RU2608527C2 - Биокомпозитный материал для очистки сточных вод от нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов - Google Patents
Биокомпозитный материал для очистки сточных вод от нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2608527C2 RU2608527C2 RU2015123301A RU2015123301A RU2608527C2 RU 2608527 C2 RU2608527 C2 RU 2608527C2 RU 2015123301 A RU2015123301 A RU 2015123301A RU 2015123301 A RU2015123301 A RU 2015123301A RU 2608527 C2 RU2608527 C2 RU 2608527C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- microorganisms
- association
- polymer
- nitrite
- nitrate
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/10—Packings; Fillings; Grids
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/10—Packings; Fillings; Grids
- C02F3/105—Characterized by the chemical composition
- C02F3/108—Immobilising gels, polymers or the like
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/10—Packings; Fillings; Grids
- C02F3/105—Characterized by the chemical composition
- C02F3/106—Carbonaceous materials
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/32—Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the animals or plants used, e.g. algae
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2101/00—Nature of the contaminant
- C02F2101/10—Inorganic compounds
- C02F2101/105—Phosphorus compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2101/00—Nature of the contaminant
- C02F2101/10—Inorganic compounds
- C02F2101/16—Nitrogen compounds, e.g. ammonia
- C02F2101/163—Nitrates
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2101/00—Nature of the contaminant
- C02F2101/10—Inorganic compounds
- C02F2101/16—Nitrogen compounds, e.g. ammonia
- C02F2101/166—Nitrites
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Botany (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
- Immobilizing And Processing Of Enzymes And Microorganisms (AREA)
- Water Treatment By Sorption (AREA)
Abstract
Изобретение относится к биокомпозитному материалу, содержащему нетканый полимер и иммобилизованную ассоциацию микроорганизмов, и может быть использовано при очистке бытовых и промышленных сточных вод от загрязнений нитритами, нитратами, фосфатами. Биокомпозитный материал представляет собой нетканый полимер на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата, полученный методом аэродинамического формования, наполнитель, представляющий собой активированный уголь и измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) или активированный уголь и клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae), инкорпорированный в полимер в процессе его аэродинамического формования в количестве 10-50% от массы полимера, и иммобилизованную ассоциацию микроорганизмов, снижающую концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, в качестве которой используют ассоциацию, содержащую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas. Технический результат заключается в увеличении срока эксплуатации биокомпозитного материала, в увеличении площади иммобилизации микроорганизмов, в более высокой степени заселения материала для иммобилизации ассоциацией микроорганизмов и в подборе совокупности микроорганизмов в используемой ассоциации микроорганизмов, которой свойственны симбиотические отношения, обусловливающие высокую очистку сточных вод от указанных ионов. 2 пр.
Description
Изобретение относится к биокомпозитному материалу, содержащему нетканый полимер и иммобилизованные микроорганизмы, и может быть использовано при очистке бытовых и промышленных сточных вод от загрязнений нитритами, нитратами, фосфатами.
В настоящее время помимо физических и физико-химических методов очистки сточных вод широко применяются биологические методы очистки. Данные методы основаны на способности микроорганизмов использовать вещества-загрязнители в качестве источника питания в процессах своей жизнедеятельности. Биологическая очистка сточных вод может осуществляться как в естественных условиях (поля орошения, поля фильтрации, биологические пруды), так и в специальных сооружениях (аэротенки, биофильтры) с помощью различных материалов. Искусственное культивирование микроорганизмов в специально созданных для них благоприятных внешних условиях (состав питательной среды, избыток растворенного кислорода, температура) значительно ускоряет биологическую очистку сточных вод.
Вместе с тем, материалы, используемые для биологической очистки сточных вод, обладают рядом недостатков, что обуславливает актуальность разработки новых, высокоэффективных материалов.
