RU2519147C2 - Модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков - Google Patents

Модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков Download PDF

Info

Publication number
RU2519147C2
RU2519147C2 RU2010149292/05A RU2010149292A RU2519147C2 RU 2519147 C2 RU2519147 C2 RU 2519147C2 RU 2010149292/05 A RU2010149292/05 A RU 2010149292/05A RU 2010149292 A RU2010149292 A RU 2010149292A RU 2519147 C2 RU2519147 C2 RU 2519147C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
watercourse
aeration
treatment
stream
oxidation
Prior art date
Application number
RU2010149292/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010149292A (ru
Inventor
Жоано Карлос Гомес Де ОЛИВЕЙРА
НЕТТО Прокопио Гомес Де ОЛИВЕЙРА
Фелипе Гомес Де ОЛИВЕЙРА
Original Assignee
Жоано Карлос Гомес Де ОЛИВЕЙРА
НЕТТО Прокопио Гомес Де ОЛИВЕЙРА
Фелипе Гомес Де ОЛИВЕЙРА
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=41265058&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2519147(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Жоано Карлос Гомес Де ОЛИВЕЙРА, НЕТТО Прокопио Гомес Де ОЛИВЕЙРА, Фелипе Гомес Де ОЛИВЕЙРА filed Critical Жоано Карлос Гомес Де ОЛИВЕЙРА
Publication of RU2010149292A publication Critical patent/RU2010149292A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2519147C2 publication Critical patent/RU2519147C2/ru

