Способ биологической очистки сточных вод,содержащих синтетические жирные кислоты,и устройство для его осуществления Советский патент 1983 года по МПК C02F3/02 C02F3/32 C02F3/34 C02F3/02 C02F101/32 

Описание патента на изобретение SU1000420A1

Изобретение относится к аэробной /биологической очистке сточных вод . нефтеперерабатывающих заводов, имеющих цеха синтетических жирных кис- . лот (СЖК и может бить, использовано для очистки сточных вод производства синтетических жирозаменителей, содержащих жирные кислоты и их золи, СПЯЕ|ты, альдегиды и другие органические соединения.

: Сточные вода производства синтетических жирных кислот относятся к категории высококонцентрированшлх вод. Общее количество примесей в сточных водах СЖК по бихрсянатной окйсляемости (ХПК) составляет 1100019000 мг О/л, по биохимическому потреблению кислорода (ВПК) г- 1000017000 мг . Сточные воды характер :ризуютсй повышенной температурой (40 -45°С) . По концентраци1Г водород ных ионов сточные воды кислые (рН 2,5-3,5). Даже после нейтрализации этих вод биологическая очистка невозможна в связи с их токсичностью для микроорганизмов активного ила. После нейтрализации требуатся е,ще разбавление сточных вод в 20-25 раз,что в условиях производства осуществить практически невозможно,

Известен способ биологической :Очистки сточных вод производства си1 ;Тетичёских жирных кислот от органических соединений активным илом в аэротенке-смесителе с регенераторснл

tlJ.

Недостатком данного способа явля- ется то, что нейтрализация сточных вод перед поступлением их в аэротенки

10 проводится реагентом, дающим значительные количества шлама, для удаления которого вода через контактны резервус.р поступает в шламовые от- стойники, а из них осадок откачива15ют насосом в накопитель. Даже после нейтрализации сточной воды требуется разбавление еще приблизительно в 20-30 раз. Период .аэрации 40 ч. Креме того, при очистке сточных вод

20 СЖК в активном иле преобладавэт нитчатые бактерии. Иловый индекс понижается до 350, ил плохо отстаивается. Даже введение регенератора, при котором производительность аэротен25ка втрое больше, чек его производительность без регенератора-, и состояние ила улучшается, не гарантирует отсутствие вспухания.

