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 PDF

Info

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
Application number
CZ19981119A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ111998A3 (cs
Inventor
Jan Topol
Original Assignee
Jan Topol
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 Jan Topol filed Critical Jan Topol
Priority to CZ19981119A priority Critical patent/CZ291479B6/cs
Priority to SK1620-98A priority patent/SK284313B6/sk
Priority to DE1999115887 priority patent/DE19915887A1/de
Publication of CZ111998A3 publication Critical patent/CZ111998A3/cs
Publication of CZ291479B6 publication Critical patent/CZ291479B6/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
    • 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
    • C02F3/006Regulation methods for biological 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)
  • 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.
CZ19981119A 1998-04-10 1998-04-10 Způsob dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu CZ291479B6 (cs)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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