Links

Images

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
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • 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
    • 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
    • C02F1/24Treatment of water, waste water, or sewage by flotation
    • 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
    • C02F2301/00General aspects of water treatment
    • C02F2301/08Multistage treatments, e.g. repetition of the same process step under different conditions
    • 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)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к удалению органических и неорганических веществ, которые присутствуют в загрязненных водотоках. Модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков выполнена с возможностью проведения обработки загрязненного водотока (СА), который находится или не находится в процессе кислородного обеднения (0), на основе проведения аэробного биологического процесса (1) с как минимум одной станцией аэрации для восстановления уровней кислорода, растворенного в воде (СА), с последующим проведением физико-химического процесса (2), считающегося процессом флотации, включающим стадии добавления флокулирующего или коагулирующего вещества в определенный участок водотока, подвергаемого обработке, с целью агрегирования частиц в суспензии, образования хлопьев большего размера и плотности, которые определяют бассейн флокуляции (F1) ниже по течению водотока (СА), подачи совокупности частиц большего размера и плотности на как минимум одну стадию микроаэрации (M1) с микропузырьками, которая определяет бассейн флотации (Fo1) вдоль водотока (СА), где происходят агломерация, концентрация и уплотнение флотированных материалов; а также обеспечения удаления (R) сконцентрированного флотирующего материала посредством процесса удаления загрязняющих материалов и/или веществ, содержащихся в водотоке, за которым проводится биологический процесс (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА) и повторно - физико-химический процесс (4). Модульная система может быть быстро и легко адаптирована к любому виду водотока, ее легко построить, эксплуатировать и поддерживать в рабочем состоянии в условиях изменения нагрузки загрязнения, уровней оттока и водотока. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Описание изобретения
Изобретение относится к модульной системе с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, а именно к процессу удаления органических и неорганических веществ в виде суспензий и растворенных веществ, которые присутствуют в загрязненных водотоках, с помощью объединения биологических и физико-химических процессов.
Известно, что загрязнение воды является важной социальной проблемой общего характера и наиболее остро она касается тех водоемов, которые находятся близко к населенным пунктам.
Загрязнение воды показывает, что она может быть испорчена одним или большим количеством способов ее использования и может наносить вред населению непосредственно, поскольку она используется как питьевая, для купания, стирки одежды и мытья предметов домашнего употребления4 и, что важнее всего, для питания людей и домашних животных. Кроме того, она поставляется в наши города и используется в промышленности и для полива сельскохозяйственных угодий. Таким образом, вода должна быть чистой с санитарной точки зрения, чистой (без примесей) на вкус и не содержать патогенных микроорганизмов, что достигается путем ее обработки от момента ее забора из рек и водохранилищ до момента, когда она попадает в городские помещения или сельские районы.
Считается, что вода, взятая из реки, имеет хорошее качество, если она содержит меньше одной тысячи фекальных колиподобных бактерий и меньше десяти патогенных микроорганизмов на литр (таких, которые вызывают гельминтоз, холеру, шистосомоз, брюшной тиф, гепатит, лептоспироз, полиомиелит и др.). Поэтому для поддержания воды в таком состоянии необходимо предотвратить ее загрязнение отходами сельскохозяйственного производства (как химического, так и органического происхождения), сточными водами, промышленными отходами, мусором и эрозионными наносами.
К другим факторам, вызывающим загрязнение воды, принадлежат бытовые сточные воды, промышленные отходы, стоки дождевой канализации в городских районах, а также вода стоков ирригационных систем. Другими словами, основными причинами загрязнения воды являются сбор неочищенных сточных вод, районы, где сточные воды не собираются, большое количество бытового и промышленного мусора, нелегальные места разгрузки самосвалов, стоки воды на непроницаемых поверхностях, например, на улицах, в домах и других участках с твердым покрытием, которые имеют загрязненную поверхность, в дополнение к чрезмерному количеству удобрений, которые попадают в грунт и загрязняют подземные воды.
Высокое содержание органических веществ может послужить причиной полной потери водой кислорода, что приведет к исчезновению рыбы и других форм водной флоры и фауны. Высокие значения биохимической потребности в кислороде могут означать наличие прироста микрофлоры в воде и нарушение ею равновесия водной флоры и фауны в дополнение к неприятному вкусу и запаху воды.
Для предотвращения ухудшения качества воды правительство и промышленность должны финансировать сооружение эффективных систем сточной канализации, способных быстро и безопасно удалять сточные воды, вредные вещества и жидкие продукты отходов, которые образуются в результате человеческой деятельности, а также систем, которые перевозят и обрабатывают удаленный материал. Население, в свою очередь, должны быть осведомлено в вопросах загрязнения и охраны окружающей среды, поскольку чем больше усилий будет приложено к сохранению воды, тем лучше и дешевле будет ее обработка и от этого выиграют все слои населения.
Вместе с тем на сегодняшний день лишь в нескольких странах существует профилактическое планирование относительно сооружения сетей канализационных коллекторов и эффективных систем санитарной профилактики.
Сегодня рынок предлагает несколько видов обработки воды, цель которых состоит в улучшении санитарных, экономических и социальных условий для той части населения, которая столкнулась с такими проблемами.
Так случилось, что большинство видов обработки воды требует использования очень дорогих систем, поскольку для них необходимо выполнение строительных работ большого объема, которые включают сооружение подъемных установок канализационных коллекторов, резервуаров для стоков с измельченными веществами, анаэробных и/или аэробных реакторов, резервуаров для бассейнов коагуляции, флокуляции, осаждения или флотации, фильтрования и других. Кроме повышения стоимости таких систем, эти работы замедляют применение указанного оборудования и не позволяют использовать его для обработки всех типов водотоков.
С целью решения существующих проблем изобретатели разработали модульную систему с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, с помощью которой удаляются присутствующие именно в загрязненном водотоке органические и неорганические вещества в виде суспензий и растворенных веществ, которая дает возможность использовать водные ресурсы для дальнейшего повторного использования, реализации и развития отраслей промышленности, применения городских водных потоков как элементов для рекреационных целей и занятий спортом, а также предохранения естественных водных ресурсов от чрезмерного загрязнения и их сохранности при условии их старательного использования.
Целью этого изобретения является также создание модульной системы с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, которая имеет низкую стоимость внедрения и может быть адаптирована к любому типу водотока (СА).
Также целью этого изобретения является создание модульной системы с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, которую можно внедрить легко и быстро по сравнению с другими известными методами и которая нуждается в незначительной адаптации на месте ее установки вдоль водотока (СА).
