UA80724C2 - Method for wastewater treatment by means of bioreactor of membrane type - Google Patents

Method for wastewater treatment by means of bioreactor of membrane type Download PDF

Info

Publication number
UA80724C2
UA80724C2 UAA200503865A UA2005003865A UA80724C2 UA 80724 C2 UA80724 C2 UA 80724C2 UA A200503865 A UAA200503865 A UA A200503865A UA 2005003865 A UA2005003865 A UA 2005003865A UA 80724 C2 UA80724 C2 UA 80724C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
polyelectrolyte
sediments
bioreactor
membranes
biological
Prior art date
Application number
UAA200503865A
Other languages
English (en)
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 filed Critical
Publication of UA80724C2 publication Critical patent/UA80724C2/uk

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1236Particular type of activated sludge installations
    • C02F3/1268Membrane bioreactor systems
    • C02F3/1273Submerged membrane bioreactors
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/14Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents
    • C02F11/147Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents using organic substances
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D65/00Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes
    • B01D65/02Membrane cleaning or sterilisation ; Membrane regeneration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D65/00Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes
    • B01D65/08Prevention of membrane fouling or of concentration polarisation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/444Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by ultrafiltration or microfiltration
    • 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

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)

Description

Опис винаходу
Даний винахід відноситься до обробки стічних вод за допомогою мембранних біореакторів. 2 Відомо, що при такій обробці необхідно здійснювати операцію осушення біологічних осадів, одержаних на реакторі, причому ці осади зазнають спочатку хімічного кондиціонування з метою забезпечити флокуляцію. З цією метою застосовують полімери і, більш часто, поліелектроліти, зокрема, щоб одержати великі пластівці, добре помітні у проміжній очищеній воді. Рідкий стік; що одержується внаслідок операції осушення, повертається у початкову частину мембранного біореактора.
Повернення або зворотна течія вихідного стоку у початкову частину мембранного біореактора викликає велику небезпеку, пов'язану з тим, що цей стік, який одержується внаслідок операції осушення осадів, містить досить великі залишкові кількості поліелектролітів, здатні викликати значне, і навіть необоротне, забивання мембран біореактора.
При обробці стічних вод за допомогою мембранного біореактора добова подача рециклу, тобто рідкого стоку, 12 що одержується внаслідок операції осушення, у початкову частину біореактора складає звичайно від 1 до 590 добової подачі міських стічних вод та іноді більше 1095 добової подачі, коли мова йде про обробку промислових стічних вод.
Коли обробка осадів осушенням і повернення рідкого стоку у початкову частину біореактора на даній стадії осушення здійснюються у дискретному режимі, що часто має місце, співвідношення між стоком, який одержується у процесі осушення, і подачею стічних вод у біореактор цілком може бути дуже високим, шо ще більше збільшує небезпеку забивання мембран секції обробки води, тобто мембранного біореактора.
Для усунення даного недоліку фахівцями запропоновані два рішення.
Перше рішення полягає в усуненні небезпеки забивання мембран біореактора. У цьому випадку повернення рідкого стоку у початкову частину біореактора не допускається. Обробка осадів, одержаних у мембранному с біореакторі, у такому випадку переміщується на класичну сусідню станцію. Однак розміщувати таку станцію Ге) обробки осадів поблизу станції обробки стічних вод не завжди можливо і, у будь-якому випадку, це рішення не виключає можливість транспортування таких об'ємів осадів, які можуть стати важко допустимими, коли станція має великі розміри.
Друге рішення полягає у придушенні небезпеки забивання двома шляхами: М а) шляхом максимального обмеження кількості (тобто дозування) поліелектролітів, які застосовуються для с кондиціонування осадів, що піддаються обробці осушенням, намагаючись повторно вводити на початок мембранного біореактора рідкий стік, що надходить зі стадії обробки осадів осушенням, у найбільш віддалені - точки мембран біореактора і розподілити у часі ці зворотні течії на початок мембранного біореактора для Га») забезпечення максимально можливого розбавлення стічних вод, що живлять мембранний біореактор. Це може,
Зо зокрема, виразитися у необхідності передбачити проміжний басейн, в якому тимчасово зберігається стік перед со його поверненням на початок мембранного реактора.
