SU732214A1 - Способ биохимической очистки сточных вод - Google Patents

Способ биохимической очистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
SU732214A1
SU732214A1 SU762311109A SU2311109A SU732214A1 SU 732214 A1 SU732214 A1 SU 732214A1 SU 762311109 A SU762311109 A SU 762311109A SU 2311109 A SU2311109 A SU 2311109A SU 732214 A1 SU732214 A1 SU 732214A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
formaldehyde
increase
activated sludge
concentration
active
Prior art date
Application number
SU762311109A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгения Никифоровна Макеева
Людмила Федоровна Горемыкина
Ярослав Иванович Тарадин
Галина Ивановна Писаренко
Original Assignee
Предприятие П/Я А-7345
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 Предприятие П/Я А-7345 filed Critical Предприятие П/Я А-7345
Priority to SU762311109A priority Critical patent/SU732214A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU732214A1 publication Critical patent/SU732214A1/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

  • Activated Sludge Processes (AREA)

Description

Изобретение относитс  к способам би- опогической очистки сточных вод с активным илом в различных отрасл х промышленности , имеющих в составе отходов про изводства, формальдегид, например в про- мышленнос;ти синтетического каучука. Наибольшее значение оно будет иметь в пери-ч оД пусКа станций аэрации или в период их восстановлени , например после аварии. Известен способ биологической очистки бытовых вод путем контактного периодического аэрировани . После образовани  хлопочков активного ила (через 2-3 суток ) сооружени  перевод т на проток ij. Недостатком способа контактного аэри- ровани  без затравки (небольшого первоначального количества микроорганизмов , способных при наличии питательных веществ )азмножатьс )  вл етс  мала  скорость наращивани  активного ила. Дл  создани  оптимальной концентрации актив- кого ила (до 3 г/л) даже в летнее врем  требуетс  2-2,5 мес ца. Известен способ биологической очистки сточных вод с применением высушенного активного ила, Бысушенный при 6О С до влажности 1О-11% активный ил способен в услови х аэрации с очищаемой сточной водой восстанавливать биохимическую активность в течение 3-4 суток. Сухие же препараты активного ила удобны в отношении транспортировки, но получение сухого ила в больших количествах осложн етс  отсутствием промышленных установок дл  его высушивани , что делаетпрактичесжи невозможным пуск промышленных очистных сооружений таким методом 2. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому 5шл етс  способ биохимической очистки сточных вод активным илом в услови х проточной аэрации. Сточную воду подают в аэротенк с добавкой О,2-О,3 г/л активного ила из вторичных отстойников работакьщих соору сений .
37
Основным недостатком данного способа  вл етс  мала  скорость ипращиза- ни  активного ила и, следовательно, достточно длительный срок { мес ца), необходимый дл  получени  оптимальной концентрации активного ила (2,5-3 г/п), Кроме того, 3 период наращивани  активного ила только часть () сточ«« иьпс вод поступает на биологические очистные сооружени , остальна  часть
без очистки сбрасываетс  непосредственно в водоем, причин   ушарб -народному хоз йству,
С цепью повышени  коьщентрадии активного ила за счет прироста биомассы при одновременном сокраи ении времени нара« щивани  активного ила в сточные воды, подвергаемые биохимической очистке ак- тивным илом при проточном аэрировании, Бводат формальдегид, предпочтительно, Б количестве 50-ЗОО мг/л.
Специальной длительной адаптации микрооргаииамов активного ила к таким концентраци м формальдегида не требуеТс . После 2-3 суток от начала введени  формальдегида последний полностью усваиваетс  микроорганизмами, и прирост био массы значительно (в 2--3 pavsa) ускор етс . Эффект достигаетс  за счет Toroj что при наличии в очищаемой смеси различных органических веществ, способнт,х быть дл  микроорганизмов источником энергии, формальдегид усваиваетс  микроорганизмакаи по восстановительному (серинтрапсоксиметилазному) пути мета- болиза. В ходе этого пути формальдегид неиосредственно включает в аминокислоту серин и затем в белок без предаври- тельного окислени  до более простытч или конечных продуктовс
Формальдегид  вл етс  соединением, способным быть непосредственнь м предшественником в синтетическом цикле. Он обеспечивает более экономичный метаболитный источник дл  синтезировани  составл ющих протоплазм при наличии минимума ферментов и при наименьщих затратах на их синтез, В св зи с указаннь ми свойствами формальдегида скорость его усвоени  микроорганизмами в 2-6 раз выше, чем у р да других .органнческю; соединений встречающихс  в бытовых и промышленных стошых водах. Этими свойствами формальдегида и объ сн етс  в первую очереда, ускорение прироста ила при добавлении его к (биологически очи щаемым сточныг. водам.
144
Необходимый дл  добавки к сточным водам формальдегид может быть составной частью отходов , в. том числе в виде сточньос вод, образующихс  при производстве изопрена и полиизопрёновьк каучуков .
Пример 1. В модельную питательную смесь, содержащую 500 мг/л уксуснокислого натри  и 200 мг/л крах™ мала, внос т метанол в концентрации 200 мг/л, увеличивающей нагрузку на активный ил по величине ВПК 2О на 196 мг/л (ВПК- биологическое потребление кислорода).
В ходе биохимического окислени  в сосудах аппарата Варбурга при 20 С за 6 ч экспозиции концентраци  активного ила возрастает 2,41-2,57 г/л, т. е, на 0,16 г/л.
При внесении в модельную питательную смесь формальдегида в концентрации 200 мг/л, увеличивающей нагрузку на активный ил по величине на 15О мг/л, концентраци  активного ила в тех же услови х .опыта возрастает 2,ч53 ,04 г/л, То е. на 0,54 г/л.
Прирост активного ила на ск{еси с формальдегидом в 3,6 раза больше, чем на смеси с метанолом.
Пример 2, В двух модельных аэротенках-смесител х с полезным объемом 3 л провод т биологическую очистку хоз йственно-фекального стока при периодах аэрации 12 ч и расходе воздуха ЗО л на 1 л очищенного стока.
В опытном варианте к оч1Ш1аемому CTOfcy добавл ют формальдегид в концентрации 5О мг/л. .Исходна  кошдентраци  активного ила составл ет О,6 г/л. Показано , что добавка формальдегида почти в два раза увеличивает прирост активного ила по сравнению с контрольным вариантом , хот  обща  нагрузка на аэротенк {по ) возрастает всего в 1,2 раза. В контрольном варианте через 12 суток работы аэротенка концентраци  активного ила составл ла 1,48 г/л (в опытном варианте З.О г/л)..

Claims (1)

  1. Пример 3. В аэротенк-смесите с полезным объемом 8 л за 12ч аэрадив и расходе воздуха ЗО л на 1л очищенного стока подают смесь, содерЖ1ащую 200 мг/л этиленгликол  и 2ОО мг/п карбоксиметилцеплюлозы. Нагрузка на аэротенк по средним показател м 2,5 мес. цев непрерьшной работы Г1Э)отенка составл ла 364 г/м в сутки (по вели573 чине ). Прирост активного ила при этом равен 0,U7 г/л в сутки с учетом выноса взвешенных веществ из системы очистки. При введении в подаваемую в аэротенки смесь формальдегида в концентрации 10О мг/л и возрастании общей нагрузки в 1,6 раза прирост активного ила увеличиваетс  в 2,1 раза или до 0,15 г/л в сутки (по средним результатам 7-мес5тчной работы аэротенка), что говорит о практически полном включении формальдегида в биомассу активного ила. При Исключении формальдегида из очищаемой , смеси и незначительном уменьшении общей нагрузки на аэротенк (в 1,2 раза) прирост активного ила составл ет 0,094 л, т. е. снижаетс  в раза (по показател м 2,5 мес цев непрерывной работы аэротенка-смесител ). Пример 4, В полупроизводствен ной установке окситенка с полезным объемом 4ОО л провод т биологическую-очист ку модельного стока, содержащего этиленгликоль в концентрации 250 мг/л, необходимые биогенные и солевые добавки, при периоде аэрации 6 ч. Прирост активного ила с учетом выноса взвешенных веществ из окситенка сою .тавл ет О,О8 г/л в. сутки (по показател м 3-х недель непрерьгоной работы окситенка ). При введении в модельный сток формальдегида в концентрации 100 мг/л прирост активного  ла при тех же услови х возрастает до 0,3 г/л в сутки, т, е, в 3,7 раза (по показани м 4-х недельной работы окситенка). Предлагаемый способ позвол ет повысить концентрацию активного ила в 2-3 раза при одновременном сокращении в 2-3 раза времени наращивани  активного ила и, следовательно, уменьшить пусковой период и ввод очистных сооружений на 46 полную мощность, т, е, сократить врем  поступлени  в водоемы стоки без очистки, Преимуществом предлагаемого способа 5Юл ютс  также возможность использовать дл  наращивани  активного или отходы или сточные воды, содержащие формальдегид. В частности, в промышленности синтетических каучуков такие сточные воды образуютс  при производстве изопрена и г1олиизопреновых . Способ может быть применен при nycite биологических очистных сооружений, при потер х активного нла в результате аварийных ситуаций. Формула изобретени  1.Способ биохимической очистки вод активным илом тгрй проточном аэри- poвaнии отличающий тем, что, с целью повышени  концентрации активного ила за счет прироста биомассы при одновременном сокращении времени наращивани  активного ила, в . ные воды ввод т формальдегид, 2,Способ по п, 1, о т л и ч а ю- щ и и с   тем, что формальдегид ввод т в количестве 50-300 мг/л. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Рекомендации по приемке, пуску и эксплуатации станций биохимической очистки промышленных сточных вод. М,, Стройиздат, 1968, 2,Роговска  И. И. Биохимический метод очистки производственных сточных вод. М,, изд-во литературы по строительству , 1967, с, 134-135. 3, Родзиллер И. Д. Рекомендации по пуску, наладке и эксплуатации сооружений биохимической очистки некоторых производственных сточных вод, содержащих моющие вещества, М., ВНИИ ВОДГЁр, 1972 (прототип).
SU762311109A 1976-01-09 1976-01-09 Способ биохимической очистки сточных вод SU732214A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762311109A SU732214A1 (ru) 1976-01-09 1976-01-09 Способ биохимической очистки сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762311109A SU732214A1 (ru) 1976-01-09 1976-01-09 Способ биохимической очистки сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU732214A1 true SU732214A1 (ru) 1980-05-05

Family

ID=20644563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762311109A SU732214A1 (ru) 1976-01-09 1976-01-09 Способ биохимической очистки сточных вод

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU732214A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Suzuki et al. Performance of a closed recirculating system with foam separation, nitrification and denitrification units for intensive culture of eel: towards zero emission
US3300404A (en) Anaerobic treatment of organic industrial wastes in an artificial lagoon
US5795480A (en) Method and system for the treatment of livestock wastewater
JP2638721B2 (ja) 生物学的脱臭方法
Montalvo et al. Improvement in nitrification through the use of natural zeolite: influence of the biomass concentration and inoculum source
Carmen et al. Post-treatment of fish canning effluents by sequential nitrification and autotrophic denitrification processes
Rodriguez et al. Re-use of winery wastewaters for biological nutrient removal
SU732214A1 (ru) Способ биохимической очистки сточных вод
Su et al. Ammonium reduction from piggery wastewater using immobilized ammonium-reducing bacteria with a full-scale sequencing batch reactor on farm
CN102428169A (zh) 微生物活性改进剂、微生物活性改进方法及生物学废弃物处理方法
RU2751356C1 (ru) Способ удаления азотсодержащих соединений из сточных вод
JP6792303B2 (ja) 下水処理システム
Le et al. Development of sequencing batch reactor performance for nitrogen wastewater treatment
KR100285015B1 (ko) 회전원판법에있어서하수처리의질소및인제거방법
Blanc et al. Enhancement of Nitrobacter activity by heterotrophic bacteria
Keluskar et al. Application of a rotating biological contactor and moving bed biofilm reactor hybrid in bioremediating surimi processing wastewater
KR100311587B1 (ko) 유기성 하수 오폐수의 회분식 자연정화장치
CN1328192C (zh) 一种高浓度有机废水的综合处理方法
Hernández-Fydrych et al. COD and ammonium removal in SBR operated under different combinations using pre-treated slaughterhouse wastewater
JP2007326016A (ja) 生物学的廃水処理方法
KR100291240B1 (ko) 회전원판법에 있어서 하수 및 오·폐수 처리의 질소, 인 제거방법
KR100254523B1 (ko) 유기성 하수,오폐수의 회분식 자연정화 방법 및 그 장치
Krüner et al. Circadian periodicity of biological oxidation under three different operational conditions
SU829586A1 (ru) Способ пуска сооружений биологи-чЕСКОй ОчиСТКи СТОчНыХ ВОд
KR910006526B1 (ko) 미생물을 이용한 폐수정화제의 제조방법