[go: up one dir, main page]

DK201600078U3 - Apparat til rensning af råvand - Google Patents

Apparat til rensning af råvand Download PDF

Info

Publication number
DK201600078U3
DK201600078U3 DKBA201600078U DKBA201600078U DK201600078U3 DK 201600078 U3 DK201600078 U3 DK 201600078U3 DK BA201600078 U DKBA201600078 U DK BA201600078U DK BA201600078 U DKBA201600078 U DK BA201600078U DK 201600078 U3 DK201600078 U3 DK 201600078U3
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
raw water
unit
chamber
flow
oxygenation
Prior art date
Application number
DKBA201600078U
Other languages
English (en)
Inventor
Peter Borch Nielsen
Original Assignee
Krüger As
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 Krüger As filed Critical Krüger As
Priority to DKBA201600078U priority Critical patent/DK201600078U3/da
Application granted granted Critical
Publication of DK201600078U3 publication Critical patent/DK201600078U3/da

Links

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Frembringelsen tilvejebringer et apparat til rensning af råvand. Apparatet omfatter et iltningskammer for iltning af råvandet, hvor iltningskammer omfatter en beluftningsenhed for tilførsel af luft til iltningskammeret. Apparatet omfatter endvidere et koaguleringskammer for udfældning af partikler fra råvandet, hvor koaguleringskammeret omfatter en koaguleringstilsætningsenhed for tilsætning af et koaguleringsmiddel til koaguleringskammeret. Yderligere omfatter apparatet en filterenhed, som omfatter et første porøst filtermateriale, for filtrering af råvandet, samt en flowstruktur for tilvejebringelse af et flow af råvand fra iltningskammeret, til koaguleringskammeret og videre til filterenheden, samt en styreenhed til styring af flowstrukturen for regulering af flowet. Apparatet omfatter yderligere en mobil enhed, hvori iltningskammeret, koaguleringskammeret, filterenheden og flowstrukturen er anbragt.

