Устройство, особенности эксплуатации, применение компактных установок модульного типа для очистки сточных вод — КиберПедия 

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Устройство, особенности эксплуатации, применение компактных установок модульного типа для очистки сточных вод

2017-05-16 878
Устройство, особенности эксплуатации, применение компактных установок модульного типа для очистки сточных вод 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

В настоящее время очень остро стоят вопросы экологической безопасности окружающей среды, поэтому актуальными являются тенденции повышения качества очистки сточных вод, которые поступают от населенных пунктов, сельскохозяйственных и промышленных предприятий путем применения и комбинации известных способов очистки сточных вод. Практически все известные компактные очистные установки являются системами биологической очистки, то есть микроорганизмы разлагают и окисляют органические загрязнения, присутствующие в сточных водах, при этом выделяя энергию и размножаясь. Основные процессы биологической очистки - это ферментативное разложение и биологическое окисление, то есть разложение при помощи белковых ферментов до более простых органических соединений с выделением углерода, и окисление его кислородом либо другим окислителем. К таким системам относятся и широко используемые аэротенки, имеющие аэробную и аноксидную зоны, что во многом позволяет обеспечить высокую эффективность и глубину очистки.

Однако традиционно в известных установках биологической очистки широко применяется метод осаждения активного ила, то есть скопления активных микроорганизмов во вторичных отстойниках. Такая реализация очистных установок приводит к увеличению общих объемов очистных сооружений, а также способствует снижению концентрации активного ила, что в свою очередь не позволяет получать высокое и стабильное качество очистки сточных вод.

Альтернативой описанному методу осаждения активного ила является использование мембранной фильтрации для разделения иловой смеси. Мембранная фильтрация представляет собой процесс разделения веществ на полупроницаемой мембране. Для реализации процесса мембранной фильтрации компактные установки биологической очистки сточных вод оборудуют мембранными модулями, что позволяет уменьшить объемы, занимаемые очистными установками. Однако не каждая из известных конструкций компактных установок биологической очистки сточных вод с использованием мембранной фильтрации позволяет обеспечить должный уровень очистки сточных вод при обеспечении оптимальных эксплуатационных характеристик установки при возможных изменениях нагрузки на установку и колебаниях состава сточных вод. Таким образом, актуальным является разработка конструкции компактной установки биологической очистки, которая бы сочетала в себе указанные методы очистки сточных вод без снижения эффективности очистки.

Из патента Российской Федерации №2305074 известна установка для очистки и обеззараживания сточных вод с использованием мембранной фильтрации. Реализация мембранной фильтрации осуществляется с использованием устройств микрофильтрации, ультрафильтрации или нанофильтрации, при этом также используются средства гравитационного разделения, например, осветлители. Перед устройством гравитационного разделения вводят в очищаемый поток первый порошкообразный адсорбирующий реагент, перед устройством мембранного разделения вводят второй порошкообразный адсорбирующий реагент, также вводят коагулянт.

К недостаткам описанной установки можно отнести значительное количество различных химических реагентов, применяемых при реализации процесса очистки сточных вод, что приводит к повышению стоимости способа очистки. Также к недостаткам можно отнести необходимость осуществления постоянного контроля хода процесса очистки и как следствие, необходимость практически постоянного присутствия обслуживающего персонала в пределах очистного сооружения.

Компактные аэрационные установки предназначаются для биологической очистки сточных вод методом «полного окисления» с аэробной стабилизацией избыточного активного ила, а также методом контактной стабилизации

Типовые установки разработаны на пропускную способность от 12 до 700 м3/сутки.

Результаты эксплуатации показали, что установки, работающие по методу полного окисления, экономичнее при пропускной способности до 200 м3/сутки, при большей пропускной способности — аэрационные установки, работающие с образованием избыточного активного ила и с аэробной его стабилизацией.

Компактная установка заводского изготовления типа КУ-12, предназначенная для биологической очистки бытовых сточных вод и близких к ним по составу производственных сточных вод. Очистка осуществляется методом «полного окисления» органических загрязнений, как жидкой, так и твердой фаз сточных вод в аэробных условиях. В этом случае нет необходимости строить отдельные сооружения для сбраживания осадка, а также иловые площадки для подсушки сброженного осадка.

Установка представляет собой металлический резервуар, разделенный системой перегородок на аэрационную и отстойную зоны. На входе имеются пескоулавливающий лоток и решетка с прозорами 16 мм.

Аэрация сточных вод осуществляется механическими аэраторами поверхностного типа или с пневматической подачей воздуха.

В зависимости от способа подачи сточной воды установка монтируется на уровне земли или заглубляется с тем, чтобы сточная вода поступала в нее самотеком. В первом случае требуется утепление установки. Во втором случае при применении установки в климатических зонах со сред-незимней температурой до минус 30° С она монтируется на открытом воздухе; при более суровых климатических условиях над установкой возводится неотапливаемый шатер.

Компактная установка КУ-100-200-400-700 представляет собой аэрационное сооружение с аэробным сбраживанием (аэробной стабилизацией) избыточного активного ила. Она выполнена в виде металлической емкости, разделенной на три зоны: аэрации, отстаивания и аэробного сбраживания. Сточная вода проходит решетку-дробилку РД-200, где происходит измельчение всех содержащихся в ней крупных примесей, и затем без отстаивания подается в зону аэрации. Механическим аэратором дискового типа или при помощи сжатого воздуха, подаваемого от компрессора, в этой зоне осуществляется полная биологическая очистка. После аэрации сточная вода в смеси с активным илом поступает в зону отстаивания, где активный ил оседает.

Ил, выпадающий в бункерной части зоны отстаивания, перекачивается частично при помощи механических аэраторов в зону аэрации для повторного использования (возвратный ил) и частично в зону аэробного сбраживания (избыточный ил). Очищенная сточная вода отводится сборными лотками за пределы установки.

Аэробное сбраживание (окисление органических веществ) избыточного активного ила происходит в течение нескольких суток. Сброженный осадок периодически удаляется на иловые площадки для подсушки. Очищенная сточная вода отводится в водоем. В зависимости от пропускной способности установки станция компонуется из 3—4 параллельно работающих секций по 100(200) м3/сутки каждая.

На станции размещаются иловая площадка, контактные резервуары и хлораторная.


Поделиться с друзьями:

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.009 с.