RU134167U1 - Фотоавтотрофный биофильтр - Google Patents

Фотоавтотрофный биофильтр Download PDF

Info

Publication number
RU134167U1
RU134167U1 RU2013104147/05U RU2013104147U RU134167U1 RU 134167 U1 RU134167 U1 RU 134167U1 RU 2013104147/05 U RU2013104147/05 U RU 2013104147/05U RU 2013104147 U RU2013104147 U RU 2013104147U RU 134167 U1 RU134167 U1 RU 134167U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
biofilter
filter load
development
photoautotrophic
Prior art date
Application number
RU2013104147/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Золотухин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ)
Priority to RU2013104147/05U priority Critical patent/RU134167U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU134167U1 publication Critical patent/RU134167U1/ru

Links

Images

Abstract

Устройство для фильтрования воды, представляющее собой емкость с волокнистой фильтрующей загрузкой, системой аэрации и циркуляции воды, отличающееся тем, что фильтрующая загрузка изготовлена из оптических волокон, по которым подается свет, обеспечивающий развитие фотоавтотрофного микробиоценоза, за счет которого создается комплекс водоочищающих эффектов.

Description

Изобретение относится к области очистки природных и сточных вод, в частности, к очистке вод, которые не содержат растворимых органических примесей или содержат их в очень низких концентрациях. К таким водам относятся многие природные воды, а также сточные воды горнодобывающих предприятий (шахты, карьеры, разрезы) и некоторые другие промышленные сточные воды.
Известен способ очистки сточных вод с помощью биофильтров [1], суть которого сводится к разбрызгиванию воды сверху на крупнозернистую загрузку (щебень, гравий). Стекая тонким слоем, вода насыщается кислородом воздуха, что, при наличии органических веществ, способствует развитию микрофлоры, окисляющей органику. Многие микроорганизмы при этом выделяют слизистые вещества, которые обеспечивают эффективное поглощение тонко дисперсных взвешенных веществ развивающейся биомассой.
Недостатками устройства являются низкая пористость, невысокая удельная поверхность фильтрующей загрузки и недостаточно интенсивный газообмен между воздухом и водой.
Эти недостатки устранены в современных биофильтрах за счет применения синтетических фильтрующих материалов с высокой пористостью. Загрузка полностью погружается в воду (затопленный биофильтр) и применяется принудительная аэрация воды, например, биофильтр ФЛОПАК фирмы ″Дегремон″ (Франция) [2].
Особенно высокой пористостью и удельной поверхностью отличаются фильтры с фильтрующей загрузкой из полимерных волокон, например в виде волокон из полистирола. [3]. Такая конструкция наиболее близка к заявляемому изобретению и принята как прототип. Основным недостатком этой конструкции, также как и предыдущих двух аналогов [1,2], является невозможность биологической очистки воды, не содержащей растворимых органических веществ, являющихся питательной основой для развития гетеротрофной микрофлоры.
Указанный недостаток устраняется в заявляемой полезной модели под названием «фотоавтотрофный биофильтр». Суть изобретения состоит в том, что волокнистая загрузка представляет собой оптические волокна, по которым проходит свет, от источника, находящегося за пределами водоочистного аппарата. Проходящий по волокнам свет создает условия для развития фотоавтотрофной микрофлоры в виде микроводорослей. Водоросли не нуждаются в органической пище, поскольку при наличии света могут синтезировать органические вещества из минеральных, содержащихся в воде.
Кроме основного положительного эффекта - возможности биологической очистки воды при отсутствии органических загрязнений, заявляемое устройство позволяет получить еще несколько положительных эффектов:
- в аппарате появляется дополнительная волокнистая система в виде нитчатых водорослей с высокоразвитой адсорбирующей поверхностью;
- эффективное поглощение тонкодисперсных взвешенных веществ позволяет уменьшить или полностью исключить обычное применение химических коагулянтов и флокулянтов, процесс становится экологически чистым;
- снижается минерализация воды за счет поглощения солей нарастающей биомассой;
- выделяющийся при фотосинтезе кислород и образующаяся органическая масса стимулируют развитие гетеротрофной микрофлоры, являющейся основным водоочищающим компонентом в обычных биофильтрах;
- часть энергии, затраченной на освещение волокон можно получить обратно, используя нарастающую биомассу в качестве биотоплива.
Пример.
Лабораторная модель фотоавтотрофного биофильтра представляла собой цилиндрический сосуд вместимостью 850 см3 (рис.1). В средней части размещали фильтрующую загрузку из оптических волокон. Общее количество волокон 126. Диаметр каждого волокна 0,75 мм, длина 1 м. Объем, охватываемый загрузкой, составлял около 600 см3, пористость 92%. Концы волокон были собраны в пучок, на который направлялся луч света от светодиода белого теплого свечения марки OSM5XZE3E (3000 К, 180 lm, 140°). Сила тока составляла 0,25А напряжение 3,5 В, мощность 0,875 Вт.
Сосуд был оборудован аэратором, который помимо аэрации обеспечивал циркуляцию обрабатываемой воды через фильтрующую загрузку, как показано на фиг.1. Расход воздуха составлял 50±10 см3/мин.
В экспериментах по обработке воды использовали два идентичных аппарата, один из которых не освещали, и он работал, таким образом, в режиме прототипа (контрольный вариант), как обычный затопленный биофильтр.
В качестве модели обрабатываемой воды использовали суспензию глины в водопроводной воде. Исходное содержание твердой фазы составляло 100±5 мг/дм3.
Аппараты работали непрерывно в течение 4 месяцев с заменой суспензии 1 раз в неделю. При этом старый раствор осторожно сливали сифоном, не повреждая слоя биообрастания, и осторожно заливали свежую порцию. Через 1 час после заливки из каждого сосуда отбирали пробу воды и после измерения концентрации взвешенных веществ определяли эффект их удаления. После первого замера эффективности удаления взвешенных веществ в оба аппарата были внесены одинаковые порции посевного материала в виде суспензии микроводорослей. Водоросли были получены путем соскоба зеленого налета с камней и стенок лабораторного аквариума.
Результаты экспериментов представлены на фиг.2 в виде графика, показывающего изменение эффекта осветления глинистой суспензии в зависимости от возраста биообрастания.
Первые два месяца от начала эксперимента аппараты практически не отличались по эффективности, которая медленно снижалась по мере уменьшения свободного пространства в фильтрующей загрузке. На третьем месяце опытный сосуд (кривая 1) начал постепенно увеличивать эффективность, поскольку к этому времени сформировался развивающийся миководорослевый биоценоз. К концу четвертого месяца эффективность опытного (заявляемого) варианта превысила 75%. В то же время, в контрольном сосуде (прототип) эффективность не увеличивалась, демонстрируя колебания около средней величины 65%.
Представленные результаты показывают, что использование оптических волокон в качества фильтрующей загрузки позволяет создать экологически чистый биологический метод для очистки вод, не содержащих органических загрязнений и повысить эффективность работы волокнистых фильтрующих систем.
Источники информации:
1. http://www.ecofil.ru/vodopodgotovka11.htm Дата обращения 12.12.2012 г.
2._О_S_V/METOD/FOMIN/UP1.htm Дата обращения 29.08.2012 г.
3. Проектирование и расчет водоочистительных станций с биореакторами и контактно-осветлительными фильтрами / Хоружий П.Д., Хомутецкая Т.П., Котельчук А.Л., Рубан О.В., Рудницкий Е.А..- Институт гидротехники и мелиорации УААН, Киев, Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Одесса. Дата обращения 12.12.2012 г.

Claims (1)

  1. Устройство для фильтрования воды, представляющее собой емкость с волокнистой фильтрующей загрузкой, системой аэрации и циркуляции воды, отличающееся тем, что фильтрующая загрузка изготовлена из оптических волокон, по которым подается свет, обеспечивающий развитие фотоавтотрофного микробиоценоза, за счет которого создается комплекс водоочищающих эффектов.
    Figure 00000001
RU2013104147/05U 2013-01-31 2013-01-31 Фотоавтотрофный биофильтр RU134167U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013104147/05U RU134167U1 (ru) 2013-01-31 2013-01-31 Фотоавтотрофный биофильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013104147/05U RU134167U1 (ru) 2013-01-31 2013-01-31 Фотоавтотрофный биофильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU134167U1 true RU134167U1 (ru) 2013-11-10

Family

ID=49517007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013104147/05U RU134167U1 (ru) 2013-01-31 2013-01-31 Фотоавтотрофный биофильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU134167U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181325U1 (ru) * 2018-03-06 2018-07-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) Осветительно-аэрационный элемент
RU2680511C1 (ru) * 2018-03-06 2019-02-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) Способ повышения эффективности работы фильтра биологической очистки сточных вод

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181325U1 (ru) * 2018-03-06 2018-07-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) Осветительно-аэрационный элемент
RU2680511C1 (ru) * 2018-03-06 2019-02-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) Способ повышения эффективности работы фильтра биологической очистки сточных вод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103880193B (zh) 基于给水厂污泥构建垂直流人工湿地处理养殖废水的方法
CN104355415B (zh) 一种原位消减水体重金属污染的生物浮床
CN104944711B (zh) 基于水生态系统的水处理方法及其装置
CN109095714A (zh) 一种好厌氧交替式污水净化槽及净化工艺
Kaya et al. Reuse of lagoon effluents in agriculture by post-treatment in a step feed dual treatment process
RU134167U1 (ru) Фотоавтотрофный биофильтр
WO2005007586A1 (en) A process for suppressing the growth of green algae in aqueous systems
KR20130019164A (ko) 흡착팩을 이용한 연속식 수질정화장치
CN205803183U (zh) 高效工业污水预处理系统
KR200200600Y1 (ko) 광물미립자와 포말분리장치를 이용한 어류 사육수의순환여과식 어류양식장치
CN205676333U (zh) 一种利用人工湿地处理屠宰场污水的系统
CN203295304U (zh) 鱼虾工厂化养殖废水零排放处理系统
CN107055967A (zh) 生活污水在线处理系统
CN209052538U (zh) 一种污水处理装置
CN208327740U (zh) 一种环保型污水处理系统
KR100697985B1 (ko) 순환형 호소 수질정화시스템
JP2016078021A (ja) 水質浄化方法および水質浄化システム
RU2219138C1 (ru) Способ очистки сточных вод с использованием элементов естественной экологической системы
RU71901U1 (ru) Система очистки воды
SU1000420A1 (ru) Способ биологической очистки сточных вод,содержащих синтетические жирные кислоты,и устройство дл его осуществлени
CN217351116U (zh) 一种工厂化养鱼水处理系统
CN219507769U (zh) 一种缓流型微污染水体多级生态治理系统
CN220704477U (zh) 一种浮游藻类收集装置
KR20190004168A (ko) 축산폐수용 정화조 제작방법
JP2000176205A (ja) 凝集沈降剤

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160201