Description

APPARAT T! L RENSN! NG AF RÅVAND
Frembringelsen angår et apparat ti! rensning al råvand. Apparatet omfatter en flerhed af karnre. Råvandet kan efter rensning anvendes sorn drikkevand.
Betegnelsen "råvand” dækker i denne forbindelse over vand af en sådan kvalitet, at det efter behandling kan anvendes som drikkevand, dvs. grundvand og i nogle tilfælde overfladevand fra søer, vandløb eller floder. Vandbehandlingen (også kaldet rensningen) omfatter i de fleste tilfælde Iltning (også kaldet beiuftnlng) og filtrering.
Formålet med nærværende frembringelse er at tilvejebringe et apparat til rensning af råvand, herunder råvand i form af overfladevand.
Apparatet omfatter et iltningskammer for iltning af råvandet.
Betegnelsen "Iltning” dækker i denne forbindelse over tilførsel af ilt til vandet. Ilt tilføres ved at tilføre luft eller ilt ti! vandet I iltningskammeret. Dette kammer kan være et lukket eller et åbent kammer, og ilten kan således tilføres i både åbne og lukkede systemer.
Ved tilførsel af luft, således vandet Iltes, er det desuden muligt at Ijerne flygtige stoller sorn eksempelvis metan og svovlbrinte. Endvidere vi! tilførsel af ilt ofte give en bedre smagsoplevelse, og en efterfølgende filtrering for rensning for jern, mangan og ammonium vil kunne lettes.
Iltningskammeret omfatter en beluftningsenhed for tilførsel af luft ti! iltningskammeret. Beluftningsenheden vi! typisk tilføre luft i intervallet fra 0,0-2,0 m3 luft per m3 vand i kammeret, så som i intervallet 0,2-1,2 nrVm3, så som omkring 0,5 m3/m:\ Det vil således i nogle udførelsesformer være muligt at slukke for beluftningsenheden i kortere eller længere perioder.
Ved anvendelse af overfladevand som råvand kan iltningen være en fordel, specielt om vinteren og om foråret, hvor der kan have været en periode med isdækket overfladevand, hvorfor iltindholdet i råvandet kan være lavt.
Apparatet omfatter desuden et koaguleringskammer for udfældning af partikler fra råvandet. Betegnelsen "koagulering” dækker I denne forbindelse over udfældning af partikler i vandet, hvorved Indholdet af blandt andet kollolder, småpartikler, organisk stof, jern og/eller aluminium kan reduceres.
Kammeret omfatter en koaguleringstilsætningsenhed for tilsætning af et koaguieringsmidde! tii koaguleringskammeret. Koaguleringsmidlet kan efter tilsætning udfældes i vandet, og ved efterfølgende kemlsk(e) reaktion(er) i vandet kan urenhederne bindestil det udfældede koaguleringsmiddel, således at der dannes partikler i vandet (også kaldet fiokkulering).
For at opnå en hurtig opblanding af koaguieringsm idlet i råvande! i koaguleringskammeret, kan det være en fordel at vælge et flydende koaguleringsmiddel. Koaguleringsmidlet kan eksempelvis være polyaiuminiumkiorld eller jernklorid.
Da den optimale pH-værdi for de(n) kemiske reaktion(er) afhænger af råvandets sammensætning og dermed varierer fra lokalitet tii lokalitet, kan det være en fordel at mængden og/eller typen af koaguieringsm iddel kan varieres. Erfaringsmæssigt ligger den optimale pH-værdi for udfældning af aluminiumprodukter i intervallet pH: 5,5 - 7,0 og for jernprodukter i intervallet pH: 4,0 - 7,0.
Endvidere omfatter apparatet en filterenhed, som omfatter et første porøst filtermateriale, for filtrering af råvandet. På filtermaterialets overflade og mellem filterkornene kan vandet afsætte partikulært stof. Nogle af disse stoffer kan omdannes ved biologiske processer i filteret.
Apparatet vi! typisk være udformet, således råvandet først ledes ti! iltningskammeret, hvorfra det typisk ledes til koagulereringskammet. Herefter vi! det typisk ledes tii fiiterenheden.
Apparatet omfatter derfor desuden en flowstruktur for tilvejebringelse af et flow af råvand fra iltningskammeret, tii koaguleringskammeret og videre tii fiiterenheden. Flowstrukturen kan omfatte en eller flere pumper, en eller flere ventiler, en eller flere rørstykker og/elier en eller flere åbninger mellem de forskellige kamre. Endvidere kan apparatet omfatte et tilløb for råvand, samt et udløb for råvand efter rensning i apparatet. Tilløbet og/elier udløbet kan udgøre en de! af flowstrukturen.
Endvidere omfatter apparatet en styreenhed til styring af flowstrukturen for regulering af fiowet. Styreenheden kan være kobiet ti! en eller flere pumper, en eller flere ventiler og/elier en eller flere åbninger mellem de forskel I ige kamre, således at fiowet kan reguleres ved at åbne og lukke en eller flere af disse. Dette kan ske samtidigt eller tidsforskudt. Det kan således være muligt at styre de enkelte elementer enkeltvist.
Apparatet er særegnet ved at det yderligere omfatter en mobil enhed, hvori iltningskammeret, koaguleringskammeret, fiiterenheden og i det mindste en de! af flowstrukturen er anbragt. Ved at anbringe i det mindste en del af apparatets dele i en mobil enhed kan apparatet nemmere transporteres. Dette gælder også i de tilfælde, hvor apparatet skal opstilles i et område med vanskelige adgangsforhold.
Den mobile enhed kan eksempelvis være en container, hvorved transporten lettes yderligere.
