CZ36309U1 - Recyklační linka pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů - Google Patents

Recyklační linka pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů Download PDF

Info

Publication number
CZ36309U1
CZ36309U1 CZ202240027U CZ202240027U CZ36309U1 CZ 36309 U1 CZ36309 U1 CZ 36309U1 CZ 202240027 U CZ202240027 U CZ 202240027U CZ 202240027 U CZ202240027 U CZ 202240027U CZ 36309 U1 CZ36309 U1 CZ 36309U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
water
sensor
unit
recycling
recycling line
Prior art date
Application number
CZ202240027U
Other languages
English (en)
Inventor
Aleš Obdržálek
Original Assignee
OZONTECH, s.r.o.
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 OZONTECH, s.r.o. filed Critical OZONTECH, s.r.o.
Priority to CZ202240027U priority Critical patent/CZ36309U1/cs
Publication of CZ36309U1 publication Critical patent/CZ36309U1/cs
Priority to PCT/CZ2023/000024 priority patent/WO2023246958A1/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/283Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using coal, charred products, or inorganic mixtures containing them
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/78Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with ozone
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/10Packings; Fillings; Grids
    • C02F3/105Characterized by the chemical composition
    • C02F3/106Carbonaceous materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/10Packings; Fillings; Grids
    • C02F3/105Characterized by the chemical composition
    • C02F3/107Inorganic materials, e.g. sand, silicates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • C02F1/004Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance using large scale industrial sized filters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/42Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated from bathing facilities, e.g. swimming pools
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/002Construction details of the apparatus
    • C02F2201/007Modular design
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2301/00General aspects of water treatment
    • C02F2301/08Multistage treatments, e.g. repetition of the same process step under different conditions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/24Separation of coarse particles, e.g. by using sieves or screens
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/06Aerobic processes using submerged filters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Description

Recyklační linka pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů
Oblast techniky
Technické řešení se týká oblasti recyklace odpadních vod, konkrétně recyklační linky pro recyklaci znečištěné vody vzniklé při proplachu bazénových filtrů.
Dosavadní stav techniky
Řešení recyklace odpadní vody je čím dál tím víc aktuální vzhledem k velké spotřebě vody v dnešní době, přičemž je nedostatek pitné vody. A tak se hledají nová řešení, jak vodu kvalitně a rychle recyklovat s co nej širšími možnostmi využití této recyklované vody. U velkých bazénů se nachází velkokapacitní filtry, které se periodicky čistí pitnou vodou nebo vodou z bazénu. Voda k proplachu se odvádí do odpadu, což při objemech až desítek m3 znamená značné ztráty.
Známá řešení se zabývají ekologickým a biologicky šetrným čištěním odpadní vody. Jedním z možných řešení takové recyklační linky je popsáno v dokumentu CN 208234724 U. Tento dokument popisuje zařízení na bázi recyklační linky. Odpadní voda je dle tohoto řešení čištěna zejména ozonem, ultrafiltračním zařízením a přes jednotku reverzní osmózy. K čištění odpadní vody využívá zejména ozonizační bazén neboli reakční nádrž, která je propojena s generátorem ozonu. Takové řešení je nevýhodné zejména z důvodu vysokých nákladů na instalaci zařízení a provozní náklady, přičemž technologické procesy spotřebovávají velké množství energie a vody pro zpětná proplachování. Další nevýhodou je, že takové řešení poskytuje malou efektivitu recyklované odpadní vody, která nesplňuje normy pitné vody.
Další řešení je popsáno v dokumentu EP 1 695 939 AI, který popisuje zařízení v podobě recyklační linky pro čištění vody pomocí ozonizační jednotky, přičemž odpadní voda je hydraulicky vytlačována ze zásobní nádrže do této ozonizační jednotky. Ozonem upravená voda dále prochází recirkulačním potrubím přes filtrační jednotku, která je opatřena filtrem s aktivním uhlím a filtrem s aktivní aluminou. Nevýhodou takového řešení je malá efektivita recyklace a také to, že voda nesplňuje normy pitné vody, přičemž finanční náklady a energetické náklady na provoz takové recyklační linky jsou vysoké.
Tyto nevýhody byly odstraněny v dokumentu US 2009/0289011 AI, který popisuje systém neboli recyklační linku pro čištění zejména kontaminované vody až na pitnou vodu. Tato recyklační linka obsahuje makrofiltrační jednotku pro filtrování nečistot a dále hloubkovou filtrační jednotku pro odstranění organických částic. Tato recyklační linka dále zahrnuje ozonizační jednotku a filtrační jednotku s aktivním uhlím pro neutralizaci ozónu. Následně takto přečištěná voda prochází přes UV sterilizační jednotku. Nevýhodou zůstávají stále vysoké náklady jak na pořízení recyklační linky, tak na samotný provoz. Další nevýhodou zůstává vysoká spotřeba energie a dále potřeba manuální kontroly parametrů jak vody ze vstupní nádrže a z výstupní nádrže.
Nevýhoda potřeby manuální kontroly parametrů vody ze vstupní nádrže a z výstupní nádrže byla odstraněna v dokumentu WO 2013/098807 AI. Tento dokument popisuje recyklační linku pro přípravu pitné vody, která sestává ze vstupní nádrže, filtru hrubých nečistot, jednotky reverzní osmózy, ozonové jednotky a jednotky UV čištění. Dále je tato recyklační linka opatřena filtrem s aktivním uhlím. Recyklační linka je dále opatřena zpětným proplachem pro čištění filtrů a subsystémem, který obsahuje alespoň jeden senzor pro testování kvality vstupní vody v reálném čase. Nevýhodou však stále zůstává vysoká spotřeba energie a vysoké náklady na pořízení recyklační linky a na jej i provoz.
Úkolem tohoto technického řešení je vytvořit takovou recyklační linku pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů, která by byla šetrná ke spotřebě vody, zejména při zpětném
- 1 CZ 36309 UI proplachování a poskytovala by autonomní systém čištění odpadní vody. Dále je úkolem tohoto technického řešení vytvořit takovou recyklační linku pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů, která by měla nízké náklady na instalaci zařízeni a nízké provozní náklady, za nižší spotřeby energie, přičemž by měla vysokou efektivitu recyklace a poskytovala by upravenou vodu v podobě pitné vody.
Podstata technického řešení
