CZ31523U1 - A device for biological wastewater treatment - Google Patents
A device for biological wastewater treatment Download PDFInfo
- Publication number
- CZ31523U1 CZ31523U1 CZ2017-34313U CZ201734313U CZ31523U1 CZ 31523 U1 CZ31523 U1 CZ 31523U1 CZ 201734313 U CZ201734313 U CZ 201734313U CZ 31523 U1 CZ31523 U1 CZ 31523U1
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- tank
- waste water
- biological
- circulation
- activation
- Prior art date
Links
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
- C02F3/30—Aerobic and anaerobic processes
- C02F3/302—Nitrification and denitrification treatment
- C02F3/305—Nitrification and denitrification treatment characterised by the denitrification
-
- 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
- C02F3/1236—Particular type of activated sludge installations
- C02F3/1242—Small compact installations for use in homes, apartment blocks, hotels or the like
- C02F3/1247—Small 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
-
- 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
- C02F3/1236—Particular type of activated sludge installations
- C02F3/1257—Oxidation ditches
-
- 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
- C02F3/1236—Particular type of activated sludge installations
- C02F3/1268—Membrane bioreactor systems
- C02F3/1273—Submerged membrane bioreactors
-
- 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
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/20—Controlling water pollution; Waste water treatment
- Y02A20/208—Off-grid powered water 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)
- Activated Sludge Processes (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
Description
Oblast technikyTechnical field
Technické řešení se týká zařízení pro biologické čištění odpadních vod, tj. oboru chemie a hutnictví, a to úpravy zejména průmyslových a městských vod anebo kalů.The technical solution concerns equipment for biological treatment of waste water, ie the field of chemistry and metallurgy, namely treatment of industrial and municipal water or sludge.
Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION
Biologické čistírny odpadních vod využívají pro čištění aktivovaný kal, což je směs různých bakterií a drobných mikroorganizmů. Tento kal potřebuje pro svůj život živiny obsažené v odpadních vodách, přičemž odebíráním těchto živin kalem se odpadní vody čistí. Aktivační čistící proces je přitom možný pouze při dostatku kyslíku, což je řešeno vháněním vzduchu do aktivační čistící nádrže a membránových filtračních modulů. Vháněním vzduchu do membránových modulů se současně zabezpečuje cirkulace vody, a tím také mechanické čištění povrchu filtračních membrán.Biological wastewater treatment plants use activated sludge, which is a mixture of various bacteria and small microorganisms. This sludge needs the nutrients contained in the waste water for its life, and by removing these nutrients through the sludge, the waste water is purified. The activation purification process is only possible with sufficient oxygen, which is solved by blowing air into the activation purification tank and the membrane filter modules. By blowing air into the membrane modules, water circulation is simultaneously ensured, and thus also the mechanical cleaning of the surface of the filter membranes.
Základní technologicko-stavební objekty dosavadních biologických čistíren odpadních vod jsou určeny pro čerpání odpadní vody, mechanické předčištění znečištěné odpadní vody, biologické čištění aktivovaným biologickým kalem v aktivační nádrži, separaci kalu od vyčištěné vody a pro odtok vyčištěné vody.The basic technological and construction objects of the existing biological waste water treatment plants are designed for pumping waste water, mechanical pre-treatment of polluted waste water, biological treatment by activated biological sludge in the activation tank, separation of sludge from treated water and for effluent treatment.
Známá je přitom separace biologického kalu od vyčištěné vody ve formě usazování kalu v usazovací nádrži anebo filtrace vyčištěné vody přes membránu, resp. membránový biologický reaktor. Systémy s membránovým biologickým reaktorem mají membránové filtrační moduly osazené buď v ose nádrže s biologickým kalem, například podle spisů DE10051871 (AI), FR2954763 (AI), CN 102491589 (A) a JPH06182396, nebo jsou rovnoměrně osazeny v aktivační nádrži bez účinnější recirkulace biologického kalu v aktivační čistící nádrži. Běžně se membránové filtrační moduly proplachují (vertikálně) provzdušňováním tlakovým vzduchem, například podle spisů CN105776545 (A) a JPH07256284 (A), nebojsou osazeny v ose samostatného objektu mimo nádrž biologického Čištění, například podle spisů WO03064335 (AI), JPH08267095 (A), CN105731637 (A), CN203411441 (U) a CN202508915 (U).It is known to separate the biological sludge from the purified water in the form of sludge settling in the settling tank or to filter the purified water through the membrane, respectively. membrane biological reactor. Systems with membrane biological reactor have membrane filtration modules mounted either in the axis of the biological sludge tank, for example according to DE10051871 (AI), FR2954763 (AI), CN 102491589 (A) and JPH06182396, or evenly mounted in the activation tank without more efficient biological recirculation sludge in the activation purification tank. Conventionally, membrane filter modules are flushed (vertically) by compressed air aeration, for example according to CN105776545 (A) and JPH07256284 (A), or are mounted on a separate object axis outside the biological purification tank, for example according to WO03064335 (AI), JPH08267095 (A). CN105731637 (A), CN203411441 (U), and CN202508915 (U).
Ve většině membránových systémů biologického čištění se membránové moduly vkládají do nádrže s biologickým kalem. V malých čistírnách je membránový modul volně osazen v nádrži a ve větších čistírnách se pro membránové moduly vyčleňuje samostatná nádrž, aby se v ní v případě poruchy mohly provádět úkony nezávislé na ostatní části biologického čištění. V této, tzv. membránové nádrži, se zavřením přítoku a odtoku mohou po jejím vyčerpání provést potřebné opravy a není nutné vyprazdňovat celou nádrž biologického čištění.In most membrane biological treatment systems, membrane modules are inserted into a biological sludge tank. In small plants, the membrane module is loosely mounted in the tank, and in larger plants, a separate tank is set aside for the membrane modules so that, in the event of a breakdown, operations can be performed independently of the other parts of the biological treatment. In this so-called membrane tank, with the inlet and outlet closed, they can carry out the necessary repairs after exhaustion and it is not necessary to empty the entire biological treatment tank.
Hlavní nevýhodou výše popsaných zařízení je, že je potřebné recyklovat mnohonásobně větší množství směsi vody a biologického kalu, než je filtrované množství vody mezi nádrží biologického čištění a membránovou nádrží. Také vnos kyslíku ze vzduchu, který se dodává do membránového modulu, je nízký, tj. podstatně nižší jako vnos kyslíku ze vzduchu, který je dodávaný do nádrže biologického čištění pomocí speciálních provzdušňovacích elementů.The main disadvantage of the above-described devices is that it is necessary to recycle many times the amount of water / biological sludge mixture than the filtered amount of water between the biological treatment tank and the membrane tank. Also, the oxygen inflow from the air that is supplied to the membrane module is low, i.e., substantially lower than the oxygen inflow from the air that is supplied to the biological purification tank by special aeration elements.
Podstata technického řešeníThe essence of the technical solution
Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje zařízení pro biologické čištění odpadních vod podle technického řešení sestávající z oběhové aktivační čistící nádrže s aktivovaným biologickým kalem a přívodem znečištěné odpadní vody, membránového filtračního modulu s odtokem vyčištěné vody, provzdušňovacího zařízení a míchadla. Podstatou technického řešení je, že v oběhové aktivační čistící nádrži s aktivovaným biologickým kalem a přívodem znečištěné odpadní vody je vytvořen vnitřní výstupek, přičemž mezi aktivační čistící nádrží a vnitřním výstupkem je v oběhové aktivační čistící nádrži osazeno alespoň jedno míchadlo a alespoň jeden membránový filtrační modul s odtokem vyčištěné vody.These drawbacks are largely eliminated by the biological waste water treatment plant according to the invention comprising a recirculation activated sludge treatment tank with activated biological sludge and a contaminated waste water inlet, a membrane filter module with purified water outflow, an aeration device and a stirrer. The essence of the technical solution is that an internal protrusion is formed in the activated sludge activation tank with activated biological sludge and inlet of polluted waste water, wherein at least one agitator and at least one membrane filter module with a diaphragm filter module are installed between the activation purification tank and the inner protrusion. effluent.
Přitom je výhodné, když je z vnitřní strany oběhová aktivační čistící nádrž kruhová nebo oválná nebo hranatá a z vnější strany je vnitřní výstupek kruhový nebo oválný nebo hranatý.In this case, it is advantageous for the inner activation circulation tank to be circular or oval or angular on the inside and the outer projection is circular or oval or angular on the outside.
Dále je výhodné, když jsou membránové filtrační moduly společně osazeny.Furthermore, it is preferred that the membrane filter modules are mounted together.
Také je výhodné, když jsou membránové filtrační moduly vybaveny samostatným provzdušňovacím systémem.It is also advantageous if the membrane filter modules are equipped with a separate aeration system.
Současně je výhodné, když je vnitřní výstupek oběhové aktivační čistící nádrže denitrifikační nádrž s přítokem znečištěné odpadní vody a odtokem do přívodu oběhové aktivační čistící nádrže, přičemž mezi oběhovou aktivační čistící nádrží a denitrifikační nádrží je v oběhové aktivační čistící nádrži osazeno alespoň jedno recirkulační čerpadlo.At the same time, it is advantageous if the inner projection of the circulation activation purification tank is a denitrification tank with a contaminated waste water inlet and an outlet to the inlet of the circulation activation purification tank, wherein at least one recirculation pump is provided between the circulation activation purification tank and the denitrification tank.
Rovněž je výhodné, když je v denitrifikační nádrži osazena aerobní nádrž a/nebo vyrovnávací nádrž znečištěné odpadní vody, přes kterou znečištěná odpadní voda protéká do denitrifikační nádrže.It is also advantageous if an aerobic tank and / or a buffer tank of contaminated waste water is provided in the denitrification tank, through which the contaminated waste water flows into the denitrification tank.
Zařízení pro biologické čištění odpadních vod podle technického řešení je technicky jednoduché s minimálními náklady na technologické zařízení a objem stavebních nákladů. Ve srovnání se zařízeními uvedenými v dosavadním stavu techniky výrazně zvyšuje vnos kyslíku ze vzduchu dodávaného do membránových modulů, čímž se snižuje celková spotřeba elektrické energie celé čistírny odpadních vod minimálně o 10 až 15 % (podle druhu a konstrukce membránových modulů). Nevyžaduje taktéž recirkulační čerpadla mezi nádrží membránového filtračního modulu a aktivační nádrží. V oběhovém systému použitá pomaluběžná vrtulová míchadla mají podstatně nižší spotřebu elektrické energie na potřebnou recirkulaci a cirkulaci aktivační směsi v mezikruží. Zařízení způsobuje prodloužení kontaktu vzduchu ve vodě, a tím zvýšení vnosu kyslíku, tj. snížení spotřeby elektrické energie také při provzdušňování s využitím jemně bublinových provzdušňovacích elementů.The plant for biological wastewater treatment according to the technical solution is technically simple with minimal costs of technological equipment and volume of construction costs. Compared to the prior art devices, it significantly increases the oxygen input from the air supplied to the membrane modules, thereby reducing the total power consumption of the entire wastewater treatment plant by at least 10-15% (depending on the type and design of the membrane modules). It also does not require recirculation pumps between the membrane filter module tank and the activation tank. The low-speed propeller agitators used in the circulation system have considerably lower power consumption for the necessary recirculation and circulation of the activation mixture in the annulus. The device causes a prolonged contact of the air in the water and thus an increase in the oxygen uptake, i.e. a reduction in the electricity consumption also during aeration using the fine-bubble aeration elements.
Objasnění výkresůClarification of drawings
Konkrétní příklady konstrukce zařízení pro biologické čištění odpadních vod podle technického řešení jsou schematicky znázorněny na připojených výkresech, kde je zobrazen na obr. 1 půdorys zařízení pro biologické čištění odpadních vod, které má kruhovou oběhovou aktivační čistící nádrž s provzdušňovacím zařízením a hranatý vnitřní výstupek ve tvaru příčky, přičemž v aktivační čistící nádrži je osazeno míchadlo za membránovým filtračním modulem se samostatným provzdušňovacím systémem, obr. 2 půdorys zařízení pro biologické čištění odpadních vod s kruhovou oběhovou čistící aktivační nádrží a kruhovým vnitřním výstupkem, ve kterém je vytvořena denitrifikační nádrž s dvojicí recirkulačních čerpadel do oběhové aktivační čistící nádrže, přičemž v oběhové aktivační čistící nádrži je osazeno provzdušňovací zařízení a za membránovým filtračním modulem se samostatným systémem míchadlo, obr. 3 půdorys zařízení z obr. 2, které má v denitrifikační nádrži osazenou anaerobní nádrž a obr. 4 půdorys zařízení z obr. 3, které má v anaerobní nádrži osazenou vyrovnávací nádrž znečištěné odpadní vody.Specific examples of the construction of a biological waste water treatment plant according to the invention are schematically shown in the accompanying drawings, where Fig. 1 shows a plan view of a biological waste water treatment plant having a circular circulating activation purification tank with aeration device and a rectangular inner protrusion shaped Fig. 2 is a plan view of a biological wastewater treatment plant with a circular circulating purification activation tank and a circular internal protrusion in which a denitrification tank with a pair of recirculation pumps is formed into the circulation activation purification tank, while in the circulation activation purification tank there is an aeration device and behind the membrane filter module Fig. 3 is a plan view of the device of Fig. 2 having an anaerobic tank mounted in the denitrification tank; and Fig. 4 is a plan view of the device of Fig. 3 having an anaerobic tank equipped with a contaminated waste water buffer tank.
Příklady uskutečnění technického řešeníExamples of technical solutions
Příklad zařízení pro biologické čištění odpadních vod podle technického řešení je zobrazen na připojeném obr. 1. Zařízení sestává z kruhové oběhové aktivační čistící nádrže 1 s aktivovaným biologickým kalem a přívodem 2 znečištěné odpadní vody, membránového filtračního modulu 3 s odtokem 4 vyčištěné vody a míchadla 7, přičemž v kruhové oběhové aktivační čistící nádrži 1 je umístěno provzdušňovací zařízení 6. Současně je membránový filtrační modul 3 vybaven samostatným provzdušňovacím systémem H_, který jej nezávisle na provzdušňovacím zařízení 6 v oběhové aktivační čistící nádrži 1 čistí a proplachuje. Dále je v kruhové oběhové aktivační čistící nádrži f s aktivovaným biologickým kalem a přívodem 2 znečištěné odpadní vody vytvořen hranatý vnitřní výstupek 5 ve tvaru příčky,An example of a plant for biological waste water treatment according to the technical solution is shown in the attached Fig. 1. The device consists of a circular circulation activation purification tank 1 with activated biological sludge and a contaminated waste water inlet 2, membrane filter module 3 with effluent 4 and purified agitator 7 At the same time, the membrane filter module 3 is equipped with a separate aeration system 11 which cleans and flushes it independently of the aeration unit 6 in the circulation activation purification tank. Furthermore, a rectangular internal protrusion 5 in the form of a partition is formed in the circular recirculation activation purification tank f with activated biological sludge and the contaminated waste water inlet 2,
Do kruhové oběhové aktivační čistící nádrže 1 běžným způsobem naplněné aktivovaným bioloníckvm kalem se nřívodem 2 nřivede znečištěná odnadní veda a nn ieiím nanlnění se uvede dn činnosti míchadlo 7 a provzdušňovací zařízení 6, čímž směs aktivovaného biologického kalu a znečištěné odpadní vody mezi vnitřním výstupkem 5 ve tvaru příčky a vnitřním okrajem kruhové oběhové aktivační čistící nádrže 1 rotuje (cirkuluje), provzdušňovacími zařízeními 6 se provzdušňuje a zároveň vytvořeným přetlakem proniká přes filtrační modul 3 do odtoku 4 vyčištěné vody, který je také zespodu vybaven samostatným čistícím a proplachovacím membránovým provzdušňovacím systémem 1L Rotací (horizontálním prouděním) směsi aktivovaného biologického kalu a znečištěné odpadní vody nad provzdušňovacími zařízeními 6 se přitom dosahuje prodloužení kontaktu vzduchových bublinek s vodou, a tím zvýšený vnos kyslíku do vody, tj. úspora elektrické energie na výrobu tlakového vzduchu. V případě potřeby se běžným způsobem odebere z kruhové oběhové aktivační čistící nádrže 1 přebytečný biologický kal tak, že se odčerpá nezobrazeným čerpadlem nebo odpustí přetlakem vodního sloupce vody.Into the circular circulation activation purification tank 1 in a conventional manner filled with activated biolonic sludge, a contaminated debris science is fed through the inlet 2 and the agitator 7 and aeration device 6 are brought to the application, whereby a mixture of activated biological sludge and contaminated waste water between partitions and the inner edge of the circular circulating activation purification tank 1 rotates (circulates), aerates through the aeration devices 6 and at the same time penetrates the filter module 3 into the purified water outlet 4 via the overpressure generated. horizontal flow) of the mixture of activated biological sludge and contaminated waste water above the aeration devices 6, the prolonged contact of the air bubbles with the water is achieved, thereby increasing oxygen supply into water, ie saving of electric energy for production of compressed air. If necessary, excess biological sludge is removed from the circular circulation activation purification tank 1 in a conventional manner by being pumped off by a pump (not shown) or by overpressure of the water column.
Další příklad zařízení pro biologické čištění odpadních vod podle technického řešení je znázorněn na připojeném obr. 2. Zařízení sestává z kruhové oběhové aktivační čistící nádrže 1 s aktivovaným biologickým kalem a přívodem 2 znečištěné odpadní vody, membránového filtračního modulu 3 s odtokem 4 vyčištěné vody, přičemž v kruhové oběhové aktivační čistící nádrži 1 s provzdušňovacími zařízeními 6 je osazen kruhový vnitřní výstupek 5, ve kterém je vytvořena denitrifikační nádrž 8 s přítokem 9 znečištěné odpadní vody a odtokem, například ve formě přepadu přes stěnu nebo přes nezobrazený otvor ve stěně kruhového vnitřního výstupku 5 z denitrifikační nádrže 8 do přívodu 2 kruhové aktivační čistící nádrže 1, přičemž za membránovým filtračním modulem 3 se samostatným čistícím a proplachovacím membránovým provzdušňovacím systémem 11 s odtokem 4 vyčištěné odpadní vody je osazeno míchadlo 7.Another example of a biological waste water treatment plant according to the invention is shown in the attached Fig. 2. The apparatus consists of a circular circulation activation purification tank 1 with activated biological sludge and a contaminated wastewater inlet 2, a membrane filter module 3 with a purified water outlet 4, in the circular circulation activation purification tank 1 with aeration devices 6, a circular inner projection 5 is provided, in which a denitrification tank 8 is formed with an inlet 9 of contaminated waste water and an outlet, for example in the form of an overflow through the wall from the denitrification tank 8 to the inlet 2 of the circular activation purification tank 1, wherein after the membrane filter module 3 with a separate purification and flushing membrane aeration system 11 with an outlet 4 cleaned from of the tap water is equipped with a stirrer 7.
Znečištěná odpadní voda se přivede přítokem 9 do kruhové denitrifikační nádrže 8, kde se za stálého míchání známým běžným způsobem denitrifikuje a následně odtokem vytéká do přívodu 2 kruhové oběhové aktivační čistící nádrže 1. V mezikruhové oběhové aktivační čistící nádrži 1 je v činnosti míchadlo 7 a provzdušňovací zařízení 6, čímž směs mezi kruhovým vnitřním výstupkem 5 a denitrifikační nádrží 8 a vnitřním okrajem kruhové oběhové aktivační čistící nádrže 1 rotuje (cirkuluje), provzdušňovacími zařízeními 6 se provzdušňuje a zároveň vytvořeným podtlakem proniká přes filtrační modul 3 do odtoku 4 vyčištěné vody, přičemž je filtrační modul 3 vybaven zespodu samostatným provzdušňovacím systémem 11. Rotací (horizontálním prouděním) směsi biologického kalu a znečištěné odpadní vody nad provzdušňovacími zařízeními 6 se přitom dosahuje prodloužení kontaktu vzduchových bublinek s vodou, a tím zvýšený vnos kyslíku do vody, tj. úspora elektrické energie na výrobu tlakového vzduchu. V případě potřeby se běžným způsobem odebere z kruhové oběhové aktivační čistící nádrže 1 přebytečný biologický kal tak, že se odčerpá neznázoměným čerpadlem nebo odpustí přetlakem vodního sloupce vody.The contaminated waste water is fed via an inlet 9 to a circular denitrification tank 8, where it is denitrified under constant stirring in a conventional manner and then flows through the outlet to an inlet 2 of a circular circulating activation purification tank 1. In the annular circulating activation purification tank 1 is agitator 7 and aeration device 6, thereby rotating (circulating) the mixture between the circular inner protrusion 5 and the denitrification tank 8 and the inner edge of the circular circulation activation purification tank 1, aerating through the aeration devices 6 and at the same time penetrating the filter module 3 into the effluent 4 the filter module 3 is equipped with a separate aeration system 11 from below. of water bubbles, and thus an increased oxygen supply to the water, ie saving electricity for compressed air production. If necessary, excess biological sludge is removed from the circular recirculation activation purification tank 1 in a conventional manner by being pumped off by a pump (not shown) or relieved by overpressure of the water column.
Na obr. 3 je znázorněný další příklad provedení zařízení pro biologické čištění odpadních vod podle technického řešení. V tomto provedení má zařízení zobrazené na obr. 2 v denitrifikační nádrži 8 osazenou anaerobní nádrž 12, přičemž přítok 9 znečištěné odpadní vody vtéká do anaerobní nádrže 12, kde probíhá její běžný aerobní předčistírenský proces sestávající z vlastní aktivace a separace aktivovaného kalu, který částečně degraduje přítomné znečišťující látky, a tato ještě stále znečištěná odpadní voda vtéká přívodem 2 do kruhové denitrifikační nádrže 8, kde její čistící proces pokračuje tak, jako v zařízení popsaném na obr. 2.FIG. 3 shows another embodiment of a biological waste water treatment plant according to the invention. In this embodiment, the apparatus shown in Fig. 2 has an anaerobic tank 12 mounted in the denitrification tank 8, the inlet 9 of contaminated wastewater flowing into the anaerobic tank 12, where its conventional aerobic pre-treatment process consists of self-activation and activated sludge separation which partially degrades the contaminants still present, and this still contaminated waste water flows through the inlet 2 into the circular denitrification tank 8, where its purification process continues as in the apparatus described in Fig. 2.
Dále je na obr. 4 znázorněný jiný příklad provedení zařízení pro biologické čištění odpadních vod podle technického řešení. V tomto provedení má zařízení znázorněné na obr. 3 v anaerobní nádrži 12 osazenou vyrovnávací nádrž 13, kde dochází k rovnoměrné homogenizaci, tj. vyrovnání množství a jakosti protékající znečištěné odpadní vody, což běžně tvoří první stupeň mechanické části čistírny odpadních vod, přičemž tato znečištěná odpadní voda z vyrovnávací nádrže 13 přívodem 2 vtéká do anaerobní nádrže 12, kde její čistící proces pokračuje tak, jako u zařízení popsaného na obr. 3.Further, another embodiment of the biological waste water treatment plant according to the invention is shown in FIG. In this embodiment, the device shown in Fig. 3 has an equalizing tank 13 mounted in the anaerobic tank 12, which uniformly homogenizes, i.e., balances the quantity and quality of the contaminated wastewater flow, which normally constitutes the first stage of the mechanical part of the wastewater treatment plant. the waste water from the buffer tank 13 flows through the inlet 2 to the anaerobic tank 12, where its purification process continues as in the apparatus described in Fig. 3.
Popsaná a znázorněná provedení nejsou přitom jedinými možnými řešeními podle technického řešení, když z vnitřní strany může být oběhová aktivační čistící nádrž 1 oválná nebo hranatá a/nebo z vnější strany může být vnitřní výstupek oběhové aktivační čistící nádrže 1 oválný nebo hranatý. V zařízení mohou být použita dvě a více míchadel 7, dva a více membránových filtrač nich modulů 3, které mohou být samostatně nebo společně osazeny, mezi denitrifikační nádrží 8 a oběhovou aktivační čistící nádrží 1 může být osazeno jen jedno cirkulační čerpadlo 10 nebo více jak dvě cirkulační čerpadla 10. Míchadlo 7 může být osazeno v kterékoliv části kruhové aktivační čistící nádrže 1, například před nebo před a za membránovým filtračním modulem 3. Čistící a proplachovací provzdušňovací systém 11 membránových filtračních modulů 3 může tvořit součást provzdušňovacího zařízení 6 oběhové aktivační čistící nádrže f. V denitrifikační nádrži 8 může být osazena vyrovnávací nádrž 13 znečištěné odpadní vody, přes kterou znečištěná odpadní voda protéká do denitrifikační nádrže 8.The described and illustrated embodiments are not the only possible solutions according to the invention, when the internal activation circulation tank 1 can be oval or angular on the inside and / or the external projection of the circulation activation cleaning tank 1 can be oval or angular on the outside. Two or more agitators 7, two or more membrane filter modules 3 can be used in the device, which can be mounted separately or together, only one circulation pump 10 or more than two can be fitted between the denitrification tank 8 and the circulation activation purification tank 1. The agitator 7 can be mounted in any part of the circular activation purification tank 1, for example before or before and after the membrane filter module 3. The purification and flushing aeration system 11 of the membrane filter modules 3 can form part of the aeration device 6 of the circulation activation purification tank f In the denitrification tank 8, a contaminated waste water buffer tank 13 may be provided through which the contaminated waste water flows into the denitrification tank 8.
Průmyslová využitelnostIndustrial applicability
Zařízení pro biologické čištění odpadních vod je určeno pro úpravu znečištěné vody z veřejné kanalizace, průmyslových a městských odpadních vod nebo kalů, ve formě průmyslového, biologického, fyzikálního a chemického separování látek z různých roztoků, které jsou schopny aerobního čištění biologickým kalem. Jedná se zejména o komunální odpadní vody, odpadní vody z potravinářského, chemického, textilního, farmaceutického průmyslu, zemědělství a jiného průmyslu, který produkuje biologicky čistitelné odpadní vody.The biological wastewater treatment plant is intended for the treatment of polluted water from public sewerage, industrial and municipal wastewater or sludge, in the form of industrial, biological, physical and chemical separation of substances from various solutions capable of aerobic treatment with biological sludge. These include, in particular, municipal waste water, waste water from the food, chemical, textile, pharmaceutical, agricultural and other industries that produce biologically treatable waste water.
Claims (6)
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SK50123-2016U SK7919Y1 (en) | 2016-11-30 | 2016-11-30 | Device for biological treatment of waste waters |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ31523U1 true CZ31523U1 (en) | 2018-02-27 |
Family
ID=58634248
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2017-34313U CZ31523U1 (en) | 2016-11-30 | 2017-11-06 | A device for biological wastewater treatment |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
BG (1) | BG2975U1 (en) |
CZ (1) | CZ31523U1 (en) |
DE (1) | DE202017107020U1 (en) |
RS (1) | RS1557U1 (en) |
SK (1) | SK7919Y1 (en) |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06182396A (en) | 1992-12-16 | 1994-07-05 | Ebara Infilco Co Ltd | Biological treatment of waste water by membrane separation and equipment therefor |
JPH07256284A (en) | 1994-03-18 | 1995-10-09 | Nippon Kentetsu Co Ltd | Method and apparatus for backwashing biological contact filter material in waste water treatment apparatus |
JPH08267095A (en) | 1995-01-31 | 1996-10-15 | Eiichi Tashiro | Biological treatment of oil-containing waste water |
DE10051871A1 (en) | 2000-10-19 | 2002-04-25 | Hermsdorfer Inst Tech Keramik | Waste water biological treatment reactor has ceramic membranes permeated by parallel nutrient feed passages |
ES2190895B2 (en) | 2002-02-01 | 2004-05-16 | Universida De Santiago De Compostela | HYBRID BIOLOGICAL REACTOR OF MEMBRANES FOR TREATMENT OF INDUSTRIAL AND URBAN RESIDUAL WATERS. |
FR2954763B1 (en) | 2009-12-30 | 2012-03-30 | Degremont | INSTALLATION FOR TREATING WASTEWATER. |
CN101985374B (en) | 2010-08-02 | 2013-01-30 | 朱向宏 | Lower water-inlet, lower aeration and upper water-outlet biological active carbon filter tank |
CN102491589B (en) | 2011-12-07 | 2012-12-19 | 重庆大学 | Coupling denitrification dephosphorization water treatment method for multistage anoxic/oxic (A/O) biological membrane |
CN202508915U (en) | 2012-04-24 | 2012-10-31 | 山东北辰集团水务工程有限公司 | Reclaimed water treatment device adopting integral membrane biological reactor |
CN203411441U (en) | 2013-08-26 | 2014-01-29 | 童家亮 | MBR (Membrane Biological Reactor) water treatment device with double-electrolysis combination |
CN105731637A (en) | 2016-02-22 | 2016-07-06 | 河南师范大学 | Membrane biological water treatment system and method |
CN105776545A (en) | 2016-05-10 | 2016-07-20 | 张振家 | Biological sewage treatment aeration tank with fixed filler layer |
-
2016
- 2016-11-30 SK SK50123-2016U patent/SK7919Y1/en unknown
-
2017
- 2017-11-06 CZ CZ2017-34313U patent/CZ31523U1/en not_active IP Right Cessation
- 2017-11-20 DE DE202017107020.4U patent/DE202017107020U1/en not_active Expired - Lifetime
- 2017-11-27 BG BG3915U patent/BG2975U1/en unknown
- 2017-11-29 RS RS20170067U patent/RS1557U1/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SK7919Y1 (en) | 2017-11-03 |
BG2975U1 (en) | 2018-07-31 |
SK501232016U1 (en) | 2017-05-03 |
RS1557U1 (en) | 2018-08-31 |
DE202017107020U1 (en) | 2017-11-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8910799B2 (en) | Integrated membrane system for distributed water treatment | |
Leyva-Díaz et al. | Kinetic study of the combined processes of a membrane bioreactor and a hybrid moving bed biofilm reactor-membrane bioreactor with advanced oxidation processes as a post-treatment stage for wastewater treatment | |
CN105693014A (en) | Sewage treatment system and sewage treatment method | |
CA2651220A1 (en) | Waste treatment method and apparatus with integral membrane apparatus | |
KR100876323B1 (en) | Advanced treatment apparatus for treatment of sewage water or waste water using aerobic microorganism activation apparatus | |
CN103402927A (en) | Process, apparatus and membrane bioreactor for wastewater treatment | |
RU2426696C2 (en) | Method of effluents treatment and device to this end | |
CZ2005564A3 (en) | Method for deep biological purification of waste water and apparatus to implement the same | |
CN206142914U (en) | Good oxygen A3O of anaerobism oxygen deficiency MBBR integrative sewage treatment device | |
CN113087314A (en) | Wastewater treatment system and treatment process | |
CN104326627A (en) | Dynamic membrane biogas slurry treatment device and dynamic membrane biogas slurry treatment method | |
JP5118722B2 (en) | Wastewater treatment system | |
KR20090111188A (en) | Discharged Water Treatment System and Method for Treating Discharged Water Using the Same | |
KR101192174B1 (en) | Plants for advanced treatment of wastewater | |
KR101367229B1 (en) | Operating method of advanced treatment process use of submerged membrane and advanced treatment apparatus thereof | |
CN109320009A (en) | A kind of industry modifying porcelain method | |
CZ31523U1 (en) | A device for biological wastewater treatment | |
CN205528260U (en) | Sewage treatment system | |
CN205328795U (en) | Wet spinning acrylic fibres production polymerization effluent disposal system | |
KR100574672B1 (en) | the treatment unit of sewage and wastewater using membrane bio reactor | |
JP4563134B2 (en) | Wastewater treatment system | |
KR102059988B1 (en) | Membrane water treatment apparatus using micro-bubble | |
KR20160103382A (en) | Water treatement apparatus for reusing rainwater and waste water | |
RU156535U1 (en) | DEVICE FOR CLEANING WATER WASTE WATER | |
KR101180338B1 (en) | a sewage disposal plant |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FG1K | Utility model registered |
Effective date: 20180227 |
|
MK1K | Utility model expired |
Effective date: 20211106 |