EA003870B1 - Способ обработки органических осадков сточных вод - Google Patents

Способ обработки органических осадков сточных вод Download PDF

Info

Publication number
EA003870B1
EA003870B1 EA200200868A EA200200868A EA003870B1 EA 003870 B1 EA003870 B1 EA 003870B1 EA 200200868 A EA200200868 A EA 200200868A EA 200200868 A EA200200868 A EA 200200868A EA 003870 B1 EA003870 B1 EA 003870B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
sludge
treated
mixture
treatment
cavitation
Prior art date
Application number
EA200200868A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200200868A1 (ru
Inventor
Андрей Андреевич Степкин
Юлия Андреевна Степкина
Original Assignee
Андрей Андреевич Степкин
Юлия Андреевна Степкина
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 Андрей Андреевич Степкин, Юлия Андреевна Степкина filed Critical Андрей Андреевич Степкин
Publication of EA200200868A1 publication Critical patent/EA200200868A1/ru
Publication of EA003870B1 publication Critical patent/EA003870B1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F7/00Fertilisers from waste water, sewage sludge, sea slime, ooze or similar masses
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/02Biological treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/10Inorganic compounds
    • C02F2101/20Heavy metals or heavy metal compounds
    • 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
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/20Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses
    • 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
    • Y02W10/20Sludge processing

Landscapes

  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке органических осадков сточных вод и может применяться как органо-минеральное удобрение для обогащения обедненных почв и рекультивации земель. Способ включает в себя смешивание сырого органического осадка с избыточным активным илом при соотношении от 1:1 до 1:3, кавитационную обработку смеси, производимую в течение 9-12 ч с числом циркуляционных циклов 3-10, при числе кавитации 0,01-0,05 совмещаемую с аэробной стабилизацией и эжекционной аэрацией при циркуляции в присутствии надиловой воды, добавляемой в смесь сырого осадка с избыточным активным илом в количестве 1/3 ее объема, уплотнение, выгрузку обработанной смеси из нижней уплотненной части в количестве 1/3 объема обработанной смеси. Способ является экономичным, обладает способностью обезвреживать патогенную микрофлору, обеспечивает перевод биогенных веществ из надиловой воды в твердую фазу в качестве полезных компонентов получаемого при переработке смеси органо-минерального удобрения и доведение солей тяжелых металлов в твердой фазе смеси до безопасного природного состояния без применения дополнительных реагентов.

