JP2016131939A - Water treatment apparatus - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a water treatment apparatus that promotes efficient flow of water to be treated.SOLUTION: A sedimentation separation tank 120 and a cleaning port 130 are disposed in a treatment tank body 101 of a water treatment apparatus 100 and communicate with each other at the bottom in the vertical direction of the tank. The cleaning port 130 is disposed distantly from a side walls 101a and 101b of the treatment tank body 101 and thus communicates with the sedimentation separation tank 120, related to the lateral direction and longitudinal direction of the tank.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、生活排水等の汚水を処理する水処理装置に関する。   The present invention relates to a water treatment apparatus for treating sewage such as domestic wastewater.

特開2008−012465号公報には、水処理装置が開示されている。この水処理装置は、外部から汚水が流入するとともに汚泥分離機能を有する固液分離槽と、固液分離槽と槽下部で連通する好気消化槽を有する。そして、好気消化槽においては、固液分離槽から槽下部を介して移流された汚水が好気処理され、好気処理された被処理水は、その後、固液分離槽に戻される。   Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-012465 discloses a water treatment apparatus. This water treatment apparatus has a solid-liquid separation tank having a sludge separation function while sewage flows from the outside, and an aerobic digestion tank communicating with the solid-liquid separation tank at the tank lower part. In the aerobic digestion tank, the sewage transferred from the solid-liquid separation tank through the lower part of the tank is subjected to an aerobic treatment, and the treated water subjected to the aerobic treatment is then returned to the solid-liquid separation tank.

特開2008−012465号公報JP 2008-012465 A

上記の水処理装置においては、槽下部において固液分離槽と好気消化槽の間で汚水が流通して、各槽において汚水の処理が行われる。このような汚水に処理においては、汚水が効率的に流通される必要があり、上記の水処理装置の構成に対して更なる改善の余地がある。本発明は、この点を鑑みてなされたものであり、効率的な被処理水の流通を促進する技術を提供することを課題とする。   In said water treatment apparatus, sewage distribute | circulates between a solid-liquid separation tank and an aerobic digestion tank in the tank lower part, and the process of sewage is performed in each tank. In the treatment of such sewage, the sewage needs to be distributed efficiently, and there is room for further improvement with respect to the configuration of the water treatment apparatus. This invention is made | formed in view of this point, and makes it a subject to provide the technique which accelerates | stimulates the distribution | circulation of the to-be-processed water efficiently.

上記課題は、本発明によって解決される。本発明に係る水処理装置の好ましい形態によれば、汚泥を含む被処理水に対して処理を行う水処理槽を備えた水処理装置が構成される。この水処理装置は、槽本体と沈殿槽と縦孔と空気供給部を有する。槽本体は、水処理装置の外郭を構成する外壁を有する槽状の部材である。この槽本体の内部には、水処理領域として、被処理水を処理する各槽が設けられている。具体的には、被処理水に含まれる汚泥を沈殿させるための沈殿槽と、沈殿槽の底部と連通し、沈殿槽の被処理水が往来可能な縦孔を備える。更に、水処理装置は、縦孔に対して空気を供給可能な吸気供給部を有する。好適には、空気供給部から供給される空気が被処理水中を上昇することで上向流が発生し、当該上向流に応じて下向流が発生することで、縦孔内に旋回流が生成される。旋回流によって縦孔内の被処理水が撹拌されるため、縦孔は撹拌孔とも称する。この縦孔は、槽本体の外壁から離間して配置されている。縦孔は、槽本体において上下に延在する所定の区画壁によって区画される領域として構成されている。すなわち、縦孔とは、上下方向に延在する所定の長さを備えた領域として定義される。典型的には、区画壁は、槽本体の側壁から離間して配置されるとともに、槽本体の底部から離間し、これにより沈殿槽と縦孔が槽本体の底部において連通する。より好適には、水処理装置の外部から沈殿槽に被処理水が流入するように構成され、縦孔には、沈殿槽の底部領域を介して被処理水が移流されるように構成される。   The above problems are solved by the present invention. According to the preferable form of the water treatment apparatus which concerns on this invention, the water treatment apparatus provided with the water treatment tank which processes with respect to the to-be-processed water containing sludge is comprised. This water treatment apparatus has a tank main body, a sedimentation tank, a vertical hole, and an air supply part. A tank main body is a tank-shaped member which has the outer wall which comprises the outline of a water treatment apparatus. Inside this tank main body, each tank which processes to-be-processed water is provided as a water treatment area | region. Specifically, a sedimentation tank for precipitating sludge contained in the water to be treated and a vertical hole that communicates with the bottom of the precipitation tank and through which the water to be treated in the sedimentation tank can come and go are provided. Furthermore, the water treatment apparatus has an intake air supply unit that can supply air to the vertical holes. Preferably, an upward flow is generated when the air supplied from the air supply unit rises in the water to be treated, and a downward flow is generated according to the upward flow. Is generated. Since the water to be treated in the vertical hole is stirred by the swirling flow, the vertical hole is also referred to as a stirring hole. The vertical hole is disposed away from the outer wall of the tank body. The vertical hole is configured as a region partitioned by a predetermined partition wall extending vertically in the tank body. That is, the vertical hole is defined as a region having a predetermined length extending in the vertical direction. Typically, the partition wall is spaced apart from the side wall of the tank body and spaced from the bottom of the tank body, whereby the sedimentation tank and the vertical hole communicate with each other at the bottom of the tank body. More preferably, the water to be treated flows into the settling tank from the outside of the water treatment apparatus, and the water to be treated is transferred to the vertical hole through the bottom region of the settling tank. .

本発明によれば、縦孔は、槽本体の外壁から離間して配置されているため、縦孔の周りに、沈殿槽を配置することができる。そのため、槽本体の底部で連通する沈殿槽と縦孔において、複数の方向(例えば、槽本体の前後方向および左右方向)に関して沈殿槽と縦孔の連通を図ることができる。これにより、沈殿槽と縦孔の間において被処理水とともに汚泥の流通(交換)が効率的に行われる。   According to the present invention, since the vertical hole is spaced apart from the outer wall of the tank body, the precipitation tank can be disposed around the vertical hole. Therefore, in the sedimentation tank and the vertical hole that communicate with each other at the bottom of the tank body, the sedimentation tank and the vertical hole can be communicated in a plurality of directions (for example, the front-rear direction and the left-right direction of the tank body). Thereby, the distribution | circulation (exchange) of sludge with a to-be-processed water is efficiently performed between a sedimentation tank and a vertical hole.

本発明に係る水処理装置の更なる形態によれば、縦孔には、鉛直方向に延在する網状の濾材が設けられている。そして、空気供給部から供給された空気が濾材を通過することで、空気が細分化されるように構成されている。好適には、濾材は円筒状に構成され、空気供給部は空気供給管が濾材の内部を縦孔の下部領域まで貫通するように構成される。また、縦孔は、濾材が設けられた濾材配置領域と、濾材配置領域以外の濾材非配置領域で構成されている。この濾材配置領域は、空気供給部の散気口の上方に設けられている。すなわち、濾材は、散気口の上方に設けられる。そして、空気供給部から供給される空気によって、濾材配置領域において上向流が発生し、濾材非配置領域において下向流が発生する。その結果、縦孔内に旋回流が生成される。したがって、空気によって縦孔内を撹拌するとともに、細分化された空気(気泡)によって縦孔内の旋回流によって旋回する汚泥が好気処理される。   According to the further form of the water treatment apparatus which concerns on this invention, the mesh-shaped filter medium extended in a perpendicular direction is provided in the vertical hole. And it is comprised so that air supplied from the air supply part may be subdivided by passing through the filter medium. Preferably, the filter medium is configured in a cylindrical shape, and the air supply unit is configured such that the air supply pipe passes through the interior of the filter medium to the lower region of the vertical hole. Moreover, the vertical hole is comprised by the filter medium arrangement | positioning area | region in which the filter medium was provided, and the filter medium non-arrangement area other than the filter medium arrangement area. This filter medium arrangement | positioning area | region is provided above the air diffuser of the air supply part. That is, the filter medium is provided above the air diffuser. The air supplied from the air supply unit generates an upward flow in the filter medium arrangement region, and generates a downward flow in the filter medium non-arrangement region. As a result, a swirl flow is generated in the vertical hole. Therefore, while the inside of the vertical hole is agitated by air, the sludge that is swirled by the swirling flow in the vertical hole is aerobically treated by the fragmented air (bubbles).

本発明に係る水処理装置の更なる形態によれば、槽本体は、互いに平行な第1外壁と第2外壁を有する。そして、縦孔は、第1外壁と第2外壁に直交する槽本体の幅方向に関して、槽本体の幅方向の中心領域を含む領域に配置されている。したがって、槽本体の幅方向に関して、縦孔の第1外壁側と第2外壁側には、沈殿槽が設けられる。そのため、沈殿槽と縦孔は、縦孔の第1外壁側および第2外壁側の各領域において連通する。好適には、縦孔は、槽本体における幅方向の中心を通り第1外壁および第2外壁に平行な仮想平面に対して対称な領域によって構成される。   According to the further form of the water treatment apparatus according to the present invention, the tank body has a first outer wall and a second outer wall that are parallel to each other. And the vertical hole is arrange | positioned in the area | region containing the center area | region of the width direction of a tank main body regarding the width direction of the tank main body orthogonal to a 1st outer wall and a 2nd outer wall. Therefore, a sedimentation tank is provided on the first outer wall side and the second outer wall side of the vertical hole in the width direction of the tank body. Therefore, the sedimentation tank and the vertical hole communicate with each other on the first outer wall side and the second outer wall side of the vertical hole. Suitably, a vertical hole is comprised by the area | region symmetrical with respect to the virtual plane parallel to a 1st outer wall and a 2nd outer wall through the center of the width direction in a tank main body.

本発明に係る水処理装置の更なる形態によれば、槽本体内において、沈殿槽の下流には、被処理水を好気処理または嫌気処理する処理槽が設けられている。なお、処理槽としては、好気処理槽および/または嫌気処理槽が設けられる。また、好気処理槽および嫌気処理槽以外の処理槽が更に設けられていてもよい。好気処理槽と嫌気処理槽が設けられる構成においては、嫌気処理槽が上流側であり、好気処理槽が下流側であることが好ましい。そして、槽本体には、沈殿槽と処理槽を区画するための隔壁が設けられており、当該隔壁に、縦孔を形成するための縦孔形成壁部が取り付けられている。典型的には、水処理装置は、槽状の槽本体に対して隔壁を取り付けることで、各水処理領域を構成する。そのため、隔壁と縦孔形成壁部が予め一体となったアセンブリ体が構成され、当該アセンブリ体が槽本体に取り付けられることが好ましい。この場合には、隔壁の組み付けと同時に縦孔が設けられる。したがって、水処理装置の製造工程の簡略化が図られる。   According to the further form of the water treatment apparatus which concerns on this invention, the processing tank which performs aerobic treatment or anaerobic treatment of to-be-processed water is provided in the downstream of the precipitation tank in the tank main body. In addition, as a processing tank, an aerobic processing tank and / or an anaerobic processing tank are provided. Moreover, treatment tanks other than the aerobic treatment tank and the anaerobic treatment tank may be further provided. In the configuration in which the aerobic treatment tank and the anaerobic treatment tank are provided, it is preferable that the anaerobic treatment tank is on the upstream side and the aerobic treatment tank is on the downstream side. And in the tank main body, the partition for dividing a sedimentation tank and a processing tank is provided, and the vertical hole formation wall part for forming a vertical hole is attached to the said partition. Typically, a water treatment apparatus comprises each water treatment area | region by attaching a partition with respect to a tank-shaped tank main body. Therefore, it is preferable that an assembly body in which the partition wall and the vertical hole forming wall portion are integrated in advance is configured, and the assembly body is attached to the tank body. In this case, the vertical hole is provided simultaneously with the assembly of the partition wall. Therefore, the manufacturing process of the water treatment device can be simplified.

本発明に係る水処理装置の更なる形態によれば、処理槽内の被処理水を沈殿槽に移流させて沈殿槽と処理槽の間で被処理水を循環させる循環機構が設けられている。循環機構として好適には、処理槽内の被処理水を沈殿槽に返送するポンプが用いられる。より好適には、水処理槽内の被処理水の水位に応じて揚程が変動することで、被処理水の移送量を可変とするエアリフトポンプが用いられる。   According to the further form of the water treatment apparatus which concerns on this invention, the circulation mechanism which circulates to-be-processed water between a settling tank and a processing tank by advancing the to-be-processed water in a processing tank to a settling tank is provided. . A pump for returning the water to be treated in the treatment tank to the settling tank is preferably used as the circulation mechanism. More preferably, an air lift pump that makes the transfer amount of the water to be treated variable by changing the head according to the water level of the water to be treated in the water treatment tank is used.

本発明に係る水処理装置の更なる形態によれば、隔壁には、縦孔を挟んで、沈殿槽から処理槽に被処理水を移流させるための2つの移流開口が形成されている。したがって、撹拌槽が中央領域に設けられている構成であっても、2つの移流開口を介して被処理水を移流させることができる。その結果、沈殿槽から処理槽へ被処理水が効率的に移流される。   According to the further form of the water treatment apparatus which concerns on this invention, two advection openings for advancing to-be-processed water from a sedimentation tank to a treatment tank are formed in the partition across the vertical hole. Therefore, even if it is the structure by which the stirring tank is provided in the center area | region, to-be-processed water can be advected through two advection openings. As a result, the water to be treated is efficiently transferred from the sedimentation tank to the treatment tank.

本発明によれば、水処理装置において、効率的な被処理水の流通を促進する技術が提供される。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the technique which accelerates | stimulates the distribution | circulation of the to-be-processed water in a water treatment apparatus is provided.

本発明の代表的な実施形態に係る水処理装置の概要を示す図である。It is a figure which shows the outline | summary of the water treatment apparatus which concerns on typical embodiment of this invention. 水処理装置における被処理水の処理フローを示す図である。It is a figure which shows the process flow of the to-be-processed water in a water treatment apparatus. 図1のIII-III線における水処理装置の平面図である。It is a top view of the water treatment apparatus in the III-III line of FIG. 図3のIV-IV線における断面図である。It is sectional drawing in the IV-IV line of FIG. 図3のV-V線における断面図である。It is sectional drawing in the VV line of FIG. 図3のVI-VI線における断面図である。It is sectional drawing in the VI-VI line of FIG.

以下に、本発明の代表的な実施形態における水処理装置の構成を図1〜図6を参照して説明する。なお、本実施形態は、一般家庭、集合住宅等から排出される原水(「排水」ないし「被処理水」ともいう)を水処理領域に受け入れて処理する水処理装置について説明するものである。   Below, the structure of the water treatment apparatus in typical embodiment of this invention is demonstrated with reference to FIGS. In the present embodiment, a water treatment apparatus that receives and treats raw water (also referred to as “drainage” or “treated water”) discharged from ordinary households and apartment houses into a water treatment area will be described.

