HU227688B1 - Sewage treatment plant - Google Patents

Sewage treatment plant Download PDF

Info

Publication number
HU227688B1
HU227688B1 HU0800567A HUP0800567A HU227688B1 HU 227688 B1 HU227688 B1 HU 227688B1 HU 0800567 A HU0800567 A HU 0800567A HU P0800567 A HUP0800567 A HU P0800567A HU 227688 B1 HU227688 B1 HU 227688B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
treatment plant
sewage treatment
tank
activated sludge
settling
Prior art date
Application number
HU0800567A
Other languages
English (en)
Inventor
Ivan Bidenko
Original Assignee
Environment Commerce Cz S R O
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 Environment Commerce Cz S R O filed Critical Environment Commerce Cz S R O
Publication of HUP0800567A2 publication Critical patent/HUP0800567A2/hu
Publication of HU227688B1 publication Critical patent/HU227688B1/hu

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
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • C02F3/301Aerobic and anaerobic treatment in the same reactor
    • 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
    • C02F3/06Aerobic processes using submerged filters
    • 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
    • C02F3/1242Small compact installations for use in homes, apartment blocks, hotels or the like
    • C02F3/1247Small compact installations for use in homes, apartment blocks, hotels or the like comprising circular tanks with elements, e.g. decanters, aeration basins, in the form of segments, crowns or sectors
    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/20Controlling water pollution; Waste water treatment
    • Y02A20/208Off-grid powered water 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

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Treatment Of Biological Wastes In General (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)

