UA79380C2 - Plant for treating water by flotation - Google Patents
Plant for treating water by flotation Download PDFInfo
- Publication number
- UA79380C2 UA79380C2 UAA200510839A UAA200510839A UA79380C2 UA 79380 C2 UA79380 C2 UA 79380C2 UA A200510839 A UAA200510839 A UA A200510839A UA A200510839 A UAA200510839 A UA A200510839A UA 79380 C2 UA79380 C2 UA 79380C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- flotation
- modules
- installation according
- water
- capture modules
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 56
- 238000005188 flotation Methods 0.000 title claims abstract description 52
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 25
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 9
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 4
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims description 2
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 abstract 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 9
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 6
- 238000005189 flocculation Methods 0.000 description 5
- 230000016615 flocculation Effects 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- RHZUVFJBSILHOK-UHFFFAOYSA-N anthracen-1-ylmethanolate Chemical compound C1=CC=C2C=C3C(C[O-])=CC=CC3=CC2=C1 RHZUVFJBSILHOK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000003830 anthracite Substances 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 3
- 238000004581 coalescence Methods 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 235000012206 bottled water Nutrition 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000010908 decantation Methods 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000009828 non-uniform distribution Methods 0.000 description 1
- 230000009291 secondary effect Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/24—Treatment of water, waste water, or sewage by flotation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03D—FLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
- B03D1/00—Flotation
- B03D1/14—Flotation machines
- B03D1/1431—Dissolved air flotation machines
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03D—FLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
- B03D1/00—Flotation
- B03D1/14—Flotation machines
- B03D1/1481—Flotation machines with a plurality of parallel plates
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
- B03D—FLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
- B03D1/00—Flotation
- B03D1/14—Flotation machines
- B03D1/1493—Flotation machines with means for establishing a specified flow pattern
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physical Water Treatments (AREA)
- Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
- Paper (AREA)
Description
Опис винаходу
Даний винахід стосується установки для обробки води, що містить флотаційну камеру, в яку надходить 2 неочищена вода, попередньо флокульована, а потім змішана з напірною водою і дросельована, внаслідок чого завислі речовини, г що містяться в неочищеній воді, захоплюються мікробульбашками, утвореними в результаті зазначеного скидання тиску, і віддаляються до поверхні рідини, що міститься в камері, причому оброблену воду відводять через дно вказаної камери.
Відома установка вказаного вище типу (ЕР-А 0 659 690), яка включає в себе зону флокуляції, зону 70 змішування у висхідному потоці неочищеної флокульованої води з напірною водою, яка подається вузлом підвищення і скидання тиску, і зону флотації, у верхню частину якої виводяться завислі речовини, що містяться в неочищеній воді, і підводяться до поверхні мікробульбашками, причому ця зона флотації забезпечена у своїй нижній частині перфорованим збірним пристроєм (наприклад, проміжною перегородкою з патрубками або без патрубків, колекторів, і т.д.), щоб уся поверхня зони флотації мала однаковий і однорідний витічний потік 75 освітленої рідини.
У вказаній відомій установці перфорації, передбачені у збірному пристрої, або інтервали, що їх розділяють, мають менші розміри в кінцевій точці зони флотації (тобто на краю, через який здійснюється вихід освітленої рідини), ніж у початковій точці (через яку вводиться неочищена вода для обробки). Завдяки такому" неоднорідному розподілу перфорацій, який утворює асиметрію на рівні збірного пристрою, опір потоку, що здійснюється цим збірним пристроєм зони флотації, виявляється більшим біля кінцевого краю цієї зони, ніж біля її початкового краю, і опір потоку зменшується до початкового краю вказаної зони. Таким чином, через усю поверхню зони флотації проходить однаковий і однорідний потік і оброблюваної води.
Відмітною ознакою установки цього типу є утворення товстого шару мікробульбашок, завдяки якому флокуляція здійснюється у дві стадії, спочатку в зоні флокуляції, а потім у зоні флотації всередині шару с мікробульбашок, завдяки великій кількості контактів, що утворюються мікробульбашками, які забезпечують, крім. (У іншого, розділення завислих частинок шляхом флотації. Також відбувається турбулентна флокуляція, внаслідок якої шар бульбашок дозволяє ії) підвищити швидкість обробки та ії) поліпшити флокуляцію і вловлювання флокульованих частинок.