Целью этого изобретения также является создание модульной системы с изменяемым потоком для обработки водотоков, которая может отвечать ранее установленным требованиям стандартов качества для обработанных вод, несмотря на получение нагрузки загрязнения на определенном промежуточном модуле системы.
Также целью этого изобретения является создание модульной системы с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, которую можно легко построить, эксплуатировать и поддерживать в рабочем состоянии с меньшими затратами при ее удовлетворительной производительности, даже при условиях изменения нагрузки загрязнения, изменения уровней оттока и водотока.
Также целью этого изобретения является создание модульной системы с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, которая использует объединение биологических и физико-химических процессов и, с целью ожидания результатов относительно очистки водной массы, улучшает качество воды на протяжении значительного более короткого периода времени и требует меньше имеющихся ресурсов.
Эти, а также другие цели и преимущества предложенного изобретения достигаются с помощью модульной системы с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, выполненной с возможностью обработки любых загрязненных водотоков, в которых происходит или не происходит анаэробный процесс (0), с помощью введения аэробного биологического процесса (1) с аэрацией и оксидацией водотока (СА), за которым следует физико-химический процесс (2) согласно патенту PI9702430-9, за которым следует аэробный биологический процесс с аэрацией и оксидацией водотока (3) и повторно - физико-химический процесс (4). Необходимо указать, что количество и способ объединения видов обработки может изменяться в зависимости от размеров и характеристик водотока и окружающей его среды. Определенный водоток большой длины может быть п раз подвергнут физико-химическим обработкам, перед которыми или после которых идут аэробные биологические процессы с аэрацией и оксидацией водотока, и которые также могут получать определенные загрязняющие нагрузки на пути обработки и продолжать обеспечивать предварительно определенные стандарты качества.
Аэробный биологический процесс (1) с аэрацией и оксидацией водотока (СА) может включать одну или больше станций аэрации для восстановления уровней растворенного в воде кислорода, который позволяет аэробному биологическому процессу, использующему бактерии и окислительную способность аэрации, потреблять органические вещества и, в частности, растворимые в воде вещества, без необходимости добавления к водотоку (СА) химикатов или их вмешивания во время всего первого цикла обработки, создавая отвод (Е1), который должен проходить обработку физико-химическим процессом (2).
Физико-химический процесс (2) согласно патенту Р1 9702430-9 этого же изобретателя включает этапы добавления флокулирующего или коагулирующего вещества в определенное место водотока, который необходимо обрабатывать, добавление частиц в виде суспензии, образование хлопьев большего размера и большей плотности, которые определяют бассейн флокуляции (F1) ниже по течению водотока (СА), подачу агрегатированных частиц большего размера и большей плотности как минимум на стадию микроаэрации (M1) с микропузырьками, которые определяют бассейн флотации (Fo1) вдоль водотока (СА), так что происходит агломерация, концентрация и уплотнение флотированного материала, а также содействие удалению (R) сконцентрированного флотированного материала. Необходимо подчеркнуть, что указанная стадия микроаэрации может быть заменена или дополнена стадией наноаэрации с введением нанопузырьков. Отвод (Е2), обработанный с помощью физико-химического процесса (2), переходит на третий вид обработки, который включает аэробный биологический процесс (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА), поскольку физико-химическая обработка (2) насыщает воду кислородом. Однако вследствие того, что аэробная обработка потребляет кислород, растворенный в воде, в этом виде обработки могут использоваться одна или больше промежуточных станций аэрации для восстановления уровней кислорода, растворенного в воде, что позволяет аэробному биологическому процессу происходить на протяжении всей третьей обработки; после этого модуля отвод (ЕЗ) может перетекать к четвертому виду обработки, включающей физико-химический процесс (4), в котором будут удаленные важная остаточная порция, которая возникла на физико-химической обработке (2), и твердые частицы, образованные во время обработки, включающей аэробный биологический процесс (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА).
Согласно патенту PI9702430-9 этого же изобретателя физико-химический процесс происходит вдоль водотока.
Важно подчеркнуть, что указанные выше процессы физико-химической обработки значительно дороже, чем обычные станции обработки, которые включают несколько стадий обработки с применением стальных или бетонных резервуаров и подъемных станций для откачивания отведенного водотока. В то же время аэробная биологическая обработка с помощью аэрации и оксидации водотока намного дешевле физико-химической обработки, поскольку первая использует бактерии и окислительную способность аэрации потреблять органические вещества и, в частности, вещества, растворенные в воде, без необходимости добавлять или вмешивать химикаты в водоток. Указанная аэрация может выполняться с помощью макропузырьков, микропузырьков, нанопузырьков окружающего воздуха, насыщенного кислородом воздуха или даже чистого кислорода, так, что переход кислорода в воду может происходить несколькими способами.
Эта модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков описана ниже со ссылкой на чертежи, которые прилагаются в качестве примера, без ее ограничения, причем:
- на фиг.1 схематично представлено место водотока (СА), в котором происходит или не происходит анаэробный процесс (0) и который подают в описываемую модульную систему с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотока, для случая первого аэробного биологического обработки (1) с аэрацией и оксидацией водотока (СА), второй обработки, включающей физико-химический процесс (2), третьей аэробной биологической обработки (3) с оксидацией отвода и четвертой физико-химической обработки (4); а
- на фиг.2 показано графическое представление определения местоположения станций аэрации при аэробных биологических обработках с аэрацией и оксидацией водотока.
Согласно фиг.1 модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотока установлена в загрязненном месте водотока (СА), в котором происходит или не происходит анаэробный процесс (0), причем в этом месте начинается первая аэробная биологическая обработка (1) с аэрацией и оксидацией водотока (СА). Обработка (2) является физико-химическим процессом.
В то же время, согласно фиг.1, обработка, включающая аэробный биологический процесс (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА), может включать одну или больше промежуточных станций аэрации (А1-3), (А2-3), (Аn-3), используемых в этой обработке для восстановления уровней кислорода, растворенного в воде.
На фиг.1 обработки (4, 6) снова относятся к физико-химическим процессам.
Таким образом, может иметь место ряд (n) физико-химическим процессов, после которых или перед которыми проводятся аэробные биологические процессы с аэрацией и оксидацией водотока (СА), количество, распределение и размеры которых, наряду с другими характеристиками водотока и его малых загрязненных потоков, определяются в соответствии с гидравлическими характеристиками загрязняющих физических нагрузок.
Хотя способ был описан и проиллюстрирован, необходимо подчеркнуть, что возможны и достижимы конструктивные изменения и способы применения в рамках объема этого изобретения.

Claims (6)

1. Модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, отличающаяся тем, что выполнена с возможностью проведения обработки загрязненного водотока (СА), который находится или не находится в процессе кислородного обеднения (0), на основе проведения аэробного биологического процесса (1) с как минимум одной станцией аэрации для восстановления уровней кислорода, растворенного в воде (СА), с последующим проведением физико-химического процесса (2), считающегося процессом флотации, включающим стадии добавления флокулирующего или коагулирующего вещества в определенный участок водотока, подвергаемого обработке, с целью агрегирования частиц в суспензии, образования хлопьев большего размера и плотности, которые определяют бассейн флокуляции (F1) ниже по течению водотока (СА), подачи совокупности частиц большего размера и плотности на как минимум одну стадию микроаэрации (M1) с микропузырьками, которая определяет бассейн флотации (Fo1) вдоль водотока (СА), где происходят агломерация, концентрация и уплотнение флотированных материалов; а также обеспечения удаления (R) сконцентрированного флотирующего материала посредством процесса удаления загрязняющих материалов и/или веществ, содержащихся в водотоке, за которым проводится биологический процесс (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА) и повторно - физико-химический процесс (4).
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что биологический аэробный процесс (1) с аэрацией и оксидацией водотока (СА) обеспечен более чем одной станцией аэрации для восстановления уровней кислорода, растворенного в воде, позволяющими в течение первой обработки осуществление аэробного биологического процесса, использующего бактерии и окислительную способность аэрации для потребления органических веществ и, в частности веществ, растворенных в воде, без добавления и примешивания химикатов к водотоку (СА), с образованием выходного потока (Е1), подвергаемого обработке физико-химическим процессом (2).
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что стадия микроаэрации может быть заменена или дополнена стадией наноаэрации с введением нанопузырьков.
4. Система по п.1 или 3, отличающаяся тем, что выходной поток (Е2) после обработки физико-химическим процессом (2) передается на третью обработку аэробным биологическим процессом (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА), причем на пути обработки аэробным биологическим процессом (3) могут быть установлены одна или больше промежуточных станций аэрации (A1-3), (A2-3), (Аn-3).
5. Система по п.1 или 4, отличающаяся тем, что обработанный выходной поток (Е3) проходит через физико-химическую обработку (4), которая удаляет остатки после физико-химической обработки (2) и твердые частицы, образующиеся при обработке аэробным биологическим процессом (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА).
6. Система по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что за или перед рядом (n) и совокупностью физико-химических процессов могут проводиться аэробные процессы с аэрацией и оксидацией водотока (СА), количество, распределение и размеры которых определяются в соответствии со среди прочих гидравлическими, загрязняющими и физическими характеристиками водотока и его загрязненными притоками.
RU2010149292/05A 2008-05-09 2008-12-19 Модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков RU2519147C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BRPI0802065 BRPI0802065A2 (pt) 2008-05-09 2008-05-09 sistema modular de fluxo variável e contìnuo para tratamento de cursos d'água
BRPI0802065-5 2008-05-09
PCT/BR2008/000403 WO2009135277A2 (en) 2008-05-09 2008-12-19 A changeable continuous flow modular system for the treatment of water streams

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010149292A RU2010149292A (ru) 2012-06-20
RU2519147C2 true RU2519147C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=41265058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010149292/05A RU2519147C2 (ru) 2008-05-09 2008-12-19 Модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20090277822A1 (ru)
EP (1) EP2276707A4 (ru)
KR (1) KR20110039212A (ru)
CN (1) CN102015552A (ru)
BR (1) BRPI0802065A2 (ru)
RU (1) RU2519147C2 (ru)
UA (1) UA105004C2 (ru)
WO (1) WO2009135277A2 (ru)
ZA (1) ZA201007897B (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BRPI1001307B1 (pt) * 2010-04-15 2020-05-05 Dt Engenharia De Empreendimentos Ltda injeção de oxigênio em bacia de flotação do processo de remoção de substâncias poluentes em cursos d'água
BRPI1105005B1 (pt) * 2011-11-23 2014-03-11 Dt Engenharia De Empreendimentos Ltda Aperfeiçoamento em instalação para remoção de materiais e/ou substâncias poluentes contidas em cursos d'água
DE102012207731A1 (de) * 2012-05-09 2013-11-14 Matan Beery Vorrichtung und Verfahren zur Vorreinigung von Wasser,insbesondere Meerwasser
KR101900022B1 (ko) * 2016-10-14 2018-11-02 유한회사 호원 지천 수처리 방법

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1708589A1 (de) * 1967-02-21 1971-05-19 Dorr Oliver Inc Verfahren zur Behandlung von verunreinigten Stroemen
US3975269A (en) * 1974-02-11 1976-08-17 Swift & Company Purification of industrial waste waters by flotation
SU582360A1 (ru) * 1974-08-27 1977-11-30 Предприятие П/Я Г-4903 Водоаэрирующее устройство
SU835963A1 (ru) * 1979-07-09 1981-06-07 Всесоюзный Научно-Исследовательскийинститут По Oxpahe Вод Нефтеловушка
SU1724381A1 (ru) * 1989-04-28 1992-04-07 Иркутский политехнический институт Устройство дл аэрации жидкости при флотации
CN101113065A (zh) * 2007-06-27 2008-01-30 同济大学 一种抗冲击的倍增组合式焦化废水处理工艺

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR9702430C1 (pt) 1997-07-11 2005-12-06 Dt Engenharia De Empreendiment Desenvolvimento em processo de remoção de materiais e/ou substãncias poluentes contidas em cursos d'água
BR0105462B1 (pt) * 2001-06-11 2010-06-15 processo de recuperação ambiental em regiões urbanas.
CN101219846B (zh) * 2008-01-23 2010-12-01 哈尔滨工业大学 超滤膜混凝/吸附/生物反应器一体化水深度处理方法及其装置
CN101219847A (zh) * 2008-01-23 2008-07-16 哈尔滨工业大学 一体化超滤膜混凝/生物反应器水净化处理方法及其装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1708589A1 (de) * 1967-02-21 1971-05-19 Dorr Oliver Inc Verfahren zur Behandlung von verunreinigten Stroemen
US3975269A (en) * 1974-02-11 1976-08-17 Swift & Company Purification of industrial waste waters by flotation
SU582360A1 (ru) * 1974-08-27 1977-11-30 Предприятие П/Я Г-4903 Водоаэрирующее устройство
SU835963A1 (ru) * 1979-07-09 1981-06-07 Всесоюзный Научно-Исследовательскийинститут По Oxpahe Вод Нефтеловушка
SU1724381A1 (ru) * 1989-04-28 1992-04-07 Иркутский политехнический институт Устройство дл аэрации жидкости при флотации
CN101113065A (zh) * 2007-06-27 2008-01-30 同济大学 一种抗冲击的倍增组合式焦化废水处理工艺

Also Published As

Publication number Publication date
EP2276707A4 (en) 2013-01-09
BRPI0802065A2 (pt) 2010-01-12
US20090277822A1 (en) 2009-11-12
UA105004C2 (ru) 2014-04-10
WO2009135277A2 (en) 2009-11-12
CN102015552A (zh) 2011-04-13
RU2010149292A (ru) 2012-06-20
EP2276707A2 (en) 2011-01-26
WO2009135277A3 (en) 2010-12-29
ZA201007897B (en) 2011-07-27
KR20110039212A (ko) 2011-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Scholz Wetland systems to control urban runoff
Bhargava Physico-chemical waste water treatment technologies: an overview
Topare et al. Sewage/wastewater treatment technologies: a review
KR20160069899A (ko) 수처리용 침전조 및 이를 포함하는 수처리장치
Ding Wastewater treatment and reuse-The future source of water supply
RU2519147C2 (ru) Модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков
US7297258B2 (en) Coupling of a sewer treatment station to a treatment plant for the flocculation and flotation of water streams and the insertion of treatment plant for the flocculation and flotation of water streams into a water treatment station
Quansah et al. Sludge wastewater management by conventional treatment process: case study-Bujumbura municipal sewage
RU2563486C2 (ru) Способ удаления загрязнений из водных потоков путем впрыскивания кислорода в бассейн флотации
US20190135669A1 (en) Enhanced biological treatment of wastewater
Offringa Dissolved air flotation in Southern Africa
Zoller Non-ionic surfactants in reused water: are activated sludge/soil aquifer treatments sufficient?
Ganorkar et al. Development of water reclamation package for wastewater from a typical railway station
Rafi et al. Review of Hussain Sagar Lake Pollution, Hyderabad, India
Anil Kumar A river about to Die: Yamuna
Cunha et al. On site flotation for recovering polluted aquatic systems: is it a feasible solution for a Brazilian urban river?
CN105565613B (zh) 应用膜处理与富氧装置进行黑臭河道处理的系统
Wang et al. Treatment of Wastewater, Storm Runoff, and Combined Sewer Overflow by Dissolved Air Flotation and Filtration
Marloth Wastewater and Water Utilities
Theodore et al. Industrial Wastewater Management
THOMAS Peer review on sewage treatment of tannery industries
Dalvi et al. TREATMENT OF EFFLUENTS FROM JEANS FACTORY
Vajja et al. SEWAGE WATER QUALITY ASSESSMENT AT INLET AND OUTLET OF 125KLD STP IN DUNDIGAL VILLAGE-TELANGANASTATE
Sreelekshmi et al. Sewage Treatment Plant At Kayamkulam Railway Station
Marloth Water and Wastewater Utilities