NO336908B1 - Metode for biologisk vannrensing av avløpsvann i en kontinuerlig prosess, samt reaktor for kontinuerlig biologisk vannrensing av avløpsvann. - Google Patents

Metode for biologisk vannrensing av avløpsvann i en kontinuerlig prosess, samt reaktor for kontinuerlig biologisk vannrensing av avløpsvann. Download PDF

Info

Publication number
NO336908B1
NO336908B1 NO20140660A NO20140660A NO336908B1 NO 336908 B1 NO336908 B1 NO 336908B1 NO 20140660 A NO20140660 A NO 20140660A NO 20140660 A NO20140660 A NO 20140660A NO 336908 B1 NO336908 B1 NO 336908B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
zone
reactor
anaerobic
aerobic
wastewater
Prior art date
Application number
NO20140660A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20140660A1 (no
Inventor
Gjermund Sørensen
Sondre Eikås
Torgeir Saltnes
Original Assignee
Hias Iks
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 Hias Iks filed Critical Hias Iks
Priority to NO20140660A priority Critical patent/NO336908B1/no
Priority to CA2948458A priority patent/CA2948458A1/en
Priority to CN201580028028.9A priority patent/CN106536426B/zh
Priority to EP15725340.2A priority patent/EP3148941A1/en
Priority to US15/313,698 priority patent/US10280099B2/en
Priority to PCT/EP2015/061871 priority patent/WO2015181307A1/en
Priority to EP22195719.4A priority patent/EP4159692A1/en
Publication of NO20140660A1 publication Critical patent/NO20140660A1/no
Publication of NO336908B1 publication Critical patent/NO336908B1/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
    • C02F3/30Aerobic 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
    • 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
    • C02F3/08Aerobic processes using moving contact bodies
    • 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
    • C02F3/08Aerobic processes using moving contact bodies
    • C02F3/085Fluidized beds
    • 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
    • C02F2003/001Biological treatment of water, waste water, or sewage using granular carriers or supports for the microorganisms
    • C02F2003/003Biological treatment of water, waste water, or sewage using granular carriers or supports for the microorganisms using activated carbon or the like
    • 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
    • C02F2101/105Phosphorus 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
    • 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

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Description

Oppfinnelsens område
Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for rensingen av fosfor, nitrogen og organisk materiale fra avløpsvann i en kontinuerlig biofilmprosess med sirkulerende bærermedium. Videre vedrører oppfinnelsen en reaktor for anvendelse i utførelse av fremgangsmåten.
Bakgrunn for oppfinnelsen
Avløpsvann fra husholdninger og industrielt avløpsvann, f. eks. fra matvareindustrien, omfatter organisk materiale og er også rikt på nitrogen- og fosforforbindelser, og derforheis er rensing av slikt avløpsvann nødvendig før det rensede vannet kan bli sluppet ut i naturlige resipienter slik som elver, innsjøer og havet.
Biologiske reaktorer blir benyttet for å bryte ned organiske og uorganiske stoffer i avløpsvann fra husholdninger og industri. Kommersielt finnes det to hovedtyper av biologiske reaktorer i) aktivslamreaktorer og ii) biofilmreaktorer. I aktivslamreaktorer er mikroorganismene suspendert i avløpsvannet. I en biofilmreaktor vokser mikroorganismene på bærermedier. Bærermediene kan enten være stasjonære, f.eks. overflater på store beholdere eller reaktorvegger eller fritt flytende mindre bærerelementer.
Aktivslamreaktorer tillater en kontinuerlig prosess, imidlertid er slike reaktorer svært areal-/volumkrevende, og dette er også tilfellet for den endelige slamseparasjonen ved sedimentering. En del av slammet blir resirkulert inn i reaktoren eller i inntaksstrømmen til reaktoren for å opprettholde den mikrobiologiske kulturen.
Bevegelige seng-biofilmreaktorer blir driftet kontinuerlig eller satsvis. Forbedret biologisk fosforfjerning kan kun bli benyttet i et slikt system dersom det driftes satsvis, dvs., avløpsvann blir ført inn i reaktoren for behandling og det behandlede vannet blir sluppet ut før reaktoren kan bli fylt på nytt med avløpsvann. Dette betyr at for hvert volum som behandles så medfølger det en tidskrevende fylle- og tømmesekvens. Fremgangsmåten er derfor arbeidskrevende og vil normalt kreve at serier med reaktorer blir drevet parallelt.
Separasjon av slam og vann etter den biologiske prosessen er enklere for en biofilmprosess enn for en aktivslamprosess. En biofilmprosess trenger et mindre reaktorvolum enn en aktivslamprosess, og har heller ingen resirkulering av slam som krever prosesstyring og energi. Siden det ikke er noen resirkulering fra separasjonstrinnet i biofilmprosessen så påvirker ikke utførelsen av separasjonen den biologiske prosessen.
WO 2010/140898 Al vedrører en fremgangsmåte og apparat for biologisk rensing av vann i en reaktor med ett eller flere inntaks- og utløpssoner der vann og substrat kommer i kontakt med bærerelementer for en biofilm.
US 2008/0053897 Al tilkjennegir et væske-faststoff fluidisert-seng avløpsvannbehandlingssystem for samtidig fjerning av karbon, nitrogen og fosforforbindelser. Systemet inkorporerer fast-film biologiske fluidisert-seng teknologien med fjerningen av biologiske næringsstoffer i en todelt væske-faststoff fluidisert-seng, som har oppnådd den samtidige fjerningen av organisk karbon, nitrogen og fosforforbindelser.
CN 201999792 U er rettet på en bruksmodell relatert til en bevegelig-seng bioreaktor, spesielt en internsirkulering bevegelig-seng bioreaktor. En ulempe med denne bruksmodellen er lekkasjen av vann fra den aerobe sonen tilbake i den anaerobe sonen, som slik inhiberer den anaerobe sonen.
Andre publikasjoner som omhandler vannrensing/-behandling er JPh 07163994 A, JPh 07163995 A, DE 19501260 Cl og Li, M., Nakhla, G., Zhu J., «Simultaneous carbon and nitrogen removal with enhanced bioparticle circulation in a circulating fluidized bed biofilm reactor». Chem. Eng. Jour. 181-182 (2012) 35-44.
Problemene forbundet med løsningene i den kjente teknikken blir løst med foreliggende oppfinnelse.
Kort beskrivelse av tegningene
Figur 1 viser et skjematisk utkast av en utførelsesform ifølge foreliggende oppfinnelse. Figur 2 viser inntak, anaerobe og aerobe PC>4-konsentrasjoner fra piloteksperimentene. Figur 3 viser PC>4-belastning og opptak og SCOD (løst kjemisk oksygenbehov)-belastning og -opptak.
Oppsummering av oppfinnelsen
Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for rensingen av fosfor, nitrogen og organisk materiale fra avløpsvann i en kontinuerlig biofilmprosess med sirkulerende bærermedier og en reaktor for anvendelse i utførelse av fremgangsmåten. Oppfinnelsen er definert i patentkravene.
Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en sirkulerende bevegelig-seng biofilmreaktor (eng. «Circulating Moving Bed Biofilm Reactor») og fremgangsmåte for behandling av ulike avløpsvann. Biofilmbærere blir sirkulert med avløpsvannet mellom ulike soner i behandlingsanlegget før bærerne mekanisk blir fjernet fra vannet og introdusert i starten på prosessen.
Detaljert beskrivelse av oppfinnelsen
Forbedret biologisk fjerning av fosforforbindelser involverer å utsette mikroorganismekulturen, f.eks. bakteriekultur, for alternerende anaerobe og aerobe betingelser. I en aktivslaminstallasjon blir dette ganske enkelt utført ved å lede avløpsvannet med det aktive slammet fra en anaerob til en aerob reaktor og resirkulere slam fra sedimenteringsprosessen til den anaerobe seksjonen. Fosforakkumulerende organismer (PAO), skiller ut fosfor ved anaerobe betingelser, og er i stand til å ta opp mer fosfor når de utsettes for aerobe betingelser. I en bio-P (biologisk fosfor)-installasjon er det slik nødvendig å eksponere slammet/bakteriene overfor alternerende anaerobe og aerobe betingelser. I dag er de fleste bio-P-installasjoner aktivslaminstallasjoner. Noen få biofilminstallasjoner med forbedret fosforfjerning eksisterer, men disse er imidlertid ikke-kontinuerlige satsvise installasjoner, såkalte Sequencing Batch reaktor (SBR). Her foreligger bærermediene med biofilm i en reaktor som avløpsvannet tilsettes og som blir utsatt for en periode uten luft (anaerob) og en periode med luft (aerob) før det rensede vannet blir tappet ut og reaktoren blir fylt på nytt med ubehandlet avløpsvann.
I biologisk fjerning av nitrogen/ammonium er ulike bakteriekulturer ansvarlige for ulike deler av nedbrytningen av ammonium i avløpsvannet. Det første trinnet er nitrifisering, noe som finner sted ved aerobe betingelser, det andre trinnet er de-nitrifisering som finner sted under anoksiske (uten luft) betingelser. Dette kan bli utført i to ulike biofilmreaktorer som hver har sine bærermedier der kun avløpsvannet strømmer fra én reaktor til den andre.
Foreliggende oppfinnelse gir muligheten for å kombinere biofilmprosessens fortrinn med forbedret biologisk fjerning av fosforforbindelser i en kontinuerlig prosess. Slik tilveiebringer foreliggende oppfinnelse nye utførelsesformer for renseprosesser av biologisk avløpsvann.
Prosessen ifølge oppfinnelsen involverer at bærermediene for biofilmen blir flyttet eller strømmer med avløpsvannet mellom anaerobe og aerobe og eventuelt anoksiske reaktorsoner. Fra det siste trinnet i prosessen blir bærermediene forflyttet uten vann til starten av prosessen.
Før avløpsvannstrømmen blir tillatt inn i den biologiske reaktoren blir den ubehandlede avløpsvannstrømmen utsatt for forbehandling. Forbehandlingen er vanligvis mekanisk siling for å fjerne store objekter slik som plast, tekstiler og liknende, etterfulgt av fjerning av sand og fett. Avhengig av kvaliteten på avløpsvannet kan også sedimentering eller fin-siling bli introdusert som forbehandlingstrinn.
I det følgende blir en utførelsesform av oppfinnelsen, reaktoren og fremgangsmåten beskrevet med referanse til figur 1.
Den biologiske reaktoren omfatter en anaerob (A), eventuelt anoksisk (B), og en aerob (C) sone, der alle inkluderer bærermedier for biofilm. Avløpsvannet som skal renses strømmer inn i den første sonen av reaktoren gjennom et innløp (1). Separasjonen i de ulike sonene blir utført på en slik måte at avløpsvann og bærermedier kan strømme sammen fra én sone til den neste, eller de kan bli mekanisk (3,4) forflyttet, f.eks. med en impeller eller kanaltransportinnretning. I enden av den siste sonen (C) av reaktoren blir bærermediene, uten vann, mekanisk flyttet (5) til inntaksenden av den første prosess-sonen (A). Forflytning av bærermediene blir utført ved hjelp av én eller flere mekaniske innretninger slik som f.eks. elevatorer, transportskruer, transportbelter eller liknende. Hver sone (anaerob (A), anoksisk (B), aerob (C)) kan være inndelt i flere påfølgende kamre, eller designet som lange kanaler for å oppnå best mulig stempelstrømning. Det behandlede avløpsvannet, uten biofilmbærerne, forlater den aerobe sonen (C) gjennom ett eller flere utløp (2). Eventuelt blir en del av utløpsstrømmen (6) gjenintrodusert i den anoksiske sonen (B) for ytterligere fjerning av nitrogen. Strømmen (6) kan f.eks. bli forflyttet ved anvendelse av en pumpe.
På denne måten blir bakteriekulturen utsatt for alternerende anaerobe og aerobe betingelser for å oppnå forbedret biologisk fjerning av fosfor kombinert med biofilmens effektivitet, enkelhet og gode separasjonsegenskaper med hensyn på slamseparasjon.
Prosessen vil effektivt tilveiebringe fjerning av fosfor og organisk materiale, og dersom prosessen blir utvidet med en anoksisk sone og en returnering av vann fra den aerobe til den anaerobe sonen, også fjerning av nitrogen/ammonium.
Det er også mulig å oppnå fullstendig/delvis fjerning av nitrogen ved samtidig nitrifisering/de-nitrifisering i den aerobe sonen.
Siden det ikke transporteres noe avløpsvann fra den aerobe til den anaerobe sonen blir inhibering av den anaerobe sonen med NO3unngått.
Biofilmbærerne blir mekanisk forflyttet (5) fra den aerobe sonen (C) til den anaerobe sonen (A) uten vannet, og på denne måten forhindrer foreliggende oppfinnelse at nitrat blir fraktet med tilbake til den anaerobe sonen (A). Nitrater blir løst i vannet, og ettersom vann renner av når biofilmbærerne blir forflyttet (5) til den anaerobe sonen (A) blir nitratene ikke fraktet over i den anaerobe sonen (A).
Biofilmbærere i varierende størrelse, tetthet, materiale og form/design er kjent innenfor fagområdet, og enhver biofilmbærer kan være passende i foreliggende oppfinnelse.
For separasjonen av biofilmslam etter den biologiske prosessen er flere fremgangsmåter tilgjengelige, f.eks. flotasjon, sedimentering eller finsiling. Enhver slik fremgangsmåte som er kjent innen fagområdet kan bli benyttet. I motsetning til aktivt slam fra en aktivslamprosess så omfatter slammet som er fjernet fra vann som blir behandlet i overensstemmelse med foreliggende oppfinnelse fosfor i en plantetilgjengelig form og slammet er derfor en verdifull ressurs som plantenæring/plantegj ødsel.
Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en kontinuerlig prosess som er arealeffektiv sammenlignet med en satsvis prosess. En satsvis prosess må bli kjørt i flere paralleller for å behandle de samme mengdene med avløpsvann som i en kontinuerlig prosess.
I ett aspekt av oppfinnelsen blir en fremgangsmåte for biologisk rensing av avløpsvann i en kontinuerlig prosess tilveiebrakt der fremgangsmåten omfatter trinnene med å
a) motta en forhåndsbehandlet avløpsvann-inntaksstrøm (1) i en anaerob sone (A) i en reaktor der mikroorganismekultur foreligger på fritt flytende biofilmbærere, b) slippe avløpsvannstrømmen med biofilmbærerne inn i en aerob sone (C) for å lufte avløpsvannstrømmen og bærere mottatt fra den anaerobe sonen, c) i enden av den aerobe sonen (C), overføre biofilmbærerne mekanisk til den anaerobe sonen (A) uten overføring av vann (5), og
d) slippe ut vannet gjennom et utløp (2) til en slamseparasjonsprosess.
I en utførelsesform av fremgangsmåten er en anoksisk sone (B) inkludert mellom
den anaerobe (A) og den aerobe (C) sonen.
I en annen utførelsesform av fremgangsmåten blir en resirkuleringsstrøm (6) f.eks. pumpet fra utløpsstrømmen (2) inn i den eventuelle anoksiske sonen (B).
I en ytterligere utførelsesform av fremgangsmåten blir bærermediene med biofilm mekanisk (3,4) forflyttet fra én sone/kammer til den neste.
I nok en annen utførelsesform av oppfinnelsen er fyllingsgraden av bærermediene på mellom 1 % og 100 %, fortrinnsvis mellom 30 % til 70 % av våtvolumet i reaktoren.
I et annet aspekt av oppfinnelsen blir en reaktor for kontinuerlig biologisk rensing av avløpsvann tilveiebrakt, der reaktoren omfatter et inntak (1) til en anaerob sone
(A), etterfulgt av en aerob sone (C), én eller flere mekaniske innretninger (5) for overføring av biofilmbærere fra den aerobe sonen (A) til den anaerobe sonen (C), og
et utløp (2),
karakterisert vedat én eller flere mekaniske transportinnretninger (5) for overføring av biofilmbærere tillater at vann renner av.
I én spesifikk utførelsesform omfatter reaktoren ytterligere en anoksisk sone (B) mellom den anaerobe (A) og den aerobe sonen (C).
I en annen utførelsesform av oppfinnelsen (reaktoren) tillater de mekaniske transportinnretningene for overføring av biofilmbærere vann å renne av under overføring. De mekaniske transportinnretningene for overføring av biofilmbærere kan bli valgt fra elevatorer, transportskruer, transportbånd eller liknende.
Eksperimentelt
Pilotanlegget som ble benyttet i eksperimentene har et totalvolum på 6,6 m3 for det biologiske behandlingstrinnet. I enden av den aerobe sonen ble biofilmbærerne løftet opp fra vannet med en transportskrue, og levert til den første anaerobe sonen. Innløps-avløpsvannet ble introdusert i den første anaerobe sonen, og tappet ut av den siste aerobe sonen. Biofilmbærerne strømmet gjennom de anaerobe sonene og de aerobe sonene ved å følge avløpsvannstrømmen. Både den anaerobe og aerobe sonen var delt opp i flere kamre separert av en vegg med en liten åpning der avløpsvann og bærere strømmet gjennom. Separasjon av biofilmslam ble utført i en flotasjonsenhet.
Pilotskala-eksperimenter ble utført for å verifisere prosessen. Inntaks-avløpsvann til pilotanlegget har vært avløpsvann fra Hias renseanlegg i Norge, som mottar avløpsvann fra 4 kommuner i Hedmark fylke. På figur 2 er
ortofosfatkonsentrasjonene i inntaket, den anaerobe og den aerobe sonen vist for noen av ukene i eksperimentperioden.
På figur 3 er P04-belastning og - opptak, og SCOD-belastningen og - opptaket vist for noen piloteksperimenter.

