161159. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szerves szennyeződést tartalmazó szennyvizek biológiai tisztítására

161159 ben pedig az anaerob és aerob tisztítási folya­matok egymás mellett mennek végbe a felső aerob és alsó anaerob zónában napszakos, év­szakos változással. Mindezek a szennyvízstabilizáló medencék azonban kiviteli alakjukat, egymással való kap­csolatukat (általában különálló, négyszög alakú medencék), technológiai szerelésüket, áramlás­tani és építési szempontjaikat tekintve hátrá­nyosak, nem biztosítják a mindenkor legked­vezőbb paraméterekkel rendelkező víz tovább­vezetésének lehetőségét; azaz, hatásfok-ingado­zási, energiagazdálkodási, üzemgazdasági és épí­tési szempontból egyaránt számos hátránnyal bírnak. A találmány célja, hogy a jelenleg ismert bio­lógiai szennyvíztisztítási rendszerek hátrányait kiküszöbölve mind a tisztítás hatásfokát, mind a gazdaságossági követelményeket tekintve opti­mális megoldást szolgáltasson. A találmány értelmében ezt a célt olyan eljá­rással valósítjuk meg, amelynek lényege, hogy a mechanikailag már ülepített tisztítandó nyers szennyvizet fakultatív szennyvízstabilizációs medencén, majd aerob szenny vízstabilizációs medencén, vagy medence-soron vezetjük át, in­nen a főként fotoszintézis eredményeként kelet­kezett oxigéntartalom napi csúcsidőszakában az előnyösen legalább kétnapos tartózkodáson át­esett víztömeg felszínközeli vízrétegének egy részét a fakultatív szennyvízstabilizációs meden­cébe recirkuláltatjuk, ezzel ott az érkező nyers szennyvízhez keverjük, és szükség esetén a min­denkori, a fakultatív szennyvízstabilizációs me­dencében lejátszódó lebontási folyamathoz leg­alább feltétlenül; előnyösen optimálisan szüksé­ges oldott oxigénkoncentráció fenntartásához a recirkuláltatással nem fedezett további oxigén­mennyiséget mesterséges levegőztetőszerkezettel, például felszíni levegőztetőturbinával és/vágyj oxigénbefúvató szerkezettel a fakultatív szenny­vízstabilizációs medencébe juttatjuk. Előnyösen az aerob medencéből vagy meden­ce-sorból 5—40 napi tartózkodási idő után recir­kuláltatjuk az oxigéndús vizet a fakultatív szennyvízstabilizációs medencébe, és a recirku­láltatást az oldott oxigéntartalom ríapi csúcsidő­szakában 1—12 órán, előnyösen 2—3 órán ke­resztül folyamatosan vagy periodikusan végez­zük. A tisztítóberendezésbe naponta beérkező nyers szennyvízmennyiség 100—200%-nak meg­felelő mennyiségű oxigéndús vizet recirkulálta­tunk. A találmány szerinti berendezés lényege, hogy köralaprajzú fakultatív szenny vízstabilizációs medencéből, valamint ezt egy belső és egy külső koncentrikus gyűrűben körülvevő két aerob medence-sorból áll, a fakultatív medencében mesterséges levegőztetőszerkezet van elhelyez­ve, a belső koncentrikus gyűrűben levő aerob medence-sor legalább két medencéből, a kül­ső koncentrikus gyűrűben lévő aerob me­dence-sor legalább két, előnyösen hat meden­céből áll, és hogy a fakultatív medence a belső gyűrű aerob medence-sorával a belső gyűrűben levő aerob medence-sor a külső gyűrűben levő aerob medence-sorral és a külső gyűrűben levő 5 aerob medencék egymással, a szennyvíz átve­zetésére alkalmas módon össze vannak kötve. A találmány számos olyan előnyös, újszerű többlethatást eredményez, amilyeneket az ed­dig ismert szennyvíztisztítási rendszerekkel 10 nem lehetett biztosítani. Túlnyomórészt a vízi mikroorganizmusok, al­gák fotoszintézise útján termelt oxigén főként az időszakos recirkuláltatással történő haszno­sításával, a kiegészítő mechanikai levegőztetés 15 főként csak hidegebb időszakban történő alkal­mazásával a találmány számottevő energia-, ezzel költségmegtakarítást tesz lehetővé. Az op­timális időszakban és optimális vízrétegből tör­ténő szakaszos vagy periodikus recirkuláltatás 20 — amelynek eredményeként, egyébként újabb, eddig a fotoszintézis hatékonysága szempontjá­ból kedvezőtlenebb helyen, alul levő víztömeg vagy réteg kerül a felszínre, vagyis fénydús kö­zegbe, aminek eredményeként a fotoszintézis 25 hatékonysága tovább növekszik — kedvezőbb feltételeket teremt a fakultatív medencében a biokémiai oxidáció számára, ezáltal növekszik a szennyvíztisztítás hatásfoka, növelhető a felületi és térfogatbeli szerves szennyezettség általi 30 fajlagos terhelés, esetleg éppen a csúcs-terhelési időszakokban, és a tisztítás hatásfoka számotte­vően ekkor sem csökken, tehát a rendszer tisz­títási szempontból megbízhatóbb, az elérhető tisztítási hatásfok minden eddiginél kedvezőbb, 35 kiegyenlítettebb, és a harmadfokú tisztítás is biztosítva van. A rendszer kitűnően automati­zálható. A berendezés az eddigieknél kisebb alapterületű, építési megoldása egyszerűbb, így a beruházási megtakarítás jelentős. Kedvező áram­'40 lástani és üzemeltetési ismérvei igen kedvező " üzemköltség-alakulást eredményeznek. A be­rendezés változtatható üzem vízszint je (vízmély­sége), valamint növelhető nagy tározókapcitása folytán arra is lehetőség van, hogy a befoga-45 dót szükség esetén időlegesen teljesen, vagy kor­látozva mentesítsük a tisztított szennyvizektől. A találmány szerinti megoldás tehát egyesíti, ill. kombinálja az ismert rendszerek előnyeit, ugyanakkor teljesen kiküszöböli azok hátrá-50 nyait. A találmányt a továbbiakban a csatolt rajzok alapján ismertetjük részletesen, amelyek a ta­lálmány szerinti eljárás technológiai sémáját, valamint az eljárás foganatosítására alkalmas 5g berendezés egy előnyös kiviteli alakját tartal­mazzák. A rajzon az 1. ábra a találmány szerinti eljárás technológiai vázlatát mutatja; a 2. ábra a fotoszintézis intenzitásának, az oldott oxigéntartalom alakulásának diagramját tünteti fel a mélység, ill. a fényintenzitás 6g függvényében; 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom