SU1590444A1 - Способ регулировани процесса биохимической очистки сточных вод - Google Patents
Способ регулировани процесса биохимической очистки сточных вод Download PDFInfo
- Publication number
- SU1590444A1 SU1590444A1 SU874249804A SU4249804A SU1590444A1 SU 1590444 A1 SU1590444 A1 SU 1590444A1 SU 874249804 A SU874249804 A SU 874249804A SU 4249804 A SU4249804 A SU 4249804A SU 1590444 A1 SU1590444 A1 SU 1590444A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- gradient
- maximum
- zone
- crc
- aeration
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- Activated Sludge Processes (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к биохимической очистке сточных вод и может быть использовано на очистных сооружени х промышленных предпри тий. Цель изобретени - улучшение качества очистки и повышение экономичности работы очистных сооружений. Дл этого измер ют концентрацию растворенного кислорода (КРК) в зоне, расположенной после выпуска сточных вод, и определ ют градиент КРК по длине аэротенка, определ ют максимальную величину градиента и положение максимального градиента в зоне контрол . Регулируют расход воздуха, подаваемого в аэротенк, в зависимости от положени максимального градиента в зоне контрол , а нагрузку на активный ил - в зависимости от величины градиента, которую поддерживают на уровне не менее 0,1 мг/л .м. 3 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относитс к биохимической очистке сточных вод, характеризующихс резкими колебани ми концентрации органических загр знений и расхода.
Целью изобретени вл етс повышение качества очистки и экономичности процесса.
На фиг. 1 представлена зависимость концентрации растворенного кислорода (КРК) по длине аэротенка; на фиг. 2 - зависимость абсолютной величины градиента КРК по длине аэротенка в зоне контрол ; на фиг. 3 - технологическа схема регулировани режима работы аэротенка. Зависимость КРК по длине аэротенка (фиг.1) характерна дл нормального
режима работы аэрбтенков с рассредоточенным впуском сточных вод, в которых можно условно выделить три следующие характерные зоны: регенератор, зона смешени сточных вод с активным илом и зона окислени веществ, растворенных в сточной воде.
В регенераторе происходит подготовка активного ила с целью обеспечени эффективного изъ ти растворен- ных веществ микроорганизмами активного ила. Эта зона характеризуетс незначительным снижением КРК по длине аэротенка, св занным с потреблением кислорода активным илом в процессе эндогенного дыхани .
Зона смешени характеризуетс резким снижением КРК, что св зано со
СП
14:
N( 4
значительным увеличением потреблени кислорода микроорганизмами активного ила в процессе изъ ти субстрата из сточных вод. На прот жении всей зоны смешени уровень КРК остаетс низким (0,5-1,0 мг/л).
В зоне окислени завершаетс процесс окислени сорбированных активным илом веществ, что сопровождаетс снижением потреблени растворенного кислорода и соответственно увеличением уровн КРК по длине аэротенка. В св зи .с тем, что нарушени режима работы аэротенка наиболее резко сказываютс на кислородном режиме именно в этой зоне (фиг,1 Б и В), осуществл етс выбор управл ющих воздействий на основе данных измерени градиента КРК по длине аэротенка в зоне окислени . Определение градиента КРК производ т по дискретно или непрерывно получаемому сигналу от измерител КРК, установленного в зоне окислени (зона контрол ) в аэротенке, при этом наход т максимум значени градиента КРК.
В соответствии с эмпирическими данными целесообразно зону контрол разделить на три диапазона дл удобства анализа ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации очистных сооружений . Выбор управл ющих воздействий осуществл ют по двум характеристикам зависимости абсолютной величины градиента КРК от длины аэротенка: максимального значени абсолютной величины градиента КРК и положени максимума абсолютной величины градиента КРК по отношению к указанным диапазонам контрол .
Вид зависимостей абсолютной величины градиента КРК от длины аэротенка определ етс режимом работы очистных сооружений (величиной нагрузки на активный ил, расходом воздуха на аэрацию, составом сточных вод, поступающих на очистку и др.).
При определении частоты точек контрол по длине аэротенк:а исход т из принципа, согласно которому полуширина максимума зависимости градиента КРК соизмерима с интервалом измерени . Согласно эмпирическим данным интервал измерени КРК составл ет 5-10 м, например дл очистных сооружений производительностью 10-20 тм.
При нормальном режиме работы аэротенка (фиг.26) максимум абсолютной
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
величины градиента КРК составл ет не менее 0,.1 мг/л-м и находитс во втором диапазоне зоны контрол . Управл ющие воздействи в этом случае не используют.
Когда максимум абсолютной величины градиента составл ет не менее 0,1 мг/Л М и находитс в первом диапазоне зоны контрол (фиг.2а), нагрузка на активный ил ниже оптимальной . В качестве управл ющих воздействий используют увеличение расхода сточных вод, подаваемых в аэротенк, и/или уменьшение расхода воздуха на аэрацию.
Когда максимум абсолютной величины градиента КРК составл ет не менее 0,1 мг/л.м и находитс в третьем диапазоне зоны контрол (фиг.2в), нагрузка на активный ил превышает оптимальную величину. В качестве управл ющего воздействи используют увеличение расхода воздуха, подаваемого в аэротенк.
Если максимум абсолютной величины градиента КРК менее 0,1 мг/л м, нагрузка на активный ил значительно превышает оптимальную величину либо процесс очи стки ингибируетс токсичными веществами, поступающими в аэротенк со сточной водой. В качестве управл ющих воздействий используют уменьшение нагрузки на активный ил путем дополнительной подачи активного ила в зону смешени и/или уменьшени расхода сточной воды, подаваемой в аэротенк.
Способ регулировани осуществл ют по следующей схеме.
Измер ют КРК в нескольких точках (не менее четырех) зоны контрол с заданной частотой, например 30 мин (данные приведены в таблице). Определ ют зависимости абсолютной величины градиента КРК по длине аэротенка . При условии, что значение макси-- мума абсолютной величины градиента КРК составл ет менее 0,1 мг/л-м, производ т дополнительную подачу активного ила и/или уменьшение расхода воды, подаваемой в аэротенк. Отключение управл ющих воздействий производ т при достижении значени максимума абсолютной величины градиента КРК, равного 0,1 мг/Л М. При условии, что максимум абсолютной величины градиента КРК составл ет не менее 0,1 мг/ /Л М и находитс во втором диапазоне
51590 1/1
зоны контрол , управл ющие воздействи не используют. При условии, что максимум абсолютной величины градиента КРК составл ет не менее 0,1 мг/л-м и находитс в первом диапазоне зоны контрол , производ т уменьшение дозы воздуха на аэрацию и/или увеличение расхода сточной воды, подаваемой в
П р и м е р 3. Максимум градие КРК составл ет 0,6 мг/л-м. При эт ХПК очищенной воды 225 мг , а расход воздуха на аэрацию максима В качестве управл ющих воздействи используют дополнительную подачу тивного ила в зону смешени воды активным илом - 10 от общего воз
аэротенк. Отключение управл ющих воз- jg вратного ила (что дл конкретного
действий производ т при условии смещени максимума абсолютной величины градиента КРК во второй диапазон зонь контрол . При условии, что максимум абсолютной величины градиента КРК составл ет не менее 0,1 мг/Л М и находитс в третьем диапазоне зоны контрол , производ т увеличение расхода воздуха на аэрацию. Отключение управл ющего воздействи производ т при условии смещени максимума градиента КРК во второй диапазон зоны контрол .
Пример 1. Максимум градиента КРК составл ет 0,38 мг/л-м и находитс в первом диапазоне зоны контрол (опыт 1). Градиент рассчитывают по данным измерени КРК в двенадцати точках с помощью переносного прибора типа Оксимет-1 с интервалом 5 м в зоне контрол . Уменьшают подачу воздуха в аэротенк на 30%. Распределение КРК по длине аэротвнка становитс таким (опыт 2), что соответствует нормальному режиму работы аэротенков - качество очищенной воды удовлетвор ет требуемому, максимум градиента КРК находитс во втором диапазоне зоны контрол и использование управл ющих воздействий . не требуетс .
П р и м е р 2. Максимум градиента КРК составл ет 0,3 мг/л-м и находитс в третьем диапазоне зоны контрол . При этом ХПК очищенной воды составл ет 120 мг . В качестве управл ющего воздействи используют увеличение расхода воздуха, подаваемого в - аэротенк, на 30%. Оценка ситуации по градиенту КРК, произведенна че- . рез 0,5 ч, показала, что ситуаци нормализовалась (опыт 3).
15
20
очистного сооружени составл ет 50 ), а также уменьшение расх воды, подаваемой в аэротенк, на 1 общего расхода, т.е. на 50 .
Оценка ситуации по градиенту К проведенна через 8 ч, показала, максимум градиента КРК составл ет 0,2 и находитс в третьем диапазоне зоны контрол . При этом качество очищенной воды существен улучшилось (опыт Ц).
Claims (1)
- Формула изобретени2530Способ регулировани процесса б химической очистки сточных вод пут измерени концентрации растворенно кислорода в зоне контрол аэротенк расположенной после выпуска сточны вод, определени градиента концент ции растворенного кислорода по дли этой зоны и максимальной величины градиента и регулировани расхода воздуха на аэрацию и нагрузки на а тивный ил,отличающийс тем, что, с целью улучшени качест очистки и повышени экономичности боты очистных сооружений, дополнительно определ ют место расположен максимальной величины градиента в не контрол и в зависимости от это регулируют расход воздуха, сдвига максимальную величину градиента в д5 редину зоны контрол , а нагрузку н активный ил регулируют в зависимос от величины максимального градиент концентраций растворимого кислоро которую поддерживают на уровне не менее 0,1 мг/л-м.3540П р и м е р 3. Максимум градиента КРК составл ет 0,6 мг/л-м. При этом ХПК очищенной воды 225 мг , а расход воздуха на аэрацию максимален В качестве управл ющих воздействий используют дополнительную подачу активного ила в зону смешени воды с активным илом - 10 от общего возвратного ила (что дл конкретноговратного ила (что дл конкретногоочистного сооружени составл ет 50 ), а также уменьшение расхода воды, подаваемой в аэротенк, на 10% общего расхода, т.е. на 50 .Оценка ситуации по градиенту КРК, проведенна через 8 ч, показала, что максимум градиента КРК составл ет 0,2 и находитс в третьем диапазоне зоны контрол . При этом качество очищенной воды существенно улучшилось (опыт Ц).Формула изобретени250Способ регулировани процесса биохимической очистки сточных вод путем измерени концентрации растворенного кислорода в зоне контрол аэротенка, расположенной после выпуска сточных вод, определени градиента концентрации растворенного кислорода по длине этой зоны и максимальной величины градиента и регулировани расхода воздуха на аэрацию и нагрузки на активный ил,отличающийс тем, что, с целью улучшени качества очистки и повышени экономичности работы очистных сооружений, дополнительно определ ют место расположени максимальной величины градиента в зоне контрол и в зависимости от этого регулируют расход воздуха, сдвига максимальную величину градиента в се- 5 редину зоны контрол , а нагрузку на активный ил регулируют в зависимости от величины максимального градиента концентраций растворимого кислоро а, которую поддерживают на уровне не менее 0,1 мг/л-м.50реre зонанера торсмешени, зона ОкислениАXnK,frfrOAг./1590 4Зона контрол I диапазон IduunозонI Ждиапаэон
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU874249804A SU1590444A1 (ru) | 1987-05-26 | 1987-05-26 | Способ регулировани процесса биохимической очистки сточных вод |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU874249804A SU1590444A1 (ru) | 1987-05-26 | 1987-05-26 | Способ регулировани процесса биохимической очистки сточных вод |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1590444A1 true SU1590444A1 (ru) | 1990-09-07 |
Family
ID=21306179
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU874249804A SU1590444A1 (ru) | 1987-05-26 | 1987-05-26 | Способ регулировани процесса биохимической очистки сточных вод |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1590444A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA018087B1 (ru) * | 2007-11-16 | 2013-05-30 | Блюуотер Био Текнолоджис Лимитед | Способ и станция очистки сточных вод с регулированием концентрации растворенного кислорода |
-
1987
- 1987-05-26 SU SU874249804A patent/SU1590444A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 80218, кл. С 02 F 3/02, 1972. . Авторское свидетельство СССР № Й97962, кл. С 02 F 3/02, 9.. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA018087B1 (ru) * | 2007-11-16 | 2013-05-30 | Блюуотер Био Текнолоджис Лимитед | Способ и станция очистки сточных вод с регулированием концентрации растворенного кислорода |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5076928A (en) | Process for biological wastewater treatment | |
Welander et al. | Biological nitrogen removal from municipal landfill leachate in a pilot scale suspended carrier biofilm process | |
CA2020836C (en) | Aerobic wastewater treatment with alkalinity control | |
KR100589874B1 (ko) | 폐수의 생물학적 처리 동안 에어레이션을 조절하는 방법 | |
Garrido et al. | Carbon and nitrogen removal from a wastewater of an industrial dairy laboratory with a coupled anaerobic filter-sequencing batch reactor system | |
Wang et al. | Nitrification-denitrification via nitrite for nitrogen removal from high nitrogen soybean wastewater with on-line fuzzy control | |
Iida et al. | Nitrogen removal from municipal wastewater by a single submerged filter | |
SU1590444A1 (ru) | Способ регулировани процесса биохимической очистки сточных вод | |
KR100306665B1 (ko) | 미생물 반응조 및 배수처리방법 | |
US6312600B1 (en) | Method for automatically adjusting the aeration of an installation for biological treatment of waste water | |
JPH0716595A (ja) | 活性汚泥循環変法の運転制御方法 | |
JPH0938683A (ja) | 生物学的水処理装置 | |
JPS6038095A (ja) | 有機性汚水の処理方法 | |
JPH05154496A (ja) | 嫌気−好気活性汚泥処理装置の運転制御方法 | |
EP0070592B1 (en) | Process for the biological purification of waste water | |
JP3708752B2 (ja) | 硝酸態窒素生物処理方法および装置 | |
JPS6154296A (ja) | 汚水処理方法 | |
JPH0520160B2 (ru) | ||
EP1200360B1 (en) | Waste water nitrification | |
JPS6347518B2 (ru) | ||
JP4146491B2 (ja) | 活性汚泥による水処理法 | |
GB2161154A (en) | Process of treating wastewater containing biologically oxidisable material | |
Wessberg et al. | Selector Volume in Pulp and Paper Activated Sludge Wastewater Treatment Plants–Bench Scale and Pilot Plant Studies | |
Peter et al. | Operation experiences with biological phosphorus removal at the sewage treatment plants of Berlin (West) | |
JPH08267089A (ja) | 脱窒反応における供給廃水量の制御方法 |