JP2001334285A - 有機性排水の生物処理装置 - Google Patents

有機性排水の生物処理装置

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 高濃度有機性排水を効率的に処理する。 【解決手段】 原水槽10内の原水のBOD濃度をBO
D分析計22によって、計測する。そして、制御装置2
4は、高濃度の場合には、低濃度の場合に比べ、窒素、
リンの添加量が理論値より少なくなるように窒素ポンプ
32、リンポンプ34を制御する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機性排水に窒素
またはリンを含む栄養物質の量が適正量になるように栄
養剤を添加して好気性生物処理を行う有機性排水の生物
処理装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来より、有機性排水の処理として、活
性汚泥法などの生物処理が広く採用されている。この活
性汚泥法では、微生物からなる活性汚泥を収容するとと
もに、内部に空気が導入され曝気される曝気槽に排水を
導入し、ここで有機物を微生物の作用によって分解す
る。そして、曝気槽の曝気混合液は、沈殿槽に導入さ
れ、汚泥が沈降分離されて曝気槽へ返送され、上澄みが
処理水として放流される。
【0003】この活性汚泥法においては、曝気槽内にお
ける微生物が十分成育することが必要であり、このため
には微生物に所定の有機物、酸素が供給されるだけでな
く、微生物が生育するために必要な栄養物質が供給され
る必要がある。特に、特殊な有機性排水では、窒素やリ
ンが不足する場合があり、この場合には曝気槽に窒素、
リンを含む栄養剤を添加する必要がある。
【0004】微生物の適切な生育には、微生物体におけ
るC(炭素):N(窒素):P(リン)と同様な比で有
機物とともに窒素、リンが供給される必要がある。そこ
で、従来から理論的な適正量として曝気槽流入排水中の
BOD(生物化学的酸素要求量):N:P=100:
5:1となるように栄養剤を添加することが一般的に行
われている。
【0005】これによって、微生物に適切な栄養物質が
供給され、活性汚泥の沈降性の悪化や処理水悪化などを
防止することができる。
【0006】なお、上述のようなことは、生物膜処理方
法など活性汚泥法でない好気性生物処理においても同様
である。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかし、実際に処理を
行ったところ、このような栄養剤の添加にも拘わらず、
良好な処理が行えない場合が生じた。すなわち、処理対
象となる排水の有機物濃度が高濃度となった場合におい
て、栄養剤の添加を上述のような理論値通りに添加して
も十分な処理が行えない場合が多く生じた。
【0008】本発明は、上記課題に鑑みなされたもので
あり、有機物濃度が高濃度の排水について十分良好な処
理が行える有機性排水の生物処理装置を提供することを
目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明は、有機性排水に
窒素またはリンを含む栄養物質の量が適正量になるよう
に栄養剤を添加して好気性生物処理を行う有機性排水の
生物処理装置において、処理対象排水の有機物濃度を測
定する有機物濃度測定手段と、測定された有機物濃度が
所定値未満の場合に有機物に対する栄養物質の量がほぼ
理論的適正量となるように栄養剤を添加し、測定された
有機物濃度が所定値以上の高濃度である場合には有機物
濃度に対する栄養物質の量が前記理論的な適正量より少
なくなるように栄養剤を添加する栄養剤添加制御手段
と、を有することを特徴とする。このように、処理対象
となる排水のBOD濃度が高い場合に、窒素、リンの添
加量を減少する。これによって、添加する窒素、リンの
量を適正なものに維持することができ、処理水質の向
上、汚泥沈降性の改善を図ることができる。さらに、栄
養剤の添加量を減少して運転コストを低減することがで
きる。
【0010】また、前記有機物濃度の所定値は、BOD
として2000mg/Lであり、前記理論的な適正量よ
り少ない量とは、BODを100とした場合に、窒素が
3以下、リンが0.7以下であることが好適である。B
OD濃度が低い場合には、微生物の増殖の際に必要な理
論値通りの栄養源が必要であり、高濃度の場合には汚泥
の自己酸化が進み、窒素、リンの添加量が少なくて済む
ものと考えられる。
【0011】また、前記好気性生物処理は、浸漬膜を利
用して、微生物を好気性処理槽に保持し、処理水を透過
水として得る浸漬膜利用型活性汚泥処理であることが好
適である。浸漬膜利用型活性汚泥処理により、活性汚泥
濃度を高濃度として高濃度有機性排水について効率的な
処理が行える。
【0012】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態(以下
実施形態という)について、図面に基づいて説明する。
【0013】図1は、実施形態の有機性排水処理装置の
構成を示す図であり、処理対象となる原水は、原水槽1
0に導入される。ここで、この原水は、紙パルプ工場排
水や、有機溶媒を吸着した活性炭のスチーム再生におい
て発生する排水など有機物を多く含むが、窒素、リン等
の栄養源をほとんど含まない排水である。
【0014】この原水槽10内の原水は、原水ポンプ1
2によって原水供給管36を介して曝気槽14に導入さ
れる。この曝気槽14の底部には、散気管16が配置さ
れている。この散気管16には、ブロアなどからの圧縮
空気が供給され、散気管16から気泡が噴出され、曝気
槽14内が曝気される。これによって、曝気槽14内
は、好気的条件に維持され、原水中の有機物を酸化する
好気性微生物からなる活性汚泥は増殖する。
【0015】また、この曝気槽14内には、浸漬膜分離
装置18が配置されている。この浸漬膜分離装置18
は、高分子膜などの活性汚泥を分離できる微細孔径の膜
によって、内部空間を曝気槽14内から仕切るものであ
り、その内部空間には、吸引ポンプ20が接続されてい
る。従って、浸漬膜分離装置18の内部空間に膜ろ過さ
れたろ過処理水が得られ、これが吸引ポンプ20によっ
て、処理水として系外に排出される。なお、浸漬膜分離
装置18の下方に、散気管16の一部が設けられてお
り、浸漬膜分離装置18における膜の洗浄がなされるよ
うになっている。また、膜が目詰まりしたときには、浸
漬膜分離装置18を引き上げ、薬品で膜を洗浄する。
【0016】また、原水槽10には、BOD分析計22
が設けられており、原水槽10内のBOD濃度が常時検
出される。ここで、BOD分析計22としては、電極法
の連続式BOD分析計などを採用できるが、TOC(全
有機炭素)、COD(化学的酸素要求量)分析計等をB
OD分析計の代わりに使用し、検出値をBOD換算して
もよく、またTOD(全酸素要求量)計でもよい。
【0017】BOD分析計22の検出値は、制御装置2
4に供給される。また、原水ポンプ12により曝気槽1
4に供給される原水量は流量計26によって測定され、
測定された原水量も制御装置24に供給されるようにな
っている。
【0018】そして、この制御装置24は、BOD分析
計22の検出値と、流量計26の検出値に基づいて、窒
素を含む栄養剤を貯留する窒素貯槽28と、リンを含む
栄養剤を貯留するリン貯槽30から窒素、リンを、原水
供給管36内を流れる原水に供給する窒素ポンプ32、
リンポンプ34を制御する。すなわち、制御装置24
は、BOD分析計22の検出値と、流量計26の所定期
間の流量を乗算することによって、所定期間における曝
気槽14へのBOD流入量の積算値を演算算出する。そ
して、このBOD流入量に対応する窒素、リンが原水供
給管36内を流れる原水に添加されるように窒素ポンプ
32、リンポンプ34を制御する。
【0019】ここで、所定期間の積算値を制御に用いた
のは、曝気槽14への窒素、リンの添加量は時々刻々制
御する必要はなく、一方窒素ポンプ32、リンポンプ3
4の流量はあまり変動させない方が安定した制御が行え
るからである。例えば、数時間の積算値を用いることが
好ましい。
【0020】なお、原水中の窒素、リンは基本的に0ま
たは変動しないことを前提としているため、原水中の窒
素、リン濃度は計測していない。しかし、原水中の窒
素、リン濃度が変動するのであれば、これら濃度を計測
して、窒素、リンの添加量を算出することが好適であ
る。
【0021】また、窒素源としては尿素、硫安などが好
適であり、リン源としてはリン酸ソーダ(NaHPO
またはNaHPO)、リン酸(HPO)等が
好適であり、窒素とリンの両方を供給できるリン酸アン
モニウム((NHPO )も好適である。
【0022】そして、本実施形態においては、BOD分
析計22の分析値に応じて、制御装置24が目標とする
栄養剤の添加量を変更する。すなわち、制御装置24
は、原水のBOD濃度が2000mg/L未満の場合に
は、曝気槽14に流入される原水がBOD:N:P=1
00:5:1となるように、窒素ポンプ32、リンポン
プ34を制御する。一方、原水のBOD濃度が2000
mg/L以上の場合には、曝気槽14に流入される原水
がBOD:N:P=100:3:0.7、または窒素、
リンの比率がそれ以下になるように、窒素ポンプ32、
リンポンプ34を制御する。
【0023】このように、原水BOD濃度により、曝気
槽14に流入する原水のBOD:N:P比を変更するこ
とで、より好適な処理が行える。
【0024】ここで、このように原水中のBOD濃度が
高い場合に栄養源の添加量を少なくした方がよい理由
は、活性汚泥の自己酸化に起因するものと考えられる。
すなわち、原水BOD濃度が高い場合には、それだけ曝
気槽内の汚泥(微生物)濃度を高く保って、処理を行
う。このため、処理系内のSRT(汚泥滞留時間)が長
くなり、汚泥の自己酸化が進む。そして、汚泥の自己酸
化により、微生物細胞中の窒素、リンが溶出するため、
添加する窒素、リンの量は少なくて済むためと考えられ
る。特に、窒素が過剰であると微生物の発育阻害も生じ
る。
