DE3827716C2 - - Google Patents
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Description
Die Erfindung betrifft eine Anlage zur Intensiv-Fischmast
mit einem oder mehreren Fischbecken, bei der das Wasser durch
einen mikrobiologischen Wasseraufbereitungskreis und einen
dazu parallelen fischbeckenexternen Wasserreinigungskreis
mit mechanischer Feststoffabscheidung zirkuliert, sowie ein
Verfahren zur Behandlung des Wassers in einer derartigen
Anlage.
Aus der DE-OS 36 19 757 ist eine Anlage der genannten Art
bekannt, bei der die mikrobiologische Wasseraufbereitung
und mechanische Feststoffabscheidung in parallelen Kreisen
erfolgt, die über das Fischbecken selbst geschlossen sind.
Der mikrobiologische Wasseraufbereitungskreis ist bei der
DE-OS 36 19 757 ein fischbeckeninterner Kreis. Die Fischbecken
haben einen sich in Beckenlängsrichtung erstreckenden Wasseraufbereitungsschacht
mit einem darin angeordneten Festbettreaktor
zur mikrobiologischen Wasseraufbereitung, insbesondere
Stickstoffeliminierung. Das Wasser wird in einer Querströmung
durch das Fischbecken über den Festbettreaktor zirkuliert.
Zugleich wird an der einen Querseite des Fischbeckens mit
sedimentierten Fischexkrementen und Futterresten angereichertes
Wasser abgezogen und in einem externen Kreis über ein
Absetzbecken geführt, in dem eine mechanische Feststoffabscheidung
erfolgt. Das gereinigte Wasser wird an der anderen
Querseite in das Fischbecken zurückgespeist.
Bei dieser Anlagenkonstruktion besteht der Nachteil, daß
sich der mikrobiologische Wasseraufbereitungskreis und mechanische
Feststoffabscheidungskreis nicht in dem wünschenswerten
Maß abhängig voneinander steuern lassen und bei Betriebsstörungen
keine ausreichende Redundanz bieten.
Die DE-OS 24 00 653 beschreibt eine Wasseraufbereitung, bei
der Wasser aus einem Becken abgesaugt, unter Druck gesetzt,
mit Sauerstoff angereichert, und das mit Sauerstoff versetzte
Gas in das Becken zurückgespeist wird. Die Anwendung dieser
recht aufwendigen Form der Wasseraufbereitung für ein Fischbecken
besteht darin, daß ein Teilstrom von Wasser aus einem
Filterkreis abgezweigt und mit Sauerstoff angereichert in
das Fischbecken zurückgespeist wird. In dem Filterkreis liegen
hintereinander ein mechanisches und ein biologisches Filter.
Aufgabe der Erfindung ist es, die Wasseraufbereitung in einer
Anlage der eingangs genannten Art so zu gestalten, daß sich
bei geringem baulichem und apparativem Aufwand eine bessere
Steuerbarkeit und größere Betriebssicherheit der Anlage ergibt.
Diese Aufgabe wird in einer Anlage der genannten Art durch
einen fischbeckenexternen mikrobiologischen Wasseraufbereitungskreis
und ein in dem Wasserreinigungskreis liegendes,
die mechanische Feststoffabscheidung bewirkendes Filter oder
Mikrosieb gelöst.
Die mikrobiologische Wasseraufbereitung und mechanische Feststoffabscheidung
in parallelen, fischbeckenexternen Kreisen
ergänzen einander hervorragend, und sie gewährleisten eine
gewisse Redundanz, dank derer eine Anlage zur Intensiv-Fischmast
auch dann funktionstüchtig bleibt, wenn einer der beiden
Kreise kurzfristig ausfällt. Das ist für sensible Anlagenbereiche
wie beispielsweise die Brutanlage und Vorstreckung,
aber auch für kleinere Mastanlagen von besonderer Bedeutung.
In dem als Filterkreis mit einem mechanischen Filter oder
Mikrosieb ausgebildeten Wasserreinigungskreis ist eine sehr
effektive Filterung des Wassers mit hoher Rate möglich. Durch
die resultierende verbesserte
Feststoffabscheidung wird der mikrobiologische Wasseraufbereitungskreis
entlastet und in seiner Wirksamkeit verbessert.
