LT4288B - Nutekamųjų vandenų valymo būdas ir įrengimas - Google Patents

Nutekamųjų vandenų valymo būdas ir įrengimas Download PDF

Info

Publication number
LT4288B
LT4288B LT97-088A LT97088A LT4288B LT 4288 B LT4288 B LT 4288B LT 97088 A LT97088 A LT 97088A LT 4288 B LT4288 B LT 4288B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
pressure
biological
high pressure
wastewater
nitrification
Prior art date
Application number
LT97-088A
Other languages
English (en)
Other versions
LT97088A (en
Inventor
Kenneth Edward Barnett
Original Assignee
Actew Corporation Ltd
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 Actew Corporation Ltd filed Critical Actew Corporation Ltd
Publication of LT97088A publication Critical patent/LT97088A/xx
Publication of LT4288B publication Critical patent/LT4288B/lt

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/08Aerobic processes using moving contact bodies
    • C02F3/085Fluidized beds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/1431Dissolved air flotation machines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/24Pneumatic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/24Treatment of water, waste water, or sewage by flotation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/26Activated sludge processes using pure oxygen or oxygen-rich gas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/30Aerobic and anaerobic processes
    • C02F3/302Nitrification and denitrification treatment
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • 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
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/902Materials removed
    • Y10S210/903Nitrogenous

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)

Description

Šis išradimas siejasi su nutekamųjų vandenų valymo būdu ir įrenginiu.
J čia naudojamą terminą nutekamieji vandenys įeina nutekamieji ir kitokie užteršti vandenys. Tokiu būdu, šis valymo įrenginys gali būti naudojamas valymui įvairių nutekamųjų vandenų, tarp jų komunalinių ir pramonės nuotėk ų.
Vienas iš šio išradimo tikslų yra nutekamųjų vandenų recirkuliacija.
Šis išradimas turi ypatingą, bet ne išimtinį, pritaikymą taip vadinamiems vandens gavybos įrenginiams, skirtiems nutekamųjų vandenų valymui. Tačiau šį išradimą taip pat galima naudoti ir galutinio valymo įrenginiams.
Terminas vandens gavyba yra susijęs su tokiu nutekamųjų vandenų valymo būdu, kuris iš esmės skiriasi nuo įprastinių valymo būdų. Tradiciškai nutekamieji vandenys yra recirkuliuojami iš jų susidarymo vietos į tolimus galutinio valymo įrenginius, kuriuose nutekamieji vandenys yra išskaidomi į eilę šalutinių produktų.
Vienas iš šalutinių produktų yra vanduo, kurio kokybė yra tinkama drėkinimui, pramoniniam naudojimui ir panašiai. Tačiau toks išvalytas vanduo retai kada yra grąžinamas j pirmykštę vietą dėl labai didelių recirkuliavimo kaštų.
Vandens gavybos būde yra panaudojami kokie nors mažesnio mikrorajono vietiniai specifiniai įrenginiai, skirti naudojamam vandeniui išgauti iš išvalytų nutekamųjų vandenų, susidariusių tame mikrorajone, kad po to tas pats mikrorajonas, iš kurio yra kilę nutekamieji vandenys, galėtų jį naudoti. Recirkuliuotas vanduo gali būti naudojamas gėrimui arba gali būti tinkamas tiktai kitiems negu gėrimui tikslams.
Reikėtų įvertinti tai, kad vandens gavybos būdas sumažina poreikį recirkuliuoti vandenį į mikrorajoną, o nutekamuosius vandenis iš to mikrorajono.
Numatyta ir tai, kad eilė mažesnių mikrorajono įrenginių galėtų veikti kartu su galutinio valymo įrenginiais. Tuo atveju mažesni mikrorajono įrenginiai neprivalo pajėgti išvalyti didžiąją dalį kietų dalelių. Tikriau sakant, kietos dalelės ir kitos sudedamosios dalys, kurių mažesni mikrorajono valymo įrenginiai negali iš karto išvalyti ar pašalinti, gali būti nukreiptos į galutinio valymo įrenginius. Be to, ir mikrorajono įrenginiai galėtų būti galutinio valymo įrenginiais savo tvarka.
Taigi, vandens gavybos būdo esmė yra tokia: gauti naudojamą vandenį iš nutekamųjų vandenų toje arba netoli tos vietos, kur jie susidaro.
Papildomai regeneruojamam vandeniui, dar sumažinamos recirkuliavimo ir galutinio valymo įrenginių apkrovos.
Nors vandens gavybos būde įrenginiai dirba intensyviai, reikėtų įvertinti tą faktą, kad didžioji dalis kapitalinių įdėjimų, susijusių su nutekamųjų vandenų sistema, pasilieka recirkuliavimo sistemoje.
Mikrorajono įrenginiai, plačiai aprašyti anksčiau, turėtų būti kompaktiški, nereikalaujantys daug priežiūros, nekrentantys į akis, valdomi per nuotolį ir iš esmės neturintys kvapo. Geriausia, kad jie būtų moduliniai ir jų aikštelei nereikėtų didelių paruošiamųjų darbų.
įprastinės šiuolaikinės nutekamųjų vandenų valymo sistemos paprastai turi tam tikros formos biologinę nitrifikaciją ir denitrifikaciją, siekiant pašalinti amoniaką iš nutekamųjų vandenų.
Nitrifikacijos stadijoje amoniakas reaguoja su deguonimi ir sudaro azoto oksidus, konkrečiai, nitratus. Denitrifikacijos stadijoje azoto oksidai skyla į sudedamuosius elementus, kadangi nėra deguonies.
įprastinės nutekamųjų vandenų valymo sistemos yra didžiulės ir neatitinka reikalavimų, keliamų vandens gavybos įrenginiams.
Iš vienos pusės, išradimui būdingas nutekamųjų vandenų valymo būdas į kurį įeina:
biologinis nutekamųjų vandenų valymas naudojant padidintą slėgį, po to seka slėgio mažinimas ir to slėgio mažinimo panaudojimas, kad būtų iš esmės pašalintos kietos dalelės ištirpusių dujų flotacijos pagalba.
Biologinį valymą pagreitina didelis deguonies parcialinis slėgis, tuo tarpu, kai vėlesnis slėgio sumažinimas gali būti sinergetiškai panaudojamas biologiškai išvalytų nutekamųjų vandenų skaidrinimui.
Pageidaujama, kad į būdą dar įeitų:
-tolesnis slėgio mažinimas ir to tolesnio slėgio mažinimo panaudojimas filtravimo ir/arba dezinfekavimo procesams vykdyti.
Pageidaujamu atveju biologinis valymas naudojant padidintą slėgį apima:
-deguonies pridėjimą ir biologinę nutekamųjų vandenų nitrifikaciją, naudojant padidintą slėgį, kad būtų iš esmės pašalintas amoniakas.
Taip pat pageidautina, kad į biologinį valymą naudojant padidintą slėgį dar įeitų:
-biologinė nutekamųjų vandenų redukcija naudojant padidintą slėgį, kad būtų iš esmės pašalintas ištirpęs deguonis; ir
-biologinė redukuotų nutekamųjų vandenų denitrifikacija naudojant padidintą slėgį, kad būtų iš esmės pašalintas tirpusis oksiduotas azotas.
Kitu atveju biologinis valymas naudojant padidintą slėgį gali būti visiškai aerobinis ir juo siekiama tiktai pašalinti biocheminį deguonies poreikį. Pageidautina, kad į būdą dar įeitų:
-dalies nitrifikuotų nutekamųjų vandenų recirkuliavimas, siekiant tą dalį sumaišyti su nutekamaisiais vandenimis, ir tolesnis biologinis valymas naudojant padidintą slėgį.
Geriausiame išradimo įgyvendinimo variante biologinis valymas vyksta skysto sluoksnio biologiniame reaktoriuje.
Iš kitos pusės, išradimui būdingas nutekamųjų vandenų valymo įrenginys, į kurį įeina:
-biologinio valymo priemonė, naudojanti padidintą slėgį; ir
-slėgio mažinimo priemonė, talpinanti nutekamuosius vandenis, išvalytus biologinio valymo priemone naudojant padidintą slėgį; slėgio mažinimo priemonė yra ištirpusių dujų flotacijos įrenginys, skirtas išvalytų nutekamųjų vandenų skaidrinimui.
Pageidautina, kad įrenginys turėtų priemonę, papildomai mažinančią slėgį, ir toji papildomai mažinanti slėgį priemonė būtų filtras.
Pageidautina, kad į biologinio valymo priemonę, naudojančią padidintą slėgį, įeitų nitrifikacijos priemonė nutekamųjų vandenų biologinei nitrifikacijai naudojant padidintą slėgį, kad būtų iš esmės pašalintas amoniakas, ir deguonies pridėjimo priemonė deguoniui įvesti į nitrifikacijos priemonę.
Taip pat pageidautina, kad biologinio valymo naudojant padidintą slėgį priemonė dar turėtų:
-redukcijos priemonę biologinei nutekamųjų vandenų redukcijai naudojant padidintą slėgį, kad būtų iš esmės pašalintas ištirpęs deguonis; ir
-denitrifikacijos priemonę biologinei redukuotų nutekamųjų vandenų denitrifikacijai naudojant padidintą slėgį, siekiant iš esmės pašalinti tirpųjį oksiduotą azotą.
Alternatyviu atveju biologinio valymo naudojant padidintą slėgį priemonė gali būti visiškai aerobinė, skirta tiktai biocheminiam deguonies poreikiui pašalinti.
į pageidaujamą įrenginio įgyvendinimo variantą dar įeina:
-recirkuliavimo priemonė pirmajai nitrifikuotų nutekamųjų vandenų daliai recirkuliuoti.
Pageidaujamu atveju nitrifikacijos priemonė yra skysto sluoksnio reaktorius.
Pageidaujamu atveju slėgio mažinimo priemonė yra išlyginamasis rezervuaras.
Pageidaujamu atveju į įrenginį dar įeina tretinio apdorojimo priemonė, kuri, esant mažėjančiam slėgiui, papildomai apdoroja antrąją nitrifikuotų vandenų dalį.
Iš kitos pusės, išradimui yra būdingi specifiniai nutekamųjų vandenų aikštelės įrenginiai, kuriuos sudaro:
-įleidimo priemonė nutekamųjų vandenų surinkimui iš aikštelės;
-redukcijos priemonė biologinei nutekamųjų vandenų redukcijai, siekiant iš esmės pašalinti ištirpusį deguonį;
