SU1301789A1 - Method for two-step biological purification of waste water - Google Patents

Method for two-step biological purification of waste water Download PDF

Info

Publication number
SU1301789A1
SU1301789A1 SU843813323A SU3813323A SU1301789A1 SU 1301789 A1 SU1301789 A1 SU 1301789A1 SU 843813323 A SU843813323 A SU 843813323A SU 3813323 A SU3813323 A SU 3813323A SU 1301789 A1 SU1301789 A1 SU 1301789A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
stage
activated sludge
regeneration
sludge
oxygen
Prior art date
Application number
SU843813323A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Георгий Георгиевич Литвинов
Александр Александрович Гуторов
Василий Васильевич Ильин
Сергей Анатольевич Кузнецов
Original Assignee
Архангельский Целлюлозно-Бумажный Комбинат Им.60-Летия Ссср
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 Архангельский Целлюлозно-Бумажный Комбинат Им.60-Летия Ссср filed Critical Архангельский Целлюлозно-Бумажный Комбинат Им.60-Летия Ссср
Priority to SU843813323A priority Critical patent/SU1301789A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1301789A1 publication Critical patent/SU1301789A1/en

Links

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

Изобретение относитс  к способам биологической очистки сточных вод целлюлозно-бумажной, гидролизной,пищевой и химической промьшшенности и позвол ет -повысить экономичность процесса очистки за счет создани  в системе активный ил - сточна  вода аэробно-анаэробного пути обмена.Способ осуществл ют в две ступени путем аэрации с активным илом, отделением активного ила после каждой ступени на соответствующую ступень, причем на первой ступени аэрацию осуществл ют при подаче кислорода в количестве 0,3- 0,4 кг/кг изъ того БПК, а после возврата активного ила на первую ступень его подвергают регенерации в 60-70% объема аэрируемой емкости. 2 табл. эо хThe invention relates to methods of biological treatment of pulp and paper wastewater, hydrolysis, food and chemical industry and allows to increase the efficiency of the cleaning process due to the creation of an aerobic-anaerobic exchange pathway in the system of active or sludge water. with activated sludge, separation of activated sludge after each stage to the appropriate stage, and in the first stage aeration is carried out with oxygen in the amount of 0.3-0.4 kg / kg of withdrawn BOD, and after return that the activated sludge at a first stage subjected to regeneration in 60-70% of aerated tank. 2 tab. eo x

Description

Изобретение относитс  к способам биологической очистки сточных вод целлюлозно-бумажной, гидролизной, пищевой и химической промьшшенности, содержащих широкий спектр органических веществ, в состав которых вход т вещества легко и трудно окисл емые биологическим путем, и способ может быть использован при очистке сточных вод производства сульфидной целлюлозы или смеси сточных вод производст- ва сульфитной и сульфатной .целлюлоз. Цель изобретени  - повьшение экономичности процесса очистки за счетThe invention relates to methods for biological treatment of pulp and paper wastewater, hydrolysis, food and chemical industry, containing a wide range of organic substances, which include substances that are easily and hardly oxidizable by biological means, and the method can be used in the treatment of wastewater sulphide production cellulose or mixtures of waste water produced by sulphite and sulphate. cellulose. The purpose of the invention is to increase the efficiency of the cleaning process due to

создани  в системе аэробно-анаэробно- 15 деление активного ила и сточной воды.Creation of aerobic-anaerobic-15 division of activated sludge and waste water in the system.

го пути обмена.Активный ил после отделени  возвращают в аэротенк, очищенную сточную воду подают в аэротенк IT. ступени. Процесс очистки в аэротенке II ступеНа первой ступени очистки аэрацию осуществл ют при подаче кислорода в количестве 0,3-0,4 кг/кг изъ тогоAfter the separation, the active sludge is returned to the aeration tank, and the treated wastewater is fed to the aeration tank IT. steps The cleaning process in the aeration tank of stage II in the first stage of purification is carried out with a supply of oxygen in the amount of 0.3-0.4 kg / kg of withdrawn

ВПК,., а после возврата активного илаMIC., And after the return of activated sludge

2020

на первую ступень его подвергают регенерации в 60-70% аэрируемой емкости . Подача такого количества кислорода приводит к развитию адаптированной микрофлоры активного ила, способной перерабатывать загр знени  не по аэробному пути обмена, как в известном способе, при расходе кислородаat the first stage it is subjected to regeneration in 60-70% of the aerated capacity. The supply of such a quantity of oxygen leads to the development of adapted microflora of activated sludge, capable of processing pollution not by the aerobic exchange path, as in the known method, with oxygen consumption

2525

0,91-1 кг/кг изъ того БПК, а по смешанному - анаэробно-аэробному пути обмена, когда основна  масса загр знений перерабатываетс  по анаэробному пути (без участи  кислорода) и уже полупродукты анаэробного обмена доокисл ютс  по аэробному пути (с участием кислорода),0.91-1 kg / kg of withdrawn BOD, and by a mixed - anaerobic-aerobic exchange pathway, when the bulk of contaminants are processed through the anaerobic pathway (without oxygen) and the anaerobic metabolism is already oxidized by the aerobic pathway (with oxygen ),

При этом величина 0,3-0,4 изъ того BHKj. определ етс  тем, что при смешанном пути обмена (аэробно- анаэробном) достаточно обеспечить кислородом процессы основного обмена в акти: ном иле -(так называемое эндогенное дыхание), которое может протекать только с участием кислорода.At the same time, the value of 0.3-0.4 BHKj withdrawn. It is determined by the fact that, with a mixed pathway (aerobic-anaerobic), it is sufficient to provide with oxygen the processes of the main metabolism in active nyla (so-called endogenous respiration), which can occur only with the participation of oxygen.

Выбор 60-70% объема дл  регенерации активного ила обеспечивает стабилизацию работы аэротенка I ступени. При сокращении объема регенератора до 50% происходит ухудшение седимен- тадионных свойств активного ила и увеличение коэффициента прироста активного ила. При увеличении процента регенерации снижаетс  эффект очистки аэротенка 1 ступени. Именно 60-70% объема регенератора в сочетании с острым децифитом кислорода в собственно аэротенке обеспечивает эффективность и экономическую целесообразность предлагаемого способа.The choice of 60-70% of the volume for the regeneration of activated sludge provides stabilization of the work of the aerotank of the first stage. With a reduction in the volume of the regenerator to 50%, the sediment properties of the activated sludge deteriorate and the growth rate of the activated sludge increases. With an increase in the percentage of regeneration, the effect of cleaning the aero tank of the first stage decreases. It is 60-70% of the volume of the regenerator in combination with acute oxygen decipher in the aeration tank itself that ensures the efficiency and economic feasibility of the proposed method.

30thirty

3535

4040

4545

5050

5555

Способ осуществл ют следующим образом .The method is carried out as follows.

Сточную воду направл ют в аэротенк I ступени, где смешивают с возвратным активным илом, поступающим из промежуточных отстойников. Аэрацию в аэротенке осуществл ют любым существующим способом с расходом кислорода , обеспечивающим процессы основного обмена и предотвращающим залегание активного ила, с удельным расходом 0,3-0,4 кг/кг изъ того БПК. Иловую смесь направл ют в промежуточные отстойники, где происходит разThe wastewater is sent to aeration tanks of the first stage, where it is mixed with return activated sludge coming from the intermediate settling tanks. Aeration in aeration tank is carried out by any existing method with oxygen consumption, which provides basal metabolic processes and prevents deposition of activated sludge, with a specific consumption of 0.3-0.4 kg / kg of BOD removed. The sludge mixture is sent to intermediate sedimentation tanks, where it occurs once

ни осуществл ют известным способом. Возвратный на I ступень активный ил регенерируют в 60-70% объема аэро- тенка, после чего регенерированный активный ил смешивают со свежей порцией неочищенной сточной воды.nor carried out in a known manner. The activated sludge returning to stage I is regenerated in 60-70% of the volume of the aerofluid, after which the regenerated activated sludge is mixed with a fresh portion of untreated wastewater.

Пример. 1. Очистку сточных вод провод т при нагрузке с БПКExample. 1. Wastewater treatment is carried out under load with BOD

5,17 кг/м аэротенка I ступени.Удельные затраты кислорода составл ют в предела с 0,3-0,4 БПК.. В регенерацию включают 66% объема аэротенка . Результаты представлены в табл. 1.5.17 kg / m aerotank of the I stage. The specific oxygen consumption is in the range of 0.3-0.4 BOD. 66% of the volume of the aerotank is included in the regeneration. The results are presented in table. one.

Пример 2, Способ осуществл - ют аналогично примеру 1 при нагруз- ке по БПКд. 6,76 кг/м аэротенка, В регенерацию включают 66% объема аэро- тенка. Результаты представлены вExample 2, The method is carried out analogously to example 1 with a load according to BODc. 6.76 kg / m aerotank, Regeneration includes 66% of the volume of the aerosol. Results are presented in

табл. 2„tab. 2 „

Из приведенных данных следует,что проведение процесса очистки на I ступени аэротенка по анаэробному-аэроб- - ному пути не приводит к снижению эфекта очистки. При этом достигаетс  снижение энергозатрат на I ступени аэротенка вдвое. Производительность аэротенка I ступени (по сн тым загр знени м ) дл  известного и предлагаемого способов (в услови х сопоставленных нагрузок) одинакова. Довеение расхода кислорода в целом по сооружени м до 0,9-1,1 БПК,, (известный 1,55-1,6 изъ того БПК5.(ВСН-13-76) и. 0,3-0,4 кгО,,/кг EIlKg на аэротенке I ступени) позво ет снизить общую стоимость очистки на 15-20%. Введение 66% регенерации активного ила обеспечивает снижениеFrom the above data it follows that carrying out the purification process at the first stage of the aeration tank along the anaerobic-aerobic path does not reduce the cleaning effect. In this case, the power consumption at the first stage of the aerotank is reduced by half. The performance of the aerotank of the first stage (by demolition of contaminants) for the known and proposed methods (under the conditions of the associated loads) is the same. The reduction in oxygen consumption in the whole structure to 0.9–1.1 BOD, (known 1.55–1.6 withdrawn BOD5. (BCH-13-76) and 0.3–0.4 kgO, , / kg EIlKg on the aero tank of the first stage) allows reducing the total cost of cleaning by 15-20%. Introduction of 66% regeneration of activated sludge reduces

коэффициента прироста активного ила на I ступени аэротенка с 0,8 до 0,4, что в свою очередь должно снизить затраты на утилизацию избыточного активного ила на 30-40%.the growth rate of activated sludge at the first stage of the aeration tank from 0.8 to 0.4, which in turn should reduce the cost of disposal of excess activated sludge by 30–40%.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula ила на соответствующую ступень его регенерации, отличающийс  тем, что, с целью повышени  экономичности процесса очистки за счет создани  в системе аэробно-анаэробного пути обмена, на первой ступени аэрацию осуществл ют при подаче кислорода в количестве 0,3-0,4 кг/кг изъ того БПК, а после возврата активного илаsludge at the appropriate stage of its regeneration, characterized in that, in order to increase the efficiency of the purification process by creating an aerobic-anaerobic pathway in the system, at the first stage aeration is carried out with oxygen in the amount of 0.3-0.4 kg / kg withdrawal of BOD, and after the return of activated sludge Способ двухступенчатой биологической очистки сточных вод путем аэрации с активным илом, последующего от-fo на первую ступень его подвергают ре- делени  активного ила после каждой генерации в 60-70% объема аэрируемой ступени очистки и возврата активного емкости.The method of two-stage biological wastewater treatment by aeration with activated sludge, subsequent from-fo to the first stage, is subjected to the separation of activated sludge after each generation in 60-70% of the volume of the aerated purification stage and return of the active tank. ТаблицаTable IIII 489489 5555 ила на соответствующую ступень его регенерации, отличающийс  тем, что, с целью повышени  экономичности процесса очистки за счет создани  в системе аэробно-анаэробного пути обмена, на первой ступени аэрацию осуществл ют при подаче кислорода в количестве 0,3-0,4 кг/кг изъ того БПК, а после возврата активного илаsludge at the appropriate stage of its regeneration, characterized in that, in order to increase the efficiency of the purification process by creating an aerobic-anaerobic pathway in the system, at the first stage aeration is carried out with oxygen in the amount of 0.3-0.4 kg / kg withdrawal of BOD, and after the return of activated sludge на первую ступень его подвергают ре- генерации в 60-70% объема аэрируемой емкости.at the first stage it is subjected to regeneration in 60-70% of the volume of the aerated capacity. 66 .152,266,1152.2 0,360.36 92,392.3 Редактор Н. БобковаEditor N. Bobkova Составитель Г. ЛебедеваCompiled by G. Lebedeva Техред Л.Сердюкова Корректор С. ШекмарTehred L. Serdyukova Proofreader S. Shekmar Заказ 1185/23Тираж 852ПодписноеOrder 1185/23 Circulation 852Subscription ВНИИПИ Государственного комитета СССРVNIIPI USSR State Committee по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5for inventions and discoveries 113035, Moscow, Zh-35, Raushsk nab., 4/5 Производственно-полиграфическое предпри тие, г. Ужгород, ул. Проектна , 4.Production and printing company, Uzhgorod, st. Design, 4. Продолжение табл.2Continuation of table 2
SU843813323A 1984-11-19 1984-11-19 Method for two-step biological purification of waste water SU1301789A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843813323A SU1301789A1 (en) 1984-11-19 1984-11-19 Method for two-step biological purification of waste water

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843813323A SU1301789A1 (en) 1984-11-19 1984-11-19 Method for two-step biological purification of waste water

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1301789A1 true SU1301789A1 (en) 1987-04-07

Family

ID=21147062

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843813323A SU1301789A1 (en) 1984-11-19 1984-11-19 Method for two-step biological purification of waste water

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1301789A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5182021A (en) Biological process for enhanced removal of ammonia, nitrite, nitrate, and phosphate from wastewater
US5288405A (en) Wastewater treatment with enhanced biological phosphorus removal and related purification processes
US4488968A (en) Removal of phosphates and BOD from wastewaters
EP0051888A1 (en) Process for the purification of waste water and/or waste water sludge
US5543051A (en) Biological phosphorus removal from waste water
US5447633A (en) Activated sludge process for sewage purification
US4552663A (en) Process for the removal of ammoniacal nitrogen in the BOD sorption zone of a wastewater treatment plant
JPH09122682A (en) Method for treating waste water
EP0378521B1 (en) Water purification process
SU1301789A1 (en) Method for two-step biological purification of waste water
EP0822165A1 (en) Method for the treatment of waste water
KR100312820B1 (en) Advanced Waste Water Treatmant Methods with using Fermented Primary Sludge
CN211226792U (en) Waste water denitrification device
Núnez et al. Evaluation of an anaerobic/aerobic system for carbon and nitrogen removal in slaughterhouse wastewater
KR20000056873A (en) Method for removing nitrogen from waste water through sulfur-utilizing denitrification
DE60111939T2 (en) PROCESS FOR BIOLOGICAL CLEANING OF WASTEWATER
FR2712581A1 (en) Fixed bed process for wastewater treatment.
JPH0994596A (en) Removal and recovery of phosphorus from organic sewage
CN101830605B (en) Biochemical pharmaceutical wastewater treatment process
JPH11104693A (en) Method for treatment of returning water in sludge treatment system
JPS6244998B2 (en)
JPS61242697A (en) Biological treatment of organic waste water
JP2004097903A (en) Method of treating sludge returning water
Felce de Millano et al. Sodium thiosulfate's fate in activated sludge
CN114685003A (en) Treatment method and treatment device for coal-to-hydrogen wastewater