RU2077508C1 - Installation for biological purification of husbandry waste water - Google Patents

Installation for biological purification of husbandry waste water Download PDF

Info

Publication number
RU2077508C1
RU2077508C1 RU95117038A RU95117038A RU2077508C1 RU 2077508 C1 RU2077508 C1 RU 2077508C1 RU 95117038 A RU95117038 A RU 95117038A RU 95117038 A RU95117038 A RU 95117038A RU 2077508 C1 RU2077508 C1 RU 2077508C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tank
chamber
sump
pipe
aeration
Prior art date
Application number
RU95117038A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU95117038A (en
Inventor
Владимир Николаевич Кореньков
Владимир Леонидович Соловьев
Зинаида Петровна Макаренко
Марина Георгиевна Соколова
Original Assignee
Владимир Николаевич Кореньков
Владимир Леонидович Соловьев
Зинаида Петровна Макаренко
Марина Георгиевна Соколова
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 Владимир Николаевич Кореньков, Владимир Леонидович Соловьев, Зинаида Петровна Макаренко, Марина Георгиевна Соколова filed Critical Владимир Николаевич Кореньков
Priority to RU95117038A priority Critical patent/RU2077508C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2077508C1 publication Critical patent/RU2077508C1/en
Publication of RU95117038A publication Critical patent/RU95117038A/en

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Activated Sludge Processes (AREA)

Abstract

FIELD: waste water purification. SUBSTANCE: installation contains arrangement for crushing solid inclusions, air tank-settler, aeration unit, and tank for settling down active sludge. Installation is additionally provided with receiving tank and settler positioned before air tank-settler and successively connected with the latter and between each other. Settler is successively connected through air tank-settler to ozonation chamber pneumatically communicating with ozonator. Receiving tank has back hydraulic connection with air tank-settler through control valve. In another embodiment of invention, installation is additionally provided with drainage-receiving tank, receiving tank, and settler positioned before air tank-settler and successively connected with the latter and between each other. Receiving tank communicates through siphon with air tank-settler, ozonation chamber pneumatically communicating with ozonator, which in turn is connected through control valve with compressor. Installation also includes pneumatically interconnected ozonation chamber and chamber for receiving and dehydrating precipitates, the former being hydraulically connected with air tank-settler and control well. The second modification of installation additionally offers possibility of running installation in condition of forcibly feeding waste water to be purified from a level lower than level of location of installation. EFFECT: enhanced efficiency of process. 14 cl, 7 dwg

Description

Изобретение относится к установкам биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод малой производительности. The invention relates to plants for the biological treatment of domestic wastewater of low productivity.

Известна установка для очистки бытовых сточных вод индивидуальных жилых строений с числом жителей до 55 человек [1] состоящая из трех последовательно соединенных смотровых колодцев. В первом из них осуществляется осветление стоков со сбором и накоплением выделяемых осадков. Второй колодец выполняет роль биофильтра, для чего на опорном кольце над дном колодца в извлекаемых коробах размещена гравийно-песчаная загрузка. Для равномерного распределения поступающего осветленного стока по поверхности загрузки служит центрально размещенный над загрузкой отражатель. Третий колодец используется в качестве воздухозаборной шахты для аэрации биофильтра. Конструкция установки монтируется из сборных элементов заводского изготовления. A known installation for the treatment of domestic wastewater of individual residential buildings with a population of up to 55 people [1] consisting of three series-connected inspection wells. In the first of these, the effluents are clarified with the collection and accumulation of precipitates. The second well acts as a biofilter, for which a gravel-sand loading is placed on the support ring above the bottom of the well in recoverable boxes. For a uniform distribution of the incoming clarified runoff over the loading surface, a reflector centrally placed above the load serves. The third well is used as an air intake shaft for aeration of the biofilter. The design of the installation is mounted from prefabricated elements of factory manufacture.

Недостатками данной установки являются невозможность стабильного получения высокого качества очищенной воды при неравномерности поступления сточной воды, значительная трудоемкость операций по размещению и извлечению гравийно-песчаной загрузки, вероятность ее заиливания при высокой загрязненности воды. В установке не предусмотрено удаление из очищенной воды отработанной биологической пленки и удаление осадка, накопленного в первом колодце. Установка не обеспечивает обеззараживание сточных вод, прошедших биологическую очистку. The disadvantages of this installation are the impossibility of stable production of high quality purified water with uneven flow of wastewater, the significant complexity of operations for placement and extraction of gravel and sand loading, the likelihood of siltation with high water pollution. The installation does not provide for the removal of waste biological film from purified water and the removal of sediment accumulated in the first well. The installation does not provide disinfection of wastewater that has undergone biological treatment.

Известна установка биоочистки [2] состоящая из многокамерного отстойника и цилиндрического резервуара, в нижней части которого размещены слой загрузки и системы аэрирования и рециркуляции воды, а в верхней расположена зона отстаивания. Перед подачей в резервуар сточная вода пропускается через многокамерный отстойник. Недостатком установки является невозможность обеспечения высокого качества очистки при значительных колебаниях расхода поступающих сточных вод. Кроме того, конструкция установки не содержит устройство для удаления осадков из многокамерного отстойника и избыточного активного ила, при этом установка не обеспечивает обеззараживания очищенной сточной воды. A known biological treatment plant [2] consisting of a multi-chamber sump and a cylindrical tank, in the lower part of which there is a loading layer and aeration and water recirculation systems, and in the upper one there is a settling zone. Before entering the tank, the wastewater is passed through a multi-chamber sump. The disadvantage of the installation is the inability to ensure high quality treatment with significant fluctuations in the flow rate of incoming wastewater. In addition, the design of the installation does not contain a device for removing sediment from the multi-chamber sump and excess activated sludge, while the installation does not provide disinfection of treated wastewater.

Известна автономная многоступенчатая установка очистки сточных вод, образующихся после промывки туалетов, с целью повторного их использования [3] Установка включает анаэробный слоевой фильтр, контактный аэратор, осадительную секцию для удаления взвешенных частиц, устройство для регулирования рН очищаемой воды с угольной адсорбционной колонной, а также устройство для обеззараживания. В качестве источника карбоната кальция в устройстве для регулирования рН служит засыпка из устричных раковин. Установка включает насосы для подачи воздуха на аэрацию и для перекачки воды. Стабильность процесса очистки обеспечивается благодаря устройству регулирования рН и организации циркуляции потоков между узлами системы. Недостатком данной установки является сложность ее конструктивного исполнения, а также отсутствие устройства для удаления получаемых осадков. Кроме того, при работе установки необходимо использование дефицитного и дорогостоящего активированного угля, а также применение периодических операций по засыпке устричных раковин. A well-known autonomous multi-stage installation for treating wastewater generated after washing the toilets for reuse [3] The installation includes an anaerobic layer filter, a contact aerator, a precipitation section for removing suspended particles, a device for controlling the pH of the treated water with a carbon adsorption column, and device for disinfection. As a source of calcium carbonate in the device for adjusting the pH is a filling of oyster shells. The installation includes pumps for supplying air for aeration and for pumping water. The stability of the cleaning process is ensured thanks to the pH control device and the organization of the circulation of flows between the nodes of the system. The disadvantage of this installation is the complexity of its design, as well as the lack of a device for removing precipitation. In addition, the operation of the installation requires the use of scarce and expensive activated carbon, as well as the use of periodic operations for filling oyster shells.

Известна установка биологической очистки сточных вод [4] включающая аэротенк, биофильтр с загрузкой и водораспределительной системой, вторичный отстойник. При работе установки смесь активного ила и обрабатываемых сточных вод подается из аэротенка в биофильтр, из которого смесь снова поступает в аэротенк. Для подачи смеси активного ила и обрабатываемых сточных вод установка снабжена погружным насосом, соединенным с водораспределительной системой биофильтра гибким трубопроводом и расположенным на плавающем понтоне, перемещающемся в аэротенке. Недостатком данной установки является отсутствие устройства для первичного отстаивания, что снижает качество очищенной воды. В установке также не предусмотрена система удаления осадка из вторичного отстойника. Кроме того, установка не обеспечивает обеззараживание очищенных сточных вод. A known installation of biological wastewater treatment [4] including aeration tank, a biofilter with loading and a water distribution system, a secondary sump. During installation, a mixture of activated sludge and treated wastewater is supplied from the aeration tank to the biofilter, from which the mixture again enters the aeration tank. To supply a mixture of activated sludge and treated wastewater, the installation is equipped with a submersible pump connected to the biofilter water distribution system by a flexible pipe and located on a floating pontoon moving in an aeration tank. The disadvantage of this installation is the lack of a device for primary sedimentation, which reduces the quality of purified water. The installation also does not provide a system for removing sludge from the secondary sump. In addition, the installation does not provide disinfection of treated wastewater.

Известна типовая установка биологической очистки сточных вод малых населенных пунктов производительностью 12 м3/сутки (1,5 м3/час) КУ-12, которая выбрана в качестве прототипа заявленной группе изобретений. Эта установка выполнена в виде единого блока, включающего решетку с ручной очисткой либо механизированную решетку-дробилку, аэротен-отстойник, оборудованный механической системой аэрации, устройство для отстаивания активного ила и принудительного его возврата. Для возврата активного ила, задержанного в отстойной зоне, в аэрационную зону через нижнюю щель установка снабжена лопастным подъемником. Избыточный активный ил периодически (1 раз в 1-4 месяца) удаляется из аэрационных зон на иловые площадки. Установка имеет невысокую окислительную мощность при средней дозе ила 3,5-4,0 г/л.Known typical installation of biological wastewater treatment of small settlements with a capacity of 12 m 3 / day (1.5 m 3 / h) KU-12, which is selected as a prototype of the claimed group of inventions. This installation is made in the form of a single unit, including a grill with manual cleaning or a mechanized grill grinder, an aeroten sump equipped with a mechanical aeration system, a device for settling activated sludge and its forced return. To return activated sludge trapped in the settling zone to the aeration zone through the lower slot, the unit is equipped with a paddle lift. Excess activated sludge is periodically (1 time in 1-4 months) removed from aeration zones to sludge sites. The installation has a low oxidative power with an average sludge dose of 3.5-4.0 g / l.

Недостатками установки являются невозможность обеспечения стабильного качества очистки при колебаниях расхода сточных вод, необходимость применения ручного труда при очистке решеток от твердых включений, необходимость рециркуляции активного ила из отстойной зоны в аэрационную, невысокая доза активного ила в аэротенке-отстойнике, что обуславливает невысокую окислительную мощность и значительные габариты аэротенка-отстойника, отсутствие устройства для первичного отстаивания, что снижает качество очищенной воды, необходимость оборудования иловых площадок для осадков, образующихся в процессе очистки воды. The disadvantages of the installation are the impossibility of ensuring a stable quality of treatment during fluctuations in the flow of wastewater, the need for manual labor when cleaning grates from solid inclusions, the need for recirculation of activated sludge from the settling zone to the aeration, the low dose of activated sludge in the aeration tank, which leads to low oxidative power and significant dimensions of the aeration tank sedimentation tank, the absence of a device for primary sedimentation, which reduces the quality of purified water, the need for dovaniya sludge beds for precipitation produced during water treatment.

Заявленные изобретения направлены на создание установки биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с небольшим колеблющимся расходом от отдельных коттеджей, групп коттеджей, кемпингов, гостиниц. The claimed inventions are aimed at creating a biological treatment plant for domestic wastewater with a small fluctuating flow rate from individual cottages, groups of cottages, campsites, hotels.

Техническим результатом использования первого из заявленных изобретений является получение стабильно высокого качества очищенной воды при колебаниях ее расхода, исключение ручного труда при очистке решеток от твердых включений, исключение необходимости рециркуляции активного ила из отстойной зоны аэротенка-отстойника в аэрационную, обеспечение необходимой дезинфекции воды и возможность использования ее для ирригации (полива), отсутствие необходимости в наличии иловых площадок для осадков и возможность использования осадков для получения компоста, высокая окислительная мощность при средней дозе ила 5-12 г/л, компактность установки и возможность размещения ее в подвале коттеджа с самотечным поступлением воды на очистку. Указанный технический результат достигается за счет того, что выбранная в качестве прототипа установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, содержащая устройство для дробления твердых включений, аэротенк-отстойник с размещенными в нем устройством аэрирования и устройством отстаивания активного ила, дополнительно снабжена помещенными перед аэротенком-отстойником и последовательно соединенными с ним и между собой приемным резервуаром, в первом из которых смонтировано имеющее гидравлическую связь с отстойником устройство для дробления твердых включений, а отстойник последовательно соединен через аэротенк-отстойник с камерой озонирования, пневматически связанной с озонатором, который через регулирующий клапан соединен с компрессором, который, в свою очередь, пневматически связан также через регулирующие клапаны с эрлифтом, установленным в отстойнике, и устройство аэрирования, а также соединенные между собой пневматически камеру озонирования и камеру приема и обезвоживания осадков, первая из которых гидравлически соединена с аэротенком-отстойником и контрольным колодцем, причем приемный резервуар имеет обратную гидравлическую связь через регулирующий клапан с аэротенком-отстойником, а отстойник имеет прямую гидравлическую связь через регулирующий клапан с камерой приема и обезвоживания осадков и обратные гидравлические связи через регулирующие клапаны с аэротенком-отстойником и камерой приема и обезвоживания осадков. При этом устройство для дробления твердых включений выполнено в виде насоса-дробилки, а аэротенк-отстойник выполнен в виде двух гидравлически последовательно связанных резервуаров, в каждом из которых размещена аэрационная камера, перекрытая верхней и нижней сетками, между которыми помещена пористая загрузка, причем над верхней сеткой смонтирован крестовой зубчатый лоток, а под нижней сеткой устройство аэрирования, по периметру каждого из резервуаров в верхней его части установлен кольцевой зубчатый лоток, причем кольцевой зубчатый лоток первого резервуара гидравлически соединен с крестовым зубчатым лотком второго резервуара, коническое днище каждого резервуара, расположенное под аэрационной камерой и представляющее собой устройство отстаивания, снабжено трубой для выпуска осадка, причем труба первого резервуара соединена посредством трубопровода и управляемого клапана с отстойником, а труба второго резервуара с приемным резервуаром. Камера озонирования выполнена в виде трех концентрически расположенных в корпусе труб, причем верхняя часть внешней трубы перекрыта герметичной крышкой и соединена через патрубок и трубопровод с камерой приема и обезвоживания осадка, средняя труба гидравлически соединена с аэротенком-отстойником, внутренняя труба снабжена установленной в верхней ее части насадкой в виде решеток и аэратором в виде перфорированной трубы, размещенным в нижней ее части, а зазор между внутренней и средней трубами в верхней их части герметично перекрыт кольцом, на котором размещен зубчатый водослив, гидравлически связанный с контрольным колодцем. The technical result of using the first of the claimed inventions is to obtain a consistently high quality of purified water with fluctuations in its flow rate, the exclusion of manual labor when cleaning grates from solid inclusions, eliminating the need for recirculation of activated sludge from the settling zone of the aeration tank to the aeration tank, providing the necessary water disinfection and the possibility of using it for irrigation (irrigation), the lack of need for silt sites for rainfall and the possibility of using rainfall for irrigation radiation compost high oxidizing power at an average dose of sludge 5-12 g / l, a compact installation and the possibility of placing it in the basement of the cabin with a gravity flow of water for cleaning. The specified technical result is achieved due to the fact that the wastewater treatment plant selected as a prototype, containing a device for crushing solid inclusions, an aeration tank with an aeration device and an activated sludge settler, is additionally equipped with a sump installed in front of the aeration tank and in series connected to it and to each other by a receiving tank, in the first of which a device for other solid inclusions, and the sump is connected in series through an aeration tank-sump with an ozonization chamber pneumatically connected to an ozonizer, which is connected via a control valve to a compressor, which, in turn, is also pneumatically connected through control valves to an airlift installed in the sump, and the device aeration, as well as pneumatically interconnected ozonation chamber and a chamber for receiving and dewatering sludge, the first of which is hydraulically connected to the aeration tank-sump and control well, and the receiving tank has hydraulic feedback through the control valve with the aeration tank-sump, and the sump has a direct hydraulic connection through the control valve with the sedimentation and dewatering chamber and hydraulic feedback through the control valves with the aerotank-sump and sedimentation and dewatering chamber . Moreover, the device for crushing solid inclusions is made in the form of a pump-crusher, and the aeration tank-settler is made in the form of two hydraulically sequentially connected tanks, in each of which there is an aeration chamber overlapped by the upper and lower grids, between which a porous load is placed, and above the top a cross gear tray is mounted with a grid, and an aeration device is installed under the bottom grid, along the perimeter of each of the tanks, an annular gear tray is installed in its upper part, and an annular gear l the outflow of the first reservoir is hydraulically connected to the cross gear tray of the second reservoir, the conical bottom of each reservoir, located under the aeration chamber and representing a settling device, is provided with a pipe for discharging sludge, the pipe of the first reservoir being connected via a pipeline and a controlled valve to the sump, and the pipe of the second reservoir with a receiving tank. The ozonation chamber is made in the form of three tubes concentrically located in the casing, the upper part of the outer pipe being closed by a sealed cap and connected through the pipe and pipe to the sludge receiving and dewatering chamber, the middle pipe is hydraulically connected to the sump aeration tank, the inner pipe is equipped with an upper part installed nozzle in the form of gratings and an aerator in the form of a perforated pipe placed in its lower part, and the gap between the inner and middle pipes in their upper part is hermetically closed Tzom that hosts notched weir hydraulically connected to control the well.

Камера приема и обезвоживания осадков выполнена в виде резервуара с коническим днищем, внутри которого установлена вертикальная перегородка, разделяющая его внутренний объем на зону накопления осадков и зону накопления иловой воды, каждая из которых гидравлически соединена с отстойником, в верхней части камеры установлена центральная труба, нижняя часть которой размещена в зоне накопления осадка, а верхняя часть посредством трубопровода соединена с камерой озонирования установки, причем зоны накопления осадков и иловой воды снабжены собственными сливными патрубками. The sedimentation and dewatering chamber is made in the form of a tank with a conical bottom, inside which a vertical partition is installed, dividing its internal volume into a zone of sediment accumulation and a zone of accumulation of silt water, each of which is hydraulically connected to a sump, a central pipe is installed in the upper part of the chamber, the lower part of which is located in the zone of sediment accumulation, and the upper part is connected via a pipeline to the ozonation chamber of the installation, and the zone of accumulation of precipitation and silt water is provided own drain pipes.

Выходное отверстие трубопровода, соединяющего камеру озонирования с контрольным колодцем, размещено ниже уровня воды, находящейся в контрольном колодце. Приемный резервуар и отстойник снабжены уровнемерами, в камере приема и обезвоживания осадков в зоне накопления иловой воды установлен уровнемер для фиксации верхнего уровня иловой воды, а трубопроводы для перепуска осадков из аэротенка-отстойника в приемный резервуар и отстойник, из отстойника в камеру приема и обезвоживания осадков, трубопровод для перепуска иловой воды из камеры приема и обезвоживания осадков в отстойник, а также трубопроводы для подачи сжатого воздуха в отстойник, аэротенк-отстойник и озонатор снабжены регулирующими клапанами. The outlet of the pipeline connecting the ozonation chamber to the control well is located below the water level in the control well. The receiving tank and sump are equipped with level gauges, a level meter is installed in the sludge receiving and dewatering chamber in the sludge accumulation zone to fix the upper level of sludge water, and pipelines for transferring sludge from the aeration tank to the sump and sump, from the sump to the sludge receiving and dewatering chamber , the pipeline for transferring sludge water from the collection and dewatering chamber to the sump, as well as the pipelines for supplying compressed air to the sump, aeration tank-sump and ozonizer are equipped with regulating E valves.

Технический результат второго из заявленной группы изобретений характеризуется как техническим результатом, присущим первому из заявленных изобретений в полном объеме, так и дополнительным, заключающимся в том, что размещение установки может быть проведено в специальном здании с принудительной, при помощи насоса, подачей воды на установку очистки. При этом указанный технический результат достигается за счет того, что известная установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, содержащая последовательно соединенные между собой устройство для дробления твердых включений, аэротенк-отстойник с размещенными в нем устройством аэрирования и устройством отстаивания активного ила, дополнительно включает помещенные перед аэротенком-отстойником и последовательно соединенные с ним и между собой емкость приема стоков, приемный резервуар и отстойник, в первом из которых смонтировано устройство для дробления, гидравлически связанное с приемным резервуаром, который, в свою очередь, через сифон связан с отстойником, а последний последовательно гидравлически соединен через аэротенк-отстойник с камерой озонирования, пневматически связанной с озонатором, который через регулирующий клапан соединен с компрессором, который, в свою очередь, пневматически связан через регулирующие клапаны с эрлифтом, установленным в отстойнике, и устройством аэрирования, а также соединенные между собой пневматически камеру озонирования и камеру приема и обезвоживания осадков, первая из которых гидравлически соединена с аэротенком-отстойником и контрольным колодцем, причем приемный резервуар имеет обратную гидравлическую связь через регулирующий клапан с аэротенком-отстойником, а отстойник имеет прямую гидравлическую связь через регулирующий клапан с камерой приема и обезвоживания осадков и обратные гидравлические связи через регулирующие клапаны с аэротенком-отстойником и камерой приема и обезвоживания осадков. The technical result of the second of the claimed group of inventions is characterized both by the technical result inherent in the first of the claimed inventions in full, and by the additional one, consisting in the fact that the installation of the installation can be carried out in a special building with the forced, by means of a pump, supplying water to the treatment plant . Moreover, the specified technical result is achieved due to the fact that the well-known household wastewater treatment plant, comprising a device for crushing solid inclusions in series, an aeration tank-settler with an aeration device and an activated sludge settling device in it, additionally includes aeration tank-settler and a series of capacity for receiving wastewater, a receiving tank and a settler, connected in series with it and with each other, in the first of which crushing device, hydraulically connected to a receiving tank, which, in turn, is connected via a siphon to a sump, and the latter is serially connected hydraulically through an aeration tank to an ozonation chamber pneumatically connected to an ozonizer, which is connected via a control valve to a compressor, which in turn, it is pneumatically connected through control valves to the airlift installed in the sump and the aeration device, as well as the ozonization chamber and cam sludge reception and dewatering, the first of which is hydraulically connected to the aeration tank-sump and the control well, and the receiving tank has hydraulic feedback through the control valve with the aeration tank, and the sump has a direct hydraulic connection through the control valve to the sedimentation and dewatering chamber and hydraulic return connections through control valves with aeration tank-sump and a chamber for receiving and dewatering sludge.

При этом устройство для дробления твердых включений выполнено в виде насоса-дробилки, а аэротенк-отстойник выполнен в виде двух гидравлически последовательно связанных резервуаров, в каждом из которых размещена аэрационная камера, перекрытая верхней и нижней сетками, между которыми помещена пористая загрузка, причем над верхней сеткой смонтирован крестовый зубчатый лоток, а под нижней сеткой устройство аэрирования, по периметру каждого из резервуаров в верхней его части установлен кольцевой зубчатый лоток, причем кольцевой зубчатый лоток первого резервуара гидравлически соединен с крестовым зубчатым лотком второго резервуара, коническое днище каждого резервуара, расположенное под аэрационной камерой и представляющее собой устройство отстаивания, снабжено трубой для выпуска осадка, причем труба первого резервуара соединена посредством трубопровода и управляемого клапана с отстойником, а труба второго резервуара с приемным резервуаром. Камера озонирования выполнена в виде трех концентрически расположенных в корпусе труб, причем верхняя часть внешней трубы перекрыта герметичной крышкой и соединена через патрубок и трубопровод с камерой приема и обезвоживания осадка, средняя труба гидравлически соединена с аэротенком-отстойником, внутренняя труба снабжена установленной в верхней ее части насадкой в виде решеток и аэратором в виде перфорированной трубы, размещенным в нижней ее части, а зазор между внутренней и средней трубами в верхней их части герметично перекрыт кольцом, на котором размещен зубчатый водослив, гидравлически связанный с контрольным колодцем. Moreover, the device for crushing solid inclusions is made in the form of a pump-crusher, and the aeration tank-settler is made in the form of two hydraulically sequentially connected tanks, in each of which there is an aeration chamber overlapped by the upper and lower grids, between which a porous load is placed, and above the top a cross gear tray is mounted with a grid, and an aeration device is installed under the bottom grid, along the perimeter of each of the tanks, an annular gear tray is installed in its upper part, and an annular gear l the outflow of the first reservoir is hydraulically connected to the cross gear tray of the second reservoir, the conical bottom of each reservoir, located under the aeration chamber and representing a settling device, is provided with a pipe for discharging sludge, the pipe of the first reservoir being connected via a pipeline and a controlled valve to the sump, and the pipe of the second reservoir with a receiving tank. The ozonation chamber is made in the form of three tubes concentrically located in the casing, the upper part of the outer pipe being closed by a sealed cap and connected through the pipe and pipe to the sludge receiving and dewatering chamber, the middle pipe is hydraulically connected to the sump aeration tank, the inner pipe is equipped with an upper part installed nozzle in the form of gratings and an aerator in the form of a perforated pipe placed in its lower part, and the gap between the inner and middle pipes in their upper part is hermetically closed Tzom that hosts notched weir hydraulically connected to control the well.

Камера приема и обезвоживания осадков выполнена в виде резервуара с коническим днищем, внутри которого установлена вертикальная перегородка, разделяющая ее внутренний объем на зону накопления осадков и зону накопления иловой воды, каждая из которых гидравлически соединена с отстойником, в верхней части камеры установлена центральная труба, нижняя часть которой размещена в зоне накопления осадков, а верхняя часть посредством трубопровода соединена с камерой озонирования установки, причем зона накопления осадков и иловой воды снабжена собственными сливными патрубками. The sedimentation and dewatering chamber is made in the form of a tank with a conical bottom, inside which a vertical partition is installed, dividing its internal volume into a zone of sediment accumulation and a zone of accumulation of silt water, each of which is hydraulically connected to a sump, a central pipe is installed in the upper part of the chamber, the lower part of which is located in the zone of accumulation of precipitation, and the upper part is connected via a pipeline to the ozonation chamber of the installation, and the zone of accumulation of precipitation and silt water is provided own drain pipes.

Выходное отверстие трубопровода, соединяющего камеру озонирования с контрольным колодцем, размещено ниже уровня воды, находящейся в контрольном колодце. Емкость приема стоков и отстойник снабжены уровнемерами для фиксации верхнего и нижнего уровней сточной воды, в камере приема и обезвоживания осадков в зоне накопления иловой воды установлен уровнемер для фиксации верхнего уровня иловой воды, а трубопроводы для перепуска из аэротенка-отстойника в приемный резервуар и отстойник, из отстойника в камеру приема и обезвоживания осадков, трубопровод для перепуска иловой воды из камеры приема и обезвоживания осадков в отстойник, а также трубопроводы для подачи сжатого воздуха в отстойник, аэротенк-отстойник и озонатор снабжены регулирующими клапанами. The outlet of the pipeline connecting the ozonation chamber to the control well is located below the water level in the control well. The sewage receiving tank and the sump are equipped with level meters for fixing the upper and lower levels of wastewater, a level meter for fixing the upper level of sludge water is installed in the sludge collection and dewatering chamber, and pipelines for bypassing the sump from the aeration tank to the receiving tank and sump, from the sump to the sediment receiving and dewatering chamber, a pipeline for transferring sludge water from the sludge receiving and dewatering chamber to the sump, as well as pipelines for supplying compressed air to the sump, aero otenk-sump and ozonizer are equipped with control valves.

Существо изобретения отображено на фиг.1-6. На фиг.1 конструкция приемного резервуара и отстойника согласно первому изобретению из заявленной группы, на фиг.2 конструкция аэротенка-отстойника с устройством аэрирования и устройством отстаивания ила, на фиг.3 конструкция камеры озонирования, соединенной с контрольным колодцем, на фиг.4 конструкция камеры приема и обезвоживания осадков, на фиг. 5 установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод согласно первому изобретению из заявленной группы, на фиг.6 - конструкция приемного резеpвура и отстойника согласно второму изобретению из заявленной группы, на фиг.7 установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод согласно второму изобретению из заявленной группы. The invention is shown in figures 1-6. In Fig.1 the design of the receiving tank and sump according to the first invention from the claimed group, in Fig.2 the design of the aeration tank-sump with the aeration device and the sedimentation device of sludge, in Fig.3 the design of the ozonation chamber connected to the control well, in Fig.4 design sediment collection and dewatering chambers, in FIG. 5, a domestic wastewater treatment plant according to the first invention from the claimed group; FIG. 6 is a construction of a receiving tank and a sump according to the second invention from the claimed group; FIG. 7 is a household wastewater treatment plant according to the second invention from the claimed group.

Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод по первому изобретению из заявленной группы включает приемный резервуар 1 (фиг.1), состоящий из корпуса 2 с коническим днищем 3 и крышки 4. Внутри приемного резервуара 1 смонтирован насос-дробилка 5 и быстросъемная сетчатая корзина 6 с ячейками 15х15 мм. Приемный резервуар снабжен подводящими патрубками 7 и 8, отводящим патрубком 9 и сливным патрубком 10, а также уровнемерами верхнего и нижнего уровней 11 и 12 соответственно. The household wastewater treatment plant according to the first invention from the claimed group includes a receiving tank 1 (Fig. 1), consisting of a housing 2 with a conical bottom 3 and a cover 4. Inside the receiving tank 1, a crusher pump 5 and a quick-detachable mesh basket 6 are mounted cells 15x15 mm. The receiving tank is equipped with inlet pipes 7 and 8, a discharge pipe 9 and a drain pipe 10, as well as level gauges of the upper and lower levels 11 and 12, respectively.

Отстойник 13 (фиг.1) имеет корпус 14, коническое днище 15 и крышку 16. Внутри отстойника расположен эрлифт 17, снабженный патрубком 18. Отстойник 13 оборудован центральной трубой 19, имеющей отражательный щит 20. Верхняя часть трубы 19 соединена гидравлически через патрубки 21 и 9 с приемным резервуаром 1. По внутреннему периметру отстойника 13, в верхней его части, установлен зубчатый кольцевой лоток 22, соединенный с патрубком 23. Отстойник 13 также снабжен перепускным патрубком 24 и сливным патрубком 25, а также уровнемерами верхнего и нижнего уровней 26 и 27 соответственно. Центральная труба 19 и отстойника 13 соединена посредством трубопровода 28 с насосом-дробилкой 5, установленным в приемном резервуаре 1. The sump 13 (Fig. 1) has a housing 14, a conical bottom 15 and a cover 16. Inside the sump, an airlift 17 is provided with a pipe 18. The sump 13 is equipped with a central pipe 19 having a reflective shield 20. The upper part of the pipe 19 is hydraulically connected through the pipes 21 and 9 with a receiving tank 1. On the inner perimeter of the sump 13, in its upper part, there is a toothed annular chute 22 connected to the pipe 23. The sump 13 is also equipped with a bypass pipe 24 and a drain pipe 25, as well as level gauges of the upper and lower levels 26 and 27 from Responsibly. The Central pipe 19 and the sump 13 is connected via a pipe 28 to the pump-crusher 5 installed in the receiving tank 1.

Аэротенк-отстойник (фиг. 2) выполнен в виде двух гидравлически последовательно связанных резервуаров 29 и 30, каждый из которых имеет корпус 31, коническое днище 32, крышку 33 и оборудован аэрационной камерой 34, закрытой сверху и снизу сетками 35 и 36 с ячейками 10х10 мм. Внутри аэрационных камер помещена пористая загрузка 37 размером 20х30 мм. Над верхними сетками 35 установлены крестовые зубчатые лотки 38, связанные с переливными патрубками 39. Под нижними сетками 36 смонтированы устройства аэрирования 40 в виде перфорированных труб, соединенных с патрубками 41. По внутреннему периметру резервуаров 29 и 30 расположены зубчатые лотки 42, соединенные с отводными патрубками 43. Вертикальные трубы 44 соединены с выпускными патрубками 45. В конических днищах 32 смонтированы сливные патрубки 46. The aeration tank-sump (Fig. 2) is made in the form of two hydraulically sequentially connected tanks 29 and 30, each of which has a housing 31, a conical bottom 32, a cover 33 and is equipped with an aeration chamber 34, closed at the top and bottom with grids 35 and 36 with 10x10 cells mm Inside the aeration chambers a porous load 37 of 20x30 mm in size was placed. Cross gear trays 38 are installed above the upper grids 35, connected with overflow nozzles 39. Under the lower grids 36, aeration devices 40 are mounted in the form of perforated pipes connected to the nozzles 41. Toothed trays 42 are located along the inner perimeter of the tanks 29 and 30, connected to the branch pipes 43. The vertical pipes 44 are connected to the outlet pipes 45. In the conical bottoms 32, drain pipes 46 are mounted.

Камера озонирования 47 (фиг. 3) имеет корпус 48, коническое днище 49, крышку 50. Внутри корпуса 48 установлены вертикально три концентрические трубы: внешняя 51, средняя 52 и внутренняя 53. Внешняя труба 51 перекрыта в своей верхней части герметичной крышкой 54, в ее верхней зоне установлен отводящий патрубок 55. Средняя труба 52 имеет переливной патрубок 56. Внутренняя труба 53 снабжена в верхней части насадкой 57, выполненной в виде решеток, а в нижней части аэратором 58, выполненным в виде перфорированной трубы, связанной с подводящим патрубком 59. Зазор между внутренней трубой 53 и средней трубой 52 герметично перекрыт кольцом 60, на котором размещен зубчатый водослив 61. В верхней части корпуса 48 по его периметру установлен лоток 62 с зубчатым водосливом, связанный через сливной патрубок 63 с контрольным колодцем 64. В нижней части корпуса 48 камеры озонирования 47 установлен сливной патрубок 65. The ozonation chamber 47 (Fig. 3) has a housing 48, a conical bottom 49, a cover 50. Three concentric pipes are installed vertically inside the housing 48: the outer 51, the middle 52 and the inner 53. The outer tube 51 is closed in its upper part with a sealed cover 54, in a discharge pipe 55 is installed in its upper zone. The middle pipe 52 has an overflow pipe 56. The inner pipe 53 is provided with a nozzle 57 made in the form of gratings in the upper part and an aerator 58 in the lower part made in the form of a perforated pipe connected to the inlet pipe 59. Clearance between near the inner pipe 53 and the middle pipe 52, is hermetically closed by a ring 60 on which a gear weir is placed 61. A tray 62 with a gear weir is installed along the perimeter of its body 48, connected through a drain pipe 63 to a control well 64. In the lower part of the body 48 Ozonation chamber 47 has a drain pipe 65.

Камера приема и обезвоживания осадков 66 (фиг.4) имеет корпус 67 с коническим днищем 68 и крышкой 69. Внутри камеры приема и обезвоживания осадков 66 установлена вертикальная переливная зубчатая перегородка 70, которая делит внутренний объем камеры на две зоны: левую зону накопления и обезвоживания осадков и правую зону накопления иловой воды. Каждая из зон снабжена соответствующими сливными патрубками 71 и 72. В камере приема и обезвоживания осадков 66 установлена центральная труба 73, нижняя часть которой размещена в зоне накопления и обезвоживания осадков, а верхняя часть соединена с подводящим патрубком 74, соединенным с камерой озонирования 47. Камера приема и обезвоживания осадков 66 также снабжена приемным патрубком 75 и сливным патрубком 76. В зоне накопления иловой воды смонтирован уровнемер 77 верхнего уровня воды. Камера приема и обезвоживания осадков 66 снабжена также шлангом 78. The chamber for receiving and dewatering sludge 66 (Fig. 4) has a housing 67 with a conical bottom 68 and a cover 69. Inside the chamber for receiving and dewatering sludge 66, a vertical overflow gear partition 70 is installed, which divides the internal volume of the chamber into two zones: the left accumulation and dehydration zone precipitation and the right zone of accumulation of silt water. Each of the zones is equipped with respective drain pipes 71 and 72. A central pipe 73 is installed in the collection and dewatering chamber 66, the lower part of which is located in the accumulation and dewatering zone, and the upper part is connected to the supply pipe 74 connected to the ozonation chamber 47. Camera receiving and dewatering sludge 66 is also equipped with a receiving pipe 75 and a drain pipe 76. In the zone of accumulation of sludge water mounted level meter 77 of the upper water level. The camera receiving and dewatering sludge 66 is also equipped with a hose 78.

Описанная выше установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод работает следующим образом (фиг.5). The above-described installation of domestic wastewater treatment works as follows (figure 5).

Сточные воды по трубопроводу 79 поступают в приемный резервуар 1 самотеком. При достижении верхнего уровня воды в приемном резервуаре 1 по сигналу уровнемера верхнего уровня 11 включается расположенный в нем насос-дробилка 5, который подает стоки по трубопроводу 27 в центральную трубу 19 отстойника 13 с расходом 1-2 м3/час, забирая стоки с осадками из приемного резервуара 1 и перемалывая твердые включения, содержащиеся в осадке сточных вод. В случае, когда сточных вод в приемный резервуар 1 поступает больше, чем удаляется насосом-дробилкой 5, или он по какой-либо причине не работает, стоки заполняют приемный резервуар 1 и по переливной трубе 80 самотеком поступают в центральную трубу 19 отстойника 13, при этом подается сигнал, что насос-дробилка 5 не работает. При достижении нижнего уровня по сигналу уровнемера нижнего уровня 12 приемного резервуара 1 насос-дробилка 5 выключается.Wastewater through pipeline 79 enters the receiving tank 1 by gravity. When the upper water level in the receiving tank 1 is reached, the crusher pump 5 located in it is turned on by the signal of the upper level gauge 11, which feeds the wastewater through a pipe 27 to the central pipe 19 of the settling tank 13 with a flow rate of 1-2 m 3 / h, taking sewage with sediments from the receiving tank 1 and grinding solid inclusions contained in the sewage sludge. In the case when there is more sewage in the receiving tank 1 than is discharged by the pump-crusher 5, or for some reason it does not work, the effluents fill the receiving tank 1 and by gravity pipe 80 flow by gravity into the central pipe 19 of the settling tank 13, when this signals that the crusher pump 5 is not working. When the lower level is reached by the signal of the lower level gauge 12 of the receiving tank 1, the crusher pump 5 is turned off.

После прекращения подачи воды в приемный резервуар 1 при условии, что насос-дробилка 5 не работает и в отстойнике 13 достигнут верхний уровень воды, по сигналу уровнемера верхнего уровня 26 включается в работу эрлифта 17, для чего открывается клапан 81 на трубопроводе подачи воздуха в эрлифт 17, который закрывается при достижении нижнего уровня воды в отстойнике 13 по сигналу уровнемера нижнего уровня 27. After the water supply to the receiving tank 1 is stopped, provided that the crusher pump 5 does not work and the upper water level is reached in the sump 13, the signal of the upper level gauge 26 switches on the air-lift 17, which opens the valve 81 on the air-supply line to the air-lift 17, which closes when the lower water level in the sump 13 is reached by the signal of the low level gauge 27.

После заполнения отстойника 13 водой начинается перелив по трубопроводу 82 отстоянной воды из отстойника 13 сначала в резервуар 29 аэротенка-отстойника. При этом вода поступает в крестовый зубчатый лоток 38 первого резервуара 29 и переливается в аэрационную камеру 34, заполненную водой, подвергавшейся аэрации. Поступающая из отстойника 13 вода смешивается с ранее аэрированной водой, проходит аэрационную камеру 34, опускается вниз и на выходе меняет свое движение на восходящий поток, при этом в устройстве отстаивания (коническом днище 32) выпадает выносимый из аэрационной камеры 34 активный ил. Вода собирается зубчатым лотком 42 и по трубопроводу 83 поступает в крестовый зубчатый лоток 38 второго резервуара 30 аэротенка-отстойника, который заполнен аэрированной водой, смешивается с ней и одновременно подвергается биологической очистке. After filling the sump 13 with water, overflow begins through the pipe 82 of the settled water from the sump 13, first to the tank 29 of the aeration tank-sump. When this water enters the cross gear tray 38 of the first tank 29 and poured into the aeration chamber 34, filled with water subjected to aeration. The water coming from the settling tank 13 is mixed with previously aerated water, passes through the aeration chamber 34, goes down and changes its movement to an upstream at the outlet, while activated sludge carried out from the aeration chamber 34 falls out in the settling device (conical bottom 32). Water is collected by the gear tray 42 and through a pipe 83 enters the cross gear tray 38 of the second tank 30 of the aeration tank-sump, which is filled with aerated water, mixed with it and simultaneously subjected to biological treatment.

Воздух от компрессора 84 подается постоянно, но его подача прекращается и компрессор 84 останавливается через два часа после закрытия клапана 81 на трубопроводе 85 подачи сжатого воздуха в эрлифт 17, если при этом не работает насос-дробилка 5 в приемном резервуаре 1. Расход воздуха, подаваемого на аэрацию в аэротенк-отстойник, можно регулировать с помощью клапанов 86 и 87. Биологически очищенная сточная вода из зубчатого лотка 42 второго резервуара 30 аэротенка-отстойника по трубопроводу 88 поступает в среднюю трубу 52 камеры озонирования 47 и перемещается по ней вниз. В нижней части средней трубы 52 вода насыщается озоно-воздушной смесью, подаваемой по трубопроводу 89 в аэратор от озонатора 83, питающегося воздухом от компрессора 84, при этом расход воздуха можно регулировать с помощью клапана 90. Насыщенная озоно-воздушной смесью вода частично поступает во внутреннюю трубу 53, а частично движется далее вниз. Двигаясь вверх по внутренней трубе 53, вода проходит расположенную в трубе насадку 57, предназначенную для лучшего диспергирования и растворения озона, переливается через зубчатый водослив 61 во внешнюю трубу 51 и движется по ней вниз, где смешивается с частью поступающей воды. После этого озонированная вода поступает в зазор между внешней трубой 51 и корпусом 48 камеры озонирования 47 и перемещается снизу вверх. Обеззараженная и доочищенная вода отводится через лоток 62 с зубчатым водосливом и отводной трубопровод 91 в контрольный колодец 64. Чтобы исключить попадание озона в воздух из камеры озонирования, выходное отверстие трубопровода 91 размещено ниже уровня воды, находящейся в контрольном колодце 64. Избыточное количество воздуха с остатками нерастворенного озона отводится по трубопроводу 92 из камеры озонирования 47 в центральную трубу 73 камеры приема и обезвоживания осадков 66 в зону накопления и обезвоживания осадков. Озон реагирует с осадком и иловой водой и полностью удаляется из воздуха. Воздух, освобожденный от озона, выпускается в атмосферу. The air from the compressor 84 is constantly supplied, but its supply is stopped and the compressor 84 stops two hours after closing the valve 81 on the pipe 85 for supplying compressed air to the airlift 17, if the crusher pump 5 does not work in the receiving tank 1. The air flow rate for aeration in the aeration tank-sump, you can adjust using valves 86 and 87. Biologically treated waste water from the gear tray 42 of the second tank 30 of the aeration tank-sump through a pipe 88 enters the middle pipe 52 of the ozonation chamber 47 and move etsya down on it. In the lower part of the middle pipe 52, the water is saturated with the ozone-air mixture supplied through the pipe 89 to the aerator from the ozonizer 83, which is supplied with air from the compressor 84, while the air flow can be controlled using the valve 90. The water saturated with the ozone-air mixture partially enters the internal the pipe 53, and partially moves further down. Moving up the inner pipe 53, the water passes the nozzle 57 located in the pipe, designed to better disperse and dissolve ozone, overflows through the spillway 61 into the outer pipe 51 and moves down it, where it mixes with part of the incoming water. After that, ozonated water enters the gap between the outer pipe 51 and the housing 48 of the ozonation chamber 47 and moves from bottom to top. Disinfected and treated water is discharged through a gear tray 62 and a drain pipe 91 into the control well 64. To prevent ozone from entering the air from the ozonation chamber, the outlet of the pipe 91 is located below the water level in the control well 64. Excess air with residues undissolved ozone is discharged through line 92 from the ozonation chamber 47 to the central pipe 73 of the collection and dewatering chamber 66 to the accumulation and dewatering zone. Ozone reacts with sediment and silt water and is completely removed from the air. Ozone-free air is released into the atmosphere.

В процессе очистки сточной воды в конических днищах резервуаров 29 и 30 аэротенка-отстойника скапливается осадок, представляющий собой в основном избыточный активный ил из аэрационных зон резервуаров 29 и 30 аэротенка-отстойника. In the process of wastewater treatment, sediment accumulates in the conical bottoms of the tanks 29 and 30 of the aeration tank, which is mainly excess activated sludge from the aeration zones of the tanks 29 and 30 of the aeration tank.

При достижении верхнего уровня иловой воды в камере приема и обезвоживания осадков 66 по сигналу уровнемера 77 в зоне накопления иловой воды после закрытия клапана 81 на трубопроводе 85 подачи воздуха к эрлифту 17 открывается клапан 93 на время 1-2 минуты на трубопроводе 94 отвода иловой воды из камеры приема и обезвоживания осадков 66. После его закрытия открываются клапаны 95 и 96 на трубопроводах 97 и 98 удаления осадков из резервуаров 29 и 30 аэротенка-отстойника на время 2-3 минуты. При этом происходит перепуск под гидростатическим напором осадков из конической части резервуаров 29 и 30 аэротенка-отстойника в отстойник 13 и в приемный резервуар 1 соответственно. Upon reaching the upper level of sludge water in the chamber for receiving and dewatering sludge 66 by the signal of the level gauge 77 in the zone of accumulation of sludge water after closing the valve 81 on the pipe 85 for supplying air to the airlift 17, the valve 93 opens for a time of 1-2 minutes on the pipe 94 for removing sludge sediment collection and dehydration chambers 66. After its closure, valves 95 and 96 are opened on pipelines 97 and 98 for removing sediment from tanks 29 and 30 of the aeration tank-settler for a period of 2-3 minutes. In this case, the hydrostatic pressure is transferred from the conical part of the tanks 29 and 30 of the aeration tank to the sump 13 and to the receiving tank 1, respectively.

Таким образом, весь осадок, образующийся в процессе очистки сточных вод, скапливается в конической части отстойника 13. Удаление осадка из отстойника 13 в камеру приема и обезвоживания осадков 66 производится по трубопроводу 99 под гидростатическим напором при открытии на 2-3 минуты клапана 100 после троекратного достижения верхнего уровня воды в отстойнике 13 и остановки насоса-дробилки 5. При этом одновременно открывается установленный на трубопроводе сжатого воздуха 85 клапан 81, который закрывается после достижения в отстойнике 13 нижнего уровня воды. Thus, all the sludge generated during the wastewater treatment process accumulates in the conical part of the sump 13. The sludge is removed from the sump 13 to the sludge receiving and dehydration chamber 66 through pipeline 99 under hydrostatic pressure when valve 100 is opened for 2-3 minutes after three times reaching the upper water level in the settling tank 13 and stopping the crusher pump 5. At the same time, the valve 81 installed on the compressed air pipe 85 opens, which closes after reaching the lower level in the settling tank 13 nya water.

После заполнения осадками зоны накопления и обезвоживания осадков камеры приема и обезвоживания осадков 66, в случае поступления новой порции осадков из отстойника 13, осуществляется перелив отстоянной иловой воды в зону накопления иловой воды через зубчатую перегородку 70. Удаление уплотненного и обезвоженного осадка из камеры приема и обезвоживания осадков осуществляется с помощью шланга 78. After filling the precipitation accumulation and dehydration zone of the sediment collection and dehydration chamber 66 with precipitation, in case of a new portion of precipitation from the settling tank 13, the settled sludge is poured into the sludge accumulation zone through the toothed wall 70. The compacted and dehydrated sludge is removed from the reception and dewatering chamber precipitation is carried out using a hose 78.

Включение компрессора 84 и электропитания озонатора 83 производится при достижении верхнего уровня воды в отстойнике 13. Остановка компрессора и выключение электропитания озонатора 83 производится через 2 часа после закрытия клапана 81 при условии, что насос-дробилка 5 не работает. The compressor 84 is turned on and the ozonator 83 is powered up when the upper water level in the sump 13 is reached. The compressor is stopped and the ozonator 83 is turned off 2 hours after closing the valve 81, provided that the crusher pump 5 does not work.

Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод по второму изобретению из заявленной группы включает емкость приема стоков 101 (фиг.6), внутри которой установлена быстросъемная сетчатая корзина 6 и насос-дробилка 5. Емкость приема стоков снабжена также уровнемером верхнего и нижнего уровней 11 и 12 соответственно. The household wastewater treatment plant according to the second invention from the claimed group includes a wastewater receiving tank 101 (Fig. 6), inside which a quick-detachable mesh basket 6 and a crusher pump 5 are installed. The sewer receiving tank is also equipped with an upper and lower level gauge 11 and 12 respectively.

Приемный резервуар 1 (фиг.6) состоит из корпуса 2 с коническим днищем 3 и крышки 4. Внутри приемного резервуара смонтирован сифон 102, соединенный с патрубком 103. Приемный резервуар снабжен подводящими патрубками 7 и 8, отводящим патрубком 9, сливным патрубком 10. The receiving tank 1 (Fig. 6) consists of a housing 2 with a conical bottom 3 and a cover 4. A siphon 102 connected to the nozzle 103 is mounted inside the receiving tank. The receiving tank is equipped with inlet pipes 7 and 8, a discharge pipe 9, and a drain pipe 10.

Отстойник 13 (фиг.6) имеет корпус 14, коническое днище 15 и крышку 16. Внутри отстойника расположен эрлифт 17, снабженный патрубком 18. Отстойник 13 оборудован центральной трубой 19, имеющей отражательный щит 20. Верхняя часть трубы 19 соединена гидравлически через патрубок 21 и 9 с приемным резервуаром 1. По внутреннему периметру отстойника 13 в верхней его части установлен зубчатый кольцевой лоток 22, соединенный с патрубком 23. Отстойник 13 снабжен перепускным патрубком 24 и сливным патрубком 25, а также уровнемерами верхнего и нижнего уровней 26 и 27 соответственно. Внутри центральной трубы 19 отстойника 13 смонтирован сифон 104, соединенный через патрубок 105 и 106 с сифоном 102. The sump 13 (Fig.6) has a housing 14, a conical bottom 15 and a cover 16. Inside the sump, an airlift 17 is provided with a pipe 18. The sump 13 is equipped with a central pipe 19 having a reflective shield 20. The upper part of the pipe 19 is hydraulically connected through the pipe 21 and 9 with a receiving tank 1. On the inner perimeter of the sump 13 in its upper part there is a toothed ring tray 22 connected to the pipe 23. The sump 13 is equipped with a bypass pipe 24 and a drain pipe 25, as well as level gauges of the upper and lower levels 26 and 27, respectively Twain. A siphon 104 is mounted inside the central pipe 19 of the sump 13, which is connected through a pipe 105 and 106 to a siphon 102.

Аэротенк-отстойник (фиг. 2) выполнен в виде двух гидравлически последовательно связанных резервуаров 29 и 30, каждый из которых имеет корпус 31, коническое днище 32, крышку 33 и оборудован аэрационной камерой 34, перекрытой сверху и снизу сетками 35 и 36 с ячейками 10х10 мм. Внутри аэрационных камер помещена пористая загрузка 37 размером 20х30 мм. Над верхними сетками 35 установлены крестовые зубчатые лотки 38, связанные с переливными патрубками 39. Под нижними сетками 36 смонтированы устройства аэрирования 40 в виде перфорированных труб, соединенных с патрубками 41. По внутреннему периметру резервуаров 29 и 30 расположены зубчатые лотки 42, соединенные с отводными патрубками 43. Вертикальные трубы 44 соединены с выпускными патрубками 45. В конических днищах 32 смонтированы сливные патрубки 46. The aeration tank-sump (Fig. 2) is made in the form of two hydraulically sequentially connected tanks 29 and 30, each of which has a housing 31, a conical bottom 32, a cover 33 and is equipped with an aeration chamber 34, blocked from above and below by grids 35 and 36 with 10x10 cells mm Inside the aeration chambers a porous load 37 of 20x30 mm in size was placed. Cross gear trays 38 are installed above the upper grids 35, connected with overflow nozzles 39. Under the lower grids 36, aeration devices 40 are mounted in the form of perforated pipes connected to the nozzles 41. Toothed trays 42 are located along the inner perimeter of the tanks 29 and 30, connected to the branch pipes 43. The vertical pipes 44 are connected to the outlet pipes 45. In the conical bottoms 32, drain pipes 46 are mounted.

Камера озонирования 47 (фиг. 3) имеет корпус 48, коническое днище 49, крышку 50. Внутри корпуса 48 установлены вертикально три концентрические трубы: внешняя 51, средняя 52 и внутренняя 53. Внешняя труба 51 перекрыта в своей верхней части герметичной крышкой 54, в ее верхней зоне установлен отводящий патрубок 55. Средняя труба 52 имеет переливной патрубок 56. Внутренняя труба 53 снабжена в верхней части насадкой 57, выполненной в виде решеток, а в нижней части аэратором 58, выполненным в виде перфорированной трубы, связанной с подводящим патрубком 59. Зазор между внутренней трубой 53 и средней трубой 52 герметично перекрыт кольцом 60, на котором размещен кольцевой лоток 61 с зубчатым водосливом. В верхней части корпуса 48 по его периметру установлен переливной лоток 62 с зубчатым водосливом, связанный через сливной патрубок 63 с контрольным колодцем 64. В нижней части корпуса 48 камеры озонирования 47 установлен сливной патрубок 65. The ozonation chamber 47 (Fig. 3) has a housing 48, a conical bottom 49, a cover 50. Three concentric pipes are installed vertically inside the housing 48: the outer 51, the middle 52 and the inner 53. The outer tube 51 is closed in its upper part with a sealed cover 54, in a discharge pipe 55 is installed in its upper zone. The middle pipe 52 has an overflow pipe 56. The inner pipe 53 is provided with a nozzle 57 made in the form of gratings in the upper part and an aerator 58 in the lower part made in the form of a perforated pipe connected to the inlet pipe 59. Clearance between the inner pipe 53 and the middle pipe 52 are hermetically closed by a ring 60, on which an annular tray 61 with a gear spillway is placed. An overflow tray 62 with a spillway connected through a drain pipe 63 to a control well 64 is installed in the upper part of the housing 48 along its perimeter. A drain pipe 65 is installed in the lower part of the housing 48 of the ozonation chamber 47.

Камера приема и обезвоживания осадков 66 (фиг.4) имеет корпус 67 с коническим днищем 68 и крышкой 69. Внутри камеры приема и обезвоживания осадков 66 установлена вертикальная переливная зубчатая перегородка 70, которая делит внутренний объем камеры на две зоны: левую зону накопления и обезвоживания осадков и правую зону накопления иловой воды. Каждая из зон снабжена соответствующими сливными патрубками 71 и 72. В камере приема и обезвоживания осадков 66 установлена центральная труба 73, нижняя часть которой размещена в зоне накопления и обезвоживания осадков, а верхняя часть соединена с подводящим патрубком 74, соединенным с камерой озонирования 47. Камера приема и обезвоживания осадков 66 также снабжена приемным патрубком 75 и сливным патрубком 76. В зоне накопления иловой воды смонтирован уровнемер 77 верхнего уровня воды. Камера приема и обезвоживания осадков 66 снабжена также шлангом 78. The chamber for receiving and dewatering sludge 66 (Fig. 4) has a housing 67 with a conical bottom 68 and a cover 69. Inside the chamber for receiving and dewatering sludge 66, a vertical overflow gear partition 70 is installed, which divides the internal volume of the chamber into two zones: the left accumulation and dehydration zone precipitation and the right zone of accumulation of silt water. Each of the zones is equipped with respective drain pipes 71 and 72. A central pipe 73 is installed in the collection and dewatering chamber 66, the lower part of which is located in the accumulation and dewatering zone, and the upper part is connected to the supply pipe 74 connected to the ozonation chamber 47. Camera receiving and dewatering sludge 66 is also equipped with a receiving pipe 75 and a drain pipe 76. In the zone of accumulation of sludge water mounted level meter 77 of the upper water level. The camera receiving and dewatering sludge 66 is also equipped with a hose 78.

Описанная выше установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод работает следующим образом (фиг. 7). Сточные воды поступают в емкость приема стоков 101 самотеком. При достижении верхнего уровня воды в емкости приема стоков 101 по сигналу уровнемера верхнего уровня 11, расположенного в ней, включается установленный в емкости приема стоков 101 насос-дробилка 5, который подает стоки в приемный резервуар 1 с расходом 1-2 м3/час, забирая стоки с осадками и перемалывая твердые включения, содержащиеся в осадке сточных вод. При заполнении приемного резервуара 1 до и выше уровня залива сифона 102 стоки через трубу 106 и сифон 104 подаются в центральную трубу 19 отстойника 13. В случае поступления воды в приемный резервуар 1 в количестве, превышающем количество воды, удаляемой по сифону 102, и заполнения приемного резервуара 1 до переливного патрубка 8, стоки по переливной трубе 80 начинают удаляться из приемного резервуара 1 в центральную трубу 19 отстойника 13.The above wastewater treatment plant works as follows (Fig. 7). Wastewater enters the collection tank 101 by gravity. When the upper water level is reached in the wastewater receiving tank 101 by the signal of the upper level gauge 11 located in it, the crusher pump 5 installed in the wastewater receiving tank 101 is turned on, which delivers the wastewater to the receiving tank 1 with a flow rate of 1-2 m 3 / h, taking sewage with sediments and grinding solid inclusions contained in sewage sludge. When the receiving tank 1 is filled to and above the level of the siphon bay 102, drains through the pipe 106 and siphon 104 are fed into the central pipe 19 of the sump 13. In the case of water entering the receiving tank 1 in excess of the amount of water removed through the siphon 102 and filling the receiving tank tank 1 to the overflow pipe 8, the drains through the overflow pipe 80 begin to be removed from the receiving tank 1 into the Central pipe 19 of the sump 13.

После прекращения подачи воды в емкость приема стоков 101 и достижения нижнего уровня воды в нем по сигналу уровнемера нижнего уровня 12 насос-дробилка 5 останавливается. При этом, если в отстойнике 13 достигнут верхний уровень воды, по сигналу уровнемера верхнего уровня 26 в работу включается эрлифт 17, для чего открывается клапан 81 на трубопроводе подачи воздуха в эрлифт 17, который закрывается по сигналу уровнемера нижнего уровня 27 при достижении нижнего уровня воды в отстойнике 13. После включения в работу эрлифта 17 удаление осадка и воды из приемного резервуара 1 продолжается по сифону 102, трубопроводу 106 и сифону 104 до момента срыва сифона. After stopping the supply of water to the tank receiving waste 101 and reaching a lower water level in it, the signal from the lower level gauge 12 pump-crusher 5 stops. Moreover, if the upper water level is reached in the sump 13, the airlift 17 is activated by the signal of the upper level gauge 26, for which the valve 81 on the air supply pipe to the airlift 17 opens, which closes by the signal of the low level gauge 27 when the lower water level is reached in the sump 13. After turning on the air-lift 17, the removal of sediment and water from the receiving tank 1 continues through a siphon 102, a pipeline 106 and a siphon 104 until the siphon breaks down.

После заполнения отстойника 13 водой, подаваемой насосом-дробилкой 5 или через сифон 102 и 104, начинается перелив из кольцевого зубчатого лотка отстойника 13 отстоянной воды в первый резервуар 29 аэротенка-отстойника в камеру аэрации 34, заполненную аэрированной водой. After filling the sump 13 with water supplied by the pump-crusher 5 or through a siphon 102 and 104, the overflow from the ring gear tray of the sump 13 of the settled water into the first tank 29 of the aeration tank-sump into the aeration chamber 34 filled with aerated water.

Далее работа установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод по второму из заявленных изобретений аналогична работе первой установки. Further, the operation of the domestic wastewater treatment plant according to the second of the claimed inventions is similar to the work of the first installation.

Claims (1)

1 1. Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, содержащая устройство для добавления твердых включений, аэротенк-отстойник с размещенными в нем устройством аэрирования и устройством отстаивания активного ила, отличающаяся тем, что она дополнительно включает помещенные перед аэротенком-отстойником и последовательно соединенные с ним и между собой приемный резервуар и отстойник, в первом из которых смонтировано имеющее гидравлическую связь с отстойником устройство для дробления твердых включений, а отстойник последовательно соединен через аэротенк-отстойник с камерой озонирования, пневматически связанной с озонатором, который через регулирующий клапан соединен с компрессором, который, в свою очередь, пневматически связан через регулирующие клапаны с эрлифтом, установленным в отстойнике, и устройством аэрирования, а также соединенные между собой пневматически камеру озонирования и камеру приема и обезвоживания осадков, первая из которых гидравлически соединена с аэротенком-отстойником и контрольным колодцем, причем приемный резервуар имеет обратную гидравлическую связь через регулирующий клапан с аэротенком-отстойником, а отстойник имеет прямую гидравлическую связь через регулирующий клапан с камерой приема и обезвоживания осадков и обратные гидравлические связи через регулирующие клапаны с аэротенком-отстойником и камерой приема и обезвоживания осадков.2 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что устройство для дробления твердых включений выполнено в виде насоса-дробилки. 2 3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что аэротенк-отстойник выполнен в виде двух гидравлически последовательно связанных резервуаров, в каждом из которых размещена аэрационная камера, перекрытая верхней и нижней сетками, между которыми помещена пористая загрузка, причем над верхней сеткой смонтирован крестовой зубчатый лоток, а под нижней сеткой устройство аэрирования, по периметру каждого из резервуаров в верхней его части установлен кольцевой зубчатый лоток, причем кольцевой зубчатый лоток первого резервуара гидравлически соединен с крестовым зубчатым лотком второго резервуара, коническое днище каждого резервуара, расположенное ниже аэрационной камеры и представляющее собой устройство отстаивания, снабженное трубой для выпуска осадка, причем труба первого резервуара соединена посредством трубопровода и управляемого клапана с отстойником, а труба второго резервуара с приемным резервуаром.2 4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что камера озонирования выполнена в виде трех концентрически расположенных в корпусе труб, причем верхняя часть внешней трубы перекрыта герметичной крышкой и соединена через патрубок и трубопровод с камерой приема и обезвоживания осадка, средняя труба гидравлически соединена с аэротенком-отстойником, внутренняя труба снабжена установленной в верхней ее части насадкой в виде решеток и аэратором в виде перфорированной трубы, размещенным в нижней ее части, а зазор между внутренней и средней трубами в верхней их части геометрично перекрыт кольцом, на котором размещен зубчатый водослив, гидравлически связанный с контрольным колодцем.2 5. Установка по п.1, отличающаяся тем, что камера приема и обезвоживания осадков выполнена в виде резервуара с коническим днищем, внутри которого установлена вертикальная перегородка, разделяющая ее внутренний объем на зону накопления осадков и зону накопления иловой воды, каждая из которых гидравлически соединена с отстойником, в верхней части камеры установлена центральная труба, нижняя часть которой размещена в зоне накопления осадков, а верхняя часть посредством трубопровода соединена с камерой озонирования установки, причем зоны накопления осадков и иловой воды снабжены собственными сливными патрубками.2 6. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выходное отверстие трубопровода, соединяющее камеру озонирования с контрольным колодцем, размещено ниже уровня воды, находящейся в контрольном колодце.2 7. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что приемный резервуар и отстойник снабжены уровнемерами для фиксации верхнего и нижнего уровней сточной воды, в камере приема и обезвоживания осадков в зоне накопления иловой воды установлен уровнемер для фиксации верхнего уровня иловой воды, а трубопроводы для перепуска осадков из аэротенков-отстойников в приемный резервуар и отстойник, из отстойника в камеру приема и обезвоживания осадков и иловой воды из камеры приема и обезвоживания осадков в отстойник, а также трубопроводы для подачи сжатого воздуха в отстойник, аэротенки-отстойники и озонатор снабжены регулирующими клапанами.2 8. Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, содержащая устройство для дробления твердых включений, аэротенк-отстойник с размещенными в нем устройством аэрирования и устройство отстаивания активного ила, отличающаяся тем, что она дополнительно включает помещенные перед аэротенком-отстойником и последовательно соединенные с ним и между собой емкость приема стоков, приемный резервуар и отстойник, в первом из которых смонтировано устройство для дробления твердых включений, гидравлически связанное с приемным резервуаром, который, в свою очередь, через сифон связан с отстойником, а последний последовательно соединен через аэротенк-отстойник с камерой озонирования, пневматически связанной с озонатором, который через регулирующий клапан соединен с компрессором, который, в свою очередь, пневматически связан через регулирующие клапаны с эрлифтом, установленным в отстойнике, и устройством аэрирования, а также соединенные между собой пневматически камеру озонирования и камеру приема и обезвоживания осадков, первая из которых гидравлически соединена с аэротенком-отстойником и контрольным колодцем, причем приемный резервуар имеет обратную гидравлическую связь через регулирующий клапан с аэротенком-отстойником, а отстойник имеет прямую гидравлическую связь через регулирующий клапан с камерой приема и обезвоживания осадков и обратные гидравлические связи через регулирующие клапаны с аэротенком-отстойником и камерой приема и обезвоживания осадков.2 9. Установка по п.8, отличающаяся тем, что устройство для дробления твердых включений выполнено в виде насоса-дробилки.2 10. Установка по п.8 отличающаяся тем, что аэротенк-отстойник выполнен в виде двух гидравлически последовательно связанных резервуаров, в каждом из которых размещена аэрационная камера, перекрытая верхней и нижней сетками, между которыми помещена пористая загрузка, причем над верхней сеткой смонтирован крестовой зубчатый лоток, а под нижней сеткой устройство аэрирования, по периметру каждого из резервуаров в верхней его части установлен кольцевой зубчатый лоток, причем кольцевой зубчатый лоток первого резервуара гидравлически соединен с крестовым зубчатым лотком второго резервуара, коническое днище каждого резервуара, расположенное ниже аэрационной камеры и представляющее собой устройство отстаивания, снабженное трубой для выпуска осадка, причем труба первого резервуара соединена посредством трубопровода и управляемого клапана с отстойником, а труба второго резервуара с приемным резервуаром.2 11. Установка по п.8, отличающаяся тем, что камера озонирования выполнена в виде трех концентрически расположенных в корпусе труб, причем верхняя часть внешней трубы перекрыта герметичной крышкой и соединена через патрубок и трубопровод с камерой приема и обезвоживания осадка, средняя труба гидравлически соединена с аэротенком-отстойником, внутренняя труба снабжена установленной в верхней ее части насадкой в виде решеток и аэратором в виде перфорированной трубы, размещенным в нижней ее части, а зазор между внутренней и средней трубами в верхней их части герметично перекрыт кольцом, на котором размещен зубчатый водослив, гидравлически связанный с контрольным колодцем.2 12. Установка по п.8, отличающаяся тем, что камера приема и обезвоживания осадков выполнена в виде резервуара с коническим днищем, внутри которого установлена вертикальная перегородка, разделяющая ее внутренний объем на зону накопления осадков и зону накопления иловой воды, каждая из которых гидравлически соединена с отстойником, в верхней части камеры установлена центральная труба, нижняя часть которой размещена в зоне накопления осадков, а верхняя часть посредством трубопровода соединена с камерой озонирования установки, причем зоны накопления осадков и иловой воды снабжены собственными сливными патрубками.2 13. Установка по п.8, отличающаяся тем, что выходное отверстие трубопровода, соединяющее камеру озонирования с контрольным колодцем, размещено ниже уровня воды, находящейся в контрольном колодце. 2 14. Установка по п.8, отличающаяся тем, что емкость приема стоков и отстойник снабжены уровнемерами для фиксации верхнего и нижнего уровней отстойной воды, а в камере приема и обезвоживания осадков в зоне накопления иловой воды установлен уровнемер для фиксации верхнего уровня иловой воды, а трубопроводы для перепуска осадков из аэротенков-отстойников в приемный резервуар и отстойник, из отстойника в камеру приема и обезвоживания осадков и иловой воды из камеры приема и обезвоживания осадков в отстойник, а также трубопроводы для подачи сжатого воздуха в отстойник, аэротенк-отстойник и озонатор снабжены регулирующими клапанами.1 1. A domestic wastewater treatment plant, comprising a device for adding solid inclusions, an aeration tank with an aeration device and an activated sludge settler placed in it, characterized in that it further includes those placed in front of the aeration tank and connected in series with it and between a receiving tank and a settler, in the first of which a device for crushing solid inclusions, which is hydraulically connected to the settler, is mounted, and the settler is in series with It is connected via an aerotank-settler with an ozonization chamber pneumatically connected to an ozonizer, which is connected through a control valve to a compressor, which, in turn, is pneumatically connected through control valves to an airlift installed in the settler, and an aeration device, as well as pneumatically connected to each other an ozonation chamber and a sediment receiving and dewatering chamber, the first of which is hydraulically connected to an aeration tank-sump and a control well, and the receiving tank has a return hyd influential connection through the control valve with the aeration tank sedimentation tank, and the sump has direct hydraulic communication through the control valve with the intake and dewatering chamber and reverse hydraulic connections through control valves with the aeration tank sump and the reception and dewatering chamber. 2 2. Installation according to p. 1, characterized in that the device for crushing solid inclusions is made in the form of a pump-crusher. 2 3. Installation according to claim 1, characterized in that the aeration tank-settler is made in the form of two hydraulically sequentially connected tanks, in each of which there is an aeration chamber, overlapped by the upper and lower grids, between which a porous load is placed, and mounted above the upper grid a cross gear tray, and an aeration device under the lower grid, an annular gear tray is installed along the perimeter of each of the tanks in its upper part, and the ring gear tray of the first tank is hydraulically connected with a cross gear tray of the second tank, the conical bottom of each tank, located below the aeration chamber and representing a settling device, equipped with a pipe for the discharge of sediment, and the pipe of the first tank is connected via a pipe and a controlled valve to the sump, and the pipe of the second tank to the receiving tank. 2 4. Installation according to claim 1, characterized in that the ozonation chamber is made in the form of three tubes concentrically located in the housing, the upper part of the outer pipe being closed sealed cap and connected through the pipe and pipe to the sludge receiving and dewatering chamber, the middle pipe is hydraulically connected to the aeration tank-settler, the inner pipe is equipped with a nozzle in the form of grids installed in its upper part and an aerator in the form of a perforated pipe placed in its lower part, and the gap between the inner and middle pipes in their upper part is geometrically closed by a ring on which a gear spillway is located, hydraulically connected to the control well.2 5. Installation according to claim 1, characterized in that The sediment receiving and dewatering chamber is made in the form of a tank with a conical bottom, inside which a vertical partition is installed, dividing its internal volume into a sediment accumulation zone and a silt water accumulation zone, each of which is hydraulically connected to a sump, a central pipe is installed in the upper part of the chamber, the lower part of which is located in the zone of accumulation of precipitation, and the upper part is connected via a pipeline to the ozonation chamber of the installation, and the zone of accumulation of precipitation and silt water is provided s own drain pipes.2 6. Installation according to claim 1, characterized in that the outlet of the pipeline connecting the ozonation chamber to the control well is located below the water level located in the control well.2 7. Installation according to claim 1, characterized in that the receiving tank and the sump are equipped with level gauges for fixing the upper and lower levels of wastewater, a level meter for fixing the upper level of silt water is installed in the sludge reception and dewatering chamber in the sludge accumulation zone, and pipelines for bypass cages from aeration tanks-sumps to a receiving tank and a sump, from a sump to a reception and dewatering chamber of sludge and silt water from a reception and dewatering chamber of sludge to a sump, as well as pipelines for supplying compressed air to a sump, aeration tanks-sumps and an ozonizer are equipped with control valves. 2 8. A domestic wastewater treatment plant, comprising a device for crushing solid inclusions, an aeration tank-settler with an aeration device and an activated sludge settler, The fact that it additionally includes a sink receiving tank, a receiving tank and a settling tank placed in front of the aeration tank settling tank and connected in series with it and between each other, in the first of which a device for crushing solid inclusions is mounted, hydraulically connected to the receiving tank, which, in its in turn, through a siphon it is connected to the sump, and the latter is connected in series through an aeration tank-sump to an ozonation chamber pneumatically connected to an ozonizer, which is connected to an compressor, which, in turn, is pneumatically connected via control valves to the airlift installed in the sump and the aeration device, as well as pneumatically connected ozonation chamber and a reception and dewatering chamber, the first of which is hydraulically connected to the sump aeration tank and the control well, and the receiving tank has a hydraulic return connection through the control valve to the aeration tank, and the sump has a direct hydraulic connection through the control valve precipitation reception and dehydration chamber and hydraulic return connections through control valves with aeration tank-sump and precipitation reception and dehydration chamber. 2 9. Installation according to claim 8, characterized in that the device for crushing solid inclusions is made in the form of a crusher pump. 2 10 Installation according to claim 8, characterized in that the aeration tank-settler is made in the form of two hydraulically sequentially connected tanks, in each of which there is an aeration chamber overlapped by upper and lower grids, between which a porous loading, moreover, a cross gear tray is mounted above the upper grid, and an aeration device is installed under the lower grid, an annular gear tray is installed along the perimeter of each of the tanks, the ring gear tray of the first tank is hydraulically connected to the cross gear tray of the second tank, the conical bottom of each a tank located below the aeration chamber and representing a settling device provided with a pipe for the release of sediment, and the pipe of the first tank is connected by by means of a pipeline and a controlled valve with a sump, and the pipe of the second tank with a receiving tank. 2 11. Installation according to claim 8, characterized in that the ozonation chamber is made in the form of three concentrically arranged pipes in the casing, the upper part of the outer pipe being covered with a sealed cap and connected through a pipe and a pipe to the sludge receiving and dewatering chamber, the middle pipe is hydraulically connected to the aeration tank-settler, the inner pipe is equipped with a nozzle in the form of grids and air ator in the form of a perforated pipe located in its lower part, and the gap between the inner and middle pipes in their upper part is hermetically closed by a ring on which a gear spillway is located, hydraulically connected to the control well.2 12. Installation according to claim 8, characterized in that the sediment receiving and dewatering chamber is made in the form of a tank with a conical bottom, inside which a vertical partition is installed, dividing its internal volume into a sediment accumulation zone and a silt water accumulation zone, each of which is hydra Influencedly connected to the sump, a central pipe is installed in the upper part of the chamber, the lower part of which is located in the sediment accumulation zone, and the upper part is connected via the pipeline to the installation ozonization chamber, and the precipitation and sludge accumulation zones are equipped with their own drain pipes.2 13. Installation of Claim 8, characterized in that the outlet of the pipeline connecting the ozonation chamber to the control well is located below the water level located in the control well. 2 14. Installation according to claim 8, characterized in that the wastewater receiving tank and sump are equipped with level meters for fixing the upper and lower levels of sludge water, and a level meter for fixing the upper level of sludge water is installed in the sediment collection and dewatering chamber in the sludge accumulation zone, and pipelines for transferring sludge from aeration tanks-sumps to a receiving tank and a sump, from a sump to a chamber for receiving and dewatering sludge and sludge water from a receiving and dewatering chamber for sludge, and also pipelines for supplying The air in the sump, the aeration tank and the ozonizer are equipped with control valves.
RU95117038A 1995-10-05 1995-10-05 Installation for biological purification of husbandry waste water RU2077508C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95117038A RU2077508C1 (en) 1995-10-05 1995-10-05 Installation for biological purification of husbandry waste water

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95117038A RU2077508C1 (en) 1995-10-05 1995-10-05 Installation for biological purification of husbandry waste water

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2077508C1 true RU2077508C1 (en) 1997-04-20
RU95117038A RU95117038A (en) 1997-10-27

Family

ID=20172620

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95117038A RU2077508C1 (en) 1995-10-05 1995-10-05 Installation for biological purification of husbandry waste water

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2077508C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606989C2 (en) * 2015-05-19 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Device for adsorption-biological treatment of waste water of industrial facilities
CN111472847A (en) * 2020-05-11 2020-07-31 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 System for preventing water accumulation of shaft seal steam source pipeline

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент ГДР N 291316, кл. C 02 F 3/30, 1190. 2. Патент ФРГ N 3929271, кл. C 02 F 3/06, 1991. 3. Патент США N 4933076, кл. C 02 F 3/20, 1990. 4. Авторское свидетельство СССР N 1650613, кл. C 02 F 3/02, 1991. 5. Разумовский З.С. и др. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов.- М., Стройиздат, 1986, с. 62, 63. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606989C2 (en) * 2015-05-19 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Device for adsorption-biological treatment of waste water of industrial facilities
CN111472847A (en) * 2020-05-11 2020-07-31 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 System for preventing water accumulation of shaft seal steam source pipeline
CN111472847B (en) * 2020-05-11 2024-04-12 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 System for preventing bearing seal steam source pipeline ponding

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20090065412A1 (en) Apparatus for waste water treatment
US20070289922A1 (en) Modular wastewater treatment system
US4122013A (en) Sewage treatment system
WO2009134402A2 (en) Septage treatment system and method of treating septage
US20090277830A1 (en) Septage treatment system and method of treating septage
US7553410B1 (en) Septage treatment system
RU2077508C1 (en) Installation for biological purification of husbandry waste water
US3914173A (en) Mini sewage treatment system
RU178806U1 (en) Local treatment device
CN108358403A (en) A kind of domestic sewage in rural areas purification slot device
RU2133227C1 (en) Compact plant of deep biological treatment of sewage waters and biological treatment of sludge
RU131716U1 (en) CLOSED SEWAGE CLEANING STATION
CN2641037Y (en) Small life sewage treatment plant
RU2424198C1 (en) Method for single-reservoir gravity aerobic deep biological treatment of waste water and single-reservoir installation with interconnected chambers for gravity aerobic deep biological treatment of waste water
JPWO2008111643A1 (en) Organic sewage treatment equipment
CN111777259A (en) Integrated small-sized sewage treatment device and treatment method
RU2137720C1 (en) Plant for biological cleaning of domestic waste water
RU36940U1 (en) INSTALLATION FOR BIOLOGICAL CLEANING OF HOUSEHOLD AND INDUSTRIAL WASTE
CN213950896U (en) Rural sewage wetland multi-stage treatment system
CZ291934B6 (en) Sewage water bio-aeration process and a plant for making the same
RU2006488C1 (en) Sewage water treatment plant
RU2055816C1 (en) Septic
RU95117038A (en) INSTALLATION OF BIOLOGICAL CLEANING OF HOUSEHOLD WASTE WATER
RU64025U1 (en) INSTALLATION FOR BIOLOGICAL CLEANING OF HOUSEHOLD AND INDUSTRIAL WASTE
JP2664334B2 (en) Purification equipment