SU827420A1 - Способ биохимической очистки сточныхВОд OT АРОМАТичЕСКиХ НиТРОСОЕдиНЕНий - Google Patents

Способ биохимической очистки сточныхВОд OT АРОМАТичЕСКиХ НиТРОСОЕдиНЕНий Download PDF

Info

Publication number
SU827420A1
SU827420A1 SU782694038A SU2694038A SU827420A1 SU 827420 A1 SU827420 A1 SU 827420A1 SU 782694038 A SU782694038 A SU 782694038A SU 2694038 A SU2694038 A SU 2694038A SU 827420 A1 SU827420 A1 SU 827420A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
treatment
wastewater
sorption
anaerobic
sludge
Prior art date
Application number
SU782694038A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Иванович Куликов
Василий Ефимович Окрушко
Валентин Николаевич Чернышев
Анатолий Александрович Ерин
Юрий Павлович Коровин
Original Assignee
Макеевский Инженерно-Строительныйинститут
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 Макеевский Инженерно-Строительныйинститут filed Critical Макеевский Инженерно-Строительныйинститут
Priority to SU782694038A priority Critical patent/SU827420A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU827420A1 publication Critical patent/SU827420A1/ru

Links

Landscapes

  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)

Description

Изобретение относится к способам биохимической очистки сточных вод, содержащих органические нитросоедипения.
Известен способ биохимической очистки сточных вод от органических примесей с по мощью адаптирован н ых ми к росрга ииз мов в аэрируемых очистных сооружениях с предварительной обработкой воды, причем предварительную обработку ведут восстановителем так, чтобы окислительно-восстановительный потенциал был менее 5, а в качестве восстановителя используют сброженный осадок из метантенков или гидросульфит натрия [1].
Недостатком известного способа является использование реагентов для поддержания требуемой восстановительной среды и большие объемы анаэробных сооружений.
Известей также способ биохимической очистки сточных вод осадком, анаэробную обработку и аэробную доочистку, причем предварительную обработку сточных вод проводят сырым осадком бытовых сточных вод, а анаэробной обработке подвергают осадок, полученный после отделения от воды, причем соотношение сырой осадок по сухому веществу, ароматические нитросоединепия составляют 10 : 1 [2].
Однако на большинстве химических предприятий. имеющих свои очистные сооруже2 пия, не всегда можно получить соотношение сырой осадок : нитросоедипения 10 : 1 ввиду нехватки сырых осадков.
С целью снижения себестоимости очист кн п обеспечения надежности работы очистных сооружений, предварительно сорбин ониую обработку сточных вод осуществляют циркулирующим сброженным осадком в анаэробных условиях в течение. 4—5 ч. ι'.ο предпочтительно при отношении сухого вс щ.еетва осадка к нитросоединениям 1-
1.5 — 5, а анаэробную обработку проводят при нагрузке 1,5—3 мг нитросоединений на 1 г сухого вещества в сутки.
Анаэробные условия при сорбции необходимы для сохранения жизнеспособноегн анаэробной микрофлоры.
Длительность пребывания, равная 4
ч. обуславливается кинетикой пзъ20 ятия нитрососдииснип. Нижний предел про должптельпости сорбции 4 ч выбран по кинетике сорбции тринитротолуола до остаточной концентрации 1 мг/л.
Верхний предел продолжительност и сорбции 5 ч приведен по кинетике сорбции дшштронафталина до остаточной концентрации в воде 1 мг/л. Среднее зпаче пие продолжительности сорбции 4,5 ч ;?0 получено по кинетике сорбции динитроъ.
•J .'iyo.na из сточных вод до концентрации 1 МГ/Л.
Нижний предел нагрузки нитросоедине1В1й на 1 г сухого вещества циркулирующей бродящей массы в период сорбции равен
1,5 мг по токсическому воздействию гексогена на анаэробную микрофлору бродящей массы. Верхний предел нагрузки 5 мг иа 1 г сухого вещества циркулирующей бродящей массы выбран по токсическому воздействию динптротолуола. Среднее значение нагрузки 3 мг на 1 г получено для тринитротолуола.
Метановый режим сбраживания осадков в метантенках соблюдается только в том случае, если с циркулирующей бродящей массой в зону метанового брожения в сутки будет внесено не более 1,5 мг гексогена на 1 г сухого вещества бродящей массы, не более 3 мг динптротолуола на 1 г сухого вещества бродящей массы или не более 2,5 мг тринитротолуола на 1 г сухого вещества бродящей массы.
Способ осуществляют следующим образом .
Митросодержащие стоки поступают в анаэробное сооружение — перегниватель, куда подают циркулирующий сброженный осадок из метантенка в таком количестве, чтобы на 1 г его сухого вещества приходилось 1,5 5 мг ннтросоединепий. Время пребывания в перегнивателс (время сорбции) составляет 4—5 ч а температура — 50—53СС. Отделившийся и осевший осадок перекачивают в метантенк, а иловую жидкость подают на аэробную биологическую очистку на двухступенчатые аэротенки.
П р и ме р I. В иерегнивателе смешивают сброженный осадок и водный раствор тринитротолуола (ТНТ) с концентрацией в общем объеме 50 мг/л, концентрация сброженного осадка при этом равна 18 г/л, т. е. на 1 г сухого вещества сброженного осадка приходится 2,8 мг ТНТ. Температуру в анаэробной зоне поддерживают 52°С. Через
4,5 ч, после расслоения смеси и окончания процесса сорбции, осадок подают в метантенк. а иловую жидкость на двухступенчатую аэробную доочистку в аэротенках, с временем аэрации 12 ч. В иловой воде определяют остаточное содержание ТНТ полярографическим методом, которое составляет 0,45 мг/л.
Пример 2. В иерегнивателе смешива4 кл иодный par i вир днинιροιίιιφιилини (ДНИ) с концентрацией из смеси 45 мг./д и сброженный осадок с концентрацией 25 г/л. иа 1 г сухого вещества сброженного осадка 5 приходится 1,8 мг ДНП. После выдерживания смеси при температуре 53°С и времени 5 ч в иловой воде он ре те. ι я ют концепт рацию динитронафталнна, остаточная кон центрация равна 0,56 мг/л. Способ може' 10 быть применен на предприятиях химиче ской промышленности, иа очистные соору жеиия которых пощупает ограниченное ко л,ιтест во хозяйственно-бытовых сточных вод.
Данный способ регламентирует время и условия проведения сорбции и детоксикации конкретных ароматических пптросоединений анаэробной микрофлорой, что обеспечивает оптимизацию объема сооружений, а 20 следовательно, уменьшает' себестоимость обезвреживания сточных вод, а также повышает надежность работы очистной станции.

Claims (2)

1. Способ биохимической очистки сточных вод от ароматических нитросоединепий, включающий предварительную сорбционную обработку сточных вод осадком, анаэробную обработку отделенного от воды осадка и аэробную доочистку воды, отличающийся тем. что, с целью снижения 35 себестоимости очистки и обеспечения надежности работы очистных сооружений, предварительную сорбционную обработку сточных вод осуществляют циркулирующим сброженным осадком в анаэробных услови.п ях в течение 4—5 ч.
2. Сносоо но и. 1, о г л и ч а ю щ и и с я тем, что сорбционную обработку проводят при отношении сухого вещества сорбирующего осадка к питросоединениям 1 1,5 -
45 5. а анаэробную обработку нрм нагрузке
1,5-3 мг нитросоедгшений на 1 г сухого вещества в сутки.
SU782694038A 1978-12-06 1978-12-06 Способ биохимической очистки сточныхВОд OT АРОМАТичЕСКиХ НиТРОСОЕдиНЕНий SU827420A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782694038A SU827420A1 (ru) 1978-12-06 1978-12-06 Способ биохимической очистки сточныхВОд OT АРОМАТичЕСКиХ НиТРОСОЕдиНЕНий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782694038A SU827420A1 (ru) 1978-12-06 1978-12-06 Способ биохимической очистки сточныхВОд OT АРОМАТичЕСКиХ НиТРОСОЕдиНЕНий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU827420A1 true SU827420A1 (ru) 1981-05-07

Family

ID=20797503

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782694038A SU827420A1 (ru) 1978-12-06 1978-12-06 Способ биохимической очистки сточныхВОд OT АРОМАТичЕСКиХ НиТРОСОЕдиНЕНий

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU827420A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4897196A (en) Two-stage batch wastewater treatment
EP0408878B1 (en) Enhanced phosphate removal in an activated sludge wastewater treatment process
Ruiz et al. Treatment of winery wastewater by an anaerobic sequencing batch reactor
DE3468012D1 (en) Process for the anaerobic biological purification of waste water
CN102139995A (zh) 高色度化工废水的处理方法
KR20190116542A (ko) 멀티유닛 개량형 연속 회분식 반응기 및 그의 응용
EP0426933A1 (en) Method and plant for the treatment of leachate from sanitary landfills for municipal solid waste and similar wastes
Wun-Jern A sequencing batch anaerobic reactor for treating piggery wastewater
GB1596344A (en) Process for biological purification of liquid wastes
SU827420A1 (ru) Способ биохимической очистки сточныхВОд OT АРОМАТичЕСКиХ НиТРОСОЕдиНЕНий
Bernet et al. SBR as a relevant technology to combine anaerobic digestion and denitrification in a single reactor
Tsonis Olive oil mill wastewater as carbon source in post anoxic denitrification
JP2004305980A (ja) 生物脱窒処理方法
Sanchez et al. Effect of the hydraulic retention time on the anaerobic biofilm reactor efficiency applied to screened cattle waste treatment
Cooke et al. The biological purification of the effluent from a Lurgi plant gasifying bituminous coals
EP0552134B1 (en) A sewage biological purification system
SU927761A1 (ru) Способ биохимической очистки сточных вод,содержащих органические нитросоединени
SU743953A1 (ru) Способ биохимической очистки высококонцентрированных сточных вод
Vuoriranta et al. Organic carbon and nitrogen removal from wastewaters of single houses and small separate establishments using a simple sequencing batch reactor
Kataoka et al. Field test of methane fermentation system for treating swine wastes
RU2230042C1 (ru) Способ удаления фосфора из сточной жидкости
SU990683A1 (ru) Способ очистки сточных вод пивоваренных заводов
GB1586949A (en) Two-stage biological treatment of effluent
SU835972A1 (ru) Способ биохимической очисткиСТОчНыХ ВОд OT СульфАТОВ
Krup et al. Denitrification