RU2293068C2 - Система и метод перифитонной фильтрации до и после очистки воды - Google Patents

Система и метод перифитонной фильтрации до и после очистки воды Download PDF

Info

Publication number
RU2293068C2
RU2293068C2 RU2003130647A RU2003130647A RU2293068C2 RU 2293068 C2 RU2293068 C2 RU 2293068C2 RU 2003130647 A RU2003130647 A RU 2003130647A RU 2003130647 A RU2003130647 A RU 2003130647A RU 2293068 C2 RU2293068 C2 RU 2293068C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
algae
colony
ozone
pesticide
Prior art date
Application number
RU2003130647A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003130647A (ru
Inventor
Кайл Р. ДЖЕНСЕН (US)
Кайл Р. ДЖЕНСЕН
Original Assignee
Аквафайбэ Тэкнолоджиз Корпорэйшн
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 Аквафайбэ Тэкнолоджиз Корпорэйшн filed Critical Аквафайбэ Тэкнолоджиз Корпорэйшн
Publication of RU2003130647A publication Critical patent/RU2003130647A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2293068C2 publication Critical patent/RU2293068C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/32Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the animals or plants used, e.g. algae
    • 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
    • C02F1/78Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with ozone
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/32Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the animals or plants used, e.g. algae
    • C02F3/327Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the animals or plants used, e.g. algae characterised by animals and plants
    • 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
    • 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
    • C02F1/50Treatment of water, waste water, or sewage by addition or application of a germicide or by oligodynamic treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/78Details relating to ozone treatment devices
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/04Disinfection
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/18Removal of treatment agents after treatment
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/30Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies
    • Y02W10/37Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies using solar energy

