NO324040B1 - Fremgangsmate ved rensing av avlopsvann, innbefattende en slambehandling med ozonisering - Google Patents

Fremgangsmate ved rensing av avlopsvann, innbefattende en slambehandling med ozonisering Download PDF

Info

Publication number
NO324040B1
NO324040B1 NO20000494A NO20000494A NO324040B1 NO 324040 B1 NO324040 B1 NO 324040B1 NO 20000494 A NO20000494 A NO 20000494A NO 20000494 A NO20000494 A NO 20000494A NO 324040 B1 NO324040 B1 NO 324040B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
sludge
treated sludge
treated
ozonization
subjected
Prior art date
Application number
NO20000494A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20000494L (no
NO20000494D0 (no
Inventor
Eric Thieblin
Roger Pujol
Andre Haudry
Original Assignee
Degremont
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=9509937&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NO324040(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Degremont filed Critical Degremont
Publication of NO20000494L publication Critical patent/NO20000494L/no
Publication of NO20000494D0 publication Critical patent/NO20000494D0/no
Publication of NO324040B1 publication Critical patent/NO324040B1/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
    • C02F3/1205Particular type of activated sludge processes
    • C02F3/1221Particular type of activated sludge processes comprising treatment of the recirculated sludge
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/34Treatment of water, waste water, or sewage with mechanical oscillations
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/34Treatment of water, waste water, or sewage with mechanical oscillations
    • C02F1/36Treatment of water, waste water, or sewage with mechanical oscillations ultrasonic vibrations
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/78Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with ozone
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse vedrører fremgangsmåter for rensing av avløpsvann, innbe-fattende slambehandling med ozonisering for derved i vesentlig grad å redusere de slammengder som tilveiebringes i et biologisk behandlingssystem, særlig for å redusere de behandlingskostnader for slammet som skyldes nye krav.
En hensikt med oppfinnelsen er å tilveiebringe en bedret sedimentering av slammet etter behandling.
Mer særskilt vedrører oppfinnelsen en fremgangsmåte for rensing av avløpsvann som inneholder organiske materialer, hvilken fremgangsmåte innbefatter et trinn i hvilket avløpsvannet holdes i et biologisk behandlingssystem, hvilket system benevnes som biologisk hovedbehandlingssystem (bestående av en eller flere reaktorer så som lufte-bassenger, bakteriesjikt, anaerobiske digerere, klarifiseirngsanlegg etc. for biologisk behandling, eventuelt i samband med fysikalsk-kjemisk behandling), hvor de organiske materialer degraderes av mikroorganismer for tilveiebringelse av slam, og en del av slammet utsettes for ozonisering kombinert med mekanisk røring før det sendes tilbake til det biologiske hovedbehandlingssystem, hvilket ozonbehandlede slam benevnes som "behandlet slam".
DE4407564 beskriver en metode for rensing av avløpsvann som inneholder organisk materiale. Den beskrevne metoden omfatter samtidig behandling med et oksidasjons-middel og tilførsel av ultralydsenergi.
US 4,370,435 beskriver en avløpsvannbehandling som omfatter biologisk behandling. En del av slammet resirkuleres direkte til den biologiske behandlingen. Videre er det beskrevet en omdannelsesanordning som kan omfatte ozonering og mekanisk omrøring, denne anordningen behandler kun slam som skal kastes.
EP-A-0 645 347 beskriver en fremgangsmåte av den ovenfor nevnte type, hvor ozonbehandlingen skjer etter en surgjøring av det behandlede slam til en pH-verdi mindre enn 5. Mekanisk røring benyttes under surgjøringen for å blande slammet med en surgjøringsreaktant, eller noe av det behandlede slam sprøytes inn i ozoniseringsreaktoren ved hjelp av en pumpe.
