SU1382824A1 - Аэротенк - Google Patents

Аэротенк Download PDF

Info

Publication number
SU1382824A1
SU1382824A1 SU833602663A SU3602663A SU1382824A1 SU 1382824 A1 SU1382824 A1 SU 1382824A1 SU 833602663 A SU833602663 A SU 833602663A SU 3602663 A SU3602663 A SU 3602663A SU 1382824 A1 SU1382824 A1 SU 1382824A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
aeration
silt
columns
sludge
pipelines
Prior art date
Application number
SU833602663A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Николаевич Репин
Original Assignee
Всесоюзный Заочный Инженерно-Строительный Институт
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 Всесоюзный Заочный Инженерно-Строительный Институт filed Critical Всесоюзный Заочный Инженерно-Строительный Институт
Priority to SU833602663A priority Critical patent/SU1382824A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1382824A1 publication Critical patent/SU1382824A1/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

  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)

Description

(21)3602663/23-26
(22)07.04.83
(46) 23.03.88. Бюл. № 11
(71)Всесоюзный заочный инженерно- строительный институт
(72)Б.Н. Репин (53) 628.356(088.8)
(56) 1. Авторское свидетельство СССР № 471309, кл. С 02 F 3/20, 1972.
2. Авторское свидетельство СССР № 1270122, кл. С 02 F 3/02, С02 F3/12, 1982.
(54)(57) 1. АЭРОТЕНК, содержащий резервуар , разделенный перегородками на смесительную и вытеснительные камеры , распределительные и обводные лотки сточной воды и реагента, мелкопузырчатые диспергаторы посто нной интенси-вности, реактиваторы, илоуло- витель с иловыми эрлифтами, соединенный трубопроводами с воздушными нагнетател ми базисной аэрации и нагнетателем кислородсодержащего газа управл емой аэрации, отличающийс  тем, что, с целью повышени  экономичности процесса очистки сточных вод путем сокращени  его продолжительности и уменьщени  энергозатрат при одновременном улучшении качества очищенной воды, он снабжен противоточными колоннами переменного сечени  с расширенной верхней частью, установленными в начале смесительной камеры и недоход щими до ее дна, прикрепленными к верхним кромкам колонн зонтами с гидрозатворами, в верхних расширенных част х колонн выполнены входные отверсти , в центральные части колонн введены диспергаторы нагнетател  кислородсодержащего газа управл емой аэрации, рециркул ЦИОННЫ14И насосами управл емой аэрации с напорными трубопроводами, имеющими концевые конические сужени , введенные в верхние расширенные части противоточных колонн, и с всасывающими трубопроводами, сообщающимис  с реактиваторами перепускными патрубками со скошенной выходной кромкой, шарнирно прикрепленной к ним крышкой, сообщающими смесительную камеру с ре- активаторами, илоуловитель расположен вдоль продольной оси резервуара аэротенка с образованием двухкоридор- ных вытеснительных камер, в днище илоуловител  выполнены секционированные иловые при мки, в которые введены иловые эрлифты с воздушными трубопроводами, при этом лотки реагента установлены в начале двухкори- дорных вытеснительных камер и сообщены с вторым по направлению движени  жидкости коридором этих камер, обводные лотки сточной жидкости присоединены к распределительному лотку и в них выполнены окна, расположенные выше уровн  подачи сточных вод в аэротенк и сообщающие их с реактиваторами , кроме этого, нагнетатель кислородсодержащего газа снабжен аккумулирующей емкостью, через которую он присоединен к системе управл емой аэрации, а также трубопроводами, сообщающими емкость с противоточными колоннами и имеющими редукторы и управл емые клапаны пропорционального дозировани .
2. Аэротенк по п. 1, отличающийс  тем, что он снабжен дискретным распределителем воздуха, содержащим корпус в форме обратного конуса с монолитным сердечником, ва (
со
00
ьо
00
to
4;:
лом и приводом дискретнот о вращени , а также с соединительной полостью в форме колена под пр мым углом, сообщенной нижней частью, имеющей уплот1382824
нительную вставку, с трубопроводом базисной айрации, а верхней частью с воздушными требопроводами иловых эрлифтов.
1
Изобретение относитс  к биологической очистке бытовых и промьшлен- ных сточных вод активным илом.
Известен аэротенк дл  очистки сточных вод активным илом с исполь- зованием технического кислорода дл  аэрации (окситенк), содержащий зоны аэрации и илоотделени , заключенные в герметический напорный корпус II
Недостатками такого аэротенка  вл ютс  значительные потери технического кислорода в атмосферу в период продувки системы, ингибирование про- ;цесса биохимического окислени  за- ;гр знений сточных вод, св занное с перенасьщением рабочей среды газообразными продуктами метаболизма, например углекислым газом, перерасход энергоресурсов в натурных услови х работы, вызываемый инертной реакцией системы на динамично измен ющиес  нагрузки, а также сложность конструкции илоотделител , снижающа  надежность работы сооружени  и затрудн ю- 1да  его эксплуатацию. Известен также аэротенк, снабженный распределительным и обводными, сообщающимис  с аэротенком посредст
вом окон,, лотками сточной воды и реагента , мелкопузырчатыми диспергато рами посто нной интенсивности, разделенный перегородками на смесительную и двухкоридорные вытеснительные зоны, реактиваторы, илоуловитель с иловыми эрлифтами, соединенный трубо проводами с воздушными нагнетател ми базисной аэрации и нагнетателем кислородсодержащего газа управл емой аэрации.
Известный аэротенк обеспечивает проведение управл емых окислительных процессов очистки сточных вод при одновременном снижении энергозатрат Г21.
Недостатками его  вл ютс  необхо димость подачи значительных количест
.-
-5
25 10
15
20
30
- 35 .,.
в
45
воздуха системой управл емой аэрации дл  обеспечени  процесса растворенным кислородом и создани  мощных рециркул ционных потоков иловой смеси и ступенчатое регулирование управл емой аэрации по кислороду, исключающее возможность ее плавного управлени  в соответствии.с колебани ми притока. Кроме того, конструкци  днища ило- уловител , выполненна  в виде, серии глубоких конусных при мков, удорожает строительство сооружени , особенно в мокрых грунтах.
Цель изобретени  - повьшение экономичности процесса очистки сточных вод путем сокращени  его продолжительности и уменьшени  энергозатрат при одновременном улучшении качества очищенной воды.
Поставленна  цель достигаетс  тем, что аэротенк, содержащий резервуар , разделенньй перегородками на смесительную и вытеснительные камеры, распределительные и обводные лотки сточной воды и реагента, мелкопузырчатые диспергаторы посто нной интенсивности , реактиваторы, илоуловители с иловыми эрлифтами, соединенный трубопроводами с воздушными нагнетател ми базисной аэрации и нагнетателем кислородсодержащего газа управл емой аэрации, снабжен противоточными колоннами переменного сечени , установ- леннь1ми в начале смесительной камеры и не доход щими до ее дна, с входными отверсти ми в верхних расшир ющихс  част х, к наружным кромкам которых прикреплены зонты с гидрозатворами, / причем в сужающиес  центральные части противоточных колонн введены дис- пергаторы нагнетател  кислородсодержащего газа управл емой аэрации, и рециркул ционными насосами управл емой аэрации, напорные трубопроводы которых с концевыми коническими сужени ми введены в верхние расшир ющи-ес  части противоточных колонн, а всасывающие трубопроводы - в реакти- ваторы, при этом аэротенк снабжен расположенными в продольных перегородках смесительной зоны в начале и в конце реактиваторов перепускными патрубками, выходна  часть которых имеет скос под углом 60-80° и снабжена свободно падающей крышкой, шар- нирно закрепленной в верхней части перепускных патрубков. Днище илоуло- вител , образованного двум  наклонны ми под углом 45-60° стенками, расположенными по продольной оси собствен но аэротенка с дополнительным образо ванием зон вытеснени , выполнено сек ционированным в виде иловьпс при мков с введенными в каждый иловой при мок иловыми эрлифтами, к нижней части которых присоединены воздушные трубопроводы . Кроме того, лотки реагента, установленные в начале двухкоридор- ных вытеснительных зон, сообщены с вторым по ходу движени  жидкости коридором , а обводные лотки сточной воды, присоединенные к распределительному лотку, сообщаютс  с реакти- ваторами посредством окон, расположенных выше уровн  окон подачи сточных вод в аэротенк, помимо эт.ого нагнетатель кислородсодержащего газа присоединен к системе управл емой аэрации через напорную аккумулирующую емкость, к которой в свою оче ,редь присоединены трубопроводы, сооб щающиес  с противоточными колоннами и снабженные редуктором и управл емыми клапанами пропорционального дозировани  .
Кроме этого, аэротенк снабжен дис кратным распределителем воздуха, сообщающимс  с присоединенными к нижним част м иловых эрлифтов воздушными трубопроводами и содержащим прижимные устройства и конический корпус (угол конусности 8-12°) с монолитным сердечником и соединительной полостью в форме колена с углом 90°, нижн   часть которой соединена с воздушным трубопроводом базисной аэрации через уплотнительную вставку ,, а верхн   посредством вала - с приводом дискретного вращени .
На фиг. 1 изображен аэротенк, вид в плане; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - узел I на фиг.1 на фиг. 4 - узел II на фиг. 1; на . фиг. 5 - узел III на фиг. 1.
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Аэротенк содержит пр моугольный корпус аэротенка 1 снабженньй распределительным лотком 2 сточной воды, присоединенным к ободным лоткам 3 с окнами 4 и 5, расположенными на разных уровн х, и лотками 6 реагента, перегородки 7 раздел ющие аэротенк на смесительную 8 и двухкоридорные вытеснительные 9зоны,реактиваторы 10, илоуловитель 11 с иловыми эрлифтами 12, оборудованный мелкопузырчатыми диспергаторами 13 посто нной интенсивности и соединенный воздушными трубопроводами 14 с воздушными нагнетател ми 15 базисной аэрации и трубопроводами 16 кислородсодержащего газа , снабженными редуктором 17 и управл емыми клапанами 18 пропорционального дозировани , с нагнетателем 19 кислородсодержащего газа управл емой аэрации через напорную аккумулирующую емкость 20. Аэротенк содержит также противоточные колонны 2I переменного сечени , установленные в начале смесительной зоны и не доход щие до ее дна, с входными отверсти ми 22 в верхних расшир ющихс  част х, к наружным кромкам которых прикреплены зонты 23 с гидрозатворами , причем в сужающиес  центральные части противоточных колонн введены диспергаторы 24 нагнетател  кислородсодержащего газа управл емой аэрации, а в верхние расшир ющиес  части - концевые конические сужени  25 напорных трубопроводов 26 рециркул ционных насосов 27 управл емой аэрации, всасывающие трубопроводы 28 которых присоединены к реактиваторам, перепускные патрубки 29, расположенные в продольных перегородках смесительной зоны в начале и конце реактиваторов , входна  часть которых имеет скос под углом 60-80 и снабжена свободно падающей крьн кой 30 с шарнирным закреплением 31 в верхней части перепускных патрубков, илоуловитель, днище которого, образованное двум  наклонными стенками 32 под углом 45-60° с дополнительным выделением зон вытеснени , выполнено секционированным в виде иловых при мков 33 с введенными в каждый иловой при мок иловыми эрлифтами, присоединенными к илоотводным лоткам 34, сообщающимис  в свою очередь через впускные окна 35 с реактиваторами, лотки реагента , установленные в начале двухкоридорных вытеснительных зон и сообщающиес  с вторым по ходу движени  жидкости коридором посредством отверстий 36; дискретный распределитель 37 воздуха, содержащий прижимные устройства 38 и конический корпус 39 с монолитным сердечником 40 и соединительной полостью 41 в форме колена с углом 90 , нижн   часть которой соединена с воздушным трубопроводом базисной аэрации через уплот- нительную вставку 42, а верхн   - посредством вала с приводом 43 дискретного вращени , успокоительную перегородку 44, водослив 45, а также выпускное отверстие 46 сточной воды и илоуплотнитель 47.
Аэротенк работает следуюЕ(им образом .
Сточные воды по распределительному лотку 2 сточных вод и обводным лоткам 3 через окна 4 поступают в смесительную зону 8, где смешиваютс  с активным илом, поступающим из реак- тиваторов 10 через расположенные в начале реактиваторов перепускные патрубки 29, свободно падающие крышки , которых открыты, а свободно падаю- крышки перепускных патрубков, расположенных в ксзнце реактиваторов, закрыты за счет некоторого повышени  уровн  жидкости в реактиваторах по сравнению с уровнем жидкости в смесительной зоне. Образовавша с  илова  смесь аэрируетс  мелкопузырчатыми диспергаторами 13 посто нной интенсивности , соединенными воздушными трубопроводами 14 с воздушным нагнетателем 15 базисной аэрации, В процессе аэрации и движени  смеси сточных вод С активным илом происходит растворение кислорода атмосферного воздуха, обеспечивающее аэробное биохимическое окисление загр знений микроорганизмами активного ила.
В илоуловителе 11, рассчитанном на 30-40-минутное врем  отстаивани , основна  масса активного ила концентрируетс  в иловых при мках 33, отку10
15
20
25
30
35
40
45
лость 41 и оттуда - к иловым эрлифтам: первому, четвертому, седьмому и т.д., включа  их в работу. Через 10-20 мин привод 43 дискретного вра щени  совершает поворот сердечника дискретного распределител  воздуха на 120 и фиксирует соединительную полость в следующем-рабочем положении , включа  эрлифты: второй, п тый восьмой и т.д. Через следующие 1020 мин в работу аналогичным образом I включаютс  эрлифты: третий, шестой
дев тый и т.д. Данна  конструкци  илоуловител  в сочетании с принципо дискретного регулировани  работы иловых эрлифтов позвол ет получать высококонцентрированную смесь возвратного ила за счет ее гравитацион ного самоуплотнени  в иловых при мках , защищенных .от взмучивающего де стви  горизонтального потока жидкости , а попеременный отбор уплотненного ила из иловых при мков сводит к минимуму разрыхление структуры ил вого сло  во вре м  работы эрлифтов, практически полностью исключа  эжек цию слабоконцентрированной иловой смеси.
Частично осветленную жидкость, с держашую избыточный активный ил в к личестве 10-20% от его начальной ко центрации, направл ют в двухкоридор ные вытеснительные зоны 9, куда в случае необходимости по лоткам 6 ре агента подают раствор реагента дл  выделени  из сточной жидкости биогенных элементов, например фосфора. В вытеснительных зонах происходит процесс биохимического доокислени  остаточных загр знений, а также улу шение седиментационных свойств избы точного активного ила за счет барбо тажа мелкопузырчатыми диспергаторам 13 посто нной интенсивности и нагне тател ми 15 базисной аэрации. Так как концентраци  активного ила в вы теснительных зонах минимальна (100- 150 мг/л), то эффект от применени  реагентов может быть достигнут при
