JP5643836B2 - 廃水の予備処理方法及びこの予備処理方法を用いた汚水処理方法 - Google Patents
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Description
(1)汚水の水量が不足することで、主に先進計画と汚水排水システム故障が汚水処理装置の運転に影響すること。
(2)汚水の水質が不安定で、主な原因は、工業廃水排入システム及び休日と季節変化等による生活習慣改変等が衝撃ロードを与えて汚水処理効果を影響すること。
(3)カーボン源が不足で、これは各汚水処理場が共同にかかる問題で、主に現代生活習慣によるもので、生物の栄養物がアンバランスにもたらせ、窒素とリンの除去効果を影響すること。
(1)曝気槽に生物濃度が低い。
(2)水質、水量を耐える衝撃ロードの能力が劣り、運転が安定にならない。
(3)汚泥の膨らみが発生しやすい。
(4)汚泥の産量が大きい。
(5)基礎建設と運転費用が高く、敷地面積が大きい等。なお、運転費用とは、設備を運転するのに必要な、電力費、燃料費、消耗品の購入費、人件費その他の費用を意味する。
(曝気槽有効容積×曝気槽内の混合液の汚泥濃度)/(単位時間内排出汚泥の体積×排出汚泥の汚泥濃度)
図2に示した汚水処理装置に基づき、汚水処理能力が20000m3/dである汚水処理場を建設し、1845天の連続運転に成功したときの運転条件が以下である。平均処理水量が約9000m3/dであり、汚水COD波動範囲が647.7±195.9mg/Lであり、汚水アンモニアー窒素波動範囲が25.45±6.07mg/Lであり、汚水総窒素波動範囲が44.12±11.43mg/Lであり、汚水総リン波動範囲が1.85±0.85mg/Lであり、汚水懸浮固体(SS)の波動範囲が291.8±129.8mg/Lであり、汚水揮発性懸浮固体(VSS)の波動範囲が159.0±76.1mg/Lであり、絮凝澄み槽内の混凝剤の投入量が30mg硫酸第一鉄/リットルであり、装置全体は運転期間に基本的に何の汚泥も排出しない。
Claims (25)
- (1)廃水フィード及び汚泥フィードを第一曝気槽の第一端に導入し、第一濃縮混合液と混合して第一混合液を生成するステップと、
(2)前記第一曝気槽の曝気段階において前記第一混合液を曝気処理し、前記第一曝気槽の第二端で第二混合液を生成するステップと、
(3)前記第二混合液を第一沈澱槽に導入して沈澱処理を行い、上清液と第一濃縮混合液を生成するステップと、
(4)前記上清液を排出するとともに、泥齢を50日、100日、300日、1000日、2000日、又は5000日より多くするために、前記第一濃縮混合液の少なくとも一部を、前記第一曝気槽の第一端に還流返還するステップと、
を有し、
前記ステップ(1)において、前記汚泥フィードは、汚水生物処理過程で生成された活性汚泥を含み、
前記ステップ(2)において、前記第一曝気槽における前記曝気処理の処理時間は、0.1〜4時間であり、かつ、生成した前記第二混合液の溶存酸素濃度が、0.1〜4mg/Lであり、
前記ステップ(3)において、前記第一沈澱槽における前記沈澱処理の処理時間を0.8〜6時間とすることで、溶存酸素濃度を0.1mg/L未満とし、
前記第一曝気槽における曝気処理の処理時間と前記第一沈澱槽における沈澱処理の処理時間との比は、1:0.5〜1:6である、
廃水予備処理方法。 - 前記第一混合液の汚泥濃度が2000〜30000mg/L、2500〜20000mg/L、3000〜10000mg/L、又は3000〜7000mg/Lである、
請求項1に記載の廃水予備処理方法。 - 前記第一曝気槽における曝気処理の処理時間が、前記0.1〜4時間に代えて、0.5〜2時間、又は0.5〜1.5時間であるとともに、
前記第一沈澱槽における沈澱処理の処理時間が、前記0.8〜6時間に代えて、1〜4時間、又は1〜3時間である、
請求項1又は請求項2に記載の廃水予備処理方法。 - 前記第一曝気槽における曝気処理の処理時間と前記第一沈澱槽における沈澱処理の処理時間との比は、前記1:0.5〜1:6に代えて、1:1〜1:3、1:1.5〜1:2、又は1:2である、
請求項1〜3のいずれか1項に記載の廃水予備処理方法。 - 前記上清液の化学的酸素要求量(COD)は、30-500mg/L、50-250mg/L、又は80-150mg/Lである、
請求項1〜4のいずれか1項に記載の廃水予備処理方法。 - さらに有機栄養物および/又は汚泥フィードを、前記第一曝気槽の第一端において、前記廃水フィードおよび前記第一濃縮混合液と一緒に混合して前記第一混合液を生成し、
前記有機栄養物が、生分解有機物を含有してもよい生活汚水、家畜製品を原料とする工業廃水に由来するもの、又は、メタノール、澱粉、若しくは糖蜜であるカーボン源である、
請求項1〜5のいずれか1項に記載の廃水予備処理方法。 - 前記ステップ(2)の曝気処理を、間欠的な曝気又は連続的な曝気の方式で行う、
請求項1〜6のいずれか1項に記載の廃水予備処理方法。 - 前記ステップ(2)において生成した前記第二混合液の溶存酸素濃度が前記0.1〜4mg/Lに代えて、1.5〜3mg/L、又は2〜3mg/Lである、
請求項1〜7のいずれか1項に記載の廃水予備処理方法。 - 請求項1〜8のいずれか1項に記載の廃水予備処理方法により生成した上清液を、汚水フィードとして用いる汚水処理方法。
- 前記上清液を前記汚水フィードとして、生物調整区、第二曝気区および第二沈澱区の順に通過させて、第一出水および第二濃縮混合液を生成し、
前記第二濃縮混合液の第一部分を前記生物調整区に還流返還し、
前記生物調整区は、嫌気段と、無酸素段とを含む、
請求項9に記載の汚水処理方法。 - 前記第二沈澱区はSBR方式で作動する、
請求項10に記載の汚水処理方法。 - 前記生物調整区の流体滞留時間は、0.2〜2時間、0.5〜1.5時間、又は0.5〜1時間である、
請求項10又は請求項11に記載の汚水処理方法。 - 前記第二曝気区における曝気処理の処理時間は、0.5〜4時間、0.5〜2時間、又は1〜2時間である、
請求項10〜12のいずれか1項に記載の汚水処理方法。 - 前記第二沈澱区における沈澱処理の処理時間は、0.8〜6時間、1〜4時間、又は1.5〜3時間である、
請求項10〜13のいずれか1項に記載の汚水処理方法。 - 前記生物調整区は嫌気段と無酸素段とを有し、
前記上清液と前記第二濃縮混合液の第一部分とを混合した後、嫌気段により第三混合液を生成し、
前記第三混合液と第五混合液の第一部分とを混合した後、無酸素段により第四混合液を生成し、
前記第四混合液を前記第二曝気区に導入して曝気処理を行い、前記第五混合液を生成し、
前記第五混合液の第一部分を無酸素段に還流返還するとともに、前記第五混合液の他の一部を前記第二沈澱区中に導入して分離し、前記第一出水および前記第二濃縮混合液を生成し、
前記第二濃縮混合液の余剰部分を前記嫌気段に還流返還する、
請求項10〜14のいずれか1項に記載の汚水処理方法。 - 前記生物調整区における前記嫌気段の流体滞留時間は、0.1〜1.5時間、又は0.5〜1時間である、
請求項15に記載の汚水処理方法。 - 前記生物調整区における無酸素段の流体滞留時間は、0.1〜1.8時間、又は0.5〜1.5時間である、
請求項15又は16に記載の汚水処理方法。 - 前記生物調整区における前記嫌気段の流体滞留時間と、前記無酸素段の流体滞留時間との比は、1:0.5〜1:6、1:1〜1:3、1:1.5〜1:2、又は1:2である、
請求項15〜17のいずれか1項に記載の汚水処理方法。 - 前記第四混合液の汚泥濃度は、2000〜6000mg/L、2500〜5000mg/L、又は3000〜4000mg/Lである、
請求項15〜18のいずれか1項に記載の汚水処理方法。 - 前記第五混合液の第一部分の流量は、前記汚水フィードの流量の50%乃至100%である、
請求項15〜19のいずれか1項に記載の汚水処理方法。 - 前記第二濃縮混合液の第一部分の流量は、前記汚水フィードの流量の50%乃至100%である、
請求項15〜20のいずれか1項に記載の汚水処理方法。 - 少なくとも前記第二濃縮混合液の余剰部分を前記廃水処理方法における第一曝気槽の第一端に還流返還し、
第二濃縮混合液の第一部分以外の第二濃縮混合液の全部を第二濃縮混合液の第二部分とし、前記廃水処理方法における第一曝気槽の第一端に還流返還する、
請求項15〜21のいずれか1項に記載の汚水処理方法。 - 前記上清液を前記汚水フィードとして、硝化内生脱窒法、A/O法、バーデンホ法、ホレドックス法、A2/O法、逆A2/O法、UCT法、MUCT法、VIP法、OWASAプロセス、JHBプロセス、TNCU法、Dephanoxプロセス、BCFSプロセス、MSBR法、SBR法、ABプロセス、酸化溝法、生物膜法および移動床法の中のいずれかの処理方法、またこれらの処理方法の組み合わせにより生物処理を行い、第一出水を生成する、
請求項9に記載の汚水処理方法。 - 前記第一出水を絮凝澄み槽に導入して凝集及び浄化処理を経た後、第二出水および絮凝汚泥を生成する、
請求項10〜23のいずれか1項に記載の汚水処理方法。 - 前記絮凝汚泥の少なくとも一部、又は全部を、前記第一曝気槽の第一端に還流返還する、
請求項24に記載の汚水処理方法。
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