CZ291479B6 - Způsob dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu - Google Patents
Způsob dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu Download PDFInfo
- Publication number
- CZ291479B6 CZ291479B6 CZ19981119A CZ111998A CZ291479B6 CZ 291479 B6 CZ291479 B6 CZ 291479B6 CZ 19981119 A CZ19981119 A CZ 19981119A CZ 111998 A CZ111998 A CZ 111998A CZ 291479 B6 CZ291479 B6 CZ 291479B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- reactor
- level
- maximum
- buffer tank
- sludge
- Prior art date
Links
- 239000010865 sewage Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 8
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 54
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims abstract description 52
- 238000005273 aeration Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000011049 filling Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000008213 purified water Substances 0.000 claims abstract description 10
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 claims description 17
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 9
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 claims description 9
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims description 4
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 claims description 3
- 238000001994 activation Methods 0.000 description 31
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 29
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 229910001873 dinitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006213 oxygenation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/12—Activated sludge processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/006—Regulation methods for biological treatment
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- 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)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Activated Sludge Processes (AREA)
Abstract
Zp sob dvoustup ov ho iÜt n odpadn ch vod biologickou cestou s aktivovan²m kalem ve vznosu, p°i n m se do vyrovn vac n dr e p°iv d j odpadn vody a p°i f zi pln n reaktoru se n sledn p°e erp vaj erpadlem surov vody do reaktoru k do iÜt n . Reaktor se provzduÜ uje p°i f zi pln n z minim ln na maxim ln hladinu, p°i em vyrovn vac n dr se provzduÜ uje p°i f zi pr zdn n reaktoru z hladiny maxim ln na hladinu minim ln . Dvoustup ov diskontinu ln aktiva n ist rna odpadn ch vod biologickou cestou s aktivovan²m kalem ve vznosu, tvo°en vyrovn vac n dr /1/ s p° tokem odpadn ch vod /3/ a s erpadlem /12/ p°ebyte n ho kalu, plov kov²m sp na em /26/ maxim ln a minim ln hladiny, erpadlem /13/ ist vody, provzduÜ ovac m za° zen m /11/, plov kov²m p°ep na em /7/ udr ovac ho re imu v n dr i /1/ pro blokov n erpadla /13/ ist vody, p°i em v reaktoru /2/ je v ·rovni mezi maxim ln a minim ln hladinou um st n plov kov² p°ep na /4/ erpadla /13/ ist vody.\
Description
Způsob dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou s využitím aktivačního systému s aktivovaným kalem ve vznosu a zařízení k provádění způsobu, vhodného zejména pro malé domovní čistírny.
Dosavadní stav techniky v
Čištění odpadních vod biologickou cestou využívá aktivovaného kalu, což je směs rozličných bakterií a drobných mikroorganismů. Tento kal potřebuje ke svému životu organické látky obsažené v odpadních vodách, které rozkládá a tím odpadní vody čistí. Aktivační proces je možný pouze při nepřetržitém okysličování, které je zpravidla řešeno vháněním vzduchu do aktivační nádrže.
K čištění odpadních vod se využívají jednak mikroorganismy pevně přisedlé k podkladu, ve formě různých systémů biofiltrů a bioreaktorů, které jsou smáčeny odpadními vodami, ajednak aktivační systémy s kalem ve vznosu, kde jsou vločky kalu promíchávány s odpadní vodou a vzduchem.
Dosud známé čistírny odpadních vod s kalem ve vznosu lze dělit na systémy s kontinuálním průtokem odpadních vod aktivační nádrží s diskontinuálním průtokem.
U kontinuálního systému čištění jsou odpadní vody po hrubém předčištění vedeny do aktivační nádrže a po technologicky nutné době, kdy je voda vyčištěna, je odvedena spolu s aktivovaným kalem do samostatné dosazovací nádrže. V této nádrži dojde k odsazení kalu a čistá voda je odvedena do odtoku.
