CZ283453B6 - Způsob biologického čištění odpadních vod a zařízení na provádění způsobu - Google Patents

Způsob biologického čištění odpadních vod a zařízení na provádění způsobu Download PDF

Info

Publication number
CZ283453B6
CZ283453B6 CZ932821A CZ282193A CZ283453B6 CZ 283453 B6 CZ283453 B6 CZ 283453B6 CZ 932821 A CZ932821 A CZ 932821A CZ 282193 A CZ282193 A CZ 282193A CZ 283453 B6 CZ283453 B6 CZ 283453B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
zone
activated
oxic
waste water
sludge
Prior art date
Application number
CZ932821A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ282193A3 (en
Inventor
Štefan Mičo
Original Assignee
Štefan Mičo
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 Štefan Mičo filed Critical Štefan Mičo
Publication of CZ282193A3 publication Critical patent/CZ282193A3/cs
Publication of CZ283453B6 publication Critical patent/CZ283453B6/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1236Particular type of activated sludge installations
    • C02F3/1242Small compact installations for use in homes, apartment blocks, hotels or the like
    • C02F3/1247Small compact installations for use in homes, apartment blocks, hotels or the like comprising circular tanks with elements, e.g. decanters, aeration basins, in the form of segments, crowns or sectors
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • C02F3/301Aerobic and anaerobic treatment in the same reactor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • C02F3/302Nitrification and denitrification treatment
    • 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
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/20Controlling water pollution; Waste water treatment
    • Y02A20/208Off-grid powered water treatment
    • 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

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)

Abstract

Sposob biologického čistenia odpadových vod, najm"a s obsahom dusíkatých látok, u ktorého sa surová odpadová voda mieša s jednou časťou aktivovaného zahusteného kalu a anoxickej z'one a z druhou časťou aktivovaného zahusteného kalu v oxickej z'one (8) se zvýšeným okysličením. V oxickej z'one (10) so zníženým okysličením a v separátore (12) sa vyčistená voda oddeluje od aktivovaného kalu, ktorý sa recirkuluje do oxickej z'ony (8) so zvýšeným okysličením a do anoxickej z'ony v pomere 1:3. Zariadenie k provádění tohoto sposobu je tvorené nádržou (1) asymetricky rozdelenou stenou (2) na aktivačný priestor (3) a anoxickú z'onu (4). Separátorom (12) pevne spojeným so stenou (2) je aktivačný priestor (3) rozdelený na oxickú z'onu (8) so zvýšeným okysličením a na oxickú z'onu (10) so zníženým okysličením. ŕ

