RU2210550C1 - Способ обработки органических осадков сточных вод - Google Patents

Способ обработки органических осадков сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2210550C1
RU2210550C1 RU2001134592A RU2001134592A RU2210550C1 RU 2210550 C1 RU2210550 C1 RU 2210550C1 RU 2001134592 A RU2001134592 A RU 2001134592A RU 2001134592 A RU2001134592 A RU 2001134592A RU 2210550 C1 RU2210550 C1 RU 2210550C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sludge
cavitation
treated
mixture
treatment
Prior art date
Application number
RU2001134592A
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Стёпкин
Ю.А. Стёпкина
Original Assignee
Стёпкин Андрей Андреевич
Стёпкина Юлия Андреевна
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 Стёпкин Андрей Андреевич, Стёпкина Юлия Андреевна filed Critical Стёпкин Андрей Андреевич
Priority to RU2001134592A priority Critical patent/RU2210550C1/ru
Priority to EA200200868A priority patent/EA003870B1/ru
Priority to PCT/RU2002/000513 priority patent/WO2003055811A1/ru
Priority to UA20040605057A priority patent/UA75492C2/uk
Priority to AU2002349618A priority patent/AU2002349618A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2210550C1 publication Critical patent/RU2210550C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F7/00Fertilisers from waste water, sewage sludge, sea slime, ooze or similar masses
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/02Biological treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/10Inorganic compounds
    • C02F2101/20Heavy metals or heavy metal compounds
    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/20Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses
    • 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
    • Y02W10/20Sludge processing

Landscapes

  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке органических осадков сточных вод и может применяться как органоминеральное удобрение для обогащения обедненных почв и рекультивации земель. Сырой органический осадок смешивают с избыточным активным илом при соотношении от 1:1 до 1:3. Осуществляют многократную кавитационную обработку смеси в течение 9-12 ч с числом циркуляционных циклов 3-10 при числе кавитации 0,01-0,05 совместно с аэробной стабилизацией и эжекционной аэрацией. В смесь сырого осадка с избыточным активным илом добавляют надиловую воду в количестве 1/3 объема обрабатываемой смеси. Обработанный осадок уплотняют и выгружают из нижней уплотненной части в количестве 1/3 объема обработанной смеси. Технический эффект - повышение экономичности процесса обработки органических осадков сточных вод из-за сокращения времени обработки, энергоемкости, простоты применяемого оборудования, возможность использования полученного продукта в качестве органоминерального удобрения из-за перевода биогенных веществ из иловой воды в твердую фазу обработанной смеси и доведение солей тяжелых металлов до безопасного природного состояния без применения дополнительных реагентов. 2 табл.

Description

Изобретение относится к обработке осадков сточных вод и может применяться как органоминеральное удобрение для обогащения обедненных почв и рекультивации земель.
Целью изобретения является создание способа обработки осадков сточных вод, обладающего наряду с экономичностью способностью уничтожать патогенную микрофлору, обеспечивающего перевод биогенных веществ из иловой воды в твердую фазу смеси, создание гумусной массы и доведение солей тяжелых металлов до безопасного природного состояния без применения дополнительных реагентов.
Известны способы обработки органических осадков сточных вод путем анаэробного сбраживания в метантенках [см. Безенов В.В., Гюнтер Л.И. Перспективы применения ступенчатого сбраживания канализационных осадков. // Городская канализация. (Сб. научн. тр. ОНТИ АКХ им. Памфилова К.Д., 1961, вып. VI, с. 116-113)].
Данные способы не экономичны, так как энергоемки и требуют больших капитальных затрат на оборудование, процессы обработки длительны во времени, взрывоопасны.
Известен способ обработки органических осадков сточных вод, включающий смешивание сырого осадка с избыточным активным илом, аэробную стабилизацию, отстаивание, уплотнение и выгрузку обработанного осадка, его обезвоживание на иловых площадках (см. ВДНХ СССР. Научный Совет АН УЗССР "Региональные проблемы рационального использования природных ресурсов и охраны биосферы, Ташкентский трест "Водоканал". Разработка и внедрение в крупном промышленном масштабе нового высокоэффективного способа обработки осадков сточных вод на Саларской станции аэрации г. Ташкента, Ташкент "Фан" УЗССР). Данный способ значительно сокращает время обработки органических осадков сточных вод, позволяя уменьшить объем используемого оборудования, а также обработанный по данному способу осадок обладает хорошими водоотдающими свойствами, что уменьшает время его обезвоживания на иловых площадках. К недостаткам способа следует отнести необходимость дегельминтизации обработанного осадка для соответствия его санитарным нормам и необходимость доведения концентрации солей тяжелых металлов до требуемых санитарных норм.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ, включающий смешивание сырого осадка с избыточным активным илом, кавитационную обработку при числе кавитации 0,01-0,05, аэробную стабилизацию, отстаивание, уплотнение и выгрузку обработанного осадка, его обезвоживание на иловых площадках (см. а. с. СССР 1798332, С 02 11/02, Способ обработки органических осадков сточных вод, опубл. 28.02.93 г.). Способ позволяет значительно сократить время обработки осадка до 2-3 суток, обеспечивает его полную дегельминтизацию. К недостаткам способа относится невозможность снижения концентрации солей тяжелых металлов, содержащихся в осадках, до нормативов санитарных требований и невозможность использования растворенных биогенных веществ в надиловой воде (азота, фосфора, калия) в качестве минеральных компонентов получаемого в результате обработки осадка органического удобрения, а также необходимость аэрации обработанного осадка перед обезвоживанием, что вызывает удорожание способа в энергетических и капитальных затратах.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение экономичности процесса обработки органических осадков сточных вод из-за сокращения времени обработки, энергоемкости, простоты применяемого оборудования, возможность использования полученного продукта в качестве органоминерального удобрения из-за перевода биогенных веществ из иловой воды в твердую фазу обработанной смеси и доведение солей тяжелых металлов до безопасного природного состояния без применения дополнительных реагентов.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе обработки органических осадков сточных вод, включающем смешивание сырого осадка с избыточным активным илом, кавитационную обработку при числе кавитации 0,01-0,05, аэробную стабилизацию, отстаивание, уплотнение и выгрузку обработанного осадка, его обезвоживание, имеются отличия, а именно смешивание сырого органического осадка и избыточного активного ила ведут в соотношении от 1: 1 до 1:3, кавитационную обработку проводят в течение 9-12 часов совместно с процессом аэробной стабилизации с эжекционной аэрацией многократно с числом циркуляционных циклов 3-10, аэробную стабилизацию ведут с добавлением надиловой воды в обрабатываемую смесь в количестве 1/3 объема обрабатываемой смеси, обезвоживание производится без предварительной эжекционной аэрации.
Смешивание сырого осадка с избыточным активным илом в соотношении от 1:1 до 1:3 позволяет иметь в смеси достаточное количество рабочих аэробов. Проведение многократной кавитационной обработки с числом циклов 3-10 совместно с аэробной стабилизацией с эжекционной аэрацией позволяет поддерживать высокую окислительную способность микрофлоры, что сокращает время обработки, необходимые энергозатраты и капитальные вложения. Одновременно проведение аэробной стабилизации в течение 9-12 часов позволяет стабилизировать смесь и уменьшить ее количество по массе примерно на 30%, а также данного времени достаточно, чтобы биогенные вещества перешли из надиловой воды в твердую фазу обрабатываемой смеси, и для доведения солей тяжелых металлов до безопасного природного состояния.
Надиловая вода в данном процессе используется в качестве "закваски", содержащей адаптированные микроорганизмы, получившие мягкий мутационный заряд при кавитационной обработке, в результате чего они обладают высокой удельной скоростью потребления органических загрязнений эндогенной массы и воздействуют на растворенные биогенные вещества, связывая их в комплексные соединения с тяжелыми металлами и осаждают их в твердую фазу смеси по механизму, близкому к симультанному осаждению, без применения дополнительных реагентов.
При прохождении многократных циклов совместной аэробной и кавитационной обработки микроорганизмы в твердой фазе смеси получают мягкий мутационный заряд, что ведет к активизации их жизнедеятельности, и бактерии начинают использовать комплексные соединения тяжелых металлов для построения собственного клеточного вещества, тем самым переводят катионы тяжелых металлов в безопасное природное состояние. Предлагаемый способ экономичен, так как время аэробной и кавитационной обработки смеси составляет 9-12 часов, затраты на оборудование низки, так как эжекционная аэрация смеси происходит при циркуляции. Кроме того, она исключается в резервуаре стабилизатора и в процессе обезвоживания, не требуется значительных площадей для обезвоживания - иловые площадки, так как удельное сопротивление фильтрации обработанной смеси снижается (r•1010 см/г): с 2500 до 50 см/г. Способ не требует дополнительного применения реагентов для удаления излишних биогенных веществ (азота, калия, фосфора).
