RU36658U1 - Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод - Google Patents

Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Info

Publication number
RU36658U1
RU36658U1 RU2003137123/20U RU2003137123U RU36658U1 RU 36658 U1 RU36658 U1 RU 36658U1 RU 2003137123/20 U RU2003137123/20 U RU 2003137123/20U RU 2003137123 U RU2003137123 U RU 2003137123U RU 36658 U1 RU36658 U1 RU 36658U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wastewater
aeration
aeration tank
activated sludge
microorganisms
Prior art date
Application number
RU2003137123/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Гаврилов
Н.Л. Макарова
В.Н. Ильин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "КОМЭКОПРОМ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "КОМЭКОПРОМ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "КОМЭКОПРОМ"
Priority to RU2003137123/20U priority Critical patent/RU36658U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU36658U1 publication Critical patent/RU36658U1/ru

Links

Landscapes

  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)

Description

Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
Полезная модель относится к области химии и, в частности, к средствам биологической обработки воды, промышленных или бытовых сточных вод аэробными способами в сочетании с анаэробными.
Наиболее близким техническим решением к заявленному является станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, содержащая группу аэротенков с биоценозом микроорганизмов в активном иле, первичный и вторичный разделители фаз сточной воды и средство аэрации сточной воды (RU № 1710525 C02F 3/30, 19992 г.).
Недостатком прототипа является сравнительно низкая эффективность очистки сточных вод из-за неравномерности протекания процессов и неоднородности биоценоза микроорганизмов в массе активного ила.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является создание эффективного и надежного средства для очистки сточных вод, в частности применительно к требованиям для рыбохозяйственных водоемов.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении полезной модели, заключается в повышении степени очистки за счет обеспечения адаптирования биоценоза к конкретной стадии очистки и глубокой минерализации как органических веществ сточной воды так и биомассы микроорганизмов, участвующих в очистке.V
Указанный технический результат достигается станцией биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, содержащей группу аэротенков с биоценозом микроорганизмов в активном иле, первичный и вторичный разделители фаз сточной воды и средство аэрации сточной воды, за счет того, что она снабжена системой управления содержанием растворенного в сточной воде кислорода в каждом аэротенке, при этом активный ил в аэротенках иммобилизован на полимерном носителе, закрепленном с перекрытием всего сечения пространства аэротенка.
г s
МПК C02F 3/30 C02F 9/00
А также за счет того, что система управления содержанием в сточной воде растворенного кислорода в каждом аэротенке выполнена в виде пневматического ввода с аэратором и запорной арматурой, имеющей привод с блоком автоматического управления, функционально связанным с датчиком содержания растворенного кислорода, установленным в пространстве аэротенка между полимерным носителем и аэратором.
А также за счет того, что устройство снабжено реактором доочистки с биоценозом микроорганизмов в активном иле, иммобилизованном на закрепленном полимерном носителе.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется чертежом с изображением принципиальной технологической схемы устройства.
Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод содержит первичный разделитель 1 фаз сточной воды, группу последовательно сообщающихся аэротенков 2, 3, 4 и 5, вторичный разделитель 6 фаз сточной воды и при необходимости реактор 7 доочистки с биоценозом микроорганизмов в активном иле, иммобилизованном на закрепленном полимерном носителе (на черт, не показан). В каждом аэротенке 2, 3, 4 и 5 с перекрытием всего сечения пространства соответствующего аэротенка закреплен полимерный носитель 8, на котором иммобилизован активный ил (на черт, не показан) с биоценозом микроорганизмов. В каждом аэротенке 2, 3, 4 и 5 предусмотрен пневматический ввод 9 с аэратором 10 и запорной арматурой 11, имеющей привод 12с блоком 13 автоматического управления (например, контроллер) функционально связанным с датчиком 14 содержания растворенного кислорода, установленным в пространстве аэротенка между полимерным носителем 8 и аэратором 10. Вводы 9 сообщаются посредством пневматического трубопровода 15 со средством 16 (например, компрессор) аэрации сточной воды и в совокупности с упомянутыми аэратором 10, запорной арматурой 11, приводом 12, блоком 13 и датчиком 14 образуют систему управления содержанием растворенного в сточной воде кислорода в каждом аэротенке.
Для повышения надежности работы устройства первичный разделитель 1 фаз сточной воды может быть образован, например, камерой гащения напора, мелкопрозорной решеткой и песколовкой с тонкослойными модулями (на черт, не показаны), а вторичный разделитель 6 может иметь ламинарную полочной
загрузку 17 из полимеров. Для улучшения качества очищенной воды на выходе из реактора 7 доочистки может быть установлено средство 18 обеззараживания (например, посредством ультрафиолетового излучения).
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Сточные воды по напорным трубопроводам поступают в первичный разделитель 1 откуда после гашения напора, отделения грубодисперсных примесей и сепарации песка направляются в аэротенк 1 для первой ступени очистки. В аэротенке 1 за счет поддержания аноксного кислородного режима и высоких нагрузок на активный ил развивается микрофлора с преобладанием гетеротрофных микроорганизмов, в процессе жизнедеятельности которых происходит ферментативный гидролиз органических веществ.
В последующих двух аэротенках 2 и 3 в высоком кислородном режиме развивается смешанный биоценоз гетеротрофных и автотрофных микроорганизмов.Единовременноечередованиеокислительновосстановительных процессов обеспечивает, как глубокое окисление углеродной составляющей органических веществ с последующей нитрификацией по амонийной группе, так и последовательное восстановление азота до требуемого уровня (процесс денитрификации). В последнем аэротенке 5 растворенная органика полностью минерализуется.
Последовательное течение всех биохимических процессов и их различие в аэротенках обусловлено разным развитием биоценоза микроорганизмов в активном иле, на полимерном носителе 8 за счет изменения содержания растворенного кислорода в сточной воде и поддержания его в пространстве соответствующего аэротенка блоком 13 управлением привода 12 запорной арматуры 11 по сигналу датчика 14. Сами биоценозы в этих условиях характеризуются формированием богатого и разнообразного видового состава, адаптированного к конкретной стадии очистки, а специфика условий развития иммобилизованного ила на полимерном носителе, закрепленном с перекрытием всего сечения пространства аэротенка, практически исключает образование в системе плавающего (свободного) ила и сокращает количество осадков во вторичном разделителе 6 фаз.
аэротенка 4 и удаляется из системы. Полный цикл технологических процессов может включать еще и реактор 7 доочистки , где за счет жизнедеятельности биоценоза микроорганизмов в активном иле, иммобилизованном на закрепленном полимерном носителе, в обедненных субстратными составляющими сточных водах осуществляется доочистка воды до нормативных показателей водоотведения в средство обеззараживания.

