RU193147U1 - Автономное устройство канализации - Google Patents

Автономное устройство канализации Download PDF

Info

Publication number
RU193147U1
RU193147U1 RU2019119781U RU2019119781U RU193147U1 RU 193147 U1 RU193147 U1 RU 193147U1 RU 2019119781 U RU2019119781 U RU 2019119781U RU 2019119781 U RU2019119781 U RU 2019119781U RU 193147 U1 RU193147 U1 RU 193147U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
neck
water
stiffeners
stand
Prior art date
Application number
RU2019119781U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Геннадьевич Быковский
Original Assignee
Дмитрий Геннадьевич Быковский
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 Дмитрий Геннадьевич Быковский filed Critical Дмитрий Геннадьевич Быковский
Priority to RU2019119781U priority Critical patent/RU193147U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU193147U1 publication Critical patent/RU193147U1/ru

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
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/74Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with air
    • 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
    • C02F3/14Activated sludge processes using surface aeration
    • 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
    • C02F3/223Activated sludge processes using circulation pipes using "air-lift"
    • 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
    • C02F3/26Activated sludge processes using pure oxygen or oxygen-rich gas
    • 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)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к средствам глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков. Технический результат заключается в повышении качества очистки сточных вод при одновременном обеспечении герметичности автономного устройства канализации, его устойчивости к давлению и всплытию при высоком уровне грунтовых вод. Технический результат достигается за счет автономного устройства канализации, содержащего герметичный корпус, выполненный в виде цилиндрической емкости с ребрами жесткости, содержащий горловину, оборудованную паро-водонепроницаемой крышкой, на которой имеется вентиляционный клапан, в верхней части горловины установлен блок управления и компрессорное оборудование, основная емкость корпуса поделена на пять камер, содержащих аэраторы, эрлифты, иловый стабилизатор и насос.6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники:
[0001] Полезная модель относится к средствам глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков путем мелкопузырчатой аэрации, т.е. с использованием сжатого кислорода, выступающего катализатором жизнедеятельности бактерий, разрушающих органические соединения.
Уровень техники:
[0002] Из уровня техники известен блок биологической очистки сточных вод, описанный в RU 86944 U1, кл. C02F 3/00. Известный блок выполнен в виде емкости, разделенной перегородками на секции, расположенные, по меньшей мере, по две секции одинакового назначения в ряд в следующей последовательности: анаэробные секции, аэробные секции 1-й ступени биологической очистки, вторичные отстойники, аэробные секции 2-й ступени биологической очистки и третичные отстойники. Емкость блока представляет собой универсальный крупнотоннажный контейнер, разделенный одной продольной и поперечными перегородками с образованием секций и изготовлена из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием или из нержавеющей стали. Однако данное решение требует размещения на поверхности, занимая дополнительную площадь и оставаясь на виду.
[0003] Также из уровня техники известно устройство биологической очистки сточно-бытовых вод, описанное в RU 143765 U1, кл. C02F 3/00. Известное устройство выполнено в виде резервуара цилиндрической формы с активным илом и конической верхней частью, переходящей в горловину, который содержит патрубки подвода сточной воды и отвода очищенной воды, также установка включает блок управления, горловина резервуара закрыта крышкой, а внутри резервуара установлены аэратор, мусоросборник в виде съемной сетчатой корзины, поплавок с дренажным насосом на направляющих, при этом мусоросборник установлен под патрубком подвода загрязненной воды, дренажный насос соединен с патрубком отвода очищенной воды, аэратор соединен с компрессором. Однако данное устройство не обеспечивает достаточную степень очистки сточных вод.
[0004] Наиболее близким к предложенному является техническое решение, раскрывающее устройство очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, содержащее емкость цилиндрической формы, снабженную ребрами жесткости, герметичной, паро- и водонепроницаемой крышкой, включающее камеру приема, где происходит первоначальная, предварительная механическая и биологическая разбивка продуктов жизнедеятельности человека на фракции. В нижней части камеры закреплен аэратор, который насыщает поступившую жидкость кислородом, провоцируя деятельности микроорганизмов. При помощи эрлифта предварительно очищенные стоки закачиваются во вторую камеру, где также закреплен аэратор для повторной аэрации и окисления стоков активным илом, состоящим из колоний бактерий. Стоки из второй камеры, через иловый стабилизатор поступают в третью камеру спокойствия, в которой вода и активный ил отделяются друг от друга. Очищенная вода поступает в четвертую камеру, а ил оседает в третьей камере. В четвертой камере очищенная вода отстаивается и поступает в пятую камеру, оборудованную насосной станцией, при помощи которой производится принудительный выброс чистой воды (см. RU 182467 U1, кл. C02F 3/06, опубл. 20.08.2018).
[0005] Недостатком данного устройства является его недостаточная надежность, поскольку оно не обладает средствами, удерживающими емкость в земле и соответственно, предотвращающими возможность всплытия при высоком уровне грунтовых вод и также недостаточная степень очистки сточных вод.
Раскрытие полезной модели:
[0007] Задачей полезной модели является устранение указанных недостатков.
[0008] Техническим результатом при этом является повышение качества очистки сточных вод при одновременном обеспечении герметичности автономного устройства канализации, его устойчивости к давлению и всплытию при высоком уровне грунтовых вод.
[0009] Указанный технический результат достигается за счет автономного устройства канализации, содержащего герметичный корпус, выполненный в виде цилиндрической емкости с ребрами жесткости, содержащий горловину цилиндрической формы, выполненную таким образом, что разница между диаметром основного цилиндра и диаметром горловины, образует плечо для фиксирования устройства в грунте, при этом горловина оборудована паро-водонепроницаемой крышкой, на которой имеется вентиляционный клапан, через который во внутреннее пространство из окружающей среды поступает воздух и предусматривается его отвод через входящую/выходящую канализационные магистрали, соединенные с основным цилиндром емкости, в верхней части горловины установлен блок управления и компрессорное оборудование, причем блок управления распределяет электроэнергию для подключения компрессорного оборудования, аэраторов, эрлифтов и насоса принудительного выброса, где компрессорное оборудование обеспечивает подачу кислорода аэраторам и воздуха эрлифтам, основная емкость корпуса поделена на пять камер, где камера приема (1) содержит сток, соединенный с входящей канализационной магистралью, через который загрязненные стоки поступают в камеру (1), в которой происходит первоначальная, предварительная механическая и биологическая разбивка продуктов жизнедеятельности человека на фракции, в нижней части камеры закреплен аэратор, который насыщает поступившую жидкость кислородом, провоцируя деятельность микроорганизмов, при помощи эрлифта, расположенного в камере (1) и контролируемого клапаном, предварительно очищенные стоки закачиваются в камеру (2), камера (2) содержит аэратор для повторной мелкопузырчатой аэрации и окисления стоков активным илом, состоящим из колоний бактерий, в которой происходит разделение воды и активного ила, стоки из камеры (2), при помощи эрлифта, расположенного в камере (2) и контролируемого клапаном, поступают в камеру спокойствия (3), в камере спокойствия (3) вода и активный ил отделяются друг от друга, через иловый стабилизатор, очищенная вода после накопления поступает переливом в камеру (4), а ил оседает в камере (3), при этом, камера (3) содержит эрлифт, предназначенный для принудительной откачки ила, и содержит второй эрлифт, предназначенный для обратного заброса воды во вторую камеру, для организации циркуляционного процесса обогащенной кислородом и микроорганизмами воды, в камере (4) очищенная вода отстаивается и поступает переливом в камеру (5), камера (5), оборудована насосом принудительного выброса, при помощи которого производится выброс чистой воды через выходящую канализационную магистраль.
[0010] Дополнительно устройство выполнено с возможностью подключения внешнего компрессорного оборудования.
[0011] Дополнительно ребра жесткости на корпусе расположены под углом к корпусу.
[0012] Дополнительно ребра жесткости на корпусе выполнены с шагом между ребрами от 50 мм и выше.
[0013] Дополнительно ребра жесткости выполнены литыми с корпусом и составляют единую конструкцию.