Apparatet kan i en udførelsesform omfatte mindst en yderligere mobil enhed, således apparatet omfatter to eller flere mobile enheder. Når disse mobile enheder er af samme størrelse og indrettet på samme måde, er det muligt at opstille apparatet som et enkelt og standardiseret koncept ved sammenkobling af to ens enheder. Modulopbygning sikrer således nem tilpasning af kapaciteten til det aktuelle behov. I en udførelsesform er styreenheden indrettet til at styre flowstrukturen i en flerhed af mobile enheder, hvorved en enkelt styreenhed kan styre flowstrukturen i en flerhed af mobile enheder. Dette kan eksempelvis ske ved at styre flowstrukturen, således råvandet samtidigt ledes gennem flerheden af mobile enheder. Alternativt kan det ske ved, at råvand ledes gennem en eller flere mobile enheder, mens der Ikke ledes råvand gennem en eller flere andre mobile enheder, hvilket muliggør rengøring, reparation, mv. af den eller de mobile enheder, som ikke er i brug. I en udførelsesform kan beluftningsenheden være anbragt i den nederste dei af iltningskammeret, så som i den nederste tredjedel, så som i den nederste fjerdedel af kammeret, for således at tilvejebringe et i det væsentlige opadgående luftflow i iltningskammeret, således iltningen kan effektiviseres, idet en større andel af råvandet påvirkes af iltningen. Endvidere kan afblæsning af opløste gasser ske fra en større del af råvandet i kammeret.
Beluftningsenheden kan omfatte en flerhed af åbninger indrettet ti! tilvejebringelse af et i det væsentlige opadgående luftflow i iltningskammeret. Åbningerne kan være anbragt i et beluftningsrør med en luftåbning, hvor igennem luft kan ledes ind i røret og videre ind i kammeret via åbningerne. Beluftningsenheden kan endvidere omfatte en pumpe, således at luften kan blæses ind i kammeret.
Beluftningsenheden kan med fordel anbringes, så den udtrækker sig i et I det væsentlige vandret plan. Hvis åbningerne endvidere tilvejebringes I det væsentlige jævnt fordelt over beluftningsenheden, kan iltning og afblæsning effektiviseres yderligere.
I en udførelsesform omfatter beluftningsenheden en flerhed af i det væsentlige parallelle rør, hvori åbningerne er tilvejebragt. Disse parallelle rør kan være monteret på et fælles indløbsrør, der anvendes til at lede luften Ind i kammeret via åbningerne i de parallelle rør. I en udføreisesform kan der anvendes en flerhed af indløbsrør, således at nogle af de parallelle rør er anbragt på et indløbsrør, mens andre af de parallelle rør er anbragt på et andet indløbsrør. De to sæt af parallelle rør modtager således luft fra to forskellige Indiøbsrør.
For at sikre at koaguleringsmidlet fordeles i det væsentligt i hele mængden af råvand i koaguleringskammeret, og dermed opnå en optimal udnyttelse af den tilsatte mængde af koaguleringsmidlet, kan koaguleringskammeret med fordel omfatte en mixerenhed indrettet til at skabe turbulens råvandet I koaguleringskammeret.
Ved de(n) kemiske reaktion(er) i vandet, hvor urenhederne kan bindes til det udfældede koaguleringsmiddel, således at der dannes partikler i vandet (også kaldet flokku leri ng), kan det være en fordel, at turbulensen i vandet er lille, således de dannede partikler Ikke nedbrydes igen, før de filtreres fra. For at mindske turbulensen kan koaguleringskammeret endvidere omfatte en flerhed af i det væsentlig lodret arrangerede pladeformede elementer, som danner en labyrint tor ændring at flowet i koaguleringskammeret. Når råvandet ledes gennem en labyrint, hvor retningen af flowet ændres, kan hastigheden mindskes, hvorved turbulensen nedsættes, og hvorved dannelse af partiklerne fremmes. Pladerne udstrækker sig i det væsentlige fra kammerets bund mod kammerets top. ! en udføreisesform er pladerne monteret på kammerets bund for at sikre, deres placering fastholdes, når apparatet er I brug.
Koaguleringstilsætningsenheden kan være indrettet for variabel tilsætning af koaguleringsmidlet, så det for eksempel er muligt at variere den tilsatte mængde i afhængighed af råvandets kvalitet. Dette kan eksempelvis ske i afhængighed af mængden af kolioider, småpartikler, organisk stof, mm. Råvandets sammensætning er derudover årstidsafhængig, hvorfor tilsætningen i en udføreisesform alhænger af tiden på året.
Koaguleringstilsætningsenheden kan være indrettet så variable tilsætning af koaguleringsmidlet sker automatisk i afhængighed af målte værdier af den eller de forskellige parametre, der måles for.
Filterenheden kan omfatte en råvandstilledning for tilledning af råvand i toppen af filterenheden, således råvandet kan løbe gennem det porøse filtermateriale ved gravitation.
For at sikre at råvander ledes ti! filteret med lav hastighed, kan råvandstilledningen i filterenheden omfatte en aflang rende, hvorfra råvandet tiiledes filterenheden, eksempelvis ud over en overløbskant. Den lave hastighed kan mindske risikoen for at de i koaguleringskammeret dannede partikler ikke ødelægges, inden de ledes til filteret. Effektiviteten af filteret kan nedsættes, hvis partikelstørrelsen er for lille.
Ved at anvende to forskellige typer af filtermateriale med forskellige massefylde, kan kapaciteten for filteringen og dermed rensningseffektiviteten øges. Filterenheden kan således omfatte et andet porøst filtermateriale med en vægtfylde forskellig fra vægtfylden af det første porøse filtermateriale.
Det første filtermateriale kan eksempelvis være antraclt kul eller ekspanderet ler, mens det andet filtermateriale eksempelvis kan være kvarts sand. Det skal understreges, at andre filtermaterialer også kan anvendes. For at effektivisere filtreringen kan det være en fordel, at det letteste og groveste filtermateriale lægges øverst, mens det fineste og tungeste filtermateriaie lægges nederst.
Filterenheden kan omfatte en si, der tillader gennemstrømning af råvand og lasthoidelse af det porøse filtermateriaie. Dermed kan det sikres, at fiitermaterialet bliver i filterenheden, mens det filtrede råvand ledes ud gennem et udløb placeret under sien.
Apparatet kan yderligere omfatte en niveaumåler arrangeret i filterenheden til bestemmelse af råvandsniveauet i filteret. Styring af flowstrukturen kan udformes, så den afhænger af det bestemte råvandsniveau. Da det kan være en fordel at undgå turbulens i vandet ved tilledning til filterenheden, kan styringen af flowstrukturen udformes, så det sikres at vandoverfladen i filterenheden holdes i niveau med tilløbsrenden, hvorved risikoen for turbulens kan mindskes.
Apparatet kan omfatte en modstrømsenhed anbragt i den nederste del af filterenheden, hvilken modstrømsenhed er indrettet til at tilvejebringe et flow af en skyllevæske modsat fiowretningen gennem filteret. Ved højt tryktab i filteret eller begyndende gennembrud af suspenderet stof kan det frafiltrerede stof udskylles ved luft·· og/eller vandskylning foretaget opstrøms og dermed modsat råvandets strømning gennem filteret, dvs. i form af returskyining ved hjælp af modstrømsenheden. Filterskylningen kan foretages med det rensede vand, og typisk vil 1-5% af det rensede vand anvendes til denne skylningen.
Skyllevandet kan bortledes via tilløbsrenden, der således kan fungere som dei af tilløbet for råvand tii filterenheden og som en del af afløbet for skyllevand efter returskyining af filtermaterialet.
Apparatet kan endvidere omfatte en bestrålnlngsenhed indrettet ti! UV-besirå!ing af råvandet efter filtrering. Ved bestråling med UV-lys kan mikrobiologisk vækst begrænses, idet bestrålingen kan dræbe bakterier, vira, alger og parasitter ved at nedbryde mikroorganismernes DNA. I en udførelsesform kan apparat yderligere omfatte en basetilsætningsindretning indrettet for tilsætning af en base til pH-reguiering af råvandet efter filtrering. Dette muliggør reduktion af vandets korrosive egenskaber.
Apparatet kan endvidere omfatte en syre/basetilsætningsindretning indrettet for tilsætning af en syre eller en base til pH-reguiering af råvandet før filtrering. Ved tilsætning af en syre eller en base før filtreringen, kan koaguleringen og dermed rensningen af vandet lorbedres. Tilsætningen af enten syre eller base afhænger af vandets pH-værdi inden filtreringen. Syren elier basen kan i en udførelsesform tilsættes sammen med koaguleringsmidlet. I denne udiørelsesform kan syre/basetilsætningsindretningen og koaguleringstilsætningsenheden være en samlet enhed, der kan anvendes til tilsætning af både koaguleringsmidlet og syre eller base. De to tilsætningsenheder kan også være to separate enheder.
Syre/basetilsætningsindretning kan endvidere være Indrettet for tilsætning af en syre eller en base i iltningskammeret eller i tilløbet Iltningskammeret for pH-reguiering af vandet Inden iltning.
For at fjerne større partikler fra råvandet, inden det ledes ti! iltningskammeret, kan apparatet omfatte en ristenhed anbragt for fjernelse af grovpartikler fra råvandet. Ristenheden kan således være anbragt før iltningskammeret. I en udførelsesform er risenheden anbragt uden for den mobile enhed.
Apparat kan endvidere omfatte en rentvandstank for opbevaring af råvandet efter rensning. Her kan det rensede råvand, dvs. det rene vand, opbevares indtil det ledes til forbrugerne.
Frembringelsen forklares yderligere i det følgende under henvisning ti! tegningerne, hvor
Fig. 1 viser en udføreisesform af apparatet,
Flg. 2 viser apparatet i Fig. 1 set fra oven,
Fig. 3 viser apparatet i Fig. 1 og 2 set fra siden,
Fig. 4 viser et snit gennem apparatet i Fig. 1, 2 og 3,
Flg. 5 viser et blokdiagram for en udførelsesform af apparatet,
Fig. 6 viser en oversigt over elementer i et modulopbygget apparat,
Flg. 7, 8 og 9 viser en alternativ udføreisesform bestående af tre mobile enheder.
Figurerne 1-4 viser et apparatet 1 til rensning a! råvand. Apparatet 1 omlatter et iltningskammer 2 for iltning af råvandet. Iltningskammeret 2 omfatter en beluftningsenhed 3 (se Flg. 2) for tilførsel af luft til iltningskammeret.
Apparatet 1 omfatter desuden et koaguleringskammer 4 for udfældning af partikler fra råvandet. Koaguleringskammeret 4 omfatter en koaguleringstilsætningsenhed (ikke vist) for tilsætning af et koaguleringsmiddel til koaguleringskammeret.
Endvidere omfatter apparatet en filterenhed 5 med et første porøst filtermateriale (ikke vist) for filtrering af råvandet,
Apparatet 1 omfatter en fiowstruktur 6 for tilvejebringelse af et flow af råvand fra iltningskammeret 2, til koaguleringskammeret 4 og videre til filterenheden 5, samt en styreenhed 7 (se Fig. 6) til styring af flowstrukturen for regulering af flowet. I den viste udføreisesform er beluftningsenheden 3 anbragt i den nederste del af iltningskammeret for således at kunne tilvejebringe et i det væsentlige opadgående luftflow i iltningskammeret. Beluftningsenheden 3 omfatter en flerhed af åbninger (ikke vist) indrettet tii tilvejebringelse af et i det væsentlige opadgående luftflow i iltningskammeret. Beluftningsenheden 3 omfatter en flerhed af i det væsentlige parallelle rør 8, hvori åbningerne er tilvejebragt. Disse parallelle rør 8 er monteret på et fælles Indløbsrør 9, der anvendes til at lede luften ind i kammeret 2 via åbningerne i de parallelle rør 8 (se Fig. 2 og 4).
Flowstrukturen 6 for tilvejebringelse af et flow af råvand fra iltningskammeret 2, tii koaguleringskammeret 4 og videre ti! fiiterenheden 5 omfatter i den viste udføreisesform en flerhed af pumper, ventiler, rørstykker og åbninger mellem de forskellige kamre. Endvidere omfatter flowstrukturen 6 et tilløb for råvand, samt et udløb for råvand efter rensning i apparatet 1.
Apparatet 1 omlatter desuden en mobil enhed 10, hvori iltningskammeret 2, koaguleringskammeret 4, fiiterenheden 5 og en del a! flowstrukturen 6 er anbragt, i den viste udføreisesform omfatter den mobile enhed 10 en container. Ved at anbringe I det mindste en de! af apparatets 1 dele i en mobil enhed 10 kan apparatet nemmere transporteres.
For at sikre at koaguleringsmidlet fordeles i det væsentligt i hele mængden af råvand i koaguleringskammeret 4 omfatter koaguleringskammeret 4 en mixerenhed (ikke vist) indrettet til at skabe turbulens råvandet i koaguleringskammeret 4. For efterfølgende at mindske turbulensen omfatter koaguleringskammeret 4 endvidere en flerhed af i det væsentlig lodret arrangerede pladeformede elementer 1 i (se Fig. 2), som danner en labyrint for ændring af flovvet i koaguleringskammeret 4 og dermed mindskelse af hastigheden, hvorved turbulensen nedsættes og dannelsen af partiklerne fremmes. Pladerne 11 udstrækker sig i det væsentlige fra kammerets bund mod kammerets top.
Filterenheden 5 omfatter to forskellige typer af filtermateriale (ikke vist) med forskellige massefylde, hvorved kapaciteten for filteringen og dermed rensningseffektiviteten kan øges. Filterenheden 5 omfatter endvidere en råvandstilledning 12 for tilledning af råvand i toppen af filterenheden 5, således råvandet kan løbe gennem det porøse filtermateriale.
For at sikre at råvande! ledes til filteret med lav hastighed, omlatter råvandstilledningen 12 en aflang rende, hvorfra råvandet ledes ti! filterenheden 5 ved overløb ud over en overiøbskant 13 (se Fig. 4). Den lave hastighed kan mindske risikoen for at de i koaguleringskammeret 4 dannede partikler ikke ødelægges, inden de iedes til filteret.
Fig. 5 viser et blokdiagram for en udførelsesform af apparatet 1. I den viste udførelsesform renses overfladevand i et apparat 1 som vist i figurerne 1-4.
Fig. 6 viser en oversigt over elementer i et modulopbygget apparat 1. Hvert af de tre moduler 1, 2 og 3 omfatter et iltningskammer 2, et koaguleringskammer 4, en filterenheden 5 og en del af en flowstruktur 6 som vist i figurerne 1-4. Desuden kan hvert modul omfatte en finrist, desinfektion og pH-justering.
Desinfektionen omfatter en bestrålningsenhed indrettet ti! UV-bestråling af råvandet efter filtrering. Ved bestråling med UV-!ys kan mikrobiologisk vækst begrænses, idet bestrålingen kan dræbe bakterier, vira, alger og parasitter ved at nedbryde mikroorganismernes DNA.
Desinfektionen kan endvidere omfatte klortilsætning ti! råvandet efter filtreringen via en klortilsætningsindretning. Derved kan en ekstra sikkerhed overfor mikrobiel forurening opnås. ρΗ-justeringen omfatter en basetilsætningsindretning indrettet for tilsætning af en base til pH-regulering af råvandet efter filtrering. Dette muliggør reduktion af vandets korrosive egenskaber.
Apparatet 1 omfatter desuden en styreenhed 7 indrettet tii at styre flowstrukturen i en flerhed af mobile enheder (Modul 1, 2 og 3). Dette muliggør styrring af flowstrukturen, således råvande! samtidigt ledes gennem flerheden af mobile enheder, og muliggør styrring således, at råvand ledes gennem en eller flere mobile enheder, mens der ikke ledes råvand gennem en eller flere andre mobile enheder. Sidstnævnte styrringstrategi muliggør rengøring, reparation, mv. af den eller de mobile enheder, som Ikke er i brug
Flg. 7, 8 og 9 viser en alternativ udførelsesform af et apparat 101 til rensning af råvand. Apparatet 101 bestående af tre mobile enheder 10. Hver af de tre mobile enheder 10 omfatter elementer som beskrevet ovenfor ved beskrivelse af figurerne 1-4.

Claims (19)

1. Apparat til rensning af råvand; hvilket apparat omlatter: et iltningskammer for iltning af råvandet, hvilket kammer omfatter en beluftningsenhed for tilførsel af luft til iltningskammeret, - et koaguleringskammer for udfældning af partikler fra råvandet, hvilket kammer omfatter en koaguleringstilsætningsenhed for tilsætning af et koaguleringsmiddel ti! koaguleringskam m eret, - en filterenhed, som omfatter et første porøst fiitermateriale, for filtrering af råvandet, - en llowstruktur for tilvejebringelse af et flow af råvand fra iltningskammeret, til koaguleringskammeret og videre til filterenheden, - en styreenhed til styring af flowstrukturen for regulering af flowet, særegnet ved at apparat et yderligere omfatter en mobil enhed, hvori iitningskam m eret, koaguleringskammeret, filterenheden og i det mindste en de! af flowstrukturen er anbragt.
2. Apparat ifølge krav 1, omfattende mindst en yderligere mobii enhed.
3. Apparat ifølge krav 2, hvor styreenheden er indrettet ti! at styre flowstrukturen i en flerhed af mobile enheder.
4. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor beluftningsenheden omfatter en flerhed af åbninger indrettet til tilvejebringelse af et i det væsentlige opadgående iuftfiow i iitningskammeret.
5. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor koaguleringskammeret yderligere omfatter en mixerenhed indrette ti! at skabe turbulens råvandet i koaguleringskam m eret.
6. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor koaguleringskammeret yderligere omfatter en flerhed af i det væsentlig lodret arrangerede pladeformede elementer, som danner en labyrint for ændring af flowet i koaguleringskammeret.
7. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor koaguleringstiisætningsenheden er indrettet for variable tilsætning af koaguleringsmidlet.
8. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor lilterenheden omfatter en råvandstilledning for tilledning af råvand i toppen af filterenheden.
9. Apparat ifølge krav 8, hvor råvandstilledningen i fiiterenheden omfatter en aflang rende, hvorfra råvandet tilledes fiiterenheden.
10. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor fiiterenheden omfatter et andet porøst filtermateriale med en vægtfylde forskellig fra vægtfylden af det første porøse filtermateriale,
11. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor fiiterenheden omfatter en si, der tillader gennemstrømning af råvand og fastholdelse af det porøse filtermateriale,
12. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, yderligere omfattende en niveaumåler arrangeret i fiiterenheden til bestemmelse af råvandsniveauet i filteret, hvor styring af flowstrukturen afhænger af det bestemte råvandsniveau.
13. Apparat ifølge et hvilket som helst a! de foregående krav, yderligere omfattende en bestrålningsenhed indrettet ti! UV-bestråling al råvandet efter filtrering.
14. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, yderligere omfattende en basetilsætningsindretning indrettet for tilsætning af en base til pH-regulering af råvandet efter filtrering.
15. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, yderligere omfattende en syre-basetilsætningsindretning Indrettet for tilsætning af en syre eller en base til pH-regulering af råvandet før filtrering.
16. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, yderligere omfattende en klortilsætningsindretning indrettet for tilsætning af klor til desinfektion af råvandet efter filtrering.
17. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, yderligere omfattende en modstrømsenhed anbragt i den nederste del af fiiterenheden, hvilken modstrømsenhed er indrettet ti! at tilvejebringe et flow af en skyllevæske modsat flowretningen gennem filteret.
18. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, yderligere omfattende en ristenhed anbragt for fjernelse af grovpartikler fra råvandet, hvor ristenheden er anbragt før iltningskammeret.
19. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, yderligere omfattende en rentvandstank for opbevaring af råvandet efter rensning.
DKBA201600078U 2016-06-30 2016-06-30 Apparat til rensning af råvand DK201600078U3 (da)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKBA201600078U DK201600078U3 (da) 2016-06-30 2016-06-30 Apparat til rensning af råvand

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKBA201600078U DK201600078U3 (da) 2016-06-30 2016-06-30 Apparat til rensning af råvand

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DK201600078U3 true DK201600078U3 (da) 2017-10-13

Family

ID=60051286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DKBA201600078U DK201600078U3 (da) 2016-06-30 2016-06-30 Apparat til rensning af råvand

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK201600078U3 (da)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5033130B2 (ja) 浄水装置および実施方法
KR20130129611A (ko) 폐수 응집 처리장치
US20160318785A1 (en) Compact scalable modular system and method for treatment of water
CN209895667U (zh) 自来水厂水处理模拟装置
CN108083512A (zh) 一种家禽养殖水循环系统
KR102009674B1 (ko) 친환경 생활하수 처리시스템
CN200995983Y (zh) 全自动高效净水机
CN208717084U (zh) 水环境净化处理系统
KR101469891B1 (ko) 지표수·지하수 워터블랜딩 수처리시스템 및 방법
DK201600078U3 (da) Apparat til rensning af råvand
KR100811128B1 (ko) 자동제어 방식의 전처리-막여과 하이브리드 수처리시스템
CN207313381U (zh) 一种工业废水快速处理装置
KR101003460B1 (ko) 하·오수의 영양염류 제거를 위한 에스비알 고도처리장치
JP2006326485A (ja) 廃液の処理装置、その処理システム並びにその処理方法
KR100960643B1 (ko) 오염수 처리장치
CN201587866U (zh) 一种自动控制的水处理装置
CN209322648U (zh) 一种矿井水净化处理系统
CN101665290B (zh) 一种自动控制的水处理装置
JP4215780B2 (ja) 汚濁水浄化装置
CN207567005U (zh) 一种村镇生活污水处理系统
CN219709325U (zh) 一种氮磷废水处理系统
CN206915952U (zh) 一种无动力生物净化槽
CN105884138B (zh) 一种抗生素污水处理方法及装置
CN204400783U (zh) 一种高浊度黄河水水处理装置
CN101239258A (zh) 污泥漏斗悬浮泥渣层式斜板沉淀工艺与装置