RU2119893C1 - Несущий элемент для использования в качестве носителя микробиологической пленки и реактор для очистки сточных вод - Google Patents

Несущий элемент для использования в качестве носителя микробиологической пленки и реактор для очистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2119893C1
RU2119893C1 RU96119945A RU96119945A RU2119893C1 RU 2119893 C1 RU2119893 C1 RU 2119893C1 RU 96119945 A RU96119945 A RU 96119945A RU 96119945 A RU96119945 A RU 96119945A RU 2119893 C1 RU2119893 C1 RU 2119893C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
walls
paragraphs
carrier
supporting element
Prior art date
Application number
RU96119945A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96119945A (ru
Inventor
Оке Ханс Гуннарссон Ларс (SE)
Оке Ханс Гуннарссон Ларс
Эльса Мальмквист Оса (SE)
Эльса Мальмквист Оса
Гуннар Веландер Томас (SE)
Гуннар Веландер Томас
Эрик Лефквист Андерс (SE)
Эрик Лефквист Андерс
Original Assignee
Анокс Биосистем АБ
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=20393307&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2119893(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Анокс Биосистем АБ filed Critical Анокс Биосистем АБ
Application granted granted Critical
Publication of RU2119893C1 publication Critical patent/RU2119893C1/ru
Publication of RU96119945A publication Critical patent/RU96119945A/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
    • C02F3/10Packings; Fillings; Grids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/30Loose or shaped packing elements, e.g. Raschig rings or Berl saddles, for pouring into the apparatus for mass or heat transfer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/30Details relating to random packing elements
    • B01J2219/302Basic shape of the elements
    • B01J2219/30223Cylinder
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/30Details relating to random packing elements
    • B01J2219/304Composition or microstructure of the elements
    • B01J2219/30466Plastics
    • 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
    • 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
    • Y02W10/30Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies
    • Y02W10/33Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies using wind energy

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Immobilizing And Processing Of Enzymes And Microorganisms (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Hydroponics (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Vibration Dampers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к несущему элементу, предназначенному для использования в качестве носителя микробиологической пленки в процессе биологической очистки природных или сточных вод, причем несущие элементы перемещаются в воде. Поверхность несущего элемента частично защищена от столкновения с поверхностями других несущих элементов. Несущий элемент снабжен каналами и, кроме того, сконструирован с возможностью хорошего пропускания воды после образования на поверхности микробиологической пленки. Несущей элемент имеет длину, ширину и/или высоту, превышающие 1,5 см, и защищенную поверхность, превышающую 100 м23 объема несущего элемента, площадь поперечного сечения отверстий каналов в граничной поверхности в направлении окружающей среды составляет по меньшей мере 35% от площади граничной поверхности в направлении окружающей среды однородного тела, имеющего такие же размеры. В случае использования несущего элемента для обработки сточных вод деревообрабатывающей промышленности содержание взвешенного вещества составляет по меньшей мере 100 мг/л взвешенного вещества при замере на фильтре. Реактор для биологической очистки природных или сточных вод включает резервуар, содержащий несущий элемент согласно настоящему изобретению, и снабжен решеткой, покрывающей дно резервуара и имеющей размер ячейки меньше, чем размер несущего элемента, и отделенной от дна резервуара расстоянием, обеспечивающим доступ в пространство под решеткой. Изобретение позволяет упростить проблему замены несущих элементов и повысить эффективность процесса за счет применения более крупных несущих элементов. 2 с. и 12 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к несущему элементу для использования в качестве носителя микробиологической пленки для очистки природных и сточных вод и реактору для очистки природных и сточных вод.
В процессе биологической очистки природных или сточных вод воду пропускают через реактор определенного типа, в котором для превращения находящихся в воде примесей в безвредные конечные продукты, такие как углекислый газ и вода, используются микроорганизмы. Очистка может происходить в присутствии воздуха (аэробно) или без доступа воздуха (анаэробно). Для того, чтобы повысить эффективность очистки, обычно стремятся к достижению высокого содержания активных микроорганизмов в процессе или за счет того, чтобы не допускать выноса указанных организмов вместе с очищенной водой, или путем обеспечения роста микроорганизмов в суспензии, которая находится в реакторе и отделяется от воды в ходе операции сепарации после выхода из реактора, возвращаясь в реактор (например, процесс активного ила), или же путем введения в процесс определенного типа материала-носителя, на поверхности которого могут расти в форме биопленки микроорганизмы, поддерживая таким образом ход процесса (биопленочный процесс).
Биопленочный процесс обладает рядом преимуществ по сравнению с процессом применения активного ила и других процессов со взвешенной биомассой. Среди других факторов можно указать на возможность применения более высоких нагрузок, а также на то, что эти процессы значительно менее чувствительны к отклонениям и нарушениям. В большинстве случаев обычные биопленочные процессы основываются на заполнении очистного реактора материалом-носителем в форме заполнительных тел или блоков, которые остаются неподвижными в ходе процесса. Недостатком таких вариантов реализации процесса является вероятность блокирования материала-носителя биомассой или другим состоящим из мелких частиц материалом, а также возможность возникновения мертвых зон, в которых контакт между водой и активными микроорганизмами сильно ослаблен.
В другом виде биопленочного процесса применяется материал-носитель, находящийся во взвешенном состоянии и движущийся в ходе процесса. Материал-носитель с растущими на нем микроорганизмами сохраняется в процессе за счет того, что отходящую воду пропускают через сетчатый фильтр или решетку, диаметр отверстий или ширина прорезей в которой настолько малы, что материал-носитель не может через них пройти. Преимущество процесса такого типа заключается таким образом в том, что значительно снижаются опасность блокирования материала-носителя и возникновения мертвых зон. В процессе такого типа могут применяться различные виды материалов-носителей: куски пенорезины EP-A-0142123), кольца нетканого пластического материала (На: Kangijntn Vol. 29(4): pp 64-69, 1987) и куски экструдированных пластмассовых шлангов, площадь поверхности которых увеличена за счет механической обработки (На: Kangijntn Vol. 29(4): pp 64-69, 1987), перемешивание материала, ведущее к образованию неровной поверхности (Water Environment Ressarch vol. 64(7): pp 884-889), или размещение внутренних перегородок и наружных ребер (WO-A-91/11396). Общим свойством этих материалов является то, что они обладают плотностью, близкой к плотности воды, чтобы легко удерживаться во взвешенном состоянии. Хотя процессы с несущими элементами таких типов часто могут использоваться при высоких нагрузках, все применявшиеся до сих пор технические решения несущих элементов обладали, однако, недостатками, значительно ограничивающими производительность процесса, в особенности в случае аэробных процессов, в которых поступление кислорода к работающим микроорганизмам имеет решающее значение для обеспечения эффективности очистки. В кусках пенорезины и кольцах из нетканого материала поры часто засоряются растущей биомассой, что ведет к уменьшению площади активной поверхности, находящейся в контакте со сточными водами и воздухом. Несущие элементы, полученные путем экструдирования пластмассового шланга, делают небольшими, менее 1 см, с тем, чтобы увеличить отношение площади поверхности к объему. Кроме того, в этих элементах часто засоряются каналы, и кроме того, в случае, когда этого не случается, обнаружено, что поступление кислорода к биопленке, размещенной в большинстве случаев на внутренних поверхностях носителей, сильно ограничивает возможности процесса. Обнаружено также, что небольшие размеры этих несущих элементов создают серьезные конкретные проблемы, связанные с тем, что они будут захвачены пеной, образующейся в ходе процессов, и таким образом могут быть вынесены из участия в процессе пеной или ветром. Более того, часто могут возникать проблемы с очисткой сточных вод, содержащих взвешенные частицы, например волокна, из-за засорения небольших отверстий в сетчатых фильтрах или решетках, предназначенных для задержки несущих элементов. Обнаружено, что по этой причине такие мелкие несущие элементы не пригодны для очистки сточных вод, несущих волокна и образующихся в деревообрабатывающей промышленности.
До сих пор не существовало возможности решить эти проблемы за счет применения более крупных несущих элементов, поскольку не было возможно, в том что касается существовавших технических решений, предложить крупный носитель с большой площадью поверхности для биопленки, защищенной от износа, без значительного понижения эффективности процесса из-за еще более значительного, чем на существующих мелких носителях, ограничения поступления кислорода к биопленке.
Задачей настоящего изобретения является решение указанных проблем, и изобретение относится к несущему элементу, предназначенному для использования в качестве носителя микробиологической пленки в процессе биологической очистки природных или сточных вод, причем несущие элементы перемещаются в воде, а поверхность несущего элемента частично защищена от столкновения с поверхностями других несущих элементов и несущий элемент снабжен каналами и кроме того сконструирован таким образом, чтобы обеспечить через него хорошее пропускание воды и после образования на поверхностях микробиологической пленки.
Для достижения указанной задачи несущий элемент содержит отличительные признаки, перечисленные в п.1, с тем чтобы добиться сочетания больших размеров с большой площадью поверхности, защищенной от износа и с очень хорошим прохождением через элемент как воды, так и воздуха. Таким образом, несущий элемент, являющийся предметом настоящего изобретения, обладает значительными преимуществами по сравнению с материалами-носителями, применявшимися ранее как за счет значительного увеличения подачи кислорода, так и за счет значительного уменьшения опасности засорения сетчатых фильтров или решеток, предназначенных для задержки материала-носителя.
Изобретение относится также к использованию таких несущих элементов для обработки сточных вод деревообрабатывающей промышленности, т.е. сточных вод, содержащих, по меньшей мере, 100 мг/л взвешенного материала согласно измерениям на фильтре GF/A.
Кроме того, изобретение относится к реактору, предназначенному для биологической очистки природных и сточных вод с использованием несущих элементов, являющихся предметом настоящего изобретения.
Для того, чтобы более подробно разъяснить изобретение, ниже будут описаны в качестве иллюстрации варианты реализации изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых: на фиг. 1 и 2 показаны перспективные изображения первого варианта воплощения несущего элемента, являющегося предметом настоящего изобретения, при наблюдении с одного и с другого конца соответственно; на фиг. 3 показано изображение с торца несущего элемента с фиг. 1 и 2 при наблюдении с конца, показанного на фиг. 1; на фиг. 4 показано изображение с торца несущего элемента с фиг. 1 и 2 при наблюдении с конца, показанного на фиг. 2; на фиг. 5 и 6 показаны соответствующие перспективные изображения, подобные фиг. 1 и 2, второго варианта реализации; на фиг. 7 и 8 показаны соответствующие перспективные изображения, подобные фиг. 1 и 2, третьего варианта реализации; на фиг. 9 показано схематическое перспективное изображение реактора, в котором могут использоваться несущие элементы.
Несущий элемент по всем показанным вариантам реализации изобретения представляет собой ряд стенок, расположенных и соединенных между собой таким образом, что большая часть суммарной поверхности стенок защищена от износа под воздействием поверхностей других тел, что в несущем элементе сохраняются свободные сквозные каналы и что суммарная площадь поперечного сечения каналов на граничной поверхности, обращенной к окружающей среде, достаточно велика. Несущий элемент, показанный на фиг. 1-4, состоит таким образом из двенадцати равномерно распределенных радиальных внутренних стенок 11 и 12, простирающихся в осевом направлении от одного конца несущего элемента к другому его концу. Среди стенок чередуются более длинные в радиальном направлении стенки 11 и более короткие в радиальном направлении стенки 12. С одного конца несущего элемента стенки соединяются между собой наружным кольцом 13 и с другого конца - внутренним кольцом 14, причем стенки ограничивают радиальные окна 15. Таким образом, несущий элемент имеет структуру, сходную со структурой рабочего колеса турбины. Несущий элемент может быть выполнен из пластмассы или композиционного материала и поэтому при его изготовлении можно применить литье под давлением. Для того, чтобы обеспечить необходимую тягу, наружная поверхность несколько сходится на конус и стенки обладают толщиной, уменьшающейся по направлению от одного конца несущего элемента к другому его концу, как показано на чертежах. Можно выполнить несущий элемент из другого материала, отличающегося от пластмассы или композиционного материала. Несущий элемент образует несколько осевых каналов 16 между стенками и, кроме того, имеет сквозной канал 17 в центре, допуская беспрепятственное протекание потока непосредственно через элемент от одного его конца до другого. Продольная длина элемента и его диаметр предпочтительно составляют около 3,2 см. Обычно длина и диаметр несущего элемента (ширина и/или высота) должны превышать 1,5 см и предпочтительно составляют от 2,5 до 10 см, в особенности в пределах от 3 до 5 см. Стенки 11 и 12 образуют защищенные поверхности, т. е. поверхности, которые защищены от износа, вызванного столкновением с другими несущими элементами, и на этих поверхностях возможно выращивание микробиологической пленки для процесса биологической очистки воды. Площадь полностью защищенной поверхности должна превышать 100 м23 объема несущего элемента, предпочтительно более 200 м23 объема несущего элемента, в особенности больше 275 м23 объема несущего элемента. Если несущие элементы разработаны таким образом, чтобы иметь очень большую поверхность, превышающую 500 м23, может оказаться затруднительным избежать того, чтобы каналы в несущем элементе оказались настолько узки, что мешали бы росту.
