RU101704U1 - Установка для биологической очистки сточных вод - Google Patents

Установка для биологической очистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU101704U1
RU101704U1 RU2010125002/05U RU2010125002U RU101704U1 RU 101704 U1 RU101704 U1 RU 101704U1 RU 2010125002/05 U RU2010125002/05 U RU 2010125002/05U RU 2010125002 U RU2010125002 U RU 2010125002U RU 101704 U1 RU101704 U1 RU 101704U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
corridor
zone
corridors
sludge
pipeline
Prior art date
Application number
RU2010125002/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Николаевич Козлов
Оксана Викторовна Мойжес
Original Assignee
Московское Государственное Унитарное Предприятие "Мосводоканал"
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 Московское Государственное Унитарное Предприятие "Мосводоканал" filed Critical Московское Государственное Унитарное Предприятие "Мосводоканал"
Priority to RU2010125002/05U priority Critical patent/RU101704U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU101704U1 publication Critical patent/RU101704U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Установка для биологической очистки сточных вод, характеризующаяся тем, что содержит прямоугольный резервуар, разделенный продольными перегородками на четыре гидравлически сообщающихся коридора, каждый длиной 130 м, и образующих следующую последовательность технологических зон: первая половина первого коридора - зона дефосфотации (анаэробная); вторая половина первого коридора и второй коридор - зона денитрификации (аноксидная зона); третий и четвертый коридоры - зона нитрификации (аэробная зона); в конце второго коридора установлены рециркуляционные насосы, которые соединены с трубопроводом, подающим проденитрифицированную иловую смесь из конца второго коридора в начало первого коридора; в конце четвертого коридора установлены рециркуляционные насосы, которые соединены с трубопроводом, подающим иловую смесь, содержащую нитраты, из конца четвертого коридора в середину первого коридора, при этом в середину первого коридора по отдельному трубопроводу подается возвратный активный ил, содержащий нитраты; в первом и втором коридорах установлено перемешивающее оборудование, например, в виде мешалок для поддержания ила во взвешенном состоянии, в третьем и четвертом коридорах установлены пневматические системы аэрации, выполненные, например, в виде аэрационных решеток.

