RU189857U1 - Устройство для очистки сточных вод - Google Patents
Устройство для очистки сточных вод Download PDFInfo
- Publication number
- RU189857U1 RU189857U1 RU2018142531U RU2018142531U RU189857U1 RU 189857 U1 RU189857 U1 RU 189857U1 RU 2018142531 U RU2018142531 U RU 2018142531U RU 2018142531 U RU2018142531 U RU 2018142531U RU 189857 U1 RU189857 U1 RU 189857U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- aerotank
- pipe
- sump
- compressed air
- aeration
- Prior art date
Links
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims abstract description 36
- 238000005273 aeration Methods 0.000 claims abstract description 28
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 claims abstract description 13
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 239000008213 purified water Substances 0.000 claims abstract description 9
- 230000008961 swelling Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 5
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 3
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 abstract description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 4
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 4
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 4
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 4
- 238000005276 aerator Methods 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000035 biogenic effect Effects 0.000 description 2
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 description 2
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 description 2
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 description 2
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 description 2
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 2
- 229920000388 Polyphosphate Polymers 0.000 description 1
- MMDJDBSEMBIJBB-UHFFFAOYSA-N [O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[NH6+3] Chemical compound [O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[NH6+3] MMDJDBSEMBIJBB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 239000001205 polyphosphate Substances 0.000 description 1
- 235000011176 polyphosphates Nutrition 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/30—Aerobic and anaerobic processes
- C02F3/301—Aerobic and anaerobic treatment in the same reactor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D21/00—Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
- B01D21/02—Settling tanks with single outlets for the separated liquid
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/52—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Treatment Of Biological Wastes In General (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области биологической очистки промышленных сточных вод, в частности к очистке сточных вод в аэротенках.Технический результат - повышение эффективности и глубины очистки сточных вод за счет усовершенствования конструкции устройства.Устройство для очистки сточных вод, содержащее два аэротенка, патрубок подвода очищаемой воды и патрубок отвода очищенной воды, систему аэрации, которая соединена с источником сжатого воздуха - компрессором, отстойник и эрлифты для перекачивания иловой смеси в начальный участок первого аэротенка, при этом система аэрации представляет собой трубу-коллектор, проложенную вдоль продольной стены корпуса первого аэротенка на расстоянии от дна, к которой присоединены сваркой перфорированные трубки, параллельные между собой и относительно поперечной стены корпуса первого аэротенка, второй аэротенк через лоток отстойника соединен с первым аэротенком, а отстойник выполнен в виде прямоугольного короба с коническим приямком и снабжен пневмоворошителем, состоящим из замкнутых перфорированных труб, соединенных с источником сжатого воздуха, причем в приямке отстойника установлена вертикальная труба эрлифта с газожидкостным эжектором, рабочее сопло которого соединено с источником сжатого воздуха, при этом другой конец этой трубы соединен с начальным участком первого аэротенка, снабженного анаэробной зоной, устроенной в одном из аэротенков, занимающей половину его объема, имеющей три перегородки из водостойкого бетона с проемами для циркуляции сточной воды и две погружные мешалки, предотвращающие вспухание активного ила, установленные на дне первого аэротенка в анаэробной зоне.
Description
Полезная модель относится к области биологической очистки промышленных сточных вод, в частности к очистке сточных вод в аэротенках.
Известно устройство для очистки сточных вод, содержащее аэротенк, расположенный в его концевой части илоотделитель с лотком и эрлифтами для перекачки активного ила в головную часть аэротенка, вторичный отстойник, (см. АС СССР №1361115, 1987 г).
Однако это устройство обладает невысокой эффективностью из-за конструкции аэраторов и приямка отстойника, что может стать причиной налипания активного ила к дну аэротенка и к отстойнику и вызвать уменьшение массы активного ила в системе рециркуляции.
Наиболее близким по технической сути является устройство для биологической очистки сточных вод, содержащее аэротенки с впуском сточной воды и активного ила, а также средства для циркуляции иловой смеси в аэротенке и аэраторы для насыщения иловой смеси кислородом воздуха, (см. патент РФ №120095, 2012 г).
Однако данное устройство характеризуется низкой окислительной способностью аэробной зоны и отсутствием благоприятных условий жизнедеятельности микроорганизмов активного ила.
Техническая задача - создание устройства для очистки сточных вод, позволяющее интенсифицировать процесс очистки за счет создания и использования анаэробной зоны, способствующей улучшению условий жизнедеятельности микроорганизмов активного ила.
Технический результат - повышение эффективности и глубины очистки сточных вод за счет усовершенствования конструкции устройства.
