JPH0852470A - 逆浸透による水の純化システムとそれ用のブースターポンプ - Google Patents

逆浸透による水の純化システムとそれ用のブースターポンプ

Info

Publication number
JPH0852470A
JPH0852470A JP7127404A JP12740495A JPH0852470A JP H0852470 A JPH0852470 A JP H0852470A JP 7127404 A JP7127404 A JP 7127404A JP 12740495 A JP12740495 A JP 12740495A JP H0852470 A JPH0852470 A JP H0852470A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
chamber
piston
return
valve
stroke
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP7127404A
Other languages
English (en)
Inventor
Ivar Schoenmeyr
イヴァー・シェーンマイア
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
AQUATEC WATER SYST Inc
Aquatec Water Systems Inc
Original Assignee
AQUATEC WATER SYST Inc
Aquatec Water Systems Inc
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 AQUATEC WATER SYST Inc, Aquatec Water Systems Inc filed Critical AQUATEC WATER SYST Inc
Publication of JPH0852470A publication Critical patent/JPH0852470A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B1/00Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B9/00Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members
    • F04B9/08Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid
    • F04B9/10Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid
    • F04B9/103Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid having only one pumping chamber
    • F04B9/105Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid having only one pumping chamber reciprocating movement of the pumping member being obtained by a double-acting liquid motor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/02Reverse osmosis; Hyperfiltration ; Nanofiltration
    • B01D61/10Accessories; Auxiliary operations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)
  • Air Transport Of Granular Materials (AREA)
  • Auxiliary Methods And Devices For Loading And Unloading (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 ポンプの圧力上昇比を低下させないようなブ
ースターポンプを目的とする。 【構成】 逆浸透による水の純化システム用ブースター
ポンプである。このブースターポンプは給水の圧力によ
ってストロークを行うばね式戻りピストンを有する。こ
のポンプはまた、一対のソレノイド制御弁を有し、この
ソレノイド制御弁は、ストローク位置と戻り位置への間
でピストンを移動させるためポンプへ流入する給水の流
れを調節する。これらの制御弁は、ピストンが完全なス
トローク位置と完全な戻り位置に達する時に検知する検
知スイッチによってスイッチ切り換えが行われる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は逆浸透による水の純化シ
ステム用ブースターポンプに関する。
【0002】
【従来技術】逆浸透(RO)による水の純化システム
は、給水源から不純物を除去する浸透膜を有する。この
ROシステムは浸透膜を通って給水を押し出すために比
較的高い水圧を必要とする。このために、ROシステム
は典型的なものでは、給水圧を上昇させるためにポンプ
を有する。従来のROポンプは、公共の電力源即ち電力
会社の電力供給体から電力を受け入れる電気モータによ
って駆動される。その結果、電動ポンプは或る型の電力
源に接続させる必要がある。さらに、電動ポンプはその
製造や修理にかかる費用が比較的高い。電力の消費もま
た、ROシステムの操業費を上昇させている。
【0003】ソロモンの米国特許第4,836,924号と第5,0
00,845号は逆浸透による水の純化システム用機械的ブー
スターポンプを開示している。このソロモンのブースタ
ーポンプは、給水圧によって駆動されるばね式戻しピス
トンを有する。このピストンはポンプの流入室/リバー
ス室内に第1ヘッドを有し、さらに、ポンプの出口室内
に第2ヘッドを有する。これらのピストンヘッドの面積
比は、流入室への供給水の流入がピストンの行程を生じ
させ、流出室内の給水の圧力を高めるように仕組まれて
いる。
【0004】このソロモンポンプは、また、ピストンが
所定のストローク位置に達する時に開くようにしたばね
式制御弁を有する。その制御弁が開く時、給水はリバー
ス室へ流れる。ピストンの力によって、ばねが戻され、
リバース室内の給水の圧力によって、そのピストンが戻
し位置へ押戻される。その戻し位置において、弁が閉
じ、周期がくり返される。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ソロモンポンプの制御
弁を開くために必要とされるばねは、その弁を閉じるた
めに更にエネルギーを必要とする。制御弁を閉鎖するた
めに必要な付加エネルギーは、そのポンプの圧力上昇比
を低下させる。また、その制御弁は摩耗するので弁の着
座が不適切となる。そのように弁の着座が不適切となる
と、ポンプの加圧比が低下する。また、ソロモンポンプ
はストロークとストロークとの間の圧力の変動を最少限
におさえるためにアキュムレータを必要とすることもわ
かった。従って、上記欠点を全て有しないようなブース
ターポンプにするのが望ましい。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は、逆浸透による
水の純化システムに使用されるブースターポンプであ
る。このポンプは、給水源に接続する入口と、水フィル
ターに接続する第1供給口と、排水口に接続する第2供
給口とを有する。第1供給口を通る流体の流れは第1ソ
レノイド弁による調節され、第2供給口を通る流体の流
れは、第2ソレノイド弁によって調節される。ハウジン
グ内には、ばね式戻しピストンが配設されろ。このピス
トンの第1ヘッドはストローク室を戻し室から分離す
る。そのピストンはまた、第2ヘッドを有し、この第2
ヘッドは、ポンプの出口と流体で連絡した加圧室内を移
動する。ストローク室は入口から給水を受入れる。第
1、第2ヘッドの面積比は、第1ヘッドにかかる給水の
力が第2ヘッドにかかる力より大きくなるように仕組ま
れているので、そのためにピストンはストロークを生
じ、加圧室内の給水が加圧される。そのストローク周期
中、第1弁は閉鎖され、第2弁は開いているので、戻し
室内の給水は排水される。
【0007】ハウジングとピストンは位置検知スイッチ
を有する。これらのスイッチは、ピストンがストローク
位置と戻り位置にそれぞれ達したときに検知する。ピス
トンが完全なストローク位置に達する時、検知スイッチ
は第2弁を閉じ、第1弁を開くので、給水は水フィルタ
ーから戻し室へ流れる。戻しばねの力と、戻し室内の給
水の圧力とによって、ピストンは最初の戻り位置へ押し
戻される。ピストンが完全な戻り位置に達すると、検知
スイッチは再度第2弁を開き、第1弁を閉じるので、こ
の周期が反復する。水フィルターからの給水の流れがま
た、フィルター内の浸透膜のフラッシングを生じさせ
る。
【0008】本発明の目的と効果は、次の詳細な説明と
添付図面を読むことによりこの技術に普通程度に通じた
人にとって一層容易に明らかとなるであろう。
【0009】
【実施例】特に、図面を符号に沿って参照してみると、
図1は逆浸透による水の純化システム12内にあるブー
スターポンプ10を示す。このシステムは給水源14と
水フィルター16とを有する。水フィルター16は好ま
しくは、ポンプ10によって給水源14から吐出される
給水から不純物を除去する浸透膜18を有する。ポンプ
10はまた、排水管20に接続される。ここには浸透膜
と逆浸透による水の純化システムが図示され、説明され
ているけれども、本発明のブースターポンプ10は他の
応用例にも使用することができる。
【0010】ポンプ10はハウジング22を有し、その
ハウジングは入口24と、出口26と、第1供給口28
と、第2供給口30とを有する。入口24は給水源14
に接続する。出口26と第1供給口28は水フィルター
16に接続する。第2供給口30は排水管20に接続す
