RU167564U1 - Устройство для дегазации активного ила - Google Patents

Устройство для дегазации активного ила Download PDF

Info

Publication number
RU167564U1
RU167564U1 RU2016100876U RU2016100876U RU167564U1 RU 167564 U1 RU167564 U1 RU 167564U1 RU 2016100876 U RU2016100876 U RU 2016100876U RU 2016100876 U RU2016100876 U RU 2016100876U RU 167564 U1 RU167564 U1 RU 167564U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
activated sludge
degassing
wastewater treatment
sludge
biological wastewater
Prior art date
Application number
RU2016100876U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Васильевич Петров
Олег Владимирович Дубов
Денис Сергеевич Петров
Михаил Витальевич Волков
Original Assignee
ЗАО "Научно-производственное предприятие "БИОТЕХПРОГРЕСС"
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 ЗАО "Научно-производственное предприятие "БИОТЕХПРОГРЕСС" filed Critical ЗАО "Научно-производственное предприятие "БИОТЕХПРОГРЕСС"
Priority to RU2016100876U priority Critical patent/RU167564U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU167564U1 publication Critical patent/RU167564U1/ru
Priority to CN201720053371.5U priority patent/CN207193072U/zh

Links

Images

Classifications

    • 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
    • C02F1/20Treatment of water, waste water, or sewage by degassing, i.e. liberation of dissolved gases
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • B01D19/0073Degasification of liquids by a method not covered by groups B01D19/0005 - B01D19/0042
    • B01D19/0078Degasification of liquids by a method not covered by groups B01D19/0005 - B01D19/0042 by vibration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/02Biological treatment
    • 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/22Activated sludge processes using circulation pipes
    • 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)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к оборудованию для очистки воды, в частности, путем биологической очистки сточных вод.Предложено модифицированное устройство для дегазации активного ила при биологической очистке сточных вод, содержащее резервуар для аэрации смеси отходов с активным илом и вторичный отстойник, соединенные между собой подающим и выпускным коллекторами через камеру дегазации, связанной с вакуумным насосом, в котором в блоке вакуумирования установлены генераторы вибрационных колебаний, выбранные из группы механических, гидравлических или ультразвуковых генераторов.Оптимально генераторы располагаются таким образом, чтобы директриса создаваемых волн располагалась параллельно поверхности зеркала.Модификация устройства дегазации позволила повысить десорбцию газа, сорбированного на частицах активного ила в 2-6 раз по сравнению с известными аналогичными решениями, одновременно повышая безопасность и надежность ее работы.

Description

Полезная модель относится к оборудованию для очистки воды, в частности, путем биологической очистки сточных вод.
При биологической очистке сточных вод, как правило, используется активный ил, содержащий смесь различных бактерий и иных микроорганизмов. В ходе очистки суспензию активного ила смешивают с очищаемой водой и проводят аэрацию, после чего отработанный ил направляют во вторичный отстойник, где седиментация и концентрирование продолжаются путем осаждения ила. Сконцентрированный ил повторно используют в процессе очистки, а жидкость после декантации направляют в приемник, как очищенные сточные воды.
Устройства для биологической очистки сточных вод, как правило, включают в себя камеры аэрации, двухъярусные отстойники, илосборники, пневматические аэраторы, системы трубопроводов для подачи сточных вод, перетекания очищаемой воды из одной камеры в другую и отвода очищенной воды (SU 819069, 1981; RU 2057085, 1996).
Недостатками таких устройств являются недостаточная эффективность, особенно при больших объемах перерабатываемых сточных вод, в частности, из-за длительности и недостаточной эффективности стадии илоразделения. Это связано с тем, что активный ил отличается относительно низкой способностью к седиментации. Илоразделение, как правило, осуществляют в резервуарах глубже 4 м, однако хлопья ила, содержащие пузырьки сорбированных газов, всплывают на поверхность, что серьезно снижает эффективность илоразделения, а при использовании очень глубоких резервуаров или резервуаров, находящихся на нескольких уровнях, становится практически невозможно осуществлять седиментацию во вторичных отстойниках. Для того чтобы устранить этот недостаток, используется дозирование флокулянта в ил перед илоразделением, что делает процесс обработки чрезмерно длительным, при этом в ходе этого процесса могут протекать нежелательные процессы, приводящие к деградации ила (Туровский И.С. Обработка осадков сточных вод. - М.: Стройиздат, 1982, c. 37; RU 2136610, 1999).
Известна (RU 2201405, 2003; RU 2220112, 2003; RU 2228915, 2004) технология очистки сточных вод, которая включает в себя блок, где осуществляется предварительная аэробно-аноксидная биологическая очистка сточных вод аэробным активным илом, после чего предварительно очищенная вода с илом поступает в аэротенк-активационный резервуар, где происходит окончательное разрушение органического загрязнения, после чего вода поступает в отстойник. Отстоявшийся ил накапливается внизу отстойника, а вода, пройдя через пористые фильтры, выводится из установок. Недостатками данной схемы являются технологическая сложность осуществления двухстадийной очистки, недостаточно эффективная регенерация активного ила, а также необходимость периодической регенерации используемых пористых фильтров.
Наиболее близкой к заявляемому устройству является ранее заявленная авторами установка для обработки активного ила при биологической очистке сточных вод, содержащая резервуар для аэрации смеси отходов с активным илом и вторичный отстойник, соединенные между собой подающим и выпускным коллекторами через камеру отсасывания газа, которая связана с вакуумным насосом, причем к подающему коллектору на расстоянии 1-2 м от его нижнего конца подсоединен трубопровод для подачи очищенной воды, а уровень суспензии в резервуаре для аэрации выше, чем уровень жидкости во вторичном отстойнике (RU 2367619, 2009).
Недостатком такого устройства является недостаточно высокая эффективность системы дегазации. Это обусловлено тем, что скорость удаления газов пропорциональна глубине вакуумирования и поверхности зеркала жидкости в камере отсасывания газа, с которой идет газоотделение. Вместе с тем, глубина вакуумирования находится в узком диапазоне (-0,75-0,95 бар), поэтому использовать ее для ускорения процесса не представляется возможным, а площадь зеркала ограничена размерами трубчатого блока вакуумирования. Увеличение последнего в существующей конструкции связано с увеличением геометрических размеров и веса блока, расположенного на 10-метровой высоте, что, в свою очередь, приводит к резкому увеличению и утяжелению опорной части конструкции.
Задачей, решаемой авторами, являлось повышение эффективности дегазации без изменения габаритов установки. При этом исходили из того, что лимитирующей стадией дегазации обычно является стадия образования зародышевого пузырька. В этой связи предположили, что эффективность дегазации возрастет при введении в камеру фактора, ускоряющего эту стадию, к примеру, путем создания локальных неоднородностей в жидкости.
Технический результат достигался путем помещения в камеру отсасывания газа устройства для создания турбулентности в жидкости, что приводит к ускорению процесса образования пузырьков. В качестве такого устройства в камере может быть использован стандартный генератор колебаний, в частности генератор механических, гидравлических или ультразвуковых вибрационных колебаний, такой как сопла, создающие пульсирующие струи высокого давления, механические мешалки, вибрирующие элементы, акустические (в том числе ультразвуковые) генераторы.
Оптимальные результаты достигаются таким расположением генератора, при которых основная ось (директриса) создаваемых им волн располагается параллельно поверхности зеркала.
Общая схема установки, приведена на фиг. 1, где введены следующие обозначения:
1 - резервуар для аэрации (аэротенк) (РА);
2 - вторичный отстойник (ВО);
3 - камера отсасывания газа (КОГ);
4 - подающий коллектор (ПК);
5 - выпускной коллектор (ВК);
6 - емкость очищенной воды (ЕВ);
7 - вакуумный насос (ВН);
8 - трубопровод (ТП);
9 - генератор колебаний (ГК).
Устройство работает следующим образом. При включении вакуумного насоса 7 в через ПК 4 в КОГ 3 поступает суспензия отработанного ила и в разреженном пространстве КОГ 3 осуществляется его дегазация. При этом в результате работы ГК 9 в толще жидкости возникают неоднородности и турбулентные зоны, где образуются зародышевые пузырьки. Пузырьки увеличиваются в размерах и достигают величины, при которой происходят их отрыв от частиц ила, всплывание и удаление из объема жидкости. В результате введения в установку ТП 8, при включении вакуумного насоса 7 в нижнюю часть ПК 4 из ЕВ 6 поступает вода, которая образует в ПК 4 слой жидкости с большим удельным весом по сравнению с суспензией. Этот слой создает своеобразный гидравлический затвор, обеспечивающий в начальный период работы установки более быстрое и равномерное движение очищаемой суспензии в КОГ 3. Обладающие меньшей плавучестью дегазированные частицы переходят в нижние слои и через ВК5 поступают во вторичный отстойник 2. После начала работы происходит запуск системы автоматического движения жидкости самотеком из РА1 в ВО2, что исключает возможность разрыва столба жидкости и повышает надежность работы установки.
В случае нештатной работы установки, приведшей к разрыву столба жидкости, начавшееся обратное движение жидкости в ПК 4 ведет к поступлению в систему дополнительных количеств воды из ЕВ 6, что формирует в ПК 4 гидравлический затвор, а это исключает вероятность разрыва столба и снижает скорость опускания жидкости в ПК4, давая возможность принять меры по ликвидации нештатной ситуации.
При необходимости изменить режим дегазации, например, при переходе на работу с жидкой суспензией другой вязкости, меняют режим ВН 7, добиваясь оптимальных для данной суспензии результатов.
Испытания заявляемой схемы обработки активного ила проводилось на опытно-промышленной установке, имеющей гидравлическую производительность 10 м3/час при содержании частиц активного ила 6 г/л и содержании сорбированных газов 5 мг/л. Было показано, что без использования дополнительных активаторов при степени разрежения -0,95 бар суммарное количество сорбированных газов на выходе составляло 0.6 мг/л; при степени разрежения -0,7 бар количество сорбированных газов на выходе составляло 1.3 мг/л. При использовании установки по ближайшему аналогу эта величина составила 1,8 мг/л.
Использование ультразвуковой активации генератором с частотой 21,4 МГц и излучаемой мощностью 250 Ватт, направление распространения волн которого совпадает с длинной осью блока вакуумирования, позволяет достичь при уровне вакуума -0,95 бар остаточного содержания газов на уровне 0,1 мг/л, при уровне вакуума -0,7 бар соответственно 0,3 мг/л.
Использование механического активатора (мешалки), вращающегося со скоростью 200 оборотов в минуту (мощность привода 0,5 кВт), позволяет достичь при уровне вакуума -0,95 бар остаточного содержания газов на уровне 0,3 мг/л, при уровне вакуума -0,7 бар соответственно 0,6 мг/л.
Использование пяти сопел диаметром 1,5 мм, расположенных на боковом торце блока вакумирования и создающих струи жидкости, параллельные длинной оси трубчатого блока вакуумирования и подающих 0,05 м3/час воды под давлением 50 бар (потребляемая мощность 1,2 кВт), позволяет достичь при уровне вакуума -0,95 бар остаточного содержания газов на уровне 0,2 мг/л, при уровне вакуума -0,7 бар соответственно 0,4 мг/л.
Приведенные результаты показали, что модификация устройства дегазации позволила повысить десорбцию газа, сорбированного на частицах активного ила в 2-6 раз по сравнению с известными аналогичными решениями, одновременно повышая безопасность и надежность ее работы.

Claims (2)

1. Устройство для дегазации активного ила при биологической очистке сточных вод, содержащее резервуар для аэрации смеси отходов с активным илом и вторичный отстойник, соединенные между собой подающим и выпускным коллекторами через камеру дегазации, связанной с вакуумным насосом, отличающееся тем, что в блоке вакуумирования установлен генератор вибрационных колебаний.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что генератор расположен таким образом, чтобы директриса создаваемых им волн располагалась параллельно поверхности зеркала.
RU2016100876U 2016-01-12 2016-01-12 Устройство для дегазации активного ила RU167564U1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016100876U RU167564U1 (ru) 2016-01-12 2016-01-12 Устройство для дегазации активного ила
CN201720053371.5U CN207193072U (zh) 2016-01-12 2017-01-12 活性污泥脱气设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016100876U RU167564U1 (ru) 2016-01-12 2016-01-12 Устройство для дегазации активного ила

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU167564U1 true RU167564U1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=58451409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016100876U RU167564U1 (ru) 2016-01-12 2016-01-12 Устройство для дегазации активного ила

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN207193072U (ru)
RU (1) RU167564U1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115140889B (zh) * 2022-06-23 2023-10-20 广东邦普循环科技有限公司 回流单元及污水处理系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4534774A (en) * 1983-08-26 1985-08-13 Societe Anonyme Dite: Alsthom-Atlantique Method of degassing a liquid
SU1333652A1 (ru) * 1986-02-11 1987-08-30 П.Р. Хлопенков Установка дл биологической очистки сточных вод
RU2136610C1 (ru) * 1994-11-09 1999-09-10 Гульч Анджей Способ дегазации активного ила и устройство для его осуществления
RU73869U1 (ru) * 2007-12-25 2008-06-10 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" Установка для обработки активного ила "аэроклин-т"
RU2366619C2 (ru) * 2007-10-29 2009-09-10 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" Способ обработки активного ила и устройство для его осуществления
RU2367619C1 (ru) * 2007-12-25 2009-09-20 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" Способ обработки активного ила и установка для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4534774A (en) * 1983-08-26 1985-08-13 Societe Anonyme Dite: Alsthom-Atlantique Method of degassing a liquid
SU1333652A1 (ru) * 1986-02-11 1987-08-30 П.Р. Хлопенков Установка дл биологической очистки сточных вод
RU2136610C1 (ru) * 1994-11-09 1999-09-10 Гульч Анджей Способ дегазации активного ила и устройство для его осуществления
RU2366619C2 (ru) * 2007-10-29 2009-09-10 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" Способ обработки активного ила и устройство для его осуществления
RU73869U1 (ru) * 2007-12-25 2008-06-10 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" Установка для обработки активного ила "аэроклин-т"
RU2367619C1 (ru) * 2007-12-25 2009-09-20 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" Способ обработки активного ила и установка для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
CN207193072U (zh) 2018-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2305662C1 (ru) Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
US3264213A (en) Method and apparatus for continuous biological degradation of metabolisable substances
US20180282187A1 (en) Wastewater treatment system and wastewater treatment method
CN102774921B (zh) Nm气浮系统装置
CN202063791U (zh) 一种改进型膜生物反应器
CN109928539B (zh) 基于超氧纳米微气泡的气浮污水处理装置及方法
RU167564U1 (ru) Устройство для дегазации активного ила
CN101638285A (zh) 污水净化处理系统
JP4994265B2 (ja) 水処理装置および水処理方法
RU164978U1 (ru) Устройство для дегазации активного ила
KR101200972B1 (ko) 미세기포 발생기를 구비한 오폐수 처리장치
CN211111282U (zh) 一种膜生物反应装置
CN111847563B (zh) 一种污水气浮处理方法
CN110803763B (zh) 一种膜生物反应装置及方法
KR20070102099A (ko) 수 처리용 막 분리공정에서 초음파장치를 활용한투과속도의 개선방법과 초음파 세정장치
CN210595471U (zh) 自适应脉冲曝气紊流脱气反硝化反应器
CN204185344U (zh) 一体化污水处理设备
CN210367066U (zh) 一种新型脱碳酸装置
CN103058457B (zh) 一种用于mbr膜污染控制及补充曝气的装置及其控制方法
RU2366619C2 (ru) Способ обработки активного ила и устройство для его осуществления
CN220056517U (zh) 一种好氧微生物悬浮滤池净化装置
CN219860890U (zh) 一种矿井废水的污泥活化系统
RU73869U1 (ru) Установка для обработки активного ила "аэроклин-т"
CN217972737U (zh) 一种用于脱除废水中总氮的好氧曝气池
RU39594U1 (ru) Флотационная установка для очистки сточных вод

Legal Events

Date Code Title Description
PD9K Change of name of utility model owner
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200113

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20201105

QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: PLEDGE FORMERLY AGREED ON 20201124

Effective date: 20201124