В анаэробной зоне увеличивается время очистки сточных вод за счет установки перегородок из водостойкого бетона с проемами для циркуляции сточной воды, но при этом предотвращается вспухание иловой смеси за счет оборудования погружными мешалками, что вместе дает более глубокую очистку сточных вод от биогенных элементов. Процесс денитрификации по затратам энергии более экономичен, чем аэробный процесс, в котором значительная часть энергии расходуется на окисление. В анаэробной зоне энергия затрачивается лишь на медленное перемешивание. При денитрификации прирост активного ила значительно ниже, чем на стадии окисления, в результате чего создаются лучшие условия для последующей обработки сточных вод.
Он достигается тем, что известное устройство, содержащее два аэротенка, патрубок подвода очищаемой воды и патрубок отвода очищенной воды, систему аэрации, которая соединена с источником сжатого воздуха - компрессором, отстойник и эрлифты, перекачивающие иловую смесь в начальный участок первого аэротенка, при этом система аэрации представляет собой трубу-коллектор, проложенную вдоль продольной стены корпуса первого аэротенка на расстоянии от дна, к которой присоединены сваркой перфорированные трубки, параллельные между собой и относительно поперечной стены корпуса первого аэротенка, а отстойник выполнен в виде прямоугольного короба с коническим приямком и снабжен пневмоворошителем, состоящим из замкнутых перфорированных труб, соединенных с источником сжатого воздуха, причем в приямке отстойника установлена вертикальная труба эрлифта с газожидкостным эжектором, рабочее сопло которого соединено с источником сжатого воздуха, при этом другой конец этой трубы соединен с начальным участком первого аэротенка, дополнительно снабжено анаэробной зоной, устроенной в первом аэротенке, занимающей половину его объема, имеющей три перегородки из водостойкого бетона с проемами для циркуляции сточной воды и две погружные мешалки, предотвращающие вспухание активного ила, установленные на дне первого аэротенка в анаэробной зоне.
В этой секции происходит потребление жирных кислот и легкоокисляемой органики микроорганизмами полифосфатной группы (активного ила), что в дальнейшем в аэробной зоне обеспечивает эффективное удаление загрязненных веществ.
Предлагаемое устройство изображено на чертеже. Фиг. 1 - вид сверху, Фиг. 2 - вид в разрезе, Фиг. 3 - вид анаэробной зоны в разрезе.
Устройство содержит аэротенк 1, патрубок 2 подвода очищаемой воды и патрубок 3 отвода очищенной воды, анаэробную зону с перегородками с проемами 4 для циркуляции сточной воды и погружными мешалками 5, установленными на дне аэротенка 1 в анаэробной зоне, систему аэрации 6, которая соединена с источником сжатого воздуха - компрессором 7, отстойник 8 и эрлифты 9, перекачивающие иловую смесь в начальный участок аэротенка 1. Система аэрации 6 представляет собой трубу-коллектор 10, проложенную вдоль продольной стены корпуса аэротенка 1 на расстоянии от дна, к которой присоединены сваркой перфорированные трубки 11, параллельные между собой и относительно поперечной стены аэротенка 1. Отстойник 8 выполнен в виде прямоугольного короба с коническим приямком 12. В коробе отстойника 8 установлен пневмоворошитель 13, состоящий из замкнутых перфорированных труб 14, соединенных с компрессором 7. В приямке 12 отстойника 8 установлена вертикальная труба эрлифта 15 с газожидкостным эжектором 16, рабочее сопло которого соединено с компрессором 7. Другой конец трубы эрлифта 15 соединен с начальным участком аэротенка 1. Перфорированные трубки 11 системы аэрации 6 имеют два ряда отверстий 17 и 18, причем отверстия одного ряда размещены относительно отверстий другого ряда в шахматном порядке. В эти отверстия вставлены штуцеры 19, наклоненные под углом не более 45° к дну аэротенка 1 и отклоненные в разные стороны.
Устройство снабжено вторым аэротенком 20, который последовательно, через лоток отстойника 8, соединен с аэротенком 1, и их конструкции аналогичны. Во втором аэротенке 20 присутствует аэробная зона.
Отстойник 21 аэротенка 20 соединен с узлом обеззараживания 22 очищенной воды.
На входе в аэротенк 1 установлен сетчатый фильтр 23 (фиг. 1).
Устройство работает следующим образом.
Сточная вода, подлежащая очистке, сначала проходит сетчатый фильтр 23, в котором освобождается от крупных агломератов, а затем непрерывно под давлением поступает в аэротенк 1 через патрубок 2, в котором она смешивается с активным илом. В анаэробной зоне вода постепенно проходит через проемы, созданные перегородками 4, увеличивающие время очистки воды. В ней без доступа кислорода при медленном перемешивании иловой смеси в двумя погружными мешалками 5 азот нитратов восстанавливается до газообразного. После денитрификации иловая смесь аэрируется. В систему аэрации 6 по трубе-коллектору 10 подается сжатый воздух от компрессора 7. Воздух, выходя под напором, из отверстий 17 и 18 штуцеров 19 обеспечивает интенсивную очистку сточной воды за счет перемешивания ее с активным илом, в результате образующейся иловой смеси, непрерывно движущейся в направлении отстойника 8 с последующим, непрерывным перетоком из аэротенка 1 в отстойник 8. В отстойнике 8 происходит разделение очищенной воды от активного ила за счет разности плотностей активного ила и очищаемой воды. Перекачка активного ила из отстойника 21 на начальный участок аэротенка 20 осуществляется эрлифтом 9. Проходя по трубе эрлифта 15, активный ил снизу вверх попадает в начальный участок аэротенка, совместно с потоком поступающих на очистку сточных вод. Активный ил смешивается со сточной водой, образуя иловую смесь. Далее цикл повторяется. Аналогичный процесс имеет место и в первом аэротенке 1, за исключением анаэробной зоны. В целях исключения залипания ила на стенках приямка 12 отстойника 21 из замкнутых перфорированных труб 14 пневмоворошителя 13 периодически выходит сжатый воздух, который сдувает активный ил со стен короба отстойника 21 в конический приямок 12.
Эффективное транспортирование ила эрлифтом 9 из отстойника 21 осуществляется при высокой скорости движения иловоздушной смеси (1-4 м/с), которая обеспечивается за счет подачи большого количества воздуха в эрлифт 9. Это позволяет сохранить жизненный цикл микроорганизмов ила за счет достаточного времени нахождения его в системе рециркуляции. Аналогично происходит процесс перекачки активного ила из отстойника 8 в аэротенк 1.
Предложенное усовершенствование аэротенка позволяет добавить анаэробную зону очистки, в которой осуществляется потребление жирных кислот и легкоокисляемой органики. Устройство проемов в перегородках в анаэробной зоне увеличивает время и степень очистки сточных вод, а установка двух погружных мешалок предотвращает возможность вспухания активного ила.
Предлагаемое устройство имеет высокую эффективность очистки сточных вод за счет органичного сочетания анаэробной и аэробной зоны очистки сточных вод. В анаэробной зоне увеличивается время очистки сточных вод, но при этом предотвращается вспухание иловой смеси за счет оборудования погружными мешалками, что вместе дает более глубокую очистку сточных вод от биогенных элементов. Процесс денитрификации по затратам энергии более экономичен, чем аэробный процесс, в котором значительная часть энергии расходуется на окисление. В анаэробной зоне энергия затрачивается лишь на медленное перемешивание. При денитрификации прирост активного ила значительно ниже, чем на стадии окисления, в результате чего создаются лучшие условия для последующей обработки сточных вод.
Claims (1)
- Устройство для очистки сточных вод, содержащее два аэротенка, патрубок подвода очищаемой воды и патрубок отвода очищенной воды, систему аэрации, которая соединена с источником сжатого воздуха - компрессором, отстойник и эрлифты для перекачивания иловой смеси в начальный участок первого аэротенка, при этом система аэрации представляет собой трубу-коллектор, проложенную вдоль продольной стены корпуса первого аэротенка на расстоянии от дна, к которой присоединены сваркой перфорированные трубки, параллельные между собой и относительно поперечной стены корпуса первого аэротенка, второй аэротенк через лоток отстойника соединен с первым аэротенком, а отстойник выполнен в виде прямоугольного короба с коническим приямком и снабжен пневмоворошителем, состоящим из замкнутых перфорированных труб, соединенных с источником сжатого воздуха, причем в приямке отстойника установлена вертикальная труба эрлифта с газожидкостным эжектором, рабочее сопло которого соединено с источником сжатого воздуха, при этом другой конец этой трубы соединен с начальным участком первого аэротенка, отличающееся тем, что дополнительно снабжено анаэробной зоной, устроенной в первом аэротенке, занимающей половину его объема, имеющей три перегородки из водостойкого бетона с проемами для циркуляции сточной воды и две погружные мешалки, предотвращающие вспухание активного ила, установленные на дне первого аэротенка в анаэробной зоне.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018142531U RU189857U1 (ru) | 2018-11-30 | 2018-11-30 | Устройство для очистки сточных вод |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018142531U RU189857U1 (ru) | 2018-11-30 | 2018-11-30 | Устройство для очистки сточных вод |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU189857U1 true RU189857U1 (ru) | 2019-06-06 |
Family
ID=66792664
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018142531U RU189857U1 (ru) | 2018-11-30 | 2018-11-30 | Устройство для очистки сточных вод |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU189857U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111018113A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-04-17 | 重庆阁林环保科技有限公司 | 基于mbbr技术的污水处理设备 |
CN112792103A (zh) * | 2021-01-14 | 2021-05-14 | 杭州楠大环保科技有限公司 | 中小型易腐垃圾处理装置 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3168465A (en) * | 1960-05-31 | 1965-02-02 | Leon S Kraus | Anaerobic-aerobic sewage treatment and apparatus therefor |
RU2296110C1 (ru) * | 2005-08-15 | 2007-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Урал Процесс Инжиниринг Компания" (УПЕК) | Способ биологической очистки сточных вод |
RU120095U1 (ru) * | 2012-03-01 | 2012-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоОС-КС" | Устройство для биологической очистки сточных вод |
RU122650U1 (ru) * | 2012-06-28 | 2012-12-10 | Станислав Григорьевич Амеличкин | Аэротенк глубокой очистки сточных вод |
RU2597082C1 (ru) * | 2015-08-31 | 2016-09-10 | Дмитрий Станиславович Бушев | Установка для биологической очистки сточных вод |
EP2870112B1 (en) * | 2012-07-06 | 2017-04-05 | Jinmin Li | Apparatus and method for biological sewage treatment |
-
2018
- 2018-11-30 RU RU2018142531U patent/RU189857U1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3168465A (en) * | 1960-05-31 | 1965-02-02 | Leon S Kraus | Anaerobic-aerobic sewage treatment and apparatus therefor |
RU2296110C1 (ru) * | 2005-08-15 | 2007-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Урал Процесс Инжиниринг Компания" (УПЕК) | Способ биологической очистки сточных вод |
RU120095U1 (ru) * | 2012-03-01 | 2012-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоОС-КС" | Устройство для биологической очистки сточных вод |
RU122650U1 (ru) * | 2012-06-28 | 2012-12-10 | Станислав Григорьевич Амеличкин | Аэротенк глубокой очистки сточных вод |
EP2870112B1 (en) * | 2012-07-06 | 2017-04-05 | Jinmin Li | Apparatus and method for biological sewage treatment |
RU2597082C1 (ru) * | 2015-08-31 | 2016-09-10 | Дмитрий Станиславович Бушев | Установка для биологической очистки сточных вод |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111018113A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-04-17 | 重庆阁林环保科技有限公司 | 基于mbbr技术的污水处理设备 |
CN112792103A (zh) * | 2021-01-14 | 2021-05-14 | 杭州楠大环保科技有限公司 | 中小型易腐垃圾处理装置 |
CN112792103B (zh) * | 2021-01-14 | 2022-02-08 | 杭州楠大环保科技有限公司 | 中小型易腐垃圾处理装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7615156B2 (en) | Device for in situ bioremediation of liquid waste | |
JP5665307B2 (ja) | 有機性排水処理装置および有機性排水処理方法 | |
US4650577A (en) | Apparatus for treating and purifying waste water | |
RU189857U1 (ru) | Устройство для очистки сточных вод | |
RU2338697C2 (ru) | Станция очистки сточных вод | |
CN207091225U (zh) | 一种适用于小型污水处理厂的生化处理设施 | |
KR101304329B1 (ko) | 청소 기능을 갖는 마이크로 버블 디퓨저를 이용한 폐수 처리를 위한 마이크로 버블 반응기 | |
CN201777962U (zh) | 用于污水处理的氧化沟系统 | |
US7963508B1 (en) | Method and apparatus for digesting sludge | |
KR200364601Y1 (ko) | 미생물 반응교반기 | |
CN207091240U (zh) | 适用于小型污水处理厂的生物脱氮除磷处理设施 | |
RU52397U1 (ru) | Устройство для биологической очистки сточных вод | |
KR102353977B1 (ko) | 착유세정수 정화장치 | |
RU2448912C2 (ru) | Установка для биохимической очистки сточных вод | |
EA029646B1 (ru) | Биохимический реактор для очистки сточных вод | |
KR102153994B1 (ko) | 순환식 상부 집중포기 체적변화형 산기식 수처리 장치 | |
RU47002U1 (ru) | Комплексная установка для очистки сточных вод от загрязнений | |
RU120095U1 (ru) | Устройство для биологической очистки сточных вод | |
RU2013382C1 (ru) | Способ очистки сточных вод и установка для его осуществления | |
JP2006326387A (ja) | 曝気タンク構造 | |
KR100910547B1 (ko) | 폐수 정화장치 | |
RU2802705C2 (ru) | Способ биологической очистки сточных вод | |
RU2472715C1 (ru) | Установка для очистки сточных вод от загрязнений | |
RU229628U1 (ru) | Аэротенк-денитрификатор глубокой биологической очистки сточных вод | |
RU2776536C1 (ru) | Карусельный аэротенк с заглубленной шахтой |