NL2000695C2 - Post sedimentation purification of effluent, by passing it through curtain of wires secured to post sedimentation tank - Google Patents
Post sedimentation purification of effluent, by passing it through curtain of wires secured to post sedimentation tank Download PDFInfo
- Publication number
- NL2000695C2 NL2000695C2 NL2000695A NL2000695A NL2000695C2 NL 2000695 C2 NL2000695 C2 NL 2000695C2 NL 2000695 A NL2000695 A NL 2000695A NL 2000695 A NL2000695 A NL 2000695A NL 2000695 C2 NL2000695 C2 NL 2000695C2
- Authority
- NL
- Netherlands
- Prior art keywords
- curtain
- waste water
- post
- effluent
- hanging
- Prior art date
Links
- 238000000746 purification Methods 0.000 title claims abstract description 4
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 title abstract description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 29
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 claims description 26
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 15
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 13
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims description 2
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 claims description 2
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 claims description 2
- 241000195493 Cryptophyta Species 0.000 claims 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 27
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 14
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000009287 sand filtration Methods 0.000 description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000446313 Lamella Species 0.000 description 1
- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002801 charged material Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 239000010840 domestic wastewater Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000008394 flocculating agent Substances 0.000 description 1
- 238000005189 flocculation Methods 0.000 description 1
- 230000016615 flocculation Effects 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K phosphate Chemical compound [O-]P([O-])([O-])=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 239000010452 phosphate Substances 0.000 description 1
- 239000008237 rinsing water Substances 0.000 description 1
- -1 sand filtration Substances 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/10—Packings; Fillings; Grids
- C02F3/102—Permeable membranes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/10—Packings; Fillings; Grids
- C02F3/103—Textile-type packing
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/28—Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/42—Treatment of water, waste water, or sewage by ion-exchange
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
Abstract
Description
ff
Werkwijze voor het zuiveren van afvalwaterMethod for purifying waste water
De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het zuiveren van afvalwater volgens de aanhef van conclusie 1.The invention relates to a method for purifying waste water according to the preamble of claim 1.
Een bekend proces voor het zuiveren van 5 huishoudelijk of industrieel afvalwater is het actief slibproces. In dit proces worden verschillende vervuilende componenten, die aanwezig zijn in het afvalwater, zoals organische koolstof en nutriënten als fosfaat en stikstof, uit het afvalwater verwijderd. De verwijdering van deze 10 componenten uit het afvalwater vindt voornamelijk plaats door gebruikmaking van micro-organismen (het 'actief slib'). Door middel van verschillende en in de techniek algemeen bekende biologische omzettingsprocessen die hier niet alle zullen worden uitgelegd, veelal gecombineerd met fysisch-chemische 15 adsorptieprocessen aan het actief slib, al dan niet met behulp van aanvullende chemicaliëndosering, worden de vervuilende componenten uit het afvalwater verwijderd.A known process for purifying domestic or industrial waste water is the active sludge process. In this process, various contaminating components that are present in the wastewater, such as organic carbon and nutrients such as phosphate and nitrogen, are removed from the wastewater. The removal of these 10 components from the waste water mainly takes place through the use of micro-organisms (the 'active sludge'). By means of various biological conversion processes well known in the art, which will not all be explained here, often combined with physico-chemical adsorption processes on the active sludge, with or without the aid of additional chemical dosing, the contaminating components are removed from the waste water .
In de techniek zijn werkwijzen bekend die gebruikmaken van gordijn-achtige elementen voor het althans 20 gedeeltelijk zuiveren van afvalwaterstromen. Die worden alle toegepast in de eerste stappen van de afvalwaterzuivering waarbij ook zuurstof-houdende stoffen in het water worden geleid. In een volgende stap, de nabehandeling, worden veelal bezinktanks met daarbij aanvullende technieken toegepast, 25 zoals dosering van chemicaliën, zandfiltratie, doekfiltratie, of toepassing van lamellenpaketten, welke hierna nader zullen worden uitgelegd.Methods are known in the art that use curtain-like elements for at least partially purifying waste water streams. They are all used in the first steps of waste water treatment, whereby oxygen-containing substances are also introduced into the water. In a subsequent step, the post-treatment, settling tanks are often used with additional techniques, such as dosing of chemicals, sand filtration, fabric filtration, or the use of lamella packages, which will be explained in more detail below.
Een belangrijk onderdeel van het actief slib-proces is de afscheiding van het actief slib van het gezuiverde 30 afvalwater. Het afscheidingsproces vindt plaats onder invloed van de gravitatiekracht in nabezinktanks. Deze nabezinktanks kunnen rond of rechthoekig van vorm zijn.An important part of the active sludge process is the separation of the active sludge from the purified waste water. The separation process takes place under the influence of the gravitational force in post-settling tanks. These post-settling tanks can be round or rectangular in shape.
De werking van het nabezinkproces is onder andere afhankelijk van het ontwerp en de dimensies van de 35 nabezinktank in relatie tot de actuele slib(bezinkings)- 2000695 » 2 eigenschappen, het slibgehalte in de actief slib-tank en het actuele afvalwaterdebiet.The operation of the post-settling process depends, among other things, on the design and dimensions of the post-settling tank in relation to the actual sludge (sedimentation) - 2000695 »2 properties, the sludge content in the active sludge tank and the current waste water flow rate.
Voor de bezinking van slibdeeltjes is een kritische dichtheid van deze slibdeeltjes nodig. Wanneer deze dichtheid 5 te laag is, vindt geen hechting aan andere vlokken plaats of treedt geen vlokvorming op, waardoor ze niet bezinken en uit de bezinktank spoelen met het effluent.A critical density of these sludge particles is required for the settling of sludge particles. If this density is too low, no adhesion to other flocs takes place or flocculation occurs, as a result of which they do not settle and flush out of the settling tank with the effluent.
Om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen met betrekking tot het effluent zijn in voornoemde situatie 10 aanvullende maatregelen nodig. Hierbij kan worden gedacht aan de dosering van chemicaliën aan het actief slib-proces of het toepassen van nageschakelde zuiveringsstappen ten behoeve van de kwaliteit van het effluent, zoals bijvoorbeeld zandfiltratie.In order to be able to meet the quality requirements with regard to the effluent, additional measures are necessary in the aforementioned situation. This may include the dosing of chemicals to the active sludge process or the application of downstream treatment steps for the quality of the effluent, such as, for example, sand filtration.
15 Chemicaliëndosering heeft tot gevolg, dat een deel van de beschikbare ruimte in het actief slib-proces wordt gebruikt door inert slib. Hierdoor wordt de beschikbare zuiveringscapaciteit verkleind met als mogelijk gevolg een verslechtering van de effluentkwaliteit op een aantal 20 parameters. Tevens leidt chemicaliëndosering tot een hogere productie van slib en daarmee tot een verhoging van de exploitatielasten.As a result of chemical dosing, part of the available space in the active sludge process is used by inert sludge. As a result, the available purification capacity is reduced with the possible consequence of a deterioration of the effluent quality on a number of parameters. In addition, chemical dosing leads to a higher production of sludge and thus to an increase in operating costs.
Nageschakelde technieken voor het verder zuiveren van het effluent kunnen bijvoorbeeld zandfiltratie of 25 doekfiltratie zijn. Beide technieken worden in de praktijk toegepast. Nadelen van deze technieken zijn de noodzaak voor periodiek schoonmaken, resulterend in 10-20% spoelwater, energiekosten en soms ook nog kosten voor chemicaliën.Downstream techniques for further purifying the effluent can be, for example, sand filtration or fabric filtration. Both techniques are applied in practice. Disadvantages of these techniques are the need for periodic cleaning, resulting in 10-20% rinsing water, energy costs and sometimes also costs for chemicals.
Ook technieken die in nabezinktanks worden 30 toegepast ter verhoging van het afscheidingsrendement, zoals lamellenpakketten, zijn kostbaar in aanschaf en kunnen nadelige neveneffecten vertonen. De stromingspatronen kunnen namelijk zodanig worden beïnvloed, dat de beoogde voordelen worden gereduceerd.Techniques used in post-settling tanks to increase the separation efficiency, such as slat packages, are expensive to purchase and can have adverse side effects. This is because the flow patterns can be influenced in such a way that the intended benefits are reduced.
35 De hiervoor genoemde nadelen worden ten minste gedeeltelijk opgeheven met de uitvinding zoals die in de aanhef staat beschreven en die wordt gekenmerkt door de maatregelen van conclusie 1. Voorkeursuitvoeringsvormen staan 3 beschreven in de overige conclusies. De voordelen daarvan zullen duidelijk zijn aan een deskundige op het gebied van de uitvinding na het lezen van deze beschrijving en het beschouwen van de figuren.The aforementioned disadvantages are at least partially overcome with the invention as described in the preamble and which is characterized by the features of claim 1. Preferred embodiments are described in the remaining claims. The advantages thereof will be apparent to a person skilled in the art after reading this description and considering the figures.
5 Verrassenderwijs is ontdekt dat de effluent- kwaliteit aanzienlijk wordt verbeterd indien een vorm van een fijnmazig materiaal (hierna aangeduid met de term "gordijn") wordt geplaatst in de nabezinktank op een dusdanige wijze dat het aflopende gereinigde afvalwater dit fijnmazig materiaal 10 doorstroomt voordat het de nabezinktank verlaat. Door dit gordijn wordt het uitspoelen van slibdeeltjes in hoofdzaak geheel voorkomen terwijl volgens de stand der techniek zonder een dergelijk gordijn een grote uitspoeling van slibdeeltjes plaatsvond. De uitvinding verschaft derhalve een nieuwe 15 techniek, die het mogelijk maakt om, tegen zeer geringe investeringen, het verwijderingsrendement aanzienlijk te verhogen. Volgens de uitvinding wordt een kunstmatig "gordijn" geplaatst in de nabezinktank bijvoorbeeld door bevestiging aan een ruimerbrug, een keerschot, een afvoergoot 20 of op een andere wijze. De werking van het gordijn berust op twee principes. Losse slibdeeltjes komen door toedoen van dit gordijn met elkaar in aanraking, waardoor ze slibvlokken vormen en een zodanig hoog totaalgewicht verkrijgen dat ze bezinken. Het tweede principe berust op een tijdelijke 25 hechting van het losse slibdeeltje aan het materiaal van het gordijn, alwaar deze deeltjes door contact met andere slibdeeltjes uitgroeit tot grotere, bezinkbare vlokken.Surprisingly, it has been discovered that the effluent quality is considerably improved if a form of a fine-meshed material (hereinafter referred to as "curtain") is placed in the post-settling tank in such a way that the descending cleaned waste water flows through this fine-meshed material before it leaves the settling tank. Through this curtain, the flushing out of sludge particles is substantially completely prevented, while according to the prior art a large leaching of sludge particles took place without such a curtain. The invention therefore provides a new technique that makes it possible to increase the removal efficiency considerably against very small investments. According to the invention, an artificial "curtain" is placed in the post-settling tank, for example by attachment to a reamer bridge, a baffle, a drain gutter 20 or in some other way. The working of the curtain is based on two principles. Loose sludge particles come into contact with each other as a result of this curtain, so that they form sludge flakes and obtain such a high total weight that they sink. The second principle is based on a temporary adhesion of the loose sludge particle to the material of the curtain, where these particles grow into larger, settable flakes through contact with other sludge particles.
Het systeem volgens de uitvinding, dat wordt toegepast in een nabezinktank, verschaft op verrassende wijze 30 de mogelijkheid om op goedkope wijze, zonder noodzaak om additionele uitvlokmiddelen toe te voegen of dure, stroming beïnvloedende voorzieningen te treffen, een uitstekende reiniging van water in een nabezinktank te verkrijgen.The system according to the invention, which is used in a post-settling tank, surprisingly provides the possibility of an excellent cleaning of water in a post-settling tank in an inexpensive manner, without the need to add additional flocculants or to make expensive, flow-influencing provisions. to obtain.
De materiaalkeuze van het gordijn kan van invloed 35 zijn op het verwij der ingsrendement van de slibdeeltjes. Door te kiezen voor een positief of negatief geladen materiaal dan wel een neutraal materiaal kunnen bepaalde deeltjes beter worden verwijderd. Daarnaast is het ook mogelijk om door * 4 toepassing van speciale materialen het verwijderingsrendement nog op een andere wijze verder te verhogen. Het is mogelijk om stoffen te laten adsorberen, chemosorberen of absorberen aan het gordijnmateriaal (bijvoorbeeld ionenwisselende 5 stoffen of actieve kool), waardoor het gordijn fungeert als ionenwisselaar of actiefkool-filter.The choice of material for the curtain can influence the removal efficiency of the sludge particles. By choosing a positively or negatively charged material or a neutral material, certain particles can be better removed. In addition, it is also possible to increase the removal efficiency even further by applying special materials. It is possible to have substances adsorbed, chemosorbed or absorbed on the curtain material (for example ion exchange substances or activated carbon), whereby the curtain acts as an ion exchanger or activated carbon filter.
Vanuit de praktijk zijn voorbeelden bekend van materialen die bevestigd zijn aan ruimerbruggen of keer-schotten om te voorkomen dat drijflagen uitspoelen. Deze zijn 10 echter alleen bedoeld als retentiemaatregel. Bij deze nieuwe techniek worden juist losse slibdeeltjes samengebracht, waarna ze bezinken en met het retourslib mee worden af gevoerd.Examples are known from practice of materials that are attached to reamer bridges or baffles to prevent float layers from washing out. However, these are only intended as a retention measure. With this new technique, loose sludge particles are brought together, after which they settle and are transported with the return sludge.
Als voordelen ten opzichte van de stand der techniek van deze nieuwe techniek kunnen worden genoemd: 15 · Het installeren van een gordijn is mogelijk in alle denkbare typen en vormen (bestaande) nabezinktanks; •De investeringskosten zijn zeer gering, zeker in vergelijking met de alternatieve technieken; •Er zijn geen chemicaliën noodzakelijk; 20 «Het leidt niet tot een hoger energieverbruik.The following advantages can be mentioned over the prior art of this new technique: The installation of a curtain is possible in all conceivable types and forms of (existing) post-settling tanks; • The investment costs are very low, certainly in comparison with the alternative techniques; • No chemicals are required; 20 «It does not lead to higher energy consumption.
Een geschikte eigenschap van het gordijn kan een woven of non-woven materiaal zijn met een maaswijdte van 0,1 μπι tot 20 mm. De draaddikte van de elementen kan zijn gelegen in het traject van 0,1 μιη tot 20 mm. Bij voorkeur is de 25 draaddikte gelegen in het traject van 0,1 μχη tot 4 mm.A suitable characteristic of the curtain can be a woven or non-woven material with a mesh width of 0.1 μπι to 20 mm. The wire thickness of the elements can be in the range of 0.1 μιη to 20 mm. Preferably, the wire thickness is in the range of 0.1 μχη to 4 mm.
Op alternatieve wijze kan het gordijn zijn gevormd van draadvormige elementen die in hoofdzaak vrij hangend in het afvalwater zijn gepositioneerd en waardoorheen het afvalwater wordt gevoerd. De draaddikte kan hier liggen in 30 hetzelfde traject als hiervoor is genoemd met betrekking tot de gewoven en non-woven materialen. Bij voorkeur is de draaddikte gelegen in het traject van 0,1 mm tot 20 mm.Alternatively, the curtain may be formed from wire-shaped elements that are positioned substantially free hanging in the waste water and through which the waste water is passed. The wire thickness here can be in the same range as mentioned above with regard to the woven and non-woven materials. The wire thickness is preferably in the range of 0.1 mm to 20 mm.
Fig. 1 toont een gordijn dat aan een ruimerbrug is bevestigd.FIG. 1 shows a curtain attached to a reamer bridge.
35 Fig. 2 toont een gordijn dat aan een keerschot is bevestigd.FIG. 2 shows a curtain attached to a baffle.
Een schematische weergave van de uitvinding is opgenomen in de tekening. Fig. 1 toont de situatie waarbij ( 5 het gordijn 1 is gemonteerd aan een ruimerbrug 2. Het gordijn 1 hangt hier in het afvalwater 3 dat kleine slibdeeltjes (niet getoond) bevat, welke te klein zijn om uit zichzelf onder de heersende omstandigheden te kunnen bezinken.A schematic representation of the invention is included in the drawing. FIG. 1 shows the situation in which (5 the curtain 1 is mounted on a reamer bridge 2. The curtain 1 here hangs in the waste water 3 which contains small sludge particles (not shown) which are too small to be able to settle on their own under the prevailing conditions.
5 Afbeelding 2 toont een gordijn 1, dat aan een keerschot 4 in de nabezinktank (met wand 5) is bevestigd. Het afvalwater 3, dat kleine slibdeeltjes (niet getoond) bevat, welke te klein zijn om uit zichzelf onder de heersende omstandigheden te kunnen bezinken, wordt voordat het het keerschot 4 bereikt 10 door het gordijn 1 gevoerd (zie pijlen A), waardoor deze slibdeeltjes agglomereren en bezinken, zodat zij met het retourslib kunnen worden afgevoerd. Afvalwater wordt over het schot 6 uit de tank verwijderd.Figure 2 shows a curtain 1, which is attached to a baffle 4 in the post-settling tank (with wall 5). The waste water 3, which contains small sludge particles (not shown), which are too small to be able to settle on its own under the prevailing conditions, is passed through the curtain 1 before it reaches the baffle 4 (see arrows A), whereby these sludge particles agglomerate and settle, so that they can be removed with the return sludge. Waste water is removed from the tank over the partition 6.
20006952000695
Claims (10)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL2000695A NL2000695C2 (en) | 2007-06-11 | 2007-06-11 | Post sedimentation purification of effluent, by passing it through curtain of wires secured to post sedimentation tank |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL2000695 | 2007-06-11 | ||
| NL2000695A NL2000695C2 (en) | 2007-06-11 | 2007-06-11 | Post sedimentation purification of effluent, by passing it through curtain of wires secured to post sedimentation tank |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NL2000695C2 true NL2000695C2 (en) | 2008-12-22 |
Family
ID=38952111
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NL2000695A NL2000695C2 (en) | 2007-06-11 | 2007-06-11 | Post sedimentation purification of effluent, by passing it through curtain of wires secured to post sedimentation tank |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| NL (1) | NL2000695C2 (en) |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL7310740A (en) * | 1972-08-08 | 1974-02-12 | ||
| US4165281A (en) * | 1976-09-24 | 1979-08-21 | Niigata Engineering Co., Ltd. | Method and unit for wastewater treatment by microorganisms |
| US4957868A (en) * | 1984-12-24 | 1990-09-18 | Chiyoda Chemical Engineering & Constructions Co., Ltd. | Cylindrical hollow carriers for microorganisms made of nonwoven fabric |
| US5674433A (en) * | 1995-08-24 | 1997-10-07 | Regents Of The University Of Minnesota | High efficiency microbubble aeration |
| KR20030045298A (en) * | 2001-12-03 | 2003-06-11 | 이후근 | The method of manufacturing of chemical filter used to be a ion-exchange nonwoven and impregnated activated carbon adhered on the mesh |
| US20060124518A1 (en) * | 2004-12-13 | 2006-06-15 | Elif Technology Ltd. | Bioreactor system for multi-stage biological wastewater treatment |
-
2007
- 2007-06-11 NL NL2000695A patent/NL2000695C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL7310740A (en) * | 1972-08-08 | 1974-02-12 | ||
| US4165281A (en) * | 1976-09-24 | 1979-08-21 | Niigata Engineering Co., Ltd. | Method and unit for wastewater treatment by microorganisms |
| US4957868A (en) * | 1984-12-24 | 1990-09-18 | Chiyoda Chemical Engineering & Constructions Co., Ltd. | Cylindrical hollow carriers for microorganisms made of nonwoven fabric |
| US5674433A (en) * | 1995-08-24 | 1997-10-07 | Regents Of The University Of Minnesota | High efficiency microbubble aeration |
| KR20030045298A (en) * | 2001-12-03 | 2003-06-11 | 이후근 | The method of manufacturing of chemical filter used to be a ion-exchange nonwoven and impregnated activated carbon adhered on the mesh |
| US20060124518A1 (en) * | 2004-12-13 | 2006-06-15 | Elif Technology Ltd. | Bioreactor system for multi-stage biological wastewater treatment |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| JOHNSON D W ET AL: "A ROTATING MEMBRANE CONTACTOR: EXPERIMENTAL STUDIES", WATER ENVIRONMENT RESEARCH, WATER ENVIRONMENT FEDERATION, ALEXANDRIA, VA, US, vol. 70, no. 7, November 1998 (1998-11-01), pages 1265 - 1273, XP000803302, ISSN: 1061-4303 * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10722846B2 (en) | Method and system for cleaning membrane filters | |
| CA2642396A1 (en) | Sewage treatment plant comprising suspended shaped bodies | |
| CN103708666A (en) | Method and equipment for desulfurization waste water reuse and zero discharge treatment | |
| CN102633394B (en) | Integrative coagulation ultrafiltration-immersion membrane module combination water purification system | |
| KR101126049B1 (en) | Membrane filtration system for treatment of drinking water and wastewater with efficient pretreatment and backwashed water treatment processes | |
| CN102452749B (en) | Process for preparing desalted water from iron and steel enterprises sewage with high conversion rate | |
| US7670486B2 (en) | Phosphorus removal system and process | |
| NL2000695C2 (en) | Post sedimentation purification of effluent, by passing it through curtain of wires secured to post sedimentation tank | |
| KR101786821B1 (en) | Water treatment apparatus with gravity-driven type | |
| KR20200046240A (en) | Apparatus for processing industrial wastewater using ceramic membrane based on pyrophyllite | |
| Delgado et al. | Aerobic membrane bioreactor for wastewater treatment–Performance under substrate-limited conditions | |
| CA2682057C (en) | Method for reducing fouling in microfiltration systems | |
| JP2008279339A (en) | Solid-liquid separator | |
| TW425376B (en) | Process for removing silica from wastewater | |
| KR20080010909A (en) | Water treatment device and water treatment method incorporating immersion type membrane module in fiber filter | |
| KR20080082852A (en) | Sedimentation device for wastewater treatment and wastewater treatment method using the same | |
| JP3831055B2 (en) | Public water supply | |
| KR20100020374A (en) | Apparatus and method for treating waste water using a oyster shell and a alum sludge | |
| KR101345873B1 (en) | Membrane process operating method | |
| KR200367936Y1 (en) | A reacting plant for tertiary sewage treatment system | |
| KR970020976A (en) | River Water Purification System Using Waste Concrete and Its Method | |
| KR100919174B1 (en) | Apparatus for removing pollutants using porous filter | |
| JP2005111404A (en) | Flocculating/filtering method | |
| Kim et al. | Effects of high turbidity inflow on PAC contactor operation and strategy for membrane fouling control in PMR (PAC membrane retrofitting) process | |
| KR200337960Y1 (en) | Solid Liquid Separation and Filterathion Apparatus |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM | Lapsed because of non-payment of the annual fee |
Effective date: 20150701 |