Способ осуществляется следующим образом:
Сырой органический осадок и избыточный ил перекачивают из накопителей сооружений, смешивая их в соотношении от 1:1 до 1:3, в емкость стабилизатора. Для стабилизации смеси применяют следующие виды бактерий: Siderobacteriales, Chlamy-dobacteriales, Crenothricaceae, Siderocapsaceae, Gallionellaceae, Protobacteriaceae, Metallogenium, Hypomicrobiales, Pseudomonas, Bacterium, Bacillus, Corynebacterium, Arthrobacter, Mycobacterium, Micrococcus, Sarcina, Actinomyces, Nocardia, Th. ferrooxidans и другие.
В процессе закачки сырого органического осадка и избыточного активного ила их подвергают кавитационной обработке с числом кавитации 0,01-0,05, одновременно проводя эжекционную аэрацию атмосферным воздухом при циркуляции. При использовании кавитационного режима низкой интенсивности с числом кавитации 0,01-0,05, центры кавитации образуются на крупных микроорганизмах, яйцах гельминтов и самих паразитах, которые в силу своих размеров являются ядрами кавитации, что приводит к разрыву их оболочек и уничтожению. Для жизнедеятельности рабочих аэробов данный режим не опасен, так как размеры их на порядок меньше, и данный кавитационный режим ведет к стимуляции их роста и увеличению способности окислять органические вещества и биогены, использовать комплексные соединения тяжелых металлов для построения собственного клеточного вещества и доведения этих соединений до безопасного природного состояния.
После закачки смеси в резервуар проводят кавитационную обработку в течение 9-12 часов совместно с процессом аэробной стабилизации с эжекционной аэрацией многократно с числом циркуляционных циклов 3-10, что позволяет микроорганизмам поддерживать высокую окислительную способность, связывать биогенные вещества и переводить тяжелые металлы в безопасное природное состояние в твердой фазе смеси. В процессе обработки рН смеси увеличивается с 6,5 до 8,5.
По завершении стабилизации обработанную смесь отстаивают и уплотняют, после чего нижнюю треть объема обработанной смеси выгружают для обезвоживания. Время всех технологических процессов до начала обезвоживания составляет менее 1 суток.
Следующая фракция обработанного осадка с содержанием взвешенных веществ до 100 мг/л остается в емкости стабилизатора, обеспечивая оптимальную температуру загружаемой смеси, и создает необходимые условия для жизнедеятельности рабочих аэробов и дальнейшей обработки следующих порций смеси.
Надиловую воду, составляющую 1/3 объема обработанной смеси, после полного завершения обработки смеси также оставляют в резервуаре в качестве "закваски", содержащей адаптированные микроорганизмы, получившие при кавитационной обработке мягкий мутационный заряд и способность с высокой удельной скоростью потреблять органические загрязнения эндогенной массы, а также воздействовать на растворенные биогенные вещества, связывая в комплексные соединения с тяжелыми металлами и осаждая их в твердую фазу смеси по механизму, близкому к симультанному осаждению, без применения дополнительных реагентов.
Пример 1
Очищаемая сточная вода поступает на очистные сооружения со следующими показателями:
ХПК - 380 мг/л.
БПКполн - 290 мг/л.
Взвешенные вещества - 250 мг/л.
Превышение содержания солей тяжелых металлов над допустимой нормой в 2 раза, аммонийный азот, нитритный азот, нитратный азот, фосфориты, в количестве, превышающем норму в 1,5-2 раза.
Способ осуществляют следующим образом:
В емкость стабилизатора перекачивают из накопителей сырой органический осадок в количестве 1/2 объема резервуара и избыточный активный ил в количестве 1/2 объема резервуара. Получаемое соотношение смеси избыточного активного ила к сырому осадку равно 1:1. При перекачивании сырой органический осадок и избыточный активный ил подвергают кавитационной обработке, с числом кавитации 0,02 путем обеспечения скорости жидкости в сопле эжектора 18 м/с для обеспечения эжекционной аэрации атмосферным воздухом в количестве 112% от объема перекачиваемой смеси. Для стабилизации осадка применяют следующие виды бактерий: Siderobacteriales, Chlamydobacteriales, Crenothricaceae, Siderocapsaceae, Gallionellaceae, Protobacteriaceae, Metallogenium, Hypomicrobiales, Pseudomonas, Bacterium, Bacillus, Corynebacterium, Arthrobacter, Mycobacterium, Micrococcus, Sarcina, Actinomyces, Nocardia, Th. ferrooxidans и другие. После этого проводят в течение 9 часов три цикла кавитационной обработки того же режима, совмещая ее с процессом аэробной стабилизации и эжекционной аэрации при циркуляции. Затем обработанную смесь подвергают отстаиванию и уплотнению, после чего нижнюю треть объема обработанной смеси выгружают и помещают на оборудование для обезвоживания. Время обезвоживания зависит от вида используемого оборудования. После завершения цикла обработки стабилизированная смесь органического осадка и избыточного активного ила представляет собой ценное органоминеральное удобрение, не содержащее патогенной микрофлоры, в котором концентрация солей тяжелых металлов находится в пределах, допустимых санитарными нормами, а азот, фосфор и калий присутствуют в виде полезных компонентов органоминеральных удобрений, при этом содержание гумуса составляет 14%. Численные значения загрязнений сточной воды приведены в табл. 1, графа I.
Примеры 2, 3
Способ осуществляют аналогично примеру 1, при этом численные значения загрязнений сточной воды, параметры технологического процесса и содержание гумуса в обработанной смеси приведены в табл. 1.
Предлагаемое техническое решение позволяет сократить время обработки смеси до 1 суток, при полном уничтожении патогенной микрофлоры, снизить энергоемкость процесса, а также получить ценное органоминеральное удобрение в котором биогенные вещества (азот, фосфор, калий) присутствуют в виде минеральной составляющей органоминерального удобрения, а концентрация тяжелых металлов не превышает нормативов санитарных норм. Состав полученного удобрения приведен в табл. 2, которое может применяться для обогащения обедненных почв и рекультивации земель.

Claims (1)

  1. Способ обработки органических осадков сточных вод, включающий смешивание сырого осадка с избыточным активным илом, кавитационную обработку при числе кавитации 0,01-0,05, аэробную стабилизацию, отстаивание, уплотнение и выгрузку обработанного осадка, его обезвоживание, отличающийся тем, что смешивание сырого осадка и избыточного активного ила ведут при соотношении от 1: 1 до 1: 3, кавитационную обработку проводят в течение 9-12 ч совместно с процессом аэробной стабилизации с эжекционной аэрацией многократно с числом циркуляционных циклов 3-10, аэробную стабилизацию ведут с добавлением надиловой воды в обрабатываемую смесь в количестве 1/3 от объема обрабатываемой смеси, выгрузку обработанного осадка производят из нижней уплотненной его части в количестве 1/3 объема обработанной смеси, обезвоживание производят без предварительной аэрации.
RU2001134592A 2001-12-24 2001-12-24 Способ обработки органических осадков сточных вод RU2210550C1 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134592A RU2210550C1 (ru) 2001-12-24 2001-12-24 Способ обработки органических осадков сточных вод
EA200200868A EA003870B1 (ru) 2001-12-24 2002-09-17 Способ обработки органических осадков сточных вод
PCT/RU2002/000513 WO2003055811A1 (fr) 2001-12-24 2002-11-27 Procede de traitement des residus organiques des eaux usees
UA20040605057A UA75492C2 (en) 2001-12-24 2002-11-27 A method for the treatment of organic sediments of sewage water
AU2002349618A AU2002349618A1 (en) 2001-12-24 2002-11-27 Method for treating organic sediments of sewage water

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134592A RU2210550C1 (ru) 2001-12-24 2001-12-24 Способ обработки органических осадков сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2210550C1 true RU2210550C1 (ru) 2003-08-20

Family

ID=20254805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001134592A RU2210550C1 (ru) 2001-12-24 2001-12-24 Способ обработки органических осадков сточных вод

Country Status (5)

Country Link
AU (1) AU2002349618A1 (ru)
EA (1) EA003870B1 (ru)
RU (1) RU2210550C1 (ru)
UA (1) UA75492C2 (ru)
WO (1) WO2003055811A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007136296A1 (fr) * 2006-05-22 2007-11-29 Andrey Andreevich Stepkin Procédé d'épuration biologique d'eaux usées et recyclage des boues
RU2450981C2 (ru) * 2010-06-23 2012-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "ГИДРОМАШ ЭКОЛОГИЯ" Способ кондиционирования осадков сточных вод
RU2477710C2 (ru) * 2011-03-31 2013-03-20 Андрей Андреевич Степкин Способ переработки депонированного илового осадка сточных вод, установка для его осуществления и активатор
RU2556062C1 (ru) * 2014-02-04 2015-07-10 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Волгоградская академия МВД России) Состав для очистки и рекультивации почвы от нефтяных загрязнений
RU2717131C1 (ru) * 2019-02-11 2020-03-18 Александр Дмитриевич Анисимов Способ обезвреживания осадка сточных вод и получения из него сырьевых продуктов для производства жидких и твёрдых органоминеральных удобрений

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1092730A (en) * 1975-11-12 1980-12-30 Joseph R. Kaelin Process for the continuous treatment of wet sludge from a sewage treatment plant
US4370233A (en) * 1981-07-10 1983-01-25 Cornell Research Foundation, Inc. Chemical detoxification of sewage sludge
DD234159A3 (de) * 1984-06-08 1986-03-26 Wassertech Forschung Verfahren zur konditionierung von organischem schlamm
CN1308995A (zh) * 2001-02-16 2001-08-22 斯焦普金·安德烈 污水中的有机残渣加工方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007136296A1 (fr) * 2006-05-22 2007-11-29 Andrey Andreevich Stepkin Procédé d'épuration biologique d'eaux usées et recyclage des boues
RU2450981C2 (ru) * 2010-06-23 2012-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "ГИДРОМАШ ЭКОЛОГИЯ" Способ кондиционирования осадков сточных вод
RU2477710C2 (ru) * 2011-03-31 2013-03-20 Андрей Андреевич Степкин Способ переработки депонированного илового осадка сточных вод, установка для его осуществления и активатор
RU2556062C1 (ru) * 2014-02-04 2015-07-10 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации" (Волгоградская академия МВД России) Состав для очистки и рекультивации почвы от нефтяных загрязнений
RU2717131C1 (ru) * 2019-02-11 2020-03-18 Александр Дмитриевич Анисимов Способ обезвреживания осадка сточных вод и получения из него сырьевых продуктов для производства жидких и твёрдых органоминеральных удобрений

Also Published As

Publication number Publication date
EA200200868A1 (ru) 2003-06-26
UA75492C2 (en) 2006-04-17
EA003870B1 (ru) 2003-10-30
WO2003055811A1 (fr) 2003-07-10
AU2002349618A1 (en) 2003-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101000300B1 (ko) 우드칩을 이용한 음식물쓰레기의 퇴비화 및 처리 방법 및이를 이용한 장치
EP2998277B1 (en) Method for treating biological materials associated with the wastewater purification cycle
CN101381156B (zh) 膜生物反应器与磷回收结合的污水处理系统及处理方法
JP3122654B2 (ja) 高濃度廃水を処理する方法および装置
CN103896377A (zh) 一种制备城镇污水处理剂的原料及其制备方法
KR20010067402A (ko) 고온에서 호기적으로 분해된 생고체를 컨디셔닝 및탈수시키는 방법
RU2210550C1 (ru) Способ обработки органических осадков сточных вод
JP3835927B2 (ja) 有機性廃棄物の処理方法
Nambiar et al. Luxury uptake of nitrogen in flocculating algal-bacterial system
Amuda et al. Conversion of sewage sludge to biosolids
KR0165168B1 (ko) 혐기/무산소 슬러지처리조를 포함하는 순산소포기 활성슬러지법에 의한 폐수처리장치 및 방법
Burke Application of the AGF (anoxic gas flotation) process
KR950017765A (ko) 오폐수정화처리방법 및 그 장치
Burton Processing strategies for organic wastes
JPH0299199A (ja) 有機性汚泥処理法
CA2640920C (en) Feedback system for enhancing elimination of biomass in sewage sludge
JP4390804B2 (ja) 活性汚泥の生成抑制方法及び汚水の処理方法
KR100809026B1 (ko) 고농도 유기성 폐수 처리장치
KR19990053035A (ko) 석탄회를 이용한 폐수처리용 담체 및 그 제조방법
KR20030024939A (ko) 고사 폐목에 서식하는 미생물을 이용한 폐수처리방법
Xu et al. Effect of Sorting by a Hydrocyclone on Denitrification Performance of Activated Sludge
Mashal Biological Treatment of Landfill Leachate using Sequential Batch Reactor
JPH01104397A (ja) 汚水の浄化方法
KR930001811B1 (ko) 잉여오니(剩余汚泥)의 고농축 처리방법
JPH01207194A (ja) 固定化担体を用いた活性汚泥処理方法

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20071102

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121225