Fire-korridor aerotanks. Design av luftingstanker med utvidet lufting (monteringsanlegg for fullstendig oksidasjon) Luftingstanker med utvidet luftingsbilde

Aerob biologisk behandling av store mengder vann utføres i luftingstanker - rektangulært når det gjelder armerte betongkonstruksjoner med aktivt slam som flyter fritt i volumet av behandlet vann, hvis biopopulasjon bruker forurensning avløpsvann for livet ditt.

Aerotanks kan klassifiseres i henhold til følgende kriterier:

1. i henhold til strømningsstrukturen - luftingstanker-fortrengere, luftingstanker-blandere og luftingstanker med et spredt inntak av avfallsvæske (mellomstype) Figur 51;

Figur 51 - Skjemaer for luftingstanker
a - luftingstank-fortrenger; b - luftingsblander; c - luftingstank av mellomtype;
1 - avløpsvann; 2- retur aktivert slam; 3- aerotank; 4 - silt
blanding.

2. i henhold til metoden for aktivert slamregenerering - aerotanks med separate eller kombinerte slamregeneratorer;
3.I henhold til belastningen på det aktiverte slammet - høy belastning (for ufullstendig rengjøring), normal og lav belastning (med utvidet lufting);
4. etter antall trinn - ett-, to- og flertrinns;
5. i henhold til inntaksmodus for avløpsvann - flytende, halvflytende, med variabelt arbeidsnivå, kontakt;
6. etter type lufting - pneumatisk, mekanisk, kombinert hydrodynamisk eller pneumomekanisk;
7. av designfunksjoner - rektangulære, runde, kombinerte, mine, filtertanker, flytetanker, etc.

Luftingstanker brukes i et ekstremt bredt spekter av avløpsvannstrømningshastigheter fra flere hundre til millioner kubikkmeter per dag.

I blandingsluftingstankene blir vann og slam innført jevnt langs de lange veggene i luftingstankorridoren. Fullstendig blanding av avløpsvann med en slamblanding i dem sikrer utjevning av slamkonsentrasjoner og hastigheter i den biokjemiske oksidasjonsprosessen. Belastningen av forurensning på slammet og oksydasjonsgraden av forurensning er praktisk talt uendret langs konstruksjonens lengde. De er mest egnet for rensing av konsentrert (BODp opp til 1000 mg / l) industrielt avløpsvann med betydelige svingninger i forbruket og konsentrasjonen av forurensninger. I luftingstankene, fortrengere, mates vann og slam til begynnelsen av strukturen, og blandingen fjernes på slutten av den. Luftingstanken har 3-4 korridorer. Teoretisk sett er strømningsregimet stempel uten langsgående blanding. I praksis er det betydelig langsgående blanding. Belastningen av forurensninger på slammet og oksidasjonshastigheten varierer fra høyeste verdier i begynnelsen av strukturen til den minste på slutten. Slike strukturer brukes hvis det er sikret en tilstrekkelig enkel tilpasning av aktivert slam. I aerotanks med en spredt vannforsyning i lengden reduseres enhetens belastning på slammet og blir mer jevn. Slike anlegg brukes til behandling av blandinger av industrielt og kommunalt avløpsvann.


Arbeidet til luftingstanken er uløselig knyttet til normalt arbeid sekundærklarerør, hvorfra det returnerbare aktiverte slammet kontinuerlig pumpes inn i luftingstanken. I stedet for en sekundær avklaring kan en skimmer brukes til å skille slam fra vann.

De viktigste teknologiske ordningene for rengjøring i luftingstanker er vist i figur 52.

Figur 52 - De viktigste teknologiske ordningene for avløpsvannbehandling i luftingstanker
a - ett-trinns luftingstank uten regenerering; b - en-trinns luftingstank med regenerering; c - to-trinns luftingstank uten regenerering; d - to-trinns luftingstank med regenerering; 1 - avløpsvannforsyning; 2 - azrotenc; 3 - frigjøring av slamblanding; 4 - sekundær sedimenteringstank; 5 - utløp av renset vann; 6 - frigjøring av eksfoliert aktivt slam; 7 - slampumpestasjon; 8 - tilførsel av returaktivt slam; 9 - frigjøring av overflødig aktivert slam; 10 - regenerator; 11 - utslipp av spillvann etter første behandlingsfase; 12 - andre trinns aerotank; 13 - andre trinns regenerator.

I en ettrinsordning uten regenerator er det umulig å intensivere avløpsrensingsprosessen. I nærvær av en regenerator slutter oksidasjonsprosesser i den og slammet får sine opprinnelige egenskaper. To-trinns ordningen brukes når den opprinnelige konsentrasjonen av organiske forurensninger i vann er høy, så vel som i nærvær av stoffer i vannet, hvis oksidasjonshastighet er veldig forskjellig. I første behandlingsstadium reduseres BOD for avløpsvann med 50-70%.

