JPH0669555B2 - Wastewater activated sludge treatment method - Google Patents

Wastewater activated sludge treatment method

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JPH0669555B2
JPH0669555B2 JP62070974A JP7097487A JPH0669555B2 JP H0669555 B2 JPH0669555 B2 JP H0669555B2 JP 62070974 A JP62070974 A JP 62070974A JP 7097487 A JP7097487 A JP 7097487A JP H0669555 B2 JPH0669555 B2 JP H0669555B2
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wastewater
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は廃水の活性汚泥処理方法に関するもので、更に
詳述すると廃水の活性汚泥処理方法において活性汚泥の
固定化担体として高炉水砕を含有する特定形状のセラミ
ックスを用いて活性汚泥処理を行う方法に関するもので
ある。
Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a method for treating activated sludge of wastewater, and more specifically, it contains blast furnace granulation as a carrier for immobilizing activated sludge in the method of treating activated sludge of wastewater. The present invention relates to a method for performing activated sludge treatment using ceramics having a specific shape.

(従来の技術) 一般に、産業廃水(廃水と略記)の活性汚泥処理は次の
ように行われている。廃水から粗大な浮遊物質、油、タ
ール、活性汚泥に対して有害な物質等の大部分を除去し
た後、活性汚泥処理設備の曝気槽において廃水の汚濁物
を活性汚泥により分解し、次の汚泥沈降槽において活性
汚泥の沈降分離を行い、上澄水は処理水として放流され
ている。一方、汚泥沈降槽において沈降した活性汚泥は
返送汚泥として曝気槽に戻し、また一部は余剰汚泥とし
て抜取りメタン発酵、焼却処理等によって処分されてい
る。
(Prior Art) Generally, activated sludge treatment of industrial wastewater (abbreviated as wastewater) is performed as follows. After removing most of coarse suspended solids, oil, tar, and substances harmful to activated sludge from the wastewater, the sludge of the wastewater is decomposed by the activated sludge in the aeration tank of the activated sludge treatment equipment. The activated sludge is separated and settled in the settling tank, and the supernatant water is discharged as treated water. On the other hand, the activated sludge settled in the sludge settling tank is returned to the aeration tank as return sludge, and a part of it is taken out as surplus sludge and disposed of by methane fermentation, incineration treatment and the like.

このような廃水の活性汚泥処理には多くの問題点が存在
している。例えば、微生物の集合体である活性汚泥は沈
降性の指標であるSVI(Sludge Volume Index)が高く、
汚泥沈降槽において圧密性の良好な汚泥が得られ難く、
また高負荷処理、負荷変動が大きい処理を行ったり、あ
るいは活性汚泥に糸状菌が発生すると活性汚泥がバルキ
ング状態になり沈降不良になる。従って、従来の廃水の
活性汚泥処理においては曝気槽の活性汚泥を高濃度に維
持するのが困難であり、このため高負荷処理、処理時間
の短縮、処理設備のコンパクト化等による処理効率の向
上に限界があり、またバルキングが発生すると活性汚泥
が汚泥沈降槽より流出し、処理水質の悪化を招き易い。
There are many problems in such activated sludge treatment of wastewater. For example, activated sludge, which is an aggregate of microorganisms, has a high SVI (Sludge Volume Index), which is an index of sedimentation,
It is difficult to obtain sludge with good compaction in the sludge settling tank,
In addition, if high load treatment, treatment with large load fluctuation, or filamentous fungi are generated in the activated sludge, the activated sludge becomes in a bulking state, resulting in poor sedimentation. Therefore, in the conventional activated sludge treatment of wastewater, it is difficult to maintain the activated sludge in the aeration tank at a high concentration. Therefore, improvement of treatment efficiency by high load treatment, reduction of treatment time, compaction of treatment equipment, etc. However, if bulking occurs, activated sludge easily flows out of the sludge settling tank, and the quality of treated water tends to deteriorate.

また、従来の廃水の活性汚泥処理は、分解除去されたBO
D5によって表示される汚濁物(以下BODと略記)の40〜7
0%が活性汚泥に変換され、活性汚泥が著しく増殖し、
曝気槽の活性汚泥が高濃度になる。曝気槽の活性汚泥が
高濃度になると汚泥沈降槽から処理水に流出し、処理水
の水質悪化を招く。このため曝気槽の汚泥濃度を一定に
維持する必要があり、汚泥沈降槽より活性汚泥を余剰汚
泥として抜取る。この余剰汚泥はメタン発酵、脱水焼却
等により処理されているが、多くの問題点が存在してい
る。
In addition, the conventional activated sludge treatment of wastewater is performed by decomposing and removing BO
40 to 7 of contaminants (hereinafter abbreviated as BOD) displayed by D 5
0% is converted to activated sludge, activated sludge grows significantly,
High concentration of activated sludge in aeration tank. If the activated sludge in the aeration tank has a high concentration, it will flow out of the sludge settling tank into the treated water, which will deteriorate the quality of the treated water. For this reason, it is necessary to maintain a constant sludge concentration in the aeration tank, and activated sludge is extracted as excess sludge from the sludge settling tank. This excess sludge is treated by methane fermentation, dehydration incineration, etc., but there are many problems.

このため、従来の活性汚泥処理法では、処理設備を建設
する場合、広い土地を必要とし、また処理プロセスの簡
略化、処理設備のコンパクト化が困難なため処理設備の
建設にかなりの費用が必要である。
For this reason, the conventional activated sludge treatment method requires a large amount of land when constructing the treatment equipment, and it is difficult to simplify the treatment process and make the treatment equipment compact, so that considerable cost is required to construct the treatment equipment. Is.

このような廃水処理の問題点を解決する一つの手段とし
て高効率の活性汚泥処理技術の開発が要望されている。
従来廃水の活性汚泥処理を高効率に行なう方法として曝
気槽の活性汚泥を高濃度に維持する方法があり、この方
法には流動層方式と固定床方式とがある。
There is a demand for the development of a highly efficient activated sludge treatment technique as one means for solving the problems of such wastewater treatment.
Conventionally, there is a method for maintaining the activated sludge in the aeration tank at a high concentration as a method for efficiently treating the activated sludge of wastewater, and there are a fluidized bed method and a fixed bed method.

流動層方式は、活性汚泥を珪藻土等の土砂の微粒子ある
いは活性炭の粒子、又は、多孔質の有機高分子物質の粒
子を曝気槽に添加し、これらの粒子を曝気により曝気槽
内を流動させて、これに活性汚泥を付着させ、活性汚泥
の沈降性を改善して活性汚泥を高濃度に維持する方法で
ある。
The fluidized bed method is to add activated sludge to the aeration tank by adding fine particles of earth and sand such as diatomaceous earth or particles of activated carbon, or particles of a porous organic polymer substance, and flowing these particles through the aeration tank by aeration. This is a method of adhering activated sludge to this to improve the sedimentation property of activated sludge and maintain the activated sludge at a high concentration.

固定床方式は、有機高分子化合物よりなるハニカムチュ
ーブあるいは多層板を曝気槽に浸漬し、これに活性汚泥
を付着させて固定化する方法である。
The fixed bed method is a method in which a honeycomb tube or a multilayer plate made of an organic polymer compound is immersed in an aeration tank, and activated sludge is adhered to this to fix it.

しかし、これらの従来の方法には多くの問題点があっ
た。
However, these conventional methods have many problems.

まず、珪藻土等の土砂の微粒子を用いた流動層型方式
は、活性汚泥とこれらの無機系微粒子との親和性が十分
でないため、活性汚泥が安定して付着するのに長時間を
要する。
First, the fluidized bed type method using fine particles of sediment such as diatomaceous earth requires a long time for the activated sludge to adhere stably because the affinity between the activated sludge and these inorganic fine particles is not sufficient.

更にこれらの固定化担体は、比重が大きいため曝気槽内
で均一に浮遊させるためには大量の空気を吹き込むか、
微粒子の固定化担体を用いるか、または特殊な形状の曝
気槽が必要である。
Furthermore, since these immobilized carriers have a large specific gravity, in order to uniformly suspend them in the aeration tank, blow a large amount of air, or
Either a particulate carrier or a specially shaped aeration tank is required.

また、この担体に付着した活性汚泥を余剰汚泥として処
理する方法が十分に確立していない。
Further, a method for treating activated sludge attached to this carrier as surplus sludge has not been sufficiently established.

また、粉末活性炭、有機系高分子化合物の粒子を用いた
流動床型方式の場合、これらの粒子と活性汚泥との親和
性は非常に良く、活性汚泥が安定して付着する。しか
し、この方法で処理した後の余剰汚泥をメタン醗酵法に
より処理する場合、メタン醗酵後、これらの粒子を再生
利用する技術が十分に確立していない。また、余剰汚泥
を焼却処理する場合、これらの担体粒子は、無機系担体
粒子に比べてコスト的に高く、再生利用が不可能である
と廃水処理のコストを高める原因となる。
Further, in the case of the fluidized bed system using particles of powdered activated carbon and organic polymer compounds, the affinity between these particles and activated sludge is very good, and the activated sludge adheres stably. However, when surplus sludge treated by this method is treated by a methane fermentation method, a technique for reusing these particles after methane fermentation has not been sufficiently established. Further, when incinerating surplus sludge, these carrier particles are higher in cost than the inorganic carrier particles, and if they cannot be recycled, they increase the cost of wastewater treatment.

一方、有機高分子化合物のハニカムチューブ、積層板等
を活性汚泥の固定床担体に用いた固定床方式の場合、活
性汚泥とこれらの担体との親和性が良好なため、汚泥が
容易に付着するが増殖した活性汚泥によって担体の閉塞
が起こりやすく、このため、これらの担体を曝気槽より
取り出し、水洗等による洗浄を度々行なって再生する必
要がある。しかし、これらの固定床型担体に付着した活
性汚泥は、固定床の構造が複雑であり、また、担体と活
性汚泥との親和力が高いため簡単な水洗等では再生が困
難であり、再生に煩雑な処理を必要とする。
On the other hand, in the case of a fixed bed system using a honeycomb tube of organic polymer compound, a laminated plate or the like as a fixed bed carrier of activated sludge, the sludge easily adheres because the affinity of the activated sludge and these carriers is good. The carriers are likely to be clogged by the activated sludge that has grown. Therefore, it is necessary to take out these carriers from the aeration tank and frequently wash them with water to regenerate them. However, the activated sludge adhered to these fixed bed type carriers has a complicated fixed bed structure, and since the affinity between the carrier and the activated sludge is high, it is difficult to regenerate by simple water washing and the like, and regeneration is complicated. Need some processing.

また、サドル型又はリング型のセラミックスを廃水の生
物化学的処理に用いた例として特公昭51−14824号公報
記載の方法がある。これは廃水の活性汚泥処理の曝気槽
の上部にサドル型および/またはリング型のセラミック
スを充填した下向流方式の接触酸化塔を気密に積載、接
続し、この酸化塔の上部より初沈澱池を通過した廃水を
散水する。この方式の廃水の汚濁物の分解作用は、セラ
ミックスに付着している微生物が廃水の汚濁物を曝気槽
からの上向流の空気を利用して酸化分解する。
Further, as an example of using saddle type or ring type ceramics for biochemical treatment of wastewater, there is a method described in JP-B-51-14824. This is a downward flow catalytic oxidation tower filled with saddle-type and / or ring-type ceramics in the upper part of the aeration tank for activated sludge treatment of wastewater, which is airtightly loaded and connected from the upper part of this oxidation tower. The wastewater that has passed through is sprinkled. In this method of decomposing wastewater pollutants, microorganisms adhering to the ceramics oxidize and decompose the wastewater pollutants using the upward flow air from the aeration tank.

この方法にも多くの問題点が存在している。まず、この
方法は廃水を接触酸化塔に下向流で流しており、またこ
の接触酸化塔の下部が曝気槽の水面によってシールされ
ておらず開放型である。このため、接触酸化塔に散水さ
れた廃水は、曝気槽に落下するためセラミックスに付着
している微生物と廃水とが十分に接触することができな
い。このため、この接触酸化塔のみでは十分な処理がで
きないため、接触酸化塔の他に未分解の汚濁物を処理す
る曝気槽が必要である。
There are many problems with this method as well. First, in this method, waste water is made to flow downward into the catalytic oxidation tower, and the lower part of this catalytic oxidation tower is not sealed by the water surface of the aeration tank and is open type. For this reason, the wastewater sprinkled in the catalytic oxidation tower falls into the aeration tank, so that the microorganisms adhering to the ceramics and the wastewater cannot sufficiently come into contact with each other. For this reason, since sufficient treatment cannot be performed only by this catalytic oxidation tower, an aeration tank for treating undecomposed pollutants is required in addition to the catalytic oxidation tower.

この散水方式の接触酸化塔は、廃水の汚濁物の分解が高
効率に行われない他に廃水に含まれている浮遊性物質等
によって閉塞しやすい欠点がある。
This sprinkler type catalytic oxidation tower has the drawback that pollutants of wastewater are not decomposed with high efficiency and that they are easily blocked by floating substances contained in the wastewater.

以上述べたように従来の活性汚泥を固定化する担体及び
固定床は、活性汚泥との親和性、再利用性、取り扱い
性、コスト等に問題があり、大規模な活性汚泥処理に適
用するのが困難である。
As described above, the conventional carrier and fixed bed for immobilizing activated sludge have problems in compatibility with activated sludge, reusability, handleability, cost, etc., and are therefore applied to large-scale activated sludge treatment. Is difficult.

従来の活性汚泥の固定化担体の問題点を解決するため本
発明者の一人は先に多孔性セラミックス等を用いた固定
床型の活性汚泥処理方法を発明した(特願昭61−184935
号)。この先願発明で用いられているアルミナ−シリカ
系のセラミックスは前述の問題点を全て解決している
が、このセラミックスを製造する際に高温で焼成する問
題点が残されている。
In order to solve the problems of the conventional carrier for immobilizing activated sludge, one of the inventors of the present invention previously invented a fixed bed type activated sludge treatment method using porous ceramics (Japanese Patent Application No. 61-184935).
issue). Although the alumina-silica-based ceramics used in the invention of this prior application solves all the above-mentioned problems, the problem of firing at high temperature remains when manufacturing this ceramic.

また、従来の活性汚泥を固定化して廃水を好気性活性汚
泥法により処理する方法の共通的問題点は、処理性能に
著しく影響する曝気量を管理、制御する方法が十分に確
立していないので、従来の処理方法で良好な処理性能を
得るのが困難であるということである。
In addition, the common problem with the conventional method of fixing activated sludge and treating wastewater by the aerobic activated sludge method is that the method for managing and controlling the aeration amount that significantly affects the treatment performance is not well established. That is, it is difficult to obtain good processing performance with conventional processing methods.

(発明が解決しようとする問題点) 従来の廃水の活性汚泥処理は、先に述べたように多くの
問題点があり、これを列記すると次の通りである。
(Problems to be Solved by the Invention) The conventional activated sludge treatment of wastewater has many problems as described above. The problems are listed below.

活性汚泥の高濃度化が困難なため高効率処理、処理設
備のコンパクト化が困難である。
Since it is difficult to increase the concentration of activated sludge, it is difficult to achieve high efficiency treatment and compact treatment equipment.

余剰汚泥の発生が多く、その処理に多くの問題が存在
している。
Excess sludge is often generated, and there are many problems in its treatment.

流動層方式及び固定床方式の活性汚泥法に用いられる
固定化担体に適切なものが存在せず、また、これらの処
理技術が十分に確立していない。
There is no suitable immobilization carrier used for the fluidized bed method and the fixed bed method of activated sludge method, and the treatment technology for these is not sufficiently established.

サドル型又はリング型のセラミックスを用いた接触酸
化方式は装置の構造に問題があり、また散水式の下向流
方式なので固定化している活性汚泥と廃水との接触が十
分でないので廃水の汚濁物の分解除去が十分でない。
The catalytic oxidation method using saddle-type or ring-type ceramics has a problem in the structure of the equipment, and since it is a sprinkling type downward flow method, contact between the immobilized activated sludge and wastewater is not sufficient, so wastewater contaminants Is not sufficiently decomposed and removed.

固定化担体を用いた活性汚泥は、処理性能に著しく影
響する曝気量の管理、制御方式が確立していない。
For activated sludge using immobilized carriers, the management and control system of the aeration amount that significantly affects the treatment performance has not been established.

本発明は、前記〜の廃水の活性汚泥処理の問題点を
解決することを目的としている。
An object of the present invention is to solve the above problems (1) to (5) in the treatment of activated sludge of wastewater.

(問題点を解決するための手段) 本発明は、廃水を生物化学的浄化処理するために酸素を
溶存させた廃水を廃水の汚濁物を分解する微生物を付着
させたセラミックス担体に通水して処理する方法におい
て、セラミックス担体として高炉水砕を主原料としたサ
ドル型および/またはリング型のセラミックスを用いる
ことを特徴とする廃水の活性汚泥処理方法である。サド
ル型および/またはリング型のセラミックス担体を充填
したカセットを用いること、セラミックス担体を通過後
の廃水の酸化還元電位が所定の範囲におさまるようにセ
ラミックス担体に通水する廃水に曝気する空気量を制御
すること、廃水がコークス炉から発生するガス廃液であ
ることは好ましい。
(Means for Solving Problems) In the present invention, oxygen-dissolved wastewater is passed through a ceramic carrier to which microorganisms that decompose pollutants of the wastewater are attached in order to biochemically treat the wastewater. In the treatment method, a saddle-type and / or ring-type ceramics, whose main raw material is granulated blast furnace, is used as a ceramic carrier, which is a method for treating activated sludge of wastewater. By using a cassette filled with saddle type and / or ring type ceramics carrier, the amount of air aerated to the wastewater flowing through the ceramics carrier so that the oxidation-reduction potential of the wastewater after passing through the ceramics carrier falls within a predetermined range. It is preferable to control, and the waste water is a gas waste liquid generated from the coke oven.

(作用) 本発明者等は下水及び廃水の活性汚泥処理を研究する過
程で、高炉水砕を原料として用いたセラミックスが汚泥
の固定化担体として優れていること、曝気槽より採取し
た活性汚泥の混合液に三次元構造を有する孔を持った多
孔性セラミックスを浸漬すると活性汚泥がセラミックス
内部に入り込みやすいこと、また活性汚泥を固定化した
セラミックスは廃水の活性汚泥処理の固定床としてすぐ
れていることを知見した。
(Function) In the process of studying activated sludge treatment of sewage and wastewater, the present inventors found that ceramics using granulated blast furnace as a raw material was excellent as a carrier for immobilizing sludge, and that activated sludge collected from an aeration tank Immersion of porous ceramics with pores having a three-dimensional structure in a mixed solution makes activated sludge easily enter the interior of ceramics, and ceramics with immobilized activated sludge is excellent as a fixed bed for treating activated sludge of wastewater. I found out.

この研究過程において多孔性セラミックスよりも簡便に
製作でき、また活性汚泥を固定化する機能が同等または
優れ、しかも経済的に有利なセラミックスについて検討
した結果、サドル型又はリング型のセラミックスが適切
であり、これらのセラミックスを板状型のカセットに充
填して、これを活性汚泥の混合液に浸漬すると活性汚泥
がサドル型又はリング型のセラミックスの間隙に入りこ
み固定化されることが明らかになった。なお、サドル型
又はリング型のセラミックスを用いると、セラミックス
の単位容積当りの表面積及び空隙率が大きく、また充填
物表面に付着成育する活性汚泥が多くなり、固定床の閉
塞が少なく、また処理効率が向上する。
In the course of this research, as a result of studying ceramics that can be produced more easily than porous ceramics and have the same or excellent function of fixing activated sludge and that is economically advantageous, saddle-type or ring-type ceramics are suitable. It was revealed that when these ceramics were filled in a plate-shaped cassette and immersed in a mixed solution of activated sludge, the activated sludge entered into the gap between the saddle-type or ring-type ceramics and was fixed. When saddle-type or ring-type ceramics are used, the surface area and porosity of the ceramics per unit volume are large, the amount of activated sludge that grows on the surface of the packing is large, the fixed bed is not clogged, and the treatment efficiency is high. Is improved.

更に、従来のサドル型又はリング型のセラミックスより
も経済的に有利に製作でき、しかも活性汚泥の固定化機
能が優れたセラミックスを得るため研究した結果、製鉄
所の高炉から発生するスラグを高圧水により急冷した高
炉水砕を用いると良いことが判明した。即ち、高炉水砕
は、その組成例を表1に示しているようにCaOを約42%
含有しており、融点が従来のセラミックスの原料に用い
られているアルミナ、シリカ系よりも著しく低い。この
ため、高炉水砕を原料にしてセラミックスを製作する
と、従来のセラミックスに比べて焼成温度が低く、また
短時間に焼成できる。例えば、アルミナ−シリカ系の蛙
目粘土を焼成してサドル型又はリング型のセラミックス
を作る場合、焼成温度は1400〜1500℃で3〜7時間必要
であるが、高炉水砕を約80%配合すると900〜950℃で1
〜1.5時間で焼成できる。このように高炉水砕を原料に
用いると従来のセラミックスよりも低温で、しかも短時
間で焼成ができるので経済的にも有利である。
Furthermore, as a result of research to obtain ceramics that can be manufactured economically more advantageously than conventional saddle-type or ring-type ceramics, and that has an excellent function of immobilizing activated sludge, as a result, slag generated from a blast furnace of an iron mill is treated with high-pressure water. Therefore, it was found that it is better to use the rapidly granulated blast furnace granules. That is, granulated blast furnace has about 42% CaO as shown in Table 1 as an example of its composition.
Included, the melting point is remarkably lower than that of the alumina and silica-based materials used in conventional ceramic raw materials. Therefore, when ceramics are produced by using granulated blast furnace as a raw material, the firing temperature is lower than that of conventional ceramics, and firing can be performed in a short time. For example, when making a saddle-type or ring-type ceramics by firing alumina-silica frog-eyed clay, the firing temperature is 1400 to 1500 ° C for 3 to 7 hours, but blast furnace granulation of about 80% is required. Then 1 at 900-950 ℃
It can be baked in ~ 1.5 hours. Thus, when granulated blast furnace is used as a raw material, it can be fired at a lower temperature and in a shorter time than conventional ceramics, which is economically advantageous.

更に、セラミックスの原料として高炉水砕を用いる別の
利点として、次のことがある。
Further, as another advantage of using granulated blast furnace as a raw material for ceramics, there are the following.

高炉水砕は活性汚泥の栄養となるFeO、MgO、CaOを含有
しているため活性汚泥が付着しやすく、又好気性活性汚
泥処理において硝化反応で生成した硝酸イオン、亜硝酸
イオン及び脂肪酸により曝気槽のpH低下をCaOにより活
性汚泥が生息するのに適したpHに、即ちpH7.0±0.5に維
持する性状を有している。このような性状を有する高炉
水砕を原料としたセラミックスも高炉水砕とほぼ同じ機
能を有しており、従ってこのセラミックスを活性汚泥の
固定化担体に用いると活性汚泥が良く付着し、また固定
床のpHを活性汚泥が生息するのに適した範囲(pH=7.0
±0.5)に維持することができ、安定した処理ができ
る。
Granulated blast furnace contains FeO, MgO, and CaO, which are nutrients for activated sludge, so that activated sludge is likely to adhere to it, and aeration is performed by nitrate ions, nitrite ions, and fatty acids produced by nitrification reaction during aerobic activated sludge treatment. It has the property that the pH of the tank is maintained at a pH suitable for the activated sludge to inhabit by CaO, that is, pH 7.0 ± 0.5. Ceramics made from granulated blast furnace having such properties also have almost the same function as granulated blast furnace. Therefore, when this ceramic is used as a carrier for immobilization of activated sludge, activated sludge adheres well and is also fixed. The pH range of the floor is suitable for activated sludge to inhabit (pH = 7.0
± 0.5) can be maintained and stable processing can be performed.

本発明において、この高炉水砕を主原料とするサドル型
又はリング型のセラミックスを活性汚泥の固定化担体と
して用いるが、これらのセラミックスをカセットにして
用いるのが工業的に最も望ましいことが判明した。な
お、カセットは例えばステンレス等の金網の篭状のカセ
ットに前述の高炉水砕を原料とするサドル型又はリング
型のセラミックスを充填することによって容易に準備で
きる。
In the present invention, saddle-type or ring-type ceramics whose main raw material is granulated blast furnace is used as a carrier for immobilizing activated sludge, and it has been found that it is industrially most desirable to use these ceramics as a cassette. . The cassette can be easily prepared, for example, by filling a basket-shaped cassette of wire mesh such as stainless steel with the saddle-type or ring-type ceramics obtained by granulating the blast furnace.

そこで、前記のセラミックスで構成されるカセットを廃
水処理に適用するための処理条件と廃水処理設備におけ
る生物化学反応槽の構造等について第1図によって説明
する。
Therefore, the treatment conditions for applying the cassette made of the above-mentioned ceramics to the wastewater treatment and the structure of the biochemical reaction tank in the wastewater treatment facility will be described with reference to FIG.

第1図は第1曝気槽2と第2曝気槽3の中間にサドル型
又はリング型の高炉水砕を主成分とするセラミックスを
充填したセラミックスカセット1を配置した廃水の生物
化学的処理装置で、第1曝気槽2と第2曝気槽3の下部
には曝気用散気管11がパイプを介して曝気用ブロアー9
に接続されて設けられている。また処理水12を排出する
側の第2曝気槽3にはORPセンサー4が配置され、このO
RPセンサー4はORP制御装置5に接続されるとともに、
このORP制御装置5には曝気量調整用電磁弁10が導線を
介して接続され、曝気量調整用電磁弁10は曝気用散気管
11と曝気用ブロアー9の間に配置され、ORP制御装置5
の指示により作動して曝気量を制御できるようになって
いる。なお、6は記録計、7は下水供給用ポンプ、8は
下水調整タンクである。
FIG. 1 shows a biochemical treatment apparatus for wastewater in which a ceramics cassette 1 filled with ceramics mainly composed of saddle type or ring type blast furnace water granulation is arranged between the first aeration tank 2 and the second aeration tank 3. An aeration diffuser 11 is provided below the first aeration tank 2 and the second aeration tank 3 through the pipes for aeration blower 9
It is connected to and provided. Further, an ORP sensor 4 is arranged in the second aeration tank 3 on the side where the treated water 12 is discharged.
The RP sensor 4 is connected to the ORP controller 5 and
An aeration amount adjusting solenoid valve 10 is connected to the ORP control device 5 through a lead wire, and the aeration amount adjusting solenoid valve 10 is an aeration diffuser pipe.
It is arranged between 11 and the blower 9 for aeration, and ORP control device 5
It is possible to control the amount of aeration by operating according to the instructions. In addition, 6 is a recorder, 7 is a sewage supply pump, and 8 is a sewage adjustment tank.

第1図に示す曝気槽に種汚泥として下水の活性汚泥の混
合液(活性汚泥濃度1000〜5000mg/l)を入れると活性汚
泥がセラミックスの空隙に入り込み、第1曝気槽2と第
2曝気槽3は一定の時間を経過するとほぼ透明になる。
そこで空気、酸素富化空気、または酸素(以後酸素含有
曝気用気体と称する)を曝気用散気管11より吸込み第
1、第2曝気槽2、3の曝気を行う。
When a mixture of sewage activated sludge (active sludge concentration 1000 to 5000 mg / l) is added to the aeration tank shown in Fig. 1 as seed sludge, the activated sludge enters the voids of the ceramics, and the first aeration tank 2 and the second aeration tank 3 becomes almost transparent after a certain period of time.
Therefore, air, oxygen-enriched air, or oxygen (hereinafter referred to as oxygen-containing aeration gas) is sucked through the aeration diffuser pipe 11 to perform aeration of the first and second aeration tanks 2, 3.

次に廃水を通水し、廃水が第1曝気槽2、3槽槽(セラ
ミックスカセット1配置部)及び第2曝気槽3を通過す
る見かけの通過時間(処理時間に相当する)が16時間に
なるように調整し、その後、処理時間を逐次短縮して活
性汚泥の馴養を行ない、定常は2〜4時間で処理を行な
う。この馴養は約10〜30日間程度で良い。
Next, the apparent passage time (corresponding to the treatment time) of passing the wastewater through the first aeration tanks 2, 3 tanks (ceramics cassette 1 arrangement part) and the second aeration tank 3 is 16 hours. After that, the treatment time is successively shortened to acclimate the activated sludge, and the treatment is normally performed for 2 to 4 hours. This acclimatization is good for about 10 to 30 days.

また、第1曝気槽2及び第2曝気槽3に吹き込む酸素含
有曝気用気体の曝気量は、第1図に示す第2曝気槽3に
配置されたORPセンサー4により第2曝気槽3のORPを計
測しながらORPがその廃水の処理に適したORP値になるよ
うにORP制御装置5により電磁弁10を介してコントロー
ルする。
Further, the aeration amount of the oxygen-containing aeration gas blown into the first aeration tank 2 and the second aeration tank 3 is determined by the ORP sensor 4 arranged in the second aeration tank 3 shown in FIG. While measuring, the ORP control device 5 controls the ORP via the solenoid valve 10 so that the ORP becomes an ORP value suitable for the treatment of the wastewater.

本発明法では廃水に含まれている汚濁物の分解は、第1
図の第1曝気槽2において流入した廃水に酸素含有曝気
用気体を吹き込むことにより酸素を溶解させ、次のB槽
のセラミックスカセット1に通水するとセラミックスカ
セット1に付着している活性汚泥が溶存酸素を利用して
廃水の汚濁物を分解する。更に、第2曝気槽3において
酸素を溶解させることにより3槽において分解しなかっ
た汚濁物を分解したり、或いは、悪臭の原因物質の除去
を行ない、また、処理水を好気状態にする。その結果後
述するように従来法に比べてすぐれた効果が得られる。
In the method of the present invention, the decomposition of pollutants contained in wastewater is
When oxygen is dissolved by blowing oxygen-containing aeration gas into the wastewater that has flowed in the first aeration tank 2 in the figure, when water is passed through the ceramics cassette 1 in the next tank B, the activated sludge adhering to the ceramics cassette 1 is dissolved. Decompose wastewater pollutants using oxygen. Further, by dissolving oxygen in the second aeration tank 3, the contaminants that were not decomposed in the three tanks are decomposed, or the causative substance of the malodor is removed, and the treated water is made aerobic. As a result, as will be described later, an excellent effect is obtained as compared with the conventional method.

次にセラミックスカセットの設置方法について説明す
る。
Next, a method of installing the ceramics cassette will be described.

セラミックスの充填材を充填したカセットを第1図のB
槽に設置する場合も、B槽に1カセットのみを設置する
のではなく、B槽の廃水の流れ方向に対して5〜25等分
の厚さを有する複数のカセットを設置するのが好まし
い。
A cassette filled with a ceramic filler is shown in FIG. 1B.
Also when it is installed in the tank, it is preferable to install not only one cassette in the tank B but also a plurality of cassettes having a thickness of 5 to 25 equal to the flow direction of the waste water in the tank B.

これらのカセットの設置方法は、廃水がこのカセットを
効率良く通過するように、例えばカセットの両サイド及
び底部、或いはB槽の側壁、底部などにシールをして廃
水がセラミックスカセット面だけから通過するようにす
るのが好ましい。
The method of installing these cassettes is such that the wastewater passes through the ceramics cassette surface only by sealing the both sides and the bottom of the cassette, or the side wall and the bottom of the B tank so that the wastewater can efficiently pass through the cassette. Preferably.

次に、第1図の第1曝気槽2、B槽及び第2曝気槽3の
容積の比率は、経験的にB槽の1.0に対して第1曝気槽
2、第2曝気槽3が各々0.25〜1.0の範囲が良く、最適
な比率は、第1曝気槽2が0.5、B槽が1.0、第2曝気槽
3が0.5である。
Next, the volume ratios of the first aeration tank 2, the B tank and the second aeration tank 3 in FIG. 1 are empirically calculated such that the first aeration tank 2 and the second aeration tank 3 are 1.0 with respect to the B tank 1.0. The range of 0.25 to 1.0 is good, and the optimum ratio is 0.5 for the first aeration tank 2, 1.0 for the B tank, and 0.5 for the second aeration tank 3.

なお、廃水を活性汚泥法により処理を行なった後、処理
水より活性汚泥を分離する汚泥沈降槽は、本発明の場
合、活性汚泥がB槽のセラミックスの内にほぼ完全に保
持され、第2曝気槽3にほとんど流出しないため、一般
の廃水の活性汚泥処理に存在している活性沈降槽は省略
できるか、又は簡略化することができる。なお、本発明
の他の実施態様として第2図に示すように、セラミック
スカセット1を一定の間隔をあけて設けてこのセラミッ
クスカセット1間の間隙の下方から酸素含有曝気用気体
を吹込み廃水中に酸素を溶存させても良い。
The sludge settling tank for separating the activated sludge from the treated water after treating the wastewater by the activated sludge method is, in the case of the present invention, the activated sludge is almost completely retained in the ceramics of the B tank. Since it hardly flows into the aeration tank 3, the active settling tank existing in the activated sludge treatment of general wastewater can be omitted or simplified. As another embodiment of the present invention, as shown in FIG. 2, the ceramics cassettes 1 are provided at regular intervals, and an oxygen-containing aeration gas is blown from below the gap between the ceramics cassettes 1 to waste water. Oxygen may be dissolved in the.

次に本発明においてサドル型又はリング型セラミックス
を充填したカセットを用いる場合の利点について説明す
る。活性汚泥が固定化されている固定床への廃水の通水
方法によって固定床の閉塞性、処理水質が異なる。例え
ば、前記特公昭51−14824号公報及び一般の散水濾床の
ように固定床の上部より廃水を散水したり通水すると廃
水に含まれている浮遊性物質によって固定床が閉塞しや
すい。また、この方法は、廃水と固定床に固定化されて
いる活性汚泥との接触時間を任意にコントロールするの
が困難であり、さらに廃水と活性汚泥との接触が不十分
なため廃水の汚濁物の分解率が低く、良好な処理性能が
得られない。
Next, the advantages of using a cassette filled with saddle type or ring type ceramics in the present invention will be described. The occlusivity of the fixed bed and the quality of treated water differ depending on the method of passing wastewater to the fixed bed on which the activated sludge is fixed. For example, when the waste water is sprinkled or passed from the upper part of the fixed bed as in the above-mentioned JP-B-51-14824 and a general sprinkling filter bed, the fixed bed is apt to be blocked by the floating substances contained in the waste water. In addition, this method makes it difficult to arbitrarily control the contact time between the wastewater and the activated sludge immobilized on the fixed bed, and further, because the contact between the wastewater and the activated sludge is insufficient, wastewater contaminants The decomposition rate is low and good processing performance cannot be obtained.

一方、本発明においてサドル型又はリング型セラミック
スを充填したカセットを用いる場合には、これらの問題
点を全て解決する。即ち、カセットを浸漬して先に説明
したように横から通水すると廃水とセラミックスに固定
化されている活性汚泥との接触時間を任意にコントロー
ルすることができ、廃水が活性汚泥と十分に接触するた
め廃水の汚濁物の分解が十分に行なわれ良好な処理性能
が得られる。更に、このような方法で廃水をカセットに
通水すると廃水の浮遊性物質による閉塞の発生が少な
い。
On the other hand, when the cassette filled with the saddle type or ring type ceramics is used in the present invention, all of these problems are solved. That is, when the cassette is immersed and water is passed from the side as described above, the contact time between the wastewater and the activated sludge immobilized on the ceramics can be controlled arbitrarily, and the wastewater can sufficiently contact with the activated sludge. Therefore, the wastewater pollutants are sufficiently decomposed and good treatment performance is obtained. Further, when the waste water is passed through the cassette by such a method, the clogging of the waste water due to floating substances is less likely to occur.

次に、カセットの閉塞及び閉塞した場合の再生方法につ
いて説明する。
Next, a description will be given of the closure of the cassette and the reproducing method when the cassette is closed.

セラミックスのカセットに活性汚泥を付着させて廃水を
生物化学的に処理する場合、長期間処理を行なっている
と廃水に含まれている浮遊性汚濁物質或いは活性汚泥の
増殖によってセラミックスのカセットが閉塞することが
ある。
When activated sludge is attached to a ceramics cassette and the wastewater is treated biochemically, if it is treated for a long period of time, the ceramics cassette will be blocked by the growth of floating pollutants or activated sludge contained in the wastewater. Sometimes.

この閉塞は、第1図に示すB槽の1番最初のカセット
(第1曝気槽2に最も近い部分)が起り易く、カセット
の閉塞が起った場合、或いは、閉塞に近い状態になった
らこのカセットを取り出し、2番目のカセットを1番目
の位置に、3番目のカセットを2番目の位置にと水平方
向に順次移動させ、一番最後のカセット(第2曝気槽3
に近い部分)に新しいカセット又は閉塞したカセットを
再生したものを設置する。このようにセラミックスカセ
ットを循環交換する方式は、廃水処理を行ないながらカ
セットの交換が可能で、しかも、処理効率及び処理水質
の低下を招くこともないので最適な方法である。
This obstruction is likely to occur in the first cassette (the portion closest to the first aeration tank 2) of the B tank shown in FIG. 1, and when the cassette obstructs, or when it becomes a condition close to the obstruction. This cassette is taken out, the second cassette is moved to the first position, the third cassette is moved to the second position in the horizontal direction, and the last cassette (the second aeration tank 3
Install a new cassette or a regenerated closed cassette in the area close to. In this way, the method of circulating and exchanging the ceramics cassettes is an optimal method because the cassettes can be exchanged while the wastewater treatment is being performed and the treatment efficiency and the quality of the treated water are not deteriorated.

次に、閉塞した、または閉塞に近い状態のセラミックス
カセットの再生方法について説明する。B槽より引上げ
たカセットは、静止しておくと内部に含まれている水が
流出し、かなりの水分を除去することができる。また、
内部に付着している活性汚泥は、高圧水による水洗によ
り容易に除去することができ、この水洗したカセット
は、直ちに再使用することができる。
Next, a method of regenerating a ceramics cassette that is closed or close to a closed state will be described. If the cassette pulled up from the tank B is left stationary, the water contained therein will flow out and a considerable amount of water can be removed. Also,
The activated sludge adhering to the inside can be easily removed by washing with high-pressure water, and this washed cassette can be immediately reused.

また、水洗だけで付着汚泥の除去ができない場合には静
置により水切りしたカセットあるいは水洗後水切りした
カセットを500〜800℃の焼却炉に入れると付着している
汚泥は、燃焼除去することができる。
In addition, if the attached sludge cannot be removed only by washing with water, then the sludge that has adhered can be removed by burning by placing the cassette drained by standing or the cassette drained after washing in a 500 to 800 ° C incinerator. .

このような方法により再生したカセットは、活性汚泥の
付着機能が損われないので、再使用が可能である。
The cassette regenerated by such a method can be reused because the function of adhering the activated sludge is not impaired.

また、活性汚泥が付着したカセットをそのままメタン醗
酵槽に入れるとメタン醗酵が起りメタンを回収すること
ができ、更に、メタン醗酵後のカセットは、高圧水によ
り水洗、或いは、燃焼することにより再使用が可能にな
る。
Also, if you put the cassette with activated sludge in the methane fermentation tank as it is, methane fermentation will occur and methane can be recovered, and the cassette after methane fermentation can be reused by washing with high pressure water or burning. Will be possible.

この他に本発明の特徴として次のことを挙げることがで
きる。
In addition to these, the following can be mentioned as features of the present invention.

本発明の活性汚泥処理方法により廃水の処理を行った場
合、セラミックスに固定されている活性汚泥の剥離、流
出がほとんど起らない。このため、本発明では一般の活
性汚泥処理の曝気槽の後に設けられている汚泥沈降槽に
相当する固液分離装置の簡略化、省略化が可能である。
When wastewater is treated by the activated sludge treatment method of the present invention, the activated sludge fixed to the ceramics hardly peels off or flows out. Therefore, in the present invention, it is possible to simplify and omit the solid-liquid separation device corresponding to the sludge settling tank provided after the aeration tank for general activated sludge treatment.

また、本発明の活性汚泥処理方法により処理した処理水
を、第1図及び第2図の第2曝気槽3の後に膜分離装
置、例えば超濾過装置、逆浸透圧装置等を設けて処理す
ると処理水に含まれている微量の浮遊性物質等が除去さ
れて、更に処理水の水質が向上する。例えば、下水を本
発明の活性汚泥処理方法と膜分離法により処理すると、
この処理水は工業用水、ビル等の水洗便所の洗浄水に使
用することができる。
In addition, when the treated water treated by the activated sludge treatment method of the present invention is treated by installing a membrane separation device such as an ultrafiltration device or a reverse osmosis device after the second aeration tank 3 of FIGS. 1 and 2. The trace amount of floating substances contained in the treated water is removed, and the quality of the treated water is further improved. For example, when sewage is treated by the activated sludge treatment method and membrane separation method of the present invention,
This treated water can be used as industrial water or flush water for flush toilets such as buildings.

なお、本発明の活性汚泥処理方法は、除去されたBODの
活性汚泥への変換率が3〜5%であり、一般の活性汚泥
処理に比べて余剰汚泥の発生が約1/10と非常に少なく、
このため余剰汚泥処理設備を著しく小型にすることがで
きる。
In the activated sludge treatment method of the present invention, the conversion rate of the removed BOD to activated sludge is 3 to 5%, and the generation of surplus sludge is about 1/10, which is extremely high compared to general activated sludge treatment. Less
Therefore, the excess sludge treatment facility can be remarkably downsized.

本発明が適用できる廃水の種類は、製鉄所のコークス炉
から発生するガス廃液(安水)、ガス廃液とほぼ同じ性
状を有する石炭の液化、ガス化等のプラントから発生す
る廃水、石油プラント廃水及び魚肉類の加工工場、乳製
品の加工工場等から発生する食品工業廃水及び下水、ゴ
ミ焼却場から発生する廃水、ゴミ埋立地の侵出水等であ
る。
The types of waste water to which the present invention can be applied include a gas waste liquid (anhydrous) generated from a coke oven in a steel mill, a liquefaction of coal having almost the same properties as the gas waste liquid, a waste water generated from a plant such as gasification, a waste water of a petroleum plant. And wastewater and sewage from the food industry generated from fish meat processing plants and dairy processing plants, wastewater generated from garbage incinerators, leachate from landfill sites, etc.

なお、本発明においてサドル型セラミックスとリング型
セラミックスを用いるに際しては、廃水の種類によって
使い分けることができる。即ち、サドル型セラミックス
は主に難分解性汚濁物を含有した廃水或いは廃水の汚濁
成分の活性汚泥への変換率が低い廃水、或いは廃水の汚
濁成分の含有量が低い廃水等に適し、例えばコークス炉
から発生するガス廃液或いは大都市の下水等に適用する
のが望ましい。一方、リング型セラミックスは、汚濁成
分の濃度が高い廃水、或いは比較的分解しやすい汚濁成
分、或いは活性汚泥への転換率が高い汚濁成分を含有し
た廃水に適し、例えば団地下水或いは食品工業のプラン
トから発生する廃液に適用することができる。
When the saddle type ceramics and the ring type ceramics are used in the present invention, they can be selectively used depending on the type of waste water. That is, saddle-type ceramics are mainly suitable for wastewater containing persistent pollutants or wastewater having a low conversion rate of pollutants of wastewater to activated sludge, or wastewater having a low content of pollutants of wastewater, such as coke. It is desirable to apply to the gas waste liquid generated from the furnace or the sewage of large cities. On the other hand, ring-type ceramics are suitable for wastewater having a high concentration of pollutant components, or a pollutant component that is relatively easily decomposed, or a pollutant component that has a high conversion rate to activated sludge. It can be applied to the waste liquid generated from.

さらに用途によってはサドル型とリング型のセラミック
スを併用することもできる。
Further, saddle-type and ring-type ceramics may be used together depending on the application.

次に、本発明の作用についてまとめる。Next, the operation of the present invention will be summarized.

本発明の方法は、サドル型又はリング型セラミックス
を充填したカセットを用いる場合には、活性汚泥保持量
が大きいので汚濁高負荷処理、或いは短時間処理が可能
であり、このため従来の活性汚泥処理に比べ処理効率が
3〜5倍以上優れている。
The method of the present invention, when using a cassette filled with saddle-type or ring-type ceramics, has a large activated sludge holding amount and therefore can be treated with a high load of pollution, or can be treated for a short time. The processing efficiency is 3 to 5 times higher than that of

本発明の方法は、サドル型又はリング型セラミックス
を充填したカセットを用いる場合には、内部がかなり嫌
気性のため分解した汚濁成分の活性汚泥への転換率が低
いので余剰汚泥の発生量が従来の活性汚泥に比べて約1/
10である。
According to the method of the present invention, when a cassette filled with saddle type or ring type ceramics is used, the conversion rate of decomposed pollutant components to activated sludge due to anaerobic inside is low, so that the amount of excess sludge generated is conventionally. 1 / compared to activated sludge
Is 10.

高炉水砕を主原料にしたサドル型又はリング型のセラ
ミックスを活性汚泥の固定化担体に用いるので高炉水砕
の栄養成分によりこのセラミックスは活性汚泥の付着性
が栄養成分を含有していない一般のセラミックスより優
れている。
Saddle-type or ring-type ceramics, whose main raw material is granulated blast furnace, is used as a carrier for immobilizing activated sludge. Better than ceramics.

本発明でサドル型又はリング型のセラミックスを充填
したカセットを用いる場合は、従来の散水式の下向流方
式に比べて廃水とセラミックスに固定化されている活性
汚泥との接触が良好なので高効率処理が可能であり、ま
た汚濁成分の分解が良好なので処理性能が優れている。
In the case of using the cassette filled with the saddle type or ring type ceramics in the present invention, the contact between the wastewater and the activated sludge fixed to the ceramics is good as compared with the conventional sprinkling type downward flow system, so that the efficiency is high. It can be processed and has excellent decomposition performance because it decomposes pollutant components.

また、曝気量を処理水の水質と密接な関係がある第2
曝気槽3の酸化還元電位を指標にして管理、制御を行う
場合は処理水質が優れている。
In addition, the amount of aeration has a close relationship with the quality of treated water.
When the redox potential of the aeration tank 3 is used as an index for management and control, the quality of treated water is excellent.

(実施例) 本発明の実施例について説明する。(Example) An example of the present invention will be described.

実施例1 第2図の実験装置の生物化学的反応槽(第1曝気槽2…
10l、セラミックス槽…20l、第2曝気槽3…10l、)の
セラミックス槽に高炉水砕微粉80重量部、蛙目粘土20重
量部、オガ屑20重量部よりなる混合物を900℃で焼成し
て作ったリング型セラミックス(直径8mm、長さ12mm)
を充填し、畜肉加工工場の活性汚泥処理の曝気槽より採
取した活性汚泥混合液(濃度2500〜3500mg/l、SU3050〜
90%、SVI170〜380ml/g)を27l入れて曝気を行うと約10
〜15時間で活性汚泥がセラミックスに固定化され、第1
曝気槽2及び第2曝気槽3が透明になった。そこで、表
2に示す同工場から発生する廃水をBOD容積負荷量が1kg
/m3・日になるように廃水ポンプで供給し、また第2曝
気槽3の酸化還元電位が+180〜+230mVになるよう曝気
を行って処理した。
Example 1 A biochemical reaction tank (first aeration tank 2 ...
10 liters, ceramics tank ... 20 liters, second aeration tank 3 ... 10 liters), a mixture of 80 parts by weight of granulated blast furnace fine powder, 20 parts by weight of frog clay and 20 parts by weight of sawdust is fired at 900 ° C. Ring type ceramics made (diameter 8mm, length 12mm)
The activated sludge mixed liquid (concentration 2500-3500 mg / l, SU 30 50-
90%, SVI170〜380ml / g) 27l is aerated and about 10
Activated sludge was fixed to ceramics in ~ 15 hours,
The aeration tank 2 and the second aeration tank 3 became transparent. Therefore, the wastewater generated from the plant shown in Table 2 has a BOD volume load of 1 kg.
It was supplied by a waste water pump so as to be / m 3 · day, and aeration was performed so that the redox potential of the second aeration tank 3 was +180 to +230 mV.

固定化した活性汚泥が表2の廃水に馴養して処理水のBO
D5が20mg/l以下になるまで同じ条件で処理を行い、処理
水のBOD5が20mg/l以下になったら逐次BOD負荷量を増加
して処理を行った。その結果を表3に示す。
The immobilized activated sludge acclimatizes to the wastewater shown in Table 2 and the treated water BO
The treatment was performed under the same conditions until D 5 was 20 mg / l or less, and when the BOD 5 of the treated water was 20 mg / l or less, the BOD load was successively increased to perform the treatment. The results are shown in Table 3.

畜産加工工場から発生する廃水をリング型セラミックス
を充填したカセットを用いて本発明方法により処理した
結果、BOD容積負荷量が4kg/m3・日の高負荷処理を行っ
てもBOD5及びCODMnが20mg/l以下の処理水が得られた。
As a result of treating wastewater generated from a livestock processing plant by the method of the present invention using a cassette filled with ring-type ceramics, BOD volume load is 4 kg / m 3 · BOD 5 and COD Mn Of 20 mg / l or less was obtained.

実施例2 第1図の実験装置の生物化学的反応槽(第1曝気槽2…
10l、セラミックス槽…20l、第2曝気槽3…10l、)の
セラミックス槽に高炉水砕微粉80重量部、蛙目粘土20重
量部、オガ屑20重量部よりなる混合物を900℃で焼成し
て作ったサドル型セラミックス(3/4インチ)を充填
し、コークス工場から発生するガス廃液を処理している
活性汚泥処理装置の曝気槽より採取した活性汚泥混合液
(濃度5000〜6500mg/l)を27入れて曝気を行った。この
ときの曝気は、エアーポンプの代わりに酸素富化空気製
造装置を用いて酸素濃度約35%の空気を用いた。約8〜
12時間たつと活性汚泥がセラミックスに固定化され、第
1曝気槽2及び第2曝気槽3が透明になった。そこで、
表4に示すガス廃液を4倍に希釈した廃水をCODMn容積
負荷量が1.5kg/m3・日になるように廃水ポンプで供給
し、また第2曝気槽3の酸化還元電位が+150〜+200mV
になるように酸素富化空気により曝気を行って処理し
た。
Example 2 A biochemical reaction tank (first aeration tank 2 ...
10 liters, ceramics tank ... 20 liters, second aeration tank 3 ... 10 liters), a mixture of 80 parts by weight of granulated blast furnace fine powder, 20 parts by weight of frog clay and 20 parts by weight of sawdust is fired at 900 ° C. The activated sludge mixture (concentration 5000 to 6500 mg / l) collected from the aeration tank of the activated sludge treatment device that is filled with the saddle type ceramics (3/4 inch) made, and is treating the gas waste liquid generated from the coke factory. 27 were put in and aerated. For the aeration at this time, an oxygen enriched air production apparatus was used instead of the air pump, and air having an oxygen concentration of about 35% was used. About 8 ~
After 12 hours, the activated sludge was fixed on the ceramics, and the first aeration tank 2 and the second aeration tank 3 became transparent. Therefore,
Waste water obtained by diluting the gas waste liquid shown in Table 4 by 4 times is supplied by a waste water pump so that the volumetric load of COD Mn is 1.5 kg / m 3 · day, and the oxidation-reduction potential of the second aeration tank 3 is + 150- + 200mV
Was treated by aeration with oxygen-enriched air.

固定化した活性汚泥が表2の廃水に馴養して処理水のCO
DMnが100mg/l以下になるまで同じ条件で処理を行い、処
理水のCODMnが100mg/l以下になったら逐次COD負荷量を
増加して処理を行った。その結果を表5に示す。
The immobilized activated sludge acclimates to the wastewater in Table 2 and CO
The treatment was performed under the same conditions until D Mn became 100 mg / l or less, and when the COD Mn of the treated water became 100 mg / l or less, the COD load was successively increased to perform the treatment. The results are shown in Table 5.

コークス工場から発生するガス廃液をサドル型セラミッ
クスを充填したカセットを用いた本発明方法により処理
した結果、COD容積負荷量が4kg/m3・日の高負荷処理を
行ってもCODが100mg/l以下、SSが50mg/l以下の処理水が
得られた。
As a result of treating the gas waste liquid generated from the coke factory by the method of the present invention using a cassette filled with saddle type ceramics, the COD volume load amount is 4 kg / m 3 · COD is 100 mg / l even after high-day treatment. Thereafter, treated water having an SS of 50 mg / l or less was obtained.

(発明の効果) 本発明の方法は、廃水の活性汚泥処理に多く用いられ
ている均一混合型に比べて、生物化学反応槽(一般の活
性汚泥処理の曝気槽に相当する)内に活性汚泥を均一に
混合する必要がなく、単に、廃水に酸素を溶解させるの
みで良いので、曝気用空気に必要な動力が少なくて済
む。
(Effects of the Invention) The method of the present invention is more effective in treating activated sludge in a biochemical reaction tank (corresponding to an aeration tank for general activated sludge treatment) than in the homogeneous mixing type which is often used for treating activated sludge in wastewater. Does not need to be uniformly mixed, and only oxygen needs to be dissolved in the waste water, so that less power is required for aeration air.

サドル型及びリング型セラミックスは活性汚泥を保持
する機能が優れているため処理水に活性汚泥がほとんど
流出しないので、一般の活性汚泥処理に用いられている
汚泥沈降槽の省略化、又は簡略化をすることができる。
Since the saddle type and ring type ceramics have an excellent function of retaining activated sludge, the activated sludge hardly flows into the treated water, so the sludge settling tank used for general activated sludge treatment can be omitted or simplified. can do.

BOD負荷量を一般の活性汚泥処理の3〜4倍以上かけ
て処理を行っても処理水質が良好である。従って、生物
化学的反応の容量をかなり小型化することができる。
The quality of treated water is good even if the treatment is carried out by applying the BOD load amount 3 to 4 times or more as compared with the general activated sludge treatment. Therefore, the volume of biochemical reactions can be considerably reduced.

活性汚泥沈降槽の省略化又は簡略化、さらには生物化
学的反応槽の小型化が可能なので廃水処理設備全体を著
しくコンパクト化することができる。
Since the activated sludge settling tank can be omitted or simplified, and the biochemical reaction tank can be downsized, the entire wastewater treatment facility can be remarkably made compact.

活性汚泥がサドル型及びリング型セラミックス内に固
定化されているので、一般の均一混合型活性汚泥処理に
発生しやすい活性汚泥のバルキングが発生しないので処
理が安定しており、また良好な処理ができる。
Since the activated sludge is fixed in the saddle type and ring type ceramics, the bulking of the activated sludge, which is likely to occur in general homogeneous mixing type activated sludge treatment, does not occur, so the treatment is stable and good treatment is achieved. it can.

サドル型及びリング型のセラミックスに固定化された
活性汚泥は、従来の均一混合型活性汚泥処理に比べてBO
Dの活性汚泥への転換率が著しく小さいので余剰汚泥の
発生が著しく少ない。
The activated sludge fixed on the saddle-type and ring-type ceramics is more effective than the conventional homogeneous mixing type activated sludge treatment.
Since the conversion rate of D to activated sludge is extremely low, the generation of excess sludge is extremely low.

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

第1図は本発明を実施するために用いるサドル型又はリ
ング型セラミックスを充填したカセットを集成セットに
して配置した廃水処理の生物化学的処理装置の概略図、
第2図はセラミックスを充填したカセットを一定間隔を
おいて設けた場合の概略図である。 1……セラミックスカセット、2……第1曝気槽、3…
…第2曝気槽、4……ORPセンサー、5……ORP制御装
置、6……記録計、7……下水供給用ポンプ、8……下
水調整タンク、9……曝気用ブロアー、10……曝気量調
整用電磁弁、11……曝気用散気管、12……処理水。
FIG. 1 is a schematic view of a biochemical treatment apparatus for wastewater treatment in which cassettes filled with saddle type or ring type ceramics used for carrying out the present invention are arranged in an assembled set,
FIG. 2 is a schematic view of a case where ceramics-filled cassettes are provided at regular intervals. 1 ... Ceramics cassette, 2 ... First aeration tank, 3 ...
… Second aeration tank, 4 …… ORP sensor, 5 …… ORP controller, 6 …… Recorder, 7 …… Sewer supply pump, 8 …… Sewer adjusting tank, 9 …… Aeration blower, 10 …… Solenoid valve for adjusting aeration amount, 11 …… Aeration diffuser, 12 …… Treatment water.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 竹崎 義則 福岡県北九州市八幡東区枝光1−1−1 新日本製鐵株式会社第三技術研究所内 (72)発明者 室永 武久 佐賀県西松浦郡有田町1288番地 岩尾磁器 工業株式会社内 (72)発明者 藤井 隆治 佐賀県西松浦郡有田町1288番地 岩尾磁器 工業株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Yoshinori Takezaki, Inventor Yoshinori Takezaki 1-1-1, Edamitsu, Yawatahigashi-ku, Kitakyushu, Fukuoka Inside the 3rd Technical Research Institute, Nippon Steel Corp. (72) Takehisa Muronaga Nishimatsuura-gun, Saga Prefecture 1288 Aritacho Iwao Porcelain Industry Co., Ltd. (72) Inventor Ryuji Fujii 1288 Aritacho Nishimatsuura-gun, Saga Prefecture Iwao Porcelain Industry Co., Ltd.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】廃水を生物化学的浄化処理するために酸素
を溶存させた廃水を廃水の汚濁物を分解する微生物を付
着させたセラミックス担体に通水して処理する方法にお
いて、セラミックス担体として高炉水砕を主原料とした
サドル型および/またはリング型のセラミックスを用い
ることを特徴とする廃水の活性汚泥処理方法。
1. A method for treating wastewater in which oxygen is dissolved in order to biochemically purify the wastewater by passing the wastewater through a ceramics carrier to which microorganisms that decompose pollutants of the wastewater are attached to treat the blast furnace as a ceramics carrier. A method for treating activated sludge of wastewater, which comprises using saddle-type and / or ring-type ceramics whose main raw material is water granulation.
【請求項2】サドル型および/またはリング型のセラミ
ックス担体を充填したカセットを用いる特許請求の範囲
第1項記載の方法。
2. The method according to claim 1, wherein a cassette filled with a saddle type and / or ring type ceramics carrier is used.
【請求項3】セラミックス担体を通過後の廃水の酸化還
元電位が所定の範囲におさまるようにセラミックス担体
に通水する廃水に曝気する空気量を制御する特許請求の
範囲第1項または第2項記載の方法。
3. The method according to claim 1 or 2, wherein the amount of air aerated to the wastewater flowing through the ceramics carrier is controlled so that the redox potential of the wastewater after passing through the ceramics carrier falls within a predetermined range. The method described.
【請求項4】廃水がコークス炉から発生するガス廃液で
ある特許請求の範囲第1項から第3項のいずれかの項記
載の方法。
4. The method according to any one of claims 1 to 3, wherein the waste water is a gas waste liquid generated from a coke oven.
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