RU101032U1 - Биосорбентный фильтр для очистки сточных вод от нефтепродуктов - Google Patents
Биосорбентный фильтр для очистки сточных вод от нефтепродуктов Download PDFInfo
- Publication number
- RU101032U1 RU101032U1 RU2010123268/05U RU2010123268U RU101032U1 RU 101032 U1 RU101032 U1 RU 101032U1 RU 2010123268/05 U RU2010123268/05 U RU 2010123268/05U RU 2010123268 U RU2010123268 U RU 2010123268U RU 101032 U1 RU101032 U1 RU 101032U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- panel
- panels
- filter
- woven material
- petroleum
- Prior art date
Links
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 title description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 13
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 10
- 241000589291 Acinetobacter Species 0.000 claims abstract description 9
- 241000193830 Bacillus <bacterium> Species 0.000 claims abstract description 9
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 claims abstract description 9
- 241000588914 Enterobacter Species 0.000 claims abstract description 8
- 241000235070 Saccharomyces Species 0.000 claims abstract description 8
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000002356 single layer Substances 0.000 claims abstract description 6
- 244000005700 microbiome Species 0.000 claims abstract description 5
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims abstract description 4
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 claims abstract 4
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 claims abstract 4
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 31
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 20
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 11
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 6
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 6
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 6
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 5
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 5
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 4
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 4
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 4
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 4
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 3
- 229920005372 Plexiglas® Polymers 0.000 description 2
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 239000010721 machine oil Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000002207 metabolite Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 239000012224 working solution Substances 0.000 description 2
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 1
- VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N Methyl methacrylate Chemical compound COC(=O)C(C)=C VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 1
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 239000008103 glucose Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 239000010734 process oil Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000007420 reactivation Effects 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000005413 snowmelt Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Water Treatment By Sorption (AREA)
Abstract
1. Биосорбентный фильтр для очистки сточных вод от нефтепродуктов, включающий несколько расположенных друг за другом в русле ливневого стока панелей, отличающийся тем, что панели выполнены из полимерного нетканого материала, на который нанесены микроорганизмы-нефтедеструкторы. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что площадь каждой панели полностью перекрывает поперечное сечение русла стока. ! 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что панель из полимерного нетканого материала выполнена в виде плоского или гофрированного листа. ! 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что панель из полимерного нетканого материала выполнена в виде однослойного или многослойного листа толщиной 10-100 мм, при этом листы многослойной панели могут быть соединены между собой в единый мат. ! 5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что панель может быть закреплена на жесткой рамке. ! 6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что толщина панелей по длине фильтра может быть различной. ! 7. Устройство по пп.1 и 4, отличающееся тем, что в качестве микроорганизмов-нефтедеструкторов использованы бактерии штаммов Acinetobacter, Enterobacter, Bacillus, Saccharomyces или их комбинации между собой, находящихся в лиофилизированном состоянии, которые нанесены на поверхности однослойной панели или соединяемые поверхности листов многослойной панели. ! 8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве микроорганизмов-нефтедеструкторов использованы бактерии штаммов Acinetobacter, Enterobacter, Bacillus, Saccharomyces или их комбинации между собой, находящихся в водном растворе.
Description
Полезная модель относится к системам очистки сточных вод и может использоваться в качестве необслуживаемых фильтров в системах ливневой канализации для предотвращения попадания нефтепродуктов в открытые водные источники.
