Способ многоступенчатой биохимической очистки сточных вод

 

1 . СПОСОБ ШОГОСТУПЕНЧАТОЙ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД последрожжевой бражки включающий . аэробное культивирование дрожжей р. Candida и грибов р. Trichosporon при определенных скоростях протока, отличающийся тем, что, с целью повьшения степени очистки и увеличения удельной окислительной мощности, очистку ведут в три ступени , осуществляя аэробное культивирование дрожжей р. Candida и грибов р. Trichosporon на первой cтyпeни на второй ступени очистку осуществляют адаптированным к повышенным температурам активнь илом, видовой состав которого представлен круглоресничными инфузориями Vooticella convollaria, Epistylis plicatilis, a на третьей - активным илом при непрерывном подсеве его чистой Культурой с второй ступениi 2.Способ по п. 1, отличающийся тем, что аэробное культивирование осуществляют дрожжами и грибами в количестве 70-60 и 30-40% соответственно с удельной скоростью гфотока 0,2-0,6 , подачей воздуха 40-50 .ч, при рН 4 (Л 5 и 39 + . 3.Способ по пп. I и 2, отличающийся тем, что очистку на второй ступени осуществляют актив ным илом с удельной скоростью протока 0,2-1,0 , рН 5-7. 4.Способ по пп. 1-3, отлич чающийся тем, что очистку ел на третьей ступени осуществляют с 00 удельной скоростью протока 0,1м 0,3 ч , подачей воздуха 10-20 м /м ч рН 7-8.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (l9) (1Ц (SIP4 С 02 F 3/34

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3646547/23-26 (22) 24.09.83 (46) 30.08.85. Бюл. У 32 (72) Л. В. Соколова, В. Н. Ковалев, Н. И. Исайкина и 1О. С.. Еременко (71) Северо-Кавказский филиал Всесо юзного научно-исследовательского института биосинтеза белковых веществ (53) 628.356(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 710983, кл. С 02 F 3/34, 1978.

Авторское свидетельство СССР

В 372181, кл. С 02 F 3/34, 1970. (54) (57) 1 . СПОСОБ МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ

БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД— последрожжевой 6ражки, включающий .аэробное куль-.ивирование дрожжей р. Candida и грибов р. Trichosporon при определенных скоростях протока, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки и увеличения удельной окислительной мощности, очистку ведут в три ступени, осуществляя аэробное культивирование дрожжей р. Candida и грибов р. Trichosporon на первой ступени, на второй ступени очистку осуществляют адаптированным к повышенным температурам активныу илом, видовой состав которого представлен круглоресничными инфузориями Vooticella

convollaria, Epistylis plicatilis; а на третьей — активным илом при непрерывном подсеве его чистой Культурой с второй ступени.

2. Способ по п. 1, о т л и ч аю шийся тем, что аэробное культивирование осуществляют дрожжами и грибами в количестве 70-60 и

30-40Х соответственно с удельной скоростью протока 0,2-0,6 ч, подачей воздуха 40-50 M9/M9.ч, при рН 45 и 39 + I С.

3. Способ по пп. I и 2, о т л ич а ю шийся тем, что очистку на второй ступени осуществляют актив ным илом с удельной скоростью прото-. ка 0,2-1,0 ч", рН 5-7.

4. Способ по пп. 1-3, о т л и— ч а ю шийся тем, что очистку на третьей ступени осуществляют с удельной скоростью протока О,10,3 ч, подачей воздуха 10-20 м /м ч

-! Ф,у 9 рН .7-8.

1175877

Изобретение относится к биохимической очистке сточных вод химической, гидролизной, пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности, а именно к биохимической очистке бражки, полученной после выращивания дрожжеи на гидролизатах растительного сырья и их смеси с мелассной послеспирто" вой бардой.

Целью изобретения является повлшение степени очистки и увеличение удельной окислительной мощности, Способ осуществляют следующим образом, Сточную воду — послефлотационную

ПДБ с БПК „О до 20 г/л, не.содержащую пеногасителя, подают на первую ступень очистки в дрожжерастительный аппарат с поднятой системой воздухорас.пределения с удельной скоростью протока 0,2-0,6 ч, в зависимости от концентрации загрязнений, при ггодаче. воздуха 40-50 м /м ч, где очистку

3 осуществляют смесью дрожжеподобного гриба рода Trichosporon (70-607) и дрожками рода Candida (30-40X) при

39+1 С и рН 4,0-5,0. Полученную биомассу с первой ступени очистки флотируют, сепарируют и высушивают совмесгно с дрожжами основного производства.30

Бражка после первой ступени очистки, после отделения ее от биомассы, поступает на вторую ступень очистки в дрожжерастительный аппарат с эрлифт ной системой воздухораспределения; сюда же поступает вся послесепарационная бражка, содержащая пеногаситель с суммарной удельной скоростью протока 0,2-1,0 ч в зависимости от концентрации загрязнений, где очистку осуще-4Q ствляют активным илом с преобладанием круглоресничных инфузорий Vootiсе11а convallaria Ер з ylis plicatilis при.39+1 С и рН среды 5,0-7,0.

Культуральная жидкость из второй 45 ступени, служащей одновременно генератором активного ила, поступает на доочистку в третью ступень — биоокислнтель с б рботажным воздухораспределением и встроенным отстойником. 50

Выращивание активного или ведут с

М удельной скоростью протока 0,1-0,3 ч рН среды 7,0-8,0 при подаче воздуха 1020 м /м ч. Избыточный активный ил непрерывно отделяется во встроенном 55 отстойнике и используется в цикле гидролизно-дрожжевого производства.

Сточные воды, очищенные до норм, треФ буемых СНиП 11-32-74, сливают в канализацию или используются в основном производстве.

П р.и м е р 1. Очистке подвергают сточные воды — последрояокевую бражку (ПДБ). ПДБ, полученная после выращивания дрожжей на гидролизатах растительного сырья в смеси с мелассной послеспиртовой бардой, делится на два потока: послефлотационную, не содержащую пеногасителя, и. послесепарационную (после доконцентрирования дрожжей на сепараторах), содержащую пеногаситель. Данная ПДБ является отходом гидролизно-дрожжевого производства и основным загрязнителем сточ7 ных вод.

Для процесса очистки ПДБ используют два камеральных эрлифтных дрожжерастительных ферментера-биоокислителя вместимостью по 30 л и рабочим объемом 10 л с поднятой системой воздухораспределения, двумя отборами среды и один биоокислитель с барботажным воздухораспределением и встроенным отстойником вместимостью

50 л с рабочим объемом 30 л.

Послефлотационную ПДБ с БПКп

8 г/л и рН 4-4,5 подают без разбавления в биоокислитель первой ступени очистки со скоростью потока 4 л/ч температурой 39 + 1 С, что соответствует удельной скорости протока

-1

0,4 ч > при этом достигается эффект очистки смесью культур Trichosporon

cutaneum (70-60/) и Candida scottii (30-40X) по БПК„ 437.. Выращенную биомассу отбиравт по верхнему отбору в количестве 1 л/ч.

Послесепарационную Г!ДБ (2 л/ч) смешивают с ПДБ (3 л/ч ) из нижнего отбора биоокислителя первой ступени и подают в биоокислитель второй ступени., где происходит дальнейшая утилизация органических веществ стоков микроорганизмов активного или с преобладанием простейших Vooticella convallaria, Epistylis plicatilis с удельной скоростью протока 0,5 ч

0 и температурой 39 + 1 С, достигается эффект очистки по БП1<„„„ 71,57.

В качестве исходного для выращивания на второй ступени берут активный ил городских очистных сооружений, микрофлора которого при 2730 С разнообразна. При постепенном

0 повышении температуры процесса выра1 щивания активного ила на ПДБ до 383 I l 75

Ф

1 1

39 С часть организмов исчезает, видовой состав его становится однообразным с преобладанием, в основном, . круглоресничных инфузорий Vooticella convollaria, Episty1is plicati1is. 5 С помощью такого ила эффект очистки

ПДБ составляет 71,5Х по БНК „ „

После второй ступени культуральная жидкость поступает на третью ступень, где очищается активным илом >0 при 39 + 1 С и удельной скоростью протока 0,17 a+, при этом достигается эффект очистки 98-99Х по .ЕПКИН „. Остаточное БПК „ после третьей ступени 0,02 г/л.

Избыточный активный ил, образующийся в процессе биологической очистки

ПЦБ, отбирают с целью использования его в гидролиэно:-дрожжевом производстве.

Характеристика работы биоокислителей в сравнении с прототипом представлена в табл. I., Пример 2. Очистке подвергают сточные воды — последрожжевую

25 бражку по схеме на оборудовании, описанном в примере 1. ПДБ с загрязнениями по BIIK„ h, 15 .л/г поступает в биоокислитель первой ступени с удельной

-1 скоростью протока 0,28 ч, где очищается смесью культур Trichosporon

Таблица

1 ступень

Показатели процесса

2 ступень

3 ступень редлага- Прототип емый редла- Протоаемый тип

Предла- Прототи гаемый

0,02

1,3

4,56

0,02 0,02

0,02

4,56 1

Ii3

10

Рабочий объем, л

Удельная скорость протока, ч

0,06 0,17

0,5

0,04 0,5

0,4

39+ !

39+ 1.

39+1

4-4,5 5,5 4,5-6

6-7 рН

l,5 5,2

3 39

БПК„о„поступающей 1ЩБ, г/л пои выходящей ПДБ, г/л

Расход воздуха, л/л.ч

Температура ПДБ, С о Удельная окислительная

1 мощность, кг/м, сут

877 4 cutaneum (70X) и Candida scottii (ЭОХ) по БПК.„О на 45Х.

В биоокислитель третьей ступени

ПДБ подают с удельной скоростью про-. тока 0,33 ч-, где очищается .адайти,рованным активным илом еще Hà 72Х, В биоокислитель третьей ступени

ПДБ подают с удельной скоростью. про тока О,!4 ч, где очищается адаптированным активным. илом на 99Х

Данные о работе биоокислителей приведены в табл. 2. П р и м е, р 3. Очистке подвер гают сточные воды — последрожжевую бражку по схеме и на оборудовании, описанном в примерах 1 и 2. ПДБ с загрязнениями по БПК од 20 г/л, как можно видеть из табл. 3, поступает на первую ступень очистки с удельной скоростью протока 0,22 ч, где ее очищают смесью культур Trichosporon cutaneum (70X) и Candid scottii (30%) по БПК „ц„на 48Х.

На второй ступени ПДБ очищают адаптированным активным илом еще на 75Х с

° I удельной скоростьюпротока 0,25 ч .. (Г

На третьей ступени ПДБ очищают адаптированным активным илом на 99Х

l .с удельной скоростью протока 0,12 ч

Данные о работе биоокислителей приведены в табл. 3.

1175877

Продолжение табл.1 тупеиь ступень пень ага- Прототип едла- Прот емый тип от

0,03- 4-5

0,5

Teichos poron u

Candida АИ АИ

Культура

98-99 98-99

75 71,5

Таблица 2

Показатели процесса

БПК„ „ поступающей ПДБ, г/л

2,3

8,25

0,02

2,3

8,25

10

Рабочий объем, л

-1.

Удельная скорость протока, ч

Расход воздуха, л/л ч

0,33

0,14

0,28

50

6

Температура ПДБ, С

39+1

39+1

39+1

4,5-7,0

6,0-7,0

4,0-4,5 рН

Удельная окислительння мощность, кг/м сут

6 5

48

Рабочая концентрация микроорганизмов, г/л а.с.

4-5

5-.6

Trichosporon и Candida АИ

Культура

Эффективность очистки по БПК„ „

Ж 45

72

Показатели процесса

Рабочая концентрация микроорганизмов, г/л а.с.

Эффективность очистки по БПК

БПК„®, выходящей ЦДБ, г/л

1 ступень 2 ступень 3 ступень

1175877

Таблица 3

Показатели процесса

БПКц „ поступающей ПДБ, г/л

5IIK„ „, s o s sH II H, r/ë

2,6

10 4

2,6

0,03

l0 4

10

О,!2

0,22

0,25

50

39+1

39+1

39+1

6,0-7,0

4,5-7,0

4,0-4,5 рн

47

5,2

Рабочая концентрация микроорганизмов, г/л а.с.

4-5

6-8

Культура

Trichosporon и Candida

Эффективность очистки по БПК„д„>

Ж 48

Составитель Г. Лебедева

Редактор М. Бандура Техред Т.Фанта Корректор С. Шекмар

Заказ 5304/26

Тираж 884 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Рабочий обьем,,л .

=(Удельная скорость протока, ч

Расход воздуха, л/л ч

Температура ПДБ, С

Удельная окислительная мощность кг/м сут! ступень 2 ступень 3 ступень

Способ многоступенчатой биохимической очистки сточных вод Способ многоступенчатой биохимической очистки сточных вод Способ многоступенчатой биохимической очистки сточных вод Способ многоступенчатой биохимической очистки сточных вод Способ многоступенчатой биохимической очистки сточных вод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх