Устройство для очистки сточных вод

 

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод, содержащих органические загрязнения. Устройство содержит закрытый корпус 1, состоящий из двух камер 2 и 3, разделенных перегородкой 4. Камеры 2 и 3 заполнены загрузкой 5 для прикрепления микрофлоры. Устройство содержит водораспределитель 12, сборный дренаж 13, а также подводящий 9 и отводящий 10 трубопроводы с гидрозатворами 11. Сточная вода по трубопроводу 9 через водораспределитель 12 поступает в камеру 2, где осуществляется кислая фаза анаэробного сбраживания. Из камеры 2 очищаемая вода поступает в камеру 3, где проходит вторую метановую фазу сбраживания. Выделяющийся биогаз выводится из установки через трубопроводы 14 и 15, а очищенная вода - через трубопровод 10. Устройство позволяет интенсифицировать процесс биологической очистки высококонцентрированных сточных вод и сократить капитальные затраты. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (1) С 02 F 3/28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И (ЛНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4215716/31 26 (22) 20.01 ° 87 (46) 07.05.90. Бюл. l!« 17 (71) Кишиневский политехнический институт им, С,Лазо (72) Д.В.Унгуряну, С.С,Калос и И.Г.Ионец (53) 628.35 (088.8) (56) Патент С11!А К - 452131 0, кл. С 02 F 3/28, 1985, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ

ВОД . (57) Изобретение относится к биологической очистке сточных вод,содержащих органические загрязнения,устройство содержит закрытый корпус 1, состоящий из двух камер 2 и З,разделенных перегородкой 4, Камеры 2 и 3 заполнены загрузкой 5 для прикреп„„SU„„3 562328 А 1 ления микрофлоры. Устройство содержит водораспределитель 12, сборный дренаж 13, а также подающий 9 и отводящий 10 трубопроводы с гидрозатворами ll. Сточная вода по трубопроводу 9 через водораспределитель 12 поступает в камеру 2, где осуществляется кислая фаза анаэробного сбраживания, Из камеры 2 очищаемая вода поступает в камеру 3, где проходит вторую метановую фазу сбраживания, Выделяющийся биогаз выводится из установки через трубопроводы !4 и 15, а очищенная вода — через трубопровод

10. Устройство позволяет интенсифицировать процесс биологической очистки высококонцентрированных сточных вод и сократить капитальные затраты.

2 з,п. ф-лы, 1 ил.

156?328

Изобретение относится к биологической очистке сточных нод,содержащих органические загрязнения, а именно к устройствам для анаэробной очистки с прикрепленной микрофлорой и, в частности, высококонцентрированных строков агропромышленного комплекса.

Цель изобретения — снижение капитальных и эксплуатационных затрат, На чертеже представлено устройство для очистки сточных нод, Устройство содержит закрытый кор пус 1 состоящий из двух камер 2 и

3, имеющих отношение по объему первоГ камеры к второй в пределах от

1 2 до 1 : 5 и разделенных нак.-.онноР перегородкой 4, установленной под углом, обеспеччвающим отношение площадей н верхнем и нижнем сечени2О ях в первой камере и нижнем и верх- неи — во второй камере н пределах

0 75 — 0,9.

Перегородка 4 имеет газонепроницаемое соединение с крьшпкой корпуса

1. Камеры 2 и 3 заполнены загрузкой

5, причем плотность загрузки н камере ? 0,8 — 0,98 т/иэ, а в камере 3

1,0? — 1,20 т/м . Устройство оборудовано поддерживающими решетками— нижней 6 и верхней 7, предотвращающими всплытие загрузки н первой камере, осаждение загрузки в конусную часть из второй камеры, а также вынос загрузки из первой камеры во вторую и из второй камеры с очищенной водой,.

Верхняя решетка 7 и крьппка корпуса устройства образуют камеру 8 сбора газа„

Верхняя поддерживающая решетка 7 устанавливается на расстоянии h „ (м) от крьппки корпуса устройства,которое определяется по формуле:

h = — Я вЂ” Я-+ 0,5, впрах где Π— производительность устанонмЗ/p о

q — удельный выход газа на 1 м стоков м з/м э"

1 1

S — - площадь решетки в каждой ка2, мере, м — период между пульсациями,ч.

