NO162337B - Fremgangsmaate for fjerning av nitrogen og fosfor fra avloepsvann. - Google Patents

Fremgangsmaate for fjerning av nitrogen og fosfor fra avloepsvann. Download PDF

Info

Publication number
NO162337B
NO162337B NO850218A NO850218A NO162337B NO 162337 B NO162337 B NO 162337B NO 850218 A NO850218 A NO 850218A NO 850218 A NO850218 A NO 850218A NO 162337 B NO162337 B NO 162337B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
mixed liquid
sludge
treatment
phosphorus
waste water
Prior art date
Application number
NO850218A
Other languages
English (en)
Other versions
NO850218L (no
NO162337C (no
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 NO850218L publication Critical patent/NO850218L/no
Publication of NO162337B publication Critical patent/NO162337B/no
Publication of NO162337C publication Critical patent/NO162337C/no

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
    • G01N33/1806Biological oxygen demand [BOD] or chemical oxygen demand [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)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (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

Foreliggende oppfinnelse gjelder en aktivert, slammetode,
og mer spesielt en fremgangsmåte for fjerning av nitrogen og fosfor fra avløpsvann ved bruk av aktivert slam som omfatter aerobe bakterier.
Forskjellige aktiverte slamprosesser for fjerning av
nitrogen og/eller fosfor fra avløpsvann ved bruk av aktivert slam som inneholder aerobe bakterier er foreslått for formålet å beskytte innelukkede vannområder som f.eks. sjøer og dammer fra eutrofiering.
En av de aktiverte slamprosessene for denitrifisering
og fosforfjerning illustreres i figurene 1 og 2. Fig. 1 viser en tank 10 hvori det er anbragt en ledeplate 12. Ledeplaten 12 deler tanken 10 i et basseng 14 for forbehandling av avløps-vannet med en-liten mengde av det slam som inneholdes deri og et basseng 16 for behandling av avløpsvannet med det slam som inneholdes i tanken 10, men en blandet væske bestående av avløpsvann og det slam som er dannet i bassenget 16. En luftspreder 18 er anbragt i bunnen av behandlingsbassenget 16
for å lufte den blandede væsken som holdes i behandlingsbassen-
get 16. Fig. 2 viser en timeskala ifølge hvilken den blandede væsken behandles. Som vist i fig. 2 luftes den blandede væsken i behandlingsbassenget 16 ved hjelp av luftsprederen 13 i en periode på 3 timer. I denne aerobe tilstand fullføres nitrifi-seringen i den blandede væsken. Det vil si, ammoniakknitrogen som er inkludert i den blandede væsken nitrifiseres og forand-
res til nitratnitrogen. På den annen side fordøyes fosfor som finnes i den blandede væsken av slambakterier idet organisk materiale som finnes i den blandede væsken også forbrukes.
Den blandede væsken får så lov å avsette seg i en periode
på 1 time, slik at den skilles i en overstående væske og slammet. Etter at avsetningen er startet, oppviser den blandede væsken
en anoksisk tilstand slik at nitratnitrogen pga. forekomsten av slambakterier, underkastes reduksjon, mens det organiske materiale underkastes oksydasjon, og derved forårsaker denitrifiseringen. Etter at avsetningen er avsluttet, fjernes den overstående væske som et utløp ira behandlingsbassenget 16
i en periode på 2 timer, mens et nytt avfallsvann innføres i behandlingsbassenget 16 gjennom forhåndsbehandlingsbassenget 14. Når den overstående væsken fjernes,anvendes en dekanterings-
anordning 20 som vist i fig.1, som er vel kjent på fagområdet.
På den annen side tas det avsatte slammet delvis ut av behandlingsbassenget 16, om nødvendig, og det gjenværende brukes om igjen for behandling av det nye avløpsvannet. Slik det fremgår av fig. 2 tar en syklus bestående av lufte-, avsetnings- og tømme-trinn 6 timer og gjentas 4 ganger pr. dag.
Den aktiverte slamprosessen som diskutert ovenfor er utilfredsstillende pga. at denitrifiseringen og fosforfjerningen oppnås bare med en lav prosent (ca. 60%).
Japansk patentpublikasjon nr. 56 (19815—53435 beskriver
en aktivert slamprosess hvor en syklus bestående av omrørings-
