[go: up one dir, main page]

NL8501715A - Inrichting en werkwijze voor het kweken van planten, het bedrijven van aquacultuur, het houden en kweken van wormen, het zuiveren van water met behulp van zwartekrachtfiltratie en het biologisch zuiveren van water. - Google Patents

Inrichting en werkwijze voor het kweken van planten, het bedrijven van aquacultuur, het houden en kweken van wormen, het zuiveren van water met behulp van zwartekrachtfiltratie en het biologisch zuiveren van water. Download PDF

Info

Publication number
NL8501715A
NL8501715A NL8501715A NL8501715A NL8501715A NL 8501715 A NL8501715 A NL 8501715A NL 8501715 A NL8501715 A NL 8501715A NL 8501715 A NL8501715 A NL 8501715A NL 8501715 A NL8501715 A NL 8501715A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
water
filter
cultivation
plates
takes place
Prior art date
Application number
NL8501715A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Aloysius Marinus Luyken
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 Aloysius Marinus Luyken filed Critical Aloysius Marinus Luyken
Priority to NL8501715A priority Critical patent/NL8501715A/nl
Publication of NL8501715A publication Critical patent/NL8501715A/nl

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • C02F1/32Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation with ultraviolet light
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • A01K61/10Culture of aquatic animals of fish
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G31/00Soilless cultivation, e.g. hydroponics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G31/00Soilless cultivation, e.g. hydroponics
    • A01G31/02Special apparatus therefor
    • A01G31/06Hydroponic culture on racks or in stacked containers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G31/00Soilless cultivation, e.g. hydroponics
    • A01G31/02Special apparatus therefor
    • A01G31/065Special apparatus therefor with means for recycling the nutritive solution
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • A01K61/40Culture of aquatic animals of annelids, e.g. lugworms or Eunice
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K67/00Rearing or breeding animals, not otherwise provided for; New or modified breeds of animals
    • A01K67/30Rearing or breeding invertebrates
    • A01K67/33Earthworms
    • 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
    • C02F3/04Aerobic processes using trickle 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/20Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2
    • Y02P60/21Dinitrogen oxide [N2O], e.g. using aquaponics, hydroponics or efficiency measures
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/60Fishing; Aquaculture; Aquafarming
    • 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

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)

Description

i i A.Luyken,Ir.A.Brunink te Grave.
Inrichting en werkwijze voor het kweken van planten,het bedrijven van aquacultuur,het houden en kweken van wormen,het zuiveren van water met behulp van zwaartekrachtfiltratie etiket biologisch zuiveren van water.
5. De uitvinding betreft een inrichting en werkwijze voor verschillende biologische produkties binnen een compact systeem en de praktische uitwerking van hetgeen in octrooiaanvrage nummer 84 027 63,waarvan aanvragers van deze octrooiaanvrage uitvinder en licentiehouder zijn,omschreven is.Daarbij gaat het bij deze uitvinding om de nieuwe aspekten in een inrichting en werkwijze 10. voor het kweken van planten,het bedrijven van aquacultuur,het houden en kweken van wormen,het zuiveren van water met behulp van zwaartekrachtfiltratie en het biologisch zuiveren van water.
Algemeen bekend zijn inrichtingen en werkwijzen waarin/waarbij: a) dierlijke en plantaardige biomassa's afzonderlijk geproduceerd worden 15. b) plantaardige biomassa in meerdere lagen boven elkaar gekweekt wordt · c) dierlijke biomassa in aquacultuursystemen geproduceerd wordt d) wormen wordei geteeld in bakken
Omtrent a wordt verwezen naar octrooiaanvrage nummer 84 027 63.
Het telen van planten in meerdere lagen boven elkaar geeft uiteraard aan-20. zieniijke besparingen in benodigd vloeroppervlak.Aangezien het daarbij on-ontkoombavar is gebruik te maken van kunstverlichting wordt automatisch ook warmte toegevoerd doordat de elektrische energie slechts voor enkele procenten omgezet wordt in lichtenergie en de rest in warmte.Aldus ontstaat in het gehele systeem een energie-overschot in de vorm van warmte waarvoor geen 2p» aanwendingsmogelijkheid bestaat, waarbij tevens de noodzaak tor C02 (kool- dioxyde)-toevoer blijft bestaan,waarmede duidelijk de nadelen aangegeven zijn.
Zoals bekend wordt onder aquacultuur verstaan de teelt en het houden van in water levende organismen zoals vissen,kreeftachtigen,schelpdieren,amflbie-50. en,waterminnende pelsdieren,etc. etc.
Bekend zijn inrichtingen voor het bedrijven van aquacultuur zoals vijvers of bassins uit hout,metaal,beton of kunststof.Deze kan zowel in de open lucht plaatsvinden als in afgesloten ruimten.
Over het algemeen zal aquacultuur in afgesloten ruimten bedreven worden wan-55. neer sprake is van de noodzaak tot klimaatbeheersing,bijvoorbeeld bij de teelt van warmteminnende diersoorten. !
Problemen die hierbij een rol spelen zijn onder andere de noodzaak voortdurend schoon water van juiste temperatuur en kwaliteit i hebben en voldoende zuurstof in het water en de afgesloten ruimte te behoucen.Deze noodzaak 40, maakt het onontkoombaar om het gebruikte water te zuiveren en te hergebruiken,ook genoemd de recirculatie van water.Nadelen van recirculatiesystemen en zuurstofvoorzieningssystemen zijn dat zij aanzienlijke investeringen vereisen en aanzienlijke ruimte in beslag nemen hetgeen leidt tot relatief hoge kostprijzen per eenheid produkt.
45. Wormenteelt vindt zoals vermeld in bakken van beton,hout,metaal of gaas plaats.Binnen deze bakken wordt substraat gebracht in de vorm van dierlijke mest,huishoudelijk afval en/of andere organische afvalstoffen waarin en waarvan de wormen leven en groeien.
Deze wormenteeltinrichtingen en werkwijzen worden onder meer omschreven in: 50, * de rapporten "Biologische kanten van het wormen kweken" en "Het commerci eel kweken van regenwormen en het onderzoek daarnaar" van de Nederlandse Baad voor Landbouwkundig Onderzoek * de octrooiaanvragen nrs. 82 014 90 en 83 006 77.
Genoemde kweekbakken kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden waarbij 55. het kweken binnen hogere opbrengsten oplevert omdat de temperatuur constant :: :.? 1 5 2 » ï op een hogere optimale waarde gehouden kan worden.
Nadelen van deze bekende werkwijzen zijn : * de arbeidsintensieve methoden van oogsten * het veelal onbekend zijn met de samenstelling en de hoeveelheid van het 5, toegediende voedsel en de zich daarin bevindende verontreinigingen (bijvoorbeeld zware metalen) * doordat de wormen vuil zijn ontstaan problemen bij het uitsorteren ten behoeve van de verkoop. ;
Het doel van de uitvinding is een inrichting en werkwijze te verschaffen 10. welke de genoemde nadelen niet bezit en tevens leidt tot hoge produkties per m2 vloeroppervlak en/of per m3 ruimtebeslag.Dit door plantenteelt te kombi-neren met aquacultuur en of wormenteelt binnen een en dezelfde ruimte in speciaal daarvoor ontworpen en geschikt gemaakte units met als voordelen: - dat door de gezamenlijke warmtebehoefte van plantaardige en dierlijke bio-15. massa zoals bijvoorbeeld vissen, bevers en wormen, een per kg produktie gereduceerde energiebehoefte ontstaat - dat geen ventilatie en of C02-toediening noodzakelijk is door de aanwezigheid van zowel C02-producenten en -consumenten alswel 02-producenten en -consumenten 20. - een lagere kostprijs per eenheid produkt als gevolg van een optimale op pervlakte- en ruimtebenutting.
- een hoger rendement en kleiner afvalprobleem door een verder gebruik van de afvalstoffen.
