RU144242U1 - Установка замкнутого водоиспользования - Google Patents

Установка замкнутого водоиспользования Download PDF

Info

Publication number
RU144242U1
RU144242U1 RU2014110578/13U RU2014110578U RU144242U1 RU 144242 U1 RU144242 U1 RU 144242U1 RU 2014110578/13 U RU2014110578/13 U RU 2014110578/13U RU 2014110578 U RU2014110578 U RU 2014110578U RU 144242 U1 RU144242 U1 RU 144242U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compartments
water
biological treatment
vertical
compartment
Prior art date
Application number
RU2014110578/13U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Григорьевич Крымов
Артём Олегович Егоров
Андрей Николаевич Пашков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "КубГУ")
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 "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "КубГУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "КубГУ")
Priority to RU2014110578/13U priority Critical patent/RU144242U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU144242U1 publication Critical patent/RU144242U1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

Landscapes

  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Abstract

1. Установка замкнутого водоиспользования, включающая бассейны, расположенные в два сообщающихся между собой яруса, бассейны верхнего яруса посредством трубопроводов связаны с модулем биологической очистки воды, включающим коллекторный уровенный отсек, снабженный открытой сверху перекрываемой вертикальной водосбросной уровенной трубой, коллекторный насосный отсек, включающий насос с разводкой перекрываемых труб для регулируемой подачи воды в фильтр биологической очистки, каждый из бассейнов верхнего яруса имеет для сброса и поддержания уровня воды перекрытый сеткой центральный донный коллектор, горизонтальную водосбросную трубу, открытую сверху вертикальную водосбросную уровенную трубу, выполненную в виде «гусака», заключенную в открытую сверху и снизу вертикальную обсадную трубу, между двумя рядами бассейнов верхнего яруса находится бассейн нижнего яруса, выполненный в виде прямоугольной емкости, разделенной съемными перегородками из фильтрующего материала на садки, каждый из которых снабжен перекрываемым донным водосбросом, фильтр биологической очистки состоит из прямоугольной емкости, разделенной на отсеки, и транспортные зоны, разграниченные друг от друга вертикальными перегородками, установленными с зазором то сверху, то снизу, обеспечивая тем самым подачу воды в отсеки, то сверху, то снизу, приемный отсек расположен в центре емкости фильтра биологической очистки, относительно него симметрично расположены два отсека анаэробной биологической очистки, а слева и справа от них находится не менее одной пары отсеков аэробной биологической очистки, содержащих транспортные зоны, снизу и све�

Description

Полезная модель относится к рыбоводству, в частности к устройствам для индустриального выращивания объектов аквакультуры с замкнутой системой водоснабжения бассейнов и подпиткой свежей водой.
Известна рыбоводная установка, содержащая рыбоводный бассейн, первичные фильтры, двухсекционный регулирующий бак, бактерицидный облучатель, оксигенаторы, насосы первого и второго подъема, теплообменник и биологический фильтр (заявка №95107553 RU, МПК (6) A01K 61/00). Рыбоводный бассейн и первичные фильтры выполнены в едином корпусе, имеющем в поперечном сечении форму силоса, с разделяющимися переборкой и переливными окнами, причем в основании нижней конической части корпуса установлен трубопровод; выполняющий роль хребтовой балки корпуса, с приемными отверстиями для загрязненной воды и вертикальным отводком для подачи воды в формирователь потока первичного фильтра, при этом в первичном фильтре размещены плавающий фильтрующий материал, удерживающая сетка и лоток сбора очищенной воды, а в бассейне установлена сетка на рамках для избежания попадания рыбы в первичный фильтр, при этом корпус с бассейном и первичным фильтром соединены с двухсекционным регулирующим баком самотечными переливами, выполненными в виде труб.
Установка имеет несколько единиц электрооборудования для циркуляции воды (насосы первого и второго подъема) что значительно увеличивает эксплуатационные затраты на электроэнергию.
Известен автономный рыбоводный модуль расположенный внутри помещения, которое имеет форму усеченного кругового конуса, обращенного малым основанием вверх (патент RU №2489850, МПК A01K 61/00 (2006.01)). Боковая поверхность конуса выполнена прозрачной. От верхнего основания усеченного конуса соосно с последним внутрь помещения помещается воронка в виде конуса, обращенного вершиной вниз, в нижней части которой имеются отверстия для слива воды, спуска осадка и подачи воздуха. По площади нижнего основания помещения расположены рыбоводные бассейны, имеющие в плане форму секторов круга. Бассейны имеют наклонное к оси сооружения дно. Радиальные стенки бассейнов соединены друг с другом и имеют окна для прохода рыбы, оборудованные перекрывающими их щитами. Вдоль наружной криволинейной стенки бассейнов располагаются трубопроводы для подачи воды и воздуха, оборудованные регулирующими задвижками, а также транспортер для раздачи кормов. Трубопроводы соединены с насосной станцией, расположенной в центральной части. Модуль дополнительно снабжен устройством для очистки воды, отопительным котлом, отверстиями для спуска ила и источниками автономного электропитания в виде биореактора, ветрогенератора и солнечных батарей.
Известна установка замкнутого водообеспечения (УЗВ) для воспроизводства и выращивания гидробионтов, включающая рыбоводную емкость с фильтром механической очистки воды, блок биологической очистки воды, блок терморегуляции, систему аэрации (патент RU №2460286, МПК A01K 61/00 (2006.01)). Все емкости установки расположены ярусами. В одной из емкостей расположен биореактор с двустворчатыми моллюсками на песчаном субстрате. Система аэрации включает флейту, компрессор, распылитель воздуха, озонатор, отстойник, сбросное устройство и насос. Компрессор соединен с распылителем воздуха и озонатором. Блок биологической очистки содержит все емкости с образовавшейся биопленкой. Водосборная емкость включает вентилятор, кольцевой магнит, распылитель озонированного воздуха, датчик уровня воды. Датчик уровня воды соединен с блоком уровневой автоматики. Установка также содержит водонапорную емкость с датчиком температуры. Датчик температуры соединен с блоком терморегуляции, фильтром механической очистки, флейтой, распылителем воздуха.
Компактная рыбоводная установка замкнутого водообеспечения включает соединенные между собой в замкнутый циркуляционный контур бассейны, водозапорные устройства и электронасос (патент RU №2487536, МПК A01K 61/00 (2006.01)). Также установка включает систему аэрации и терморегуляции, блок уровневой автоматики и датчик уровня воды. Накопительный и водонапорный бассейны, а также бассейны биологической очистки расположены в центральной части установки, сообщены между собой и смонтированы в три яруса. Бассейны нагрузки, культивирования корма, резерва воды расположены в левой и правой части установки и смонтированы в два яруса.
Наиболее близким техническим решением является установка замкнутого водообеспечения (УЗВ) для воспроизводства и выращивания гидробионтов, включающая рыбоводную емкость с фильтром механической очистки воды, блок биологической очистки воды, блок терморегуляции, систему аэрации (патент RU №2460286, МПК A01K 61/00 (2006.01)). Все емкости установки расположены ярусами. В одной из емкостей расположен биореактор с двустворчатыми моллюсками на песчаном субстрате. Система аэрации включает флейту, компрессор, распылитель воздуха, озонатор, отстойник, сбросное устройство и насос. Компрессор соединен с распылителем воздуха и озонатором. Блок биологической очистки содержит все емкости с образовавшейся биопленкой. Водосборная емкость включает вентилятор, кольцевой магнит, распылитель озонированного воздуха, датчик уровня воды. Датчик уровня воды соединен с блоком уровневой автоматики. Установка также содержит водонапорную емкость с датчиком температуры. Датчик температуры соединен с блоком терморегуляции, фильтром механической очистки, флейтой, распылителем воздуха.
Ни одна из рассмотренных УЗВ не позволяет сохранять оптимальный и автономный режим водообмена во всех емкостях системы (как производственного, так и технического назначения), и повысить степень биологической очистки воды.
Техническим результатом предлагаемого решения является повышение экологичности установки с одновременным упрощением ее эксплуатации, при сохранении высокой степени очистки воды.
Для достижения технического результата предлагается комплекс замкнутого водоиспользования (КЗВ), включающий бассейны расположенные в два яруса, сообщающихся между собой, причем бассейны верхнего яруса предназначены для содержания основного объекта, а бассейн нижнего яруса - для объекта менее требовательного к условиям содержания, но востребованного на потребительском рынке. Бассейны верхнего яруса посредством трубопроводов связаны с модулем биологической очистки (МБО) воды, который включает коллекторный уровенный отсек, снабженный открытой сверху перекрываемой вертикальной водосбросной (уровенной) трубой, и коллекторный насосный отсек, включающий насос с разводкой перекрываемых кранами труб для регулируемой подачи воды в фильтр биологической очистки (ФБО).
Каждый из бассейнов верхнего яруса имеет для сброса и поддержания уровня воды перекрытый сеткой центральный донный коллектор, горизонтальную водосбросную трубу, открытую сверху вертикальную водосбросную (уровенную) трубу, выполненную в виде «гусака», заключенную в открытую сверху и снизу вертикальную обсадную трубу. Между двумя рядами бассейнов верхнего яруса находится бассейн нижнего яруса, выполненный в виде прямоугольной емкости, разделенной съемными перегородками из фильтрующего материала на садки, каждый из них снабжен донным водосбросом, перекрываемым водозапорным краном.
ФБО состоит из прямоугольной емкости, разделенной на отсеки и транспортные зоны, разграниченные друг от друга вертикальными перегородками, установленными с зазором то снизу, то сверху, обеспечивая тем самым подачу воды в отсеки, то снизу, то сверху. Приемный отсек расположен в центре емкости ФБО. Относительно него симметрично расположены два отсека анаэробной биологической очистки, а слева и справа от них находится не менее одной пары отсеков аэробной биологической очистки, содержащих транспортные зоны. Снизу и сверху отсеки анаэробной биологической очистки и отсеки аэробной биологической очистки ограничены сетчатыми перегородками, удерживающими наполнитель, расположенный в них, и предотвращающие его попадание в распределительный отсек. Распределительный отсек образован перегородкой, расположенной вдоль наибольшей стороны прямоугольной емкости, и вертикальными перегородками, параллельными наименьшей стороне прямоугольной емкости. Транспортные зоны отсеков аэробной очистки обеспечивают последовательную связь этих отсеков между собой и с распределительным отсеком, снабженным, в верхней своей части, как минимум, тремя горизонтальными уровенными патрубками, соединенными с вертикальной сбросной трубой. Все отсеки имеют патрубки с водозапорными кранами, позволяющие осуществлять сброс воды из отсеков. Дно всех отсеков выполнено наклонным от центра к внешнему краю емкости ФБО.
Компрессор с перекрываемой кранами разводкой воздуховодных труб, соединенных с диффузорами, расположенными во всех отсеках ФБО, кроме приемного, обеспечивает аэрацию воды.
Приемный отсек и распределительный отсек ФБО снабжены УФ-лампами, для более эффективной антибактериальной обработки воды.
Распределительный отсек ФБО связан с перекрываемыми с помощью водозапорных кранов магистральными трубами для снабжения водой бассейнов через вертикальные стояки с перекрываемыми «флейтами». Между магистральными трубами для снабжения водой бассейнов верхнего яруса, на уровне каждой пары бассейнов, устроены перекрываемые водозапорными кранами поперечные трубы-перемычки с перекрываемыми патрубками для сброса воды.
Сброс отработанной воды из КЗВ осуществляется по магистральным канализационным трубам.
На фиг. 1 схематично представлен вид сверху КЗВ, на фиг. 2 схематично представлена фронтальная проекция КЗВ со стороны бассейнов, на фиг. 3 - фронтальная проекция КЗВ со стороны ФБО, на фиг. 4 схематично представлен вид сверху МБО, на фиг. 5 схематично представлена фронтальная проекция МБО и схема ФБО, на фиг. 6 - фронтальная проекция МБО и схема распределительного отсека ФБО.
Предлагаемый КЗВ, включает два ряда открытых прямоугольных бассейнов 1 верхнего яруса, каждый из которых имеет для сброса и поддержания уровня воды перекрытый сеткой 2 центральный донный коллектор 3, соединенный с горизонтальной водосбросной трубой 4, соединенной с открытой сверху вертикальной водосбросной (уровенной) трубой («гусаком») 5, заключенной в открытую сверху и снизу вертикальную обсадную трубу 6. Между рядами бассейнов 1 верхнего яруса находится бассейн 7 нижнего яруса, выполненный в виде прямоугольной емкости, разделенной съемными перегородками 8 из фильтрующего материала на садки 9, каждый из которых снабжен перекрываемым с помощью водозапорного крана 10 донным водосбросом 11, коллекторный уровенный отсек 12, снабженный открытой сверху перекрываемой водозапорным краном 13 вертикальной водосбросной (уровенной) трубой 14, и коллекторный насосный отсек 15 МБО 16, снабженный насосом 17 с разводкой 18 перекрываемых кранами 19 труб для регулируемой подачи воды в ФБО 20. ФБО 20 содержит приемный отсек 21, симметричные относительно него отсеки анаэробной биологической очистки 22 и отсеки аэробной биологической очистки 23 с транспортными зонами 24, распределительный отсек 25, размещенные в емкости 26. Отсеки 21, 22, 23 и 25, а также транспортные зоны 24 образованы вертикальной перегородкой 27, расположенной вдоль наибольшей стороны прямоугольной емкости 26, и вертикальными перегородками 28, параллельными наименьшей стороне прямоугольной емкости 26. Чередование вертикальных перегородок 28 с зазором 29 снизу и с зазором 30 сверху обеспечивает направленный поток и подачу воды в отсеки то снизу, то сверху, Кроме того, отсеки 22 и 23 имеют горизонтальные сетчатые перегородки 31, все отсеки имеют уклон дна 32, перекрываемые водозапорными кранами 33 трубы 34 для сброса отработанной воды из отсеков 21, 22, 23 и 25. Компрессор 35 соединен с разводкой перекрываемых кранами 36 воздуховодных труб 37 с диффузорами 38, обеспечивая аэрацию отсеков 22, 23 и 25. УФ-лампы 39 обеспечивают бактерицидную обработку воды в отсеках 21 и 25. Распределительный отсек 25 имеет уровенные патрубки 40, соединенные с вертикальной водосбросной трубой 41 и связан с перекрываемыми с помощью водозапорных кранов 42 магистральными трубами 43 для снабжения водой бассейнов 1 через вертикальные стояки 44 с перекрываемыми с помощью кранов 45 «флейтами» 46. Насос 17, разводка перекрываемых труб 18 обеспечивают регулируемую подачу воды из коллекторного насосного отсека 15 МБО 16 в приемный 21 и распределительный 25 отсеки ФБО 20.
Между магистральными трубами 43 для снабжения водой бассейнов 1 верхнего яруса КЗВ, на уровне каждой пары бассейнов 1, устроены перекрываемые поперечные водозапорными кранами 47 трубы-перемычки 48 с перекрываемыми патрубками 49 для сброса воды в садки 9.
Сброс отработанной воды из КЗВ осуществляется по магистральным канализационным трубам 50.
Рассмотрим работу КЗВ. Для этого следует установить насос 17, например погружного типа, в коллекторном насосном отсеке 15 МБО 16 для сбора предварительно прошедшей механическую очистку воды, и соединить его с разводкой перекрываемых труб 18. Компрессор 35 соединяем с разводкой воздуховодных труб 36 с диффузорами 38. Включаем насос 17, по разводке перекрываемых труб 18 подаем воду из коллекторного насосного отсека 15 МБО 16 в приемный отсек 21 ФБО 20. Вода, перемещаясь в нисходящем направлении, проходит первичную УФ-обработку, за счет расположенных здесь вертикальных погружных УФ-ламп 39 и делится на два потока. Обтекая перегородки 28 с зазором 29 снизу, оба потока воды поступают в соответствующие отсеки 22 анаэробной биологической очистки, загруженные неподвижным наполнителем - субстратом для анаэробной микрофлоры, обеспечивающей очистку воды, по мере ее подъема в отсеках 22, от соединений и . Сетчатые горизонтальные перегородки 31 удерживают наполнитель, расположенный в них, предотвращая его перемещение между отсеками 22, 23 и попадание в распределительный отсек 25. Обтекая перегородки 28 через зазор 30 сверху, вода поступает в отсеки аэробной биологической очистки 23, одновременно заполняя их транспортные зоны 24. Подвижный наполнитель в отсеках 23 аэробной биологической очистки обеспечивает очистку воды, по мере ее нисходящего перемещения, от соединений , путем их окисления до форм и . Сетчатые горизонтальные перегородки 31 удерживают наполнитель, расположенный в отсеках аэробной биологической очистки 23, предотвращая его перемещение между отсеками и попадание в распределительный отсек 25. Вода, переливаясь через перегородки 28 с зазором сверху 30, заполняет распределительный отсек 25, где через уровенные патрубки 40 и вертикальную водосбросную трубу 41 излишки воды, при превышении ею максимально допустимого в распределительном отсеке 25 уровня, возвращаются в коллекторный насосный отсек 15 МБО 16. В распределительном отсеке 25 вода, перемещаясь в нисходящем направлении, вторично проходит УФ-обработку, за счет расположенных здесь вертикальных погружных УФ-ламп 39.
Компрессор 35 с разводкой воздуховодных труб 37 и диффузорами 38 обеспечивает постоянную аэрацию в отсеках 23 аэробной биологической очистки и распределительном отсеке 25. Эффективность аэрации и аэробной биологической очистки обеспечивается движением потоков воды и воздуха в отсеках 23 и 25 ФБО 20 во встречном направлении (так называемый принцип противотока), что усиливает эффективность этих процессов как напрямую, так и за счет приведения в движение наполнителя, под действием потоков воды и воздуха.
Уклон дна 32 отсеков 21, 22, 23 и 25, взаимное расположение поперечных вертикальных перегородок 28, обеспечивают подъем воды в отсеках анаэробной биологической очистки 22 и транспортных зонах 24 ФБО 20 и предполагают осаждение взвешенных в воде мелкодисперсных механических загрязнений, не задерживаемых при механической очистке и накопление этого осадка в самых глубоких участках отсеков. Удаление осадка из отсеков обеспечивается через перекрываемые трубы 34 для сброса отработанной воды из отсеков 21, 22, 23 и 25.
Через перекрываемые магистральные трубы 43 вертикальные стояки 44 и перекрываемые «флейты» 46 биологически очищенная, обработанная УФ-излучением и аэрированная вода поступает из распределительного отсека 25 ФБО 20 в бассейны 1 верхнего яруса, где содержится основной объект, заполняя их, а затем, через устройства для сброса и поддержания уровня воды, представленные перекрытым сеткой 2 центральным донным коллектором 3, соединенным с горизонтальной водосбросной трубой 4, соединенной с открытой сверху вертикальной водосбросной (уровенной) трубой («гусаком») 5, заключенной в открытую сверху и снизу вертикальную обсадную трубу 6, поступает в садки 9, где содержится дополнительный объект. Уровень воды в бассейнах 1 верхнего яруса определяется высотой «гусаков» 5.
В качестве основного объекта, для содержания в бассейнах 1 верхнего яруса, рекомендуется использовать ценные виды гидробионтов, прежде всего, осетровых и их гибридов. В качестве дополнительного объекта, для содержания в садках 9 нижнего яруса, рекомендуются менее требовательные к условиям содержания, но востребованные на потребительском рынке, гидробионты (карп, клариевый сом и т.д.).
Кормление дополнительного объекта в садках 9 нижнего яруса планируется осуществлять, частично, за счет отходов (остатков корма, экскрементов и т.д.) содержания основного объекта в бассейнах 1 верхнего яруса (чем обеспечивается некоторое участие дополнительного объекта в очистке воды и утилизация части отходов основного объекта в полезную биомассу дополнительного объекта).
Объем садков 9 нижнего яруса и условия проточности в КЗВ обеспечивают возможность содержания дополнительного объекта с использованием промышленных плотностей посадки и интенсивной технологии выращивания, что позволяет, если не полностью окупить, то значительно компенсировать затраты на сборку, запуск КЗВ и освоение основного объекта (до выхода конечного продукта: например, товарной осетрины или пищевой черной икры).
Устройство магистральных труб 43 в виде ряда последовательно соединенных герметичными скрутками колен, снабженных водозапорными кранами 42, позволяет осуществлять поэтапную сборку и запуск КЗВ по частям, без приостановки ее работы, а также существенно облегчает процесс периодической чистки от механического загрязнения (органический налет на внутренних стенках и т.д.).
С целью поддержания стабильного давления воды в магистральных трубах 43 КЗВ между ними имеются перекрываемые водозапорными кранами 47 поперечные трубы-перемычки 48, расположенные на уровне каждой пары бассейнов 1 верхнего яруса и снабженные перекрываемыми сливными патрубками 49, позволяющими, при необходимости, осушать их, сливая воду в садки 9. Наличие и устройство труб-перемычек 48, в сочетании с их расположением и устройством самих магистральных труб 43, позволяет, при необходимости, изолировать любое четное количество бассейнов 1 верхнего яруса из водооборота, обеспечивая возможность выведения их в режим карантина или проведения научно-исследовательских экспериментальных работ (предполагающих создание в экспериментальных бассейнах особых условий содержания гидробионтов) в условиях, максимально приближенных к производственным.
Заполнив садки 9 нижнего яруса, вода, перемещаясь в направлении коллекторного уровенного отсека 12 МБО 16, проходит через съемные перегородки 8 из фильтрующего материала, обеспечивающие ее механическую очистку. Уровень воды в садках 9 нижнего яруса определяется высотой открытой сверху перекрываемой вертикальной водосбросной (уровенной) трубы 14 коллекторного уровенного отсека 12 МБО 16.
Из коллекторного уровенного отсека 12 МБО 16 вода, пройдя через съемную перегородку 8 из фильтрующего материала, поступает в коллекторный насосный отсек 15 МБО 16, откуда, с помощью насоса 17, через разводку перекрываемых труб 18, механически очищенная вода вновь подается в приемный отсек 21 ФБО 20.
В предлагаемом КЗВ можно выделить основное (большое) технологическое кольцо водооборота (включающее все компоненты КЗВ, за исключением уровенных устройств 40 и 41 распределительного отсека 25 ФБО 20), а также дополнительное (малое) технологическое кольцо водооборота (включающее все компоненты МБО 16, кроме коллекторного уровенного отсека 12). Функционирование дополнительного (малого) кольца водооборота обеспечивает смешивание в коллекторном насосном отсеке 15 МБО 16 излишков биологически очищенной воды, поступающей из распределительного отсека 25 ФБО 20 через уровенные устройства 40 и 41, с механически очищенной водой, поступающей из коллекторного уровенного отсека 12 МБО 16, чем обеспечивается некоторое снижение концентрации метаболитов перед подачей воды на биологическую очистку, способствуя повышению ее эффективности.
Предлагаемый КЗВ предусматривает объединение перекрываемых донных водосбросных устройств 11 (садков 9 нижнего яруса), 14 (коллекторного уровенного отсека 12 МБО 16) и перекрываемых труб 34 для сброса воды из отсеков 21, 22, 23 и 25 ФБО 20 в магистральные канализационные трубы 50, при сохранении возможности самостоятельного сброса воды из каждого из выше перечисленных компонентов установки.
Заявляемый КЗВ обеспечивает направленное перемещение воды по установке самотеком. КЗВ приводится в действие с помощью двух единиц электрооборудования - одного насоса 17 и одного компрессора 35.
Основными преимуществами предлагаемого КЗВ являются:
1. снижение затрат на эксплуатацию за счет использования экономичного электрооборудования, оптимального взаимного расположения, а также пространственного и функционального объединения, ряда элементов, что позволяет обеспечить -
- перемещение воды, по большей части установки, самотеком,
- относительную автономию гидрологического режима в различных участках установки,
- сохранение, в этих условиях, достаточно высокой степени механической, биологической очистки, аэрации, дегазации и антибактериальной обработки воды, при минимальных энергозатратах;
- рациональное использование площадей технического назначения, одновременно, в качестве дополнительных посадочных площадей для содержания гидробионтов;
2. утилизация отходов от эксплуатации конструкции путем перевода их в полезную биомассу гидробионтов, дополнительно участвующих, тем самым, в очистке воды как от механического, так и от химического загрязнения;
3. значительное сокращение потребности в больших объемах свежей воды, необходимой для поддержания нормальной работы установки;
4. возможность поэтапного освоения и запуска, временного поддержания работы одного компонента системы за счет использования ресурсов других ее компонентов, адаптивной коррекции и доводки системы, применительно к конкретным условиям, без серьезного вмешательства в конструкцию установки.

Claims (3)

1. Установка замкнутого водоиспользования, включающая бассейны, расположенные в два сообщающихся между собой яруса, бассейны верхнего яруса посредством трубопроводов связаны с модулем биологической очистки воды, включающим коллекторный уровенный отсек, снабженный открытой сверху перекрываемой вертикальной водосбросной уровенной трубой, коллекторный насосный отсек, включающий насос с разводкой перекрываемых труб для регулируемой подачи воды в фильтр биологической очистки, каждый из бассейнов верхнего яруса имеет для сброса и поддержания уровня воды перекрытый сеткой центральный донный коллектор, горизонтальную водосбросную трубу, открытую сверху вертикальную водосбросную уровенную трубу, выполненную в виде «гусака», заключенную в открытую сверху и снизу вертикальную обсадную трубу, между двумя рядами бассейнов верхнего яруса находится бассейн нижнего яруса, выполненный в виде прямоугольной емкости, разделенной съемными перегородками из фильтрующего материала на садки, каждый из которых снабжен перекрываемым донным водосбросом, фильтр биологической очистки состоит из прямоугольной емкости, разделенной на отсеки, и транспортные зоны, разграниченные друг от друга вертикальными перегородками, установленными с зазором то сверху, то снизу, обеспечивая тем самым подачу воды в отсеки, то сверху, то снизу, приемный отсек расположен в центре емкости фильтра биологической очистки, относительно него симметрично расположены два отсека анаэробной биологической очистки, а слева и справа от них находится не менее одной пары отсеков аэробной биологической очистки, содержащих транспортные зоны, снизу и сверху отсеки анаэробной биологической очистки и отсеки аэробной биологической очистки ограничены сетчатыми перегородками, удерживающими наполнитель, расположенный в них, и предотвращающие его попадание в распределительный отсек, образованный перегородкой, расположенной вдоль наибольшей стороны прямоугольной емкости, и вертикальными перегородками, параллельными наименьшей стороне прямоугольной емкости, транспортные зоны отсеков аэробной очистки обеспечивают последовательную связь этих отсеков между собой и с распределительным отсеком, снабженным в верхней своей части как минимум тремя горизонтальными уровенными патрубками, соединенными с вертикальной сбросной трубой, все отсеки имеют патрубки, позволяющие осуществлять сброс воды из отсеков, а их дно выполнено наклонным от центра к внешнему краю емкости фильтра биологической очистки.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что приемный и распределительный отсеки фильтра биологической очистки снабжены УФ-лампами.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что она содержит компрессор с разводкой воздуховодных труб, соединенных с диффузорами, расположенными в отсеках анаэробной, аэробной биологической очистки и распределительном отсеке фильтра биологической очистки.
Figure 00000001
RU2014110578/13U 2014-03-19 2014-03-19 Установка замкнутого водоиспользования RU144242U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014110578/13U RU144242U1 (ru) 2014-03-19 2014-03-19 Установка замкнутого водоиспользования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014110578/13U RU144242U1 (ru) 2014-03-19 2014-03-19 Установка замкнутого водоиспользования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU144242U1 true RU144242U1 (ru) 2014-08-10

Family

ID=51356108

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014110578/13U RU144242U1 (ru) 2014-03-19 2014-03-19 Установка замкнутого водоиспользования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU144242U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105472980B (zh) 利用复合养殖的城市型生物絮团养殖与植物栽培系统
KR101602571B1 (ko) Uv-c램프와 초음파발생장치를 이용한 녹조제거장치
CN101785399B (zh) 双层鱼和喜水植物共生型工厂化循环水养殖系统
CN108773970B (zh) 漂浮式综合水处理设备、水处理方法及该设备的反洗方法
CN108739617B (zh) 一种鲟鱼工厂化循环水养殖供水系统
CN104843945A (zh) 一种新型低能耗mbr污水处理成套装备及远程控制系统
CN102633411B (zh) 一体化中水处理装置
CN106745755A (zh) 一种太阳能微动力智能生活污水处理系统及污水处理方法
KR20190009467A (ko) 태양광발전을 이용한 녹조방지장치 및 그 방법
CN107410160A (zh) 智能控制循环水处理利用集成系统
RU144242U1 (ru) Установка замкнутого водоиспользования
NO330681B1 (no) Oppdrettssystem for akvatiske organismer
CN206570091U (zh) 一种太阳能微动力智能生活污水处理系统
CN105693036A (zh) 一种智能污水处理系统
KR100955585B1 (ko) 호숫물 정화를 위한 부유식 정화장치
RU153441U1 (ru) Комплекс для воспроизводства рыбы
RU2489850C1 (ru) Автономный рыбоводный модуль
CN205710348U (zh) 一种基于人工生态系统的水体净化装置
CN111493010B (zh) 一种分隔式循环节水鱼类孵化设备
RU2798282C1 (ru) Установка замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы
LV15092B (lv) Zivju audzēšanas komplekss un ūdens reģenerēšanas paņēmiens tajā
CN218969042U (zh) 一种渔光一体化的低碳水产养殖场
CN220402780U (zh) 一种工厂化水产养殖内循环一体设备
RU2819904C1 (ru) Гравитационная установка замкнутого водоснабжения для промышленного выращивания гидробионтов
CN204039134U (zh) 一种集成化生活污水处理装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200320