RU98121516A - Установка и способ биологической очистки нечистот и сточных вод - Google Patents

Установка и способ биологической очистки нечистот и сточных вод

Info

Publication number
RU98121516A
RU98121516A RU98121516/12A RU98121516A RU98121516A RU 98121516 A RU98121516 A RU 98121516A RU 98121516/12 A RU98121516/12 A RU 98121516/12A RU 98121516 A RU98121516 A RU 98121516A RU 98121516 A RU98121516 A RU 98121516A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxygen
free
tank
aeration tank
anaerobic
Prior art date
Application number
RU98121516/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2181344C2 (ru
Inventor
Кванг Соо Ким
Хи Чул Чой
Чай Сунг Ги
Кьюнг Хо Ли
Донг Кун Ким
Чанг Со Ли
Ин Хо Хванг
Original Assignee
Корея Инститьют оф Констракшн Текнолоджи
Ханкоок Дзунгсоо Индастриз Ко., Лтд.
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
Priority claimed from KR1019980009736A external-priority patent/KR100273913B1/ko
Application filed by Корея Инститьют оф Констракшн Текнолоджи, Ханкоок Дзунгсоо Индастриз Ко., Лтд. filed Critical Корея Инститьют оф Констракшн Текнолоджи
Publication of RU98121516A publication Critical patent/RU98121516A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2181344C2 publication Critical patent/RU2181344C2/ru

Links

Claims (23)

