BioReco. (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa. BioReco Aps Biosa Norge as



Like dokumenter
Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 18.

Biologisk renseanlegg

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 15.

1.3 Komponenter i resirkuleringsystem for produksjon av rotatoriekulturer med høy tetthet

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling:

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8.

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

RENSEANLEGGET. Renseanlegg Øra Anlegget ble satt i drift: 1989 Renseprosess: Mekanisk / kjemisk

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Resultater fra tokt

Syrdal renseanlegg LINDESNES KOMMUNE. Kommunen har et topp moderne anlegg som oppfyller alle krav i forurensningsforskriften.

Lukt fra poller, etc. Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås november 2012

[2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen.

Kapittel 12. Brannkjemi Brannfirkanten

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem

Oksygentilsetting i fiskemerder

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet.

Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År

Slambehandlingsløsninger for settefiskanlegg Ved Per Arne Jordbræk, daglig leder i Agronova AS

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

Vi undersøker lungene

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Mellomlagringsplasser for slam rensing av avrenningsvann

Akvakulturdriftsforskriften Vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd med vekt på RAS. Martin Binde Seksjon fisk og sjømat HK, TA

Fig.1. Prøver av GREASOLUX patroner:

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Energikort. 4. Hva er energi? Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt

Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe

Hva hvis? Jorden sluttet å rotere

Kenwood Motor og Girboks

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Kastellet. Kas 6. Barre. Petter. Amalie Foss

Bugårdsdammen. Gammelt bilde av Bugårdsdammen. Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad

I presentasjonen min, vil jeg diskutere hva vi kan lære av bunndyrundersøkelser. Jeg vil hevde at verdien av bunndyrene er basert på mangfoldet

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte

Næringssalter i Skagerrak

Hydrografi Geitaneset i Namsenfjorden, august 2017

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010]

April: Det spirer i den blå åker - Alger

Newton Camp modul 1190 "Luftige reiser, Newton-camp Vest-Agder 2015"

68021 Oksygen analysesett LaMotte

Hamar Naturskole. prosjekt OPPDAG MJØSA RAPPORT

Rådgivende Biologer AS

Produksjon av laks i semi-lukket merd

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 4

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 7

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53

Miljøløsninger i praksis

MARIN FORSØPLING PÅ Hold Norge rent

Hva er bærekraftig utvikling?

Effektene av å bli mer fysisk aktiv

Kan industriell storskala kompostering med fokus på effektivitet gi god nok kompost?

Fargens innvirkning på fotosyntesen

Foto: Daniel Kittilsen Henriksen (1) Børsesjø- eller Børseland? En utgreiing om suksesjonsprosessen i Børsesjø i Skien og tiltak for å bremse den.

Korallførekomster viktige økosystem i sjø. Tina Kutti Havforskningsinstituttet

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Løsningsforslag til ukeoppgave 6

Løsningsforslag Øving 8

Kjemisk / biologisk rensing: Generelt om prosesskontroll og metodikk. Foredrag ved sivilingeniør Svein Erik Bakken, Sweco Norge AS

AKVA group Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift?

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport hovedtokt

Historien om universets tilblivelse

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 7: De indre planetene og månen del 1: Merkur og Venus

Big Float. Amfibisk gravemaskin. Pongtongunderstell. Transport og bruksområder. REMU Big Float 800. REMU Big Float REMU Big Float 2200

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

Øk avlingene ved hjelp av gass. Øk avlingene ved hjelp av gass.

Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Rådgivende Biologer AS

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

GEF1100: kapittel 6. Ada Gjermundsen. September 2017

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009

NUSSIR-SAKEN. Her er argumentene!

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB /800 W

Kort prosessbeskrivelse av metanolfabrikken

UNIVERSITETET I OSLO

Det vi arbeidet med og ønsket svar på:

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag Rapport nr

i^kapjõqb kñp OMMV 1

Hias IKS Avløp. Hias IKS, Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad t: Avløp side 2 Avløp side 3

Feltkurs. fjæra som økosystem elevhefte. Navn:

Løsningsforslag til ukeoppgave 7

Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato:

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI

Filtkontroll og mekanisk vedlikehold

- DOM Group Safety AS

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 6

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Sjødeponi i Førdefjorden NIVAs analyser

Forsuring Når fisken døde, ble den en engel

Generell trykkluftteori / luftkvalitet

Undersøkelsesprogram for næringsmiddelindustrien på Kviamarka

Transkript:

BioReco (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa BioReco Aps Biosa Norge as

