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 PDF

Info

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
Application number
NL2000695A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Frans Wierd Horjus
Original Assignee
Dhv B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dhv B V filed Critical Dhv B V
Priority to NL2000695A priority Critical patent/NL2000695C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL2000695C2 publication Critical patent/NL2000695C2/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/10Packings; Fillings; Grids
    • C02F3/102Permeable membranes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/10Packings; Fillings; Grids
    • C02F3/103Textile-type packing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/42Treatment of water, waste water, or sewage by ion-exchange
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological 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

Effluent (3) is passed through a curtain (1) of thin wires which is secured to a reamer bridge (2), baffle plate, discharge or other part of a post-sedimentation tank. A method for purifying effluent in a post-sedimentation tank comprises passing the effluent through a curtain of wires having a thickness of 0.1 micron to 20 mm, which is secured to a reamer bridge, baffle plate, discharge channel or another part of the tank. An INDEPENDENT CLAIM is also included for an effluent purification device comprising a curtain of wires with the thickness described above.

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)

1. Werkwijze voor het zuiveren van afvalwater in een nabezinktank, omvattende het door een gordijn voeren van het afvalwater, waarbij het gordijn draadvormige elementen met een dikte in het traject van 0,1 μπι tot 20 mm omvat, met 5 het kenmerk, dat het gordijn aan een ruimerbrug, een keerschot of een afvoergoot van, of dat het op een andere wijze aan, een nabezinktank wordt bevestigd.Method for purifying waste water in a post-settling tank, comprising passing the waste water through a curtain, wherein the curtain comprises wire-shaped elements with a thickness in the range of 0.1 μπι to 20 mm, characterized in that it curtain on a reamer bridge, a baffle or a drainage gutter of, or that it is attached to a post-settling tank in another way. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de draadvormige elementen in hoofdzaak vrijhangend in het 10 afvalwater zijn gepositioneerd.2. Method according to claim 1, wherein the filamentary elements are positioned substantially free-hanging in the waste water. 3. Werkwijze volgens conclusie l, waarbij de draadvormige elementen een woven of non-woven materiaal vormen dat in hoofdzaak vrij hangend in het afvalwater is gepositioneerd.Method according to claim 1, wherein the filamentary elements form a woven or non-woven material which is positioned substantially free hanging in the waste water. 4. Werkwijze volgens conclusie 1-3, met het kenmerk dat het gordijnmateriaal positief of negatief geladen is.Method according to claims 1-3, characterized in that the curtain material is positively or negatively charged. 5. Werkwijze volgens conclusie 1-3, met het kenmerk dat het gordijn ten minste aan het oppervlak ervan bestanddelen bevat die uitwisseling van ionen vanuit het 20 afvalwater mogelijk maakt.5. Method as claimed in claims 1-3, characterized in that the curtain contains at least on its surface components which enable exchange of ions from the waste water. 6. Werkwijze volgens conclusie 1-3, met het kenmerk dat het gordijn ten minste aan het oppervlak ervan bestanddelen bevat die adsorberen of absorberen van moleculen en stoffen uit het afvalwater mogelijk maken.Method according to claims 1-3, characterized in that the curtain contains at least on its surface components which enable adsorption or absorption of molecules and substances from the waste water. 7. Werkwijze volgens conclusie 1-3, met het kenmerk dat het gordijn ten minste aan het oppervlak ervan organismen, bijvoorbeeld algen, omvat teneinde door middel van biologische zuiveringsprocessen bepaalde stoffen, bijvoorbeeld nutriënten, uit het afvalwater te verwijderen.Method according to claims 1-3, characterized in that the curtain comprises organisms, for example algae, at least on its surface in order to remove certain substances, for example nutrients, from the waste water by means of biological purification processes. 8. Inrichting voor het zuiveren van afvalwater, omvattende een gordijn, waarbij het gordijn draadvormige elementen omvat met een dikte in het traj eet van 0,1 μιη tot 20 mm.An apparatus for purifying waste water, comprising a curtain, wherein the curtain comprises wire-shaped elements with a thickness in the range of 0.1 μιη to 20 mm. 9. Inrichting volgens conclusie 8, waarbij het 35 gordijn is gevormd uit ten minste één van: 2000695 - draadvormige elementen die in hoofdzaak vrijhangend in het afvalwater zijn gepositioneerd, - draadvormige elementen die een woven materiaal vormen dat in hoofdzaak vrijhangend in het afvalwater is 5 gepositioneerd, of - draadvormige elementen die een non-woven materiaal vormen dat in hoofdzaak vrijhangend in het afvalwater is gepositioneerd.9. Device as claimed in claim 8, wherein the curtain is formed from at least one of: 2000695 - wire-shaped elements that are positioned substantially free-hanging in the waste water, - wire-shaped elements that form a woven material that is substantially free-hanging in the waste water positioned, or - wire-shaped elements that form a non-woven material that is positioned substantially free-hanging in the waste water. 10. Inrichting volgens conclusie 8 of 9, met het 10 kenmerk, dat bij gebruik van een woven of non-woven materiaal de draadvormige elementen een dikte hebben in het traject van 0,1 μιτι tot 4 mm en bij gebruik van vrij hangende draadvormige elementen deze een dikte hebben in het traject van 0,5 mm tot 20 mm. 2000695Device as claimed in claim 8 or 9, characterized in that when using a woven or non-woven material the filamentary elements have a thickness in the range of 0.1 μιτι to 4 mm and when using freely suspended filamentary elements these have a thickness in the range of 0.5 mm to 20 mm. 2000695
NL2000695A 2007-06-11 2007-06-11 Post sedimentation purification of effluent, by passing it through curtain of wires secured to post sedimentation tank NL2000695C2 (en)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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