DK168431B1 - Fremgangsmåde til fjernelse af nitrogen og phosphor fra spildevand ved hjælp af aktiveret slam - Google Patents

Fremgangsmåde til fjernelse af nitrogen og phosphor fra spildevand ved hjælp af aktiveret slam Download PDF

Info

Publication number
DK168431B1
DK168431B1 DK026485A DK26485A DK168431B1 DK 168431 B1 DK168431 B1 DK 168431B1 DK 026485 A DK026485 A DK 026485A DK 26485 A DK26485 A DK 26485A DK 168431 B1 DK168431 B1 DK 168431B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
wastewater
sludge
mixed liquid
treatment
phosphorus
Prior art date
Application number
DK026485A
Other languages
English (en)
Other versions
DK26485D0 (da
DK26485A (da
Inventor
Shin-Ichi Tabata
Tomio Suzuki
Youichi Hamamoto
Noboru Hayakawa
Kaoru Watanabe
Original Assignee
Nishihara Env San Res Co Ltd
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
Priority claimed from JP59007250A external-priority patent/JPS60150894A/ja
Priority claimed from JP59021814A external-priority patent/JPS60166097A/ja
Application filed by Nishihara Env San Res Co Ltd filed Critical Nishihara Env San Res Co Ltd
Publication of DK26485D0 publication Critical patent/DK26485D0/da
Publication of DK26485A publication Critical patent/DK26485A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK168431B1 publication Critical patent/DK168431B1/da

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
    • 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
    • C02F3/1215Combinations of activated sludge treatment with precipitation, flocculation, coagulation and separation of phosphates
    • 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
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • C02F3/301Aerobic and anaerobic treatment in the same reactor
    • 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
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • C02F3/308Biological phosphorus removal
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • G01N33/1806Water biological or chemical oxygen demand (BOD or COD)
    • 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
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/902Materials removed
    • Y10S210/903Nitrogenous
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/902Materials removed
    • Y10S210/906Phosphorus containing

