Аэрационный бассейн - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Аэрационный бассейн

Cтраница 3


Броун и Нидеркорн ( Brown и Niedercorn) [9] сумели достигнуть при обработке ауреомициновых сточных вод, которые прошли усреднитель, жироловушку, аэрационный бассейн с 4 5-часовой продувкой воздухом, осветлитель, биологический фильтр с 4-кратным количеством циркулирующей воды ( 4: 1) и, наконец, хлоратор, 40 - 85 % - ное разложение ВПК.  [31]

Под действием кислорода воздуха в присутствии катализатора ( железной стружки) большая часть сероводорода окисляется до элементарной серы, а остальная часть уносится из аэрационного бассейна с продувочным воздухом. Во избежание попадания сероводорода в атмосферный воздух следует применять двухступенчатую аэрационную установку с насадкой из железной стружки, обеспечивающую практически полное окисление сероводорода.  [32]

На коксохимических заводах СССР наиболее распространены одноступенчатые биохимические установки очистки фенольных сточных вод. Они отличаются от описанной выше ( см. рис. 129) только тем, что аэрационный бассейн ( аэротенк) имеет одну ступень протока очищаемой воды и заселен только фенолразрушающими бактериями. Опыт эксплуатации таких установок показал, что содержание фенолов в сточных водах на них снижается с 1000 до 1 - 5 мг / л; другие же загрязнения в этих водах ( роданиды, цианиды, аммиак) окисляются неполностью. Кроме того, в процессе обесфеноливания вода приобретает светло-коричневую окраску.  [33]

Опыт работы с водой, содержащей 0 5 - 3 0 мг / л фенолов, выявил представленную на рис. 6 зависимость между концентрацией фенола в воде, выходящей из аэрационного бассейна, и содержанием твердых взвесей в этой воде.  [34]

35 Схема аэротенка. [35]

В таких бассейнах - глубиной до 5 м и больше - необходимая турбулентность достигается спиральным движением воды и поднимающимися пузырьками воздуха. Аэрационный бассейн имеет закругленное сечение и часто строится в виде двойного бассейна.  [36]

Эти секции оборудованы 64 форсунками для контактирования воздуха, воды и активного ила. Из аэрационного бассейна вода ( 340 мя / час) с добавкой активного ила подается насосами на струйные форсунки для контактирования с воздухом, подаваемым в количестве 28 - 85 м3 / мин.  [37]

Первые установки для такой очистки были изготовлены в виде аэрационных бассейнов, похожих на желоба Гаворта, где перемешивание воды производится при помощи лопастных мешалок. Глубина и ширина аэрационного бассейна были 2 5 м, длина - 40 м, скорость перемешивания - 0 3 м / сек.  [38]

Очистка сточных вод в аэротенках представляет собой чрезвычайно интенсифицированный процесс самоочистки. Сточная вода, протекая аэрационный бассейн, подвергается такой сильной продувке воздухом, что создаются чрезвычайно благоприятные условия для развития огромного количества аэробных бактерий и простейших организмов. При этом образуются хлопья активного ила из основной слизистой массы. Эти хлопья адсорбируют растворенные и коллоидные вещества сточной воды таким же образом, как и биологические пленки биофильтров. Содержащиеся в хлопьях микроорганизмы разлагают эти вещества с образованием газов, растворенных минеральных соединений и органического ила. Существенно то, что хлопьевидный ил сохраняется во взвешенном состоянии, чего не удается достигнуть ни механическим путем, ни продуванием воздуха, а часто и при комбинации обоих методов. Одновременно сточная вода благодаря вихревым движениям и продувке воздуха быстро поглощает кислород. Скорость поглощения кислорода, зависящая от количества микроорганизмов в аэрационном бассейне, называется кислородным поступлением и выражается в килограммах О 2 на 1 м3 сточной воды в час. Кислородное поступление и количество активного ила в бассейне определяют производительность установки. Важно, чтобы введенный кислород действовал на большой поверхности и в хлопьях, чему способствуют турбулентность многочисленных потоков и разбивание хлопьев. Хлопьевидный ил отделяется от очищенной сточной воды в отстойнике, включенном за аэротенком. Однако часть хлопьевидного ила, в зависимости от производительности установки, от 30 до 100 % общего поступления сточных вод отводится обратно в аэротенк в виде водного циркулирующего ила; при этом иногда он подвергается предварительной аэрации. Остаток, представляющий собой избыточный ил, обычно отводится в первичный отстойник для улучшения отстаивания.  [39]

Следует отметить, что аэрационный бассейн труднее приспосабливается к снижению содержания фенола в поступающей воде. Важно также, что концентрация фгнола в воде из бассейнов-накопителей в этом случае была выше, чем в воде после биологической очистки.  [40]

Процесс окисления фенолов, идущий с поглощением кисло ] да, протекает неравномерно. Естественно, и подача возд в аэрационный бассейн также осуществляется неравномерно: бо шее его количество подается в начало бассейна, где особер высока скорость окисления фенолов.  [41]

Знание основных закономерностей переноса кислорода и его поглощения, приведенных на рис. 11.27, оказывается полезным для понимания эксплуатационных проблем, обычно возникающих при реализации аэрационных процессов. Может возникнуть некоторый дефицит растворенного кислорода в аэрационном бассейне, если скорость биологического потребления кислорода превышает производительную способность оборудования. Например, перегрузка по органическим загрязнениям аэрационной системы длительного аэрирования, оснащенной крупнопузырчатыми диффузорами, установленными на небольшой глубине, может привести к тому, что концентрация растворенного кислорода станет ниже 0 5 мг / л, хотя содержимое аэротенка будет интенсивно перемешиваться воздушными пузырьками, выходящими из диффузора. На практике, однако, аэротенки чаще работают неэкономично в результате чрезмерной аэрации, приводящей к повышению концентрации растворенного кислорода сверх того значения, которое необходимо для смешанной жидкости. Так как при низких содержаниях растворенного кислорода биологическая активность систем столь же высока, как и при больших его концентрациях, а скорость перехода кислорода из воздуха в раствор увеличивается с уменьшением концентрации кислорода, целесообразно эксплуатировать установки при концентрациях растворенного кислорода, по возможности близких к критическим. Может оказаться целесообразным включать воздушные компрессоры на пониженную мощность или даже выключать один из них на выходные дни, что позволит экономить электроэнергию без какого-либо ущерба для биологического процесса. Наилучшим способом определения подходящего режима работы является измерение содержания растворенного кислорода в различное время, особенно в периоды максимальной нагрузки, а затем проведение соответствующего корректирования подачи воздуха.  [42]

43 Установка по регенерации шерстяного жпра ( по методу Рурского союза. [43]

На этом принципе основано действие кетвичской очистной установки Рурского союза ( см. рис. 119), которая работает с большим успехом уже в течение многих десятилетий. Предварительно осветленные сточные воды обрабатываются там в аэрационном бассейне. Образующийся жиросодержащий пенистый шлам собирается в сборный желоб, откуда он направляется на переработку.  [44]

По этому методу очистка сточных вод производится в простых аэрационных бассейнах без активного ила, а также без предварительной и последующей обработки. В бассейне самостоятельно развивается бактериальная флора, которая для построения своего клеточного вещества использует примерно половину органических веществ, присутствующих в сточ - ных водах, в то время как другая их часть подвергается аэробному разложению, производя при этом необходимую энергию. Для сохранения бактериальной флоры из бассейна спускается только половина очищенной воды, в результате чего вновь поступающая в бассейн сточная вода подвергается более быстрой и полной очистке. С выпуском очищенной воды из бассейна в открытый водоем выносятся и бактерии.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5