RU2344998C1 - Устройство биологической очистки сточных вод - Google Patents
Устройство биологической очистки сточных вод Download PDFInfo
- Publication number
- RU2344998C1 RU2344998C1 RU2007136759/15A RU2007136759A RU2344998C1 RU 2344998 C1 RU2344998 C1 RU 2344998C1 RU 2007136759/15 A RU2007136759/15 A RU 2007136759/15A RU 2007136759 A RU2007136759 A RU 2007136759A RU 2344998 C1 RU2344998 C1 RU 2344998C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sludge
- sewage
- receiver
- tank
- water
- Prior art date
Links
- 239000010865 sewage Substances 0.000 title abstract description 15
- 238000000746 purification Methods 0.000 title abstract description 5
- 239000003643 water by type Substances 0.000 title abstract 2
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 claims description 13
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 claims description 10
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 61
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 46
- 238000005276 aerator Methods 0.000 description 34
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 28
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 9
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 9
- 239000008213 purified water Substances 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 6
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 6
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 4
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 3
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 3
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 3
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000010840 domestic wastewater Substances 0.000 description 2
- 210000003127 knee Anatomy 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 238000003915 air pollution Methods 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000002503 metabolic effect Effects 0.000 description 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 229910017464 nitrogen compound Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002830 nitrogen compounds Chemical class 0.000 description 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 239000003380 propellant Substances 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- -1 start-up sensor Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000005406 washing 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
Изобретение относится к биологической очистке стоков активным илом и предназначено для использования как локальных очистных сооружений в коттеджах, отдельно стоящих домах или группах домов, придорожных предприятиях общепита. Изобретение касается устройства биологической очистки сточных вод, содержащего объединенные в одном корпусе блоки: приемник стоков, денитрификатор. При этом приемник стоков расположен в денитрификаторе и выполнен в виде винтообразно закрученной трубы, ориентированной вертикально, и снабжен верхней горловиной, расположенной выше максимального уровня стоков в приемнике стоков и денитрификаторе. Заявленная установка для высокоэффективной и надежной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод является простой в эксплуатации, надежной, долговечной и пригодной к серийному производству. 2 ил.
Description
Устройство для биологической очистки сточных вод относится к биологической очистке стоков активным илом и предназначено для использования как локальных очистных сооружений в коттеджах, отдельно стоящих домах или группах домов, придорожных предприятиях общепита.
В целом, подобное устройство представляет собой аэротенк, то есть аэрируемый резервуар, в котором происходит окисление и деструкция загрязнений сточных вод методом активного ила, когда в роли деструкторов выступают сообщества микроорганизмов, существующих и размножающихся в стоках в определенных диапазонах температуры, концентрации растворенного в воде кислорода и т.д. Обеспечение условий, при которых их деятельность осуществляется с максимальной полнотой и эффективностью, есть цель создания подобных установок.
Известно устройство очистки сточных вод по патенту RU 2201405 от 2002.02.21, опубликованному 2003.03.27, 7 C02F 3/02, "Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления", которое снабжено корпусом с крышкой для размещения уравнивающего и активационного резервуаров, в которых установлен датчик уровня, при этом устройство дополнительно снабжено расположенными в конусе аэрационной камерой с пористым фильтром и камерой стабилизации активного ила.
Отстойник установлен в активационном резервуаре и выполнен в виде усеченной пирамиды, меньшее основание которой обращено вниз, и снабжен выпускным соплом, снабженным успокоительным отбойником и прикрытым снизу защитным козырьком. Отстойник имеет успокоитель эрлифт и насос рециркуляции ила в камеру стабилизации ила, снабженную крупнопузырчатым аэратором и переливным трубопроводом для отвода избытка воды и ила в уравнивающий резервуар, а отстойник снабжен крупнопузырчатым аэратором для разбавления биологической пленки, удаляемой эрлифтом, а также переливным трубопроводом для выпуска очищенной воды в камеру с пористым фильтром, снабженной аэратором, насосом для перекачки очищенной воды в резервуар-ливневку - переливным трубопроводом, соединенным с накопителем, установленным в уравнивающем резервуаре и снабженным эрлифтом для перекачки воды из накопителя в уравнивающий резервуар, а в уравнивающем резервуаре насос для перекачки сырой воды в активационный резервуар заключен в фильтр очистки грубых нечистот.
Данное устройство не обладает высокой эффективностью из-за большого количества перетоков, выполненных в виде эрлифтов, сложного переменного алгоритма работы, подразумевающего наличие электронных схем и высокочувствительных датчиков уровня, что снижает надежность работы устройства.
Известно устройство для очистки сточных вод по патенту RU 2220112 от 2003.01.21, опубликованному 2003.12.27, 7 C02F 3/02, "Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления", включающее корпус с крышкой, в котором размещены уравнивающий резервуар с активным илом, пусковым датчиком, подводом сточных вод, насосом в трубчатом фильтре для перекачки сырой воды в снабженный биологической загрузкой активационный резервуар, с отключающим работу устройства датчиком, насосом для перекачки ила и отстойником, камеру с пористым фильтром и с насосом для перекачки очищенной воды в резервуар-ливневку, камеру стабилизации ила с успокоителем и блок управления, в котором уравнивающий резервуар снабжен дополнительным крупнопузырчатым аэратором для разбивания крупных фракций, расположенным под трубчатым фильтром, донным насосом в трубчатом фильтре для откачки отработанного ила в успокоитель камеры стабилизации ила, рабочими датчиками минимального и максимального уровня сырой воды, а камера с пористым фильтром дополнительно снабжена цилиндрической емкостью, верхний открытый торец которой снабжен перфорированной крышкой и расположен выше уровня пористого фильтра, и накопителем очищенной воды, соединенным переливом с резервуаром-ливневкой и снабженным насосом для быстрой перекачки воды из накопителя в аэрационную камеру, а внутри цилиндрической емкости расположен насос для перекачки воды из нее в уравнивающий резервуар, при этом насос для перекачки очищенной воды из аэрационной камеры в накопитель очищенной воды снабжен колпачковыми фильтрами и переключателем, выполненным с возможностью включения либо насоса, либо подачи воздуха в камеру с пористым фильтром.
Это устройство еще более сложно предыдущего аналог, что еще больше снижает его надежность в работе.
Наиболее близкими по технической сути является устройство для очистки сточных вод по патенту RU 2279407 от 2005.02.11, опубликованному 2006.07., МПК C02F 3/02, "Способ глубокой биологической очистки сточных вод и устройство для его осуществления", включающее корпус с крышкой, в котором размещены уравнивающий резервуар с активным илом, датчиком рабочего и датчиком максимального уровней, подводом сточных вод, аэратором, трубчатым фильтром с аэратором и насосом для перекачки сырой воды, снабженный аэратором и биологической загрузкой активационный резервуар с отстойником, в котором размещены эрлифт, крупнопузырчатый аэратор, и трубопроводом для перетекания воды в камеру с пористым фильтром, камеру стабилизации ила и блок управления, отличающееся тем, что в нем дополнительно последовательно установлены три камеры с циклической интенсивной аэрацией, причем первая камера снабжена перегородкой, расположенной в ее верхней половине, переливное отверстие между первой и второй камерами выполнено в верхней части разделяющей их стенки, а вторая и третья камеры сообщаются через переливной патрубок, расположенный в их придонной части, а третья камера снабжена расположенным в ее верхней части переливным патрубком, выходной конец которого оканчивается в активационном резервуаре, а внутри отстойника выполнена перегородка, образующая дополнительный канал, служащий для приема воды, перекачиваемой из активационного резервуара, при этом отстойник снабжен эрлифтом-рециркулятором, выполненным U-образной формы, одно колено которого взаимодействует с камерой стабилизации ила, а торец другого колена расположен ниже уровня воды в отстойнике и снабжен патрубком, свободный конец которого взаимодействует со слоем ила активационного резервуара, причем камера с пористым фильтром выполнена из двух отсеков, сообщающихся посредством патрубка, расположенного в их придонных частях, один из отсеков заполнен пористым фильтром, снизу и сверху закрытым сеткой, и снабжен распределительным аэратором, расположенным в его придонной части, а над верхней сеткой установлен патрубок, взаимодействующий с цилиндрической емкостью, снабженной насосом, а второй отсек снабжен перфорированной цилиндрической емкостью с насосом для отвода полностью очищенной воды.
На данной установке не может быть достигнута максимально возможная эффективность очистки стоков, так как уравнивающий резервуар работает в режиме биореактора-смесителя, сточные воды перемещаются на дальнейшую переработку усредненные и эффективность его на 20-30% ниже, чем у биореакторов вытеснительного типа, поскольку в смесителях перемешивание компонентов, пузырьков воздуха и хлопьев активного ила происходит беспорядочно по всему объему резервуара.
Задачей предлагаемого технического решения является создание установки для высокоэффективной и надежной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, простой в эксплуатации, надежной, долговечной, пригодной к серийному производству.
Эта задача решена за счет того, что устройство биологической очистки сточных вод, содержащее объединенные в одном корпусе блоки: приемник стоков, денитрификатор, при этом приемник стоков расположен в денитрификаторе, выполнен в виде винтообразно закрученной трубы, ориентированной вертикально, и снабжен верхней горловиной, расположенной выше максимального уровня стоков в приемнике стоков и денитрификаторе.
Расположение приемника стоков в денитрификаторе приводит к непрерывности процесса денитрификации и обеспечению оптимальных условий для жизнедеятельности популяции денитрифицирующих бактерий в составе активного ила.
Выполнение приемника стоков в виде винтообразно закрученной трубы, ориентированной вертикально, приводит к повышению эффективности устройства, так как чем дольше пузырек воздуха будет подниматься вверх по трубе, то есть чем выше будет труба, тем больше кислорода из пузырька перейдет в воду путем диффузии, и позволяет совместить максимально возможную длину траектории пузырька и лимитированные линейные размеры локальной очистной установки.
Например, длина такой трубы диаметром 110 мм с внешним диметром винта 30 см и высотой 110 см может составить 7,5-8 метров. При данном соотношении длины и диаметра трубы - биореактора - мы получили типичный реактор-вытеснитель.
Расположение верхней горловины выше максимального уровня стоков в приемнике стоков и денитрификаторе приводит к наличию неполной, но явной границы между разными участками области функционирования, что ведет к разности условий в них, к дифференциации вследствие адаптации сообщества микроорганизмов активного ила, что является обязательным условием эффективности работы устройства.
На чертежах изображено устройство биологической очистки сточных вод, где на фиг.1 дана принципиальная схема устройства, а на фиг.2 - его блок-схема.
На фиг.1 и 2 изображены: корпус устройства 1, патрубок подачи стоков 2, патрубок отвода очищенной воды 3, приемник стоков 4, денитрификатор 5, аэротенк 6, регенератор ила 7, вторичный отстойник 8, мелкопузырчатый аэратор 9, минимальный рабочий уровень 10 воды в денитрификаторе, крупнопузырчатый аэратор 11, поплавковый датчик 12, эрлифт 13 подачи рабочей среды, перегородка 14, эрлифт 15 подачи регенерированного ила, крупнопузырчатый аэратор 16, мелкопузырчатый аэратор 17, щель 18 вторичного отстойника, эрлифт 19 подачи чистой воды, блок управления 20, таймер 21, компрессор 22, электромагнитный клапан 23, ответвление 24 основного воздуховода, основной воздуховод 25, поток 26 регенерированного ила, поток 27 частично очищенных стоков и нитрифицированного ила, поток 28 денитрифицированного ила и остатков загрязнений, поток 29 подачи отработанного ила на регенерацию, поток 30 загрязненной воды, поток 31 чистой воды на отстой, поток 32 чистой воды на регенерацию ила, приемник 33 пузырьков аэрации, верхняя горловина 34 приемника стоков, максимальный рабочий уровень 35 стоков в приемнике и денитрификаторе, верхняя горловина 36 регенератора ила, максимальный рабочий уровень 37 воды в аэротенке, регенераторе ила и вторичном отстойнике, нижняя горловина 38 регенератора ила, боковая стенка 39 вторичного отстойника, дно 40 вторичного отстойника.
Устройство биологической очистки сточных вод выполнено следующим образом. Устройство включает блоки: приемник стоков 4, денитрификатор 5, аэротенк 6, вторичный отстойник 8, регенератор ила 7, объединенные в одном корпусе.
Приемник стоков 4 расположен в денитрификаторе 5 над мелкопузырчатым аэратором 9 и выполнен в виде винтообразно закрученной трубы, вертикально ориентированной. Он имеет верхнюю горловину 34, расположенную выше максимального уровня 35 стоков в приемнике стоков 4 и денитрификаторе 5. К верхней горловине 34 подведены патрубок подачи стоков 2 и эрлифт 15 подачи регенерированного ила, выполненный в виде изогнутой трубы, второй конец которой опущен в регенератор 7 ила. Нижний конец трубы приемника стоков 4 оснащен приемником 33 пузырьков аэрации, соединенным по воздуху с компрессором 22 крупнопузырчатым аэратором 11, выполненным в виде трубы.
Денитрификатор 5 отделен от аэротенка 6 перегородкой 14, его объем составляет 1/3 объема аэротенка 6 или 1/4 общего рабочего объема устройства. В денитрификаторе, помимо указанных приемника стоков 4, мелкопузырчатого аэратора 9 и крупнопузырчатого аэратора 11, расположены поплавковый датчик 12, соединенный через блок управления 20 с компрессором 22 и электромагнитным клапаном 23, регулирующим поступление воздуха в ответвление 24 воздуховода.
Параллельно перегородке 14 в денитрификаторе 5 вертикально расположен соединенный с воздуховодом 25 эрлифт 13 подачи рабочей среды в аэротенк 6.
Аэротенк 6 представляет собой прямоугольный резервуар, занимающий 3/4 рабочего объема устройства. В нем расположены регенератор ила 7, крупнопузырчатый аэратор 16, мелкопузырчатый аэратор 17, вторичный отстойник 8.
Регенератор ила 7 выполнен в виде вертикально ориентированной винтообразно закрученной трубы, не достающей до дна корпуса 1, с верхней горловиной 36, расположенной выше рабочего уровня воды 37, и нижней горловиной 38, находящейся на небольшом расстоянии от дна корпуса. К верхней горловине 36 подведен эрлифт 19 чистой воды, выполненный в виде изогнутой трубы, второй конец которой опущен в воду вторичного отстойника 8. Из верхней горловины 36 выходит эрлифт 15 подачи регенерированного ила в приемник стоков 4. Эрлифты 15 и 19 соединены с ответвлением воздуховода 24. К нижней горловине 38 подведен крупнопузырчатый аэратор 16, выполненный в виде Г-образной трубы, соединенной с ответвлением воздуховода 24.
Вторичный отстойник 8 отделен от аэротенка 6 вертикальной стенкой 39 и наклонным дном 40. Между наклонным дном 40 и вертикальной стенкой корпуса 1 расположена щель 18, через которую сообщаются объемы аэротенка и отстойника. Здесь же расположены патрубок отвода чистой воды 3 и второй конец эрлифта 19 подачи чистой воды в регенератор ила 7.
Горизонтальная часть мелкопузырчатого аэратора 17 расположена в придонной части аэротенка, вне зоны действия потоков 29 и 31 между винтообразной трубой регенератора ила 7 и щелью 18.
Управление работой устройства осуществляется посредством перераспределения подачи воздуха в эрлифты и аэраторы, которое регулируется связанными в единую систему поплавковым датчиком 12, электромагнитным клапаном 23, блоком управления 20 с таймером 21 и компрессором 22.
Устройство биологической очистки сточных вод работает следующим образом. Работа установки включает три последовательные фазы. В первой фазе работают все узлы и блоки. При этом уровень воды в денитрификаторе 5 по мере поступления стоков повышается, и по достижении максимального уровня 35 сигнал поплавкового датчика 12 через блок управления 20 закрывает электромагнитный клапан 23 и ответвление воздуховода 24 перекрывается.
Во второй фазе работают крупнопузырчатый аэратор 11 и эрлифт 13. Уровень воды в денитрификаторе понижается, происходит фильтрация и отвод очищенной воды. По достижении минимального уровня 10 поплавковый датчик 12 выключает компрессор 22 и включает таймер.
Третья фаза, фаза паузы, прерывается срабатыванием таймера, после чего устройство переходит в первую фазу работы.
В течение первой фазы сточные воды из патрубка подачи стоков 2 через верхнюю горловину 34 поступают в приемник стоков 4. Туда же эрлифтом 15 направляется поток 26 регенерированного ила из регенератора ила 7. Снизу навстречу сточным водам и потоку 26, через приемник 33 пузырьков аэрации мелкопузырчатым аэратором 9 подается воздух от компрессора 22. Этим воздухом производится барботирование рабочей среды в приемнике стоков 4, и происходит окисление легкоокисляемой части загрязнений и нитрификация соединений азота с образованием нитратов, рабочая среда в приемнике стоков с минимальной степенью очистки и максимальной загрязненностью у верхней горловины и максимально очищенная и с минимальным количеством загрязнений у нижней горловины - в пределах эффективности работы приемника стоков - в виде потока 27 через приемник 33 пузырьков аэрации перемещается в денитрификатор 5, в котором стоки перемешиваются и ил переходит во взвешенное состояние за счет работы крупнопузырчатого аэратора 11. В денитрификаторе 5 осуществляется процесс денитрификации, в ходе которого нитраты восстанавливаются до молекулярного азота, который в виде пузырьков удаляется в атмосферу. Из денитрификатора поток 28 денитрифицированного ила и остатков загрязнений эрлифтом 13 подается в аэротенк 6. В аэротенке 6 происходит полное окисление загрязнений за счет работы мелкопузырчатого аэратора 17, насыщающего стоки кислородом воздуха, а также за счет работы крупнопузырчатого аэратора 16, поддерживающего ил во взвешенном состоянии. Крупнопузырчатый аэратор 16 также направляет ил в регенератор ила 7 через нижнюю горловину 38 к верхней горловине 36. К верхней горловине 36 подведен эрлифт 19 подачи чистой воды, которая потоком 32 проходит регенератор ила 7 навстречу потоку 29 отработанного ила на регенерацию, вымывая из него продукты метаболизма, что ведет к активированию ила. Поток 30 загрязненной воды через нижнюю горловину 38 регенератора ила перетекает в аэротенк 6, где загрязнения, представляющие собой продукты метаболизма ила, подвергаются окончательному окислению и деструкции.
Поток 31 чистой воды на отстой направлен из аэротенка 6 через щель 18 во вторичный отстойник 8, где ил отделяется от воды отстаиванием. В режиме работы первой фазы рабочий уровень 37 воды в аэротенке, регенераторе ила и вторичном отстойнике несколько ниже максимального, поэтому отвода очищенной воды через патрубок 3 не происходит. В этом режиме осуществляется циркуляция воды по схеме аэротенк - вторичный отстойник - регенератор ила - аэротенк и циркуляция ила по схеме аэротенк - регенератор ила - приемник стоков - денитрификатор - аэротенк. Многократное пересечение циркуляционных потоков обеспечивает высокое качество очистки стоков.
Продолжительность первой фазы определяется скоростью поступления стоков в устройство. По мере их поступления уровень в приемнике 4 и денитрификаторе 5 повышается, и по достижении максимального рабочего уровня 35 сигнал от поплавкового датчика 12 через блок управления 20 закрывает электромагнитный клапан 23 и происходит отключение ответвления 24 основного воздуховода, через которое воздух от компрессора 22 подается к мелкопузырчатому аэратору 9, крупнопузырчатому аэратору 16, эрлифту 15 подачи регенерированного ила, крупнопузырчатому аэратору 16, мелкопузырчатому аэратору 17 и эрлифту 19 подачи чистой воды.
С переходом работы устройства во вторую фазу режима работы воздух от компрессора 22 через основной воздуховод 25 подается только в крупнопузырчатый аэратор 11 и эрлифт 13 подачи рабочей среды. Циркуляция ила и воды в устройстве прерывается, и вода в аэротенке 6, регенераторе ила 7 и вторичном отстойнике 8 поднимается до максимального рабочего уровня 37. Ил в аэротенке 6 при неработающих аэраторах оседает на дно корпуса 1, поэтому поток 28 денитрифицированного ила и остатков загрязнений проходит во вторичный отстойник 8 через слой ила повышенной плотности, в котором процессы очистки идут с более высокой эффективностью.
Поток 31 чистой воды проходит через щель 18 во вторичный отстойник 8, отстаивается и отводится через патрубок 3. В денитрификаторе 5, поскольку эрлифт 15 подачи регенерированного ила не функционирует, а работа эрлифта 13 подачи рабочей среды продолжается, происходит понижение уровня воды до минимального рабочего уровня, на котором сигнал от поплавкового датчика 12 через блок управления 20 отключает компрессор 22 и включает таймер 21.
Наступает третья фаза работы устройства, продолжительность ее задается таймером. На протяжении третьей фазы блоки и узлы устройства не функционируют и очистка стоков осуществляется пассивно, в слоях осевшего ила. По прошествии заданного времени таймер включает компрессор 22, электромагнитный клапан 23 и работа устройства переходит в первую фазу.
Технический результат предложенного технического решения заключается в создании установки для высокоэффективной и надежной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, простой в эксплуатации, надежной, долговечной, пригодной к серийному производству, за счет того, что приемник стоков расположен в денитрификаторе, выполнен в виде винтообразно закрученной трубы, ориентированной вертикально, и снабжен верхней горловиной, расположенной выше максимального уровня стоков в приемнике стоков и денитрификаторе.
Claims (1)
- Устройство биологической очистки сточных вод, содержащее объединенные в одном корпусе блоки: приемник стоков, денитрификатор, отличающееся тем, что приемник стоков расположен в денитрификаторе, выполнен в виде винтообразно закрученной трубы, ориентированной вертикально, и снабжен верхней горловиной, расположенной выше максимального уровня стоков в приемнике стоков и денитрификаторе.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007136759/15A RU2344998C1 (ru) | 2007-10-04 | 2007-10-04 | Устройство биологической очистки сточных вод |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007136759/15A RU2344998C1 (ru) | 2007-10-04 | 2007-10-04 | Устройство биологической очистки сточных вод |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2344998C1 true RU2344998C1 (ru) | 2009-01-27 |
Family
ID=40544163
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007136759/15A RU2344998C1 (ru) | 2007-10-04 | 2007-10-04 | Устройство биологической очистки сточных вод |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2344998C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2520451C2 (ru) * | 2009-05-04 | 2014-06-27 | Паквес И.П.Б.В. | Биореактор, включающий смесительную камеру |
Citations (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU981250A1 (ru) * | 1981-06-19 | 1982-12-15 | Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт | Установка дл биохимической очистки сточных вод |
| SU1291554A1 (ru) * | 1985-07-31 | 1987-02-23 | Всесоюзный Заочный Инженерно-Строительный Институт | Аэротенк |
| US4664794A (en) * | 1983-07-04 | 1987-05-12 | Slovenska Vysoka Skola Technicka | Apparatus for biological activating cleaning of waste waters containing nitrogenous materials |
| US5032324A (en) * | 1986-11-06 | 1991-07-16 | Giacinto Petrillo | High yield air diffuser for tanks used in the aerobic treatment of waste waters |
| RU2094395C1 (ru) * | 1996-07-16 | 1997-10-27 | Алексей Васильевич Друцкий | Установка для очистки сточных вод |
| RU2152907C1 (ru) * | 1999-03-11 | 2000-07-20 | Друцкий Алексей Васильевич | Установка биологической очистки сточных вод |
| RU2182133C2 (ru) * | 1999-03-02 | 2002-05-10 | Саломеев Валерий Петрович | Компактная установка для очистки сточных вод |
| RU2191751C2 (ru) * | 2000-12-04 | 2002-10-27 | Курский государственный технический университет | Аэротенк-вытеснитель |
| UA23013U (en) * | 2006-06-29 | 2007-05-10 | Viktor Fedorovych Osadchyi | Circulation aerotank |
| RU2305662C1 (ru) * | 2006-01-31 | 2007-09-10 | Юрий Олегович Бобылев | Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления |
-
2007
- 2007-10-04 RU RU2007136759/15A patent/RU2344998C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU981250A1 (ru) * | 1981-06-19 | 1982-12-15 | Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт | Установка дл биохимической очистки сточных вод |
| US4664794A (en) * | 1983-07-04 | 1987-05-12 | Slovenska Vysoka Skola Technicka | Apparatus for biological activating cleaning of waste waters containing nitrogenous materials |
| SU1291554A1 (ru) * | 1985-07-31 | 1987-02-23 | Всесоюзный Заочный Инженерно-Строительный Институт | Аэротенк |
| US5032324A (en) * | 1986-11-06 | 1991-07-16 | Giacinto Petrillo | High yield air diffuser for tanks used in the aerobic treatment of waste waters |
| RU2094395C1 (ru) * | 1996-07-16 | 1997-10-27 | Алексей Васильевич Друцкий | Установка для очистки сточных вод |
| RU2182133C2 (ru) * | 1999-03-02 | 2002-05-10 | Саломеев Валерий Петрович | Компактная установка для очистки сточных вод |
| RU2152907C1 (ru) * | 1999-03-11 | 2000-07-20 | Друцкий Алексей Васильевич | Установка биологической очистки сточных вод |
| RU2191751C2 (ru) * | 2000-12-04 | 2002-10-27 | Курский государственный технический университет | Аэротенк-вытеснитель |
| RU2305662C1 (ru) * | 2006-01-31 | 2007-09-10 | Юрий Олегович Бобылев | Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления |
| UA23013U (en) * | 2006-06-29 | 2007-05-10 | Viktor Fedorovych Osadchyi | Circulation aerotank |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2520451C2 (ru) * | 2009-05-04 | 2014-06-27 | Паквес И.П.Б.В. | Биореактор, включающий смесительную камеру |
| US9233865B2 (en) | 2009-05-04 | 2016-01-12 | Paques I.P. B.V. | Bioreactor comprising a mixing chamber |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2422380C1 (ru) | Способ индивидуальной очистки сточных вод и компактное устройство для индивидуальной очистки сточных вод | |
| WO2009033271A1 (en) | Apparatus for waste water treatment | |
| WO2001072644A1 (en) | Nitrogen reduction wastewater treatment system | |
| EA015235B1 (ru) | Установка для глубокой биологической очистки сточных вод | |
| WO2007089168A1 (fr) | Procédé auto-régulateur d'épuration des eaux usées et dispositif de mise en oeuvre de ce procédé | |
| RU2426696C2 (ru) | Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления | |
| RU2201405C1 (ru) | Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления | |
| CN201834830U (zh) | 一体化污水处理装置 | |
| RU2282597C1 (ru) | Способ глубокой биологической очистки сточных вод и устройство для его осуществления | |
| RU2228915C1 (ru) | Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления | |
| RU2367621C1 (ru) | Комбинированный саморегулирующийся способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления | |
| RU195498U1 (ru) | Установка для очистки сточных вод | |
| RU2277514C2 (ru) | Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления | |
| Jin et al. | A dispersed-ozone flotation (DOF) separator for tertiary wastewater treatment | |
| RU2344998C1 (ru) | Устройство биологической очистки сточных вод | |
| KR100414688B1 (ko) | 침전 및 생물막여과조를 이용한 오수처리장치 및 그 방법 | |
| RU2344089C1 (ru) | Устройство биологической очистки сточных вод | |
| RU2344091C1 (ru) | Устройство биологической очистки сточных вод | |
| RU2137720C1 (ru) | Установка для биологической очистки бытовых сточных вод | |
| RU178806U1 (ru) | Локальное очистное устройство | |
| RU92657U1 (ru) | Блок биологической очистки сточных вод | |
| RU2698694C1 (ru) | Способ аэробной биологической очистки сточных вод взвешенным активным илом с гидроавтоматическим режимом регулирования скорости рециркуляции в зависимости от единовременных объемов неравномерно подаваемых сточных вод частных домов и специальным ночным режимом денитрификации и устройство для его осуществления | |
| RU2344090C1 (ru) | Устройство биологической очистки сточных вод | |
| RU75186U1 (ru) | Установка для глубокой биологической очистки сточных вод | |
| KR102182069B1 (ko) | 식생이 결합된 생물막 수처리 장치 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20091005 |