CZ10750U1 - Zařízení pro vícestupňové biologické čištění odpadních vod s přerušovaným provozem - Google Patents

Zařízení pro vícestupňové biologické čištění odpadních vod s přerušovaným provozem Download PDF

Info

Publication number
CZ10750U1
CZ10750U1 CZ200011310U CZ200011310U CZ10750U1 CZ 10750 U1 CZ10750 U1 CZ 10750U1 CZ 200011310 U CZ200011310 U CZ 200011310U CZ 200011310 U CZ200011310 U CZ 200011310U CZ 10750 U1 CZ10750 U1 CZ 10750U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
sludge
purification
reactors
treatment
reactor
Prior art date
Application number
CZ200011310U
Other languages
English (en)
Inventor
Alexandr Ing Teterja
Original Assignee
Alexandr Ing Teterja
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 Alexandr Ing Teterja filed Critical Alexandr Ing Teterja
Priority to CZ200011310U priority Critical patent/CZ10750U1/cs
Publication of CZ10750U1 publication Critical patent/CZ10750U1/cs

Links

Classifications

    • 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
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Activated Sludge Processes (AREA)

Description

Zařízení pro vícestupňové biologické čištění odpadních vod s přerušovaným provozem
Oblast techniky
Technické řešení se týká zařízení pro vícestupňové biologické čištění odpadních vod s přerušovaným provozem s využitím aktivačního systému s aktivovaným kalem ve vznosu, které je vhodné zejména pro čištění splaškových vod z malých lokálních objektů bytové zástavby či restauračních a hotelových provozů.
Dosavadní stav techniky
Jsou známy způsoby a zařízení pro biologické čištění odpadních vod například dle CZ PAT 285144 nebo WO 99/55628, které řeší čisticí proces probíhající s kontinuálním průtokem čištěné vody. Při tomto způsobu probíhá v každé zóně zařízení určitá fáze čisticího procesu od hrubého předčištění přes aktivaci v oxidní a anoxidní zóně až k separaci a usazování nečistot, kdy celý objem čištěné vody se postupně přečerpává ze zóny do zóny. Nevýhodou těchto čistíren odpadních vod je jejich poměrně energetická a ekonomická náročnost provozu, kdy jsou kladeny nároky na obsluhu a údržbu z hlediska sledování plovoucích nečistot a koncentrace aktivovaného kalu, který je nutno při překročení povolené koncentrace odčerpat, jinak by mohlo dojít kjeho výplavu do odtoku vyčištěné vody.
Dále jsou známa řešení biologického čištění odpadních vod s diskontinuálním průtokem čištěné vody například podle patentů CZ 282411, WO 96/16908 aCZ 284697, u nichž se po dosažení maximální hladiny v aktivační nádrži nebo poklesu hladiny ve vyrovnávací nádrži pod minimální stanovenou úroveň přeruší aktivační proces a z aktivační nádrže se odčerpá přebytečný kal a vyčištěná voda. Tento způsob přerušovaného čištění ve dvou samostatných funkčních nádržích má nevýhodu v tom, že při nárazových přítocích znečištěné odpadní vody se tato velmi brzo dostává přečerpáváním při krátkodobém aktivačním procesu nedokonale vyčištěná do aktivační nádrže, a tím se může dostat i do odtoku. Velkým problémem těchto zařízení je rovněž skuteč25 nost, že do odtoku se v prvních fázích čerpání vyčištěné vody dostává i znečištěná voda, která se do vnitřních prostorů čerpadla dostala během aktivační fáze čištění. Vzhledem ktomu, že se z těchto zařízení odčerpává přebytečný kal pouze několikrát za rok, způsobuje jeho hromadění v systému pokles hladiny kyslíku a zpětné znečištění vody zejména fosforem. Další nevýhodou těchto řešení je, že zařízení jsou osazena četnými elektronickými ovládacími prvky, například solenoidovými ventily, a komplikovanými vzájemně na sebe navazujícími řídicími procesory, což zvyšuje pravděpodobnost vzniku poruch a odstavení čistírny z provozu.
Jsou rovněž známa řešení čištění odpadních vod s diskontinuálním průtokem podle CZ PAT 282852 nebo CZ UV 4800 ve dvojici samostatných reaktorů, kde se podle plnění a vyprazdňování jednotlivých reaktorů průběžně zkracují nebo prodlužují jednotlivé fáze aktivace. Nevýhodou těchto řešení je, že pokud probíhá čisticí proces v jednom reaktoru, vytvoří se kal, jehož vlastnosti jsou uzpůsobeny pro konkrétní druh znečištění odpadní vody. Po vypuštění reaktoru a po přítoku nové znečištěné vody jiných vlastností se kal musí po určitou dobu adaptovat, čímž dochází ke zhoršení parametrů čisticího procesu. Po vypuštění vyčištěné vody zůstává v reaktoru kal o velké koncentraci, do něhož je postupně připouštěna nová odpadní voda, čímž dochází ke vzniku nerovnoměrnosti biologických parametrů čisticího procesu. Další nevýhodou těchto řešení je nerovnoměrnost a nárazovost odtoku vyčištěné vody ze zařízení.
Je pak rovněž známo řešení čistírny odpadních vod s provozem z části diskontinuálním a z části kontinuálním dle CZ UV 9904, jehož nevýhodou je velká konstrukční složitost zařízení a jeho řídicích a ovládacích prvků.
- 1 CZ 10750 Ul
Podstata technického řešení
Uvedené nevýhody odstraňuje do značné míry zařízení pro vícestupňové biologické čištění odpadních vod s přerušovaným provozem s využitím aktivačního systému s aktivovaným kalem ve vznosu, obsahující minimálně dva předčišťovací reaktory a čisticí reaktor zapojené v sérii, a vnitřní cirkulační okruh tlakového vzduchu s provzdušňovači umístěnými ve všech reaktorech, jehož podstatou je, že vzájemně propojené předčišťovací reaktory jsou zcela odděleny od čisticího rektoru, se kterým je poslední z předcišťovacích reaktorů propojen prvním řídicím mamutkovým čerpadlem napojeným na první vzduchovou plovákovou armaturu, když na přítoku odpadní vody do prvního předčišťovacího reaktoru je umístěn lapač hrubých nečistot, přičemž aktivační reaktor je vybaven jednak druhým řídicím mamutkovým čerpadlem pro odčerpávání čisté vody napojeným na druhou plovákovou řídicí armaturu, jednak prvním mamutkovým čerpadlem vratného kalu zaústěným do každého z předčišťovacích reaktorů ajednak mamutkovým čerpadlem přebytečného kalu.
Rovněž je podstatou technického řešení, že jednak mamutkové čerpadlo přebytečného kalu je vyvedeno přes aerobní stabilizátor přebytečného kalu do kalojemu, který je propojen s jedním z předčišťovacích reaktorů za účelem umožnění odtoku kalové vody zpět do čisticího procesu, a že zařízení obsahuje dočišťovací stupeň, do něhož je vyústěno druhé řídicí mamutkové čerpadlo a který je opatřen jednak odtokem čisté vody ajednak druhým mamutkovým čerpadlem vratného kalu zaústěným do prvního předčišťovacího reaktoru.
Konečně je podstatou technického řešení, že všechna mamutková čerpadla a provzdušflovače reaktorů, dočišťovacího stupně a stabilizátoru přebytečného kalu jsou se zdrojem tlakového vzduchu propojena přes první regulační prvek nebo druhý regulační prvek. Je výhodné, když na jednu větev cirkulačního vzduchového okruhu vycházející z prvního regulačního prvku jsou napojeny hlavní provzdušňovače reaktorů, první vzduchová plováková armatura a první mamutkové čerpadlo vratného kalu, a na druhou větev jsou napojeny jednak pomocné provzdušňovače předčišťovacích reaktorů, jednak přes druhou plovákovou řídicí armaturu druhé řídicí mamutkové čerpadlo a druhé mamutkové čerpadlo vratného kalu, ajednak druhý pomocný provzdušňovač stabilizátoru přebytečného kalu, přičemž na druhý regulační prvek, který je paralelně připojený na druhou větev prvního regulačního prvku, jsou napojeny mamutkové čerpadlo přebytečného kalu a první pomocný provzdušňovač dočišťovacího stupně.
V optimálním provedení je čisticí reaktor opatřen prvním přepouštěcím otvorem pro přepouštění pěny aktivovaného kalu do posledního předčišťovacího reaktoru a dočišťovací stupeň je opatřen jednak druhým přepouštěcím otvorem pro přepouštění pěny aktivovaného kalu do prvního předčišťovacího reaktoru a jednak je vybaven dávkovačem desinfekčních látek.
Podle technického řešení se dosahuje nového a vyššího účinku v tom, že čisticí proces v sobě slučuje efekty kontinuálního a diskontinuálního průtoku odpadní vody čisticím zařízením. Čisticí proces probíhá automaticky a rovnoměrně v každém ze sériově zapojených reaktorů samostatně při průběžné zpětné recirkulaci kalu mezi jednotlivými reaktory. Rozložení čisticího procesu na etapy, kde v každém z reaktorů dominuje při čištění určitý druh baktérií, má za následek dosažení komplexního čisticího účinku se získáváním vody vysoké kvality čistoty. Zařízení k realizaci způsobu podle vynálezu je konstrukčně poměrně jednoduché, je osazeno malým počtem jednoduchých ovládacích prvků, které zjednodušují obsluhu a údržbu a snižují možnost vzniku poruch a přerušení provozu čistírny. Zařízení pak umožňuje ekonomicky a energeticky nenáročný provoz s automatickým řízením volby režimů čištění podle množství přítoku odpadních znečištěných vod.
Popis obrázků na připojených výkresech
Konkrétní příklad konstrukce zařízení podle technického řešení je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je principielní blokové schéma zařízení se znázorněním
-2CZ 10750 Ul vzájemného propojení jednotlivých konstrukčních prvků zařízení pomocí vnitřního cirkulačního okruhu, obr. 2 je půdorys zařízení, obr. 3 vertikální řez zařízením z obr. 2 v rovině A-A, obr. 4 je vertikální řez zařízením z obr. 2 v rovině B - B a obr. 5 je alternativní blokové schéma zařízení pro velké čistírny odpadních vod.
Příklady provedení technického řešení
Zařízení pro vícestupňové čištění odpadních vod je tvořeno dvěma vzájemně propojenými předčišťovacími reaktory 2, čisticím reaktorem 3 a dočišťovacím stupněm 4, například dosazovací nádrží, které jsou uspořádány ve společném válcovém plášti 5, jak je patrné z obr. 2 až obr. 4. Předčišťovací reaktory 2 jsou zcela odděleny od čisticího reaktoru 3, když první předčišťovací reaktor 21 je napojen na přítok 6 odpadní vody a je vybaven lapačem i hrubých nečistot a druhý předčišťovací reaktor 22 je propojen s čisticím reaktorem 3 pomocí prvního řídicího mamutkového čerpadla 7 napojeného na první vzduchovou plovákovou armaturu 8. Čisticí reaktor 3 je propojen s odplyňovacím prostorem 41 dočišťovacího stupně 4 druhým řídicím mamutkovým čerpadlem 9 napojeným na druhou vzduchovou plovákovou armaturu 10 a ie opatřen mamutkovým čerpadlem U