CZ283809B6 - Způsob a zařízení k čištění odpadních vod obsahujících dusíkaté sloučeniny - Google Patents

Způsob a zařízení k čištění odpadních vod obsahujících dusíkaté sloučeniny Download PDF

Info

Publication number
CZ283809B6
CZ283809B6 CZ943116A CZ311694A CZ283809B6 CZ 283809 B6 CZ283809 B6 CZ 283809B6 CZ 943116 A CZ943116 A CZ 943116A CZ 311694 A CZ311694 A CZ 311694A CZ 283809 B6 CZ283809 B6 CZ 283809B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
chamber
oxygen
waste water
space
water
Prior art date
Application number
CZ943116A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ311694A3 (en
Inventor
Ronald Mulder
Sjoerd Hubertus Jozef Vellinga
Original Assignee
Paques B.V.
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
Priority claimed from NL9201026A external-priority patent/NL9201026A/nl
Priority claimed from NL9201693A external-priority patent/NL9201693A/nl
Application filed by Paques B.V. filed Critical Paques B.V.
Publication of CZ311694A3 publication Critical patent/CZ311694A3/cs
Publication of CZ283809B6 publication Critical patent/CZ283809B6/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
    • C02F3/08Aerobic processes using moving contact bodies
    • C02F3/085Fluidized beds
    • 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
    • C02F3/22Activated sludge processes using circulation pipes
    • C02F3/223Activated sludge processes using circulation pipes using "air-lift"
    • 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
    • C02F3/28Anaerobic digestion processes
    • C02F3/2806Anaerobic processes using solid supports for microorganisms
    • 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)
  • Microbiology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Abstract

Vynález se týká způsobu a zařízení k čištění dusíkatých odpadních vod biologickou nitrifikací a denitrifikací. Zařízení obsahuje nejméně dvě v zásadě oddělené reaktorové komory, přívod kapaliny (4) a výpust kapaliny (5). První, provzdušňovaná komora reaktoru (1) je navrchu opatřena přepadem do druhé komory reaktoru (2) o kyslík ochuzené. Druhá, o kyslík ochuzená, komora reaktoru (2) je nahoře rozdělena na odplyňovací komoru (7) a usazovací komoru (8), mající přepad (9) do výpustě kapaliny. První komora reaktoru je opatřena přívodem vzduchu (11, 18) a výpustí vzduchu, jež je umístěna nad přívodem. První komora reaktoru může být částečně rozdělena na stoupací trubku (14) a spádovou trubku (15), jež umožňují cirkulaci v provzdušňované komoře reaktoru působením přiváděného vzduchu. Podle tohoto způsobu odpadní voda s bakteriálním kalem na nosiči cirkuluje střídavě komorou o kyslík ochuzenou a provzdušňovanou komorou, potom je voda oddělena od kalu a kal je vrácen do reaktoru. ŕ

Description

(57) Anotace:
Při čištění se odpadní vody zpracovávají pomocí mikroorganismů, střídavě v bezkyslíkovém prostoru a v prostoru bohatém na kyslík, načež se od mikroorganismů oddělují. Při přechodu z prostoru bohatého na kyslík do bezkyslíkového prostoru, v nichž mikroorganismy cirkulují společně s nosičem, se odpadní vody odplyňují. Zařízení sestává nejméně ze dvou reaktorových komor (1,2), které jsou po celé své výšce navzájem odděleny svislou stěnou (3). První komora (1), s přívodem (4) odpadní vody, je ve své horní části opatřena prvním přepadem (6) do druhé komory (2), která je ve své horní části rozdělena na odplyftovací komoru (7) a usazovací komoru (8), jež je opatřena druhým přepadem (9), napojeným na výpust (5) vyčištěné vody. Ve své dolní části je druhá komora (2) opatřena nejméně jedním kanálkem (10), spojeným s prostorem první komory (1), která je ve své dolní části opatřena přívodem (11) plynu a v horní části odvodem (12) plynu.
Způsob čištění odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu čištění odpadních vod, při kterém jsou odpadní vody zpracovávány pomocí mikroorganismů střídavě v prostoru ochuzeném o kyslík a v prostoru bohatém na kyslík a následně odděleny od mikroorganismů, a zařízení k provádění tohoto způsobu, tvořeného alespoň dvěma reaktorovými komorami, jež jsou navzájem odděleny svislou stěnou, ve kterém 10 jsou dusíkaté odpadní vody nitrifikovány a denitrifikovány.
Dosavadní stav techniky
EP-A-233466 popisuje zařízení a způsob biologického čištění odpadních vod, v kterém se BSK rozklad (tj. rozklad pomocí biologické spotřeby kyslíku), nitrifikace a denitrifikace provádějí současně v reaktoru, v němž jsou mikroorganismy navázány na nosiči. Typ použitého nosiče umožňuje volný pohyb biomasy v odpadní vodě. Vyčištěná voda a kal jsou potom vzájemně odděleny v sekundární usazovací nádrži a kal je vrácen do reaktoru.
EP-A-24758 popisuje způsob a zařízení oxidativního biologického čištění odpadních vod, v němž odpadní vody jsou hnány směrem nahoru v oxidační komoře, kde mikroorganismy jsou navázány na nerozpustném nosiči. Vzájemné oddělení vyčištěné odpadní vody a aktivního kalu se provádí navrchu oxidační komory a všechen kal se vrací do oxidační komory. V tomto případě 25 se provádí jak COD čištění (tj. čištění chemickou spotřebou kyslíku) tak i nitrifikace.
EP-A-28846 popisuje způsob přípravy biomasy navázané na nosič, přičemž nosič, např. písek, se uvede za provzdušňování s použitím dostatečné mechanické energie do kontaktu s kapalinou obsahující požadované mikroorganismy a živné látky.
Způsob a zařízení pro aerobní zpracování odpadních vod jsou známy z EP-A-268225. Zařízení je rozděleno na dvě reaktorové komory, přičemž jedna reaktorová komora je na plyn bohatá a druhá komora je o plyn ochuzená, a má usazovací komoru.
EP-A-399 380 popisuje zařízení vhodné pro denitrifikaci a nitrifikaci odpadních vod, jež je tvořené reaktorem s vnitřní vertikální dělicí stěnou, umožňující cirkulaci odpadní vody a materiálem náplně, jenž nese biomasu. Denitrifikační zóna je v nálevkovité spodní části reaktoru.
Úkolem vynálezu je nejen zlepšit způsob biologického čištění dusíkatých odpadních vod, při 40 kterém jsou dusíkaté složky co nejvíce nitrifikovány a následně denitrifikovány, tj. převedeny na plynný dusík, a dosáhnout vyšší účinnosti, než jaké se dosahuje běžnými způsoby, ale též navrhnout zařízení, které by uvedený způsob uskutečňovalo.
Podstata vynálezu
Výše uvedených úkolů je dosaženo způsobem čištění odpadních vod podle vynálezu, jehož podstatou je to, že odpadní vody se zpracovávají pomocí mikroorganismů střídavě v bezkyslíkovém prostoru a v prostoru bohatém na kyslík, načež se od mikroorganismů oddělují, přičemž 50 při přechodu z prostoru bohatého na kyslík do bezkyslíkového prostoru, v nichž mikroorganismy cirkulují společně s nosičem, se odpadní vody odplyňují.
-1 CZ 283809 B6
Podstatou způsobu je též to, že mikroorganismy s nosičem se homogenně mísí s odpadní vodou v prostoru bohatém na kyslík a že odpadní voda s mikroorganismy cirkuluje v prostorech vertikálně.
Dále je podstatou způsobu to, že odpadní voda se přivádí do vody s mikroorganismy v bezkyslíkovém prostoru, z jehož homí části se vypouští vyčištěná voda, a že průtok vody s mikroorganismy z bezkyslíkového prostoru do prostoru bohatého na kyslík, je nejméně dvakrát větší než průtok přiváděné odpadní vody, přičemž voda s mikroorganismy z bezkyslíkového prostoru se do prostoru bohatého na kyslík čerpá provzdušňováním zpětného vedení.
Podstatou zařízení k provádění výše popsaného způsobu je pak to, že sestává nejméně ze dvou reaktorových komor, které jsou po celé své výšce navzájem odděleny svislou stěnou, z nichž první komora, s přívodem odpadní vody, je ve své homí části opatřena prvním přepadem do druhé komory, která je ve své homí části rozdělena na odplyňovací komoru a usazovací komoru, jež je opatřena drahým přepadem, napojeným na výpust vyčištěné vody, přičemž ve své dolní části je druhá komora opatřena nejméně jedním kanálkem, spojeným s prostorem první komory, která je ve své dolní části opatřena přívodem plynu a v homí části odvodem plynu, přičemž v první komoře je upravena svislá stěna rozdělující prostor první komory na stoupací kanál a na kiesací kanál, které jsou vzájemně nahoře i dole propojené, přičemž přívod plynu je umístěn u jedné strany stěny, pro zajištění cirkulace čištěné vody v první komoře.
Podstatou zařízení je dále to, že kanálky jsou tvořeny zpětnými trubkami, které ústí do první komory výše, než je dno drahé komory, že kanálky jsou opatřeny nejméně jednou tryskou, pro vstřikování vody do kanálků a že drahá komora má u svého dna upravenu nejméně jednu plynovou trysku, pro odblokování své ucpané spodní části nebo kanálků.
Přehled obrázků na výkresech
Příklady provedení zařízení na čištění odpadních vod podle vynálezu jsou znázorněny na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn schematický řez zařízením na čištění odpadních vod, jehož kanálky jsou tvořeny zpětnými trubkami ústícími do první komory výše, než je dno drahé komory, na obr. 2 schematický řez alternativním provedením zařízení na čištění odpadních vod a na obr. 3 detail ΠΙ z obr. 2.
Příklady provedeni vynálezu
Jak je patrné z obr. 1 zařízení sestává ze dvou válcovitých koaxiálně uspořádaných reaktorových komor l·, 2, které jsou po celé své výšce navzájem odděleny vnější svislou stěnou 3 komory L Obě komory _L 2 jsou opatřeny přívodem 4 odpadní vody a drahá komora 2 má výpust 5 vyčištěné vody. První komora 1 je ve své homí části opatřena prvním přepadem 6 do drahé komory 2, která je ve své homí rozevřené části rozdělena na odplyňovací komoru 7 a usazovací komora 8, jež je opatřena drahým přepadem 9, napojeným na výpust 5 vyčištěné vody. Ve své dolní části je drahá komora 2 připojena přes plynové trysky 16 na přívody 11. 18 plynu, např. vzduchu. Přívod 11 vzduchu ústí též do spodní části první komory J.
Proti plynovým tryskám 16 jsou v drahé komoře 2 upravena ústí zpětných trubek 17, jejichž výstupy jsou zavedeny do první komory 1 v dostatečné vzdálenosti od jejího dna, přičemž nad homí částí první komory 1 je uspořádán zvonový odvod 12 plynů, vystupujících ze zařízení.
Zařízení podle obr. 2 se od výše popsaného zařízení liší toliko tím, že spojení mezi spodní částí drahé komory 2 a první komorou 1 je namísto zpětnými trubkami 17 provedeno pomocí kanálků 10, které ústí do spodní části první komory 1.
-2CZ 283809 B6
Po naplnění zařízení se začne dodávat přívodem 11 plynu do spodní části první komory 1 vzduch. Ve stoupacím kanálu 14 tak bude hustota suspenze nižší než hustota suspenze vklesacím kanálu 15. Vlivem rozdílu hustot dojde k cirkulačnímu toku suspenze voda-kal 5 vertikálně kolem stěny 13.. Tento cirkulační tok zajišťuje optimální míchání a suspendování kalu na nosiči v prostoru bohatém na kyslík, tj. v první komoře L Po dosažení hladiny suspenze v první komoře L odchází vzduch ze zařízení přes odvod 12 plynu. Suspenze voda-kal pak teče přes prvý přepad 6 a odplyňovací komoru 7 do druhé komory 2, tj. do bezkyslíkového prostoru, přičemž v odplyňovací komoře 7 se ze suspenze voda-kal odstraní kyslík. Vyčištěná odpadní ío voda opouští zařízení, přes usazovací komoru 8 a druhý přepad 9, výpustí 5.
Usazený kal je z usazovací komory 8 strháván do spodních partií druhé komory 2.
Odpadní voda, která má být teprve čištěna, se přes přívod 4 vody přivádí do horní části druhé 15 komory X nebo na jiné místo, aje smíchána s vodou, která již prošla zařízením a která obsahuje dusitany a dusičnany, vzniklé v první komoře L V bezkyslíkovém prostoru druhé komory 2 tak dochází k denitrifikaci, přičemž uvolňující se plynný dusík opouští druhou komoru 2 přes odplyňovací komoru 7.
Provzdušňováním zpětných trubek 17, pomocí vzduchu vedeného plynovými tryskami 16, dojde k vyvolání toku (čerpání) suspenze voda-kal z bezkyslíkového prostoru druhé komory 2 do prvé komory 1. Rychlost tohoto toku je regulována množstvím vzduchu, přiváděným do zpětných trubek 17 plynovými tryskami 16.
V případě ucpání spodních částí bezkyslíkového prostoru druhé komory 2, např. kalem nebo nosičem (na začátku čištění, nebo po jeho ukončení), se do plynových trubek 16 přivede část nebo všechen plyn, jež se normálně přivádí přívodem 11 plynu do první komory L takže se usazený materiál vznese vzhůru a dojde k uvolnění ucpaných prostor a obnovení normální cirkulace.
Pokud má zařízení mezi spodní částí druhé komory 2 a spodní částí první komory 1 upraveny kanálky 10 (namísto zpětných trubek 17), vzniká mezi první komorou 1 a bezkyslíkovým prostorem druhé komory 2 rozdíl tlaků, který zajišťuje zpětný tok suspenze voda-kal z bezkyslíkového prostoru druhé komory 2 do provzdušňované první komory L Rychlost tohoto 35 toku lze regulovat regulačními prvky v kanálcích 10, např. šoupátky nebo ventily.
Kvůli spouštění zařízení a odstraňování kalových usazenin ze spodních částí druhé komory 2 a samotných kanálků 10, jsou kanálky 10 na vnitřních stěnách, na úrovni regulačních prvků, opatřeny tryskami 19, pro vstřikování již vyčištěné nebo ještě nečištěné odpadní vody.
Příklad
Čištění odpadních vod v denitrifikačním zařízení se vzduchovou cirkulací.
Charakterizace odpadní vody:
rychlost průtoku - 28 m3/h převoditelná chemická spotřeba kyslíku - 500 mg/1 koncentrace amonných iontů - 80 mg N/l
-3CZ 283809 B6
Rozměry zařízení:
výška - 15 m průměr - 2,44 m celkový objem - 70 m3 výkon, vztažený na převoditelnou chemickou spotřebu kyslíku - 4,8 kg/m3 objem bezkyslíkového prostoru - 40 % z celkového objemu (= 28 m3) objem provzdušňovaného prostoru - 60 % z celkového objemu (= 42 m3) průměr provzdušňovaného prostoru -1,89 m použitý nosný materiál - písek, láva, čedič, pemza nebo aktivní uhlí.
Poměr vstupního průtoku k průtoku cirkulace se udržuje na hodnotě 1:4, přičemž v provzdušňovaném prostoru činí průtok 500Nm3/h. Koncentrace rozpuštěného kyslíku je okolo 3 mg/1, což dostačuje pro úplnou nitrifikaci. V bezkyslíkovém prostoru se koncentrace rozpuštěného kyslíku snižuje na hodnotu nižší než 0,5 mg/1.
Množství zpracovávaných iontů ΝΗΓ, v provzdušňovaném prostoru činí 1,3 kg N/m3 den. Nitrifikace je 100 %. Denitrifikační výkonnost bezkyslíkového prostoru zařízení je 1,3 kg N/m3 den, takže celkově může být denitrifikováno 36,4 kg N/den.
Celkově může být v bezkyslíkové části zařízení zpracováno 54 kg N/den. Je proto denitrifikováno 67 % dusíku z dusičnanů. Vzniká přibližně 1,2 Nm3/h plynného dusíku.

Claims (11)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob čištění odpadních vod, vyznačující se tím, že odpadní vody se zpracovávají pomocí mikroorganismů střídavě v bezkyslíkovém prostoru a v prostoru bohatém na kyslík, načež se od mikroorganismů oddělují, přičemž při přechodu z prostoru bohatého na kyslík do bezkyslíkového prostoru, v nichž mikroorganismy cirkulují společně s nosičem, se odpadní vody odplyňují.
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že mikroorganismy s nosičem se homogenně mísí s odpadní vodou v prostoru bohatém na kyslík.
  3. 3. Způsob podle nároku 2, vyznačující se tím, že odpadní voda s mikroorganismy cirkuluje v prostorech vertikálně.
  4. 4. Způsob podle alespoň jednoho z nároků laž3, vyznačující se tím, že odpadní voda se přivádí do vody s mikroorganismy v bezkyslíkovém prostoru, z jehož horní části se vypouští vyčištěná voda.
  5. 5. Způsob podle alespoň jednoho z nároků laž4, vyznačující se tím, že průtok vody s mikroorganismy z bezkyslíkového prostoru do prostoru bohatého na kyslík, je nejméně dvakrát větší než průtok přiváděné odpadní vody.
  6. 6. Způsob podle alespoň jednoho z nároků laž5, vyznačující se tím, že voda s mikroorganismy z bezkyslíkového prostoru se do prostoru bohatého na kyslík čerpá provzdušňováním zpětného vedení.
    -4CZ 283809 B6
  7. 7. Zařízení k provádění způsobu podle nároků laž6, vyznačující se tím, že sestává nejméně ze dvou reaktorových komor (1, 2), které jsou po celé své výšce navzájem odděleny svislou stěnou (3), z nichž první komora (1), s přívodem (4) odpadní vody, je ve své
    5 homí části opatřena prvním přepadem (6) do druhé komory (2), která je ve své homí části rozdělena na odplyňovací komoru (7) a usazovací komoru (8), jež je opatřena drahým přepadem (9), napojeným na výpust (5) vyčištěné vody, přičemž ve své dolní části je drahá komora (2) opatřena nejméně jedním kanálkem (10), spojeným s prostorem první komory (1), která je ve své dolní části opatřena přívodem (11) plynu a v homí části odvodem (12) plynu.
  8. 8. Zařízení podle nároku 7, vyznačující se tím, že v první komoře (1) je upravena svislá stěna (13) rozdělující prostor první komory (1) na stoupací kanál (14) a na klesací kanál (15), které jsou vzájemně nahoře i dole propojené, přičemž přívod (11) plynuje umístěn u jedné strany stěny (13), pro zajištění cirkulace čištěné vody v první komoře (1).
  9. 9. Zařízení podle nároku 7, vyznačující se tím, že kanálky (10) jsou tvořeny zpětnými trubkami (17), které ústí do první komory (1) výše, než je dno druhé komory (2).
  10. 10. Zařízení podle nároků 7 a 9, vyznačující se tím, že kanálky (10) jsou opatřeny 20 nejméně jednou tryskou (19), pro vstřikování vody do kanálků (10).
  11. 11. Zařízení podle nároků 7 a 9, vyznačující se tím, že druhá komora (2) má u svého dna upravenu nejméně jednu plynovou trysku (16), pro odblokování své ucpané spodní části nebo kanálků (10).
CZ943116A 1992-06-10 1993-06-10 Způsob a zařízení k čištění odpadních vod obsahujících dusíkaté sloučeniny CZ283809B6 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9201026A NL9201026A (nl) 1992-06-10 1992-06-10 Inrichting en werkwijze voor het zuiveren van afvalwater dat stikstofverbindingen bevat.
NL9201693A NL9201693A (nl) 1992-09-30 1992-09-30 Inrichting en werkwijze voor het zuiveren van afvalwater dat stikstofverbindingen bevat.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ311694A3 CZ311694A3 (en) 1995-04-12
CZ283809B6 true CZ283809B6 (cs) 1998-06-17

Family

ID=26646977

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ943116A CZ283809B6 (cs) 1992-06-10 1993-06-10 Způsob a zařízení k čištění odpadních vod obsahujících dusíkaté sloučeniny

Country Status (16)

Country Link
US (1) US5518618A (cs)
EP (1) EP0644858B1 (cs)
JP (1) JP3376561B2 (cs)
KR (1) KR100251257B1 (cs)
AT (1) ATE157953T1 (cs)
AU (1) AU666757B2 (cs)
BR (1) BR9306517A (cs)
CA (1) CA2135897C (cs)
CZ (1) CZ283809B6 (cs)
DE (1) DE69313854T2 (cs)
DK (1) DK0644858T3 (cs)
ES (1) ES2106357T3 (cs)
GR (1) GR3025152T3 (cs)
MX (1) MX9303445A (cs)
PL (1) PL176883B1 (cs)
WO (1) WO1993025485A1 (cs)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL9301791A (nl) * 1993-10-15 1995-05-01 Biothane Systems Int Bv Werkwijze voor het zuiveren van afvalwater.
NL9301792A (nl) * 1993-10-15 1995-05-01 Biothane Systems Int Bv Reactor voor het aeroob zuiveren van afvalwater en werkwijze voor het aeroob zuiveren van afvalwater.
NL9401439A (nl) * 1994-05-27 1996-01-02 Shieer Globe Int Nv Werkwijze en inrichting voor het biochemisch reinigen van een vloeibaar medium.
NL9500171A (nl) * 1995-01-31 1996-09-02 Pacques Bv Werkwijze voor aerobe zuivering van afvalwater.
FR2734173B1 (fr) * 1995-05-19 1997-08-01 Rhone Poulenc Chimie Reacteur destine a la mise en oeuvre de reactions chimiques faisant intervenir une biomasse
GB2315264B (en) * 1995-10-27 1999-07-07 Sam Kwang Aqua Clear Inc Improvements in treatment of sewage and waste water
FR2745001B1 (fr) * 1996-02-16 1998-04-17 Degremont Reacteur pour l'elimination biologique de la pollution organique des eaux
US5651892A (en) * 1996-03-14 1997-07-29 Deep Shaft Technology Inc. Biodegradeable effluent nutrient removal
GB2317169A (en) * 1996-09-13 1998-03-18 Kvaerner Davy Ltd Anoxic and aerobic metabolisation of waste
US5733456A (en) * 1997-03-31 1998-03-31 Okey; Robert W. Environmental control for biological nutrient removal in water/wastewater treatment
US5893975A (en) * 1997-04-23 1999-04-13 Roux Associates, Inc. Enhanced subsurface flow constructed wetland
US6551815B1 (en) 1997-05-09 2003-04-22 University Of New Mexico In situ denitrification
US5961826A (en) * 1997-07-10 1999-10-05 Kim; Woon-Chang Biological waste water treatment system having a sedimentation tank vertically combined with an aeration tank therein
US6159365A (en) * 1998-01-09 2000-12-12 American Envirocare, Inc. Method and apparatus for treating contaminated water
GB9805714D0 (en) 1998-03-17 1998-05-13 Kvaerner Construction Limited Liquid effluent treatment process and plant
KR100273913B1 (ko) * 1998-03-20 2000-12-15 민경훈 생물학적반응에의한하폐수처리장치및방법
WO2000006497A1 (en) * 1998-07-31 2000-02-10 City Of Cocoa, Florida Method and installation for treating water
DE19931085A1 (de) 1999-07-06 2001-02-22 Usf Deutschland Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen von Abwasser
AU2001286133A1 (en) * 2000-08-03 2002-02-18 Bioclar, A.S. Activated sludge method and device for the treatment of effluent with nitrogen and phosphorus removal
US6527948B2 (en) * 2001-03-31 2003-03-04 Council Of Scientific And Industrial Research Apparatus for purification of waste water and a “RFLR” device for performing the same
EP1409419A4 (en) * 2001-05-31 2009-06-24 Biothane Corp ANAEROBIC DIGESTION APPARATUS, METHODS FOR ANAEROBIC DIGESTION AND FOR MINIMIZING THE USE OF DIGESTION INHIBITORY POLYMERS
US6863816B2 (en) 2002-06-17 2005-03-08 Dharma Living Systems, Inc. Tidal vertical flow wastewater treatment system and method
US6881338B2 (en) 2002-06-17 2005-04-19 Dharma Living Systems, Inc. Integrated tidal wastewater treatment system and method
GB2390365B (en) * 2002-07-02 2004-04-21 Hans Bio Shaft Ltd Waste water treatment plant and method
US7048852B2 (en) * 2002-10-31 2006-05-23 Infilco Degremont, Inc. Method and apparatus for treating water or wastewater to reduce organic and hardness contamination
US7029586B2 (en) * 2003-02-28 2006-04-18 Dharma Living Systems, Inc. Integrated tidal wastewater treatment system and method
US7056438B2 (en) * 2003-09-05 2006-06-06 Dharma Living Systems, Inc. Flood and drain wastewater treatment system and associated methods
US6896805B2 (en) * 2003-10-20 2005-05-24 Dharma Living Systems, Inc. Tidal vertical flow wastewater treatment system and method
WO2005066081A1 (en) * 2004-01-06 2005-07-21 Hans Bioshaft Limited Waste water treatment plant and method
US7347940B2 (en) * 2004-06-17 2008-03-25 Worrell Water Technologies, Llc Nitrogen removal system and method for wastewater treatment lagoons
CA2481853C (en) * 2004-10-12 2013-10-01 Laleh Yerushalmi Integrated multi-zone wastewater treatment system and method
NZ554965A (en) * 2004-11-23 2009-08-28 Prysmian Cavi Sistemi Energia Cable manufacturing process
WO2007092914A2 (en) 2006-02-09 2007-08-16 Alcoa Inc. Methods, apparatus and systems for polishing wastewater utilizing natural media filtration
US20080190844A1 (en) * 2007-02-13 2008-08-14 Richard Alan Haase Methods, processes and apparatus for biological purification of a gas, liquid or solid; and hydrocarbon fuel from said processes
RS52263B (en) * 2008-09-12 2012-10-31 Cyklar-Stulz Gmbh PROCEDURE FOR TREATMENT OF WASTE WATER CONTAINING AMMONIA
CL2009001749A1 (es) * 2009-08-20 2009-12-04 Biosigma Sa Biorreactor para produccion continua de soluciones biolixiviantes con altas concentraciones de microorganismos y de iones ferricos, comprende una zona de reaccion compuesta por dos cilindros uno interno y otro externo, ademas de un separador de fases con piezas separadoras interna y externa, chimenea y canaleta anular.
WO2011159672A1 (en) 2010-06-14 2011-12-22 Alcoa Inc. Wastewater treatment system and method for removal of contaminants via mixed metal oxide beds
EP2943442A4 (en) 2013-01-11 2016-04-06 Alcoa Inc Wastewater treatment systems and methods
US10730774B1 (en) 2013-05-10 2020-08-04 M. Eugene Evans Waste water treatment system and method
CN103508561B (zh) * 2013-09-29 2014-12-31 浙江大学 分段供氧自循环脱氮反应器
CN103626282B (zh) * 2013-12-05 2014-12-17 乐山世峰环保科技有限责任公司 曝气沉淀池
JP6613043B2 (ja) * 2015-03-31 2019-11-27 オルガノ株式会社 排水処理方法及び排水処理装置
JP6977961B2 (ja) * 2017-02-22 2021-12-08 株式会社セイネン 水質浄化システム
CN107162185B (zh) * 2017-06-14 2020-12-18 中国石油化工股份有限公司 一种工业废水反硝化脱氮装置与工艺
CN108358378B (zh) * 2018-01-09 2020-11-27 同济大学 一种适用于高氨氮分散生活污水的处理工艺
CN108751405B (zh) * 2018-06-04 2025-01-07 浙江天乙环保科技股份有限公司 一种高效全程脱氮型反应器组
CN109797810B (zh) * 2019-01-17 2024-05-07 广东省水利水电科学研究院 一种应用于高水头供水构筑物的弯管分流消泡装置
CN110182968A (zh) * 2019-06-04 2019-08-30 广东中微环保生物科技有限公司 一种用于黑臭水体治理的固定化微生物颗粒及其制备方法以及应用方法
JP7441619B2 (ja) * 2019-07-29 2024-03-01 前澤工業株式会社 排水処理装置及び排水処理方法
WO2021165980A1 (en) * 2020-02-19 2021-08-26 Anna University, Chennai A multi-zone attached growth batch bio-reactor & method of biological treatment of domestic wastewater
CN111533248B (zh) * 2020-04-20 2021-08-24 扶志远 一种同步内置式脱氮系统

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3186939A (en) * 1960-10-10 1965-06-01 Halmur Inc Method of and system for sewage treatment
US3807563A (en) * 1971-07-27 1974-04-30 Department Of Health Education Individual household aerated waste treatment system
US3979293A (en) * 1973-06-25 1976-09-07 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Apparatus for the purification of effluent
US4136023A (en) * 1973-11-06 1979-01-23 Airco, Inc. Methods and apparatus for treating wastewater
CH600938A5 (cs) * 1975-12-10 1978-06-30 Sulzer Ag
NL7906426A (nl) * 1979-08-27 1981-03-03 Gist Brocades Nv Werkwijze voor het zuiveren van afvalwater.
NL7908138A (nl) * 1979-11-07 1981-06-01 Gist Brocades Nv Werkwijze voor het bereiden en in stand houden van biomassa op drager.
DE3002604A1 (de) * 1980-01-25 1981-07-30 Basf Ag, 6700 Ludwigshafen Verfahren und vorrichtung zur biologischen reinigung von abwasser
JPS5933439B2 (ja) * 1981-02-10 1984-08-15 株式会社クボタ 含窒素廃水の微生物学的廃水処理装置
NL8201293A (nl) * 1982-03-29 1983-10-17 Gist Brocades Nv Fluid-bed reactor voor het zuiveren van afvalwater.
AT392460B (de) * 1986-11-20 1991-04-10 Waagner Biro Ag Verfahren zum biologischen reinigen von abwasser
EP0325337B1 (en) * 1988-01-20 1993-08-25 Paques B.V. Process for reducing the hysteresis effect in a gaslift loop reactor with suspended solid particles
DE3808834A1 (de) * 1988-03-17 1989-09-28 Heinz Harrendorf Verfahren und vorrichtung zur biologischen reinigung von wasser mit einer verschmutzung an stickstoff- und phosphorverbindungen sowie organischem kohlenstoff
DE8906830U1 (de) * 1989-05-20 1990-09-13 Zimmer, geb. Goldenbaum, Gertraud, 6700 Ludwigshafen Biologischer Klärreaktor nach dem aeroben/fakultativen Prinzip
US4948510A (en) * 1989-10-12 1990-08-14 United Industries, Inc. Biological phosphorous removal from wastewater using multiple recombinable basins
US5122287A (en) * 1990-10-26 1992-06-16 Hsiung Andrew K Filtration system
JP3074609B2 (ja) * 1991-03-14 2000-08-07 清水建設株式会社 循環流動床型処理槽
JPH04326989A (ja) * 1991-04-26 1992-11-16 Toshiba Corp 廃水処理方法

