Модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков

Изобретение относится к удалению органических и неорганических веществ, которые присутствуют в загрязненных водотоках. Модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков выполнена с возможностью проведения обработки загрязненного водотока (СА), который находится или не находится в процессе кислородного обеднения (0), на основе проведения аэробного биологического процесса (1) с как минимум одной станцией аэрации для восстановления уровней кислорода, растворенного в воде (СА), с последующим проведением физико-химического процесса (2), считающегося процессом флотации, включающим стадии добавления флокулирующего или коагулирующего вещества в определенный участок водотока, подвергаемого обработке, с целью агрегирования частиц в суспензии, образования хлопьев большего размера и плотности, которые определяют бассейн флокуляции (F1) ниже по течению водотока (СА), подачи совокупности частиц большего размера и плотности на как минимум одну стадию микроаэрации (M1) с микропузырьками, которая определяет бассейн флотации (Fo1) вдоль водотока (СА), где происходят агломерация, концентрация и уплотнение флотированных материалов; а также обеспечения удаления (R) сконцентрированного флотирующего материала посредством процесса удаления загрязняющих материалов и/или веществ, содержащихся в водотоке, за которым проводится биологический процесс (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА) и повторно - физико-химический процесс (4). Модульная система может быть быстро и легко адаптирована к любому виду водотока, ее легко построить, эксплуатировать и поддерживать в рабочем состоянии в условиях изменения нагрузки загрязнения, уровней оттока и водотока. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Описание изобретения

Изобретение относится к модульной системе с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, а именно к процессу удаления органических и неорганических веществ в виде суспензий и растворенных веществ, которые присутствуют в загрязненных водотоках, с помощью объединения биологических и физико-химических процессов.

Известно, что загрязнение воды является важной социальной проблемой общего характера и наиболее остро она касается тех водоемов, которые находятся близко к населенным пунктам.

Загрязнение воды показывает, что она может быть испорчена одним или большим количеством способов ее использования и может наносить вред населению непосредственно, поскольку она используется как питьевая, для купания, стирки одежды и мытья предметов домашнего употребления4 и, что важнее всего, для питания людей и домашних животных. Кроме того, она поставляется в наши города и используется в промышленности и для полива сельскохозяйственных угодий. Таким образом, вода должна быть чистой с санитарной точки зрения, чистой (без примесей) на вкус и не содержать патогенных микроорганизмов, что достигается путем ее обработки от момента ее забора из рек и водохранилищ до момента, когда она попадает в городские помещения или сельские районы.

Считается, что вода, взятая из реки, имеет хорошее качество, если она содержит меньше одной тысячи фекальных колиподобных бактерий и меньше десяти патогенных микроорганизмов на литр (таких, которые вызывают гельминтоз, холеру, шистосомоз, брюшной тиф, гепатит, лептоспироз, полиомиелит и др.). Поэтому для поддержания воды в таком состоянии необходимо предотвратить ее загрязнение отходами сельскохозяйственного производства (как химического, так и органического происхождения), сточными водами, промышленными отходами, мусором и эрозионными наносами.

К другим факторам, вызывающим загрязнение воды, принадлежат бытовые сточные воды, промышленные отходы, стоки дождевой канализации в городских районах, а также вода стоков ирригационных систем. Другими словами, основными причинами загрязнения воды являются сбор неочищенных сточных вод, районы, где сточные воды не собираются, большое количество бытового и промышленного мусора, нелегальные места разгрузки самосвалов, стоки воды на непроницаемых поверхностях, например, на улицах, в домах и других участках с твердым покрытием, которые имеют загрязненную поверхность, в дополнение к чрезмерному количеству удобрений, которые попадают в грунт и загрязняют подземные воды.

Высокое содержание органических веществ может послужить причиной полной потери водой кислорода, что приведет к исчезновению рыбы и других форм водной флоры и фауны. Высокие значения биохимической потребности в кислороде могут означать наличие прироста микрофлоры в воде и нарушение ею равновесия водной флоры и фауны в дополнение к неприятному вкусу и запаху воды.

Для предотвращения ухудшения качества воды правительство и промышленность должны финансировать сооружение эффективных систем сточной канализации, способных быстро и безопасно удалять сточные воды, вредные вещества и жидкие продукты отходов, которые образуются в результате человеческой деятельности, а также систем, которые перевозят и обрабатывают удаленный материал. Население, в свою очередь, должны быть осведомлено в вопросах загрязнения и охраны окружающей среды, поскольку чем больше усилий будет приложено к сохранению воды, тем лучше и дешевле будет ее обработка и от этого выиграют все слои населения.

Вместе с тем на сегодняшний день лишь в нескольких странах существует профилактическое планирование относительно сооружения сетей канализационных коллекторов и эффективных систем санитарной профилактики.

Сегодня рынок предлагает несколько видов обработки воды, цель которых состоит в улучшении санитарных, экономических и социальных условий для той части населения, которая столкнулась с такими проблемами.

Так случилось, что большинство видов обработки воды требует использования очень дорогих систем, поскольку для них необходимо выполнение строительных работ большого объема, которые включают сооружение подъемных установок канализационных коллекторов, резервуаров для стоков с измельченными веществами, анаэробных и/или аэробных реакторов, резервуаров для бассейнов коагуляции, флокуляции, осаждения или флотации, фильтрования и других. Кроме повышения стоимости таких систем, эти работы замедляют применение указанного оборудования и не позволяют использовать его для обработки всех типов водотоков.

С целью решения существующих проблем изобретатели разработали модульную систему с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, с помощью которой удаляются присутствующие именно в загрязненном водотоке органические и неорганические вещества в виде суспензий и растворенных веществ, которая дает возможность использовать водные ресурсы для дальнейшего повторного использования, реализации и развития отраслей промышленности, применения городских водных потоков как элементов для рекреационных целей и занятий спортом, а также предохранения естественных водных ресурсов от чрезмерного загрязнения и их сохранности при условии их старательного использования.

Целью этого изобретения является также создание модульной системы с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, которая имеет низкую стоимость внедрения и может быть адаптирована к любому типу водотока (СА).

Также целью этого изобретения является создание модульной системы с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, которую можно внедрить легко и быстро по сравнению с другими известными методами и которая нуждается в незначительной адаптации на месте ее установки вдоль водотока (СА).

Целью этого изобретения также является создание модульной системы с изменяемым потоком для обработки водотоков, которая может отвечать ранее установленным требованиям стандартов качества для обработанных вод, несмотря на получение нагрузки загрязнения на определенном промежуточном модуле системы.

Также целью этого изобретения является создание модульной системы с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, которую можно легко построить, эксплуатировать и поддерживать в рабочем состоянии с меньшими затратами при ее удовлетворительной производительности, даже при условиях изменения нагрузки загрязнения, изменения уровней оттока и водотока.

Также целью этого изобретения является создание модульной системы с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, которая использует объединение биологических и физико-химических процессов и, с целью ожидания результатов относительно очистки водной массы, улучшает качество воды на протяжении значительного более короткого периода времени и требует меньше имеющихся ресурсов.

Эти, а также другие цели и преимущества предложенного изобретения достигаются с помощью модульной системы с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, выполненной с возможностью обработки любых загрязненных водотоков, в которых происходит или не происходит анаэробный процесс (0), с помощью введения аэробного биологического процесса (1) с аэрацией и оксидацией водотока (СА), за которым следует физико-химический процесс (2) согласно патенту PI9702430-9, за которым следует аэробный биологический процесс с аэрацией и оксидацией водотока (3) и повторно - физико-химический процесс (4). Необходимо указать, что количество и способ объединения видов обработки может изменяться в зависимости от размеров и характеристик водотока и окружающей его среды. Определенный водоток большой длины может быть п раз подвергнут физико-химическим обработкам, перед которыми или после которых идут аэробные биологические процессы с аэрацией и оксидацией водотока, и которые также могут получать определенные загрязняющие нагрузки на пути обработки и продолжать обеспечивать предварительно определенные стандарты качества.

Аэробный биологический процесс (1) с аэрацией и оксидацией водотока (СА) может включать одну или больше станций аэрации для восстановления уровней растворенного в воде кислорода, который позволяет аэробному биологическому процессу, использующему бактерии и окислительную способность аэрации, потреблять органические вещества и, в частности, растворимые в воде вещества, без необходимости добавления к водотоку (СА) химикатов или их вмешивания во время всего первого цикла обработки, создавая отвод (Е1), который должен проходить обработку физико-химическим процессом (2).

