UA73376C2 - A method for desalination of seawater or brackish water - Google Patents

A method for desalination of seawater or brackish water Download PDF

Info

Publication number
UA73376C2
UA73376C2 UA2003032604A UA2003032604A UA73376C2 UA 73376 C2 UA73376 C2 UA 73376C2 UA 2003032604 A UA2003032604 A UA 2003032604A UA 2003032604 A UA2003032604 A UA 2003032604A UA 73376 C2 UA73376 C2 UA 73376C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
water
salt
seawater
gas
desalination
Prior art date
Application number
UA2003032604A
Other languages
English (en)
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 filed Critical
Publication of UA73376C2 publication Critical patent/UA73376C2/uk

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
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5236Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
    • 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01DCOMPOUNDS OF ALKALI METALS, i.e. LITHIUM, SODIUM, POTASSIUM, RUBIDIUM, CAESIUM, OR FRANCIUM
    • C01D7/00Carbonates of sodium, potassium or alkali metals in general
    • C01D7/18Preparation by the ammonia-soda process
    • 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
    • C02F1/42Treatment of water, waste water, or sewage by ion-exchange
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/08Seawater, e.g. for desalination
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2301/00General aspects of water treatment
    • C02F2301/08Multistage treatments, e.g. repetition of the same process step under different conditions

