RU173043U1 - Устройство биологической очистки сточных вод - Google Patents

Устройство биологической очистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU173043U1
RU173043U1 RU2016134324U RU2016134324U RU173043U1 RU 173043 U1 RU173043 U1 RU 173043U1 RU 2016134324 U RU2016134324 U RU 2016134324U RU 2016134324 U RU2016134324 U RU 2016134324U RU 173043 U1 RU173043 U1 RU 173043U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sludge
flow damper
zone
sump
aeration tank
Prior art date
Application number
RU2016134324U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Ясакин
Евгений Александрович Дугин
Андрей Евгеньевич Новиков
Виктор Иванович Пындак (умер)
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Промышленное Объединение "ОРТЕХ-ЖКХ"
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 "Научно-Промышленное Объединение "ОРТЕХ-ЖКХ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Промышленное Объединение "ОРТЕХ-ЖКХ"
Priority to RU2016134324U priority Critical patent/RU173043U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU173043U1 publication Critical patent/RU173043U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1205Particular type of activated sludge processes
    • C02F3/121Multistep 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
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1205Particular type of activated sludge processes
    • C02F3/1221Particular type of activated sludge processes comprising treatment of the recirculated sludge
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1236Particular type of activated sludge installations
    • C02F3/1257Oxidation ditches
    • 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)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)

Abstract

Предлагаемое техническое решение относится к устройствам биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод активным илом и может быть использовано в жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе на объектах индивидуального жилищного строительства.Устройство биологической очистки сточных вод с определёнными конструкцией и производительностью параметрами содержит герметичный корпус, преимущественно пластмассовый, разделённый вертикальной перегородкой на аэротенк, состоящий из зоны окисления и зоны денитрификации, и вторичный отстойник, включающий патрубки для подвода «грязных» и отвода «чистых» сточных вод, придонные мелко- и крупнопузырчатые аэраторы, канальный отстойник и систему транспорта, содержащую эрлифты откачки, циркуляции и рециркуляции ила и биоплёнки, оборудование для перемещения жидкостей и газов с необходимыми трубопроводами, запорно-регулирующей арматурой и приборами автоматизации. Зона денитрификации и вторичный отстойник функционально связаны посредством канального отстойника, который выполнен путём совмещения дегазатора, снабжённого отводом, и успокоителя потока, снабжённого биофильтром. Дегазатор выполнен в виде колена с углом 30…50°, горизонтальная часть которого образует приёмную камеру, а в наклонной части размещена перегородка на половину диаметра прохода с возможностью образования каналов для рециркуляции избыточного ила через отвод в зону окисления аэротенка и прохождения водно-иловой смеси через успокоитель потока с биофильтром во вторичный отстойник. Успокоитель потока выполнен в виде вертикально расположенной h-образной трубы с переходом от меньшего диаметра к большему.Технология, реализуемая в предлагаемом устройстве, характеризуется высокой степенью очистки сточных вод и малоотходностью, что обусловлено процессами самоокисления ила, при этом образуемый глубоко минерализованный избыточный ил представляет собой высокоэффективное удобрение.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к устройствам биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод активным илом и может быть использовано в жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе на объектах индивидуального жилищного строительства.
Известны устройства биологической очистки сточных вод с определенными конструкцией и производительностью параметрами, содержащие герметичный корпус, преимущественно пластмассовый, включающий уравнивающий, активационный (аэротенки) и фильтрационный (вторичный отстойник) резервуары с соответствующим оборудованием, патрубки для подвода «грязных» сточных вод и отвода «чистых» сточных вод, придонные аэраторы, систему транспорта, содержащую эрлифты, оборудование для перемещения жидкостей и газов с необходимыми трубопроводами, запорно-регулирующей арматурой и приборами автоматизации (Патент №2201405 РФ, МПК C02F 3/02, опубл. 27.03.2003; патент №2220112 РФ, МПК C02F 3/02, опубл. 27.12.2003; патент №2228915 РФ, МПК C02F 3/02, опубл. 20.05.2004 и др.).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся недостаточно высокая эффективность очистки сточных вод, что обусловлено снижением интенсивности перемешивания водно-иловой смеси придонными аэраторами из-за налипания и закупорки выпускных отверстий иловыми частицами во время простоя при смене режима работы устройств, а также высокая стоимость и не достаточная надежность устройств из-за сложности и громоздкости их конструкций.
Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков к заявляемому устройству и принятому за прототип является устройство биологической очистки сточных вод с определенными конструкцией и производительностью параметрами под торговым названием «Евробион-Арт», содержащее герметичный корпус, преимущественно пластмассовый, разделенный вертикальной перегородкой на аэротенк, состоящий из зоны окисления и зоны денитрификации, и вторичный отстойник, включающий патрубки для подвода «грязных» и отвода «чистых» сточных вод, придонные мелко- и крупнопузырчатые аэраторы, канальный отстойник и систему транспорта, содержащую эрлифты откачки, циркуляции и рециркуляции ила и биопленки, оборудование для перемещения жидкостей и газов с необходимыми трубопроводами, запорно-регулирующей арматурой и приборами автоматизации (Юбас [Электронный ресурс]. Евробион. Режим доступа: http://www.ubas.ru/m left/eurobion/paqe50).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся недостаточно высокая эффективность очистки сточных вод, что обусловлено относительно небольшой длиной седиментационного пути прохождения водно-иловой смеси из зоны денитрификации аэротенка во вторичный отстойник, а также недостаточным действием седиментационных сил на иловые частицы во вторичном отстойнике, вследствие чего возможен проскок частиц ила из вторичного отстойника в систему отвода «чистых» сточных вод.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является повышение эффективности очистки сточных вод.
Результатом предлагаемого технического решения является интенсификация процесса илоотделения.
Поставленный технический результат достигается устройством биологической очистки сточных вод, содержащим герметичный корпус, преимущественно пластмассовый, разделенный вертикальной перегородкой на аэротенк, состоящий из зоны окисления и зоны денитрификации, и вторичный отстойник, включающий патрубки для подвода сточных вод и отвода очищенной воды, придонные мелко- и крупнопузырчатые аэраторы, канальный отстойник и систему транспорта, содержащую эрлифты откачки, циркуляции и рециркуляции ила и биопленки, оборудование для перемещения жидкостей и газов с трубопроводами, причем зона денитрификации и вторичный отстойник функционально связаны посредством канального отстойника, который выполнен путем совмещения дегазатора, снабженного отводом, и успокоителя потока, снабженного биофильтром, при этом дегазатор выполнен в виде колена с углом 30-50°, горизонтальная часть которого образует приемную камеру, а в наклонной части размещена перегородка на половину диаметра прохода с возможностью образования каналов для рециркуляции избыточного ила через отвод в зону окисления аэротенка и прохождения водно-иловой смеси через успокоитель потока с биофильтром во вторичный отстойник, при этом успокоитель потока выполнен в виде вертикально расположенной h-образной трубы с переходом от меньшего диаметра к большему.
Предлагаемая конструкция устройства биологической очистки сточных вод способствует интенсификации процесса илоотделения и, как следствие, повышению эффективности очистки сточных вод.
Дегазатор представляет собой колено с углом 30-50°, горизонтальная часть колена образует приемную камеру, а в наклонной части размещена перегородка на половину диаметра прохода с возможностью образования каналов для рециркуляции избыточного ила через отвод в зону окисления аэротенка и прохождения водно-иловой смеси через успокоитель потока с биофильтром во вторичный отстойник. Посредством оборудования для перемещения газов, например компрессором, в дегазаторе осуществляется процесс дегазации - равномерного барботирования пузырьков воздуха диспергированных в водно-иловой смеси. Под действием обдувки в наклонной части дегазатора создается закрученное движение потока водно-иловой смеси. Под действием закрученного движения и барботажа иловые частицы увлекаются за перегородку в канал рециркуляции избыточного ила, а далее через отвод в зону окисления аэротенка.
Вертикальное выполнение успокоителя потока в виде h-образной трубы с переходом от меньшего сечения к большему обусловлено необходимостью создания наилучших условий для процесса илоотделения. Таким образом, достигается:
1) с учетом гидравлического сопротивления, надежности работы устройства и его малогабаритности оптимальная длина седиментационного пути прохождения водно-иловой смеси из зоны денитрификации аэротенка во вторичный отстойник;
2) снижение скорости восходящего потока водно-иловой смеси за счет перехода от меньшего сечения к большему, биофлокуляции мелких иловых частиц, а также создаваемого противотока в нисходящей части успокоителя потока обдувкой посредством оборудования для перемещения газов, например компрессором;
3) формирование в переходной зоне успокоителя потока плавающего биофильтра, через который фильтруется водно-иловая смесь.
Образованные в восходящей части успокоителя потока хлопья иловых частиц седиментируют, захватываются закрученным потоком и увлекаются через канал рециркуляции избыточного ила, а далее через отвод в зону окисления аэротенка.
Устройство биологической очистки сточных вод поясняется чертежами:
фиг. 1 - схема установки биологической очистки сточных вод;
фиг. 2 - схема канального отстойника.
Установка биологической очистки сточных вод содержит (фиг. 1) герметичный корпус 1, разделенный вертикальной перегородкой 2 на аэротенк 3, состоящий из зоны окисления 4 и зоны денитрификации 5 (на фиг. 1 показаны пунктиром), и вторичный отстойник 6, включающий патрубки для подвода сточных вод 7 и отвода очищенной воды 8, придонные мелко- 9 и крупнопузырчатые 10 аэраторы, канальный отстойник 12 и систему транспорта, содержащую эрлифты откачки 11 и 13 соответственно биопленки и избыточного ила, циркуляции 14 и рециркуляции 15 активного ила, а также оборудование для перемещения жидкостей и газов, в том числе компрессор 16, воздухораспределительный бачок 17, с необходимыми трубопроводами, в том числе обдувками 18, запорно-регулирующей арматурой 19 и приборами автоматизации (не показаны).
Канальный отстойник 12 состоит (фиг. 2) из дегазатора 20, снабженного отводом 21 для рециркуляции избыточного ила в зону окисления аэротенка, и успокоителя потока 22, снабженного биофильтром 23. Дегазатор 20 содержит приемную камеру 24, перегородку 25, каналы 26 и 27. Успокоитель потока 22 содержит восходящую 28, переходную 29 и нисходящую 30 части, а также воздухоотвод 31.
Устройство биологической очистки сточных вод работает следующим образом. Сточные воды поступают через подводной патрубок 7 в зону окисления 4 аэротенка 3, где за счет придонного (для зоны окисления 4) мелкопузырчатого аэратора 9 поддерживается высокий уровень растворенного кислорода. В зоне окисления 4 происходят процессы окисления и разложения органики, а также регенерации активного ила, который рециркулирует из вторичного отстойника 6 посредством эрлифта 15. Далее стоки поступают в зону денитрификации 5 аэротенка 3. Большая часть иловых частиц здесь задерживается и перемешивается с помощью придонных (для зоны денитрификации 5) крупнопузырчатых аэраторов 10.
Далее водно-иловая смесь и некоторое количество активного ила поступают в канальный отстойник 12, где проходят через воздушную пробку в приемной камере 24 дегазатора 20, образованную обдувкой 18, и успокоитель потока 22 с биофильтром 23. Перемешивание достигается циркуляцией части активного ила из приемной камеры 2 4 посредством эрлифта 14 в зону денитрификации 5 аэротенка 3.
Интенсификация процесса илоотделения происходит за счет барботирования пузырьков воздуха, диспергированных в водно-иловой смеси в дегазаторе 20. В результате обдувки 18 создается закрученное движение потока водно-иловой смеси, при этом хлопья иловых частиц под воздействием барботажного потока водной составляющей смеси увлекаются за перегородку 25 в канал 26 рециркуляции избыточного ила, а далее через отвод 21 в зону окисления 4 аэротенка 3. Водно-иловая смесь с низкой концентрацией иловых частиц по каналу 27 поступает в восходящую 28 часть успокоителя потока 22.
В процессе денитрификации в иловой хлопьеобразной массе образуется газообразный азот, который, всплывая на поверхность, захватывает с собой мелкодисперсные биообразования. Сформированная таким образом биопленка в переходной части 29 успокоителя потока 22 создает плотный плавающий биофильтр 23, через который дополнительно фильтруется водно-иловая смесь.
В восходящей части 28 успокоителя потока 22 также происходит хлопьеобразование, что обусловлено снижением скорости восходящего потока за счет перехода от меньшего сечения к большему, биофлокуляцией мелких иловых частиц и противотоком, создаваемого в нисходящей части 30 успокоителя потока 22 обдувкой 18. При этом воздух, поступающий от обдувки 18, во избежание создания воздушной пробки, отводится через воздухоотвод 31. Процесс биофлокуляции вызван наличием у бактерий активного ила слоя слизисто-тягучего биополимерного геля. Сфлокулированные крупные хлопья ила седиментируют и, захватывая за собой мелкие дисперсные хлопья, попадают под воздействие закрученного движения водно-иловой смеси, а далее увлекаются в канал 26 рециркуляции избыточного ила, и далее через отвод 21 в зону окисления 4 аэротенка 3.
Далее водно-иловая смесь с низкой концентрацией иловых частиц, пройдя переходную 29 и нисходящую 30 части успокоителя потока 22, попадает во вторичный отстойник 6. Часть иловых частиц, прошедшая процесс дегазации и попавшая во вторичный отстойник 6, обладает хорошими седиментационными свойствами, что сказывается на скорости осаждения хлопьев ила и осветлении надиловой воды во вторичном отстойнике 6.
Накапливаемый во вторичном отстойнике 6 активный ил принудительно рециркулирует в зону окисления 4 аэротенка 3 посредством эрлифта 15, где происходит его перемешивание с загрязненными стоками и регенерация, что также интенсифицирует процесс окисления органических веществ. Далее очищенная вода через отводной патрубок 8 выводится за пределы установки.
На поверхности вторичного отстойника 6 в результате отстаивания водно-иловой смеси (с низкой концентрацией иловых частиц) образуется биопленка. Для ее удаления на уровне отводного патрубка 8 установлен U-образный эрлифт откачки 11 биопленки. Под действием обдувки 18 биопленка засасывается и отводится в зону окисления 4 аэротенка 3.
Для поддержания высокой концентрации активного ила (не менее 6,0 г/л) выгрузку (при необходимости) следует производить не чаще чем один раз в год. Откачка избыточного ила производится из зоны денитрификации посредством эрлифта 13. Откаченный избыточный ил может использоваться в качестве экологически чистого удобрения.
Таким образом, выполнение канального отстойника путем совмещения дегазатора, снабженного отводом, и успокоителя потока, снабженного биофильтром, при этом дегазатор выполнен в виде колена с углом 30-50°, горизонтальная часть которого образует приемную камеру, а в наклонной части размещена перегородка на половину диаметра прохода с возможностью образования каналов для рециркуляции избыточного ила через отвод в зону окисления аэротенка и прохождения водно-иловой смеси через успокоитель потока с биофильтром во вторичный отстойник, при этом успокоитель потока выполнен в виде вертикально расположенной h-образной трубы с переходом от меньшего диаметра к большему, способствует интенсификации процесса илоотделения. Технология, реализуемая в предлагаемом устройстве, характеризуется высокой степенью очистки сточных вод и малоотходностью, что обусловлено процессами самоокисления ила. Небольшое количество образуемого глубоко минерализованного избыточного ила представляет собой высокоэффективное органоминеральное удобрение.

Claims (1)

  1. Устройство биологической очистки сточных вод, содержащее герметичный корпус, преимущественно пластмассовый, разделенный вертикальной перегородкой на аэротенк, состоящий из зоны окисления и зоны денитрификации, и вторичный отстойник, включающий патрубки для подвода сточных вод и отвода очищенной воды, придонные мелко- и крупнопузырчатые аэраторы, канальный отстойник и систему транспорта, содержащую эрлифты откачки, циркуляции и рециркуляции ила и биопленки, оборудование для перемещения жидкостей и газов с трубопроводами, отличающееся тем, что зона денитрификации и вторичный отстойник функционально связаны посредством канального отстойника, который выполнен путем совмещения дегазатора, снабженного отводом, и успокоителя потока, снабженного биофильтром, при этом дегазатор выполнен в виде колена с углом 30-50°, горизонтальная часть которого образует приемную камеру, а в наклонной части размещена перегородка на половину диаметра прохода с возможностью образования каналов для рециркуляции избыточного ила через отвод в зону окисления аэротенка и прохождения водно-иловой смеси через успокоитель потока с биофильтром во вторичный отстойник, при этом успокоитель потока выполнен в виде вертикально расположенной h-образной трубы с переходом от меньшего диаметра к большему.
RU2016134324U 2016-08-23 2016-08-23 Устройство биологической очистки сточных вод RU173043U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016134324U RU173043U1 (ru) 2016-08-23 2016-08-23 Устройство биологической очистки сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016134324U RU173043U1 (ru) 2016-08-23 2016-08-23 Устройство биологической очистки сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU173043U1 true RU173043U1 (ru) 2017-08-08

Family

ID=59633054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016134324U RU173043U1 (ru) 2016-08-23 2016-08-23 Устройство биологической очистки сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU173043U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112408590A (zh) * 2020-11-20 2021-02-26 北京华宇辉煌生态环保科技股份有限公司 一种短途回流高浓污泥的好氧装置和污水处理系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06142664A (ja) * 1992-11-10 1994-05-24 Taiei Shoko Kk 汚水浄化槽並びに汚水浄化システム
RU2201405C1 (ru) * 2002-02-21 2003-03-27 Бобылев Юрий Олегович Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU2220112C1 (ru) * 2003-01-21 2003-12-27 Бобылев Юрий Олегович Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU2228915C1 (ru) * 2003-07-25 2004-05-20 Бобылев Юрий Олегович Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU2305662C1 (ru) * 2006-01-31 2007-09-10 Юрий Олегович Бобылев Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU2422380C1 (ru) * 2010-01-27 2011-06-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Евробион" Способ индивидуальной очистки сточных вод и компактное устройство для индивидуальной очистки сточных вод
JP6142664B2 (ja) * 2013-05-14 2017-06-07 富士通株式会社 脈波検出装置、脈波検出プログラム、脈波検出方法及びコンテンツ評価システム

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06142664A (ja) * 1992-11-10 1994-05-24 Taiei Shoko Kk 汚水浄化槽並びに汚水浄化システム
RU2201405C1 (ru) * 2002-02-21 2003-03-27 Бобылев Юрий Олегович Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU2220112C1 (ru) * 2003-01-21 2003-12-27 Бобылев Юрий Олегович Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU2228915C1 (ru) * 2003-07-25 2004-05-20 Бобылев Юрий Олегович Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU2305662C1 (ru) * 2006-01-31 2007-09-10 Юрий Олегович Бобылев Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU2422380C1 (ru) * 2010-01-27 2011-06-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Евробион" Способ индивидуальной очистки сточных вод и компактное устройство для индивидуальной очистки сточных вод
JP6142664B2 (ja) * 2013-05-14 2017-06-07 富士通株式会社 脈波検出装置、脈波検出プログラム、脈波検出方法及びコンテンツ評価システム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112408590A (zh) * 2020-11-20 2021-02-26 北京华宇辉煌生态环保科技股份有限公司 一种短途回流高浓污泥的好氧装置和污水处理系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9150441B2 (en) Waste water treatment equipment
US9540266B2 (en) Moving bed media flow equalization reactor
RU2455239C1 (ru) Способ эффективной очистки сточных вод и устройство для эффективной очистки сточных вод
CN106745749B (zh) 好氧缺氧一体式ao膜生物反应器
CN103214141A (zh) 一种可显著提高经济性的污水深度处理回用方法
CN104370418A (zh) 一种化工污水的处理方法
KR101963370B1 (ko) Mlss의 침전 효율성을 향상시킨 sbr
KR20150069782A (ko) 다단 부상분리장치 및 이를 이용한 수처리장치
US10800670B2 (en) Biological contact and dissolved air flotation treatment of storm water
CN106277553A (zh) 反渗透ro浓水的处理方法及设备
KR100446141B1 (ko) 가압부상분리와 응집침전분리를 연계한 고농도 유기성오폐수 처리 시스템 및 그 방법
RU173043U1 (ru) Устройство биологической очистки сточных вод
RU2009108196A (ru) Способ очистки сточных вод и установка для его осуществления
JP2006205155A (ja) 嫌気槽とそれを含んだ排水処理システム
CN205710206U (zh) 一种一体式污水处理装置
RU173044U1 (ru) Устройство биологической очистки сточных вод
CN108793599B (zh) 一种低浓度有机污水处理系统
KR20050019343A (ko) 2차 하수처리장치 및 처리방법
RU106615U1 (ru) Компактное устройство с вертикальным окислительным каналом для эффективной очистки сточных вод
CN112830603A (zh) 一种多介质污水深度处理系统
RU2367622C2 (ru) Многоступенчатая установка флотационной очистки воды
CN218709814U (zh) 一种含油废水处理系统
RU183322U1 (ru) Установка для флотационной очистки сточных вод
CN209635959U (zh) 一种斜管絮凝沉淀池
CN215627417U (zh) 一种多级耦合污水处理系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180824