og lufte-trinn gjentas i en enkelt tank, hvori en blandet væske bestående av avløpsvann og aktivert slam inneholdes, og omrø-ringstiden og luftetiden reguleres på en slik måte at forholdet mellom nitratnitrogen og ammoniakknitrogen holdes innenfor et forhåndsbestemt område, hvorved denitrifiseringen oppnås med høy effektivitet. Denne aktiverte slammetoden er imidlertid også utilfredsstillende fordi nesten ingen fosforfjerning oppnås, selv om denitrifiseringen oppnås meget effektivt.
For generelt å oppnå høyeffektiv fjerning av fosfor fra avløpsvann ved bruk av aktivert slam, er det nødvendig å sette den blandede væske under den anaerobe tilstand slik at de aerobe bakteriene frigjør fosfor til den blandede væsken for å holde seg i live. Dette fordi de aerobe bakteriene som er presset,
til å frigjøre fosfor da fordøyer store mengder fosfor fra den blandede væsken slik at fosfor fjernes fra avløpsvannet med høy effektivitet.
"Water SA", vol. 2, nr. 3, juli 1976 beskriver en aktivert slamprosess for utførelse av denitrifisering og fosforfjerning med relativt høy effektivitet. Denne aktiverte slamprosessen kan forklares ved hjelp av et flytskjema som vist i fig. 3. I fig. 3 mates avløpsvannet først til et anaerobt basseng 22 i hvilket slammet holdes", slik at det dannes en blandet væske bestående av avløpsvann og slam. Den blandede væsken holdes i bassenget 22 inntil fosfor frigjøres fra slambakteriene. Den blandede væsken overføres da til et anoksisk basseng 24 hvor det utføres denitrifisering. Den blandede væsken overføres videre til et aerobt basseng 26 hvor fosfor i overskudd fordøyes av slambakteriene mens det gjenværende
ammoniakknitrogen nitrifiseres og forandres til nitratnitrogen.
For å oppnå denitrifisering overføres en del av den luftede, blandede væsken fra det aerobe basseng 26 til det anoksiske basseng 24. Deretter overføres den blandede væsken fra det aerobe bassenget 26 til et avsetningsbasseng 28 hvor den skil-
les i en overstående væske og slammet. Den overstående væsken uttømmes som et utløp, mens det avsatte slammet tilbakeføres til det anaerobe bassenget 22.
Denne aktiverte slamprosessen er tilfredsstillende ved
at denitrifiseringen og fosforfjerningen kan oppnås med en relativt høy effektivitet, men medfører ulempene ved å kreve de fire bassengene 22, 24, 26 og 28 som hver må ha stor kapasi-
tet pga. at mengden av den blandede væsken som skal holdes i hvert basseng forandres. Kort sagt krever denne prosessen et stort og kostbart anlegg.
Det er således et hovedformål med foreliggende oppfinnelse
å tilveiebringe en fremgangsmåte for fjerning av nitrogen og fosfor med høy effektivitet fra avløpsvann under bruk av akti-
vert slam omfattende aerobe bakterier, hvor de ovenfor nevnte ulemper kan elimineres.
Det er videre et formål med oppfinnelsen å tilveiebringe
en fremgangsmåte som nevnt ovenfor, hvor luftingen reguleres slik at konsentrasjonen av oppløst oksygen i en blandet væske bestående av avløpsvannet og slammet kan justeres til en forhåndsbestemt verdi for å sikre høyeffektiv denitrifisering og fosforfjerning.
Under henvisning til krav 1 omfatter
den aktiverte slammetoden følgende trinn: avfallsvannet mates kontinuerlig og gradvis inn i et behandlingsbasseng i hvilket slammet inneholdes slik at det dannes en blandet væske bestående av avløpsvannet og slammet, den blandede væske i behandlingsbassenget omrøres inntil det oppviser en anoksisk tilstand og en etterfølgende anaerob tilstand slik at denitrifisering utføres i den anoksiske tilstanden og fosfor så fjernes fra slammet i den anaerobe tilstanden, den blandede væsken luftes slik at nitrifisering forårsakes, mens fosfor fordøyes av slambakteri-
ene, en syklus bestående av de nevnte omrørings- og lufte-trinn gjentas minst 2 ganger slik at hver syklus avsluttes i løpet av to timer, idet forholdet mellom omrøringstiden og luftetiden
er mellom 1:1 og 5:1 den omrørte og luftede blandede væsken avsettes for å skille den i en overstående væske og slammet og den overstående væsken tømmes ut som et overløp og det avsatte slammet brukes om igjen for behandling av avløpsvann.
