Установка для стабилизации осадков сточных вод Советский патент 1990 года по МПК C02F11/04 C02F3/30 C02F11/06 C02F103/20 

Описание патента на изобретение SU1576498A1

Изобретение относится к технике Обработки осадков сточных вод и может быть использовано на станциях биологической очистки городских и производственных сточных вод, а также при обработке осадков сточных вод животноводческих комплексов. Цель изобретения - снижение капитальных и эксплуатационных затрат, повышение производительности и эффективности работы установки.

На фиг.1 изображена установка, Вид сверху на фиг. 2 -разрез А-А На фиг.1J на фиг.З - разрез Б-Б на фиг.1} на фиг.4 - разрез В-В на фиг. 1.

Установка для стабилизации осадков сточных вод содержит сблокированные в одном сооружении аэробный стабилизатор Т,метантенк 2, сгуститель 3 стабилизированного осадка, причем метантенк 2 размещен внутри аэробного стабилизатора 1, разделенного водосливом 4 и полупогруж- ной перегородкой 5 на камеры 6-8 минерализации, биокоагуляции и дегазации. Метантенк 2 снабжен переливным окном 9, сообщающим его с камерой 7 биокоагуляции, а сгуститель 3 стабилизированного осадка примыкает к камере 8 дегазации, образуя с ней общую смежную стенку 10, снабженную в верхней ее части переливным окном 11. Устройство снабжено также трубопроводом 12 подачи сырого осадка в метантенк 2 и трубопроводом 13 подачи активного ила в камеру 6 минерализации, а. также трубопроводом 14 отвода иловой воды и трубопроводом 15 отвода сгущенного стабилизированного осадка. Метантенк 2 имеет паропровод 16, трубопровод 17 отвода газов брожения и устройство для перемешивания сбраживаемого осадка, состоящее из компрессора 18, газопроводов 19 и га-, зораспределителя 20, а аэробный стабилизатор. 1 оборудован системой 21 аэрации,

Установка работает следующим об разом.

Сырой осадок по трубопроводу 12 и активный ил по трубопроводу 13 подаются соответственно в метантенк 2 и в камеру 6 минерализации аэробного стабилизатора 1. Для поддержа- ния процесса брожения в оптимальном режиме в метантенк 2 по паропроводу

5

0 5

0

5

0

5

0

16 подается теплоноситель (пар) и осуществляется перемешивание сбраживаемой массы выделяющимся газом. Газ для перемешивания отбирается из трубопровода 17 отвода газов брожения и подается компрессором 18 по газопроводам 19 в газораспределитель 20. В результате действия кис- лото- и метанообразующих-бактерий сырой осадок в метантенке 2 превращается в анаэробно стабилизированный осадок. В камере 6 минерализации в присутствии растворенного кислорода, требуемая концентрация которого в минерализуемой массе активного ила поддерживается системой 21 аэрации/ осуществляется биохимическое окисление внутриклеточного субстрата микроорганизмов активного ила. Скорость биохимического окисления в значительной степени зависит от температуры. При повышении температуры на 10 С продолжительность аэробной стабилизации уменьшается в 2-2,2 раза. Поэтому подогрев минерализуемой массы за счет теплопотерь метантенка 2 через его общую смежную стенку с аэробным стабилизатором 1 способствует увеличению скорости биохимического окисления активного ила в камере 6 минерализации аэробного стабилизатора t и превращению его в аэробно стабилизированный ил. Из метантенка 2 через переливное окно 9 анаэробно стабилизированный осадок поступает в камеру 7 биокоагуляции аэробного стабилизатора 1, где смешивается с аэробно стабилизированным илом, поступающим туда из камеры 6 минерализации через водослив 4. Аэрирование системой 21 аэрации образующейся в камере 7 биокоагуляции смеси способствует протеканию здесь за счет высокой сорбци- онной активности аэробно стабилизированного ила процесса биокоагуляции мелкодисперсной взвеси. 1 Кроме этого, в камере 7 биокоагуляции аэрацией подавляется процесс образования газов брожения в массе анаэробно стабилизированного осадка, так как кислород угнетающе действует на метаболизм метанообразующих бактерий, продуцирующих газы брожения. Из камеры 7 биокоагуляции стабилизированный, прошедший стадию биокоагуляции осадок под полупогружной перегородкой 5 поступает в камеру 8 дегазации аэробного стабилизатора 1 и далее через переливное окно 11, расположенное в верхней части стенки 10, в сгуститель 3 стбилизированного осадка, примыкающий к камере 8 дегазации. Размещение сгустителя 3 стабилизированного осадка непосредственно у камеры 8 дегазации с образованием смежной стенки 10, снабженной в верхней ее части переливным окном 11, позволяет подать стабилизированный, прошедший стадию биокоагуляции осадок из камеры 8 дегазации в сгуститель 3 стабилизированного осадка со скоростью ниже критической и, следовательно, предотвратить возможное разрушение образовавшихся в процессе биокоагуляции хлопьев. В сгустителе 3 стабилизированного осадка происходит его уплотнение с отделением иловой воды, причем иловая вода удаляется по трубопроводу 14, а уплотненный стабилизированный осадок - по трубопроводу 15.

Таким образом, установка для стабилизации осадков сточных вод позволяет рационально использовать теплопотери метантенка на нагрев в аэробном стабилизаторе минерализуемой массы активного ила, что увеличивает скорость биохимического окисления внутриклеточного субстрата микроорганизмов активного ила и,

5

0

5

0

5

следовательно повышает произво ь тельность аэробного стабилизатора, снижает капительные и эксплуатационные затраты на минерализацию активного ила. Кроме этого, установка повышает эффективность работы сгустителя стабилизированного осадка за счет процессов биокоагуляции, дегазации и подавления газообразования в сгущаемом осадке.

Формула изобретения

Установка для стабилизации осадков сточных вод, содержащая метан- тенк, аэробный стабилизатор и сгуститель стабилизированного осадка, отличающаяся тем, что, с целью снижения капитальных и эксплуатационных затрат, повышения производительности и эффективности работы установки, она снабжена расположенными в аэробном стабилизаторе водосливом и полупогружной перегородкой с образованием камер минерализации, биокоагуляции и дегазации, метантенк снабжен переливным окном, сообщающим его с камерой биокоагуляции, и размещен внутри аэробного стабилизатора, сгуститель стабилизированного осадка имеет с камерой дегазации общую стенку, верхняя часть которой выполнена с переливным окном. I

Похожие патенты SU1576498A1

название год авторы номер документа
УСТАНОВКА ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ОСАДКА И ИЛА СТОЧНЫХ ВОД 1997
  • Алексеев М.И.
  • Бабкин В.Ф.
  • Журавлева И.В.
  • Журавлев В.Д.
RU2133228C1
Метантенк 1986
  • Гвоздев Николай Владимирович
  • Журавлев Владимир Дмитриевич
  • Дроздов Егор Васильевич
  • Черных Егор Михайлович
  • Паринов Олег Митрофанович
  • Деев Василий Митрофанович
  • Журавлева Ирина Владимировна
  • Голик Николай Иванович
SU1390198A1
Метантенк 1987
  • Гвоздев Николай Владимирович
  • Дроздов Егор Васильевич
  • Журавлев Владимир Дмитриевич
  • Деев Василий Митрофанович
  • Паринов Олег Митрофанович
  • Черных Егор Михайлович
  • Журавлева Ирина Владимировна
SU1468873A1
УСТАНОВКА АНАЭРОБНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 1997
  • Журавлева И.В.
  • Бабкин В.Ф.
  • Журавлев В.Д.
RU2111179C1
Установка для биологической очистки сточных вод 1984
  • Журавлев Владимир Дмитриевич
  • Дроздов Егор Васильевич
  • Деев Василий Митрофанович
  • Черных Егор Михайлович
  • Гвоздев Николай Владимирович
  • Шажко Александр Дмитриевич
  • Журавлева Ирина Владимировна
  • Хатунцев Дмитрий Иванович
SU1231006A1
Способ биологической обработки сточных вод 1979
  • Русина Ольга Николаевна
SU889631A1
Способ обработки осадков сточных вод 1979
  • Франдетти Леонид Данилович
  • Махлин Моисей Петрович
  • Камбарова Светлана Иовна
  • Ходжаев Михман Ишанович
  • Ким Михаил Петрович
  • Фонберштейн Натан Израйлевич
  • Ким Татьяна Викторовна
SU857016A1
СПОСОБ АЭРОБНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ОТХОДОВ С ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 2021
  • Кузнецов Александр Евгеньевич
  • Мелиоранский Алексей Валентинович
RU2770920C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ СТОЧНЫХ ВОД К АЭРОБНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ 2005
  • Куликов Николай Иванович
  • Куликова Елена Николаевна
  • Куликов Дмитрий Николаевич
RU2304085C2
УСТАНОВКА ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА 2004
  • Дятлова Т.В.
  • Чурбанова И.Н.
  • Певнев С.Г.
RU2255051C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 576 498 A1

Реферат патента 1990 года Установка для стабилизации осадков сточных вод

Изобретение относится к технике обработки осадков сточных вод и может быть использовано на станциях биологической очистки городских и производственных сточных вод, а также при обработке осадков сточных вод животноводческих комплексов. Цель изобретения - снижение капитальных и эксплуатационных затрат, повышение производительности и эффективности работы установки. Установка содержит стабилизатор 1, метантенк 2, сгуститель 3 стабилизированного осадка, устройство для перемешивания, содержащее компрессор 18, газопровод 19 и газораспределитель 20. Стабилизатор 1 разделен на камеры 6, 7 и 8 минерализации, биокоагуляции и дегазации. Сырой осадок и активный ил по трубопроводам 12 и 13 подаются в метантенк 2 и камеру 6 минерализации. Из мегантенка 2 анаэробно-стабилизированный осадок поступает в камеру 7 биокоагуляции, где он смешивается с аэробно-стабилизированным илом, поступающим из камеры 6. Из камеры 7 осадок поступает в камеру 8 дегазации и по трубопроводу 15 отводится из установки. Иловая вода удаляется по трубопроводу 14. Изобретение позволяет повысить производительность, снизить капитальные и эксплуатационные затраты за счет использования теплопотерь метантенка для нагрева в стабилизаторе минерализуемого активного ила. 4 ил.

Формула изобретения SU 1 576 498 A1

п 16

21

20

W

/

27

V

75

Фиг. 2

/J

21

15

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1990 года SU1576498A1

Канализация населенных мест и промышленных предприятий
Справочник проектировщика
- М.: Стройиздат, 1981, с
Телефонный аппарат, отзывающийся только на входящие токи 1921
  • Коваленков В.И.
SU324A1

SU 1 576 498 A1

Авторы

Гвоздев Николай Владимирович

Журавлев Владимир Дмитриевич

Дроздов Егор Васильевич

Деев Василий Митрофанович

Паринов Олег Митрофанович

Черных Егор Михайлович

Хузин Владимир Юрьевич

Тураев Олег Александрович

Даты

1990-07-07Публикация

1988-08-18Подача