CS213887B1 - Způsob biologického čištění odpadních ved - Google Patents

Způsob biologického čištění odpadních ved Download PDF

Info

Publication number
CS213887B1
CS213887B1 CS231180A CS231180A CS213887B1 CS 213887 B1 CS213887 B1 CS 213887B1 CS 231180 A CS231180 A CS 231180A CS 231180 A CS231180 A CS 231180A CS 213887 B1 CS213887 B1 CS 213887B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
treatment
waste water
biological
indolyl
addition
Prior art date
Application number
CS231180A
Other languages
English (en)
Inventor
Josef Gogela
Jiri Merta
Jaroslav Dostal
Rudolf Svetel
Original Assignee
Josef Gogela
Jiri Merta
Jaroslav Dostal
Rudolf Svetel
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Josef Gogela, Jiri Merta, Jaroslav Dostal, Rudolf Svetel filed Critical Josef Gogela
Priority to CS231180A priority Critical patent/CS213887B1/cs
Publication of CS213887B1 publication Critical patent/CS213887B1/cs

Links

Landscapes

  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)

Abstract

Vynález řeší způsob biologického Čištění odpadních vod z průmysle zpracování kůží a z průmyslu zpracování vlny, s obsahem nečistot na bázi tuků, keratinu a organických látek lecitinové povahy i za přídavku solí těžkých kovů a tříslovin a bez obsahu splašků, čištění ae provádí ve dvou stupních, případně a reoirkulací kalů,přičerni se do prvého, a/nebo do druhého stupně dávkuje směs enzymů, případně za přídavku bakterinů kmene Rhizobivm a/nebo biostimulátorů, kterými jsou kyseliny indoly1-3-octová a beta-indolyl-n-méselná. Odpadní voda se provzdušnuje v prvním a/nebo ve druhém stupni čištění.

Description

Vynález se týká biologického čištění odpadních vod pomocí směsi enzymů a bakterinů, které Štěpí vysokomolekulární látky, jako např* tuky, keratin, látky lecitinové povahy, živočišné oleje, cholesterol, déle pak bílkoviny a jejich deriváty. Použití je možná zejména v průmyslu zpracováni kůží a v průmyslu zpracování vlny, kde tyto látky jeou součástí odpadních vod. Odpadní vody z průmyslu zpracování kůží, kromě uvedených vysokomolekulárních organických látek obsahují i soli těžkých kovů,, z nichž některé jsou pro biologický způsob čistění toxické. Kromě toho obsahují i dalěí znečistění anorganického charakteru podle způsobu použité technologie. Totéž se vyskytuje 1 u zpracování vlny· Pro posouzeni čištění je bráno zejména vyjádření na množství organických látek odbouraných v čistírenském procesu, odbourání toxických kovů a množství nerozpuštěných látek, odstraněných z odpadní vody před odtokem z čisticí stanice. Nedostatečné čištění, při kterém nejsou zachyceny zejména tuky a aoli těžkých kovů, pak podstatně zhoršuje samočisticí schopnost toků a proto je účelné tyto látky před vypuštěním snížit na minimum. Z tohoto důvodu jsou budovány různé typy čisticích zařízení, kde se jedná o mechanické odloučení podstatné části znečištění, které nemá charakter odpadních vod a následné chemické nebo biologické dočištění. Při chemickém čištění vzniká značná množství dále nevyužitelných kalů, vytváří se problémy s jejich zahušťováním a s umístěním skládek, zejména v oblastech, které slouží jako zdroje podzemních vod. Navíc tento způsob je málo účinný pokud se týká čistícího efektu, je velmi náročný na obsluhu, strojní zařízení a stavební úpravy. Biologické dočištění při svém použití naráží právě na obsah těžkých kovů, na nemožnost samostatného čištění a vyžaduje podíl splašků popřípadě živina Enzymatický způsob čištění odpadních vod, který je využíván v průmyslu lýkových vláken nelze použít bez úpravy enzymatických směaí proto, že vznikají závažné pachové závady a déle pak v anaerobním cyklu jsou rozklady příliš zdlouhavé a neúplné. Uvedené nevýhody odstraňuje biologický způsob čištění odpadních vod za pomoci směsí enzymů a bakterinů rozpracovaných na melasovém substrátu s přídavkem biostimulujícich látek, které mají vliv na průběh metabolismu tukových drah. Způsob biologického čištění odpadních vod z průmyslu zpracování kůží a z průmyslu zpracovány vlny s obsahem nečistot na bázi tuků,, keratinu a organických látek lecitinové povahy i za přídavku solí těžkých kovů a tříslovin, bez obsahu splašků, které se z odpadních vod odstraňují pomocí vynálezu čištěním směsi enzymů, bakterinů a biostimulétorů, se vyznačuje tím, že čištění odpadních vod ae po mechanickém předčištění provádí ve dvou stupních, případně s recirkulací kalů, přičemž ae do prvého a/nebo druhého stupně dávkuje 0,05 mg.l-^ až 5 g·!”^ směsi enzymů a bakterinů předem rozpěstovanýeh kultivací za přídavku 0,001 ««.ί“1 až 0,1 mg.l“1 biostimulétorů typu kyseliny indolyl-3-octové nebo bete-indolyl-n-másělné« Kultivace směsi enzymů a bakterinů se provádí na melasovém substrátu po dobu nejméně 24 hodin. Kromě směsi enzymů a bakterinů se působí na odpadní vody bioatimulátory. Jako biostimulátory jsou používány kyseliny indolyl-3-octové abeta-indolyl-n-méaelná. Odpadní vody se v prvním a/nebo ve druhém stupni čištění provzdušnují. Provzdušnovéní je důležité zejména ve druhém stupni, kde ae odpadní vody okysličují na končentra cl nejméně 0,2 mg.!1· kyslíku. Provzdušňování není třeba provádět nepřetržitě, stačí provzdušňovat pouze při průtoku odpadních vod čistící® systémem. Teoretická doba zdržení odpadních vod v čistícím systému je 1 - 20 hodin. Vytvoření aerobního prostředí při působení enzymů a bakterinů β přídavkem biostimulátoru, buá přímo a/nebo zařazením za anaerobní způsob, umožní odbou213 887 rat složité organické látky, přicházející do odpadních vod z materiálu a/nebo z použitých technologií a dále pak odbourat těžké kovy, zejména co do toxicity. Výhoda tohoto zpúaobu čiěténí spočívá v tom, že částečným a/nebo u některých organických látek úplným rozložením složité organické molekuly mimo živou buňku přímo v roztoku, se umožní lépe využít přirozeně vytvořené biocenózy a tím i menšího množství kalů. Tím se sníží energetická náročnost na dodávku kyslíku, urychlí se proces minerelizace a omezí se působení toxických látek. Další výhoda tohoto způsobu čištění spočívá v tom, že lze úspěšně regulovat průběh biologických reakcí, napomáhat průběhu vlastního biologického čištění a podstatně omezovat toxické látky pro vzniklou biamaam. Další výhoda je v tom, že bez energetické náročnosti lze dosáhnout štěpení metabolických drah, zejaéna u tuků a bílkovin přímým působením biostimulátorů a tak podstatně omezit spotřebu elektrické energie na provzdušnování.
Konkrétní provádění způsobu biologického čištění podle vynáleze je blíže objasněno v následujících příkladech.
Příklad 1:
Byly čištěny odpadní vody z chromočinění vepřových kůží s obsahem nečistot odpadajících při této technologii, zejména pak tuků, bílkovin a chrómu a to tak, že při dávkování enzymatické směsi s biostimnlátory typu kyseliny lndolyl-3-ootové v množství 0,05 mg.!“·*· docházelo k rozštěpení tuků, k přenosu dusíkaté složky bílkoviny a k převedení toxického chrómu do neškodné formy. Způsob byl aplikován tak, že odpadní voda po mechanickém předčištění přešla na první anaerobní vyrovnávací předčiaticí stupeň, který sloužil zároveň pro mineralizaci vratného kalu. Po tomto stupni následovalo prokysličování vody s kontinuálním dávkováním uvedené enzymatické směsi. Výhodou u tohoto způsobu čištění bylo, že množství vznikajících kalů bylo malé při čistící účinnosti 90 % odbouraných tuků. Vyčištěná odpadní voda vykazovala i dobrý stupeň vyčištění s hodnotou BSK = 30 % z původní hodnoty·
Přiklad 2;
čištění odpadních vod bylo prováděno na odpadních vodách z tříslového činění kůží při zachování keratinového nárůstů a to tak, že bez předběžné anaerobní stabilizace byly přivedeny odpadní vody obsahující tříaloviny, tuky, keratin, látky lecitinové povahy a mechanické nečistoty na provzdušňovací nádrž, za kontinuálního dávkování, v závislosti na průtoku a koncentraci směsi enzymů a bakterlnů s biostimulátory v koncentraci 0,05 mg.l“^ 8 tím, že vyčištěná odpadní voda dosáhla účinnosti 80 % při minimální tvorbě kalus.
Příklad 3:
Byla čištěna odpadní voda ze závodu, který zpracovává vlnu.v přízi až po hotovou vlněnou tkav ninu. Odpadní vody se shromaždovaly z barevny a úpravny. Vedle znečištění uvedeného příkladu 1 a 2 se do odpadní vody dostávají barviva, textilní pomocně přípravky a značné množství solí. Čištění se prováašlo ve dvou stupních· Na prvním stupni proběhlo vyrovnání znečištění a anaerobní předštěpení organických nečistot. Ve druhém stupni, za současného provzdušnování, se dávkovalo 0,1 mg.l 1 rozpěstované směsi s uvedeným přídavkem biostimulátoru· Dávkování umožnilo zvýšené zatížení aktivovaného kalu předštěpením nečistot mimo živou buňku. Kal byl Částečně vracen
213 ®7 k mineralizeci na anaerobní stupeň. Účinnost čištění dosáhla 96 % při minimální tvorbě kalu.
Výhoda těchto způsobů použití je v tom, že se zvýší čistící účinnost daná biomasy a zabrání se poškození biomasy při náhodném průniku toxických látek.
Způsob podle vynálezu umožňuje čištění odpadních vod, při kterém v závislosti na produkci kalů a za snížení elektrické energie, stavební a strojní náročnosti dojde k vyčištění odpadních vod tak, jak požadují vodohospodářské argény. Podmínkou tohoto úkolu bylo použít stávající průmyslově vyráběné enzymy a bakteriny bez devizové náročnosti. Řešení přináší splnění těchto podmínek a dále pak snížení pracnosti obsluhy, zvýšení čistících efektů a eliminování toxických látek·

Claims (6)

1. Způsob biologického čištění odpadních vod z průmyslu zpracování kůží a z průmyslu zpracování vlny s obsahem nečistot na bázi tuků, keratinu a organických látek lecitinové povahy, i za přídavku solí těžkých kovů a tříslovin a bez přídavku splašků, které se z odpadních voď odstraňují za pomoci enzymů, vyznačený tím, Že čištění odpadních vod se provádí ve dvou stupních, případně s recirkulaci kalů, přičemž se do prvého a/nebo druhého stupně čištění dávkuje 0,05 mg.l až 5 g.l směsi enzymů, produkovaných kmenem A-32, Bacilus subtilis, předem rozpěstovaných kultivací, případně za přídavku 0,001 mg.l-^ až 0,1 mg-1-^ suspense směsi předem rozpěstovaných; bakterinů kmene Rhizobium a biostiaulátorů, kterými jsou vodné roztoky kyselin indolyl-3-octové a/nebo beta-indolyl-n-másalné, v koncentra-1 -i » cích 0,001 mg.l až 0,1 mg.l za provzdušnování v prvním a/nebo druhém stupni·
2. Způsob biologického čištění odpadních vod podle bodu 1, vyznačený tím, že kultivace směsi enzymů a bakterinů se provédí na melasovém substrátu po dobu nejméně 24 hodin·
3« Způsob biologického čištění odpadních vod podle bodu 1, vyznačený tím, že opadni voda ve * druhém stupni se provzdušnováním okysličuje na koncentraci nejméně 0,2 mg.l kyslíku.
4· Způsob biologického čištění odpadních vod podle bodu 1, vyznačený tím, že směs enzymů a bakterinů; se aktivuje působením vodného roztoku kyselin indolyl-3-octové a beta-indolylHwnáselnéí.
5. Způsob biologického čištění odpadních vod podle bodu 1, vyznačený tím, že teoretická doba zdržení' odpadních vod na čistícím systému je 1 - 20 hodin.
6· Způsob biologického čištění odpadních vod podle bodu 1, vyznačený tím, že okysličování odpadních vod provzdušnováním se provádí pouze při průtoku odpadních vod.
CS231180A 1980-04-03 1980-04-03 Způsob biologického čištění odpadních ved CS213887B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS231180A CS213887B1 (cs) 1980-04-03 1980-04-03 Způsob biologického čištění odpadních ved

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS231180A CS213887B1 (cs) 1980-04-03 1980-04-03 Způsob biologického čištění odpadních ved

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS213887B1 true CS213887B1 (cs) 1982-04-09

Family

ID=5359871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS231180A CS213887B1 (cs) 1980-04-03 1980-04-03 Způsob biologického čištění odpadních ved

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS213887B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lee et al. Use of protozoa and metazoa for decreasing sludge production in aerobic wastewater treatment
EP0428537B1 (en) Process and plant for the biological purification of waste water
KR100419259B1 (ko) 슬러지 감량형 막분리 활성슬러지 공법을 이용한하수처리방법
ES8406390A1 (es) Procedimiento de tratamiento de aguas residuales.
KR20010025386A (ko) 축산폐수의 생물· 물리 및 화학적 처리방법
ATE267774T1 (de) Abwasserreinigungsverfahren
CN108163997A (zh) 一种印染污水的微生物除氮方法
KR100285015B1 (ko) 회전원판법에있어서하수처리의질소및인제거방법
CS213887B1 (cs) Způsob biologického čištění odpadních ved
KR100391137B1 (ko) 바실러스 종 혼합균에 의한 분뇨, 축산폐수, 침출수 및 유기성 산업폐수의 호기성 반응장치 및 방법
KR100465524B1 (ko) 분리막과 바실러스균을 이용한 하,폐수 고도처리장치 및방법
KR100378228B1 (ko) 하폐수 처리장치
JP2023077601A (ja) メタン発酵消化液の処理方法及びメタン発酵消化液の処理システム
KR100191195B1 (ko) 고효율 분뇨 처리 방법 및 그 장치
KR100424068B1 (ko) 축산 폐수 처리 장치
RU2079447C1 (ru) Способ очистки воды от трудноокисляемых органических соединений
JPH04277096A (ja) 光合成微生物による有機性汚水の処理方法
CN215517101U (zh) 一种制革废水处理系统
JP2015058387A (ja) 浄化処理方法および浄化処理装置
JPH11693A (ja) エタノールアミン含有排水の処理方法
JP7345389B2 (ja) 水処理設備及び水処理方法
RU2209186C2 (ru) Способ биологической очистки сточных вод от органических соединений
DK176509B1 (da) Fremgangsmåde til rensning af forurenet vand ved aktivslammetoden
SU835972A1 (ru) Способ биохимической очисткиСТОчНыХ ВОд OT СульфАТОВ
SU927761A1 (ru) Способ биохимической очистки сточных вод,содержащих органические нитросоединени