Подающий 9 и отводящий 10 трубопроводы оборудованы гидрозатвораии

11, высота которых зависит от избы55 точного давления газа в каждой камере отдельно, Водораспределитель 12

l обеспечивает равномерное распределе-; ние очишаемой воды по всей площади поддерживающей решетки 7 в перной камере, а сборный дренаж 13 — равномерный отбор очищенной воды, Для отвода образующегося газа иэ перной и второй камер устройство оборудовано двумя трубопроводами 14 и 15 с редукционными клапанами 16, Для удаления осадка иэ нижней части устройства используется трубопровод 17.

Устройстно работает следующим образои.

Очищаеиая сточная вода по трубопроводу 9 через гидрозатнор 11 подается на водораспределитель 12, который равномерно распределяет ее по всей площади первой камеры 2,Жидкость, проходя через слой загрузки, на которой прикреплена микрофлора, эа счет скоростного напора приводит загрузку но взвешенное состояние, н результате чего образуется так называемый кипящий слой при нисходящем потоке, В первой камере 2 осуществляется кислая фаза анаэробного сбраживания,составляющая по продолжительности от

i/3 до 1/б от общей, с выделением, в основном, двуокиси углерода, который собирается в верхней части первой камеры и отводится через трубопровод

14. Очищаемая вода, прошедшая первую фазу анаэробного сбраживания, из первой камеры 2 попадае во вторую камеру 3, где проходит вторую, щелочную или так наэынаемую метановую фазу, составляющую по продолжительности от 2/3 до 5/6 от общей.

Под действием скоростного напора загрузка переходит но взвешенное состояние, н результате чего образуется кипящий слой н восходящем потоке при движении жидкости снизу вверх, Плотность загрузочного материала для первой камеры 2 подбирается в зависимости от времени, необходимого для протекания первой кислой фазы. Чем меньше плотность материала, тем больme скорость движения очищаемой жидкости, необходимой для создания кипящего слоя, а с увеличением скорости уменьшается время пребывания жидкости в первой камере 2.

Во второй камере плотность загрузочного материала принимается близкой к единице (l 04 — 1,2 т/мз,что позволяет уменьшить восходящую скорость и, следовательно, увеличить

1562328 продолжительность второй (метановой) фазы, Перегородка 4 устанавливается под углом к верхней крьнпке, обеспечивающим отношение скоростей в нижнем и верхнем сечениях в первой камере и нижней и верхней во второй камере в пределах 0,75 — 0,9, что позволяет уменьшить площадь поперечного сечения камер (в верхней части первой и нижней части второй) с целью увеличения скоростного напора для взвешивания загрузки и поддержания режима расширения в условиях переменных расходов путем увеличения пределов колебания скоростей движения очи-. щаемой жидкости, т.е, дает воэможность устройству иметь буферную способность по расходу, При болыпих ко- 20 лебаниях скоростей загрузка в камерах распределяется неравномерно по высоте. Расстояние между поддерживающими решетками принимается в пределах l 8-2,0 м, 25

Высота слоя загрузки в плотном состоянии составляет 0,7-0,8 расстоя.ния между поддерживающими решетками для возможности ее расширения, В результате второй фазы анаэроб- 30 ного сбраживания н верхней части второй камеры 3 выделяется газ, в основном метан, Очищенная вода через сборный дренаж 13 и гидрозатвор 11 отводится по трубопроводу 10, В верхней части первой 2 и второй 3 камер в результате анаэробного сбраживания собирается газ, который создает газовые подушки с разным избыточным давлением, причем в первой камере 2 40 давление меньше в результате меньше,го газовыделения, Давление газа увеличивается со временем. С увеличением избыточного давления образующегося газа уровни воды в первой 2 и второй 3 камерах снижаются, причем в каждой камере величина понижения уровней будет разной, При срабатывании редукционного клапана 16 второй камеры 3 в результате резкого падения избыточного давления газа до близкого к атмосферному уровень очи.— щаемой жидкости в ней резко поднимается под действием избыточного давления газа иэ первой камеры 2, что вызывает быстрый переток очищаемой жидкости из первой камеры во вторую, и, таким образом, создается пульсационное движение жидкости, Через некоторое время автоматически срабатывает редукционный клапан первой камеры, что вызывает обратную пульсацию.

Пульсационный период и амплитуда колебаний устанавливаются в автоматическом режиме, В результате пульсационного движения очищаемой жидкости создаются оптимальные гидродинамические условия, улучшается к< нтакт фаз и, следовательно, массообменные процессы,что интенсифицирует очистку, Однонременно пульсационное движение очищаемой жидкости дает воэможностью исключить периодическую промывку загрузки, предназначенную для удаления отмершей биопленки, что связано с остановкой сооружения.

Предлагаемое устройство позволяет сократить капитальные затраты за счет уменьшения размеров сооружения и интенсифицировать процесс биологической очистки высококонцентрированныхсточных вод.

Формула изобретения

1. Устройство для очистки сточных вод, содержащее закрытый корпус,разделенный на две камеры перегородкой, имеющей герметическое соединение с крышкой и стенками, с возможностью перетока очищенной жидкости иэ одной камеры в другую, подающий и отводящий трубопроводы, трубопроводы для отвода биогаза и удаления осадка, водораспределитель очищаемой жидкости и сборный дренаж очищенной жидкости, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью снижения капитальных и эксплуатационных затрат, разделяющая перегородка установлена под углом относительно вертикальной оси корпуса, при этом отношение площадей сечений на входе и выходе в каждой камере находится в пределах 0,75-0,9, а отношение объемов первой и второй камер — в пределах 0,2-0,5, устройство снабжено расположенными в нижней и верхней частях корпуса поддерживающими решетками, между которыми размещена загрузка плотностью 0,8

0,98 т/м ь первой камере и l 02

j,?0 т/м — во второй, устройство также снабжено расположенной в верхней части корпуса камерой сбора rasa, образованной поддерживающей решеткой и крьппкой корпуса, трубопро1562328 ры к площади перетока очищаемой жидкости находится в пределах 4,5 — 9,0.

Составитель А,Давыдян

Техред M.Ходанич

Корректор Т.Малец

Редактор Н.Гунько

Заказ 1036 Тираж 789 Подписное

В11ИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101 воды для отвода биогаза снабжены редукционными клапанами, а подающий и отводящий трубопроводы оборудованы гидрозатворами.

2. Устройство по п,l о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что отношение средней площади сечения первой каме3. Устройство по п.l о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что отношение объема второй камеры к объему камеры сбора газа составляет 2-4,

Устройство для очистки сточных вод Устройство для очистки сточных вод Устройство для очистки сточных вод Устройство для очистки сточных вод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам очистки промышленных сточных вод, содержащих высокие концентрации различных поверхностно-активных веществ, окислением и может быть использовано на предприятиях машиностроения, приборостроения, электроники и т.д

Изобретение относится к способам очистки промышленных сточных вод, содержащих высокие концентрации различных поверхностно-активных веществ, окислением и может быть использовано на предприятиях машиностроения, приборостроения, электроники и т.д

Изобретение относится к способам очистки промышленных сточных вод, содержащих высокие концентрации различных поверхностно-активных веществ, окислением и может быть использовано на предприятиях машиностроения, приборостроения, электроники и т.д

Изобретение относится к способам очистки промышленных сточных вод, содержащих высокие концентрации различных поверхностно-активных веществ, окислением и может быть использовано на предприятиях машиностроения, приборостроения, электроники и т.д

Изобретение относится к технической электрохимии и может использоваться в процессах водоподготовки

Изобретение относится к технической электрохимии и может использоваться в процессах водоподготовки

Изобретение относится к способам получения сорбента для очистки сточных вод от органических веществ и может быть использовано в обогатительных производствах для очистки от флотореагента АНП-2

Изобретение относится к способам получения сорбента для очистки сточных вод от органических веществ и может быть использовано в обогатительных производствах для очистки от флотореагента АНП-2

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