JP4920700B2 - 嫌気的廃水浄化の為の方法及び反応器 - Google Patents
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Description
該特徴は、
○改善された嫌気的流出物再循環方法、
○改善された1又は複数の三相分離器であって、
■効果的な沈殿させる表面を増加する為の、該三相分離器中に導入された傾いたプレート、チューブ又は他の内部物、
■該1又は複数の三相分離器及び該内部物のための、プロセス中における洗浄設備、
■該ガス分離をより効果的にするための、該1又は複数の三相分離器の下の複数のプレートガス分離バッフル、
を有する上記分離器、
○改善された流入物分配システム、
を用いることによる、改善された汚泥保持及び性能、
を含む。
・設計の未処理廃水流100m3/h
・実際の廃水流60m3/h
・反応器への供給流150m3/h、従って設計条件下における50m3/hの嫌気的流出物再循環
・実効の三相分離器表面15m2
・該反応器は、等しい長さの3つの三相分離器を有する。
・いかなるときも2のバルブが閉じられ、かつ1が開いている。
・5分間毎に切り替えがある:閉じたバルブの1つが開き、そして同時に、開いているバルブが閉じられる。
・夫々の三相分離器から及び夫々の三相分離器の長さにわたり、(より)等しい再循環
・閉塞のリスクがより少ない、該三相分離器の自動的洗浄、
である。
・設計の未処理廃水流100m3/h
・実際の廃水流60m3/h
・反応器への供給流150m3/h、従って設計条件下での嫌気的流出物再循環50m3/h
・反応器は、5m2の実効の沈殿表面の、夫々等しい長さの3つの三相分離器を有し、追加の内部物がなく、かつ、傾いたパイプの装填〜夫々Φ(直径)150mmのパイプの100 no、の結果として25m2の実効の沈殿表面、該パイプは該三相分離器本体中で60°の角度で置かれる。
・設計の未処理廃水流100m3/h
・実際の廃水流60m3/h
・反応器への供給流150m3/h、従って設計条件下での嫌気的流出物再循環50m3/h
・反応器600m3、15mの高さであり、従って40m2の反応器表面
・反応器は、その高さにわたり3つの流入物分配システムを有し、1は底の近く、1つは2mの高さで及び1つは4mの高さである。
・夫々の流入物分配システムは、合計で4のストリング及び10のノズルを備え付けられる。
・反応器供給流の1/2(すなわち75m3/h)は、底の流入物分配システムに向けられ、そして、1/4(すなわち37.5m3/h)は、夫々、2及び4mにおける流入物分配システムに向けられる。
・夫々の流入物分配システムは、上記で説明されたとおりの30%/70%の最小/最大流分配により操作される。
図1は、反応器及び調整槽からなる一般的なプロセス配置を与え、
図2aは、三相分離器の側面図を与え、
図2bは、該分離器の上面図を与え、
図2cは、該分離器の他の上面図を与え、
図3は、複数の高さの流入物分配システムを有する上向流反応器のフロー図を与え、
図4a及び4bは、直接再循環パイプの2つの実施態様を与え、
図5は、複数の三相分離器を有する上向流反応器の上面図を与え、そして、
図6は、ガスを偏向するプレートを用いる反応器の上からの再循環を与える。
2 調整槽
3 反応器供給ポンプ
4 バルブ
5 上向流反応器
6 流入物分配システム
8 三相分離器
10 再循環水
12 傾いたバッフル
Claims (18)
- 汚泥床システムを用いる、廃水の嫌気的浄化の方法であって、該方法が、上向流反応器の下方部分に廃水及び再循環水を供給すること、ここで該反応器は主に粒状のバイオマスを含有し従って処理中にバイオガスを産生する、得られたガス/液体/固体混合物を上方に通過させ、そして三相分離器中で該液体から該ガス及び固体を分離すること、並びにそれにより該分離器の上から抜き出される嫌気的流出物を産生することを含み、改良は、該液体からの該ガスの分離の後に、該三相分離器から又は該三相分離器の外の該反応器の上から、該流出物と別個に該再循環水を抜き出すことを含み、ここで三相分離器が該反応器の上部に複数存在し、該複数の三相分離器が夫々再循環ラインを備えており、該三相分離器の夫々からの該再循環が最小/最大流を調節するシステムにより達成され、該システムが、上記再循環ラインおよび該ライン中に取り付けられたバルブを有し、該バルブは自動的に開閉することができ、該バルブは該三相分離器の夫々からの再循環流を制御するために使用され、該バルブによって夫々の三相分離器からの再循環の量の分配が決定されるところの前記方法。
