CZ44996A3 - Building object for waste water multi-stage bio-aeration - Google Patents
Building object for waste water multi-stage bio-aeration Download PDFInfo
- Publication number
- CZ44996A3 CZ44996A3 CZ96449A CZ44996A CZ44996A3 CZ 44996 A3 CZ44996 A3 CZ 44996A3 CZ 96449 A CZ96449 A CZ 96449A CZ 44996 A CZ44996 A CZ 44996A CZ 44996 A3 CZ44996 A3 CZ 44996A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- annular chamber
- waste water
- chamber
- aeration
- circulation
- 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
- C02F3/02—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
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D21/00—Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
- B01D21/0003—Making of sedimentation devices, structural details thereof, e.g. prefabricated parts
-
- 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
- C02F3/308—Biological phosphorus removal
-
- 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)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
Description
Stavební objekt pro odpadních vod
Obl asb tschni ky
Novinka ví cestupňové se týká kombinovaného stavebního objektu pro biologické čistění odpadních vod obsahujících znečisťující látky.
Dosavadní stav techniky
Při biologickém čištění odpadních vod jsou uhlíkaté, amonné dusíkaté a fosforové sloučeniny obsazené ve znečisťujících látkách eliminovány ve více stupních přeměnou do plynné formy, popřípadě uložením do přebytečného kalu.
Pro tuto eliminaci sloučenin se etablovalo pevné pořadí zón s různými podmínkami prostředí. Tak je po mechanickém čisticím stupni nejdříve vystavěna anaerobní zóna k biologickému fosforovému zpětnému rozpouštění, potom anoxická zóna k denitrifikaci a konečně oxická zóna k nitrifikaci amonných dusíkatých sloučenin. Zpodobení zón se může uskutečňovat vyřešenou stavební technologií v prostorově oddělených nádržích nebo v kompaktní stavební technologii segmentací (vytvářením kaskád) do délky se rozprostírajicích obdélníkových nádrží. Meziprodukty a/nebo odbourané produkty obou posledně jmenovaných zón jsou přečerpáním (cirkulací) do anoxické zóny, popřípadě z nitrifikační do děni trifikační zóny dále látkové přeměňovány. Proto jsou pro potrubí a čerpadla požadovány značné náklady, zejména u výše zmíněných vyřešených stavebních technologií v
jednotlivých nádržích
Pro zakládání desek dna a početných vnějších stěn vznikají další vysoké náklady. Potřeba stavebního prostoru je enormní.
Úkol novinky proto spočívá v nalezení uspořádání nádrží, popřípadě jejich konstrukce, které náklady na samotné stavební objekty, potrubí a náklady na cirkulaci vodních hmot a také potřebu místa značně snižují.
Podstata vynálezu
Tento úkol je podle novinky řešen kruhovou nádrží rozdělenou prstencovými mezi stěnami do tří soustředných kruhových (prstencových) komor, u které vnitřní kruhová komora naplněná odpadní vodou obsahuje cirkulační zařízení pro anaerobní fosforové zpětné rozpouštění, potom protékaná střední prstencová komora obsahuje cirkulační zařízení k ( anoxické) děnitrifi kácí bez rozpuštěného kyslíku složek odpadní vody obsahujících dusík, nakonec protékaná vnější prstencová komora obsahuje cirkulační a provzdušňovací zařízení k nitrifikaci spotřebovávající rozpuštěný kyslík dusíkatých sloučenin (převážně amonných sloučenin) přicházejících ze střední prstencové komory, a mezistěny obsahují průchozí a/nebo přepadové otvory. Naplnění kombinované nádrže se dosahuje pomocí snybkového potrubí pod deskou dna nebo pomocí potrubí vedeného skrz prstencové stěny do vnitřní komory.
Další výhoda oproti vyřešené stavební technologii je vidět v podstatně menší hydraulické ztrátě výšky při průtoku komorami, takže se dosahuje příznivějších nákladů pro výkon čerpadla. Hloubka zakládání pro dočišCovací stupeň je téměř stejná, takže jsou dány stejné stavebně geologické předpoklady, jako kupříkladu nosnost půdy, což se opět pozitivně projevuje na stavebních nákladech.
Výhodně je kyslík vyžadovaný pro uhlíkatou a dusíkatou oxidaci bodově vnášen do vnější prstencové komory, kupříkladu povrchovými provzdušňovači s vodorovnými osami, jako jsou mamutové rotory, nebo krátkými provzdušňovacími mřížkami. Tím je umožněno při postačující nitri-fikaci využít částečný objem dodatečně k simultánní děni tri-fi kaci ve spojení s výhodami cirkulační technologie nádrží. Tím se nyní podílový objem pro nitri-fikaci a děni tri-f i kaci představuje v širokých oblastech variabilní. Dociluje se tím úspory energie a optimálních čisticích výkonů.
Představitelné je také kaskádní uspořádání vnější prstencové komory radiálně probíhajícími oddělovacími stěnami, takže vzniká kaskádní biologie v kruhové stavební technologii. Zejména pro provzdušňování tlakovým vzduchem zde nastávají značné výhody.
Přehled obrázků na výkrese.
Výhodný tvar provedení novinky je blíže vysvětlen na obrázcích v připojeném výkrese, které znázorňují na obr. í půdorysný pohled a na obr. 2 řez II - II podle obr. 1.
Příklad použití vynálezu
Kombinovaný stavební objekt provedený jako kruhová nádrž i. na společné desce 1 ' dna má ve středu přívodní jímku naplňovanou shybkovým potrubím
Odtamtud je vnitřní kruhová komora £ ohraničená vnitřní prstencovou stěnou 4.
naplňována mechanicky předčistěnou odpadní vodou a vratným kalem. V prstencové stěně 4 se nachází přepadový otvor 3, přes který přetéká ve vnitřní kruhové komoře £ vícekrát cirkulující odpadní voda do střední prstencové komory Z. Na nepohyblivém můstku. £. překlenujícím kruhovou nádrž až do blízkosti středu je ve vnitřní komoře £ uspořádána míchací vrtule 2., která se stará o cirkulaci odpadní vody neobsahující kyslík. Můstek 3. je svým vnitřním koncem podepřen sloupem lfl vztyčeným v blízkosti přívodní jímky £.
Střední prstencová komora Z obsahuje rovněž jen míchací vrtule 11 , které v kruhu míchají odpadní vodu převáděnou z vnitřní komory bez přívodu, kyslíku. Z vnější prstencové komory 12 je však provzdušněná a následné oxidačními produkty, jako jsou uhlíkaté a dusíkaté sloučeniny (jako dusičnan), obohacená odpadní voda pomocí čerpadla 14 instalovaného ve vnější prstencové stěně 13 přečerpávána zpět do střední prstencové komory Z. Biologické odbourávání je na základe existujících kyslíkatých sloučenin ÍNGa, NOs) v této komoře anoxické a. nikoliv anaerobní.
Přepadový jez 15 z této komory Z leží na protější straně proti čerpadlu 14, takže čerpadlem 14 přiváděná cirkulační voda vykonala alespoň jeden poloviční oběh ve střední prstencové komoře. Naopak odpadní voda vtékající do této komory přepadovým otvorem 3 vykonala až ke smíšení cirkulační vody rovněž alespoň jeden poloviční oběh.
Vnější prstencová komora 12 je osazena jak cirkulačními, tak i více povrchovými provzdušňovacími :ařízeními 16 . 17,
Povrchové provzdusňovače jsou.
vytvořeny jako válce rotující okolo vodorovných os. Jeden z provzdušňovačů 17 je nesen vnějším úsekem procházejícího můstku S., oba zbývající jsou neseny doplňkovými krátkými můstky 13 . 13 ' . Proti tvorbě aerosolů jscu použity na odtokové straně válců krycí a proti stříkání chránící poklopy. Všechny můstky jsou pro údržbu cirkulačních provzdušňovacích a přečerpávacích zařízení přístupné z vnějšku.
Jak ukazuje obr. 2, jsou míchací vrtule 2., JLL, jLá. uloženy na stojanech, které probíhají ode dna nádrže až k můstku. Míchací vrtule jsou na stojanech vytáhnutelné do výšky.
Alternativně k této -Formě provedení může být vnější prstencová komora rozdělena radiálními dělicími stěnami do kaskád, které jsou jedna po druhé protékány a jednotlivé provzdušňovány. Přepadové jezy mohou být někdy podle vlivu mísícího místa nahrazeny nebo doplněny otvory ve dnu.
Claims (1)
- PATENTOVÉ NÁROKYExKombinovaný stavební objekt pro vícestupňové biologické čistění vod obsahujících organické znečišťující látky, vyznačující se tím, že je opatřen kruhovou nádrží rozdělenou prstencovými mezistěnami (4, 13) do třech soustředných kruhových (prstencových) komor (5, 7, 12), přičemž odpadní vodou naplněná vnitřní kruhová komora (5) obsahuje cirkulační zařízení (9) k anaerobnímu fosforovému zpětnému rozpouštění, potom protékaná střední prstencová komora (7) obsahuje cirkulační zařízení (11) k bezkyslíkové ( ano;; i cké ) děni tr i fi kácí složek odpadní vody obsahujících dusík, nakonec protékaná vnější prstencová komora (12) obsahuje cirkulační a provzdušňovací zařízení (16, 17, 17', 17'') ke kyslík spotřebovávající nitrifikaci dusíkatých sloučenin odtékajících že střední prsténcové komory (7), a prstencové mezistény (4, 13) obsahují průtokové a/nebo přepadové otvory (6, 15).Stavební objekt podle nároku 1, vyznačující se tím, že je opatřen radiálně probíhajícím nepohyblivým můstkem (S), na kterém jsou umístěny cirkulační zařízení (9, 11, 16) vnitřní a střední komory (5, 7) a provzdušňovaoí zařízení (17) vnější komory (12).Stavení objekt podle nároku i nebo 2, vyznačující se tím, že vnější prstencová komora (12) má více po obvode rozdělených, bodově působících provzdušňovacích zařízení (17, 17',17'') s mezi nimi ležícími bez kyslíkovými úseky k simultánní denitrifikaci.Stavební objekt podle vyznačující prstencová komora je dělicími stěnami do komor, které jsou nároku 1, 2 nebo 3, se tím, že vnější rozdělena radiálně probíhajícími za sebou protékaných kaskádních nyní vybaveny provzdušňovacími zařízeními
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE29502578U DE29502578U1 (de) | 1995-02-17 | 1995-02-17 | Bauwerk für die mehrstufige biologische Reinigung von Abwasser |
EP96102494A EP0791561A2 (de) | 1995-02-17 | 1996-02-20 | Bauwerk für die mehrstufige biologische Reinigung von Abwasser |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ44996A3 true CZ44996A3 (en) | 1996-10-16 |
Family
ID=26057588
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ96449A CZ44996A3 (en) | 1995-02-17 | 1996-02-15 | Building object for waste water multi-stage bio-aeration |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0791561A2 (cs) |
CZ (1) | CZ44996A3 (cs) |
DE (1) | DE29502578U1 (cs) |
HU (1) | HUP9600351A3 (cs) |
PL (1) | PL312861A1 (cs) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL1009590C2 (nl) * | 1998-07-08 | 2000-01-11 | Sirius B V | Inrichting voor het zuiveren van afvalwater. |
CZ293174B6 (cs) * | 2001-04-23 | 2004-02-18 | Svatopluk Ing. Csc. Mackrle | Reaktor pro aktivační čištění odpadní vody |
US6982035B1 (en) * | 2004-03-29 | 2006-01-03 | O'keefe David M | Biphase orbicular biodigester |
DE202007012188U1 (de) | 2007-08-30 | 2007-12-06 | Obg Bau Gmbh & Co. Kg | Wasser- oder Abwasserbehälter |
US7727395B2 (en) | 2008-07-23 | 2010-06-01 | PurposeEnergy, Inc. | Method and apparatus for processing organic waste |
CN101898827A (zh) * | 2010-03-16 | 2010-12-01 | 莱昴哈德富克斯和马丁富克斯发明公司 | 用于市政污水生物处理的活性污泥工艺和设施 |
CN111362409A (zh) * | 2020-04-02 | 2020-07-03 | 中原环保郑州设备工程科技有限公司 | 一种生活污水处理净化罐 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1124435B (de) * | 1952-05-30 | 1962-02-22 | E H Franz Schmitz Lenders Dipl | Vorrichtung zum Reinigen von Abwasser mittels Belebtschlamms |
DE1059361B (de) * | 1955-07-18 | 1959-06-11 | E H Franz Schmitz Lenders Dr I | Belebtschlammanlage zum Reinigen von Abwasser |
DE1273438B (de) * | 1962-03-23 | 1968-07-18 | Martin Danjes Dipl Ing | Vorrichtung zum biologischen Reinigen von Abwaessern in einem Belueftungsbecken |
GB1331791A (en) * | 1969-10-31 | 1973-09-26 | Purac Ab | Sedimentation system |
DE3602736A1 (de) * | 1986-01-30 | 1987-08-06 | Schreiber Berthold | Verfahren und einrichtung zum biologischen abbau von phosphor aus abwasser |
-
1995
- 1995-02-17 DE DE29502578U patent/DE29502578U1/de not_active Expired - Lifetime
-
1996
- 1996-02-15 CZ CZ96449A patent/CZ44996A3/cs unknown
- 1996-02-16 HU HU9600351A patent/HUP9600351A3/hu unknown
- 1996-02-19 PL PL31286196A patent/PL312861A1/xx unknown
- 1996-02-20 EP EP96102494A patent/EP0791561A2/de not_active Withdrawn
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
HU9600351D0 (en) | 1996-04-29 |
EP0791561A2 (de) | 1997-08-27 |
HUP9600351A3 (en) | 1998-03-02 |
PL312861A1 (en) | 1996-08-19 |
HUP9600351A2 (en) | 1997-12-29 |
DE29502578U1 (de) | 1995-04-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2021036458A1 (zh) | 一种自循环高效生物脱氮装置及其工作方法 | |
US3840216A (en) | Vacuum aeration of liquid waste effluent | |
CN108191060B (zh) | 一种装配式污水生物处理实验装置及其工艺配置方法 | |
CN106315853B (zh) | 一种氧化沟膜生物反应器及其污水处理工艺和应用 | |
US4290884A (en) | Nitrification-denitrification system | |
US4146478A (en) | Closed spiral path waste water treatment system | |
CZ44996A3 (en) | Building object for waste water multi-stage bio-aeration | |
EP0055292B1 (en) | Apparatus for treating liquids | |
US4869818A (en) | Orbital wastewater treatment system with combined surface aerator and submerged impeller | |
FI61019B (fi) | Biologiskt filter foer behandling av biologiskt nedbrytbara avfallsprodukter innehaollande vaetska och anvaendande av detsamma till rening av avfallsvatten | |
US20100282653A1 (en) | Versatile Biological Wastewater Treatment System | |
Balmer et al. | Upgrading for nitrogen removal under severe site restrictions | |
CN106745736A (zh) | C‑cbr一体化生物反应污水处理装置 | |
CN109336253B (zh) | 一种污水生物处理装置和方法 | |
CN212292986U (zh) | 泥膜生化污水处理系统 | |
CN209957477U (zh) | 一种一体化自动回流短程硝化反硝化反应器 | |
RU2410335C2 (ru) | Установка для очистки сточных вод от загрязнений | |
CN202297304U (zh) | 一种新型生活污水处理装置 | |
CN111333177A (zh) | 泥膜生化污水处理系统 | |
AU2003239657B2 (en) | Circular installation for the biological treatment of wastewater | |
CN217459009U (zh) | 一种同步硝化反硝化的曝气池 | |
CN216711838U (zh) | 一种高浓度废水mbr一体化集成系统 | |
CN210133992U (zh) | 一种改良的装配式养殖废水处理装置 | |
CN212924722U (zh) | 农村户厕污水处理装置 | |
WO2018182435A1 (en) | Biological wastewater treatment plant |