1. Установка для биологической обработки нечистот и сточных вод, содержащая аэрационный резервуар для приема поступающих на очистку сточных вод и активного ила и окисления органических веществ, содержащихся в поступающих на очистку сточных водах, устройство для генерации пузырьков воздуха, которое установлено в дне аэрационного резервуара, для обеспечения поступивших в этот резервуар на очистку сточных вод и ила воздухом и/или кислородом для реакции окисления в форме пузырьков воздуха, причем пузырьки воздуха вырываются из устройства для генерации пузырьков воздуха и обладают движущей силой, достаточной для подъема и циркуляции в аэрационном резервуаре жидкости со взвешенным осадком, бескислородный и анаэробный резервуар, установленный с наружной стороны аэрационного резервуара, для приема жидкости со взвешенным осадком, проходящей из аэрационного резервуара в пространство, образованное между аэрационным резервуаром и бескислородным и анаэробным резервуаром, и последующего осуществления удаления азота и извлечения фосфора, посредством биологического воздействия, из жидкости со взвешенным осадком, и отстойник, который установлен с наружной стороны бескислородного и анаэробного резервуара, для приема жидкости со взвешенным осадком, проходящей в отстойник после циркуляции через аэрационный резервуар и бескислородный и анаэробный резервуар, в пространстве, образованном между бескислородным и анаэробным резервуаром и отстойником, и последующего осаждения ила, взвешенного в жидкости.
2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что включает множество плоских элементов, закрепленных на внутренней стенке бескислородного и анаэробного резервуара, для эффективного и равномерного перемешивания жидкости со взвешенным осадком, проходящей в бескислородный и анаэробный резервуар, за счет столкновения втекающей жидкости с плоскими элементами.
3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что аэрационный резервуар, бескислородный и анаэробный резервуар и отстойник в нижней части сужаются вовнутрь с наклоном 1/10-1/20.
4. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что включает устройство для перемешивания, которое установлено в верхней части аэрационного резервуара для обеспечения циркулирующей силы, позволяющей илу из аэрационного резервуара смешиваться с поступающими на очистку сточными водами и проходить вверх в резервуаре.
5. Установка по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что устройство для генерации пузырьков воздуха выполнено с мембраной, имеющей множество мелких пор.
6. Установка по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что устройство для генерации пузырьков воздуха выполнено с аэродиффузионной трубой.
7. Установка по 5, отличающаяся тем, что мембрана представляет собой мембрану для микрофильтрации и ультрафильтрации.
8. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что аэрационный резервуар и бескислородный и анаэробный резервуар выполнены в виде единого тела, состоящего из коаксиальной мультитрубы кругового или многоугольного сечения, причем одна труба находится внутри другой, а у каждой трубы открыты верхняя и нижняя части.
9. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что включает множество первых опорных элементов для размещения аэрационного резервуара в пространстве внутри бескислородного и анаэробного резервуара таким образом, что между аэрационным резервуаром и бескислородным и анаэробным резервуаром образуется заранее установленное пространство.
10. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что включает множество вторых опорных элементов для размещения бескислородного и анаэробного резервуара в пространстве внутри отстойника таким образом, что между бескислородным и анаэробным резервуаром и отстойником образуется заранее установленное пространство.
11. Установка по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что включает устройство для предупреждения всплывание ила в отстойнике, когда выпускают очищенную воду, которое установлено в заранее определенной позиции в пространстве между отстойником и бескислородным и анаэробным резервуаром.
12. Установка по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что включает водослив, который установлен вверху на наружной стене отстойника, для выпуска очищенной воды после ее периодического прибывания.
13. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что крышку для предотвращения попадания дождевой воды или посторонних веществ, которая установлена на верхнем крае отстойника.
14. Способ биологической очистки нечистот и сточных вод, включающий стадии приема сточных вод, из которых относительно крупные диспергированные твердые и посторонние вещества удаляют с помощью решетки, образования в аэрационном резервуаре мелких пузырьков воздуха посредством устройства для генерации пузырьков воздуха и обеспечения поступающих на очистку сточных вод и ила в аэрационном резервуаре воздухом и/или кислородом, переливания поступающей на очистку воды и ила из аэрационного резервуара и направления их в бескислородный и анаэробный резервуар, извлечения фосфора и удаления азота из сточных вод со взвешенным осадком, поступивших в бескислородный и анаэробный резервуар, возвращения осадка из отстойника и бескислородного и анаэробного резервуара в аэрационный резервуар и последующего окисления и удаления органических веществ, азота и поглощения фосфора микроорганизмами, не удаленных полностью на предыдущих стадиях и еще остающихся в возвратном осадке, смешивания ила, образовавшегося в аэрационном резервуаре после осуществления стадии возвращения, с поступающими на очистку сточными водами, проходящими в аэрационный резервуар с открытого пространства, и последующей циркуляции сточных вод со взвешенным илом снова по указанным стадиям, и разделения микроорганизмов от сточных вод со взвешенным илом, поступивших в отстойник после осуществления стадии смешивания, в твердое вещество и жидкость, и последующего осаждения ила и выпуска очищенной воды в открытое пространство через водослив.
15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что стадию образования мелких пузырьков воздуха осуществляют с использованием аэродиффузионной трубы в случае, когда плотность микроорганизмов (MLSS) в реакционных резервуарах составляет 4000 мг/л или меньше, или с использованием мембраны с мелкими порами, как для микрофильтрации или ультрафильтрации, в случае, когда плотность микроорганизмов (MLSS) составляет 4000 мг/л или больше.
16. Способ по п. 14 или 15, отличающийся тем, что стадию переливания осуществляют до окисления органических веществ, поступающих на очистку сточных вод в аэробных условиях в аэрационном резервуаре.
17. Способ по п. 14 или 15, отличающийся тем, что стадию переливания осуществляют путем циркуляции жидкости со взвешенным осадком из аэрационного резервуара, обеспечивая возможность переливаться ей из аэрационного резервуара с использованием движущей силы пузырьков воздуха, вырывающихся из аэродиффузионной трубы.
18. Способ по п. 14 или 15, отличающийся тем, что стадию переливания осуществляют с помощью устройства для перемешивания и обеспечения жидкости со взвешенным осадком дополнительной силой для подъема, в случае, когда движущей силы пузырьков воздуха недостаточно.
19. Способ по п. 14 или 15, отличающийся тем, что стадию извлечения осуществляют путем восстановления нитратного азота из жидкости со взвешенным осадком до газообразного азота в верхней части бескислородного и анаэробного резервуара и удаления из нее газообразного азота, и путем извлечения фосфора из отсека с микроорганизмами при анаэробных условиях в нижней части бескислородного и анаэробного резервуара с использованием в качестве источника углерода органических веществ, поступающих на очистку сточных вод, которые остаются после реакции удаления азота.
20. Способ по п. 14 или 15, отличающийся тем, что стадия извлечения включает процесс более эффективного перемешивания жидкости со взвешенным осадком, проходящей в бескислородный и анаэробный резервуар, обеспечивая проходящей жидкости сталкиваться с плоскими элементами, установленными на внутренней стенке бескислородного и анаэробного резервуара.
21. Способ по п. 14 или 15, отличающийся тем, что стадия извлечения включает установку времени пребывания в бескислородном и анаэробном резервуаре в пределах одного часа в зависимости от скорости прохождения потока.
22. Способ по п. 14 или 15, отличающийся тем, что возвращение ила на стадии возвращения осуществляют за счет использования движущей силы пузырьков воздуха, вырывающихся из устройства для генерации пузырьков воздуха.
23. Способ по п. 14 или 15, отличающийся тем, что стадия возвращения включает поддержание в аэрационном резервуаре времени гидравлического пребывания в интервале 4-8 ч. и отношения F/M 0,1 кг BOD/кг MLSS. сут.
RU98121516/12A 1998-03-20 1998-11-30 Установка и способ биологической очистки нечистот и сточных вод RU2181344C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019980009736A KR100273913B1 (ko) 1998-03-20 1998-03-20 생물학적반응에의한하폐수처리장치및방법
KR1998-9736 1998-03-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98121516A true RU98121516A (ru) 2000-09-20
RU2181344C2 RU2181344C2 (ru) 2002-04-20

Family

ID=19535159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98121516/12A RU2181344C2 (ru) 1998-03-20 1998-11-30 Установка и способ биологической очистки нечистот и сточных вод

Country Status (5)

Country Link
JP (1) JP3336410B2 (ru)
KR (1) KR100273913B1 (ru)
CN (1) CN1096425C (ru)
MY (1) MY122110A (ru)
RU (1) RU2181344C2 (ru)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100402304B1 (ko) * 2001-04-12 2003-10-22 주식회사 드림바이오스 내부순환형 생물학적 하·폐수 처리장치 및 방법
KR100441970B1 (ko) * 2001-08-21 2004-07-30 (주) 상원이엔씨 하폐수 처리장치
KR100422300B1 (ko) * 2001-11-30 2004-03-11 현대건설주식회사 일체형 침지식 멤브레인 폐수처리장치
JP2005066432A (ja) * 2003-08-22 2005-03-17 N Ii T Kk 汚水処理装置
KR100874161B1 (ko) * 2008-06-12 2008-12-15 김형종 유용미생물을 이용한 조합형 유기폐수 처리장치
KR101043025B1 (ko) * 2008-09-25 2011-06-21 주식회사 다우테크 바이오디치 수처리장치 및 바이오디치 수처리장치를 이용한수처리방법
US8900456B2 (en) * 2009-10-09 2014-12-02 Chiyoda Corporation Method of treating a plant wastewater and treatment system therefor
KR101193631B1 (ko) * 2010-04-05 2012-10-23 (주) 영동엔지니어링 변형된 m-sbr 하폐수 처리장치
US10046997B2 (en) 2010-12-08 2018-08-14 Dean Smith Water treatment system for simultaneous nitrification and denitrification
EP2720984B1 (en) * 2011-06-15 2020-10-07 Dean Smith Water treatment system for simultaneous nitrification and denitrification
CN102936058A (zh) * 2011-08-15 2013-02-20 黎明兴技术顾问股份有限公司 具有环状排列微生物载体的废水处理方法与装置
CN103274520A (zh) * 2013-06-19 2013-09-04 徐州工程学院 一种生态式膜生物反应器
CN103466795B (zh) * 2013-09-13 2014-10-22 同济大学 一种减少生活污水处理过程中n2o产生的方法
KR101577063B1 (ko) 2014-12-18 2015-12-21 한국건설기술연구원 폭기/침전 일체형 반응조를 구비한 하폐수 처리장치
CN109310958B (zh) * 2016-06-15 2021-12-14 安斋聪 养殖用或排水处理用超微细气泡产生装置
RU2758398C1 (ru) * 2017-12-29 2021-10-28 Роман Николаевич Михайлов Способ и установка биологической очистки стоков
TWI710530B (zh) * 2018-10-31 2020-11-21 中國鋼鐵股份有限公司 廢水處理方法
RU189953U1 (ru) * 2019-03-15 2019-06-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) Установка для биологической очистки коммунальных сточных вод от соединений азота и фосфора
KR102171365B1 (ko) * 2019-09-30 2020-10-28 주식회사 엔비전 이중탱크구조를 이용한 연속흐름의 생물학적 하·폐수 고도처리시설
CN111302498B (zh) * 2020-04-15 2024-07-02 桂林理工大学 一种人工湿地污水净化系统
CN113615611A (zh) * 2021-08-19 2021-11-09 通威股份有限公司 一种适用于河蟹育苗的装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS567289Y2 (ru) * 1976-08-13 1981-02-18
JPS5617905U (ru) * 1979-07-18 1981-02-17
JPS5695395A (en) * 1979-12-28 1981-08-01 Ebara Infilco Co Ltd Biological nitrifying and denitrifying apparatus for waste water
JPS62160191A (ja) * 1986-01-07 1987-07-16 Ebara Res Co Ltd 嫌気性バイオリアクタ
JPH0352159Y2 (ru) * 1986-04-21 1991-11-11
CA1321428C (en) * 1986-11-26 1993-08-17 Karl Heinz Schussler Process for the intermittent aeration of liquids and aeration device for use in such process
JP2714854B2 (ja) * 1989-06-09 1998-02-16 株式会社小松製作所 曝気用中空糸の製造方法
CN1055347A (zh) * 1990-04-05 1991-10-16 周诗忠 高效污水生化处理装置
CN1031792C (zh) * 1992-05-22 1996-05-15 中国纺织大学 高浓度有机废水的好氧-兼氧-厌氧净化方法及装置
MX9303445A (es) * 1992-06-10 1994-01-31 Pacques Bv Sistema y proceso para purificar agua de desperdicio que contiene compuestos nitrogenados.
CN2149389Y (zh) * 1992-10-26 1993-12-15 徐冬利 污水处理一体化组合装置
NZ257307A (en) * 1992-11-06 1997-10-24 Mini Public Works Waste water treatment: use of activated sludge containing phosphorus-removing bacteria
JPH06226292A (ja) * 1993-02-04 1994-08-16 Nippon Steel Corp 生物学的汚水処理装置
JPH07116682A (ja) * 1993-09-03 1995-05-09 Toyo Denka Kogyo Kk 水処理方法及び水処理装置
KR0132937B1 (ko) * 1994-12-27 1998-04-14 김은영 생물학적오폐수처리장치