Це рішення може дозволити контролювати процес забивання мембран біореактора, але воно не усуває небезпеку випадкового передозування поліелектролітів при обробці осадів. Придушення такої небезпеки « важкодосяжне, оскільки кількісний аналіз залишків поліелектролітів, що містяться у рециклах на початку, є З технічно складним і навіть неможливим; с Б) шляхом попередньої обробки потоків, що витікають з лінії обробки осадів осушенням, з метою знищення
Із» залишкових поліелектролітів. Це рішення, однак, дуже дорого коштує, оскільки усунення декількох міліграмів на літр залишкової кількості поліелектролітів частіше за все вимагає очищення, щонайменше часткового, потоку, Що витікає з лінії осушення осадів. Так, наприклад, окиснювальна обробка озоном залишкової кількості пелієлектролітів передбачає дуже високе і неекономічне дозування через вимоги по озону вихідного потоку бо (окиснення органічних речовин). Більш широко, окиснювальні обробки, що здійснюються на таких вихідних ав! потоках, можуть також призвести до побічних продуктів окиснення, які важко видаляються через секцію обробки води, якщо тільки ця остання не була призначена для обробки індукованого забруднення такого типу. це. Нарешті, за відсутності даного "фізичного бар'єра", попередні обробки, відомі на теперішній момент, не ка 20 дозволяють забезпечити повне усунення небезпеки забивання мембран секції обробки води.
У випадку, коли ці мембрани надміру забиті поліелектролітом, фахівець може застосувати процедури
Т» хімічного промивання, щоб відновити характеристики мембрани. Однак ефективність цих процедур проблематична, а хімічні продукти, які в них застосовуються, агресивні для мембран, що знижує їх термін служби. Крім того, вказані процедури вимагають значного обслуговування, що дорого коштує, і блокування 29 частини поверхні мембран, більш недоступної для фільтрації стічних вод. Цей недолік виражається у
ГФ) необхідності збільшити розмір мембранної частини фільтрації.
Таким чином, задачею даного винаходу є забезпечення можливості повернення на початок водної секції о установки обробки стічних вод мембранними біореакторами потоку, який виходить із секції обробки осадів, тобто який одержується на стадії осушення надмірних осадів, що виходять із секції обробки води, повністю усуваючи 60 небезпеку забивання мембран секції обробки води залишками поліелектролітів із секції обробки осадів.
Отже, даний винахід відноситься до способу обробки стічних вод за допомогою мембранного біореактора, який включає стадію осушення осадів і повернення на початок біореактора рідких стоків, що одержуються на виході стадії осушення осадів, і який відрізняється тим, що - біологічні осади, виділені у біореакторі, приводять у контакт з рідким стоком, що одержується на виході бо стадії осушення осадів, з можливістю перенесення залишкової кількості поліелектроліту у вказаному витічному стоці, що служить для кондиціонування осадів на етапі осушення, на біологічні осади; - біологічні осади відділяють від рідкого стоку з можливістю одержання, з одного боку, рідкого стоку, вільного від поліелектроліту, та, з іншого боку, біологічних осадів, наповнених поліелектролітом; - повертають рідкий стік, вільний від поліелектроліту, на початок мембранного біореактора, і відводять біологічні осади, наповнені поліелектролітом, на стадію осушення.
Згідно з даним винаходом, відділення біологічних осадів від рідкого стоку здійснюється фільтрацією на мембранах мікрофільтрації або ультрафільтрації. При виборі порога затримки помітно нижчого молекулярної ваги поліелектролітів, що застосовуються при осушенні осадів, мембрани секції обробки осадів діють як даний 7/0 фізичний бар'єр і забезпечують витічний потік, вільний від слідів поліелектролітів, який може бути повернутий на секцію обробки води, тобто на початок біореактора, без небезпеки забивання мембран цього останнього, причому осади або біологічні пластівці, наповнені поліелектролітом, відводяться на стадію осушення осадів.
Інші характеристики і переваги даного винаходу виходять із нижченаведеного опису, що містить посилання на додані креслення, які ілюструють один приклад здійснення, що не має обмежуючого характеру.
На кресленнях: - Фіг.1 є схематичним зображенням установки, що застосовується у способі згідно з даним винаходом, і - Фіг.2 є виглядом, аналогічним наведеному на Фіг.1, що відноситься до прикладу здійснення заявленого способу.
На Фіг.1 схематично показана під індексом 1 водна секція обробки стічних міських або промислових вод, що го Включає в себе мембранний біореактор. Ця установка містить ділянку осушення осадів, що виходять із секції обробки води, позначену посиланням 4, із впорскуванням поліелектроліту для кондиціонування осадів, причому вказана ділянка виробляє, з одного боку, осушені осади та, з іншого боку, потік рідких відходів, що відводяться по лінії 6.
Надмірні осади, що надходять із секції обробки води, приводять у контакторі 2 у контакт із потоком, що сч ов одержується на стадії осушення і підводиться по лінії 6. Під час цього контактування залишкова кількість поліелектроліту, який міститься у потоці, що відводиться після стадії осушення, переходить з рідкої фази у і) біологічні пластівці або осади, що надійшли із секції обробки води, шляхом явищ адсорбції, абсорбції і флокуляції на рівнях, найбільш віддалених від насичення. Ефективність захоплення поліелектроліту близька до 10096. «г зо Таким чином, спосіб згідно з даним винаходом дозволяє привести у тісний контакт велику кількість надмірних біологічних осадів, виділених у мембранному біореакторі (концентрація близько від 8 до 12г/л), з с малою кількістю залишкового поліелектроліту, який міститься у потоці, що відводиться на стадії осушення. М
Втрати поліелектроліту на рівні ділянки осушення 4 можуть складати біля 1095 від початкової дози і більше 1095 у випадку передозування. о
Контактор 2 може бути, наприклад, реактором швидкого змішування ""ШКВАСТОК", таким, як описаний у со
ІМетепіо Тесппідце де ГЕаим, Тоте 2, раде 638, вид. ОЕЄСКЕМОМТ (Едйоп ди Сіпдоапіепаїге 1989)).
Потім здійснюється відділення біологічних осадів від рідкої фази фільтрацією з одержанням рідкого стоку, вільного від поліелектроліту, що повертається на початок секції обробки води по лінії 7, і біологічних осадів, наповнених поліелектролітом, які подаються на ділянку осушення 4 по лінії 5. Як було згадано вище, це « розділення може бути здійснене шляхом фільтрації на мембранах мікрофільтрації або ультрафільтрації, що з с діють як фізичний бар'єр для одержання витічного потоку, вільного від слідів поліелектроліту. Цей витічний потік може у такому випадку бути повернутий на секцію обробки води без небезпеки забивання мембран цієї ;» секції. Мембрани секції обробки осадів можуть мати будь-яку геометрію (плоскі, трубчасті, порожнисте волокно), можуть бути виготовлені із будь-якого відповідного матеріалу (органічного або керамічного) і мати будь-який принцип дії (зовнішня система або заглибна система).
Го! На Фіг.2 показаний приклад здійснення заявленого способу. На Фіг.2 вказані характерні значення установки, використаної при здійсненні способу, і одержані дані. о Із Фіг.2 випливає, що "витік" поліелектроліту на рівні ділянки осушення осадів 4 становить 200г/добу. Цей -І залишок поліелектроліту передається, у контакторі 2, на 200кг біологічних осадів, що виходять із секції обробки води 1, тобто у відношенні 1000. ді Площа мембран З (6б0м?), встановлених на секції обробки осадів, становить всього 395 від площі мембран чз» (2000м2) біореактора секції обробки води. Із цього випливає, що небезпека випадкового забивання мембран обмежена 395 від повної площі мембран установки обробки. Крім того, внаслідок розділення мембран секції обробки води 1 і мембран З секції обробки осадів можна здійснити хімічне промивання мембран секції обробки осадів, не знижуючи продуктивності фільтрації секції обробки води. Враховуючи малу площу мембран цієї секції обробки осадів, можна також передбачити два комплекти мембран на секції обробки осадів (один працюючий, а о інший у стані промивання або зупинений), що неможливо реалізувати з економічних причин на секції обробки іме) води, враховуючи велику площу мембран біореакторів.
З цієї фігури видно, що рідкий стік, що одержується внаслідок осушення, повернутий на початок секції 60 обробки води, вільний від поліелектроліту, що усуває будь-яку небезпеку забивання мембран секції обробки води.
Крім того, винахід дозволяє знизити витрату поліелектроліту, що використовується при кондиціонуванні осадів на ділянці осушення 4. Дійсно, дозування поліелектроліту, необхідного для осушення осадів, вироблених на секції обробки води, становить 1Окг на тонну осадів. Повернення "витоку" поліелектроліту на ділянку 65 осушення (лінія 5) дозволяє знизити витрату поліелектроліту на 1095, причому ця остання становитиме тоді 1,вкг/добу замість 2кг/добу.
Переваги, що забезпечуються даним винаходом, полягають у наступному: - він дозволяє придушити властивість рідких стоків, що виходять після стадії осушення осадів, забивати мембрани, шляхом перенесення малої кількості поліелектроліту на велику кількість біологічних пластівців (відношення від 500 до 4000); - гарантує відсутність залишкових слідів поліелектроліту у рідкому стоці, який повертається на початок секції обробки води, що усуває небезпеку забивання мембран цієї секції; - дозволяє знизити дозу поліелектроліту при осушенні осадів завдяки поверненню витоків поліелектроліту в осади, що надходять із секції обробки води, перед їх кондиціонуванням. 70 Даний винахід не обмежується прикладами здійснення, описаними і представленими вище, а охоплює всі можливі варіанти. 1
Неочишена вода
Оброблена вода
Нацмірні осади Полісяектроліт
З. 6.
В 2 ї
Фіг.1
Осуілені осали ж що паливо титр
Чо баян в (о) тях іосиж 200 кг/добу пепеттролну лот Я кидобу ій Подача на осудення, 16,7 м3/добу онвкодитЗ є и М в ШЕ ст С в ірні осади х межі чутливості адмірлі осади 50,50 г/л.
Пелеттронх - межі зітливості | : Поліслектродіт: 12,4 мітлі Й сч мембрана для. о й
Й Фіг? - «в)

Claims (2)

Формула винаходу со
1. Спосіб обробки стічних вод за допомогою мембранного біореактора, який відрізняється тим, що у мембранний біореактор подають стічні води, виділяють з біореактора надлишкові біологічні осади, змішують їх з « рідкими стоками, які містять залишкову кількість поліеглектроліту та які одержують на стадії осушення осадів, що супроводжується введенням поліелектроліту, розділяють біологічні осади, наповнені поліелектролітом та т с рідкі стоки, вільні від полігелектроліту, повертають утворені рідкі стоки, вільні від поліелектроліту, на вхід "» мембранного біореактора, а утворені біологічні осади, наповнені поліелектролітом, направляють на стадію " осушення.
2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що відділення біологічних осадів від рідких стоків здійснюють шляхом фільтрації на мембранах мікрофільтрації або ультрафільтрації, причому поріг затримки вказаних бо мембран є нижчим за молекулярну масу поліелектролітів, що застосовують при осушенні осадів. о тріїгя я " : " " : : по Офіційний бюлетень "Промислова власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних - мікросхем", 2007, М 17, 25.10.2007. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і з 20 науки України. с» іме) 60 б5
UAA200503865A 2002-09-24 2003-09-23 Method for wastewater treatment by means of bioreactor of membrane type UA80724C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0211788A FR2844784B1 (fr) 2002-09-24 2002-09-24 Procede de traitement d'eaux residuaires par bio-reacteur a membranes
PCT/FR2003/002796 WO2004028986A2 (fr) 2002-09-24 2003-09-23 Procede de traitement d'eaux residuaires par bio-reacteur a membranes