図1に示すように、水処埋装置100は、当該水処埋装置100の躯体(外郭)を構成する槽状の処理槽本体101を有する。図1および図2に示すように、処理槽本体101は、平面視で略矩形状に形成され、互いに平行な側壁101a,101bと、互いに平行な側壁101c,101dと、底壁101eおよび上壁101fによって構成される。この水処埋装置100は、屎尿と併せて生活雑排水(生活系の汚水)を処理する構成の水処理装置である。この処理槽本体101が、本発明における「槽本体」に対応する実施構成例である。   As shown in FIG. 1, the water treatment embedding apparatus 100 includes a tank-shaped treatment tank main body 101 that constitutes a casing (outer shell) of the water treatment embedding apparatus 100. As shown in FIGS. 1 and 2, the processing tank body 101 is formed in a substantially rectangular shape in plan view, and includes side walls 101a and 101b parallel to each other, side walls 101c and 101d parallel to each other, a bottom wall 101e and an upper wall. 101f. The water treatment device 100 is a water treatment device configured to treat domestic wastewater (living sewage) together with manure. This processing tank main body 101 is the implementation structural example corresponding to the "tank main body" in this invention.

図1に示すように、処理槽本体101は、流入管102、流出管103及びマンホール部104を備えている。流入管102は、被処理水(原水)を処理槽本体101の内部空間に導入するための開口部分として構成される。流出管103は、処理後の水を処理槽本体101の内部空間から導出するための開口部分として構成される。マンホール部104は、入槽用、内部点検用、清掃用のマンホールが形成された部位として構成される。   As shown in FIG. 1, the processing tank main body 101 includes an inflow pipe 102, an outflow pipe 103, and a manhole portion 104. The inflow pipe 102 is configured as an opening for introducing the water to be treated (raw water) into the internal space of the treatment tank main body 101. The outflow pipe 103 is configured as an opening for leading the treated water from the internal space of the treatment tank body 101. The manhole portion 104 is configured as a portion where manholes for tank entry, internal inspection, and cleaning are formed.

なお、処理槽本体101のうちのマンホール部104側(上壁101f側)が槽上方または槽上部と規定され、その反対側(底壁101e側)が槽下方、槽下部または槽底部と規定される。また、処理槽本体101のうちの流入管102側(側壁101c側)が上流側と規定され、また流出管103側(側壁101d側)が下流側と規定される。また、図1において、マンホール部104の延在面に沿った方向が水平方向(槽前後方向とも称す)と規定され、水平方向と交差する方向が鉛直方向(槽上下方向とも称す)と規定される。また、図1の紙面に垂直な方向(槽前後方向と槽上下方向に直交する方向、図3における上下方向)が槽左右方向と規定される。なお、図1〜図6における矢印は、被処理水の流れを示している。   In addition, the manhole part 104 side (upper wall 101f side) of the treatment tank body 101 is defined as the tank upper part or the tank upper part, and the opposite side (bottom wall 101e side) is defined as the tank lower part, the tank lower part or the tank bottom part. The Further, the inflow pipe 102 side (side wall 101c side) of the processing tank main body 101 is defined as the upstream side, and the outflow pipe 103 side (side wall 101d side) is defined as the downstream side. In FIG. 1, the direction along the extending surface of the manhole portion 104 is defined as the horizontal direction (also referred to as the tank front-rear direction), and the direction intersecting the horizontal direction is defined as the vertical direction (also referred to as the tank vertical direction). The Also, a direction perpendicular to the paper surface of FIG. 1 (a tank front-rear direction and a direction perpendicular to the tank vertical direction, the vertical direction in FIG. 3) is defined as the tank left-right direction. In addition, the arrow in FIGS. 1-6 has shown the flow of to-be-processed water.

図1に示すように、処理槽本体101の内部空間には、流入管102を通じて受け入れた原水を貯留しつつ所定の水処理がなされる水処理領域が形成されている。この水処理領域には、沈殿分離槽120、清掃孔130、嫌気処理槽140、好気処理槽150、処理水槽160及び消毒槽170が形成されている。図2に示すように、流入管102を通じて処理槽本体101(流入バッフル110)に流入した排水は、沈殿分離槽120、嫌気処理槽140、好気処理槽150、処理水槽160及び消毒槽170において順次処埋され、処理後の水は流出管103を通じて処理槽本体101の外部へと流出される。また、沈殿分離槽120と清掃孔130の間、および嫌気処理槽140と好気処理槽150の間では、被処理水が循環するように構成されている。なお、水処理装置100は、処理槽本体101外へと流出した水をそのまま放流する浄化槽として構成されてもよいし、或いは処理槽本体101外へと流出した水をトイレや散水用の水として再利用する水再利用装置として構成されてもよい。   As shown in FIG. 1, a water treatment region in which a predetermined water treatment is performed while storing raw water received through the inflow pipe 102 is formed in the internal space of the treatment tank main body 101. In this water treatment area, a precipitation separation tank 120, a cleaning hole 130, an anaerobic treatment tank 140, an aerobic treatment tank 150, a treated water tank 160, and a disinfection tank 170 are formed. As shown in FIG. 2, the waste water flowing into the treatment tank main body 101 (inflow baffle 110) through the inflow pipe 102 is discharged into the precipitation separation tank 120, the anaerobic treatment tank 140, the aerobic treatment tank 150, the treated water tank 160 and the disinfection tank 170. The treated water is sequentially filled and the treated water flows out of the treatment tank body 101 through the outflow pipe 103. Moreover, it is comprised so that to-be-processed water may circulate between the precipitation separation tank 120 and the cleaning hole 130, and between the anaerobic processing tank 140 and the aerobic processing tank 150. FIG. The water treatment apparatus 100 may be configured as a purification tank that discharges the water that has flowed out of the treatment tank body 101 as it is, or the water that has flowed out of the treatment tank body 101 is used as toilet or water for watering. You may comprise as a water reuse apparatus to reuse.

流入バッフル110は、水処理領域のうちの最上流領域を構成している。流入管102から流入バッフル110に流入した排水は、沈殿分離槽120に移流される。沈殿分離槽120に流入した被処理水は固液分離処理され、被処理水から分離された固形成分は沈殿汚泥として沈殿分離槽120の底部に堆積される。流入バッフル110に排水が流入することで、排水が間接的に沈殿分離槽120に流入され、沈殿分離槽120おける沈殿した汚泥等の撹拌が抑制される。この流入バッフル110を備えた沈殿分離槽120が、本発明における「沈殿槽」に対応する実施構成例である。   The inflow baffle 110 constitutes the most upstream area of the water treatment area. Waste water that has flowed into the inflow baffle 110 from the inflow pipe 102 is transferred to the sedimentation separation tank 120. The treated water that has flowed into the precipitation separation tank 120 is subjected to solid-liquid separation treatment, and the solid components separated from the treated water are deposited on the bottom of the precipitation separation tank 120 as precipitation sludge. As the wastewater flows into the inflow baffle 110, the wastewater indirectly flows into the precipitation separation tank 120, and stirring of the sludge that has settled in the precipitation separation tank 120 is suppressed. The precipitation separation tank 120 provided with this inflow baffle 110 is an implementation structural example corresponding to the "precipitation tank" in this invention.

図1および図3に示すように、沈殿分離槽120とその下流側の嫌気処理槽140の間には槽上下方向に延在する隔壁105が設けられている。この隔壁105は、側壁101a,101bおよび底壁101eに取り付けられる。図4に示すように、隔壁105における上方領域には、沈殿分離槽120と嫌気処理槽140を連通する左右の開口部105a,105bが形成されている。図3および図4に示すように、隔壁105には、沈殿分離槽120と清掃孔130を区画するための区画壁131が取り付けられている。この区画壁131は、槽左右方向に関して、側壁101a,101bから離間して設けられ、槽前後方向に関して、側壁101c,101dから離間して設けられている。この区画壁131によって、清掃孔130が、槽左右方向に関する隔壁105の中央領域に対応して設定される。すなわち、清掃孔130は、処理槽本体101の槽左右方向に関する中心部を含み、図3に示すように当該中心部に対して対称な形状を有する。換言すると、清掃孔130は、処理槽本体101の槽左右方向に関する中心と通過し、槽前後方向に延在する仮想平面に対して対称に形成されている。この清掃孔130に対して、開口部105a,105bは、清掃孔130の左右にそれぞれ設けられている。この隔壁105および区画壁131がそれぞれ、本発明における「隔壁」および「縦孔形成壁部」に対応する実施構成例である。また、清掃孔130が、本発明における「縦孔」に対応する実施構成例である。また、開口部105a,105bが、本発明における「移流開口」に対応する実施構成例である。また、側壁101a,101bがそれぞれ、本発明における「第1外壁」および「第2外壁」に対応する実施構成例である。   As shown in FIGS. 1 and 3, a partition wall 105 extending in the vertical direction of the tank is provided between the precipitation separation tank 120 and the anaerobic treatment tank 140 on the downstream side. The partition wall 105 is attached to the side walls 101a and 101b and the bottom wall 101e. As shown in FIG. 4, left and right openings 105 a and 105 b communicating the precipitation separation tank 120 and the anaerobic treatment tank 140 are formed in the upper region of the partition wall 105. As shown in FIGS. 3 and 4, a partition wall 131 for partitioning the precipitation separation tank 120 and the cleaning hole 130 is attached to the partition wall 105. The partition wall 131 is provided apart from the side walls 101a and 101b in the left-right direction of the tank, and is provided apart from the side walls 101c and 101d in the front-rear direction of the tank. By this partition wall 131, the cleaning hole 130 is set corresponding to the central region of the partition wall 105 in the horizontal direction of the tank. That is, the cleaning hole 130 includes a central part in the left-right direction of the processing tank main body 101 and has a symmetrical shape with respect to the central part as shown in FIG. In other words, the cleaning hole 130 is formed symmetrically with respect to a virtual plane that passes through the center of the processing tank body 101 in the horizontal direction of the tank and extends in the tank front-rear direction. With respect to the cleaning hole 130, the openings 105 a and 105 b are provided on the left and right sides of the cleaning hole 130, respectively. The partition wall 105 and the partition wall 131 are implementation configuration examples corresponding to the “partition wall” and the “vertical hole forming wall portion” in the present invention, respectively. Moreover, the cleaning hole 130 is an implementation structural example corresponding to the "vertical hole" in this invention. Moreover, the opening parts 105a and 105b are the implementation structural examples corresponding to the "convection opening" in this invention. Further, the side walls 101a and 101b are implementation configuration examples corresponding to the “first outer wall” and the “second outer wall” in the present invention, respectively.

図1および図4に示すように、区画壁131の下端部は、処理槽本体101の底部(底壁101e)から離間するように配置されており、これにより沈殿分離槽120の下方領域は、清掃孔130に連通している。すなわち、区画壁131の下端部は、清掃孔130の下端開口130aとして形成されており、下端開口130aは、底壁101eから上方に離間するように形成される。なお、区画壁131の上端部の清掃孔130の上端開口130bは、上壁101fから下方に離間するように形成される。清掃孔130には、ドラフトチューブとして形成された長尺状かつ網目状の濾材132および濾材132を貫通する第1散気管190が設けられている。第1散気管190は、図4に示すように、清掃孔130における右側の領域に配置されている。この清掃孔130における右側の領域が、本発明における「濾材配置領域」に対応する実施構成例である。したがって、清掃孔130における濾材が配置されていない左側の領域が、本発明における「濾材非配置領域」に対応する実施構成例である。第1散気管190の下端部から下端開口130aを介して清掃孔130内に空気が供給されると、清掃孔130の右側の領域には上向流が発生し、清掃孔130の左側の領域には下向流が発生する。これにより、清掃孔130内に旋回流が発生し、清掃孔130内の被処理水が撹拌される。したがって、清掃孔130は、被処理水を撹拌する撹拌孔とも称する。この濾材132が、本発明における「濾材」に対応する実施構成例である。また、第1散気管190が、本発明における「空気供給部」に対応する実施構成例である。   As shown in FIG. 1 and FIG. 4, the lower end portion of the partition wall 131 is disposed so as to be separated from the bottom portion (bottom wall 101 e) of the processing tank main body 101, whereby the lower region of the precipitation separation tank 120 is It communicates with the cleaning hole 130. That is, the lower end portion of the partition wall 131 is formed as a lower end opening 130a of the cleaning hole 130, and the lower end opening 130a is formed so as to be spaced upward from the bottom wall 101e. The upper end opening 130b of the cleaning hole 130 at the upper end of the partition wall 131 is formed so as to be spaced downward from the upper wall 101f. The cleaning hole 130 is provided with a long and mesh-shaped filter medium 132 formed as a draft tube and a first air diffuser 190 penetrating the filter medium 132. As shown in FIG. 4, the first air diffuser 190 is disposed in the right region of the cleaning hole 130. The area on the right side of the cleaning hole 130 is an implementation configuration example corresponding to the “filter medium arrangement area” in the present invention. Therefore, the left region where the filter medium is not disposed in the cleaning hole 130 is an implementation configuration example corresponding to the “filter medium non-arrangement region” in the present invention. When air is supplied into the cleaning hole 130 from the lower end portion of the first air diffuser 190 through the lower end opening 130 a, an upward flow is generated in the region on the right side of the cleaning hole 130, and the region on the left side of the cleaning hole 130. A downward flow is generated at. Thereby, a swirl flow is generated in the cleaning hole 130 and the water to be treated in the cleaning hole 130 is agitated. Therefore, the cleaning hole 130 is also referred to as a stirring hole for stirring the water to be treated. This filter medium 132 is an implementation structural example corresponding to the "filter medium" in this invention. The first air diffuser 190 is an implementation configuration example corresponding to the “air supply unit” in the present invention.

第1散気管190から散気された空気は、濾材132を通過して細分化される。沈殿分離槽120の底部に堆積した汚泥は、旋回流(上向流および下向流)によって被処理水とともに清掃孔130内を循環する。清掃孔130において、汚泥は、細分化された空気によって効率的に好気処理される。水処理領域における水位の変動により、清掃孔130内の汚泥と沈殿分離槽120の底部の汚泥は往来し、これにより沈殿分離槽120内に気泡を含む汚泥が供給される。その結果、沈殿分離槽120においては、気泡を含む汚泥が浮上してスカム化し、高濃度に汚泥が貯留される。   The air diffused from the first air diffuser 190 passes through the filter medium 132 and is subdivided. The sludge accumulated at the bottom of the sedimentation separation tank 120 circulates in the cleaning hole 130 together with the water to be treated by a swirling flow (upward flow and downward flow). In the cleaning hole 130, the sludge is aerobically treated efficiently by the fragmented air. Due to the fluctuation of the water level in the water treatment region, the sludge in the cleaning hole 130 and the sludge at the bottom of the precipitation separation tank 120 come and go, and thereby the sludge containing bubbles is supplied into the precipitation separation tank 120. As a result, in the sedimentation separation tank 120, sludge containing bubbles rises and scums, and the sludge is stored at a high concentration.

図3に示すように、沈殿分離槽120内の被処理水は、左右の開口部105a,105bを通じて、下流側の嫌気処理槽140に移送される。   As shown in FIG. 3, the water to be treated in the precipitation separation tank 120 is transferred to the anaerobic treatment tank 140 on the downstream side through the left and right openings 105a and 105b.

図1、図3および図5に示すように、嫌気処理槽140は、第1嫌気室141、第2嫌気室142を備えている。嫌気処理槽140とその下流側の好気処理室150の間には槽上下方向に延在する隔壁106が設けられている。この隔壁106の前側(上流側)には、図3に示すように、第1嫌気室141と第2嫌気室142を区画するための区画壁143が取り付けられている。この区画壁143によって、第2嫌気室142が、槽左右方向に関する隔壁106の中央領域に対応して設定される。図5に示すように、区画壁143の下端部は、処理槽本体101の底部から離間するように配置されており、これにより第1嫌気室141の下方領域は、第2嫌気室142に連通している。   As shown in FIGS. 1, 3, and 5, the anaerobic treatment tank 140 includes a first anaerobic chamber 141 and a second anaerobic chamber 142. A partition wall 106 extending in the vertical direction of the tank is provided between the anaerobic processing tank 140 and the aerobic processing chamber 150 on the downstream side. A partition wall 143 for partitioning the first anaerobic chamber 141 and the second anaerobic chamber 142 is attached to the front side (upstream side) of the partition wall 106 as shown in FIG. By the partition wall 143, the second anaerobic chamber 142 is set corresponding to the central region of the partition wall 106 in the tank left-right direction. As shown in FIG. 5, the lower end portion of the partition wall 143 is disposed so as to be separated from the bottom portion of the processing tank body 101, whereby the lower region of the first anaerobic chamber 141 communicates with the second anaerobic chamber 142. doing.

また、図3に示すように、隔壁106の後側(下流側)には、隔壁106の下流側の領域を好気処理槽150と処理水槽160に区画するための区画壁161が取り付けられている。区画壁143で区画される第2嫌気室142の槽左右方向の長さは、区画壁161で区画される処理水槽160の槽左右方向の長さより長くなるように設定される。これにより、図3、図5および図6に示すように、隔壁106のうち、槽左右方向に関して、区画壁161の外側(処理水槽160の外側)であって、区画壁143の内側(第2嫌気室142の内側)において、第2嫌気室142と好気処理槽150を連通する左右の開口部106a,106bが設けられる。   Further, as shown in FIG. 3, a partition wall 161 for partitioning a region downstream of the partition wall 106 into an aerobic treatment tank 150 and a treated water tank 160 is attached to the rear side (downstream side) of the partition wall 106. Yes. The length of the second anaerobic chamber 142 partitioned by the partition wall 143 in the horizontal direction of the tank is set to be longer than the length of the treated water tank 160 partitioned by the partition wall 161 in the horizontal direction of the tank. As a result, as shown in FIGS. 3, 5, and 6, in the partition wall 106, the outside of the partition wall 161 (the outside of the treated water tank 160) and the inside of the partition wall 143 (second) in the horizontal direction of the tank. On the inner side of the anaerobic chamber 142, left and right openings 106 a and 106 b communicating with the second anaerobic chamber 142 and the aerobic treatment tank 150 are provided.

隔壁106は、区画壁143および区画壁161が隔壁106に予め取り付けられた状態で、処理槽本体101に組み付けられる。すなわち、隔壁106、区画壁143および区画壁161はアセンブリ体として構成される。これにより、水処理装置100の製造工程において、第2嫌気室142、好気処理槽150および処理水槽160が効率的かつ簡易的に設置される。   The partition wall 106 is assembled to the processing tank main body 101 in a state in which the partition wall 143 and the partition wall 161 are attached to the partition wall 106 in advance. That is, the partition 106, the partition wall 143, and the partition wall 161 are comprised as an assembly body. Thereby, in the manufacturing process of the water treatment apparatus 100, the second anaerobic chamber 142, the aerobic treatment tank 150, and the treated water tank 160 are efficiently and simply installed.

第1嫌気室141のうち槽上下方向における中間領域には、有機汚濁物質を嫌気処理する嫌気性微生物が付着する所定量の嫌気濾材が充填された嫌気濾床144が処理槽本体101に支持されるように設けられている。嫌気濾材としては、平板状の濾材や骨格様球状の濾材を好適に用いることができる。この嫌気濾床144では、被処理水が嫌気処理及び濾過処理され、これによりBODの低減と汚泥物の除去が行なわれる。   An anaerobic filter bed 144 filled with a predetermined amount of anaerobic filter medium to which anaerobic microorganisms for anaerobically treating organic pollutants adhere is supported by the treatment tank body 101 in an intermediate region in the vertical direction of the tank in the first anaerobic chamber 141. It is provided so that. As the anaerobic filter medium, a flat filter medium or a skeleton-like spherical filter medium can be suitably used. In the anaerobic filter bed 144, the water to be treated is subjected to anaerobic treatment and filtration treatment, whereby BOD is reduced and sludge is removed.

第1嫌気室141で嫌気処理された被処理水は、第1嫌気室141の下方領域から第2嫌気室142の下方領域に移送され、第2嫌気室142内を上昇する。その後、被処理水は、開口部106aおよび開口部106bを通過して好気処理槽150に移流される。   The water to be treated that has been anaerobically treated in the first anaerobic chamber 141 is transferred from the lower region of the first anaerobic chamber 141 to the lower region of the second anaerobic chamber 142, and rises in the second anaerobic chamber 142. Thereafter, the water to be treated passes through the opening 106a and the opening 106b and is transferred to the aerobic treatment tank 150.

この第2嫌気室142には、第1エアリフトポンプ180が設置されている。この第1エアリフトポンプ180は、嫌気処理槽140内に沈殿した汚泥を被処理水とともに、流入バッフル110に返送する。この第1エアリフトポンプ180は、嫌気濾床が設けられていない第2嫌気室142に設けられている。そのため、第1エアリフトポンプ180と嫌気濾床144との干渉が回避される。すなわち、第2嫌気室142は、嫌気処理槽140に流入した被処理水を第1嫌気室141内において下向流として流通させて嫌気処理する機能と、第1エアリフトポンプ180を嫌気濾床144から隔離する機能を有する。この第1エアリフトポンプ180が、本発明における「循環機構」に対応する実施構成例である。   A first air lift pump 180 is installed in the second anaerobic chamber 142. The first air lift pump 180 returns the sludge precipitated in the anaerobic treatment tank 140 to the inflow baffle 110 together with the water to be treated. The first air lift pump 180 is provided in a second anaerobic chamber 142 where no anaerobic filter bed is provided. Therefore, interference between the first air lift pump 180 and the anaerobic filter bed 144 is avoided. That is, the second anaerobic chamber 142 has a function of anaerobically treating the treated water flowing into the anaerobic treatment tank 140 as a downward flow in the first anaerobic chamber 141, and the first air lift pump 180 in the anaerobic filter bed 144. It has the function of isolating from This 1st air lift pump 180 is the implementation structural example corresponding to the "circulation mechanism" in this invention.

図3に示すように、隔壁106の下流側には、槽左右方向に関する中央領域に処理水槽160が設定されている。また、図6に示すように、好気処理槽150は、処理槽本体101内において、処理水槽160を挟んで左側領域と右側領域が下部領域で連通するように形成される。この好気処理槽150の下部領域は、処理水槽160に連通している。   As shown in FIG. 3, a treated water tank 160 is set in a central area in the left-right direction of the tank on the downstream side of the partition wall 106. As shown in FIG. 6, the aerobic treatment tank 150 is formed in the treatment tank main body 101 so that the left region and the right region communicate with each other in the lower region with the treatment water tank 160 interposed therebetween. The lower region of the aerobic treatment tank 150 communicates with the treated water tank 160.

図6に示すように、好気処理槽150内には、被処理水中の有機汚濁物質を好気分解(好気処理)する好気性微生物が付着する好気濾床151a,151bが設けられている。好気濾床151aは、好気濾床151bより下方の領域に設けられている。好気濾床151aは、網様ロール状の濾材によって構成されている。具体的には、網様ロール状の濾材は、ポリプロピレン、ポリエチレン等の樹脂からなる線材が立体的に絡まる網状体であり、直径約100mm、長さ約100mmの円筒形に成形されている。したがって、好気濾床151aは、複数の網様ロール状の濾材が所定の領域に充填されて構成されている。なお、好気濾床151aの好気濾材は、網状体、球状体、板状体の濾材や、多孔質材料で成形された濾材を用いてもよい。一方、好気濾床151bは、ブロック状の(単一の)濾材によって構成されている。具体的には、ブロック状の濾材は、ポリプロピレン、ポリエチレン等の樹脂からなる線材が立体的に絡まる網状体であり、ブロック状に一体に成形されている。したがって、上側の好気濾床151bは、下側の好気濾床151aの複数の濾材が流出を防止する蓋の機能を有する。この好気濾床151bは、処理槽本体101に支持されたネットや板状部材等の保持部材によって保持されている。なお、好気濾床151bの好気濾材は、一体に成形された濾材であれば、板状等の他の形状に成形されていてもよい。   As shown in FIG. 6, in the aerobic treatment tank 150, aerobic filter beds 151a and 151b to which aerobic microorganisms for aerobically decomposing (aerobic treatment) organic pollutants in the water to be treated are provided. Yes. The aerobic filter bed 151a is provided in a region below the aerobic filter bed 151b. The aerobic filter bed 151a is composed of a net-like roll-shaped filter medium. Specifically, the net-like roll-shaped filter medium is a net-like body in which a wire made of a resin such as polypropylene or polyethylene is three-dimensionally entangled, and is formed into a cylindrical shape having a diameter of about 100 mm and a length of about 100 mm. Accordingly, the aerobic filter bed 151a is configured by filling a predetermined region with a plurality of mesh-like filter media. The aerobic filter medium of the aerobic filter bed 151a may be a net-like, spherical or plate-like filter medium, or a filter medium formed of a porous material. On the other hand, the aerobic filter bed 151b is composed of a block-like (single) filter medium. Specifically, the block-shaped filter medium is a net-like body in which wire rods made of resin such as polypropylene and polyethylene are three-dimensionally entangled, and are integrally formed in a block shape. Therefore, the upper aerobic filter bed 151b has a function of a lid that prevents the plurality of filter media of the lower aerobic filter bed 151a from flowing out. The aerobic filter bed 151b is held by a holding member such as a net or a plate member supported by the processing tank main body 101. Note that the aerobic filter medium of the aerobic filter bed 151b may be formed into other shapes such as a plate as long as it is an integrally formed filter medium.

図6に示すように、好気処理槽150には、第2散気管191が設けられている。これにより、好気濾床151を通過する被処理水は、第2散気管191から供給される空気によって好気処理される。好気濾床151a,151bによって好気処理された被処理水は、好気処理槽150の下部領域に移送される。   As shown in FIG. 6, the aerobic treatment tank 150 is provided with a second air diffuser 191. Thereby, the to-be-processed water which passes the aerobic filter bed 151 is aerobically processed by the air supplied from the 2nd diffuser pipe 191. The water to be treated that has been aerobically treated by the aerobic filter beds 151 a and 151 b is transferred to the lower region of the aerobic treatment tank 150.

図1および図6に示すように、処理水槽160には、第2エアリフトポンプ181が設けられている。第2エアリフトポンプ181は、処理水槽160の下部領域まで延在している。これにより、好気処理槽150から処理水槽160に移送される被処理水の一部は、処理水槽160に移送される前に、第2エアリフトポンプ181によって流入バッフル110に返送される。これにより、水処理装置100内の被処理水は、流入バッフル110、沈殿分離槽120、嫌気処理槽140および好気処理槽150を循環する。この第2エアリフトポンプ181が、本発明における「循環機構」に対応する実施構成例である。   As shown in FIGS. 1 and 6, the treated water tank 160 is provided with a second air lift pump 181. The second air lift pump 181 extends to the lower region of the treated water tank 160. Thereby, a part of the water to be treated transferred from the aerobic treatment tank 150 to the treatment water tank 160 is returned to the inflow baffle 110 by the second air lift pump 181 before being transferred to the treatment water tank 160. Thereby, the to-be-processed water in the water treatment apparatus 100 circulates in the inflow baffle 110, the precipitation separation tank 120, the anaerobic treatment tank 140, and the aerobic treatment tank 150. This 2nd air lift pump 181 is the implementation structural example corresponding to the "circulation mechanism" in this invention.

図1および図2に示すように、処理水槽160内には、区画壁171によって区画された消毒槽170が設けられている。また、処理水槽160には、処理水槽160内の被処理水を消毒槽170に移送するための第3エアリフトポンプ182が設けられている。   As shown in FIGS. 1 and 2, a disinfection tank 170 partitioned by a partition wall 171 is provided in the treated water tank 160. Further, the treated water tank 160 is provided with a third air lift pump 182 for transferring the treated water in the treated water tank 160 to the disinfection tank 170.

消毒槽170には、消毒処理を行うための固形消毒剤が充填された薬剤筒(図示省略)が設けられている。この薬剤筒から溶出した消毒剤によって消毒処理がなされた後の水は、流出管103を通じて処理槽本体101の外部へと排出される。なお、消毒槽170の下流には、更に別の槽、例えば放流用のポンプが設置された放流ポンプ槽などを設けてもよい。   The disinfection tank 170 is provided with a medicine cylinder (not shown) filled with a solid disinfectant for performing disinfection processing. The water that has been sterilized by the disinfectant eluted from the medicine cylinder is discharged to the outside of the treatment tank body 101 through the outflow pipe 103. Further, another tank such as a discharge pump tank provided with a discharge pump may be provided downstream of the disinfection tank 170.

これら第1〜第3エアリフトポンプ180〜182および第1、第2散気管190,191は、空気供給装置(図示省略)に接続されており、エアバルブによって空気の供給および遮断が切り替えられる。なお、第1〜第3エアリフトポンプ180〜182および第1、第2散気管190,191に設けられたエアバルブは、コントローラ(図示省略)によって制御されている。   The first to third air lift pumps 180 to 182 and the first and second air diffusers 190 and 191 are connected to an air supply device (not shown), and air supply and cutoff are switched by an air valve. The air valves provided in the first to third air lift pumps 180 to 182 and the first and second air diffusers 190 and 191 are controlled by a controller (not shown).