Для аэробных процессов обычным является применение несущих элементов, обладающих плотностью, близкой к плотности воды, однако, согласно настоящему изобретению было обнаружено, что удобнее использовать несущие элементы, обладающие более высокой плотностью, что объясняется тем фактом, что несущие элементы, плотность которых близка к плотности воды, будут без сопротивления переноситься с потоком воды и будут быстро освобождаться от поднимающихся пузырьков воздуха; отсюда следует, что вода внутри этих элементов легко может оказаться неподвижной, а воздух будет редко проходить через внутренние каналы несущего элемента. В отличие от этого несущие элементы, обладающие более высокой плотностью, имеют тенденцию к опусканию в воду и оказывают сопротивление идущему в ходе процесса вверх потоку воды и воздуха, так что вода и воздух будут продуваться через внутренние каналы, обеспечивая снабжение биопленки кислородом. В то же время пузырьки воздуха будут разбиваться на более мелкие пузырьки, которые также способствуют увеличению переноса кислорода из воздуха в воду. Сила потока через несущие элементы будет увеличиваться при увеличении плотности несущего элемента, однако, при слишком высокой плотности, превышающей 1,40 кг/дм3, затрудняется перемешивание обрабатываемого материала, что ведет к уменьшению эффективности процесса очистки. Очень высокая эффективность достигается при плотности несущих элементов в диапазоне от 1,20 до 1,30 кг/дм3, при условии сильного потока, идущего через несущие элементы и при все еще хорошем перемешивании. Высокая плотность в сочетании с размерами устраняет также опасность выноса несущих элементов из процесса за счет вспенивания, легко усиливающегося при сильной аэрации.
Сочетание размеров, площади поверхности, открытой структуры и плотности в соответствии с приведенным выше описанием позволяет получить несущий элемент, обладающий значительно улучшенными свойствами для процесса аэробной очистки по сравнению с несущими элементами, применявшимися до сих пор.
Несущий элемент, являющийся предметом настоящего изобретения, обладает также хорошими свойствами при анаэробной или бескислородной очистке, при которой несущие элементы могут поддерживаться в движении за счет, например, механического перемешивания. В этих системах желательно также выбрать плотность, близкую к плотности воды с тем, чтобы избежать большого расхода энергии на поддержание движения носителей.
Выяснено, что эти несущие элементы дают очень хорошие результаты при очистке различных типов сточных вод.
В частности, несущий элемент обеспечивает большие преимущества при обработке сточных вод деревообрабатывающей промышленности, содержащих волокна и другие частицы. Благодаря относительно большим размерам несущего элемента для задержки несущих элементов возможно применение решеток с относительно большими размерами ячейки, что позволяет избежать возникновения всех проблем, связанных с засорением волокнами и т.п. Во многих отраслях деревообработки, где уже намечено использовать биологическую очистку, применяется только механическая очистка, представленная осадительными бассейнами для отделения волокон и т.п. Биологический процесс с применением взвешенных несущих элементов, являющихся предметом настоящего изобретения, может быть применен до существующего осаждения, поскольку волокна беспрепятственно проходят через этот процесс. И волокна, и избыточная биомасса, полученная в ходе процесса, могут быть затем отделены в процессе существующего осаждения, так что не требуется создания дополнительной процедуры отделения. В некоторых случаях до биологического процесса может возникнуть необходимость применения грубого отделения крупных частиц, таких как щепки или куски коры, однако в данном случае это вопрос значительно более простого и дешевого разделения по сравнению с осаждением.
Очень важной особенностью изобретения является то, что большая часть граничной поверхности, обращенной к окружающей среде несущего элемента, открыта для прохождения воды и воздуха в любом направлении. Площадь поперечного сечения отверстий каналов в граничной поверхности в направлении окружающей элемент среды составляет по меньшей мере 35%, предпочтительно по меньшей мере 40%, в особенности по меньшей мере 50% от площади граничной поверхности в направлении окружающей среды однородного тела, имеющего такие же размеры.
Предпочтительными вариантами осуществления настоящего изобретения, позволяющими удовлетворить потребность в большой площади поперечного сечения отверстий каналов, являются такие варианты, в которых несущий элемент открыт для протекания по всем трем измерениям. Вариант осуществления, показанный на фиг. 1-4, является таким предпочтительным вариантом осуществления, в котором вода может спокойно протекать через несущий элемент.
Вариант осуществления, показанный на фиг. 5 и 6, отличается от варианта, изображенного на фиг. 1-4, наличием помещенной в центре несущего элемента осевой трубки 18, наружная поверхность которой соединяется со стенками 11, которые все имеют одинаковую радиальную длину. В конце несущего элемента чередуются стенки 19 и отверстия каналов 16, другой же канал полностью открыт.
В варианте осуществления изобретения, показанном на фиг. 7 и 8, применяются спиральные стенки 11' и 12', создающие вращательное движение несущего элемента при прохождении через него воды, что дополнительно интенсифицирует поступление кислорода к биопленке.
Несущие элементы поддерживаются взвешенными в природных или сточных водах, предназначенных для биологической очистки в реакторе, в котором воздух подается посредством аэраторов, размещенных на дне реактора, как показано на фиг. 9, на котором резервуар реактора обозначен позицией 20 и аэраторы на его дне - позицией 21. Вода поступает в резервуар из верхней части его 23 и сливается на дне через выпускное отверстие 24. Несущие элементы, взвешенные в воде, обозначены позицией 25.
Проблема, возникающая в процессах, предусматривающих применение взвешенных несущих элементов, заключается в том, что существует необходимость в замене или ремонте аэраторов. В обычных резервуарах до аэраторов трудно добраться, поскольку резервуар заполнен большим количеством несущего материала, опускающегося на дно резервуара после спуска воды. Когда используют несущие элементы, являющиеся предметом настоящего изобретения, этой проблемы можно избежать за счет снабжения резервуара решеткой 26, накрывающей дно над аэраторами 21 на уровне, обеспечивающем доступ к аэраторам под решеткой. Решетка должна иметь такую ширину ячеек, при которой через нее не могут проходить несущие элементы 25. После спуска воды из резервуара несущие элементы осядут на решетку, после чего появляется возможность проникнуть в пространство под решеткой, например, через люк 27. Это решение проблемы возможно по той причине, что несущие элементы, являющиеся предметом настоящего изобретения, настолько велики, что позволяют использовать решетку с достаточно большой шириной ячейки, допускающей беспрепятственное прохождение воздуха.
Решетка 26 также используется как выпускная решетка с тем, чтобы задерживать несущие элементы в процессе прохождения вытекающей воды через решетку и затем через выпускную трубу, выполненную в форме стояка 24. Благодаря использованию донной решетки 26 в качестве выпускной решетки отпадает необходимость в дополнительной решетке для того, чтобы предупредить вынос несущих элементов вместе с вытекающей из резервуара водой. Кроме того, вероятность засорения решетки 26 очень мала, поскольку решетка будет непрерывно продуваться воздухом, поступающим снизу через решетку по направлению вверх, в резервуар.

Claims (14)

1. Несущий элемент, предназначенный для использования в качестве носителя микробиологической пленки в процессе биологической очистки природных или сточных вод, выполненный с возможностью перемещения в воде, поверхность которого частично защищена от столкновения с поверхностями других несущих элементов, причем несущий элемент снабжен каналами и сконструирован с возможностью хорошего пропускания через него воды после образования на поверхностях микробиологической пленки, отличающийся тем, что несущий элемент имеет длину, ширину и/или высоту, превышающие 1,5 см, предпочтительно в интервале от 2,5 до 10 см, в особенности в интервале от 3 до 6 см, защищенная поверхность превышает 100 м23 объема несущего элемента, предпочтительно более 200 м23 объема несущего элемента, в особенности больше 275 м23 объема несущего элемента, а площадь поперечного сечения отверстий каналов в граничной поверхности в направлении окружающей элемент среды составляет по меньшей мере 35%, предпочтительно по меньшей мере 40%, в особенности по меньшей мере 50% от площади граничной поверхности в направлении окружающей среды однородного тела, имеющего такие же размеры.
2. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что отверстия каналов в граничной поверхности элемента размещены с обеспечением возможности поступления воды и воздуха со всех направлений.
3. Элемент по п. 1 или 2, отличающийся тем, что несущий элемент пересекается каналами (15, 16, 17, 18) для прохождения воды через элемент по всем трем измерениям.
4. Элемент по любому из пп. 1 - 3, отличающийся тем, что он выполнен из радиально направленных стенок (11, 12, 11', 12'), соединенных между собой в конструкцию, сходную с рабочим колесом турбины.
5. Элемент по п. 4, отличающийся тем, что стенки (11, 12, 11', 12') соединены между собой посредством кольцевой части (13, 14), помещенной на каждом конце несущего элемента.
6. Элемент по п. 4 или 5, отличающийся тем, что стенки (11, 12) соединены между собой в середине посредством трубки (18) в центре несущего элемента.
7. Элемент по любому из пп. 4 - 6, отличающийся тем, что каналы между стенками (11, 12) с одного конца несущего элемента поочередно открываются и закрываются стенками (19).
8. Элемент по любому из пп. 4 - 7, отличающийся тем, что стенки (11, 12, 11', 12') поочередно имеют большую и меньшую длину в радиальном направлении.
9. Элемент по любому из пп. 1 - 8, отличающийся тем, что стенки (11', 12') имеют спиральную форму.
10. Элемент по любому из пп. 1 - 9, отличающийся тем, что плотность несущего элемента находится в интервале от 0,92 до 1,40 кг/дм3, предпочтительно в интервале от 0,94 до 1,35 кг/дм3 и в особенности в интервале от 1,10 до 1,30 кг/дм3.
11. Элемент по любому из пп. 1 - 10, отличающийся тем, что несущий элемент выполнен из пластмассы или композиционного материала способом литья под давлением.
12. Элемент по любому из пп. 1 - 11, отличающийся тем, что в случае использования несущего элемента для обработки сточных вод деревообрабатывающей промышленности содержание взвешенного вещества составляет по меньшей мере 100 мг/л при замере на фильтре GF/A.
13. Реактор для биологической очистки природных или сточных вод, включающий резервуар (20), содержащий взвешенные несущие элементы (25), отличающийся тем, что резервуар содержит взвешенные несущие элементы по любому из пп. 1 - 11, и снабжен решеткой, покрывающей его дно и имеющей размер ячейки меньший, чем наименьший размер несущего элемента, отделенной от дна резервуара расстоянием, обеспечивающим доступ в пространство под решеткой, когда из резервуара спущена вода.
14. Реактор по п. 13, отличающийся тем, что решетка (26) выполнена как выпускная решетка, предназначенная для отделения несущих элементов (25) от воды, спускаемой из резервуара через выпускное отверстие.
RU96119945A 1994-03-16 1995-03-15 Несущий элемент для использования в качестве носителя микробиологической пленки и реактор для очистки сточных вод RU2119893C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9400893A SE517400C2 (sv) 1994-03-16 1994-03-16 Biofilmsbärare för vatten- och avloppsvattenrening
SE9400893-5 1994-03-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2119893C1 true RU2119893C1 (ru) 1998-10-10
RU96119945A RU96119945A (ru) 1998-12-10

