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Fターム[4D003AB02]の内容

生物膜廃水処理 (9,448) | 酸素供給位置及び方式 (741) | 槽内供給 (553) | 濾床面下方から (310)

Fターム[4D003AB02]に分類される特許

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【課題】油脂分を多く含んだ排水を適切に浄化処理できる排水処理装置を提供する。
【解決手段】排水処理装置1は、第1処理槽11、第2処理槽12および第3処理槽13を有する槽本体4を備える。排水処理装置1は、第1処理槽11内の排水の水面に浮かんだ浮上油脂分を排水とともに吸い込む第1吸込管23と、第1処理槽11の底部に沈んだ沈殿油脂分を排水とともに吸い込む第2吸込管25とを備える。排水処理装置1は、第1吸込管23側からの浮上油脂分および排水を乳化水溶液にするとともに第2吸込管25側からの沈殿油脂分および排水を乳化水溶液にする界面活性機能を有するセラミック31を備える。排水処理装置1は、乳化水溶液を第1処理槽11内に吐き出す吐出管29を備える。 (もっと読む)


【課題】有機性排水から分離された生汚泥を有効利用でき、有機性排水を十分に安定的且つ効率的に生物処理できる排水処理装置及び排水処理方法を提供すること。
【解決手段】本発明に係る排水処理装置100は、微生物汚泥が集合して粒状化してなるグラニュール汚泥を利用したものであり、有機性排水を生汚泥と被処理水とに分離する最初沈殿池1と、グラニュール汚泥を収容し、好気条件下において被処理水を生物処理する生物処理槽2Aと、生物処理槽2Aからの生物処理水を分離水と分離汚泥とに分離する最終沈殿池3と、生汚泥を発酵させて有機酸を生成する酸生成槽12と、有機酸を含有する原料液からグラニュール汚泥を生成するグラニュール生成槽20と、グラニュール生成槽20で生成したグラニュール汚泥を生物処理槽2Aに供給する第1のグラニュール供給ラインL19Aと、を備える。 (もっと読む)


【課題】亜硝酸型の硝化を行うことができる亜硝酸型硝化担体の製造方法,亜硝酸型硝化反応担体、廃水処理方法並びに廃水処理装置を提供する。
【解決手段】アンモニア酸化細菌が酸に対して高い耐性を有する一方、亜硝酸硝化細菌が酸に対して耐性が低いという特性を有する。耐酸性の違いを利用し、アンモニア酸化細菌及び亜硝酸酸化細菌を含む微生物担体を酸で洗浄することで、亜硝酸酸化細菌の活性を抑制し、安定した亜硝酸型の硝化反応を得ることができる亜硝酸型硝化担体を得ることができる。 (もっと読む)


【課題】沈殿物の除去や濾材の洗浄を長期間必要としないようにすること。
【解決手段】本発明の方法は、所定水位を維持できる処理槽に浄化処理する水を供給し処理槽内に設置された濾材部を通過させると共に濾材部の下側から空気を連続供給して水に接触させ濾材部を通過した水を処理槽外に出す。本発明の装置は、処理する水が供給される入口及び処理した水が送出される出口を有し所定の水位を維持するように設けた第1、第2、第3処理槽1、2、3と、入口4から供給された処理する水が通過して出口12に向かうように各処理槽内に設置された濾材部15、16、17と、各濾材部の下方に設置された連続的に空気を供給する空気供給部18とを具備する。各処理槽は順次出口と入口を接続して設ける。第1処理槽の濾材部は上から順に鉄材層と栗石相当層とを有し、第2処理槽の濾材部は同様に鉄材層とバラス相当層と栗石相当層とを有し、第3処理槽の濾過部材は粗砂相当層とジャミバラス相当層とバラス相当層と栗石相当層とを有する。 (もっと読む)


【課題】リアクター本体の底部に堆積する砂を除去できる高圧流動床式好気性排水処理設備を提供する。
【解決手段】排水が流入されるリアクター本体14内にエアリフト用の内筒15が設けられたリアクター部11と、リアクター部11の上部に設けられ、排水、砂、ガスを分離して排水とガスを排出すると共に分離した砂をリアクター部11に戻すセパレータ部12とを有する高圧流動床式好気性排水処理設備において、内筒15とリアクター本体14間に、リアクター本体14の底部に堆積した砂Sを水流で除去する洗浄水注入手段30を設けたものである。 (もっと読む)


【課題】リアクター本体と内筒間で、微生物の増殖による閉塞を防止できる高圧流動床式好気性排水処理設備を提供する。
【解決手段】排水流入管13が接続されたリアクター本体14内にエアリフト用の内筒15が設けられたリアクター部11と、リアクター部11の上部に設けられ、排水、砂、ガスを分離して排水とガスを排出すると共に分離した砂をリアクター部11に戻すセパレータ部12とを有する高圧流動床式好気性排水処理設備において、内筒15とリアクター本体14間に、リアクター本体14内面に付着増殖した微生物を機械的に洗浄除去する洗浄器具30を設けたものである。 (もっと読む)


