FI97287C - Menetelmä klooratun veden puhdistamiseksi ja laite toimenpiteen suorittamiseksi - Google Patents

Menetelmä klooratun veden puhdistamiseksi ja laite toimenpiteen suorittamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI97287C
FI97287C FI882045A FI882045A FI97287C FI 97287 C FI97287 C FI 97287C FI 882045 A FI882045 A FI 882045A FI 882045 A FI882045 A FI 882045A FI 97287 C FI97287 C FI 97287C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
lamps
water
wavelength
radiation
vessel
Prior art date
Application number
FI882045A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI882045A (fi
FI97287B (fi
FI882045A0 (fi
Inventor
Povl Kaas
Original Assignee
Povl Kaas
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 Povl Kaas filed Critical Povl Kaas
Publication of FI882045A publication Critical patent/FI882045A/fi
Publication of FI882045A0 publication Critical patent/FI882045A0/fi
Publication of FI97287B publication Critical patent/FI97287B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI97287C publication Critical patent/FI97287C/fi

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
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • C02F1/32Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation with ultraviolet light
    • C02F1/325Irradiation devices or lamp constructions
    • 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

Landscapes

  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)

Description

97287
Menetelmä klooratun veden puhdistamiseksi ja laite toimenpiteen suorittamiseksi Tämä keksintö liittyy menetelmään klooratun veden puhdistamiseksi ennen kaikkea uima-altaissa kierrättämällä vettä astian läpi samalla, kun mainittua vettä säteilytetään lukuisilla UV-säteilylampuilla, joiden säteilemä aaallonpi-tuus ylittää 300 nm. Keksintö liittyy edelleen laitteeseen menetelmän suoritusta varten.
Julkaisussa DE-A-3 020 170 on esitetty klooratun veden puhdistusmenetelmä ja -laite, jossa vesi alussa kulkee lukuisten lämmityselementtien ohi ja tulee sen lisäksi säteily-tetyksi lukuisilla UV-säteilylampuilla, jotka säteilevät muun muassa yli 300 nm olevaa valoa.
Viime vuosina on esitetty lisääntyvästi vaatimuksia veden käsittelemiseksi bakteerien, orgaanisten saasteiden ja esiintyvien klooriamiinien ja trihalogeenimetaanien määrän vähentämiseksi.
Kävi ilmi, että nämä vaatimukset voidaan täyttää parhaiten tämän keksinnön mukaisella menetelmällä, jonka pääasialliset tunnusmerkit ilmenevät oheisista patenttivaatimuksista.
Tämän tuloksena on tuotettu menetelmä, joka takaa voimakkaan ja nopean bakteerien häviämisen, bakteerikasaumien hajoamisen, nopean ja voimakkaan klooriamiinien hajoamisen samanaikaisen typen vapautumisen kanssa, trikloorimetaanien nopean ja voimakkaan poistumisen, vedessä olevan orgaanisen aineen pitoisuuden vähenemisen kuin myös säteilylamppujen sähköenergian tehokkaan hyödyntämisen.
97287 2
Bakteerien voimakas ja nopea häviäminen on osaksi seuraus bakteerikasaumien hajoamisesta. Tällaiset bakteerikasaumat johtuvat etupäässä mekaaniseen suodatukseen liittyvästä saostumisesta, kylpevien ihmisten eritteistä ja syljestä tai suodattimessa olevien biologisten kerrosten irtoamisesta kuin myös bakteerien kasvusta suodatinjärjestelmässä.
Veden orgaanisten aineiden väheneminen ilmenee alempina COD:n (kemiallisen hapenkulutuksen) ja TOC:n (orgaanisen kokonaishiilen) arvoina.
Aallonpituusalueella 765 nm - 10 μπι olevien IFR-lamppujen käyttö osoitti tuottavan veteen laaja-alaisen säteilyvaikutuksen ja samalla on käytetty sähköenergia muutettu vedessä hyvin lämmöksi. Kokeet ovat esimerkiksi osoittaneet, että 96 % sähköenergiasta on muuttunut lämmöksi.
Keksinnön mukaisesti päästetään vesi erityisen edullisesti vuorotellen useita kertoja IFR-säteilylamppujen ohi ja ohi UV-lamppujen, jotka säteilevät valoa yli 300 nm:n aallonpituudella .
Tämän keksinnön mukainen menetelmä voi edelleen olla tunnettu veden säteilyttämisestä UV-säteilylampuilla, jotka .. säteilevät valoa aallonpituudella 100-200 nm. Tällä tavoin saavutetaan varmasti se, että edeltävien lamppujen kykyä hävittää bakteerikasaumat on käytetty täydellisesti ennen kuin bakteerit altistetaan bakteerit erityisesti tappavalle 253,7 nm:n aallonpituudelle.
97287 3
Keksintö liittyy edelleen klooratun veden puhdistuslaitteeseen, jossa on ensimmäinen astia, jonka läpi vesi kulkee sisääntulosta ulosmenoon, jolloin sekä sisääntulo että ulosmeno on liitetty altaaseen ja jossa astia on varustettu ainakin yhdellä UV-säteilylampulla, joka säteilee valoa yli 300 nm:n aallonpituudella. Keksinnön mukaisen laitteen astialle on lisäksi tunnusomaista, että se sisältää edelleen yhden IFR-säteilylampun, joka säteilee valoa aallonpituuksilla 765 nm - 10 μπι, jolloin IFR-säteilylamppu on sijoitettu virtaussuunnassa ennen UV-lamppua ja että astia sisältää edelleen ainakin yhden UV-säteilylampun, joka säteilee valoa aallonpituusalueella 100-200 nm ja että astian yhteyteen on sijoitettu UV-säteilylamppuja, jotka säteilevät valoa aallonpituudella 253,7 nm ja että ne on sijoitettu mieluiten toiseen, virtaussuunnassa ensimmäisen astian takana olevaan astiaan.
Tämän tuloksena on saatu toimenpiteen erittäin edullisesti suorittava laitteisto. Kävi myös ilmi, että laitteisto mm. varmisti kyseessä olevat vaikutukset ja että samanaikaisesti käytettävän kloorin määrä väheni.
Keksintöä kuvataan jäljempänä oheisiin piirroksiin viitaten, joissa kuvio 1 on sivukuva eräästä keksinnön mukaisen laitteen ensisijaisesta rakennemuodosta, kuvio 2 on päällyskuva kuvion 1 rakennemuodosta, kuvio 3 on graafinen kuva, joka osoittaa laitteen tehon ajan suhteen kolibakteereita vastaan, kun päälle on kytketty erilaisia säteilylamppuja, ja kuvio 4 on graafinen kuva, joka osoittaa kahdessa eri toimintavaiheessa mitatun sidotun kloorin määrän sekä sisään-menossa että ulostulossa.
4 97287
Kuvioissa 1 ja 2 esitetty keksinnön mukainen laite sisältää ensimmäisen astian 1 ja toisen astian 2, jotka on sijoitettu putki järjestelmään peräkkäin veden virtaussuuntaan. Putki järjestelmä ulottuu pumpun 5 ja astioiden 1 ja 2 kautta sisääntulosta 3 ulostuloon 4. Kuten on kuvattu, virtaa vesi ensimmäisen astian 1 pohjalle ja sitten ylöspäin mainitun ensimmäisen astian yläpäähän. Sen jälkeen virtaa vesi yhdistinkap-paleen 6 kautta toisen astian 2 yläpäähän ja sitten alaspäin ja kohti pohjaa ja putken 7 kautta ulostuloon 4.
Ensimmäinen astia 1 on varustettu lukuisilla IFR(infrapuna)-lampuilla 8, jotka on sijoitettu toinen toisensa päälle ulottamaan täten säteily astian sisään veden virtaussuuntaan sä-teittäisesti tavalla, jota ei ole kuvattu tämän lähemmin. Nämä IFR-säteilylamput säteilevät valoa aallonpituudella, joka on alueella 765 nm - 10 ^um. Astia on varustettu myös vastaavasti UV-säteilylampuilla, jotka osoittavat säteittäisesti sisäänpäin ja säteilevät valoa 300 nm ylittävällä aallonpituudella. UV-säteilylamput ovat siksi myös poikkisuunnassa veden virtaussuuntaan.
Ensimmäinen astia 1 on edelleen varustettu lukuisilla UV-säteilylampuilla 10, jotka säteilevät valoa aallonpituusalueella 100-200 nm. Nämä UV-säteilylamput 10 on asennettu ulottumaan ensimmäisen astian 1 yläpäästä aksiaalisesti alaspäin tavalla, jota ei ole tarkemmin kuvattu, läpi astian 1 sen pohjan välittömään läheisyyteen saakka. Kuten kuviossa 2 on kuvattu, on UV-säteilylamput 10 sijoitettu oleellisesti tasaisin etäisyyksin pyöreän lieriömäisen astian 1 keskiviivan suhteen.
Toisen astian 2 yläpäähän on sijoitettu lukuisia UV-säteily-lamppuja 11, jolloin mainitut lamput säteilevät valoa aallonpituudella 253,7 nm. Nämä UV-säteilylamput 11 ulottuvat aksiaalisesti alaspäin pitkin toista astiaa 2 sen pohjan välittömään läheisyyteen saakka ja ne on sijoitettu kehään astian « il ll-r Mli IMU»· 97287 5 akselin ympärille. Sen lisäksi on astia 2 varustettu yhdellä astian akselin poikki menevällä lampulla.
Kuvatussa keksinnön ensisijaisessa rakennemuodossa ovat astiat 1 ja 2 halkaisijoiltaan noin 30 cm ja korkeudeltaan noin I m. Jälkimmäinen mitta edellyttää sitä, että säteilylamput 8 ja 9 ovat pituudeltaan noin 30 cm ja että säteilylamput 10 ja II ovat pituudeltaan noin 1 m. Tässä laitteessa pumpataan vesi alussa pumpulla 5 läpi astian 1 ja sitten läpi astian 2 samalla kun se vuorotellen kulkee IFR-säteilylamppujen ohi, jotka säteilevät valoa aallonpituusalueella 765 nm - 10 ^um ja UV-säteilylamppujen ohi, jotka säteilevät valoa yli 300 nm:n aallonpituudella. Samanaikaisesti säteilytetään vettä UV-säteilylampuilla, jotka säteilevät valoa aallonpituusalueella 100-200 nm. Tämän säteilytyksen jälkeen vesi virtaa yhdistinkappaleen 6 läpi toiseen astiaan 2, jossa se altistetaan sellaisten UV-säteilylamppujen voimakkaalle säteilytyk-selle, jotka säteilevät valoa aallonpituudella 253,7 nm.
Laitteen tehon kuvaamiseksi on suoritettu joukko kokeita käyttäen erilaisia lamppukokoonpanoja. Näissä kokeissa mitattiin virtaavassa vedessä laitteen sisääntulossa seuraavia arvoja : .· pH = 7,2
Vapaa kloori = 0,6 mg/l Sidottu kloori = 0,2 mg/l 3
Veden virtausnopeus = 24 m /h Läpivirtausaika = 40 s Jäljempänä on kuvattu yksityiskohtaisemmin joukko kokeita A-E, jolloin kaksi ensimmäistä A ja B ovat vertailukokeita käyttäen samoja arvoja kuin edellä on mainittu.
• > 6 97287
Koe A
Vesi suodatettiin "Millipore"-suodattimen läpi, jonka tyyppi oli HA 0,45 um. Määritettiin mikrobien määrä kasvualustalta laskemalla iL tunnin itämisajan 21 C:ssa jälkeen. Itiöiden o , . .
määrä 37 C:ssa määritettiin veri-aganlla (5 % vasikan verta) o idättämällä 24 tuntia 37 C:ssa.
Kolimuotoisen bakteerin määrityskokeessa käytettiin eosiini- o metyylisini-agaria (EMB), jota idätettiin 37 C:ssa 24 tuntia.
Epäilyttävät EMB-kolonnit tutkittiin McConkey-liemellä, o o osittain 37 C:ssa ja osittain 44 C:ssa mahdollisen ilman ja hapon kehittymisen varalta.
o
Kokeessa Ps. aeruginosaa varten käytettiin 72 tuntia 42 C:ssa idätettyä Cetrimid-agaria.
Tämän laitteen sisäänmenosta mitattiin välillä 50-200 olevia bakteerimääriä/100 ml ja laitteen ulostulosta mitattiin välillä 5-10 olevia bakteerimääriä/100 ml.
Koe B
Tätä koetta varten käytettiin edellä mainitussa tanskalaisessa patentissa no 144 663 kuvattua laitetta, mutta sammutettiin aallonpituuden 300 nm ylittävät UV-säteilylamput ja 253,7 nm:n säteilylamput. Tällöin oli päällä vain lämmitys.
Laitteen sisäänmenossa mitattiin välillä 50 ja 200 olevia bakteeripitoisuuksia/100 ml ja laitteen ulostulosta mitattiin välillä 50 ja 200 bakteeria olevia määriä/100 ml.
Koe C
Kuvioissa 1 ja 2 kuvatun kaltaisessa laitteessa oli päällä vain IFR-säteilylamput, jotka säteilivät valoa 765 nm - 10 um välillä olevilla aallonpituuksilla.
/ 97287 7 Tämän laitteen sisäänmenosta mitattiin 100-200 bakteerin välillä olevia määriä/100 ml ja laitteen ulostulosta bakteerei-den ylilisääntynyt määrä, joka vastasi laskematonta määrää bakteereita/100 ml.
Koe D
Samassa laitteessa kytkettiin päälle seuraavat lamput: 1. IFR-säteilylamput, jotka säteilevät valoa aallonpituusalueella 765 nm - 10 ^um.
2. UV-säteilylamppu, joka säteili valoa aallonpituudella 253,7 nm.
Laitteen sisäänmenosta mitattiin välillä 50 ja 200 olevia bakteerimääriä/100 ml ja laitteen ulostulosta mitattiin välillä 300 ja 500 olevia bakteerimääriä/100 ml.
Edellä mainittu kenties hämmästyttävä bakteerien lukumäärän kasvu ei johdu todellisesta kasvusta, vaan päinvastoin IFR-säteilylamppujen aiheuttamasta voimakkaasta bakteerikasaumien hajoamisesta. Jos klooripitoisuutta olisi suurennettu huomattavasti, olisivat bakteerit kuolleet, mutta allergiaa aiheuttavien ja haitallisten orgaanisten klooriyhdisteiden lisäyksen seurauksena on joukko kielteisiä vaikutuksia.
Koe E
Laitteessa kytkettiin päälle seuraavat lamput: 1. IFR-säteilylamput, jotka säteilevät valoa aallonpituusalueella 765 nm - 10 ^um.
2. UV-säteilylamput, jotka säteilevät valoa 300 nm ylittävillä aallonpituuksilla.
3. UV-säteilylamput, jotka säteilevät valoa aallonpituusalueella 100-200 nm.
4. UV-säteilylamput, jotka säteilevät valoa aallonpituusalueella 253,7 nm.
8 97287 Tämän laitteen sisäänmenossa mitattiin välillä 50 ja 200 olevia bakteerimääriä/100 ml ja laitteen ulostulosta mitattu määrä oli melkein 0 bakteeria/100 ml.
Keksinnön mukaista laitetta käytettäessä lisättiin vähemmän klooria, mutta käytettiin sama määrä sähköenergiaa ja saavutettiin mikrobien häviäminen kokonaan toisin kuin muissa kokeissa. Olennainen piirre on, että käyttämällä IFR-säteily-lamppuja, jotka säteilevät valoa välillä 765 nm - 10 um olevalla aallonpituudella lämmityselementtien asemasta, icuten tanskalaisen patentin mukaisessa laitteessa, saatiin vedessä aikaan sangen laajalle ulottuva säteilyvaikutus samalla, kun käytetty sähköenergia muutettiin vedessä lämmöksi. Tarkistetussa kokeessa 1 m :11a vettä mitattiin 96 %:n lämmön imeytyminen .
Kuvio 3 on laitteella saatujen koetulosten graafinen kuvaus, joka osoittaa laitteen tehon ennalta määrätyn määrän kolibakteereja sisältävään veteen, joka on saatu lisäämällä siihen kolibakteereja. Täten kuvaavat eri käyrät kolibakteerien mää-rää/ml vettä ajan funktiona laitteen käynnistyessä. Kukin käyrä kuvaa laitetta seuraavissa toimintaolosuhteissa, jolloin sisäänmenevä vesi sisälsi 0,06 mg vapaata klooria/l (HOC1+OC1 pH:n ollessa 7,2).
1. Laitteen kaikki lamput oli kytketty päälle.
2. UV-säteilylamput 10, jotka säteilevät valoa aallonpituusalueella 100-200 nm oli kytketty pois päältä kaikkien muiden lamppujen ollessa päälle kytkettyjä.
3. Vain UV-säteilylamppu 11 oli kytketty päälle.
4. Kaikki lamput oli kytketty pois päältä ja sen asemasta lisättiin vapaan kloorin lisäystä sellaiseen määrään, että vapaata klooria oli 3 mg (H0C1+0C1 pH:n ollessa 7,2)/1.
5. Vain aallonpituusalueella 100-200 nm valoa säteilevä UV-säteilylamppu oli kytketty päälle, ja ii . iUrfc ilii i!isii 9 97287 6. vain aallonpituusalueella 765 nm - 10 ^um valoa säteilevä IFR-säteilylamppu 8 oli kytketty päälle.
Tavallisen uimaveden tavanomaiseen klooraukseen sisältyy, että 10 minuutin reaktioajan jälkeen on saavutettu niin sanottu "murtopiste" tasolla 12 paino-osaa klooria yhtä ammoniakin paino-osaa kohti (jota pidetään typpenä). Kun samanlaista uimavettä sen lisäksi säteilytetään keksinnön mukaisen menetelmän mukaisesti, saavutetaan "murtopiste" jo 40 sekunnin kuluttua tai 6:11a osaa klooria yhtä ammoniakkiosaa kohti (jota pidetään typpenä). Tarvittava 40 sekunnin aika vastaa veden läpikulkuaikaa laitteessa. Tämä tulos saadaan vain silloin, kun kaikki lamput on kytketty päälle, kun taas yhden tai useamman tyyppisten lamppujen kytkemisestä pois päältä seuraa, ettei laitteella ole minkäänlaista vaikutusta.
Kuvio 4 on graafinen kuva, joka kuvaa sidotun kloorin mittauksia laitteen sisäänmenossa (x-akseli) ja ulostulossa (y-akseli) erilaisilla lähtöarvoilla. Nämä kaksi mittaussarjaa kuvaavat laitteen kahta toimintavaihetta: 1. Vain UV-säteilylamput 9 ja 10, jotka säteilevät valoa yli 300 nm:n aallonpituudella ja vastaavasti 253,7 nm:n aallonpituudella, oli kytketty päälle.
2. Laitteen kaikki säteilylamput oli kytketty päälle.
Nämä kokeet osoittavat, että laite varmistaa huomattavan sidotun kloorin määrän pelkistymisen ja sen seurauksena voimakkaan esim. klooriamiinien hajoamisen typeksi ja suolahapoksi.
Käyttämällä tämän keksinnön mukaista menetelmää ja laitetta uima-altaiden yhteydessä on saavutettu huomattava trihalogee-nimetaanipitoisuuden väheneminen, pienempi kaliumpermanga-naattimäärä ja pienempi TOC-arvo. Mitä esimerkiksi trihalo-geenimetaaneihin tulee, ovat kokeet, jolloin kaikki lamput on 4 10 97287 kytketty päälle, osoittaneet huomattavaa vähenemistä, kun taas trihalogeenimetaanien tuotossa tapahtuu vain muutoksia käytettäessä muita päälle kytkettyjen lamppujen yhdistelmiä. Hyvä teho johtuu otaksuttavasti orgaanisen aineen suuren poistuman ja esimerkiksi kloroformin hajoamisen välisestä riippuvuussuhteesta. Laitteella suoritetut kokeet antoivat seuraavia tuloksia s
Trihalogeenimetaani sisäänmeno 187 ^ug/l ulostulo 0 ^ug/l KMnO sisäänmeno 8,38 mg/1 4 ulostulo 1,93 mg/1 TOC sisäänmeno 4,28 mg/1 ulostulo 1,05 mg/1 FTU sisäänmeno 0,25 ulostulo 0,25 * FTU (formatsiinin sameusyksikkö) on sameuden mittaus mittaamalla se formatsiinin määrä, joka on lisättävä täysin puhtaaseen kristallinkirkkaaseen veteen, että saavutetaan sama sameus, joka on saatu uima-altaan vedestä.
Keksintöä on kuvattu viitaten ensisijaiseen rakennemuotoon. Siihen voi kuitenkin tehdä monia muutoksia keksinnön suojauksen piiristä silti poikkeamatta. Ensisijaisen rakennemuodon mukaisesti käytetään IFR-säteilylamppuja 35 ohmin vastuksina virtapiirissä, johon kuuluu UV-säteilylamput, jotka säteilevät valoa yli 300 nm:n aallonpituudella. Tämän avulla on varmistettu kyseessä olevien UV-säteilylamppujen taloudellisesti edullinen säätö.
Il Iti 1 liiti I I I st . 1

Claims (8)

97287 11
1. Menetelmä erityisesti uima-altaiden klooratun veden puhdistamiseksi kierrättämällä vettä läpi astian (1, 2) , kun vettä samanaikaisesti säteilytetään lukuisilla UV-sä-teilylampuilla (9), jotka säteilevät valoa yli 300 nm:n aallonpituudella, jolloin vettä säteilytetään IFR-säteily-lampuilla (8) ennen kuin se kulkee UV-säteilylamppujen (9) ohi, mainittujen IFR-säteilylamppujen säteillessä valoa alueella 765 nm - 10 ^m olevalla aallonpituudella ja vettä säteilytetään edelleen UV-säteilylampuilla (11), jotka säteilevät valoa aallonpituudella 253,7 nm, tunnettu siitä, että vettä säteilytetään vielä UV-säteilylampuilla (10), jotka säteilevät valoa aallonpituusalueella 100-200 nm.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että veden annetaan vuorotellen ohittaa useita kertoja IFR-säteilylamput (8) ja UV-säteilylamput (9), jotka säteilevät valoa yli 300 nm:n aallonpituudella.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vettä säteilytetään jatkuvasti UV-säteilylampuilla (11), jotka säteilevät valoa aallonpituusalueella 100-200 nm.
4. Jonkin patenttivaatimuksista 1, 2 tai 3 mukainen mene- .. telmä, tunnettu siitä, että vettä ei säteilytetä aallonpi tuudella 253,7 nm valoa säteilevillä UV-säteilylampuilla (11) ennen kuin se ohittanut kaikki muut säteilylamput.
5. Jonkin patenttivaatimuksista 1, 2, 3 tai 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että UV-säteilylamput (10), jotka säteilevät valoa aallonpituusalueella 100-200 nm, säteilevät valoa mieluiten alueella 110-120 nm olevalla aallonpituudella.
6. Klooratun veden puhdistuslaite, joka koostuu ensimmäisestä astiasta (1), jonka läpi vesi kulkee sisääntulosta | (3) ulosmenoon (4), jolloin sekä sisääntulo että ulosmeno 97287 12 on liitetty altaaseen ja jossa astia (1) on varustettu ainakin yhdellä yli 300 nm olevalla aallonpituudella valoa säteilevällä UV-säteilylampulla (9) , ja joka astia (1) sisältää edelleen ainakin yhden IFR-säteilylampun (8), joka säteilee valoa aallonpituusalueella 765 nm - 10 μιη, jolloin IFR-säteilylamppu on virtaussuunnassa sijoitettu ennen UV-säteilylamppua (10), jolloin astian (1) yhteyteen on sijoitettu UV-säteilylamppuja (11), jotka säteilevät valoa aallonpituudella 253,7 nm ja ne on sijoitettu mieluiten virtaussuunnassa ensimmäisen astian (1) takana olevaan toiseen astiaan (2), tunnettu siitä, että astia (l) sisältää vielä ainakin yhden UV-säteilylampun (10), joka säteilee valoa aallonpituudella 100-200 nm.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen laite, tunnettu siitä, että ensimmäisessä astiassa (l), joka sisältää useita IFR-säteilylamppu ja (8) ja UV-säteilylamppuja, jotka säteilevät valoa yli 300 nm:n aallonpituudella, on mainitut IFR-sätei-lylamput ja mainitut UV-säteilylamput sijoitettu virtaus-suunnassa vuorottäiseen järjestykseen.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laite, tunnettu siitä, että iFR-säteilylamput (8) ja UV-säteilylamput (9), jotka säteilevät valoa yli 300 nm:n aallonpituudella, ovat poikittain astian (1) läpi virtaavan veden virtaussuuntaan nähden, kun taas UV-säteilylamput (10), jotka säteilevät valoa aallonpituusalueella 100-200 nm, kulkevat pitkin veden virtaussuuntaa samalla alueella kuin ensinmainitut sä-teilylamput.
FI882045A 1986-09-03 1988-05-02 Menetelmä klooratun veden puhdistamiseksi ja laite toimenpiteen suorittamiseksi FI97287C (fi)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK421786A DK157485C (da) 1986-09-03 1986-09-03 Fremgangsmaade til rensning af chloreret vand samt et apparat til udoevelse af fremgangsmaaden
DK421786 1986-09-03
DK8700106 1987-09-01
PCT/DK1987/000106 WO1988001606A1 (en) 1986-09-03 1987-09-01 A process for cleaning chlorinated water and an apparatus for carrying out the process

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI882045A FI882045A (fi) 1988-05-02
FI882045A0 FI882045A0 (fi) 1988-05-02
FI97287B FI97287B (fi) 1996-08-15
FI97287C true FI97287C (fi) 1996-11-25

Family

ID=8131396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI882045A FI97287C (fi) 1986-09-03 1988-05-02 Menetelmä klooratun veden puhdistamiseksi ja laite toimenpiteen suorittamiseksi

Country Status (10)

Country Link
EP (1) EP0279849B1 (fi)
AT (1) ATE77605T1 (fi)
AU (1) AU7965287A (fi)
CA (1) CA1320029C (fi)
DE (1) DE3780028T2 (fi)
DK (1) DK157485C (fi)
ES (1) ES2005297A6 (fi)
FI (1) FI97287C (fi)
NO (1) NO170209C (fi)
WO (1) WO1988001606A1 (fi)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997029994A1 (en) * 1996-02-12 1997-08-21 Aqua System A/S Plant for purification of contaminated water
NO312413B1 (no) * 2000-01-04 2002-05-06 Forinnova As Fremgangsmåte og anordning for å hindre oppblomstring av mikroorganismer i et vandig system

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH458222A (fr) * 1966-05-16 1968-06-15 Patrick De Stoutz William Cellule de traitement d'eau potable par irradiation
US3659096A (en) * 1970-06-16 1972-04-25 Controlex Corp America Apparatus for irradiating a liquid
JPS588811B2 (ja) * 1979-04-10 1983-02-17 マルイ工業株式会社 緑藻類の生育抑制および除去方法
DK144663C (da) * 1979-05-30 1982-10-11 Kaas H & P System Teknik Aps Rensning af chloreret vand i et svoemmebassin

Also Published As

Publication number Publication date
DK421786D0 (da) 1986-09-03
DE3780028D1 (de) 1992-07-30
DK157485C (da) 1990-06-05
ATE77605T1 (de) 1992-07-15
DK421786A (da) 1988-03-04
FI882045A (fi) 1988-05-02
FI97287B (fi) 1996-08-15
ES2005297A6 (es) 1989-03-01
NO881918L (no) 1988-05-02
EP0279849B1 (en) 1992-06-24
AU7965287A (en) 1988-03-24
CA1320029C (en) 1993-07-13
NO881918D0 (no) 1988-05-02
NO170209B (no) 1992-06-15
DE3780028T2 (de) 1992-12-24
FI882045A0 (fi) 1988-05-02
WO1988001606A1 (en) 1988-03-10
DK157485B (da) 1990-01-15
EP0279849A1 (en) 1988-08-31
NO170209C (no) 1992-09-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6991735B2 (en) Free radical generator and method
Ghernaout Disinfection and DBPs removal in drinking water treatment: A perspective for a green technology
US6464877B1 (en) Water treating method
US5405532A (en) Process for the purification of industrial waste-waters
US6451209B1 (en) Method and a system for the treatment of water
US5785845A (en) Water purifying system
US5445741A (en) Process for treating waste water
US7678278B2 (en) Method of treating water with an inorganic powder reagent
CN102107993B (zh) 一种过滤多种水源成直饮水的方法
RU2404135C2 (ru) Устройство и способ очистки жидкости озоном и рециркуляцией
KR100758663B1 (ko) 정밀여과 및 한외여과막과 역삼투막을 이용한 미네랄 함유 음용수 고도정수처리장치
Żyłła et al. Integration of advanced oxidation and membrane filtration for removal of micropollutants of emerging concern
CN104445691A (zh) 一种循环粉末活性炭和超滤组合的水处理系统及其应用
CN1443140A (zh) 臭氧消毒方法
JPH05154473A (ja) 流体の光化学反応処理方法
FI97287C (fi) Menetelmä klooratun veden puhdistamiseksi ja laite toimenpiteen suorittamiseksi
US20080128356A1 (en) Three in One Method and Equipment for Treating Drinking Water
Fang et al. Removal of humic acid foulant from ultrafiltration membrane surface using photocatalytic oxidation process
Best et al. Application of immersed ultrafiltration membranes for organic removal and disinfection by-product reduction
JPH11239789A (ja) 高度水処理方法
KR100497771B1 (ko) 간이정수처리시스템
US20110284469A1 (en) Device and Method for Purifying a Liquid
KR200399829Y1 (ko) 정밀/한외여과막과 역삼투막을 이용한 미네랄 함유 음용수 고도정수처리장치
JPH11165192A (ja) 下水、排水の高度処理方法
KR200331371Y1 (ko) 간이정수처리장치

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
MM Patent lapsed

Owner name: KAAS, POVL