In einer bevorzugten Bauform der Anlage wird das Wasser in dem
Wasserreinigungskreis aus dem/den Fischbecken durch das Filter
oder Mikrosieb in ein Reservoir und von dort zurück in das/die
Fischbecken gefördert. Der mikrobiologische Wasseraufbereitungskreis
wird aus dem Reservoir gespeist und das behandelte Wasser
darin zurückgeleitet. Durch die Speisung der parallelen Kreise
aus einem gemeinsamen Reservoir ist eine ständige gute Durchmischung
des Wassers gewährleistet.
Das Filter enthält vorzugsweise ein die mechanische Feststoffabscheidung
bewirkendes Dünnschichtfilter. Filter oder Mikrosieb
können mit einem Spülwasseranschluß und einem Feststoffabzug
versehen sein.
Die Feststofftrennung dient dazu, das zu behandelnde Was
ser von groben Feststoffen bis hin zu in kolloidaler Form vor
liegenden Verunreinigungen zu befreien und diese von der mikro
biologischen Wasseraufbereitungsstufe fernzuhalten, so daß
diese entlastet wird. Ein Filter oder Mikrosieb zeichnet sich
durch einen kompakten Aufbau und geringe Investitions- und
laufende Energiekosten aus.
Das aus dem Reservoir in das Fischbecken zurückgeförderte Was
ser kann über eine Einrichtung zur Sauerstoffanreicherung,
vorzugsweise einen Oxidator, über eine Einrichtung zur pH-Rege
lung und über eine Einrichtung zur Temperaturregelung geführt
sein. Dadurch sind optimale Lebensbedingungen für die Fische
gewährleistet.
In dem mikrobiologischen Wasseraufbereitungskreis wird Wasser
aus dem Reservoir über eine Einrichtung zur mikrobiologischen
Wasseraufbereitung und von dort zurück in das Reservoir geför
dert. Letztere Einrichtung hat vorzugsweise ein Sedimentations
abteil, in das Wasser über einen Zulauf unter Überdruck einge
speist wird, einen oberhalb des Sedimentationsabteils angeord
neten, aufsteigend durchströmten überfluteten ersten Festbett
reaktor zur mikrobiologischen Denitrifikation, einen oberhalb
des ersten Festbettreaktors befindlichen Überlauf, der mit
einer Berieselungsanlage in Verbindung steht, die oberhalb
eines zweiten, als Tropfkörper ausgebildeten Festbettreaktors
zur mikrobiologischen Nitrifikation angeordnet ist, und eine
Auffangwanne mit einem Ablauf unter dem zweiten Festbettreak
tor. Bei dieser Einrichtung geht der mikrobiologischen Wasser
aufbereitung eine bei unaufwendigem Aufbau sehr wirksame me
chanische Feststoffabscheidung durch Sedimentation in dem Sedi
mentationsabteil voraus. Durch Verrieselung des Wassers in
der oberhalb des zweiten Festbettreaktors vorgesehenen Beriese
lungsanlage wird das Wasser in einem nicht-kontinuierlichen
Strom verteilt, von Stickstoff, Kohlendioxid und anderen im
Wasser gelösten Gasen gestrippt und in unaufwendiger Weise
mit Sauerstoff angereichert. Die Tatsache, daß der Festbett
reaktor der mikrobiologischen Denitrifikationsstufe aufsteigend
und der Festbettreaktor der Nitrifikationsstufe als Tropfkörper
fallend durchströmt wird, ist mit Blick auf die zu installie
rende Pumpenleistung und einen kompakten Aufbau der Einrichtung
von Vorteil.
Der Ablauf der Einrichtung kann über das Filter oder Mikrosieb
des Feststoffabscheidungskreises in das Reservoir zurückführen.
Das Wasser wird so von durch die mikrobiologische Wasseraufbe
reitung entstandenen Feststoffen, insbesondere aus den Fest
bettreaktoren mitgerissenem Bio-Rasen, vollständig befreit.
Durch die Verwendung desselben Filters oder Mikrosiebs in bei
den Kreisen wird der apparative Aufwand beträchtlich herabge
setzt. Alternativ oder zusätzlich zu der Filtration oder Mikro
siebung besteht auch die Möglichkeit, die Auffangwanne der
Einrichtung als Sedimentationsbehälter auszubilden, oder der
Auffangwanne ein Sedimentationsbecken nachzuordnen.
Der in der Denitrifikationszone liegende Festbettreaktor ist
vorzugsweise ein aus geschlossene aufsteigende Strömungswege
zwischen sich einschließenden Segmenten aufgebauter Block.
Der in der Nitrifikationszone liegende Festbettreaktor ist
hingegen vorzugsweise aus Segmenten aufgebaut, die miteinander
kommunizierende und sich insbesondere kreuzende Strömungswege
zwischen sich einschließen. Es können auch anders geformte
Segmente Verwendung finden. Die Segmente bestehen vorzugsweise
aus gezogener Kunststoffolie. Sie haben eine große, die Strö
mungswege begrenzende Oberfläche, die zur Ansiedlung der Mikro
organismen gut geeignet ist.
Alternativ sind einer oder beide Festbettreaktoren als Wirbel
schichtreaktoren aufgebaut.
Der zu der mikrobiologischen Wasseraufbereitungseinrichtung
führende Zulauf kann an einen in dem Sedimentationsabteil ange
ordneten Verteiler angeschlossen sein. Damit wird eine gute
Verteilung des Wassers und eine effektive Ausnutzung des in
der Denitrifikationszone liegenden ersten Festbettreaktors
erreicht.
Vom Boden des Sedimentationsabteils geht vorzugsweise ein
Schlammabzug ab, mit dem sedimentierte Feststoffe, zu denen
insbesondere von dem ersten Festbettreaktor abgelöster Bio-Ra
sen gehört, bei Bedarf auf unaufwendige Weise abgezogen werden
können. Bei einer Ausbildung der Auffangwanne als Sedimenta
tionsbehälter empfiehlt es sich, am Boden ebenfalls einen
Schlammabzug vorzusehen.
Am unteren Ende des zweiten Festbettreaktors sollte sich über
der Auffangwanne ein Luftzutritt befinden. Damit ist eine Luft
zufuhr zu dem in der Nitrifikationszone liegenden zweiten Fest
bettreaktor nach dem Kamineffekt, also in unaufwendiger Weise
ohne Gebläse gewährleistet.
Die mikrobiologische Wasseraufbereitungseinrichtung ist vor
zugsweise ein sämtliche Anschlüsse an einer Seite aufweisendes
kompaktes Modul. Man kann so problemlos eine der gewünschten
Kapazität entsprechende Anzahl parallelgeschalteter Module
in einer Reihe anordnen.
Dem Feststoffabscheidungskreis und dem mikrobiologischen Was
seraufbereitungskreis kann als dritter Kreis ein Ozonisator
kreis parallelgeschaltet sein, der aus dem Reservoir gespeist
wird und einen Ozonisator enthält, den das Wasser durchläuft
und von dem es in das Reservoir zurückgelangt. Man erreicht
so eine der Klärung förderliche Anreicherung des Wassers mit
Ozon in einem unabhängig zu steuernden Kreis.
Es hat sich sehr bewährt, in einer Anlage der zuvor behandelten
Art den Feststoffabscheidungskreis mit einem wesentlich höheren,
vorzugsweise ca. zwei bis viermal höheren Durchsatz zu betreiben,
als den mikrobiologischen Wasseraufbereitungskreis.
Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung näher
erläutert, die schematisch die Wasseraufbereitung in einer
Anlage zur Intensiv-Fischmast zeigt.
Zu der Anlage gehören ein oder mehrere Fischbecken 100, von
deren Bodenbereich am einen Ende mit Fischexkrementen, Futter
resten usw. verunreinigtes Wasser abgezogen und über eine Sam
melleitung 102 zu einem mechanischen Filter oder Mikrosieb
104 gefördert wird. Am anderen Ende gelangt über einen Zulauf
106 gereinigtes Wasser in das oder die Fischbecken 100 zurück.
In dem Mikrosieb oder dem insbesondere als Plattenfilter aufge
bauten Filter 104 wird das Wasser dem Feinsieb der Filterplat
ten oder Siebe entsprechend von den Feststoffen befreit. Das
gereinigte Wasser gelangt über einen Filterablauf 108 in ein
Reservoir 110, das den Sumpf einer Pumpe 112 bildet, die Rein
wasser vom tiefsten Punkt des Reservoirs 110 zu den Fischbecken
100 zurückfördert. Das geschieht wahlweise über einen direkt
an den Zulauf 106 des oder der Fischbecken 100 angeschlossenen
Zweig 114 oder eine Einrichtung zur Sauerstoffanreicherung,
insbesondere einen Oxidator 116, dem Sauerstoff bzw. sauer
stoffhaltiges Gas über eine Leitung 118 zugeführt wird.
In das Reservoir 110 führt ein Frischwasseranschluß 120, der
von einem öffentlichen Versorgungsnetz oder einem Tiefbrunnen
kommen kann. Die Reinigung des Filters oder Mikrosiebs 104
erfolgt mit Zusatzwasser über einen Spülwasseranschluß 122
und einen Feststoffabzug 124.
Dem beschriebenen Filterkreis ist ein mikrobiologischer Wasser
aufbereitungskreis parallelgeschaltet, der ebenfalls aus dem
Reservoir 110 gespeist wird. Eine Pumpe 12 fördert das Wasser
unter Überdruck aus dem Reservoir 110 zu einem Wasseraufberei
tungsmodul 14, über dessen Zulauf 16 es zu einem Verteiler
18 gelangt, der in einem Sedimentationsabteil 20 liegt. Ober
halb des Verteilers 18 ist ein erster Festbettreaktor 22 ange
ordnet, in dem eine mikrobiologische Denitrifikation des Was
sers stattfindet. Der Festbettreaktor 22 besteht aus Segmenten
24, die aus gezogener Kunststoffolie hergestellt sind und ge
schlossene aufsteigende Strömungswege 26 zwischen sich ein
schließen. Der Verteiler 18 ist in einigem Abstand von der
Unterseite 28 des Festbettreaktors 22 angeordnet. Er dient
dazu, das Wasser über dessen vollen Querschnitt in dem Sedimen
tationsabteil 20 zu verteilen. Dabei herrschen vergleichsweise
ruhige Strömungsverhältnisse, so daß in dem Wasser noch enthal
tene Schwebstoffe und von dem Festbettreaktor 22 abgelöster
Bio-Rasen Gelegenheit haben, im Gegenstrom zu der aufsteigenden
Wasserströmung zu sedimentieren. Das Sedimentationsabteil 20
verjüngt sich mit wenigstens einer Schrägwand 30 nach unten.
Die Keil- oder Kegelform des Sedimentationsabteils fördert
die Entstehung einer Wirbelströmung, die sich auf die Agglome
ration und Ausflockung von Feststoffen vorteilhaft auswirkt.
Im Bodenbereich des Sedimentationsabteils 20 ist ein Schlamm
abzug 32 vorgesehen, über den der sich ansammelnde Schlamm
periodisch abgezogen wird.
Die die Strömungswege 26 begrenzende Oberfläche der Segmente
24 bildet den Ansiedlungsbereich für die sessilen Mikroorganis
men, die unter anoxischen Bedingungen die mikrobiologische
Wasserreinigung einschließlich der Denitrifikation übernehmen.
Dabei erfolgt eine Umsetzung von in dem Wasser gelösten Nitra
ten zu gasförmigem Stickstoff. Im Prinzip veratmen die Mikroor
ganismen bei im Wasser nicht vorhandenem gelöstem Sauerstoff
den chemisch gebundenen Sauerstoff des Nitrates, wodurch das
Nitrat reduziert und zu gasförmigem Stickstoff umgewandelt
wird. Zugleich werden die im Wasser gelösten organischen Koh
lenstoffe verarbeitet.
Oberhalb des ersten Festbettreaktors 22 ist eine Überlaufrinne
34 angeordnet, die das Wasser über ein Verrieselungsrohr 36
der sich anschließenden Nitrifikationsstufe zuführt. Bei der
Verrieselung, die durch z. B. ein sprinklerartiges Versprühen
mit nach oben gerichteten Düsen, durch Herabtropfen auf einen
Prallteller oder eine Kaskade von Pralltellern u. a. m. erfolgen
kann, wird das Wasser in einem nicht-kontinuierlichen Strom
verteilt. Dabei werden im Wasser gelöste Gase, insbesondere
Stickstoff und Kohlendioxid, gestrippt und das Wasser zugleich
mit Luftsauerstoff angereichert. Neben dem ersten Festbettre
aktor 22 ist davon getrennt ein zweiter Festbettreaktor 38
angeordnet, auf den das Wasser herabrieselt. Der zweite Fest
bettreaktor 38 ist ein Tropfkörper, der ebenfalls aus Segmenten
40 aufgebaut ist, die aus gezogener Kunststoffolie hergestellt
sind. Im Gegensatz zu dem geschlossene aufsteigende Strömungs
wege aufweisenden ersten Festbettreaktor 22 kreuzen sich aber
die zwischen den Segmenten 40 des zweiten Festbettreaktors
38 ausgebildeten Strömungswege 42 vielfältig, so daß eine Quer
verteilung und lange Verweildauer des herabtropfenden Wassers
gewährleistet sind.
Unter dem zweiten Festbettreaktor 38 befindet sich eine Auf
fangwanne 44. Diese ist so dimensioniert, daß zwischen dem
sich darin sammelnden Wasser und der Unterseite 46 des zweiten
Festbettreaktors 38 ein Luftspalt 48 verbleibt, zu dem von
außen ein Luftzutritt erfolgen kann, wie dies durch den Pfeil
50 angedeutet ist. Der zweite Festbettreaktor 38 wird so nach
dem Kamineffekt in aufsteigender Strömung mit Luftsauerstoff
versorgt. In dem zweiten Festbettreaktor 38 erfolgt durch an
der Oberfläche der Segmente 40 angesiedelte Mikroorganismen
unter aeroben Bedingungen eine Nitrifikation des Wassers, bei
der Ammoniak über Nitrit zu Nitrat abgebaut (aufoxidiert) wird.
Die Auffangwanne 44 hat einen nach unten geneigten Boden 52,
von dessen tiefstem Punkt der Ablauf 54 des Wasseraufberei
tungsmoduls 14 abgeht. Der Ablauf 54 führt zu dem Filter oder
Mikrosieb 104, in dem das Wasser gefiltert wird und dann über
den Filterablauf 108 in das Reservoir 110 zurückgelangt.
In dem Ablauf 54 kann auch ein Sedimentationsbecken liegen
(nicht dargestellt). Alternativ besteht die Möglichkeit, die
Auffangwanne 44 selbst als Sedimentationsbehälter auszubilden.
Die Festbettreaktoren 22, 38 der Denitrifikations- und/oder
Nitrifikationszone können auch aus anders gestalteten Segmenten
bzw. Trägermaterialien oder als Wirbelschichtreaktoren auf
gebaut sein (nicht dargestellt). Das Wasseraufbereitungsmodul
14 hat sämtliche Anschlüsse auf einer Seite, so daß man der
gewünschten Kapazität entsprechend mehrere parallelgeschaltete
Wasseraufbereitungsmodule 14 in einer Reihe anordnen kann.
Dem Feststoffabscheidungskreis und dem mikrobiologischen Was
seraufbereitungskreis ist als dritter Kreis ein Ozonisatorkreis
parallelgeschaltet, der bei dem dargestellten Ausführungsbei
spiel von der Förderleitung der den mikrobiologischen Wasser
aufbereitungskreis speisenden Pumpe 12 abgeht. Es versteht
sich aber, daß der Ozonisatorkreis auch von der Pumpe 112 des
Feststoffabscheidungskreises oder einer separaten Pumpe ge
speist sein kann. Das Wasser wird durch einen Ozonisator 56
gefördert, in dem eine Anreicherung mit Ozon erfolgt, und dann
in das Reservoir 110 zurückgleitet.
Liste der Bezugszeichen
12 Pumpe
14 Wasseraufbereitungsmodul
16 Zulauf
18 Verteiler
20 Sedimentationsabteil
22 erster Festbettreaktor
24 Segment
26 Strömungsweg
28 Unterseite
30 Schrägwand
32 Schlammabzug
34 Überlaufrinne
36 Verrieselungsrohr
38 zweiter Festbettreaktor
40 Segment
42 Strömungsweg
44 Auffangwanne
46 Unterseite
48 Luftspalt
50 Pfeil
52 Boden
54 Ablauf
56 Ozonisator
100 Fischbecken
102 Sammelleitung
104 Filter, Mikrosieb
106 Zulauf
108 Filterablauf
110 Reservoir
112 Pumpe
114 Zweig
116 Oxidator
118 Leitung
120 Frischwasseranschluß
122 Spülwasseranschluß
124 Feststoffabzug
14 Wasseraufbereitungsmodul
16 Zulauf
18 Verteiler
20 Sedimentationsabteil
22 erster Festbettreaktor
24 Segment
26 Strömungsweg
28 Unterseite
30 Schrägwand
32 Schlammabzug
34 Überlaufrinne
36 Verrieselungsrohr
38 zweiter Festbettreaktor
40 Segment
42 Strömungsweg
44 Auffangwanne
46 Unterseite
48 Luftspalt
50 Pfeil
52 Boden
54 Ablauf
56 Ozonisator
100 Fischbecken
102 Sammelleitung
104 Filter, Mikrosieb
106 Zulauf
108 Filterablauf
110 Reservoir
112 Pumpe
114 Zweig
116 Oxidator
118 Leitung
120 Frischwasseranschluß
122 Spülwasseranschluß
124 Feststoffabzug
Claims (21)
1. Anlage zur Intensiv-Fischmast mit einem oder mehreren Fischbecken,
bei der das Wasser durch einen mikrobiologischen
Wasseraufbereitungskreis und einen dazu parallelen fisch
beckenexternen Wasserreinigungskreis mit mechanischer
Feststoffabscheidung zirkuliert, gekennzeichnet durch einen
fischbeckenexternen mikrobiologischen Wasseraufbereitungskreis
und ein in dem Wasserreinigungskreis liegendes, die
mechanische Feststoffabscheidung bewirkendes Filter oder
Mikrosieb (104).
2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das
Wasser in dem Wasserreinigungskreis aus dem/den Fischbecken
(100) durch das Filter oder Mikrosieb (104) in ein Reservoir
(110) und von dort zurück in das/die Fischbecken (100)
gefördert wird, und daß der mikrobiologische Wasseraufbereitungskreis
aus dem Reservoir (110) gespeist und das
behandelte Wasser darin zurückgeleitet wird.
3. Anlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daß das Filter (104) wenigstens ein Dünnschichtfilter
enthält.
4. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
daß das Filter oder Mikrosieb (104) einen Spülwasseranschluß
(122) und einen Feststoffabzug (124) hat.
5. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daß das aus dem Reservoir (110) in das Fischbecken
(100) zurückgeförderte Wasser über eine Einrichtung
zur Sauerstoffanreicherung, vorzugsweise einen Oxidator
(116), geführt ist.
6. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daß das aus dem Reservoir (110) in das Fischbecken
(100) zurückgeförderte Wasser über eine Einrichtung
zur pH-Regelung geführt ist.
7. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
daß das aus dem Reservoir (110) in das Fischbecken
(100) zurückgeförderte Wasser über eine Einrichtung
zur Temperaturregelung geführt ist.
8. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei der
das Wasser in dem mikrobiologischen
Wasseraufbereitungskreis aus dem Reservoir (110) über eine
Einrichtung (14) zur mikrobiologischen Wasseraufbereitung
und von dort zurück in das Reservoir (110) gefördert wird,
gekennzeichnet durch
- - ein Sedimentationsabteil (20), in das Wasser über einen Zulauf (16) unter Überdruck eingespeist wird,
- - einen oberhalb des Sedimentationsabteils (20) angeordneten, überfluteten ersten Festbettreaktor (22) zur mikrobiologischen Denitrifikation, der aufsteigend durchströmt wird,
- - einen oberhalb des ersten Festbettreaktors (22) befindlichen Überlauf (34), der mit einer Berieselungsanlage (36) in Verbindung steht, die oberhalb eines zweiten, als Tropfkörper ausgebildeten Festbettreaktors (38) zur mikrobiologischen Nitrifikation angeordnet ist, und
- - eine Auffangwanne (44) unter dem zweiten Festbettreaktor (38), die einen zu dem Reservoir (110) zurückführenden Ablauf (54) hat.
9. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
daß der Ablauf (54) zu dem Filter oder Mikrosieb
(104) führt.
10. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
daß der erste Festbettreaktor (22) ein aus geschlossene
aufsteigende Strömungswege (26) zwischen sich
einschließenden Segmenten (24) aufgebauter Block ist.
11. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
daß der zweite Festbettreaktor (38) ein aus mit
einander kommunizierende und sich insbesondere kreuzende
Strömungswege (42) zwischen sich einschließenden Segmenten
(40) aufgebauter Block ist.
12. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
daß die Segmente (24, 40) aus gezogener Kunststoffolie
bestehen.
13. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
daß wenigstens ein Festbettreaktor als Wirbel
schichtreaktor aufgebaut ist.
14. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
daß der Zulauf (16) an einen in dem Sedimentationsabteil
(20) angeordneten Verteiler (18) angeschlossen
ist.
15. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
daß vom Boden des Sedimentationsabteils (20)
ein Schlammabzug (32) abgeht.
16. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
daß sich am unteren Ende des zweiten Festbettreaktors
(38) über der Auffangwanne (44) ein Luftzutritt (50)
befindet.
17. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekenn
zeichnet, daß die Auffangwanne (44) als Sedimentationsbehälter
ausgebildet ist.
18. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
daß der Auffangwanne (44) ein Sedimentationsbecken
nachgeordnet ist.
19. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
daß die Einrichtung zur mikrobiologischen Wasseraufbereitung
als vorzugsweise sämtliche Anschlüsse an
einer Seite aufweisendes kompaktes Modul (14) aufgebaut
ist.
20. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
daß dem Feststoffabscheidungskreis und dem mikrobiologischen
Wasseraufbereitungskreis ein Ozonisatorkreis
parallelgeschaltet ist, der aus dem Reservoir (110) gespeist
wird und einen Ozonisator (56) enthält, den das
Wasser durchläuft und von dem es in das Reservoir (110)
zurückgelangt.
21. Verfahren zur Behandlung des Wassers einer Anlage zur Intensiv-
Fischmast nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch
gekennzeichnet, daß man den Feststoffabscheidungskreis mit
einem wesentlich höheren, vorzugsweise ca. zwei bis viermal
höheren Durchsatz betreibt, als den mikrobiologischen
Wasseraufbereitungskreis.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19883827716 DE3827716A1 (de) | 1988-08-16 | 1988-08-16 | Wasseraufbereitung in einer anlage zur intensiv-fischmast |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19883827716 DE3827716A1 (de) | 1988-08-16 | 1988-08-16 | Wasseraufbereitung in einer anlage zur intensiv-fischmast |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE3827716A1 DE3827716A1 (de) | 1990-03-08 |
DE3827716C2 true DE3827716C2 (de) | 1990-08-30 |
Family
ID=6360921
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19883827716 Granted DE3827716A1 (de) | 1988-08-16 | 1988-08-16 | Wasseraufbereitung in einer anlage zur intensiv-fischmast |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE3827716A1 (de) |
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DE102007049845A1 (de) * | 2007-10-18 | 2009-04-23 | Tilz, Wolfgang | Filteranlage zum Entfernen von partikulären und oder gelösten Teilchen aus insbesondere stehenden Gewässern |
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