近年來,在日本的農村地區,畜牧業廢水對河流和土壤造成的污染日益嚴重。 廢水中的硝酸鹽氮和有機磷化合物,甚至還造成了同一地區的地下水污染。 為解決環境問題,團隊基於亞淨透(ACT)核心理念,開發了汙水處理系統。 亞淨透相信,我們能以先進的技術、實惠的成本提供淨水設備。我們願為社會的永續發展,盡一己之力。
汙水處理設施的特點
- 使農業廢水或工廠廢水的油脂浮上,既防止腐敗,也能避免惡臭發生。
- 利用活性化石炭中的微生物(註1),落實高效淨化。
- 不使用臭氧等化學物質。
- 亞淨透系統(註2) 能乳化和分散脂肪聚合物(例如乳脂肪球) 。如此,既加速了淨化過程,也簡化、小型化系統。
- 小型系統,成本低於大型系統。
註2:專門處理脂肪聚合物的特殊過濾設備
汙水處理系統示意圖
汙水淨化應用實例
一家蔬菜加工廠
物質:磷
結果:磷濃度在 24 小時內從 6.14ppm 降至 0.01ppm
一家電鍍廠
物質:防銹油、界面活性劑
結果:懸浮固體從 34ppm 減少到 15ppm,正己烷抽出物(註3)從 18ppm 減少到小於 5ppm
一家汽車修理廠
物質:礦物油等
結果:生化需氧量從 69.1ppm 降至 12.8ppm,正己烷抽出物從 42ppm 降至檢測不到
一家蔬菜加工廠
物質:磷
結果:懸浮固體從 1,300ppm 降至 16ppm,生化需氧量從 240ppm 降至 120ppm,正己烷抽出物從 30ppm 降至 3.5ppm
榨乳汙水處理
榨乳汙水中的乳脂肪,使淨化處理變得非常困難,以至於在亞淨透開發汙水處理系統之前,我們需要比平時更大型的處理系統,或者不得不放棄處理汙水。 這是因為乳脂肪在水中形成脂肪球,脂肪球容易凝結並形成大型聚合物,這些聚合物漂浮在水面上,往往會導致汙水處理系統出現各種故障。
十年來,亞淨透與AIST(註4)等機構共同研究,將活性化石炭和亞淨透系統應用於我們的汙水處理系統。 從而亞淨透成功開發了第一種活性汙泥法,以處理榨乳汙水,無需使用任何化學處理。
註4: 國家先進工業科學技術研究所(産業技術総合研究所)牛奶汙水淨化試驗
將活性化石炭放入含有體積百分濃度20%牛奶的水中,在水中通入空氣 23 小時,去除了 98.5% 的脂肪(以正己烷抽出物測量)。測試中使用的牛奶的化學成分
脫脂固體 | 8.5% |
蛋白質 | 3.3% |
醣類 | 4.8% |
乳脂肪 | 3.7% |
生化需氧量 | 174,000mg/L |
淨化處理前後
淨化前 | 淨化後 | 去除效率 | |
正己烷抽出物 | 840mg/L | 13mg/L | 98.5% |
生化需氧量 | 34,800mg/L | 6,260mg/L | 82.0% |
帶廣榨乳汙水處理系統之實驗工廠測試
我們在帶廣畜產大學設置了實驗工廠,對淨化性能進行了驗證,部分結果如下:
將含有26.7%牛奶的汙水放入系統中,淨化後的水生化需氧量僅為50mg/L,明顯低於日本汙水排放標準的生化需氧量規定值120mg/L。
冬季榨乳廢水的溫度下降至攝氏3.5度。而淨化後的水,其COD(化學需氧量)在整個冬季都低於20mg/L。 因此,汙水處理系統在北海道等寒冷地區的有效性得到了證明。
最寒冷季節淨化數據示例
採樣日期:2009年1月29日項目 | 原水 | 淨化後的水 |
生化需氧量(mg/L) | 5,800 | 15 |
化學需氧量(mg/L) | 3,100 | 35 |
懸浮固體(mg/L) | 2,200 | 11 |
正己烷抽出物(mg/L) | 1,600 | 1 |
氮(mg/L) | 270 | 3 |
磷(mg/L) | 41 | 2 |
採樣日期:2010年3月16日
項目 | 原水 | 淨化後的水 |
生化需氧量(mg/L) | 4,600 | 4.4 |
化學需氧量(mg/L) | 3,100 | 14 |
懸浮固體(mg/L) | 2,800 | 4 |
正己烷抽出物(mg/L) | 240 | 1.4 |
氮(mg/L) | 340 | 9.8 |
磷(mg/L) | 80 | 22 |
亞淨透的汙水處理裝置如下所示:
容量:16.5立方米/天 建築面積:107.35平方公尺 |
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容量:3立方米/天 建築面積:103.8平方公尺 |
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容量:5立方米/天 建築面積:48.3平方公尺 |
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容量:25立方米/天 建築面積:218.1平方公尺 |
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容量:6立方米/天 建築面積:46.2平方公尺 |
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容量:6立方米/天 建築面積:46.6平方公尺 |