-denitrifikacijos priemonė biologinei redukuotų nutekamųjų vandenų denitrifikacijai, siekiant iš esmės pašalinti tirpųjį oksiduotą azotą; -deguonies pridėjimo priemonė deguoniui įvesti ir nitrifikacijos priemonę biologinei denitrifikuotų nutekamųjų vandenų nitrifikacijai naudojant padidintą slėgį, siekiant iš esmės pašalinti amoniaką;
-slėgio mažinimo priemonė slėgiui sumažinti bent dalyje nitrifikuotų nutekamųjų vandenų, siekiant pašalinti kietas daleles ištirpusio oro flotacijos pagalba; ir
-išleidimo priemonė išvalytiems vandenims grąžinti į aikštelę.
Iš kitos pusės, išradimui yra būdingas nutekamųjų vandenų valymo įrenginys, į kurį įeina:
-maišymo priemonė, skirta nutekamiesiems vandenims sumaišyti su recirkuliuojamais nitrifikuotais nutekamaisiais vandenimis;
-redukcijos priemonė, skirta biologiniam redukavimui mišinio iš nutekamųjų vandenų ir recirkuliuojamų nitrifikuotų nutekamųjų vandenų, siekiant iš esmės pašalinti ištirpusį deguonį;
-denitrifikacijos priemonė biologinei redukuotų vandenų denitrifikacijai, siekiant iš esmės pašalinti tirpųjį oksiduotą azotą;
-deguonies pridėjimo priemonė, skirta deguoniui įvesti, ir nitrifikacijos priemonė denitrifikuotiems nutekamiesiems vandenims biologiškai nitrifikuoti naudojant padidintą slėgį, kad būtų iš esmės pašalintas amoniakas;
-recirkuliavimo priemonė daliai nitrifikuotų nutekamųjų vandenų recirkuliuoti į maišymo priemonę; ir
-slėgio mažinimo priemonė slėgiui mažinti kitoje dalyje nitrifikuotų nutekamųjų vandenų, siekiant pašalinti kietas daleles ištirpusio oro flotacijos pagalba.
Kad būtų lengviau suprasti ir įdiegti šį išradimą praktikoje, bus pasiremta pridedamu brėžiniu, iliustruojančiu pageidaujamą išradimo įgyvendinimo variantą, kur yra schematiškai pailiustruotas nutekamųjų vandenų valymo būdas ir įrenginys pagal šį išradimą, naudojamas miestų aplinkosaugoje.
Norint parodyti inovacinių šio išradimo aspektų perspektyvumą, pirminis valymas yra paženklintas I moduliu, o tretinis valymas III moduliu, į pirminį valymą įeina nutekamųjų vandenų paėmimas iš nutekamųjų vandenų magistralės 1 ir pirminis valymas (pvz., nusodinimas, gaudymas tinkliniu filtru) įprastu būdu. Po valymo pirminio valymo įrenginyje 2 nutekamieji vandenys yra siurbliu 3 paduodami į II modulį antriniam valymui.
į tretinį valymą įeina filtravimas įprastinėmis priemonėmis, pvz., granuliuotu sluoksniu arba membraniniu filtravimu, ir dezinfekavimas. Filtras gali būti periodiškai praplaunamas priešpriešine srove, o šitaip gautos nuoplovos grąžinamos į nutekamųjų vandenų magistralę 1.
Kai dėl II modulio, į pageidaujamą išradimo įgyvendinimo variantą įeina trys biologiniai reaktoriai 4, 5 ir 6, naudojantys padidintą slėgį, ir slėgio mažinimo priemonė 7, kurią sudaro išlyginamasis rezervuaras. Biologinių reaktorių gali būti bet koks skaičius ir ne visi jie turi būti padidinto slėgio.
Nutekamųjų vandenų srautas 8, iš· pradžių valytas I modulyje, yra sumaišomas su recirkuliuojamu nitrifikuotų nutekamųjų vandenų srautu 9, paduodamu recirkuliaciniu siurbliu 10, ir taip sudarytas mišrus srautas 11 yra paduodamas į redukcijos priemonę 4. Redukcijos priemonę 4 sudaro skysto sluoksnio biologinis reaktorius, kuris veikia esant slėgiui nuo 0 iki 1000 kPa, o geriausiu atveju - 500kPa.
Nutekamųjų vandenų temperatūra įvairiuose sistemos taškuose yra reguliuojama kaitinimo priemone 12. Nors kaitinimo priemonė 12 yra schematiškai pavaizduota kaip indukcinė ritė, ji gali būti ir kitokio pavidalo, pvz., šildomas reaktoriaus gaubtas, ir gali būti patalpinta bet kuriame sistemos taške(uose).
Mišrus srautas 11 yra paduodamas į redukcijos priemonę 4, kur iš mišraus srauto 11 yra biologiškai pašalinamas ištirpęs deguonis, ir išeinančiame sraute 13 ištirpusio deguonies kiekis praktiškai yra lygus nuliui. Taip pat sumažinamas biocheminis deguonies poreikis nutekamuosiuose vandenyse, nors amoniako ir tirpiojo oksiduoto azoto kiekiai lieka iš esmės nepakitę lyginant su srautu 11. Tirpusis oksiduotas azotas yra pirmiausia nitratų pavidalo, nors gali būti šiek tiek ir nitritų.
Srautas 13 yra paduodamas į denitrifikacijos priemonę 5, kurią sudaro skysto sluoksnio biologinis reaktorius, kuris veikia taip pat esant slėgiui nuo 0 iki 1000 kPa, o geriausiu atveju - 500 kPa. Redukcija ir denitrifikacija gali vykti viename reaktoriuje (žiūr. punktyrinę liniją tarp reaktorių 4 ir 5).
Denitrifikacijos priemonė 5 biologiškai paverčia tirpųjį oksiduotą azotą (pirmiausia nitratus) į dujinį azotą, kurio dalis yra nukreipiama į užteršto oro valymo įrenginį 14, tačiau didžioji dalis lieka tirpale.
Išeinančiame sraute 15 tirpiojo oksiduoto azoto ir ištirpusio deguonies kiekiai yra iš esmės lygūs nuliui, biocheminis deguonies poreikis yra maksimaliai sumažintas, o amoniako kiekis lieka nepasikeitęs lyginant su srautu 13.
Srautas 15 yra paduodamas į nitrifikacijos priemonę 6, kuri yra skysto sluoksnio biologinis reaktorius, eksploatuojamas esant slėgiui nuo 0 iki 1000kPa, o geriausiu atveju - 500 kPa. Deguonis suspausto oro pavidalu 16 yra įpurškiamas į nitrifikacijos priemonę 6. Dėl padidinto slėgio nitrifikacijos priemonėje 36 įvestas oras didžiąja dalimi ištirpsta. Galima taip pat naudoti ir gryną deguonį.
Nitrifikacijos priemonėje 6 amoniakas yra paverčiamas į tirpųjį oksiduotą azotą, todėl išeinančiame sraute 17 amoniako ir biocheminio deguonies poreikio kiekiai yra iš esmės lygūs nuliui, nors tirpiojo oksiduoto azoto ir ištirpusio deguonies kiekiai yra padidėję. Bet kokios neištirpusios dujos gali būti nukreipiamos į užteršto oro valymo įrenginį 14.
Išeinantis srautas 17 yra padalijamas į recirkuliuojamąjį srautą 9 ir srautą 18, kuris per reguliuojamą vožtuvą 19 yra paduodamas į slėgio mažinimo priemonę 7, kurią sudaro išlyginamasis rezervuaras.
Fosforas iš srauto 18 yra pašalinamas taške 20 pridėjus cheminių medžiagų.
Recirkuliuojama nutekamųjų vandenų dalis yra reguliuojama siekiant gauti pageidaujamą efektyvumą. Numatyta, kad srauto 8 ir srauto 9 santykis turi būti nuo 1:1 iki 1:2.
Slėgio mažinimo priemonė 7 veikia esant 0-200 kPa slėgiui (pageidautina 100 kPa), ir čia didžioji dalis ištirpusių sraute 18 dujų išeina iš tirpalo. Todėl slėgio mažinimo priemonėje 7 yra tarpas virš skysčio suspaustoms dujoms. Kietos dalelės yra pašalinamos ištirpusio oro flotacija, kuri vyksta dėl sumažinto slėgio. Tai yra, susidaro burbuliukai, kurie prikimba prie kietų dalelių ir neša jas j slėgio mažinimo priemonės viršutinę dalį, iš kur jos yra pašalinamos ir grąžinamos j nutekamųjų vandenų magistralę 1. Paprastai slėgio mažinimo priemonė 7 yra išlyginamasis rezervuaras, kuris akomoduoja srautų svyravimus per tretinių filtrų priešpriešinį praplovimą.
Srautas 21 išeina iš slėgio mažinimo priemonės 7 ir pro reguliuojamąjį vožtuvą 22 paduodamas į tretinį procesą, pvz., membraninį filtrą 23.
Reikėtų atsiminti, kad slėgio mažinimo priemonė 7 veikia esant slėgiui 100 kPa. Todėl tretinį procesą (filtravimą) galima vykdyti tolesniu slėgio mažinimu. Pavyzdžiui, esantis pasroviui žemyn filtravimas gali turėti aplinkos slėgį.
Po filtravimo nutekamieji vandenys yra dezinfekuojami dezinfekavimo priemonėje 24 ir laikomi saugykloje 25, kol bus galutinai panaudoti.
Toliau pateikiami duomenys yra tik kaip pavyzdžiai ir paremti atveju, kai srautų 8 ir 9 santykis yra 1:1. Faktinis santykis ir faktinės vertės gali keistis.
Pastaba: visi dydžiai yra išreikšti miligramais viename litre.
Amoniakas Nitratai Deguonies biocheminis poreikis Ištirpęs deguonis
Srauto 8 sudėtis 30 0 150 0
Srauto 9 sudėtis 0 15 10 40
Srauto 11 sudėtis 15 7,5 80 20
Srauto 13 sudėtis 15 7,5 60 0
Srauto 15 sudėtis 15 0 50 0
Srauto 17 sudėtis 0 15 10 40
Procesas pagal pageidaujamą išradimo įgyvendinimo variantą yra pranašesnis už daugelį įprastinių nutekamųjų vandenų valymo procesų, nes numato tiek slėgio, tiek temperatūros reguliavimą, padedantį optimizuoti valymą. Jis sutrumpina išbuvimo įrenginiuose laiką, tuo pačiu leidžia pasiekti aukštą išvalytų nutekamųjų vandenų kokybę, turi didesnę nitrifikacijos ir fosforo pašalinimo gebą. Taip pat gaunama žymiai mažiau dumblo, išeinančio su nedideliu organinių medžiagų kiekiu, labiau tinkančio tiesioginiam panaudojimui sodininkystėje. Be to, jis pasižymi visišku kvapo pašalinimu, nes yra sutelkiamas talpyklose ir iš jų gali būti nukreipiamas į užteršto oro valymo įrenginį.
Sutrumpinto išbuvimo įrenginiuose laiko, aukštos išvalytų vandenų kokybės, didesnio kietų dalelių pašalinimo laipsnio nenaudojant priešpriešinio plovimo, žymiai mažesnio kiekio dumblo, išeinančio su mažesniu organinių medžiagų kiekiu, bei geresnės blogo kvapo kontrolės derinys yra komercinio reikšmingumo veiksnys. Reikia daug mažiau statybų, lyginant su įprastinių procesų sistemomis. Šis išradimas gali būti pritaikytas miestų ir kai kurių pramonės šakų aplinkosaugoje, ypač ten, kur esama erdvės ir estetinių suvaržymų. Dėl mažesnės statybų apimties tinka naudoti modulius, mažesni reikalavimai keliami aikštelės paruošimui.
Viena iš pageidaujamų sistemos savybių yra skysto sluoksnio panaudojimas biologiniuose reaktoriuose. Skystas sluoksnis yra smulkiai granuliuota terpė, ant kurios patalpinama biomasė. Pasiekiama labai aukšto lygio efektyvi biomasės koncentracija, nes sluoksnyje yra tūkstančių tūkstančiai atskirų dalelių. Nutekamieji vandenys teka pro šį sluoksnį, ir sluoksnis suskystėja dėl paties nutekamųjų vandenų srauto greičio, arba padedant orui aerobinėse sistemose. Suskystėjus sluoksniui, nutekamieji vandenys itin gerai susiliečia su biomasės terpe. Be to, abrazyvinis skysto sluoksnio pobūdis neleidžia augti užsikimšimui ir padeda susidaryti pageidaujamo storio bioplėvelėms ant granuliuotos terpės.
Svarbu, kad bioplėvelės storis būtų reguliuojamas. Jei bioplėvelės augimas nėra reguliuojamas, granuliuotos terpės dalelių dydis auga, o su jomis didėja ir dalelių pasipriešinimo jėgos. Sluoksnio dalelių suskystėjimas gali būti per didelis, ir išsiplėtęs sluoksnis išsilies per reaktoriaus kraštus.
Šioje sistemoje yra naudojami bioplėvelės augimo antrinės ir tretinės kontrolės įrenginiai. Bioplėvelės antrinės kontrolės įrenginys yra dujų (geriausia oro) išplovėjai, kurie gali numušti perteklinį bioplėvelės apaugimą dalelėmis. Bioplėvelės tretinė kontrolė, kuri gali būti mentinis siurblys, sužadina daleles ir mechaniškai jas nuzulina prieš grąžindamas. Apskaičiuota, kad biomasės koncentracija skystuose sluoksniuose yra maždaug dešimt kartų didesnė už koncentraciją fiksuoto augimo ar uždelsto augimo reaktorių sistemose. Tokiu būdu yra pasiekiamos daug didesnės tūrio apimtys.
Antroji pageidaujama sistemos savybė yra reaktorių su padidintu slėgiu naudojimas, siekiant padidinti biologinį aktyvumą, ypač nitrifikaciją.
(Nitrifikacija yra amoniako pavertimas tirpiuoju oksiduotu azotu, o denitrifikacija yra tirpiojo oksiduoto azoto pavertimas dujiniu azotu). Buvo įrodyta, kad bioplėvelė, veikdama padidinto slėgio aplinkoje, padidina nitrifikacijos greitį maždaug 2,5-3 kartų, lyginant su veikimu esant atmosferos slėgiui. Laikant, kad biologinio reaktoriaus, skirto nitrifikacijai, dydį paprastai apsprendžia greičiau nitrifikacijos poreikio, o ne biocheminio deguonies poreikio pašalinimo įrenginiai (dėl tirpių organinių anglies teršalų), ši koncepcija turi reikšmės reaktoriaus dydžiui. Be to, reaktoriaus padidintas slėgis leidžia geriau pašalinti sunkiau biologiškai skylančias tirpias organines medžiagas (kaip antai paviršiaus aktyviąsias medžiagas) dėl didesnio oksidavimo laipsnio, pasiekiamo padidinto slėgio sistemose. Nitrifikacijos pagerėjimas esant padidintam slėgiui yra labiausiai tikėtinas dėl to, kad nitrifikuojančių organizmų augimo greitis priklauso nuo ištirpusio deguonies koncentracijos. Prisotinimo deguonimi koncentracija priklauso nuo deguonies absoliutaus parcialinio slėgio supančioje atmosferoje. Didinant slėgį reaktoriuje, per kurį teka oras, padidinamas absoliutus deguonies parcialinis slėgis ir tokiu būdu padidinama prisotinimo ištirpusiu deguonimi koncentracija. Esant 5 atmosferų slėgiui, maksimali ištirpusio deguonies koncentracija būtų maždaug 50 miligramų viename litre, o tai penkis kartus didesnė koncentracija negu esant vienos atmosferos slėgiui.
Biologinio reaktoriaus sistema, veikdama esant padidintam slėgiui, turi jai būdingą tokį sinergetinį pranašumą, kad siėgio mažinimo reaktorius (slėgio mažinimo priemonė), turintis sumažinti slėgį prieš tretinio valymo procesą, kaip antai membraninį mikro-filtravimą, iš tikrųjų veiks kaip ištirpusio oro flotacijos įrenginys. Deguonies ir azoto dujos (ir visos kitos dujos), ištirpusios nutekamųjų vandenų srovėje esant aukštam slėgiui biologinio reaktoriaus sistemoje, išsiskirs iš tirpalo sumažinus slėgį. To rezultatas yra nutekamųjų vandenų puikus nuskaidrinimas, ir kietų dalelių pašalinimas prieš tretinio valymo procesą, kaip antai membraninį mikrofiltravimą, kuris turėtų sumažinti kietų dalelių krūvį į tuos procesus, ir todėl dar pagerėtų efektyvumas. Atitinkamo slėgio palaikymas slėgio mažinimo reaktoriuje taip pat leidžia geriau valdyti tretinį procesą.
Kad temperatūra turi įtakos mikrobiologiniam aktyvumui, yra gerai žinoma, tačiau tik pasirinktinai šis veiksnys yra pritaikomas įprastinėse nutekamųjų vandenų valymo sistemose. Tačiau nauda, gauta reguliuojant temperatūrą, gali būti svarbi optimatizuojant proceso atlikimo režimą.
Biologinių reaktorių, dirbančių su padidintu slėgiu ir su tam tikru temperatūros reguliavimu,konstrukcija yra reikšminga sumažinant biologinių reaktorių dydį. Be to, tokiame procese yra nedidelė galimybė susidaryti kvapams, nes sistemai yra būdingos mažesnės oro sąnaudos ir todėl kiekis kvapą turinčių susidarančių išmetamų dujų yra mažesnis negu įprastiniuose procesuose, sakykime, su aeruojamais biofiltrais. Šiam procesui reikia mažiau oro dėl didelio deguonies perdavimo greičio, kuris gali būti pasiektas esant aukštesniam darbiniam slėgiui. Be to, kaip jau buvo minėta, proceso vykdymas reaktoriuose su padidintu slėgiu įgalina reguliuoti dujų nukreipimą į užteršto oro valymo įrenginį.
Kad išradime yra panaudoti skysto sluoksnio reaktoriai, teikia tokį pranašumą, kad eliminuojamas priešpriešinio praplovimo poreikis, kai susikaupia dideli kiekiai ir yra prarandamas darbo našumas. Šiuo požiūriu skysti sluoksniai neveikia kaip filtrai ta prasme, kaip kitose sistemose, ir todėl nereikia jų praplauti priešpriešine srove apnašoms nuvalyti.
Be to, pageidaujamos sistemos praleidimo galią galima keisti, keičiant recirkuliuojamą kiekį. Šiuo atžvilgiu srautų 8 ir 9 santykis didžiąja dalimi apsprendžia, koks azoto kiekis yra pašalinamas. Be abejo, reikia suprasti, kad nors ir buvo pateiktas šio išradimo iliustracinis pavyzdys, visos šios ir kitos modifikacijos ir variantai, akivaizdūs asmenims, nusimanantiems šioje srityje, yra laikomi patenkantys į šio išradimo plačią apimtį ir ribas, kurios čia išdėstytos.

Claims (14)

1. Nutekamųjų vandenų valymo būdas, kuriuo nutekamuosius vandenis valo biologiškai, besiskiriantis tuo, kad nutekamuosius vandenis biologiškai valo naudojant padidintą slėgį ir po to
- slėgį sumažina iki slėgio, viršijančio aplinkos slėgį, ir to slėgio sumažinimą panaudoja iš esmės pašalinant kietas daleles ištirpusių dujų flotacijos pagalba.
2. Būdas pagal 1-ą punktą, besiskirianti s tuo, kad toliau mažina slėgį ir tolimesnį slėgio mažinimą panaudoja, vykdant filtravimo ir/arba dezinfekavimo procesus.
3. Būdas pagal 1-ą arba 2-ą punktą, besiskiriantis tuo, kad, kai biologiškai valo naudojant padidintą slėgi, prideda deguonies ir biologiškai nitrifikuoja nutekamuosius vandenis, esant padidintam slėgiui, kad būtų iš esmės pašalintas amoniakas.
4. Būdas pagal 3-ą punktą, besiskiriantis tuo, kad, kai biologiškai valo naudojant padidintą slėgį, dar papildomai
- biologiškai redukuoja nutekamuosius vandenis, naudojant padidintą slėgį, kad iš esmės būtų pašalintas ištirpęs deguonis; ir
-biologiškai denitrifikuoja redukuotus nutekamuosius vandenis, naudojant padidintą slėgį, kad iš esmės būtų pašalintas tirpusis oksiduotas azotas.
5. Būdas pagal 4-ą punktą, besiskiriantis tuo, kad dalį nitrifikuotų nutekamųjų vandenų recirkuliuoja, siekiant sumaišyti su nutekamaisiais vandenimis, ir toliau biologiškai valo naudojant padidintą slėgį.
6. Būdas pagal 1-ą punktą, besiskiriantis tuo, kad biologinį valymą vykdo skysto sluoksnio biologiniame reaktoriuje.
7. Būdas pagal 3-ą punktą, besiskiriantis tuo, kad biologinę nitrifikaciją vykdo skysto sluoksnio biologiniame reaktoriuje.
8. Nutekamųjų vandenų valymo įrenginys, į kurį įeina biologinio valymo priemonė, besiskiriantis tuo, kad jis turi biologinio valymo priemonę, naudojančią padidintą slėgį, ir slėgio mažinimo priemonę, veikiančią esant aukštesniam negu aplinkos slėgiui, skirtą priimti išvalytus
10 biologinio valymo priemone naudojant padidintą slėgį, nutekamuosius vandenis, slėgio mažinimo priemonė yra ištirpusių dujų flotacijos įrenginys, skirtas valytų nutekamųjų vandenų skaidrinimui.
9. Jrenginys pagal 8-ą punktą, besiskiriantis tuo, kad biologinio
15 valymo priemonėje, naudojančioje padidintą slėgį, yra nitrifikacijos priemonė, skirta nutekamųjų vandenų biologinei nitrifikacijai naudojant padidintą slėgį, kad būtų iš esmės pašalintas amoniakas, ir deguonies pridėjimo priemonė deguoniui įvesti j nitrifikacijos priemonę.
20 10. įrenginys pagal 9-ą punktą, besiskiriantis tuo, kad biologinio valymo priemonė, naudojanti padidintą slėgį, dar turi:
-redukcijos priemonę, skirtą nutekamųjų vandenų biologinei redukcijai naudojant padidintą slėgį, kad būtų iš esmės pašalintas ištirpęs deguonis; ir
25 -denitrifikacijos priemonę redukuotų nutekamųjų vandenų biologinei denitrifikacijai naudojant padidintą slėgį, kad būtų iš esmės pašalintas tirpusis oksiduotas azotas.
11. įrenginys pagal 10-ą punktą, besiskiriantis tuo, kad jis dar turi:
-recirkuliavimo priemonę, skirtą daliai nitrifikuotų nutekamųjų vandenų recirkuliuoti.
12. įrenginys pagal 9-ą punktą, besiskiriantis tuo, kad nitrifikacijos
5 priemonė yra skysto sluoksnio reaktorius.
13. įrenginys pagal 8-ą punktą, besiskiriantis tuo, kad slėgio mažinimo priemonė yra išlyginamasis rezervuaras.
10 14. įrenginys pagal 8-ą punktą, besiskiriantis tuo, kad jame dar yra tretinio valymo priemonė, naudojanti dar labiau sumažintą slėgį.
15. Nutekamųjų vandenų valymo įrenginys, j kurį |eina biologinio valymo priemonė, besiskiriantis tuo, kad jis turi:
15 - redukcijos priemonę, naudojančią padidintą slėgį, skirtą biologinei nutekamųjų vandenų redukcijai, kad būtų iš esmės pašalintas tirpusis deguonis;
-denitrifikacijos priemonę, naudojančią padidintą slėgį, skirtą redukuotų nutekamųjų vandenų biologinei denitrifikacijai, kad būtų iš esmės
20 pašalintas tirpusis oksiduotas azotas;
-nitrifikacijos priemonę, naudojančią padidintą slėgj, skirtą biologinei denitrifikuotų nutekamųjų vandenų nitrifikacijai esant padidintam slėgiui, kad būtų iš esmės pašalintas amoniakas; ir
-slėgio mažinimo priemonę, skirtą slėgiui sumažinti bent dalyje nitrifikuotų
25 nutekamųjų vandenų iki slėgio, didesnio už aplinkos slėgj, kad ištirpusio oro flotacijos pagalba būtų pašalintos kietos dalelės.
16. Nutekamųjų vandenų valymo įrenginys, į kurį įeina biologinio valymo priemonė, besiskiriantis tuo, kad jis turi:
-maišymo priemonę, skirtą nutekamiesiems vandenims sumaišyti su recirkuliuojamais nitrifikuotais nutekamaisiais vandenimis;
-redukcijos priemonę, naudojančią padidintą slėgj, skirtą nutekamųjų
5 vandenų ir recirkuliuojamų nitrifikuotų nutekamųjų vandenų mišinio biologinei redukcijai, kad būtų iš esmės pašalintas ištirpęs deguonis; -denitrifikacijos priemonę, naudojančią padidintą slėgj, biologinei redukuotų nutekamųjų vandenų denitrifikacijai, kad būtų iš esmės pašalintas tirpusis oksiduotas azotas;
10 -nitrifikacijos priemonę, naudojančią padidintą slėgj, biologinei denitrifikuotų nutekamųjų vandenų nitrifikacijai naudojant padidintą slėgj, kad būtų iš esmės pašalintas amoniakas;
-recirkuliavimo priemonę, skirtą daliai nitrifikuotų nutekamųjų vandenų recirkuliuoti j maišymo priemonę; ir
15 -slėgio mažinimo priemonę, skirtą slėgiui sumažinti kitoje dalyje nitrifikuotų nutekamųjų vandenų iki slėgio, didesnio už aplinkos, kad būtų pašalintos kietos dalelės ištirpusio oro flotacijos pagalba.
17. Nutekamųjų vandenų valymo įrenginys į kurį įeina biologinio valymo
20 priemonė, besiskiriantis tuo, kad jame yra:
-biologinio valymo talpykla, naudojanti padidintą slėgį;
-padidinto slėgio skaidrinimo talpykla, kuri priima išvalytus nutekamuosius vandenis iš naudojančios padidintą slėgį biologinio valymo talpyklos ir kuri naudoja slėgį mažesnį negu slėgis biologinio valymo talpyklos,
25 naudojančios padidintą slėgį, tačiau tokį, kad kietos dalelės yra pašalinamos ištirpusių dujų flotacijos pagalba.
18.Nutekamųjų vandenų valymo įrenginys pagal 17-ą punktą, b e s i s k i LT 4288 B r i a n t i s tuo, kad jis dar turi filtravimo priemonę, kuri priima išvalytus ir nuskaidrintus nutekamuosius vandenis iš padidinto slėgio skaidrinimo talpyklos ir kuri veikia esant mažesniam slėgiui negu padidinto slėgio skaidrinimo talpyklos slėgis.
LT97-088A 1994-11-18 1997-05-15 Nutekamųjų vandenų valymo būdas ir įrengimas LT4288B (lt)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AUPM9571A AUPM957194A0 (en) 1994-11-18 1994-11-18 Wastewater treatment method and plant

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LT97088A LT97088A (en) 1997-09-25
LT4288B true LT4288B (lt) 1998-01-26

Family

ID=3784082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LT97-088A LT4288B (lt) 1994-11-18 1997-05-15 Nutekamųjų vandenų valymo būdas ir įrengimas

Country Status (28)

Country Link
US (1) US5961830A (lt)
EP (1) EP0790960A4 (lt)
JP (1) JP3358066B2 (lt)
KR (1) KR100320782B1 (lt)
CN (1) CN1099382C (lt)
AU (2) AUPM957194A0 (lt)
BR (1) BR9510353A (lt)
CA (1) CA2205003C (lt)
CZ (1) CZ289983B6 (lt)
EE (1) EE9700114A (lt)
FI (1) FI972093A (lt)
HK (1) HK1008213A1 (lt)
HU (1) HUT77193A (lt)
LT (1) LT4288B (lt)
LV (1) LV11830B (lt)
MD (1) MD970188A (lt)
MX (1) MX9703625A (lt)
MY (1) MY118395A (lt)
NO (1) NO972268L (lt)
NZ (1) NZ295324A (lt)
PL (1) PL320739A1 (lt)
RU (1) RU2135420C1 (lt)
SI (1) SI9520119A (lt)
SK (1) SK60597A3 (lt)
TW (1) TW426642B (lt)
UA (1) UA48153C2 (lt)
WO (1) WO1996015991A1 (lt)
ZA (1) ZA959806B (lt)

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2353254T3 (es) 1996-12-20 2011-02-28 Siemens Water Technologies Corp. Procedimiento de lavado.
MD1637C2 (ro) * 1998-03-20 2001-09-30 Олег ЛАШКОВ Instalaţie pentru epurarea apelor uzate
US6565750B2 (en) 2000-08-31 2003-05-20 O'brien & Gere Engineers, Inc. Trickling filter system for biological nutrient removal
US6444126B1 (en) 2000-09-19 2002-09-03 T. M. Gates, Inc. System and method for treating sanitary wastewater for on-site disposal
US7736513B2 (en) * 2000-10-02 2010-06-15 The University Of Western Ontario Liquid-solid fluidized bed waste water treatment system for simultaneous carbon, nitrogen and phosphorous removal
US7261811B2 (en) * 2000-10-02 2007-08-28 The University Of Western Ontario Liquid-solid circulating fluidized bed waste water treatment system for simultaneous carbon, nitrogen and phosphorus removal
AUPR421501A0 (en) 2001-04-04 2001-05-03 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Potting method
AUPR692401A0 (en) 2001-08-09 2001-08-30 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Method of cleaning membrane modules
US7097762B1 (en) 2002-03-29 2006-08-29 Icm, Inc. Modular waste water treatment system
AUPS300602A0 (en) 2002-06-18 2002-07-11 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Methods of minimising the effect of integrity loss in hollow fibre membrane modules
US7938966B2 (en) 2002-10-10 2011-05-10 Siemens Water Technologies Corp. Backwash method
US6998048B1 (en) * 2002-12-09 2006-02-14 Keith Dobie Method and apparatus for cleaning effluent
CA2535360C (en) 2003-08-29 2013-02-12 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Backwash
US7022233B2 (en) * 2003-11-07 2006-04-04 Severn Trent Services, Water Purification Solutions, Inc. Biologically active reactor system and method for treating wastewater
CA2544626C (en) 2003-11-14 2016-01-26 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Closed aeration and backwash device for use with membrane filtration module
WO2005090243A1 (ja) * 2004-03-22 2005-09-29 C & R Co. 加圧式生物的排水浄化処理法
US8758621B2 (en) 2004-03-26 2014-06-24 Evoqua Water Technologies Llc Process and apparatus for purifying impure water using microfiltration or ultrafiltration in combination with reverse osmosis
CA2579168C (en) 2004-09-07 2015-06-23 Siemens Water Technologies Corp. Membrane filtration with reduced volume cleaning step
US8506806B2 (en) 2004-09-14 2013-08-13 Siemens Industry, Inc. Methods and apparatus for removing solids from a membrane module
CN100548452C (zh) 2004-09-15 2009-10-14 西门子水技术公司 一种薄膜过滤系统以及控制薄膜过滤系统中积垢的方法
JP2006082033A (ja) * 2004-09-17 2006-03-30 Oki Electric Ind Co Ltd 有機廃液処理装置及び有機廃液処理方法
JP4763718B2 (ja) 2004-12-24 2011-08-31 シーメンス・ウォーター・テクノロジーズ・コーポレーション 膜濾過システムの洗浄
NZ555987A (en) 2004-12-24 2009-08-28 Siemens Water Tech Corp Simple gas scouring method and apparatus
JP2008539054A (ja) 2005-04-29 2008-11-13 シーメンス・ウォーター・テクノロジーズ・コーポレイション 膜フィルターのための化学洗浄
US7374675B2 (en) * 2005-05-16 2008-05-20 Koopmans Richard J Mixer for use in wastewater treatment processes
SG140229A1 (en) 2005-08-22 2008-03-28 Siemens Water Tech Corp An assembly for water filtration using a tube manifold to minimise backwash
WO2007044415A2 (en) * 2005-10-05 2007-04-19 Siemens Water Technologies Corp. Method and apparatus for treating wastewater
EP1954635A1 (en) * 2005-11-08 2008-08-13 Siemens Water Technologies Corp. Combination membrane/biolytic filtration
US7520990B2 (en) * 2006-02-28 2009-04-21 Icm, Inc. Anaerobic wastewater treatment system and method
WO2008051546A2 (en) 2006-10-24 2008-05-02 Siemens Water Technologies Corp. Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
CA2682707C (en) 2007-04-02 2014-07-15 Siemens Water Technologies Corp. Improved infiltration/inflow control for membrane bioreactor
US9764288B2 (en) 2007-04-04 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane module protection
KR20130135980A (ko) 2007-05-29 2013-12-11 지멘스 인더스트리 인코포레이티드 펄스형 공기리프트 펌프를 이용한 막 세정 방법 및 장치
FR2919601B1 (fr) * 2007-07-30 2011-05-27 Degremont Procede et installation d'epuration d'eaux residuaires par un traitement biologique.
CA2699424A1 (en) * 2007-09-14 2009-03-19 Bionest Technologies Inc. Wastewater treatment
AU2008347215B2 (en) * 2008-01-04 2013-07-11 Murdoch University Biological nitrogen removal
AU2009273775B2 (en) 2008-07-24 2014-11-20 Evoqua Water Technologies Llc Frame system for membrane filtration modules
CA2734796A1 (en) 2008-08-20 2010-02-25 Siemens Water Technologies Corp. Improved membrane system backwash energy efficiency
EP2165982A1 (en) 2008-09-17 2010-03-24 National University of Ireland, Galway A biological reactor for wastewater
ITMI20090861A1 (it) * 2009-05-15 2010-11-16 Bioenergia S R L Processo per il trattamento biologico dei reflui organici e relativo impianto.
US8734647B2 (en) * 2009-05-15 2014-05-27 Bioenergia S.R.L. Process for the biologic treatment of organic wastes and plant therefor
AU2010257526A1 (en) 2009-06-11 2012-01-12 Siemens Industry, Inc Methods for cleaning a porous polymeric membrane and a kit for cleaning a porous polymeric membrane
EP2563501B1 (en) 2010-04-30 2019-05-15 Evoqua Water Technologies LLC Fluid flow distribution device
CN103209932B (zh) 2010-07-01 2015-11-25 亚历山大.法斯本德 废水处理
WO2012040412A1 (en) 2010-09-24 2012-03-29 Siemens Industry, Inc. Fluid control manifold for membrane filtration system
RU2477710C2 (ru) * 2011-03-31 2013-03-20 Андрей Андреевич Степкин Способ переработки депонированного илового осадка сточных вод, установка для его осуществления и активатор
KR101964484B1 (ko) 2011-09-30 2019-04-01 에보쿠아 워터 테크놀로지스 엘엘씨 개선된 매니폴드 배열
HUE058060T2 (hu) 2011-09-30 2022-07-28 Rohm & Haas Electronic Mat Szigetelõ szelep
WO2014004645A1 (en) 2012-06-28 2014-01-03 Siemens Industry, Inc. A potting method
US9764289B2 (en) 2012-09-26 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane securement device
US9962865B2 (en) 2012-09-26 2018-05-08 Evoqua Water Technologies Llc Membrane potting methods
AU2013101765A4 (en) 2012-09-27 2016-10-13 Evoqua Water Technologies Llc Gas Scouring Apparatus for Immersed Membranes
US9809479B2 (en) * 2012-11-30 2017-11-07 Tangent Company Llc Method and apparatus for residential water recycling
WO2015050764A1 (en) 2013-10-02 2015-04-09 Evoqua Water Technologies Llc A method and device for repairing a membrane filtration module
AU2016294153B2 (en) 2015-07-14 2022-01-20 Evoqua Water Technologies Llc Aeration device for filtration system
FR3061170A1 (fr) * 2016-12-28 2018-06-29 Veolia Water Solutions & Technologies Support Procede de traitement des eaux par biofloculation et flottation,et installation correspondante
WO2018164720A1 (en) 2017-03-06 2018-09-13 Tangent Company Llc Home sewage treatment system
CN112871462A (zh) * 2021-01-13 2021-06-01 南京银茂铅锌矿业有限公司 一种铅锌硫化矿废水精细化分质回用的选矿工艺方法

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3246885A (en) * 1963-05-27 1966-04-19 Fuller Co Saturation tank
CH412734A (de) * 1963-09-02 1966-04-30 Cellulosefabrik Attisholz Ag V Verfahren und Einrichtung zur Reinigung von Abwasser nach dem Belebtschlammverfahren
US3444076A (en) * 1965-10-20 1969-05-13 Kurita Industrial Co Ltd Method of treating organic waste water
US3542675A (en) * 1968-07-26 1970-11-24 Combustion Eng Water treatment
US3574331A (en) * 1968-12-18 1971-04-13 Mitsubishi Kakoki Kk Aeration tank for waste treatment
US3617539A (en) * 1969-05-15 1971-11-02 Standard Oil Co Process for removing contaminants from waste-water
US3576738A (en) * 1969-08-04 1971-04-27 Signal Companies The Process for purification of oil production waste water
US3725264A (en) * 1972-03-13 1973-04-03 Signal Oil & Gas Co Waste water treatment process
US3846289A (en) * 1972-06-19 1974-11-05 Ecolotrol Waste treatment process
US4009099A (en) * 1974-07-12 1977-02-22 Ecolotrol, Inc. Apparatus and process for removing ammonia nitrogen from waste water
US4315821A (en) * 1975-01-06 1982-02-16 Du Pont Canada Inc. Treatment of nitrogenous wastes
AU499407B2 (en) * 1975-07-24 1979-04-12 Taira-Werke Dr. Rer. Nat. Ulrich Baensch Gmbh Removal of impurities dissolved in water
DE2550818C3 (de) * 1975-11-12 1978-05-18 Michael 6600 Saarbruecken Funk Verfahren und Vorrichtung zur biologischen Abwasserreinigung nach dem Schlammbelebungsverfahren
DE2553050A1 (de) * 1975-11-26 1977-06-16 Baensch Tetra Werke Geraet und verfahren zur austreibung von im wasser geloesten verunreinigungen, hauptsaechlich nitraten
DE2554169A1 (de) * 1975-12-02 1976-12-09 Menzel & Co Verfahren zur aeroben behandlung von fluessigen abfallstoffen
US4056465A (en) * 1976-04-12 1977-11-01 Air Products And Chemicals, Inc. Production of non-bulking activated sludge
US4069149A (en) * 1976-05-14 1978-01-17 Idaho Research Foundation, Inc. Continuous fermentation process and apparatus
FR2400489A1 (fr) * 1977-08-17 1979-03-16 Carboxyque Francaise Procede et dispositif de traitement, par voie biologique, d'eaux residuaires
CA1114963A (en) * 1979-10-26 1981-12-22 Canadian Industries Limited Means for separation of gas and solids from waste mixed liquor
JPS57136994A (en) * 1981-02-17 1982-08-24 Mitsui Miike Mach Co Ltd Aeration tank for activated sludge treatment
AT380863B (de) * 1982-06-16 1986-07-25 Sera Aquaristik Gmbh Verfahren und vorrichtung zur biologischen anaeroben denitrifikation von aquariumwasser
EP0193979A3 (fr) * 1985-02-25 1989-01-11 ACEC, Société Anonyme Procédé d'élimination de nitrates au moyen d'une conversion micro-biologique en présence d'hydrogène gazeux
US4948509A (en) * 1988-08-24 1990-08-14 Charles Stack & Associates, Inc. Anaerobic fermentation process
US5075384A (en) * 1989-08-03 1991-12-24 Monsanto Coating compositions containing ethylenically unsaturated carbamates
DE4331927C2 (de) * 1992-09-17 1995-07-13 Mannesmann Ag Verfahren zur biochemischen Entfernung von Stickstoff und Phosphor aus Abwasser
US5310485A (en) * 1992-09-30 1994-05-10 Darling-Delaware Company, Inc. Process for dissolved gas flotation in anaerobic wastewater treatment
US5484534A (en) * 1994-07-08 1996-01-16 Edmondson; Jerry M. Energy conserving method of water treatment
US5516434A (en) * 1995-05-26 1996-05-14 Unicel, Inc. Single cell gas flotation separator with filter media

Also Published As

Publication number Publication date
RU2135420C1 (ru) 1999-08-27
NZ295324A (en) 1997-06-24
LV11830A (lv) 1997-08-20
MD970188A (ro) 1999-01-31
BR9510353A (pt) 1997-12-23
CZ151397A3 (en) 1997-10-15
US5961830A (en) 1999-10-05
JPH10510203A (ja) 1998-10-06
MY118395A (en) 2004-10-30
HUT77193A (hu) 1998-03-02
CA2205003C (en) 2002-01-29
CN1099382C (zh) 2003-01-22
SI9520119A (en) 1997-12-31
AUPM957194A0 (en) 1994-12-15
AU3864495A (en) 1996-06-17
CA2205003A1 (en) 1996-05-30
WO1996015991A1 (en) 1996-05-30
ZA959806B (en) 1996-06-04
SK60597A3 (en) 1997-11-05
JP3358066B2 (ja) 2002-12-16
EP0790960A1 (en) 1997-08-27
FI972093A (fi) 1997-07-02
EP0790960A4 (en) 1999-04-21
CZ289983B6 (cs) 2002-05-15
NO972268D0 (no) 1997-05-16
NO972268L (no) 1997-07-15
CN1171767A (zh) 1998-01-28
HK1008213A1 (en) 1999-05-07
LV11830B (en) 1997-12-20
TW426642B (en) 2001-03-21
AU682984B2 (en) 1997-10-23
KR100320782B1 (ko) 2002-06-27
UA48153C2 (uk) 2002-08-15
LT97088A (en) 1997-09-25
MX9703625A (es) 1997-08-30
EE9700114A (et) 1997-12-15
FI972093A0 (fi) 1997-05-16
PL320739A1 (en) 1997-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
LT4288B (lt) Nutekamųjų vandenų valymo būdas ir įrengimas
JP2009522101A (ja) 汚水を硝化および脱窒素する方法とシステム
KR20040091463A (ko) 세라믹을 이용한 오수 처리시스템 및 오수 정화방법
ATE145634T1 (de) Verfahren zur reinigung von abwasser,insbesondere kommunalem abwasser
JPH11285696A (ja) 汚水処理装置及び汚水処理方法
JP2001029992A (ja) 汚濁水処理方法及び装置
EP0644859B1 (en) Process and plant for the purification of polluted water
KR100243729B1 (ko) 분말형 제올라이트의 생물학적 처리조 내에서의 연속 순환/재생에 의한 폐수의 생물학적 처리 방법
JP3295147B2 (ja) 水処理方法
DE69313852T2 (de) Verfahren für die behandlung von wasser
KR200328487Y1 (ko) 기능성 세라믹을 이용한 자연정화 시스템
JPH05185093A (ja) 膜を用いた浄水方法
CN211394230U (zh) 一种基于微生物技术的有机废水处理装置
JPH0839100A (ja) 台所廃水及び生ゴミの同時処理方法
KR20010007939A (ko) 생물·화학적 고도 하수처리 방법
DE3917451A1 (de) Verfahren zur biologischen reinigung von kontaminierten abwaessern
CN113526796A (zh) 一种垃圾渗滤液的处理工艺
JP2004097926A (ja) 水処理方法及び水処理装置
KR100273856B1 (ko) 제올라이트함유연속회분식반응기
CN109796105A (zh) 一种高难度有机废水处理工艺
JP2607030B2 (ja) 汚水の処理方法及び装置
KR970009650B1 (ko) 연속재생 가능한 제오라이트를 이용한 폐수의 생물학적 처리방법
Hell et al. Drinking Water, Biological Denitrification of Groundwater
JP3115967B2 (ja) 浄化槽の運転方法および浄化槽
JPH09314185A (ja) 有機性汚水の処理方法及び処理装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9A Lapsed patents

Effective date: 19991117