水処理領域における水位の変動に伴って、第1〜第3エアリフトポンプ180〜182の揚程が変動する。すなわち、水処理領域における被処理水の水位が高くなると、揚程が短くなり、エアリフトポンプによる被処理水の移送量が多くなる。一方、水処理領域における被処理水の水位が低くなると、揚程が長くなり、エアリフトポンプによる被処理水の移送量が少なくなる。そのため、エアリフトポンプを利用することにより、水処理装置100に流入する排水が多くなり水処理領域の水位が上昇した場合であっても、水位の上昇に応じてエアリフトポンプの能力を上げることができる。   The heads of the first to third air lift pumps 180 to 182 vary with the fluctuation of the water level in the water treatment region. That is, when the water level of the water to be treated in the water treatment region becomes high, the head becomes short and the amount of water to be treated by the air lift pump increases. On the other hand, when the water level of the water to be treated in the water treatment region becomes low, the lift becomes long and the amount of water to be treated by the air lift pump decreases. Therefore, by using the air lift pump, even when the amount of waste water flowing into the water treatment apparatus 100 increases and the water level in the water treatment area rises, the capacity of the air lift pump can be increased according to the rise in the water level. .

以上の本実施形態によれば、水処理装置100において、平面視で清掃孔130が沈殿分離槽120に囲まれるように配置されている。そのため、複数の方向において沈殿分離槽120と清掃孔130の連通が図られる。すなわち、処理槽本体101の左右方向および前後方向において、沈殿分離槽120と清掃孔130が連通する。これにより、沈殿分離槽120と清掃孔130の間において被処理水が効率的に流通される。   According to the above embodiment, in the water treatment apparatus 100, the cleaning hole 130 is disposed so as to be surrounded by the precipitation separation tank 120 in a plan view. Therefore, communication between the precipitation separation tank 120 and the cleaning hole 130 is achieved in a plurality of directions. That is, the sedimentation separation tank 120 and the cleaning hole 130 communicate with each other in the left-right direction and the front-rear direction of the processing tank main body 101. Thereby, the to-be-processed water distribute | circulates efficiently between the precipitation separation tank 120 and the cleaning hole 130. FIG.

また、本実施形態によれば、第1散気管190から供給される空気によって、清掃孔130内の被処理水に旋回流を発生させるとともに、旋回流による被処理水の流れによって沈殿分離槽120と清掃孔130の間において被処理水が効率的に流通される。   In addition, according to the present embodiment, the air supplied from the first air diffuser 190 generates a swirling flow in the water to be treated in the cleaning hole 130, and the precipitation separation tank 120 by the flow of the water to be treated by the swirling flow. The treated water is efficiently circulated between the cleaning holes 130.

また、本実施形態によれば、第1散気管190から供給される空気が濾材132によって細分化されるため、清掃孔130内を旋回する被処理水に含まれる汚泥を細かい気泡によって効果的に好気処理することができる。   Moreover, according to this embodiment, since the air supplied from the 1st air diffusion pipe 190 is subdivided by the filter medium 132, the sludge contained in the to-be-processed water swirling in the cleaning hole 130 is effectively removed by fine bubbles. Aerobic treatment can be performed.

以上の本実施形態においては、水処理装置100にエアリフトポンプを設けていたが、エアリフトポンプ以外の水中ポンプを設置してもよい。その場合には、コントローラが、水位の変動に応じて、水中ポンプによる被処理水の移送量を制御する。   In the above embodiment, the air treatment pump 100 is provided in the water treatment apparatus 100, but a submersible pump other than the air lift pump may be installed. In that case, the controller controls the transfer amount of the water to be treated by the submersible pump according to the fluctuation of the water level.

また、以上の実施形態においては、水処理装置100は、流入バッフル110、沈殿分離槽120、清掃孔130、嫌気処理槽140、好気処理槽150、処理水槽160及び消毒槽170の各処理要素によって構成される場合について説明したが、処理要素の数や種類に関しては必要に応じて種々選択が可能である。   Moreover, in the above embodiment, the water treatment apparatus 100 has each treatment element of the inflow baffle 110, the sedimentation separation tank 120, the cleaning hole 130, the anaerobic treatment tank 140, the aerobic treatment tank 150, the treated water tank 160, and the disinfection tank 170. However, the number and types of processing elements can be variously selected as necessary.

また、以上の実施形態においては、一般家庭、集合住宅等から排出される原水を処理する水処理装置100について記載したが、本発明は、一般家庭、集合住宅以外に、商業施設、公共施設、工場等の設備から排出される原水を処理する水処理装置に対しても適用することが可能である。   Moreover, in the above embodiment, although the water treatment apparatus 100 which processes raw | natural water discharged | emitted from a general household, an apartment house, etc. was described, this invention is a commercial facility, a public facility, The present invention can also be applied to a water treatment apparatus that treats raw water discharged from facilities such as factories.

(実施形態の各構成要素と本発明の各構成要素の対応関係)
以上の実施形態は、本発明を実施するための形態の一例を示すものである。したがって、本発明は、実施形態の構成に限定されるものではない。なお、実施形態の各構成要素と本発明の各構成要素の対応関係を以下に示す。
水処理装置100は、本発明の「水処理装置」に対応する構成の一例である。
処理槽本体101は、本発明の「槽本体」に対応する構成の一例である。
側壁101a,101b,101c,101dは、本発明の「外壁」に対応する構成の一例である。
底壁101eは、本発明の「外壁」に対応する構成の一例である。
上壁101fは、本発明の「外壁」に対応する構成の一例である。
側壁101aは、本発明の「第1外壁」に対応する構成の一例である。
側壁101bは、本発明の「第2外壁」に対応する構成の一例である。
沈殿分離槽120は、本発明の「沈殿槽」に対応する構成の一例である。
清掃孔130は、本発明の「縦孔」に対応する構成の一例である。
区画壁131は、本発明の「縦孔形成壁部」に対応する構成の一例である。
濾材132は、本発明の「濾材」に対応する構成の一例である。
隔壁105は、本発明の「隔壁」に対応する構成の一例である。
開口部105aは、本発明の「移流開口」に対応する構成の一例である。
開口部105bは、本発明の「移流開口」に対応する構成の一例である。
第1エアリフトポンプ180は、本発明の「循環機構」に対応する構成の一例である。
第2エアリフトポンプ181は、本発明の「循環機構」に対応する構成の一例である。
第1散気管190は、本発明の「空気供給部」に対応する構成の一例である。
(Correspondence between each component of the embodiment and each component of the present invention)
The above embodiment shows an example for carrying out the present invention. Therefore, the present invention is not limited to the configuration of the embodiment. The correspondence relationship between each component of the embodiment and each component of the present invention is shown below.
The water treatment apparatus 100 is an example of a configuration corresponding to the “water treatment apparatus” of the present invention.
The processing tank main body 101 is an example of a configuration corresponding to the “tank main body” of the present invention.
The side walls 101a, 101b, 101c, and 101d are an example of a configuration corresponding to the “outer wall” of the present invention.
The bottom wall 101e is an example of a configuration corresponding to the “outer wall” of the present invention.
The upper wall 101f is an example of a configuration corresponding to the “outer wall” of the present invention.
The side wall 101a is an example of a configuration corresponding to the “first outer wall” of the present invention.
The side wall 101b is an example of a configuration corresponding to the “second outer wall” of the present invention.
The precipitation separation tank 120 is an example of a configuration corresponding to the “precipitation tank” of the present invention.
The cleaning hole 130 is an example of a configuration corresponding to the “vertical hole” of the present invention.
The partition wall 131 is an example of a configuration corresponding to the “longitudinal hole forming wall” of the present invention.
The filter medium 132 is an example of a configuration corresponding to the “filter medium” of the present invention.
The partition wall 105 is an example of a configuration corresponding to the “partition wall” of the present invention.
The opening 105a is an example of a configuration corresponding to the “convection opening” of the present invention.
The opening 105b is an example of a configuration corresponding to the “convection opening” of the present invention.
The first air lift pump 180 is an example of a configuration corresponding to the “circulation mechanism” of the present invention.
The second air lift pump 181 is an example of a configuration corresponding to the “circulation mechanism” of the present invention.
The first air diffuser 190 is an example of a configuration corresponding to the “air supply unit” of the present invention.

