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高負荷型オキシデーションデイツチ法による実下水からの有機物・窒素同時除去の操作因子に関する研究

机译:高负荷氧化日期法同时去除实际污水中有机物和氮的操作因素研究

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摘要

建設・増設コストの大幅な縮減と,現有施設の活用による下水道整備の機動的展開によ り,下水道末普及解消に資する技術として,オキシデーションデイツチ法(OD法)の高負荷化 と高度処理を同時に実現する技術の開発を試みた。ベンチスケールの実験装置により実下水の 連続処理実験を行った結果,水理学的滞留時間(HRT)が約11時間という高負荷運転を行うこ とにより,循環時間が約8分という小容量の連続曝気式ODを想定した条件下でも空間的に好気 ゾーンと無酸素ゾーンを現出でき,有機物・窒素の高度処理が可能であることが示された。操作 因子としては,好気ゾーン比と無酸素ゾーン比のバランスが重要であり,各々0.375および0.5 程度に維持する必要があることが明らかになった。通日試験の結果より,デイツチ内の二点の DOを曝気風量と循環流量により独立に制御する「二点DO制御」を適切に行うことで処理成績 がさらに向上する可能性が示された。また,物質収支解析の結果より,脱窒によって有機物の無 機化に必要な酸素量が30%程度削減可能であることが示された。%A wide gap in the dissemination ratio of sewerage system between large-sized cities and small-sized municipalities has been reported in Japan. To promote the construction of small-sized sewage treatment facilities in the medium- and small-sized municipalities, development of a novel technology reducing the construction cost and making effective use of the stock facilities is urgently needed. The authors have tried to develop the high-loading oxidation ditch process for the advanced treatment of sewage. Continuous treatment of domestic sewage in a bench-scale oxidation ditch demonstrated that high-loading operation enabled to create both aerobic and anoxic zone in a small-sized ditch and to remove organics and nitrogen simultaneously. Aerobic zone ratio and anoxic zone ratio should be maintained around 0.375 and 0.5, respectively. Mass balance analysis revealed that about 30 % of oxygen requirement may be reduced by denitrificaiton in the high-loading oxidation ditch process.
机译:通过显着降低建筑/扩建成本并利用现有设施灵活地部署污水处理系统,增加氧化沟法(OD方法)和先进工艺的负荷是一项有助于消除污水处理结束的技术。我们试图开发一种能够同时实现两者的技术。使用台式实验装置对实际污水进行连续处理实验的结果是,水力停留时间(HRT)约为11小时的高容量运行导致约8分钟的小量连续循环。结果表明,即使在假设曝气型OD的条件下,好氧区和缺氧区也可以在空间上暴露,并且可以对有机物和氮进行深度处理。明确了好氧区比率和缺氧区比率之间的平衡作为操作因子很重要,应分别保持在约0.375和0.5。从日常测试的结果表明,通过适当地执行“两点溶解氧控制”可以进一步改善治疗效果,其中开关中的两点溶解氧由曝气量和循环流量独立控制。另外,质量平衡分析的结果表明,反硝化可以使有机物的无机化所需的氧气量减少约30%。 %日本已经报道了大城市和小城市之间的污水处理系统的普及率差距很大。为促进中小城市的小型污水处理设施的建设,迫切需要一种能够降低建设成本并有效利用库存设施的新技术。作者试图开发用于污水深度处理的高负荷氧化沟工艺。沟表明,高负荷操作能够在小沟中同时形成好氧区和缺氧区,并同时去除有机物和氮,好氧区比和缺氧区比应分别保持在0.375和0.5左右。在高负荷氧化沟工艺中通过反硝化可以减少约30%的氧气需求。

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