For å sikre den normale forløpet av den biologiske oksidasjonsprosessen, må luft kontinuerlig tilføres luftbeholderen. Under lufting må det være en stor kontaktflate mellom luften, spillvann og silt, som er en forutsetning for effektiv rengjøring.

Luftingssystemet er et kompleks av strukturer og spesialutstyr som gir oksygenforsyning til væsken, opprettholder slammet i suspensjon og blander konstant avløpsvann med slam. For de fleste typer luftingstanker gir luftingssystemet samtidig disse funksjonene. I følge metoden for å spre luft i vann brukes i praksis tre luftingssystemer: pneumatisk, mekanisk og kombinert.

Ved mekanisk lufting utføres blanding av mekaniske innretninger (miksere, turbiner, skjold osv.), Som gir knusing av luftstråler som trekkes direkte fra atmosfæren av de roterende delene av lufteren (rotoren).

Pneumatisk lufting, der luft injiseres i luftingstanken under trykk, er delt inn i tre typer, avhengig av størrelsen på luftboblene: finboble (1-4 mm), middels boble (5-10 mm), storboble (mer enn 10 mm). luftenheter i et luftblandingssystem med finbobler bruker diffusorer laget av keramikk. Plast, tekstiler i form av filterplater, rør, kupler. For å oppnå lufting med middels boble brukes perforerte rør, spalter og andre enheter. Stor boble lufting er skapt av åpne rør, dyser, etc.

En moderne aerotank er en teknologisk fleksibel struktur, som er en armert betongtank av korridor-type utstyrt med et luftingssystem. Lufttankens arbeidsdybde er fra 3 til 6 m, forholdet mellom korridorenes bredde og arbeidsdybden er fra 1: 1 til 2: 1. For luftingstanker og regeneratorer må antall seksjoner være minst to; med en produktivitet på opptil 50 000 m3 / dag tildeles 4-6 seksjoner, med en høyere produktivitet på 8-10 seksjoner, alle fungerer. Hver seksjon består av 2-4 korridorer.

Luftingstanker - sedimenteringstanker er utformet i form av rektangulære tanker av konstruksjoner som kombinerer luftingstanker med utvidet lufting (luftingsdel) og sekundære sedimenteringstanker av vertikal type (sedimenteringsdel). Begge konstruksjonene er forbundet med hverandre ved hjelp av overløpsvinduer, som sørger for strømning av slamblandingen fra luftingssonen til sedimenteringssonen.

Den utvidede luftingsmodusen, som også kalles fullstendig oksidasjonsmetode, preges av en betydelig lengre varighet av avløpsvannets opphold i luftingstankene. Varigheten av lufting av avløpsvann i utvidet modus er 1-3 dager. avhengig av den opprinnelige konsentrasjonen av avløpsvann fra BOD. Luftingstanker med utvidet lufting fungerer ved en tørrstoffdose av aktivert slam på 3-6 g / l per dag.

Luftingstanker som fungerer i full oksidasjonsmodus kan brukes med eller uten overflødig aktivert slamfjerning. I sistnevnte tilfelle fjernes overflødig aktivert slam fra den sekundære klareren, noe som reduserer kvaliteten på behandlingen. Derfor, for en høyere grad av rensing, sørger prosjektet for fjerning av overflødig slam fra systemet, spesielt siden den lave økningen gjør at denne operasjonen kan utføres med betydelige intervaller.

Bruken av utvidet luftingsmodus skyldes en liten økning i aktivert slam og en høy grad av mineralisering, brukervennlighet, driftsstabilitet i moduser med ujevn strømning av avløpsvann.

Figur 4.4 Luftingstanker - sedimenteringstanker: 1 - luftingstank, 2 - sedimenteringstank, 3 - avløpsrørledning for behandling, 4 - renset vannutslippsrørledning, 5 - luftingssystem, 6 - sirkulerende slamrørledning, 7 - overflødig slamutslippsledning, 8 - luftkanal, 9 - luftløft, 10 - sjakt, 11 - tannet damm

Tabell 4.2 Innledende data for beregning av luftingstanker - sedimenterende tanker

Alternativer

Parameterverdier

Daglig avløpsvannforbruk, m3 / dag

Gjennomsnittlig timestrømningshastighet, m3 / t

Maksimal strømningshastighet per time, m3 / t

BOD20 av innkommende avløp, mg / l

Det samme behandlede avløpet, mg / l

Konsentrasjonen av suspenderte faste stoffer i det behandlede avløpet, mg / l

Gjennomsnittlig årlig temperatur på avløpsvann, ° С

Slamdose i aerotanks, g / l

Siltindeks, cm3 / g

Konsentrasjon av ammoniumnitrogen i fôrvann, mg / l

Det samme i renset vann

Luftingstank

Beregningen av luftingstanker utføres i henhold til utvidet luftingsmodus. Varigheten av luftingen er:

Typer miljøforurensning
Spørsmålet om menneskelig innvirkning på miljø er i sentrum for oppmerksomhet fra spesialister og økologer i denne verden. Og dette er ikke tilfeldig, siden den største globale miljømessige ...

