RU2453507C2 - Способ и установка для очистки воды - Google Patents

Способ и установка для очистки воды Download PDF

Info

Publication number
RU2453507C2
RU2453507C2 RU2008115310/05A RU2008115310A RU2453507C2 RU 2453507 C2 RU2453507 C2 RU 2453507C2 RU 2008115310/05 A RU2008115310/05 A RU 2008115310/05A RU 2008115310 A RU2008115310 A RU 2008115310A RU 2453507 C2 RU2453507 C2 RU 2453507C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
granular material
zone
water
biological treatment
mixing zone
Prior art date
Application number
RU2008115310/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008115310A (ru
Inventor
Филипп САВИНЬЕ (FR)
Филипп САВИНЬЕ
Каши БАНЕРДЖИ (US)
Каши БАНЕРДЖИ
Чарльз БЛЮМЕНХЕЙН (US)
Чарльз БЛЮМЕНХЕЙН
Original Assignee
Веолиа Вотер Солюшнз Энд Текнолоджиз Саппорт
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
Priority claimed from FR0511084A external-priority patent/FR2902417A1/fr
Application filed by Веолиа Вотер Солюшнз Энд Текнолоджиз Саппорт filed Critical Веолиа Вотер Солюшнз Энд Текнолоджиз Саппорт
Publication of RU2008115310A publication Critical patent/RU2008115310A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2453507C2 publication Critical patent/RU2453507C2/ru

Links

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
    • C02F3/06Aerobic processes using submerged filters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/01Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation using flocculating agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/02Settling tanks with single outlets for the separated liquid
    • B01D21/04Settling tanks with single outlets for the separated liquid with moving scrapers
    • B01D21/06Settling tanks with single outlets for the separated liquid with moving scrapers with rotating scrapers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5236Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/54Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using organic material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F2001/007Processes including a sedimentation step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2305/00Use of specific compounds during water treatment
    • C02F2305/12Inert solids used as ballast for improving sedimentation
    • 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
    • C02F3/08Aerobic processes using moving contact bodies
    • C02F3/082Rotating biological contactors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области биологической очистки сточных вод. Сточную воду подают в бак, содержащий зону биологической очистки 1, через впускное отверстие 11. Обработанный поток сточных вод поступает в резервуар, содержащий зону смешивания 2. Резервуар 2 снабжен мешалкой 22, входным каналом гранулированного материала 41, средством 24 для ввода флоккулирующего реагента и средством 23 для ввода коагулирующего реагента. Очищенная вода направляется через дефлектор 34 в зону осаждения 3. Смесь ила и гранулированного материала, осажденную в зоне осаждения 3, подают насосом через отводящий канал 35 в гидроциклон 4. В гидроциклоне 4 гранулированный материал регенерируют. Большую часть обработанного в гидроциклоне 4 ила извлекают. Осветленную воду удаляют из зоны осаждения 3 через канал отбора воды 32. Изобретение позволяет снизить концентрацию веществ во взвешенном состоянии до содержания менее 2 г/л, очищать сточные воды в компактной установке. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области очистки воды.
Более точно, изобретение относится, главным образом, к способу, объединяющему быстродействующую биологическую обработку биологически очищенной воды, используя закрепленную биомассу и осветление с осаждением хлопьев.
Изобретение может использоваться для очистки воды, содержащей примеси любого типа, которые можно удалить биологической обработкой с помощью закрепленной биомассы, с последующим осветлением воды после биологической очистки, в частности, как описано ниже, без ограничения при равноценном использовании для подобных заявок:
- сточные воды, которые обрабатываются бактериальным слоем, в котором обрабатывающие бактерии закреплены на соответствующей опоре (ролики, пластиковые или минеральные покрытия) или на вращающихся опорах в воде (вращающиеся диски или барабаны, чтобы обеспечить кислород, необходимый для бактерий) с целью отделить лишний ил от биологически очищенной воды;
- сточные воды или вода для бытовых нужд, которые обрабатываются в биологическом реакторе с подвижным слоем, в котором бактерии, предназначенные для удаления загрязнений, особенно углеродных, аммиачных или азотнокислых соединений, закреплены на опорах малого размера, обычно от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, и имеют плотность, близкую к плотности воды, чтобы удалить лишний ил из биологически очищенной воды;
- сточные воды или вода, предназначенная для бытовых нужд, которая обрабатывается биофильтрацией на фильтрах, состыкованных с узлом большого диаметра, используемым для непрерывного удаления избыточной биологической массы и ила после фильтрации, в котором обрабатывающие бактерии (особенно для удаления углеродных, аммиачных или азотистых загрязнителей) закреплены на опоре фильтра, состоящей из шариков, цилиндров, бусинок или тому подобных элементов, чтобы удалить лишний ил из биологически очищенной воды.
В настоящее время вода, содержащая лишний ил, полученный в результате биологического процесса с закрепленной биомассой, функционирующей непрерывно в виде бактериального слоя или типа биологического реактора с подвижным слоем, обычно очищается в классическом вторичном аппарате для осветления, работающем со скоростью порядка одного метра в час (обычно приблизительно от 0.6 м/час до 2 м/час), вынуждая обеспечить большую площадь поверхности, чтобы достичь нужной степени осветления, необходимой после биологической очистки.
Используется методика, раскрытая во французской заявке FR 2719235, опубликованной 3 ноября 1995 года, в которой активирование ила связано с процессом осветления с выпадением хлопьев на частицах балластного песка для осветления воды у поверхности при скорости выпадении осадка до 6 м/час или выше.
Благодаря использованию методики осаждения балластных хлопьев эта методика, способная обеспечить осаждение в поверхностных областях, содержание которых уже снижено в 3-10 раз, имеет тот недостаток, что требует использования активного ила, как способа биологической очистки.
Активный ил имеет ряд недостатков.
Во-первых, активный ил требует, чтобы вся обрабатывающая бактериальная масса осветлялась во взвешенном состоянии в воде, вытекающей из бассейна активного ила, и чтобы большой объем осветленного ила возвращается в цикл, чтобы поддержать объем бактериальной массы, необходимый для очистки в бассейнах активного ила, что обычно означает, что необходимо осаждение с расходом, более чем в два раза превышающим расход обрабатываемой среды, принимая во внимание рециркуляцию ила в замкнутой системе обычно при расходе порядка расхода обрабатываемой среды, что делает необходимым создание больших установок для осаждения.
Во-вторых, требование осаждения активного ила заставляет ограничивать концентрацию активного ила в бассейне до величин порядка 3-6 г взвешенных твердых частиц (ВТЧ) на литр (даже в случае осветления с использованием балластных хлопьев, как описано в патенте FR 2719235, если только не предусмотрены очень высокие и экономически невыгодные нормы рециркуляции в замкнутой системе), что с учетом биологическую массы, необходимой для очистки конкретного потока от загрязнений, потребует сооружения бассейна большого объема по сравнению с необходимыми объемами, с закрепленной биомассой.
Наконец, большие концентрации твердого материала в воде, который должен быть осажден (3-6 грамм на ВТЧ/л), требуют использования больших доз реагента (часто больше чем 1 мг/л флоккулирующего полимера), при приблизительно двойном расходе из-за возврата ила в цикл в замкнутой системе, приводя к большим расходам реагента.
Главная цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы решить эти проблемы, используя процесс очистки воды, отличающийся тем, что он последовательно включает, по меньшей мере, одну стадию биологической очистки закрепленной биомассой, удаляя, по меньшей мере, часть загрязнителя, содержавшегося в указанной воде, при этом биологически очищенный поток, полученный на выходе этой стадии, содержит меньше чем 2 г/л ВТЧ прежде, чем он поступит на следующую стадию очистки, и, по меньшей мере, одну стадию осаждения балластных хлопьев в котором:
биологически обработанный поток передается в зону смешивания, предпочтительно со скоростью от 10 с-1 до 1000 с-1, в котором, по меньшей мере, один нерастворимый гранулированный материал более плотный, чем вода, вводится и удерживается во взвешенном состоянии и в котором, по меньшей мере, часть взвешенных твердых частиц агрегируется вокруг частиц указанного гранулированного материала,
поток, исходящий из указанной зоны смешивания, передается в зону осаждения, в которой осветленная вода отделяется от осажденного ила, смешанного с гранулированным материалом,
гранулированный материал извлекается из осажденного ила, и большая его часть перерабатывается в указанной зоне смешивания,
осажденный ил, отделенный от гранулированного материала, извлекается.
По сравнению с современным состоянием техники в области применения активного ила, изобретение предлагает компактную систему биологической очистки благодаря использованию больших концентраций биомассы, полученной в процессе ее закрепления на опоре, причем обрабатывается только расход, приблизительно равный расходу очищаемой среды (единственным отличием является рециркуляция в замкнутой системе, необходимая для периодической промывки биомассы) при вторичной декантации, потому что здесь нет необходимости в рециркуляции ила, при этом бактерии, необходимые для очистки, закреплены на своей опоре, которая снижает размер установки для осаждения на первый коэффициент уменьшения.
Согласно одному варианту изобретения, по меньшей мере, часть осажденного ила, отделенного от гранулированного материала, может быть также возвращена в зону смешивания.
Способ согласно изобретению может также использоваться для очистки при высоких «зеркальных» скоростях (обрабатывал поток, разделенный в зоне осаждения) при вторичной декантации между 15 м/час и более чем 100 м/час.
Способ согласно изобретению позволяет также уменьшить количество используемого флоккулирующего полимера из-за меньшего количества взвешенных твердых частиц, которые выпадают хлопьями (нужно обработать только избыточную биомассу, а именно концентрации меньше чем 2 г/л, как правило, даже меньше чем 1 г/л), и благодаря тому, что, в основном, обрабатывается только поток сырой воды (поскольку в изобретении не используется рециркуляция ила в замкнутой системе, которая удваивает расход обрабатываемой среды).
Предпочтительно, чтобы на указанной стадии биологической очистки закрепленной биомассой был бы выбран следующий из типов биологической очистки: бактериальные слои, «подвижный слой биологического реактора» (биологические реакторы с подвижным слоем), биофильтры, биологические диски.
Также предпочтительно, чтобы указанная биомасса была бы закреплена на опоре, выбранной из ряда следующих элементов: шарики, ролики, пластины, ленты, покрывало, кольца Рашига или тому подобные кольца, диски или барабаны, причем эта опора может быть неподвижной или подвижной или находиться во взвешенном состоянии в обрабатываемой воде.
Полезно, чтобы концентрация ВТЧ в биологически очищенном потоке, полученном на выходе первой стадии биологической очистки, была бы менее чем 1 г/л.
Также полезно, чтобы процесс согласно изобретению включал бы стадию, состоящую из ввода, по меньшей мере, одного флоккулирующего реагента в указанную зону смешивания.
Предпочтительно, чтобы процесс согласно изобретению также включал бы, по меньшей мере, одну стадию, состоящую из ввода, по меньшей мере, одного коагулирующего реагента. Этот коагулирующий реагент может быть введен на стороне входа указанного флоккулирующего реагента, в зоне смешивания или на стороне входа в зону смешивания и/или в любом контуре рециркуляции ила в замкнутой системе.
Этот коагулирующий реагент может быть в виде соли металла (например, в виде хлорного железа или сернокислого алюминия) или в виде органического коагулянта (такого как полидиаллилдиметил-аммоний хлорид).
Такой ввод минерального коагулирующего реагента, в частности хлорного железа, восстанавливает содержание очищенной воды с очень низким конечным содержанием остаточного фосфора, менее чем один миллиграмм на литр, не препятствуя росту биомассы, потому что фосфор удаляется после биологической очистки. Кроме того, часть ила может быть возвращена на стороне входа или в зоне смешивания, чтобы уменьшить содержание фосфора и оптимизировать использование введенного коагулирующего реагента, или возможно даже уменьшить его расход.
Также предпочтительно, чтобы время пребывания указанного биологически очищенного потока в указанной зоне смешивания составляло бы период от 1 до 10 минут, предпочтительно менее 3 минут.
Настоящее изобретение также относится к установке биологической очистки сточных вод, разработанной конкретно для выполнения описанного выше процесса, и отличающейся тем, что она включает:
- зону биологической очистки закрепленной биомассой, включающую, по меньшей мере, один реактор биологической очистки,
- зону смешивания, снабженную, по меньшей мере, одним биологически обработанным главным каналом подачи потока, образованным на выходе из указанной зоны биологической очистки, по меньшей мере, один вторичный канал подачи, связанный с источником гранулированного материала, нерастворимого в воде и более плотного, чем вода, и, по меньшей мере, одну система смешивания;
- зону осаждения поступающего потока, выходящего из указанной зоны смешивания, снабженную каналом отвода осветленного продукта и отводящим каналом для смешивания осажденного ила и гранулированного материала;
- зону приема гранулированного материала, сообщающуюся с входом указанного отводящего канала для смешивания осажденного ила и гранулированного материала, и сообщающуюся с выпускным отверстием указанного входного канала с вторичным гранулированным материалом и с дополнительным каналом для вывода ила.
Предпочтительно, чтобы указанная зона биологической очистки имела бы бактериальный слой, биологический реактор с подвижным слоем или биофильтр.
Также согласно одному варианту изобретения установка включает средство подачи, по меньшей мере, части ила, отделенного от гранулированного материала, в зону смешивания.
Также предпочтительно, чтобы указанная зона биологической очистки включала бы средства закрепления биомассы в виде шариков, роликов, тарелок, лент, покрывала, колец Рашига или тому подобных колец, дисков или барабанов.
Полезно, чтобы указанная зона смешивания включала бы, по меньшей мере, один бак, в котором расположена, по меньшей мере, одна мешалка, удерживающая гранулированный материал во взвешенном состоянии.
Также полезно, чтобы установка согласно настоящему изобретению включала бы средства ввода, по меньшей мере, одного коагулятора, такого как ионный или катионный полимер, в указанную зону смешивания или в указанный главный входной канал, используемый для ввода указанного биологически очищенного потока.
Предпочтительно, чтобы указанная установка включала бы средство ввода, по меньшей мере, одного коагулятора, такого как соль металла или органический коагулянт, предусмотренный на входной стороне указанного средства ввода указанного коагулирующего реагента.
Также предпочтительно, чтобы указанный гранулированный материал представлял бы собой песок с размером частиц от 40 до 300 микрометров.
Согласно одному варианту реализации изобретения указанная зона осаждения не имеет никаких пластин.
Согласно другому варианту реализации изобретения зона осаждением имеет пластину.
Изобретение и его различные преимущества будут более легко поняты из чтения последующего описания, не ограничивающего объем изобретения, со ссылкой на единственный чертеж, на котором схематически показана установка, объединяющая стадию биологической очистки с помощью вращающихся биологических контакторов со стадией балластной флоккуляции.
Как показано на чертеже, подлежащая обработке вода входит в эту установку через впускное отверстие 11 в бак, определяющий зону биологической очистки 1 с закрепленными микроорганизмами.
Показанный на чертеже бак оборудован вращающимися биологическими контакторами, выполненными в виде вертикальных дисков, установленных на общей горизонтальной оси 12, вокруг которой они вращаются, одновременно действуя как опоры для рабочей биомассы. Однако следует отметить, что может быть использован любой другой способ закрепления биомассы, известный специалистам в данной области, не выходя из объема настоящего изобретения.
Воздух, необходимый для биологической очистки, подается в биомассу при вращении дисков, к которым прикреплена биомасса.
Биологически обработанный поток в этом баке, который после очистки содержит только избыточную биомассу в объеме менее чем 1 г/л взвешенных твердых частиц, проходит по проходу 21 в баке и поступает в резервуар, определяющий зону смешивания 2.
В рамках настоящего варианта изобретения этот проход 21, который формирует главный биологически обработанный входной поток, представляет собой единственное отверстие в общей стене, отделяющей бак, определяющий зону биологической очистки 1, от резервуара 2, определяющего зону смешивания.
Этот резервуар 2, определяющий зону смешивания, снабжен мешалкой 22 и вторичным входным каналом гранулированного материала, состоящего из песка, в виде потока грунта 41, выходящего из гидроциклона 4.
Кроме того, этот резервуар снабжен средством 24 для ввода флоккулирующего реагента и средством 23 для ввода коагулирующего реагента, которым может быть, например, хлорное железо или соль алюминия или это может быть органический коагулянт, такой как полидиаллилдиметил-аммоний хлорид, подаваемый со стороны ввода флоккулирующего реагента.
Отметим, что в зависимости от типа флокулянта (предпочтительно хлорного железа) и его концентрации, коагулирующий реагент может удалить фосфаты, остающиеся в биологически очищенной воде.
Очищенная вода, содержащая хлопья на балластном песке во взвешенном состоянии, затем направляется через дефлектор 34 в зону осаждения 3. Осажденная смесь из ила и песка, забирается в этой точке скребковым конвейером 31 и подается насосом через отводящий канал 35 в гидроциклон 4. Этот гидроциклон 4 формирует зону регенерации гранулированного материала (песка), и его вход соединен с выходом канала 35, причем выход гидроциклона состоит из потока песка 41, составляющего вторичный гранулированный материал.
Весь песок регенерируется как материал 41, поступающий из гидроциклона 4, и обрабатывается с частью или без части ила в зоне смешивания 2, в то время как большая часть обработанного гидроциклоном ила извлекается через контур 42 на обработку ила или на склад (не показан). По меньшей мере, часть ила, отделенного от гранулированного материала, может быть переработана в зоне смешивания 2 с помощью средства 421.
Осветленная вода удаляется из зоны осаждения 3 на поверхности через канал отбора воды 32, включая спускные желоба 33.
Описанная установка использовалась для очистки городской воды. Частицы используемого песка имели средний диаметр порядка 130 микрометров и реальную плотность 2,65. Хлорное железо использовалось как коагулянт с содержанием 50 мг FeCl3 на литр. Используемый флокулянт был анионным флокулянтом с содержанием 1,5 мг/л. Рециркулируемую смесь песка и ила в объеме, равном 8%, подавали в гидроциклон с содержанием песка, равным 5 кг/м3 в продукте, выходящем от зоны биологической очистки 1.
Скорость осаждения в зоне осаждения, равная 30 м/час, была осуществлена соответствующим образом.
Поток, полученный на выходе из резервуара, определяющего зону биологической очистки 1, содержал менее чем 600 мг твердых частиц на литр. Настоящая установка использовалась, чтобы получить очищенную воду с содержанием твердых частиц менее чем 20 мг на литр.
Была отмечена очень малая потеря песка: менее чем 3 грамма песка на кубический метр обрабатываемой воды.
Объем описанного здесь изобретения охвачен приведенной ниже формулой изобретения.

Claims (18)

1. Способ очистки воды, выполняющий, по меньшей мере, одну стадию биологической очистки закрепленной биомассой, удаление, по меньшей мере, части загрязнителей, содержащихся в указанной воде, при этом биологически очищенный поток, полученный на выходе этой стадии, содержит менее 2 г/л веществ во взвешенном состоянии до того, как он поступит на следующую стадию очистки, и, по меньшей мере, одну стадию осаждения с балластными хлопьями, в котором биологически обработанный поток передается в зону смешивания предпочтительно со скоростью от 10 до 1000 с-1, в котором, по меньшей мере, один нерастворимый гранулированный материал, более плотный, чем вода, вводится и удерживается во взвешенном состоянии и в котором, по меньшей мере, часть взвешенных твердых частиц агрегируется вокруг частиц указанного гранулированного материала, поток, выходящий из указанной зоны смешивания, передается в зону осаждения, в которой очищенная вода отделяется от осажденного ила смешанного с гранулированным материалом, гранулированный материал извлекается из осажденного ила и большая его часть возвращается в указанную зону смешивания, извлекается большая часть осажденного ила, отделенного от гранулированного материала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что он содержит стадию возврата части осажденного ила, отделенного от гранулированного материала, в зону смешивания.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанная стадия биологической очистки закрепленной биомассой выбирается из следующих типов биологической очистки: бактериальные слои, «биологические реакторы с подвижным слоем», биофильтры, биологические диски.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанная биомасса закреплена на опоре, выбранной из следующих элементов: шарики, ролики, пластины, ленты, покрывало, кольца Рашига или тому подобные кольца, диски или барабаны, причем эти опоры могут быть неподвижными или подвижными или находиться во взвешенном состоянии в обрабатываемой воде.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что концентрация взвешенных твердых частиц в биологически очищенном потоке, полученном на выходе первой стадии биологической очистки, менее 1 г/л.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что он содержит стадию ввода, по меньшей мере, одного флоккулирующего реагента в указанную зону смешивания.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что он содержит, по меньшей мере, одну стадию ввода, по меньшей мере, одного коагулирующего реагента на стороне ввода указанного флоккулирующего реагента.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что время пребывания указанного биологически очищенного потока в указанной зоне смешивания составляет от 1 до 10 мин, предпочтительно менее 3 мин.
9. Установка очистки воды для реализации способа по любому из пп.1-8, содержащая зону биологической очистки закрепленной биомассой (1), включающую, по меньшей мере, один реактор биологической очистки, зону смешивания (2), включающую один или несколько баков, снабженных, по меньшей мере, одним биологически обработанным главным каналом подачи потока (21), полученного на выходе из указанной зоны биологической очистки (1), по меньшей мере, один вторичный канал подачи (41), связанный с источником гранулированного материала, нерастворимого в воде и более плотного, чем вода, и, по меньшей мере, одну систему смешивания (22), зону осаждения (3), принимающую поток, исходящий из указанной зоны смешивания, и снабженную отводящим каналом (32) осветленных сточных вод и отводящим каналом (35) для смешивания осажденного ила/ и гранулированного материала, зону восстановления гранулированного материала (4), сообщающуюся с входом указанного отводящего канала (35) для вывода смеси осажденного ила и гранулированного материала и сообщающуюся с выходным каналом (41) указанного вторичного гранулированного материала и с каналом для вывода избыточного ила (42).
10. Установка по п.9, отличающаяся тем, что она содержит средство (421) для возврата, по меньшей мере, части ила, отделенного от гранулированного материала, в зону смешивания.
11. Установка по п.9, отличающаяся тем, что указанная зона биологической очистки (1) имеет бактериальный слой, биологический реактор с подвижным слоем или биофильтр.
12. Установка по п.11, отличающаяся тем, что указанная зона биологической очистки (1) содержит опоры биомассы, выбранные из следующих элементов: шарики, ролики, пластины, ленты, покрывало, кольца Рашига или тому подобные кольца, диски или барабаны.
13. Установка по п.9, отличающаяся тем, что указанная зона смешивания (2) содержит, по меньшей мере, один бак, в котором установлено, по меньшей мере, одно средство перемешивания (22), которое поддерживает гранулированный материал во взвешенном состоянии.
14. Установка по п.9, отличающаяся тем, что она содержит средство (24) для ввода, по меньшей мере, одного коагулирующего реагента в виде ионного или катионного полимера, который вводится в указанную зону смешивания или в указанный главный входной канал для указанного биологически очищенного потока.
15. Установка по п.14, отличающаяся тем, что она содержит средства (23) для ввода, по меньшей мере, одного коагулирующего реагента, такого как соль металла или органический коагулянт, предусмотренный на стороне указанного средства ввода указанного коагулирующего реагента.
16. Установка по п.9, отличающаяся тем, что указанный гранулированный материал является песком с размером частиц от 40 до 300 мкм.
17. Установка для очистки воды по п.9, отличающаяся тем, что указанная зона осаждения не имеет никаких пластин.
18. Установка для очистки воды по п.9, отличающаяся тем, что в указанной зоне осаждения отсутствует пластина.
RU2008115310/05A 2005-10-28 2006-10-23 Способ и установка для очистки воды RU2453507C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0511084 2005-10-28
FR0511084A FR2902417A1 (fr) 2005-10-28 2005-10-28 Procede et installation pour le traitement des eaux integrant un traitement biologique a bacteries fixees et une floculation-decantation
FR0511669 2005-11-17
FR0511669A FR2902418B1 (fr) 2005-10-28 2005-11-17 Procede et installation pour le traitement des eaux integrant un traitement biologique a bacteries fixees et une floculation-decantation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008115310A RU2008115310A (ru) 2009-12-10
RU2453507C2 true RU2453507C2 (ru) 2012-06-20

Family

ID=37776438

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008115310/05A RU2453507C2 (ru) 2005-10-28 2006-10-23 Способ и установка для очистки воды

Country Status (13)

Country Link
US (1) US20090218281A1 (ru)
EP (1) EP1940745B1 (ru)
JP (1) JP2009513328A (ru)
KR (1) KR20080049823A (ru)
AR (1) AR057838A1 (ru)
AU (1) AU2006307924B2 (ru)
BR (1) BRPI0617784A2 (ru)
CA (1) CA2625798A1 (ru)
FR (1) FR2902418B1 (ru)
IL (1) IL190786A0 (ru)
NO (1) NO20081776L (ru)
RU (1) RU2453507C2 (ru)
WO (1) WO2007048773A1 (ru)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100213123A1 (en) 2007-01-09 2010-08-26 Marston Peter G Ballasted sequencing batch reactor system and method for treating wastewater
US8470172B2 (en) 2007-01-09 2013-06-25 Siemens Industry, Inc. System for enhancing a wastewater treatment process
US20110036771A1 (en) 2007-01-09 2011-02-17 Steven Woodard Ballasted anaerobic system and method for treating wastewater
US8840786B2 (en) 2007-01-09 2014-09-23 Evoqua Water Technologies Llc System and method for removing dissolved contaminants, particulate contaminants, and oil contaminants from industrial waste water
US7828976B2 (en) * 2007-06-22 2010-11-09 I. Kruger, Inc. Method of removing phosphorus from wastewater
TWI568687B (zh) * 2009-06-15 2017-02-01 沙烏地阿拉伯油品公司 包含懸浮系統與多重生物反應器區域的經懸浮介質膜生物反應器系統及方法
WO2012018514A2 (en) 2010-07-26 2012-02-09 Sortwell & Co. Method for dispersing and aggregating components of mineral slurries and high-molecular weight multivalent polymers for clay aggregation
US20120285894A1 (en) 2011-05-13 2012-11-15 Frank Leslie Smiddy System and method for the treatment of wastewater
CA2856196C (en) 2011-12-06 2020-09-01 Masco Corporation Of Indiana Ozone distribution in a faucet
US8721896B2 (en) 2012-01-25 2014-05-13 Sortwell & Co. Method for dispersing and aggregating components of mineral slurries and low molecular weight multivalent polymers for mineral aggregation
EP2858954A1 (en) 2012-06-11 2015-04-15 Evoqua Water Technologies LLC Treatment using fixed film processes and ballasted settling
US9255025B2 (en) 2012-07-20 2016-02-09 ProAct Services Corporation Method for the treatment of wastewater
EP2900352A1 (en) 2012-09-26 2015-08-05 Evoqua Water Technologies LLC System for measuring the concentration of magnetic ballast in a slurry
ES2713429T3 (es) 2012-10-22 2019-05-21 Evoqua Water Tech Llc Sistemas de desbordamiento de agua residuales
PL2792646T3 (pl) * 2013-04-16 2015-11-30 Demon Gmbh Sposób i urządzenie do oczyszczania ścieków zawierających amon
CN103739160A (zh) * 2013-12-26 2014-04-23 河北天朗环保工程有限公司 一种具有肋盘片的生物转盘
CN104163530B (zh) * 2014-05-05 2015-08-26 浙江海洋学院 水处理装置
US20150321937A1 (en) * 2014-05-07 2015-11-12 Veolia Water Solutions & Technologies Support Method and system for treating wastewater in an integrated fixed film activated sludge sequencing batch reactor
US10150684B2 (en) * 2015-01-13 2018-12-11 Environmental Dynamics International Inc. System and method for preventing ammonia rebound in a cold-weather bioreactor
WO2017112795A1 (en) 2015-12-21 2017-06-29 Delta Faucet Company Fluid delivery system including a disinfectant device
CN105753267B (zh) * 2016-05-04 2018-03-27 荆州职业技术学院 处理汽车维修废水的一体化污水处理装置
RU197197U1 (ru) * 2019-10-23 2020-04-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" Устройство для очистки жидкости от механических частиц
BR102020014726B1 (pt) 2020-07-20 2021-06-01 João Carlos Gomes De Oliveira Processo de tratamento de esgoto em canal contínuo, linear e flexível, através de sistema de reator biológico aeróbio modificado, ou transformação de reator biológico anaeróbio já existente em reator biológico aeróbio modificado, acoplado com sistema flexível de flotação/decantação modificado
ES2959048A1 (es) * 2023-11-11 2024-02-19 Ecopat 38 S L Unidad modular para el tratamiento de purines y otros vertidos líquidos residuales

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU429031A1 (ru) * 1972-03-14 1974-05-25 Р. Я. Аграноник, Г. Н. Луценко, А. И. Цветкова , Н. Ю. Тугушева Способ очистки сточных вод
US4721570A (en) * 1986-02-06 1988-01-26 Envirex, Inc. RBC with solids contact zone
FR2719235A1 (fr) * 1994-05-02 1995-11-03 Omnium Traitement Valorisa Procédé et installation de clarification de boues biologiques par décantation.
RU2259962C1 (ru) * 2004-04-27 2005-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический университет (ГОУ ВПО УГНТУ) Способ биохимической очистки сточных вод
RU2260568C1 (ru) * 2003-12-26 2005-09-20 Куликов Николай Иванович Очистная установка для сточных вод коттеджей

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3976568A (en) * 1973-05-29 1976-08-24 Autotrol Corporation Method of wastewater treatment
GB2004533B (en) * 1977-09-19 1982-03-10 Sterling Drug Inc Wastewater treatment
FR2547574B1 (fr) * 1983-06-15 1988-08-05 Multibio Procede et installation d'epuration biologique aerobie des eaux residuaires en utilisant des micro-organismes libres et des micro-organismes fixes
AT386403B (de) * 1986-08-29 1988-08-25 Cordt Gerhard Dipl Ing Dr Vorrichtung zur biologischen abwasserreinigung
CA1336020C (en) * 1987-08-17 1995-06-20 Geoffrey Robert. Browne Clarification process
FR2627704B1 (fr) * 1988-02-25 1991-12-13 Ile France Syndicat Eaux Procede et installation de traitement d'eau par decantation faisant intervenir du sable fin
US5192441A (en) * 1989-02-14 1993-03-09 Omnium De Traitements Et De Valorisation (Otv) Process and installation for biological treatment, e.g. by nitrification and/or denitrification, of an effluent including nitrated pollution
JPH08197078A (ja) * 1995-01-23 1996-08-06 Nippon Steel Corp 生物学的汚水処理装置
JP3125628B2 (ja) * 1995-06-13 2001-01-22 日立プラント建設株式会社 廃水処理方法
AUPP860899A0 (en) * 1999-02-11 1999-03-04 Zeolite Australia Limited Process for the removal of suspended and other material from waste water
JP2003010861A (ja) * 2001-06-29 2003-01-14 Ebara Corp リン、ss含有水の凝集分離処理方法及び装置
JP2005500906A (ja) * 2001-09-03 2005-01-13 コングステド マスキンファブリク 2003 アーペーエス 下水を生物学的に浄化する方法及び該方法に従って用いる好ましくは小型浄化プラントであるプラント。
FR2847572B1 (fr) * 2002-11-22 2006-04-21 Omnium Traitement Valorisa Procede de traitement des eaux a l'aide d'un reactif pulverulent inorganique a forte surface specifique incluant une etape de recyclage dudit reactif
US7153431B2 (en) * 2005-03-22 2006-12-26 I. Kruger Inc. Method and system for utilizing activated sludge in a ballasted flocculation process to remove BOD and suspended solids

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU429031A1 (ru) * 1972-03-14 1974-05-25 Р. Я. Аграноник, Г. Н. Луценко, А. И. Цветкова , Н. Ю. Тугушева Способ очистки сточных вод
US4721570A (en) * 1986-02-06 1988-01-26 Envirex, Inc. RBC with solids contact zone
FR2719235A1 (fr) * 1994-05-02 1995-11-03 Omnium Traitement Valorisa Procédé et installation de clarification de boues biologiques par décantation.
RU2260568C1 (ru) * 2003-12-26 2005-09-20 Куликов Николай Иванович Очистная установка для сточных вод коттеджей
RU2259962C1 (ru) * 2004-04-27 2005-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический университет (ГОУ ВПО УГНТУ) Способ биохимической очистки сточных вод

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ХИМИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ // Под ред. Зефирова Н.С. - М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998, т.5, с.106. ЯКОВЛЕВ С.В. Канализация М.: Стройиздат, 1975, с.205, 206. *

Also Published As

Publication number Publication date
JP2009513328A (ja) 2009-04-02
FR2902418A1 (fr) 2007-12-21
KR20080049823A (ko) 2008-06-04
AU2006307924B2 (en) 2011-06-09
IL190786A0 (en) 2008-11-03
FR2902418B1 (fr) 2008-10-24
AU2006307924A1 (en) 2007-05-03
WO2007048773A1 (fr) 2007-05-03
RU2008115310A (ru) 2009-12-10
EP1940745B1 (fr) 2017-06-28
EP1940745A1 (fr) 2008-07-09
US20090218281A1 (en) 2009-09-03
BRPI0617784A2 (pt) 2009-12-01
NO20081776L (no) 2008-05-27
CA2625798A1 (en) 2007-05-03
AR057838A1 (es) 2007-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2453507C2 (ru) Способ и установка для очистки воды
US20210230033A1 (en) Treatment using fixed film processes and ballasted settling
US5064531A (en) Water filtration apparatus
US8454831B2 (en) Biological and ballasetd flocculation treatment of wastewater
US7686960B2 (en) Multistage process for treating water utilizing in one stage magnetic seed to sorb dissolved contaminants, and in another stage utilizing magnetic seed to clarify the water
CN101296870A (zh) 结合了固定细菌生物处理和絮凝-沉降的水处理方法和设备
CN1206177C (zh) 一种炼油污水回收利用的方法
CN102964021A (zh) 一种有机废水的处理方法
US20060231489A1 (en) Apparatus and method for performing tertiary treatment of sewage based on porous filtering media
JPH04227099A (ja) 地下水及び廃水の浄化方法
KR20120046808A (ko) 하수 처리수 내의 총인 제거를 위한 사이클론 타입의 하수처리장치
CN106673257A (zh) 一种微污染原水处理一体化装置
CN102491599A (zh) 生活污水集成化处理方法
Bolto et al. Water purification with magnetic particles
KR100441775B1 (ko) 다공성여재를 이용한 하수의 3차처리 장치 및 방법
Hencl et al. Utilization of ferrites for water treatment
KR102009674B1 (ko) 친환경 생활하수 처리시스템
JPH0119959B2 (ru)
KR101299586B1 (ko) 오폐수 처리 장치 및 처리 방법
KR20030076549A (ko) 스트루바이트 침전을 이용한 영양염류 처리장치
JPH06226294A (ja) 浄水の高度処理方法及び装置
KR20120046809A (ko) 하수 처리수 내의 총인 제거를 위한 일체형 하수처리장치
KR100397848B1 (ko) 제올라이트를 이용한 암모니아성 질소의 제거장치 및 방법
CN1262493C (zh) 水处理设备
KR200270535Y1 (ko) 다공성여재를 이용한 하수의 3차처리 장치

Legal Events

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

Effective date: 20121024