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Description

i DK 168431 B1
Den foreliggende opfindelse angår en fremgangsmåde til fjernelse af nitrogen og phosphor fra spildevand i et enkelt behandlingsbassin under anvendelse af aktiveret slam omfattende aerobe bakterier.
5
Man har foreslået forskellige fremgangsmåder, der gør brug af aktiveret slam, til fjernelse af nitrogen og/el-ler phosphater fra spildevand ved at anvende et aktiveret slam, omfattende aerobe bakterier, for at beskytte inde-10 lukkede vandområder, såsom søer og bugter, mod eutro-philering.
En af de fremgangsmåder, der gør brug af aktiveret slam til denitrifikation og phosphor-fjernelse, er illustreret 15 på fig. 1 og 2. Fig. 1 viser en tank 10, hvori der findes en prelplade 12. Prelpladen 12 deler tanken 10 i et bassin 14 til forbehandling af spildevandet med en lille mængde af det slam, der findes deri, og et bassin 16 til behandling af spildevandet med det slam, der findes i 20 tanken 10, med en blandet væske, der består af spildevandet og det slam, der dannes i bassinet 16. En luftdiffusør 18 er anordnet i bunden af behandlingsbassinet 16 for at belufte den blandede væske, der holdes i behandlingsbassinet 16. Fig. 2 viser et tidsskema, i henhold til 25 hvilket den blandede væske behandles. Som vist på fig. 2 bliver den blandede væske beluftet i behandlingsbassinet 16 ved hjælp af luftdiffusøren 18 over et tidsrum af 3 timer. Ved denne aerobe tilstand gennemføres nitrifika-tionen i den blandede væske. Dette er ensbetydende med, 30 at ammoniakalsk nitrogen, der foreligger i den blandede væske, nitrificeres og omdannes til nitrat-nitrogen. På den anden side bliver phosphor, der foreligger i den blandede væske, optaget af slambakterierne, hvorved organisk materiale, der foreligger som en bestanddel i den 35 blandede væske, også konsumeres. Derpå lader man den blandede væske sedimentere over et tidsrum af en time, således at den separeres til en væskeformig supernatant DK 168431 B1 2 og slammet. Efter at sedimentationen er initieret, frem-byder den blandede væske en anoxisk tilstand, således at nitrat-nitrogen udsættes for reduktion på grund af eksistensen af slambakterierne, mens det organiske materiale 5 udsættes for oxidation, hvorved denitrifikationen fremkommer. Efter at sedimentationen er afsluttet, bortledes den flydende supernatant som et udgået materiale fra behandlingsbassinet 16 over et tidsrum af to timer, mens et nyt affaldsslam indføres i behandlingsbassinet 16 gennem 10 forbehandlingsbassinet 14. Når den flydende supernatant bortledes, anvender man en dekanter 20, som er vist på fig. 1, og som er kendt på området. På den anden side bliver det sedimenterede slam om nødvendigt partielt trukket bort fra behandlingsbassinet 16, og den resteren-15 de del genanvendes til behandling af det nye spildevand.
Som det fremgår af fig. 2 tager en cyklus bestående af de beluftende, sedimenterende og bortledende trin seks timer og gentages fire gange om dagen.
20 Den aktiverede slamproces, som diskuteret i det foregående, er utilfredsstillende, fordi denitrifikationen og phosphatfjernelsen kun opnås med en lav procentdel (ca.
60 %).
25 Japansk patentpublikation nr. 56 (1981)-53435 beskriver en aktiveret slamproces, hvor en cyklus bestående af omrørende og beluftende trin gentages i en enkelt tank, hvori der foreligger en blandet væske bestående af spildevand og aktiveret slam, og hvor omrørings- og beluft-30 ningstiden reguleres sådan, at forholdet mellem nitratnitrogen og ammoniakalsk nitrogen holdes inden for et forudbestemt interval, hvorved denitrifxkationen opnås med høj effektivitet. Denne aktiverede slammetode er dog også utilfredsstillende, fordi der næsten ikke opnås no-35 gen phosphor-fjernelse, skønt denitrifikationen opnås med høj effektivitet.
3 DK 168431 B1
Med henblik på højeffektiv fjernelse af phosphor fra spildevand under anvendelse af aktiveret slam er det sædvanligvis nødvendigt at indføre den blandede væske i en anaerob tilstand, således at de aerobe bakterier frigør 5 phosphor i den blandede væske for at opretholde livet. Dette skyldes, at de aerobe bakterier, der er blevet tvunget til at frigive phosphor, derpå i overdrevent omfang optager phosphor fra den blandede væske, således at phosphor fjernes fra spildevandet med høj effektivitet.
10 I "Water SA", bind 2, nr. 3, juli 1976 beskrives en aktiveret slamproces til udøvelse af denitrifikation og phos-phorfjernelse med relativ høj effektivitet. Denne aktiverede slamproces kan forklares ved et strømningsskema som 15 det på fig. 3 viste. På fig. 3 bliver spildevandet først ført ind i et anaerobt bassin 22, hvori slammet foreligger, således at der dannes en blandet væske bestående af spildevandet og slam. Den blandede væske holdes i bassinet 22, indtil der frigøres phosphor fra slambakte-20 rierne. Den blandede væske bliver derpå overført til et anoxisk bassin 24, hvor denitrifikationen gennemføres.
Den blandede væske overføres yderligere til et aerobt bassin 26, hvor der foregår en overdreven indtagelse af phosphor fra slambakteriernes side, mens det tilbagevæ-25 rende ammoniakalske nitrogen nitrificeres og konverteres til nitrat-nitrogen. Af hensyn til denitrifikationen bliver en del af den beluftede, blandede væske returneret fra det aerobe bassin 26 til det anoxiske bassin 24. Derpå overføres den blandede væske fra det aerobe bassin 26 30 til et sedimentationsbassin 28, hvor den separeres i en flydende supernatant og slammet. Den flydende supernatant bortledes som udgået materiale, mens det sedimenterede slam recirkuleres til det anaerobe bassin 22.
35 Denne proces omfattende aktiveret slam er tilfredsstillende i den forstand, at denitrifikationen og phosphor-fjernelsen kan opnås med en relativ høj effektivitet, men 4 DK 168431 B1 den medfører den ulempe, der er forbundet med kravet omfattende de fire bassiner 22, 24, 26 og 28, som hver må have stor kapacitet på grund af, at kvantiteten af den blandede væske, der skal indeholdes i hvert af bassiner-5 ne, ændrer sig. Kort sagt kræver denne proces et stort og dyrt anlæg.
Det er således opfindelsens formål at tilvejebringe en fremgangsmåde med høj effektivitet til fjernelse af ni-10 trogen og phosphor fra spildevand ved at anvende aktiveret slam omfattende aerobe bakterier, hvorved de før angivne ulemper kan elimineres. En yderligere forbedring kan opnås ved at regulere beluftningen således, at man kan indstille tætheden af opløst oxygen i en blandet væs-15 ke bestående af spildevandet og slammet til en forudbestemt værdi for at sikre en i høj grad effektiv denitri-fikation og fjernelse af phosphor.
Fremgangsmåden ifølge opfindelsen er af den i krav l's 20 indledning beskrevne art, og den er ejendommelig ved det i den kendetegnende del af krav 1 angivne. Herved opnås opfindelsens formål.
Ved denne fremgangsmåde kan sedimentationstrinnet gennem-25 føres i behandlingsbassinet. I det tilfælde kan tilførslen af spildevandet til behandlingsbassinet standses eller den kan fortsættes. Når man kontinuerligt tilfører spildevandet til behandlingsbassinet under sedimentationstrinnet, udsættes det for en forbehandling af det 30 sedimenterende slam, således at den efterfølgende behandling af spildevandet kan gennemføres på en mere effektiv måde. Den omrørte og beluftede væske kan også overføres til et sedimentationsbassin, hvor sedimentationstrinnet gennemføres. I dette tilfælde behandles spildevandet kon-3 5 tinuerligt.
