Устройство для управляемой очистки сточных вод активным илом Советский патент 1989 года по МПК C02F3/12 C02F3/00 

Описание патента на изобретение SU1528744A1

1

() 4J /475l/31-26

(22) U9.U2.88

) 15.12.8У. Вюл, f 46

(71)Исесоюзный заочный инженерно- строительный институт

(72)Б.Н. Репин, Н.И. Ьаженов, M.R. Королева, M.Ii. Сирота

и И.111. Свердлов

(ЬЗ) Ь2«.35Ь СОНЯ.8)

(Ь6) Ангорское свидетельство СССР

У иь826«. кп. С 02 F 3/12, 1986.

(54) УСТРОЙСТВО ;и1Я Т11 ЛШ1 и.МОЙ

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ вод АКТИН iffi ином

(57) Изобретение относится к .пхи- мической очистке городских и производственных сточных пол и может найти применение на стан1р1ях аэрации городов и промыпшенньгх предприятий. Цель изобретения - повышение зф()ек тивности и расширение функциональных возможностей ттроцесса очистки за счет обеспечения по тояниых нагру

Похожие патенты SU1528744A1

название год авторы номер документа
Аэротенк Б.Н.Репина 1982
  • Репин Борис Николаевич
SU1270122A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АЭРОБНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД АКТИВНЫМ ИЛОМ 1999
  • Куликов Николай Иванович
  • Куликова Елена Николаевна
  • Приходько Людмила Николаевна
  • Зубов М.Г.
RU2172300C2
Устройство для очистки сточных вод 1986
  • Репин Борис Николаевич
  • Королева Маргарита Викторовна
  • Баженов Виктор Иванович
  • Малинин Александр Васильевич
  • Абрамов Эдуард Николаевич
SU1368269A1
Устройство для глубокой очистки сточных вод 1991
  • Репин Борис Николаевич
  • Королева Маргарита Викторовна
  • Сирота Михаил Наумович
  • Баженов Виктор Иванович
SU1787956A1
Устройство для очистки сточных вод 1982
  • Репин Борис Николаевич
  • Хантимиров Тагир Михайлович
  • Королева Маргарита Викторовна
  • Свердлов Илья Шлемович
  • Сирота Михаил Наумович
  • Кальюмяэ Юрий Эдуардович
  • Сукк Ильму Эдуардович
  • Мельдер Хейно Александрович
SU1036689A1
Устройство для очистки сточных вод 1982
  • Репин Борис Николаевич
  • Хантимиров Тагир Михайлович
  • Королева Маргарита Викторовна
  • Свердлов Илья Шлемович
  • Сирота Михаил Наумович
  • Кальюмяэ Юрий Эдуардович
  • Сукк Ильму Эдуардович
  • Мельдер Хейно Александрович
SU1035002A1
Способ глубокой биологической очистки сточных вод 2021
  • Вильсон Елена Владимировна
  • Зубов Михаил Геннадьевич
  • Гетманский Артем Александрович
RU2767110C1
Устройство для очистки сточных вод 1981
  • Репин Борис Николаевич
  • Хантимиров Тагир Михайлович
SU969681A1
Аэротенк 1990
  • Репин Борис Николаевич
  • Королева Маргарита Викторовна
  • Свердлов Илья Семенович
  • Сирота Михаил Наумович
SU1816741A1
Аэротенк Б.Н.Репина 1982
  • Репин Борис Николаевич
SU1263651A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 528 744 A1

Реферат патента 1989 года Устройство для управляемой очистки сточных вод активным илом

Изобретение относится к биохимической очистке городских и производственных сточных вод и может найти применение на станциях аэрации городов и промышленных предприятий. Цель изобретения - повышение эффективности и расширение функциональных возможностей процесса очистки за счет обеспечения постоянных нагрузок на активный ил и гибкого регулирования количества подаваемого кислорода в условиях натурных колебаний расхода и состава сточных вод. Устройство содержит первичный и вторичный отстойники 1 и 2, аэротенк 4 с диспергаторами 5 и 15, аэробный минерализатор-вытеснитель 25, воздухонагнетатель 6. Управляющая часть устройства включает блок 45 изодромного ПИ-регулирования, регулирующие органы 36, 37, 52 с исполнительными механизмами 38, 39, 53, а также вторичные приборы-преобразователи 74, 75, 76. Исходная сточная вода по каналу 3 поступает в аэротенк 4, где подвергается биохимическому окислению активным илом. Очищенная вода выводится из вторичного отстойника, активный ил направляется в регенератор 17 и минерализатор 25, где смешивается с сырым осадком из первичного отстойника. Управляющая часть устройства позволяет вести процесс биоокисления в оптимальном режиме. Изобретение позволяет за счет регулирования количества подаваемого кислорода сократить эксплуатационные, энергетические и капитальные затраты. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения SU 1 528 744 A1

и сл

чок на 1кгивн1,1й ил и гибкого регулирования количества подаваемого кис- ж роял п условиях натурных колебаний расхода и состава сточных вод. Устройство содержит первичный и вторичный отстойники 1 и 2, аэротеяк 4 с диспергаторами 5 и 15, аэробный минерализатор-вытеснитель 2Ь, возду- хонагнетатель 6. Управляющая часть усгройства включает блок 45 изодром- ного 11И-регулирояания, регулирующие органы 36, 37, 52 с исполнительными механизмами 38, 39, 53, а также вторичные приборы-преобразователи 74, 75, 7Ь. Исходная сточная вода по каИзобретение относится к биохимической очистке городских и производ- ственшлх сточных вод и может найти применение на станплях аэрации го- родон и промышленных предприятий.

Цель изобретения - повышение эффективности и расширение функциональных возможностей процесса очистки за счет обеспечения постоянных нагрузок на активный ил и гибкого ре- 1-улирования количества подаваемого кислорода в условиях натурных колебаний расхода и состава сточных вод.

На фи1-. 1 представлено устройство, общий ВИД; на,фиг.2 - разрез А-А на фиг,1i на фиг.З - разрез Б-Б на фиг.1 .

Устройство включает первичный 1 и вторичный 2 отстойники для осветления исходной и биологически очищенной жидкости, подающий канал 3 сточной воды, направляющий исходную сточную воду в аэротенк 4, оборудованный мелкопузырчатыми линейными диспергаторами 5, присоединенными к воздухонагнетателям 6 посредством напорной воздушной магистрали 7. Аэртенк разделен продольными и попереч- ньми перегородками 8,9 и 10, 11 соответственно на прямой 12 и обратный 13 смесительные коридоры, снабженные рециркуляционной форкамерой 14 и диспергаторами 15, вытеснительный коридор 16 и регенератор 17, Устройств снабжено насосами 18 и 19 возвратного активного ила, присоединенными к напорной магистрали 20 активного ила разделенной на трубопровод 21 воз

налу 3 поступает в аэротенк 4, где подвергается биохимическому окислению активным илом. Очищенная вода выводится из вторичного отстойника, активный ил направляется в регенератор 17 и минерализатор 25, где смешивается с сырым осадком из первичного отстойника. Управляющая часть устройства позволяет вести процесс биоокисления в оптимальном режиме. Изобретение позволяет за счет регулирования количества пплпваемого кислорода сократить (кснлуатацион- ные, энергетические : к ччга ьные затраты. 4 з.п. ф-лм,

5

0

5

0

5

0

5

вратного активного ила и трубоп; )нс 22 избыточного активного ила, нсасы- ваюнщй трубопровод 23, а т.. пе(ч - качивающее устройство 24 сы| осадка из первичного отсгойи пл.

Кроме гого, yc iponcTBo пкл i i аэробный минерализатор-вытес ми,епь 25 осадка со среднепузырчачыми ис- пергаторами 26 и илоуплотнитрщ, -, сообщенный с аэробным мин е р.т.ч и затор ом посредством успокоит елы камеры 28, образованной полупри руя. ной и затопленной перегородками 29 и 30, и соединенный лотком 31 иловсн поды с подающим каналом сточной нолы. Напорная воздушная магистраль р, i-лена на три отдельных трубонроя la 32, 33 и 34, первый из которых сгсдиняет воз- духонагнетатели с диспергаторами рециркуляционной форкамеры, второй соединяет воздухонагнетатели с мелкопузырчатыми линейными диспергаторами аэротенка, третий соединяет воздухонагнетатели с диспергаторами аэробного минерализатора. При этом третий трубопровод 34 сообщен с воздуд1ной магистралью обводной линией 35 малого диаметра, второй 32 и гретий 33 трубопроводы снабжены регулирующими органами 36 и 37 с электрифицированными исполнительными механизмами 38 и 39. Подающи11 канал воды оборудован измерительным лотк ом 40 с установкой уровнемера 41 н сжатом сечении, а аэротенк снабжен анализаторами 42 растворенного кислорода. Передающие линии 43 и 44 уроянрмеря и анализаторов похтключены к (хчпку 45 изодромного riH-регулирования, командные линии 46 и П которого присоединены к электрифицированным HCIH JIнитeльным меха}шзмам 38 и 39,

Первый 32 и второй 33 трубопропод снабжены расходомерами 48 и 49, передающие линии 30 и Ы которых подключены к блоку изодромного пи-регулирования, причем первы11 трубопровод 32 дополнительно снабжен регулирующим органом Ь2 (например, гоздушный заслонкой) с электрифицированным исполнительным механизмом 53, подключенным через командную линию 54 к блоку изолромного пи-регулирования.

Электроприводы 55 и 56 рабочих насосов возвратного активного ила чере командные линии 57 и 58 подключены к блоку изодромьэго ПИ-р гулирования. Трубопровод яозвратнс: о активного ила ;,опо:1лительно снабжен тр /бопро- зодом тУ рабо гей среды, заканчиван - щимся коническим насадком 60, . ным в камеру Г разряжения. струйн(м - перекачивающегося устройстна, ис:чсы- ваю чий раструб 62 которого присое;;.-; - нен к ч-рубопроводу 63 ciiiporo осая.ка из первичного отстойника, а нап1.)1)иьп рагтруб 64 присоединен к трубоприно лу Ь5 подачи смешанного осадка п аэ- ообя1.1й минерализатор. Командные линии блока изодромного nii-рргулирова- ния исполнительных мех-- шямпв уровнемера, анализатора рас ч-. енного кислорода, воздушн1.х засл(1по: и рабочих насосов подключены к . скому ав- тома ;у 66 управления технологическим процессом ЛАУ, проч- водящим корректировку сигнала.

Аэробный минерализатор-вытеснител осадка снабжен поперечными секциони- руюгшми перегородками 67 с образованием расположенньтх последовательно отделений 68 минерализации, а сред- не-пузырчатые диспергаторы аэробно минерализатора смонтированы в нижне 69 струе направляющих колонн 70 овленных в центре отделений ми- чepaJiизaции. Устройство включает отд (рние 71 предварительного обескислороживания иловой среды рециркуляционной форкамеры, образованное наружной стенкой 72 рециркуляционной форкамеры и не доходящей до дна камеры вер- тикальной перегородкой /3, предназначенное для повышения эффо ктивности использования кисл пода при г.здании управляемого 11еииркут1япи 1и:

2874Д

20

-5(

pa иловой смеси, а также вторичные приборы-преобразователи 74-76 уровнем мера, анализатора кислорода, расходомера и обводную командную Jlиишo 7.

5 Устройство работает следующим образом.

Сточные воды поступают в первичный отстойник 1, где в процессе гравитационного осажг1,ения из воды выделяют10 ся взвешенные вещества, образуя сырой осадок. Осветленная сточная вода проходит подающий канал 3 и поступает в отделение 7I предварительного обескислороживания иловой среды рецирку15 ляГХгЛИНОЙ форкамеры 14, откуда часть ее, лодхваченная peциpкyляциoнньw потоком иловой среды, направляется сначала в прямой 12, а затем в обратный I смесительный коридоры аэротенка. (1)тая ее часть поступает в вытес и- гел(,ный коридор 16.

В процессе прохождения смеси сточ- . I г- вод с активным илом по смеситель- .Oi.i : вытеснительному коридорам аэро-.

ика, также ее насыщения кислороi ч воздуха, подаваемым воздухонагнеР.ПЯМИ 6 через линейные диспергатои диспергаторы 1 з рециркуляцион:ч(:и форкамеры 14, происходит биохими lecKoe окисление загрязнений микроорганизмами активного ила, Предваритель- ное кратковременное обескислороживание иловой среды перед ее поступлением в рециркуляционную форкамеру иологичес.ки эффективно с точки зрения iKviHoi o использования кислорода воз- ЛУ - .л, подаваемого в форкамеру 14 с повьшенной интенсивн9стью.

Из ,ытеснительного коридора 16 ило-

40 вая среда поступает во вторичный отстойник 2, где из нее в процессе гра- литационного отстаивания отделяется активный ил, а биологически очищсинля чода направляется на дальнейшую обра(отку.Активный ил из вторичного от- сгойника забирается насосами 18 и 19 возвратного активного ила и по трубопроводу 71 возвратного активного ила основная его часть подается, в регенератор 17. Меньшая ча угь общего коли- чес тва возвратного ила, равная его приросту, по трубопроводу 22 избыточного активного ила подается в аэробный минерализатор- ытеснитель 25 осад ка. 1 регенератор 17 активный ил, сорби ;1вавший своей рлбочей поверхностью основную массу загрязнений, 1роходит восстановительную обработку и словиях постоянной аэрации. В ре 20

25

:(ультат( т гогч к моменту поступления п обратный смь сительный коридор 13 аэр() 1-енка первоначальная активность и.аа полностью восстанавливается и технологический цикл биологической очистки повторяется.

В аэробном минерализаторе смесь сырого осадка и избыточного активного ила без дополнительног о ввода пи- тагельной средь аэрируют в течение нескольких суток, в результате чет о происходит полное самоокисление иловой среды - автолиз. Минерализованный осадок при подсушивании лучше o lVb i- ет воду и утрачивает способность к загниванию. Илоная вода, содержащая некоторое количество илс вой взвеси, при подаче свежих порций осадка, практически не смешиваясь с предыдущими по времени загрузки порциями, лытес няется в илоуплотнитель 27. В ило- улотнителе 27 взвесь оседает и уплотняется до 97-98%-ной влажности, а осветленная иловая вода, одиржащая главным образом растворенные органические компоненты - продукты автолиза ила, направляется в подаюши канал 3 сточной воды.

В периоды уменьшения поступления в аэротенк количества (фганических загрязнений, например в ночное время, когда уровень в измерительном лотке 4и приближается к м мимальному, а ги- - казания анализа: он 42 расгьс- ренного кислор1м.а, ус-тановленни / в критических Г , Ч1;ах аэротен- ка, свидетельстную 1 о повышении концентрации расч воренного кислорода с 2 мг/л более чем на 1 мг/л по командным линиям 4Ь и 47 блока 45 изо- дромного ИИ-регулирования к исполнительным механизмам 38, ЗУ, например воздушных заслонок, начинают поступать команды управления, В соответствии с этими -сигналами увеличиваемся степень закрытия воздушной заслонки 36 и производится открытие воздушной заслонки 37 до тех пор, пока скорость потребления кислорода в аэро- тенке не станет равной скорости его растворения при заданном уровне раст- воренног(ч кислорода 2 мг/л.

Изодромные ИИ-регуляторы непрямого действия, обладаюшде одновременно свойствами пропорциональных и ас- гач ических регуляторов, поддерживают pacTHojieHHbiii кислород п аэротенке на заданном значении Гч з остаточного от 0

15

1;- 2Я7448

клонения. Данные регуляторы де1(С1нуюг вначале как пропорциональные, , для ликвидации возникшего отклонения, как астатические регуляторы. При этом пропорциональное регулирование практически мгновенно, а астатическое - замедленно, что особенно актуально м.пя аэротенка, который является об ьичч-им управления с большим запа );;ыва1 ием li Ti. . iiinniMit, но медленн л м няюпи ; на- .

1и1гда счч-иень з.чкрьггия воздуигноГ заслонки ЗЬ Д1)сти1-аег макс;1мальн(.1ч величины, при которой 1ич1ача io3nv.i в аэротенке обесие чипае I c ; ь м; . - честиах, необходимых Т хаько дл. юд- держания активного ила B(I взаешенн.у состоянии, заслог -а 37 открыта полностью. Основная часть воздуха в результате этоГ(1 перебрасывает у- .-j ач- робный минера.чиз,-, ор 2) HJ.H uC n-i ie- ния кислородом процесса эндогенн,. распирации свежезагруженной смеси с. рого осадка и избыточного ,иого ила. lia практике подобн(111 режим продолжается 8-12 ч ежесуточно, ч 1-о вполне ДОС га гочно не только ч.- - -ю. уи -р- жания а- робных условий в : Т, г-пии, но и для интеисивногс образ; nani я ни1 рит1 5 и нитратов. Пол(, 11ия Л.уш- ных зле чинок 36 и 37 с пом(пцьк о.чока ч изодромчого 11И-ре1 у:1Ирован;;я ус га- навливаются таким 1)бразом, что их х уммарное открытое сечение постоянно и соответстнуе - пропуску расчетного расхода воздуха, по; авае- мого воздухонаг нетателям 6 при нормальном рабочем давлении.

Ио мере увеличения количества ор- | ани еских загрязнений, поступающих в аэротенк, сопровождающегося повышением уровня в пзмери 1-ельном лотке 40, анализаторы 42 растворенног о кислорода показывают снижение концентрации растворенного кислс рода относительно уровня 2 мг/л. Когда произо1|дет снижение концентрации на неко-1-г-)рую определенную величину, например на и,3 мг/л, по командным ;п1ниям 46 и 47 блока 45 изодромного ИИ-регулирования к исполнительным механизмам 38 и 39 воздушных начинают поступать новые команды управления. В соответствии с эч ими командными сигналами уменьшается c l cnciu. чак1)ьггия воздушной заслонки hh и производится закрытие воздушной час.ьчнки J7 до тех пор, пока CKopocii, HIM 1и Г 1км1ия

30

35

40

45

50

55

.-- юнремеп с к. ч

при

зрокислорода в аэрот.-нкр вновь не стане равной скорости его растворения при заданном уровне растворенного кислорода.

Ко1 да степен) закрытия воздушно аслонк 3fi яосгигаег MimnMfuii.i.oH ь 1ИЧИНЫ, а 3aL ju HK 4 47 :закрыга no;i- Н(с1 1.ю, в аэро гонк 4 поступает практически .чь позлух, подаваемый возд хонл неч ач елями 6. Небольшая чясть oi .iuerx) к 1И lecTRa воздуха (не Ьолее

1(,, 1 РИ 31,, 4 .,1 ООНОЛНОГ . .З .Л I. rt ,1 ;;.: .Л чр

25, ouec,uvi,:ujiH а1)и,..с.. .шаимальной

ИНТеНС1 П 1 г ги чьи.

И( fHi. ice 1 , ,-,...(iHHbif , р

чаг; ой учаС КИ этого Cu.ipy:{U-i;;.i; .

эгом средние и конечные учас.| ки , ного минерализагора-выте. . ка работают в реда ме иле- n. io-i-ii. :Ч л , осадку и в режг,,. .тд-ни ; .чи. по жидкой фа-яе. З П те:ч1. лпгичрскил прием по:)воляет по - к ить зффе работы илоуп/(отнител так как в него поступает cpaai- . сльно небольшс количество изБс.„ 1|НЫХ веществ. того, черелои 1чие npcMieccoB ничри- Фи :а11И1 --г; , 11||Г,клпии п о,ном сооруечи1 П1.--ь i--1 спилить со ит-жамие в и-повьи воде и уменьшить Hai ручку На .1эр )генк. Применение реднепулырчатых диспергаторов 26 лля ач;) Koi ЦРН грированно иловой ср ;1.ы в аэрр ч1м .--ui i. ,-алиэаторе-вы- /егните.че О нлка ярчщает их :ia сорение в условиях, чери i, ической аэрации.

В период - уве.-.ичем количества органических чагрязнени. поступаю-

.

МО, т К .: : I с :1 р НИИ ВЫТ( Пл ,

г-ганди , вчзлик

не ГОГ.1 о в уве.1

-;, -i tici Р.1:1 i . ха , по,. i:.M

е.. , ..) и в VLp,4 t X ,

Г| /1 /рМ I . : Ь fiC-l

И л: до р| ..1м., сме::ч . . t г t

; и мбходи- t ..и;, общего

глм ..иго в

ц ч I I г,Л .1й . J Г и

Ш- . Ь не Г -л I./ 1 1) фекчи11 ( и paBHoMt рное i Mciiieiiiiv П1ч тупающих загрязнении с иловой средой аэротенка, но и повышать окислительные возможности активного ила в условиях возрастлиия технологической нагрузки. Выполнение данного условия достигается тем, что по мере увеличения расхода воздуха через заслонку 36 и в соответствии с командными импульсами блока 5 изодром ного 1111-ре1- лп{рпвания увеличивается расход иолдукл через заслонку 52,

т

,1

)0

15

20

25

30

35

40

50

55

кото11ая управля т р,лб(Г1-ой р ци)JK. н- lyiOHHoA форкамеры - . l.nt этом для эффективного управления гидродинамической структурой поток а ь алротен- ке необходимо, чтобы воярастани1 расхода воздуха чг-1-)е:( ласлслп.у 52 по сравнению с )асходом воздуха через заслонку fi ; , тем- .ia.-чи, л опеиному закону. Уточненная вча; мос 1)я л указанных рас- xi.viop для каждого конкретного случая опр . :;(М яется расчетным путем или рг мен лл1-11(.

Л тя поддержания удельных нагрузок на активный ил на уровне,близком к иосчч .япному, при упрличении количества поступающих загрязнений, в дополнении к П1 ст- ч1. . . ц.. гьующему включается rrrop-oi; рл Л1й мас ос подачи гшлпратиого ак -пиного ила, т.е. раОо1л.ч г два нас(п-а 11 и 19, в ре- генераг .; pfjyri i., .ггг vc K0 iei iioro oTdoiia В( звпл 1 ногг .1Л.. из нтл,1И ;-:г1Го о 1ч 2 и с 1- л етст венно ин | еис.1111М .)Г )ыге нения активного ила из регенератора 7 повышает :я fro раб11чая конпентрапия в азротенке, например с 1 , . i ni/ 2,5-3 г/л. Кроме ч ого, периодическая подача избыточно- . го ила по тру|.)опрсгил V V рабочей , который з,1ка1 . ;1;вается ксаи- чес.им насадком 60 г; камер Ь1 ; , i- ряжения струйного перекачивают . устройства 24, обеспечивает л.риоди- ческое удаление сырого осадка из первичного отстойника 1 по трубопр. поду 63 и соответственна подачу сме;;,, .илго осадка по трубопроводу 65 в.чач.ло аэробного минерализагооа-аытеони . лч 2Ь осадка. Это произволят в пери ДЫ лолачи мак1:иг-1альньг/: расходов возд/ха Ь а:зротенк, когда в конечньсх эоч.ях а poбиnгo минерали-jaToiia 25 аэрация огсутс 1 вует и зав1 рп ,;. тся процесс граиитагцюнного ы . ления иловой водм и минерали-ionaHHлго ила. При vj OM количестго предварительно осветленной иловой воды, равное количеств введенного CMeuiatinoro осадка, вытесняется из аэробного минерализатора в илоуплотнитель 27. Накопившийся в аэробном минерализаторе 25 и илоуп- лотнителе 27 минерализованный осадок удаляется на дальнсишую обработку.

В натурных усло1П1ях работы предлагаемого устройства на некоторьгх про- мьшшенных объектах или при наличии

общесплавной канализации городов возникает необходимость логической обработки сигналов, поступающих по передающим линиям 43 и 44 уровнемера 41 и анализаторов 42 растворенного кислорода и преобразованные в первичные команды блока 45 изодромного ИИ-регулирования .

Рассмотрим некоторые, наиболее характерные си 1 уаии1 rv ебующие логических решений.

Ситуация Нос |;упле11И1 - глабозагряз- ненных вод. При данно) ситуации уроинемер 41 покажем Г1с- ьп1 ,1ие уровня жидкости в сжатом сечен1 11 и- меритель- ного лотка 40 и через о.чг к и.зодром- ного пи-регулирования к исполнительным механизмам 38 и 53 воздушных лонс к Jb и 52 ДОЛЖН1Л последойа ь команд . челичить степень откпггтия, а к испо.ьчительному мехаь л;у 39 ,,()икн 7 - Умг Ь1 1ить - грпрнь оч- 1-пы ич. Тяк Krii. хи слабо загряз- ii :ii.i, 1 анали ;, i :ipi.i рпс TBOiieH- Hiirc кпг.п )рч ла нт реч бло1ч ll i-р.гутг;- ровани { ь i. i(uiH(irenj-HhiM механ - ai i ;ас .1Ц()К не последует новпх команд к шцентрация растворенног о кислорода в аэротенке 2 мг/л) ил- ; ie;ivt противопоставленная кс,- ii и -он, которая возникла на ocf ше (1о:..1утний уровнемера 41 (ко},центра11,ия pacTBi.- рен) кислорот,а в а;)роге)1Ке выше 2 Mr/, ii. В результате jiorH-itcKoro ре- шрния данной СИ1 ат;и,1 не дслжпо воз- iKKHyi i команд, v-ве. м Ж аюших отрьп-ир заслонок ЗЬ и , а также кома на включени второго рабоче- IO leoo.T 19 во вр tTHoro ак 1 ивногс LI I,

Ск |-улция Uiic i уцление концентри- оьа.чньтх загрязнений. При данной -и.туации уровнемер 41 или не покажет заметного повышения уровня жидкости : сл.-чтом сечении измерительного лотк ,-;, :л покажет снижение уровня жид- 4v). ..: Т через блок изодромного

, - ; .гулирования к исполнительным ме ланизчам 38, 39 и 53 или последует команда на уменьшение подачи воздуха fi азротенк или не последует новых к 1малд. Так как ст.жи сильно загряз . .Hhi, а в а-)ротенк (.ачнег снижаться требуемая ьоипентраци .члслорода . 1 - (ппуза -о- pt-HHoro Ki.c : чере-,1 i ного ПИ-рег - - 11ИЯ . 1 мым механи-iN --j-ouoi

J ).нного V раство т одром , . 1ь-

5

0

5

5

0

0

0

5

5

последуют другие команды, а именно на увеличение подачи поздуха в аэро- тенк. В результате логическог о решения данной ситуации должны возникнуть команды, увеличиваю1цие открытие воздушных заслонок 36 и 52 и соответственно уменьшающие открытие воздушной заслонки 37,а также команды на включение второго рабочего насоса 19 возвратного активного ила

Ситуация Постоянство расл)д... поздуха в системе. Данная ситуация,исключающая возможность резких увеличений гидравлических сопротивлений в системе воздухово ов при регулировании положений воздушных заслонок 36, 37 и 52 и связанных с этим энергетических потерь и повьш1енного износа оборудования, обеспечивае ся логической увязкой их работы. В соответствии с , положение заслонок 36, 37 и 32 выбирается таким, что суммарное гидравлическое сопротивление системы напорных воздуховодов всегда остается близким к постоянной, определяемой расчетом, величине.

Ути и другие, подобные им, логические задачи решаются с помощью логического автомата 66 управления ЛАУ, 1годключенного к командн1.м линиям 46, 47, 54, 57 и 58 блока изодромного 11К-р°гул1фования, в котором, например, CIloльзованы различные комбинации оеско;гтактных реле или югических ;) iicMeH тов.

Для сс.здания в аэробном минерализа- rope-Bf ; сснителе 25 осадка фежима вытеснения применены пЪперечные секционирующие перегородки 67 с устройством по меньшей мере трех смежных отделений 68 минерализации. Данное условие, по которому для создания режима вытеснения необходимо последовательное соединение по меньшей мере трех зон смешения, хорошо подтверждается как расчетным, так и экспериментальным методами. Наличие секционированного аэробного минерализатора преследует две цели. Во-первых, постоянная аэрация в начальных по ходу движения иловой среды отделениях, имеющая цель обеспечить кислородом процесс аэробной минерализации в наиболее нагруженной час 1-и ср.оружения, не нарушает npciifcc лредварит( 1ьного илоразделе- ни. в конеч 1ых О тл.елени;-. Во-в торых, выгесне1г.|| -(едвари тельмг сювет тенHOI .-.TC-R.-, ,

113

ри периодическяй загрузке исходным . меш.чниым осадком практически исклю- чЗРт вочможность удсчления осадка, аэ- робяая минерллизация которого осу- щестплена iiv в полной Iepe.

Наиболее :эффекгиино окислительная и перемешимакшшч сги собность средне- пу.1ырча г|.1л дисп(Ч1гагорев 26 реализуется тог.чя кот д-т они смонтированы в нижней час1и ьУ ri; i шравляющих колонн 70, ус-| ан1)влен11Ь;х в центре отделений минерализации, если форма последних близка к квлдратной. Такое решение исключае; 11 обходимость систе- 1-:чтической i-идравлической настройки аэрац1,:ч1ой системы аэробного минерализатора и в условиях значительной амплитуды Изменения расходов подаваемого воздуха, а также обеспечивает эффективную рабо.у среднепузырчатых циспергаторов даже в тех случаях,когда вс тдушная часлонка 37 полностью закрыта и они снабжаются воздухом только по обводной линии 35.

1аким образом, предлагаемое устройство за счет гибкого регулирования количества подаваемого кислорода, направленного изменения гидродинамической crpyK iApi; потока в сооружении и об( г-печении постоянных нагрузок на активный и. т л условиях натурных колебаний расхода и состава сточных вод, сокращения затрат ручного труда на выполнение основньк технологических операций в процессе эксплуатации обес печивает снижение расхода энергозатрат на 30-40%, экономию капитальных затрат в размере 40-60% и снижение приведенных затрат не меи.ге, чем на 50%.

Формула изобретения

1. Усгройстпо для управляемой

очистки CTOMHhK вол активным илом, содержащее первичгый и вторичный отстойники, подаюгции канал сточной воды, аэротенк, оборудованный мелко- пузырчатыми линейными лигпрргатора- ми, прис 1единенными к пчидухонагне- гателям с помощью напорил й воздушной магистрали, и разделенный продольными и П(М1еречн1,1ми перегородками на прямой и смесительный коридоры, снабженные рециркуляционной форкаме- рой с диспергаторами, вытеснитель- иый коридор и регенератор, насосы возвратного активного ила, присоеди

5

0 5

Q

0

5

0

414

ненные к напорной магистрали активног го ила, разделенной на трубопровод возвратного активного ила и трубопровод избыточного активного ила, всасывающий трубопровод, о т л и ч а ю- щ е е с я тем, что, с целью повыше - ния эффективности и расширения функ- uii,шальных возможностей процесса очн J путем обеспечения постоянных нагруз ж на активный ил и гибкого регулирования количества подаваемого кислорода в условиях натурных колебаний расхода и состава сточных вод, оно., снабжено аэробным минерализато- ром-вытестителем осадка со среднепу- зырчатыми диспергаторами, илоуплотни- телем, расположенными между последним и минерализатором-вьггескителем полу- логружной и затопленной перегородками с образованием успокоительной камеры, сообщающей илоуплотнитель и минерали- затор-вы-еснитель, лотком иловой воды соединяющим илоуплотнитель с подающим каналом сточной воды, напорная Bo--iaym ная магистраль вьшолнена в виде т, си отдельных трубопроводов, соединяющ} х воздухонагнетатели с диспергаторами рециркуляционной форкамеры, мелкопу зырчатыми линейными диспергаторами аэротенка и среднепузьфчатыми диспергаторами минерализатора-вытеснителя соответственно, кроме того, третий трубопровод воздушной магистрали с. - общен с воздухонагнетателями обводнг- линией малого диаметра, устройство также снабжено расположенными на втором и третьем трубопроводах регулирующими органами с элЛстрифицирован- ными исполнительньми механизмами, например поворотными воздушными зг слон ками, расположенным к под-.ющем канале измерительным . у ;uoмepo , размещенными в cJtpv н итизатсч ми растворенного киол j , . )лoкo изодромного ГШ-ргг у.чи , con:; ненного с уровнемер .:, л 1 1изаг1 , и исполнительными мсх.ч. имами по: v - ньгх воздушных заслон;-; .

2. Устройство по и. , о г чающееся тг-м, Ч1 о net «ыи ч второй трубопровод: и -плушно мя , ,;т-- рали снабжены ряс/.. :(с i ми, не. .дающие линии которых .1ючены Ьлоку изодромного ПИ-pei V 1И1) панкя, ьр)ме того, первый труО мроз .- д снабжен ре- гулируюпщм органом, игифимер воз;,уш- ной заслонкой с эле к г11Ифицированньм исполнительным Г1с.лиизмом, подключенмым через кстмаидную линию к блоку мчодромного пи-регулирования.

J. Устройство по П.1, о т л и- чающееся тем, что оно снабжено соединенным с трубопроводом воз- нратного активного ила трубопроводом раГ)(1чей среды с коническим насадком, Iрубонроводом подачи смешанного осадка и минерализатор-вытеснитель,струйным перекачивающим у. тройсгвом с камерой разряжения, нри грубопро- вод рабочей среды соединен с камерой разряжения, всасываюишй раструб которой соединен с трубопроводом подачи сыро1-о осадка из перничного отстойника, а напорный раструб - с грубопро- водом подачи смешанного осадка, насосы возвратного активного ила, в количестве не меньше двух, через ко- 1,|ндныр линии подклк1чены к блоку изо- чромного ИИ-регулирования.

/4-/

73

и

иг. г

4. Устройство по п.I, о т л и- чающееся ,ч, что к командным линиям блоке лзодромного ИИ-регулирования подключен логический автома1 управления технологическим процессом, например, на основе бесконтактных реле или логических элементов.

Ь. Ус |-ройство по п. 1, о т л и- ч а И) щ е е с я тем, что аэробный минерализатор-яыч-есни )-ель осадка сна()жев поперечными сркционирующими нерег ородками с образованием по меньшей мере трех расположенных последовательно отделений-минерализации, размещенными в центре последних струе- направляющими колоннами, при этом среднепузырчатые диспергаторы смонтированы в нижней части струенаправ- ляю1аих колонн .

5-6

SU 1 528 744 A1

Авторы

Репин Борис Николаевич

Баженов Виктор Иванович

Королева Маргарита Викторовна

Сирота Михаил Наумович

Свердлов Илья Шлемович

Даты

1989-12-15Публикация

1988-02-09Подача