Description

Oblast techniky.
Vynález se týká způsobu biologického čistění odpadních vod a zařízení na provádění tohoto způsobu za použití separovaného aktivovaného zahuštěného kalu, zejména odpadních vod s obsahem dusíkatých látek.
Dosavadní stav techniky.
Dosud známý způsob čistění odpadních vod současným odstraňováním organických látek, dusíku a fosforuje předmětem čs. zveřejněné přihlášky vynálezu PV 00076-90 B. Při tomto způsobu se z aktivační směsi, vzniklé v aerobní zóně, oddělí funkční polykultura aktivovaného kalu od částečně vyčištěné odpadní vody. Odpadová voda se podrobí oddělené nitrifikaci, pak se spojí s původně odseparovanou funkční polykulturou a směs se podrobí denitrifikaci v anoxickém reaktoru a provzdušnění v oxickém reaktoru. Odseparovaná funkční polykultura recirkuluje zpět do anaerobního reaktoru a vyčištěná odpadní voda se odvádí do recipientu.
Proces čistění odpadních vod je poměrně zdlouhavý, s nutností použití anaerobních procesů. Funkční polykultura s nasorbovanými koloidními a nerozpustnými organickými látkami se odděluje od částečně vyčištěné odpadní vody, která obsahuje rozpuštěné amoniakální znečistění, polykultura musí přejít po separaci do anaerobního reaktoru.
Dosud známé zařízení na biologické čistění odpadních vod, obsahujících uhlíkaté a dusíkaté látky podle čs. ochranného dokumentu AO č. 228 208, je tvořeno dvěma nádržemi. V jedné nádrži je nad denitrifikačním prostorem vytvořen separační prostor a v druhé nádrži je vytvořen aktivační prostor. Separační prostor je od denitrifikačního prostoru oddělen šikmou dělicí stěnou a s ním propojen prostřednictvím kalového odvodu.
Nevýhodou takového řešení je použití dvou nádrží, což v případě odděleného umístění každé z nádrží je spojeno s velkou prostorovou náročností.
Jiné známé zařízení na nitrifikaci a denitrifikaci organických látek v odpadní vodě podle čs. ochranného dokumentu AO č. 248 616 je uspořádáno tak, že aktivační prostor, je rozdělen přepážkou na provzdušňovanou a neprovzdušňovanou část. Přepážka částečně anebo úplně vystupuje nad hladinu vody a u dna nádrže vytváří štěrbinu.
Zařízení je konstrukčně velmi jednoduché, aleje řešeno bez separační části, bez níž není možno dosáhnout kvalitního vyčistění odpadních vod.
Podstata vynálezu.
Uvedené nedostatky v podstatné míře odstraňuje způsob biologického čistění odpadních vod za použití separovaného aktivovaného zahuštěného kalu, zejména odpadních vod s obsahem dusíkatých látek, za střídavého působení anoxických a oxických podmínek, jehož podstata spočívá v tom, že surová odpadní voda v objemovém množství od 1 m3 do 5 000 m^den'1 se v anoxické zóně za nepřetržitého míchání se zdržením maximálně jedné hodiny a maximálním zdržením tří hodin se smísí s jednou částí v rozsahu od 10 % do 50 % objemových z celkového objemu aktivovaného zahuštěného kalu na primární aktivační směs, která za současného intenzivního provzdušňování proudí do oxické zóny se zvýšeným okysličením, kde se smísí s druhou částí v rozsahu od 10% do 50% objemových z celkového objemu aktivovaného
-1 CZ 283453 B6 zahuštěného kalu na sekundární aktivační směs, z níž se separací v oxické zóně se sníženým okysličením a v separátoru oddělí vyčištěná voda od aktivovaného kalu, který recirkuluje do oxické zóny se zvýšeným okysličením a do anoxické zóny v objemovém poměru 1:3.
V dolní části separátoru je lokalizována sběrná nádrž aktivovaného zahuštěného kalu, opatřená sběrným potrubím, jejíž první přívod aktivovaného zahuštěného kalu je vyústěn do anoxické zóny a druhý přívod aktivovaného zahuštěného kalu je vyústěn do oxické zóny se zvýšeným okysličením. Ve stěně je vytvořen ze strany oxické zóny se zvýšeným okysličením přepouštěcí otvor.
Výhody tohoto způsobu spočívají ve vysokých užitných parametrech, přičemž proces čištění probíhá za normálních fyzikálních podmínek bez použití anaerobních procesů. Odpadové vody se přímo podrobují denitrifikaci za účasti zahuštěného kalu, odseparovaného z oxické zóny, a polykultura přechází přímo do anoxické zóny, ve které se bezprostředně odbourává 15 amoniakální znečištění. Absencí anaerobní zóny se zkracuje proces čištění a odstupňováním oxidačního procesu se dosahuje úspory energie.
Zařízení má jednoduchou konstrukci s minimálními nároky na prostor tím, že všechny stupně čištění odpadní vody jsou situovány do jednoho účelně děleného prostoru. Flexibilita zařízení na 20 rozdílné složení odpadních vod spolu s vysokou intenzitou čisticího procesu pokrývá ekonomické nároky na kvalitu čištěné vody.
Přehled obrázků na výkrese
Vynález je blíže vysvětlen pomocí výkresu, na němž znázorňuje obrázek 1 zařízení podle vynálezu v pohledu shora.
Příklady uskutečnění vynálezu
Do oddělené anoxické zóny vtéká plynule surová odpadní voda, kde se mísí s jednou objemovou částí aktivovaného zahuštěného kalu po dobu zdržení jedné hodiny. Nepřetržitým mícháním se vytvoří primární aktivační směs, která proudí do oxické zóny se zvýšeným okysličením, kde se 35 smísí za současného intenzivního provzdušňování s druhou objemovou částí aktivovaného zahuštěného kalu na sekundární aktivační směs. Ze sekundární aktivační směsi se separací v oxické zóně se sníženým okysličením a v separátoru odděluje vyčištěná voda od aktivovaného kalu, který recirkuluje do oxické zóny se zvýšeným okysličením a do anoxické zóny v objemovém poměru 1:3. Vyčištěná voda se nepřetržitě odvádí k dalšímu použití, případně 40 nahromaděný přebytečný kal se odvádí mimo pracovní prostor.
Zařízení podle obr. 1 pozůstává z nádrže 1 v půdoryse kruhového nebo čtyřúhelníkového tvaru, jejíž dno je opatřeno provzdušňovacími tryskami (na obrázku nezakreslenými). Nádrž 1 je stěnou 2 asymetricky rozdělena na anoxickou zónu 4, opatřenou přívodem 5 surové odpadní vody, a na 45 aktivační prostor 3, kteiý je stěnou 2, pevně spojenou se separátorem 12, opatřeným přepadem 11, rozdělen na oxickou zónu 8 se zvýšeným okysličením a na oxickou zónu 10 se sníženým okysličením. V dolní části separátoru 12 je lokalizována sběrná nádrž 15 aktivovaného zahuštěného kalu, opatřená sběrným potrubím _1_L6, jejíž první přívod 6 aktivovaného zahuštěného kalu je vyústěn do anoxické zóny 4 a druhý přívod 9 aktivovaného zahuštěného kalu 50 je vyústěn do oxické zóny 8 se zvýšeným okysličením. Ve stěně 2 je vytvořen se strany oxické zóny 8 se zvýšeným okysličením přepouštěcí otvor 7.
Čistění odpadních vod dle vynálezu je zřejmé z obrázku, přívodem 5 plynule vtéká do anoxické zóny 4 surová odpadní voda a prvním přívodem 6 aktivovaný zahuštěný kal. Za nepřetržitého
-2CZ 283453 B6 míchání vytvoří surová odpadní voda a aktivovaný zahuštěný kal primární aktivační směs, která proudí přes přepouštěcí otvor 7 stěny 2 do oxické zóny 8 se zvýšeným okysličením, kde se smísí s aktivovaným zahuštěným kalem, přiváděným druhým přívodem 9, na sekundární aktivační směs. Samovolným prouděním sekundární aktivační směsi z oxické zóny 8 se zvýšeným okysličením do oxické zóny 10 se sníženým okysličením vtéká sekundární aktivační směs přepadem 11 do separátoru 12. Těžší aktivovaný kal, usměrněný přepadem 11, klesá ke dnu a vyčištěná voda teče do odváděcího žlabu 13. odkud se odvádí.
Zahuštěný aktivovaný kal se odvádí sběrným potrubím 16, v němž je regulačním ventilem (na obrázku nezakresleným) odváděn v objemovém poměru 1 : 3 prvým přívodem 6 aktivovaného zahuštěného kalu do anoxické zóny 4, a druhým přívodem 9 aktivovaného zahuštěného kalu do oxické zóny 8 se zvýšeným okyličením. Případně nahromaděný přebytečný kal se odvádí odkalovacím potrubím 14 mimo pracovní prostor.
Čistění odpadních vod podle tohoto vynálezu je nepřetržitým procesem s plynulým vtékáním surové odpadní vody do nádrže zařízení, přičemž její objem je určen aktivním objemem nádrže. Surová odpadní voda obsahuje kalovou složku, která se aktivuje a zahušťuje intenzivním provzdušňováním. Přitom poměr surové odpadní vody k aktivnímu kalu není vždy stejný a proto není rozhodujícím údajem pro proces čistění. Čistota vody se zjišťuje měřením, protože jde o proces biologického čistění, vrací se nedostatečně vyčištěná voda zpět do procesu, pokud množství zahuštěného aktivovaného kalu pro požadovaný proces čistění není dostačující. Rozhodujícím údajem pro způsob čistění je recirkulovaný aktivovaný zahuštěný kal, rozdělovaný do oxické zóny se zvýšeným okysličením a do anoxické zóny ve stanoveném objemovém poměru, pokud dojde k nežádoucímu nahromadění kalu, což je možno zjistit buď vizuálně, nebo příslušným měřením, tento se odvede z pracovního prostoru zařízení.
Průmyslová využitelnost
Zařízení má široké uplatnění všeobecně v čistírnách odpadních vod. Svou konstrukcí a účinností čistění je schopné jak z ekologického, tak i z ekonomického hlediska pokrýt nároky na kvalitu vyčištěné vody.

Claims (2)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Způsob biologického čistění odpadních vod vícestupňovým aerobním procesem za použití aktivovaného zahuštěného kalu, zejména odpadních vod s obsahem dusíkatých látek, za střídavého působení anoxických aoxických podmínek, vyznačující se tím, že surová odpadní voda v objemovém množství od 1 m3 do 5 000 míden'1 se v anoxické zóně za nepřetržitého míchání se zdržením minimálně jedné hodiny a maximálním zdržením tří hodin smíchá s jednou částí v rozsahu od 10 % do 50 % z celkového aktivovaného zahuštěného kalu na primární aktivační směs, která za současného intenzivního provzdušňování proudí do oxické zóny se zvýšeným okysličením, kde se smíchá s druhou částí v rozsahu od 10% do 50% z celkového objemu aktivovaného zahuštěného kalu na sekundární aktivační směs, z které se separací v oxické zóně se sníženým okysličením a v separátoru oddělí vyčištěná voda od aktivovaného zahuštěného kalu, který se recirkuluje do oxické zóny se zvýšeným okysličením a do anoxické zóny v objemovém poměru 1:3.
2. Zařízení na uskutečňování způsobu podle nároku 1, pozůstávající z nádrže, na jejímž dně jsou uloženy provzdušňovací trysky, z přívodu surové odpadní vody, odkalovacího potrubí aseparátoru sodváděcím žlabem vyčištěné vody, vyznačující se tím, že nádrž (1) je stěnou (2) asymetricky rozdělena na anoxickou zónu (4), opatřenou přívodem (5) surové odpadní vody, a na aktivační prostor (3), který je stěnou (2), pevně spojenou se separátorem (12), opatřeným přepadem (11), rozdělen na oxickou zónu (8) se zvýšeným okysličením a na oxickou zónu (10) se sníženým okysličením, přičemž v dolní části separátoru (12) je lokalizována sběrná nádrž (15) aktivovaného zahuštěného kalu, opatřená sběrným potrubím (16), jejíž první přívod (6) aktivovaného zahuštěného kalu je vyústěn do anoxické zóny (4) a druhý přívod (9) aktivovaného zahuštěného kalu je vyústěn do oxické zóny (8) se zvýšeným okysličením, a ve stěně (2) ze strany oxické zóny (8) se zvýšeným okysličením je vytvořen přepouštěcí otvor (7).
CZ932821A 1993-04-16 1993-12-17 Způsob biologického čištění odpadních vod a zařízení na provádění způsobu CZ283453B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SK355-93A SK35593A3 (en) 1993-04-16 1993-04-16 Method of biological cleaning of waste water and device for realization of this method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ282193A3 CZ282193A3 (en) 1995-06-14
CZ283453B6 true CZ283453B6 (cs) 1998-04-15

Family

ID=20433469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ932821A CZ283453B6 (cs) 1993-04-16 1993-12-17 Způsob biologického čištění odpadních vod a zařízení na provádění způsobu

Country Status (3)

Country Link
BE (1) BE1007635A6 (cs)
CZ (1) CZ283453B6 (cs)
SK (1) SK35593A3 (cs)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100293568B1 (ko) * 1998-11-27 2001-08-07 주덕영 피혁폐수 및 슬러지 저감을 위한 생물학적 처리장치
CN114604967B (zh) * 2022-03-11 2023-06-23 青岛思普润水处理股份有限公司 一种基于循环流动的mbbr强化aoa和aao双模式运行方法

Also Published As

Publication number Publication date
SK278057B6 (en) 1995-11-08
BE1007635A6 (fr) 1995-08-29
SK35593A3 (en) 1995-11-08
CZ282193A3 (en) 1995-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7008538B2 (en) Single vessel multi-zone wastewater bio-treatment system
US5624562A (en) Apparatus and treatment for wastewater
US7285215B2 (en) Process for improving phosphorus removal in waste water treatment without chemical addition
CZ283809B6 (cs) Způsob a zařízení k čištění odpadních vod obsahujících dusíkaté sloučeniny
CN114291964B (zh) 一种脱氮回收磷的污水处理系统及其方法
CA1155976A (en) Apparatus for anoxic-aerobic activated sludge process and treatment of waste waters
JP4368857B2 (ja) 排水処理システム及びトイレ装置
CN103224311A (zh) 一种污废水深度处理系统
CZ287018B6 (en) Waste water or sewage bio-aeration and apparatus for making the same
CZ283453B6 (cs) Způsob biologického čištění odpadních vod a zařízení na provádění způsobu
CN218321041U (zh) 一种iasbr工艺耦合磁性生物炭的生活污水处理系统
CN210683345U (zh) 一种污水生物脱氮除磷系统
KR100377947B1 (ko) 수중퇴비화 장치 및 그를 이용한 하폐수의 정화방법
CN217103492U (zh) 一种病死畜禽污水处理系统
RU10167U1 (ru) Биореактор для очистки сточных вод от биогенных элементов - азота и фосфора
JPH0760267A (ja) 好気性畜産廃棄物浄化槽
US4915829A (en) Activated-sludge aeration system
KR200220344Y1 (ko) 오수 이송수내의 공기 분리/제거 및 이송수 혼합장치
KR100976821B1 (ko) 분리 탈질과 슬러지 분할 반송을 이용한 수질처리장치
JPS63278599A (ja) 汚水浄化装置
CN109502926A (zh) 一种高氨氮农业废水的处理方法
SK4062002A3 (sk) Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd
CS257616B1 (cs) Zařízení pro čištění odpadní vody se zvýšeným odstraňováním živin
Prendiville et al. AWT: A Chicago Success Story
JPS6210717B2 (cs)

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20081217