При видаленні з стічної рідини азоту за даною схемою денітрифікатор встановлюється на початку. Причому в якості поживного субстрату використовуються забруднення надходить на очищення стічної рідини. У разі нестачі поживного субстрату вводиться штучний субстрат. Якщо кількість поживного субстрату стічної рідини перевищує кількість, необхідну для відновлення надходить в денітрифікатор азоту нітратного, то після денітрифікації бажано передбачити аеротенк, в якому БПК повн. стічної рідини буде знижуватися до 15 мг/л. Пристрій нитрификаторов на останній стадії очищення стоків не дозволяє видалити з стічної рідини азот, а може лише забезпечити повне окислювання азоту амонійного до азоту нітратного. Концентрація N-NO 3 в очищеної стічної рідини залежить від ступеня рециркуляції активного мулу: чим вона вища, тим нижче концентрація азоту нітратного.
До складу споруд з видалення азоту методом нітрифікації-денітрифікації входять: аеротенки, нітріфікатори, денітріфікатори.
Стічні води, що містять значну кількість азоту нітратної форми, перед подачею на загальні очисні споруди доцільно піддавати обробці на локальних установках. Для цієї мети можуть бути використані апарати з контактним середовищем, зокрема, плівкові фільтри-денітріфікатори конструкції ВНДІ ВОДГЕО.
Плівкові денітріфікатори (рис. 2), що працюють за принципом біофільтрів, можуть застосовуватися для очищення стічних вод з широким діапазоном вихідних концентрацій нітратного азоту. При концентраціях, не перевищують 500 мг/л, використовується одноступінчата схема обробки, при концентраціях 500-1000 мг/л рекомендується двоступенева схема, яка складається з денітріфікатори I ступеня, де відбувається зниження концентрації нітратного азоту до 350-500 мг/л, і денітріфікатори II ступеня, де концентрація знижується до необхідних меж. Для обох ступенів можуть бути використані однакові споруди. Тривалість перебування стічних вод в плівкових денітріфікатори 2-3 ч.
В якості контактного середовища використовуються пластмасові рулонні матеріали (плівки вініпластовие каландрировані перфоровані, гофровані і т.д.), вартість яких становить 7,2-13,1 руб/м 3 вироби. Основною перевагою використання цих матеріалів є можливість установки їх в апараті по напрямку руху води. Це не перешкоджає нормальному росту денитрифицирующими біоплівки і сприяє змиву її надмірної кількості, ніж виключається спеціальна регенерація завантаження.
Рис 2. Плівковий денітрифікатор: 1 - подача вихідної води; 2 - розподільна система; 3-водозлив: 4-полівінілхлоридні плівки; 5-зона освітлення: 6-відстійна зона; 7-випуск осаду
Глибоке очищення стічних вод від сполук фосфору
При концентрації фосфору у воді водойми менше 0,001 мг/л евтрофікація не спостерігається. Величина допустимої концентрації фосфору в стічних водах залежить від розведення стічних вод у водоймі, фонової концентрації в ньому фосфору, наявності інших джерел фосфатів у стічній воді і звичайно приймається рівної 0,01-0,1 мг/л.
Основним джерелом фосфору в виробничих стічних водах є синтетичні ПАР. Концентрація фосфору в таких стічних водах може бути різною в залежності від призначення води в промисловості. Велика частина фосфору знаходиться в стічній воді в розчиненому стані.
Серед різних методів біологічне очищення виробничих стічних вод в аеротенках, мабуть, є найбільш ефективною для зниження вмісту фосфору. Залишкова кількість фосфору після обробки в аеротенках та вторинних відстійниках може бути видалено на швидких фільтрах із обробкою стічних вод хімічними реагентами - солями алюмінію і заліза, поліелектролітами. Витрати реагентів визначаються дослідним шляхом. Найменша витрата реагентів спостерігається при введенні їх в біологічно очищені стічні води перед швидкими фільтрами шляхом використання методу контактного коагулирования.
При забрудненнях, характерних для побутових стічних вод (вміст загального фосфору 15-20 мг/л у перерахунку на РО 3- 4, фосфатів 7-9 мг/л), введенням максимально допустимих доз коагулянту знижують вміст фосфору на 90%; залишковий вміст фосфору в очищеній воді в цьому випадку становить 2-3 мг/л, а фосфатів - 0,2- 0,4 мг/л. Одночасно з цим завдяки коагулированию досягається вельми висока ефективність глибокого очищення: вміст завислих речовин у фільтраті 3 мг/л, зниження БПК 5 до 60-80% і ГПК до 40-60%.
Кращим реагентом для хіміко-біологічного вилучення фосфору вважається сірчанокислий алюміній. При використанні цього коагулянту крім видалення фосфору досягається більш повне видалення бактерій, ніж при застосуванні інших коагулянтів. При цьому величина рН залишається в межах норми для біологічного очищення стічних вод.
В якості коагулянтів при введенні їх перед аеротенкі...