CZ34158U1 - Filtrační zařízení pro čištění odpadní vody - Google Patents

Filtrační zařízení pro čištění odpadní vody Download PDF

Info

Publication number
CZ34158U1
CZ34158U1 CZ2020-37590U CZ202037590U CZ34158U1 CZ 34158 U1 CZ34158 U1 CZ 34158U1 CZ 202037590 U CZ202037590 U CZ 202037590U CZ 34158 U1 CZ34158 U1 CZ 34158U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
vessel
filter
filtration device
water
filter plates
Prior art date
Application number
CZ2020-37590U
Other languages
English (en)
Inventor
Jakub HrĹŻza
Jiří Maryška
Jiří Bušek
Original Assignee
Technická univerzita v Liberci
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 Technická univerzita v Liberci filed Critical Technická univerzita v Liberci
Priority to CZ2020-37590U priority Critical patent/CZ34158U1/cs
Publication of CZ34158U1 publication Critical patent/CZ34158U1/cs
Priority to EP21174372.9A priority patent/EP3915947A1/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • C02F1/004Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance using large scale industrial sized filters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/08Filter cloth, i.e. woven, knitted or interlaced material
    • B01D39/083Filter cloth, i.e. woven, knitted or interlaced material of organic material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/08Flat membrane modules
    • 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
    • C02F3/04Aerobic processes using trickle filters
    • 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
    • C02F3/06Aerobic processes using submerged filters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/20Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from animal husbandry
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/22Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from the processing of animals, e.g. poultry, fish, or parts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/32Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from the food or foodstuff industry, e.g. brewery waste waters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/32Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from the food or foodstuff industry, e.g. brewery waste waters
    • C02F2103/327Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from the food or foodstuff industry, e.g. brewery waste waters from processes relating to the production of dairy products
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/002Construction details of the apparatus
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/16Regeneration of sorbents, filters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2305/00Use of specific compounds during water treatment
    • C02F2305/08Nanoparticles or nanotubes
    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/152Water filtration
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Description

Filtrační zařízení pro čištění odpadní vody
Oblast techniky
Technické řešení se týká filtračního zařízení pro čištění odpadní vody znečištěné zejména krví, tuky, syrovátkou, kalem a/nebo dalšími látkami v rámci menších farem nebo jatek.
Dosavadní stav techniky
V současné době je odpadní voda menších farem a jatek čištěna následujícími způsoby:
1) Hrubé předčištění pomocí česlí a sít
2) Lapač tuků, nebo usazovací nádrž
3) Úprava pH
4) Vypouštění do komunálních čistíren odpadních vod (COV), nebo využití vlastní COV, nebo využití sekvenčních bakteriálních reaktorů (SBR) pro snížení zejména CHSK (chemické spotřeby kyslíku), případně dusíku a fosforu.
Obvyklým řešením je vypouštění předčištěné vody (hrubé předčištění, odstranění tuků, úprava pH) do COV. Tento postup má následující nedostatky:
a) Přítomnost krve u odpadní vody z jatek a směsi povrchově aktivních látek a tuku zatěžuje kapacitu čistírny a zvyšuje náklady na stočné.
b) V případě jakékoliv havárie hrozí poškození celé čistírny, zejména jejího bakteriálního složení. Využití sekvenčních bakteriálních reaktorů (SBR) vhodně řeší snížení uvedených polutantů a obecně snížení chemické spotřeby kyslíku (CHSK). Nevýhodou je fakt, že výstupní voda je bakteriálně kontaminovaná a není možněji dále využít.
Pro získání technické vody vhodné k zálivce, oplachům apod. je možné využít komerčně dostupné membránové technologie. Jednou z nevýhod membrán, které nejsou tvořeny nanovlákny je citlivost na vysušení, nebo promrznutí. To může být problém u provozů, kde tok odpadní vody není stabilní v čase.
CZ 31410 U1 popisuje filtrační membránu pro filtraci kapalin obsahující porézní vrstvu polymemích nanovláken uloženou pomocí nespojité vrstvy tavného pojivá na nosném prostředku. Vrstva polymemích nanovláken má tloušťku 20 mikrometrů, její póry mají průměr do 2 mikrometrů a její polymemí nanovlákna mají oválný příčný průřez s poměrem nejmenšího a největšího průměru vláká 1:1,2 až 1:3, s výhodou pak 1:1,3 až 1:1,6, přičemž je tato vrstva polymemích nanovláken uspořádaná jako nátočná vrstva filtru. Vrstva polymemích nanovláken se vytvoří modifikací standardní vrstvy polymemích nanovláken působením zvýšeného tlaku a teploty.
Cílem technického řešení je navrhnout filtrační zařízení schopné snížit obsah CHSK, nerozpuštěných látek a bakterií, aby bylo možné využívat přefiltrovanou vodu k technickým účelům, například k zalévání.
- 1 CZ 34158 U1
Podstata technického řešení
Cíle technického řešení je dosaženo filtračním zařízením pro čištění odpadní vody, jehož podstata spočívá vtom, že obsahuje spodní nádobu, na kterou v horní části navazuje horní nádoba o menším průměru, přičemž ve spodní nádobě jsou uspořádány deskové filtry obsahující filtrační desky potažené z obou stran filtračními membránami, které jsou z nátokové strany obklopeny znečištěnou vodou, přičemž na ploše filtračních desek pod filtrační membránou je vytvořen drenážní systém pro odvádění přefiltrované vody do sběrné nádoby.
Pro čištění filtračních membrán jev dolní části spodní nádoby pod deskovými filtry uspořádán generátor vzduchových bublin spřažený se vzduchovým dmychadlem, přičemž pod generátorem je vytvořen prostor pro usazování kalu opatřený v dolní části ventilem pro odvádění kalu. Přivádění vzduchových bublin k povrchům filtračních membrán jednak uvolňuje kaly na povrchu filtračních membrán, zároveň také napomáhá aerobnímu bakteriálnímu rozkladu kalů provzdušňováním vody.
Pro zabezpečení bezrázového přívodu znečištěné vody je nátok této vody uspořádán v horní části spodní nádoby.
Drenážní systému filtračních desek jsou propojeny sběrnicí přefiltrované vody, která je přes elektromagnetický ventil propojena se sběrnou nádobou, přičemž sběrnice přefiltrované vody je se sběrnou nádobou propojena také přes proplachovací čerpadlo, což umožňuje po zavření elektromagnetického ventilu a spuštění proplachovacího čerpadla přivádět přefiltrovanou vodu do deskových filtrů v opačném směru a proplachovat tak filtrační membrány.
Ve výhodném provedení obsahuje filtrační membrána ve směru od nátokové strany termickomechanicky upravenou nanovlákennou vrstvu, pod níž je uspořádána pojivá vrstva, pod kterou je uspořádána nosná vrstva, přičemž všechny tři vrstvy jsou propojeny v jeden nedělitelný celek.
Přitom má nanovlákenná vrstva plošnou hmotnost 1 až 4 g/m2, průměr nanovláken 100 až 200 nm a střední velikost pórů mezi nanovlákny menší než 1 pm.
Objasnění výkresů
Filtrační zařízení bude objasněno na základě přiložených výkresů, kde obr. 1 představuje řez filtračním zařízením a obr. 2 řez deskovým filtrem.
Příklady uskutečnění technického řešení
Filtrační zařízení podle předkládaného technického řešení obsahuje spodní nádobu 2, na kterou v horní části navazuje horní nádoba 1. V horní části spodní nádoby 2 je vyústěn nátok 3 znečištěné vody 13. jemuž je předřazeno známé neznázoměné dávkovači čerpadlo. Ve spodní nádobě 2 jsou umístěny deskové filtry 8 tvořené filtračními deskami 80. které jsou potaženy filtrační membránou 81, která obsahuje nosnou textilní vrstvu, tvořenou například spunbondem a vrstvu nanovláken upevněnou na nátokové straně filtrační membrány 81. Deskové filtry 8 jsou z nátokové strany, na které je uspořádána filtrační membrána 81. obklopeny znečištěnou vodou 13, která má být/je filtrována. Na ploše filtračních desek 80 pod filtrační membránou 81 je vytvořen drenážní systém 800, jímž protéká přefiltrovaná voda 131. Drenážní systémy 800 jednotlivých filtračních desek 80 jsou propojeny sběrnicí 82 přefiltrované vody 131. která je přes elektromagnetický ventil 5 propojena se sběrnou nádobou 7 přefiltrované vody 131. která je opatřena přepadem 6, jímž přefiltrovaná voda 131 odtéká. Sběrnice 82 je se sběrnou nádobou 7 propojena také přes proplachovací čerpadlo 4.
-2CZ 34158 U1
Spodní nádoba 2 má výšku 1,2 až 1,7 m, přičemž výška nádoby zajišťuje dosažení optimálního hydrostatického tlaku. Ve spodní nádobě 2 je umístěno 10 až 15 deskových filtrů 8, které jsou od sebe vzdáleny 0,5 až 1,5 cm a jsou umístěny 0,2 až 0,5 m ode dna spodní nádoby 2.
Horní nádoba 1 má výšku v rozsahu 0,8 až 1,5 m. Další rozměry horní nádoby 1 jsou redukovány tak, aby při dosažení požadované hydrostatické výšky hladiny znečištěné vody 13 byl celkový objem vody v horní nádobě j. 10 až 10001, přičemž cílem je snížení hmotnosti zařízení. Vhodným řešením je například trubka o průměru v rozsahu 12 až 30 cm.
V dolní části spodní nádoby 2 je pod filtračními deskami 80 uspořádán generátor 9 vzduchových bublin, který je spřažen se vzduchovým dmychadlem 10. V blízkosti dna spodní nádoby 2 je uspořádán ventil 11 pro odvádění kalu a čidlo 12 tlaku pro snímání výšky hladiny znečištěné vody 13.
Znečištěná voda 13 je dávkovacím čerpadlem přiváděna do spodní nádoby 2 a horní nádoby 1 nátokem 3 znečištěné vody 13. Po dosažení předem určené horní hranice výšky hladiny znečištěné vody 13 snímané čidlem 12 tlaku je dávkovači čerpadlo vypnuto. Díky dosaženému hydrostatickému tlaku protéká znečištěná voda 13 filtračními deskami 80 s filtračními membránami 81, přičemž nečistoty v ní obsažené se zachycují na filtračních membránách 81 a do drenážního systému 800 filtračních desek 80 prostupuje již jen přefiltrovaná voda 131, která je odváděna přes sběrnici 82 přefiltrované vody 131 a elektromagnetický ventil 5 do sběrné nádoby 7, odkud odtéká přepadem 6. K opětovnému zapnutí dávkovacího čerpadla znečištěné vody 13 dochází po překročení předem stanovené spodní hranice výšky hladiny znečištěné vody 13. Nastavením horní a dolní hranice výšky hladiny znečištěné vody 13 lze definovat hydraulický tlak působící na filtrační desky 8 a frekvenci zapínání a vypínání dávkovacího čerpadla znečištěné vody 13.
Nečistoty zachycené na filtračních membránách 81 se ve zvolených časových intervalech odstraňují oplachováním vzduchovými bublinami, které jsou vytvářeny generátorem 9 vzduchových bublin. Nastavení zapínání a vypínání vzduchového dmychadla 10, které tlačí vzduch do generátoru 9 vzduchových bublin lze řešit časovým spínačem, nebo propojit s funkcí dávkovacího čerpadla znečištěné vody 131. Generované vzduchové bubliny slouží k regeneraci filtračních membrán 81 a zároveň provzdušňují vodu a tím umožňují aerobní bakteriální rozklad. Prostor pod filtračními deskami 80 a pod generátorem 9 vzduchových bublin slouží k usazování zahuštěného kalu, který je periodicky odváděn ventilem 11.
V případě potřeby důkladnějšího pročištění filtračních membrán 81 se toto provádí zpětným prouděním přefiltrované vody 131. Obvykle po určité časové periodě se uzavře elektromagnetický ventil 5 a proplachovací čerpadlo 4 začne přečerpávat přefiltrovanou vodu 131 ze sběrné nádoby 7 zpět do prostoru filtračních desek 80 a jejich filtračních membrán 8J_, jimiž přefiltrovaná voda prostupuje a v důsledku toho žních vytlačuje nečistoty. Tím dojde k zpětnému proplachu a regeneraci filtračních membrán 81.
Filtrační desky 80 deskových filtrů 8 jsou tvořeny polymemím materiálem, například polypropylenem, polyesterem, akrylbutadienstyrenem a podobně a slouží k mechanické fixaci filtračních membrán 8J_, které jsou na nich upevněny z obou stran a jsou tvořeny polymemím materiálem, který odolává působení prostředí mírně kyselého a mírně zásaditého v rozsahu pH 4 až 11, například polyakrylonitrilu, nebo polyvinylidenfluoridu. Membrány jsou konstruovány pro nízkotlaký provoz při tlakovém spádu 1 až 20 kPa. Pod filtračními membránami 81 jsou na filtračních deskách 80 vytvořeny drážky, které vytvářejí drenážní systém 800, sloužící pro odvádění vyčištěné přefiltrované vody 131 k výstupnímu otvoru deskového filtru 8, jímž vstupuje do sběrnice 82 přefiltrované vody 131.
Příkladem použití je čištění odpadní vody z jatek, která obsahuje zbytkové množství krve a dispergovaného tuku. Odpadní voda se nejdříve mechanicky zbaví hrubých tukových částic
-3 CZ 34158 U1 a pevných nečistot, načež se přivede výše popsaným způsobem do spodní nádoby 2 k deskovým filtrům 8, jejichž filtrační membrány 81 ve směru od nátokové strany obsahují termickomechanicky upravenou nanovlákennou vrstvu 811 vytvořenou z polyakrylonitrilových nanovláken, pod níž je uspořádána pojivá vrstva 812 vytvořená z kopolyesterových pojivých vláken, pod níž je uspořádána nosná vrstva 813 z podkladové textilie typu spunbond, například z polyesteru nebo polypropylenu. Všechny tři vrstvy jsou propojeny v jeden nedělitelný celek a termicky navařeny na příslušnou filtrační desku 81 z obou jejích stran.
Materiál nanovlákenné vrstvy 811 má plošnou hmotnost 1 až 4 g/m2, průměr nanovláken je 100 až 200 nm a střední průtočná velikost pórů mezi nanovlákny je menší než 1 pm.
Intenzita průtoku filtrační membránou 81 je 0,5 až 2 1/min/m2 a velikost zachycovaných částic je od 0,5 pm výše. Životnost filtrační membrány 81 se předpokládá 1 až 2 roky. Provozní tlakový spád na filtrační membráně 81 je 10 až 20 kPa a maximální tlak při protiproudém čištění je 50 kPa.
Při rozměrech filtračních desek 0,4 x 1 m je filtrační plocha jedné filtrační membrány 81 zhruba 0,7 m2. Jedno filtrační zařízení osazené 15 filtračními deskami 80 je schopné přefiltrovat 5 až 20 1/min znečištěné vody. Při kontrolním testu filtrace v reálném prostředí byl generátor 9 vzduchových bublin cyklicky spouštěn režimem: 1 minuta provoz, 1 minuta pauza.
Naměřena byla účinnost snížení CHSK 87%, účinnost filtrace kalu 95%, intenzita toku 0,6 1/min/m2.
Průmyslová využitelnost
Filtrační zařízení podle předkládaného technického řešení lze využít k čištění odpadní vody vzniklé při zpracování masa a mléka, tedy odpadní vody znečištěné tuky, krví, syrovátkou, kalem a dalšími látkami v rámci menších farem nebo jatek. Vyčištěnou vodu lze využít jako technickou vodu k zálivce, oplachu, ředění vody natékající do biologické čistírny apod.

Claims (6)

  1. NÁROKY NA OCHRANU
    1. Filtrační zařízení pro čištění odpadní vody znečištěné zejména krví, tuky, syrovátkou, kalem a/nebo dalšími látkami v rámci farem nebo jatek, vyznačující se tím, že obsahuje spodní nádobu (2), na kterou v horní části navazuje horní nádoba (1) o menším průměru, přičemž ve spodní nádobě (2) jsou uspořádány deskové filtry (8) obsahující filtrační desky (80) potažené z obou stran filtračními membránami (81), které jsou z nátokové strany obklopeny znečištěnou vodou (13), přičemž na ploše filtračních desek (80) pod filtrační membránou (81) je vytvořen drenážní systém (800) pro odvádění přefiltrované vody (131) do sběrné nádoby (7).
  2. 2. Filtrační zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že v dolní části spodní nádoby (2) je pod deskovými filtry (8) uspořádán generátor (9) vzduchových bublin spřažený se vzduchovým dmychadlem (10), přičemž pod generátorem (9) je vytvořen prostor pro usazování kalu, který je v dolní části opatřen ventilem (11) pro odvádění kalu.
  3. 3. Filtrační zařízení podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že v horní části spodní nádoby (2) je uspořádán nátok (3) znečištěné vody.
  4. 4. Filtrační zařízení podle libovolného z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že drenážní systémy (800) filtračních desek (80) jsou propojeny sběrnicí (82) přefiltrované vody
    -4CZ 34158 U1 (131), která je přes elektromagnetický ventil (5) propojena se sběrnou nádobou (7), přičemž sběrnice (82) je se sběrnou nádobou (7) propojena také přes proplachovací čerpadlo (4).
  5. 5. Filtrační zařízení podle libovolného z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že 5 filtrační membrána (81) ve směru od nátokové strany obsahuje termicko-mechanicky upravenou nanovlákennou vrstvu (811), pod níž je uspořádána pojivá vrstva (812), pod kterou je uspořádána nosná vrstva (813), přičemž všechny tři vrstvy jsou propojeny v jeden nedělitelný celek.
  6. 6. Filtrační zařízení podle nároku 5, vyznačující se tím, že nanovlákenná vrstva (811) má to plošnou hmotnost 1 až 4 g/m2, průměr nanovláken 100 až 200 nm a střední velikost pórů mezi nanovlákny menší než 1 pm.
CZ2020-37590U 2020-05-28 2020-05-28 Filtrační zařízení pro čištění odpadní vody CZ34158U1 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2020-37590U CZ34158U1 (cs) 2020-05-28 2020-05-28 Filtrační zařízení pro čištění odpadní vody
EP21174372.9A EP3915947A1 (en) 2020-05-28 2021-05-18 Filtration device for wastewater treatment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2020-37590U CZ34158U1 (cs) 2020-05-28 2020-05-28 Filtrační zařízení pro čištění odpadní vody

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ34158U1 true CZ34158U1 (cs) 2020-06-30

Family

ID=71406169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2020-37590U CZ34158U1 (cs) 2020-05-28 2020-05-28 Filtrační zařízení pro čištění odpadní vody

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP3915947A1 (cs)
CZ (1) CZ34158U1 (cs)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117463080A (zh) * 2023-12-26 2024-01-30 河南沃福德环保科技有限公司 一种厂房用工业过滤器

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2215023A1 (en) * 2007-10-15 2010-08-11 Seprotech Systems Incorporated An integrated water processing technology
CZ26795U1 (cs) * 2013-11-19 2014-04-14 Asio S.R.O. Filtr a zařízení pro čištění kapaliny

Also Published As

Publication number Publication date
EP3915947A1 (en) 2021-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH07155758A (ja) 廃水処理装置
EP3915947A1 (en) Filtration device for wastewater treatment
EP2707334B1 (en) Biological treatment process and installation including air-lift and post-treatment in filter
JP6652898B2 (ja) 水処理装置及び水処理方法
JP2001029751A (ja) 分離装置及び固液分離方法
CN101484233A (zh) 反向充气浸没式过滤筛、过滤组件和操作方法
JP3975393B2 (ja) 汚水浄化槽
JP4381556B2 (ja) 合併処理浄化槽
CA2594799A1 (en) A membrane unit and equipment for wastewater clarification with a membrane unit and a method for the operation of such equipment
JP4399036B2 (ja) 有機性汚水の処理方法
Chollom et al. Fouling control in a woven fibre microfiltration membrane for water treatment
JP2001038178A (ja) 分離膜モジュール
JP3438172B2 (ja) トイレ用汚水浄化循環方法及びその装置
JPH07289813A (ja) 排水処理装置
JP2000176481A (ja) 濾過装置
BE1019195A4 (nl) Werkwijze om afvalwater te zuiveren.
JP2003170144A (ja) 生ゴミ処理システム
JP2001269690A (ja) 汚水処理のろ過分離方法及びその装置
JP2646299B2 (ja) 濾過分離装置
Chollom et al. Controlling fouling in a woven fibre microfiltration membrane for water treatment
CZ35567U1 (cs) Zařízení pro terciální čištění odpadních vod zejména snižující koncentraci fosforu na odtoku z čistírny odpadních vod
SK562024U1 (sk) Zariadenie na dočistenie odpadových vôd
WO2018074328A1 (ja) 水処理装置及び水処理方法
KR101185369B1 (ko) 담체에 접촉여재가 구비된 하수처리장치
JP3775640B2 (ja) 汚水のダイナミックろ過方法及び装置

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20200630

MK1K Utility model expired

Effective date: 20240528