191516. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hígtrágya környesetvédő tisztítására és aerob komposztálására

1 191 516 2 gyorsan kb. 50%-ra csökken le, ami az aerob kom­­posztálódás számára már megfelelő. Végül pár hó­napos lebontás után kb. 40% nedvességtartalmú érett humusz-komposztot nyerünk. Aszerint, hogy a komposztot hová tervezik felhasználni, a prizmá- 5 ba a kivánt adalékanyagot (pl. agyagos földet, mészkőport, magnezitport, bazaltport, zeolitport, alginitet, műtrágyát, csontlisztet, vérlisztet) kever­nek be. Az intenzív derítőben a koncentrációtól függően 10 1,5-2,5 g/1 Ca(OH)2-vel és kb. 0,35 g/1 Al-szulfáttal a hígtrágya pH-ját 8,5-9,0-re állítjuk be és kb. 4 órás állásidő után a túlfolyó hígfázis már csak 100-150 mg/1 lebegőanyag tartalmú, 800-900 mg/1 KOI értékű és nulla foszfáttartalmú. Ez a hígfázis 15 a biológiai tisztítóberendezésben kb. 100 mg/1 KOI értékre, az utótisztító recirkulációs (segédlepényes) vákuum-szűrőn pedig kb. 50 mg/l-re, lebegőanyag tartalma pedig kb. 5—10 mg/l-re tisztul le. Az utó­tisztító szűrő a bakteriológiai tisztítást is elvégzi, 20 mert a káros mikroorganizmusok a szűrőlepénybe kerülnek és a komposzt-prizmában az aerob lebon­tás során elpusztulnak. A tisztított hígfázis maxi­málisan megengedett 40 mg/1 NH4 tartalmát a zeo­­lit töltetű adszorpciós szűrő biztosítja. Végül is a 25 tisztított víz 7,5-8,0 pH-val az előbbi jellemzőkkel élővízbe bocsátható vagy hasznosítható. 2. Példa 30 Az 1. példa szerinti hígtrágyának az eredeti 8 g/1 alakos szilárdanyag (lebegő) tartalmából 50%-ot ívszitával választunk le. Az ívszita alsó terméke intenzív derítésre kerül, majd ennek hígfázisa a 35 biológiai tisztítás, és a homokszűrő-típusú utótisz­tító szűrés után 100 mg/I alatti KOI értékre csök­ken. A derítés kb. 20 g/1 koncentrációjú iszapját utósűrítőben 35 g/1 koncentrációra növelve adjuk felitatásos iszapvíztelenítésre. Ennek során a 100 40 rész alakos (lebegő) iszapanyaghoz 320 rész 10 mm alá aprított szalmaszecskát kevertünk. A durva le­választás szilárd fázisához és a komposzt-prizma képzésénél 100 rész alakos anyaghoz 220 rész szal­maszecskát használtunk fel. Mindebből a kom- 45 posztálás után, azaz a 200 rész száraz alakos anyag­ból és az 540 rész légszáraz szalmaszecskából kb. 1250 rész, kb. 40% nedvességtartalmú, földnedves állapotú, jól szórható, érett komposzttrágyát kap­tunk. 50 A találmány szerinti eljárás főbb előnyeit a kö­vetkezőkben foglaljuk össze : 1. Egyetemlegesen használható a különböző mi­nőségű (eredetű) és koncentrációjú hígtrágyákra, és egyúttal nagyfokú tipizálást tesz lehetővé, azaz az 55 ilyen típusú szennyvizek tisztítását és feldolgozását ebből a szempontból is gazdaságossá teszi. 2. Környezetvédelmi szempontból minden jelen­legi hatósági előírást, ami az élővízbe bocsátás fel­tétele, teljesíteni tud, sőt további szigorításoknak go sincs sem műszaki, sem gazdaságossági korlátja. 2 oldal Továbbá lehetséges a tisztított víz hasznosítása is, pl. halastavi, öntözővizes, sőt az állattartó telepen belüli újrahasználta is. 3. Maximális mértékben biztosított a hígtrágya hasznos organikus anyagainak a víztelenített iszap­ba, illetve részben a szűrőlepénybe vitele, ami a humusz-komposzt előállítás alapanyaga, valamint az aerob komposztálás feltétele. Az eljárás szerint dolgozva a hígtrágya organikus anyaga, mint má­sodlagos nyersanyag maximális mértékben kinye­résre, illetve feldolgozásra kerül. Eljárásunk többek között azért is előnyös, mert az aerob úton kom­posztált szervesanyag és ennek hasznos mikroba tömege kompatibilis a termőtalajéval. összefoglalva, a hígtrágyákat a találmány szerin­ti eljárással tisztítva és feldolgozva, egy valóban környezetvédő technológia valósul meg, és egyúttal maximálisan biztosítható a bioszféra szerves-szer­vetlen tápanyag körforgalma. Szabadalmi igénypontok 1. Eljárás hígtrágyák környezetvédő tisztítására és aerob komposztálására, ahol a hígtrágyát elő­tisztítjuk, derítjük, majd biológiailag tisztítjuk és végül utótisztítjuk, továbbá a keletkező uszadékot és iszapot víztelenítjük, végül a víztelenített termé­ket komposztáljuk, azzal jellemezve, hogy intenzív derítést végzünk, melynek célszerűen mészhidrátos és alumíniumszulfátos vegyszeroldat bekeverését, valamint a statikus ülepitést és egyúttal iszapsűrí­tést ugyanabban a berendezésben hajtjuk végre, és az így nyert túlfolyó vizének, valamint a vákuum­­dobszűrős híg-iszap víztelenités szűrletvizének tisz­títását hidrobiológiailag aerob úton végezzük el, majd az uszadék és az iszap keverékét részben ros­tos növényi anyagokkal, legalább 50% alakos szá­razanyag kihozatalra felitatással víztelenítjük, a visszamaradó híg-iszapot recirkulációs (segédlepé­nyes) vákuum-szűrőn, előnyösen perlitpor szűrési segédanyag hozzáadásával víztelenítjük, és végül a víztelenített anyagot szerves és szervetlen adalék anyagokkal kiegészítve, aerob komposztálással a termőtalajon kialakított prizmákban stabilizáljuk, azaz humusz-komposztot állítunk elő. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás azzal jellemez­ve, hogy az uszadékot és az intenzív derítés iszapját teljes egészében száraz növényi nedvszívó anyagok­kal keverve egyedül felitatással víztelenítjük. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy a hidrobiológiailag tisztított hígfá­zist vagy homokszűréssel vagy recirkulációs váku­um-szűréssel perlitpor szűrési segédanyag hozzá­adásával újrahasználatra vagy elfolyatásra utótisz­títjuk. 4. Az 1. 2. 3. igénypontok bármelyike szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy az ammonium ad­szorpciójára zeolit tölteten át történő szűréses utó­­tisztítást végzünk. . rajz 5

Next

/
Thumbnails
Contents