JP2006026506A - Waste water treatment apparatus, garbage treatment system and oil removal apparatus - Google Patents

Waste water treatment apparatus, garbage treatment system and oil removal apparatus Download PDF

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Hiroyuki Umezawa
浩之 梅沢
Masahiro Izeki
正博 井関
Daizo Takaoka
大造 高岡
Yasumitsu Sumida
康光 澄田
Yasuyuki Kuwaki
康之 桑木
Haruhiko Suzuki
晴彦 鈴木
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    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a waste water treatment apparatus in which oil contained in the water to be treated is removed to restrain the clogging of a membrane of a membrane separation type activated sludge unit so that the water to be treated can be treated more efficiently with activated sludge. <P>SOLUTION: The waste water treatment apparatus 1 is provided with: an oil removal unit 20 being a means for separating/removing filthy materials such as oil and solids contained in the water to be treated; and the membrane separation type activated sludge unit 30 which is arranged at the succeeding stage of the oil removal unit 20 and used for treating the water which is to be treated and is discharged from the oil removal unit 20 by a membrane separation type activated sludge method. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、食品加工工場や生活排水などの油分や固形物等の汚濁物質を含む排水の処理に用いられる排水処理装置と、該排水処理装置を備えた生ゴミ処理システム、更にこれら排水処理装置や生ゴミ処理システムなどに備えられる油除去装置に関するものである。   The present invention relates to a wastewater treatment apparatus used for the treatment of wastewater containing contaminants such as oil and solids such as food processing factories and domestic wastewater, a garbage disposal system equipped with the wastewater treatment apparatus, and these wastewater treatment apparatuses. It is related with the oil removal apparatus with which a garbage disposal system etc. are equipped.

従来、特にBODの高い食品加工工場等の排水を処理するために、微生物の作用を利用した活性汚泥装置が用いられてきた。しかし、活性汚泥装置は、処理水中に活性汚泥フロックが浮遊しており、処理水を廃棄する前には活性汚泥を沈降分離させるための沈殿槽を併設する必要があり、装置が大型化するとともに沈降に長時間を要するという問題があった。   Conventionally, an activated sludge apparatus utilizing the action of microorganisms has been used to treat wastewater from food processing factories with a particularly high BOD. However, the activated sludge apparatus has activated sludge floc floating in the treated water, and it is necessary to install a sedimentation tank for settling and separating activated sludge before discarding the treated water. There was a problem that it took a long time to settle.

これらの問題点を解決する活性汚泥処理方法として、処理槽内にろ過手段を備えたことにより活性汚泥の沈降を待つことなしに処理水のみを処理槽内から取り出す方法、所謂膜分離活性汚泥処理方法がある(特許文献1参照)。
特開平2−164498号公報
As an activated sludge treatment method for solving these problems, a method for taking out only treated water from the treatment tank without waiting for sedimentation of the activated sludge by providing a filtration means in the treatment tank, so-called membrane separation activated sludge treatment There is a method (see Patent Document 1).
Japanese Patent Laid-Open No. 2-164498

しかしながら、上記のような膜分離活性汚泥処理では、多量の油分や固形物等の汚濁物質を含む食品加工工場等からの排水や、生活排水、更には生ゴミ処理機などからの排水を処理する場合には、ろ過膜が油分により閉塞するという問題があった。   However, in the membrane separation activated sludge treatment as described above, wastewater from food processing factories, etc. that contain a large amount of oil and solids and other pollutants, domestic wastewater, and wastewater from garbage processing machines are treated. In this case, there was a problem that the filter membrane was clogged with oil.

そこで、本発明は、排水中に油分が含まれる場合でも、ろ過膜の閉塞を抑制しながら、より効率的な活性汚泥処理を行うことができる排水処理装置と、このような排水処理装置をレストランやマンションのような集合建物から排出される生ゴミを粉砕して搬送水により搬送して処理する生ゴミ処理システムに備えることで、公共の下水処理施設や環境等への負担を軽減することができる生ゴミ処理システム、及び、これら排水処理装置や生ゴミ処理システムに好適に用いられる油除去手段としての、電気化学的手法を用いた油除去装置を提供するものである。   Therefore, the present invention provides a wastewater treatment apparatus capable of performing a more efficient activated sludge treatment while suppressing clogging of the filtration membrane even when oil is contained in the wastewater, and such a wastewater treatment apparatus as a restaurant. Can reduce the burden on public sewage treatment facilities and the environment by preparing garbage disposal systems that pulverize garbage discharged from collective buildings such as apartment buildings The present invention provides a garbage disposal system that can be used, and an oil removal apparatus that uses an electrochemical technique as an oil removal means that is suitably used in the wastewater treatment apparatus and the garbage disposal system.

本発明の油除去装置は、処理槽と、該処理槽内に配設された少なくとも一対の電極と、該一対の電極間に通電するための電源と、被処理水を前記処理槽に供給するための供給部と、前記被処理水を前記処理槽から排出するための排出部と、前記処理槽内を複数の処理室に仕切り且つ各処理室間での通水が可能なように配置された仕切壁と、を備え前記被処理水中の油分を除去する油除去装置において、少なくとも1つ以上の前記仕切壁の一部分は前記処理槽中に貯留される前記被処理水の液面より上になるように配置されることを特徴とする。   The oil removing apparatus of the present invention supplies a treatment tank, at least a pair of electrodes disposed in the treatment tank, a power source for energizing between the pair of electrodes, and water to be treated to the treatment tank. And a supply unit for discharging the water to be treated from the treatment tank, and a partition for dividing the inside of the treatment tank into a plurality of treatment chambers and allowing water to flow between the treatment chambers. An oil removing device that removes oil in the treated water, wherein at least one part of the partition wall is above the liquid level of the treated water stored in the treatment tank. It arrange | positions so that it may become.

請求項2に記載の油除去装置は、請求項1の発明において、前記一対の電極間に前記電源により通電することで前記被処理水中に気泡を発生させ、この気泡により前記油を前記液面に浮上させ、この浮上した油の前記排出部からの排出を前記仕切壁により防止することを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the oil removing device according to the first aspect of the invention generates air bubbles in the water to be treated by energizing the pair of electrodes with the power source, and the bubbles cause the oil to flow into the liquid surface. And the discharge of the floating oil from the discharge portion is prevented by the partition wall.

請求項3に記載の油除去装置は、少なくとも一対の電極と、この一対の電極間に通電するための電源と、を備え、油と、界面活性剤と、を含む被処理水を処理するための油除去装置であって、前記一対の電極間に前記電源により通電することにより、前記被処理水中に気泡を発生させ、この気泡により前記油を除去することを特徴とする。   The oil removing apparatus according to claim 3 includes at least a pair of electrodes and a power source for energizing between the pair of electrodes, and treats water to be treated including oil and a surfactant. An oil removing apparatus according to claim 1, wherein air is generated between the pair of electrodes by the power source to generate bubbles in the water to be treated, and the oil is removed by the bubbles.

請求項4に記載の油除去装置は、請求項3に記載の発明において、前記被処理水はさらにハロゲンイオンを含み、前記一対の電極の一方から次亜ハロゲン酸を生成させ、前記油を前記次亜ハロゲン酸により微細化し、この微細化した油を前記界面活性剤により乳化させ、この乳化した油を前記気泡により除去することを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, there is provided the oil removing apparatus according to the third aspect, wherein the water to be treated further contains a halogen ion, generates hypohalous acid from one of the pair of electrodes, and the oil is The oil is refined with hypohalous acid, the refined oil is emulsified with the surfactant, and the emulsified oil is removed with the bubbles.

請求項5に記載の油除去装置は、請求項1乃至請求項4に記載の発明において、前記一対の電極の極性を切り換えることで、前記電極に付着した油を当該電極表面より分離することを特徴とする。   According to a fifth aspect of the present invention, in the invention according to the first to fourth aspects, the oil attached to the electrode is separated from the electrode surface by switching the polarity of the pair of electrodes. Features.

請求項6に記載の油除去装置は、請求項1乃至請求項5に記載の発明において、前記被処理水にはさらに菌を含み、前記一対の電極の一方から次亜ハロゲン酸を生成させ、該次亜ハロゲン酸により前記被処理水中の菌を除菌することを特徴とする。   The oil removal device according to claim 6 is the invention according to claims 1 to 5, wherein the treated water further contains bacteria, and hypohalous acid is generated from one of the pair of electrodes, It is characterized in that the bacteria in the water to be treated are sterilized with the hypohalous acid.

本発明の排水処理装置は、被処理水中の有機物を低減する有機物低減手段と、該有機物低減手段により処理された後の前記被処理水から汚泥を分離する分離処理手段と、を含み、 前記被処理水中の油分を除去するための油除去手段を前記有機物低減手段の前段に備えたことを特徴とする。   The wastewater treatment apparatus of the present invention includes organic matter reducing means for reducing organic matter in the treated water, and separation treatment means for separating sludge from the treated water that has been treated by the organic matter reducing means, An oil removing means for removing oil in the treated water is provided in the preceding stage of the organic matter reducing means.

本発明の生ゴミ処理システムは、生ゴミを粉砕する粉砕手段と、該粉砕された生ゴミを搬送する搬送手段と、該搬送手段により搬送された生ゴミから水分を分離する固液分離手段と、該固液分離手段により分離された固形分を処理する生ゴミ処理手段と、前記固液分離手段により生ゴミから分離された水分を被処理水とし、この被処理水中の油分を除去するための油除去手段と、該油除去手段により処理された後の前記被処理水中の有機物を低減する有機物低減手段と、該有機物低減手段により処理された後の前記被処理水から汚泥を分離する分離処理手段と、を含むことを特徴とする。   The garbage processing system of the present invention includes a pulverizing means for pulverizing the garbage, a conveying means for conveying the crushed garbage, a solid-liquid separation means for separating water from the garbage conveyed by the conveying means, In order to remove the oil in the water to be treated, the garbage processing means for treating the solid content separated by the solid-liquid separation means, and the water separated from the garbage by the solid-liquid separation means as treated water Oil removing means, organic matter reducing means for reducing organic matter in the treated water after being treated by the oil removing means, and separation for separating sludge from the treated water after being treated by the organic matter reducing means And a processing means.

請求項9に記載の排水処理装置及び生ゴミ処理システムは、請求項7及び請求項8に記載の発明において、前記油除去手段は、少なくとも一対の電極と、この一対の電極間に通電するための電源と、を備え、前記一対の電極間に前記電源により通電することで、前記被処理水中に気泡を発生させこの気泡によって前記被処理水中の油分を除去する油除去手段であることを特徴とする。   According to a ninth aspect of the present invention, there is provided the waste water treatment apparatus and the garbage disposal system according to the seventh and eighth aspects of the invention, wherein the oil removing means is energized between at least a pair of electrodes and the pair of electrodes. An oil removing means for generating air bubbles in the water to be treated by energizing the power source between the pair of electrodes and removing oil in the water to be treated by the bubbles. And

請求項10に記載の排水処理装置及び生ゴミ処理システムは、請求項9に記載の発明において、前記油除去手段は、前記一対の電極の一方から次亜ハロゲン酸を生成させ、該次亜ハロゲン酸により前記被処理水を殺菌する殺菌手段であることを特徴とする。   The waste water treatment apparatus and the garbage disposal system according to claim 10 are the invention according to claim 9, wherein the oil removal means generates hypohalous acid from one of the pair of electrodes, and the hypohalous acid. It is a sterilizing means for sterilizing the water to be treated with an acid.

請求項11に記載の排水処理装置及び生ゴミ処理システムは、請求項7乃至請求項10に記載の発明において、前記分離処理手段は、微孔性薄膜により構成され、当該微孔性薄膜をばっ気洗浄しながら、前記被処理水を吸引し、前記微孔性薄膜を通過させるろ過処理手段であることを特徴とする。   The waste water treatment apparatus and the garbage disposal system according to claim 11 are the inventions according to claim 7 to claim 10, wherein the separation processing means is constituted by a microporous thin film, and the microporous thin film is packed. It is a filtration processing means that sucks the water to be treated and allows the microporous thin film to pass through while cleaning with air.

請求項12に記載の排水処理装置及び生ゴミ処理システムは、請求項7乃至請求項11に記載の発明において、前記分離処理手段の後段に、該分離処理手段により汚泥が分離された前記被処理水を電気化学的手法により処理する電気化学的処理手段を備えたことを特徴とする。   The waste water treatment apparatus and the garbage disposal system according to claim 12 are the inventions according to claim 7 to claim 11, wherein sludge is separated by the separation processing means at a subsequent stage of the separation processing means. An electrochemical treatment means for treating water by an electrochemical method is provided.

本発明によれば、排水中の油分を効率的に除去することができるようになる。また、本発明によれば、油分を除去して排水中の有機物の処理をすることができる排水処理装置、及び、生ゴミに含まれる有機物と油分を除去して処理できる生ゴミ処理システムが提供される。   According to the present invention, oil in drainage can be efficiently removed. In addition, according to the present invention, there is provided a wastewater treatment apparatus that can remove oil and treat organic matter in wastewater, and a garbage disposal system that can remove and treat organic matter and oil contained in garbage. Is done.

次に、本発明の好適な実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。   Next, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

以下、図面に基づき本発明の一実施形態を詳述する。図1は、本実施例における油除去装置20を膜分離活性汚泥装置30の前段に備えた排水処理装置の概略構成図、図2は本実施例における油除去装置20の三面図であり、図2(a)は同油除去装置20の上面図、図2(b)は同油除去装置20のB−B断面図、図2(c)は同油除去装置20のA−A断面図、図3は本実施例における膜分離活性汚泥装置30の概略断面図、図4は同膜分離活性汚泥装置30に配設された微孔性薄膜60の一部切欠斜視図である。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a wastewater treatment apparatus provided with an oil removing apparatus 20 in the previous stage of a membrane separation activated sludge apparatus 30 in this embodiment, and FIG. 2 is a three-side view of the oil removing apparatus 20 in the present embodiment. 2 (a) is a top view of the oil removing device 20, FIG. 2 (b) is a BB cross-sectional view of the oil removing device 20, FIG. 2 (c) is an AA cross-sectional view of the oil removing device 20, FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the membrane separation activated sludge apparatus 30 in the present embodiment, and FIG. 4 is a partially cutaway perspective view of the microporous thin film 60 disposed in the membrane separation activated sludge apparatus 30.

本実施例の排水処理装置1は、例えば食品加工工場やレストランの厨房等から排出される多量の有機物や油分を含む排水(以下、被処理水とする)を処理するためのものである。尚、このような被処理水は通常水道水を含んでおり、また水道水中には殺菌のための塩化物イオンが含まれる。   The wastewater treatment apparatus 1 of this embodiment is for treating wastewater (hereinafter, treated water) containing a large amount of organic matter and oil discharged from, for example, a food processing factory or a restaurant kitchen. Such treated water usually contains tap water, and the tap water contains chloride ions for sterilization.

本実施例の排水処理装置1は、被処理水中の油分や固形物等の汚濁物質の分離除去手段としての油除去装置20と、該油除去装置20の後段に配置され、油除去装置20から排出された被処理水を膜分離活性汚泥法により処理する膜分離活性汚泥装置(有機物低減手段及び分離処理手段)30と、を含む。   The wastewater treatment apparatus 1 according to the present embodiment is disposed in the subsequent stage of the oil removal apparatus 20 as a means for separating and removing contaminants such as oil and solids in the water to be treated, and the oil removal apparatus 20. And a membrane separation activated sludge apparatus (organic matter reduction means and separation treatment means) 30 for treating the discharged water to be treated by the membrane separation activated sludge method.

本実施例の油除去装置20は、被処理水中の油分や固形物等の汚濁物質を電気化学的手法により分離除去するものである。この油除去装置20について図2(a)、(b)、(c)を参照して説明する。油除去装置20は、被処理水を処理する処理槽21と、この処理槽21を複数の処理室、本実施例では4室、即ち第1の処理室21aと、第2の処理室21bと、第3の処理室21cと、第4の処理室21dと、に区画する仕切壁28a、28b、28cと、第4の処理室21d内の被処理水を吸い上げる、若しくは選択的に自然流下させる搬送管29と、一つ又は複数の処理室内、本実施例では第1の処理室21a内、及び第2の処理室21b内の被処理水中に少なくとも一部が浸漬するように対向するように夫々備えられた2組の電極対22、23、及び24、25と、夫々の電極対に通電するための電源26及び27と、該電源26、27を制御するための図示しない制御装置と、被処理水を処理槽21に供給するための図示しない供給部と、被処理水を処理槽21より排出するための図示しない排出部と、を含む。   The oil removing apparatus 20 according to the present embodiment separates and removes pollutants such as oil and solids in water to be treated by an electrochemical method. The oil removing device 20 will be described with reference to FIGS. 2 (a), (b), and (c). The oil removing apparatus 20 includes a treatment tank 21 for treating the water to be treated, and the treatment tank 21 in a plurality of treatment chambers, in this embodiment, four chambers, that is, a first treatment chamber 21a and a second treatment chamber 21b. The partition walls 28a, 28b, 28c partitioned into the third processing chamber 21c and the fourth processing chamber 21d, and the water to be treated in the fourth processing chamber 21d are sucked up or selectively allowed to flow naturally. The transfer pipe 29 and the one or a plurality of processing chambers, in this embodiment, in the first processing chamber 21a and the second processing chamber 21b so as to face each other so as to be at least partially immersed. Two sets of electrode pairs 22, 23, and 24, 25 respectively provided; power sources 26 and 27 for energizing each electrode pair; and a control device (not shown) for controlling the power sources 26 and 27, A supply (not shown) for supplying the water to be treated to the treatment tank 21. Comprising a part, and a discharge portion (not shown) for discharging from the treatment tank 21 to the water to be treated.

また図2に示す如く電極対22、23、及び24、25は、夫々の電極を水平方向に電極面が対面するように配置される。   Further, as shown in FIG. 2, the electrode pairs 22, 23 and 24, 25 are arranged so that the electrode surfaces face each other in the horizontal direction.

ここで、前記電極22、23、24及び24は、例えば白金(Pt)又は白金とイリジウム(Ir)の混合物などの貴金属電極、又はこれらをチタン等の導電性金属基体上に被覆した導電体、所謂不溶性電極から構成されている。   Here, the electrodes 22, 23, 24 and 24 are, for example, noble metal electrodes such as platinum (Pt) or a mixture of platinum and iridium (Ir), or a conductor obtained by coating these on a conductive metal substrate such as titanium, It is comprised from what is called an insoluble electrode.

また、油除去装置20に供給された被処理水は、第1の処理室21aから仕切壁28a下部を通過した後、第2の処理室21bに至り、仕切壁28bの上部を通過した後、第3の処理室21cに至り、仕切壁28cの下部を通過した後、第4の処理室21dに至り、その後搬送管29により外部に搬送されるものである。   The treated water supplied to the oil removing device 20 passes from the first processing chamber 21a through the lower part of the partition wall 28a, then reaches the second processing chamber 21b, and passes through the upper part of the partition wall 28b. After reaching the third processing chamber 21c and passing through the lower part of the partition wall 28c, it reaches the fourth processing chamber 21d and is then transported to the outside by the transport pipe 29.

膜分離活性汚泥装置30は、油除去装置20から排出された被処理水の有機物を膜分離活性汚泥法により低減処理し、更にろ過処理を行うものである。   The membrane separation activated sludge device 30 reduces the organic matter of the water to be treated discharged from the oil removing device 20 by a membrane separation activated sludge method, and further performs a filtration treatment.

ここで、膜分離活性汚泥装置30について図3を参照して説明する。この膜分離活性汚泥装置は、内部に図示しない有機物低減処理手段としての好気性微生物を収容した水分処理槽31と、水分処理槽31内に配設された複数の微孔性薄膜60と、この微孔性薄膜60により処理された被処理水を汲み上げるための吸引ポンプ35と、水分処理槽の下部に設けられ、微孔性薄膜60に旋回流を与えると共に、水分処理槽31内の好気性微生物に空気を供給するブロワー34と、を含む。   Here, the membrane separation activated sludge apparatus 30 will be described with reference to FIG. This membrane separation activated sludge apparatus includes a moisture treatment tank 31 containing aerobic microorganisms as organic matter reduction treatment means (not shown), a plurality of microporous thin films 60 disposed in the moisture treatment tank 31, and A suction pump 35 for pumping up the water to be treated treated by the microporous thin film 60 and a lower part of the water treatment tank, which gives a swirling flow to the microporous thin film 60 and is aerobic in the water treatment tank 31. And a blower 34 for supplying air to the microorganisms.

微孔性薄膜60は、浸漬型平膜であり、図4に示す如く前後面を形成する膜体61、61と、これら膜体61、61の周囲を囲繞する枠体63と、から構成されている。また、この膜体61、61の内部には、前記膜体61を保護するための不職布を材料とした補強材62、62及び液体の流路が形成された支持体64が形成されている。更に、枠体63の上部には、膜体61、61間と連通すると共に、前記吸引ポンプ35に接続するための集水出口65が形成されている。   The microporous thin film 60 is a submerged flat film, and is composed of film bodies 61 and 61 forming front and rear surfaces as shown in FIG. 4 and a frame body 63 surrounding the film bodies 61 and 61. ing. Further, inside the film bodies 61, 61 are formed reinforcing members 62, 62 made of unemployed cloth for protecting the film body 61 and a support body 64 in which a liquid flow path is formed. Yes. Further, at the upper part of the frame body 63, a water collection outlet 65 for communicating with the membrane bodies 61, 61 and for connecting to the suction pump 35 is formed.