Studie av metodikken for å lede objektets sanitære og økologiske tilstand
Kursprosjekt om temaet "sanitær- og miljøvurdering av objektet." Formålet med vurderingen er en boligbygning som påvirkes negativt av punkt- og linjekilder ...

Vurdering av graden av forurensning av avløpsvann
Det er vanskelig å overvurdere vannens rolle i livet vårt. I gjennomsnitt drikker en person omtrent 2 liter vann per dag. Men tenker du på hva slags vann du drikker? Dette bevises av det faktum ...

Internasjonale prosjekter med deltagelse av Russland
Dataene for spesielle observasjonseksperimenter er av spesiell betydning for vitenskapen, siden de tillater målrettede studier av naturlige fenomener og fysiske prosesser av ...

2015-03-15

Denne artikkelen beskriver de teknologiske parametrene for biologisk behandling i luftingstanker. Funksjonene i den teknologiske ordningen er beskrevet: høy konsentrasjon av slamblandingen, høy koeffisient for aktivert slamgjenvinning. For å eliminere ulempene som ligger i luftingstankene-fortrengere, ble det gjort strukturelle endringer i aerotankene: installert nytt system lufting, er en langsgående resirkulering av slamblandingen i luftingstanker arrangert ved hjelp av luftløft.

Foto 1. Ciliates Epistylis plicatilis

Foto 2. Koloni av rotorer

Foto 3. Rotifer i et lag av silt

Kontroll over prosessen med biologisk behandling i aerotanks utføres i fysisk-kjemiske og hydrobiologiske laboratorier ved hjelp av moderne analysemetoder ved hjelp av videokameraer og datamaskiner for å samle informasjon om tilstanden til biocenosen og alle dens endringer.

Som et resultat av rekonstruksjonen ble det oppnådd høye resultater av avløpsrensing. Konsentrasjonen av organiske miljøgifter etter biologisk behandling overstiger ikke 3 mg / dm3. Den totale konsentrasjonen av mineralnitrogen overstiger ikke 10 mg / dm3, renseeffektiviteten er tungmetaller er 94-96%, for oljeprodukter - 92-96%. Oppnådde resultater (når det gjelder kvaliteten på behandlingen og energieffektivitetsindikatorene) kan vi konkludere med at det er tilrådelig å bruke den biologiske behandlingsprosessen i luftetanker med lav belastning for å oppnå behandling av høy kvalitet til lave kostnader for rekonstruksjon av biologiske behandlingsanlegg. Renoveringskostnadene lønner seg innen to til tre år.

I butikken til NIOSV av JSC "Minudobreniya" renses avløpsvann i to byer i nærheten av Moskva - Egoryevsk og Voskresensk. Mengden avløpsvann er i gjennomsnitt 60-80 000 m 3 / dag. Naturen til den innkommende forurensningen er husholdning. Avløpsvann har en konsentrasjon av suspenderte faste stoffer i området 150-180 mg / dm 3, BOD-5 - opp til 160 mg / dm 3, COD - 250-350 mg / dm 3. Behandlingsanleggene er laget i henhold til den klassiske biologiske behandlingsordningen. Det resulterende sedimentet, etter spesialbehandling, brukes fullt ut til gjenvinning av et industrielt deponi. Strukturene bygget for 40 år siden har blitt rekonstruert mange ganger. I løpet av det siste tiåret er rekonstruksjonen av biologisk behandling i aerotanks fullført for å forbedre kvaliteten på rensing av avløpsvann og energieffektiviteten i behandlingsprosessen.

Tradisjonelle biologiske behandlingsopplegg (ved bruk av mikroorganismer i suspensjon i aerotanks med deres etterfølgende sedimentering i sekundære sedimenteringstanker) gir ikke effektiv og pålitelig behandling av avløpsvann opp til strenge etablerte normer for tillatt utslipp. Spesielt store vanskeligheter oppstår når de tillatte utslippsnormene for fiskevannforekomster oppnås.

For å løse problemet med dyp rensing av avløpsvann fra organiske og biogene forbindelser i verdenspraksis, er det utviklet flere grunnleggende teknologiske prosesser: SBR-teknologi (med reaktorer med variabel virkning); teknologien for sekvensiell veksling av aerobe, anoksiske og anaerobe biologiske behandlingssoner i luftingstanken; konsentrasjonsteknologi for biomasse ved å kombinere suspenderte og festede former for mikroorganismer i reaktorer; teknologi for å konsentrere biomassen av suspenderte former for mikroorganismer med deres etterfølgende oppbevaring av spesielle membraner.

Konsentrasjonen av organiske miljøgifter etter biologisk behandling overstiger ikke 3 mg / dm3. Den totale konsentrasjonen av mineralsk nitrogen ikke overstiger 10 mg / dm3, renseeffektiviteten for tungmetaller er 94-96%, for oljeprodukter - 92-96%

SBR-teknologi forutsetter sekvensiell utføring i en reaktor i batch-modus under drift, alternerende aerobe og anaerobe prosesser. Denne teknologien er veldig kostbar og krever et veldig komplekst system av aktuatorer for å utføre kommandoene til prosesskontrollsystemet. De syklisk-variable oksygenforholdene i mikroorganismernes levetid i en slik reaktor, på grunn av tilpasningsfaktoren, reduserer hastigheten på biokjemiske reaksjoner og øker tiden det tar for reaksjonen å fortsette. Dette øker størrelsen på reaktoren.

Teknologien for sekvensiell veksling av anaerobe, anoksidiske og aerobe soner under rekonstruksjon reduserer produktiviteten til biologisk behandling med 30-40%. Det multivariate systemet for resirkulering av aktivert slam og avløp fra forskjellige prosesseringssoner kompliserer kontrollen over den teknologiske prosessen og dens kontrollerbarhet betydelig. Antall aktuatorer installert på utilgjengelige steder øker, volumet av pumpet aktivert slam øker betydelig.

Teknologien for biomassekonsentrasjon ved bruk av suspenderte former for mikroorganismer festet til inerte bærere er forbundet med kostnadene ved å kjøpe bærere, installere disse bærerne i bioreaktorer og betydelige problemer med reparasjon av luftingssystemer. Utseendet til biofilm fra inerte bærere i slamblandingen krever en økning i sedimentasjonstiden til slamblandingen, det vil si en økning i størrelsen på sedimenteringstankene. Teknologien for å konsentrere biomassen av suspenderte former for mikroorganismer i reaktoren (med påfølgende separasjon på polymermembraner) er forbundet med bekostning av midler til reagenser for membranregenerering og med kompleksiteten i driften.

Imidlertid er det nødvendig å rekonstruere eksisterende biologiske behandlingsanlegg med en økning i effektiviteten av behandlingen for å redusere utslipp av organiske forurensninger og biogene elementer i vannforekomster. Dette er mulig når du bruker luftetanker i utvidet luftingsmodus.

Prosessen med rensing av avløpsvann i en aerotank kan vises som følger. Når klarert avløp kommer inn i luftingstanken, blandes avløpet med returslammet. Sorpsjon av uoppløste og kolloidale urenheter, som kommer med avklart avløpsvann, forekommer på overflaten av dyreplanter som utgjør bomull av silt. Ligger på overflaten av dyreplater, som er dekket med polysakkarid helium, bakterier i nærvær av oksygenfrigivelsesenzymer for å oksidere urenheter. En del av de oppløste urenhetene kommer inn i kroppen av bakterier, hvor de oksyderes ved hjelp av enzymer. Når forurensninger oksideres av bakterieenzymer, er det mulig å bruke både oksygen oppløst i slamblandingen og nitrater. Forbindelsene oppnådd som et resultat av enzymatisk oksidasjon brukes av bakterier for reproduksjon, det vil si vekst i antall.

Utviklingen av bakterier i luftetanken kan deles betinget i tre faser. Den første av disse er den logaritmiske vekstfasen. I denne fasen er det en økning i antall og masse bakterier med mengden forurensninger som finnes i det innkommende avløpsvannet, minus massen som brukes av bakteriene selv for å skaffe energi for livet.

I den andre fasen (utviklet biocenose av aktivert slam) er det en rask utvikling av mikroorganismer-rovdyr som bruker massen av bakterier og den gjenværende forurensningen som mat og for påfølgende reproduksjon. Bortfall av reserver av lett oksydert organisk materiale transformerer aktivert slambiocenose til fasen av endogen respirasjon eller autotrof oksidasjon. I denne fasen er energikilden for liv og reproduksjon av mikroorganismer massen av mikroorganismer i selve det aktiverte slammet. Antall bakterier avtar kraftig, antall rovmikroorganismer bestemmes av hastigheten på selvoksidasjon av mikroorganismer i slam.

I den tredje fasen begynner oksidasjonen av uorganiske nitrogenforbindelser oppnådd som et resultat av oksydasjonen - en nitrifiseringsreaksjon finner sted ved bruk av en stor mengde oksygen fra slamblandingen. I fasen av endogen respirasjon av mikroorganismer, skjer følgende prosesser: dannelsen av stort tett bomullsslam fra zooglya-bakterier, filamentøse bakterier, sopp, actinomycetes; prosessen med oksidasjon av organisk materiale fortsetter - saken om organismer av aktivert slambiocenose; oksidasjon av uorganiske former for nitrogen skjer i nærvær av oksygen - nitrifisering, reduksjon i nærvær av nitrater - denitrifikasjon.

Bioscenosen av aktivert slam av korridor aerotanks som opererer under lave belastninger, med dyp nitrifisering og denitrifikasjon, er preget av et stort artsdiversitet (over 30 arter av protozoer), men uten en numerisk overvekt av noen art

For å utføre disse motsatte reaksjonene i forhold til oksygen, er det nødvendig å skape forhold for hver av dem. Dette er bare mulig ved å opprette forskjellige soner: anaerob, aerob og anoksid. Slambomull kan betraktes som en sfærisk eller ellipsoid formasjon med soner inne i den, hvor oppløst oksygen fra slamblandingen ikke kommer inn, selv med en betydelig oksygenkonsentrasjon (4-6 mg / dm 3) i avløpsvannet.

