RU129095U1 - Биотехнологический комплекс по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства - Google Patents

Биотехнологический комплекс по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Download PDF

Info

Publication number
RU129095U1
RU129095U1 RU2012137470/05U RU2012137470U RU129095U1 RU 129095 U1 RU129095 U1 RU 129095U1 RU 2012137470/05 U RU2012137470/05 U RU 2012137470/05U RU 2012137470 U RU2012137470 U RU 2012137470U RU 129095 U1 RU129095 U1 RU 129095U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiver
unit
biohumus
fecal
filtrate
Prior art date
Application number
RU2012137470/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Николаевна Корнилова
Виктор Васильевич Папко
Николай Иванович Корнилов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Ставрополь-АРСИО"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Ставрополь-АРСИО" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Ставрополь-АРСИО"
Priority to RU2012137470/05U priority Critical patent/RU129095U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU129095U1 publication Critical patent/RU129095U1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/20Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses

Landscapes

  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Abstract

Биотехнологический комплекс по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, содержащий последовательно соединенные резервуар-приемник, блок фильтрации и блок биологической очистки, отличающийся тем, что резервуар-приемник фекальных стоков, блок механической очистки, фекальный насос, реактор-гомогенизатор, блок фильтрации, приемник компоста, блок получения биогумуса и приемник биогумуса соединены последовательно, причем блок-маточник для выращивания популяции модифицированных, адаптивных красных компостных червей также соединен с блоком получения биогумуса; блок фильтрации имеет выход на приемник фильтрата, который далее соединен последовательно с реактором-ферментатором фильтрата, приемником биошлама и блоком получения биогумуса; причем блок-ферментатор соединен также с реактором-ферментатором фильтрата, который, в свою очередь, соединен с криогенной установкой и далее последовательно расположены приемник водно-солевого концентрата, блок сушки концентрата и приемник биоминеральных удобрений; причем криогенная установка имеет также выход на приемник деминерализованной воды и далее последовательно расположены блок биологической очистки с помощью высшего водного растения «Эйхорния», блок приготовления зеленой массы, используемой в качестве корма, и приемник зеленой массы, используемой в качестве корма, причем блок биологической очистки с помощью высшего водного растения «Эйхорния» имеет также выход на приемник очищенных вод.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к технологии очистки бытовых сточных вод, в частности, к комплексной переработке фекальных стоков населения для обеспечения экологической безопасности урбанизированных территорий и комплексной безотходной переработки отходов в товарную продукцию.
Уровень техники
Известен естественный метод биологической очистки сточных вод в биологических прудах, представляющих собой искусственные водоемы с глубиной, обычно не превышающей 1 м. Эти сооружения используются также и для глубокой очистки (доочистки) сточных вод, прошедших биологическую обработку. В окислительных процессах, протекающих в биологических прудах, существенную роль играет водная растительность, которая способствует снижению концентрации биогенных элементов и регулирует кислородный режим водоема (Кривошеин Д.А. и др. «Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков», Учебн. пособие, М., Высшая школа, 2003 г. 241-248).
Недостатком указанных сооружений является низкая окислительная способность, сезонность работы, а также потребность в больших территориях.
Известна установка для биологической очистки сточных вод, включающая резервуар, системы подвода исходной воды, отвода очищенной воды и биофильтр в виде сетеобразной загрузки (авторское свидетельство на изобретение №1731739, опубл. 07.05.1992). При работе этой установки сточная вода омывает биофильтр в виде неподвижного материала загрузки, например сетки с наросшей на ней пленкой слизистых обрастании, состоящей из бактерий, грибов, дрожжей и других организмов.
Недостатком этого аналога является невысокая степень очистки, обусловленная сравнительно малой удельной рабочей поверхностью и, соответственно, малой скоростью массообмена.
Известна установка для биологической очистки сточных вод (патент РФ на изобретение №2299863, опубл. 27.05.2007), которая содержит резервуар, системы подвода исходной сточной воды, отвода очищенной сточной воды.
Резервуар выполнен частично открытым с гидравлически сообщенными между собой, закрытыми приемной камерой, камерой - метатенком, осветлительной камерой, камерой биофильтра с не менее чем двумя гидравлически сообщенными между собой секциями. Между секциями установлена разделительная продольная перегородка со сливной полкой, выполненной в ее верхней части. Камера биофильтра снабжена горловиной, сообщенной с атмосферой. Биофильтр размещен в обеих секциях камеры. Одна из секций биофильтра выполнена входной и гидравлически сообщена с камерой-метатенком. Другая секция биофильтра выполнена выходной и гидравлически сообщена с осветлительной камерой.
Недостатком известной установки является ее недостаточная эффективность, а также относительная невысокая экологическая безопасность, вследствие достаточно высокого количества вредных выбросов и использования большого количества воды.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту является устройство для глубокой очистки высококонцентрированных сточных вод (патент РФ на изобретение №2099294, опубл. 20.12.1997), содержащее последовательно соединенные камеру отдувки аммиака, аппарат корректировки рН, блок электролитической обработки, блок фильтрования, блок ультрафиолетовой обработки и блок биологической очистки. Блок электролитической обработки содержит электрокоагулятор и электрофлотатор. Блок фильтрования содержит фильтр с минеральной загрузкой, обеспечивающий наряду с фильтрованием и повышение рН раствора. Блок биологической очистки включает аэробные и анаэробные установки и биопруд.
К недостаткам такого устройства можно отнести недостаточную очистку сточных вод от органических загрязнений, невысокую надежность работы и сложность в эксплуатации. Размещение блока электролитической обработки перед блоком биологической очистки приводит к тому, что поступающая на биологическую очистку вода содержит свободный хлор в больших концентрациях, что препятствует эффективной биологической очистке.
Раскрытие полезной модели
В основу заявляемой полезной модели положена задача создания замкнутого технологического цикла по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а также расширение области использования комплекса, то есть получение дополнительно товарной продукции: биоминеральных удобрений и биогумуса.
Технический результат - повышение экологичности процесса переработки органических отходов, расширение области использования биотехнологического комплекса, а также снижение расхода воды и снижение количества вредных выбросов.
Указанный технический результат достигается тем, что биотехнологический комплекс по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, содержащий последовательно соединенные резервуар-приемник, блок фильтрации и блок биологической очистки, причем согласно полезной модели, резервуар-приемник фекальных стоков, блок механической очистки, фекальный насос, реактор-гомогенизатор, блок фильтрации, приемник компоста, блок получения биогумуса и приемник биогумуса соединены последовательно, причем блок-маточник также соединен с блоком получения биогумуса; блок фильтрации имеет выход на приемник фильтрата, который далее соединен последовательно с реактором-ферментатором фильтрата, приемником биошлама и блоком получения биогумуса; причем блок-ферментатор соединен также с реактором-ферментатором фильтрата, который в свою очередь соединен с криогенной установкой и далее последовательно расположены приемник водно-солевого концентрата, блок сушки концентрата и приемник биоминеральных удобрений; причем криогенная установка имеет также выход на приемник деминерализованной воды и далее последовательно расположены блок биологической очистки, блок приготовления «зеленого» корма и приемник «зеленого» корма, причем блок биологической очистки имеет также выход на приемник очищенных вод.
То есть технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемого устройства по переработке стоков, сводится к введению двух дополнительных блоков:
1) блока-маточника для выращивания популяции модифицированных (адаптивных) красных компостных червей, способных перерабатывать твердые фекальные отходы населения и
2) блока-ферментатора для микробиологической переработки органических веществ жидких фекальных стоков человека.
Краткое описание чертежей
На фиг. представлена конструктивная схема биотехнологического комплекса по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Осуществление полезной модели
Биотехнологический комплекс по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства содержит резервуар-приемник 1 фекальных стоков, блок механической очистки 2, фекальный насос 3, реактор-гомогенизатор 4, блок фильтрации 5, приемник компоста 6, блок-маточник 7, блок получения биогумуса 8, приемник биогумуса 9, приемник фильтрата 10, блок-ферментатор 11, реактор-ферментатор фильтрата 12, приемник биошлама 13, криогенная установка 14, приемник водно-солевого концентрата 15, блок сушки концентрата 16, приемник биоминеральных удобрений 17, приемник деминерализованной воды 18, блок биологической очистки 19, блок приготовления «зеленого» корма 20, приемник «зеленого» корма 21, приемник очищенных вод 22.
Резервуар-приемник 1 фекальных стоков, блок механической очистки 2, фекальный насос 3, реактор-гомогенизатор 4, блок фильтрации 5, приемник компоста 6, блок получения биогумуса 8, приемник биогумуса 9 соединены последовательно, причем блок-маточник 7 также соединен с блоком получения биогумуса 8. Блок фильтрации 5 имеет выход на приемник фильтрата 10, который далее соединен последовательно с реактором-ферментатором фильтрата 12, приемником биошлама 13 и блоком получения биогумуса 8. Причем блок-ферментатор 11 соединен также с реактором-ферментатором фильтрата 12, который в свою очередь соединен с криогенной установкой 14 и далее последовательно расположены приемник водно-солевого концентрата 15, блок сушки концентрата 16 и приемник биоминеральных удобрений 17. Криогенная установка 14 имеет также выход на приемник деминерализованной воды 18 и далее последовательно расположены блок биологической очистки 19, блок приготовления «зеленого» корма 20 и приемник «зеленого» корма 21, причем блок биологической очистки 19 имеет также выход на приемник очищенных вод 22.
Блок механической очистки 2 осуществляет очистку от крупных включений и может быть реализован в виде решеток различного сечения.
Реактор-гомогенизатор 4 осуществляет вихревое измельчение поступающих органических веществ.
Блок-маточник 8 предназначен для выращивания популяции модифицированных (адаптивных) красных компостных червей, способных перерабатывать твердые фекальные отходы населения.
Блок-ферментатор 11 предназначен для микробиологической переработки органических веществ жидких фекальных стоков человека.
Блок сушки концентрата 16 предназначен для получения биоминеральных удобрений.
В блоке биологической очистки вод 19 (биопруд) осуществляется глубокая биологическая очистка, например, с помощью высшего водного растения «Эйхорния».
Предлагаемый биотехнологический комплекс реализует способ переработки фекальных отходов человека, сущность которого состоит в следующем.
Товарную продукцию: биогумус, биоминеральные удобрения, очищенную воду получают из сточных фекальных вод населения, поступающих на очистные сооружения канализации системы «Водоканал» или индивидуальные системы глубокой биологической очистки бытовых сточных вод. Для чего поступающие сточные воды первоначально очищают от крупных включений, гомогенизируют, фильтруют, сепарируют на компост и фильтрат. Затем компост перерабатывают с помощью модифицированных красных компостных червей в биогумус, а фильтрат очищают от органических веществ биологически активным препаратом, содержащим почвенные бактерии, энзимы, микроэлементы и регуляторы роста микроорганизмов и получают методом криогенного фракционирования биоминеральные удобрения (например, типа NPK) и очищенную воду, санитарно-гигиенические показатели которой соответствуют водам культурно-бытового назначения.
Биотехнологический комплекс функционирует следующим образом.
Сточные фекальные воды ЖКХ поступают в резервуар-приемник 1, из которого с помощью фекального насоса поступают в блок механической очистки 2 на очистку от крупных включений (камни, полимерные материалы, бумага и др.). Очищенные сточные воды направляются в реактор-гомогенизатор 4 для измельчения твердого органического вещества до размеров частиц менее 1 мм и предварительной биологический очистки полученной пульпы (дезодорация, связывание газов: аммиака, сероводорода и других летучих веществ). Затем пульпа поступает в блок фильтрации 5 (например, фильтр-пресс, гидроциклон) для разделения на твердую фракцию (компост) и жидкую фракцию (фильтрат).
Компост затем через приемник компоста 6 поступает в блок получения биогумуса 8, соединенный с блоком-маточником 7. Компост перерабатывают с помощью модифицированной (адаптивной) популяции красного компостного червя, способного перерабатывать твердые фекальные отходы человека в биогумус. Далее эта товарная продукция (биогумус) поступает в приемник биогумуса 9 и в дальнейшем передается на реализацию.
Фильтрат через приемник фильтрата 10 поступает в реактор-ферментатор фильтрата 12, соединеный с блоком-ферментатором 11. Фильтрат подвергают микробиологической ферментации с использованием штаммов почвенных бактерий Azotobacter и др., энзимов, микроэлементов и регуляторов роста и последующему криогенному фракционированию на водно-солевой концентрат и деминерализованную воду.
Водно-солевой концентрат направляют на получение биоминеральных удобрений (типа NPK), а деминерализованную воду - на глубокую биологическую очистку с помощью высшего водного растения «Эйхорния».
Биомасса «Эйхорнии» содержит сухое органическое вещество (протеин, липиды, углеводы) в количестве 8,2%, общий азот (1,38%), фосфор (Р2О5) - 0,16% и калий (К2О) - 3,63%. Одна тонна зеленой массы растения содержит 60 кг калия, до 21 кг азота, до 17 кг фосфора и до 26 кг протеина с высоким содержанием незаменимых аминокислот, витамины А, В, С и Е.
Таким образом, заявленный биотехнологический комплекс обеспечивает повышение экологичности процесса переработки органических отходов, расширение области использования биотехнологического комплекса, вследствие чего достигается снижение как расхода воды так и количества вредных выбросов.
Сопоставительный анализ заявляемой полезной модели показал, что совокупность существенных признаков заявленного устройства не известна из уровня техники и значит, соответствует условию патентоспособности «Новизна».
Приведенные сведения подтверждают возможность применения заявленного биотехнологического комплекса по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, который может быть использован для очистки бытовых сточных вод, и поэтому соответствует условию патентоспособности «Промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Биотехнологический комплекс по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, содержащий последовательно соединенные резервуар-приемник, блок фильтрации и блок биологической очистки, отличающийся тем, что резервуар-приемник фекальных стоков, блок механической очистки, фекальный насос, реактор-гомогенизатор, блок фильтрации, приемник компоста, блок получения биогумуса и приемник биогумуса соединены последовательно, причем блок-маточник для выращивания популяции модифицированных, адаптивных красных компостных червей также соединен с блоком получения биогумуса; блок фильтрации имеет выход на приемник фильтрата, который далее соединен последовательно с реактором-ферментатором фильтрата, приемником биошлама и блоком получения биогумуса; причем блок-ферментатор соединен также с реактором-ферментатором фильтрата, который, в свою очередь, соединен с криогенной установкой и далее последовательно расположены приемник водно-солевого концентрата, блок сушки концентрата и приемник биоминеральных удобрений; причем криогенная установка имеет также выход на приемник деминерализованной воды и далее последовательно расположены блок биологической очистки с помощью высшего водного растения «Эйхорния», блок приготовления зеленой массы, используемой в качестве корма, и приемник зеленой массы, используемой в качестве корма, причем блок биологической очистки с помощью высшего водного растения «Эйхорния» имеет также выход на приемник очищенных вод.
    Figure 00000001
RU2012137470/05U 2012-08-31 2012-08-31 Биотехнологический комплекс по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства RU129095U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137470/05U RU129095U1 (ru) 2012-08-31 2012-08-31 Биотехнологический комплекс по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137470/05U RU129095U1 (ru) 2012-08-31 2012-08-31 Биотехнологический комплекс по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU129095U1 true RU129095U1 (ru) 2013-06-20

Family

ID=48786928

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012137470/05U RU129095U1 (ru) 2012-08-31 2012-08-31 Биотехнологический комплекс по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU129095U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190907U1 (ru) * 2019-04-08 2019-07-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ИГУ") Установка для биоремедиации шламсодержащих стоков

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190907U1 (ru) * 2019-04-08 2019-07-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ИГУ") Установка для биоремедиации шламсодержащих стоков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Burton The potential contribution of separation technologies to the management of livestock manure
CN108975614B (zh) 沼液生态处理养殖系统的作业方法
Makara et al. Pig manure treatment and purification by filtration
Wang et al. Zero discharge performance of an industrial pilot-scale plant treating palm oil mill effluent
CA2380797A1 (fr) Methode de traitement du lisier
CN102329055A (zh) 一种水产养殖污水处理方法
CN103613245B (zh) 一种神经多肽制品生产废水的处理工艺
Khanzada et al. Microalgae as a sustainable biological system for improving leachate quality
CN106396112A (zh) 一种藻菌共生结合生态浮床技术净化高氨氮养猪沼液的复合系统
KR101565708B1 (ko) 자원순환형 축산분뇨 처리방법 및 시스템
WO2010044115A1 (en) Integrated system for the treatment and the reuse of the aquaculture effluents
CN105174617A (zh) 规模化养猪场废水深度处理系统
RU2628437C1 (ru) Способ утилизации жидкой фракции навозных стоков свиноводческих хозяйств
CN210620525U (zh) 养殖粪污水肥联产装置
CN107445403A (zh) 一种协同处理填埋场渗滤液和焚烧发电厂渗滤液的方法
Irshad et al. Treatment of waste water from meat industry
Boruszko et al. Impact of effective microorganisms bacteria on low-input sewage sludge treatment
Irshad et al. Current practices and emerging trends in abattoir effluent treatment in India: a review.
RU129095U1 (ru) Биотехнологический комплекс по переработке фекальных стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства
CN103011499A (zh) 开放水体生态净化修复方法
JP2006212612A (ja) 複合微生物体系の複合微生物動態系解析における複合発酵法を用いた養豚糞尿分解消失処理方法
RU2433962C2 (ru) Способ и установка для аэробной биологической очистки сточных вод и комплексное органоминеральное удобрение, полученное на их основе
RU2644013C2 (ru) Способ получения экологически чистых минералоорганических удобрений при метановом брожении на биогазовых станциях
CN112010684A (zh) 一种基于全生态耦合法的有机垃圾处理工艺
CN107628680B (zh) 一种废水处理用净水剂及其生产方法及其使用方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130901

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20140920

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150901