る。入口24は端板32内に配設される。この端板32
はねじ34によりハウジング本体に締結される。
【0011】ハウジング22内にピストン36が配設さ
れている。このピストン36は第1ヘッド38と、第2
ヘッド40とを有する。第1ヘッド38はストローク室
42を戻し室44から分離する。戻し室44内に戻しば
ね45が配設されており、この戻しばね45がピストン
36を図1に示す戻し位置へ押圧する。第2ヘッド40
は加圧室46内に位置する。この加圧室46は、ハウジ
ング本体22の端部に取付られたオリフィス板50の壁
48により区画される。
【0012】端板32は、ばね54によって閉鎖位置へ
押しやられる第1取水弁52を有する。この第1取水弁
52が開くと、流路56と、ピストン室58を介して入
口24がストローク室42と連通する。第1ヘッド38
はストローク室42から戻し室44をシールするために
シール60を有する。
【0013】第2ピストンヘッド40は、ばね64によ
り閉鎖位置へ押しやられる第2取水弁62を有する。こ
の第2取水弁が開くと、流路66を通って加圧室46が
ピストン室58と連通する。第2ピストンヘッド40は
シール68により壁48にシールされる。
【0014】ポンプ10は第1ソレノイド制御弁80と
第2ソレノイド制御弁82とを有する。第1ソレノイド
制御弁80は、第1供給口28を通って戻し室44へ流
れる給水の流れを調節する。第2ソレノイド制御弁82
は戻し室44から第2供給室30を通って流れる給水の
流れを調節する。
【0015】ポンプ10はまた、ピストン検知スイッチ
システムを有する。このピストン検知スイッチシステム
はピストンの位置を検知し、開放位置と閉鎖位置との間
で弁を切りかえる。好ましい実施例において、このピス
トン検知スイッチシステムは第1トランスジューサー8
4と、第2トランスジューサー86とを有する。これら
のトランスジューサーはどちらも、ハウジング本体22
に取付られている。また、これらのトランスジューサー
は第1ヘッド38内の検知部材88に接続されている。
そのトランスジューサーはホール効果装置、キャパシタ
ンス近接センサー、或いはその他の位置検知手段で成
る。また、ポンプ10はリードスイッチのようなその他
の位置検知装置を使用することもできる。
【0016】トランスジューサーは制御回路90に接続
されている。この制御回路は第1弁80と第2弁82の
ソレノイドに接続されている。検知部材88が第1トラ
ンスジューサー84の近くに位置する時、トランスジュ
ーサー84は制御回路90へ信号を送る。第1トランス
ジューサーの信号に応じて、制御回路90は第1ソレノ
イド制御弁80のスイッチを切り、第2ソレノイド制御
弁82を通電させるので、戻し室44内の給水が排水管
へ流れる(図1の状態)。検知部材88が第2トランス
ジューサー86の近くに位置する時、そのトランスジュ
ーサーは制御回路90へ信号を送って、第2ソレノイド
制御弁82のスイッチをオフとし、第1ソレノイド制御
弁80のスイッチがオンとなる。したがって、給水は戻
し室44へ流入する。制御回路90は、トランスジュー
サーからの信号を受信する毎に、セットしたり、リセッ
トしたりするようなラッチを有する。従って、検知部材
が他方のトランスジューサーの方へ移動するまで、それ
らの弁はオンオフ状態にある。
【0017】操作時、ピストン36は図1に示すように
戻し位置にあり、加圧室46は給水を有する。給水は水
源14から入口24を通ってストローク室42へ流入す
る。ピストンヘッド38の面積が加圧室46の面積より
大きいので、ピストンヘッド38にかかるストローク室
の給水圧の力がピストン40にかかる加圧室の水圧の反
作用力より大きくなる。かくして、第1ヘッド側の大き
い力によって、ピストン36は図1の戻し位置から図2
のストローク位置へ移動する。この時、第1ソレノイド
制御弁80はオフとなり、第2ソレノイド制御弁82は
オンとなっているので、戻し室44内の水は排水管20
へ流れる。
【0018】図2に示すように、ピストン36がストロ
ーク位置に達する時、検知部材88は第2トランスジュ
ーサー86の近くに来る。したがって、第2トランスジ
ューサー86が制御回路90へインプット信号を出す。
それによって、第1ソレノイド制御弁80がオンとな
り、第2ソレノイド制御弁82がオフとなる。給水は水
フィルター16から第1供給口28を通って戻し室44
へ流入する。そこで、戻しばね45の力と、戻し室44
内の給水の圧力とがストローク室42内の給水の圧力に
勝るので、ピストン36は戻し位置へ移動する。ピスト
ン36のこの動きにより、ストローク室42の容積は小
さくなり、そのストローク室42内の水圧は上昇する。
ピストン室58内の加圧水が取水弁62を開き、ストロ
ーク室42内の給水を加圧室46へ流入させる。ピスト
ン36が戻し位置に達すると、第1トランスジューサー
84がインプット信号を制御板へ送るので、第1ソレノ
イド制御弁80はオフとなり、第2ソレノイド制御弁8
2はオンとなる。そしてこの周期が反復する。
【0019】水フィルター16から戻し室44への給水
の流れが、浸透膜18から不純物を除去する浸透膜18