Vytčený úkol je vyřešen pomocí recyklační linky pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů podle tohoto technického řešení. Tato recyklační linka pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů zahrnuje přívodní potrubí znečištěné vody, na které je napojen alespoň jeden filtr pevných nečistot a alespoň jedna ozonizační jednotka. Tato ozonizační jednotka sestává z generátoru ozonu, injektoru, statického mixeru a reaktoru ozonizace. Recyklační linka dále zahrnuje nádrž vyčištěné vody, která je napojená na ozonizační jednotku. Podstata technického řešení spočívá v tom, že přívodní potrubí znečištěné vody je napojeno na okruh čištění. Tento okruh čištění zahrnuje alespoň jednu akumulační nádrž, filtr pevných nečistot napojený na výstup akumulační nádrže znečištěné vody a první ozonizační jednotku napojenou na výstup filtru pevných nečistot přes první tangenciální odlučovač. Na výstup první ozonizační jednotky je napojená druhá ozonizační jednotka přes druhý tangenciální odlučovač. Recyklační linka dále zahrnuje alespoň jeden biologicky aktivní filtr s náplní na bázi zeolitu a/nebo aktivního uhlí, který je napojený na výstup druhé ozonizační jednotky. Recyklační linka zahrnuje také nádrž vyčištěné vody, která je napojená na výstup biologicky aktivního filtru, přičemž první tangenciální odlučovač, druhý tangenciální odlučovač a biologicky aktivní filtr jsou napojeny na výstupní potrubí kalu. Takové uspořádání recyklační linky je šetrné k spotřebě vody, zejména při zpětném proplachování, přičemž má i nízké náklady na instalaci a nízké provozní náklady s nižší spotřebou energie a vysokou efektivitou. Takové uspořádání poskytuje úpravu znečištěné vody až na čistou užitkovou vodu, která se vrací zpět do bazénu, případně na vodu pitnou.
Ve výhodném provedení zahrnuje okruh čištění také procesní čerpadlo, které je zapojené mezi filtr pevných nečistot a první ozonizační jednotku. Na vstupu prvního tangenciálního odlučovače je s výhodou umístěn senzor kvality vody, a na výstupu je první tangenciální odlučovač propojen s první ozonizační jednotkou přes čerpadlo ozonizace. Druhá ozonizační jednotka je s výhodou pak napojena na výstupní potrubí kalu přes ultrazvukový průtokoměr. Takové uspořádání je výhodné pro poskytování vyčištěné vody až na pitnou vodu, což je zaručeno zejména dvoustupňovou ozonizací. Tato voda se může využít jakkoliv.
V dalším výhodném provedení obsahuje první ozonizační jednotka nebo druhá ozonizační jednotka čidlo úniku ozonu, alespoň jeden katalytický destruktor a alespoň jeden senzor hladiny vody. Takové uspořádání ozonizační jednotky zabezpečuje bezpečnou manipulaci s ozonem v uzavřeném prostoru, neboť ozón je za normálních podmínek toxický. Čidlo úniku ozonu má funkci případného alarmu v případě, že dojde k úniku ozonu mimo recyklační linku a katalytické destruktory mají za úkol odstranění nenavázaných zbytků ozonizace.
V dalším výhodném provedení je nádrž vyčištěné vody napojená na okruh distribuce, který zahrnuje distribuční čerpadlo, jehož vstup je napojen na nádrž vyčištěné vody a jeho výstup je napojen na injektor distribuce. Okruh distribuce s výhodou dále zahrnuje reaktor distribuce, který je na výstupu opatřen ultrazvukovým průtokoměrem a plombovaným průtokoměrem, dále senzorem kvality vody a senzorem rozpuštěného ozonu ve vodě. Takové uspořádání má za úkol kontrolu kvality vody a množství přebytečného ozonu ve vodě tak, aby mohla být tato přečištěná voda dále ještě vrácena do okruhu čištění.
Ve výhodném provedení je recyklační linka dále opatřena řídící jednotkou, ke které je připojen senzor kvality vody, alespoň jeden senzor hladiny vody, senzor rozpuštěného ozonu a čidlo úniku ozonu. Takové uspořádání má za úkol kontrolovat jednotlivé senzory a alarmovat tak obsluhu
-2CZ 36309 UI v případě vychýlení hodnot vyhodnocovaných jednotlivými senzory. Tím je možno snížit náklady na provoz a počet potřebné obsluhy.
V dalším výhodném provedení jek řídící jednotce dále připojeno procesní čerpadlo, čerpadlo ozonizace, alespoň jeden ultrazvukový průtokoměr, distribuční čerpadlo, plombovaný průtokoměr a senzor kvality vody a konduktivity. Takové uspořádání je výhodné pro plně automatický provoz recyklační linky bez nutnosti obsluhy, která by musela být jinak přítomná po celou dobu recyklace znečištěné vody. Řídící jednotka má za úkol kontrolu senzorů a v případě potřeby může autonomně vypnout jednotlivé okruhy recyklační linky.
