CZ309840B6 - Způsob čištění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu - Google Patents

Způsob čištění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu Download PDF

Info

Publication number
CZ309840B6
CZ309840B6 CZ2022-380A CZ2022380A CZ309840B6 CZ 309840 B6 CZ309840 B6 CZ 309840B6 CZ 2022380 A CZ2022380 A CZ 2022380A CZ 309840 B6 CZ309840 B6 CZ 309840B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
bioreactor
storage tank
level
water
wastewater
Prior art date
Application number
CZ2022-380A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2022380A3 (cs
Inventor
Jan Topol
Jan Ing. Topol
Original Assignee
Jan Ing. 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 Ing. Topol filed Critical Jan Ing. Topol
Priority to CZ2022-380A priority Critical patent/CZ309840B6/cs
Priority to PL445763A priority patent/PL445763A1/pl
Priority to GB2313277.2A priority patent/GB2624074A/en
Priority to US18/241,329 priority patent/US20240076220A1/en
Priority to DE102023123844.2A priority patent/DE102023123844A1/de
Priority to SK121-2023A priority patent/SK1212023A3/sk
Publication of CZ2022380A3 publication Critical patent/CZ2022380A3/cs
Publication of CZ309840B6 publication Critical patent/CZ309840B6/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1205Particular type of activated 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
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1236Particular type of activated sludge installations
    • C02F3/1242Small compact installations for use in homes, apartment blocks, hotels or the like
    • 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1236Particular type of activated sludge installations
    • C02F3/1263Sequencing batch reactors [SBR]
    • 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
    • C02F3/1278Provisions for mixing or aeration of the mixed liquor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2203/00Apparatus and plants for the biological treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2203/002Apparatus and plants for the biological treatment of water, waste water or sewage comprising an initial buffer container
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2203/00Apparatus and plants for the biological treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2203/006Apparatus and plants for the biological treatment of water, waste water or sewage details of construction, e.g. specially adapted seals, modules, connections
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/42Liquid level
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1236Particular type of activated sludge installations
    • C02F3/1242Small compact installations for use in homes, apartment blocks, hotels or the like
    • C02F3/1247Small compact installations for use in homes, apartment blocks, hotels or the like comprising circular tanks with elements, e.g. decanters, aeration basins, in the form of segments, crowns or sectors
    • 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)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Abstract

Řešení se týká způsobu čištění komunálních odpadních vod, zejména pro domovní čistírny a konstrukce domovní diskontinuální biologické čistírny. Odpadní vody se v akumulační nádrži plní z minimální hladiny na maximální hladinu. V průběhu plnění akumulační nádrže dochází k provzdušňování bioreaktoru. Po naplnění akumulační nádrže se provzdušňování bioreaktoru ukončí. Po následné sedimentaci aktivovaného kalu u dna bioreaktoru se z podpovrchové vrstvy v bioreaktoru odčerpává vyčištěná voda a současně se z akumulační nádrže přivádí odpadní vody do vrstvy usazeného kalu v bioreaktoru. Tím se zajistí konstantní hladina vody v bioreaktoru po celou dobu odčerpávání vyčištěné vody. Po snížení hladiny vody v akumulační nádrži na minimální hladinu se současně ukončí, jak odčerpávání vyčištěných odpadních vod, tak i přečerpávání odpadních vod do bioreaktoru. Akumulační nádrž je opatřena čerpadlem odpadních vod, ústícím ke dnu bioreaktoru. V bioreaktoru je umístěn bezpečnostní přepad vedoucí do odtoku vyčištěné vody, přičemž tento odtok je opatřen čerpadlem čisté vody. Hydraulické výkony čerpadla odpadních vod a čerpadla čisté vody jsou nastaveny tak, aby po dobu odčerpávání bioreaktoru byla v něm hladina vody stabilní. Diskontinuální systém čištění odpadních vod využívá takto výhodu stabilní hladiny v bioreaktoru, jak je tomu u kontinuálních systémů.

Description

Způsob čistění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu čištění komunálních odpadních vod na diskontinuálním principu čištění odpadních vod a domovní biologické čistírny.
Dosavadní stav techniky
Při čištění odpadních vod systémem s aktivovaným kalem „ve vznosu“ se v praxi využívají především dva způsoby oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody.
První způsob spočívá v kontinuálním průtoku čištěné vody aktivační nádrží, kdy směs aktivovaného kalu, společně s vyčištěnou vodou je přiváděna trvale do samostatné dosazovací nádrže, kde se kal, který je těžší než voda, usadí u jejího dna a je vracen do aktivační nádrže. Vyčištěná voda odtéká z povrchu dosazovací nádrže do odtoku z čistírny. Druhý způsob, označovaný jako „SBR“ systém, s diskontinuálním průtokem aktivační nádrží, využívá přerušení aktivace k usazení kalu u dna aktivační nádrže a následně se čistá vody odčerpá z podpovrchové vrstvy v bioreaktoru do odtoku, a poté se aktivační nádrž opět naplní odpadními vodami pro další aktivaci.
Nevýhodou známých diskontinuálních systémů SBR je především způsob odčerpávání vyčištěné vody, při němž dochází ke snižování hladiny odčerpávané vody. Jsou známé různé konstrukce „dekantérů“, které se spouští do vody, nebo jsou udržovány na hladině plováky, případně jsou používána ponorná čerpadla na plovácích a jiná další řešení. Společný problém těchto dekantačních zařízení spočívá vtom, že do nich nesmí pronikat kal v době provzdušňování bioreaktoru, což vede ke konstrukční složitosti dekantérů a často i k problematické kvalitě vody na výstupu z čistírny. Další problém způsobuje postupné klesání dekantačního zařízení s klesající hladinou odčerpávané vyčištěné vody z podpovrchové vrstvy, která se tak přibližuje k oblasti znečištěné kalem. To rovněž vede k již popsaným negativním důsledkům, týkajících se konstrukční složitosti dekantérů a kvality vyčištěné vody.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob čištění odpadních vod podle vynálezu. Odpadní vody se v akumulační nádrži plní z hladiny vypouštění na hladinu plnění, přičemž v průběhu plnění akumulační nádrže dochází k provzdušňování bioreaktoru. Po naplnění akumulační nádrže se provzdušňování bioreaktoru ukončí. Po následné sedimentaci aktivovaného kalu u dna bioreaktoru se z podpovrchové vrstvy v bioreaktoru odčerpává vyčištěná voda a současně se z akumulační nádrže přivádí odpadní vody do vrstvy usazeného kalu v bioreaktoru. Tím se zajistí konstantní hladiny vody v bioreaktoru po celou dobu odčerpávání bioreaktoru. Po snížení hladiny vody v akumulační nádrži na hladinu vypouštění se současně ukončí, jak odčerpávání vyčištěných odpadních vod, tak i přečerpávání odpadních vod do bioreaktoru. Poté se akumulační nádrž začne opět plnit odpadními vodami a v bioreaktoru se zahájí provzdušňování. Provzdušňování bioreaktoru po dobu plnění akumulační nádrže může být kontinuální, nebo přerušované, a nebo se střídá s mícháním odpadních vod. Po dobu provzdušňování bioreaktoru mohou být provzdušňovány i odpadní vody v plnící se akumulační nádrži.
Domovní biologická čistírna odpadních vod je tvořena akumulační nádrží s přítokem odpadních vod, bioreaktorem opatřeným aeračním zařízením. Součástí čistírny může být i kalojem. Akumulační nádrž je vybavena čerpadlem pro čerpání odpadních vod do bioreaktoru, měřicím zařízením pro detekci hladiny vypouštění a hladiny plnění a bezpečnostním přepadem,
- 1 CZ 309840 B6 s předsazenou nornou stěnou, do bioreaktoru. Tento přepad je spojen přes spojovací potrubí s vertikální trubkou ke dnu bioreaktoru. Bioreaktor je dále opatřen bezpečnostním přepadem s nornou stěnou před odtokem vyčištěné vody z čistírny. Odtok je opatřen čerpadlem čisté vody. Hydraulické výkony čerpadla pro čerpání vody do bioreaktoru a čerpadla čisté vody z čistírny jsou nastaveny tak, aby v bioreaktoru byla udržována stabilní hladina vody. V důsledku toho je možné nátok čerpadla čisté vody instalovat v konstantní malé hloubce pod hladinou vody v bioreaktoru.
Řešení podle vynálezu kombinuje oba výše popsané způsoby kontinuálního a diskontinuálního čištění odpadních vod, V případě vynálezu se jedná o diskontinuální způsob při současném udržení stálé hladiny vody v bioreaktoru. Při stálé hladině, jak je tomu u kontinuálních systémů, se zároveň bioreaktor střídavě plní, provzdušňuje, sedimentuje a odčerpává vyčištěná voda, což je však znakem systémů diskontinuálních.
Výhodou řešení podle vynálezu je jednoduchost konstrukce bez pohyblivých součástí, a tím i zvýšení spolehlivosti čistírny. Další výhoda spočívá v tom, že práci čistírny je možno řídit, jak jedním plovákem v akumulační nádrži, tak sofistikovanou řídicí jednotkou. Oproti známým systémům SBR je výhodou, že bioreaktor se provzdušňuje po celou dobu fáze plnění akumulace do maximální hloubky bioreaktoru, čímž dochází k lepšímu energetickému využití kyslíku z dodávaného vzduchu. Nejvýraznější výhodou, z které vycházejí i ostatní popsané výhody, je jednoduchá konstrukce dekantačního zařízení, tvořeného například vzduchovým čerpadlem a bezproblémové zajištění požadované kvality vody. Pro jednoduchost technického řešení je daná technologie velice vhodná pro rekonstrukci starých, případně i nových problematicky pracujících domovních čistíren. Pro svou konstrukční jednoduchost je vhodná především pro malé domovní čistírny.
Objasnění výkresů
Na obr. 1 je znázorněn půdorys domovní čistírny komunálních odpadních vod tvořené dvěma kruhovými nádržemi; na obr. 2 je pak znázorněna čistírna pravoúhlého tvaru; na obr. 3 je znázorněn řez A - A čistírnou podle obr. 1 při fázi plnění bioreaktoru; a na obr. 4 řez A - A při fázi sedimentace a na obr. 5 řez A - A pro fázi vypouštění.
Příklady uskutečnění vynálezu
Odpadní vody přitékají do přítokové akumulační nádrže 1 potrubím 2. Hladina odpadních vod v akumulační nádrži 1 stoupá z minimální hladiny 5 na maximální hladinu 6 a tyto hladiny jsou detekovány měřicím zařízením 4, tvořeným například plovákem, tlakovou sondou, ultrazvukem a dalšími jinými detekčními zařízeními. Bioreaktor 8 je naplněn na hladinu 18 a je provzdušňován aeračním systémem 14. V této fázi čištění je vhodné provzdušňovat i akumulační nádrž 1 aeračním systémem 22. Po dosažení maximální hladiny 6 plnění se provzdušňování bioreaktoru 8 ukončí a nastává fáze sedimentace, kdy se kal v bioreaktoru 8 usazuje u dna a následně vytvoří vrstvu 12 kalu, která se oddělí od vrstvy 13 vyčištěné vody. Po době nezbytné pro sedimentaci, která je obvykle delší než 20 minut, nastává fáze vypouštění, kdy se uvede v činnost čerpadlo 3 odpadních vod, které přečerpává vodu z akumulační nádrže 1 do spojovacího potrubí 7 a následně prostřednictvím vertikální trubky 9 přitékají odpadní vody ke dnu reaktoru 8. Hladina vody v akumulační nádrži 1 postupně klesá na minimální hladinu 5. Přečerpávané odpadní vody vytlačují již vyčištěnou vodu k čerpadlu 10 čisté vody a nahrazují tak již odčerpanou vyčištěnou vodu z bioreaktoru 8, a tím v něm udržují stabilní hladinu 18 pro čerpadlo 10 čisté vody po celou dobu odčerpávání. Vyčištěná voda je přečerpávána z podpovrchové vrstvy čerpadlem 10 čisté vody do odtoku 16. V případě většího přítoku z akumulační nádrže 1, dochází k odtoku vyčištěných vod i bezpečnostním přepadem 11, který je opatřen nornou stěnou 17. Ta brání úniku nečistot plovoucích na hladině 18 vody v bioreaktoru 8
- 2 CZ 309840 B6 do již vyčištěných vod. Čerpadlo 10 čisté vody je zpravidla tvořeno vzduchovým čerpadlem, stejně jako čerpadlo 3 odpadních vod. Hladina 18 vody v bioreaktoru 8 během fáze vypouštění se udržuje na konstantní výšce, nebo mírně kolísá v úrovni bezpečnostního přepadu 11, Před ukončením fáze vypouštění a zahájením další fáze plnění je nezbytné, aby hladina 18 vody 5 v reaktoru 8 byla snížena pod úroveň bezpečnostního přepadu 11.
Během fáze plnění je výhodné provzdušňovat akumulační nádrž 1 provzdušňovacím zařízením 22. Po ukončení fáze sedimentace a před další fází plnění se reaktor 8 obvykle odkaluje odkalovacím čerpadlem 21 do samostatného kalojemu 23 nebo do akumulační nádrže 1.
Pokud se přítok 2 odpadních vod do akumulační nádrže 1 nachází na obdobné výšce, jako odtok 16 z bioreaktoru 8, je výhodné bezpečnostní přepad 20 akumulační nádrže 1 s nornou stěnou 19 umístit tak, aby při zvýšeném přítoku odpadních vod do akumulační nádrže 1, během fáze sedimentace došlo, k odtoku vody z akumulační nádrže 1 bezpečnostním přepadem 20 ke 15 dnu bioreaktoru 8 a následnému vytlačení vyčištěné vody bezpečnostním přepadem 11 do odtoku 16 čisté vody ještě před zahájením fáze vypouštění.

Claims (7)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Způsob čištění odpadních vod aktivovaným kalem ve vznosu v domovních čistírnách, kde odpadní vody se v akumulační nádrži plní z minimální hladiny na maximální hladinu, vyznačující se tím, že v průběhu plnění akumulační nádrže se provzdušňuje bioreaktor, přičemž po naplnění akumulační nádrže na maximální hladinu se provzdušňování bioreaktoru ukončí, přičemž po následné sedimentaci aktivovaného kalu u dna bioreaktoru se z podpovrchové vrstvy vody v bioreaktoru odčerpává vyčištěná voda a současně se přivádí odpadní vody z akumulační nádrže do vrstvy usazeného kalu v bioreaktoru pro udržení konstantní hladiny vody v bioreaktoru, přičemž po snížení hladiny vody v akumulační nádrži na minimální hladinu se ukončí přičerpávání a odčerpávání vod v bioreaktoru, obnoví se provzdušňování bioreaktoru a plnění akumulační nádrže odpadními vodami na úroveň maximální hladiny.
2. Způsob biologického čištění odpadních vod podle nároku 1, vyznačující se tím, že po dobu provzdušňování bioreaktoru jsou provzdušňovány i odpadní vody v akumulační nádrži.
3. Domovní biologická čistírna odpadních vod k provádění způsobu čištění podle nároků 1 nebo 2, tvořená nejméně akumulační nádrží (1) s přítokem (2) odpadních vod a čerpadlem (3) odpadních vod do bioreaktoru (8), opatřeným aeračním zařízením (14) a odtokem (16) vyčištěných odpadních vod, vyznačující se tím, že akumulační nádrž (1) je opatřena měřícím zařízením (4) pro detekci minimální hladiny (5) a maximální hladiny (6), bezpečnostním přepadem (20) do bioreaktoru (8) spojeným přes spojovací potrubí (7) s vertikální trubkou (9) ústící u dna bioreaktoru (8), přičemž bioreaktor (8) je opatřen bezpečnostním přepadem (11) vedoucím do odtoku (16) vyčištěné vody, který je opatřen čerpadlem (10) čisté vody, přičemž hydraulický výkon čerpadel (3) a (10) pro čerpání odpadních vod do bioreaktoru (8) a čerpání čisté vody z čistírny je dimenzován pro udržení stabilní hladiny (18) v bioreaktoru (8).
4. Domovní biologická čistírna odpadních vod podle nároku 3, vyznačující se tím, že součástí čistírny je kalojem (23).
5. Domovní biologická čistírna odpadních vod podle nároku 3, vyznačující se tím, že akumulační nádrž (1) je opatřena aeračním zařízením (22).
6. Domovní biologická čistírna odpadních vod podle nároku 4, vyznačující se tím, že v bioreaktoru (8) je umístěno odkalovací čerpadlo (21) ústící do kalojemu (23).
7. Domovní biologická čistírna odpadních vod podle nároku 3, vyznačující se tím, že v bioreaktoru (8) je umístěno odkalovací čerpadlo (21) ústící do akumulační nádrže (1).
CZ2022-380A 2022-09-07 2022-09-07 Způsob čištění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu CZ309840B6 (cs)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2022-380A CZ309840B6 (cs) 2022-09-07 2022-09-07 Způsob čištění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu
PL445763A PL445763A1 (pl) 2022-09-07 2023-08-04 Sposób oczyszczania ścieków i urządzenie do jego realizacji
GB2313277.2A GB2624074A (en) 2022-09-07 2023-08-31 Wastewater treatment method and equipment for implementing said method
US18/241,329 US20240076220A1 (en) 2022-09-07 2023-09-01 Method of Wastewater Treatment and Apparatus for its Realization
DE102023123844.2A DE102023123844A1 (de) 2022-09-07 2023-09-05 Verfahren zur Abwasserbehandlung und Ausrüstung zur Durchführung des Verfahrens
SK121-2023A SK1212023A3 (sk) 2022-09-07 2023-09-06 Spôsob čistenia odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2022-380A CZ309840B6 (cs) 2022-09-07 2022-09-07 Způsob čištění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2022380A3 CZ2022380A3 (cs) 2023-11-29
CZ309840B6 true CZ309840B6 (cs) 2023-11-29

Family

ID=88296878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2022-380A CZ309840B6 (cs) 2022-09-07 2022-09-07 Způsob čištění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20240076220A1 (cs)
CZ (1) CZ309840B6 (cs)
DE (1) DE102023123844A1 (cs)
GB (1) GB2624074A (cs)
PL (1) PL445763A1 (cs)
SK (1) SK1212023A3 (cs)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5104542A (en) * 1991-02-05 1992-04-14 Dixon David B Dual chamber sewage treatment system
CZ2799U1 (cs) * 1994-08-12 1994-12-22 Jan Ing. Topol Čistírna odpadních vod s přerušovaným průtokem aktivační nádrže
CZ284451B6 (cs) * 1991-11-28 1998-12-16 Erik Larsson Metoda a zařízení pro diskontinuální biologické a chemické čištění splaškových vod
CZ184198A3 (cs) * 1998-06-12 2000-05-17 Jan Ing. Topol Způsob čištění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu
CZ23611U1 (cs) * 2011-03-03 2012-04-02 Topol@Jan Domovní cistírna odpadních vod

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5395527A (en) * 1993-07-01 1995-03-07 Eco Equipement Fep Inc. Process and apparatus for treating wastewater in a dynamic, bio sequenced manner
CZ6568U1 (cs) * 1997-02-14 1997-09-17 Jan Ing. Topol Aktivační čistírna odpadních vod
CZ291479B6 (cs) * 1998-04-10 2003-03-12 Jan Topol Způsob dvoustupňového čištění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu
CZ291934B6 (cs) * 1999-11-26 2003-06-18 Jan Ing. Topol Způsob čištění odpadních vod biologickou cestou a zařízení k provádění způsobu
KR100540764B1 (ko) * 2004-09-08 2006-01-10 이진섭 반응조 연동식 유량조정조를 이용한 하수고도처리방법
DE202007016942U1 (de) * 2007-12-03 2008-02-21 Mall Gmbh Kläranlage
CZ307806B6 (cs) * 2012-04-02 2019-05-22 Jan Topol Způsob čištění odpadních vod s řízenou denitrifikací a zařízení k provádění způsobu
CN208218501U (zh) * 2018-03-23 2018-12-11 北京汇恒环保工程股份有限公司 一种恒水位sbr污水处理设备
CZ36434U1 (cs) * 2022-09-08 2022-10-14 Jan Ing. Topol Domovní čistírna odpadních vod

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5104542A (en) * 1991-02-05 1992-04-14 Dixon David B Dual chamber sewage treatment system
CZ284451B6 (cs) * 1991-11-28 1998-12-16 Erik Larsson Metoda a zařízení pro diskontinuální biologické a chemické čištění splaškových vod
CZ2799U1 (cs) * 1994-08-12 1994-12-22 Jan Ing. Topol Čistírna odpadních vod s přerušovaným průtokem aktivační nádrže
CZ184198A3 (cs) * 1998-06-12 2000-05-17 Jan Ing. Topol Způsob čištění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu
CZ23611U1 (cs) * 2011-03-03 2012-04-02 Topol@Jan Domovní cistírna odpadních vod

Also Published As

Publication number Publication date
GB2624074A (en) 2024-05-08
CZ2022380A3 (cs) 2023-11-29
PL445763A1 (pl) 2024-03-11
DE102023123844A1 (de) 2024-03-07
GB202313277D0 (en) 2023-10-18
SK1212023A3 (sk) 2024-03-27
US20240076220A1 (en) 2024-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI70874B (fi) Bioreaktoranordning med vertikalt schakt samt foerfarande foerskyddande av en under tryck staoende bioreaktor som uppvi sa vertikalt schakt mot verkan av oeversvaemning av inkomma nd avfallsvaetska
JP4635666B2 (ja) 水処理方法
JP5479252B2 (ja) 圧力水噴射式ポンプシステム
EP2552838B1 (en) Method of wastewater treatment and apparatus for its realization in sequencing batch reactors
US20150013774A1 (en) Valveless siphon decanter and methods of use
CZ36434U1 (cs) Domovní čistírna odpadních vod
KR20160028071A (ko) 우수 처리 장치
GB2374297A (en) Dynamic sedimentation system
JP2007136378A (ja) 浄化槽
JP2011117184A (ja) 生活用水の再使用システム
CZ309840B6 (cs) Způsob čištění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu
RU2228915C1 (ru) Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU123771U1 (ru) Бытовая станция очистки сточных вод
CN101108760B (zh) 再生水连续微滤处理工艺
JP4067952B2 (ja) オキシデーションディッチ
RU2220112C1 (ru) Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
CZ2012227A3 (cs) Zpusob cistení odpadních vod s rízenou denitrifikací a zarízení k provádení zpusobu
CN215026278U (zh) 一种自来水厂综合排泥池
BG109696A (bg) Метод и инсталация за биологично пречистване на отпадни води
Ospanov et al. Experience of Suckling Perfection of Secondary Clarifier of Aeration Station in Almaty, Kazakhstan
PL443902A1 (pl) Sposób oczyszczania ścieków komunalnych i urządzenie do oczyszczania ścieków komunalnych
JPH0745036B2 (ja) 好気嫌気合併バイオリアクター
CN2764766Y (zh) 集成式中水再生处理设备
CZ20011095A3 (cs) Způsob čiątění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu
CN105692889A (zh) 一种处理市政污水的流化床-膜生物处理装置及其处理工艺