RU70245U1 - Комплексная защита биологической очистки низкоконцентрированных сточных вод от соединений азота и фосфора - Google Patents

Комплексная защита биологической очистки низкоконцентрированных сточных вод от соединений азота и фосфора Download PDF

Info

Publication number
RU70245U1
RU70245U1 RU2007140066/22U RU2007140066U RU70245U1 RU 70245 U1 RU70245 U1 RU 70245U1 RU 2007140066/22 U RU2007140066/22 U RU 2007140066/22U RU 2007140066 U RU2007140066 U RU 2007140066U RU 70245 U1 RU70245 U1 RU 70245U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
corridors
corridor
aeration
block
zone
Prior art date
Application number
RU2007140066/22U
Other languages
English (en)
Other versions
RU70245U8 (ru
Inventor
Станислав Владимирович Храменков
Анатолий Николаевич Пахомов
Александр Петрович Зарубин
Михаил Николаевич Козлов
Дмитрий Александрович Данилович
Original Assignee
Московское Государственное Унитарное Предприятие "Мосводоканал"
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 Московское Государственное Унитарное Предприятие "Мосводоканал" filed Critical Московское Государственное Унитарное Предприятие "Мосводоканал"
Priority to RU2007140066/22U priority Critical patent/RU70245U8/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU70245U1 publication Critical patent/RU70245U1/ru
Publication of RU70245U8 publication Critical patent/RU70245U8/ru

Links

Classifications

    • 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

  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для очистки низкоконцентрированных городских сточных вод и близких к ним по составу производственных сточных вод от соединений азота и фосфора, а также от органических соединений. Комплексная система биологической очистки низкоконцтрированных сточных вод от соединений азота и фосфора характеризующееся тем, что она содержит блок аэробно-аноксидно-анаэробных сооружений, состоящий из четырех прямоугольных резервуаров, каждый глубиной 6 м; блок вторичных отстойников, состоящий из семи круглых резервуаров, каждый диаметром 54 м и глубиной 6 м; блок подачи воздуха в аэробные зоны сооружения; насосную станцию, иловую насосную станцию, систему коммуникаций для подвода, распределения и отвода сточных вод и иловой смеси; систему аэрации и системы контроля поступающей воды и очищенной воды, причем каждый из аэрационных сооружений (аэротенк) разделен перегородками на четыре гидравлически сообщающихся коридора, каждый из которых имеет длину 294 м, и которые образуют следующую последовательность технологических зон: первый коридор - анаэробная зона, второй коридор - аноксидная зона, третий коридор - аэробная зона, причем второй и третий коридоры объединены в аноксидно-аэробную зону, обеспечивающую круговое движение иловой смеси, каждый из этих коридоров имеет ширину 12 м; четвертый коридор - аэробная зона, а ширина первого и четвертого коридоров, каждого по 6 м; в первом
коридоре установлены двадцать высокооборотных мешалок, во втором и третьем коридорах установлено по шесть низкооборотных мешалок, причем во втором и третьем коридорах в местах поворота иловой смеси установлены направляющие перегородки, имеющие дугообразную форму, а в конце второго коридора установлено два насоса внутренней рециркуляции, третий и четвертый коридоры оборудованы аэрационными решетками, причем блок аэрационных сооружений соединен с блоком вторичных отстойников трубопроводом подачи активного возвратного ила и трубопроводом подачи иловой смеси.

Description

Комплексная система биологической очистки низкоконцентрированных сточных вод от соединений азота и фосфора
Полезная модель относится к устройствам для очистки низкоконцентрированных городских сточных вод и близких к ним по составу производственных сточных вод от соединений азота и фосфора, а также от органических соединений.
Известно устройство, содержащее отдельно двухкоридорный аэротенк с системой аэрации, перемешивающими устройствами, конструкция которого обеспечивает круговое движение воды («карусель»), вторичный отстойник для отделения сточной воды от активного ила, систему возврата активного ила из вторичного отстойника в голову аэротенка и вывода избыточного активного ила, жидкостные и газовые транспортировочные коммуникации. В данном устройстве процессы нитри-денитрификации реализуются в одном объеме свободноплавающим илом в условиях зонной периодической аэрации и круговой рециркуляции иловой смеси («карусель»).
Недостатком устройства является то, что он обеспечивает биологическое удаление из сточной воды только органических соединений и соединений азота. Удаление фосфора предусмотрено только путем реагентного осаждения хлорным железом (С.В.Храменков, В.А.Загорский и др., «100 лет канализации Москвы», М, Прима-Пресс, 1998).
Известно устройство, применяемое для биологического удаления биогенных элементов, где осветленная сточная вода поступает в анаэробную зону, затем в аноксидную и в аэробную, после чего иловая
смесь попадает во вторичный отстойник. Возвратный активный ил из вторичного отстойника подается в анаэробную зону. Рецикл нитратов осуществляется погружным насосом из конца аэробной зоны в начало аноксидной. Для поддержания иловой смеси во взвешенном состоянии в анаэробной и аноксидной зонах установлены высокооборотные мешалки (Little Patuxent WWTP).
Недостатком данного устройства является невысокая эффективность удаления фосфора и нестабильность процесса нитрификации.
Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является создание устройства, обеспечивающего оптимальные условия для протекания биологических процессов очистки сточных вод с одновременным удалением азота и фосфора при снижении энергозатрат на окисление органических соединений и аммонийного азота без использования реагентов.
Техническим результатом, достигаемым заявленной полезной моделью, является повышение эффективности биологической очистки низкоконцентрированных сточных вод от соединений азота и фосфора. Сущность полезной модели заключается в том, комплексная система биологической очистки низкоконцентрированных сточных вод от соединений азота и фосфора содержит блок аэрационных сооружений, состоящий из четырех прямоугольных резервуаров, каждый глубиной 6 м; блок вторичных отстойников, состоящий из семи круглых резервуаров, каждый диаметром 54 м и глубиной 6 м; блок подачи воздуха в аэробные зоны сооружения; насосную станцию, иловую насосную станцию, систему коммуникаций для подвода, распределения и отвода сточных вод и иловой смеси; систему аэрации и системы контроля поступающей воды и очищенной воды, причем каждый из аэрационных сооружений (аэротенк) разделен перегородками на четыре гидравлически сообщающихся коридора, каждый из которых имеет длину 294 м, и которые образуют следующую последовательность
технологических зон: первый коридор - анаэробная зона, второй коридор - аноксидная зона, третий коридор - аэробная зона, причем второй и третий коридоры объединены в аноксидно-аэробную зону, обеспечивающую круговое движение иловой смеси, каждый из этих коридоров имеет ширину 12 м; четвертый коридор - аэробная зона, а ширина первого и четвертого коридоров, каждого по 6 м; в первом коридоре установлены двадцать высокооборотных мешалок, во втором и третьем коридорах установлено по шесть низкооборотных мешалок, причем во втором и третьем коридорах в местах поворота иловой смеси установлены направляющие перегородки, имеющие дугообразную форму, а в конце второго коридора установлено два насоса внутренней рециркуляции, третий и четвертый коридоры оборудованы аэрационными решетками, причем блок аэрационных сооружений соединен с блоком вторичных отстойников трубопроводом подачи активного возвратного ила и трубопроводом подачи иловой смеси.
Полезная модель поясняется фигурами чертежей, на которых изображено следующее: на фиг.1 - общий вид системы биологической очистки,
на фиг.2 - общий вид аэротенка.
Комплексная система биологической очистки содержит блок 1 аэробно-аноксидно-анаэробных сооружений, состоящих из четырех прямоугольных резервуаров 9 (аэротенков), каждый глубиной 6 м, блок 2 вторичных отстойников, состоящий из семи круглых резервуаров 22, каждый диаметром 54 м и глубиной 6 м, блок 3 подачи воздуха в аэробные зоны сооружения, насосной станции 4, иловой насосной станции 5, системы 6 коммуникаций для подвода, распределения и отвода сточных вод и иловой смеси, системы аэрации, системы 7 контроля поступающей воды и системы контроля 8 очищенной воды (фиг.1).
Резервуар 9 аэробно-аноксидно-анаэробного сооружения (аэротенк) (фиг.2) содержит корпус 10, внутри которого установлены продольные перегородки 11, разделяющие резервуар на четыре коридора: первый 12, второй 13, третий 14 и четвертый 15, каждый из коридоров имеет длину 294 м, причем второй и третий коридоры имеют ширину 12 м, а первый и четвертый коридоры - 6 м, направляющие дугообразные перегородки 16, установленные в местах поворота иловой смеси во втором и третьем коридорах, высокооборотные мешалки 17, установленные в первом коридоре в количестве двадцать штук, и низкооборотные мешалки 18, установленные во втором и третьем коридорах, в каждом коридоре по шесть штук, аэрационные решетки 19, установленные в третьем и четвертом коридорах, насосы 20 внутренней рециркуляции.
Устройство работает следующим образом.
Исходная сточная вода поступает в начало первого коридора 12 резервуара 9, представляющего собой анаэробную зону (зона дефосфотации), где иловая смесь поддерживается во взвешенном состоянии двадцатью высокооборотными мешалками 17. Возвратный активный ил, содержащий нитраты, подается по трубопроводу 21 в начало второго коридора 13, представляющего собой аноксидную зону; второй 13 и третий 14 коридоры объединены в так называемую «карусельную» зону, где жидкость движется по замкнутому контуру, и которые представляют собой аноксидно-аэробную зону последовательной нитри-денитрификации, где во втором коридоре 13 происходят процессы денитрификации, а в третьем 14 - процессы нитрификации, при этом требуемая скорость кругового потока 0,25-0,35 м/с обеспечивается с помощью шести низкооборотных мешалок 18, установленных в каждом из этих коридоров.
В аноксидной зоне в ходе процесса денитрификации происходит восстановление нитратов, образовавшихся в процессе нитрификации в
первой аэробной зоне (третий коридор 14)) и нитратов, пришедших во второй коридор 13 с возвратным активным илом. Объединение двух зон - аноксидной и аэробной в «карусель» позволяет организовать процесс попеременной нитри-денитрификации, что значительно интенсифицирует процесс денитрификации.
Проденитрифицированная иловая смесь из конца второго коридора 13 насосами 20 подается в начало первого коридора 12, где происходят процессы потребления легко окисляемой органики, поступающей со сточной водой, фосфор-аккумулирующими микроорганизмами.
Из третьего коридора 14 иловая смесь поступает в четвертый коридор 15, представляющий собой вторую аэробную зону, где наряду с процессами нитрификации идут процессы «жадного» поглощения фосфора фосфор-аккумулирующими микроорганизмами. Пребывание активного ила попеременно в анаэробных и аэробных условиях приводит к культивированию фосфор-аккумулирующих микроорганизмов (ФАО), характеризующихся повышенным содержанием фосфора в клетке. Поскольку нитраты в анаэробной зоне оказывают ингибирующее действие на развитие фосфор-аккумулирующих организмов, то отсутствие нитратов в анаэробной зоне (первого коридора 12) позволяет фосфор-аккумулирующим организмам максимально использовать легко окисляемую органику и получать возможность организации процесса биологического удаления фосфора из малоконцентрированных сточных вод. Удаление избыточного активного ила с повышенным содержанием фосфора происходит из линии рециркуляции активного ила. Во второй аэробной зоне (четвертый коридор 15) идут процессы глубокой нитрификации и поглощения фосфора из водного раствора, откуда иловая смесь поступает по трубопроводу 23 в блок вторичных отстойников в круглые резервуары 22, где происходит процесс илоразделения и осветления воды. Контроль за протекающими
процессами обеспечивается при помощи систем 7, 8, которые контролируют поступающую воду и качество очищенной воды.
В результате чего концентрация загрязнений воды после очистки составляет:
Азот аммонийный 1,0 мг/л,
Азот нитратный 9,1 мг/л,
Фосфор фосфатов 0,9 мг/л,
что свидетельствует о высокой степени очистки сточных вод от аммонийного азота, азота нитратов и фосфора, от углеродсодержащих соединений.
Таким образом предложенная совокупность признаков: оптимальные размеры сооружений, определенные опытным путем, подача возвратного активного ила в зону денитрификации, установка рециркуляционных насосов в конце зоны денитрификации, установка струенаправляющего оборудования в виде дугообразных направляющих перегородок, установка аэрационных решеток позволяет повысить степень очистки низко концентрированных городских сточных вод или близких к ним по составу производственных сточных вод по соединениям азота и фосфора без применения реагента и снизить энергозатраты на окисление органических соединений и аммонийного азота в 1,7 раза по сравнению с устройствами, обеспечивающими очистку сточной воды только от углеродсодержащих и аммонийного азота.
Предложенная полезная модель дает возможность повысить степень очистки сточных вод от биогенных элементов, например, по фосфору фосфатов с 3,5 мг/л до 0,9 мг/л, аммонийному азоту с 30 мг/л до 1,0 мг/л, азоту нитратов до 9,1 мг/л за счет интенсификации процессов путем создания условий для культивирования и устойчивости жизнедеятельности всех видов микроорганизмов, принимающих участие в процессах удаления биогенных элементов при чередовании анаэробных, аноксидных и аэробных условий.