Dit doel wordt bereikt door de ruimte aanwezig boven of onder de aquacul-25. tuurbassins te benutten voor plantenteelt.Deze plantenteelt kan geschieden in meerdere lagen platte bakken, al of niet gebruik makend van kunstverlich- * ting, in stellingvorm of op andere wijze boven of onder de bassins bevestigd .De planten kunnen ofwel geworteld zijn in potgrond, steenwol of ander substraat ofwel in hydrocultuur geteeld worden.De watervoorziening kan 50. geschieden m.b.v. een doorstromingssysteem continu of in intervallen (aanvoer van vers, ongebruikt water)·maar ook kan gebruik gemaakt worden van een recirculatiesysteem.De planten kunnen constant of met intervallen water toegevoerd krijgen.
Een overeenkomstig de uitvinding geconstrueerde inrichting wordt nu aan de 35» hand van bijgevoegde figuur 1 op bijlage 1 beschreven.
Water uit een aqjacultuurbassin (1) met een speciale voorziening voor de afvoer van waterorganismen (2) belandt via doorvoer (3) in een bezinkinrich-ting (4) ter reiniging van het water.Vanuit de bezinkinrichting, welke het bassin aan een of meerdere zijden omgeeft, wordt het water m.b.v. een pomp 40. (5) en leidingen (6) enerzijds in een tricklingfilter (7) gebracht voor bio logische zuivering van het water en anderzijds in ondiepe bakken (8) waarin zich planten bevinden.Water dat door het tricklingfilter stroomt valt rechtstreeks terug in het bassin en water dat door de plantenbakken stroomt wordt via een afvoer (9) in de bezinkinrichting geleid.Plantenbakken en trickling-45. filter zijn boven het bassin bevestigd in een stelling (10).Belichting van de planten geschiedt m.b.v. kunstverlichting (11) die tussen de plantenlagen is aangebracht.
Het hart van de inrichting wordt in feite gevormd door het waterzuiverings-gedeelte.De vervuiling van het water door de dierlijke biomassa geschiedt op 50. twee wijzen: * vervuiling veroorzaakt door niet opgenomen voerresten * vervuiling veroorzaakt door de uitscheidingsprodukten van de dierlijke biomassa.
Deze vervuiling bestaat enerzijds uit in het water opgeloste stoffen en an-55, derzijds uit in het water gesuspendeerde stoffen.Verwijdering van eerstgenoemde fractie uit het water kan geschieden d.m.v. biologische filtratie, verwijdering van laatstgenoemde fractie d.m.v. zwaartekrachtfiltratie.
. — * ·**;·*» , - ï -¾ ir i 3 ' «
Er zijn diverse typen inrichtingen bekend voor het zuiveren van water m.b.v. zwaartekrachtfiltratie waarbij gebruik gemaakt wordt van een centrifuge, een hydrocycloon of een bezinkingsbak.De werking van centrifuge en hydrocycloon is gebaseerd op het gebruik van centrifugale krachten om in het vervuilde 5. water deeltjes met verschillende soortelijke massa te scheiden-In het geval van een centrifuge is er sprake van een roterend apparaat met als nadeel een hoog energieverbruik.In het geval van een hydrocycloon is er sprake van een statisch apparaat waardoor water in een draaiende beweging wordt geleid.
Nadeel van de hydrocycloon is dat een groot drukverlies optreedt waardoor de.
10. poapcapaciteit hoog moet zijn en de energiekosten oplopen.
Het principe van de bezinkingshak berust hierop dat de stroomsnelheid van [ het water dusdanig teruggebracht wordt dat, door verschil in soortelijke massa van deeltjes gesuspendeerde stoffen en waterdeeltjes, de gesuspendeerde stoffen uitzakken en zich verzamelen.Ket gebruik van een 15. bezinkingshak heeft t.o.v. eerdergenoemde methoden als voordeel dat geen extra energiekosten ontstaan als gevolg van bewegende delen of drukverliezen ontstaan.Nadelen zijn echter de grootte en het volume dat de bezinkingshak inneemt.
Bekend zijn dan ook de bezinkingsbakken waarin oppervlakte-vergrotende 20, structuren zijn aangebracht waardoor de inrichtingen compacter kunnen worden Voorwaarde hierbij is dat deze structuren t.o.v. elkaar evenwijdige vlakken scheppen,daar bezinking van deeltjes slechts plaats vindt indien de waterstroming laminair is en geen turbulentie optreedt.Een bekend type bezin-fcingsbak met oppervlaktevergrotende structuren is de zogenaamde plaatbezin-25. ker, momenteel o.a. in gebruik bij de Landbouwhogeschool en het IMAG in Wa-geningen.Oppervlaktevergroting wordt gerealiseerd m.b.v. kunststof of aluminium platen die evenwijdig gerangschikt zijn onder een hoek met de horizontaal.Doordat deze plaatbezinker in zijn geheel gekanteld geplaatst wordt heeft deze inrichting als nadeel een groot oppervlak en volume te beslaan in 50. relatie tot de werkelijke plaatoppervlakte en inhoud.
Eveneens bekend is het door de Franse firma Erpac geleverde produkt Serpac.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van geheel uitwisselbare platenpakketten waarin water in horizontale richting langs gekantelde lamellen stroomt. Deze lamellen, vervaardigd van roestvrij staal of versterkte plastics, bezitten een 55· speciale vorm en worden speciaal voor dit doel gefabriceerd..De platenpakketten worden bovendien slechts gebruikt als onderdeel van een zuiveringssysteem waarin tevens een hydrocycloon opgenomen is.Nadelen van deze inrichting zijn dat de toepassing zich slechts beperkt tot grote waterzuiveringsinstallaties en dat de speciaal vervaardigde lamellen duur zijn.
