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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Штамм микромицета MoNILIa caNDIDa, используемый для очистки сточных вод от синтетических жирных кислот | 1989 |
|
SU1723118A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 2004 |
|
RU2274613C2 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД | 1991 |
|
RU2057086C1 |
Способ глубокой комплексной очистки высококонцентрированных по формам минерального азота и фосфора производственных и поверхностных сточных вод при низком содержании органических веществ | 2022 |
|
RU2794086C1 |
Способ глубокой биологической очистки сточных вод | 2021 |
|
RU2767110C1 |
Способ биохимической очистки сточных вод производства синтетических жирозаменителей | 1979 |
|
SU789430A1 |
Способ глубокой комплексной очистки высококонцентрированных многокомпонентных фильтратов полигонов | 2022 |
|
RU2797098C1 |
Способ биологической очистки сточных вод производства синтетических жирных кислот | 1977 |
|
SU655658A1 |
СПОСОБ БИОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (ВАРИАНТЫ) | 2002 |
|
RU2258043C2 |
Способ биологической очистки сточных вод | 2018 |
|
RU2683522C1 |
день постановки
5,6 7,3
5
5,6 7,5
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.
Авторы
Даты
1983-02-28—Публикация
1981-02-27—Подача