PL237750B1 - Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych - Google Patents
Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych Download PDFInfo
- Publication number
- PL237750B1 PL237750B1 PL412749A PL41274915A PL237750B1 PL 237750 B1 PL237750 B1 PL 237750B1 PL 412749 A PL412749 A PL 412749A PL 41274915 A PL41274915 A PL 41274915A PL 237750 B1 PL237750 B1 PL 237750B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- bioreactor
- zone
- bed
- mesh
- filter bed
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 45
- 238000009360 aquaculture Methods 0.000 title claims description 8
- 244000144974 aquaculture Species 0.000 title claims description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 18
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 15
- 244000005700 microbiome Species 0.000 claims description 15
- 238000005273 aeration Methods 0.000 claims description 9
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 9
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 9
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 claims description 4
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims description 4
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 4
- 238000003780 insertion Methods 0.000 claims 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 claims 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims 1
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 12
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 11
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 5
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 4
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 4
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 4
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 238000001802 infusion Methods 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 3
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 3
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 2
- 239000000701 coagulant Substances 0.000 description 2
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000010297 mechanical methods and process Methods 0.000 description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2
- 238000011197 physicochemical method Methods 0.000 description 2
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 2
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 2
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 206010021143 Hypoxia Diseases 0.000 description 1
- 244000089486 Phragmites australis subsp australis Species 0.000 description 1
- 235000014676 Phragmites communis Nutrition 0.000 description 1
- 229920005830 Polyurethane Foam Polymers 0.000 description 1
- 241000124033 Salix Species 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 238000010170 biological method Methods 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 239000008394 flocculating agent Substances 0.000 description 1
- 238000005188 flotation Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 1
- 239000010841 municipal wastewater Substances 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- 238000006213 oxygenation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000002957 persistent organic pollutant Substances 0.000 description 1
- 239000011496 polyurethane foam Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
- Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych, jaki pozwala na wspomaganie i intensyfikację naturalnych procesów oczyszczania niewielkich zbiorników wodnych.
Mimo rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa ilość związków chemicznych trafiająca do wód powierzchniowych z gospodarstw domowych oraz nielegalnych spustów ścieków od lat nie ulega zasadniczym zmianom. O ile w ostatnich latach skutecznie kontroluje się i przeciwdziała zatruwaniu wód powierzchniowych przez zakłady przemysłowe, a także rozbudowuje się sieć oczyszczalni ścieków komunalnych, o tyle kontrola rozdrobnionej i często nieewidencjonowanej sieci małych źródeł zanieczyszczeń jak na przykład przydomowe szamba poza terenami miejskimi, czy ścieki rolnicze pozostaje poza kontrolą.
Dlatego poza działaniami prawnymi i edukacyjnymi stosuje się rozwiązania techniczne jakie mają na celu eliminację zanieczyszczeń, które zwykle w nielegalny sposób znalazły się w wodach powierzchniowych, a których nagromadzenie powoduje niedobory tlenowe, zakwity sinicowe oraz degradację środowiska przyrodniczego zbiorników wodnych.
Znane rozwiązania sprowadzają się albo do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń pływających, np. zakwitów sinicowych, albo do natleniania wody w celu przyspieszenia procesów rozkładu i usunięcia z wody i strefy przydennej uwięzionych w niej gazów pochodzących z rozkładu.
Technologie stosowane w rekultywacji jezior bazują głównie na metodach fizyko-chemicznych oraz mechanicznych. Są kosztowne i wprowadzają dodatkowe związki chemiczne do środowiska.
1. Metody fizykochemiczne - wykorzystują substancje wiążące lub utleniające zanieczyszczenia, stosowane są związki chemiczne aplikowane metodą rozlewu lub miejscowo za pomocą urządzeń dozujących. W zależności od rodzaju i charakteru zanieczyszczeń dobierane są odpowiednie związki (flokulanty, koagulanty, utleniacze itp.). Związane substancje z reguły są wytrącane z roztworu wodnego i przechodzą do fazy stałej (kumulują się w osadzie lub są odfiltrowywane jako cząstki flotujące). Metody te wymagają ciągłego zakupu i dozowania substancji chemicznych i bardzo często generują dodatkowe substancje odpadowe, mogące wtórnie być problemem dla zbiorników wodnych. Ciekawą technologią jest technologia Prote-fos™, stosowana przez firmę PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.
2. Metody mechaniczne: są niezwykle kosztochłonne - koszty oczyszczania np. 1 ha stawów od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.
a. Przepompowywanie zanieczyszczonej wody do stref oczyszczania z odpowiednimi separatorami, filtrami itp.
b. Spuszczanie wód ze zbiornika oraz usuwanie mechaniczne osadów lub bagrowanie. Wymaga zaangażowania sprzętu ciężkiego, a usuwany osad nadal wymaga metod jego utylizacji.
c. Tworzenie stref filtracji i zbierania frakcji, w których ma miejsce kumulacja zanieczyszczeń itp.
Metody te wymagają zaangażowania sprzętu ciężkiego, energii elektrycznej oraz zastosowania niejednokrotnie zaawansowanych urządzeń hydrotechnicznych. Po wyeliminowaniu źródła zanieczyszczeń mogą przynieść pozytywny efekt ekologiczny.
3. Metody biologiczne - mogą być relatywnie tanie.
a. Najczęściej bazują na metodach hydrofitowych (podobnie jak oczyszczalnie hydrofitowe), projektuje się sztuczne moczary z nasadzeniem trzciny lub makrofitów wodnych. W obszarach ryzosfery znajdują się strefy intensywnej aktywności mikrobiologicznej. Wymagają one nadzoru i usuwania nadmiaru biomasy roślinnej. Nie gwarantują jednak wymaganej efektywności redukcji zanieczyszczeń i wymagają zaawansowanych zabiegów utrzymania strefy hydrofitowej (biomanipulacji).
b. Wprowadzenie mikroorganizmów metodą aplikacji powierzchniowej z łodzi. Odpowiednio dobrane mikroorganizmy żerują na związkach organicznych zanieczyszczeń i oczyszczają wodę. Ich działanie jednak jest wysoce niestabilne i wymaga ciągłej kontroli, są to metody relatywnie tanie.
4. Metody mieszane - w wielu przypadkach są one niezbędne ze względu na charakter zanieczyszczeń oraz uwarunkowania zlewni w których prowadzone są zabiegi rekultywacyjne.
PL 237 750 B1
Powszechnie znane są i stosowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, które poprzez zastosowanie kultur bakterii eliminują szkodliwe związki chemiczne umożliwiając odprowadzenie oczyszczonego ścieku do gruntu.
Oczyszczalnie takie składają się ze szczelnego, zwykle co najmniej dwudzielnego zbiornika, w jakim umieszczona jest zwykle co najmniej jedna pompa oraz złoże biologicznie aktywne.
Z opisu patentu EP 2070877 znana jest oczyszczalnia ścieków, w której poza w/w elementami zastosowano także układ napowietrzający w postaci doprowadzenia sprężonego powietrza. Dostarczenie dodatkowej porcji powietrza do złoża aktywnego biologicznie przyspiesza redukcję zanieczyszczeń zwiększając efektywność zastosowanych bakterii.
Stosuje się także roślinne oczyszczalnie ścieków prowadząc nasadzenia roślin w strefie brzegowej zbiorników wodnych albo tworząc z systemów korzeniowych roślin, najczęściej wierzby rodzaj filtru w armaturze doprowadzającej i rozprowadzającej oczyszczany ciek wodny.
Z kolei w polskim zgłoszeniu wynalazku P396606 ujawniono konstrukcje oczyszczalni ścieków w której biomasa znajduje się w stanie zawieszenia w komorze osadu czynnego i umieszczona jest w zbiornikach koszowych, w jakich znajdują się „ziarna” stanowiące nośnik błony biologicznej jakie wypełniają od 60-80& kubatury zbiorników koszowych.
Z patentu PL119207 znane jest urządzenie w którym ściek wraz z koagulantem doprowadzany jest do napowietrzającej strumienicy, a następnie wprowadzany jest do cylindrycznego reaktora, w którym przepływa przez złoże filtrujące składające się kolejno z piany poliuretanowej, piasku oraz złoża sorpcyjnego, aby po oczyszczeniu w górnej części reaktora być odprowadzonymi na zewnętrz.
Znane urządzenia stosowane są zwykle do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych, a z uwagi na ich powolne działanie nie mogą być zastosowane do oczyszczania nawet małych zbiorników wodnych. Z kolei zwiększenie ich wydajności wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych, w szczególności budowy kanalizacji ściekowej, regulacji zbiorników i cieków wodnych, co niejednokrotnie niszczy środowisko i krajobraz przyrodniczy. Dlatego celowym było opracowanie konstrukcji umożliwiającej oczyszczanie wód, zwłaszcza powierzchniowych bez generowania dodatkowych kosztów na budowę infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej lub ingerencji w linię brzegową zbiornika wodnego. Udało się to osiągnąć konstruując bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych.
Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych według wynalazku zawiera korpus bioreaktora wypełniony w co najmniej 30% zamkniętym w przepływowym zbiorniku złożem filtrującym, do jakiego poprzez co najmniej jedną rurę doprowadzająca przyłączony jest kosz filtracyjny, korzystnie zamknięty siatką o oczkach nie większych niż 5 mm, korzystnie o wielkości 1,2 mm. Korpus bioreaktora według wynalazku wykonany jest z rury, korzystnie karbowanej, korzystnie o średnicy większej niż 500 mm, jakiej jedna strona jest zamknięta szczelnie i stanowi podstawę. Korzystnie gdy podstawa korpusu bioreaktora jest dodatkowo obciążona, w szczególności nałożonym na korpus bioreaktora betonowym pierścieniem, w szczególności betonowym włazem do studzienki kanalizacyjnej. We wnętrzu korpusu wydzielone są co najmniej cztery strefy: strefa doprowadzenia, strefa napowietrzania, strefa filtracji oraz strefa odpływu filtratu. Przy czym w strefie doprowadzenia przez ścianę korpusu bioreaktora do jego wnętrza wprowadzona jest co najmniej jedna rura doprowadzająca.
Rura doprowadzająca ma przekrój co najmniej 100 mm, korzystnie 160 mm i jest ukształtowana tak, że powyżej miejsca w jakim wchodzi do korpusu bioreaktora według wynalazku skierowana jest równolegle do jego powierzchni bocznej i jest do tej powierzchni zamocowana, a następnie możliwie blisko górnej krawędzi korpusu bioreaktora zagięta jest pod kątem prostym w kierunku od korpusu reaktora i zakończona jest skierowanym korzystnie ku dnu zbiornika wodnego (w kierunku równoległym do osi korpusu bioreaktora) koszem filtracyjnym zamkniętym siatką. Przy czym długość rury wlotowej zawarta jest w przedziale od 1500 do 2000 mm.
Wlot rury doprowadzającej jest wyprofilowany w kierunku dolnym (do dna zbiornika wodnego) na odległość nie mniejszą niż 500 mm, a zabezpieczająca wlot siatka ma oczka nie mniejsze niż 1,2 mm.
W korpusie bioreaktora, bezpośrednio nad strefą doprowadzenia, na wysokości od 400 do 500 mm od podstawy korpusu, korzystnie na wysokości 450 mm, umieszczony jest zakończony dyfuzorem talerzowym, membranowym przewód doprowadzający powietrze, jaki wyprowadzony jest na zewnątrz korpusu bioreaktora i przyłączony jest do zbiornika sprężonego powietrza lub kompresora umieszczonego na brzegu zbiornika wodnego. Obszar nad strefą doprowadzenia jest strefą napowie
PL 237 750 B1 trzania, jaka od góry w odległości nie mniejszej niż 400 mm, ograniczona jest początkiem złoża filtrującego umieszczonego w strefie filtracji. Powietrze do dyfuzora jest doprowadzone z dmuchawy membranowej lub boczno-kanałowej (relatywnie z instalacji zbiornika sprężonego powietrza z kompresorem), poprzez przewód elastyczny, korzystnie wąż zbrojony o średnicy Φ = % - ½, oraz króciec wlotowy na poziomie przewodu dyfuzora. Ilość powietrza doprowadzana do dyfuzora jest taka, że stężenie tlenu w oczyszczanym medium wynosi co najmniej 2 mg/dm3 oczyszczanych ścieków.
Złoże filtrujące umieszczone jest w koszu filtracyjnym i w co najmniej 30%, nie więcej niż 60% kosza wypełnione jest kształtkami o dużej powierzchni kontaktu w rozwinięciu, korzystnie karbowanymi odcinkami rurowymi o przekroju od 10 do 50 mm, korzystnie od 20-40 mm i ma wysokość nie mniejszą niż 200 m, korzystnie wynosi ona 700 mm. Złoże filtrujące ograniczone jest od dołu i góry siatką o oczkach nie mniejszych niż 1,2 mm, jaka tworzy kosz zasypowy. Korzystnie gdy złoże filtrujące wykonane jest z odcinków peszla elektroinstalacyjnego o średnicy 16 mm i długości 20-30 mm. Złoże filtrujące zamknięte jest we wnętrzu korpusu bioreaktora na wysokości od 880 do 1565 mm licząc od zamkniętego podstawy korpusu bioreaktora.
Do złoża filtrującego wprowadzony jest dozownik aktywnych biologicznie mikroorganizmów (Efektywnych mikroorganizmów-EM), jaki ma postać rurki o niewielkim, korzystnie nie przekraczającym 10 mm przekroju poprzecznym, jakiej wyprowadzenie umieszczone jest w dolnej części złoża filtrującego. Przeciwległy koniec rurki doprowadzającej EM przyłączony jest do zbiornika aktywnych biologicznie mikroorganizmów EM poprzez zawór regulacyjny. Złoże filtrujące jest od góry korpusu bioreaktora według wynalazku zamknięte membraną lub siatką o oczkach mniejszych od średnicy tworzących złoże kształtek.
Korzystnie gdy złoże filtrujące jest zamknięte na wysokości od 880 do 1565 mm licząc od podstawy korpusu bioreaktora.
Ponad strefą filtracji znajduje się strefa odpływu, ponad którą lub na granicy której do korpusu bioreaktora zamocowana jest instalacja kartridża z organizmami EM, dostosowana do plastikowych zbiorników 20 L z biopreparatami mikroorganizmów dedykowanych do procesu oczyszczania. Zbiornik wprowadzony jest do gniazda kartridża częścią górną zorientowaną w dół. Do zakrętki zbiornika wprowadzony jest zawór regulacyjny aparatu do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu jaki przyłączony jest do instalacji wyprowadzającej dozownika w postaci rury pvc ½ sprowadzonej poniżej poziomu dyfuzora. Dozowanie biopreparatu do złoża jest regulowane i ściśle zależy od wartości ChZT oraz BZTs oczyszczanego medium. Ilość wprowadzanych do wnętrza bioreaktora organizmów EM zawarta jest w przedziale 5-250 ml/h biopreparatu.
Korzystnie gdy rura doprowadzająca wodę do korpusu bioreaktora jest połączona z korpusem bioreaktora co najmniej jedną linką stabilizującą rurę doprowadzającą.
W pozycji roboczej bioreaktor według wynalazku zanurzony jest całkowicie w wodzie, a przepływ wody przez złoże wymuszony jest odpływem napowietrzonej wody z reaktora.
Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych przedstawiono na rysunku na którym fig. 1 przedstawia przekrój urządzenia według wynalazku.
P r z y k ł a d I
Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych według wynalazku zawiera korpus 1 bioreaktora wypełniony w 50% zamkniętym w przepływowym zbiorniku złożem filtrującym 2, do jakiego poprzez rurę doprowadzająca 3 przyłączony jest kosz filtracyjny 4, zamknięty siatką 5 o oczkach wielkości 1,2 mm. Korpus 1 bioreaktora według wynalazku wykonany jest z rury karbowanej o średnicy większej niż 600 mm, jakiej jedna strona jest zamknięta szczelnie i stanowi podstawę 6. Podstawa 6 korpusu 1 bioreaktora jest dodatkowo obciążona, nałożonym na korpus bioreaktora betonowym pierścieniem 7 - betonowym włazem do studzienki kanalizacyjnej. We wnętrzu korpusu wydzielone są cztery strefy: strefa doprowadzenia 8, strefa napowietrzania 9, strefa filtracji 10 oraz strefa odpływu filtratu 11. Przy czym w strefie doprowadzenia przez ścianę korpusu bioreaktora do jego wnętrza wprowadzona jest rura doprowadzająca 3.
Rura doprowadzająca 3 ma przekrój 160 mm i jest ukształtowana tak, że powyżej miejsca w jakim wchodzi do korpusu 1 bioreaktora według wynalazku skierowana jest równolegle do jego powierzchni bocznej korpusu 1 i jest do tej powierzchni zamocowana, a następnie możliwie blisko górnej krawędzi korpusu 1 bioreaktora zagięta jest pod kątem prostym w kierunku od korpusu reaktora i zakończona jest skierowanym ku dnu zbiornika wodnego (w kierunku równoległym do osi korpusu bioreaktora) koszem filtracyjnym 4 zamkniętym siatką 5. Przy czym długość rury doprowadzającej 3 wynosi 1800 mm.
PL 237 750 B1
Wlot rury doprowadzającej 3 jest wyprofilowany w kierunku dolnym (do dna zbiornika wodnego) na odległość 500 mm, a zabezpieczająca wlot siatka 5 ma oczka 1,2 mm.
W korpusie 1 bioreaktora, bezpośrednio nad strefą doprowadzenia 8, na wysokości 450 mm, umieszczony jest zakończony dyfuzorem 12 talerzowym, membranowym przewód doprowadzający 13 powietrze, jaki wyprowadzony jest na zewnątrz korpusu 1 bioreaktora i przyłączony jest do zbiornika sprężonego powietrza lub kompresora umieszczonego na brzegu zbiornika wodnego. Obszar nad strefą doprowadzenia 8 jest strefą napowietrzania 9, jaka od góry w odległości 400 mm, ograniczona jest początkiem złoża filtrującego 2 umieszczonego w strefie filtracji 10.
Powietrze do dyfuzora 12 jest doprowadzone z dmuchawy membranowej lub boczno-kanałowej (relatywnie z instalacji zbiornika sprężonego powietrza z kompresorem), poprzez wąż zbrojony o średnicy Φ = % - ½, oraz króciec wlotowy na poziomie przewodu dyfuzora 12. Ilość powietrza doprowadzana do dyfuzora 12 jest taka, że stężenie tlenu w oczyszczanym medium wynosi co najmniej 2 mg/dm3 oczyszczanych ścieków.