40. Een verder doel van deze uitvinding is een inrichting te verschaffer werkend volgens het principe van de zwaartekrachtfiltratie, die in tegenstelling tot de bestaande inrichtingen: - geen dure speciaal vervaardigde maar goedkope algemeen verkrijgbare oppervlaktevergrotende structuren bevat 45· - geen onnodige oppervlakte- en ruimteverliezen met zich meebrengt, doch zo danig kan worden opgesteld dat een optimale oppervlakte/volume verhouding ontstaat en zodoende minimale oppervlakte- en ruimteverliezen ontstaan.
- snel en zonder veel arbeid te reinigen is.
Dit doel wordt onder meer bereikt door gebruik te maken van lamellen die 50. toegepast worden in beweegbare zonweringen (zoals Luxaflex) welke goedkoop en volop verkrijgbaar zijn.Deze gelakte lamellen worden in verticale richting boven elkaar opgesteld waarbij de lamellen al of niet een hoek vormen met de horizontaal.De lamellen vormen tesamen een lamellenpakket, bestaande uit 1 of meerdere verticale rijen lamellen, dat ofwel in een vaste opstel-55. ling geplaatst is ofwel in zijn geheel of gedeeltelijk te verwijderen is.
Doorstroming van vervuild water vindt plaats in horizontale richting tussen de lamellen.In de aldus ontstane laminaire stroming krijgen gesuspendeerde deeltjes de kans ui; te zakken op de lamellen (mits de doorstromingssnelheid niet te hoog is).Indien de lamellen schuin geplaatst zijn verzamelen de
Π * - ‘ „ V
*' · - 5 v 4 vuildeeltjes zich op de lamellen tot grotere partikeltjes die tenslotte door de zwaartekracht gedreven,van de lamellen afschuiven en bezinken.Indien de lamellen niet schuin zijn geplaatst (d.w.z. de hoek met de horizontaal is 0 graden) vindt verwijdering van de op de lamellen bezonken vuildeeltjes 5# plaats hetzij door gebruik te maken van een sproei-inrichting waarmee de lamellen schoon gespoeld worden, hetzij door de waterstroming in een sinusvormige beweging over de lamellen te geleiden,hetzij gebruik te maken van een mechanische inrichting, hetzij gebruik te maken van een kombinatie van deze mogelijkheden.De mogelijkheden zijn eveneens toepasbaar bij het gebruik 10. van schuin geplaatste lamellen.De ruimte direct naast de lamellen moet in verticale richting open blijven voor de opvang van bezinkbare delen.In horizontale richting echter moet deze ruimte wel onderbroken zijn daar anders een waterstroming langs het lamellenpakket zal ontstaan.
Een overeenkomstig de uitvinding geconstrueerde inrichting wordt beschreven 15. m.b.v. bijgevoegde tekening volgens figuur 2 op bijlage 2.
Het vervuilde water stroomt de inrichting binnen via watertoevoer (1) en belandt in een verdeelruimte (2) alvorens door te stromen naar de lamellen (3).Verdeelruimté en lamellenruimte worden al of niet van elkaar gescheiden door een tussenschot (4) waarin dan doorstroomopeningen zijn aangebracht.
20. Tussenschotten (5) verdelen de lamellenruimte in compartimenten.De lamellen zijn bevestigd aan deze tussenschotten.Doorstroming van water vindt plaats tussen de lamellen in horizontale richting.Vuildeeltjes krijgen de kans in verticale richting uit te zakken in de ruimten naast de lamellen (6).Aan de onderzijde van de inrichting bevindt zich een verzamelruimte (7) voor de be-25. zonken vuildeeltjes.Het water dat de lamellen gepasseerd is verzamelt zich in ruimte (8),al of niet van de lamellenruimte gescheiden door een tussenschot, en verlaat de inrichting via waterafvoer (9).De inrichting kan worden gereinigd door het bezinksel te verwijderen via afvoer (10) en de lamellen indien nodig schoon te spuiten met water m.b.v. sproei-inrichting (11) be-50. staande uit verticaal opgestelde geperforeerde buizen aangesloten op de waterleiding of hogedrukreiniger.
Voor het biologisch zuiveren van water bestaan vele methoden en inrichtingen. Een zeer gangbare methode is die waarbij gebruik gemaakt wordt van een tricklingfilter, ook wel oxidatiefilter genoemd.Tricklingfliters zijn door-55. gaans kokervormig en gevuld met filtermedium.Het te zuiveren water wordt over deze filters gesproeid waarna het water door het filtermedium sijpelt. Qp het filtermedium vindt bacterie-aangroei plaats.Deze bacteriën verwijderen een groot deel van de voornaamste vervuilingsbronnen in het water: ammo-nium/ammoniak, nitriet en organische stoffen.De specifieke oppervlakte van 40. het filtermedium (m2/m3) bepaalt de hoeveelheid te "huisvesten" bacteriën en daarmee de filtercapaciteit.Het is dan ook van groot belang een zo groot mogelijk oppervlak te creeren zonder dat gevaar op dichtslibben van het filter ontstaat.
Er zijn verschillende typen filtermedia verkrijgbaar.Bekend is het gebruik 45. van zgn. plastic bioringen als filtermedium.Deze bioringen hebben een specifiek oppervlak van ca.220 m2/tn3.Bekend is ook het gebruik van kunststofmo-% . dulen als filtermedium.De specifieke oppervlakten van deze kunststofmodulen variëren van ca. 110 tot 230 m2/m3.De genoemde filtermedia hebben als voordeel dat slechts een geringe Jeans op dichtslibben aanwezig is doch als na-50. deel een hoge kostprijs en groot volumebeslag.Bekend is eveneens het gebruik van zgn. filtermatten als vulmateriaal in tricklingf liters zoals de Er.kamat. Door de vaste structuur van de matten is de kans op dichtslibben van dit filtermedium erg groot.
Deze uitvinding beoogd tevens een inrichting en werkwijze te verschaffen 55. voor het op biologische wijze zuiveren van water gebruik makende van een filtermedium dat gekenmerkt wordt door een hoog specifiek oppervlak en een lage kostprijs.
Dit doel wordt bereikt door in een tricklingfilter ezelachtig filtermeoiua λ >' : j ] 'j -- τ* V * J 1 ^ 5 1 te gebruiken zoals onder andere kunststof vezels zoals die vervaardigd worden t.b.v. de tapijtindustrie,zijnde polypropyleen kunststofvezels.
Deze vezels zijn in verschillende diameter en lengte verkrijgbaar.Het meest voor dit doel bruikbaar zijn de gekroesde vezels.De vezels zijn volkomen los 5. en aselect t.o.v. elkaar gerangschikt en niet verwerkt tot een mat of op welke andere wijze dan ook gestructureerd. Afhankelijk van de graad van sanenpersen is m.b.v. dit materiaal een specifiek oppervlak variërend van ca. 300 tot 2000 m2/m3 te realiseren. Daar bij te sterk samenpersen gevaar ontstaat voor dichtslibben van het filter en een laag specifiek oppervlak 10. ongewenst is blijkt een optimale situatie te bestaan bij samenpersen tot een oppervlak van 1200-1400 m2/m3.Bij voorkeur wordt de vulling op enkele plaatsen binnen het filter ondersteund daar anders de vulling door het gewicht van zichzelf inzakt hetgeen leidt tot samenpersen van de vulling en gevaar op dichtslibben.De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit gaaswerk 15. aangebracht op diverse hoogten in het filter.
De uitvinding beoogd eveneens een inrichting en werkwijze te verschaffen voor het intensief telen van wormen.
Dit doel word't bereikt door wormen te telen in een tricklingfilter. In een tricklingfilter ontstaat slib dat grotendeels bestaat uit organische stoffen 20. en bacteriën.Indien de concentratie van ammonium/ammoniak en/of nitriet niet te hoog is of wordt,is het mogelijk wormen in het filter te houden en te telen die zich voeden met de overmaat aan de aanwezige organische stoffen en bacteriën.Daarbij doet het niet terzake of het tricklingfilter deel uitmaakt van een zuiveringssysteem dat ingericht is voor andere doeleinden of spe-25. ciaal gebouwd en ingericht is voor de wormenteelt.Met name waterzuiveringssystemen met een tricklingfilter waarbij recirculatie van water plaatsvindt, zoals in de beschreven units, lenen zich bijzonder goed voor deze methode.
In deze recirculatiesystemen worden temperatuur, zuurstofgehalte, zuurgraad, ammonium/amoniak- en nitrietgehalte gekontroleerd en in de hand gehouden.
50. Derhalve zijn er optimale omstandigheden voor wormenteelt aanwezig zoals konstante temperatuur, hoog zuurstofgehalte, neutrale zuurgraad, lage gehalten aan ammonium/ammoniak en nitriet.
De voordelen van deze wijze van wormenteelt zijn: - produktie van volkomen zuivere wormen welke niet zijn verontreinigd met 55. zware metalen doordat alle toegevoerde voedingsstoffen bekend zijn - produktie en oogst van schone wormen - geringe kans op het dichtslibben van het biologisch filter als gevolg van de verwijdering van overtollig slib en het mechanisch verplaatsen van slib door de wormen.
40, - snelle groei en grote produktie.
Hoewel het niet-uitmaakt welk filtermedium gebruikt wordt in het tricklingfilter, omdat deze wijze van wormenteelt in meerdere media tot stand gebracht kan worden, wordt door de aanvragers van dit octrooi bij voorkeur gebruik gemaakt van de reeds beschreven kunststofvezels.
45. Voordelen van de beschreven inrichting boven de reeds in de doelstelling vermelde voordelen zijn: * dat bij eventueel gebruik van kunstverlichting de vrijkomende warmte gebufferd wordt in het water en zodoende het benodigde verwarmde water op temperatuur houdt 50. * dat elke stelling een op zichzelf staande unit is met eigen recirculatie- systeea waardoor het bedrijfsrisico, voor wat betreft ziekten, geringer is * dat elke ruimte opgevuld kan worden zonder dat van hogu engineeringskosten sprake is omdat gewerkt wordt met standaard ontwikkelde units * de produktieruimte vormt een compacte inrichting m.b.v. compacte units zo-55, dat een hoge produktie en flexibiliteit wordt verkregen * meerdere produkties in dezelfde ruimte zodat de totale produktie per m2 of m3 hoog is ï „ „ i 6 . r "v * de units zijn snel te plaatsen of te verplaatsen als zelfstandig werkende eenheden die standaardmatig geprefabriceerd kunnen worden zodat direct op de behoefte ingespeeld kan worden * door de veelheid van zelfstandige eenheden kunnen uitgekiende teeltsche-5. ma's bereikt worden waardoor weer hogere opbrengsten gerealiseerd kunnen worden door optimalisatie * produktie van onverdachte ecologische produkten uit dierlijke en of plantaardige eiwitten tegen een relatief lage kostprijs * onafhankelijkheid van het klimaat buiten de produktie-eenheid om tot ho-10. ge produkties te komen mogelijk door een gesloten systeem (gaskringloop) waardoor het mogelijk is deze produkties op iedere plaats op de wereld op economische wijze in stand te houden zonder kostbare grondstoffen en of energie te verspelen.
•N
✓ # >·% -Λ .v; f.

