Способ биохимической очистки сточных вод

 

Изобретение относится к способам биохимической очистки сточных вод и позволяет повысить окислительную способность активного ила, сократить период аэрации с одновременным улучшением сединентационных свойств активного ила. В процессе биохимической очистки в аэротенк вводят суспензию, приготовленную путем замачивания мелкораздробленной резины (0,1-0,5 мм) в концентрации 1000-2000 мг/л в 0,002-0,04%-ном водном растворе бикарбоната натрия в течение 2-3 ч при рН 9,. 1 з.п. ф-лы, 4 табл. i СЛ 00 о ел 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (51) $ С 02 F 3/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ т 7 > г г

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3852296/23-26 (22) 24.01.85 (46) 23,04.87.Бюл. № 15 (72) Л,Н.Загидуллина, P.È,Øàðèïoâà, В.С.Саттарова и К.P.Ãàðèôóëëèíà (53) 628.356 (088.8) (56) Очистка и контроль сточных вод предприятий цветной металлургии.Металлургия, 1983, с.79.

Авторское свидетельство СССР

¹ 513014, кл. С 02 F 3/02, 1976, Заявка Японии № 55-75793, кл. С 02 F 3/12, 1980. (54) СПОСОБ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД (57) Изобретение относится к способам биохимической очистки сточных вод и позволяет повысить окислительную способность активного ила, сократить период аэрации с одновременным улучшением седиментационных свойств активного ила. В процессе биохимической очистки в аэротенк вводят суспензию, приготовленную путем замачивания мелкораздробленной резины (0,1-0 5 мм) в концентрации

1000-2000 мг/л в 0,002-0,04Х-ном водном растворе бикарбоната натрия в течение 2-3 ч при рН 9,5-11 О, 1 э.п. с ф-лы, 4 табл.

45! .13051

Изобретение относится к биохими1 ческой очистке концентрированных промышленных сточных вод и может быть применено в различных отраслях промышленности, в частности химичес- 5 кой и нефтехимической.

Целью изобретения является повышение окислительной способности активного ила, сокращение периода аэрации с одновременным улучшением се- ® диментационных характеристик активного ила.

Способ осуществляют следующим образом.

Очистке подвергают концентрированные промышленные сточные воды, содержащие различные классы хлорорганических, других органических и неорганических веществ с ХПК 800

1300 мг/л, рН 4-13, хлориды 2,5

3,5 г/л. Замачивают мелкораздробленную резину (0,1 — 0,5 мм) концентрации 1000-2000 мг/л в 0,002

0,004Х-.íîì водном растворе бикарбоната натрия в течение 2-3 ч и вводят эту суспензию в аэротенк, рН 9,5—

11i0.

Пример 1. В параллельные аэротенки с активным илом, один из которых является контрольньм» дозируют сточную воду со скоростью 500

800 мл/ч. Подачу воздуха и сточной воды осуществляют в нижнюю часть аэротенков-смесителей. В качестве биогенного элемента добавляют 15 мг/л. дигидрофосфата калия, В опытный аэротенк вводят суспеизию, приготовленную путем замачинвиия мелкораздробленной резины (0,1-0 5 мм) концентрации 1000 мг/л в течение 2 ч в

0,002Х-ном водном растворе бикарбоната натрия.

Результаты окиспительной работы аэротенков-смесителей приведены в табл.1.

Как видно из приведенных в табл.1 данных, введение указанной суспенэии способствует повышению окислительиой активности ила, сокращению периода аэрации, а также улучшению седимента- 5О ционных характеристик активного ила.

Одновременно улучшается качество очищенной воды. сить нагрузку ка активный ил, снижают период аэрации до 12-14 ч. При таком периоде аэрации контрольные аэротенки работают плохо, активный ил вспухает, выносится и вынуждены удлинять период аэрации контрольных аэротенков и оставить прежний, т,е.

16-18 ч.

Пример 2. В условиях примера 1 в опытные аэротенки вводят суспензию, приготовленную путем замачивания мелкораздробленной резины (0,1-0,5 мм) концентрации 1500 и

2000 мг/л в течение 2-3 ч в 0,003

0,004%-ном водном растворе бикарбоната натрия, Сточную воду дозируют со скоростью 700 — 800 мл/ч в опытных и 500-600 мл/ч в контрольном аэротенках.