В настоящее время в связи быстрым ростом количества автотранспортных средств, а, следовательно, и больших автостоянок, актуальным становится вопрос о ливневых стоках, в которых могут быть растворены смывы нефтепродуктов с улиц или автомобилей. Даже в небольших концентрациях, нефтепродукты могут оказывать губительное влияние на водные биоценозы. На сегодняшний день для решения проблемы очистки безнапорных (слаботекущих) ливневых вод от различного рода поллютантов, пытаются использовать различного рода сорбционные кассеты, которые могут обеспечивать неспецифическую задержку примесей. После непродолжительной эксплуатации, указанные кассеты нуждаются в изъятии и их последующей замене новыми. Использованные сорбционные кассеты требуют в зависимости от наполнителя или последующей регенерации или утилизации. По экономическим причинам, использование сорбционных кассет возможно лишь в больших городах развитых стран, которые могут позволить содержать специальные экологические службы, проводящие постоянный мониторинг ливневых стоков. Технической задачей заявляемого технического решения является разработка биосорбционных фильтров для сточных вод удовлетворяющих следующим требованиям:
- продолжительная работа фильтров в ливневых стоках в необслуживающем режиме эксплуатации без замены и регенерации;
- отсутствие необходимости в последующей регенерации или утилизации фильтров, а значит, и устранения постэксплуатационных расходов;
- высокая степень очистки сточных вод от нефтепродуктов, обеспечивающая безопасный слив сточных вод без дополнительной обработки в открытые водные источники;
- низкая себестоимость изготовления биосорбционных фильтров, что очень важно для начала их массового изготовления и применения.
Известен фильтр для очистки нефтесодержащих сточных вод (см. SU 1553166, МКИ C02F 1/40, 1990 г.), включающий цилиндрический корпус, расположенный между двумя неподвижными перфорированными перегородками, внутри которого находится эластичная фильтрующая нагрузка и перфорированный шнек, установленный с возможностью реверсивного вращения. Загрязненная нефтепродуктами сточная вода поступает в корпус фильтра и проходит через эластичную загрузку, на которой происходит сорбция частиц нефтепродуктов в объеме и на поверхности загрузки. Процесс регенерации фильтра осуществляется за счет прямого и реверсивного вращения шнека, что приводит к сжатию загрузки с выделением собранных нефтепродуктов в специальные отстойники.
Основными недостатками известного фильтра являются, во-первых, отсутствие достоверного контроля за степенью наполнения загрузки нефтепродуктами. Если известный фильтр установлен на автомойке и сброс воды через него регламентирован, то эмпирическим путем еще можно с невысокой вероятностью определять степень насыщения загрузки нефтепродуктами, а значит и время наступления необходимой регенерации загрузки. Если же сток воды осуществляется с территории открытой автостоянки, то степень насыщения нефтепродуктами загрузки во многом будет определяться количеством осадков, степенью загрязненности машин или асфальта под ними, количеством машин и т.п.
Во-вторых, для установки известных фильтров даже в небольшом городе, их количество может быть достаточно большим. Это связано с тем, что объем фильтра вряд ли будет более 1-1,5 м3, что позволяет оператору делать отжим его загрузки в ручном режиме. При больших объемах необходимо устанавливать электромеханический привод, подводить мощный электрический кабель, создавать новые электрораспределительные сети и т.п. Предполагаемые расходы на указанные мероприятия будут столь велики, что всего бюджета города просто не хватит на функционирование экологически чистых ливневых стоков.
В-третьих, необходимо еще где-то утилизировать или перерабатывать отжатые из эластичной загрузки нефтепродукты, что также требует дополнительных расходов.
Известна установка для очистки сточных вод (см. SU 1640122, МКИ C02F 1/40, 1991 г.), взятая в качестве прототипа, включающая камеру для улавливания крупнодисперсных примесей и камеру для улавливания нефтепродуктов, выполненную в виде чередующихся полупогруженных и прикрепленных к днищу перегородок, установленных в русле стока воды. Поскольку нефтепродукты легче воды, они всегда будут плавать по поверхности воды и не смогут попасть в выходной коллектор, находящийся у днища камеры. Нефтепродукты отбираются с водной поверхности на регенерацию или сжигание.
Основными недостатками фильтра, использующего чередующиеся полупогруженные и прикрепленные к днищу перегородки являются, во-первых, ограниченный и строго регламентированный объем слива. При переливе воды через верхние края полупогруженных перегородок, фильтр перестает выполнять свои функции и сливает накопившиеся нефтепродукты.
Во-вторых, такой фильтр фактически является промежуточным отстойником, а значит нуждается в периодической чистке. Для этого должен быть предусмотрен штатный персонал, специальная техника для удаления, вывоза и переработке нефтепродуктов.
В-третьих, такая система фильтрации сточных вод возможна лишь в условиях положительных температур. В зимний период ливневые стоки могут подвергаться периодическому замерзанию и оттаиванию, а, следовательно, и несанкционированному сбросу накопленных нефтепродуктов.
Кроме того, предполагаемые расходы на функционирование системы фильтров для обеспечения экологической безопасности города могут оказаться столь большими для городского бюджета, что целесообразнее будет отказаться от такого проекта.
Задачей, решаемой заявляемым техническим решение является устранение указанных недостатков, а именно, обеспечение надежной фильтрации сточных вод в автономном режиме, что исключает необходимость проведения периодических регламентных работ, сбор и утилизацию собираемых нефтепродуктов.
Указанная задача в биосорбентном фильтре для очистки сточных вод от нефтепродуктов, включающем несколько расположенных друг за другом в русле ливневого стока панелей, решена тем, что панели выполнены из полимерного нетканого материала, на который нанесены микроорганизмамы-нефтедеструкторы.
Благодаря своей тонкой пространственной структуре, панель хорошо сорбирует на себя нефтепродукты, которые являются пищей для микроорганизмамов-нефтедеструкторов.
Для исключения прохождения сточной воды в обход установленным панелям, площадь каждой панели полностью перекрывает поперечное сечение русла ливневого стока.
Для повышения эффективности фильтрации нефтепродуктов, панель из полимерного нетканого материала выполнена в виде однослойного или многослойного плоского или гофрированного листа толщиной 10-100 мм, при этом для удобства установки панели состоящей из нескольких слоев полимерного нетканого материала, слои могут быть соединены между собой в единый мат.
Для сохранения жесткости панели при эксплуатации, панель может быть закреплена на жесткой рамке, в качестве которой может быть использована штампованная рамка из морозоустойчивой пластмассы или метала с антикоррозионным покрытием.
Для выравнивая скорости фильтрации между панелями и устранения напорного давления между панелями, толщина панелей по длине фильтра может быть различной.
Для повышения эффективности разложения нефтепродуктов, в качестве микроорганизмов-нефтедеструкторов использованы бактерии штаммов Acinetobacter, Enterobacter, Bacillus, Saccharomyces или их комбинации между собой, находящихся в лиофилизированном состоянии или водном растворе. Если бактерии находятся в лиофилизированном состоянии, то их можно заранее наносить на поверхности однослойных панелей или соединяемые поверхности листов многослойной панели. Если бактерии находятся в водном растворе их необходимо наносить непосредственно перед установкой панелей в фильтр.
Таким образом, заявляемое устройство позволяет продолжительное время функционировать в ливневых стоках в необслуживающем режиме, а сам фильтр эффективно очищает сливные стоки от нефтепродуктов, разлагая их по мере их адсорбции на фильтрующих элементах, при этом весь процесс разложения нефтепродуктов микроорганизмами-нефтедеструкторами начинается уже ранней весной при температурах таяния снега (выше +1°С) и без проведения дополнительной аэрации фильтра (бактериям Acinetobacter, Enterobacter, Bacillus, Saccharomyces для жизнедеятельности достаточно имеющегося в сточных водах кислорода).
На фиг.1 представлен продольный разрез сливной канавы, поясняющий сущность заявляемого технического решения, где: 1 - сливная канава; 2 - глухая крышка, подвижно закрепленная на шарнире 3; 4 - съемная прорезная крышка; 5 - сточное отверстие; 6 - сточная труба; 7 - съемные панели фильтра, установленные поперек сточного проема.
На фиг.2 представлен вид сверху сливной канавы с вырезом в глухой крышке, поясняющий принцип установки съемных панелей фильтра поперек сливной канавы, где: 7а и 7б - две части наборной съемной панели из нетканого материала, между которыми установлена жесткая рамка 8; 9 - продольная стенка сливной канавы; 10 - выемка в стенке 9 для установки съемной панели.
На фиг.3 представлен вид жесткой рамки 8, повышающей жесткость панели, где: 11 - отштампованный каркас рамки с отверстиями 12 для закрепления на рамке листов полимерного нетканого материала.
Заявляемое устройство работает следующим образом. В специально оборудованной сливной канаве 1 в поперечных выемках 10 устанавливают съемные панели 7, например, в виде двух половинок 7а и 7б, между которыми установлена жесткая рамка 8, а на соединяемые поверхности половинок 7а и 7б нанесены в лиофилизированном состоянии микроорганизмы-нефтедеструкторы. После этого канава 1 закрывается глухой крышкой 2 и съемной прорезной крышкой 4, через которую в канаву 1 будут попадать сточные воды. Для предотвращения забивания сточной канавы крупным мусором, на съемной крышке 4 может быть установлен (подвешен) фильтр грубой очистки (на фиг.1 он условно не показан). Ливневые воды через крышку 4 попадая в канаву 1 начинают заполнять все пространство, вплоть до первой по счету от прорезной крышки 4 съемной панели 7. Поскольку каждая из панелей 7 представляет для воды некое гидравлическое сопротивление, то максимальная высота набора воды в канаве будет у первой из панелей 7. За счет повышения уровня воды от дна канавы до какого-то максимального значения, определяемого величиной потока сточных вод, панели будут промокать, а содержащиеся между их слоями микроорганизмы-нефтедеструкторы реактивироваться. Для ускорения их реактивации и роста, панели могут быть предварительно пропитаны питательными веществами, например, глюкозой. Основной пищей бактерий будут находящиеся в воде нефтепродукты, которые будут сорбироваться на панелях 7. Жизнедеятельность бактерий штаммов Acinetobacter, Enterobacter, Bacillus, Saccharomyces начинается с температуры +1°С и достигает своего оптимума при температурах свыше +7°С. Количество панелей в фильтре определяется степенью загрязнения сточных вод нефтепродуктами.
В нижеприведенных примерах приведены выполнения заявляемого устройства.
Пример 1. Была изготовлена кювета из оргстекла объемом 2 л, имитирующая представленную на фиг.1 сливную канаву, в которую были установлены четыре двухслойные съемные панели, выполненные из 10 мм нефтесорбирующего материала «Мегасорб». Листы материала были закреплены с двух сторон на металлической рамке размерами 200×200 мм. В качестве ливневых вод использовалась водная эмульсия с концентрацией машинного масла 3 мг/л. За один цикл очистки эмульсии, на выходе фильтра была получена концентрация примесей нефтепродуктов около 0,09 мг/л, т.е. вода допустимая к сбросу в открытые источники. После испытаний, панель была погружена в рабочий раствор штаммов двух бактерий Acinetobacter и Bacillus и в этом растворе находилась 15 дней при температуре 10-12°С. За это время до 70% адсорбированных нефтепродуктов были переработаны до физиологически неактивных метаболитов.
Пример 2. Была изготовлена кювета из оргстекла, аналогичная приведенной в примере 1, в которую были установлены четыре двухслойные съемные панели, выполненные из 25 мм нефтесорбирующего материала «Мегасорб». Листы материала были закреплены с двух сторон на металлической рамке размерами 200×200 мм. В качестве ливневых вод использовалась водная эмульсия с концентрацией машинного масла 5 мг/л. За один цикл очистки эмульсии, на выходе фильтра была получена концентрация примесей нефтепродуктов около 0,06 мг/л. После испытаний, панель была погружена в рабочий раствор штаммов четырех бактерий Acinetobacter, Еnterobacter, Bacillus, Saccharomyces и в этом растворе находилась 15 дней при температуре 12-15°С. За это время до 85% адсорбированных нефтепродуктов были переработаны до физиологически неактивных метаболитов.
Таким образом, заявляемое устройство позволяет эффективно работать в качестве необслуживаемого фильтра в ливневых стоках, обеспечивая при этом режим самоочищения от нефтепродуктов, адсорбированных на панелях фильтра.
Claims (8)
1. Биосорбентный фильтр для очистки сточных вод от нефтепродуктов, включающий несколько расположенных друг за другом в русле ливневого стока панелей, отличающийся тем, что панели выполнены из полимерного нетканого материала, на который нанесены микроорганизмы-нефтедеструкторы.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что площадь каждой панели полностью перекрывает поперечное сечение русла стока.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что панель из полимерного нетканого материала выполнена в виде плоского или гофрированного листа.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что панель из полимерного нетканого материала выполнена в виде однослойного или многослойного листа толщиной 10-100 мм, при этом листы многослойной панели могут быть соединены между собой в единый мат.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что панель может быть закреплена на жесткой рамке.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что толщина панелей по длине фильтра может быть различной.
7. Устройство по пп.1 и 4, отличающееся тем, что в качестве микроорганизмов-нефтедеструкторов использованы бактерии штаммов Acinetobacter, Enterobacter, Bacillus, Saccharomyces или их комбинации между собой, находящихся в лиофилизированном состоянии, которые нанесены на поверхности однослойной панели или соединяемые поверхности листов многослойной панели.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010123268/05U RU101032U1 (ru) | 2010-06-07 | 2010-06-07 | Биосорбентный фильтр для очистки сточных вод от нефтепродуктов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010123268/05U RU101032U1 (ru) | 2010-06-07 | 2010-06-07 | Биосорбентный фильтр для очистки сточных вод от нефтепродуктов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU101032U1 true RU101032U1 (ru) | 2011-01-10 |
Family
ID=44054938
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010123268/05U RU101032U1 (ru) | 2010-06-07 | 2010-06-07 | Биосорбентный фильтр для очистки сточных вод от нефтепродуктов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU101032U1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2639276C1 (ru) * | 2016-09-30 | 2017-12-20 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) | Способ очистки нефтесодержащих сточных вод |
| RU183671U1 (ru) * | 2018-06-14 | 2018-10-01 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") | Фильтрующий патрон |
-
2010
- 2010-06-07 RU RU2010123268/05U patent/RU101032U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2639276C1 (ru) * | 2016-09-30 | 2017-12-20 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) | Способ очистки нефтесодержащих сточных вод |
| RU183671U1 (ru) * | 2018-06-14 | 2018-10-01 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") | Фильтрующий патрон |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100911819B1 (ko) | 비점오염물질 저감장치 | |
| KR100991492B1 (ko) | 다단처리를 통한 자연형 초기 우수 정화 장치 및 그 정화 방법 | |
| KR100987316B1 (ko) | 유수분리 및 상향여과 복합방식의 비점 오염물질 처리장치 및 정화 방법 | |
| JP3148921U (ja) | 雨水濾過器 | |
| WO2006012648A2 (en) | Storm sewer insert for filtering and treating stormwater | |
| AU2006238940A1 (en) | Storm drain filter | |
| CN105130044A (zh) | 智能洗车水净化系统 | |
| KR100767754B1 (ko) | 정화시설 내부 저장수를 이용하여 물청소하는 오염수다중정화시설 및 오염수 정화방법 | |
| KR100978075B1 (ko) | 초기우수 처리장치 및 방법 | |
| KR101244122B1 (ko) | 부유식 디캔터를 이용한 정체수 배출 및 자동역세가 가능한 비점오염저감시설 | |
| KR20090033680A (ko) | 우수처리시스템 및 우수처리방법 | |
| KR100516951B1 (ko) | 건축물 우수배수 처리장치 및 처리방법 | |
| RU101032U1 (ru) | Биосорбентный фильтр для очистки сточных вод от нефтепродуктов | |
| KR101608043B1 (ko) | 비점오염 처리 시설 | |
| KR100939325B1 (ko) | 자연친화형 초기우수 처리장치 | |
| US20130043171A1 (en) | Storm water pollution full capturing system | |
| CN111252929A (zh) | 一种装配式上升流介质过滤装置 | |
| CN212742815U (zh) | 一种用于道路收水口的拦污清污装置 | |
| KR101177714B1 (ko) | 노면 초기우수의 비점오염물질 저감장치 | |
| CN111549896A (zh) | 一种雨水泵站截油截污装置 | |
| KR20130104793A (ko) | 자동 우수 처리 장치 | |
| KR101291606B1 (ko) | 와류 챔버를 포함하는 노면 초기우수의 비점오염물질 저감장치 | |
| KR101189252B1 (ko) | 비점오염원 처리구조물 | |
| CN216191443U (zh) | 一种具有分级过滤功能的工业用污水处理设备 | |
| RU179268U1 (ru) | Установка для очистки поверхностных и производственных сточных вод от нефтепродуктов |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20110608 |
|
| NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20120620 |
|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20140608 |