Физико-химический процесс (2) согласно патенту Р1 9702430-9 этого же изобретателя включает этапы добавления флокулирующего или коагулирующего вещества в определенное место водотока, который необходимо обрабатывать, добавление частиц в виде суспензии, образование хлопьев большего размера и большей плотности, которые определяют бассейн флокуляции (F1) ниже по течению водотока (СА), подачу агрегатированных частиц большего размера и большей плотности как минимум на стадию микроаэрации (M1) с микропузырьками, которые определяют бассейн флотации (Fo1) вдоль водотока (СА), так что происходит агломерация, концентрация и уплотнение флотированного материала, а также содействие удалению (R) сконцентрированного флотированного материала. Необходимо подчеркнуть, что указанная стадия микроаэрации может быть заменена или дополнена стадией наноаэрации с введением нанопузырьков. Отвод (Е2), обработанный с помощью физико-химического процесса (2), переходит на третий вид обработки, который включает аэробный биологический процесс (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА), поскольку физико-химическая обработка (2) насыщает воду кислородом. Однако вследствие того, что аэробная обработка потребляет кислород, растворенный в воде, в этом виде обработки могут использоваться одна или больше промежуточных станций аэрации для восстановления уровней кислорода, растворенного в воде, что позволяет аэробному биологическому процессу происходить на протяжении всей третьей обработки; после этого модуля отвод (ЕЗ) может перетекать к четвертому виду обработки, включающей физико-химический процесс (4), в котором будут удаленные важная остаточная порция, которая возникла на физико-химической обработке (2), и твердые частицы, образованные во время обработки, включающей аэробный биологический процесс (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА).

Согласно патенту PI9702430-9 этого же изобретателя физико-химический процесс происходит вдоль водотока.

Важно подчеркнуть, что указанные выше процессы физико-химической обработки значительно дороже, чем обычные станции обработки, которые включают несколько стадий обработки с применением стальных или бетонных резервуаров и подъемных станций для откачивания отведенного водотока. В то же время аэробная биологическая обработка с помощью аэрации и оксидации водотока намного дешевле физико-химической обработки, поскольку первая использует бактерии и окислительную способность аэрации потреблять органические вещества и, в частности, вещества, растворенные в воде, без необходимости добавлять или вмешивать химикаты в водоток. Указанная аэрация может выполняться с помощью макропузырьков, микропузырьков, нанопузырьков окружающего воздуха, насыщенного кислородом воздуха или даже чистого кислорода, так, что переход кислорода в воду может происходить несколькими способами.

Эта модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков описана ниже со ссылкой на чертежи, которые прилагаются в качестве примера, без ее ограничения, причем:

- на фиг.1 схематично представлено место водотока (СА), в котором происходит или не происходит анаэробный процесс (0) и который подают в описываемую модульную систему с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотока, для случая первого аэробного биологического обработки (1) с аэрацией и оксидацией водотока (СА), второй обработки, включающей физико-химический процесс (2), третьей аэробной биологической обработки (3) с оксидацией отвода и четвертой физико-химической обработки (4); а

- на фиг.2 показано графическое представление определения местоположения станций аэрации при аэробных биологических обработках с аэрацией и оксидацией водотока.

Согласно фиг.1 модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотока установлена в загрязненном месте водотока (СА), в котором происходит или не происходит анаэробный процесс (0), причем в этом месте начинается первая аэробная биологическая обработка (1) с аэрацией и оксидацией водотока (СА). Обработка (2) является физико-химическим процессом.

В то же время, согласно фиг.1, обработка, включающая аэробный биологический процесс (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА), может включать одну или больше промежуточных станций аэрации (А1-3), (А2-3), (Аn-3), используемых в этой обработке для восстановления уровней кислорода, растворенного в воде.

На фиг.1 обработки (4, 6) снова относятся к физико-химическим процессам.

Таким образом, может иметь место ряд (n) физико-химическим процессов, после которых или перед которыми проводятся аэробные биологические процессы с аэрацией и оксидацией водотока (СА), количество, распределение и размеры которых, наряду с другими характеристиками водотока и его малых загрязненных потоков, определяются в соответствии с гидравлическими характеристиками загрязняющих физических нагрузок.

Хотя способ был описан и проиллюстрирован, необходимо подчеркнуть, что возможны и достижимы конструктивные изменения и способы применения в рамках объема этого изобретения.

1. Модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков, отличающаяся тем, что выполнена с возможностью проведения обработки загрязненного водотока (СА), который находится или не находится в процессе кислородного обеднения (0), на основе проведения аэробного биологического процесса (1) с как минимум одной станцией аэрации для восстановления уровней кислорода, растворенного в воде (СА), с последующим проведением физико-химического процесса (2), считающегося процессом флотации, включающим стадии добавления флокулирующего или коагулирующего вещества в определенный участок водотока, подвергаемого обработке, с целью агрегирования частиц в суспензии, образования хлопьев большего размера и плотности, которые определяют бассейн флокуляции (F1) ниже по течению водотока (СА), подачи совокупности частиц большего размера и плотности на как минимум одну стадию микроаэрации (M1) с микропузырьками, которая определяет бассейн флотации (Fo1) вдоль водотока (СА), где происходят агломерация, концентрация и уплотнение флотированных материалов; а также обеспечения удаления (R) сконцентрированного флотирующего материала посредством процесса удаления загрязняющих материалов и/или веществ, содержащихся в водотоке, за которым проводится биологический процесс (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА) и повторно - физико-химический процесс (4).

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что биологический аэробный процесс (1) с аэрацией и оксидацией водотока (СА) обеспечен более чем одной станцией аэрации для восстановления уровней кислорода, растворенного в воде, позволяющими в течение первой обработки осуществление аэробного биологического процесса, использующего бактерии и окислительную способность аэрации для потребления органических веществ и, в частности веществ, растворенных в воде, без добавления и примешивания химикатов к водотоку (СА), с образованием выходного потока (Е1), подвергаемого обработке физико-химическим процессом (2).

3. Система по п.2, отличающаяся тем, что стадия микроаэрации может быть заменена или дополнена стадией наноаэрации с введением нанопузырьков.

4. Система по п.1 или 3, отличающаяся тем, что выходной поток (Е2) после обработки физико-химическим процессом (2) передается на третью обработку аэробным биологическим процессом (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА), причем на пути обработки аэробным биологическим процессом (3) могут быть установлены одна или больше промежуточных станций аэрации (A1-3), (A2-3), (Аn-3).

5. Система по п.1 или 4, отличающаяся тем, что обработанный выходной поток (Е3) проходит через физико-химическую обработку (4), которая удаляет остатки после физико-химической обработки (2) и твердые частицы, образующиеся при обработке аэробным биологическим процессом (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА).

6. Система по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что за или перед рядом (n) и совокупностью физико-химических процессов могут проводиться аэробные процессы с аэрацией и оксидацией водотока (СА), количество, распределение и размеры которых определяются в соответствии со среди прочих гидравлическими, загрязняющими и физическими характеристиками водотока и его загрязненными притоками.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке заводских сточных вод. Способ обработки заводских сточных вод, содержащих органические соединения, включает стадию предварительной обработки, на которой сточные воды 11, содержащие органические соединения, подают в бескислородный резервуар 1.

Изобретение относится к способам биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод и может быть использовано в коммунальном хозяйстве при очистке городских и промышленных сточных вод.

Изобретение относится к системам очистки сточных вод. Система очистки сточных вод содержит жироуловитель, пневмофлотатор, электрохимический модуль очистки, сорбционный фильтр и биореактор.

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и может быть использовано для очистки промышленных и бытовых сточных вод от широкого спектра растворенных и взвешенных органических соединений, в том числе в водоемах с большим диапазоном колебаний уровня сточных вод.

Изобретение относится к области многоступенчатой обработки воды, в частности к рециркуляционной, и может быть использовано для очистки питьевых вод в быту и пищевой промышленности, а также технических и сточных вод промышленных предприятий.

Изобретение относится к способам биологической очистки бытовых и производственных сточных вод и может быть использовано в коммунальном хозяйстве городов, промышленных комплексов.
Изобретение относится к области очистки сточных вод аэрацией и может быть использовано при биологической и физико-химической очистке сточных вод или в области промышленного водоснабжения.

Изобретение относится к устройствам биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу промышленных сточных вод и может быть использовано в коммунальном хозяйстве и на промышленных предприятиях.

Изобретение относится к области очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод малых населенных пунктов, коттеджных и вахтовых поселков, образовательных и лечебных учреждений, в том числе инфекционных и туберкулезных больниц, а также населенных пунктов, находящихся в зоне вечной мерзлоты.

Изобретение относится к области очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод малых населенных пунктов, коттеджных поселков, вахтовых поселков, образовательных и лечебных учреждений, в том числе инфекционных и туберкулезных больниц, а также населенных пунктов, находящихся в зоне вечной мерзлоты.

Изобретение относится к комбинированным устройствам для очистки и обеззараживания сточных вод. Устройство состоит из блока предварительной очистки, содержащего отстойник 2 и фильтр 1, блока коагуляции-флотации, содержащего высоконапорный насос 4, гидродинамический кавитатор 5, расходную емкость коагулянта 6 и флотатор-коагулятор, и блока доочистки и обеззараживания, содержащего фильтр 19 и агрегат ультрафиолетового облучения 20 с ультразвуковым излучателем. Флотатор-коагулятор выполнен в виде корпуса, состоящего из концентрически расположенных круглых в плане обечаек, одна из которых является камерой флотации 15, конической перегородки 11 в верхней части аппарата которой между наружной и внутренней обечайками организованы камера сбора и удаления пены 10, а также емкость сбора, отстоя и накопления очищенной воды 13. Внутри центральной обечайки образована реакционная емкость 9, оснащенная тангенциальным вводом 8 для подачи смешанной с коагулянтом обрабатываемой воды из гидродинамического кавитатора 5. Блок доочистки и обеззараживания оснащен вторым гидродинамическим кавитатором 18, предназначенным для смешивания воды с озоно-воздушной смесью, генерируемой агрегатом ультрафиолетового облучения с ультразвуковым излучателем. Технический результат - повышение эффективности обработки воды при снижении энергопотребления и упрощении конструкции. 1 ил.

Изобретение относится к способу и установке для предварительной обработки неочищенной воды и может найти применение для бытовых, сельскохозяйственных и промышленных нужд. Предварительная обработка неочищенной воды заключается в том, что частицы железа вводят в металлический приемник, содержащийся в резервуаре, снабженном электродом, не соприкасающимся с этим металлическим приемником, и водный раствор вводят в указанный резервуар так, чтобы он по меньшей мере частично покрывал частицы железа и контактировал с электродом, постоянный ток подводят к металлическому приемнику и электроду, причем металлический приемник, содержащий частицы железа, является анодом, а электрод является катодом. Водный раствор, вводимый в резервуар, является водным раствором гипохлорита натрия, концентрация которого составляет по меньшей мере 1 г/л. Продукт электролиза извлекают из резервуара и вводят в неочищенную воду, подвергаемую предварительной обработке, после чего ее дополнительно подвергают аэробному, а затем анаэробному биологическому фильтрованию. Предварительная обработка неочищенной воды позволяет получить воду, которая может быть затем легко обработана для получения питьевой воды или так называемой технической воды. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и может быть использовано в очистных сооружениях населенных пунктов, сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Установка содержит устройство механической обработки исходной сточной воды для отделения от нее твердого осадка, первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, устройства вывода осажденного возвратного и избыточного активного ила из вторичного отстойника, подачи возвратного активного ила в аэротенк и отвода очищенной воды, два перемешивающих устройства, первое из которых последовательно соединено с устройством механической обработки исходной сточной воды для отделения от нее твердого осадка и с первичным отстойником, второе последовательно соединено с аэротенком и вторичным отстойником. Также дополнительно к нижнему краю вторичного отстойника через магистральный трубопровод присоединено устройство физико-механической обработки активного ила, представляющее собой магистральный трубопровод с размещенными в нем 4-6 перфорированными жесткими мембранами, расположенными последовательно одна за другой по длине на равных расстояниях друг от друга, причем внешний диаметр перфорированных жестких мембран совпадает с внутренним диаметром устройства физико-механической обработки активного ила, а внутренний диаметр перфорированных жестких мембран относится к внутреннему диаметру устройства физико-механической обработки активного ила как (0,09-0,1):1. Устройство физико-механической обработки активного ила последовательно соединено с накопительной емкостью, которая параллельно соединена через магистральный трубопровод с первичным отстойником и с вторичным отстойником. Изобретение обеспечивает повышение эффективности отстаивания суспензий в первичном и вторичном отстойниках, повышение глубины биологической очистки в аэротенке, исключение необходимости вывода избыточного активного ила из очистных сооружений, его хранения и утилизации. 1 ил.

