Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть применено для очистки бытовых и смеси бытовых и промышленных сточных вод.
Известны способы очистки СВ в аэро- тенке с активным илом и во вторичном отстойнике с последующей доочисткой в биологических прудах. В одних из них используется микрофлора, вынесенная из сооружений биологической очистки, а в других дополнительно вместе с микрофлорой высшие водные растения, такие как камыш озерный, рогоз узколистный, тростник обыкновенный, элодея канадская, аир тростниковый и некоторые водоросли, напри- мёр хара.
При первом способе не происходит извлечения из СВ азотистых веществ и других растворенных минеральных соединений. При втором способе извлечение растворенных минеральных веществ происходит только в период вегетации названных, выше растений, что составляет в средней полосе РСФСР не более пяти месяцев в году.
Наиболее близким к предлагаемому является способ очистки СВ, который осуществляется в аэротенке с активным илом и во вторичном отстойнике с последующей доочисткой аиром тростниковым (Acorus calamus).
К основным недостаткам этого способа относится то, что аир тростниковый, являясь представителем местной флоры, имеет период естественного покоя, который заложен в его генетическом коде. В связи с этим в средней полосе РСФСР, даже при наличии оптимальных температурных условий, в конце августа - начале сентября физиологические процессы, протекающие в растении аира тростникового, резко снижаются, что приводит к прекращению им очистки СВ. В описании данного способа эффективность очистки не связана с расходом СВ на единицу площади занятую аиром тростниковым, поэтому этих данных для расчета и проектирования реальных очистных сооружений не достаточно.
Ё
Ч)
со ю о
Цель изобретения - повышение эффективности процесса очистки СВ.
Повысить эффективность очистки можно применением растения, не имеющего в своем развитии периода естественного покоя. Таким растением является циперус оче- реднолистный (Cyperus alternlfollus L). Это вечнозеленое тропическое растение, характеризующееся неприхотливостью. Оптимальный температурный режим его жизнедеятельности находится в пределах 12 - 27°С. Последний хорошо укладывается в температурный режим СВ, имеющих колебания в течение года от 12 до 26 С. Растения циперуса образуют корневища, от которых отходят вертикальные стебли высотой до 1,5 м с розеткой листьев на верхушке. На корневищах образуются многочисленные придаточные корни с корневыми волосками. Молодые корни, наиболее активно всасывающие растворенные вещества, располагаются не в грунте дна. а в толще воды, что способствует лучшему усвоению растворенных веществ из протекающих сточных вод.
Способ осуществляют следующим образом.
Сточные воды, прошедшие очистку в аэротенках с активным илом и вторичных отстойниках, поступают в бетонный канал глубиной 0,7 - 1,0 м, с погруженными в воду сетками, на которых выращиваются растение циперуса очереднолистного. По мере движения воды растения поглощают растворенные в ней соединения, неизвлекаемые системой биологической очистки - аммонийные соли, нитраты, нитраты и фосфаты, полностью, если расход СВ в канале устанавливают не более 100 л/сут на 1м2 площади, занятой растениями. Эксплуатация сооружения осуществляется круглогодично, при условии соблюдения оптимального температурного режима от 12 до 25°С и при удалении 15% биомассы циперуса каждые 20 дней.
П р и м е р 1. Биологически очищенная вода в системе аэротенков и вторичных отстойников подается для глубокой очистки в сооружения оранжерейного типа с оптически прозрачным покрытием. Глубокая очистка происходит в канале, засаженном циперусом очередполистным, при суточном колебании температуры от 22 до 24°С, Расход СВ устанавливают 100 и 360 л в сутки на 1 м площади засаженной растениями.
Результаты экспериментов приведены в табл. 1.
Таким образом, увеличение расхода СВ ведет к снижению эффективности очистки. Максимальный эффект достигается при расходе СВ 100 л/сут. м2, уменьшение расхода
нецелесообразно.
П р и м е р 2. Очистку проводят аналогично описанному способу в примере 1. Расход воды устанавливают 100 л/сут-м2, температуру СВ поддерживали постоянно
10, 12, 25°С.
Результаты экспериментов приведены в табл, 2.
Из данных табл. 2 видно, что при 10°С резко снижается эффективность очистки
СВ. Таким образом, оптимальным температурным режимом для очистки СВ является интервал температур от 12 до 25°С. В средней полосе России этот режим достигается выращиванием растений в холодное время
года в сооружениях оранжерейного типа.
П р и м е р 3. Очистку проводят аналогично описанному в примере 1. Расход СВ устанавливают 100 л/сут на 1м2 площади засаженной растениями.
Удаление избыточной массы производили следующим образом: не производили; удаляли 15% биомассы с периодичностью 1 раз в 20 дней; удаляли 30% биомассы с периодичностью 1 раз в 20 дней.
Результаты экспериментов приведены в табл. 3.
Из данных табл. 3 следует, что оптимальным вариантом удаления биомассы является вариант 2, согласно которому
удаляется 15% биомассы с периодичностью 1 раз в 20 дней, что соответствует приросту биомассы циперуса за этот период.
Предлагаемый способ позволяет резко снизить поступление в водоемы с очищенной СВ биогенных элементов, что уменьшает цветение воды и улучшает ее химический состав.
Формула изобретения Способ очистки сточных вод, предусматривающий обработку воды активным илом в аэротенках и вторичных отстойниках с последующей ее доочисткой при помощи контакта с высшим водным растением в проточном канале, отличающийся тем,
что, с целью повышения эффективности процесса очистки, в качестве высшего водного растения используют циперус очеред- нолистный (Cyperus atternIfolius Z), при этом расход сточной воды в проточном канале
устанавливают равным 100 л/(сут-м2), температуру воды в канале поддерживают в интервале 12 - 25°С, а каждые 20 дней из канала удаляют 15% биомассы циперуса.
Таблица 1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 1994 |
|
RU2081852C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ АММОНИЙНЫХ СОЛЕЙ, НИТРАТОВ И НИТРИТОВ | 2006 |
|
RU2322399C1 |
СПОСОБ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 1993 |
|
RU2061663C1 |
Способ очистки сточных вод | 1984 |
|
SU1281529A1 |
СПОСОБ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 2005 |
|
RU2310615C2 |
Способ биологической очистки сточных вод | 1985 |
|
SU1411292A1 |
УНИФИЦИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 2004 |
|
RU2280622C2 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД | 1991 |
|
RU2057086C1 |
СПОСОБ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 2012 |
|
RU2530173C2 |
УСТАНОВКА ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД | 1999 |
|
RU2137720C1 |
Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано для очистки бытовых и промышленных сточных вод. Целью изобретения является повышение эффективности очистки. Сточную воду после обработки активным илом в аэротен- ках и вторичных отстойниках направляют в проточный канал, в котором высажен циперус очереднолистный. Расход сточной воды устанавливают равным 100 л/сут-м2, температуру воды вначале поддерживают 12 - 25°С, а каждые 20 дней из канала удаляют 15% биомассы циперуса. 3 табл.
Яковлев С.Б | |||
и др | |||
Канализация | |||
М.: Стройиздат, 1976, с | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ВЫБРАСЫВАНИЯ ШАРИКОВ И УКАЗАНИЯ ЦИФР ПРИ ИГРЕ В ЛОТО | 1922 |
|
SU632A1 |
Способ очистки сточных вод в биологических прудах | 1978 |
|
SU918277A1 |
кл | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Способ очистки сточных вод | 1984 |
|
SU1281529A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1992-03-15—Публикация
1990-01-05—Подача