For å utføre prosessen med å rense avløpsvann fra innkommende forurensninger, er det nødvendig å dyp oksidere det organiske materialet som finnes i det rensede vannet, dyp oksidere stoffet av aktiverte slambakterier. De resulterende nitrogenholdige stoffene oksyderes til nitrater og reduseres til gassformig nitrogen. For å øke hastigheten på reduksjonsreaksjonen (denitrifikasjon) er det nødvendig å øke de anoksiske og anaerobe sonene i luftetanken.

Økningen utføres på to måter:

  • på grunn av en økning i mengden slam, som fører til en økning i slamkonsentrasjonen opp til 5-6 mg / dm 3;
  • på grunn av en økning i størrelsen på slamflokker, noe som fører til en reduksjon i BOD-belastningen til 35-50 mg per gram tørrstoff per dag, og opprettholder mikroorganismer i fasen av endogen respirasjon.

Samtidig tillater lave BOD-belastninger på aerotanken dyp oksidasjon av organisk materiale opp til 3,5 mg / dm 3, nesten opp til teoretisk oppnåelige 2,5 mg / dm 3. På grunnlag av de ovennevnte teoretiske bestemmelsene i lufttankene til NiOPSV-verkstedet, ble en driftsmåte organisert med følgende verdier av teknologiske parametere: BOD-belastning - 35-50 mg per gram BOD tørrstoff per dag; luftingstid - 8-12 timer; slamdose - 5-6 g / dm 3; konsentrasjonen av oppløst oksygen er 4-6 mg / dm 3; resirkulasjonskoeffisient - 0,8-1,0; elektrodepotensial innen -200 ...- 250 mV; slamindeks - 90-130; askeinnhold i slam - 35-40%; spesifikt forbruk luft for lufting - 6-7 m 3 per 1 m 3 avløpsvann; spesifikt strømforbruk for lufting - 0,35-0,4 kWh per 1000 m 3.

Samtidig er det nødvendig å merke ulempene ved korridorflytanker:

  • ujevn belastning på aktivert slam langs konstruksjonens lengde, noe som forverrer den teknologiske ytelsen;
  • mangel på oppløst oksygen i begynnelsen av den første korridoren og overskudd i andre halvdel av den andre korridoren.

For å eliminere disse ulempene ble en langsgående resirkulering av slamblandingen arrangert i luftingstankene. Diagrammet er vist i fig. 1. Resirkulasjonsenheten er laget i form av en vann-luft pumpe-luftløft, som pumper slamblandingen fra slutten av den andre korridoren til begynnelsen av den første. Verdien av resirkuleringsforholdet er 2,1-2,5. Som et resultat av et lengre opphold av aktivert slam under aerobe forhold og akselerasjon av biomasseomsetningen: oksidasjonsevnen til aktivert slambiomasse øker på grunn av en økning i nivået av enzymatisk aktivitet; makroturbulens i aerotanken øker - størrelsen på stillestående soner avtar; den spesifikke belastningen på aktivert slam reduseres; oksygenregimet i strukturen forbedres uten å redusere den gjennomsnittlige banelengden til det behandlede avløpsvannet, noe som eliminerer "glidningen" av ikke-oksidert forurensning.

Dette gjorde det mulig å oppnå følgende: øke mineraliseringen av aktivert slam og redusere mengden overskudd av aktivert slam til en minimumsverdi; for å øke stabiliteten til den aktiverte slambiocenosen når utslipp av vanskelig oksyderte industrielle avløp mottas, ble slammetilstanden overvåket ved hjelp av bioestimeringsmetoden; stabilisere oksygenregimet i slamblandingen under reparasjon av blåser.

Biocenosen av aktivert slam i korridorluftingstanker som opererer under lave belastninger, med dyp nitrifisering og denitrifisering, er preget av et stort artsdiversitet (over 30 protozoer) uten en numerisk overvekt av noen art. Antall trådformede bakterier, små fargeløse flagellater, små former for naken og skallamøber er ubetydelig. Av ciliatene dominerer mage- og vedlagte former.

Foto 1 viser en koloni av Epistylis plicatilis. Tilstedeværelsen av rovdyr har en positiv effekt på graden av vannrensing fra organiske forurensninger på grunn av intensivering av biologiske prosesser i bakteriemiljøet på grunn av inntak av stoffer som frigjøres fra mikrofauna-fragmenter under ødeleggelsen i aerotanks i fasen av endogen respirasjon. Aktiv silt inneholder alltid rotorer (foto 2-3), sugende ciliater, rovsopp, forskjellige ormer, tardigrader.