V dalším výhodném provedení je výstup z nádrže vyčištěné vody napojen na proplachovací okruh, který je veden přes rozdělovník z okruhu distribuce k přečištění biologicky aktivních filtrů a následně do odpadního kanálu a/nebo do provozního kanálu ústícího do bazénu. Takové uspořádání udržuje recyklační linku v samočisticím režimu, přičemž množství vody, které je vypouštěno do odpadního kanálu je řádově nižší než množství, které se recykluje a následně použije v provozním kanálu v bazénu.
Ve výhodném provedení je náplní do biologicky aktivního filtru na bázi aktivního uhlí antracit. Použití antracitu je levné, jednoduše vyměnitelné a jedná se o bohatý zdroj aktivního uhlí, přičemž slouží k odstranění všech organických a anorganických sloučenin včetně přebytků ozonu ve vyčištěné vodě.
V dalším výhodném provedení je nádrž vyčištěné vody dále napojena na okruh udržování kvality vody, který zahrnuje senzor kvality vody a konduktivity, přičemž tento senzor kvality vody a konduktivity je dále napojený na recyklační čerpadlo a osmotický filtr. Takové uspořádání udržuje vyčištěnou vodu v kvalitě pitné vody a zaručuje i případné dočištění vody.
Výhoda recyklační linky pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů podle tohoto technického řešení spočívá zejména v tom, že je šetrná ke spotřebě vody, zejména při zpětném proplachování a poskytuje autonomní systém čištění odpadní vody. Další výhoda recyklační linky pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů podle tohoto technického řešení spočívá v tom, že má nízké náklady na instalaci a nízké provozní náklady, přičemž má i nižší spotřebu energie a vysokou efektivitu recyklace s úpravou vody až na pitnou vodu.
Objasnění výkresu
Uvedené technické řešení bude blíže objasněno na následujících výkresech, kde obr. 1 znázorňuje schéma recyklační linky pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů.
Příklady uskutečnění technického řešení
Recyklační linka 1 zahrnuje čtyři okruhy pro čištění znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů 2, a to okruh A čištění, okruh B distribuce, proplachovací okruh C a okruh D udržování kvality. V jiném nezobrazeném příkladu uskutečnění zahrnuje recyklační linka 1 alespoň jeden okruh, a to okruh A čištění.
Okruh A čištění zahrnuje přívodní potrubí 3 znečištěné vody z bazénových filtrů 2. Znečištěná voda je nejdříve vedena do akumulační nádrže 11 znečištěné vody, odkud je následně vedena do filtru 4 pevných nečistot, pro odstranění hrubých nečistot jako jsou gumičky, vlasy a jiné makročástice. Znečistěná voda zbavená makročástic je vedena pomocí procesního čerpadla 15 do první ozonizační jednotky 5 a následně do druhé ozonizační jednotky A. V jiném nezobrazeném
-3 CZ 36309 UI příkladu uskutečnění je recyklační linka 1 opatřena pouze jednou nebo až třemi ozonizačními jednotkami 5, 5\ První ozonizační jednotka 5 je na vstupu propojena s výstupem prvního tangenciálního odlučovače 12. První tangenciální odlučovač 12 je na vstupu opatřen dále prvním senzorem 16 kvality vody, pro detekci stupně znečištění vody. Následně je voda čištěna v druhé ozonizační jednotce A, která je na vstupu propojena s výstupem druhého tangenciálního odlučovače 121. Z druhé ozonizační jednotky 5‘ vhání čerpadlo 17 ozonizace vodu do biologicky aktivních filtrů 13, 13‘, kde dochází k čištění vody, přičemž biologicky aktivní filtry 13, 13‘ navracejí vodě její původní vlastnosti. Biologicky aktivní filtry 13. 13‘ jsou plněny zeolitem a antracitem, nebo pouze antracitem. V jiném nezobrazeném příkladu uskutečnění jsou biologicky aktivní filtry 13, 13‘ plněny aktivním uhlím v podobě prášku. Po přečištění vody v biologicky aktivních filtrech 13. 13‘ je vyčištěná voda akumulována v nádrži 10 vyčištěné vody, kam se dostává pomocí ultrazvukového průtokoměru 18. Znečištěná voda a přebytek z filtrace probíhající v biologicky aktivních filtrech 13, 13‘ je odváděná výstupním potrubím 14 kalu do odpadního kanálu 29.
Ozonizační jednotka 5, 5‘ je tvořena generátorem ozonu 6, A, který slouží k výrobě ozonu. Ozon jez generátoru ozonu 6, 6‘ pomocí injektoru 7,7‘ vháněn do okruhu A čištění. Voda je dále pomocí statického mixeru 8, 8‘ a reaktoru 9, 9‘ ozonizace míchána pro podporu reakce vody s ozonem a následného navázání ozonu na vodu. Reaktor 9, 9‘ ozonizace dále slouží kvysrážení rozpuštěných částic z vody a k odstranění nenavázaných plynných zplodin oxidace. Pro autonomní funkci ozonizační jednotky 5, 5’ je tato recyklační linka 1 opatřena čidlem 19 úniku ozonu napojeným na katalytický destruktor 20 ozonu k odstranění nenavázaných zbytků ozonizace. V jiném nezobrazeném příkladu uskutečnění není ozonizační jednotka 5, 5‘ opatřena čidlem 19 úniku ozonu. V dalším nezobrazeném příkladu uskutečnění je ozonizační jednotka 5, 5‘ opatřena dvěma nebo třemi katalytickými destruktory 20 ozonu. Reaktor 9, 9‘ ozonizace je dále opatřen nezobrazeným senzorem hladiny vody. V jiném nezobrazeném příkladu uskutečnění není reaktor 9, 9‘ ozonizace opatřen senzorem hladiny vody.
Dalším okruhem recyklační linky 1 je okruh B distribuce, který má za úkol distribuci vody pomocí distribučního čerpadla 21 z nádrže 10 vyčištěné vody do biologicky aktivních filtrů 13, 13‘ pro jejich důkladné vyčištěné a následné odstranění znečištěné vody z biologicky aktivních filtrů 13. 13‘ do odpadního kanálu 29. Distribuční čerpadlo 21 je na výstupu opatřeno injektorem 22 distribuce, který má za úkol propouštění vody do reaktoru 23 distribuce. To zabezpečuje závěrečné nasycení recyklované vody ozonem, čímž je zajištěno bakteriologické zajištění distribuované vody a vzniká úspora na dávkované chemikálie do bazénové vod, v případě, že tato recyklovaná voda je vrácena do bazénu. Tento reaktor 23 distribuce je na svým výstupu opatřen ultrazvukovým průtokoměrem 24 a plombovaným průtokoměrem 25, které spolu se senzorem 16’ kvality vody a senzorem 27 rozpuštěného ozonu ve vodě vyhodnocují, zda je přečištěná voda dostatečně vyčištěná a může být přes rozdělovník 28 vháněna do provozního kanálu 30 ústícího do bazénu.
Další okruh recyklační linky 1 je proplachovací okruh C, který čerpá předčištěnou vodu z nádrže 10 vyčištěné vody přes rozdělovník 28 do odpadního kanálu 29 nebo do provozního kanálu 30 ústícího do bazénu, a to na základě vyhodnocení senzorů o množství potřebné vody do provozu bazénu tak, aby v recyklační lince 1 zůstávalo dostatečné množství vody na provoz, přičemž toto množství neohrožuje hladinu vody v nádrži 10 vyčištěné vody. V jiném nezobrazeném příkladu uskutečnění je v recyklační lince 1 vynechán proplachovací okruh C.
Posledním okruhem je okruh D udržování kvality vody, který má za účel případné dočištění vody a udržování její kvality na kvalitě pitné vody. V tomto okruhu je nádrž 10 vyčištěné vody napojena na senzor 27 kvality vody a konduktivity pro určení potřeby autonomního zpuštění okruhu D udržování kvality vody. Senzor 27 kvality vody a konduktivity je napojen na recyklační čerpadlo 31. které vhání vodu do osmotického filtru 32 pro finální čištění vody. V jiném nezobrazeném přikladu uskutečnění není recyklační linka 1 opatřena okruhem D udržování kvality vody.
-4CZ 36309 UI
Recyklační linka 1 pro autonomní proces recyklace je opatřená nezobrazenou řídící jednotkou typicky s malým počítačem nebo mikroprocesorem, ke které jsou napojeny senzory 16, 16‘ kvality vody, senzor hladiny vody, senzor 26 rozpuštěného ozonu a čidlo 17 úniku ozonu. Tato řídící jednotka zajišťuje automatický chod recyklační linky 1 bez potřeby kontroly zařízení a odesílá data o kvalitě a hladině vody obsažené v jednotlivých okruzích A, B, C, D. V jiném nezobrazeném příkladu uskutečnění jsou k řídící jednotce napojeny i další prvky recyklační linky 1 a to zejména: procesní čerpadlo 15. čerpadlo 17 ozonizace, ultrazvukový průtokoměr 18. 24, plombovaný průtokoměr 25 a senzor 27 kvality vody a konduktivity.
Takové uspořádání recyklační linky 1 v provozu poskytuje úsporu až 100 m3 vody denně, která by se musela čistit v čistírně odpadních vod a následně 100 m3 čisté vody, která by se do provozu musela napustit, ohřát na požadovanou teplotu a doplnit ji chemickými látkami tak, aby splnila parametry bazénové vody.
Průmyslová využitelnost
Recyklační linku pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů podle tohoto technického řešení lze využít zejména pro recyklaci vody po proplachu bazénů za účelem přípravy pitné vody, znovupoužitelné v bazénech, a tedy snížení množství používané pitné vody na provoz.

Claims (9)

1. Recyklační linka (1) pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů (2), zahrnující přívodní potrubí (3) znečištěné vody, na které je napojen alespoň jeden filtr (4) pevných nečistot a alespoň jedna ozonizační jednotka (5, 5‘) sestávající z generátoru ozonu (6, 6‘), injektoru (7, 7‘), statického mixeru (8, 8‘) a reaktoru (9, 9‘) ozonizace, a dále zahrnující nádrž (10) vyčištěné vody napojenou na ozonizační jednotku (5, 5‘), vyznačující se tím, že přívodní potrubí (3) znečištěné vody je napojeno na okruh (A) čistění, který zahrnuje alespoň jednu akumulační nádrž (11), filtr (4) pevných nečistot napojený na výstup akumulační nádrže (11) znečištěné vody, první ozonizační jednotku (5) napojenou na výstup filtru (4) pevných nečistot přes první tangenciální odlučovač (12), druhou ozonizační jednotku (5‘) napojenou na výstup první ozonizační jednotky (5) přes druhý tangenciální odlučovač (12‘), alespoň jeden biologicky aktivní filtr (13, 13 ‘) s náplní na bázi zeolitu a/nebo aktivního uhlí, napojený na výstup druhé ozonizační jednotky (5‘), a nádrž (10) vyčištěné vody napojenou na výstup biologicky aktivního filtru (13, 13‘), přičemž první tangenciální odlučovač (12), druhý tangenciální odlučovač (12‘) a biologicky aktivní filtr (13, 13 ‘) jsou napojeny na výstupní potrubí (14) kalu.
2. Recyklační linka (1) podle nároku 1, vyznačující se tím, že okruh (A) čištění dále zahrnuje procesní čerpadlo (15) zapojené mezi filtr (4) pevných nečistot a první ozonizační jednotku (5), enzor (16) kvality vody umístěný na vstupu prvního tangenciálního odlučovače (12), přičemž výstup prvního tangenciálního odlučovače (12) je propojen s první ozonizační jednotkou (5) přes čerpadlo (17) ozonizace, a druhá ozonizační jednotka (5‘) je napojena na výstupní potrubí (14) kalu přes ultrazvukový průtokoměr (18).
3. Recyklační linka (1) podle nároku 2, vyznačující se tím, že první ozonizační jednotka (5) nebo druhá ozonizační jednotka (5‘) dále zahrnuje čidlo (19) úniku ozonu, alespoň jeden katalytický destruktor (20) a alespoň jeden senzor hladiny vody.
4. Recyklační linka (1) podle nároku 1, vyznačující se tím, že nádrž (10) vyčištěné vody je dále napojená na okruh (B) distribuce, který zahrnuje distribuční čerpadlo (21), jehož vstup je napojen na nádrž (10) vyčištěné vody a jehož výstup je napojen na injektor (22) distribuce, a dále zahrnuje reaktor (23) distribuce, který je na výstupu opatřen ultrazvukovým průtokoměrem (24) a plombovaným průtokoměrem (25), senzorem (16‘) kvality vody a senzorem (26) rozpuštěného ozonu ve vodě.
5. Recyklační linka (1) podle některého z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že dále zahrnuje řídící jednotku, ke které je připojen senzor kvality vody (16, 16‘), senzor hladiny vody, senzor (26) rozpuštěného ozonu a čidlo (17) úniku ozonu.
-6 CZ 36309 UI
6. Recyklační linka (1) podle nároku 5, vyznačující se tím, že k řídící jednotce je dále připojeno procesní čerpadlo (15), čerpadlo (17) ozonizace, ultrazvukový průtokoměr (18, 24), distribuční čerpadlo (21), plombovaný průtokoměr (25) a senzor (27) kvality vody a konduktivity.
7. Recyklační linka (1) podle některého z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že výstup z nádrže (10) vyčištěné vody je dále napojen na proplachovací okruh (C), který je veden přes rozdělovník (28) z okruhu (B) distribuce k přečištění biologicky aktivních filtrů (13, 13‘) a následně do odpadního kanálu (29) a/nebo do provozního kanálu (30) ústícího do bazénu.
8. Recyklační linka (1) podle některého z nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že náplní biologicky aktivního filtru (13) na bázi aktivního uhlí je antracit.
9. Recyklační linka (1) podle některého z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že nádrž (10) vyčištěné vody je dále napojena na okruh (D) udržování kvality vody, který zahrnuje senzor (27) 5 kvality vody a konduktivity napojený na recyklační čerpadlo (31) a osmotický filtr (32).
CZ202240027U 2022-06-22 2022-06-22 Recyklační linka pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů CZ36309U1 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ202240027U CZ36309U1 (cs) 2022-06-22 2022-06-22 Recyklační linka pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů
PCT/CZ2023/000024 WO2023246958A1 (en) 2022-06-22 2023-06-12 A recycling line for recycling polluted water from rinsing pool filters

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ202240027U CZ36309U1 (cs) 2022-06-22 2022-06-22 Recyklační linka pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ36309U1 true CZ36309U1 (cs) 2022-08-30

Family

ID=83115296

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ202240027U CZ36309U1 (cs) 2022-06-22 2022-06-22 Recyklační linka pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů

Country Status (2)

Country Link
CZ (1) CZ36309U1 (cs)
WO (1) WO2023246958A1 (cs)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH084716B2 (ja) * 1991-08-29 1996-01-24 有限会社みかづき文化会館 液体浄化用多孔質フィルタおよびこれを用いる液体浄化用フィルタ組立体ならびに液体浄化装置
AU2001257001A1 (en) 2000-04-10 2001-10-23 Mount Sinai School Of Medicine Of New York University Screening methods for identifying viral proteins with interferon antagonizing functions and potential antiviral agents
EP1695939A1 (en) 2005-02-25 2006-08-30 HomeFlow Switzerland Distribution SA A device and a method for purifying a liquid with ozone and recirculation
IL217275A (en) 2011-12-29 2016-02-29 Amots Degani A machine for purifying and selling drinking water
CN208234724U (zh) 2018-04-19 2018-12-14 山东中科恒源环境工程有限公司 印染废水深度处理回用及零排放装置
WO2020129013A1 (en) * 2018-12-21 2020-06-25 Jeanologia, S.L. Industrial wastewater treatment system and method for garment finishing, jeans and denim industry

Also Published As

Publication number Publication date
WO2023246958A1 (en) 2023-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100864806B1 (ko) 처리효율을 극대화한 고도수처리시스템
WO2009143431A1 (en) Mobile water purification system and method
CN204939151U (zh) 一种生活污水一体化处理装置
EP3898532B1 (en) Wastewater treatment and method for textile industry
GB2350357A (en) Water treatment apparatus
KR101063800B1 (ko) 정수 처리 시스템
KR20090111188A (ko) 일체형 방류수 처리시스템 및 이를 이용한 방류수의처리방법
CN2820843Y (zh) 多功能净化水设备
CZ36309U1 (cs) Recyklační linka pro recyklaci znečištěné vody z proplachu bazénových filtrů
KR100737352B1 (ko) 목욕탕 배출수를 재활용하기 위한 장치 및 방법
KR20110066301A (ko) 세탁폐수의 정화장치 및 방법
CN108706791A (zh) 一种船舶灰水处理设备及中水回用***及其方法
KR100434745B1 (ko) 오폐수 처리시스템
KR101766898B1 (ko) 역세기능을 구비한 수처리 시스템 및 이의 제어방법
KR200267145Y1 (ko) 오폐수 처리장치
KR200205625Y1 (ko) 중앙공급식정수처리시스템
CN112744950A (zh) 一种河水净化、软化、脱盐处理***
RU2645567C1 (ru) Станция очистки производственно-дождевых сточных вод
CN2457145Y (zh) 生活污水净化设备
ZA200205320B (en) Method and device for effluent treatment.
KR200304931Y1 (ko) 소규모 상수도용 정수처리 장치
KR20040096431A (ko) 수영장 환경친화적 여과 시스템
RU197636U1 (ru) Установка для очистки воды с улучшающим рециклом
KR200364038Y1 (ko) 제망간탑을 이용한 분리막 고도 정수 처리장치
KR20040039215A (ko) 중수도 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20220830