I denne metoden kan avsetningstrinnet utføres i behandlingsbassenget. I dette tilfelle kan matingen av avløpsvann til behandlingsbassenget stanses eller fortsettes. Når avløps-vannet kontinuerlig mates til behandlingsbassenget under avsetningstrinnet, underkastes det en forhåndsbehandling av det avsatte slammet slik at den etterfølgende behandling av avløps-vannet utføres mer effektivt. På den annen side kan den omrørte og luftede, blandede væsken overføres til et avsetningsbasseng hvor avsetningstrinnet utføres. I dette tilfelle behandles avløpsvannet kontinuerlig.
For å sikre høyeffektiv denitrifisering cg fosforfjerning foretrekkes det å regulere luftingen slik at konsentrasjonen av oppløst oksygen i den blandede væsken justeres til en forhåndsbestemt verdi, hvorved den anoksiske tilstanden for denitrifiseringen og den anaerobe tilstanden for fjerning av fosfor fra slammet kan oppnås sikkert i det etterfølgende omrørings-trinnet.
De ovenstående og ytterligere formål og nye trekk ved oppfinnelsen vil mer fullstendig fremgå av den detaljerte beskri-velsen, når den ses i forbindelse med de medfølgende tegningene. Det skal imidlertid forstås at tegningene ikke er ment som en definisjon av grensene for oppfinnelsen. FIG. 1 viser i et diagram et konvensjonelt anlegg for utførelse av en aktivert slamprosess for denitrifisering og fosforfjerning,
FIG. 2 er en tidsskala ifølge hvilken fremgangsmåten i
fig. 1 utføres,
FIG. 3 er et flytskjema for et konvensjonelt anlegg for utførelse av en aktivert slamprosess, hvor avløps-vannet behandles kontinuerlig for denitrifisering og fosforfjerning,
FIG. 4 er et diagram som viser et anlegg for utførelse
av en aktivert slamprosess ifølge oppfinnelsen,
FIG. 5 er en tidsskala ifølge hvilke fremgangsmåten i fig. 4
utføres,
FIG. 6 er et flytskjema for den aktiverte slamprosessen ifølge
oppfinnelsen, hvor avløpsvannet behandles kontinuerlig,
FIG. 7 er en tidskala ifølge hvilken fremgangsmåten fra fig.
6 utføres,
FIG. 8 er et diagram som viser forholdet mellom prosent fosforfjerning og forholdet mellom omrøringstid og luftetid, og FIG. 9 er et diagram som viser forholdet mellom prosent fosforfjerning og lengden av en syklus bestående av et omrøringstrinn og et luftetrinn.
Med henvisning til fig. 4 er et anlegg for utførelse av den aktiverte slamprosessen ifølge oppfinnelsen betegnet med hen-visningstallet 30 og omfatter en enkelt tank 32 med en ledeplate 34. Ledeplaten 34 deler det indre av tanken 32 i to bassenger, dvs. et basseng 36 for innføring av avløpsvann i tanken 32 og et basseng 38 for behandling av avløpsvannet med det aktiverte slammet som inneholdes i tanken 32. I bassenget 36 forhånds-behandles det innførte avløpsvannet med en liten mengde av det slam som inneholdes der. Anlegget 30 omfatter også en omrørings-og lufteanordning 40 av hvilken en del er neddykket i avløps-vannslammet eller den blandede væsken som holdes i behandlingsbassenget 38. Anordningen 40 omfatter et par rør 42 og 44 som er forbundet med hoder 41 og 4 3 som er anbragt på bunnen av behandlingsbassenget 38. Som vist i fig. 4 er hodet 41 i røret 42 mindre enn hodet 43 i røret 44 og befinner seg inne i dette. Hodene har dyser og dysene har samme retning. Rør 42 anvendes for å omrøre den blandede væsken ved å utstøte en del av den blandede væsken fra dysen i hodet 41. I dette tilfelle mates en del av den blandede væsken til røret 42 eksempelvis ved hjelp av en pumpe (ikke vist) som er anbragt i behandlingsbassenget 38. Røret 44 anvendes på den annen side til å lufte den blandede væsken. Luften mates til røret 44, blandes med væsken fra dysen i hodet 41, og blandingen av væske og luft utstøtes fra dysen i hodet 43. Det vil si at den blandede væsken luftes ved samtidig å blåse ut en del av den blandede væsken og luft fra dysene i hodene 41 og 43. Luften mates til røret 44 eksempelvis ved hjelp av en blåseinnretning 46.
I fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen mates avløpsvannet kontinuerlig og gradvis inn i behandlingsbassenget 38 gjennom innføringsbassenget 36. Under matingen av avløpsvannet behandles det av det aktiverte slammet som inneholdes i tanken 32 overensstemmende med en tidsskala som eksempelvis er vist i fig. 5. Det vil si, den blandede væsken som holdes i behandlingsbassenget 38 omrøres ved å blåse ut en del av den blandede væsken fra dysen i hodet 41. Dette omrøringstrinnet utføres i løpet av en periode på 45 minutter. I dette omrøringstrinnet oppviser den blandede væsken en anoksisk tilstand og en etter-følgende anaerob tilstand. I den anoksiske tilstanden underkastes nitratnitrogen. som finnes i den blandede væsken for reduksjon og organisk, materiale som finnes deri underkastes oksydasjon hvorved- det forårsakes denitrifisering. I den etterfølgende anaerobe tilstanden frig,j'ør aerobe' bakterier som finnes i den blandede væsken, fosfor til avløpsvannet for å holde seg i live. Den blandede væsken luftes så ved samtidig å utblåse. ere del av den blandede væsken og luft fra dysene i hodene 41 og-43. Dette luftetrinnet utføres i en periode på 15 minutter. I dette luftetrinnet nitrifiseres ammoniakknitrogen som finnes
i den blandede væsken, og forandres til nitratnitrogen, mens bakteriene fordøyer store mengder fosfor fra den blandede væsken. Som det fremgår av fig. 5, gjentas en syklus bestående av omrørings- og lufte-trinnene 4 ganger. Deretter foregår avsetningstrinnet for separering av den omrørte og luftede blandede væsken i en overstående væske og slammet. Den overstående væsken fjernes deretter som et avløp. Avsetnings- og uttømmings-trinnene utføres begge i en periode på 1 time.
I den fremgangsmåten som er nevnt ovenfor foretrekkes
det å regulere matehastigheten av luft under luftetrinnet slik at den anoksiske tilstanden og den etterfølgende anaerobe tilstanden sikkert kan oppnås i omrøringstrinnet. For dette formål er anlegget 30 utstyrt med et DO-meter 48 for måling av konsentrasjonen av oppløst oksygen i den blandede væsken. DO-meteret omfatter en DO-sensor 50 som er neddykket i væsken og er forbundet med en datamaskin 52 som regulerer blåseanordningen 46
på basis av den målte konsentrasjon av oppløst oksygen slik at
denne konsentrasjonen justeres til en forhåndsbestemt verdi. I den fremgangsmåten som utføres ifølge tidsskalaen i fig. 5,
holdes konsentrasjonen av oppløst oksygen på ca. 2 mg/l. Den opprettholdte konsentrasjonen varierer naturligvis med lengden av omrøringstrinnet og innholdet av organisk materiale i avløps-vannet. Kort sagt skal konsentrasjonen av oppløst oksygen bi-beholdes under luftetrinnet slik at den anoksiske tilstanden og den anaerobe tilstanden sikkert oppnås i omrøringstrinnet.
For å bibeholde konsentrasjonen av oppløst oksygen på en forhåndsbestemt verdi kan luftematehastigheten reguleres ved å justere hastigheten av blåseren 46 og/eller ved å kjøre blåseren 46 med avbrudd.
I uttømmingstrinnet uttømmes den overstående væske gjennom en dekanteringsanordning 54 som omfatter en ledning 56 som er dreibart montert i behandlingsbassenget 38, et overstrømsrør 58 som strekker seg loddrett fra ledningen 5 6 og med en overstrøms-port 60 i sin frie ende og et par flottører 62 som er dreibart forbundet med den frie enden i overstrømsrøret 58 med en stav 64. Dekanteringsanordningen 54 kan dreies om lengdeaksen til ledningen 56 for å følge nivået av den overstående væsken slik at den overstående væsken strømmer inn i overstrømsrøret 5 8 gjennom overstrømsporten 60 og tømmes ut av behandlingsbassenget 38 gjennom ledningen 56. Det avsatte slammet derimot, brukes om igjen for behandling av nytt avløpsvann som innføres i behandlingsbassenget 38, selv om en del av det avsatte slammet ka. n trekkes ut fra behandlingsbassenget. 38 gjennom en utløps-ventil 6 6 om nødvendig.
Under avsetnings- og uttømningstrinnene stanses matingen
av avløpsvann til behandlingsbassenget 38 dersom kapasiteten i tanken 32 er liten. I dette tilfelle er det hensiktsmessig å anvende to tanker til hvilke avløpsvannet mates alternativt slik at det behandles kontinuerlig. Dersom tanken 32 har en stor kapasitet kan matingen av avløpsvannet til behandlingsbassenget 32 fortsettes under avsetnings- og uttømningstrinnene. I dette tilfelle underkastes det matede avløpsvannet en forhåndsbehandling med slammet, slik at den etterfølgende behandlingen kan utføres effektivt.
Når avløpsvannet behandles ved hjelp av den fremgangsmåte som er nevnt ovenfor var denitrifiseringen og fosforfjerningen over 90%. Den følgende tabellen viser en sammenligning mellom fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen og den tidligere fremgangsmåten som er vist i fig. 1 og 2 når det gjelder prosenter av denitrifisering og fosforfjerning:
Fig. 6 og 7 viser en aktivert slamprosess ifølge oppfinnelsen for kontinuerlig behandling av avløpsvann. Som vist i fig. 6 mates avløpsvannet kontinuerlig og gradvis inn i et behandlingsbasseng 68 i hvilket det aktiverte slammet inneholdes, slik at det dannes en blandet væske av avløpsvann og slam i behandlingsbassenget 68. I dette tilfelle er det nødvendig å føre den blandede væsken inn i behandlingsbasseng 68 som en plugg-strøm slik at avfallsvannet behandles jevnt. Avløpsvan-net behandles ved hjelp av slammet ifølge en tidsskala som f.eks. den so.ti er vist i fig. 7. Mer spesielt gjentas en syklus bestående av et omrøringstrinn (streket område i fig. 7)
og et luftetrinn (umarkert område i fig. 7) kontinuerlig i behandlingsbassenget 68 slik at avløpsvannet behandles for denitrifisering og fosforfjerning. Omrøringstrinnet utføres i en periode på 45 minutter slik at den blandede væsken' oppviser en anoksisk tilstand og en etterfølgende anaerob tilstand. På samme måte som i den fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor, forårsakes denitrifisering i den anoksiske tilstanden og de aerobe bakteriene som finnes i slammet frigjør fosfor under den anaerobe tilstanden i den blandede væsken for å holde seg i live. Luftetrinnet utføres også i en periode på 15 minutter slik at ammoniakknitrogen som finnes i den blandede væsken ni-treres og forandres til nitratnitrogen, mens de bakterier som har frigjort fosfor fordøyer store mengder av fosfor fra den blandede væsken. Etter, at avløpsvannet er behandlet, overføres det kontinuerlig tii et avsetningsbasseng 70 og skilles i en overstående væske og slammet. Den overstående væsken fjernes som et overløp fra avsetningsbassenget 70 og det avsatte slammet tilbakeføres til behandlingsbassenget 68 for behandling av av-løpsvann. 1 tillegg uttas en del av avsetningsslammet fra avsetningsbassenget 70 om nødvendig.
I denne fremgangsmåten kan omrørings- og lufte-trinnene utføres ved hjelp av den anordning 40 som er vist i fig. 4 eller med en omrører med rørervinger og en luftspreder som vist i fig. 1. Det skal også forstås at luftmatehastigheten kan reguleres under luftetrinnet av samme grunner som i den fremgangsmåten som er nevnt foran.
Det er også mulig å fjerne nitrogen og fosfor fra avløps-vannet med en høy effektivitet (over 90%) i denne andre fremgangsmåten .
For å oppnå den høye effektiviteten ved fosforfjerningen
i første og annet trinn av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen er det nødvendig å velge egnede forhold mellom omrøringstid og luftetid såvel som tid for fullføring av syklusen bestående av omrøringstrinnet og luftetrinnet. Fig. 8 er et diagram som viser hvordan prosent fosforfjerning forandres relativt til forholdet mellom omrøringstiden og luftetiden. I fig. 8 representerer kurven A forholdet når den syklus som består av omrøringstrinnet og luftetrinnet er ferdig på 1 time og kurven B representerer forholdet når syklusen avsluttes på 4 timer. Fig. 9 er et diagram som viser forholdet mellom fosforfjerning og lengden av den syklus som består av omrøringstrinnet og luftetrinnet. I fig. 9 representerer kurven C relasjonen når forholdet mellom omrøringstrinnet og luftetrinnet er 3:1 og kurven D representerer relasjonen når forholdet er 1:1.
Som det fremgår av fig. 8 og 9 må, for å oppnå høyeffektiv fosforfjerning, syklusen bestående av omrøringstrinnet og luftetrinnet være avsluttet i løpet av 2 timer og forholdet mellom omrøringstiden og luftetiden være mellom 1:1 og 5:1.
Det er klart at den aktiverte slammetoden ifølge oppfinnelsen kan utføres ved bruk av et relativt lite anlegg.
Ved den aktiverte slammetode ifølge oppfinnelsen er det mulig å oppnå høyeffektiv denitrifisering og fosforfjerning ved bruk av et relativt lite anlegg, fordi metoden ikke krever et anaerobt basseng, tilsvarende det i den ovenfor nevnte "Water SA", for eluering av fosfor fra de aerobe bakteriene. Med andre ord kan det oppnås høyeffektiv denitrifisering og fosforfjerning ved bare å bruke en enkelte tank eller to tanker.