For BOD5 ble en verdi på 3 mg / dm 3 nådd, tilsvarende maksimal tillatt utslipp (MPD) for vannforekomster for fiskeformål (figur 2). COD-verdien er 30 mg / dm 3. Mineralt nitrogen - 10 mg / dm 3 (fig. 3), som tilsvarer anbefalingene fra Helsinki-kommisjonen (Helcom) for byer med en befolkning på mer enn 100 tusen innbyggere. Rengjøringseffektiviteten for jern var 90-92%, for tungmetaller - 94-96%, effektiviteten for oljeprodukter - 92-96%.

Når luftingstanker fungerer ved lave belastninger med en langsiktig resirkuleringskoeffisient på 2-3:

  • oppnådd høy kvalitet Avløpsrensing i samsvar med Helcom-anbefalingene uten å øke energikostnadene under drift;
  • rengjøring av høy kvalitet krever ikke store utgifter til råvarer;
  • prosessen er enkel å vedlikeholde og overvåke;
  • rekonstruksjon av korridatorluftingstanker til luftetanker som opererer i utvidet luftingsmodus krever minimumskostnader (for rekonstruksjon av luftingssystemet, øke produktiviteten til pumper for returslam, installasjon av luftheiser for resirkulering i lengderetningen);
  • kostnadene for å betale til budsjettet for utslipp av forurensning med renset avløpsvann reduseres;
  • mengden overflødig aktivert slam er betydelig redusert - kostnadene for dehydrering og deponering reduseres;
  • teknologisk prosess blir ikke mer komplisert (ingen kostnader kreves for komplekse kontrollenheter, utøvende reguleringsmekanismer, kravene til kvalifikasjoner for servicepersonell økes ikke).

Slik rekonstruksjon - ekte måte forbedre kvaliteten på rengjøring av de fleste behandlingsanlegg av distriktsbetydning. Kostnadene for å ytterligere forbedre kvaliteten på rensing av nitrogen og fosfor (før de oppnådde MPD-standardene for fiskevannforekomster) er for høye, for eksempel for budsjettet bosetting med en befolkning på mindre enn 250-300 tusen mennesker.

  1. Belyaeva N.A., Gunther L.I. Om karakterisering av biocenoser av aktivert slam i høyt belastede luftingstanker og luftingstanker med lang luftingstid // Biological Sciences, No. 7/1969.
  2. Zhmur N.S. Prosesskontroll og kontroll av resultatet av avløpsrensing. - M.: Luch, 1997.
  3. Zhmur N.S. Metodisk veiledning om hydrobiologisk og bakteriologisk kontroll av den biologiske behandlingsprosessen ved anlegg med luftingstanker. - M.: LLC "Aquareos", 1996.
  4. Nikitina O.G. Bioestimering: kontroll og regulering av prosessene for biologisk rensing og selvrensing av vann. Forfatterens sammendrag. for en jobb. uch. Kunst. Doktor i biologiske vitenskaper - M., 2012.
  5. G.V. Kapitonova Retningslinjer, for å utføre hydrobiologisk kontroll av avløpsrensing med aktivert slam. - M., 2012.

For luftingstanker for utvidet lufting er det begrensninger for bruk: konsentrasjonen av urenheter er innenfor 350 mg / l, BOD er \u200b\u200b500 mg / l, strømningshastigheten er opptil tusen kubikkmeter. Luftingsperioden varer en dag i tanken, som tillater mineralisering av aktivert slam og store fraksjoner av suspendert materiale. Designstandarder tillate bruk av installasjoner inne i vannbehandlingsanlegget, men ikke som en uavhengig struktur.

Konstruktive avgjørelser gi følgende avklaringsskjema:

  • rist / sandfelle - avløp mister store urenheter
  • luftkammer - lufting i kontakt med aktivert slam (4 - 2 g / l)
  • væskeoverløp inn i sekundærklareren gjennom nedrøret
  • når du beveger deg opp, blir avløpene lettere
  • deretter slippes de ut med overløpsbrett
  • aktivert slam legger seg, glir langs en kjegle mot den vertikale pumpen
  • det beleirede slammet kommer tilbake til luftkameraet

Moderne utstyr Denne typen brukes til rensing av ikke-sedimentært avløp ved biokjemiske metoder. For hver struktur er forbruk på 2 100 - 400 kubikkmeter per dag tillatt. Innholdet av suspendert materiale skal være innenfor 300 mg / l, BODP ikke mer enn 1,5 g / l. Automatisering, utsendelse, kontrollsystemer sikre uavbrutt drift av pumpe- og kompressorutstyr.