да иловыми эрлифтами 12 перекачивает- его дозах, в несколько раз меньших,
с  в илоотводные лотки 34, а оттуда через впускные окна 35 - в реактива- торы, осуществл   их зар дку.
При заданном фиксированном положении монолитного сердечника 40 диск- ретного распределител  37 во.здуха сжатый воздух системы базисной аэрации поступает в соединительную по
лость 41 и оттуда - к иловым эрлифтам: первому, четвертому, седьмому и т.д., включа  их в работу. Через. 10-20 мин привод 43 дискретного вращени  совершает поворот сердечника дискретного распределител  воздуха на 120 и фиксирует соединительную полость в следующем-рабочем положении , включа  эрлифты: второй, п тый, восьмой и т.д. Через следующие 1020 мин в работу аналогичным образом I включаютс  эрлифты: третий, шестой,
дев тый и т.д. Данна  конструкци  илоуловител  в сочетании с принципом дискретного регулировани  работы иловых эрлифтов позвол ет получать высококонцентрированную смесь возвратного ила за счет ее гравитационного самоуплотнени  в иловых при мках , защищенных .от взмучивающего действи  горизонтального потока жидкости , а попеременный отбор уплотненного ила из иловых при мков сводит к минимуму разрыхление структуры илового сло  во вре м  работы эрлифтов, практически полностью исключа  эжек- цию слабоконцентрированной иловой смеси.
Частично осветленную жидкость, со- держашую избыточный активный ил в количестве 10-20% от его начальной концентрации , направл ют в двухкоридор- ные вытеснительные зоны 9, куда в случае необходимости по лоткам 6 реагента подают раствор реагента дл  выделени  из сточной жидкости биогенных элементов, например фосфора. В вытеснительных зонах происходит процесс биохимического доокислени  остаточных загр знений, а также улучшение седиментационных свойств избыточного активного ила за счет барбо- тажа мелкопузырчатыми диспергаторами 13 посто нной интенсивности и нагнетател ми 15 базисной аэрации. Так как концентраци  активного ила в вытеснительных зонах минимальна (100- 150 мг/л), то эффект от применени  реагентов может быть достигнут при
его дозах, в несколько раз меньших,
чем обычно. Скоагулированную взвесь вместе с очищенной сточной водой через выпускное отверстие 46 направл ют в илоуплотнитель 47, осветленна  вода из которого поступает на дальнейшую обработку или обеззараживание, а уплотнительный избыточньм ил - на утилизацию. В данном режиме работы
аэротенка, т.е. при сравнительно небольших нагрузках на сооружение, количество возвратного ила составл ет в среднем 50% от расхода поступающих сточных вод, интенсивность базисной аэрации не превьшает 3,5-5,0 м воз- духа/м поверхности аэротенка, что при концентрации .активного ила в смесительной зоне 1-1,5 г/л достаточно дл  обеспечени  окислительных потребностей процесса, а также дл  поддержани  активного ила во взвешенном состо нии при минимальном уровне энергетических затрат.
В период увеличени  притока сточных вод при соответственном повьаие- нии уровн  жидкости в обводных лотках 3 происходит ее поступление помимо смесительной зоны в реактивато- ры 10 через окна 5, что обеспечивает начальное обескислороживание иловой смеси перед включением управл емой аэрации. В следующий момент производ т включение одного из рециркул ционных насосов 27, обеспечивающего забор обескислороженной иловой смеси из соответствующего реактиватора по трубопроводу 28 и подачу ее по трубопроводу 26 в первую группу противо- точных колонн 21, примыкающих к данному реактиватору. При этом за счет некоторого повышени  уровн  жидкости в смесительной зоне по сравнению с уровнем жидкости в реактиваторах происходит открытие свободно падающей крышки 30 перепускных патрубков 29, расположенных в конце реактиваторов. при одновременном закрытии падающих крьшек перепускных патрубков, расположенных в начале реактиваторов, вследствие чего за счет сработки реактиваторов происходит увеличение рабочей дозы активного ила в смесительной зоне до 3-4 г/л при работе первой группы противоточных колонн, и до 4-6 г/л при работе двух групп противоточных колонн. Рециркул ционные насосы 27 высокой производительности и небольшого (5-10 м) напора, например, осевого или пропеллерного типа обеспечивают быстрое установление в смесительной зоне.необходимой концентрации активного ила за счет подачи циркул ционного расхода, в 3-5 раз превьш1ающего расход поступающих сточных вод. Включение в работу второй группы противоточных колонн
JQ
5
0
5
0
5
0
5
0
5
,производ т аналогичным образом в случае залповых поступлений сточных вод.
Одновременно с включением одного или двух рециркул ционных насосов производ т открытие одного или двух управл емых клапанов 18 пропорционального дозировани  и кислородсодержащий газ, например технический кислород, предварительно с помощью нагнетател  19 накопленный в напорной аккумулирующей емкости 20, поступает по трубопроводу 16 к диспер- гаторам 24, расположенным в сужающихс  центральных част х противоточных колонн 21.