100 水処理装置
101 処理槽本体
101a 側壁
101b 側壁
101c 側壁
101d 側壁
101e 底壁
101f 上壁
102 流入管
103 流出管
104 マンホール部
105 隔壁
105a 開口部
105b 開口部
106 隔壁
106a 開口部
106b 開口部
110 流入バッフル
120 沈殿分離槽
130 清掃孔
130a 下端開口
130b 上端開口
131 区画壁
132 濾材
140 嫌気処理槽
141 第1嫌気室
142 第2嫌気室
143 区画壁
144 嫌気濾床
150 好気処理槽
151 好気濾床
160 処理水槽
161 区画壁
170 消毒槽
171 区画壁
180 第1エアリフトポンプ
181 第2エアリフトポンプ
182 第3エアリフトポンプ
190 第1散気管
191 第2散気管
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Water treatment apparatus 101 Processing tank main body 101a Side wall 101b Side wall 101c Side wall 101d Side wall 101e Bottom wall 101f Top wall 102 Inflow pipe 103 Outflow pipe 104 Manhole part 105 Partition 105a Opening part 105b Opening part 106 Partitioning part 106a Opening part 106b Opening part 110 Inflow baffle 120 Precipitation separation tank 130 Cleaning hole 130a Lower end opening 130b Upper end opening 131 Partition wall 132 Filter medium 140 Anaerobic treatment tank 141 First anaerobic chamber 142 Second anaerobic chamber 143 Partition wall 144 Anaerobic filter bed 150 Aerobic treatment tank 151 Aerobic filter bed 160 Treated water tank 161 Partition wall 170 Disinfection tank 171 Partition wall 180 First air lift pump 181 Second air lift pump 182 Third air lift pump 190 First air diffuser 191 Second air diffuser

Claims (9)

汚泥を含む被処理水に対して処理を行う水処理槽を備えた水処理装置であって、
外壁を有する槽本体と、
前記槽本体内に設けられ、被処理水に含まれる汚泥を沈殿させるための沈殿槽と、
前記沈殿槽の底部と連通し、前記沈殿槽の被処理水が往来可能な縦孔と
前記縦孔に対して空気を供給可能な空気供給部と、を有し、
前記縦孔は、前記槽本体の前記外壁から離間して配置されていることを特徴とする水処理装置。
A water treatment apparatus including a water treatment tank for treating water to be treated containing sludge,
A tank body having an outer wall;
A settling tank provided in the tank body for precipitating sludge contained in the water to be treated;
A vertical hole that communicates with the bottom of the settling tank and allows the treated water in the settling tank to come and go; and an air supply that can supply air to the vertical hole,
The said vertical hole is spaced apart from the said outer wall of the said tank main body, and is arrange | positioned, The water treatment apparatus characterized by the above-mentioned.
請求項1に記載の水処理装置であって、
前記縦孔には、鉛直方向に延在する網状の濾材が設けられており、
前記空気供給部から供給された空気が前記濾材を通過することで、前記空気が細分化されるように構成されていることを特徴とする水処理装置。
The water treatment device according to claim 1,
The vertical hole is provided with a net-like filter medium extending in the vertical direction,
The water treatment apparatus is configured such that the air supplied from the air supply unit passes through the filter medium so that the air is subdivided.
請求項2に記載の水処理装置であって、
前記縦孔は、前記濾材が設けられた濾材配置領域と、当該濾材配置領域以外の濾材非配置領域で構成されており、
前記濾材配置領域は、前記空気供給部の散気口の上方に設けられており、
前記空気供給部から供給される空気によって前記濾材配置領域において上向流が発生し、前記濾材非配置領域において下向流が発生して、前記縦孔内に旋回流が生成されるように構成されていることを特徴とする水処理装置。
The water treatment device according to claim 2,
The vertical hole is composed of a filter medium arrangement area provided with the filter medium, and a filter medium non-arrangement area other than the filter medium arrangement area,
The filter medium arrangement region is provided above the air supply port of the air supply unit,
An upward flow is generated in the filter medium arrangement region by the air supplied from the air supply unit, a downward flow is generated in the filter medium non-arrangement region, and a swirl flow is generated in the vertical hole. The water treatment apparatus characterized by the above-mentioned.
請求項1〜3のいずれか1項に記載の水処理装置であって、
前記槽本体は、互いに平行な第1外壁と第2外壁を有し、
前記縦孔は、前記第1外壁と前記第2外壁に直交する前記槽本体の幅方向に関して、前記槽本体の幅方向の中心領域を含む領域に配置されていることを特徴とする水処理装置。
The water treatment device according to any one of claims 1 to 3,
The tank body has a first outer wall and a second outer wall parallel to each other,
The said vertical hole is arrange | positioned in the area | region containing the center area | region of the width direction of the said tank main body regarding the width direction of the said tank main body orthogonal to the said 1st outer wall and the said 2nd outer wall. .
請求項4に記載の水処理装置であって、
前記縦孔は、前記槽本体における前記幅方向の中心を通り前記第1外壁および前記第2外壁に平行な仮想平面に対して対称な領域によって構成されていることを特徴とする水処理装置。
The water treatment device according to claim 4,
The said vertical hole is comprised by the area | region symmetrical with respect to the virtual plane parallel to the said 1st outer wall and the said 2nd outer wall through the center of the said width direction in the said tank main body.
請求項1〜5のいずれか1項に記載の水処理装置であって、
前記水処理装置の外部から前記沈殿槽に被処理水が流入するように構成され、
前記縦孔には、前記沈殿槽の底部領域を介して被処理水が移流されるように構成されていることを特徴とする水処理装置。
The water treatment device according to any one of claims 1 to 5,
The water to be treated flows into the settling tank from the outside of the water treatment device,
The water treatment apparatus is configured such that water to be treated is transferred to the vertical hole through a bottom region of the settling tank.
請求項1〜6のいずれか1項に記載の水処理装置であって、
前記槽本体内において、前記沈殿槽の下流には、被処理水を好気処理または嫌気処理する処理槽が設けられており、
前記沈殿槽と前記処理槽を区画するための隔壁が設けられており、
前記隔壁に、前記縦孔を形成するための縦孔形成壁部が取り付けられていることを特徴とする水処理装置。
The water treatment device according to any one of claims 1 to 6,
In the tank body, downstream of the settling tank, a treatment tank for aerobic treatment or anaerobic treatment of water to be treated is provided,
A partition wall for partitioning the settling tank and the processing tank is provided,
A water treatment apparatus, wherein a vertical hole forming wall part for forming the vertical hole is attached to the partition wall.
請求項7に記載の水処理装置であって、
前記処理槽内の被処理水を前記沈殿槽に移流させて前記沈殿槽と前記処理槽の間で被処理水を循環させる循環機構が設けられていることを特徴とする水処理装置。
The water treatment device according to claim 7,
A water treatment apparatus comprising a circulation mechanism for circulating the water to be treated between the precipitation tank and the treatment tank by transferring the water to be treated in the treatment tank to the precipitation tank.
請求項7または8に記載の水処理装置であって、
前記隔壁には、前記縦孔を挟んで、前記沈殿槽から前記処理槽に被処理水を移流させるための2つの移流開口が形成されていることを特徴とする水処理装置。
The water treatment device according to claim 7 or 8,
2. The water treatment apparatus according to claim 2, wherein the partition wall is formed with two advection openings for advancing water to be treated from the settling tank to the treatment tank with the vertical hole interposed therebetween.
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