【課題】高いBOD容積負荷で処理が可能で、高いフラックスで運転しても膜の目詰りが遅く、膜の洗浄や交換の頻度を低減でき、さらに処理水の水質悪化や汚泥発生の増大を防止できる膜分離活性汚泥装置及び処理方法を提供する。
【解決手段】有機物含有水を処理する膜分離活性汚泥装置であって、上流から下流の方向に、直列に配置された、曝気槽1と、生物処理槽2と、膜分離槽3とを備え、前記生物処理槽2が担体4を有しており、膜分離槽3の汚泥を生物処理槽2に返送させる返送手段5を備えた膜分離活性汚泥装置を開示する。 (もっと読む)


【課題】2価鉄イオンを含む酸性廃液を、安価に処理して、脱水性を改善した鉄含有スラリーとする廃液からの鉄分の回収方法を提供する。
【解決手段】鉄酸化細菌と微生物担体とが投入されてエアレーションされている第1の反応槽内に、2価鉄イオンを含む酸性廃液を供給して、2価鉄イオンを3価鉄イオンに酸化すると共に、第1の反応槽内のpHを3以上5以下に調整して水酸化鉄(III)粒子を生成し、処理後の水酸化鉄(III)粒子及び微生物担体を含むスラリーを第1の沈殿槽で沈降分離し、沈降した微生物担体を第1の反応槽に返送し、処理後の水酸化鉄(III)粒子を含むスラリーに凝集槽で高分子凝集剤を添加して、水酸化鉄(III)粒子のフロックを形成し、処理後の水酸化鉄(III)粒子のフロックを含むスラリーを第2の沈殿槽で沈降分離し、沈降した前記水酸化鉄(III)粒子を含むスラリーを回収する。 (もっと読む)


【課題】セパレータ部に砂が閉塞することを防止できる高圧流動床式好気性排水処理設備を提供する。
【解決手段】排水が導入されるリアクター本体14内にエアリフト用の内筒15が設けられたリアクター部11と、リアクター部11の上部に設けられ排水、砂、ガスを分離するセパレータ部12とを有し、セパレータ部12に、内筒15の上方に位置して、ガスを収集するガス収集筒21を設け、そのガス収集筒21と上部のリアクター本体14間にガス収集筒からオーバーフローした排水と砂を沈降分離する沈降層24を形成すると共に、リアクター本体14とガス収集筒21間に、沈降層24で沈降分離した砂をリアクター部11に戻す間隙29を形成した高圧流動床式好気性排水処理設備において、リアクター本体14又はガス収集筒21に、上記間隙29に閉塞する砂の塊を壊してリアクター部11に流下させる堆積防止手段30を設けたものである。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、小型で安価な処理性能の安定した固液分離装置及び、その固液分離装置を備えた水処理装置を提供することを目的とする。
【解決手段】 活性汚泥槽と、この活性汚泥槽に空気を供給する空気供給装置と、上記活性汚泥槽内に浸漬させる濾過ユニットと、この濾過ユニットに連結される間欠定量ポンプAと、上記空気供給装置及び間欠定量ポンプAへと空気を供給する送風機とを備えた固液分離装置。
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【課題】 微生物とオゾンとを用いて、油脂分解および脱臭を十分に行える汚水浄化装置を提供すること。
【解決手段】 グリーストラップ2の汚水3の浄化に用いるものにおいて、油分を分解するリパーゼを持つ微生物を含有したバイオ液4を貯留するためのタンク5と、バイオ液4をグリーストラップ2に供給するためのバイオ液供給装置13と、微生物を付着させると共に汚水3中に備えられた炭素繊維23と、オゾンを生成するためのオゾン発生器8と、オゾン発生器8で発生させたオゾンをグリーストラップ2の上面気相に供給するためのオゾン供給装置21と、バイオ液供給装置からのバイオ液の供給を制御する制御装置22とを備えているものによって達成される。 (もっと読む)


【課題】高負荷運転可能で、余剰汚泥発生量の少ない多段式の生物処理装置および生物処理方法を提供する。
【解決手段】第1の生物処理槽11と第2の生物処理槽12とを直列に並べて接続し、それぞれに第1の担体15、または第2の担体17を添加する。第1の担体15と第2の担体17は、空隙の大きさが異なり、特に、後段側の第2の生物処理槽12に添加された第2の担体17は、第1の担体15より空隙が大きい。例えば、ウレタンスポンジ担体であれば、長さ1インチあたりに設けられる区画数(セル数)が、第1の担体15は50程度、第2の担体は24程度であるとよい。 (もっと読む)


