JPH05146794A - Method for purifying sewage using fine bubble - Google Patents

Method for purifying sewage using fine bubble

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JPH05146794A
JPH05146794A JP3042635A JP4263591A JPH05146794A JP H05146794 A JPH05146794 A JP H05146794A JP 3042635 A JP3042635 A JP 3042635A JP 4263591 A JP4263591 A JP 4263591A JP H05146794 A JPH05146794 A JP H05146794A
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JP
Japan
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sewage
bubbles
air
water
fine
Prior art date
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JP3042635A
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Japanese (ja)
Inventor
Takeshi Ishii
猛 石井
Kichiji Han
吉次 繁
Shigeaki Takeuchi
茂明 武内
Shinjiro Yamazaki
新二郎 山崎
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NISHI NIPPON JIYOUKASOU KANRI CENTER KK
Sanyo Electronic Industries Co Ltd
Original Assignee
NISHI NIPPON JIYOUKASOU KANRI CENTER KK
Sanyo Electronic Industries Co Ltd
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Publication date
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    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

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  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)

Abstract

PURPOSE:To prevent the clogging of a circulating line in biologically oxidizing and purifying domestic waste water, etc., by taking purified clean water into the liq. suction port of a fine bubble generator for making the air or oxygen into the fine bubbles of specified diameter. CONSTITUTION:The fine bubbles having <=100mum diameter generated by a fine bubble generator are discharged from the out-filter 7 into the sewage in a biological oxidation tank 10. The air with the flow rate adjusted by a control valve 3 is sucked by the generator from a gas suction port 2, the purified clean water is injected from a liq. suction port 1, the air and water are mixed by a booster pump 4 to generate fine bubbles. The bubble-contg. water is separated by a separator 5 into air and water, and the bubbles are discharged into the waste water from the out-filter 7. Consequently, the residence time of sewage in the biological oxidation tank is reduced, and the volume of the tank is decreased.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は一般家庭や事業所等の生
活排水あるいは汚水の浄化処理に関するもので、さらに
詳しくは気泡の直径が100μm以下の微細気泡を前記
汚水に含有させることにより、好気性微生物による浄化
作用の活性化をはかり汚水を浄化処理する方法に関する
ものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a purification treatment of domestic wastewater or sewage in general households and business establishments. More specifically, it is preferable to add fine bubbles having a diameter of 100 μm or less to the sewage. The present invention relates to a method for purifying sewage by activating the purifying action by aerobic microorganisms.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の汚水に関する好気性処理は好気性
微生物を主体とした生物酸化槽(通称曝気槽)があり、
この槽に空気を送風機により送り込み、槽内の微生物に
酸素を与え、微生物の同化作用あるいは、異化作用によ
り汚水中の有機物を酸化分解し、汚水を浄化するもので
あり、
2. Description of the Related Art Conventional aerobic treatment of sewage has a biological oxidation tank (commonly called aeration tank) mainly composed of aerobic microorganisms.
Air is blown into this tank by a blower, oxygen is given to the microorganisms in the tank, and microbial assimilation or catabolism oxidizes and decomposes organic matter in the wastewater to purify the wastewater.

【0003】ほとんどの場合、送風機により散気管又は
散気板を介して気泡を発生させたり、高速攪拌装置で気
泡を細かく砕き、空気を送り込む方法が一般に取られて
いた。
In most cases, a method has been generally used in which air bubbles are generated by a blower through an air diffuser or an air diffusing plate, or air is blown into the air with a high-speed stirring device.

