FI96844C - Menetelmä hapen syöttämiseksi veteen ja laite menetelmän suorittamiseksi - Google Patents

Menetelmä hapen syöttämiseksi veteen ja laite menetelmän suorittamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI96844C
FI96844C FI870042A FI870042A FI96844C FI 96844 C FI96844 C FI 96844C FI 870042 A FI870042 A FI 870042A FI 870042 A FI870042 A FI 870042A FI 96844 C FI96844 C FI 96844C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
water
riser
air
oxygen
line
Prior art date
Application number
FI870042A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI870042A0 (fi
FI870042A (fi
FI96844B (fi
Inventor
Fred Petersen
Original Assignee
Baum Anke
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=27193108&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FI96844(C) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from DE8513370U external-priority patent/DE8513370U1/de
Priority claimed from DE8610203U external-priority patent/DE8610203U1/de
Application filed by Baum Anke filed Critical Baum Anke
Publication of FI870042A0 publication Critical patent/FI870042A0/fi
Publication of FI870042A publication Critical patent/FI870042A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI96844B publication Critical patent/FI96844B/fi
Publication of FI96844C publication Critical patent/FI96844C/fi

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1278Provisions for mixing or aeration of the mixed liquor
    • C02F3/1284Mixing devices
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
    • A01K63/042Introducing gases into the water, e.g. aerators, air pumps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2323Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits
    • B01F23/23231Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits being at least partially immersed in the liquid, e.g. in a closed circuit
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2323Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits
    • B01F23/23231Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits being at least partially immersed in the liquid, e.g. in a closed circuit
    • B01F23/232311Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits being at least partially immersed in the liquid, e.g. in a closed circuit the conduits being vertical draft pipes with a lower intake end and an upper exit end
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/40Mixing liquids with liquids; Emulsifying
    • B01F23/45Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing
    • B01F23/454Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing by injecting a mixture of liquid and gas
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/20Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams
    • B01F25/21Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams with submerged injectors, e.g. nozzles, for injecting high-pressure jets into a large volume or into mixing chambers
    • B01F25/211Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams with submerged injectors, e.g. nozzles, for injecting high-pressure jets into a large volume or into mixing chambers the injectors being surrounded by guiding tubes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/30Driving arrangements; Transmissions; Couplings; Brakes
    • B01F35/32Driving arrangements
    • B01F35/32005Type of drive
    • B01F35/3203Gas driven
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/712Feed mechanisms for feeding fluids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/717Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
    • B01F35/7176Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using pumps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/717Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
    • B01F35/7179Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using sprayers, nozzles or jets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/717Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
    • B01F35/718Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using vacuum, under pressure in a closed receptacle or circuit system
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/75Discharge mechanisms
    • B01F35/754Discharge mechanisms characterised by the means for discharging the components from the mixer
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1278Provisions for mixing or aeration of the mixed liquor
    • C02F3/1294"Venturi" aeration means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F7/00Aeration of stretches of water
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/50Movable or transportable mixing devices or plants
    • B01F33/503Floating mixing devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/30Driving arrangements; Transmissions; Couplings; Brakes
    • B01F35/32Driving arrangements
    • B01F35/32005Type of drive
    • B01F35/32015Flow driven
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)

Description

L 96844
Menetelmä hapen syöttämiseksi veteen ja laite menetelmän suorittamiseksi
Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdan-5 non mukainen menetelmä ja patenttivaatimuksen 4 johdannon mukainen laite hapen syöttämiseksi veteen.
Yksinkertaisin menetelmä hapesta köyhtyneiden vesistöjen rikastamiseksi hapella on paineilman puhaltaminen. Esim. erityisen syviin kohtiin lasketaan pohjalle 10 revitettyjä letkuja, joita kompressorin välityksellä syötetään paineilmalla. Ylös kohoavat ilmakuplat johtavat tällöin kuitenkin mammuttipumppuperiaatteen mukaisesti pystysuoraan veden kulkulrikkeeseen, joka johtaa lämpötilasta riippuvan vedenkerrostuneisuuden vähittäiseen hajoa-15 miseen. Jos tämä toimenpide suoritetaan järvissä, jotka ovat jo suuressa määrin rehevöityneet ja joissa on liete-vesi -kosketusvyöhykkeessä pitkäaikaisesti esiintyneen an-aerobin tilan johdosta laaja mätäliejukerros vesistön pohjalla, niin on olemassa vaara, että pinnalle kulkeutunei-20 den alusvesien mukana kulkeutuu tällöin vapautuneita ravintoaineita (erityisesti fosfaatteja) trofogeeniseen vyöhykkeeseen. Tämä voi johtaa veden yläkerroksessa uudistu-:/·· neeseen ja vielä laajempaan biotuotantoon, erityisesti silloin, kun järvessä ilmastustoimenpiteiden seurauksena 25 on jo kesäaikana kaikissa syvyyksissä samat veden lämpöti- • · · .·**. lat, niin että veden pinnalle kulkeutunut alusvesi pää- • · · piirteissään pysyy tässä. Tällä tavalla saavutetaan tar- • · · . kalleen toivotun vastakohta, nimittäin biotuotannon ai- • · · t · · kuunpano tässä vesistössä.
30 Sen lisäksi on erityisesti pienissä järvissä happi- « · · *♦*·* köyhän veden pinnalle kulkeutumisen vuoksi ajoittain vaa- • · · V * rana, että vesistössä elävät kalat ovat kaikki yhtäkkiä ··· happiköyhässä vedessä, jolloin ne kuolevat hapenpuuttee seen. Tällaista esiintyy erityisesti silloih, kun hapen 35 syöttö pinnalle kulkeutuneeseen veteen ei käytettävissä • · « « · 96844 2 olevana kosketusaikana riitä tyydyttävään happirikastuk-seen. Voimakkaasti rehevöityneisiin vesistöihin ei sen vuoksi saa missään tapauksessa yksinkertaisesti vain puhaltaa sisään paineilmaa.
5 Näiden epäkohtien välttämiseksi on jo kehitetty ilmastuslaite, jonka yhteydessä veden kerrostuneisuuden pystysuuntainen sekoittuminen jää tapahtumatta. Tällöin paineilma kohoaa suodatuskynttilöiden välityksellä nousu-putkessa, jolloin ilman mukana tempautuneella vedellä on 10 voimakas kosketus kohoaviin ilmakupliin. Ylhäällä nousu-putkessa sijaitsee kaasunpoistokammio. Täältä hapella raikastettu vesi johdetaan nousuputken ympärille samankeski-sesti sovitetun laskuputken ja tästä säteittäisesti lähtevien jakeluputkien välityksellä takaisin järveen. Prosessi 15 tapahtuu yleensä hypolimnionissa. Pinnalle johtaa ainoastaan kaasunpoistojohto, jonka kautta ilma voi poistua kaa-sunpoistokammiosta.
Tällä menetelmällä on se epäkohta, että syötön täytyy tapahtua paineilmalla, mikä vaatii kompressorin. Kaik-20 ki kompressorit työskentelevät kuitenkin hyvin huonolla hyötysuhteella. Lisäksi on menetetty teho, joka tarvitaan ylipäätään painamaan ilma kulloiseenkin veden syvyyteen.
V Edelleen kompressorit vaativat paljon huoltoa ja erityi- sesti, kun on käytettävä öljytöntä paineilmaa, ne ovat 25 kalliita, alttiina kulumiselle ja voivat melun tuottami-sensa vuoksi itse puolestaan olla rasituksena ympäristöl- »· · le. Kaiken kaikkiaan tunnettu menetelmä ei kustannussyistä ' · · t useinkaan ole toteuttamiskelpoinen.
* ♦ ♦
Edellä kuvattua tyyppiä oleva menetelmä tunnetaan , 30 myös DE-hakemusjulkaisusta 31 50 834. Siinä kuvattu laite « · « ·]·’ työskentelee myös täysin upotettuna ja käyttää hyväksi ♦ · % *.* * mammuttipumppuperiaatetta, jolloin nousuputkeen on järjes tetty uppopumppu siihen suoraan kytkettyine vesisuihku-lauhduttimineen. Vesisuihkulauhduttimen imuosa on liitetty 35 vapaaseen ilmakehään johtavaan ilmansyöttöjohtoon. Mekaa- • · · 96844 3 nisen pumpun avulla vedestä haaroitetaan osavirta, joka käytetään vesisuihkulauhduttimen kautta llmansyöttöön. Ilmastettu vesi johdetaan sitten laskuputkijärjestelmällä takaisin syvempiin vesiin. Kompressorin käyttö on tässä 5 vältetty.
Pumppu ottaa käyttöveden ejektorille nousuputkesta. Se on periaatteessa erillinen nousuputki, jossa on kotelo-mainen laajennus pumppuaggregaattia ja ejektoria varten ja joka on yhdistetty useamman erillisen laskuputken kanssa, 10 joiden alapäät avautuvat torusmaisen liitosjohtimen välityksellä yksittäisiin jakoputkiin.
Myös julkaisuista DD-A-94329 ja DD-A-88283 tunnetaan edellä kuvatun kaltaiset menetelmät.
Julkaisusta FI-59 081 on puolestaan tunnettua joh-15 taa ilmaa nousuputkeen rengasmaisen suuttimen kautta.
Keksinnön tehtävänä on saada aikaan menetelmä ja laite, joilla poistetaan tunnettujen ratkaisujen epäkohdat ja puutteet.
Keksinnön mukaisesti tehtävän ratkaisu tapahtuu 20 menetelmällä, jolle on tunnusomaista patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosan tunnusmerkit, ja laitteella, jolle on , , tunnusomaista se, mitä on esitetty patenttivaatimuksen 4 • ' · tunnusmerkkiosassa.
··! Laite tällaisen menetelmän suorittamiseksi voi kä- 25 sittää pumpun, joka on tehty joko suoraan välittömästä * « » ympäristöstä imeväksi uppopumpuksi ja itse sovitettu hypo- f r • *.· limnioniin tai joka on imujohdon välityksellä yhdistetty .•V: imusivulta imukoriin, joka sijaitsee hypolimnionissa, joi- • * loin pumppu on painejohdon välityksellä painesivulta suo-. 30 raan tai snorkkelijohdon välityksellä yhteydessä ilmake- , hään ja ulostulosivulta aukeaa sekoitusputkeen, joka avau- • ♦ · tuu oleellisesti pystysuoraan sovitettuun ja alhaalta avo-naiseen nousuputkeen tai välittömästi sen ala-aukkoon ala-puolelle, jolloin nousuputken välityksellä ylös johdettu 35 hapella rikastettu vesi on syötettävissä jälleen hypo- 4 96844 limnionissa sijaitsevalla ala-aukolla varustettuun lasku-putkeen ja jäännösilma voi poistua ilmakehään.
Keskipakopumppu imee hypolimnionista alusvettä ja painaa tämän veden ejektorin suihkusuuttimen läpi. Ejekto-5 ri imee ilmaa ja sekoittaa sen paineveteen hienojen kuplien muodossa. Ilmakuplilla kyllästetty vesi painetaan alaspäin sekoitusputkessa tai vast, -letkussa, josta se vapautetaan alhaalta tai myös sivulta päin nousuputkeen. Siellä ilmakuplat huolehtivat nostevoimansa avulla ylös-10 päin suunnatusta lisävirtauksesta. Nousuputki on alhaalta avonainen. Ala-aukko sijaitsee hypolimnionissa. Nousuput-kessa tapahtuvan ylöspäin suunnatun pystyvirtauksen johdosta imeytyy siten putken sisään alusvettä pienellä virtausnopeudella sekoittamatta tai tempaamatta mukaan pohja-15 kerroksia. Nousuputkessa hienoksi jakaantuneet ilmakuplat ovat intensiivisessä kosketuksessa alusveden kanssa, joka ottaa happea vastaan hyvin nopeasti, koska se on kylmää ja täysin hapella kyllästämätöntä.
Ejektorissa tuotettu kuplien pieni koko vaikuttaa 20 nyt kaksinkertaisesti edullisesti:
Se antaa tulokseksi veden ja ilman välisen suhteellisen suuren kosketuspinnan.
Veden tiheyden vuoksi suhteessa yksittäisen kuplan pieneen nousuvoimaan kuplat kohoavat vain hitaasti. Tämä ··· 25 johtaa suhteellisen suureen viipymisaikaan nousuputkessa .·1·. ja hyvään hapenvaihtoon.
• · · ,···. Ylhäällä jäännöskaasu poistuu nousuputkesta ilma- • · kehään. Hapella rikastettu alusvesi virtaa edullisesti • · · *. . samankeskisesti nousuputken ympärille sovitetussa vaippa- • · · * 1 30 putkessa jälleen takaisin hypolimnioniin, jolloin voidaan sovittaa myös erillinen laskuputki. Vaippa- tai laskuput- *·!·1 ken alapäässä hapella rikastettu vesi virtaa jakelulait- «· · * teen kautta edullisesti sivuille. Jakelulaitteella este- ··· tään rikastetun veden uusi imeminen keskipakopumpun imu- 35 putken läpi tai nousuputken läpi ja siten oikosulku. Ri- • » · • 1 · il , «Mi. «>M< .>,·=* · • · 4 · · 5 96844
Nousu- ja vaippaputkena olevan laskuputken samankeskisen rakennetavan yhteydessä kaasunpoistokammio on edullisesti tehty vaippaputken laajentumaksi, jolloin kaa-sunpoistokammion laskuputkeen verrattuna suurennettu hal-5 kaisija on vasta nousuputken yläsuuaukon alapuolella ka vennettu esim. edullisesti kartiomaisesti laskuputken halkaisijaksi. Siten voi laskuputkeen sisään virtaavan veden nopeus pysyä alhaisena. Tämä vähentää vaaraa, että ilma-kuplat tempautuvat mukaan laskuputkeen.
10 Laite voi ylhäältä olla varustettu kellukkeella, niin että se itsetoimivasti kelluu pystysuorassa ja myös oikeassa korkeussijainnissa veden pintaan nähden. Kelluva laite voidaan helposti asettaa toiseen sijaintikohtaan.
Käyttöpaikalla laite ankkuroidaan. Tämä voi tapah-15 tua laitteen alla olevan ankkuriköyden välityksellä, jolloin ankkuriköysi viedään esim. nousuputken tai laitteen alla olevan silmukan läpi ylös. Jos kelluke on mitoitettu riittävän suureksi, niin että se voi kannattaa ankkuria, niin laitteen siirtämiseksi uuteen sijaintikohtaan ankku-20 ria tarvitsee kohottaa ainoastaan esim. käsivintturilla.
Luonnollisesti laite voidaan ankkuroida myös tavanomaisesti, esim. kahdella tai kolmella ankkurilla, joiden köydet kiinnitetään suoraan kellukkeeseen.
Jotta laitetta voidaan kuljettaa uittaen likimain 25 vaakasuorassa asennossa matalassa vedessä, esim. rantavyö- t * · ϊ.,.ί hykkeellä, se voidaan alapäästään varustaa toisella kel- lukkeella, joka on tehty esim. aukipuhallettavaksi tai • · · ·*·,. paineilmalla puhallettavaksi kiinteäksi säiliöksi. Lait- teen alapäähän voidaan sovittaa myös useita yksittäisiä 30 kellukkeita. Aina pitäisi ainakin yhden kiinnisitomisköy-den olla laitteen alapäähän kiinnitettynä, joka mahdollis- • · · taa alapään kohottamisen apukulkuneuvosta käsin ja siten ♦ ♦ · *·* * laitteen saattamisen vaakasuoraan.
1’ Erityisen edullinen on laitteen upotettu suoritus- 35 muoto, joka voidaan asentaa huomaamattomasti ja ennen • · * • * • « 96844 6 kaikkea jäävarmasti. Edelleen voidaan upotetun asennuksen avulla suuressa määrin välttää merenkulun vaarantaminen. Laitteen upotetun suoritusmuodon yhteydessä täytyy kaasun-poistokammion olla ylhäältä suljettu. Ainoastaan kaasun-5 poistojohto johtaa vesistön pintaan. Kaasunpoistojohto voi siinä olla esim. yhdessä ilman syöttämiseksi ejektoriin tarkoitetun snorkkelijohdon kanssa poijun tai muun kellukkeen kannattamana. Säädettävän kuristusventtiilin sovitus kaasunpoi s to johtoon mahdollistaa poistokaasun vastapaineen 10 hienon säädön, niin että kaasunpoistokammion yläosaan muodostuu kaasupatja vapaan pinnan yläpuolelle. Tämä johtaa hyvin tehokkaaseen kaasunpoistoon ja estää veden tempautu-misen mukaan kaasunpoistojohtoon.
Laite kokonaisuudessaan toimii energiataloudelli-15 sesti hyvin tehokkaasti. Ejektori tuottaa sopivan suoritustavan yhteydessä pieniä ja tasaisesti jaettuja ilmakuplia, jotka jo sekoitusputkessa johtavat tehokkaaseen kaa-sunvaihtoon ja joista sitten nousuputkessa suhteellisen pitkän viipymisajan vuoksi voidaan vielä edelleen poistaa 20 happea. Sekoitussuihkun alunperin pumpun tuottama kineettinen energia ei mene hukkaan, vaan se saa aikaan vesi-ilma-seoksen tehokkaan kierrätyksen, siis vielä paremman kaasunvaihdon, ja sitä käytetään vielä hyväksi myös yli- * « ;,‘ i määräisen alusveden imemiseksi alhaalta avonaisen nousu- :1 25 putken kautta. Selitetty menetelmä toimii erityisen tehok- kaasti alipainepumpulla ja suhteellisen vähäisellä ilma- • · · .***. osuudella sekoitusputkessa.
• · · :1. Keksinnön tarkoituksena on parantaa ilman hapetta- • · · van veden kontaktia nousuputkessa. Tällöin voidaan esimer- • · · 30 kiksi rakennetilavuuden pienentämiseksi käyttää pienira-kenteista ja hinnaltaan edullista suurpainelaitteistoa.
• · · '···' Ilma voidaan esimerkiksi jakaa alhaalla nousuputkessa se- *·’ 1 koitusputken aukon yläpuolelle sovitetulla virtauksenoh- ··· jauslaitteella karkeasti koko putkenpoikkileikkauksen yli, 35 jolloin ylöspäin sen jälkeen seuraa yksi tai useampia
• · I
« 1 7 96844 staattisia elimiä, jotka hajottavat ilman erittäin hienoiksi kupliksi ja saavat aikaan tasalaatuisen seoksen. Sen vuoksi on vähemmän tärkeää tuottaa jo ejektorilla erityisen hienoja kuplia. Viimeksi mainittu mahdollistaa suu-5 ren ilmanosuuden ejektorin aikaansaamassa seoksessa. Sellainen seos voidaan tehokkaasti tuottaa suurpaine-ejekto-rilla, joka rakennetaan suhteellisen pieneksi ja jota vastaavasti pieni suurpainepumppu syöttää käyttövoiman antavalla vedellä.
10 Staattiset elimet jaetaan yleensä useisiin portai siin nousuputken pituudelle. Täten hajotetaan ilmakuplat, jotka matkallaan ylöspäin vähenevän staattisen paineen vuoksi laajenevat, yhä edelleen siten, että kokonaistilavuutta ajatellen tulokseksi tulee hyvin suuri kosketuspin-15 ta veden kanssa. Staattisten elimien virtausvastus rajoittaa ylöspäin suunnattua liikettä. Tästä on seurauksena ilman pitempi viipymisaika nousuputkessa, mikä vielä huomattavasti edistää veden hapettumista.
Alussa tekniikan tasona selitettyyn, ensisijaisesti 20 kompressorin avulla työskentelevään laitteeseen verrattuna keksinnön mukaisella ilmastuslaitteella on se suuri etu, että se toimii ensisijaisesti keskipakopumpun avulla. Keskipakopumpuilla on hyvä hyötysuhde ja ne ovat lähes huol-: toa tarvitsemattomia, yksinkertaisia ja häiriöttömiä ko- 25 neita. Ne ovat öljytöntä paineilmaa varten tarkoitettuun kompressoriin verrattuna hinnaltaan erittäin edullisia ja ne osoittavat tuskin kulumista. Sen lisäksi ne ovat hil- • · · ·*·.. jäisiä ja ympäristöystävällisiä ja ne voidaan lisäksi si- .·.·. säilyttää ilmastuslaitteeseen. Kompressoriaseman käsittävä • · · • · 30 ranta-alue ei ole tarpeellinen. Keksinnön mukaisella rat- . kaisulla saavutetaan tunnettuihin ratkaisuihin verrattuna -· · · • · · pitempi kontaktiaika nousuputkessa.
• · · *·[ ’ Keksinnön muita tunnusmerkkejä kuvaillaan oheisissa *:* patenttivaatimuksissa ja selitetään lähemmin keksinnön 35 mukaisen ilmastusmenetelmän suorittamiseksi tarkoitetun • · * • * • « 96844 8 laitteen piirustuksissa esitettyjen suoritusmuotomahdolli-suuksien esimerkkinä. Laitteen suoritusmuodoissa esiintyvät samat osat on varustettu samoin viitenumeroin. Tällöin esittää 5 kuvio 1 lähinnä tekniikan tasoon kuuluvaa laitetta sivukuvana kaavamaisena leikkauksena, kuvio 2 erästä keksinnön mukaista staattisilla ha-jotuselimillä varustettua laitetta sivukuvana kaavamaisena leikkauksena.
10 Kuvio 1 esittää laitetta 16, jossa imukori 21 on tehty sivulta imeväksi ja kiinnitetty pidäkkeellä 35 vaip-paputkeen 8 jakelulaitteen 29 yläpuolella. Imuputki 2 johtaa sitten kellukkeelle 10 alustalle 36 sovitettuun tavanomaiseen ja hinnaltaan erityisen edulliseen keskipakopum-15 puksi tehtyyn pumppuun 23, joka voi olla sähköllä käytetty lohko-normipumppu, joka on edullisesti tehty itsestään imeväksi. Painejohto 4 johtaa nyt veden alle sovitettuun ejektoriin 5, joka imee sekoitettavan ilman snorkkelijoh-don 34 kautta. Sekoitusputki 6 johtaa kuplilla kyllästetyn 20 veden alaspäin ja alhaalla nousuputkea 7 ympäröivään ren-gaskanavaan 32, josta ilma-vesi-seos puhalletaan suuttimi-en 33 välityksellä nousuputkeen 7. Yksittäisten suuttimien asemesta tässä on myös rengasrakosuutin mahdollinen. Edul-. i lista on sovittaa suuttimet viistoon ylöspäin. Tämä ai- t['·/ 25 kaansaa yhdessä kohoavien ilmakuplien mammuttipumpputehon : kanssa alusveden llsäimemisen nousuputken 7 ala-aukon kau- • · · tta, joka on laajennettu suppilonmuotoiseksi. Ylhäällä ha- • · * peliä rikastettu vesi virtaa nousuputken 7 reunan yli vai-ppaputkeen 8, jossa se virtaa alaspäin. Hapella rikastettu • · · 30 vesi virtaa nuolien mukaisesti alhaalla jakelulaitteen 29 . välityksellä sivuille, joka jakelulaite tässä tapauksessa * * * muodostuu tähdenmuotoisesti sovitetuista putkista. Jakelu- « · · *'* ’ laite 9 voi muodostua myös kahdesta päällekkäin sovitetus- ta levystä, jotka voivat olla tehdyt kevyesti kartiomai-35 siksi. Jäännöskaasu poistuu ylhäältä avonaisesta vaippa- « * i putkesta 8 ilmakehään.
• i t » < < «
I I
« I
» 1 < 96844 9
Kuvion 1 mukainen rakennetapa soveltuu erityisesti alipaine-pumppulaitteistojen yhteydessä käytettäväksi hyvin syvissä vesissä. Tällöin ei ilma-vesi-seosta tarvitse painaa ejektorista aivan alas saakka nousuputken 7 alapää-5 hän asti. Ejektori voidaan sovittaa myös veden pinnan alapuolelle ja syöttöilma imeä snorkkelijohdon 34 kautta.
Kuvio 2 esittää laitteen 17 erästä keksinnön mukaista suoritusmuotoa suurpainepumppulaitteiston käsittävänä upotettuna rakennetapana. Pumppu 3 on tehty sähköllä 10 käytetyksi uppomoottoripumpuksi, jota syötetään virralla vedenalaisen kaapelin 40 välityksellä. Painejohdon 4 kautta, joka piirustuksessa on viety takaa nousuputken 7 ympäri, ejektoria 5 syötetään käyttövoiman antavalla vedellä. Snorkkelijohto 34 varustaa ejektorin ilmakehän ilmalla. 15 Sekoitusjohto 6 johtaa tuotetun ilma-vesi-seoksen alhaalta nousujohtoon 7, jossa se kohtaa edullisesti kartiomaiseksi tehdyn virtauksenohjauslaitteen 50 ja jakautuu tämän vaikutuksesta karkeasti nousuputken 7 koko poikkileikkaukselle.
20 Nousuputkeen 7 on sovitettu välien päähän toisis taan staattisia elimiä 51, jotka hajottavat ylös nousevat ilmakuplat aina uudestaan ja homogenoivat seoksen. Ylhäällä hapella rikastettu vesi virtaa nousuputken 7 reunan yli vaippaputkeen 8, jossa se virtaa alaspäin ja alhaalla ja-25 kelulaitteen 9 välityksellä voimakkaasti vähennetyllä vir- • t * tausnopeudella sivuille.
Staattiset hajotuselimet voivat olla rakennetut la- • · · melleista, jotka muodostavat avonaiset ristikkäiset kana- .·.·. vat. Lamellien väliset leikkausvoimat saavat aikaan pieniä ' · « 30 kuplia. Tällöin tapahtuu vaiheenrajapinnan jatkuvaa uudis-. tumista kuplien ja niiden uusmuodostuksen kohdatessa toi- •t · * « · · ··; sensa. Hajotuselementtien geometrian vastaavan muotoilun 4 « » avulla voidaan tuottaa tietty haluttu kuplien koko. Myös ·;· voi olla mahdollista sovittaa nousuputkeen 7 staattisiksi 35 elimiksi tippasuodattimia, jotka samoin mahdollistavat ilmakuplien tasalaatuisen jaon putken poikkileikkaukselle.
96844 10 Jäännöskaasu poistuu vapaan pinnan 201 yläpuolelle kaasunpoistokammiossa 52 ja puhalletaan ilmakehään kaasun-poistojohdon 53 ja venttiilin 54 kautta, joka on tehty ku-ristusventtiiliksi. Kaasunpoistojohdon pää pidetään kel-5 lukkeen 55 avulla vesistön pinnalla 200. Kelluke 55 kannattaa tällöin samanaikaisesti imemiseen tarkoitettua snorkkelijohtoa 34.
Tässä laitteessa 17 on ylhäällä nostekappaleeksi tehty kelluke 10. Alhaalta se on kiinnitetty ankkurointi-10 lohkoon 60 ja tämä pitää sen veden alla. Ankkurointilohko 60 lepää vesistön pohjalla 100.
Kaikissa piirustuksissa ovat rakenneosien keskinäiset liitoselementit yleisesti tunnettuja eikä niitä esityksen valaisemiseksi ole esitetty.
15 « i * · « • · ·«· » · · • · • · ·* » *· k · • »« ♦ 9 • 9 • 9 • · 9 « · * • · * *·« f · k • · « • 99 * »
* I
I ' «
I I
I I |

Claims (9)

96844 11
1. Menetelmä hapen syöttämiseksi veteen, erityisesti pintavesistöihin, jonka menetelmän yhteydessä säilyte- 5 tään veden luonnollinen kerrostuneisuus ja ehkäistään pinnassa olevan veden pääsy koko käsiteltävän veden kiertokulkuun, jossa menetelmässä pumpulla imetään alusvettä nousuputkivirran ulkopuolelta ja painetaan sitä nousuput-ken ulkopuolelle sovitetun ejektorin läpi, joka puolestaan 10 imee ilmaa ilmakehästä mahdollisesti snorkkelijohdon välityksellä ja sekoittaa sen veteen, ja jossa näin saatu vesi- ilma-seos syötetään sekoitusputken kautta nousuputkeen, jolloin nousuputkessa kohoavat ilmakuplat saavat aikaan ylöspäin suunnatun pystyvirtauksen, minkä vaikutuksesta 15 hypolimnioniin saakka ulottuvan nousuputken ala-aukon kautta imeytyy nousuputkeen lisää alusvettä, joka matkallaan ylöspäin joutuu kosketukseen ilmakuplien kanssa, jolloin kohoava ilma sisältämänsä hapen osan luovutuksen jälkeen poistetaan ilmakehään nousuputken yläaukon kautta, joka 20 aukko laitteen upotetun rakennetavan yhteydessä on yhteydessä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan kaasunpoisto-johtoon, jonka jälkeen hapella rikastettu vesi syötetään laskuputkeen ja johdetaan tämän läpi takaisin hypolimnio-'· niin, tunnettu siitä, että vesi-ilma-seos johde- ...'· 25 taan nousuputken läpi ainakin yhden sekoitusputken ulostu- lon yläpuolella sijaitsevan staattisen, ilmakuplien nou- I·· sunopeutta hidastavan ja niitä hajottavan elimen kautta.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, t u n-n e t t u siitä, että vesi-ilma-seos ohjataan sekoitus- • · 30 putkesta edullisesti kartiomaiseksi tehdyn virtauksenoh- . .·. jauslaitteen läpi nousuputkeen, jolloin vesi-ilma-seokses- • · · ^•j·. sa olevat ilmakuplat jakautuvat ennen ensimmäistä staat- • · · tista ilmakuplien nousunopeutta hidastavaa ja niitä hajot-tavaa elintä nousuputken koko poikkileikkaukselle. • · 12 96844
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ilma-vesi-seos ohjataan nousuputken rengaskanavaan (32), johon on muodostettu vaakasuuntaises-ti tai vinosti ylöspäin nousuputkea (7) kohti suunnattuja 5 yksittäissuuttimia (33) tai yksi ympäri ulottuva rengasra-kosuutin.
4. Laite hapen syöttämiseksi veteen, erityisesti pintavesistöihin, jonka laitteen käytön yhteydessä säilytetään veden luonnollinen kerrostuneisuus, jolloin pin- 10 nassa olevan veden pääsy koko käsiteltävän veden kiertokulkuun ehkäistään, joka laite käsittää pumpun (3), joka on sovitettu nousuputken (7) ulkopuolelle ja tehty joko suoraan välittömästä ympäristöstä imeväksi uppopumpuksi ja itse sovitettu hypolimnioniin tai se on imujohdon (2) vä-15 lityksellä yhdistetty imusivulta imukoriin (1, 21), joka sijaitsee hypolimnionissa, jolloin pumppu (3) on painejoh-don (4) välityksellä yhdistetty painesivulta samoin nousu-putken (7) ulkopuolelle sovitettuun ejektoriin (5), joka on suoraan tai snorkkelijohdon (34) välityksellä yhteydes-20 sä ilmakehään ja ulostulosivulta yhdistetty sekoitusput-keen (6), joka avautuu nousuputkeen (7), jolloin nousuput-kessa (7) kohoavat ilmakuplat saavat aikaan ylöspäin suun-: natun pystyvirtauksen, minkä vaikutuksesta hypolimnioniin saakka ulottuvan nousuputken (7) ala-aukon kautta imeytyy 'ill 25 nousuputkeen lisää alusvettä, joka matkallaan ylöspäin » » joutuu kosketukseen ilmakuplien kanssa, jolloin kohoava • · *;··* ilma sisältämänsä hapen osan luovutuksen jälkeen poistuu • · : *’ ilmakehään nousuputken (7) yläaukon kautta, joka aukko • · laitteen upotetun rakennetavan yhteydessä on yhteydessä 30 veden pinnan yläpuolelle ulottuvaan kaasunpoistojohtoon : (53), ja jolloin hapella rikastettu vesi on syötettävissä :*·*: laskuputkeen (8) ja tämän läpi takaisin hypolimnioniin, t u n n e tt u siitä, että nousuputkeen (7) on sekoitus-putken (6) ulostulon yläpuolelle sovitettu ainakin yksi 35 staattinen ilmakuplien nousunopeutta hidastava ja niitä hajottava elin (51). 9. f 4f 13
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laite, tunnettu siitä, että laskuputken (8) laajennus on tehty kaasunpoistokammioksi (52), jolloin kaasunpoistokammion laskuputkeen verrattuna suurennettu halkaisija on pienen- 5 netty vasta nousuputken (7) yläsuuaukon alapuolella esimerkiksi kartiomaisesti laskuputken halkaisijaksi.
6. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laite, tunnettu siitä, että se käsittää laskuputken (8) ala-päätyosuudella olevan jakelulaitteen (9), joka muodostuu 10 kahdesta päällekkäin sovitetusta vaakasuuntaisesta tasaisesta tai kevyesti kartiomaiseksi tehdystä levystä.
7. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laite, tunnettu siitä, että laskuputki (8) on sovitettu nousuputken (7) viereen, jolloin molemmat putket päättyvät 15 ylhäällä sinänsä tunnetulla tavalla yhteiseen kaasupoisto-kammioon (52), joka on avonainen ylöspäin ilmakehään joko suoraan tai poistokaasujohdon (53) välityksellä.
8. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laite, tunnettu siitä, että sekoitusputken (6) ulostulo avautuu 20 nousuputken (7) ala-aukkoon tai suoraan nousuputken alapuolelle.
9. Patenttivaatimusten 4 mukainen laite, t u n - . . n e t t u siitä, että sekoitusputken (6) ulostulon ylä- * / puolelle on sovitettu mahdollisesti kartiomaiseksi tehty 25 virtauksenohjauslaite (50). « · • · • · · • · · • · • · • · · • · • · • · · • · • 1 ♦ • · · • ♦ • · · • · · · • · · • · · • · · • · · · · ·- · ♦ • 4 • · 96844 14
FI870042A 1985-05-07 1987-01-06 Menetelmä hapen syöttämiseksi veteen ja laite menetelmän suorittamiseksi FI96844C (fi)

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE8513370U DE8513370U1 (de) 1985-05-07 1985-05-07 Gewässer-Belüftungsgerät
DE8513370 1985-05-07
DE3517230 1985-05-13
DE3517230 1985-05-13
DE8610203U DE8610203U1 (de) 1986-04-15 1986-04-15 Gewässer-Belüftungsgerät
DE8610203 1986-04-15
PCT/DE1986/000185 WO1986006712A1 (en) 1985-05-07 1986-05-06 Process for introducing oxygen into water and device for implementing the process
DE8600185 1986-05-06

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI870042A0 FI870042A0 (fi) 1987-01-06
FI870042A FI870042A (fi) 1987-01-06
FI96844B FI96844B (fi) 1996-05-31
FI96844C true FI96844C (fi) 1996-09-10

Family

ID=27193108

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI870042A FI96844C (fi) 1985-05-07 1987-01-06 Menetelmä hapen syöttämiseksi veteen ja laite menetelmän suorittamiseksi

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4780217A (fi)
EP (1) EP0222799B2 (fi)
CA (1) CA1268566A (fi)
DE (1) DE3675632D1 (fi)
FI (1) FI96844C (fi)
WO (1) WO1986006712A1 (fi)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107302898A (zh) * 2016-04-18 2017-10-31 成功大学 结合空气压缩机及叶轮搅动水流的水车式增氧机

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU4627089A (en) * 1988-11-10 1990-05-28 Larry R. Ramsauer Water purifying method and apparatus
US5256309A (en) * 1989-08-03 1993-10-26 Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha Method of improving the quality of large amount of water, and quantity of dissolved oxygen therein
US5227056A (en) * 1989-08-03 1993-07-13 Kaiyo Kogyo Kabushiki Kaisha Apparatus for improving the quality of a large amount of water and the quantity of dissolved oxygen therein
GB8921454D0 (en) * 1989-09-22 1989-11-08 Thames Water Plc Oxygenation
US5104554A (en) * 1990-12-14 1992-04-14 Aqua-Rid, Inc. Removing radon by downhole sparging of air
DE4137759A1 (de) * 1991-11-16 1993-05-19 Marinetechnik Gmbh Vorrichtung zum eintragen eines stroemungsfaehigen mediums in tiefere schichten eines gewaessers, insbesondere zum belueften eines gewaessers
US5549828A (en) * 1994-03-23 1996-08-27 Ehrlich; Karl F. Method and apparatus for in Situ water purification including sludge reduction within water bodies by biofiltration and for hypolimnetic aeration of lakes
EP0959048A4 (en) * 1996-07-11 2000-02-09 Marino Forum 21 METHOD FOR PURIFYING BY MIXING / DIFFUSING WATER IN A CLOSED WATER AREA, AND APPARATUS FOR MIXING / DIFFUSING
US5755976A (en) * 1996-11-13 1998-05-26 Kortmann; Robert W. Pneumatic bubble aeration reactor and method of using same
US5741443A (en) * 1996-11-22 1998-04-21 Gemza; Andy Oxygenation of stratified water
US5938983A (en) * 1997-12-12 1999-08-17 Sheaffer; Ronald C. Aeration device
US6627070B1 (en) 2001-04-25 2003-09-30 Ecowater Systems, Inc. Apparatus for aeration in a water filter system
AUPS106302A0 (en) * 2002-03-13 2002-04-11 Mcrobert, Ian Waste water extraction system
FI20030105A0 (fi) * 2003-01-23 2003-01-23 Vesi Eko Oy Menetelmä ja laitteisto alusveden happipitoisuuden lisäämiseksi ja alusvedessä olevien haitallisten kaasujen poistamiseksi
EP2095869B8 (en) * 2003-10-29 2011-05-25 Anemos Company Ltd. Air diffusing device
US7661660B2 (en) * 2005-01-06 2010-02-16 Fisher Pumps, Inc. Method and apparatus for aeration of a fluid
US7331569B2 (en) * 2005-01-19 2008-02-19 Allied Precision Industries, Inc. Liquid aeration system and method
US8047808B2 (en) * 2006-01-17 2011-11-01 Geyser Pump Tech, LLC Geyser pump
NO332235B1 (no) * 2010-11-12 2012-08-06 Liftup Akva As Flyteelement
CN104671458B (zh) * 2015-01-26 2016-08-24 常州大学 一种河道污染物去除装置
JP6530992B2 (ja) * 2015-07-21 2019-06-12 株式会社丸島アクアシステム 表層取水循環装置
WO2017100493A1 (en) 2015-12-10 2017-06-15 Uop Llc Reactor system for use with an ionic liquid catalyst
CN106857374B (zh) * 2015-12-11 2021-03-23 青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司 一种用于水产养殖的水环境优化系统
JP6646300B2 (ja) 2017-02-14 2020-02-14 株式会社アイエンス 汚水浄化用の気泡発生装置及び汚水浄化方法
US11000813B2 (en) * 2017-11-21 2021-05-11 Rocco Giardullo Beverage aerator, beverage decanter, and related methods
CN109220971B (zh) * 2018-09-30 2021-06-01 祝煜 水产养殖用增氧设备
WO2020208303A1 (en) * 2019-04-12 2020-10-15 Carbofex Oy Method and apparatus for the treatment of a water layer at a bottom of a body of water
CN113795146A (zh) * 2019-04-29 2021-12-14 海上整修有限公司 用于对液体进行输送和处理的设备
NO347070B1 (no) * 2019-04-29 2023-05-02 Searas As Anordning for multippel skimming
TWI709367B (zh) * 2019-12-25 2020-11-11 宋天雄 高效溶氧調勻機
CN115968827B (zh) * 2022-12-16 2023-08-08 武汉理工大学 一种基于浮力破裂的均匀增氧装置

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2225976C3 (de) * 1971-06-01 1980-09-04 Atlas Copco Ab, Nacka (Schweden) Verfahren und Vorrichtung zur Sauerstoffanreicherung des Wassers in Gewässern
US4107240A (en) * 1971-06-01 1978-08-15 Atlas Copco Aktiebolag Method and device for lake restoration by oxygen-enriching of the water
DE2447337A1 (de) * 1974-10-04 1976-04-15 Jobarid Werk Jonny Bartels Bau Vorrichtung zur belueftung stehender gewaesser
US3956124A (en) * 1974-11-25 1976-05-11 Union Carbide Corporation Hypolimnion oxygenation
CH610870A5 (fi) * 1975-11-11 1979-05-15 Gianmaria Righetti
CH651280A5 (de) * 1980-12-22 1985-09-13 Wenaweser & Dr R Wolfensberger Verfahren und vorrichtung zum behandeln von stehenden gewaessern.
DE3209200C1 (de) * 1982-03-13 1983-07-21 Jürgen Dipl.-Ing. 4350 Recklinghausen Enning Vorrichtung zur Hypolimnion-Belüftung
SE446858B (sv) * 1983-05-30 1986-10-13 Atlas Copco Ab Anordning for att oka syrekoncentrationen i ett under ytan liggande skikt i en termiskt skiktad vattenkropp
EP0152618B1 (de) * 1984-02-23 1987-10-07 BBC Brown Boveri AG Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von Wasser
CH493263A (de) * 2012-02-09 1970-07-15 Stenberg Flygt Ab Verfahren zur Belüftung einer Flüssigkeit sowie Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107302898A (zh) * 2016-04-18 2017-10-31 成功大学 结合空气压缩机及叶轮搅动水流的水车式增氧机

Also Published As

Publication number Publication date
FI870042A0 (fi) 1987-01-06
EP0222799B2 (de) 1994-05-18
US4780217A (en) 1988-10-25
FI870042A (fi) 1987-01-06
DE3675632D1 (de) 1990-12-20
CA1268566A (en) 1990-05-01
EP0222799B1 (de) 1990-11-14
EP0222799A1 (de) 1987-05-27
FI96844B (fi) 1996-05-31
WO1986006712A1 (en) 1986-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI96844C (fi) Menetelmä hapen syöttämiseksi veteen ja laite menetelmän suorittamiseksi
US4514343A (en) Aspirating horizontal mixer
US4210534A (en) Multiple stage jet nozzle and aeration system
US4581182A (en) Submersible mixer with air injection
US3956432A (en) Aeration technology
US4229302A (en) Waste treatment apparatus with floating platform
US4436675A (en) Multistage water purification apparatus
EP2396107A1 (en) Device and method for dissolving gas into a liquid
US6190544B1 (en) Aerator with float chamber and turnable inlet
US6325842B1 (en) Method and apparatus for aerating
EP1670574B1 (en) Method and apparatus for mixing of two fluids
US11642633B2 (en) Floating, sub-surface discharge aerator
JP2568417B2 (ja) 貯水池等の深層曝気装置
US4191479A (en) Sludge agitating apparatus
CA2808982A1 (en) Wastewater treatment apparatus
JP2911078B2 (ja) 水流発生装置及びそれによる閉鎖水域の浄化方法
JP3624327B2 (ja) 湖沼等の浄化装置
US7240897B2 (en) Mixing apparatus
JPS5837520Y2 (ja) ダム・湖等の曝気装置
JP3551981B2 (ja) 大容量深水曝気装置
JP3647553B2 (ja) 曝気噴水装置
CN218232068U (zh) 一种深水自提升曝气器
US4734197A (en) Jet aerator header assemblies and methods for use thereof in total, partial, and non-barriered oxidation ditches
JP3651965B2 (ja) 湖沼等の底層水浄化装置
EP0870733A1 (en) Aerator for liquids

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: F!RSTER, KARSTEN

MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: FOERSTER, KARSTEN

Owner name: WUTZKE, WOLFGANG