Способ обработки осадков сточных вод

 

Использование: очистка сточных вод. Сущность изобретения: избыточный активный ил в смеси с первичным осадком подвергают аэробной стабилизации воздухом, расход которого определяют в зависимости от концентрации растворенного кислорода и удельного количества кислорода, необходимого для окисления единицы массы осадков , концентрацию кислорода поддерживают в пределах 2,5-3 мг Оа/л, а удельное количество кислорода определяют в соответствии с зависимостью gt 0,825 ехр(° 01 , где gt - удельное количество кислорода , необходимое для окисления единицы массы осадков при температуре осадков t°C, г 02/г; gie удельное количество кислорода , необходимое для окисления единицы массы осадков при температуре осадков 18°С, г 02/г; 0,825 и 0,01 - эмпирические коэффициенты; t - коэффициент, численно равный температуре осадков, t°C. Способ позволяет в 1,2-1,3 раза повысить средние скорости окисления со 120 до 150 мг 02/л-ч. 2 табл. С/1 С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С 02 F 11/02

ГОСУДЛРСТВЕ1%Ь И КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕпИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГК!1Т СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4874770/26 (22) 15.10.90 (46} 15,07.92. Бюл. N. 26 (71) Ташкентский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии

"Водгео" (72) В. Н. Мирзаян, IO. А.-Л. Коган, В. H.

Швецов и B. А. Парно (53) 628.336,3(088.8} (56) Рекомендации по выбору технологических схем обработки осадков станции биохимической очистки сточных вод, М..:

ВОДГЕО, 1980, с. 17. (54) СПОСОБ ОБГАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД (57) Использование: очистка сточных вод.

Сущность изобретения: избыточный активный ил в смеси с первичным осадком подИзобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано для обработки осадков, образующихся при биологической очистке сточных вод.

Целью изобретения является сокращение длительности процесса стабилизации и стоимости обработки.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу обработки осадков, предусматривающему аэробную стабилизацию исходных осадков их аэрации воздухом, расход которого определяют в зависимости от концентрации растворенного кислорода и удельного количества кислорода, необходимого для окисления единицы массы осадков, кон це; тра ци ю. растворенного кислорода поддерживают в пределах 2,5-3

„„SU„,, 1747399 А1 вергают аэробной стабилизации воздухом, расход которого определяют в зависимости от концентрации растворенного кислорода и удельного количества кислорода, необходимого для окисления единицы массы осадков, концентрацию кислорода поддерживают в пределах 2,5-3 мг Ог/л, а удельное количество кислорода определяют в с отв тствии с зависимостью g< 0,825 ехр, где gt — удельное количество кисО,O> 1 лорода, необходимое для окисления единицы массы осадков при температуре осадков

toÑ, r Ог/г; д1а — удельное количество кислорода, необходимое для окисления единицы массы осадков при температуре осадков

18 С, г Ог/г; 0,825 и 0,01 — эмпирические коэффициенты; t — коэффициент, численно 3 равный температуре осадков, t"С. Способ позволяет в 1,2-1.3 раза повысить средние .скорости акис ения со 120 до 150 мг

Ог/л ч. 2 табл. мг Ог/л, а удельное количество кислорода определяют в соответствии с зависимостью

g<= д|а 0,825 ° ехр где g t — удельное количество кислорода, необходимое для окисления единицы массы осадков при температуре осадков, t С, г

Огlг; дщ — удельное количество кислорода, необходимое для окисления единицы массы осадков при температуре осадков 18 С, r

Ог/г.

0,825 — эмпирический коэффициент;

0,01 — эмпирический коэффициент; т — коэффициент, численно равный температуре осадков, t С.

Способ осуществляют следующим образом.

1747399

Избыточный активный ил уплотняют и в смеси с первичным осадком. сброженным осадком после термофильной аэробной стабилизации подают в аэробный стабилизатор (допускается подача в стабилизатор неуплотненного активного ила). Контроль эа процессом окисления осуществляют по скорости потребления кислорода бактериями активного ила, при выходе удельной скорости потребления кислорода (скорости биохимического окисления органических компонентов осадка) на постоянный зндо- генный уровень процесс аэрации заканчивают и подают стабилизированный осадок на дальнейшую обработку. В процессе окисления в стабилизаторе поддерживают концентрацию растворенного кислорода в пределах 2,5-3 мг 02/л путем подачи воздуха, количество которого определяют Ilo предлагаемой зависимости с учетом температуры осадков и удельного количества кислорода, определенного при стандартной температуре 18 С;

В табл. 1 представлены результаты опытов.

Иэ представленных в табл. 1 данных видно, что поддержание концентрации растворенного кислорода менее 2,5 мг 02/л не позволяет достичь высоких значений средних скоростей окисления, что приводит к увеличению длительности стабилизации, в то же время поддержание концентрации растворенного кислорода болев 3 мг 02/л нецелесообразно, не давая эффекта в плане увеличения средних скоростей процесса окисления и соответственно сокращения длительности окисления, приводит лишь к увеличению расхода воздуха, В табл. 2 представлены данные по влиянию температуры осадков на значение удельного количества кислорода, необходимого для окисления осадков. Из представленных данных видно, что с увеличением температуры осадков в прцессе аэробной стабилизации с 10 до 42 С происходит увеличение удельного количества кислорода с

О,41 до 0,57 гОзlг, т.е. в 1,39 раза, что не учитывают в известном способе.

Пример 1. Смесь уплотненного активного ила и первичного осадка влажностью 97,9 подают в аэробный стабилизатор. Температура осадков в процессе стабилизации — 18 С. Длительность стабилизации 6,1 сут. Удельное количество кислорода, необходимое для окисления единицы массы осадков при 18 С; составляет ра0,45 ° 0,825 ° 2,71828(о 0;45 г

02/r.

Концентрация растворенного кислорода в процессе стабилизации 2 мг Ql/л. Расход необходимого воздуха 258 м /м .

Пример 2. Проводят аналогично

5 примеру 1, но концентрация растворенного кислорода 2,5 мг Og/л, Длительность стабилизации 5,5 сут.

Удельное количество кислорода, необходимое для окисления единицы массы, 10 осадков при 18 С, составляет

91а0,45 0,825 ° 2,71828(о =0,45

0z/г.

Расход необходимого воздуха 272

eç/ 3

15 Пример 3; Проводят аналогично примеру 2. но концентрация растворенного кислорода составляет 3 мг Оз/л. Длительность стабилизации 5,4 сут. Удельный расход кислорода

20 91а-0,45 О 825, 2 71828(о,о в)=0 45 г

0i/r, Расход необходимого воздуха 288

„з/Mç

Пример 4. Проводят аналогично

25 примеру 2, но концентрацию растворенного кислорода поддерживают 4 мг Оз/л. Длительность стабилизации 5,4 сут. Удельный расход кислорода

9щ О 45 О 825 2 71828(о,о 1вi=0.45 r

30 02/г.

Расход необходимого воздуха 325

„з/мз

Il р и м е р 5. Проводят аналогично примеру 2, но температуру осадков поддер35 живают 1О С. Длительность стабилизации

6,1 сут. Удельный расход кислорода составляет

g lo0,45 0,825 2,71828(о о1 1 =0,41 г

0z/г.

40 Расход необходимого воздуха 24 м /м .

Пример 6. Осуществляют аналогично примеру 2, но температуру осадков поддерживают 42 С; Длительность стабилизации

4,5 сут, Удельный расход кислорода состав45 ляет

942-0,45 0.825 2,71828(о oi =0.56 г

Озlг

Расход необходимого воздуха 412

„з/„з

Использование предлагаемого изобретения позволяет в 1,2 — 1,3 раза повысить средние скорости окисления со 120 до 150 мг Оз/л ч, учесть реальное изменение удель55 ного количества кислорода. необходимое для окисления единицы массы осадков от температуры, что позволяет сократить длительность процесса стабилизации и стоимость обработки.

1747399

Таблица1

Табл ица2

Формула изобретения

Способ обработки осадков сточных вод, включающий аэробную стабилизацию исходных осадков воздухом, расход которого определяют по известной зависимости от концентрации растворенного кислорода и удельного количества кислорода, необходимого для окисления единицы массы осадков, отл и ч а ю щи и с я тем, что, с целью сокращения длительности процесса стабилизации и стоимости обработки, концентрацию кислорода поддерживают в пределах

2,5-3 мг Оз/л. а удельное количество кислорода определяют в соответствии с зависимостью: дг-да 0,825 ехр где gr — удельное количество кислорода, необходимое для окисления единицы массы осадков при температуре осадков (С, г

5 02/г, д1 — удельное количества кислорода. необходимое для окисления единицы массы осадков при температуре осадков 18ОС. г

Oz/г;

10 0,825; 0,01 — эмпирические коэффициенты;

t — коэффициент, численно равный температуре осадков, t Ñ.

1747399

Продолжение табл.2

Составитель В.Мирзаян

Редактор Т.Лазоренко ТехредМ.Моргентал Корректор Т,Палий

Заказ 2469 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва; Ж-35, Рауаскэя наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ обработки осадков сточных вод Способ обработки осадков сточных вод Способ обработки осадков сточных вод Способ обработки осадков сточных вод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод, в частности кустройствам для переработки фекальных сточных вод

Изобретение относится к обработке осадков сточных вод и может быть использовано для обработки органических осадков сточных вод, компоненты которых подвергаются биохимической деструкции Позволяет повысить эффективность обезвоживания осадков путем снижения индекса центробежного осаждения обработанного осадка и сократить энергозатраты за счет того, что в способе обработки осадков сточных вод включающем аэробную стабилизацию (АС) в присутствии активного ила, обезвоживание центрифугированием и обработку фугата (Ф) в процессе АС, осадок перед АС подвергают анаэробному сбраживанию , а после АС уплотняют, АС проводят в две стадии, на первой стадии аэрации подвергают смесь сброженного и/или сырого осадка с Ф аэробностабилизированного осадка, активный ил вводят на вторую стадию , причем первую стадию процесса ведут до окисления биологически разлагаемых компонентов на 16-90%, а сырой и/или сброженный осадок центрифугируют, а Ф подают на первую стадию АС 2 з.п.ф-лы, 2 табл

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано для обработки осадков, образующихся при биологической очистке

Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано для обработки осадков, образующихся при биологической очистке сточных вод

Изобретение относится к способам подготовки удаляемых илов с высокой концентрацией твердого вещества со значительным содержанием гидрофильных клеточных структур, полученных в результате микробиологических процессов, к дальнейшему механическому обезвоживанию

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и может использоваться для очистки промышленных и хозбытовых сточных вод

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано для получения высококачественного экологически чистого сельскохозяйственного удобрения - биогумуса
Изобретение относится к биологической очистке сточных вод, а именно к способам запуска установок биологической очистки с использованием препаратов-инициаторов на основе активного ила

Изобретение относится к области микробной очистки фекально-бытовых производственных стоков фармхимзавода с комплексной утилизацией их биогенных компонентов и выработки белковой витаминной добавки и товарного водорода

Изобретение относится к обработке сточных вод и их осадков микроорганизмами и может быть использовано при биологической очистке городских и промышленных сточных вод от органических примесей, соединений азота и для стабилизации осадков

Изобретение относится к области обогащения биогаза путем исчерпывания диоксида углерода протококковыми водорослями и сероводорода фотосинтезирующими серобактериями на очистных сооружениях агропромышленного комплекса (АПК)

Изобретение относится к области обогащения биогаза на сельхозпредприятиях агропромышленного комплекса (СХП АПК) при утилизации навоза и помета с выработкой метана (СН4), белково-витаминной добавки (БВД), биоудобрения (БУ) и дейтерия (Д2) для термоядерных реакторов в районах Крайнего Севера
Наверх