5 DK 168431 B1
For at sikre i høj grad effektiv denitrifikation og phos-phorfjernelse foretrækkes det at regulere beluftningen, således at man indstiller koncentrationen af opløst oxygen i den blandede væske på en forudbestemt værdi, hvor-5 ved den anoxiske tilstand for denitrifikationen og den anaerobe tilstand med henblik på frigørelse af phosphor fra slammet kan opnås med sikkerhed i det følgende omrøringstrin.
10 Det før angivne formål ved opfindelsen vil forstås fuldstændigere på basis af den detaljerede beskrivelse, når denne læses i tilslutning til de medfølgende tegninger.
Fig. 1 er en diagrammatisk afbildning, der viser et kon-15 ventionelt anlæg til gennemførelse af en proces omfattende aktiveret slam til denitrifikation og fjernelse af phosphor, fig. 2 er et tidsskema, i henhold til hvilket processen i 20 henhold til fig. 1 gennemføres, fig. 3 er et strømningsdiagram af et konventionelt anlæg til gennemførelse af en proces omfattende aktiveret slam, hvor spildevandet kontinuerligt behandles med henblik på 25 denitrifikation og fjernelse af phosphor, fig. 4 er en diagrammatisk afbildning, der viser et anlæg til gennemførelse af en proces ifølge opfindelsen omfattende aktiveret slam, 30 fig. 5 er et tidsskema, i henhold til hvilket den til fig. 4 svarende fremgangsmåde gennemføres, fig. 6 er et strømningsdiagram for processen omfattende 35 aktiveret slam ifølge opfindelsen, hvor spildevandet behandles kontinuert, 6 DK 168431 B1 fig. 7 er et tidsskema, i henhold til hvilket den til fig. 6 svarende fremgangsmåde gennemføres, fig. 8 er en afbildning, der viser forholdet mellem pro-5 centdelen af phosphatfjernelse og forholdet mellem omrøringstiden og beluftningstiden, og fig. 9 er en afbildning, der viser forholdet mellem procentdelen af phosphatfjernelse og længden af en cyklus 10 bestående af et omrøringstrin og et beluftningstrin.
Under henvisning til fig. 4 ses et anlæg til gennemførelse af processen ifølge opfindelsen omfattende aktiveret slam, hvilket anlæg er identificeret ved henvisningstal-15 let 30 og hvilket anlæg omfatter en enkelt tank 32, hvori der findes en prelplade 34. Prelpladen 34 deler det indre af tanken 32 i to bassiner, dvs. et bassin 36 til indføring af spildevand i tanken 32 og et bassin 38 til behandling af spildevand med det aktiverede slam, der fin-20 des i tanken 32. I bassinet 36 forbehandles det indførte spildevand med en lille mængde af det slam, der findes deri. Anlægget 30 omfatter også et omrørende og beluftende organ 40, hvoraf en del er nedsænket i spildevandsslammet eller den blandede væske, der foreligger i be-25 handlingsbassinet 38. Organet 40 omfatter et par rør 42 og 44, der er tilsluttet til rørsamlekasser 41 og 43, der er anordnet ved bunden af behandlingsbassinet 38. Som vist på fig. 4 er rørsamlekassen 41 for røret 42 mindre end rørsamlekassen 43 for røret 44 og er monteret inden i 30 denne. Rørsamlekasseme har dyser, og dyserne er bragt på linie med hinanden. Rørene 42 og 44 anvendes til at omrøre den blandede væske ved at udstøde en del af den blandede væske fra dysen. I dette tilfælde tilføres en del af den blandede væske til røret 42, f.eks.ved hjælp af en 35 pumpe (ikke vist), der foreligger i behandlingsbassinet 38. På den anden side anvendes røret 44 til at belufte den blandede væske ved at udstøde luft fra dysen. Dette 7 DK 168431 B1 betyder, at den blandede væske beluftes ved samtidigt at udstøde en del af den blandede væske og luft fra dyserne i rørsamlekasserne 41 og 43. Luften tilføres til røret 44 f.eks. ved hjælp af en blæser 46.
5
Ved fremgangsmåden ifølge opfindelsen bliver spildevandet kontinuerligt og gradvist tilført til behandlingsbassinet 38 via indføringsbassinet 36. Under tilførslen af spildevandet behandles det med det aktiverede slam, der fore-10 ligger i tanken 32, i henhold til et tidsskema, hvoraf et eksempel er vist på fig. 5. Dette betyder, at den blandede væske, som holdes i behandlingsbassinet 38, omrøres ved at udstøde en del af den blandede væske fra dysen hørende til røret 42. Dette omrøringstrin gennemføres over 15 en periode af 45 minutter. Ved dette omrøringstrin frembyder den blandede væske en anoxisk tilstand og en efterfølgende anaerob tilstand. Ved den anoxiske tilstand udsættes det nitratnitrogen, der foreligger i den blandede væske, for reduktion, og organisk materiale, der forelig-20 ger deri, udsættes for oxidation, hvorved der fremkommer denitrifikation. Ved den følgende anaerobe tilstand frigør de aerobe bakterier, der foreligger i den blandede væske, phosphor i spildevandet for at overleve. Derpå beluftes den blandede væske ved samtidigt at udstøde en del 25 af den blandede væske og luft fra dyserne hørende til rørsamlekasserne 41 og 43. Dette beluftningstrin gennemføres over en periode af 15 minutter. Ved dette beluftningstrin bliver ammonikalsk nitrogen, der foreligger i den blandede væske, nitrificeret og konverteret til ni-30 trat-nitrogen, mens bakterierne i overdrevent omfang indtager phosphor fra den blandede væske. Som det fremgår af fig. 5 gentager man en cyklus bestående af de omrørende og beluftende trin fire gange. Derpå sedimenterer den omrørte og beluftede blandede væske, så der dannes en fly-35 dende supernatant, og slammet og den flydende supernatant bortledes derpå som udgående materiale. Sedimentations-og bortledningstrinnene gennemføres hver for sig over et 8 DK 168431 B1 tidsrum af en time.
Ved den før angivne fremgangsmåde foretrækkes det at regulere tilførselshastigheden af luft under beluftnings-5 trinnet, således at det sikres, at den anoxiske tilstand og den efterfølgende anaerobe tilstand med sikkerhed kan opnås under omrøringstrinnet. Med henblik på opnåelsen af dette formål er anlægget 30 forsynet med et DO-meter 48 til måling af koncentrationen af opløst oxygen i den 10 blandede væske. DO-meteret omfatter en DO-sensor 50, der er nedsænket i den blandede væske og er associeret med en computer 52, der regulerer blæseren 46 på basis af den målte koncentration af opløst oxygen, således at denne koncentration indstilles på en forudbestemt værdi. Ved 15 den proces, der gennemføres i overensstemmelse med det på fig. 5 viste tidsskema, holdes koncentrationen af opløst oxygen på ca. 2 mg/1. Den opretholdte koncentration varierer naturligvis med længden af omrøringstrinnet og indholdet af organisk materiale i spildevandet. Kort sagt 20 bør koncentrationen af opløst oxygen under beluftnings-trinnet holdes således, at den anoxiske tilstand og den anaerobe tilstand med sikkerhed opnås under omrøringstrinnet. For at bibeholde koncentrationen af opløst luft på den forudbestemte værdi kan tilførselshastigheden af 25 luft kontrolleres ved at indstille hastigheden af blæseren 46 og/eller ved på intermitterende måde at sætte blæseren 46 i gang.
