• Nie Znaleziono Wyników

Wpływ dodatku węgla aktywnego do procesu osadu czynnego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wpływ dodatku węgla aktywnego do procesu osadu czynnego"

Copied!
14
0
0

Pełen tekst

(1)

ZESZYTY iyaUKOWE POLITECHNIKI ŚL4SKIEJ S e r i a : INŻYNIERIA SANITARNA z . 19

_________ 1975 Nr k o l . 4A3

J a n S u s o h k a , I r e n a P u s z

WPŁYW DODATKU WęGLA AKTYWNEGO DO PROCESU OSADU CZYNNEGO

S t r e s z c z e n i e . P r z e p r o w a d z o n o p r ó b y z w i ę k s z e n i a a k t y w n o ś o i o o z y s a - o z a ń i a ś o i e k ó w me t o d ą o s a d u c z y n n e g o p r z e z d o d a t e k w ę g l a a k t y w n e g o do komory n a p o w i e t r z a n i a .

Na p o d s t a w i e b a d a ń l a b o r a t o r y j n y c h s t w i e r d z o n o m o ż l i w o ś ć z n a o z - nego z w i ę k s z e n i a e f e k t y w n o ś c i u s u n l ę o i a BZT. J e d n o c z e ś n i e d o d a t e k w ę g l a a k t y w n e g o n i e p r o w a d z i ł do w z r o s t u e f e k t ó w u s u n i ę c i a ChZT.

W p r z e p r o w a d z o n y c h d o ś w i a d c z e n i a c h p r o o e s n i t r y f i k a o j i p r z e b i e ­ g a ł w u k ł a d z i e z d o d a t k i e m wę g l a a k t y w n e g o z e z nacznym o p ó ź n i e n i e m .

Met oda b i o l o g i c z n e g o o o z y s z o z a n i a ś c i e k ó w za pomocą o s a d u o z y n n e g o , z n a - na i s t o s o w a n a w s k a l i t e o h n i c z n e j , j e s t J u ż p r z e s z ł o p ó ł w i e k u . Z n a l a z ł a ona z a s t o s o w a n i e do o o z y s z o z a n i a ś c i e k ó w b y t o w o - g o s p o d a r o z y o h J a k i p r z e ­ my s ł o w y c h . M e t o d z i e o s a d u c z y n n e g o , s z c z e g ó l n i e w l a t a c h o z t e r d z i e s t y c h i p i ę ć d z i e s i ą t y c h , p o ś w i ę c o n o dużo u w a g i , w y k o n u j ą o s z e r o k i e b a d a n i a n a d mo­

ż l i w o ś c i ą i n t e n s y f i k a c j i p r o c e s u o o z y s z o z a n i a . Wyniki em t y o h w y s i ł k ó w s ą z n a n e o b e o n l e r o z m a i t e m o d y f i k a c j e , p o l e g a j ą o e n p . na s t o p n i o w y m n a p o w i e ­ t r z e n i u , s t o p n i o wy m d o z o w a n i u ś o i e k ó w l u b t e ż r e g e n e r a o j i z a w r a o a n e g o o s a ­ du o z y n n e g o . S z c z e g ó l n i e dużo u w a g i p o ś w i ę c o n o s p o s o b o w i p r z e p ł y w u ś c i e ­ ków p r z e z komory n a p o w i e t r z a n i a o r a z d o z o w a n i a ś c i e k ó w do komory n a p o w i e ­ t r z a n i a . I n n e m o d y f i k a o j e szły* w k i e r u n k u w i e l o s t o p n i o w e g o p r o c e s u o s a d u o z yn n e g o l u b t e ż r o z d z i a ł u p r o c e s u z a t r z y m a n i a z a n i e c z y s z c z e ń 1 p r o c e s u i c h u t l e n i a n i a p r z e z z a s t o s o w a n i e dwóch komór n a p o w i e t r z a n i a - komory r e - a k o j i i komory s t a b i l i z a c j i . G e n e r a l n i e w dużym u p r o s z c z e n i u ws pomni ane w y s i ł k i można o k r e ś l i ć j a k o p r ó b y u s p r a w n i e n i a p r o o e s u p o p r z e z z mi any wa­

r unków h y d r a u l i c z n y c h .

Ca : « . o wl o i e innym p o d e j ś c i e m J e s t p r ó b a z w i ę k s z e n i a e f e k t y w n o ś o l s t o s o ­ w a n i a p r o o e s u o s a d u c z y n n e g o p r z e z w p r o w a d z e n i e w ę g l a a k t y w n e g o b e z p o ś r e d ­ n i o do komory n a p o w i e t r z a n i a .