Известны материалы для очистки сточных вод, такие как, например, активный ил (RU №2185338, 2002; RU №2296110, 2005; RU №2012103445, 2010; RU №2422380, 2010, RU №2322399, 2006), слои загрузки, на которые нанесен активный ил (RU №2099293, 1995; RU №2259962, 2004; RU №2472719, 2011; RU №2280622, 2006), активный ил, иммобилизованный на плавающей полимерной загрузке (RU №2448056, 2010), инертный загрузочный материал с последующим обрастанием его биопленкой, в непосредственный контакт с которой вводят металл (RU №2075202, 1995).
Известен материал для биологической очистки сточных вод, описанный в RU №2050336,1995, представляющий собой каркасный (в виде ершей из лавсана или капрона) или пористый (из керамзита) носитель микроорганизмов в сочетании с дополнительным носителем в виде глинусодержащих и химически активных пористых известьсодержащих осадочных пород и пористых минералов на базе алюмосиликатов калия, используемый на стадиях анаэробного первичного отстаивания и второй ступени аэробной обработки, а на первой ступени аэробной обработки - пористый носитель керамзит в сочетании с дополнительным носителем в виде глинусодержащих и химически активных природных известьсодержащих осадочных пород и пористых минералов на базе алюмосиликатов калия, причем каркасный или пористый носитель второй ступени аэробной обработки модифицируют микроводорослями (хлореллой и/или сценодесмусом), а дополнительный носитель в виде глинусодержащих и химически активных природных известьсодержащих осадочных пород и пористых минералов на базе алюмосиликатов калия используют также на стадии отвода осветленной воды.
Недостатками данного материала являются сложный компонентный состав, необходимость его применения в многостадийных процессах очистки сточных вод, основанной на сочетании анаэробных и аэробных процессов.
Наиболее близким к изобретению является материал для биологической очистки сточных вод, описанный в RU №49525, 2005, - биофильтр, содержащий загрузку из полимерной сетки с пучками волокон, отличающийся тем, что загрузка биофильтра закреплена на каркасном блоке из прямоугольных пластиковых рамок, скрепленных между собой в параллелепипед, при этом полимерная сетка закреплена на гранях и по высоте параллелепипеда в поперечных плоскостях, перпендикулярных его продольной оси. В результате контакта со сточной водой на сетчатой загрузке с пучками волокон образуется биопленка из иммобилизованных микроорганизмов. Обрабатываемая жидкость свободно обтекает нити сетки и закрепленные на ней пучки волокон, чем достигается (за счет развитой поверхности взаимодействия) необходимый массообмен между сточной водой и прикрепленными на поверхности сетеобразной загрузки микроорганизмами.
Применение данного материала позволяет достичь очистки сточной воды по нитратам и фосфатам более 60%.
Недостатками данного материала являются недостаточно высокая степень очистки сточных вод от нитратов и фосфатов (не выше 70%), а также снижение степени очистки после 6 месяцев эксплуатации.
Задача изобретения заключается в создании более эффективного биокомпозитного материала, обладающего повышенной степенью очистки и увеличенным сроком эксплуатации.
Поставленная задача достигается описываемым биокомпозитным материалом для очистки сточных вод от нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов, содержащим нетканый полимер на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата, полученным методом аэродинамического формования, наполнитель, представляющий собой активированный уголь и измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) или активированный уголь и клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae), инкорпорированный в полимер в процессе его аэродинамического формования в количестве 10-50% от массы полимера и иммобилизованную ассоциацию микроорганизмов, снижающую концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, в качестве которой используют ассоциацию, содержащую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas.
Полученный технический результат заключается в увеличении срока эксплуатации биокомпозитного материала, в увеличении площади иммобилизации микроорганизмов, в более высокой степени заселения материала для иммобилизации ассоциацией микроорганизмов и в подборе совокупности микроорганизмов в используемой ассоциации микроорганизмов (метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas), которой свойственны симбиотические отношения, обусловливающие высокую очистку сточных вод от указанных ионов.
