полноценное очистное сооружение

Простота и надежность

Станция не замерзает зимой в выключенном состоянии, можно эксплуатировать периодически.
Схема работы Термо-ЛОС:
1. Приемная камера (первичный аэротенк)
К. Компрессорный отсек
Б. Аэролифт приемной камеры
В. Аэратор первичного аэротенка
1. Сточные воды из канализационной трубы попадают в первичный аэротенк, за счёт специальной перегородки, отделяющей приемную камеру от остальной станции, плавающие на поверхности примеси задерживаются в первой камере и не поступают в дальнейшие ступени биологической очистки. В нижнюю часть аэротенка подается воздух по мелкопористым латексным аэраторам. Они предназначены для распределения воздуха, нагнетаемого компрессором, а также для лучшего насыщения кислородом сточных вод. Удаление органических загрязнителей осуществляется при помощи их кислородного окисления и увеличения биомассы.

В результате разделяются крупные примеси, содержащиеся в исходной сточной воде, взвешенные вещества, нефтепродукты, СПАВ(Синтетические поверхностно-активные вещества) из трудно окисляемых превращаются в легко окисляемые. Одновременно в первой камере происходит гомогенизация сточных вод, а также усреднение качественного состава стоков.
1. Приемная камера
2. Ершовая загрузка
3. Первичный отстойник (анаэробный биореактор)
В. Аэратор первичного аэротенка
2. Далее сточные воды самотеком перемещаются через ершовую загрузку. Благодаря концентрации на ней кислорода происходит рост бактерий и образуется биопленка, которая является барьером перед поступлением фракции в первичный отстойник (анаэробный биореактор). Количество кислорода в объеме воды, проходящей через ерши определяется аэратором. Они не зарастают чрезмерной биомассой и не происходит их загнивание.

Развитие микрофлоры на поверхности ершовой загрузки позволяет осуществлять очистку стоков как от механических загрязнений, так и от посторонних химических веществ. В свою очередь, биопленка, образуемая на поверхности ерша, становится преградой на пути вредоносных микроорганизмов. На ворсинках ершовой биозагрузки легко удерживаются организмы с относительно медленным ростом такие как нитрифицирующие бактерии. Это способствует удалению из воды самых распространенных органических загрязнителей.
3. Первичный отстойник (анаэробный биореактор)
4. Вторичный аэротэнк
Г. Аэратор вторичного аэротенка
Е. Аэрлифт вторичного аэротенка
3. Пройдя через ерши сточные воды поступают в первичный отстойник (анаэробный биореактор), где происходит разложение на легкую и тяжелую фракции. В нём сточные воды очищаются с помощью анаэробных бактерий, благоприятной среды для разрастания и окисления микроорганизмов, фильтрующих загрязнители без кислорода. Идет процесс денитрификации.

За ним следует второй аэротенк, в котором в результате интенсивной мелкопузырчатой аэрации снова происходит двухступенчатое преобразование аммиака в составляющие — нитрификация. Чередование аэробных и анаэробных процессов дает большое преимущество перед другими способами очистки, так как является более полноценным очищением сточных вод в частном секторе, в результате которого воду можно выбрасывать на рельеф. Такая технология очистки более устойчива к отключению электроэнергии и быстро восстанавливает реакции окисления при периодической эксплуатации.
4. Вторичный аэротэнк
Д. Дренажный насос
Ж. Илоотделители
4. За вторым аэротенком следует илоотделитель, в котором сточные воды успокаиваются, ил осаживается и при помощи аэрлифта перемещается в иловый стабилизатор. Одновременно такой же процесс происходит между первым аэротенком и первичным отстойником (анаэробным биореактором).

В аэрлифте применен способ перемещения жидкости посредством пузырьков воздуха, идущих вверх по трубке и бережно забирающей с собой воду с более легкой фракцией нечистот. Такая система , в отличие от крыльчатки насоса, не разрушает активный ил и обогащает его кислородом.

В илоотделителе происходит разделение иловой смеси под воздействием сил гравитации. Ил возвращается в активную зону, Осветленная сточная вода денитрифицируется и отводится в отстойник для чистой воды, затем она отводится по самотечной магистрали или перекачивается погружным дренажным насосом со встроенным поплавковым выключателем.
5. Насосный отсек
6. Иловый стабилизатор
5. Благодаря включению функции самоочистки станция ротирует пассивированный ил по всем камерам и накапливает их в иловом стабилизаторе. В нем создаются аноксидные условия, являющиеся благоприятными факторами для развития денитрифицирующих бактерий, аналогично септической камере.

При переполнении илового стабилизатора фракция с активным легким возвращается в первичный аэротенк, а фракция с пассивным тяжелым илом осаждается. Таким образом процесс повторяется по кругу. Показателем для обслуживания станции является выпадение в осадок пробы отработанного ила из илового стабилизатора в объеме 50%.

Пассивированный ил откачивается обычным дренажным насосом со дна отсека и компостируется в приямок. Функция самоочистки включается самостоятельно заказчиком в зависимости от интенсивности эксплуатации очистного сооружения, но не реже одного раза в 3 месяца на один день.
Корпус очистного сооружения
6. Форма очистного сооружения в виде намотки спирально-витой трубы термоса ротирует термальное тепло от грунта. Тем самым холод, находящийся в верхнем слое почвы не проникает внутрь станции и не охлаждает содержимое станции до отрицательных температур.

При попадании сточных вод в станцию объем жидкости внутри станции перемещается между отсеками самостоятельно и вытесняется в отстойник для чистой воды, откуда отводится самотеком или выбрасывается наружу дренажным насосом.

Чередование аэробных и анаэробных процессов очистки сточных вод с двумя илоотделителями и иловым стабилизатором с функцией самоочистки, а также корпусом-термосом позволило создать самую прогрессивную станцию на рынке.

В результате станцию Термолос можно эксплуатировать периодически. Она не нуждается в консервации, можно кидать туалетную бумагу, включать и выключать в любое время года.