RU2270809C2 - Integrated waste water treatment plant - Google Patents
Integrated waste water treatment plant Download PDFInfo
- Publication number
- RU2270809C2 RU2270809C2 RU2004100465/15A RU2004100465A RU2270809C2 RU 2270809 C2 RU2270809 C2 RU 2270809C2 RU 2004100465/15 A RU2004100465/15 A RU 2004100465/15A RU 2004100465 A RU2004100465 A RU 2004100465A RU 2270809 C2 RU2270809 C2 RU 2270809C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wastewater
- waste water
- clarifier
- treatment
- post
- Prior art date
Links
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 claims abstract description 34
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 26
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 claims abstract description 13
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 8
- 239000008213 purified water Substances 0.000 claims description 8
- 230000001546 nitrifying effect Effects 0.000 claims description 5
- 241001517019 Philomachus Species 0.000 claims description 3
- 238000005189 flocculation Methods 0.000 claims description 3
- 230000016615 flocculation Effects 0.000 claims description 3
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 claims description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000010865 sewage Substances 0.000 claims description 2
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 claims 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 6
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 abstract description 2
- 230000001680 brushing effect Effects 0.000 abstract 2
- 238000012856 packing Methods 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000009313 farming Methods 0.000 abstract 1
- 241001517013 Calidris pugnax Species 0.000 description 8
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 8
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 7
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 6
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 6
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 5
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000000701 coagulant Substances 0.000 description 5
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 5
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 4
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 3
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 3
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 3
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XKMRRTOUMJRJIA-UHFFFAOYSA-N ammonia nh3 Chemical compound N.N XKMRRTOUMJRJIA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 2
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- WQYVRQLZKVEZGA-UHFFFAOYSA-N hypochlorite Chemical compound Cl[O-] WQYVRQLZKVEZGA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 2
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 2
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N Alumina Chemical class [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- 241000282693 Cercopithecidae Species 0.000 description 1
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000007844 bleaching agent Substances 0.000 description 1
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 1
- 238000005660 chlorination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- JFBJUMZWZDHTIF-UHFFFAOYSA-N chlorine chlorite Inorganic materials ClOCl=O JFBJUMZWZDHTIF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001112 coagulating effect Effects 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 239000010840 domestic wastewater Substances 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 1
- 239000008394 flocculating agent Substances 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 1
- 150000002826 nitrites Chemical class 0.000 description 1
- 230000035764 nutrition Effects 0.000 description 1
- 235000016709 nutrition Nutrition 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000020477 pH reduction Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 150000002978 peroxides Chemical class 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 229920002401 polyacrylamide Polymers 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
- 230000008719 thickening Effects 0.000 description 1
- 238000009368 vermiculture Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к устройствам для очистки бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод, а также ландшафтных сточных вод и может быть использовано в коммунальном хозяйстве сел, поселков, туристских комплексов, крупных баз отдыха, при очистке ландшафтных стоков, например, с территории зверохозяйств, обезьяньих питомников, предприятий пищевой промышленности, например, рыбзаводов, хозяйств рыборазведения и т.д.The invention relates to a device for treating domestic and close in composition industrial wastewater, as well as landscape wastewater, and can be used in public utilities in villages, towns, tourist complexes, large recreation centers, when cleaning landscape effluents, for example, from the territory of animal farms , monkey nurseries, food industry enterprises, for example, fish factories, fish farms, etc.
Известно использование установок комбинированной (физико-химической, биологической и химической) очистки бытовых сточных вод [1], включающих реагентную обработку стоков коагулянтами и флокулянтами, отстаивание, биологическую доочистку в сооружениях естественной биологической очистки (биопрудах) и обеззараживание очищенной воды хлорированием.It is known the use of combined (physico-chemical, biological and chemical) treatment plants for domestic wastewater [1], including reagent treatment of effluents with coagulants and flocculants, sedimentation, biological treatment in natural biological treatment plants (biological ponds) and disinfection of purified water by chlorination.
Такие установки занимают большую территорию и не гарантируют высокое качество очищенной сточной жидкости во все периоды года.Such plants occupy a large territory and do not guarantee the high quality of treated wastewater in all periods of the year.
Наиболее близкой по набору устройств, комплектующих компактную очистную установку, является установка [2] ФЛОПАК фирмы Дегремон (Франция), которая после отделения механических примесей процеживанием и усреднения расхода сточных вод включает также коагулирование загрязнений, отделение их от воды отстаиванием, биологическую обработку в погружном биофильтре, загруженном гранулами «биолита» - специального материала из обожженной глины, имеющей развитую открытую макропористость. Внесение кислорода в погружном биофильтре осуществляется за счет рециркуляции очищаемой воды и подачей воздуха в надзагрузочное пространство биофильтра. Далее очищенная вода проходит обеззараживание.The closest set of devices that complete the compact sewage treatment plant is the [2] FLOPAK company of Degremon (France), which, after separating the mechanical impurities by filtering and averaging the wastewater flow rate, also includes coagulating contaminants, separating them from the water by settling, and biological treatment in a submersible biofilter loaded with granules of "biolith" - a special material from baked clay, which has developed open macroporosity. The introduction of oxygen in the submersible biofilter is carried out by recirculation of the purified water and by supplying air to the loading space of the biofilter. Further, the purified water is disinfected.
В известной установке могут быть модернизированы, с интенсификацией процесса очистки в несколько раз, упрощением эксплуатации, увеличением глубины очистки по таким показателям, как содержание азота аммонийного, БПК, ХПК, такие устройства, как осветлитель, биофильтр и обеззараживающее.In the known installation can be upgraded, with the intensification of the cleaning process several times, simplifying operation, increasing the cleaning depth by such indicators as ammonia nitrogen, BOD, COD, devices such as bleach, biofilter and disinfectant.
Задача изобретения - увеличение эффективности удаления из воды примесей, упрощение эксплуатации, снижение объемов емкостных сооружений и эксплуатационных затрат.The objective of the invention is to increase the efficiency of removing impurities from water, simplifying operation, reducing the volume of capacitive structures and operating costs.
Поставленная задача решается за счет того, что в известной конструкции устройства отстойник для отделения от сточной жидкости скоагулированных и сфлокулированных примесей выполняется в виде фильтра адгезатора. Адгезия взвесей осуществляется на полимерных ершах в восходящем потоке сточных вод.The problem is solved due to the fact that in the known design of the device, the sump for separating coagulated and flocculated impurities from the waste fluid is performed in the form of an adhesive filter. Adhesion of suspensions is carried out on polymer ruffs in an upward flow of wastewater.
Биологическая доочистка сточных вод производится в биореакторе с ершовой насадкой и эрлифтным насыщением очищаемой сточной жидкости кислородом. При этом часть волокон в ершах удерживает нитрифицирующий, а часть денитрифицирующий биоценозы. Обеззараживание очищенной воды производится в фильтрах с каталитической зернистой загрузкой в три ступени. В первой ступени обеззараживающих фильтров движение стоков сверху вниз и в них имеются приспособления для периодической промывки загрузки, во второй и третьей ступенях фильтров движение воды осуществляется снизу вверх при непрерывной подаче воздуха под загрузку через систему барботеров аэрации.Biological wastewater treatment is carried out in a bioreactor with a brush nozzle and airlift saturation of the treated wastewater with oxygen. At the same time, part of the fibers in the ruffs is kept nitrifying, and part of the denitrifying biocenosis. Disinfection of purified water is carried out in filters with catalytic granular loading in three stages. In the first stage of disinfecting filters, the movement of wastewater is from top to bottom and they have devices for periodic washing of the load, in the second and third stages of filters the movement of water is carried out from bottom to top with continuous supply of air for loading through the aeration bubbler system.
Регламентируются скорости восходящих и нисходящих потоков сточной жидкости во всех устройствах установки в зависимости от состава сточных вод.The velocities of the ascending and descending flows of wastewater in all plant devices are regulated depending on the composition of the wastewater.
Анализ известных технических решений, относящихся к устройствам для очистки сточных вод, в аналогичной комбинации и их взаимном расположении показал, что технических решений, содержащих ту же совокупность существенных признаков, что и в заявляемой установке, не обнаружено.An analysis of the known technical solutions related to wastewater treatment devices in a similar combination and their mutual arrangement showed that no technical solutions containing the same set of essential features as in the claimed installation were found.
Это позволяет сделать вывод о том, что заявляемая установка соответствует критерию «новизна».This allows us to conclude that the claimed installation meets the criterion of "novelty."
Анализ выявленных отличительных от прототипа существенных признаков показал, такие или сходные с ними признаки в известных технических решениях с такой совокупностью размещения и взаимного расположения не обнаружены, что позволяет сделать вывод о том, что заявляемая установка соответствует критерию «существенные отличия».An analysis of the essential features distinctive from the prototype showed that such or similar features were not found in the known technical solutions with such a combination of placement and relative position, which allows us to conclude that the claimed installation meets the criterion of "significant differences".
Конструкция установки поясняется чертежами, где на Фиг.1 изображен общий вид первого блок-модуля, располагаемого на первом этаже двухэтажной очистной установки, на Фиг.2 изображен общий вид второго блок-модуля, располагаемого на втором этаже очистного комплекса. На Фиг.3 приведена высотная схема движения сточных вод по очистной установке. На Фиг.4 показана схема движения осадков в очистной установке.The construction of the installation is illustrated by drawings, in which Fig. 1 shows a general view of the first block module located on the first floor of a two-story treatment plant, Fig. 2 shows a general view of the second block module located on the second floor of a treatment complex. Figure 3 shows the high-altitude diagram of the movement of wastewater through the treatment plant. Figure 4 shows a diagram of the movement of precipitation in a treatment plant.
Установка комбинированной очистки сточных вод состоит из двух блок-контейнеров. Верхний блок-контейнер - 1 (фиг.2) содержит устройство фильтрующее самоочищающееся (УФС) - 2, контейнер - 3 отбросов, снимаемых с УФС, вермикомпостер 51 для переработки осадков вермикультурой, бак - 4 приготовления и дозирования раствора коагулянта, бак - 5 приготовления и дозирования раствора флокулянта, электрический щит - 6 электроснабжения очистной установки, комнату - 7 для обслуживающего установку оператора, люк - 8 с крышкой для выхода в нижний блок-контейнер - 9 (фиг.1). Блок-контейнер 9 включает емкость усреднителя 10 расходов, насос 11 подачи стоков в колонну 12 (фиг.3) с камерами смешения и хлопьеобразования, имеющую механическую мешалку 13, приводящуюся во вращение электродвигателем 14; колонну осветлителя 15, заполненного ершовой насадкой 16 на каркасе 17, трубу 23 (фиг.4) отвода регенерационной жидкости из осветлителя 15 в резервную емкость 24, расположенную в усреднителе 10, с помощью насоса 11, трубу 18 (фиг.3) перетока очищаемой сточной жидкости из осветлителя 15 в биореактор 19 доочистки сточных вод, снабженный ершовой насадкой 16 на каркасе 17, барботером 20 (фиг.3) аэрации сточной жидкости в эрлифтной нише 21 и барботером 20 регенерации ершовой насадки 16, трубопроводами 22 (фиг.4) отвода регенерационной жидкости из биореактора 19 в резервную емкость 24 с помощью насоса 11 и трубопроводом 25 (фиг.3) отвода очищенной воды в резервуар 26 фильтра первой ступени обеззараживания, заполненный зернистым катализатором 27 (фиг.3) над поддерживающим слой дробленого щебня 28 (фиг.3), под которым уложена колпачковая система трубопроводов 29 (фиг.3) подвода промывной воды в виде водовоздушной смеси с помощью насоса 11 из резервуара 30 (фиг.3) чистой воды с подачей воздуха от рабочей воздуходувки 31, имеющей резерв в виде агрегата 32, по трубопроводу 33 (фиг.3); резервуар 34 фильтра второй ступени, снабженный зернистым катализатором 35 (фиг.3) над перфорированным днищем 36 (фиг.3), по которому проложены барботеры 37 (фиг.3) аэрации, сообщенные с трубопроводом 33 (фиг.3) воздухообеспечения, трубопроводом 38 (фиг.3) подвода сточных вод из резервуара 26 и трубопроводом 39 (фиг.3) отвода обработанной сточной жидкости в резервуар 40 третьей ступени фильтра обеззараживания, сточной жидкости, оснащенной по аналогии с резервуаром 34 фильтра второй ступени, но уже другим зернистым катализатором 41 (фиг.3) над перфорированным днищем 36 (фиг.3) с барботерами аэрации 37 (фиг.3), сообщенными с трубопроводом 33 (фиг.3) воздухообеспечения, трубопроводом 42 (фиг.3) отвода очищенной и обеззараженной сточной жидкости в резервуар 30 (фиг.3) чистой воды, из которого вода может быть направлена по трубопроводу 43 (фиг.3) к насосу 11 на промывку или по трубопроводу 44 (фиг.3) на сброс в ближайший поверхностный водоток или на повторное использование на хозяйственные нужды; иловую площадку 45, сообщенную с резервной емкостью 24 трубопроводом 46 (фиг.4), вакуум-насосом 47 (фиг.4) с помощью воздуховода 48 (фиг.4), с насосом 11 с помощью трубопровода 49 (фиг.4); поддон 50 для выгрузки обезвоженного осадка из иловой площадки 45, смешивания его с отсортированными отбросами из бака контейнера 3 (фиг.1) и опилками и загрузки этой смеси в вермикомпостер 51 (фиг.2, 4).The combined wastewater treatment plant consists of two block containers. The upper block container - 1 (Fig. 2) contains a self-cleaning filter device (UFS) - 2, a container - 3 garbage removed from UFS, a
Установка комбинированной очистки сточных вод работает следующим образом.Installation of combined wastewater treatment works as follows.
Сточная жидкость поступает на УФС 2 в верхний блок-контейнер 1. Стекая по сетке, вода отделяется от примесей крупнее прозоров сетки. Отбросы потоком воды сдвигаются в нижнюю часть и с влажностью около 60% попадают в бак-контейнер 3. Вода после УФС 2 делится на два потока, один из которых направляется в усреднитель 10 расходов сточных вод, расположенный в блок-контейнере 9. Второй поток, смешиваясь с раствором коагулянта из расходного бака 4 и раствором флокулянта из бака 5, поступает в колонну 12, где за счет механической мешалки 13, приводимой во вращение электродвигателем 14, обеспечивается перемешивание стоков с реагентами и хлопьеобразование нерастворимых в воде примесей. Если второй поток стоков становится менее среднечасового по величине, а первого потока при этом вообще не образуется, то с помощью насоса 11 запасенные в усреднителе 10 стоки подкачиваются в колонну 12 с регулированием величины подаваемого расхода за счет байпасного сброса части перекачиваемых стоков назад в усреднитель 10. Из нижней части колонны 12 поток сточных вод перетекает в осветлитель 15, заполненный ершовой насадкой 16, закрепленной на каркасе 17.Wastewater enters UFS 2 into the upper block container 1. Flowing down the grid, the water is separated from impurities larger than the screen gaps. The waste water flows to the lower part and with a moisture content of about 60% falls into the
Двигаясь по осветлителю 15 вверх, поток сточных вод отделяется от скоагулированных и сфлокулированных взвесей, так как волокна насадки 16 при трении их водой получают наведенный заряд, способствующий адгезии взвесей. По мере накопления взвесей их вынос начинает увеличиваться, и при достижении предельной величины ершовую насадку 16 регенерируют с помощью подачи в осветлитель 15 воздуха через барботеры 21 и переключения всаса насоса 11с усреднителя 10 на трубопровод 23 отвода регенерационных вод из осветлителя 15 в резервную емкость 24. После откачки содержимого осветлителя 15 насос 11 переключается на подачу стоков и процесс их очистки в осветлителе 15 возобновляется. Из осветлителя 15 осветленный сток по трубе перетока 18 поступает в биореактор 19, где циркулирует и по спирали движется к выходному трубопроводу 25. Циркуляция стоков внутри биореактора 19 обеспечивается потоком воздуха от барботера 20, расположенного в эрлифтной нише 21. Эрлифтная ниша 21 отделена зашитым пластиком каркаса 17, удерживающего ершовую насадку 16. Ершовая насадка, обрастая микроорганизмами, содержит два вида сообществ биоценозов. В цилиндрическом объеме ершей периферийные концы волокон хорошо обеспечены кислородом и на них расселяется нитрифицирующий биоценоз. К внутреннему стержню ерша пузырьки воздуха не проникают и там создаются аноксидные условия, что способствует образованию вокруг стержня ерша денитрифицирующего биоценоза. Два вида биоценозов хорошо дополняют друг друга, так как нитрифицирующий биоценоз дает подкисление сточной жидкости, а денитрифицирующий - подщелачивание. Прирост нитрифицирующей биомассы микроорганизмов дает питание при ее отмирании денитрифицирующему биоценозу. При зарастании ершовой насадки 16 избыточной биомассой микроорганизмов и вынесенными из осветлителя 15 взвесями ее регенерируют подачей воздуха через барботер 20, расположенный под ершовой насадкой 16, с одновременной откачкой содержимого биореактора 19 переключением всаса насоса 11 на трубопровод 22 с подачей регенерационной жидкости в резервную емкость 24. Вытекающая из трубопровода 25 сточная жидкость поступает в верхнюю часть резервуара 26 фильтра первой ступени обеззараживания. Зернистая фильтрующая загрузка фильтра первой ступени состоит из катализатора 27, расположенного над поддерживающим слоем дробленого щебня 28, под которым уложена колпачковая система трубопроводов 29 подвода промывной воды в виде водовоздушной смеси от насоса 11, всас которого переключен на резервуар 30 чистой воды. Отмываемый из фильтра первой ступени шлам сбрасывается в усреднитель 10 расходов. Воздух в колпачковую распределительную систему трубопроводов 29 подводится от рабочей воздуходувки 31, имеющей резервный агрегат 32, по трубопроводу 33. Из резервуара 26 фильтра первой ступени по трубопроводу 38 вода отводится в резервуар 24 фильтра второй ступени, загруженного зернистым катализатором 35 над перфорированным днищем 36, по которому уложен барботер 37 аэрации, сообщенный трубопроводом 33 воздухообеспечения резервуара 34 фильтра второй ступени. Далее стоки из резервуара 34 трубопроводом 39 отводятся в резервуар 40 третьей ступени фильтрации, оснащенный по аналогии с резервуаром 34 барботером 37 от трубопровода 33 воздухообеспечения по перфорированному поддону днища 36. Резервуар 40 заполнен зернистым катализатором 41, обеспечивающим последнюю, самую высокую степень обеззараживания очищенной сточной жидкости. Из резервуара 40 очищенная вода по трубопроводу 42 отводится в резервуар 30 чистой воды, из которого по трубопроводу 43 может быть направлена к насосу 11 и использоваться для промывки фильтра первой ступени или по трубопроводу 44 направлена на сброс в ближайший поверхностный водоем или на повторное использование на хозяйственные нужды. Осадки сточных вод после их сгущения в резервуарной емкости 24 по трубопроводу 46 подаются на иловую площадку 45, где обезвоживаются до влажности 82-86% за счет вакуума, создаваемого вакуум-насосом 47 по воздуховоду 48. Фильтрат из поддона иловой площадки 45 периодически удаляется насосом 11 по трубопроводу 49 в усреднитель 10 расходов. Обезвоженный осадок из иловой площадки 45 выгружается в поддон 50 и далее после смешивания с отсортированными отбросами из бака контейнера 3 и опилками загружается в емкость вермикомпостера 51. Переработанный вермикультурой и выдержанный в вермикомпостере в течение одного месяца осадок затаривается в мешки, сертифицируется и направляется в качестве биогумуса на удобрение сельскохозяйственных угодий, клумб цветников, зелено-парковой зоны. Достижение поставленной задачи - интенсификация процесса осветления сточной жидкости, прошедшей реагентную обработку коагулянтом и флокулянтом, в осветлителе за счет заполнения осветлителя активной ершовой насадкой подтверждается простым сравнением скоростей восходящего потока сточной жидкости в вертикальном отстойнике (на уровне 0,1 мм/с) и в осветлителе с ершовой насадкой (до 10 мм/с). При расходе сточных вод 2 м3/ч отстойник должен быть объемом на 1,5 часа времени отстаивания, а осветлитель не более четверти часа, т.е. в 6 раз меньше. Причина интенсификации процесса осветления кроется в том, что коагулянт (положительно заряженные оксиды железа или алюминия) коагулируют отрицательно заряженные взвеси сточной жидкости (частички глины, микроорганизмы и др.) и дают положительный заряд конгломератов. Добавленный отрицательно заряженный флокулянт (например, полиакриламид) дает отрицательно заряженные флоккулы, которые удерживаются в положительно заряженной ершовой насадке. В биореакторе с ершовой насадкой выигрыш в объеме по сравнению с прототипом достигается за счет более высокой пористости ершовой насадки (98-99%), пористость биолита около 40% при вдвое большей у ершей поверхности для удерживания в единице объема биореактора биомассы микроорганизмов. Задействование катализаторов для обеззараживания очищенной воды перекисями, образуемыми за счет активации кислорода воздуха и кислорода, растворенного в воде, при контакте с катализатором позволяет исключить дозирование реагентов (хлора или гипохлорита), либо расходование электроэнергии при УФ обеззараживании со всеми заботами по уходу за лампами ультрафиолетового спектра излучения, что обеспечивает упрощение эксплуатации очистной установки и снижение эксплуатационных затрат. Кроме того, катализаторы наряду с обеззараживанием обеспечивают глубокое окисление органических веществ, нитриты окисляют в нитраты, понижают величину азота аммонийного до следовых значений, что гарантирует более глубокую очистку сточных вод по сравнению с прототипом или любыми другими очистными установками комбинированной очистки сточных вод.Moving along the
Источники информации:Information sources:
1. А.Д.Смирнов. Методы физико-химической очистки воды. Аналитический обзор. Выпуск 18. Очистка природных и сточных вод. ВНТИЦ. - М.: 1985. - с.12-14.1. A.D. Smirnov. Methods of physico-chemical water purification. Analytical review.
2. Г.Н.Луценко, А.И.Цветкова, И.Ш.Свердлов. Физико-химическая очистка городских сточных вод. - М.: Стройиздат, 1984. - c.66.2. G.N. Lutsenko, A.I. Tsvetkova, I.Sh. Sverdlov. Physico-chemical treatment of urban wastewater. - M .: Stroyizdat, 1984. - p. 66.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004100465/15A RU2270809C2 (en) | 2004-01-05 | 2004-01-05 | Integrated waste water treatment plant |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004100465/15A RU2270809C2 (en) | 2004-01-05 | 2004-01-05 | Integrated waste water treatment plant |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2004100465A RU2004100465A (en) | 2005-06-10 |
| RU2270809C2 true RU2270809C2 (en) | 2006-02-27 |
Family
ID=35834170
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004100465/15A RU2270809C2 (en) | 2004-01-05 | 2004-01-05 | Integrated waste water treatment plant |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2270809C2 (en) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2339588C1 (en) * | 2007-05-04 | 2008-11-27 | Николай Иванович Куликов | Method of deep purification of sewage waters |
| RU2343122C1 (en) * | 2007-03-09 | 2009-01-10 | Николай Иванович Куликов | Completely-block modular clearing station |
| RU2464239C1 (en) * | 2011-04-27 | 2012-10-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Gray waste water biological treatment plant |
| RU2613952C1 (en) * | 2013-03-14 | 2017-03-22 | ЭКОЛАБ ЮЭсЭй ИНК., | System for polymer dilution |
| RU2629076C2 (en) * | 2015-05-20 | 2017-08-24 | Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" | Method of purifying drinking water and station for its implementation |
| RU2747102C1 (en) * | 2020-01-20 | 2021-04-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская генерирующая компания" | Wastewater treatment installation |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1381078A1 (en) * | 1986-08-06 | 1988-03-15 | Макеевский Инженерно-Строительный Институт | Apparatus for biological treatment of waste water |
| RU2145576C1 (en) * | 1998-03-16 | 2000-02-20 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Water deferrization apparatus |
| RU2205801C2 (en) * | 2001-07-04 | 2003-06-10 | ООО "Фирма "Экос" | Method of concentrating aqueous suspensions |
-
2004
- 2004-01-05 RU RU2004100465/15A patent/RU2270809C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1381078A1 (en) * | 1986-08-06 | 1988-03-15 | Макеевский Инженерно-Строительный Институт | Apparatus for biological treatment of waste water |
| RU2145576C1 (en) * | 1998-03-16 | 2000-02-20 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Water deferrization apparatus |
| RU2205801C2 (en) * | 2001-07-04 | 2003-06-10 | ООО "Фирма "Экос" | Method of concentrating aqueous suspensions |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ЛУЦЕНКО Г.Н., ЦВЕТКОВА А.И., СВЕРДЛОВ И.Ш. Физико-химическая очистка городских сточных вод, Москва, Стройиздат, 1984, с.66. * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2343122C1 (en) * | 2007-03-09 | 2009-01-10 | Николай Иванович Куликов | Completely-block modular clearing station |
| RU2339588C1 (en) * | 2007-05-04 | 2008-11-27 | Николай Иванович Куликов | Method of deep purification of sewage waters |
| RU2464239C1 (en) * | 2011-04-27 | 2012-10-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Gray waste water biological treatment plant |
| RU2613952C1 (en) * | 2013-03-14 | 2017-03-22 | ЭКОЛАБ ЮЭсЭй ИНК., | System for polymer dilution |
| US9682347B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-06-20 | Ecolab Usa Inc. | Polymer dissolution system |
| RU2629076C2 (en) * | 2015-05-20 | 2017-08-24 | Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" | Method of purifying drinking water and station for its implementation |
| RU2747102C1 (en) * | 2020-01-20 | 2021-04-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская генерирующая компания" | Wastewater treatment installation |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2004100465A (en) | 2005-06-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6811700B2 (en) | Integrated hydroponic and fixed-film wastewater treatment systems and associated methods | |
| RU2572329C2 (en) | Biological waste water treatment plant | |
| RU2339588C1 (en) | Method of deep purification of sewage waters | |
| KR101037888B1 (en) | Sedimentation, Biological Decomposition, Filtration, Phosphorus Removal, UV Disinfection | |
| RU2270809C2 (en) | Integrated waste water treatment plant | |
| KR20130019164A (en) | Continuous time water purification apparatus using adsorption pack | |
| KR102009674B1 (en) | Eco-friendly living sewage treatment system | |
| CN208562070U (en) | The quickly biochemical black and odorous water processing system in conjunction with biological aerated filter | |
| KR20090105458A (en) | Manure, Sewage & Livestock Wastewater Treatment System | |
| RU92657U1 (en) | BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT UNIT | |
| JP3607088B2 (en) | Method and system for continuous simultaneous removal of nitrogen and suspended solids from wastewater | |
| RU94568U1 (en) | COMPLETE BLOCK MODULAR CLEANING PLANT OF FACTORY MANUFACTURE | |
| KR200267145Y1 (en) | Dirty and waste water purifying equipment | |
| RU2225368C1 (en) | Method of extensive treatment of sewage and biological extensive treatment station | |
| CN113233702B (en) | Combined domestic sewage treatment method and system | |
| JP2574649B2 (en) | Aerobic livestock waste septic tank | |
| RU2137720C1 (en) | Plant for biological cleaning of domestic waste water | |
| RU2220918C1 (en) | Installation for fine biological purification of sewage | |
| KR100434745B1 (en) | Dirty and waste water purifying system | |
| CN105384313A (en) | Integrated water treatment apparatus | |
| AU2006298434A1 (en) | Method and system for treating organically contaminated waste water | |
| RU2260568C1 (en) | Sewage purification installation for cottages | |
| RU36657U1 (en) | UNIT OF BIOLOGICAL CLEANING OF HOUSEHOLD WASTE WATER | |
| RU2747950C1 (en) | Technological line for purification of mixed industrial-rain and household wastewater | |
| KR200221248Y1 (en) | A Bio-ultra filtering apparatus for reusing sewage water |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100106 |