29.09.2020

Sistemas de limpieza urbana. Cómo funcionan las instalaciones de tratamiento locales para una casa privada


El sistema de eliminación de residuos es parte integral alguna ciudad. Es ella quien garantiza la zona residencial, el normal funcionamiento y el cumplimiento de las normas sanitarias en las condiciones urbanas. Aguas residuales que se filtran en las zonas urbanas. instalaciones de tratamiento, en su composición contienen muy diversos compuestos orgánicos y minerales que pueden causar enormes daños al medio ambiente si no se eliminan adecuadamente.

La planta de tratamiento incluye cuatro unidades de tratamiento especial. La primera unidad de limpieza mecánica se utiliza para eliminar arena y escombros grandes (por regla general, los residuos grandes filtrados en la primera etapa son mucho más fáciles de eliminar). Luego, en la siguiente etapa, en otro bloque, se realiza un tratamiento biológico completo, y al mismo tiempo se eliminan los compuestos nitrogenados y la máxima cantidad posible de compuestos orgánicos. Después, en el tercer bloque, ya se realiza un tratamiento posterior de los residuos: se limpian a un nivel más profundo y se desinfectan. Y en el cuarto bloque tiene lugar el proceso de procesamiento de la precipitación restante. Además, para comprender mejor la esencia del proceso, consideraremos con más detalle cómo sucede exactamente esto.

Mediante tratamientos mecánicos, físicos, químicos y biológicos, los sedimentos se separan del agua contaminada, que luego es cribada en tanques decantadores especialmente diseñados para este fin, y luego, cuando se forman lodos activados, pasa a tanques decantadores secundarios. El lodo activado es una sustancia muy viscosa que contiene varios organismos simples, bacterias y escamas formadas a partir de diversos compuestos químicos. El lodo filtrado por los tanques de sedimentación tiene casi un cien por ciento de humedad, pero es increíblemente difícil eliminar el exceso de humedad, ya que las sustancias están muy unidas entre sí y tienen un bajo rendimiento de humedad. Con la ayuda de espesadores de lodos especiales, los lodos se procesan y compactan entre un dos y un tres por ciento.

Desafortunadamente, la sustancia resultante no se puede utilizar como fertilizante porque, a pesar de que el potasio, el nitrógeno y el fósforo están presentes en el lodo activado, las plantas los absorben mal y, además de los microorganismos peligrosos para los humanos, también contiene huevos de helmintos. . A continuación, consideraremos con más detalle los tipos y principios de funcionamiento de las instalaciones de limpieza urbana. Aguas residuales. En las plantas de tratamiento de aguas residuales para el tratamiento mecánico del agua, para eliminar arena y escombros grandes, se utilizan redes especializadas o filtros con celdas de no más de dos milímetros. Para arena más fina se utilizan trampas de arena. Este es un procedimiento completamente mecanizado. Las estructuras para la limpieza mecánica parecen depósitos de once metros de altura y hasta veintidós de diámetro, creados a base de petróleo. Desde arriba están cerrados con tapas y equipados con un sistema de ventilación. En iluminación y calefacción, tales estructuras necesitan cantidades mínimas, ya que el mayor volumen lo ocupan las aguas residuales, para las cuales no es necesario elevar la temperatura (debe estar en el rango de aproximadamente doce a dieciséis grados).

El tratamiento biológico implica procesos químicos complejos que oxidan y descomponen líquidos, utilizando bombas que transportan agua contaminada de una zona a otra. Además, el sistema está equipado con un estabilizador anaeróbico que contiene un espesador de lodos. Actualmente, en la ciudad se utilizan diferentes tipos instalaciones de tratamiento, locales, que están diseñadas para uso privado y casas de campo e industrial, necesarios para depurar el agua procedente de residuos industriales.

Con especial estricta observancia de las normas medioambientales, se refieren a empresas que producen cualquier tipo de producto (especialmente aquellas de cuyas actividades quedan productos de desecho). metales pesados y compuestos químicos). Por lo tanto, solo después del tratamiento preliminar, los desechos de las empresas industriales asociadas con la producción de industrias químicas, ligeras, de refinación de petróleo y otras industrias pueden descargarse al sistema de alcantarillado central o reutilizarse. ¿Qué procesos se deben realizar al tratar el agua con empresa industrial, determinado por la industria. El sitio utilizado para la construcción de los grandes debe seleccionarse teniendo en cuenta el cómodo acceso de vehículos, la presencia de un depósito en el que se prevé descargar el agua ya tratada y las características del terreno (en particular, la composición del suelo y el nivel de las aguas subterráneas).

Dado que la planta de tratamiento es una estructura que puede tener un impacto directo en ambiente, debe cumplir con estándares y normas estrictamente definidos. El perímetro de una depuradora de aguas residuales siempre debe estar vallado y en la propia estación sólo se utilizan depósitos de fabricación urbana. Además, las instalaciones de tratamiento están sujetas a un estricto control por parte del Ministerio de Ecología y Biorrecursos, que organiza inspecciones de todas las instalaciones de la planta.

Planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad

1. Cita.
El equipo de tratamiento de agua está diseñado para tratar aguas residuales urbanas (una mezcla de aguas residuales domésticas e industriales de servicios públicos) según los estándares para su descarga en un embalse pesquero.

2. Ámbito de aplicación.
La capacidad de las instalaciones de tratamiento oscila entre 2.500 y 10.000 metros cúbicos por día, lo que equivale al flujo de aguas residuales de una ciudad (pueblo) con una población de 12.000 a 45.000 personas.

Composición y concentración estimadas de contaminantes en el agua de origen:

  • DQO - hasta 300 - 350 mg/l
  • DBOtotal – hasta 250-300 mg/l
  • Sólidos suspendidos - 200 -250 mg/l
  • Nitrógeno total: hasta 25 mg / l
  • Nitrógeno amónico: hasta 15 mg / l
  • Fosfatos – hasta 6 mg/l
  • Productos derivados del petróleo – hasta 5 mg/l
  • Surfactante - hasta 10 mg / l

Calidad de limpieza normativa:

  • DBOtotal – hasta 3,0 mg/l
  • Sólidos en suspensión: hasta 3,0 mg/l
  • Nitrógeno amónico: hasta 0,39 mg / l
  • Nitrógeno nitrito – hasta 0,02 mg/l
  • Nitrato de nitrógeno: hasta 9,1 mg / l
  • Fosfatos – hasta 0,2 mg/l
  • Productos derivados del petróleo: hasta 0,05 mg/l
  • Tensioactivo: hasta 0,1 mg / l

3. Composición de las instalaciones de tratamiento.

Parte esquema tecnológico El tratamiento de aguas residuales incluye cuatro bloques principales:

  • unidad de limpieza mecánica: para eliminar arena y escombros grandes;
  • bloque completo tratamiento biológico- eliminar la mayor parte de contaminantes orgánicos y compuestos nitrogenados;
  • bloque de postratamiento y desinfección profunda;
  • unidad de procesamiento de precipitación.

Tratamiento mecánico de aguas residuales.

Para eliminar las impurezas gruesas se utilizan filtros mecánicos, que garantizan la eliminación eficaz de contaminantes con un tamaño superior a 2 mm. La extracción de arena se realiza mediante trampas de arena.
La retirada de residuos y arena está totalmente mecanizada.

Limpieza biológica.

Los aerotanques nitri-denitrificadores se utilizan en la etapa de tratamiento biológico, que proporciona la eliminación paralela de sustancias orgánicas y compuestos nitrogenados.
La nitridesnitrificación es necesaria para garantizar los estándares de descarga de compuestos nitrogenados, en particular sus formas oxidadas (nitritos y nitratos).
El principio de funcionamiento de dicho esquema se basa en la recirculación de una parte de la mezcla de lodos entre las zonas aeróbica y anóxica. En este caso, la oxidación del sustrato orgánico, la oxidación y reducción de compuestos nitrogenados se producen no de forma secuencial (como en los esquemas tradicionales), sino de forma cíclica, en pequeñas porciones. Como resultado, los procesos de nitri-desnitrificación se desarrollan casi simultáneamente, lo que permite eliminar compuestos nitrogenados sin utilizar fuente adicional sustrato orgánico.
Este esquema se implementa en aerotanques con la organización de zonas anóxicas y aeróbicas y con recirculación de la mezcla de lodos entre ellas. La mezcla de lodos se recircula desde la zona aeróbica a la zona de desnitrificación mediante puentes aéreos.
En la zona anóxica del tanque de aireación del desnitrificador de nitrilo se realiza una mezcla mecánica (mediante mezcladores sumergibles) de la mezcla de lodos.

La figura 1 muestra diagrama de circuito Aerotanque con nitri-denitrificador, cuando la mezcla de lodos regresa de la zona aeróbica a la zona anóxica bajo presión hidrostática a través de un canal de gravedad, la mezcla de lodos se suministra desde el final de la zona anóxica hasta el comienzo de la zona aeróbica mediante puentes aéreos o sumergibles. zapatillas.
Las aguas residuales iniciales y los lodos de retorno de los tanques de sedimentación secundarios se introducen en la zona de desfosfatación (libre de oxígeno), donde tiene lugar la hidrólisis de contaminantes orgánicos de alto peso molecular y la amonificación de compuestos orgánicos que contienen nitrógeno en ausencia de oxígeno.

Diagrama esquemático del tanque de aireación de un nitridenitrificador con zona de desfosfatado.
I – zona de defosfatación; II - zona de desnitrificación; III - zona de nitrificación, IV - zona de sedimentación
1 - aguas residuales;

2- retorno de lodos;

4- puente aéreo;

6- mezcla de lodos;

7- canal de mezcla de lodos circulantes,

8 - agua purificada.

Además, la mezcla de lodo ingresa a la zona anóxica del aerotanque, donde también se eliminan y destruyen los contaminantes orgánicos, los contaminantes orgánicos que contienen nitrógeno son amonificados por microorganismos de lodo activados facultativos en presencia de oxígeno unido (oxígeno, nitritos y nitratos formados en la posterior etapa de purificación) con desnitrificación simultánea. Además, la mezcla de lodos se envía a la zona aeróbica del tanque de aire, donde se produce la oxidación final de sustancias orgánicas y la nitrificación del nitrógeno amónico con la formación de nitritos y nitratos.

Los procesos que tienen lugar en esta zona requieren una aireación intensiva de las aguas residuales tratadas.
Parte de la mezcla de lodos de la zona aeróbica ingresa a los tanques de sedimentación secundarios y la otra parte regresa a la zona anóxica del aerotanque para la desnitrificación de las formas oxidadas de nitrógeno.
Este esquema, a diferencia de los tradicionales, permite, junto con la eliminación eficaz de compuestos de nitrógeno, aumentar la eficiencia de la eliminación de compuestos de fósforo. Debido a la alternancia óptima de condiciones aeróbicas y anaeróbicas durante el reciclaje, la capacidad del lodo activado para acumular compuestos de fósforo aumenta de 5 a 6 veces. En consecuencia, también aumenta la eficacia de su eliminación del exceso de lodos.
Sin embargo, en el caso de un mayor contenido de fosfatos en el agua de origen, para eliminar los fosfatos a un valor inferior a 0,5-1,0 mg/l, será necesario tratar el agua purificada con un producto que contenga hierro o aluminio ( por ejemplo, oxicloruro de aluminio). Lo más conveniente es introducir el reactivo antes de las instalaciones de postratamiento.
El agua residual clarificada en los tanques de sedimentación secundarios se envía para un tratamiento adicional, luego para su desinfección y luego al depósito.
La vista principal de la estructura combinada: el tanque de aire del desnitrificador de nitrilo se muestra en la fig. 2.

Instalaciones post-tratamiento.

BIOSORBEDOR- instalación para postratamiento profundo de aguas residuales. Descripción más detallada y tipos generales de instalaciones.
BIOSORBEDOR– ver la sección anterior.
El uso de un biosorbedor permite obtener agua purificada según los estándares MPC de un embalse pesquero.
La alta calidad de la purificación del agua mediante biosorbers permite utilizar instalaciones UV para la desinfección de aguas residuales.

Instalaciones de tratamiento de sedimentos.

Dado el importante volumen de sedimentos que se forman en el proceso de depuración de aguas residuales (hasta 1200 metros cúbicos/día), para reducir su volumen es necesario utilizar instalaciones que aseguren su estabilización, compactación y deshidratación mecánica.
Para la estabilización aeróbica de la precipitación se utilizan estructuras similares a tanques de aireación con un espesador de lodos incorporado. Similar solución tecnológica le permite excluir la descomposición posterior de la precipitación resultante, así como reducir aproximadamente a la mitad su volumen.
Una reducción adicional del volumen se produce en la etapa de deshidratación mecánica, que implica el espesamiento preliminar de los precipitados, su tratamiento con reactivos y luego la deshidratación en filtros prensa. El volumen de lodos deshidratados para una estación con una capacidad de 7000 m3/día será de aproximadamente 5-10 m3/día.
Los lodos estabilizados y deshidratados se envían a almacenamiento en lechos de lodos. La superficie de los lechos de lodos en este caso será de aproximadamente 2000 m2 (la capacidad de la planta de tratamiento es de 7000 m3/día).

4. Diseño constructivo de instalaciones de tratamiento.

Estructuralmente, las instalaciones de tratamiento para tratamiento mecánico y biológico completo se realizan en forma de instalaciones combinadas basadas en tanques de aceite de 22 m de diámetro y 11 m de altura, cubiertos con techo y equipados con sistemas de ventilación, iluminación interna y calefacción ( El consumo de refrigerante es mínimo, ya que el volumen principal de la instalación está ocupado por agua de manantial, cuya temperatura no es inferior a 12-16 grados).
La productividad de una de estas instalaciones es de 2.500 metros cúbicos por día.
De manera similar se fabrica un estabilizador aeróbico con un espesador de lodos incorporado. El diámetro del estabilizador aeróbico es de 16 m para estaciones con una capacidad de hasta 7,5 mil metros cúbicos por día y de 22 m para una estación con una capacidad de 10 mil metros cúbicos por día.
Para dar cabida a la etapa de postratamiento - basado en unidades BIOSORBER BSD 0.6, instalaciones para la desinfección de efluentes tratados, una estación de soplado, un laboratorio, cuartos de servicio y servicios, se requiere un edificio de 18 m de ancho, 12 m de alto y largo para una estación con una capacidad de 2500 metros cúbicos / día - 12 m, 5000 metros cúbicos / día - 18, 7500 - 24 y 10000 metros cúbicos / día - 30 m.

Especificación de edificios y estructuras:

  1. estructuras combinadas - tanques de aireación, desnitrificadores de nitrilo con un diámetro de 22 m - 4 piezas;
  2. edificio industrial y de servicios de 18x30 m con unidad de postratamiento, estación de soplado, laboratorio y locales de servicios;
  3. estabilizador aeróbico de estructura combinada con espesador de lodos incorporado con un diámetro de 22 m - 1 pieza;
  4. galería de 12 m de ancho;
  5. plataformas de limo 5 mil metros cuadrados.

Y hoy les hablaré sobre el alcantarillado y el reciclaje de agua en una metrópoli moderna. Gracias a un viaje reciente a la planta de tratamiento de aguas residuales del suroeste en San Petersburgo, varios de mis compañeros y yo pasamos de ser simples blogueros a expertos de clase mundial en tecnologías de recolección y purificación de agua en un solo momento, y ahora seremos felices. para mostrarte y contarte cómo funciona todo!

Una tubería por la que sale un potente chorro de capital social valorando el contenido de una alcantarilla

Aerotanques YuZOS

Vamos a empezar. El agua diluida con jabón y champú, la suciedad de la calle, los residuos industriales, los restos de comida, así como los resultados de esta digestión de los alimentos (todo esto va al alcantarillado y luego a la depuradora) tiene un largo y camino espinoso antes de volver a creer en el Neva o en el Golfo de Finlandia. Este camino comienza ya sea en la rejilla del desagüe, si ocurre en la calle, o en la tubería del “ventilador”, si hablamos de apartamentos y oficinas. De no tan grande (15 cm de diámetro, probablemente todo el mundo los haya visto en casa en el baño o en los aseos) En las tuberías de los ventiladores, el agua mezclada con los residuos llega a las tuberías domésticas más grandes y comunes. Varias casas (así como los desagües de las calles de los alrededores) se combinan en una zona de captación local, que a su vez se combinan en zonas de alcantarillado y, posteriormente, en piscinas de alcantarillado. En cada etapa aumenta el diámetro de la tubería con aguas residuales, y en los colectores de túnel ya alcanza los 4,7 m. A través de una tubería tan pesada, el agua sucia llega lentamente (por gravedad, sin bombas) a las estaciones de aireación. En San Petersburgo hay tres grandes que abastecen íntegramente a la ciudad, y varios más pequeños en zonas remotas como Repino, Pushkin o Kronstadt.

Sí, sobre las propias instalaciones de tratamiento. Algunos pueden tener una pregunta perfectamente razonable: “¿Por qué molestarse en tratar las aguas residuales? ¡La bahía con el Neva lo aguantará todo! En general, así era antes, hasta 1978, los desagües prácticamente no se limpiaban de ninguna manera e inmediatamente caían a la bahía. La bahía los trata mal, pero cada año se enfrenta peor al creciente flujo de aguas residuales. Naturalmente, esta situación no podía dejar de afectar al medio ambiente. Nuestros vecinos escandinavos fueron los que más sufrieron, pero los alrededores de San Petersburgo también sufrieron un impacto negativo. Y la perspectiva de una presa a través del finlandés me hizo pensar que el desperdicio de una ciudad de más de un millón, en lugar de un feliz viaje por el Mar Báltico, ahora quedará entre Kronstadt y (entonces todavía) Leningrado. En general, las perspectivas de asfixia con las aguas residuales con el tiempo no agradaron a nadie, y la ciudad, representada por Vodokanal, poco a poco empezó a solucionar el problema del tratamiento de aguas residuales. Se puede considerar que se resolvió casi por completo el año pasado: en el otoño de 2013, se inauguró el colector principal de alcantarillado de la parte norte de la ciudad, después de lo cual la cantidad de agua tratada alcanzó el 98,4 por ciento.



Cuencas de alcantarillado en el mapa de San Petersburgo.

Veamos el ejemplo de la Planta Depuradora del Suroeste, cómo se realiza el tratamiento. Al llegar al fondo del colector (el fondo se encuentra justo en el territorio de la planta de tratamiento), el agua se eleva a una altura de casi 20 metros con potentes bombas. Esto es necesario para que el agua sucia pase por las etapas de purificación bajo la influencia de la gravedad, con una mínima participación de los equipos de bombeo.

La primera etapa de la limpieza son las rejillas, en las que quedan escombros grandes y no muy grandes: todo tipo de trapos, calcetines sucios, gatitos ahogados, perdidos. Celulares y otras carteras con documentos. La mayor parte de lo recolectado va directamente al vertedero, pero los hallazgos más curiosos permanecen en un museo improvisado.



Gasolinera


Piscina con aguas residuales. vista exterior


Piscina con aguas residuales. vista interior


Esta habitación tiene rejillas que atrapan los desechos grandes.


Detrás del plástico embarrado se ve la rejilla montada. Destacan el papel y las etiquetas.


traído por agua

Y el agua sigue avanzando, el siguiente paso son las trampas de arena. La tarea de esta etapa es recolectar impurezas gruesas y arena, todo lo que pasó por las rejillas. Antes de liberarlo de las trampas de arena, agregue al agua reactivos químicos para eliminar el fósforo. Además, el agua se envía a los tanques de sedimentación primarios, en los que se separan las sustancias suspendidas y flotantes.

Los sedimentadores primarios completan la primera etapa de purificación: mecánica y parcialmente química. El agua filtrada y sedimentada no contiene residuos ni impurezas mecánicas, pero aún está llena de materia orgánica que no es la más útil y también viven muchos microorganismos. También es necesario deshacerse de todo esto, y empezar con lo orgánico…




trampas de arena


La estructura en primer plano se mueve lentamente a lo largo de la piscina.


Clarificantes primarios. El agua en la alcantarilla tiene una temperatura de aproximadamente 15-16 grados, de ella sale vapor activamente, ya que la temperatura ambiente es más baja.

El proceso de tratamiento biológico se lleva a cabo en aerotanques: son baños pesados ​​en los que se vierte agua, se bombea aire y se lanza "lodo activado", un cóctel de los microorganismos más simples, afilados para digerir precisamente aquellos compuestos químicos que deben eliminarse. . El aire bombeado a los tanques es necesario para aumentar la actividad de los microorganismos; en tales condiciones, "digieren" casi por completo el contenido del baño en cinco horas. Además, el agua biológicamente purificada se envía a tanques de sedimentación secundarios, donde se separa el lodo activado. Los lodos se envían nuevamente a los tanques de aireación (excepto el exceso que se quema) y el agua ingresa a la última etapa de purificación: el tratamiento ultravioleta.


Aerotanques. El efecto de "ebullición" debido a la inyección activa de aire.


Sala de control. Puedes ver toda la estación desde arriba.


Cárter secundario. Por alguna razón, el agua que contiene es muy atractiva para las aves.

En las Instalaciones de Tratamiento del Suroeste también se lleva a cabo en esta etapa un control subjetivo de la calidad del tratamiento. Se ve así: se vierte agua purificada y desinfectada en un pequeño acuario en el que se encuentran varios cangrejos de río. Los cangrejos de río son criaturas muy exigentes y reaccionan inmediatamente a la suciedad del agua. Dado que las personas aún no han aprendido a distinguir las emociones de los crustáceos, se utiliza una evaluación más objetiva: un cardiograma. Si de repente varios cangrejos de río (protección contra falsos positivos) experimentaron un estrés severo, entonces algo anda mal con el agua y es necesario determinar con urgencia cuál de las etapas de limpieza falló.

Pero esta situación es anormal y, como es habitual, ya se envía agua limpia al Golfo de Finlandia. Sí, sobre la limpieza. Aunque en esa agua existen cangrejos de río y de ella se eliminan todos los microbios y virus, todavía no se recomienda beberla . Sin embargo, el agua cumple plenamente con las normas medioambientales de HELCOM (el convenio para la protección del Báltico contra la contaminación), que en los últimos años ya ha tenido un efecto positivo en el estado del Golfo de Finlandia.


Siniestra luz verde desinfecta el agua


Detector de cáncer. No se adjunta al caparazón una cuerda ordinaria, sino un cable a través del cual se transmiten datos sobre el estado del animal.


clac clac

Diré algunas palabras más sobre la eliminación de todo lo que se filtra del agua. residuo sólido se transportan a los vertederos, pero todo lo demás se quema en una planta ubicada en el territorio de una planta de tratamiento. Los lodos deshidratados de los decantadores primarios y el exceso de lodos activados de los secundarios se envían al horno. La quema se produce a relativamente alta temperatura(800 grados) para una reducción máxima de sustancias nocivas en el escape. Sorprendentemente, sólo una pequeña parte, alrededor del 10% del volumen total de las instalaciones de la planta, están ocupadas por estufas. El 90% restante se destina a un enorme sistema de diversos filtros que eliminan todas las sustancias nocivas posibles e imposibles. Por cierto, en la planta se ha introducido un sistema subjetivo similar de "control de calidad". Sólo que los detectores ya no son cangrejos de río, sino caracoles. Pero el principio de funcionamiento es generalmente el mismo: si el contenido de sustancias nocivas en la salida de la tubería es mayor que el permitido, el cuerpo del molusco reaccionará inmediatamente.


Hornos


PAG Válvulas de purga de la caldera de calor residual. El propósito no está del todo claro, ¡pero qué impresionantes se ven!


Caracol. Sobre su cabeza hay un tubo por el que gotea agua. Y al lado hay otro con escape.


P.D. Una de las preguntas más populares que se hicieron antes del anuncio: "Bueno, ¿qué pasa con el olor? Apesta, ¿verdad?". Me decepcionó un poco el olor :) El contenido sin limpiar de la alcantarilla (en la primera foto) prácticamente no huele. En el territorio de la estación el olor, por supuesto, está presente, pero muy moderado. El hedor más fuerte (¡y esto ya se nota!) es el lodo deshidratado de los tanques de sedimentación primarios y el lodo activado, el que se envía a la estufa. Por eso, por cierto, empezaron a quemarlos, los vertederos a los que antes se traía el limo daban un olor muy desagradable al entorno ...

Otras publicaciones interesantes sobre el tema de la industria y la producción.

- Se trata de un complejo de instalaciones especiales diseñadas para tratar las aguas residuales de los contaminantes que contienen. El agua purificada se utiliza en el futuro o se vierte en reservorios naturales (Gran Enciclopedia Soviética).

Cada asentamiento necesita instalaciones de tratamiento eficaces. El funcionamiento de estos complejos determina qué agua entrará al medio ambiente y cómo afectará al ecosistema en el futuro. Si los desechos líquidos no se tratan en absoluto, no solo morirán las plantas y los animales, sino que también el suelo se envenenará y las bacterias dañinas pueden ingresar al cuerpo humano y causar graves consecuencias.

Cada empresa que tenga residuos líquidos tóxicos está obligada a contar con un sistema de instalaciones de tratamiento. Por tanto, afectará al estado de naturaleza y mejorará las condiciones de vida humana. Si los complejos de tratamiento funcionan eficazmente, las aguas residuales se volverán inofensivas cuando lleguen al suelo y a los cuerpos de agua. El tamaño de las instalaciones de tratamiento (en adelante, O.S.) y la complejidad del tratamiento dependen en gran medida de la contaminación de las aguas residuales y sus volúmenes. Con más detalle sobre las etapas del tratamiento de aguas residuales y los tipos de O.S. sigue leyendo.

Etapas del tratamiento de aguas residuales.

Las más indicativas en cuanto a la presencia de etapas de depuración de agua son las OS urbanas o locales, diseñadas para grandes asentamientos. Son las aguas residuales domésticas las más difíciles de limpiar, ya que contienen contaminantes heterogéneos.

Para las instalaciones para la depuración de agua de alcantarillado, es característico que estén alineados en una secuencia determinada. Un complejo de este tipo se denomina línea de instalaciones de tratamiento. El esquema comienza con la limpieza mecánica. Aquí se utilizan con mayor frecuencia rejas y trampas de arena. Esta es la etapa inicial de todo el proceso de tratamiento del agua.

Pueden ser restos de papel, trapos, algodones, bolsas y otros escombros. Después de las rejillas, entran en funcionamiento los desarenadores. Son necesarios para retener arena, incluso de gran tamaño.

Tratamiento de aguas residuales en etapa mecánica

Inicialmente, toda el agua del alcantarillado ingresa a la tubería principal. gasolinera en un tanque especial. Este tanque está diseñado para compensar el aumento de carga durante las horas pico. Una potente bomba bombea uniformemente el volumen adecuado de agua para pasar por todas las etapas de limpieza.

Atrape residuos grandes de más de 16 mm: latas, botellas, trapos, bolsas, comida, plástico, etc. En el futuro, esta basura se procesa in situ o se lleva a los lugares de procesamiento de residuos sólidos domésticos e industriales. Las celosías son un tipo de vigas metálicas transversales, cuya distancia es de varios centímetros.

De hecho, no solo atrapan arena, sino también pequeños guijarros, fragmentos de vidrio, escoria, etc. La arena se deposita rápidamente en el fondo bajo la influencia de la gravedad. Luego, las partículas sedimentadas se rastrillan mediante un dispositivo especial hasta un hueco en la parte inferior, desde donde se bombean mediante una bomba. La arena se lava y se elimina.

. Aquí se eliminan todas las impurezas que flotan en la superficie del agua (grasas, aceites, productos derivados del petróleo, etc.), etc. Por analogía con una trampa de arena, también se eliminan con un raspador especial, solo de la superficie del agua.

4. Sumideros- un elemento importante de cualquier línea de instalaciones de tratamiento. Liberan agua de sólidos en suspensión, incluidos los huevos de helmintos. Pueden ser verticales y horizontales, de un solo nivel o de dos niveles. Estos últimos son los más óptimos, ya que al mismo tiempo se limpia el agua de la alcantarilla en el primer nivel y el sedimento (limo) que se ha formado allí se descarga a través de un orificio especial en el nivel inferior. ¿Cómo se produce en tales estructuras el proceso de liberación de agua de la alcantarilla a partir de sólidos en suspensión? El mecanismo es bastante sencillo. Los tanques de sedimentación son grandes tanques redondos o rectangulares donde las sustancias se sedimentan bajo la acción de la gravedad.

Para acelerar este proceso, se pueden utilizar aditivos especiales: coagulantes o floculantes. Contribuyen a la adhesión de partículas pequeñas debido a un cambio de carga, las sustancias más grandes se depositan más rápido. Por tanto, los tanques de sedimentación son instalaciones indispensables para depurar el agua del alcantarillado. Es importante tener en cuenta que con un simple tratamiento del agua también se utilizan activamente. El principio de funcionamiento se basa en el hecho de que el agua entra por un extremo del dispositivo, mientras que el diámetro de la tubería en la salida aumenta y el flujo de fluido se ralentiza. Todo esto contribuye a la deposición de partículas.

El tratamiento mecánico de aguas residuales se puede utilizar según el grado de contaminación del agua y el diseño de una planta de tratamiento en particular. Estos incluyen: membranas, filtros, fosas sépticas, etc.

Si comparamos esta etapa con el tratamiento convencional de agua potable, entonces en esta última versión tales instalaciones no se utilizan, no son necesarias. En cambio, se producen los procesos de clarificación y decoloración del agua. La limpieza mecánica es muy importante, ya que en el futuro permitirá una limpieza biológica más eficiente.

Plantas de tratamiento biológico de aguas residuales.

El tratamiento biológico puede ser tanto una instalación de tratamiento independiente como una etapa importante en un sistema de múltiples etapas de grandes instalaciones de tratamiento urbanas.

La esencia del tratamiento biológico es eliminar diversos contaminantes (orgánicos, nitrógeno, fósforo, etc.) del agua mediante microorganismos especiales (bacterias y protozoos). Estos microorganismos se alimentan de los contaminantes nocivos contenidos en el agua, purificándola así.

Desde un punto de vista técnico, el tratamiento biológico se realiza en varias etapas:

- un tanque rectangular donde el agua después de la limpieza mecánica se mezcla con lodos activados (microorganismos especiales), que la depuran. Los microorganismos son de 2 tipos:

  • Aerobio Utilizar oxígeno para purificar el agua. Cuando se utilizan estos microorganismos, el agua debe enriquecerse con oxígeno antes de ingresar al aerotanque.
  • anaeróbico– NO utilizar oxígeno para el tratamiento del agua.

Es necesario eliminar el aire con olor desagradable y luego purificarlo. Este taller es necesario cuando el volumen de aguas residuales es lo suficientemente grande y/o las instalaciones de tratamiento están ubicadas cerca asentamientos.

Aquí el agua se purifica a partir de lodos activados mediante sedimentación. Los microorganismos se depositan en el fondo, desde donde son transportados al pozo con la ayuda de un raspador de fondo. Para eliminar los lodos flotantes, se proporciona un mecanismo raspador de superficie.

El esquema de tratamiento también incluye la digestión de lodos. De las instalaciones de tratamiento destaca el tanque de metano. Es un tanque para la digestión del sedimento que se forma durante la decantación en clarificadores primarios de dos niveles. Durante el proceso de digestión se produce metano, que puede ser utilizado en otros operaciones tecnológicas. El lodo resultante se recoge y se transporta a sitios especiales para su secado completo. Los lechos de lodos y los filtros de vacío se utilizan ampliamente para la deshidratación de lodos. Después de eso, se puede desechar o utilizar para otras necesidades. La fermentación se produce bajo la influencia de bacterias activas, algas y oxígeno. Los biofiltros también pueden incluirse en el sistema de tratamiento de aguas residuales.

Lo mejor es colocarlos antes de los decantadores secundarios, para que las sustancias que han sido arrastradas con el flujo de agua desde los filtros puedan depositarse en los decantadores. Es recomendable utilizar los denominados preaireadores para acelerar la limpieza. Se trata de dispositivos que contribuyen a la saturación del agua con oxígeno para acelerar los procesos aeróbicos de oxidación de sustancias y tratamiento biológico. Cabe señalar que la purificación del agua del alcantarillado se divide condicionalmente en 2 etapas: preliminar y final.

El sistema de instalaciones de tratamiento podrá incluir biofiltros en lugar de campos de filtración y riego.

- Son dispositivos donde se depuran las aguas residuales pasando por un filtro que contiene bacterias activas. Se compone de sustancias sólidas que se pueden utilizar como virutas de granito, espuma de poliuretano, poliestireno y otras sustancias. En la superficie de estas partículas se forma una película biológica formada por microorganismos. se descomponen materia orgánica. Los biofiltros deben limpiarse periódicamente ya que se ensucian.

El agua residual se introduce en el filtro de forma dosificada; de lo contrario, una presión elevada puede matar las bacterias beneficiosas. Después de los biofiltros se utilizan clarificadores secundarios. Los lodos que se forman en ellos entran en parte en el aerotanque, y el resto va a los espesadores de lodos. La elección de uno u otro método de tratamiento biológico y el tipo de instalaciones de tratamiento depende en gran medida del grado requerido de tratamiento de aguas residuales, la topografía, el tipo de suelo y los indicadores económicos.

Postratamiento de aguas residuales

Después de pasar por las principales etapas de tratamiento, se eliminan del 90 al 95% de todos los contaminantes de las aguas residuales. Pero los contaminantes restantes, así como los microorganismos residuales y sus productos metabólicos, no permiten que esta agua se vierta en reservorios naturales. En este sentido, se introdujeron diversos sistemas de postratamiento de aguas residuales en las instalaciones de tratamiento.


En los biorreactores se oxidan los siguientes contaminantes:

  • compuestos orgánicos que eran "demasiado duros" para los microorganismos,
  • estos propios microorganismos
  • nitrógeno amónico.

Esto sucede creando las condiciones para el desarrollo de microorganismos autótrofos, es decir. transformando no compuestos orgánicos en orgánico. Para ello se utilizan discos de carga de plástico especiales con una superficie específica elevada. En pocas palabras, estos discos tienen un agujero en el centro. Se utiliza una aireación intensiva para acelerar los procesos en el biorreactor.


Los filtros purifican el agua con arena. La arena se actualiza continuamente de forma automática. La filtración se realiza en varias instalaciones suministrándoles agua de abajo hacia arriba. Para no utilizar bombas y no desperdiciar electricidad, estos filtros se instalan a un nivel inferior al de otros sistemas. El lavado de filtros está diseñado de tal manera que no requiere una gran cantidad de agua. Por tanto, no ocupan una superficie tan grande.

Desinfección del agua con luz ultravioleta.

La desinfección o desinfección del agua es un componente importante que garantiza su seguridad para el depósito en el que se descargará. La desinfección, es decir, la destrucción de microorganismos, es el paso final en la depuración de efluentes cloacales. Se pueden utilizar diversos métodos para la desinfección: irradiación ultravioleta, corriente alterna, ultrasonido, irradiación gamma, cloración.

OVNI - muy método efectivo, con la ayuda del cual se destruye aproximadamente el 99% de todos los microorganismos, incluidas bacterias, virus, protozoos y huevos de helmintos. Se basa en la capacidad de destruir la membrana bacteriana. Pero este método no se utiliza mucho. Además, su eficacia depende de la turbiedad del agua, del contenido de sólidos en suspensión que contiene. Y las lámparas UVI se cubren rápidamente con una capa de sustancias minerales y biológicas. Para evitarlo, se proporcionan emisores especiales de ondas ultrasónicas.

El método de cloración más utilizado después de las plantas de tratamiento de aguas residuales. La cloración puede ser diferente: doble, supercloración, con preamonización. Esto último es necesario para evitar olores desagradables. La supercloración implica la exposición a dosis muy grandes de cloro. De doble acción es que la cloración se realiza en 2 etapas. Esto es más típico del tratamiento del agua. El método de clorar el agua del alcantarillado es muy eficaz, además, el cloro tiene un efecto secundario del que otros métodos de limpieza no pueden presumir. Después de la desinfección, los residuos se vierten en un depósito.

Eliminación de fosfato

Los fosfatos son sales de ácidos fosfóricos. Se utilizan ampliamente en detergentes sintéticos ( detergentes en polvo, detergentes para lavavajillas, etc.). Los fosfatos, al ingresar a los cuerpos de agua, conducen a su eutrofización, es decir. convirtiéndose en un pantano.

El tratamiento de aguas residuales con fosfatos se realiza mediante la adición dosificada de coagulantes especiales al agua frente a instalaciones de tratamiento biológico y frente a filtros de arena.

Locales auxiliares de instalaciones de tratamiento.

tienda de aireación

- este es un proceso activo de saturación de agua con aire, en este caso haciendo pasar burbujas de aire a través del agua. La aireación se utiliza en muchos procesos en las plantas de tratamiento de aguas residuales. El aire es suministrado por uno o más sopladores con convertidores de frecuencia. Unos sensores de oxígeno especiales regulan la cantidad de aire suministrado para que su contenido en el agua sea óptimo.

Eliminación del exceso de lodos activados (microorganismos)


En la etapa biológica del tratamiento de aguas residuales, se forma un exceso de lodo, ya que los microorganismos se multiplican activamente en los tanques de aireación. El exceso de lodos se deshidrata y se elimina.

El proceso de deshidratación se desarrolla en varias etapas:

  1. En exceso se añade lodo reactivos especiales, que detienen la actividad de los microorganismos y contribuyen a su espesamiento.
  2. EN espesador de lodos los lodos se compactan y se deshidratan parcialmente.
  3. En centrífugo Se exprime el lodo y se elimina la humedad restante.
  4. Secadores en línea Con la ayuda de una circulación continua de aire caliente, finalmente se seca el lodo. El lodo seco tiene un contenido de humedad residual del 20-30%.
  5. Luego rezuma lleno en contenedores cerrados y eliminados
  6. El agua extraída de los lodos se devuelve al inicio del ciclo de depuración.

Limpieza del aire

Desgraciadamente, la depuradora no huele muy bien. Particularmente maloliente es la etapa del tratamiento biológico de aguas residuales. Por lo tanto, si la planta de tratamiento está ubicada cerca de asentamientos o el volumen de aguas residuales es tan grande que hay mucho aire con mal olor, es necesario pensar en limpiar no solo el agua, sino también el aire.

La purificación del aire, por regla general, se realiza en 2 etapas:

  1. Inicialmente, el aire contaminado se introduce en biorreactores, donde entra en contacto con una microflora especializada adaptada para la utilización de sustancias orgánicas contenidas en el aire. Son estas sustancias orgánicas las que son la causa del mal olor.
  2. El aire pasa por la etapa de desinfección con luz ultravioleta para evitar que estos microorganismos entren a la atmósfera.

Laboratorio en la planta de tratamiento de aguas residuales.


Toda el agua que sale de la planta de tratamiento debe ser monitoreada sistemáticamente en el laboratorio. El laboratorio determina la presencia de impurezas nocivas en el agua y el cumplimiento de su concentración con los estándares establecidos. En caso de superar uno u otro indicador, los trabajadores de la planta de tratamiento realizan una minuciosa inspección de la correspondiente etapa de tratamiento. Y si encuentran algún problema, lo solucionan.

Complejo administrativo y de servicios

El personal que atiende la depuradora puede llegar a ser de varias decenas de personas. Para su cómodo trabajo se está creando un complejo administrativo y de servicios que incluye:

  • Talleres de reparación de equipos
  • Laboratorio
  • sala de control
  • Oficinas de personal administrativo y directivo (departamentos de contabilidad, servicio de personal, ingeniería, etc.)
  • Oficina central.

Fuente de alimentación S.O. realizado de acuerdo con la primera categoría de confiabilidad. Desde la larga paralización de O.S. debido a la falta de electricidad puede provocar la salida de O.S. Fuera de servicio.

Para prevenir emergencias fuente de alimentación S.O. proviene de varias fuentes independientes. En el departamento de la subestación transformadora se proporciona la entrada de un cable de alimentación del sistema de suministro de energía de la ciudad. Así como la entrada de una fuente independiente de corriente eléctrica, por ejemplo, de un generador diésel, en caso de accidente en la red eléctrica de la ciudad.

Conclusión

Con base en lo anterior, se puede concluir que el esquema de las instalaciones de tratamiento es muy complejo e incluye varias etapas de tratamiento de aguas residuales del alcantarillado. En primer lugar, debe saber que este régimen se aplica únicamente a las aguas residuales domésticas. Si hay efluentes industriales, en este caso también incluyen métodos especiales que tendrán como objetivo reducir la concentración de productos químicos peligrosos. En nuestro caso, el esquema de limpieza incluye las siguientes etapas principales: limpieza mecánica, biológica y desinfección (desinfección).

La limpieza mecánica comienza con el uso de rejillas y trampas de arena, en las que se retienen los residuos grandes (trapos, papel, algodón). Se necesitan trampas de arena para sedimentar el exceso de arena, especialmente la arena gruesa. Esto es de gran importancia para los próximos pasos. Después de las rejillas y desarenadores, el esquema de la planta depuradora incluye el uso de decantadores primarios. La materia en suspensión se deposita en ellos por la fuerza de la gravedad. A menudo se utilizan coagulantes para acelerar este proceso.

Tras los decantadores se inicia el proceso de filtración, que se realiza principalmente en biofiltros. El mecanismo de acción del biofiltro se basa en la acción de bacterias que destruyen la materia orgánica.

La siguiente etapa son los tanques de sedimentación secundarios. En ellos se deposita el limo, que fue arrastrado por la corriente del líquido. Después de ellos, es recomendable utilizar un digestor, en el que el sedimento se fermenta y se transporta a los sitios de lodos.

La siguiente etapa es el tratamiento biológico mediante un tanque de aireación, campos de filtración o campos de riego. El último paso es la desinfección.

Tipos de instalaciones de tratamiento

Para el tratamiento del agua se utilizan diversas instalaciones. Si se prevé realizar estos trabajos en relación con las aguas superficiales inmediatamente antes de su suministro a la red de distribución de la ciudad, se utilizan las siguientes instalaciones: tanques de sedimentación, filtros. Para las aguas residuales, se puede utilizar una gama más amplia de dispositivos: fosas sépticas, tanques de aireación, digestores, estanques biológicos, campos de riego, campos de filtración, etc. Las plantas de tratamiento de aguas residuales son de varios tipos según su finalidad. Se diferencian no solo en el volumen de agua tratada, sino también en la presencia de etapas de su purificación.

Planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad

Datos de O.S. son los más grandes de todos, se utilizan en grandes áreas metropolitanas y ciudades. En tales sistemas, especialmente métodos efectivos Tratamiento de líquidos, como tratamiento químico, tanques de metano, plantas de flotación. Están diseñados para el tratamiento de aguas residuales municipales. Estas aguas son una mezcla de aguas residuales domésticas e industriales. Por tanto, contienen muchos contaminantes y son muy diversos. Las aguas se purifican según los estándares para su descarga en un embalse pesquero. Las normas están reguladas por orden del Ministerio de Agricultura de Rusia de 13 de diciembre de 2016 No. 552 “Sobre la aprobación de las normas de calidad del agua para masas de agua de importancia pesquera, incluidas las normas para las concentraciones máximas permitidas de sustancias nocivas en las aguas de agua. organismos de importancia pesquera”.

Según los sistemas operativos, por regla general, se utilizan todas las etapas de purificación del agua descritas anteriormente. El ejemplo más ilustrativo son las instalaciones de tratamiento de Kuryanovsk.

Kuryanovskie O.S. son los más grandes de Europa. Su capacidad es de 2,2 millones de m3/día. Sirven el 60% de las aguas residuales de la ciudad de Moscú. La historia de estos objetos se remonta al lejano año 1939.

Instalaciones de tratamiento locales

Las instalaciones de tratamiento locales son instalaciones y dispositivos diseñados para tratar las aguas residuales del abonado antes de su descarga al sistema público de alcantarillado (la definición está dada por el Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia del 12 de febrero de 1999 No. 167).

Existen varias clasificaciones de sistemas operativos locales, por ejemplo, existen sistemas operativos locales. Conectado al alcantarillado central y autónomo. SO local Se puede utilizar en los siguientes objetos:

  • en pueblos pequeños
  • en los asentamientos
  • En sanatorios y pensiones.
  • en lavaderos de autos
  • En parcelas familiares
  • En plantas de fabricación
  • Y sobre otros objetos.

SO local pueden ser muy diferentes, desde pequeñas unidades hasta estructuras permanentes que reciben mantenimiento diario por parte de personal calificado.

Instalaciones de tratamiento para una casa particular.

Se utilizan varias soluciones para la eliminación de aguas residuales de una casa privada. Todos ellos tienen sus ventajas y desventajas. Sin embargo, la elección siempre queda en manos del propietario de la casa.

1. pozo negro. En realidad, esto ni siquiera es una planta de tratamiento, sino simplemente un depósito para el almacenamiento temporal de aguas residuales. Una vez lleno el pozo, se llama a un camión de aguas residuales, que bombea el contenido y lo transporta para su posterior procesamiento.

Esta tecnología arcaica todavía se utiliza hoy en día debido a su bajo costo y simplicidad. Sin embargo, también tiene importantes inconvenientes que, en ocasiones, anulan todas sus ventajas. Las aguas residuales pueden llegar al medio ambiente y a las aguas subterráneas, contaminándolas. Para un camión de aguas residuales, es necesario prever una entrada normal, ya que habrá que llamarlo con bastante frecuencia.

2. Conducir. Es un recipiente fabricado en plástico, fibra de vidrio, metal u hormigón, donde se drenan y almacenan las aguas residuales. Luego se bombean y se eliminan mediante una máquina depuradora. La tecnología es similar a la de un pozo negro, pero las aguas no contaminan el medio ambiente. La desventaja de un sistema de este tipo es el hecho de que en la primavera, con una gran cantidad de agua en el suelo, el disco puede expulsarse a la superficie de la tierra.

3. Fosa séptica- es un recipiente grande, en el que precipitan sustancias como suciedad gruesa, compuestos orgánicos, piedras y arena, y elementos como diversos aceites, grasas y productos derivados del petróleo permanecen en la superficie del líquido. Las bacterias que viven dentro del tanque séptico extraen oxígeno del lodo precipitado para la vida, al tiempo que reducen el nivel de nitrógeno en las aguas residuales. Cuando el líquido sale del sumidero, se aclara. Luego se limpia con bacterias. Sin embargo, es importante comprender que el fósforo permanece en esa agua. Para el tratamiento biológico final se pueden utilizar campos de riego, campos de filtración o pozos filtrantes, cuyo funcionamiento se basa también en la acción de bacterias y lodos activados. En esta zona no será posible cultivar plantas con un sistema de raíces profundas.

Una fosa séptica es muy cara y puede ocupar una gran superficie. Hay que tener en cuenta que se trata de una instalación que está diseñada para tratar una pequeña cantidad de aguas residuales domésticas procedentes del alcantarillado. Sin embargo, el resultado vale la pena el dinero gastado. Más claramente, el dispositivo del tanque séptico se muestra en la siguiente figura.

4. Estaciones de tratamiento biológico profundo Ya son una planta de tratamiento más seria, a diferencia de una fosa séptica. Este dispositivo requiere electricidad para funcionar. Sin embargo, la calidad de la purificación del agua es de hasta el 98%. El diseño es bastante compacto y duradero (hasta 50 años de funcionamiento). Para dar servicio a la estación en la parte superior, sobre el suelo, hay una trampilla especial.

Plantas de tratamiento de aguas pluviales

A pesar de que el agua de lluvia se considera bastante limpia, recoge diversos elementos nocivos del asfalto, los tejados y el césped. Basura, arena y productos derivados del petróleo. Para evitar que todo esto caiga en los embalses más cercanos, se están creando instalaciones de tratamiento de aguas pluviales.

En ellos, el agua se somete a una depuración mecánica en varias etapas:

  1. Sumidero. Aquí, bajo la influencia de la gravedad de la Tierra, grandes partículas se depositan en el fondo: guijarros, fragmentos de vidrio, piezas metálicas, etc.
  2. Módulo de capa fina. Aquí, los aceites y productos derivados del petróleo se recogen en la superficie del agua, donde se recogen en placas hidrofóbicas especiales.
  3. Filtro fibroso de sorción. Captura todo lo que el filtro de capa fina pasó por alto.
  4. módulo coalescente. Contribuye a la separación de partículas de productos derivados del petróleo que flotan en la superficie, cuyo tamaño es superior a 0,2 mm.
  5. Postratamiento del filtro de carbón. Finalmente libera el agua de todos los productos oleosos que quedan en ella tras pasar por las etapas anteriores de depuración.

Diseño de instalaciones de tratamiento.

Diseño S.O. determinar su costo, elegir la tecnología de tratamiento adecuada, garantizar la confiabilidad de la estructura y llevar las aguas residuales a los estándares de calidad. Especialistas experimentados le ayudarán a encontrar plantas y reactivos eficaces, a elaborar un plan de tratamiento de aguas residuales y a poner en funcionamiento la planta. Otro punto importante es la elaboración de un presupuesto que te permitirá planificar y controlar los costos, así como realizar ajustes si es necesario.

Para el proyecto O.S. Los siguientes factores están fuertemente influenciados:

  • Volúmenes de aguas residuales. El diseño de instalaciones para una parcela personal es una cosa, pero el diseño de instalaciones para el tratamiento de aguas residuales de una aldea rural es otra. Además, hay que tener en cuenta que las posibilidades de O.S. debe ser mayor que la cantidad actual de aguas residuales.
  • Localidad. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales requieren el acceso de vehículos especiales. También es necesario prever el suministro de energía de la instalación, la eliminación de agua purificada y la ubicación del sistema de alcantarillado. S.O. pueden ocupar un área grande, pero no deben interferir con los edificios, estructuras, tramos de carreteras y otras estructuras vecinas.
  • Contaminación de aguas residuales. La tecnología de tratamiento de aguas pluviales es muy diferente del tratamiento de agua doméstico.
  • Nivel de limpieza requerido. Si el cliente quiere ahorrar en la calidad del agua tratada, entonces es necesario utilizar tecnologías simples. Sin embargo, si es necesario verter agua en embalses naturales, la calidad del tratamiento debe ser adecuada.
  • Competencia del intérprete. Si pides O.S. de empresas sin experiencia, luego prepárese para sorpresas desagradables en forma de un aumento en las estimaciones de construcción o un tanque séptico que flotó en la primavera. Esto sucede porque el proyecto olvida incluir suficientes puntos críticos.
  • Características tecnológicas. Las tecnologías utilizadas, la presencia o ausencia de etapas de tratamiento, la necesidad de construir sistemas que atiendan la planta de tratamiento, todo esto debe reflejarse en el proyecto.
  • Otro. Es imposible preverlo todo de antemano. A medida que se diseña e instala la planta de tratamiento, es posible que se realicen varios cambios en el borrador del plan que no se podrían haber previsto en la etapa inicial.

Etapas del diseño de una planta de tratamiento:

  1. Trabajo preliminar. Incluyen estudiar el objeto, aclarar los deseos del cliente, analizar las aguas residuales, etc.
  2. Recogida de permisos. Este punto suele ser relevante para la construcción de estructuras grandes y complejas. Para su construcción es necesario obtener y acordar la documentación pertinente de las autoridades supervisoras: MOBVU, MOSRYBVOD, Rosprirodnadzor, SES, Hydromet, etc.
  3. Elección de la tecnología. Basado en los párrafos 1 y 2. hay una opción tecnologías necesarias utilizado para la purificación del agua.
  4. Elaboración de un presupuesto. Costos de construcción S.O. debe ser transparente. El cliente debe saber exactamente cuánto cuestan los materiales, cuál es el precio del equipo instalado, qué fondo salarial para los trabajadores, etc. También debes tener en cuenta el coste del mantenimiento posterior del sistema.
  5. eficiencia de limpieza. A pesar de todos los cálculos, los resultados de la limpieza pueden estar lejos de ser los deseados. Por tanto, ya en la etapa de planificación, O.S. hay que experimentar y investigación de laboratorio, lo que ayudará a evitar sorpresas desagradables una vez finalizada la construcción.
  6. Desarrollo y aprobación de la documentación del proyecto. Para iniciar la construcción de instalaciones de tratamiento es necesario desarrollar y acordar los siguientes documentos: proyecto de zona de protección sanitaria, proyecto de norma de descargas permitidas, proyecto de emisiones máximas permitidas.

Instalación de instalaciones de tratamiento.

Después del proyecto O.S. estaba preparado y permisos necesarios Una vez recibidos, comienza la etapa de instalación. Aunque la instalación de un tanque séptico rural es muy diferente de la construcción de una planta de tratamiento en una aldea rural, todavía pasan por varias etapas.

Primero, se está preparando el terreno. Se está cavando un pozo para la instalación de una planta de tratamiento. El piso del pozo se llena con arena y se apisona o se hormigona. Si la planta de tratamiento está diseñada para un gran número de aguas residuales, entonces, por regla general, se construyen en la superficie de la tierra. En este caso, se vierte la base y ya se instala un edificio o estructura sobre ella.

En segundo lugar, se lleva a cabo la instalación de equipos. Está instalado, conectado al sistema de alcantarillado y drenaje, a la red eléctrica. Esta etapa es muy importante porque requiere que el personal conozca las particularidades del funcionamiento del equipo configurado. Es la instalación incorrecta la que con mayor frecuencia causa fallas en el equipo.

En tercer lugar, comprobar y entregar el objeto. Después de la instalación, se prueba la calidad del tratamiento del agua de la planta de tratamiento terminada, así como su capacidad para funcionar en condiciones de mayor carga. Después de comprobar el sistema operativo. se entrega al cliente o su representante y, si es necesario, pasa el procedimiento de control estatal.

Mantenimiento de instalaciones de tratamiento.

Como cualquier equipo, una depuradora también necesita mantenimiento. En primer lugar de O.S. es necesario eliminar los escombros grandes, la arena y el exceso de lodo que se forman durante la limpieza. En sistemas operativos grandes el número y tipo de elementos a eliminar puede ser mucho mayor. Pero en cualquier caso habrá que eliminarlos.

En segundo lugar, se comprueba el rendimiento del equipo. El mal funcionamiento de cualquier elemento puede conllevar no solo una disminución en la calidad de la purificación del agua, sino también el fallo de todos los equipos.

En tercer lugar, si se detecta una avería, el equipo está sujeto a reparación. Y es bueno si el equipo está en garantía. Si el período de garantía ha expirado, la reparación del O.S. tendrá que hacerlo por su cuenta.

Para una vida cómoda en una casa privada con cocina, varios baños y duchas, se necesita un sistema confiable de recolección, filtración y procesamiento de desechos resultantes de la actividad humana, que no requiera bombeos frecuentes ni mucho tiempo para un mantenimiento frecuente. Si la casa no tiene la capacidad de conectarse al alcantarillado central, entonces las instalaciones de tratamiento locales se convierten en la salida. Este artículo discutirá el principio de funcionamiento de un sistema de alcantarillado autónomo de una casa privada y las ventajas y desventajas que tiene dicho sistema.

El sistema de alcantarillado para una casa privada se puede dividir en tres tipos:

  • tanque séptico;
  • instalaciones de tratamiento locales.

Alcantarilla este es el tipo de alcantarillado más fácil de instalar y mantener. Se trata de descargar las aguas residuales en un recipiente sellado en el que se almacenan y del que son bombeadas periódicamente mediante una máquina depuradora. Para la construcción de un pozo negro, por regla general, se utilizan anillos de hormigón armado enterrados en el suelo y el acceso al pozo se organiza instalando una trampilla. Las desventajas de un sistema de este tipo son la necesidad de una limpieza regular del recipiente, así como la aparición de un olor desagradable que no se puede eliminar ni siquiera mediante desinfección.

Es un contenedor de gran tamaño, formado por varias cámaras que se comunican entre sí. En la primera cámara, los residuos pasan por la etapa de limpieza mecánica primaria - sedimentación, en la que las partes sólidas se depositan en el fondo y el agua depurada de estas partes pasa por gravedad a la segunda cámara. Aquí tiene lugar la purificación biológica: las bacterias anaeróbicas transforman los compuestos orgánicos en suspensión en lodos sin oxígeno, purificando aún más el agua.

Dado que el proceso de purificación del agua sin acceso a oxígeno no es muy efectivo, el agua de salida tiene un grado de purificación de aproximadamente el 80%. Incluso para necesidades técnicas tal agua no es adecuada. Para una mayor limpieza de una fosa séptica, se utilizan campos de aireación.

Las ventajas de este tipo de alcantarillado son la autonomía y la independencia. No es necesario suministrar electricidad a la fosa séptica y la intervención humana se limita a limpiar el sistema, dependiendo de la intensidad de uso. Pero al filtrar los desechos en tales sistemas, se libera metano, para cuya eliminación se instala ventilación con una salida no inferior al nivel de los techos de las casas.

El tercer tipo es planta de tratamiento local (COV o instalaciones de tratamiento locales). Una instalación de este tipo depura las aguas residuales de la más alta calidad con una tasa de depuración de hasta el 98%. Hablemos con más detalle sobre cómo funciona el sistema de alcantarillado autónomo.

El principio de funcionamiento de las aguas residuales autónomas.

Las instalaciones de tratamiento locales son un complejo de tanques donde las aguas residuales pasan por varias etapas de tratamiento. Un sistema de alcantarillado fundamentalmente autónomo contiene las funciones de un tanque séptico, en el que se realiza el tratamiento mecánico de las aguas residuales, y las funciones del tratamiento aeróbico, donde las bacterias aeróbicas transforman eficazmente una suspensión fina en lodo, clarificando al máximo los desagües. Consideremos en detalle el principio de funcionamiento de LOS.

En la primera etapa, escorrentía de la casa. Ingrese a la primera cámara de la alcantarilla autónoma, llamada recepción. El volumen medio de un contenedor de este tipo es de 3 metros cúbicos. Aquí, como en una fosa séptica, se depositan las partículas grandes y se separan las partículas de grasa mediante trampas de grasa especiales.

En la siguiente etapa, el agua fluye por gravedad hacia la siguiente cámara, con un volumen igual a la mitad del de la primera cámara. Este tanque se llama tanque de aireación, ya que aquí el oxígeno está saturado con aguas residuales. Esto se hace con la ayuda de un compresor de aire, que a través de mangueras bombea aire saturado de oxígeno desde abajo a la cámara, mientras se mezcla debido a las numerosas burbujas que suben.

En la misma cámara se depositan colonias de bacterias que poco a poco convierten la suspensión finamente dispersa en lodo activado, devorándolo y convirtiéndolo en copos lo suficientemente grandes que, debido a su peso, pueden depositarse en el fondo. La alta actividad de estas bacterias se debe al suministro constante de oxígeno al tanque de aire.

Toda esta mezcla de líquido y lodo activado mezclado en ella se mueve gradualmente por gravedad hacia el siguiente tanque: el tanque de sedimentación secundario, en el que el lodo se deposita en una trampa especial en forma de cono y luego se bombea de regreso al tanque de aireación. El agua purificada, separada del lodo, pasa a la siguiente etapa de purificación.

Cuando se acumula la cantidad máxima de lodos residuales en el tanque de aireación, el sistema los bombea automáticamente a un sumidero especial, del que se retira y se utiliza para las necesidades del hogar.

Después del sumidero secundario, el agua ya suficientemente purificada ingresa al siguiente tanque y entra en contacto con una preparación que contiene cloro. Aquí tiene lugar la desinfección final de las aguas residuales y su postratamiento. En esta etapa el agua queda purificada hasta en un 98%, pasando a cumplir con los estándares sanitarios.

La eliminación del agua tratada de una alcantarilla autónoma puede realizarse de varias formas:

  1. Se desborda hacia un pozo de almacenamiento especial, desde donde el agua será bombeada por una bomba o utilizada para las necesidades del hogar. Este método se utiliza cuando nivel alto presencia de agua subterránea o, si es necesario, agua técnica para regar el jardín.
  2. Desbordamiento hacia donde el agua irá al suelo. Este método es posible si el sitio tiene suelo arenoso o arcilloso. La ventaja aquí es que no es necesario bombear las aguas residuales.
  3. Organización. Este método también se utiliza en niveles bajos de agua subterránea. La ventaja de los campos de aireación es la fertilización adicional del suelo en el lugar de descarga del agua tratada.

Debido al intensivo proceso de procesamiento, las aguas residuales autónomas tienen las dimensiones más pequeñas en comparación con las fosas sépticas convencionales, lo que indica la conveniencia de su instalación en el sitio. El agua purificada se puede utilizar para regar el sitio sin temor a que entren sustancias nocivas al suelo, y el lodo reciclado se fertilizante útil, que se utiliza en el huerto y en la huerta, puedes sacarlo tú mismo con cubos.

VOC es una instalación cerrada en la que la limpieza se realiza en el interior de las cámaras y no requiere intervención humana directa. Los elementos filtrantes y la trampa de grasa se limpian aproximadamente una vez cada 6 meses, y una vez al mes se realiza una inspección visual preventiva de las cámaras. Es posible que sea necesario reemplazar las bombas después de varios años de funcionamiento.

La principal desventaja de la estación es la necesidad de un suministro de energía ininterrumpido. En caso de un corte de energía prolongado, algunos elementos filtrantes pueden quedar inutilizables.

Cómo elegir una alcantarilla autónoma para tu hogar.

Para una elección racional del tipo de instalaciones de tratamiento locales, se deben tener en cuenta una serie de factores: el estado y la composición del suelo en el que se instalará el sistema de alcantarillado, las aguas subterráneas, la forma y tamaño del sitio, el número de personas que viven en la casa, si la vivienda es estacional o permanente.

La elección entre fosa séptica y VOC estará justificada si calculamos las situaciones más habituales:

  1. Presupuesto. Si es limitado, entonces se debe instalar un tanque séptico. Es más barato y requiere menos dinero para su mantenimiento.
  2. Agua subterránea. Si su nivel en el sitio es alto, entonces la instalación de un tanque séptico se vuelve imposible, ya que no habrá posibilidad de instalar estructuras. limpieza adicional(El equipo de pozos y fosas de filtración en este caso será costoso y requerirá una gran cantidad de trabajo). La ventaja de los COV es obvia: el agua de salida no será peligrosa para el medio ambiente.
  3. Suministro de electricidad. En caso de apagones y cortes de energía frecuentes, no se recomienda la instalación de un sistema de alcantarillado autónomo. Cuando el sistema se detiene, los filtros pueden fallar y las bacterias pueden morir. Repostar y reparar un sistema de este tipo es un procedimiento costoso. Es posible instalar una fuente de energía de respaldo, pero en este caso sería preferible utilizar una alcantarilla basada en un tanque séptico.
  4. Alojamiento estacional. Si los propietarios viven en la casa solo una parte del año, entonces la elección recae en un tanque séptico. Las pausas prolongadas en el trabajo pueden afectar negativamente el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento locales, y el funcionamiento en vano de los sistemas eléctricos de alcantarillado autónomo generará costes financieros innecesarios.

Por tanto, el sistema de alcantarillado autónomo es la forma más progresiva de tratar las aguas residuales en una casa privada. El único inconveniente es el coste del equipo. También vale la pena recordar que los COV requieren electricidad para funcionar y, cuando está apagado, el dispositivo funcionará como un tanque séptico. Por tanto, la elección final, teniendo en cuenta todos los pros y los contras, queda en manos del propietario de la casa.


2023
newmagazineroom.ru - Estados contables. UTII. Salario y personal. Operaciones de divisas. Pago de impuestos. IVA. Primas de seguro