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Description

Опис винаходу
Винахід стосується способу опріснювання морської або солонуватої води. 2 Вода для комунального і сільського господарства, промисловості стає все більш необхідною, але вона є недоступною в багатьох районах світу. Морська вода не може бути використана, так як вона містить сіль, а існуючі способи видалення солі є повільними, складними, дорогими і потребують багато енергії. Витрати енергії швидко зростають у світі і найбільша кількість її виробляється шляхом згорання нафти, вугілля, деревини і інших органічних матеріалів, продукти згорання яких забруднюють навколишнє середовище. 70 Вчені, які вивчають навколишнє середовище, у всьому світі кажуть, що кількість двоокису вуглецю (Со 5), яку виробляють і випускають у навколишнє середовище повинна бути зменшена для захисту від пагубної дії газу
СО» на рослинний світ. Багато держав беруть на себе зобов'язання на рівні законів по зниженню випуску СО».
Тому винахід є дуже важливим, так як забезпечує спосіб зниження вартості при виробництві великої кількості опрісненої морської води, використовуючи для реалізації способу газ СО» у продуктах згорання, які 12 інакше забруднювали б зовнішнє середовище. Цей новий економічний спосіб одночасно забезпечує досягнення цих результатів, хоча і інші способи використовують подібні хімічні речовини. Зокрема відомий спосіб з використанням золи соди амонію, який Ернест Солвей вдосконалив у 1865р. шляхом сатурації концентрованого розчину хлориду натрію з амонієм і пропускання двоокису вуглецю крізь нього для отримання золи соди.
Спосіб за винаходом має вище зазначені і інші цілі і переваги і забезпечує хімічний процес опріснення морської води і видалення СО.» з продуктів згорання. Молекули солі (МасСі) мають між атоми Ма і Сі міцні внутрішні зв'язки, які повинні бути зруйновані у дві операції.
При першій операції за винаходом амоній МН», що є каталізатором, виміряють і змішують з морською водою, яка має приблизно 395 по масі солі, яку необхідно видалити. Амоній змішується безпосередньо з водою і утворює
МНАОН, який вміщує дуже агресивні реакційні молекули. Вони мають сильне притягнення і витягують атом СІ з с молекул солі у морській воді. Це зменшує внутрішній зв'язок і робить сіль більш уразливою. Ге)
Другу операцію способу проводять у закритій камері, яка розміщена над апаратом прояснення. Газ продуктів згорання, який багатий на СО 5 і який звичайно виходить в атмосферу, ушкоджуючи зовнішнє середовище, використовують під час реалізації способу. Газ вводиться крізь вхідний отвір з одного боку і залишається у камері протягом процесу. Залишки газу виходять крізь вихідний отвір на іншому боці. Суміш морської води ее, закачують у робочу камеру по декількох вихідних отворах поблизу верхньої частини і розпилюють як не густий /-/зч туман.
Молекули газу СО» притягуються до атому Ма солі і далі послаблюють і розривають молекули солі, які о знаходяться у морській воді у вигляді туману. Утворюються дві важкі тверді речовини і вони осаджуються у со апараті прояснення і видаляються Через нижній вихідний отвір потоком. 3о Опріснена морська вода витікає верхнім потоком з апарату прояснення у великій кількості на тону солі, так в як сіль присутня у морській воді тільки у кількості приблизно 395. Далі опріснена вода може бути використана для комунальних і сільськогосподарських потреб, а також у промисловості. Вона все ж таки має деяку кількість розчиненого амонію, планктонів і інших організмів, які є поживними речовинами для підтримання життя у морі. «
Ці поживні речовини можуть бути також використані для удобрювання грунту у сільському господарстві. З 50 Альтернативно, там де потрібно, вони можуть бути видалені з води інтенсивною аерацією і біологічними с способами або фільтрами, які не забиваються. Колоїдний матеріал флокулюється і регенерується у мул або
Із» фільтрований коржик.
Двома твердими речовинами після руйнування солі і видалення газу СО 5 є: карбонат натрію Ма»СОз з питомою вагою 2, 53 і хлорид амонію МН.СІ з питомою вагою 1, 53.
Ці дві тверді речовини можуть бути розділені гідроциклонним сепаратором, повітряним конвеєром і і розбризкуванням, або іншим способом. Є великий ринок і різні ціни на карбонати натрію. Тому можливо окупити оз весь процес, і більш того можемо мати безоплатне отримання опрісненої морської води. Амоній у МНАСІ може бути рециркульований шляхом термообробки з окисом кальцію СаО або бути конвертований у МН» і НСІ. о Хімічна формула (або рівняння) реакції розривання солі у морській воді, яка є носієм 395 по масі солі, при -і 20 1 тоні видаленої солі має вигляд: 32,37 100т 0451 оз б 81Т 323тТ с 194 НО ж 2 Мас я 2 МН; ж СО - Мао» « 2 МНІСЇ я 194 18 116 Бе 44 196 106 18
Буква Т означає: тону ваги.
Числа у останньому рядку є молекулярною вагою сполук у рівнянні. (Ф) Спосіб за винаходом можливо реалізовувати у робочій камері, яка має верхню плиту і циліндричну стінку і
Ге яка розташована над апаратом прояснення з циліндричною стінкою, з'єднаною з конічним дном з відстійною западиною. Вхідна труба з декількома дисперсійними виходами для розбризкування забезпечує подачу морської бо ВОДИ, змішаної з амонієм. Вхідний канал забезпечує подачу продуктів згорання з газом СО» до робочої камери.
Через вихідний канал видаляється залишок газу продуктів згорання.
Верхній зливний потік і верхня зливна труба забезпечують витікання морської води з видаленою сіллю.
Розбризкуючі дошки і кільце переливної кришки захоплюють і розбризкують воду для додаткового видалення солі. Трубний конвеєр забезпечує переміщення нижнього потоку від заглиблення аероінжектором, який змішує і ве вивішує матеріал, що у заглибленні, і подає розпилений потік назовні у сепаратор. Повітря виходить через верхню частину сепаратора.
Забезпечення вдосконаленого способу за винаходом з молекулярним розпадом і корисним зменшенням солі у морській або іншій солонуватій воді досягається при безперервному хімічному процесі, який проводять у одній або більше замкнених робочих камерах, кожна з яких розміщена над апаратом для прояснення і які розташовані у тандемі або паралельно.
Продукти згорання, які є багатими на газ СО», звичайно отримують у силовому обладнанні для згорання газу, нафти або вугілля, топках і інших апаратах для згорання, і вони є шкідливим для навколишнього середовища, коли досягають верхніх шарів атмосфери.
Продукти згорання відводять до робочої камери і газ СО» використовують для робочого процесу, при якому 70 він видаляється з продуктів згорання. Морська вода має амоній в якості каталізатора, який доданий і перемішаний у морській воді, у кількості відповідно кількості солі для послаблення внутрішнього зв'язку солі, перед тим як морську воду перекачують у робочу камеру і диспергують мілким розбризкуванням у декількох точках біля верху. Мілко розпилений потік ударяється по одній або більше дошок з плетеного матеріалу і, так як газ СО» діє як сильний реагентом, то він приєднується до послаблених молекул солі і розщеплює їх.
Видаляють дві важкі тверді речовини, утворені з атомів від солі, амонію, СО» і води. А саме, це сполуки: карбонат натрію і хлорид амонію.
У нижньому апараті для прояснення морську воду з видаленою сіллю виводять верхнім потоком з апарату для прояснення, а важкі тверді речовини осаджуються і видаляються нижнім потоком, і потім вони можуть бути утилізовані.
Декілька робочих камер можуть бути використані по різному. Якщо дві, три або більше камер розташовані паралельно, то має місце пропорційне зменшення на квадратний метр площі камери, у потоці морської води, солі, амонію і СО», і зростає опріснення морської води.
Як інший приклад, якщо три подібні робочі камери розташовані тандемом і продукти згорання течуть від однієї камери у другу і третю, а залишки продуктів згорання потім видаляють, то морська вода, змішана з сч ов амонієм, може бути перекачана у другу камеру і там оброблена.
Але, якщо морська вода, яку піддають обробці, все ж таки вміщує дуже багато солі, то її потік може (8) контролюватися для забезпечення достатньої кількості амонію і перекачування у першу робочу камеру для кінцевої обробки до потрібної норми опріснення.
При потребі, невелика частина змішаної перекачаної морської води може бути відведена і розпилена у третю Ге зо робочу камеру для кінцевого процесу видалення залишкового газу СО».
Спосіб за винаходом в основному використовують для морської води, яка має відносно однаковий вміст солі. -
Морська вода вміщує приблизно три проценти солі, але цей процент буде різним в залежності від місцевості. У с фіордах і вузьких затоках, які отримують велику кількість чистої води, процент солі буде менший. У тропічних зонах і у неглибокій воді вміст солі є вищим, але він не перевищує 495 по масі. о
Магній, кальцій і калій присутні у морській воді у дуже невеликій кількості порівняно з присутністю солі ї- натрію. Ці метали є необхідними для більшості життєвих клітин, і частина з них може бути видалена при описаному процесі.
Морська вода також вміщує планктони і інші мікроорганізми, які в океані є важливою поживною речовиною для інших видів морських живих організмів. «
Ці мікроорганізми можуть діяти як добриво, коли опріснену воду використовують для сільського господарства пт») с у безводних або маловодних місцевостях, де у зв'язку із зростанням населення і робочого скота опріснена . морська вода стає надзвичайно цінним ресурсом, наприклад, у Каліфорнії, Гон Конзі і на Середньому Сході. У и?» арабських державах багато газу від нафтових свердловин згорає і газ СО» від цього згорання може бути зібраний і переміщений до апаратів опріснення за винаходом для запобігання забруднення атмосфери. Цей газ
Може бути використаний і як паливо для електричного силового обладнання. -І При цьому продукти згорання можуть бути відведені, а шкідливий газ СО 5 може бути видалений і використаний у великій кількості запатентованим способом для опріснення морської води, яку потім о використовують для підвищення продуктивності земель сільськогосподарського призначення. Амоній зараз 2) виготовляють у великій кількості при низькій вартості, тому не буде потреби у рециркуляції його, а вартість буде ефективною. Треба розуміти, що солена вода, яка не є морською, також може бути використана як ш- альтернатива в цьому винаході, при цьому, для не допущення забивання під час процесу і забезпечення
Ф надійності процесу максимальна концентрація солі у воді не повинна перевищувати 22965.
Цей винахід описаний на прикладі певних переважних втілень, але зрозуміло, що різні варіанти і модифікації їх, які є очевидними для фахівця, можуть бути реалізовані в об'ємі, визначеному формулою 5 ВИНАХОДУ. о