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU98121516A (ru) Установка и способ биологической очистки нечистот и сточных вод
AU2002301606B2 (en) Batch Style Wastewater Treatment Apparatus Using Biological Filtering Process and Wastewater Treatment Method Using The Same
US6086765A (en) Multi-stage facultative wastewater treatment system and method hydrolyzing biosolids
US6413427B2 (en) Nitrogen reduction wastewater treatment system
RU2181344C2 (ru) Установка и способ биологической очистки нечистот и сточных вод
JP2005279447A (ja) 水処理方法および装置
CN105693014A (zh) 一种污水处理系统及污水处理方法
JP4059790B2 (ja) 膜分離活性汚泥処理装置及び膜分離活性汚泥処理方法
KR100876323B1 (ko) 활성화장치를 이용한 오폐수 및 하수의 고도처리 장치
US20020113010A1 (en) Waste treatment method and apparatus with integral clarifier
SK24798A3 (en) Process for purifying waste water
KR100948807B1 (ko) 응집 부상장치를 이용한 하·폐수 고도처리장치
US3919086A (en) Sewage treatment apparatus
US20230121223A1 (en) A Novel Single Hybrid Airlift Bioreactor for Wastewater Treatment
US20040045901A1 (en) Method and apparatus for enhancing wastewater treatment in lagoons
KR20150016775A (ko) 농축 슬러지 처리 효율이 개선된 고도처리시스템
JP2003311295A (ja) 膜分離活性汚泥法
WO2021165980A1 (en) A multi-zone attached growth batch bio-reactor & method of biological treatment of domestic wastewater
JPH04310298A (ja) 生物学的窒素除去用ユニット
CN111204868A (zh) 序批式连续排放污水处理器及其应用方法
KR100377947B1 (ko) 수중퇴비화 장치 및 그를 이용한 하폐수의 정화방법
KR101032068B1 (ko) 고효율 회분식 공정을 이용한 하.폐수 처리 장치 및 방법
JPS649074B2 (ru)
KR960037587A (ko) 통합 반응조 및 수질 조정조를 이용한 하 · 폐수의 생물 · 화학적 순환 고도 처리 시스템
KR102670533B1 (ko) 하폐수의 고도산화 수처리장치