Złoże filtrujące 2 umieszczone jest w koszu filtracyjnym 4 i w 50% kosza 4 wypełnione jest kształtkami o dużej powierzchni kontaktu w rozwinięciu, tj. karbowanymi odcinkami rurowymi o przekroju od 10 do 50 mm, i długości 20-40 mm i ma wysokość 500 mm. Złoże filtrujące 2 ograniczone jest od dołu i góry siatką 14 i 14' o oczkach 1,2 mm, jaka tworzy kosz filtracyjny 4.
Do złoża filtrującego 2 wprowadzony jest dozownik 15 aktywnych biologicznie mikroorganizmów (Efektywnych mikroorganizmów-EM), jaki ma postać rurki o niewielkim, 10 mm przekroju poprzecznym, jakiej wyprowadzenie umieszczone jest w dolnej części złoża filtrującego 2. Przeciwległy koniec rurki doprowadzającej EM przyłączony jest do kartridża 16 - zbiornika aktywnych biologicznie mikroorganizmów EM poprzez zawór regulacyjny 17. Złoże filtrujące 2 jest od góry korpusu 2 bioreaktora wedł ug wynalazku zamknięte membraną lub siatką 14' o oczkach mniejszych od średnicy tworzących złoże kształtek.
Złoże filtrujące 2 zamknięte na wysokości od 880 do 1565 mm licząc od podstawy 6 korpusu 1 bioreaktora.
Ponad strefą filtracji 2 znajduje się strefa odpływu 11, ponad którą lub na granicy której do korpusu bioreaktora zamocowana jest instalacja kartridża 16 z organizmami EM, dostosowana do plastikowych zbiorników 20 L z biopreparatami mikroorganizmów dedykowanych do procesu oczyszczania. Zbiornik wprowadzony jest do gniazda kartridża 16 częścią górną zorientowaną w dół. Do zakrętki zbiornika wprowadzony jest zawór regulacyjny 17 aparatu do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu jaki przyłączony jest do instalacji wyprowadzającej dozownika w postaci rury pvc ½!' sprowadzonej do dolnej strefy złoża 2. Dozowanie biopreparatu do złoża 2 jest regulowane i ściśle zależy od wartości ChZT oraz BZTs oczyszczanego medium. Ilość wprowadzanych do wnętrza bioreaktora organizmów EM zawarta jest w przedziale 5-250 ml/h biopreparatu.
Rura doprowadzająca 3 wodę do korpusu 1 bioreaktora jest połączona z korpusem 1 bioreaktora linką stabilizującą rurę doprowadzającą 3.
W pozycji roboczej bioreaktor według wynalazku zanurzony jest całkowicie w wodzie, a przepływ wody przez złoże wymuszony jest odpływem napowietrzonej wody z reaktora.
P r z y k ł a d II
Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych według wynalazku zawiera korpus 1 bioreaktora wypełniony w 50% zamkniętym w przepływowym zbiorniku złożem filtrującym 2, do jakiego poprzez rurę doprowadzająca 3 przyłączony jest kosz filtracyjny 4, zamknięty siatką 5 o oczkach wielkości 1,2 mm. Korpus 1 bioreaktora według wynalazku wykonany jest z rury karbowanej o średnicy 600 mm, jakiej jedna strona jest zamknięta szczelnie i stanowi podstawę 6. Podstawa 6 korpusu 1 bioreaktora jest dodatkowo obciążona, nałożonym na korpus 1 bioreaktora betonowym pierścieniem 7 - betonowym włazem do studzienki kanalizacyjnej. We wnętrzu korpusu 1 wydzielone są cztery strefy: strefa doprowadzenia 8, strefa napowietrzania 9, strefa filtracji 10 oraz strefa odpływu 11 filtratu. Przy czym w strefie doprowadzenia 8 przez ścianę korpusu bioreaktora do jego wnętrza wprowadzona jest rura doprowadzająca 3.
Rura doprowadzająca 3 ma przekrój 160 mm i jest ukształtowana tak, że powyżej miejsca w jakim wchodzi do korpusu 1 bioreaktora według wynalazku skierowana jest równolegle do jego powierzchni bocznej i jest do tej powierzchni zamocowana, a następnie możliwie blisko górnej krawędzi korpusu 1 bioreaktora zagięta jest pod kątem prostym w kierunku od korpusu 1 reaktora i zakończona jest skierowanym ku dnu zbiornika wodnego (w kierunku równoległym do osi korpusu bioreaktora) koszem filtracyjnym 4 zamkniętym siatką 5. Przy czym długość rury doprowadzającej 3 wynosi 1800 mm.
PL 237 750 B1
Wlot rury doprowadzającej 3 jest wyprofilowany w kierunku dolnym (do dna zbiornika wodnego) na odległość 500 mm, a zabezpieczająca wlot siatka 5 ma oczka 1,2 mm.
W korpusie 1 bioreaktora, bezpośrednio nad strefą doprowadzenia 8, na wysokości 450 mm, umieszczony jest zakończony dyfuzorem 12 talerzowym, membranowym przewód 13 doprowadzający powietrze, jaki wyprowadzony jest na zewnątrz korpusu 1 bioreaktora i przyłączony jest do zbiornika sprężonego powietrza lub kompresora umieszczonego na brzegu zbiornika wodnego. Obszar nad strefą doprowadzenia 8 jest strefą napowietrzania 9, jaka od góry w odległości 400 mm, ograniczona jest początkiem złoża filtrującego 2 umieszczonego w strefie filtracji 10. Powietrze do dyfuzora 12 jest doprowadzone z dmuchawy membranowej lub boczno-kanałowej (relatywnie z instalacji zbiornika sprężonego powietrza z kompresorem), poprzez wąż zbrojony o średnicy Φ = % - ½, oraz króciec wlotowy na poziomie przewodu dyfuzora 12. Ilość powietrza doprowadzana do dyfuzora jest taka, że stężenie tlenu w oczyszczanym medium wynosi >2 mg/dm3 oczyszczanych ścieków.
Złoże filtrujące 2 umieszczone jest w koszu filtracyjnym 4 i w 50% kosza 4 wypełnione jest kształtkami o dużej powierzchni kontaktu w rozwinięciu Złoże filtrujące 2 wykonane jest z odcinków peszla elektroinstalacyjnego o średnicy 16 mm i długości 20-40 mm. Złoże filtrujące 2 zamknięte jest we wnętrzu korpusu 1 bioreaktora na wysokości od 880 do 1565 mm licząc od zamkniętego podstawy 6 korpusu 1 bioreaktora.
Do złoża filtrującego 2 wprowadzony jest dozownik 15 aktywnych biologicznie mikroorganizmów (Efektywnych mikroorganizmów-EM), jaki ma postać rurki o niewielkim, 10 mm przekroju poprzecznym, jakiej wyprowadzenie umieszczone jest w dolnej części złoża filtrującego 2. Przeciwległy koniec rurki doprowadzającej EM przyłączony jest do kartridża 16 - zbiornika aktywnych biologicznie mikroorganizmów EM poprzez zawór regulacyjny 17. Złoże filtrujące 2 jest od góry korpusu 1 bioreaktora według wynalazku zamknięte siatką 14' o oczkach mniejszych od średnicy tworzących złoże kształtek.
Złoże filtrujące 2 zamknięte jest na wysokości od 880 do 1565 mm licząc od zamkniętego korpusu 1 podstawy 6 bioreaktora.
Ponad strefą filtracji 10 znajduje się strefa odpływu 11, ponad którą i na granicy której do korpusu bioreaktora zamocowana jest instalacja kartridża 16 z organizmami EM, dostosowana do plastikowych zbiorników 20 L z biopreparatami mikroorganizmów dedykowanych do procesu oczyszczania. Zbiornik wprowadzony jest do gniazda kartridża 16 częścią górną zorientowaną w dół. Do zakrętki zbiornika wprowadzony jest zawór regulacyjny 17 aparatu do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu jaki przyłączony jest do instalacji wyprowadzającej dozownika w postaci rury pvc ½ sprowadzonej do dolnej strefy złoża 2. Dozowanie biopreparatu do złoża 2 jest regulowane i ściśle zależy od wartości ChZT oraz BZTs oczyszczanego medium. Ilość wprowadzanych do wnętrza bioreaktora organizmów EM zawarta jest w przedziale 5-250 ml/h biopreparatu.
Rura doprowadzająca 3 wodę do korpusu 1 bioreaktora jest połączona z korpusem 1 bioreaktora linką stabilizującą rurę doprowadzającą 3.
W pozycji roboczej bioreaktor według wynalazku zanurzony jest całkowicie w wodzie, a przepływ wody przez złoże wymuszony jest odpływem napowietrzonej wody z reaktora.
Claims (14)
- Zastrzeżenia patentowe1. Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych zawierający korpus (1) bioreaktora wypełniony w co najmniej 30% zamkniętym w przepływowym zbiorniku złożem filtrującym (2), a do korpusu (1) poprzez co najmniej jedną rurę doprowadzająca (3) przyłączony jest kosz filtracyjny (4), a we wnętrzu korpusu (1) wydzielone są co najmniej cztery strefy: strefa doprowadzenia (8), strefa napowietrzania (9) wyposażona a dyfuzor (12) strefa filtracji (10) oraz strefa odpływu (11) filtratu, a bezpośrednio nad strefą doprowadzenia (8), na wysokości od 400 do 500 mm od podstawy (6) korpusu (1), umieszczony jest zakończony dyfuzorem (12) talerzowym membranowym przewód (13) doprowadzający powietrze, przy czym w strefie doprowadzenia (8) przez ścianę korpusu (1) bioreaktora do jego wnętrza wprowadzona jest co najmniej jedna rura doprowadzająca (3), znamienny tym, że rura doprowadzająca (3) przyłączona do (1) bioreaktora ma przekrój większy niż 100 mm i jest ukształtowana tak, że powyżej miejsca w jakim wchodzi do korpusu (1) bioreaktora skierowana jest równolegle do jego powierzchni bocznej i jest do tej powierzchni zamocowana, a następnie możliwie blisko górnej krawędzi korpusuPL 237 750 B1 (1) bioreaktora zagięta jest pod kątem prostym w kierunku od korpusu (1) reaktora i zakończona jest skierowanym ku dnu zbiornika wodnego - w kierunku równoległym do osi korpusu bioreaktora - koszem filtracyjnym (4) zamkniętym siatką (5).
- 2. Bioreaktor według zastrz. 1, znamienny tym, że korpus (1) bioreaktora wykonany jest z rury karbowanej, jakiej jedna strona jest zamknięta szczelnie i stanowi podstawę (6).
- 3. Bioreaktor według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że średnica korpusu (1) bioreaktora jest większa niż 500 mm.
- 4. Bioreaktor według zastrz. 1 albo 2 albo 3, znamienny tym, że podstawa (6) korpusu (1) bioreaktora jest dodatkowo obciążona, w szczególności nałożonym na korpus (1) bioreaktora betonowym pierścieniem (7), w szczególności betonowym włazem do studzienki kanalizacyjnej.
- 5. Bioreaktor według zastrz. 4, znamienny tym, że długość rury doprowadzającej (3) przyłączonej do korpusu (1) bioreaktora zawarta jest w przedziale od 1500 do 2000 mm, a jej średnica wynosi 160 mm.
- 6. Bioreaktor według zastrz. 4 albo 5, znamienny tym, że wlot rury doprowadzającej (3) przyłączonej do korpusu (1) bioreaktora jest wyprofilowany w kierunku dolnym, do dna zbiornika wodnego, na odległość większą niż 500 mm, a zabezpieczająca wlot siatka (5) ma oczka nie mniejsze niż 1,2 mm.
- 7. Bioreaktor według zastrz. 1 albo 2 albo 3 albo 4 albo 5 albo 6, znamienny tym, że przewód (13) doprowadzający powietrze, jaki wyprowadzony jest na zewnątrz korpusu (1) bioreaktora i przyłączony jest do zbiornika sprężonego powietrza lub kompresora umieszczonego na brzegu zbiornika wodnego, a obszar nad strefą doprowadzenia (8) jest strefą napowietrzania (9), jaka od góry w odległości nie mniejszej niż 400 mm, ograniczona jest początkiem złoża filtrującego (2) umieszczonego w strefie filtracji (10), które to złoże filtrujące (2) umieszczone jest w koszu filtracyjnym (4) i w co najmniej 30% i nie więcej niż 60% kosza (4) wypełnione jest kształtkami o dużej powierzchni kontaktu w rozwinięciu i jakie zamknięte jest we wnętrzu korpusu (1) bioreaktora na wysokości od 880 do 1565 mm licząc od podstawy (6) korpusu (1) bioreaktora, a do złoża filtrującego (2) wprowadzony jest dozownik (15) aktywnych biologicznie mikroorganizmów - Efektywnych mikroorganizmów-EM, jaki ma postać rurki o niewielkim, przekroju poprzecznym, a wyprowadzenie dozownika (15) umieszczone jest w dolnej części złoża filtrującego (2), a przeciwległy koniec dozownika (15) - rurki doprowadzającej EM, przyłączony jest do zbiornika (16) aktywnych biologicznie mikroorganizmów EM poprzez zawór regulacyjny (17).
- 8. Bioreaktor według zastrz. 7, znamienny tym, że dyfuzor (12) talerzowy znajduje się na wysokości 450 mm od podstawy (6) korpusu (1) bioreaktora.
- 9. Bioreaktor według zastrz. 7 albo 8, znamienny tym, że złoże filtrujące (2) wypełnione jest w 50% kosza filtracyjnego (4).
- 10. Bioreaktor według zastrz. 7 albo 8 albo 9, znamienny tym, że rurka wprowadzająca tworząca dozownik (15) mikroorganizmów ma przekrój nie przekraczający 10 mm.
- 11. Bioreaktor według zastrz. 1 albo 2 albo 3 albo 4 albo 5 albo 6 albo 7 albo 8 albo 9 albo 10, znamienny tym, że złoże filtrujące (2) ograniczone jest od dołu i góry siatką (14) i (14') o oczkach nie mniejszych niż 1,2 mm i wypełnione jest karbowanymi odcinkami rurowymi o przekroju od 10 do 50 mm, i długości od 20-40 mm i ma wysokość nie mniejszą niż 200 m.
- 12. Bioreaktor według zastrz. 11, znamienny tym, że złoże filtrujące (2) wykonane jest z odcinków peszla elektroinstalacyjnego o średnicy 16 mm i długości 20-30 mm.
- 13. Bioreaktor według zastrz. 1 albo 2 albo 3 albo 4 albo 5 albo 6 albo 7 albo 8 albo 9 albo 10 albo 11 albo 12, znamienny tym, że dyfuzor (12) jest połączony z dmuchawą membranową lub boczno-kanałową, relatywnie z instalacją zbiornika sprężonego powietrza z kompresorem poprzez przewód elastyczny, korzystnie wąż zbrojony o średnicy Φ = % - ½, oraz króciec wlotowy na poziomie przewodu (13) dyfuzora (12).
- 14. Bioreaktor według zastrz. 1 albo 2 albo 3 albo 4 albo 5 albo 6 albo 7 albo 8 albo 9 albo 10 albo 11 albo 12 albo 13, znamienny tym, że ponad strefą filtracji (10) znajduje się strefa odpływu (11), ponad którą lub na granicy której do korpusu (1) bioreaktora zamocowana jest instalacja kartridża (16) z organizmami EM, dostosowana do plastikowych zbiorników 20 L z biopreparatami mikroorganizmów dedykowanych do procesu oczyszczania.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL412749A PL237750B1 (pl) | 2015-06-17 | 2015-06-17 | Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL412749A PL237750B1 (pl) | 2015-06-17 | 2015-06-17 | Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL412749A1 PL412749A1 (pl) | 2016-12-19 |
| PL237750B1 true PL237750B1 (pl) | 2021-05-31 |
Family
ID=57542568
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL412749A PL237750B1 (pl) | 2015-06-17 | 2015-06-17 | Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL237750B1 (pl) |
-
2015
- 2015-06-17 PL PL412749A patent/PL237750B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL412749A1 (pl) | 2016-12-19 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA2703455C (en) | Water remediation and biosolids collection system and associated methods | |
| US20090065412A1 (en) | Apparatus for waste water treatment | |
| KR101815246B1 (ko) | 고효율 복합 인공습지 시스템 | |
| CN103238554A (zh) | 生态型封闭式循环水养鱼方法 | |
| US9611635B1 (en) | High efficiency water treatment process | |
| CN107207298A (zh) | 包括对饱和下部层通风的主动通风系统的竖直渗漏式植物过滤类型的废水处理设备 | |
| CN107200401A (zh) | 厌氧‑缺氧‑好氧‑膜组件处理方法 | |
| WO2020041906A1 (en) | Wastewater treatment method and system for removal of phosphorus, nitrogen and coliforms | |
| RU2464239C1 (ru) | Биологическое сооружение для очистки бытовых сточных вод | |
| CN107176679A (zh) | 厌氧‑缺氧‑好氧‑好氧‑膜组件处理方法 | |
| KR20130019164A (ko) | 흡착팩을 이용한 연속식 수질정화장치 | |
| JP2003340489A (ja) | 閉鎖性水域の浄水装置 | |
| JP2004276011A (ja) | 浮島型水質浄化処理装置 | |
| RU2489366C2 (ru) | Способ биологической очистки сточных вод | |
| CN111392964B (zh) | 一种雨污合流泵站污水的处理方法及其装置 | |
| KR20220121515A (ko) | 수로 설치형 수질 정화 시스템 | |
| CN107151054A (zh) | 厌氧‑缺氧‑好氧‑好氧‑膜组件处理装置 | |
| PL237750B1 (pl) | Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych | |
| JP6258277B2 (ja) | 水質浄化方法および水質浄化システム | |
| KR100381901B1 (ko) | 접촉산화방법을 이용한 오염심화 하천수 및 하수, 오수처리시설의 방류수 처리시스템 | |
| MX2009014232A (es) | Planta y proceso de tratamiento para aguas residuales de rastro. | |
| CN203079752U (zh) | 生态型湿地净水池 | |
| KR20100129118A (ko) | 하폐수 재활용 이온활성화 정화시스템 | |
| KR200303060Y1 (ko) | 인위적인 공기공급식 자연친화형 하수 처리장치 | |
| CN104085999A (zh) | 一种可组装式人工湿地系统 |