Argumentet for kjemikaliefri vannbehandling
Å behandle vann med fysikk i stedet for tilsetninger er tryggere, rimeligere over tid og bedre for planeten.
Les artikkelenBlogg
Notater om nanoboble-teknologi, akvakultur og kjemikaliefri vannbehandling.
Å behandle vann med fysikk i stedet for tilsetninger er tryggere, rimeligere over tid og bedre for planeten.
Les artikkelenFra stabilt oppløst oksygen til lavere smittepress – nanobobler endrer landbasert oppdrett.
Les artikkelenGassbobler under 200 nm oppfører seg helt annerledes enn vanlige bobler – her er hvorfor de er så effektive for vann.
Les artikkelenIngen artikler samsvarer med søket.
Alt her hviler på én definisjon: en nanoboble er et gassfylt hulrom under 200 nm. Under den grensen slutter oppdriften å dominere. Boblen stiger ikke, den følger vannet i dager til uker, og den bærer et sterkt negativt zetapotensial som løfter forurensninger ut av vannfasen.
Begynn med hva nanobobler er for mekanismen. Vil du se hvordan boblene lages, står membran, venturi og keramisk — og de fire prosesstrinnene — under nanoboble-teknologien fra NanoMAR.
Den tyngste kategorien, fordi vannet er vanskeligst her: høy tetthet, et biofilter som skal holdes i live, smittepress fra inntaket og oksygen som svinger med fôring og temperatur.
Nanobobler i oppdrett tar mekanisme, avveining og feilmodus punkt for punkt. Skal du dimensjonere, er RAS-anlegg i praksis siden for oksygenbudsjett og plassering i sløyfa.
Delvis — og det er den ærlige versjonen. Vannbehandling uten kjemikalier regner gjennom hva en doseringslinje koster når pumper, lager, HMS og slam tas med, og bruker like mye plass på hvor kjemi fortsatt er riktig valg.
Fysikken som overtar er flotasjon på ladde bobler: 80 %+ fjerning av suspendert stoff og 50 %+ lavere turbiditet, uten biprodukter. Drift med TSS, TOC og TAN hører hjemme på bransjesiden for avløp.
Denne kategorien har ennå ingen egen artikkel. Temaene går likevel igjen i hver samtale med prosessfolk, og NanoMAR leverer til 9+ bransjer.
Ozonnanobobler leverer oksidasjonsmiddelet som gass, dit begroingen sitter. Færre rengjøringssykluser, mindre nedetid.
Ladde bobler løfter partikler og oljefilm ut av vannfasen. Mindre væske å avvanne, mindre masse nedstrøms.
Oksygen, ozon eller CO₂ løst med nær fullstendig overføring, uten kjemikalielager på anlegget.
Artiklene skrives av teamet, ikke av et byrå. NanoMAR ble etablert i 2023 med prof. Thorolf Magnesen fra Universitetet i Bergen som medgründer; forskningen hans på vannrensing er grunnlaget for fysikken. CTO Behnood Sjåstad Fathi har 6+ år fra internasjonale vannbehandlingsprosjekter i akvakultur.
Derav husregelen: mekanismer siteres fra litteraturen, ytelsestall gjengis slik de er publisert, og ingen artikkel navngir en kunde. Mer under om selskapet.
Tre artikler er publisert. Tabellen sier hvilken som svarer på hva.
| Situasjonen din | Les denne | Deretter |
|---|---|---|
| Du har hørt ordet, ikke mekanismen | Hva er nanobobler | Siden om nanoboble-teknologi |
| Landbasert oppdrett med ustabilt oksygen | Nanobobler i akvakultur | RAS-anlegg i praksis |
| Doseringslinje du vurderer å fjerne | Kjemikaliefri vannbehandling | Bransjesiden for avløp |
Prosessvann og forskning står foreløpig uten egen artikkel; stoffet ligger på bransje- og selskapssidene.
NanoMAR-bloggen dekker nanoboble-teknologi, akvakultur og RAS, avløp og renseanlegg og industrielt prosessvann. Teamet i Bergen skriver om hvordan gassbobler under 200 nm renser vann uten at noe doseres.
For driftsledere, prosessingeniører og tekniske innkjøpere. NanoMAR oppgir bare publiserte tall: 80 %+ fjerning av suspendert stoff, 50 %+ lavere turbiditet, 40 %+ økt oksygenoverføring.
Tre er publisert på NanoMAR-bloggen: én om hva nanobobler er, én om nanobobler i akvakultur og én om kjemikaliefri vannbehandling.
Nei. NanoMAR har ingen publiserbare kundereferanser ennå, og ingen artikkel navngir kunde eller lokalitet. Beskrevet er mekanismen, de publiserte tallene og hva en pilot måler på ditt vann.
På produktsidene, ikke i bloggen. NanoMAR bygger fem modeller, fra en bærbar laboratorieenhet på 2–50 lpm til membranplattformen NanOxy S1 på 0,3–1 000 m³/t.