SU1020379A1 - Apparatus for biochemical purification of effluents - Google Patents

Apparatus for biochemical purification of effluents Download PDF

Info

Publication number
SU1020379A1
SU1020379A1 SU813308873A SU3308873A SU1020379A1 SU 1020379 A1 SU1020379 A1 SU 1020379A1 SU 813308873 A SU813308873 A SU 813308873A SU 3308873 A SU3308873 A SU 3308873A SU 1020379 A1 SU1020379 A1 SU 1020379A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
biofilter
pipe
air
oxygen
liquid
Prior art date
Application number
SU813308873A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Петрович Колесников
Original Assignee
Ростовский-На-Дону Научно-Исследовательский Институт Ордена Трудового Красного Знамени Академии Коммунального Хозяйства Им.К.Д.Памфилова
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 Ростовский-На-Дону Научно-Исследовательский Институт Ордена Трудового Красного Знамени Академии Коммунального Хозяйства Им.К.Д.Памфилова filed Critical Ростовский-На-Дону Научно-Исследовательский Институт Ордена Трудового Красного Знамени Академии Коммунального Хозяйства Им.К.Д.Памфилова
Priority to SU813308873A priority Critical patent/SU1020379A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1020379A1 publication Critical patent/SU1020379A1/en

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

  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Description

о юo you

Изобретение относ тс  к биохимической очистке хоз йственно-бытовых и близ ких к ним по составу стачных вод и может бытв использовано пра очистке сточных вод малых населенш 1Х пунктов, поселков , небольших городов и промьшшенных предпри тий. Наиболее близким к предлагаемому  в л етс  устройство ди  биологической очи ки. сточных вод состо5пцее из биофильтре расположенного над цилиндрическим реаер вуаром, внутри которого размещен минерализатор и отстойник. В состав устройства входит также приемна  камера и циркул циданый насос l. Очистка сточных вод в известном уст ройстве производитс  в основном в биофильтре , а в минерализаторе проходит только доочистка сточных и частична  минерализаци  избытошой биомассы. Поэтому эффект полней очистки может достигатьс  как за счет большой кратности рециркул ции (до 2О), так и за счет знЕЧительного увеличени  размеров биофильтра . Б свою очередь, больша  кратность рециркул ции влечет за собсй значительный расход электроэнергии и понижение температуры обрабатываемой сточной воДы. , Цель изобретени  - повышение эффективности использовани  устройства .за счет более полного использовани  и улучшени  растворимости воздуха и уменьшени  кратности рециркул иии. Указанна  цель достигаетс  тем, что устройство, содержащее цилинфоконически корпус, разделенный перегородками на камеры аэрации и отстаивани , биофильтр камеру смешени , циркул ционный насос и технологические трубопроводы, снабжено размешенным под биофильтрсил-поддоном с центральным отверстием,.установленной под ним подающей трубой с вихревой воронкой. Кроме того, устройство снабжено воэдушными колпаками, расположенными в KaMepej. аэрации Подаиша  труба снабжена размешеи ньпъ1Н в ней Дополнительными трубами. На фиг. 1 изображено устройство, про дольный разрез; на фиг. 2 - устройство, в плане. Устройство дл  осуществлени  способа состоит из биофильтра 1, с системой 2 орошени  в направл ющим поддоном 3, расположенным на цилиндрическс резервуаре , внутри которого располагаетс  . аэротенк 4 и отстойник 5. В устройстве аэротенка находитс  подающа  труба 6 с вихревой воронкой. К трубе креп тс  купола 7 дл  создани  воздушных зон внутри аэротенка. По кoпьцeв( периметру куполов устраиваютс  отверста  дл  выпуска вытесн емого воздуха. Подакхаа  труба может состо ть как из одной цельной трубы, так и из нескольких труб меньшего диаметра, наход щихс  в одной трубе. Устройство содержит также камеру 8 смешени , насос 9 и обводной трубопровод 10. Работа устройства заключаетс  в следующем . Исходньге сточные ьоды, подвергшиес  предварительной обработке (удаление грубодисперсных взвесей), поступают в камеру 8 смешени , смешиваютс  с рецйркулируемой жидкостью и илом, а затем подаютс  насосом 9 по напорному трубопроводу на установку. Поступающа  жидкость распредел етс  системой 2 орошени  по поверхности загрузки биофильтра 1, Стека  по загрузке сверху вниз, смесь сточных вод и ила подвергаетс  биохимической очистке под действием микроорганизмов биоценоза обрастаний покрывакшего загрузку биофильтра Во врем  раз зызгивайи  сточной жидкости над поверхностю и прохождени  через загрузку биофильтра 1 происходит насыщение жидкости кислородом, наход цдамс  в всхздухе. Частично очищенна  и насьпденна  кио- i лородом воздуха жидкость после биофильтра стекает по направл ющему поддону 3 в подающую трубу 6 аэротенка, где происходит дополнительное насьщ1ение кислороаом воздуха за счет врздухововлёчёни . Растворение кислорода из воздуха осу ществл етс  как непосредственно в подающей трубе при движении газожидкост- ного потока, так и в аэротенке 4 в результате образовани  при истечении потака большого количества мелких пузырьков . Всплывающие цузырьки попадают под первый колпак 7, а вытесн емый воздух в виде пузырьков вькодит через отверсти  и попадает под вторсй колпак и т.д. В аэротенке 4 под действием активноо НЯа, состо щего из культивируемых икроорганизмов и ми1КроО{}ганизмов изыточной бк лассы, осуществл етс  проесс окислени  части органических загр зений , не задержанных биологической пленой биофильтра и трудноокисл емой оргаики . Кроме того, в аэротенке проИсхошт астичное с:амоокислеиие активного ила. ктивный ил вместе с рециркулируемои жидкостью отводатс  под гидростатичесКИМ давлением по трубе иа нижней части аэротенка 4 в камеру S смешени , откуда насосом 9 подаетс  через ороситель на 3arpy3iQf био льтра 1. Вытесн ема  из аэротенка 4 жидктють проходит через слой взвешенного ила в отстойник 5, где ртстанваетс  в поступает в сборный лоток , откуда сбрасываетс  в водоем. Отстойник 5 соединен с аэротенком 4 по средстве шели, котора  служит дл  поступлени  иловой смеси из аэротенка в отстойную зону и кшграции циркул 1шонноро активного ила в обратном направлении . Периодический сброс избыточного ила из аэротенка 4 производитс  по обводйо у трубопроводу 10. Использование предаагаемого устройства , дл  би зшмическойоч«стки сточных йод обеспечит повышение эффекта очистки за счет Совместной работы аэротенка и биофильтра примерно ia 2 раза по сравнению с суШёстЕуюшимй сооружени ми, например; рабоча  мощность электрически двигателей (воздуходувок 121-8О-2А) установки КУ-ЮО составл ет 1О кВт, а мощность насоса ФГ 57,5/9, 5-а да  ; предлагаемого устройства производательностью 10О составл ет 4 кВт; возможность выклктчени  циркул ционного насоса во врем  прекращени  подачи стоков в течение 3-4 ч. Это не отразитс  на жизнеде тельности микроорганизмов , так как бактерии и микроорганизмы влажной бйопленки не пснйбают, в жизнеде тельность активного ила (оставшегос  после выпуска избыточного ила) в аэротенке поддерживаетч;  за счет запаса кислорода воздуху в воздушных зонах; п даышеш{ё наде шосш, поскшьку Яи ор|1апорные фекальные насосы более надежны в эксплуатации, чем возДуходув- ки и механические аэроторы. Переключение рабочих и резердзных насосов выпопн , етс  автоматически (в случае поломки), тогда как переключение воздуходувок выполн етс  только вручную, По млшение степени очистки эа счет окислени  в аэроте ке органических загр знений не задержанных биофильтром и разложени  трудноокисл емой органшш, гцзодукты разложени  в дальнейшем могут окисл тьс  как в биофильтре, так и в аэрОтенке. На качество Очистки повли ет также использование в аэротенке вспухшего ила (в других типах сооруженый это  вление нежелательно) обладающего по сравнению с обычным активным илом гораздо большими окислительными способност ми и возможность управлени  биохимическим процессом.:The invention relates to the biochemical purification of household water and close to it in terms of the composition of wastewater and can be used for treating wastewater of small populations of 1X points, towns, small cities and industrial enterprises. Closest to the proposed device is a biological eye device. The wastewater consists of a biofilter located above the cylindrical reuer with a mineralizer and a settling tank inside. The device also includes a receiving chamber and a circulating pump l. Wastewater treatment in a known device is mainly carried out in a biofilter, and in the mineralizer only wastewater purification and partial mineralization of the excess biomass takes place. Therefore, the effect of more purification can be achieved both due to the high frequency of recycling (up to 2O) and due to a significant increase in the size of the biofilter. In turn, the high frequency of recycling entails significant energy consumption and lowering the temperature of the treated wastewater. The purpose of the invention is to increase the efficiency of use of the device due to the more complete use and improvement of air solubility and a decrease in reuse rate. This goal is achieved by the fact that the device containing a cylindiconically body, divided by partitions into aeration and settling chambers, a biofilter mixing chamber, a circulation pump and process piping, is equipped with a biofilter pad mounted under the central opening, an underflow pipe installed under it with a vortex funnel. . In addition, the