Высокая эффективность биокомпозитного материала обусловлена совокупностью использования в последнем вышеуказанных компонентов, в том числе вышеоговоренной ассоциации, снижающей концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, в качестве которой используют ассоциацию, содержащую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas. Исключение из указанного состава ассоциации одного из ее компонентов приводит к снижению степени очистки по нитрат-ионам на 21-22% отн., по нитрит-ионам на 17-18% отн., по фосфат-ионам 20-21% отн.
Описываемый биокомпозитный материал получают следующим образом.
Получение нетканого полимера на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата, содержащего в качестве наполнителя активированный уголь и измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) или активированный уголь и клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae), осуществляют методом аэродинамического формования. Метод аэродинамического формования описан, например, в Заметта Б.В., Аген Л.В., Заикина Н.Б., Мороз Е.Г. Получение нетканых материалов методом аэродинамического формования. - М.: Текстильная промышленность, 1973 г., №1, с. 64-67. Исходное полимерное сырье в виде гранул расплавляют в плавильном устройстве - экструдере, либо растворяют в растворителе, например, диметилформамиде и фильтруют для удаления примесей. К расплаву или раствору полимера добавляют наполнитель - активированный уголь (ГОСТ 6217-74 или ГОСТ 4453-74) и измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) или активированный уголь и клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae) и продавливают через фильерный блок. Выходящие из фильеры струи с помощью соплового устройства вытягивают и направляют на поверхность приемного устройства.
Одновременно на поверхность приемного устройства из форсунок подают осадительную ванну. В результате чего происходит отверждение волокон и формируется структура волокнистого полимерного холста, в который инкорпорирован наполнитель - активированный уголь и измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) или активированный уголь и клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae). Сформованный холст полимерного нетканого материала снимают с приемной поверхности, отмывают от растворителя в промывном устройстве и высушивают в сушилке при температуре 70÷100°С. Полимерный нетканый материал имеет объемную плотность 50-220 кг/м3, диаметр волокон 4-41 мкм.
При этом используют нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum), в частности Сфагнум дубравный (Sphagnum nemoreum), Сфагнум компактный (Sphagnum compactum). Процедура подготовки нестерильных растений рода Сфагнум (Sphagnum) заключается в следующем. Сначала нестерильный сфагновой мох рода (Sphagnum) различных видов, сушат либо в естественных условиях при комнатной температуре, либо в сушильном шкафу, при температуре 50÷70°С, до постоянного веса. Далее высушенный сфагновый мох измельчают в виброшаровой мельнице с электроприводом. Помол осуществляют в стальном стакане с крышкой, частично заполненном шариками диаметром около 5-6 мм из того же материала, что и стакан. Количество шариков - 2-3 штуки. Дисперсность материала после измельчения составляет 50-60 мкм. Количество вводимого наполнителя может составлять от 10 до 50% от массы полимера.
Используют клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae), в частности Ряску трехдольную (Lemna trisulca), Ряску туриононосную (Lemna turionifera). Процедура приготовления клеточных стенок водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae) заключается в следующем. Биомассу водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae) промывают в проточной воде, затем помещают в 40%-ный раствор этилового спирта, нагретого до 50°С (в соотношении 1:2), и экстрагируют в течение 48 часов. После экстракции спирт удаляют. Далее процедуру повторяют, используя 70%-ный раствор этилового спирта. После этого полученные клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae) высушивают. Размер ячеек полученных структур варьирует от 10 нм до 10 мкм. Количество указанных структур может составлять 10-50% от массы полимера.
Инкорпорирование наполнителя - активированного угля в порошкообразной форме и измельченных нестерильных растений рода Сфагнум (Sphagnum) или активированного угля в порошкообразной форме и клеточных стенок водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae) осуществляют в процессе получения полимерных волокон из растворов или расплавов методом аэродинамического формования.
Иммобилизацию микроорганизмов осуществляют погружением нетканого полимера на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата в суспензию клеток ассоциации микроорганизмов, снижающей концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, которые прикрепляются к поверхности волокон вследствие адгезии. Иммобилизацию клеток возможно осуществлять при непрерывном качании 100-200 об/с, температуре 18-26°С в течение 1-2 суток. По окончании процесса полученный биокомпозитный материал отмывают в дистиллированной воде для удаления не прикрепившихся клеток микроорганизмов.
