WO2012086416A1 - 嫌気性消化処理方法、及び嫌気性消化処理装置 - Google Patents

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heat
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anaerobic
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花岡 平
孝一 土居
勝裕 椿井
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三菱化工機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an anaerobic digestion treatment method and an anaerobic digestion treatment apparatus for organic waste, and more particularly, to a method and apparatus for heat solubilizing organic waste in a continuous manner.
  • Anaerobic digestion treatment using anaerobic organisms can be used as a method for treating organic waste such as food waste, livestock manure and sewage sludge.
  • organic waste such as food waste, livestock manure and sewage sludge.
  • the organic waste charged in the anaerobic digestion tank is heated to a predetermined temperature, and the hydrogen ion index (hereinafter referred to as “pH (potential Hydrogen)”) in the organic waste is used. Adjust to a predetermined pH value.
  • pH potential Hydrogen
  • the organic waste is subjected to methane fermentation through solubilization, hydrolysis and acid fermentation, and the solid content in the organic waste is decomposed into digestion gas and carbon dioxide, and the solid content of the organic waste is reduced. Volume can be reduced.
  • the organic waste in order to improve the decomposition rate of the anaerobic digestion treatment, the organic waste is heated to a predetermined temperature to hydrolyze the solid content of the organic waste.
  • the heat-solubilized sludge which is a heat-solubilized organic waste, was put into an anaerobic digester.
  • Patent Document 1 discloses that a high-temperature steam is supplied into a heat-solubilization reactor having a pressure control valve for adjusting the pressure, and the heat-solubilization reactor has a high temperature and a high pressure.
  • a technique is disclosed in which organic waste is supplied to the organic waste to heat-solubilize the organic waste.
  • Patent Document 2 a heat exchanger is provided in the heat solubilization reactor, and the organic waste charged in the heat solubilization reactor is heated by the heat exchanger to heat solubilize the organic waste. Techniques to do this are disclosed.
  • the heat-solubilization process described in Patent Document 1 is a batch type in which heat-solubilized sludge is discharged from the heat-solubilization reactor and high-temperature steam in the heat-solubilization reactor is discharged. Therefore, in order to heat solubilize the next organic waste, it has been necessary to supply high-temperature steam again in the heat solubilization reactor. In other words, according to this batch method, high-temperature steam is supplied every time organic waste is introduced into the heat-solubilization reactor during the heat-solubilization treatment, so a huge amount of heat energy is required. It was.
  • the crushed solid matter is not a batch type as described in Patent Document 1, but the steam supplied in the heat solubilization reactor is retained.
  • a continuous heat solubilization process in which the supply of heat and the discharge of heat solubilized sludge can be considered.
  • the solid matter of the organic waste blocks the pressure control valve of the heat solubilization reactor, and the inside of the heat solubilization reactor cannot be controlled to a predetermined pressure. There was a problem. Therefore, in the conventional heat solubilization treatment, a releasable batch type heat solubilization reactor can only be used so that sludge clogged in the pressure control valve of the heat solubilization reactor can be removed.
  • the present invention is an invention created in view of the above problems, and an anaerobic digestion process capable of continuous heat solubilization treatment by preventing or suppressing clogging of the pressure control valve by heat solubilized sludge. It is an object to provide a method and an anaerobic digestion treatment apparatus.
  • the anaerobic digestion treatment method is an anaerobic digestion treatment method for anaerobically digesting a heat-solubilized organic waste obtained by subjecting an organic waste to be treated to a heat-solubilization treatment.
  • the target organic waste is crushed to a size less than the maximum distance between the valve body and the valve seat at the maximum opening of the pressure control valve for adjusting the pressure by the crushing device, and is crushed solid matter
  • Anaerobic digestion step of anaerobic digestion treatment of the solubilized organic waste, and in the heat solubilization step the heat solubilization is performed in a state where the steam supplied in the heat solubilization reactor is retained. Feeding said crushed solids into a reactor; and And performing the discharge of the heat solubilizing organic waste from Kinetsu
  • the organic waste supplied into the heat solubilization reactor is separated from the valve body at the maximum opening of the pressure control valve by the crushing process. It is a crushed solid material crushed to a size less than the maximum distance between the valve seats. Therefore, in the heat solubilization process, since the heat solubilized organic waste is prevented or suppressed from closing the pressure control valve, the steam supplied in the heat solubilization reactor is crushed while being retained. It is possible to perform a continuous heat solubilization process for supplying solids and discharging heat-solubilized organic waste.
  • the anaerobic digestion method of the present invention performs continuous heat solubilization treatment in the heat solubilization treatment step, so that organic waste is introduced into the heat solubilization reactor as in the prior art. Therefore, it is possible to reduce the heat energy consumed compared to the conventional anaerobic digestion method. Further, according to the present invention, since a heat exchanger is not used as the heating means in the heat solubilization step, work such as scale removal becomes unnecessary, and management of the heat solubilization reactor becomes easy.
  • the anaerobic digestion processing method according to claim 2 is characterized in that at least a part of the organic waste to be treated is an organic waste subjected to anaerobic digestion. According to the anaerobic digestion processing method of claim 2, since the crushing step, the heat solubilization step and the anaerobic digestion step are performed again on the organic waste already subjected to the anaerobic digestion treatment, This makes it possible to further reduce the volume of solids in the waste and further increase the proportion of digested gas recovered.
  • the anaerobic digestion treatment method is an acid fermentation step in which the heat-solubilized organic waste is supplied into an anaerobic digestion tank and subjected to acid fermentation, and the acid fermentation is performed.
  • a methane fermentation process in which organic waste is methane-fermented in the anaerobic digester, and the acid fermentation process and the methane fermentation process include the high-temperature heat discharged from the heat-solubilization reactor. Supplying solubilized organic waste into the anaerobic digester, and using the organic waste in the anaerobic digester as a heat source for heating to a temperature suitable for acid fermentation or methane fermentation Features.
  • anaerobic digestion processing method in the heating of organic waste in the acid fermentation process and the methane fermentation process of the anaerobic digestion process, a high-temperature heat-solubilized sludge is used as a heat source.
  • a heat exchanger is not required in the digestion tank, and the heat energy to be used can be reduced.
  • the two treatment processes of the acid fermentation process and the methane fermentation process in the anaerobic digestion process are performed in one treatment tank, the anaerobic treatment facility can be simplified.
  • the anaerobic digestion processing method in the anaerobic digestion step, directly inputs a processing target organic waste different from the processing target organic waste into the anaerobic digestion tank,
  • Another organic waste to be treated is an organic waste having a decomposition rate higher than that of the organic waste to be treated only by the anaerobic digestion treatment.
  • another organic waste to be treated which is an organic waste that does not require a heat solubilization process due to a high decomposition rate only by the anaerobic digestion process. Is directly fed into the anaerobic digester without being supplied into the heat solubilization reactor, so that the heat solubilization treatment of the separate organic waste to be treated is not performed. It suffices to provide a heat solubilization reactor having a capacity commensurate with the amount of organic waste to be treated, and the investment cost can be kept low.
  • the anaerobic digestion treatment method includes an acid fermentation step in which the heat-solubilized organic waste is supplied into a storage tank and subjected to acid fermentation, and the acid-fermented heat.
  • An organic waste is supplied into the storage tank and used as a heat source for heating the organic waste in the storage tank to a temperature suitable for acid fermentation.
  • anaerobic digestion method in the heating of organic waste necessary for acid fermentation in the storage tank, a high-temperature heat-solubilized organic waste is used as a heat source. Or a heat exchanger becomes unnecessary in an anaerobic digester, and it becomes possible to aim at reduction of the heat energy to be used.
  • the two processes of the acid fermentation process and methane fermentation process in the anaerobic digestion process are performed separately, the conditions suitable for each of the acid fermentation process and the methane fermentation process can be controlled. Anaerobic digestion treatment becomes possible.
  • the anaerobic digestion processing method in the anaerobic digestion step, directly inputs a processing target organic waste different from the processing target organic waste into the storage tank.
  • the organic waste to be treated is an organic waste having a decomposition rate higher than that of the organic waste to be treated only by the anaerobic digestion treatment.
  • another organic waste to be treated which is an organic waste that does not require a heat solubilization process due to a high decomposition rate only by the anaerobic digestion process. Is directly supplied into the storage tank without being supplied into the heat solubilization reactor, and therefore, the same effect as that of the invention according to claim 4 is exerted.
  • the anaerobic digestion treatment method is an acid in which acid treatment is performed by directly feeding a treatment target organic waste different from the treatment target organic waste into a storage tank.
  • a fermentation process, and a methane fermentation process in which the acid-fermented organic waste is supplied into an anaerobic digester and fermented with methane, and the methane fermentation process is performed at a high temperature discharged from the heat solubilization reactor.
  • the heat-solubilized organic waste is directly supplied into the anaerobic digester, and the organic waste in the anaerobic digester is used as a heat source for heating to a temperature suitable for methane fermentation, A part of the organic waste subjected to the anaerobic digestion treatment in the anaerobic digestion tank is supplied to the crushing apparatus as the organic waste to be treated.
  • the high-temperature heat-solubilized organic waste is used as the heat source. Since it is directly supplied into the tank, a heat exchanger is not required in the anaerobic digestion tank, and the heat energy to be used can be reduced.
  • the organic waste to be treated that has not been heat-solubilized in the heat-solubilization reactor is first supplied to the storage tank for acid fermentation treatment, and then supplied to the anaerobic digestion tank for anaerobic digestion treatment. Is done.
  • a part of the post-digestion organic waste discharged from the anaerobic digestion tank is conveyed to the crushing device as a processing target organic waste to be heat-solubilized and crushed, and then the heat-solubilization reactor 30. And heat solubilized. Therefore, volume reduction of the solid content of the organic waste supplied to the crushing apparatus is achieved, and the crushing apparatus can be downsized. Furthermore, since the load of the heat solubilization reactor is reduced, the heat solubilization reactor can be downsized.
  • the anaerobic digestion treatment method includes a dehydration step in which the organic waste to be treated is dehydrated by a dehydration apparatus to collect dehydrated solids, and the crushed solids are The dehydrated solid material crushed by the crushing device, and the crushing device comprises a rotating knife that cuts the dehydrated solid material by rotating, and a fixed perforated plate from which the dehydrated solid material is extruded in a rod shape.
  • the chopper type crushing apparatus has a dehydration process in which the solid content concentration in the dehydrated solid is 10 wt% to 30 wt%. In the heat solubilization process, the inside of the heat solubilization reactor The steam is supplied so as to be 120 ° C. to 180 ° C.
  • the dehydrated solid can be crushed to a predetermined size, and the pressure regulating valve Is prevented or suppressed. Further, since the solid content concentration in the dehydrated solid becomes 10 Wt% to 30 Wt% by the dehydration step, it is possible to prevent the heat from being deprived of moisture in the heating in the heat solubilization step.
  • the anaerobic digestion treatment method according to any one of claims 11 to 14, wherein the polymer flocculant is added to the post-digestion organic waste subjected to anaerobic digestion in the anaerobic digestion step, Alternatively, a flocculant addition step of adding an aluminum-based inorganic flocculant and a polymer flocculant, and the polymer flocculant is added or the inorganic flocculant and the polymer flocculant are added And a post-digestion dehydration step in which the post-digestion organic waste is dehydrated by a post-digestion dehydration apparatus.
  • the particles suspended in the water in the organic waste after digestion are aggregated to form a floc in the flocculant addition step. Become. Therefore, since the particle
  • the anaerobic digestion treatment method comprising: a post-digestion dehydration step in which organic waste that has been anaerobically digested in the anaerobic digestion step is dehydrated by a post-digestion dehydration apparatus; Addition of the polymer flocculant to the dehydrated filtrate discharged in the post-dehydration step or addition of an iron-based or aluminum-based inorganic flocculant and a polymer flocculant; and the polymer flocculence Or a filtration step of filtering the dehydrated filtrate to which the inorganic flocculant and the polymer flocculant have been added with a flocculent filtration membrane device.
  • the polymer flocculant is added to the dehydrated filtrate dehydrated by the flocculant addition step, or the iron-based or aluminum-based inorganic flocculant is added. Since the agent and the polymer flocculant are added, particles suspended in the dehydrated filtrate, the chromaticity component, and the COD component are aggregated to form a floc. And since the particle
  • the anaerobic digestion processing apparatus is an anaerobic digestion processing apparatus that performs anaerobic digestion on a heat-solubilized organic waste obtained by heat-solubilizing a target organic waste.
  • a crushing device for crushing the organic waste to be processed into a crushing solid, and a pressure control valve for adjusting the pressure, the crushing solid and steam are supplied, and the crushing solid is
  • a heat-solubilizing reactor that converts the heat-solubilized organic waste, and an anaerobic digester for anaerobic digestion of the heat-solubilized organic waste,
  • the organic waste to be treated is crushed to a size less than the maximum distance between the valve body and the valve seat at the maximum opening of the pressure control valve, and the thermal solubilization reactor In the retained state, supply of the crushed solids and Characterized in that to enable discharge of the heat-solubilizing organic waste.
  • the dehydrated solid material supplied to the heat solubilization reactor is less than the maximum distance between the valve body and the valve seat when the pressure control valve is at the maximum opening. Since the crushing device for crushing is provided, it is prevented or suppressed that the heat-solubilized organic waste clogs the pressure control valve in the heat-solubilization reactor. Therefore, according to the anaerobic digestion processing apparatus according to claim 19, a continuous system that enables supply of crushed solids and discharge of heat-solubilized organic waste while the supplied steam is retained. It is possible to use a heat solubilization reactor.
  • the anaerobic digestion processing apparatus is provided with a circulation line for circulating a part of the organic waste subjected to the anaerobic digestion treatment in the anaerobic digestion tank to the crushing apparatus.
  • the crushing process, the heat solubilization process, and the anaerobic digestion process are performed again on some organic waste subjected to the anaerobic digestion process.
  • the anaerobic digestion processing apparatus includes a storage tank for acid-fermenting the heat-solubilized organic waste, and methane fermentation in anaerobic digestion is performed in the anaerobic digestion tank. It is characterized by.
  • the anaerobic digestion processing apparatus of Claim 21 has two processing tanks, the storage tank for performing acid fermentation in an anaerobic digestion process, and the anaerobic digestion tank for performing methane fermentation. Therefore, it can control to the conditions suitable for each process of an acid fermentation process and a methane fermentation process, and an efficient anaerobic digestion process is attained.
  • the anaerobic digestion processing apparatus includes a circulation line that circulates a part of the organic waste carried out of the anaerobic digestion tank into the anaerobic digestion tank.
  • the anaerobic digestion processing apparatus includes a storage tank stirring device that stirs the organic waste in the storage tank, and the storage tank has a storage tank.
  • the high-temperature heat-solubilized organic waste supplied to the storage tank is put into or near the storage tank stirrer.
  • the anaerobic digestion apparatus wherein the storage tank agitating device is disposed inside a cylindrical storage tank draft tube disposed in the storage tank and the storage tank draft tube.
  • a storage tank stirring blade for stirring the organic waste in the storage tank, and the high-temperature heat-solubilized organic waste supplied into the storage tank from the heat-solubilization reactor is The storage tank is introduced into the draft tube or toward the inside.
  • the anaerobic digestion processing apparatus wherein the storage tank agitation device includes a storage tank discharge pipe that discharges gas in the storage tank to the inside of the storage tank draft tube.
  • the anaerobic digestion apparatus wherein the storage tank agitating device stores a cylindrical storage tank draft tube disposed in the storage tank, and a gas in the storage tank in the gas phase.
  • a storage tank discharge pipe that discharges inside the tank draft tube, and the high-temperature heat-solubilized organic waste supplied from the heat-solubilization reactor into the storage tank is stored in the storage tank. It is characterized by being introduced into the draft tube for use or toward the inside.
  • anaerobic digestion treatment apparatus according to any one of claims 28 to 30, wherein the anaerobic digestion tank includes a stirring device for stirring organic waste in the anaerobic digestion tank, and the heat solubilization reactor The high-temperature heat-solubilized organic waste fed into the anaerobic digester is put into or near the stirrer.
  • the anaerobic digestion processing apparatus wherein the stirring device is disposed in a cylindrical draft tube disposed in the anaerobic digestion tank, and in the draft tube, and in the anaerobic digestion tank.
  • a high-temperature heat-solubilized organic waste fed into the anaerobic digester from the heat-solubilization reactor is disposed inside the draft tube. Or is introduced toward the inside.
  • the anaerobic digestion processing apparatus is characterized in that the agitation device includes a discharge pipe for discharging digestion gas collected from the anaerobic digestion tank into the draft tube.
  • the anaerobic digestion tank or the storage tank includes the stirring device, the organic waste in the anaerobic digestion tank or the storage tank, and the heat source The heat-solubilized organic waste supplied as can be mixed with stirring. Therefore, uniform temperature of the organic waste in the tank is promoted.