Быстрое окисление поступающих загр знений в периоды увеличенного притока сточных вод достигаетс  за счет создани  мощных рециркул ционных потоков иловой смеси, осуществл ющих направленное изменение гидродинамической структуры потока в смесительной зоне от режимов, близких к идеальному вытеснению, до режимов смешени , что, в свою очередь, обеспечивает равномерное распределение подаваемой нагрузки по всему объему сооружени , исключа  таким образом локальное ингибирование процесса избытком питани . При этом активный ил, многократно проход  через рециркул ционные насосы, приобретает измельченную (гомогенизированную) структуру илового хлопка, что резко сокращает диффузионные сопротивлени  при ассимил ции органических загр знений микробиальной клеткой, ускор   окислительные процессы в несколько раз.
Пузырьки кислородсодержащего газа, стрем сь подн тьс  в верхнюю часть противоточной колонны, встречают про- тивоточный удар компактной струи подаваемой жидкости, дроб тс  на более мелкие и интенсивно раствор ютс . По мере растворени  кислорода размеры отдельных пузырьков, архимедова (выталкивающа ) сила и скорость их подъема уменьшаютс , вследствие чего происходит их постепенное опускание в нижнюю расшир ющуюс  часть противоточной колонны, где они витают до полного растворени . Таким образом, весь объем противоточной колонны участвует в процессе растворени , причем в верхней ее части витают пузырьки , возраст которых ниже возраста пузырьков, витающих в нижней части противоточной колонны, при этом высокий эффект массопередачи в верхней части колонны стимулируетс  турбулентностью потока жидкости, а в нижней части - увеличением суммарной поверхности контакта водо-воздушной среды и гидростатического давлени  столба жидкости в колонне.
Использование противоточного ре- жима растворени  технического кислорода , а также высокое парциальное давление кислорода на границе газ - жидкость обеспечивает поддержание концентрации растворенного кислорода в жидкости на уровне 15-20 мг/л, что позвол ет получить дополнительный каталитический эффект в процессах окислени .
Контроль за подачей кислородсо- держащего газа в противоточных колоннах осуществл етс  по показани м датчиков растворенного кислорода, установленных в конце смесительной зоны, импульс от которых поступает к исполнит ел ЬНЬПУ механизмам управл емых клапанов 18 пропорционального дозировани , в результате чего обеспечиваетс  плавное регулирование окислительной способности управл емой аэрации. При необходимости временной подачи сравнительно больших количест кислородсодержащего газа весь рабочий объем противоточной колонны может быть временно заполнен, и начинаетс  вынос газовьк пузырьков за ее пределы. В данном случае проскок кислорода ликвидируетс  за счет его улавливани  зонтом 23 с гидрозатвором и вторичного эжектировани  (эжек ционного вовлечени ) через входные отверсти  22 и противоточную колонну что обеспечивает использование кислородсодержащего газа, близкое к 100%, в широком диапазоне варьировани  его расходов.
Таким образом, аэротенк предлагаемой конструкции позвол ет осуществ
5 о д ,
5
л ть yпpaвJJ eмыe окислительные процессы высокоэффективной очистки сточных вод в услови х значительных увеличений нагрузок на сооружение за счет создани  мощных рециркул ционных потоков иловой смеси, осуществл ющих направленное изменение гидродинамической структуры потока в смесительной зоне от режимов, близких к идеальному вытеснению, до режимов смешени , что в свою очередь обеспечивает равномерное распределение подаваемой нагрузки по всему объему сооружени , исключа  таким образом локальное ингибирование процесса избытком питани , за счет возможности изменени  рабочих концентраций и регенерированного активного ила в аэро- тенке от 1,0-1,5 г/л до 4,0-6,0 г/л, т.е. в 4-6 раз, за счет возможности изменени  размеров илового хлопка в сторону его измельчени  в смесительной зоне дл  улучшени  условий массопередачи и укрупнени  его в вы- теснительных зонах дл  улучшени  се- диментационных свойств избыточного активного ила, за счет увеличени  рабочего объема аэротенка и одновременно длины пробега очищаемой сточной жидкости в 2-3 раза в период сработки реактиваторов, а также за счет обеспечени  степени использовани  технического кислорода,близкой к 100%, при поддержании в смесительной зоне концентраций растворенного кислорода 15-20 мг/л, интенсифицирующих процесс биохимического окислени .
Указанные технологические возможности аэротенка предлагаемой конструкции позвол ют сократить продолжительность процесса очистки в несколько раз при соответствующем сокращении рабочего объема и уменьшении расхода электроэнергии на 30-50% в услови х глубокой биологической очистки сточных вод.
7.
Фиг.1
А-А
(Риг.З
i
Риг.