Claims (3)

1. Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, содержащая группу аэротенков с биоценозом микроорганизмов в активном иле, первичный и вторичный разделители фаз сточной воды и средство аэрации сточной воды, отличающаяся тем, что она снабжена системой управления содержанием растворенного в сточной воде кислорода в каждом аэротенке, при этом активный ил в аэротенках иммобилизован на полимерном носителе, закрепленном с перекрытием всего сечения пространства аэротенка.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что система управления содержанием в сточной воде растворенного кислорода в каждом аэротенке выполнена в виде пневматического ввода с аэратором и запорной арматурой, имеющей привод с блоком автоматического управления, функционально связанным с датчиком содержания растворенного кислорода, установленным в пространстве аэротенка между полимерным носителем и аэратором.
3. Устройство по одному из пп.1 и 2, отличающееся тем, что оно снабжено реактором доочистки с биоценозом микроорганизмов в активном иле, иммобилизованном на закрепленном полимерном носителе.
Figure 00000001
RU2003137123/20U 2003-12-24 2003-12-24 Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод RU36658U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003137123/20U RU36658U1 (ru) 2003-12-24 2003-12-24 Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003137123/20U RU36658U1 (ru) 2003-12-24 2003-12-24 Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU36658U1 true RU36658U1 (ru) 2004-03-20

Family

ID=36296903

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003137123/20U RU36658U1 (ru) 2003-12-24 2003-12-24 Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU36658U1 (ru)
  • 2003

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9902633B2 (en) Wastewater treatment system design
CN201268652Y (zh) 一种一体化污水处理装置
CN105731724B (zh) 一种海上平台高盐生活污水处理回用方法
WO2011106621A2 (en) Hybrid aerobic and anaerobic wastewater and sludge treatment systems and methods
US20170113955A1 (en) Wwtp sensor cartridge
CN108083579B (zh) 处理非发酵类豆制品生产废水的模块化集成系统及工艺
CN108017234B (zh) 一种污水处理系统及方法
Hadjivassilis et al. Treatment of wastewater from the potato chips and snacks manufacturing industry
KR100940123B1 (ko) 부유접촉형 하수처리시설 장치
CN110342750A (zh) 同步实现污泥原位减量与脱氮除磷的污水处理装置和工艺
CN101885553A (zh) 固定繁衍微生物污水净化处理方法及装置
CN105110556A (zh) 一体化脱氮脱碳曝气生物滤池及其处理系统
CN101913734A (zh) A/a-mbr强化脱氮除磷组合装置及其工艺
CN105819626A (zh) 组合式定制污水处理系统
CN102329040A (zh) 丁位内酯合成香料生产废水的处理方法
RU36658U1 (ru) Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
CN211595354U (zh) 一种污水处理系统
CN104355396B (zh) 序列间歇式生物过滤颗粒反应器及其工艺
US11447408B2 (en) Combination of captivator and fixed film bioreactor solutions
CN207903981U (zh) 一种高效的升流式生物反应装置
CN202054711U (zh) 微污染水源水给水净化装置
CN101607774A (zh) 一种污水处理设备及方法
CN111285461A (zh) 一种实现强化深床反硝化滤池脱氮的系统及运行方法
RU87423U1 (ru) Установка для глубокой биохимической очистки сточных вод
CA3091820A1 (en) High solids dissolved air flotation system and methods

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20111225

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20140210

ND1K Extending utility model patent duration

Extension date: 20161224