CZ293766B6 - Zařízení pro bublinkový pohon buňkového kola - Google Patents
Zařízení pro bublinkový pohon buňkového kola Download PDFInfo
- Publication number
- CZ293766B6 CZ293766B6 CZ20011361A CZ20011361A CZ293766B6 CZ 293766 B6 CZ293766 B6 CZ 293766B6 CZ 20011361 A CZ20011361 A CZ 20011361A CZ 20011361 A CZ20011361 A CZ 20011361A CZ 293766 B6 CZ293766 B6 CZ 293766B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- wheel
- cell wheel
- tank
- cell
- oxygen
- Prior art date
Links
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 title abstract description 8
- 238000005273 aeration Methods 0.000 claims description 6
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims description 5
- 238000007373 indentation Methods 0.000 claims description 3
- 241000446313 Lamella Species 0.000 claims description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 47
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 47
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 47
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 27
- 238000000034 method Methods 0.000 description 19
- 230000008569 process Effects 0.000 description 16
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 15
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 15
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 14
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 12
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 8
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 7
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 7
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 7
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 5
- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 239000003225 biodiesel Substances 0.000 description 3
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 3
- 230000009347 mechanical transmission Effects 0.000 description 3
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 235000021317 phosphate Nutrition 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- UELITFHSCLAHKR-UHFFFAOYSA-N acibenzolar-S-methyl Chemical compound CSC(=O)C1=CC=CC2=C1SN=N2 UELITFHSCLAHKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K phosphate Chemical compound [O-]P([O-])([O-])=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 2
- 239000010452 phosphate Substances 0.000 description 2
- 150000003018 phosphorus compounds Chemical class 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 229910002651 NO3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010170 biological method Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000010796 biological waste Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229940043430 calcium compound Drugs 0.000 description 1
- 150000001674 calcium compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 1
- 238000005189 flocculation Methods 0.000 description 1
- 230000016615 flocculation Effects 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 1
- 230000001546 nitrifying effect Effects 0.000 description 1
- 229910017464 nitrogen compound Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002830 nitrogen compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 150000003013 phosphoric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 230000002459 sustained effect Effects 0.000 description 1
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000009044 synergistic interaction Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
Abstract
Zařízení pro bublinkový pohon buňkového kola (1) je tvořeno nosnou konstrukcí s polárně orientovanými komůrkami a provzdušňovacím elementem (2). Provzdušňovací element (2) je umístěn vertikálně pod buňkovým kolem (1) a buňkové kolo (1) je upraveno pro otáčení vlivem vzduchových bublin.ŕ
Description
Oblast techniky
Vynález se vztahuje na oblast biologického čištění odpadních vod podle kombinované technologie ponorně smáčivého tělesa a jemnobublinné aktivace.
Dosavadní stav techniky
Eliminace sloučenin dusíku a fosforu na čistírně může u dusíku probíhat biologickým způsobem (nitrifikace - denitrifikace). Fosfáty se zpravidla eliminují chemickými metodami (odbourávání, flokulace železitými, hliničitými, vápenatými sloučeninami). Biologické metody byly vyvinuty 15 pouze v posledních letech. Zakládají se na zvýšení příjmu fosfátů organismy aktivovaného kalu.
Tento příjem přesahuje běžné hodnoty příjmu fosfátů mikroorganismem.
Srov.: ATV (1989): Biologické odstraňování fosforu, korespondence odpadní voda 36, 337-348 (1989)a
Kunst, S.: „Výzkumy k biologické eliminaci fosforu z pohledu na její využití v technice odpadní 20 vody“, zveřejnění Institutu pro sídelní vodní hospodářství, Univ. Hannover, sešit 77 (1990).
Tyto procesy odstranění dusíku a fosforu se nazývají taky „pokračující čištění“ resp. „3. čisticí stupeň“.
Reaktory s pevným tělesem, které jsou zapojeny jako skrápěná tělesa před, nebo za aktivační nádrží známe např. z DE-A 29 14 689 nebo z DE-A 31 40 372. K těmto reaktorům patří - jak již bylo uvedeno - tzv. skrápěná tělesa, ale taky vzduch čerpající buňkové reaktory, které se točí kolem horizontální osy a které mají v buňkách např. větší množství v určitém odstupu řazených desek např. z plastů nebo jiných pevných materiálů. Způsob stavby a funkce buňkových reaktorů jsou popsány kromě jiného i ve jmenovaných spisech.
Buňkový, vzduch čerpající reaktor (buňkové kolo), který se točí kolem horizontální osy, může v technice odpadní vody plnit funkci skrápěného tělesa, které je osazeno jako reaktor s pevným osazením. Tím se můžou v biologickém trávníku usadit nitrifikanty oxidující sloučeniny dusíku, 35 čímž je možné dosáhnout nitrifikace.
Dále je možné dosáhnout buňkovým reaktorem potřebné míchání v nádrži, díky čemu je možné vyloučit použití míchadel.
Podle doposud přístupných informací se ještě nepodařilo integrovat zesilněnou, v důsledku toho dalekosáhlejší biologickou eliminaci fosforu do simultánní nitrifikace tak, že je potřeba pouze jedna nádrž, takže zvýšená biologická eliminace fosforu a současně nitrifikace denitrifikace probíhají simultánně a v jedné nádrži (integrované).
Toto se daří při technologii k značnému biologickému čištění odpadních vod, při které se případně mechanicky předčištěná odpadní voda přivádí do aktivační nádrže obsahující jak usazenou, tak suspendovanou biomasu a kde se sloučeniny dusíku a fosforu z velké míry odstraňují a při které se takto upravená, vyčištěná odpadní voda odvádí z aktivační nádrže, s vlastnostmi charakteristického dílu nároku 1.
Výhodné varianty technologie jsou v nárocích, vztažených k nezávislém nároku postaveny pod ochranu.
Tím, že se při technologii popsané na začátku během provozu díky regulovanému vnosu kyslíku 55 vytváří oblasti s různým obsahem kyslíku, daří se způsobem, kteiý není beze všeho
-1CZ 293766 B6 předvídatelný, zabezpečit skutečnou simultánní a integrovanou nitrifikaci, denitrifikaci a zvýšenou eliminaci fosforu v čištěné odpadní vodě. Přitom se v oblasti blízko povrchu bionádrže vytváří aerobní oblast a v oblasti dna bionádrže anoxická oblast. Tyto oblasti jsou spojeny jednou, nebo více přechodovými oblastmi, souhrn sedimentované a suspendované biomasy je 5 větší než 3 kg sušiny na mI * 3 využitého objemu nádrže. Přitom se obzvlášť díky kombinaci a synergetickému spolupůsobení dvou opatření, jakými jsou udržování prostředí s různým obsahem kyslíku v různých horizontálních a vertikálních částech nádrže a způsobu provozu s výrazně vyšším obsahem biomasy, než u konvenčních čistíren s aktivovaným kalem, daří zaručit vyšší výkon, hospodárný provoz a nižší provozní náklady než u dodnes známých procesů.
Při technologii dochází vbionádrži nebo aktivační nádrži k vytvoření oblastí nebo zón, ve kterých je prostředí s různým obsahem kyslíku. Přitom obsah kyslíku v jednotlivých oblastech nebo zónách ovlivňuje v nich probíhající eliminační proces. Ve všech podmínkách obsahu kyslíku se odbourávají organické uhlovodíkové sloučeniny. Specificky jsou ovlivněny, zvlášť při 15 dodržení jistých oblastí zatížení, dalekosáhlé čisticí procesy nitrifikace, denitrifikace a biologické eliminace fosforu.
Přitom dochází v aerobním prostředí aerobní oblasti, resp. aerobní zóny, která sousedí s povrchem bionádrže nebo aktivační nádrže, přednostně k nitrifikaci. Aerobní prostředí zóny, 20 resp. oblasti se vyznačuje přítomností rozpuštěného kyslíku a případně i chemicky vázaného kyslíku, např. ve formě nitrátu, jaký se vyskytuje po nitrifikaci např. amoniakálních sloučenin.
