HUT64282A - Method and device for purifying ground water - Google Patents

Method and device for purifying ground water Download PDF

Info

Publication number
HUT64282A
HUT64282A HU9300003A HU393A HUT64282A HU T64282 A HUT64282 A HU T64282A HU 9300003 A HU9300003 A HU 9300003A HU 393 A HU393 A HU 393A HU T64282 A HUT64282 A HU T64282A
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
water
wells
oxygen
tube
injection wells
Prior art date
Application number
HU9300003A
Other languages
English (en)
Other versions
HU9300003D0 (en
Inventor
Rudolf Martinell
Original Assignee
Paref Ab
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 Paref Ab filed Critical Paref Ab
Publication of HU9300003D0 publication Critical patent/HU9300003D0/hu
Publication of HUT64282A publication Critical patent/HUT64282A/hu

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
    • C02F1/58Treatment of water, waste water, or sewage by removing specified dissolved compounds
    • C02F1/62Heavy metal compounds
    • C02F1/64Heavy metal compounds of iron or manganese
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/002Reclamation of contaminated soil involving in-situ ground water treatment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C2101/00In situ
    • 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
    • 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
    • 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
    • C02F2103/06Contaminated groundwater or leachate

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Cleaning In General (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Description

A jelen találmány tárgya egy olyan eljárás talajvíz tisztítására, amelynek során víztároló rétegben oxidáció és kicsapató zónát hozunk létre egy vagy több víztermelő kút és az ezek körül elrendezett injektáló kutak között és a zónában a talajvíz nemkívánt szennyezéseit in situ kicsapatjuk.
A találmány tárgya továbbá berendezés az eljárás foganatosítására, amelyben egy vagy több víz tér emlőként és ezek körül injektáló kutak vannak, ahol az injektáló kutak külső csővel vannak ellátva és ezeknek legalább a víztározó rétegeknek megfelelő részén perforált, vízáteresztő szakasz van.
A 0160774 számú európai szabadalmi leírás olyan eljárást ismertet, amelynek segítségével egy víztároló rétegben lévő talajvíz vas- és mangántartalma csökkenthető. A víztároló rétegben függönyszerű oxidációs és kicsapató zónát alakítanak ki a vas és mangán kiválasztására oly módon, hogy oxigént vagy oxigéntermelő közeget tartalmazó vizet vezetnek szakaszosan, injektáló kutakon keresztül a talajba. Az injektáló kutak egy vagy több víztermelő kút körül vannak elrendezve.
Minden esetben, amikor az oxigént vagy oxigéntermelő közeget tartalmazó vizet a víztároló rétegbe nyomják, a műveletet csak néhány injektáló kúton keresztül végzik és egyidejűleg néhány szomszédos vagy köztesen elhelyezkedő injektáló kútból vizet szivattyúznak ki.
Az oxigént tartalmazó víz a víztároló rétegben megfelelő körülményeket biztosít olyan baktériumok számára, amelyek, bizonyos vegyi folyamatokkal együtt a vas és mangán • · · · • · · · ·
-3kicsapódását eredményezik, a jelen esetben szűrőként működő talajrétegbe. Amint azt már említettük, az oxigént tartalmazó vizet szakaszosan, például 24 óránként vezetik a talajba.
A 015 41 05 számú európai szabadalmi leírás olyan eljárást ismertet, amellyel a talajvíz nitrát tartalma csökkenthető. Ebben az esetben is egy redukáló zónát (denitrifikáló zónát) alakítanak ki egy vagy több víztermelő kút és a körülöttük elrendezett injektáló kutak között és ebben a zónában a nitrátot nitrogénné redukálják. A redukáló zóna kialakítását ugyanúgy végzik, mint az előbb említett szabadalom szerinti eljárás során az oxidáló zónáét, de az oxigén vagy oxigéntermelő közeget tartalmazó víz helyett ennél az eljárásnál denitrifikáló organizmusokat és/vagy szsubztrátumot nyomatnak a talajba. Többnyire csak szubsztrátumot (oxigénfogyasztó közeget) adagolnak, például szukrózt, metanolt, etanolt, acetátot vagy melaszt.
Az ilyen oxidációs vagy redukciós zónák kialakításakor kiterjedt csőrendszert kell létrehozni (például a víz oxigénezéséhez egy oxigénező állomáson vagy a víz szivattyúzásához az injektáló kutakhoz, illetve kutaktól). Ezen túlmenően az ilyen kutak nagyméretűek, például 125 mm átmérőjűek annak érdekében, hogy merülő szivattyút tudjanak befogadni .
A jelen találmánnyal olyan megoldás kialakítása a célunk, amelynek segítségével a fent leírt oxidációs és redukciós zónákat a hagyományostól eltérő, egyszerűbb módon lehet kialakítani.
• ·
-4A kitűzött feladatot olyan eljárással oldottuk meg, amelynek során az oxidációs és kicsapató zónát egy vagy több víztermelő kút és ezek körül elrendezett injektáló kutak között alakítjuk ki és a zónában a talajvízből in situ kicsapatjuk a nemkívánatos szennyezőket, ahol a találmány szerint a zónát szakaszosan állítjuk elő, mindig két szomszédos injektáló kút között oly módon, hogy mindkét kúton át oxigént, oxigéntartalmú gázt vagy oxigéntermelő közeget vezetünk mindkét kútban a vízhez és a vizet az egyik kútban alulról felfelé, a másik kútban fölülről lefelé szivattyúzzuk és ily módon a víztároló rétegben a két kút között cirkulációs rendszert alakítunk ki.
Abban a kútban, tehát, amelyikben a vizet alulról felfelé szivattyúzzuk, a víz a kút szűrőjének alsó részén (vagy több szűrő alkalmazása esetén az alsó szűrökön keresztül) fog befolyni és a szűrő felső részénél (vagy a felső szűrőknél) hagyja el a kutat.
Az ellenkezője történik a másik kútnál, ahol a vizet fölülről szivattyúzzuk lefelé.
Célszerű bizonyos esetekben meghatározott idő elteltével a víz áramlási irányának megfordítása.
Az oxigénezés és a cirkulációs kör létrehozása egyidejűleg történhet páronként két szomszédos kút között.
A találmány szerinti eljárás egy változata szerint redukáló zónát alakítunk ki a nemkívánatos szennyeződések eltávolítására, mégpedig oly módon, hogy egy vagy több víztermelő kút és a körülöttük elrendezett injektáló kutak közé • · · · · ·
-5oxigénfogyasztó közeget nyomatunk, oxigéntermelő közeg helyett .
Az adott injektáló kutak között kialakítandó zónához szükséges regenerációs frekvenciát esetről-esetre kísérletileg kell megállapítani, a kutak közötti vízáram és a vízminőség függvényében. Ezeket az adatokat már az injektáló kutak fúrása során célszerű meghatározni. A szomszédos injektáló kutak közötti távolságot ugyancsak a vízáram függvényében kell megállapítani, azaz meg kell határozni a hidraulikus vezetőképességet különböző irányokban.
A találmány szerinti eljárás nem csupán a vas és mangán eltávolítására alkalmas, hanem egyéb nemkívánatos szennyezők, például alumínium vagy fluorin eltávolítására is. Ha történetesen fluorid ionokat akarunk kicsapatni, általában kálcium ionok megfelelő formában történő bevezetése szükséges a kicsapató zónába, az injektáló kutakon keresztül.
Lehetséges egyetlen víztermelő kút körül is kialakítani egyidejűleg egy külső redukciós zónát (például nitrát redukálására) és egy belső oxidációs zónát (például vas és mangán oxidálására és kicsapatására, valamint a nitrát redukciója során felszabaduló nitrogén gáz lehajtására.
A találmány tárgya továbbá egy olyan berendezés az eljárás foganatosítására, amely egy vagy több víztermelő kút körül elrendezett injektáló kutakból áll, ahol az injektáló kutak mindegyike olyan külső csövet tartalmaz, amely legalább a talajvizet tartalmazó réteg vastagságának megfelelő perforált, vízáteresztő szakasszal van ellátva, ahol a ta• · · • · · · · · ··· ·· ···· ···« ·
-6lálmány szerint a vízáteresztő szakasz közepén a külső csővel egytengelyű, annál kisebb átmérőjű belső cső van tömítetten elhelyezve és ez a belső cső felső végénél keresztfallal van lezárva, a keresztfái központi nyílásából pedig csőtoldat nyúlik ki fölfelé és a külső cső felső részénél olyan vezetőcső van elrendezve, amelynek alsó vége a csőtoldat felső vége alá nyúlik. Ennek a vezetőcsőnek az átmérője kisebb, mint a külső cső átmérője, de nagyobb, mint a csőtoldat átmérője. A berendezés levegő bevezető csövekkel is el van látva és a belső cső a külső cső belsejében fölülről lefelé nézőén van elrendezve.
A belső csőben célszerűen járulékos szivattyú van elhelyezve a víznek fölfelé, illetve lefelé történő szivattyúzására.
A találmány további részleteit kiviteli példán, rajz segítségével ismertetjük. A rajzon az
1. ábra két szomszédos kutat mutat vázlatosan a cirku- lációs rendszer áramlási viszonyaival a két kút között, a
2. ábra pedig az egyik kút metszete.
Az 1. ábrán két szomszédos A és B injektáló kút látható. A B injektáló kútban a víz alulról fölfelé halad, míg az A injektáló kútban a haladási irány fölülről lefelé mutat. A két injektáló kút közötti áramvonalakat I-IV nyilak jelölik. Ezek a víztározó rétegben mutatják a vízáramlás eloszlását. Az A és B injektáló kutak közepén V keringető szivattyúk vannak elhelyezve.
• · • · · · · • · · · · 1 ··· ·· ···· · · ♦ ·
-7Αζ V keringető szivattyúkat csak jelképesen ábrázoltuk az 1. ábrán. Maguk a csövek, célszerűen villamos meghajtású propellerekkel vannak ellátva. Az injektáló kutak felépítését a 2. ábra mutatja.
Az A és B injektáló kutak 1 külső csőből és ahhoz 2 tömítőgyűrűkkel tömítetten csatlakozó 3 belső csőből állnak. A 3 belső cső körülbelül az 1 külső cső alja és a víztározó réteg felső szintje közötti távolság közepénél kezdődik és átmérője kisebb, mint az 1 külső cső belső átmérője.
Az 1 külső cső palástja perforált, legalább a víztározó réteg nagyobbik részének megfelelő hosszúságban.
A 3 belső cső felső végénél 4 gyűrű van elhelyezve, amely lezárja a 3 belső cső felső részét. A 4 gyűrű központi nyílásából 5 csőtoldat nyúlik felfelé. Az 1 külső cső felső végétől kezdődően 6 vezetőcsővel van ellátva. A 6 vezetőcső átmérője célszerűen nagyobb, mint az 5 csőtoldaté, de kisebb, mint a 3 belső csőé. A 6 vezetőcső alsó része valamivel a 3 belső cső vége fölött van elhelyezve. A levegőellátást 7 és 8 vezetékekek biztosítják, ezek az 1 külső cső belsejében haladnak lefelé és a 7 vezeték a 3 belső csőbe, a 8 vezeték pedig a 6 vezetőcső és az 5 csőtoldat közötti gyűrű alakú térbe nyílik. Az 1 külső cső, valamint a 6 vezetőcső felül önmagában ismert 9 levegőleválasztó készülékben végződik.
Amikor a vizet alulról felfelé szivattyúzzuk, levegő áramlik a 7 vezetéken át, aminek következtében a vízáram központosán fölfelé halad a 3 belső csőben, majd az 5 cső« · · ·
-8 — toldatban és az 1 külső cső alsó részén lévő szűrökön át több víz áramlik be a kútba, ahogy az az 1. ábrán a B kútnál látható. Az 1 külső cső felső részénél, amely hasítékokkal van ellátva, a víz felfelé kényszerül, egészen addig, amíg el nem ér egy, a kezdeti talajvíz-szintet meghaladó szintet és a víztározó rétegen kívüli talajrétegbe áramlik ki, az 1. ábrán látható módon, majd az A injektáló kút felé halad.
Ezzel szemben, ha a vizet fölülről lefele szivattyúzzuk, a levegő a 8 vezetéken keresztül kerül a rendszerbe és a felfelé irányuló áramlás az 5 csőtoldat körül halad, míg lefelé a víz az 5 csőtoldat belsejében, majd 3 belső csőben és végül az 1 külső csőben áramlik. Ennek megfelelően a II és III áramlások emelkedőek, azaz a víz fölül hatol be az 1 külső csőbe és alul áramlik ki onnan.
Ha jelentős szintkülönbségeket kell legyőzni, szóba kerül külső 10 járulékos szivattyúk alkalmazása is. Ezek ebben az esetben a 3 belső csőben vannak elhelyezve, amint az az
1. ábrán vázlatosan látható. Szivattyúként használhatók villamos meghajtású lapátkerekek vagy járókerekek változtatható forgásiránnyal. Lehetséges azonban olyan kis villamos meghajtású szivattyúk elhelyezése is, amelyek a kút felszín fölötti szerkezetében vannak elhelyezve. Alkalmazható ezenkívül ismert ejektorok vagy bármilyen más hasonló egységek.
A találmány szerinti megoldáshoz szükséges szállítókapacitás, amelyet például egy mammutszivattyú vagy lapátkerekes szivattyú igényel, általában 0,1 és 15 liter/sec között van, a szállítómagasság pedig 5-15 m.
• · · « · • · · · · · «·· ♦ · ·*·· · · « · ·
-9Ha az injektáló kutakba bevezetett vízbe szilárd vagy folyékony oxigéntermelő vagy -fogyasztó közeget vezetünk, a bevezetést oldat vagy zagy formájában végezhetjük, célszerűen a 3 belső csőbe.
A találmány szerinti megoldás lényegesen egyszerűbb, mint az ismertek és ennek megfelelően lényegesen olcsóbb is, különösen ami a beruházási költséget illeti. Míg a hagyományos eljárásokkal az injektáló kutak átmérője általában 125 mm körüli volt, annak érdekében, hogy búvárszivattyúkat lehessen alkalmazni és ennek következtében a fúráshoz igen robusztus berendezés volt szükséges, a jelen találmány alkalmazásakor mintegy 50 mm-es átmérő is elegendő, mert csak egy kisméretű lapátkereket kell a kútban elhelyezni. Ennek megfelelően az egy-egy lyuk fúrására korábban fordított több tízezer forintnyi költség jelentősen csökkenthető.
A találmány szerint lényegesen egyszerűbb és hordozható fúróberendezéseket lehet alkalmazni, aminek következtében a beruházási költségek néhány ezer forint értékre csökkenthetők. Ezen túlmenően nem szükséges vízcsövek lefektetése az injektáló kutak, illetve az injektáló kutak és a víztermelő kutak között. Ugyancsak elmaradhat a találmány szerinti megoldás alkalmazásakor a külön oxigénező állomás létesítése is.

Claims (4)

1. Eljárás talajvíz tisztítására, amelynek során víztároló rétegben oxidációs és kicsapató zónát hozunk létre egy vagy több víztermelő kút és az ezek körül elrendezett injektáló kutak között és ezen zónában a talajvíz nemkívánt szennyezéseit in situ kicsapatjuk, azzal jellemezve, hogy a zónát szakaszosan állítjuk elő, mindig két szomszédos injektáló kút között oly módon, hogy oxigént, oxigéntartalmú gázt vagy oxigéntermelő közeget vezetünk mindkét kútban a vízhez, amelyet az egyik kútban alulról felfelé, a másik kútban felülről lefelé szivattyúzunk és így a víztároló rétegben a két injektáló kút között cirkulációs rendszert alakítunk ki.
2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy redukáló zónát alakítunk ki a nemkívánatos szennyeződések eltávolítására oly módon, hogy egy vagy több víztermelő kút és az injektáló kutak közé az oxigén tartalmú gáz, oxigén termelő közeg vagy oxigén helyett oxigén fogyasztó közeget nyomatunk.
3. Berendezés az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás foganatosítására, azzal jellemezve, hogy amelyben egy vagy több víztermelő kút és ezek körül injektáló kutak vannak, ahol az injektáló kutak külső csővel vannak ellátva és legalább a víztározó rétegnek megfelelő részükön perforált, vízáteresztő szakasz van, azzal jellemezve, hogy a vízáteresztő szakasz közepén a külső csővel (1) egytengelyű, annál kisebb
-11— átmérőjű belső cső (3) van tömítetten elhelyezve, a belső cső (3) felső vége gyűrűvel (4) van lezárva, a gyűrű (4) központi nyílásából pedig csőtoldat (5) nyúlik fölfelé és a külső cső (1) felső részénél olyan vezetőcső (6) van, amelynek alsó vége a csőtoldat felső vége (5) alá nyúlik, átmérője kisebb, mint a külső cső (1) átmérője, de nagyobb, mint a csőtoldat (5) átmérője; a berendezésben levegőbevezető csövek (7,8) vannak, a belső cső pedig a külső cső (1) belsejében fölül van elrendezve.
4. A 3. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a belső csőben (3) járulékos szivattyú (10) van.
HU9300003A 1990-07-04 1991-06-26 Method and device for purifying ground water HUT64282A (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9002355A SE466851B (sv) 1990-07-04 1990-07-04 Foerfarande och anordning foer rening av vatten i grundvattenfoerande lager

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HU9300003D0 HU9300003D0 (en) 1993-06-28
HUT64282A true HUT64282A (en) 1993-12-28

Family

ID=20379948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9300003A HUT64282A (en) 1990-07-04 1991-06-26 Method and device for purifying ground water

Country Status (16)

Country Link
US (1) US5362400A (hu)
JP (1) JPH05508582A (hu)
KR (1) KR930701350A (hu)
AU (1) AU656898B2 (hu)
BG (1) BG60965B1 (hu)
CA (1) CA2086523C (hu)
CZ (1) CZ281359B6 (hu)
FI (1) FI925987A7 (hu)
HU (1) HUT64282A (hu)
LT (1) LT3475B (hu)
LV (1) LV10420B (hu)
NO (1) NO930010L (hu)
PL (1) PL168339B1 (hu)
SE (1) SE466851B (hu)
SK (1) SK278329B6 (hu)
WO (1) WO1992000918A1 (hu)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4226871C1 (de) * 1992-08-11 1994-01-27 Hydrotec Ges Zur Aufbereitung Anordnung zur Wasserförderung mit Wasseraufbereitung im Aquifer
US5645322A (en) * 1995-03-14 1997-07-08 Tarim Associates For Scientific Mineral & Oil Exploration In-situ chemical reactor for recovery of metals and salts
USRE43350E1 (en) 1995-05-05 2012-05-08 Think Village-Kerfoot, Llc Microporous diffusion apparatus
US6306296B1 (en) * 1995-05-05 2001-10-23 William B. Kerfoot Groundwater and soil remediation with microporous diffusion apparatus
US5855775A (en) * 1995-05-05 1999-01-05 Kerfoot; William B. Microporous diffusion apparatus
US5698092A (en) * 1995-08-07 1997-12-16 Chen; Youzhi In-situ oxidizing zone remediation system for contaminated groundwater
US5888021A (en) * 1995-12-19 1999-03-30 Canon Kabushiki Kaisha Method and apparatus for remediation of contaminated soil
PT885171E (pt) * 1996-02-21 2002-04-29 Vyrmetoder Ab Dispositivo para criacao de uma zona de oxidacao e precipitacao ou uma zona de reducao num aquifero
RU2156742C2 (ru) * 1996-02-21 2000-09-27 Вюрметодер Аб Устройство для создания зоны окисления и осаждения или восстановительной зоны в водоносном пласте
CA2184566A1 (en) * 1996-02-27 1997-08-28 John L. Kiest Underground contamination in situ treatment system
US5874001A (en) * 1996-09-11 1999-02-23 Matrix Environmental Technologies Ground water remediation method
CN1104382C (zh) * 1997-08-20 2003-04-02 维尔梅托德公司 含水层氧化和沉淀区或还原区形成装置
US6268205B1 (en) 1998-05-04 2001-07-31 Biomanagement Services, Inc. Subsurface decontamination method
EP1077767A4 (en) * 1998-05-14 2001-08-16 Us Environment METHOD FOR ADSORPTION AND OXIDATION OF CONTAMINANTS VIA THE FENTON REACTION
US6254786B1 (en) * 1999-09-22 2001-07-03 The United States Of America As Represented By The Department Of Energy In-situ method to remove iron and other metals from solution in groundwater down gradient from permeable reactive barrier
US6726406B2 (en) 1999-10-28 2004-04-27 Battelle Memorial Institute In situ formation of reactive barriers for pollution control
US6436285B1 (en) 1999-12-22 2002-08-20 William B. Kerfoot Laminated microporous diffuser
US6582611B1 (en) 2000-07-06 2003-06-24 William B. Kerfoot Groundwater and subsurface remediation
US8557110B2 (en) 2000-07-06 2013-10-15 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Groundwater and subsurface remediation
US6322055B1 (en) 2000-10-02 2001-11-27 Eco-Oxygen Technologies, Llc Gas dissolving apparatus and method
SE525025C2 (sv) * 2000-12-15 2004-11-09 Arlington Trading Corp S A C O Anordning och förfarande för att skapa minst en reaktionszon i en akvifär
US6668556B2 (en) 2002-04-18 2003-12-30 Eco Oxygen Technologies, Llc. Gas transfer energy recovery and effervescence prevention apparatus and method
US8302939B2 (en) 2003-02-12 2012-11-06 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Soil and water remediation system and method
US7442313B2 (en) 2003-08-27 2008-10-28 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Environmental remediation method and system
US7666316B2 (en) 2004-07-20 2010-02-23 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Permanganate-coated ozone for groundwater and soil treatment with in-situ oxidation
US6913251B2 (en) 2003-02-12 2005-07-05 William B. Kerfoot Deep well sparging
US7264419B2 (en) * 2003-03-19 2007-09-04 Applied Process Technology, Inc. System and method for remediating contaminated soil and groundwater in situ
US20060243668A1 (en) * 2003-03-21 2006-11-02 Miller Gregory P Apparatus, method and system of treatment of arsenic and other impurities in ground water
US7621696B2 (en) 2006-07-12 2009-11-24 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Directional microporous diffuser and directional sparging
US7569140B2 (en) 2005-11-10 2009-08-04 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Directional spargewell system
US7651611B2 (en) 2006-07-12 2010-01-26 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Directional microporous diffuser and directional sparging
US8771507B2 (en) 2003-12-24 2014-07-08 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Directional microporous diffuser and directional sparging
US7401767B2 (en) 2003-12-24 2008-07-22 Kerfoot William B Directional microporous diffuser and directional sparging
US7566397B2 (en) 2004-02-09 2009-07-28 Eco Oxygen Technologies, Llc Superoxygenation of raw wastewater for odor/corrosion control
US7320749B2 (en) 2004-02-09 2008-01-22 Eco-Oxygen Technologies, Llc Method and apparatus for control of a gas or chemical
EP2343416B1 (de) * 2010-01-12 2018-10-24 Grundfos Management A/S Bohrlochpumpensystem
JP7193987B2 (ja) * 2018-11-12 2022-12-21 鹿島建設株式会社 井戸構造、地下水浄化システムおよび地下水浄化方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2622683A (en) * 1947-08-07 1952-12-23 Ranney Method Water Supplies I Apparatus and method for the collection of water
FI43852B (hu) * 1969-02-13 1971-03-01 Yrjoe Reijonen
US4478765A (en) * 1982-08-18 1984-10-23 Tubbs Dean L Apparatus for aerating water supplies
SE434388B (sv) * 1982-11-10 1984-07-23 Vyrmetoder Ab Forfarande for att minska halten av jern och mangan i grundvatten
SE439917B (sv) * 1984-01-16 1985-07-08 Vyrmetoder Ab Forfarande for att minska nitrathalten i grundvatten
US4638064A (en) * 1985-04-01 1987-01-20 The Dow Chemical Company Process for preparing ethylenically unsaturated heterocyclic thiocarbonyl compounds and their organo-oxylated precursors
GB8515101D0 (en) * 1985-06-14 1985-07-17 Anglian Water Authority Ground water treatment
JPH0751237B2 (ja) * 1987-06-18 1995-06-05 海洋工業株式会社 連続水域における部分浄水方法
US5006250A (en) * 1987-12-04 1991-04-09 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Pulsing of electron donor and electron acceptor for enhanced biotransformation of chemicals

Also Published As

Publication number Publication date
NO930010D0 (no) 1993-01-04
SE9002355D0 (sv) 1990-07-04
FI925987L (fi) 1992-12-31
SE9002355L (sv) 1992-01-05
US5362400A (en) 1994-11-08
KR930701350A (ko) 1993-06-11
LV10420A (lv) 1995-02-20
LTIP417A (en) 1994-10-25
PL168339B1 (pl) 1996-02-29
SE466851B (sv) 1992-04-13
CZ281359B6 (cs) 1996-09-11
AU8226091A (en) 1992-02-04
CZ402092A3 (en) 1993-09-15
SK402092A3 (en) 1993-07-07
AU656898B2 (en) 1995-02-23
SK278329B6 (en) 1996-11-06
FI925987A0 (fi) 1992-12-31
BG97447A (bg) 1994-03-24
WO1992000918A1 (en) 1992-01-23
BG60965B1 (en) 1996-07-31
LT3475B (en) 1995-10-25
CA2086523C (en) 2002-08-27
FI925987A7 (fi) 1992-12-31
HU9300003D0 (en) 1993-06-28
CA2086523A1 (en) 1992-01-05
LV10420B (en) 1995-06-20
PL297370A1 (hu) 1992-07-13
NO930010L (no) 1993-02-19
JPH05508582A (ja) 1993-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HUT64282A (en) Method and device for purifying ground water
US5980751A (en) Air lift pump for membrane separation unit
JPS61502037A (ja) 水の浄化方法
US4125463A (en) Reverse osmosis desalination apparatus and method
US6217767B1 (en) Vacuum sparging process for treating contaminated groundwater and/or wastewater
EP0154105B1 (en) A process for decreasing the nitrate content in water
FI89703B (fi) Anordning foer behandling av vaetskor, speciellt avfallsvatten
AU2016266087A1 (en) Ground water purification plant based on biological oxidation and reduction processes
JPH05317605A (ja) 膜式真空脱気方法および膜式真空脱気装置
US6984316B2 (en) Device for creating at least one reaction zone in an aquifer
CN105263869B (zh) 用于减少未净化的水中的杂质成分的方法和装置
KR100632306B1 (ko) 에어펌프
HU221778B1 (hu) Kútszerkezet kútvíz szakaszos üzemű helyszíni kezelésére
RU2122892C1 (ru) Газлифтный аппарат
JPS6330556Y2 (hu)
HU189696B (en) Equipment and process for removing of iron and/or manganese ions dissolved in the water of wells
JPH0523690A (ja) 生物膜ろ過装置
JP2001310195A (ja) 浄化処理装置
HK1108681A (en) Method and apparatus for the purification of ground water
SE8800212A0 (sv) Förfarande för rening av vatten innehållande kväveföreningar

Legal Events

Date Code Title Description
DFD9 Temporary protection cancelled due to non-payment of fee