のフランジを生じさせる。かくして、本発明は、給水の
圧力を高めるばかりでなく、浸透膜18の連続的セルフ
フラッシングをも生じさせるような装置を提供する。
【0020】これまで、或る典型的な実施例について記
述し、添付図面に図示してきたけれども、そのような実
施例は単なる例示であって、範囲の広い発明に制限を加
えるものではないこと、さらに、この技術に熟達した人
々にとって、他の種々の変形が可能であるので、本発明
はここに図示かつ説明した構造や配置に制限されるもの
ではないことを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 逆浸透による純化システム内のブースターポ
ンプの概略図であって、ポンプピストンは戻し位置で示
されている。
【図2】 図1のポンプの概略図であって、ピストンは
ストローク位置で示されている。
【符号の説明】
10 ブースターポンプ、 12 逆浸透による水の純
化システム、14 給水源、 16 水フィルター、
18 浸透膜、 20 排水管、22 ハウジング、
24 入口、 26 出口、 28 第1供給口、30
第2供給口、 32 端板、 36 ピストン、 3
8 第1ヘッド、40 第2ヘッド、 42 ストロー
ク室、 44 戻し室、45 戻しばね、 46 加圧
室、 50 オリフィス板、52 第1取水弁、 54
ばね、 58、64 ピストン室、62 第2取水
弁、 80、82 第1、第2ソレノイド制御弁、8
4、86 第1、第2トランスジューサー、 88 検
知部材、90 制御回路。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ストローク室と流体で連絡される入口
    と、加圧室と流体で連絡される出口と、戻し室と流体で
    連絡される第1供給口及び第2供給口とを有するハウジ
    ングと、 前記第1供給口に接続され、開放位置にあるとき、給水
    を前記戻し室へ流入させる第1弁と、 前記第2供給口に接続され、開放位置にある時、給水を
    前記戻し室から流出させる第2弁と、 前記ハウジング内に配設され、前記ストローク室の近く
    に第1ヘッドを有し、前記加圧室の近くに第2ヘッドを
    有するとともに、給水が前記ストローク室へ流入する際
    に、前記加圧室内の給水を加圧して前記ピストンが戻し
    位置とストローク位置との間を移動するように、前記第
    2ヘッドが前記第1ヘッドより小さいピストンと、 前記第1ピストンが前記ストローク位置に達すると前記
    第1弁を開き、前記第1ピストンが前記戻し位置に達す
    ると前記第2弁を開くピストン検知手段と、 前記第1弁が開いて前記ストローク位置から前記戻し位
    置へ前記第1ピストンを移動させる戻し手段とを有する
    逆浸透による水の純化システムの給水用ブースターポン
    プ。
  2. 【請求項2】 給水源と、 フィルターと、 排水管と、 ブースターポンプとからなり、前記ブースターポンプ
    は、 前記給水源に接続されストローク室と流体で連絡される
    入口と、加圧室及び前記フィルターに流体で連絡される
    出口と、戻し室及び前記フィルターに流体で連絡される
    第1供給口と、前記戻し室と前記排水管に流体で連絡さ
    れる第2供給口とを有するハウジングと、 前記第1供給口に接続され、開放位置にあるとき、給水
    を前記戻し室へ流入させる第1弁と、 前記ハウジング内に配設され、前記ストローク室の近く
    に第1ヘッドを有し、前記加圧室の近くに第2ヘッドを
    有するとともに、給水が前記ストローク室へ流入する際
    に、前記加圧室内の給水を加圧して前記ピストンが戻し
    位置とストローク位置との間を移動するように、前記第
    2ヘッドが前記第1ヘッドより小さいピストンと、 前記第2供給口に接続され、開放位置にある時、給水を
    前記戻し室から流出させる第2弁と、 前記第1ピストンが前記ストローク位置に達すると前記
    第1弁を開き、前記第1ピストンが前記戻し位置に達す
    ると前記第2弁を開くピストン検知手段と、 前記第1弁が開いて前記ストローク位置から前記戻し位
    置へ前記第1ピストンを移動させる戻し手段とを有する
    逆浸透による水の純化システム
JP7127404A 1994-04-28 1995-04-28 逆浸透による水の純化システムとそれ用のブースターポンプ Pending JPH0852470A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US234057 1994-04-28
US08/234,057 US5503736A (en) 1994-04-28 1994-04-28 Hydroboost piston pump for reverse osmosis system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0852470A true JPH0852470A (ja) 1996-02-27

