JP4050728B2 - Method for eliminating accumulated sludge in oxidation ditch tank and waste water treatment system - Google Patents

Method for eliminating accumulated sludge in oxidation ditch tank and waste water treatment system Download PDF

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Description

本発明は、オキシデーションディッチ槽における堆積汚泥の解消方法、及び、排水処理システムに関するものである。   The present invention relates to a method for eliminating accumulated sludge in an oxidation ditch tank, and a wastewater treatment system.

従来、この分野の技術として特許文献1に記載された技術が知られている。特許文献1には、オキシデーションディッチ槽に流入する排水(下水)に含まれる汚砂を除去する装置が記載されている。この装置では、スクリュー型曝気装置を使用したオキシデーションディッチ槽内で汚砂の堆積しやすい箇所にピットを設けている。そして、そのピット内にポンプを配設し、そのポンプを作動させることによってピット内に堆積する汚砂をオキシデーション槽の外に排出するようにしている。
特開平6−226283号公報
Conventionally, a technique described in Patent Document 1 is known as a technique in this field. Patent Document 1 describes a device that removes dirty sand contained in waste water (sewage) flowing into an oxidation ditch tank. In this apparatus, pits are provided at locations where dirty sand tends to accumulate in an oxidation ditch tank using a screw type aeration apparatus. Then, a pump is disposed in the pit, and the pump is operated to discharge the dirty sand accumulated in the pit to the outside of the oxidation tank.
JP-A-6-226283

ところで、オキシデーションディッチ法では、オキシデーションディッチ槽内に排水を導入し、汚泥に含まれる微生物によって排水を生物処理するが、オキシデーションディッチ槽の底部には、水流が低速になりすぎて汚泥が堆積する箇所が生じる場合がある。   By the way, in the oxidation ditch method, wastewater is introduced into the oxidation ditch tank, and the wastewater is biologically treated by microorganisms contained in the sludge, but at the bottom of the oxidation ditch tank, the water flow becomes too slow and sludge is generated. There may be a place to deposit.

このように底部に堆積した汚泥を除去するために、特許文献1に記載の技術を適用しようとすると、オキシデーションディッチ槽にピット内の汚泥を取り除くための排出用ポンプを更に設置して堆積汚泥を排出しなければならず、余分な大きな動力を要すると考えられる。   In order to remove the sludge accumulated at the bottom in this way, when trying to apply the technique described in Patent Document 1, a discharge pump for removing sludge in the pit is further installed in the oxidation ditch tank, and the accumulated sludge It is thought that extra power is required.

そこで、本発明は、オキシデーションディッチ槽の底部に堆積した汚泥を、余分な大きな動力を要せずに解消することが可能な堆積汚泥の解消方法、及び、排水処理システムを提供することを目的とする。   Accordingly, an object of the present invention is to provide a method for eliminating sludge accumulated in the bottom of an oxidation ditch tank, and a wastewater treatment system capable of eliminating the sludge without requiring excessively large power. And

上記課題を解決するため、本発明に係るオキシデーションディッチ槽における堆積汚泥の解消方法は、排水を汚泥中の微生物によって生物処理するオキシデーションディッチ槽の底部に堆積した堆積汚泥を解消する方法であって、汚泥の堆積状態を検出する検出手段を用いてオキシデーションディッチ槽の底部に堆積した堆積汚泥の堆積状態を検出し、検出手段により検出された堆積汚泥の堆積状態が所定の堆積状態より高い場合に、オキシデーションディッチ槽内に返送される返送汚泥を堆積汚泥に向けて放出することを特徴とする。
In order to solve the above-mentioned problems, the method for eliminating the deposited sludge in the oxidation ditch tank according to the present invention is a method for eliminating the accumulated sludge accumulated at the bottom of the oxidation ditch tank in which wastewater is biologically treated by microorganisms in the sludge. The detection state of the sludge accumulated on the bottom of the oxidation ditch tank is detected using a detection means for detecting the accumulation state of the sludge, and the accumulation state of the accumulated sludge detected by the detection means is higher than the predetermined accumulation state. In this case, the return sludge returned to the oxidation ditch tank is discharged toward the accumulated sludge.

上記返送汚泥を堆積汚泥に向けて放出すると、返送汚泥によって堆積汚泥が押し流される。この場合、オキシデーションディッチ槽に返送される返送汚泥を用いているので、余分な大きな動力を要せずに堆積汚泥を解消することができる。また、検出手段によって堆積汚泥の堆積状態が検出され、所定の堆積状態より高い場合に、返送汚泥が堆積汚泥に向けて放出されるので、少ない返送汚泥の放出量で効率的に堆積汚泥を解消することができる。
When the returned sludge is discharged toward the deposited sludge, the deposited sludge is washed away by the returned sludge. In this case, since the return sludge returned to the oxidation ditch tank is used, the accumulated sludge can be eliminated without requiring extra large power. In addition, the accumulated sludge is detected by the detection means, and when the accumulated sludge is higher than the predetermined accumulation state, the returned sludge is discharged toward the accumulated sludge, so the accumulated sludge can be eliminated efficiently with a small amount of returned sludge. can do.

また、本発明に係るオキシデーションディッチ槽における堆積汚泥の解消方法においては、返送汚泥を堆積汚泥に向けて放出するときに、返送汚泥を放出する放出口を含む汚泥放出管を排水中に沈め、返送汚泥を放出しないときは、汚泥放出管を排水中から引き上げることが好適である。   Further, in the method for eliminating the deposited sludge in the oxidation ditch tank according to the present invention, when discharging the returned sludge toward the deposited sludge, the sludge discharge pipe including the discharge port for discharging the returned sludge is submerged in the waste water. When returning sludge is not discharged, it is preferable to pull up the sludge discharge pipe from the waste water.

この場合、返送汚泥を堆積汚泥に向けて放出するときに、汚泥放出管を排水中に沈めることで、放出口から堆積汚泥に向けて返送汚泥を放出することができる。そして、返送汚泥を放出しないときには、汚泥放出管を排水中から引き上げることで、汚泥放出管による排水の流れの妨げを防止することができる。   In this case, when the returned sludge is discharged toward the deposited sludge, the returned sludge can be discharged from the discharge port toward the deposited sludge by sinking the sludge discharge pipe into the waste water. And when returning sludge is not discharged | emitted, the disturbance of the flow of the waste_water | drain by a sludge discharge pipe | tube can be prevented by pulling up a sludge discharge pipe | tube from waste water.

