CZ289983B6 - Způsob a zařízení pro zpracování odpadních vod - Google Patents

Způsob a zařízení pro zpracování odpadních vod Download PDF

Info

Publication number
CZ289983B6
CZ289983B6 CZ19971513A CZ151397A CZ289983B6 CZ 289983 B6 CZ289983 B6 CZ 289983B6 CZ 19971513 A CZ19971513 A CZ 19971513A CZ 151397 A CZ151397 A CZ 151397A CZ 289983 B6 CZ289983 B6 CZ 289983B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
pressure
biological
wastewater
treatment
pressurized
Prior art date
Application number
CZ19971513A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ151397A3 (en
Inventor
Kenneth Edward Barnett
Original Assignee
Actew Agl Distribution S Číslem "Abn" 76670568688Společný Podnik Partnerů-1. Actew Distribution Ltd
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 Actew Agl Distribution S Číslem "Abn" 76670568688Společný Podnik Partnerů-1. Actew Distribution Ltd filed Critical Actew Agl Distribution S Číslem "Abn" 76670568688Společný Podnik Partnerů-1. Actew Distribution Ltd
Publication of CZ151397A3 publication Critical patent/CZ151397A3/cs
Publication of CZ289983B6 publication Critical patent/CZ289983B6/cs

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
    • C02F3/08Aerobic processes using moving contact bodies
    • C02F3/085Fluidized beds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/1431Dissolved air flotation machines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/24Pneumatic
    • 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
    • C02F1/24Treatment of water, waste water, or sewage by flotation
    • 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
    • C02F3/26Activated sludge processes using pure oxygen or oxygen-rich gas
    • 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
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • 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
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • C02F3/302Nitrification and denitrification treatment
    • 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
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/902Materials removed
    • Y10S210/903Nitrogenous

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Zp sob zpracov n odpadn vody zahrnuj c biologick zpracov n odpadn vody pod tlakem a n sleduj c sn en tlaku a podstatn odstran n pevn ho pod lu flotac rozpu t n²m plynem za sn en ho tlaku. Dal m °e en m je za° zen pro zpracov n odpadn vody, kter zahrnuje za° zen pro biologick zpracov n pod tlakem a za° zen (18) se sn en²m tlakem. Za° zen pro biologick zpracov n pod tlakem zahrnuje t°i biologick reaktory (12, 14, 16), p°i em reaktor (12) je deoxida n , reaktor (14) je denitrifika n a reaktor (16) je nitrifika n .\

Description

Způsob a zařízení pro zpracování odpadních vod
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu a zařízení pro zpracování odpadních vod.
Výraz „odpadní voda“ zde zahrnuje odpadní a jakékoli jiné kontaminované vody. Zpracovatelské zařízení tedy může být použito ke zpracování různých odpadních vod včetně komunálních a průmyslových.
Jedním z cílů vynálezu je recyklace odpadní vody.
Vynález má zvláštní, avšak nikoli výlučné použití pro tzv. „těžební“ („water-mining“) zařízení pro zpracování odpadní vody. Může však být použit rovněž jako „koncové“ („end of pipe“) zpracovatelské zařízení.
Výraz „těžební“ se vztahuje na přístup ke zpracování odpadní vody, který je fundamentálně odlišný od běžného zpracování. Tradičně je odpadní voda vedena ze zdroje do vzdáleného koncového zpracovatelského zařízení, kde se odpadní voda zpracovává a dělí na různé vedlejší produkty.
Jedním produktem je voda kvality vhodné pro zavlažování, průmyslové aplikace apod. Tato zpracovaná voda se však v důsledku vysokých nákladů na rozvod zřídka vrací ke svému původu.
„Těžební“ přístup používá zařízení, místně specifické v menší „komunitě“, které je určeno k „těžení“, tj. získávání použitelné zpracované vody z odpadní vody pocházející z komunity, která pak může být použita v komunitě, z níž odpadní voda pochází. Recyklovaná voda může být pitná nebo může být vhodná pouze pro jiné účely než pití.
Je příznivé, že těžební přístup snižuje poptávku po rozvodu vody do komunity a odvodu odpadní vody z komunity.
Předpokládá se, že by fungovalo několik menších zařízení pro „komunity“ ve spolupráci s „koncovým“ zpracovatelským zařízením. V tom případě nemusejí být menší zařízení „komunit“ schopna zpracovávat celý objem pevného podílu. Místo toho je možno pevný podíl a další složky, nesnadno zpracovatelné nebo odstranitelné v menším zařízení „komunity“, odklonit do „koncového“ zpracovatelského zařízení. Alternativou je, že zařízení komunity je samo o sobě „koncovým“ zařízením.
Podstatou „těžebního“ přístupu je tedy získávání použitelné vody z odpadní vody v místě nebo v jeho blízkosti, odkud tato odpadní voda pochází. Kromě recyklace vody tento přístup snižuje náklady na rozvod a zátěž na „koncovém“ zařízení.
Tento „těžební“ přístup je sice náročný na zařízení, avšak je nutno si uvědomit, že hlavní část kapitálových nákladů, spojených se systémem odpadní vody, spočívá v systému rozvodu.
Výše popsané zařízení „komunity“ je výhodně kompaktní, nenáročné na údržbu, nenápadné, dálkově ovladatelné a v podstatě bez zápachu. Přednostně je modulární a vyžaduje pouze malou úpravu místa.
- 1 CZ 289983 B6
Dosavadní stav techniky
Běžné moderní systémy pro zpracování odpadních vod obvykle zahrnují některou formu 5 biologické nitrifikace a denitrifikace k odstranění amoniaku z odpadní vody.
V nitrifikačním stupni reaguje amoniak s kyslíkem za vzniku oxidů dusíku, zejména dusičnanů.
V denitrifikačním stupni se oxidy dusíku v nepřítomnosti kyslíku rozpadají na své složky.
Běžná zařízení pro zpracování odpadní vody jsou velká a nesplňují požadavky na zařízení vhodné pro získávání vody.
Podstata vynálezu
V jednom aspektu spočívá vynález ve způsobu zpracování odpadní vody, který zahrnuje: biologické zpracování odpadní vody pod tlakem, načež se tlak sníží a snížení tlaku se využije k podstatnému odstranění pevného podílu flotací rozpuštěným plynem.
Biologické zpracování je urychlováno vysokým parciálním tlakem kyslíku, zatímco následné snížení tlaku je možno synergicky využít k vyčeření biologicky zpracované odpadní vody.
Způsob dále výhodně zahrnuje:
další snížení tlaku a využití tohoto snížení tlaku k pohonu filtračního a/nebo dezinfekčního procesu.
Biologické zpracování pod tlakem výhodně zahrnuje:
přidávání kyslíku a biologickou nitrifikaci odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění amoniaku.
Biologické zpracování pod tlakem dále výhodně zahrnuje:
biologické odkysličení odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění rozpuštěného kyslíku a biologickou denitrifikaci odkysličené vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění 40 rozpustného oxidovaného dusíku.
Alternativně může být biologické zpracování pod tlakem zcela aerobní pro odstranění pouze biochemické spotřeby kyslíku (BSK).
Způsob dále výhodně zahrnuje:
recirkulaci části nitrifikované odpadní vody pro smísení s odpadní vodou a další biologické zpracování pod tlakem.
Ve výhodném provedení probíhá biologické zpracování v biologickém reaktoru s fluidním ložem.
-2CZ 289983 B6
V dalším aspektu vynález spočívá v zařízení pro zpracování odpadní vody, které zahrnuje: zařízení pro biologické zpracování pod tlakem a zařízení se sníženým tlakem pro přijímání odpadní vody, zpracované zařízením pro biologické zpracování pod tlakem, přičemž zařízení se sníženým tlakem tvoří flotační jednotku s rozpuštěným plynem pro čiření zpracované vody.
Výhodně zařízení obsahuje další zařízení se sníženým tlakem, kterým je filtr.
Zařízení pro biologické zpracování pod tlakem výhodně zahrnuje nitrifíkační zařízení pro biologickou nitrifikaci odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění amoniaku a zařízení pro přidávání kyslíku pro přidávání kyslíku do nitrifikačního zařízení.
Zařízení pro biologické zpracování pod tlakem dále výhodně zahrnuje:
deoxidační zařízení pro biologickou deoxidaci odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění rozpuštěného kyslíku a denitrifikační zařízení pro biologickou denitrifikaci deoxidované odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění rozpustného oxidovaného dusíku.
Alternativně může být zařízení pro biologické zpracování pod tlakem zcela aerobní pro odstraňování pouze BSK.
Ve výhodném provedení zařízení dále zahrnuje:
recirkulační zařízení po recirkulaci první části nitrifíkované odpadní vody.
Nitrifíkační zařízení tvoří výhodně reaktor s fluidním ložem.
Zařízením se sníženým tlakem je výhodně vyrovnávací nádrž.
Zařízení dále výhodně zahrnuje zařízení pro terciární zpracování při dále sníženém tlaku pro další zpracování druhé části nitrifíkované odpadní vody.
V dalším aspektu vynález spočívá v místně specifickém zařízení pro zpracování odpadní vody, které zahrnuje:
vstupní zařízení pro přívod vody z místa, deoxidační zařízení pro biologickou deoxidaci odpadní vody za účelem podstatného odstranění rozpuštěného kyslíku, denitrifikační zařízení pro biologickou denitrifikaci deoxidované odpadní vody za účelem podstatného odstranění rozpustného oxidovaného dusíku, zařízení pro přidávání kyslíku a nitrifíkační zařízení pro biologickou nitrifikaci denitrifikované odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění amoniaku, zařízení se sníženým tlakem pro snížení tlaku alespoň části nitrifíkované odpadní vody za účelem odstranění pevného podílu flotací rozpuštěným vzduchem a výstupní zařízení pro vracení zpracované vody do místa.
-3 CZ 289983 B6
V dalším aspektu spočívá vynález v zařízení pro zpracování odpadní vody, které zahrnuje: mísící zařízení pro míšení odpadní vody s recirkulovanou nitrifikovanou odpadní vodou, deoxidační zařízení pro biologickou deoxidaci směsi odpadní vody a recirkulované nitrifikované odpadní vody za účelem podstatného odstranění rozpuštěného kyslíku, denitrifikační zařízení pro biologickou denitrifikaci deoxidované odpadní vody za účelem podstatného odstranění rozpustného oxidovaného dusíku, zařízení pro přidávání kyslíku a nitrifíkační zařízení pro biologickou nitrifikaci denitrifikované odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění amoniaku, recirkulační zařízení pro recirkulaci části nitrifikované odpadní vody do mísícího zařízení a zařízení se sníženým tlakem pro snížení tlaku další části nitrifikované odpadní vody pro odstranění pevného podílu flotací rozpuštěným vzduchem.
Přehled obrázků na výkresech
Pro snadnější pochopení a praktické provedení je vynález blíže popsán v souvislosti s připojeným výkresem, znázorňujícím výhodné provedení.
Obr. 1 schematicky znázorňuje způsob a zařízení pro zpracování odpadních vod podle vynálezu, používané v městském prostředí.
Za účelem znázornění přínosu vynálezu je zahrnuto i primární zpracování, označené jako „modul 1“, a terciární zpracování, označené jako „modul 3“.
Příklady provedení vynálezu
Primární zpracování zahrnuje příjem odpadní vody a primární zpracování běžným způsobem (například usazováním, zachycováním na česle). Primárně zpracovaná odpadní voda se pak čerpá do „modulu 2“ pro sekundární zpracování.
Terciární zpracování zahrnuje filtraci běžným způsobem, například přes lože částic nebo membránu, a dezinfekci. Filtr může být periodicky zpětně proplachován a proplach vracen do zásoby odpadní vody.
Pokud se týká „modulu 2“, zahrnuje výhodné provedení vynálezu tři tlakové biologické reaktory 12,14,16 a zařízení 18 pro snížený tlak ve formě vyrovnávací nádrže. Je zřejmé, že biologických reaktorů může být jakýkoli počet a nemusejí být všechny tlakové.
Proud 40 odpadní vody, což je primárně zpracovaná odpadní voda z „modulu 1“, se mísí s proudem 42 recirkulované nitrifikované odpadní vody a tvoří spojený proud 44, který se vede do deoxidačního zařízení 12. Deoxidační zařízení 12 má formu biologického reaktoru s fluidním ložem, který pracuje za tlaku mezi 0 a 1000 kPa, přednostně 500 kPa.
Teplota odpadní vody v různých bodech systému může být regulována topným zařízením 22. Topné zařízení 22 je schematicky znázorněno jako indukční cívka, ale může mít jakoukoli formu, například topného pláště reaktoru, a může být umístěno v kterémkoli bodě nebo bodech systému.
-4CZ 289983 B6
Spojený proud 44 se vede do deoxidačního zařízení 12, kde je ze spojeného proudu 44 biologicky stripován rozpuštěný kyslík, takže obsah rozpuštěného kyslíku ve výstupním proudu 46 je fakticky nulový. Biochemická spotřeba kyslíku v odpadní vodě je také snížena, zatímco obsah amoniaku a rozpustného oxidovaného dusíku je oproti proudu 44 v podstatě nezměněn. Rozpustný oxidovaný dusík představují primárně dusičnany, ale může být přítomno i určité množství dusitanů.
Proud 46 je veden do denitrifikačního zařízení 14, které má formu biologického reaktoru s fluidním ložem, který pracuje také při tlaku mezi 0 a 1000 kPa, přednostně 500 kPa.
Deoxidace a denitrifikace může probíhat v jediném reaktoru (viz tečkované čáry spojující reaktory 12 a 14).
Denitrifikační zařízení 14 biologicky převádí rozpustný oxidovaný dusík (primárně dusičnany) na plynný dusík, jehož určitá část se upouští do zařízení 20 pro zpracování znečištěného vzduchu, ale jehož většina je zadržena v roztoku.
Výstupní proud 48 má obsah rozpustného oxidovaného dusíku a rozpuštěného kyslíku v podstatě nulový, zatímco biochemická spotřeba kyslíku byla snížena okrajově a obsah amoniaku zůstává v podstatě nezměněn vůči proudu 46.
Proud 48 se vede do nitrifikačního zařízení 16, které má formu biologického reaktoru s fluidním ložem, který je udržován pod tlakem mezi 0 a 1000 kPa, přednostně 500 kPa. Do nitrifikačního zařízení 16 se vstřikuje kyslík ve formě stlačeného vzduchu 30. V důsledku zvýšeného tlaku v nitrifikačním zařízení je zaváděný vzduch ve velké míře rozpuštěn. Bylo by možno použít rovněž čistý kyslík.
Nitrifikační zařízení 16 převádí amoniak na rozpustný oxidovaný dusík, takže výstupní proud 50 má obsah amoniaku a biochemickou spotřebu kyslíku v podstatně nulovou, zatímco obsah rozpustného oxidovaného dusíku a rozpuštěného kyslíku je zvýšen. Nerozpuštěné plyny mohou být odvětrány do zařízení 20 pro zpracování znečištěných plynů.
Výstupní proud 50 se dělí na recirkulovaný proud 42 a proud 52, který se vede do zařízení 18 pro snížený tlak ve formě vyrovnávací nádrže.
Odstranění fosforu z proudu 52 se provádí přídavkem chemikálie v bodě 24.
Reguluje se podíl odpadní vody, který se recirkuluje, za účelem dosažení požadované účinnosti. Předpokládá se, že poměr proudu 40 k proudu 42 bude řádu 1:1 až 1:2.
Zařízení 18 se sníženým tlakem pracuje pod tlakem 0 až 200 kPa (přednostně 100 kPa) a v souladu s tím se uvolní z roztoku hlavní objem rozpuštěných plynů v proudu 52. V tomto ohledu má zařízení pro snížení tlaku nad kapalinou prostor pro stlačený plyn. Pevný podíl se odstraňuje flotací rozpuštěným vzduchem, která probíhá díky sníženému tlaku. To znamená, že vznikají bubliny, které se vážou na pevné látky a vynášejí je do horní části zařízení se sníženým tlakem, kde jsou odstraňovány a vraceny do zásoby odpadní vody. Zařízení 18 se sníženým tlakem má výhodně formu vyrovnávací nádrže, schopné přijímat měnící se množství průtoku během zpětného proplachu terciárních filtrů.
Proud 54 je odváděn ze zařízení 18 se sníženým tlakem a vede se přes regulační ventil 28 do terciárního procesu.
-5CZ 289983 B6 ( Připomíná se, že zařízení 18 se sníženým tlakem pracuje pod tlakem 100 kPa. Terciární proces (filtrace) tak může být řízen dalším snížením tlaku. Například výstupní strana z filtrace může být pod tlakem okolí. Po filtraci se zpracovaná odpadní voda dezinfikuje a skladuje před konečným použitím.
Dále je uvedeno pouze příkladné složení jednotlivých proudů, založené na poměru proudu 40 a 42 1:1. Skutečný poměr a konkrétní hodnoty se mohou měnit. Všechny hodnoty jsou udávány v mg/1.
amoniak dusičnany BSK rozpuštěný kyslík
složení proudu 40 30 0 150 0
složení proudu 42 0 15 10 40
složení proudu 44 15 7,5 80 20
složení proudu 46 15 7,5 60 0
složení proudu 48 15 0 50 0
složení proudu 50 0 15 10 40
Způsob podle výhodného provedení vynálezu poskytuje výhody oproti běžnějším postupům zpracování odpadní vody v tom, že umožňuje regulaci jak tlaku, tak teploty, což může napomoci optimalizaci zpracování. Sníží se tak doba zdržení za současného dosažení vysoké kvality vytékající odpadní vody se zlepšenou nitrifikací a zlepšenou schopností odstranění fosforu. 15 Dosahuje se zároveň podstatně nižšího výtěžku kalu s nízkým obsahem organických složek, vhodnějšího pro přímé použití v zahradnictví. Výhodou je rovněž praktické odstranění zápachu díky uzavření v nádobách, které mohou být odvětrávány do zařízení pro zpracování znečištěného vzduchu.
Kombinace snížené doby zdržení, vysoké kvality výstupní vody, zlepšeného odstraňování pevného podílu bez nutnosti zpětného proplachu, podstatně nižšího výtěžku kalu s nižším obsahem organického podílu a vyššího potlačení zápachu představuje komerčně významné faktory. V porovnání s běžnějšími systémy je potřebná mnohem menší konstrukce. Uplatní se v městském a vybraném průmyslovém prostředí, zejména tam, kde existují prostorová nebo estetická omezení. Menší konstrukce rovněž umožňuje modularitu a snižuje požadavky na přípravu místa.
Jedním ze znaků tohoto výhodného systému je použití fluidního lože v biologických reaktorech. Fluidní lože používají malá granulovaná média, na nichž je stabilizována biomasa. Efektivní 30 koncentrace biomasy dosahuje velmi vysoké úrovně, protože v loži je přítomno mnoho tisíc diskrétních částic. Odpadní voda proudí skrze lože a lože je fluidizováno buď v důsledku rychlosti proudu odpadní vody samotné nebo s pomocí vzduchu v aerobních systémech. Fluidizace lože vede k extrémně dobrému kontaktu odpadní vody s biomasou média. Abrazivní povaha fluidního lože dále inhibuje vznik ucpávání a usnadňuje vznik žádoucích tenkých 35 biofilmů na granulámím médiu.
Je významné, že tloušťka biofilmů zůstává pod kontrolou. Jestliže se totiž tloušťka filmu nekontroluje, vzrůstá velikost částic granulámího média, a tudíž vzrůstá velikost tahových sil působících na částice. Fluidizace lože částic může být přílišná a lože může expandovat a přetéci 40 z reaktoru.
Systém podle vynálezu používá pro kontrolu růstu biofilmů sekundární a terciární kontrolu. Sekundární kontrola biofilmů má formu proplachu plynem (přednostně vzduchem), schopného zamezit přebytečnému růstu biofilmů mimo částice. Terciární kontrola biofilmů, což může být 45 odstředivé čerpadlo, nasává částice a předtím, než je navrátí, je mechanicky obrušuje.
-6CZ 289983 B6
Odhaduje se, že koncentrace biomasy ve fluidních ložích je přibližně desetinásobná oproti reaktorům s pevným ložem a se suspendovaným systémem. Je tudíž možno dosáhnout mnohem vyšší objemové zátěže.
Druhým znakem výhodného systému je použití tlakových reaktorů ke zvýšení biologické účinnosti zejména nitrifikace. (Nitrifikace je přeměna amoniaku na rozpustný oxidovaný dusík, zatímco denitrifikace je přeměna rozpustného oxidovaného dusíku na plynný dusík.) Bylo demonstrováno, že použití biofilmu v tlakové atmosféře zvyšuje rychlost nitrifikace přibližně 2,5 až 3krát oproti práci za atmosférického tlaku. Vzhledem k tomu, že velikost biologického reaktoru, navrhovaného pro nitrifikaci, je normálně diktována požadavky na nitrifikaci spíše než zařízením pro odstraňování biochemické spotřeby kyslíku (vlivem rozpustných organických uhlíkatých nečistot), odráží se tato koncepce významně v dimenzování reaktoru. Natlakování reaktoru může navíc vést ke zlepšenému odstranění nesnadněji biodegradovatelných rozpustných organických látek (jako jsou povrchově aktivní látky) díky vyšší úrovni oxidace, dosažitelné v tlakovém systému.
Důvodem zlepšené nitrifikace pod tlakem je pravděpodobně závislost rychlosti růstu nitrifikujících organismů na koncentraci rozpuštěného kyslíku. Nasycená koncentrace kyslíku je závislá na absolutním parciálním tlaku kyslíku v okolní atmosféře. Natlakováním reaktoru, jímž proudí vzduch, se absolutní parciální tlak kyslíku zvýší, a tudíž se zvýší nasycená koncentrace rozpuštěného kyslíku. Při tlaku pěti atmosfér bude maximální koncentrace rozpuštěného kyslíku přibližně 50 mg/1, což je pětkrát větší než při jedné atmosféře.
Práce v systému s biologickým reaktorem za tlaku má vlastní synergickou výhodu v tom, že odtlakovací reaktor (zařízení se sníženým tlakem), který musí být zařazen za účelem snížení tlaku před terciárním zpracováním, jako je membránová mikrofíltrace, fakticky pracuje jako jednotka flotace rozpuštěným vzduchem. Plynný kyslík a dusík (a veškeré další plyny), rozpuštěné v proudu odpadní vody při vysokém tlaku v systému biologického reaktoru, se při snížení tlaku z roztoku uvolňují. Výsledkem je vynikající vyčeření odpadní vody a odstranění pevného podílu před terciárními procesy, jako je membránová mikrofíltrace, což by mělo snížit zátěž těchto procesů pevnými látkami, atak dále zvýšit účinnost. Přiměřené zachování tlaku v odtlakovacím reaktoru má rovněž přínos v možnosti ovládat terciární proces.
Vliv teploty na mikrobiologickou činnost je znám, ale v běžných zařízeních pro odpadní vody se aplikuje pouze selektivně. Přínos regulace teploty však může být významný pro optimalizaci účinnosti procesu.
Konstrukce biologických reaktorů, pracujících pod tlakem za určité regulace teploty, má význam při snižování velikosti biologických reaktorů. Navíc je možnost vzniku zápachu během procesu nízká, protože systém sám o sobě vyžaduje menší průtok vzduchu, a tudíž je produkované množství potenciálně zapáchajících odpadních plynů menší než v běžných procesech, jako je provzdušňovaný biofiltr. Proces vyžaduje méně vzduchu v důsledku vysoké rychlosti přestupu kyslíku, které je možno dosáhnout při vyšších pracovních tlacích. Dále, jak bylo výše uvedeno, uzavření procesu v tlakových reaktorech umožňuje regulované odvětrávání do zařízení pro zpracování znečištěného vzduchu.
Výhodou v případě použití reaktorů s fluidním ložem při provádění vynálezu je odstranění nutnosti zpětného proplachu, který může vyžadovat významné skladovací objemy a ztrátu výrobní kapacity. Z tohoto hlediska fluidní lože nepůsobí jako filtr způsobem, jakým působí jiné systémy, a tudíž nemusí být zpětně proplachováno k odstranění nánosů.
Výkon výhodného systému je rovněž možno ovlivňovat měněním recirkulovaného množství. V tomto ohledu je rozsah, v němž je odstraňován dusík, ve velké míře ovlivňován poměrem proudu 40 k proudu 42.
-7 CZ 289983 B6
Vynález je výše popsán pomocí příkladu, avšak všechny jeho modifikace a obměny, které jsou zřejmé odborníkovi, se považují za spadající do rozsahu zde popisovaného vynálezu.
PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (15)

1. Způsob zpracování odpadní vody, vyznačující se tím, že zahrnuje biologické zpracování odpadní vody pod tlakem, načež se tlak sníží na tlak vyšší než tlak okolí a snížení tlaku se využije k podstatnému odstranění pevného podílu flotací rozpuštěným plynem.
2. Způsob podle nároku 1,vyznačující se tím, že dále zahrnuje další snížení tlaku a využití tohoto snížení tlaku k pohonu filtračního a/nebo dezinfekčního procesu.
3. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že biologické zpracování pod tlakem dále zahrnuje přidávání kyslíku a biologickou nitrifikaci odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění amoniaku.
4. Způsob podle nároku 3, vy znač u j í cí se tí m , že biologické zpracování pod tlakem dále zahrnuje biologické odkysličení odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění rozpuštěného kyslíku a biologickou denitrifikaci odkysličené vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění rozpustného oxidovaného dusíku.
5. Způsob podle nároku 4, v y z n a č u j í c í se t í m, že dále zahrnuje recirkulaci části nitrifikované odpadní vody pro smísení s odpadní vodou a další biologické zpracování pod tlakem.
6. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že biologické zpracování probíhá v biologickém reaktoru s fluidním ložem.
7. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že biologická nitrifikace probíhá v biologickém reaktoru s fluidním ložem.
8. Zařízení pro zpracování odpadní vody, vyznačující se tím, že zahrnuje zařízení pro biologické zpracování pod tlakem a zařízení se sníženým tlakem, pracující za tlaku vyššího než tlak okolí, pro přijímání odpadní vody, zpracované zařízením pro biologické zpracování pod tlakem, přičemž zařízení se sníženým tlakem tvoří flotační jednotku s rozpuštěným plynem pro čiření zpracované vody.
-8CZ 289983 B6
9. Zařízení podle nároku 8, vyznačující se tím, že zařízení pro biologické zpracování pod tlakem zahrnuje nitrifíkační zařízení pro biologickou nitrifikaci odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění amoniaku a zařízení pro přidávání kyslíku pro přidávání kyslíku do nitrifikačního zařízení.
10. Zařízení podle nároku 9, vyznačující se tím, že zařízení pro biologické zpracování pod tlakem dále zahrnuje deoxidační zařízení pro biologickou deoxidaci odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění rozpuštěného kyslíku a denitrifikační zařízení pro biologickou denitrifikaci deoxidované odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění rozpustného oxidovaného dusíku.
11. Zařízení podle nároku 10, vyznačující se tím, že zařízení dále zahrnuje recirkulační zařízení pro recirkulaci první části nitrifikované odpadní vody.
12. Zařízení podle nároku 9, vyznačující se tím, že nitrifíkační zařízení tvoří reaktor s fluidním ložem.
13. Zařízení podle nároku 8, vyznačující se tím, že zařízením se sníženým tlakem je vyrovnávací nádrž.
14. Zařízení podle nároku 8, vyznačující se tím, že dále zahrnuje zařízení pro terciární zpracování při dále sníženém tlaku.
15. Zařízení pro zpracování odpadní vody, vyznačující se tím, že zahrnuje tlakové deoxidační zařízení pro biologickou deoxidaci odpadní vody za účelem podstatného odstranění rozpuštěného kyslíku, tlakové denitrifikační zařízení pro biologickou denitrifikaci deoxidované odpadní vody za účelem podstatného odstranění rozpustného oxidovaného dusíku, tlakové nitrifíkační zařízení pro biologickou nitrifikaci denitrifíkované odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění amoniaku a zařízení se sníženým tlakem pro snížení tlaku alespoň části nitrifikované odpadní vody na tlak vyšší než je tlak okolí za účelem odstranění pevného podílu flotací rozpuštěným vzduchem.
16. Zařízení pro zpracování odpadní vody, vyznačující se tím, že zahrnuje: mísící zařízení pro míšení odpadní vody s recirkulovanou nitrifíkovanou odpadní vodou, tlakové deoxidační zařízení pro biologickou deoxidaci směsi odpadní vody a recirkulované nitrifikované odpadní vody za účelem podstatného odstranění rozpuštěného kyslíku, tlakové denitrifikační zařízení pro biologickou denitrifikaci deoxidované odpadní vody za účelem podstatného odstranění rozpustného oxidovaného dusíku, tlakové nitrifíkační zařízení pro biologickou nitrifikaci denitrifíkované odpadní vody pod tlakem za účelem podstatného odstranění amoniaku,
-9CZ 289983 B6 recirkulační zařízení pro recirkulaci části nitrifíkované odpadní vody do mísícího zařízení a zařízení se sníženým tlakem pro snížení tlaku další části nitrifíkované odpadní vody na tlak vyšší 5 než je tlak okolí k odstranění pevného podílu flotací rozpuštěným vzduchem.
17. Zařízení pro zpracování odpadní vody, vyznačující se tím, že zahrnuje tlakovou nádobu pro biologické zpracování, tlakovou čeřící nádobu, přičemž tlaková čeřící nádoba přijímá zpracovanou odpadní vodu z tlakové nádoby pro biologické zpracování a pracuje při tlaku nižším než je tlak tlakové nádoby pro biologické zpracování, takže pevný podíl se odstraní flotací rozpuštěným plynem.
15 18. Zařízení pro zpracování odpadní vody podle nároku 17, vyznačující se tím, že dále zahrnuje filtrační zařízení, přičemž filtrační zařízení přijímá zpracovanou avyčeřenou odpadní vodu z tlakové čeřící nádoby a pracuje při tlaku nižším než je tlak tlakové čeřící nádoby.
CZ19971513A 1994-11-18 1995-11-17 Způsob a zařízení pro zpracování odpadních vod CZ289983B6 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AUPM9571A AUPM957194A0 (en) 1994-11-18 1994-11-18 Wastewater treatment method and plant
PCT/AU1995/000764 WO1996015991A1 (en) 1994-11-18 1995-11-17 Wastewater treatment method and plant

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ151397A3 CZ151397A3 (en) 1997-10-15
CZ289983B6 true CZ289983B6 (cs) 2002-05-15

Family

ID=3784082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ19971513A CZ289983B6 (cs) 1994-11-18 1995-11-17 Způsob a zařízení pro zpracování odpadních vod

Country Status (28)

Country Link
US (1) US5961830A (cs)
EP (1) EP0790960A4 (cs)
JP (1) JP3358066B2 (cs)
KR (1) KR100320782B1 (cs)
CN (1) CN1099382C (cs)
AU (2) AUPM957194A0 (cs)
BR (1) BR9510353A (cs)
CA (1) CA2205003C (cs)
CZ (1) CZ289983B6 (cs)
EE (1) EE9700114A (cs)
FI (1) FI972093A (cs)
HK (1) HK1008213A1 (cs)
HU (1) HUT77193A (cs)
LT (1) LT4288B (cs)
LV (1) LV11830B (cs)
MD (1) MD970188A (cs)
MX (1) MX9703625A (cs)
MY (1) MY118395A (cs)
NO (1) NO972268L (cs)
NZ (1) NZ295324A (cs)
PL (1) PL320739A1 (cs)
RU (1) RU2135420C1 (cs)
SI (1) SI9520119A (cs)
SK (1) SK60597A3 (cs)
TW (1) TW426642B (cs)
UA (1) UA48153C2 (cs)
WO (1) WO1996015991A1 (cs)
ZA (1) ZA959806B (cs)

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU721064B2 (en) 1996-12-20 2000-06-22 Evoqua Water Technologies Llc Scouring method
MD1637C2 (ro) * 1998-03-20 2001-09-30 Олег ЛАШКОВ Instalaţie pentru epurarea apelor uzate
US6565750B2 (en) 2000-08-31 2003-05-20 O'brien & Gere Engineers, Inc. Trickling filter system for biological nutrient removal
US6444126B1 (en) 2000-09-19 2002-09-03 T. M. Gates, Inc. System and method for treating sanitary wastewater for on-site disposal
US7261811B2 (en) * 2000-10-02 2007-08-28 The University Of Western Ontario Liquid-solid circulating fluidized bed waste water treatment system for simultaneous carbon, nitrogen and phosphorus removal
US7736513B2 (en) * 2000-10-02 2010-06-15 The University Of Western Ontario Liquid-solid fluidized bed waste water treatment system for simultaneous carbon, nitrogen and phosphorous removal
AUPR421501A0 (en) 2001-04-04 2001-05-03 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Potting method
AUPR692401A0 (en) 2001-08-09 2001-08-30 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Method of cleaning membrane modules
US7097762B1 (en) 2002-03-29 2006-08-29 Icm, Inc. Modular waste water treatment system
AUPS300602A0 (en) 2002-06-18 2002-07-11 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Methods of minimising the effect of integrity loss in hollow fibre membrane modules
ATE542593T1 (de) 2002-10-10 2012-02-15 Siemens Industry Inc Membranfilter und rückspülverfahren dafür
US6998048B1 (en) * 2002-12-09 2006-02-14 Keith Dobie Method and apparatus for cleaning effluent
NZ545206A (en) 2003-08-29 2009-03-31 Siemens Water Tech Corp Backwash
US7022233B2 (en) * 2003-11-07 2006-04-04 Severn Trent Services, Water Purification Solutions, Inc. Biologically active reactor system and method for treating wastewater
WO2005046849A1 (en) 2003-11-14 2005-05-26 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Improved module cleaning method
WO2005090243A1 (ja) * 2004-03-22 2005-09-29 C & R Co. 加圧式生物的排水浄化処理法
US8758621B2 (en) 2004-03-26 2014-06-24 Evoqua Water Technologies Llc Process and apparatus for purifying impure water using microfiltration or ultrafiltration in combination with reverse osmosis
AU2005282211B2 (en) 2004-09-07 2011-04-21 Evoqua Water Technologies Llc Reduction of backwash liquid waste
NZ553742A (en) 2004-09-14 2010-09-30 Siemens Water Tech Corp Methods and apparatus for removing solids from a membrane module
EP1807181A4 (en) 2004-09-15 2009-04-22 Siemens Water Tech Corp CONTINUOUS ADJUSTABLE VENTILATION
JP2006082033A (ja) * 2004-09-17 2006-03-30 Oki Electric Ind Co Ltd 有機廃液処理装置及び有機廃液処理方法
NZ555987A (en) 2004-12-24 2009-08-28 Siemens Water Tech Corp Simple gas scouring method and apparatus
CN101623599B (zh) 2004-12-24 2013-01-16 西门子工业公司 膜过滤***中的清洗
US9675938B2 (en) 2005-04-29 2017-06-13 Evoqua Water Technologies Llc Chemical clean for membrane filter
US7374675B2 (en) * 2005-05-16 2008-05-20 Koopmans Richard J Mixer for use in wastewater treatment processes
EP1945333B1 (en) 2005-08-22 2011-06-08 Siemens Industry, Inc. An assembly for water filtration to minimise backwash volume
US20070138090A1 (en) 2005-10-05 2007-06-21 Jordan Edward J Method and apparatus for treating wastewater
EP1954635A1 (en) * 2005-11-08 2008-08-13 Siemens Water Technologies Corp. Combination membrane/biolytic filtration
US7520990B2 (en) * 2006-02-28 2009-04-21 Icm, Inc. Anaerobic wastewater treatment system and method
WO2008051546A2 (en) 2006-10-24 2008-05-02 Siemens Water Technologies Corp. Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
EP2129629A1 (en) 2007-04-02 2009-12-09 Siemens Water Technologies Corp. Improved infiltration/inflow control for membrane bioreactor
US9764288B2 (en) 2007-04-04 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane module protection
ES2384694T3 (es) 2007-05-29 2012-07-11 Siemens Industry, Inc. Limpieza de membranas con bomba impulsada por aire
FR2919601B1 (fr) * 2007-07-30 2011-05-27 Degremont Procede et installation d'epuration d'eaux residuaires par un traitement biologique.
CA2699424A1 (en) * 2007-09-14 2009-03-19 Bionest Technologies Inc. Wastewater treatment
EP2238083A4 (en) * 2008-01-04 2014-01-08 Univ Murdoch BIOLOGICAL NITROGEN DISPOSAL
WO2010009518A1 (en) 2008-07-24 2010-01-28 Siemens Water Technologies Corp. Frame system for membrane filtration modules
EP2315625B1 (en) 2008-08-20 2018-05-16 Evoqua Water Technologies LLC Improved membrane system backwash energy efficiency
EP2165982A1 (en) 2008-09-17 2010-03-24 National University of Ireland, Galway A biological reactor for wastewater
US8734647B2 (en) * 2009-05-15 2014-05-27 Bioenergia S.R.L. Process for the biologic treatment of organic wastes and plant therefor
ITMI20090861A1 (it) * 2009-05-15 2010-11-16 Bioenergia S R L Processo per il trattamento biologico dei reflui organici e relativo impianto.
WO2010142673A1 (en) 2009-06-11 2010-12-16 Siemens Water Technologies Corp. Methods for cleaning a porous polymeric membrane and a kit for cleaning a porous polymeric membrane
HUE045642T2 (hu) 2010-04-30 2020-01-28 Evoqua Water Tech Llc Folyadékáramlás elosztó készülék
CN103209932B (zh) 2010-07-01 2015-11-25 亚历山大.法斯本德 废水处理
WO2012040412A1 (en) 2010-09-24 2012-03-29 Siemens Industry, Inc. Fluid control manifold for membrane filtration system
RU2477710C2 (ru) * 2011-03-31 2013-03-20 Андрей Андреевич Степкин Способ переработки депонированного илового осадка сточных вод, установка для его осуществления и активатор
KR101964484B1 (ko) 2011-09-30 2019-04-01 에보쿠아 워터 테크놀로지스 엘엘씨 개선된 매니폴드 배열
EP2760567B1 (en) 2011-09-30 2021-12-01 Rohm & Haas Electronic Materials Singapore Pte. Ltd Isolation valve
EP2866922B1 (en) 2012-06-28 2018-03-07 Evoqua Water Technologies LLC A potting method
AU2013231145B2 (en) 2012-09-26 2017-08-17 Evoqua Water Technologies Llc Membrane potting methods
GB2520871B (en) 2012-09-26 2020-08-19 Evoqua Water Tech Llc Membrane securement device
EP2900356A1 (en) 2012-09-27 2015-08-05 Evoqua Water Technologies LLC Gas scouring apparatus for immersed membranes
US9809479B2 (en) * 2012-11-30 2017-11-07 Tangent Company Llc Method and apparatus for residential water recycling
AU2014329869B2 (en) 2013-10-02 2018-06-14 Evoqua Water Technologies Llc A method and device for repairing a membrane filtration module
CN107847869B (zh) 2015-07-14 2021-09-10 罗门哈斯电子材料新加坡私人有限公司 用于过滤***的通气装置
FR3061170A1 (fr) * 2016-12-28 2018-06-29 Veolia Water Solutions & Technologies Support Procede de traitement des eaux par biofloculation et flottation,et installation correspondante
WO2018164720A1 (en) 2017-03-06 2018-09-13 Tangent Company Llc Home sewage treatment system
CN112871462A (zh) * 2021-01-13 2021-06-01 南京银茂铅锌矿业有限公司 一种铅锌硫化矿废水精细化分质回用的选矿工艺方法

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3246885A (en) * 1963-05-27 1966-04-19 Fuller Co Saturation tank
CH412734A (de) * 1963-09-02 1966-04-30 Cellulosefabrik Attisholz Ag V Verfahren und Einrichtung zur Reinigung von Abwasser nach dem Belebtschlammverfahren
US3444076A (en) * 1965-10-20 1969-05-13 Kurita Industrial Co Ltd Method of treating organic waste water
US3542675A (en) * 1968-07-26 1970-11-24 Combustion Eng Water treatment
US3574331A (en) * 1968-12-18 1971-04-13 Mitsubishi Kakoki Kk Aeration tank for waste treatment
US3617539A (en) * 1969-05-15 1971-11-02 Standard Oil Co Process for removing contaminants from waste-water
US3576738A (en) * 1969-08-04 1971-04-27 Signal Companies The Process for purification of oil production waste water
US3725264A (en) * 1972-03-13 1973-04-03 Signal Oil & Gas Co Waste water treatment process
US3846289A (en) * 1972-06-19 1974-11-05 Ecolotrol Waste treatment process
US4009099A (en) * 1974-07-12 1977-02-22 Ecolotrol, Inc. Apparatus and process for removing ammonia nitrogen from waste water
US4315821A (en) * 1975-01-06 1982-02-16 Du Pont Canada Inc. Treatment of nitrogenous wastes
AU499407B2 (en) * 1975-07-24 1979-04-12 Taira-Werke Dr. Rer. Nat. Ulrich Baensch Gmbh Removal of impurities dissolved in water
DE2550818C3 (de) * 1975-11-12 1978-05-18 Michael 6600 Saarbruecken Funk Verfahren und Vorrichtung zur biologischen Abwasserreinigung nach dem Schlammbelebungsverfahren
DE2553050A1 (de) * 1975-11-26 1977-06-16 Baensch Tetra Werke Geraet und verfahren zur austreibung von im wasser geloesten verunreinigungen, hauptsaechlich nitraten
DE2554169A1 (de) * 1975-12-02 1976-12-09 Menzel & Co Verfahren zur aeroben behandlung von fluessigen abfallstoffen
US4056465A (en) * 1976-04-12 1977-11-01 Air Products And Chemicals, Inc. Production of non-bulking activated sludge
US4069149A (en) * 1976-05-14 1978-01-17 Idaho Research Foundation, Inc. Continuous fermentation process and apparatus
FR2400489A1 (fr) * 1977-08-17 1979-03-16 Carboxyque Francaise Procede et dispositif de traitement, par voie biologique, d'eaux residuaires
CA1114963A (en) * 1979-10-26 1981-12-22 Canadian Industries Limited Means for separation of gas and solids from waste mixed liquor
JPS57136994A (en) * 1981-02-17 1982-08-24 Mitsui Miike Mach Co Ltd Aeration tank for activated sludge treatment
AT380863B (de) * 1982-06-16 1986-07-25 Sera Aquaristik Gmbh Verfahren und vorrichtung zur biologischen anaeroben denitrifikation von aquariumwasser
EP0193979A3 (fr) * 1985-02-25 1989-01-11 ACEC, Société Anonyme Procédé d'élimination de nitrates au moyen d'une conversion micro-biologique en présence d'hydrogène gazeux
US4948509A (en) * 1988-08-24 1990-08-14 Charles Stack & Associates, Inc. Anaerobic fermentation process
US5075384A (en) * 1989-08-03 1991-12-24 Monsanto Coating compositions containing ethylenically unsaturated carbamates
DE4331927C2 (de) * 1992-09-17 1995-07-13 Mannesmann Ag Verfahren zur biochemischen Entfernung von Stickstoff und Phosphor aus Abwasser
US5310485A (en) * 1992-09-30 1994-05-10 Darling-Delaware Company, Inc. Process for dissolved gas flotation in anaerobic wastewater treatment
US5484534A (en) * 1994-07-08 1996-01-16 Edmondson; Jerry M. Energy conserving method of water treatment
US5516434A (en) * 1995-05-26 1996-05-14 Unicel, Inc. Single cell gas flotation separator with filter media

Also Published As

Publication number Publication date
TW426642B (en) 2001-03-21
RU2135420C1 (ru) 1999-08-27
AU3864495A (en) 1996-06-17
LT97088A (en) 1997-09-25
NO972268L (no) 1997-07-15
PL320739A1 (en) 1997-10-27
MX9703625A (es) 1997-08-30
MY118395A (en) 2004-10-30
AUPM957194A0 (en) 1994-12-15
ZA959806B (en) 1996-06-04
US5961830A (en) 1999-10-05
EE9700114A (et) 1997-12-15
SK60597A3 (en) 1997-11-05
LV11830A (lv) 1997-08-20
JPH10510203A (ja) 1998-10-06
HUT77193A (hu) 1998-03-02
LT4288B (lt) 1998-01-26
CN1171767A (zh) 1998-01-28
WO1996015991A1 (en) 1996-05-30
LV11830B (en) 1997-12-20
AU682984B2 (en) 1997-10-23
JP3358066B2 (ja) 2002-12-16
EP0790960A1 (en) 1997-08-27
CN1099382C (zh) 2003-01-22
NZ295324A (en) 1997-06-24
CA2205003A1 (en) 1996-05-30
UA48153C2 (uk) 2002-08-15
CZ151397A3 (en) 1997-10-15
CA2205003C (en) 2002-01-29
NO972268D0 (no) 1997-05-16
FI972093A0 (fi) 1997-05-16
HK1008213A1 (en) 1999-05-07
EP0790960A4 (en) 1999-04-21
KR100320782B1 (ko) 2002-06-27
SI9520119A (en) 1997-12-31
BR9510353A (pt) 1997-12-23
FI972093A (fi) 1997-07-02
MD970188A (ro) 1999-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ289983B6 (cs) Způsob a zařízení pro zpracování odpadních vod
AU2007238520B2 (en) Method and system for nitrifying and denitrifying wastewater
MXPA97003625A (en) Method and plant for the treatment of wastewater
US3709364A (en) Method and apparatus for denitrification of treated sewage
US5667688A (en) Process for the purification of polluted water
KR102108870B1 (ko) 질소, 인 제거 막분리 고도처리장치
US6468486B1 (en) Process for treating exhaust gases containing nitrides
KR100331898B1 (ko) 생물·화학적 고도 하수처리 방법
EP0644859B1 (en) Process and plant for the purification of polluted water
DE19614214A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Wasser aus einem biologischen Abbauprozeß
KR100243729B1 (ko) 분말형 제올라이트의 생물학적 처리조 내에서의 연속 순환/재생에 의한 폐수의 생물학적 처리 방법
KR100300820B1 (ko) 하수 및 폐수의 고도처리방법
CZ284297A3 (cs) Způsob biologického čištění odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu
KR102299760B1 (ko) 고농도 유기성 폐수 처리 시스템
KR102561953B1 (ko) 생물활성탄 공정을 이용한 수처리장치
KR100748596B1 (ko) 고농도 유기물폐수를 이용한 폐수처리장치 및 이를 이용하는 폐수처리방법
JPS62225296A (ja) 生物学的硝化脱窒装置
KR100228739B1 (ko) 고농도 산소를 이용한 고농도 유기성 폐수의 고도 처리방법
US3464918A (en) Method and apparatus for treating digestion tank super-natant liquor
Lavrova et al. A comparative study of the nitrogen rich pig slurry treatment in aerobic bioreactor and in constructed vertical flow wetland system
JPH0929282A (ja) 排水の生物学的脱窒法及びその装置
JPH0780484A (ja) 浄化槽
JPH10151490A (ja) 廃水の浄化処理方法
NL9201026A (nl) Inrichting en werkwijze voor het zuiveren van afvalwater dat stikstofverbindingen bevat.

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20031117