Den fremgangsmåte som beskrives i EP-A-0 645 347 har den ulempe at det kreves relativt store ozonmengder og at den forstyrrer driften av det biologiske hovedbehandlingssystem på grunn av surgjøringen av det behandlede slam.
En særlig hensikt med oppfinnelsen er å fjerne disse ulemper.
Ifølge oppfinnelsen foreslås det derfor en fremgangsmåte ved rensing av avløpsvann som inneholder organiske materialer, hvilken fremgangsmåte innbefatter et trinn i hvilket avløpsvannet holdes i et biologisk hovedbehandlingssystem, hvor de organiske materialer degraderes av mikroorganismer for tilveiebringelse av slam, en del av slammet utsettes for ozonisering kombinert med mekanisk røring før det sendes tilbake til det biologiske hovedbehandlingssystem, hvilket ozonbehandlede slam benevnes som "behandlet slam", hvor 0,001 g til 0,02 g ozon pr. gram tørt materiale i det behandlede slam konsumeres under ozoniseringstrinnet, kjennetegnet ved at under det mekaniske røretrinn tilføres det behandlede slam tilstrekkelig mekanisk energi til å angripe celleveggene til bakterier og andre mikroorganismer i det behandlede slam, hvilken mekaniske energi er mellom 50 kJ/kg og 3000 kJ/kg tørt materiale i det behandlede slam, og at pH-verdien til det behandlede slam alltid er fra 6 til 9.
Derved bedres effektiviteten til ozonbehandlingen sammenlignet med den foran beskrevne kjente prosess, fordi den mekaniske røre-energi som tilføres det behandlede slam vil være tilstrekkelig til å svekke flokkingen og celleveggene til de mikroorganismer som forefinnes i det behandlede slam, slik at derved ozonet kan angripe mikroorganismene på en mer effektiv måte. Flokkene ødelegges ved at de ekso-polymerer som er ansvarlig for flokk-kohesjonen angripes, slik at de ulike bakterier og protozoa sprenges.
Man kan derfor greie seg med betydelig mindre ozonmengder enn de som benyttes i den foran beskrevne kjente prosess.
Dessuten vil driften av det biologiske hovedbehandlingssystem ikke forstyrres, fordi det ikke er nødvendig å surgjøre det behandlede slam.
Videre vil virkningsgraden til ozonbehandlingen bedres ytterligere, fordi det behandlede slam ikke behøver surgjøres.
En resirkulering av slammet til det biologiske hovedbehandlingssystem medfører absorbering av ekstra forurensning som genereres når mikroorganismenes cellevegger ødelegges (øket kjemisk oksygenbehov [COD], biokjemisk oksygenbehov [BOD] og oppløst organisk karbon). Resultatet er at slamvolumet og slammassen reduseres i sterk grad og at slamegenskapene (særlig den såkalte Mohlmann-index) bedres betydelig, og mulige biologiske forstyrrelser (særlig "bulking" som følge av filament-bakterier) minimaliseres.
Et eller flere av de etterfølgende trekk kan benyttes i foretrukne utførelseseksempler av oppfinnelsen: det behandlede slam røres mekanisk før ozonbehandlingen;
det behandlede slam røres mekanisk etter ozonbehandlingen;
den mekaniske røring og ozonbehandlingen av det behandlede slam skjer i
samme reaksjonsrom;
en særlig strømningsmengde av behandlet slam, benevnt som den første strømningsmengde, tas fra utløpet fra ozonbehandlingsreaktoren, utsettes for mekanisk røring og sendes til ozonbehandlingsreaktoren sammen med en ekstra strømningsmengde av slam, benevnt som den andre strømningsmengde, fra den biologiske hovedreaktor, idet den andre strømningsmengde er mindre enn den
første strømningsmengde;
det behandlede slam utsettes for aerobisk eller anaerobisk nedbrytning i tillegg til
ozoniseringen og den mekaniske røring;
den aerobiske eller anaerobiske nedbrytning skjer etter ozoniseringen og den
mekaniske røring;
en egen strømningsmengde av det behandlede slam tas fra utløpet til en digester hvor det behandlede slam underkastes den aerobiske eller anaerobiske nedbryting, idet denne strømningsmengde av behandlet slam så utsettes for mekanisk røring og ozonisering før den sendes til digesteren sammen med en
egen ekstra strømningsmengde av slam fra den biologiske hovedreaktor;
det biologiske hovedbehandlingssystem tilføres bare noe av det behandlede slam som har vært utsatt for aerobisk eller anaerobisk nedbryting og ytterligere slam
som forlater digesteren evakueres;
ozoniseringstrinnet implementeres i en ozoniseringsreaktor som innbefatter en ventilering hvor det går ut en gass-strøm som innbefatter minst ozon og oksygen, idet fremgangsmåten videre innbefatter det trinn at denne gass-strøm oppsamles og brukes om igjen for behandling av det avløpsvann eller en annen væske som
resulterer fra behandlingen av avløpsvannet;
ozonet i gass-strømmen som oppsamles fra ventileringsutløpet ødelegges termisk eller katalytisk før gass-strømmen benyttes om igjen;
Andre trekk og fordeler ved oppfinnelsen vil gå frem av den etterfølgende beskrivelse av flere utførelseseksempler av oppfinnelsen under henvisning til tegningene.
På tegningene viser
figur 1 rent skjematisk et anlegg for behandling av avløpsvann under utnyttelse
av en utførelsesform av en fremgangsmåte ifølge oppfinnelsen,
figurene 2 til 4 viser mer detaljert innholdet i boksen 9 i figur 1,
figurene 5 til 8 viser mer detaljert innholdet i boksen 10 i figurene 2 til 4, hvor ozonbehandlingen og den mekaniske røring av det behandlede slam er
kombinert, og
figur 9 viser rent skjematisk et annet utførelseseksempel ifølge oppfinnelsen.
I de ulike figurer er det benyttet de samme henvisningstall for identiske eller lignende elementer.
Figur 1 viser sterkt skjematisk et anlegg 1 for rensing av avløpsvann. Anlegget innbefatter
et innløp for avløpsvann som inneholder organiske materialer,
en eller flere biologiske behandlingsreaktorer, eksempelvis et luftebasseng 3
hvor de organiske materialer nedbrytes ved hjelp av mikroorganismer for tilveiebringelse av slam, hvilket luftebasseng 3 eventuelt kan være tilknyttet eller erstattes med et eller flere andre biologiske behandlingssystemer så som kultur-reaktorer, anaerobiske digestere, etc.,
en klarifiseringsinnretning 4, eller et annet faststoff-væske-separator-system,
som mottar avløpsvannet etter at det har gått gjennom luftebassenget 3 og
separerer vann og slam,
et utløp 5 for behandlet vann, i hvilket utløpet vann går fra klarifiseringsanordningen 4,
et slamutløp 6 som mottar slam fra klarifiseringsanordningen 4,
en første resirkuleirngssløyfe 7 som mottar noe av slammet fra utløpet 6 og resirkulerer det til luftebassengets 3 innløp, idet denne første resirkuleirngssløyfe 7 eventuelt kan utelates (denne sløyfe kan føre en strømningsmengde på fra 50 %
til 300 % av den nominelle strømningsmengde av urban eller industristrøm som
behandles i anlegget, er nevnt som et eksempel), og
en andre slamdegradeirngssløyfe 8 som også mottar noe av slammet fra utløpet 6
og fører det til luftebassengets tre innløp via et slambehandlingssystem 9 hvor slammet utsettes for minst 1 kombinert ozonbehandling og mekanisk røring.
Som vist i figurene 2 til 4 kan slambehandlingssystemet 9 innbefatte:
bare et ozonbehandlings- og mekanisk røresystem 10 (figur 2), eller en aerobisk eller anaerobisk digester 11 nedstrøms et ozonbehandlings- og mekanisk røresystem 10 (figur 3), idet noe av det slam som forlater digesteren 11 eventuelt evakueres istedenfor at alt slam resirkuleres til luftebassengets 3
innløp, eller
en anaerobisk digester 11 som innbefatter en resirkulasjonssløyfe 12 (figur 4)
hvori et ozonbehandlings- og mekanisk røresystem 10 er integrert, idet strømningsmengden Q4 av slam ved slamutløpet 6 er mindre enn strømnings-mengden Q3 av slam i resirkuleirngssløyfen 2 mellom digesterens 11 innløp og utløp (da i figur 3 noe av det slam som forlater digesteren 11 kan evakueres isteden for å resirkuleres tilbake til luftebassengets 3 innløp).
Som vist i figur 5 kan ozonbehandlings- og det mekaniske røresystem 10 innbefatte en mekanisk røreanordning 13 i hovedsaken bestående av et rom 14 med en eller flere turbiner 15, eller eventuelt dynamiske blandere, hydro-ejektorer, kna-innretninger eller andre mekaniske røresystemer.
Det skal her bemerkes at ultralyd betraktes som et fysikalsk fenomen (generering av akustiske bølger) og derfor ikke går inn under kategoriene "mekaniske" fenomen i foreliggende oppfinnelses kontekst, hvor det benyttes bevegede systemer.
Energi-tilføringen til det mekaniske røresystem velges slik at slambehandlingssystemet 9 fortrinnsvis dissiperer en mekanisk røreenergi på 50 kJ/kg og 3000 kJ/kg tørt materiale i det behandlede slam (typisk 600 kJ/m3 til 3600 kJ/m<3> behandlet slam).
Ozonbehandlings-mekanisk røresystem 10 innbefatter en ozonbehandlingsreaktor 16 som i hovedsaken består av et lukket rom 17 som mottar den slam som skal behandles og hvor ozon fra en ozonleveringsanordning 18 injiseres via innsprøytingsdyser 19 (som kan erstattes av porøse diffusorer, hydro-ejektorer eller lignende). Disse dyser kan om nødvendig kobles til statiske eller dynamiske blandere.
Det totale ozonforbruk ligger mellom 0,001 g til 0,02 g ozon/g tørt materiale i det behandlede slam som går gjennom slambehandlingssystemet 9 (dersom det behandlede slam går flere ganger gjennom ozoneringsreaktoren 16 vil det ovenfor nevnte ozonforbruk være det totale forbruk for samtlige slamgjennomganger i reaktoren). Rommet 17 kan være trykksatt, og i så tilfelle må det bygges på basis av egnede konstruktive beregninger.
Rommet 17 har en ventilering 20 hvor det går ut en gass-strøm som inneholder i det minste oksygen og ozon som ikke er forbrukt under behandlingen av slammet. Om nødvendig kan ventileringen 20 være tilknyttet et system 21 for ødeleggelse av ozonet ved oppvarming eller ved føring over aktivkull, eller gass-strømmen kan istedenfor benyttes om igjen på et hvilket som helst sted i renseanlegget. Eksempelvis kan ozonet innsprøytes i avløpsvannet ved luftebassengets 3 innløp eller bringes i kontakt med andre væsker fra avløpsvannbehandlingen (avløpsvann ved utløpet fra luftebassenget eller ved utløpet fra klarifiseringsanordningen, etc).
Den mekaniske rører 13 og reaktoren 16 tilføres slam ved hjelp av en pumpe 22 som om nødvendig kan bidra til den mekaniske røring av slammet. I så tilfelle kan pumpen fordelaktig være en sentrifugalpumpe.
I så tilfelle kan den mekaniske røre-energi som tilføres slammet med røreren 13 om nødvendig være mindre enn 50 kJ/kg tørt materiale i det behandlede slam (600 kJ/m<3 >behandlet slam), forutsatt at summen av denne mekaniske røre-energi og den mekaniske energi som tilføres slammet med pumpen 22 er fra 50 kJ/kg til 3000 kJ/kg tørt materiale i det behandlede slam.
Selvfølgelig behøver det mekaniske røreverk 13 og ozoniseringsreaktoren 16 ikke nødvendigvis være anordnet som vist i figur 5, idet de kan være anordnet som vist i figurene 6 til 8:
reaktoren 16 kan være oppstrøms den mekaniske rører 13 (figur 6),
turbinen 15 eller et mekanisk røresystem kan være i selve reaktoren 33 (figur 7),
hvilken reaktor har egenskaper lik de som reaktoren 16 har, den mekaniske rører 13 kan være montert i en resirkuleringssløyfe 24 som får en slammengde Ql fra
utløpet fra ozoneringsreaktoren 16 og fører denne strømningsmengde Ql tilbake til reaktorinnløpet, idet strømningsmengden Q2 av slam fra slamutløpet 6 som møter strømningsmengden Ql ved innløpet til ozoneringsreaktoren vanligvis ville være mindre enn strømningsmengden Ql og resirkuleirngssløyfen 24 vanligvis har en pumpe 25 som om nødvendig kan bidra til den mekaniske røring av slammet, som tidligere beskrevet foran i forbindelse med pumpen 22.
Avslutningsvis, som vist i figur 9, kan slambehandlingssystemet 9, i tillegg til alle de foran beskrevne varianter, ta slam fra luftebassenget 3 og returnere behandlet slam til samme luftebasseng.
Slambehandlingssystemet 9 kan ta slam som skal behandles fra hvilket som helst sted i renseanlegget etter minst en biologisk behandling av avløpsvannet og retur av i det minste noe av det behandlede slam til denne biologiske behandling.
Det behandlede slam utsettes ikke for noen surgjøring. Slammets pH-verdi vil alltid være fra 6 til 9, slik at en reinjisering av slammet i det biologiske behandlingstrinn i renseanlegget ikke vil forstyrre den biologiske behandling.

Claims (13)

1. Fremgangsmåte ved rensing av avløpsvann som inneholder organiske materialer, hvilken fremgangsmåte innbefatter et trinn i hvilket avløpsvannet holdes i et biologisk hovedbehandlingssystem (3), hvor de organiske materialer degraderes av mikroorganismer for tilveiebringelse av slam, en del av slammet utsettes for ozonisering kombinert med mekanisk røring før det sendes tilbake til det biologiske hovedbehandlingssystem (3), hvilket ozonbehandlede slam benevnes som "behandlet slam", hvor 0,001 g til 0,02 g ozon pr. gram tørt materiale i det behandlede slam konsumeres under ozoniseringstrinnet, karakterisert ved at under det mekaniske røretrinn tilføres det behandlede slam tilstrekkelig mekanisk energi til å angripe celleveggene til bakterier og andre mikroorganismer i det behandlede slam, hvilken mekaniske energi er mellom 50 kJ/kg og 3000 kJ/kg tørt materiale i det behandlede slam, og at pH-verdien til det behandlede slam alltid er fra 6 til 9.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at det behandlede slam omrøres mekanisk før ozoniseringen.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at det behandlede slam omrøres mekanisk etter ozoniseringen.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at den mekaniske omrøring og ozoniseringen av det behandlede slam skjer i samme reaksjonsrom (23).
5. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved aten strømningsmengde (Ql) av behandlet slam, benevnt som første strømningsmengde, tas fra utløpet fra en ozoniseringsreaktor (16,23) hvor det behandlede slam utsettes for ozonisering, at denne første strømningsmengde (Ql) så utsettes for mekanisk omrøring, og at den nevnte første strømningsmengde (Ql) så sendes til ozoniseringsreaktoren (16, 23) med en bestemt ekstra strømningsmengde (Q2) av slam fra den biologiske hovedreaktor, benevnt som andre strømningsmengde, hvilken andre strømningsmengde (Q2) er mindre enn den første strømningsmengde (Ql).
6. Fremgangsmåte ifølge et av de foregående krav, karakterisert v e d at det behandlede slam utsettes for aerobisk eller anaerobisk digestering i tillegg til ozoniseringen og den mekaniske røring.
7. Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved at den aerobiske eller anaerobiske digestering skjer etter ozoniseringen og den mekaniske røring.
8. Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved aten strømningsmengde (Q3) av behandlet slam tas fra utløpet fra en digester (11) hvor det behandlede slam underkastes den aerobiske eller anaerobiske digestering, og at denne strømningsmengde (Q3) av behandlet slam så utsettes for mekanisk omrøring og ozonisering før det sendes til digesteren (11) med en bestemt ekstra strømningsmengde (Q4) av slam fra den biologiske hovedreaktor.
9. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 6 til 8, karakterisert v e d at det biologiske hovedbehandlingssystem (3) bare tilføres noe av det behandlede slam som har vært utsatt for aerobisk eller anaerobisk digestering, og at ytterligere behandlet slam som forlater digesteren evakueres.
10.. Fremgangsmåte ifølge et av de foregående krav, karakterisert v e d at ozoniseringstrinnet implementeres i en ozoniseringsreaktor (16) som innbefatter minst en ventilering (20) hvor det går ut en gass-strøm som inneholder i det minste ozon og oksygen, idet fremgangsmåten videre innbefatter et trinn hvor denne gass-strøm oppsamles og benyttes om igjen for behandling av avløpsvannet eller annen væske som resulterer fra behandlingen av avløpsvannet.
11- Fremgangsmåte ifølge krav 10, karakterisert ved at det ozon som er inneholdt i gass-strømmen oppsamlet fra ventileringens (20) utløp, blir ødelagt før gass-strømmen benyttes om igjen.
12. Fremgangsmåte ifølge et av de foregående krav, karakterisert v e d at det behandlede slam utsettes for ozonisering i en trykksatt ozoniseringsreaktor (16).
13. Fremgangsmåte ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at avløpsvannet utsettes for et klarifiseringstrinn etter at det har gått gjennom det biologiske hovedbehandlingssystem (3), og at i det minste det slam som skal behandles med ozonisering og mekanisk omrøring blir separert fra avløpsvannet.
NO20000494A 1997-08-01 2000-01-31 Fremgangsmate ved rensing av avlopsvann, innbefattende en slambehandling med ozonisering NO324040B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9709882A FR2766813B1 (fr) 1997-08-01 1997-08-01 Procede et dispositif d'epuration d'eaux usees comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation
PCT/FR1998/001647 WO1999006327A1 (fr) 1997-08-01 1998-07-24 Procede et dispositif d'epuration d'eaux usees comprenant un traitement additionnel des boues par ozonation

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20000494L NO20000494L (no) 2000-01-31
NO20000494D0 NO20000494D0 (no) 2000-01-31
NO324040B1 true NO324040B1 (no) 2007-07-30

Family

ID=9509937

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20000494A NO324040B1 (no) 1997-08-01 2000-01-31 Fremgangsmate ved rensing av avlopsvann, innbefattende en slambehandling med ozonisering

Country Status (13)

Country Link
US (2) US6337020B1 (no)
EP (1) EP1007482B2 (no)
JP (1) JP4509373B2 (no)
AT (1) ATE223872T1 (no)
AU (1) AU8868398A (no)
BR (1) BR9810964A (no)
CA (1) CA2299519C (no)
DE (1) DE69807899T3 (no)
ES (1) ES2183406T5 (no)
FR (1) FR2766813B1 (no)
NO (1) NO324040B1 (no)
PT (1) PT1007482E (no)
WO (1) WO1999006327A1 (no)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9827150D0 (en) * 1998-12-09 1999-02-03 Aw Creative Technologies Ltd Biological removal of phosphorus from waste paper
DE19942184A1 (de) * 1999-09-03 2001-03-15 Messer Griesheim Gmbh Verfahren zur Behandlung von Abwasser in einer biologischen Kläranlage und dafür geeignete Vorrichtung
US6796436B2 (en) * 2001-07-25 2004-09-28 Ionics, Incorporated Method and apparatus for preparing pure water
FR2844788A1 (fr) * 2002-09-25 2004-03-26 Ondeo Degremont Procede et dispositif de reduction des boues des stations de traitements biologiques d'eaux residuaires
FR2844785B1 (fr) * 2002-09-25 2005-07-08 Ondeo Degremont Procede et dispositif de reduction de la production de boues des stations de traitement d'eaux residuaires par cultures biologiques fixees
DE10256918A1 (de) * 2002-12-05 2004-07-15 Herding Gmbh Filtertechnik Verfahren zum Klären von Abwasser unter Bildung von Überschussschlamm und entsprechende Abwasser-Kläranlage
FR2864069B1 (fr) * 2003-12-17 2006-05-05 Air Liquide Procede de reduction de boues issues du traitement d'eaux usees par oxygenation et action mecanique
DE102004023171B4 (de) * 2004-05-07 2008-07-31 Clausthaler Umwelttechnikinstitut Gmbh, (Cutec-Institut) Verfahren und Anlage zur Abwasserbehandlung
DE102004029539A1 (de) * 2004-06-18 2006-01-12 Bayer Healthcare Ag Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Steuerung der Denitrifikation bei schwankenden Stickstoff-Frachten im Abwasser
FR2890389B1 (fr) * 2005-09-08 2007-12-21 Degremont Sa Procede d'epuration biologique d'eaux usees avec ajout d'agent oxydant
WO2008141113A1 (en) * 2007-05-10 2008-11-20 O'regan Patrick T Jr Systems, methods and components for water treatment and remediation
DE102007060914B4 (de) * 2007-12-14 2023-03-16 Air Liquide Deutschland Gmbh Verfahren zur Behandlung von Wasser in einer Aufbereitungsanlage
WO2009120384A2 (en) 2008-03-28 2009-10-01 Siemens Water Technologies Corp. Hybrid aerobic and anaerobic wastewater and sludge treatment systems and methods
US8894856B2 (en) 2008-03-28 2014-11-25 Evoqua Water Technologies Llc Hybrid aerobic and anaerobic wastewater and sludge treatment systems and methods
WO2010062724A2 (en) * 2008-11-02 2010-06-03 Nobska Technologies, Inc Water treatment systems with communications network links and methods
IT1398570B1 (it) * 2009-04-21 2013-03-01 Università Degli Studi Di Trento Procedimento per la depurazione di acque reflue con riduzione della produzione di fanghi e relativo impianto
WO2011068931A1 (en) 2009-12-03 2011-06-09 Siemens Industry, Inc. Systems and methods for nutrient removal in biological treatment systems
WO2011133738A1 (en) 2010-04-21 2011-10-27 Siemens Pte. Ltd. Methods and systems for treating wastewater
US9359236B2 (en) 2010-08-18 2016-06-07 Evoqua Water Technologies Llc Enhanced biosorption of wastewater organics using dissolved air flotation with solids recycle
WO2012024279A1 (en) 2010-08-18 2012-02-23 Siemens Industry, Inc. Contact-stabilization/prime-float hybrid
US8722844B1 (en) 2011-11-15 2014-05-13 Honeywell International Inc. Methods for preparing polyamide compositions
EP2636650A1 (de) * 2012-03-09 2013-09-11 MCI Management Center Innsbruck - Internationale Hochschule GmbH Vorrichtung und biologisches Verfahren mit teilweise ionisiertem Gas
WO2014182533A1 (en) 2013-05-06 2014-11-13 Erdogan Argun O Wastewater biosorption with dissolved air flotation
TWI571443B (zh) * 2015-07-08 2017-02-21 Lin Zhi-Yan Biological sludge reduction method
WO2019236589A1 (en) * 2018-06-05 2019-12-12 Evoqua Water Technologies Llc Combination of dissolved air flotation and fixed film bioreactor solutions
IT202100017066A1 (it) * 2021-06-29 2022-12-29 Soc It Acetilene E Derivati S I A D S P A In Breve S I A D S P A Impianto di trattamento di acque reflue con riduzione dei flussi nocivi in uscita attraverso integrazione e recupero dei flussi gassosi ricchi in ossigeno e ozono con sistemi a basso consumo energetico

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3311239A (en) * 1966-07-22 1967-03-28 Joe M Valdespino Aerobic waste treatment system
US3650950A (en) * 1969-08-20 1972-03-21 Robert W White Material shearing mixer and aerator
US3772188A (en) * 1972-02-28 1973-11-13 R Edwards Sewage treatment apparatus and method
DE2546756C3 (de) * 1975-10-18 1978-11-09 Werner & Pfleiderer, 7000 Stuttgart Kontinuierliches Verfahren und Vorrichtung zum Abtöten von Krankheitserregern in Abwasser-Klärschlamm
JPS558835A (en) * 1978-07-04 1980-01-22 Shinryo Air Conditioning Co Ltd Treatment of surplus sludge
FR2490208A1 (fr) 1980-09-15 1982-03-19 Trailigaz Procede de traitement d'eaux usees a l'aide de boues activees
JPH02222798A (ja) 1989-02-23 1990-09-05 Sumitomo Heavy Ind Ltd 汚泥の前処理方法
JP3351047B2 (ja) * 1993-09-27 2002-11-25 栗田工業株式会社 生物汚泥の処理方法
GB9323870D0 (en) * 1993-11-19 1994-01-05 Ea Tech Ltd Methods and apparatus for using micro-organisms to treat organic material found in waste water
DE4407564A1 (de) * 1994-03-08 1995-09-14 Toni Dr Gradl Verfahren zur Oxidation von organischen Stoffen und/oder Mikroorganismen in einem Behandlungsgut, nämlich in Deponiesickerwasser oder in Suspensionen von Mikroorganismen, vorzugsweise in einem Schlamm aus biologischen Kläranlagen
US6000551A (en) * 1996-12-20 1999-12-14 Eastman Chemical Company Method for rupturing microalgae cells
US6146524A (en) * 1997-09-15 2000-11-14 Story; Craig W. Multi-stage ozone injection water treatment system

Also Published As

Publication number Publication date
ES2183406T3 (es) 2003-03-16
USRE40565E1 (en) 2008-11-11
FR2766813B1 (fr) 1999-10-01
DE69807899T2 (de) 2003-04-30
WO1999006327A1 (fr) 1999-02-11
JP4509373B2 (ja) 2010-07-21
EP1007482B1 (fr) 2002-09-11
AU8868398A (en) 1999-02-22
ATE223872T1 (de) 2002-09-15
NO20000494L (no) 2000-01-31
US6337020B1 (en) 2002-01-08
DE69807899T3 (de) 2009-01-22
PT1007482E (pt) 2003-01-31
NO20000494D0 (no) 2000-01-31
DE69807899D1 (de) 2002-10-17
JP2001512046A (ja) 2001-08-21
EP1007482A1 (fr) 2000-06-14
EP1007482B2 (fr) 2008-06-25
CA2299519C (fr) 2007-02-06
ES2183406T5 (es) 2008-12-01
CA2299519A1 (fr) 1999-02-11
BR9810964A (pt) 2000-08-15
FR2766813A1 (fr) 1999-02-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO324040B1 (no) Fremgangsmate ved rensing av avlopsvann, innbefattende en slambehandling med ozonisering
EP2785651B1 (en) Method for sludge ozonation in a wastewater treatment system
EP1212262B1 (en) Method for treating sludge in a wastewater facility
US7329340B2 (en) Continuous multistage thermophilic aerobic and aerobic-anaerobic sludge treatment systems
US7695622B2 (en) System and method for eliminating sludge via ozonation
US7513999B2 (en) Ozonation of wastewater for reduction of sludge or foam and bulking control
US20080078719A1 (en) System and method for treating wastewater
JP2003033780A (ja) 排水処理方法
JP2003164890A (ja) 廃水処理システムとミキシング装置
KR20070080886A (ko) 초음파를 이용한 슬러지 저감 장치
KR20020075635A (ko) 슬러지 무배출형 하폐수의 처리 공정 및 그 장치
JP2004041902A (ja) 汚泥処理装置及び汚泥処理方法
JP2003071411A (ja) 有機性廃棄物の処理方法
JP2003047995A (ja) 汚泥処理装置及び汚泥処理方法
MXPA00001138A (en) Method and device for purifying waste water comprising an additional sludge treatment by ozonation
KR20000005646A (ko) 폐기물화학생물처리시스템
JP2004024940A (ja) 活性汚泥処理設備における汚泥の消化方法とその装置
AU2008200270A1 (en) Domestic Wastewater Treatment Plant
JP2001212583A (ja) 畜産廃棄物処理システム
EP0585221A1 (en) Anaerobic digestion process

Legal Events

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