また、本発明に係る排水処理システムは、排水を汚泥と共に循環させる無終端水路を有し、排水を汚泥中の微生物により生物処理するオキシデーションディッチ槽と、オキシデーションディッチ槽の底部に堆積した堆積汚泥に向けて返送汚泥を放出する汚泥返送手段と、堆積汚泥の堆積状態を検出する検出手段と、検出手段により検出された堆積汚泥の堆積状態が所定の堆積状態よりも高い場合には、汚泥返送手段を制御して返送汚泥を堆積汚泥に向けて放出させる制御手段と、を備えることを特徴とする。
Further, the wastewater treatment system according to the present invention has an endless water channel that circulates the wastewater together with sludge, and an oxidation ditch tank that biologically treats the wastewater with microorganisms in the sludge, Sludge return means for releasing the return sludge toward the sludge, detection means for detecting the accumulation state of the accumulated sludge, and if the accumulation state of the accumulated sludge detected by the detection means is higher than the predetermined accumulation state, the sludge And control means for controlling the return means to release the returned sludge toward the deposited sludge .

この場合、汚泥返送手段によって返送汚泥が堆積汚泥に向けて放出されるので、その返送汚泥により堆積汚泥が押し流される。このように、オキシデーションディッチ槽に返送される返送汚泥を用いて堆積汚泥を押し流しているので、余分な大きな動力を要せずに堆積汚泥を解消することが可能である。また、検出手段によって検出された堆積汚泥の堆積状態が所定の堆積状態より高い場合に、制御手段が汚泥返送手段を制御して堆積汚泥に向けて返送汚泥を放出させる。そのため、少ない返送汚泥の放出量で効率的に堆積汚泥を解消することが可能である。
In this case, the returned sludge is discharged toward the accumulated sludge by the sludge returning means, and the accumulated sludge is washed away by the returned sludge. As described above, since the accumulated sludge is washed away using the return sludge returned to the oxidation ditch tank, it is possible to eliminate the accumulated sludge without requiring excessively large power. Further, when the accumulation state of the accumulated sludge detected by the detection means is higher than the predetermined accumulation state, the control means controls the sludge return means to release the return sludge toward the accumulated sludge. Therefore, it is possible to efficiently eliminate the accumulated sludge with a small amount of returned sludge.

また、本発明に係る排水処理システムにおける汚泥返送手段は、返送汚泥を放出する放出口を含み排水中に出し入れ可能な汚泥放出管を有することが好ましい。   Moreover, it is preferable that the sludge return means in the waste water treatment system according to the present invention includes a sludge discharge pipe that includes a discharge port for discharging the return sludge and can be taken in and out of the waste water.

この構成では、返送汚泥を堆積汚泥に向けて放出する場合に、汚泥放出管を排水中にいれ、その他の場合には、汚泥放出管を排水中から出しておくことができる。そのため、排水が無終端水路内をより流れやすくなる。   In this configuration, when the return sludge is discharged toward the deposited sludge, the sludge discharge pipe can be placed in the waste water, and in other cases, the sludge discharge pipe can be taken out from the waste water. Therefore, drainage becomes easier to flow in the endless water channel.

本発明のオキシデーションディッチ槽における堆積汚泥の解消方法、及び、排水処理システムによれば、余分な大きな動力を要せずにオキシデーションディッチ槽の底部に堆積する堆積汚泥を解消することができる。   According to the method and the wastewater treatment system for removing accumulated sludge in the oxidation ditch tank of the present invention, accumulated sludge accumulated at the bottom of the oxidation ditch tank can be eliminated without requiring excessively large power.

以下、本発明に係るオキシデーションディッチ槽における堆積汚泥の解消方法、及び、排水処理システムの好適な実施の形態について説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of a method for eliminating accumulated sludge in an oxidation ditch tank according to the present invention and a wastewater treatment system will be described.

(第1実施形態)
図1は、本発明に係る排水処理システムの第1の実施形態の構成を示す模式図である。図2は、図1に示す排水処理システムのII-II線に沿った断面構成を示す模式図である。図3は、図1の矢印W方向に排水処理システムを見た場合の模式図である。
(First embodiment)
FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration of a first embodiment of a wastewater treatment system according to the present invention. FIG. 2 is a schematic diagram showing a cross-sectional configuration along the line II-II of the waste water treatment system shown in FIG. FIG. 3 is a schematic diagram when the waste water treatment system is viewed in the direction of arrow W in FIG. 1.

排水処理システム1は、オキシデーションディッチ槽(以下、単に、「ディッチ槽」ともいう)10を備えている。このディッチ槽10は馬蹄形の無終端水路11を有しており、排水を無終端水路11で汚泥と共に図中矢印A方向に循環させ、汚泥中の微生物により生物処理する排水処理槽である。このオキシデーションディッチ槽10は、その下端部が地中に埋められるように設置されている(図2参照)。   The wastewater treatment system 1 includes an oxidation ditch tank (hereinafter also simply referred to as “ditch tank”) 10. The ditch tank 10 has a horseshoe-shaped endless water channel 11, and is a waste water treatment tank that circulates wastewater along the sludge in the direction of arrow A in the figure along the endless water channel 11 and biologically treats it with microorganisms in the sludge. This oxidation ditch tank 10 is installed so that the lower end portion thereof is buried in the ground (see FIG. 2).

無終端水路11は、隔壁21及び内壁22に挟まれ画成された馬蹄形の内周水路12と、外壁23及び隔壁21に挟まれ画成され内周水路12を囲むように馬蹄形に設けられた外周水路13と、を有している。内周水路12と外周水路13との端部同士はコーナ14及びコーナ15において連結されている。外周水路13は、直線部13a、直線部13b、及び、半円弧状に形成され直線部13aと直線部13bとを連結するコーナ部13cを有している。以下、直線部13aとコーナ部13cとが連結される箇所をコーナ入口13dと称し、コーナ部13cと直線部13bとが連結される箇所をコーナ出口13eと称する。   The endless water channel 11 is provided in a horseshoe shape so as to be surrounded by the horseshoe-shaped inner circumferential water channel 12 defined by the partition wall 21 and the inner wall 22 and the inner wall water channel 12 defined by the outer wall 23 and the partition wall 21. And an outer peripheral water channel 13. The ends of the inner peripheral water channel 12 and the outer peripheral water channel 13 are connected to each other at a corner 14 and a corner 15. The outer peripheral water channel 13 includes a straight portion 13a, a straight portion 13b, and a corner portion 13c that is formed in a semicircular arc shape and connects the straight portion 13a and the straight portion 13b. Hereinafter, a portion where the straight portion 13a and the corner portion 13c are connected is referred to as a corner inlet 13d, and a portion where the corner portion 13c and the straight portion 13b are connected is referred to as a corner outlet 13e.

