SU1756285A1 - Установка большой глубины дл биологической очистки сточных вод - Google Patents

Установка большой глубины дл биологической очистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
SU1756285A1
SU1756285A1 SU904867212A SU4867212A SU1756285A1 SU 1756285 A1 SU1756285 A1 SU 1756285A1 SU 904867212 A SU904867212 A SU 904867212A SU 4867212 A SU4867212 A SU 4867212A SU 1756285 A1 SU1756285 A1 SU 1756285A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sludge
nozzle
vertical
pipe
pipeline
Prior art date
Application number
SU904867212A
Other languages
English (en)
Inventor
Инеса Константиновна Арутюнян
Виктор Иванович Баженов
Галина Ильинична Гецина
Эдуард Серафимович Разумовский
Original Assignee
Центральный Научно-Исследовательский И Проектно-Экспериментальный Институт Инженерного Оборудования Городов Жилых И Общественных Зданий Госкомархитектуры Ссср
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 Центральный Научно-Исследовательский И Проектно-Экспериментальный Институт Инженерного Оборудования Городов Жилых И Общественных Зданий Госкомархитектуры Ссср filed Critical Центральный Научно-Исследовательский И Проектно-Экспериментальный Институт Инженерного Оборудования Городов Жилых И Общественных Зданий Госкомархитектуры Ссср
Priority to SU904867212A priority Critical patent/SU1756285A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1756285A1 publication Critical patent/SU1756285A1/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

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

Abstract

Изобретение используетс  в биологиче- скои очистке городских и производственных сточных вод активным илом Сущность изобретени : в установке большой глубины дл  биологической очистки сточных вод эжектор-аэратор выполнен совместно с ко аксиальной конусной обечайкой, снабжен пенбсборным по сом со всасывающими отверсти ми и расположен над вертикальной направл ющей трубой, верхний коней которой выполнен цельным конфузором с насадкой Верхн   часть аэрационного устройства выполнена с периферийным дегазатором , состо щим из кольцевого карма на и размещенной в нем цилиндрической обечайкой В центральной проточной части вторичного отстойника расположен корпус в виде обратного усеченного конуса, в котором имеютс  сквозные гбризонтальные щели , ограниченные с наружной стороны кольцевым илосборным по сом 2 з п ф-лы, 4 ил. 00

Description

Изобретение относитс  к биологической очистке городских и производственных сточных вод активным илом
Известна установка большой глубины дл  биологической очистки сточных вод, котора  содержит приемное устройство , аэрационное устройство большой глубины с вертикальной направл ющей трубой, циркул ционный насос, эжектор- аэратор с камерой смешени , вторичный отстойник, состо щий из проточной и осадительной частей, с лотками отвода очищенной жидкости, трубопровод подачи сточных вод, напорный и самотечный циркул ционные трубопроводы, трубопровод иловой смеси.
Недостатками установки  вл ютс  высока  энергоемкость установки в св зи с
наличием большого числа насосов (3 единицы ), недостаточное качество очистки сточных вод в св зи с отсутствием технических средств дл  очистки от такого сложного органического загр знител  как пена (в состав пены вход т органические загр знители - синтетические поверхностно-активные вещества ), а также в св зи с отсутствием технических средств очистки от азота, содержащегос  в сточных водах, одновременно недостаточно высока  степень использовани  вторичного отстойника в св зи с неравномерным распределением потоков по его объему.
Цель изобретени  - повышение качества очистки сточных вод и уменьшение энергозатрат .
ч|
о ю
00
ел
Сущность изобретени  состоит в том, что установка, содержаща  приемное устройство , аэрационное устройство большой глубины с вертикальной направл ющей трубой, циркул ционный насос, эжектор-аэратор с камерой смешени , вторичный отстойник вертикального типа, состо щий из проточной и осади- тельной частей, с лотками отвода очищен- ной жидкости, трубопровод подачи сточных воД, напорный и самотечный тру- бопроводй, трубопровод иловой смеси, снабжена специальным пеносборником, позвол ющим собирать пену с поверхности аэрационного устройства и направл ть ее на дополнительную очистку активным илом. Эжектор-аэратор расположен над вертикальной направл ющей трубой на рассто нии 1-2 диаметра камеры смешени  - это способствует лучшему перемешиванию иловой смеси в объеме аэротенка, так как позвол ет использовать в процессе перемешивани  дополнительные внутренние гидравлические потоки, совместное потоками, образованными циркул ционным насосом. Процессы перемешивани  способствуют лучшему насыщению иловой смеси кислородом воздуха. Одновременно за счет прохождени  дополнительных гидравлических потоков скорость в вертикальной направл ющей трубе возрастает, что способствует лучшему вовлечению пузырьков воздуха на глубину аэрационного устройства и преп тствует образованию и всплытию цельного пузыр  большого объема. Рабочими элементами вовлечени  дополнительных гидравлических потоков  вл ютс : камера смешени  эжектора-аэратора и верхний срез вертикальной направл ющей трубы. Малый угол раскрыти  водовоздушной струи (что соответствует рассто нию менее 1 диаметра камеры смешени ) вовлекает недостаточное количество гидравлических потоков, слишком большой угол раскрыти  струи (более 2 диаметров камеры смешени ) рассеивает энергию вовлечени  потоков за пределы вертикальной направл ющей трубы. Устройство периферийного дегазатора -в верхней части аэрационного устройства преп тствует проникновению пузырьков воздуха во вторичный отстойник , что повышает эффективность его работы . Тангенциальные подводки во вторичном отстойнике способствуют образованию медленных периферийных радиальных потоков, которые повышают эффективность работы вторичного отстойника путем коагул ции хлопьев активного
ила (т.е. образовани  более крупных агрегатных частиц), а также способствуют сгребанию осадка в отстойнике к центральной его части. Наличие корпуса в виде обратного усеченного конуса увеличивает эффективность работы вторичного отстойника путем коагул ции мелких хлопьев в слое взвешенного активного ила. Сквозные горизонтальные щели с кольцевым илосборным по сом
0 повышают коэффициент использовани  вторичного отстойника путем равномерного распределени  гидравлических потоков по акватории вторичного отстойника, а также преп тствуют кислородному голоданию
5 взвешенного сло  активного ила. Вертикальные ламинирующие насадки используют свойство эффективного остаточного илоразделени  при ламинарных режимах течени  жидкости. Трубопровод возвратно0 го активного ила верхним концом присоединен к верхнему срезу вертикальной направл ющей трубы, имеющему цельный конфузор с насадкой. Это способствует образованию зоны высоких
5 скоростей (в насадке) и, одновременно, зоны недостаточного давлени  (между насадкой и верхним концом вертикальной направл ющей трубы), котора   вл етс  причиной возникновени  движущей силы в
0 трубопроводе возвратного активного ила. В бескислородных услови х при подаче сточных вод с углеродсодержащими компонентами на загрузочном материале, помещенном в Приемное устройство, про5 исходит биосорбци  (развитие) денитрифи- цирующей микрофлоры, котора  способствует удалению азота из сточных вод. А струенаправл ющие зоны способст- вуютулучшению процессов перемешивани 
0 и интенсификации процессов массообмена между микрофлорой и очищаемой жидкостью , что, необходимо дл  поддержани  высоких скоростей извлечени  азота из сточных вод.
5 На фиг. 1 изображена установка большой глубины дл  биологической очистки сточных вод, продольный разрез; на фиг. 2 - то же, вид в плане; на фиг. 3 - вторичный отстойник вертикального типа в аксономет0 рии; на фиг. 4 - приемное устройство, продольный разрез.
Установка содержит приемное устройство 1, аэрационное устройство 2 большой глубины с вертикальной направл ющей тру5 бой 3 дл  перемешивани  иловой смеси, циркул ционный насос 4 дл  перекачивани  иловой смеси, эжектор-аэратор 5 с камерой 6 смешени  дл  насыщени  иловой смеси кислородом воздуха. Эжектор-аэратор 5 расположен непосредственно над вертикалькой направл ющей трубой 3 на рассто нии 1-2 диаметра камеры 6 смешени . Вторичный отстойник 7 вертикального типа дл  разделени  иловой смеси под действием гравитационных сил состоит из проточ- ной части 8 и осадительной части 9. Установка содержит также лотки 10 отвода очищенной жидкости и следующие типы трубопроводов: трубопровод 11 подачи сточных вод, напорный циркул ционный трубопровод 12, самотечный циркул цией- ный трубопровод 13, трубопровод 14 иловой смеси. Эжектор-аэратор 5 выполнен совместно с коаксиальной конусной обечайкой 15, котора  в верхнем замкнутом контуре имеет пеносборный по с 16 со всасывающими отверсти ми .17 и пеноотвод щим трубопроводом 18 с устройством 19 вакуумного регулировани . Труба 3 снабжена конфузо- ром 20 с насадкой 21
Верхн   часть аэрационного устройства 2 выполнена с периферийным дегазатором 22, состо щим из кольцевого кармана 23 и размещенной в нем цилиндрической обечайки 24, нижн   кромка которой опуще- на ниже верхней кромки кольцевого кармана 23, к которому присоединены концы трубопроводов 14 иловой смеси (по меньшей мере двух), другой конец которых имеет тангенциальные подводки 25 под лотки от- вода очищенной жидкости вторичного отстойника 7 вертикального типа. В центральной проточной части 8 отстойника расположен корпус 26 в виде обратного усеченного конуса, в котором имеютс  сквоз- ные горизонтальные щели 27, ограниченные с наружнбй стороны кольцевым илосборным по сом 28, который посредством илосборного трубопровода 29 присоединен к трубопроводу 30 возвратно- го активного ила, одним концом опущенному в оса дительную часть вторичного отстойника 7, а другими закрепленному в верхней части вертикальной направл ющей трубы 3. В приемное устройство 1 помещен загрузочный материал 31 дл  биосорбции денитрифицирующей микрофлоры. При этом в приемном устройстве расположены струенаправл ющие перегородки - две горизонтальные перегородки 32 и 33 и одна верхн   наклонна  перегородка 34, которые своими радиальными сторонами присо- единены к стенке и к вертикальной цилиндрической стойке 35 приемного устройства 1 с образованием струенаправл ю- щих отсеков 36-38 верхнего, среднего и нижнего. В верхнем струенаправл ющем отсеке установлен и развернут в сторону малого ее поперечного сечени  и соосно с ним насадок 39 трубопровода подачи сточных вод, в среднем струенаправл ющем от секе размещен соосно с сечением, но противоположно развернут насадок напорного циркул ционного трубопровода АО, а в нижнем струенаправл ющем отсеке расположен соосно с сечением насадок самотечного циркул ционного трубопровода 41, развер нутый по направлению насадки трубопрово да 11 подачи сточных вод. Чтобы повысить эффективность работы вторичного отстойника 7 лотки отвода очищенной жидкости снабжены вертикальными ламинирующими насадками 42.
Установка работает следующим образом
По трубопроводу 11 подачи сточных вод
исходна  жидкость подаетс  в приемное устройство 1. где перемешиваетс  с иловой смесью, поступающей по самотечному циркул ционному трубопроводу 13 из аэрационного устройства 2. Затем по напорному циркул ционному трубопроводу 12 с помощью циркул ционного насоса 4 илова  смесь поступает с повышенной ско ростью через сопло в камеру б смешени  эжектора- аэратора 5, что обеспечивает разрежение и вызывает подсос атмосферного воздуха через специальный патрубок. Компактна  стру  иловой смеси жидкости, соудар  сь с воздушным потоком, диспергирует воздух, увлека  его в камеру 6 смешени , образу  водовоздушную смесь, котора  поступает в вертикальную направл ющую трубу 3 и насыщаетс  кислородом воздуха, где процесс переноса кислорода в жидкость интенсифицируетс  с ростом глубины аэрационного устройства 2. Вне вертикальной направл ющей трубы 3 под действием архимедовой силы всплыти  образуетс  эрлифтный эффект подъема иловой смеси, что уравновешивает энергетические затраты, св занные с подачей пузырьков воздуха на значительную глубину. При этом рабочий напор циркул ционного насоса 4 следует ограничить величиной потерь напора по длине трубопроводов 12 и 13 и величиной местных сопротивлений в гидравлической системе перемешивани . Эжектор-аэратор 5 расположен непосредственно над вертикальной направл ющей трубой 3 на рассто нии 1-2 диаметра камеры 6 смешени . Малый угол раскрыти  водовоздушной струи иловой смеси (что соответствует рассто нию менее одного диаметра камеры 6 смешени ) вовлекает недостаточное количество гидравлических потоков, слишком большой угол раскрыти  (более 2 дмаметров камеры 6 смешени ) рассеивает энергию вовлечени  гидравлических потоков за пределы вертикальной направл ющей трубы 3. Таким образом, расположение эжектора-аэратора 5 над вертикальнфй направл ющей трубой 3 способствует интенсивному перемешиванию иловой смеси в объеме аэраци- онного устройства 2, так как позвол ет использовать дополнительные внутренние гидравлические потоки, совместно с потоками , образованными циркул ционным насосом 4 Интенсификаци  процессов перемешивани  способствует лучшему насыщению иловой смеси кислородом воздуха . Одновременно, за счет вовлечени  дополнительных гидравлических потоков скорость в вертикальной направл ющей трубе 3 возрастает, что способствует лучшему вовлечению пузырьков воздуха на глубину аэрационного устройства 2 и преп тствует образованию и всплытию цельного воздушного пузыр  большого объема .
В процессе аэрации и перемешивани  в аэрационном устройстве 2, имеющем большой объем и сравнительно малую поверхность , образуетс  значительное количество пены, котора  по своей химической природе - сложное органическое вещество. Конструкци  коаксиальной конусной обечайки 15, снабженной пеносборным по сом 16 со всасывающими отверсти ми 17 и пе- ноотвод щим трубопроводом 18с устройством 19 вакуумного регулировани  обеспечивает возможность сбора пены с поверхности аэрационного устройства 2, а также ее отвода через камеру разрежени  эжектора-аэратора 5 на дополнительную очистку активным илом, При этом величину вакуума в пеносборном по се 16 и скорости прохода пены во всасывающих отверсти х 17 следует устанавливать с помощью устройства 19 вакуумного регули- ро.вани  (например, задвижки), в зависимости от содержани  пёнообразую- щих веществ (СПАВ и др) в сточных водах. Степень открыти -закрыти  устройства 19 вакуумного регулировани  должна быть оптимальной. Малое открытие влечет за собой недостаточный забор пены с поверхности аэрационного устройства 2. Слишком большое открытие устройства 19 отрицательно вли ет на качество подаваемого дл  аэрации воздуха, так как в нем присутствует большой процент отработанных газов.
Насыщение иловой смеси кислородом воздуха способствует протеканию процессов очистки, а также образованию нитритов и нитратов (окисленных форм азота) при расщеплении азотсодержащих органических соединений
2NH4++302 2N02. + 2Н20 + 4Н+; 2N02 + 02 2NO3.
Удаление соединений азота из сточных
вод целесообразно производить в присутствии1 денитрифицирующей микрофлоры и органического углерода в бескислородных услови х и при интенсивном перемешивании . Илова  смесь с большим содержанием нитритов и нитратов по самотечному циркул ционному трубопроводу 13 поступает в приемное устройство 1, где размещен загрузочный материал 31 дл  биосорбции
(развити ) денитрифицирующей микрофлоры . В бескислородных услови х приемного устройства 1 резко снижаетс  количество растворенного в иловой смеси кислорода. Более того, в услови х подачи сточных вод
(по трубопроводу 11) с углеродсодержащи- ми компонентами протекает процесс денит- рификации - восстановление нитратов до газообразного азота с помощью микрофлоры по реакции
4МОз. +4Н++ 5СН20 - 5C02t+
+ 2N2 f+7H20.
0
5
0
0
5
Дл  поддержани  высоких скоростей реакции - денитрификации в приемном устройстве 1 организовано интенсивное перемешивание . Поэтому насадок напорного циркул цибнного трубопровода 40 и насадок самотечного циркул ционного трубопровода 41 развернуты в противоположные стороны так, чтобы организовать закрученные гидравлические потоки жидкости. Две горизонтальные струенаправл ющие перегородки 32 и 33, которые своими радиальными сторонами присоединены к стенке и к вертикальной цилиндрической стойке 35 приемного устройства 1, образуют средний и нижний струенаправл ющие отсеки 37 и 5 38. Это выполнено из расчета вовлечени  в процессы перемешивани  дополнительных гидравлических потоков, а также устранени  возможности пр мого попадани  иловой смеси из трубопровода 13 в трубопровод 12, мину  контакт с денитрифицирующей микрофлорой, размещенной на загрузочном материале 31. Подача сточных вод осуществл етс  по трубопроводу 11 через насадок 39 в верхний струенаправл - ющий отсек 36, который ограничен горизон- тальной перегородкой 33 и верхней наклонной струенаправл ющей перегородкой 34, а также стенкой и вертикальной цилиндрической стойкой 35 приемного устройства 1. Насадок 39 трубопровода подачи сточной воды развернут в сторону малого поперечного сечени  верхнего струенаП- равл ющего отсека 36 Поток подаваемой сточной воды, а также наклон верхней стру- енаправл ющей перегородки 34 способствуют эжекции внутренних гидравлических потоков в верхний струе направл ющий отсек 36, при этом в малом поперечном сечении его преобладают повышенные скорости, т.е. кинетическа  составл юща  энергии потока При выходе из струенап- равл ющего отсека 36 энерги  гидравлического потока жидкости приобретает по большей части потенциальную составл ющую , одновременно наблюдаетс  интенсивное хаотическое перемешивание исходной сточной воды с иловой смесью приемного устройства 1, что приводит к равномерным скорост м денитрификации в любой его точке
Разделение иловой смеси на очищенную жидкость и активный ил осуществл етс  во вторичном отстойнике 7 вертикального типа. Дл  эффективного разделени  иловой смеси необходимо предварительно отделить от нее пузырьки ээрационного газа С этой целью верхн   часть аэрационного устройства 2 выполнена с периферийным дегазатором 22, состо-  щим из кольцевого кармана 23 и размещенной в нем цилиндрической обечайки 24, нижн   кромка которой опущена ниже верхней кромки кольцевого кармана 23 Подобна  конструкци  дегазатора преп тствует попаданию пузырьков аэрационного газа по трубопроводам 14 иловой смеси под лотки 10 отвода очищенной жидкости Пропускна  способность тру бопроводов 14 иловой смеси должна равн тьс  исходному расходу сточных вод плюс расход активного или возвратного и избыточного Количество этих трубопроводов 14 - не менее двух, кроме того, они имеют тангенциальные подводки 25 под лотки 10 отвода очищенной жидкости в проточную часть 8 вторичного отстойника 7 Такой тип подводки способствует возникновению периферийных тангенциальных скоростей потока иловой смеси между стенкой проточной части 8 и корпусом 26 в виде обратного усеченного конуса, которые выполн ют функцию медленного перемешивани  и коагул ции иловой смеси, т.е. рбразовани  более крупных агрегатных частиц ила, более способных к осаждению за счет сил гравитации По ходу движени  иловой смеси к нижнему отверстию корпуса 26 в виде обратного усеченного конуса поперечное сечение проточной части 8 увеличиваетс  тангенциальна  составл юща  скоростей потш - иловой смеси падает, при этом происходит выпадение активного ила в осадок ко горим собираетс  в осадительной части 9 Трубой 5 ровод 30 возвратного активного ила одним концом опущен в осадительную часть 9 в го ричного отстойника 7, а другим закреплен в верхней части вертикальной направл ющей трубы 3, котора  снабжена цельным конфу 10 зором20с нёсадкой21. Поскольку в насадке 21 образуетс  зона повышенных скоростей то между насадкой 21 и верхним концом вертикальной направл ющей трубы 3 орга низуетс  зона недостатдчТГого давлени , ко- 15 тора   вл етс  причиной возникновени  движущей силы в трубопроводе 30 возвратного активного ила. Дл  обеспечени  воз врата ила в аэрационное устройство 2 необходимо относительно небольшое зна- 0 чение гидродинамического напора-до 5 10 см водного столба С учетом того, что уровни жидкости в аэрационном устройстве 2 и вторичном отстойнике 7 практически одинаковы , в зоне недостаточного давлени  орга- 5 низуетс  разрежение до нескольких дес тков сантиметров водного столба, что вполне достаточно дл  возврата активного ила из вторичного отстойника 7 по трубопроводу 30
0 Наиболее крупные частицы активного ила оседают в осадительной части 9, а наиболее мелкие попадают в корпус 26 в виде обратного усеченного конуса через его нижнее отверстие Поднима сь вверх по ходу 5 движени  воды, мелкие хлопь  активного ила укрупн ютс , так как1 наход тс  в зоне взвешенного осадка, при этом их скорость подъема падает пропорционально увеличивающейс  площади поперечного сечени  0 корпуса 26. Во взвешенном слое частицы активного ила, передвига сь, соудар ютс , коагулируютс  с образованием более крупных хлопьев, которые выпадают в осадительную часть 9. Устройство сквозных 5 горизонтальных щелей 27 в корпусе 26, с наружной стороны ограниченных кольцевым илосборным по сом 28 с илосборным трубопроводом 29, способствует повышению эффективности работы отстойника пу- 0 тем равномерного распределени  гидравлической нагрузки по всей площади корпуса 26 Одновременно происходит обмен старого засто вшегос  сло  активного ила на более свежий Приток 5 растворенного кислорода в зону взвешенного активного ила увеличиваетс  Активный ил в зоне перестает испытывать кислородное голодание и выноситс  из отстойника Кроме того в этой зоне происходит доокисление растворенных в сточной
воде загр знений, что увеличивает эффективность работы предлагаемой установки большой глубины и приводит к высокому качеству очистки.
Очищенна  вода собираетс  лотками 10 отвода очищенной жидкости, которые снабжены вертикальными ламинирующими насадками 42. В слое воды между насадками режим движени  -- ламинарный, а это способствует эффективному выпадению в осадок мельчайших хлогТьев активного ила.
Таким образом, при прохождении жидкости через установку повышаетс  качество очистки сточных вод за счет интенсивного перемешивани  иловой среды в аэрацион- ном устройстве большой глубины, вызванного определенным размещением эжектора аэратора по отношению к вертикальной направл ющей трубе, а также за счет наличи  в конструкции установки технических средств борьбы с пенообразова- нием. Качество очистки сточных вод повышаетс  во вторичном отстойнике за счет устройства специального корпуса с горизонтальными щел ми и кольцевым илос- борным по сом, которые позвол ют добиватьс  глубокой очистки сточных вод в слое вЗвешенн ого активного иЛа, а также за счет устройства периферийного дегазатора в аэрационном устройстве и вертикальных ламинирующих насадок. Уменьшени  энергозатрат в предлагаемой конструкции установки добиваютс  за счет сокращени  количества единиц насосных агрегатов до 1 шт . при этом насос многофункционален Он осуществл ет подачу исходных сточных вод на установку, аэрацию и перемещение иловой смеси с помощью эжектора-аэратора, возврат активного ила из вторичного отстойника зй счет устройства конф зора и насадки, а также бмену сло  взвешенного активного ила и равномерного распределени  гидравлической нагрузки по акватории корпуса отстойника. Улучшени  очистки сточных вод путем уменьшени  количества азота в них добиваютс  за счет размещени  в приемном устройстве загрузочного материала дл  биосорбции денитрифицирующей микрофлоры и организации в приемном устройстве интенсивного перемешивани  иловой смеси с исходной сточной водой, содержащей органический углерод. Конструкци  предлагаемой установки предусматривает использование новых технологических элементов.

Claims (3)

  1. Формула изобретени  1 Установка большой глубины дл  биологической очистки сточных вод, содержаща  приемное устройство, аэрационное устройство с вертикальной трубой, циркул ционный насос, эжектор-аэратор с камерой смещени , вторичный отстойник вертикэльного типа, состо щий из проточной и осади- тельной частей, с лотками отвода очищенной жидкости, трубопровод подачи сточных вод, напорный и самотечный циркул ционный трубопроводы, трубопровод
    0 иловой смеси, отличающийс  тем, что, с целью повышени  качества очистки сточных вод и уменьшени  энергозатрат, эжектор-аэратор снабжен коаксиальной конусной обечайкой с пеносборным по сом,
    5 выполненным со всасывающими отверсти - ми, пеноотвод щим трубопроводом с устройством вакуумного регулировани , эжектор-аэратор расположен над вертикальной трубой на рассто нии 1-2 диаметра
    0 его камеры смещени , аэрационное устройство снабжено размещенным в его верхней части периферийным дегазатором, выполненным в виде кольцевого кармана и размещенной в нем цилиндрической обечайки,
    5 нижн   кромка которой опущена ниже верхней кромки кольцевого кармана, трубопроводы иловой смеси с одной стороны присоединены к карману, а с другой стороны снабжены тангенциальными
    0 подводками, расположенными под лотками отвода очищенной воды вторичного отстойника, который снабжен расположенным в его центральной части корпусом , выполненным в форме обратного
    5 усеченного конуса со сквозными горизонтальными щел ми и кольцевым илос- борным по сом снаружи, а также илосборным трубопроводом и трубопроводом возвратного активного ила, сооб0 щенными с осадительной частью вторичного отстойника и верхней частью вертикальной направл ющей трубы.
  2. 2, Установка по п. 1, о т л и ч а ю щ а  - с   тем, что она снабжена размещенными в
    5 приемном устройстве вертикальной цилиндрической стойкой и загрузочным материалом дл  биосорбции денитрифицирующей микрофлоры со струенаправл ющими перегородками - двум  горизонтальными и Од0 ной верхней наклонной, присоединенными к стенке и вертикальной цилиндрической стойке своими радиальными сторонами и образующими верхний средний и нижний струенаправл ющие отсеки, при
    5 этом трубопровод подачи сточных вод снабжен насадком, который установлен в верхнем струенаправл ющем отсеке и развернут в сторону его малого поперечного сечени  и соосно с ним, напор- ный циркул ционный трубопровод
    снабжен насадком, который расположение среднем струенаправл ющем отсеке соос- но с его сечением, но противоположно насадку трубопровода подачи сточных вод, самотечный циркул ционный трубопровод также снабжен насадком, который расположен в нижнем струенэправл ющем отсеке
    соосно с сечением и развернуто по мапр в лению насадка трубопровода подачи глоч ных вод
  3. 3. Установка по п. 1, о т л и ч а ю щ а  - с   тем, что лотки отвода очищенной воды снабжены вертикальными ламинирующими насадками.
    12
    II
    19
    У
    42
    Редактор С.Патрушева
    Составитель В.Баженов Техред М.Моргентал
    Фиг. 4
    Корректор О.Юрковецка 
SU904867212A 1990-09-14 1990-09-14 Установка большой глубины дл биологической очистки сточных вод SU1756285A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904867212A SU1756285A1 (ru) 1990-09-14 1990-09-14 Установка большой глубины дл биологической очистки сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904867212A SU1756285A1 (ru) 1990-09-14 1990-09-14 Установка большой глубины дл биологической очистки сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1756285A1 true SU1756285A1 (ru) 1992-08-23

Family

ID=21536577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904867212A SU1756285A1 (ru) 1990-09-14 1990-09-14 Установка большой глубины дл биологической очистки сточных вод

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1756285A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент СССР № 1403989,кл. С 02 F 3/02, 1983. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5665307B2 (ja) 有機性排水処理装置および有機性排水処理方法
US6077424A (en) Method for aerobically treating wastewater and a treatment tank for such method
CN108467105B (zh) 一种脱氮好氧颗粒污泥连续流式反应器及其工作方法
US3733263A (en) Waste treatment system
US4421648A (en) Apparatus and a method for biological treatment of waste waters
US4512895A (en) Pumpless clarifier apparatus and process for operation thereof in combination with a draft tube circulator/aerator
KR100862367B1 (ko) 플러그 흐름 반응기에 의한 오폐수 처리장치 및 방법
CN101014544B (zh) 基于流体流动的水处理装置
US3251471A (en) Sewage disposal system
KR102171365B1 (ko) 이중탱크구조를 이용한 연속흐름의 생물학적 하·폐수 고도처리시설
GB1568516A (en) Apparatus for aerobic treatment of activated sludge
CN108467106B (zh) 一种好氧颗粒污泥连续流式反应器及其工作方法
CN217613111U (zh) 一种曝气沉淀池
US4353800A (en) Method and an apparatus for biological treatment of waste waters
SU1756285A1 (ru) Установка большой глубины дл биологической очистки сточных вод
US20030183572A1 (en) Activated sludge method and device for the treatment of effluent with nitrogen and phosphorus removal
RU2136614C1 (ru) Устройство для биологического удаления из сточных вод органических веществ, соединений азота и фосфора
RU173044U1 (ru) Устройство биологической очистки сточных вод
CN205710085U (zh) 一种水处理用兼氧重介质活性污泥反应器
JPS60193596A (ja) 汚水処理装置
KR100447812B1 (ko) 일체형 오폐수 처리장치의 생물 반응조 구성 방법 및 장치
CN220078799U (zh) 一种环流循环ao一体化污水处理装置
KR20070039057A (ko) 강하고 에너지 효율적인, 생물학적 (폐수) 처리 방법 및리액터
CN219217730U (zh) 一种高氧转移的斜板折流式a2o反应器
CN105836887A (zh) 一种水处理用兼氧重介质活性污泥反应器