Результаты опытов приведены в табл.2.

Из приведенных в табл.2 данных видно что введение суспензий в указанных концентрациях способствует повышению окислительной способности . активного ила на 38 и 30%, сокращению периода аэрации на 25%, улучшению оседаемости активного ила на 44-50%. Однако при концентрации 2000 мг/л мелкораздробленной резины качество очищенной воды ухудшается и степень очистки по ХПК такая же, как и в контрольном аэротенке.

Данные зависимости параметров процесса очистки от рН и количества замачиваемой резины приведены в табл.З.

Концентрация бикарбоната натрия менее 0,002% не эффективна, не оказывает влияния на основные параметры процесса, более 0,004% не желательна, поскольку ИКв бикарбоната натрия равна 100 мг/л (МКв — максимальная концентрация вещества, которая при постоянном воздействии в течение длительного времени не вызывает нарушения биохимических процессов) .

Сравнительные данные известного и предлагаемого способов приведены в табл.4.

Эксперимент проводят при разных периодах аэрации: 22-24, 16-18 ч.

При этом опытные аэротенки дают хорошие данные по основным параметрам очистки. В дальнейшем, чтобы ловыФормула и з о б р е т е н и я

1. Способ биохимической очистки сточных вод, включающий обработку

1305131 4 центрации 1000-2000 мг/л в 0,002

0,004Х-ном водном растворе бикарбоната натрия, и процесс ведут при рН 9,5-11,0.

2. Способ по п.1, о т л и ч а юшийся тем, что используют мелкораэдробленную резину размером 0,1

0,5 мм и замачивание в 0,002

0,0047.-ном водном растворе бикарбона,та натрия ведут в течение 2-3 ч.

-Таблица 1

Характеристики процесса

Поступающая сточная вода

Очищенная вода

Контроль Опыт

ХПК, мг/л

896,0

203,7

183,2 рн

8,5

9,5

7,2

Хлориды, мг/л

Азот — НН, мг/л

Азот — N0+, мг/л

3580,0

3621,0 3567,0

89,0

117,0

117,8

Отсутствует

Концентрация активного ила, г/л

3,0

2,8

Иловый индекс, мл/г

196,0 147,9

Окислительная способность активного ила, г/r сут

0,30

0,49

Окислительная мощность, кг ХПК/мЗ сут

0,9

1,37

Период аэрации, ч

16-18

12-14

Таблица 2

Характеристики процесса

Поступаю- Очищенная вода щая сточная вода Контроль

Опыт

1500 2000 мг/л мг/л

ХПК, мг/л

1098 3 рН

10,9

8,8

7,5

7,3 активным илом при аэрации, введение в активный ил присадки, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения окислительной способности .активного ила, сокращения периода 5 аэрации с одновременным улучшением седиментационных характеристик активного ила, в качестве присадки используют суспензию, полученную замачиванием мелкораздробленной резины в кон- 10

233,7 207,4 228,5

1305131

Продолжение табл.2

Характеристики процесса

Очищенная вода

Контроль

Опыт

1500 2000 мг/л мг/л

Концентрация активного ила, г/л

2,8

2,9

2,6

Иловый индекс, мл/г

) 79,3

100,0 89,1

Окислительная способность активного ила, г/г-сут

0,39

0,60 0,56

Окислительная мощность, кг ХПК/м сут

1,14

Период аэрации, ч

16-18

Та блица 3

Показатели при количестве резины, замоченной в водном растворе NaHCO, мг/л

Характеристика процесса

ОО 800 1000 1500 2000 2500 рН 8,8

ХПК неочищенной сточной воды,мг/л

682,0 730,4

610,7

7!5,1 721,5 796,0

ХПК очищенной сточной воды,мг/л

206,8 220,0

4,5

4,1

3,5

4,5 4,3

410

Оэ20 . Оэ23 Оэ24 Оэ21 Оэ24 Оэ29

Концентрация активного ила, г/л

Окислительная способность активного ила, г г/сут

Поступающая сточная вода

1,60 1,56

12-14 12-14

146,5 211,4 165,0 176,0

1305131

Продолжение табл,3 рН 9,5

844,6 860,0 716,8

896,0

791,5 875,4

199,5 187,6

2,5 3,1

2,3

2,7

4,6 2,8

0,57 0,54 0,31

0,24 0 32 0,49

Продолжение табл.3 рН 11,0

4,5

4,6

3,0

2,9 2,9 3 ° 1

0 2l

0,43

0,27

0,54 0,53 0,31

Характеристика процесса

ХПК неочищенной сточной воды,мг/л

ХПК очищенной сточной воды,мг/л Концентрация активного ила, г/л

Окислительная способность активного ила, г г/сут

Характеристика процесса

ХПК неочищенной сточной воды,мг/л

ХПК очищенной сточной воды,мг/л

Концентрация активного ила, г/л

Окислительная

CIIOC06H0CTb активного ила, r-г/сут

Показатели при количестве резины, замоченной в водном растворе NaHCO ° мг/л

500 800 . 1000 1500 2000 2500

183,2 129,0 130,0 188,2

Показатели при количестве резины, замоченной в водном растворе NaHCO мг/л

500 800 1000 1500 2000 2500

730,4 870,3 896,0 1098,3 1038,0 716,0

226|6 195 ° 3 193в2 251 ° 3 200в6 188е2

130513!

Продолжение, табл,3

Показатели при количестве резины, замоченной в водном растворе NaHCO, мг/л

Характеристика процесса

500 . 800 )000 1500 2000. 2500 ! рН11 5

870,3 802 ° 3 965,8 898,0 792,0 716,8

ХПК неочищенной сточной воды,мг/л

ХПК очищенной сточной воды,мг/л

178,3 163,5 236,7 25) 0 193,8 188 ° 2

3,4

3,1

4,5 4,5

3,7

4,8

Оэ27 Ою30 0 35 Ое30 Ое31

0,27

Таблица 4

Характеристики процесса

Показатели по способу предлагаемому

0 35

0,60

1,65

1,06

16-18

12-14

54,0

80,0

3,0

2,7

967 3

2ll 9

)098 3

207,4

Э

ВНИИПИ, Заказ 1380/19 Тираж 852 Подписное

Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Концентрация активного ила, г/л

Окислительная способность активного ила, г г/сут

Окислительная способность активного ила, г/г сут

Окислительная мощность сооружения, кг ХПК/м ° сут

Период аэрации, ч

Иловый индекс, мл/г

Концентрация активного ила, r/л ХПК» мг/л известному (с введением угля и песка)

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

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистным устройствам для обработки жидких сред в технологических процессах с целью очистки их от инородных включений и может, быть использовано в химической, строительной, пищевой и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к очистным устройствам для обработки жидких сред в технологических процессах с целью очистки их от инородных включений и может, быть использовано в химической, строительной, пищевой и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к очистным устройствам для обработки жидких сред в технологических процессах с целью очистки их от инородных включений и может, быть использовано в химической, строительной, пищевой и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к очистным устройствам для обработки жидких сред в технологических процессах с целью очистки их от инородных включений и может, быть использовано в химической, строительной, пищевой и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к очистным устройствам для обработки жидких сред в технологических процессах с целью очистки их от инородных включений и может, быть использовано в химической, строительной, пищевой и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к устройствам , позволяющим осуществлять очистку жидкостей, растворов или смесей от посторонних примесей, выведенных в пену

Изобретение относится к способам очистки поверхности воды от нефти и может быть использовано также для удаления загустевшей разлитой нефти и нефтепродуктов с поверхности водоемов

Изобретение относится к способам очистки поверхности воды от нефти и может быть использовано также для удаления загустевшей разлитой нефти и нефтепродуктов с поверхности водоемов

Изобретение относится к способам очистки поверхности воды от нефти и может быть использовано также для удаления загустевшей разлитой нефти и нефтепродуктов с поверхности водоемов

Изобретение относится к устройствам для очистки жидкостей, может использоваться в химической, нефтехимической, нефтяной, металлургической и металлообрабатывающей нромышленности и позволяет повысить эффективность разделения фаз концентрированных жидкостей нри одновре .менном улучшении очистки разделенных фаз от взве1иенны вен1еств

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