また、無終端水路11は、隔壁21、内壁22及び外壁23上に設けられた蓋24(図2及び図3参照)により1部又は全体が覆われている。上述したように、ディッチ槽10は地中に埋められているので、このように蓋24上の領域を有効に利用できる。   Further, the endless water channel 11 is partially or entirely covered with a lid 24 (see FIGS. 2 and 3) provided on the partition wall 21, the inner wall 22 and the outer wall 23. As described above, since the ditch tank 10 is buried in the ground, the area on the lid 24 can be effectively used in this way.

上記無終端水路11を流れ処理されるべき排水は、ディッチ槽10のコーナ15付近に一端が接続された排水流入ライン31から流入する。排水流入ライン31の他端は、図示しない沈砂池に接続されており、前記沈砂池にて、砂や、し渣等が除去された後、排水流入ライン31を通して排水がディッチ槽10に流入する。   Drainage to be treated by flowing through the endless water channel 11 flows from a drainage inflow line 31 having one end connected near the corner 15 of the ditch tank 10. The other end of the drainage inflow line 31 is connected to a sand basin (not shown). After the sand, sediment, etc. are removed in the sand basin, the wastewater flows into the ditch tank 10 through the drainage inflow line 31. .

また、ディッチ槽10のコーナ14には曝気撹拌装置16が設けられ、コーナ15には撹拌装置17が設けられている。ディッチ槽10の一部を構成する曝気撹拌装置16、撹拌装置17はいわゆる縦軸型の撹拌装置であり、排水と汚泥との混合液を循環させるための動力として用いられる。曝気撹拌装置16は鉛直軸回りに回転することにより、混合液をコーナ14から外周水路13の直線部13aへ向けて押し流す。また、曝気撹拌装置16は曝気機能を併有しており、コーナ14を通過する混合液に空気を吹き込む。撹拌装置17は鉛直軸回りに回転することにより、混合液をコーナ15から内周水路12へ向けて押し流す。   Further, an aeration stirring device 16 is provided at the corner 14 of the ditch tank 10, and a stirring device 17 is provided at the corner 15. The aeration stirrer 16 and the stirrer 17 constituting a part of the ditch tank 10 are so-called vertical axis stirrers, and are used as power for circulating the mixed liquid of waste water and sludge. The aeration and agitation device 16 rotates around the vertical axis to push the mixed solution from the corner 14 toward the straight portion 13 a of the outer peripheral water channel 13. The aeration and stirring device 16 also has an aeration function, and blows air into the liquid mixture that passes through the corner 14. The stirring device 17 rotates around the vertical axis to push the mixed solution from the corner 15 toward the inner peripheral water channel 12.

混合液は、コーナ14を通過する際に曝気撹拌装置16で曝気され酸素が溶解するので、外周水路13を通過する間に汚泥中の好気性微生物により好気性処理がされる。また、混合液は、コーナ15を通過する時には溶解した酸素が使い果たされるので、内周水路12を通過する間に汚泥中の嫌気性微生物により嫌気性処理がされる。このように混合液は、汚泥と共に無終端水路11を循環しながら好気性処理と嫌気性処理とが交互になされる。   Since the mixed solution is aerated by the aeration stirrer 16 when passing through the corner 14 and oxygen is dissolved, the mixed solution is subjected to aerobic treatment by aerobic microorganisms in the sludge while passing through the outer peripheral water channel 13. Moreover, since the dissolved oxygen is used up when the mixed solution passes through the corner 15, the mixed solution is subjected to anaerobic treatment by anaerobic microorganisms in the sludge while passing through the inner peripheral water channel 12. As described above, the mixed liquid is alternately subjected to the aerobic treatment and the anaerobic treatment while circulating through the endless water channel 11 together with the sludge.

上記ディッチ槽10で処理された排水である処理水は、コーナ14付近に接続された処理水流出ライン32から流出する。この処理水流出ライン32から流出する処理水には汚泥が含まれるので、排水処理システム1は、ディッチ槽10から流出した汚泥をディッチ槽10に返送するための汚泥返送手段40を備える。   The treated water which is the wastewater treated in the ditch tank 10 flows out from the treated water outflow line 32 connected in the vicinity of the corner 14. Since the treated water flowing out from the treated water outflow line 32 contains sludge, the waste water treatment system 1 includes sludge return means 40 for returning the sludge flowing out from the ditch tank 10 to the ditch tank 10.

汚泥返送手段40は、処理水流出ライン32に接続された沈殿槽41を有する。沈殿槽41は、処理水に含まれる汚泥を沈降分離するためのものである。沈殿槽41には、汚泥が分離された処理水である上澄み液(分離液)を流出させる分離液流出ライン33が接続されている。また、沈殿槽41には、汚泥返送手段40の一部をなす汚泥返送ライン42が接続されている。   The sludge return means 40 has a settling tank 41 connected to the treated water outflow line 32. The settling tank 41 is for settling and separating sludge contained in the treated water. The settling tank 41 is connected to a separation liquid outflow line 33 through which a supernatant liquid (separation liquid) that is treated water from which sludge has been separated flows out. The settling tank 41 is connected to a sludge return line 42 that forms part of the sludge return means 40.

汚泥返送ライン42は、処理水から分離された汚泥をディッチ槽10に返送するために用いられる。汚泥返送ライン42は、ディッチ槽10の外壁23に沿ってコーナ出口13e付近まで延びる基幹ライン43を有している。この基幹ライン43には、汚泥返送手段40の一部を構成するポンプ44が設けられており、基幹ライン43は、ディッチ槽10内に返送する汚泥としての返送汚泥を返送箇所近傍まで搬送する機能を有する。   The sludge return line 42 is used to return the sludge separated from the treated water to the ditch tank 10. The sludge return line 42 has a trunk line 43 that extends along the outer wall 23 of the ditch tank 10 to the vicinity of the corner outlet 13e. The main line 43 is provided with a pump 44 that constitutes a part of the sludge return means 40, and the main line 43 has a function of conveying return sludge as sludge to be returned into the ditch tank 10 to the vicinity of the return point. Have

基幹ライン43には、第1の分岐ライン45及び第2の分岐ライン46が接続されている。汚泥返送ライン42に含まれる第1及び第2の分岐ライン45,46は、基幹ライン43を通して搬送される返送汚泥を無終端水路11内に導入するために用いられる。   A first branch line 45 and a second branch line 46 are connected to the backbone line 43. The first and second branch lines 45 and 46 included in the sludge return line 42 are used to introduce the return sludge conveyed through the main line 43 into the endless water channel 11.

第1の分岐ライン45は、ディッチ槽10のコーナ15近傍において基幹ライン43から分岐して、コーナ15付近の無終端水路11中に返送汚泥を流入させるために利用される。この第1の分岐ライン45には、返送汚泥の量を調整するためのバルブ47aが設けられている。   The first branch line 45 branches from the trunk line 43 in the vicinity of the corner 15 of the ditch tank 10 and is used to allow return sludge to flow into the endless water channel 11 in the vicinity of the corner 15. The first branch line 45 is provided with a valve 47a for adjusting the amount of return sludge.

また、第2の分岐ライン46は、コーナ出口13e近傍において基幹ライン43から分岐して、外周水路13におけるコーナ出口内側13fに返送汚泥を流入させる。第2の分岐ライン46にも、返送汚泥の量を調整するためのバルブ47bが設けられている。   Further, the second branch line 46 branches from the main line 43 in the vicinity of the corner outlet 13e, and the return sludge flows into the corner outlet inner side 13f in the outer peripheral water channel 13. The second branch line 46 is also provided with a valve 47b for adjusting the amount of return sludge.

上記排水処理システム1を用いて排水を処理するオキシデーションディッチ法においては、ディッチ槽10が有する無終端水路11内に排水と汚泥との混合液を循環させることによって混合液を生物処理することができる。しかし、無終端水路11を循環する混合液においては、上層流より下層流の方が水流は遅く、ディッチ槽10の底部25(図2及び図3参照)の流速が約0.1m/s以下となると、底部25に汚泥が堆積する場合がある。   In the oxidation ditch method in which wastewater is treated using the wastewater treatment system 1, the mixed solution can be biologically treated by circulating the mixed solution of wastewater and sludge in the endless water channel 11 of the ditch tank 10. it can. However, in the mixed liquid circulating in the endless water channel 11, the water flow is slower in the lower layer flow than in the upper layer flow, and the flow velocity at the bottom 25 (see FIGS. 2 and 3) of the ditch tank 10 is about 0.1 m / s or less. Then, sludge may accumulate on the bottom 25.

本実施形態の排水処理システム1では、第2の分岐ライン46から返送される返送汚泥G1を利用してこの底部25に堆積する汚泥としての堆積汚泥G2を解消することを特徴とする。第2の分岐ライン46の構成及び第2の分岐ライン46を利用した堆積汚泥G2の解消方法について説明する。   The wastewater treatment system 1 of the present embodiment is characterized in that the accumulated sludge G2 as the sludge accumulated on the bottom portion 25 is eliminated by using the returned sludge G1 returned from the second branch line 46. A configuration of the second branch line 46 and a method for eliminating the deposited sludge G2 using the second branch line 46 will be described.

以下の説明では、コーナ出口内側13f(図1参照)付近において堆積汚泥G2が形成されているとするが、堆積汚泥G2が形成されるのは、コーナ出口内側13f付近に限らない。また、通常、排水処理システムにおける基幹ラインは地中に埋設されている。そのため、本実施形態においても、特に断らない限り基幹ライン43は、地中に埋設されているものとする(図2参照)。   In the following description, it is assumed that the accumulated sludge G2 is formed in the vicinity of the corner outlet inner side 13f (see FIG. 1), but the deposited sludge G2 is not limited to the corner outlet inner side 13f vicinity. Moreover, the backbone line in the wastewater treatment system is usually buried in the ground. Therefore, also in this embodiment, it is assumed that the backbone line 43 is buried in the ground unless otherwise specified (see FIG. 2).

図2を参照すると、第2の分岐ライン46は、基幹ライン43から鉛直上方に延びる略L字状の第1の部分48を有する。基幹ライン43から鉛直上方に延びている第1の部分48は、地上から所定の高さ(無終端水路11内の混合液の液面よりも高い位置)でディッチ槽10側に曲がり外壁23を貫通してディッチ槽10内に導入されている。この第1の部分48の先端部48aは、隔壁21近傍(すなわち、コーナ出口内側13f)まで延びており、先端部48aには、ディッチ槽10の底部25まで垂下する第2の部分(汚泥放出管)49が繋がっている。第2の分岐ライン46の一部を構成する第2の部分49の先端には、返送汚泥G1を放出するための放出口49a(図3参照)が形成されている。   Referring to FIG. 2, the second branch line 46 has a substantially L-shaped first portion 48 extending vertically upward from the main line 43. The first portion 48 extending vertically upward from the main line 43 is bent to the ditch tank 10 side at a predetermined height from the ground (position higher than the liquid level of the mixed liquid in the endless water channel 11) to form the outer wall 23. It penetrates and is introduced into the ditch tank 10. The tip 48a of the first portion 48 extends to the vicinity of the partition wall 21 (that is, the corner outlet inner side 13f), and the tip 48a has a second portion (sludge discharge) that hangs down to the bottom 25 of the ditch tank 10. Tube) 49 is connected. A discharge port 49a (see FIG. 3) for discharging the return sludge G1 is formed at the tip of the second portion 49 constituting a part of the second branch line 46.

このような構成により、第2の分岐ライン46は、基幹ライン43を通って搬送されてきた返送汚泥G1を、底部25の堆積汚泥G2に向けて放出口49aから放出する。この返送汚泥G1によって堆積汚泥G2が押し流されるので、堆積汚泥G2を解消することができる。なお、ディッチ槽10内に導入される第1の部分48は、液面上に位置するため、ディッチ槽10内から第2の分岐ライン46への排水の逆流が防止されている。   With such a configuration, the second branch line 46 discharges the return sludge G1 conveyed through the trunk line 43 from the discharge port 49a toward the accumulated sludge G2 of the bottom portion 25. Since the accumulated sludge G2 is washed away by the return sludge G1, the accumulated sludge G2 can be eliminated. In addition, since the 1st part 48 introduce | transduced in the ditch tank 10 is located on a liquid level, the backflow of the waste_water | drain from the inside of the ditch tank 10 to the 2nd branch line 46 is prevented.

また、本実施形態の排水処理システム1は、第2の分岐ライン46の放出口49aから返送汚泥G1を堆積汚泥G2に吹き付けて堆積汚泥G2を解消するタイミングを制御する制御システム50(図1参照)を備える。   Moreover, the waste water treatment system 1 of this embodiment controls the timing which sprays the returned sludge G1 from the discharge port 49a of the 2nd branch line 46 to the deposited sludge G2, and eliminates the accumulated sludge G2 (refer FIG. 1). ).

制御システム50は、底部25の堆積汚泥G2の堆積状態を検出する検出手段としての濃度計51(図1及び図3参照)を有している。底部25における汚泥の堆積状態は、混合液の汚泥濃度(すなわち、排水に含まれる汚泥濃度)と相関関係があり、底部25に堆積している汚泥が多いほど底部25の排水の汚泥濃度が高くなる。したがって、濃度計51によって汚泥の堆積状態がわかる。   The control system 50 has a densitometer 51 (see FIGS. 1 and 3) as detection means for detecting the accumulation state of the accumulated sludge G2 at the bottom 25. The sludge accumulation state at the bottom 25 has a correlation with the sludge concentration of the mixed liquid (that is, the sludge concentration contained in the wastewater), and the more sludge accumulated at the bottom 25, the higher the sludge concentration in the bottom 25 drainage. Become. Therefore, the concentration state of the sludge can be determined by the densitometer 51.

なお、堆積した汚泥が腐敗すると堆積汚泥近傍の混合液の酸化還元電位が低くなる。そのため、汚泥の堆積状態は、ORP計(酸化還元電位差計)を利用した汚泥界面計を用いても測定できる。本実施形態の説明では、検出手段として濃度計を用いて説明する。   In addition, when the accumulated sludge decays, the oxidation-reduction potential of the mixed liquid in the vicinity of the accumulated sludge becomes low. Therefore, the sludge accumulation state can be measured using a sludge interface meter using an ORP meter (oxidation-reduction potentiometer). In the description of this embodiment, a densitometer is used as the detection means.

図1を参照すると、この濃度計51は、第2の部分49から返送汚泥G1が放出される際に、返送汚泥G1を被らないように、例えば、第2の分岐ライン46よりも上流側に設けられている。濃度計51は、制御システム50に含まれる制御装置(制御手段)52に電気的に接続されており、濃度計51の検出結果は制御装置52に入力される。   Referring to FIG. 1, the densitometer 51 is, for example, upstream of the second branch line 46 so that the return sludge G1 is not covered when the return sludge G1 is discharged from the second portion 49. Is provided. The concentration meter 51 is electrically connected to a control device (control means) 52 included in the control system 50, and the detection result of the concentration meter 51 is input to the control device 52.

制御装置52は、例えば、コンピュータであって、濃度計51の検出結果を受けて底部25における汚泥の堆積状態を判断する。すなわち、濃度計51の検出結果である排水の汚泥濃度が高いほど汚泥がより多く堆積していると判断する。そして、制御装置52は、堆積汚泥G2の堆積状態が所定の堆積状態より高いと判断すると、返送汚泥G1を第2の分岐ライン46の放出口49aから放出させる。なお、所定の堆積状態とは、予め実験などにより、解消すべき程度に堆積した堆積汚泥G2近傍の排水の汚泥濃度を測定することによって調べておけばよい。   The control device 52 is, for example, a computer and receives the detection result of the densitometer 51 to determine the accumulation state of sludge on the bottom portion 25. That is, it is determined that more sludge is accumulated as the concentration of sludge in the drainage, which is the detection result of the densitometer 51, is higher. When the control device 52 determines that the accumulation state of the accumulated sludge G2 is higher than the predetermined accumulation state, the control device 52 discharges the return sludge G1 from the discharge port 49a of the second branch line 46. In addition, what is necessary is just to investigate a predetermined | prescribed accumulation state by measuring the sludge density | concentration of the waste_water | drain in the vicinity of the accumulation sludge G2 deposited to the extent which should be eliminated beforehand by experiment etc.

また、制御装置52は、バルブ47a,47bに電気的に接続されており、濃度計51の測定結果である堆積汚泥G2の堆積状態に応じて、返送汚泥G1を第2の分岐ライン46から放出させるために、バルブ47a,47bを調整する機能を有する。   Further, the control device 52 is electrically connected to the valves 47a and 47b, and discharges the return sludge G1 from the second branch line 46 in accordance with the accumulated state of the accumulated sludge G2, which is the measurement result of the densitometer 51. Therefore, it has a function of adjusting the valves 47a and 47b.

排水処理システム1において、制御システム50を利用して堆積汚泥G2を解消する方法について説明する。   In the wastewater treatment system 1, a method for eliminating the accumulated sludge G2 using the control system 50 will be described.

まず、制御装置52が、濃度計51の測定結果である堆積汚泥G2の堆積状態が所定の堆積状態よりも高いと判断する(すなわち、検出された濃度が所定の濃度よりも高いと判断する)と、制御装置52は、バルブ47bを開くと共にバルブ47aを絞る(又は閉じる)。これにより、第2の分岐ライン46に返送汚泥が流れ、放出口49aから返送汚泥G1が堆積汚泥G2に向けて放出される(図3参照)。そのため、堆積汚泥G2が返送汚泥G1によって押し流され、堆積汚泥G2が解消される。   First, the control device 52 determines that the accumulation state of the accumulated sludge G2, which is the measurement result of the densitometer 51, is higher than the predetermined accumulation state (that is, determines that the detected concentration is higher than the predetermined concentration). Then, the control device 52 opens the valve 47b and throttles (or closes) the valve 47a. Thereby, return sludge flows into the 2nd branch line 46, and return sludge G1 is discharge | released toward sedimentation sludge G2 from the discharge port 49a (refer FIG. 3). Therefore, the accumulated sludge G2 is washed away by the returned sludge G1, and the accumulated sludge G2 is eliminated.

そして、堆積汚泥G2の解消に伴い、濃度計51で検出される堆積汚泥G2の堆積状態が所定の堆積状態より低くなると、制御装置52は、バルブ47bを閉じると共にバルブ47aを元の状態に戻して、第1の分岐ライン45を通してディッチ槽10に返送汚泥G1を流入させる。   When the accumulation state of the accumulated sludge G2 detected by the densitometer 51 becomes lower than the predetermined accumulation state with the elimination of the accumulated sludge G2, the control device 52 closes the valve 47b and returns the valve 47a to the original state. Then, the return sludge G1 is caused to flow into the ditch tank 10 through the first branch line 45.

上記制御システム50を備えることによって、排水処理システム1は、底部25に堆積した堆積汚泥G2が所定の堆積状態よりも高い場合にのみ返送汚泥G1を放出口49aから放出して堆積汚泥G2を解消することができる。そして、第2の分岐ライン46に返送汚泥G1を通すときには、バルブ47aを少なくとも絞るので、放出口49aから放出される返送汚泥G1の勢いが増加する。そのため、堆積汚泥G2が押し流されやすく、効率的に堆積汚泥G2を解消できる。また、制御システム50を備えることによって、堆積汚泥G2を自動的に除去することができ、底部25における汚泥の腐敗現象が生起せず、排水の良好な生物処理が可能となる。   By providing the control system 50, the waste water treatment system 1 releases the returned sludge G1 from the discharge port 49a only when the accumulated sludge G2 deposited on the bottom 25 is higher than the predetermined accumulation state, and eliminates the accumulated sludge G2. can do. When the return sludge G1 is passed through the second branch line 46, since the valve 47a is at least throttled, the momentum of the return sludge G1 discharged from the discharge port 49a increases. Therefore, the accumulated sludge G2 is easily washed away, and the accumulated sludge G2 can be efficiently eliminated. Further, by providing the control system 50, the accumulated sludge G2 can be automatically removed, and the sludge rot phenomenon at the bottom 25 does not occur, and the biological treatment of the drainage can be performed satisfactorily.

また、通常、排水処理システムでは、ディッチ槽10内において生物処理に寄与する汚泥の量を減少させないため、処理水流出ライン32から流出した処理水に含まれる汚泥をディッチ槽10に返送する。そして、この汚泥の返送は、本実施形態の排水処理システム1における汚泥返送手段40の一部である、沈殿槽41、基幹ライン43(第1の分岐ライン45までの部分)、及び、第1の分岐ライン45が用いられる。   In general, in the wastewater treatment system, the sludge contained in the treated water flowing out from the treated water outflow line 32 is returned to the ditch tank 10 in order not to reduce the amount of sludge that contributes to biological treatment in the ditch tank 10. And this sludge return is a part of the sludge return means 40 in the waste water treatment system 1 of this embodiment, the sedimentation tank 41, the trunk line 43 (part to the 1st branch line 45), and the 1st Branch line 45 is used.

本実施形態の排水処理システム1では、基幹ライン43を、第1の分岐ライン45の接続位置から更にコーナ出口13e近傍まで延ばしている。そして、基幹ライン43に、第2の分岐ライン46をつなげ、放出口49aから返送汚泥G1を堆積汚泥G2に向けて放出することによって堆積汚泥G2を解消する。このように、通常の排水処理システムで返送されるべき返送汚泥を用いると共に汚泥返送手段の一部を利用して堆積汚泥G2を解消するので、余分な大きな動力を要せずに堆積汚泥G2を解消することができる。   In the wastewater treatment system 1 of the present embodiment, the main line 43 is further extended from the connection position of the first branch line 45 to the vicinity of the corner outlet 13e. Then, the second branch line 46 is connected to the main line 43, and the returned sludge G1 is discharged toward the accumulated sludge G2 from the discharge port 49a, thereby eliminating the accumulated sludge G2. In this way, since the return sludge to be returned in the normal waste water treatment system is used and the accumulated sludge G2 is eliminated by using a part of the sludge return means, the accumulated sludge G2 is not required to require excessively large power. Can be resolved.

(第2の実施形態)
図4及び図5を参照して、本発明に係る排水処理システムの第2の実施形態について説明する。なお、第1の実施形態と同一要素には同一符号を用い、重複する説明は省略する。
(Second Embodiment)
With reference to FIG.4 and FIG.5, 2nd Embodiment of the waste water treatment system which concerns on this invention is described. In addition, the same code | symbol is used for the same element as 1st Embodiment, and the overlapping description is abbreviate | omitted.

図4は、本発明に係る排水処理システムの第2の実施形態の構成を示す模式図であ。図5は、図4に示す排水処理システムを矢印W方向に見た場合の構成を示す模式図である。   FIG. 4 is a schematic diagram showing the configuration of the second embodiment of the wastewater treatment system according to the present invention. FIG. 5 is a schematic diagram showing a configuration when the waste water treatment system shown in FIG. 4 is viewed in the direction of arrow W.

排水処理システム2は、第2の部分49が、第1の部分48の先端部48aに次のように回転自在に取り付けられている点で相違する。すなわち、第2の部分49は、第1の部分48の先端部48aを中心にして、排水と汚泥との混合液の液面に平行な状態(図5中の二点鎖線で示す状態)と、先端部48aから垂下した状態(図5中の実線で示す状態)との間で可逆的に移動可能なように先端部48aに取り付けられている。   The waste water treatment system 2 is different in that the second portion 49 is rotatably attached to the distal end portion 48a of the first portion 48 as follows. That is, the second portion 49 is in a state parallel to the liquid surface of the mixed liquid of drainage and sludge (the state indicated by the two-dot chain line in FIG. 5) with the tip portion 48a of the first portion 48 as the center. The tip 48a is attached to the tip 48a so as to be able to move reversibly between the state of hanging from the tip 48a (the state indicated by the solid line in FIG. 5).

また、第2の分岐ライン46の第1及び第2の部分48,49の接続部分としての先端部48aには、第2の部分49の駆動装置としてのモータ60が設けられている(なお、図4及び図5では便宜上、先端部48aから分離して記載している)。   In addition, a motor 60 as a driving device for the second portion 49 is provided at a tip portion 48a as a connecting portion between the first and second portions 48 and 49 of the second branch line 46 (note that 4 and 5 are shown separated from the tip 48a for convenience).

モータ60は、制御装置52に電気的に接続されており、制御装置52によって、モータ60が駆動される。したがって、第2の部分49の位置は、制御装置52によって制御される。   The motor 60 is electrically connected to the control device 52, and the motor 60 is driven by the control device 52. Accordingly, the position of the second portion 49 is controlled by the control device 52.

上記排水処理システム2では、次のように堆積汚泥G2が解消される。すなわち、第1の実施形態の場合と同様に、濃度計(検出手段)51が検出した堆積汚泥G2の堆積状態が所定の堆積状態よりも高い場合、制御装置52は、モータ60を制御して第2の部分49を先端部48aから垂下させて放出口49aを混合液中に沈める(図5参照)。そして、制御装置52は、バルブ47bを開けると共にバルブ47aを絞って(又は閉めて)、放出口49aから返送汚泥G1を堆積汚泥G2に放出する。これにより、第1の実施形態と同様にして堆積汚泥G2が返送汚泥G1によって押し流され、底部25の堆積汚泥G2が解消する。   In the wastewater treatment system 2, the accumulated sludge G2 is eliminated as follows. That is, as in the case of the first embodiment, when the accumulation state of the accumulated sludge G2 detected by the densitometer (detection means) 51 is higher than the predetermined accumulation state, the control device 52 controls the motor 60. The second portion 49 is suspended from the tip portion 48a, and the discharge port 49a is submerged in the mixed solution (see FIG. 5). Then, the control device 52 opens the valve 47b and narrows (or closes) the valve 47a to discharge the return sludge G1 from the discharge port 49a to the deposited sludge G2. Accordingly, the accumulated sludge G2 is pushed away by the return sludge G1 in the same manner as in the first embodiment, and the accumulated sludge G2 at the bottom portion 25 is eliminated.

また、堆積汚泥G2の解消に伴い濃度計51の検出結果である堆積汚泥G2の堆積状態が所定の堆積状態よりも低くなると、制御装置52は、バルブ47bを閉じると共にバルブ47aを元に戻す。そして、制御装置52はモータ60を制御して第2の部分49を先端部48aを中心に回転させ、放出口49aを混合液中から引き上げる。   When the accumulation state of the accumulated sludge G2, which is the detection result of the densitometer 51, becomes lower than the predetermined accumulation state as the accumulated sludge G2 is eliminated, the control device 52 closes the valve 47b and returns the valve 47a to its original state. Then, the control device 52 controls the motor 60 to rotate the second portion 49 around the tip portion 48a, thereby pulling up the discharge port 49a from the liquid mixture.

排水処理システム2では、返送汚泥G1を放出口49aから放出する場合にのみ、第2の部分49の放出口49aを混合液中に沈め、その他の場合には、放出口49aを混合液中から引き上げている。このように、返送汚泥G1を放出口49aから放出しない場合には、第2の部分49は混合液から引き上げられているので、混合液の流れが第2の部分49によって妨げられにくい。そのため、汚泥の堆積自体が抑制される。   In the wastewater treatment system 2, only when the return sludge G1 is discharged from the discharge port 49a, the discharge port 49a of the second portion 49 is submerged in the mixed solution, and in other cases, the discharge port 49a is removed from the mixed solution. Raised. As described above, when the return sludge G1 is not discharged from the discharge port 49a, the second portion 49 is pulled up from the mixed solution, so that the flow of the mixed solution is unlikely to be hindered by the second portion 49. Therefore, sludge accumulation itself is suppressed.

また、返送汚泥G1を放出口49aから放出する際には、第2の部分49の放出口49aは混合液中に沈められているので、第1の実施形態と同様に、堆積汚泥G2を解消することができる。そして、この場合にも、ディッチ槽10に戻されるべき返送汚泥G1を用いて堆積汚泥G2を解消しているので、余分な大きな動力を要しない。   Further, when the return sludge G1 is discharged from the discharge port 49a, the discharge port 49a of the second portion 49 is submerged in the liquid mixture, so that the accumulated sludge G2 is eliminated as in the first embodiment. can do. In this case as well, the accumulated sludge G2 is eliminated by using the return sludge G1 to be returned to the ditch tank 10, so that no extra power is required.

以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されない。例えば、ディッチ槽10は、無終端水路11の水流を発生させるために縦軸型の撹拌装置を用いているが、横軸型、スクリュー型、軸流ポンプ型、プロペラ型のいずれの撹拌装置を用いてもよい。   The preferred embodiment of the present invention has been described above, but the present invention is not limited to the above embodiment. For example, the ditch tank 10 uses a vertical axis type stirring device to generate a water flow in the endless water channel 11, but any of the horizontal axis type, screw type, axial flow pump type, and propeller type stirring devices can be used. It may be used.

また、馬蹄形の無終端水路11においては、外周水路13のコーナ出口13eがもっとも排水の流速が遅い傾向にあるので、上記した第1及び第2の実施形態では、第2の分岐ライン46を用いて返送汚泥G1を流入させる位置を外周水路13のコーナ出口内側13eとしている。しかしながら、第2の分岐ライン46の位置は、この位置に限定されずに、ディッチ槽10の底部25において、堆積汚泥G2が堆積しやすい領域に対して配置されていればよい。また、第2の分岐ライン46は、1つとしているが、例えば、底部25の複数箇所で堆積汚泥G2が形成されやすい場合、それらの堆積汚泥G2を解消するために、複数の第2の分岐ライン46を設けてもよい。   Further, in the horseshoe-shaped endless water channel 11, the corner outlet 13e of the outer peripheral water channel 13 tends to have the slowest drainage flow rate. Therefore, in the first and second embodiments described above, the second branch line 46 is used. The position where the returned sludge G1 flows is defined as the corner outlet inner side 13e of the outer peripheral water channel 13. However, the position of the second branch line 46 is not limited to this position, and it is only necessary that the second branch line 46 be disposed in the bottom 25 of the ditch tank 10 with respect to the region where the accumulated sludge G2 is likely to accumulate. Moreover, although the 2nd branch line 46 is made into one, for example, when sedimentation sludge G2 is easy to be formed in several places of the bottom part 25, in order to eliminate those sedimentation sludge G2, a some 2nd branch A line 46 may be provided.

更に、基幹ライン43は、地中に埋設されているとしているが、地上に配置されていてもよい。また、上記した第1及び第2の実施形態のディッチ槽10は、馬蹄形の無終端水路11を備えているが、本発明は、長円形の無終端水路を備えたオキシデーションディッチ槽にも適用が可能である。   Furthermore, although the trunk line 43 is embedded in the ground, it may be disposed on the ground. Moreover, although the ditch tank 10 of the first and second embodiments described above includes a horseshoe-shaped endless water channel 11, the present invention is also applicable to an oxidation ditch tank including an oval endless water channel. Is possible.