Naproti tomu dochází vanoxickém prostředí anoxické oblasti, resp. anoxické zóny, která se nachází ve spodní a boční části bionádrže nebo aktivační nádrže, přednostně k denitrifikaci. 25 Anoxické prostředí zóny, resp. oblasti se vyznačuje značnou nebo úplnou nepřítomností rozpuštěného kyslíku a přítomností chemicky vázaného kyslíku.
V souladu s vynálezem jsou aerobní a anaerobní oblast spojeny přechodovými oblastmi. Přechod přitom může nastávat náhle, přednostně ale pozvolně. V rámci vynálezu panují v jedné nebo 30 několika přechodových oblastech pravidelně podmínky obsahu kyslíku, které odpovídají koncentraci rozpuštěného kyslíku > 0,5 mg/1. Toto prostředí přispívá kromě jiného ke zvýšené biologické eliminaci fosforu.
Přitom se v oblasti u dna bionádrže vytvořit anaerobní prostředí, které se vyznačuje značnou, 35 nebo úplnou nepřítomností rozpuštěného a chemicky vázaného kyslíku (po denitrifikaci). Taky tato oblast přispívá k denitrifikaci a eliminaci fosforu.
Přitom bylo, jak již naznačeno, pro vynález nanejvýš překvapivé, že se v rozporu se stavem vědění do doby vynálezu podařilo nastavit a regulovat střídavé podmínky obsahu kyslíku v bio40 nádrži tak, že se v rámci jediné bionádrže a pomocí jediného procesu vytváří stresová situace pro mikroorganismy, která vede ke značné kombinované denitrifikaci a biologické eliminaci fosforu.
Doposud se v souvislosti s biologickou eliminací fosforu vycházelo z toho, že pro biologickou eliminaci fosforu je potřebná chemická úprava nebo taky oddělená nádrž s anaerobním prostře45 dím. Díky vynálezu se ale daří tento proces provést v jediné nádrži v jednom jediném procesu.
Přitom se taky drasticky snižují cirkulující množství odpadní vody, která u běžných procesů představují několikanásobek množství, které má být zpracováno.
I když se procesní technice dle stavu vědění jmenuje simultánní a integrovaná nitrifikace, denitri50 fikace a eliminace fosforu, ve srovnání s technologií v souladu s vynálezem je můžeme označit pouze za jakoby simultánní. Rozdílná prostředí obsahu kyslíku, která jsou potřebná pro umožnění nitrifikace, denitrifikace a eliminace fosforu se dle stavu techniky, sice vytváří případně také v jedné nádrži, ale buď v různém čase, nebo v různých rozdělených procesech nádrže. Naproti tomu se vynálezem daří vytvořit oblasti, mezi kterými je přechod z pohledu z kyslíkových
-2CZ 293766 B6 póměrů plynulý. Takový kontinuální přechod se doposud nezrealizoval, přičemž vynález toto umožňuje obdivuhodně jednoduchým a bezpečným způsobem.
Naproti časovému dělení různých kyslíkových poměrů, při kterém se například nejprve provzdušňuje, aby se dosáhla značná nitrifikace, pak následuje čas bez provzdušňování, ve kteiých se kyslíkové poměry změní v anaerobní (na denitrifikaci), k čemu je zpravidla zapotřebí dodatečné míchadlo, přičemž denitrifikace anaerobního prostředí následuje po dodržení doby bez provzdušňování, technologie v souladu s vynálezem vykazuje tu výhodu, že jsou pro jednotlivé procesy odbourávání v každém okamžiku dodrženy optimální podmínky prostředí. Tím netrpí žádný z integrovaných a simultánně prováděných procesů odbourávání.
Naproti prostorovému oddělení rozličných kyslíkových poměrů, při kterém jednotlivé procesy probíhají v různých oddělených nádržích, je technologie vynálezu procesně stabilní, obzvlášť jednoduchá a pracovně nenáročně proveditelná. Hlavně nejsou zapotřebí žádné chemické přísady.
Vzhledem k tomu, že integrovaná a simultánní technologie dle vynálezu povoluje koncentraci biomasy, jako souhrn usazené a suspendované biomasy, větší než 3 kg sušiny na m3 využitého objemu bionádrže, je možná obzvlášť výhodná variace technologie použít biomasu v rozsahu od do 8 kg na m3. Taková koncentrace biomasy se dá označit za značně zvýšenou oproti známým technologiím. Technologicky je možná i koncentrace 10 kg na m3. Obzvlášť výhodných je až 7 kg na m3.
Charakteristickým znakem vynálezu je, že se prostředí s různým obsahem kyslíku, potřebná pro jednotlivé procesy, vytváří současně jedné jediné nádrži. Přitom je ve zvláštní technologické modifikaci mimořádně účelné, aby se koncentrace rozpuštěného volného kyslíku v aerobní oblasti udržovala v rozsahu přibližně 1 do 4 mg na litr. Upřednostňují se 1 až 3 mg/1.
Další upřednostňovanou formou provedení technologie dle vynálezu předpokládá, že se v anoxické zóně koncentrace rozpuštěného volného kyslíku < 0,5 mg/1. výhodnou variantou je úprava technologie dle vynálezu tak, aby se současně podíl chemicky vázaného kyslíku blížil k nule.
Pro pochopení vynálezu je potřeba brát v úvahu, že k vynálezu patří obzvlášť i takové procesy, při kterých se během provozu regulovatelným kyslíkovým vnosem udržují oblasti s rozdílným obsahem kyslíku, přičemž u povrchu se vytváří aerobní oblast a u dna se vytváří anoxická až anaerobní oblast. To znamená nejenom odstupňování podmínek prostředí s různým obsahem kyslíku na aerobní, anoxické a anaerobní, ale i vytvoření podmínek prostředí s různým obsahem kyslíku jako aerobních a anoxických, přičemž jsou přechody mezí různými prostředími plynulé, umožňuje dosažení výhod spojených s vynálezem.
Rozdílné zóny nebo oblasti dle vynálezu nejsou přitom prostorově od sebe oddělené, ale realizují se přednostně v různých hloubkách, tj. úrovních bionádrže. V účelném provedení technologie dle vynálezu se přitom bionádrž provozuje tak, že se 1/2 až 3/4, přednostně 2/3 až 3/4 objemu bionádrže provozuje jako aerobní oblast.
Dále je mimořádnou výhodou při provedení technologie dle vynálezu, když se 1/4 až 1/2, přednostně 1/4 až 1/3 objemu bionádrže provozu jako anoxická oblast.
V souvislosti s případně se vyskytující jednou nebo více přechodnými oblastmi je potřeba zachytit, že se tady jedná o zónu, ve které stoupá obsah kyslíku směrem od anoxické (dno nádrže) k aerobní (povrch nádrže) zóně. Obzvlášť účelná je technologie dle vynálezu tehdy, když se v přechodové zóně udržuje koncentrace kyslíku s obsahem rozpuštěného volného kyslíku v rozsahu > 0,5 a < 1 mg/1, stoupajíc od anoxické k aerobní oblasti.
Pro provedení technologie dle vynálezu je dále obzvlášť důležité, že se udržování oblastí s různými podmínkami obsahu kyslíku děje prostřednictvím regulovaného kyslíkového vnosu.
-3CZ 293766 B6
S tímto účelem je obzvlášť výhodné, aby se obsah kyslíku pro zjištění skutečné hodnoty v anoxické oblasti v určitých intervalech a/nebo nepřetržitě měřil.
Na druhou stranu je ještě výhodnější, pokud se technologie vynálezu provede tak, že se 5 v určitých intervalech nebo nepřetržitě měří obsah kyslíku pro zjištění skutečné hodnoty v aerobní oblasti. Toto může být provedeno odborníkům známou běžnou kyslíkovou sondou.
V závislosti na naměřených skutečných hodnotách, které se určují, jak již bylo řečeno, průběžně, nebo v určitých intervalech, se pak musí skutečná hodnota pomocí regulovaného vnosu kyslíku 10 vyrovnat na předepsané hodnoty. Obzvlášť žádoucí předepsané hodnoty jednotlivých zón vyplývají z výše uvedených údajů. V rámci vynálezu je dosažení předepsaných hodnot kyslíkového vnosu možné mnoha způsoby, známými odborníkům. V osobitém provedení technologie dle vynálezu je ale mimořádně jednoduché, cenově výhodné, účinné a proto zdaleka nejžádanější dosažení kyslíkového vnosu pomocí buňkového kola. Podrobnosti k buňkovým 15 kolům, která se v rámci vynálezu dají velmi účelně použít je možno najít např. v DE-A
14 689, DE-A 31 40 372 nebo DE-A 34 11 865 (CN 10 467). Tady je obzvlášť výhodné řízením otáček buňkového kola v závislosti na naměřených hodnotách realizovat kyslíkový vnos potřebný k dosažení předepsaných hodnot koncentrace kyslíku. Přitom je obzvlášť výhodné měřit skutečnou hodnotu obsahu kyslíku mimo buňkového kola v bionádrži.
Podmínky prostředí, potřebné pro jednotlivé procesy se dosáhnou technologií vynálezu v jedné jediné nádrži. Celkově je možné při použití buňkových kol - jak vyplývá z výše uvedeného vyzdvihnout dvě varianty procesu. V první variantě se technologie procesu provádí s podmínkami obsahu kyslíku aerobní a anoxické. Ktomu se v blízkosti povrchu bionádrže a uvnitř 25 buňkového kola vytvoří aerobní oblast, která existuje vždy a nezávisle na otáčkách buňkového kola, čímž je zajištěn vysoký stupeň nitrifikace na trvalé úrovni.
U dna bionádrže a z části kolem buňkového kola se získá anoxická oblast, která slouží pro značnou denitrifikaci. Obsah kyslíku může být regulací nastaven tak, že anoxické prostředí 30 povede až do anaerobního.
Ve druhé variantě se technologie vynálezu provádí s podmínkami obsahu kyslíku aerobní, anoxické a anaerobní. V zásadě je způsob provozu stejný jako u první varianty, ale rozšířením prostoru pod a kolem buňkového kola se vytvoří dodatečný prostor, ve kterém může anoxické 35 prostředí přecházet až do anaerobního.
Celkově se vyznačují všechny způsoby provozu technologie vynálezu tím, že mikroorganismy v bionádrži jsou vystavovány neustálým změnám prostředí. Tyto změny se odehrávají hlavně v podstatně kratších intervalech (např. minutových) oproti běžným procesům, ve kterých se tyto 40 změny v oddělených nádržích odehrávají částečně až po hodinách. Přitom nejsou v obzvlášť vhodné variantě provozu technologie vynálezu s buňkovým kolem potřeba žádné další agregáty, vzhledem k tomu, že buňkové kolo zajistí kromě kyslíkového vnosu i homogenní promíchávání.
Jak již bylo uvedeno, daří se obzvlášť v této souvislosti díky synergetickému spolupůsobení 45 dvou opatření (udržení prostředí s různým obsahem kyslíku a provoz s podstatně vyšším obsahem biomasy) zaručit vyšší výkon a nižší provozní náklady při vyšší stabilitě procesu než u doposud známých technologií.
Nevýhodou je pouze mechanický přenos otáčivého (kroutícího) momentu pomocí mechanických 50 převodů (řetězový převod, ozubené soukolí) na buňkové kolo. Dochází k opotřebení drahých částí mechanického převodu, provozním odstávkám z důvodů poruch prasklých elementů mechanického převodu a snížení účinnosti čištění odpadních vod.
-4CZ 293766 B6
Podstata vynálezu
Tuto nevýhodu odstraňuje zařízení pro bublinkový pohon buňkového kola. Zařízení v příkladném provedení podle vynálezu sestává z buňkového kola jehož konstrukce je tvořena jednak nosnou konstrukcí, jednak polárně orientovanými komůrkami a jednak provzdušňovacím elementem, a buňkové kolo je upraveno pro otáčení vlivem vzduchových bublin. K tomu se v blízkosti povrchu bionádrže a uvnitř levé části buňkového kola a vně levé části buňkového kola vytvoří aerobní oblast, která existuje vždy a nezávisle na otáčkách buňkového kola, čímž je zajištěn vysoký stupeň nitrifikace na trvalé úrovni. V pravé části buňkového kola a vně pravé části buňkového kola je zajištěn vysoký stupeň denitrifikace.
U dna bionádrže a z části kolem buňkového kola se získá anoxická oblast, která slouží pro značnou denitrifikaci. Obsah kyslíku může být regulací nastaven tak, že anoxické prostředí povede až do anaerobního. Buňkové kolo může být opatřeno pádlem pro míchání anoxické oblasti u dna nádrže společně s nádobkou vratného kalu.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude blíže osvětlen pomocí výkresu, na kterém znázorňuje obr. 1 a obr. 2 zařízení podle vynálezu, u kterého je provzdušňovací element umístěn vertikálně pod buňkovým kolem.
Příklady provedení vynálezu
Zařízení pro bublinkový pohon buňkového kola podle obr. 1 a obr. 2 sestává z nádrže 3 a z buňkového kola 1 tvořeného nosnou konstrukcí s polárně orientovanými komůrkami a jednak provzdušňovacím elementem 2. Provzdušňovací element 2 je umístěn vertikálně pod buňkovým kolem 1. Lamely buňkového kola 1 mají prolisy, které po složení vytvářejí dutiny pro umožnění nízkého proudění vzduchu v pravé části buňkového kola 1 a vně pravé části buňkového kola 1 a tím zajištění vysokého stupně denitrifikace. V levé části lamely buňkového kola 1 mají prolisy, které po složení vytvářejí dutiny pro umožnění vysokého proudění vzduchu v levé části buňkového kola 1 a vně levé části buňkového kola 1 a tím zajištění vysokého stupně nitrifikace. Na konstrukci buňkového kola 1 je upevněno pádlo 4 společně s nádobkou vratného kalu.
Průmyslová využitelnost
Zařízení podle vynálezu lze využít všude tam, kde jsou používány buňková kola v procesu simultánní a integrované nitrifikace a denitrifikace jakož i dle možnosti nejdůkladnější eliminace fosforu v oblasti biologického čištění odpadních vod.
-5CZ 293766 B6 l
PATENTOVÉ NÁROKY
Claims (4)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Zařízení pro bublinkový pohon buňkového kola, sestávající z nádrže (3), buňkového kola (1), které je tvořeno nosnou konstrukcí s polárně orientovanými komůrkami a provzdušňovacím elementem (2), vyznačující se tím, že provzdušflovací element je umístěn vertikálně pod buňkovým kolem (1) a buňkové kolo (1) je upraveno pro otáčení vlivem vzduchových10 bublin.
- 2. Zařízení podle nároku 1, vy z n a č uj íc í se tím, že lamely buňkového kola (1) mají prolisy, které po slouží vytvářejí dutiny pro umožnění nízkého proudění vzduchu v pravé části buňkového kola (1) a vně pravé části buňkového kola (1) a tím zajištění vysokého stupně15 denitrifikace.
- 3. Zařízení podle nároku2, vyznač u j í c í se tí m, že lamely buňkového kola (1) mají prolisy, které po složení vytvářejí dutiny pro umožnění vysokého proudění vzduchu v levé části buňkového kola (1) a vně levé části buňkového kola (1) a tím zajištění vysokého stupně20 nitrifikace.
- 4. Zařízení podle nároku3, vyznačující se tím, že na buňkovém kole (1) je vytvořeno pádlo (4) s nádobkou vratného kalu.1 výkres
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20011361A CZ293766B6 (cs) | 2001-04-17 | 2001-04-17 | Zařízení pro bublinkový pohon buňkového kola |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20011361A CZ293766B6 (cs) | 2001-04-17 | 2001-04-17 | Zařízení pro bublinkový pohon buňkového kola |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ20011361A3 CZ20011361A3 (cs) | 2003-02-12 |
CZ293766B6 true CZ293766B6 (cs) | 2004-07-14 |
Family
ID=5473365
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ20011361A CZ293766B6 (cs) | 2001-04-17 | 2001-04-17 | Zařízení pro bublinkový pohon buňkového kola |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ293766B6 (cs) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CZ302874B6 (cs) * | 2010-01-20 | 2011-12-28 | Hellstein@Rostislav | Zarízení pro využití objemu bionádrže uvnitr bunkového kola |
-
2001
- 2001-04-17 CZ CZ20011361A patent/CZ293766B6/cs not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CZ302874B6 (cs) * | 2010-01-20 | 2011-12-28 | Hellstein@Rostislav | Zarízení pro využití objemu bionádrže uvnitr bunkového kola |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CZ20011361A3 (cs) | 2003-02-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bhattacharya et al. | Simultaneous nitrification and denitrification in moving bed bioreactor and other biological systems | |
Bougard et al. | Nitrification of a high-strength wastewater in an inverse turbulent bed reactor: effect of temperature on nitrite accumulation | |
RU2170217C2 (ru) | Способ аэробной глубокой биологической очистки сточных вод | |
US6592762B2 (en) | Process for treating BOD-containing wastewater | |
Sirianuntapiboon et al. | Sequencing batch reactor biofilm system for treatment of milk industry wastewater | |
CN102485668B (zh) | 废水预处理方法以及其应用 | |
US5514278A (en) | Counterflow microbiological processes | |
CN101861286B (zh) | 废水处理方法和包括控制溶解的氧浓度的设备 | |
EP1484287B1 (en) | Hybrid biological membrane reactor for the treatment of urban and industrial waste water | |
WO2004002904A1 (en) | Combined activated sludge-biofilm sequencing batch reactor and process | |
CN101973678A (zh) | 一种高氨氮废水的生物强化处理工艺 | |
Banayan Esfahani et al. | The modified Bardenpho process | |
US20070102354A1 (en) | System for treating wastewater and a media usable therein | |
US8545700B1 (en) | Reduction and control of pH and soluble CO2 for optimal nitrification of wastewater | |
El-Bestawy et al. | Comparison between biological and chemical treatment of wastewater containing nitrogen and phosphorus | |
Yeasmin et al. | Activated sludge process for wastewater treatment | |
US5624563A (en) | Process and apparatus for an activated sludge treatment of wastewater | |
CN105152330B (zh) | 一种用于垃圾渗滤液的处理方法 | |
Qiao et al. | Partial nitritation of raw anaerobic sludge digester liquor by swim-bed and swim-bed activated sludge processes and comparison of their sludge characteristics | |
Wang et al. | Optimizing the operation of combined oxidation pond-constructed wetland ecosystems used for treating composite wastewater | |
HUP0000471A2 (hu) | Berendezés intenzív biológiai szennyvízkezelésre | |
KR20090102409A (ko) | 2단 반응조를 갖는 고도 처리장치 | |
CZ293766B6 (cs) | Zařízení pro bublinkový pohon buňkového kola | |
KR100398139B1 (ko) | 완전 침지형 회전매체와 반응조용적 최적화를 통한 생물학적 정화처리 장치 및 제거방법 | |
CZ302874B6 (cs) | Zarízení pro využití objemu bionádrže uvnitr bunkového kola |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20130417 |