【0025】このため、原水のBOD濃度が大きいとき
に添加する窒素、リンの量を減少する本実施形態の装置
により、栄養剤の添加量を減らして経済的な運転が行え
るだけでなく、適切な窒素、リン濃度により処理水質お
よび汚泥沈降性の向上という効果も得られる。
【0026】なお、高濃度排水の処理を行う場合には、
空気による曝気に代えて高濃度の酸素を含む酸素富化ガ
スを利用して曝気することも好適である。また、余剰汚
泥は曝気槽14から直接引き抜かれるが、SRTを長く
することで、余剰汚泥量を少なくでき、好適な場合には
0にすることも可能である。
【0027】
【実施例】図1に記載の浸漬膜型活性汚泥処理装置によ
り、原水BOD濃度が2000mg/Lの場合(実施例
1)には、BOD:N:P=100:3:0.7となる
ように栄養剤を添加し、原水BOD濃度が10000m
g/Lの場合(実施例2)には、BOD:N:P=10
0:2:0.5となるように栄養剤を添加して処理を行
った。
【0028】また、比較例として、図1に記載の浸漬膜
型活性汚泥処理装置で、原水BOD濃度が2000mg
/L(比較例1)、10000mg/L(比較例2)の
場合のいずれにおいてもBOD:N:P=100:5:
1となるように栄養剤を添加して処理を行った。
【0029】これらの条件を表1に示す。
【0030】
【表1】
【0031】それぞれの場合における処理水窒素濃度、
リン濃度、COD濃度、ろ過速度、スカム発生の有無を
表2に示す。ここで、ろ過速度は、汚泥の沈降性に対応
する指標であり、所定の濾紙(5種C、JIS P38
01)によって、曝気混合液をろ過したときの単位時間
(5分)におけるろ過水量を示している。
【0032】
【表2】
【0033】表1、表2から明らかなように、本実施形
態により、原水BOD濃度が高い場合に、栄養剤(窒
素、リン)の添加量を理論値より減少することで、処理
水質、汚泥性状(ろ過処理性)などが改善できることが
理解される。
【0034】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
処理対象となる排水のBOD濃度が高い場合に、窒素、
リンの添加量を理論的な適正量より減少する。これによ
って、添加する窒素、リンの量を適正なものに維持する
ことができ、処理水質の向上、汚泥沈降性の改善を図る
ことができる。さらに、栄養剤の添加量を減少して運転
コストを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 実施形態の装置の構成を示す概略図である。
【符号の説明】
10 原水槽、12 原水ポンプ、14 曝気槽、16
散気管、18 浸漬膜分離装置、20 吸引ポンプ、
22 BOD分析計、24 制御装置、26流量計、2
8 窒素貯槽、30 リン貯槽、32 窒素ポンプ、3
4 リンポンプ。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 村上 健 東京都江東区新砂1丁目2番8号 オルガ ノ株式会社内 Fターム(参考) 4D006 GA02 HA93 KA31 KA33 KA44 KB22 KC07 KC16 KD11 KD30 KE12P KE30Q PA02 PB08 PC64 4D028 AA02 AC03 AC06 BC17 CA00 CA05 CB02 CC01 CC02 CD02 CD08 CE01

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 有機性排水に窒素またはリンを含む栄養
    物質の量が適正量になるように栄養剤を添加して好気性
    生物処理を行う有機性排水の生物処理装置において、 処理対象排水の有機物濃度を測定する有機物濃度測定手
    段と、 測定された有機物濃度が所定値未満の場合に有機物に対
    する栄養物質の量がほぼ理論的適正量となるように栄養
    剤を添加し、測定された有機物濃度が所定値以上の高濃
    度である場合には有機物濃度に対する栄養物質の量が前
    記理論的な適正量より少なくなるように栄養剤を添加す
    る栄養剤添加制御手段と、 を有することを特徴とする有機性排水の生物処理装置。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載の装置において、 前記有機物濃度の所定値は、BODとして2000mg
    /Lであり、前記理論的な適正量より少ない量とは、B
    ODを100とした場合に、窒素が3以下、リンが0.
    7以下であることを特徴とする有機性排水の生物処理装
    置。
  3. 【請求項3】 請求項1または2に記載の装置におい
    て、 前記好気性生物処理は、浸漬膜を利用して、微生物を好
    気性処理槽に保持し、処理水を透過水として得る浸漬膜
    利用型活性汚泥処理であることを特徴とする有機性排水
    の生物処理装置。
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