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA80724C2 true UA80724C2 (en) 2007-10-25

Family

ID=31970933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA200503865A UA80724C2 (en) 2002-09-24 2003-09-23 Method for wastewater treatment by means of bioreactor of membrane type

Country Status (19)

Country Link
US (1) US7135115B2 (uk)
EP (1) EP1542934A2 (uk)
JP (1) JP2006500208A (uk)
KR (1) KR20050043986A (uk)
CN (1) CN1293001C (uk)
AU (1) AU2003276364A1 (uk)
BR (1) BR0314842A (uk)
CA (1) CA2500135A1 (uk)
DE (1) DE03798216T1 (uk)
ES (1) ES2239935T1 (uk)
FR (1) FR2844784B1 (uk)
HK (1) HK1081517A1 (uk)
MX (1) MXPA05003269A (uk)
NO (1) NO20051991L (uk)
PL (1) PL376562A1 (uk)
RU (1) RU2321552C2 (uk)
TR (1) TR200502228T3 (uk)
UA (1) UA80724C2 (uk)
WO (1) WO2004028986A2 (uk)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100372784C (zh) * 2006-02-08 2008-03-05 哈尔滨工业大学 污泥外循环复合式膜生物反应器脱氮回收磷污水处理方法
DE102006034984A1 (de) * 2006-07-28 2008-01-31 Universität Kassel Verfahren und Vorrichtung zur biologischen Abwasserreinigung
US7695624B2 (en) * 2008-06-09 2010-04-13 Otv Sa Method and system for treating water and utilizing a membrane filtering system
US8828229B2 (en) * 2010-10-04 2014-09-09 In-Pipe Technology, Inc. Distributed facultative bacteria water treatment system with membrane biological reactor package plant augmentation
WO2013052669A1 (en) 2011-10-06 2013-04-11 University Of Wyoming Genetically inducible hydrogen peroxide resistance and production
CN102491505A (zh) * 2011-11-20 2012-06-13 江苏鼎泽环境工程有限公司 一种减轻膜生物反应器中膜污染的方法
EP3067324B1 (en) 2015-03-11 2019-09-18 Politechnika Gdanska Method for the preparation of electrodes of boron-doped nanocrystalline diamond
US20170001889A1 (en) * 2015-07-01 2017-01-05 CoResource Solutions, LLC Micro-encapsulating flocculating dispersion water treatment system

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1999973A (en) * 1933-08-21 1935-04-30 Albert L Genter Sewage purification
US5087378A (en) * 1990-05-31 1992-02-11 Pori, International, Inc. Process for enhancing the dewaterability of waste sludge from microbiological digestion
EP0503115A1 (de) * 1991-03-13 1992-09-16 Wehrle-Werk Ag Verfahren und Vorrichtung zur biologischen Reinigung von mit biologisch schwer oder nicht abbaubaren Inhaltsstoffen organisch belasteten Abwässern
DE4401705A1 (de) * 1994-01-21 1995-07-27 Mueller Umwelttechnik Vorrichtung zum Teilentwässern von Rohschlämmen
JP3234710B2 (ja) * 1994-04-01 2001-12-04 株式会社オートセット スラッジ処理装置
WO1998049108A1 (en) * 1997-04-30 1998-11-05 Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited Dewatering of sewage sludge
JP3739188B2 (ja) * 1997-08-08 2006-01-25 株式会社クボタ 膜分離活性汚泥法
US6872312B1 (en) * 2003-01-15 2005-03-29 Nalco Company Method of using high molecular weight water soluble polymers in membrane bioreactor systems

Also Published As

Publication number Publication date
JP2006500208A (ja) 2006-01-05
US20060037909A1 (en) 2006-02-23
PL376562A1 (pl) 2006-01-09
FR2844784A1 (fr) 2004-03-26
ES2239935T1 (es) 2005-10-16
EP1542934A2 (fr) 2005-06-22
CN1293001C (zh) 2007-01-03
CA2500135A1 (fr) 2004-04-08
RU2321552C2 (ru) 2008-04-10
AU2003276364A1 (en) 2004-04-19
KR20050043986A (ko) 2005-05-11
BR0314842A (pt) 2005-08-09
HK1081517A1 (en) 2006-05-19
RU2005112241A (ru) 2005-09-10
WO2004028986A3 (fr) 2004-05-13
MXPA05003269A (es) 2005-07-05
FR2844784B1 (fr) 2004-11-05
NO20051991L (no) 2005-05-30
US7135115B2 (en) 2006-11-14
WO2004028986A2 (fr) 2004-04-08
TR200502228T3 (tr) 2005-08-22
DE03798216T1 (de) 2005-09-29
CN1684913A (zh) 2005-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104803548B (zh) 一种焦化酚氰废水处理回用零排放工艺及设备
CN100457645C (zh) 造纸、印染工业污水再生处理零排放循环利用的方法
CN101209886B (zh) 城市污水深度处理回用工艺
CN104118973B (zh) 一种反渗透浓水处理工艺
KR20100102634A (ko) 조 외부 설치형 막분리 활성 오니법
KR20160069899A (ko) 수처리용 침전조 및 이를 포함하는 수처리장치
CN103771651A (zh) 一种市政污水处理厂出水回用做工业锅炉给水的处理方法
CN104370418A (zh) 一种化工污水的处理方法
JP3653422B2 (ja) 排水処理方法および排水処理装置
Schulz et al. Treating surface waters for communities in developing countries
CN203653393U (zh) 一种垃圾渗滤液处理装置
KR101469891B1 (ko) 지표수·지하수 워터블랜딩 수처리시스템 및 방법
UA80724C2 (en) Method for wastewater treatment by means of bioreactor of membrane type
CN109879512A (zh) 基于陶瓷膜的垃圾渗滤液处理方法
KR100292225B1 (ko) 오·폐수 및 축산, 분뇨폐수의 중수도화에 관한 방법 및 장치
KR101360015B1 (ko) 하수 2차 처리수의 재이용 방법 및 이를 이용한 하수 2차 처리수의 재이용 시스템
CA2866648A1 (en) Wastewater treatment apparatus capable of performing both initial rainwater overflow treatment and primary treatment, and wastewater treatment method according to said apparatus
CN106430846A (zh) 一种低有机物含量难生物降解废水高效处理集成工艺
KR100817041B1 (ko) 침전지와 생물여과지를 이용한 오폐수 처리장치
CN212222744U (zh) 高速公路服务区污水再利用装置
KR101991868B1 (ko) 지표수와 해수를 처리하는 수처리 장치를 이용한 수처리 방법
JPH11347595A (ja) 浄水処理設備およびその汚泥の濃縮方法
KR200357173Y1 (ko) 산성 폐수 고농도 반송 처리 장치
CN204211605U (zh) 一种己内酰胺生产废水处理装置
CN1962492A (zh) 一种液相悬浮法生产pvc浆料废水回收处理工艺技术