U systému s diskontinuálním průtokem jsou odpadní vody po hrubém předčištění přivedeny do aktivační nádrže přímo nebo po přečerpání z vyrovnávací nádrže. Po vyčištění vody se přeruší aktivační proces, tj. zastaví se provzdušňování a případné promíchávání vody v aktivační nádrži, a po odsazení kalu se vyčištěná voda odčerpá nebo odtáhne gravitačně do odpadu. Pak se opět napouští aktivační nádrž a popsaný cyklus se opakuje. Ve srovnání s kontinuálním čištěním odpadá dosazovací nádrž a napouštění aktivační nádrže (SBR) se cyklicky opakuje.
Nevýhodou výše popsaných aktivačních čisticích systémů odpadních vod je to, že je lze obtížně využít pro malé domovní čistírny, a to zejména s ohledem na nároky spojené s řízením provozu čistírny.
U aktivačních čistíren s kontinuálním průtokem je nutno kal z odsazovací nádrže trvale čerpat zpět k přítoku odpadních vod do aktivační nádrže. Pokud v této nádrži koncentrace kalu stoupne nad povolenou hodnotu, přebytečný kal je nutno z čistírny odčerpat. Pravidelná měření koncentrace kalu v aktivační nádrži a odčerpávání kalu vyžadují kvalifikovanou obsluhu. Kromě toho při nárazovém přítoku odpadních vod by byla aktivační nádrž zatěžována nerovnoměrně. To by mělo za následek zhoršenou kvalitu vody na odtoku, nebo při požadované kvalitě vody by bylo nutno předimenzovat aktivační a odsazovací nádrž.
Dosud známé malé kontinuální čistírny s aktivovaným kalem ve vznosu jsou s ohledem na hromadící se kal v aktivační nádrži konstruovány buď na velkou hustotu kalu, který je nezbytné udržovat energicky náročným způsobem ve vznosu bez přerušení činnosti čistírny až 200 dní do odkalení, nebo vyžadují kvalifikovanou obsluhu, která pravidelně zajišťuje odkalování aktivační
-1 CZ 291479 B6 nádrže. Oba tyto systémy nemóhou fungovat delší dobu bez přítoku splašků, protože po spotřebování organických látek v aktivační nádrži dochází k autolýze kalu a jeho vymizení z aktivace.
Tím je zásadním způsobem narušena činnost čistírny. Aktivační čistírny s diskontmuálním průtokem aktivační nádrže (SBR) se vyznačují poměrně složitým řídicím systémem s několika čerpadly a pro malé zdroje odpadních vod jsou proto příliš nákladné.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou s aktivovaným kalem ve vznosu. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že se do I. aktivačního stupně, který má zároveň funkci vyrovnávací nádrže a kalojemu přivádějí odpadní vody, které se při fázi pozvolného plnění Π. aktivačního stupně, který je tvořen reaktorem, následně přečerpávají čerpadlem surové vody k dočištění. V průběhu čištění se reaktor 15 provzdušňuje při fázi plnění z minimální na maximální hladinu, přičemž vyrovnávací nádrž se provzdušňuje při fázi prázdnění reaktoru z hladiny maximální na hladinu minimální. Bezprostředně po naplnění reaktoru dochází k jeho vyprazdňování. Čas potřebný pro oddělení kalu od vyčištěné vody a jeho usazení u dna při fázi prázdnění reaktoru je určený dobou přečerpávání přebytečného kalu a části vyčištěné vody z reaktoru do vyrovnávací nádrže, za kterou maximální 20 hladina v reaktoru poklesne na zapínací hladinu čerpadla čisté vody. V případě, že ve vyrovnávací nádrži klesne hladina vody na minimální hladinu, zablokuje se přečerpávání čisté vody do odtoku a objem náplně reaktoru v rozmezí maximální a minimální hladiny se přečerpává čerpadlem přebytečného kalu do vyrovnávací nádrže. Pokud hladina vody ve vyrovnávací nádrži vystoupí na stanovenou úroveň, čerpání čisté vody do odtoku se odblokuje.
Tato dvoustupňová diskontinuelní aktivační čistírna odpadních vod je tvořená jednak vyrovnávací nádrží s přítokem odpadních vod a čerpadlem surové vody a jednak reaktorem s čerpadlem přebytečného kalu, plovákovým spínačem maximální a minimální hladiny, čerpadlem čisté vody a provzdušňovacím zařízením. Ve vyrovnávací nádrži je dále umístěno provzdušůovací zaříze30 ním a plovákový přepínače udržovacího režimu pro blokování čerpadla čisté vody. V reaktoru je v úrovni mezi maximální a minimální hladinou, umístěn plovákový přepínač čerpadla čisté vody. Systém obvykle dále obsahuje centrální kompresor, elektrorozvaděč, rozvod vzduchu, kalibrované trysky na rozvodu vzduchu pro jednotlivé velikostní typy čistíren a regulátor výkonu, který se osazuje na elektrické napojení čistírny. Obdobnou variantou řešení je systém, kdy místo 35 jediného kompresoru a dvou kusů elektroventilů se samostatnými rozvody vzduchu jsou použity dva samostatné kompresory.
Výše popsaná čistírna využívá výhod diskontinuelního aktivačního systému (SBR), kdy odpadá provozně i konstrukčně náročná dosazovací nádrž a zároveň maximálně zjednodušuje řízení 40 tohoto systému. Tím, že celý systém je řízen jen snímáním hladin, obvykle jen plováky, a nevyžaduje žádné elektrické časovače, je řízení velmi jednoduché a spolehlivé a je možné tak využít systému (SBR) u nejmenších zdrojů znečištění. Zároveň se podstatně zvyšuje účinnost čištění, protože výkon dmychadla je plně využit po dobu sedimentace a prázdnění reaktoru k provzdušňování I. aktivačního stupně, kde dochází ke značnému stupni předčistění odpadních 45 vod a současně stabilizaci přebytečného kalu.
Nejvýhodnější aplikací tohoto systému je rekonstrukce již postavených žump a septiků na čistírny odpadních vod. V tomto případě sestávající žumpa má funkci vyrovnávací nádrže a kalojemu a nově se do žumpy vloží pouze reaktor s provzdušňovacím a řídicím systémem a tím 50 vznikne kompletní domovní čistírna.
Jedná se patrně o nejmenší čistírny, které pracují s řízenou denitrifikací. Při plnění a biologickém čištění probíhá v reaktoru zároveň nitrifikace, tj. biologická oxidace čpavku na dusičnany. Po zpětném přečerpání vyčištěné vody do vyrovnávací nádrže s anoxickým prostředím, se z vyčiště55 né vody biologicky uvolňuje plynný dusík. Směr surové vody, která je následně načerpávána do
-2CZ 291479 B6 reaktoru již obsahuje podstatně méně dusíku. Účinnost denitrifikace je dána poměrem vyčištěné vody, která je z reaktoru v jednom cyklu přečerpávána do vyrovnávací nádrže k objemu vody, která je odčerpávána do odtoku. Tento poměr se jednoduše určí nastavením zapínací hladiny čerpadla čisté vody.
Přehled obrázků na výkresech
Na přiloženém výkresu je znázorněno jedno z možných provedení dvoustupňové aktivační čistírny podle vynálezu.
Příklad provedení vynálezu
Aktivační čistírna podle obr. je tvořena dvěmi vodotěsně oddělenými aktivačními nádržemi. I. aktivační stupeň tvoří vyrovnávací nádrž 1, obvykle stávající žumpa a Π. aktivační stupeň reaktor
2. Vyrovnávací nádrž 1 slouží k akumulaci a vyrovnání nerovnoměrného přítoku splašků a zároveň zde dochází k zachycení hrubých nečistot a k akumulaci přebytečného kalu z reaktoru 2. Je zde tedy skladována a přerušovaně provzdušňována směs primárního a přebytečného aktivovaného kalu se směsí surové a vyčištěné odpadní vody. Ve vyrovnávací nádrži 1 je umístěn provzdušňovací element 11, vzduchové čerpadlo 9 surové vody, plovákový přepínač 7 udržovacího režimu a filtr 10 hrubých nečistot s provzdušněním. Reaktor 2 obsahuje vzduchové čerpadlo přebytečného kalu, vzduchové nebo elektrické čerpadlo 13 čisté vody, provzdušňovací element 11, plovákový spínač 26 maximální a minimální hladiny v reaktoru 2 a plovákový spínač 4 čerpadla čisté vody.
