CZ46597A3 - Waste water or sewage treatment process and apparatus for making the same - Google Patents
Waste water or sewage treatment process and apparatus for making the same Download PDFInfo
- Publication number
- CZ46597A3 CZ46597A3 CZ97465A CZ46597A CZ46597A3 CZ 46597 A3 CZ46597 A3 CZ 46597A3 CZ 97465 A CZ97465 A CZ 97465A CZ 46597 A CZ46597 A CZ 46597A CZ 46597 A3 CZ46597 A3 CZ 46597A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- tank
- activation
- sludge
- water
- level
- Prior art date
Links
- 239000010865 sewage Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 title claims description 23
- 238000001994 activation Methods 0.000 claims abstract description 68
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims abstract description 62
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 52
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims abstract description 50
- 238000011049 filling Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000005273 aeration Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000008213 purified water Substances 0.000 claims description 14
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 claims description 10
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 5
- 238000010170 biological method Methods 0.000 abstract 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 abstract 1
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 3
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241001503485 Mammuthus Species 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 229910001873 dinitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010840 domestic wastewater Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006213 oxygenation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/20—Controlling water pollution; Waste water treatment
- Y02A20/208—Off-grid powered water treatment
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- Activated Sludge Processes (AREA)
Abstract
Description
Způsob Čistění odpadních vod a zaHze 1 ~kSprf>vádění způs<ĎfouA process for the purification of waste water and for the treatment of waste water
Λ.Λ.
Oblast technikyTechnical field
Vynález se týká způsobu čištění odpadních vod biologickou cestou s využitím aktivačního systému s aktivovaným kalem ve vznosu a zařízení k provádění způsobu, který je vhodný zejména pro malé domácí čistírny.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a biological treatment of wastewater using an activated sludge activated sludge system and an apparatus for carrying out a method particularly suitable for small domestic treatment plants.
Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION
Čištění odpadních vod biologickou cestou využívá aktivovaného kalu, což je směs rozličných bakterií a drobných mikroorganismů. Tento kal potřebuje ke svému životu organické látky obsažené v odpadních vodách, které rozkládá a tím odpadní vody čistí. Aktivační proces je možný pouze při nepřetržitém okysličování, které je zpravidla řešeno vháněním vzduchu do aktivační nádrže.Biological wastewater treatment uses activated sludge, a mixture of various bacteria and microorganisms. This sludge needs for its life organic substances contained in wastewater, which it decomposes and thus purifies wastewater. The activation process is only possible with continuous oxygenation, which is usually solved by blowing air into the activation tank.
K čištění odpadních vod se využívají jednak mikroorganismy pevně přisedlé k podkladu, ve íormě různých systémů biofiltrů a bioreaktorft, které jsou smáčeny odpadními vodami, a jednak aktivační systémy s kalem ve vznosu, kde jsou vločky kalu. promíchávány s odpadni vodou a vzduchem.Wastewater treatment uses microorganisms fixed to the substrate, various biofilter and bioreactor systems that are wetted by wastewater, and sludge sludge activation systems with sludge flakes. mixed with waste water and air.
Dosud známé čistírny odpadních vod s kalem ve vznosu lze dělit na systémy s kontinuálním průtokem odpadních vod aktivační nádrží a na systémy s diskontinuálním průtokem.The hitherto known sewage treatment plants with suspended sludge can be divided into systems with continuous wastewater flow through the activation tank and into systems with discontinuous flow.
U kontinuálního systému čištění jsou odpadní vody po hrubém předčištění vedeny do aktivační nádrže a po technologicky nutné době, kdy je voda vyčištěna, je odvedena spolu s aktivovaným kalem do samostatné dosazovací nádrže. V této nádrži dojde k odsazení kalu a čistá voda je odvedena do odtoku.In the continuous treatment system, the waste water is after the rough pre-treatment led to the activation tank and after a technologically necessary time when the water is treated, it is drained together with the activated sludge into a separate settling tank. In this tank sludge is offset and clean water is discharged to the drain.
U systému s diskontinuálním průtokem jsou odpadní vody po hrubém předčiětění přivedeny do aktivační nádrže přímo nebo po přečerpám vyrovnávací nádrž.In a batch flow system, the wastewater is fed to the activation tank directly after the rough pre-treatment or after the buffer tank has been pumped.
yoičténí vody aktivační proces, to jest zastaví se provzdušílování 1 přeruší případné promíchávání vody v aktivační nádrži, a po odsazení kalu se vyčištěná voda odčerpá nebo gravitačně odtáhne do odpadu. Pak se opět napouští aktivační nádrž a popsaný cyklus . se opakuje. Ve srovnání s kontinuelním čištěním odpadá dosazovací nádrž a napouštění aktivační nádrže se cyklicky opakuje.Water purification of the activation process, i.e., stop aeration 1, interrupts any mixing of the water in the activation tank, and after sludge removal, the purified water is pumped off or gravitationally withdrawn into waste. Then the activation tank and the cycle described are refilled. repeats. Compared to continuous cleaning, the settling tank is eliminated and the activation tank filling is repeated cyclically.
Nevýhodou výše popsaných aktivačních čistících systémů odpadních vod je to, že je lze obtížně využít pro malé domovní čistírny, a to zejména s ohledem na nároky spojené s řízením provozu čistírny.A disadvantage of the above-described activation wastewater treatment systems is that they are difficult to use for small domestic treatment plants, especially with respect to the requirements associated with the management of the treatment plant operation.
U aktivačních čistíren s kontinuálním průtokem je nutno kal z dosazovací nádrže trvale čerpat zpět k«přítoku odpadních vod do aktivační nádrže. Pokud v této nádrži'koncentrace kalu stoupne nad povolenou hodnotu, přebytečný kal je nutno z čistírny odčerpat. Pravidelná měření koncentrace kalu v aktivační nádrži a odčerpávání kalu vyžadují kvalifikovanou obsluhu. Kromě toho při nárazovém přítoku odpadních vod by byla aktivační nádrž zatěžována nerovnoměrně. To by mělo za následek zhoršenou kvalitu vody na odtoku, nebo při požadované kvalitě vody by bylo nutno předimenzovat aktivační a dosazovací nádrž.With continuous-flow activation plants, the sludge must be permanently pumped from the secondary settling tank back to the wastewater inflow to the activation tank. If the sludge concentration in this tank rises above the permissible value, the excess sludge must be pumped from the treatment plant. Regular measurements of sludge concentration in the activation tank and sludge pumping require qualified personnel. In addition, in the case of a sewage inflow, the activation tank would be unevenly loaded. This would result in a deteriorated water quality at the outflow, or if the desired water quality would have to be oversized, the activation and settling tank would have to be oversized.
Dosud známé malé kontinuální čistírny s aktivovaným kalem ve vznosu jsou s ohledem na hromadící se kal v aktivační nádrži konstruovány buď na velkou hustotu kalu, který je nezbytné udržovat energeticky náročným způsobem ve vznosu bez přerušení Činnosti čistírny až 200 dní do odkalení, nebo vyžadují kvalifikovanou obsluhu, která pravidelně zajišťuje odkalování aktivační nádrže. Oba tyto systémy nemohou fungovat delší dobu bez přítoku splašků, protože po spotřebování organických látek v aktivační nádrži dochází postupně k autolýze kalu a jeho vymizení z aktivace. Tím je zásadním způsobem narušena činnost čistírny. Aktivační čistírny s diskontinuálním průtokem aktivační nádrže se vyznačují poměrně složitým řídícím systémem s několika čerpadly a pro malé zdroje odpadních vod jsou proto příliš nákladné.Previously known small continuous sludge activated sludge treatment plants, due to the accumulating sludge in the activation tank, are designed either to a large sludge density, which must be maintained in an energy-intensive manner in the buoyancy without interruption. , which regularly provides blowdown of the activation tank. Both of these systems cannot function for a long time without the inflow of sewage, because after the consumption of organic substances in the activation tank, the sludge is gradually autolysed and disappears from the activation. This fundamentally disrupts the operation of the treatment plant. Activation plants with an intermittent flow of the activation tank are characterized by a relatively complex control system with several pumps and are therefore too expensive for small wastewater sources.
Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION
Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob čištění odpadních vod podle vynálezu, při němž se do vyrovnávací nádrže přivádějí odpadní vody a následně se přečerpávají do aktivační nádrže, z níž se po vyčištění a usazení zbylého kalu u dna aktivační nádrže přečerpá vyčištěná voda do odtoku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při dosažení maximální hladiny v aktivační nádrži se aktivační proces přeruší v důsledku aktivace hladinového spínače. Plnění aktivační nádrže reaktoru je tak pomalé, že před jejím naplněním na maximální hladinu je již celý její obsah dostatečně vyčištěn. Po usazení aktivovaného kalu u dna aktivační nádrže se z aktivační nádrže odčerpá přebytečný kal do vyrovnávací nádrže a vyčištěná voda do odtoku, dokud v aktivační nádrži nedojde k poklesu vody na minimální hladinu. Po dosažení minimální hladiny hladinový spínač vypne čerpadlo čisté vody a čerpadlo kalu. Současně je obnovena aktivace a aktivační nádrž je opět plněna odpadními vodami z vyrovnávací nádrže.The aforementioned drawbacks are eliminated by the wastewater treatment method according to the invention, in which waste water is fed into the buffer tank and subsequently pumped to the activation tank, from which the purified water is pumped to the effluent after cleaning and settling the remaining sludge at the bottom of the activation tank. The essence of the invention is that when the maximum level in the activation tank is reached, the activation process is interrupted due to the activation of the level switch. The filling of the reactor activation tank is so slow that before its filling to the maximum level, its entire contents are already sufficiently cleaned. After the activated sludge has settled at the bottom of the activation tank, excess sludge is pumped from the activation tank to the buffer tank and the purified water to the drain until the water in the activation tank has reached the minimum level. When the minimum level is reached, the level switch switches off the clean water pump and the sludge pump. At the same time, activation is restored and the activation tank is again filled with waste water from the buffer tank.
V případě, že odpadních vod na poklesne hladina důsledku aktivace dojde k blokování ve vyrovnávací nádrži minimální hladinu, v hladinového spínače ve vyrovnávací nádrži odtoku vyčištěné vody z čistírny. Tento stav trvá tak dlouho, dokud ve vyrovnávací nádrži nevystoupí splašky na provozní hladinu.In the event that the waste water level drops due to activation, the minimum level in the buffer tank is blocked, in the level switch in the buffer tank the effluent treatment water outflow. This condition lasts until the sewage tank reaches the operating level.
Výše popsaná čistírna využívá výhod diskontinuálního aktivačního systému, kdy odpadá provozně i konstrukčně náročná dosazovací nádrž a zároveň maximálně zjednodušuje řízení tohoto systému. Tím, že celý systém je řízen jedním resp. dvěma hladinovými spínači obvykle provedených jako plovákové přepínače a jednoduchými časovači, je tento systém velmi levný a je možné jej použit i u nejmenších zdrojů znečištění.The above-described treatment plant takes advantage of the discontinuous activation system, which eliminates the operational and construction-intensive final settling tank and at the same time simplifies the control of the system as much as possible. The whole system is controlled by one resp. With two level switches usually designed as float switches and simple timers, this system is very inexpensive and can be used even with the smallest pollution sources.
Nejvýhodnější aplikací tohoto systému je rekonstrukce již postavených žump a septiků na čistírny odpadních vod. V tomto a vyčištěné vody, která je již obsahuje podstatně méně případě stávající žumpa má funkci vyrovnávací nádrže a kalojemu.The most advantageous application of this system is the reconstruction of already constructed cesspools and septic tanks to waste water treatment plants. In this and purified water that is already contains significantly less case the existing cesspool has the function of a buffer tank and sludge.
Popsaný' systém umožňuje řízenou denitrifikaci i u těchto velmi malých čistíren. Při plněni a biologickém čištění probíhá v reaktoru zároveň nitrifikace, to jest biologická oxidace čpavku na dusičnany. Po zpětném přečerpání vyčištěné vody do vyrovnávací nádrže s anoxickým prostředím, se z vyčištěné vody biologicky uvolňuje plynný dusík. Směs surové následně načerpávána do reaktoru dusíku. Účinnost denitrifikace je dána poměrem vyčištěné vody, která je z reaktoru v jednom cyklu přečerpávána do vyrovnávací nádrže k objemu vody, která je odčerpávána do odtoku. Tento poměr se určí nastavením doby chodu čerpadla kalu. Je zřejmé, že nastavením delší doby chodu čerpadla kalu se zvětší množství přečerpaného kalu zpět. do vyrovnávací nádrže a zároveň se zvětší účinnost denitrifikace, ale současně se zmenší kapacitní výkon celé čistírny.The described system allows controlled denitrification even in these very small treatment plants. Nitrification, i.e. the biological oxidation of ammonia to nitrates, takes place simultaneously in the reactor during filling and biological purification. After re-pumping the purified water into a buffer tank with anoxic environment, nitrogen gas is biologically released from the purified water. The crude mixture is then pumped into the nitrogen reactor. The efficiency of denitrification is given by the ratio of purified water that is pumped from the reactor into a buffer tank to the volume of water that is pumped to the effluent in one cycle. This ratio is determined by adjusting the run time of the sludge pump. Obviously, setting a longer run time of the sludge pump will increase the amount of sludge pumped back. into the buffer tank and at the same time the efficiency of denitrification is increased, but at the same time the capacity of the whole treatment plant is reduced.
Pro zdroje odpadních vod, kde není zajištěn pravidelný přítok splašků, jako jsou například rekreační objekty, je ve vyrovnávací nádrži umístěn hladinový spínač například plovákový, který po dosažení minimální nastavené hladiny prostřednictvím vypínače čerpadla čisté vody způsobí zablokování tohoto čerpadla. To znamená, že v tomto režimu není z čistírny odváděna vyčištěná voda a na misto toho je přečerpávána do vyrovnávací nádrže.For waste water sources where no regular inflow of sewage, such as recreational facilities, is provided, a level switch, for example a float switch, is located in the buffer tank, which causes the pump to block when the minimum set level is reached via the clean water pump switch. This means that in this mode, purified water is not drained from the treatment plant and is instead pumped to the buffer tank.
S ohledem na jednoduchost technického řešení a cenovou dostupnost, představuje hromadná aplikace čistíren podle vynálezu výrazné zlepšeni životního prostředí.In view of the simplicity of the technical solution and the affordability, the mass application of the treatment plants according to the invention represents a significant improvement of the environment.
Přehled obrázků na výkresechBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
Na přiložených výkresech jsou uvedena dvě z možných provedení aktivační čistírny podle vynálezu. Na obr.l je znázorněn půdorys a na obr. 2 svislý řez a principiální schéma čistírny pro velikost do 5ti obyvatel, zatímco na obr.3 je znázorněn půdorys a na obr. 4 svislý· řez a principiální schéma čistírny určené pro více než 5 obyvatel.The accompanying drawings show two of the possible embodiments of the activation treatment plant according to the invention. Fig. 1 shows a plan view and Fig. 2 shows a vertical section and a schematic diagram of a treatment plant up to 5 inhabitants, while Fig. 3 shows a plan view and Fig. 4 shows a vertical section and a schematic diagram of a treatment plant intended for more than 5 inhabitants .
Příklad provedeni vynálezuDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Aktivační čistírna podle obr. 1 až 4 je tvořena dvěmi íunkčně samostatnými nádržemi. Jsou to vyrovnávací nádrž 1 s přítokem 4, obvykle stávající septik, a aktivační nádrž 2. Vyrovnávací nádrž X slouží k akumulaci a vyrovnávání nerovnoměrného přítoku odpadních vod a zároveň zde dochází k zachycení hrubých nečistot. Obsah vyrovnávací nádrže X je mírně-., provzduSříován přívodem vzduchu 9 z centrálního rozvaděče 17 vzduchu s regulačními prvky 18, aby se na hladině nevytvářel zahnívající povlak. Zároveň, se vzduchem čistí . vtokové otvory f i jitru 24 hrubých nečistot, který chrání nátok čerpadla 10 surové vody. Odpadní vody jsou po hrubém předčiStění načerpávány čerpadlem 10 surové vody z vyrovnávací nádrže X do aktivační nádrže 2.. Současně s čerpadlem 10 surové vody je v provozu centrální kompresor 19, který dodává vzduch do vyrovnávací nádrže X, obvykle i do vzduchového čerpadla 10 surové vody a pomocí provzduěřlovacího elementu 12 do aktivační nádrže 2.The activation treatment plant according to FIGS. 1 to 4 consists of two functionally separate tanks. They are a buffer tank 1 with an inlet 4, usually an existing septic tank, and an activation tank 2. The buffer tank X serves to accumulate and equalize the uneven flow of waste water and at the same time to collect coarse impurities. The contents of the buffer tank X are slightly aerated by supplying air 9 from the central air distributor 17 with control elements 18 so as not to form a rotting coating on the surface. At the same time, the air is cleaned. the inlets of the coarse dirt 24 to protect the inlet of the raw water pump 10. The waste water is pumped from the buffer tank X to the activation tank 2 after a rough pre-treatment. At the same time as the raw water pump 10, a central compressor 19 is provided which supplies air to the buffer tank X, usually the raw water air pump 10. and by means of aeration element 12 into the activation tank 2.
Odpadní vody se v aktivační nádrži 2, čistí po dobu jejího plnění z minimální hladiny 15 na maximální hladinu 16. Po naplnění aktivační nádrže 2 na maximální hladinu 16 vypne hladinový přepínač 22 centrální kompresor 19 a čerpadlo 10 surové vody a zároveň zapne časovač 21 pracovního režimu. Po nastavené době, v rozmezí od 20 minut do 1 hodiny, která je nutná pro usazení aktivovaného kalu u dna aktivační nádrže 2, zapne časovač 21 pracovního režimu čerpadlo 3. čisté vody, které odčerpává vyčištěnou vodu do odtoku 5. Odčerpávání probíhá do té doby, než se dosáhne hladiny 25 čisté vody, kdy je čerpadlo 3 čisté vody vypnuto samostatným hladinovým vypínačem 26 . Do odtoku 5 se tak odčerpává v jednom čistícím cyklu vždy přesně stanovené množství vody v rozmezí hladin 16 a 25. Časovač 21 pracovního režimu pak se zpožděním, které je nezbytné k odčerpání vyčištěné vody do odtoku 5, zapne čerpadlo 13 kalu, které přečerpá přebytečný kal a zbytek vyčištěné vody z aktivační nádrže 2 do vyrovnávací nádrže i. Úroveří ústí čerpadla 13 kalu koresponduje s hladinou 11 kalu v aktivační nádrži i po dosazení. Dosažením minimální hladiny 15 sepne plovákový spínač 22, který odpojí časovač 21 pracovního režimu, a tím se odpojí čerpadlo 3 čisté vody a čerpadlo 13 kalu. Současně se aktivuje kompresor 19 a čerpadlo 10 surové vody. Tím je ukončen jeden čisticí cyklus a začíná další.The wastewater in the activation tank 2 is cleaned from the minimum level 15 to the maximum level 16 for the duration of its filling. After the activation tank 2 is filled to the maximum level 16, the level switch 22 switches off the central compressor 19 and the raw water pump 10. . After a preset time of 20 minutes to 1 hour, which is required to settle the activated sludge at the bottom of the activation tank 2, the operating mode timer 21 switches on the pure water pump 3. which purges the purified water to the outlet 5. until the pure water level 25 is reached, when the pure water pump 3 is switched off by a separate level switch 26. Thus, a precisely determined amount of water is always pumped to the outflow 5 within the levels 16 and 25. The operating mode timer 21 then starts the sludge pump 13, which pumped the excess sludge, with the delay necessary to pump the purified water to the outflow 5. and the remainder of the purified water from the activation tank 2 to the equalization tank i. The level of the orifice of the sludge pump 13 corresponds to the sludge level 11 in the activation tank even after it has been charged. By reaching the minimum level 15, the float switch 22 switches on, which cuts the operating mode timer 21, thereby disconnecting the clean water pump 3 and the sludge pump 13. At the same time, the compressor 19 and the raw water pump 10 are activated. This completes one cleaning cycle and starts the next.
U nejmenších domovních Čistíren, na které je napojeno nejvýše 5 obyvatel, je čerpadlo 3. čis?té vody tvořeno mamutkou s akvaristickým kompresorkem 14 a čerpadlo kalu 13 je tvořeno mamutkou s akvaristickým kompresorkem 20.. Odčerpávání čisté vody a kalu je pak upraveno tak, že časovač 21 pracovního režimu po nastaveném zpoždění, v rozmezí od 20 do 60 čerpadlo 3. čisté vody a čerpadlo 13 kalu.In the smallest domestic wastewater treatment plant to which no more than 5 inhabitants are connected, the clean water pump 3 consists of a mammoth with an aquarium compressor 14 and the sludge pump 13 consists of a mammoth with an aquarium compressor 20. that the operating mode timer 21 after a set delay, ranging from 20 to 60, a clean water pump 3 and a sludge pump 13.
odčerpané do odtoku, k vodě vrácené do vyrovnávací nádrže 1. je pak určen pouze výkonem čerpadla 3 čisté vody k výkonu čerpadla 13 kalu.pumped to the outlet, to the water returned to the buffer tank 1 is then determined only by the output of the clean water pump 3 to the output of the sludge pump 13.
Systém je obvykle doplněn plovákovým přepínačem 8 udržovacího režimu, který po odčerpání vyrovnávací nádrže i na minimální hladinu 6. udržovacího režimu pomocí vypínače 23 čerpadla 3 čisté vody zablokuje toto čerpadlo 3. Po uplynutí nastaveného času, nutného k usazení aktivovaného kalu, časovač 21 pracovního režimu dá pokyn ke spuštění čerpadla 3. čisté vody. To je však stále přepínačem 8. udržovacího režimu a proto Posléze časovač 21 pracovního režimu dá pokyn k sepnutí čerpadla 13 kalu. To pak odčerpá do vyrovnávací nádrže i objem vyčištěné vody, který je v běžném režimu odčerpán čerpadlem 3 čisté vody do odtoku. Po přítoku splašků do vyrovnávací nádrže 1. a vystoupení jejich hladiny hladinu 7, vypne se blokování čerpadla 3. čisté vody. tak vrátí do normálního režimu.The system is usually supplemented by a float switch 8 of the maintenance mode, which, after pumping the buffer tank to the minimum level 6, maintains the pump 3 with the clear water pump switch 3. After the preset time to settle the activated sludge instructs you to start the 3. clean water pump. However, this is still a maintenance mode switch 8. Therefore, the operating mode timer 21 instructs the sludge pump 13 to be switched on. This then also drains the volume of purified water into the buffer tank, which in normal operation is pumped by the clear water pump 3 into the drain. After the sewage inlet into the buffer tank 1 and their level has reached the level 7, the blocking of the clean water pump 3 is switched off. so it returns to normal mode.
Při nedostatečném přítoku splašků do čistírny tak nedochází minut spíná současně Poměr vyčištěné vody blokováno plovákovým nemůže být spuštěno.If the sewage inflow to the sewage plant is insufficient, the minutes do not switch at the same time. The ratio of treated water blocked by the float cannot be started.
na pracovní Čistírna se k odtoku 2 čistírny, aktivační proces je zásoben živinami z vyrovnávací nádrže a systém tak zastává po dlouhou dobu funkční i bez p^ítokO čerstvých splačkft.The working process is supplied with nutrients from the buffer tank and the system thus remains functional for a long time even without the inflow of fresh sewage.
Claims (3)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ97465A CZ284697B6 (en) | 1997-02-14 | 1997-02-14 | Waste water or sewage treatment process and apparatus for making the same |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ97465A CZ284697B6 (en) | 1997-02-14 | 1997-02-14 | Waste water or sewage treatment process and apparatus for making the same |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ46597A3 true CZ46597A3 (en) | 1998-09-16 |
| CZ284697B6 CZ284697B6 (en) | 1999-02-17 |
Family
ID=5461744
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ97465A CZ284697B6 (en) | 1997-02-14 | 1997-02-14 | Waste water or sewage treatment process and apparatus for making the same |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ284697B6 (en) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2282597C1 (en) * | 2005-06-08 | 2006-08-27 | Юрий Олегович Бобылев | Method for deep biological purification of waste water and apparatus to implement the same |
| CZ309614B6 (en) * | 2022-03-17 | 2023-05-17 | Jan Ing. Topol | A method of municipal wastewater treatment and equipment for performing the method |
| CZ36051U1 (en) * | 2022-03-23 | 2022-05-26 | Jan Ing Topol | Domestic wastewater treatment plant with sludge dewatering |
-
1997
- 1997-02-14 CZ CZ97465A patent/CZ284697B6/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CZ284697B6 (en) | 1999-02-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2428383C2 (en) | Treatment of sewage | |
| US5624562A (en) | Apparatus and treatment for wastewater | |
| KR100872863B1 (en) | Sewage and Sewage Treatment System with Improved Odor Removal and Filtration Efficiency | |
| RU195498U1 (en) | SEWAGE TREATMENT PLANT | |
| CZ291479B6 (en) | Two-stage biological sewage treatment process and apparatus for making the same | |
| CZ46597A3 (en) | Waste water or sewage treatment process and apparatus for making the same | |
| CZ6568U1 (en) | Sewage activation sludge treatment plant | |
| RU2597082C1 (en) | Plant for biological treatment of waste water | |
| RU2137720C1 (en) | Plant for biological cleaning of domestic waste water | |
| RU94568U1 (en) | COMPLETE BLOCK MODULAR CLEANING PLANT OF FACTORY MANUFACTURE | |
| KR100464568B1 (en) | Device and method for Treating Waste Water | |
| CZ291934B6 (en) | Sewage water bio-aeration process and a plant for making the same | |
| KR20140140528A (en) | Membrane wastewater treatment system and method for high energy efficiency, high flow capicity, low operating cost, automated scum and foam removal / destruction and conversion method thereof from a constant level sequencing batch reactor process | |
| US4915829A (en) | Activated-sludge aeration system | |
| CZ2012227A3 (en) | Treatment process of sewage water with controlled denitrification and apparatus for making the same | |
| RU2344091C1 (en) | Biological sewage treatment system | |
| RU2344998C1 (en) | Device for biological purification of sewage waters | |
| SK162198A3 (en) | A method for treating wastewater and a plant for carrying out this process | |
| KR200361460Y1 (en) | Device for Treating Waste Water Using Sequencing Batch Reactor | |
| KR100305361B1 (en) | Household sewage treatment device | |
| RU117146U1 (en) | COMPLETE BLOCK OF A CLEANING STATION OF A CLOSED TYPE WITH AN AVERAGING WASTE WASTE | |
| RU2344088C2 (en) | Method of biological sewage treatment and related installation for implementation thereof | |
| UA149004U (en) | BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT STATION | |
| CZ2799U1 (en) | Wastewater treatment plant with intermittent flow of activation tank | |
| WO2005077842A1 (en) | Improved waste treatment |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| IF00 | In force as of 2000-06-30 in czech republic | ||
| MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20080214 |