RU2201406C2 - Биологический активатор для септического тенка или его эквивалента - Google Patents
Биологический активатор для септического тенка или его эквивалента Download PDFInfo
- Publication number
- RU2201406C2 RU2201406C2 RU97116851A RU97116851A RU2201406C2 RU 2201406 C2 RU2201406 C2 RU 2201406C2 RU 97116851 A RU97116851 A RU 97116851A RU 97116851 A RU97116851 A RU 97116851A RU 2201406 C2 RU2201406 C2 RU 2201406C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- clay
- activator according
- biological activator
- paragraphs
- weight
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/34—Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the microorganisms used
- C02F3/342—Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the microorganisms used characterised by the enzymes used
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/10—Packings; Fillings; Grids
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/28—Anaerobic digestion processes
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/30—Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
- Fertilizers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к биологическому активатору для септического тенка или его эквивалента. Биологический активатор состоит из твердых частиц и содержит глину и добавленные катионы, которые обладают способностью фиксироваться на глине посредством присоединения или обмена с образованием ионных связей. Их функция состоит в модификации геометрической структуры частиц глины для образования промежутков между слоями таким образом, чтобы увеличить фиксацию и активацию природных ферментов процесса биологической активации. Технический результат - повышение производительности септических тенков. 19 з.п.ф-лы, 1 табл., 1 ил.
Description
Изобретение относится к биологическому активатору для септического тенка или его эквивалента.
Биологические активаторы для септических тенков или их эквивалентов, состоящие из твердых, тонкоизмельченных частиц неагрессивного неядовитого продукта со значительной удельной площадью поверхности, уже известны (FR-A 2357490, ЕР-А 248709, ЕР-А 349441, FR-A 2659644).
Хотя продукты в соответствии с вышеупомянутыми документами уже дают удовлетворительные результаты, была рассмотрена возможность увеличения эффективности таких активаторов и, в частности, возможность получения требуемого результата быстрее, чем раньше.
Для этого в данном изобретении предлагается биологический активатор для септического тенка или его эквивалента общего типа, упомянутого выше, состоящий из твердых частиц и содержащий глину, дополнительно содержащую добавленные катионы, которые могут быть зафиксированы на глине посредством присоединения или обмена с образованием ионных связей, чья функция состоит в модификации геометрической структуры частиц глины для образования промежутков между слоями таким образом, чтобы увеличить фиксацию и активацию природных ферментов процесса биологической активации.
В рассматриваемом воплощении такой биологический активатор содержит также железо, медь и цинк с тем, чтобы остаточный отстой, получающийся в результате процесса биологической активации, соответствовал текущим стандартам, обеспечивая максимальные значения в отношении меди и цинка для такого отстоя, используемого в сельском хозяйстве для разбрасывания по полям.
Сам биологический активатор также подчиняется таким стандартам.
Превосходные результаты были получены с кальцием или магнием в качестве добавленных катионов.
Добавленный кальций состоит из порошка карбоната кальция. Например, он может состоять из молотого известняка или даже мела.
В частности, превосходные результаты были получены с использованием карбоната кальция, изготовленного из тонкоизмельченного мела OMYALITE 90, продаваемого компанией OMYA.
Такой мел содержит частицы ромбоэдральной микрокристаллической структуры.
Добавленный магний состоит из оксида магния также в форме порошка.
Согласно одному воплощению глина представляет собой необработанную глину.
Превосходные результаты были также получены с глиной, содержащей каолинит (FR-A-2633607; FR-A-2659644).
Другие интересные результаты были получены с каолинитом, производимым MINERAIS DE LA MEDITERRANEE S.A. Химический анализ этого каолинита дает следующие результаты, мас.%:
SiO2 - 44,5
Аl2О3 - 36,5
Fe2O3 - 1,1
ТiO2 - 3,5
CaO - 0,6
МgО - 0,03
Na2O - 0,1
К2O - 0,03
Насыпная плотность такого каолинита составляет приблизительно 0,7 кг/дм3.
SiO2 - 44,5
Аl2О3 - 36,5
Fe2O3 - 1,1
ТiO2 - 3,5
CaO - 0,6
МgО - 0,03
Na2O - 0,1
К2O - 0,03
Насыпная плотность такого каолинита составляет приблизительно 0,7 кг/дм3.
Гранулометрический состав данного каолинита таков, что имеется максимум 1% надситного материала 45 мкм и 0% надситного материала 250 мкм.
Другие интересные результаты были получены с природной глиной, содержащей смесь иллита и каолинита, химический анализ которой дает следующие результаты, мас.%:
SiO2 - 18,8
Аl2О3 - 13,4
Fe2O3 - 4,9
TiO2 - 0,85
CaO - 13,8
МgО - 1,2
Na2O - 0,2
К2O - 2,0
Биологический активатор в соответствии с данным изобретением содержит приблизительно от 90 до 98 мас.% глины в качестве активной части.
SiO2 - 18,8
Аl2О3 - 13,4
Fe2O3 - 4,9
TiO2 - 0,85
CaO - 13,8
МgО - 1,2
Na2O - 0,2
К2O - 2,0
Биологический активатор в соответствии с данным изобретением содержит приблизительно от 90 до 98 мас.% глины в качестве активной части.
Массовый процент добавленного карбоната кальция лежит в пределах между 1 и 8%.
Массовый процент добавленного оксида магния лежит в пределах между 0,1 и 4%.
Общий массовый процент добавленных карбоната кальция и оксида магния лежит в пределах между 1 и 9%, в частности между 2 и 7%.
В типичном воплощении количества железа, цинка и меди составляют приблизительно 0,6, 0,11 и 0,05 мас.% соответственно.
Общее количество железа и цинка может составлять, в зависимости от отклонений, от 0,4 до 1,5 мас.%.
Продукты, которые составляют биологический активатор, тщательно смешивают друг с другом.
Заявленный активатор, таким образом, представляет собой глину, тщательно смешанную, например, с порошками карбоната кальция или оксида магния. При погружении такого активатора в раствор, содержащий ферменты (например, в сельскохозяйственные стоки, которые нужно очищать от органических соединений), проникающие в межслоевое пространство частиц глины, добавленные катионы взаимодействуют с поверхностями этих слоев глины с образованием ионных связей и увеличением межслоевого расстояния.
Поскольку образование ионных связей между катионами и глиной происходит на поверхности слоев глины, эти добавленные катионы могут взаимодействовать с наружной средой (тогда как катионы, содержащиеся в самой глине, взаимодействовать со средой вне глины не могут). При погружении в указанный раствор, содержащий природные ферменты такого активатора, ионная сила этого раствора увеличивается. Увеличение ионной силы приводит к уменьшению растворимости ферментных белков в среде и, таким образом, увеличивает фиксацию этих ферментов на глине. Далее указанные ферменты адсорбируются (фиксируются) в указанных пространствах между слоями глины и, таким образом, становятся защищенными от бактериального расщепления и протеолиза, следовательно, ферментная активность в таком растворе является повышенной по сравнению с активностью ферментов в растворе без добавления активатора.
Такой активатор применяют в соответствии с обычными методиками применения.
Эффективность биологического активатора в соответствии с данным изобретением была продемонстрирована с помощью лабораторного теста, в котором измеряли количество образовавшегося метана.
В анаэробных биотестах используют главным образом образование газов как параметр, характеризующий распад органического соединения.
Для этого отбирают образец бактериального инокулюма из анаэробной экосистемы, такой как остаточный отстой в септиктенке.
Этот инокулюм помещают в синтетическую питательную среду, содержащую факторы роста, такие как минеральные элементы, микроэлементы, витамины.
Биологический активатор в соответствии с данным изобретением добавляют к этой синтетической среде (кривые С1 и С2 на чертеже).
Реакторы для тестирования состоят из герметичных стеклянных колб небольшой емкости, в которых оставлено от 10 до 40% свободного объема.
Серии колб инкубируют при постоянной температуре.
После определенного инкубационного периода замеряют количество образовавшегося метана.
Опытные колбы сравнивают с контрольными колбами, которые не содержат биологического активатора.
Результаты приведены на чертеже.
Кривые С1 и С2 соответствуют активатору по изобретению.
Кривые С3 и С4 соответствуют обычному активатору, известному из уровня техники.
Наконец, кривая С5 соответствует контрольному образцу.
Количество дней указано на оси X, а количество образовавшегося метана - на оси Y.
По сравнению с активаторами, известными из уровня техники, наблюдается, что образование метана после 60 дней примерно в 4-5 раз больше, после 70 дней - примерно в 5 раз больше, а после 80 дней больше примерно в 5-6 раз.
Ниже приведены три различных препарата биологического активатора в соответствии с изобретением, которые дали указанные результаты.
В таблице приведены составы, выраженные в массовых процентах.
Claims (20)
1. Биологический активатор для септического тенка или его эквивалента, состоящий из твердых частиц и содержащий глину, отличающийся тем, что он дополнительно содержит добавленные катионы, которые обладают способностью фиксироваться на глине посредством присоединения или обмена с образованием ионных связей, функция которых состоит в модификации геометрической структуры частиц глины для образования промежутков между слоями таким образом, чтобы увеличить фиксацию и активацию природных ферментов процесса биологической активации.
2. Биологический активатор по п. 1, отличающийся тем, что он содержит также железо, медь и цинк.
3. Биологический активатор по п. 1 или 2, отличающийся тем, что добавленные катионы являются кальцием и/или магнием.
4. Биологический активатор по п. 3, отличающийся тем, что добавленный кальций состоит из карбоната кальция СаСО3 в форме порошка.
5. Биологический активатор по п. 3, отличающийся тем, что добавленный магний состоит из оксида магния MgO в форме порошка.
6. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 5, отличающийся тем, что глина представляет собой необработанную глину.
7. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 6, отличающийся тем, что глина содержит каолинит или его эквивалент.
8. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 7, отличающийся тем, что глина содержит смесь иллита и каолинита.
9. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 8, отличающийся тем, что он содержит приблизительно от 90 до 98% глины по массе.
10. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 9, отличающийся тем, что он содержит от 1 до 8% по массе карбоната кальция.
11. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 9, отличающийся тем, что он содержит от 0,1 до 4% по массе оксида магния.
12. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 11, отличающийся тем, что общий процент по массе карбоната кальция и оксида магния, которые он содержит, составляет приблизительно от 1 до 9.
13. Биологический активатор по п. 12, отличающийся тем, что общий процент по массе карбоната кальция и оксида магния, которые он содержит, составляет приблизительно от 2 до 7.
14. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 13, отличающийся тем, что общий процент по массе железа и цинка, которые он содержит, составляет приблизительно от 0,4 до 1,5.
15. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 14, отличающийся тем, что он содержит приблизительно 0,6% железа по массе.
16. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 15, отличающийся тем, что он содержит приблизительно 0,11% цинка по массе.
17. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 16, отличающийся тем, что он содержит приблизительно 0,05% меди по массе.
18. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 17, отличающийся тем, что он содержит, в процентах по массе, приблизительно 96,32% глины, 0,60% железа, 0,11% цинка, 0,05% меди, 2,92% оксида магния.
19. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 17, отличающийся тем, что он содержит, в процентах по массе, приблизительно 92,56% глины, 0,60% железа, 0,11% цинка, 0,05% меди, 6,68% карбоната кальция.
20. Биологический активатор по любому из пп. 1 - 17, отличающийся тем, что он содержит, в процентах по массе, приблизительно 94,9% глины, 0,60% железа, 0,11% цинка, 0,05% меди, 2,52% карбоната кальция и 1,82% оксида магния.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9612009 | 1996-10-02 | ||
FR9612009A FR2753988B1 (fr) | 1996-10-02 | 1996-10-02 | Activateur biologique pour fosse septique ou equivalent a base d'argile |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU97116851A RU97116851A (ru) | 1999-07-20 |
RU2201406C2 true RU2201406C2 (ru) | 2003-03-27 |
Family
ID=9496284
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97116851A RU2201406C2 (ru) | 1996-10-02 | 1997-10-02 | Биологический активатор для септического тенка или его эквивалента |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0834473A1 (ru) |
JP (1) | JPH10180273A (ru) |
CN (1) | CN1182719A (ru) |
CA (1) | CA2216660C (ru) |
FR (1) | FR2753988B1 (ru) |
RU (1) | RU2201406C2 (ru) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
ATE440805T1 (de) | 2003-11-20 | 2009-09-15 | Minera Catalano Aragonesa Sa | Zusammensetzung aus ton und dolomit zur behandlung von abwassern |
ES2265773B1 (es) * | 2005-07-28 | 2008-02-01 | Sociedad Anonima Minera Catalano-Aragonesa | Producto mineral para la mejora tecnologica de tratamientos biologicos aerobios y uso. |
CN115502188A (zh) * | 2022-10-19 | 2022-12-23 | 北京时代桃源环境科技股份有限公司 | 一种外源添加剂及其在餐厨垃圾厌氧消化中的应用 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0093027A1 (fr) * | 1982-04-27 | 1983-11-02 | ARGILES & MINERAUX AGS-BMP | Support de fixation de micro-organismes |
JPH01168397A (ja) * | 1987-12-22 | 1989-07-03 | Onoda Autoclaved Light Weight Concrete Co Ltd | 浄化材の製造方法 |
JPH0365295A (ja) * | 1989-08-03 | 1991-03-20 | Kankyo Kogaku Kenkyusho:Kk | 排水処理用ろ材 |
ES2060987T3 (es) * | 1990-03-13 | 1994-12-01 | Eparco Sa | Composicion de activador biologico para fosa septica. |
-
1996
- 1996-10-02 FR FR9612009A patent/FR2753988B1/fr not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-09-26 CA CA 2216660 patent/CA2216660C/fr not_active Expired - Lifetime
- 1997-09-26 EP EP19970402250 patent/EP0834473A1/fr not_active Withdrawn
- 1997-10-02 JP JP26978297A patent/JPH10180273A/ja active Pending
- 1997-10-02 RU RU97116851A patent/RU2201406C2/ru active
- 1997-10-02 CN CN97120631A patent/CN1182719A/zh active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2753988A1 (fr) | 1998-04-03 |
EP0834473A1 (fr) | 1998-04-08 |
JPH10180273A (ja) | 1998-07-07 |
CA2216660A1 (fr) | 1998-04-02 |
CA2216660C (fr) | 2011-08-23 |
CN1182719A (zh) | 1998-05-27 |
FR2753988B1 (fr) | 1998-11-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN1275884C (zh) | 拜尔法赤泥基质改良技术 | |
US5397755A (en) | Low density glassy materials for bioremediation supports | |
CN108298846A (zh) | 一种地聚合物胶凝材料及制备方法 | |
Asamoah et al. | Industrial applications of clay materials from Ghana-a review | |
CA2274104C (en) | Materials for growing algae and artificial reefs | |
CN111689547A (zh) | 水质改善用多孔体及其制造方法 | |
RU2201406C2 (ru) | Биологический активатор для септического тенка или его эквивалента | |
KR102099124B1 (ko) | 저질개선제 및 이를 이용한 저질개선 방법 | |
KR101586229B1 (ko) | 양식어장용 저질개선제 제조방법 | |
RU2451350C2 (ru) | Способ иммобилизации ядерных отходов | |
Oades | Associations of colloids in soil aggregates | |
JPS61133140A (ja) | 水浄化用組成物 | |
JPH06335330A (ja) | 藻場増殖材及び人工魚礁 | |
KR102308209B1 (ko) | 친환경 절개지사면 녹화용 조성물의 제조방법 | |
KR20080061812A (ko) | 유효미생물을 포함하는 친환경 호안블록 | |
KR100325396B1 (ko) | 적조 미생물 제거방법 | |
JP7067192B2 (ja) | スラグ成形体およびスラグ成形体の製造方法ならびに水環境の補修方法 | |
KR20110134598A (ko) | 유기질 비료 및 그 제조방법 | |
RU2656146C1 (ru) | Биосорбент для очистки воды от углеводородных загрязнений и способ его получения | |
Omar et al. | Vege-Grout: A Potential Bio-Grout material from vegetable waste for bio-cementation | |
CA1308498C (en) | Biological activator for a septic tank | |
KR102495923B1 (ko) | 항균성 다공체 조성물 및 이의 제조방법 | |
KR102497638B1 (ko) | 친환경 생태기능을 갖는 견운모를 이용한 인공어초 조성물과 이를 이용하는 인공어초 제조방법 | |
JPS5918365B2 (ja) | 赤潮処理剤およびその製造方法 | |
KR102233931B1 (ko) | 수질 개선용 친환경 무기질 다공성 구조체 제조방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
PD4A | Correction of name of patent owner |