У вищезгаданих установках згідно з попереднім рівнем техніки у разі підвищеної швидкості обробки, або о коли неочищена оброблювана вода має низьку температуру, використання флотаційної камери згідно з Ге) (патентом ЕР-А-0-659-690| приводить до захоплювання бульбашок в оброблену воду. При дуже великій швидкості наявність цих бульбашок сприяє посиленню каламутності на виході із флотаційної камери. До цього і. недоліку додається недолік, який виникає внаслідок наявності великої кількості бульбашок на виході із Ге»! флотаційної камери, що може спричинити зниження виходу біля фільтра, розташованого нижче (наприклад, піскового/антрацитового), коли установка призначена для виробництва питної води. - і Даний винахід має завдання вдосконалити згадані вище установки для обробки води флотацією згідно з попереднім рівнем техніки, щоб вирішити проблеми, пов'язані з обробкою води при високій швидкості і/або при дуже низькій температурі. «
Таким чином, завданням даного винаходу є розробка установки для обробки води флотацією, яка містить З 50 пристрій флотації, що складається із флотаційної камери, в яку вводять неочищену флокульовану воду, змішану с з мікробульбашками, що утворюються вузлом підвищення і скидання тиску, причому вказана камера обладнана
Із» перфорованим збірним пристроєм, сконструйованим таким чином, щоб через поверхню флотаційної камери проходив " однаковий і однорідний потік оброблюваної води, причому установка відрізняється тим, що вона включає в себе модулі захоплювання типу тонкошарового модуля або розподільного модуля, з паралельними або поперечними гідравлічними потоками, розташовані у флотаційній камері у такий спосіб, що їхня нижня 7 частина знаходиться на деякій відстані від перфорованого збірного пристрою, причому цю відстань вибирають із (Те) можливістю уникнути порушення однорідності розподілу, встановленого вказаним збірним пристроєм.
Згідно з винаходом, відстань, яка відділяє поверхню збірного пристрою від нижньої частини модулів о захоплювання, є функцією, зокрема, геометрії флотатора, і швидкості протоку і температури оброблюваної
Ге | 20 неочищеної води.
Згідно з переважним варіантом здійснення даного винаходу, ця відстань складає від 0,05 метра до 1 метра, м переважно від 0,15 до 0,60 метра.
Установки флотації, що містять тонкошарові модулі, відомі. Зокрема, в (патенті МО 97/20775| описано флотаційний апарат, що містить горизонтальну перегородку, на якій розташовані тонкошарові модулі для 22 збільшення швидкості у флотаційній камері. У цій технології з попереднього рівня необхідно мати однорідний
ГФ) розподіл отворів, передбачених у перегородці і, крім цього, тонкошарові модулі жорстко з'єднані з цією перегородкою. Крім того, в |патенті МО 00/43320)| приведений опис схожої конструкції, де перегородка о флотаційної камери, яка є нерухомою або зроблена з можливістю обертання, жорстко сполучена з тонкошаровими модулями. Як було зазначено вище з посиланням на (патент ЕР-А-0О 659 6901, у флотаційній бо камері застосовують також збірний пристрій, перфорації якого зроблені й розташовані у такий спосіб, щоб забезпечити асиметрію на рівні цього збірного пристрою, яка дозволяє отримати однорідний і рівномірний потік оброблюваної води на всій поверхні флотаційної камери. Патентовласник абсолютно несподіваним для фахівця способом установив, що цей однаковий і однорідний потік на всій поверхні флотаційної камери не порушується через наявність модулів захоплювання за умови, якщо ці останні розміщені на певній відстані від перфорованого бо збірного пристрою.
Інші характеристики і переваги даного винаходу будуть очевидні з нижченаведеного опису, приведеного з посиланнями на додані фігури креслень, які ілюструють приклади здійснення, що не мають обмежувального характеру.
Фіг. 1 зображує вертикальний подовжній розріз флотаційного пристрою згідно, з одним із прикладів здійснення даного винаходу, забезпеченого тонкошаровими модулями з паралельними потоками;
Фіг.2 - вигляд у плані фігури 1, на якому показана тільки половина поверхні, покрита модулями;
Фіг.3 - вигляд, аналогічний фігурі 1, що ілюструє інший приклад здійснення , винаходу, який застосовує перехідні відсіки з пересічними потоками, і 70 Фіг4 - схематичний вигляд, що ілюструє принцип дії перехідного відсіку з пересічними потоками, що застосовується у способі здійснення, показаному на фігурі 3.
Звернемося спочатку до фігур 1 і 2, на яких показана флотаційна камера згідно з| патентом ЕР-А-0О 659 690), вдосконалена згідно з даним винаходом.
Ця флотаційна камера, позначена як ціле посиланням 10. приймає неочищену воду, змішану з напірною 7/5 Водою, що подається вузлом підвищення і скидання тиску, позначеним цифровою позицією 11. Завислі речовини, які містяться в неочищеній воді і підводяться на поверхню мікробульбашками, що утворюються вузлом 11 підвищення і скидання тиску, виводяться у верхню частину камери 10 по жолобу 12. У своїй нижній частині камера містить систему прийому обробленої води, яка складається зі збірного пристрою 13, забезпеченого перфоруванням. Як згадувалося вище, ці перфорації або інтервали, що їх розділяють, у кінцевій точці камери 10 2о мають менші розміри, ніж у її початковій точці, причому цей пристрій реалізовує асиметрію на рівні збірного пристрою 13, яка забезпечує однаковий і однорідний потік на всій поверхні флотаційної камери.
Згідно з даним винаходом, камера обладнана засобами захоплювання, які розміщені вище перфорованого збірного пристрою 13, і нижня частина яких розташована на деякій відстані від цього пристрою, причому ця відстань визначена у такий спосіб, щоб уникнути будь-якого порушення однорідності розподілу оброблюваної сч
Води, встановленого перфорованим збірним пристроєм.
У прикладі здійснення, показаному на фігурах 1 і 2, ці засоби захоплювання зроблені у вигляді добре і) відомих фахівцям у даній галузі техніки модулів ; захоплювання 14 із пластин або паралельних трубок.
Наприклад, ці модулі можуть бути модулями типу, описаного в патенті МУО 97/20775, і мати трубчастий, гексагональний або інший профіль, й орієнтацію, наприклад, під кутом 60» до горизонталі. Ці модулі о зо захоплювання направляють оброблюваний потік у необхідному напрямі. г" На фігурі 2 показана тільки половина поверхні, покритої модулями 14. со
Відстань п, що відділяє поверхню збірного пристрою 13 від нижньої частини модулів захоплювання 14, є со функцією, зокрема, геометрії флотатора, швидкості протоку і температури оброблюваної води. Для прикладу можна зазначити, що ця, відстань може складати від 0,05 метра до 1 метра, переважно від 0,15 до 0,60 метра. б» 3з5 Висота Е (або товщина) модулів 14 вибирається залежно від швидкості роботи і площі проекції модулів ї- захоплювання. Ця висота може змінюватися від 0,10 до 1 метра, переважно від 0,2 до 0,70 метра. Щоб отримати правильну перегородку, враховуючи застосування і плановані швидкості (близько від 20м/год до 60 м/год) площа проекції модулями (тобто активна поверхня зони захоплювання, яку називають ще зоною розділення/акумулювання), складає від 2 до 20 м на м площі флотатора, обладнаній модулями. «
У способі здійснення, показаному на фігурах З і 4, засоби захоплювання зроблені у вигляді модулів 8 с розподілу 15, причому їх конструкція у той же час відповідає конструкції, показаній на фігурах 1 і 2. Такі й модулі розподілу, звичайно з непрямолінійними потоками, схематично показані на фігурі 4. Можна и? застосовувати, зокрема, модулі Вгепішосод СЕ або Мипіеге ЕВ 10, що звичайно застосовуються для поліпшення переходу газ-рідина, розділення масло/вода, і т.д.
Як видно з фігури 4, вони дозволяють комбінувати два напрями циркуляції г оброблюваної води, що посилює - І турбулентність у модулях і сприяє коалесценції мікробульбашок. с Нижче приводяться порівняльні приклади застосування, які дозволяють виділити переваги і технічні ефекти, що вносяться даним винаходом порівняно з попереднім рівнем техніки.
Ге) Приклад 1 со 50 Проводять випробування на пристрої для обробки неочищеної води згідно з (ЕР-А-О 659 690). Ці випробування проводили при дуже високій швидкості (40 м З/м2/год) у холодній воді, тобто при температурі «2 від 0,1 до 1,026.
У цих випробуваннях встановлене суттєве захоплювання бульбашок повітря через збірний пристрій флотаційної камери, що, зрозуміло, небажано: Кількість повітря, захопленого з оброблюваною водою, го представляє проблему на рівні пізнішої фільтрації цієї води через піщаний/антрацитовий фільтр. о Тривалість безперервної роботи фільтрації була значно знижена через підвищену кількість бульбашок повітря, які викликають закупорювання газами фільтрувального середовища, що має в наслідку збільшення !" ю втрати натиску в фільтрі і зниження його робочих характеристик.
Наявність бульбашок повітря в обробленій воді у флотаційній камері при дуже високій швидкості також має 60 вторинним ефектом захоплювання твердих завислих частинок, що збільшує каламутність обробленої води. Це погіршення робочих характеристик установки також небажане, оскільки посилення каламутності може спричинити також зниження циклу фільтрації на наступному фільтрі.
При застосуванні цієї відомої установки отримані характеристики, приведені в нижченаведеній таблиці: 6БЕ Швидкість флотації Температура води (С) |Каламутність на виході камери, |Швидкість фільтрації, м/год | Тривалість фільтрації, години мЗ/год/м2 Ми
Пю11оа11711111111в11111111ю 11
Результати цих випробувань підтверджують, що ця відома установка не придатна для обробки води в описаних вище умовах. 95 Приклад 2
На воді з ідентичними характеристиками проводять інше випробування з тією ж установкою згідно з (патентом ЕР-А-0 659 690), обладнаною тонкошаровими модулями, які складаються із паралельних тарілок (з висотою ЗОсм і нахилених під кутом 602 до горизонталі), вмонтованих у збірний пристрій флотаційної камери. 70 Ці випробування дали низькі результати, що виражається в помітному збільшенні каламутності води і щільності бульбашок повітря на виході з флотаційної камери. За результатами випробувань зроблено висновок про те, що наявність перфорованого збірного пристрою з несиметричним розподілом отворів для виходу води, не суміщається із застосуванням тонкошарових модулів декантації, нижня поверхня яких установлена безпосередньо на поверхні цього збірного пристрою. Таке розташування не дозволяє отримати однаковий і однорідний потік на всій поверхні флотаційної ванни, а ця характеристика є " головною для отримання ефективної флотації при високій швидкості. Ці випробування виявили помітне погіршення якості води.
У приведеній нижче таблиці підсумовані результати, отримані ш при використанні цієї установки.
Швидкість флотації Температура води (С) Каламутність на виході камери, (Швидкість фільтрації, м/год | Тривалість фільтрації, години он в Пл ін оно Кон нв юю
Результати цього випробування підтверджують, що ця конструкція установки не працездатна.
Приклад З (за винаходом):
Випробування проводили знову в тих же умовах обробки і з тими ж характеристиками води, за допомогою с установки, описаної в прикладі 2, була внесена єдина зміна щодо розміщення нижньої частини тонкошарових (3 модулів на ЗО см вище збірного пристрою, відповідно до фігур 1 і 2. Випробування дозволили отримати результати, які набагато перевищили очікувані. На виході тонкошарових модулів концентрація бульбашок повітря у воді була значно знижена завдяки захоплюванню і коалесценції цих бульбашок на пластинах. Крім цього, певна кількість завислої речовини була захоплена пластинами і коалесційованими бульбашками. о
Таким чином, отримано як зменшення каламутності, так і зменшення кількості захопленого повітря. Ге)
Результати, отримані в цих випробуваннях, підсумовані в приведеній нижче таблиці:
Потрібно зазначити, що каламутність оброблюваної води становить 1 МТ, порівняно зі значеннями 2,5 і 4 Ше
МТИ, отриманими в прикладах 1 і 2; також тривалість фільтрації (до забивання нижнього фільтра) становить 18 ду годин, замість 12 і б годин у прикладах 1 і 2.
Приклад 4 (за винаходом): -
Випробування проводилися за допомогою установки, описаної вище з посиланнями на фігури З і 4, тобто на установці, в якій флотаційна камера обладнана перехідними відсіками, нижня частина яких розташована на 30 см вище за рівень перфорованого збірного пристрою. Ці випробування дали чудові результати: було « встановлено дуже суттєве зменшення кількості повітря, захопленого в оброблену воду, що помітно поліпшує робочі характеристики установки. У нижче приведений таблиці наводяться результати, отримані в цих З с випробуваннях: ;» води(С) камери, м/год мл/годім 2 Ми - ісе) води(гС) години с мЗ/год/м2 оо 50
Аналіз таблиць, які відповідають прикладам З і 4, підтверджує перевагу результатів, отриманих при с застосуванні винаходу, порівняно з установками згідно з попереднім рівнем техніки (приклади 1 і 2). Потрібно також зазначити, що в, рамках випробувань прикладу 4, вдалося досягнути швидкостей обробки близько 60 м /год/м без погіршення рівня каламутності обробленої води на виході з флотаційної камери і забезпечити 25 задовільну роботу піскового/антрацитового фільтра, розташованого за флотаційною камерою.
ГФ) Потрібно розуміти, що даний винахід не обмежується описаними і/або - показаними прикладами здійснення, але охоплює всі можливі варіанти. іме)
Claims (8)
1. Установка для обробки води флотацією, що містить флотаційний пристрій, який складається із флотаційної камери (10), у яку вводиться неочищена флокульована вода, змішана з мікробульбашками, що утворюються вузлом (11) підвищення і скидання тиску, причому камера обладнана перфорованим збірним пристроєм (13), бо сконструйованим таким чином, щоб через поверхню флотаційної камери проходив однорідний і однаковий потік оброблюваної води, яка відрізняється тим, що вона включає в себе модулі захоплювання (14, 15), розташовані у флотаційній камері таким чином, щоб їх нижня частина знаходилася на деякій відстані (п) від перфорованого збірного пристрою (13), причому вказану відстань вибирають із можливістю виключення порушення однорідності розподілу, встановленого перфорованим збірним пристроєм.
2. Установка за п.1, яка відрізняється тим, що відстань (п), яка відділяє поверхню збірного пристрою (13) від нижньої частини модулів захоплювання (14, 15), є функцією, зокрема, геометрії флотатора, швидкості протоку і температури оброблюваної води.
3. Установка за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що відстань (Пп), яка відділяє поверхню збірного пристрою 70 (13) від нижньої частини модулів захоплювання (14, 15), складає від 0,05 метра до 1 метра, переважно від 0,15 до 0,60 метра.
4. Установка за пп. 1-3, яка відрізняється тим, що висота або товщина (Е) модулів захоплювання (14, 15) визначається залежно від швидкості роботи і поверхні, яка проектується вказаними модулями захоплювання.
5. Установка за п. 4, яка відрізняється тим, що вказана висота або товщина (Е) складає від 0,10 до 1 метра, /5 переважно від 0,2 до 0,70 метра.
6. Установка за пп. 1-5, яка відрізняється тим, що поверхня, яка проектується модулями захоплювання, тобто активна поверхня зони розділення/акумулювання, складає від 2 до 20 м 2 на м? площі флотатора, обладнаній модулями.
7. Установка за пп. 1-6, яка відрізняється тим, що модулі захоплювання є модулями тонкошарового типу, зокрема, паралельними тарілками (14), із трубчастим або гексагональним профілем, із прямими або пересічними потоками.
8. Установка за одним із пп. 1-6, яка відрізняється тим, що модулі захоплювання є модулями типу розподільних модулів (15), зазвичай, з непрямолінійним потоком, що забезпечують два напрями циркуляції оброблюваної води. с з (8) «в) (ее) (зе) (о) і - - - и? -і се) (95) (ее) (42) іме) 60 б5
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/FR2003/001224 WO2004094318A1 (fr) | 2003-04-16 | 2003-04-16 | Installation de traitement d'eaux par flottation |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
UA79380C2 true UA79380C2 (en) | 2007-06-11 |
Family
ID=33306144
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
UAA200510839A UA79380C2 (en) | 2003-04-16 | 2003-04-16 | Plant for treating water by flotation |
Country Status (18)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7445709B2 (uk) |
EP (1) | EP1613556B1 (uk) |
JP (1) | JP2006513854A (uk) |
CN (1) | CN100360432C (uk) |
AT (1) | ATE375963T1 (uk) |
AU (1) | AU2003246836B2 (uk) |
BR (1) | BR0318174B1 (uk) |
CA (1) | CA2522526C (uk) |
DE (2) | DE60316996T2 (uk) |
DK (1) | DK1613556T3 (uk) |
ES (1) | ES2251891T3 (uk) |
HK (1) | HK1089150A1 (uk) |
MX (1) | MXPA05011054A (uk) |
NO (1) | NO331145B1 (uk) |
PT (1) | PT1613556E (uk) |
SI (1) | SI1613556T1 (uk) |
UA (1) | UA79380C2 (uk) |
WO (1) | WO2004094318A1 (uk) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2890651B1 (fr) * | 2005-09-09 | 2007-11-09 | Degremont Sa | Appareil de clarification des eaux et procede de mise en oeuvre. |
DE102007020029A1 (de) * | 2007-04-27 | 2008-10-30 | Meri Entsorgungstechnik für die Papierindustrie GmbH | Flotationsvorrichtung mit Lochplatte |
FR2916196B1 (fr) * | 2007-05-18 | 2009-07-24 | Otv Sa | Installation de traitement d'eau par flottation, et procede de traitement d'eau correspondant |
US8518266B2 (en) * | 2009-11-16 | 2013-08-27 | Rg Delaware, Inc. | Dissolved air flotation clarifier |
FI122400B (fi) * | 2010-05-28 | 2011-12-30 | Metso Paper Inc | Flotaatiokenno ja menetelmä kuitususpension siistaamiseksi |
US10828607B2 (en) * | 2012-08-09 | 2020-11-10 | Lotte Chemical Corporation | Aerator device, filter system including an aerator device, and method of aerating a filter using an aerator device |
US9884295B2 (en) | 2012-10-08 | 2018-02-06 | Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. | Membrane bioreactor system using reciprocating membrane |
US9422168B2 (en) | 2013-04-24 | 2016-08-23 | Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. | Dissolved air flotation device for liquid clarification |
KR101704864B1 (ko) | 2013-12-31 | 2017-02-08 | 롯데케미칼 주식회사 | 에어레이터 장치 및 이를 포함하는 필터 시스템 |
DE102015208694A1 (de) | 2015-05-11 | 2016-11-17 | Akvolution Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen von Gasblasen in einer Flüssigkeit |
NO20160241A1 (en) * | 2016-02-12 | 2017-08-14 | Normex As | Method and apparatus for purification of water from aquaculture plants |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FI83864C (fi) * | 1987-03-25 | 1991-09-10 | Oiva Suutarinen | Foerfarande foer renande av en vaetska fraon fasta och upploesta foeroreningar med ett flotationsklarning-flockningsfoerfarande. |
ATE71551T1 (de) * | 1987-04-15 | 1992-02-15 | Miljoevern Umwelt Technik Gmbh | Verfahren zur abtrennung von feststoffen aus fluessigkeiten unter verwendung eines kreuzstromabscheiders und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens. |
US5296149A (en) * | 1988-09-07 | 1994-03-22 | Milos Krofta | Lamellar apparatus and method for clarifying water |
US5120435A (en) * | 1991-01-30 | 1992-06-09 | Fink Ronald G | Pre-treatment sewer discharge system |
FI97128C (fi) * | 1993-12-20 | 1996-10-25 | Oiva Suutarinen | Vedenpuhdistuslaitos |
GB9505891D0 (en) * | 1995-03-23 | 1995-05-10 | Dufour Reneau | Series multi-staged clarifier |
SE9504386L (sv) * | 1995-12-07 | 1997-06-08 | Purac Ab | Flotationsapparat och förfarande |
AU2001234963A1 (en) | 2000-02-18 | 2001-08-27 | The F.B. Leopold Co., Inc. | Solid buoyant media induced flotation |
-
2003
- 2003-04-16 DE DE60316996T patent/DE60316996T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-04-16 JP JP2004571042A patent/JP2006513854A/ja active Pending
- 2003-04-16 AT AT03816677T patent/ATE375963T1/de not_active IP Right Cessation
- 2003-04-16 DE DE03816677T patent/DE03816677T1/de active Pending
- 2003-04-16 CN CNB038263033A patent/CN100360432C/zh not_active Expired - Lifetime
- 2003-04-16 US US10/553,655 patent/US7445709B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-04-16 WO PCT/FR2003/001224 patent/WO2004094318A1/fr active IP Right Grant
- 2003-04-16 PT PT03816677T patent/PT1613556E/pt unknown
- 2003-04-16 MX MXPA05011054A patent/MXPA05011054A/es active IP Right Grant
- 2003-04-16 ES ES03816677T patent/ES2251891T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2003-04-16 CA CA2522526A patent/CA2522526C/fr not_active Expired - Fee Related
- 2003-04-16 BR BRPI0318174-0A patent/BR0318174B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2003-04-16 DK DK03816677T patent/DK1613556T3/da active
- 2003-04-16 EP EP03816677A patent/EP1613556B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 2003-04-16 SI SI200331087T patent/SI1613556T1/sl unknown
- 2003-04-16 UA UAA200510839A patent/UA79380C2/uk unknown
- 2003-04-16 AU AU2003246836A patent/AU2003246836B2/en not_active Ceased
-
2005
- 2005-11-15 NO NO20055407A patent/NO331145B1/no not_active IP Right Cessation
-
2006
- 2006-08-25 HK HK06109436A patent/HK1089150A1/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU2003246836B2 (en) | 2011-07-28 |
EP1613556B1 (fr) | 2007-10-17 |
ES2251891T1 (es) | 2006-05-16 |
DE60316996T2 (de) | 2008-07-24 |
DE03816677T1 (de) | 2006-07-06 |
PT1613556E (pt) | 2007-10-31 |
CN100360432C (zh) | 2008-01-09 |
US7445709B2 (en) | 2008-11-04 |
ATE375963T1 (de) | 2007-11-15 |
NO20055407L (no) | 2005-11-15 |
HK1089150A1 (en) | 2006-11-24 |
EP1613556A1 (fr) | 2006-01-11 |
BR0318174A (pt) | 2006-02-21 |
MXPA05011054A (es) | 2005-12-12 |
NO331145B1 (no) | 2011-10-24 |
CN1764604A (zh) | 2006-04-26 |
WO2004094318A1 (fr) | 2004-11-04 |
CA2522526C (fr) | 2011-12-06 |
BR0318174B1 (pt) | 2012-05-02 |
DK1613556T3 (da) | 2007-11-26 |
ES2251891T3 (es) | 2008-03-01 |
DE60316996D1 (de) | 2007-11-29 |
JP2006513854A (ja) | 2006-04-27 |
AU2003246836A1 (en) | 2004-11-19 |
US20070119765A1 (en) | 2007-05-31 |
SI1613556T1 (sl) | 2008-08-31 |
CA2522526A1 (fr) | 2004-11-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4290898A (en) | Method and apparatus for mechanically and chemically treating liquids | |
CA1084182A (en) | Method for separating pollutants from liquid | |
US4136012A (en) | Compact apparatus for the purification of waste water by a physical chemical treatment | |
US3680701A (en) | R. h. dual media filter | |
US9023216B2 (en) | Device for turbulence reduction | |
CN205774033U (zh) | 一种复合式高效澄清池 | |
US20070056891A1 (en) | Method of separating suspension, in particular for waste water treatment, and an apparatus for performing the same | |
UA79380C2 (en) | Plant for treating water by flotation | |
US4199451A (en) | Split flow water treatment plant | |
RU2220007C2 (ru) | Впускное отверстие сепаратора | |
CN208250006U (zh) | 一种高效曝气沉淀一体化装置 | |
CN202822888U (zh) | 一种快速水平流高效沉淀分离装置 | |
JPH04227005A (ja) | 水と空気で同時洗浄される粒状物質を含む濾過材の洗浄水除去装置 | |
US3307702A (en) | Sludge blanket clarifier for water treatment | |
US3940337A (en) | Horizontal flow clarifier | |
KR101586628B1 (ko) | 상·하수 슬러지 분리침전 장치 및 이를 이용한 상·하수 처리 방법 | |
RU2323160C2 (ru) | Установка для обработки воды флотацией | |
CN106698752B (zh) | 一种水净化前处理设备 | |
JP2766881B2 (ja) | 水処理装置 | |
JP2005000804A (ja) | 上向流式ろ過装置 | |
SU931718A1 (ru) | Аппарат дл осветлени малоконцентрированных суспензий | |
CN208829531U (zh) | 反向絮凝浓缩装置 | |
RU2471714C2 (ru) | Способ очистки воды от взвешенных частиц и устройство для его осуществления | |
JPS62258714A (ja) | 懸濁液の沈降浄化装置 | |
KR200206067Y1 (ko) | 하수처리조 |