Blogg

Innsikt og vannvitenskap

Notater om nanoboble-teknologi, akvakultur og kjemikaliefri vannbehandling.

Nanoboble-teknologi: hva må du forstå først?

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.

Akvakultur og RAS: hva gjelder for et landbasert anlegg?

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.

Avløp og renseanlegg: kan doseringen fjernes?

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.

Industri og prosessvann: hvor passer nanobobler inn?

Denne kategorien har ennå ingen egen artikkel. Temaene går likevel igjen i hver samtale med prosessfolk, og NanoMAR leverer til 9+ bransjer.

Biofilm og kjølekretser

Ozonnanobobler leverer oksidasjonsmiddelet som gass, dit begroingen sitter. Færre rengjøringssykluser, mindre nedetid.

Flotasjon og separasjon

Ladde bobler løfter partikler og oljefilm ut av vannfasen. Mindre væske å avvanne, mindre masse nedstrøms.

Gassinnblanding i prosess

Oksygen, ozon eller CO₂ løst med nær fullstendig overføring, uten kjemikalielager på anlegget.

Forskning: hvem skriver dette, og hva bygger det på?

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.

Hvor bør du begynne, ut fra problemet ditt?

Tre artikler er publisert. Tabellen sier hvilken som svarer på hva.

Situasjonen dinLes denneDeretter
Du har hørt ordet, ikke mekanismenHva er nanoboblerSiden om nanoboble-teknologi
Landbasert oppdrett med ustabilt oksygenNanobobler i akvakulturRAS-anlegg i praksis
Doseringslinje du vurderer å fjerneKjemikaliefri vannbehandlingBransjesiden for avløp

Prosessvann og forskning står foreløpig uten egen artikkel; stoffet ligger på bransje- og selskapssidene.

Ofte stilte spørsmål

Hva handler NanoMAR-bloggen om?

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.

Hvem er artiklene skrevet for?

For driftsledere, prosessingeniører og tekniske innkjøpere. NanoMAR oppgir bare publiserte tall: 80 %+ fjerning av suspendert stoff, 50 %+ lavere turbiditet, 40 %+ økt oksygenoverføring.

Hvor mange artikler finnes det?

Tre er publisert på NanoMAR-bloggen: én om hva nanobobler er, én om nanobobler i akvakultur og én om kjemikaliefri vannbehandling.

Bruker NanoMAR kundehistorier i artiklene?

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.

Hvor finner jeg produktdata i stedet?

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.