DK152590B - Fremgangsmaade til dyrkning af et biologisk materiale samt apparat til udoevelse heraf - Google Patents

Fremgangsmaade til dyrkning af et biologisk materiale samt apparat til udoevelse heraf Download PDF

Info

Publication number
DK152590B
DK152590B DK467178AA DK467178A DK152590B DK 152590 B DK152590 B DK 152590B DK 467178A A DK467178A A DK 467178AA DK 467178 A DK467178 A DK 467178A DK 152590 B DK152590 B DK 152590B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
bodies
biological material
container
pore volume
chamber
Prior art date
Application number
DK467178AA
Other languages
English (en)
Other versions
DK152590C (da
DK467178A (da
Inventor
Bernard Atkinson
Anthony Pinches
Geoffrey Malcolm Black
Paul John Sandford Lewis
Original Assignee
Univ Manchester
Hartley Simon Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Univ Manchester, Hartley Simon Ltd filed Critical Univ Manchester
Publication of DK467178A publication Critical patent/DK467178A/da
Publication of DK152590B publication Critical patent/DK152590B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK152590C publication Critical patent/DK152590C/da

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/08Aerobic processes using moving contact bodies
    • C02F3/085Fluidized beds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/06Aerobic processes using submerged filters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/10Packings; Fillings; Grids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M25/00Means for supporting, enclosing or fixing the microorganisms, e.g. immunocoatings
    • C12M25/14Scaffolds; Matrices
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M29/00Means for introduction, extraction or recirculation of materials, e.g. pumps
    • C12M29/06Nozzles; Sprayers; Spargers; Diffusers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Hydroponics (AREA)
  • Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)

Description

Den foreliggende opfindelse angår en fremgangsmåde og et apparat til gennemførelse af en fremgangsmåde af den art, ved hvilken biologisk materiale dyrkes ved hjælp af et hensigtsmæssigt næringsmedium, hvilket næringsmedium i en beholder, der indeholder et bæremateriale for det biologiske materiale, bringes i kontakt med bærematerialet og trænger ind i dette, hvorhos bærematerialet består af et antal inde i beholderen frit bevægelige legemer.
Eksempler på fremgangsmåder, som opfindelsen angår, og som udøves industrielt, er biologiske forgæringsmetoder af forskellig slags og behandlingen af kloakafløb eller industrielle spildstrømme ved den såkaldte aktiverede slammetode.
Tysk fremlæggelsesskrift nr. 2.702.043 omhandler således fyIdelegemer til spildevandsbehandlingsbeholdere, der består af en tredimensional, netformig struktur af krusede, indbyrdes forbundne tråde af syntetisk harpiks, gennem hvilke der går en eller flere kanaler, hvorhos trådene er indbyrdes forbundne ved smelteklæbning på deres berøringssteder. I britisk patentskrift nr. 1.034.076 anvendes et beluftet filter, hvori fyIdemidlet omfatter stykker af indifferent, expanderet polymert materiale.
USA-patentskrift nr. 4.009.098 omhandler en fremgangsmåde til fjernelse af organiske carbonforbindeiser fra spildevand for at reducere dettes oxygenbehov, ved hvilken der dannes et fluidiseret leje af biologisk materiale bundet til et fast, partikelformigt bæremateriale og spildevand, medens der tilføres oxygen, hvorpå overskydende bakterievækst dannet på bærematerialet fjernes.
Opfindelsen bygger på erkendelsen af muligheden for at tilvejebringe biomasse i et reaktionskammer, således at den tilstedeværende biomasses rumfang kendes nøjagtigt, og den er til stede i grupper eller enheder med kendt størrelse og form. På denne måde kan biomassens koncentration holdes på et optimalt niveau og biomassens alder og derfor det totale udbytte ved omsætningerne såvel som selve omsætningernes natur bestemmes og styres.
Fremgangsmåden ifølge opfindelsen er ejendommelig ved, at hvert legeme frembyder en hovedsagelig netformig indre struktur og i dénne begrænser et vidtstrakt porerumfang, hvilket i legemet bevirker en gennemgående, beskyttende omgivelse, der tillader væksten af biologisk materiale i legemet, og som understøtter 6.g tilbageholder denne masse som en hovedsagelig sammenhængende masse i porerumfanget, hvorhos hvert legeme har et omfattende areal med adgang til hele legemets porerumfang gennem et antal åbninger eller huller i legemets ydre overflade, hvorved det tillades hvert af de nævnte legemer at fyldes med aktivt biologisk materiale i løbet af en bestemt tidsperiode; og at nævnte legemer holdes i kontinuerlig bevægelse i beholderen under dyrkningsprocessen i tilstrækkelig høj grad til at forhindre opsamling af biologisk materiale på legemernes ydre overflade.
Begrænsningen af en sådan vækst udadtil kan opnås ved kontinuerlig eller periodisk fjernelse af sådant materiale eller ved fjernelse af legemet eller legemerne fra kammeret, før der forekommer sådan vækst udadtil.
Fortrinsvis er hulrummet inden i den indre struktur i hvert af legemerne således, at det biologiske materiale, som understøttes på og rummes i det pågældende legeme, bringes til at foreligge som en sammenhængende masse.
Apparatet ifølge opfindelsen er ejendommeligt ved, at hvert legeme frembyder en hovedsagelig netformig indre struktur og i denne begrænser et betydeligt porerumfang samt et betydeligt adgangsareal til hele legemets porerumfang gennem et antal åbninger eller huller i legemets ydre overflade, hvilket i legemet bevirker en gennemgående, beskyttende omgivelse, der tillader væksten af biologisk materiale og derhos understøtter og tilbageholder det biologiske materiale som en hovedsagelig sammenhængende masse i porerumfanget, og at hvert af legemerne under vækstprocessen bevæger sig tilstrækkeligt til at forhindre opsamling af biologisk materiale på legemernes ydre overflade.
En foretrukken udførelsesform for apparatet er ejendommelig ved, at hvert legeme har en sådan form, som tillader bevægelse af legemerne i forhold til hinanden med en gnidende eller bankende virkning uden at pakke sammen til en fast enhed; at de har en ydre overflade af en sådan form, at legemerne ikke låses sammen indbyrdes under en sådan bevægelse i forhold til hinanden; og at apparatet omfatter organer til at lede fluidum indeholdende næringsmediet gennem beholderen under sådanne betingelser, at de enkelte legemer bevæger sig i forhold til hinanden, således at opsamling af biologisk materiale, der vokser udad fra deres ydre overflader, begrænses ved bortslidning.
En alternativ foretrukken udførelsesform for apparatet ifølge opfindelsen er ejendommelig ved, at det omfatter organer til fjernelse af legemer, der understøtter og i det væsentlige er fyldt med biologisk materiale, fra beholderen, organer til at skille det biologiske materiale fra legemerne efter disses fjernelse fra beholderen og organer til at re turnere legemerne, der er frie eller i det væsentlige frie for biologisk materiale, til beholderen.
Til yderligere belysning af opfindelsen tjener følgende detaljerede beskrivelse, hvori der henvises til tegningens forskellig figurer, der som eksempel viser to former for apparater til behandling af kloakaffaldsstrømme ved den såkaldte aktiverede slambehandlingsmetode, der er særlig velegnet til gennemførelse ved fremgangsmåden og i apparatet ifølge opfindelsen.
På tegningen viser fig. 1 et delsnit som opret sidebillede af den ovenfor først omtalte form for apparat, fig. 2 et delsnit som opret sidebillede af den ovenfor omtalte anden form for apparat, fig. 3 et perspektivbillede af et af legemerne i apparatet i fig. 1 eller fig. 2 i forstørret målestok, og fig. 4 et perspektivbillede af en alternativ form for legeme til brug i apparaterne ifølge fig. 1 eller'2, hvilket legeme ligeledes er vist i forstørret målestok.
Ved den konventionelle aktiverede slambehandlingsmetode luftes og omrøres kloakafløb eller industrielle spildstrømme i et kammer eller en beholder i nærværelse af en biologisk population, hvis stofskifte udnytter forskellige urenheder, som afløbet eller spildstrømmen indeholder, og dyrkes til frembringelse af såkaldt sekundært slam, der kan fjernes fra afløbet ved sedimentation. Den biologiske populations’koncentration i behandlingskammeret vil variere med ændringer i afløbets eller spildstrømmens sammensætning, med opholdstiden og med talrige andre faktorer, men den vil i hvert fald være begrænset, med det resulatet at behandlingskammeret nødvendigvis skal være meget større, end man behøvede, hvis man kunne opretholde eller underholde den biologiske population i højere koncentrationer .
Idet der henvises til tegningens fig. 1 ses det, at den første form for apparat i det væsentlige omfatter en lodret langstrakt cylindrisk søjle, som udgør et reaktionskammer, alment betegnet ved 10. Kammeret 10 er lukket ved eller i nærheden af sin øvre og sin nedre ende ved hjælp af perforerede plader 11 henholdsvis 12. Rummet mellem pladerne 11 og 12 er delvis opfyldt med mange legemer 14, hvis struktur skal beskrives mere detaljeret i det følgende.
Hvert af legemerne 14 understøtter og indeholder en. biomasse, som udgør en del af hele den biologiske population, som rummes i kammeret 10.
Afløb, i dette tilfælde kloakafløb hidrørende fra en rå kloakstrøm efter filtrering med sigte eller net og om nødvendigt primær sedimentation deraf, ledes opad gennem kammeret 10 ved at indføres gennem en ledning 15 til et kammer 16, som er anbragt under pladen 11. Fra den øvre ende af kammeret 10 forlader en væske kammeret ved at passere åbningerne i pladen 12 som overløb til en op— samlingskumme eller afløbsrende 17, der via en ledning 18 er forbundet med kammeret 16 ved hjælp af en pumpe 19, som tjener til at recirkulere en del af væsken, idet overskydende væske (svarende til indløbet gennem ledningen 15) ledes bort gennem en ledning 20 på tryksiden af pumpen 19.
Kammeret 16 forsynes særskilt med luft fra en kompressor 22 via en ledning 23.
Efterhånden som den behandlede afløbsstrøm og luft strømmer opad gennem kammeret 10, reagerer disse med den biologiske population, som er understøttet på og rummes i legemerne 14, hvilket bevirker nedbrydning af forskellige stoffer, herunder carbonøse og proteinøse materialer, til frembringelse af carbondioxid og yderligere biomasse, som vokser udefter fra legemerne 14.
Legemerne 14 pakker ikke stramt sammen i rummet mellem pladerne 11 og 12, hvorhos strømmen af gas og væske gennem kammeret 10 bevirker en vis indbyrdes bevægelse mellem legemerne 14 i lejet. Denne bevægelse er således, at den får de ydre overflader af legemerne 14 til at gnide og/eller banke mod hinanden, således at de ved afslidning skiller sig af med overskydende biomasse, efterhånden som den dannes og opbygges på deres ydre overflader. Legemernes kontakt med væggene i kammeret 10 og strømmen af væske over legemerne kan også bidrage til at frigøre overskydende biomasse.
Det har vist sig, at koncentrationen af biomasse pr. enhedsrumfang reaktionskammer, der udnyttes af legemer af den her omhandlede type, kan være op til 5 gange så stor som koncentrationen af biomasse i en konventionel luftningstank, hvilket tilvejebringer det overraskende resultat, at behandlingskammerets kapacitet for en given gennemstrømning af spild- væske kan nedbringes til ca. 1/5 af et konventionelt kammers, hvorved man opnår en betydelig sænkning af kapitaludgifterne til et behandlingsanlæg, såfremt man antager, at der er tale om samme biomasse-aktivitet i begge situationer.
Legemerne 14 er af en særlig konstruktion. Fortrinsvis er deres form som helhed generelt afrundet eller tilstrækkelig rund til at tillade dem at bevæges indbyrdes med en gnidende og/eller bankende virkning uden at pakke sammen til en fast enhed. Endvidere er legemernes ydre overflader af en sådan karakter, at de ikke sammenlåses indbyrdes under en sådan relativ bevægelse. Legemerne har betydelige hulrum i deres indre struktur, dvs. at deres massefylde løst ophældt i luft er betydeligt mindre end det materiales massefylde, hvoraf de er dannet. Hvert legeme har et vidtstrakt porerumfang med adgang fra dets ydre overflade gennem et antal åbninger eller huller. Hulrummet er fortrinsvis således udformet, at rumfanget af biomasse, som understøttes på og rummes i hvert legeme, almindeligvis er til stede som en sammenhængende masse eller en monolitisk struktur.
Legemerne kan være lavet af metal såsom rustfrit stal, visse syntetiske plasttyper, glas eller andre ikke-korroder-bare materialer. Legemerne har en hovedsagelig netformnig indre struktur.
Forskellige modifikationer er mulige. F.eks. kan reaktionskammeret indeholde legemer af forskellig størrelse, som vil passe i lejet. Sådanne legemer med forskellig størrelse kan understøtte organismer af forskellig art, hvorved der kan finde forskellige typer reaktioner sted samtidig i reaktionskammeret.
Idet der nu henvises til tegningens fig. 2, ses det, at den anden ovennævnte foretrukne udførelsesform for apparat ifølge opfindelsen i det væsentlige udgøres af en lodret langstrakt cylindrisk søjle, som danner et reaktionskammer, der alment betegnes ved 50. Den øvre ende af kammeret 50 er lukket med en perforeret plade 51 og er omgivet af en opsamlingsrende 52, hvis funktion vil fremgå tydeligt af det følgende.
Kammeret 50 indeholder mange legemer 14, som hver især er indrettet til at understøtte og rumme biomasse, der udgør en del af den biologiske population, som rummes i kammeret 50. Legemerne 14 er ligesom de i forbindelse med apparatet i fig. 1 beskrevne og udgøres af et materiale, som har mindre massefylde end vand.
En ledning 53 står i forbindelse med det indre af kammeret 50 i nærheden af dets øvre ende og tjener til at tilføre legemerne 14, som er fri eller praktisk talt fri for biomasse, til kammeret 50.
Kloakafløb hidrørende fra en rå kloakstrøm sigtes groft og underkastes om fornødent sedimentation, hvorefter de indføres i bunden af kammeret 50 gennem en ledning 54 sammen med luft, der tilføres fra en kompressor 55 ind i kammeret ved hjælp af diffusionsorganer 56.
Efterhånden som afløbsvæsken og luften passerer opad gennem kammeret 50 indgår forskellige urenheder såsom carbonøse og proteinøse materialer indeholdt i afløbsvæsken stofskifteprocesser i den biologiske population, som rummes i kammeret eller beholder 50.
Afløbsvæsken forlader kammeret 50 foroven gennem perforeringer i pladen 51 som overløb, der indsamles i renden 60. Hovedparten af den væske, som løber i renden 52, recirkuleres ved hjælp af en pumpe 57 til en ledning 58 til genindførelse i kammeret 50 ved dettes bund. En mindre del svarende til fødematerialet gennem ledningen 54 bortledes til yderligere behandling gennem en ledning 59.
Legemerne 14 udtages fra kammeret i nærheden af dettes bund gennem en ledning 60 sammen med noget af den behandlede afløbsvæske. Blandingen af legemer 14 og afløbsvæske videreføres til et sigte-organ 61, som sender væsken gennem en ledning 62 til sugesiden af pumpen 57 og de fraskilte legemer gennem en ledning 63 til en maskine 64, som adskiller biomassen, der er understøttet på og rummes i legemerne, fra legemerne selv. Den fraskilte biomasse fjernes gennem en ledning 65 som sekundært slam, medens legemerne 14, som nu er befriet for biomasse, sendes gennem en ledning 66 og tilføres til kammeret som frisk forsyning gennem en adgangskanal 53.
Det vil forstås, at legemerne recirkuleres kontinuerligt gennem kammeret 50. Efterhånden som legemerne 14 bevæger sig nedad gennem kammeret, understøtter de en voksende mængde biomasse, idet de enten podes med biomasse indeholdt i den recir-kulerende afløbsvæske eller podes i kraft af ufuldstændig fjer- nelse af biomasse i maskinen 64.
Apparatet er konstrueret således, at legemernes opholdstid i kammeret 50 er således, at de fjernes, når de er praktisk talt fyldt med biomasse, men før biomassen vokser udad fra deres ydre eller udadvendende overflader.
Maskinen 54 kan adskille biomasse fra legemerne 14 ved intens vibration eller anden mekanisk metode. Som alternativ kan legemerne 14 befries for biomasse til genanvendelse ved en kemisk eller biologisk metode som f.eks. langvarig luftning.
Strømmen af væske og luft gennem kammeret 50 er således, at lejet af legemer 14 fluidiseres tilstrækkeligt til at tillade, at legemerne 14 kan lejres efter størrelse og tyngde i lejet, således af apparatet virker på den her beskrevne måde.
Ligesom ved den ovenfor først beskrevne form for apparat kan koncentrationen af biomasse pr. rumfangsenhed reaktionskammer være væsentligt større, end det er muligt ved den konventionelle fremgangsmåde med aktiveret slam.
Hertil kommer, at overskuddet af udvundet biomasse vil indeholde en mindre andel af frit (dvs. ekstra-cellulært) vand end konventionelt sekundært slam, hvilket gør det lettere at afvande slammet til brændbar tilstand.
Forskellige modifikationer er mulige.
Således kan f.eks. overskydende biomasse, som rummes i legemerne, hvis disse er af ubrændbart materiale, fjernes ved forbrænding. Ligeledes kan legemerne, hvis de er lavet af et brændbart materiale, afbrændes sammen med deri indeholdt biomasse, idet man hele tiden tilføres nye eller friske legemer på kontinuerlig måde i stedet for at recirkulere en deraf udtagen given mængde.
Endvidere kan legemerne f.eks. laves ud fra et materiale med større vægtfylde end vand og sendes gennem kammeret i en modsatte retning, dvs. nedefra og opefter.
Det vil forstås, at i begge udførelsesformer for det ovenfor beskrevne apparat er mængden af biomasse, som er tilstede i reaktionskammeret til ethvert tidspunkt, kendt med rimelig nøjagtighed, hvilket ligeledes er tilfældet med størrelsen og formen af de enheder eller grupper deraf, som er tilstede i apparatet, og at reaktionen således kan konstateres, reguleres og forudsiges mere nøjagtigt, end det hidtil har været muligt med konventionelle apparater indenfor dette område.
Der består forskellige interessante muligheder. F.eks. kan legemerne i enhver af de ovenfor beskrevne former for apparat være af en sådan størrelse, at et tilstrækkeligt stort rumfang biomasse understøttet på og rummes i legemerne, hvorved i det væsentlige aerobe fremgangsmåder finder sted på overfladen af hvert enkelt legeme og inde i et indadvendende lag, som grænser op til en sådan ove: flade, hvorimod i det væsentlige anaerobe fremgangsmåder såsom omdannelsen af nitrater til nitrogengas forekommer inde i legemets indre i biomassens dybere lag.
Det må forstås, at den legemsstørrelse, som er nødvendig for at sikre, at både aerobe og anaerobe fremgangsmåder finder sted, vil afhænge af koncentrationen af opløst oxygen i reaktionsbeholderen. Det følger heraf, at legemets størrelse kan vælges til en given koncentration af opløst oxygen, eller at koncentrationen af opløst oxygen kan indstilles til en given legemsstørrelse, således at man får den ønskede koncentration for både aerobe og anaerobe processer. Normalt vil den ønskede koncentration være den, som minimerer frembringelsen af biomasse.
Et hensigtsmæssigt legeme til brug i apparatet som beskrevet i tegningens fig. 1 eller 2 er illustreret i fig. 3 og kan laves ud fra en enkelt længde plast-monofilament, som strikkes til dannelse af et stykke tekstil i form af cylindrisk rør, som derpå rulles i cirkelringform. Ifølge et typisk eksempel vil cirkelringen have en diameter på ca. 5 cm og en tykkelse på ca. 2 cm.
Dette legeme er let *at massefremstille og billigt og er derfor tiltrækkende til brug, hvor der kræves store mængder, f.eks. ved behandlingen af kloakafløb eller industrielle spildestrømme.
Et andet hensigtsmæssigt legeme er vist i tegningens fig.
4 og kan laves ud fra en enkelt længde rustfri ståltråd, som strikkes, igen til dannelse af et cylindrisk rør, hvoraf en længde presses til en almindeligvis kuglerund form. Dette legeme er forholdsvis dyrt, men er mere velegnet til anvendelser, hvor der kræves legemer med mindre størrelse på en diameter på f.eks. 0,6 cm. Legemer lavet af rustfri stål kan have særlig interesse, hvor fine kemikalier såsom farmaceutica skal fremstilles.
Som et andet eksempel kan man i stedet for at tilvejebringe legemerne i en statisk beholder gennem hvilken man leder materialerne, som skal behandles, anbringe legemerne i et åbent burlignende kammer, som i sig selv bevæges igennem materialerne, der skal behandles. Et sådant buragtigt kammer kan antage form af en roter- bar tromle, som er i det mindste delvis nedsænket i en flydende masse indeholdende de materialer, som skal omsættes.
Som endnu et eksempel kan legemerne rummes i en aben tank agtig beholder, som kontinuerligt ciarøres med tilstrækkelig kraft til at bevirke, at legemerne skiller sig af med overskydende biomasse gennem væskeforskydning eller ved bortslidning hidrørende fra kollision.
Selv om de nødvendige næringsmedier normalt vil ledes over understøtningsstrukturen for det biologiske materiale i form af en væske sammen med sådanne gasformige tilsætninger, som måtte være nødvendigt til at understøtte de fornødne reaktioner, kan der være anvendelser, hvor de nødvendige næringsmedier kan være til stede i form af gas, tåge eller damp sammen med tilstrækkelig fugt til at understøtte eller opretholde den biologiske reaktion.
Skønt fremgangsmåden og apparatet ifølge opfindelsen oven for er beskrevet under henvisning til behandling af afløbstrømme, vil det forstås, at denne teknik er anvendelig på en hvilken som helst fremgangsmåde, ved hvilken biologisk materiale dyrkes ud fra en kilde til næringsstof. Således kan teknikken anvendes til fremstilling af farmaceutiske stoffer og enkeltcellede proteiner såsom gær. Det må f.eks. påregnes, at de indenfor bryggeriindustrien og dermed beslægtede industrier benyttede fermentatorer udmærket kan indeholde den nødvendige gær i legemer af den ovenfor alment beskrevne type.
Det vil forstås, at legemerne, selv medens de er tomme, kan tjene til brug som filter i det i fig. 2 beskrevne apparat, og til visse anvendelsesformål kan en såden filtreringsvirkning endda være en fordel.

Claims (11)

1. Fremgangsmåde til dyrkning af et biologisk materiale ved hjælp af et hensigtsmæssigt næringsmedium, hvilket næringsmedium i en beholder, der indeholder et bæremateriale for det biologiske materiale, bringes i kontakt med bærematerialet og trænger ind i dette, hvorhos bærematerialet består af et antal inde i beholderen frit bevægelige legemer, i kendetegnet ved, at hvert legeme frembyder en hovedsagelig netformig indre struktur og i denne begrænser et vidtstrakt porerumfang, hvilket i legemet bevirker en gennemgående, beskyttende omgivelse, der tillader væksten af biologisk materiale i legemet, og som understøtter og tilbageholder denne masse som en hovedsagelig sammenhængende masse i porerumfanget, hvorhos hvert legeme har et omfattende areal med adgang til hele legemets porerumfang gennem et antal åbninger eller huller i legemets ydre overflade, hvorved det tillades hvert af de nævnte legemer at fyldes med aktivt biologisk materiale i løbet af en bestemt tidsperiode; og at nævnte legemer holdes i kontinuerlig bevægelse i beholderen under dyrkningsprocessen i tilstrækkelig høj grad til at forhindre opsamling af biologisk materiale på legemernes ydre overflade. j
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1,kendetegnet ved, at legemerne har en sådan form, at de inde i beholderen er frit bevægelige i forhold til hinanden uden at låses sammen indbyrdes, hvorved opsamlingen af biologisk materiale på legemernes ydre overflade forhindres ved, at legemerne gnider eller banker mod hinanden.
3. Fremgangsmåde ifølge krav 2, kendetegnet ved, at legemernes bevægelse i beholderen forårsages af, at det fluidum, der indeholder næringsmediet, passerer gennem beholderen.
4. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at legemer kontinuerligt eller periodisk fjernes fra beholderen, når de understøtter og i det væsentlige er fyldt med biologisk materiale, hvorhos der tilføres beholderen legemer, der er frie eller i det væsentlige frie for biologisk materiale til erstatning for de fjernede legemer.
5. Apparat til dyrkning af et biologisk materiale ved hjælp af et hensigtsmæssigt næringsmedium, omfattende en reaktionsbeholder, et bæremateriale for det biologiske materiale inde i beholderen og midler til at bringe næringsmediet i kontakt med bærematerialet i beholderen og trænge ind i dette, hvilket bæremateriale består af et antal bevægelige legemer, kendetegnet ved, at hvert legeme frembyder en hovedsagelig netformig indre struktur og i denne begrænser et betydeligt porerumfang samt et betydeligt adgangsareal til hele legemets porerumfang gennem et antal åbninger eller huller i legemets ydre overflade, hvilket i legemet bevirker en gennemgående, beskyttende omgivelse, der tillader væksten af biologisk materiale og derhos understøtter og tilbageholder det biologiske materiale som en hovedsagelig sammenhængende masse i porerumfanget, og at hvert af legemerne under vækstprocessen bevæger sig tilstrækkeligt til at forhindre opsamling af biologisk materiale på legemernes ydre overflade.
6. Apparat ifølge krav 5, kendetegnet ved, at hvert legeme har en sådan form, som tillader bevægelse af legemerne i forhold til hinanden med en gnidende eller bankende virkning uden at pakke sammen til en fast enhed·, at de har en ydre overflade af en sådan form, at legemerne ikke låses sammen indbyrdes under en sådan bevægelse i forhold til hinanden; og at apparatet omfatter organer til at lede fluidum indeholdende næringsmediet gennem beholderen under sadanne betingelser, at de enkelte legemer bevæger sig i forhold til hinanden, således at opsamling af biologisk materiale, der vokser udad fra deres ydre overflader, begrænses ved bort-slidning.
7. Apparat ifølge krav 5, kendetegnet ved, at legemerne har cirkelringform og er dannet ved oprulning af en længde rør strikket af et plastmonofilament i denne facon.
8. Apparat ifølge krav 5, kendetegnet ved, at hvert legeme har i det væsentlige kuglerund form og er dannet ved sammenklemning af en længde rør strikket af et monofilament af rustfrit stål.
9. Apparat ifølge krav 5, kendetegnet ved, at legemerne er fremstillet af netformigt skumplastmateriale.
10. Apparat Ifølge ethvert af kravene 5-9, kendetegnet ved, at det omfatter organer til fjernelse af legemer, der understøtter og i det væsentlige er fyldt med biologisk materiale, fra beholderen, organer til at skille det biologiske materiale fra legemerne efter disses fjernelse fra beholderen og organer til at returnere legemerne, der er frie eller i det væsentlige frie for biologisk materiale, til beholderen.
11. Apparat ifølge ethvert af kravene 5-10, kendetegnet ved, at det omfatter organer, ved hjælp af hvilke et gasformigt medium bringes til at strømme over legemerne i beholderen. f
DK467178A 1977-10-20 1978-10-19 Fremgangsmaade til dyrkning af et biologisk materiale samt apparat til udoevelse heraf DK152590C (da)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB4361477 1977-10-20
GB4361477 1977-10-20
GB4361377 1977-10-20
GB4361577 1977-10-20
GB4361577 1977-10-20
GB4361377 1977-10-20

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK467178A DK467178A (da) 1979-04-21
DK152590B true DK152590B (da) 1988-03-21
DK152590C DK152590C (da) 1988-09-05

Family

ID=27259809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK467178A DK152590C (da) 1977-10-20 1978-10-19 Fremgangsmaade til dyrkning af et biologisk materiale samt apparat til udoevelse heraf

Country Status (20)

Country Link
US (4) US4419243A (da)
JP (1) JPS54101480A (da)
AR (1) AR215760A1 (da)
AU (1) AU525008B2 (da)
BR (1) BR7806903A (da)
CA (1) CA1114760A (da)
DE (1) DE2845552A1 (da)
DK (1) DK152590C (da)
ES (1) ES474205A1 (da)
FI (1) FI69293C (da)
FR (1) FR2406664A1 (da)
GB (1) GB2006181B (da)
HK (1) HK7383A (da)
IE (1) IE47407B1 (da)
IN (1) IN151080B (da)
LU (1) LU80379A1 (da)
NL (1) NL7810531A (da)
NO (1) NO154524C (da)
NZ (1) NZ188661A (da)
SE (1) SE445227B (da)

Families Citing this family (89)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2006181B (en) * 1977-10-20 1982-05-19 Hartley Simon Ltd Growth of biological material
DE2965102D1 (en) * 1979-07-09 1983-05-05 Chemap Ag Loop reactor for the aeration of liquids
NL7908138A (nl) * 1979-11-07 1981-06-01 Gist Brocades Nv Werkwijze voor het bereiden en in stand houden van biomassa op drager.
DE3032869A1 (de) * 1980-09-01 1982-04-15 Linde Ag, 6200 Wiesbaden Verfahren und vorrichtung zur anaeroben biologischen reinigung von abwasser
JPS57110384A (en) * 1980-12-27 1982-07-09 Unitika Ltd Water-treating medium and production thereof
DE3137062A1 (de) * 1981-09-17 1983-03-24 Linde Ag, 6200 Wiesbaden "verfahren zur biologischen denitrifikation von abwasser"
JPS5855091A (ja) * 1981-09-25 1983-04-01 Osaka Gas Co Ltd 廃水の処理方法
GB2111039B (en) * 1981-10-21 1985-03-20 Hartley Simon Ltd A process and apparatus for promoting growth of biomass
DE3205377A1 (de) * 1982-02-16 1983-08-25 Linde Ag, 6200 Wiesbaden Verfahren und vorrichtung zur kompressionsregenerierung flexibler poroeser materialien
US4614529A (en) * 1982-09-29 1986-09-30 The Boc Group, Inc. Glass yarn filter for gas regulators
FR2538800B1 (fr) * 1982-12-29 1986-05-02 Socea Balency Sobea Procede de traitement biologique et reacteur a lit fixe pour sa mise en oeuvre
US4503150A (en) * 1983-11-02 1985-03-05 Scotfoam Corporation Polyurethane foam and a microbiological metabolizing system
GB8330781D0 (en) * 1983-11-18 1983-12-29 Water Res Centre Filtration of aqueous liquids
GB8330779D0 (en) * 1983-11-18 1983-12-29 Atomic Energy Authority Uk Treating medium
DE3402697A1 (de) * 1984-01-26 1985-08-01 Bayer Ag, 5090 Leverkusen Verwendung von hydrophilen, hochgefuellten polyurethanmassen zur biologischen abwasserreinigung
GB2167085A (en) * 1984-11-12 1986-05-21 Gatehouse Tech Ventures Method for the operation of a bio-reactor
IE850276L (en) * 1985-02-05 1986-08-05 Envirecon Serv Ltd Countering scale formation in a fluid flow system
EP0193979A3 (fr) * 1985-02-25 1989-01-11 ACEC, Société Anonyme Procédé d'élimination de nitrates au moyen d'une conversion micro-biologique en présence d'hydrogène gazeux
EP0213123A1 (en) * 1985-02-26 1987-03-11 Scotfoam Corporation Polyurethane foam and a microbiological metabolizing system
DE3665056D1 (en) * 1985-08-09 1989-09-21 Degremont Fluidized-bed reactor for the biological treatment of water
US5091315A (en) * 1985-09-03 1992-02-25 The Board Of Trustees Of Stanford University Bioconversion reactor
DE3615103A1 (de) * 1986-05-03 1987-11-05 Bayer Ag Verwendung von polymertraegermassen als traeger bei biochmischen umwandlungsprozessen in waessriger phase
US5185255A (en) * 1986-05-09 1993-02-09 Rikagaku Kenkyusho Cell culture method
US5166072A (en) * 1986-06-26 1992-11-24 Bayer Aktiengesellschaft Apparatus for the cultivation of immobilized micro-organisms
JPH06104233B2 (ja) * 1986-09-26 1994-12-21 建設省土木研究所長 下水の好気性処理方法
JPS63133978A (ja) * 1986-11-26 1988-06-06 Rikagaku Kenkyusho 細胞培養装置
DE3739649A1 (de) * 1987-11-23 1989-06-22 Immuno Ag Verfahren zum abloesen von zellkulturen von mikrotraegern
DE3801477A1 (de) * 1988-01-20 1989-08-03 Noell Gmbh Wassertechnik Linge Verfahren zum betreiben eines bioreaktors und bioreaktor zur durchfuehrung des verfahrens
FR2632947B1 (fr) * 1988-06-16 1991-10-18 Omnium Traitement Valorisa Procede et dispositif d'epuration d'eaux residuaires sur filtre biologique a particules moins denses que l'eau
US4929349A (en) * 1988-08-24 1990-05-29 Beckman William J Bio-filtration apparatus and method for wastewater treatment
FR2639342B1 (fr) * 1988-11-22 1991-09-06 Seine Normandie Agence Financi Support de fixation des microorganismes dans l'epuration et le traitement des eaux et procedes et reacteurs d'epuration utilisant un tel support
US4921604A (en) * 1989-03-21 1990-05-01 Biotech Industries Incorporated Upflow biological reator waste water treatment system
US5080782A (en) * 1989-06-08 1992-01-14 Environmental Science & Engineering, Inc. Apparatus for bioremediation of sites contaminated with hazardous substances
NL9000081A (nl) * 1990-01-11 1991-08-01 Stork Lpi Bv Vat voor het met een fluidum behandelen van een fijndelig materiaal.
ES2066106T3 (es) * 1990-02-14 1995-03-01 Tauw Milieu Bv Un metodo para la purificacion de agua contaminada y un aparato para llevar a cabo dicho metodo.
JPH0736919B2 (ja) * 1990-06-13 1995-04-26 勝利 大島 有機性廃液の浄化方法
GB9024800D0 (en) * 1990-11-14 1991-01-02 Goodson Malcolm Method and apparatus for water treatment
AT394576B (de) * 1991-01-16 1992-05-11 Vogelbusch Gmbh Reaktor zur durchfuehrung biologischer reaktionen mittels biokatalysatoren
IT1247474B (it) * 1991-06-07 1994-12-17 Sida Spa Impianto per il trattamento di liquami inquinanti da tensioattivi
BE1005063A3 (nl) * 1991-07-03 1993-04-06 Jan Wytze Van Der Herberg Inrichting voor het zuiveren van afvalwater.
EP0531562A1 (de) * 1991-09-11 1993-03-17 Doerr, Hans-Wilhelm, Prof. Dr. med. Kultivierung von Säugetierzellen
US5126042A (en) * 1991-10-31 1992-06-30 Malone Ronald F Floating media biofilter
DE4138414C2 (de) * 1991-11-22 1993-10-07 Ieg Ind Engineering Gmbh Anordnung zum Reinigen von verunreinigtem Grundwasser
US5205935A (en) * 1992-02-10 1993-04-27 Aaa Environmental Services Corp. High performance fixed film bioreactor
US5228995A (en) * 1992-04-23 1993-07-20 Stover Enos L Biochemically enhanced hybrid anaerobic reactor
DE4214896A1 (de) * 1992-05-07 1993-11-11 Schering Ag Wirbelschichtfermenter
US5531897A (en) * 1992-10-13 1996-07-02 Idaho Research Foundation, Inc. Dynamic bed reactor
DE4239612A1 (de) 1992-11-25 1994-05-26 Cultor Oy Bioreaktor mit immobilisierten, Milchsäure-produzierenden Bakterien und dessen Verwendung in Fermentationsverfahren
AU674713B2 (en) * 1993-02-04 1997-01-09 Envirex Inc. Method of and apparatus for reducing iron fouling in groundwater treatment systems
US5330652A (en) * 1993-02-26 1994-07-19 Aquafuture, Inc. Fluidized bed reactor and distribution system
US5496472A (en) * 1993-12-20 1996-03-05 Tetra Technologies, Inc. Method and apparatus for denitrification of wastewater
US5945005A (en) * 1994-01-10 1999-08-31 Junius; John H. Fluid filter using floating media
US5573663A (en) * 1994-01-10 1996-11-12 Junius; John H. Fluid filter using floating media
US5454938A (en) * 1994-05-05 1995-10-03 Envirex Inc. Bed height sensing device for biological reactor
US5482630A (en) * 1994-06-20 1996-01-09 Board Of Regents, The University Of Texas System Controlled denitrification process and system
US6143187A (en) * 1994-10-07 2000-11-07 Robertson; Mark B. Fluidized bed filter for an aquarium
US5545326A (en) * 1994-12-27 1996-08-13 Petering; John L. Method and apparatus for the treatment of concentrated wastewater
US5620607A (en) * 1995-05-30 1997-04-15 Bowie, Jr.; James E. Filtering fluidized bed reactor
US5776344A (en) * 1995-10-26 1998-07-07 Tetra Technologies Inc. Method for removing nitrogen from wastewater
US5705057A (en) * 1996-03-25 1998-01-06 Hoffa; Gary Fluidized bed biological filter assembly for fish tanks
US5792368A (en) * 1996-08-26 1998-08-11 Robertson; Mark B. Fluidized bed filter
US5788842A (en) * 1996-09-18 1998-08-04 Envirogen, Inc. Biomass separation apparatus and method
US5750028A (en) * 1996-09-18 1998-05-12 Envirogen, Inc. Biomass separation apparatus and method with media return
JP3238885B2 (ja) * 1996-12-30 2001-12-17 株式会社ホンゴウリミテド 微生物を利用する有機性廃水処理装置
US6342159B1 (en) 1997-01-29 2002-01-29 Ensolve Biosystems, Inc. Shipboard biomechanical oil water separator
US5770080A (en) * 1997-04-23 1998-06-23 Malone; Ronald F. Air charged backwashing bioclarifier
US5985148A (en) * 1997-12-12 1999-11-16 Liu; Kai Yuan Water treatment filter wool balls
WO1999037586A2 (en) * 1998-01-26 1999-07-29 Desotec N.V. Process for oxidative regeneration of supports colonised with bacteria and used in the biological treatment of contaminated water
WO1999038811A1 (da) * 1998-02-02 1999-08-05 Pedersen Bjoern Uhrskov A method and a plant for biological purification of waste water
US6517724B1 (en) 1998-04-16 2003-02-11 Ronald F. Malone Air charged backwashing bioclarifier
US6284531B1 (en) 2000-01-12 2001-09-04 Hong Zhu Multi-compartment device for cultivating microorganisms
US6706521B2 (en) * 2001-08-16 2004-03-16 Envirogen, Inc. Bed cleaning system for fluidized-bed bioreactors
ES2190758B8 (es) * 2002-01-02 2014-06-05 Universidad Politécnica de Madrid Procedimiento de biorremediación para la concentración y eliminación de radionúclidos en las aguas radiactivas de las piscinas nucleares.
US7097762B1 (en) 2002-03-29 2006-08-29 Icm, Inc. Modular waste water treatment system
SE526670C2 (sv) * 2003-12-16 2005-10-25 Kurt Nilsson Sätt och anordning för att mångfaldiga mikroorganismer
US7611890B2 (en) * 2004-06-25 2009-11-03 Samuel Frisch System and method for separating biomass from media in a fluidized bed reactor
EP1838629A4 (en) * 2004-11-22 2010-11-24 Water Systems Pty Limited Nubian PROCESS SYSTEM FOR WASTEWATER TREATMENT
US20070045178A1 (en) * 2005-08-23 2007-03-01 Skyblue Waters Usa, Inc. System and method for wastewater treatment
US7527735B2 (en) * 2005-08-23 2009-05-05 Skyblue Waters Usa, Inc. System for treating wastewater
US7531087B2 (en) * 2005-08-23 2009-05-12 Skyblue Waters Usa, Inc. System for treating wastewater
US20070045179A1 (en) * 2005-08-23 2007-03-01 Skyblue Waters Usa, Inc. System and method for introducing high pressure air into a wastewater treatment system
US20070181474A1 (en) * 2006-02-03 2007-08-09 Union Looper Co., Ltd. Filter for a microbe reactor of sewage treatment
US7520990B2 (en) * 2006-02-28 2009-04-21 Icm, Inc. Anaerobic wastewater treatment system and method
US8434626B2 (en) * 2009-02-16 2013-05-07 Combined Power, Llc System and related method for concentrating biological culture and circulating biological culture and process fluid
US8691093B2 (en) * 2009-12-04 2014-04-08 J-U-B Engineers, Inc. Anaerobic waste treatment apparatus
DK2508488T3 (da) 2011-04-04 2015-09-14 Veolia Water Solutions & Tech Forbedret biologisk spildevandsrensereaktor og fremgangsmåde
CA3014589C (en) * 2016-03-18 2021-09-28 Schreiber, Llc Improved methods for cleaning filtration system media
US10913667B2 (en) * 2017-12-08 2021-02-09 Westech Engineering, Inc. Multi-media clarification systems and methods
US11104596B2 (en) * 2018-07-06 2021-08-31 Clearwater BioLogic LLC Bioreactor, system, and method for reduction of sulfates from surface waters

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1034076A (en) * 1962-03-08 1966-06-29 Ici Ltd Improved plant and processes for the treatment of effluent and sewage
US4009098A (en) * 1973-02-16 1977-02-22 Ecolotrol, Inc. Waste treatment process
DE2702043A1 (de) * 1976-01-21 1977-07-28 Tadaki Morimura Fuellmaterial fuer die abwasserbehandlung und verfahren zu dessen herstellung

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE340904C (de) * 1916-08-27 1921-09-20 Deutsch Koloniale Gerb & Farbs Verfahren zur Vergaerung von aus zellulosehaltigen Stoffen, z. B. Holz, gewonnenen Zuckerloesungen
US1939924A (en) * 1929-07-06 1933-12-19 Schimrigk Friedrich Sewage treatment plant
US2071591A (en) * 1935-12-02 1937-02-23 Albert L Tholin Sewage treatment
FR1000549A (fr) * 1946-02-27 1952-02-13 Ch Gervais Procédé de fabrication d'alcool à partir de moûts pauvres en sucre et dépourvus de véhicules de levure, notamment à partir de sérum de lait
US3855120A (en) * 1971-07-09 1974-12-17 P Garbo Oxygenation of waste water
JPS4931147A (da) * 1972-07-18 1974-03-20
JPS49113457A (da) * 1973-03-02 1974-10-29
US4005010A (en) * 1973-09-21 1977-01-25 Imperial Chemical Industries Limited Method of packing media in a tower or bed
US4055490A (en) * 1975-06-24 1977-10-25 Seisuikogyo Co., Ltd. Activated sludge process
JPS52152649A (en) * 1976-06-11 1977-12-19 Nagasei Kougiyou Kk Water treating method by using moving contact bed
JPS5339655A (en) * 1976-09-24 1978-04-11 Niigata Eng Co Ltd Treatment of drainage water in use of unwoven fabric sheet
GB2006181B (en) * 1977-10-20 1982-05-19 Hartley Simon Ltd Growth of biological material

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1034076A (en) * 1962-03-08 1966-06-29 Ici Ltd Improved plant and processes for the treatment of effluent and sewage
US4009098A (en) * 1973-02-16 1977-02-22 Ecolotrol, Inc. Waste treatment process
DE2702043A1 (de) * 1976-01-21 1977-07-28 Tadaki Morimura Fuellmaterial fuer die abwasserbehandlung und verfahren zu dessen herstellung

Also Published As

Publication number Publication date
DK152590C (da) 1988-09-05
JPS626798B2 (da) 1987-02-13
IN151080B (da) 1983-02-19
GB2006181A (en) 1979-05-02
ES474205A1 (es) 1979-04-16
FI783146A (fi) 1979-04-21
US4498985A (en) 1985-02-12
SE445227B (sv) 1986-06-09
NL7810531A (nl) 1979-04-24
FI69293B (fi) 1985-09-30
CA1114760A (en) 1981-12-22
GB2006181B (en) 1982-05-19
NO783528L (no) 1979-04-23
FI69293C (fi) 1986-01-10
NO154524B (no) 1986-06-30
LU80379A1 (fr) 1979-03-19
AR215760A1 (es) 1979-10-31
IE47407B1 (en) 1984-03-07
NO154524C (no) 1986-10-08
US4419243A (en) 1983-12-06
DK467178A (da) 1979-04-21
US4582600A (en) 1986-04-15
NZ188661A (en) 1981-02-11
IE782082L (en) 1979-04-20
HK7383A (en) 1983-02-24
JPS54101480A (en) 1979-08-10
AU4055878A (en) 1980-04-17
BR7806903A (pt) 1979-05-08
FR2406664A1 (fr) 1979-05-18
US4545909A (en) 1985-10-08
SE7810828L (sv) 1979-04-21
DE2845552A1 (de) 1979-05-03
AU525008B2 (en) 1982-10-14
FR2406664B1 (da) 1984-07-13
DE2845552C2 (da) 1987-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK152590B (da) Fremgangsmaade til dyrkning af et biologisk materiale samt apparat til udoevelse heraf
JPH0235996A (ja) 廃水の生物学的浄化方法、生物学的反応器及び浄水設備
US4566971A (en) Process and apparatus for the biological purification of wastewater
US10308535B2 (en) Biological waste water purification reactor and method
JPH0127797B2 (da)
FI103275B (fi) Menetelmä ja laitteisto jätevesien puhdistamiseksi biologisesti
US5159694A (en) Portable reactor for carrying out gas-evolving biotechnological processes or gas consuming processes while maintaining a packed fixed-bed arrangement
AU732386B2 (en) Methods and apparatus for enhancement of mass transfer of a fluid in a porous matrix system containing biomass
JP3804074B2 (ja) 液流式生化学反応装置及び当該装置を用いた地下水又は排水の浄化システム
CA2105670A1 (en) Biological reaction processes
CA1181538A (en) Process and apparatus for promoting growth of biomass
JPS61271090A (ja) 固定化微生物による廃水の処理装置
Di Iaconi et al. The essential role of filling material in aerobic granular biomass generation in a periodic submerged biofilter
DK175101B1 (da) Fremgangsmåde, filter og anlæg til biologisk rensning af spildevand
JPS58207999A (ja) 汚水の処理方法
JPH07112191A (ja) 生物濾過装置
EP0699173A1 (en) Apparatus and process for treating waste effluent
Oon et al. A 3-stage Wastewater Treatment System: Part I. Development
WO2014037959A1 (en) A fluidized bed reactor for treatment of waste water
GB2155949A (en) Fluid bed biological reactor