RU2770056C1 - Способ микробиологической очистки сточных вод прудов-накопителей сельскохозяйственных предприятий - Google Patents

Способ микробиологической очистки сточных вод прудов-накопителей сельскохозяйственных предприятий Download PDF

Info

Publication number
RU2770056C1
RU2770056C1 RU2021100560A RU2021100560A RU2770056C1 RU 2770056 C1 RU2770056 C1 RU 2770056C1 RU 2021100560 A RU2021100560 A RU 2021100560A RU 2021100560 A RU2021100560 A RU 2021100560A RU 2770056 C1 RU2770056 C1 RU 2770056C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wastewater
pumping
waste water
accumulation
pond
Prior art date
Application number
RU2021100560A
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Викторовна Ковалева
Наталья Владиславовна Санникова
Ольга Викторовна Шулепова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья)
Priority to RU2021100560A priority Critical patent/RU2770056C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2770056C1 publication Critical patent/RU2770056C1/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
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/74Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with air
    • 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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B8/00Details of barrages or weirs ; Energy dissipating devices carried by lock or dry-dock gates
    • E02B8/02Sediment base gates; Sand sluices; Structures for retaining arresting waterborne material
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу микробиологической очистки, включающему последовательность выполняемых технологических операций, включающих приготовление маточного раствора с установленной дозировкой, внесение его в приемные емкости перекачивающих насосных станций предприятия с использованием автоматического дозатора для ввода маточного раствора в сточные воды с дальнейшей перекачкой в пруды-накопители, при этом аэрация сточных вод пруда-накопителя осуществляется подачей воздуха компрессором в горизонтально расположенный трубопровод, соединенный с распределительным агрегатом, который размещают на дне пруда-накопителя и соединяют с распределительными перфорированными трубопроводами, размещенными по всему периметру дна пруда-накопителя под углом 15°-20° друг от друга, что обеспечивает поднятие пузырьков воздуха к поверхности, поддерживая тем самым жизнедеятельность микроорганизмов для разложения загрязняющих веществ, в том числе в холодный период времени, что улучшает качество стоков перед их сбросом. 1 ил.