Family

ID=22879712

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP7127044A Withdrawn JPH0848420A (ja) 1994-04-28 1995-04-27 タンク内の堆積微粉の回収方法
JP7127404A Pending JPH0852470A (ja) 1994-04-28 1995-04-28 逆浸透による水の純化システムとそれ用のブースターポンプ

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP7127044A Withdrawn JPH0848420A (ja) 1994-04-28 1995-04-27 タンク内の堆積微粉の回収方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US5503736A (ja)
JP (2) JPH0848420A (ja)
KR (1) KR950033082A (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013022499A (ja) * 2011-07-20 2013-02-04 Dmw Corp エネルギー回収装置

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6068764A (en) * 1998-03-03 2000-05-30 Chau; Yiu Chau Reverse osmosis pump and shut off valve
US6558537B1 (en) 1999-05-25 2003-05-06 Miox Corporation Portable hydration system
US7297268B2 (en) 1999-05-25 2007-11-20 Miox Corporation Dual head pump driven filtration system
US6736966B2 (en) 1999-05-25 2004-05-18 Miox Corporation Portable water disinfection system
US7244357B2 (en) * 1999-05-25 2007-07-17 Miox Corporation Pumps for filtration systems
DE60234860D1 (de) 2001-07-16 2010-02-04 Miox Corp Durch doppelkopfpumpe angetriebenes membransystem
US7008523B2 (en) * 2001-07-16 2006-03-07 Miox Corporation Electrolytic cell for surface and point of use disinfection
US7005075B2 (en) * 2001-07-16 2006-02-28 Miox Corporation Gas drive electrolytic cell
US6715994B2 (en) * 2001-11-12 2004-04-06 Shurflo Pump Manufacturing Co., Inc. Bilge pump
US7083392B2 (en) * 2001-11-26 2006-08-01 Shurflo Pump Manufacturing Company, Inc. Pump and pump control circuit apparatus and method
US6623245B2 (en) 2001-11-26 2003-09-23 Shurflo Pump Manufacturing Company, Inc. Pump and pump control circuit apparatus and method
WO2006081542A2 (en) * 2005-01-27 2006-08-03 Gregory Kennedy Encapsulated water treatment system
US20070125710A1 (en) * 2005-12-02 2007-06-07 Craig Schmitt Non-electric zero waste reverse osmosis water filtering system
US8367120B1 (en) 2007-10-31 2013-02-05 Reoxcyn Discoveries Group, Inc. Method and apparatus for producing a stablized antimicrobial non-toxic electrolyzed saline solution exhibiting potential as a therapeutic
US8663705B2 (en) 2007-10-30 2014-03-04 Reoxcyn Discoveries Group, Inc. Method and apparatus for producing a stabilized antimicrobial non-toxic electrolyzed saline solution exhibiting potential as a therapeutic
US8455010B1 (en) 2007-10-31 2013-06-04 Reoxcyn Discoveries Group, Inc Product and method for producing an immune system supplement and performance enhancer
JP2009154030A (ja) * 2007-12-25 2009-07-16 Mikuni Corp 電解水生成噴霧装置
WO2009143184A2 (en) * 2008-05-19 2009-11-26 Miox Corporation Electrolytic cell with gas driven pumping
KR100963557B1 (ko) * 2008-06-11 2010-06-15 한국기계연구원 자가 왕복동 에너지 회수 장치
CA2672674A1 (en) * 2009-07-17 2011-01-17 Murray J. Burke Compression apparatus with variable speed screw and method
WO2015031884A1 (en) 2013-08-30 2015-03-05 Flow Control Llc. High viscosity portion pump
WO2016094591A1 (en) 2014-12-09 2016-06-16 Miox Corporation Methods for the direct electrolytic production of stable, high concentration aqueous halosulfamate or halosulfonamide solutions