K o n o e p o j a z a s t o s o w a n i a w ę g l a a k t y w n e g o w p o w i ą z a n i u z p r o c e s e m o s a d u o z y n n e g o j e s t w z g l ę d n i e nowa 1 n i e p o s i a d a j e s z o z e u g r u n t o w a n y c h po d s t a w t e o r e t y c z n y o h . Wykonano J u ż j e d n a k c a ł y s z e r e g p r a o e k s p e r y m e n t a l n y c h i t o zar ówno p r z y w p r o w a d z e n i u do komory n a p o w i e t r z a n i a s p r o s z k o w a n e g o ( 2 > , j a k r ó w n i e ż g r a n u l o w a n e g o w ę g l a a k t y w n e g o ( 3 ) .

Z a s t o s o w a n i e w ę g l a a k t y w n e g o w p r o o e s i e o o z y s z o z a n i a ś c i e k ó w n i e j e s t i d e ą nową, s z c z e g ó l n i e w końcowych e t a p a c h o o z y s z o z a n i a . Poz a n i e l i c z n y m i w y j ą t k a m i w ę g i e l a k t y w n y s t o s o w a n y b y ł J e d y n i e J a k o p r o c e s J e d n o s t k o w y . P r a w d o p o d o b n i e z a s t o s o w a n i e kol umn w ę g l a a kt y w n e g o j a k o o s t a t n i e g o e t a p u o o z y s z o z a n i a ś o i e k ó w d o p r o w a d z i ł o do k o n o e p o j i p o w i ą z a n i a p r o c e s ó w f i z y o a -

(2)

20 J a p S u s o h k a , I r e n a P u s z

py c h z p r o c e s a m i b i o l o g i c z n y m i p r z e z w p r o w a d z e n i e wę g l a a k t y w n e g o do ko­

mór o s a d u c z y n n e g o . S t o s u j ą c wspomni ane kolumny w ę g l a a k t y w n e g o s t w i e r d z o ­ no bowiem r o z w ó j b ł o n y b i o l o g i c z n e j na p o w i e r z c h n i w y p e ł n i e n i a 1 j e d n o ­ c z e ś n i e w i ę k s z ą p o j e m n o ś ć a d s o r p c y j n ą w ę g l a , a n i ż e l i w y n i k a ł o b y t o z k r z y ­ wej a d s o r p c j i F r e u n d l i c h a .

P r z e p r o w a d z o n e p r ó b y d o d a t k u w ę g l a a k t y w n e g o do p r o c e s u o s a d u c z y n n e g o d o p r o w a d z i ł y do s t w i e r d z e n i a d o d a t n i c h e f e k t ó w . S t w i e r d z o n o bowiem m o ż l i ­ wość ( 2 ) , (3 5 z w i ę k s z e n i a s t o p n i a o c z y s z c z a n i a ś c i e k ó w p r z e z d a l e j i d ą c e u s u n i ę c i e r o z p u s z c z o n y c h s u b s t a n c j i o r g a n i c z n y c h o r a z l e p s z e u s u n i ę c i e z a ­ w i e s i n . J e d n o c z e ś n i e d o d a t e k w ę g l a a k t y w n e g o p r o w a d z i ł do u z y s k a n i a z a ­ w i e s i n y o s a d u c z y n n e g o o w i ę k s z e z d o l n o ś c i s e d y m e n t a c j i i z a g ę s z c z a n i a . P o - o i ą g a t o za s o b ą m o ż l i w o ś ć z w i ę k s z e n i a p o j e m n o ś c i h y d r a u l i c z n e j o s a d n i ­ ków w t ó r n y c h o r a z popr awy e f e k t y w n o ś c i o d w a d n i a n i a os a d ó w.

Z a g a d n i e n i e m n i e w y j a ś n i o n y m d o s t a t e c z n i e j e s t mechanizm z j a w i s k a po­

pr awy e f e k t ó w o c z y s z c z a n i a p r z e z d o d a t e k wę g l a a k t y w n e g o . P r z y p u s z c z a ć m o ż n a , , że do popr awy e f e k t ó w o o z y s z o z a n i a w y k o r z y s t u j e s i ę d u ż ą z d o l n o ś ć a d s o r p o y j n ą w ę g l a a k t y w n e g o o r a z mo ż l i w o ś ć r e g e n r a o j i t e j z d o l n o ś c i na d r o d z e b i o c h e m i c z n e g o u t l e n i a n i a z a t r z y m a n y c h z a n i e c z y s z c z e ń .

Można t a k ż e p r z y p u s z c z a ć , ż e w ę g i e l a k t y w n y , d o k ł a d n i e j e g o p o w i e r z c h ­ n i a , s ł u ż y j a k o o ś r o d e k k o n o e n t r a c j i s u b s t r a t ó w r e a k o j i b i o c h e m i c z n y c h , z w i ę k s z a j ą c w t e n s p o s ó b s z y b k o ś ć t y c h r e a k o j i .

O s t a t n i e p r z y p u s z c z e n i e j e s t w z a s a d z i e p o d s t a w ą p r z e p r o w a d z o n y c h p r z e z B e s i k a b a d a ń na d z a s t o s o w a n i e m wę g l a a k t y w n e g o do p r o c e s u o o z y ­ s z o z a n i a ś c i e k ó w . P r a k t y c z n i e B e s i k [4] w y k o r z y s t a ł g r a n u l ow a n y w ę g i e l ak­

t ywny w k o l u m n i e f i l t r a c y j n e j n a z w a n e j r e a k t o r e m , w k t ó r e j w y s t ę p o w a ł a koo- o e t r a o j a s u b s t r a t ó w i r o z w ó j b ł o n y b i o l o g i c z n e j ( l u b k ł a c z k ó w ) o ż y w i o n e j w w a r u n k a c h t l e n o w y c h . H y d r a u l i c z n i e d o b r a n a w i e l k o ś ć p r o w a d z i ł a do w y p ł u ­ k i w a n i a o z ę ś o i z a w i e s i n do d r u g i e j k o l u m n y , s t a n o w i ą o ą p ó ł k o wą kol umnę od- g a z o w a n i a , p r z y czym o z y n n i k l e m o d g a z o w a n i a b y ł o s p r ę ż o n e p o w i e t r z e , o d ­ pływ ze w s p o m n i a n e j kol umny f i l t r o w a n y b y ł p o p r z e z dwi e kolumny f i l t r a c y j ­ ne w y p e ł n i o n e g r a n u l o w a n y m węglem aktywnym w s e k w e n s i e o r a z j e d n ą p i a s k o ­ wą kol umnę f i l t r a c y j n ą . W k o l u mn a c h f i l t r a c y j n y c h s t w i e r d z o n o r ó w n i e ż r o z ­ wój m i k r o o r g a n i z m ó w , n a d m i a r k t ó r y c h usuwany b y ł w p r o o e s i e p ł u k a n i a do kol umny o d g a z o w a n i a . W o p i s a n y m p r o o e s i e u z y s k a n o z a s k a k u j ą c e z n a c z n e e - f e k t y u s u n i ę c i a s u b s t a n c j i o r g a n i c z n e j . P r z y z a l e d w i e 1 2 mi n. o z a s i e z a ­ t r z y m a n i a w r e a k t o r z e i k o l u m n i e o d g a z o w a n i a B e s i k [4] u z y s k a ł 99% u s u - n i ę o l e c a ł k o w i t e g o w ę g l a o r g a n i o z n e g o .

W p r z e d s t a w i o n e j p r a c y z m i e r z a n o do w s t ę p n e j ooeny s ł u s z n o ś c i k o n c e p ­ c j i i z a p r o g r a m o w a n i a na t e j p o d s t a w i e d a l s z y c h b a d a ń . D l a t e g o t e ż w r a ­ mach. t e j p r a o y o c e n i o n o e f e k t y w n o ś ć o o z y s z o z a n i a ś c i e k ó w w dwóoh r ó w n o l e ­ g ł y c h c i ą g a c h d o ś w i a d o z a l n y o h , p r z y czym j e d e n c i ą g s t a n o w i ł t ypowy s o h e - mat p r o c e s u o s a d u o z y n n e g o , d r u g i n a t o m i a s t zadawany b y ł g r a nul owa nym wę­

gl em akt ywnym o d d z i e l a n y m w s p e c j a l n y m o s a d n i k u p o ś r e d n i m .

(3)

Wpływ d o d a t k u w ę g l a a k t y w n e g o . . 21

1 . L a b o r a t o r y j n e u r z ą d z e n i a d o ś w l a d o z a l n a

B a d a n i a w s k a l i l a b o r a t o r y j n e j p r z e p r o w a d z o n o p r z y z a s t o s o w a n i u komór n a p o w i e t r z a n i a wykonanych ze s z k ł a o r g a n i c z n e g o o o b j ę t o ś c i c z y n n e j r ó w­

n e j 10 l i t r ó w . Z a w a r t o ś ó l a b o r a t o r y j n y c h komór n a p o w i e t r z a n i a m i e s z a n a i r ó w n o c z e ś n i e n a t l e n i a n a b y ł a p r z y z a s t o s o w a n i u p o w i e r z c h n i o w y c h a e r a t o r ó w P r ę d k o ś ć o b r o t o w a o r a z z a n u r z e n i e a e r a t o r ó w d o b i e r a n e b y ł o d o ś w i a d o z a l n i e j e d n a k o wo j e d n a k d l a u k ł a d u b a d a n e g o i p o r ó wn a wc z e g o c e l e m u z y s k a n i a p r a ­ w i d ł o w y c h warunków m i e s z a n i a i j e d n o c z e ś n i e n a t l e n i e n i e ś o i e k ó w o c z y s z c z o ­ n y c h na p o z i o m i e o k . 3 mg 0 2 / l »

Komory n a p o w i e t r z a n i a o b o i ą ż a n e b y ł y i d e n t y c z n i e ś c i e k a m i z n a t ę ż e n i e m 60 l / d , co o d p o w i a d a ł o 4 g o d z i n n e m u o k r e s o w i z a t r z y m a n i a .