Ved bortledningstrinnet bliver den flydende supernatant 30 bortledet gennem en dekanter 54, der omfatter en ledning 56, der er drejeligt monteret i behandlingsbassinet 38, hvorved et overstrømningsrør 58 udstrækker sig vinkelret fra ledningen 56 og udviser en overstrømningsåbning 60, der er tildannet ved dets frie ende, idet et par flydele-35 gemer 62 ved hjælp af et stavorgan er drejeligt tilsluttet til den frie ende af overstrømningsrøret 58. Dekante-ren 54 kan være drejeligt monteret omkring den længde- 9 DK 168431 B1 gående akse af ledningen 56, så den følger niveauet af den flydende supernatant, således at den flydende supernatant strømmer ind i overstrømningsrøret 58 gennem overstrømningsrøret 60 og bortledes fra behandlingsbassinet 5 38 via ledningen 56. På den anden side genanvendes det sedimenterede slam med henblik på behandling af nyt spildevand, der er indført i behandlingsbassinet 38, skønt en del af det sedimenterede slam om nødvendigt kan trækkes ud fra behandlingsbassinet 38 gennem en dræneha-10 ne.
Under sedimentations- og bortledningstrinnene standses tilførslen af spildevand til behandlingsbassinet 38, hvis kapaciteten af tanken 32 er lille. I dette tilfælde er 15 det hensigtsmæssigt at anvende to tanke, hvortil spildevandet tilføres skiftevis, således at det behandles kontinuerligt. Hvis tanken 32 har stor kapacitet, kan tilførslen af spildevandet til behandlingsbassinet 32 fortsættes under sedimentations- og beluftningstrinnene. I 20 dette tilfælde udsættes det tilførte spildevand for en forbehandling af slammet, således at den påfølgende behandling kan gennemføres på effektiv måde.
Når spildevandet behandles ved den før angivne proces, 25 var procentdelene for denitrifikation og phosphorfjernel-se over 90 %. Den følgende tabel viser en sammenligning mellem fremgangsmåden ifølge opfindelsen og den kendte proces, der er vist på fig. 1 og 2, hvad angår procentdelene af denitrifikation og phosphorfjernelse.
30 35 10 DK 168431 B1 0
CO
i—l ø r-* γλ r-·
C I
U i CM CM rH
(D Q\ (Jn ON
mr~3 Ll.
C 4-Ϊ
0 C
0 0
<—! 0 -P
0 "DØ On <j-
Ό C C CM «—i CM
C ØH
•Η Ό 0 JA O
L- Q. rH
Q. pH 3 O L·- 0
0 O
"O cm la rA
«Η "O ** ON ~
•H C «Η CM lA
CL CO
cn >
_J
Ld
CO
< I— 0
CO
i—1
0 ΓΛ <1· ON
C I
U o? I m m <t cd cn in vo Ό L_
+J CQ
C f-i ro cd -x
0 0 4-> C
U Ό CO cn CD C (-1 O C C <t M3 M CM cnøo ρ ø (h » - - - cn jd
CL T> 0 P- CO i—I —! XOCL
>> o. ih o (h ro
+J i—I DJ 4J O
XI U. ro -X -H -C
c ro c o.
0 *H
CXC I E -P 4-1 ø r-~ ø .η «Η Ί3 mcncnvo o£ ro cu Η Ό « N - - 04->4-> •h c r~~ i-t <t fn ή o o
o. ro CM JO 4-) 4J
cn > Ω X CL. O Z. CL.
X O I I Oli Q. CD I— I— CD I— I— DK 168431 B1 u
Fig. 6 og 7 viser en proces ifølge opfindelsen, der gør brug af aktiveret slam, med henblik på kontinuerlig behandling af spildevand. Som vist på fig. 6 tilføres spildevandet kontinuerligt og gradvist til et behand-5 lingsbassin 68, hvori det aktiverede slam foreligger, således at der dannes en blandet væske af spildevandet og slammet i behandlingsbassinet 68. I dette tilfælde er det nødvendigt at føre den behandlede væske ind i behandlingsbassinet 69 i form af en laminar strømning, således 10 at spildevandet behandles ensartet. Spildevandet behandles af slammet i overensstemmelse med et tidsskema som det, der er vist på fig. 7. Mere specifikt gentager man kontinuerligt en cyklus bestående af et omrøringstrin (skraveret areal på fig. 7) og et beluftningstrin (ikke 15 skraveret område på fig. 7) i behandlingsbassinet 68, således at spildevandet behandles med henblik på denitrifi-kation og phosphorfjernelse. Omrøringstrinnet gennemføres over et tidsrum af 45 minutter, således at den blandede væske frembyder en anoxisk tilstand og en efterfølgende 20 anaerob tilstand. På samme måde som i den før beskrevne fremgangsmåde fremkommer der denitrifikation i den an-oxiske tilstand, og de aerobe bakterier, der er inkorporeret i slammet, frigør phosphor i den anaerobe tilstand i den blandede væske med henblik på overlevelse. Desuden 25 gennemføres beluftningstrinnet over et tidsrum af 15 minutter, således at det ammoniakalske nitrogen, der er inkorporeret i den blandede væske, nitreres og omdannes til nitratnitrogen, mens de bakterier, der har frigjort phosphor i overdrevent omfang, optager phosphor fra den 30 blandede væske. Efter at spildevandet er behandlet, overføres det kontinuerligt til et sedimentationsbassin 70 og separeres i en flydende supernatant og slammet. Den flydende supernatant bortledes som et udgående materiale fra sedimentationsbassinet 70, og det sedimenterede slam til-35 bageføres til behandlingsbassinet 68 med henblik på behandlingen af spildevandet. Desuden udtrækkes om nødvendigt en del af det sedimenterede slam fra sedimentations- DK 168431 Bl 12 bassinet 70.
Ved denne proces kan omrørings- og beluftningstrinnene gennemføres ved hjælp af organet 40, der er vist på fig.
5 4, eller ved hjælp af en omrører med skovlhjul og en luftdiffusør, som vist på fig. 1. Det må også forstås, at tilførselshastigheden af luft kan reguleres under beluft-ningstrinnet af de samme årsager som nævnt ved den før angivne fremgangsmåde.
10
Det er også muligt med høj effektivitet (over 90 %) at fjerne nitrogen og phosphor fra spildevandet ved hjælp af de sekundære processer.
15 For at opnå phosphorfjernelse med den høje effektivitet under anvendelse af de primære og sekundære processer ifølge opfindelsen er det nødvendigt på passende måde at udvælge forholdet mellem omrøringstiden og beluftningsti-den samt den tid, der går for at fuldende den cyklus, der 20 består af omrøringstrinnet og beluftningstrinnet.
Fig. 8 er en grafisk afbildning, der viser, hvorledes den procentvise phosphorfjernelse ændrer sig i forhold til forholdet mellem omrøringstiden og beluftningstiden. På 25 fig. 8 repræsenterer kurve A dette forhold, når den cyklus, der består af omrøringstrinnet og beluftningstrinnet, afsluttes i løbet af en 1 time, og kurven B repræsenterer dette forhold, når denne cyklus er afsluttet i løbet af fire timer.
30
Fig. 9 er en grafisk afbilding, der viser afhængighedsforholdet mellem phosphorfjernelse og længden af den cyklus, der består af omrøringstrinnet og beluftningstrin net. På fig. 9 repræsenterer kurven C dette afhængigheds-35 forhold, når forholdet mellem beluftningstiden og omrøringstiden er 1:3, og kurven D repræsenterer dette afhængighedsforhold, når forholdet er 1:1.
13 DK 168431 B1
Det fremgår tydeligt af fig. 8 og 9, at den cyklus, der består af omrørings trinnet og beluftnings trinnet, bør være afsluttet inden for to timer, og at forholdet mellem beluftningstiden og omrøringstiden bør ligge mellem 1:1 5 og 1:5, for at opnå en i høj grad effektiv fjernelse af phosphor.
Det er klart, at fremgangsmåden ifølge opfindelsen, der gør brug af aktiveret slam, kan gennemføres under anven-10 delse af et relativt lille anlæg.
I henhold til fremgangsmåden ifølge opfindelsen, der gør brug af aktiveret slam, er det muligt at opnå i høj grad effektiv denitrifikation og phosphorfjernelse under an-15 vendelse af et relativt lille anlæg, fordi fremgangsmåden ikke kræver noget anaerobt bassin, svarende til det, der er anført i det før anførte "Water SA", og som tjener til at eluere phosphater fra de aerobe bakterier. Med andre ord kan man frembringe i høj grad effektiv denitrifika-20 tion og phosphorf jernelse blot ved at anvende en enkelt tank eller to tanke.
25 30 35