Description

Изобретение относится к обработке осадков сточных вод и может применяться как органоминеральное удобрение для обогащения обедненных почв и рекультивации земель.
Целью изобретения является создание способа обработки осадков сточных вод, обладающего наряду с экономичностью, способностью уничтожать патогенную микрофлору, обеспечивающего перевод биогенных веществ из иловой воды в твердую фазу смеси, создание гумусной массы и доведение солей тяжелых металлов до безопасного природного состояния без применения дополнительных реагентов.
Известны способы обработки органических осадков сточных вод путем анаэробного сбраживания в метантенках [см. Безенов В.В., Гюнтер Л.И. Перспективы применения ступенчатого сбраживания канализационных осадков. //Городская канализация. (сб. научн. тр. ОНТИ АКХ им. Памфилова К. Д. 1961 - впп VI с 116-113)].
Данные способы не экономичны, так как требуют больших капитальных затрат на оборудование, процессы обработки длительны во времени, взрывоопасны.
Известен способ обработки органических осадков сточных вод, включающий смешивание сырого осадка с избыточным активным илом, аэробную стабилизацию, отстаивание, уплотнение и выгрузку обработанного осадка, его обезвоживание на иловых площадках (см. ВДНХ СССР Научный Совет АН УЗССР «Региональные проблемы рационального использования природных ресурсов и охраны биосферы Ташкентский трест «Водоканал». Разработка и внедрение в крупном промышленном масштабе нового высокоэффективного способа обработки осадков сточных вод на Саларской станции аэрации г.Ташкента Ташкент «Фан» УЗССР). Данный способ значительно сокращает время обработки органических осадков сточных вод, позволяя уменьшить объем используемого оборудования, а также обработанный по данному способу осадок обладает хорошими водоотдающими свойствами, что уменьшает время его обезвоживания на иловых площадках. К недостаткам способа следует отнести необходимость дегельминтизации обработанного осадка для соответствия его санитарным нормам и необходимости удаления солей тяжелых металлов.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ, включающий смешивание сырого осадка с избыточным активным илом, кавитационную обработку при числе кавитации 0,01-0,05, аэробную стабилизацию, отстаивание, уплотнение и выгрузку обработанного осадка, его обезвоживание на иловых площадках (см. а.с. СССР № 1798332 СО2 11/02 Способ обработки органических осадков сточных вод, опубл. 28.02.93 г.). Способ позволяет значительно сократить время обработки осадка до 2-3 суток, обеспечивает его полную дегельминтизацию. К недостаткам способа относится невоз можность снижения концентрации солей тяжелых металлов до нормативных требований и перевода биогенных веществ (азота и фосфора) из иловой воды в твердую фазу осадка, что не дает возможности использовать обработанный осадок для рекультивации земель и в качестве ценных органоминеральных удобрений, а также необходимость аэрации обработанного осадка перед обезвоживанием, что вызывает удорожание способа в энергетических и капитальных затратах.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение экономичности процесса обработки органических осадков сточных вод из-за сокращения времени обработки и энергоемкости, простоты применяемого оборудования, возможность использования полученного продукта в качестве органоминерального удобрения из-за перевода биогенных веществ из иловой воды в твердую фазу обработанной смеси и доведение солей тяжелых металлов, до безопасного природного состояния без применения дополнительных реагентов.
Указанный технический результат достигается тем, что в указанном способе обработки органических осадков сточных вод, включающем смешивание сырого осадка с избыточным активным илом, кавитационную обработку при числе кавитации 0,01-0,05, аэробную стабилизацию, отстаивание, уплотнение и выгрузку обработанного осадка, его обезвоживание, имеются отличия, а именно смешивание сырого органического осадка и избыточного активного ила ведут в соотношении от 1:1 до 1:3, кавитационную обработку проводят в течение 9-12 ч совместно с процессом аэробной стабилизации с эжекционной аэрацией и числом циркуляционных циклов 3-10, аэробную стабилизацию ведут с добавлением надиловой воды в обрабатываемую смесь в количестве 1/3 объема обрабатываемой смеси, обезвоживание производится без предварительной эжекционной аэрации. Смешивание сырого осадка с избыточным активным илом в соотношении от 1:1 до 1:3 позволяет иметь в смеси достаточное количество рабочих аэробов. Проведение многократной кавитационной обработки с числом циклов 3-10 совместно с аэробной стабилизацией с эжекционной аэрацией позволяет поддерживать высокую окислительную способность микрофлоры, что сокращает время обработки, необходимые энергозатраты и капитальные вложения. Одновременно проведение аэробной стабилизации в течении 9-12 ч позволяет стабилизировать смесь и уменьшить ее количество по массе примерно на 30%, а также данного времени достаточно, чтобы биогенные вещества перешли из надиловой воды в твердую фазу обрабатываемой смеси и доведение солей тяжелых металлов до безопасного природного состояния.
Надиловая вода в данном процессе используется в качестве «закваски», содержащей адаптированные микроорганизмы, получившие мягкий мутационный заряд при кавитационной обработке, в результате чего они обладают высокой удельной скоростью потребления органических загрязений эндогенной массы и воздействуют на растворенные биогенные вещества, связывая в комплексные соединения с тяжелыми металлами и осаждют их в твердую фазу смеси по механизму, близкому к симультанному осаждению, без применения дополнительных реагентов.
При прохождении цикла аэробной и кавитационной обработки микроорганизмы в твердой фазе смеси получают мягкий мутационный заряд, что ведет к активизации их жизнедеятельности и бактерии начинают использовать комплексные соединения тяжелых металлов для построения собственного клеточного вещества, тем самым переводят катионы тяжелых металлов в безопасное природное состояние. Предлагаемый способ экономичен, так как время аэробной и кавитационной обработки смеси составляет 9-12 ч, затраты на оборудование низки, так как эжекционная аэрация смеси происходит при циркуляции. Кроме того, она исключается в резервуаре стабилизатора, и в процессе обезвоживания не требуется значительных площадей для обезвоживания - иловые площадки, так как удельное сопротивление фильтрации обработанной смеси снижается (г х 1010 см/г): с 2500 до 50 см/г. Способ не требует дополнительного применения реагентов для удаления излишних биогенных веществ (азота, калия, фосфора).
Способ осуществляется следующим образом:
Сырой органический осадок и избыточный ил перекачивают из накопителей сооружений, смешивая их в соотношении от 1:1 до 1:3 в резервуар стабилизатора. Для стабилизации смеси применяют следующие виды бактерий: 81йегоЬас1епа1ек, С111атуйоЬас1епа1ек, Сгепо1йпсасеае, 81йегосаркасеае, СаШопейасеае, Рго1оЬас1епасеае, Ме1а11одешит, Нурот1сгоЫа1ек, Ркеийотопак, Вас1епит, ВасШик, СогупеЬас1епит, ЛП11гоЬас1ег, МусоЬас1епит, Мюгососсик, 8агста, ЛсИпотусек, Ыосагй1а, Τΐι. £еггоох1йапк и другие.
В процессе закачки сырого органического осадка и избыточного активного ила их подвергают кавитационной обработке с числом кавитации 0,01-0,05, одновременно проводя эжекционную аэрацию атмосферным воздухом при циркуляции. При использовании кавитационного режима низкой интенсивности с числом кавитации 0,01-0,05, центры кавитации образуются на крупных микроорганизмах, яйцах гельминтов и самих паразитах, которые в силу своих размеров являются ядрами кавитации, что приводит к разрыву их оболочек и уничтожению.
Для жизнедеятельности рабочих аэробов данный режим не опасен, так как размеры их на порядок меньше и данный кавитационный режим ведет к стимуляции их роста и увеличению способности окислять органические вещества, использовать комплексные соединения тяжелых металлов для построения собственного клеточного вещества и доведения этих соединений до безопасного природного состояния.
После закачки смеси в резервуар проводят кавитационную обработку в течение 9-12 ч совместно с процессом аэробной стабилизации с эжекционной аэрацией и числом циркуляционных циклов 3-10, при этом микроорганизмы получают мягкий мутационный заряд, позволяющий поддерживать их высокую окислительную способность, связывать биогенные вещества и переводить тяжелые металлы в безопасное природное состояние в твердой фазе смеси.
В процессе обработки РН осадка увеличивается с 6,5 до 8,5. Нижнюю треть объема обработанной смеси выгружают для обезвоживания.
Следующая фракция обработанного осадка с содержанием взвешенных веществ до 100 мг/л остается в емкости аэробного стабилизатора, обеспечивая оптимальную температуру загружаемой смеси, и создает необходимые условия для жизнедеятельности рабочих аэробов.
Надиловую воду, составляющую 1/3 объема обработанной смеси после полного завершения обработки осадка оставляют в резервуаре в качестве «закваски», содержащей адаптированные микроорганизмы, получившие при кавитационной обработке мягкий мутационный заряд и способность с высокой удельной скоростью потреблять органические загрязнения эндогенной массы, а также воздействовать на растворенные биогенные вещества, связывая в комплексные соединения с тяжелыми металлами и осаждая их в твердую фазу смеси по механизму, близкому к симультанному осаждению, без применения дополнительных реагентов.
Пример 1.
Очищаемая сточная вода поступает на очистные сооружения со следующими показателями:
ХПК - 380 мг/л
БПКполн. - 290 мг/л
Взвешенные вещества - 250 мг/л
Превышение содержания солей тяжелых металлов над допустимой нормой в 2 раза, аммонийный азот, нитритный азот, нитратный азот, фосфориты, в количестве, превышающем норму в 1,5-2 раза.
Способ осуществляют следующим образом:
В резервуар-стабилизатор перекачивают из накопителей сырой органический осадок в количестве 3/4 объема резервуара и избыточный активный ил в количестве 1/4 объема резервуара. Получаемое соотношение смеси избыточного активного ила к сырому осадку равно 1:1.
При перекачивании сырой органический осадок и избыточный активный ил подвергают кавитационной обработке, с числом кавитации 0,02 путем обеспечения скорости жидкости в сопле эжектора 18 м/с для обеспечения эжекционной аэрации атмосферным воздухом в количестве 112% от объема перекачиваемой смеси. Для стабилизации осадка применяют следующие виды бактерий: 816егоЬас1епа1ек, Сй1ату6оЬас1епа1с8. СгепоШпсасеае, 816егосаркасеае, СаШопе11асеае, Рго1оЬас1епасеае, Ме1а11одешцт, Нурот1сгоЫа1ек, Ркеиботопак, Вас1егшт, ВасШик, СогупеЬас1егшт, Лг1йгоЬас1ег, МусоЬас1егшт, Мкгососсик, 8агсша, ЛсДпотусек, ЫосагШа, Τΐι. ГеггоохШапк и другие. После этого проводят в течение 9 ч три цикла кавитационной обработки при циркуляции. Затем обработанную смесь подвергают отстаиванию и уплотнению, после чего нижнюю треть объема обработанной смеси выгружают и помещают на оборудование для обезвоживания. Время обезвоживания зависит от вида используемого оборудования. После завершения цикла обработки стабилизированная смесь органического осадка и избыточного активного ила представляет собой ценное органоминеральное удобрение, не содержащее патогенной микрофлоры, в котором концентрация солей тяжелых металлов находится в пределах допустимых санитарными норм, а азот, фосфор и калий присутствуют в виде полезных компонентов органо-минеральных удобрений, при этом содержание гумуса составляет 12-30%.
того же режима, совмещая ее с процессом аэробной стабилизации и эжекционной аэрации
Показатели загрязнений сточных вод Количество циклов аэробно-кавитацион ной обработки Время аэробнокавитационной обработки Соотношение в смеси избыточного активного ила и сырого осадка Содержание солей тяжелых металлов Содержание гумуса в полученных органоминеральных удобрениях %
Превышение концентрации до обработки После обработки
БПКполн. -290 мг/л ХПК 380мг/л Взвешенные вещества - 250 мг/л 3 цикла 9 1:1 в 2 раза В пределах допустимых санитарных норм 14
БПКполн. 580 мг/л ХПК 760 мг/л Взвешенные вещества - 500 мг/л 7 цикла 10,5 ч 1:2 В3 раза В пределах допустимых санитарных норм 21
БПКполн. 1100 мг/л ХПК - 1700 мг/л Взвешенные вещества - 800 мг/л 10 цикла 12 ч 1:3 в 5 раз В пределах допустимых санитарных норм 25
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Claims (1)

  1. Способ обработки органических осадков сточных вод, включающий смешивание сырого осадка с избыточным активным илом, кавитационную обработку при числе кавитации 0,010,05, аэробную стабилизацию, отстаивание, уплотнение и выгрузку обработанного осадка, его обезвоживание, отличающийся тем, что смешивание сырого осадка и избыточного активного ила ведут при соотношении от 1:1 до 1:3, кави тационную обработку проводят в течение 9-12 ч совместно с процессом аэробной стабилизации с эжекционной аэрацией и числом циркуляционных циклов 3-10, аэробную стабилизацию ведут с добавлением надиловой воды в обрабатываемую смесь в количестве 1/3 от ее объема, выгрузку обработанного осадка производят из нижней уплотненной его части в количестве 1/3 объема обработанной смеси, обезвоживание производят без предварительной аэрации.
EA200200868A 2001-12-24 2002-09-17 Способ обработки органических осадков сточных вод EA003870B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134592A RU2210550C1 (ru) 2001-12-24 2001-12-24 Способ обработки органических осадков сточных вод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200200868A1 EA200200868A1 (ru) 2003-06-26
EA003870B1 true EA003870B1 (ru) 2003-10-30

Family

ID=20254805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200200868A EA003870B1 (ru) 2001-12-24 2002-09-17 Способ обработки органических осадков сточных вод

Country Status (5)

Country Link
AU (1) AU2002349618A1 (ru)
EA (1) EA003870B1 (ru)
RU (1) RU2210550C1 (ru)
UA (1) UA75492C2 (ru)
WO (1) WO2003055811A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2336232C2 (ru) * 2006-05-22 2008-10-20 Андрей Андреевич Степкин Способ биологической очистки сточных вод и утилизации илового осадка
RU2450981C2 (ru) * 2010-06-23 2012-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "ГИДРОМАШ ЭКОЛОГИЯ" Способ кондиционирования осадков сточных вод
RU2477710C2 (ru) * 2011-03-31 2013-03-20 Андрей Андреевич Степкин Способ переработки депонированного илового осадка сточных вод, установка для его осуществления и активатор
RU2556062C1 (ru) * 2014-02-04 2015-07-10 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Волгоградская академия МВД России) Состав для очистки и рекультивации почвы от нефтяных загрязнений
RU2717131C1 (ru) * 2019-02-11 2020-03-18 Александр Дмитриевич Анисимов Способ обезвреживания осадка сточных вод и получения из него сырьевых продуктов для производства жидких и твёрдых органоминеральных удобрений

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1092730A (en) * 1975-11-12 1980-12-30 Joseph R. Kaelin Process for the continuous treatment of wet sludge from a sewage treatment plant
US4370233A (en) * 1981-07-10 1983-01-25 Cornell Research Foundation, Inc. Chemical detoxification of sewage sludge
DD234159A3 (de) * 1984-06-08 1986-03-26 Wassertech Forschung Verfahren zur konditionierung von organischem schlamm
CN1308995A (zh) * 2001-02-16 2001-08-22 斯焦普金·安德烈 污水中的有机残渣加工方法

Also Published As

Publication number Publication date
UA75492C2 (en) 2006-04-17
EA200200868A1 (ru) 2003-06-26
AU2002349618A1 (en) 2003-07-15
RU2210550C1 (ru) 2003-08-20
WO2003055811A1 (fr) 2003-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104803546B (zh) 一种污水处理厂污泥减量化、资源化处理工艺
KR101000300B1 (ko) 우드칩을 이용한 음식물쓰레기의 퇴비화 및 처리 방법 및이를 이용한 장치
CN108862852A (zh) 一种磁性生物炭强化印染废水生物脱氮的方法
CN103896377A (zh) 一种制备城镇污水处理剂的原料及其制备方法
RU2296110C1 (ru) Способ биологической очистки сточных вод
KR100271942B1 (ko) 토양 미생물을 이용한 용존 산소 농도 조절식 폭기조에 의한 고농도 폐수의 고부하 정화 처리 방법 및 장치
KR100420756B1 (ko) 활성부식물질을 이용한 하·폐수의 처리방법
WO2018101892A1 (en) Advanced biological treatment method for slaughterhouses wastewater
EA003870B1 (ru) Способ обработки органических осадков сточных вод
Da˛ browski A study of the digestion process of sewage sludge from a dairy wastewater treatment plant to determine the composition and load of reject water
KR100732230B1 (ko) 인 제거를 위한 폐수처리제 및 그의 제조방법
Mielcarek et al. Effect of acetic acid on denitrification and dephosphatation process efficiencies in sequencing batch biofilm reactor
JP2022034249A (ja) メタン発酵消化液の浄化処理方法、及びメタン発酵消化液の浄化処理システム
Prihandrijantia et al. Integrated anaerobic-aerobic and wetland system for wastewater treatment and recycling in fish canning industry
KR100361453B1 (ko) 농축, 잉여 또는 탈수슬러지를 이용한 자연정화 폐수처리방법
CN206538256U (zh) 一种固定化微生物处理高氨氮及有机废水系统
Majtacz et al. Possibilities of leachate co-treatment originating from biogas production in the deammonification process
CN105776757B (zh) 工业废水处理异位生物促生强化装置及方法
CN108706742A (zh) 一种用于高氮污水处理的厌氧氨氧化型湿地系统
KR100809026B1 (ko) 고농도 유기성 폐수 처리장치
JP4390804B2 (ja) 活性汚泥の生成抑制方法及び汚水の処理方法
KR19990074412A (ko) 폐수의 정화방법
KR100297661B1 (ko) 고농도질소,인제거활성오니고도처리공법
JPH035879B2 (ru)
Mashal Biological Treatment of Landfill Leachate using Sequential Batch Reactor

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM KZ MD RU

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AZ BY KG TJ TM