přebytečného kalu, které je vyvedeno přes aerobní stabilizátor 12 přebytečného kalu do kalojemu 13, umístěného nad druhým předčišťovacím reaktorem 22. Čisticí reaktor 3 je rovněž vybaven prvním mamutkovým čerpadlem 14 vratného kalu, které je vyústěno do obou předčišťovacích reaktorů 2, prvním přepouštěcím otvorem 18 pro přepouštění pěny aktivovaného kalu do druhého předčišťovacího reaktoru 22 a prvním plovákovým spínačem 35 a druhým plovákovým spínačem 6 pro umožnění přepínání režimů činnosti zařízení buď na úsporný nebo na extrémní. Dočišťovací stupeň 4 je pak vybaven odtokem 15 vyčištěné vody, dávkovačem 16 desinfekčních prostředků, druhým mamutkovým čerpadlem 17 vratného kalu, které je zaústěno do prvního předčišťovacího reaktoru 21 a druhým přepouštěcím otvorem 19 pro přepouštění pěny aktivovaného kalu, zaústěným rovněž do prvního předčišťovacího reaktoru 21.
Veškeré konstrukční prvky 2, 3 a 4 jsou za účelem umožnění provzdušňování čištěné vody propojeny na společný zdroj 31 tlakového vzduchu, například kompresor, k němuž jsou rovněž napojeny vzduchové plovákové armatury 8 a 10 a všechna mamutková čerpadla 7, 9, 11, M a 17, přičemž do vzduchového cirkulačního okruhu jsou zapojeny první regulační prvek 32, například trojcestný solenoidový ventil, pro řízení toku čištěné vody a druhý regulační prvek 33, například jednocestný solenoidový ventil, pro řízení odčerpávání přebytečného kalu. Na první větev 321 rozvodu z prvního regulačního prvku 32 normálně otevřeného bez napětí jsou v sérii zapojeny hlavní provzdušňovaěe 301 předčišťovacích reaktorů 2 a čisticího reaktoru 3 a současně jednak přes první vzduchovou plovákovou armaturu 8 první řídicí mamutkové čerpadlo 7 ajednak mamutkové čerpadlo H vratného kalu. Na druhou větev 322 rozvodu z prvního regulačního prvku 32 normálně zavřeného bez napětí jsou v sérii zapojeny vedlejší provzdušňovaěe 302 předčišťovacích reaktorů 2 a dále jednak přes druhou vzduchovou plovákovou armaturu 10 druhé řídicí mamutkové čerpadlo 9 s druhým mamutkovým čerpadlem J7 vratného kalu ajednak aerobní stabilizátor 12 přebytečného kalu vybavený druhým pomocným provzdušňovačem 304.
Na druhý regulační prvek 33, připojený paralelně k druhé větvi 322 vzduchového rozvodu, jsou pak napojeny paralelně první pomocný provzdušňovač 303 dočišťovacího stupně 4 a mamutkové čerpadlo 11 přebytečného kalu. Celé zařízení je pak vybaveno neznázoměným řídicím automatem, například počítačem, napojeným na zdroj elektrického proudu.
Při čisticím procesu přitéká znečištěná odpadní voda přítokem 6 přes lapač I hrubých nečistot do prvního předčišťovacího reaktoru 21, kam je přiváděna prostřednictvím prvního mamutkového čerpadla 14 vratného kalu i první část vratného kalu z čisticího reaktoru 3. Částečně očištěná odpadní voda protéká do druhého předčišťovacího reaktoru 22, v němž probíhají další fáze čištění, když je do něj rovněž přiváděna prostřednictvím prvního mamutkového čerpadla 14 vratného kalu i druhá část vratného kalu z čisticího reaktoru 3. Dále je čištěná voda přečerpávána prvním řídicím mamutkovým čerpadlem 7 do čisticího reaktoru 3 k dalším fázím čištění. Zároveň
-3 CZ 10750 Ul vytváří první řídicí mamutkové čerpadlo 7 první akumulační, prostor pro případný nárazový přítok odpadních vod z obou předčišťovacích reaktorů 2. Z čisticího reaktoru 3 je po určitém časovém intervalu nutném pro usazení, například po 20 - 30 minutách, vyčištěná voda čerpána druhým řídicím mamutkovým čerpadlem 9 do odplyňovacího prostoru 4T dočišťovacího stupně