Description

Technológiai szakterület
A találmány tárgya szennyvíz-kezelő berendezés, illetve telep elrendezése.
Technika állása:
A nagyobb szennyvíz-kezelő telepek műszaki megoldásai magokban foglalnak egymásfői elkülönített építészeti műtárgyakat, technológiai berendezéseket és csomópontokat, amelyeket egymással csővezeték, szívattyűegységek és csőig szerelvények kötnek össze. Ezeknek a megoldásoknak hiányossága, hogy nagy területet vesznek Igénybe, és az építési műveleteket, így például a kiásás! munkát, vasalás-szerelést, zsaluzást, kibetonozás! munkát stb. főbb helyen meg keli ismételni. Ezek összességében megnövelik a beruházási költségeket, másrészt a létesítmény kivitelezési időtartamát nagyon elhúzzák. Technológiai szempont15 bői a telep létesítményeinek ez a különálló, azaz „atomizált” elrendezése azzal jár, hogy tökéletlen kezelést, illetve csupán részleges biológiai kezelést biztosit, másrészt következménye, hegy növelt energiafelhasználásra van szükség a többszörös szivattyúzáshoz és keveréshez, valamint az egészében túl bonyolult technológiai folyamathoz. Ezeknek az Ismert megoldásoknak kényszerű velejáró20 ja még a rossz szag, a rovarok elszaporodása és a zajképződés.
Az ismert kezelési eljárások szinte mindegyike alapvető hiányosságokkal rendelkezik. Például a gyakorlatban „SBR” eljárásként ismert megoldásnál - jóllehet ez látszólag több eljárási lépést integrálni Igyekszik egy szennyvíz-kezelő üzemi tartályba - problémákkal kell számolni a változó vizszintet, iszap-kimosást, az ala25 csony vízszíntnél fellépő energiaveszteségeket és a levegőztetést Illetően. Más Ismert eljárásokat hatalmas építményekben foganatosítanak, sokféle kapcsolat révén. Ezek a hátrányok egyebek mellett azzal is járnak, hogy bonyolult technológia ellenőrzési rendszert kell alkalmazni, beleértve a mintavételeket.
A jelen találmánnyal célunk a fentiekben említett hiányosságok kiküszöbölése, azaz olyan tökéletesített megoldás létrehozása, amely szerkezetileg és technológiailag Is egyesíti a szennyvíz-kezelő üzemet.
A találmány általános ismertetése:
A jelen találmány tárgya tehát szennyvíz-kezelő berendezés olyan elrendezése, amely függőleges és hengeres aktivált iszaptartály kettősfalú változatát magában foglalja. Á találmány lényege, hogy a fertály központi részében két, párhuzamos osztöfal van elrendezve, ezek határolják a szennyviz-kezelö berendezés központi részét az aktivált iszap aerob stabilizálásához, és egyúttal a szennyvíz és a keli) zelést végző kultúrák számára a közöttük és külső fal közötti téren belül két, működési szempontból szimmetrikus elrendezésű körzetet képeznek. Ebben a két körzetben különálló ülepítő-tartályok vannak elrendezve, lefelé szűkülő keresztmetszettel.. Minden ülepítő-tartály tengelyében üreges henger van függőlegesen elrendezve. Ezek a hengerek beőmlő-csővön keresztül az aktivált iszap tartályé15 nak belső körzetével, valamint az ülepítő-tartály belső körzetével vannak összekötve, amelynek a külső oldalához bio-szürőegység kapcsolódik, Az aktivált Iszap tartályának fenékrészén sűríted levegőt elosztó rendszer perforált csövezése van elrendezve. A szennyviz-kezelö berendezés tartályának központi része több függőleges és egymással összekapcsolt kamrára van osztva, ezek szelek20 tálé, azaz osztályozó egységet képeznek, amelynek beőmlése durvaszennyeződés leválasztó kiömléséhez, vagy dobos szennyleválasztö kiömléséhez kapcsolódik, amely utóbbi a szennyvíz-kezelő berendezés tartályán kívül van elrendezve, A szelektáló, illetve osztályozó egység kiömlése a tartály belsejében lévő, nitrát-mentesítő körzethez kapcsolódik, amely a szennyviz-kezelö berende25 zés tartályának falai között van elrendezve. A nitrát-mentesitő körzetben keverek vannak elrendezve a víz és Iszap keveréknek a nitrát-mentesitő körzet teljes térfogatán keresztül történő mozgatásához. A nitrát-mentesítő körzet átmenő nyílások révén az aktivált iszap tartályának ahhoz a részéhez kapcsolódik, amely a bio-szűrőegységek körzetében helyezkedik el. Az ülepítő-tartály ezzel beömlőcsövön keresztül van kapcsolatai Az ülepítő-tartály fenékrésze a szennyvízkezelő berendezés központi részével van összekötve,
A szennyvíz-kezelő berendezés falai az alábbi anyagok bármelyikéből készülhet, nevezetesen betonból, fémből vagy műanyagból.
A jelen találmány fő előnye, begy a szennyvíz-kezelő berendezés teljes rendszere kompakt kivitelű és csupán egyetlen tartályban van elrendezve, vagyis egyetlen fo szerkezeti egységet képez. Nincs szükség, tehát többszörös alapozási munkálatokra. Továbbá, ez az elrendezés kedvező térkihasználást nyújt, növeli a kezelés hatásfokát, ugyanakkor csökkenti a szennyvíz-kezeléshez szükséges energiaigényt.
Az ülepítő-tartályok lehetnek 60°-os kúpos alakzatnak. Adott esetben ezek rendelkezhetnek sík fenékrésszel is, amelyen szögben elhelyezkedő ferde elemek vannak elrendezve; ezeknek ez elemeknek az alakja megválasztható az alakok olyan csoportjából, amely magában foglal gúlát, kúpot, csonka-kúpot, vagy csőn15 ka-gúlát, amelyeknél az oldalak 6Ö° körüli szöget zárnak be egymással. Az ülepítő-tartályok ferde (közelítőleg őCT-os) oldalai hatásosan alkalmazhatók arra, hogy a kezelt keverékáramot (vízből és aktivált iszapból álló keveréket) felgyorsítsák. Ezt segíti egyébként a bevezetett mikro-buborékok hatása, amelyek a fenékrésztől a diffúzorokon keresztül érkeznek, és az ülepítő-fertályok ferde oldalaira jut20 nak. Ezáltal az aktivált anyagkeveréket hatásosan összekeverjük, következésképpen homogén iszap-víz keveréket hozunk létre.
Az ülepítő-tartályok fenékrészeit szelektáló-kamrák egyikéhez kapcsolhatjuk a regeneráló-tartályon keresztül, amely a szennyvíz-kezelő berendezés központi részében helyezkedik el. így a reolrkuláltatott, aktivált Iszap az, ülepítő-tartályok fénékrészébői a szelektáló-egységbe vezethető. A szennyvíz-kezelő berendezés előnyösen több ülepítő-tartályt foglalhat magában, legalább kettőt, de általában négyet, sőt az ülepítő-tartályok száma lehet akár nyolc is. Az ülepítő-tartályok külőn-külőn felszerelhetők a felső körzetükben tiszta vizet elvezető kiömlőcsatornájával, amely összekapcsolható a viz végső kezelőegységével.
«φ »» » »* φ**♦
Az ülepítő-tartályok fenékrésze a találmány szerint összekapcsolható a nitrátmentesítő körzettel Is. Az aktivált Iszapnak az ülepítő-tartályok fenékrészétoí történő elvezetésekor az Iszap mentes az oldott oxigéntől, amit a nitrát-mentesítő körzeten belől végzett keverőbafássai érünk el, és amivel nrh
A nitrát-mentesítési körzetben célszerűen járulékos oxidáló rendszer fenékcsövezését rendezhetjük et A nitrát-mentesítési eljárás lelassul azonban, ha az azt körülvevő környezet hőmérséklete lecsökken. Éppen ezért a nitrát-mentesítő előnyösen felszerelhető megfelelő járulékos oxidáló rendszerrel, amely
Mélő biológiai vízkezelést ebben a körzetben. A járulékos oxidáló rendszer perforált csövezése a nitrát-mentesítő szakasz fenéi rendezhető el.
A rajz rövid leírása;
Ismertetjük, amelyen a talál. A
Az 1. ábra a találmány szerinti szennyvíz-kezelő berendezés vázlatos felüinézetét múlana;
A 2. ábra az 1. ábra szerinti szennyvíz-kezelő berendezés további részleteit mutatja
A 2A, ábrán a szennyvíz-kezelő berendezés vázlatos függőleges metszetét szemléltettük..
>0 tálé eh el
A találmány szerinti szennyvíz hengeres 1 tartálya van, amely betonból, műanyagból, vagy fémből készülhet, külső 2 fala és ezzé ?eíso 3 fala van. Az 1 fart; mányban változhat, például 2 métertől ly külső 2 falának átmérője széles tartóakár több tucat méterig. A külső 2 fal és a * * * ♦ « « X 4- « « » ♦ * ♦ * « « * * ♦ * * X X XX belső 3 fal közötti távköz. szélességi mérete választható 1 m-től akár közelítőleg 5 m-ig, a mindenkort alkalmazásmód függvényében. Az 1 tartály 2 és 3 falainak magasságai közelítőleg azonosak tehetnek; ezek tehetnek 2 m-től egészen 10 méteres méretűek, A falvastagság mindenkor függ persze a falak anyagától, kő5 vétkezésképpen az változhat néhány mm~től (ha pi. acélt alkalmazónk) több ómen keresztül (ha műszaki műanyagokat alkalmazunk, például 8-10 cm vastagságot alkalmazhatunk polipropilénhez) egészen több tucat cm-ig (például 50 cm tehet beton esetében).
A szennyvíz-tisztító berendezés szerkezeti egységei, beleértve 6 ülepítő10 tartályokat, stabíllzáló-fartályt, 15 regeneráló-tartályt és más egyéb szerkezeti részeket, ezek mind-mind a belső tartályban vannak elrendezve, azaz az úgynevezett „aktivált iszap tartályában, amelyet a belső 3 fal és a tartályfenék határol. Ezeket a szerkezeti részeket alább ismertetjük.
Amint az 1 és 2, ábrákon látható, két, egymással párhuzamos és függőleges ellő rendezésű 4 osztófalat alkalmaztunk, ezek magassága megegyezik a belső 3 faléval A 4 osztófalak a belső tartályba vannak beépítve, és közöttük a szennyvízkezelő berendezés központi 5 részét képezzük ki, amelynek rendeltetése az aktivált iszap aerob stabilizációja, Másrészt, a 4 osztőfalak a szennyvíz-kezelő berendezés belső körzetét két szimmetrikus térfélre osztják, így a belső koncentri20 kus tartály két térfele között tehetetlenné válik a szennyvíz és a kezelő-kultúra szabad áthaladása.
A 8 ülepítő-tartályok páros számúak (legalább kettő, általában négy, de ezt a számot akár nyolcig is növelhetjük) és szimmetrikusan belyezendők be a koncentrikus belső tartály belsejébe. Ezek felülhetnek a függőleges 4 osztőfalakra, és kapcsolódhatnak is azokhoz. A 8 ülepítő-tartályok mindegyikének a fenékrésze SCF-os szöget bezáró ferdeségü, előnyösen kúpos, illetve gúla-alakú, és a keresztmetszetük lefelé szűkül. Á 6 ülepítő-tartályok fenékrészeí nyithatók, vagy zárhatók, Olyan kivitel is tehetséges, amelynél a 6 ülepítő-tartályok sík fenékrésszel rendelkeznek, de ezeken ferde műanyag, vagy fém elemek vannak el30 rendezve, és ezeknek a ferde elemeknek az alakja lehet gúla, kúp, csonka-gúla, • Φ φφ * ♦ φ «
JÍ * φ
X * ♦ Φ ♦ ΦΦ vagy csonka-kúp, az oldalfalaik. pedig közelítőleg 8G~os szöget zárnak be. Ezek gátolják az aktivált iszaprészecskék lerakodását.
Célszerűen egy-egy fenéknéiküll öreges dob, illetve műanyagból készült 20 henger rendezhető el a 8 ülepítő-tartály minden szegmensének központi részében.
Ebbe a 28 hengerbe 19 beömlő-cső nyúlik (2. ábra), a másik vége viszont a szennyvíz-kezelő berendezésnek az aktivált iszapot befogadó körzetébe nyúlik, mégpedig a koncentrikus belső 3 fai belső oldala és a 6 ülepítő-tartályok külső oldalai közötti térbe.
Levegőztető elemekről is gondoskodtunk, amelyeket például perforált szilikon10 tömlőkből készítettünk. Ezek a belső koncentrikus tartály (aktivált iszap tartály) fenékrészén vannak elrendezve. A levegőztető elemeket sűrített levegővel látjuk el légelosztö 13 csövezésen keresztül (1. ábra), amelyek a nyomás alatti levegőt 12 Ievegőfüvőktól kapják (ezek lehetnek, pl. alacsony nyomású kompresszorok).
A témasztószerkezeten elhelyezkedő aktivált iszap tartálya körzetében a 8 ülepi15 tő-tartályok melleit integrált 7 bio-szürőegységek vannak elrendezve, amelyek elad helyezkedik el a sűrített-levegői elosztó perforált 13 csövezés. A sűrítettlevegőt az elosztó 13 csövezésen keresztül meghatározott intervallumokon belül vezetjük a 7 bio-szürőegységek testei alá, hogy eitávolitsuk az iszapletakódásokat a bio-szürők műanyag felületéről. így tehát a bio-szürők felületén, valamint az egész aktivált iszapot befogadó tartályban a biológiai kultúra optimális koncentrációját tartjuk fenn.
A szennyvíz-kezelő berendezésnek a központi 5 része, azaz az aktivált Iszap tartály két párhuzamos 4 osztőfaia közötti tér függőleges osztoelemekkel van felosztva, amelyek a fenékrésztől a 4 osztőtáiak teljes magassága mentén helyez25 kednek el. Ezek a teret több kamrára osztják, és ezek a kamrák csövekkel öszszeköthetők, hogy lehetővé tegyük közöttük a víz cirkulációját. A központi 5 rész fenékrésze sűrített-levegőt elosztó 13 csövezéssel van ellátva, amely levegőztető szerkezeti egységekben végződik. Ezek a szerkezeti egységek állhatnak, például önöm perforációja szilikon-tömlőkből, amelyeket ráosűsztetunk azokra a műanyag polipropilén, poíivinií-kiorki stb, tömlőkre, amelyek a felületükön nagyobb nyílásokkal vannak ellátva, és ezek csatlakoznak a iégeíósztő 13 csövezésre. A szennyvíz-kezelő berendezés egyéb technológiai szerkezeti részeit alább, a berendezés működésének leírását tartalmazó részben Ismertetjük,
A kezelendő szennyvíz durva-szennyeződést leválasztó 10 szeparátoron halad keresztül, amely magában foglal, példáol verő-kereteket, amelyek a szilárd részeket leválasztják a szennyvízből. Ha a 10 szeparátor le van kapcsolva, példáol baleset, vagy fenntartási munkák miatt, akkor a szennyvíz dobás 11 szennyíeválasztóba jut, amely valójában megkerülő (by-pass) vezetékbe kapcsolt biztonsági szeparátorként szerepel a szilárd szennyeződések leválasztásához.
A 10 szeparátorból elvezetett szennyvíz a 9 szelektáló-egységen halad keresztül, amely két (adott esetben három, vagy több) egymás mellett elrendezett, függőleges 8 válaszfalat foglal magában, és ezek az osztályozó kamrák a függőleges válaszfalakban készített átmenő nyílásokon keresztül vannak egymással összekapcsolva. Az osztályozó kamrák tehát a szennyvíz-kezelő berendezés központi 5 részében helyezkednek el, mégpedig az aktíváit iszap tartály 4 osztófalai között.
A levegóelosztó 13 csövezés - finom-buborékos 14 diffúzotokkal társítva - a kamrák fenékrészénél vannak elrendezve, A 8 ülepítő-tartály fenékrészétől a recírkoíáltafoti aktíváit iszapot az összekapcsolt 15 regeneráló-tartályon vezetjük keresztül, amely az íszapkezeíő berendezés központi ő részében van elrendezve, így kapcsolatban áll a 9 szelektáló-egységgel az említett kamrák egyikében. A 15 regeneráló-tartály fenékrésze Is el van látva a sűrített-levegőt elosztó 13 csövezéssel és a finom-buborékos 14 diffúzotokkal
A szennyvíz és az aktivált iszap keveréke a 9 szelektáló-egységből a nitrátmentesítő 18 körzetbe jut, amely az 1 tartály belső 3 fala és külső 2 fala között helyezkedik el Ebben a nitrát-mentesítő 18 körzetben viszont oldott szabad oxigénből hiány van, ezért az Iszapban lévő mikrobák elkezdik a vegyileg kötött oxigént felvenni, például a vízben lévő nitrátokban lévő oxigént, és ezáltal a víz oxi8 ««
X φ ♦ * * * * * ♦ * * » « * φ φφ ♦*·.♦ géntartalmát csökkentik. Ez az eljárás közelítőleg 6Ό fölötti hőmérsékleteken működik. A nitrát-mentesítési eljárás csökkentett hatásfokú a körülvevő környezet alacsonyabb hőmérsékletén. A szennyvíz-kezelő berendezés nifrát-mentesitő 18 körzete a jelen esetben járulékos oxidáló-egységgol van felszerelve, amely biztosítja a megfelelő biológiai kezelést ebben a körzetben. Ennek a járulékos oxidáíó-egységnek a perforált 17 csövezése a nítráf-menfeslfo 18 körzet fenékrészénél van elrendezve (1. ábra).
Á szennyvíz-kezelő berendezés említett nitrát-mentesltö 18 körzetébe 18 keverők is be vannak építve, amelyek gondoskodnak a víz és Iszap keverék mozgató fásáról a nltrát-mentesitő 18 körzet teljes térfogatában, és így megakadályozzuk az Iszap lerakódását. A nifrát-mentesitő 18 körzet körkörös gyűrűjének geometriai kialakítása tapasztalataink szerint igen kedvező, összevetve a hagyományos tartályok különböző alaprajzi elrendezésével, mível ez kis hidraulikus súrlódást biztosit a víz és az iszap keverékárama számára. Ezáltal csökkenthető az ener15 giafelhesználás, ami ahhoz szükséges, hogy a tartályegység teljes térfogatában kellő keverést biztosítsunk, illetve megfelelő számú 18 kévéről alkalmazzunk, ugyanakkor homogén víz-zagy keveréket hozhatunk létre.
A 7 bio-szűrőegységek helyénél a nitrát-mentesltö 18 körzet átmenő furatokon keresztül kapcsolódik az aktívák iszap körzetéhez. A víz-iszap keverék függőle20 gesen keresztüíáramiik a 7 bio-szűrőegységeken, eközben az oxidálódik, és tökéletesen összekeveredik az aktivált iszaptartály fenekénél a nyomás alatti légbuborékokkal. A 8 ülepítő-tartályok ferde-alakú oldalai (közelítőleg 80’-os helyzetűek) előnyösen használhatók arra, hogy felgyorsítsák az aktíváit keverék (víz és aktivált iszap keverékének) áramát, amit tovább elősegítünk a mikro-buborékok hatásával, amely légbuborékok a fenékrész felől érkeznek a 14 díffűzorokon keresztül a 8 ülepítő-tartályok külső ferde oldalaihoz. Ezáltal az aktivált keveréket tökéletesen összekeverjük, ezáltal homogén iszap és víz keverékét hozunk létre. Ez a homogén keverék szükséges előfeltétele a hatékony biológiai szennyvízkezelésnek.
Ezután a homogenizált keveréket a 19 beömlő-csővön keresztül a függőleges 20 hengerbe vezetjük, amely a 8 ülepítő-tartály tengelyében van elrendezve. Innen a keverék lefelé folyik az űlepitési körzet fenékrészéhez- Itt a kezelt vizet leválasztjuk a nehezebb részektől, amelyek képezik azután az aktivált iszapot. Á fisz5 ta víz túlfolyik 21 kiomlő-csatorna peremén (ezáltal biztosijuk az állandó áramot a kiömlő-csatorna teljes hossza mentén) és gyűjtő csatornába jut, majd onnan a végső vízkezelő 22 egységbe vezetjük, amely ugyancsak részét képezheti a szennyvíz-kezelő berendezésnek.
A végső vízkezelő 22 egység magában foglalhat dobos mikro-szürőkef, 23 holt} mokszörőkef vagy ezek kombinációját. A felesleges iszapot a 8 ülepítő-tartályok fenékrészétől a szennyvíz-kezelő berendezés központi 8 részébe szivattyúzzuk, amely oxidáló finom légbuburékos 14 dlfúzorokkal van felszerelve. Itt elvégezzük az aktivált iszap ievegöztetéses stabilizációját, eközben az iszap elveszti a rossz szagát, és a térfogatát lecsökkenfjük aufolízis révén.
1.5 Miután az oxidációs folyamatot befejeztük, a stabilizált aktivált iszap üledékeket 24 szennyvíz-szivattyúkkal a fenékrészből 25 centrifugába szivattyúzzuk, ahol az iszapvizet leválasztjuk és a 18 szeparátoron keresztül visszavezetjük a 9 szelektáló-egységbe a szennyvízkezelő eljárás kezdeti fázisába, Az iszap leválasztott szárazanyag tartalmát tartályokban gyűjtjük össze és eltávolítjuk.
2ö A jelen találmány főbb aíapeívei tehát a szennyvíz-kezelő berendezés elrendezési szempontjaira terjednek ki, különösen a nitrát-mentesítő 18 körzet és a 8 ülepítő-tartályok geometriai kialakítására.
A javasolt szennyvíz-kezelési technológia előnyős hatása abban jelölhető meg, hogy az aktivált Iszapot - amely oldott oxigéntől mentes - sikeresen eltávolítjuk a
8 ülepítő-tartályok fenékrészétői, és a nítráf-menfesítő 18 körzetébe juttatjuk. A minimális oxigéntartalmú környezetből (a 6 ülepítő-tartályok fenékrészétői) történő Iszapeltávolítást a nitrát-mentesítő 18 körzetben lévő 18 keverő működtetésével érjük el. Ezáltal a nitrát-mentesítési folyamat hatékonyságát jelentősen növeljük.
χ «« «4 <·«
«
Két, különböző fiziológiai aktivitású bio-kultúra kombinált alkalmazása is megvalósítható a találmány szerinti egyetlen aktivált iszap tartályban. Azok gyors növekedése közben a víz szennyeződése az anyagcseréjük tárgyát képezi és lebontják a szerves szennyeződéseket. Az egyik bio-kultúra a blo-szürő hordozóiának falain rögzül, ugyanakkor a másik bio-kultúra pehelyszerüen szétoszlik az aktivált víz és Iszap keverékében. A bio-kultúráknak ez a kombinációja felgyorsítja a kezelési folyamatot, és jelentősen növeli az Iszap koncentrációját a rendszeren belül.
A jelen találmány tehát a szennyvizek hatékony kezelésére alkalmazható.

Claims (9)

  1. Szabadalmi Igénypontok:
    1, Szennyvíz-kezelő berendezés, amely aktivált iszapot befogadó, függőleges
    5 és hengeres tartály (1) kettősfalú változatát foglalja magában, azzal jellemezve, hogy a tartály (1) közepén két párhuzamos osztófal (4) van elrendezve, ezek az aktivált Iszap aerob stabilizálásához határolják a szennyvízkezelő berendezés központi részét (5), és egyúttal a szennyvíz és a kezelést végző koltárák számára a közöttük és külső fal (3) közötti téren belül két, műid ködési szempontból szimmetrikus elrendezésű körzetet képeznek; ebben a két körzetben különálló ülepítő-tartályok (8), lefelé szűkülő keresztmetszettel vannak elrendezve; minden ülepítő-tartály (8) tengelyében üreges henger (20) függőlegesen van elrendezve, ezek a hengerek (20) keresztirányú beömlő-osövön (19) keresztül az aktivált iszap tartályának (1) belső körzetével, va15 íamint az. ülepítő-tartály (8) belső körzetével vannak összekötve, amelynek a külső oldalához bio-szürőegység (?) kapcsolódik; az aktivált iszap tartályának (1) fenékrészén sűrített levegő elosztó-rendszerének perforált csövezése (13) van elrendezve; a szennyvíz-kezelő berendezés tartályának (1) központi része (6) több függőleges és egymással összekapcsolt kamrára van osztva,
    20 ezek szelektáló-egységet (9) képeznek, amelynek beömlése durvaszennyezödésf leválasztó szeparátor (10) kiömléséhez, vagy dobos szennyleválaszté (11) kiömléséhez kapcsolódik, amely a szennyvíz-kezelő berendezés tartályán (1) kívül van elrendezve, a kiömlése viszont a tartály (1) belsejében lévő, körkörös nkráf-mentesltő körzethez (10) kapcsolódik, amely a
    25 szennyvíz-kezelő berendezés- tartályának (1) falai (2, 3) közöd van elrendezve, és amelyben a víz és iszap keverékét a nitráf-mentesifö körzet (18) teljes térfogatán keresztül mozgató keverék (18) vannak elrendezve; a nitrátmentesítő körzet (18) átmenő nyílások révén az aktivált Iszap tartálynak (1) ahhoz a részéhez kapcsolódik, amely a bio-szüröegységek (?) körzetében
    30 helyezkedik el; az ülepítő-tartály (8) ezzel keresztirányú beömlő-csövön ♦ Φ: Φ* ΦΦ
    Φ Φ * β Φ'
    Φ Φ Φ Φ X ♦ ♦ ♦ * «Φ X* Φ Φφ (19) keresztül csatlakozik, valamint az ülepítő-tartály (6) fenékrésze a szennyvíz-kezelő berendezés központi részével (5) van kapcsolatban.
  2. 2, Az 1 igénypont szerinti szennyvíz-kezelő berendezés, azzal jellemezve, hogy az ülepítő-tartályok (6) kúpos alakzatának szögértéke előnyösen 80°.
    5
  3. 3, Az 1, vagy 2. igénypont szerinti szennyvíz-kezelő berendezés, azzal Jellemezve, hogy az ülepítő-tartályok (6) legalább egyike sík fenékrésszel van ellátva, ezen ferde elemek vannak elrendezve, amelyek alakja az alakzatok alábbi csoportjából választható, amely csoport magában foglal gúlát, köpet, csonka-gúlát, vagy csonka-kúpot, ezeknél az oldalak ferdeségí szöge előnyő10 sen 80'.
  4. 4. A 2. vagy 3, igénypont szerinti szennyvíz-kezelő berendezés, azzal Jellemezve, hogy az ülepítő-tartályok (6) fenékrésze a szennyvíz-kezelő berendezés központi részében (
  5. 5) elhelyezkedő regeneráló-tartályon (1S) keresztül szelektáló-egység (9) egyik kamrájával van összekötve.
    15 5. A 4. igénypont szennfi szennyvíz-kezelő berendezés, azzal jellemezve, hogy az ülepítő-tartályok (8) fenékrésze a nitratmentesítő-kőrzettei (18) van kapcsolatban,
  6. 6, Az 1. igénypont szerinti szennyvíz-kezelő berendezés, azzal jellemezve, hogy az ülepítő-tartályok (6) a felső részükön külön-külön tisztavizet elvezető
    20 kiomlő-csatornával (21) vannak felszerelve,
  7. 7. A 6. Igénypont szerinti szennyvíz-kezelő berendezés, azzal jellemezve, hogy a tiszta vizet elvezető kiömlő-csatoma (21) végső vízkezelő egységhez (22) csatlakozik.
  8. 8. Az 1. igénypont szerinti szennyvíz-kezelő berendezés, azzal jellemezve, 25 hogy a falak olyan anyagokból vannak kialakítva, amelyek abból az anyagcsoportból választhatók, amely magában foglal betont, fémet és műanyagot.
  9. 9, Az 1. Igénypont szerinti szennyvíz-kezelő berendezés, azzal jellemezve, hogy páros számú ülepítő-tartállyal (8) van ellátva.
    «« * lemezve, a nitrát-mentesítő körzet oxldáió-rendszer csövezése (17) van elrendezve.
HU0800567A 2006-10-04 2006-10-20 Sewage treatment plant HU227688B1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20060624A CZ300996B6 (cs) 2006-10-04 2006-10-04 Cistírna odpadních vod
PCT/CZ2006/000069 WO2008040261A1 (en) 2006-10-04 2006-10-20 Sewage treatment plant

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HUP0800567A2 HUP0800567A2 (en) 2009-03-02
HU227688B1 true HU227688B1 (en) 2011-11-28

Family

ID=38068724

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0800567A HU227688B1 (en) 2006-10-04 2006-10-20 Sewage treatment plant

Country Status (8)

Country Link
BG (1) BG66054B1 (hu)
CZ (1) CZ300996B6 (hu)
HU (1) HU227688B1 (hu)
RS (1) RS51321B (hu)
RU (1) RU2338697C2 (hu)
SK (1) SK288077B6 (hu)
UA (1) UA92375C2 (hu)
WO (1) WO2008040261A1 (hu)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CL2010000832A1 (es) * 2010-08-04 2011-03-18 Parga Edmundo Ganter Sistema sbr de tratamiento de aguas servidas de volumen limitado, utiliza dos estanques concentricos un estanque pulmon y un reactor sbr, ambos troncoconicos, el reactor se ubica al interior del volumen del estanque pulmon, y con una zona de aireacion con un ducto que se extiende hasta antes del nivel minimo del reactor, proceso.
CN102001741A (zh) * 2010-09-21 2011-04-06 重庆文理学院 一种生物化学水处理实验装置及工艺
RU2466104C2 (ru) * 2010-11-23 2012-11-10 Борис Петрович Ленский Станция биологической очистки сточных вод (варианты)
CN102060401B (zh) * 2010-12-01 2012-11-14 航天环境工程有限公司 桁车式泥渣循环澄清池
RU2691511C2 (ru) * 2015-10-23 2019-06-14 Общество с ограниченной ответственностью "Энвайромент Проджект Групп" Станция очистки сточных вод
WO2018182435A1 (en) * 2017-03-29 2018-10-04 Andrzej Golcz Biological wastewater treatment plant
CN109179627B (zh) * 2018-10-29 2024-04-19 河北雄安德荫源环境科技有限公司 一种离心污水处理装置及污水处理***
CN116239227B (zh) * 2023-04-28 2023-11-07 湖南星湘盈环保科技有限公司 一种套塔式污水处理厂

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT290420B (de) * 1969-05-16 1971-06-11 Purator Klaeranlagen Grosshand Biologische Kläranlage nach dem Belebtschlammverfahren
DE2136871A1 (de) * 1971-07-23 1973-02-01 Boehnke Botho Automatisch arbeitende zweistufige biologische kompaktklaeranlage
CZ20093A3 (en) * 1993-02-15 1995-05-17 Mackrle Svatopluk Apparatus for waste water biological treatment by using activated sludge
CZ10810U1 (cs) * 2000-11-27 2001-01-30 Pavol Ing Pijak Aktivační nádrž s vestavěnými dosazovacími nádržemi
CZ293174B6 (cs) * 2001-04-23 2004-02-18 Svatopluk Ing. Csc. Mackrle Reaktor pro aktivační čištění odpadní vody

Also Published As

Publication number Publication date
BG66054B1 (bg) 2010-12-30
RS51321B (sr) 2010-12-31
WO2008040261A1 (en) 2008-04-10
BG110172A (en) 2009-02-27
RS20080282A (en) 2009-05-06
RU2006137334A (ru) 2008-04-27
CZ300996B6 (cs) 2009-10-07
CZ2006624A3 (cs) 2008-04-16
RU2338697C2 (ru) 2008-11-20
SK288077B6 (sk) 2013-05-03
HUP0800567A2 (en) 2009-03-02
UA92375C2 (ru) 2010-10-25
SK50912008A3 (sk) 2008-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU227688B1 (en) Sewage treatment plant
JP5210932B2 (ja) 生もの洗浄水等の汚水処理システム
HU217372B (hu) Tisztítómű kommunális szennyvíz tisztítására és bioreaktor
KR101588829B1 (ko) 산성 및 알칼리성 악취를 동시 정화하는 약액세정식 단일탑을 이용한 탈취시스템
US20130001161A1 (en) Biological Treatment and Compressed Media Filter Apparatus and Method
CN106944466A (zh) 一种有机物污染场地土壤的吹脱和生物降解联合修复方法
CN205710086U (zh) 一种mbr一体化污水处理设备
KR101003162B1 (ko) 축산폐수 처리장치
SK283582B6 (sk) Reaktor na biologické čistenie odpadových vôd
KR102097717B1 (ko) 급속 부상 침전 장치 및 이를 이용한 축산 분뇨 및 오폐수 처리 설비
KR101994789B1 (ko) 이동형 중수도 정화장치
KR102411039B1 (ko) 가축분뇨 처리시설시스템
CN211004998U (zh) 一种餐厨垃圾渗滤液处理设备
RU47002U1 (ru) Комплексная установка для очистки сточных вод от загрязнений
CN210261475U (zh) 一种农村生活污水回渗处理装置
CN210048621U (zh) 基于mbbr和超微分离的一体化污水处理设备
CN109292968B (zh) 一种聚合氯化铝强化型好氧颗粒污泥膜生物反应器的一体化污水处理装置
CN101279809B (zh) 生物填料摇动床
RU84014U1 (ru) Установка для биологической очистки сточных вод
CN214829770U (zh) 一种Fenton与BAF组合的污水处理设备
RU2726514C1 (ru) Способ очистки сточных вод и переработки осадка в органические удобрения
RU2691511C2 (ru) Станция очистки сточных вод
WO2003053866A1 (fr) Systeme de clarification de l&#39;eau
CN209797626U (zh) 一体化污水处理的设备
CN106116046A (zh) 一种半生态化污水处理新工艺

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of definitive patent protection due to non-payment of fees