Odpadní vody jsou přiváděny do vyrovnávací nádrže 1 a odtud jsou přes filtr 10 hrubých nečistot načerpávány pomalu vzduchovým čerpadlem 9 surové vody do reaktorů 2, kde jsou po dobu plnění reaktoru 2 provzdušňovány a čištěny. Plnění reaktoru 2 probíhá od minimální hladiny 14 po maximální hladinu 15. Rozsah plnění reaktoru 2 se nastavuje od 15 % do 60 % objemu reaktoru 2 a plnění pak trvá obvykle od jedné do pěti hodin.
Po naplnění reaktoru 2 na maximální hladinu 15 uzavře plovákový přepínač 22 elektroventil 19 plnění a zároveň otevře elektroventil 20 prázdnění reaktoru 2. Tím nastane fáze prázdnění reaktoru 2 se současným provzdušňováním vyrovnávací nádrže 1, kde po tuto dobu probíhá předčištění odpadních vod se současnou aerobní stabilizací kalu. Po celou dobu této fáze je v provozu vzduchové čerpadlo 12 přebytečného kalu, které snižuje hladinu vody v reaktoru 2 z maximální hladiny 15 na zapínací hladinu 16 čerpadla 13 čisté vody, kdy je odblokován elektroventil 21 čerpadla čisté vody, a tím je uvedeno čerpadlo 13 čisté vody do provozu. Tato časová prodleva nezbytná pro oddělení kalu od vyčištěné vody je určena výkonem čerpadla přebytečného kalu 12 a pohybuje se obvykle od 30 do 90 minut. Po zapnutí čerpadla čisté vody je pak reaktor lychle odčerpán na minimální hladinu 14 a tím je ukončena fáze prázdnění reaktoru 2 spojená s provzdušňováním vyrovnávací nádrže 1 a zároveň začíná další fáze plnění reaktoru 2. Tato činnost se cyklicky opakuje.
Nátok k čerpadlu 12 přebytečného kalu je na úrovni požadované hladiny 17 kalu v reaktoru 2 po usazení. Znamená to, že při každém cyklu je tak udržováno automaticky optimální množství aktivovaného kalu v reaktoru 2.
Pokud není dostatečný přítok splašků do čistírny, dojde k poklesu hladiny ve vyrovnávací nádrži 1 až na nastavenou minimální hladinu 5, kdy plovákový spínač 7 blokuje elektroventil 21 čerpadla 13 čisté vody i po poklesu hladiny v reaktoru 2 na zapínací hladinu 16 čerpadla 13 čisté vody. Výsledkem je, že fáze prázdnění reaktoru 2, spojená s provzdušňováním vyrovnávací nádrže 1 trvá tak dlouho, než se celý objem reaktoru 2 z maximální hladiny 15 na minimální hladinu 14 přečerpá pomalu čerpadlem 12 přebytečného kalu do vyrovnávací nádrže L
-3CZ 291479 B6
Nedochází tedy k odtoku čisté vody ž čistírny. Pokud je přiváděn elektrický proud do čistírny bez přerušení, pracuje kompresor 24 hodin denně se střídavým provzdušňováním vyrovnávací nádrže 1 a reaktoru 2 a čistírna tak pracuje na plný výkon. Pokud se na regulátoru výkonu 24 nastaví přerušování přívodu elektrického proudu, zkrátí se tak celková doba chodu kompresoru 25 a tím i chodu čistírny. Tím dochází k velice jednoduché a účinné regulaci výkonu čistírny za současné úspory elektrické energie podle skutečného zatížení čistírny.
Naprosto stejným způsobem systém funguje, pokud jsou použity dva samostatné kompresory. Jedno je pak v provozu pro fázi plnění reaktoru 2 a druhé pro fázi jeho prázdnění. Hladinový spínač 26 maximální a minimální hladiny pak místo otevírání a zavírání elektroventilů 19 a 20, spouští střídavě vždy jeden z dvojice kompresorů.
