RU2144517C1 - Способ обработки сточных вод и установка для его реализации - Google Patents

Способ обработки сточных вод и установка для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2144517C1
RU2144517C1 RU99109480A RU99109480A RU2144517C1 RU 2144517 C1 RU2144517 C1 RU 2144517C1 RU 99109480 A RU99109480 A RU 99109480A RU 99109480 A RU99109480 A RU 99109480A RU 2144517 C1 RU2144517 C1 RU 2144517C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
treatment
wastewater
sewage
treated
bioreactors
Prior art date
Application number
RU99109480A
Other languages
English (en)
Inventor
Е.Н. Камайданов
К.И. Крыщенко
В.Н. Дзегиленок
И.К. Крыщенко
М.Е. Ставровский
В.В. Лебедев
А.Б. Нейланд
Г.Н. Гомзяков
Original Assignee
Камайданов Евгений Николаевич
Дзегиленок Вадим Николаевич
Нейланд Анатолий Борисович
Лебедев Владимир Владимирович
Крыщенко Константин Иванович
Крыщенко Иван Константинович
Ставровский Михаил Евгеньевич
Гомзяков Геннадий Николаевич
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 Камайданов Евгений Николаевич, Дзегиленок Вадим Николаевич, Нейланд Анатолий Борисович, Лебедев Владимир Владимирович, Крыщенко Константин Иванович, Крыщенко Иван Константинович, Ставровский Михаил Евгеньевич, Гомзяков Геннадий Николаевич filed Critical Камайданов Евгений Николаевич
Priority to RU99109480A priority Critical patent/RU2144517C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2144517C1 publication Critical patent/RU2144517C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Abstract

Изобретение относится к очистке бытовых сточных вод отдельно расположенных объектов, мелких населенных пунктов и индивидуальных жилых домов и может быть использовано на малых предприятиях пищевой промышленности. Сточную воду обеззараживают для устранения биологической конкуренции используемых для очистки воды штаммов микроорганизмов, осветляют, обрабатывают в аэробном и анаэробном режимах, затем обработанную воду и удаляемый осадок обеззараживают. При этом в процессе обработки водные потоки турбулизируют для обеспечения взаимодействия с иммобилизованной биопленкой. Способ может быть осуществлен в установке, содержащей подводящие и отводящие трубопроводы, на которых расположены обеззараживающие устройства, например установки СВЧ, насос, компрессор, осветлитель и биореакторы в виде септических камер, в которых установлены турбулизаторы в виде профилированных перфорированных пластин. Изобретение обеспечивает высокую производительность и эффективность очистки сточных вод, а также защиту окружающей среды. 2 с. и 5 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к очистке бытовых сточных вод отдельно расположенных объектов, мелких населенных пунктов и индивидуальных жилых домов и может быть использовано на малых предприятиях пищевой промышленности.
Известны способ и устройство для очистки сточных вод по патенту РФ N 2064451, М. кл. 6: C 02 F 3/08, 1992, реализующих процессы аэробной и анаэробной обработки сточных вод с использованием загрузки в виде легкого материала типа "перлит".
Недостатками являются громоздкость сооружений и недостаточно полная обработка стоков.
Известны способ и устройство для очистки сточных вод по патенту РФ N 2027680, М. кл.6: C 02 F 3/06, 1992 , где происходит разделение сточных вод на осветленную часть, подвергаемую затем аэробной обработке и осадок, сбраживаемый в анаэробных условиях.
Недостатки заключаются в следующем;
- низкие технологические показатели ввиду неполной переработки трудноокисляемых органических загрязнений с высокими ХПК и БПК;
- жесткие требования к концентрации загрязнений;
- вредное влияние имеющихся микроорганизмов на вносимые штаммы и зараженность продуктов переработки последними.
Задачей предлагаемого изобретения является улучшение массообменных и эксплуатационных характеристик очистки сточных вод и упрощение конструкции за счет ее выполнения в едином блоке.
Соответствующий технический результат достигнут за счет того, что перед осветлением сточную воду обеззараживают, например, с помощью установки СВЧ, обеспечивающей уничтожение бактерий, гельминтов и яйцеглист, что приводит к торможению процессов с выделением газов и ускоряет осветление сточных вод, а также нагревает их, в процессе обработки водные потоки турбулизируют для обеспечения взаимодействия всех его частей с иммобилизованной биопленкой, а обработанную сточную воду и удаляемый осадок обеззараживают для предотвращения загрязнения окружающей среды микроорганизмами, используемыми для очистки сточных вод, на подводящем и отводящих трубопроводах установлены обеззараживающие устройства, например СВЧ, а между пластинами с иммобилизованной биопленкой установлены турбулизаторы в виде профилированных перфорированных пластин, причем воздух, подаваемый в аэробный биореактор, а также газы, выделяемые в процессе обработки стоков, могут также обеззараживаться, а иммобилизованная биопленка может быть закреплена на термобондинге - материале на основе волокон из полиолефинов и полиэфиров, химически и биологически стойких в обрабатываемой среде.
На фиг. 1 представлена установка для очистки сточных вод, вид в плане, на фиг. 2 - разрез А-А, на фиг. 3 - разрез В-В фиг. 1.
Установка включает в себя подводящий трубопровод 1, на котором установлено обеззараживающее устройство 2, например СВЧ. Осветлитель 3 имеет водослив 4 с водозаборным оголовком в верхней части и со сбросом в нижней, установленной в аэробном биореакторе 5, выполненном в виде септической камеры. В нижней части осветлителя 3, выполненной из условия сбора осадка, установлен насос 6 на трубе 7, уложенной по осевой линии анаэробного биореактора 8, выполненного в виде септической камеры, в боковых канавах которой установлены трубы 9 с задвижкой 10 и обеззараживающим устройством 11. По вертикальной оси анаэробного биореактора 8 установлены под углом к вертикали со взаимным перекрытием, образуя лабиринт, перфорированные пластины 12, покрытые иммобилизованной пленкой микроорганизмов. В качестве основы таковой может быть использован термобондинг - нетканый конструкционный материал на основе волокон из полиолефинов и полиэфиров, химически и биологически стойких в обрабатываемой среде. Сверху в крышке имеется газоотводящая труба 13 с гидрозатвором 14.
В аэробном биореакторе 5 установлены пластины 15, разделяющие камеру на секции так, чтобы обрабатываемая вода проходила их последовательно снизу вверх между пластин 16, покрытых иммобилизованной пленкой микроорганизмов. Между пластинами 16 установлены профилированные перфорированные турбулизаторы 17, выполненные из листового материала таким образом, чтобы водный поток направлялся от его оси к пластинам 16. В нижней части биореактора 5 проложены трубопроводы 18 с отверстиями, соединенные трубой 19 с компрессором 20. На отводящем обработанную воду трубопроводе 21 установлено обеззараживающее устройство 22, через которое может быть пропущена и труба 19 для обеззараживания и нагрева воздуха. Сверху сооружение закрыто крышкой 23 с выпуском газов по трубе 24 через гидрозатвор 14 в атмосферу. Трубы 13 и 24 могут быть также пропущены через обеззараживающее устройство для предотвращения загрязнения окружающей среды микроорганизмами. Все элементы сооружения имеют снаружи теплоизоляцию 25.
Во избежание вредного влияния некоторых окислов и других соединений металлов на микроорганизмы, участвующие в процессах переработки сточных вод, элементы установки желательно изготавливать из биологически пассивных материалов (полипропилен, стекло или др.).
Работает устройство следующим образом.
В установившемся режиме стоки поступают по подающему трубопроводу 1 в осветлитель 3, подвергаясь при этом обеззараживанию устройством 2. Уничтожение при этом патогенных и других микробов, вызывающих процессы с выделением газов, налипающих на взвеси, ускоряют выпадение осадка в осветлителе 3. Обеззараживание устраняет способность отходов жизнедеятельности при среднем объемном весе 1,2 г/см3 плавать в воде благодаря выделяющимся газам. При этом устраняется конкуренция биоорганизмов, что способствует более эффективной работе иммобилизованных штаммов. Верхние слои осветленной воды забираются водосливом 4 и подаются в аэробный биореактор 5. Из нижней части осветлителя 3 насос 6 откачивает осадки по трубе 7 в анаэробный биореактор 8, куда сверху через крышку 23 загружают микроорганизмы, обеспечивающие переработку загрязнений в анаэробном режиме, т.е. без доступа кислорода. Выделяющиеся в ходе реакций газы (метан и др.) вместе с загрязнениями идут вверх, активно перемешиваясь при этом благодаря перфорированным турбулизаторам 12, покрытым иммобилизованной биопленкой, взаимодействующей с загрязнениями. Из верхних частей биореакторов 5 и 8, закрытых крышкой 23, газы уходят по трубам 13, 24 и гидрозатвор 14 в атмосферу, а загрязнения по мере выделения газов надают вниз в боковые траншеи биореактора 8. Оттуда осадки периодически удаляют по трубам 9, открывая задвижку 10. Для предотвращения загрязнения окружающей среды микроорганизмами, участвующими в очистке сточных вод, последние обрабатывают с помощью обеззараживающих устройств 11, например СВЧ. Некоторый нагрев при этом сред благоприятен для соответствующих реакций.
В аэробном биореакторе 5 очищаемая вода направляется турбулизаторами 17 на пластины 15 и 16 с иммобилизованной биопленкой микроорганизмов. При этом водный поток пересекается со струйками воды, проходящими сквозь отверстия турбулизаторов 17, благодаря чему с биопленкой взаимодействуют не только пограничные, но и все слои водного потока. Этому способствуют и пузырьки воздуха, закачиваемого компрессором 20 по трубе 19 в трубопроводы 18. Пузырьки воздуха окисляют загрязнения, увлекают их вверх, перемешивают водный поток.
Очищенная вода по отводящему трубопроводу 21 идет в сброс, обеззараживаясь с помощью устройства 22. Изоляция 25 локализирует установку и обеспечивает сохранение выделяющегося при работе СВЧ и окислительных процессах тепла, в свою очередь благоприятного для интенсификации процессов очистки стоков. Активная турбулизация потоков очищаемой воды в соответствующих сооружениях позволяет сбалансировать производительности аэробной и анаэробной частей установки, параметры которых соответствуют объемам перерабатываемых в них загрязнений.
Заявленное предложение обеспечивает большие по сравнению с прототипом производительность и эффективность очистки сточных вод.

Claims (7)

1. Способ очистки сточных вод, включающий их осветление с последующей обработкой в аэробном и анаэробном режимах, отличающийся тем, что перед осветлением сточную воду обеззараживают для устранения биологической конкуренции используемых штаммов микроорганизмов, в процессе обработки водные потоки турбулизируют для обеспечения взаимодействия с иммобилизованной биопленкой и обработанную сточную воду и удаленный осадок обеззараживают для предотвращения загрязнения окружающей среды микроорганизмами, используемыми для очистки сточных вод.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что воздух, подаваемый в аэробный биореактор, а также газы, выделяемые в процессе обработки стоков, обеззараживают.
3. Способ по пп.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве обеззараживающего устройства используют установку СВЧ.
4. Установка для очистки сточных вод, включающая подводящий и отводящий трубопроводы, насос и компрессор, осветлитель и биореакторы в виде септических камер, отличающаяся тем, что на подводящем и отводящем трубопроводах установлены обеззараживающие устройства, а между пластинами с иммобилизованной биопленкой биореакторов установлены турбулизаторы в виде профилированных перфорированных пластин.
5. Установка по п.4, отличающаяся тем, что иммобилизованную биопленку закрепляют на термободинге-материале на основе волокон из полиолефинов и полиэфиров, химически и биологически стойких в обрабатываемой среде.
6. Установка по п.4, отличающаяся тем, что на трубопроводах, подающих воздух в аэробный биореактор и отводящих газы из биореакторов, расположены установки СВЧ для обеззараживания.
7. Установка по п.3, отличающаяся тем, что ее элементы изготовлены из биологически инертных материалов, например полипропилена.
RU99109480A 1999-05-05 1999-05-05 Способ обработки сточных вод и установка для его реализации RU2144517C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99109480A RU2144517C1 (ru) 1999-05-05 1999-05-05 Способ обработки сточных вод и установка для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99109480A RU2144517C1 (ru) 1999-05-05 1999-05-05 Способ обработки сточных вод и установка для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2144517C1 true RU2144517C1 (ru) 2000-01-20

Family

ID=20219466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99109480A RU2144517C1 (ru) 1999-05-05 1999-05-05 Способ обработки сточных вод и установка для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2144517C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD3994G2 (ru) * 2008-09-18 2010-07-31 Государственный Университет Молд0 Установка для анаэробной обработки винодельческой барды
CN101913736A (zh) * 2010-08-16 2010-12-15 南京大学 一种廊道式多区生活污水深度处理系统及处理方法
CN103708685A (zh) * 2014-01-14 2014-04-09 黑龙江工程学院 一种寒区村镇污水多段强化脱氮的装置及过程控制方法
CN104478158A (zh) * 2014-11-17 2015-04-01 康源绿洲生物科技(北京)有限公司 污水处理方法
CN108117236A (zh) * 2018-01-22 2018-06-05 安徽川清清环境科技有限公司 一种ehbr用于工业废水治理的装置
CN108495824A (zh) * 2018-04-12 2018-09-04 苏州荣能环保科技有限公司 高效节能综合水处理设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. - Киев: Наукова думка, 1983, с.с.320-325. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD3994G2 (ru) * 2008-09-18 2010-07-31 Государственный Университет Молд0 Установка для анаэробной обработки винодельческой барды
CN101913736A (zh) * 2010-08-16 2010-12-15 南京大学 一种廊道式多区生活污水深度处理系统及处理方法
CN103708685A (zh) * 2014-01-14 2014-04-09 黑龙江工程学院 一种寒区村镇污水多段强化脱氮的装置及过程控制方法
CN103708685B (zh) * 2014-01-14 2014-12-31 黑龙江工程学院 一种寒区村镇污水多段强化脱氮的装置及过程控制方法
CN104478158A (zh) * 2014-11-17 2015-04-01 康源绿洲生物科技(北京)有限公司 污水处理方法
CN108117236A (zh) * 2018-01-22 2018-06-05 安徽川清清环境科技有限公司 一种ehbr用于工业废水治理的装置
CN108495824A (zh) * 2018-04-12 2018-09-04 苏州荣能环保科技有限公司 高效节能综合水处理设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108483806B (zh) 一种利用活性炭催化臭氧预氧化的废水深度处理系统及工艺
US11407660B2 (en) System and method for remediation of wastewater including aerobic and electrocoagulation treatment
CN105731724B (zh) 一种海上平台高盐生活污水处理回用方法
JP2013154349A (ja) スラッジを排出しない汚水の高度処理方法および装置
WO2018228080A1 (zh) 一种上布流内扩散竖式推流光催化处理废水撬装设备
CN205676312U (zh) 一种海上平台高盐生活污水处理回用设备
RU2144517C1 (ru) Способ обработки сточных вод и установка для его реализации
CN107555600A (zh) 一种污水处理系统
CN202011812U (zh) 一种处理高浓度有机废水一体化设备
Abdel-Fatah et al. Sewage water treatment plant using diffused air system
RU2448912C2 (ru) Установка для биохимической очистки сточных вод
RU2600752C1 (ru) Способ и установка очистки и обезвреживания сточных вод
CN209974525U (zh) 一种基于微生物和紫外杀菌处理黑臭废水的系统
RU2736187C1 (ru) Способ и устройство для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
CN213446683U (zh) 一种工业废水处理池
CN211570402U (zh) 一种光催化-生化处理吡啶废水的装置
KR100336263B1 (ko) 폐수처리장치
CN209797698U (zh) 微动力污水处理系统
CN210481107U (zh) 一种用于提高膜通量的投加臭氧超滤系统
RU2089516C1 (ru) Способ очистки сточных вод от различных по виду и характеру загрязнений в протоке
RU2220918C1 (ru) Установка для глубокой биологической очистки сточных вод
KR200165565Y1 (ko) 현수 미생물 접촉 폭기 정화조
CN110255813A (zh) 可切换多功能多模式的污水处理装置
CN219950701U (zh) 一种ao污水处理设备的自循环装置
CN108821521A (zh) 多级沉降园林污水再生系统