また、制御装置52が第2の分岐ライン46から返送汚泥G1を放出させるための「所定の堆積状態より高い場合」とは、上記濃度計の測定結果に対しては実験などにより予め求めた濃度より高い場合であるが、例えば、濃度計51としてORP計を用いた場合は、予め求めた酸化還元電位よりも低い場合に相当する。   Further, “when higher than a predetermined accumulation state” for the control device 52 to release the returned sludge G1 from the second branch line 46 means that the concentration obtained in advance by experiment or the like is used for the measurement result of the densitometer. For example, when an ORP meter is used as the concentration meter 51, this corresponds to a case where it is lower than the oxidation-reduction potential obtained in advance.

更に、検出装置51及び制御装置52で返送汚泥G1を放出するタイミングを制御しているが、これらの装置51,52は設けなくてもよい。この場合には、ディッチ槽10に返送汚泥G1を返送する際には常に返送汚泥G1によって堆積汚泥G2が解消される。   Furthermore, although the timing which discharge | releases the return sludge G1 is controlled by the detection apparatus 51 and the control apparatus 52, these apparatuses 51 and 52 do not need to be provided. In this case, when returning the return sludge G1 to the ditch tank 10, the accumulated sludge G2 is always eliminated by the return sludge G1.

本発明に係る排水処理システムの第1の実施形態の構成を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the structure of 1st Embodiment of the waste water treatment system which concerns on this invention. 図1に示す排水処理システムのII-II線に沿った断面構成を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the cross-sectional structure along the II-II line of the waste water treatment system shown in FIG. 図1の矢印W方向に排水処理システムを見た場合の模式図である。It is a schematic diagram at the time of seeing a waste water treatment system in the arrow W direction of FIG. 本発明に係る排水処理システムの第2の実施形態の構成を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the structure of 2nd Embodiment of the waste water treatment system which concerns on this invention. 図4に示している排水処理システムを矢印W方向に見た場合の構成を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the structure at the time of seeing the waste water treatment system shown in FIG. 4 in the arrow W direction.

符号の説明Explanation of symbols

1,2…排水処理システム、10…オキシデーションディッチ槽、11…無終端水路、25…底部、40…汚泥返送手段、41…沈殿槽、42…汚泥返送ライン、43…基幹ライン、44…ポンプ、45…第1の分岐ライン、46…第2の分岐ライン、47a,47b…バルブ、48a…先端部、48…第1の部分、49…第2の部分(汚泥放出管)、49a…放出口、50…制御システム、51…濃度計(検出手段)、52…制御装置(制御手段)、G1…返送汚泥、G2…堆積汚泥。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 2 ... Waste water treatment system, 10 ... Oxidation ditch tank, 11 ... Endless water channel, 25 ... Bottom part, 40 ... Sludge return means, 41 ... Sedimentation tank, 42 ... Sludge return line, 43 ... Core line, 44 ... Pump 45 ... first branch line, 46 ... second branch line, 47a, 47b ... valve, 48a ... tip, 48 ... first part, 49 ... second part (sludge discharge pipe), 49a ... release Outlet, 50 ... control system, 51 ... densitometer (detection means), 52 ... control device (control means), G1 ... return sludge, G2 ... sedimentation sludge.

Claims (4)

排水を汚泥中の微生物によって生物処理するオキシデーションディッチ槽の底部に堆積した堆積汚泥を解消する方法であって、
汚泥の堆積状態を検出する検出手段を用いて前記オキシデーションディッチ槽の底部に堆積した堆積汚泥の堆積状態を検出し、
前記検出手段により検出された前記堆積汚泥の堆積状態が所定の堆積状態より高い場合に、前記オキシデーションディッチ槽内に返送される返送汚泥を前記堆積汚泥に向けて放出することを特徴とするオキシデーションディッチ槽における堆積汚泥の解消方法。
A method for eliminating accumulated sludge accumulated at the bottom of an oxidation ditch tank that biologically treats wastewater by microorganisms in the sludge,
Detecting the accumulation state of the accumulated sludge deposited on the bottom of the oxidation ditch tank using a detection means for detecting the accumulation state of the sludge,
When the accumulation state of the accumulated sludge detected by the detection means is higher than a predetermined accumulation state, the return sludge returned into the oxidation ditch tank is discharged toward the accumulated sludge. Method for eliminating sedimentation sludge in the foundation ditch tank.
前記返送汚泥を前記堆積汚泥に向けて放出するときに、前記返送汚泥を放出する放出口を含む汚泥放出管を前記排水中に沈め、前記返送汚泥を放出しないときは、前記汚泥放出管を前記排水中から引き上げることを特徴とする請求項1に記載のオキシデーションディッチ槽における堆積汚泥の解消方法。   When the return sludge is discharged toward the deposited sludge, a sludge discharge pipe including a discharge port for discharging the return sludge is submerged in the waste water, and when the return sludge is not released, the sludge discharge pipe is The method for eliminating deposited sludge in an oxidation ditch tank according to claim 1, wherein the sludge is pulled up from the waste water. 排水を汚泥と共に循環させる無終端水路を有し、前記排水を前記汚泥中の微生物により生物処理するオキシデーションディッチ槽と、
前記オキシデーションディッチ槽の底部に堆積した堆積汚泥に向けて返送汚泥を放出する汚泥返送手段と、
前記堆積汚泥の堆積状態を検出する検出手段と、
前記検出手段により検出された前記堆積汚泥の堆積状態が所定の堆積状態よりも高い場合には、前記汚泥返送手段を制御して前記返送汚泥を前記堆積汚泥に向けて放出させる制御手段と
を備えることを特徴とする排水処理システム。
An oxidation ditch tank that has an endless water channel for circulating wastewater together with sludge, and biologically treating the wastewater with microorganisms in the sludge;
Sludge return means for discharging return sludge toward the accumulated sludge accumulated at the bottom of the oxidation ditch tank;
Detection means for detecting the accumulation state of the accumulated sludge;
When the accumulation state of the accumulated sludge detected by the detection means is higher than a predetermined accumulation state, the control means for controlling the sludge return means to release the return sludge toward the accumulated sludge ;
A wastewater treatment system comprising:
前記汚泥返送手段は、
前記返送汚泥を放出する放出口を含み前記排水中に出し入れ可能な汚泥放出管を有することを特徴とする請求項3に記載の排水処理システム。
The sludge returning means is
The wastewater treatment system according to claim 3 , further comprising a sludge discharge pipe that includes a discharge port that discharges the return sludge and can be taken in and out of the wastewater.
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