- 該再循環水が調整槽へと導入され、そこへ該(未処理の)廃水も導入され、かつ、そこから廃水と再循環水の組合された流が該反応器へ導入される、請求項1に記載の方法。
- 上記(未処理の)廃水の導入が重力により行われる、請求項2に記載の方法。
- 実効の沈殿表面を1〜10倍増加させる為に、該三相分離器本体中に傾いたプレート、チューブ又は他の内部物が設置される、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。
- バイオガスが該三相分離器の実際の沈殿部分に入ることを防ぐ為、かつ、該固体粒子に付着した該バイオガス(泡)の有効な分離を提供する為、該三相分離器の注入口に複数のバイオガス分離バッフルプレートが存在する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の方法。
- 2〜10のバイオガス分離バッフルプレートが存在する、請求項5に記載の方法。
- 該反応器への供給物が、複数の高さの流入物分配システムを介して反応器に導入される、請求項1〜6のいずれか1項に記載の方法。
- 該流入物分配システムの2〜5の高さが存在する、請求項7に記載の方法。
- 第1の流入物分配システムが該反応器の底の近くに置かれ、かつ、他の1又は複数の流入物分配システムが、該反応器の高さの15〜55%の位置で、該第1の分配システムの上に置かれる、請求項7又は8に記載の方法。
- 請求項1〜9のいずれか1項の方法に適当な上向流反応器であって、ガス、固体及び液体を分離する三相分離器が組み込まれた反応器槽、該三相分離器は該反応器の上部に存在する、該反応器へと廃水の流を導入するための流入物分配手段、該流入物分配手段は該反応器の低い部分に存在する、該分離器から嫌気的流出物を抜き出すための流出物抜き出し手段、及び該反応器から再循環流を抜き出すための再循環抜き出し手段、該手段は該流出物抜き出し手段と別個であり、該再循環抜き出し手段は、該液体から該ガスの分離後に、該三相分離器から又は該三相分離器の外で該反応器の上から水を抜き出すように設計されている、を含み、ここで三相分離器が該反応器中に複数存在し、該複数の三相分離器が夫々再循環ラインを備えており、該三相分離器の夫々からの該再循環が最小/最大流を調節するシステムにより達成され、該システムが、上記再循環ラインおよび該ライン中に取り付けられたバルブを有し、該バルブは自動的に開閉することができ、該バルブは該三相分離器の夫々からの再循環流を制御するために使用され、該バルブによって夫々の三相分離器からの再循環の量の分配が決定されるところの前記反応器。
- 廃水供給手段、該反応器の該再循環抜き出し手段と接続された再循環供給手段、並びに、該再循環流及び該廃水流を該反応器へ供給する為の供給手段を備えられた調整槽が存在する、請求項10に記載の反応器。
- 上記再循環供給手段が重力に基づく、請求項11に記載の反応器。
- 該三相分離器本体中に設置された傾いたプレート、パイプ又は他の傾いた内部物を、該三相分離器が有する、請求項10〜12のいずれか1項に記載の反応器。
- 複数のバイオガス分離バッフルプレートが、該三相分離器の入口に存在する、請求項10〜13のいずれか1項に記載の反応器。
- 2〜10のバイオガス分離バッフルプレートが存在する、請求項14に記載の反応器。
- 該反応器への供給が、複数の高さの流入物分配システムによって行われる、請求項10〜15のいずれか1項に記載の反応器。
- 2〜5の流入物分配システムが、該反応器の異なる高さに存在する、請求項16に記載の反応器。
- 第1の流入物分配システムが該反応器の底の近くに置かれ、かつ、他の1又は複数の流入物分配システムが、該反応器の高さの15〜55%の位置で、該第1の分配システムの上に置かれる、請求項16又は17に記載の反応器。
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