RU2085516C1 - Способ биологической очистки сточных вод от органических загрязнений - Google Patents

Способ биологической очистки сточных вод от органических загрязнений Download PDF

Info

Publication number
RU2085516C1
RU2085516C1 RU95104312A RU95104312A RU2085516C1 RU 2085516 C1 RU2085516 C1 RU 2085516C1 RU 95104312 A RU95104312 A RU 95104312A RU 95104312 A RU95104312 A RU 95104312A RU 2085516 C1 RU2085516 C1 RU 2085516C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
water
gas
aeration
biosorption
Prior art date
Application number
RU95104312A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95104312A (ru
Inventor
В.Н. Швецов
К.М. Морозова
В.М. Власкин
Original Assignee
ГНЦ РФ Комплексный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии
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 ГНЦ РФ Комплексный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии filed Critical ГНЦ РФ Комплексный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии
Priority to RU95104312A priority Critical patent/RU2085516C1/ru
Publication of RU95104312A publication Critical patent/RU95104312A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2085516C1 publication Critical patent/RU2085516C1/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

  • Activated Sludge Processes (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Использование: для биологической очистки сточных вод, содержащих органические загрязнения. Сущность изобретения: исходную сточную воду подвергают аэрации в присутствии активного ила и кислородсодержащего газа, образовавшуюся иловую смесь подают на стадию осветления, откуда часть ила возвращают на стадию аэрации, а осветленную воду подают на стадию насыщения газом, выходящим со стадии аэрации. Затем воду, насыщенную кислородом, подают на стадию биосорбции, откуда часть воды рециркулируют на стадию насыщения осветленной воды газом, выходящим со стадии аэрации иловой смеси, а часть газа, выходящего со стадии насыщения, подают в трубопровод рециркулирующей воды. Очищенная вода после прохождения ею стадии биосорбции и достижения эффективности очистки по БПК 99,0 - 99,7% удаляется из сооружения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам биологической очистки сточных вод, содержащих органические загрязнения, характерные для сточных вод химкомбинатов, целлюлозно-бумажной промышленности, коммунально-бытовых стоков и других сточных вод, содержащих как биоокисляемые, так и биорезистентные загрязнения.
Известен способ биологической очистки сточных вод, содержащих органические загрязнения, включающий аэрацию сточной воды в присутствии активного ила, осветление ее с возвратом части ила на стадию аэрации и последующую доочистку осветленной воды в биопруде [1]
Недостатками известного способа являются длительность процесса при невысокой степени очистки сточных вод от органических загрязнений, обусловленная низкими нагрузками на ил на стадии аэрации с активным илом и на биопруд, неэкономичное использование аэрирующего газа и вторичное загрязнение окружающей среды газами, отдуваемыми со стадий аэрации.
Известен способ биологической очистки сточных вод от органических загрязнений, наиболее близкий к предлагаемому по назначению и технической сущности, путем аэрации сточной воды в присутствии активного ила кислородсодержащим газом, осветления ее с возвратом части ила на стадию аэрации, доочистки осветленной воды биосорбцией на активированном угле в аэробных условиях с рециркуляцией части газа, выходящего из сорбционной колонны, в трубопровод подачи газа со стадии аэрации иловой смеси на стадию биосорбции [2]
Недостатками известного способа являются:
невысокая степень биологической очистки сточных вод от органических загрязнений (96% по БПК) и быстрый механический износ активированного угля, используемого на стадии биосорбции, вследствие одновременного прямоточного поступления в сорбционную зону осветленной воды и газа, выходящего со стадии аэрации,
неэффективное и неэкономичное использование газа, выходящего со стадии аэрации, и вторичное загрязнение окружающей среды отдуваемыми газом органическими веществами, обусловленное рециркуляцией части газа после выхода из сорбционной колонны в трубопровод отвода газа со стадии аэрации иловой смеси,
необходимость термической регенерации или замены активированного угля, используемого на стадии биосорбции, после истощения сорбционной емкости, обусловленная преобладанием процесса сорбции над процессом биологического окисления загрязнений на этой стадии.
Техническим результатом заявляемого способа являются повышение степени биологической очистки воды, увеличение срока службы активированного угля, повышение эффективности и экономичности использования газа, выходящего со стадии аэрации иловой смеси, и уменьшение вторичного загрязнения окружающей среды отдуваемыми из обрабатываемой воды летучими веществами, приводящие к удешевлению процесса.
Технический результат достигается тем, что в способе биологической очистки сточных вод от органических загрязнений путем аэрации сточной воды в присутствии активного ила кислородсодержащим газом, осветления ее с возвратом части ила на стадию аэрации, доочистки осветленной воды биосорбцией на активированном угле в аэробных условиях с рециркуляцией газа, осветленную воду перед стадией доочистки биосорбцией насыщают газом со стадии аэрации, после прохождения стадии биосорбции часть воды рециркулируют на стадию насыщения газом со стадии аэрации, а часть газа, выходящего со стадии насыщения, эжектируют в рециркулирующую воду со стадии биосорбции.
На чертеже представлена схема осуществления способа биологической очистки сточных вод от органических загрязнений.
Исходную сточную воду подвергают аэрации в резервуаре 1 в присутствии активного ила и кислородсодержащего газа, поступающего по трубопроводу 2. Образовавшуюся иловую смесь по трубопроводу 3 подают на стадию осветления 4, откуда часть ила 5 возвращают на стадию аэрации 1, а осветленную воду по трубопроводу 6 подают на стадию насыщения 7 газом, выходящим по трубопроводу 8 со стадии аэрации 1. Воду, насыщенную кислородом, по трубопроводу 9 подают на стадию биосорбции 10, откуда часть воды по трубопроводу 11 рециркулируют при помощи насоса 12 на стадию насыщения осветленной воды газом 7, выходящим со стадии аэрации иловой смеси 1, а часть газа, выходящего со стадии насыщения, по трубопроводу 13 подают в трубопровод рециркулирующей воды 11, при этом очищенная вода удаляется по трубопроводу 14 после прохождения ею стадии биосорбции 10.
Необходимость предварительного насыщения осветленной воды перед стадией биосорбции газом, выходящим со стадии аэрации, вызвана тем, что необходимый для жизнедеятельности микроорганизмов кислород будет поступать на стадию биосорбции уже в растворенном виде, а не в виде пузырьков газа, содержащего кроме кислорода азот и углекислый газ. В этом случае кислород будет быстрее достигать микроорганизмов, что создает благоприятные условия для интенсивного развития биопленки на гранулах активированного угля. Кроме того, предварительное насыщение осветленной воды перед стадией биосорбции приведет к ускорению реакций, протекающих на стадии биосорбции, за счет увеличения концентрации веществ, принимающих участие в биохимических реакциях, так как пространство в слое активированного угля, занимаемое пузырьками аэрирующего газа, в предлагаемом способе заполнено водой, содержащей органические загрязнения. Это приводит к увеличению степени биологической очистки. Кроме того, необходимость предварительного насыщения воды кислородсодержащим газом перед стадией биосорбции предотвратит дробление активированного угля и, следовательно, его преждевременный износ, возникающий в трехфазных системах, содержащих жидкость, твердые тела и движующийся газ, за счет исключения условий, приводящих к гидравлическим ударам.
Необходимость рециркуляции части воды после прохождения ею стадии биосорбции обратно на стадию насыщения газом, выходящим со стадии аэрации, обусловлена, во-первых, увеличением скорости насыщения воды растворенным кислородом и соответственно более эффективным его использованием. Так как в отличие от прототипа, где принята последовательная схема размещения неограниченного числа ступеней биосорбции, осуществляемой одновременно с прямоточной аэрацией, и, следовательно, на каждую последующую ступень биосорбции поступает газ, выходящий с предыдущей стадии биосорбции, а значит с меньшим содержанием кислорода, чем газ, выходящий со стадии аэрации иловой смеси. В предлагаемом способе вода, рециркулирующая со стадии биосорбции на стадию насыщения, каждый раз контактирует с газом, выходящим сразу со стадии аэрации иловой смеси и имеющим постоянно высокое процентное содержание кислорода. При этом газ, выходящий со стадии насыщения, также имеет постоянно высокий процент содержания кислорода. Это позволяет дополнительно увеличивать концентрацию растворенного кислорода за счет рециркуляции части газа, выходящего со стадии аэрации в рециркулирующую воду со стадии биосорбции. Такая рециркуляция, в отличие от прототипа, более эффективна и экономична, так как рециркулирующий газ, имеющий высокое содержание кислорода, попадает в воду, прошедшую стадию биосорбции и, следовательно, обедненную им. Кроме того, рециркуляция газа, выходящего со стадии насыщения кислородом осветленной воды и содержащего некоторое количество отдуваемых летучих органических загрязнений, в трубопровод рециркуляции воды со стадии биосорбции и, следовательно, уже очищенной позволяет вновь внести эти загрязнения в обрабатываемую воду и вновь подать их на стадию биосорбции, не допуская их прямого выброса в атмосферу.
Пример 1. Сточную воду предприятий целлюлозно-бумажной промышленности с концентрацией загрязнений по БПК 650 мг/л, ХПК 2500 мг/л подвергают аэрации в окситенке в присутствии активного ила с дозой 6 г/л кислородсодержащим газом таким образом, чтобы концентрация растворенного кислорода поддерживалась в иловой смеси 12 мг/л. Затем смесь сточной воды и активного ила подвергают осветлению в отстойнике до содержания взвешенных веществ в осветленной воде 20 мг/л. 50% активного ила возвращают на стадию аэрации. Осветленную воду с остаточными органическими загрязнениями по БПК 15 мг/л, ХПК 1250 мг/л насыщают газом, выходящим со стадии аэрации иловой смеси и содержащим 50% кислорода, и подают затем для биосорбции на активированный уголь, при этом вода десятикратно рециркулирует на стадию насыщения газом, выходящим со стадии аэрации, а 30% газа, выходящего со стадии насыщения, эжектируют в трубопровод рециркуляции воды со стадии биосорбции. Очищенная вода характеризуется показателями качества по БПК 2 мг/л, ХПК 800 мг/л. Эффективность очистки по БПК 99,7% по ХПК 68%
Пример 2. Сточную воду предприятий химической промышленности с концентрацией загрязнений по БПК 300 мг/л, ХПК 500 мг/л подвергают аэрации в окситенке в присутствии активного ила с дозой 6 г/л кислородсодержащим газом таким образом, чтобы концентрация растворенного кислорода поддерживалась в иловой смеси 12 мг/л. Затем смесь сточной воды и активного ила подвергают осветлению в отстойнике до содержания взвешенных веществ в отсветленной воде 20 мг/л. 50% активного ила возвращают на стадию аэрации. Осветленную воду с остаточными органическими загрязнениями по БПК 15 мг/л, ХПК 55 мг/л насыщают газом, выходящим со стадии аэрации иловой смеси и содержащим 50% кислорода, и подают затем для биосорбции на активированный уголь, при этом вода десятикратно рециркулирует на стадию насыщения газом, выходящим со стадии аэрации, а 20% газа, выходящего со стадии насыщения, эжектируют в трубопровод рециркуляции воды со стадии биосорбции. Очищенная вода характеризуется показателями качества по БПК 2 мг/л, ХПК 35 мг/л. Эффективность очистки по БПК 99,3% по ХПК 93%
Пример 3. Коммунально-бытовую сточную воду с концентрацией загрязнений по БПК 200 мг/л, ХПК 300 мг/л подвергают аэрации в окситенке в присутствии активного ила с дозой 4 г/л кислородсодержащим газом таким образом, чтобы концентрация растворенного кислорода поддерживалась в иловой смеси 10 мг/л. Затем смесь сточной воды и активного ила подвергается осветлению в отстойнике до содержания взвешенных веществ в осветленной воде 15 мг/л. 50% активного ила возвращается на стадию аэрации. Осветленную воду с остаточными органическими загрязнениями по БПК 15 мг/л, ХПК 50 мг/л насыщают газом, выходящим со стадии аэрации иловой смеси и содержащим 50% кислорода, и подают затем для биосорбции на активированный уголь, при этом вода десятикратно рециркулирует на стадию насыщения газом, выходящим со стадии аэрации, а 25% газа, выходящего со стадии насыщения, эжектируется в трубопровод рециркуляции воды со стадии биосорбции. Очищенная вода характеризуется показателями качества по БПК 1 мг/л, ХПК 30 мг/л. Эффективность очистки по БПК 99,5% по ХПК 90%
Пример 4. Сточную воду предприятий текстильной промышленности с концентрацией загрязнений по БПК 800 мг/л, ХПК 1200 мг/л подвергают аэрации в окситенке в присутствии активного ила с дозой 6 г/л кислородсодержащим газом таким образом, чтобы концентрация растворенного кислорода поддерживалась в иловой смеси 12 мг/л. Затем смесь сточной воды и активного ила подвергается осветлению в отстойнике до содержания взвешенных веществ в осветленной воде 20 мг/л. 50% активного ила возвращают на стадию аэрации. Осветленную воду с остаточными органическими загрязнениями по БПК 20 мг/л, ХПК 70 мг/л насыщают газом, выходящим со стадии аэрации иловой смеси и содержащим 50% кислорода, и подают затем для биосорбции на активированный уголь, при этом вода десятикратно рециркулирует на стадию насыщения газом, выходящим со стадии аэрации, а 30% газа, выходящего со стадии насыщения, эжектируют в трубопровод рециркуляции воды со стадии биосорбции. Очищенная вода характеризуется показателями качества по БПК 3 мг/л, ХПК 50 мг/л. Эффективность очистки по БПК 99,6% по ХПК 95,8%
Предложенный способ по сравнению с известным обеспечивает повышение степени биологической очистки сточной воды по БПК более чем до 99% и увеличение срока службы активированного угля за счет насыщения осветленной воды перед стадией биосорбции газом, выходящим со стадии аэрации иловой смеси, повышение эффективности и экономичности использования газа, выходящего со стадии аэрации иловой смеси, и уменьшение вторичного загрязнения окружающей среды отдуваемыми из обрабатываемой воды летучими веществами за счет рециркуляции части воды со стадии биосорбции на стадию насыщения газом и эжектирования части газа, выходящего со стадии насыщения, в трубопровод рециркуляции воды со стадии биосорбции.

Claims (1)

  1. Способ биологической очистки сточных вод от органических загрязнений путем аэрации сточной воды в присутствии активного ила кислородсодержащим газом, осветления ее с возвратом части ила на стадию аэрации, доочистки осветленной воды биосорбцией на активированном угле в аэробных условиях с рециркуляцией газа, отличающийся тем, что осветленную воду перед стадией доочистки насыщают газом со стадии аэрации, после прохождения стадии биосорбции часть воды рециркулируют на стадию насыщения газом со стадии аэрации, а часть газа, выходящего со стадии насыщения, эжектируют в рециркулируемую воду со стадии биосорбции.
RU95104312A 1995-03-22 1995-03-22 Способ биологической очистки сточных вод от органических загрязнений RU2085516C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104312A RU2085516C1 (ru) 1995-03-22 1995-03-22 Способ биологической очистки сточных вод от органических загрязнений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104312A RU2085516C1 (ru) 1995-03-22 1995-03-22 Способ биологической очистки сточных вод от органических загрязнений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95104312A RU95104312A (ru) 1997-04-27
RU2085516C1 true RU2085516C1 (ru) 1997-07-27

Family

ID=20165981

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95104312A RU2085516C1 (ru) 1995-03-22 1995-03-22 Способ биологической очистки сточных вод от органических загрязнений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2085516C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка ЕПВ N 0111379, кл.C 02 F 3/02, 1984. 2 Патент США N 4080287, кл.210-7, кл.C 02 C 5/10, 1978. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95104312A (ru) 1997-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101318758A (zh) 一种气浮与生物滤池相结合的水处理工艺
JPH0137992B2 (ru)
JPH01135592A (ja) 廃水の生物学的浄化方法
KR100422211B1 (ko) 침지식 분리막을 이용한 생물학적 질소 인 제거장치 및 방법
KR100937482B1 (ko) 중공복합담체를 이용한 하수고도 처리장치 및 방법
KR100217893B1 (ko) 고정생물막 공법과 우회흐름을 이용한 폐수의 유기물, 질소, 인 동시 제거장치
NL1003711C2 (nl) Werkwijze voor het zuiveren van afvalwater.
KR100331898B1 (ko) 생물·화학적 고도 하수처리 방법
RU2085516C1 (ru) Способ биологической очистки сточных вод от органических загрязнений
CN110183064A (zh) 一种石油化工废水处理系统
ATE159506T1 (de) Verfahren und anlage zur biologischen reinigung von abwasser
JP3552754B2 (ja) 有機性汚水の高度処理方法およびその装置
JP2000070989A (ja) 廃水の窒素除去方法および装置
KR100369710B1 (ko) 생물학적 혐기성반응공정의 미생물담체로서 입자상활성탄을 이용한 생물학적 염색폐수의 처리방법
KR100189091B1 (ko) 하.폐수 정화장치
KR970069904A (ko) 하수 및 오, 폐수의 생물학적 질소, 인 동시 제거 처리 방법 및 그 장치
RU1834859C (ru) "Способ очистки сточных вод животноводческих комплексов "Экотехпроект"
KR100542676B1 (ko) 막결합형 침전조를 이용한 하폐수의 생물학적 질소 및 인제거장치 및 방법
RU2255905C1 (ru) Способ биологической очистки сточных вод
KR102299760B1 (ko) 고농도 유기성 폐수 처리 시스템
RU2006489C1 (ru) Способ очистки сточных вод
RU2051134C1 (ru) Устройство для биохимической очистки сточных вод и удаления соединений азота
RU2179535C1 (ru) Способ доочистки биологически очищенных сточных вод
JPS5948156B2 (ja) 水処理装置
RU2079447C1 (ru) Способ очистки воды от трудноокисляемых органических соединений

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050323