【0004】しかしながら、これらの方法により発生さ
せることができる気泡の大きさは、その直径が0.2m
m〜30mmの範囲に分布しており、その分布のピーク
は約0.7mmを中心としてそれ以上のものであった。
However, the size of the bubble that can be generated by these methods is 0.2 m in diameter.
It was distributed in the range of m to 30 mm, and the peak of the distribution was centered at about 0.7 mm and higher.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】前記の従来の技術によ
る方法で発生することができる気泡は、その直径が比較
的大きく、本願実施例に比較して、気泡を構成する気体
の体積が同一の場合は、その表面積の和が小さく、
The bubbles that can be generated by the above-described conventional method have a relatively large diameter, and the volume of the gas forming the bubbles is the same as that of the embodiment of the present application. If the sum of the surface areas is small,

【0006】それに加えて気泡単体の浮力が大きいため
に、短時間で水面上に浮上するので、酸素の溶解効率が
同じく本願実施例に比較して著しく悪いため、生物酸化
槽へ供給する空気量が非常に多く必要となり、
In addition to this, since the buoyancy of the bubbles alone is large, they float on the water surface in a short time, so that the dissolution efficiency of oxygen is remarkably worse than that of the examples of the present invention. Is needed very much,

【0007】実際に好気性微生物が必要とする空気量の
約30倍以上の空気を送る必要があるために、大型の送
風機による空気供給が必要となる。
Since it is necessary to actually send about 30 times as much air as the amount of air required by the aerobic microorganisms, it is necessary to supply air by a large blower.

【0008】また、一般の汚水は、比重が水より重い有
機物質を多く含有しており、この有機物質のフロック
(汚水中の固形物)の比重も水よりも重いため、生物酸
化槽内に対流を起こさせる等して、微生物を含んだフロ
ックが底部へ沈澱することを防止する必要があった。
Further, general wastewater contains a large amount of organic substances having a specific gravity heavier than water, and the flocs (solids in the wastewater) of this organic substance also have a higher specific gravity than water. It was necessary to prevent flocs containing microorganisms from settling to the bottom by causing convection.

【0009】さらに、本願の実施では微細気泡発生の過
程に、加圧ポンプを用いて同加圧ポンプの自吸作用によ
り汚水を液体吸込口から取り込み、同じく気体吸込口か
ら吸引する気体と混合、溶解させてそれをアウトフィル
ターから吐出するという循環手段が必要であるが、この
取り込みする液体に前記のフロック等が混入すると、こ
の循環手段に支障が生じるので、これを防止する必要が
あった。
Further, in the practice of the present invention, in the process of generating fine bubbles, a pressure pump is used to take in sewage from the liquid suction port by the self-priming action of the pressure pump, and is mixed with the gas also sucked from the gas suction port. A circulation means for dissolving and discharging it from the out filter is required. However, if the above-mentioned flocs and the like are mixed in the liquid to be taken in, this circulation means will be hindered, and it was necessary to prevent this.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため
に、生物酸化槽に注入する気体をその直径が100μm
以下で、主として約10μmの微細な気泡を用いて、汚
水を浄化する方法を試みたものである。
In order to solve the above-mentioned problems, the gas injected into the biological oxidation tank has a diameter of 100 μm.
The following is an attempt to purify sewage using mainly fine air bubbles of about 10 μm.

【0011】前記のような微細な気泡は、その気体の体
積の和が同一の場合には、従来技術である散気管又は散
気板式等で発生させる気泡の表面積の和に比較して数十
乃至数百倍の表面積を持ち、またその微細気泡それぞれ
の浮力が小さいために、
If the sum of the volume of the gas is the same, the fine bubbles as described above are several tenths of the total surface area of the bubbles generated by the conventional diffuser tube or diffuser plate type. To have a surface area of several hundred times, and the buoyancy of each of the fine bubbles is small,

【0012】液体中における気泡の上昇速度が大変遅
く、気体と液体の接触時間が長くなり、その直径が10
μmのものは、水深1mでは気泡が水中に留まる時間は
約10分以上である。
The rising speed of the bubbles in the liquid is very slow, the contact time between the gas and the liquid is long, and the diameter is 10
In the case of the μm type, the bubbles stay in the water for about 10 minutes or more at a water depth of 1 m.

【0013】従ってこの微細気泡を多量に含有する液体
は、白濁状態になり、気泡が液体全体に拡散混合してゆ
く性質を持つようになる。
Therefore, the liquid containing a large amount of fine bubbles becomes turbid, and the bubbles have a property of diffusing and mixing into the entire liquid.

【0014】このため生物酸化槽に供給する空気等の量
を従来の10分の1以下とし、槽内に汚水の対流を起こ
さないで、全槽に十分な溶存酸素を供給し、もって、微
生物を含んだフロックが底部へ沈澱することなく汚水を
浄化処理することを可能にするものである。
Therefore, the amount of air or the like to be supplied to the biological oxidation tank is set to one tenth or less of the conventional one, and sufficient dissolved oxygen is supplied to all tanks without causing convection of sewage in the tanks. It enables the purification treatment of sewage without the flocs containing slag settling to the bottom.

【0015】また微細気泡を発生させる手段は、次のよ
うな方法がある。これらの手段は、いづれも液体吸込口
から取り入れた液体に、気体吸込口から取り入れた気体
を気泡として混合して吐出するという液体の循環手段が
必要である。
The means for generating fine bubbles include the following methods. Each of these means requires a liquid circulation means for mixing the liquid taken in from the liquid suction port with the gas taken in from the gas suction port as bubbles and discharging it.

【0016】1)特開 昭61−27109号公報や、
同じく 昭62−191031号公報に開示されるよう
に、気体を加圧して、液体吸込口より取り入れた液体に
気体を強制的に溶解させたのちに、アウトフィルターで
減圧させることにより、微細な気泡を液体中に析出させ
る。
1) JP-A-61-27109,
Similarly, as disclosed in JP-A-62-191031, gas is pressurized to forcibly dissolve the gas in the liquid taken in from the liquid suction port, and then the pressure is reduced by an out filter to obtain fine bubbles. Is precipitated in the liquid.

【0017】2)高速で回転する羽根によって液体と気
体をミキシングすることにより微細な気泡を液体中に発
生させる。
2) Fine bubbles are generated in the liquid by mixing the liquid and the gas with the blades rotating at high speed.

【0018】3)エジェクターにより、気体と液体を混
合することにより微細な気泡を液体中に発生させる。
3) Fine gas bubbles are generated in the liquid by mixing the gas and the liquid with the ejector.

【0019】これらの方法により発生させる気泡は、そ
の形状が大小のものが入り混じって発生するが、30%
以上の気体が直径100μm以下の微細気泡になるよう
な装置を用いる必要がある。
Bubbles generated by these methods are generated by mixing large and small bubbles, but 30%
It is necessary to use a device in which the above gas becomes fine bubbles having a diameter of 100 μm or less.

【0020】この微細気泡を含有する率が高い程、好気
性微生物による汚水の浄化作用の効率が良くなり、好ま
しくは、5μm乃至50μmの直径を有する気泡の含有
率が高い程良い。
The higher the content of the fine bubbles, the better the efficiency of purifying the sewage by the aerobic microorganisms, and the higher the content of the bubbles having the diameter of 5 μm to 50 μm, the better.

【0021】本願の実施例では、微細気泡を発生させる
手段として、前記手段の1)により、加圧ポンプを用い
てこの加圧ポンプの自吸作用により気体を気体吸込口か
ら吸引してこの気体を加圧して、同じく液体吸込口より
取り入れた液体にこの気体を強制的に溶解させたのち
に、アウトフィルターで減圧させて微細な気泡を液体中
に析出させる方法によっているが、
In the embodiment of the present application, as means for generating fine bubbles, the gas is sucked from the gas suction port by the self-priming action of the pressure pump by the pressure pump by the means 1). After pressurizing and forcibly dissolving this gas in the liquid similarly taken in from the liquid suction port, the pressure is reduced with an out filter to deposit fine bubbles in the liquid.

【0022】この液体吸込口より取り入れる液体に前記
のフロック等が混入するとこの加圧ポンプ等の循環系に
支障が生じる。
If the above-mentioned flocs or the like are mixed in the liquid taken in through the liquid suction port, the circulation system such as the pressurizing pump will be hindered.

【0023】例えば、加圧ポンプ内や配管内に異物が付
着したり、液体吸込口にフィルターを設ければこのフィ
ルターが目づまりを起こしたりすることにより、この循
環系の機能が低下する。
For example, foreign matter adheres to the inside of the pressurizing pump or the piping, or if a filter is provided at the liquid suction port, the filter may become clogged, thereby deteriorating the function of the circulation system.

【0024】汚水を浄化処理した後のいわゆる上澄水
は、ほとんど前記のフロックを含入しない清澄水である
ことに着目して、本発明の液体吸込口より取り入れる液
体は、この清澄水としたことにより、前記のような支障
の発生を未然に防止するようにしたものである。
It should be noted that the so-called clear water after purifying the sewage is clear water that hardly contains the above-mentioned flocs, and that the liquid taken in from the liquid suction port of the present invention is this clear water. Therefore, the above-mentioned troubles are prevented from occurring.

【0025】この事は本発明を実施する場合には、非常
に重要な事がらである。
This is a very important factor when implementing the present invention.

【0026】以下、本発明の構成を実施例に基づいて詳
細に説明する。
The structure of the present invention will be described in detail below based on embodiments.

【0027】水質汚濁の原因は一般家庭の生活排水のみ
ならず、事業所等より排水される汚水である。この汚水
は流入汚水8として、生物酸化槽10へ投入される。
The cause of water pollution is not only domestic household wastewater but also wastewater discharged from business establishments. This sewage is introduced into the biological oxidation tank 10 as inflow sewage 8.

【0028】この生物酸化槽では、微細気泡発生装置
(図2)を用いて、この生物酸化槽にアウトフィルター
7より直径5μm乃至10μmの微細な気泡を析出させ
て、汚水を浄化処理するように構成したものである。
In this biooxidation tank, a fine air bubble generator (FIG. 2) is used to deposit fine air bubbles having a diameter of 5 μm to 10 μm from the out filter 7 in this biooxidation tank so as to purify sewage. It is composed.

【0029】本発明の微細気泡発生装置を用いた生物酸
化槽の汚水浄化作用と従来技術による散気式の通常曝気
装置を用いた生物酸化槽の汚水浄化作用の対比を、汚水
を浄化処理した後の放流水の水質、すなわち化学的酸素
要求量(COD)及び生物化学的酸素要求量(BO
D)、並びに生物酸化槽中の溶存酸素濃度(DO)につ
いて行った。
The sewage was purified by comparing the sewage purification action of the bio-oxidation tank using the fine bubble generator of the present invention with the sewage purification action of the bio-oxidation tank using the aeration type normal aeration device according to the prior art. The quality of the subsequent effluent, namely chemical oxygen demand (COD) and biochemical oxygen demand (BO
D), as well as the dissolved oxygen concentration (DO) in the biooxidation tank.

【0030】これらの対比の結果を示したものが表1で
ある。なお、この表1中の試料番号1〜6はこれらの試
料を採集した時期を示すもので、それぞれ第1週目から
第6週目のものである。
Table 1 shows the results of these comparisons. It should be noted that sample numbers 1 to 6 in Table 1 indicate the times at which these samples were collected, respectively, from the first week to the sixth week.

【0031】[0031]

【表1】 [Table 1]

【0032】この表1で示されるように本発明を実施し
た場合には、常に生物酸化槽内の汚水の溶存酸素濃度は
2mg/リットル以上を保ち、好気的な雰囲気を保ち適
量の好気性微生物を混合した生物酸化槽中の溶液と汚水
を混合し、好気性微生物により、汚水中の有機物を酸化
分解させる。
When the present invention is carried out as shown in Table 1, the dissolved oxygen concentration of the sewage in the biological oxidation tank is always maintained at 2 mg / liter or more, the aerobic atmosphere is maintained, and an appropriate amount of aerobic property is maintained. A solution in a biological oxidation tank mixed with microorganisms and sewage are mixed, and aerobic microorganisms oxidize and decompose organic substances in the sewage.

【0033】約4〜8時間この槽で汚水を滞留させて有
機物の酸化分離を行わせ、生物酸化槽での処理を終了す
る。
Sewage is retained in this tank for about 4 to 8 hours to oxidize and separate organic substances, and the treatment in the biological oxidation tank is completed.

【0034】次に微生物を含んだフロックと処理水を沈
澱分離または浮上分離し、清澄な処理水は放流される。
また、分離した微生物を含んだフロックは引き続き汚水
を浄化するために必要量のみを生物酸化槽へ返送させ、
再び浄化処理を行わせる。また、余ったものは余剰汚泥
として別途処理する。
Next, flocs containing microorganisms and treated water are separated by sedimentation or floating, and clear treated water is discharged.
Also, the flocs containing the separated microorganisms are returned to the bio-oxidation tank only in an amount necessary to purify the sewage,
The purification process is performed again. The surplus sludge will be treated separately as surplus sludge.

【0035】[0035]

【作用】本発明では、生物酸化槽内の汚水中に吐出する
気泡が極めて微細であるため、その気泡は気体である
が、液体のように全体に拡散混合する性質があるため
に、容易に槽内の汚水全体に気泡を拡散混合させること
ができるので、短時間にこの汚水中の溶存酸素濃度(D
O)を高めることが可能である。
In the present invention, since the bubbles discharged into the wastewater in the biological oxidation tank are extremely fine, the bubbles are gases, but since they have the property of being diffused and mixed like liquids, they can be easily mixed. Since bubbles can be diffused and mixed into the entire wastewater in the tank, the dissolved oxygen concentration (D
O) can be increased.

【0036】従ってより多くの酸素を必要とする生物酸
化槽で好気性微生物の活動が活発になり、しかも生物酸
化槽内が均一に活性化されるので、汚水を処理する時間
が、従来技術である散気管又は散気板による気泡発生方
式のものに比較してより短くて済むために、
Therefore, the activity of aerobic microorganisms becomes active in the biooxidation tank that requires more oxygen, and the inside of the biooxidation tank is uniformly activated. In order to be shorter than that of a certain air diffuser or air bubble generation system using an air diffuser plate,

【0037】生物酸化槽での汚水の滞留時間も短くて済
むので、この槽を従来の物に比較して小型化することも
可能である。
Since the retention time of waste water in the biological oxidation tank is short, this tank can be downsized as compared with the conventional one.

【0038】また、微細な気泡の性質により槽内の汚水
全体へ気泡が拡散し、汚泥のフロックに気泡が付着し易
く気泡が付着した汚泥のフロックの浮力を高め、生物酸
化槽内で遊離しているフロックは、槽水面に浮上分離す
ることが出来るので、生物酸化槽のおおむね下部を経由
して取り出す浄化処理をした放流水に懸濁物質(通称S
S)が混入することを防止することが出来る。
Further, due to the nature of the fine bubbles, the bubbles diffuse into the whole wastewater in the tank, and the bubbles are easily attached to the sludge flocs. The flocs can be floated and separated on the surface of the tank, so suspended substances (commonly known as S
It is possible to prevent S) from being mixed.

【0039】[0039]

【実施例】以下に本発明の構成を図を参照して説明す
る。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The structure of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0040】本実施例の生物酸化槽はその容積が500
リットルの接触曝気槽2基を用い、その1つを微細気泡
発生装置(図2)を用いた生物酸化槽(図1)に、他の
1つを従来技術の散気式の通常曝気装置を用いた生物酸
化槽(図3)とした。
The biological oxidation tank of this embodiment has a volume of 500.
Two liter contact aeration tanks were used, one of which was a bio-oxidation tank (Fig. 1) using a fine bubble generator (Fig. 2), and the other was a conventional aeration-type aeration device. The biological oxidation tank used (Fig. 3) was used.

【0041】この2つの生物酸化槽のそれぞれに、既設
の合併処理浄化槽へ流入する汚水を分岐して、それぞれ
の生物酸化槽に1日当り1.5m3 で汚水を流入した。
この流入汚水8の性状を示したものが表2である。
The sewage flowing into the existing combined treatment septic tank was branched into each of these two biooxidation tanks, and the sewage was introduced into each of the biooxidation tanks at 1.5 m 3 per day.
Table 2 shows the properties of the inflow sewage 8.

【0042】[0042]

【表2】 [Table 2]

【0043】前記の生物酸化槽へ供給する空気量は、前
者の微細気泡発生装置(図2)を用いたものは3.3リ
ットル/分であり、また、従来技術である散気式の通常
曝気を用いたものは33リットル/分であった。従って
微細気泡発生装置を用いたものは、散気式の通常曝気の
ものに比べ、約10分の1の空気量である。
The amount of air supplied to the bio-oxidation tank is 3.3 liters / minute when the former fine bubble generator (FIG. 2) is used. It was 33 liters / minute using aeration. Therefore, in the case of using the fine bubble generator, the amount of air is about one-tenth of that in the aeration type of normal aeration.

【0044】生物酸化槽内の汚水の溶存酸素濃度(D
O)は表1のように本発明を実施したものは常に2mg
/リットル以上を保っており、この量で常に充分な酸素
を好気性微生物に与えることができる。
Dissolved oxygen concentration of sewage in the biological oxidation tank (D
O) is always 2 mg when the present invention is carried out as shown in Table 1.
/ Liter or more is kept, and this amount can always give sufficient oxygen to aerobic microorganisms.

【0045】また、微細気泡においては、槽下部より汚
水全体に気泡が拡散するため、殆ど汚水を対流させなく
ても槽内の汚水全体に均一、均質に気泡を混合出来、溶
存酸素も満遍なく供給できる。
Further, in the fine bubbles, since the bubbles diffuse from the lower part of the tank to the whole sewage, the bubbles can be mixed uniformly and homogeneously in the sewage in the tank even if the sewage is hardly convected, and the dissolved oxygen is supplied evenly. it can.

【0046】しかしながら、従来技術による散気式の通
常曝気の方法は、汚水に対流を起こさせるための攪拌装
置等が必要であり、また散気管等で発生させる気泡の直
径が比較的大きいために、真っすぐに上に向かって素早
く上昇し、生物酸化槽の形状に相当注意しないと溶存酸
素の不均一、不均質が起こる。
However, the aeration-type normal aeration method according to the prior art requires a stirring device or the like for causing convection in the wastewater, and the diameter of the bubbles generated in the air diffusion pipe or the like is relatively large. , It rises straight upwards quickly, and unless careful attention is paid to the shape of the biological oxidation tank, non-uniformity and non-uniformity of dissolved oxygen occur.

【0047】また、汚水の浄化の状態は、表1及び表2
のCOD、BODの変化を対比したものがそれぞれCO
Dの除去率、BODの除去率として表1に示した。
The states of purification of sewage are shown in Table 1 and Table 2.
COD and BOD changes are CO
The removal rate of D and the removal rate of BOD are shown in Table 1.

【0048 】このように、COD除去率、BOD除去率
共に全ての測定結果において、いずれも本発明による微
細気泡発生装置を用いたものは高い数値を示し、高性能
な浄化が行われていることがうかがえる。
As described above, in all the measurement results of both the COD removal rate and the BOD removal rate, those using the fine bubble generator according to the present invention show high numerical values, and high-performance purification is performed. I can see.

【0049】また、本実施例では、微細気泡発生装置
(図2)の気体吸込口2へ供給する気体は空気とした
が、これは大気中に約21%(容量比)ある酸素を利用
するためであって、この供給気体は空気のみに限らず、
空気と酸素の混合気体あるいは、酸素のみを用いても好
気性微生物を主体とした生物酸化作用による汚水の浄化
処理において、本実施例と同等以上の効果を得ることが
可能である。
Further, in this embodiment, the gas supplied to the gas suction port 2 of the fine bubble generator (FIG. 2) was air, but this uses about 21% (volume ratio) of oxygen in the atmosphere. This is because the supply gas is not limited to air,
Even if only a mixed gas of air and oxygen or oxygen is used, it is possible to obtain an effect equal to or higher than that of the present embodiment in the purification treatment of sewage by a bio-oxidizing action mainly composed of aerobic microorganisms.

【0050】[0050]

【発明の効果】汚水の浄化処理装置において、生物酸化
槽の体積が占める割合は、全体の約2分の1の大きさが
あり、これが本発明の微細気泡発生装置を用いることに
より、汚水が生物酸化槽内に滞留する時間が従来24〜
32時間であったものが4〜8時間と短くなるために、
汚水の処理能力が同一の場合にはこの槽の体積を従来の
ものに比較して約6分の1乃至4分の1に小型化するこ
とが可能であるので、汚水の浄化処理装置全体の体積を
約60%に縮小できる。
EFFECTS OF THE INVENTION In the sewage treatment apparatus, the volume occupied by the biological oxidation tank is about one half of the total volume. This is because the use of the fine bubble generator of the present invention reduces sewage. The time to stay in the biological oxidation tank is 24 to
What was 32 hours is shortened to 4 to 8 hours,
When the treatment capacity of sewage is the same, the volume of this tank can be reduced to about 1/6 to 1/4 of that of the conventional one. The volume can be reduced to about 60%.

【0051】従って、土地高騰の折、汚水の浄化処理施
設設置面積も少なくて済み、土地利用においても有効で
ある。又、供給する空気又は/及び酸素の量も従来の約
10分の1で良いという有利な効果がある。
Therefore, when the land price rises, the installation area of the sewage purification facility is small, and it is effective for land use. Further, there is an advantageous effect that the amount of air or / and oxygen to be supplied may be about 1/10 of the conventional one.

【0052】さらに本発明では、微細気泡発生装置の液
体吸込口に取り入れる液体は、汚水を浄化処理した清澄
水であるので、汚水を加圧ポンプの自吸力により循環さ
せる場合に、この循環系に異物が付着したり、目づまり
を起こすことが無く装置の長寿命化がはかれる。
Further, in the present invention, since the liquid taken into the liquid suction port of the fine bubble generator is clarified water obtained by purifying sewage, when sewage is circulated by the self-priming force of the pressure pump, this circulation system is used. The life of the device can be extended without foreign matter adhering or clogging.

【0053】[0053]

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【0054】[0054]

【図1】[Figure 1]

【0055】図1は微細気泡発生装置を用いた生物酸化
槽の縦断面の概要を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing an outline of a vertical cross section of a biological oxidation tank using a fine bubble generator.

【0056】[0056]

【図2】[Fig. 2]

【0057】図2は微細気泡発生装置の概要を示す図で
ある。
FIG. 2 is a diagram showing an outline of the fine bubble generator.

【0058】[0058]

【図3】[Figure 3]

【0059】図3は従来の散気式曝気を用いた生物酸化
槽の縦断面の概要を示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing an outline of a vertical section of a conventional biooxidation tank using diffused aeration.

【0060】[0060]

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1,液体吸込口、2,気体吸込口、3,気体量調整弁、
4,加圧ポンプ、5,気液分離管、6,余剰気体出口、
7,アウトフィルター、8,流入汚水、9,放流水、1
0,生物酸化槽、11,接触▲ろ▼材、12,ドラフト
チューブ、13,変流板、15,清澄水、16,移流
口、17,送風口。
1, liquid suction port, 2, gas suction port, 3, gas amount adjusting valve,
4, pressure pump, 5, gas-liquid separation tube, 6, surplus gas outlet,
7, out filter, 8, inflow sewage, 9, discharge water, 1
0, biological oxidation tank, 11, contact filter material, 12, draft tube, 13, current transformer plate, 15, clear water, 16, advection port, 17, blower port.

─────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────── ───

【手続補正書】[Procedure amendment]

【提出日】平成3年7月16日[Submission date] July 16, 1991

【手続補正1】[Procedure Amendment 1]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】図面の簡単な説明[Name of item to be corrected] Brief description of the drawing

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】微細気泡発生装置を用いた生物酸化槽の縦断面
の概要を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing an outline of a vertical cross section of a biological oxidation tank using a fine bubble generator.

【図2】微細気泡発生装置の概要を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing an outline of a fine bubble generator.

【図3】従来の散気式曝気を用いた生物酸化槽の縦断面
の概要を示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing an outline of a vertical cross section of a conventional biooxidation tank using diffused aeration.

【手続補正2】[Procedure Amendment 2]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】符号の説明[Correction target item name] Explanation of code

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【符号の説明】 1 液体吸込口 2 気体吸込口 3 気体量調整弁 4 加圧ポンプ 5 気液分離管 6 余剰気体出口 7 アウトフィルター 8 流入汚水 9 放流水 10 生物酸化槽 11 接触▲ろ▼材 12 ドラフトチューブ 13 変流板 15 清澄水 16 移流口 17 送風口[Explanation of symbols] 1 liquid suction port 2 gas suction port 3 gas amount adjusting valve 4 pressurizing pump 5 gas-liquid separation pipe 6 surplus gas outlet 7 out filter 8 inflowing wastewater 9 discharge water 10 biooxidation tank 11 contact filter material 12 Draft tube 13 Current transformer plate 15 Clear water 16 Advection port 17 Blower port

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 武内 茂明 岡山県倉敷市五日市411−9 (72)発明者 山崎 新二郎 岡山県岡山市郡2980−76 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Shigeaki Takeuchi 411-9 Itokaichi, Kurashiki City, Okayama Prefecture (72) Inventor Shinjiro Yamazaki 2980-76, Okayama City, Okayama Prefecture

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 有機物質を含有する汚水を細菌類や原生
動物を主体とした微生物による生物酸化作用で浄化処理
を行う場合に、空気又は/及び酸素をその直径が100
μm以下の微細な気泡として、前記汚水に混合、溶解さ
せる微細気泡発生装置を用いた汚水の浄化処理方法にお
いて、前記微細気泡発生装置の液体吸込口に取り入れる
液体は、汚水を浄化処理した清澄水であることを特徴と
する微細気泡を用いた汚水の浄化処理方法
1. When purifying sewage containing an organic substance by bio-oxidizing action of microorganisms mainly composed of bacteria and protozoa, air or / and oxygen has a diameter of 100.
In the method of purifying wastewater using a fine bubble generator that mixes and dissolves in the wastewater as fine bubbles of μm or less, the liquid taken into the liquid suction port of the fine bubble generator is clear water obtained by purifying wastewater. Purification method for sewage using fine bubbles
【請求項2】 前記特許請求の範囲第1項記載の汚水の
浄化処理方法を用いた汚水の浄化処理装置。
2. A sewage treatment apparatus using the sewage treatment method according to claim 1.
JP3042635A 1991-02-13 1991-02-13 Method for purifying sewage using fine bubble Pending JPH05146794A (en)

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KR100319341B1 (en) * 1999-09-27 2002-01-04 임동준 Immobilized Bioreactor Increased in Dissolved Oxygen
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