Family

ID=20393307

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96119945A RU2119893C1 (ru) 1994-03-16 1995-03-15 Несущий элемент для использования в качестве носителя микробиологической пленки и реактор для очистки сточных вод

Country Status (18)

Country Link
US (1) US6126829A (ru)
EP (1) EP0750591B2 (ru)
JP (1) JPH09510142A (ru)
CN (1) CN1142895C (ru)
AT (1) ATE181903T1 (ru)
AU (1) AU689246B2 (ru)
CA (1) CA2185467C (ru)
DE (1) DE69510661T3 (ru)
DK (1) DK0750591T4 (ru)
ES (1) ES2135718T5 (ru)
FI (1) FI119323B (ru)
GR (1) GR3031334T3 (ru)
NO (1) NO314255B3 (ru)
NZ (1) NZ282932A (ru)
PL (1) PL316241A1 (ru)
RU (1) RU2119893C1 (ru)
SE (1) SE517400C2 (ru)
WO (1) WO1995025072A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014148942A1 (ru) * 2013-03-22 2014-09-25 Petropavlovskii Aleksei Andreyevich Биофильтр
RU2555881C2 (ru) * 2013-08-21 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭТЕК ЛТД" Плавающий полимерный элемент загрузки для биологической очистки сточных вод
RU173774U1 (ru) * 2017-04-12 2017-09-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Устройство биологической очистки сточных вод

Families Citing this family (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE508478C2 (sv) * 1997-03-03 1998-10-12 Anox Ab Sätt att förbättra reningen av avloppsvatten i biologiska luftade dammar
JP2000185293A (ja) * 1998-12-22 2000-07-04 Sumitomo Heavy Ind Ltd 生物ろ過装置
KR100366484B1 (ko) 1999-12-11 2003-01-14 주식회사 이래화학 코폴리에스테르 수지 조성물 및 그 제조방법
US6444126B1 (en) * 2000-09-19 2002-09-03 T. M. Gates, Inc. System and method for treating sanitary wastewater for on-site disposal
FR2821345B1 (fr) * 2001-02-27 2003-11-14 Degremont Procede d'epuration biologique des eaux residuaires en cultures mixtes
US6726838B2 (en) 2002-01-07 2004-04-27 Agwise Wise Water Technologies Ltd. Biofilm carrier, method of manufacture thereof and waste water treatment system employing biofilm carrier
JP2003010875A (ja) * 2001-07-02 2003-01-14 Mitsubishi Rayon Co Ltd 微生物固定化担体
SE521148C2 (sv) * 2002-02-18 2003-10-07 Kaldnes Miljoeteknologi As Förfarande för biologisk rening av vatten i en reaktor innehållande bärare för biofilmspåväxt
DE10231217B4 (de) * 2002-07-03 2005-12-22 Arno Stöhr Füll- und/oder Bewuchskörper aus Kunststoff
DE10259915A1 (de) * 2002-12-20 2004-07-15 Ballies, Uwe, Dr.med. Filterelement für eine Klärvorrichtung zur biologischen Reinigung von Wasser
ITPD20030055A1 (it) * 2003-03-18 2004-09-19 Acqua Minerale S Benedetto S P A Supporto per biofilm da utilizzare in impianti di purificazione
WO2005007819A2 (en) 2003-07-09 2005-01-27 Wisconsin Alumni Research Foundation Charge-dynamic polymers and delivery of anionic compounds
US20070102354A1 (en) * 2005-10-26 2007-05-10 Flournoy Wayne J System for treating wastewater and a media usable therein
US7445715B2 (en) * 2004-11-22 2008-11-04 Entex Technologies Inc. System for treating wastewater and a controlled reaction-volume module usable therein
DE102004062915A1 (de) * 2004-12-22 2006-03-30 Ondeo Industrial Solutions Gmbh Träger zur Verwendung in biologischen Wasser- oder Abwasserreinigungs- oder -behandlungsverfahren
US7468134B2 (en) * 2005-01-10 2008-12-23 Hung Hoang See-thru self cleaning biological filter system for aqua-culture
WO2007017529A1 (es) * 2005-08-09 2007-02-15 Universidad De Oviedo Portador de microorganismos para uso en estaciones depuradoras de aguas residuales de lecho fluido
ES2323038B1 (es) * 2005-08-09 2010-04-28 Cesar Universidad De Oviedo Portador de microorganismos para uso en estaciones depuradoras de aguas residuales de lecho fluido.
US20070114182A1 (en) * 2005-11-18 2007-05-24 Hydroxyl Systems Inc. Wastewater treatment system for a marine vessel
CN100412192C (zh) * 2006-09-28 2008-08-20 武汉益生泉生物科技开发有限责任公司 一种人造生物膜及制备方法
US8834918B2 (en) * 2007-01-22 2014-09-16 Wisconsin Alumni Research Foundation Modified multilayered film
JP2008183501A (ja) * 2007-01-29 2008-08-14 Anemosu:Kk 流体混合器
EP2119499A1 (en) * 2008-04-28 2009-11-18 Dytras, S.A. Biofilm carrier used in waste water purification
US7976703B2 (en) * 2008-05-06 2011-07-12 Cheng-Fang Lin Treating unit for simultaneous removal of carbon and nitrogen from wastewater and treating apparatus having the same
US8241717B1 (en) 2008-08-20 2012-08-14 SepticNet Inc. Carbon-based biofilm carrier
US8753511B2 (en) 2008-09-03 2014-06-17 AQ-WISE—Wise Water Technologies Ltd. Integrated biological wastewater treatment and clarification
US8088278B2 (en) * 2008-10-27 2012-01-03 David Poltorak Wastewater filtering medium
EP2251308A1 (en) * 2009-05-14 2010-11-17 GLV Finance Hungary Kft. Carrier element and biological water treatment system
US8568593B1 (en) 2009-06-02 2013-10-29 Entex Technologies, Inc. Anoxic system screen scour
NO20092151A (no) * 2009-06-03 2010-11-29 Biowater Tech As Fremgangsmåte og reaktor for behandling av vann
DE102009045032A1 (de) * 2009-09-25 2011-03-31 Invent Umwelt-Und Verfahrenstechnik Ag Verfahren und Vorrichtung zur biologischen Reinigung von Abwasser
US8758613B2 (en) 2009-10-16 2014-06-24 Aqwise-Wise Water Technologies Ltd Dynamic anaerobic aerobic (DANA) reactor
US20120279919A1 (en) * 2009-11-16 2012-11-08 Joseph Atzmon Multistage biological reactor
BE1019195A4 (nl) * 2010-02-24 2012-04-03 M H C N V Werkwijze om afvalwater te zuiveren.
WO2012087151A1 (en) * 2010-12-22 2012-06-28 Biowater Technology AS Carrier element for purification of water
DE102010061613A1 (de) 2010-12-29 2012-07-05 Holger Blum Verfahren zur aeroben Reinigung von Abwasser
EP2508488B1 (en) * 2011-04-04 2015-06-10 Veolia Water Solutions & Technologies Support Improved biological waste water purification reactor and method
US8764976B2 (en) 2011-08-12 2014-07-01 Veolia Water Solutions & Technologies Support Biological wastewater system having a screen structure for confining biofilm carriers to a reactor forming a part of the system
DK2788110T3 (en) 2011-12-08 2019-02-11 Pentair Water Pool & Spa Inc AQUACULTURE SYSTEM AND PROCEDURE TO OPERATE A PUMP IN SUCH A SYSTEM
JP5865097B2 (ja) * 2012-01-30 2016-02-17 株式会社クボタ 水処理用濾材及び浄化槽
WO2013149662A1 (en) 2012-04-04 2013-10-10 Hera S.P.A. Inoculated bioplastic-based moving bed biofilm carriers
KR20150032567A (ko) 2012-06-28 2015-03-26 비오피페 티알 세브레 테크놀로질레리 에이에스 폐수 처리 유니트 및 방법
US20140166574A1 (en) * 2012-12-19 2014-06-19 Alexander Fassbender Biofilm carriers and biological filtration systems including the same
EP2969158A4 (en) 2013-03-14 2016-12-21 Pentair Water Pool & Spa Inc CARBON DIOXIDE CONTROL SYSTEM FOR AN AQUACULTURE
WO2014145661A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Pentair Water Pool And Spa, Inc. Dissolved oxygen control system for aquaculture
CN103626285B8 (zh) * 2013-11-14 2016-08-03 广州市赛特检测有限公司 一种螺旋条状填料
FR3018208B1 (fr) * 2014-03-05 2016-10-14 Aliaxis R&D S A S Procede de fabrication d'un support de fixation et support de fixation de bacteries
USD827765S1 (en) * 2015-03-30 2018-09-04 Stuart J Ward Moving bed biofilm reactor media
CN105347466A (zh) * 2015-11-20 2016-02-24 清勤水处理科技(上海)有限公司 用于污水处理的三维填料
EP3338885A1 (en) 2016-12-23 2018-06-27 Fundacion Gaiker Carrier device
US11124437B2 (en) 2017-07-10 2021-09-21 Tailwater Systems, Llc System and apparatus for a mobile, modular agricultural bioreactor, and methods related thereto
DE102018100337A1 (de) * 2018-01-09 2018-03-29 Christian Stöhr GmbH & Co. Elektro- und Kunststoffwaren KG Füll- und/oder Bewuchskörper
USD872224S1 (en) * 2018-05-14 2020-01-07 Nexom Inc. Biogrowth support media
TR201921186A2 (tr) 2019-12-23 2021-07-26 Tuerkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu Tuebitak Atıksu arıtımı için taşıyıcı eleman ve taşıyıcı eleman modifikasyon yöntemi
CN112607853A (zh) * 2020-11-26 2021-04-06 湖南鑫远环境科技股份有限公司 一种基于mbbr工艺的生物膜反应器及其制备方法
CN112655642B (zh) * 2020-12-21 2023-10-24 武汉市农业科学院 一种新型流水养殖槽曝气推水装置
NL2028515B1 (en) 2021-06-22 2022-12-29 Im Aces B V A method to treat liquid manure

