RU2081851C1 - Башенный реактор для очистки сточных вод - Google Patents

Башенный реактор для очистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2081851C1
RU2081851C1 RU9494020436A RU94020436A RU2081851C1 RU 2081851 C1 RU2081851 C1 RU 2081851C1 RU 9494020436 A RU9494020436 A RU 9494020436A RU 94020436 A RU94020436 A RU 94020436A RU 2081851 C1 RU2081851 C1 RU 2081851C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
bioreactor
sludge
cylindrical
housing
Prior art date
Application number
RU9494020436A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94020436A (ru
Inventor
Анатолий Александрович Бондарев
Елена Васильевна Соколова
Михаил Михайлович Земляк
Original Assignee
Анатолий Александрович Бондарев
Елена Васильевна Соколова
Михаил Михайлович Земляк
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 Анатолий Александрович Бондарев, Елена Васильевна Соколова, Михаил Михайлович Земляк filed Critical Анатолий Александрович Бондарев
Priority to RU9494020436A priority Critical patent/RU2081851C1/ru
Publication of RU94020436A publication Critical patent/RU94020436A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2081851C1 publication Critical patent/RU2081851C1/ru

Links

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
    • 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

  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Abstract

Использование: в различных отраслях промышленности для удаления из сточных вод трудноокисляемых органических веществ. Сущность изобретения: башенный биореактор состоит из вертикального корпуса с расширенной верхней частью, заполнен псевдоожиженным слоем насадки и в нижней части корпуса имеет периферийную камеру с зернистой загрузкой. В верхней части корпус снабжен периферийным цилиндрическим кольцевым отстойником с коническим днищем и иловой щелью, образующим цилиндрической частью внутреннюю горловину, неподвижной волокнистой загрузкой, расположенной под отстойником и устройством удаления избыточного ила, выполненным в виде воронки, соединенной с трубопроводом удаления избыточного активного ила и расположенной по центру в расширяющейся части корпуса. В нижней части корпус выполнен в виде усеченного конуса и снабжен коническим водораспределителем и кольцевым отражателем, установленным под иловой щелью отстойника. Отстойник в верхней части снабжен неподвижной волокнистой насадкой, полупогружной коаксиальной цилиндрической перегородкой с перекрытием с патрубками отвода биогаза в котел и сатуратор, и устройством для сбора отстоенной воды. Внутренняя горловина биореактора снабжена глухим перекрытием и отверстиями перепуска воды. Периферийная камера осветления с зернистой загрузкой расположена снаружи корпуса и снабжена распределительным карманом, соединенным с трубопроводом отвода отстоенной воды. Система промывки зернистой загрузки выполнена в виде парных полукольцевых трубопроводов с патрубками, расположенных в верхней и нижней частях камеры осветления. Использование изобретения позволяет повысить степень очистки воды от органических и взвешенных веществ, сократить количество избыточного активного ила, увеличить удельную производительность биореактора, улучшить его массообменные характеристики и существенно расширить диапазон его эффективного применения за счет многоцелевого использования. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к комбинированным устройствам для очистки сточных вод и может быть использована в различных отраслях промышленности для удаления из сточных вод трудноокисляемых органических веществ.
Известно устройство для биологической очистки воды, состоящее из вертикального цилиндрического корпуса с расширенной верхней частью, выполненного псевдоожиженным слоем насадки (патент США N 44900258, кл. C 02 F 3/08, 1984).
Аппарат обеспечивает окисление органических веществ бактериальными клетками в псевдоожиженном слое насадки и исключает вынос с очищенной водой крупных хлопков активного ила и частиц загрязнений. Недостаточная эффективность очистки на этом аппарате заключается в том, что мелкодисперсная взвесь не может быть задержана и выносится.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является башенный биореактор для очистки сточных вод (патент СССР N 1784035, кл. C 02 F 3/08, 1991).
Биореактор представляет собой вертикальный цилиндрический резервуар с расширенной верхней частью, заполненный псевдоожиженным слоем насадки, снабженный коаксиальной перегородкой с глухим днищем, разделяющей корпус на сообщающиеся между собой внутреннюю камеру осветления с фильтрующей загрузкой, а также тонкослойным модулем, установленным в расширенной верхней части корпуса и закрепленным на коаксиальной перегородке.
В псевдоожиженном слое насадки происходит адсорбция растворенных в воде загрязнений поверхностью насадки и культивирование на ней микроорганизмов, которые осуществляют окисление растворенных органических соединений с образованием нетоксичных продуктов распада. В тонкослойном модуле и фильтрующей загрузке из очищаемой воды удаляются тонкодиспергированные взвешенные вещества.
Недостатком работы известного устройства являются низкая степень очистки сточной воды от органических и взвешенных веществ, обусловленная низким коэффициентом полезного использования рабочего объема тонкослойного модуля из-за неравномерного распределения транзитного потока по отдельным полкам модуля, при этом значительным гидравлическим нагрузкам подвергаются нижние полки, а верхние не имеют существенного значения для процесса очистки.
Технический результат, полученный от использования предложенного биореактора, заключается в повышении степени очистки воды от органических и взвешенных веществ, сокращении количества избыточного ила, уменьшении рабочих объемов сооружений, увеличении удельной производительности биореактора и существенном расширении диапазона его эффективного применения за счет многоцелевого использования, а также улучшении массообменных характеристик биореактора.
Предложенный башенный биореактор для очистки сточных вод представляет собой комбинированное сооружение, совмещающее в одном объеме зоны окисления органических веществ в слое псевдоожиженной насадки, псевдоожиженного слоя гранулированного активного ила, неподвижной насадки из волокнистого материала и разделения иловой смеси путем отстаивания и фильтрации.
На чертеже изображен башенный биореактор в вертикальном разрезе.
Башенный биореактор выполнен в виде цилиндрического корпуса 1 с расширенной верхней частью 2 диаметром dB, заполненного псевдоожиженным слоем насадки 3, выполненного в нижней части в виде усеченного конуса, снаружи в нижней части корпуса по периферии расположена камера осветления 4 с зернистой загрузкой 5, с внешним диаметром камеры осветления 4 "dк", равным диаметру расширенной части корпуса 2 "dB"(dк=dg), в нижней части корпуса 1 расположен трубопровод подачи воды на обработку 6, а в нижней части камеры осветления 4 трубопровод отвода очищенной воды 7, трубопровод рециркулируемого потока 8 соединен с трубопроводом подачи воды на обработку 6. В расширенной части корпуса 2 встроен периферийный цилиндрический кольцевой отстойник 9 с коническим днищем 10 и иловой щелью 11, образующий цилиндрической частью внутреннюю горловину биореактора 12. Под отстойником 9 расположены неподвижная волокнистая загрузка 13 и устройство удаления избыточного ила, выполненное в виде воронки 14, соединенной с трубопроводом удаления избыточного активного ила 15, и расположенное по центру в расширяющейся части корпуса 2. В нижней части корпуса 1 над трубопроводом подачи воды 6 установлен конический водораспределитель 16, а под иловой щелью 11 на корпусе установлен кольцевой отражатель 17. В верхней части отстойника 9 установлена неподвижная волокнистая насадка 18, полупогружная коаксиальная цилиндрическая перегородка 19 с перекрытием 20 с патрубками отвода биогаза 21 и 22, образующая газоотделительное кольцевое пространство, и устройство для сбора отстоенной воды, выполненное в виде кольцевого трубопровода 23 с патрубками, соединенного с трубопроводом для сбора отстоенной воды 24. Внутренняя горловина биореактора 12 имеет глухое перекрытие 25 и отверстия для перепуска воды 26. Камера осветления 4 имеет распределительный карман 27, соединенный с трубопроводом сбора отстоенной воды 24, и систему промывки зернистой загрузки 28, выполненную в виде парных полукольцевых трубопроводов с патрубками, расположенных в верхней и нижней части камеры 4. Высота камеры осветления 4 "hк" составляет 1/7-1/2 высоты нижней части корпуса 1 "hB".
На трубопроводе отвода рециркулируемого потока 8 установлены последовтаельно эжектор 29 и сатуратор 30, соединенный с трубопроводом подачи биогаза 31 от патрубка отвода биогаза 22 в сатуратор 30.
Башенный биореактор работает следующим образом.
