Способ биологической очистки сточных вод

 

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано на канализационных очистных сооружениях для повышения эффективности очистки вод от биогенных элементов. Целью изобретения является повышение степени очистки сточных вод от биогенных элементов при одновременном упрощении процесса. Способ включает последовательную обработку исходных сточных вод совместно с осадком водопроводных станций в количестве 70-80 г/м3 в первичном отстойнике, аэротенке, вторичном отстойнике; смесь осадков перед уплотнением аэрируют при последовательном введении катионного флокулянта и неионогенного флокулянта с молекулярной массой (5-6)106 в равном соотношении в количестве 1-1,5 кг/т; в уплотненный осадок дополнительно вводят катионный флокулянт в количестве 1-1,5 кг/г и центрифугируют, обезвоженный осадок подвергают дальнейшей обработке и утилизации, иловую жидкость со стадии уплотнения и обезвоживания осадков подают в сточные воды перед первичыми отстойниками. 3 з.п. ф-лы, 4 табл.

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано на канализационных очистных сооружениях для повышения эффективности очистки сточных вод от биогенных элементов. Целью изобретения является повышение степени очистки сточных вод от биогенных элементов при одновременном упрощении процесса. Способ осуществляют следующим образом. Исходные сточные воды совместно с осадком промывных вод водопроводных станций после грубой механической очистки подают последовательно на первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник. Канализационно-водопроводная смесь осадков и избыточный активный ил поступают в камеру аэрации, куда последовательно подают раствор высокомолекулярного катионного и неионогенного флокулянтов. Уплотненную в уплотнителе смесь осадков обрабатывают катионным флокулянтом и направляют в узел обезвоживания на центрифугах с последующей термосушкой и утилизацией осадка в качестве удобрения. П р и м е р. Исследования проводят на реальном осадке станции аэрации, осадок промывных вод отбирают на водопроводной станции. Лабораторная установка содержит следующие основные элементы: бак для подготовки раствора флокулянта с дозирующим и перемешивающим устройством, емкость для аэрирования смеси осадков и флокулянтов и бак для уплотнения обработанной смеси осадков. Центрифугирование осадков проводят в лабораторной центрифуге ЦЛС-3 с максимальным числом оборотов 3000 об/мин. Смешение осадка с раствором флокулянта производят в стакане центрифуги. Скорость вращения регулируют с помощью тахометра ЦАТ - 3 м. В процессе исследований используют катионные флокулянты "Zetag - 57", Седипур CF - 502 и неионогенные флокулянты "Sanfloc". Содержание соединений азота и фосфора в иловой жидкости и в осадках определяют по известной методике технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации. Все виды фосфора определяют непосредственно после отбора пробы. Часть пробы фильтруют и в фильтрате определяют содержание растворимых фосфатов, выраженных в РО43-. Другую часть гомогенизируют с последующим определением всех форм фосфора - Робщ. Концентрации Nобщ., Nаммон. определяют в натуральной пробе. Азот общий анализируют по методу Къельдаля, азот аммонийный - титрометрическим методом с предварительной отгонкой аммиака. В табл. 1 приведены результаты исследований иловой жидкости, образующейся в процессе уплотнения осадка совместно с осадками водопроводных станций, с предварительной флокуляцией и без применения флокулянтов. Исследования предлагаемого способа осуществляют при введении в исходный канализационный осадок водопроводного осадка в количестве до 160 мг/л сточных вод по сухому веществу. Обработка осадков при выбранных параметрах перед процессом уплотнения обеспечивает повышение эффективности изъятия соединений азота и фосфора из сливной жидкости на 33-60% по сравнению с известным способом. В табл. 2 представлены результаты обоснования целесообразности последовательного введения реагентов в оптимальных количествах. В табл. 3 приведены результаты исследования предлагаемого способа при различных дозах высокомолекулярного катионного флокулянта, вводимого перед центрифугированием в полученную в процессе уплотнения смесь. Катионный флокулянт целесообразно вводить в количестве 1,0-1,5 кг/т. При этом эффект разделения в центрифуге по Робщ. возрастает на 10-15%, по Рмин на 30-35% по сравнению с прототипом. Установлено, что при факторе разделения порядка 600 обеспечивается максимальная степень удаления биогенных элементов из фугата. Дальнейшее увеличение фактора разделения представляется нецелесообразным по экономическим соображениям. Сравнительные с прототипом данные приведены в табл. 4. При применении предлагаемого способа очистки городских сточных вод обеспечивается по сравнению с прототипом увеличение эффективности очистки по общему фосфору на 60% , по общему азоту на 25% при упрощении процесса.