PATENTOVÉ NÁROKY
Claims (4)
1. Způsob dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou s aktivovaným kalem ve vznosu, při němž se do vyrovnávací nádrže přivádějí odpadní vody a při fázi plnění reaktoru se následně přečerpávají čerpadlem surové vody do reaktoru k dočištění, vyznačující se tím, že reaktor se provzdušňuje při fázi plnění z minimální na maximální hladinu, přičemž vyrovnávací nádrž se provzdušňuje při fázi prázdnění reaktoru z hladiny maximální na hladinu minimální.
2. Způsob čištění odpadních vod podle nároku 1,vyznačující se tím,že čas potřebný pro oddělení kalu od vyčištěné vody a jeho usazení u dna při fázi prázdnění reaktoru je určený dobou přečerpávání přebytečného kalu a části vyčištěné vody z reaktoru do vyrovnávací nádrže, za kterou maximální hladina v reaktoru poklesne na zapínací hladinu čerpadla čisté vody.
3. Způsob čištění odpadních vod podle nároků la2, vyznačující se tím, že při poklesu hladiny vody ve vyrovnávací nádrži na minimální hladinu se zablokuje přečerpávání čisté vody do odtoku a objem reaktoru v rozmezí maximální a minimální hladiny se přečerpává čerpadlem přebytečného kalu do vyrovnávací nádrže, přičemž pokud hladina vody ve vyrovnávací nádrži vystoupí na stanovenou úroveň, čerpání čisté vody do odtoku se odblokuje.
4. Dvoustupňová diskontinuelní aktivační čistírna odpadních vod biologickou cestou s aktivovaným kalem ve vznosu, tvořená vyrovnávací nádrží s přítokem odpadních vod a čerpadlem surové vody a reaktorem s čerpadlem přebytečného kalu, plovákovým spínačem maximální a minimální hladiny, čerpadlem čisté vody a provzdušňovacím zařízením, vyznačující se t í m, že vyrovnávací nádrž (1) je dále opatřena provzdušňovacím zařízením (11) a plovákovým přepínačem (7) udržovacího režimu pro blokování čerpadla (13) čisté vody, přičemž v reaktoru (2) je v úrovni mezi maximální a minimální hladinou, umístěn plovákový přepínač (4) čerpadla (13) čisté vody.
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ19981119A CZ291479B6 (cs) | 1998-04-10 | 1998-04-10 | Způsob dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu |
SK1620-98A SK284313B6 (sk) | 1998-04-10 | 1998-11-23 | Spôsob dvojstupňového čistenia odpadových vôd biologickou cestou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu |
DE1999115887 DE19915887A1 (de) | 1998-04-10 | 1999-04-08 | Verfahren zur zweistufigen biologischen Abwasserbehandlung und Vorrichtung zur Realisation des Verfahrens |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ19981119A CZ291479B6 (cs) | 1998-04-10 | 1998-04-10 | Způsob dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ111998A3 CZ111998A3 (cs) | 2000-01-12 |
CZ291479B6 true CZ291479B6 (cs) | 2003-03-12 |
Family
ID=5462784
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ19981119A CZ291479B6 (cs) | 1998-04-10 | 1998-04-10 | Způsob dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ291479B6 (cs) |
DE (1) | DE19915887A1 (cs) |
SK (1) | SK284313B6 (cs) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CZ308816B6 (cs) * | 2019-08-16 | 2021-06-09 | BIOTAL CZ s.r.o. | Zařízení k řízení výšky hladiny kapaliny, zejména vody v čistírnách odpadních vod a způsob řízení výšky hladiny tímto zařízením |
PL131324U1 (pl) * | 2022-03-23 | 2023-09-25 | Jan Topol | Przydomowa oczyszczalnia ścieków z odwadnianiem osadów |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10048309C2 (de) * | 2000-09-29 | 2003-02-20 | Envicon Klaertechnik Gmbh & Co | Kleinkläranlage |
EP1428800A1 (de) | 2002-12-12 | 2004-06-16 | Reinhard Boller | Verfahren und Vorrichtung zu Überwachung und Steuerung eines Abwasserreinigungsprozesses |
FI117093B (sv) * | 2005-01-24 | 2006-06-15 | Kwh Pipe Ab Oy | Process och anordning för rening av avloppsvatten |
DE102006059198A1 (de) | 2006-12-13 | 2008-06-19 | Reinhard Boller | Verfahren und eine Vorrichtung zur exakten Messung in technischen Anlagen und insbesondere in Abwasserbehandlungsanlagen |
DE202009013628U1 (de) * | 2009-10-07 | 2011-03-10 | Enveko Gmbh | Vorrichtung zur Reinigung von Verunreinigungen enthaltendem Abwasser |
FR2971949B1 (fr) * | 2011-02-24 | 2015-04-10 | Simb | Installation d'epuration d'effluent |
CN108751606B (zh) * | 2018-06-27 | 2021-07-23 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 一种生物废水处理设备 |
CZ309840B6 (cs) * | 2022-09-07 | 2023-11-29 | Jan Ing. Topol | Způsob čištění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu |
-
1998
- 1998-04-10 CZ CZ19981119A patent/CZ291479B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1998-11-23 SK SK1620-98A patent/SK284313B6/sk unknown
-
1999
- 1999-04-08 DE DE1999115887 patent/DE19915887A1/de not_active Withdrawn
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CZ308816B6 (cs) * | 2019-08-16 | 2021-06-09 | BIOTAL CZ s.r.o. | Zařízení k řízení výšky hladiny kapaliny, zejména vody v čistírnách odpadních vod a způsob řízení výšky hladiny tímto zařízením |
PL131324U1 (pl) * | 2022-03-23 | 2023-09-25 | Jan Topol | Przydomowa oczyszczalnia ścieków z odwadnianiem osadów |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SK162098A3 (en) | 2000-10-09 |
CZ111998A3 (cs) | 2000-01-12 |
SK284313B6 (sk) | 2005-01-03 |
DE19915887A1 (de) | 1999-10-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2501744C2 (ru) | Способ очистки сточных вод | |
US5624562A (en) | Apparatus and treatment for wastewater | |
EP3288903B1 (en) | Method and device for treatment of wastewater using activated sludge process with enhanced nitrogen and phosphorus removal | |
US20070289922A1 (en) | Modular wastewater treatment system | |
CZ291479B6 (cs) | Způsob dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu | |
RU195498U1 (ru) | Установка для очистки сточных вод | |
CN213171940U (zh) | 模块化集成式高效污水处理系统 | |
CN101734794B (zh) | 利用侧流式膜生物反应器装置及利用其的污水处理方法 | |
CN110590059A (zh) | 农村生活污水低成本污水处理系统 | |
CN113233702B (zh) | 一种合并式生活污水处理方法及系统 | |
KR100473710B1 (ko) | 오수의 고도처리장치 및 그 처리방법 | |
JP3972406B2 (ja) | 厨芥処理装置 | |
RU94568U1 (ru) | Комплектно-блочная модульная очистная установка заводского изготовления | |
CZ46597A3 (cs) | Způsob čistění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu | |
KR100339017B1 (ko) | 패케이지형 고도하폐수처리시스템 | |
CZ6568U1 (cs) | Aktivační čistírna odpadních vod | |
KR20140140528A (ko) | 일정 수위의 연속회분식 반응조 공정에서 높은 에너지 효율, 높은 유량, 낮은 운전 비용, 자동화된 스컴과 거품의 제거 / 파괴 및 공정 전환 방법을 갖춘 막을 이용한 하·폐수 처리 시스템과 방법 | |
KR0119265Y1 (ko) | 유효미생물군을 이용한 합병 처리 분뇨 정화조 | |
CN211688716U (zh) | 一种基于柔性悬浮填料的竖流式mbbr反应器 | |
Smith et al. | The development of an aerated filter package plant | |
KR200307954Y1 (ko) | 오수의 고도처리장치 | |
CZ291934B6 (cs) | Způsob čištění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu | |
CN207313384U (zh) | 生活污水处理系统 | |
CN207483552U (zh) | 一种地埋式一体化生活污水处理装置 | |
JPS635831Y2 (cs) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD00 | Pending as of 2000-06-30 in czech republic | ||
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20110410 |