Claims (2)

1. АЭРОТЕНК, содержащий резервуар, разделенный перегородками на смесительную и вытеснительные камеры, распределительные и обводные лотки сточной воды и реагента, мелкопузырчатые диспергаторы постоянной интенсивности, реактиваторы, илоуловитель с иловыми эрлифтами, соединенный трубопроводами с воздушными нагнетателями базисной аэрации и нагнетателем кислородсодержащего газа управляемой аэрации, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности процесса очистки сточных вод путем сокращения его продолжительности и уменьшения энергозатрат при одновременном улучшении качества очищенной воды, он снабжен противоточными колоннами переменного сечения с расширенной верхней частью, установленными в начале смесительной камеры и недоходящими до ее дна, прикрепленными к верхним кромкам колонн зонтами с гидрозатворами, в верхних расширенных частях колонн выполнены входные отверстия, в центральные части колонн введены диспергаторы нагнетателя кислородсодержащего газа управляемой аэрации, рециркуля- ционными насосами управляемой аэрации с напорными трубопроводами, имеющими концевые конические сужения, введенные в верхние расширенные части противоточных колонн, и с всасывающими трубопроводами, сообщающимися с реактиваторами перепускными патрубками со скошенной выходной кромкой, шарнирно прикрепленной к ним крышкой, сообщающими смесительную камеру с реактиваторами, илоуловитель расположен вдоль продольной оси резервуара аэротенка с образованием двухкоридорных вытеснительных камер, в днище илоуловителя выполнены секционированные иловые приямки, в которые с введены иловые эрлифты с воздушными “ трубопроводами, при этом лотки реагента установлены в начале двухкоридорных вытеснительных камер и сообщены с вторым по направлению движения жидкости коридором этих камер, обводные лотки сточной жидкости присоединены к распределительному лотку и в них выполнены окна, расположенные выше уровня подачи сточных вод в аэротенк и сообщающие их с реактиваторами, кроме этого, нагнетатель кислородсодержащего газа снабжен аккумулирующей емкостью, через которую он присоединен к системе управляемой аэрации, а также трубопроводами, сообщающими емкость с противоточными колоннами и имеющими редукторы и управляемые клапаны пропорционального дозирования.
2. Аэротенк по π. 1, отличающийся тем, что он снабжен дискретным распределителем воздуха, содержащим корпус в форме обратного конуса с монолитным сердечником, ваSU 1382824
382824 лом и приводом дискретного вращения, а также с соединительной полостью в форме колена под прямым углом, сообщенной нижней частью, имеющей уплот нительную вставку, с трубопроводом базисной аэрации, а верхней частью с воздушными требопроводами иловых эрлифтов.
SU833602663A 1983-04-07 1983-04-07 Аэротенк SU1382824A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833602663A SU1382824A1 (ru) 1983-04-07 1983-04-07 Аэротенк

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833602663A SU1382824A1 (ru) 1983-04-07 1983-04-07 Аэротенк

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1382824A1 true SU1382824A1 (ru) 1988-03-23

Family

ID=21067456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833602663A SU1382824A1 (ru) 1983-04-07 1983-04-07 Аэротенк

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1382824A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116282685A (zh) * 2023-03-02 2023-06-23 广东省广业环保服务有限公司 一种农村污水低浓度进水三相分离处理装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116282685A (zh) * 2023-03-02 2023-06-23 广东省广业环保服务有限公司 一种农村污水低浓度进水三相分离处理装置
CN116282685B (zh) * 2023-03-02 2023-09-19 广东省广业环保服务有限公司 一种农村污水低浓度进水三相分离处理装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5538631A (en) Method and apparatus for dissolved air flotation and related waste water treatments
US4351730A (en) Treatment of biologically-degradable waste
EP0728122B1 (en) System and method for treatment of polluted water
TWI422538B (zh) 厭氧淨化裝置
CN107200399A (zh) 自曝气生物转轮、小城镇污水处理设备及工艺
CN201003003Y (zh) 反应-沉淀一体式矩形环流生物反应器污水处理装置
CA2991251A1 (en) Biological aerobic activated sludge process with hydrodynamic solid separation, and hydrodynamic separator for use in an effluent treatment station
CN101792212B (zh) 一体化空气提升sbr反应器
SU1382824A1 (ru) Аэротенк
US6733671B1 (en) Apparatus for treating fluids
EP1230173B1 (en) Apparatus for processing fluids
US6719897B1 (en) Fluid treatment apparatus
KR200364601Y1 (ko) 미생물 반응교반기
KR101577063B1 (ko) 폭기/침전 일체형 반응조를 구비한 하폐수 처리장치
CN107879578A (zh) 颗粒污泥原位浮选除钙反应器及其方法
CN1997603A (zh) 增强和节能的生物(废)水处理的方法及反应器
CN207031196U (zh) 一种实现高浓度活性污泥法的生化处理装置
CN201021442Y (zh) 水射环流膜生物反应装置
CN219670213U (zh) 一种油水分离装置
CN114477414B (zh) 一种基于高浓度活性锰氧化物自循环去除地下水中铁锰的装置及方法
SU1756285A1 (ru) Установка большой глубины дл биологической очистки сточных вод
US3464559A (en) Apparatus for the biological purification of waste water
SU1328310A1 (ru) Устройство дл очистки сточных вод активным илом
CN107226582A (zh) 一种污水处理装置和方法
SU1291551A1 (ru) Устройство дл биохимической очистки сточных вод