【課題】
新たな設置空間を必要とすることなく処理能力を向上させることができる生物学的排水処理装置を得る。
【解決手段】
この発明に係る生物学的排水処理装置は、流入水を生物学的に処理する生物反応槽101と、生物反応槽101内に設けられた下部に通水路108を有する上流側壁106と上部に通水路109を有する下流側壁107とを有し、上流側壁106および下流側壁107で仕切られた散気室105があり、この散気室105の下部には散気手段110が設けられている。 (もっと読む)


【課題】木炭と曝気により浄水効率を向上させると共に、流水装置と組み合わせて大量水の高度浄水を可能にする装置を提供する。
【解決手段】合成樹脂製の網袋1の中央部へ曝気パイプ2を挿入し、前記網袋1の内壁と、前記曝気パイプ2の外壁との間へ木炭3、3を充填し、浄水ユニット5を構成する。前記浄水ユニット5は紐4を介して浮子6に吊下し、前記紐4の長さを調節可能にし、浄水ユニット5を最も良く浄水できる場所へ必要量設置する。 (もっと読む)


【課題】廃棄されるペットボトルを、特殊な工場で小さく破砕したり溶融して再生品にしないで誰でも手軽に加工し汚水処理の技術としてペットボトルを有効活用して、資材コストが非常に廉価な汚水処理用接触濾材を提供する。
【解決手段】廃棄されるペットボトルを小さく破砕したり、溶解しないで、筒状に形成したものを接触濾材とし、樹脂やステンレス等で製作した籠に無作為に充填することによって、処理槽内の微生物群をより多くまたは効率的に付着させることができ、また筒状に形成することにより、ペットボトル内部に空気が溜まることなくスムーズに沈降して安定しやすくさらに、表面積が大きいから汚泥保持率が高いし多くの微生物を付着繁殖せることがで且つ汚泥による閉鎖も生じることなく、軽くて耐久性に優れているので長時間使用が可能である。 (もっと読む)


【課題】好気性グラニュールの生成を促進できる廃水処理装置を提供する。
【解決手段】好気性グラニュールGrを利用した廃水処理装置1Aにおいて、有機廃水Wが導入されると共に、好気性グラニュールGrを生成する活性汚泥槽3と、活性汚泥槽3の内壁面3cに付着したバイオフィルムを剥離する剥離装置9と、を備える。この廃水処理装置1Aでは、活性汚泥槽3の内壁面3cに付着して成長したバイオフィルムを剥離できる。活性汚泥槽3内の好気性微生物は、剥離したバイオフィルムを核として好気性グラニュールGrを形成する。その結果として、好気性グラニュールGrの生成が促進される。 (もっと読む)


【課題】設備コストを引き下げることができ、スクリーン清掃のメンテナンス作業の負担を軽減することができ、しかも従来と同様に微生物担体を用いた生物処理を行うことができる毛髪類を含む下水の生物処理方法を提供する。
【解決手段】最初沈殿池等の前処理設備を経由したあるいは直接流入する汚水を、流入スクリーンを通さず毛髪類を含んだまま反応槽1に流入させ、反応槽1で微生物担体を用いた生物処理を行う。生物処理された処理水は毛髪類の通過補助手段6を備えた担体分離スクリーン5を通し、生物処理担体は分離するが毛髪類は分離することなく槽外へ流出させる。毛髪類の通過補助手段6としては例えば、スクリーン間に挿入した掻き歯をスクリーンの長手方向に移動させる構造のものを用いることができる。 (もっと読む)


【課題】 向上した結果をもたらす排水処理方法を提供する。
【解決手段】 排水処理方法は、微生物による排水処理方法であって、ムクロジからの抽出成分またはサイカチからの抽出成分の少なくとも1種の植物からの抽出成分を含有する処理剤の存在下で、排水を処理することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】本発明は、排水を生物処理する排水処理槽に汚泥担持体を備えた接触曝気法に関し、前記汚泥担持体付近もしくは前記排水処理槽内の汚泥の酸化還元電位を計測し、酸化還元電位に基づいて前記汚泥担持体に付着した汚泥の閉塞状況を把握することを目的とする。
【解決手段】この目的を達成するために本発明は、排水を生物処理する排水処理槽4と、揺動床5と、散気管6と、仕切り板7と、ブロワ8と、ORP計13と、制御装置14と、散気管15とを設け、ORP計13により得られた酸化還元電位を検知して汚泥の閉塞状況を把握できるようにした。 (もっと読む)


【課題】懸濁物質の流出量を抑えながら、好気性グラニュールGrの生成環境を容易に整えることができる。
【解決手段】平膜19dが設けられていない第1排出部17からの処理水Wsの排出量を多くするほど、活性汚泥槽3内の好気性グラニュールGrの生成環境には好適であり、平膜19dが設けられている第2排出部19からの処理水の排出量を多くするほど、縣濁物質の流出を抑えることができる。この廃水処理装置1によれば、両方の排出部17,19それぞれから流出する処理水Wsの流量を適宜に決定することで、懸濁物質の流出量を抑えながら、好気性グラニュールGrの生成環境を容易に整えることができる。 (もっと読む)


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