Claims (4)

  1. Формула винаходу іме) во 1. Спосіб опріснювання морської або солонуватої води, який полягає в тому, що змішують аміак з водою для утворення ефективної кількості гідроксиду амонію; розбризкують воду з мілюим розпилом поблизу верхньої частини у замкненій робочій камері; діють на розпилену воду ефективною кількістю вуглекислого газу, що міститься у продуктах згоряння; осаджують тверді частинки карбонату натрію і хлориду амонію в апараті прояснення, який розташований під робочою камерою, після цього їх видаляють крізь вихідний патрубок д5 / Нижнього потоку, а опріснену воду виводять з апарата прояснення верхнім потоком.
  2. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що робоча камера має розпилювальні дошки для збирання і розпилення зазначеної води.
  3. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вода має максимальну концентрацію солі 22965.
  4. 4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що процес проводять у двох або більше камерах, які розташовані послідовно або паралельно. Офіційний бюлетень "Промислоава власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем", 2005, М 7, 15.07.2005. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. с щі 6) (Се) ча (зе) (зе)
    м. -
    с . и? -І (95) (95) - 50 4) іме) 60 б5
UA2003032604A 2000-06-16 2000-09-27 A method for desalination of seawater or brackish water UA73376C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20003103A NO319666B1 (no) 2000-06-16 2000-06-16 Fremgangsmate til fjerning av salt fra saltholdig vann, samt anvendelse derav
PCT/NO2000/000317 WO2001096243A1 (en) 2000-06-16 2000-09-27 Process for desalination of seawater

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA73376C2 true UA73376C2 (en) 2005-07-15

Family

ID=19911272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2003032604A UA73376C2 (en) 2000-06-16 2000-09-27 A method for desalination of seawater or brackish water

Country Status (23)

Country Link
EP (1) EP1335881B1 (uk)
JP (1) JP2004503367A (uk)
KR (1) KR100674579B1 (uk)
CN (1) CN1455757A (uk)
AP (1) AP1566A (uk)
AT (1) ATE268312T1 (uk)
AU (2) AU1311801A (uk)
BR (1) BR0017343B1 (uk)
CA (1) CA2426152C (uk)
DE (1) DE60011312T2 (uk)
DK (1) DK1335881T3 (uk)
DZ (1) DZ3426A1 (uk)
ES (1) ES2222249T3 (uk)
HR (1) HRP20030327A2 (uk)
IL (1) IL155096A (uk)
IS (1) IS2532B (uk)
MX (1) MXPA03002667A (uk)
NO (1) NO319666B1 (uk)
PL (1) PL198610B1 (uk)
PT (1) PT1335881E (uk)
RU (1) RU2239602C1 (uk)
UA (1) UA73376C2 (uk)
WO (1) WO2001096243A1 (uk)

