SU1576498A1 - Установка дл стабилизации осадков сточных вод - Google Patents

Установка дл стабилизации осадков сточных вод Download PDF

Info

Publication number
SU1576498A1
SU1576498A1 SU884474935A SU4474935A SU1576498A1 SU 1576498 A1 SU1576498 A1 SU 1576498A1 SU 884474935 A SU884474935 A SU 884474935A SU 4474935 A SU4474935 A SU 4474935A SU 1576498 A1 SU1576498 A1 SU 1576498A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
chamber
sludge
stabilizer
stabilized
biocoagulation
Prior art date
Application number
SU884474935A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Владимирович Гвоздев
Владимир Дмитриевич Журавлев
Егор Васильевич Дроздов
Василий Митрофанович Деев
Олег Митрофанович Паринов
Егор Михайлович Черных
Владимир Юрьевич Хузин
Олег Александрович Тураев
Original Assignee
Воронежский 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 Воронежский инженерно-строительный институт filed Critical Воронежский инженерно-строительный институт
Priority to SU884474935A priority Critical patent/SU1576498A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1576498A1 publication Critical patent/SU1576498A1/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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Treatment Of Sludge (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к технике обработки осадков сточных вод и может быть использовано на станци х биологической очистки городских и производственных сточных вод, а также при обработке осадков сточных вод животноводческих комплексов. Цель изобретени  - снижение капитальных и эксплуатационных затрат, повышение производительности и эффективности работы установки. Установка содержит стабилизатор 1, метантенк 2, сгуститель 3 стабилизированного осадка, устройство дл  перемешивани , содержащее компрессор 18, газопровод 19 и газораспределитель 20. Стабилизатор 1 разделен на камеры 6, 7 и 8 минерализации, биокоагул ции и дегазации. Сырой осадок и активный ил по трубопроводам 12 и 13 подаютс  в метантенк 2 и камеру 6 минерализации. Из мегантенка 2 анаэробно-стабилизированный осадок поступает в камеру 7 биокоагул ции, где он смешиваетс  с аэробно-стабилизированным илом, поступающим из камеры 6. Из камеры 7 осадок поступает в камеру 8 дегазации и по трубопроводу 15 отводитс  из установки. Илова  вода удал етс  по трубопроводу 14. Изобретение позвол ет повысить производительность, снизить капитальные и эксплуатационные затраты за счет использовани  теплопотерь метантенка дл  нагрева в стабилизаторе минерализуемого активного ила. 4 ил.

Description

Изобретение относитс  к технике Обработки осадков сточных вод и может быть использовано на станци х биологической очистки городских и производственных сточных вод, а также при обработке осадков сточных вод животноводческих комплексов. Цель изобретени  - снижение капитальных и эксплуатационных затрат, повышение производительности и эффективности работы установки.
На фиг.1 изображена установка, Вид сверху на фиг. 2 -разрез А-А На фиг.1J на фиг.З - разрез Б-Б на фиг.1} на фиг.4 - разрез В-В на фиг. 1.
Установка дл  стабилизации осадков сточных вод содержит сблокированные в одном сооружении аэробный стабилизатор Т,метантенк 2, сгуститель 3 стабилизированного осадка, причем метантенк 2 размещен внутри аэробного стабилизатора 1, разделенного водосливом 4 и полупогруж- ной перегородкой 5 на камеры 6-8 минерализации, биокоагул ции и дегазации . Метантенк 2 снабжен переливным окном 9, сообщающим его с камерой 7 биокоагул ции, а сгуститель 3 стабилизированного осадка примыкает к камере 8 дегазации, образу  с ней общую смежную стенку 10, снабженную в верхней ее части переливным окном 11. Устройство снабжено также трубопроводом 12 подачи сырого осадка в метантенк 2 и трубопроводом 13 подачи активного ила в камеру 6 минерализации, а. также трубопроводом 14 отвода иловой воды и трубопроводом 15 отвода сгущенного стабилизированного осадка. Метантенк 2 имеет паропровод 16, трубопровод 17 отвода газов брожени  и устройство дл  перемешивани  сбраживаемого осадка, состо щее из компрессора 18, газопроводов 19 и га-, зораспределител  20, а аэробный стабилизатор . 1 оборудован системой 21 аэрации,
Установка работает следующим об разом.
Сырой осадок по трубопроводу 12 и активный ил по трубопроводу 13 подаютс  соответственно в метантенк 2 и в камеру 6 минерализации аэробного стабилизатора 1. Дл  поддержа- ни  процесса брожени  в оптимальном режиме в метантенк 2 по паропроводу
5
0 5
0
5
0
5
0
16 подаетс  теплоноситель (пар) и осуществл етс  перемешивание сбраживаемой массы выдел ющимс  газом. Газ дл  перемешивани  отбираетс  из трубопровода 17 отвода газов брожени  и подаетс  компрессором 18 по газопроводам 19 в газораспределитель 20. В результате действи  кис- лото- и метанообразующих-бактерий сырой осадок в метантенке 2 превращаетс  в анаэробно стабилизированный осадок. В камере 6 минерализации в присутствии растворенного кислорода , требуема  концентраци  которого в минерализуемой массе активного ила поддерживаетс  системой 21 аэрации/ осуществл етс  биохимическое окисление внутриклеточного субстрата микроорганизмов активного ила. Скорость биохимического окислени  в значительной степени зависит от температуры. При повышении температуры на 10 С продолжительность аэробной стабилизации уменьшаетс  в 2-2,2 раза. Поэтому подогрев минерализуемой массы за счет теплопотерь метантенка 2 через его общую смежную стенку с аэробным стабилизатором 1 способствует увеличению скорости биохимического окислени  активного ила в камере 6 минерализации аэробного стабилизатора t и превращению его в аэробно стабилизированный ил. Из метантенка 2 через переливное окно 9 анаэробно стабилизированный осадок поступает в камеру 7 биокоагул ции аэробного стабилизатора 1, где смешиваетс  с аэробно стабилизированным илом, поступающим туда из камеры 6 минерализации через водослив 4. Аэрирование системой 21 аэрации образующейс  в камере 7 биокоагул ции смеси способствует протеканию здесь за счет высокой сорбци- онной активности аэробно стабилизированного ила процесса биокоагул ции мелкодисперсной взвеси. 1 Кроме этого, в камере 7 биокоагул ции аэрацией подавл етс  процесс образовани  газов брожени  в массе анаэробно стабилизированного осадка , так как кислород угнетающе действует на метаболизм метанообразующих бактерий, продуцирующих газы брожени . Из камеры 7 биокоагул ции стабилизированный, прошедший стадию биокоагул ции осадок под полупогружной перегородкой 5 поступает в камеру 8 дегазации аэробного стабилизатора 1 и далее через переливное окно 11, расположенное в верхней части стенки 10, в сгуститель 3 стбилизированного осадка, примыкающий к камере 8 дегазации. Размещение сгустител  3 стабилизированного осадка непосредственно у камеры 8 дегазации с образованием смежной стенки 10, снабженной в верхней ее части переливным окном 11, позвол ет подать стабилизированный, прошедший стадию биокоагул ции осадок из камеры 8 дегазации в сгуститель 3 стабилизированного осадка со скоростью ниже критической и, следовательно , предотвратить возможное разрушение образовавшихс  в процессе биокоагул ции хлопьев. В сгустителе 3 стабилизированного осадка происходит его уплотнение с отделением иловой воды, причем илова  вода удал етс  по трубопроводу 14, а уплотненный стабилизированный осадок - по трубопроводу 15.
Таким образом, установка дл  стабилизации осадков сточных вод позвол ет рационально использовать теплопотери метантенка на нагрев в аэробном стабилизаторе минерализуемой массы активного ила, что увеличивает скорость биохимического окислени  внутриклеточного субстрата микроорганизмов активного ила и,
5
0
5
0
5
следовательно повышает произво ь тельность аэробного стабилизатора, снижает капительные и эксплуатационные затраты на минерализацию активного ила. Кроме этого, установка повышает эффективность работы сгустител  стабилизированного осадка за счет процессов биокоагул ции, дегазации и подавлени  газообразовани  в сгущаемом осадке.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Установка дл  стабилизации осадков сточных вод, содержаща  метан- тенк, аэробный стабилизатор и сгуститель стабилизированного осадка, отличающа с  тем, что, с целью снижени  капитальных и эксплуатационных затрат, повышени  производительности и эффективности работы установки, она снабжена расположенными в аэробном стабилизаторе водосливом и полупогружной перегородкой с образованием камер минерализации , биокоагул ции и дегазации , метантенк снабжен переливным окном, сообщающим его с камерой биокоагул ции, и размещен внутри аэробного стабилизатора, сгуститель стабилизированного осадка имеет с камерой дегазации общую стенку, верхн   часть которой выполнена с переливным окном. I
    п 16
    21
    20
    W
    /
    27
    V
    75
    Фиг. 2
    /J
    21
    15
SU884474935A 1988-08-18 1988-08-18 Установка дл стабилизации осадков сточных вод SU1576498A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884474935A SU1576498A1 (ru) 1988-08-18 1988-08-18 Установка дл стабилизации осадков сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884474935A SU1576498A1 (ru) 1988-08-18 1988-08-18 Установка дл стабилизации осадков сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1576498A1 true SU1576498A1 (ru) 1990-07-07