Description

Полезная модель относится к установкам для биологической очистки городских сточных вод и близких к ним по составу производственных сточных вод, от органических загрязнений, соединений азота и фосфора, необязательно прошедших механическую очистку.
Известно устройство, содержащее двухкоридорный аэротенк с системой аэрации, перемешивающими устройствами, конструкция которого обеспечивает круговое движение воды («карусель»), вторичный отстойник для отделения сточной воды от активного ила, систему возврата активного ила из вторичного отстойника в голову аэротенка и вывода избыточного активного ила, жидкостные и газовые транспортировочные коммуникации. В данном устройстве процессы нитри-денитрификации реализуются в одном объеме свободноплавающим илом в условиях зонной периодической аэрации и круговой рециркуляции иловой смеси («карусель»). Недостатком устройства является то, что оно обеспечивает биологическое удаление из сточной воды только органических соединений и соединений азота. Удаление фосфора предусмотрено только путем реагентного осаждения хлорным железом (С.В.Храменков, В.А.Загорский и др., «100 лет канализации Москвы», М, Прима-Пресс, 1998).
Техническим результатом, достигаемым заявленной полезной моделью, является повышение качества биологической очистки сточных вод от соединений азота и фосфора при снижении энергозатрат на окисление органических загрязнений и аммонийного азота.
Сущность полезной модели заключается в следующем.
Установка для биологической очистки сточных вод, содержит прямоугольный резервуар, разделенный продольными перегородками на четыре гидравлически сообщающихся коридора, каждый из которых имеет длину 130 м, образующих следующую последовательность технологических зон: первая половина первого коридора - зона дефосфотации (анаэробная); вторая половина первого коридора и второй коридор - зона денитрификации (аноксидная зона); третий и четвертый коридоры - зона нитрификации (аэробная зона). В конце второго коридора установлены рециркуляционные насосы, например, в виде пропеллерных насосов, которые соединены с трубопроводом, подающим проденитрифицированную иловую смесь из конца второго коридора в начало первого коридора. В конце четвертого коридора установлены рециркуляционные насосы, например, в виде пропеллерных насосов, которые соединены с трубопроводом, подающим иловую смесь, содержащую нитраты, из конца четвертого коридора в середину первого коридора. В середину первого коридора по трубопроводу из вторичных отстойников, при помощи насосов подается возвратный активный ил, содержащий нитраты. В начало первого коридора по трубопроводу подается сточная вода. В первом и втором коридорах установлено перемешивающее оборудование, например, в виде мешалок, для поддержания ила во взвешенном состоянии. В третьем и четвертом коридорах установлены пневматические системы аэрации, выполненные, например, в виде аэрационных решеток
Полезная модель поясняется фигурой чертежа, где изображен общий вид установки биологической очистки сточных вод.
Установка биологической очистки сточных вод содержит прямоугольный резервуар 1, который разделен продольными перегородками 2 на четыре коридора 3, 4, 5, 6, каждый длиной 130 м, рециркуляционные насосы 7, 8, трубопроводы 9, 10, соответственно, мешалки 11 и аэрационные решетки 12.
Установка работает следующим образом.
Сточная вода поступает в начало первого коридора 3, представляющего собой анаэробную зону. Возвратный активный ил, содержащий нитраты, рециркуляционными насосами 7 по трубопроводу 9 подается в середину первого коридора 3, куда рециркуляционными насосами 8 по трубопроводу 10 подается иловая смесь из конца четвертого коридора 6, также содержащая нитраты. Вторая половина первого коридора 3 и второй коридор 4 представляют собой аноксидную зону, где организованы процессы денитрификации. Проденитрифицированная иловая смесь из конца второго коридора 4 насосами 8 подается в начало первого коридора 3, где происходят процессы потребления легкоокисляемой органики, поступающей со сточной водой, фосфораккумулирующими микроорганизмами. Из второго коридора 4 иловая смесь поступает в третий коридор 5, а затем в четвертый коридор 6, которые представляют собой аэробную зону, где, наряду с процессами нитрификации идут процессы «жадного» поглощения фосфора фосфораккумулирующими микроорганизмами. Пребывание активного ила попеременно в анаэробных и аэробных условиях приводит к культивированию фосфораккумулирующих микроорганизмов, характеризующихся повышенным содержанием фосфора в клетке. Поскольку нитраты в анаэробной зоне оказывают ингибирующее действие на развитие ффосфораккумулирующих микроорганизмов, то отсутствие нитратов в анаэробной зоне позволяет фосфораккумулирующим микроорганизмам максимально использовать легкоокисляемую органику и получать возможность организации процесса биологического удаления фосфора из сточных вод. Удаление избыточного активного ила с повышенным содержанием фосфора происходит из линии рециркуляции активного ила.
Таким образом, подача возвратного активного ила и иловой смеси, содержащей нитраты, в зону денитрификации, установка рециркуляционных насосов в конце зоны нитрификации и зоны денитрификации, позволяет повысить степень очистки низкоконцентрированных городских сточных вод или блзких к ним по составу производственных сточных вод по соединениям азота и фосфора без применения реагента и снизить энергозатраты на окисление органических соединений и аммонийного азота. Установка позволяет повысить степень очистки сточных вод от биогенных элементов.
Концентрация стоков после очистки составляет:
Азот аммонийный 0,4 мг/л
Азот нитратный 9,1 мг/л
Азот нитритов 0,02 мг/л
Фосфор фосфатов 0,2 мг/л.