Also Published As

Publication number Publication date
US5518618A (en) 1996-05-21
PL176883B1 (pl) 1999-08-31
GR3025152T3 (en) 1998-02-27
JP3376561B2 (ja) 2003-02-10
EP0644858B1 (en) 1997-09-10
PL302398A1 (en) 1994-07-25
EP0644858A1 (en) 1995-03-29
DK0644858T3 (da) 1998-04-27
CA2135897C (en) 2003-09-09
ATE157953T1 (de) 1997-09-15
CZ311694A3 (en) 1995-04-12
DE69313854D1 (de) 1997-10-16
BR9306517A (pt) 1998-09-15
KR100251257B1 (ko) 2000-04-15
ES2106357T3 (es) 1997-11-01
AU666757B2 (en) 1996-02-22
WO1993025485A1 (en) 1993-12-23
MX9303445A (es) 1994-01-31
DE69313854T2 (de) 1998-01-22
JPH07507714A (ja) 1995-08-31
AU4588093A (en) 1994-01-04
CA2135897A1 (en) 1993-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ283809B6 (cs) Způsob a zařízení k čištění odpadních vod obsahujících dusíkaté sloučeniny
AU2002301606B2 (en) Batch Style Wastewater Treatment Apparatus Using Biological Filtering Process and Wastewater Treatment Method Using The Same
EP0225965B1 (en) Method of treating waste water and equipment therefor
US6592762B2 (en) Process for treating BOD-containing wastewater
US6413427B2 (en) Nitrogen reduction wastewater treatment system
US7547394B2 (en) Wastewater treatment with aerobic granules
JPS5840198A (ja) 廃水の生物学的浄化方法およびその装置
US3968034A (en) Process and apparatus for treating wastes by a combined activated sludge and biological filter bed
JP2002505191A (ja) サージ無酸素性混合連続回分反応システム
US20030024875A1 (en) Bioreactor for treating wastewater
US4159945A (en) Method for denitrification of treated sewage
CN107585974A (zh) 一种基于mbbr工艺的污水处理方法
JPH0592197A (ja) 硝化と脱硝による水の生物的浄化方法
RU2294899C1 (ru) Способ биологической очистки бытовых, городских и производственных сточных вод
JP2007237158A (ja) 有機物と窒素含有化合物の同時分解による汚水の生物学的浄化方法
CN1230162A (zh) 废液处理设备和废液处理方法
JPS61136490A (ja) 曝気式廃水処理装置
KR101898183B1 (ko) 복합담체와 분사수류장치를 구비한 하·폐수처리장치 및 이를 이용한 인·질소 제거 방법
RU2136614C1 (ru) Устройство для биологического удаления из сточных вод органических веществ, соединений азота и фосфора
JPS61157396A (ja) 曝気式高度廃水処理装置
JP3331887B2 (ja) 担体膨張相廃水処理装置
RU38756U1 (ru) Устройство для биологической очистки сточных вод
RU2270173C2 (ru) Способ биологической очистки сточных вод и устройство для его осуществления
KR100927178B1 (ko) 단일 반응조를 이용한 오폐수 고도처리 장치
CN119325454A (zh) 连续流反应器中的有氧生物废水处理

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: 20090610