Формула изобретения

1. СПОСОБ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, включающий обработку в первичном отстойнике, аэротенке, вторичном отстойнике, совместное уплотнение смеси осадка первичных отстойников и избыточного активного ила, обезвоживание на центрифугах с предварительной подачей высокомолекулярного катионного флокулянта, с последующей обработкой и утилизацией осадка, возврат иловой жидкости со стадии уплотнения и обезвоживания в сточные воды перед первичным отстойником, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки сточных вод от биогенных элементов при одновременном упрощении процесса, в исходные сточные воды перед первичным отстойником вводят осадок водопроводных станций, совместное уплотнение смеси осадка первичных отстойников и избыточного активного ила осуществляют при введении высокомолекулярного катионного флокулянта и дополнительно неионогенного флокулянта с молекулярной массой (5 - 6) 106 и аэрации. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что высокомолекулярный катионный флокулянт и неионогенный флокулянт с молекулярной массой (5 - 6) 106 вводят на стадии совместного уплотнения смеси осадков в количестве 1 - 1,5 кг/т. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что обезвоживание на центрифугах осуществляют с предварительной подачей высокомолекулярного катионного флокулянта в количестве 1 - 1,5 кг/т. 4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что осадок водопроводных станций вводят в исходные сточные воды в количестве 70 - 80 г/м3.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматическому управлению процессами биологической очистки сточных вод в аэротенках и позволяет повысить качество очистки за счет ппвьппения точности и оперативности управления

Изобретение относится к системам для биологической очистки сточных вод« Цель изобретения - повышение эффективности работы системы очистки при уменьшении энергозатрат.В технологической цепи в местах максималь-

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод Цель изобретения - регенерация фильтрующих элементов и повышение производительности о Аэротенк-вытеснитель содержит прямоугольный резервуар 1, разделенный на сообщающиеся камеры 7 вертикальными поперечными перегородками 6, перед KOTOpbtN-iH имеются дополнительные ограничительные перегородки 11, над аэраторами установлены фильтрующие элементы 10,, Вертикальные поперечные перегородки 6 соединены с дном аэротенка-вытеснителя и выполнены с отверстиями 13, ра.сположенными под аэраторами,- и регулируемыми перепусками 12 с затворами 14, связывающими последующие и предыдущие камеры, затворы расположеьы выше уровня воды последующей камеры

Изобретение относится к обработке воды

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, содержащих поливиниловый спирт (ПВС), и может быть использовано в химической промьшленности, например в производстве ПВС, поливинилспиртовых пленок, подисткрольных пластиков, химических волокон и др

Изобретение относится к биологической очистке сточньк вод и может быть использовано для полной очистки городских сточных вод с доочисткой от азота и фосфора биологически очищенных сточных вод

Изобретение относится к устройствам для биохимической очистки сточных вод

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод активным илом и обеспечивает повьшение эффективности и экономичности очистки

Изобретение относится к очистке сточных вод и позволяет увеличить окислительную мощность устройства за счет цовьшения степени использования кислорода

Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к устройствам биологической и глубокой очистки малых количеств сточных вод

Изобретение относится к способам доочистки биологически очищенных сточных вод (БОСВ) и может быть использовано для глубокой очистки воды от органических и взвешенных веществ

Изобретение относится к устройствам для биохимической очистки бытовых сточных вод, характеризующихся резкими колебаниями их расходов, содержания органических и других загрязнений и периодичностью поступлений

Изобретение относится к области биохимической очистки сточных вод и может быть использовано для очистки стоков поселков, городов и промпредприятий

Изобретение относится к технике обеззараживания воды от патогенных микроорганизмов и может найти применение в процессах водоподготовки, в канализационных службах, очистке бытовых и промышленных стоков, биотехнологии, медицине и др

Изобретение относится к биохимической очистке концентрированных сточных вод с содержанием органических загрязнений по БПК от 1000 до 3000 мг/л, азота аммонийных солей до 150 мг/л и может быть использовано при очистке производственных сточных вод мясокомбинатов, звероводческих ферм, птицефабрик, маслосырзаводов и т.д., а также в микробиологическом и химическом синтезе

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и может быть использовано в очистных сооружениях животноводческих комплексов, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и системах канализации населенных пунктов и городов

Изобретение относится к биологической очистке городских и производственных сточных вод с использованием активного ила
Наверх