  • An anaerobic digestion apparatus includes a post-digestion dehydration apparatus that dehydrates organic waste digested anaerobically in the anaerobic digestion tank, and the post-digestion dehydration apparatus.
  • the polymer flocculant is added to the discharged dehydrated filtrate, or a flocculant addition device for adding an iron-based or aluminum-based inorganic flocculant and a polymer flocculant, and the polymer flocculant added.
  • a coagulation filtration membrane device for filtering the dehydrated filtrate to which the inorganic coagulant and the polymer coagulant are added.
  • the polymer flocculant is added by the flocculant addition apparatus 80 to the dehydrated filtrate that is dehydrated and discharged by the post-digestion dehydration processing apparatus.
  • flocculant it is filtered with a coagulation filtration membrane apparatus.
  • flocation filtration membrane apparatus As a result, it becomes possible to separate flocs, chromaticity components and COD components in the dehydrated filtrate, and thus suspension of the dehydrated filtrate can be prevented.
  • an anaerobic digestion treatment method capable of continuous heat solubilization treatment and anaerobic digestion treatment by preventing or suppressing clogging of the pressure control valve due to heat-solubilized organic waste.
  • the anaerobic digestion treatment apparatus 1a is fuel energy generated by anaerobic digestion of anaerobic organisms while reducing the solid content of organic waste and decomposing the solid content of organic waste. It is an apparatus for recovering methane gas.
  • the organic waste includes, for example, organic sludge such as sewage sludge and septic tank sludge, food waste, garbage, or livestock manure. As shown in FIG.
  • the anaerobic digestion processing apparatus 1a of the first embodiment is an organic waste to be treated that is an organic waste that is input to the anaerobic digestion processing apparatus 1a for anaerobic digestion processing.
  • the first dehydration processing apparatus 10 as a dehydration processing apparatus for performing dehydration of the water
  • the crushing apparatus 20 for crushing the dehydrated organic waste which is the dehydrated organic waste and the organic waste crushed by the crushing apparatus 20
  • a pressure-feeding device 25 that pumps the crushed organic waste, which is a waste
  • a heat-solubilization that heat-solubilizes the organic waste pumped through the pressure-feeding device 25 (here, crushed organic waste).
  • a reactor 30 an anaerobic digestion tank 40 that performs anaerobic digestion on heat-solubilized organic waste that is heat-solubilized organic waste; and a boiler that generates high-temperature steam using digestion gas as fuel. 50, with anaerobic digestion
  • a post-digestion dewatering device that separates the organic waste after digestion into solid (dehydrated sludge cake) and moisture (dehydrated filtrate) 2 dehydration processing device 60.
  • the 1st dehydration processing apparatus 10 is an apparatus for isolate
  • the first dehydration apparatus 10 is set so that the solid concentration in the dehydrated solid is 10 to 30 Wt% (wt / wt), preferably 15 to 25 Wt% (wt / wt).
  • the solid matter concentration is set to at least 10 Wt% or more, when the solid content of the organic waste is heat-solubilized in the heat solubilization reactor 30 described later, the heat energy is converted into the water in the organic waste.
  • the bacteria have a thick cell wall, and the moisture contained in the bacteria cannot be dehydrated unless dehydration treatment (for example, heat treatment, ozone treatment or alkali treatment) is performed, so that the solid matter exceeds 30 Wt%. Because it is virtually impossible to do.
  • dehydration treatment for example, heat treatment, ozone treatment or alkali treatment
  • the dehydrated filtrate generated in the first dehydration apparatus 10 is drained into the water treatment system together with the dehydrated filtrate discharged from the second dehydration apparatus 60 described later.
  • the crushing device 20 is a device for crushing the dehydrated solid matter.
  • the surface area of the dehydrated solid increases. Therefore, the surface area of the solid material that is heat-solubilized by hydrolysis in the heat-solubilization reactor 30 described later also increases, and the time required for heat-solubilization can be shortened.
  • the crushing device 20 crushes the dehydrated solid so that the crushed solid obtained by crushing the dehydrated solid becomes a predetermined size or less.
  • the predetermined size is the width of the throttle passage formed by the distance between the valve body of the pressure control valve 31 provided in the heat solubilization reactor 30 and the valve seat on which the valve body can be seated.
  • the predetermined size is a value that is less than the maximum distance between the valve body and the valve seat when the pressure control valve 31 is at the maximum opening.
  • the maximum distance is, for example, the width of the annular throttle passage between the valve body and the valve seat when an annular throttle passage is formed by the valve body and the valve seat.
  • the crushing device 20 is configured to remove dehydrated solids that are organic waste before crushing so that the crushing solids that are crushed solids have a size of 2 mm or less, more preferably 1 mm or less. Crush. Therefore, the predetermined size can be 2 mm or less, preferably 1 mm or less.
  • a crushing device 20 for crushing dehydrated solids to a predetermined size or less includes a rotary knife 21 that cuts the dehydrated solids by rotating, and a finer of less than 5 mm, more preferably less than 3 mm.
  • a chopper type crushing device 20 having a fixed perforated plate 22 in which holes are formed and dehydrated solids cut by the rotary knife 21 are pushed out in a rod shape.
  • the dehydrated solids sent from the first dehydrating apparatus 10 may be extruded from the fixed porous plate 22 after being cut by the rotary knife 21 in the crushing apparatus 20, or after being extruded from the fixed porous plate 22. You may cut
  • the crushing device 20 includes a rotary knife 21 and a fixed perforated plate 22 having the following specifications.
  • Rotating knife 21 4 blades, diameter 75mm Fixed perforated plate 22 Effective diameter: 75mm Plate thickness: 9mm Pore diameter: 3.2 mm Number of pores: 192
  • the object to be crushed includes twigs with a thickness of 1.5 mm to 2 mm and a length of about 3 cm, and thread breaks, hairs and diameters with a thickness of 0.1 mm and a length of about 4 cm to 6 cm.
  • the heat solubilization reactor 30 is a device for heat solubilizing crushed solids under conditions of high temperature and high pressure. In addition, when supplying crushed solids and discharging heat solubilized organic waste, It is a continuous heat solubilizer that retains steam without wasteful discharge.
  • the heat solubilization reactor 30 includes a container into which crushed solids are charged, a pressure sensor that measures the pressure in the container, a temperature sensor that measures the temperature in the container, and a boiler 50 that will be described later.
  • a steam valve connected to control the supply of steam into the container, a pressure control valve 31 for controlling the pressure in the container, and the pressure control valve 31 and the steam valve to control the interior of the container. And a controller that controls the temperature and the predetermined pressure.
  • the opening degree of the pressure control valve 31 is controlled in order to maintain the atmospheric pressure in the heat solubilization reactor 30 and to reduce the pressure.
  • the predetermined pressure is 0.2 MPa to 1.0 MPa, preferably 0.5 MPa to 0.8 MPa
  • the predetermined temperature is 120 ° C. to 180 ° C., preferably 150 ° C. to 170 ° C.
  • the control unit opens and closes the steam valve and the pressure control valve 31 to obtain the above-mentioned predetermined pressure and predetermined temperature.
  • the crushed solid matter put into the container of the solubilization reactor 30 is heat-solubilized by hydrolysis.
  • the anaerobic digestion tank 40 is a tank for performing anaerobic digestion treatment of heat-solubilized organic waste, a digestion gas recovery device for recovering digestion gas generated by the anaerobic digestion process, and anaerobic An agitation device 48 is provided for agitating and mixing the organic waste already in the digestion tank 40 and the newly added high-temperature heat-solubilized organic waste.
  • the temperature distribution of the organic waste in the digestion tank that is the organic waste in the anaerobic digestion tank 40 can be made uniform by the stirring device 48 arranged in the container of the anaerobic digestion tank 40.
  • the anaerobic digester 40 is a pH meter that measures the pH value of the organic waste in the digester, and a pH at which an alkaline substance as a pH adjuster can be injected into the anaerobic digester 40. And a regulator.
  • the pH value of the organic waste in the digestion tank can be monitored by the pH meter, and the pH value of the organic waste in the digestion tank can be adjusted by the pH adjuster.
  • the stirring device 48 disposed in the anaerobic digestion tank 40 has a cylindrical shape, here a cylindrical shape, and a draft tube 42 disposed around the central portion of the anaerobic digestion tank 40, and a driving device (illustrated). And a stirring blade 41 disposed inside the draft tube 42.
  • this stirring device 48 equipped with a stirring blade with a draft tube the stirring blade 41 stirs the organic waste in the digestion tank, so that the inside of the draft tube 42 moves from one upper side to the other lower side. While a downward flow that is a flow is formed, and an upward flow that is a flow from the lower side to the upper side is formed outside (or around) the draft tube 42 in the anaerobic digester 40, the stirring device 48.
  • the organic waste in the digestion tank is agitated in the entire anaerobic digestion tank 40, and the organic waste in the digestion tank flows, and the uniform temperature distribution of the organic waste in the digestion tank is promoted.
  • the anaerobic digestion tank 40 includes a thermometer for measuring the temperature of the organic waste in the digestion tank, and the heat-solubilized organic so that the organic waste in the digestion tank has a predetermined temperature. The input of radioactive waste is controlled. Then, the high-temperature heat-solubilized organic waste discharged from the heat-solubilization reactor 30 is introduced into the stirrer 48 or in the vicinity thereof in the anaerobic digester 40. Thereby, since the organic waste of the anaerobic digestion tank 40 and the heat-solubilized organic waste supplied as a heat source can be stirred and mixed, the organic waste in the anaerobic digestion tank 40 can be mixed. The temperature uniformity is promoted.
  • the high-temperature heat-solubilized organic waste discharged from the heat-solubilization reactor 30 is introduced into the draft tube 42 or toward the inside of the draft tube 42, and more specifically, the stirring blade 41. , Or at a position overlapping the stirring blade 41 when viewed from above and below. According to this, since the vicinity of the stirring blade 41 or the overlapping position is a portion where the flow generated by the stirring of the stirring blade 41 is fast, the heat of the heat-solubilized organic waste is transferred to the organic waste in the digestion tank. More efficiently.
  • the anaerobic digestion tank 40 is provided with the control part, and the following processes which are anaerobic digestion processes are performed.
  • the anaerobic digestion treatment may be performed by dividing the two steps of the acid fermentation step and the methane fermentation step into two tanks, or when the two steps are performed in a single anaerobic digestion tank.
  • the case where the said 2 process is performed in a single anaerobic digester is demonstrated.
  • the said control part is first organic in the anaerobic digestion tank 40. Maintain the waste (organic waste in the digester) at a temperature of 35-38 ° C, or 50-56 ° C, and a residence time of 7-30 days so that the pH value is 6.5-8.5. drive.
  • the temperature of the organic waste in the digestion tank is lower than the predetermined temperature, the temperature of the organic waste in the digestion tank is raised by introducing the heat-solubilized organic waste.
  • the processing speed of the methane fermentation treatment is about twice as high as when the temperature is 35 to 38 ° C.
  • the boiler 50 generates high-temperature steam to be supplied into the heat solubilization reactor 30, but is not particularly limited in the present invention.
  • the boiler 50 uses digestion gas generated in the anaerobic digester 40 as fuel.
  • digestion gas that is not supplied to the boiler 50 is supplied and stored in the gas holder 100 and is supplied to and used by other equipment that uses the digestion gas.
  • the second dehydration apparatus 60 is an apparatus for dehydrating the anaerobically digested organic waste in the anaerobic digestion tank 40 and has the same configuration as the first dehydration apparatus 10.
  • the anaerobic digestion processing method using the anaerobic digestion processing apparatus 1a includes the first dehydration process as the pre-digestion dehydration process, the crushing process, the heat solubilization process, the anaerobic digestion process, and the post-digestion dehydration process. It consists of a 2nd dehydration process.
  • the first dehydration step is a step in which the organic waste to be treated that has been transported to the anaerobic digestion treatment apparatus 1a is input to the first dehydration treatment apparatus 10 to dehydrate the organic waste, and the solid content concentration is A dehydrated solid of 10-30 wt% (wt / wt) can be recovered.
  • the crushing step is a step of crushing the dehydrated solid using the crushing device 20. According to this step, the dehydrated solid can be made into a small crushed solid having a predetermined size or less.
  • the heat solubilization reactor 30 in which the pressure is controlled to 0.2 MPa to 1.0 MPa, preferably 0.5 MPa to 0.8 MPa, and the temperature is controlled to 120 ° C. to 180 ° C., preferably 150 ° C. to 170 ° C.
  • This is a step of continuously supplying solid sludge.
  • heat-solubilized organic waste for example, heat-solubilized sludge
  • organic waste for example, sludge
  • the heat-solubilization reactor 30 when discharging the heat-solubilized organic waste heat-solubilized in the heat-solubilization reactor 30, in order to control the temperature in the heat-solubilization reactor 30 to a predetermined temperature, the heat-solubilization reactor The hot steam in 30 is retained, and the amount of steam supplied to the heat solubilization reactor 30 is controlled according to the amount of crushed solids supplied and the temperature in the heat solubilization reactor 30.
  • An anaerobic digestion process consists of two processes, an acid fermentation process and a methane fermentation process. As described above, in this embodiment, the two processes of the acid fermentation process and the methane fermentation process included in the anaerobic digestion process are performed in parallel in the single anaerobic digestion tank 40, so that heat solubilization is performed. Organic waste is supplied into the anaerobic digestion tank 40, and the organic waste in the digestion tank in the anaerobic digestion tank 40 has a temperature of 35 to 38 ° C, or 50 to 56 ° C, and a pH value of 6.5.
  • the residence time By maintaining the residence time at 7 to 30 days so as to be ⁇ 8.5, acid-producing bacteria and methanogenic bacteria can be grown in the anaerobic digestion tank 40 and the grown state can be maintained. Then, the acid-fermented organic waste undergoes methane fermentation to generate carbon dioxide and digestion gas, thereby reducing the solid content.
  • the digestion gas generated by the anaerobic digestion is recovered by the digestion gas recovery device provided in the anaerobic digestion tank 40 and supplied to the boiler 50 or the gas holder 100.
  • the digested organic waste which is digested organic waste in the anaerobic digestion tank 40, is subjected to moisture (dehydrated filtrate) and solids (dehydrated sludge) by the second dehydration treatment device 60.
  • Cake The dehydrated sludge cake is dried by a drying device and incinerated, or it is carried out of the anaerobic digester 1a and composted or landfilled.
  • the dehydrated filtrate that has been dehydrated is returned to, for example, an activated sludge treatment plant of a water treatment system that performs activated sludge treatment.
  • the crushed solid material crushed to the predetermined size by the crushing apparatus 20 is obtained. Therefore, crushing solid matter supplied to the heat solubilization reactor 30 is prevented or suppressed from clogging the pressure control valve 31 provided in the heat solubilization reactor 30. Therefore, in the anaerobic digestion processing method 1a using the anaerobic digestion processing apparatus 1a and the anaerobic digestion processing apparatus 1a of the first embodiment, in the thermal solubilization process, continuous thermal solubilization while retaining high-temperature steam.
  • the heat-solubilizing reactor 30 to be processed can be used, and the continuous heat-solubilizing treatment can be performed while high-temperature steam is retained in the heat-solubilizing reactor 30.
  • the anaerobic digestion processing apparatus 1a and the anaerobic digestion processing apparatus 1a of the first embodiment perform the heat solubilization process while retaining hot steam
  • the conventional heat solubilization process is performed.
  • the heat-solubilized organic waste is intermittently discharged, and almost all the steam in the heat-solubilization reactor is discharged at the same time as the heat-solubilization organic waste is discharged. It is not necessary to supply high-temperature steam into the heat-solubilization reactor 30 after embedding the organic waste to be heat-solubilized, and the enormous amount of heat energy that has been conventionally consumed can be reduced and the heat efficiency can be improved.
  • no heat exchanger is used in the heat solubilization process, organic waste does not scorch the surface of the heat exchanger, eliminating the need for scale removal and facilitating maintenance.
  • the generation rate of digestion gas is increased (for example, the conventional method does not include the crushing step and the heat solubilization treatment step).
  • the amount of dehydrated sludge cake generated can be reduced (for example, about 50 to 60% of the prior art).
  • the high-temperature heat-solubilized organic waste in the heat-solubilization reactor 30 is used as a heat source for heating the organic waste in the anaerobic-digestion tank 40, conventionally, the anaerobic digestion tank 40 is used. This eliminates the need for a heat exchanger installed inside or outside the hood and reduces the heat energy used for heating by the heat exchanger.
  • the anaerobic digestion processing apparatus of this invention is not restricted to the anaerobic digestion processing apparatus 1a shown in 1st Embodiment.
  • the anaerobic digestion treatment apparatus 1a includes an anaerobic digestion tank 40 that performs an acid fermentation process and a methane fermentation process, which are anaerobic digestion processes of heat-solubilized sludge.
  • the first embodiment shown in FIG. As in the anaerobic digestion treatment apparatus 1b which is a modified example of the above, the storage tank 35 for performing acid fermentation and the anaerobic digestion tank 40b for performing methane fermentation may be separately provided.
  • the storage tank 35 includes a control unit, a pH measuring device, a pH adjuster, a thermometer, and a stirring device 38, and the control unit supplies organic waste in the storage tank 35.
  • control is performed so that high-temperature heat-solubilized organic waste is introduced.
  • the heat-solubilized organic waste can be used as a heat source for heating the organic waste in the storage tank to a temperature suitable for acid fermentation treatment in anaerobic digestion treatment, Heat energy can be reduced. And it can control to the conditions suitable for each process of an acid fermentation process and a methane fermentation process, and an efficient anaerobic digestion process is attained.
  • the anaerobic digester 40b may require a heat exchanger or the like for setting the temperature of the organic waste in the digester to a predetermined temperature.
  • the storage tank stirring device disposed in the storage tank 35 may be a stirring blade alone or a stirring blade with a draft tube. Then, the high-temperature heat-solubilized organic waste discharged from the heat-solubilization reactor 30 is introduced into the storage tank 35 or in the vicinity thereof in the storage tank 35, and more specifically, the stirring apparatus 48. It is thrown into the storage tank agitator in the same form as for the storage tank.
  • the stirrer 38 in the case of a stirring blade with a draft tube corresponds to the stirrer 48 and has a cylindrical shape, here a cylindrical shape, and is disposed around the central portion of the storage tank 35 and is a storage tank draft tube 37.
  • a storage tank agitating blade 36 that is rotationally driven by a driving device (not shown) and disposed inside the draft tube 37.
  • the organic waste in the storage tank 35 can be caused to generate a flow similar to the flow of the organic waste in the anaerobic digestion tank 40 of the first embodiment.
  • the uniform temperature distribution of the organic waste in the tank 35 is promoted.
  • the storage tank 35 is equipped with the thermometer which measures the temperature of the organic waste in a storage tank, and heat solubilized organic disposal is carried out so that the organic waste in a storage tank may become predetermined
  • the input of goods is controlled.
  • the high-temperature heat-solubilized organic waste discharged from the heat-solubilization reactor 30 is introduced into the interior of the draft tube 37 or toward the interior of the draft tube 37 in the storage tank 35, and more specifically. Is introduced in the vicinity of the stirring blade 36 or at a position overlapping with the stirring blade 36 when viewed from above and below. According to this, since the vicinity of the stirring blade 36 or the overlapping position is a portion where the flow generated by the stirring of the stirring blade 36 is fast, the heat of the heat-solubilized organic waste is transferred to the organic waste in the storage tank. More efficiently.
  • the heat-solubilized organic waste is supplied to the storage tank 35 serving as an acid fermentation tank, and the control unit included in the storage tank 35 is configured to store the organic waste in the storage tank 35 (organic waste in the storage tank).
  • the residence time is maintained for 1-2 days such that the temperature is 35-38 ° C. or 50-56 ° C. and the pH value is 5-7.
  • the organic waste that has been subjected to acid fermentation is supplied to the anaerobic digester 40b serving as the methane fermenter, and the controller included in the anaerobic digester 40b is an organic substance in the anaerobic digester 40b.
  • the residence time is maintained for 5-30 days so that the temperature is 35-38 ° C. or 50-56 ° C. and the pH value is 6.5-8.5.
  • the heat-solubilized organic waste is retained for 6 to 7 days or more, thereby anaerobic.
  • acid-producing bacteria and methanogenic bacteria can be grown and maintained in a grown state. Then, the acid-fermented organic waste undergoes methane fermentation to generate carbon dioxide and digestion gas, thereby reducing the solid content.
  • the anaerobic digestion processing apparatus 1c in 2nd Embodiment is demonstrated.
  • the anaerobic digestion processing device 1 c further includes a circulation line 70 and a flocculant addition device 80 in addition to the configuration of the anaerobic digestion processing device 1 a described in the first embodiment.
  • the stirring device 49 of the anaerobic digestion tank 40 of the anaerobic digestion processing apparatus 1 c includes a draft tube 42 and a digestion gas circulation tube 41 a instead of the stirring blade 41 of the stirring device 48.
  • the configuration of the circulation line 70, the flocculant addition device 80, and the digestion gas circulation pipe 41a will be described.
  • the circulation line 70 is a pipeline for circulating a part of the organic waste in the digestion tank that has been anaerobically digested in the anaerobic digestion tank 40 into the anaerobic digestion tank 40 again.
  • the circulation line 70 is provided with a circulation pump 71, which is combined with the heat-solubilized organic waste and circulated in the anaerobic digester 40.
  • the flocculant adding device 80 is a post-digestion organic waste that has been anaerobically digested in the anaerobic digestion tank 40, and the flocculant is added to the post-digestion organic waste to be dehydrated by the second dehydration treatment device 60. It is an apparatus for adding.
  • the flocculant includes a polymer flocculant or an inorganic flocculant and a polymer flocculant.
  • the polymer flocculant include anionic polyacrylamide, cationic DAM, DAA, and amidine.
  • examples of the inorganic flocculant include polyaluminum chloride as an aluminum inorganic flocculant, and ferric chloride and polyferric sulfate as iron-based inorganic materials.
  • the digestion gas circulation pipe 41 a is a discharge pipe that discharges reflux digestion gas, which is a part of digestion gas generated and collected in the anaerobic digestion tank 40, into the draft tube 42 in the anaerobic digestion tank 40.
  • the outlet of the reflux digestion gas in the digestion gas circulation pipe 41 a is disposed at the lower part of the anaerobic digestion tank 40 and inside or below the draft tube 42.
  • this digestion gas circulation pipe 41a the digestion gas flowing out from the digestion gas circulation pipe 41a pushes away the organic waste in the digestion tank in the anaerobic digestion tank 40, and in the inside of the draft tube 42, In the anaerobic digestion tank 40, a downward flow is formed from the upper side to the lower side in the anaerobic digestion tank 40.
  • the organic waste in the digestion tank is agitated in the entire digestive digestion tank 40, and the organic waste in the digestion tank flows, and the organic waste and the heat-solubilized sludge are mixed together in the digestion tank. Uniform temperature distribution of organic waste
  • the anaerobic digestion processing method of the second embodiment is characterized in that it has a circulation step of circulating the organic waste in the digestion tank in the anaerobic digestion step, and a coagulant addition step. Is different. After passing through this circulation step and the flocculant addition step, the second dehydration step is performed.
  • the flocculant addition step is a step of adding the polymer flocculant or the inorganic flocculant and the polymer flocculant to the organic waste after digestion carried out by the anaerobic digester 40 by the flocculant addition device 80. It is. According to the said process, the particle
  • the organic waste after digestion anaerobically digested by the circulation line 70 is anaerobic.
  • the organic waste is repeatedly anaerobically digested.
  • the organic waste in the anaerobic digestion tank 40 can be uniformly stirred and mixed, and the solid content of the organic waste can be further reduced. Further, by adding a polymer flocculant or an inorganic flocculant and a polymer flocculant, flocs are formed in the organic waste.
  • the formed floc is separated from the dehydrated filtrate together with the dehydrated sludge cake as a solid content from the dehydration process by the second dehydration apparatus 60, and suspension of the dehydrated filtrate can be prevented.
  • the organic waste after digestion is put into the anaerobic digestion tank 40 via the circulation line 70.
  • the circulation line 70 may be provided not to be circulated in the anaerobic digestion tank 40 but to the first dehydration processing apparatus 10.
  • this anaerobic digestion processing apparatus 1d a part of the organic waste after digestion is circulated to the first dehydration processing apparatus 10 via the circulation line 70, and the crushing apparatus 20 and the heat solubilization reactor 30 are connected. Then, it is supplied into the anaerobic digester 40. Therefore, if it is the anaerobic digestion processing method using the anaerobic digestion processing apparatus 1d and the anaerobic digestion processing apparatus 1d, a part of the organic waste subjected to the dehydration process, the crushing process, and the heat solubilization process again is anaerobic.
  • the flocculant adding device 80 is incorporated in the circulation line 70, and the circulation line is downstream of the flocculant adding device 80. It is also possible to branch 70. Thereby, the organic waste to which the flocculant is added is supplied to the anaerobic digester 40.
  • the anaerobic digestion processing apparatus 1e in 3rd Embodiment includes a coagulation filtration membrane apparatus 90 and a filter in addition to the configuration provided in the anaerobic digestion treatment apparatus 1a to the anaerobic digestion treatment apparatus 1d described above.
  • the liquid circulation line 110 is further provided, and the organic waste to be treated is different from the organic waste to be treated supplied to the heat solubilization reactor 30 (hereinafter referred to as “second organic waste to be treated for convenience”). It is different in that it is called “thing”) into the storage tank 35. Only the differences will be described below.
  • the second processing target organic waste first input to the storage tank 35 in the anaerobic digestion processing apparatus 1e and the high-temperature heat-solubilized organic waste discharged from the heat-solubilization reactor 30 Is put in the storage tank 35 in the vicinity of the stirring blade 36 or at a position overlapping with the stirring blade 36 when viewed from above and below.
  • the heat of the heat-solubilized organic waste can be more efficiently transferred to the processing target organic waste and the organic waste in the storage tank.
  • the agglomeration filtration membrane device 90 is a device for removing flocs, chromaticity components and COD components generated by adding a flocculant to the dehydrated filtrate generated from the second dehydration treatment device 60 by the flocculant addition device 80. is there.
  • the aggregation filtration membrane used here an MF (Micro Filtration) membrane, a UF (Ultra Filtration) membrane, or an NF (Nano Filtration) membrane is used depending on the object to be removed.
  • the filtrate circulation line 110 is a line which circulates the unfiltered concentrated liquid containing a floc to a dehydration processing apparatus. According to this, flocs, chromaticity components and COD components contained in the unfiltered concentrated liquid can be removed by dehydrating together with organic waste after digestion.
  • the second processing target organic waste is anaerobically digested. Specifically, as shown in FIG. 5, the second processing target organic waste is supplied into the storage tank 35 and first subjected to acid fermentation. Then, the organic waste that has been subjected to acid fermentation is supplied into the anaerobic digester 40b and subjected to methane fermentation.
  • the dehydrated filtrate discharged through the second dehydration process by the second dehydration processing device 60 is added with a polymer flocculant as a predetermined flocculant by the flocculant adding device 80 or is iron-based.
  • a polymer flocculant as a predetermined flocculant by the flocculant adding device 80 or is iron-based.
  • an aluminum-based inorganic flocculant and a polymer flocculant can be added, and then filtered by the flocculent filtration membrane device 90 to separate the floc, chromaticity component and COD component in the dehydrated filtrate.
  • the unfiltered concentrated liquid containing floc discharged from the aggregation filtration membrane device 90 is circulated to the second dehydration processing device 60 via the filtrate circulation line 110 and dehydrated.
  • the first dehydration treatment apparatus 10 is not dehydrated, and the heat solubilization reactor 30 is heat solubilized.
  • the 2nd process target organic waste which is not processed is first supplied to storage tank 35, an acid fermentation process is performed, and is then supplied to anaerobic digestion tank 40b, and anaerobic digestion processing is carried out.
  • the post-digestion organic waste discharged from the anaerobic digestion tank 40b is transported to the first dehydration processing apparatus 10 as a processing target organic waste to be heat-solubilized, dehydrated, and then to the crushing apparatus 20.
  • the heat-solubilization reactor 30 After being supplied and crushed, it is heat-solubilized in the heat-solubilization reactor 30. Therefore, volume reduction of the solid content of the organic waste conveyed to the 1st dehydration processing apparatus 10 and the crushing apparatus 20 is achieved, and size reduction of the 1st dehydration processing apparatus 10 and the crushing apparatus 20 is attained. Furthermore, since the load of the heat solubilization reactor 30 is reduced, the heat solubilization reactor 30 can be downsized. Moreover, according to the anaerobic digestion processing apparatus 1e, since the filtrate circulation line 110 is provided, the floc that could not be separated by the coagulation filtration membrane apparatus 90 was conveyed from the anaerobic digestion tank 40 by the second dehydration processing apparatus 60. It becomes possible to separate from the dehydrated filtrate together with the solid content of the organic waste after digestion.
  • the high-temperature heat-solubilized organic waste discharged from the heat-solubilization reactor 30 is stored in the methane fermentation process. It is good also as a heat source for supplying the organic waste in the anaerobic digestion tank 40b directly to the temperature suitable for methane fermentation, without supplying to the tank 35, supplying directly in the anaerobic digestion tank 40b.
  • This anaerobic digestion treatment apparatus 1f is suitable when the organic waste newly supplied to the storage tank 35 does not need to be heated with the heat of the organic waste treated in the heat solubilization reactor.
  • differences from the anaerobic digestion processing apparatus 1e will be described.
  • the second processing target organic waste is first supplied into the storage tank 35 and subjected to acid fermentation.
  • the organic waste subjected to acid fermentation treatment is supplied into the anaerobic digestion tank 40b and subjected to methane fermentation treatment.
  • the anaerobic digestion process supplies the anaerobic digestion tank 40b and circulates through the anaerobic digestion tank 40b, the first dehydration apparatus 10, the crushing apparatus 20, and the heat solubilization reactor 30.
  • the amount of heat of the organic waste heat-solubilized in the heat-solubilization reactor 30 is stored in the storage tank 35. Since it is utilized for the heating of the organic waste in the anaerobic digestion tank 40b without being utilized, temperature control in the anaerobic digestion tank 40b becomes easy. Further, in heating the organic waste necessary for methane fermentation in the anaerobic digester 40b, high-temperature heat-solubilized organic waste is directly supplied into the anaerobic digester 40b as a heat source. A heat exchanger inside or outside the digestion tank 40b is not necessary, and the heat energy to be used can be reduced.
  • the 2nd process target organic waste is first supplied to the storage tank 35, and an acid fermentation process is performed, Then, it supplies to the anaerobic digestion tank 40b, anaerobic digestion process, the anaerobic digestion tank 40b,
  • the storage tank 35 in 3rd Embodiment is provided with the stirring blade 36 as the stirring apparatus 39 for storage tanks.
  • the 2nd process target organic waste supplied in the storage tank 35 and the sludge in a storage tank can be stirred, and acid fermentation is accelerated
  • the organic waste supplied to the storage tank 35 may be supplied to the storage tank 35 after being roughly crushed by a crushing device such as a crushing pump.
  • each of the anaerobic digestion treatment apparatuses 1a to 1d see FIGS. 1 to 4
  • all of the organic waste to be treated has been heat-solubilized, but in each embodiment and modification, the organic waste to be treated is treated. Is heat-solubilized as an organic waste requiring heat solubilization, and the organic waste to be treated is different from the heat solubilized organic waste requiring non-heat-solubilized organic
  • waste for example, indicated by a two-dot chain line arrow in FIGS. 1 to 4
  • waste may be directly input to the digestion tank 40 or the storage tank 35.
  • the non-heat-solubilized organic waste is an organic waste whose decomposition rate only by an anaerobic digestion process is not less than a predetermined value (for example, 80%) without performing a heat-solubilization process. It is an organic waste having a higher decomposition rate than that of the heat-solubilized organic waste. And this non-heat-solubilized organic waste includes, for example, sewage initial sludge and garbage.
  • non-heat-solubilized organic waste that does not require heat-solubilization treatment is directly fed into the digestion tank 40 or the storage tank 35, so that the decomposition rate of the anaerobic digestion treatment alone is high.
  • Non-heat-solubilized organic waste that does not require solubilization is directly fed into the anaerobic digesters 40, 40b without being fed into the heat-solubilization reactor 30, so that non-heat-solubilized organic waste is discarded.
  • the amount of heat-solubilized organic waste that requires heat solubilization treatment can be increased by the amount of heat solubilization treatment of substances, and anaerobic while suppressing the reduction of digestion gas recovery rate
  • the processing capacity of the digestion process can be increased.
  • each of the anaerobic digestion treatment apparatuses 1a to 1e part or all of the organic waste to be treated is obtained by organic waste from other treatment plants or other anaerobic digestion treatment apparatuses. Organic waste that has been subjected to anaerobic digestion may also be used.
  • the first dehydration treatment apparatus may be omitted. In this case, organic waste that has already been dehydrated in other treatment plants or the like may be omitted. , May be supplied to a crushing device.
  • the stirring devices 38 and 39 may be devices that blow the gas phase gas in the storage tank into the liquid in the storage tank instead of the stirring blade 36.
  • the stirring device 38 as described above, the high-temperature heat-solubilized organic waste supplied from the heat-solubilization reactor 30 into the storage tank 35 is directed to the inside of the draft tube 37 or to the inside. Is inserted.
  • the storage tank 35 is provided with the stirring device 38 or the stirring device 39, and the anaerobic digestion tank 40 is stirred.
  • a device 48 or a stirring device 49 may be provided.
  • the anaerobic digestion tank 40 of the anaerobic digestion treatment apparatuses 1 c and 1 d may include a stirring device 48 instead of the stirring device 49.
  • the stirring device 38 or the stirring device 39 may include a digestion gas circulation pipe 41a as a gas tank gas circulation pipe in the storage tank in addition to the stirring blade 36, and similarly, the stirring apparatus 48.
  • a digestion gas circulation tube 41a may be provided.
  • the stirring device 48 may be configured by the stirring blade 41 or the stirring blade 41 and the digestion gas circulation pipe 41a without including the draft tube 42.
  • the high-temperature heat-solubilized organic waste discharged from the heat-solubilization reactor 30 is put into or in the vicinity of the stirrer 38, 39, 48, 49, thereby stirring.
  • the devices 38 and 39 or the stirring devices 48 and 49 the organic waste in the storage tank 35 or the anaerobic digestion tank 40 and the heat-solubilized organic waste supplied as a heat source can be stirred and mixed. Therefore, the temperature uniformity of the organic waste in the tanks 40 and 35 is promoted.
  • the storage tank and the anaerobic digestion tank are fixed in which a carrier to which the organism is fixed is installed in the tank even in a floating tank reactor in which the organism involved in each biological reaction survives in a floating state. Any of the bed reactors may be used.

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Abstract

 本発明は、熱可溶化汚泥による圧力調節弁の閉塞を防止又は抑制して、連続式の熱可溶化処理が可能な嫌気性消化処理方法及び嫌気性消化処理装置を提供する。 本発明の嫌気性消化処理方法は、脱水処理して脱水固形物を回収する脱水工程と、脱水固形物を破砕装置(20)により破砕する破砕工程と、圧力を調節するための圧力調節弁(31)を備える熱可溶化リアクタ(30)内にスチームと破砕固形物を供給して、破砕固形物を熱可溶化有機性廃棄物にする熱可溶化工程と、熱可溶化有機性廃棄物を嫌気性消化する嫌気性消化工程とを含む。破砕装置(20)は、脱水固形物を、圧力調節弁(31)の最大開度時における弁体と弁座との間の最大間隔未満の大きさに破砕する。熱可溶化工程において、熱可溶化リアクタ(30)内に供給されたスチームを滞留させた状態で、破砕固形物の供給及び熱可溶化有機性廃棄物の排出を行なう。

Description

嫌気性消化処理方法、及び嫌気性消化処理装置
 本発明は、有機性廃棄物の嫌気性消化処理方法、及び嫌気性消化処理装置に関し、特に、有機性廃棄物を連続式に熱可溶化処理するための方法、及び装置に関する。
 生ごみ、畜産糞尿、下水汚泥等の有機性廃棄物を処理する方法として、嫌気性生物を用いる嫌気性消化処理が挙げられる。
 この嫌気性消化処理は、嫌気性消化槽に投入された有機性廃棄物を所定温度まで加温するとともに、有機性廃棄物における水素イオン指数(以下、「pH(potential Hydrogen)」という。)を所定のpH値に調整する。これにより、有機性廃棄物は、可溶化、加水分解及び酸発酵を経てメタン発酵し、有機性廃棄物における固形分が消化ガスと二酸化炭素とに分解して、有機性廃棄物の固形分を減容化させることができる。
 また、従来技術の嫌気性消化処理において、該嫌気性消化処理の分解率を向上させるため、有機性廃棄物を所定温度となるように加熱し、有機性廃棄物の固形分を加水分解させて、熱可溶化処理された有機性廃棄物である熱可溶化汚泥を嫌気性消化槽に投入していた。
 ここで、熱可溶化処理として、特許文献1には、圧力を調節するための圧力調節弁を有する熱可溶化リアクタ内に高温のスチームを供給し、高温・高圧となった熱可溶化リアクタ内に有機性廃棄物を供給して、有機性廃棄物を熱可溶化させる技術が開示されている。
 また、特許文献2には、熱可溶化リアクタ内に熱交換器を設け、熱可溶化リアクタ内に投入された有機性廃棄物を熱交換器により加熱して、有機性廃棄物を熱可溶化する技術が開示されている。
特表2003-500208号 特開2008-296192号
 しかしながら、特許文献1に記載の熱可溶化処理は、熱可溶化リアクタ内から熱可溶化汚泥を排出するとともに、熱可溶化リアクタ内の高温のスチームを排出するバッチ式であった。そのため、次の有機性廃棄物を熱可溶化処理するために、熱可溶化リアクタ内に改めて高温のスチームを供給する必要があった。
 つまり、このバッチ式によれば、熱可溶化処理の際、熱可溶化リアクタ内に有機性廃棄物が投入される度に高温のスチームが供給されるので、膨大な熱エネルギーが必要とされていた。
 そこで、熱可溶化処理における熱エネルギーの低減化を図るため、特許文献1に記載されるようにバッチ式でなく、熱可溶化リアクタ内に供給されたスチームを滞留させた状態で、破砕固形物の供給及び熱可溶化汚泥の排出を行なう連続式の熱可溶化処理が考えられる。
 しかしながら、連続式の熱可溶化処理を行なった場合、有機性廃棄物の固形物が熱可溶化リアクタの圧力調節弁を閉塞し、熱可溶化リアクタ内を所定の圧力にコントロールすることができないという問題があった。そのため、従来の熱可溶化処理においては、熱可溶化リアクタの圧力調節弁内に詰まった汚泥を除去できるように、解放可能なバッチ式の熱可溶化リアクタを用いるしかなかった。
 他方、特許文献2に記載の熱可溶化処理のように、高温のスチームの代わりに熱交換器を用いることも考えられるが、熱交換器を用いた場合には、有機性廃棄物の固形分が熱交換器の表面で焦げつき、熱交換率が低下するという問題があった。また、熱交換率の低下を回避するために、熱交換器表面のスケールを除去するなど、管理に手間がかかるという問題があった。
 そこで、本発明は、前記問題に鑑みて創案された発明であって、熱可溶化汚泥による圧力調節弁の閉塞を防止又は抑制して、連続式の熱可溶化処理が可能な嫌気性消化処理方法、及び、嫌気性消化処理装置を提供することを課題とする。
 請求項1に係る嫌気性消化処理方法は、処理対象有機性廃棄物が熱可溶化処理されてなる熱可溶化有機性廃棄物を嫌気性消化処理する嫌気性消化処理方法であって、前記処理対象有機性廃棄物を、破砕装置により圧力を調節するための圧力調節弁の最大開度時における弁体と弁座との間の最大間隔未満の大きさに破砕して、破砕固形物にする破砕工程と、前記圧力調節弁を備える熱可溶化リアクタ内にスチームと前記破砕固形物を供給して、前記破砕固形物を熱可溶化有機性廃棄物にする熱可溶化工程と、前記熱可溶化有機性廃棄物を嫌気性消化処理する嫌気性消化工程と、を含み、前記熱可溶化工程において、前記熱可溶化リアクタ内に供給された前記スチームを滞留させた状態で、前記熱可溶化リアクタへの前記破砕固形物の供給及び前記熱可溶化リアクタからの前記熱可溶化有機性廃棄物の排出を行なうことを特徴とする。
 請求項1における嫌気性消化処理方法によれば、熱可溶化工程において、熱可溶化リアクタ内に供給される有機性廃棄物は、破砕工程により、圧力調節弁の最大開度時における弁体と弁座との間の最大間隔未満の大きさに破砕された破砕固形物である。
 よって、熱可溶化工程において、熱可溶化有機性廃棄物が圧力調節弁を塞閉することが防止又は抑制されるため、熱可溶化リアクタ内に供給されたスチームを滞留させた状態で、破砕固形物の供給及び熱可溶化有機性廃棄物の排出を行なう連続式の熱可溶化処理を行うことが可能となる。
 そして、本発明の嫌気性消化処理方法は、熱可溶化処理工程において、連続式の熱可溶化処理を行うため、従来技術のように熱可溶化リアクタ内に有機性廃棄物が投入される度に高温のスチームが供給するということがなく、従来の嫌気性消化処理方法に比べて、消費する熱エネルギーを低減させることが可能となる。
 また、本発明によれば、熱可溶化工程における加熱手段として、熱交換器を用いていないため、スケール除去等の作業が不要となり、熱可溶化リアクタの管理が容易となる。
 請求項2に記載の嫌気性消化処理方法は、前記処理対象有機性廃棄物の少なくとも一部は、嫌気性消化処理された有機性廃棄物であることを特徴とする。
 請求項2に記載の嫌気性消化処理方法によれば、既に嫌気性消化処理された有機性廃棄物に対して、再度、破砕工程、熱可溶化工程及び嫌気性消化工程が行われるので、有機性廃棄物における固形物の一層の減容化、及び回収される消化ガスの割合の一層の増加が可能になる。
 請求項3に記載の嫌気性消化処理方法は、前記嫌気性消化工程は、前記熱可溶化有機性廃棄物を嫌気性消化槽内に供給して酸発酵させる酸発酵工程と、前記酸発酵した有機性廃棄物を前記嫌気性消化槽内で、メタン発酵させるメタン発酵工程と、を含み、前記酸発酵工程と前記メタン発酵工程とは、前記熱可溶化リアクタ内から排出された高温の前記熱可溶化有機性廃棄物を、前記嫌気性消化槽内に供給して、前記嫌気性消化槽内の有機性廃棄物を酸発酵又はメタン発酵に適した温度に加熱するための熱源とすることを特徴とする。
 請求項3に記載の嫌気性消化処理方法によれば、嫌気性消化工程の酸発酵工程とメタン発酵工程における有機性廃棄物の加熱において、高温の熱可溶化汚泥を熱源としているため、嫌気性消化槽内に熱交換器が不要となるとともに、使用する熱エネルギーの低減化を図ることが可能となる。
 また、嫌気性消化工程における酸発酵工程とメタン発酵工程との二つの処理工程を1つの処理槽で行うため、嫌気性処理施設の簡略化を図ることができる。
 請求項4に記載の嫌気性消化処理方法は、前記嫌気性消化工程において、前記処理対象有機性廃棄物とは別の処理対象有機性廃棄物を前記嫌気性消化槽内に直接投入し、前記別の処理対象有機性廃棄物は、嫌気性消化処理のみでの分解率が前記処理対象有機性廃棄物よりも高い有機性廃棄物であることを特徴とする。
 請求項4に記載の嫌気性消化処理方法によれば、嫌気性消化処理のみでの分解率が高いことで熱可溶化処理が不要である有機性廃棄物である別の処理対象有機性廃棄物は、熱可溶化リアクタ内に供給されることなく嫌気性消化槽内に直接投入されるので、該別の処理対象有機性廃棄物の熱可溶化処理が行われない分、熱可溶化処理が必要な処理対象有機性廃棄物の量に見合った容量の熱可溶化リアクタを設ければ良いことになり、投資コストを低く抑えることができる。
 請求項5に記載の嫌気性消化処理方法は、前記嫌気性消化工程は、前記熱可溶化有機性廃棄物を貯留槽内に供給して酸発酵させる酸発酵工程と、前記酸発酵した前記熱可溶化有機性廃棄物を嫌気性消化槽内に供給してメタン発酵させるメタン発酵工程と、を含み、前記酸発酵工程は、前記熱可溶化リアクタ内から排出された高温の前記熱可溶化有機性廃棄物を、前記貯留槽内に供給して、前記貯留槽内の有機性廃棄物を酸発酵に適した温度に加熱するための熱源とすることを特徴とする。
 請求項5に記載の嫌気性消化処理方法によれば、貯留槽内において酸発酵に必要な有機性廃棄物の加熱において、高温の熱可溶化有機性廃棄物を熱源としているため、貯留槽内又は嫌気性消化槽内に熱交換器が不要となるとともに、使用する熱エネルギーの低減化を図ることが可能となる。
 また、嫌気性消化工程における酸発酵工程とメタン発酵工程との二つの処理工程を分離して行なうため、酸発酵工程と、メタン発酵工程それぞれの工程に適した条件に制御することができ、効率的な嫌気性消化処理が可能になる。
 請求項6に記載の嫌気性消化処理方法は、前記嫌気性消化工程において、前記処理対象有機性廃棄物とは別の処理対象有機性廃棄物を前記貯留槽内に直接投入し、前記別の処理対象有機性廃棄物は、嫌気性消化処理のみでの分解率が前記処理対象有機性廃棄物よりも高い有機性廃棄物であることを特徴とする。
 請求項6に記載の嫌気性消化処理方法によれば、嫌気性消化処理のみでの分解率が高いことで熱可溶化処理が不要である有機性廃棄物である別の処理対象有機性廃棄物は、熱可溶化リアクタ内に供給されることなく貯留槽内に直接投入されるので、請求項4に記載の発明と同様の効果が奏される。
 請求項7に記載の嫌気性消化処理方法は、前記嫌気性消化工程は、前記処理対象有機性廃棄物とは別の処理対象有機性廃棄物を貯留槽内に直接投入して酸発酵させる酸発酵工程と、前記酸発酵した有機性廃棄物を嫌気性消化槽内に供給してメタン発酵させるメタン発酵工程と、を含み、前記メタン発酵工程は、前記熱可溶化リアクタ内から排出された高温の前記熱可溶化有機性廃棄物を、前記嫌気性消化槽内に直接供給して、前記嫌気性消化槽内の有機性廃棄物をメタン発酵に適した温度に加熱するための熱源とし、前記嫌気性消化槽で嫌気性消化処理された有機性廃棄物の一部を前記処理対象有機性廃棄物として前記破砕装置に供給することを特徴とする。
 請求項7に記載の嫌気性消化処理方法によれば、嫌気性消化槽内においてメタン発酵に必要な有機性廃棄物の加熱において、高温の熱可溶化有機性廃棄物が、熱源として嫌気性消化槽内に直接供給されるため、嫌気性消化槽内に熱交換器が不要となるとともに、使用する熱エネルギーの低減化が可能となる。
 また、熱可溶化リアクタで熱可溶化処理されていない処理対象有機性廃棄物が、まず貯留槽に供給されて酸発酵処理が行われ、その後、嫌気性消化槽に供給されて嫌気性消化処理される。そして、嫌気性消化槽から排出された消化後有機性廃棄物の一部が、熱可溶化処理される処理対象有機性廃棄物として破砕装置に搬送されて破砕された後、熱可溶化リアクタ30で熱可溶化処理される。よって、破砕装置に供給される有機性廃棄物の固形分の減容化が図られ、破砕装置の小型化が可能となる。さらに、熱可溶化リアクタの負荷が軽減されるので、熱可溶化リアクタの小型化が可能となる。
 請求項8~請求項10に記載の嫌気性消化処理方法は、前記処理対象有機性廃棄物を脱水処理装置により脱水処理して、脱水固形物を回収する脱水工程を含み、前記破砕固形物は、前記破砕装置により破砕された前記脱水固形物であり、前記破砕装置は、回転することにより前記脱水固形物を切断する回転ナイフと、前記脱水固形物が棒状に押し出される固定多孔プレートと、を有するチョッパータイプの破砕装置であり、前記脱水工程は、前記脱水固形物における固形分濃度が10wt%~30wt%となるように脱水処理し、前記熱可溶化工程において、前記熱可溶化リアクタ内が120℃~180℃となるように、前記スチームを供給することを特徴とする。
 請求項8~請求項10に記載の嫌気性消化処理方法によれば、破砕工程において、チョッパータイプの破砕装置を用いるため、脱水固形物を所定の大きさに破砕することができ、圧力調節弁を塞閉することが防止又は抑制される。
 また、脱水工程により、脱水固形物における固形分濃度が10Wt%~30Wt%となるため、熱可溶化工程における加熱において、水分に熱量を奪われることを防止することができる。
 請求項11~請求項14に記載の嫌気性消化処理方法は、前記嫌気性消化工程により嫌気性消化処理された消化後有機性廃棄物に、前記高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加工程と、前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された前記消化後有機性廃棄物を消化後脱水処理装置により脱水処理する消化後脱水工程と、を含むことを特徴とする。
 請求項11~請求項14に記載の嫌気性消化処理方法によれば、凝集剤添加工程により、消化後有機性廃棄物内の水分に懸濁している粒子が凝集してフロックを形成することとなる。
 よって、消化後脱水工程により、フロックとなった粒子が消化後有機性廃棄物の固形分とともに分離されるため、脱水ろ液に懸濁することを防止することができる。
 請求項15~請求項18に記載の嫌気性消化処理方法は、前記嫌気性消化工程により嫌気性消化された有機性廃棄物を、消化後脱水処理装置により脱水処理する消化後脱水工程と、消化後脱水工程により排出した脱水ろ液に、前記高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加工程と、前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と高分子凝集剤とが添加された脱水ろ液を凝集ろ過膜装置により、ろ過するろ過工程とを含むことを特徴とする。
 請求項15~請求項18に記載の嫌気性消化処理方法によれば、凝集剤添加工程により、脱水された脱水ろ液に高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加するため、脱水ろ液内に懸濁している粒子、色度成分およびCOD成分が凝集してフロックを形成することとなる。
 そして、ろ過工程によりフロックとなった粒子、色度成分およびCOD成分を分離することができるため、脱水ろ液の懸濁を防止することができる。
 請求項19に記載の嫌気性消化処理装置は、処理対象有機性廃棄物を熱可溶化処理してなる熱可溶化有機性廃棄物を嫌気性消化処理する嫌気性消化処理装置であって、前記処理対象有機性廃棄物を破砕して、破砕固形物にする破砕装置と、圧力を調節するための圧力調節弁を備えるとともに、前記破砕固形物とスチームとが供給されて、前記破砕固形物を前記熱可溶化有機性廃棄物にする熱可溶化リアクタと、前記熱可溶化有機性廃棄物を、嫌気性消化処理するための嫌気性消化槽と、を備えており、前記破砕装置は、前記処理対象有機性廃棄物を、前記圧力調節弁の最大開度時における弁体と弁座との間の最大間隔未満の大きさに破砕し、前記熱可溶化リアクタは、供給された前記スチームを滞留させた状態で、前記破砕固形物の供給及び前記熱可溶化有機性廃棄物の排出を可能とすることを特徴とする。
 請求項19に記載の嫌気性消化処理装置によれば、熱可溶化リアクタに供給する脱水固形物を、圧力調節弁の最大開度時における弁体と弁座との間の最大間隔未満の大きさに破砕する破砕装置を備えるため、熱可溶化リアクタ内で熱可溶化有機性廃棄物が圧力調節弁を閉塞することが防止又は抑制される。よって、請求項19に記載の嫌気性消化処理装置によれば、供給された前記スチームを滞留させた状態で、破砕固形物の供給及び熱可溶化有機性廃棄物の排出を可能とする連続式の熱可溶化リアクタを用いることが可能となる。
 そして、熱可溶化リアクタは、破砕固形物の供給及び熱可溶化有機性廃棄物の排出の際に供給された前記スチームを滞留しているため、従来技術のように熱可溶化リアクタ内に有機性廃棄物が投入される度に高温のスチームを供給する必要がない。
 よって、請求項19に記載の嫌気性消化処理装置によれば、従来の嫌気性消化処理方法に比べて、消費する熱エネルギーを低減させることが可能となる。
 請求項20に記載の嫌気性消化処理装置は、前記嫌気性消化槽で嫌気性消化処理された有機性廃棄物の一部を前記破砕装置に循環させる循環ラインを備えることを特徴とする。
 請求項20に記載の嫌気性消化処理装置によれば、嫌気性消化処理された一部の有機性廃棄物に対して、再度、破砕工程、熱可溶化工程及び嫌気性消化工程が行われるので、有機性廃棄物における固形物の一層の減容化、及び回収される消化ガスの割合の一層の増加が可能になる。
 請求項21に記載の嫌気性消化処理装置は、前記熱可溶化有機性廃棄物を酸発酵させるための貯留槽を備え、前記嫌気性消化槽において、嫌気性消化処理におけるメタン発酵が行なわれることを特徴とする。
 請求項21に記載の嫌気性消化処理装置によれば、嫌気性消化処理における酸発酵を行なうための貯留槽と、メタン発酵を行なうための嫌気性消化槽との二つの処理槽を備えているため、酸発酵工程と、メタン発酵工程それぞれの工程に適した条件に制御することができ、効率的な嫌気性消化処理が可能になる。
 請求項22、請求項23に記載の嫌気性消化処理装置は、前記嫌気性消化槽から搬出される有機性廃棄物の一部を、前記嫌気性消化槽内に循環させる循環ラインを備えることを特徴とする。
 請求項22、請求項23に記載の嫌気性消化処理装置によれば、嫌気性消化槽から搬出される有機性廃棄物の一部を再度嫌気性消化処理することができるため、有機性廃棄物における固形物の一層の減容化が可能になり、かつ、回収する消化ガスの割合を増加させることができる。
 請求項24に記載の嫌気性消化処理装置は、前記貯留槽は、前記貯留槽内の有機性廃棄物を攪拌する貯留槽用攪拌装置を備えており、前記熱可溶化リアクタから前記貯留槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記貯留槽用攪拌装置内またはその近傍に投入されることを特徴とする。
 請求項25に記載の嫌気性消化処理装置は、前記貯留槽用攪拌装置は、前記貯留槽内に配置される筒状の貯留槽用ドラフトチューブと、前記貯留槽用ドラフトチューブの内部に配置され、前記貯留槽内の有機性廃棄物を攪拌する貯留槽用攪拌翼と、を備えており、前記熱可溶化リアクタから前記貯留槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記貯留槽用ドラフトチューブの内部、又は前記内部に向って投入されることを特徴とする。
 請求項26に記載の嫌気性消化処理装置は、前記貯留槽用攪拌装置は、前記貯留槽内気相のガスを前記貯留槽用ドラフトチューブの内部に排出する貯留槽用排出管を備えることを特徴とする。
 請求項27に記載の嫌気性消化処理装置は、前記貯留槽用攪拌装置は、前記貯留槽内に配置される筒状の貯留槽用ドラフトチューブと、前記貯留槽内気相のガスを前記貯留槽用ドラフトチューブの内部に排出する貯留槽用排出管と、を備えており、前記熱可溶化リアクタから前記貯留槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記貯留槽用ドラフトチューブの内部に、又は前記内部に向って投入されることを特徴とする。
 請求項28~請求項30に記載の嫌気性消化処理装置は、前記嫌気性消化槽は、前記嫌気性消化槽内の有機性廃棄物を攪拌する攪拌装置を備えており、前記熱可溶化リアクタから前記嫌気性消化槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記攪拌装置内またはその近傍に投入されることを特徴とする。
 請求項31に記載の嫌気性消化処理装置は、前記攪拌装置は、前記嫌気性消化槽内に配置される筒状のドラフトチューブと、前記ドラフトチューブの内部に配置され、前記嫌気性消化槽内の有機性廃棄物を攪拌する攪拌翼と、を備えており、前記熱可溶化リアクタから前記嫌気性消化槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記ドラフトチューブの内部に、又は前記内部に向って投入されることを特徴とする。
 請求項32に記載の嫌気性消化処理装置は、前記攪拌装置は、前記嫌気性消化槽内から回収した消化ガスを前記ドラフトチューブの内部に排出する排出管を備えることを特徴とする。
 請求項33に記載の嫌気性消化処理装置は、前記攪拌装置は、前記嫌気性消化槽内に配置される筒状のドラフトチューブと、前記嫌気性消化槽内から回収した消化ガスを前記ドラフトチューブの内部に排出する排出管と、を備えており、前記熱可溶化リアクタから前記嫌気性消化槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記ドラフトチューブの内部に、又は前記内部に向って投入されることを特徴とする。
 請求項24~請求項32に記載の嫌気性消化処理装置によれば、嫌気性消化槽又は貯留槽が攪拌装置を備えているため、嫌気性消化槽又は貯留槽の有機性廃棄物と、熱源として供給された熱可溶化有機性廃棄物とを攪拌して混合することができる。よって、槽内の有機性廃棄物の温度の均一化が促進される。
 請求項34~請求項37に記載の嫌気性消化処理装置は、前記嫌気性消化槽で嫌気性消化された有機性廃棄物を脱水処理する消化後脱水処理装置と、前記消化後脱水処理装置から排出された脱水ろ液に、前記高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加装置と、前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された前記脱水ろ液をろ過する凝集ろ過膜装置とを備えることを特徴とする。
 請求項34~請求項37に記載の嫌気性消化処理装置によれば、消化後脱水処理装置により脱水されて排出される脱水ろ液は、凝集剤添加装置80によって高分子凝集剤が添加されるか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤との凝集剤が添加された後に、凝集ろ過膜装置によってろ過される。この結果、脱水ろ液中のフロック、色度成分およびCOD成分を分離することが可能となるので、脱水ろ液の懸濁を防止することができる。
 以上、本発明によれば、熱可溶化有機性廃棄物による圧力調節弁の閉塞を防止又は抑制して、連続式の熱可溶化処理が可能な嫌気性消化処理方法、及び、嫌気性消化処理装置を提供することが可能となる。
本発明の第1実施形態に係る嫌気性消化処理装置の全体構成を示す図である。 本発明の第1実施形態に係る嫌気性消化処理装置の変形例を示す図である。 本発明の第2実施形態に係る嫌気性消化処理装置の全体構成を示す図である。 本発明の第2実施形態に係る嫌気性消化処理装置の変形例を示す図である。 本発明の第3実施形態に係る嫌気性消化処理装置の全体構成を示す図である。 本発明の第3実施形態に係る嫌気性消化処理装置の変形例を示す図である。
(第1実施形態)
 本発明の第1実施形態における嫌気性消化処理装置1aについて、図面1を参照して説明する。
 嫌気性消化処理装置1aは、嫌気性生物の嫌気性消化により、有機性廃棄物における固形分の減容化を図るとともに、有機性廃棄物の固形分を分解することにより発生した燃料エネルギーであるメタンガスを回収するための装置である。
 ここで、有機性廃棄物には、例えば、下水汚泥や浄化槽汚泥などの有機性汚泥、食品廃棄物、生ごみ、又は、畜産糞尿が含まれる。
 第1実施形態の嫌気性消化処理装置1aは、図1に示すように、該嫌気性消化処理装置1aに嫌気性消化処理のために投入される有機性廃棄物である処理対象有機性廃棄物の脱水を行なう脱水処理装置としての第1脱水処理装置10と、脱水された有機性廃棄物である脱水済有機性廃棄物を破砕する破砕装置20と、破砕装置20により破砕された有機性廃棄物である破砕有機性廃棄物を圧送する圧送装置25と、圧送装置25を介して圧送された有機性廃棄物(ここでは、破砕有機性廃棄物である。)を熱可溶化する熱可溶化リアクタ30と、熱可溶化された有機性廃棄物である熱可溶化有機性廃棄物に対して嫌気性消化処理を行う嫌気性消化槽40と、消化ガスを燃料として高温のスチームを生成するボイラ50と、嫌気性消化された有機性廃棄物である消化後有機性廃棄物を処分するため、該消化後有機性廃棄物を固形分(脱水汚泥ケーキ)と水分(脱水ろ液)とに分離する消化後脱水処理装置としての第2脱水処理装置60と、を備える。
 第1脱水処理装置10は、処理対象有機性廃棄物の固形分と水分との分離を行い、処理対象有機性廃棄物における固形分である脱水固形物を回収するための装置である。また、第1脱水処理装置10は、脱水固形物における固形物濃度が10~30Wt%(wt/wt)、好ましくは、15~25Wt%(wt/wt)となるように設定されている。
 ここで、固形物濃度が少なくとも10Wt%以上と設定するのは、後記する熱可溶化リアクタ30において有機性廃棄物の固形分を熱可溶化する際に、有機性廃棄物中の水分に熱エネルギーが奪われることを防止して、熱可溶化工程で使用する熱エネルギーを低減させるためである。また、有機性廃棄物における水分が多すぎると、後記する破砕装置20内で水分が漏れてしまい、水分回収などの手間がかかるからである。
 一方で、固形分濃度が多くても30Wt%以下とするのは、固形物濃度が30Wt%を超えると、破砕装置20における抵抗が大きくなり、破砕装置20での圧力損失が大きくなるからである。第1脱水処理装置10に投入された有機性廃棄物には、活性汚泥法の際に発生したバクテリアが含まれている。そして、バクテリアは厚い細胞壁を有しており、このバクテリアが含有する水分は、脱水処理(例えば、熱処理、オゾン処理又はアルカリ処理)をしない限り、脱水できないため、固形物を30Wt%を超えるようにすることが事実上不可能だからである。なお、第1脱水処理装置10で発生した脱水ろ液は、後記する第2脱水処理装置60から排出された脱水ろ液とともに、水処理系に排水される。
 破砕装置20は、前記脱水固形物を破砕するための装置である。破砕装置20により脱水固形物を破砕することにより、脱水固形物の表面積が増加する。よって、後記する熱可溶化リアクタ30内における加水分解によって熱可溶化する固形物の表面積も増加し、熱可溶化にかかる時間を短縮化することができる。
 また、破砕装置20は、脱水固形物を破砕してなる破砕固形物が所定の大きさ以下となるように、脱水固形物を破砕する。ここで、所定の大きさとは、熱可溶化リアクタ30に設けられた圧力調節弁31が有する弁体と該弁体が着座可能な弁座との間の間隔により形成される絞り通路の幅に関連する。より具体的には、前記所定の大きさは、圧力調節弁31の最大開度時の前記弁体と前記弁座との間の最大間隔未満の値である。なお、この最大間隔は、例えば、前記弁体と前記弁座とにより円環状の絞り通路が形成される場合に、前記弁体と前記弁座との間の円環状の前記絞り通路の幅に相当する。
 さらに好ましくは、圧力調節弁31の開度を、熱可溶化リアクタ30内に供給されたスチームを滞留させた状態で、熱可溶化リアクタ30への前記破砕固形物の供給及び熱可溶化リアクタ30からの熱可溶化有機性廃棄物の連続的に排出を行なうことができる開度としたときの前記絞り通路の幅以下とする。
 そのために、破砕装置20は、例えば、破砕された固形物である破砕固形物が2mm以下、より好ましくは1mm以下の大きさになるように、破砕前の有機性廃棄物である脱水固形物を破砕する。したがって、前記所定の大きさは、2mm以下、好ましくは1mm以下ということもできる。
 脱水固形物を所定の大きさ以下に破砕する破砕装置20としては、図1に示すように、回転することにより脱水固形物を切断する回転ナイフ21と、5mm未満、より好ましくは3mm未満の細孔が形成されるとともに回転ナイフ21により切断された脱水固形物が棒状に押し出されるようにする固定多孔プレート22と、を有するチョッパータイプの破砕装置20が挙げられる。第1脱水処理装置10から送られて来る脱水固形物は、破砕装置20において、回転ナイフ21により切断された後に固定多孔プレート22から押し出されてもよいし、固定多孔プレート22から押し出された後に回転ナイフ21により切断されてもよい。
 ここで、破砕装置20の一例を、具体的に説明する。
 破砕装置20は、以下の仕様の回転ナイフ21および固定多孔プレート22を備える。
  回転ナイフ21
    4枚刃、直径75mm
  固定多孔プレート22
    有効直径  :75mm
    プレート厚さ:9mm
    細孔直径  :3.2mm
    細孔数   :192個
 そして、この破砕装置20により、以下の破砕対象物を、以下の処理条件で破砕したとき、以下の破砕結果が得られた。
 破砕対象物(脱水固形物)
    下水余剰汚泥脱水ケーキ(蒸発残留物:20.3%、                      含水率:79.7%、
                強熱残留物:85.5%)
 処理条件
    単位時間(1時間)当たりの処理破砕量:345kg/h
    回転ナイフの回転数:206rpm
 処理結果
 (1)破砕対象物には、太さが1.5mm~2mm、長さが約3cmの小枝や、太さが0.1mm、長さが約4cm~6cmの糸きれや髪の毛、径が約7mm~10mmの紙片などが含まれていた。これらの固形物は、熱可溶化リアクタ30の出口ラインに取り付けられている圧力調節弁31の通路を閉塞する原因になることが容易に推察される。
 しかしながら、前記固形物は、破砕装置20により破砕されて、1mm以下の破砕固形物になった。そして、この大きさの破砕固形物が、圧力調節弁31の閉塞を起こさないことが、別途実施した試験で確認された。
 (2)また、この破砕固形物を熱可溶化処理した後、嫌気性消化することで、消化ガス発生量が、従来に比べて約10%~20%以上増加した。
 熱可溶化リアクタ30は、破砕固形物を高温・高圧の条件化で、熱可溶化させるための装置であり、また、破砕固形物の供給及び熱可溶化有機性廃棄物の排出の際に、スチームを無駄に排出しないで滞留させる連続式の熱可溶化装置である。
 具体的には、熱可溶化リアクタ30は、破砕固形物が投入される容器と、その容器内の圧力を測定する圧力センサと、容器内の温度を測定する温度センサと、後記するボイラ50に接続して前記容器内へのスチームの供給を制御するスチームバルブと、前記容器内の圧力を制御する圧力調節弁31と、圧力調節弁31とスチームバルブとを制御して、前記容器内を所定温度及び所定圧力に制御する制御部とを備える。圧力調節弁31は、熱可溶化リアクタ30内の気圧を維持するために、及び減圧するために、その開度が制御される。
 ここで、所定圧力は0.2MPa~1.0MPa、好ましくは0.5MPa~0.8MPaであり、所定温度は120℃~180℃、好ましくは150℃~170℃である。制御部が、温度センサと圧力センサにより測定された容器内の温度及び圧力に基づいて、スチームバルブと圧力調節弁31とを開閉して、前記した所定圧力及び所定温度とすることにより、熱可溶化リアクタ30の容器内に投入された破砕固形物が加水分解により熱可溶化することとなる。
 嫌気性消化槽40は、熱可溶化した有機性廃棄物の嫌気性消化処理を行うための槽であり、嫌気性消化処理により発生する消化ガスを回収するための消化ガス回収器と、嫌気性消化槽40内に既に入っている有機性廃棄物と新たに投入された高温の熱可溶化有機性廃棄物とを攪拌して、混合するための攪拌装置48を備えている。
 嫌気性消化槽40の容器内に配置される攪拌装置48により、嫌気性消化槽40内の有機性廃棄物である消化槽内有機性廃棄物の温度分布を均一化することができる。
 なお、嫌気性消化槽40は、図示しないが、消化槽内有機性廃棄物のpH値を計測するpH計測器と、嫌気性消化槽40内にpH調整剤としてのアルカリ性物質を注入可能なpH調整器とを備えていてもよい。この場合には、pH計測器により消化槽内有機性廃棄物のpH値をモニターして、該pH調整器により、消化槽内有機性廃棄物のpH値を調整することができる。
 嫌気性消化槽40内に配置される攪拌装置48は、筒状、ここでは円筒状であって、嫌気性消化槽40内の中央部を囲んで配置されるドラフトチューブ42と、駆動装置(図示されず)により回転駆動されるとともにドラフトチューブ42の内部に配置された攪拌翼41と、を備えている。ドラフトチューブ付攪拌翼を備えるこの攪拌装置48によれば、攪拌翼41が消化槽内有機性廃棄物を攪拌することにより、ドラフトチューブ42の内部において、一方である上方から他方である下方に向かう流れである下降流が形成されるとともに、嫌気性消化槽40内では、ドラフトチューブ42の外部(又は、周囲)において、下方から上方に向かう流れである上昇流が形成されるため、攪拌装置48により嫌気性消化槽40内全体で消化槽内有機性廃棄物が攪拌されて、消化槽内有機性廃棄物が流動することとなり、消化槽内有機性廃棄物の温度分布の均一化が促進される。
 また、嫌気性消化槽40は、図示しないが、消化槽内有機性廃棄物の温度を計測する温度計を備え、消化槽内有機性廃棄物が所定の温度となるように、熱可溶化有機性廃棄物の投入が制御されている。
 そして、熱可溶化リアクタ30から排出された高温の熱可溶化有機性廃棄物は、嫌気性消化槽40内において、攪拌装置48内またはその近傍に投入される。これにより、嫌気性消化槽40の有機性廃棄物と、熱源として供給された熱可溶化有機性廃棄物とを攪拌して混合することができるので、嫌気性消化槽40内の有機性廃棄物の温度の均一化が促進される。例えば、熱可溶化リアクタ30から排出された高温の熱可溶化有機性廃棄物は、ドラフトチューブ42の内部に、又はドラフトチューブ42の内部に向って投入され、より具体的には、攪拌翼41の近傍、又は上下方向から見て攪拌翼41と重なる位置で投入される。これによれば、攪拌翼41の近傍又は前記重なる位置は、攪拌翼41の攪拌により生じる流れが速い箇所であるため、熱可溶化有機性廃棄物が有する熱を、消化槽内有機性廃棄物に、より効率的に伝達させることが可能となる。
 また、嫌気性消化槽40は、制御部を備えており、嫌気性消化処理である以下の処理が行われる。嫌気性消化処理は、酸発酵工程とメタン発酵工程の2つの工程を、2つの槽に分けて行う場合と、単一の嫌気性消化槽の中で、前記2工程を行う場合とが有り、ここでは、単一の嫌気性消化槽の中で、前記2工程を行う場合について説明する。
 嫌気性消化処理の2工程を単一の嫌気性消化槽の中で同時並行的に行う場合、該嫌気性消化処理では、酸発酵処理及びメタン発酵処理が行われる。そして、この実施形態では、酸発酵処理及びメタン発酵処理が単一の嫌気性消化槽40内で同時並行的に行われることから、前記制御部は、まず、嫌気性消化槽40内の有機性廃棄物(消化槽内有機性廃棄物)を、温度が35~38℃、又は50~56℃、pH値が6.5~8.5となるように滞留時間が7~30日になるように維持して運転する。
 なお、消化槽内有機性廃棄物の温度が前記所定温度を下回った場合には、熱可溶化有機性廃棄物を投入することにより、消化槽内有機性廃棄物の温度を上昇させる。
 なお、温度が50~56℃の場合には、メタン発酵処理の処理速度は、温度が35~38℃の場合に比べ、約2倍になる。
 ボイラ50は、熱可溶化リアクタ30内に供給する高温のスチームの生成を行なうが、本発明においては、特に限定されない。なお、ボイラ50は、燃料として嫌気性消化槽40内で発生した消化ガスを用いている。また、ボイラ50に供給されない消化ガスは、ガスホルダ100に供給・保存され、消化ガスを利用する他の機器に供給されて活用される。
 第2脱水処理装置60は、嫌気性消化槽40内で、嫌気性消化された有機性廃棄物を脱水するための装置であり、第1脱水処理装置10と同じ構成である。
 つぎに、嫌気性消化処理装置1aを用いた嫌気性消化処理方法について説明する。嫌気性消化処理装置1aを用いた嫌気性消化処理方法は、消化前脱水工程としての第1脱水工程と、破砕工程と、熱可溶化工程と、嫌気性消化工程と、消化後脱水工程としての第2脱水工程とからなる。
 第1脱水工程は、嫌気性消化処理装置1aに搬送された処理対象有機性廃棄物を第1脱水処理装置10に投入して、有機性廃棄物を脱水処理する工程であり、固形分濃度が10~30wt%(wt/wt)である脱水固形物を回収することができる。
 破砕工程は、破砕装置20を用いて、脱水固形物を破砕する工程である。当該工程によれば、脱水固形物を前記所定大きさ以下の小さい破砕固形物とすることができる。
 熱可溶化工程は、圧力が0.2MPa~1.0MPa、好ましくは0.5MPa~0.8MPa、温度が120℃~180℃、好ましくは150℃~170℃に制御された熱可溶化リアクタ30内に、固形汚泥を連続的に供給する工程である。これによれば、熱可溶化リアクタ30内で、破砕固形物が加水分解により熱可溶化した有機性廃棄物(例えば、汚泥)である熱可溶化有機性廃棄物(例えば、熱可溶化汚泥)を連続的に得ることができる。
 また、熱可溶化リアクタ30内で熱可溶化された熱可溶化有機性廃棄物を排出する際には、熱可溶化リアクタ30内の温度を所定の温度に制御するために、熱可溶化リアクタ30内の高温のスチームを滞留させるとともに、熱可溶化リアクタ30に供給するスチーム量を、破砕固形物供給量及び熱可溶化リアクタ30内の温度とに応じて制御する。
 嫌気性消化工程は、酸発酵工程とメタン発酵工程との2つの工程からなる。
 前記したように、この実施形態では、嫌気性消化工程に含まれる酸発酵工程とメタン発酵工程の2つの工程が単一の嫌気性消化槽40内で同時並行的に行われるので、熱可溶化有機性廃棄物を嫌気性消化槽40内に供給し、嫌気性消化槽40内の消化槽内有機性廃棄物を、温度が35~38℃、又は50~56℃、pH値が6.5~8.5となるように滞留時間を7~30日に維持することで、嫌気性消化槽40内で酸生成菌とメタン生成菌を増殖させ、かつ増殖した状態を維持できる。そして、酸発酵した有機性廃棄物がメタン発酵して、二酸化炭素と消化ガスを発生して、固形分量が減少することとなる。
 なお、嫌気性消化によって発生した消化ガスは、嫌気性消化槽40が備える前記消化ガス回収器によって回収されて、ボイラ50又はガスホルダ100に供給される。
 第2脱水工程は、嫌気性消化槽40内において、消化された有機性廃棄物である消化後有機性廃棄物を第2脱水処理装置60により、水分(脱水ろ液)と固形分(脱水汚泥ケーキ)とに分離する工程である。
 なお、脱水汚泥ケーキは、乾燥装置により乾燥させて焼却するか、又は、嫌気性消化処理装置1aの場外に搬出されて、コンポスト化されるか、又は埋め立てられる。また、脱水した脱水濾液は、例えば、活性汚泥処理を行なう水処理系の活性汚泥処理場に返流されることとなる。
 以上、第1実施形態の嫌気性消化処理装置1a及び嫌気性消化処理装置1aを用いた嫌気性消化処理方法によれば、破砕装置20により前記所定の大きさに破砕された破砕固形物となるため、熱可溶化リアクタ30に供給される破砕固形物が熱可溶化リアクタ30に設けられた圧力調節弁31に詰まることが防止又は抑制される。
 よって、第1実施形態の嫌気性消化処理装置1a及び嫌気性消化処理装置1aを用いた嫌気性消化処理方法において、熱可溶化処理において、高温のスチームを滞留させたまま連続式の熱可溶化処理する熱可溶化リアクタ30を用いることができ、熱可溶化リアクタ30内で高温のスチームを滞留させたまま連続式の熱可溶化処理することが可能となる。
 そして、第1実施形態の嫌気性消化処理装置1a及び嫌気性消化処理装置1aを用いた嫌気性消化処理方法は、高温のスチームを滞留させたまま熱可溶化処理するため、従来の熱可溶化処理のように、間欠的に熱可溶化有機性廃棄物を排出し、熱可溶化有機性廃棄物排出と同時に熱可溶化リアクタ内のスチームをほぼ全量排出し、改めて、熱可溶化リアクタ内に熱可溶化する有機性廃棄物を張り込んでから、高温スチームを熱可溶化リアクタ30内に供給する必要がなく、従来消費されていた膨大な熱エネルギーを削減でき、熱効率を向上させることができる。
 また、熱可溶化処理にあたって、熱交換器を用いていないので、有機性廃棄物が熱交換器の表面に焦げ付くことがないため、スケール除去が不要となり、維持管理の容易化を図れる。
 その他、前記した破砕工程と熱可溶化処理工程とを含んでなる嫌気性消化処理方法によれば、消化ガスの発生率が増加(例えば、破砕工程と熱可溶化処理工程とを含んでいない従来技術に比べて10%~20%の増加)するとともに、脱水汚泥ケーキの発生量も減少させる(例えば、該従来技術の50~60%程度)ことが可能となる。
 その他、嫌気性消化槽40内の有機性廃棄物を加熱するための熱源として、熱可溶化リアクタ30内の高温の熱可溶化有機性廃棄物を用いているため、従来、嫌気性消化槽40の内部や外部に設置された熱交換器が不要となるとともに、熱交換器による加熱に使用する熱エネルギーの削減が可能になる。
 なお、本発明の嫌気性消化処理装置は、第1実施形態に示した嫌気性消化処理装置1aに限るものでない。例えば、嫌気性消化処理装置1aは、熱可溶化汚泥の嫌気性消化処理である酸発酵処理とメタン発酵処理とを行なう嫌気性消化槽40を備えているが、図2に示す第1実施形態の変形例である嫌気性消化処理装置1bのように、酸発酵を行なうための貯留槽35と、メタン発酵を行なうための嫌気性消化槽40bとの二つの槽に分けて設けてもよい。
 この場合、貯留槽35は、制御部と、pH計測器と、pH調整器と、温度計と、攪拌装置38とを備えており、前記制御部により、貯留槽35内の有機性廃棄物である貯留槽内有機性廃棄物を所定の温度とするために、高温の熱可溶化有機性廃棄物を投入するように制御されている。これによれば、熱可溶化有機性廃棄物を、貯留槽内の有機性廃棄物を嫌気性消化処理における酸発酵処理するのに適した温度に加熱するための熱源とすることができ、消費する熱エネルギーの低減が可能となる。
 そして、酸発酵工程と、メタン発酵工程それぞれの工程に適した条件に制御することができ、効率的な嫌気性消化処理が可能になる。
 ただし、この場合、嫌気性消化槽40bは、消化槽内の有機性廃棄物の温度を所定温度とするための熱交換器等が必要となる場合もある。
 貯留槽35内に配置される貯留槽用攪拌装置は、攪拌翼だけでもドラフトチューブ付攪拌翼でもよい。そして、熱可溶化リアクタ30から排出された高温の熱可溶化有機性廃棄物は、貯留槽35内において、貯留槽用攪拌装置内またはその近傍に投入され、さらに具体的には、攪拌装置48に対するのと同様の形態で貯留槽用攪拌装置に対して投入される。
 ドラフトチューブ付攪拌翼の場合の攪拌装置38は、攪拌装置48に相当し、筒状、ここでは円筒状であって、貯留槽35内の中央部を囲んで配置される貯留槽用ドラフトチューブ37と、駆動装置(図示されず)により回転駆動されるとともにドラフトチューブ37の内部に配置された貯留槽用攪拌翼36と、を備えている。この攪拌装置38によれば、貯留槽35内の有機性廃棄物に、第1実施形態の嫌気性消化槽40内の有機性廃棄物の流動と同様の流動を発生させることができて、貯留槽35内の有機性廃棄物の温度分布の均一化が促進される。
 また、貯留槽35は、図示しないが、貯留槽内有機性廃棄物の温度を計測する温度計を備え、貯留槽内有機性廃棄物が所定の温度となるように、熱可溶化有機性廃棄物の投入が制御されている。
 そして、熱可溶化リアクタ30から排出された高温の熱可溶化有機性廃棄物は、貯留槽35内において、ドラフトチューブ37の内部に、又はドラフトチューブ37の内部に向って投入され、より具体的には、攪拌翼36の近傍、又は上下方向から見て攪拌翼36と重なる位置で投入される。これによれば、攪拌翼36の近傍又は前記重なる位置は、攪拌翼36の攪拌により生じる流れが速い箇所であるため、熱可溶化有機性廃棄物が有する熱を、貯留槽内有機性廃棄物に、より効率的に伝達させることが可能となる。
 そして、この変形例で示すように、嫌気性消化工程における酸発酵工程及びメタン発酵工程をそれぞれ別べつの槽である酸発酵槽及びメタン発酵槽に分けて行う二槽消化方式では、以下のようにして、酸発酵工程及びメタン発酵工程が行われる。
 酸発酵工程では、熱可溶化有機性廃棄物が酸発酵槽としての貯留槽35に供給され、貯留槽35が備える制御部は、貯留槽35内の有機性廃棄物(貯留槽内有機性廃棄物)を、温度が35~38℃、又は50~56℃、pH値が5~7となるように滞留時間を1~2日に維持する。次のメタン発酵工程では、酸発酵処理された有機性廃棄物がメタン発酵槽としての嫌気性消化槽40bに供給され、嫌気性消化槽40bが備える制御部は、嫌気性消化槽40b内の有機性廃棄物を、温度が35~38℃、又は50~56℃、pH値が6.5~8.5となるように滞留時間を5~30日に維持する。
 このように、酸発酵槽での酸発酵処理とメタン発酵槽でのメタン発酵処理とを合わせた嫌気性消化工程において、熱可溶化有機性廃棄物を6~7日以上滞留させることにより、嫌気性消化工程内で酸生成菌とメタン生成菌を増殖させ、かつ増殖した状態を維持できる。そして、酸発酵した有機性廃棄物がメタン発酵して、二酸化炭素と消化ガスを発生して、固形分量が減少することとなる。
(第2実施形態)
 つぎに、第2実施形態における嫌気性消化処理装置1cについて説明する。
 嫌気性消化処理装置1cは、図3に示すように、第1実施形態で説明した嫌気性消化処理装置1aの構成のほかに、循環ライン70と、凝集剤添加装置80とをさらに備えている。
 そのほか、嫌気性消化処理装置1cの嫌気性消化槽40の攪拌装置49は、ドラフトチューブ42と、攪拌装置48の攪拌翼41に代えて消化ガス循環用管41aを備えている。以下、循環ライン70と、凝集剤添加装置80の構成と、消化ガス循環用管41aについて説明する。
 循環ライン70は、嫌気性消化槽40内で嫌気性消化された消化槽内有機性廃棄物の一部を、再び嫌気性消化槽40内に循環させるためのパイプラインである。また、循環ライン70は循環ポンプ71を備えており、熱可溶化有機性廃棄物と合流させて、嫌気性消化槽40内に循環させる。
 凝集剤添加装置80は、嫌気性消化槽40内で嫌気性消化された消化後有機性廃棄物であって、第2脱水処理装置60により脱水される消化後有機性廃棄物に、凝集剤を添加するための装置である。
 また、凝集剤は、高分子凝集剤または、無機系凝集剤及び高分子凝集剤を含む。高分子凝集剤としては、アニオン系のポリアクリルアミド系と、カチオン系のDAM系、DAA系、アミジン系とが挙げられる。無機系凝集剤としては、例えば、アルミ系無機凝集剤としてのポリ塩化アルミニウム、及び、鉄系無機材としての塩化第二鉄及びポリ硫酸第二鉄が挙げられる。
 消化ガス循環用管41aは、嫌気性消化槽40内で発生し回収した消化ガスの一部である還流消化ガスを、嫌気性消化槽40においてドラフトチューブ42の内部に排出する排出管である。消化ガス循環用管41aにおける還流消化ガスの流出口は、嫌気性消化槽40の下部であって、ドラフトチューブ42内側または下方に配置される。この消化ガス循環用管41aによれば、消化ガス循環用管41aから流出する消化ガスが、嫌気性消化槽40内の消化槽内有機性廃棄物を押し分けて、ドラフトチューブ42の内部において、下方から上方に向かう上昇流が形成されるとともに、嫌気性消化槽40内では、ドラフトチューブ42の外部(又は、周囲)において、上方から下方に向かう下降流が形成されるため、攪拌装置49により嫌気性消化槽40内全体で消化槽内有機性廃棄物が攪拌されて、消化槽内有機性廃棄物が流動することとなり、有機性廃棄物と熱可溶化汚泥とを混合して、消化槽内有機性廃棄物の温度分布の均一化が促進される。
 つぎに、嫌気性消化処理装置1cを用いた嫌気性消化処理方法について説明する。第2実施形態の嫌気性消化処理方法は、嫌気性消化工程において消化槽内有機性廃棄物を循環させる循環工程と、凝集剤添加工程とを有する点が、第1実施形態の嫌気性処置方法と相違する。この循環工程と凝集剤添加工程とを経てから、第2脱水工程が行われる。
 前記循環工程は、嫌気性消化槽40から搬出された消化後有機性廃棄物の一部を循環ライン70によって、嫌気性消化槽40に循環させ、消化後有機性廃棄物を再度嫌気性消化処理する工程である。
 凝集剤添加工程は、嫌気性消化槽40により搬出された消化後有機性廃棄物に、凝集剤添加装置80により、高分子凝集剤または、無機系凝集剤と高分子凝集剤とを添加する工程である。当該工程によれば、消化後有機性廃棄物内の水分に懸濁している粒子が凝集してフロックを形成することとなる。
 以上、第2実施形態における嫌気性消化処理装置1c及び嫌気性消化処理装置1cを用いた嫌気性消化処理方法によれば、循環ライン70により嫌気性消化された消化後有機性廃棄物を嫌気性消化槽40内に循環させるため、有機性廃棄物を繰り返し嫌気性消化することとなる。これによれば、嫌気性消化槽40内の有機性廃棄物を均一に撹拌して混合でき、有機性廃棄物の固形分をより減容化することができる。
 また、高分子凝集剤または、無機系凝集剤と高分子凝集剤とを添加することによって、有機性廃棄物内にフロックが形成されることとなる。そして、形成された該フロックは、第2脱水処理装置60による脱水処理より、固形分である脱水汚泥ケーキとともに脱水ろ液から分離されることとなり、脱水ろ液の懸濁を防止することができ、また脱水ろ液を処理する水処理系等の負荷の低減が可能となる。
 なお、第2実施形態の嫌気性消化処理装置1c及び嫌気性消化処理装置1cを用いた嫌気性消化処理方法において、循環ライン70を介して消化後有機性廃棄物を嫌気性消化槽40内に循環させることにより、嫌気性消化槽40内の有機性廃棄物を均一に撹拌して混合しているが、本発明の嫌気性消化処理装置及び嫌気性処理はこれに限定されるものでない。
 たとえば、図4に示す嫌気性消化処理装置1dのように、循環ライン70を嫌気性消化槽40内ではなく、第1脱水処理装置10に循環させるように設けてもよい。この嫌気性消化処理装置1dであれば、循環ライン70を介して、消化後有機性廃棄物の一部が第1脱水処理装置10に循環され、そして、破砕装置20、熱可溶化リアクタ30を経て嫌気性消化槽40内に供給される。
 よって、嫌気性消化処理装置1d及び嫌気性消化処理装置1dを用いた嫌気性消化処理方法であれば、再度脱水処理、破砕処理、熱可溶化処理をされた有機性廃棄物の一部が嫌気性消化槽40に供給されるため、嫌気性消化処理装置1c及び嫌気性消化処理装置1cを用いた嫌気性消化処理方法より多くの消化ガスを回収することが可能となる。
 なお、嫌気性消化処理装置1c(図3参照)及び嫌気性消化処理装置1dにおいて、循環ライン70の中に、凝集剤添加装置80を組込むこと、また、凝集剤添加装置80の下流において循環ライン70を分岐することも可能である。これにより、凝集剤が添加された有機性廃棄物が嫌気性消化槽40に供給される。
(第3実施形態)
 つぎに、第3実施形態における嫌気性消化処理装置1eについて説明する。
 第3実施形態における嫌気性消化処理装置1eは、図5に示すように、前述した嫌気性消化処理装置1a~嫌気性消化処理装置1dが備える構成のほかに、凝集ろ過膜装置90と、ろ液循環ライン110とをさらに備えている点と、熱可溶化リアクタ30に供給される処理対象有機性廃棄物とは別の処理対象有機性廃棄物(以下、便宜上「第2処理対象有機性廃棄物」という。)が貯留槽35に投入される点が相違する。以下、相違点のみ説明する。
 嫌気性消化工程において、嫌気性消化処理装置1eにおいて貯留槽35に最初に投入された第2処理対象有機性廃棄物と熱可溶化リアクタ30から排出された高温の熱可溶化有機性廃棄物とは、貯留槽35内において、攪拌翼36の近傍、又は上下方向から見て攪拌翼36と重なる位置で投入される。熱可溶化有機性廃棄物が有する熱を、投入された処理対象有機性廃棄物及び貯留槽内有機性廃棄物に、より効率的に伝達させることが可能となる。
 凝集ろ過膜装置90は、第2脱水処理装置60から生じた脱水ろ液に、凝集剤添加装置80により凝集剤が添加されて発生したフロック、色度成分およびCOD成分を除去するための装置である。ここで使用される凝集ろ過膜は、除去対象物によってMF(Micro Filtration)膜、UF(Ultra Filtration)膜またはNF(Nano Filtration)膜が使用される。
 また、ろ液循環ライン110は、フロックを含む未ろ過濃縮液を脱水処理装置に循環させるラインである。これによれば、未ろ過濃縮液に含まれるフロック、色度成分およびCOD成分を消化後有機性廃棄物と共に脱水処理することで除去できることになる。
 次に、嫌気性消化処理装置1eを用いた嫌気性消化処理方法について説明する。
 嫌気性消化処理装置1eを用いた嫌気性消化処理方法は、まず、第2処理対象有機性廃棄物が嫌気性消化される。具体的には、図5に示すように、第2処理対象有機性廃棄物が貯留槽35内に供給されて、まず酸発酵処理される。そして、酸発酵処理された有機性廃棄物は、嫌気性消化槽40b内に供給されてメタン発酵処理される。
 そして、嫌気性消化槽40b内の有機性廃棄物の一部は、第1脱水処理装置10に搬送され、第1脱水工程、破砕工程、熱可溶化工程を経て、2度目の嫌気性消化工程を経ることとなる。
 他方、嫌気性消化槽40b内の消化槽内有機性廃棄物であって、第1脱水処理装置10に搬送されなかった残りの有機性廃棄物は、第2脱水処理装置60に搬送されることとなる。
 そして、第2脱水処理装置60による第2脱水工程を経て、排出される脱水ろ液は、凝集剤添加装置80によって、所定の凝集剤である高分子凝集剤が添加されるか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とが添加され、次に、凝集ろ過膜装置90によってろ過されて、脱水ろ液中のフロック、色度成分およびCOD成分を分離することが可能となる。
 なお、凝集ろ過膜装置90から排出されるフロックを含む未ろ過濃縮液は、ろ液循環ライン110を介して、第2脱水処理装置60に循環されて、脱水処理されることになる。
 以上、嫌気性消化処理装置1e及び嫌気性消化処理装置1eを用いた嫌気性消化処理方法についての説明によれば、第1脱水処理装置10で脱水されず、熱可溶化リアクタ30で熱可溶化処理されていない第2処理対象有機性廃棄物が、まず貯留槽35に供給されて酸発酵処理が行われ、その後、嫌気性消化槽40bに供給されて嫌気性消化処理される。そして、嫌気性消化槽40bから排出された消化後有機性廃棄物が、熱可溶化処理される処理対象有機性廃棄物として第1脱水処理装置10に搬送されて脱水され、次いで破砕装置20に供給されて破砕された後、熱可溶化リアクタ30で熱可溶化処理される。
 よって、第1脱水処理装置10および破砕装置20に搬送される有機性廃棄物の固形分の減容化が図られ、第1脱水処理装置10および破砕装置20の小型化が可能となる。さらに、熱可溶化リアクタ30の負荷が軽減されるので、熱可溶化リアクタ30の小型化が可能となる。
 また、嫌気性消化処理装置1eによれば、ろ液循環ライン110を備えるため、凝集ろ過膜装置90により分離できなかったフロックを第2脱水処理装置60により、嫌気性消化槽40から搬送された消化後有機性廃棄物の固形分とともに、脱水ろ液から分離することが可能となる。
 図6に示す第3実施形態の変形例である嫌気性消化処理装置1fのように、メタン発酵工程において、熱可溶化リアクタ30内から排出された高温の熱可溶化有機性廃棄物を、貯留槽35に供給することなく、嫌気性消化槽40b内に直接供給して、嫌気性消化槽40b内の有機性廃棄物をメタン発酵に適した温度に加熱するための熱源としてもよい。この嫌気性消化処理装置1fは、貯留槽35に新たに供給される有機性廃棄物に、熱可溶化リアクタで処理した有機性廃棄物の熱で加熱する必要のない場合に、好適である。
 以下、嫌気性消化処理装置1eとの相違点について説明する。
 嫌気性消化処理装置1fを用いた嫌気性消化処理方法では、嫌気性消化工程において、第2処理対象有機性廃棄物が、まず、貯留槽35内に供給されて、酸発酵処理される。次いで、酸発酵処理された有機性廃棄物は、嫌気性消化槽40b内に供給されてメタン発酵処理される。
 そして、嫌気性消化槽40b内の有機性廃棄物の一部は、嫌気性消化処理された処理対象有機性廃棄物として、第1脱水処理装置10に搬送され、第1脱水工程、破砕工程、熱可溶化工程を経て、嫌気性消化工程において嫌気性消化槽40bに供給されて、嫌気性消化槽40b、第1脱水処理装置10、破砕装置20および熱可溶化リアクタ30を循環する。
 この嫌気性消化処理装置1f及び嫌気性消化処理装置1fを用いた嫌気性消化処理方法によれば、熱可溶化リアクタ30で熱可溶化後の有機性廃棄物が有する熱量が、貯留槽35で利用されることなく、嫌気性消化槽40b内の有機性廃棄物の加熱に利用されるので、嫌気性消化槽40bでの温度調節が容易になる。
 また、嫌気性消化槽40b内においてメタン発酵に必要な有機性廃棄物の加熱において、高温の熱可溶化有機性廃棄物が、熱源として嫌気性消化槽40b内に直接供給されるため、嫌気性消化槽40bの内部や外部での熱交換器が不要となるとともに、使用する熱エネルギーの低減化が可能となる。
 また、第2処理対象有機性廃棄物が、まず貯留槽35に供給されて酸発酵処理が行われ、その後、嫌気性消化槽40bに供給されて嫌気性消化処理され、嫌気性消化槽40b、第1脱水処理装置10、破砕装置20および熱可溶化リアクタ30を循環する点で、第3実施形態と同様の効果が奏される。
 なお、第3実施形態における貯留槽35は、貯留槽用攪拌装置39としての攪拌翼36を備えている。当該構成によっても、貯留槽35内に供給される第2処理対象有機性廃棄物と貯留槽内汚泥とを攪拌することができ、酸発酵が促進される。
 また、貯留槽35に供給される有機性廃棄物は、破砕ポンプ等の破砕装置により粗破砕された後に、貯留槽35に供給されてもよい。
 各嫌気性消化処理装置1a~1d(図1~図4参照)では、処理対象有機性廃棄物の全てが熱可溶化処理されたが、各実施形態及び変形例において、処理対象有機性廃棄物が要熱可溶化有機性廃棄物として熱可溶化処理され、該要熱可溶化有機性廃棄物とは別の処理対象有機性廃棄物が、熱可溶化処理が不要な非熱可溶化有機性廃棄物(例えば、図1~図4に二点鎖線の矢印で示される。)として、嫌気性消化工程において、消化槽40又は貯留槽35に直接投入されてもよい。ここで、非熱可溶化有機性廃棄物は、熱可溶化処理をすることなく嫌気性消化処理のみでの分解率が所定値(例えば、80%)以上である有機性廃棄物であり、嫌気性消化処理のみでの分解率が前記要熱可溶化有機性廃棄物よりも高い有機性廃棄物である。そして、この非熱可溶化有機性廃棄物には、例えば下水初沈汚泥や生ごみが含まれる。
 このように、熱可溶化処理が不要な非熱可溶化有機性廃棄物が、消化槽40又は貯留槽35に直接投入されことにより、嫌気性消化処理のみでの分解率が高いことで熱可溶化処理が不要である非熱可溶化有機性廃棄物は、熱可溶化リアクタ30内に供給されることなく嫌気性消化槽40,40b内に直接投入されるので、非熱可溶化有機性廃棄物の熱可溶化処理が行われない分、熱可溶化処理が必要な要熱可溶化有機性廃棄物の量を増加させることができ、消化ガスの回収率の低下を抑制しながら、嫌気性消化処理の処理能力を高めることができる。
 各嫌気性消化処理装置1a~1e(図1~図5参照)において、処理対象有機性廃棄物の一部又は全部は、他の処理場の有機性廃棄物又は他の嫌気性消化処理装置により嫌気性消化処理された有機性廃棄物であってもよい。
 各嫌気性消化処理装置1a~1e(図1~図5参照)において、第1脱水処理装置が省略されてもよく、その場合に、他の処理場などで既に脱水された有機性廃棄物が、破砕装置に供給されてもよい。
 貯留槽35に設けられる攪拌装置38,39(図2,図5参照)は、攪拌翼36の代わりに、貯留槽内の気相ガスを貯留槽内液中に吹き込む装置であってもよい。このとき、攪拌装置38においては、前述したように熱可溶化リアクタ30から貯留槽35内に供給される高温の熱可溶化有機性廃棄物は、ドラフトチューブ37の内部に、又は前記内部に向って投入される。
 また、貯留槽35および嫌気性消化槽40を備える嫌気性消化処理装置1a,1b,1e,1fにおいて、貯留槽35に攪拌装置38または攪拌装置39が設けられ、かつ嫌気性消化槽40に攪拌装置48または攪拌装置49が設けられてもよい。また、嫌気性消化処理装置1c,1dの嫌気性消化槽40が、攪拌装置49の代わりに攪拌装置48を備えていてもよい。
 さらに、攪拌装置38または攪拌装置39が、攪拌翼36に加えて、消化ガス循環用管41aを貯留槽用貯留槽内気相ガス循環用管として備えていてもよく、同様に、攪拌装置48が、攪拌翼41およびドラフトチューブ42に加えて、消化ガス循環用管41aを備えていてもよい。さらに、攪拌装置48は、ドラフトチューブ42を備えることなく、攪拌翼41により、または、攪拌翼41および消化ガス循環用管41aにより構成されてもよい。
 そして、これらのいずれの場合にも、熱可溶化リアクタ30から排出された高温の熱可溶化有機性廃棄物が攪拌装置38,39,48,49内またはその近傍に投入されることにより、攪拌装置38,39又は攪拌装置48,49により、貯留槽35又は嫌気性消化槽40の有機性廃棄物と、熱源として供給された熱可溶化有機性廃棄物とを攪拌して混合することができるので、槽40,35内の有機性廃棄物の温度の均一化が促進される。
 そしてまた、前記の何れの場合においても、貯留槽および嫌気性消化槽は、各生物反応に関与する生物が浮遊状態で生存する浮遊槽リアクタでも、生物が固着する担体を槽内に設置した固定床リアクタの何れであっても構わない。
 1a~1e 嫌気性消化処理装置
 10  第1脱水処理装置
 20  破砕装置
 21  回転ナイフ
 22  固定多孔プレート
 25  圧送装置
 30  熱可溶化リアクタ
 31  圧力調節弁
 35  貯留槽
 40、40b 嫌気性消化槽
 41a 消化ガス循環用管
 41  攪拌翼
 42  ドラフトチューブ
 50  ボイラ
 60  第2脱水処理装置
 70  循環ライン
 80  凝集剤添加装置
 90  凝集ろ過膜装置
 100 ガスホルダ
 110 液循環ライン

Claims (37)

  1.  処理対象有機性廃棄物が熱可溶化処理されてなる熱可溶化有機性廃棄物を嫌気性消化処理する嫌気性消化処理方法であって、
     前記処理対象有機性廃棄物を、破砕装置により圧力を調節するための圧力調節弁の最大開度時における弁体と弁座との間の最大間隔未満の大きさに破砕して、破砕固形物にする破砕工程と、
     前記圧力調節弁を備える熱可溶化リアクタ内にスチームと前記破砕固形物を供給して、前記破砕固形物を熱可溶化有機性廃棄物にする熱可溶化工程と、
     前記熱可溶化有機性廃棄物を嫌気性消化処理する嫌気性消化工程と、を含み、
     前記熱可溶化工程において、前記熱可溶化リアクタ内に供給された前記スチームを滞留させた状態で、前記熱可溶化リアクタへの前記破砕固形物の供給及び前記熱可溶化リアクタからの前記熱可溶化有機性廃棄物の排出を行なうことを特徴とする嫌気性消化処理方法。
  2.  前記処理対象有機性廃棄物の少なくとも一部は、嫌気性消化処理された有機性廃棄物であることを特徴とする請求項1に記載の嫌気性消化処理方法。
  3.  前記嫌気性消化工程は、前記熱可溶化有機性廃棄物を嫌気性消化槽内に供給して酸発酵させる酸発酵工程と、前記酸発酵した有機性廃棄物を前記嫌気性消化槽内で、メタン発酵させるメタン発酵工程と、を含み、
     前記酸発酵工程と前記メタン発酵工程とは、前記熱可溶化リアクタ内から排出された高温の前記熱可溶化有機性廃棄物を、前記嫌気性消化槽内に供給して、前記嫌気性消化槽内の有機性廃棄物を酸発酵又はメタン発酵に適した温度に加熱するための熱源とすることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の嫌気性消化処理方法。
  4.  前記嫌気性消化工程において、前記処理対象有機性廃棄物とは別の処理対象有機性廃棄物を前記嫌気性消化槽内に直接投入し、
     前記別の処理対象有機性廃棄物は、嫌気性消化処理のみでの分解率が前記処理対象有機性廃棄物よりも高い有機性廃棄物であることを特徴とする請求項3に記載の嫌気性消化処理方法。
  5.  前記嫌気性消化工程は、前記熱可溶化有機性廃棄物を貯留槽内に供給して酸発酵させる酸発酵工程と、前記酸発酵した有機性廃棄物を嫌気性消化槽内に供給してメタン発酵させるメタン発酵工程と、を含み、
     前記酸発酵工程は、前記熱可溶化リアクタ内から排出された高温の前記熱可溶化有機性廃棄物を、前記貯留槽内に供給して、前記貯留槽内の有機性廃棄物を酸発酵に適した温度に加熱するための熱源とすることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の嫌気性消化処理方法。
  6.  前記嫌気性消化工程において、前記処理対象有機性廃棄物とは別の処理対象有機性廃棄物を前記貯留槽内に直接投入し、
     前記別の処理対象有機性廃棄物は、嫌気性消化処理のみでの分解率が前記処理対象有機性廃棄物よりも高い有機性廃棄物であることを特徴とする請求項5に記載の嫌気性消化処理方法。
  7.  前記嫌気性消化工程は、前記処理対象有機性廃棄物とは別の処理対象有機性廃棄物を貯留槽内に直接投入して酸発酵させる酸発酵工程と、前記酸発酵した有機性廃棄物を嫌気性消化槽内に供給してメタン発酵させるメタン発酵工程と、を含み、
     前記メタン発酵工程は、前記熱可溶化リアクタ内から排出された高温の前記熱可溶化有機性廃棄物を、前記嫌気性消化槽内に直接供給して、前記嫌気性消化槽内の有機性廃棄物をメタン発酵に適した温度に加熱するための熱源とし、
     前記嫌気性消化槽で嫌気性消化処理された有機性廃棄物の一部を前記処理対象有機性廃棄物として前記破砕装置に供給することを特徴とする請求項2に記載の嫌気性消化処理方法。
  8.  前記処理対象有機性廃棄物を脱水処理装置により脱水処理して、脱水固形物を回収する脱水工程を含み、
     前記破砕固形物は、前記破砕装置により破砕された前記脱水固形物であり、
     前記破砕装置は、回転することにより前記脱水固形物を切断する回転ナイフと、前記脱水固形物が棒状に押し出される固定多孔プレートと、を有するチョッパータイプの破砕装置であり、
     前記脱水工程において、前記脱水固形物における固形分濃度が10wt%~30wt%となるように脱水処理し、
     前記熱可溶化工程において、前記熱可溶化リアクタ内が120℃~180℃となるように、前記スチームを供給することを特徴とする請求項1、請求項2、請求項4、請求項6、または請求項7のいずれか1項に記載の嫌気性消化処理方法。
  9.  前記処理対象有機性廃棄物を脱水処理装置により脱水処理して、脱水固形物を回収する脱水工程を含み、
     前記破砕固形物は、前記破砕装置により破砕された前記脱水固形物であり、
     前記破砕装置は、回転することにより前記脱水固形物を切断する回転ナイフと、前記脱水固形物が棒状に押し出される固定多孔プレートと、を有するチョッパータイプの破砕装置であり、
     前記脱水工程において、前記脱水固形物における固形分濃度が10wt%~30wt%となるように脱水処理し、
     前記熱可溶化工程において、前記熱可溶化リアクタ内が120℃~180℃となるように、前記スチームを供給することを特徴とする請求項3に記載の嫌気性消化処理方法。
  10.  前記処理対象有機性廃棄物を脱水処理装置により脱水処理して、脱水固形物を回収する脱水工程を含み、
     前記破砕固形物は、前記破砕装置により破砕された前記脱水固形物であり、
     前記破砕装置は、回転することにより前記脱水固形物を切断する回転ナイフと、前記脱水固形物が棒状に押し出される固定多孔プレートと、を有するチョッパータイプの破砕装置であり、
     前記脱水工程において、前記脱水固形物における固形分濃度が10wt%~30wt%となるように脱水処理し、
     前記熱可溶化工程において、前記熱可溶化リアクタ内が120℃~180℃となるように、前記スチームを供給することを特徴とする請求項5に記載の嫌気性消化処理方法。
  11.  前記嫌気性消化工程により嫌気性消化処理された消化後有機性廃棄物に、高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加工程と、
     前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された前記消化後有機性廃棄物を消化後脱水処理装置により脱水処理する消化後脱水工程と、を含むことを特徴とする請求項1、請求項2、請求項4、請求項6、または請求項7のいずれか1項に記載の嫌気性消化処理方法。
  12.  前記嫌気性消化工程により嫌気性消化処理された消化後有機性廃棄物に、高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加工程と、
     前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された前記消化後有機性廃棄物を消化後脱水処理装置により脱水処理する消化後脱水工程と、を含むことを特徴とする請求項3に記載の嫌気性消化処理方法。
  13.  前記嫌気性消化工程により嫌気性消化処理された消化後有機性廃棄物に、高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加工程と、
     前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された前記消化後有機性廃棄物を消化後脱水処理装置により脱水処理する消化後脱水工程と、を含むことを特徴とする請求項5に記載の嫌気性消化処理方法。
  14.  前記嫌気性消化工程により嫌気性消化処理された消化後有機性廃棄物に、高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加工程と、
     前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された前記消化後有機性廃棄物を消化後脱水処理装置により脱水処理する消化後脱水工程と、を含むことを特徴とする請求項8に記載の嫌気性消化処理方法。
  15.  前記嫌気性消化工程により嫌気性消化された有機性廃棄物を、消化後脱水処理装置により脱水処理する消化後脱水工程と、
     前記消化後脱水工程により排出した脱水ろ液に、高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加工程と、
     前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された脱水ろ液を凝集ろ過膜装置により、ろ過するろ過工程と、を含むことを特徴とする請求項1、請求項2、請求項4、請求項6、または請求項7のいずれか1項に記載の嫌気性消化処理方法。
  16.  前記嫌気性消化工程により嫌気性消化された有機性廃棄物を、消化後脱水処理装置により脱水処理する消化後脱水工程と、
     前記消化後脱水工程により排出した脱水ろ液に、高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加工程と、
     前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された脱水ろ液を凝集ろ過膜装置により、ろ過するろ過工程と、を含むことを特徴とする請求項3に記載の嫌気性消化処理方法。
  17.  前記嫌気性消化工程により嫌気性消化された有機性廃棄物を、消化後脱水処理装置により脱水処理する消化後脱水工程と、
     前記消化後脱水工程により排出した脱水ろ液に、高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加工程と、
     前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された脱水ろ液を凝集ろ過膜装置により、ろ過するろ過工程と、を含むことを特徴とする請求項5に記載の嫌気性消化処理方法。
  18.  前記嫌気性消化工程により嫌気性消化された有機性廃棄物を、消化後脱水処理装置により脱水処理する消化後脱水工程と、
     前記消化後脱水工程により排出した脱水ろ液に、高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加工程と、
     前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された脱水ろ液を凝集ろ過膜装置により、ろ過するろ過工程と、を含むことを特徴とする請求項8に記載の嫌気性消化処理方法。
  19.  処理対象有機性廃棄物を熱可溶化処理してなる熱可溶化有機性廃棄物を嫌気性消化処理する嫌気性消化処理装置であって、
     前記処理対象有機性廃棄物を破砕して、破砕固形物にする破砕装置と、
     圧力を調節するための圧力調節弁を備えるとともに、前記破砕固形物とスチームとが供給されて、前記破砕固形物を前記熱可溶化有機性廃棄物にする熱可溶化リアクタと、
     前記熱可溶化有機性廃棄物を、嫌気性消化処理するための嫌気性消化槽と、を備えており、
     前記破砕装置は、前記処理対象有機性廃棄物を、前記圧力調節弁の最大開度時における弁体と弁座との間の最大間隔未満の大きさに破砕し、
     前記熱可溶化リアクタは、供給された前記スチームを滞留させた状態で、前記破砕固形物の供給及び前記熱可溶化有機性廃棄物の排出を可能とすることを特徴とする嫌気性消化処理装置。
  20.  前記嫌気性消化槽で嫌気性消化処理された有機性廃棄物の一部を前記破砕装置に循環させる循環ラインを備えることを特徴とする請求項19に記載の嫌気性消化処理装置。
  21.  前記熱可溶化有機性廃棄物を酸発酵させるための貯留槽を備え、
     前記嫌気性消化槽において、嫌気性消化処理におけるメタン発酵が行なわれることを特徴とする請求項19又は請求項20に記載の嫌気性消化処理装置。
  22.  前記嫌気性消化槽から搬出される有機性廃棄物の一部を、前記嫌気性消化槽内に循環させる循環ラインを備えることを特徴とする請求項19又は請求項20に記載の嫌気性消化処理装置。
  23.  前記嫌気性消化槽から搬出される有機性廃棄物の一部を、前記嫌気性消化槽内に循環させる循環ラインを備えることを特徴とする請求項21に記載の嫌気性消化処理装置。
  24.  前記貯留槽は、前記貯留槽内の有機性廃棄物を攪拌する貯留槽用攪拌装置を備えており、
     前記熱可溶化リアクタから前記貯留槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記貯留槽用攪拌装置内またはその近傍に投入されることを特徴とする請求項21に記載の嫌気性消化処理装置。
  25.  前記貯留槽用攪拌装置は、前記貯留槽内に配置される筒状の貯留槽用ドラフトチューブと、前記貯留槽用ドラフトチューブの内部に配置され、前記貯留槽内の有機性廃棄物を攪拌する貯留槽用攪拌翼と、を備えており、
     前記熱可溶化リアクタから前記前記貯留槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記貯留槽用ドラフトチューブの内部に、又は前記内部に向って投入されることを特徴とする請求項24に記載の嫌気性消化処理装置。
  26.  前記貯留槽用攪拌装置は、前記貯留槽内気相のガスを前記貯留槽用ドラフトチューブの内部に排出する貯留槽用排出管を備えることを特徴とする請求項25に記載の嫌気性消化処理装置。
  27.  前記貯留槽用攪拌装置は、前記貯留槽内に配置される筒状の貯留槽用ドラフトチューブと、前記貯留槽内気相のガスを前記貯留槽用ドラフトチューブの内部に排出する貯留槽用排出管と、を備えており、
     前記熱可溶化リアクタから前記貯留槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記貯留槽用ドラフトチューブの内部に、又は前記内部に向って投入されることを特徴とする請求項24に記載の嫌気性消化処理装置。
  28.  前記嫌気性消化槽は、前記嫌気性消化槽内の有機性廃棄物を攪拌する攪拌装置を備えており、
     前記熱可溶化リアクタから前記嫌気性消化槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記攪拌装置内またはその近傍に投入されることを特徴とする請求項19、請求項20、請求項24から請求項27のいずれか1項に記載の嫌気性消化処理装置。
  29.  前記嫌気性消化槽は、前記嫌気性消化槽内の有機性廃棄物を攪拌する攪拌装置を備えており、
     前記熱可溶化リアクタから前記嫌気性消化槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記攪拌装置内またはその近傍に投入されることを特徴とする請求項21に記載の嫌気性消化処理装置。
  30.  前記嫌気性消化槽は、前記嫌気性消化槽内の有機性廃棄物を攪拌する攪拌装置を備えており、
     前記熱可溶化リアクタから前記嫌気性消化槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記攪拌装置内またはその近傍に投入されることを特徴とする請求項22に記載の嫌気性消化処理装置。
  31.  前記攪拌装置は、前記嫌気性消化槽内に配置される筒状のドラフトチューブと、前記ドラフトチューブの内部に配置され、前記嫌気性消化槽内の有機性廃棄物を攪拌する攪拌翼と、を備えており、
     前記熱可溶化リアクタから前記嫌気性消化槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記ドラフトチューブの内部に、又は前記内部に向って投入されることを特徴とする請求項28に記載の嫌気性消化処理装置。
  32.  前記攪拌装置は、前記嫌気性消化槽内から回収した消化ガスを前記ドラフトチューブの内部に排出する排出管を備えることを特徴とする請求項31に記載の嫌気性消化処理装置。
  33.  前記攪拌装置は、前記嫌気性消化槽内に配置される筒状のドラフトチューブと、前記嫌気性消化槽内から回収した消化ガスを前記ドラフトチューブの内部に排出する排出管と、を備えており、
     前記熱可溶化リアクタから前記嫌気性消化槽内に供給される高温の前記熱可溶化有機性廃棄物は、前記ドラフトチューブの内部に、又は前記内部に向って投入されることを特徴とする請求項28に記載の嫌気性消化処理装置。
  34.  前記嫌気性消化槽で嫌気性消化された有機性廃棄物を脱水処理する消化後脱水処理装置と、
     前記消化後脱水処理装置から排出された脱水ろ液に、前記高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加装置と、
     前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された前記脱水ろ液をろ過する凝集ろ過膜装置とを備えることを特徴とする請求項19、請求項20、請求項24から請求項27、請求項31から請求項33のいずれか1項に記載の嫌気性消化処理装置。
  35.  前記嫌気性消化槽で嫌気性消化された有機性廃棄物を脱水処理する消化後脱水処理装置と、
     前記消化後脱水処理装置から排出された脱水ろ液に、前記高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加装置と、
     前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された前記脱水ろ液をろ過する凝集ろ過膜装置とを備えることを特徴とする請求項21に記載の嫌気性消化処理装置。
  36.  前記嫌気性消化槽で嫌気性消化された有機性廃棄物を脱水処理する消化後脱水処理装置と、
     前記消化後脱水処理装置から排出された脱水ろ液に、前記高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加装置と、
     前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された前記脱水ろ液をろ過する凝集ろ過膜装置とを備えることを特徴とする請求項22に記載の嫌気性消化処理装置。
  37.  前記嫌気性消化槽で嫌気性消化された有機性廃棄物を脱水処理する消化後脱水処理装置と、
     前記消化後脱水処理装置から排出された脱水ろ液に、前記高分子凝集剤を添加するか又は、鉄系又はアルミ系の無機凝集剤と高分子凝集剤とを添加する凝集剤添加装置と、
     前記高分子凝集剤が添加されるか又は、前記無機凝集剤と前記高分子凝集剤とが添加された前記脱水ろ液をろ過する凝集ろ過膜装置とを備えることを特徴とする請求項28に記載の嫌気性消化処理装置。
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