Claims (6)

1. Fremgangsmåte for fjerning av nitrogen og fosfor fra avløpsvann ved bruk av aktivert slam som inkluderer aerobe bakterier, og ved alternativt å endre driftsmåte i et behandlingsbasseng, i overensstemmelse med en tidsplan, karakterisert ved følgende trinn: avløpsvannet mates kontinuerlig og gradvis inn i en blandet væske i et behandlingsbasseng, hvor den blandede væske består av avløpsvannet og slammet; den blandede væske omrøres i nevnte behandlingsbasseng under den kontinuerlige og gradvise tilsetning av avløpsvannet inntil det viser en anoksisk tilstand og en etterfølgende anaerob tilstand, slik at denitrifisering forårsakes i den anoksiske tilstand, og fosfor så fjernes fra slammet i den anaerobe tilstand; den blandede væske luftes under den kontinuerlige og gradvise tilsetning av avløpsvannet til den blandede væske til en aerob tilstand slik at nitrifisering utføres mens fosfor fordøyes av slammet; en syklus bestående av at nevnte omrørings- og lufte-trinn gjentas minst 2 ganger slik at hver syklus avsluttes i løpet av 2 timer, idet forholdet mellom omrøringstiden og luftetiden er mellom 1:1 og 5:1, den omrørte og luftede, blandede væske avsettes for separering av den i en overstående væske og slammet; og den overstående væske fjernes som et avløp og det avsatte slam anvendes om igjen for behandling av avløpsvann, idet minst omrørings- og luftetrinnet utføres i et behandlingsbasseng som har bare én behandlingssone.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at avsetningstrinnet utføres i behandlingsbassenget mens mating av avløpsvann til dette stoppes, og en del av det avsatte slammet tas ut av behandlingsbassenget om nødvendig.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at avsetningstrinnet utføres i behandlingsbassenget mens mating av avløpsvann til dette fortsettes, og en del av det avsatte slammet tas ut av behandlingsbassenget om nødvendig.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at luftmatehastigheten under luftetrinnet reguleres slik at konsentrasjonen av oppløst oksygen i den blandede væske justeres til en forhåndsbestemt verdi for å sikre denitrifisering og fosforfjerning.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at den omrørte og luftede blandede væske overføres til et avsetningsbasseng og avsetningstrinnet utføres der, hvorved avløpsvannet behandles kontinuerlig, idet det avsatte slammet tilbakeføres til behandlingsbassenget for behandling av avløpsvann.
6. Fremgangsmåte ifølge krav 5, karakterisert ved at luftmatehastigheten under luftetrinnet reguleres slik at konsentrasjonen av oppløst oksygen i den blandede væske justeres til en forhåndsbestemt verdi for å sikre denitrifisering og fosforfjerning.
NO850218A 1984-01-20 1985-01-18 Fremgangsmaate for fjerning av nitrogen og fosfor fra avloepsvann. NO162337C (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP59007250A JPS60150894A (ja) 1984-01-20 1984-01-20 バツチ式活性汚泥処理装置
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
NO850218L NO850218L (no) 1985-07-22
NO162337B true NO162337B (no) 1989-09-04
NO162337C NO162337C (no) 1989-12-13