Claims (5)

1. Fremgangsmåde til fjernelse af nitrogen og phosphor 5 fra spildevand i et enkelt behandlingsbassin under anvendelse af aktiveret slam omfattende aerobe bakterier hvor driftsbetingelserne ændres alternerende efter et tidsskema, kendetegnet ved, at man kontinuert eller gradvist tilfører spildevandet til behandlingsbassinet, 10 hvori slammet foreligger, således at der dannes en blandet væske bestående af spildevandet og af slammet, - omrører den blandede væske i behandlingsbassinet, indtil der fremkommer en anoxisk tilstand og en påfølgende 15 anaerob tilstand, således at der frembringes denitrifika-tion i den anoxiske tilstand, og at phosphor derpå frigøres fra slammet i den anaerobe tilstand, - belufter den blandede væske, således at nitrifikationen 20 gennemføres, mens phosphor indtages af slambakterierne, - gentager en cyklus bestående af de angivne omrørings-og beluftningstrin, i det mindste to gange, således at hver cyklus er afsluttet inden for to timer, hvorved for- 25 holdet mellem beluftningstiden og omrøringstiden ligger mellem 1:1 og 1:5, - sedimenterer den omrørte og beluftede, blandede væske for at separere den i en flydende supernatant og slam, og 30 bortleder den flydende supernatant, og at man genanvender det sedimenterede slam til behandling af spildevand.
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet 35 ved, at sedimentationstrinnet gennemføres i behandlings- bassinet, mens tilførslen af spildevandet dertil standses, og at en del af det sedimenterede slam om nødvendigt DK 168431 B1 trækkes ud fra behandlingsbassinet.
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at sedimentationstrinnet gennemføres i behandlings- 5 bassinet, mens tilførslen af spildevand dertil fortsættes, og at en del af det sedimenterede slam om nødvendigt trækkes ud fra behandlingsbassinet.
4. Fremgangsmåde ifølge krav 1 til 3, kendete g- 10 net ved, at tilførselshastigheden for luft under be-luftningstrinnet kontrolleres sådan, at man indstiller koncentrationen af opløst oxygen i den blandede væske til en forudbestemt værdi for at sikre denitrifikation og phosphorfj ernelse.
5. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at den omrørte og beluftede, blandede væske overføres til et sedimentationsbassin, og at sedimentations-trinnet gennemføres deri, hvorved spildevandet kontinuer- 20 ligt behandles, idet det sedimenterede slam tilbageføres til behandlingsbassinet med henblik på behandling af spildevand. 1 35 Fremgangsmåde ifølge krav 5, kendetegnet 25 ved, at tilførselshastigheden af luft under beluftnings-trinnet kontrolleres sådan, at man indstiller koncentrationen af opløst oxygen i den blandede væske til en forudbestemt værdi for at sikre denitrifikation og fjernelse af phosphor. 30
DK026485A 1984-01-20 1985-01-18 Fremgangsmåde til fjernelse af nitrogen og phosphor fra spildevand ved hjælp af aktiveret slam DK168431B1 (da)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP725084 1984-01-20
JP59007250A JPS60150894A (ja) 1984-01-20 1984-01-20 バツチ式活性汚泥処理装置
JP2181484 1984-02-10
JP59021814A JPS60166097A (ja) 1984-02-10 1984-02-10 生物処理による脱リン法

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK26485D0 DK26485D0 (da) 1985-01-18
DK26485A DK26485A (da) 1985-07-21
DK168431B1 true DK168431B1 (da) 1994-03-28

Family

ID=26341519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK026485A DK168431B1 (da) 1984-01-20 1985-01-18 Fremgangsmåde til fjernelse af nitrogen og phosphor fra spildevand ved hjælp af aktiveret slam

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4655925A (da)
KR (1) KR920002816B1 (da)
AU (1) AU575111B2 (da)
CA (1) CA1244562A (da)
DE (1) DE3501585A1 (da)
DK (1) DK168431B1 (da)
FR (1) FR2558460B1 (da)
GB (1) GB2155003B (da)
NL (1) NL8500123A (da)
NO (1) NO162337C (da)
SE (1) SE456990B (da)

Families Citing this family (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU579013B2 (en) * 1985-01-25 1988-11-10 Nishihara Environmental Sanitation Research Corporation Ltd. Waste water treatment process for removal of nitrogen and phosphorus
JPS61268397A (ja) * 1985-05-23 1986-11-27 Nishihara Environ Sanit Res Corp 汚水処理方法
CA1251279A (en) * 1986-05-16 1989-03-14 The Governors Of The University Of Alberta Determination of oxygen uptake rate in wastewater treatment plants
JPH0665399B2 (ja) * 1986-09-09 1994-08-24 株式会社西原環境衛生研究所 間欠曝気式による活性汚泥処理方法およびその装置
DE3712433A1 (de) * 1987-04-11 1988-10-27 Schreiber Berthold Verfahren zur biologischen abwasserreinigung
US4867883A (en) * 1987-04-21 1989-09-19 Hampton Roads Sanitation District Of The Commonwealth Of Virginia High-rate biological waste water treatment process using activated sludge recycle
US5013441A (en) * 1988-07-20 1991-05-07 Goronszy Mervyn C Biological nutrient removal with sludge bulking control in a batch activated sludge system
DE3835374A1 (de) * 1988-10-18 1990-04-19 Boes Manfred Verfahren zur reinigung von abwasser in einem belebungsbecken
US5364530A (en) * 1988-11-17 1994-11-15 Otto Oeko-Tech Gmbh & Co. Kg Process for the biological purification of sewage
US4917805A (en) * 1988-12-20 1990-04-17 Reid John H Cyclical complete mix activated sludge process
US4919815A (en) * 1989-02-06 1990-04-24 Zimpro/Passavant Inc. Two-stage anaerobic/aerobic treatment process
WO1990009965A1 (de) * 1989-02-27 1990-09-07 Aquamot Ag Verfahren und vorrichtung zur biologischen reinigung von abwässern von ihren phosphatverunreinigungen
US4948510A (en) * 1989-10-12 1990-08-14 United Industries, Inc. Biological phosphorous removal from wastewater using multiple recombinable basins
US5268094A (en) * 1990-03-15 1993-12-07 Long Jeffrey N Wastewater processing apparatus
BE1006765A5 (fr) * 1990-05-31 1994-12-06 Forschungszentrum Juelich Gmbh Dispositif pour l'epuration des eaux residuaires selon le procede a boue activee et, en particulier, avec denitrification.
KR920014720A (ko) * 1991-01-26 1992-08-25 이상수 폐수 처리 방법
US5266200A (en) * 1991-04-17 1993-11-30 Reid John H Sequence continuous reaction in complete mix activated sludge systems
EP0509152A1 (en) * 1991-04-17 1992-10-21 Ecotechniek B.V. Method and apparatus for processing manure
DE4140915C2 (de) * 1991-04-20 2000-06-08 Intech Pev Informationstechnis Kläranlage mit einstufigem Belebungsbecken und einem Reglersystem für die biochemischen Prozesse
GB9118560D0 (en) * 1991-08-30 1991-10-16 Pirtferm Ltd Process for degrading organic matter
US5160043A (en) * 1991-09-09 1992-11-03 I. Kruger, Inc. Method of exhausting dissolved oxygen in a nitrogen removal wastewater treatment process
FR2687995B1 (fr) * 1992-03-02 1995-01-06 Lafarge Fondu Int Procede d'epuration, par voie biologique, des effluents a forte concentration en azote ammoniacal.
FR2687996B1 (fr) * 1992-03-02 1995-03-10 Lafarge Fondu Int Procede d'epuration, par voie biologique, des effluents a forte concentration en azote ammoniacal.
MX9304141A (es) * 1992-07-22 1994-02-28 Richard C Baxter Aparato movil para el tratamiento de desechos.
US5490934A (en) * 1993-08-30 1996-02-13 Lawrence A. Schmid Method of biological denitrification
DE4332815A1 (de) * 1993-09-27 1995-04-13 Uta Ges Fuer Umwelttechnik Und Kläranlage nach dem SBR-Prinzip
US6126827A (en) * 1993-11-30 2000-10-03 Charles L. Johnson, Jr. High-strength septage biological treatment system
DE4447792C2 (de) * 1994-05-17 2001-04-19 Rwe Umwelt Ag Denitrifikation in einem Verfahren zum Reinigen von Abwasser mittels Belebtschlamm
ATE186284T1 (de) * 1994-07-14 1999-11-15 Krueger As I Methode und einrichtung für die reinigung von abwasser nach der belebtschlamm-methode
IT1270276B (it) * 1994-08-02 1997-04-29 Waterplan Spa Sistema di monitoraggio e regolazione degli impianti di trattamento biologico della acque di scarico
SI9400402A (en) * 1994-11-07 1996-02-29 Megusar France Prof Dr Method of waste water treatment in order to reduce nitrogen contents.
US5647986A (en) * 1994-12-02 1997-07-15 Nawathe; Dilip Apparatus and process for distributed treatment of wastewater
GB9425110D0 (en) * 1994-12-13 1995-02-08 Boc Group Plc Sewage respiration inhibition
US5624562A (en) * 1995-03-20 1997-04-29 Ev Environmental, Inc. Apparatus and treatment for wastewater
US5599450A (en) * 1995-11-20 1997-02-04 Jet Tech, Inc. Anaerobic upflow batch reactor
US5611927A (en) * 1996-03-07 1997-03-18 Waterlink, Inc. System for removing nutrients from wastewater
DE19614214C2 (de) * 1996-04-10 1998-01-29 Herhof Umwelttechnik Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Wasser aus einem biologischen Abbauprozeß
NL1003470C2 (nl) * 1996-07-01 1998-01-07 Sirius B V Reactor en werkwijze voor het zuiveren van afvalwater.
NL1003866C2 (nl) * 1996-08-23 1998-02-26 Grontmij Advies & Techniek Bv Biologische zuivering van afvalwater.
AT407151B (de) * 1997-04-14 2001-01-25 Ingerle Kurt Dipl Ing Dr Techn Verfahren zur reinigung ammoniumhaltigen abwassers
US6183642B1 (en) * 1997-08-21 2001-02-06 Grontmij Advies & Techniek B.V. Biological treatment of wastewater
NL1007114C2 (nl) * 1997-09-25 1999-03-26 Tno Inrichting voor het zuiveren van afvalwater.
US5798043A (en) * 1997-12-01 1998-08-25 Khudenko Engineering, Inc. Control of anaerobic wastewater treatment
FI104486B (fi) 1998-10-14 2000-02-15 Raimo Maeaettae Menetelmä ja järjestelmä jäteveden puhdistamiseksi
CZ296942B6 (cs) * 1999-10-19 2006-07-12 Envi-Pur, S. R. O. Zpusob biologického cistení odpadních vod a zarízení k provádení tohoto zpusobu
US6210578B1 (en) * 1999-10-29 2001-04-03 Universidad Nacional Autonoma De Mexico Residual water treatment microplant for small flows
AU2001286133A1 (en) 2000-08-03 2002-02-18 Bioclar, A.S. Activated sludge method and device for the treatment of effluent with nitrogen and phosphorus removal
US6426004B1 (en) 2000-09-14 2002-07-30 Basf Corporation Continuous flow completely mixed waste water treatment method
US6613229B2 (en) * 2001-02-16 2003-09-02 Wastewater Technology, Inc. Waste treatment method and apparatus with denitrification chamber
GB0105059D0 (en) * 2001-03-01 2001-04-18 Sev Trent Water Ltd Activated sludge treatment
US6660163B2 (en) 2001-03-02 2003-12-09 Daniel Robert Miklos Waste treatment with control over biological solids
US7850850B2 (en) * 2001-03-02 2010-12-14 Daniel Robert Miklos Apparatus and methods for control of waste treatment processes
US8002986B2 (en) * 2001-03-02 2011-08-23 Daniel R. Miklos Apparatus and methods for control of waste treatment processes
US7854842B2 (en) 2001-03-02 2010-12-21 Daniel Robert Miklos Apparatus and methods for control of waste treatment processes
US6733672B2 (en) 2001-10-19 2004-05-11 Basf Corporation System and method for the treatment of soot-laden water
US6712970B1 (en) * 2002-01-11 2004-03-30 Enviroquip, Inc. Sewage treatment process with phosphorus removal
US7144507B2 (en) * 2002-12-11 2006-12-05 Paul Baskis Dry cycle anaerobic digester
US20050023215A1 (en) * 2003-07-29 2005-02-03 Bare Richard E. Periodic aeration in an activated sludge reactor for wastewater treatment
US7387733B2 (en) * 2003-12-11 2008-06-17 Baswood, Llc System and method for processing organic waste material
KR100436186B1 (ko) * 2004-03-18 2004-06-17 한국과학기술연구원 연속주입 간헐 폭기식 하수 처리 장치 및 방법
US7309434B2 (en) * 2004-06-28 2007-12-18 Potts David A Apparatus and method for wastewater treatment
DE102005007408A1 (de) * 2005-02-18 2006-08-24 Holm, Niels Christian, Dr. Verfahren zur Verbesserung der Denitrifikation und Bio-P-Elimination beim SBR-Verfahren
FR2889180B1 (fr) * 2005-08-01 2008-04-04 Suez Environnement Sa Procede et installation de traitement d'effluents concentres en azote dans un reacteur biologique sequentiel a cycles fractionnes
PL1971555T3 (pl) * 2006-01-04 2013-08-30 Clewer Oy Bioreaktor i sposób biologicznego oczyszczania wody
US7553410B1 (en) 2008-05-02 2009-06-30 Eastwood Research, Inc. Septage treatment system
IT1393329B1 (it) 2009-01-21 2012-04-20 Brondolin S P A Pistone e anello di tenuta per pressofusione
US8968557B2 (en) 2011-05-26 2015-03-03 Paul T. Baskis Method and apparatus for converting coal to petroleum product
US8821727B2 (en) 2011-06-08 2014-09-02 Aero-Mod Incorporated Systems and methods for treating wastewater
US8721888B2 (en) * 2011-09-01 2014-05-13 Leaderman & Associates Co., Ltd. Wastewater treatment method using annularly arranged microorganism carriers
CN105366888B (zh) * 2015-11-26 2018-08-07 暨南大学 一种用于小流量污水深度脱氮除磷的方法及装置
CN105384242B (zh) * 2015-12-28 2017-10-13 郑州轻工业学院 一种利用膜生物反应器同步去除低碳源废水中碳、氮和悬浮物的工艺的启动方法
CN108152464B (zh) * 2017-12-11 2020-10-27 绿桥(泰州)生态修复有限公司 一种连续型水质检测装置
CN115093084B (zh) * 2022-08-05 2023-05-05 四川省生态环境科学研究院 一种多点多槽同步电化学除磷系统及其除磷方法
CN115385529A (zh) * 2022-09-08 2022-11-25 江苏百英生物科技有限公司 抗体蛋白纯化废水处理方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1034265A (en) * 1974-06-26 1978-07-04 Elton S. Savage Wastewater treatment process and apparatus
US3994802A (en) * 1975-04-16 1976-11-30 Air Products And Chemicals, Inc. Removal of BOD and nitrogenous pollutants from wastewaters
US4056465A (en) * 1976-04-12 1977-11-01 Air Products And Chemicals, Inc. Production of non-bulking activated sludge
NL7904891A (nl) * 1978-08-02 1980-02-05 Pielkenrood Vinitex Bv Werkwijze en inrichting voor het biologisch reiningen van waterige vloeistoffen.
US4271026A (en) * 1979-10-09 1981-06-02 Air Products And Chemicals, Inc. Control of activated sludge wastewater treating process for enhanced phosphorous removal
US4488967A (en) * 1983-03-07 1984-12-18 Air Products And Chemicals, Inc. Treatment of wastewater containing phosphorus compounds
US4522722A (en) * 1983-03-07 1985-06-11 Air Products And Chemicals, Inc. Nitrogen and phosphorus removal from wastewater

