RU2454374C2 - Способ удаления фосфора и магния при очистке сточных вод активированным илом и система выделения струвита - Google Patents

Способ удаления фосфора и магния при очистке сточных вод активированным илом и система выделения струвита Download PDF

Info

Publication number
RU2454374C2
RU2454374C2 RU2010122665/05A RU2010122665A RU2454374C2 RU 2454374 C2 RU2454374 C2 RU 2454374C2 RU 2010122665/05 A RU2010122665/05 A RU 2010122665/05A RU 2010122665 A RU2010122665 A RU 2010122665A RU 2454374 C2 RU2454374 C2 RU 2454374C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phosphorus
magnesium
stream
struvite
sludge
Prior art date
Application number
RU2010122665/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010122665A (ru
Inventor
Роберт БАУР (US)
Роберт БАУР
Original Assignee
Клин Уотер Сёрвисиз
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40913164&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2454374(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Клин Уотер Сёрвисиз filed Critical Клин Уотер Сёрвисиз
Publication of RU2010122665A publication Critical patent/RU2010122665A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2454374C2 publication Critical patent/RU2454374C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • C02F1/5254Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents using magnesium compounds and phosphoric acid for removing ammonia
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B7/00Fertilisers based essentially on alkali or ammonium orthophosphates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F17/00Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation
    • C05F17/10Addition or removal of substances other than water or air to or from the material during the treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F17/00Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation
    • C05F17/20Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation using specific microorganisms or substances, e.g. enzymes, for activating or stimulating the treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F17/00Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation
    • C05F17/40Treatment of liquids or slurries
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F17/00Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation
    • C05F17/90Apparatus therefor
    • C05F17/989Flow sheets for biological or biochemical treatment
    • 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
    • C02F1/02Treatment of water, waste water, or sewage by heating
    • C02F1/04Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
    • C02F1/10Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation by direct contact with a particulate solid or with a fluid, as a heat transfer medium
    • C02F1/12Spray evaporation
    • 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
    • C02F1/26Treatment of water, waste water, or sewage by extraction
    • 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
    • C02F1/5245Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents using basic salts, e.g. of aluminium and iron
    • 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
    • C02F1/66Treatment of water, waste water, or sewage by neutralisation; pH adjustment
    • 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
    • C02F11/04Anaerobic treatment; Production of methane by such processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/121Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering
    • 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
    • C02F2101/105Phosphorus compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/30Organic compounds
    • C02F2101/32Hydrocarbons, e.g. oil
    • C02F2101/322Volatile compounds, e.g. benzene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/30Organic compounds
    • C02F2101/34Organic compounds containing oxygen
    • 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
    • C02F2305/06Nutrients for stimulating the growth of microorganisms
    • 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
    • C02F3/28Anaerobic digestion processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/141Feedstock
    • Y02P20/145Feedstock the feedstock being materials of biological origin
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/40Bio-organic fraction processing; Production of fertilisers from the organic fraction of waste or refuse
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/902Materials removed
    • Y10S210/906Phosphorus containing

