param name="quality" value="high"> FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Книга "Современ- ное развитие технологи-ческих процессов очистки сточных вод в комбинированных сооружениях"    Открыть




Фильм о работе существую-щих комбини-рованных сооружений
Открыть


КОМБИНИРОВАННЫЕ УСТАНОВКИ И СООРУЖЕНИЯ С УДАЛЕНИЕМ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА И ФОСФОРА 1000 - 100 000 м3/сут.

      Для глубокой очистки коммунальных сточных вод разработана новая технология биохимической очистки с одновременным удалением углеродазотных соединений (патент № 2114070).


      Исходные сточные воды после механической обработки поступают в камеру смешения комбинированных сооружений (КС) 1. Окисление загрязнений проводится при низких нагрузках на биомассу.
      Для ускорения темпов размножения нитрифицирующих микроорганизмов и управления процессом нитрификации над лотками системы орошения устанавливаются гелий-неоновые лазеры (ГНЛ). При облучении иловой смеси в нитрификаторе скорость роста бактерий-аммонификаторов увеличивается в 1,5 раза. Из КС вода направляется в смеситель 2, установленный перед денитрификатором 3. В смеситель подается также хлопьеобразный субстрат из реактора для подготовки органического субстрата 4. Реактор предназначен для смешения части исходных стоков с прирастающим илом. С целью интенсивного размножения микроорганизмов ила и ускорения процесса сорбции загрязнений производится облучение жидкости ГНЛ. Вода с хлопьями субстрата после смесителя подается в денитрификатор, где осуществляется фильтрация через слой взвешенного и иммобилизованного денитрифицирующего ила. В качестве загрузки и фильтра используются пластмассовые листы с отверстиями и щетинками.
     Далее вода поступает на доочистку в аэробный биореактор 5, состоящий из камеры аэрации и реактора с искусственной загрузкой. В камерах аэрации вода насыщается с помощью водоструйной аэрации кислородом воздуха, необходимым для процессов доочистки воды и соблюдения требований сброса в водоём (4 мг/л). Для снижения концентраций фосфора до 0,2 мг/л в приемную камеру водоструйного аэратора может вводиться раствор сернокислого алюминия или сернокислого железа.
     Аэрация и перемешивание воды в камере осуществляется при помощи циркуляционного насоса и аэрационных колонн. Этим же насосом производится отвод осадка.
     Так как широко применяемая в России ершовая загрузка обладает невысокой степенью очистки (снижается только БПК на 2 -5 мг/л и повышается прозрачность по Снеллену на 5 – 7 см) и в центре ершей происходит накопление биомассы, ее слипание и загнивание, она не может быть рекомендована для этих сооружений. Применяемые искусственные загрузки немецких предприятий так же не обеспечивают оптимальных условий для контакта сточных вод с материалом загрузки, формирования и отвода биомассы. Поэтому предполагается изготовить нижнюю часть загрузки из картриджей ББФ, а верхнюю часть загрузки по патенту № 2139257.





    Вид загрузки ББФ

      Для циркуляции иловой смеси рекомендуется применять осевые и моноблочные насосы с высотой напора 8 -10 м вод. ст. и числом оборотов 360 - 960 в минуту.
      Для задержания отбросов и песка рекомендуется применять в КС 1000 - 100 000 м3/сут ступенчатые решетки тонкой очистки с прозорами 2 - 4 мм фирмы "РИОТЭК" (г. Санкт-Петербург) и вертикальные песколовки.
      Возможность заражения людей при контакте с стоками и воздухом на очистных сооружениях канализации определяет необходимость полной автоматизации технологических процессов очистки. Минимальное количество механического оборудования в установках и сооружениях РНИИ КХ, надежность и простота управления, позволяют решить эту задачу. Вместе с тем к новому оборудованию для управления и контроля технологическими процессами очистки предъявляются следующие дополнительные требования:       - датчики и приборы управления процессами нитри-денитрификации должны быть включены в программное обеспечение компьютера;
      - в помещении КС должны быть установлены газоанализаторы и оборудование для регулирования воздухообмена;
      - циркуляционные насосы КС должны иметь оборудование для изменения числа оборотов при колебаниях в притоке и составе сточных вод. Это позволит оптимизировать процесс управления, снизить тепловые потери в холодный период времени года и уменьшить энергетические затраты при временных сокращениях количества и концентрации сточных вод.