Nyttig informasjon og interessante artikler:

Bilder av drenering og avløp:

De største vanskelighetene og feilene når du designer deg selv (gjør det selv)

Solutions LLC "Region"

  • Mangel på avtalt prosjekt fra Sanitær vernesone (SPZ)
  • Vi vil analysere den nåværende situasjonen, utarbeide vilkårene for SPZ-prosjektet. Om nødvendig vil vi fullføre SPZ-prosjektet og bli enige om det.
  • Mangel på måleinstrumenter og objektive (beregnede) data om ønsket ytelse.
  • Vi vil samle alle nødvendige data, utføre beregninger og sende dem til kunden for vurdering. Om nødvendig vil vi utføre en midlertidig installasjon av måleinstrumenter.
  • Mangel på titteldokumenter for land.
  • Vi hjelper til med utarbeidelse av dokumentasjon, om nødvendig vil vi legge den til i designspesifikasjonen.
  • Unøyaktigheter i utarbeidelsen av vilkårene: alle nødvendige undersøkelser ble ikke tatt i betraktning, de ovennevnte dokumentene ble ikke tatt i betraktning.
  • Vi vil analysere dagens situasjon og utarbeide de riktige vilkårene.
  • Prisjusteringen ble ikke utført riktig, basert på kommersielle tilbud ikke-spesialiserte organisasjoner, uten å ta hensyn til oppfyllelsen av kravene tekniske forhold, behovet for å inspisere bygninger og strukturer, etc.
  • Vi vil utarbeide et estimat for design og undersøkelsesarbeid og undersøkelse, i henhold til referansebøker med grunnpriser.
  • Kartlegging, kartlegging, design - gjennomføre forskjellige selskaper - Dette blir årsaken til utvidelsen av vilkårene og utseendet på tilleggsarbeid.
  • Vi har betydelig erfaring og kvalifikasjoner for å organisere et bredt spekter av design- og undersøkelsesarbeid. Region-selskapet har SRO-godkjenninger for både design og undersøkelsesarbeid. Vi er garantert å gi en positiv ekspertuttalelse og støtte under konstruksjon og installasjonsarbeid.

KOSTNAD FOR UTVIKLING AV PROSJEKTET

For å bestemme de grunnleggende (innledende) kostnadene for design og estimatdokumentasjon og undersøkelsesarbeid, bruker Region LLC en tidstestet metode: å lage estimater for design og undersøkelsesarbeid ved hjelp av referansepriser. De estimerte kostnadene for design og undersøkelsesarbeid er en rimelig startkostnad for arbeid, som spesifiseres i prosessen med å avklare omfanget av arbeidet og forhandlingene. Estimatet for prosjektering og undersøkelsesarbeid utarbeidet i henhold til referanseprisreferansebøker kan tjene som en begrunnelse for prisen under anbudsprosedyren i samsvar med føderale lover nr. 44 og nr. 223.

Hjelp til å inngi søknader om deltakelse i Federal Målrettede programmer (FTP). Alt teknisk og teknologiske løsninger vi aksepterer på grunnlag av variantdesign og sammenligning av alle tekniske og økonomiske parametere, inkludert operasjonelle.
Bistand i behandling av søknader om penger fra regionale budsjetter (mulighetsstudie, begrunnelse). Utvikling av en mulighetsstudie (mulighetsstudie) av et prosjekt for innledende stadier gjennomføring av investeringsplanen.
Rådgivning om utlån i europeiske banker og tiltrekke tilskudd.
Bistand i utviklingen av investeringsprogrammer. Rådgivning innen design, designfaser, designfaser, godkjenninger, nødvendige innledende tillatelser osv.
Hjelp til å tiltrekke kredittmidler til gjennomføring av energitjenestekontrakter (energieffektivitet) og miljøprosjekter.
Region LLC er medlem av en rekke store design- og konstruksjonsholdingselskaper og er klar til å gjennomføre nøkkelferdige prosjekter i hele Russland.

BEGYNNER Å SAMARBEID MED OSS DU REDDER


30% Kostnader for bygge- og installasjonsarbeid. Basert på variant design og moderne teknologier velger vi optimal løsning... 3D-modelleringsteknologier hjelper med å unngå sløsing med materialer og minimerer sannsynligheten for feil.
25% Samtidig får du et prosjekt av høy kvalitet for kostnadene ved design og undersøkelsesarbeid, som lar deg implementere ideen din i tide. Takket være en integrert tilnærming er alt i en hånd (innsamling av innledende data, undersøkelser og målinger, undersøkelser) og erfaringen fra våre spesialister, vi kan optimalisere kostnadene og tilby deg en konkurransedyktig pris.
20% Tid når du utfører bygge- og installasjonsarbeid. Beslutningene som tas av ingeniører og arkitekter er ikke bare pålitelige og estetiske, men også gjennomtenkt når det gjelder bekvemmelighet og hurtig implementering (fleksible løsninger når det gjelder arbeidsutførelse).

Som en del av designkontrakten foreskriver vi alltid garantiforpliktelser
og økonomisk ansvar for manglende overholdelse av tidsfrister.

Spesialistene til Region LLC er klare til å yte hjelp i alle ledd i beslutningsprosessen, både på tidspunktet for vurderingen av prosjektkonseptet og når det vurderes alternativer for gjenoppbygging av eksisterende bygninger og strukturer. På stadium av forberedelse av designet - for å utarbeide tekniske spesifikasjoner for design og nødvendig forskning.
Og også for å utarbeide estimater for design og undersøkelser basert på samlinger av basispriser (prisbegrunnelse for konkurransen).

HVORDAN VI DESIGNER

  1. Kundeide
  2. Utarbeidelse av pre-designløsninger og variabel design
  3. Utvikling av en mulighetsstudie (FS)
  4. Å beskytte de viktigste løsningene for kunden, velge det beste alternativet
  5. Utarbeidelse av detaljerte mandater for: prosjektutvikling, ingeniørundersøkelser, inspeksjon
  6. Utvikling av arbeidsdokumentasjon
  7. Godkjenninger
  8. Forfatterens tilsyn
  9. Den legemliggjorte ideen til kunden

LISENSER OG SERTIFIKATER FOR REGION LLC

Region LLC er medlem av frivillig kvalitetssertifisering i samsvar med GOST R ISO 9001-2015. Registreringsnummer SMK.RTS.RU.03121.17

VI ARBEID PÅ LISENS PROGRAMVARE



Vi designer på nanoCAD - den russiske universelle CAD-plattformen som inneholder alt nødvendige verktøy grunnleggende design, frigjøring av tegninger.

Våre PC-er er utstyrt med Windows 10 - operativsystem for personlige datamaskiner, utviklet av Microsoft i Windows NT-familien. Etter Windows 8 fikk systemet nummeret 10, og gikk utenom 9.

Vi jobber for Microsoft Office 2010 er en kravrettet programvarepakke moderne virksomhet og behovene til de ansatte.
Lisensbruk programvare garantier informasjonssikkerhet, lovligheten av arbeidet og reduserer risikoen for å stenge selskapet i forbindelse med inspeksjoner fra tilsynsmyndigheter.

    Uten regenerering (LF og returslam blir matet inn i en korridor, biologisk behandling utføres av 4 korridorer)

    Med 25% regenerering

    Med 50% regenerering

    Med 75% regenerering

Luftingstanker - sedimenteringstanker

Et karakteristisk trekk ved disse konstruksjonene er den strukturelle kombinasjonen av en luftingstank og en sekundær sedimenteringstank i en struktur.

Den delen av strukturen der slamblandingen luftes, kalles luftingssonen, og den andre kalles sedimenteringssonen.

Begge områdene er forbundet med hull, vinduer og sprekker. Tilveiebringe strømningen av slamblandingen fra luftingssonen til sedimenteringsområdet og retur av slam fra sedimenteringssonen til luftingssonen uten bruk av ekstra utstyr.

Luftingstank - settlingstank "Oksikompakt"

1.SG innløp

2. utslipp av renset vann

3. slamområde

4. Fjern overflødig slam

5. luftforsyning

Etter de primære sedimenteringstankene tilføres LF til luftingssonen som ligger i midten av en rektangulær tank, på begge sider av den sentrale luftingssonen er det sedimenteringssoner, som er atskilt med skillevegger og har overløpsvinduer i øvre del og spor i nedre del. Disse hullene brukes til å sirkulere slammet.

Overflødig slam fjernes fra den nedre delen av sedimenteringssonen gjennom spesielle rørledninger som ligger i en viss avstand fra hverandre. Luft tilføres gjennom hettebeluftere montert i bunnplaten, blokkerer luftkanalene, eller gjennom luftkanaler som er lagt langs bunnen langs luftingssonen. Konstruksjonsdybden antas å være omtrent 4 m, lengden er fra 15 til 70 m (avhengig av ytelsen).

Fordelen med denne typen konstruksjon er resirkulering av aktivert slam uten hjelpeanordninger, samt en økning i slamdosen i luftingstankene.

Utvidet luftingstank

Luftingstiden i luftingstanker av denne typen kan nå 20 timer eller mer, noe som betydelig overstiger luftingstiden i konvensjonelle luftingstanker (fra 2 til 8 timer). I løpet av denne tiden, i lufttanken, utføres ikke bare biologisk behandling av SF, men også oksidasjon av aktivert slam i fasen av endogen respirasjon. Dette skyldes det faktum at aktivert slam er under forhold med lav organisk belastning, og mikroorganismer er i sultetrinn, som et resultat av at cellene i mikroorganismer gjennomgår selvoksidasjon. Returner aktivert slam etter luftingstanker med utvidet lufting krever ikke regenerering, og overflødig aktivert slam trenger ikke ytterligere behandling og kan umiddelbart sendes for dehydrering.

Denne ordningen er en kombinert installasjon som kombinerer en utvidet luftingstank og en sekundær avklaring. Fra luftingssonen kommer slamblandingen gjennom et spesielt vindu inn i avgassingssonen, der luftbobler skilles fra slamflokkene.

I sedimenteringssonen blir separasjonen av den rensede væsken og det aktiverte slammet utført, mens vannet i kummen beveger seg fra bunn til topp og passerer gjennom et lag med suspendert sediment, noe som intensiverer klaringsprosessen. Oppholdstiden i bosetningssonen er fra 2 til 4 timer. Det separerte slammet fjernes utenfor strukturen under hydrostatisk trykk og mates til slampumpestasjonen. ANN returnerer en del av slammet til luftetanken, og overskuddet tilføres eller pumpes for avvanning.



Relaterte artikler: