tratare biologică completă a apelor uzate menajere și industriale

În industria modernă a apelor uzate urbane vin la sistemul de canalizare oraș. De aceea, instalația de tratare a efluenților primește de obicei amestecat.

Tratamentul biologic complet reprezinta un complex de instalații de tratare a apei, în care apele reziduale sunt supuse succesiv tratamentului mecanic și biologic, și dezinfecție înainte de a coborî-l în rezervor. Fiecare construcție a procesului de curățare a format un precipitat, astfel încât diagrama de flux includ în mod necesar instalațiilor de transformare a precipitatului.

Procedeu pentru schema completă de purificare biologică este prezentată în Fig.

Fig. Schema de tratament biologic complet (corect)

Curățarea manuală trebuie să asigure îndepărtarea impurităților chiuvete insolubile, care pot fi osadimymi sau pop-up, de amestecare a apei uzate. Este confectionat in, paturile de nisip și decantoare primare.

Zabrele servește pentru a aresta substanțele organice mari și origine minerală (pânză, hârtie, reziduurile alimentare). Drojdia îndepărtează de pe transportorul cu zăbrele sunt transferate într-un concasor de strivire, evacuate dintr-un flux de deșeuri lichide.

Nisip prinzător servește pentru a izola mișcarea lentă a contaminării minerale grele: nisip, zgură. Acesta funcționează pe principiul orizontal de sedimentare sau de tip vertical. Nisip de capcane de nisip este transportat prin conducte la volumul mare de apă, astfel încât trebuie să fie deshidratat, pentru acest costum pietriș pad. Acesta este uneori folosit pentru silozuri de depozitare nisip pentru nisip 1,5 ÷ 9 zile. Pentru spălarea nisipului aplicat hidrocicloane de presiune.

Rezervorul primar de sedimentare este depunerea de contaminanți organici. Aplicarea capcane de nisip, înainte tancurile de decantare trebuie, pentru a precipita vasele de colectare organice pot fi direcționate spre tratarea biologică în Septice pentru fermentare.

Sedimente asupra scopului sunt împărțite în primar și secundar. Primar plasate înainte bazine de aerare sau biofiltre (facilități biologice de purificare), secundar - după ei. Clarificarea are loc în timpul mișcării lente. direcția de mișcare a apei sunt verticale și orizontale. O varietate de rezervoare orizontale sunt radiale. Acestea sunt utilizate la debite ridicate de canalizare. - 20 mii m3 / zi.

Clorinarea cu o instalație rezervor de contact este utilizat pentru dezinfectarea apei cu clor. Pentru o dezinfectare completă este necesar contactul 30- minute de apă cu clor, care are loc în rezervorul de contact.

Sedimente din tancurile de decantare este trimis pentru fermentare în digestor.

Digestor - un vas cilindric din beton sigilat cu fund conic și un tavan boltit. Ea anaerob, fără accesul aerului, clivajul substanțelor organice complexe cu eliberarea de gaze cu miros neplăcut, metan, hidrogen sulfurat, bioxid de carbon, amoniac. La acest precipitat a fost încălzit la 33 ° C (fermentație mezofilă) sau până la 53 ° C (termofilă). La aceste temperaturi, procesul de separare are loc în decurs de 5 - 12 zile. Încălzirea este realizată prin aburii furnizată injectorului sau apă caldă cu o temperatură de 60 ° C, care circula prin bobine, pus în interiorul digestorului. Se menține sub agitare precipita pompe speciale sau agitatoare. Suprafața masei fermentează este întotdeauna deasupra bazei gâtului. Scăderea liberă gazarea suprafața oglinzii crește intensitatea pe unitatea de suprafață, rupând sus crusta. Fermentația este însoțită de eliberarea de gaze (8 - 15 m 3 per 1 m3 de furaj nămol). Gazul este format din circa 67% din metan. Se colectează în capace speciale de gaz și folosite pentru ardere.

Nămolul rezultat de la digestoare este direcționat către deshidratării paturi de nămol. Acesta poate fi folosit pentru a fertiliza câmpurile.

Principalul aparat de tratare biologică sunt biofiltre și aerare.

Consumul mecanism de materie organică de microorganisme pot fi împărțite în trei etape:

1) transferul de masă al substanțelor organice și a oxigenului dizolvat din lichid la suprafața celulei;

2) difuzie prin semipermeabile celulelor substante cu membrana;

3) oxidarea difuzia produselor cu eliberarea de energie și sinteza materialului celular.

Microorganismele se multiplica rapid și, prin urmare, au un consum de poluare de mare viteză. Intensitatea purificare biologică depinde de cantitatea de oxigen din apă, temperatura, concentrația apei reziduale, pH etc.

Tehnicile de purificare biologică pot să apară în medii naturale și artificiale. Metodele de purificare includ câmp irigare filtrare câmp iazuri biologice naturale biologice. Prin metode artificiale includ biofiltre, aerare, oksitenki. Condițiile anaerobe sunt menținute în digestoarele sau fosele septice și jompuri supraetajate.

câmpurile de irigare sunt special proiectate și pregătite terenuri, care sunt inundate periodic ape uzate. În stratul superior al pământului se dezvoltă viața microbiană. Terenuri formate pe microfilm particule care microorganismele mineralize materia organică. Oxigenul intră în sol din aer. Filtrarea câmpurilor sunt doar pentru purificarea apelor reziduale și culturi industriale în creștere. Pe aceste domenii nu se pot dezvolta legumele, consumate crude. Acestea includ, de asemenea, iazuri biologice - iazuri artificiale adâncime mică de 0,5-1 m, care asigură o apă caldă frumos și agitare.

In biofiltre filtrat efluenți prin materialul de încărcare acoperit cu un biofilm. Există o sarcină (zgură, pietriș, bloc de beton), are un distribuitor superior. Apa contaminată părăsește contaminanți organici pe biofilm. Microorganismele substanțelor organice este utilizat ca material plastic pentru a crește masa acestuia. În același timp, crește masa biofilmelor active în corpul filtrului. Deșeurile și biofilmelor mort spălate cu apă curgătoare și îndepărtat din filtru. Fluxul de aer în interiorul de încărcare prin ventilație naturală sau artificială.

bazine de aerare. Pe marea performanță a postului în locul biofiltre folosit de aerare. Ele funcționează atâta timp adâncimea rezervor de beton de 3-6 m și o lățime de 6-10 m. Apa uzată care intră în rezervorul de aerare este amestecat cu nămol activat și se deplasează rezervorul de aerare a lungul coridoarelor. Întreaga lungime a amestecului a fost purjat cu aer de la stația de compresoare. Microorganismele adsorb pe substanțele lor organice de suprafață, în prezența oxigenului și a le oxida. Din amestecul de aerare cu nămol rezervor de epurare este dirijat în rezervorul secundar de sedimentare, unde nămolul activat dispare. Ca rezultat, creșterea microorganismelor nămolurilor în masă este în continuă creștere. Prin urmare, pompele stația de pompare excesul de nămol din decantorul secundar în ilouplotniteli și apoi la digestor. nămol activat circulant este returnat în rezervorul de aerare. Durata totală a tratamentului este de 6-8 ore, pentru apele uzate menajere.

Procesul de oxidare a substanțelor organice are loc în trei etape. La începutul poluării adsorbită pe nămolul activat, și parțial oxidat. Impuritățile sunt extrase din apa timp de aproximativ 2 ore. În substanța greu oxidat a doua etapă, iar nămolul activat este regenerat, adică recuperează capacitatea de sorbție. Rata consumului de oxigen este oarecum redus. Al treilea pas este transformarea azotului de amoniu la săruri nitrit și nitrat. In acest caz, oxigenul crește rata de consum. În legătură cu această structură poate fi împărțită în două părți, în conformitate cu fazele de oxidare. De exemplu, în cazul în care apa uzată poate fi coborâtă în rezervor fără purificare completă, rezervorul de aerare sunt calculate pentru a rămâne în apă în acesta, în conformitate cu prima fază și a doua și a treia fază sunt în regeneratoarele separate, unde impuritățile oxidate reținute în nămolul activat, iar nămolul este în ea un timp mai lung. In rezervorul de aerare este menținută la yl sarcină normală, și se ridică în regenerator. Astfel, sarcina medie crește il, și lucrările de construcție mai productiv. Sarcina pe nămolul - este numărul de contaminare extras de BOD per 1 gram de nămol.

Rezervor Aerarea propulsor. A crescut concentrația de contaminanți la începutul rezervorul de aerare asigură rate de oxidare a crescut. Modificarea compoziției apei pe lungimea rezervorului de aerare complică regenerarea nămolului și reduce activitatea.

In aer mixere aerotenkah- il și hrănite uniform pe culoarele partii lungi, care asigură alinierea pe lungimea rata de oxidare a rezervorului de aerare. Când alimentarea cu aer în rezervorul de aerare utilizat aerare pneumatică sau aerare mecanică.

Aerarea cu alimentare cu apa dispersata: este furnizat la mai multe puncte de-a lungul lungimii rezervorul de aerare, și este îndepărtat la sfârșitul anului. Acest lucru asigură o aliniere a ratei consumului de oxigen pe lungimea rezervorului de aerare.

Rezervoarele sunt economice aerarea, ușor de operat, chiar și la concentrații ridicate de contaminanți, astfel încât acestea sunt utilizate pe scară largă.

Oksitenki. Dacă aerul este utilizat în loc de oxigen sau aer îmbogățit cu oxigen, aparatul numit oksitenkami. Diferența este posibilitatea de a crește concentrația crește nămolului datorită transferului masei de oxigen între gaz și faza lichidă. capacitate oxidativă crește cu 5-10 ori comparativ cu rezervoarele de aerare.