Наиболее близким к предлагаемому

30 по технической сущности и достига емому результату является способ био логической ОЧИСТКИ сточных вод производства жирных кислот активным илом, содержащим микроорганизмы родов Bacillus, Bacterium и микроорга низмы родов Planococcus, Planosarci па при концентрации ила 7-15 г/лЕ2 Известный способ уменьшает пери|од аэЕ)ации и повышает окислительную мощность сооружения, однако увеличе ние эффективности очистки достигает ся тем, что обработку сточной воды .ведут при высоких концентрациях активного ила, что-требует значительно большего расхода воздуха. Кроме того, при том, что бактерии являются одной из основных групп организмов при очистке активн з1М илом, они в отличие от водорослей не способствуют увеличению растворенного кислорода, что является очень важньг фактором при очистке сточных вод СЖК, потребляющих значительные количества кислорода. Известный способ биологической очистки сточных вод-производства си ;тетических жирных кислот осуществ1пяется системой, включающей аэротен :смеситель с регенератором и устрой ство ддя подачи воздуха в аэротенксмеситель. Эта система обеспечивает очистку сточных вод с высокой концентрацией загрязнителей степен ..очистки составляет . Однако недостатком известной сис мы является необходимость культивирования микроорганизмов на специфической агаризованной питательной среде. Цель изобретения - повышение эффективности очистки при совместной обработке сточных вод, содержащих синтетические жирные кислоты и нефтепродукты, за счет сокращения периода аэрации и расхода воздуха, повышение содержания растворенного кислорода и улучшение седиментацией ных свойств активного ила. : Поставленная цель достигается тем, что -сточные воды, содержащие жирные кислоты нейтрализуют до рН 6-6,5, смешивают с культурой водоросли Chlorella vulgaris в количестве (,3-6) 10 кл/мл и после выдерживания смесь водорослей со сточными водами флотируют и обраба;тывают совместно со сточными вода ми, содержащими нефтепродукты в азротенке активным илом. Предпочтительно выдерживание сто ной воды с культурой водоросли проводить в течение 4-6 сут при ;20-25 С при естественном освещении с аэрацией в ночное время. Совместную обработку сточных вод содержащих синтетические жирные ;:Кислоты и нефтепродукты, активным илом ведут при концентрации последн го 2,5-3,0 г/л при времени аэрации, равном 20-22 ч, и количестве, обеспечивающем содержание рах;творенн6го кислорода во вторичном отстойнике 1-3 мг/л. : Соотношение сточных вод, содержащих синтетические жирные кислоты и нефтепродукты 1:6-1:9. на стадию смешения сточных вод с культурой водоросли Chlorella vulgar is дополнительно вводят в качестве биогенной добавки фосфор в количестве 7-8 мг/л. Устройство для биологической Ьчистки сточных вод, включающее аэротенк-смеситель с устройством для подачи воздуха, снабжено культиваторами в виде непосредственно примыкающих к аэротенку-смесителю емкостей с переливными порогами, выполненными в их общих стенках. При этом устройство снабжено щитом, -установленным в переливном пороге с возможностью вертикального перемещения, а также воздуховыпуск-. ними устройствами, размещенными в придонной части емкостей культиватора и сообщенными с устройством для подачи воздуха. Нейтрализацию сточных вод СЖК проводят до рН 6,0-6,5. В лабораторных условиях проверяют способность водоросли Chlorella vulgaris развиваться на сточных водах СЖК при различных интервалах рН - от 5,5 до 7,0. Установлено, что при рН ниже 6(5,5-5,7 сточные водыоказывают токсическое действие н-а водоросли, в результате которого на протяжении всего опыта (12 сут) количество клеток водорослей не достигает исходнЪго и значительно ниже, чем при рН 6,06,5. Применение искусственной аэрации в ночное время (при отсутствии фотосинтетической деятельности водорослей) увеличивает количество клеток водорослей и существенно изменяет соотношение живых и мертвых клеток в пробах при рН 6,0-6,5 и незначительно влияет на соотношение живых и мертвых клеток при рН 5,5. В связи с наличием токсического действия сточной, воды при рН 5,5 исключается подщелачивание до указанного рН. в связи с тем, что в культиваторе для нормального развития водорослей достаточно рН 6,0-6,5, подщелачивание до рН 7,0-7,5 существенно не изменяет наращивание биомассы, но требует большого расхода реагента. Кроме того, в результате фотосинтеза рН увеличивается в сторону подщелачивания и в аэротенки поступают сточные воды с более высокими рН. Введение в культиватор водоросли Chlorella vujgaris в количестве ,t3-6)- 10 кл/мл .обусловлено тем что

при количестве водорослей менее 3 10° кл/мл снижение концентрации органических веществ и аммонийного азота значительно меньше, чем при более высоких количествах водорослей. При Ыеньшем количестве больше сказывается токсическое действие сточной воды Так, при исходном количестве водорос,пей 2, 5 Ю кл/мл более высокий, процент содержания мертвых клеток водорослей и, кроме того, медленнее происходит наращивание биомассы. В связи с этим для повышения эффекта очиски при -более низких исходных коиценрациях водорослей необходимо увеличить время пребывания сточной воды в культиваторе, а это практически невозможно. При выделении указанного количества вбдорослей обеспечивается возможность периодического опорожнения культиватора на 60-70% и при этом каждый раз не вводят новые порции водорослей. Введение водорослей более указанного количества существенно не улучшает эффект очистки, но требует дополнительного расхода воздуха для аэрации в .ночное время. .,

Выдерживание в культиваторе сточной воды, содержащей синтетические жирные .кислоты, с культурой водорослей в, течение 4-6 сут при 20-25 С обеспечивает снижение концентрации аммонийного азота на 60%, концент- рации органических веществ на 30-40% повышение рН среды до 7,0-7,5, насыщение сточных вод, находящихся в культиваторе, кислородом. Ведение/ процесса при 20-25 0 обеспечивает наращивание биомассы водорослей.

Выращивание водорослей в культива.торе при естественном освещении с аэрацией в ночное время дает возможность обеспечить нормальные условия для жизнедеятельности водорослей без дополнительного источника света и круглосуточной аэрации, так как в дневное время кислород выделяется в результате процесса фотосинтеза, в ночное время, при отсутствии фотосинтеза, проводится искусственная аэрация, в результате которой происходит перемешивание водорослей и насыщение среды кислородом.

Результаты развития водорослей ра сточной воде при естественной и искусственной аэрации даны в TabjWl

При подаче сточной воды из культиватора в аэротенк-смеситель опорожнение культиватора ведут на 6070%, т.е. опорожняют его не полноетью,.это дает возможность залить новые порции сточной воды, которую ,при наличии биогенных элементов водоросли используют как питатель4|ую среду, и кроме того, позволяет

вести непрерывное наращивание биомассы водорослей.

Совместная обработка сточных вод в аэротенке-смесителе при концентрации активного ила 2,5-3,0 г/л и периоде аэрации 20-22 ч дает возможность осуществить минерализацию органческих веществ в аэротенке-смесителе, результате чего сточные воды на выходе из аэротенка соответствуют требованиям, предъявляемым к сточным водам, поступающим для доочистки в биопруды.

В аэротенк-смеситель подают воздух в количестве, обеспечивающем содержание растворенного кислорода во вторичном отстойнике 1-3 мг/л. Нижний предел обусловлен тем, что при концентрации кислорода ниже 1 мг/л в отстойнике могут происходить анаэробные процессы. Оптимальное содержание кислорода л/ 2 мг/л, поэтому верхний предел (3 мг/л)выбран из экономических соображений, так как при более высокой концентрации увеличивается расход воздуха.

Введение фосфора обеспечивает нормальную жизнедеятельность микро:0рганизмов активного ила и водорослей, при малых количествах фосфора .преобладают нитчатые формы организ мов и снижается усвоение органичёско го азота.

Соотношение сточных вод, содержащих СЖК и нефтепродукты, 1:6-1:9. Сточные воды СЖК относятся к категории высококонцентрированных вод. Количество примесей, содержащихся в указанных сточных водах,; не стабильно и по бихроматной окисляемости составляет 1100-19000 мг Соотношение 1:6 используют при ХПК сточных вод СЖК до 1100.0 мг О/л, разбавление 1:9 нецелесообразно, так как сточные воды производства СЖК содержат органические вещества, хорошо окисляющиеся биохимически, и служат питательной средой для микроорганизмов активного ила.

Для осуществления способа очистки сточных вод, .содержащих синтетические жирные кислоты и нефтепродукты, предложена система, включающая культиватор для выращивания микрорганизмов , аэротенк-смеситель с ре генератором и устройство для подачи воздуха.

Выполнение культиватора в виде двух и более емкостей обеспечивает непрерывное наращивание биомассы додорослей в одной из емкостей и одновременное опорожнение второй емкости на 60-70% в аэротенк-смеситель куда поступает сточная вода вместе с водорослями.

Примыкающие к аэротенку-смесите/1ю стенки емкостей выполнены в вице переливного порога, что обеспечивает равномерную подачу водоросле из емкостей в аэротенк-смеситель и одновременно позволяет оставить дос таточное количество водорослей для последующего наращивания биомассы. Кроме того, предложение снабдить каждую из емкостей культиватора воз духовыпускными устройствами.,, соединенными, например, с компрессором, дает возможность осуществлять аэрацию в ночное время, что способствует увеличению содержания растворенного кислорода в среде и позволяет равномерно распределить водоросли в емкостях. Переливной порог, снабженный щитом, который установлен с возможнос тью перемещения в вертикальном напр лении, обеспечивает опорожнение емкостей в аэротенк-смеситель на заданный объем и в определенном режиме, т.е. обеспечивает возможность регулирования процесса. . Воздуховыпускное устройство уста навливается в придонной части емкостей культиватора, что обеспечивает перемешивание сточной воды и поднимает водоросли, оседающие на. дно, в верхние слои воды, т.е. создает эффект флотации. На фиг.1 - изображена ристема для очистки сточных вод, содержащих синтетические жирные кислоты и нефтепродукты, план, на фиг. 2 - разрез А-А на фиг.1. Система для очистки сточных вод, содержащих синтетические жирные кислоты и нефтепродукты, включает культиватор 1 для выращивания микроорганизмов, аэротенк-смеситель 2 и устройство 3 для подачи воздуха в аэротенк-смеситель 2, Культиватор 1 выполнен в виде примыкающих непосредственно к аэротенку-смесителю емкостей , которых может быть две и более Примыкающие стенки 4 и 5 указанных емкостей выполнены в виде переливных порогов и снабжены щитами б и 7, каждый из которых установлен в верти кальных направляющих 8 с возможность перемещения в вертикальном направлении. Каждая из емкостей культиватора 1 снабжена воздуховыпускным уст ройством 9, соединенным, например, с компрессором 10, к которому присое динено устройство 3 подачи воздуха в аэротенк-смеситель 2. Воздуховыпус нре устройство 9 установлено в придонной части каждой из емкостей куль тиватора 1. Каждая из емкостей куль тиватора 1 имеет подводящий сточную воду трубопровод 11, а каждый из последних снабжен управляемой задвижкой 12. Трубопроводы 11 введены в придонную часть емкостей культиватора 1 . Способ осуществляется следующим образом. 0 По трубопроводу 11 в культиватор 1 поддают предварительно нейтрализованную 23-25%-ным раствором аммиака до рН 6,0-6,5 сточную воду,содержащую синтетические .жирные кислоты.Взависимости отготкрытия той или иной управляемой задвижки 12 сточная вода поступает в одну или в другую предварительно опорожненную емкость культиватора 11. После заполнения водой до отметки ниже уровня верхней грани щитов 6 и 7 в сточную воду вносят культуру водорослей Chlorella vulgaris ,в количестве (3-6,10 кл/мл и при этом контролируют исходную концентрацию растворенного в воде кислорода С, и поддерживают концентрацию С в ночное время це менее 3,0 мг/л путем аэрирования сточной воды подачей воздуха через воздуховыпускные устройства 9. Расход сжатого воздуха, выпускаемого через Воздуховыпускное устройство 9 в культиватор 1 для поддержания оптимальной концентрации растворенного в воде кислорода, необходимого для нормального размножения водорослей в культиваторе 1, рассчитывают по формуле Cp-Cj где С - равновесная концентрация кислорода при данной температуре , г/м, концентрация кислорода в сточной воде, залитой в емкость культиватора 1, , концентрация кислорода, которую необходимо поддерживать в процессе аэрации для наращивания водорослей в емкости, г/м, постоянная аэратора, (для перфорированных труб А 0,75); глубина погружения воздухе выпускного устройства 4 в емкостях культиватора 1, м/ а количество воздуха, подаваемого в культиватор 1 непосредственно: перед сбросом воды с водорослями в аэротенк 2, рассчитывают по формуде - вертикальная скорость подъема воды с водорослями от воздуховыпускных устройств к поверхности водыв емкостях культиватора 1 (для эффективной флотации водорослей в каждом отдельном случае должна определяться экспериментально ), м/с А. - ускорение силы тяжести, L - общая длина воэдуховыпускн гого устройства (например, перфорированных труб), м. Так как культиватор 1 сверху открыт, то обеспечивается естественное освещение, при необходимости возможно освещение искусственное. Обрабатываемое сточные воды произво ства синтетических жирных кислот характерны еще и тем, что имеют постоянно повышенную температуру (4О-45с) . Содержание аммонийного азота в этих сточных водах доходит до 300 мг/л. Освещение, температура, содержание азота создают благоприятные усчцовия для развития водЬрослей, а необходимый для жизнедея тельности фосфор вводят в культиратЬр 1 в количестве 8 мг/л. Для ин ренсификации процесса размножения fhlorella vulqaris в ночное время, хогда прекращается процесс фотосинтеза, производят аэрацию подачей воздуха от компрессора 10 в устройства 9. Подача сжатого воздуха в придонную часть кудьти.ватора 1 производит перемешивание ( флотацию во ;ды и водорослей, т.е. равномерное распределение водорослей в культива ре 1. На пятые сутки биомасса водоросл увеличивается в 1,5 раза. В течение логарифмической фазы роста водорослей (5-6 сут) рН среды увеличивает ся до 8,5 в результате фотосинтеза т.е. происходит предварительная очидтка сточной воды. В результате такой предварительной очистки сточных вод производства синтетических жирных кислот содержание органических веществ снижается до 50%, а ам миака - до 60%. После такого- предварительного выдерживания в течение 5-6 сут в одной из емкостей кул .тиватора 1 щит 6 опускают ниже уровня воды fi емкости культиватора 1 и верхние слои воды, насьщенно водорослями, сбрасывают в примыкающий к культиватору 1 аэротенк-смеси тель 2 для дaльнeйIIileJй J бpaбoтки сто ных вод с помощью активного ила, ко центрацию которого поддерживают v 2,5-3,0 г/л. Из емкости культиватора 1 в аэротенк-смеситель 2 сбрасывают такое количество смеси сточной воды с водорослями, чтобы численность водорослей в емкости культиватора 1 оставалась не менее .4 х йО кл/мл для надежного обеспечения дальнейшего непрерывного процесса культивирования. . После сброса смеси воды с водоро лями из одной емкости культиватора в аэротенк-смеситель 2 щит 6 вновь поднимают, а в емкость подают по трубопроводу 11 сточную воду, приче подают до установленной максимальной отметки и вновь выдерживают 5-6 сут. В это время в аэротонк-смеситель 2 аналогично выпускают сточную воду с водорослями с второй емкости культиватора 1. В зависимости от объема сточных вод устанавливается количество емкостей культиватора 1 и задается их режим работы и последовательность. В аэротенкесмесителе 2 смешиваются сточные во- ды, содержащие синтетические жирные кислоты, после предварительной очистки,и сточные воды,содержащие нефтепродукты. Водоросли/ поступающие из культиватора 1 в аэротенк-смеситель 2, интенсифицируют процесс очистки, улучшают седиментационные свойства активного ила, снижают концентрацию органических веществ. Пример. Сточную воду произ|водства синтетических жирных кислот с рН 3,5 ХПК 8000 мг О/л 1ВПКпо,ц. мг (л, количеством растворенного кислорода, равным О, нейтрализуют 23%-ным раствором аммиака до рН 6,0. Затем указанную сточную воду подают в культиватор в обе секции, куда вводят биогенный элемент фосфор из расчета 50 мг/л и культуру водорослей Chi vulqarts из такого расчета, чтобы численностг. клеток составляла 4-10 кл/мл.Смесь Ьоды с культурой вьодерживают в течение 5 дн. при 20-25 с, содержанке аммонийного азота поддерживают в прещелах 300 мг/л, а фосфорсодержащих Iвеществ - в пределах 50 мг/л« Органические вещества сточной воды СЖК слуЦ жат источником углерода для микроорганизмов, развивающихся в чультиваторе. Содержание -растворенного кисл(рода- - не менее 5 Мг/л поддерживают путем аэрации сжатым воздухом и благодаря фотосинтезирующей активности .водорослей, к концу 5 сут количествс| водорослей увеличийается в 2 раза по) сравнению с исходным. При этом содержание органических веществв СТОЧУ ной воде снижается на 40%, ХПК сточной воды СЖК на 5 сут составляет 5000 мг О/л, содержание аьФлонийного азота - 75 мг/л. Затем воду с водорослями направляют в аэротенк, где смешивают со сточными водами, содержащими нефтепродукты. Соотношение сточных вод СЖК и содержащих нефтепродукты 1:6. После смешения сточная вода имеет следующие показатели: рН 7,0; ХПК 1000 мг О/л;БПКпг;,950 мм Олл;аммонийный азот 25 МГ/Л} фосфор э мг/л. Количество растворенного кислорода 2,0 мг/л. Очистка сточных воД в аэроТенке проходит при концентрации ила 3 г/л и периоде аэрации 22 ч. Иловый индекс составляет 120 (до применения водорослей иловый индекс 400500). Количество растворенного кислорода в отстойнике не менее 2 мг/л.

Процессы и нитрификации проходят удовлетворительно.- Сточные воды пос-; ле очистки имеют следующие покаэатеН ли: ХПК 60,5 мг О/л, ВПК 10,5 мг Степень очистки составляет 98,8%..

Сравнительные данные изменения качества воды СЖК после йейтралиэации и обработки симбиотической культурой водорослей, результаты очистки сточных вод, содержащих СЖК и нефтепродукты, в аэротенках приведены, в табл.2.

Изобретение при его применении в народнсэм хозяйстве позволит повысить эффективность работы очистных сооружений, принимающих воды проиэ- ; водства синтетических жирных кислот; в результате улучшения качества активного ила - прекращения выноса егс| |из очистных сооружений, который при-J

водит к заиливанию дна водоемов и нарушению кислородного режима;

-интенсифицировать очистку сточ ных вод, так как микроорганизмы альп го-бактериальных сообществ используют углерод синтетических жирных кислот

и нефтепродуктов в качестве источни ков питания

-улучшить содержание растворенного кислорода в сточных водах .про изводства СЖК перед поступлением их в аэротенки,

-использование предложенной конЬтрукции культиватора позволит исЬольэовать его одновременно для куль

5 Ьивироваиия водорослей, насыщения сточных вод производства СЖК кислородом и для предварительной очистки рточных вод перед поступлением на Ьиологические очистные сооружения.

Похожие патенты SU1000420A1

название год авторы номер документа
Штамм микромицета MoNILIa caNDIDa, используемый для очистки сточных вод от синтетических жирных кислот 1989
  • Горбань Наталья Сергеевна
  • Лопин Александр Миронович
  • Поволоцкая Валерия Аркадьевна
  • Тамарин Григорий Леонидович
  • Бацула Лидия Ивановна
  • Дутчак Василий Михайлович
SU1723118A1
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 2004
  • Барко Владимир Иванович
  • Бухтаяров Александр Васильевич
  • Бережной Сергей Борисович
RU2274613C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 1991
  • Милькина Р.И.
  • Гвоздяк П.И.
  • Гвоздяк Н.П.
  • Буймова Т.Т.
RU2057086C1
Способ глубокой комплексной очистки высококонцентрированных по формам минерального азота и фосфора производственных и поверхностных сточных вод при низком содержании органических веществ 2022
  • Зубов Михаил Геннадьевич
  • Вильсон Елена Владимировна
  • Литвиненко Вячеслав Анатольевич
RU2794086C1
Способ глубокой биологической очистки сточных вод 2021
  • Вильсон Елена Владимировна
  • Зубов Михаил Геннадьевич
  • Гетманский Артем Александрович
RU2767110C1
Способ биохимической очистки сточных вод производства синтетических жирозаменителей 1979
  • Грищенко Светлана Васильевна
  • Газиева Алла Мусаевна
  • Филиппов Николай Александрович
  • Заяц Владимир Иванович
  • Дерковский Юрий Михайлович
SU789430A1
Способ глубокой комплексной очистки высококонцентрированных многокомпонентных фильтратов полигонов 2022
  • Зубов Михаил Геннадьевич
  • Вильсон Елена Владимировна
  • Обухов Дмитрий Игоревич
  • Кожухова Евгения Вадимовна
  • Литвиненко Вячеслав Анатольевич
RU2797098C1
Способ биологической очистки сточных вод производства синтетических жирных кислот 1977
  • Грищенко Светлана Васильевна
  • Ванифатьева Марина Тихоновна
  • Мацаренко Валентина Алексеевна
  • Степанова Лидия Алексеевна
  • Сергиенко Зоя Михайловна
SU655658A1
СПОСОБ БИОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (ВАРИАНТЫ) 2002
  • Кочеткова Р.П.
  • Кочетков А.Ю.
  • Коваленко Н.А.
RU2258043C2
Способ биологической очистки сточных вод 2018
  • Ченский Илья Александрович
  • Серпокрылов Николай Сергеевич
RU2683522C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 000 420 A1

Реферат патента 1983 года Способ биологической очистки сточных вод,содержащих синтетические жирные кислоты,и устройство для его осуществления

Формула изобретения SU 1 000 420 A1

день постановки

5.5 ыта 6,1

5,6 7,3

5

5,6 7,5

5.7 8,2

12

5,9 8,7

100

йе .обнаружено

я 100

35

65 100

Не обнаружено

45 2

55 98

45

55 97

3

,0

65 94

35

6 ,0 00 Не обнаружено ,- 604090 , 10 982 4555 6535 7525 4852 7228 7822 7525 7030 6535

N

о о

тН

Г I

I

О

о r

о in

in r- o

ОЧ

I

о о

со

о in

тН

I

о о

г-1

о о

CN

.-ч I

о о

о

1Л го ID

I

о чо г ш

о о о о

о о см ст

о о ш о .-I I

n m

о о

VO 3

гч I

о I

ю

Г

tn

со

0

00

VO

о о оо

чVO

и Формула изобретения 1. Способ биологической очистки сточных вод, содержащих синтетические жирные кислоты, активным илом, Ьтличающийся тем, что, с целью повышения эффективности очистки при совместной обработке ст ных вод, содержащих синтетические жирные кислоты и нефтепродукты, за рчет сокращения периода аэрации и . расхода воздуха, повышения содержания растворенного кислорода и улуч(иения седиментационных свойств ак|гивного ила, сточные воды, содержа(цие синтетические жирные кислоты, нейтрализуют до рН 6,0-6.5. сгмешива b культурой водоросли Chlore На jvulgari.s в количестве ).10 кл/мл и после выдерживания смесь водорослей со сточными водами флотируют и обрабатывают совместно со сточныМи водами, содержащими нефтепродук;ты в аэротенке активным илом. ; 2. Способ ПОП.1, отличаюin и и с я тем, что выдерживание сточной воды, содержащей синтетичес кие жирные кислоты, с культурой вод |росли ведут в течение 4-6 сут при 20-25с при интенсивном освещении а рацией в ночное время. ; 3. Способ по п.1, отличаюИ и и с я тем, что совместную обра |ботку сточных вод, содержащих синтетические жирные кислоты и нефтепродукты, активным илом ведут при к ентрации последнего 2,5-3,0 г/л пр йремени аэрации, равном 20-22 ч, и Количестве, обеспечивающем содержа;ние растворенного кислорода во вто(JPH4HOM отстойнике 1-3 мг/л. 4. Способ по пп.1-3, о т л и ч а jo щ и и с я тем, что соотношение Ьточных вод, содержащих синтетичес..кие жирные кислоты и нефтепродукты |1гб-1:9. 5.Способ по пп.1-4, отличающий ся тем, что на стадию смещения сточных вод с культурой йодоросли Chlorella vulgaris допол нительно арояяГ в качестве биогенной добавки фосфор в количестве :7-8 мг/л. . 6.Устройство для биологической очистки -сточных вод, содержащих синтетические жирные кислоты, включающее аэротенк-смеситель с устройством для подачи воздуха, отличающееся тем, что, с целью повыцения эффективности очистки при .совместной обработке сточных вод, содержащих синтетические жирнйд кислоты и нефтепродукты, за счет сокращения периода аэрации и расхода воздуха, повышения содержания растворенного кислорода.и улучшения седиментационных свойств активного ила, оно снабжено культиваторами в |виде непосредственно примыкающих к аэротенку-смесителю емкостей с пере(ливными порогами, выполненными в их общих стенках. I 7. Устройство по п.6, о тли |ч а ю щ е е с Я тем, что оно снабжено |щитом,установленным в переливном inopora с возможностью перемещения :В вертикальном направлении, а так,же воздуховыпускными устройствами, размещенными в придонной части ем|костей культиватора и сообщенными |с устройством для подачи воздуха. I Источники информации, ;принятые во внимание при экспертизе I 1. Базякина.Н.А. Очистка кон|центрированных-промышленных сточных вод. М., изд-во литературы по строи тельству, 1958, с.19-32. 2. Авторское свидетельство СССР № 655658, кл. С 02 F 3/34., 1979.

SU 1 000 420 A1

Авторы

Горбань Наталья Сергеевна

Чернявский Григорий Григорьевич

Усенко Елена Владимировна

Будняк Людмила Кузьминична

Назаренко Галина Павловна

Павлюк Дмитрий Михайлович

Даты

1983-02-28Публикация

1981-02-27Подача