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US578548A (en) * 1897-03-09 Lotjis deruelle
BE581152A (ru) * 1958-07-29
US3219324A (en) * 1960-08-01 1965-11-23 Universal Oil Prod Co Apparatus for interphase contact between fluids
GB1439745A (en) * 1972-05-23 1976-06-16 Hydronyl Ltd Biological filter packing element
US3956128A (en) * 1973-07-16 1976-05-11 Degremont, S.A. Apparatus for treating industrial and domestic waste waters
ZA762830B (en) * 1975-05-21 1977-04-27 Norton Co Trickling filters media for biological filters
GB1537882A (en) * 1976-04-15 1979-01-10 Acalor Int Ltd Random packing materials
GB2024698B (en) * 1978-06-12 1982-09-15 Przedsieb Wdrazania Upowszech Forming elements having projections
FI62274C (fi) * 1981-02-20 1982-12-10 Aaltosen Tehtaat Oy Fyllkropp foer biofilter eller foer anvaendning vid aemnesoeverfoering
DE3221128A1 (de) * 1982-06-04 1983-12-08 Paul Rauschert Gmbh & Co Kg, 8644 Pressig Ringfoermiger fuellkoerper fuer gas-fluessigkeitskontakt
US4600544A (en) * 1982-11-29 1986-07-15 Merix Corporation Packing unit and method of making
US4731205A (en) * 1986-09-08 1988-03-15 Koch Engineering Company, Inc. Random packing for fluid contact devices and method of preparing said packing
US4749493A (en) * 1986-10-07 1988-06-07 Hicks Charles E Method and apparatus for oxygenating water
US4810385A (en) * 1987-05-12 1989-03-07 Sybron Chemicals, Inc. Device for seeding bacterial cultures to systems to assist in biodegrading waste
US4806288A (en) * 1987-09-23 1989-02-21 Nowosinski George B Packing elements
JPH02211292A (ja) * 1989-02-09 1990-08-22 Nkk Corp 微生物付着用粒子
PL167645B1 (pl) * 1990-01-23 1995-10-31 Kaldnes Miljoteknologi As Sposób i reaktor do oczyszczania wody PL PL PL
FR2689494B1 (fr) * 1992-04-03 1994-06-24 Cise Procede et dispositif pour la purification d'eaux residuaires par voie biologique.

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014148942A1 (ru) * 2013-03-22 2014-09-25 Petropavlovskii Aleksei Andreyevich Биофильтр
RU2555881C2 (ru) * 2013-08-21 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭТЕК ЛТД" Плавающий полимерный элемент загрузки для биологической очистки сточных вод
RU173774U1 (ru) * 2017-04-12 2017-09-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Устройство биологической очистки сточных вод

Also Published As

Publication number Publication date
EP0750591B2 (en) 2007-05-02
NO963859L (no) 1996-11-13
EP0750591A1 (en) 1997-01-02
FI119323B (fi) 2008-10-15
DK0750591T4 (da) 2007-09-03
ES2135718T5 (es) 2007-12-01
CA2185467C (en) 2007-09-18
FI963601A (fi) 1996-09-12
DE69510661T2 (de) 1999-10-21
DE69510661T3 (de) 2007-12-06
DE69510661D1 (de) 1999-08-12
ATE181903T1 (de) 1999-07-15
GR3031334T3 (en) 1999-12-31
JPH09510142A (ja) 1997-10-14
NO963859D0 (no) 1996-09-13
DK0750591T3 (da) 2000-01-24
AU2089295A (en) 1995-10-03
SE517400C2 (sv) 2002-06-04
ES2135718T3 (es) 1999-11-01
NO314255B3 (no) 2011-01-10
WO1995025072A1 (en) 1995-09-21
CN1142895C (zh) 2004-03-24
US6126829A (en) 2000-10-03
CN1146758A (zh) 1997-04-02
CA2185467A1 (en) 1995-09-21
NO314255B1 (no) 2003-02-24
FI963601A0 (fi) 1996-09-12
AU689246B2 (en) 1998-03-26
SE9400893L (sv) 1995-09-17
NZ282932A (en) 1997-03-24
EP0750591B1 (en) 1999-07-07
PL316241A1 (en) 1997-01-06
SE9400893D0 (sv) 1994-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2119893C1 (ru) Несущий элемент для использования в качестве носителя микробиологической пленки и реактор для очистки сточных вод
FI112355B (fi) Menetelmä ja reaktori veden puhdistamiseksi
US7189323B2 (en) Method for biological purification of water using a carrier material
US5227051A (en) System for processing organic waste liquid
RU96119945A (ru) Несущий элемент для использования в качестве носителя микробиологической пленки и реактор для очистки сточных вод
US7582211B2 (en) Bacteria growth device, assembly including the same and method associated thereto
FI103275B (fi) Menetelmä ja laitteisto jätevesien puhdistamiseksi biologisesti
US20100326904A1 (en) Wastewater treatment
US5211844A (en) Wastewater treating biological film tank
KR100680899B1 (ko) 미생물 담체를 이용한 하폐수의 처리장치 및 방법
US8088278B2 (en) Wastewater filtering medium
KR100873052B1 (ko) 개방형 오폐수 및 하수 처리장치
US20210214252A1 (en) Aeration systems and kits for aeration systems and methods for making and using the same
JPH1119674A (ja) 有機排水処理装置
GB2307421A (en) Method and apparatus for water treatment
CA2461668C (en) Biological water treatment assembly including a bacteria growth device and method associated thereto
JPH11277086A (ja) 浸漬濾床法生物学的排水処理装置の洗浄方法
KR20070033757A (ko) 미생물 담체
JPH1119673A (ja) 固形有機物含有排水処理装置
CZ218991A3 (en) Treatment of water and a reactor for making the same
HU220664B1 (hu) Eljárás víz biofilmes tisztítására

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner