CS219103B1 - Method of cleaning the waste waters - Google Patents
Method of cleaning the waste waters Download PDFInfo
- Publication number
- CS219103B1 CS219103B1 CS804878A CS487880A CS219103B1 CS 219103 B1 CS219103 B1 CS 219103B1 CS 804878 A CS804878 A CS 804878A CS 487880 A CS487880 A CS 487880A CS 219103 B1 CS219103 B1 CS 219103B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- activated sludge
- waste water
- flow
- sludge
- mixture
- Prior art date
Links
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 title claims description 28
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 20
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 title description 3
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims description 51
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 9
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims description 5
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims description 3
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 6
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000036284 oxygen consumption Effects 0.000 description 2
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 2
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 238000006213 oxygenation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 1
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
- Activated Sludge Processes (AREA)
Description
Vynález se týká způsobu čištění odpadmcn vod zbavených .mechanických nečistot zpracováváním 'aktivovaným kalem metodou postupného teku tak, že aktivovaný -kal se postupně na jednom nebo více místech ze směsi odpadni vody a aktivovaného kalu odebírá a vrací na začátek postupného teku do přitékající odpadní vody, a to spolu s aktivovanými kalem odděleným na konci postupného toku, který se rovněž vrací na začátek postupného toku nebo odstraňuje jako přebytečný z procesu.The present invention relates to a process for the purification of waste water free of mechanical impurities by treatment with activated sludge by the stepwise flow method such that the activated sludge is successively removed from the waste water / activated sludge mixture at one or more points and returned to the incoming waste water. together with activated sludge separated at the end of the flow, which is also returned to the beginning of the flow or removed as excess from the process.
Doposud známé způsoby čištění odpadních vod aktivovaným kalem metodou postupného toku se vyznačují tím,, že aktivovaný kal se odstraňuje jednorázově na kanci postupného toku a zachycený .kati se vrací na začátek postupného toku do přitékající odpadní vody nebo postupně na několik míst. Z tohoto důvodu a s ohledem na neustálý nárůst objemu aktivovaného kalu v postupujícím toku směsi odpadní vody a aktivovaného kalu koncentrace aktivovaného kalu neustále se zvětšuje a na konci postupného toku je maximální. Biomasa obsažená v aktivovaném kalu neustále odumírá a rozkládá se a způsobuje v odtékající zpracované odpadní vodě zbytkové znečištění. Grm! větší je koinicentraco aktivovaného kalu, tím větší je zbytkové znečištění. Vzhle2 dem k tomu, že u zpracovávaných odpadních vod aktivovaným kaleim- metodou postupného toku je koncentrace aktivovaného kalu ma konci toku maximální, je na konci postupného toku i zbytkové znečištění zpracované cdpaďní vody rovněž maximální. Tato· nevýhoda je zřetelná zejména u vysoce znečistěných odpadních vod, kde se pracuje s vysokými koncentracemi aktivovaného kalu ia kdy je proto zbytkové znečištění značné. Vypouštěné zpracované odpadní vody nadměrně zatěžují recipient.The prior art methods of purifying sewage with activated sludge by the sequential flow method are characterized in that the activated sludge is removed once on a sequential flow boar and the trapped sludge returns to the beginning of the sequential flow to the incoming effluent or successively to several sites. For this reason, and in view of the continuous increase in the volume of activated sludge in the advancing flow of the mixture of waste water and activated sludge, the concentration of activated sludge increases steadily and is at the end of the successive stream. The biomass contained in the activated sludge continually dies and decomposes, causing residual contamination in the effluent treated effluent. Grm! the greater the coinicentraco activated sludge, the greater the residual contamination. Since the activated sludge flow rate of the sewage treated is the maximum concentration of activated sludge at the end of the flow, the residual contamination of the treated digester water is also maximum at the end of the flow. This disadvantage is particularly evident in highly polluted waste water, where high concentrations of activated sludge are used, and where residual pollution is therefore significant. The treated waste water discharges excessively burden the recipient.
Výše uvedený nedostatek čištění odpadních vod zbavených mechanických nečistot metodou postupného toku aktivovaným kalem odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstatou je, že aktivovaný kal se postupně na jednom nebo více místech ze směsi odpadní vody a aktivovaného kalu odebírá a vrací na začátek postupného' toku do přitékající cdpadiul vody, a to spolu s aktivovaným kalem odděleným na konci postupného toku, který se rovněž viraicí na začátek postupného toku nebo se odstraňuje jako přebytečný z procesu čištění. V některých případech je možno přítok mechanicky vyčištěných odpadních vod rozdělit do! více míst prokysličované odpadní vody smísené .s aktivovaným kalem. Taktéž rozdělení příto219103 ku aktivovaného kalu je m-ožné provést na více mísit.The above-mentioned lack of purification of waste water free of mechanical impurities by the stepwise flow of activated sludge removes the method according to the invention, which consists in that the activated sludge is gradually removed from the waste water / activated sludge mixture at one or more points cdpadiul of water, together with activated sludge separated at the end of the flow, which is also boiling to the beginning of the flow or removed as excess from the purification process. In some cases, the inflow of mechanically treated wastewater can be divided into ! Multiple sites of oxygenated wastewater mixed with activated sludge. Also, the separation of the inflow into the activated sludge can be more mixed.
Tím, že se z odpadní vody čištěné aktivovaným kalem metodou postupného toku v průběhu zpracování ina jednaní nebo více místech odstraňuje aktivovaný kal, sníží se na konci postupného- toku .koncentrace aktivovaného kalu ve směsi z odpadní vodou. Menší množství «aktivovaného kalu má i celkově menší produkci zbytkového znečištění, neboť životní projevy sníženého mhožství biomasy jso-u celkově menší. Ve vyčištěné odpadní vodě je potoim koncentrace zbytkového znečištění menší než u dosud známých způsobů čištění. Aktivovaný kal odebíraný v průběhu zpracování odpadní vody je relativně mladý v porovnání se stářím kalu u dosud známých způsobů. Má proto větší -aktivitu, a tími i lepší čisticí účinek. Tímt (sie. dosáhne buďto zvýšení účinnosti čištění, nebo zmenšení objemu aktivačních nádrží. Koncentrace aktivovaného kalu v počátečních fázích postupného toku může být nyní volena v porovnání s dřívějšími1 způsoby vyšší, neboť nemá vliv :na zbytkové znečištění. Toto má opět vliv na zlepšení účinnosti čištění neboi vede ke zmenšení objemu aktivačních nádrží. Zavedení přítoku odpadní vody do více míst vede ke snížení zatížení aktivovaného kalu v počátečních fázích postupného toku. Důsledkem toho je snížení spotřeby kyslíku na počátku postupného toku a přesunutí požadavků na kyslík do dalších fází. Jsou tak kladeny menší nároky na prokysličovaící zařízení. Tím, že zpočátku bude provzdušnování prováděno pouze u aktivovaného kalu, je -možno provádět jeho regeneraci a zvýšit jeho aktivitu v další fázi postupného toku. U některých druhů odpadních vod je v počátečních fázích postupného toku produkce -aktivovaného kalu -taková, že do přitékající odpadní vody není třeba aktivovaný kal přivádět a tento je možno vracet i na více místech v průběhu postupného teku. Toto řešení opět snižuje špičku spotřeby kyslíku v počátečních fázích postupného toku a snižuje nároky na prokysličovací zařízení. Aktivovaný kal, který postupuje s odpadní vodou až na konec postupiného toku, má v porovnání s aktivovanými kalem odstraňovaným v průběhu postupného toku největší stáří. Jeho životní projevy jsou proto nejmenši, což má příznivý vliv ma zbytkové znečištění. Vzhledem ke sníženým životním projevům, tak zvané stabilizaci kal, je vhodné tento kal odebírat z čisticího procesu jako přebytečný a zpracovávat jej známými způsoby.By removing the activated sludge from the activated sludge effluent by the stepwise flow method during treatment at or at several sites, the activated sludge concentration in the effluent mixture is reduced at the end of the sequential flow. A smaller amount of activated sludge has a lower overall production of residual pollution, since the life manifestations of reduced biomass mass are generally lower. In the treated waste water, the potoim concentration of the residual contamination is lower than in the known treatment methods. The activated sludge withdrawn during the treatment of the wastewater is relatively young compared to the age of the sludge in the prior art processes. It therefore has a greater activity, and thus a better cleaning effect. The concentration of activated sludge in the initial stages of the successive flow can now be selected higher than in the previous 1 processes, since it has no effect on the residual contamination. The introduction of wastewater inflow into multiple sites leads to a reduction of the activated sludge load in the initial stages of the sequential flow, resulting in a reduction in oxygen consumption at the beginning of the sequential flow and shifting oxygen requirements to subsequent phases. By initially aerating only the activated sludge, it is possible to recover it and increase its activity in the next phase of the flow. In the early stages of the sequential flow of production -activated sludge - such that activated sludge does not need to be fed into the effluent and can be returned to several places during the flow. This solution again reduces peak oxygen consumption in the initial stages of sequential flow and reduces the demand for oxygenation equipment. The activated sludge, which proceeds with the waste water to the end of the flow, has the greatest age compared to the activated sludge removed during the flow. His life manifestations are therefore the smallest, which has a positive effect and residual pollution. Due to the reduced life manifestation, the so-called stabilization of the sludge, it is advisable to remove the sludge from the cleaning process as excess and treat it by known methods.
Na přiloženém výkrese je nakresleno schéma čistírny s jednou regenerační a pěti aktivačními nádržemi, pracujícími v postupném toku, který je ukončen nádrží dosazovací. Mezi čtvrtou a pátou aktivační nádrž je zařazena nádrž mezidosazovací.The attached drawing shows a diagram of a treatment plant with one regeneration tank and five activation tanks operating in a sequential flow, which is terminated by a settling tank. Between the fourth and fifth activation tank there is an intermediate settling tank.
Surová odpadní voda přitéká do aktivační nádrže 2, kde se smíchává s aktivovaným kalem. Vytvořená směs protéká postupně aktivační nádrží 3 a 4 do nádrže miězidosazovací 5, kde dochází k oddělení části aktivovaného kalu ze směsi, která majíc nižší koncentraci aktivovaného kalu protéká postupně aktivační nádrží 6 a 7 a vtéká do nádrže -dosazovací 8, kde dojde k úplnému Oddělení aktivovaného kalu od odpadní vody. Vyčištěná odpadní voda odtéká do recipientu, Aktivovaný kal, zachycený v mezidosazovaicí nádrži 5, se přečerpává do nádrže regenerační1 1 a odtud odtéká do ^aktivační nádrže 2, kde dojde k opětovnému smíchání se surovOu odpadní vodou. Aktivovaný kal, zachycený v dosazovací nádrži 8, může být vrácen rovněž do regenerační nádrže 1 inebo odstraňován jako přebytečný z procesu.The raw wastewater flows into the activation tank 2 where it is mixed with the activated sludge. The formed mixture flows sequentially through the activation tanks 3 and 4 into the secondary settling tank 5, where a part of the activated sludge is separated from the mixture, having a lower concentration of activated sludge flows gradually through the activation tank 6 and 7 and flows into the settling tank 8 for complete separation. activated sludge from waste water. The treated wastewater flows into a recipient, activated sludge captured in mezidosazovaicí tank 5 is pumped into the tank 1 1 regeneration and thence flows into the activation tank ^ 2 where it will be re-mixed with the crude waste water. The activated sludge trapped in the settling tank 8 can also be returned to the recovery tank 1 or removed as excess from the process.
Popsaného způsobu čištění odpadních vod lze použít zejména při zpracování odpadních vod -s vysokým obsahem biologického znečištění, kde lze výhodně využít možnosti pracovat v počátečních fázích postupného toku s velmi vysokými koncentracemi' aktivovaného kalu. Jsou to zejména odpadní vody z potravinářského průmyslu a zemědělství. Použití bude výhodné i u všech dalších biologicky člistitelných odpadních vod, neboť v počátečních fázích postupného -toku lze pracovat s podstatně vyššími koncentracemi aktivovaného kalu než dovolují doposud znáimě způsoby čištění.The described wastewater treatment method can be used in particular in the treatment of wastewater with a high content of biofouling, where it is advantageous to use the possibility of operating in the early stages of the successive flow with very high concentrations of activated sludge. These are mainly waste water from the food industry and agriculture. The use will also be advantageous for all other biologically cleanable waste waters, since in the early stages of the sequential flow it is possible to work with significantly higher concentrations of activated sludge than previously known purification methods.
Claims (3)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS804878A CS219103B1 (en) | 1980-07-09 | 1980-07-09 | Method of cleaning the waste waters |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS804878A CS219103B1 (en) | 1980-07-09 | 1980-07-09 | Method of cleaning the waste waters |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS219103B1 true CS219103B1 (en) | 1983-02-25 |
Family
ID=5392505
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS804878A CS219103B1 (en) | 1980-07-09 | 1980-07-09 | Method of cleaning the waste waters |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS219103B1 (en) |
-
1980
- 1980-07-09 CS CS804878A patent/CS219103B1/en unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4816158A (en) | Method for treating waste water from a catalytic cracking unit | |
| EP0110240B1 (en) | Process and apparatus for the removal of heavy metals from waste water | |
| DE3738295A1 (en) | REACTOR AND METHOD FOR THE BIOLOGICAL PURIFICATION OF POLLUTANT-BASED WATER | |
| DE309352T1 (en) | METHOD AND DEVICE FOR INCREASING THE SLUDGE CONTENT IN WASTEWATER TREATMENT PLANTS. | |
| EP2697173B1 (en) | Process for biological purification of coking plant wastewater | |
| DE3014678C2 (en) | ||
| FR2164642A1 (en) | Industrial waste water treatment plant - for heavily contaminated waste esp including oil etc | |
| DE3620459A1 (en) | METHOD AND DEVICE FOR REDUCING THE CHEMICAL OXYGEN REQUIREMENT IN WATER | |
| DE968045T1 (en) | METHOD AND DEVICE FOR RECOVERY OF EXHAUST GAS FROM AN OZONE REACTOR | |
| CS219103B1 (en) | Method of cleaning the waste waters | |
| DE2211890A1 (en) | Waste water purification - using conc hydrogen peroxide forming nascent oxygen recombined for biological purification | |
| RU94022973A (en) | METHOD FOR CLEANING NATURAL WATERS | |
| DE69306260T2 (en) | WASTEWATER TREATMENT | |
| FI59973C (en) | FOERFARANDE FOER RENING AV AVLOPPSVATTEN | |
| CA1062820A (en) | Process for the purification of waste water | |
| JPS57147491A (en) | Method and apparatus for purifying sewage | |
| DE2828115A1 (en) | Toxic refuse dump effluent - purified by precipitation and decanting in segmented circuit tank | |
| JPS6397293A (en) | Treatment of barn sewage by circulating water flow contact oxidation | |
| JPS5511030A (en) | Method and apparatus for purifying treatment of household waste water containing abundant animal and vegetable oil | |
| DE3327034C2 (en) | ||
| JPS55119494A (en) | Water treating method by oyster shells dipping filter bed | |
| DE3504332C2 (en) | ||
| JPS57107286A (en) | Method for treatment of water containing nektonic microbe by pressure flotation | |
| JPS5615894A (en) | Denitrification treatment apparatus | |
| JPS644294A (en) | Water treatment method in breeding pond |