EA027140B1 - Система и способ поддержания качества воды в крупных водных объектах - Google Patents

Система и способ поддержания качества воды в крупных водных объектах Download PDF

Info

Publication number
EA027140B1
EA027140B1 EA201690836A EA201690836A EA027140B1 EA 027140 B1 EA027140 B1 EA 027140B1 EA 201690836 A EA201690836 A EA 201690836A EA 201690836 A EA201690836 A EA 201690836A EA 027140 B1 EA027140 B1 EA 027140B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
water
water body
suction device
color
degreasing
Prior art date
Application number
EA201690836A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201690836A1 (ru
Inventor
Торрес Фернандо Бенджамин Фишманн
Original Assignee
Кристал Лагунс (Кюрасао) Б.В.
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 Кристал Лагунс (Кюрасао) Б.В. filed Critical Кристал Лагунс (Кюрасао) Б.В.
Publication of EA201690836A1 publication Critical patent/EA201690836A1/ru
Publication of EA027140B1 publication Critical patent/EA027140B1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/008Control or steering systems not provided for elsewhere in subclass C02F
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/40Devices for separating or removing fatty or oily substances or similar floating material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5236Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
    • C02F1/5245Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents using basic salts, e.g. of aluminium and iron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5263Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using natural chemical compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5281Installations for water purification using chemical agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/54Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using organic material
    • C02F1/56Macromolecular compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/76Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with halogens or compounds of halogens
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H4/00Swimming or splash baths or pools
    • E04H4/12Devices or arrangements for circulating water, i.e. devices for removal of polluted water, cleaning baths or for water treatment
    • E04H4/1281Devices for distributing chemical products in the water of swimming pools
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H4/00Swimming or splash baths or pools
    • E04H4/14Parts, details or accessories not otherwise provided for
    • E04H4/16Parts, details or accessories not otherwise provided for specially adapted for cleaning
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5272Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using specific organic precipitants
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F2001/007Processes including a sedimentation step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/007Contaminated open waterways, rivers, lakes or ponds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/42Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from bathing facilities, e.g. swimming pools
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/008Mobile apparatus and plants, e.g. mounted on a vehicle
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/005Processes using a programmable logic controller [PLC]
    • C02F2209/008Processes using a programmable logic controller [PLC] comprising telecommunication features, e.g. modems or antennas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/06Controlling or monitoring parameters in water treatment pH
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/08Chemical Oxygen Demand [COD]; Biological Oxygen Demand [BOD]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/11Turbidity
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/15N03-N
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/18PO4-P
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/22O2
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/29Chlorine compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/36Biological material, e.g. enzymes or ATP
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/44Time
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/04Disinfection
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/24Separation of coarse particles, e.g. by using sieves or screens
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H4/00Swimming or splash baths or pools
    • E04H4/12Devices or arrangements for circulating water, i.e. devices for removal of polluted water, cleaning baths or for water treatment
    • E04H4/1209Treatment of water for swimming pools
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H4/00Swimming or splash baths or pools
    • E04H4/14Parts, details or accessories not otherwise provided for
    • E04H4/16Parts, details or accessories not otherwise provided for specially adapted for cleaning
    • E04H4/1654Self-propelled cleaners

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)
  • Removal Of Floating Material (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Энергосберегающая установка и способ для обработки крупных водных объектов, где способ включает: (а) добавление эффективного количества флокулянта в воду водного объекта для поддержания мутности воды менее 2 НЕМ, причем флокулянт осуществляет флокуляцию суспендированных в воде твердых веществ с образованием частиц, которые оседают на дно водного объекта; (b) приведение в действие мобильного отсасывающего устройства для поддержания увеличения черного компонента цвета дна менее 30% по шкале CMYK, причем мобильное отсасывающее устройство отсасывает со дна водного объекта часть воды, содержащую осажденные частицы, и при этом указанное устройство выполнено с возможностью очистки со скоростью очистки поверхности 10000 мза 24 ч; (с) фильтрацию воды, отсосанной мобильным отсасывающим устройством, и возвращение отфильтрованной воды в водный объект, причем вода, отсосанная мобильным отсасывающим устройством, не превышает 10% от общего объема воды водного объекта в течение 24-часового интервала; и (d) приведение в действие системы обезжиривания для поддержания поверхностного слоя воды, имеющего менее приблизительно 20 мг/л плавающих жиров, причем жиры из поверхностной воды подают в систему обезжиривания и удаляют с помощью блока разделения, включающего обезжиривающее устройство, и обработанную воду возвращают в водный объект.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к инновационной и оптимизированной системе и способу поддержания качества воды в крупных искусственно копаных находящихся на суше водных объектах или в плавающих конструкциях с помощью упрощенной экономичной системы фильтрации и системы обезжиривания, для создания которой требуется фильтрующее оборудование гораздо меньших размеров, чем для создания традиционных систем централизованной фильтрации, и которая потребляет существенно меньшие количества энергии; при этом способ поддержания качества воды основан на определении цвета дна водного объекта, количества находящихся на его поверхности жиров и мутности воды. Содержание патентов ИЗ 8518269, И8 8062514, И8 8070942, И8 7820055, И8 8454838, И8 8465651, И8 8518269, И8 8070342 и опубликованных патентных заявок ИЗ 20110110076, 20110108490, ИЗ 20130240432, ИЗ 20130264261, ИЗ 20130213866, ИЗ 20130306532 и ИЗ 20110210076 полностью включено в настоящее описание посредством ссылки.
Предпосылки создания изобретения
Для поддержания качества воды в плавательных бассейнах на должном уровне и в соответствии с локальными требованиями воду обычно подвергают фильтрации и обработке химическими средствами. Системы фильтрации предназначены для устранения, например, взвешенных твердых веществ, включая нарастания микроорганизмов и водорослей, плавающего мусора, а также масел и жиров, находящихся в воде. Традиционные системы для поддержания качества воды в плавательных бассейнах обычно включают крупные системы централизованной фильтрации, для конструирования и работы которых требуются значительные капиталовложения. Традиционная система централизованной фильтрации обычно предназначена для фильтрации всего объема воды в бассейне приблизительно от 1 до 6 раз в сутки. Работа таких систем централизованной фильтрации требует больших энергозатрат и приводит к тому, что плавательные бассейны вызывают значительные выбросы углекислого газа в атмосферу, и также ограничивает максимальный размер традиционных плавательных бассейнов.
Воду обычно направляют в систему централизованной фильтрации из трех источников: основного объема воды, находящейся в бассейне; воды, отсосанной со дна бассейна, содержащей осажденные загрязнения; и воды, собранной с поверхности бассейна устройствами для снятия верхнего слоя воды. Все три источника обрабатывают в одной системе централизованной фильтрации, независимо от различных уровней и типов загрязнений. Кроме того, традиционные системы централизованной фильтрации работают в течение определенных периодов времени или в течение определенного количества часов в сутки, не учитывая реальное состояние обрабатываемой воды и/или без уточнения рабочих параметров и требований к фильтрации, что могло бы повысить эффективность работы системы в зависимости от реального состояния обрабатываемой воды.
Таким образом, для удовлетворения требований, предъявляемых к фильтрации, традиционные системы централизованной фильтрации воды в бассейнах имеют высокую стоимость оборудования и потребляют большое количество энергии. По оценкам Ассоциации работников бассейнов и СПА-центров (А88ОС1айоп οί Ροοί апй Зра РгоГе55Юпа15), в Соединенных Штатах имеется более 5,5 млн плавательных бассейнов, оборудованных традиционными системами централизованной фильтрации. По данным Министерства энергетики США, традиционные системы фильтрации воды в бассейнах чрезвычайно энергоемки и потребляют до 3000 кВт-ч электрической энергии в год, что эквивалентно приблизительно 30% среднего потребления электрической энергии для бытовых целей, рассчитываемой Управлением по информации в области энергетики. По оценкам Комиссии по энергетике Калифорнии, обычный плавательный бассейн, находящийся во дворе жилища в Калифорнии, в течение летнего периода может потреблять количество энергии, достаточное для обслуживания всего жилища в течение трех месяцев. Снижение количества энергии, расходуемого на фильтрацию, позволит снизить текущие затраты на содержание бассейнов, а также снизить выбросы СО2.
Высокая стоимость обслуживания бассейна и потребление большого количества энергии традиционными системами централизованной фильтрации уже приводила к закрытию некоторых крупных общественных плавательных бассейнов в мире. Например, по данным 1арап Т1ше5, крытый плавательный бассейн Осеап Эоте, находящийся в Японии (занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой крытый плавательный бассейн в мире, с площадью водной поверхности более 1 га), пришлось закрыть в 2007 г. из-за высоких затрат на обслуживание. Другим примером является бассейн Р1е15Ййаскет Ροοί, расположенный в Калифорнии, который имеет поверхность, составляющую 1,5 га, который был закрыт в 1971 г. из-за проблем с качеством воды и высокой стоимостью обслуживания.
При наблюдаемой тенденции перехода к более надежным и экологичным технологиям во всем мире органами государственного регулирования вводятся нормативы, направленные на снижение потребления энергии и снижение выбросов СО2 при обслуживании плавательных бассейнов. Необходимость снижения потребления энергии и повышения экономичности систем фильтрации приводит к необходимости
- 1 027140 создания способа, обеспечивающего поддержание качества воды при более низких капитальных и эксплуатационных затратах. Тенденция перехода к более надежным технологиям также вызывает необходимость создания менее энергозатратных систем и способов поддержания качества воды в больших водных объектах, таких как плавательные бассейны.
Уровень техники
Показателем качества воды может служить ее мутность. Помутнение воды вызывают микроскопические суспендированные твердые частицы, наличие которых приводит к непрозрачности воды. Частицы могут включать множество различных типов загрязнений, таких как неорганические и органические частицы, микробы и нарастание водорослей. Мутность воды может быть понижена, например, фильтрацией или агломерацией частиц или путем реакции частиц с химическими реагентами, что приводит к утяжелению частиц, достаточному для их оседания на дно. В патенте И8 4747978 рассмотрен способ дезинфекции воды в плавательном бассейне, включающий использование композиций на основе гипохлорита кальция, содержащих неорганический флокулянт (например, сульфат алюминия), добавление которых в водный объект, например плавательный бассейн, может обеспечивать повышенную прозрачность. В патенте '978 указано, что прозрачность воды может быть повышена одновременным осаждением органических материалов и суспендированных твердых веществ в результате добавления флокулянта, но в то же время не рекомендуется использовать слишком большие количества флокулянта, поскольку это может привести к засорению системы фильтрации. Кроме того, этот способ также предназначен для фильтрации всего объема воды.
В опубликованной китайской патентной заявке СЫ 2292798 описана циркуляционная обработка воды и устройство для сбора загрязнений под водой в плавательном бассейне, обеспечивающее обработку и циркуляцию воды с извлечением загрязнений. В опубликованной заявке '798 рассмотрено добавление в воду флокулянта, стерилизующего средства, препятствующего росту водорослей, и агента, регулирующего рН, фильтрация воды и возврат воды в плавательный бассейн. Загрязнения отсасывают со дна бассейна с помощью диска для сбора загрязнений, который перемещается по дну, и собранный со дна бассейна осадок выгружают из бассейна. Однако даже такая система обработки также предназначена для фильтрации всего объема воды. В опубликованной заявке '798 не устранены сложности, связанные с фильтрацией больших объемов, и не рассмотрено регулирование работы отсасывающей системы или системы фильтрации на основании наблюдаемых параметров качества воды. В опубликованной заявке '798 также не рассмотрена обработка воды, собранной с поверхности, которую обычно пропускают через систему централизованной фильтрации, то есть добавляют к общему фильтруемому объему.
Сущность изобретения
Оптимизированная система и способ согласно настоящему изобретению заменяют традиционные системы централизованной фильтрации, имеющиеся в плавательных бассейнах традиционной конструкции, упрощенной и экономичной системой фильтрации и системой обезжиривания, которые потребляют на два порядка меньше энергии, чем традиционные системы фильтрации, и требуют установки фильтрующего оборудования, размер которого значительно меньше размеров оборудования традиционных систем фильтрации. Способ заменяет три главных требования к фильтрации, обязательных для традиционных систем централизованной фильтрации, устанавливаемых в плавательных бассейнах, а именно: фильтрование всего объема воды, содержащегося в плавательном бассейне; фильтрование воды, отсосанной со дна, которая содержит осажденные загрязнения; и фильтрование поверхностной воды, отобранной с помощью системы для снятия верхнего слоя воды. В такой традиционной системе три водных потока направляют в одну систему централизованной фильтрации для удаления суспендированных твердых веществ, плавающего мусора и жиров.
Применение системы и способа согласно изобретению позволяет значительно снизить фильтруемый объем за счет отсасывания небольшого потока воды со дна крупного водного объекта (например, бассейна), который содержит осажденные загрязнения, что позволяет не производить фильтрацию всего объема воды и заменить централизованную фильтрацию воды, отобранной с поверхности, отсевом мусора и удалением масла и жира. Система и способ согласно изобретению позволяют активировать работу конкретных систем на основании полученной информации, касающейся различных параметров качества воды и физико-химических параметров. Эти параметры часто включают мутность, цвет дна водного объекта и количество жиров в поверхностном водном слое водного объекта, которые могут быть определены непосредственно или опосредованно, оценены эмпирически, определены в результате опыта, на основе сенсорных способов или рассчитаны. Систему добавления химических реагентов, мобильное отсасывающее устройство и систему обезжиривания приводят в действие только в том случае, если имеется реальная необходимость произвести фильтрацию или очистку, продиктованная параметрами качества воды и физико-химическими параметрами воды водного объекта, таким как мутность воды, количество осажденных загрязнений и/или количество жиров или масел в поверхностном слое воды водного объекта, а не в соответствии с заранее установленным графиком или требуемыми режимами фильтрации, как это делается в традиционных системах централизованной фильтрации воды в плавательных бассейнах.
Способ дополнительно включает добавление в воду добавки на основе хлора для поддержания минимального уровня остаточного свободного хлора в водном объекте или в определенной зоне для купа- 2 027140 ния, причем такая минимальная концентрация остаточного свободного хлора значительно ниже традиционных концентраций, поддерживаемых в плавательных бассейнах, поскольку крупные водные объекты согласно настоящему изобретению содержат большие объемы воды, обеспечивающие дополнительный эффект разбавления. Минимальный уровень остаточного свободного хлора согласно настоящему изобретению определяют на основании ПКВ (показателя качества воды), который включает группу переменных, которые обычно не используют при оценке небольших объемов воды, таких как плавательные бассейны.
Способ обработки крупного водного объекта, по существу, включает добавление эффективного количества флокулянта в воду водного объекта для поддержания мутности воды менее 2 НЕМ (нефелометрической единицы мутности), при этом флокулянт осуществляет флокуляцию находящихся в воде загрязнений с образованием частиц, которые оседают на дно водного объекта; приведение в действие мобильного отсасывающего устройства для поддержания увеличения черного компонента цвета дна менее примерно 30%, при этом мобильное отсасывающее устройство отсасывает со дна водного объекта часть воды, содержащую осажденные частицы; фильтрацию воды, отсосанной мобильным отсасывающим устройством, и возвращение отфильтрованной воды в водный объект, причем вода, отсосанная мобильным отсасывающим устройством, не превышает приблизительно 10% от общего объема воды водного объекта в течение 24-часового интервала; и приведение в действие системы обезжиривания для поддержания поверхностного слоя воды, имеющего менее приблизительно 20 мг/л плавающих жиров, причем жиры из поверхностной воды подают в систему обезжиривания и удаляют с помощью блока разделения, включающего обезжиривающее устройство, и обработанную воду возвращают в водный объект.
В одном из воплощений система включает систему управления, которая может активировать работу системы добавления химических реагентов, мобильного отсасывающего устройства и/или системы обезжиривания на основании полученных параметров качества воды и физико-химических параметров, которые включают мутность, цвет дна водного объекта и количество жиров в поверхностном слое воды водного объекта, для регулирования параметров качества воды и физико-химических параметров в заданных пределах.
Система для поддержания качества воды в крупном водном объекте, по существу, включает систему добавления химических реагентов, предназначенную для дозирования флокулянта в воду, причем систему добавления химических реагентов активируют для добавления в воду водного объекта флокулянтов для поддержания мутности воды на уровне, составляющем менее 2 НЕМ, и, необязательно, для внесения добавки на основе хлора для поддержания в воде минимального уровня остаточного свободного хлора; мобильное отсасывающее устройство способное перемещаться по дну водного объекта и отсасывать со дна часть воды, содержащую осажденные твердые вещества, причем мобильное отсасывающее устройство активируют до того, как увеличение черного компонента цвета дна превысит 30% по шкале СМУК (голубой-фиолетовый-желтый-черный); блок фильтрации, соединенный по потоку с мобильным отсасывающим устройством, причем в блок фильтрации направляют часть воды, отсосанной с помощью мобильного отсасывающего устройства; систему обезжиривания для подачи потока, отобранного с поверхности водного объекта, в блок разделения, причем систему обезжиривания активируют для поддержания слоя поверхностной воды, имеющего менее приблизительно 20 мг/л плавающих жиров; и один или более обратных трубопроводов для возврата отфильтрованной воды из блока фильтрации и системы обезжиривания в водный объект.
Краткое описание графических материалов
На фиг. 1 представлен пример традиционной системы централизованной фильтрации; на фиг. 2 - одно из воплощений системы для поддержания качества воды в бассейне; на фиг. 3 - одно из воплощений системы, показанной на фиг. 2;
на фиг. 4 - одно из воплощений системы, показанной на фиг. 2.
Подробное описание изобретения
Приведенное ниже подробное описание сопровождается графическими материалами. Несмотря на то, что могут быть рассмотрены конкретные воплощения изобретения, возможны изменения, адаптации и другие примеры осуществления. Например, в элементах, показанных в графических материалах, могут быть сделаны замены, добавления или изменения, и рассмотренные в настоящем описании способы могут быть модифицированы посредством внесения замен, изменения порядка или добавления стадий к рассмотренным способам. Соответственно, приведенное ниже подробное описание не ограничивает объем изобретения. Несмотря на то, что системы и способы рассмотрены как включающие различные устройства или стадии, если не указано иное, системы и способы также могут по существу состоять из или состоять из различных устройств или стадий. Дополнительно употребление единственного числа включает варианты множественного числа, например по меньшей мере один, если не указано иное. Например, если не указано иное, упоминание дезинфицирующего средства, подводящего трубопровода, мобильного отсасывающего устройства и т.д. включает наличие одного или более чем одного дезинфицирующего средства, подводящего трубопровода, мобильного отсасывающего устройства и т.д.
Традиционные системы централизованной фильтрации в плавательных бассейнах обычно требуют фильтрации всего объема воды приблизительно от 1 до 6 раз в сутки. В таких системах фильтрации воду
- 3 027140 из различных источников, таких как заборные трубы, отсасывающие устройства, спускные трубы, устройства для снятия верхнего слоя воды и переливная труба, собирают и направляют в централизованную систему фильтрации.
Настоящее изобретение относится к способу и системе для обработки крупных водных объектов, где крупные водные объекты могут быть построены искусственным образом на суше, например представлять собой копаные конструкции или представлять собой плавающие конструкции, установленные на природных или искусственных озерах, прудах, водоемах, реках, морях или других водных объектах. Употребляемый в настоящем описании термин водный объект относится к любому водному объекту, как искусственно построенному на суше, так и к плавающей конструкции, который по существу может быть использован в рекреационных или спортивных целях, включая бассейны, лагуны, резервуары, озера, гидрографические объекты, искусственные пруды, искусственные озера, плавающие лагуны и подобные водоемы. Площадь поверхности воды крупных водных объектов согласно настоящему изобретению обычно составляет по меньшей мере приблизительно 7000 м2. В некоторых воплощениях площадь поверхности крупного водного объекта может составлять 20000 м2, 40000 м2, 100000 м2 или более.
Водный объект может быть выполнен с характеристиками, подходящими для осуществления способа согласно настоящему изобретению, где дно включает непористый гибкий материал, такой как гибкая мембрана. Обычно такой непористый гибкий материал не применяют для традиционных бетонных плавательных бассейнов, но применяют для крупных водных объектов, таких как аккумулирующие пруды и пруды для орошения, и, например, для наземных бассейнов для маленьких детей и других крупных водных объектов, поскольку гибкость материала облегчает установку бассейна и обеспечивает конструкционные преимущества по сравнению с использованием негибких материалов, таких как бетон, применяемый в конструкциях традиционных плавательных бассейнов, и, кроме того, такие материалы имеют более низкую стоимость.
Непористый гибкий материал предпочтительно включает облицовочный материал (1шет), такой как мембранный или пластмассовый облицовочный материал, и его толщина может составлять от приблизительно 0,1 до приблизительно 5 мм. Примеры подходящих материалов включают, без ограничений, резину, пластмассы, тефлон, полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокой плотности, полипропилен, нейлон, полистирол, поликарбонат, полиэтилентерефталат, полиамиды, ПВХ (поливинилхлорид), акриловые полимеры и их сочетания. В других воплощениях облицовочный материал может быть изготовлен из композиционных материалов. Согласно воплощениям облицовочный материал препятствует прилипанию осажденных загрязнений, образующихся при осуществлении способа, или природного попадающего в водоем мусора, пыли, пыльцы или других суспендированных твердых веществ, которые оседают на дно водного объекта.
В одном из воплощений способ и систему согласно настоящему изобретению применяют на искусственно построенных находящихся на суше водных объектах. Для создания таких водных объектов могут потребоваться земляные работы по выкапыванию в земле котлована для водного объекта требуемой глубины. На дно копаного водного объекта может быть уложен непористый гибкий материал (например, мембранный или пластмассовый облицовочный материал). Непористый материал может быть подвергнут термическому сплавлению, или для закрепления облицовочного материала может быть использована полоса экструдированного ПЭВП (полиэтилена высокой плотности), заглубленного в бетон, для обеспечения на дне однородного слоя и обеспечения непроницаемости дна водного объекта.
Для создания в водном объекте уклонов (например, наклонного дна) может потребоваться проведение земляных работ и уплотнение грунта. Согласно одному из воплощений для того, чтобы мобильное отсасывающее устройство могло перемещаться по дну водного объекта, уклон дна предпочтительно не должен превышать 20%.
Стенки водного объекта могут быть наклонными или вертикальными. В одном из воплощений для предотвращения прилипания осажденных твердых веществ, мусора или других загрязнений к стенкам, наклон стенок составляет не менее приблизительно 45%. Предпочтительно для предотвращения накопления осажденных твердых веществ, мусора и подобных загрязнений на стенках, наклон стенок водного объекта превышает приблизительно 60%. В одном из воплощений наклон стенок превышает приблизительно 80%. В другом воплощении наклон стенок превышает приблизительно 90%.
Состояние грунта на участке, на котором планируют создать водный объект, предпочтительно позволяет получать уплотненный грунт с низкой проницаемостью. В процессе создания водного объекта может быть в той или иной степени, в зависимости от размера частиц грунта, произведено уплотнение грунта. Уплотнение грунта может быть определено как процентная доля от относительной плотности (ОП) грунта или как процентная доля от наиболее уплотненного состояния грунта, т.е. максимальной плотности в сухом состоянии (МПСС). Определение относительной плотности грунта и способы, применяемые для расчета относительной плотности, приведены в документе ΑδΤΜ Ό4254-00 (2006). Максимальная плотность грунта в сухом состоянии (МПСС) может быть определена в соответствии с модифицированным испытанием плотности грунта по Проктору в соответствии с документом ΆδΤΜ Ό1557-12. Коэффициент уплотнения уплотненного грунта должен соответствовать испытанию на просев через сито № 200 с размером отверстий 0,075 мм.
- 4 027140
Согласно одному из воплощений, если количество грунта, проходящего через сито № 200 меш (прошедшая доля), составляет менее 12%, то грунт должен быть уплотнен по меньшей мере приблизительно до 80% от его относительной плотности (ОП). Если количество грунта, проходящего через сито № 200 меш, составляет 12% или более, то грунт должен быть уплотнен до по меньшей мере приблизительно 85% от его максимальной плотности в сухом состоянии (МПСС).
Естественный рельеф также может быть выровнен для установки водного объекта и соответствующего оборудования и аппаратуры. Верхний слой природной почвы может содержать органические вещества и может быть удален, чтобы не использовать этот грунт для уплотнения и создания уклонов. Предпочтительно удаленный слой грунта составляет по меньшей мере 5 см, более предпочтительно по меньшей мере 10 см и наиболее предпочтительно по меньшей мере 25 см. Стенки копаных водных объектов могут состоять из грунта и могут быть усилены бетоном или другими материалами, или они могут быть изготовлены из конструкционных материалов, таких как бетон или другие материалы, которые могут обеспечивать конструкционную устойчивость водного объекта. В одном из воплощений стенки водного объекта также могут включать непористые гибкие мембраны.
На фиг. 1 представлен типичный пример традиционной системы централизованной фильтрации воды водного объекта. В традиционной системе централизованной фильтрации воду собирают из трех разных источников: основного объема 170 воды; воды 142 со дна водного объекта, содержащей осажденные загрязнения; и поверхностной воды 152, извлекаемой устройствами для снятия верхнего слоя воды. Воду, полученную из всех этих трех источников, пропускают через централизованный фильтр 180 и после фильтрации направляют обратно в бассейн 100 через обратный трубопровод 160. Поскольку требуется профильтровать большой объем, стоимость эксплуатации таких систем фильтрации высока. Фильтрацию воды в традиционной системе фильтрации производят не на основании наблюдаемых параметров; такие системы обычно работают непрерывно с установленной скоростью или в течение определенных периодов времени в течение суток, независимо от реального качества воды. Вода с поверхности, отобранная устройствами для снятия верхнего слоя воды, подвергается фильтрации в системе централизованной фильтрации, несмотря на то, что масла, жиры и плавающий мусор могут быть удалены более эффективными средствами и без фильтрации.
В некоторых существующих системах устройства для снятия верхнего слоя воды выполняют двойную функцию, а именно воду, отобранную с поверхности воды и из основного объема 170 воды, пропускают через систему 152 устройства для снятия верхнего слоя воды и затем направляют в централизованный фильтр 180. В этом случае поверхностную воду и воду основного объема отбирают через систему устройства для снятия верхнего слоя воды, и в результате два потока воды направляют в централизованный фильтр 180. Таким образом, устройства для снятия верхнего слоя воды выполняют двойную функцию: обновляют воду посредством фильтрации всего объема воды от 1 до 6 раз в сутки, а также удаляют плавающие на поверхности загрязнения. Однако несмотря на то, что через устройства для снятия верхнего слоя воды отбирают два потока воды (поверхностную воду и основанной объем воды), общий поток воды и фильтруемый объем воды остается неизменным, поскольку требования к фильтрации для централизованного фильтра по-прежнему включают фильтрацию всего объема воды от 1 до 6 раз в сутки, и, таким образом, централизованный фильтр должен иметь очень большую производительность, а, следовательно, потреблять большое количество энергии. Кроме того, требования к фильтрации поверхностной воды обычно сильно отличаются от требований к фильтрации основного объема воды. Например, если производят фильтрацию только поверхностной воды, то количество энергии, потребленной для фильтрации, снизится на 2 порядка по сравнению с фильтрацией поверхностной воды совместно с водой основного объема, производимым от 1 до 6 раз в сутки.
Настоящее изобретение включает способ и систему для поддержания качества воды, которая устраняет необходимость применения больших систем централизованной фильтрации водных объектов. Система согласно изобретению включает систему добавления химических реагентов, мобильное отсасывающее устройство, систему фильтрации и/или систему обезжиривания, которые активируют на основании полученной информации о конкретных параметрах качества воды и ее физико-химических параметрах, таких как мутность, цвет дна водного объекта и количество жиров в поверхностном слое воды.
В соответствии со способом согласно настоящему изобретению для того, чтобы мутность воды не превышала заданное значение нефелометрической единицы мутности (НЕМ), в воду может быть добавлен химический реагент, такой как флокулянт. Употребляемый в настоящем описании термин флокулянт означает химический реагент или композицию, которая способствует или вызывает агломерацию, коагуляцию или флокуляцию находящихся в водном объекте загрязнений, таких как суспендированные твердые вещества, органические вещества, неорганические вещества, бактерии, водоросли и т.п., с образованием частиц или хлопьев, которые затем оседают на дно водного объекта. Употребляемый в настоящем описании термин осажденные загрязнения относится к частицам, хлопьям или другим объектам, таким как пыль, пыльца и т.п., которые оседают на дно водного объекта. Мобильное отсасывающее устройство, способное перемещаться по дну водного объекта, может быть активировано для удаления осажденных частиц со дна водного объекта. Мобильное отсасывающее устройство может работать в донной части водных объектов, причем дно объектов включает непористый гибкий облицовочный мате- 5 027140 риал, такой как рассмотренный в настоящем описании мембранный или пластмассовый облицовочный материал.
Водные объекты могут быть искусственно построенными на суше и представлять собой копаные конструкции, или представлять собой плавающие конструкции, установленные на крупных озерах, водоемах, прудах, реках, морях и др. В одном из воплощений мобильное отсасывающее устройство опирается на щетки, что позволяет избежать повреждений дна наземных искусственно построенных копаных конструкций или плавающих конструкций. В одном из воплощений отсасывающее устройство представляет собой самодвижущееся устройство. В другом воплощении в конструкции отсасывающего устройства отсасывающие мощности сконцентрированы в точках отсасывания, распределенных по дну устройства, что позволяет избежать повторного суспендирования осажденных твердых веществ и мусора, находящихся на дне водных объектов, и, таким образом, обеспечить более высокую эффективность отсасывания. В одном из воплощений отсасывающее устройство выполнено с возможностью очистки со скоростью очистки поверхности 10000 м2 за 24 ч.
Мобильное отсасывающее устройство отсасывает часть воды со дна водного объекта, содержащую осажденные частицы. Блок фильтрации, соединенный по потоку с мобильным отсасывающим устройством, может принимать поток воды, отсосанной мобильным отсасывающим устройством, и фильтровать воду, которую затем возвращают в водный объект. Время отсасывания и фильтрации воды, содержащей осажденные частицы со дна водного объекта, может быть основано на реальной необходимости, а не в соответствии с заранее определенными периодами времени или определенным количеством часов в сутки, как при работе традиционных систем централизованной фильтрации.
Также следует отметить, что, поскольку плавательные бассейны содержат небольшие объемы воды, для создания достаточной дезинфекции в случае, когда в плавательный бассейн попадают загрязнения, в традиционных плавательных бассейнах необходимо поддерживать высокие и постоянные уровни остаточного хлора. С другой стороны, в настоящем изобретении предложен инновационный способ, в котором минимальный уровень остаточного хлора основан на показателе качества воды (ПКВ), который включает различные переменные, подходящие для определения качества воды в крупных водных объектах, и, таким образом, для оценки минимального уровня свободного хлора. Это позволяет поддерживать минимальный уровень остаточного хлора, который значительно ниже, чем в традиционных плавательных бассейнах, поскольку качество воды в крупных водных объектах может быть оценено с помощью различных параметров, которые обычно не используют для оценки воды в традиционных плавательных бассейнах, а также поскольку крупные водные объекты обеспечивают дополнительный эффект разбавления, позволяющий поддерживать более низкие концентрации хлора, чем в традиционных плавательных бассейнах небольших размеров.
Показатель качества воды (ПКВ) представляет собой безразмерную величину, позволяющую комбинировать различные параметры качества воды в единственный показатель путем нормирования величин по кривым субъективных оценок. ПКВ применяют для оценки качества воды крупных водных объектов, таких как озера, лагуны, реки и др., и факторы, включаемые в ПКВ, могут быть изменены в зависимости от предполагаемого использования воды водного объекта или конкретных предпочтений. Показатель качества воды в соответствии с нормативами ГСУ (Государственного санитарного управления), который может быть определен по восьми общим параметрам качества воды, которые включают концентрацию растворенного кислорода, фекальные колиформные бактерии, рН, БПК (биохимическое потребление кислорода) в течение 5 суток, общий фосфор, нитраты-азот, мутность и общую концентрация растворенных твердых веществ, может быть определен с помощью эмпирических способов, основанных на опыте алгоритмов и аналитических способов. Для расчета ПКВ используется комплексная научная информация об указанных переменных, которую переводят в единственную величину.
Качество воды в оцениваемом водном объекте, определяемое с помощью ПКВ, может находиться в диапазоне от хорошего, удовлетворительного до плохого. В одном из воплощений показатель качества воды может быть определен весовой обработкой параметров, что позволяет правильно определить их вклад в показатель.
- 6 027140
Таблица 1
Веса, применяемые к параметрам ПКВ
Параметр Вес в ПКВ
Растворенный кислород 0,17
Плотность фекальных колиформных бактерий 0,16
рН 0,11
бпк5 0,11
Нитраты 0,10
Общее содержание фосфатов 0,10
Мутность 0,08
Общее содержание растворенных твердых веществ 0,07
Изменение температуры 0,10
В том случае, если количество факторов не равно 9, указанные значения весов могут быть нормализованы таким образом, чтобы их сумма составляла 1. Обычно диапазоны оценки ПКВ являются следующими.
Таблица 2
Оценка ПКВ
ПКВ Оценка
90-100 Высокое качество воды
70-90 Хорошее качество воды
50-70 Низкое качество воды
25-50 Очень низкое качество воды
0-25 Очень плохое качество воды
Мутность, потребление кислорода, содержание питательных веществ и численность бактерий дают возможность оценить качество воды в конкретном водном объекте, которое может быть проанализировано для определения подходящей обработки.
Для поддержания, по меньшей мере, минимального уровня остаточного свободного хлора активируют добавление добавки на основе хлора. В одном из воплощений изобретения активацию добавления добавки на основе хлора осуществляют через систему управления. В одном из воплощений добавление добавки на основе хлора активируют для поддержания минимального уровня остаточного свободного хлора, причем минимальный уровень остаточного свободного хлора не может быть ниже величины, определяемой следующим уравнением:
Минимальный уровень остаточного свободного хлора = (0,3-0,002(ПКБ-100)) ч./млн
Пример анализа качества воды представлен ниже в табл. 3.
Таблица 3
Пример
Параметр Измеренная величина Нормированная величина О (из определения ПКВ)
Растворенный кислород 40% насыщения 30
Плотность фекальных колиформных бактерий 2 НВЧ/100 мл 91
РН 8 84
бпк5 5 мг/л 56
Нитраты 10 мг/л 51
Общее содержание фосфатов 1,1 мг/л 40
Мутность 0,3 НЕМ 98
ПКВ 63 На основании 7 факторов
Значения весов уточняют для 7 факторов. Вычисленный показатель ПКВ равен 63, и минимальный уровень свободного хлора в воде может быть рассчитан следующим образом:
Минимальный уровень остаточного свободного хлора = (0,3-0,002(63-100)) ч./млн Минимальный уровень остаточного свободного хлора = 0,374 ч./млн
Согласно одному из воплощений, минимальное количество хлора в воде поддерживают равным или
- 7 027140 выше уровня, определяемого приведенным выше расчетом.
При необходимости уровень остаточного свободного хлора может быть определен множеством различных способов, которые включают эмпирические способы, аналитические способы, основанные на опыте алгоритмы, сенсорные способы и нормативные требования. В одном из воплощений уровень остаточного свободного хлора составляет не ниже величины, полученной в уравнении, определяющем минимальный уровень остаточного свободного хлора, приведенном выше. В одном из воплощений минимальный уровень остаточного хлора поддерживают в воде непрерывно. Например, минимальный уровень остаточного хлора поддерживают в воде непрерывно в течение периода времени, такого как неделя, или непрерывно несколько месяцев, для работы в течение дневного времени или в течение всего плавательного сезона. В другом воплощении минимальный уровень остаточного хлора поддерживают до тех пор, пока происходит пользование водным объектом.
Способ согласно изобретению дополнительно включает систему обезжиривания, которой заменяют централизованную фильтрацию воды, отобранной с поверхности, производимую в традиционных системах централизованной фильтрации. Работа системы обезжиривания, применяемой в способе согласно изобретению, обычно основана на количестве жиров, находящихся в поверхностном слое воды, и эта работа в сочетании с добавлением химического реагента для регулирования мутности водного объекта и периодами времени, когда производят отсасывание и фильтрацию части воды, содержащей осажденные частицы со дна водного объекта в то время, когда это действительно требуется, определяет способ поддержания качества воды без проведения полной фильтрации всего водного объема.
На фиг. 2-4 представлены воплощения системы 10 и способа согласно изобретению для поддержания качества воды в водном объекте.
В одном из воплощений система 10 включает систему управления для поддержания качества воды в водном объекте 1 в пределах заданных параметров качества воды и физико-химических параметров. Система управления активирует добавление химических реагентов, удаление загрязнений из воды и удаление жиров из поверхностного слоя воды на основании параметров качества воды и физико-химических параметров. Система управления выполнена с возможностью получения информации об определенных параметрах качества воды и/или физико-химических параметрах, обработки этой информации и запуска операций способа (например, добавления химических реагентов, отсасывания, фильтрования и обезжиривания).
Согласно примеру воплощения, представленному на фиг. 2, система управления включает координирующий модуль 20, который может включать блок 22 управления, такой как компьютер, и по меньшей мере одно контрольно-измерительное устройство 24, такое как датчик. Датчик может представлять собой измеритель мутности или другое средство для определения мутности воды. Согласно другим воплощениям, координирующий модуль 20 может включать два или более контрольно-измерительных устройства 24. Например, координирующий модуль 20 может включать контрольно-измерительное устройство для определения цвета, например, колориметр, применяемый для определения цвета дна 2 водного объекта 1. Координирующий модуль 20 также может включать дополнительные контрольно-измерительные устройства 24 для определения других параметров качества воды, таких как рН, щелочность, жесткость (кальций), хлор и микробный рост.
Согласно одному из воплощений, система управления, предназначенная для координации добавления химических реагентов и фильтрации, включает автоматизированную систему. Автоматизированная система может быть запрограммирована так, что она непрерывно отслеживает параметры качества воды или отслеживает их через заранее установленные промежутки времени и сравнивает результаты с заданными величинами. Например, при превышении заданной величины, автоматизированная система может запускать добавление химических реагентов для удаления загрязнений из воды, работу мобильного отсасывающего устройства и/или работу системы обезжиривания. Согласно альтернативному воплощению, система управления включает ручную активацию добавления химических реагентов, работы мобильного отсасывающего устройства и/или работы системы обезжиривания на основании определения параметров качества воды и физико-химических параметров.
Система управления может включать автоматизированную систему, которая может функционировать на месте или удаленно через Интернет или другие аналогичные системы обмена информацией. С помощью такой системы управления можно автоматически управлять обработками и активировать различные системы в течение различных периодов времени. Согласно альтернативным воплощениям, активация обработок может быть произведена одним или более людьми, которые вручную получают и/или вводят и/или обрабатывают информацию или запускают и/или выполняют обработку для поддержания параметров качества воды.
На фиг. 3 представлено воплощение системы, в котором система управления включает визуальную или оптическую проверку параметров качества воды. В этом воплощении параметры качества воды и физико-химические параметры могут быть определены вручную, например, визуальной проверкой, сенсорными способами с помощью основанных на опыте алгоритмов или отбором образца и определением качества воды аналитическими или эмпирическими способами. Например, цвет дна 2 водного объекта 1 может быть определен визуально путем сравнения цвета дна 2 водного объекта 1 с цветовой палитрой.
- 8 027140
Цвет дна 2 водного объекта 1 может быть визуально оценен с поверхности воды или, в частности, если мутность воды велика (например, более приблизительно 7 НЕМ), с помощью прозрачного смотрового устройства, присоединенного к трубке, которое позволяет производить визуальный осмотр дна 2 водного объекта 1.
В одном из воплощений система 10 обеспечивает добавление в воду химических реагентов. Согласно воплощению, представленному на фиг. 2, система включает систему 30 добавления химических реагентов. Система 30 добавления химических реагентов может быть автоматизированной, и ею может управлять блок 22 управления координирующего модуля 20. Система 30 добавления химических реагентов может включать по меньшей мере один резервуар для химических веществ, насос для дозирования химических веществ и распределяющее устройство. Насос может приводиться в действие по сигналу блока 22 управления. Распределяющее устройство может включать любой подходящий распределительный механизм, такой как инжектор, разбрызгиватель, диспергатор, систему трубок или их сочетания.
Согласно альтернативному воплощению, представленному на фиг. 3, система 30 добавления химических реагентов может иметь ручное управление, основанное на результатах отслеживания параметров качества воды.
Например, параметры качества воды могут быть определены вручную, эмпирическими или аналитическими способами, с помощью основанных на опыте алгоритмов, визуальной проверки, сенсорными способами или с помощью датчика, и информация, касающаяся параметров качества воды, может быть обработана вручную или введена в устройство для обработки (например, компьютер). На основании информации о параметрах качества воды система 30 добавления химических реагентов может быть активирована вручную, например, с помощью выключателя.
В другом воплощении, представленном на фиг. 4, химические вещества могут быть дозированы в воду вручную или с помощью отдельного механизма добавления химических реагентов. Например, параметры качества воды могут быть определены вручную, визуально, сенсорными способами, с помощью основанных на опыте алгоритмов или с помощью датчика, и информация, касающаяся параметров качества воды, может быть обработана вручную или введена в устройство для обработки (например, компьютер). На основании информации о параметрах качества воды, химические реагенты могут быть добавлены в воду вручную.
Система 10 обычно включает систему 40 фильтрации. Как показано в воплощениях, представленных на фиг. 2-4, система 40 фильтрации включает по меньшей мере одно мобильное отсасывающее устройство 42 и блок 44 фильтрации. Мобильное отсасывающее устройство 42 выполнено с возможностью отсасывания части воды со дна 2 водного объекта 1, которая содержит мусор, частицы, твердые вещества, хлопья и/или другие загрязнения, осажденные на дно 2. Отсасывание и фильтрация этой части объема воды водного объекта приводит к достижению требуемого качества воды без применения системы фильтрации, которая, напротив, фильтрует весь объем воды водного объекта, как при использовании традиционных методик фильтрации воды в плавательных бассейнах, которые требуют фильтрации всего объема воды от 1 до 6 раз в сутки, требуют больших капиталовложений и потребляют большое количество энергии для удовлетворения таких требований к фильтрации.
Согласно одному из воплощений мобильное отсасывающее устройство 42 способно перемещаться по дну 2 водного объекта 1. Однако для повышения эффективности удаления мусора, частиц, твердых веществ, хлопьев и/или других загрязнений, осажденных на дно 2, мобильное отсасывающее устройство 42 может быть выполнено так, что его перемещение создает минимальное диспергирование осажденных материалов. В одном из воплощений конструкция и принцип работы мобильного отсасывающего устройства 42 позволяют избежать повторного суспендирования менее 30% осажденных материалов, находящихся на дне. В одном из воплощений конструкция мобильного отсасывающего устройства 42 не включает такие детали, как вращающиеся щетки, которые могут повторно диспергировать значительную часть осажденных материалов со дна 2 водного объекта 1 во время работы отсасывающего устройства.
Работой мобильного отсасывающего устройства 42 может управлять блок 22 управления, или им может управлять вручную оператор. Согласно воплощению, представленному на фиг. 2, работой отсасывающего устройства 42 может управлять блок 22 управления. В альтернативном воплощении, представленном на фиг. 3, работой отсасывающего устройства 42 может вручную управлять оператор.
Для отсасывания воды и перекачивания отсосанной воды в блок 44 фильтрации, мобильное отсасывающее устройство 42 может включать насос, или может быть установлен отдельный насос или насосная станция. Отдельный насос или насосная станция могут быть расположены в крупном водном объекте 1, вдоль периметра водного объекта 1 или снаружи водного объекта 1.
Объем настоящего изобретения также включает интегрирование блока фильтрации непосредственно в мобильное отсасывающее устройство 42.
Мобильное отсасывающее устройство 42 обычно соединено по потоку с блоком 44 фильтрации. Блок 44 фильтрации обычно включает один или более фильтров, таких как патронный фильтр, песчаный фильтр, микрофильтр, ультрафильтр, нанофильтр или их сочетание. Мобильное отсасывающее устройство 42 обычно соединено с блоком 44 фильтрации сборным трубопроводом 43, включающим, без ограничений, гибкий шланг, жесткий шланг или трубу. Производительность блока 44 фильтрации обычно со- 9 027140 измеряют с производительностью мобильного отсасывающего устройства 42. Блок 44 фильтрации фильтрует поток воды, подаваемый из мобильного отсасывающего устройства 42, который соответствует небольшой части объема воды водного объекта 1. Отфильтрованную воду возвращают из блока 44 фильтрации в водный объект 1 по обратному трубопроводу 60, включающему трубопровод, который может представлять собой гибкий шланг, жесткий шланг, трубу, открытый канал или их сочетание. По сравнению с традиционной системой централизованной фильтрации, имеющей производительность, достаточную для фильтрования всего объема воды водного объекта от 1 до 6 раз в сутки, производительность фильтрации блока 44 фильтрации обычно не превышает 30% от общего объема воды, находящегося в водном объекте 1 в течение 24 ч. Обычно производительность фильтрации не превышает 20% от общего объема воды, находящегося в водном объекте 1 в течение 24 ч, и в предпочтительном воплощении она не превышает 10% от общего объема воды. По приблизительным оценкам потребление энергии системой фильтрации пропорционально ее размеру, и, таким образом, снижение потребления энергии приводит к экономии затрат на эксплуатацию, и, кроме того, для фильтрации требуется оборудование меньших размеров.
Система 10 дополнительно включает систему обезжиривания 50. Система обезжиривания 50 может быть применена для отделения плавающего мусора, масел и жиров от воды. Система 10 дополнительно может включать систему для снятия верхнего слоя воды, гидравлически соединенную с системой 50 обезжиривания, предназначенной для эффективной очистки воды, отобранной с поверхности. Как показано на фиг. 2-4, система 50 обезжиривания может включать систему 52 для снятия верхнего слоя воды, которая отбирает поверхностную воду с водного объекта 1, соединенную по потоку посредством соединительного трубопровода 53 с блоком 54 разделения. Из-за отличий в природе и качестве загрязнений (например, масел, жиров и плавающего мусора), находящихся в воде, отобранной с поверхности, от загрязнений, отобранных со дна 2 водного объекта 1, воду, отобранную с поверхности, обычно не нужно фильтровать; однако в объем настоящего изобретения включен фильтр, устанавливаемый в системе 50 обезжиривания. Таким образом, согласно одному из воплощений, блок 54 разделения включает обезжиривающее устройство (например, переливное устройство) для отделения масел и жиров от воды и сетчатый или грубый фильтр для отделения мусора или традиционный фильтр. Вода из блока 54 разделения может быть возвращена в водный объект 1 через обратный трубопровод 60, включающий гибкий шланг, жесткий шланг, трубу, открытый канал или их сочетание. Обратный трубопровод 60 может совпадать или может отличаться от обратного трубопровода, отходящего от системы 40 фильтрации. Согласно предпочтительному воплощению, система 50 обезжиривания включает множество устройств 52 для снятия верхнего слоя воды, которые могут быть распределены по периметру водного объекта 1. Устройства 52 для снятия верхнего слоя воды могут быть равномерно распределены по периметру так, что каждое устройство 52 для снятия верхнего слоя воды находится на равном расстоянии от соседнего устройства 52 для снятия верхнего слоя воды, или они могут быть размещены неравномерно, например, сконцентрированы в той области водного объекта 1, где ожидается более высокая концентрация загрязнений, которые отбирают с поверхности. Устройства для снятия верхнего слоя воды могут быть размещены в водном объекте и включать фиксированные устройства для снятия верхнего слоя воды, плавающие устройства для снятия верхнего слоя воды и самофильтрующие устройства для снятия верхнего слоя воды.
Из устройств для снятия верхнего слоя воды поток поверхностной воды направляют в блок разделения. Работа системы обезжиривания 50 может быть непрерывной или периодической, в зависимости от реальных требований к воде. Например, работа системы обезжиривания 50 может зависеть от количества жиров в поверхностном слое воды. В одном из воплощений систему для снятия верхнего слоя воды применяют для поддержания поверхностного слоя воды, имеющего менее приблизительно 40 мг/л жиров, обычно менее приблизительно 30 мг/л и предпочтительно менее приблизительно 20 мг/л. В одном из воплощений систему 50 обезжиривания активируют до того, как самый верхний поверхностный слой воды толщиной 1 см содержит более приблизительно 20 мг/л плавающих жиров. Работой системы 50 снятия верхнего слоя воды может управлять блок 22 управления (фиг. 2).
Качество воды в водном объекте 1 обычно поддерживают добавлением химических реагентов для удаления из воды загрязнений, активацией мобильного отсасывающего устройства 42 для удаления осажденных загрязнений со дна 2 водного объекта, и/или активацией системы 50 обезжиривания для удаления масел и жиров из поверхностного слоя воды в зависимости от отслеженных или наблюдаемых параметров качества воды. Качество воды в водном объекте 1 может быть оценено, например, на основании таких конкретных параметров, как, помимо прочего, мутность, цвет, рН, щелочность, жесткость (кальций), хлор, микробный рост. Система добавления химических реагентов, система фильтрации и/или система обезжиривания могут быть своевременно активированы системой управления для поддержания параметров качества воды в заданных пределах. Системы могут быть активированы в связи с реальной необходимостью (например, при превышении некоторого параметра качества воды), что приводит к уменьшению количеств вводимых химических реагентов и снижению потребления энергии по сравнению с традиционными способами обработки воды плавательного бассейна.
В некоторых воплощениях водные объекты согласно настоящему изобретению значительно крупнее, чем традиционные плавательные бассейны, и, следовательно, применение традиционных систем
- 10 027140 добавления химических реагентов может не привести к полной гомогенности по всему водному объему. В крупных водных объектах существует тенденция к образованию мертвых зон или зон застоя, на которые химические вещества не оказывают влияния из-за наличия течений, перемешивания, потоков воздуха или других эффектов, и в которых могут создаваться условия, отличные от условий в остальных частях водного объекта. Внесение добавок согласно настоящему изобретению производят так, что качество воды в водном объекте не имеет существенных различий. Согласно одному из воплощений, различие в качестве воды в двух разных участках не превышает 20% в течение периодов времени, превышающих 4 ч. Системы добавления химических реагентов согласно настоящему изобретению включают инжекторы, разбрызгиватели, диспергаторы, ручное добавление и трубопроводы.
В различных воплощениях параметры качества воды могут быть получены вручную, например, визуальной проверкой на основании опыта, сенсорными способами, с помощью устройства для оценки качества воды (например, зонда, такого как рН-детектор, измерителя мутности или колориметра) или отбором образца и определением качества воды аналитическим способом. Информация о параметрах качества воды может быть получена системой управления или введена в систему управления. В одном из воплощений автоматизированная система управления может быть запрограммирована для отслеживания параметров качества воды непрерывно или через заранее установленные промежутки времени, для сравнивания результатов с заданными параметрами и активации одной или более систем при условии выхода величины параметра за пределы заданного диапазона. Например, при обнаружении выхода соответствующего параметра за пределы заданных значений автоматизированная система может активировать добавление химических реагентов, работу отсасывающего устройства или системы обезжиривания. В альтернативном воплощении параметры качества воды могут быть определены вручную или визуально сенсорными способами, и информация может быть введена в систему управления, или результаты могут сравниваться с заданными величинами, и добавление химических реагентов, работа отсасывающего устройства и/или системы обезжиривания могут быть осуществлены вручную. Химические реагенты, используемые для поддержания качества воды в водном объекте, могут включать любые химически вещества для обработки, подходящие для поддержания качества воды. Например, химические реагенты могут включать окислители, флокулянты, коагулянты, вещества, препятствующие росту водорослей, стерилизующие средства или агенты, регулирующие рН.
Мутность воды может быть определена с помощью контрольно-измерительного устройства 24 (система, представленная на фиг. 2), такого как датчик, с помощью визуальной проверки, основанных на опыте алгоритмов и/или эмпирическими способами (системы, представленные на фиг. 3 и 4). До того как значение мутности превысит заданную величину, в воду водного объекта может быть добавлен химический реагент, такой как флокулянт, для ускорения или вызывания агломерации, коагуляции или флокуляции загрязнений, вызывающих мутность, таких как суспендированные твердые вещества, органические вещества, неорганические вещества, бактерии, водоросли и т.п., с образованием частиц или хлопьев, которые затем оседают на дно водного объекта, откуда они могут быть удалены мобильным отсасывающим устройством. В одном из воплощений количество загрязнений, которые осаждаются на дно водного объекта, соответствует количеству веществ, вызывающих мутность, удаленных из воды с помощью флокулянта.
Некоторое количество загрязнений также может осаждаться естественным образом без добавления химических реагентов.
Обычно флокулянт добавляют в воду или диспергируют в воде с помощью системы добавления химических реагентов. Флокулянт может включать композицию, содержащую синтетические полимеры, такие как полимеры, содержащие четвертичный аммоний, и поликатионные (например, поликватерниум) или другие компоненты, обладающие свойствами флокулянта или коагулянта. Подходящие флокулянты включают, без ограничений, поливалетные катионы (например, четвертичные и поличетвертичные); синтетические полимеры (например, катионные полимеры и анионные полимеры); соли алюминия, такие как хлоргидрат алюминия, алюмокалиевые квасцы и сульфат алюминия; оксид кальция; гидроксид кальция; сульфат железа(11); хлорид железа(111); полиакриламид; алюминат натрия; силикат натрия; и некоторые природные агенты, такие как хитозан, желатин, гуаровая камедь, альгинаты, семена моринги; производные крахмала; и их сочетания. В различных воплощениях флокулянт обладает альгицидными свойствами, которые уничтожают водоросли и/или препятствуют росту водорослей в водном объекте. Применение флокулянтов, обладающих альгицидными свойствами, позволяет снижать количество хлора или других дезинфицирующих средств в водном объекте, снижая, таким образом, расход химических реагентов и обеспечивая бесперебойную работу.
В одном из воплощений добавление флокулянтов начинают до того, как мутность становится равной или превышает заданную величину, такую как 2 НЕМ, 3 НЕМ, 4 НЕМ или 5 НЕМ. Для активации добавления флокулянтов до того, как мутность воды превысит заданную величину путем флокуляции и осаждения органических и неорганических веществ, может быть применена система управления. Обычно в воду добавляют эффективное количество флокулянта для предотвращения повышения мутности 2 НЕМ. Часть воды, в которой собираются или осаждаются хлопья, обычно представляет собой слой воды вблизи дна водного объекта. Хлопья оседают на дно 2 водного объекта 1 и затем могут быть удалены
- 11 027140 мобильным отсасывающим устройством 42, причем это не требует фильтрации всего объема воды водного объекта 1, то есть фильтруют лишь небольшую его часть. Фильтруемая небольшая часть воды предпочтительно составляет менее приблизительно 10% от общего объема воды водного объекта в течение 24 ч. В одном из воплощений фильтруемая небольшая часть воды составляет менее приблизительно 20% от общего объема воды водного объекта в течение 24 ч. В другом воплощении фильтруемая небольшая часть воды предпочтительно составляет менее приблизительно 30% от общего объема воды водного объекта в течение 24 ч. Количество флокулянта, добавляемого в воду, может быть заданным заранее или рассчитанным (например, блоком 22 управления, показанным на фиг. 2, или вручную, как показано на фиг. 3 и 4) на основании мутности и требуемого снижения мутности воды. Поскольку водный объект имеет большой объем, для системы фильтрации могут быть заданы различные рабочие условия. В одном из воплощений систему фильтрации приводят в действие одновременно с отсасывающим устройством и отфильтрованную воду возвращают в водный объект непрерывно.
Цвет дна водного объекта может существенно влиять на цвет воды, обеспечивая эстетически приятный цвет воды в водном объекте. Дно водного объекта обычно имеет цвет, который придает эстетически приятную окраску и внешний вид воде, находящейся в водном объекте. Например, дно 2 водного объекта 1 может включать цветной материал, имеющий наряду с другими цветами белый, желтый или голубой цвет. Оседание порошкообразных веществ, твердых веществ, хлопьев и/или других загрязнений на дно водного объекта может вызывать изменение зрительного восприятия цвета дна водного объекта. Например, осажденные загрязнения могут вызывать восприятие цвета дна 2 водного объекта 1, как более темный, по сравнению с его первоначальным цветом. По мере накопления осажденных загрязнений на дне 2 водного объекта 1, цвет дна 2 будет становиться темнее, и, таким образом, окраска дна 2 перестанет быть видимой.
В соответствии с одним из способов согласно настоящему изобретению отсасывающее устройство 42 приводят в действие, когда цвет дна водного объекта выходит за пределы заданной величины. В примере воплощения, представленном на фиг. 2, цвет дна 2 водного объекта 1 определяет контрольноизмерительное устройство 24 (например, колориметр) координирующего модуля 20. Если определенный или обнаруженный цвет дна 2 водного объекта 1 выходит за пределы заданной величины, то блок 22 управления координирующего модуля 20 приводит в действие мобильное отсасывающее устройство 42. Например, сигнал блока 22 управления может запускать насос мобильного отсасывающего устройства 42. Таким образом, мобильное отсасывающее устройство 42 работает только при необходимости, определяемой на основании реальной необходимости фильтрации или очистки, обусловленной качеством воды (например, количеством осажденных загрязнений, при котором определяемый цвет выходит за пределы заданной величины), а не заранее установленным графиком.
В одном из примеров воплощения в цвете дна водного объекта могут отслеживаться изменения черного компонента по шкале СМУК. Цветовая шкала СМУК включает четыре цвета, выражаемые в процентных соотношениях: голубой, фиолетовый, желтый и черный. Компонент К шкалы СМУК представляет собой компонент черного цвета. Например, цвет, содержащий 15, 0, 25 и 36% по шкале СМУК является цветом, в котором имеется 15% голубого, 0% фиолетового, 25% желтого и 36% черного компонента. Черный компонент дна водного объекта может быть оценен визуально сравнением цвета дна водного объекта со стандартными таблицами или цветовыми палитрами СМУК, сенсорными способами, эмпирическими способами или с помощью основанных на опыте алгоритмов и определением черного компонента в соответствии с процентными соотношениями таблицы СМУК.
Также могут быть применены альтернативные цветовые шкалы, такие как шкала Ь*а*Ь* (или ЬаЪ). В системе Ь*а*Ь* цвет определяют по трем осям Ь, а и Ь, в которых ось Ь определяет светлоту. Величина Ь, составляющая 100, соответствует белому, а Ь=0 соответствует черному цвету. Таким образом, если реальный или первоначальный цвет дна водного объекта имеет, например, величину Ь, составляющую 75, то вторая величина может быть экспериментально установлена на более низком значении Ь, например Ь=50. Например, при оседании загрязнений на дно 2 водного объекта 1 работа отсасывающего устройства 42 может быть активирована до того, как определяемый цвет дна 2 достигнет Ь=50.
Согласно воплощению, представленному на фиг. 2, цвет дна 2 водного объекта 1 отслеживают с помощью контрольно-измерительного устройства 24, такого как колориметр. Согласно альтернативному воплощению, представленному на фиг. 3 и 4, цвет дна 2 водного объекта 1 отслеживают посредством визуальной проверки и/или сравнением цвета со сравнительной таблицей или цветовой палитрой. В другом воплощении цвет дна 2 водного объекта может быть оценен визуально с поверхности воды или, в частности, если мутность высока (например, более приблизительно 7 НЕМ), с помощью прозрачного смотрового устройства, присоединенного к трубке, которое позволяет производить визуальный осмотр дна 2 водного объекта 1. Визуальная проверка также может быть проведена, например, с помощью стратегически установленной камеры, которая позволяет производить удаленный анализ дна 2 водного объекта 1.
Обычно дно водного объекта имеет цвет, придающий приятный цвет и внешний вид воде водного объекта. Например, дно 2 водного объекта 1 включает непористую гибкую мембрану, которая может включать цветной материал, такой как белый, желтый или голубой. В одном из примеров воплощения
- 12 027140 цвет дна 2 водного объекта 1 определяют с помощью контрольно-измерительного устройства 24 (например, колориметра) управляющего модуля 20. Определенный цвет дна 2 водного объекта 1 можно сравнить с реальным, первоначальным или требуемым его цветом с помощью эмпирических или аналитических способов, таких как алгоритмы, выявленные опытным путем, визуальная проверка, сенсорные способы, сравнение с руководством по цвету, с помощью колориметров, спектрофотометров и других устройств.
Работа мобильного отсасывающего устройства 42 может быть активирована системой управления. В одном из воплощений, представленном на фиг. 2, работа мобильного отсасывающего устройства 42 может быть активирована блоком 22 управления. В других воплощениях, представленных на фиг. 3 и 4, работа мобильного отсасывающего устройства 42 может быть активирована вручную.
Согласно одному из воплощений до того как изменение измеренного или определенного цвета дна водного объекта превысит заданную величину (такую как приблизительно 30% черного компонента по шкале СМУК (или другой подходящей цветовой шкале)), работа мобильного отсасывающего устройства 42 может быть активирована блоком 22 управления координирующего модуля 20. Повышение значения черного цветового компонента можно сравнить с его реальным, первоначальным или требуемым значением. Например, по сигналу блока 22 управления может быть приведен в действие насос мобильного отсасывающего устройства 42. Может быть дополнительно произведено отслеживание цвета дна водного объекта, который сравнивают с другой заданной величиной для определения момента окончания работы отсасывающего устройства 42. Например, если величина черного компонента цвета дна 2 водного объекта 1 снижается до значения, составляющего менее заданной величины, то работу отсасывающего устройства 42 прекращают. Заданная величина черного компонента может составлять, например, значение, на 10% единиц превышающее величину черного компонента реального цвета дна 2, или превышающее на 5 единиц, или превышающее на 3 единицы. Например, если первоначальный цвет дна 2 по шкале СМУК составлял 15, 0, 25, 10% (черный компонент составляет 10%), то заданная величина может составлять 20% черного, 15% черного или 13% черного. В альтернативном варианте заданная величина может быть установлена на основании реального цвета дна 2 водного объекта 1 и требуемого уровня чистоты водного объекта 1.
В одном из воплощений каждый параметр имеет заданные величины, и для регулирования качества воды и поддержания параметров в пределах заданных диапазонов или величин выполняют подходящие корректирующие меры (например, добавляют добавки или активируют отсасывающее устройство 42). Корректирующая мера может выполняться в течение заданного периода времени или до полного приведения параметров к целевым значениям. Например, если заданная величина мутности составляет 2 НЕМ, то в воду могут быть добавлены флокулянты и другие добавки и повторно произведено определение величины, причем эту операцию повторяют до тех пор, пока величина не достигнет 2 НЕМ или ниже.
В одном из воплощений способ применяют к различным зонам водного объекта, таким как зоны для купания. В этом воплощении различные площади водного объекта могут иметь различные заданные величины. Например, на одной площади мутность должна составлять менее 2 НЕМ, в то время как на второй площади она может иметь другую максимальную величину, составляющую 3 НЕМ. Установка разных максимальных величин для разных площадей позволяет поддерживать более высокое качество воды на заданных площадях, например на площадях, предназначенных для купания, т.е. в зонах для купания, при несколько сниженном качестве воды на других площадях.
Разделение на зоны с различным качеством воды может быть выполнено за счет определения параметров качества воды в каждой зоне, как указанно в настоящем описании, и сравнения определенного в каждой зоне параметра с максимальной заданной величиной для этой зоны и выполнения соответствующих действий (например, добавление флокулянта, запуск одного или более устройств для снятия верхнего слоя воды и/или активация отсасывающего устройства 42) только в той зоне, в которой эти действия необходимы.
Преимущества системы 10 и способа согласно настоящему изобретению заключаются в применении системы фильтрации, более экономичной и имеющей меньшие размеры по сравнению с традиционными системами централизованной фильтрации, отличающейся меньшими затратами на обслуживание и меньшим потреблением энергии. Применение системы 10 и способа согласно настоящему изобретению позволяют определять масштаб и интенсивность работы системы фильтрации в соответствии с реальными параметрами качества воды и, таким образом, в соответствии с реальной необходимостью фильтрации или очистки, как указано в настоящем описании, а не в соответствии с заранее установленным графиком обработки от 1 до 6 объемов бассейна в сутки независимо от реальной необходимости. Согласно примерам воплощения может быть применена система фильтрации, имеющая в 60 раз меньшую производительность, чем традиционные системы. По сравнению с традиционными системами фильтрации, производительность которых достаточна для фильтрации всего объема воды бассейна 6 раз в сутки, система согласно настоящему изобретению может быть выполнена с производительностью фильтрации, которая составляет 1/60 от величины производительности фильтрации традиционной системы, или производительностью фильтрации 1/10 (одна десятая - 10%) от объема воды водного объекта в сутки. Согласно альтернативным воплощениям система может быть выполнена с производительностью фильтра- 13 027140 ции, достаточной для фильтрования до 1/5 (одной пятой - 20%) от объема воды водного объекта в сутки или более. Потребление энергии системой фильтрации приблизительно прямо пропорционально ее размеру, и, таким образом, работа системы фильтрации согласно предлагаемому способу приводит к значительной экономии энергии.
Примеры
Приведенные ниже примеры являются иллюстративными, то есть в объем настоящего изобретения включены другие воплощения.
Пример 1.
Было проведено исследование потребностей в фильтрации воды крупного водного объекта, площадь поверхности которого составляла 2,2 га (приблизительно 5,5 акров), с объемом воды приблизительно 55000 м3 (приблизительно 1950000 куб.футов или 14,5 млн галлонов), с помощью сравнения теоретической традиционной системы фильтрации со способом согласно настоящему изобретению. В традиционной системе фильтрации воду, отобранную из основного объема воды, со дна искусственно построенного водного объекта, и поверхностную воду, отобранную системой для снятия верхнего слоя воды, пропускают через систему централизованной фильтрации, которая предназначена для фильтрации всего объема воды 4 раза в сутки.
В соответствии со способом согласно настоящему изобретению, качество воды поддерживают на основании различных параметров качества воды, причем указанные параметры определяют с помощью алгоритмов или на основании опыта, и поддерживают эти параметры в установленных пределах. Кроме того, только воду со дна водного объекта пропускают через систему фильтрации. Воду с поверхности, получаемую из системы обезжиривания, для удаления масла, жира и плавающего мусора пропускают через обезжиривающее устройство и сита. В табл. 4 представлены рассчитанные значения производительности фильтрации, размера фильтра и потребления энергии для каждой системы.
Таблица 4
Сравнение систем фильтрации
Параметр Традиционное фильтрующее оборудование для плавательных бассейнов Способ согласно настоящему изобретению
Площадь поверхности воды (м2) 22000,00 22000,00
Общий объем воды (м3) 55000,00 55000,00
Необходимость фильтрования всего объема воды Фильтрование всего объема воды 4 раза в сутки -
Поток фильтруемой воды (м3/ч) 9167 90,0
Требуемый размер фильтра (м2) 284,36 1,78
Ежемесячное потребление электроэнергии (кВт ч) 18067,38 177,39
Согласно этому примеру, площадь, занимаемая традиционной системой централизованной фильтрации, более чем в 150 раз превышает площадь, требуемую для системы фильтрации, применяемой в способе согласно изобретению, а ежемесячное потребление энергии превышает соответствующую величину приблизительно в 100 раз. Как показывает этот пример, способ согласно изобретению позволяет применять для поддержания качества воды в водных объектах более экономичные системы фильтрации меньших размеров, потребляющие меньшее количество энергии.
Пример 2.
Способ согласно настоящему изобретению был осуществлен в большой рекреационной лагуне, площадь поверхности которой составляла приблизительно 9000 м2, а объем - приблизительно 22500 м3. Лагуна была оборудована отсасывающим устройством, способным отсасывать воду и осажденные загрязнения со дна лагуны, имеющим расход, составляющий приблизительно 25 л/с, и по периметру лагуны были установлены 22 устройства для снятия верхнего слоя воды, каждое из которых имело расход, составляющий приблизительно 2,2 л/с. Воду из отсасывающего устройства направляли в систему фильтрации для удаления загрязнений, и отфильтрованную воду возвращали в лагуну. Система фильтрации была оборудована фильтром ОМА 180, диаметр которого составлял 1,8 м. Воду из устройств для снятия верхнего слоя воды пропускали через обезжиривающее устройство и сита для удаления плавающего мусора. Очищенную воду возвращали в лагуну.
- 14 027140
Опытный специалист визуально оценивал цвет дна лагуны и сравнивал его с цветовой палитрой СМУК. Начальную мутность, которая составила 0,55 НЕМ, определяли с помощью устройства для измерения мутности. До того как мутность превысила 2 НЕМ, начинали добавление химических веществ для обработки. Применяемым для обработки химическим веществом был катионный полимерный флокулянт, который добавляли до достижения концентрации, составляющей от 0,02 до 1,0 ч./млн. После добавления флокулянта загрязнения, вызывающие мутность, превращались в агломераты и оседали на дно бассейна.
В воду добавляли гипохлорит натрия и поддерживали его минимальную остаточную концентрацию, составляющую 0,4 ч./млн. Минимальный уровень остаточного хлора был определен после проведения серии экспериментов, которые включали измерение микробного числа воды при различных уровнях остаточного хлора до достижения приемлемых уровней. Важно отметить, что минимальный уровень остаточного хлора был не ниже величины, получаемой из следующего уравнения:
Минимальный уровень остаточного свободного хлора = 0,3-0,002(ПКВ-100) ч./млн
Следует отметить, что этот минимальный уровень остаточного свободного хлора ниже традиционных значений для плавательных бассейнов, поскольку в крупных объемах воды наблюдается эффект дополнительного разбавления, и поскольку минимальный уровень остаточного свободного хлора рассчитан на основании ПКВ, который учитывает параметры качества воды, применимые к крупным водным объектам.
Цвет дна бассейна оценивали визуально, определяя черный компонент цвета. При приближении доли черного компонента к 30% по шкале СМУК активировали работу отсасывающего устройства. Цвет дна отслеживали дополнительно, и отсасывание прекращали, когда отклонение показателя черного цвета от первоначального цвета дна снижалось приблизительно до 3% единиц. В то же время, воду с поверхности отбирали с помощью устройств для снятия верхнего слоя воды и очищали от жира и плавающего мусора. Способ применяли в зонах водного объекта, предназначенных для купания, причем в это время эти зоны использовались.
Для поддержания качества воды, подходящего для рекреационного использования, были установлены следующие требования к фильтрации, которые приведены в сравнении с требованиями к фильтрации воды в бассейне того же размера с помощью традиционного централизованной фильтрации.
Таблица 5
Пример 2: Потребности в фильтрации
Фильтрация воды из отсасывающего устройства 25 л/с
Очистка поверхностной воды, направляемой из устройств для снятия верхнего слоя воды (не фильтрованной) 46 л/с
Общий фильтруемый объем 25 л/с
Традиционная система централизованной фильтрации
Фильтрация всего объема воды два раза в сутки 521 л/с
Очистка поверхностной воды, направляемой из устройств для снятия верхнего слоя воды (фильтрованной) 46 л/с
Общий фильтруемый объем 567 л/с
Необходимый фильтруемый объем в соответствии со способом согласно изобретению составлял лишь 25 л/с, когда фильтрацию проводили на основании реальных отслеживаемых параметров качества воды. Необходимый фильтруемый объем при фильтрации воды бассейна того же размера с помощью традиционной системы централизованной фильтрации, предназначенной для фильтрации всего объема воды два раза в сутки (скорость циркуляции - 12 ч), составил 567 л/с, что приблизительно в 23 раза превышает объем в соответствии со способом согласно изобретению.
Несмотря на то, что изобретение было рассмотрено на примере некоторых его воплощений, могут существовать и другие воплощения изобретения. Несмотря на то, что данное описание включает подробное раскрытие изобретения, объем изобретения определяется прилагаемыми пунктами формулы изобретения. Кроме того, несмотря на то, что данное описание изложено языком, подходящим для описания конструкционных особенностей и/или технологических действий, пункты формулы изобретения не ограничены особенностями или действиями, рассмотренными выше. Напротив, конкретные особенности и действия, рассмотренные выше, приведены в качестве иллюстративных аспектов и воплощений изобретения. После прочтения настоящего описания специалист в данной области техники может создать другие аспекты, воплощения и их эквиваленты, а также внести в них замены, добавления и изменения, кото- 15 027140 рые также включены в объем настоящего изобретения или являются объектами настоящего изобретения.

Claims (40)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Способ обработки крупных водных объектов, включающих крупные искусственно копаные или плавающие конструкции, дно которых включает гибкие мембраны, включающий:
    (a) добавление эффективного количества флокулянта в воду водного объекта для поддержания мутности воды менее 2 НЕМ, причем флокулянт осуществляет флокуляцию суспендированных в воде твердых веществ с образованием частиц, которые оседают на дно водного объекта;
    (b) приведение в действие мобильного отсасывающего устройства для поддержания увеличения черного компонента цвета дна менее 30% по шкале СМУК, причем мобильное отсасывающее устройство отсасывает со дна водного объекта часть воды, содержащую осажденные частицы, и при этом указанное устройство выполнено с возможностью очистки со скоростью очистки поверхности 10000 м2 за 24 ч;
    (С) фильтрацию воды, отсосанной мобильным отсасывающим устройством, и возвращение отфильтрованной воды в водный объект, причем вода, отсосанная мобильным отсасывающим устройством, не превышает 10% от общего объема воды водного объекта в течение 24-часового интервала; и (ά) приведение в действие системы обезжиривания для поддержания поверхностного слоя воды, имеющего менее приблизительно 20 мг/л плавающих жиров, причем жиры из поверхностной воды подают в систему обезжиривания и удаляют с помощью блока разделения, включающего обезжиривающее устройство, и обработанную воду возвращают в водный объект, где способ дополнительно включает получение информации о параметрах качества воды, обработку этой информации и активирование системы химической активации, мобильного отсасывающего устройства и/или системы обезжиривания для регулирования параметров качества воды в их пределах, и где площадь поверхности водного объекта составляет по меньшей мере 7000 м2.
  2. 2. Способ по п.1, дополнительно включающий добавление добавки на основе хлора для поддержания, по меньшей мере, минимального уровня остаточного свободного хлора в воде, причем минимальный уровень остаточного свободного хлора представляет собой, по меньшей мере, величину, полученную согласно следующему уравнению:
    Минимальный уровень остаточного свободного хлора = (0,3-0,002(ПКВ-100)) ч./млн.
  3. 3. Способ по п.1, в котором толщина гибкой мембраны составляет от приблизительно 0,1 до приблизительно 5 мм.
  4. 4. Способ по п.1, в котором гибкая мембрана включает резину, пластмассу, тефлон, полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокой плотности, полипропилен, нейлон, полистирол, поликарбонат, полиэтилентерефталат, полиамиды, ПВХ, акриловые полимеры или их сочетание.
  5. 5. Способ по п.1, в котором отсасывающим устройством управляют так, чтобы избежать повторного суспендирования менее 30% осажденных материалов и мусора, находящихся на дне.
  6. 6. Способ по п.1, в котором отсасывающее устройство опирается на щетки, чтобы избежать повреждений дна искусственно построенных конструкций.
  7. 7. Способ по п.1, в котором отсасывающее устройство представляет собой самодвижущееся устройство.
  8. 8. Способ по п.1, в котором отсасывающее устройство позволяет сконцентрировать отсасывающие мощности в точках отсасывания, распределенных по дну устройства, обеспечивая, таким образом, более высокую эффективность отсасывания и избегая повторного суспендирования осажденных материалов и мусора, находящихся на дне.
  9. 9. Способ по п.1, дополнительно включающий получение информации о мутности воды и добавление флокулянтов для регулирования мутности ниже заданного предела.
  10. 10. Способ по п.1, в котором мутность определяют эмпирическими способами, аналитическими способами или с помощью основанных на опыте алгоритмов.
  11. 11. Способ по п.1, в котором система управления активирует добавление добавок, работу отсасывающего устройства и работу системы обезжиривания.
  12. 12. Способ по п.11, в котором система управления представляет собой автоматизированную систему, которая обрабатывает информацию.
  13. 13. Способ по п.11, в котором система управления может функционировать на месте.
  14. 14. Способ по п.11, в котором система управления может функционировать удаленно через Интернет-соединение или другую систему обмена информацией.
  15. 15. Способ по п.1, в котором система управления получает информацию о мутности воды и активирует добавление флокулянта для регулирования мутности в установленных пределах.
  16. 16. Способ по п.1, в котором флокулянт включает синтетические полимеры, такие как полимеры, содержащие четвертичный аммоний, и поликатионные, поливалетные катионы (четвертичные и поличетвертичные); соли алюминия; оксид кальция; гидроксид кальция; сульфат железа(11); хлорид железа(111); полиакриламид; алюминат натрия; силикат натрия и некоторые природные агенты, такие как хитозан, желатин, гуаровая камедь, альгинаты, семена моринги; производные крахмала и их сочетания.
    - 16 027140
  17. 17. Способ по п.1, в котором флокулянт обладает альгицидными свойствами.
  18. 18. Способ по п.1, в котором флокулянт диспергируют в воде с помощью системы добавления химических реагентов, включающей по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, состоящей из инжекторов, разбрызгивателей, диспергаторов, ручного добавления и трубопроводов.
  19. 19. Способ по п.2, дополнительно включающий получение информации об уровне остаточного свободного хлора в воде.
  20. 20. Способ по п.2, в котором минимальный уровень остаточного свободного хлора определяют эмпирическими способами, аналитическими способами или с помощью основанных на опыте алгоритмов.
  21. 21. Способ по п.2, в котором система управления активирует добавление добавки на основе хлора.
  22. 22. Способ по п.2, в котором добавку на основе хлора диспергируют в воде с помощью системы добавления химических реагентов, включающей по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, состоящей из инжекторов, разбрызгивателей, диспергаторов, ручного добавления и трубопроводов.
  23. 23. Способ по п.1, в котором система добавления химических реагентов выполнена с возможностью обеспечения гомогенности водного объекта, причем качество воды двух различных участков отличается менее чем на 20% в течение периодов времени более 4 ч.
  24. 24. Способ по п.1, дополнительно включающий получение информации о цвете дна водного объекта и приведение в действие мобильного отсасывающего устройства для регулирования цвета в пределах заданного диапазона посредством отсасывания осажденных частиц со дна водного объекта.
  25. 25. Способ по п.1, дополнительно включающий определение цвета дна конструкции, причем цвет определяют эмпирическими способами, сенсорными способами, аналитическими способами или с помощью основанных на опыте алгоритмов.
  26. 26. Способ по п.1, в котором цвет дна конструкции определяют с помощью колориметра.
  27. 27. Способ по п.1, в котором работу мобильного отсасывающего устройства активируют на основании количества загрязнений, осажденных на дно водного объекта и влияющих на цвет дна, и при этом количество осажденных загрязнений соответствует количеству мутности, удаляемой из воды.
  28. 28. Способ по п.11, в котором система управления получает информацию о цвете дна водного объекта и активирует работу отсасывающего устройства для регулирования цвета в установленных пределах.
  29. 29. Способ по п.11, в котором система управления получает информацию о количестве плавающих жиров и активирует работу системы обезжиривания для регулирования количества плавающих жиров в установленных пределах.
  30. 30. Способ по п.1, в котором система обезжиривания включает устройства для снятия верхнего слоя воды для обеспечения потока поверхностной воды в блок разделения.
  31. 31. Способ по п.1, в котором обезжиривающее устройство включает переливное устройство для отделения масел и жиров от воды.
  32. 32. Способ по п.1, в котором система обезжиривания включает одно или более сит для удержания крупного мусора и обезжиривающее устройство для отделения воды от масел и жиров посредством перелива.
  33. 33. Способ по п.1, в котором система обезжиривания включает фильтр.
  34. 34. Способ по п.1, в котором минимальный уровень остаточного хлора поддерживают в водном объекте непрерывно.
  35. 35. Способ по п.2, в котором минимальный уровень остаточного хлора поддерживают в водном объекте в течение некоторого периода времени.
  36. 36. Способ по п.2, в котором минимальный уровень остаточного хлора поддерживают в период использования водного объекта.
  37. 37. Способ по п.1, в котором загрязнения включают суспендированные твердые вещества, органические вещества, неорганические вещества, бактерии или водоросли.
  38. 38. Способ по п.1, в котором водный объект включает копаную конструкцию, имеющую дно и стенки для вмещения воды, и непроницаемую гибкую мембрану, покрывающую дно водного объекта, причем дно имеет уклон приблизительно 20% или менее, и стенки имеют уклон более приблизительно 45%.
  39. 39. Способ по п.1, в котором грунт, образующий дно копаной конструкции, представляет собой уплотненный грунт, причем грунт уплотняют по меньшей мере до 80% от его относительной плотности (ОП), если доля грунта, образующего дно копаной конструкции, проходящего через сито № 200 меш, составляет менее 12%.
  40. 40. Способ по п.1, в котором грунт, образующий дно копаной конструкции, представляет собой уплотненный грунт, и грунт уплотняют по меньшей мере до 85% от его максимальной плотности в сухом состоянии (МПСС), если доля грунта, образующего дно копаной конструкции, проходящего через сито № 200 меш, составляет более 12%.
EA201690836A 2013-12-12 2014-12-29 Система и способ поддержания качества воды в крупных водных объектах EA027140B1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361915331P 2013-12-12 2013-12-12
US14/564,957 US9470008B2 (en) 2013-12-12 2014-12-09 System and method for maintaining water quality in large water bodies
PCT/IB2014/002891 WO2015087156A1 (en) 2013-12-12 2014-12-29 System and method for maintaining water quality in large water bodies

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201690836A1 EA201690836A1 (ru) 2016-09-30
EA027140B1 true EA027140B1 (ru) 2017-06-30

Family

ID=53367574

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201690836A EA027140B1 (ru) 2013-12-12 2014-12-29 Система и способ поддержания качества воды в крупных водных объектах
EA201692566A EA032274B1 (ru) 2013-12-12 2014-12-29 Система поддержания качества воды в крупных водных объектах

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201692566A EA032274B1 (ru) 2013-12-12 2014-12-29 Система поддержания качества воды в крупных водных объектах

Country Status (43)

Country Link
US (2) US9470008B2 (ru)
EP (2) EP3087037B1 (ru)
JP (1) JP6337119B2 (ru)
KR (2) KR101992773B1 (ru)
CN (2) CN105873865B (ru)
AP (1) AP2016009162A0 (ru)
AR (2) AR098727A1 (ru)
AU (1) AU2014363144B2 (ru)
BR (2) BR122021007990B1 (ru)
CA (1) CA2930520C (ru)
CL (1) CL2016001317A1 (ru)
CR (1) CR20160193A (ru)
CU (1) CU24415B1 (ru)
CY (2) CY1121121T1 (ru)
DK (2) DK3087037T3 (ru)
DO (1) DOP2016000108A (ru)
EA (2) EA027140B1 (ru)
ES (2) ES2688018T3 (ru)
GE (1) GEP20186906B (ru)
GT (1) GT201600078A (ru)
HK (1) HK1222837A1 (ru)
HR (2) HRP20181491T1 (ru)
HU (2) HUE040385T2 (ru)
IL (2) IL245743B (ru)
JO (2) JO3411B1 (ru)
LT (2) LT3260427T (ru)
MA (1) MA39038B1 (ru)
MX (1) MX356139B (ru)
MY (2) MY197914A (ru)
NI (1) NI201600059A (ru)
NZ (2) NZ732548A (ru)
PE (1) PE20160777A1 (ru)
PH (1) PH12016500888A1 (ru)
PL (2) PL3087037T3 (ru)
PT (2) PT3087037T (ru)
RS (2) RS61378B1 (ru)
SG (1) SG10201700182SA (ru)
SI (2) SI3087037T1 (ru)
SV (1) SV2016005187A (ru)
TN (1) TN2016000132A1 (ru)
UA (1) UA116283C2 (ru)
UY (1) UY35884A (ru)
WO (1) WO2015087156A1 (ru)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11619059B2 (en) 2015-09-20 2023-04-04 Maytronics Ltd. Multi parameter swimming pool fluid analysis and regulating method and device
CN105692843A (zh) * 2016-04-20 2016-06-22 上海海洋大学 一种基于辣木籽蛋白的水体净化剂及其制备方法
US20180348110A1 (en) * 2017-06-02 2018-12-06 Hydroviv, Llc Method for optimizing water filtration media formulation for a purification system
CN107349911A (zh) * 2017-08-09 2017-11-17 四川奥恒环保科技有限公司 一种天然环保净水剂及其制备方法
CN109485131A (zh) * 2017-09-11 2019-03-19 内江师范学院 一种采用单片机控制的游泳池水体除污方法及其装置
US11015333B2 (en) 2018-02-01 2021-05-25 Crystal Lagoons Technologies, Inc. Publicly accessible urban beach entertainment complex including a surf feature with a centerpiece man-made tropical-style lagoon and method for providing efficient utilization of limited use land
US11123645B2 (en) 2018-02-01 2021-09-21 Crystal Lagoons Technologies, Inc. Publicly accessible urban beach entertainment complex with a centerpiece man-made tropical-style lagoon and method for providing efficient utilization of limited use land
US11132663B2 (en) 2018-02-01 2021-09-28 Crystal Lagoons Technologies, Inc. Publicly accessible urban beach entertainment complex including a surf feature with a centerpiece man-made tropical-style lagoon and method for providing efficient utilization of limited use land
US11270400B2 (en) 2018-02-01 2022-03-08 Crystal Lagoons Technologies, Inc. Publicly accessible urban beach entertainment complex with a centerpiece man-made tropical-style lagoon and method for providing efficient utilization of limited use land
US11978131B2 (en) * 2018-02-01 2024-05-07 Crystal Lagoons Technologies, Inc. Publicly accessible urban beach entertainment complex with a centerpiece man-made tropical-style lagoon and method for providing efficient utilization of limited use land
US11186981B2 (en) * 2018-02-01 2021-11-30 Crystal Lagoons Technologies, Inc. Publicly accessible urban beach entertainment complex with a centerpiece man-made tropical-style lagoon and method for providing efficient utilization of limited use land
JOP20190012A1 (ar) 2018-02-01 2019-08-01 Crystal Lagoons Tech Inc مجمع ترفيهي حضري على الشاطئ يمكن الوصول إليه من قبل العامة لجلب نمط الحياة الشاطئية الى المدن يتضمن سمة ركوب الأمواج مع بحيرة مركزية اصطناعية من النوع الاستوائي وطريقة للاستفادة الفعالة من الأراضي محدودة الاستخدام في المواقع الحضرية
JOP20190011A1 (ar) 2018-02-01 2019-07-02 Crystal Lagoons Tech Inc مجمع ترفيهي حضري على الشاطئ يمكن الوصول إليه من قبل العامة لجلب نمط الحياة الشاطئية الى المدن يتضمن بحيرة مركزية اصطناعية من النوع الاستوائي وطريقة للاستفادة الفعالة من الأراضي محدودة الاستخدام في المواقع الحضرية
CN108710374A (zh) * 2018-06-01 2018-10-26 江苏大学 一种全自动鱼池吸污机的行走控制方法与装置
CN113557334A (zh) * 2018-09-04 2021-10-26 湖泊修复解决方案公司 湖泊恢复系统和方法
US11280099B2 (en) 2018-12-26 2022-03-22 Crystal Lagoons Technologies, Inc. Venue transformation and construction method for creating a public access tropical style swimming lagoon with beaches at the infield of racing or activity circuits
US11098495B2 (en) 2018-12-26 2021-08-24 Crystal Lagoons Technologies, Inc. Urban transformation and construction method for creating a public access tropical style swimming lagoon with beaches within vacant or abandoned sites
US10724260B2 (en) 2018-12-26 2020-07-28 Crystal Lagoons Technologies, Inc. Construction method for creating a restricted access swimming lagoon with beaches at a retail site
US11107595B2 (en) * 2019-06-28 2021-08-31 Palvannanathan Ganesan Floating nuclear reactor protection system
RU202697U1 (ru) * 2019-12-25 2021-03-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Устройство для очистки ленты конвейера
CN113955825B (zh) * 2020-07-20 2023-06-02 广东美的白色家电技术创新中心有限公司 过滤时间控制方法、净水机及装置
BR102021020147B1 (pt) 2021-10-07 2022-10-04 João Carlos Gomes De Oliveira Processo de implantação de praia artificial de água corrente para recreação
CN114057359B (zh) * 2021-11-29 2024-03-29 丽瑾(浙江)环保科技有限公司 一种微生物净化水的装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5833841A (en) * 1996-07-12 1998-11-10 Koslowsky; Peter Method and apparatus for purifying water and for maintaining the purity thereof
US20120024794A1 (en) * 2011-03-30 2012-02-02 Crystal Lagoons Corporation Llc Method and system for treating water used for industrial purposes
US20120024796A1 (en) * 2011-03-30 2012-02-02 Crystal Lagoons Corporation Llc Sustainable method and system for treating water bodies affected by bacteria and microalgae at low cost

Family Cites Families (230)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2923954A (en) 1960-02-09 babcock
US2071520A (en) 1935-06-21 1937-02-23 Harrison Joseph Duke Sports lagoon and ocean terminal
US2141811A (en) 1937-03-20 1938-12-27 Roy B Everson Swimming pool cleaner
US2276943A (en) 1939-05-26 1942-03-17 Airway Electric Appliance Corp Vacuum cleaner floor mop
US2314767A (en) 1942-03-18 1943-03-23 Burrell Technical Supply Compa Adjustable rubber valve
US2646889A (en) 1950-02-15 1953-07-28 Dulak August Swimming pool cleaning device
US3132773A (en) 1962-12-17 1964-05-12 Quentin L Hampton Sludge removing apparatus for a settling tank
US3317925A (en) 1963-05-15 1967-05-09 Robert M Vance Swimming pool construction
US3247053A (en) 1964-03-02 1966-04-19 Commercial Solvents Corp Inhibiting the growth of algae in water with nu-(2-aminoalkyl) alkylamine
US3266631A (en) 1964-03-16 1966-08-16 Alvin A Snaper Apparatus for separating a fluid mixture by acoustic energy
US3321787A (en) 1964-12-17 1967-05-30 Robert R Myers Swimming pool cleaning means
US3361150A (en) 1965-01-06 1968-01-02 Universal Interloc Inc Water conditioning control system
US3419916A (en) 1966-10-03 1969-01-07 Martin M. Schankler Liner type pool construction
GB1171664A (en) 1967-02-21 1969-11-26 Dorr Oliver Inc Treatment of polluted streams in place
US3406416A (en) 1967-05-05 1968-10-22 Rainbow Plastics Wheel for swimming pool vacuum cleaner head
US3412862A (en) 1967-09-07 1968-11-26 Merle P. Chaplin Method and apparatus for cleaning areas overlain by a water body
US3540274A (en) 1968-02-26 1970-11-17 Medallion Pool Corp Pool liner
US3517513A (en) 1968-07-31 1970-06-30 Clarence Renshaw Fresh-water cistern
US3660957A (en) 1968-12-10 1972-05-09 Martin M Schankler Prefabricated swimming pool construction
US3641594A (en) 1969-12-18 1972-02-15 Leisign Engineering Co Inc Gutter and water supply system for swimming pools
US3616923A (en) 1970-06-25 1971-11-02 Ernest K Haley Bathtub skimmer
US3695434A (en) 1970-08-28 1972-10-03 George R Whitten Jr Purification
US3748810A (en) 1971-03-24 1973-07-31 Mattingly Inc Method of swimming pool manufacture
DE2141460A1 (de) 1971-08-19 1973-02-22 Dynamit Nobel Ag Verfahren zum auskleiden von schwimmbecken
US3788982A (en) 1972-01-18 1974-01-29 F Zsoldos Color control of water that is recirculated
US3844760A (en) 1972-02-29 1974-10-29 Monsanto Co Composition for and method of treating water
USRE31087E (en) * 1972-05-04 1982-11-23 Minnesota Mining And Manufacturing Company Method for separating oil from water
HU165521B (ru) 1972-07-03 1974-09-28
US4119535A (en) 1973-04-16 1978-10-10 White Eugene B Method of sanitizing a volume of water in conjunction with chlorine
FR2269317B2 (ru) 1973-12-26 1977-03-11 Chandler Michael
DE2505846A1 (de) 1974-02-15 1975-08-21 Vmw Ranshofen Berndorf Ag Verkleidung aus profilierten bahnen, insbesondere blechen fuer raeumlich gekruemmte flaechen
US4176058A (en) 1974-10-24 1979-11-27 Grobler Jacobus J Method means for de-silting water
US3950809A (en) 1974-11-08 1976-04-20 Rudolf Emil Schatzmann Combination sweeper and vacuum cleaner for swimming pools
US4519914A (en) 1975-06-30 1985-05-28 Kenji Etani Method for treating swimming pool water
US4880547A (en) 1975-06-30 1989-11-14 Kenji Etani Methods for water treatment
US4090266A (en) 1975-12-19 1978-05-23 Price John W Swimming pool construction
GB1494005A (en) 1976-04-30 1977-12-07 Intchim Ltd Swimming pools
US4055491A (en) 1976-06-02 1977-10-25 Porath Furedi Asher Apparatus and method for removing fine particles from a liquid medium by ultrasonic waves
US4100641A (en) 1976-06-24 1978-07-18 Pansini Andrew L Swimming pool cleaners
US4087870A (en) 1976-07-30 1978-05-09 Palmer Jr John M Floating pool assembly
US4063419A (en) 1976-11-12 1977-12-20 Garrett Donald E Energy production from solar ponds
US4117683A (en) 1977-01-24 1978-10-03 Rasmussen Ross H System and method for cooling hot water from industrial plant cooling use
US4231873A (en) 1977-09-06 1980-11-04 Swigger Michael P Underwater liquid containment system
US4129904A (en) 1977-11-14 1978-12-19 Pansini Andrew L Swimming pool cleaner
JPS5912287Y2 (ja) 1978-02-02 1984-04-13 株式会社小松製作所 建設機械の作業機補正装置
IL55402A0 (en) 1978-08-21 1978-10-31 Melamed A Method and means for cooling of heat generating industrial operations
CH638272A5 (de) 1978-12-27 1983-09-15 Sommer Schenk Ag Geraet zur unterwasserreinigung.
US4263759A (en) 1979-03-15 1981-04-28 Bradley Enterprises, Inc. Swimming pool construction and method of making the same
US4227361A (en) 1979-03-16 1980-10-14 Bradley Enterprises, Inc. Method of constructing a swimming pool
US4254525A (en) 1979-07-12 1981-03-10 Aladdin Equipment Company Submerged surface vacuum cleaner
EP0041516B1 (en) 1979-12-03 1984-09-19 DURACK, Michael James Liquid retaining structures
US4306967A (en) 1980-04-14 1981-12-22 Trautwein Bill B Cooling tower basin water treating apparatus
US4338697A (en) 1980-08-14 1982-07-13 Caleb Broadwater Simplified pool cleaning apparatus
US4343696A (en) 1981-02-03 1982-08-10 Hung Pai Yen System for removing sludge from dam reservoir
US4402101A (en) 1981-08-07 1983-09-06 Zyl Robert M Van Power pool cleaner
US4548371A (en) 1982-06-11 1985-10-22 Ultralight Flight, Inc. Ultralight aircraft
JPS5912287A (ja) 1982-07-12 1984-01-21 Hitachi Ltd 復水器冷却水除貝装置
US4464215A (en) 1982-07-28 1984-08-07 W. R. Grace & Co. Process of applying a unitary construction barrier
US4944872A (en) 1982-09-27 1990-07-31 Kantor Frederick W Apparatus and method for containing and processing liquids and wastes
US4572767A (en) 1982-09-28 1986-02-25 Mccord James W Vapor generating and recovery apparatus
IT1206485B (it) 1983-04-06 1989-04-27 Mario Scheichenbauer Metodo per la costruzione di piscine realizzate con casseri aperdere.
JPS59222294A (ja) 1983-05-30 1984-12-13 Nippon Kankyo Seibi:Kk 接触材による湖沼水及び河川水の浄化法
US4652378A (en) 1984-08-15 1987-03-24 Solmat Systems, Ltd. Method of and apparatus for reduction of turbidity in a body of fluid
JPS61127142A (ja) 1984-11-26 1986-06-14 Sankyo Seiki Mfg Co Ltd ウエハ−の剥離装置
US4592291A (en) * 1985-03-11 1986-06-03 Red Fox Industries, Inc. Sewage treatment method and apparatus
US4581075A (en) 1985-03-15 1986-04-08 Maxi-Sweep, Inc. Self-propelled water borne pool cleaner
US4640784A (en) 1985-07-29 1987-02-03 Cant Investments Pty. Limited Method and apparatus for cleaning swimming pools
US4692956A (en) 1985-12-31 1987-09-15 Kassis Amin I Pool vacuum
US4752740A (en) 1986-05-19 1988-06-21 Steininger Jacques M Electronic water chemistry analysis device with linear bargraph readouts
US5028321A (en) 1986-07-23 1991-07-02 Damon K. Stone Method and apparatus for water circulation, cleaning, and filtration in a swimming pool
US4747978A (en) 1986-08-07 1988-05-31 Ppg Industries, Inc. Calcium hypochlorite compositions
US5107872A (en) 1986-08-15 1992-04-28 Meincke Jonathan E Cleaning system for swimming pools and the like
ES2001429A6 (es) 1986-09-18 1988-05-16 Crystalclear Co S A Metodo para el tratamiento de masas de agua
US4768532A (en) 1987-01-23 1988-09-06 Jandy Industries Underwater pool cleaner
US4767511A (en) 1987-03-18 1988-08-30 Aragon Pedro J Chlorination and pH control system
AT389235B (de) 1987-05-19 1989-11-10 Stuckart Wolfgang Verfahren zur reinigung von fluessigkeiten mittels ultraschall und vorrichtungen zur durchfuehrung dieses verfahrens
US4863365A (en) 1987-07-27 1989-09-05 Pipe Liners, Inc. Method and apparatus for deforming reformable tubular pipe liners
US4948296A (en) 1987-12-18 1990-08-14 Huntina Pty. Ltd. Swimming pool construction
US4835810A (en) 1988-01-06 1989-06-06 Rainbow Lifegard Products, Inc. Wheeled pool vacuum head with vacuum enhancing seal
US4849024A (en) 1988-01-07 1989-07-18 Liberty Pool Products S.A. Pool cleaner
US4776053A (en) 1988-02-01 1988-10-11 Kiraly J George Swimming pool vacuum cleaner hydrofoil
US4952398A (en) 1988-03-17 1990-08-28 Jean Tapin Biocidal composition with copper algicide
IT1217945B (it) 1988-06-28 1990-03-30 Egatechnics Srl Pulitore automatico semovente per piscine
ZA885179B (en) 1988-07-18 1989-04-26 Graham Mervyn Elliott Swimming pool skimmer
DE3844374A1 (de) 1988-12-30 1990-07-05 Wahnbachtalsperrenverband Verfahren zum entfernen von bewegungsaktiven mikroorganismen aus wasser
US4931187A (en) 1989-02-07 1990-06-05 Klenzoid, Inc. Cooling tower system
US4909266A (en) 1989-03-10 1990-03-20 Frank Massa Ultrasonic cleaning system
AU640153B2 (en) 1989-06-16 1993-08-19 University Of Houston, The Biocidal methods and compositions for recirculating water systems
JPH0473612A (ja) 1990-02-22 1992-03-09 Takuichi Kiuchi パラ入りチタン合金の眼鏡枠
GB2243151A (en) 1990-04-20 1991-10-23 Lu Wen Pin Device for aerating and dispersing chemicals in lakes etc.
US5039427A (en) 1990-06-19 1991-08-13 General Chemical Corporation Method of treating lake water with aluminum hydroxide sulfate
FR2665209A1 (fr) 1990-07-25 1992-01-31 Chandler Michael Dispositif de balai hydraulique pour bassin de piscine et analogue.
US5080783A (en) 1990-08-21 1992-01-14 Brown Neuberne H Apparatus for recovering, separating, and storing fluid floating on the surface of another fluid
JPH076180B2 (ja) 1990-09-03 1995-01-30 鹿島建設株式会社 干満差を利用した海水域浄化施設
US5293659A (en) 1990-09-21 1994-03-15 Rief Dieter J Automatic swimming pool cleaner
US5106229A (en) 1990-10-09 1992-04-21 Blackwell William A In ground, rigid pools/structures; located in expansive clay soil
FR2668527B1 (fr) 1990-10-29 1992-12-31 Negri Jean Daniel Structure de bassin aquatique, et procede pour sa realisation.
EP0483470B1 (de) 1990-10-31 1996-05-08 3S Systemtechnik Ag Selbstfahrendes Reinigungsgerät, insbesondere für Schwimmbecken
US5174231A (en) 1990-12-17 1992-12-29 American Colloid Company Water-barrier of water-swellable clay sandwiched between interconnected layers of flexible fabric needled together using a lubricant
US5108514A (en) 1991-02-08 1992-04-28 Kisner Kim T In-situ method for cleaning swimming pools without draining the water
JPH04115008U (ja) 1991-03-28 1992-10-12 横河電機株式会社 アブソリユ−ト測長器
US5143623A (en) 1991-06-17 1992-09-01 Kroll Brian L Nutrient and particle removal: method and apparatus for treatment of existing lakes, ponds and water bodies
JP3026643B2 (ja) 1991-07-16 2000-03-27 三洋電機株式会社 給排気装置
FR2685374B1 (fr) 1991-12-24 1994-03-25 Pierre Nicoloff Robot aspirateur autonome pour piscines.
US5268092A (en) 1992-02-03 1993-12-07 H.E.R.C., Inc. Two water control system using oxidation reduction potential sensing
JPH05220466A (ja) 1992-02-13 1993-08-31 Hideaki Sakai 自動添加撹拌方法および自動添加撹拌装置およびその 自動添加撹拌装置の使用方法および自動添加撹拌装置 による池湖水或は河川の水の浄化方法および自動添加 撹拌装置による池湖水或は河川の水の浄化装置
JPH05261395A (ja) 1992-03-17 1993-10-12 Hitachi Kiden Kogyo Ltd 水域の浄化装置
JPH05305206A (ja) * 1992-04-28 1993-11-19 Noritz Corp 循環風呂装置
US5422014A (en) 1993-03-18 1995-06-06 Allen; Ross R. Automatic chemical monitor and control system
US5337434A (en) 1993-04-12 1994-08-16 Aqua Products, Inc. Directional control means for robotic swimming pool cleaners
US5411889A (en) * 1994-02-14 1995-05-02 Nalco Chemical Company Regulating water treatment agent dosage based on operational system stresses
US5398361A (en) 1994-03-21 1995-03-21 Cason; Kurt N. Vacuum cleaner for submerged non-parallel surfaces
IL109394A (en) 1994-04-22 1997-03-18 Maytronics Ltd Swimming pool cleaning, navigational control system and method
JPH07310311A (ja) 1994-05-17 1995-11-28 Shimizu Corp 人工ラグーン
US5482630A (en) * 1994-06-20 1996-01-09 Board Of Regents, The University Of Texas System Controlled denitrification process and system
US5454129A (en) 1994-09-01 1995-10-03 Kell; Richard T. Self-powered pool vacuum with remote controlled capabilities
US5616239A (en) 1995-03-10 1997-04-01 Wendell; Kenneth Swimming pool control system having central processing unit and remote communication
DE19515428C2 (de) 1995-04-26 1997-03-13 L V H T Lehr Und Versuchsgesel Verfahren zur Aufbereitung von verschiedenen Betriebswässern in Freizeitbädern
JP2637385B2 (ja) * 1995-06-28 1997-08-06 羽田コンクリート工業株式会社 地下式雨水抑流調整池
FR2740493B1 (fr) 1995-10-27 1998-01-09 Armater Structure de bassin ou de piscine sans paroi verticale
US5782480A (en) 1995-12-20 1998-07-21 Phillips; Reuben Wheeled amphibious vehicle
NZ333404A (en) 1996-06-26 2000-06-23 Jordan M Laby Automatic swimming pool cleaning system using an apparatus powered from the pressure side of a pump
US5802631A (en) 1996-07-01 1998-09-08 Friedman; Jerome Pool liner installation method and apparatus
US6657546B2 (en) 1996-10-04 2003-12-02 Pablo F. Navarro Integrated water treatment control system with probe failure detection
JPH10169226A (ja) 1996-12-11 1998-06-23 Nippon Filcon Co Ltd プール水循環▲ろ▼過方法および循環▲ろ▼過式プール
CN2292798Y (zh) 1997-02-15 1998-09-30 赵昌银 游泳池水循环处理和水下集污装置
FR2760483A1 (fr) 1997-03-10 1998-09-11 Philippe Billaud Appareil electronique destine a la gestion automatique de la filtration en fonction des parametres temperature, temps de filtration
DE19814705A1 (de) 1997-04-02 1998-10-08 Hellebrekers Install Tech Bv Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Wasser, insbesondere von Schwimmbadwasser
US5842243A (en) 1997-04-24 1998-12-01 Aqua Products Inc. Manually propelled pool cleaner
US6017400A (en) 1997-05-15 2000-01-25 Orange County Water District Method and system for cleaning a water basin floor
KR200162956Y1 (ko) 1997-06-11 1999-12-15 강동석 오폐수 처리장치
JP3267904B2 (ja) 1997-08-20 2002-03-25 株式会社マリン技研 水域浄化装置
DE29716994U1 (de) 1997-09-23 1997-11-13 Teichform Gmbh Künstlicher Gartenteich
JP3641930B2 (ja) 1998-03-19 2005-04-27 株式会社日立製作所 殺菌処理方法および殺菌処理装置
US6846452B2 (en) 1998-07-17 2005-01-25 Ashland Inc. Scale inhibitor for an aqueous system
IL125592A (en) 1998-07-30 2004-06-01 Argad Eyal Water Treat Technol Water treatment
FR2785898B1 (fr) 1998-11-17 2000-12-22 Jacques Giroguy Procede et installation d'assainissement des eaux de bassins telles que les eaux de piscines
US6317901B1 (en) 1998-11-30 2001-11-20 Noel Leon Corpuel Fresh or salt water pool
CN1256250A (zh) 1998-12-09 2000-06-14 中国科学院生态环境研究中心 无机高分子絮凝剂的微絮凝-深床直接过滤净水处理工艺
DE19860568B4 (de) 1998-12-22 2005-08-04 Menschel, Claudia, Dr.rer.nat. Verfahren und Anlage zur Sanierung von Oberflächengewässern
US6409926B1 (en) 1999-03-02 2002-06-25 United States Filter Corporation Air and water purification using continuous breakpoint halogenation and peroxygenation
US6149819A (en) 1999-03-02 2000-11-21 United States Filter Corporation Air and water purification using continuous breakpoint halogenation and peroxygenation
US6419840B1 (en) 1999-03-30 2002-07-16 Jonathan E Meincke Cleaning system for swimming pools and the like
US6539573B1 (en) 1999-04-05 2003-04-01 Michael A. Caccavella JetNet
US6231268B1 (en) 1999-04-19 2001-05-15 Limnetics Corporation Apparatus and method for treatment of large water bodies by directed circulation
US6303038B1 (en) 1999-06-01 2001-10-16 Albemarle Corporation Solid mixtures of dialkylhydantoins and bromide ion sources for water sanitization
BR0012219A (pt) * 1999-06-11 2002-05-07 Dow Chemical Co Composições compreendendo copolìmeros em bloco hidrogenados e aplicações de uso final para as mesmas
JP2001003586A (ja) 1999-06-23 2001-01-09 N Tec Kk 昇降床を備えたプールの藻発生防止装置
JP2001009452A (ja) 1999-06-30 2001-01-16 Nkk Corp 遊泳プールのプール水処理設備および処理方法
US6277288B1 (en) 1999-07-12 2001-08-21 Joseph Gargas Combined ozonation and electrolytic chlorination water purification method
TW482186U (en) 1999-11-23 2002-04-01 Sheng-Yi Liu Breeded-cycle water treat equipment
US6358409B1 (en) * 1999-12-23 2002-03-19 Safety-Kleen Systems, Inc. Oil skimmer
US6280639B1 (en) 2000-06-20 2001-08-28 Pedro G. Ortiz Method and apparatus for automatic cleaning of a swimming pool
US20030228195A1 (en) 2000-08-21 2003-12-11 Masaru Mizutani Pool using deep-sea water and its surrounding facilities
JP4463405B2 (ja) 2000-09-20 2010-05-19 東亜ディーケーケー株式会社 酸化還元電流測定装置のセンサ及び酸化還元電流測定装置
FR2818681B1 (fr) 2000-12-21 2003-04-04 Zodiac Pool Care Europe Cassette laterale de transmission pour appareil roulant automoteur nettoyeur de surface immergee
US6620315B2 (en) 2001-02-09 2003-09-16 United States Filter Corporation System for optimized control of multiple oxidizer feedstreams
JP4427202B2 (ja) 2001-03-27 2010-03-03 有限会社アトラス プール水浄化処理方法
CN2467601Y (zh) 2001-04-16 2001-12-26 王泽蓉 稳压贮水饮用分质多功能供水箱
US7520282B2 (en) 2001-07-03 2009-04-21 Pentair Water Pool And Spa, Inc. Undercarriage for automatic pool cleaner
FI116305B (fi) 2001-07-27 2005-10-31 Antti Happonen Menetelmä ja laitteisto vesienergian hyödyntämiseksi
GB0118749D0 (en) 2001-08-01 2001-09-26 Procter & Gamble Water treatment compositions
US6644030B2 (en) 2001-09-10 2003-11-11 Usgen New England, Inc. Cooling systems and methods of cooling
JP4028973B2 (ja) * 2001-09-14 2008-01-09 株式会社サニコン 浮遊物の除去方法および装置
JP4183415B2 (ja) 2001-12-27 2008-11-19 和重 田沼 水の複合的浄化装置
JP2003200173A (ja) 2002-01-09 2003-07-15 Tadashi Inoue 無機系抗菌剤を含有したクーリングタワー等の貯水槽の浄水材および浄水方法
DE60314799T2 (de) 2002-04-25 2008-04-10 ASTRAL POOL ESPANA, S.A., Polinya Vorrichtung zur Behandlung von Schwimmbadwasser
US7189314B1 (en) 2002-09-06 2007-03-13 Sensicore, Inc. Method and apparatus for quantitative analysis
US7094353B2 (en) 2002-11-04 2006-08-22 Arch Chemicals, Inc. Method of water treatment
FR2847286A1 (fr) 2002-11-14 2004-05-21 Marie Jeanne George Profil de dallage de piscine
WO2004049787A2 (en) 2002-11-25 2004-06-17 Sheets Sr Richard G Animal waste effluent treatment
JP4188125B2 (ja) 2003-03-05 2008-11-26 Tdk株式会社 磁気記録媒体の製造方法及び製造装置
CN1256250C (zh) 2003-03-06 2006-05-17 郭风华 双方向驾驶的机器马及其系列配套农具
US7022223B2 (en) 2003-05-13 2006-04-04 Tesomas Holdings Llc Methods and systems for removing floating solid waste from the surface of a watercourse
AU2003902540A0 (en) 2003-05-23 2003-06-05 Watertech Services International Pty Ltd A swimming pool cleaning and sanitising system
US7226792B2 (en) * 2003-05-27 2007-06-05 Berkeley Heartlab, Inc. Method for selecting an optimal diet and exercise regimen based on LDL and HDL subclass determination
US6896799B2 (en) 2003-06-16 2005-05-24 Garabet Nemer Ohanian Fish aquarium
US20050016906A1 (en) 2003-06-27 2005-01-27 Doug Gettman Mobile field electrical supply, water purification system, wash system, water collection, reclamation, and telecommunication apparatus
DE602004009803T2 (de) 2003-07-11 2008-08-14 Pda Security Solutions, Inc. Ferngesteuertes kontaminationsüberwachungssystem für wasserversorgungsnetzwerk
DE10334521A1 (de) 2003-07-29 2005-02-24 P & W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Flockungsmittel, Verfahren zu dessen Herstellung und dessen Verwendung
US6902969B2 (en) * 2003-07-31 2005-06-07 Freescale Semiconductor, Inc. Process for forming dual metal gate structures
US20050263459A1 (en) * 2003-09-23 2005-12-01 Roy Bowers Flow-through fluidized filter for water treatment
US7118307B2 (en) 2003-09-24 2006-10-10 Eea Inc. Cooling water intake system
US7412802B2 (en) * 2003-11-05 2008-08-19 Caravelle International, Inc. Swimming pool formed of interconnecting panels with supporting buttresses
US20050207939A1 (en) 2003-12-05 2005-09-22 Christopher Roussi Water-quality assessment system
US20060169322A1 (en) 2003-12-12 2006-08-03 Torkelson John E Concealed automatic pool vacuum systems
US7252843B2 (en) 2003-12-16 2007-08-07 Moore David J Composition for cleaning contained bodies of water
CA2635663C (en) 2004-03-02 2011-07-05 Robert M. Palmer Method, system and apparatus for concentrating solids from drilling slurry
JP4729263B2 (ja) 2004-04-02 2011-07-20 イーエス・テクノロジー株式会社 水質の管理方法
WO2005108313A1 (en) 2004-05-10 2005-11-17 Povl Kaas A method and a system for purifying water from a basin, in particular a swimming pool
JP3964415B2 (ja) 2004-09-01 2007-08-22 ▲隆▼ 桝井 水質改善方法
CN101146747B (zh) 2004-12-30 2011-02-16 排水过滤技术服务有限责任公司 处理地下水和废水的方法
ITPD20050028A1 (it) 2005-02-08 2006-08-09 Vittorio Pareti Macchina pulitrice per piscine
US7862712B2 (en) 2005-04-14 2011-01-04 Man Fui Tak Swimming pool cleaning system
US7832959B1 (en) 2005-04-18 2010-11-16 Bean Stuyvesant, L.L.C. Method of restoration of a highly saline lake
US20060265820A1 (en) 2005-05-26 2006-11-30 Water Tech Llc. Adaptable nozzle attachment for pool cleaner
US7402252B2 (en) 2005-06-20 2008-07-22 Ecolab Inc. Automated electrolyte addition for salt water pools, spas, and water features
ITPD20050261A1 (it) 2005-09-09 2007-03-10 Alessandro Milani Procedimento per la realizzazione di piscine interrate, fontane e laghetti artificiali in genere
US7754073B2 (en) 2005-11-22 2010-07-13 Ultra Aquatic Technology Pty Ltd Method and apparatus for collecting and/or removing sludge
US20070181510A1 (en) 2006-02-03 2007-08-09 Harvey Michael S Algaecidal compositions for water treatment and method of use thereof
CN102092824B (zh) 2006-04-10 2013-06-12 美多拉环保公司 用于池塘、湖泊、市政水池以及其它水体的水循环系统
US7437248B2 (en) 2006-07-03 2008-10-14 Zakaria Sihalla Water quality sampling system
JP2008028689A (ja) * 2006-07-21 2008-02-07 Sanyo Electric Co Ltd 固体撮像モジュール
ES2349199T3 (es) * 2006-09-08 2010-12-28 Basf Se Fosfitos y fosfonitos poliméricos líquidos como agentes estabilizantes.
AR060106A1 (es) * 2006-11-21 2008-05-28 Crystal Lagoons Corp Llc Proceso de obtencion de grandes cuerpos de agua mayores a 15.000 m3 para uso recreacionales con caracteristicas de coloracion, transparencia y limpieza similares a las piscinas o mares tropicales a bajo costo
JP4864679B2 (ja) 2006-12-15 2012-02-01 富士通株式会社 電子機器および光装飾装置
US7763178B2 (en) * 2007-02-02 2010-07-27 Smartpool, Inc. Biodegradable surface layer film for pools or spas to prevent evaporation and heat loss
EA200970717A1 (ru) 2007-02-14 2010-04-30 ДиИксВи ВОТЕР ТЕКНОЛОДЖИС, ЭлЭлСи Глубинная открытая мембрана для забора воды
US8721898B2 (en) 2007-08-02 2014-05-13 Ecosphere Technologies, Inc. Reactor tank
WO2009032455A1 (en) 2007-08-02 2009-03-12 Ecosphere Technologies, Inc. Enhanced water treatment for reclamation of waste fluids and increased efficiency treatment of potable waters
US20090087549A1 (en) 2007-09-27 2009-04-02 Motorola, Inc. Selective coating of fuel cell electrocatalyst
CN100551840C (zh) * 2007-11-06 2009-10-21 苏州市普林生态环境经济研究所 自然水体的净化处理方法
DE202007015754U1 (de) 2007-11-09 2009-03-26 Vector Foiltec Gmbh Folienkissenanordnung
WO2009114206A2 (en) 2008-03-14 2009-09-17 Franklin Bailey Green Method to remove algae from eutrophic water
US9492129B2 (en) * 2008-10-27 2016-11-15 Dental Imaging Technologies Corporation Triggering of intraoral X-ray sensor using pixel array sub-sampling
US8093177B2 (en) 2008-11-06 2012-01-10 Wisconsin Alumni Research Foundation Metal oxides having molecular and/or biomolecular functionalization
JO3758B1 (ar) 2008-12-24 2021-01-31 Crystal Lagoons Tech Inc جهاز شفط
US8153010B2 (en) 2009-01-12 2012-04-10 American Air Liquide, Inc. Method to inhibit scale formation in cooling circuits using carbon dioxide
JP5208061B2 (ja) 2009-06-29 2013-06-12 株式会社日立製作所 凝集剤注入制御システム
US8312768B2 (en) 2009-07-10 2012-11-20 Centro De Investigaciones Submarinas S.L. Autonomous and remote-controlled multi-parametric buoy for multi-depth water sampling, monitoring, data collection, transmission, and analysis
CA2686250C (en) 2009-11-12 2016-10-11 Fountainhead, Llc Floating treatment streambed
US8211296B2 (en) 2010-04-09 2012-07-03 Nch Ecoservices, Llc Portable water treatment system and apparatus
US8226832B2 (en) * 2010-04-09 2012-07-24 Nch Ecoservices, Llc Portable water treatment method
DE102010019510B4 (de) 2010-05-06 2018-03-29 Brain Brandenburg Innovation Gmbh Verfahren zum Einbringen chemischer Zusätze in Gewässer
US20110253638A1 (en) * 2010-06-24 2011-10-20 Breakpoint Commercial Pool Systems Inc. Systems and methods for reducing electric power by optimizing water turbidity, suspended solids, circulation and filtration in pools, spas, water features, and other closed bodies of water
IT1400751B1 (it) * 2010-06-30 2013-07-02 St Microelectronics Srl Circuito per l'ottimizzazione della programmazione di una memoria flash
US8920652B2 (en) 2010-11-03 2014-12-30 Jps Industries, Inc. Method and apparatus for a lagoon batch treatment system
US9016290B2 (en) 2011-02-24 2015-04-28 Joseph E. Kovarik Apparatus for removing a layer of sediment which has settled on the bottom of a pond
US8454838B2 (en) 2011-03-30 2013-06-04 Crystal Lagoons (Curacao) B.V. Method and system for the sustainable cooling of industrial processes
WO2013040002A1 (en) * 2011-09-12 2013-03-21 Wilson George E Enhanced separation of nuisance materials from wastewater

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5833841A (en) * 1996-07-12 1998-11-10 Koslowsky; Peter Method and apparatus for purifying water and for maintaining the purity thereof
US20120024794A1 (en) * 2011-03-30 2012-02-02 Crystal Lagoons Corporation Llc Method and system for treating water used for industrial purposes
US20120024796A1 (en) * 2011-03-30 2012-02-02 Crystal Lagoons Corporation Llc Sustainable method and system for treating water bodies affected by bacteria and microalgae at low cost

Also Published As

Publication number Publication date
MY197914A (en) 2023-07-25
PL3087037T3 (pl) 2018-12-31
CL2016001317A1 (es) 2016-10-07
CR20160193A (es) 2016-11-04
RS57873B1 (sr) 2018-12-31
PT3087037T (pt) 2018-10-23
DK3087037T3 (en) 2018-10-01
PE20160777A1 (es) 2016-08-17
UY35884A (es) 2015-06-30
US10364585B2 (en) 2019-07-30
DK3260427T3 (da) 2021-02-08
AP2016009162A0 (en) 2016-04-30
MX2016005105A (es) 2016-08-03
IL253778A0 (en) 2017-09-28
GEP20186906B (en) 2018-10-25
EA201690836A1 (ru) 2016-09-30
JOP20190185B1 (ar) 2023-03-28
HRP20181491T1 (hr) 2018-11-16
HUE053280T2 (hu) 2021-06-28
AU2014363144B2 (en) 2018-01-18
EA201692566A1 (ru) 2017-04-28
JO3411B1 (ar) 2019-10-20
US20150345164A1 (en) 2015-12-03
NZ732548A (en) 2018-05-25
CN105873865B (zh) 2018-12-11
JP6337119B2 (ja) 2018-06-06
CN106587218B (zh) 2020-06-05
CN106587218A (zh) 2017-04-26
CY1123910T1 (el) 2022-05-27
BR112016008529B1 (pt) 2022-04-19
PH12016500888A1 (en) 2016-06-20
RS61378B1 (sr) 2021-02-26
PT3260427T (pt) 2021-02-04
MX356139B (es) 2018-05-16
NZ719977A (en) 2017-07-28
IL245743B (en) 2018-07-31
ES2688018T3 (es) 2018-10-30
JOP20190185A1 (ar) 2017-06-16
EP3260427A1 (en) 2017-12-27
WO2015087156A1 (en) 2015-06-18
UA116283C2 (uk) 2018-02-26
LT3087037T (lt) 2018-10-10
MA39038B1 (fr) 2018-11-30
US20150166361A1 (en) 2015-06-18
CY1121121T1 (el) 2019-12-11
BR122021007990B1 (pt) 2022-01-25
CU24415B1 (es) 2019-05-03
TN2016000132A1 (en) 2017-10-06
EP3260427B1 (en) 2020-11-04
SV2016005187A (es) 2016-11-30
SG10201700182SA (en) 2017-03-30
BR112016008529A8 (pt) 2020-03-31
IL245743A0 (en) 2016-07-31
HRP20210148T1 (hr) 2021-03-19
GT201600078A (es) 2019-08-05
JP2017508597A (ja) 2017-03-30
KR101992773B1 (ko) 2019-09-30
KR20180081841A (ko) 2018-07-17
NI201600059A (es) 2016-09-19
LT3260427T (lt) 2021-07-26
CN105873865A (zh) 2016-08-17
CU20160079A7 (es) 2016-10-28
MY176190A (en) 2020-07-24
PL3260427T3 (pl) 2021-05-31
EA032274B1 (ru) 2019-05-31
US9470008B2 (en) 2016-10-18
HK1222837A1 (zh) 2017-07-14
HUE040385T2 (hu) 2019-03-28
AR098727A1 (es) 2016-06-08
CA2930520A1 (en) 2015-06-18
SI3087037T1 (sl) 2018-10-30
MA39038A1 (fr) 2016-10-31
KR20160105771A (ko) 2016-09-07
AU2014363144A1 (en) 2016-06-02
EP3087037A1 (en) 2016-11-02
EP3087037B1 (en) 2018-07-25
IL253778B (en) 2022-04-01
DOP2016000108A (es) 2016-05-31
KR101942901B1 (ko) 2019-01-28
CA2930520C (en) 2019-10-29
ES2850250T3 (es) 2021-08-26
AR117908A2 (es) 2021-09-01
SI3260427T1 (sl) 2021-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA027140B1 (ru) Система и способ поддержания качества воды в крупных водных объектах
Scholz Wetland systems to control urban runoff
US5873996A (en) Community drinking water purification system
JP2017500203A (ja) フローティングレイク内で水を処理するためのフローティングレイクシステム及び方法
Logsdon Water filtration practices: Including slow sand filters and precoat filtration
US9951509B2 (en) Water treatment system
CN216191641U (zh) 一种含氟废水处理装置
TWM577855U (zh) 用於保持大型水體中的水質的系統
OA17699A (en) System and method for maintaining water quality in large water bodies.
CN206308164U (zh) 一种多模块组合移动净水设备
RU114951U1 (ru) Установка очистки и обеззараживания воды бассейнов для содержания морских млекопитающих
Al-Jeebory et al. Performance Evaluation of AL-Dewanyia water treatment plant in Iraq
Rice et al. Upflow water filtration unit, test results
AL-Kafajy Treatment of Water and Wastewater by Using Roughing Filter Technology of Local Materials
ASHIBI INSTRUCTION AND PERFORMANCE IlON OF A SLOW SAND FILTRATION I~, LLERY FOR RURAL HOMES
Osouleddini et al. Re-use of Spent Filter Backwash Water by Micro strainer in Water Treatment Plants
Ahmed Water supply technologies for arsenic mitigation
Water et al. From Source to Tap
Hussainuzzaman Study on implementation of developed arsenic removal system in Bangladesh
MXPA98009085A (en) Water filtration system pota