CS277555B6 - Process for waste water disposal - Google Patents

Process for waste water disposal Download PDF

Info

Publication number
CS277555B6
CS277555B6 CS913033A CS303391A CS277555B6 CS 277555 B6 CS277555 B6 CS 277555B6 CS 913033 A CS913033 A CS 913033A CS 303391 A CS303391 A CS 303391A CS 277555 B6 CS277555 B6 CS 277555B6
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
waste water
organic
inorganic
substances
derivatives
Prior art date
Application number
CS913033A
Other languages
English (en)
Other versions
CS303391A3 (en
Inventor
Jiri Akademik Mostecky
Original Assignee
Maneko
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 Maneko filed Critical Maneko
Priority to CS913033A priority Critical patent/CS277555B6/cs
Publication of CS303391A3 publication Critical patent/CS303391A3/cs
Priority to EP92116403A priority patent/EP0535544B1/de
Priority to DE59205564T priority patent/DE59205564D1/de
Priority to DK92116403T priority patent/DK0535544T3/da
Publication of CS277555B6 publication Critical patent/CS277555B6/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F1/00Fertilisers made from animal corpses, or parts thereof
    • C05F1/007Fertilisers made from animal corpses, or parts thereof from derived products of animal origin or their wastes, e.g. leather, dairy products
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F17/00Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation
    • C05F17/40Treatment of liquids or slurries
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F3/00Fertilisers from human or animal excrements, e.g. manure
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/20Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/141Feedstock
    • Y02P20/145Feedstock the feedstock being materials of biological origin
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/40Bio-organic fraction processing; Production of fertilisers from the organic fraction of waste or refuse

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Description

Oblast techniky
Vynález se týká likvidace odpadních vod znečištěných rozpuštěnými nebo dispergovanými organickými nebo anorganickými látkami .
Dosavadní stav techniky
Odpadní vody, znečistěné organickými nebo anorganickými látkami rozpuštěnými nebo dispergovanými, vznikají při nejrůznější lidské činnosti. Hlavní množství vod takovéhoto charakteru představují nejrůznější komunální odpady. Dalšími producenty jsou zemědělské podniky a potravinářský průmysl.
Nejčastěji tvoří skupinu organických znečistěnin látky bílkovinné povahy, sacharidy a tuky. Nejběžnějšími anorganickými látkami jsou sole alkalických kovů, zejména sodíku.
Principem, uplatňujícím se přednostně při likvidaci znečistěných odpadních vod, je jejich mechanické rozdělení na pevnou a· kapalnou fázi. Toto rozdělení se provádí vysoce výkonnými odstředivkami. Zatímco pevný podíl, pokud neobsahuje toxické látky, se poměrně snadno zpracovává, například kompostováním, je zpracování kapalného podílu spojeno vždy s technickými i ekonomickými problémy. Kapalného podílu je několikanásobně větší množství než podílu pevného. To přináší zvýšené investiční nároky na čisticí stanice. Hlavním čisticím principem od organických sloučenin je nasazení mikrobiologického zpracování kapalných podílů v podstatě vždy pestrou směsí mikroorganismů, které v aerobním nebo anaerobním prostředí organickou hmotu spotřebovávají ke svému množení. Je však třeba uvést, že způsoby biologického aerobního čistění odpadních vod od organických látek pracují spolehlivě jen za teplot vyšších než 5 až 8°. To znamená - v zimním období je aerobní čistění málo účinné, takže může dojít snadno k ekologickým haváriím. Anaerobní fermentace odpadních vod pracuje sice stejně spolehlivě i v zimním období, avšak investiční náklady jsou ve srovnání s náklady na systémy aerobní podstatně vyšší.
Biologickým čistěním odpadních vod se však neodstraňují anorganické látky. Z nejčastěji přítomných aniontů lze ekonomickým způsobem odstraňovat pouze sírany - formou srážení síranu vápenatého, zatímco chloridy a dusičnany, jako další hlavní představitelé solnosti, se ekonomickými způsoby prakticky odstranit nedají. Zvyšují solnost vodních toků a jediným postihem za tento ekologický nešvar je placení penále.
Lze tedy konstatovat, že technologie čistění odpadních vod zaostává doposud za celkovým stavem techniky.
Podstata vynálezu
Způsob likvidace odpadních vod znečistěných rozpuštěnými nebo dispergovanými organickými nebo anorganickými látkami spočívá v tom, že se tyto odpadní vody zhomogenizují s látkami zvyšujícími thixotropii odpadní vody a popřípadě se směsnou kulturou
CS 277555 Β6 2 *
mikroorganismů, jako je například vodárenský aktivovaný kal, načež se tato směs sorbuje v jedné nebo více dávkách na sorpční materiál za současného provzdušňování, s výhodou mezi jednotlivými sorpčními operacemi. Odpadní voda s upravenou thixotropií je schopna sorbovat se na různé anorganické nebo organické sorpční materiály v hmotnostním poměru S až 10 dílů vody na 1 díl sorpčního materiálu.
Jako organické materiály upravující thixotropní a další fyzikální vlastnosti se používají především deriváty kyseliny akrylové nebo polysacharidy nebo jejich deriváty, například sulfitové výluhy, různé deriváty celulózy, škrob a jeho deriváty. Sulfitové výluhy přinášejí s sebou do odpadní vody i vodorozpustné cukry, odpadající při výrobě celulózy sulfitovým způsobem a zvyšují tak množství živin v odpadní vodě, což je výhodné pro následné biologické zpracování na pevném substrátu. Deriváty celulózy, škrobu, polyakrylové deriváty, případně další polysacharidy pak výrazně zvyšují thixotropií upravené odpadní vody, čímž se dosahuje několikanásobně větší přilnavosti na pevné sorpční materiály.
Úpravy fyzikálních a thixotropních vlastností odpadní vody lze dosáhnout i přídavkem anorganických sloučenin, jako například bentonitu, zeolitu, jílů, elektrárenských popílků. Všechny tyto látky rovněž zvyšují přilnavost odpadních vod k sorpčnímu materiálu.
Při způsobu podle vynálezu je výhodné, zvláště v případě silného znečistění organickými látkami, přidávat do odpadní vody kultury mikroorganismů urychlujících biologické pochody. V tomto směru se například velmi osvědčuje přídavek čistírenského vodárenského aktivovaného kalu.
Úpravou thixotropních a fyzikálních vlastností je odpadní voda připravena pro sorpci na pevné organické nebo anorganické sorpční materiály. Na pevné organické nebo anorganické sorpční materiály nanáší se až 10ti násobné množství upravené odpadní vody. Toto množství je výhodné nanášet v několika dávkách, nejlépe 4 až 5 a mezi každým dávkováním je nutné směs sorpčního materiálu a nanesené odpadní vody intenzivně promíchat mechanickými prostředky, čímž se dosáhne dokonalého provzdušnění a vytvoří se tak zásoba kyslíku pro následnou fermentaci.
Pevné sorpční materiály mohou mít organickou nebo anorganickou povahu. Ve skupině organických sorbentů se nejlépe osvědčují obilní sláma, kukuřičné oklasky, dezintegrovaná dřevní hmota nebo stromová kůra.
Odpadní voda lze rovněž nanášet na anorganické rrrpční materiály. Vhodnými materiály jsou bentonit, zeolit, jíly, spraše, elektrárenské popílky. Sorpční schopnost těchto anorganických materiálů je však ve většině případů, oproti organickým materiálům, nižší.
Jako sorpční materiály se též dají použít dezintegrované pevné městské odpady, které představuji směs organických a anorganických sloučenin.
Po nanesení veškerého množství upravené odpadní vody na sorpční materiál se vzniklá směs sorpčního materiálu a naadsorbované odpadní vody upraví mechanickými zařízeními do běžných prostorových tvarů průmyslových kompostů.
Organická sorpční hmota a produkty mikrobiálního života, který probíhá v navršeném kompostu, jsou po ukončení fermentačních procesů vynikajícím hnojivým materiálem. Současně je předností tohoto způsobu podle vynálezu, že při fermentačních pochodech se dociluje vysoké teploty 70 až 75°, čímž se likvidují veškeré choroboplodné zárodky a rezultuje hygienicky naprosto nezávadný kompost. Vysoká teplota též zničí semena veškerých plevelů.
Příklady provedení vvnálezu
Příklad 1
Odpadní voda z velkochovu vepřů s obsahem 5,3 % sušiny byla smísena s 5ti hmotnostními díly odpadních zahuštěných sulfitových výluhů. Vzniklá směs byla promíchána a dávkována v poměru 7:1 na řepkovou slámu. Fermentační proces nastartoval po 27 hodinách, po 4 dnech dosáhla teplota uvnitř kompostu 73°. Po 6ti nedělích byl kompost převrstven, po 2 dnech stoupla teplota uvnitř převrstveného kompostu na hodnotu 45° a poté pozvolna v průběhu 6ti týdnů se vyrovnala s okolní teplotou. Vzniklým kompostem bylo pohnojeno pole připravené pro setí kukuřice. Výnos kukuřice na tomto poli byl o 35 % vyšší, než na poli hnojeném konvenčním způsobem NPK. Příklad 2
Komunální odpadní vody s obsahem sušiny 1,35 % byly smíseny v poměru 0,4 kg oxidovaného škrobu na 1 m3 odpadní vody a vzniklá viskózní směs byla dávkována ve hmotnostním poměru 10:1 na drcenou ječnou slámu. Po 3 měsíční fermentaci byl vzniklý kompost zralý a byl použit k hnojení senážního ovsa. Proti kontrolnímu poli byl vykázán výnos vyšší o 52 %.
Příklad 3
Odpadní voda z výroby bramborových lupínků s obsahem sušiny
1,8 % byla zahuštěna přídavkem 1 kg karboxymethylcelulozy na m3 odpadní vody a poté byla dávkována na bukové piliny v množství 9:1. Po ukončení fermentačních pochodů byl vzniklý kompost rozhrnut a opětně bylo nadávkováno dalších 5 dílů této odpadní vody, avšak v tomto případě bylo použito k modifikaci thixotropních vlastností 100 g polyakrylamidu a 5 kg bentonitu. Znovu byl zformován kompost, nová fermentace naskočila po 5ti dnech a byla ukončena za další 2 měsíce. Při fermentačních pochodech došlo k biologické degradaci pilin a vznikl hnojivý substrát, který byl aplikován do půdy pro výrobu květáku. Sklizeň květáku se urychlila o 6 dnů, přičemž průměr hlav byl o 8 až 10 % vyšší.
Příklad 4
Odpadní škrobárenská voda obsahující bílkoviny, stržená zrna škrobu a celulozová vláknina byla smíchána s odpadní kejdou z chovu skotuv hmotnostním poměru -1:1 a po přidání aktivovaného kalu byla nanesena na dezintegrovaný městský odpad v hmotnostním poměru 8 dílů směsi odpadních vod na 1 díl dezintegrovaného městského odpadu. V dezintegrovaném městském odpadu převládaly organické podíly. Po uzrání kompostu byl tento použit ke hnojení kukuřice, přičemž výnosy kukuřice oproti kontrolním pokusům byly o 41 % vyšší.
Příklad 5
Odpadní voda z koželužny (činění tříslovinami) byla smíchána
O se zeolitem v poměru 10 kg zeolitu na 1 m odpadni vody, ke vzniklé směsi byly přidány silážní šťávy zahuštěné 1/2 kg oxidovaného škrobu na 1 m3 silážních šťáv a po důkladném promíchání byla připravená směs dávkována na směs 85 hmotnostních dílů ječné slámy a 15 hmotnostních dílů popílku. Po zpracování nasorbovaného materiálu popsaným způsobem byl vzniklý kompost ponechán přes zimu do jarního období příštího roku a poté byl použit při hnojení pole připraveného pro sklizeň brambor. Sklizeň brambor byla o 17 % vyšší, přičemž zvláště· pozoruhodné bylo, že sklizené brambory se nevyznačovaly strupovitostí, zatímco brambory z kontrolního pole byly touto vadou silně zasaženy.
Příklad 6
Odpadní hovězí kejda s obsahem 7,8 % sušiny byla smísena s 10ti kg jemně dispergovaných jílů na 1 t kejdy a vzniklá směs byla nanesena na směs 65 dílů drcených kukuřičných oklasků, 25 dílů bukových pilin a 10 dílů spraše. Po zpracování směsi a ukončené fermentaci byl kompost použit ,pro hnojení vinné révy. Výnos z hroznů byl oproti kontrolním vinohradům se stejným druhem vinné révy o 17 % vyšší.
Průmyslová využitelnost
Způsob likvidace odpadních vod znečistěných rozpuštěnými nebo suspendovanými anorganickými nebo organickými látkami je využitelný ve všech oblastech lidské činnosti. Přináší zcela nová řešení do zemědělské a potravinářské praxe. Je investičně absolutně nenáročný a tudíž všeobecně aplikovatelný.

Claims (1)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    Způsob likvidace odpadních vod znečistěných rozpuštěnými nebo dispergovanými organickými nebo anorganickými látkami, zejména z potravinářského průmyslu, z chovu zemědělských zvířat či odpadní vody komunální, vyznačující se tím, že se tyto odpadní vody zhomogenizují s látkami zvyšujícími jejich thixotropii, například s polysacharidy nebo jejich deriváty, s deriváty kyseliny polyakrylové nebo s anorganickými látkami jako je bentonit, zeolit, jíly, elektrárenský popílek a popřípadě se zhomogenizují se směsnou kulturou mikroorganismů, jako je například vodárenský aktivovaný kal, načež se tato směs sorbuje v jedné nebo více dávkách na sorpčním materiálu za současného provzdušňování, s výhodou mezi jednotlivými operacemi v hmotnostním poměru 8 až 10 dílů odpadní vody na jeden díl sorpčního materiálu, kterým jsou organické látky jako například obilní sláma, kukuřičné oklasky, dezintegrovaná dřevní hmota nebo stromová kůra, popřípadě dezintegrované městské odpady, nebo anorganické materiály jako jsou bentonit, zeolit, jílové spraše.
CS913033A 1991-10-04 1991-10-04 Process for waste water disposal CS277555B6 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS913033A CS277555B6 (en) 1991-10-04 1991-10-04 Process for waste water disposal
EP92116403A EP0535544B1 (de) 1991-10-04 1992-09-24 Verfahren zur Abwasseraufbereitung
DE59205564T DE59205564D1 (de) 1991-10-04 1992-09-24 Verfahren zur Abwasseraufbereitung
DK92116403T DK0535544T3 (da) 1991-10-04 1992-09-24 Fremgangsmåde til spildevandsrensning

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS913033A CS277555B6 (en) 1991-10-04 1991-10-04 Process for waste water disposal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS303391A3 CS303391A3 (en) 1992-03-18
CS277555B6 true CS277555B6 (en) 1993-03-17

Family

ID=5369219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS913033A CS277555B6 (en) 1991-10-04 1991-10-04 Process for waste water disposal

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0535544B1 (cs)
CS (1) CS277555B6 (cs)
DE (1) DE59205564D1 (cs)
DK (1) DK0535544T3 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ303821B6 (cs) * 2010-10-26 2013-05-15 Manetech, A.S. Organické hnojivo a zpusob jeho výroby

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9421068D0 (en) * 1994-10-19 1994-12-07 Stoney Robert A B Growing media
IES74258B2 (en) * 1995-12-18 1997-07-16 Dairygold Tech Ltd Growing medium and a process for its manufacture
FR2745002B1 (fr) * 1996-02-16 1998-06-12 Pugliese Freres Procede de traitement des dejections, rejets et rebuts provenant des installations industrielles, citadines et agricoles, produits obtenus a partir dudit procede et installation pour la mise en oeuvre dudit procede
US6271174B1 (en) * 1996-11-25 2001-08-07 Allor Foundation Method of and products for promoting improved growth of plants and more water-efficient growing soilor other media and the like with antzeolite crystals treated with preferably water-based plant-derived nutrient extractions and the like
CN102674957A (zh) * 2012-04-24 2012-09-19 江苏沿海地区农业科学研究所 利用电厂秸秆灰制备生物有机肥的方法
WO2023209497A1 (en) * 2022-04-25 2023-11-02 Paulee Cleantec Ltd. Wastewater purification system

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT324364B (de) * 1973-03-20 1975-08-25 Postrihac Rudolf Verfahren zur verwertung von abwässern
CH605470A5 (en) * 1976-10-20 1978-09-29 Ernst Lerch Fertiliser prepn. from dried and sterilised clarification sludge
SE8400043L (sv) * 1984-01-04 1985-07-05 Purac Ab Forfarande for framstellning av en komposterbar blandning av slam fran reningsverk for avloppsvatten jemte anordning for blandningens anvendning

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ303821B6 (cs) * 2010-10-26 2013-05-15 Manetech, A.S. Organické hnojivo a zpusob jeho výroby

Also Published As

Publication number Publication date
DE59205564D1 (de) 1996-04-11
EP0535544A1 (de) 1993-04-07
DK0535544T3 (da) 1996-07-08
EP0535544B1 (de) 1996-03-06
CS303391A3 (en) 1992-03-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5531898A (en) Sewage and contamination remediation and materials for effecting same
CN103964935B (zh) 有机活化肥料
Garg et al. Vermicomposting of agro-industrial processing waste
Verdonck Composts from organic waste materials as substitutes for the usual horticultural substrates
KR20130123276A (ko) 유기성 폐기물의 폐수처리와 퇴비화하는 방법
US2995434A (en) Process of preparing a soil conditioner from subdivided bark
JP5791728B2 (ja) 有機肥料の製造方法
CS277555B6 (en) Process for waste water disposal
KR100450882B1 (ko) 유기폐기물 정화제 및 유기폐기물을 재활용하는 방법
JP2757023B2 (ja) バーク処理物
WO1993014046A1 (en) Fertilizer mixture and process for production of the fertilizer mixture
JPH0585874A (ja) 土壌改良材の製造方法
Kurihara Urban and Industrial wastes as fertilizer materials
Rao Bhamidimarri Appropriate industrial waste management technologies: The New Zealand meat industry
CN1062543C (zh) 绿色有机肥及其加工方法
KR20000064206A (ko) 유기 폐기물의 퇴비화 (감량화) 방법
Ahlawat et al. Recycling of spent mushroom substrate for beneficial purposes
KR20220125820A (ko) 수산부산물 폐수와 천연소재를 이용한 유기농자재 제조 방법
JPH0985284A (ja) 飲用水或いは殺菌用水の製造方法及び家畜や畜舎を清 潔に保つ方法
Gan A prototype swine waste treatment system in Hawaii
Saint Macary et al. Support mission to DORAS (Development Oriented Research on Agricultural Systems), Peri Urban Agriculture Programme. 1. Urban waste composting. 2. Agro-industrial waste processing: Mission to Thailand, 12 to 20 September 2001
STRAUCH Institute for Animal Medicine and Animal Hygiene University of Hohenheim
Forest Engineering for Microbiological Environmental Control in Refuse Composting
Wood et al. Sustainable treatment of banana industry and crop residue wastes for crop production using effective microorganisms
HU210317B (en) Method for komplex treatment and recycling of communal waste water and/or agricultural wastes, especially for manure

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MK4A Patent expired

Effective date: 20111004