ここで、膜体61、61は、所定の径以下の微孔を形成した膜部材であり、被処理水中に含まれる油分、微粒子及びバクテリア等を通さずに水分のみを透過可能とする。これにより、被処理水中の微粒子やバクテリア等、更に被処理水中に生成する汚泥は膜体61により分離され、膜体61内に吸引された水分のみが微孔性薄膜60の上部に形成された集水出口65に達する。   Here, the membrane bodies 61 and 61 are membrane members in which micropores having a predetermined diameter or less are formed, and allow only moisture to pass through without passing through oils, fine particles, bacteria, and the like contained in the water to be treated. As a result, fine particles and bacteria in the water to be treated and sludge generated in the water to be treated are separated by the film body 61, and only the water sucked into the film body 61 is formed on the microporous thin film 60. Reach the water collection outlet 65.

また、水分処理槽31の下部に設けられたブロワー34は、水分処理槽31内に気泡を供給するものである。この気泡は水分処理槽31内に収容された好気性微生物に供給され、活発化された好気性微生物によって水分処理槽31内の被処理水中の有機物は硝酸態窒素や亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素などに分解される。尚、このとき、好気性微生物により有機物が分解されることにより汚泥が生成される。   The blower 34 provided at the lower portion of the moisture treatment tank 31 supplies air bubbles into the moisture treatment tank 31. The bubbles are supplied to aerobic microorganisms stored in the water treatment tank 31, and the organic matter in the water to be treated in the water treatment tank 31 is activated by the activated aerobic microorganisms in the form of nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, and ammonia. Decomposed into nitrogen. At this time, sludge is generated by the decomposition of organic matter by aerobic microorganisms.

また、ブロワー34により被処理水中に供給される気泡は、旋回流となり、微孔性薄膜60の表面に付着した微粒子をばっ気洗浄する。これにより、微孔性薄膜60をばっ気洗浄しながら被処理水中の水分のみを吸引して、膜体61を通過させるので、膜体61の微孔の閉塞を抑制しながら、安定したろ過処理を行うことができると共に、高濃度排水中で長期運転が可能となり、ろ過効率の向上を図ることができるようになる。   Further, the bubbles supplied into the water to be treated by the blower 34 become a swirling flow, and the fine particles adhering to the surface of the microporous thin film 60 are aerated and washed. As a result, only the water in the water to be treated is sucked and passed through the membrane body 61 while the microporous thin film 60 is aerated, so that stable filtration treatment is performed while suppressing the blocking of the micropores in the membrane body 61. In addition, it is possible to operate for a long time in high-concentration wastewater and to improve the filtration efficiency.

尚、水分処理槽31の底部には上述の如く生成された汚泥を排出するための排出口32が形成されている。   A discharge port 32 for discharging the sludge generated as described above is formed at the bottom of the water treatment tank 31.

他方、吸引ポンプ35には、膜体61内に吸引され、微孔性薄膜60の上部に形成された集水出口65に収集された被処理水を外部に排出する排水管36が接続されている。   On the other hand, the suction pump 35 is connected to a drain pipe 36 that discharges the water to be treated which is sucked into the membrane body 61 and collected at a water collection outlet 65 formed on the top of the microporous thin film 60. Yes.

次に、本実施例の排水処理装置1の動作について図1乃至図4を参照して説明する。食品加工工場やレストランの厨房等から排出された被処理水は、まず油除去装置20に搬送される。   Next, operation | movement of the waste water treatment equipment 1 of a present Example is demonstrated with reference to FIG. 1 thru | or FIG. The treated water discharged from a food processing factory or a restaurant kitchen is first transported to the oil removing device 20.

油除去装置20の処理槽21に被処理水が搬送されると、図示しない制御装置により電源26及び27が通電され、第1の処理室21a内の電極22と第2の処理室21b内の電極24に正電位が、第1の処理室21a内の電極23と第2の処理室21b内の電極25に負電位が印加される。これにより、電極22、24はアノードとなり、電極23、25はカソードとなる。   When the water to be treated is transported to the treatment tank 21 of the oil removing device 20, the power supplies 26 and 27 are energized by a control device (not shown), and the electrodes 22 in the first treatment chamber 21a and the second treatment chamber 21b are energized. A positive potential is applied to the electrode 24, and a negative potential is applied to the electrode 23 in the first processing chamber 21a and the electrode 25 in the second processing chamber 21b. Thereby, the electrodes 22 and 24 become anodes, and the electrodes 23 and 25 become cathodes.

係る電位の印加により、アノードを構成する電極22、24側では被処理水中に含まれる、又は図示しない塩化物イオン添加手段により被処理水中に塩化ナトリウムなどの形態で添加される塩化物イオンが電子を放出して塩素を生成する(反応A)。そして、この塩素は水に溶解して次亜ハロゲン酸としての次亜塩素酸を生成する(反応B)。また、同時に水の電気分解が生じて酸素が生成される(反応C)。更に、このときオゾン、若しくは活性酸素も生成される。また、カソードを構成する電極23、25側では、水素が生成される(反応D)。以下に反応A乃至反応Dを示す。   By applying such a potential, chloride ions contained in the water to be treated on the side of the electrodes 22 and 24 constituting the anode, or added in the form of sodium chloride or the like in the water to be treated by the chloride ion adding means (not shown) are electrons. To generate chlorine (reaction A). And this chlorine melt | dissolves in water and produces | generates hypochlorous acid as hypohalogenous acid (reaction B). At the same time, electrolysis of water occurs to generate oxygen (reaction C). Furthermore, ozone or active oxygen is also generated at this time. Further, hydrogen is generated on the side of the electrodes 23 and 25 constituting the cathode (reaction D). Reactions A to D are shown below.

反応A NaCl→Na++Cl-
2Cl-→Cl2+2e-
反応B Cl2+H2O→HClO+HCl
反応C 2H2O→O2+4H++4e-
反応D 2H2O+2e-→H2+2OH-
そして、アノード側より発生する酸素の気泡や塩素の気泡、及びカソード側より発生する水素の気泡によって、被処理水中に含まれる油分や固形物等の汚濁物質は、第1の処理室21a、第2の処理室21b及び第3の処理室21cの液面に浮上させられ、仕切壁28a、及び仕切壁28cにより段階的に捕獲される。またこのとき、制御装置により各電極の極性を転換、即ち電極22、24に負電位を、電極23、25に正電位を印加すると、各電極表面に付着した汚濁物質等が剥離、浮上すると共に、電極表面がリフレッシュされ、より一層油分等の汚濁物質の除去効率を向上させられるようになる。
Reaction A NaCl → Na + + Cl
2Cl → Cl 2 + 2e
Reaction B Cl 2 + H 2 O → HClO + HCl
Reaction C 2 H 2 O → O 2 + 4H + + 4e
Reaction D 2H 2 O + 2e → H 2 + 2OH
Then, due to oxygen bubbles and chlorine bubbles generated from the anode side, and hydrogen bubbles generated from the cathode side, pollutants such as oil and solids contained in the water to be treated are removed from the first treatment chamber 21a, the first It floats on the liquid level of the second processing chamber 21b and the third processing chamber 21c and is captured stepwise by the partition wall 28a and the partition wall 28c. At this time, when the polarity of each electrode is changed by the control device, that is, when a negative potential is applied to the electrodes 22 and 24 and a positive potential is applied to the electrodes 23 and 25, the contaminants attached to the surface of each electrode are peeled off and floated. The electrode surface is refreshed, and the removal efficiency of contaminants such as oil can be further improved.

また、被処理水が厨房排水や家庭の生活排水の如く油分と同時に界面活性剤(洗剤等)をも含有するような場合には、被処理水中の油分の一部がエマルジョン(乳化)となっている場合がある。   In addition, when the water to be treated contains a surfactant (detergent, etc.) at the same time as the oil, such as kitchen wastewater and household wastewater, part of the oil in the water to be treated becomes an emulsion. There may be.

このようにエマルジョンとなった油分を含む被処理水が本実施例の油除去装置20に導入された場合には、前記アノードで生成された次亜塩素酸により被処理水中の油分の油滴化や油滴の微細化が進行し、これによって被処理水中の油分の乳化がより一層進み、エマルジョンの粒子が粗大化が進み、このエマルジョンの粗大化により油分以外の微細な固形物等も吸着され更に粗大化するため、各電極表面、特にアノード表面において、このようなエマルジョンを効率的に捕獲することができる。そしてこのようにアノード上で捕獲されたエマルジョンは、電極の極性を転換することにより、電極表面から粗大な塊となって剥離し、第1〜第3の処理室21a、21b、21cの液面に浮上し、仕切壁28a、28cによって段階的に捕獲される。尚、この場合、電極表面に付着したエマルジョンにより電極対の間が閉塞し、被処理水の流れの阻害や、電極間でのショートを防止するために、電極間距離は5mm以上、好適には10mm以上とすることが望ましい。   When the water to be treated containing the oil thus formed is introduced into the oil removing apparatus 20 of this embodiment, the oil in the water to be treated is converted into oil droplets by the hypochlorous acid generated at the anode. As the oil droplets become finer, the emulsification of the oil in the water to be treated further progresses, and the emulsion particles become coarser. By the coarsening of the emulsion, fine solids other than the oil are adsorbed. In order to further coarsen, such an emulsion can be efficiently captured on each electrode surface, particularly on the anode surface. The emulsion thus captured on the anode is peeled off as a coarse lump from the electrode surface by changing the polarity of the electrode, and the liquid level in the first to third processing chambers 21a, 21b, 21c. And captured in stages by the partition walls 28a and 28c. In this case, the distance between the electrodes is preferably 5 mm or more, preferably in order to prevent the flow of the water to be treated and the short circuit between the electrodes due to the emulsion adhering to the electrode surface blocking between the electrode pairs. It is desirable to be 10 mm or more.

また、油除去装置20においては、汚濁物質の除去時間を確保するために、処理槽21内での被処理水の滞留時間は20分以上とすることが望ましい。   Moreover, in the oil removal apparatus 20, in order to ensure the removal time of a pollutant, it is desirable for the residence time of the to-be-processed water in the processing tank 21 to be 20 minutes or more.

そして、仕切壁28a、28cにより捕獲された油やエマルジョンなどの汚濁物質は、液面上昇によるオーバーフローによる排出やメンテナンス作業により除去するものとする。そして、油分等の汚濁物質が除去された被処理水は、第4の処理室21dから搬送管29を介して後段の膜分離活性汚泥装置30の水分処理槽31に搬送される。   Then, contaminants such as oil and emulsion captured by the partition walls 28a and 28c are removed by discharge due to overflow due to a rise in liquid level and maintenance work. And the to-be-processed water from which contaminants, such as an oil component, were removed is conveyed from the 4th process chamber 21d to the moisture treatment tank 31 of the membrane separation activated sludge apparatus 30 of the back | latter stage through the conveyance pipe 29. FIG.

水分処理槽31に被処理水が搬送された膜分離活性汚泥装置30では、図示しない制御装置によりブロワー34、吸引ポンプ35が運転されると、被処理水中の水分のみが微孔性薄膜60の膜体61内に吸引される。   In the membrane separation activated sludge apparatus 30 in which the water to be treated is transported to the water treatment tank 31, when the blower 34 and the suction pump 35 are operated by a control device (not shown), only the water in the water to be treated is contained in the microporous thin film 60. It is sucked into the film body 61.

ここで、水分処理槽31内には、好気性微生物が収容されていることから、ブロワー34により被処理水中に気泡が供給されることにより、活発化された好気性微生物によって水分処理槽31内の被処理水中の有機物の低減処理がなされ、硝酸態窒素や亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素などに分解される。尚、このとき、好気性微生物により有機物が分解されることにより汚泥が生成される。そして、吸引ポンプ35が運転されることにより、被処理水中に含まれる汚泥や微粒子又はバクテリア等が微孔性薄膜60の表面に付着する。   Here, since the aerobic microorganisms are accommodated in the water treatment tank 31, the bubbles are supplied into the water to be treated by the blower 34, so that the activated aerobic microorganisms activate the inside of the water treatment tank 31. The organic matter in the water to be treated is reduced and decomposed into nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, ammonia nitrogen and the like. At this time, sludge is generated by the decomposition of organic matter by aerobic microorganisms. When the suction pump 35 is operated, sludge, fine particles, bacteria, or the like contained in the water to be treated adheres to the surface of the microporous thin film 60.

微孔性薄膜60の膜体61内に吸引された水分は、膜体61を通過することで浄化され、その後、補強材62、支持体64を経て集水出口65に達し、吸引ポンプ35により排水管36を介して外部に排出される。尚、好気性微生物による被処理水中の有機物の分解処理により生成された汚泥は、水分処理槽31の底部に備えられた排出口32により回収処理される。   The water sucked into the film body 61 of the microporous thin film 60 is purified by passing through the film body 61, and then reaches the water collection outlet 65 through the reinforcing material 62 and the support body 64, and is sucked by the suction pump 35. It is discharged to the outside through the drain pipe 36. The sludge generated by the decomposition treatment of the organic matter in the water to be treated by the aerobic microorganisms is recovered by the discharge port 32 provided at the bottom of the water treatment tank 31.

以上、詳述した如く本実施例の排水処理装置1によれば、膜分離活性汚泥装置30の前段に、油分や固形物等の汚濁物質の分離除去手段としての油除去装置20を備えたので、被処理水中の油分等が微孔性薄膜60を閉塞し、膜分離活性汚泥装置30での分離処理効率効率が低下する不都合を未然に回避することができるようになる。また、油除去装置20にて電解により生成される次亜塩素酸により、被処理水中の雑菌が殺菌されるため、後段の膜分離活性汚泥装置30における、発泡現象や活性汚泥と処理水とが分離できなくなるような汚泥沈降性不良、所謂バルキングを抑制することができるようになると共に、雑菌の減少により膜分離活性汚泥装置30の水分処理槽31内が整菌されるため、活性汚泥量が増えすぎるといった問題も回避することができるようになる。   As described above in detail, according to the wastewater treatment apparatus 1 of the present embodiment, the oil removal apparatus 20 as a means for separating and removing contaminants such as oil and solids is provided upstream of the membrane separation activated sludge apparatus 30. In addition, it is possible to avoid inconvenience that the oil content in the water to be treated closes the microporous thin film 60 and the efficiency of the separation treatment in the membrane separation activated sludge apparatus 30 is lowered. In addition, since various germs in the water to be treated are sterilized by hypochlorous acid generated by electrolysis in the oil removing device 20, the foaming phenomenon or activated sludge and treated water in the membrane separation activated sludge device 30 at the latter stage are generated. The sludge sedimentation failure that prevents separation, so-called bulking, can be suppressed, and the inside of the water treatment tank 31 of the membrane separation activated sludge apparatus 30 is sterilized due to the reduction of germs. The problem of increasing too much can be avoided.

これにより、食品加工工場やレストラン厨房等から排出された油分を含む排水が被処理水である場合でも、効果的に膜分離活性汚泥装置30で好気性微生物により被処理水中の有機物を低減できる。更に、微孔性薄膜60の閉塞なく汚泥等の固形分と水分を分離できるため、被処理水中の有機物を効果的に処理することができるようにより、公共の下水処理施設や環境への負担を軽減することができるようになる。   Thereby, even when the wastewater containing the oil discharged | emitted from a food processing factory, a restaurant kitchen, etc. is to-be-processed water, the organic substance in to-be-processed water can be reduced effectively by the aerobic microorganisms with the membrane separation activated sludge apparatus 30. Furthermore, since solids such as sludge and moisture can be separated without blocking the microporous thin film 60, it is possible to effectively treat organic matter in the water to be treated, thereby reducing the burden on public sewage treatment facilities and the environment. Can be reduced.

また、油除去装置20では、上述した如く電解により次亜塩素酸を生成することができるため、被処理水中に油分と界面活性剤とが含まれる場合には、次亜塩素酸の作用により、被処理中でのエマルジョンの生成および粗大化がより一層進行し、電極表面にて補足した後、電極の極性を転換して粗大化したエマルジョンを浮上分離できるようになるため、効率的な油除去ができるようになる。   In addition, since the oil removing device 20 can generate hypochlorous acid by electrolysis as described above, when oil and a surfactant are contained in the water to be treated, due to the action of hypochlorous acid, Efficient oil removal is possible because the emulsion formation and coarsening during the treatment are further progressed, and after supplementing on the electrode surface, the emulsion can be floated and separated by changing the polarity of the electrode. Will be able to.

尚、本実施例では油除去装置20に配設される電極は、2枚の電極からなる一対の電極対を用いたが、必要に応じて、同様な電極を複数枚配置するようにしても良いものである。   In this embodiment, the electrode disposed in the oil removing device 20 is a pair of electrodes consisting of two electrodes. However, if necessary, a plurality of similar electrodes may be disposed. It ’s good.

また、油除去装置20にて電解により生成される次亜塩素酸の発生量が増えすぎることにより、後段の膜分離活性汚泥装置30内の好気性微生物が死滅するといった問題が生じる場合がある。係る場合には、電解時間を抑制するか、電気分解における電流密度を1〜2A/dm2程度として次亜塩素酸生成の電流効率を1%以下とするなど、次亜塩素酸発生量を制御する必要がある。 Moreover, when the generation amount of hypochlorous acid produced | generated by electrolysis in the oil removal apparatus 20 increases too much, the problem that the aerobic microorganisms in the back | latter stage membrane separation activated sludge apparatus 30 will die may arise. In such a case, the amount of hypochlorous acid generated is controlled, for example, by suppressing the electrolysis time or by setting the current density in electrolysis to about 1 to 2 A / dm 2 and the current efficiency of hypochlorous acid generation to 1% or less. There is a need to.

次に、図5を参照して本発明の他の実施形態について説明する。尚、図5において、上記実施例1と同様の符号が付されているものは、同様又は類似の効果を有するものであるものとする。係る実施例は、上記実施例1の排水処理装置1を生ゴミ処理システムに備えたものである。   Next, another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In FIG. 5, the same reference numerals as those in the first embodiment have the same or similar effects. In this embodiment, the wastewater treatment apparatus 1 according to the first embodiment is provided in a garbage disposal system.

図5は、係る実施例の生ゴミ処理システム2の概略図を示すものである。係る実施例の生ゴミ処理システム2は、例えばホテルやレストランの厨房から排出される生ゴミやその他有機性の夾雑物などから成る厨芥を処理するためのものであり、本実施例では特に、レストランや大食堂の厨房に設けられる図示しない下膳コーナーから排出された生ゴミを処理する場合について説明する。   FIG. 5 shows a schematic diagram of the garbage processing system 2 of the embodiment. The garbage processing system 2 according to this embodiment is for processing garbage, for example, garbage discharged from kitchens of hotels and restaurants, and other organic contaminants. A case will be described in which raw garbage discharged from a lower kitchen corner (not shown) provided in the kitchen of the cafeteria is processed.

この生ゴミ処理システム2は、生ゴミを粉砕する粉砕手段としてのディスポーザ50と、粉砕された生ゴミを搬送水により搬送するポンプ(搬送手段)51と、ポンプ51により搬送された生ゴミから水分を分離する固液分離装置10と、固液分離装置10により分離された固形分を処理する生ゴミ処理機12と、固液分離装置10により分離された水分を被処理水として処理する油除去装置20と、膜分離活性汚泥排水装置30と、該膜分離活性汚泥装置30により処理された後の被処理水を電解法により脱窒及び除菌する電解処理装置40と、該電解処理装置40にて処理され、中水として使用可能となった再生水を貯溜するための再生水タンク47と、を備えている。   The garbage processing system 2 includes a disposer 50 as a pulverizing means for pulverizing the garbage, a pump (conveying means) 51 for conveying the crushed garbage with conveying water, and moisture from the garbage conveyed by the pump 51. The solid-liquid separator 10 for separating the solids, the garbage processor 12 for processing the solids separated by the solid-liquid separator 10, and the oil removal for treating the water separated by the solid-liquid separator 10 as the water to be treated An apparatus 20, a membrane separation activated sludge drainage device 30, an electrolytic treatment device 40 that denitrifies and disinfects the treated water after being treated by the membrane separation activated sludge device 30, and the electrolytic treatment device 40 And a reclaimed water tank 47 for storing reclaimed water that has been processed in step S1 and can be used as intermediate water.

ディスポーザ50は、図示しない下膳コーナーから排出された生ゴミを粉砕するものであり、該ディスポーザ50により粉砕された生ゴミは、市水などから供給される搬送水と共に、ポンプ槽52に一旦収容される。ポンプ槽52は、上記ポンプ51が配設されており、ポンプ槽52内に一定量の生ゴミ及び搬送水が貯溜された際に、これら生ゴミ及び搬送水をポンプ51により前記固液分離装置10に搬送可能としている。   The disposer 50 is for crushing the garbage discharged from the lower salmon corner (not shown), and the garbage crushed by the disposer 50 is temporarily stored in the pump tank 52 together with the transport water supplied from city water or the like. Is done. The pump tank 52 is provided with the pump 51, and when a certain amount of garbage and transport water is stored in the pump tank 52, the solid-liquid separation device uses the pump 51 to remove the garbage and transport water. 10 can be conveyed.

固液分離装置10は、搬送された生ゴミ及び搬送水を固形分と水分とに分離する装置であり、上面に開口する箱体11と、箱体11内に設けられた金属製の処理槽14と、脱水槽13などから構成されている。処理槽14は、上面に開口した有底円筒状を呈しており、この上面開口には、回転自在に箱体11上部に枢支された図示されない蓋にて開閉自在に閉塞されている。脱水槽13は、処理槽14と同様に上面に開口した有底円筒状を呈しており、処理槽14の内壁と間隔を存して回転自在に設けられている。また、この脱水槽13の側面には固形分の通過を阻止し、水分のみを通過させるための複数の***15が形成されている。   The solid-liquid separation device 10 is a device that separates the transported garbage and transport water into solid content and moisture, and includes a box body 11 opened on the upper surface, and a metal processing tank provided in the box body 11. 14 and the dehydration tank 13. The processing tank 14 has a bottomed cylindrical shape opened on the upper surface, and the upper surface opening is closed by a lid (not shown) pivotally supported on the upper portion of the box 11 so as to be freely opened and closed. The dewatering tank 13 has a bottomed cylindrical shape that is open on the upper surface in the same manner as the processing tank 14, and is rotatably provided with an interval from the inner wall of the processing tank 14. In addition, a plurality of small holes 15 are formed on the side surface of the dehydrating tank 13 for preventing the passage of solid components and allowing only moisture to pass therethrough.

そして、箱体11の下部には駆動装置16が設けられている。この駆動装置16の回転軸16Aは、処理槽14を貫通して脱水槽13底部の中心に接続されている。駆動装置16が運転されることにより、脱水槽13が回転し、当該脱水槽13内部に収容された固形分に付着した水分若しくは固形分に含まれる保有水の一部又は大部分は遠心力で分離される。そして、遠心分離により水分が分離された固形分は、前記生ゴミ処理機12に搬送される。   A driving device 16 is provided below the box 11. A rotation shaft 16A of the drive device 16 passes through the treatment tank 14 and is connected to the center of the bottom of the dehydration tank 13. When the driving device 16 is operated, the dehydration tank 13 rotates, and a part or most of the water contained in the solid content contained in the dehydration tank 13 or the solid content contained in the solid content is centrifugal force. To be separated. Then, the solid content from which water has been separated by centrifugation is conveyed to the garbage processor 12.

生ゴミ処理機12は、内部に図示しない攪拌機を備えた同じく図示しない処理槽により構成されており、当該処理槽内には、有機物を分解する好気性微生物が収容されている。また、生ゴミ処理機12は、処理槽内に空気を導入する図示しないばっ気装置を備えており、当該ばっ気装置を運転することにより、処理槽内に空気が導入され、処理槽内の好気性微生物の活動を促進する構成とされている。   The garbage processor 12 includes a processing tank (not shown) having a stirrer (not shown) inside, and contains aerobic microorganisms that decompose organic substances. Moreover, the garbage processing machine 12 is provided with an aeration apparatus (not shown) that introduces air into the treatment tank. By operating the aeration apparatus, air is introduced into the treatment tank, It is configured to promote the activity of aerobic microorganisms.

他方、処理槽14の底部には固形分から分離された水分を排水するための図示しない排水口が形成されており、この排水口に接続された排水管17が箱体11を貫通して油除去装置20に接続されている。   On the other hand, a drain port (not shown) for draining water separated from the solid content is formed at the bottom of the treatment tank 14, and a drain pipe 17 connected to the drain port penetrates the box 11 to remove oil. It is connected to the device 20.

また、膜分離活性汚泥装置30の水分処理槽31の底部に備えられた排出口32から排出される汚泥を前記生ゴミ処理機に返送するための返送管36が排出口32に接続されている。   Further, a return pipe 36 for returning the sludge discharged from the discharge port 32 provided at the bottom of the water treatment tank 31 of the membrane separation activated sludge apparatus 30 to the garbage processor is connected to the discharge port 32. .

電解処理装置40は、排水管36を介して膜分離活性汚泥装置30の後段に備えられ、この電解処理装置40の内部には、図示しない被処理水の流入口と流出口を有する処理槽41と、該処理槽の被処理水中に少なくとも一部が浸漬するように対向して配置された一対の電極42、43と、該電極42、43に通電するための電源44及び該電源44を制御するための図示しない制御装置などから構成されている。   The electrolytic treatment apparatus 40 is provided in the subsequent stage of the membrane separation activated sludge apparatus 30 via the drain pipe 36, and a treatment tank 41 having an inlet and an outlet of water to be treated (not shown) is provided inside the electrolytic treatment apparatus 40. And a pair of electrodes 42 and 43 disposed so as to be at least partially immersed in the water to be treated in the treatment tank, a power supply 44 for energizing the electrodes 42 and 43, and a control of the power supply 44 It is comprised from the control apparatus etc. which are not shown in figure for doing.

前記電極42及び43は、例えば白金(Pt)又は白金とイリジウム(Ir)の混合物などの貴金属電極、又はこれらをチタン等の導電性金属基体上に被覆した導電体、所謂不溶性電極から構成されている。また、この処理槽41には、ポンプ45が介設された配管46が接続されており、該配管46は、図示しない弁装置を介して外部又は再生水タンク47に接続されている。   The electrodes 42 and 43 are composed of a noble metal electrode such as platinum (Pt) or a mixture of platinum and iridium (Ir), or a conductor in which these are coated on a conductive metal substrate such as titanium, so-called insoluble electrodes. Yes. The processing tank 41 is connected to a pipe 46 provided with a pump 45, and the pipe 46 is connected to the outside or a reclaimed water tank 47 via a valve device (not shown).

次に係る実施例の生ゴミ処理システム2の動作について説明する。図示しない厨房の下膳コーナーから排出された生ゴミは、ディスポーザ50に搬送される。そして、ディスポーザ50内の生ゴミは粉砕された後、搬送水と共にポンプ槽52に貯溜される。ポンプ槽52内で一定量貯溜された生ゴミ及び搬送水はポンプ51及び搬送水により固液分離装置10に送られる。   Next, the operation of the garbage processing system 2 according to the embodiment will be described. Garbage discharged from the lower corner of the kitchen (not shown) is conveyed to the disposer 50. The garbage in the disposer 50 is pulverized and then stored in the pump tank 52 together with the conveyance water. The garbage and the transport water stored in a certain amount in the pump tank 52 are sent to the solid-liquid separator 10 by the pump 51 and the transport water.

固液分離装置10は、駆動装置16が駆動することにより脱水槽13が回転する。この回転により、脱水槽13内に収容された生ゴミの固形分に付着した水分或いは生ゴミが保有する保有水の一部が遠心力により脱水槽13を経て外側の処理槽14側に分離される。処理槽14に移動した水分は図示しない排水口から排水管17を経て、箱体11の外部に排出される。   In the solid-liquid separation device 10, the dehydration tank 13 rotates when the driving device 16 is driven. By this rotation, water adhering to the solid content of the garbage stored in the dewatering tank 13 or a part of the retained water held by the garbage is separated by centrifugal force to the outer processing tank 14 side via the dewatering tank 13. The Moisture that has moved to the treatment tank 14 is discharged from the drain port (not shown) through the drain pipe 17 to the outside of the box 11.

一方、所定時間遠心力により脱水された生ゴミの固形分は次に生ゴミ処理機12に送られる。生ゴミ処理機12に送られた生ゴミの固形分は好気性微生物によりバイオ分解処理又は熱乾燥処理される。   On the other hand, the garbage solid dehydrated by the centrifugal force for a predetermined time is then sent to the garbage processor 12. The solid content of the garbage sent to the garbage processor 12 is biodegraded or thermally dried by an aerobic microorganism.

他方、固液分離装置10及び生ゴミ処理機12から排出された水分は、被処理水として油除去装置20と膜分離活性汚泥装置30で処理された後、後段の電解処理装置40に排水管36を介して供給される。   On the other hand, the water discharged from the solid-liquid separator 10 and the garbage processor 12 is treated as water to be treated by the oil removing device 20 and the membrane separation activated sludge device 30 and then drained to the subsequent electrolytic treatment device 40. 36.

尚、係る実施例の油除去装置20においては、上記実施例1の如く仕切壁28a、28cにより汚濁物質が捕獲された後、図示しないポンプにより捕獲された汚濁物質を吸い上げ、図示しない返送管により生ゴミ処理機12に返送されるものとする。これにより、油除去装置20において捕獲回収された汚濁物質を、再度生ゴミ処理機12により分解処理されるので、産業廃棄物として排出される汚濁物質の排出量を軽減することができるようになる。   In the oil removing apparatus 20 of this embodiment, after the pollutant is captured by the partition walls 28a and 28c as in the first embodiment, the pollutant captured by the pump (not shown) is sucked up and returned by a return pipe (not shown). It is assumed that it is returned to the garbage processor 12. Thereby, since the pollutant collected and recovered in the oil removing device 20 is again decomposed by the garbage processing machine 12, the amount of pollutant discharged as industrial waste can be reduced. .

処理槽41内に被処理水が貯留された電解処理装置40は、制御装置により電源44をONとし、電極42に正電位を、電極43に負電位を印加する。これにより、電極42はアノードとなり、電極43はカソードとなる。   In the electrolytic treatment apparatus 40 in which the water to be treated is stored in the treatment tank 41, the power supply 44 is turned on by the control device, and a positive potential is applied to the electrode 42 and a negative potential is applied to the electrode 43. Thereby, the electrode 42 becomes an anode and the electrode 43 becomes a cathode.

係る電位の印加により、カソードを構成する電極43側では、アノードを構成する電極42側において生成された電子が供給され、膜分離活性汚泥装置30における有機物の分解により生成された被処理水中の硝酸態窒素としての硝酸イオンが亜硝酸イオンに還元される(反応E)。更に、亜硝酸イオンに還元された硝酸態窒素は、カソードを構成する電極43側において、電子が供給され、アンモニア(アンモニウムイオン)まで還元される(反応F)。以下に、反応E及び反応Fを示す。   By applying such a potential, electrons generated on the electrode 42 side constituting the anode are supplied to the electrode 43 side constituting the cathode, and nitric acid in the water to be treated produced by the decomposition of the organic matter in the membrane separation activated sludge apparatus 30. Nitrate ions as the nitrogen are reduced to nitrite ions (Reaction E). Further, nitrate nitrogen reduced to nitrite ions is supplied with electrons and reduced to ammonia (ammonium ions) on the electrode 43 side constituting the cathode (reaction F). Reaction E and reaction F are shown below.

反応E NO3 -+H2O+2e-→NO2 -+2OH-
反応F NO2 -+5H2O+6e-→NH3(aq)+7OH-
他方、アノードを構成する電極42側では、被処理水中に含有される塩化物イオンが電子を放出して塩素を生成する(反応A)。そして、この塩素は水に溶解して次亜ハロゲン酸としての次亜塩素酸を生成する(反応B)。そして、生成された次亜塩素酸は、膜分離活性汚泥装置30において生成されたアンモニア(アンモニウムイオン)と反応し、複数の化学変化を経た後、窒素ガスに変換される(反応G)。以下、反応Gを示す。尚、このとき、同時にオゾンや活性酸素も生成される。
Reaction E NO 3 + H 2 O + 2e → NO 2 + 2OH
Reaction F NO 2 + 5H 2 O + 6e → NH 3 (aq) + 7OH
On the other hand, on the electrode 42 side constituting the anode, chloride ions contained in the water to be treated release electrons to generate chlorine (reaction A). And this chlorine melt | dissolves in water and produces | generates hypochlorous acid as hypohalogenous acid (reaction B). And the produced | generated hypochlorous acid reacts with the ammonia (ammonium ion) produced | generated in the membrane separation activated sludge apparatus 30, and after passing through a some chemical change, it is converted into nitrogen gas (reaction G). Hereinafter, reaction G is shown. At this time, ozone and active oxygen are also generated at the same time.

反応G NH3+HClO→NH2Cl+H2
NH2Cl+HClO→NHCl2+H2
NH2Cl+NHCl2→N2↑+3HCl
また、被処理水中のアンモニア(アンモニウムイオン)は、アノードを構成する電極42側で発生するオゾン、若しくは、活性酸素と反応Hに示す如く反応し、これによっても窒素ガスに脱窒処理される(反応H)。
Reaction G NH 3 + HClO → NH 2 Cl + H 2 O
NH 2 Cl + HClO → NHCl 2 + H 2 O
NH 2 Cl + NHCl 2 → N 2 ↑ + 3HCl
In addition, ammonia (ammonium ions) in the water to be treated reacts with ozone generated on the electrode 42 side constituting the anode or active oxygen as shown in the reaction H, and this is also denitrified into nitrogen gas ( Reaction H).

反応H 2NH3(aq)+3(O)→N2↑+3H2
尚、前記アノードで生成された次亜塩素酸により、被処理水中の雑菌等が殺菌されると共に、被処理水の脱色も行われる。
Reaction H 2 NH 3 (aq) +3 (O) → N 2 ↑ + 3H 2 O
The hypochlorous acid generated at the anode sterilizes germs and the like in the water to be treated, and also decolorizes the water to be treated.

これにより、処理槽41内に搬送された被処理水中の硝酸態窒素は、電気化学的に窒素ガスにまで還元処理され、また、被処理水中の雑菌等は駆逐され、再生水(中水)としてポンプ45により再生水タンク47又は外部へと搬送される。再生水タンク47に貯溜された再生水は、ディスポーザ50により粉砕された生ゴミを搬送する搬送水として再利用される。そして、再利用された再生水は再び同様のサイクルを繰り返し、再生水タンク47に貯溜される。これにより、水の有効利用を図ることができるようになり、水資源の節約を図ることができるようになる。   Thereby, the nitrate nitrogen in the for-treatment water conveyed in the treatment tank 41 is electrochemically reduced to nitrogen gas, and germs and the like in the for-treatment water are driven out as reclaimed water (medium water). It is conveyed to the reclaimed water tank 47 or the outside by the pump 45. The reclaimed water stored in the reclaimed water tank 47 is reused as transport water for transporting raw garbage crushed by the disposer 50. Then, the reused recycled water repeats the same cycle again and is stored in the recycled water tank 47. As a result, the water can be effectively used, and water resources can be saved.

尚、前記膜分離活性汚泥装置30における微孔性薄膜60の表面に付着した汚泥、微粒子及びバクテリア等はブロワー34から発生する気泡によってばっ気洗浄され、微孔性薄膜60から剥がされ、水分処理槽31内を浮遊し、水分処理槽31下部に沈積する。その後、これら汚泥、微粒子及びバクテリア等は返送管36を介して生ゴミ処理機12に送られ、前記固液分離装置10にて分離された固形分と共に処理される。これにより、産業廃棄物として処理が必要とされる汚泥の排出量を軽減することができるようになり、ランニングコストの低減を図ることができるようになる。   The sludge, fine particles, bacteria, etc. adhering to the surface of the microporous thin film 60 in the membrane separation activated sludge apparatus 30 are aerated with bubbles generated from the blower 34, peeled off from the microporous thin film 60, and treated with water. It floats in the tank 31 and deposits in the lower part of the water treatment tank 31. Thereafter, the sludge, fine particles, bacteria, and the like are sent to the garbage processor 12 through the return pipe 36 and processed together with the solid content separated by the solid-liquid separator 10. As a result, the amount of sludge that needs to be treated as industrial waste can be reduced, and the running cost can be reduced.

また、ブロワー34によるばっ気洗浄でも除去しきれないだけの汚泥、微粒子及びバクテリア等が微孔性薄膜60の表面に付着した場合には、前記電解処理装置40にて処理された後の被処理水を微孔性薄膜60内に逆流させるものとする。電解処理装置40にて処理された後の被処理水中には、次亜ハロゲン酸等の酸化剤が含まれているため、微孔性薄膜60に流入することにより、微孔性薄膜60の表面に付着した汚泥等が剥離される。これにより、微孔性薄膜60の再生を図ることができ、微孔性薄膜60によるろ過効率の向上を図ることができるようになる。尚、本実施例では、上述した如く微孔性薄膜60は、浸漬型平膜により構成されているため、メンテナンス作業性の向上及び耐久性の向上を図ることができる。   In addition, when sludge, fine particles, bacteria, etc. that cannot be removed even by aeration cleaning by the blower 34 adhere to the surface of the microporous thin film 60, the object to be treated after being treated by the electrolytic treatment apparatus 40 is processed. It is assumed that water flows back into the microporous thin film 60. Since the water to be treated after being treated by the electrolytic treatment apparatus 40 contains an oxidizing agent such as hypohalous acid, the surface of the microporous thin film 60 flows by flowing into the microporous thin film 60. Sludge etc. adhering to the surface is peeled off. Thereby, the microporous thin film 60 can be regenerated, and the filtration efficiency by the microporous thin film 60 can be improved. In the present embodiment, as described above, the microporous thin film 60 is constituted by an immersion type flat film, so that it is possible to improve maintenance workability and durability.

また、係る実施例では、電解処理装置40において処理された後の被処理水を再生水(中水)としてポンプ45により好気性微生物を備えた生ゴミ処理機12に散水するものとする。これにより、処理後の被処理水を格別に市水などを用いることなく、生ゴミ処理機12における好気性微生物に必要な水として有効利用することができる。   Further, in this embodiment, the water to be treated after being treated in the electrolytic treatment apparatus 40 is sprinkled into the garbage processing machine 12 equipped with aerobic microorganisms by the pump 45 as reclaimed water (medium water). Thereby, the treated water after treatment can be effectively used as water necessary for aerobic microorganisms in the garbage processor 12 without using city water or the like.

尚、このとき、電解処理装置40において処理された被処理水の全塩素濃度、即ち、クロロアミンなどの結合塩素や遊離塩素の濃度が1.5ppm以上100ppm以下の状態、例えば3ppm以上5ppm以下の状態で電解処理装置40から再生水として生ゴミ処理機12に散水するものとする。この全塩素濃度の調整は、図示しない全塩素濃度センサにより被処理水の全塩素濃度を検出し、これに基づき電解処理装置40における電極42、43に供給する電流値を制御することで行うものとする。   At this time, the total chlorine concentration of the water to be treated treated in the electrolytic treatment apparatus 40, that is, the concentration of bound chlorine such as chloroamine and free chlorine is 1.5 ppm to 100 ppm, for example, 3 ppm to 5 ppm. Thus, water is sprayed from the electrolytic treatment apparatus 40 to the garbage processor 12 as reclaimed water. The adjustment of the total chlorine concentration is performed by detecting the total chlorine concentration of the water to be treated by a total chlorine concentration sensor (not shown) and controlling the current value supplied to the electrodes 42 and 43 in the electrolytic treatment apparatus 40 based on this. And

これにより、高濃度の全塩素が含まれる再生水により生ゴミ処理機12の好気性微生物を死滅させ、処理効率が低下する不都合を未然に回避することができる。   Thereby, the aerobic microorganisms of the garbage processing machine 12 are killed by the reclaimed water containing high-concentration total chlorine, and the disadvantage that the processing efficiency is reduced can be avoided.

以上、詳述した如く係る実施例によれば、固液分離装置10により生ゴミから分離された水分を被処理水とし、膜分離活性汚泥装置30において被処理水中の有機物を好気性微生物により低減し、更に、好気性微生物により処理された被処理水は、微孔性薄膜60により汚泥等の固形分と分離したので、生ゴミから分離された水分中の有機物を効果的に処理することができるようになり、公共の下水処理施設への負担を軽減することができるようになる。   As described above in detail, according to the embodiment described above, the water separated from the garbage by the solid-liquid separator 10 is treated water, and the organic matter in the treated water is reduced by aerobic microorganisms in the membrane separation activated sludge apparatus 30. Furthermore, since the water to be treated treated with the aerobic microorganisms is separated from the solids such as sludge by the microporous thin film 60, it is possible to effectively treat the organic matter in the water separated from the garbage. Will be able to reduce the burden on public sewage treatment facilities.

そのため、従来の如く生ゴミから分離された水分を沈殿処理する大型の浄化施設が不要となるため、システムの小型化を図ることができるようになる。   This eliminates the need for a large-scale purification facility for precipitating water separated from raw garbage as in the prior art, and allows the system to be downsized.

また、分離活性汚泥装置30の前段に、油分や汚濁物質等の分離除去手段としての油除去装置20を備えたので、被処理水中の油分等が微孔性薄膜60を閉塞し、膜分離活性汚泥装置30での分離処理効率効率が低下する不都合を未然に回避することができるようになると共に、電解により発生する次亜塩素酸により、被処理水中の雑菌が殺菌されるため、膜分離活性汚泥装置30における、発泡現象やバルキングを抑制することができるようになり、水分処理槽31内での活性汚泥量を抑制することができるようになる。   In addition, since the oil removal device 20 as a means for separating and removing oil and pollutants is provided in the previous stage of the separation activated sludge device 30, the oil in the water to be treated closes the microporous thin film 60 and the membrane separation activity. The inconvenience that the efficiency of the separation treatment in the sludge apparatus 30 is reduced can be avoided, and the bacteria in the treated water are sterilized by hypochlorous acid generated by electrolysis. The foaming phenomenon and bulking in the sludge device 30 can be suppressed, and the amount of activated sludge in the water treatment tank 31 can be suppressed.

これにより、食品加工工場やレストラン厨房等から排出された油分を含む生ゴミから分離された油分を含む被処理水についても、効果的に膜分離活性汚泥装置30で好気性微生物により被処理水中の有機物を低減でき、更に、微孔性薄膜60の閉塞なく汚泥等の固形分と水分を分離できるため、被処理水中の有機物を効果的に処理することができ且つ排水中の油分を減少させることができるので、より一層公共の下水処理施設や環境への負担を軽減することができるようになる。   Thereby, also about the to-be-processed water containing the oil component isolate | separated from the garbage which contains the oil component discharged | emitted from a food processing factory, a restaurant kitchen, etc., it is effective in the to-be-processed water by an aerobic microorganism in the membrane separation activated sludge apparatus 30. Organic substances can be reduced, and solids such as sludge can be separated from moisture without clogging the microporous thin film 60, so that organic substances in the water to be treated can be treated effectively and the oil content in the waste water is reduced. Therefore, the burden on public sewage treatment facilities and the environment can be further reduced.

また、微孔性薄膜60により汚泥が分離された被処理水を、電解処理装置40において電気化学的手法により処理するため、被処理水中に生成される次亜ハロゲン酸などの酸化剤により、被処理水中の硝酸態窒素やアンモニア態窒素を窒素ガスへと還元処理することができると共に、被処理水の脱色、除菌及び殺菌処理を行うことができるようになる。これにより、より一層、衛生的にも好ましい状態で被処理水を外部に排出又は、再生水として使用することができるようになる。   In addition, since the water to be treated from which the sludge is separated by the microporous thin film 60 is treated by an electrochemical method in the electrolytic treatment apparatus 40, the water is treated with an oxidizing agent such as hypohalous acid generated in the water to be treated. Nitrate nitrogen and ammonia nitrogen in the treated water can be reduced to nitrogen gas, and decolorization, sterilization, and sterilization of the treated water can be performed. As a result, the water to be treated can be discharged to the outside or used as reclaimed water in a more hygienic state.

尚、本実施例では、微孔性薄膜60により汚泥が分離された被処理水を、電解処理装置40により電気化学的手法により処理しているが、これ以外にも、別置きの電解水生成装置により次亜ハロゲン酸などの酸化剤を含有する電解水を生成し、ポンプなどを用いて微孔性薄膜60により分離された被処理水に添加し、再生水としても同様の効果を得ることができる。尚、係る場合においても、微孔性薄膜60の表面にばっ気洗浄により除去しきれない汚泥等が付着した場合には、別置きの電解水生成装置により生成された電解水を微孔性薄膜60に逆流させ、汚泥等の剥離を促進させても良いものとする。   In this embodiment, the water to be treated from which the sludge has been separated by the microporous thin film 60 is treated by the electrochemical method by the electrolytic treatment apparatus 40. Electrolyzed water containing an oxidizing agent such as hypohalous acid can be generated by the apparatus and added to the water to be treated separated by the microporous thin film 60 using a pump or the like, and the same effect can be obtained as reclaimed water. it can. Even in such a case, when sludge or the like that cannot be removed by aeration cleaning adheres to the surface of the microporous thin film 60, the electrolyzed water generated by a separate electrolyzed water generator is used as the microporous thin film. 60 may be caused to flow backward to promote the removal of sludge and the like.

また、この場合においても、別置きの電解水生成装置により生成された電解水が添加された被処理水を再生水(中水)としてディスポーザ50により粉砕された生ゴミを搬送する搬送水として再利用しても上記実施例と同様の効果を得ることができる。   Also in this case, treated water to which electrolyzed water generated by a separate electrolyzed water generator is added is reused as transport water for transporting raw garbage crushed by the disposer 50 as reclaimed water (medium water). Even in this case, the same effect as in the above embodiment can be obtained.

尚、本実施例では、電解処理装置40において処理された後の被処理水、又は別置きの電解水生成装置により生成された電解水を添加した被処理水を再生水としてディスポーザ50により粉砕された生ゴミの搬送に用いているが、これ以外にも、膜分離活性汚泥装置30において処理された被処理水を再利用水としてディスポーザ50により粉砕された生ゴミの搬送又は、膜分離活性汚泥装置30の微孔性薄膜60の逆流洗浄などに用いても良いものとする。   In this embodiment, the water to be treated after being treated in the electrolytic treatment apparatus 40 or the water to be treated with the addition of electrolytic water generated by a separate electrolytic water generation apparatus was pulverized by the disposer 50 as reclaimed water. Other than this, it is used for transporting raw garbage, but in addition to this, the transport of raw garbage crushed by the disposer 50 using the treated water treated in the membrane separation activated sludge apparatus 30 as reused water, or the membrane separation activated sludge apparatus. It may be used for back-flow cleaning of 30 microporous thin films 60.

また、もう一つの他の実施例として、上記実施例2における電解処理装置40を図6に示す如き電解処理装置70としても良いものとする。係る実施例の電解処理装置70は、内部に、図示しない被処理水の流入口と流出口を有する処理槽71と、該処理槽の被処理水中に少なくとも一部が浸漬するように対向して配置された一対の電極72、73と、該電極72、73に通電するための電源74及び該電源74を制御するための図示しない制御装置などから構成されている。   As another embodiment, the electrolytic treatment apparatus 40 in the second embodiment may be an electrolytic treatment apparatus 70 as shown in FIG. The electrolytic treatment apparatus 70 according to the embodiment has a treatment tank 71 having an inflow and an outflow of water to be treated (not shown), and an inner surface facing each other so that at least a part is immersed in the water to be treated in the treatment tank. A pair of arranged electrodes 72 and 73, a power source 74 for energizing the electrodes 72 and 73, a control device (not shown) for controlling the power source 74, and the like.

前記電極72は、例えば白金(Pt)又は白金とイリジウム(Ir)の混合物などの貴金属電極、又はこれらをチタン等の導電性金属基体上に被覆した導電体、所謂不溶性電極から構成されている。また、前記電極73は、鉄(Fe)、又は、これらを被覆した導電体により構成されている。また、この処理槽71には、ポンプ45が介設された配管46が接続されており、該配管46は、図示しない弁装置を介して外部又は再生水タンク47に接続されている。   The electrode 72 is composed of a noble metal electrode such as platinum (Pt) or a mixture of platinum and iridium (Ir), or a conductor in which these are coated on a conductive metal substrate such as titanium, a so-called insoluble electrode. The electrode 73 is made of iron (Fe) or a conductor covering these. The processing tank 71 is connected to a pipe 46 provided with a pump 45, and the pipe 46 is connected to an external or reclaimed water tank 47 via a valve device (not shown).

係る構成により、膜分離活性汚泥装置30から電解処理装置70の処理槽71に被処理水が搬送されると、制御装置により電源74をONとし、電極72に正電位を、電極73に負電位を印加する。これにより、電極72はアノードとなり、電極73はカソードとなる(図6の左側)。   With this configuration, when water to be treated is transported from the membrane separation activated sludge apparatus 30 to the treatment tank 71 of the electrolytic treatment apparatus 70, the control device turns on the power supply 74, the electrode 72 has a positive potential, and the electrode 73 has a negative potential. Is applied. Thereby, the electrode 72 becomes an anode and the electrode 73 becomes a cathode (left side in FIG. 6).

係る電位の印加により、上記実施例2と同様に、カソードを構成する電極73側では、アノードを構成する電極72側において生成された電子が供給され、膜分離活性汚泥装置30における有機物の分解により生成された被処理水中の硝酸態窒素としての硝酸イオンが亜硝酸イオンに還元される(反応E)。更に、亜硝酸イオンに還元された硝酸態窒素は、カソードを構成する電極73側において、電子が供給され、アンモニア(アンモニウムイオン)まで還元される(反応F)。   By applying such a potential, as in the second embodiment, on the electrode 73 side constituting the cathode, electrons generated on the electrode 72 side constituting the anode are supplied, and by the decomposition of organic matter in the membrane separation activated sludge apparatus 30 Nitrate ions as nitrate nitrogen in the generated water to be treated are reduced to nitrite ions (reaction E). Further, nitrate nitrogen reduced to nitrite ions is supplied with electrons and reduced to ammonia (ammonium ions) on the electrode 73 side constituting the cathode (reaction F).

他方、アノードを構成する電極72側では、被処理水中に含有される塩化物イオンが電子を放出して塩素を生成する(反応A)。そして、この塩素は水に溶解して次亜ハロゲン酸としての次亜塩素酸を生成する(反応B)。そして、生成された次亜塩素酸は、膜分離活性汚泥装置30において生成されたアンモニア(アンモニウムイオン)と反応し、複数の化学変化を経た後、窒素ガスに変換される(反応G)。このとき、同時にオゾン、若しくは、活性酸素も生成される。   On the other hand, on the electrode 72 side constituting the anode, chloride ions contained in the for-treatment water release electrons to generate chlorine (reaction A). And this chlorine melt | dissolves in water and produces | generates hypochlorous acid as hypohalogenous acid (reaction B). And the produced | generated hypochlorous acid reacts with the ammonia (ammonium ion) produced | generated in the membrane separation activated sludge apparatus 30, and after passing through a some chemical change, it is converted into nitrogen gas (reaction G). At the same time, ozone or active oxygen is also generated.

また、被処理水中のアンモニア(アンモニウムイオン)は、アノードを構成する電極72側で発生するオゾン、若しくは、活性酸素と反応Hに示す如く反応し、これによっても窒素ガスに脱窒処理される。これにより、処理槽71内に搬送された被処理水中の硝酸態窒素は、電気化学的に窒素ガスにまで還元処理される。   In addition, ammonia (ammonium ions) in the water to be treated reacts with ozone generated on the electrode 72 side constituting the anode or active oxygen as shown in the reaction H, and is denitrified into nitrogen gas also by this. Thereby, the nitrate nitrogen in the to-be-processed water conveyed in the processing tank 71 is electrochemically reduced to nitrogen gas.

このような被処理水中の窒素化合物の処理の終了後、制御装置は電源74の極性を切り換える、即ち電極73に正電位を、電極72に負電位を印加する。これにより、電極73はアノードとなり、電極72はカソードとなる(図6の右側)。   After the treatment of the nitrogen compound in the water to be treated, the control device switches the polarity of the power source 74, that is, applies a positive potential to the electrode 73 and a negative potential to the electrode 72. Thereby, the electrode 73 becomes an anode and the electrode 72 becomes a cathode (right side of FIG. 6).

これにより、被処理水は電気化学的手法としての電解処理が行われ、アノードを構成する電極73は、鉄又は、鉄を含有する材料により構成されていることから、鉄(II)イオンが被処理水中に溶出して、被処理水中において鉄(III)イオンにまで酸化される。   As a result, the water to be treated is subjected to electrolytic treatment as an electrochemical technique, and the electrode 73 constituting the anode is made of iron or a material containing iron, so that iron (II) ions are covered. It elutes in treated water and is oxidized to iron (III) ions in treated water.

生成された鉄(III)イオンは、反応Iに示す如く脱リン反応により、被処理水中のリ
ン酸イオンと凝集沈殿し、水に難溶性のリン酸鉄を生成する。
The produced iron (III) ions are aggregated and precipitated with phosphate ions in the water to be treated by a dephosphorylation reaction as shown in Reaction I to produce iron phosphate that is sparingly soluble in water.

反応I Fe3 ++PO4 3-→FePO4↓
これにより、被処理水中に含有されたリン化合物としてのリン酸イオンをリン酸鉄として沈殿処理することができる。
Reaction I Fe 3 + + PO 4 3- → FePO4 ↓
Thereby, the phosphate ion as a phosphorus compound contained in to-be-treated water can be subjected to precipitation treatment as iron phosphate.

そして、処理槽71において脱窒、脱リン処理された被処理水は、再生水(中水)としてポンプ45により再生水タンク47又は外部へと搬送される。   And the to-be-processed water denitrified and dephosphorized in the processing tank 71 is conveyed to the reclaimed water tank 47 or the outside by the pump 45 as reclaimed water (medium water).

これにより、係る実施例によれば、上記実施例に加えて、微孔性薄膜60により汚泥が分離された被処理水を、電解処理装置70により脱リン処理することができるため、より一層、環境的にも好ましい状態で被処理水を外部に排出することができるようになる。そのため、当該被処理水を外部に排出した場合における公共の下水処理施設や環境への負荷をより一層軽減することができるようになる。   Thereby, according to the Example which concerns, in addition to the said Example, since the to-be-processed water from which the sludge was isolate | separated by the microporous thin film 60 can be dephosphorized by the electrolytic treatment apparatus 70, More, The water to be treated can be discharged to the outside in an environmentally favorable state. Therefore, it becomes possible to further reduce the burden on public sewage treatment facilities and the environment when the treated water is discharged to the outside.

尚、上記実施例2、3で使用された固液分離装置10及び生ゴミ処理機12はそれに限定されるものでは無く、本発明を実施可能なものであれば、その形態は限定されるものではない。   The solid-liquid separator 10 and the garbage processor 12 used in Examples 2 and 3 are not limited thereto, and the form is limited as long as the present invention can be implemented. is not.

本発明の一実施例としての排水処理装置を示した概略図である。It is the schematic which showed the waste water treatment equipment as one Example of this invention. 本発明の油除去装置の概略三面図である。It is a schematic three-view figure of the oil removal apparatus of this invention. 本発明の膜分離活性汚泥装置の概略断面図である。It is a schematic sectional drawing of the membrane separation activated sludge apparatus of this invention. 本発明の膜分離活性汚泥装置に配設された微孔性薄膜の一部切欠斜視図である。It is a partially cutaway perspective view of the microporous thin film provided in the membrane separation activated sludge apparatus of the present invention. 本発明の他の実施例としての生ゴミ処理システムの概略図である。It is the schematic of the garbage processing system as another Example of this invention. 本発明のもう一つの他の実施例の電解処理装置の概略断面図である。It is a schematic sectional drawing of the electrolytic treatment apparatus of another another Example of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 排水処理装置
2 生ゴミ処理システム
10 固液分離装置
11 箱体
12 生ゴミ処理機
13 脱水槽
14 処理槽
15 ***
16 駆動装置
16A 回転軸
17 排水管
20 油除去装置
21 処理槽
21a、21b、21c 処理室
22、23、24、25 電極
26、27 電源
28a、28b、29c 仕切壁
29 搬送管
30 膜分離活性汚泥装置
31 水分処理槽
32 排出口
34 ブロワー
35 吸引ポンプ
36 排水管
40、70 電解処理装置
41、71 処理槽
42、43、72、73 電極
44、74 電源
45 ポンプ
46 配管
47 再生水タンク
50 ディスポーザ
51 ポンプ
52 ポンプ槽
60 微孔性薄膜
61 膜体
62 補強材
63 枠体
64 支持体
65 集水出口


DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Waste water treatment apparatus 2 Garbage disposal system 10 Solid-liquid separator 11 Box 12 Garbage disposal machine 13 Dehydration tank 14 Processing tank 15 Small hole 16 Drive apparatus 16A Rotating shaft 17 Drain pipe 20 Oil removal apparatus 21 Processing tank 21a, 21b, 21c Treatment chamber 22, 23, 24, 25 Electrode 26, 27 Power supply 28a, 28b, 29c Partition wall 29 Transport pipe 30 Membrane separation activated sludge device 31 Moisture treatment tank 32 Discharge port 34 Blower 35 Suction pump 36 Drain pipe 40, 70 Electrolysis Treatment device 41, 71 Treatment tank 42, 43, 72, 73 Electrode 44, 74 Power supply 45 Pump 46 Pipe 47 Reclaimed water tank 50 Disposer 51 Pump 52 Pump tank 60 Microporous thin film 61 Film body 62 Reinforcement material 63 Frame body 64 Support body 65 Water collection outlet


Claims (12)

処理槽と、該処理槽内に配設された少なくとも一対の電極と、該一対の電極間に通電するための電源と、被処理水を前記処理槽に供給するための供給部と、前記被処理水を前記処理槽から排出するための排出部と、前記処理槽内を複数の処理室に仕切り且つ各処理室間での通水が可能なように配置された仕切壁と、を備え前記被処理水中の油分を除去する油除去装置において、
少なくとも1つ以上の前記仕切壁の一部分は前記処理槽中に貯留される前記被処理水の液面より上になるように配置されることを特徴とする油除去装置。
A treatment tank; at least a pair of electrodes disposed in the treatment tank; a power source for energizing between the pair of electrodes; a supply unit for supplying treated water to the treatment tank; A discharge section for discharging treated water from the treatment tank; and a partition wall arranged to partition the inside of the treatment tank into a plurality of treatment chambers and allow water to flow between the treatment chambers. In an oil removal device that removes oil in the water to be treated,
An oil removing apparatus, wherein a part of at least one of the partition walls is arranged to be above a liquid surface of the water to be treated stored in the treatment tank.
前記一対の電極間に前記電源により通電することで前記被処理水中に気泡を発生させ、この気泡により前記油を前記液面に浮上させ、この浮上した油の前記排出部からの排出を前記仕切壁により防止することを特徴とする請求項1に記載の油除去装置。   By energizing between the pair of electrodes by the power source, bubbles are generated in the water to be treated, the bubbles are caused to float on the liquid surface by the bubbles, and discharge of the floated oil from the discharge portion is separated from the partition. The oil removing device according to claim 1, wherein the oil removing device is prevented by a wall. 少なくとも一対の電極と、この一対の電極間に通電するための電源と、を備え、
油と、界面活性剤と、を含む被処理水を処理するための油除去装置であって、
前記一対の電極間に前記電源により通電することにより、前記被処理水中に気泡を発生させ、この気泡により前記油を除去することを特徴とする油除去装置。
Comprising at least a pair of electrodes and a power source for energizing between the pair of electrodes,
An oil removing device for treating water to be treated containing oil and a surfactant,
An oil removing apparatus, wherein energization is performed between the pair of electrodes by the power source to generate bubbles in the water to be treated, and the oil is removed by the bubbles.
前記被処理水はさらにハロゲンイオンを含み、
前記一対の電極の一方から次亜ハロゲン酸を生成させ、
前記油を前記次亜ハロゲン酸により微細化し、この微細化した油を前記界面活性剤により乳化させ、この乳化した油を前記気泡により除去することを特徴とする請求項3に記載の油除去装置。
The treated water further contains halogen ions,
Generating hypohalous acid from one of the pair of electrodes;
The oil removing apparatus according to claim 3, wherein the oil is refined by the hypohalous acid, the refined oil is emulsified by the surfactant, and the emulsified oil is removed by the bubbles. .
前記一対の電極の極性を切り換えることで、前記電極に付着した油を当該電極表面より分離することを特徴とする請求項1乃至請求項4に記載の油除去装置。   The oil removing apparatus according to any one of claims 1 to 4, wherein oil attached to the electrodes is separated from the electrode surface by switching polarities of the pair of electrodes. 前記被処理水にはさらに菌を含み、
前記一対の電極の一方から次亜ハロゲン酸を生成させ、該次亜ハロゲン酸により前記被処理水中の菌を除菌することを特徴とする請求項1乃至請求項5に記載の油除去装置。
The treated water further contains bacteria,
The oil removing apparatus according to any one of claims 1 to 5, wherein hypohalous acid is generated from one of the pair of electrodes, and bacteria in the treated water are sterilized by the hypohalous acid.
被処理水中の有機物を低減する有機物低減手段と、
該有機物低減手段により処理された後の前記被処理水から汚泥を分離する分離処理手段と、を含み、
前記被処理水中の油分を除去するための油除去手段を前記有機物低減手段の前段に備えたことを特徴とする排水処理装置。
Organic matter reducing means for reducing organic matter in the water to be treated;
Separating treatment means for separating sludge from the treated water after being treated by the organic matter reducing means,
A wastewater treatment apparatus comprising an oil removing means for removing oil in the water to be treated in front of the organic matter reducing means.
生ゴミを粉砕する粉砕手段と、該粉砕された生ゴミを搬送する搬送手段と、
該搬送手段により搬送された生ゴミから水分を分離する固液分離手段と、
該固液分離手段により分離された固形分を処理する生ゴミ処理手段と、
前記固液分離手段により生ゴミから分離された水分を被処理水とし、この被処理水中の油分を除去するための油除去手段と、
該油除去手段により処理された後の前記被処理水中の有機物を低減する有機物低減手段と、
該有機物低減手段により処理された後の前記被処理水から汚泥を分離する分離処理手段と、を含むことを特徴とする生ゴミ処理システム。
Crushing means for crushing garbage, conveying means for conveying the crushed garbage,
Solid-liquid separation means for separating moisture from raw garbage conveyed by the conveyance means;
Garbage processing means for processing the solid content separated by the solid-liquid separation means;
Oil removed from the garbage by the solid-liquid separation means is treated water, and oil removing means for removing oil in the treated water;
Organic matter reducing means for reducing organic matter in the treated water after being treated by the oil removing means;
And a separation processing means for separating sludge from the water to be treated after being treated by the organic matter reducing means.
前記油除去手段は、少なくとも一対の電極と、この一対の電極間に通電するための電源と、を備え、
前記一対の電極間に前記電源により通電することで、前記被処理水中に気泡を発生させこの気泡によって前記被処理水中の油分を除去する油除去手段であることを特徴とする請求項7に記載の排水処理装置及び請求項8に記載の生ゴミ処理システム。
The oil removing means includes at least a pair of electrodes, and a power source for energizing between the pair of electrodes,
8. The oil removing means for generating air bubbles in the water to be treated by energizing the power source between the pair of electrodes and removing oil in the water to be treated by the bubbles. The waste water treatment apparatus of Claim 1, and the garbage disposal system of Claim 8.
前記油除去手段は、前記一対の電極の一方から次亜ハロゲン酸を生成させ、
該次亜ハロゲン酸により前記被処理水を殺菌する殺菌手段であることを特徴とする請求項9に記載の排水処理装置及び生ゴミ処理システム。
The oil removing means generates hypohalous acid from one of the pair of electrodes,
The waste water treatment apparatus and the garbage disposal system according to claim 9, wherein the wastewater treatment apparatus sterilizes the water to be treated with the hypohalous acid.
前記分離処理手段は、微孔性薄膜により構成され、当該微孔性薄膜をばっ気洗浄しながら、前記被処理水を吸引し、前記微孔性薄膜を通過させるろ過処理手段であることを特徴とする請求項7に記載の排水処理装置及び請求項8乃至請求項10に記載の生ゴミ処理システム。   The separation processing means is constituted by a microporous thin film, and is a filtration processing means that sucks the water to be treated and passes the microporous thin film while aerated cleaning the microporous thin film. The wastewater treatment apparatus according to claim 7 and the garbage disposal system according to claims 8 to 10. 前記分離処理手段の後段に、該分離処理手段により汚泥が分離された前記被処理水を電気化学的手法により処理する電気化学的処理手段を備えたことを特徴とする請求項7及び請求項9に記載の排水処理装置及び請求項8乃至請求項11に記載の生ゴミ処理システム。






The electrochemical treatment means which processes the said to-be-processed water from which sludge was isolate | separated by this separation treatment means by an electrochemical method is provided in the back | latter stage of the said separation treatment means. The waste water treatment apparatus according to claim 8, and the garbage disposal system according to claims 8 to 11.






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