DE202006006832U1 - Wasserrezirkulationsanlage zum Betreiben von Fischzucht und -mast - Google Patents
Wasserrezirkulationsanlage zum Betreiben von Fischzucht und -mast Download PDFInfo
- Publication number
- DE202006006832U1 DE202006006832U1 DE200620006832 DE202006006832U DE202006006832U1 DE 202006006832 U1 DE202006006832 U1 DE 202006006832U1 DE 200620006832 DE200620006832 DE 200620006832 DE 202006006832 U DE202006006832 U DE 202006006832U DE 202006006832 U1 DE202006006832 U1 DE 202006006832U1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- water
- bioreactors
- recirculation system
- fish
- pump chamber
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 92
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 title claims abstract description 33
- 230000005484 gravity Effects 0.000 title claims description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 31
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000009372 pisciculture Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 claims abstract 2
- 239000013049 sediment Substances 0.000 claims description 21
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 14
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 claims description 6
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 claims description 6
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims description 5
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 210000003608 fece Anatomy 0.000 claims description 4
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 4
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000013590 bulk material Substances 0.000 claims description 3
- 241000792859 Enema Species 0.000 claims description 2
- 229910002651 NO3 Inorganic materials 0.000 claims description 2
- NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N Nitrate Chemical compound [O-][N+]([O-])=O NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 150000001722 carbon compounds Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000012876 carrier material Substances 0.000 claims description 2
- 239000007920 enema Substances 0.000 claims description 2
- 229940079360 enema for constipation Drugs 0.000 claims description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 claims 1
- 239000000701 coagulant Substances 0.000 claims 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 claims 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims 1
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 claims 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims 1
- 239000008213 purified water Substances 0.000 abstract 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 4
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 4
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 3
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 2
- 238000010992 reflux Methods 0.000 description 2
- 241000894007 species Species 0.000 description 2
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000605159 Nitrobacter Species 0.000 description 1
- 241000605122 Nitrosomonas Species 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- HNWLRXOKRDDKGX-UHFFFAOYSA-O diazanium;nitrate;nitrite Chemical compound [NH4+].[NH4+].[O-]N=O.[O-][N+]([O-])=O HNWLRXOKRDDKGX-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1
- 229910001882 dioxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 239000003517 fume Substances 0.000 description 1
- 238000003958 fumigation Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 235000021190 leftovers Nutrition 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 1
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 1
- 229910017464 nitrogen compound Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002830 nitrogen compounds Chemical class 0.000 description 1
- QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N nitrogen group Chemical group [N] QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 238000006213 oxygenation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 239000008400 supply water Substances 0.000 description 1
- 210000004243 sweat Anatomy 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01K—ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
- A01K63/00—Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
- A01K63/04—Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
- A01K63/045—Filters for aquaria
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01K—ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
- A01K63/00—Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
- A01K63/04—Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D21/00—Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
- B01D21/0012—Settling tanks making use of filters, e.g. by floating layers of particulate material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D21/00—Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
- B01D21/003—Sedimentation tanks provided with a plurality of compartments separated by a partition wall
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D21/00—Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
- B01D21/0039—Settling tanks provided with contact surfaces, e.g. baffles, particles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D21/00—Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
- B01D21/0039—Settling tanks provided with contact surfaces, e.g. baffles, particles
- B01D21/0045—Plurality of essentially parallel plates
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D21/00—Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
- B01D21/02—Settling tanks with single outlets for the separated liquid
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D21/00—Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
- B01D21/24—Feed or discharge mechanisms for settling tanks
- B01D21/245—Discharge mechanisms for the sediments
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D21/00—Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
- B01D21/24—Feed or discharge mechanisms for settling tanks
- B01D21/2488—Feed or discharge mechanisms for settling tanks bringing about a partial recirculation of the liquid, e.g. for introducing chemical aids
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2221/00—Applications of separation devices
- B01D2221/06—Separation devices for industrial food processing or agriculture
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/04—Aerobic processes using trickle filters
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/06—Aerobic processes using submerged filters
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological treatment of water, waste water, or sewage
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Marine Sciences & Fisheries (AREA)
- Animal Husbandry (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
- Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
Abstract
Wasserrezirkulationsanlage
mit mindestens einer Wasserverteilereinheit zur Fischzucht und Fischmast
mit überfluteten
Bioreaktoren (6) zur mikrobiologischen Wasseraufbereitung, insbesondere
Nitrifikation und sich im System befindlichen Sedimentationsfiltern
(4) und (8), sowie Fischbecken (2) die von nur einer erhöhten Behältereinheit über angeschlossene
Verteiler (24) und (26) mit Rezirkulationswasser versorgt werden,
DADURCH GEKENNZEICHNET, dass die Wasserzirkulationsanlage eine Pumpenkammer
(30) besitzt, in welcher eine Wasserförderanlage (50) eingebaut ist,
die das Wasserverteilerbecken (16) mit Prozesswasser versorgt, um
von da aus die angebauten Leitungen (24) und (26) drucklos zu durchfließen, weil
im Anschluss Fischbecken (2) Bioreaktoren (6) Sedimenter (4) und
(8) angebaut sind, die Einlauf und Auslaufeinrichtungen (42) und
(46) besitzen, welche auch in den Sedimentationsfiltern (4) und
(8) durch eingebaute Schrägkanalwabenblöcke (10)
den anfallenden Kot in den integrierten Kammern (14) sammeln, der über die
ebenfalls am System angebauten Schlammablassschiebern (32) entsorgt
wird, damit das so vorgereinigte Prozesswasser, durch die angebauten
Rückflussleitungen
(38) und (40), die etwas tiefer...
Description
- Bei der Erfindung handelt es sich um eine Wasserrezirkulationsanlage, die an nur einer erhöhten Stelle in einem Wasserverteilerbecken, welches der gesamten Anlage integriert ist, das Prozesswasser zu den weiteren Behältereinrichtungen fließen lässt, um somit drucklos Bio- Filteranlagen, Fischbecken und Kotsedimenter durch reine Gravitationskraft zu durchströmen.
- Aus der DE-PS 38 27 713 und der
DE 41 03 402 C1 sind ähnliche Funktionstechniken bekannt. Dort werden mittels eingeblasener Luft unter festsitzende Wabenkörper (Matrix) Auftriebskräfte erzeugt, welche das Prozesswasser in eine Art Kreislauf versetzten können. DieDE 41 03 402 C 1 besitzt einige Zwischenwände sowie Grabenzonen, in denen anfallender Kotschlamm koagulieren und sedimentieren kann. Die Entsorgung bzw. Evakuierung des Schlammes geschieht mittels eines Räumers, was in der Praxis erhebliche Mengen Restgeschwebe im Prozesswasser beim Räumen verwirbelt und dieses Feingeschwebe lange Zeit als Trübstoffe im Wasserkreislauf hält. - Ein Abbau der Kohlenstoffverbindungen und Organischen und Substanzen sowie organischen und anorganischen Stickstoffgruppen über artspezifische Nitrobakter findet in der mit Luft beblasenen Matrix statt. Das heißt, eine Nitrifikations-wirkung über den oxidativen und mikrobiellen Abbau von organischen und anorganischen Stickstoffverbindungen wird über Ammonium-Nitrit-Nitrat zu erwarten sein. Eine Redunanz des sich in diesen Abbaustufen akkumulierenden Nitrates, wird hinsichtlich fehlender anoxischer Zonen nicht sonderlich zu erwarten sein, weil sowohl DE-PS 38 27 213 und
DE 41 03 402 C1 diese Einrichtungen vermissen lassen. Es ist unerheblich, ob ein Nitrifikationsprozess mit 4, 6, 8 oder 10 mg/l. gelöstem Sauerstoffgas im Prozesswasser vonstatten geht. Wenn eine 50%tige Sättigung auch ausreichend ist, bleibt bei 100%tiger Sättigung der Nitrifikationsprozess im Wasser ebenso erhalten. Letztlich entscheidet die zu fütternden Bio-Massen (Fische) über Menge des verabreichten Futters pro/d., ob ein Wasseraufbereitungssystem im vollem Umfang, die geforderte Wasserqualität (je nach Fischart) bewältigen kann. Lange Verweilzeiten des Prozesswassers in Festbett Bio-Reaktoren, die von unten begast werden, fördern die Bildung von Eiweißschäumen, die an der Oberfläche überquillen. DieDE 41 03 402 C 1 arbeitet mit zwei voneinander unabhängigen Begasungseinrichtungen nach dem HP (Hydraulikpumpprinzip-Mamutpumpe) Luftauftriebsverfahren, wobei eine nicht unerhebliche Energiemenge zur Wasserförderung benötigt wird. Im vorhandenen FalleDE 41 03 402 C1 , befindet sich der Wassereintritt in das Fischbecken an der gleichen Wand, wie der Wasseraustritt. Eine permanente Vollzirkulation im Fischbecken ist so nicht zu erreichen. - Die Erfindung hat die Aufgabe eine Wasserrezirkulationsanlage zu gewährleisten, deren Funktionalität alle notwendigen Einrichtungen mit einem Minimum an Anschaffungsaufwendungen und Betriebskosten aufweist, sowie keine nennenswerten Baumaßnahmen am Aufstellungsstandort beansprucht und sich dadurch, von allen bisher bekannten Kreislauf-Rezirkulationssystemen deutlich abgrenzt.
- Diese Aufgabe wird von einer im System integrierten Wasserverteilerbehältereinheit, die im folgendem noch genauer beschrieben wird gelöst und damit wird ersichtlich, dass nach diesem Verteilerbecken keinerlei Energie benötigt wird, um den Prozesswasser-Rezirkulationsstrom aufrecht zu erhalten.
- Erfindungsgemäß ist die Sauerstoffanreicherung und Entgasung (Kohlendioxid) des Prozesswassers, sowie die Wasserverteilung zu den Fischbecken und Bioreaktoren unabhängig voneinander einfach auszuführen. So ist es möglich, aus der Pumpenkammer mit hohem hydraulichem Wirkungsgrad trotz geringem Energieverbrauchs, eine eigene Kreislaufführung des Prozesswassers durchzuführen, die zu einem hohen Prozentanteil dazu dient, Entgasung (Kohlendioxid) und Begasung (Sauerstoff) zu gewährleisten. Dadurch wird aber auch die Möglichkeit eröffnet, über einfache Einrichtungen wie Rohre, Rinnen etc. aus der Wasserverteilung Prozesswasser ohne weiteren Energiebedarf zu den weiteren Becken oder Behältereinrichtungen zu leiten. Da alle diese Vorgänge durch reine Fließgravitation vonstatten gehen, ist es möglich, entsprechende Einlaufdurchmesser zu verwenden, um die gewünschte Durchflussmengen zu erhalten.
- Je nach der zu haltenden Fischart, können die Fischbecken sowie die Bio-Reaktoren um ein vielfaches bzw. reduziertes Durchflussvolumen beschickt werden, ohne dass die Energieleistung verändert werden muss, weil der Fördermechanismus die Wasserverteilereinheit mit voller Förderleistung beschicken kann und durch die mittig angebrachte Übersturzeinrichtung alles Prozesswasser im Kreislauf führt. Eine Versorgungsleitung führt zu dem/den Wirbelbett-Bioreaktoren.
- Wie schon erwähnt, entscheiden allein die Dimensionen der Ausflussöffnungen, welche Prozesswassermengen die Bioreaktoren durchfließen sollen, um die benötigte Wasserverweilzeit einzuhalten, damit die gewünschte Nitrifikation über das Vorhandensein von upiquären Mikroorganismen meistens in Form von auf den Matrixkörpern vorkommenden sessillen Nitrosomonas-europaen stattfindet.
- Die Bioreaktoren können mit losem Schuttgut, vorzugsweise aus unverottbarem Material etc. mit einer spezifischen Dichte von unter eins gefüllt werden damit das Bio-Trägermaterial schwimmfähig ist. Zusätzlich sind die Bioreaktoren pro Einheit mit einer Zwischenwand ausgestattet, so dass das Prozesswasser von oben in den Reaktor einfließt, um zwangs-läufig entlang der senkrecht eingebrachten Schottwand nach unten über ein Sieb in den Teil zwei zu fließen und wieder von oben durch ein Siebrohr, was die Schwimmkörperteilchen vor dem Verlust zurück hält, auszufließen, um von da aus über entsprechrechende Leitungen direkt, ohne einen zweiten Sedimenter zu tangieren, in die Pumpenkammer zurück fließt.
- Eine andere Versorgungsleitung führt zu dem/den Fischbecken. Vorzugsweise werden auch hier die Durchflussmengen durch die Querschnittsdimension des Zulaufes bestimmt. Der Zulauf ist zusätzlich mit einem neunzig Grad Winkel ausgeführt. So lasst sich durch drehen, der Wasserzufluss regulieren, bzw. abstellen. Im unteren Teil befinden sich Eintrittsöffnungen, wo das Wasser einfließt, im Schacht hochsteigt und mit der Schmutzfracht über eine Leitung zum Sedimenter geführt wird.
- Der Sedimenter besitzt im vorderen Teil eine senkrecht stehende Schottwand, die zum Boden hin geöffnet ist, um anfallendes Schmutzwasser aufzunehmen Der Wasserauslauf vom Sedimenter befindet sich auf der gegenüber liegenden Seite etwas tiefer als der Einlauf, um den beanspruchten Gravitationskreislauf zu gewährleisten.
- Der Sedimenter besitzt zwischen Schottwand und Wasserauslauf ein Koagulations-Waben-Röhrensystem, das den gesamten Beckenraum ausfüllt und dessen Kanäle in eine schrägen Winkel entgegensetzt der Fließrichtung stehen. Der Koagulationseffekt aller absetzbaren Stoffe vollzieht sich hier in ca. 25-facher Stärke gegenüber eines Koagulierungsraumes ohne Wabenrohrsystem Der sich Absetzende Kot sammelt sich in dem Schräggraben und wird zum abzeihen nicht mehr bewegt, sondern durch Öffnen eines Schiebers entsorgt. Dieser Filtereinrichtung wird vorzugshalber noch eine zweite nachgeschaltet, in deren direktem Anschluss sich die Pumpenkammer befindet, von wo aus das Prozesswasser wieder in den Kreislauf über das Verteilerbecken gespeist wird.
- Die Erfindung wird im folgenden, anhand von Erklärungen zu den Zeichnungen und Nummern näher erläutert.
- Schematisch zeigt:
-
1 . einen Querschnitt durch ein Wasserrezirkulationssystem zur Fischzucht mit Teilen einer Grundausstattung. -
2 . einen Querschnitt als Draufsicht des gleichen Wasserrezirkulationssystems zur Fischzucht mit Teilen einer Grundausstattung. - Die in
1 und2 gezeigte Wasserverteilung (16 ) ist auf das Becken (8 ) oder an einer anderen Position aufgesetzt und befindet sich über der Pumpenkammer (30 ). Die Pumpenkammer ist vom Sedimenter (8 ) durch eine Zwischenwand getrennt. Eine Wasserförderanlage1 ,2 (50 ) versorgt die Wasserverteilung (16 ) permanent mit Wasser. Und zwar mengenmäßig der Art, dass ein Vielfaches an Wasser gefördert wird, als in den Fischbecken (2 ) und den Bioreaktoren (6 ) benötigt wird. Der sich dadurch ergebende Überschuss stürzt durch die Entgasungsöffnung (18 ) permanent in die Pumpenkammer (30 ) zurück. Dabei wird das Wasser über einen Tropfkörper (18 ), der mit Lochblechen oder ähnlichem ausgestattet ist, möglichst feinperlig geleitet und zerschlagen, um unerwünschte Gase auszustrippen und eine Sauerstoffanreicherung erzielt wird. - Der Wasserverteilungsraum (
16 ) beherbergt somit permanent die Menge Sauerstoffhaltiges Wasser, die über die Leitung (26 ) dem/den Bioreaktoren (6 ) und über die Leitung (24 ) dem/den Fischbecken zugeführt wird. - Die Einläufe (
26a ) und (24a ) sind durch ein Winkelstück ausgeführt, dessen Kipp/Drehstellung den Wassermengendurchfluss reguliert bzw. unterbindet. Je nach Einstellung der Position (26a ) fließt so die gewünschte Wassermenge über die Zuleitung (26 ) zum Bioreaktor (6 ), worin sich eine Schottwand (51 ) befindet; derart, dass das Prozesswasser zwangsläufig von unten in Abteilung zwei gelangt, um an entgegengesetzter Stelle des Einlaufes im Bioreaktor (6 ) über die Leitung (40 ), ohne nochmals durch den Sedimenter zwei (8 ) zu gelangen, direkt zur Pumpenkammer (30 ) fließt. - Der Bioreaktor (
6 ) ist mit einschlägigen Schüttgutstoffen (22 ) derart mengenmäßig gefüllt, wie über deren Grundfläche m2 des angestrebten Metabolismus zum Abbau der restorganischen Substanz und zur Nitrifikation benötigt wird. (max. 0,015 kg m2 Futter/d.) So besitzt der Bioreaktor (6 ) in Verbindung des Prozesswasseraustausches mit Sedimenter (4 ) und Sedimenter (8 ) eine hochwertige Abundanz, um den geforderten Metabolismus zu bewältigen. Dem/den Bioreaktoren (6 ) sind auf gleicher Höhe, pro Kammer Luftausströmer angeordnet (20 ), die das Schüttgut (22 ) unten von einem Siebboden (48 ) gehalten – durch den entstehenden Luftauftrieb ständig hochschieben und es somit in eine sich vertikal drehende Walze versetzen. - Je nach Einstellung der Position (
24a ) fließt auch die gewünschte Wassermenge über die Zuleitung (24 ) zum Fischbecken (2 ). Gegenüber des Einlaufes (24a ) befindet sich in der Ecke (42 ), die dem Sedimenter (4 ) am nahesten liegt, ein Kotabzugsschacht (42 ). Dieser ist am unteren Ende mit Öffnungen versehen, die Kot und alle Futterreste durchlassen (42 ), sowie auch die Wassermenge des Zulaufes (24a ) im Abfluss gewährleistet. Die Öffnungen sind so ausgeführt, dass ihr Querschnitt, keine Fische durchlässt (46 ). An gleicher Wand, ist eine fest verschließbare Schleuse (44 ) angebracht, über welche die Fische zur Weiterverarbeitung entnommen werden. - Nach dem Schacht oder den Schächten (
42 ), fließt das Prozesswasser über die Leitung (28 ) zum Sedimenter (4 ). Im vorderen Teil, befindet sich eine senkrecht stehende Schottwand (51 ), die zum Schrägboden (14 /36 ) hin geöffnet ist, um ankommendes Schmutzwasser von unten durch die Koagulationsrippen (12 ) zu führen, damit die Schmutzfracht im Sedimentationsblock (10 ) in der Schrägkammer (14 ) sedimentieren kann. Linear zur Futtergabe wird der Großteil des anfallenden Kotes mit der sich im Sedimenter (4 ) befindlichen Wassermenge einschließlich Sedimentationsreservoir (14 ) über den Zugschieber (32 ) entsorgt. - Dieser Filtereinrichtung ist noch eine zweite, Sedimenter (
8 ) nachgeschaltet und wird über die Leitung (38 ) versorgt. Der Filter bzw. Koagulations- und Sedimentationsvorgang ist identisch mit den Vorgängen in Sedimenter (4 ). - Nach Passage des Sedimenter (
8 ), stützt das Prozesswasser in weiterer Gravitationsfolge in die Pumpenkammer (30 ), wo es wieder mit aufbereitetem Prozesswasser gemischt wird und dem Kreislauf nochmals zur Verfügung steht. - Es versteht sich, dass diese Wasserrezirkulationsanlage zur Fischzucht, mehrere Fischbecken (
2 ) Bioreaktoren (6 ) Sedimenter (4 ) und (8 ) enthalten kann. Ein normales System setzt sich zusammen aus:
Mindestens einem Fischbecken (2 )
Mindestens einem Bioreaktor (6 )
Mindestens ein bis zwei Sedimentern (4 ) (8 )
Mindestens einem Wasserverteiler (16 )
Mindestens einer Pumpenkammer (30 ) - Auflistung der Bezugsnummern zu den Zeichnungen:
-
- 2
- Fischbecken
- 4
- Sedimenter
(
4 ) - 6
- Bioreaktor
- 8
- Sedimenter
(
8 ) - 10
- Sedimentationsblock
- 12
- Koagulationsrippen
- 14
- Sedimentationsraum
- 16
- Wasserverteilung
- 18
- Entgasung/Begasung mit Tropfenplatten
- 20
- Begasungsausströmer
- 22
- Loses Schüttgut
- 24
- Zufluß Fischbecken
- 24a
- Zufluß Kipprohr
- 26
- Zufluß Bio-Reaktor
- 26a
- Zufluß Kipprohr
- 28
- Zufluß zum Sedimenter
(
4 ) - 30
- Pumpenkammer
- 32
- Schlammablass
- 34
- Rückspülablass
- 36
- Schlammrutsch-Schräge
- 38
- Rückflußleitung
zu Sedimenter (
8 ) - 40
- Rückflußleitung zur Pumpenkammer
- 42
- Kot-Abzugsschacht
- 44
- Fischentnahmeschleuse
- 46
- Lochgitter
- 48
- Siebboden
- 50
- Wasserförderanlage
- 51
- Schottwände
Claims (12)
- Wasserrezirkulationsanlage mit mindestens einer Wasserverteilereinheit zur Fischzucht und Fischmast mit überfluteten Bioreaktoren (
6 ) zur mikrobiologischen Wasseraufbereitung, insbesondere Nitrifikation und sich im System befindlichen Sedimentationsfiltern (4 ) und (8 ), sowie Fischbecken (2 ) die von nur einer erhöhten Behältereinheit über angeschlossene Verteiler (24 ) und (26 ) mit Rezirkulationswasser versorgt werden, DADURCH GEKENNZEICHNET, dass die Wasserzirkulationsanlage eine Pumpenkammer (30 ) besitzt, in welcher eine Wasserförderanlage (50 ) eingebaut ist, die das Wasserverteilerbecken (16 ) mit Prozesswasser versorgt, um von da aus die angebauten Leitungen (24 ) und (26 ) drucklos zu durchfließen, weil im Anschluss Fischbecken (2 ) Bioreaktoren (6 ) Sedimenter (4 ) und (8 ) angebaut sind, die Einlauf und Auslaufeinrichtungen (42 ) und (46 ) besitzen, welche auch in den Sedimentationsfiltern (4 ) und (8 ) durch eingebaute Schrägkanalwabenblöcke (10 ) den anfallenden Kot in den integrierten Kammern (14 ) sammeln, der über die ebenfalls am System angebauten Schlammablassschiebern (32 ) entsorgt wird, damit das so vorgereinigte Prozesswasser, durch die angebauten Rückflussleitungen (38 ) und (40 ), die etwas tiefer angebracht sind, als die Einläufe (26 ) und (28 ) zu der Pumpenkammer (30 ) zurück fließt. - Wasserrezirkulationsanlage nach Anspruch 1 DADURCH GEKENNZEICHTNET, dass im Wasserverteilerbecken (
16 ) permanent über die Tropfplatten (18 ) Sauerstoffreiches Wasser sowohl zu den Fischbecken (2 ) als auch Bioreaktoren (6 ) nur durch Kipprohre (24a ) und (26a ) erfolgt und auch durch andere Absperreinrichtungen und Drosselschieber ausgeführt wird. - Wasserrezirkulationsanlage nach den Ansprüchen 1 und 2 DADURCH GEKENNZEICHNET, dass die Wasserzuflussmengenregulierung sowohl zu den Fischbecken (
2 ) als auch zu den Bioreaktoren (6 ) nur durch Kipprohre erfolgen kann. - Wasserrezirkulationsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3 DADURCH GEKENNZEICHNET, dass sich auf gleicher Ebene Bioreaktoren befinden (
6 ), die mit losem schwimmfähigem Schüttgut gefüllt sind und mindestens eine oder mehrere Schottzwischenwände (51 ) aufweisen, welche das Prozesswasser zwangsläufig nach unten oder oben, zwischen Einlauf (24a ) und Auslauf (40 ) leiten. - Wasserrezirkulationsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4 DADURCH GEKENNZEICHNET, dass in den Bioreaktoren zu Kammer eins und zu Kammer zwei (oder mehreren Kammern) durch Belüftungsstäbe (
20 ) feinperlige Luft über Leitungen eingeblasen wird und das Schüttgut (22 ) dadurch in eine walzenartige Drehrichtung gebracht wird. - Wasserrezirkulationsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5 DADURCH GEKENNZEICHNET, dass die Fischbecken (
2 ) auf gleicher Höhe stehen wie die Bioreaktoren (6 ) und der Wasserzufluß aus den Fischbecken (2 ) von unten über Lochöffnungen (46 ) durch senkrechtstehenden Abzugskamin (42 ) erfolgt, und ohne weiteres Gefälle von da aus in einen Sedimenter (4 ) fließt (28 ). - Wasserrezirkulationsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6 DADURCH GEKENNZEICHNET, dass in dem Wasserrezirkulationssystem mindestens zwei Sedimentationsfilter (
4 ) und (8 ) auf gleicher Höhe wie Fischbecken (2 ) und Bioreaktor (6 ) installiert sind und die Höhe der Aus/Überläufe (38 ) den Gravitationsfluß gewährleistet, sowie die Evakurierung des Sedimentschlammes über Zugschieber (32 ) erfolgt. - Wasserrezirkulationsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 7 DADURCH GEKENNZEICHNET, dass in den Sedimentationsfiltern (
4 ) und (8 ) Schrägkanalwaben, (10 ) Rohr-Koagulationskörper (12 ) eingebaut sind, die im schrägen Winkel entgegengesetzt der Fließrichtung stehen und durch das Vorhandensein von Kohlestoffverbindungen anoxische Zohnen aufweisen, um auf dem Koagulationsträgermaterial denitrifizierende Bakterien zu beherbergen, (Nitrococos Denitrifikans) die in der Lage sind, sich akkumulierendes Nitrat zu veratmen und dieses in elementaren Stickstoff umzuwandeln, der in die Luftatmosphäre entweicht. - Wasserrezirkulationsanlage nach einem der Ansprüche 2 bis 8 DADURCH GEKENNZEICHNET, dass in den Fischbecken (
2 ) Bioreaktoren (6 ) Sedimenter (4 ) und (6 ) in der Pumpenkammer (30 ) verlorene fixierte Schrägen (36 ) angebracht sind, die zum Boden hin hermetisch dicht sind und einen Schrägwinkel aufweisen, der den Schlamm (14 ) beim Spülvorgang abrutschen lässt. - Wasserrezirkulationsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 9 DADURCH GEKENNZEICHNET, dass zwischen den einzelnen Fischbecken (
2 ) den Bioreaktoren (6 ) den Sedimentern (4 ) und (8 ) der Pumpenkammer (30 ) Abstände bzw. Hohlräume sein dürfen. - Wasserrezirkulationsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 10 DADURCH GEKENNZEICHNET, dass die weiterzuverarbeitenden Fische über eine Schleusenöffnung (
44 ) entnommen werden. - Wasserrezirkulationsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 11 DADURCH GEKENNZEICHNET, dass an nur einer Stelle (
50 ) Prozesswasser angeboten wird und alle weiteren Fließlinien zu Fischbecken (2 ) Bioreaktoren (6 ) Sedimenter (4 ) Sedimenter (8 ) und Pumpenkammer (30 ) durch Gravitation erfolgen.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE200620006832 DE202006006832U1 (de) | 2005-08-19 | 2006-04-26 | Wasserrezirkulationsanlage zum Betreiben von Fischzucht und -mast |
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE202005013266 | 2005-08-19 | ||
DE202005013266.7 | 2005-08-19 | ||
DE200620006832 DE202006006832U1 (de) | 2005-08-19 | 2006-04-26 | Wasserrezirkulationsanlage zum Betreiben von Fischzucht und -mast |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE202006006832U1 true DE202006006832U1 (de) | 2006-08-31 |
Family
ID=36999480
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE200620006832 Expired - Lifetime DE202006006832U1 (de) | 2005-08-19 | 2006-04-26 | Wasserrezirkulationsanlage zum Betreiben von Fischzucht und -mast |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE202006006832U1 (de) |
Cited By (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009121366A2 (en) * | 2008-04-03 | 2009-10-08 | Povl Kaas | Filter unit with filter bank |
WO2012079184A1 (es) * | 2010-12-17 | 2012-06-21 | Luis Oscar Beth Rey | Sistema contenedor ecológico para acuicultura y método de funcionamiento |
CN102657133A (zh) * | 2012-05-25 | 2012-09-12 | 山东大学 | 一种投喂丰年虾的斑马鱼养殖系统水处理装置 |
CN102986586A (zh) * | 2012-12-17 | 2013-03-27 | 江苏森森水族用品有限公司 | 一种鱼缸垃圾分离装置 |
CN103134169A (zh) * | 2012-11-15 | 2013-06-05 | 柳州市京阳节能科技研发有限公司 | 自动加水排污充氧鱼类放养柜 |
CN105858889A (zh) * | 2016-05-17 | 2016-08-17 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 一种基于竹纤维填料的一体化污水处理装置及处理方法 |
CN106007036A (zh) * | 2016-07-12 | 2016-10-12 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 南美白对虾养殖池塘污染物的处理装置 |
WO2017070882A1 (zh) * | 2015-10-29 | 2017-05-04 | 安尼康(福建)环保设备有限公司 | 带格栅结构体的絮凝浓缩装置、滤液回收槽 |
CN107739130A (zh) * | 2017-11-08 | 2018-02-27 | 南通宇辉服饰有限公司 | 循环利用的服饰污水处理工艺 |
CN108812497A (zh) * | 2018-05-31 | 2018-11-16 | 重庆市潼南区淼态淡水鱼养殖场 | 一种具有净化功能的淡水鱼养殖箱 |
CN109122544A (zh) * | 2018-11-14 | 2019-01-04 | 南昌航空大学 | 一种具有滴流功能的过水装置 |
CN109496940A (zh) * | 2018-11-14 | 2019-03-22 | 浙江海洋大学 | 池塘自动清污养殖网箱 |
CN112352728A (zh) * | 2020-11-11 | 2021-02-12 | 杨玉生 | 一种水产养殖槽 |
CN112657236A (zh) * | 2020-11-23 | 2021-04-16 | 金汝 | 一种水环保沉淀池用沉淀物处理结构 |
CN114246156A (zh) * | 2021-12-31 | 2022-03-29 | 陈华林 | 一种用于鱼塘养殖的增氧机 |
-
2006
- 2006-04-26 DE DE200620006832 patent/DE202006006832U1/de not_active Expired - Lifetime
Cited By (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009121366A2 (en) * | 2008-04-03 | 2009-10-08 | Povl Kaas | Filter unit with filter bank |
WO2009121366A3 (en) * | 2008-04-03 | 2010-01-21 | Povl Kaas | Filter unit with filter bank |
US8404118B2 (en) | 2008-04-03 | 2013-03-26 | S R Light Aps | Filter unit with filter bank |
WO2012079184A1 (es) * | 2010-12-17 | 2012-06-21 | Luis Oscar Beth Rey | Sistema contenedor ecológico para acuicultura y método de funcionamiento |
CN102657133A (zh) * | 2012-05-25 | 2012-09-12 | 山东大学 | 一种投喂丰年虾的斑马鱼养殖系统水处理装置 |
CN102657133B (zh) * | 2012-05-25 | 2013-12-18 | 山东大学 | 一种投喂丰年虾的斑马鱼养殖系统水处理装置 |
CN103134169A (zh) * | 2012-11-15 | 2013-06-05 | 柳州市京阳节能科技研发有限公司 | 自动加水排污充氧鱼类放养柜 |
CN102986586A (zh) * | 2012-12-17 | 2013-03-27 | 江苏森森水族用品有限公司 | 一种鱼缸垃圾分离装置 |
WO2017070882A1 (zh) * | 2015-10-29 | 2017-05-04 | 安尼康(福建)环保设备有限公司 | 带格栅结构体的絮凝浓缩装置、滤液回收槽 |
CN105858889A (zh) * | 2016-05-17 | 2016-08-17 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 一种基于竹纤维填料的一体化污水处理装置及处理方法 |
CN106007036A (zh) * | 2016-07-12 | 2016-10-12 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 南美白对虾养殖池塘污染物的处理装置 |
CN107739130A (zh) * | 2017-11-08 | 2018-02-27 | 南通宇辉服饰有限公司 | 循环利用的服饰污水处理工艺 |
CN108812497A (zh) * | 2018-05-31 | 2018-11-16 | 重庆市潼南区淼态淡水鱼养殖场 | 一种具有净化功能的淡水鱼养殖箱 |
CN109122544A (zh) * | 2018-11-14 | 2019-01-04 | 南昌航空大学 | 一种具有滴流功能的过水装置 |
CN109496940A (zh) * | 2018-11-14 | 2019-03-22 | 浙江海洋大学 | 池塘自动清污养殖网箱 |
CN109122544B (zh) * | 2018-11-14 | 2020-06-09 | 南昌航空大学 | 一种具有滴流功能的过水装置 |
CN109496940B (zh) * | 2018-11-14 | 2021-03-19 | 浙江海洋大学 | 池塘自动清污养殖网箱 |
CN112352728A (zh) * | 2020-11-11 | 2021-02-12 | 杨玉生 | 一种水产养殖槽 |
CN112657236A (zh) * | 2020-11-23 | 2021-04-16 | 金汝 | 一种水环保沉淀池用沉淀物处理结构 |
CN114246156A (zh) * | 2021-12-31 | 2022-03-29 | 陈华林 | 一种用于鱼塘养殖的增氧机 |
CN114246156B (zh) * | 2021-12-31 | 2023-08-08 | 中山市强晟水产科技有限公司 | 一种用于鱼塘养殖的增氧机 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE202006006832U1 (de) | Wasserrezirkulationsanlage zum Betreiben von Fischzucht und -mast | |
DE102006019741A1 (de) | Wasserrezirkulationsanlage zum Betreiben von Fischzucht und -mast | |
EP0404782B1 (de) | Verfahren zur aufzucht von wassertieren | |
AT396682B (de) | Kläranlage | |
DE1459449A1 (de) | Verfahren und Einrichtung zur vollbiologischen Reinigung von Abwaessern | |
EP1919833B1 (de) | Vorrichtung zur abwasserreinigung | |
DE3427448A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur biologischen abwasserreinigung | |
DE2150345A1 (de) | Verfahren und einrichtung zur biologischen abwasserreinigung mittels eines feinkorntropfkoerpers | |
DE8906830U1 (de) | Biologischer Klärreaktor nach dem aeroben/fakultativen Prinzip | |
DE2630118A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur abwasserreinigung | |
DE19717854C1 (de) | Verfahren und Kläranlage zum biologischen Reinigen von organisch belastetem Abwasser | |
DE19630831C2 (de) | Horizontal und vertikal druchströmte Pflanzenkläranlage | |
DE4102781C2 (de) | ||
DE3631817A1 (de) | Duesenbodenloser rieselfilmreaktor zur kontinuierlichen eliminierung geloester wasserinhaltsstoffe | |
DE2005052A1 (de) | Belüftungsbecken fur die Behandlung von Abwasser | |
EP2100856B1 (de) | Verfahren zur mikrobiologischen Behandlung von Wasser aus Gewässern | |
DE19702712C2 (de) | Abwasser-Kläreinrichtung | |
DE29504584U1 (de) | Kleinkläranlage mit einer Mehrkammergrube | |
AT524853B1 (de) | Filteranlage zur Reinigung von Wasser | |
DE102008012271B3 (de) | Verfahren und Anlage zur Belüftung und zur Reinigung von Teichen und Poolanlagen | |
DE1246600B (de) | Behandlungsbecken zur biologischen Reinigung von Abwaessern | |
EP3578523B1 (de) | Transportable kläreinheit sowie verfahren zum klären von abwasser | |
EP0058247A1 (de) | Verfahren zur anaeroben Reinigung von mit organischen Stoffen belasteten Flüssigkeiten und Anlage zur Durchführung des Verfahrens | |
DE10002910A1 (de) | Verfahren und Einrichtung zum Entfernen von gereinigtem Abwasser aus Kläranlagen mit Aufstaubetrieb, insbesondere aus SBR-Reaktoren | |
EP1852399A2 (de) | Kleinkläranlage, Verfahren zur Behandlung von Abwasser |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R207 | Utility model specification |
Effective date: 20061005 |
|
R165 | Request for cancellation or ruling filed | ||
R173 | Request for cancellation of utility model refused | ||
R156 | Lapse of ip right after 3 years |
Effective date: 20091103 |