4, přičemž druhé řídicí mamutkové čerpadlo 9 vytváří druhý akumulační prostor pro nárazový přítok odpadních vod z předčišťovacích reaktorů 2. V dočišťovacím stupni 4 se na jeho stěnách usazují jemné částice kalu, které jsou činností pomocného provzdušňovače 303 strhávány a následně druhým mamutkovým čerpadlem Γ7 vratného kalu přečerpávány zpět do prvního předčišťovacího reaktoru 21. Vyčištěná voda pak odtéká z horní zóny dočišťovacího stupně 4 odtokem 15 vně čisticího zařízení do neznázoměného recipientu, když dle potřeby jsou do ní automaticky přidávány z dávkovače 16 desinfekční prostředky. Částečně stabilizovaný přebytečný kal je v automatickém režimu odváděn z čisticího reaktoru 3 pomocí mamutkovým čerpadlem U přebytečného kalu přes stabilizátor 12 do kalojemu 13, který může být realizován rovněž ve formě odvodňovacího sběrného pytle.
Pokud nepřitéká do zařízení ve stanoveném časovém intervalu odpadní voda, přepne řídicí automat jeho chod do úsporného režimu, který zabezpečuje udržování aktivovaného kalu v dobrém stavu bez nutnosti dlouhodobějšího přítoku odpadní vody a přitom značně snižuje spotřebu elektrické energie na provoz zařízení.
Jednotlivé čisticí fáze přerušovaného provozu zařízení, kdy v předčišťovacích reaktorech 2 probíhají fáze promíchávání, provzdušňování a případně usazování a v čisticím reaktoru 3 fáze promíchávání, provzdušňování, usazování, odčerpávání čisté vody a odčerpávání přebytečného kalu je možno popsat na základě závislostí vyplývajících z proměnných činností zdroje 31 tlakového vzduchu a na něj zapojených prvního regulačního prvku 32 a druhého regulačního prvku 33, a to pomocí následující tabulky:
Číslo fáze 1 2 3 4 5
Zdroj 31 přeruš, zap. zapnuto vypnuto zapnuto zapnuto
prvek 32 vypnuto vypnuto vypnuto zapnuto zapnuto
prvek 33 vypnuto vypnuto vypnuto vypnuto zapnuto
Fáze č. 1 - promíchávání:
Tato čisticí fáze probíhá při přerušovaných dodávkách vzduchu ze zdroje 31 tlakového vzduchu při otevřeném prvním regulačním prvku 32, kdy je tento vzduch přiváděn do hlavních provzdušňovačů 301 předčišťovacích reaktorů 2 a čisticího reaktoru 3 a zároveň přes první vzduchovou plovákovou armaturu 8 k prvnímu řídicímu mamutkovému čerpadlu 7 a k prvnímu mamutkovému čerpadlu 14 vratného kalu. Druhé řídicí mamutkové čerpadlo 9 je odpojeno, takže nedochází k odčerpávání vody s kalem z aktivačního reaktoru 3.
Fáze č. 2 - provzdušňování:
Tato čisticí fáze probíhá stejně jako fáze předcházející pouze stím rozdílem, že ze zdroje 31 je tlakový vzduch dodáván nepřetržitě.
Fáze č. 3 - usazování:
Usazování probíhá při přerušení dodávek tlakového vzduchu ze zdroje 31, kdy jsou všechny provzdušňovače 301, 302 a 303 a všechna mamutková čerpadla 7, 9, 11.14 a Γ7 nefunkční.
Fáze ě. 4 - odčerpávání vyčištěné vody:
Tato čisticí fáze probíhá při přepnutí prvního regulačního prvku 32 do druhé polohy, kdy se uvedou v činnost vedlejší provzdušňovače 302 v obou předčišťovacích reaktorech 2 a zároveň se přes druhou vzduchovou plovákovou armaturu 10 zapne druhé řídicí mamutkové čerpadlo 9 pro odčerpávání čisté vody a druhé mamutkové čerpadlo 17 vratného kalu pro jeho přečerpávání zpět
-4CZ 10750 Ul do prvního předčišťovacího reaktoru 2L Vyčištěná voda pak odtéká odtokem 15 z dočišťovacího stupně 4. Po poklesu hladiny v aktivačním čisticím reaktoru 3 pod stanovené minimum, uzavře druhá vzduchová plováková armatura J_0 přívod vzduchu do druhého řídicího mamutkového čerpadla 9, a tím se okamžitě zastaví odčerpávání vyčištěné vody ale vlivem nastavení parametrů řídicího automatu činnost dalších funkčních prvků dobíhá do konce zvoleného časového intervalu.
Fáze č. 5 - odčerpávání přebytečného kalu:
Tato fáze začíná současně s odčerpáváním vyčištěné vody při občasném sepnutí druhého regulačního prvku 33 v závislosti na jeho nastavení v řídicím automatu.
ío Úsporný režim práce zařízení:
V případě, že hladina v čisticím reaktoru 3 klesne pod minimální nastavenou hodnotu, dojde k sepnutí prvního plovákového spínače 35 a v zařízení po určitý časový interval probíhají v závislosti na nastavení řídicího automatu střídavě pouze provzdušňování a usazování, případně promíchávání, tedy výše popsané úsporné čisticí fáze č. 2 a č. 3, případně fáze č. 1. Nastavení časových intervalů pro úsporný režim může být provedeno v několika úrovních podle doby nepřitékání nové odpadní vody, například na 1 hodinu a 24 hodin, a tedy i úsporný režim může probíhat v několika úrovních.
Činnost zařízení při nárazovém přítoku odpadních vod:
Při nárazovém přítoku odpadních vod, když druhé řídicí mamutkové čerpadlo 9 nestačí odčerpávat vodu z čisticího reaktoru 3, dojde v tomto řídicím čisticím reaktoru 3 ke zvednutí hladiny nad maximální úroveň nastavenou pro druhý plovákový spínač 36, který okamžitě zajistí přepnutí zařízení do extrémního režimu činnosti. Při tomto režimu se nejdříve vypne zdroj 31 tlakového vzduchu a ve všech reaktorech 21, 22 a 3 probíhá výše popsaná fáze usazování a po určité době je zahájena rovněž výše popsaná fáze odčerpávání vyčištěné vody. Po jejím ukončení, kdy pokles hladiny zajistí přepnutí druhého plovákového spínače 36, se opět řídicím automatem přepne chod zařízení do běžného režimu, při němž probíhají postupně všechny čisticí fáze, označené v tabulce 1 až 5.
Popsané provedení není jediným možným řešením, ale v případě zařízení pro vyšší objemy čištěné vody může být použito více jak dvou předčišťovacích reaktorů 2 a.zařízení nemusí být uspořádáno ve společném plášti 5. Dočišťovací stupeň 4 nemusí být tvořen usazovací nádrží, ale může být realizován jako filtr a zařízení nemusí být vybaveno ani dávkovačem 16 desinfekce ani aerobním stabilizátorem 12 přebytečného kalu. Při jiném uspořádání reaktorů 2 a 3 nemusí být provzdušňovače 301, 302 a 303 amamutková čerpadla 7, 9, 11, 14 a 17 napojena na jediný společný zdroj 31 tlakového vzduchu a nebo mohou být u velkých zařízení napojeny hlavní a vedlejší provzdušňovače 301 a 302 ke zdroji 31 tlakového vzduchu samostatně přes třetí regulační prvek 34, jak je znázorněno na obr. 5. Za účelem zabránění ucpávání lapače hrubých nečistot může být tento rovněž vybaven dalším neznázoměným pomocným provzdušňovaČem.
Průmyslová využitelnost
Způsob vícestupňového biologického čištění odpadních vod s přerušovaným provozem a zařízení k provádění tohoto způsobu podle vynálezu může být použito při projektech a konstrukcích čistíren odpadních vod, zejména pro splaškové vody od 2 až 1000 připojených obyvatel z bytové zástavby, hotelů, penzionů, restaurací, benzínových čerpacích stanic a menších průmyslových podniků.

Claims (6)

  1. NÁROKY NA OCHRANU
    1. Zařízení pro vícestupňové biologické čištění odpadních vod s přerušovaným provozem s využitím aktivačního systému s aktivovaným kalem ve vznosu, obsahující minimálně dva předčišťovací reaktory (2) a čisticí reaktor (3) zapojené v sérii, a vnitřní cirkulační okruh
    5 tlakového vzduchu sprovzdušňovači umístěnými ve všech reaktorech, vyznačující se tím, že vzájemně propojené předčišťovací reaktory (2) jsou zcela odděleny od čisticího rektoru (3), se kterým je poslední z předčišťovacích reaktorů (22) propojen prvním řídicím mamutkovým čerpadlem (7) napojeným na první vzduchovou plovákovou armaturu (8), když na přítoku (6) odpadní vody do prvního předčišťovacího reaktoru (21) je umístěn lapač (1) hrubých io nečistot, přičemž aktivační čisticí reaktor (3) je vybaven jednak druhým řídicím mamutkovým čerpadlem (9) pro odčerpávání čisté vody napojeným na druhou plovákovou řídicí armaturu (10), jednak prvním mamutkovým čerpadlem (14) vratného kalu zaústěným do každého z předěišťovacích reaktorů (2) ajednak mamutkovým Čerpadlem (11) přebytečného kalu.
  2. 2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že mamutkové čerpadlo (11)
    15 přebytečného kalu je vyvedeno přes aerobní stabilizátor (123) přebytečného kalu do kalojemu (13), který je propojen s jedním z předčišťovacích reaktorů (2) za účelem umožnění odtoku kalové vody zpět do čisticího procesu.
  3. 3. Zařízení podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že obsahuje dočišťovací stupeň (4), do něhož je vyústěno druhé řídicí mamutkové čerpadlo (9) a který je opatřen jednak
    20 odtokem (15) čisté vody ajednak druhým mamutkovým čerpadlem (17) vratného kalu zaústěným do prvního předčišťovacího reaktoru (21).
  4. 4. Zařízení podle nároků laž3, vyznačující se tím, že všechna mamutková čerpadla (7, 9, 11, 14, 17) a provzdušňovaěe (301, 302, 303, 304) reaktorů (2, 3), dočišťovacího stupně (4) a stabilizátoru (12) přebytečného kalu jsou se zdrojem (31) tlakového vzduchu
    25 propojena přes první regulační prvek (32) nebo druhý regulační prvek (33).
  5. 5. Zařízení podle nároku 4, vyznačující se tím, že na jednu větev cirkulačního vzduchového okruhu vycházející z prvního regulačního prvku (32) jsou napojeny hlavní provzdušňovaěe (301) reaktorů (2, 3), první vzduchová plováková armatura (8) a první mamutkové čerpadlo (14) vratného kalu, a na druhou větev jsou napojeny jednak pomocné
    30 provzdušňovaěe (302) předčišťovacích reaktorů (2), jednak přes druhou plovákovou řídicí armaturu (10) druhé řídicí mamutkové čerpadlo (9) a druhé mamutkové čerpadlo (17) vratného kalu, ajednak druhý pomocný provzdušňovač (304) stabilizátoru (12) přebytečného kalu, přičemž na druhý regulační prvek (33), který je paralelně připojený na druhou větev prvního regulačního prvku (32), jsou napojeny mamutkové čerpadlo (11) přebytečného kalu a první
    35 pomocný provzdušňovač (303) dočišťovacího stupně (4).
  6. 6. Zařízení podle nároků laž5, vyznačující se tím, že čisticí reaktor (3) je opatřen prvním přepouštěcím otvorem (18) pro přepouštění pěny aktivovaného kalu do posledního předčišťovacího reaktoru (22) a dočišťovací stupeň (4) je opatřen druhým přepouštěcím otvorem (19) pro přepouštění pěny aktivovaného kalu do prvního předčišťovacího reaktoru (21).
    40 7. Zařízení podle nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že dočišťovací stupeň (4) je vybaven dávkovačem (16) desinfekčních látek.
CZ200011310U 2000-10-27 2000-10-27 Zařízení pro vícestupňové biologické čištění odpadních vod s přerušovaným provozem CZ10750U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ200011310U CZ10750U1 (cs) 2000-10-27 2000-10-27 Zařízení pro vícestupňové biologické čištění odpadních vod s přerušovaným provozem

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ200011310U CZ10750U1 (cs) 2000-10-27 2000-10-27 Zařízení pro vícestupňové biologické čištění odpadních vod s přerušovaným provozem

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ10750U1 true CZ10750U1 (cs) 2001-01-22

Family

ID=5474665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ200011310U CZ10750U1 (cs) 2000-10-27 2000-10-27 Zařízení pro vícestupňové biologické čištění odpadních vod s přerušovaným provozem

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ10750U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0794927B1 (en) Method and apparatus for sewage water treatment
US20110036760A1 (en) Grey water regeneration system
CZ17047U1 (cs) Zařízení pro samoregulační způsob čištění odpadních vod
CZ301746B6 (cs) Zpusob hlubokého biologického cištení odpadních vod a zarízení k provádení tohoto zpusobu
CN201817345U (zh) 中水回用、直饮水集成供应系统
AU2008271639A1 (en) Apparatus and method for the purification of grey water
CZ111998A3 (cs) Způsob dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu
CZ10750U1 (cs) Zařízení pro vícestupňové biologické čištění odpadních vod s přerušovaným provozem
CN114195257A (zh) Mbr水处理设备及水处理方法
CZ20003991A3 (cs) Způsob vícestupňového biologického čištění odpadních vod s přerušovaným provozem a zařízení k provádění tohoto způsobu
JP2006007103A (ja) 膜分離汚水処理装置及びその運転方法
SK6337Y1 (sk) Domestic waste water treatment plant
CN218893530U (zh) 一种污水分散处理的小型污水处理一体化装置
CN215327196U (zh) 一种sbr改良型一体化污水设备
US20220234925A1 (en) System and method for purifying domestic wastewater using one cycle a day
CZ6568U1 (cs) Aktivační čistírna odpadních vod
CZ9904226A3 (cs) Způsob čiątění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu
RU116485U1 (ru) Очистная установка юнилос-актив
CZ2799U1 (cs) Čistírna odpadních vod s přerušovaným průtokem aktivační nádrže
JP2001212588A (ja) 好気処理槽の曝気方法
JPH1157765A (ja) 浄化槽
HRP20010287A2 (en) Process for purification of waste water applying biological treatment and the installation therefor
JP3106063B2 (ja) 膜分離設備
JP6101107B2 (ja) エアリフトポンプを有する汚水浄化槽及び当該汚水浄化槽の運転方法
CN114163070A (zh) 多级ao+mbbr一体化、模块化污水处理装置及其处理工艺

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K First or second extension of term of utility model

Effective date: 20040902

MK1K Utility model expired

Effective date: 20071027