Claims (1)

  1. Комплексная система биологической очистки низкоконцентрированных сточных вод от соединений азота и фосфора, характеризующаяся тем, что она содержит блок аэробно-аноксидно-анаэробных сооружений, состоящий из четырех прямоугольных резервуаров, каждый глубиной 6 м; блок вторичных отстойников, состоящий из семи круглых резервуаров, каждый диаметром 54 м и глубиной 6 м; блок подачи воздуха в аэробные зоны сооружения; насосную станцию, иловую насосную станцию, систему коммуникаций для подвода, распределения и отвода сточных вод и иловой смеси; систему аэрации и системы контроля поступающей воды и очищенной воды, причем каждый из аэрационных сооружений (аэротенк) разделен перегородками на четыре гидравлически сообщающихся коридора, каждый из которых имеет длину 294 м и которые образуют следующую последовательность технологических зон: первый коридор - анаэробная зона, второй коридор - аноксидная зона, третий коридор - аэробная зона, причем второй и третий коридоры объединены в аноксидно-аэробную зону, обеспечивающую круговое движение иловой смеси, каждый из этих коридоров имеет ширину 12 м; четвертый коридор - аэробная зона, а ширина первого и четвертого коридоров, по 6 м каждого; в первом коридоре установлены двадцать высокооборотных мешалок, во втором и третьем коридорах установлено по шесть низкооборотных мешалок, причем во втором и третьем коридорах в местах поворота иловой смеси установлены направляющие перегородки, имеющие дугообразную форму, а в конце второго коридора установлено два насоса внутренней рециркуляции, третий и четвертый коридоры оборудованы аэрационными решетками, причем блок аэрационных сооружений соединен с блоком вторичных отстойников трубопроводом подачи активного возвратного ила и трубопроводом подачи иловой смеси.
    Figure 00000001
RU2007140066/22U 2007-10-31 2007-10-31 Комплексная система биологической очистки низкоконцентрированных сточных вод от соединений азота и фосфора RU70245U8 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007140066/22U RU70245U8 (ru) 2007-10-31 2007-10-31 Комплексная система биологической очистки низкоконцентрированных сточных вод от соединений азота и фосфора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007140066/22U RU70245U8 (ru) 2007-10-31 2007-10-31 Комплексная система биологической очистки низкоконцентрированных сточных вод от соединений азота и фосфора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU70245U1 true RU70245U1 (ru) 2008-01-20
RU70245U8 RU70245U8 (ru) 2008-03-27

Family

ID=39109029

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007140066/22U RU70245U8 (ru) 2007-10-31 2007-10-31 Комплексная система биологической очистки низкоконцентрированных сточных вод от соединений азота и фосфора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU70245U8 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570002C1 (ru) * 2014-08-15 2015-12-10 Научно-производственная фирма с ограниченной ответственностью "Экополимер" Способ очистки сточных вод
CN109809566A (zh) * 2019-04-09 2019-05-28 沈阳环境科学研究院 一种分点进水的aao生物反应池

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570002C1 (ru) * 2014-08-15 2015-12-10 Научно-производственная фирма с ограниченной ответственностью "Экополимер" Способ очистки сточных вод
CN109809566A (zh) * 2019-04-09 2019-05-28 沈阳环境科学研究院 一种分点进水的aao生物反应池

Also Published As

Publication number Publication date
RU70245U8 (ru) 2008-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104556572B (zh) 一种废水高效生化脱氮除磷的方法
CN102276103B (zh) 一体化原位脱氮养殖废水生物处理装置及处理方法
CN103408143B (zh) 一种分格可调型厌氧-缺氧-好氧生化反应器
CN103588296B (zh) 应用厌氧膜生物反应器对污水进行处理以脱硫除氮的方法
CN103663696A (zh) 一种用于处理榨菜废水强化生物除磷脱氮的膜生物反应器
CN102153239B (zh) 一种城市污水高效脱氮除磷的处理工艺及其处理系统
CN104909520A (zh) Mabr和mbr联用式污水处理装置及处理方法
CN102491521B (zh) 一种膜生物反应器一体化污水处理装置及污水处理方法
CN104016490B (zh) 多廊道嵌接滤墙生物膜污水处理器在污水处理中的应用
CN105502826A (zh) 一种高效脱氮除磷污水处理工艺及其装置
CN209759227U (zh) 一种一体化短程高效污水处理装置
CN107445295A (zh) 改良氧化沟循环倍增系统
CN205328793U (zh) Mabr和mbr联用式污水处理装置
RU70245U1 (ru) Комплексная защита биологической очистки низкоконцентрированных сточных вод от соединений азота и фосфора
KR100760816B1 (ko) 순환이 있는 수로형 혐기·호기조 상하 배치에 의한 하수고도처리공정
CN102329058B (zh) 污水三段生物处理工艺及装置
CN105130092A (zh) 一种印染废水高浓度有机物降解及脱氮的处理装置及方法
CN202046974U (zh) 城市污水高效脱氮除磷的处理系统
CN107364968B (zh) 一种针对微污染水源的同步脱氮除磷处理系统
CN110054349A (zh) 一种经济型印染废水脱氮处理系统
CN104496021A (zh) 一种适用于复合型氧化沟的生物强化脱氮结构
CN204588820U (zh) 一种cass工艺池
CN104556365B (zh) Cass池高效脱氨氮改造方法
CN107572731A (zh) 一种高盐高氨氮高磷废水的好氧‑沉淀处理装置及处理方法
CN202576159U (zh) 一种泥膜共生深度脱氮装置

Legal Events

Date Code Title Description
TH1K Reissue of utility model (1st page)
TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 2-2008 FOR TAG: (54)

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20111101