[0014] Дополнительно ребра жесткости на корпусе армированы внутри полипропиленовым шлангом или металлическим оцинкованным шлангом/металлорукавом.
[0015] Дополнительно корпус выполнен из полиэтилена низкой и/или высокой плотности, полипропилена.
[0016] Очевидно, что как предыдущее общее описание, так и последующее подробное описание даны лишь для примера и пояснения и не являются ограничениями данной полезной модели.
Краткое описание чертежей:
[0017] На фиг. 1 показано расположение камер в автономном устройстве канализации.
[0018] На фиг. 2 показан общий вид автономного устройства канализации.
Осуществление полезной модели:
[0019] Далее со ссылкой на фиг. 1, 2 будет описана работа автономного устройства канализации.
[0020] Устройство содержит, герметичный корпус 1, выполненный в виде цилиндрической емкости с ребрами жесткости 2, которое размещают на дне вырытого котлована 11.
[0021] Горловина 3 имеет цилиндрическую форму, выполненную таким образом, что разница между диаметром основного цилиндра и диаметром горловины образует плечо для фиксирования устройства в грунте, при этом горловина оборудована паро-водонепроницаемой крышкой 4, на которой имеется вентиляционный клапан 5, через который во внутреннее пространство из окружающей среды поступает воздух и предусматривается его отвод через входящую 8 и выходящую 9 канализационные магистрали, соединенные с основным цилиндром емкости.
[0022] В верхней части горловины 3 установлен блок управления 6 и компрессорное оборудование 7, причем блок управления 6 распределяет электроэнергию для подключения компрессорного оборудования 7, аэраторов 13, 15, эрлифтов 14, 16, 18, 19 и насоса принудительного выброса 10, где компрессорное оборудование обеспечивает подачу кислорода упомянутым аэраторам 13, 15 и/или воздуха упомянутым эрлифтам 14, 16, 18, 19 через распределительную гребенку (не показано на фиг.). Кроме того, устройство выполнено с возможностью подключения внешнего компрессорного оборудования (не показано на фиг.). Основная емкость корпуса поделена на пять камер, которые будут описаны более подробно ниже со ссылкой на определенные позиции фигур.
[0023] Первая камера приема (1) содержит сток 12, соединенный с входящей канализационной магистралью 8, через который загрязненные стоки поступают в камеру (1), в которой происходит первоначальная, предварительная механическая и биологическая разбивка продуктов жизнедеятельности человека на фракции, в нижней части камеры закреплен аэратор 13, который насыщает поступившую жидкость кислородом, провоцируя деятельность микроорганизмов, При помощи эрлифта 14, расположенного в камере (1) и контролируемого клапаном (не показан на фиг.) предварительно очищенные стоки закачиваются во вторую камеру (2).
[0024] Вторая камера (2) содержит аэратор 15 для повторной мелкопузырчатой аэрации и окисления стоков активным илом, состоящим из колоний бактерий, в которой происходит разделение воды и активного ила, стоки из камеры (2), при помощи эрлифта 16, расположенного в камере (2) и контролируемого клапаном, поступают в третью камеру - камеру спокойствия (3).
[0025] В камере спокойствия (3) вода и активный ил отделяются друг от друга. Через иловый стабилизатор 17, расположенный в камере (3), очищенная вода после накопления поступает переливом в четвертую камеру (4), а ил оседает в камере (3). Камера (3) также содержит эрлифт 18, предназначенный для принудительной откачки ила, и второй эрлифт 19, предназначенный для обратного заброса воды во вторую камеру, для организации циркуляционного процесса обогащенной кислородом и микроорганизмами воды.
[0026] В камере (4) очищенная вода отстаивается и поступает переливом в пятую камеру (5).
[0027] Камера (5), оборудована насосом принудительного выброса 10, при помощи которого производится выброс чистой воды через выходящую канализационную магистраль 9 наружу, например, в ливневые стоки.
[0028] Предлагаемая цилиндрическая форма емкости более устойчива к давлению в сложных гео-, гидрологических условиях. Корпус цилиндра содержит небольшое количество швов, расположенных только на днище и горловине цилиндра, что делает емкость максимально герметичной. Стенки корпуса выполняются толщиной от 10 мм до 50 мм, что усиливает устойчивость емкости к давлению грунтом и грунтовыми водами, кроме того толстые стенки устойчивы к низким зимним температура, а также лучше «держат» плюсовые температуры внутри емкости, необходимые для непрерывного биологического процесса. Корпус может быть выполнен из полиэтилена низкой и высокой плотности, полипропилена.
[0029] Большое количество ребер жесткости служит распределению внешнего давления грунтом и противостоит всплытию станции при высоком уровне грунтовых вод. После обсыпки песком или цементно-песчаной смесью ребра, создающие неровную, негладкую поверхность, «цепляются» за грунт.
[0030] Ребра жесткости на корпусе могут быть выполнены литыми с корпусом и составлять единую конструкцию, могут располагаться под углом к корпусу с шагом между ребрами от 50 мм и выше. Кроме того, ребра жесткости на корпусе могут быть армированы внутри полипропиленовым шлангом или металлическим оцинкованным шлангом/металлорукавом.
[0031] Таким образом, предлагаемое устройство позволяет повысить качество очистки сточных вод, одновременно обеспечивая герметичность автономного устройства канализации, его устойчивость к давлению и всплытию при высоком уровне грунтовых вод, тем самым обеспечивая повышенный ресурс работы и уменьшение производственных и эксплуатационных расходов.
[0032] Хотя данная полезная модель была показана и описана со ссылкой на определенные варианты ее осуществления, специалистам в данной области техники будет понятно, что различные изменения и модификации могут быть сделаны в ней, не покидая фактический объем полезной модели.

Claims (13)

1. Автономное устройство канализации, содержащее герметичный корпус, выполненный в виде цилиндрической емкости с ребрами жесткости, содержащий горловину цилиндрической формы, выполненную таким образом, что разница между диаметром основного цилиндра и диаметром горловины образует плечо для фиксирования устройства в грунте, при этом горловина оборудована паро-водонепроницаемой крышкой, на которой имеется вентиляционный клапан, через который во внутреннее пространство из окружающей среды поступает воздух и предусматривается его отвод через входящую/выходящую канализационные магистрали, соединенные с основным цилиндром емкости, в верхней части горловины установлен блок управления и компрессорное оборудование, причем блок управления распределяет электроэнергию для подключения компрессорного оборудования, аэраторов, эрлифтов и насоса принудительного выброса, где компрессорное оборудование обеспечивает подачу кислорода аэраторам и воздуха эрлифтам,
основная емкость корпуса поделена на пять камер, где
камера приема (1) содержит сток, соединенный с входящей канализационной магистралью, через который загрязненные стоки поступают в камеру (1), в которой происходит первоначальная, предварительная механическая и биологическая разбивка продуктов жизнедеятельности человека на фракции, в нижней части камеры закреплен аэратор, который насыщает поступившую жидкость кислородом, провоцируя деятельность микроорганизмов, при помощи эрлифта, расположенного в камере (1) и контролируемого клапаном, предварительно очищенные стоки закачиваются в камеру (2),
камера (2) содержит аэратор для повторной мелкопузырчатой аэрации и окисления стоков активным илом, состоящим из колоний бактерий, в которой происходит разделение воды и активного ила, стоки из камеры (2), при помощи эрлифта, расположенного в камере (2) и контролируемого клапаном, поступают в камеру спокойствия (3),
в камере спокойствия (3) вода и активный ил отделяются друг от друга, через иловый стабилизатор, очищенная вода после накопления поступает переливом в камеру (4), а ил оседает в камере (3), при этом камера (3) содержит эрлифт, предназначенный для принудительной откачки ила, и содержит второй эрлифт, предназначенный для обратного заброса воды во вторую камеру, для организации циркуляционного процесса обогащенной кислородом и микроорганизмами воды,
в камере (4) очищенная вода отстаивается и поступает переливом в камеру (5),
камера (5) оборудована насосом принудительного выброса, при помощи которого производится выброс чистой воды через выходящую канализационную магистраль.
2. Автономное устройство канализации по п. 1, отличающееся тем, что устройство выполнено с возможностью подключения внешнего компрессорного оборудования.
3. Автономное устройство канализации по п. 1, отличающееся тем, что ребра жесткости на корпусе расположены под углом к корпусу.
4. Автономное устройство канализации по п. 1, отличающееся тем, что ребра жесткости на корпусе выполнены с шагом между ребрами от 50 мм и выше.
5. Автономное устройство канализации по п. 1, отличающееся тем, что ребра жесткости выполнены литыми с корпусом и составляют единую конструкцию.
6. Автономное устройство канализации по п. 1, отличающееся тем, что ребра жесткости на корпусе армированы внутри полипропиленовым шлангом или металлическим оцинкованным шлангом/металлорукавом.
7. Автономное устройство канализации по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен из полиэтилена низкой и высокой плотности, полипропилена.
RU2019119781U 2019-06-25 2019-06-25 Автономное устройство канализации RU193147U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019119781U RU193147U1 (ru) 2019-06-25 2019-06-25 Автономное устройство канализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019119781U RU193147U1 (ru) 2019-06-25 2019-06-25 Автономное устройство канализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU193147U1 true RU193147U1 (ru) 2019-10-15

Family

ID=68280534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019119781U RU193147U1 (ru) 2019-06-25 2019-06-25 Автономное устройство канализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU193147U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133227C1 (ru) * 1998-08-19 1999-07-20 Кореньков Владимир Николаевич Компактная установка глубокой биологической очистки сточных вод и биологической обработки осадка
EA200900711A1 (ru) * 2008-06-26 2010-12-30 Олег Владимирович Дремов Установка для глубокой биологической очистки сточных вод
US20110168611A1 (en) * 2010-01-13 2011-07-14 Early Daniel M Wastewater treatment system and method
RU182467U1 (ru) * 2018-05-04 2018-08-20 Олег Владимирович Дремов Устройство очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133227C1 (ru) * 1998-08-19 1999-07-20 Кореньков Владимир Николаевич Компактная установка глубокой биологической очистки сточных вод и биологической обработки осадка
EA200900711A1 (ru) * 2008-06-26 2010-12-30 Олег Владимирович Дремов Установка для глубокой биологической очистки сточных вод
US20110168611A1 (en) * 2010-01-13 2011-07-14 Early Daniel M Wastewater treatment system and method
RU182467U1 (ru) * 2018-05-04 2018-08-20 Олег Владимирович Дремов Устройство очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU214473B (hu) Szennyvízkezelő berendezés
RU156232U1 (ru) Установка для биологической очистки воды
US4122013A (en) Sewage treatment system
CN101905924A (zh) 一种船用污水处理设备及方法
CN105502833A (zh) 地埋式微动力净化槽污水处理设备及处理方法
CN104829060B (zh) 地埋五格式微动力净化槽污水处理设备
CN204058189U (zh) 可移动农村污水应急处理装置
CN206428126U (zh) 一种环境工程用污水处理装置
RU193147U1 (ru) Автономное устройство канализации
CN206814594U (zh) 一种一体式mbr陶瓷膜污水处理设备
CN211644895U (zh) 一种废水处理系统
KR200425757Y1 (ko) 하수처리구역용 단독정화조
CN205115217U (zh) 一种无电力地埋式生活污水处理设备
CN208545275U (zh) 一种自带水处理功能的小型雨水调蓄池
RU182467U1 (ru) Устройство очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
CN208345968U (zh) 一种新型农村生活污水光催化集成处理装置
KR200293086Y1 (ko) 자연친화형 무동력 하수 처리장치
KR20210074787A (ko) 정화탱크
CN2701747Y (zh) 成套船舶生活污水处理装置
RU2133227C1 (ru) Компактная установка глубокой биологической очистки сточных вод и биологической обработки осадка
CN205473194U (zh) 地埋式微动力净化槽污水处理设备
CN109467269B (zh) 污水处理装置及利用其进行污水处理的方法
CN208717099U (zh) 一种立体式一体化污水处理设备
RU212941U1 (ru) Установка для очистки сточных вод
CN109336349A (zh) 一种新型化粪池