В качестве ассоциации микроорганизмов, снижающей концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, используют ассоциацию, содержащую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas.
Подвергаемые очистке сточные воды пропускают в режиме рециркуляции через слои описываемого биокомпозитного материала. Стоки, подаваемые в установку сверху, перетекают самотеком по всей установке сверху вниз. Внутри установки располагают листы биокомпозитного материала, закрепленные при помощи специальных крепежей. Сточная вода проходит через листы биокомпозитного материала, на которых происходит очистка от нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, благодаря вовлечению этих ионов в обмен веществ микроорганизмов с образованием в качестве конечного продукта газообразного азота.
Введение активированного угля и измельченных нестерильных растений рода Сфагнум (Sphagnum) или активированного угля и клеточных стенок водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae) на стадии формования нетканого полимерного материала аэродинамическим методом приводит к повышению сродства синтетического нетканого полимерного материала к биологическим объектам, а также к повышению пористости материала (как на поверхности, так и во внутренней структуре) и, как следствие, к увеличению площади иммобилизации микроорганизмов и более высокой степени заселения данного материала ассоциацией микроорганизмов. При этом совокупности микроорганизмов в используемой ассоциации микроорганизмов (метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas) свойственны симбиотические отношения, при которых происходит оптимальная очистка сточных вод от указанных ионов.
Ниже приведены примеры, иллюстрирующие, но не ограничивающие изобретение.
Пример 1
Для очистки сточных вод, содержащих нитрит-, нитрат-, фосфат-ионы в концентрациях 16,5 мг/л, 225 мг/л, 17,5 мг/л, соответственно, используют биокомпозитный материал на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата, полученный методом аэродинамического формования, имеющий толщину 1,52 мм, объемную плотность 0,09 г/см3, пористость 92%. Указанный материал содержит 15% измельченного активированного угля, 15% высушенного и измельченного растения рода Сфагнум (Sphagnum) - Сфагнума дубравного (Sphagnum nemoreum) от массы указанного полимера, 50% от массы полимера иммобилизованных клеток ассоциации микроорганизмов, снижающей концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, в качестве которой используют ассоциацию, включающую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas.
Загрязненные сточные воды циркулируют в течение 2-х суток через установку, внутри которой располагают листы указанного биокомпозитного материала. За счет увеличения поверхности материала для иммобилизации микроорганизмов степень очистки сточной воды на 2-е сутки по NO3 --иону составляет 99% вес., по NO2 --иону - 92% вес., по РО4 3--иону - 81% вес., что превышает степень очистки известным материалом. Остаточная концентрация нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов после очистки существенно ниже значений предельно допустимой концентрации (ПДК). Таким образом, эффективность очистки сточной воды данным биокомпозитным материалом значительно выше, чем известным материалом. Срок эксплуатации описываемого биокомпозитного материала, без снижения степени очистки, составляет 10,9 мес.
Пример 2
Для очистки сточных вод, содержащих нитрит-, нитрат-, фосфат-ионы в концентрациях 16,5 мг/л, 225 мг/л, 17,5 мг/л, соответственно, используют биокомпозитный материал на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата, полученный методом аэродинамического формования, имеющий толщину 1,46 мм, объемную плотность 0,1 г/см3, пористость 91%.
Указанный материал содержит 17% измельченного активированного угля и 20% структур клеточных стенок водных растений Ряски трехдольная (Lemna trisulca) от массы указанного полимера, 50% от массы полимера иммобилизованных клеток ассоциации микроорганизмов, снижающей концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, в качестве которой используют ассоциацию, включающую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas. Загрязненные сточные воды циркулируют в течение 2-х суток через установку, внутри которой располагают листы указанного биокомпозитного материала. За счет увеличения поверхности материала для иммобилизации микроорганизмов степень очистки сточной воды на 2-е сутки по NO3 --иону составляет 99% вес., по NO2 --иону - 91% вес., по РО4 3--иону - 85% вес., что превышает степень очистки известным материалом. Остаточная концентрация нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов после очистки существенно ниже ПДК. Срок эксплуатации описываемого биокомпозитного материала, без снижения степени очистки, составляет 10,5 мес.
Таким образом, эффективность очистки сточной воды данным биокомпозитным материалом значительно выше, чем известным материалом.
Использование иных количеств наполнителя в рамках оговоренного интервала в описываемом материале приводит к аналогичным результатам.
Из указанных данных следует, что описываемый биокомпозитный материал проявляет высокую эффективность в очистке бытовых и промышленных сточных вод от нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов. Степень очистки составляет 81-99% вес. Остаточная концентрация нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов после очистки существенно ниже значений ПДК. Срок эксплуатации описываемого биокомпозитного материала, без снижения степени очистки, составляет выше 10 мес.
Claims (1)
- Биокомпозитный материал для очистки сточных вод от нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов, содержащий нетканый полимер на основе сополимера акрилонитрила и метилметакрилата, полученный методом аэродинамического формования, наполнитель, представляющий собой активированный уголь и измельченные нестерильные растения рода Сфагнум (Sphagnum) или активированный уголь и клеточные стенки водных растений семейства Рясковые (Lemnaceae), инкорпорированный в полимер в процессе его аэродинамического формования в количестве 10-50% от массы полимера, и иммобилизованную ассоциацию микроорганизмов, снижающую концентрации нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, в качестве которой используют ассоциацию, содержащую метилотрофные дрожжи рода Torula, бактерии родов Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas.
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015123301A RU2608527C2 (ru) | 2015-06-17 | 2015-06-17 | Биокомпозитный материал для очистки сточных вод от нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов |
PCT/RU2015/000864 WO2016204649A1 (en) | 2015-06-17 | 2015-12-09 | Biocomposite material for purification of sewage waters from nitrite, nitrate and phosphate ions |
CA2957653A CA2957653C (en) | 2015-06-17 | 2015-12-09 | Biocomposite material for purification of sewage waters from nitrite, nitrate and phosphate ions |
CN201580047978.6A CN107074597B (zh) | 2015-06-17 | 2015-12-09 | 用于纯化污水中亚硝酸根、硝酸根和磷酸根离子的生物复合材料 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015123301A RU2608527C2 (ru) | 2015-06-17 | 2015-06-17 | Биокомпозитный материал для очистки сточных вод от нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015123301A RU2015123301A (ru) | 2017-01-10 |
RU2608527C2 true RU2608527C2 (ru) | 2017-01-19 |
Family
ID=55538575
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015123301A RU2608527C2 (ru) | 2015-06-17 | 2015-06-17 | Биокомпозитный материал для очистки сточных вод от нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107074597B (ru) |
CA (1) | CA2957653C (ru) |
RU (1) | RU2608527C2 (ru) |
WO (1) | WO2016204649A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2693780C2 (ru) * | 2017-12-06 | 2019-07-08 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет" | Биокомпозитный материал для очистки сточных вод от фосфатов |
RU2734251C1 (ru) * | 2019-08-14 | 2020-10-13 | Андрей Николаевич Глушко | Наплавные секционные растительные биоплато для утилизации загрязнений в стоках |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111054312A (zh) * | 2020-01-15 | 2020-04-24 | 中新曜昂环境修复(江苏)有限公司 | 浮萍生物炭负载纳米零价铁的制备方法和修复Pb污染物土壤的方法 |
FI20235138A1 (en) * | 2023-02-10 | 2024-08-11 | Neova Oy | Use of finely ground Sphagnum moss biomass to improve plant growth |
CN116332361B (zh) * | 2023-02-20 | 2024-01-02 | 中国科学院南京土壤研究所 | 一种利用浮萍-木屑生物炭联合去除水体复合农药的方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2023685C1 (ru) * | 1991-06-11 | 1994-11-30 | Елена Алексеевна Олешкевич | Способ биологической очистки сточных вод от органических загрязнений |
EP1484287A1 (en) * | 2002-02-01 | 2004-12-08 | Universidade De Santiago De Compostela | Hybrid biological membrane reactor for the treatment of urban and industrial waste water |
RU2483797C1 (ru) * | 2011-11-11 | 2013-06-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" | Биогибридный материал для сорбции и деградации нефти и нефтепродуктов |
RU2535227C1 (ru) * | 2013-06-03 | 2014-12-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" | Биогибридный композиционный материал |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2050336C1 (ru) | 1993-02-23 | 1995-12-20 | Терентьева Наталья Алексеевна | Способ глубокой биологической очистки сточных вод |
RU2075202C1 (ru) | 1995-02-28 | 1997-03-10 | Московский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "МосводоканалНИИпроект" | Способ биологической очистки сточных вод |
RU2099293C1 (ru) | 1995-09-05 | 1997-12-20 | Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" | Способ очистки сточных вод |
JP2004507339A (ja) * | 2000-04-21 | 2004-03-11 | ウォーターヴィジョンズ インターナショナル, インコーポレイティッド | 膨張性物質を有する複合材料の形成 |
RU2185338C2 (ru) | 2000-05-31 | 2002-07-20 | Воронов Юрий Викторович | Способ глубокой биологической очистки сточных вод от азота аммонийных солей |
DE10047709A1 (de) * | 2000-09-25 | 2002-05-02 | Thomas Willuweit | Verfahren zur Aufbereitung von Wasser unter Einsatz von Mikroorganismen |
US20050098495A1 (en) * | 2001-03-02 | 2005-05-12 | Hughes Kenneth D. | Purification materials and method of filtering using the same |
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 |
RU2280622C2 (ru) | 2004-07-01 | 2006-07-27 | Геннадий Владимирович Шишло | Унифицированная модульная установка для биохимической очистки сточных вод |
RU49525U1 (ru) | 2005-07-26 | 2005-11-27 | Ооо Торгово-Промышленное Объединение "Топол-Эко" | Биофильтр |
RU2296110C1 (ru) | 2005-08-15 | 2007-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Урал Процесс Инжиниринг Компания" (УПЕК) | Способ биологической очистки сточных вод |
RU2322399C1 (ru) | 2006-07-03 | 2008-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный технический университет" | Способ очистки сточных вод от аммонийных солей, нитратов и нитритов |
CN101538083B (zh) * | 2009-03-19 | 2011-07-27 | 常州华钛化学股份有限公司 | 一种污水生物处理高效生物载体及其制备方法 |
FI121506B (fi) | 2009-07-17 | 2010-12-15 | Eero Kautia | Menetelmä biologiseen puhdistamiseen |
RU2422380C1 (ru) | 2010-01-27 | 2011-06-27 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Евробион" | Способ индивидуальной очистки сточных вод и компактное устройство для индивидуальной очистки сточных вод |
RU2448056C1 (ru) | 2010-10-01 | 2012-04-20 | Открытое акционерное общество "Газпром" | Способ биохимической очистки сточных вод |
RU2472719C2 (ru) | 2011-02-28 | 2013-01-20 | Николай Сергеевич Серпокрылов | Способ повышения эффективности аэробной очистки сточных вод |
-
2015
- 2015-06-17 RU RU2015123301A patent/RU2608527C2/ru active
- 2015-12-09 WO PCT/RU2015/000864 patent/WO2016204649A1/en active Application Filing
- 2015-12-09 CA CA2957653A patent/CA2957653C/en active Active
- 2015-12-09 CN CN201580047978.6A patent/CN107074597B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2023685C1 (ru) * | 1991-06-11 | 1994-11-30 | Елена Алексеевна Олешкевич | Способ биологической очистки сточных вод от органических загрязнений |
EP1484287A1 (en) * | 2002-02-01 | 2004-12-08 | Universidade De Santiago De Compostela | Hybrid biological membrane reactor for the treatment of urban and industrial waste water |
RU2483797C1 (ru) * | 2011-11-11 | 2013-06-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" | Биогибридный материал для сорбции и деградации нефти и нефтепродуктов |
RU2535227C1 (ru) * | 2013-06-03 | 2014-12-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" | Биогибридный композиционный материал |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2693780C2 (ru) * | 2017-12-06 | 2019-07-08 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет" | Биокомпозитный материал для очистки сточных вод от фосфатов |
RU2734251C1 (ru) * | 2019-08-14 | 2020-10-13 | Андрей Николаевич Глушко | Наплавные секционные растительные биоплато для утилизации загрязнений в стоках |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107074597B (zh) | 2021-06-08 |
CA2957653A1 (en) | 2016-12-22 |
WO2016204649A1 (en) | 2016-12-22 |
RU2015123301A (ru) | 2017-01-10 |
CA2957653C (en) | 2020-08-25 |
CN107074597A (zh) | 2017-08-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2608527C2 (ru) | Биокомпозитный материал для очистки сточных вод от нитрит-, нитрат-, фосфат-ионов | |
He et al. | Algal-based immobilization process to treat the effluent from a secondary wastewater treatment plant (WWTP) | |
EP3411339B1 (en) | Process for aerobic nitritation of ammonia | |
CA1096976A (en) | Process and apparatus for waste water treatment | |
CN102260017B (zh) | 一种有效去除受污染水体中氨氮的方法 | |
CN101767902B (zh) | 一种农村废水处理方法 | |
JP6621342B2 (ja) | 硝化細菌が付着した生物活性炭の製造方法及び高度浄水処理方法 | |
Al-Amshawee et al. | Geometry of biofilm carriers: a systematic review deciding the best shape and pore size | |
KR20110122953A (ko) | 기능성세라믹과 농축미생물을 이용한 자연정화습지 | |
KR20150037909A (ko) | 암모니아성 질소 함유 물(水)의 저온처리 방법 및 장치 | |
JP2017209647A (ja) | 水処理用微生物の包括担体、水処理方法、包括担体の製造方法 | |
Purba et al. | Rapid development of microalgae-bacteria granular sludge using low-strength domestic wastewater | |
Li et al. | Granulation of filamentous microorganisms in a sequencing batch reactor with saline wastewater | |
Feng et al. | Production of unburned calcium silicon filter material (UCSFM) from oyster shell and its performance investigation in an A/O integrated biological aerated filter reactor (A/O-BAF) | |
Zhang et al. | Degradation of organic matter from domestic wastewater with loofah sponge biofilm reactor | |
JP2003000238A (ja) | Pva包括固定化微生物担体及びその製造方法並びにその担体を用いた環境浄化方法 | |
CN108996667B (zh) | 一种集约式好氧生化降解系统和方法 | |
CN111705009B (zh) | 海洋好氧反硝化盐单胞菌及其应用与处理养殖废水的方法 | |
Hu et al. | Research on a pre-denitrification double-layer media biological aerated filter in municipal wastewater treatment | |
Hammad et al. | Reducing the pollutants from municipal wastewater by chlorella vulgaris microalgae | |
Sabzali et al. | Application of cigarette filter rods as biofilm carrier in an integrated fixed-film activated sludge reactor | |
Singh et al. | Microbial Biofilm in Remediation of Environmental Contaminants from Wastewater: Mechanisms, Opportunities, Challenges, and Future Perspectives | |
CN114349165B (zh) | 一种藻菌共生反硝化生物滤器的构建方法及应用 | |
RAYAZ et al. | Anaerobic/Oxic/Anoxic Mode Sequencing Batch Reactor: Treatment Performance and Development of Aerobic Granular Sludge. | |
Huang et al. | Analysis of iron ore sinter particles (IOSP) on the treatment of wastewater by a biological aerated filter |