Claims (34)

1. Werwijze waarbij dierlijke (vissen etc.) en plantaardige biomassa wordt geteeld respectievelijk wordt geproduceerd ,m et het kenmer k,dat de voor de teelt en of produktie gebruikte vloeistoffen en/of gassen in een 5. geheel of gedeeltelijk gesloten ruimte geheel of gedeeltelijk in recirculatie worden gebracht en tijdens die circulatie worden gereconditioneerd.
2. Werkwijze voor het kweken van plantaardige biomassa en het bedrijven van aquacultuur,m et het kenmerk ,dat in een geheel of gedeeltelijk gesloten ruimte een gecombineerde teelt en/of produktie plaats vindt van 10. zowel dierlijke biomassa (zoals bijvoorbeeld vissen) en plantaardig biomassa en waarbij het water dat voor de teelt gebruikt wordt geheel of gedeeltelijk in recirculatie wordt gezuiverd door een filtersysteem.
3. Werkwijze volgens conclusie 2,m et het kenmer k,dat het filtersysteem wordt gevormd door een biologisch filter. 15.
4. Werkwijze volgens conclusie 2,m et het kenmer k,dat het filter systeem wordt gevormd door een mechanisch filter.
5. Werkwijze volgens conclusie 2,m et het kenmer k,dat het filtersysteem wordt gevormd door een biologisch filter en een mechanisch filter in combinatie. 20.
6* Werkwijze volgens conclusie 2,3 en 5,m et het kenmer k,dat het biologisch filter wordt gevormd, door een tricklingfilter ofwel een filter waardoor het water als gevolg van de zwaartekracht door het filtermedium sijpelt.
7. Werkwijze volgens conclusie 2,4 en 5,met het kenmer k,dat het 25. mechanisch filter wordt gevormd door een plaatafscheider ofwel een filter waarbij gebruik gemaakt wordt van de zwaartekracht.
8. Inrichting volgens voorgaande conclusies,m et het kenmerk, dat de teelt van de plantaardige biomassa plaats vindt bij kunstlicht.
9. Inrichting volgens conclusie 1 tot en met 7,met het kenmerk, 30. dat de teelt van de plantaardige biomassa plaats vindt met behulp van het binnentredende daglicht.
10. Inrichting volgens conclusie 9,m et het kenmerk, dat het binnentredende daglicht de planten middels weerkaatsende oppervlakken (zoals spiegels)bereikt. 35.
11.Inrichting volgens voorgaande conclusies,m et het kenmer k,dat de teelt van plantaardige biomassa plaats vindt in een ruimte direkt aangesloten aan de ruimte waarin de teelt van dierlijke biomassa plaats vindt.
12.Inrichting volgens voorgaande conclusies,m et het kenmer k,dat de teelt en of produkties van de biomassas plaats vindt in geheel zefstandig 40. werkende compacte units.
13.Inrichting en werkwijze volgens conclusie 12,m et het kenmerk, dat de unit is opgebouwd uit een waterbassin waarboven of waarover zich een stelling bevindt welke meerdere lagen bakken bevat,waarin de plantaardige biomassa geteeld of geproduceerd wordt en waarbij het waterzuiveringssysteem 45. of geïntegreerd is in de unit of zich direkt naast de unit bevindt.
14. Inrichting volgens voorgaande conclusies,m et het kenmer k,dat de unit meerdere waterbassins bevat welke of ieder een eigen gescheiden ' waterzuiveringssysteem voor recirculerend water bevatten of welke zijn aan gesloten op een gemeenschappelijk waterzuiveringssysteem. 50.
15.Inrichting volgens voorgaande conclusies,m et het kenmer k,dat de teelt van plantaardige biomassa plaats vindt onder of tussen de waterbassins of in een nabijgelegen unit.
16.Inrichting volgens voorgaande conclusies,m et het kenmer k,dat de watervoorziening van de plantenbakken en/of aquacultuurbassin(s) geheel 55. of gedeeltelijk geschiedt door aanvoer van water van bulten het systeem en dus niet of slechts gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van recirculatie van water dat dan al of niet mechanisch en of biologisch wordt gezuiverd,zodat een zuiveringssysteem geheel of gedeeltelijk overbodig is.
17. Inrichting volgens voorgaande conclusies ,m et het kenmer i-,dat s z ;V- · ' H I , , t het tricklingfliter,dat voor biologische zuivering van het recirculerende water zorg draagt,een vulmedium bevat bestaande uit vezels welke aselect ten opzichte van elkaar gerangschikt zijn en niet zijn verwerkt tot een mat of op welke andere wijze dan ook ten opzichte van elkaar zijn gestructureerd. 5,
18.Inrichting volgens conclusie 17,met het kenmerk ,dat het vulmedium of filtermedium een hoog specifiek oppervlak(m2/m3) bezit,gevormd door bij voorkeur kunststof vezels welke bij voorkeur een diameter bezitten van 0,05 tot 2 mm.
19.Inrichting volgens conclusie 18,met het kenmerk ,dat de 10, vezels kunststof vezels van polypropyleen zijn,zoals toegepast in de tapijtindustrie.
20.Inrichting en werkwijze volgens voorgaande conclusies,m et het k e n m e r k,dat binnen de unit tevens in combinatie wormen worden gehouden of geteeld welke zich dan bij voorkeur in het tricklingfilter bevin-15. den.
21.Werwijze,m et het kenmerk ,dat in een tricklingfilter zoals genoemd in de voorgaande conclusies in recirculerend water wormen gekweekt worden zonder dat dit noodzakelijkerwijze in combinatie met een van de andere genoemde teelten plaats vindt. 20.
22.Werkwijze volgens conclusie 21,met het kenmerk ,dat de wor- menkweek gecombineerd wordt met plantenteelt.
23.Werkwijze volgens voorgaande conclusie 7,met het kenmer k,dat het mechanisch filter bestaat uit een plaatafscheider waarin het recirculerende water wordt gezuiverd van niet opgelöste stoffen door middel van 25. zwaartekrachtfiltratie.
24.Inrichting volgens voorgaande conclusie,m et het kenmer k,dat de plaatafscheider horizontale platen bevat welke boven elkaar gerangschikt zijn en waartussen het water stroomt.
25.Inrichting en werkwijze volgens conclusie 23 en 24 ,m et het ken-30. merk, dat de horizontaal boven elkaar gerangschikte platen onder een hoek met het horizontale vlak zijn geplaatst,waardoor de op de platen gezakte deeltjes van de platen schuiven en in een ruimte naast de horizontaal gerangschikte platen naar de bodem kunnen bezinken hetgeen wordt bevorderd door de ruimten naast de horizontaal gerangschikte platen in compartimenten 35. te verdelen door vertikaal geplaatste schotten welke de doorstroming van het water door deze ruimten belemmeren.
26.Inrichting en werkwijze volgens conclusie 23,24 en/of 25,m et het kenmerk, dat de horizontale platen gevormd worden door lamellen gemaakt van stroken materiaal zoals die worden toegepast voor zonwering (zoals 40, onder andere Luxaflex).
27.Inrichting en werkwijze volgens conclusie 26,m et het kenmerk, dat de horizontaal gerangschikte platen in het horizontale vlak verschoven ten opzichte van elkaar geplaatst worden waardoor in combinatie met de vertikaal geplaatste schotten een gedwongen sinusvormige stroming ontstaat wel-45, ke bevorderd dat de op de horizontale platen(stroken) bezonken deeltjes van deze platen(stroken) verwijderd worden.
28.Inrichting en werkwijze volgens conclusies 23 t/m 27,m e t het kenmer k,dat de op de horizontale platen(stroken) bezonken vuildeeltjes verwijderd worden door zich naast de platen bevindende verticale pijpen waaruit 50. of water gespoten wordt of waaruit geperste lucht geblazen wordt of verwijderd worden door middel van een mechanisme.
29.Inrichting en werkwijze volgens conclusies 23 t/m 28,m e t het kenmer k,dat de horizontaal boven elkaar gerangschikte platen(stroken) vervangen worden door boogvormige stroken/platen,zoals bijvoorbeeld halve pij-55. pen.
30.Inrichting en werkwijze volgens conclusies 23 t/m 29,m e t het kenmer k,dat de oorspronkelijk horizontaal boven elkaar gerangschikte platen/stroken in lengterichting niet meer horizontaal aangebracht worden maar onder een hoek met het horizontale vlak. 60.
31.Werkwijze volgens conclusies 23 t/m 30,m et het kenmer k,dat de V? ai : _ v' - ·> J ‘ 1 -’ plaatafschelder tevens wordt gebruikt als denitrifikatie-eenheid ten behoeve II van de verwijdering van in het water opgeloste stoffen.
32.Werkwijze volgens voorgaande conclusies,m et het kenmer k,dat 8 de in het water opgeloste stoffen op een andere wijze dan zoals genoemd wor- 1 5. den verwijderd.
33.Inrichting volgens conclusie 14,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,1η e t het kenmer k,dat in de inrichting geen plantenteelt plaats vindt maar slechts aquacultuur.
34.Inrichting en werkwijze,m et het kenmer k,dat de in de conclu-10. sies 17 t/m 19 genoemde tricklingfilters en/of de in de conclusies 23 t/m 31 genoemde plaatafschelders gebruikt worden in andere dan in de conclusies genoemde waterzuiveringstoepassingen,zoals bijvoorbeeld het scheiden en sorteren van verschillende vloeistoffen en of in vloeistoffen zwevende vaste deeltjes of het zuiveren van gassen. ^ ~ Λ Ί 7 Ί -'y Ο V 1 J j ;)
NL8501715A 1985-06-13 1985-06-13 Inrichting en werkwijze voor het kweken van planten, het bedrijven van aquacultuur, het houden en kweken van wormen, het zuiveren van water met behulp van zwartekrachtfiltratie en het biologisch zuiveren van water. NL8501715A (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8501715A NL8501715A (nl) 1985-06-13 1985-06-13 Inrichting en werkwijze voor het kweken van planten, het bedrijven van aquacultuur, het houden en kweken van wormen, het zuiveren van water met behulp van zwartekrachtfiltratie en het biologisch zuiveren van water.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8501715 1985-06-13
NL8501715A NL8501715A (nl) 1985-06-13 1985-06-13 Inrichting en werkwijze voor het kweken van planten, het bedrijven van aquacultuur, het houden en kweken van wormen, het zuiveren van water met behulp van zwartekrachtfiltratie en het biologisch zuiveren van water.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8501715A true NL8501715A (nl) 1987-01-02

Family

ID=19846141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8501715A NL8501715A (nl) 1985-06-13 1985-06-13 Inrichting en werkwijze voor het kweken van planten, het bedrijven van aquacultuur, het houden en kweken van wormen, het zuiveren van water met behulp van zwartekrachtfiltratie en het biologisch zuiveren van water.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL8501715A (nl)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5046451A (en) * 1988-05-19 1991-09-10 Inslee Glenn E Fish farm and hydroponic greenhouse
US5633163A (en) * 1992-09-14 1997-05-27 Dowmus Pty Ltd Method for treating wastewater and solid organic waste
WO2010139833A1 (es) * 2009-06-01 2010-12-09 Unda Desarrollos Tecnológicos Marinos, S.L. Estructura deslizante mejorada para cría de bivalvos
CN113243330A (zh) * 2021-05-19 2021-08-13 郑桂森 一种免洗棉底滤鱼缸过滤系统
RU2771827C2 (ru) * 2016-02-09 2022-05-12 Хоримаса Ко., Лтд. Аквапонная система и способ выращивания растений и разведения рыбы и моллюсков с применением аквапонной системы

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5046451A (en) * 1988-05-19 1991-09-10 Inslee Glenn E Fish farm and hydroponic greenhouse
US5633163A (en) * 1992-09-14 1997-05-27 Dowmus Pty Ltd Method for treating wastewater and solid organic waste
WO2010139833A1 (es) * 2009-06-01 2010-12-09 Unda Desarrollos Tecnológicos Marinos, S.L. Estructura deslizante mejorada para cría de bivalvos
RU2771827C2 (ru) * 2016-02-09 2022-05-12 Хоримаса Ко., Лтд. Аквапонная система и способ выращивания растений и разведения рыбы и моллюсков с применением аквапонной системы
CN113243330A (zh) * 2021-05-19 2021-08-13 郑桂森 一种免洗棉底滤鱼缸过滤系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5591341A (en) Method and system for water bioremediation utilizing a conical attached algal culture system
KR101953926B1 (ko) 쌍각류 등의 저서 생물의 다단식 양식 장치 및 양식 방법 및 이것을 사용한 바이오 필터
US5038715A (en) Aquaculture system
CN1023750C (zh) 一种强化养鱼的设备
US9497941B2 (en) Modular aqaculture system and method of use
EP1217886B1 (en) Waste-water purification in cattle-breeding systems
CN102742536A (zh) 生态型海水名贵鱼类工厂化循环水养殖系统
US6558558B1 (en) Apparatus for circulating a fluid
US4495891A (en) Method and apparatus for rearing aquatic animals
US20110290189A1 (en) Modular Aquaculture System and Method of Use
CN112913768A (zh) 淡水鱼菜共生闭合循环系统
CN104430083A (zh) 一种水循环水产育苗系统及其水产育苗的方法
US4382423A (en) Method and apparatus for rearing aquatic animals
CN111194721A (zh) 一种水产养殖用水循环系统
NL8501715A (nl) Inrichting en werkwijze voor het kweken van planten, het bedrijven van aquacultuur, het houden en kweken van wormen, het zuiveren van water met behulp van zwartekrachtfiltratie en het biologisch zuiveren van water.
JP4620761B2 (ja) 海洋生物養殖システム
CN212520465U (zh) 一种循环流水渔业养殖系统
US4806237A (en) Waste removal apparatus
US4285298A (en) Method and apparatus for rearing post-larvae shrimp
CN207383294U (zh) 一种适用于鳗鱼的工厂化循环水高密度养殖系统
CN216722728U (zh) 一种水产品暂养装置
Jourdan Grow your own Spirulina
CN205813256U (zh) 四口一组标准化养殖虾塘
CN107751081A (zh) 具有自净化功能的水产品养殖池
US4467743A (en) Method and apparatus for rearing post-larvae shrimp

Legal Events

Date Code Title Description
BV The patent application has lapsed