M i e s z a n i n a ś c i e k ó w 1 o s a d u o z y n n e g o d o p ł y w a ł y z komory n a p o w i e t r z a n i a do o s a d n i k a w t ó r n e g o . W u k ł a d z i e z d o d a t k i e m w ę g l a a k t y w n e g o ( r y s . 1 j , po­

mi ę d z y komor ą n a p o w i e t r z a n i a a o s a d n i k i e m wt ór nym z a i n s t a l o w a n o o s a d n i k p o ś r e d n i . Z a d a n i e m t e g o o s a d n i k a b y ł o wy o h wy c e n i e z n a o z n e j c z ę ś o i w ę g l a a k t y w n e g o z m i e s z a n i n y z osadem c z y n n y m. P o c z ą t k o w o z a m i e r z a n o r e g e n e r o ­ wać z a t r z y m a n y w o s a d n i k u p o ś r e d n i m w ę g i e l a k t y w n y p o p r z e z I n t e n s y w n e n a ­ p o w i e t r z a n i e za pomooą s p r ę ż o n e g o p o w i e t r z a .

Ze w z g l ę d u j e d n a k na t r u d n o ś c i a p a r a t u r o w e m u s i a n o z r e z y g n o w a ć z t e g o p r o o e s u .

Cz a s z a t r z y m a n i a w o s a d n i k u p o ś r e d n i m r ówny 9 m i n . b y ł w y s t a r o z a j ą o y d l a wy ohwyc e ni a w ę g l a a k t y w n e g o .

Z a s t o s o w a n y w u k ł a d z i e badawozym o r a z porównawczym o s a d n i k w t ó r n y c e ~ o h o w a ł s i ę p r z e p ł y w e m pi onowym. P r z e k r ó j o s a d n i k a b y ł k w a d r a t o w y o wymi a­

r a c h 14 x 14 cm i o b j ę t o ś c i o z y n n e j 4 , 7 l i t r a . W w a r u n k a c h t y c h o z a s z a ­ t r z y m a n i a w o s a d n i k u wt ór nym b y ł 110 m i n .

Os ad z a t r z y m a n y w o s a d n i k a c h w t ó r n y c h r e o y r k u l o w a n y b y ł w s p o s ó b c i ą ­ g ł y za pomocą l a b o r a t o r y j n y c h pomp wę ż ykowyc h.

Me t odyka b a d a ń

Me t odyka b a d a ń t e c h n o l o g i c z n y c h z w i ą z a n a ś o i ś i e z o p i s a n y m i p owyż e j u - r z ą d z e n i a m i b y ł a t ypowa d l a p r o o e s u b a d a ń o s a d u c z y n n e g o w w a r u n k a c h k on­

w e n c j o n a l n y c h o b c i ą ż e ń . J e d y n i e do w ł a ś c i w e g o u k ł a d u b a d a w c z e g o d o p r o w a ­ dz o n o g r a n u l o w a n y w ę g i e l akt y wn y u z u p e ł n i a n y o k r e s o w o .

W b a d a n i a c h z a s t o s o w a n o w ę g i e l a k t y w n y t y p u " C a r b o l " o sy mb o l u N - 2 . J e s t t o w ę g i e l o g r a n u l a c j i o k o ł o 3 , 5 mm. Do b a d a ń , w ę g i e l r o z k r u s z a n o do g r a n u l a c j i w g r a n i c a c h od 0 , 3 0 do 0 , 4 9 mm.

P i e r w s z a dawka w ę g l a w y n o s i ł a 0 , 5 g w s t o s u n k u do 1 l i t r a o b j ę t o ś c i k o ­ mory n a p o w i e t r z a n i a . W ę g i e l w u k ł a d z i e badawozym u z u p e ł n i a n o oo 7 d n i d a » k ą 0 , 5 g w ę g l a na l i t r komor y n a p o w i e t r z a n i a .

(4)

fv>

2 ,5 1 /h ro

UKtAD PORÓWNAWCZY UKŁAD Z DODATKIEM WĘGLA AKTYWNEGO

R y s . 1 . S c he ma t t e o h n o l o g i o z n y

JanSuschka, IrenaPusz

(5)

Wpływ d o d a t k u w ę g l a a k t y w n e g o « . . 23

2 . Z a k r e s 1 w y n i k i b a d a ć

B a d a n i a Dad wpływem d o d a t k u w ę g l a a k t y w n e g o do p r o c e s u o s a d u c z y n n e g o na e f e k t y w n o ś ć o o z y s z o z a n i a p r z e p r o w a d z o n o d l a ś c i e k ó w m i e s z a n y c h , me o h a - n i c z n l e o c z y s z c z o n y c h .

T a b l i o a i C h a r a k t e r y s t y k a ś c i e k ó w o c z y s z c z o n y c h

Lp. O z n a c z e n i e J e d n o s t k a

W a r t o ś o i

Mi n . Maks . Ś r e d n i e

1 T e m p e r a t u r a °C 12 20

_

2 Odczyn pH - 7 , 1 7 , 8 -

3 T l e n m g / l Og 0 , 2 2 , 3 0 , 8

4 b z t5 mg/ 1 0 2 52 87 66

5 ChZT m g / l 0 2 112 230 154

6 Z a w i e s i n a o g ó l n a m g / l 64 321 140

7 Z a w i e s i n a o z . l o t n e m g / l 34 240 96

8 Suoha p o z . o g ó l n a m g / l 576 878 746

9 Az o t amonowy m g / l Nn h ^ 11 27 21

10 Az o t a z o t a n o w y “ e / 1 nno3 0 , 0 2 0 , 0 1 0 0 , 5 5

11 F o s f o r a n y m g / l P0 4 6 , 0 1 5 , 0 8 . 8

C h a r a k t e r y s t y k a ś o i e k ó w ( t a b l , 1 ) w s k a z u j e na ś o i e k i b y t o w o - g o s p o d a r - oze r o z o l e ń o z o n e z n a c z n i e p r z e m y s ł o w y m i . S p e c y f i o z n y j e s t t u s t o s u n e k ChZT do BZT^ p r z e c i ę t n i e równy 2 , 1 2 ( r y s . 2 ) . BZT^ ś o i e k ó w na p o z i o m i e 6 8 m g / l a ChZT na p o z i o m i e 147 m g / l ( r y s . 3 ) p r o w a d z i ł o do w z g l ę d n i e ma- ł y o h o b c i ą ż e ń o s a d u o z y n n e g o .

P r z y o b c i ą ż e n i u h y d r a u l i c z n y m komor y n a p o w i e t r z a n i a równym 0 , 2 5 m / n r h o b o i ą ż e n l e ł a d u n k i e m BZT5 w y n o s i ł o p r z e o i ę t n l e 0 , 4 1 kg O g / m ^ . d .

Ś o i e k i z a w i e r a ł y w y s t a r o z a j ą o e l l o ś o i związków pożywkowyoh - a z o t u i f o s f o r u . Z a w a r t o ś ć a z o t u amonowego z mi e nna b y ł a w z a k r e s i e od o k . 20 do 26 m g / 1 , N a t o m i a s t z a w a r t o ś ć f o s f o r u ś r e d n i o w y n o s i ł a 8 m g / l PO^.

B a d a n i a p r o w a d z o n o p r z e z o k r e s 30 d n i . P r z e r w a n i e b a d a ń po tym o k r e ­ s i e p o d y k t o w a n e b y ł o znaoznym s p ę c z n i e n i e m o s a d u o z y n n e g o w u k ł a d z i e po­

r ównawczym. I n d e k s o b j ę t o ś c i o w y o s a d u w tym u k ł a d z i e w z r ó s ł do r z ę d u 400 m l / g .

W o k r e s i e b a d a ń n i e usuwano n a d m i a r u o s a d u o z y n n e g o , poza poborem p r ó b do o zna o z e ń z a w a r t o ś c i z a w i e s i n y . W k o n s e k w e n o j l n a s t ą p i ł w z r o s t z a w a r t o ś - o i o s a d u c z y n n e g o od o k . 700 do 2000 m g / l ( r y s . 4 1 .

(6)

24 J a n S u s c h k a , I r e n a P u s z

R y s . 2 . Z a l ż n o ś ć mi ędzy ChZT i BZT^ w ś c l e k a o h

W w a r u n k a o h s t o s o w a n y c h o b c i ą ż e ń oa a d u c z y n n e g o u z y s k a n o o d p o w i e d n i o z n a c z n e e f e k t y u s u n i ę c i a z a n i e s z c z y z e ń , w y r a ż o n e w o b n i ż c e zar ówno BZT^

J a k 1 ChZT.

Ob n i ż k a BZTj z m i e n i a ł a s i ę n a j c z ę ś c i e j w g r a n i c a c h od 70 do 90%, co w y k r e ś l c i e p r z e d s t a w i o n o na r y s . 5 . S t o p i e ń u s u n i ę c i a ChZT z m i e n i a ł s i ę w o k r e s i e b a d a ń w wi ększym p r z e d z i a l e . P r o c e n t o w e u s u n i ę c i e ChZT z m i e n i a ł o s i ę na o g ó ł w g r a n i o a c h od 50 do 8 0 $ . G r a f i c z n i e zmi any t t o p n i a u s u n i ę c i a ChZT p r z e d s t a w i o n o na r y s . 6 . U z u p e ł n i e n i e m j e s t r y s . , na k t ó r y m p o k a ­ zano BZTj o r a z ChZT w y r a ż o n e w m g / l w ś c i e k a c h o c z y s z c z o n y c h w u k ł a d z i e z d o d a t k i e m wę g l a a k t y w n e g o o r a z w u k ł a d z i e porównawczym.

Na r y s u n k a c h t y o h n i e z a l e ż n i e od d o d a t n i e g o wpływu wę g l a a k t y w n e g o na e f e k t y w n o ś ć u s u n i ę c i a z a n i e c z y s z c z e ń , w y r a ź n i e w i d o c z n a j e s t w i ę k s z a r ów­

n o m i e r n o ś ć w j a k o ś o i o c z y s z c z o n y c h ś oi e k ó w w badanym u k ł a d z i e .

J e s z c z e w y r a ź n i e j w i d o o z n e t o j e s t na r y s . 8 i 9 p r z e d s t a w i a j ą c y m c z ę ­ s t o t l i w o ś ć w y s t ę p o w a n i a w a r t o ś c i BZT^ i ChZT. R e z u l t a t y o z n a c z e ń w o d p ł y ­ wie z u k ł a d u z d o d a t k i e m wę g l a a k t y w n e g o o e o h u j ą s i ę z n a c z n i e mn i e j s z y m

n a c h y l e n i e m w s t o s u n k u do u k ł a d u p o r ó wn a wc z e g o .

(7)

BZT.lubChZT(. mg/l

Wpływ d o d a t k u w ę g l a a k t y w n e g o » . 25

CZĘSTOTLIWOŚĆ ( % )

R y s . 3 . Zmi ennośC w a r t o ś c i BZT5 i ChZT w ś c i e k a c h , o c z y s z c z a n y c h

(8)

5 10 15 20 25 30

DNI A N A L I Z

R y s . 4 . Z mi e n n o ś ć z a w a r t o ś o i z a w i e s i n y o g ó l n e j 1 l o t n e j w k o mo r a c h na p o ­ w i e t r z a n i a

DNI A N A L I Z

R y s . 5 . Wpływ wę g l a a kt y w n e g o na e f e k t u s u n i ę c i a BZT^

(9)

BZTęi ChZTW ODPŁYWIE(mg/l) USUN!|CIEChZT(?)

Wpfam d o d a t k u w ę g l a a k t y w n e g o . » 27

5 10 20' 30

DNI ANALIZ R y s . 6 . Wpływ w ę g ł a a k t y w n e g o na e f e k t u w u n l ę o i a ChZT

DNI ANALIZ R y s . 7 . W a r t o ś o i BZT? 1 ChZT w ś c l e k a o h o o z y s z o z o n y o h

(10)

28 J a n S u s o h k a , I r e n a P u s z

1 5 10 20 50 80 90 95 99

c z ę s t o t l i w o ś ć ( % )

R y s . 8 . C z ę s t o t l i w o ś ć w y s t ę p o w a n i a ChZT w ś c i e k a c h d o p ł y w a j ą o y c h i o d p ł y ­ wa j ą o y o h

CZĘSTOTLIWOŚĆ ( % ) R y s . 9 . C z ę s t o t l i w o ś ć w y s t ę p o w a n i a BZT= w ś o i e k a c h d o p ł y w a j ą c y c h i o d p ł y ­

w a j ą c y c h

(11)

Wpływ d o d a t k u w ę g l a a k t y w n e g o « . 29

P r ó b y w y p r o w a d z e n i a z a l e ż n o ś c i e f e k t y w n o ś c i p r o c e s u od o b o i ą ż e n i a ł a ­ d unki e m z a n i e o z y s z c z e ń j e d n o s t k i z a w i e s i n y o s a d u c z y n n e g o p o z w o l i ł y na p r z y b l i ż o n e j e j o k r e ś l e n i e ( r y s . 1 0 ) . Og ó l n a t e n d e n c j a w z r o s t u e f e k t ó w o - c z y s z o z a n i a p r z y z m n i e j s z a n i u s i ę o b o i ą ż e n i a ł a d u n k i e m z a n i e c z y s z c z e ń z a — ohowana b y ł a r ó w n i e ż w badanym u k ł a d z i e .

OBCIĄŻENIE ŁADUNKIEM BZTj (gOj/g.d)

R y s . 1 0 . Z a l e ż n o ś ó e f e k t ó w o o z y s z o z a n i a od o b o i ą ż e n i a o s a d u c z y n n e g o

3 . Omówi eni e wyników i w n i o s k i

W p r z e p r o w a d z o n y c h b a d a n l a o h n a l e ż y w y r ó ż n i ó dwa o k r e s y . P i e r w s z y o k r e s c e c h o w a ł s i ę wyraźnym d o d a t n i m wpływem d o d a t k u w ę g l a a k t y w n e g o na e f e k t y w ­ n o ś ć o c z y s z c z a n i a ś c i e k ó w . W d r u g i m o k r e s i e d o d a t n i e f e k t w p r o w a d z e n i a wę­

g l a m a l e j e a nawet s t w i e r d z o n o l e p s z e r e z u l t a t y o c z y s z c z a n i a w u k ł a d z i e p o r ó wn a wo z y o . W p r z e c i ą g u w i ę c k r ó t k i e g o o k r e s u b a d a ń u z y s k a n o b a r d z o c i e ­ kawe w y n i k i , n i e p o z w a l a j ą c e na w y c i ą g a n i e p r o s t y c h wniosków i p o p a r c i e p r z y p u s z c z e ń ( 2 ) d z i a ł a n i a w ę g l a a k t y wn e g o j a k o o ś r o d k a k o n o e n t r a o j i s u b ­ s t r a t ó w r e a k c j i b l o o h e m i o z n y o h .

P r a w d o p o d o b n i e na p o w l e r z o h n i w ę g l a a k t y w n e g o n a s t ę p u j e r o z w ó j m i k r o ­ or gani zmów a j e d n o o z e ś n i e a d s o r p c j a z a n i e c z y s z c z e ń . Ze w z g l ę d u na s p e o y - f l o z n ą f o r mę p o w l e r z o h n i w ę g l a a kt y w n e g o po z a j ś c i u t e g o z j a w i s k a d a l s z a p e n e t r a c j a s u b s t r a t ó w r e a k c j i b l o o h e m i o z n y o h , w tym t a k ż e t l e n u , s t a j e s i ę u t r u d n i o n a . Tł umaozy t o t a k ż e z n a c z n e o p ó ź n i e n i e w p r z e b i e g u p r o c e s u n i -

(12)

30 J a n S u s o h k a , I r e n a P u s z

t r y f i k a o j l w u k ł a d z i e z d o d a t k i e m wę g l a a k t y w n e g o ( r y s . 1 1 ) . I s t o t n y p r z y ­ r o s t a z o t a n ó w w u k ł a d z i e z d o d a t k i e m w ę g l a a kt y w n e g o n a s t ą p i ł d o p i e r o o k . 15 d n i a c h . P o d c z a s , gdy w u k ł a d z i e porównawozym wyr a ź n y p r z y r o s t a z o t a n ó w w y s t ą p i ł j u ż po 4- d n i a c h ( r y s . 1 2 ) .

10 15 20 25

DNI A N A L I 2

R y s . 1 1 . Zmi any a z o t u amonowego w p r o c e s i e o s a d u c z y n n e g o 30

Oz

<I—

o

< 20

5 10 15 20 25 30

DNI A N A L I Z

R y s , 12# Zmi any a z o t u a z o t a n o w e g o w p r o c e s i e o s a d u ozyn n e g o

(13)

Wpływ d o d a t k u wę g l a a k t y w n e g o . » 31

Celem u t r z y m a n i a w i ę c k o r z y s t n e g o e f e k t u d o d a t k u w ę g l a a k t y w n e g o ko­

n i e c z n e wy d a j e s i ę c i ą g ł e j e g o d o p r o w a d z e n i e w dawce o k r e ś l o n e j d o ś w i a d ­ c z a l n i e .

O o e n i a j ą o p i e r w s z y o k r e s b a d a ń z w r ó c i ć n a l e ż y uwagę n i e t y l k o na b e z w z g l ę d n e w a r t o ś c i BZQ?5 c z y ChZT w ś c i e k a o h o o z y s z o z o n y c h , a t a k ż e na u z y s k i w a n i e w i ę k s z e j s t a b i l n o ś c i s t ę ż e n i a z a n i e c z y s z c z e ń w o d p ł y w i e . J e ­ ż e l i w u k ł a d z i e porównawczym w a r t o ś ć BZT^ w ś c i e k a c h o c z y s z c z o n y c h w a h a ł a s i ę w g r a n i c a o h od 17 do 28 m g / l t o w u k ł a d z i e z d o d a t k i e m w ę g l a a k t y w n e ­ go w a r t o ś ć t a z m i e n i a ł a s i ę j e d y n i e w z a k r e s i e od 13 do 16 m g / l ( r y s . 7 ) .

M o ż l i w o ś ć t a k z n a c z n e g o z w i ę k s z e n i a e f e k t ó w u s u n i ę c i a BZT5 p r z y z w i ę ­ k s z o n e j r ó w n o m i e r n o ś c i J a k o ś c i odpł ywu wy d a j e s i ę b a r d z o a t r a k o y j n a . Wy­

d a j e s i ę , ż e pomimo s t o s u n k o w o w y s o k i e j oeny wę g l a a k t y w n e g o w ogól nym b i ­ l a n s i e k o s z t ó w p r o c e s u o c z y s z c z a n i a ś c i e k ó w i u s u w a n i a o s a d ó w , t a k ż e z t e ­ go w z g l ę d u d o d a t e k w ę g l a może o k a z a ć s i ę k o r z y s t n y .

LITERATURA

S u s o h k a J . : P r o b l e m a t y k a d w u s t o p n l o w e g o p r o c e s u o s a d u o z y n n e g o . IV K o n f . N a u k . T e c h n . , K a t o w i c e , o z e r w i e c 1 9 7 1 .

f2l S o a r a m e l l i A . B . , Di G i a n o F . A . : U p g r a d i n g t h e a o t i v a t e d s l u d g e s y s t e m by a d d i t i o n o f p o w d e r e d c a r b o n . Wa t e r a . Sew. Works 1 9 7 3 , 120 , 9 , 9 0 - - 9 4 .

[3l K a l i n s k e A . A . : En h a n c e me n t o f b i o l o g i o a l o x i d a t i o n o f o r g a n i c w a s t e s u s i n g a c t i v a t e d c a r b o n i n m i c r o b i a l s u s p e n s i o n s . Wa t e r a . Sew. Works 19 7 2 , 1 1 9 , 6 , 6 2 - 6 4 .

f4] B e s i k F . K . : A d i f f e r e n t way t o t r e a t sewage - u s i n g a o t i v a t e d c a r b o n . Wa t e r a . P o l l . C o n t r o l 1 9 7 3 , 1 1 1 . 2 , 2 2 - 2 7 z

(14)

32 J a p S u s o h k e , I r e n a P u s z

BJIH3HHE ÄOBABKH AKTHBHOrO y m B IIPOUECCE 0BPA30BAHHH AKTHBHOTO OCAflKA

P e a iom e

npOH3Be,neHb[ HOCJie^OBaHHH yBejIHHeHHH 3$<|>eKTHBH0CTH OHHCTKH CT0HHNX BOÄ ÖHOXHMHqeoKHM ueioflOM npH BBejeHHH aKiHBzpoBaHHoro yroiH b aapoTeHK.Ha o c h o -

BaHHH j i a6opai opHux aaHHUz yoTaHOBjiena bo3moxhoot b 3HaqnTejiBHoro cHHxeHHH

3Ha^ieHHä BIIK. OflHOBpeMeHHO yoiaHOBJieHO, h t o BBefleHHe aKTHBnpoBaHHoro y r j i a He npHBO,HHT K CHHXeHHK) BeXHBHH XIIK. B HCCJie^OBaHBHX 0 BBeseHHeM aKTHBHpOBaH Horo yrjiH n p o p e c c HHTpwJ>nKamiH npoTeKan co 3HaqnTejii>HUM onoa^aHHeu,

EFFECTS OF ACTIVATED CARBON ADDITION TO THE ACTIVATED SLUDGE PROCESS

S u m m a r y

A t t e m p t s o f a o t i v a t e d 1 i dge e o h a p c e m e n t by d i r e o t a d d i t i o n o f a c t i v a ­ t e d o a r b o n t o t h e a e r a t i o n t a n k wer e d o n e .

On t h e b a s i s o f l a b o r a t o r y s c a l e e x p e r i m e n t s , d i s t i n c t i n o r e a s e o f BOD r e m o v a l was s t a t e d . But t h e a d d i t i o n o f a o t l v a t e d o a r b o n r e s u l t e d i n i n ­ s i g n i f i c a n t o h a n g e s o f t h e e f f e o t i v e n e s s o f COD r e m o v a l . I n t h e o a r r l e d o u t i n v e s t i g a t i o n s t h e n i t r i f i o a t i o n p r o o e s s was muoh s l o w e r i n t h e e x p e ­ r i m e n t a l u n i t p r o v i d e d w i t h a o t i v a t e d o a r b o n .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ocenę przydatności nowo wyizolowanych ze środowiska szczepów bakterii oraz wybranych szczepów bakterii pochodzących z kolekcji depozytowych (polskich i zagranicznych)

W badaniach przeprowadzonych przez wyżej wymienionych autorów obserwowano zmiany aktywności dehydrogenaz osadu czynnego w zależności od temperatury prowa- dzenia

W systematyczny sposób analizowano wpływ zmian porowa- tości węgla oraz obecności na jego powierzchni różnych ilości grup karbonylo-... Wykazano, że obydwa

WERF – Water Environment Research Foundation WILiŚ –Wydziła Inżynierii Lądowej i Środowiska ZŹW − Zewnętrzne Źródło Węgla.. 16 Rysunek 2.2 Teoretyczna

Badania osadów wypełniających zbiorniki w czterech poligonach badawczych pozwoliły na wyróżnienie czterech zespołów litologicznych: glacigeniczne serie podłoża

BD – roztwór sacharozy bez dodatku substancji krioochronnych / sucrose solution with no cryo-protective substances added; KK – roztwór sacharozy z dodatkiem κ-karagenu /

Stwierdzono przeciwutle- niające działanie jedynie ekstraktu zielonej herbaty dodanego do oleju zamkniętego w matrycach gumy arabskiej oraz mieszaniny skrobi modyfikowanej

Podsumowując wyniki przeprowadzonych symulacji parametrów jakości ścieków oczyszczonych, opartych na danych pochodzących z oczyszczalni ście- ków komunalnych „Kujawy”