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу очистки сточных вод илом. Система выделения струвита включает: первый осветлитель для получения первого ила и потока органических отходов из сточных вод; ферментер для ферментации органических отходов в потоке сточных вод для получения ферментированного ила и первый загуститель для загущения ферментированного ила; при этом ферментер и первый загуститель совместно образуют легко биоразлагаемые углеродсодержащие соединения из органических стоков в потоке сточных вод; аэротенк для реакций углеродсодержащих соединений из первого загустителя с твердыми материалами, суспендированными в смешанной жидкости, причем аэротенк соединен со вторым осветлителем, на выходе из которого получают активированный ил; сепаратор, соединенный с первым загустителем и вторым осветлителем, для получения потока, обогащенного фосфором и магнием, и отдельного потока, обедненного фосфором и магнием; реактор для ферментативного разложения, соединенный с сепаратором, для разложения потока, обедненного фосфором и магнием, вместе с ферментированным илом; обезвоживающий аппарат, соединенный с реактором для ферментативного разложения, для получения ила, обедненного фосфором и магнием, но обогащенного аммиаком; и струвитный реактор, предназначенный для реакции обогащенного аммиаком ила и обогащенного фосфором и магнием потока с образованием струвита, обогащенного аммиаком, фосфором и магнием. Изобретение позволяет снизить нежелательное образование струвита в анаэробном биореакторе. 14 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В целом изобретение относится к области очистки сточных вод активированным илом (WAS). Более конкретно изобретение относится к добавлению легко биоразлагаемых углеродсодержащих соединений к биологическому илу для уменьшения последующего накопления струвита в биореакторе и получения струвита, пригодного к использованию.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Обработка вторичных сточных вод включает в качестве составной части обработку первично обработанных сточных вод воздухом или чистым кислородом. В этом способе, который называется «способом с активированным илом», микроорганизмы используют кислород для разложения поступающих сточных вод с образованием смеси микроорганизмов и стоков, известной как «смешанная жидкость». Эту смесь направляют в отстойники для концентрирования и формирования концентрированного активированного ила. Большую часть этого ила возвращают в биореакторы с активированным илом. Отдельную порцию этого ила, называемую активированным илом для очистки сточных вод (WAS), отбирают и направляют в систему для дальнейшей обработки и разложения. В стабильно работающей системе суточное количество активированного ила равно суточной конверсии сточных вод в микроорганизмы, так что суммарного увеличения биомассы смешанного раствора не происходит. С помощью регулируемого способа очистки сточных вод активированным илом из жидкого потока удаляют фосфор и магний и концентрируют их в смешанной жидкости. Данный способ известен как усовершенствованный способ удаления биологического фосфора (EBPR).
На фигуре 1 в типичной схеме 10 активированный ил (WAS) направляют в центрифугу (или другой уплотняющий аппарат) 14 для сгущения, жидкости отбирают и направляют для переработки на станцию водных стоков, а полученный обогащенный ил подают в анаэробный биореактор 16 вместе с другими порциями ила, где их выдерживают в течение 15 или более суток, после чего направляют на вторую центрифугу (или другой обезвоживающий аппарат) 18 для удаления избыточной воды.
К сожалению, в биореакторе 16 образуется минерал струвит, и в последующей аппаратуре по ходу процесса из аммиака, магния и фосфора может образовываться и осаждаться струвит. Этот струвит бесполезен для биоразложения и оказывает отрицательное воздействие на аппаратуру из-за отложений на поверхности реактора 16 и закупорки трубопроводов и следующего за реактором оборудования.
В последующей центрифуге (или другом обезвоживающем аппарате) 18 образуются более обезвоженный ил 20, который с успехом используют повторно или разлагают, и жидкости 22, обогащенные аммиаком и фосфором. Было показано, что гранулированный струвит можно отделить от жидкости 22 в струвитном реакторе 24. Этот гранулированный струвит является товарным продуктом, который можно использовать в качестве пролонгированного удобрения, что уменьшает часть затрат на обработку сточных вод. К сожалению, для получения струвита необходимо добавление магния, что составляет значительную часть затрат на способ и уменьшает его рентабельность.
В работе Возможный подход к интегральному выделению фосфата в виде струвита на станциях обработки сточных вод (Proceedings, Institute Of Environmental Engineering, pp.551-558 (2007), D.Montag, et al.) описана система выделения фосфата, которая обладает существенным преимуществом по сравнению с добавлением одной или нескольких летучих жирных кислот для удаления фосфора. Этот эффект достигается с помощью больших времен удерживания вместо добавления извне органических или неорганических кислот. В работе Модифицированная Renpho-система: высокоэффективная система биологических питательных сред для очистки стоков (Wat. Sci. Tech., Vol.35, No. 10, pp.137-146 (1997), J.H.Rensink et al.) описана так называемая модифицированная Renpho-система. Авторы этой публикации не используют добавление к илу дозированных количеств летучих жирных кислот, не используют магний, а также не удаляют фосфат, не используют ферментацию, не предлагают корректировать pH до смешивания жидкости из центрифуги и применять аппарат для обезвоживания в сочетании с биореактором.
Ни в одной из этих статей и ни в одной публикации предшествующего уровня техники не предлагается добавление летучих жирных кислот в обогащенный фосфором и магнием жидкий поток, направляемый в струвитный реактор, с образованием гранулированного струвита или в обедненный фосфором и магнием поток ила, направляемый в биореактор, для уменьшения нежелательного образования в нем струвита.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение может представлять собой способ обработки первой смеси твердых отходов и микроорганизмов, содержащих фосфор и магний. На первой стадии под действием микроорганизмов происходит выделение фосфора и магния, которые затем удаляют по мере обогащения смеси; при этом образуются жидкость, обогащенная фосфором и магнием, и обработанная смесь, обедненная фосфором и магнием. Эту обработанную смесь помещают в анаэробный биореактор, в котором образуется аммиак, еще слабо взаимодействующий с фосфором или магнием, т.к. концентрация этих компонентов сильно понижена. Затем смесь с высоким содержанием аммиака обезвоживают, и образуется жидкость, обогащенная аммиаком, которую объединяют с жидкостью, обогащенной фосфором и магнием. В одном предпочтительном варианте в результате этого объединения получают струвит, пригодный для использования.
Кроме того, нежелательное образование струвита в анаэробном биореакторе заметно понижено по сравнению со способами обработки отходов предшествующего уровня техники.
Системы и способы практической реализации данного изобретения показаны на фигурах 2, 3 и 2А и описаны в сопроводительном тексте, который должен прояснить суть изобретения в его различных вариантах.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фигуре 1 показана блок-схема системы обработки отходов предшествующего уровня техники.
На фигуре 2 показана блок-схема системы обработки отходов по настоящему изобретению.
На фигуре 3 показана блок-схема альтернативного варианта системы обработки отходов по настоящему изобретению.
На фигуре 2А приведена блок-схема еще одного варианта системы обработки отходов по настоящему изобретению.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ
Согласно фигуре 2, в предпочтительном варианте способа очистки сточных вод активированным илом (WAS) 110 фосфор и магний выделяются под действием микроорганизмов в анаэробный реактор 112, где ил выдерживают не менее 0.5 час. Одним из способов эффективного высвобождения является добавление одного или нескольких легко биоразлагаемых углеродсодержащих соединений, таких как одна или несколько летучих жирных кислот, к илу анаэробного реактора в соотношении 3-8 г (и предпочтительно 4-6 г) одной или нескольких летучих жирных кислот в расчете на грамм ожидаемого количества выделяемого фосфора. В другой методике активированный ил выдерживают в течение 36-96 час без добавления летучих жирных кислот для осуществления эндогенного метаболизма и ферментации с высвобождением фосфора и магния.
Полученный активированный ил направляют в устройство для обогащения 114, такое как центрифуга, ленточный фильтр-пресс или барабанный фильтр, и полученную жидкость 115 с повышенной концентрацией фосфора и магния направляют в струвитный реактор 124, который будет описан ниже. В жидкости 115 содержится только минимальное количество струвита, т.к. концентрация аммиака в ней весьма мала. Летучие жирные кислоты или другие углеродсодержащие соединения могут генерироваться при ферментации, как в унифицированном способе ферментации и обогащения (UFAT), раскрытом в патенте США №6387264 B1. Другие способы получения летучих жирных кислот включают различные способы ферментации, выделение из различных отходов и приобретение промышленных реактивов типа уксусной кислоты.
Уплотненный активированный ил с пониженной концентрацией фосфора и магния направляют в анаэробный биореактор 116 вместе с другим илом и обычно выдерживают там минимум пятнадцать суток, и в течение этого времени происходит обработка анаэробными бактериями, которые выделяют большое количество аммиака. Однако в биореакторе 116 образуется значительно меньше струвита по сравнению с количеством струвита, получаемым в биореакторе 16 системы предыдущего уровня техники (который может быть идентичен биореактору 116), из-за меньшего содержания в уплотненном активированном иле фосфора и магния, которые необходимы для образования струвита. Такое пониженное образование струвита заметно снижает отложения струвита в биореакторе, трубопроводах и аппаратуре после анаэробного биореактора 116.
Обработанный ил из биореактора 116 обезвоживают 118 с помощью центрифуги, ленточного или рамного фильтр-пресса и т.п. и получают обезвоженный твердый материал, который можно успешно использовать повторно или разложить. Обогащенная аммиаком жидкость 122, которая менее способна образовывать струвит в трубопроводах и оборудовании из-за пониженного содержания фосфора и магния, направляют в струвитный реактор 124, где аммиак соединяется с фосфором и магнием в жидкости 115 с образованием струвита.
На фигуре 3 во втором предпочтительном варианте - усовершенствованной системе удаления биологического фосфора (EBPR) - в систему 210 подают суспензию твердого материала в смешанной жидкости (MLSS) 214 из анаэробной зоны 212 аэротенка. Основная часть смешанной жидкости перемещается к следующей порции из аэротенка 218. В смешанную жидкость стандартной системы EBPR добавляют биоразлагаемые углеродсодержащие соединения, что приводит к выделению фосфора и магния из микроорганизмов. Кроме этого различия обработки в основном такие же, хотя для приема большего потока 214 в обогатитель 216 некоторые видоизменения необходимы, поскольку смешанная жидкость обычно в три раза более разбавлена, чем активированный ил. При обработке разбавленного потока обогатитель 216 может осуществлять обогащение под действием силы тяжести, а затем необязательно хорошо иметь ленточный пресс-фильтр или центрифугу или другое обогатительное устройство. Анаэробный реактор 112 и дополнительное добавление биоразлагаемых углеродсодержащих соединений, как показано на фигуре 2, можно исключить.
На фигуре 2А показан еще один вариант предлагаемой системы, аналогичный системе на фигуре 2 (с идентичными обозначениями для аналогичных элементов). Можно видеть, что система 220 включает основной поток 220a и побочный поток 220b, как показано соответственно выше и ниже пунктирной горизонтальной линии. Система 220 относится к варианту непосредственной работы в системе, т.е. с замкнутым или внутренним образованием побочного продукта - струвита, пригодного для использования (например, в виде товарных продуктов, таких как регулярно или нерегулярно сформованные гранулы или частицы разного размера, нетоварных продуктов типа струвитового ила и т.п.), из активированного ила при реализации способа получения без дополнительных добавок.
Как будет понятно, первичный ил, содержащийся в первичном осветлителе 222, обрабатывают по способу UFAT 224 согласно патенту США №6387264 или по эквивалентному способу, который включает ферментер 226 и обогатитель 228 или объединенный ферментер/обогатитель, в котором первичный ил превращается в летучие жирные кислоты и обогащенный ил. Летучие жирные кислоты по способу UFAT 224 подают в EBPR-аэротенк 112a и сепаратор/обогатитель 114, включая, например, анаэробный резервуар для высвобождения 114a и второй обогатитель, такой как уплотняющая центрифуга 114b. (Таким образом, анаэробный реактор 112 на фигуре 2 в этом альтернативном варианте изобретения принимает форму EBPR-аэротенка 112a и второго осветлителя 112b, как показано на фигуре 2А.)
Обогащенный ил подают в биореактор 116, как показано на фигуре 2А. Либо ниже биореактора 116 в струвитном реакторе (как описано выше со ссылкой на фигуру 2), либо выше биореактора 116 устанавливают pH жидкостей, обогащенных P и Mg, с помощью регулятора pH 117 (показано пунктирной линией, т.к. он необязательно находится до реактора, а не в самом струвитном реакторе 124). Специалистам в данной области очевидно, что несмотря на установление нужного значения pH жидкостей, обогащенных P и Mg, до того, как они попадают в реактор струвита, тем не менее струвит не образуется в верхних трубопроводах, т.к. там отсутствует аммиак. Кроме того, пиковые концентрации жидкостей в нижерасположенном струвитном реакторе уменьшаются. Таким образом, расположенный необязательно сверху pH-регулятор 117 формирует поток жидкости 115' с заданным значением pH, обогащенной фосфором и магнием, на входе в струвитный реактор 124. (Таким образом, расположенный сверху pH-регулятор 117 обеспечивает более дешевую и простую структуру системы 220, чем структура вышеописанной системы 110 со ссылкой на фигуру 2, где нужное значение pH устанавливают в самом струвитном реакторе).
Сепаратор/обогатитель 114 действует так, что разделяет подаваемый активированный ил из второго осветлителя 112b вниз из EBPR-аэротенка 112a и летучие жирные кислоты, подаваемые из UFAT 224, на два отдельных выходящих потока. Первый, относительно обогащенный фосфором и магнием (обогащенный P и Mg) поток жидкости 115 (или предпочтительно поток жидкости 115' с заданным значением pH) подают в струвитный реактор 124, как описано выше. Вторую, сравнительно обедненную фосфором и магнием (обедненную P и Mg) смесь 230 подают в биореактор 116 и затем в устройство для обезвоживания или обезвоживающую центрифугу 118 с образованием потока жидкости 122, обогащенной аммиаком, которую также подают в струвитный реактор 124. В качестве другого побочного продукта стадии обезвоживания образуется обедненная фосфором (обедненная P) твердая биомасса. Благодаря разделению WAS на два отдельных потока, содержащих фосфор и магний в различных концентрациях, минимизируется последующее так называемое нежелательное образование струвита в биореакторе 116, в то время как максимизируется конкурентное образование струвита в струвитном реакторе 124.
Специалистам в данной области очевидно, что следующая по ходу основного потока 220a обработка 232 будет включать осаждение, фильтрацию и дезинфекцию (например, хлорирование с последующим дехлорированием) выходного потока из второго осветлителя 112b (часть его возвращают для подачи в EBPR-аэротенк 112а и другую часть направляют в обход в побочный поток 220b, как показано). Таким образом, выходящий поток после нижерасположенной обработки 232 пригоден для возврата в реку или другой водоем и является основным продуктом предлагаемого способа и системы, в то время как пригодный для использования и потенциально для продажи струвит, например, гранулированное удобрение, является побочным продуктом предлагаемого способа и системы. Специалистам понятно, что другие продукты на выходе из струвитного реактора 124 можно вернуть, как показано, в выходящий из станции поток, что позволяет считать систему 220 системой с практически замкнутым циклом.
В различных вариантах струвитный реактор может иметь любую форму, которая обеспечивает взаимодействие фосфора и магния с аммиаком и образование струвита, в том числе простой резервуар-отстойник, где образуется самопроизвольно осаждающийся струвит, который можно использовать повторно в качестве сырья, пригодного для производства товарного продукта типа удобрения, или направить его в отходы. В одном предпочтительном варианте струвит образуется по способу, раскрытому в международной публикации № WO 2005/077834 A1.
В первом предпочтительном варианте - либо со смешанной жидкостью (MLSS), либо с активированным илом (WAS) - удаление магния из анаэробного биореактора и снижение нежелательного образования струвита защищает технологическое оборудование и снижает эксплуатационные расходы. Во втором предпочтительном варианте магний добавляют для дополнительного улавливания фосфора, что приводит к образованию дополнительного количества струвита и стоков с меньшим содержанием фосфора и аммиака, которые следует вернуть обратно на станцию по обработке водных отходов для переработки. Кроме того, можно добавить фосфор и магний для увеличения образования струвита и уменьшения количества аммиака, направляемого обратно на переработку.
Приведенное описание является примером способа и системы, которые входят в объем изобретения. Специалистам в данной области будет понятно, что другие способы и системы также попадут в объем изобретения.
Также очевидно, что настоящее изобретение не ограничено описанным и проиллюстрированным здесь способом или деталями конструкции, производства, материалов, применений или использования. В самом деле, любые подходящие вариации производства, использования или применения рассматриваются как альтернативные варианты, соответствующие сущности и объему изобретения.
Кроме того, специалистам в данной области будет понятно, что любые другие варианты настоящего изобретения, обусловленные изменениями в применении или в способе использования или эксплуатации, конфигурации, способе производства, форме, размере или материале, которые не специфичны в пределах подробного приведенного описания или иллюстраций к нему, будут входить в объем настоящего изобретения.
Соответственно, хотя настоящее изобретение было описано со ссылкой на приведенные варианты и системы настоящего изобретения, специалистам в данной области будет ясно, что можно внести другие изменения формы и признаки, не отклоняясь от сущности и объема изобретения, определенного прилагаемой формулой изобретения.

Claims (15)

1. Система выделения струвита, включающая:
первый осветлитель для получения первого ила и потока органических отходов из сточных вод;
ферментер для ферментации органических отходов в потоке сточных вод для получения ферментированного ила и первый загуститель для загущения ферментированного ила;
при этом ферментер и первый загуститель совместно образуют легко биоразлагаемые углеродсодержащие соединения из органических стоков в потоке сточных вод;
аэротенк для реакций углеродсодержащих соединений из первого загустителя с твердыми материалами, суспендированными в смешанной жидкости, причем аэротенк соединен со вторым осветлителем, на выходе из которого получают активированный ил;
сепаратор, соединенный с первым загустителем и вторым осветлителем, для получения потока, обогащенного фосфором и магнием, и отдельного потока, обедненного фосфором и магнием;
реактор для ферментативного разложения, соединенный с сепаратором, для разложения потока, обедненного фосфором и магнием, вместе с ферментированным илом;
обезвоживающий аппарат, соединенный с реактором для ферментативного разложения, для получения ила, обедненного фосфором и магнием, но обогащенного аммиаком; и
струвитный реактор, предназначенный для реакции обогащенного аммиаком ила и обогащенного фосфором и магнием потока с образованием струвита, обогащенного аммиаком, фосфором и магнием.
2. Система по п.1, в которой струвитный реактор сконструирован таким образом, что обеспечивает протекание реакции с добавленным извне фосфором и магнием с тем, чтобы дополнительно уменьшить вынос аммиака из реактора.
3. Система по п.1, включающая дополнительно участок регулирования рН, расположенный выше струвитного реактора для установления рН потока, обогащенного фосфором и магнием.
4. Система по п.1, включающая дополнительно участок регулирования рН в струвитном реакторе для установления рН содержимого струвитного реактора.
5. Система по п.1, в которой ферментер и первый загуститель интегрированы в унифицированную установку из ферментера и загустителя.
6. Система по п.1, которая работает самостоятельно, причем единственным сырьем являются сточные воды и единственными продуктами на выходе являются обработанный поток и гранулы струвита.
7. Система по п.1, которая дополнительно включает участок обработки, расположенный ниже аэротенка и второго осветлителя для обработки выходящего потока, причем на участке обработки проводят одну или несколько стадий удаления неорганических примесей, фильтрования и дезинфекции выходящего потока перед тем, как он попадает в окружающую среду.
8. Система по п.1, в которой для удаления фосфора и магния из потока органических сточных вод не добавляют никаких промышленных химикатов.
9. Система по п.1, в которой для удаления фосфора и магния из потока органических сточных вод добавляют один или несколько промышленных химикатов.
10. Система по п.1, в которой реактор для ферментативного разложения включает вход для подачи обедненного фосфором и магнием потока и в которой реактор струвита имеет вход для подачи обогащенного фосфором и магнием потока.
11. Система по п.1, в которой сепаратор включает центрифугу или другие устройства, сконструированные таким образом, чтобы отделять обогащенный фосфором и магнием поток от обедненного фосфором и магнием потока.
12. Система по п.1, в которой сепаратор включает помещенный выше резервуар для анаэробного высвобождения и связан технологически со вторым загустителем, и в которой второй загуститель сконструирован так, чтобы получать обогащенный фосфором и магнием поток.
13. Система по п.12, в которой второй загуститель включает компонент, который выбирают из группы, состоящей из резервуара для отстаивания, центрифуги, уплотняющего фильтр-пресса и одного или нескольких барабанных фильтров.
14. Система по п.1, в которой аппарат для обезвоживания включает компонент, который выбирают из группы, состоящей из резервуара для отстаивания, центрифуги, уплотняющего фильтр-пресса и одного или нескольких барабанных фильтров.
15. Система по п.1, в которой первый загуститель включает компоненты, которые выбирают из группы, состоящей из резервуара для отстаивания, центрифуги, уплотняющего фильтр-пресса и одного или нескольких барабанных фильтров.
RU2010122665/05A 2008-02-01 2009-02-02 Способ удаления фосфора и магния при очистке сточных вод активированным илом и система выделения струвита RU2454374C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/012,362 US7604740B2 (en) 2008-02-01 2008-02-01 Waste activated sludge stripping to remove internal phosphorus
US12/012,362 2008-02-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010122665A RU2010122665A (ru) 2011-12-10
RU2454374C2 true RU2454374C2 (ru) 2012-06-27

Family

ID=40913164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010122665/05A RU2454374C2 (ru) 2008-02-01 2009-02-02 Способ удаления фосфора и магния при очистке сточных вод активированным илом и система выделения струвита

Country Status (17)

Country Link
US (2) US7604740B2 (ru)
EP (2) EP2238081B1 (ru)
JP (1) JP2011510809A (ru)
KR (1) KR101304396B1 (ru)
CN (1) CN101970360B (ru)
AU (1) AU2009209439B2 (ru)
CA (1) CA2686114C (ru)
DK (2) DK2238081T3 (ru)
ES (2) ES2604964T3 (ru)
HU (1) HUE030995T2 (ru)
NZ (1) NZ586702A (ru)
PL (2) PL3156372T3 (ru)
PT (1) PT2238081T (ru)
RU (1) RU2454374C2 (ru)
SG (1) SG174002A1 (ru)
WO (1) WO2009097160A1 (ru)
ZA (1) ZA201005666B (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8496827B2 (en) 2008-02-01 2013-07-30 Clean Water Services Waste activated sludge phosphorus and magnesium stripping process and struvite production system
RU2644889C2 (ru) * 2012-11-27 2018-02-14 Хэмптон Роудз Сэнитейшн Дистрикт Способ и устройство для очистки сточной воды с использованием гравитационного разделения
RU2692731C1 (ru) * 2016-05-20 2019-06-26 Камби Текнолоджи Ас Способ извлечения фосфата
US11999641B2 (en) 2021-03-12 2024-06-04 Hampton Roads Sanitation District Method and apparatus for multi-deselection in wastewater treatment

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101811688B (zh) * 2010-05-07 2012-06-27 华侨大学 采用鸟粪石沉淀法从废水中回收磷的工艺方法
WO2011143610A2 (en) * 2010-05-13 2011-11-17 Multiform Harvest Inc. Process and system for recovering phosphorus from wastewater
US9339760B2 (en) 2010-06-11 2016-05-17 Dvo, Inc. Methods and apparatuses for removal of hydrogen sulfide and carbon dioxide from biogas
EP2580167B1 (en) 2010-06-11 2022-03-23 Dvo, Inc. Nutrient recovery systems and methods
WO2012030857A2 (en) 2010-08-30 2012-03-08 Multiform Harvest, Inc. Methods and systems for recovering phosphorus from wastewater including digestate recycle
US20140147910A1 (en) * 2010-08-30 2014-05-29 Keith E. Bowers Methods and systems for recovering phosphorus from wastewater with enhanced removal of phosphorus from biosolids
EP2670500A2 (en) 2011-02-03 2013-12-11 Multiform Harvest Inc. Methods and compositions for chemical drying and producing struvite
ES2625530T3 (es) * 2011-02-15 2017-07-19 Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. Procedimiento para la recuperación de estruvita usando inyección de fosfato
CN103534225A (zh) 2011-02-17 2014-01-22 安那吉亚公司 厌氧消化器残留物的有机物和营养物的回收
JP5875259B2 (ja) * 2011-06-21 2016-03-02 水ing株式会社 有機性廃水及び汚泥の処理方法及び処理装置
US20130186810A1 (en) * 2011-07-08 2013-07-25 Thomas A. Volini System and Method for Processing Alternate Fuel Sources
US20130134089A1 (en) * 2011-11-30 2013-05-30 General Electric Company Method and system for treating wastewater
WO2013091094A1 (en) 2011-12-21 2013-06-27 Anaergia Inc. Organics and nutrient recovery from anaerobic digester residues
KR101861072B1 (ko) * 2012-09-28 2018-07-05 하승수 인 결정화 장치를 갖는 하·폐수처리시설 및 음식물쓰레기·축산분뇨처리시설
US9045355B2 (en) * 2013-03-15 2015-06-02 Anaergia Inc. Nutrient recovery process
US9822020B2 (en) 2012-12-18 2017-11-21 Anaergia Inc. Nutrient recovery process
CN111408280A (zh) 2013-02-22 2020-07-14 Bl 科技公司 用于支承生物膜的膜片组件
NL1040442C2 (nl) 2013-10-13 2015-04-14 Technologies Holding B V D Inrichting en werkwijze voor het persen van organisch materiaal uit afval.
EP3119724A2 (en) 2014-03-20 2017-01-25 General Electric Company Wastewater treatment with primary treatment and mbr or mabr-ifas reactor
NZ727027A (en) 2014-05-21 2024-07-05 Nuvoda Llc Biofilm media, treatment system and method of treatment
MY174371A (en) * 2014-06-30 2020-04-13 Hampton Roads Sanitation Distr Method and apparatus for wastewater treatment using external selection
WO2016014723A1 (en) 2014-07-23 2016-01-28 Hampton Roads Sanitation Distric A method for deammonification process control using ph, specific conductivity, or ammonia
WO2016070289A1 (en) 2014-11-07 2016-05-12 Anaergia Inc. Ammonia stripper
WO2017194997A1 (en) * 2016-05-12 2017-11-16 Babak Rezania Methods and apparatus for nutrient and water recovery from waste streams
US11053173B2 (en) 2017-02-23 2021-07-06 Cleanbay Renewables Llc Process for forming a product solution from poultry waste digestate
WO2019084183A1 (en) * 2017-10-24 2019-05-02 Clean Water Services PURIFICATION BY ELUTRIATION OF ACTIVATED SLUDGE WASTES IN ORDER TO REMOVE THE INTERNAL PHOSPHORUS ("EWASSTRIP")
EP3765409A4 (en) * 2018-03-12 2021-12-08 Evoqua Water Technologies LLC RELAXATION FLOTATION SYSTEM AND METHOD FOR REMOVING BIOLOGICAL NUTRIENTS
CN108911460B (zh) * 2018-06-22 2021-10-22 西安理工大学 一种从剩余污泥液相中回收磷的工艺
CN108997030B (zh) * 2018-08-24 2019-09-03 澔海科技(杭州)有限公司 电磁化离子液及其配制方法
US11851355B2 (en) 2018-09-13 2023-12-26 Richard Pressley Methods and systems for digesting biosolids and recovering phosphorus
EP3626684A1 (en) * 2018-09-20 2020-03-25 SUEZ Groupe Method for phosphorus recovery and ammonium abatement from wastewater
MX2021005854A (es) * 2018-11-21 2021-07-15 Cambi Tech As Planta y proceso avanzado de recuperacion de fosforo.
FR3092105B1 (fr) 2019-01-28 2022-08-12 Suez Groupe Procédé et installation de récupération de phosphore dans un effluent de boues issues d’eaux usées
KR102515113B1 (ko) * 2019-11-20 2023-03-29 죽암건설 주식회사 이온 고정을 이용한 고농도 농축수 처리 시스템
GB202010188D0 (en) * 2020-07-02 2020-08-19 Ccm Tech Limited Improvements in relation to waste treatment
CN114180693A (zh) * 2021-12-02 2022-03-15 湖北远大生物技术有限公司 一种生物酶法生产氨基酸产生废水的综合处理方法及在制备鸟粪石中的应用
FR3137377A1 (fr) 2022-07-01 2024-01-05 Suez International Systeme de traitement d’une source liquide comprenant de l’ammoniaque et methode associee

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20010045390A1 (en) * 2000-02-24 2001-11-29 Sungtai Kim Wastewater treatment process
US20030172697A1 (en) * 1998-01-23 2003-09-18 Sower Larry P. Fertilizer manufactured from animal wastes and method of producing same
US6706185B2 (en) * 2002-05-22 2004-03-16 Kurita Water Industries Ltd. Biological method of phosphorus removal and biological phosphorus-removing apparatus
US20070000836A1 (en) * 2005-06-30 2007-01-04 Usfilter Corporation Process to enhance phosphorus removal for activated sludge wastewater treatment systems
US20070209998A1 (en) * 2006-03-07 2007-09-13 Siemens Water Technologies Corp. Multivalent Metal Ion Management for Low Sludge Processes

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3833039A1 (de) * 1988-09-29 1990-04-05 Werner Maier Verfahren und vorrichtung zur reinigung phosphat- und stickstoffhaltigen abwassers
US5360546A (en) * 1992-04-01 1994-11-01 Ngk Insulators, Ltd. Method for treating organic sludge
JP2716348B2 (ja) * 1993-09-24 1998-02-18 日本碍子株式会社 下水返流水の処理方法
JP3879136B2 (ja) * 1996-03-29 2007-02-07 栗田工業株式会社 脱リン装置
US6464875B1 (en) * 1999-04-23 2002-10-15 Gold Kist, Inc. Food, animal, vegetable and food preparation byproduct treatment apparatus and process
AU6144600A (en) * 1999-07-20 2001-02-05 Zenon Environmental Inc. Biological process for removing phosphorus involving a membrane filter
US6387264B1 (en) 2000-12-05 2002-05-14 Cleanwater Services Unified fermentation and thickening process
US20030145639A1 (en) * 2001-04-12 2003-08-07 Secretary Of Army Efficient fertilizer and enzyme-assisted method of production
US6663777B2 (en) * 2002-03-12 2003-12-16 Keith A. Schimel Apparatus, system, and process for anaerobic conversion of biomass slurry to energy
US7264715B2 (en) * 2002-04-18 2007-09-04 Ebara Corporation Apparatus for treating organic wastewater and sludge
JP2003334584A (ja) * 2002-05-16 2003-11-25 Ebara Corp 廃水処理方法及び装置
US20060124541A1 (en) * 2002-09-30 2006-06-15 Fungi-Gulp Pty Ltd Treatment of waste activated sludge
JP3970163B2 (ja) * 2002-11-12 2007-09-05 株式会社荏原製作所 有機性廃棄物の処理方法及び装置
US6982036B2 (en) * 2003-07-21 2006-01-03 Ch2M Hill, Inc. Chemically enhanced primary sludge fermentation method
JP4262068B2 (ja) * 2003-12-01 2009-05-13 株式会社荏原製作所 Map回収プラント及びmap流通システム
EP1713732B1 (en) 2004-02-13 2018-06-13 The University Of British Columbia Fluidized bed wastewater treatment
US7993522B2 (en) * 2006-01-25 2011-08-09 Siemens Industry, Inc. Conditioning system for activated sludge wastewater treatment processes
CN101070217A (zh) * 2007-06-14 2007-11-14 同济大学 一种资源化利用污泥有机物提高污水增强生物除磷效果的方法
US7604740B2 (en) 2008-02-01 2009-10-20 Clean Water Services Waste activated sludge stripping to remove internal phosphorus

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030172697A1 (en) * 1998-01-23 2003-09-18 Sower Larry P. Fertilizer manufactured from animal wastes and method of producing same
US20010045390A1 (en) * 2000-02-24 2001-11-29 Sungtai Kim Wastewater treatment process
US6706185B2 (en) * 2002-05-22 2004-03-16 Kurita Water Industries Ltd. Biological method of phosphorus removal and biological phosphorus-removing apparatus
US20070000836A1 (en) * 2005-06-30 2007-01-04 Usfilter Corporation Process to enhance phosphorus removal for activated sludge wastewater treatment systems
US20070209998A1 (en) * 2006-03-07 2007-09-13 Siemens Water Technologies Corp. Multivalent Metal Ion Management for Low Sludge Processes

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8496827B2 (en) 2008-02-01 2013-07-30 Clean Water Services Waste activated sludge phosphorus and magnesium stripping process and struvite production system
RU2644889C2 (ru) * 2012-11-27 2018-02-14 Хэмптон Роудз Сэнитейшн Дистрикт Способ и устройство для очистки сточной воды с использованием гравитационного разделения
US10112856B2 (en) 2012-11-27 2018-10-30 Hampton Roads Sanitation District Method and apparatus for wastewater treatment using gravimetric selection
RU2692731C1 (ru) * 2016-05-20 2019-06-26 Камби Текнолоджи Ас Способ извлечения фосфата
US11999641B2 (en) 2021-03-12 2024-06-04 Hampton Roads Sanitation District Method and apparatus for multi-deselection in wastewater treatment

Also Published As

Publication number Publication date
ES2861373T3 (es) 2021-10-06
CN101970360B (zh) 2013-11-20
EP2238081A4 (en) 2013-11-06
KR20100109892A (ko) 2010-10-11
EP3156372A1 (en) 2017-04-19
EP2238081A1 (en) 2010-10-13
SG174002A1 (en) 2011-09-29
ES2604964T3 (es) 2017-03-10
KR101304396B1 (ko) 2013-09-06
AU2009209439B2 (en) 2011-11-17
CN101970360A (zh) 2011-02-09
PT2238081T (pt) 2016-12-12
EP2238081B1 (en) 2016-08-31
US20090194476A1 (en) 2009-08-06
RU2010122665A (ru) 2011-12-10
CA2686114C (en) 2017-05-02
ZA201005666B (en) 2011-04-28
EP3156372B1 (en) 2021-01-06
US8496827B2 (en) 2013-07-30
US20100170845A1 (en) 2010-07-08
HUE030995T2 (en) 2017-06-28
JP2011510809A (ja) 2011-04-07
DK2238081T3 (en) 2016-12-19
WO2009097160A1 (en) 2009-08-06
AU2009209439A1 (en) 2009-08-06
NZ586702A (en) 2011-09-30
CA2686114A1 (en) 2009-08-06
DK3156372T3 (da) 2021-04-06
PL2238081T3 (pl) 2017-02-28
PL3156372T3 (pl) 2021-06-14
US7604740B2 (en) 2009-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2454374C2 (ru) Способ удаления фосфора и магния при очистке сточных вод активированным илом и система выделения струвита
US10781143B2 (en) Method and plant for treatment of organic waste
KR101038540B1 (ko) 인 그리고/또는 질소를 제거하기 위한 스트루바이트 결정화 방법
US7547394B2 (en) Wastewater treatment with aerobic granules
CA2864214A1 (en) Treatment methods and treatment systems for plant effluents
KR102404514B1 (ko) 인 결정화 장치를 갖는 하·폐수처리시설
US10604433B2 (en) Emancipative waste activated sludge stripping to remove internal phosphorus (“eWASSTRIP”)
KR101861072B1 (ko) 인 결정화 장치를 갖는 하·폐수처리시설 및 음식물쓰레기·축산분뇨처리시설
CN206828316U (zh) 一种海藻加工污水的净化系统
KR20150066055A (ko) 고농도 유기성폐기물의 혐기성 소화 시스템
KR20190134583A (ko) 하수 처리용 생물반응조 및 이를 포함하는 하수 처리 시스템
JP6731025B2 (ja) 有機性廃水または汚泥の処理方法及び処理装置
KR20120136782A (ko) 폐수 처리 시스템
RU2758398C1 (ru) Способ и установка биологической очистки стоков
JP2002011496A (ja) 廃水の処理方法および処理装置
JPS62279892A (ja) 嫌気性生物床における汚泥粒子生成方法
JP2002159991A (ja) 廃水の処理方法および処理装置

Legal Events

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

Effective date: 20210203

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20220127