Also Published As

Publication number Publication date
CA1244562A (en) 1988-11-08
AU3779985A (en) 1985-08-01
NO162337B (no) 1989-09-04
US4655925A (en) 1987-04-07
AU575111B2 (en) 1988-07-21
NO162337C (no) 1989-12-13
SE8500245D0 (sv) 1985-01-18
NO850218L (no) 1985-07-22
FR2558460A1 (fr) 1985-07-26
DE3501585A1 (de) 1985-08-14
SE8500245L (sv) 1985-07-21
DK26485D0 (da) 1985-01-18
NL8500123A (nl) 1985-08-16
DE3501585C2 (da) 1992-12-03
DK26485A (da) 1985-07-21
GB2155003A (en) 1985-09-18
FR2558460B1 (fr) 1991-09-20
KR920002816B1 (ko) 1992-04-04
SE456990B (sv) 1988-11-21
GB2155003B (en) 1987-12-31
KR850005378A (ko) 1985-08-24
GB8500246D0 (en) 1985-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK168431B1 (da) Fremgangsmåde til fjernelse af nitrogen og phosphor fra spildevand ved hjælp af aktiveret slam
US5480548A (en) Wastewater biological phosphorus removal process
BRPI0515105B1 (pt) processo para a remoção simultânea de bod e fosfato de um líquido contendo amônio, bod, fosfato e magnésio, e, aparelho para a remoção simultânea de bod e fosfato de um líquido
NO134045B (da)
CN109399871A (zh) 一种高氨氮污水处理一体化设备及其处理方法
HUT69504A (en) Process installation and reactor for biological treatment of waste water
SE454508B (sv) Forfarande for biologisk rening av spillvatten
WO1998054100A1 (en) A process for wastewater treatment using intermittently decanted extended aeration process
JPH0763710B2 (ja) リン酸塩含有廃水の浄化及び生物学的なリンの除去方法及びこの方法を実施する設備
CN108203203A (zh) Anoxic-Oxic-Phostrip工艺
JPS60206494A (ja) 硫黄補填好気−嫌気活性汚泥法による廃水中の窒素・燐の同時除去法
US4011156A (en) Method for eliminating organic and inorganic bound nitrogen from domestic and industrial waste water
KR100461919B1 (ko) 연속 회분식 단일 반응조와 접촉 폭기조를 조합한 하수처리 장치 및 이를 이용한 하수의 처리 방법
US4175041A (en) Apparatus for degassing floating sludge
JPH02237698A (ja) 窒素と燐の生物学的除去方法及びその処理装置
JP4608771B2 (ja) 生物学的脱窒装置
Çeçen et al. Nitrification studies on fertilizer wastewaters in activated sludge and biofilm reactors
JPH0376200B2 (da)
JPS6231637B2 (da)
CN209537229U (zh) 一种高氨氮污水处理一体化设备
JPS643557B2 (da)
RU2170710C1 (ru) Способ биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод от органических соединений и взвешенных веществ
JP2004097926A (ja) 水処理方法及び水処理装置
JP3634403B2 (ja) オキシデーションディッチにおける脱窒・脱リン方法
JPS6010798B2 (ja) 汚水処理方法

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed

Country of ref document: DK