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Abstract

Изобретение относится к биологическим методам очистки воды с помощью перифитонной фильтрации, позволяющий удалять нутриенты из входящего потока воды. Предложенная система улучшает этот метод, благодаря введению сильного окислителя - озона во входящий, а в некоторых случаях и в выходящий поток воды, чем обеспечивается удаление органических нутриентов, способных повреждать культуры перифитона и водорослей, сокращение популяции нежелательных микроинвертебрат, образование органических нутриентов, пригодных к потреблению перифитоном, а также снижение уровня токсичных компонентов. Для контролирования популяции насекомых применяют пестицид. Предложенные изобретения за счет комбинирования озонной обработки с перифитонной обработкой протекающего потока обеспечивают повышение эффективности очистки воды от токсинов, микроорганизмов и других загрязнителей при сокращении популяции нежелательных микроинвертебрат в водорослевой массе. 2 н. и 26 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к системам и методу улучшения качества воды, в частности, к указанным системам и способам биологического исправления воды при помощи прикрепленной колонии водорослей, в особенности, к избавлению воды от нежелательных токсинов, микроорганизмов и иных содержащихся в воде загрязнителей при помощи прикрепленной колонии водорослей.
Водоросли представляют собой группу растений, существующих в форме около 18000 разновидностей, первичными продуктами потребления которых являются углерод, азот, фосфор, а также ряд питательных микроэлементов, важных для роста водорослей.
Удаление загрязнителей из отработанных и грунтовых вод является существенной проблемой в аспекте восстановления экологического баланса загрязненных участков. Известно, что некоторые виды водорослей способны всасывать тяжелые металлы в стенки клеток, уменьшая таким образом их токсическое воздействие на окружающую среду. Водоросли могут также поглощать нутриенты и микронутриенты, присутствующие в среде в чрезмерном количестве, - такие как фосфор, калий, азот, железо, алюминий и кальций. Соответственно, они могут использоваться для восстановления равновесия в экосистеме. Подобный процесс восстановления равновесия может осуществляться при пропускании воды через зафиксированные водоросли. Попутно происходит поглощение водорослями двуокиси углерода и высвобождение кислорода как результат дыхательного процесса водорослей и фотосинтеза. Кроме того, в воде, протекающей через ПФ (перифитонный фильтр), наблюдается увеличение рН вследствие удаления углерода. Фильтрация осуществляется посредством адсорбции, абсорбции, физического улавливания и иными, более сложными способами.
Система, применяемая для осуществления указанного процесса поглощения, известна как перифитонный фильтр. Перифитон образован культурами из семейства свежих, солоноватых и/или растущих в соленой воде водорослей, известных как прикрепленные микроводоросли. В отличие от таких организмов, как свободноплавающий планктон или бентос, прикрепленные водоросли представляют собой стационарное сообщество эпифитов, произрастающих на самых различных поверхностях. При прохождении потока воды сквозь стационарные водоросли, последние удаляют нутриенты и другие компоненты из протекающей воды, одновременно поглощая CO2 и выделяя O2 в результате дыхания и фотосинтеза. При фиксации колонии поверхность культуры покрывается корнями или зацепками. Если тельца водорослей плодоносят, давая корни, нутриенты и загрязнители, становясь частью водорослей, удаляются из воды, чем обеспечивается естественный эффект фильтрации.
Другое преимущество вышеуказанной системы состоит в том, что обогащенные водоросли могут культивироваться и использоваться как корм для рыб и животных, чем обуславливается возврат питательных элементов в пищевую цепочку.
Перифитонные фильтры (ПФ) обладают потенциалом многоцелевого применения. Например, дерновое покрытие из водорослей может заменять биологические или бактериологические фильтры в аквариумах. Как уже упоминалось, натуральный перифитон может применяться для удаления нутриентов и иных контаминантов из загрязненной воды. Кроме того, сбор водорослевой массы используется для получения источников энергии биомассы, таких как метан или этанол, применяется в качестве удобрения, пищевых добавок или заменителей для животных и человека, а также в косметике и фармацевтике.
Высокая производительность водорослей волокнистого типа уже используется в изготовлении бумаги и бумажной индустрии, поскольку добытые водоросли, по сравнению с деревянными волокнами, обладают более высокой прочностью и легче перерабатываются. Эти возможности были использованы в способе оптимизации влияния человека на водные экосистемы, находящем широкую поддержку.
Перифитонные фильтры по-разному проявляют себя в воде - изменяются их местонахождение, видообразование, химические характеристики и иные параметры. Локальные эксперименты в ряде случаев выявили недостаточную или их низкую продуктивность, обусловленную малой концентрацией доступных нутриентов. Было продемонстрировано, что при отсутствии фракции первичных нутриентов перифитонные фильтры стремятся к развитию критической массы, необходимой для задействования существенных возможностей выделения и физического улавливания, а также сопутствующих фильтрационных характеристик.
Присутствие микроинвертебрат и их личинок ставит под угрозу успешность перифитонных фильтров, поскольку они потребляют необходимый перифитон, поедают корни и зацепки водорослевой нити.
Токсичные цианобактерии представляют особую угрозу для фильтрации, поскольку их токсины очень устойчивы в среде и могут существовать как внутри, так и снаружи клетки водоросли.
Известно, что воду, содержащую токсины, обеззараживают озоном, благодаря его сильному окислительному эффекту, демонстрируемому при смешивании с водой. Однако в озонированной воде нутриенты появляются и снова потребляются токсичными бактериями.
Исследования в области производства водорослевого дерна известны из уровня техники. Соответствующие технологии в этой сфере были раскрыты в патентах США №4,333,263 (Адей) и патентах США №5,131,820; 5,527,456; 5,573,669; 5,846,423 и 5,985,147, полученных автором настоящего изобретения. Данные патенты приводятся в представленном описании посредством ссылок.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей настоящего изобретения является разработка системы и метода предварительной и/или последующей обработки воды при помощи перифитонного фильтрационного пласта. Другой задачей является разработка вышеуказанной системы и метода для целей сокращения популяции нежелательных микроинвертебрат в перифитонном фильтрационном пласте. Еще одна задача заключается в разработке вышеуказанной системы и метода в целях сокращения либо удаления токсинов из текущей воды, а также сокращения уровня токсичности в добываемой водорослевой массе.
Эти и другие задачи достигаются при помощи системы и метода, изложенных в настоящем описании. Система снабжена устройством для введения сильного окислителя во входящий, а в некоторых случаях и в выходящий поток. В конкретном варианте воплощения изобретения предусмотрено озонирование воды. Способ обработки воды включает этапы воздействия на воду озоном в количестве, достаточном для сокращения в ней концентрации нежелательных микроорганизмов, и пропускания воды через колонию прикрепленных водорослей для удаления из воды нежелательных компонентов, включая (но не ограничиваясь указанным) нутриенты.
Признаки, характеризующие изобретение и относящиеся как к организации, так и к способу обработки, равно как и иные объекты и преимущества настоящего изобретения, станут более понятными из последующего описания с приложением сопроводительных чертежей. Следует отдельно подчеркнуть, что чертежи приведены исключительно в иллюстративных целях и в качестве пояснений, не ограничивая таким образом изобретение конкретными приведенными изображениями. Достигнутые цели - как обозначенные здесь, так и прочие - и заявленные преимущества, с большей очевидностью будут следовать из описания, приведенного далее со ссылками на сопровождающие чертежи.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ФИГ.1 является схематичной иллюстрацией первого варианта воплощения изобретения.
ФИГ.2 является схематичной иллюстрацией второго варианта воплощения изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ
Описание предпочтительных вариантов изобретения представлено со ссылками на ФИГ.1 и 2.
Известно применение озона для обработки воды, обусловленное нестабильными свойствами молекулы О3, которая является сильным окислителем. Обычно озон получают с использованием ультрафиолетового излучения либо коронного разряда. Поскольку озон является газом, его необходимо растворять либо разделять на мелкие пузырьки, чтобы оптимизировать контакты с микроорганизмами, играющими роль «мишеней», в поступающем потоке воды, а в некоторых случаях - и с самим потоком. Чтобы обеспечить максимальный контакт озона с частицами, необходимо достичь оптимального времени пребывания озона в воде. Это достигается, например, в камере смешения или в насосе-мешалке.
Если перифитонный фильтр установлен на некотором расстоянии от воды, предназначенной для обработки, смешивание может происходить, например, в нижнем бьефе с примыканием, как правило, к подающему насосу или ко входу трубы, при помощи одного или нескольких статических миксеров, формирующих водно-озонную комбинацию. Время пребывания озона, таким образом, равно времени следования воды к перифитонному фильтру, что может определяться путем испытаний на достаточность контактного времени. Кроме того, дополнительные статические миксеры и пункты озонной инжекции могут располагаться вдоль траектории следования воды к перифитонному фильтру, что приводит к повышению эффективности и производительности процесса.
В альтернативном варианте может использоваться водоем с покрытием. Такое покрытие водоема в самой верхней части снабжено портом озонной деструкции, позволяющим улавливать озон до его выхода в атмосферу. В целях увеличения контактного времени применяется подповерхностный «стильный» резервуар, дно которого снабжено устройством озонной инжекции высокого давления, обеспечивающим оптимальную дисперсию озона в колоне с водой.
Изобретение демонстрирует следующие преимущества.
Озон разрушает планктонные водоросли, бактерии и иные частицы органического происхождения, содержащиеся в озерной воде; таким образом обеспечивается образование нутриентов, пригодных к использованию перифитоном и одновременно использующихся для его роста. После образования нутриентов и их удаления перифитоном вода может возвращаться в водоем, из которого ее взяли, либо в другой водный источник, в состоянии, сдерживающем способность токсичных водорослей к регенерации. Таким образом обеспечивают исправление воды.
Озон уничтожает некоторые токсичные компоненты, выявленные у цианобактерий (в сине-зеленых водорослях) и недавно признанные опасными для здоровья человека и животных. Эти токсичные компоненты, равно как и нетоксичные, становятся пригодными к употреблению волокнистыми водорослями, которые культивируют в промышленных целях, например, в бумажной индустрии.
Озон уничтожает как микроинвертебраты, так и их личинки, которые в процессе закрепления, вылупления и роста способны потреблять необходимый перифитон, снижая тем самым эффективность фильтрации.
В числе других устройств, которые могут применяться как в отдельности, так и в комплексе с озоном для повышения эффективности, можно выделить плазменные спаркеры и системы ультрафиолетовой обработки, известные из уровня техники.
Два варианта настоящего изобретения схематично представлены на ФИГ.1 и 2. В первом варианте (ФИГ.1) системы 10, показано, что воду забирают с глубины 11, с мелководья 12 либо из притока 13 посредством труб 14 и насосов 15-17 соответственно. Озонный генератор 18 подает озон в аппарат озонной инжекции 19, таким образом, в камере 20 обеспечивают контакт озона с водой, предназначенной для обработки. Кроме того, как указывалось выше, может применяться плазменный спаркер, выполненный с возможностью погружения. Озонированная вода поступает по трубопроводу 21 в распределяющий коллектор 22, который подает воду на входное окончание 23 перифитонного пласта 24. Пласт наклоняют, позволяя воде стечь к выходному окончанию 25. Обработанную воду затем собирают в систему трубопровода 26, после чего возвращают в русло 27 водоема либо транспортируют в систему питьевой воды 28 наземных водопроводов 29.
Во втором варианте (ФИГ.2) системы 30, втекающую воду 31 закачивают в трубу 32 для распределения озона, в которую также инжектируют озон из озонного генератора 33. До взаимодействия с озоном воду подвергают воздействию, по крайней мере, ультрафиолетового облучения либо акустической энергии при помощи устройства 43. После прохождения через диффузор озонной инжекции 34 вода поступает по трубопроводу 35 в несколько камер 36 для контакта с озоном. (Варианты, представленные на чертежах, не ограничивают объем притязаний изобретения). Полностью озонированная вода выходит через выпускающий трубопровод 37.
В любом из вышеуказанных вариантов в качестве дополнительного этапа может применяться введение пестицида в колонию водорослей в целях регулирования численности насекомых. Пестициды выбирают из группы, включающей, например инсектицид, пиретроид, пиретрум натуральный, однако этот перечень не является закрытым.
В частном случае пестицид может содержать bacillus therengensus isralioans (BTI). Дополнительным элементом любой из систем 10, 30, показанных на ФИГ.1, может являться система культивирования BTI 40, причем BTI культивируют преимущественно непрерывно, либо выращивают по мере необходимости. Непрерывное падение капель BTI обеспечивают при помощи линии 41, ведущей к капельному шлангу 42, который примыкает к входному окончанию 23 перифитонного пласта 24.
В альтернативном либо дополнительном варианте изобретения могут предусматриваться другие системы и методы детоксикации одного или более элементов систем 10, 30. Например, (ФИГ.1) колонию водорослей 24 культивируют средствами, известными из уровня техники, на основе 44. Далее в полученные водоросли вводят пестицид Р, в результате чего получают смесь 24'. Смесь 24' подвергают воздействию солнечных лучей или иных средств, обеспечивающих детоксикацию, а затем размалывают в мульчу 24''. Мульчу 24'' наносят поверх основы 44 в целях образования новой колонии водорослей 24. Пестицид выбирают из группы, включающей (не ограничиваясь указанным), пиретрум натуральный, перец натуральный, чеснок, бузину или лимонный шалфей.
Помимо прочего, колонию водорослей 24 могут культивировать средствами, известными из уровня техники, а пестицид Р вводят в основу 44 (вода при этом не течет), и производится детоксикация основы 44. Спустя достаточное время после детоксикации добавляют агонист, например, щелочной раствор, который обеззараживает пестицид перед возобновлением подачи воды на колонию водорослей 24. В этом случае в качестве пестицида выбирается, по крайней мере, синтетический пиретроид либо пиретрум натуральный.
Специалисту, обладающему необходимыми познаниями в данной области техники, будет очевидно, что могут применяться и другие варианты, включая альтернативные методы добавления озона и использование альтернативных окислителей при обработке воды.
В приведенном описании некоторые термины использовались для достижения краткости, четкости и лучшего понимания изобретения, однако из этого не вытекает ограничение объемов притязаний, поскольку данные обозначения использовались в описательных целях, и могут толковаться расширительно. Кроме указанного, конкретные варианты аппаратуры, проиллюстрированные и описанные в данном тексте, носят характер примеров и не ограничивают объем изобретения конкретными конструктивными деталями.

Claims (28)

1. Способ обработки воды, отличающийся тем, что он включает следующие этапы: воздействуют на воду озоном в количестве, достаточном для окисления содержащихся в ней нутриентов до формы, пригодной для биологического усвоения колонией прикрепленных водорослей, и пропускают воду через перифитоновый пласт, образованный прикрепленными водорослями, с целью удаления из воды окисленных нутриентов, причем водоросли проявляют повышенную фотосинтетическую активность после биологического усвоения окисленных нутриентов.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно включает этап введения в колонию водорослей пестицида в целях регулирования численности содержащихся в ней насекомых, где пестицид выбирают из группы инсектицида, пиретроида и натуральной ромашки.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что пестицид также включает бациллы bacillus therengensus isralioans.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что он дополнительно предусматривает этап культивирования бацилл bacillus therengensus isralioans, a также тем, что на этапе ввода в колонию водорослей пестицида осуществляют преимущественно непрерывную доставку бацилл bacillus therengensus isralioans ко входу в колонию водорослей.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что на этапе воздействия на воду озоном выкачивают воду из водоема в питающую трубу и осуществляют инжекцию озона в нескольких пунктах инжекции, расположенных вдоль по направлению питающей трубы, в количестве, достаточном для сокращения концентрации содержащихся в воде нежелательных микроорганизмов, а на этапе пропускания воды через перифитоновый пласт подают воду ко входу в колонию прикрепленных водорослей.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно включает следующие этапы: культивируют колонию водорослей, в выращенную колонию вводят пестицид, подвергают смесь из водорослей и пестицида воздействию солнечного света с целью обеззараживания смеси и используют подвергнутую обеззараживанию смесь водорослей с пестицидом в качестве основы для другой колонии водорослей.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что пестицид представляет собой один или несколько пестицидов, выбираемых из группы натуральной ромашки, натурального перца, чеснока, бузины и лимонного шалфея.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что он включает следующие дополнительные этапы: выращивают колонию водорослей, добавляют в основу выращенной колонии пестицид и осуществляют обеззараживание указанной основы.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что пестицид выбирают из группы синтетического пиретроида и натуральной ромашки.
10. Система обработки воды, отличающаяся тем, что она включает устройство для воздействия на воду озоном в количестве, достаточном для сокращения концентрации содержащихся в ней нежелательных микроорганизмов и для высвобождения из воды присутствовавших в ней нутриентов, колонию прикрепленных водорослей, предназначенную для удаления нежелательных компонентов из воды, подвергнутой воздействию озона, и устройство для направления воды из устройства обработки воды озоном в колонию водорослей.
11. Система по п.10, отличающаяся тем, что устройство для воздействия на воду озоном содержит смешивающую камеру, устройство для инжекции озона в смешивающую камеру, насос для закачивания обрабатываемой воды в смешивающую камеру, а также смешивающий аппарат для смешивания обрабатываемой воды с инжектированным озоном.
12. Система по п.10, отличающаяся тем, что она также снабжена устройством для выработки озона, оснащенного, по крайней мере, либо устройством для обработки воздуха ультрафиолетовым облучением, либо устройством для формирования коронного разряда.
13. Система по п.10, отличающаяся тем, что она также снабжена либо устройством для обработки воды ультрафиолетовым облучением, либо устройством для обработки воды посредством акустической энергии.
14. Система по п.10, отличающаяся тем, что она также снабжена трубкой, имеющей верхнее и нижнее окончания, насосом для закачивания воды на нижнее окончание трубки с последующим поступательным наполнением трубки до ее верхнего окончания, а также устройством для инжекции озона в область, смежную с нижним окончанием трубки с целью обеспечения смешивания воды с озоном по мере подъема закачиваемой воды к верхнему окончанию трубки.
15. Система по п.10, отличающаяся тем, что она также снабжена устройством обработки воды озоном вниз по течению, по выходу воды из колонии водорослей.
16. Система по п.10, отличающаяся тем, что она выполнена с возможностью пропускания воды через фильтр из активированного угля после ее прохождения через колонию водорослей.
17. Система по п.10, отличающаяся тем, что она включает устройство для добавления в колонию водорослей пестицида в целях регулирования численности содержащихся в колонии насекомых, причем пестицид выбирают из группы инсектицида, пиретроида, натуральной ромашки и bacillus therengensus isralioans.
18. Система по п.17, отличающаяся тем, что пестицид содержит бациллы bacillus therengensus isralioans; система выполнена с возможностью культивирования бацилл bacillus therengensus isralioans, а также тем, что устройство для добавления в колонию водорослей пестицида снабжено устройством для преимущественно непрерывной доставки бацилл bacillus therengensus isralioans ко входу в колонию водорослей.
19. Система по п.10, отличающаяся тем, что она также снабжена устройством для забора обрабатываемой воды из водоема и устройством возврата обработанной воды в водоем вниз по ее течению, после прохождения воды через колонию водорослей.
20. Система по п.10, отличающаяся тем, что устройство для воздействия на воду озоном содержит устройство для перекрытия водоема, а также устройство для инжектирования озона в водоем.
21. Система по п.10, отличающаяся тем, что устройство для воздействия на воду озоном содержит питающую трубу с входным и выпускным отверстиями, насос, выполненный с возможностью забора воды из водоема, закачивания ее во входное отверстие питающей трубы и перекачивания ко входу в колонию водорослей, а также устройство для инжектирования озона в питающую трубу.
22. Система по п.10, отличающаяся тем, что она снабжена устройством для перенаправления воды от выхода из колонии водорослей к устройству для воздействия на воду озоном в целях рециркуляции воды, вытекающей из колонии водорослей.
23. Система по п.10, отличающаяся тем, что она дополнительно включает устройство для культивирования колонии водорослей после обработки воды озоном и устройство для добавления пестицида в выращенную колонию водорослей.
24. Система по п.23, отличающаяся тем, что пестицид представляют собой один или несколько пестицидов, выбираемых из группы натуральной ромашки, натурального перца, чеснока, бузины и лимонного шалфея.
25. Система по п.10, отличающаяся тем, что она дополнительно включает основу, на которой крепится колония водорослей, устройство для культивирования колонии водорослей, устройство для добавления пестицида в основу колонии водорослей и устройство для обеззараживания основы колонии.
26. Система по п.25, отличающаяся тем, что пестицид выбирают из группы синтетического пиретроида и натуральной ромашки.
27. Система по п.10, отличающаяся тем, что озон присутствует в количестве, достаточном для окисления содержащихся в воде нутриентов до формы, пригодной для биологического усвоения колонией прикрепленных водорослей, а колония прикрепленных водорослей предназначена для удаления из воды, подвергнутой воздействию озона, окисленных нутриентов, причем колония проявляет повышенную фотосинтетическую активность после биологического усвоения окисленных нутриентов.
28. Система по п.27, отличающаяся тем, что нутриенты содержат таниновый и гуминовый компоненты.
RU2003130647A 2001-04-19 2002-04-19 Система и метод перифитонной фильтрации до и после очистки воды RU2293068C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US28500101P 2001-04-19 2001-04-19
US60/285,001 2001-04-19
US09/940,977 2001-08-28
US09/940,977 US6723243B2 (en) 2001-04-19 2001-08-28 Periphyton filtration pre- and post-treatment system and method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003130647A RU2003130647A (ru) 2005-05-27
RU2293068C2 true RU2293068C2 (ru) 2007-02-10

Family

ID=26962937

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003130647A RU2293068C2 (ru) 2001-04-19 2002-04-19 Система и метод перифитонной фильтрации до и после очистки воды

Country Status (13)

Country Link
US (3) US6723243B2 (ru)
EP (1) EP1387815A4 (ru)
JP (1) JP2004532109A (ru)
CN (1) CN1250460C (ru)
AU (1) AU2002256330B2 (ru)
BR (1) BR0209003B1 (ru)
CA (1) CA2443008C (ru)
HK (1) HK1062671A1 (ru)
MX (1) MXPA03009449A (ru)
NZ (2) NZ528628A (ru)
RU (1) RU2293068C2 (ru)
SK (1) SK12782003A3 (ru)
WO (1) WO2002085801A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543898C2 (ru) * 2013-06-27 2015-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Байкалика" Способ получения глубинной байкальской питьевой воды

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6783676B2 (en) * 2002-02-28 2004-08-31 Aquafiber Technologies Corporation Pre- and post-treatment system and method for aquatic plant filtration using ozone
CN1298639C (zh) * 2004-06-30 2007-02-07 中国科学院海洋研究所 富营养化海水的藻类处理系统及其应用
JP4248483B2 (ja) * 2004-11-19 2009-04-02 株式会社リコー 電子写真感光体、その製造方法、それを使用した画像形成方法、画像形成装置及び画像形成装置用プロセスカートリッジ
US7736508B2 (en) * 2006-09-18 2010-06-15 Christopher A. Limcaco System and method for biological wastewater treatment and for using the byproduct thereof
WO2008060571A2 (en) * 2006-11-13 2008-05-22 Aurora Biofuels, Inc. Methods and compositions for production and purification of biofuel from plants and microalgae
US20080120900A1 (en) * 2006-11-29 2008-05-29 Femo Operations, Lp Systems and Methods for Repelling and/or Killing Pests Using Mulch
WO2009149470A1 (en) 2008-06-06 2009-12-10 Aurora Biofuels, Inc. Vcp-based vectors for algal cell transformation
US8940340B2 (en) 2009-01-22 2015-01-27 Aurora Algae, Inc. Systems and methods for maintaining the dominance of Nannochloropsis in an algae cultivation system
US8143051B2 (en) * 2009-02-04 2012-03-27 Aurora Algae, Inc. Systems and methods for maintaining the dominance and increasing the biomass production of nannochloropsis in an algae cultivation system
US8314228B2 (en) 2009-02-13 2012-11-20 Aurora Algae, Inc. Bidirectional promoters in Nannochloropsis
JP2010221194A (ja) * 2009-03-25 2010-10-07 Ohmi Environment Conservation Foundation 水質浄化施設及びその浄化ユニット並びに浄化方法
US9187778B2 (en) 2009-05-04 2015-11-17 Aurora Algae, Inc. Efficient light harvesting
US8809046B2 (en) 2011-04-28 2014-08-19 Aurora Algae, Inc. Algal elongases
US8865468B2 (en) 2009-10-19 2014-10-21 Aurora Algae, Inc. Homologous recombination in an algal nuclear genome
US8865452B2 (en) * 2009-06-15 2014-10-21 Aurora Algae, Inc. Systems and methods for extracting lipids from wet algal biomass
US8769867B2 (en) * 2009-06-16 2014-07-08 Aurora Algae, Inc. Systems, methods, and media for circulating fluid in an algae cultivation pond
US9101942B2 (en) * 2009-06-16 2015-08-11 Aurora Algae, Inc. Clarification of suspensions
US8747930B2 (en) * 2009-06-29 2014-06-10 Aurora Algae, Inc. Siliceous particles
WO2011011463A2 (en) * 2009-07-20 2011-01-27 Aurora Biofuels, Inc. Manipulation of an alternative respiratory pathway in photo-autotrophs
US8765983B2 (en) * 2009-10-30 2014-07-01 Aurora Algae, Inc. Systems and methods for extracting lipids from and dehydrating wet algal biomass
US8748160B2 (en) 2009-12-04 2014-06-10 Aurora Alage, Inc. Backward-facing step
US8940520B2 (en) 2010-05-20 2015-01-27 Pond Biofuels Inc. Process for growing biomass by modulating inputs to reaction zone based on changes to exhaust supply
US8889400B2 (en) 2010-05-20 2014-11-18 Pond Biofuels Inc. Diluting exhaust gas being supplied to bioreactor
US11512278B2 (en) 2010-05-20 2022-11-29 Pond Technologies Inc. Biomass production
US20120156669A1 (en) 2010-05-20 2012-06-21 Pond Biofuels Inc. Biomass Production
US8969067B2 (en) 2010-05-20 2015-03-03 Pond Biofuels Inc. Process for growing biomass by modulating supply of gas to reaction zone
WO2012002798A1 (en) 2010-06-27 2012-01-05 Universiti Putra Malaysia (Upm) Agent for the treatment of wastewater, method of preparation thereof and method of treatment of wastewater
US8722359B2 (en) 2011-01-21 2014-05-13 Aurora Algae, Inc. Genes for enhanced lipid metabolism for accumulation of lipids
US8926844B2 (en) 2011-03-29 2015-01-06 Aurora Algae, Inc. Systems and methods for processing algae cultivation fluid
US8569530B2 (en) 2011-04-01 2013-10-29 Aurora Algae, Inc. Conversion of saponifiable lipids into fatty esters
US20120276633A1 (en) 2011-04-27 2012-11-01 Pond Biofuels Inc. Supplying treated exhaust gases for effecting growth of phototrophic biomass
CN103974966A (zh) 2011-04-28 2014-08-06 奥罗拉藻类股份有限公司 藻类去饱和酶
US8752329B2 (en) 2011-04-29 2014-06-17 Aurora Algae, Inc. Optimization of circulation of fluid in an algae cultivation pond
WO2013166065A1 (en) 2012-04-30 2013-11-07 Aurora Algae, Inc. ACP Promoter
US9534261B2 (en) 2012-10-24 2017-01-03 Pond Biofuels Inc. Recovering off-gas from photobioreactor
KR101450036B1 (ko) 2012-11-16 2014-10-15 가천대학교 산학협력단 저온 플라즈마 제트를 이용한 농식품의 잔류농약성분의 분해 제거방법
US9266973B2 (en) 2013-03-15 2016-02-23 Aurora Algae, Inc. Systems and methods for utilizing and recovering chitosan to process biological material
WO2015156757A1 (en) * 2014-04-07 2015-10-15 Halliburton Energy Services, Inc. Soil and rock grouting using a hydrajetting tool
CN105384256A (zh) * 2015-10-30 2016-03-09 江南大学 一种基于天然藻类膜去除水中有机氯农药林丹的方法
KR101808687B1 (ko) * 2016-07-19 2018-01-18 (주)진진이앤티 제충국 균일 혼입 및 투입량 조절이 용이한 oh 라디칼수 플라즈마 오존 살균장치
US11518694B2 (en) * 2019-12-18 2022-12-06 Maxwell Zachary Price Methods of inhibiting cyanobacteria using citron
CN113003893B (zh) * 2021-03-31 2023-01-17 湖南三碳环保有限公司 一种环保水循环净化装置及水处理方法

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2133355A5 (ru) * 1971-04-09 1972-11-24 Progil
CA1048733A (en) * 1977-02-02 1979-02-20 Anthony J. Last Ozone/ultraviolet water purifier
US4333263A (en) * 1980-10-07 1982-06-08 The Smithsonian Institution Algal turf scrubber
JPH0283095A (ja) 1988-09-20 1990-03-23 Fumio Onuki し尿、下水等の汚濁物をクラミドモナス属単細胞緑藻を利用して除去すると共に飲料水を得る方法
JPH0283097A (ja) 1989-07-20 1990-03-23 Fumio Onuki し尿、下水等の汚濁物をクラミドモナス属単細胞緑藻を利用して除去すると共に飲料水を得る装置
US5087353A (en) * 1988-11-03 1992-02-11 Ecological Engineering Associates Solar aquatic apparatus for treating waste
FR2639934B1 (fr) * 1988-12-05 1991-03-22 Prod Indls Charbons Actifs Contacteur biologique d'epuration d'eau pour la production d'eau potable et procede de pilotage associe
US5015394A (en) * 1989-05-09 1991-05-14 Hess Machine Company Apparatus and method for the treatment of water with ozone
US5078881A (en) * 1989-11-02 1992-01-07 Space Biospheres Venture Decontamination process
US5194147A (en) * 1989-11-02 1993-03-16 Space Biospheres Ventures Decontamination system
JP2946052B2 (ja) * 1990-03-20 1999-09-06 文生 大貫 河川、湖沼の汚濁水よりクラミドモナス属単細胞緑藻を利用して飲料水を得る方法
FR2671548B1 (fr) * 1991-01-16 1995-03-24 Omnium Traitement Valorisa Procede et dispositif d'oxydation des micropolluants organiques dans les eaux par le couple 03/h2o2.
US5131820A (en) * 1991-05-09 1992-07-21 Jensen Kyle R Low pressure, low head buoyant piston pump for water purification
US5527456A (en) * 1992-06-02 1996-06-18 Jensen; Kyle R. Apparatus for water purification by culturing and harvesting attached algal communities
US5591341A (en) * 1992-06-02 1997-01-07 Jensen; Kyle R. Method and system for water bioremediation utilizing a conical attached algal culture system
US5573669A (en) * 1992-06-02 1996-11-12 Jensen; Kyle R. Method and system for water purification by culturing and harvesting attached algal communities
US5851398A (en) * 1994-11-08 1998-12-22 Aquatic Bioenhancement Systems, Inc. Algal turf water purification method
US5985147A (en) * 1997-04-01 1999-11-16 Science Applications International Corporation Integrated system and method for purifying water, producing pulp, and improving soil quality
JP2000117287A (ja) 1998-10-09 2000-04-25 Nippon Solid Co Ltd 融雪剤等を含む水質の浄化工法
US6783676B2 (en) * 2002-02-28 2004-08-31 Aquafiber Technologies Corporation Pre- and post-treatment system and method for aquatic plant filtration using ozone

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ШЕВЧЕНКО М.А. и др. Окислители в технологии водообработки, Киев, изд. Наукова думка, 1979, с.56-57. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543898C2 (ru) * 2013-06-27 2015-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Байкалика" Способ получения глубинной байкальской питьевой воды

Also Published As

Publication number Publication date
CN1503765A (zh) 2004-06-09
US20040262219A1 (en) 2004-12-30
EP1387815A1 (en) 2004-02-11
EP1387815A4 (en) 2005-06-15
BR0209003B1 (pt) 2011-07-26
CA2443008A1 (en) 2002-10-31
BR0209003A (pt) 2004-10-13
CN1250460C (zh) 2006-04-12
US6723243B2 (en) 2004-04-20
US6860995B2 (en) 2005-03-01
US7022232B2 (en) 2006-04-04
NZ538312A (en) 2005-12-23
SK12782003A3 (sk) 2005-06-02
CA2443008C (en) 2009-07-21
NZ528628A (en) 2005-03-24
RU2003130647A (ru) 2005-05-27
WO2002085801A1 (en) 2002-10-31
JP2004532109A (ja) 2004-10-21
US20020153301A1 (en) 2002-10-24
HK1062671A1 (en) 2004-11-19
AU2002256330B2 (en) 2006-12-14
MXPA03009449A (es) 2004-10-15
US20050230307A1 (en) 2005-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2293068C2 (ru) Система и метод перифитонной фильтрации до и после очистки воды
AU2002256330A1 (en) Periphyton filtration pre- and post-treatment system and method
US7163628B2 (en) Water ozonation and bioremediation system and associated methods
Majsztrik et al. Water use and treatment in container-grown specialty crop production: A review
Stewart-Wade Plant pathogens in recycled irrigation water in commercial plant nurseries and greenhouses: their detection and management
Raudales et al. Control of waterborne microbes in irrigation: A review
CN106882907A (zh) 一种景观水体循环净化系统
CN109467280A (zh) 一种海鲜加工市场污水处理方法
AU2003217788B2 (en) Pre- and post-treatment system and method for periphyton filtration using ozone
CN107265725A (zh) 一种用于微藻养殖的猪场污水的臭氧处理方法
Beltrán Flores Agricultural wastewater treatment by Trametes versicolor immobilized on wood in a rotating drum bioreactor
Ignatius Aeration, filtration and disinfection in aquaculture
Saiya et al. Journal of Degraded and Mining Lands Management
CN114920427A (zh) 一种畜禽养殖废水微藻资源化利用系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100420