Family

ID=21395943

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884474935A SU1576498A1 (ru) 1988-08-18 1988-08-18 Установка дл стабилизации осадков сточных вод

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1576498A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505490C2 (ru) * 2012-04-10 2014-01-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Устройство для утилизации органических субстратов с влажностью 92-99% с получением органических удобрений и электроэнергии

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Канализаци населенных мест и промышленных предпри тий. Справочник проектировщика. - М.: Стройиздат, 1981, с. 324. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505490C2 (ru) * 2012-04-10 2014-01-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Устройство для утилизации органических субстратов с влажностью 92-99% с получением органических удобрений и электроэнергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9039897B2 (en) Method and system for treating wastewater and sludges by optimizing sCO2 for anaerobic autotrophic microbes
US5651890A (en) Use of propane as stripper gas in anaerobic digestion of wastewaters
Kim et al. Anaerobic co-digestion of sewage sludge and food waste using temperature-phased anaerobic digestion process
CN101538103A (zh) 污水处理方法及其设备
KR101565503B1 (ko) 가축분뇨 액비화 방법
KR20190050474A (ko) 음폐수 처리 시스템
US5290450A (en) Anaerobic digestion process for sewage sludge
US3241943A (en) Method for the production of a fertilizer or soil improvement agent from sulfite waste liquor while recovering acids and combustible gases formed in the process
JPH0731998A (ja) 有機性廃棄物の微嫌気水素発酵法
CN109485151B (zh) 合成气制乙二醇生产废水处理的装置及其处理工艺
US4401565A (en) Systems for the treatment of organic material and particularly sewage sludge
SU1576498A1 (ru) Установка дл стабилизации осадков сточных вод
JP3873114B2 (ja) 有機性固形廃棄物の処理方法
Burgess et al. Pilot‐plant studies in production of sulphur from sulphate‐enriched sewage sludge
JP4517075B2 (ja) 嫌気性処理によるアンモニア処理方法及び装置
Mohan et al. Study on biomethonization of waste water from jam industries
JPH04126594A (ja) 廃水処理法
EP1914205B1 (en) Method for the fermentation of high calorific and nutrient rich substances
KR101736247B1 (ko) 슬러지 저감 방법
RU2600996C2 (ru) Способ аэробно-анаэробной обработки бесподстилочного навоза с получением биогаза, эффлюента, биошлама и устройство для его реализации
KR100314285B1 (ko) 음식물쓰레기의 처리방법 및 그 장치
JPS59386A (ja) 有機性廃液の嫌気性消化法
JP2015058387A (ja) 浄化処理方法および浄化処理装置
RU2542107C2 (ru) Устройство для экологически безопасной переработки органических субстратов в биогаз и удобрения
CN218755254U (zh) 一种高浓度有机废水资源化处理装置