RU2220915C2 - Установка для биохимической очистки сточных вод - Google Patents

Установка для биохимической очистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2220915C2
RU2220915C2 RU2001101677A RU2001101677A RU2220915C2 RU 2220915 C2 RU2220915 C2 RU 2220915C2 RU 2001101677 A RU2001101677 A RU 2001101677A RU 2001101677 A RU2001101677 A RU 2001101677A RU 2220915 C2 RU2220915 C2 RU 2220915C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipes
aeration
sewage
height
biofilter
Prior art date
Application number
RU2001101677A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001101677A (ru
Inventor
Н.В. Колесникова
Original Assignee
Колесникова Надежда Владимировна
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 Колесникова Надежда Владимировна filed Critical Колесникова Надежда Владимировна
Priority to RU2001101677A priority Critical patent/RU2220915C2/ru
Publication of RU2001101677A publication Critical patent/RU2001101677A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2220915C2 publication Critical patent/RU2220915C2/ru

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

  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Abstract

Изобретение относится к очистке хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод с содержанием органических загрязнений по БПКп 100 - 10000 мг/л, взвешенных веществ до 5000 мг/л. Установка содержит комбинированное устройство, включающее камеру смешения сточных вод с иловой смесью, биофильтр с системой орошения, расположенный над аэротенком-отстойником, имеющим аэрационные колонны для обеспечения струйной аэрации, и циркуляционный насос. Аэрационные колонны выполнены в виде расходящихся пучков труб, внутри верхней части которых имеются выправляющие выступы в виде спиралей, а нижние части труб перфорированы, причем диаметр отверстий увеличивается сверху вниз, а расстояния по окружности и по высоте уменьшаются к низу труб и нижние концы труб равномерно расставлены над плоской частью днища аэротенка с высотой 0,2 - 0,3 м над ним. Изобретение позволяет повысить эффективность и стабильность работы комбинированного устройства для биохимической очистки сточных вод. 2 з.п.ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к очистке хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод с содержанием органических загрязнений по БПКп от 100 до 10000 мг/л, взвешенных веществ до 5000 мг/л и может быть использовано при очистке сточных вод поселков, городов, консервных заводов, мясокомбинатов, рыбозаводов, животноводческих ферм, предприятий химической и микробиологической промышленности.
Наиболее близким по достигаемому эффекту является комбинированное устройство для биохимической очистки сточных вод, содержащее биофильтр, размещенный над аэротенком-отстойником с подающими трубами для струйной аэрации жидкости, прикрепленными к сборному поддону биофильтра, камеру смешения и циркуляционный насос ( 1020379, МКИ С 02 F 3/02, опубл. 30.05.83 г.). Работа устройства заключается в следующем: сточные воды после предварительной обработки (удаление грубодисперсных примесей) направляются в камеру смешения, куда поступает также под гидростатическим напором иловая смесь из аэротенка-отстойника. Далее смесь сточных вод и ила циркулирует с помощью насоса через биофильтр, подающие трубы (аэрационные колонны) и аэротенк-отстойник. Биохимическое окисление загрязнений осуществляется биоценозом, прикрепленным к загрузке биофильтра, и микроорганизмами активного ила в аэротенке-отстойнике. При орошении и прохождении через биофильтр иловая смесь насыщается кислородом воздуха. Дополнительное насыщение жидкости кислородом в аэротенке и перемешивание его содержимого осуществляется за счет процесса воздухововлечения в подающих трубах, движения газожидкостных потоков и при подъеме пузырьков воздуха. Достоинством данного устройства являются высокая степень очистки сточных вод за счет сочетания окислительных и сорбционных свойств биоценоза биофильтра и микрофлоры активного ила аэротенка, использование в качестве основного оборудования простого низконапорного насоса и низкие энергетические затраты (до 0,5 кВт/ на кг снятого БПК).
Узел водоструйной аэрации в комбинированном устройстве обеспечивает эффективное насыщение жидкости кислородом и перемешивание содержимого аэротенка. Вместе с тем при увеличении заглубления труб под уровень жидкости уменьшается количество засасываемого воздуха. На вовлечение воздуха влияют также формы воронок (бесформенные или хорошо развитые), образующихся при сливе жидкости в трубы. Наибольший объем всасывания воздуха достигается при хорошо развитых воронках.
Другим фактором, ограничивающим применение устройства, является отсутствие загрузочных материалов, которые отвечали бы следующим условиям работы устройства:
- закреплению на поверхности загрузки развитого биоценоза, в котором наряду с сорбцией и окислением органических загрязнений осуществляются процессы нитрификации и денитрификации;
- исключению заиливания загрузки при орошении сточными водами с концентрацией ила по сухому веществу до 7 г/л;
Кроме того, загрузка должна быть проста в транспортировке и сборке на месте строительства.
Эффективность работы загрузки биофильтра зависит от равномерности орошения поверхности. Вместе с тем существующие системы не обеспечивают необходимой равномерности орошения.
Задачей предлагаемых усовершенствований комбинированного устройства является повышение эффективности и стабильности его работы.
Поставленная задача решается тем, что аэрационные колонны в комбинированном устройстве выполнены в виде расходящихся пучков труб, внутри верхней части которых (в сжатом сечении струи) имеются выправляющие выступы в виде спиралей, а в нижней части труб выполнена перфорация, причем диаметр отверстий увеличивается сверху вниз, расстояния между ними по окружности и высоте уменьшаются к низу труб, а концы труб размещаются равномерно над плоскими частями днища аэротенка на расстоянии 0,2 -0,3 м над ними.
В устройстве элементы загрузки биофильтра выполнены в виде гофрированных листов с шестью зонами различной шероховатости, увеличивающейся от низа к верху листов: в первой зоне эквивалентная шероховатость составляет 0,02 - 0,1, во второй - 0,11 -0,2, в третьей - 0,3 - 0,5, в четвертой - 0,6 - 1,2, в пятой - 1,3 - 1,5, в шестой - 1,6 - 2, при этом листы загрузки собраны в отдельные блоки с помощью
Figure 00000002
-образных фиксаторов, обеспечивающих равные расстояния между листами загрузки, и блоки снабжены волнистыми элементами, имеющими перпендикулярные защелки.
Система орошения биофильтра выполнена из распределительных лотков с регулирующими устройствами и сливными патрубками длиной, равной 4-10 диаметров, а также отражателей, расположенных на расстоянии 1 - 1,5 м от верхних обрезов патрубков, причем патрубки снабжены внутренними выправляющими выступами в виде спиралей и установлены с возможностью изменения высоты их переливной кромки над днищем лотка.
На фиг. 1 изображен узел водоструйной аэрации (фиг.1) в виде пучка расходящихся труб (аэрационных колонн) 1, подсоединенных к сборному поддону биофильтра. Внутри верхней части колонн (фиг.2) длиной 0,5-2 диаметра имеются выправляющие выступы 2 в форме спирали. Траектория спирали направлена по часовой стрелке вниз (фиг.2, 3). Нижние части колонн 1 - 2 м выполнены перфорированными, с отверстиями 3. Диаметры отверстий 2-10 мм увеличиваются к низу трубы. Причем расстояния между отверстиями по окружности и по высоте трубы уменьшаются книзу. Нижние концы аэрационных колонн размещаются равномерно над плоскими частями днища и на расстоянии 200 - 300 мм от него.
В конструкцию системы орошения биофильтра входят (фиг.4) распределительные лотки 4 со сливными патрубками 5, высота которых над днищем лотка регулируется путем ввинчивания. Под патрубком устанавливаются отражатели 6, смонтированные на раме 7. Патрубки также снабжены выправляющими выступами 8 в виде спирали с траекторией, направленной по часовой стрелке вниз.
Загрузка биофильтра (фиг.5) состоит из гофрированных листов 9 с волнистыми элементами 10 (фиг.6). Вид 10 представлен на фиг.7. Элементы прикрепляются к листам с помощью защелок 11. Листы собираются в отдельные блоки с помощью самоблокирующихся фиксаторов 12 (фиг.5, 7, 8).
На листах имеются выступы и впадины, эквивалентная шероховатость которых имеет минимальное значение в первой нижней зоне 0,02 - 0,1; во второй 0,11 - 0,2; в третьей 0,3 - 0,5; в четвертой 0,6 - 1,2, в пятой 1,3 - 1,5 и максимальное в шестой верхней зоне 1,6 -2.
Установка для биохимической очистки сточных вод работает следующим образом.
Иловая смесь из камеры смешения комбинированного устройства перекачивается циркуляционным насосом в систему орошения биофильтра комбинированного устройства.
В системе орошения жидкость распределяется по лоткам 4 (фиг.4) и через сливные патрубки 5 падает на отражатели 6 и затем в виде капель попадает на листы загрузки биофильтров.
При сливе жидкости через патрубки 5 возникают вихревые воронки с диспергированием в жидкость пузырьков воздуха, вследствие чего происходит насыщение жидкости кислородом воздуха. Выправляющие выступы 8 внутри патрубков 5 усиливают процесс закручивания потока жидкости по часовой стрелке, вследствие чего повышается эффективность процесса массопередачи между фазами газ - жидкость и образуется компактная струя. Падающие на отражатель 6 струи жидкости ударяются о поверхность и дробятся на отдельные капли, которые приобретают различные траектории движения при падении на загрузку биофильтра.
В биофильтре происходит сорбция органических загрязнений, содержащихся в жидкости, и их биохимическое окисление микроорганизмами. Биофильтры предназначены для окисления основной массы загрязнений, частичной нитрификации и денитрификации. В результате прироста микроорганизмов и анаэробных процессов в нижнем слое биоценоза отрываются куски отработанной биомассы. При сползании биомассы возможно возникновение зон заиливания между листами в их средней и нижней части.
Препятствием для образования обширных зон заиливания являются волнистые элементы 10, которые также служат и для создания фиксированных расстояний между листами. Защелки 11 исключают перекос элементов при сборке листов в блоки. Сборка блоков осуществляется с помощью фиксаторов 12.
Образованию устойчивого биоценоза с многообразной микрофлорой при высоких гидравлических нагрузках 70 - 150 м32•сут) способствует наличие развитой шероховатости в верхних зонах листов. В то же время уменьшение величины эквивалентной шероховатости от 2 до 0,02 к низу листов позволяет улучшить условия сползания биомассы за счет уменьшения сил сцепления. Жидкость, прошедшая через биофильтры, направляется сборными поддонами в приемную камеру, к которой прикреплены аэрационные колонны 1. Узлы струйной аэрации комбинированного устройства выполняются в виде пучков труб, расходящихся под различными углами и заглубленных под уровень жидкости аэротенка. Образованию хорошо развитых воронок способствуют выправляющие выступы внутри верхних частей труб. Перфорация нижних частей труб позволяет уменьшить давление внутри водовоздушного потока. Эти решения дают возможность увеличить количество засасываемого воздуха до 0,7 м3 на 1 м3 протекающей жидкости и предотвращать объединение мелких пузырьков воздуха в крупные. Вместе с тем это решение уменьшает высоту водовоздушного факела, выходящего из нижнего торца трубы, до 0,3 - 0,4 м. Поэтому нижние концы колонн должны располагаться на высоте 0,2 - 0,3 м от днища.
Равномерная расстановка аэрационных колонн 1 над днищем обеспечивает эффективное перемешивание иловой смеси в зоне аэрации и исключает образование зон залегания ила.
Использование дополнительных технических решений позволяет повысить концентрацию кислорода в жидкости и равномерность орошения биофильтра; способствует образованию устойчивого биоценоза на поверхности листов загрузки биофильтра и одновременно исключает заиливание в теле загрузки; стабилизирует и усиливает процесс растворения кислорода воздуха с помощью аэрационных колонн.

Claims (3)

1. Установка для биохимической очистки сточных вод, содержащая комбинированное устройство, включающее камеру смешения сточных вод с иловой смесью, биофильтр с системой орошения, расположенный над аэротенком-отстойником, имеющим аэрационные колонны для обеспечения струйной аэрации и циркуляционный насос, отличающаяся тем, что аэрационные колонны в комбинированном устройстве выполнены в виде расходящихся пучков труб, внутри верхней части которых имеются выправляющие выступы в виде спиралей, а нижние части труб перфорированы, причем диаметр отверстий увеличивается сверху вниз, а расстояния по окружности и по высоте уменьшаются к низу труб и нижние концы труб равномерно расставлены над плоской частью днища аэротенка с высотой 0,2-0,3 м над ним.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что элементы загрузки биофильтров выполнены в виде блоков из гофрированных листов с шестью зонами различной шероховатости, увеличивающейся от низа к верху листов: эквивалентная шероховатость в первой зоне составляет 0,02-0,1, во второй 0,11-0,2, в третьей 0,3-0,5, в четвертой 0,6-1,2, в пятой 1,3-1,5, в шестой 1,6-2, при этом листы загрузки собраны в отдельные блоки с помощью фиксаторов и снабжены волнистыми элементами, имеющими перпендикулярные защелки.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что система орошения выполнена из распределительных лотков с регулирующими устройствами и сливными патрубками длиной, равной 4-10 диаметров, а также отражателей, расположенных на расстоянии 1-1,5 м от верхних торцов патрубков, причем патрубки снабжены внутренними выправляющими выступами в виде спиралей и установлены с возможностью изменения высоты их переливной кромки над днищем лотка.
RU2001101677A 2001-01-17 2001-01-17 Установка для биохимической очистки сточных вод RU2220915C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101677A RU2220915C2 (ru) 2001-01-17 2001-01-17 Установка для биохимической очистки сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101677A RU2220915C2 (ru) 2001-01-17 2001-01-17 Установка для биохимической очистки сточных вод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001101677A RU2001101677A (ru) 2003-07-27
RU2220915C2 true RU2220915C2 (ru) 2004-01-10

Family

ID=32090182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001101677A RU2220915C2 (ru) 2001-01-17 2001-01-17 Установка для биохимической очистки сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2220915C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010090551A1 (ru) * 2009-02-04 2010-08-12 Kolesnikov Vladimir Petrovich Установка для биохимической очистки сточных вод
CN102219336A (zh) * 2010-04-06 2011-10-19 V·P·科列斯尼沃夫 综合污水处理设备
US8685235B2 (en) 2009-02-04 2014-04-01 Vladimir Petrovich Kolesnjkov Integrated sewage treatment plant
WO2024123212A1 (ru) * 2022-12-07 2024-06-13 Общество с ограниченной ответственностью "Лиматех" Аэратор-адсорбер

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010090551A1 (ru) * 2009-02-04 2010-08-12 Kolesnikov Vladimir Petrovich Установка для биохимической очистки сточных вод
US8685235B2 (en) 2009-02-04 2014-04-01 Vladimir Petrovich Kolesnjkov Integrated sewage treatment plant
CN102219336A (zh) * 2010-04-06 2011-10-19 V·P·科列斯尼沃夫 综合污水处理设备
CN102219336B (zh) * 2010-04-06 2015-10-21 V·P·科列斯尼沃夫 综合污水处理设备
WO2024123212A1 (ru) * 2022-12-07 2024-06-13 Общество с ограниченной ответственностью "Лиматех" Аэратор-адсорбер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8685235B2 (en) Integrated sewage treatment plant
US9943774B2 (en) Fluid evaporator for an open fluid reservoir
RU2139257C1 (ru) Установка для биохимической очистки высококонцентрированных сточных вод
WO2010090551A1 (ru) Установка для биохимической очистки сточных вод
CN102219336B (zh) 综合污水处理设备
KR100972664B1 (ko) 오염된 기체 정화장치
RU2060964C1 (ru) Устройство для биологической очистки сточных вод
RU2220915C2 (ru) Установка для биохимической очистки сточных вод
RU2711619C1 (ru) Автоматизированное устройство для очистки бытовых сточных вод
CA2771997A1 (en) Integrated sewage treatment plant
CN210340465U (zh) 一种新型的sbr反应池
US5322621A (en) Equipment for treating sewage by biological oxidation
US6773596B2 (en) Activated sludge method and device for the treatment of effluent with nitrogen and phosphorus removal
RU2390503C1 (ru) Установка для биохимической очистки сточных вод
RU2422379C1 (ru) Установка для биохимической очистки сточных вод
RU2448912C2 (ru) Установка для биохимической очистки сточных вод
CN110845011B (zh) 多介质生物滤池以及分散式污水处理装置
CN211712740U (zh) 多介质生物滤池以及分散式污水处理装置
CN101445296B (zh) 一种畜禽废水生物处理设备
SU1020379A1 (ru) Устройство дл биохимической очистки сточных вод
RU2137720C1 (ru) Установка для биологической очистки бытовых сточных вод
CN209456167U (zh) 一种超高回流比的高效脱氮装置
RU2057085C1 (ru) Компактная установка для очистки сточных вод
CN218931842U (zh) 一种污泥减量污水处理***
JPH1119683A (ja) 汚水処理装置

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20061226

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120118