Исходная сточная вода совместно с рециркулируемым потоком через трубопровод подачи воды на обработку 6 поступает в нижнюю часть корпуса 1. Через щели между коническим водораспределителем 16 и конической частью корпуса 1 вода поступает в зону с псевдоожиженным слоем насадки 3, где за счет адсорбции растворенных в воде загрязнений поверхностью насадки и микроорганизма активного ила, закрепленными на ней, происходит процесс изъятия органических загрязнений из сточной воды и их частичное разрушение. Псевдоожижение восходящего слоя насадки осуществляется под действием восходящего потока подаваемой воды. В результате проходящих процессов хлопки активного ила укрупняются и создают над псевдоожиженным слоем насадки достаточно устойчивый псевдоожиженный слой гранулированного активного ила. В этом слое происходит дальнейшее разложение органических веществ. При дальнейшем движении обрабатываемой воды снизу вверх, она проходит через слой фиксированной волокнистой загрузки 13, где происходит предварительное разделение иловой смеси за счет агломерации мелких хлопков свободноплавающего активного ила и их закрепления на поверхности загрузки, при этом одновременно происходит стабилизация восходящего потока воды и устанавливается верхняя граница псевдоожиженного слоя гранулированного активного ила. По трубопроводу 8 осветленную воду подают на рециркуляцию в трубопровод 6. Волокнистая загрузка 13 позволяет интенсифицировать процесс очистки воды за счет задержания и закрепления мельчайших частиц носителя, выносимых из зоны псевдоожижения, в результате его механического истирания. В биореакторе происходит анаэробная деструкция органических веществ, при этом происходит насыщение иловой смеси газообразными продуктами метаболизма микроорганизмов и накопление пузырьков газа внутри хлопка активного ила, поэтому фильтрация через волокнистую загрузку позволяет увеличить степень газовыделения при столкновении хлопков активного ила с волокнами загрузки. Легкие хлопки активного ила задерживаются на волокнистой загрузке 13, а тяжелые агломераты - оседают в слой гранулированного активного ила, откуда избыточный активный ил удаляют через воронку 14 по трубопроводу 15 из биореактора. Часть укрупненных на загрузке частиц активного ила выносится в отстойкик 9, откуда в результате дополнительной агломерации некоторые крупные агрегаты вновь оседают на загрузку, образуя дополнительный взвешенный слой, а часть поступает на разделение в кольцевой отстойник, способствуя повышению эффективности его работы. Надиловая вода через отверстия перепуска воды 25 во внутренней горловине 12 биореактора и газоотделительное кольцевое пространство поступает в отстойник 9, где происходит дальнейшее осветление надиловой воды, поток которой поднимается вертикально вверх, фильтруясь через фиксированную волокнистую насадку 18, на поверхности которой задерживается мелкодисперсная взвесь. Затем отстоенную воду собирают через патрубки в кольцевой трубопровод 23 и через трубопровод сбора отстоенной воды 24 выводят в распределительный карман 27 камеры осветления 4, после прохождения через зернистую загрузку 5 которой очищенную воду выводят через трубопровод отвода очищенной воды 7, уплотненный циркулирующий ил через иловую щель 11 возвращается в реакционную зону. Для предотвращения попадания пузырьков газа из реакционной зоны биореактора в отстойник 9, в нижней его части на выходе уплотненного ила ниже иловой щели 11 на корпусе установлен кольцевой отражатель 17. Выделившиеся газы брожения, содержащие преимущественно метан, углекислый газ, окислы азота, водород и др. скапливаются под перекрытием 20 и через патрубок отвода биогаза 21 по трубопроводу поступают в котельную для использования на местные нужды, а из патрубка 22 через трубопровод подачи биогаза 31 через эжектор 29 в сатуратор 30 для насыщения рециркулируемого в биореактор потока жидкости с целью увеличения глубины протекания процессов анаэробной деструкции органических соединений.
Внешний диаметр камеры осветления 4 с зернистой загрузкой 5 равен диаметру расширенной верхней части корпуса 2 (dк=dB) с целью упрощения и унификации конструктивного оформления аппарата.
Соотношение высот камеры осветления 4 "Hк" и нижней части корпуса "hн" составляет 1: (2,0-7,0). При изменении соотношения меньше 1:7 уменьшается грязеемкость фильтра, снижается степень задержки взвеси и возрастает необходимость частых промывок. При изменении соотношения больше 1:2 снижается коэффициент полезного использования объема загрузки, при этом, в результате плохой отмывки и накопления остаточных загрязнений, слой загрузки кольматируется, что также снижает качество очищенной воды.
Для промывки фильтра используют систему промывки 2 зернистой загрузки 5, выполненную в виде парных полукольцевых трубопроводов с патрубками, расположенных в верхней и нижней части камеры осветления 4.
Таким образом, использование предложенного башенного биореактора для очистки сточных вод позволяет повысить степень очистки воды от органических и взвешенных веществ, сократить количество избыточного ила, увеличить удельную производительность биореактора, улучшить его массообменные характеристики и существенно расширить диапазон его эффективного применения за счет многоцелевого использования.

Claims (2)

1. Башенный биореактор для очистки сточных вод, включающий вертикальный цилиндрический корпус с расширенной верхней частью, заполненный псевдоожиженным слоем насадки, периферийную камеру осветления с зернистой загрузкой, расположенной в нижней части корпуса и снабженной системой промывки зернистой загрузки, трубопровод подачи воды на обработку, расположенный в нижней части корпуса, и трубопроводы отвода очищенной воды и рециркулируемого потока, отличающийся тем, что биореактор снабжен встроенным в верхней части корпуса периферийным цилиндрическим кольцевым отстойником с коническим днищем и иловой щелью, образующим цилиндрической частью внутреннюю горловину биореактора, неподвижной волокнистой загрузкой, расположенной под отстойником, и устройством удаления избыточного ила, выполненным в виде воронки, соединенной с трубопроводом удаления избыточного активного ила и расположенной по центру в расширяющейся части корпуса, корпус биореактора в нижней части выполнен в виде усеченного конуса и снабжен коническим водораспределителем, установленным над трубопроводом подачи воды на обработку, и кольцевым отражателем, установленным под иловой щелью отстойника, трубопровод рециркулируемого потока соединен с трубопроводом подачи воды на обработку, отстойник в верхней части снабжен неподвижной волокнистой насадкой, полупогружной коаксиальной цилиндрической перегородкой с перекрытием и патрубком отвода биогаза, образующей газоотделительное кольцевое пространство, устройством для сбора отстоенной воды, выполненным в виде кольцевого трубопровода с патрубками и трубопроводом для сбора отстоенной воды, внутренняя горловина биореактора снабжена глухим перекрытием и отверстиями перепуска воды, периферийная камера осветления с зернистой загрузкой расположена снаружи корпуса, внешний диаметр камеры равен диаметру расширенной верхней части корпуса, соотношение высот камеры осветления и нижней части корпуса составляет 1 2 7, снабжена распределительным карманом, соединенным с трубопроводом отвода отстоенной воды, а система промывки зернистой загрузки выполнена в виде парных полукольцевых трубопроводов с патрубками, расположенных в верхней и нижней частях камеры осветления.
2. Биореактор по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен эжектором и сатуратором, установленным последовательно на трубопроводе рециркулируемого потока, и трубопроводом подачи биогаза в сатуратор, соединенным с патрубком отвода биогаза в перекрытии цилиндрической перегородки отстойника.
RU9494020436A 1994-06-02 1994-06-02 Башенный реактор для очистки сточных вод RU2081851C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494020436A RU2081851C1 (ru) 1994-06-02 1994-06-02 Башенный реактор для очистки сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494020436A RU2081851C1 (ru) 1994-06-02 1994-06-02 Башенный реактор для очистки сточных вод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94020436A RU94020436A (ru) 1996-04-27
RU2081851C1 true RU2081851C1 (ru) 1997-06-20

Family

ID=20156679

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9494020436A RU2081851C1 (ru) 1994-06-02 1994-06-02 Башенный реактор для очистки сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2081851C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2614954C1 (ru) * 2016-02-25 2017-03-31 Михаил Михайлович Пукемо Биосорбер для очистки сточных вод

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105984934A (zh) * 2015-02-05 2016-10-05 侯双成 一种生化池配水装置
CN114314830A (zh) * 2022-01-11 2022-04-12 广州一博环保科技有限公司 一种涡流布水器及污水处理系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 44900258, кл. С 02 F 3/08, 1984. Патент СССР N 1784035, кл. C 02 F 3/8.1992 . *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2614954C1 (ru) * 2016-02-25 2017-03-31 Михаил Михайлович Пукемо Биосорбер для очистки сточных вод

Also Published As

Publication number Publication date
RU94020436A (ru) 1996-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4322296A (en) Method for wastewater treatment in fluidized bed biological reactors
US5077025A (en) Process or purifying waste gases by scrubbing with an adsorbent suspension
US5049266A (en) Device and method for microbiological water treatment
US5573671A (en) Method of and apparatus for water purification
US4412003A (en) Integral flow circulator for fluid bed reactor
LT5160B (lt) Suspensijos atskyrimo būdas, ypač skirtas nutekamųjų vandenų apdorojimui, ir įrenginys jo atlikimui
CN204874025U (zh) 用于高氨氮废水处理的曝气生物流化床装置
JP3804074B2 (ja) 液流式生化学反応装置及び当該装置を用いた地下水又は排水の浄化システム
RU2081851C1 (ru) Башенный реактор для очистки сточных вод
US4033874A (en) Apparatus for the treatment of liquids
CA2038567A1 (en) Device for solids recycle in longitudinal-flow fluid-bed reactors for effluent treatment with carrier particles
CN206562379U (zh) 一种悬浮式生物流化床
CN209721865U (zh) 一种改良的污水处理系统
RU2102339C1 (ru) Установка для очистки воды (варианты)
RU2136614C1 (ru) Устройство для биологического удаления из сточных вод органических веществ, соединений азота и фосфора
CN106116015A (zh) 一种旋流混合废水处理好氧反应器
RU2209778C1 (ru) Блок биологической очистки сточных вод
CN110668568A (zh) 一种多功能分区的反硝化一体化方法及设备
KR100330494B1 (ko) 생물막 유동상 반응기
RU2064453C1 (ru) Биосорбер для очистки сточных вод
CN110156162A (zh) 一种微轻床生化处理装置及污水处理方法
JPH04104897A (ja) 生物濾床式浄化装置
CN220432475U (zh) 一种曝气沉淀一体的污水处理设备
CN110156159B (zh) 一种混合床生化处理装置及污水处理方法
CN217895305U (zh) 一种供水系统排泥水资源化利用系统