Claims (9)

1. Fremgangsmåte for rensing av avløpsvann i en kontinuerlig prosess omfattende a) motta en forhåndsbehandlet avløpsvann-inntaksstrøm (1) i en anaerob sone (A) i en reaktor der mikroorganismekultur foreligger på fritt flytende biofilmbærere, b) slippe avløpsvannstrømmen med biofilmbærerne inn i en aerob sone (C) for å lufte avløpsvannstrømmen og bærere mottatt fra den anaerobe sonen, c) i enden av den aerobe sonen (C), flytte biofilmbærerne mekanisk til den anaerobe sonen (A) uten overføring av vann (5), og d) slippe ut vannet gjennom et utløp (2) til en slamseparasjonsprosess.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, omfattende en anoksisk sone (B) mellom den anaerobe og den aerobe sonen.
3. Fremgangsmåte ifølge ethvert av kravene 1 til 2, omfattende mekanisk overføring (3, 4) av biofilmbærerne mellom soner/kamre.
4. Fremgangsmåte ifølge ethvert av kravene 2 til 3, der en del av utløpsstrømmen (6) blir gjenintrodusert inn i den anoksiske sonen.
5. Fremgangsmåte ifølge ethvert av kravene 1 til 4, der fyllingsgraden av bærermedier er mellom 1 % og 100 %, fortrinnsvis mellom 30 % og 75 %, av våtvolumet i reaktoren.
6. Fremgangsmåte ifølge ethvert av de foregående krav, der utløpstrømmen (2) går videre til et separasjonstrinn for oppsamling av slam for ytterligere behandling og utslipp av renset vann til resipient.
7. Reaktor for kontinuerlig biologisk rensing av avløpsvann, omfattende et inntak (1) til en anaerob sone (A), etterfulgt av en aerob sone (C), én eller flere mekaniske innretninger (5) for overføring av biofilmbærere fra den aerobe sonen (A) til den anaerobe sonen (C), og et utløp (2), karakterisert vedat én eller flere mekaniske transportinnretninger (5) for overføring av biofilmbærere tillater at vann renner av.
8. Reaktor ifølge krav 7, der reaktoren ytterligere omfatter en anoksisk sone (B) mellom den anaerobe (A) og den aerobe sonen (C).
9. Reaktor ifølge krav 7 eller 8, der de én eller flere mekaniske transportinnretningene (5) er elevatorer, transportskruer, transportbelter eller liknende.
NO20140660A 2014-05-28 2014-05-28 Metode for biologisk vannrensing av avløpsvann i en kontinuerlig prosess, samt reaktor for kontinuerlig biologisk vannrensing av avløpsvann. NO336908B1 (no)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20140660A NO336908B1 (no) 2014-05-28 2014-05-28 Metode for biologisk vannrensing av avløpsvann i en kontinuerlig prosess, samt reaktor for kontinuerlig biologisk vannrensing av avløpsvann.
CA2948458A CA2948458A1 (en) 2014-05-28 2015-05-28 Method for biological purification of waste water
CN201580028028.9A CN106536426B (zh) 2014-05-28 2015-05-28 废水的生物净化方法
EP15725340.2A EP3148941A1 (en) 2014-05-28 2015-05-28 Method for biological purification of waste water
US15/313,698 US10280099B2 (en) 2014-05-28 2015-05-28 Method for biological purification of waste water
PCT/EP2015/061871 WO2015181307A1 (en) 2014-05-28 2015-05-28 Method for biological purification of waste water
EP22195719.4A EP4159692A1 (en) 2014-05-28 2015-05-28 Method for biological purification of waste water