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4187173A (en) * 1977-03-28 1980-02-05 Keefer Bowie Reverse osmosis method and apparatus
US4434056A (en) * 1979-04-06 1984-02-28 Keefer Bowie Multi-cylinder reverse osmosis apparatus and method
US4523895A (en) * 1982-12-28 1985-06-18 Silva Ethan A Fluid intensifier
US4627794A (en) * 1982-12-28 1986-12-09 Silva Ethan A Fluid pressure intensifier
US4610605A (en) * 1985-06-25 1986-09-09 Product Research And Development Triple discharge pump
US4836924A (en) * 1987-10-21 1989-06-06 Solomon Donald F Reverse osmosis system and automatic cycling booster pump therefor
US5000845A (en) * 1987-10-21 1991-03-19 Product Research And Development Reverse osmosis system and automatic cycling booster pump therefor
US5154820A (en) * 1987-10-21 1992-10-13 Product Research And Development Reverse osmosis system with cycled pressure intensifiers
US5009777A (en) * 1989-05-11 1991-04-23 Solomon Donald F Reverse osmosis and hot water system
US5203803A (en) * 1991-04-03 1993-04-20 Aquatec Water Systems, Inc. Reverse osmosis water purifier booster pump system
US5380428A (en) * 1992-04-22 1995-01-10 Product Research & Development Pump for reverse osmosis system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013022499A (ja) * 2011-07-20 2013-02-04 Dmw Corp エネルギー回収装置

Also Published As

Publication number Publication date
US5503736A (en) 1996-04-02
KR950033082A (ko) 1995-12-22
JPH0848420A (ja) 1996-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0852470A (ja) 逆浸透による水の純化システムとそれ用のブースターポンプ
US5658457A (en) Hydrostically driven osmotic membrane flush system for a reverse osmosis water purification system
CA2350880A1 (en) Solenoid valve piston
ES2190346A1 (es) Valvula de descarga automatica del tipo de embolo que tiene una derivacion con triple filtro.
US5758862A (en) Solenoid pump operated valve
US5302088A (en) Water powered sump pump
CA2404427A1 (en) Valve assembly for a pressure flush system
JPS6350697A (ja) 給水装置の制御配設
US5947690A (en) Actuator valve for pressure switch for a fluidic system
JP3170469B2 (ja) 自動水栓ユニット
JPS6252278A (ja) キノコ弁型チェッキ弁
JP2003278191A (ja) 減圧逆流防止装置
KR102172250B1 (ko) 멤브레인 밸브와 멤브레인 밸브를 이용한 정수 시스템
JPS6229762Y2 (ja)
JP3406050B2 (ja) 多弁式真空弁ユニット
JPH0720482U (ja) 接点付逆止弁
CA2405571A1 (en) Metering pump
JPS5836874Y2 (ja) デンキイドポンプソウチ
JPH049605Y2 (ja)
JP3636779B2 (ja) 真空弁
JPH0530170Y2 (ja)
JPH0395082U (ja)
JPS6119838B2 (ja)
SU1273673A1 (ru) Задвижка дл закрытых оросительных систем
JPH0646029B2 (ja) 圧送装置構造