Description

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод в прудах-накопителях и может быть использовано на предприятиях агропромышленного комплекса для очистки образующихся стоков от органических и химических соединений.
Известно устройство для аэрации воды, содержащее водоподводящую трубу с коническим соплом и коаксиально расположенным конфузором, воздухоподводящую трубу, смесительную камеру и диффузор, воздухоподводящая труба связана с трубопроводом подачи воды, цилиндрическое распределительное устройство, расположенное коаксиально снаружи воздухопроводящей трубы, включающее одновременно конфузор, при этом распределительное устройство подачи воды в сопло снабжено не менее чем тремя патрубками, оси которых расположены под острым углом к оси водоподающей трубы, при этом площадь сечения воздухоподводящей трубы больше площади сечения водоподводящей трубы в 1,5 раза, а площадь сечения распределительного устройства больше площади воздухоподводящей трубы не менее чем в 1,25 раза, а суммарная площадь сечения всех патрубков равна площади сечения распределительного трубопровода (Патент RU №2248331, C02F 3/20 от 20.03.2005). Данное техническое решение предназначено для увеличения степени аэрации сточной воды непосредственно в самом резервуаре и главным образом создания вращательного движения в водоподводящей трубе, создавая разрежение, за счет этого происходит подсос воздуха. Однако оно является недостаточно эффективным для применения прудов-накопителей с большим объемом сточной воды, а также не учитывает всю площадь пруда акватории, так как наполнение пруда находится в прямой зависимости от круглогодичного его использования независимо от климатических условий, необходимого для длительного выдерживания сточных (свиноводческих) вод в прудах, несовершенство конструкции в целом для продолжения процесса аэрации стоков в пруду в течение постоянного его заполнения и использования для полей орошения в качестве удобрительного полива, что ухудшает качество подачи стоков пруда для сохранения и выполнения функции водоохранного сооружения, т.е. нарушает охрану окружающей среды. Кроме того, не представляется возможность точного и гибкого регулирования подачей сжатого теплого воздуха, что негативно влияет на эксплуатацию пруда-накопителя в целом.
Известно фильтрующее устройство, содержащее резервуар, который выполнен частично открытым с гидравлически сообщенными между собой, закрытыми приемной камерой, камерой - метатенком, осветлительной камерой, камерой биофильтра с не менее чем двумя гидравлически сообщенными между собой секциями. Между секциями установлена разделительная продольная перегородка со сливной полкой, выполненной в ее верхней части. Камера биофильтра снабжена горловиной, сообщенной с атмосферой. Биофильтр размещен в обеих секциях камеры. Одна из секций биофильтра выполнена входной и гидравлически сообщена с камерой-метатенком. Другая секция биофильтра выполнена выходной и гидравлически сообщена с осветлительной камерой. (Патент РФ №2299863, C02F 3/00, C02F 9/14, опубликован 27.05.2007). Недостатками этого устройства является конструктивная сложность и ограниченная производительность, обусловленная размерами резервуара.
Известен «Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления» (см. патент на изобретение RU №2305662, C02F 3/12, опубликован в 2007 г.). Известный способ очистки сточных вод характеризуется двухфазной работой устройства с поочередной аэрацией в разных резервуарах: в первой фазе подают воздух в мелкопузырчатый аэратор аэротенка, аэраторы-мешалки камеры стабилизации ила, крупнопузырчатый аэратор внешнего обдува трубчатого колодца, а во второй фазе прекращают аэрацию в аэротенке, отключают аэраторы-мешалки камеры стабилизации ила, крупнопузырчатый аэратор внешнего обдува трубчатого колодца, включают аэраторы-мешалки в уравнивающем резервуаре, мелкопузырчатый аэратор в активационном резервуаре, подают воздух в рециркуляционный и в циркуляционный насосы вторичного отстойника, в аэратор-разбиватель биопленки и в насос-удалитель биопленки, производят откачку рециркуляционным насосом взвеси частично очищенной воды с излишком ила из придонной части аэротенка в успокоитель камеры стабилизации ила, способствуя перетеканию вытесненной воды с частью поступившей взвеси самотеком сначала в уравнивающий резервуар, а затем в активационный резервуар, а при подаче большого объема поступающих сточных вод уровень в уравнивающем резервуаре повышается, срабатывает аварийный датчик, устройство принудительно переводят в первую фазу работы. Известное устройство более универсально, чем предыдущие технические решения, но имеет достаточно сложную дорогостоящую конструкцию, не оправдывающую затрат на изготовление и использование в условиях ограничения количества сточных вод и места расположения очистного сооружения.
Наиболее близким аналогом предлагаемого технического решения по технической сущности и достигаемому результату является способ аэрации животноводческих стоков пруда-накопителя, заключающийся в создании замкнутой акватории, образованной защитной дамбой, в теле которой устроено входное водозаборное отверстие, а противоположно - водоприемник водозаборного трубопровода, акваторию выполняют в виде пруда-накопителя с зоной накопления осадка ила из жидких стоков, внутри которого устанавливают воздухонагнетательные устройства с образованием в виде ряда лучей, расходящихся от устройства горизонтальными перфорированными трубопроводами в направлении основания верхового откоса дамбы, при этом по мере повышения накопления осадка в виде ила в зонах пруда-накопителя подачу порциями воздуха в воздухонагнетательные устройства возобновляют с подключением кратковременно компрессором по команде реле времени по воздуховоду в заборный трубопровод замкнутого воздухонагнетательного устройства, причем перфорированные трубопроводы заканчиваются тупиковым концом (Патент RU №2552358, Е02В 8/02, Е02В 11/00, C02F 1/74, C02F 3/02 от 10.06.2015). Однако данное техническое решение не полностью решает аэрацию животноводческих стоков пруда-накопителя, чтобы обеспечить процесс брожения и жизнедеятельности микроорганизмов для разложения накопившегося ила в сточной воде в различных температурных режимах в течение всего года эксплуатации сооружения. Общим условиям для таких прудов-накопителей является принцип их работы и в зимнее время с поступлением теплого воздуха и возможность обеспечить эффективно, влиять на скорость и полноту протекания в них биохимического процесса. Свиностоки являются сильно концентрированными. Основано это на том, что в таких прудах-накопителях необходимо иметь такой способ и приспособление, которое создает условия к существованию микроорганизмов в любое время года его заполнения. Активность таких адаптизированных организмов должна быть несколько выше обычной, и они способны окислять большое количество загрязнений. Таким образом, эффективность известного способа недостаточно реализуется.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание конструктивно простой, экономичной и технологичной системы очистки сточных вод.
Результат заявленного изобретения заключается в повышении эффективности аэрации при эксплуатации в различных температурных условиях и сезонах года с предварительным вводом пробиотических препаратов. Технический результат достигается тем, что способ микробиологической очистки, включающий последовательность выполняемых технологических операций, включающих приготовление маточного раствора с установленной дозировкой, внесение его в приемные емкости перекачивающих насосных станций предприятия с использованием автоматического дозатора для ввода маточного раствора в сточные воды с дальнейшей перекачкой в пруды-накопители, причем аэрация сточных вод пруда-накопителя осуществляется подачей воздуха компрессором в горизонтально расположенный трубопровод, соединенный с распределительным агрегатом, который размещают на дне пруда-накопителя и соединяют с распределительными перфорированными трубопроводами, размещенными по всему периметру дна пруда-накопителя под углом 15-20° друг от друга, что обеспечивает поднятие пузырьков воздуха к поверхности, поддерживая тем самым жизнедеятельность микроорганизмов для разложения загрязняющих веществ, в том числе в холодный период времени, что улучшает качество стоков перед их сбросом. Компрессор используется для подачи воздуха в горизонтальные участки трубопровода, соединенного с распределительным агрегатом, которое размещают на дне пруда-накопителя и соединяют с распределительными перфорированными трубопроводами. Перфорированные трубопроводы и патрубки выполняют из износостойкого материала. Изобретение представлено с помощью чертежа (фиг.), на котором изображен общий вид схемы ввода микробиологических препаратов и аэрации.
1. Приготовление маточного раствора с установленной дозировкой.
2. Введение маточного раствора в приемные емкости перекачивающих насосных станций предприятия.
2.1. Приготовленный маточный раствор вводится в приемные емкости перекачивающих насосных станций (1) предприятия с помощью автоматического дозатора (3), настройка впрыска которого осуществляется в зависимости от концентрации и объема поступающих стоков в течение суток. В теплой воде (+36°С) начинаются процессы расспоривания. Выделяются необходимые энзимы, бактерии делятся, увеличивая свою численность. Бактерии потребляют органический субстрат и превращают его в СО2, очищая водную систему естественным путем. Активизация жизнедеятельности микроорганизмов, входящих в состав биопрепарата, начинается при достижении температуры +5°С, оптимальная температура составляет +15+20°С.
2.2. По мере заполнения приемных емкостей перекачивающих насосных станций (1) предприятия, сточные воды с введенным пробиотическим препаратом по трубопроводу (2,4) поступают в пруд-накопитель (5).
3. Аэрация сточных вод в пруду-накопителе.
Для эффективной работы микроорганизмов в пруду-накопителе проводится аэрация компрессором (6) с гибкими перфорированными трубопроводами и патрубками (7) с заглушками на концах (8), которые размещаются по всему периметру дна пруда-накопителя под углом 15°-20° друг от друга. Перфорированные трубопроводы и патрубки (7,8) должны быть выполнены из гибкого износостойкого полиэтиленового материала. Объем и давление подаваемого воздуха зависят от площади пруда и количества трубопроводов. Аэрация осуществляется в течение суток с периодичностью каждый час.
Признаки, отличающие заявленное техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении и смежных областях техники а, значит, обеспечивают заявленному решению соответствие критерию «существенные отличия».
Такая система микробиологической очистки сточных вод в прудах-накопителях позволяет снабжать воздухом толщу воды и донные отложения, подвергаемые обработке дополнительно смешивая их с поступающими пробиотическими средствами из приемных емкостей перекачивающих насосных станций предприятия. Кроме этого, перфорированные трубопроводы (8) позволяют насыщать кислородом и пробиотическим средством сточную воду по всей площади акватории пруда-накопителя (5). Все это обеспечивает поднятие пузырьков воздуха к поверхности, поддерживая тем самым жизнедеятельность микроорганизмов для разложения загрязняющих веществ, даже в холодный период времени, что улучшает качество стоков перед их сбросом, выполняя при этом функцию водоохранного сооружения.
Простота конструкции и рациональная последовательность технологических операций новой системы очистки имеет практическое применение для очистки сточных вод сельскохозяйственных предприятий. Преимуществом данного изобретения является введение готового маточного раствора, автоматическими дозаторами (3), которые исключают перерасход препаратов и дают возможность активизировать микроорганизмы при выходе из спорового состояния, с дальнейшим поддержанием их жизнедеятельности посредством дополнительной аэрации в пруду-накопителе (5).
Применение системы микробиологической очистки позволяет значительно снизить интенсивность запаха, что является следствием снижения выделения токсичных газов (аммиака, сероводорода) из сточной жидкости. На основании натурных экспериментальных и производственных данных доказана целесообразность использования данной системы очистки прудов-накопителей с учетом экологических требований, что позволяет избегать штрафов за нарушение, природоохранного законодательства. В технологическом процессе переработки стоков она может быть рекомендована как самостоятельная технологическая линия для биологической очистки или доочистки сточных вод. По результатам исследований, можно отметить, что пруды-накопители не могут быть использованы для рыбо-хозяйственных целей, а также хозяйственно-питьевого водоснабжения, но при этом не является экологически опасным для природной экосистемы и соответствуют гигиеническому нормативу. Значительный эффект от использования системы микробиологической очистки можно наблюдать уже через 2-4 месяца.
Система микробиологической очистки прудов-накопителей эффективно нейтрализует экологические последствия загрязнения и эвтрофикации, восстанавливает биологическое равновесие, вода и донные отложения очищаются от органических остатков, взвешенных веществ, азота, фосфора, восстанавливается кислородный режим.
Источники информации:
1. Патент RU №2248331, C02F 3/20 от 20.03.2005
2. Патент РФ №2299863, Мкл C02F 3/00, C02F 9/14, публ. 27.05.2007
3. Патент на изобретение RU №2305662, C02F 3/12, оп. в 2007 г.
4. Патент RU №2552358, Е02В 8/02, Е02В 11/00, C02F 1/74, C02F 3/02 от 10.06.2015

Claims (1)

  1. Способ микробиологической очистки, включающий последовательность выполняемых технологических операций, включающих приготовление маточного раствора с установленной дозировкой, внесение его в приемные емкости перекачивающих насосных станций предприятия с использованием автоматического дозатора для ввода маточного раствора в сточные воды с дальнейшей перекачкой в пруды-накопители, отличающийся тем, что при этом аэрация сточных вод пруда-накопителя осуществляется подачей воздуха компрессором в горизонтально расположенный трубопровод, соединенный с распределительным агрегатом, который размещают на дне пруда-накопителя и соединяют с распределительными перфорированными трубопроводами, размещенными по всему периметру дна пруда-накопителя под углом 15°-20° друг от друга, что обеспечивает поднятие пузырьков воздуха к поверхности, поддерживая тем самым жизнедеятельность микроорганизмов для разложения загрязняющих веществ, в том числе в холодный период времени, что улучшает качество стоков перед их сбросом.
RU2021100560A 2021-01-13 2021-01-13 Способ микробиологической очистки сточных вод прудов-накопителей сельскохозяйственных предприятий RU2770056C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021100560A RU2770056C1 (ru) 2021-01-13 2021-01-13 Способ микробиологической очистки сточных вод прудов-накопителей сельскохозяйственных предприятий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021100560A RU2770056C1 (ru) 2021-01-13 2021-01-13 Способ микробиологической очистки сточных вод прудов-накопителей сельскохозяйственных предприятий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2770056C1 true RU2770056C1 (ru) 2022-04-14

Family

ID=81255577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021100560A RU2770056C1 (ru) 2021-01-13 2021-01-13 Способ микробиологической очистки сточных вод прудов-накопителей сельскохозяйственных предприятий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2770056C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2201405C1 (ru) * 2002-02-21 2003-03-27 Бобылев Юрий Олегович Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU2305662C1 (ru) * 2006-01-31 2007-09-10 Юрий Олегович Бобылев Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
US8372274B2 (en) * 2010-01-13 2013-02-12 Daniel M. Early Wastewater treatment system and method
RU2552358C1 (ru) * 2014-01-14 2015-06-10 Михаил Иванович Голубенко Способ промывки пруда-накопителя животноводческих стоков (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2201405C1 (ru) * 2002-02-21 2003-03-27 Бобылев Юрий Олегович Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU2305662C1 (ru) * 2006-01-31 2007-09-10 Юрий Олегович Бобылев Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
US8372274B2 (en) * 2010-01-13 2013-02-12 Daniel M. Early Wastewater treatment system and method
RU2552358C1 (ru) * 2014-01-14 2015-06-10 Михаил Иванович Голубенко Способ промывки пруда-накопителя животноводческих стоков (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Грошева Л. П. "ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ", учебное пособие, 2006, С.1-15. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101376556B (zh) 臭氧氧化消毒与下流式曝气生物滤池结合的废水处理装置
WO2010090551A1 (ru) Установка для биохимической очистки сточных вод
RU2624709C1 (ru) Технический резервуар комплекса очистки сточных вод и способ его транспортировки, а также комплекс и способ очистки сточных вод аппаратного типа
CN207845429U (zh) 一种具有缓冲功能的医院污水处理系统
WO2007045007A1 (en) An apparatus and method for the treatment of sewage
RU2770056C1 (ru) Способ микробиологической очистки сточных вод прудов-накопителей сельскохозяйственных предприятий
JP4611963B2 (ja) 排水処理装置
SU889631A1 (ru) Способ биологической обработки сточных вод
RU2422379C1 (ru) Установка для биохимической очистки сточных вод
CN205603432U (zh) 一种生活污水的一体化处理装置
US10604429B2 (en) System and method for treating wastewater
CN107151054A (zh) 厌氧‑缺氧‑好氧‑好氧‑膜组件处理装置
KR20040026324A (ko) 오·폐수처리장치
CN208308638U (zh) 一种组合式沼液处理系统
CN201268654Y (zh) 臭氧消毒与下流式曝气生物滤池一体化污水处理装置
RU2621751C1 (ru) Способ аэрации животноводческих стоков пруда-накопителя
CN203545771U (zh) 一种一体化井下废水处理设备
KR100223543B1 (ko) 폐야쿠르트 공병을 이용한 다중 혐기호기방식에 의한 오폐수 처 리장치 및 방법
CN1234626C (zh) 一种高浓度有机废水的综合处理方法
CN109384350A (zh) 一种组合式沼液处理系统
RU2726514C1 (ru) Способ очистки сточных вод и переработки осадка в органические удобрения
KR20000054435A (ko) 오수처리장치
CN207775005U (zh) 移动式重污染河道水体处理装置
RU76909U1 (ru) Установка очистки производственных концентрированных сточных вод
RU102216U1 (ru) Канализационная очистная станция с башенными аэрофильтрами