Изобретение относится к биоэнергетике и может быть использовано качестве универсального метантенка для переработки навоза животных, птиц, бытовых и сельскохозяйственных отходов в метан и в органическое удобрение. Реактор анаэробной переработки биомассы содержит корпус 1 в виде герметично закрытой емкости, включающей четыре секции: подготовительную (кислую) 2, нейтрального 3, щелочного 4 и метанового брожения 5, разделенные вертикальными перегородками 6, 7, 8. Реактор дополнительно оснащен диафрагменным электролизером 12, один выход 18 которого с раствором аналита подключен к секции кислого брожения 2, а другой его выход 21 с раствором католита соединен с секциями нейтрального 3 и щелочного брожения 4. В корпусе 1 реактора по его длине выполнены дополнительные узлы 11 крепления вертикальных перегородок 6, 7, 8, выполненных с возможностью перестановки с изменением объемов секций брожения. Изобретение позволяет увеличить эффективность реактора анаэробной переработки биомассы. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение может быть использовано для глубокой очистки бытовых и производственных сточных вод на малогабаритных блокированных установках, в том числе расположенных на нефтегазодобывающих платформах, терминалах и судах. Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод содержит гидравлически последовательно соединенные отстойник-усреднитель (C1), анаэробный блок (C2.1), аноксидный блок (C2.2), оксидный блок (C3), блок мембранной фильтрации (C4), а также вспомогательное оборудование. При этом отстойник-усреднитель (C1) содержит устройство приема исходной, сточной воды; анаэробный блок (C2.1) выполнен с возможностью подачи в него возвратного активного ила вместе со сточной водой из оксидного блока (C3); оксидный блок (C3) выполнен с возможностью подачи в него возвратного ила из мембранного блока (C4) и снабжен аэрирующим устройством (C0); а блок мембранной фильтрации (C4) снабжен аэрирующим устройством (C0) и вакуумным устройством отвода очищенной воды (H2.1) на сброс. Установка обеспечивает повышение эффективности очистки сточной воды - достижение предельно допустимых концентраций загрязнений по БПК5, ХПК, азоту аммонийному и нитратному, по фосфору фосфатов при обеспечении малогабаритности, мобильности и универсальности установки. Установка позволяет также повысить надежность работы установки в условиях неравномерного качественного и количественного состава исходных, сточных вод. 11 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к устройствам очистки поверхностного стока и может быть использовано для очистки ливневых и талых вод с территорий городов и промышленных предприятий от взвешенных веществ, нефтепродуктов, органических веществ и ионов тяжелых металлов. Устройство для очистки поверхностных сточных вод включает фильтр или камеру отстаивания 1, предназначенную для предварительной очистки от грубодисперсных загрязнений, блок очистки 2, содержащий фильтрующую загрузку 4 с растительностью 5. В качестве фильтрующей загрузки 4 используют смесь грунта с цеолитом при количестве цеолита 30-50% от общего объема загрузки. Под фильтрующей загрузкой 4 размещен резервуар 6 с насыпной пустотной деформационноустойчивой загрузкой 7 для накопления очищенных сточных вод в виде гравия или щебня с пустотностью до 50%. Изобретение позволяет осуществлять круглогодичную очистку поверхностных сточных вод, копить и использовать очищенную воду в условиях холодного климата. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к обезвреживанию хозяйственно-бытовых сточных вод. Сточную воду, пропущенную через первичный отстойник, аэротенки, вторичный отстойник, очищают нанокластерами оксигидрата железа (III) от тяжелых металлов в течение 60 минут в контактном резервуаре с FeS фракцией 3 мм, массой 55536,8 г с подкислением воды технической серной кислотой в количестве 0,1 л/с, после чего ее подают в горизонтальный отстойник с электродной системой, установленной по всему его объему и состоящей из 7 плоских углеграфитовых пластин длиной 30 м, толщиной 2-3 мм с расстоянием между пластинами 5 см и медных шин между пластинами, где выдерживают в течение пяти часов, воздействуя нанотоками 25 нА. Технический результат - снижение содержания неорганических, органических токсикантов и патогенной микрофлоры в сточных водах, позволяющее сбрасывать их в естественный природный резервуар. 4 ил., 6 табл.

Изобретение относится к водоочистным устройствам и может быть использовано для очистки сточных вод предприятий молочных заводов и фабрик, мясоперерабатывающих и рыбоперерабатывающих заводов, птицефабрик, маслозаводов, нефтеперерабатывающих заводов, предприятий по производству алкогольных и безалкогольных напитков, городских сточных вод. Устройство очистки сточных вод содержит флотатор 2 и биореактор 14, состоящий из двух, сообщенных между собой секций, где первая, считая по ходу сточных вод, секция биологической очистки сточных вод 21, а вторая - секция фильтрации 22 сточных вод с блоком мембран 20. Выход эрлифта ила 16 сообщен со входом флотатора, воздушный вход эрлифта сообщен с одним из выходов компрессора 9, свободный вход эрлифта ила сообщен с выходом ила биореактора, дно флотатора имеет наклон в сторону биореактора и кармана донного осадка 13, расположенного в нижней части дна флотатора. Технический результат - упрощение обслуживания, увеличение скорости очистки сточных вод за счет уменьшения или отсутствия трубопроводов между элементами устройства. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к очистке хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Способ очистки сточных вод включает усреднение потока воды и биологическую очистку с активным илом. Исходные сточные воды подают через самоочищающееся фильтрующее устройство для процеживания, а механически очищенные сточные воды сливают в резервуар-усреднитель и подают в емкость биологической очистки. С помощью погружных мембранных кассет с мембранными модулями осуществляют разделение очищенной воды и активного ила. Отделение пермеата осуществляют действием слабого вакуума. Пермеат подают в резервуар чистой воды и далее самотеком на установку ультрафиолетового обеззараживания. Обеззараженную воду отводят в водный объект. Непрерывную аэрацию мембранных кассет с мембранными модулями осуществляют с помощью группы воздуходувок мембранного блока. Мембранные модули периодически промывают и чередуют с режимами релаксации. Также осуществляют периодическую профилактическую очистку мембранных кассет и периодическую восстановительную очистку. Изобретение позволяет улучшить качество очищенных стоков и обеспечить релаксацию используемых устройств. 2 ил.

Изобретение относится к биологической очистке бытовых и промышленных сточных вод и может быть использовано в индивидуальном, коммунальном хозяйствах и на промышленных предприятиях. Устройство для биологической очистки сточных вод включает корпус, поделенный перемычками и перегородками на отдельные отсеки и участки, системы коммуникаций для подвода воздуха, распределения и отвода сточных вод, а также рециркуляции иловых смесей и биологический фильтр. Корпус выполнен в виде коаксиально установленных на основание 1 цилиндрической наружной стенки 2, промежуточной цилиндрической стенки 3 и отстойника, состоящего из нижней конической части 4, нижней цилиндрической части 5, верхней конической части 6 и верхней цилиндрической части 7. Объем, заключенный между наружной 2 и промежуточной 3 стенками, разделен перемычками разной высоты. В каждом отсеке имеется дополнительная перемычка с отверстием в своей нижней части. Объем, заключенный между промежуточной стенкой 3 и отстойником, разделен вертикальными перегородками разной высоты, имеющими в своей нижней части вырезы 51, на отдельные каскадно-переливные участки. В нижней части отстойника имеются щелевые клапаны, и внизу установлена ловушка отходов 33. Изобретение позволяет повысить степень очистки сточных вод и упростить эксплуатацию. 5 ил.
Наверх