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO317918B1 (no) 2002-02-15 2005-01-03 Sargas As Fremgangsmate for fremstilling av ferskvann og rensing av karbondioksyd
US20050112472A1 (en) 2003-11-20 2005-05-26 Kutsch Wilhelm P. Seamless holographic embossing substrate produced by laser ablation
KR100690256B1 (ko) * 2005-05-17 2007-03-12 강경석 발전소 온배수로부터 차아염소산소다를 제조하는 방법 및 장치
NO20060807L (no) * 2006-02-17 2007-08-20 Omar Chaalal Fremgangsmate til rensing av saltvann
NO20062465L (no) * 2006-05-30 2007-12-03 Omar Chaalal Method and for cleaning of gases and uses thereof
EP1961479A3 (de) * 2007-01-11 2010-05-05 Silicon Fire AG Verfahren und Vorrichtung zum binden von gasförmigem C02 im Zusammenhang mit Meerwasserentsalzung
EP2155350A4 (en) 2007-06-28 2010-07-21 Calera Corp DESALINATION PROCESSES AND SYSTEMS WHICH LEAVE CARBONATE COMPOUNDS
US7753618B2 (en) 2007-06-28 2010-07-13 Calera Corporation Rocks and aggregate, and methods of making and using the same
GB2460910B8 (en) 2007-12-28 2010-07-14 Calera Corp Methods of sequestering CO2.
US20100239467A1 (en) 2008-06-17 2010-09-23 Brent Constantz Methods and systems for utilizing waste sources of metal oxides
US7754169B2 (en) 2007-12-28 2010-07-13 Calera Corporation Methods and systems for utilizing waste sources of metal oxides
US7749476B2 (en) 2007-12-28 2010-07-06 Calera Corporation Production of carbonate-containing compositions from material comprising metal silicates
ES2342519B1 (es) * 2008-01-10 2011-05-03 Javier Porcar Orti Eliminacion de las emisiones de co2 a la atmosfera, procedentes de lacombustion de las energias fosiles para combatir el cambio climatico.
EP2212033A4 (en) 2008-07-16 2013-04-24 Calera Corp FOUR-CELL ELECTROCHEMICAL LOW-ENERGY SYSTEM WITH CARBON DIOXIDE GAS
KR20110038691A (ko) 2008-07-16 2011-04-14 칼레라 코포레이션 전기화학 시스템에서 co2를 사용하는 방법
US7993500B2 (en) 2008-07-16 2011-08-09 Calera Corporation Gas diffusion anode and CO2 cathode electrolyte system
AU2009287461A1 (en) 2008-09-11 2010-04-08 Calera Corporation CO2 commodity trading system and method
CN101990523B (zh) 2008-09-30 2015-04-29 卡勒拉公司 Co2-截存的成形建筑材料
US7939336B2 (en) 2008-09-30 2011-05-10 Calera Corporation Compositions and methods using substances containing carbon
US7815880B2 (en) 2008-09-30 2010-10-19 Calera Corporation Reduced-carbon footprint concrete compositions
US8869477B2 (en) 2008-09-30 2014-10-28 Calera Corporation Formed building materials
US9133581B2 (en) 2008-10-31 2015-09-15 Calera Corporation Non-cementitious compositions comprising vaterite and methods thereof
US7829053B2 (en) 2008-10-31 2010-11-09 Calera Corporation Non-cementitious compositions comprising CO2 sequestering additives
US8741249B2 (en) 2008-11-21 2014-06-03 University Of South Australia Utilisation of desalination waste
EP2291550A1 (en) 2008-12-23 2011-03-09 Calera Corporation Low-energy electrochemical hydroxide system and method
WO2010093716A1 (en) 2009-02-10 2010-08-19 Calera Corporation Low-voltage alkaline production using hydrogen and electrocatlytic electrodes
WO2010101953A1 (en) 2009-03-02 2010-09-10 Calera Corporation Gas stream multi-pollutants control systems and methods
WO2010104989A1 (en) 2009-03-10 2010-09-16 Calera Corporation Systems and methods for processing co2
JP5268719B2 (ja) 2009-03-11 2013-08-21 株式会社東芝 海水を利用した排ガス中の二酸化炭素の除去方法及びシステム
US7993511B2 (en) 2009-07-15 2011-08-09 Calera Corporation Electrochemical production of an alkaline solution using CO2
KR101164389B1 (ko) * 2011-11-22 2012-07-09 주식회사에스티엑스종합기술원 이산화탄소 포집 및 담수화 통합 장치
CN102701822B (zh) * 2012-06-07 2014-12-10 葛文宇 以海水为原料生产植物氮肥营养液的方法及设备
WO2013181827A1 (zh) * 2012-06-07 2013-12-12 Ge Wenyu 以海水为原料生产植物氮肥营养液的方法及设备
KR101375987B1 (ko) 2013-09-10 2014-03-19 소재한 해수담수화 역삼투압 농축 폐액과 합성천연가스 부생가스를 이용한 소다회의 제조방법
US10118843B2 (en) 2015-08-18 2018-11-06 United Arab Emirates University Process for capture of carbon dioxide and desalination
JP2018532580A (ja) * 2015-09-09 2018-11-08 チェン,シャオリン 淡水化プロセス及び肥料の製造方法
RU2699136C2 (ru) * 2017-05-29 2019-09-03 Алексей Сергеевич Архипов Способ обработки морской воды
RU2663858C1 (ru) * 2017-06-02 2018-08-10 Михаил Николаевич Уразаев Способ реагентного обессоливания воды гидрокарбонатом аммония с получением соединений, подлежащих последующему разложению

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4813671B1 (uk) * 1969-08-07 1973-04-28
DE3146326C2 (de) * 1981-11-23 1983-11-10 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Anlage zur Erzeugung von Trinkwasser aus Meerwasser
DK0502596T4 (da) * 1991-03-07 1999-12-27 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Apparat og fremgangsmåde til fjernelse af carbondioxid fra forbrændingsafgangsgas

Also Published As

Publication number Publication date
MXPA03002667A (es) 2005-08-10
DZ3426A1 (fr) 2001-12-20
NO20003103L (no) 2001-12-17
DE60011312D1 (de) 2004-07-08
DE60011312T2 (de) 2005-08-25
HRP20030327A2 (en) 2005-02-28
IS2532B (is) 2009-07-15
IS6756A (is) 2003-03-26
CA2426152A1 (en) 2001-12-20
KR100674579B1 (ko) 2007-01-26
CA2426152C (en) 2009-03-31
CN1455757A (zh) 2003-11-12
EP1335881A1 (en) 2003-08-20
PL361102A1 (en) 2004-09-20
PT1335881E (pt) 2004-10-29
WO2001096243A1 (en) 2001-12-20
NO319666B1 (no) 2005-09-05
IL155096A (en) 2006-07-05
RU2239602C1 (ru) 2004-11-10
PL198610B1 (pl) 2008-07-31
ES2222249T3 (es) 2005-02-01
BR0017343B1 (pt) 2010-07-13
KR20030059157A (ko) 2003-07-07
AP1566A (en) 2006-02-06
AU2001213118B2 (en) 2005-12-08
AU1311801A (en) 2001-12-24
IL155096A0 (en) 2003-10-31
NO20003103D0 (no) 2000-06-16
JP2004503367A (ja) 2004-02-05
DK1335881T3 (da) 2004-10-04
ATE268312T1 (de) 2004-06-15
EP1335881B1 (en) 2004-06-02
BR0017343A (pt) 2003-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA73376C2 (en) A method for desalination of seawater or brackish water
US6180012B1 (en) Sea water desalination using CO2 gas from combustion exhaust
AU2001213118A1 (en) Process for desalination of seawater
CA1145866A (en) Sewage and waste water treatment
KR20140145161A (ko) 배기 가스의 처리 방법
RU2009121957A (ru) Комплексный способ безреагентной очистки сточных вод и брикетирования ила
JP4515868B2 (ja) 水処理システム
KR101417277B1 (ko) 폐수 응집 처리장치
CN101031514A (zh) 用于水处理的混合物及***
RU2630552C1 (ru) Способ очистки непроточных водоёмов от тяжелых металлов и нефтепродуктов
ATE275532T1 (de) Verfahren und vorrichtung zum anaeroben reinigen von organische bestandteile enthaltendem abwasser
CN102276035A (zh) 一种垃圾渗滤液的处理方法及其处理装置
CN106116022B (zh) 一种含有重金属的酸性废水中的氨氮处理方法
GB2431924A (en) Sludge treatment
CN209024323U (zh) 一种电厂石灰石—石膏湿法脱硫废水处理***
ZA200302384B (en) Process for desalination of seawater.
CN1919746A (zh) 一种富营养化水处理方法和箱体
JP3724950B2 (ja) 塗装廃液の微生物処理装置
JPH0626400Y2 (ja) 汚水浄化装置
JP2000176205A (ja) 凝集沈降剤
KR20060080137A (ko) 호기성 생물학적 처리장치
Bora et al. Traditional Treatment Methods for Industrial Waste
JP3273358B2 (ja) 湖、沼浄化方法及び装置
O’Melia From filters to forests: water treatment and supply
Kaushika et al. Air and Water Pollution