置の設置環境、運転状況が変化しても、好気性微生物の繁殖が影響を受けないようにするために、複数の酵素を使用して、好気性微生物が繁殖できるようにしている。なお本実施例では、空孔52に上記した酵素が担持されているが、必ずしも担体51に酵素を担持させる必要はない。
 また担体51の内部、特に中心部の空孔52には、上記した好気性微生物のほか、一定量の通性嫌気性微生物が存在している。この通性嫌気性微生物は、通常の曝気水では被処理水が担体51内部まで浸透できないためほとんど活性化されることはないが、微小径の気泡からなるマイクロナノバブルの場合は水の抵抗が減って浸透性が高まり、担体51の内部まで水が浸入し易くなり、表層の好気性微生物により酸素が吸着された後、内部に存在する通性嫌気性微生物がマイクロナノバブル水に刺激されて活性化する。この結果、好気性微生物及び通性嫌気性微生物の両方が活性化し、食物連鎖(微生物同士の共食いを含む)が促進されるため、余剰な汚泥を発生させることなく、早期且つ高度な生物処理を達成することができる。また好気性微生物により硝化、嫌気性微生物による脱窒というサイクルを実現し、硝化脱窒装置の効果も併せ持つ。一例として、本発明に係る廃水処理装置を、青果物の加工工場で排出される廃水処理に適用したところ、所要動力を従来の約1/10と大幅に削減し画期的な省エネを達成するとともに、従来の問題点であった臭気を数日で解消し、且つ放流水の劇的な浄化に成功した。
より詳しくは、本発明の廃水処理装置によれば、所要動力を12.5kWから1.5kWに削減したにも関わらず、放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)が500mg/Lから200mg/Lに低減し、ノルマルヘキサン抽出物質(n-Hex)が17mg/Lから2mg/Lに低減し、溶存酸素量(DO)が0.5mg/Lから5mg/Lに上昇した。なお溶存酸素量(DO)は、ブロアを停止した方が上昇するという効果を得ており、この効果は、ブロアを停止することで、マイクロナノバブルの水の抵抗を減らす作用により、担体51の内部、特に中心部の空孔52に存在している通性嫌気性微生物が活発に活動したためと考えられる。
 以上のように、菌床50は、鉱物質を原料とする合成樹脂により構成されているため微生物による分解がなく、担体51、延いては微生物が担持されている複数の空孔を安定して確保できることになる。また、担体の空孔内に担持した活性炭及び/又は酵素の働きによって、好気性微生物の繁殖速度を高めることができるばかりか、好気性微生物及び通性嫌気性微生物を十分繁殖させることができ、悪臭を抑えることもできる。また、好気性微生物及び通性嫌気性微生物が空孔内に担持されるため、循環流による衝撃または散水によっても流れ出ることもない。
 また上記したように、処理槽30にオゾンのマイクロナノバブルを供給することで、当該オゾンが処理槽30内の被処理水に含まれる浮遊性の有機物を効果的に分解処理することができる。特に、ナノレベルの直径を有する微小なオゾンのバブルが、処理槽30内の底部近傍に供給され周辺の有機物を分解処理し、更に被処理水中を浮上しながら漸次有機物を分解処理した後、水面に到達し、その近傍を漂う有機物を分解処理することで、水底から水面にかけて全水量に含まれる有機物に接触しながら分解処理することができる。
 また処理槽30内の被処理水に含まれる残オゾンのバブルは、処理槽30内の被処理水及び酸素バブルとともに処理槽30内の循環流の中を漂流する。ここで同じく被処理水とともに漂流する担体51が残オゾンのバブル及び酸素(空気)のバブルを集める場となり、すなわち残オゾンのバブルが担体51の空孔52に吸着されることで、オゾン分子同士が酸素分子となる化学変化が促進される。特に、図4の詳細拡大図に示されるように、担体51の空孔52内やその周辺には活性炭58が含有されていることから、当該活性炭58のポーラス58a(空孔)内に積極的にオゾン分子Oを集め、これらを容易に分解すなわち酸素分子Oに化学変化させることができる。
 より詳しくは、活性炭58のポーラス58aは、概ね2nm~50nm程度のナノレベルの空孔に形成されており、このポーラス58aの内部を多くの好気性微生物が棲家として存在している。一方で、オゾンのバブルは概ね50nm~200nmであり、すなわち活性炭58のポーラス58aは、オゾンのバブルよりも小径であることから、オゾンのバブルはポーラス58aの内部まで進入することなく、活性炭58のポーラス58a周辺の外表面58bに付着することで、オゾン分子Oが酸素分子Oに化学変化する。よって、ポーラス58a内の好気性微生物は、オゾン分子Oに接することなく酸素分子Oに接し、すなわち死滅することなく豊富な酸素を得て活発に機能することになる。
 更に、通常の標準活性汚泥では水温15℃以下では微生物が活発に機能しないが、本実施例によれば、担体51の空孔52内の活性炭の遠赤外線効果により、例えば水温10℃以下という悪条件下でも微生物の活性化が維持できる。なお、処理前・処理後の水質を測定したデータの一例として、処理前の原水では、浮遊物質濃度(SS)が540mg/L、ノルマルヘキサン抽出物質(n-Hex)が220mg/L、生物化学的酸素要求量(BOD)が490mg/L、及び化学的酸素要求量(COD)が98mg/Lであったのに対し、処理後の被処理水では、浮遊物質濃度(SS)が16mg/L、ノルマルヘキサン抽出物質(n-Hex)が5mg/L以下、生物化学的酸素要求量(BOD)が23mg/L、及び化学的酸素要求量(COD)が17mg/Lに改善した。なお、この際の水温も10℃以下で運転可能である。
 このように、処理槽30内の担体51がその空孔52内に残オゾン及び酸素のバブルを集める場となることで、残オゾンの低減・消滅を達成すると同時に、酸素バブルに残オゾンが変化した酸素分子を加えた生物処理に有効な豊富な酸素により、担体51が担持した好気性微生物の活発化を達成できる。
 以下、担体51を構成する鉱物質を原料とする合成樹脂について説明する。担体51は、少なくとも表皮部分を形状復元力に富んだ弾性体より構成している。担体の少なくとも外皮部分を形状復元力に富んだ弾性体より構成することにより、被処理水と菌床とが処理槽内における撹拌過程で、少なくとも菌床の表皮部分が菌床相互の衝突、接触により圧縮と復元とを繰り返し、菌床の空孔から水分や空気の吸排が促進され、好気性微生物の繁殖に必要な空気や水分とを菌床の空孔内に十分に供給できる。
 また、汚水処理機内では、菌床50は水にさらされると同時に、微生物の活動によって60℃近い温度となることがあり得る。さらに、好気性微生物は、通常、中性ないし弱酸性の環境で活発に活動するようになる。しかし、条件によって、有機物を分解する過程でPHが低下し、好気性微生物の活動が阻害されてしまうことがある。このような状態を防ぐために、苛性ソーダ、石灰、炭酸カルシウム等を適量、処理槽30の中に投入して、PH調整を行うことがあり、汚水処理機内はPHが大きく変化することがある。
 そこで、担体51を構成する材料としてウレタンスポンジを使用している。ウレタンスポンジは、吸水性、排水性及び耐水性に優れ、酸性環境、アルカリ性環境、高温環境でも劣化することがないため、定期的に担体を補充する必要がなくなる。
 また、担体を構成するウレタンスポンジは、その密度をある程度自由に製作することができるという特徴がある。したがって、ウレタンスポンジが、汚水を含んだ状態で浮遊物質(SS)とほぼ比重が等しくなるように製作すれば、撹拌中に菌床が浮遊物質(SS)と遊離した状態にならずに、十分接触し、浮遊物質(SS)の分解が促進されることになる。なお、ウレタンスポンジは、一例であり、ウレタンスポンジと同等の特性を有する材料であれば、使用することができる。
以下、図2の処理槽30内での撹拌作用について説明する。
 処理槽30内にて上記した被処理水の回転上昇流が生成されると、菌床50,50,…が回転上昇流によって上方に移動され、それまで汚水に没していた菌床50は、菌床相互の衝突、接触により圧縮と復元とを受けるようになる。このような撹拌作用を繰り返し受けることで、菌床の空孔から水分や空気の吸排が促進され、好気性微生物及び通性嫌気性微生物の繁殖に必要な酸素や水分を菌床の空孔内に十分に供給できるようになる。
 このように、撹拌作用と気孔に担持した活性炭、及び酵素の働きとが相まって、菌床50に担持された好気性微生物、通性嫌気性微生物が活性化し、処理槽30の内部の被処理水に含まれる有機分が分解され、汚水が浄化されるようになっている。
 担体51の構成につき、図5を参照して説明する。
担体の形状は、図4の略直方体だけでなく、図5(a)から図5(e)のように略立方体、略球体、略円柱、管状体、略正8面体にすることもできる。また、形状の異なる担体51を混合して使用することにより、担体同志の隙間を大きく保つことができ、汚水処理槽内の通水性及び通気性をさらに改善することもできる。担体51の1辺の長さは約5mmから約10cmとして構成しているが、廃水処理装置1の各槽の容量、処理する汚水の水質(BOD,COD,SS,n-Hex)を考慮して、その大きさを決定できる。
 また、図4及び図5(a)から図5(e)においては、担体を単一、同一の鉱物質を原料とする合成樹脂から構成しているが、担体の少なくとも表皮部分を形状復元力に富んだ弾性体とし、他の部分を異なる材料から構成することもできる。図5(f)は図5(a)のB-B断面、図5(g)は図5(b)のC-C断面を示す。たとえば、図5(f)のように立方体の表皮部分54を形状復元力に富んだ弾性体とし、コア部分55を表皮部分54と比重の異なる鉱物質を原料とする合成樹脂によって構成し、担体の平均比重を汚水または固形分の比重に合うように調整することもできる。また、酵素を豊富に含んだ担体でコア部分55を構成し、表皮部分54を形状復元力に富んだ弾性体によって被覆することで、長期にわたって好気性微生物に酵素を供給することもできる。さらに、図5(h)のように、コア部分55の一部が露出させるように構成することもできる。
 以上説明した本発明によれば、処理槽30(収容槽)にてオゾンのマイクロナノバブルによって被処理水中を浮遊する有機物を殺菌処理して、更に被処理水中を漂う残オゾンのバブルを、担体51の活性炭58(多孔質材)に吸着させる結果、オゾン分子O同士を積極的に酸素分子Oに化学変化させて残オゾンを低減できると同時に、水酸基ラジカルを豊富に生成させることで、浮遊物質(SS)や溶解性有機物の分解を促進し、当該酸素分子及び同じく担体51の活性炭58に吸着した酸素バブルにより生物処理を活性化させることができる。すなわち担体51をオゾン分解及び生物処理の反応の場として利用できる。したがって、単一の処理槽30を使用して、オゾンによる殺菌処理と、好気性微生物を用いた生物処理とを両立させることができる。またマイクロナノバブル効果により、汚水の抵抗が減って、好気性微生物のみならず担体51の内部に存在する通性嫌気性微生物をも、好気性微生物により貧酸素化されたマイクロナノバブル水の浸透により活性化し、有機物の分解を促進する。また好気性微生物が、酸素(O)を利用して硝化し、更に微小なマイクロナノバブルにより抵抗が減ることで、担体51内の深部まで浸入した液体を通性嫌気性微生物が脱窒する。すなわちこの作用は、硝化脱窒においても有効に作用する。このことにより、担体51内での食物連鎖(微生物同士の共食いを含む)が促進され、余剰な汚泥を発生させることなく、早期且つ高度な生物処理を達成することができる。なお担体51内部の通性嫌気性微生物はマイクロナノバブルによる水の浸透性の向上により、酸素を含むマイクロナノバブルの供給量が少なくとも水との接触頻度が高まり、表層の好気性微生物により酸素が吸着された後、貧酸素な液体が浸入し、その結果、通性嫌気性微生物の活動が活発化するため、合理的な硝化脱窒を可能とし、バブル発生装置の小型化、省エネルギー化が可能となる。
 次に、実施例2に係る廃水処理装置につき、図6から図8を参照して説明する。尚、前記実施例と同一構成で重複する構成を省略する。
 図6に示されるように、本実施例2の廃水処理装置11は、前処理槽としてオゾン処理を行うための反応槽10と、オゾンバブル発生装置20と、収容槽としてオゾン処理及び生物処理を行うための処理槽30と、オゾン・酸素(空気)バブル発生装置40とを主に備えている。すなわち本実施例2の廃水処理装置11は、反応槽10及びオゾンバブル発生装置20が付加されている点で実施例1の廃水処理装置1と異なり、その他の構成は廃水処理装置1と同様である。
 反応槽10は、原水槽4からの被処理水が原水ポンプ5に接続された移送管7を介し導入される略円筒状の水槽であり、反応槽10内には、オゾンバブル発生装置20を構成する吸水ポンプ27と、次の処理槽30に移送するための移送ポンプ15と、水位センサとしてのフロート16が設置される。なお本実施例では反応槽10の内部容量は略2.7トンであり、すなわち上述した処理槽30は反応槽10の略20倍の内部容量を有している。また反応槽10の外部には、オゾンバブル発生装置20を構成するオゾン発生装置29が設置され、接続管26を介しマイクロナノバブル発生ノズル25に接続されている。
 次に、図6に示されるように、オゾンバブル発生装置20について説明する。オゾンバブル発生装置20は、反応槽10の底面に配置され、液体を吸水する吸水ポンプ27と、マイクロナノバブル発生ノズル25と、反応槽10の外部に設けられたオゾン発生装置29とにより主に構成されている。この吸水ポンプ27は、その下部の吸水部27aから反応槽10内部の液体を吸水するようになっている。
 図7に示されるように、マイクロナノバブル発生ノズル25は、吸水ポンプ27から延びる接続パイプ28の先端に取付けられており、吸水ポンプ27にて吸水された液体は、マイクロナノバブル発生ノズル25に供給されて吹き出されるようになっている。
 反応槽10の外部に設置されたオゾン発生装置29によって発生し、このオゾン発生装置29に接続された吸気管26を介し吸気されたオゾンは、図8に示されるように、複数分岐した枝管24を通って圧縮部22内に噴出されるようになっている。枝管24から圧縮部22内に噴出された気泡は、超微細な気泡となって圧縮部22内の液体と混合される。そして、この超微細な気泡がオゾンのマイクロナノバブルとして、吹出部23から反応槽10内部に噴出される。
 すなわち、マイクロナノバブル発生ノズル25は、反応槽10内の液体の水面下に水没され、水中にオゾンのマイクロナノバブルを含む液体を吹き出すようになっている。
 次に、本実施例2の処理装置11による汚水の処理手順を図6~8を用いて説明する。まず、工場2内から排出される汚水(被処理水)が原水槽4内にて一定量以上貯水されると、フロート6が所定水位を検知することで、原水ポンプ5が作動して原水槽4内の被処理水が反応槽10に移送される。すなわち、原水槽4内の被処理水は間欠的に反応槽10に移送される。
 反応槽10では、オゾン供給工程すなわちマイクロナノバブル化されたオゾンによるオゾン処理が行われる。詳述すると、強力な酸化力を有するオゾン(O)がマイクロナノレベルの微小径に気泡化することにより、大量のOH基(OH-)が発生するとともに、被処理水に含まれる有機物を物理的に分解する。このように、オゾン(O)によって有機物が物理的に分解されるため、処理槽30において微生物による捕食がし易くなる。
 次に、反応槽10内が一定量以上貯水されると、反応槽10に設けられたフロート16が所定水位を検知することで、移送ポンプ15が作動して、上記したように反応槽10でオゾン処理された被処理水が移送管17を介し処理槽30に移送される。すなわち、反応槽10内の被処理水は間欠的に処理槽30に移送される。なお、反応槽10内のオゾン(O)は、上記したように酸化作用を生じることで、その大部分が酸素(O)に化学変化するが、残りは依然としてオゾンのマイクロナノバブルとして残留しており、この残オゾンは被処理水と共に処理槽30に移送される。
 なお、本実施例では、前処理槽としての反応槽10においてオゾン処理が行われているが、これに限らず、例えば凝集剤等の適宜の薬剤を添加して、被処理水中の有機物を凝集・沈殿させる等の前処理を行ってもよい。
 また、反応槽10から処理槽30に移送される被処理水に含まれる残オゾンのバブルは、処理槽30内の被処理水及び酸素バブルとともに処理槽30内の循環流の中を漂流する。ここで同じく被処理水とともに漂流する担体51が残オゾンのバブル及び酸素(空気)のバブルを集める場となり、すなわち残オゾンのバブルが担体51の空孔52に接触することで、オゾン分子同士が酸素分子となる化学変化が促進される。
 以上説明した本発明によれば、反応槽10(前処理槽)にてオゾンによって殺菌処理された被処理水と残オゾンを、活性炭58を含有し微生物を担持した複数の担体51を有する処理槽30(収容槽)に収容することで、被処理水中を漂う残オゾンのバブルが担体51に接触する結果、オゾン分子O同士を積極的に酸素分子Oに化学変化させて残オゾンを低減できると同時に、水酸基ラジカルを豊富に生成させることで浮遊物質(SS)や溶解性有機物の分解を促進し、当該酸素分子及び同じく担体51に吸着した酸素バブルにより生物処理を活性化させることができる。すなわち担体51をオゾン分解及び生物処理の反応の場として利用できる。またマイクロナノバブル効果により、汚水の抵抗が減って、好気性微生物のみならず担体51の内部に存在する通性嫌気性微生物をも浸透したマイクロナノバブルにより活性化し、有機物の分解を促進する。このことにより、食物連鎖(微生物同士の共食いを含む)が促進され、余剰な汚泥を発生させることなく、高度な硝化脱窒能力を有し、早期且つ高度な生物処理を達成することができる。マイクロナノバブル発生ノズル25,45は、図3,8に示されるように、キャビテーションを利用した装置であれば、キャビテーション生成の際に被処理水中の浮遊物質(SS)の分解に寄与するため好ましい。なお担体51内部の通性嫌気性微生物はマイクロナノバブルによる水の浸透性の向上により、酸素を含むマイクロナノバブルの供給量が少なくとも水との接触頻度が高まり、活動が活発化するため、バブル発生装置の小型化、省エネルギー化が可能となる。
 以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる。
 例えば、前記実施例2では、原水槽4、反応槽10、及び処理槽30の順に被処理水を移送して処理しているが、例えば原水槽4と反応槽10との間、または反応槽10と処理槽30との間に固液分離装置を介在させる等、別段の装置を付加しても構わない。
1        廃水処理装置
2        工場
4        原水槽
5        原水ポンプ
7        移送管
10       反応槽(前処理槽)
15       移送ポンプ
17       移送管
17a      導入口(導入部)
20       オゾンバブル発生装置(オゾン供給手段)
25       マイクロナノバブル発生ノズル
27       吸水ポンプ
29       オゾン発生装置
30       処理槽(収容槽)
30c      バブル吐出口
30d      排出口(排出部)
39       排水管
40       オゾン・酸素(空気)バブル発生装置(供給手段)
45       マイクロナノバブル発生ノズル
47       吸水ポンプ
49       オゾン発生装置
50       菌床
51       担体
52       空孔
58       活性炭(多孔質材)
58a      ポーラス

Claims (14)

  1.  処理対象となる被処理水を収容する収容槽と、該収容槽内にオゾン及び酸素を含むマイクロナノバブルを供給する供給手段と、前記収容槽内に収容され、少なくとも好気性微生物を備え、成分として炭素を含みマイクロナノレベルのポーラスを有する多孔質材と、から少なくとも構成されていることを特徴とする廃水処理装置。
  2.  前記多孔質材のポーラスは、前記マイクロナノバブルよりも小径に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の廃水処理装置。
  3.  前記多孔質材は活性炭からなることを特徴とする請求項1または2に記載の廃水処理装置。
  4.  前記多孔質材は担体に担持されていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の廃水処理装置。
  5.  前記担体に通性嫌気性微生物が担持されていることを特徴とする請求項4に記載の廃水処理装置。
  6.  前記担体は酵素を担持可能に構成されていることを特徴とする請求項4または5に記載の廃水処理装置。
  7.  前記収容槽の上部に、被処理水を導入する導入部を備えるとともに、前記収容槽の下部に、該収容槽内で処理された被処理水を排出する排出部を備えることを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の廃水処理装置。
  8.  前記収容槽の下部に、該収容槽の周方向に沿って前記マイクロナノバブルを吐出するバブル吐出口が形成されていることを特徴とする請求項7に記載の廃水処理装置。
  9.  前記収容槽の前記バブル吐出口よりも上部に、該収容槽内の被処理水を吸水する吸水口が形成されていることを特徴とする請求項8に記載の廃水処理装置。
  10.  前記導入部が、前記収容槽の内周壁近傍に設けられていることを特徴とする請求項7ないし9のいずれかに記載の廃水処理装置。
  11.  前記マイクロナノバブルを供給する前記供給手段は、キャビテーションを利用したものであることを特徴とする請求項1ないし10のいずれかに記載の廃水処理装置。
  12.  処理対象となる被処理水を収容する収容槽にて、オゾン及び酸素を含むマイクロナノバブルを供給するオゾン処理工程と、少なくとも好気性微生物を備え、成分として炭素を含みマイクロナノレベルのポーラスを有する多孔質材によって生物処理を行う生物処理工程と、から少なくとも構成されていることを特徴とする廃水処理方法。
  13.  前記多孔質材のポーラスは、前記マイクロナノバブルよりも小径に形成されていることを特徴とする請求項12に記載の廃水処理方法。
  14.  前記多孔質材は活性炭からなることを特徴とする請求項12または13に記載の廃水処理方法。
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