device is equipped with air caps located in KaMepej. Aeration of the Podash pipe is equipped with an additional pipe in it. FIG. 1 shows a device for longitudinal section; in fig. 2 - device, in plan. A device for carrying out the method consists of a biofilter 1, with an irrigation system 2 in a guide pan 3 located on a cylindrical tank, inside which is located. aeration tank 4 and sump 5. In the aeration tank there is a supply pipe 6 with a vortex funnel. Domes 7 are attached to the pipe to create air zones within the aero tank. By the tops (the perimeter of the domes are arranged to open the outlet of the displaced air. A land pipe can consist either of a single solid pipe or of several smaller diameter pipes in one pipe. The device also contains a mixing chamber 8, a pump 9 and a bypass pipeline 10. The operation of the device is as follows. The initial wastewaters subjected to pretreatment (removal of coarse suspended solids) enter the mixing chamber 8, mix with recirculated liquid and sludge, and then are pumped. 9 through the discharge line to the installation. The incoming liquid is distributed by the irrigation system 2 over the loading surface of the biofilter 1, Stack of loading from top to bottom, the mixture of wastewater and sludge is biochemical cleaned by the action of microorganisms of the biocenosis of the overgrown coating of the biofilter. and passing through the loading of the biofilter 1, the liquid is saturated with oxygen, being found in a dry breath. The partially cleaned and pressurized air with a hydrogen filter, after the biofilter, flows down along the guide pan 3 into the feed pipe 6 of the aerotank, where air is additionally filled with air by means of airflow. Dissolution of oxygen from the air occurs both directly in the supply pipe during the movement of the gas-liquid flow, and in the aeration tank 4 as a result of the formation of a large amount of small bubbles during the expiration of the indulgence. Pop-up zuzirki fall under the first cap 7, and the displaced air in the form of bubbles vkodit through the holes and falls under the second cap, etc. In the aeration tank 4, under the action of the active NPA, consisting of cultivated microorganisms and mi1CrO {} of the extracting bass class, some of the organic pollutants not detained by the biological trap of the biofilter and the hardly acidic organics are oxidized. In addition, in the aeration tank, astrophic progressed with: amooxidation of activated sludge. chemical sludge together with recycled liquid is discharged under hydrostatic pressure through the pipe and the lower part of the aerotank 4 into the mixing chamber S, from where pump 9 is fed through the irrigator to 3arpy3iQf bioltra 1. Expelled from the aerotank 4, the liquid passes through the layer of suspended sludge into the sump 5. The tank rises into the collection tray, from where it is dumped into the reservoir. The sump 5 is connected to the aero tank 4 by means of a helix, which serves to bring the sludge mixture from the aero tank to the settling zone and to transfer the circulating 1 silt activated sludge in the opposite direction. Periodic discharge of excess sludge from the aerotank 4 is made by circling the pipeline 10. Using the prediagable device for bi-sewage waste iodine will increase the cleaning effect by working together the aerotank and the biofilter approximately ia 2 times as compared to the Superfluous structures, for example; The operating power of the electrically controlled motors (121-8О-2А blowers) of the КУ-ЮО installation is 1 О kW, and the power of the FG pump is 57.5 / 9, 5-a yes; the proposed device with a capacity of 10O is 4 kW; the possibility of shutting down the circulation pump during stopping the supply of effluent for 3-4 hours. This does not affect the viability of microorganisms, since bacteria and microorganisms of the wet biofilm do not have a positive effect on the viability of the activated sludge (remaining after the release of excess sludge) in the aerotank ; due to the oxygen supply to the air in the air zones; In the future, the fecal pumps are more reliable in operation than air blowers and mechanical aerotors. The switching of working and rezerz pumps is automatically (in the event of a breakdown), while the switching of blowers is done only manually. can be oxidized both in the biofilter and in the aerofoil. The quality of the Purification will also be affected by the use of swollen sludge in the aerotank (this phenomenon is undesirable in other types) possessing much more oxidative abilities compared to conventional activated sludge and the ability to control the biochemical process .:

Л йгL yg

Claims (3)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, содержащее цилиндроконический корпус, разделенный перегородками на камеры аэрации й отстаивания, биофильтр, камеру смешения, циркуляционный насос и техноло1. DEVICE FOR BIOCHEMICAL WASTE WATER TREATMENT, containing a cylindrical-conical body divided by partitions into aeration and sedimentation chambers, a biofilter, a mixing chamber, a circulation pump, and a technology 2. Устройство по π. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что оно снабжено колпаками, расположенными в камере аэрации.2. The device according to π. 1, the fact that it is equipped with caps located in the aeration chamber. 3. Устройство по π. 1, о т д и я а ю щ е е с я тем, что подающая fftrCa снабжена размещенными в ней дополнительными трубами.3. The device according to π. 1, due to the fact that the feed fftrCa is equipped with additional pipes placed therein. Л020379 >L020379> с вихревой воронкой. К трубе крепятся купола 7 для создания воздушных зон внутри аэротенка. По кольцевому периметру куполов устраиваются отверстия для выпуска вытесняемого воздуха. Подаюшая труба может состоять как из одной цельной трубы, так и из нескольких труб меньшего диаметра, находящихся в одной трубе. Устройство содержит также камеру 8 смещения, насос 9 и обводной трубопровод 10.with a vortex funnel. Domes 7 are attached to the pipe to create air zones inside the aeration tank. Along the annular perimeter of the domes, holes are arranged for the discharge of displaced air. The feed pipe can consist of one single pipe as well as several pipes of smaller diameter located in one pipe. The device also contains a displacement chamber 8, a pump 9 and a bypass pipe 10. Работа устройства заключается в следующем.The operation of the device is as follows. Исходные сточные воды, подвергшиеся предварительной обработке (удаление грубодисперсных взвесей), поступают в камеру 8 смешения, смешиваются с рециркулируемой жидкостью и илом, а затем подаются насосом 9 по напорному трубопроводу на установку.The initial wastewater subjected to pre-treatment (removal of coarse suspensions) enters the mixing chamber 8, mixes with the recirculated liquid and sludge, and then is pumped 9 through the pressure pipe to the installation. Поступающая жидкость распределяется системой 2 орошения по поверхности загрузки биофильтра 1. Стекая по загрузке сверху вниз, смесь сточных вод и ила подвергается биохимической очистке под действием микроорганизмов биоценоза обрастаний покрывающего загрузку биофильтра* Во время разбрызгивания сточной жидкости над поверхности} и прохождения 30 через загрузку биофильтра 1 происходит насыщение жидкости кислородом, находящимся в воздухе.The incoming liquid is distributed by the irrigation system 2 along the loading surface of the biofilter 1. Flowing down from the top to the bottom, the mixture of wastewater and sludge is biochemically cleaned by microorganisms of the biocenosis of the fouling covering the biofilter loading * During the spraying of the wastewater above the surface} and passing 30 through the loading of biofilter 1 the liquid is saturated with oxygen in the air. Частично очищенная и насыщенная кис- , лородом воздуха жидкость после биофильтра стекает по направляющему поддону 3 в подающую трубу 6 аэротенка, где происходит дополнительное насыщение кислородом воздуха за счет врэдухововлёчёния. Растворение кислорода из воздуха осуществляется как непосредственно в подающей трубе при движении газожидкостного потока, так и в аэротенке 4 в результате образования при истечении потока большого количества мелких пузырьков, Всплывающие пузырьки попадают под первый колпак 7, а вытесняемый воздух в виде пузырьков выходит через отверстия и попадает под второй колпак и т.д.The liquid, partially purified and saturated with oxygen and oxygen, flows down the biofilter along the guide pan 3 into the feed tube 6 of the aeration tank, where additional oxygen saturation of the air occurs due to redirection. The dissolution of oxygen from the air is carried out both directly in the supply pipe during the movement of the gas-liquid flow, and in the aerotank 4 as a result of the formation of a large number of small bubbles at the end of the flow. Pop-up bubbles fall under the first cap 7, and the displaced air in the form of bubbles leaves through the holes and enters under the second cap, etc. В аэротенке 4 под действием активно15 tIIn aeration tank 4, under active 15 tI
SU813308873A 1981-03-30 1981-03-30 Apparatus for biochemical purification of effluents SU1020379A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813308873A SU1020379A1 (en) 1981-03-30 1981-03-30 Apparatus for biochemical purification of effluents

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813308873A SU1020379A1 (en) 1981-03-30 1981-03-30 Apparatus for biochemical purification of effluents

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1020379A1 true SU1020379A1 (en) 1983-05-30

Family

ID=20965935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813308873A SU1020379A1 (en) 1981-03-30 1981-03-30 Apparatus for biochemical purification of effluents

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1020379A1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6217759B1 (en) * 1997-10-03 2001-04-17 Vladimir Petrovich Kolesnikov Installation for biochemical sewage treatment
WO2010090551A1 (en) * 2009-02-04 2010-08-12 Kolesnikov Vladimir Petrovich Plant for biochemically treating wastewater
US8685235B2 (en) 2009-02-04 2014-04-01 Vladimir Petrovich Kolesnjkov Integrated sewage treatment plant
RU181421U1 (en) * 2018-04-11 2018-07-13 Общество с ограниченной ответственностью "ФЕКАЛАЙФ" A device for the treatment of domestic and wastewater

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6217759B1 (en) * 1997-10-03 2001-04-17 Vladimir Petrovich Kolesnikov Installation for biochemical sewage treatment
WO2010090551A1 (en) * 2009-02-04 2010-08-12 Kolesnikov Vladimir Petrovich Plant for biochemically treating wastewater
US8685235B2 (en) 2009-02-04 2014-04-01 Vladimir Petrovich Kolesnjkov Integrated sewage treatment plant
RU181421U1 (en) * 2018-04-11 2018-07-13 Общество с ограниченной ответственностью "ФЕКАЛАЙФ" A device for the treatment of domestic and wastewater

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100723337B1 (en) An oxidizing Pressurized Uprising Apparatus
CN105016577A (en) Advanced treatment system for process sewage and advanced treatment method for sewage
RU2431610C2 (en) Compound method for reagentless treatment of waste water and briquetting sludge
BG109181A (en) Method and device for deep biological treatament of waste waters
CN102633411B (en) Integrated recycled water treatment device
CN201545764U (en) Device for treating emulsion and oil-bearing wastewater made by steel cold rolling
CN109485205B (en) Movable organic wastewater treatment equipment
SU1020379A1 (en) Apparatus for biochemical purification of effluents
KR100292225B1 (en) Method and apparatus of reusing for dirty and waste water including excretion
KR101037888B1 (en) Hybrid wastewater treatment equipment with sedimentation, biological degradation, filtration, phosphorus removal and uv disinfection system in a reactor
KR100920090B1 (en) Disposal plant for recycling waste water and soil
RU2201405C1 (en) Method and device for cleaning waste water
RU2711619C1 (en) Automated device for domestic waste water treatment
RU2709087C1 (en) Waste water treatment plant
CN113716827A (en) Be applicable to cold area row muddy water processing integrated system
KR100336263B1 (en) Apparatus for treating waste water
CN207903981U (en) A kind of efficient up-flow biological reaction apparatus
RU2220918C1 (en) Installation for fine biological purification of sewage
RU2279407C1 (en) Method for deep biological purification of sewage water and apparatus for effectuating the same
RU94568U1 (en) COMPLETE BLOCK MODULAR CLEANING PLANT OF FACTORY MANUFACTURE
RU2769426C1 (en) Hydrocyclone aeration tank with aerobic stabilization of excess activated sludge
RU2137720C1 (en) Plant for biological cleaning of domestic waste water
CN216639237U (en) Be applicable to cold area and arrange muddy water treatment integrated system
SU696113A1 (en) Flushing unit of toilets with recirculation of water
RU2260568C1 (en) Sewage purification installation for cottages