BioReco (Biological Recovery) biologisk gjenoppbygging av vann med effektiv oksygentilførsel BioRecos prinsipp er basert på Victor Schaubergers teori om naturlig bevegelse. Ifølge ham beveger vannmolekylene i rent, upåvirket vann seg i kontinuerlige spiraler. Dette vannet har et høyt energiinnhold, og er istand til å transportere store mengder oksygen. Når vannet forurenses mister vannmolekylene sin vitale energi, og evnen til å transportere oksygen blir dårligere. BioReco er konstruert på en måte som gjør det mulig å jobbe etter naturens energilover, noe som viser seg å være mer effektivt enn ved hjelp av høyhastighets motorkraft. BioReco leder vannet i naturlige spiralbevegelser, noe som krever svært lite energi når det først er satt i gang. Disse spiralen suger luft inn i vannet. BioRecos fasong gjør at det dannes millioner av små luftbobler. Den samlede overflaten på disse boblene er enorm, og gir en maksimal kontaktflate mellom vannet og oksygenmolekylene. Sammenlignet med andre metoder for lufttilførsel er BioReco svært effektiv. BioReco kan tilføre tilstrekkelige mengder oksygen til et stort volum vann, og er derfor svært godt egnet til rehabilitering. BioReco er enkelt å installere i dammer, elver, fiskedammer, biologiske vannrenseanlegg, vannverk og dyregjødseltanker. BioReco 800 (1,5 kw) kan tilføre nok luft til en sjø på 5-600.000 m³ vann. BioReco øker oksygenmetningen i vannet like godt på overflaten som på bunnen, uten å virvle opp bunnfall eller gjørme. BioReco brukes til å få blandet Terra Biosa skikkelig med vannet. BioReco har et svært lavt støynivå. Det skaper optimale vekstforhold for fisk. BioReco 300, den nye modellen for småskalaprosjekter: 0,18 kw/h for svømmebasseng, fiskedammer og mindre anlegg. BioReco samarbeider med Sonnerup Eco Adviser og Biosa Norge as. BioReco er utviklet gjennom mange år, og presenterer stadig nye, forbedrede metoder.

Fordelene ved å bruke Biosa-BioReco metoden for oksygentilførsel ved sjørenovering Biosa-BioReco metoden brukes til å renovere sjøer med lavt oksygeninnhold. Disse sjøene har ofte stor vekst av alger på overflaten på grunn av høy konsentrasjon av næringsstoffer i vannet. Algene hindrer sollyset i å nå bunnen av sjøen, og fordi vegetasjonen der er avhengig av lys, vil den snart dø hvis lyset hindres i å trenge ned i de dypeste delene av sjøen. Dette vil resultere i at vegetasjonen utsettes for en komposteringsprosess, noe som krever oksygen. Oksygenet til denne prosessen blir vanligvis produsert av vegetasjonen eller tilført vannet med vinden. I perioder med lite eller ingen vind, er man helt avhengig av vegetasjon for å få tilført oksygen til bunnen av sjøen. Når det ikke lenger finnes vegetasjon som kan produsere nytt oksygen, vil alt tilgjengelig oksygen blir brukt til komposteringsprosessen. Dette medfører at det blir umulig for fisk og annet levende å eksistere på de dypere lag i sjøen. Noen ganger er tilstanden så ekstrem at man kan se fisk som higer etter luft i vannoverflaten. Når alt oksygenet i vannet er brukt opp, vil komposteringsprosessen gå over i en forråtnelsesprosess som produsere giftige gasser som for eksempel hydrogensulfid og metan. Denne forråtnelsesprosessen forsterkes av døde alger som synker ned, slik at bunnen stadig tilføres organisk materiale. Dette organiske materialet vil til slutt gi et tykt lag slam. Ved å bruke Biosa-BioReco metoden er det mulig å reversere denne tilstanden, og gjenopprette balansen i sjøen for en billig penge. BioReco vil raskt øke oksygenmengden ved overflaten, likeså i de lavere skikt og til og med helt i bunnen av sjøen. Det økte oksygeninnholdet vi bryte ned slamlaget. Denne prosessen blir mer effektiv ved å tilføre Terra Biosa, som hjelper til å bryte ned slammet og nyttiggjøre seg næringsstoffene som blir til overs når slammet brytes ned. Måten mikroorganismene i Terra Biosa jobber kan karakteriseres som en slags buffer. De vil hindre algene i å få ubegrensed tilgang til næringsstoffene. Selv om noen av næringsstoffene gjenvinnes når mikroorganismene dør, vil mengden næringsstoffer minke fordi det høye innholdet av nitrogen fordamper ut i luften. De forbedrede tilstandene fremmer fisk og annet levende sin evne til å puste igjen. Mange fisker og små dyr som vannlopper (Dafnier) spiser opp algene. Når mengden alger minker blir vannet klarere. Sollyset kan igjen trenge ned i vannet slik at vegetasjonen kan starte å vokse igjen, ta til seg næring og produsere nytt oksygen. På denne måten vil økosystemet få en sjanse til å gjenfinne balansen. Biosa-BioReco metoden for lufttilførsel kan: Raskt øke oksygenmengden så vel på overflaten som i bunnen Øke gjennomsiktigheten i vannet Bryte ned slam Bedre levevilkårene for fisk og annet levende Biosa-BioReco metoden for lufttilførsel har: Lavt støynivå Lav bruk av energi sett i forhold til økningen av oksygenmengden i vannet

Bilde 1: BioReco 800 installert i vannbasseng for å tilføre oksygen i vannet. Bilde 2: BioReco 300 (prototypen) tilfører luft til en dam på 2000 m³ vann. Terra Biosa blir automatisk tilsatt luftspiralaggregatet. Bilde 3: BioReco 300 (prototypen)

Bilde 4: BioReco under vannoverflaten. Legg merke til vannets bevegelser! Bilde 5: BioReco 800. Bildet er tatt når BioReco blir startet. Spiralaggregatet i midten suger atmosfærisk luft ned i bunnen på beholderen. En propell slenger vannet i høy hastighet rundt i beholderen slik at mange små bobler former spiraler. Noen spiraler roterer mot høyre, andre mot venstre mens de beveger seg vekk fra maskinen, både vertikalt og horisontalt, og frakter på den måten oksygenbobler rundt i hele sjøen.

Bilde 6: Terra Biosa blir sugd inn i luftspiralaggregatet til BioReco som effektivt sprer oksygen og mikroorganismer til hele sjøen. Bilde 7: BioReco i drift; luftbobler blir dannet kontinuerlig og er synlige overalt i sjøen. Den hydrauliske bevegelsen som skjer når vannet strømmer fra beholderen og opp til overflaten, suger vann fra omkringliggende områder under maskinen og lager en sakte oppadgående strøm av vann fra det dypere vannskikt. På denne måten vil ikke restaurerte lag bli ødelagt og bunnfall blir ikke virvlet opp. Den konstante strømmen flytter seg hele tiden slik at oksygen og mikroorganismer effektivt spres til hele sjøen, til og med på dypt vann.

Bilde 8: Sammenlign størrelsen på luftboblene formet ved hjelp av kompressorbasert lufttilførsel med tåken av små oksygenbobler formet av BioReco. Oksygenboblene formet av kompressoren stiger raskt til overflaten og forsvinner.

Oversettelse av utsagn fra: Dosent, D Eng og Dr. Scient. Sven Erik Jørgensen Avdeling for Miljøkjemi Universitetet for farmasi, København Dato: 21.08.1992 Angående undersøkelsesprogram for utprøving av Airtrim (BioReco) Airtrim (BioReco) er et lufttilføringsutstyr som er enestående i sin evne til å tilføre store mengder luft sammenlignet med mengden elektrisk kraft som trengs til denne prosessen. Derfor virker det selvsagt å teste ut Airtrim (BioReco) i sammenheng med rehabilitering av sjøer som lider av oksygenmangel forårsaket av for mye organisk materiale. Det er derfor veldig viktig for testen at mengden oksygen og organisk materiale blir nøye overvåket. Når vannkvaliteten øker og vannets farge og gjennomsiktighet bedres som en konsekvens av dette, kan det anbefales at disse parameterne måles, sammen med ph, som sannsynligvis vil reduseres som et resultat av komposteringen av organisk materiale. Normalt vil dette være en fordel, da ph vanligvis er høy i forurensede sjøer. På bakgrunn av dette kan det anbefales å ta vannprøver tre ganger i uken over en periode på minst fem uker. For hver prøve måles temperatur, oksygenmengde (målt umiddelbart etter prøveuttak), ph og mengden av organisk materiale (COD). Sammen med prøvene anmerkes vannets gjennomsiktighet og farge. Mengen elektrisk kraft som brukes bør måles gjennom hele testperioden.

Oversettelse av utsagn fra: Dosent, D Eng og Cr Scient. Sven Erik Jørgensen Avdeling for Miljøkjemi Universitetet for farmasi, København Dato: 09.09.1992 Vi har testet prototypen av Airtrim (BioReco) og funnet utstyret svært godt egnet til lufttilførsel i vann, også avløpsvann/kloakk. Følgende resultater kom fram i vår laboratorieundersøkelse: 250 m³ ble tilført ny luft etter at alt oksygen var fjernet med tiosulfat. Mengden oksygen ble gjenopprettet som vist under. Tabellen viser sammenhengen mellom oksygenmetningen og tid: % oksygenmetning minutter 0 1 42 2 66 3 80 4 93 5 96 6 98 7 99 8 >99 10 Det har blitt hevdet at denne metoden er egnet til lufttilførsel, og hovedgrunnen må være arbeidsutgifter målt i mengde oksygen utvunnet per energienhet sammenlignet med andre metoder under gitte forutsetninger.