Family

ID=26341519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO850218A NO162337C (no) 1984-01-20 1985-01-18 Fremgangsmaate for fjerning av nitrogen og fosfor fra avloepsvann.

Country Status (11)

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

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
DE4417259C2 (de) * 1994-05-17 2000-09-21 Rwe Umwelt Ag Verfahren zum Reinigen von Abwasser mittels Belebtschlamm
US5908554A (en) * 1994-07-14 1999-06-01 Kruger A/S Method and plant for the purification of waste water by the activated sludge method
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
WO2002012133A1 (de) 2000-08-03 2002-02-14 Bioclar, A.S. Belebtschlammverfahren und vorrichtung zur behandlung von abwasser mit stickstoff- und phosphor-entfernung
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
US8002986B2 (en) * 2001-03-02 2011-08-23 Daniel R. Miklos Apparatus and methods for control of waste treatment processes
US7850850B2 (en) * 2001-03-02 2010-12-14 Daniel Robert 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
US7794598B2 (en) * 2006-01-04 2010-09-14 Clewer Oy Bioreactor and method for the biological purification of water
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
WO2012170058A1 (en) 2011-06-08 2012-12-13 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
US4522722A (en) * 1983-03-07 1985-06-11 Air Products And Chemicals, Inc. Nitrogen and phosphorus removal from wastewater
US4488967A (en) * 1983-03-07 1984-12-18 Air Products And Chemicals, Inc. Treatment of wastewater containing phosphorus compounds

Also Published As

Publication number Publication date
GB8500246D0 (en) 1985-02-13
GB2155003B (en) 1987-12-31
SE456990B (sv) 1988-11-21
DK26485A (da) 1985-07-21
AU3779985A (en) 1985-08-01
SE8500245D0 (sv) 1985-01-18
DK26485D0 (da) 1985-01-18
GB2155003A (en) 1985-09-18
US4655925A (en) 1987-04-07
NO850218L (no) 1985-07-22
AU575111B2 (en) 1988-07-21
NO162337C (no) 1989-12-13
DK168431B1 (da) 1994-03-28
KR920002816B1 (ko) 1992-04-04
FR2558460A1 (fr) 1985-07-26
CA1244562A (en) 1988-11-08
NL8500123A (nl) 1985-08-16
SE8500245L (sv) 1985-07-21
DE3501585C2 (no) 1992-12-03
KR850005378A (ko) 1985-08-24
DE3501585A1 (de) 1985-08-14
FR2558460B1 (fr) 1991-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO162337B (no) Fremgangsmaate for fjerning av nitrogen og fosfor fra avloepsvann.
US5624562A (en) Apparatus and treatment for wastewater
US5736047A (en) Hybrid biological nutrient removal system
US5342522A (en) Method for the treatment of sewage
US5611927A (en) System for removing nutrients from wastewater
US4948510A (en) Biological phosphorous removal from wastewater using multiple recombinable basins
US4029575A (en) Phosphorus removal from waste water
DK153832B (da) Fremgangsmaade til inhibering af hurtig formering af en traadformet biomasse ved drift af et system med aktiveret slam
NO134045B (no)
US5603833A (en) Biological removal of phosphorus and nitrogen from wastewater using a stressed contact zone and a luxury contact zone
US7060186B2 (en) Method and apparatus for the treatment of wastewater
US5454949A (en) Sewage treatment system and method
CN114269695B (zh) 用于从废水流中移除铵的系统和方法
US2089162A (en) Process for concentrating activated sewage sludge
JPS5881491A (ja) 活性汚泥による汚水処理方法
KR100461919B1 (ko) 연속 회분식 단일 반응조와 접촉 폭기조를 조합한 하수처리 장치 및 이를 이용한 하수의 처리 방법
JP4608771B2 (ja) 生物学的脱窒装置
Schönberger Conversion of existing primary clarifiers according to the EASC process for biological phosphorus removal
CN111547852B (zh) 一体化短程硝化-厌氧氨氧化脱氮工艺的控制方法
JPS6055199B2 (ja) 汚水処理方法および装置
JP2574723B2 (ja) 汚水処理槽内における汚泥濃度の自動調整方法および装置
GB2161154A (en) Process of treating wastewater containing biologically oxidisable material
NO130274B (no)
JPS62132598A (ja) 排水処理方法
Koruzo Operation of Diffused Air Activated Sludge Sewage Treatment Plants Serving Army Camps

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees

Free format text: LAPSED IN JULY 2003