Установка для двухступенчатой биологической очистки сточных вод

 

Изобретение относится к области очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод (СВ) и позволяет снизить экономические затраты и повысить надежность процесса очистки за счет вьщеления из поступающей СВ дисперсных примесей и нефтепродуктов в процессе распределения СВ в башенном биофильтре (ББФ) и пропуска их тран (Л N9 QD О) СП О) У /УХ х/ х /XX /ух ххх f

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН л- а.к.2Ж

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

У Ю

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTHA (21) 3886197/29-26 (22) 17.04.85 (46) 15.03.87. Бюл. У 10 (7 1) Всесоюзный государственный институт по проектированию предприятий нерудной промышленности "Союзгипронеруд" (72) И.А.Лахти (53) 628.356(088.8) (56) Шишкин З.А. и др. Канализация, М., 1960, с. 399.

„.SU„„ 12965l6 А 1 (54) УСТАНОВКА ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (57) Изобретение относится к области очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод (СВ) и позволяет снизить экономические затраты и повысить надежность процесса очистки за счет выделения из поступающей СВ дисперсных примесей и нефтепродуктов в процессе распределения СВ в башенном биофильтре (ББФ) и пропуска их тран1296516

20 витом через ББФ без контакта с загрузкой. Необходимость в песколовках, отстойниках исключается. ББФ содержит корпус 1 с загрузкой 2, расположенной в несколько ярусов на колосниковых решетках 3. Над верхним ярусом установлена воронка 4 с оросителем 5 известных конструкций. Воронка внутри снабжена полупогружной нефтеулавливающей перегородкой 6. Исходная СВ поступает в воронку из подающей трубы 7, соединенной с тангенциальным входным патрубком 9 спиральной камеры 8 вихреобразования.

Отводящий патрубок 10 камеры 8 заве" ден внутрь перегородки 6. Вращательное движение СВ, сообщенное ей камерой 8, приводит к концентрации дисt

Изобретение относится к биологической очистке бытовых -и близких к ним по составу сточных вод и может быть применена, например, при очистке воды из отдельных зданий, бытовых помещений карьеров, небольших поселков.

Применение установки эффективно в условиях неблагоприятного рельефа: в отработанных пространствах карье- 10 ров, оврагах, всюду, где имеется сколько-нибудь заметный перепад отметок рельефа.

Цель изобретения — уменьшение капитальных и эксплуатационных затрат 15 и повышение надежности процесса очистки.

На фиг. 1 изображена установка для двуступенчатой биологической очистки сточных вод; на фиг. 2— узел ввода исходной жидкости, продольный разрез; на фиг. 3 — вид А на фиг. 2 °

Установка содержит первую ступень 25 биологической очистки в виде башенного биофильтра, состоящего из корпуса 1, который может быть выполнен из железобетонных колец, утепленных с наружной стороны кирпичной кладкой 30 с воздушной прослойкой. В корпусе размещена многоярусная загрузка 2, персных примесей в центре и внизу воронки и осветлению воды на периферии.

Осветленная вода через загрузку 2 просачивается в поддон 14 и далее через трубу 15 — в биопруд 16. Очищенная вода из пруда отводится через трубу 17. Дисперсные примеси из центра воронки стекают в трубу 13, а из нее — в поддон 14 и биопруд, где минерализуется. Для регулирования расхода воды, протекающей через трубу

13, в центре воронки установлен сменный нас адок 12, з ахрепле нный внутри патрубка 11 в основании воронки. Нефтепродукты, задержанные перегородкой 6, при прекращении подачи исходной СВ через трубу 13, стекают в биопруд, минуя загрузку ББФ. 3 ил. опирающаяся на колосниковые решетки 3 ° Ярусы загрузки расположены с разрывом до 50 см друг от друга. Материал естественный (щебень, шлак) или искусственный (пеностекло, пластмассы). Колосниковые решетки 3 выполнены из железобетонных брусков, расположенных с зазорами до 7 см.

Над верхним ярусом загрузки соосно корпусу расположена воронка 4 в виде перевернутого конуса, Верхняя кромка воронки выполнена в виде зубчатого водослива 5, а внутри нее находится кольцевая полупогруженная нефтеулавливающая перегородка 6, диаметр которой определяют конструктивно, исходя из условий: обеспечение щели между нижней кромкой перегородки и воронкой, через которую расчетный расход жидкой фазы исходной воды пропускается со скоростью около 10 см/с; размещение нижней кромки перегородки ниже элементов оросителя (треугольных вырезов зубчатого водослива, устья радиальных труб реактивного оросителя и т.д.) на 3-5 см во избежание попадания нефтепродуктов в ороситель, а затем и загрузку.

Перегородка выступает над воронкой примерно на 10 см с целью исключения выплескивания. через нее вращающейся

3 12965 внутри исходнои сточной воды. Исходная вода подается в биофильтр по подводящей трубе 7, к которой присоединена спиральная камера 8 вихреобразования. Камера выполняется в виде цилиндра, дно которого имеет выходное отверстие, расположенное с эксцентриситетом так, что по ходу движения сточных вод вдоль стенки камеры расстояние от кромки отверстия до 10 стенки постепенно убывает. Входной патрубок 9 спиральной камеры 8 расположен по касательной к ней (если смотреть на камеру сверху), а отводящий патрубок заканчивается раструбом

10. Верхний конец раструба 10 соединен с выходным отверстием в дне камеры 8, нижний конец соосно введен в воронку на половину высоты кольцевой перегородки 6. Меньшая величина за- 20. глубления раструба 10 в воронку привела бы к возмущению зеркала воды в воронке и к повторному перемешиванию всплывших нефтепродуктов и загрязнению ими загрузки биофильтра. 25

Большее заглубление привело бы к размыву сконцентрированных дисперсных примесей в нижней части воронки

4, вследствие чего примеси могли бы выноситься осветленной водой к периферии воронки, оттуда — в загрузку биофильтра, что вызвало бы ее заиление.- Воронка 4 имеет патрубок 11, прикрепленный к ее нижнему меньшему основанию, он обеспечивает устойчивость воронки, служит ей опорой.

Внутри патрубка 11 расположен сменный насадок 12, назначение которого пропускать концентрированные примеси. из очищаемой воды и ограничить пропуск ее жидкой фазы. Сменная форма насадка позволяет подобрать оптимальный диаметр, соответствующий определенному расходу и концентрации дисперсных примесей в сточных водах. 45

По вертикальной оси корпуса установлена перфорированная труба 13, телескопически надетая на патрубок

Труба, охватывая патрубок, поддерживает воронку, являясь-как бы ее фундаментом и одновременно соединяет воронку с нижней частью башенного биофильтра, обеспечивая транзитный пропуск пуска, грубых примесей и нефтепродуктов через загрузку биофильтра, не вызывая ее загрязнения.

Телескопическая форма стыковки обеспечивает простой и быстрый монтаж-демонтаж воронки в условиях агрессивной

16 4 среды, каковой является любая сточная вода.

Перфорация на стенках трубы содействует поступлению воздуха в загруэ— ку биофильтра и в пространство непосредственно под колосниками, улучшая тем самым кислородный режим процесса биоочистки. Материал трубы— асбоцемент, пластмасса. Диаметр тру— бы — около 100-200 мм. Под нижней колосниковой решеткой 3 имеется поддон 14. Высота его порядка 50 см, и предназначен он для сбора воды, просачивающейся сверху вниз через загрузку в процессе биоочистки и для поступления воздуха при естественной вентиляции загрузки.

Отводящая труба 15 биофильтра связывает поддон с биопрудом 16, который является устройством второй ступени очистки сточных вод и имеет отводящую трубу 17 для отвода очищенной воды иэ биопруда.

Установка работает следующим образом.

Исходную воду по -трубе 7 и патрубку 9 подают в спиральную камеру внхреобразования 8. В камере и раструбе 10 образуется вихревая воронка по закономерностям излива воды из любой емкости. Во вращающейся массе воды возникаЕт центростремительная сила. Она приводит к концентрации дисперсных примесей в центральной части опускающегося вниз потока и осветлению воды в периферийной зоне потока.

Вращающаяся масса из воды попадает в воронку н вследствие инерции потока в воронке продолжается вращательное движение. Концентрированные примеси из центральной части вращающейся массы через насадок 12 попадают в перфорированную трубу 13 и через нее падают в поддон 14.

Вследствие постоянного отвода примесей исходная вода в воронке 4 очищается механически, осветляется.

Вследствие ограниченной и выверенной пропускной способности насадка 12 осветленная вода вынуждена двигаться в радиальном направлении (точнее, по спиральной траектории) к водосливу 5. В течение этого времени, которое осветленная вода продвигается от центра к периферии воронки, происходит всплытие нефтепродуктов на поверхность воды в воронке. Кольцевая полупогружная перегородка 6 препят5 1 2965 ствует проникновению нефтепродуктов в ороситель. Осветленная вода, свободная от каких-либо примесей, через щель между перегородкой и воронкой попадает в водослив, а через него— в верхний ярус загрузки. Просачиваясь сверху вниз из яруса в ярус, вода проходит первую ступень биоочистки. Очистка происходит за счет деятельности микроорганизмов, содер- fP жащихся в биологически активной пленке, обволакивающей поверхность кускового материала загрузки 2. Очищенная вода с кусочками смытой пленки, являющейся продуктом очистки f5 воды, в конечном итоге также попадает в поддон 14.

Нефтепродукты, задержанные на поверхности воды внутри перегородки 6, в паузах между поступлением очеред- 2р ных порций воды вместе с жидкостью, содержащейся в воронке, через насадок 12 сливается через трубу 13 в поддон 14. Из поддона смесь очищенной воды после первой ступени, гру- 25 бых примесей и нефтепродуктов по отводящей трубе 15 стекает в биопруд.

В пруду происходит вторая стадия очистки: доокисление той части загрязнений органического происхождения, gp которая не окислилась в загрузке биофильтра, а также минерализация органической части биопленки, грубодисперсных и иных примесей.

Биологически Очищенная вОда через трубопровод 17 отводится на дальнейшую обработку известными способами, например, на обеззараживание хлори. рованием.

Предлагаемая установка исключает щ засорение загрузки биофильтра песком, грубыми примесями, нефтепродуктами, 16 что позволяет исключить песколовки, песковые бункера, отстойники, сократить численность обслуживающего персонала, снизить капитальные и эксплуатационные затраты и повысить надежность процесса очистки. формула иэ обретения

Установка для двухступенчатой биологический очистки сточных вод, содержащая первую ступень очистки в виде башенного биофильтра, состоящего из корпуса, заполненного многоярусной загрузкой, опирающейся на колосниковые решетки, под нижней из которых расположен поддон, ороситель, подводящую и отводящую трубы и вторую ступень очистки в виде биологическогопруда,отличающаяся тем, что, с целью уменьшения капитальных и эксплуатационных затрат и повышения надежности очистки, она снабжена установленной по вертикальной Оси корпуса перфорированной трубой, сообщенной с поддоном, ороситель выполнен в виде установленной соосно корпусу над верхним ярусом загрузки воронки, нижняя кромка которой имеет телескопически вмонтированный в верхнюю часть перфорированной трубы„ патрубок со смежным насадком, а верхняя кромка выполнена в виде зубчатого водослива, установка снабжена расположенной внутри воронки кольцевой полупогруженной нефтеулавливающей перегородкой, а также — прикрепленной к подводящей трубе спиральной камерой вихреобраэования с раструбом, соосно введенным в воронку до средней части полупогруженной перегородки.

1296516 д

Фиг.2

BudA

Фиг. У

Составитель Л. Суханова

Техред, 8. 3(адар

Редактор И. Сегляник

Корректор Л. Патай

Заказ 710/25

Тирак S52

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Установка для двухступенчатой биологической очистки сточных вод Установка для двухступенчатой биологической очистки сточных вод Установка для двухступенчатой биологической очистки сточных вод Установка для двухступенчатой биологической очистки сточных вод Установка для двухступенчатой биологической очистки сточных вод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и позволяет получить высокопористый, обладающий развитой поверхностью биооб-

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и может быть использовано для изготовления загрузки для биофильтров

Изобретение относится к способам подавления биологической коррозии и позволяет повысить эффективность подавления роста микроорганизмов

Изобретение относится к способам подавления биологической коррозии и позволяет повысить эффективность подавления роста микроорганизмов

Изобретение относится к теплоэнергетике и м.б

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, а именно к способам очистки сточных вод, содержащих высокие концентрации органических веществ, может быть использовано для очистки сточных вод крупных свиноводческих ко 4плексов ипозволяет повысить степень очистки за счет использования для доочистки фильтра с загрузкой из одубины

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, а именно к способам очистки сточных вод, содержащих высокие концентрации органических веществ, может быть использовано для очистки сточных вод крупных свиноводческих ко 4плексов ипозволяет повысить степень очистки за счет использования для доочистки фильтра с загрузкой из одубины

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, а именно к способам очистки сточных вод, содержащих высокие концентрации органических веществ, может быть использовано для очистки сточных вод крупных свиноводческих ко 4плексов ипозволяет повысить степень очистки за счет использования для доочистки фильтра с загрузкой из одубины

Изобретение относится к способам защиты от медистых отложений теплообменных поверхностей, может быть использовано в различных лях промьппленности и позволяет повысить эффективность предотвращения отложений при повьшенном (до 20- 30 мг/л) содержании углекислоты в .охлаждающей воде

Изобретение относится к способам защиты от медистых отложений теплообменных поверхностей, может быть использовано в различных лях промьппленности и позволяет повысить эффективность предотвращения отложений при повьшенном (до 20- 30 мг/л) содержании углекислоты в .охлаждающей воде

Изобретение относится к очистке сточных вод, содержащих неорганические кислородсодержащие соединения типа хроматев или бихроматов, и позволяет сократить затраты при сохранении высокой степени очистки
Наверх