Claims (1)

  1. Установка для биологической очистки сточных вод, характеризующаяся тем, что содержит прямоугольный резервуар, разделенный продольными перегородками на четыре гидравлически сообщающихся коридора, каждый длиной 130 м, и образующих следующую последовательность технологических зон: первая половина первого коридора - зона дефосфотации (анаэробная); вторая половина первого коридора и второй коридор - зона денитрификации (аноксидная зона); третий и четвертый коридоры - зона нитрификации (аэробная зона); в конце второго коридора установлены рециркуляционные насосы, которые соединены с трубопроводом, подающим проденитрифицированную иловую смесь из конца второго коридора в начало первого коридора; в конце четвертого коридора установлены рециркуляционные насосы, которые соединены с трубопроводом, подающим иловую смесь, содержащую нитраты, из конца четвертого коридора в середину первого коридора, при этом в середину первого коридора по отдельному трубопроводу подается возвратный активный ил, содержащий нитраты; в первом и втором коридорах установлено перемешивающее оборудование, например, в виде мешалок для поддержания ила во взвешенном состоянии, в третьем и четвертом коридорах установлены пневматические системы аэрации, выполненные, например, в виде аэрационных решеток.
    Figure 00000001
RU2010125002/05U 2010-06-18 2010-06-18 Установка для биологической очистки сточных вод RU101704U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125002/05U RU101704U1 (ru) 2010-06-18 2010-06-18 Установка для биологической очистки сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125002/05U RU101704U1 (ru) 2010-06-18 2010-06-18 Установка для биологической очистки сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU101704U1 true RU101704U1 (ru) 2011-01-27

Family

ID=46308724

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010125002/05U RU101704U1 (ru) 2010-06-18 2010-06-18 Установка для биологической очистки сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU101704U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189953U1 (ru) * 2019-03-15 2019-06-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) Установка для биологической очистки коммунальных сточных вод от соединений азота и фосфора
RU2812426C1 (ru) * 2023-07-20 2024-01-30 Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "ЭКОЛОС" Биореактор для очистки сточных вод

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189953U1 (ru) * 2019-03-15 2019-06-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) Установка для биологической очистки коммунальных сточных вод от соединений азота и фосфора
RU2812426C1 (ru) * 2023-07-20 2024-01-30 Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "ЭКОЛОС" Биореактор для очистки сточных вод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Karya et al. Photo-oxygenation to support nitrification in an algal–bacterial consortium treating artificial wastewater
CN104556572B (zh) 一种废水高效生化脱氮除磷的方法
CN102531298A (zh) 强化脱氮的a/a/o、脱氧baf的污水处理装置及方法
CN103663696A (zh) 一种用于处理榨菜废水强化生物除磷脱氮的膜生物反应器
CN103787548A (zh) 制革废水生物处理***及其处理方法
CN103395937A (zh) 一种适用于高氨氮农业废水的处理装置及其处理方法
CN104528933B (zh) 基于fna处理污泥实现连续流城市污水自养脱氮的方法
CN104591473A (zh) 一种深度脱氮除磷工艺
Azhdarpoor et al. Simultaneous removal of nutrients in a novel anaerobic–anoxic/aerobic sequencing reactor: removal of nutrients in a novel reactor
CN205442947U (zh) 一种焦化废水处理***
CN104817178A (zh) 一种基于污泥旁侧预处理的短程反硝化除磷的装置和方法
CN105923763A (zh) 一种可渗透硫自养反硝化生物墙强化废水脱氮工艺
CN103112999B (zh) 一种连续流城市生活污水再生方法
CN111003816B (zh) 一种抑制非丝状菌膨胀的生化尾水生物脱氮方法
CN102101722B (zh) 处理猪场废水膜生物反应器
RU101704U1 (ru) Установка для биологической очистки сточных вод
Mirel et al. Simulation of wastewater depolution processes by advanced biological methods
CN102153254A (zh) 一种缺氧好氧循环活性污泥工艺
CN102115298B (zh) 一种低碳氮比亚硝化的污水处理装置及其方法
RU70245U1 (ru) Комплексная защита биологической очистки низкоконцентрированных сточных вод от соединений азота и фосфора
CN102942290A (zh) 一种微氧自养生物除氮的污水处理方法
CN203625132U (zh) 一种垃圾渗滤液生物脱氮反应装置
CN202139113U (zh) 炭素纤维-复合膜生物反应器
CN207002518U (zh) 一种含氮废水异养硝化‑好氧反硝化生物处理装置
KR102052163B1 (ko) 하폐수 처리 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120619