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20140660A NO336908B1 (no) 2014-05-28 2014-05-28 Metode for biologisk vannrensing av avløpsvann i en kontinuerlig prosess, samt reaktor for kontinuerlig biologisk vannrensing av avløpsvann.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20140660A1 NO20140660A1 (no) 2015-11-23
NO336908B1 true NO336908B1 (no) 2015-11-23

Family

ID=53269487

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20140660A NO336908B1 (no) 2014-05-28 2014-05-28 Metode for biologisk vannrensing av avløpsvann i en kontinuerlig prosess, samt reaktor for kontinuerlig biologisk vannrensing av avløpsvann.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10280099B2 (no)
EP (2) EP3148941A1 (no)
CN (1) CN106536426B (no)
CA (1) CA2948458A1 (no)
NO (1) NO336908B1 (no)
WO (1) WO2015181307A1 (no)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11535545B2 (en) * 2020-02-07 2022-12-27 Mcfadden Engineering, Inc. Anaerobic and aerobic treatment system and process for landfill wastewater
GB202015889D0 (en) * 2020-10-07 2020-11-18 Hias Iks Methods and systems
CN113185069B (zh) * 2021-06-12 2024-01-12 清华大学深圳国际研究生院 一种光催化联合微生物处理技术的污水处理系统及方法
CN114314841B (zh) * 2022-02-08 2023-07-25 兰州大学淮安高新技术研究院 固定化生物滤池挂膜方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07163995A (ja) * 1993-12-14 1995-06-27 Ebara Res Co Ltd 有機性汚水の生物処理方法及び生物処理装置
US20080053897A1 (en) * 2000-10-02 2008-03-06 Jingxu Zhu Liquid-solid fluidized bed waste water treatment system for simultaneous carbon, nitrogen and phosphorous removal
CN201999792U (zh) * 2011-01-04 2011-10-05 中冶华天工程技术有限公司 内循环移动床生物反应器

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3654147A (en) * 1971-03-16 1972-04-04 Biospherics Inc Nitrate removal from sewage
DE3301643A1 (de) * 1983-01-19 1984-07-19 Linde Ag, 6200 Wiesbaden Verfahren und vorrichtung zur biologischen reinigung von abwasser
JPH07163994A (ja) 1993-12-14 1995-06-27 Ebara Res Co Ltd 汚水の生物学的処理装置
DE19501260C1 (de) 1995-01-18 1996-06-05 Noell Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von Abwässern
NO20092151A (no) 2009-06-03 2010-11-29 Biowater Tech As Fremgangsmåte og reaktor for behandling av vann
US8864993B2 (en) * 2012-04-04 2014-10-21 Veolia Water Solutions & Technologies Support Process for removing ammonium from a wastewater stream

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07163995A (ja) * 1993-12-14 1995-06-27 Ebara Res Co Ltd 有機性汚水の生物処理方法及び生物処理装置
US20080053897A1 (en) * 2000-10-02 2008-03-06 Jingxu Zhu Liquid-solid fluidized bed waste water treatment system for simultaneous carbon, nitrogen and phosphorous removal
CN201999792U (zh) * 2011-01-04 2011-10-05 中冶华天工程技术有限公司 内循环移动床生物反应器

Also Published As

Publication number Publication date
NO20140660A1 (no) 2015-11-23
EP3148941A1 (en) 2017-04-05
EP4159692A1 (en) 2023-04-05
WO2015181307A1 (en) 2015-12-03
US20170158534A1 (en) 2017-06-08
CA2948458A1 (en) 2015-12-03
CN106536426A (zh) 2017-03-22
CN106536426B (zh) 2020-02-14
US10280099B2 (en) 2019-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11746030B2 (en) Aerobic granular sludge in continuous flow reactors
NL2008598C2 (en) Hybrid wastewater treatment.
Su et al. Optimal cultivation and characteristics of aerobic granules with typical domestic sewage in an alternating anaerobic/aerobic sequencing batch reactor
KR100873416B1 (ko) 연속 회분식 반응조의 활성 슬러지를 이용한 하수처리 장치 및 그 방법
Li et al. Aerobic granulation in a modified oxidation ditch with an adjustable volume intraclarifier
NO336908B1 (no) Metode for biologisk vannrensing av avløpsvann i en kontinuerlig prosess, samt reaktor for kontinuerlig biologisk vannrensing av avløpsvann.
KR100940123B1 (ko) 부유접촉형 하수처리시설 장치
US20090255870A1 (en) Method and System for Treating Organically Contaminated Waste Water
WO2013064742A1 (en) Water treatment plant
Pan et al. Effects of loading rate and aeration on nitrogen removal and N 2 O emissions in intermittently aerated sequencing batch reactors treating slaughterhouse wastewater at 11 C
KR101918113B1 (ko) 혐기성소화조를 이용한 고농도 유기폐수 및 바이오가스 처리장치 및 그 처리방법
Zwain et al. A novel design concept of modified anaerobic inclining-baffled reactor (MAI-BR) for wastewater treatment application
Mandal et al. Development in wastewater treatment plant design
KR101316051B1 (ko) 생물학적 방법을 이용한 난분해성 슬러지의 처리장치
KR20150016775A (ko) 농축 슬러지 처리 효율이 개선된 고도처리시스템
CN106745708A (zh) 一种复合型污泥床反应器及其应用
Prăjanu et al. Studies related to the biological treatment of wastewater within the wastewater treatment plant of Iași City
CN111867983B (zh) 高固体溶气浮选系统和方法
Seca et al. Application of biofilm reactors to improve ammonia oxidation in low nitrogen loaded wastewater
KR101062447B1 (ko) 캐비테이션에 의한 슬러지의 가용화를 이용한 하수고도처리방법
Gogina et al. Modern technologies of wastewater treatment for low-capacity facilities
Ilinykh et al. RECONSTRUCTION OF WASTE WATER TREATMENT PLANTS TO INCREASE PURIFIED EFFLUENT QUALITY
KR980001873A (ko) 유기성 하수, 오폐수의 회분식 자연정화 방법 및 그 장치
JP2022021699A (ja) 畜産排水処理システム
CN105314789A (zh) 一种污水回用于循环冷却水处理工艺

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: HIAS MILJOEPARTNER AS, NO