SU988780A2 - Газожидкостный растворитель - Google Patents

Газожидкостный растворитель Download PDF

Info

Publication number
SU988780A2
SU988780A2 SU813319559A SU3319559A SU988780A2 SU 988780 A2 SU988780 A2 SU 988780A2 SU 813319559 A SU813319559 A SU 813319559A SU 3319559 A SU3319559 A SU 3319559A SU 988780 A2 SU988780 A2 SU 988780A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
liquid
activated sludge
chamber
solvent
Prior art date
Application number
SU813319559A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Родионович Хлопенков
Original Assignee
Всесоюзный Заочный 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 Всесоюзный Заочный Инженерно-Строительный Институт filed Critical Всесоюзный Заочный Инженерно-Строительный Институт
Priority to SU813319559A priority Critical patent/SU988780A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU988780A2 publication Critical patent/SU988780A2/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 катилизационным очистным сооружени м и может быгь использовано дл ., биологической очистки сточных вод.
По основному авт.св. 551357 известен газожилкостный -растворитель дл  очистки стЬчных вод, содержащий ПО крайней мере, одну камеру дл  обработки жидкости, соединенную с системами подачи жидкости и газа. Растворитель снабжен также одной, или несколькими, по количеству основных/ дополнительными камерами, кажда  из которых установлена перед основной, ВЫШ9 нее, и соединена с вакуумирую--, щей системой, причем основные и дополнительные камеры соединены между собой последовательно tl.
Однако известное устройство нар ду со снижением энергозатрат- на компрессию воздуха и увеличением скорости очистки сточных вод в недостаточ{ ой степени решает задачи оптимизации процесса очистки в каждой секции растворитё л  и упрощени  схемы выведени  в осадок   отвода избыточного актпвнозго ила.
Цель изобретение - повышение эффективности использовани  путем оптимизации процесса очистки сточных вод. ,
Дл  достижени  поставленной цели кажда  из дополнительных камер растворител  снабжена в верхней части отводом с запорно-регулирующим устройством и сборной линией с тройником , сообщенным с трубопроводом подачи сточной жидкости; в раствори10 тель и с трубопроводом дл  подвода избыточного активного ила.
На-фиг. 1 показана схема газожидкостного растворител  дл  очистки СТОЧ.НЫХ вод, обеспечивающего реализа15 цию процесса массообмена в режиме периодического нарушени  газожидкостного равновесного состо ни , в аксонометрииJ на фиг. 2 - дополнительна  камера.
20
Газожидкостный растворитель содержит основные камеры 1 дл  обработки жидкости,соединенные трубопроводами 2 и 3 с системами подачи жидкости и газа соответственно, дополнительные
25 камеры 4, соединенные трубопроводом 5 с вакуумирунадей системой 6 и трубопроводами 7 - с камерами 1, последн   из которых снабжена выходным трубопроводом 8, причем трубопроводы 5
30 снабжены регулирующими вентил ми 9.
Кажда  дополнительна  камера снабжена отводом 10 с запорно-регулирующим устройством 11, соединенным со сборной линией 12 с тройником, причем одна ветвь 13 тройника введена в трубопровод 2ИЛИ 7 дл  подачи сточной жидкости в первую основную камеру растворител  по ходу течени  жидкости , а втора  ветвь 14 тройника ; -соединена с трубопроводом 15 дл  подвода избыточного активного, ила на сооружени  16 дл  его обработки, при этом на ветв х тройника, установлены запорно-регулир ющие устройства 17 и 18, а в последней дополнительной камере 4 по ходу течени  жидкости , установлен лоток 19 дл  полного отбора из нее концентрированного активного ила. Лоток 19 может быть ..установлен и в других дополнительных камерах дл  отвода более концентрированного избыточного ила. Лоток 19 може.тбь1ть поворотным дл  более эффективной работы при изменении режимов работы растворител .
Газожидкостный растворитель. работает следующим образом.
Осветленна ,сточна  вода поступает в первую дополнительную камеру 4, где из-за-уменьшени  давлени  и нарушени  по этой причине газожидкостного равновесного состо ни  из сточной -воды выдел етс  газ в количестве , пропорциональном перепаду давлений по концам вертикальных труб 7 перетока. Процесс деаэрации протекает бурно, поэтому установка в камерах 4 интенсификаторов не требуетс . Из первой дополнительной камеры 4 деаэрированна  сточна  вода, смешанна  с активным илом, дозированным запорнорегулирующим устройством 17, постуПает в первую напорную основную камеру 1, где из-за увеличени  давле-. ни  и повторного нарушени  по этой причине газожидкостного равновесного состо ни  ранее деаэрированна  сточна  вода непрерывно поглощает нагнетаемый компрессором сжатый воздух в количестве, пропорциональном перепаду давлений по концам вертикального трубопровода 7 и предельной растворимости воздуха 22 л/м сточной воды на каждую избыточную атмосферу перепада давлений между основной 1 и дополнительной 4 камерами. Причем концентраци  растворенного кислорода в сточной жидкости будет стремитьс  к -величине, равной 9,8 мг/л-на каждую избыточную -атмосферу перепада давлений между этими камерами, вследствие чего движуща  сила процесса растворени  таза в жидкости на пор док выше,чем в обычных безнапорных аэротенках .
С продвижением обрабатываемой жидкости к концу первой основной камеры 1 концентраци  растворенного в ней
кислорода уменьшаетс , а количество растворенных попутных газов-продукто биохимических процессов в сточной воде, преп тствующих дальнейшему интенсивному поступлению кислорода воздуха к месту реакции.- и угнетающе действующих на аэробные бактерии активного ила, возрастает. Увеличиваетс  также и объем активного ила сверх оптимального его количества. Поэтому дл сохранени  интенсивности процесса окислени  и сохранени  максимальной , интенсивности аэробных бактерий активного ила частично очищенна  стона  вода направл етс  в следующу о. сецию газожидкостного растворител . Во второй дополнительной камере 4 из-за уменьшени  давлени  вновь нарушаетс  газожидкостное равновесное состо ние и из,сточной жидкости бурно выдел етс  газ, вынос  на поверхность сточной воды в этой камере активный ил. Та его часть, котора  необходима дл  сохранени  оптимального режима биологической очистки, остаетс  в сточной воде, а избыточна  часть через регулирующее устройство 11 отводитс  в ветвь 14 избыточного активного ила. Дозированна  оптимальна  смесь обрабатываемой сточной воды и активного ила поступает далее во вторую основную камеру 1, где процесс очистки продолжаетс .
В последнюю дополнительную камеру 4 по ходу течени  жидкости поступает полностью .очищенна  сточна  вода, поэтому из нее -отбираетс  весь активный ил. Дл  этого в последней камере устанавливаетс  лоток 19, отбирающий тонким слоем с Поверхности очищенной сточной воды вынесенный на поверхность деаэрированными пу-зырьками газа весь.активный ил.
Таким образом, .последн   по ходу течени  жидкости дополнительна  камера 4 выполн ет функцию вторичного отстойника и позвол ет устранитьпоследний , а перва -- позвол ет уменьшить емкость первичного отстойника J,
Все остальные дополнительные камеры 4, - вследствие наличи  отвода избыточного активного ила с регулирующим устройством, попутно выполн ет функцию дозаторов, обеспечивающих оптимальную дозу активного ила в сточной воде первд ее поступлением в очередную камеру 1 очистки. Устройство может работать как при наличии вакуумирующей системы, так и при ее отрутствии. Из сборной.линии 12 циркулирующа  часть активного ила воэврэщаетс  в растворитель через дозирующее устройство 17, а избыточна  часть активного ила отводитс  на сооружение 16 дл  его обработки. Движение ила в сборной линии 12 осуществл етс  самотеком за счет эрлифт

Claims (1)

  1. ~ Формула изобретения
    Газожидкостный растворитель по авт.св. » 551257, отличающийся тем, что,с целью повышения эффективности его использования путем оптимизации процесса очистки, он снабжен установленным в его верх^ ней части сборным трубопроводом с ‘ запорно-регулирующей арматурой, сооб·' щенным с каждой дополнительной камерой, трубопроводом подачи исходной сточной жидкости, а также трубопроводом для подвода избыточного актив;ного ила.
SU813319559A 1981-06-29 1981-06-29 Газожидкостный растворитель SU988780A2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813319559A SU988780A2 (ru) 1981-06-29 1981-06-29 Газожидкостный растворитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813319559A SU988780A2 (ru) 1981-06-29 1981-06-29 Газожидкостный растворитель

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU551257 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU988780A2 true SU988780A2 (ru) 1983-01-15

Family

ID=20969912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813319559A SU988780A2 (ru) 1981-06-29 1981-06-29 Газожидкостный растворитель

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU988780A2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2139257C1 (ru) Установка для биохимической очистки высококонцентрированных сточных вод
CN102173510A (zh) 具有snd脱氮功能的污泥无回流装置及其运行控制方法
BG109181A (bg) Метод и устройство за дълбоко биологично пречистване на отпадни води
GB1261964A (en) Sewage treatment plant
EP3468925B1 (en) Biological contact and dissolved air flotation treatment of storm water
US2090405A (en) Means for purifying polluted liquids
KR20110001684A (ko) 외부 침지식 분리막 시스템
US3476250A (en) Transportable sewage treating apparatus
SU988780A2 (ru) Газожидкостный растворитель
US4265753A (en) Aeration filtration tank and water treatment system
US5505840A (en) Chlorinator-filter system for sewage treatment plants
US6280624B1 (en) Biological waste water purification process and device
CN202080953U (zh) 具有snd脱氮功能的污泥无回流装置
RU2064896C1 (ru) Способ физико-биологической очистки сточных вод и установка для его осуществления
SU1000415A1 (ru) Устройство дл биохимической очистки сточных вод
SU1481211A1 (ru) Система биологической очистки сточных вод
RU2757589C1 (ru) Способ очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и станция для его осуществления
RU93015583A (ru) Установка для биологической очистки и удаления соединений азота и фосфора сточных вод
SU732215A1 (ru) Способ биохимической очистки сточных вод
SU977405A1 (ru) Устройство дл очистки сточных вод активным илом
JP3666617B2 (ja) 浄化槽
SU889629A1 (ru) Устройство дл очистки сточных вод
SU1675225A1 (ru) Биосорбер
RU2121459C1 (ru) Способ микробной очистки сточных вод и установка для его осуществления
SU977402A1 (ru) Блок очистных сооружений