ES2837807T3 - Sistema y método de almacenamiento de agua - Google Patents

Sistema y método de almacenamiento de agua Download PDF

Info

Publication number
ES2837807T3
ES2837807T3 ES04801042T ES04801042T ES2837807T3 ES 2837807 T3 ES2837807 T3 ES 2837807T3 ES 04801042 T ES04801042 T ES 04801042T ES 04801042 T ES04801042 T ES 04801042T ES 2837807 T3 ES2837807 T3 ES 2837807T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
water
point
electrodeionization device
pressurized reservoir
reservoir system
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.)
Active
Application number
ES04801042T
Other languages
English (en)
Inventor
Evgeniya Freydina
Anil Jha
Frederick Wilkins
Aytac Sezgi
Reshma Madhusudan
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.)
Evoqua Water Technologies LLC
Original Assignee
Evoqua Water Technologies LLC
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 Evoqua Water Technologies LLC filed Critical Evoqua Water Technologies LLC
Application granted granted Critical
Publication of ES2837807T3 publication Critical patent/ES2837807T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • B01D61/42Electrodialysis; Electro-osmosis ; Electro-ultrafiltration; Membrane capacitive deionization
    • B01D61/44Ion-selective electrodialysis
    • B01D61/52Accessories; Auxiliary operation
    • 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
    • B01D61/42Electrodialysis; Electro-osmosis ; Electro-ultrafiltration; Membrane capacitive deionization
    • B01D61/44Ion-selective electrodialysis
    • B01D61/54Controlling or regulating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J47/00Ion-exchange processes in general; Apparatus therefor
    • B01J47/02Column or bed processes
    • B01J47/06Column or bed processes during which the ion-exchange material is subjected to a physical treatment, e.g. heat, electric current, irradiation or vibration
    • B01J47/08Column or bed processes during which the ion-exchange material is subjected to a physical treatment, e.g. heat, electric current, irradiation or vibration subjected to a direct electric current
    • 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
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/469Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis
    • 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
    • C02F1/20Treatment of water, waste water, or sewage by degassing, i.e. liberation of dissolved gases
    • 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
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/4602Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods for prevention or elimination of deposits
    • 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
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/469Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis
    • C02F1/4693Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis electrodialysis
    • C02F1/4695Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrochemical separation, e.g. by electro-osmosis, electrodialysis, electrophoresis electrodialysis electrodeionisation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/46115Electrolytic cell with membranes or diaphragms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4612Controlling or monitoring
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4612Controlling or monitoring
    • C02F2201/46125Electrical variables
    • C02F2201/4613Inversing polarity
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/005Processes using a programmable logic controller [PLC]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F5/00Softening water; Preventing scale; Adding scale preventatives or scale removers to water, e.g. adding sequestering agents

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Un sistema de almacenamiento que comprende: un sistema (12) de depósito presurizado que tiene una primera entrada (62) conectada en conexión de fluidos a un punto de entrada (14) en un extremo aguas arriba del sistema (12) de depósito presurizado y una segunda entrada (63) conectada en conexión de fluidos a un dispositivo (16) de electrodesionización y que adicionalmente tiene una salida (64) conectada en conexión de fluidos al dispositivo (16) de electrodesionización definiendo un circuito entre el sistema (12) de depósito presurizado y el dispositivo (16) de electrodesionización; un sistema de distribución conectado en conexión de fluidos al depósito (12) presurizado a través de la salida (64) y hasta un punto (18) de uso; al menos tres sensores (20a, 20b, 20c) de conductividad en el sistema (12) de depósito presurizado; y en donde el sistema (12) de depósito presurizado tiene placas (66) deflectoras adaptadas para interrumpir cualquier corriente de flujo interno; en donde el sistema (12) de depósito presurizado es un recipiente (13); en donde los al menos tres sensores de conductividad (20a, 20b, 20c) están instalados a lo largo de una dirección de flujo de agua ya lo largo de la altura del recipiente (13); y en donde el sistema de almacenamiento comprende además un controlador (22) configurado para monitorizar una diferencia en la conductividad del agua y para monitorizar la interfaz entre el agua tratada y el agua sin tratar, en donde el controlador (22) está configurado para regular al menos un parámetro de funcionamiento del dispositivo (16) de electrodesionización en base a las señales de los sensores (20a, 20 b, 20c) de conductividad.

Description

DESCRIPCIÓN
Sistema y método de almacenamiento de agua
Antecedentes de la invención
1. Campo de la invención
La presente invención se refiere generalmente a un sistema y método para un sistema de tratamiento de agua que incorpora un dispositivo de electrodesionización y un sistema de depósito con sensores y placas deflectoras para adaptar la entrega de agua tratada a un punto de uso.
2. Descripción de la técnica relacionada
El agua que contiene especies de dureza tales como calcio y magnesio puede ser indeseable para algunos usos en aplicaciones industriales, comerciales y domésticas. Las pautas típicas para una clasificación de dureza del agua son: cero a 60 miligramos por litro (mg/L) como el carbonato de calcio se clasifica como blando; 61 a 120 mg/L como moderadamente duro; 121 a 180 mg/L como duro; y más de 180 mg/L como muy duro.
El agua dura se puede ablandar o tratar eliminando las especies iónicas de dureza. Los ejemplos de sistemas que eliminan tales especies incluyen aquellos que usan lechos de intercambio iónico. En tales sistemas, los iones de dureza se unen iónicamente a especies iónicas con carga opuesta que se mezclan en la superficie de la resina de intercambio iónico. La resina de intercambio iónico finalmente se satura con especies iónicas de dureza unidas iónicamente y debe regenerarse. La regeneración normalmente implica reemplazar las especies de dureza unidas con especies iónicas más solubles, como el cloruro de sodio. Las especies de dureza unidas a la resina de intercambio iónico se reemplazan por los iones de sodio y las resinas de intercambio iónico están listas nuevamente para una etapa de ablandamiento de agua posterior.
Se han divulgado otros sistemas. Por ejemplo, Dosch, en la patente de EE.UU. n°. 3,148, 687 enseña una lavadora que incluye una disposición para ablandar el agua que usa resinas de intercambio iónico. Asimismo, Gadini et al.en la publicación de la solicitud internacional n°. WO00/64325, divulgan un aparato doméstico que usa agua con un dispositivo mejorado para reducir la dureza del agua. Gadini et al. enseña un aparato doméstico que tiene un sistema de control, un sistema de suministro de agua desde una fuente externa y un sistema de ablandamiento con una celda electroquímica. La electrodesionización (EDI) es un proceso que puede usarse para ablandar el agua. EDI es un proceso que elimina especies ionizables de líquidos usando medios eléctricamente activos y un potencial eléctrico para influir en el transporte iónico. Los medios eléctricamente activos pueden funcionar para recoger y descargar alternativamente especies ionizables, o para facilitar el transporte iónico de forma continua mediante mecanismos de sustitución iónica o electrónica. Los dispositivos EDI como los descritos en el documento US 2003/0089609 A1 puede incluir medios que tienen carga permanente o temporal y pueden operar para provocar reacciones electroquímicas diseñadas para conseguir o mejorar el rendimiento. Estos dispositivos también incluyen membranas eléctricamente activas como membranas de intercambio iónico semipermeables o membranas bipolares.
La electrodesionización continua (CEDI) es un proceso en donde el parámetro de tamaño principal es el transporte a través del medio, no la capacidad iónica del medio. Un dispositivo CEDI típico incluye membranas de intercambio aniónico y catiónico semipermeables electroactivas alternas. Los espacios entre las membranas están configurados para crear compartimentos de flujo de líquido con entradas y salidas. Un campo eléctrico de DC transversal es impuesto por una fuente de alimentación externa que usando electrodos en los límites de las membranas y los compartimentos. A menudo, se proporcionan compartimentos de electrodos de modo que el producto de reacción de los electrodos pueda separarse de los otros compartimentos de flujo. Tras la imposición del campo eléctrico, los iones en el líquido son atraídos por sus respectivos contraelectrodos. Los compartimentos contiguos, delimitados por la membrana permeable al anión electroactivo frente al ánodo y la membrana catiónica electroactiva frente al cátodo, normalmente se agotan iónicamente y los compartimentos, delimitados por la membrana permeable al catión electroactivo frente al ánodo y la membrana del anión electroactivo frente al cátodo, normalmente se concentran iónicamente. El volumen dentro de los compartimentos de agotamiento de iones y, en algunas realizaciones, dentro de los compartimentos de concentración de iones, también incluye medios eléctricamente activos. En los dispositivos CEDI, los medios pueden incluir resinas de intercambio aniónico y catiónico íntimamente mezcladas. Los medios de intercambio iónico normalmente mejoran el transporte iónico dentro de los compartimentos y pueden participar como sustratos para reacciones electroquímicas controladas. Los dispositivos de electrodesionización han sido descritos por, por ejemplo, Giuffrida et al. en las patentes de EE.UU. n°. 4,632,745, 4,925,541 y 5,211,823, por Ganzi en las patentes de EE.Uu . n°. 5,259,936 y 5,316,637, por Oren et al. en la patente de EE.UU. n°. 5,154,809 y por Kedem en la patente de EE.UU.n2.5,240,579.
Compendio de la invención
La presente invención se refiere a un sistema de almacenamiento según la reivindicación 1. Las realizaciones preferidas se divulgan en las reivindicaciones dependientes.
En otra realización, la presente invención proporciona un método para proporcionar agua tratada según la reivindicación 5. Las realizaciones preferidas se divulgan en las reivindicaciones dependientes.
En otro aspecto, la divulgación proporciona un método para proporcionar agua tratada. El método puede comprender almacenar agua desde un punto de entrada a una presión que esté por encima de la presión atmosférica, eliminar al menos una parte de cualquier especie indeseada del agua en un dispositivo de tratamiento de agua para producir agua tratada, midiendo una propiedad del agua tratada, determinar una diferencia entre la propiedad del agua tratada hasta un punto establecido y controlar un parámetro de funcionamiento del dispositivo electroquímico basado en la diferencia entre la propiedad del agua tratada y el punto establecido.
En otra realización, la divulgación proporciona un método para facilitar el tratamiento del agua. El método puede comprender proporcionar un sistema de tratamiento de agua que comprende un dispositivo electroquímico que está conectado en conexión de fluidos a un sistema de depósito que tiene un sensor de propiedades del agua y un controlador que está conectado al sensor de propiedades del agua para regular un flujo de agua desde el sistema de depósito hasta un punto de uso. El sistema de tratamiento se puede conectar en conexión de fluidos a un punto de entrada y al punto de uso.
En otra realización, la presente divulgación proporciona un sistema de tratamiento de agua que comprende medios para almacenar agua que está conectada en conexión de fluidos a un punto de entrada y un dispositivo electroquímico, medios para determinar una propiedad del agua en los medios para almacenar agua y medios para entregar el agua a un punto de uso basado en la propiedad del agua.
En otro aspecto, la presente invención proporciona un método para proporcionar agua tratada. El método puede comprender almacenar agua desde un punto de entrada, eliminar al menos una parte de cualquier especie indeseable del agua para producir agua tratada, almacenar al menos una parte del agua tratada y minimizar cualquier mezcla del agua desde el punto de entrada. y el agua tratada.
En otra realización más, la presente divulgación proporciona un método para proporcionar agua tratada. El método puede comprender almacenar agua desde un punto de entrada en una primera zona de un sistema de depósito, eliminar al menos una parte de cualquier especie indeseable del agua para producir agua tratada y almacenar al menos una parte del agua tratada en una segunda zona del sistema de depósito.
En otro aspecto, la divulgación proporciona un método para purificar agua. El método puede comprender almacenar agua desde un punto de uso, liberar cualquier material volatilizable del agua almacenada, eliminar al menos una parte de cualquier especie indeseable del agua en el dispositivo de tratamiento de agua para producir agua tratada y almacenar al menos una parte del agua tratada.
En otro aspecto, la divulgación proporciona un método para purificar agua. El método puede comprender almacenar agua desde un punto de uso, airear el agua almacenada, eliminar al menos una parte de cualquier especie indeseable del agua en un dispositivo de electrodesionización para producir agua tratada y almacenar al menos una parte del agua tratada.
En otro aspecto, la divulgación proporciona un sistema de tratamiento de agua que comprende un sistema de depósito conectado en conexión de fluidos a un punto de entrada y que comprende un sistema de ventilación, un dispositivo de electrodesionización conectado en conexión de fluidos al sistema de depósito y un punto de uso conectado en conexión de fluidos al sistema de depósito.
En otro aspecto, la divulgación proporciona un sistema de tratamiento de agua que comprende un sistema de depósito conectado en conexión de fluidos a un punto de entrada y que comprende un sistema de aireación, un dispositivo de tratamiento de agua conectado en conexión de fluidos al sistema de depósito y un punto de uso conectado en conexión de fluidos al sistema de depósito. .
Otras ventajas, características y objetivos novedosos de la invención resultarán evidentes a partir de la siguiente descripción detallada de la invención cuando se considere junto con los dibujos adjuntos, que son esquemáticos y no están destinados a dibujarse a escala. En las figuras, cada componente idéntico o sustancialmente similar que se ilustra en diversas figuras está representado por un solo número o notación. Por motivos de claridad, no todos los componentes están etiquetados en todas las figuras, ni se muestran todos los componentes de cada realización de la invención cuando la ilustración no es necesaria para permitir que aquellos expertos en la técnica comprendan la invención.
Breve descripción de los dibujos
Las realizaciones preferidas y no limitantes de la presente invención se describirán a modo de ejemplo y con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
La FIG. 1 es un diagrama de flujo de proceso que ilustra un sistema de tratamiento de agua que muestra un sistema de depósito que tiene un conjunto de sensores y un dispositivo de tratamiento, tal como un dispositivo de tratamiento electroquímico;
La FIG. 2 es una vista esquemática en sección transversal de un dispositivo de electrodesionización típico, que ilustra el fluido y las direcciones de flujo de iones a través de compartimentos de agotamiento y concentración de acuerdo con una o más realizaciones de la presente invención; y
La FIG. 3 es una vista esquemática en sección transversal de un recipiente que ilustra el uso de placas deflectoras y sensores de acuerdo con una o más realizaciones de la invención.
Descripción detallada de la invención
La presente invención está dirigida a un sistema de tratamiento de fluidos y métodos para proporcionar fluidos tratados en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. La presente invención se describirá usando agua como fluido, pero no debería limitarse como tal. Por ejemplo, cuando se hace referencia al agua tratada, se cree que otros fluidos que pueden tratarse según la presente invención. Además, cuando se hace referencia a un componente del sistema, o a una etapa del método, de la presente invención que ajusta, modifica, mide u opera sobre el agua o las propiedades del agua, se cree que la presente invención también es aplicable. Por ejemplo, el fluido que se va a tratar puede ser un fluido que es una mezcla que comprende agua. Por consiguiente, el fluido puede ser un líquido que comprende agua.
El sistema de tratamiento puede proporcionar agua purificada, tratada o ablandada hasta un punto de uso reduciendo la concentración o eliminando al menos una parte de las especies que provocan dureza contenidas en el agua de una fuente de agua, tal como agua municipal, agua de pozo, agua salobre. agua y agua que contenga incrustaciones. Otras aplicaciones del sistema serían en el tratamiento y procesamiento de alimentos y bebidas, azúcares, diversas industrias, como la química, farmacéutica, de alimentos y bebidas, tratamientos de aguas residuales e industrias generadoras de energía. El sistema de tratamiento de agua incluye placas deflectoras en un sistema de depósito. En combinación, el sistema de tratamiento de agua comprende al menos un sensor de propiedades del agua para medir al menos una propiedad del agua.
El sistema de tratamiento de agua de la presente invención normalmente recibe agua de la fuente de agua o un punto de entrada y trata el agua que contiene al menos algunas especies indeseables antes de entregar el agua tratada a un punto de uso. El sistema de tratamiento tiene normalmente un sistema de depósito en línea con un dispositivo de tratamiento, que comprende un dispositivo de tratamiento electroquímico que es un dispositivo de electrodesionización. El sistema de tratamiento, de acuerdo con las realizaciones de la presente invención, comprende adicionalmente sensores para medir la conductividad. Según la presente invención, el sistema de tratamiento también incluye un controlador para ajustar o regular al menos un parámetro de funcionamiento del sistema de tratamiento o un componente del sistema de tratamiento.
La FIG. 1 muestra un diagrama de flujo esquemático que ilustra un sistema de tratamiento de agua. El sistema 10 de tratamiento de agua incluye un sistema 12 de depósito conectado en conexión de fluidos, normalmente en un extremo aguas arriba, a una fuente de agua o un punto de entrada 14 y a un dispositivo de tratamiento tal como un dispositivo electroquímico que puede comprender un dispositivo 16 de electrodesionización, normalmente en un extremo aguas abajo. El sistema 10 de tratamiento de agua incluye normalmente un punto 18 de uso, que normalmente está conectado en conexión de fluidos aguas abajo del sistema 12 de depósito. En ciertas realizaciones de la invención, el sistema 10 de tratamiento de agua también tiene un sensor 20 y un controlador 22 para controlar o regular la fuente 24 de energía que proporciona energía al dispositivo 16 de electrodesionización. El dispositivo 16 de electrodesionización normalmente elimina las especies indeseables del agua que se va a tratar que fluyen desde el punto de entrada 14 para producir agua tratada para su almacenamiento en el sistema 12 de depósito y entrega final al punto 18 de uso. Las especies indeseables eliminadas por el dispositivo 16 de electrodesionización se transfieren normalmente a un uso auxiliar o un desagüe 26.
El sistema 10 de tratamiento de agua, en ciertas realizaciones, incluye adicionalmente un sistema 28 de pretratamiento, que está conectado en conexión de fluidos aguas arriba del sistema 12 de depósito o del dispositivo 16 de electrodesionización. Además, el sistema 10 de tratamiento de agua normalmente también incluye componentes de control de fluido, tales como bomba 30 y válvula 32.
La presente invención se entenderá mejor a la luz de las siguientes definiciones. Tal como se usa en el presente documento, ''presurizado'' se refiere a un sistema o componente que tiene una presión, interna o aplicada, que está por encima de la presión atmosférica. Por ejemplo, un sistema de depósito presurizado tiene una presión interna que es mayor que la presión atmosférica. La presión en el sistema de depósito presurizado se puede crear mediante diversos métodos y técnicas, por ejemplo, presurizando el agua con una bomba de agua o elevando la fuente de agua, creando así presión de cabeza.
La FIG. 2 muestra esquemáticamente una vista en sección transversal de trayectorias de flujo de iones y fluido mediante de una realización de un dispositivo de electrodesionización de acuerdo con la presente invención.
El módulo o dispositivo 16 de electrodesionización incluye compartimentos 34 de agotamiento de iones (agotamiento) y compartimentos 36 de concentración de iones (concentración), colocados entre compartimentos 34 de agotamiento de iones. Los compartimentos 34 de agotamiento normalmente están rodeados por un compartimento 38 de analito y un compartimento 40 de catolito. Normalmente, los bloques de los extremos (no mostrados) se colocan junto a las placas terminales (no mostradas) para alojar un ánodo 42 y un cátodo 44 en sus respectivos compartimentos. En determinadas realizaciones de la presente invención, los compartimentos incluyen membranas 46 selectivas de cationes y membranas 48 selectivas de aniones, que normalmente están selladas periféricamente a la periferia de ambos lados de los compartimentos.
Las membranas selectivas de cationes y las membranas selectivas de aniones se componen normalmente de un polvo de intercambio iónico, un aglutinante de polietileno en polvo y un lubricante de glicerina. En algunas realizaciones, las membranas selectivas de cationes y aniones son normalmente membranas a base de poliolefina heterogéneas, que normalmente se extruyen mediante un proceso termoplástico que usa calor y presión para crear una hoja compuesta. Sin embargo, la presente invención contempla el uso de membranas homogéneas, así como combinaciones de membranas homogéneas y heterogéneas .Las membranas selectivas de iones adecuadas representativas incluyen, por ejemplo, una red soportada usando estireno-divinilbenceno con grupos funcionales de ácido sulfónico o amonio cuaternario, una red soportada usando estireno-divinilbenceno en un aglutinante de fluoruro de polivinilideno, y estireno sulfonado sin soporte y vinilbencilamina cuaternizada injertos en lámina de polietileno.
Los compartimentos 36 de concentración se llenan normalmente con resina 50 de intercambio catiónico y los compartimentos 34 de agotamiento se llenan normalmente con resina 50 de intercambio catiónico y resina 52 de intercambio aniónico. En algunas realizaciones de la presente invención, las resinas de intercambio catiónico y de intercambio aniónico pueden disponerse en capas dentro de cualquiera de los compartimentos de agotamiento, concentración y de electrodos de modo que se puedan ensamblar varias capas en una variedad de disposiciones. Se cree que otras realizaciones están dentro del alcance de la invención, incluyendo, por ejemplo, el uso de resinas de intercambio iónico de lecho mixto en cualquiera de los compartimentos de agotamiento de iones, concentración y de electrodos, el uso de resina inerte entre lechos de capas resinas de intercambio aniónicas y catiónicas, el uso de diversos tipos y disposiciones de resinas aniónicas y catiónicas, incluidas, pero no limitadas a, aquellas descritas por DiMascio et al., en la patente de EE.UU No. 5,858,191.
En funcionamiento, un líquido 54 que se va a tratar, normalmente de una fuente de agua aguas arriba que entra al sistema de tratamiento en el punto de entrada 14, que tiene componentes catiónicos y aniónicos disueltos, incluidas especies iónicas de dureza, se introduce en los compartimentos 34 de agotamiento de iones a través del colector 60 en donde los componentes catiónicos son atraídos a la resina 50 de intercambio catiónico y los componentes aniónicos son atraídos a la resina 52 de intercambio aniónico. Un campo eléctrico aplicado a través del dispositivo 16 de electrodesionización, a través del ánodo 42 y el cátodo 44, que normalmente se colocan en los extremos opuestos del dispositivo 16 de electrodesionización. pasa normalmente perpendicularmente con relación a la dirección del flujo del fluido, de modo que los componentes catiónicos y aniónicos del líquido tienden a migrar en una dirección correspondiente a sus electrodos de atracción.
Los componentes catiónicos pueden migrar a través de la membrana 46 selectiva de cationes al compartimento 36 de concentración adyacente. La membrana 48 selectiva de aniones, colocada en el lado opuesto del compartimento 36 de concentración, puede evitar la migración a compartimentos adyacentes, atrapando de ese modo los componentes catiónicos en el compartimento de concentración. De manera similar, los componentes aniónicos pueden migrar a través de las membranas selectivas de iones, pero en una dirección que es normalmente opuesta o contraria a la dirección de migración de los componentes catiónicos. Los componentes aniónicos pueden migrar a través de la membrana 48 selectiva de aniones, desde el compartimento 34 de agotamiento de iones, al compartimento 36 de concentración adyacente. La membrana 46 selectiva de cationes, colocada en el otro lado del compartimento 36 de concentración, puede evitar una mayor migración, atrapando de ese modo de manera eficaz los componentes aniónicos en el compartimento de concentración de iones. En efecto, los componentes iónicos se eliminan o agotan de los compartimentos 34 de agotamiento del líquido 54 y se recogen en los compartimentos 36 de concentración, lo que da como resultado una corriente 56 de producto de agua tratada y una corriente 58 de un concentrado o residuo.
De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, el campo eléctrico aplicado en el dispositivo 16 de electrodesionización puede crear un fenómeno de polarización, que conduce a la disociación del agua en iones hidrógeno e hidroxilo. Los iones hidrógeno e hidroxilo regeneran las resinas 50 y 52 de intercambio iónico en los compartimentos 34 de agotamiento, de modo que la eliminación de los componentes iónicos disueltos puede ocurrir de forma continua y sin una etapa separada para regenerar las resinas de intercambio iónico gastadas debido a la migración de especies iónicas. El campo eléctrico aplicado a través del dispositivo 16 de electrodesionización es normalmente una corriente directa. Sin embargo, cualquier campo eléctrico aplicado que cree un sesgo o una diferencia de potencial entre un electrodo y otro puede usarse para promover migración de especies iónicas. Por tanto, se puede usar una corriente alterna, siempre que haya una diferencia de potencial entre los electrodos que sea suficiente para atraer especies catiónicas y aniónicas a los respectivos electrodos de atracción. En otra realización más de acuerdo con los sistemas y técnicas de la presente invención, una corriente alterna se puede rectificar, por ejemplo, usando un diodo o un puente rectificador, para convertir una corriente alterna en una corriente directa pulsante que proporciona un gradiente de potencial. a través del dispositivo de electrodesionización.
Los medios electroactivos, las resinas 50 y 52 de intercambio iónico, que se usan normalmente en los compartimentos 34 de agotamiento, pueden tener una variedad de grupos funcionales en sus regiones superficiales, tales como grupos terciarios, alquilo amino y dimetil etanolamina. Estos materiales también se pueden usar en combinaciones con materiales de resina de intercambio iónico que tienen diversos grupos funcionales en sus regiones superficiales, tales como grupos de amonio cuaternario. También se pueden usar otros tipos de medios electroactivos. Los ejemplos de tales incluyen, pero no están limitadas a, fibras electroactivas.
El sistema 12 de depósito puede almacenar o acumular agua desde el punto de entrada 14 o una fuente de agua y también puede servir para almacenar agua tratada de la corriente 56 de producto del dispositivo 16 de electrodesionización y proporcionar agua, normalmente agua tratada o agua tratada mezclada con agua desde el punto de entrada 14 al punto 18 de uso a través de un sistema de distribución. El sistema 12 de depósito está presurizado con una presión que está por encima de la presión atmosférica.
De acuerdo con la presente invención, el sistema 12 de depósito comprende un recipiente o un recipiente que tiene entradas y salidas para el flujo de fluido, como una entrada 62 y una salida 64. La entrada 62 está normalmente conectada en conexión de fluidos al punto de entrada 14 y la salida 64 está normalmente conectada en conexión de fluidos a un sistema de distribución de agua o un punto 18 de uso. El sistema 12 de depósito puede tener varios recipientes o recipientes que tienen varias entradas colocadas en diversos lugares de cada recipiente. De manera similar, la salida 64 puede colocarse en cada recipiente en diversas ubicaciones dependiendo, entre otras cosas, de la demanda o el caudal hasta el punto 18 de uso, la capacidad o eficiencia del dispositivo 16 de electrodesionización y la capacidad o retención del sistema 12 de depósito. El sistema 12 de depósito puede comprender adicionalmente diversos componentes o elementos que realizan funciones deseables o evitan consecuencias indeseables. Por ejemplo, el sistema 12 de depósito puede tener una pluralidad de recipientes que tienen componentes internos, tales como placas deflectoras, generalmente denominadas deflectores, que se colocan para interrumpir cualquier corriente de flujo de fluido interno dentro de los recipientes del sistema 12 de depósito. En algunas realizaciones de la presente invención, el sistema 12 de depósito tiene un intercambiador de calor para calentar o enfriar el fluido. Por ejemplo, el sistema 12 de depósito puede comprender un recipiente con una bovina de calentamiento, que puede tener un fluido de calentamiento a una temperatura elevada en relación con la temperatura del fluido en el recipiente. El fluido de calentamiento puede ser agua caliente en un flujo de circuito cerrado con un funcionamiento de la unidad de calentamiento, como un horno, de modo que la temperatura del fluido de calentamiento aumente en el horno y la temperatura del fluido de calentamiento disminuya en el recipiente debido a la transferencia de calor al fluido del recipiente. Otros ejemplos de componentes auxiliares o adicionales incluyen, pero no están limitado a, válvulas de alivio de presión diseñadas para aliviar presión interna de cualquier recipiente y evitar o al menos reducir la probabilidad de ruptura del recipiente y tanques de expansión térmica que son adecuados para mantener la presión de funcionamiento deseada. El tamaño y capacidad de un tanque de expansión térmica dependerán de uno o más factores que incluyen, pero no están limitados a, el volumen total de agua, la temperatura de funcionamiento y la presión del sistema de depósito.
En funcionamiento, el sistema 12 de depósito se conecta normalmente aguas abajo del punto de entrada 14 y se conecta en conexión de fluidos en línea, como en un circuito de recirculación, con el dispositivo 16 de electrodesionización. Por ejemplo, agua del punto de entrada 14 puede fluir hacia la entrada 62 y puede mezclarse con el agua a granel contenida dentro del sistema 12 de depósito. El agua a granel puede salir del sistema 12 de depósito a través de la salida 64 y puede dirigirse al punto 18 de uso a través de la bomba 30 al dispositivo 16 de electrodesionización para el tratamiento o eliminación de cualquier especie indeseable. El agua tratada que sale del dispositivo 16 de electrodesionización puede mezclarse con agua desde el punto de entrada 14 y entrar al sistema 12 de depósito a través de la entrada 62. De esta manera, se puede formar o definir un circuito entre el sistema 12 de depósito y el dispositivo 16 de electrodesionización y el agua de alimentación desde el punto de entrada 14 puede reponer la demanda de agua creada por y que fluye al punto 18 de uso.
El punto de entrada 14 normalmente proporciona agua de una fuente de agua o conecta la fuente de agua al sistema de tratamiento de agua. La fuente de agua puede ser una fuente de agua potable, como agua municipal o agua de pozo, o puede ser de una fuente de agua salobre o salada. En algunas realizaciones, un sistema de pretratamiento purifica el agua para que sea adecuada para el consumo humano antes de alcanzar el punto de entrada 14. El agua normalmente contiene sales disueltas o especies iónicas o ionizables que incluyen sodio, cloruro, iones calcio, iones magnesio, carbonatos, sulfatos u otras especies insolubles o semisolubles o gases disueltos, tales como sílice y dióxido de carbono. Además, el agua puede contener aditivos, tales como especies de fluoruro, clorato y bromato. Así, por ejemplo, el punto de entrada 14 puede ser el punto de entrada para un entorno industrial, comercial o doméstico.
De acuerdo con realizaciones adicionales, el sistema de tratamiento puede comprender al menos dos recipientes o dos zonas en uno o más recipientes, cada uno de los que puede estar, al menos parcialmente, aislado en conexión de fluidos del otro. Por ejemplo, el sistema de tratamiento puede comprender dos recipientes conectados en conexión de fluidos a un punto de entrada y a uno o más dispositivos de tratamiento. Los dos recipientes pueden aislarse en conexión de fluidos entre sí mediante conductos y válvulas de modo que un primer recipiente se pueda poner en servicio con uno o más dispositivos de tratamiento mientras que un segundo recipiente se puede retirar del servicio para, por ejemplo, mantenimiento o limpieza.
De acuerdo con otra realización, el sistema 10 de tratamiento de agua puede incluir un sistema de distribución de agua, que a su vez puede conectarse a un punto de uso. El sistema de distribución de agua puede comprender componentes que están conectados en conexión de fluidos para proporcionar agua, normalmente agua tratada, desde el sistema 12 de depósito hasta el punto 18 de uso. El sistema de distribución de agua puede comprender cualquier disposición de tuberías, válvulas, tes, bombas y colectores para proporcionar agua desde el sistema 12 de depósito hasta uno o varios puntos 18 de uso o hasta cualquier componente del sistema 10 de tratamiento de agua. Y, según una realización de la invención, el sistema de distribución de agua es un sistema de distribución de agua en un entorno comercial, industrial o doméstico que proporciona agua potable a varios puntos de uso.
El punto 18 de uso suele ser cualquier dispositivo o aparato que requiera o demande agua. Por ejemplo, el punto 18 de uso puede ser un aparato, tal como una lavadora o un lavavajillas, o puede ser un grifo que sirva para proporcionar agua al fregadero de la cocina o al cabezal de ducha. En otra realización de la invención, el punto 18 de uso comprende un sistema para proporcionar agua adecuada para uso doméstico o residencial.
De acuerdo con otra realización, el sistema 10 de tratamiento de agua también comprende un sensor, normalmente un sensor de propiedades del agua, que mide al menos una propiedad física del agua en el sistema 10 de tratamiento de agua. Por ejemplo, el sensor 20 puede ser un dispositivo que puede medir la turbidez, conductividad del agua, pH, temperatura, presión, caudal o composición. El sensor 20 se puede instalar o colocar dentro del sistema 10 de tratamiento de agua, o cualquier componente del mismo, para medir una propiedad del agua o usarse en combinación con uno o más sensores para indicar la calidad del agua en el sistema 10 de tratamiento de agua. Por ejemplo, el sensor 20 puede ser un sensor de conductividad del agua instalado en el sistema 12 de depósito para que el sensor 20 mida la conductividad del agua, que puede indicar la calidad del agua disponible para el servicio en el punto 18 de uso.
En otro aspecto, el sistema 10 de tratamiento de agua tiene múltiples sensores, por ejemplo, una combinación de cualquiera de los sensores de pH, temperatura, presión y caudal. Y en otra realización, el sensor 20 puede comprender una serie o un conjunto de sensores en el sistema 12 de depósito. La serie o el conjunto de sensores pueden disponerse y conectarse al controlador 22 de modo que la calidad del agua se controle, de forma intermitente o continua, a través del controlador 22 y, en algunas realizaciones, el funcionamiento del sistema 10 de tratamiento de agua puede optimizarse como se describe a continuación. Otras realizaciones pueden comprender una combinación de conjuntos de sensores en diversas ubicaciones a lo largo del sistema 10 de tratamiento de agua. Por ejemplo, el sensor 20 puede ser un sensor de flujo que mide un caudal hasta un punto 18 de uso y adicionalmente incluye cualquiera de un nefelómetro, pH, temperatura y sensor de presión que monitoriza el estado de funcionamiento del sistema 10 de tratamiento de agua.
El sistema 10 de tratamiento de agua puede comprender adicionalmente un sistema 28 de pretratamiento diseñado para eliminar una parte de cualquier especie indeseable del agua antes de que el agua se introduzca, por ejemplo, en el sistema 12 de depósito o en el dispositivo 16 de electrodesionización. Los ejemplos de sistemas de pretratamiento incluyen, pero no están limitados a dispositivos de ósmosis inversa, que normalmente se usan para desalinizar agua salobre o salada. Puede ser necesario un filtro de carbón o carbón vegetal para eliminar al menos una parte de cualquier cloro, incluido el cloro activo, o cualquier especie que pueda incrustarse o interferir con el funcionamiento del dispositivo 16 de electrodesionización. El sistema 28 de pretratamiento puede comprender cualquier aparato o dispositivo que elimine o al menos deje inactivo cualquier microorganismo tal como bacterias que puedan estar presentes en uno o más componentes del sistema de tratamiento. Por ejemplo, puede disponerse un aparato de pretratamiento aguas arriba del dispositivo electroquímico y/o del depósito. Los ejemplos de tales dispositivos adecuados que pueden dejar las bacterias en al menos parcialmente inactivas incluyen dispositivos que utilizan ozono y/o radiación actínica. Además, tales dispositivos inactivadores de bacterias se instalarán o utilizarán en o cerca de un punto de uso, de modo que los fluidos como el agua entregada a un punto de uso pueda desinfectarse esencialmente. Otros tipos de sistemas de pre y/o postratamiento pueden utilizar técnicas de microfiltración y/o ultrafiltración.
El sistema 28 de pretratamiento puede colocarse en cualquier lugar dentro del sistema 10 de tratamiento de agua. Por ejemplo, el sistema 28 de pretratamiento puede colocarse aguas arriba del sistema 12 de depósito o aguas abajo del sistema 12 pero aguas arriba del dispositivo 16 de electrodesionización de modo que al menos algunas especies de cloro se retengan en el sistema 12 de depósito, pero se eliminan antes de que el agua entre en el dispositivo 16 de electrodesionización.
El sistema de tratamiento puede comprender sistemas y técnicas que permitan la desinfección de cualquier componente del sistema de tratamiento. Por ejemplo, el sistema de tratamiento puede exponerse a una solución desinfectante o un desinfectante. El desinfectante puede ser cualquier material que pueda destruir o al menos inactivar una parte de cualquier microorganismo, tal como bacterias, presentes en cualquier componente o subsistema del sistema de tratamiento. Los ejemplos de un desinfectante pueden incluir cualquier base, ácido o desinfectante, como un halógeno o compuestos donantes de halógeno, peroxígeno o compuestos donantes de peroxígeno que destruyen o dejen inactivas las bacterias. El desinfectante puede introducirse en el sistema de tratamiento mediante cualquier dispositivo o técnica adecuada. Por ejemplo, el desinfectante se puede introducir en un sistema de tratamiento de agua mediante la introducción de cloro en el sistema de depósito. La introducción de cloro se puede realizar mediante la inyección de una especie de hipoclorato desde un depósito de desinfectante que se pueda conectar en conexión de fluidos a cualquier parte adecuada del sistema de tratamiento. El agua clorada se puede hacer circular adicionalmente a través de al menos una parte del sistema de tratamiento exponiendo de ese modo las partes húmedas del sistema al desinfectante.
El sistema 10 de tratamiento de agua comprende adicionalmente un controlador 22 que puede monitorizar y regular las condiciones de funcionamiento del sistema 10 de tratamiento de agua y sus componentes. El controlador 22 comprende normalmente un dispositivo basado en microprocesador,tal como un controlador lógico programable (PLC) o un sistema de control distribuido que recibe o envía señales de entrada y salida a componentes del sistema 10 de tratamiento de agua. Por ejemplo, el controlador 22 puede ser un PLC que envía una señal a la fuente 24 de energía, que suministra energía al dispositivo 16 de electrodesionización o puede proporcionar una señal a un centro de control de motores que proporciona energía a las bombas 30.
El controlador 22 regula las condiciones de funcionamiento del sistema 10 de tratamiento de agua en un esquema de control de circuito abierto o circuito cerrado. De acuerdo con una realización de la invención, el controlador 22, en control de circuito abierto, puede proporcionar señales al sistema de tratamiento de agua de tal manera que el agua se trate sin medir ninguna condición de funcionamiento. Por el contrario, el controlador 22 puede controlar las condiciones de funcionamiento en el control de circuito cerrado de modo que los parámetros de funcionamiento puedan ajustarse dependiendo de una condición de funcionamiento medida por, por ejemplo, el sensor 20. El controlador 22 puede comprender adicionalmente un sistema de comunicación tal como un dispositivo de comunicación remota para transmitir o enviar cualquier condición de funcionamiento o parámetro de funcionamiento medidos a una estación remota.
El controlador 22 puede proporcionar una señal que accione cualquier válvula 32 en el sistema 10 de tratamiento de agua de modo que el flujo de fluido en el sistema 10 de tratamiento de agua se pueda ajustar en base a una variedad de parámetros que incluyen, pero no están limitados a, la calidad del agua desde el punto de entrada 14 , la calidad del agua hasta el punto 18 de uso, la demanda o cantidad de agua hasta el punto 18 de uso, la eficiencia de funcionamiento o la capacidad del dispositivo 16 de electrodesionización, o cualquiera de una variedad de condiciones de funcionamiento, como la conductividad del agua, la composición, pH, turbidez, alcalinidad, temperatura, presión y caudal. Por lo tanto, el controlador 22 puede recibir una señal del sensor 20, o un conjunto de señales de una combinación de sensores o conjuntos de sensores, de modo que el controlador 22 puede ser capaz de monitorizar los parámetros de funcionamiento del sistema 10 de tratamiento de agua. Por ejemplo, el sensor 20 puede ser un sensor de conductividad del agua colocado dentro del sistema 12 de depósito de modo que la conductividad del agua en el sistema 12 de depósito pueda ser monitorizada por el controlador 22. El controlador 22 puede, basándose en las señales de, por ejemplo, el sensor 20, controlar la fuente 24 de energía, que proporciona un campo eléctrico al dispositivo 16 de electrodesionización. En funcionamiento, el controlador 22 puede aumentar, disminuir o ajustar de otro modo el voltaje, corriente o ambos, suministrados al dispositivo 16 de electrodesionización.
El controlador 22 puede invertir la dirección del campo aplicado desde la fuente 24 de energía al dispositivo 16 de electrodesionización según un programa predeterminado o según una condición de funcionamiento, tal como la calidad del agua o cualquier otro parámetro de funcionamiento medido por el sensor 20. Por ejemplo, el controlador 22 puede configurarse para invertir la polaridad del campo eléctrico aplicado al dispositivo 16 de electrodesionización cuando un parámetro medido alcanza un punto establecido. En otra realización, la presente invención proporciona un controlador que puede aumentar, disminuir o ajustar de otro modo un tiempo de ciclo basado en la conductividad medida del agua. El ciclo del dispositivo 16 de electrodesionización incluye el período entre inversiones en el campo eléctrico, junto con los cambios asociados, inversiones o sustitución de flujos de fluido dentro del dispositivo 16 de electrodesionización. La inversión de polaridad, que ha sido descrita, por ejemplo, por Giuffrida et al., en la patente de EE.UU. n°. 4,956,071, se considera que está dentro del alcance de la presente invención. El controlador 22 puede configurarse o ser configurable mediante programación o puede ser autoajustable de modo que sea capaz de maximizar cualquiera de la vida útil y la eficiencia o reducir el costo de funcionamiento del sistema 10 de tratamiento de agua. Por ejemplo, el controlador 22 puede comprender un microprocesador que tiene puntos establecidos seleccionables por el usuario o puntos de ajuste autoajustables que ajustan el voltaje y corriente aplicados o ambos al dispositivo 16 de electrodesionización, el caudal a través de los compartimentos de concentración y agotamiento de iones del dispositivo de electrodesionización o el caudal para descargar un desagüe 26 del dispositivo de electrodesionización o del sistema de pretratamiento o ambos.
En consecuencia, el sistema de tratamiento de agua almacena agua desde el punto de entrada 18, que normalmente está conectado a una fuente de agua y normalmente a una presión que está por encima de la presión atmosférica, en una primera zona del sistema 12 de depósito. El sistema 12 de depósito puede conectarse en conexión de fluidos a un sistema de distribución de agua que suministra agua tratada al punto 18 de uso. El sistema 10 de tratamiento de agua puede tener un dispositivo electroquímico tal como un dispositivo 16 de electrodesionización que purifica o trata agua desde el punto de entrada 14 eliminando al menos una parte de cualquier especie indeseable para producir agua tratada que se introduce en el sistema 12 de depósito en una segunda zona del sistema 12 de depósito. La primera y la segunda zonas del sistema 12 de depósito pueden ser monitorizadas por al menos un sensor de calidad del agua, más preferiblemente, un conjunto de sensores de calidad del agua conectados al controlador 22, que, a su vez, puede ajustar un parámetro de funcionamiento del dispositivo electroquímico. De esta manera, el controlador 22 puede monitorizar la primera y segunda zonas del sistema 12 de depósito y regular el funcionamiento del dispositivo electroquímico dependiendo de cualquiera de las propiedades medidas por un sensor o un conjunto de sensores 20 que miden las propiedades del agua del agua en la primera y segunda zonas. Como se usa en el presente documento, el término "zona" se refiere a un volumen, normalmente un volumen de líquido en el sistema de depósito. Por ejemplo, un sistema de depósito puede tener un contenedor o recipiente que tenga dos o más zonas definidas como partes del recipiente que contienen volúmenes correspondientes. Sin embargo, el sistema de depósito puede tener dos o más zonas en donde cada zona está definida por un recipiente separado correspondiente.
El controlador 22, a través de un conjunto de sensores 20, puede monitorizar o medir la conductividad del agua en la primera y segunda zonas del sistema 12 de depósito y también medir un caudal que fluye hacia al menos un punto 18 de uso y puede ajustar un parámetro de funcionamiento del dispositivo 16 de electrodesionización en base a las propiedades medidas. Por ejemplo, cuando se mide un mayor caudal hasta el punto 18 de uso, el controlador 22 puede ajustar un parámetro de funcionamiento, como un voltaje o corriente aplicados, del dispositivo 16 de electrodesionización para tratar el agua y compensar cualquier demanda adicional que fluya hacia el punto 18 de uso. En otra realización, el controlador 22 puede ajustar un parámetro de funcionamiento del dispositivo 16 de electrodesionización dependiendo del volumen en la primera y segunda zonas del sistema 12 de depósito y la demanda histórica, p.ej., demanda de agua, requerida por el punto 18 de uso. De acuerdo con otra realización, el sistema 12 de depósito tiene particiones que separan el agua tratada del agua no tratada o mezclas de agua tratada con agua no tratada. El controlador 22, a través de sensores de medición 20 y las válvulas 32, puede controlar el flujo de agua tratada, bruta o mezclada a un punto de uso particular, dependiendo de las necesidades específicas de ese punto de uso. Por ejemplo, si el punto 18 de uso requiere agua ablandada, entonces el controlador 22 puede abrir una o más válvulas 32 en el sistema de distribución de agua para que solo se proporcione agua tratada al punto 18 de uso. O, si el punto 18 de uso no requiere agua ablandada, entonces el controlador 22 aislaría agua tratada en el sistema 12 de depósito y permitiría que el agua bruta fluya a través del sistema de distribución de agua hasta el punto 18 de uso abriendo las válvulas apropiadas.
De acuerdo con la presente invención, el sistema 12 de depósito que puede aislar el agua purificada o tratada del agua sin tratar en zonas mediante el uso de técnicas o estructuras tales como particiones o deflectores o utilizando recipientes separados que pueden aislarse entre sí. De esta manera, el controlador 22 puede controlar una o más válvulas 32 de modo que se pueda introducir el agua sin tratar en el dispositivo 16 de electrodesionización y el agua tratada del dispositivo de electrodesionización se pueda transferir a la zona o recipiente de agua tratada. Además, el controlador 22 puede suministrar agua al punto 18 de uso dependiendo de los requisitos del punto 18 de uso de una manera similar a la descrita anteriormente. Por tanto, los volúmenes de fluido de la primera y segunda zonas se pueden ajustar dependiendo de varios factores que incluyen, por ejemplo, la demanda por un punto de uso, la eficiencia de funcionamiento del dispositivo de electrodesionización y las propiedades del agua en las zonas. El sistema también puede comprender dispositivos de aireación, que pueden introducir un gas, como aire, y dispositivos de ventilación, para efectuar la disolución de aire y/o para volatilizar o purgar especies indeseables, tales como compuestos que pueden afectar el sabor del agua. Cualquier operación unitaria que permita la transferencia de masa hacia y desde el agua puede utilizarse de acuerdo con las técnicas de la presente invención. Los ejemplos de dispositivo de aireación incluyen, pero no están limitadas a, burbujeadores y tubos perforados o líneas sumergidas en un fluido que se va a airear, como agua tratada o agua de un punto de uso. De acuerdo con otro ejemplo, la aireación se puede realizar exponiendo el fluido a airear en un canal al aire libre.
El controlador 22 puede calcular un parámetro de control que se puede usar para ajustar o variar una señal de control a un componente del sistema de tratamiento de agua. Por ejemplo, el controlador 22 puede calcular un Indice de Saturación de Langelier (LSI) basado en las condiciones de funcionamiento medidas de las corrientes del sistema de tratamiento de agua. El LSI calculado se puede usar en otro o en el mismo circuito de control, en el mismo u otro controlador, como una variable de entrada que se puede comparar con un punto establecido y generar una señal de salida que activa, ajusta o regula de otra manera un componente del sistema de tratamiento de agua. El LSI se puede calcular según, por ejemplo, la norma ASTM D 3739. En algunas realizaciones de la presente invención, el agua tratada, como el agua ablandada, tiene un LSI bajo de modo que tiene una baja tendencia a formar incrustaciones. Como se usa en el presente documento, el agua con bajo LSI tiene un LSI de aproximadamente menos de 2, preferiblemente, menos de aproximadamente 1, y más preferiblemente, menos de aproximadamente cero. En otra realización de la presente invención, el agua tratada tiene una conductividad baja que es menos de aproximadamente 300 pS/cm, preferiblemente menos de aproximadamente 220 pS/cm y más preferiblemente, menos de aproximadamente 200 pS/cm.
El controlador 22 puede regular el funcionamiento del sistema de tratamiento de agua mediante la incorporación de algoritmos adaptativos o predictivos, que son capaces de monitorizar la demanda y la calidad del agua y pueden ajustar el funcionamiento del dispositivo electroquímico, como aumentar o disminuir el voltaje aplicado o el período entre inversiones de campo eléctrico del dispositivo 16 de electrodesionización. Por ejemplo, el controlador 22 puede ser predictivo al anticipar una mayor demanda de agua tratada durante las primeras horas de la mañana en una aplicación residencial para suministrar el punto 18 de uso que sirve como cabezal de ducha. El controlador 22 puede incorporar control de banda muerta para reducir la probabilidad de un control inestable de encendido/apagado o vibración. La banda muerta se refiere al intervalo de salidas de señal que proporciona un sensor sin necesariamente disparar una señal de control sensible. La banda muerta puede residir, en algunas realizaciones de la invención, intrínsecamente en el sensor o puede programarse como parte del sistema de control, o ambos. El control de banda muerta puede evitar una operación intermitente innecesaria al suavizar las oscilaciones de medición. Tales técnicas de control pueden prolongar la vida de funcionamiento o el tiempo medio antes del fallo de los componentes del sistema 10 de tratamiento de agua. Otras técnicas que pueden usarse incluyen el uso de mediciones de votación, suavizado de tiempo o promediado de tiempo o combinaciones de las mismas.
De acuerdo con otra realización, la corriente 58 para uso auxiliar puede proporcionar beneficios adicionales o secundarios. Por ejemplo, la corriente 58, en lugar de ir al desagüe 26, se puede usar para proporcionar agua de riego a cualquier uso residencial, comercial o industrial, como para regar, reciclar o recuperar sales recogidas o concentradas.
De acuerdo con otra realización, se puede proporcionar un recipiente, o una pluralidad de recipientes, que tiene una pluralidad de puertos de salida, cada uno de los que puede conectarse a un sistema de distribución de agua. La pluralidad de salidas puede permitir la entrega selectiva de agua a cualquier punto de uso. La pluralidad de salidas puede permitir que el sistema entregue agua que tenga una calidad de agua específica o predeterminada a un punto de uso específico. Por ejemplo, el agua que tiene baja conductividad se puede entregar a un punto de uso, como una ducha, que requiere agua de mayor calidad. Tal sistema también puede acomodar la entrega de agua dura a un punto de uso que sea insensible a la dureza del agua. Los sensores pueden medir la conductividad del agua como una indicación de la calidad del agua. El sistema de control puede regular válvulas o bombas, o ambas, en, por ejemplo, el sistema de distribución, para proporcionar agua con la calidad de agua adecuada o más cercana que corresponda al requisito de calidad del agua del punto de uso.
La presente invención se ilustrará adicionalmente mediante el siguiente ejemplo, que es de naturaleza ilustrativa y no pretende limitar el alcance de la invención.
Ejemplo
Este ejemplo profético describe un sistema de tratamiento de agua que puede diseñarse según la presente invención. La FIG. 3 es una ilustración esquemática de un sistema de depósito que se puede usar en el sistema de tratamiento de agua de la presente invención. El sistema 12 de depósito tiene un recipiente 13 con una entrada 62, normalmente conectada en conexión de fluidos a un punto de entrada (no mostrado), y una salida 64, normalmente conectada en conexión de fluidos a un punto de uso (no mostrado).
El recipiente 13 tiene una segunda entrada 63 que está conectada en conexión de fluidos a un dispositivo de electrodesionización (no mostrado). El recipiente 13 tiene al menos un deflector 66, que puede disponerse en una variedad de configuraciones que incluyen, por ejemplo, disposiciones desplazadas y giradas o combinaciones de las mismas. Además, el deflector 66 puede ser deflector de segmento simple, doble o triple o combinaciones de los mismos. Como se ilustra, tres sensores 20a, 20b y 20c que miden la conductividad del agua están instalados a lo largo de la altura del recipiente 13. En funcionamiento, cada sensor 20a, 20b y 20c proporciona una señal a un controlador (no mostrado), que corresponde a la conductividad medida del agua.
El controlador está configurado para monitorizar cualquier diferencia en la conductividad del agua. En esta disposición, el controlador monitoriza la interfaz entre el agua tratada y sin tratar en el recipiente 13 y regula el funcionamiento del dispositivo de electrodesionización según sea necesario para proporcionar agua tratada al punto de uso. Por ejemplo, antes de que la interfaz 68 entre el agua sin tratar y tratada, medida por la diferencia de conductividad, alcance el sensor 20b, el controlador regula el funcionamiento del dispositivo de electrodesionización para tratar el agua en una primera condición de funcionamiento. Si la demanda de agua tratada da como resultado traer la interfaz 68 entre el sensor 20b y 20c, a continuación, el controlador puede regular el dispositivo de electrodesionización en una segunda condición de funcionamiento que trata el agua a una velocidad más rápida o elimina especies indeseables a una velocidad más rápida. De esta manera, el uso constructivo de deflectores y la disposición del sensor puede optimizar el funcionamiento del sistema de tratamiento de agua y los componentes del mismo.
Aquellos expertos en la técnica pueden reconocer que la presente invención está configurada para minimizar la mezcla entre el agua sin tratar y el agua tratada, así como para controlar el grado de mezcla según las necesidades. Además, los expertos podrían seleccionar los materiales de construcción de los componentes o el sistema de la presente invención usando únicamente experimentación rutinaria.

Claims (7)

REIVINDICACIONES
1. Un sistema de almacenamiento que comprende:
un sistema (12) de depósito presurizado que tiene una primera entrada (62) conectada en conexión de fluidos a un punto de entrada (14) en un extremo aguas arriba del sistema (12) de depósito presurizado y una segunda entrada (63) conectada en conexión de fluidos a un dispositivo (16) de electrodesionización y que adicionalmente tiene una salida (64) conectada en conexión de fluidos al dispositivo (16) de electrodesionización definiendo un circuito entre el sistema (12) de depósito presurizado y el dispositivo (16) de electrodesionización;
un sistema de distribución conectado en conexión de fluidos al depósito (12) presurizado
a través de la salida (64) y hasta un punto (18) de uso;
al menos tres sensores (20a, 20b, 20c) de conductividad en el sistema (12) de depósito presurizado; y en donde el sistema (12) de depósito presurizado tiene placas (66) deflectoras adaptadas para interrumpir cualquier corriente de flujo interno; en donde el sistema (12) de depósito presurizado es un recipiente (13); en donde los al menos tres sensores de conductividad (20a, 20b, 20c) están instalados a lo largo de una dirección de flujo de agua ya lo largo de la altura del recipiente (13); y
en donde el sistema de almacenamiento comprende además un controlador (22) configurado para monitorizar una diferencia en la conductividad del agua
y para monitorizar la interfaz entre el agua tratada y el agua sin tratar, en donde el controlador (22) está configurado para regular al menos un parámetro de funcionamiento del dispositivo (16) de electrodesionización en base a las señales de los sensores (20a, 20 b, 20c) de conductividad.
2. El sistema de almacenamiento de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente un dispositivo (28) de pretratamiento conectado en conexión de fluidos aguas arriba del dispositivo (16) de electrodesionización.
3. El sistema de almacenamiento de la reivindicación 1 que comprende adicionalmente un sistema de postratamiento que comprende al menos uno de un dispositivo de microfiltración y un dispositivo de ultrafiltración dispuesto aguas abajo del dispositivo (16) de electrodesionización y aguas arriba del punto (18) de uso.
4. El sistema de almacenamiento de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente una fuente de desinfectante conectada en conexión de fluidos a al menos uno del sistema (12) de depósito presurizado, el dispositivo (16) de electrodesionización y el sistema de distribución.
5. Un método para proporcionar agua tratada que comprende:
almacenar agua desde un punto de entrada (14) en una primera zona de un sistema (12) de depósito presurizado introduciendo el agua a través de una primera entrada (62);
eliminar al menos una parte de cualquier especie iónica de dureza indeseada del agua desde el punto de entrada (14) que fluye desde una salida (64) del sistema (12) de depósito presurizado en un dispositivo (16) de electrodesionización para producir agua tratada que es devuelta al sistema (12) de depósito presurizado a través de una segunda entrada (63) y almacenar el agua tratada en una segunda zona del sistema (12) de depósito presurizado;
en donde el sistema (12) de depósito presurizado es un recipiente (13),
proporcionar tres sensores (20a, 20b, 20c) de conductividad instalados a lo largo de la altura del recipiente (13) y a lo largo de una dirección de flujo de agua;
regular al menos un parámetro de funcionamiento del dispositivo (16) de electrodesionización mediante un controlador (22);
proporcionar placas (66) deflectoras para interrumpir cualquier corriente de flujo interno dentro del recipiente (13) y mediante el uso de las placas (66) deflectoras, al menos parcialmente, aislar agua tratada del agua sin tratar en la primera y segunda zonas;
medir la conductividad del agua tratada a través de cada sensor (20a, 20b, 20c) de conductividad en el recipiente (13), en donde una interfaz del agua tratada y agua sin tratar puede monitorizarse midiendo la diferencia de conductividad;
en donde el controlador (22) regula el al menos un parámetro de funcionamiento del dispositivo (16) de electrodesionización basándose en señales de los sensores (20) de conductividad, en donde el controlador está configurado para regular basándose en la diferencia en la conductividad del agua midiendo una interfaz entre agua tratada y agua sin tratar;
y
transferir al menos una parte del agua tratada a un punto (18) de uso según la conductividad del agua medida.
6. El método de la reivindicación 5, en donde el parámetro de funcionamiento es un tiempo de ciclo del dispositivo (16) de electrodesionización.
7. El método de la reivindicación 5, que comprende adicionalmente desinfectar al menos una parte del dispositivo (16) de electrodesionización.
ES04801042T 2003-11-13 2004-11-12 Sistema y método de almacenamiento de agua Active ES2837807T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/712,248 US7083733B2 (en) 2003-11-13 2003-11-13 Water treatment system and method
PCT/US2004/037897 WO2005049498A2 (en) 2003-11-13 2004-11-12 Water treatment system and method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2837807T3 true ES2837807T3 (es) 2021-07-01

Family

ID=34573517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES04801042T Active ES2837807T3 (es) 2003-11-13 2004-11-12 Sistema y método de almacenamiento de agua

Country Status (6)

Country Link
US (2) US7083733B2 (es)
EP (1) EP1682451B1 (es)
JP (1) JP2007513749A (es)
ES (1) ES2837807T3 (es)
TW (1) TW200516060A (es)
WO (1) WO2005049498A2 (es)

Families Citing this family (106)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2639642C (en) 1996-12-20 2013-01-15 Siemens Water Technologies Corp. Scouring method
US7147785B2 (en) * 2000-09-28 2006-12-12 Usfilter Corporation Electrodeionization device and methods of use
AUPR421501A0 (en) 2001-04-04 2001-05-03 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Potting method
AUPR692401A0 (en) 2001-08-09 2001-08-30 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Method of cleaning membrane modules
ES2361004T3 (es) * 2001-10-15 2011-06-13 Siemens Water Technologies Holding Corp. Aparato y método para purificación de fluidos.
AUPS300602A0 (en) 2002-06-18 2002-07-11 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Methods of minimising the effect of integrity loss in hollow fibre membrane modules
KR101002466B1 (ko) 2002-10-10 2010-12-17 지멘스 워터 테크놀로지스 코포레이션 역세척 방법
US7501061B2 (en) * 2002-10-23 2009-03-10 Siemens Water Technologies Holding Corp. Production of water for injection using reverse osmosis
AU2002953111A0 (en) 2002-12-05 2002-12-19 U. S. Filter Wastewater Group, Inc. Mixing chamber
JP4611982B2 (ja) 2003-08-29 2011-01-12 シーメンス・ウォーター・テクノロジーズ・コーポレーション 逆洗方法
US7273561B1 (en) * 2003-10-21 2007-09-25 Waitaki Research Corporation Method for determining the chemical dosage required to reduce sulfides in wastewater to acceptable levels
US7846340B2 (en) * 2003-11-13 2010-12-07 Siemens Water Technologies Corp. Water treatment system and method
US7083733B2 (en) * 2003-11-13 2006-08-01 Usfilter Corporation Water treatment system and method
JP4569096B2 (ja) * 2003-11-13 2010-10-27 日産自動車株式会社 燃料電池の冷却装置
US20050103717A1 (en) 2003-11-13 2005-05-19 United States Filter Corporation Water treatment system and method
US7563351B2 (en) 2003-11-13 2009-07-21 Siemens Water Technologies Holding Corp. Water treatment system and method
US8377279B2 (en) 2003-11-13 2013-02-19 Siemens Industry, Inc. Water treatment system and method
EP1687078B1 (en) 2003-11-14 2012-03-14 Siemens Industry, Inc. Improved module cleaning method
US8758621B2 (en) 2004-03-26 2014-06-24 Evoqua Water Technologies Llc Process and apparatus for purifying impure water using microfiltration or ultrafiltration in combination with reverse osmosis
WO2005107929A2 (en) 2004-04-22 2005-11-17 Siemens Water Technologies Corp. Filtration apparatus comprising a membrane bioreactor and a treatment vessel for digesting organic materials
CA2565851C (en) * 2004-05-05 2012-02-07 Uniliver Plc Cleaning method
EP1598470A1 (en) * 2004-05-17 2005-11-23 The Procter & Gamble Company Method and system for washing
US7329358B2 (en) * 2004-05-27 2008-02-12 Siemens Water Technologies Holding Corp. Water treatment process
CN101052457B (zh) 2004-08-20 2012-07-04 西门子工业公司 正方形mbr歧管系统
JP4838248B2 (ja) 2004-09-07 2011-12-14 シーメンス・ウォーター・テクノロジーズ・コーポレーション 逆洗液体廃棄物の低減
US20060049105A1 (en) * 2004-09-07 2006-03-09 Marine Desalination Systems, L.L.C. Segregated flow, continuous flow deionization
AU2005284677B2 (en) 2004-09-14 2010-12-23 Evoqua Water Technologies Llc Methods and apparatus for removing solids from a membrane module
WO2006029465A1 (en) 2004-09-15 2006-03-23 Siemens Water Technologies Corp. Continuously variable aeration
ATE549076T1 (de) 2004-12-24 2012-03-15 Siemens Industry Inc Reinigung in membranfiltrationssystemen
JP2008525167A (ja) 2004-12-24 2008-07-17 シーメンス・ウォーター・テクノロジーズ・コーポレーション 簡易ガス洗浄方法および当該技術分野の装置
WO2006100937A1 (ja) * 2005-03-18 2006-09-28 Kurita Water Industries Ltd. 純水製造装置
US20060231406A1 (en) * 2005-04-13 2006-10-19 Usfilter Corporation Regeneration of adsorption media within electrical purification apparatuses
US7658828B2 (en) * 2005-04-13 2010-02-09 Siemens Water Technologies Holding Corp. Regeneration of adsorption media within electrical purification apparatuses
CA2605757A1 (en) 2005-04-29 2006-11-09 Siemens Water Technologies Corp. Chemical clean for membrane filter
WO2006130786A2 (en) * 2005-06-01 2006-12-07 Siemens Water Technologies Holding Corp. Water treatment system and process
US20060283802A1 (en) * 2005-06-21 2006-12-21 Water Standard Company, Llc Methods and systems for producing electricity and desalinated water
CA2618107A1 (en) 2005-08-22 2007-03-01 Siemens Water Technologies Corp. An assembly for water filtration using a tube manifold to minimise backwash
WO2007044415A2 (en) * 2005-10-05 2007-04-19 Siemens Water Technologies Corp. Method and apparatus for treating wastewater
US8114259B2 (en) * 2006-06-13 2012-02-14 Siemens Industry, Inc. Method and system for providing potable water
US10213744B2 (en) 2006-06-13 2019-02-26 Evoqua Water Technologies Llc Method and system for water treatment
US10252923B2 (en) 2006-06-13 2019-04-09 Evoqua Water Technologies Llc Method and system for water treatment
US8277627B2 (en) 2006-06-13 2012-10-02 Siemens Industry, Inc. Method and system for irrigation
JP2009541032A (ja) * 2006-06-22 2009-11-26 シーメンス ウォーター テクノロジース コーポレイション スケール生成能が低い水処理
US20080067069A1 (en) * 2006-06-22 2008-03-20 Siemens Water Technologies Corp. Low scale potential water treatment
US7820024B2 (en) * 2006-06-23 2010-10-26 Siemens Water Technologies Corp. Electrically-driven separation apparatus
US7744760B2 (en) * 2006-09-20 2010-06-29 Siemens Water Technologies Corp. Method and apparatus for desalination
WO2009051612A1 (en) * 2007-10-18 2009-04-23 Kinetico Incorporated Electroregeneration apparatus and water treatment method
WO2008048656A2 (en) 2006-10-18 2008-04-24 Kinetico Incorporated Electroregeneration apparatus and water treatment method
US8293098B2 (en) 2006-10-24 2012-10-23 Siemens Industry, Inc. Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
EP2129629A1 (en) 2007-04-02 2009-12-09 Siemens Water Technologies Corp. Improved infiltration/inflow control for membrane bioreactor
US9764288B2 (en) 2007-04-04 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane module protection
KR20170092708A (ko) 2007-05-29 2017-08-11 에보쿠아 워터 테크놀로지스 엘엘씨 수처리 시스템
US8999173B2 (en) * 2007-06-04 2015-04-07 Global Water Holdings, Llc Aqueous treatment apparatus utilizing precursor materials and ultrasonics to generate customized oxidation-reduction-reactant chemistry environments in electrochemical cells and/or similar devices
MX2010005876A (es) 2007-11-30 2010-06-15 Siemens Water Tech Corp Sistemas y metodos para tratamiento de agua.
US8562839B2 (en) 2008-03-13 2013-10-22 Drexel University Desalination system and process
CA2731774A1 (en) 2008-07-24 2010-01-28 Siemens Water Technologies Corp. Frame system for membrane filtration modules
EP2315625B1 (en) 2008-08-20 2018-05-16 Evoqua Water Technologies LLC Improved membrane system backwash energy efficiency
JP4978593B2 (ja) * 2008-09-01 2012-07-18 三浦工業株式会社 純水製造システム
KR101059564B1 (ko) * 2008-12-02 2011-08-26 삼성전자주식회사 연수화 장치 및 이를 구비한 세탁기
WO2010142673A1 (en) 2009-06-11 2010-12-16 Siemens Water Technologies Corp. Methods for cleaning a porous polymeric membrane and a kit for cleaning a porous polymeric membrane
US20110146822A1 (en) 2009-12-22 2011-06-23 Hellenbrand, Inc. Water discharge management system
HUE045642T2 (hu) 2010-04-30 2020-01-28 Evoqua Water Tech Llc Folyadékáramlás elosztó készülék
EP2618916A4 (en) 2010-09-24 2016-08-17 Evoqua Water Technologies Llc FLUID CONTROL COLLECTOR FOR MEMBRANE FILTRATION SYSTEM
CN102600726B (zh) * 2011-01-25 2014-12-10 通用电气公司 离子性物质去除系统
KR20120132324A (ko) * 2011-05-26 2012-12-05 웅진코웨이주식회사 탈 이온 모듈의 능동적 재생 방법 및 이를 이용한 수처리 장치
JP2014528352A (ja) 2011-09-30 2014-10-27 エヴォクア ウォーター テクノロジーズ エルエルシーEvoqua Water Technologiesllc 改良したマニホルド構造
WO2013049109A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Siemens Industry, Inc. Isolation valve
US8961770B2 (en) 2011-10-27 2015-02-24 Pentair Residential Filtration, Llc Controller and method of operation of a capacitive deionization system
US9695070B2 (en) 2011-10-27 2017-07-04 Pentair Residential Filtration, Llc Regeneration of a capacitive deionization system
US9010361B2 (en) 2011-10-27 2015-04-21 Pentair Residential Filtration, Llc Control valve assembly
US9637397B2 (en) 2011-10-27 2017-05-02 Pentair Residential Filtration, Llc Ion removal using a capacitive deionization system
US8671985B2 (en) 2011-10-27 2014-03-18 Pentair Residential Filtration, Llc Control valve assembly
US20130116994A1 (en) * 2011-11-03 2013-05-09 International Business Machines Corporation Water management
CA2856196C (en) 2011-12-06 2020-09-01 Masco Corporation Of Indiana Ozone distribution in a faucet
US9724645B2 (en) 2012-02-02 2017-08-08 Tangent Company Llc Electrochemically regenerated water deionization
KR101380406B1 (ko) * 2012-04-05 2014-04-10 주식회사 포스코 붕소 회수 장치, 붕소 회수 방법 및 붕소 회수 시스템
KR102108593B1 (ko) 2012-06-28 2020-05-29 에보쿠아 워터 테크놀로지스 엘엘씨 포팅 방법
DE102012212638C5 (de) * 2012-07-18 2020-07-30 Premark Feg L.L.C. Spülmaschine sowie Verfahren zum Betreiben einer Spülmaschine
CN103626266B (zh) * 2012-08-27 2015-12-02 侯梦斌 一种以活性炭纤维布为电极的电吸附水处理设备与工艺
US9845961B2 (en) * 2012-09-20 2017-12-19 Mitsubishi Electric Corporation Humidifier and method of hydrophilization processing for humidifying material
AU2013231145B2 (en) 2012-09-26 2017-08-17 Evoqua Water Technologies Llc Membrane potting methods
US9764289B2 (en) 2012-09-26 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane securement device
WO2014052139A1 (en) 2012-09-27 2014-04-03 Evoqua Water Technologies Llc Gas scouring apparatus for immersed membranes
US9988288B2 (en) 2012-09-28 2018-06-05 Hydronovation, Inc. Devices and methods for storing, processing, and delivering a processed liquid
US10131553B2 (en) 2013-01-30 2018-11-20 3M Innovative Properties Company Electrochemical cells for supply of acid water
AU2014302497B2 (en) * 2013-06-26 2018-08-02 Evoqua Water Technologies Llc Methods and systems for polarization control
EP3052221B1 (en) 2013-10-02 2022-12-14 Rohm & Haas Electronic Materials Singapore Pte. Ltd Device for repairing a membrane filtration module
JP5884065B2 (ja) 2013-11-18 2016-03-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 液体処理ユニット、洗浄便座、洗濯機および液体処理装置
JP5884066B2 (ja) * 2013-11-18 2016-03-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 液体処理ユニット、洗浄便座、洗濯機および液体処理装置
JP5866501B1 (ja) * 2014-03-03 2016-02-17 パナソニックIpマネジメント株式会社 水処理支援システム、プログラム
WO2016033598A1 (en) * 2014-08-29 2016-03-03 Ecoclean Usa Inc Water adjustment techniques for creation of disinfectant
DE102015110155B4 (de) * 2015-06-24 2019-06-19 Océ Printing Systems GmbH & Co. KG Verfahren und Vorrichtung zum Durchführen eines elektrophoretischen Druckprozesses sowie Vorrichtung zum Aufbereiten einer Flüssigkeit dafür
CA2992280C (en) 2015-07-13 2022-06-21 Delta Faucet Company Electrode for an ozone generator
AU2016294153B2 (en) 2015-07-14 2022-01-20 Evoqua Water Technologies Llc Aeration device for filtration system
CA2946465C (en) 2015-11-12 2022-03-29 Delta Faucet Company Ozone generator for a faucet
CN105481163A (zh) * 2015-12-02 2016-04-13 于加全 一种水处理装置及水处理系统
CN108463437B (zh) 2015-12-21 2022-07-08 德尔塔阀门公司 包括消毒装置的流体输送系统
US11512012B2 (en) 2016-09-12 2022-11-29 Aecom Use of electrochemical oxidation for treatment of per-and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in waste generated from sorbent and resin regeneration processes
EA202090132A1 (ru) 2017-08-21 2020-08-03 Эвокуа Уотер Текнолоджиз Ллк Обработка соленой воды для ее использования для сельскохозяйственных и хозяйственных нужд
US10273165B1 (en) * 2017-10-12 2019-04-30 Evoqua Water Technologies Llc Method and apparatus to monitor and control a water system
US10837895B2 (en) 2018-01-08 2020-11-17 A. O. Smith Corporation Electrochemical analysis device for reagentless detection
SG11202100289YA (en) 2018-08-08 2021-02-25 Evoqua Water Tech Llc System and method of deionization of water
JP7494216B2 (ja) * 2019-06-07 2024-06-03 エヴォクア ウォーター テクノロジーズ エルエルシー 分離および電気化学的排除を使用したpfas処理スキーム
WO2021041410A1 (en) * 2019-08-26 2021-03-04 Crystal Is, Inc. Periodic uvc dosing
CN115038668B (zh) * 2020-02-18 2024-02-02 株式会社F.C.C. 离子交换装置
WO2022251492A1 (en) * 2021-05-27 2022-12-01 Evoqua Water Technologies Llc Enhancing water treatment recovery from retention pond at fertilizer plants

Family Cites Families (317)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2535035A (en) 1945-04-30 1950-12-26 Robert E Briggs Method of electrolytic water softening and ph adjustment
US2514415A (en) * 1946-02-27 1950-07-11 Carl H Rasch Storage battery paste with ion exchange expander
BE504756A (es) 1950-07-21
US2681320A (en) * 1950-12-23 1954-06-15 Rohm & Haas Permselective films of cationexchange resins
US2681319A (en) * 1951-01-10 1954-06-15 Rohm & Haas Permselective films of anionexchange resins
US2815320A (en) 1953-10-23 1957-12-03 Kollsman Paul Method of and apparatus for treating ionic fluids by dialysis
GB776469A (en) 1953-12-17 1957-06-05 Tno Process and apparatus for the electrolytic deionisation of salt-containing liquids
US2854394A (en) 1954-11-01 1958-09-30 Kollsman Paul Method of and apparatus for fractionation by electrodialysis
US2777814A (en) 1954-12-02 1957-01-15 Gen Electric Water heating and demineralizing apparatus
US2912372A (en) 1955-05-12 1959-11-10 Gen Electric Water treatment methods
NL95176C (es) 1955-07-30
US2906684A (en) 1956-01-30 1959-09-29 Gen Electric Water demineralizing units
US2788319A (en) * 1956-02-07 1957-04-09 Clayton Manufacturing Co Ion exchange method and apparatus
US2794777A (en) * 1956-08-27 1957-06-04 Clayton Manufacturing Co Electrolytic deionization
US3296112A (en) * 1957-07-16 1967-01-03 Kollsman Paul Method of modifying the chemical composition of substances by ion transfer
GB877239A (en) 1957-12-24 1961-09-13 Permutit Co Ltd Improvements relating to electrodialytic cells
GB879181A (en) * 1958-02-03 1961-10-04 Permutit Co Ltd Improvements relating to the removal of dissolved solids from liquids
GB882601A (en) 1958-05-07 1961-11-15 Permutit Co Ltd Improvements relating to the treatment of aqueous liquids by electro-dialysis
GB880344A (en) 1958-06-19 1961-10-18 Permutit Co Ltd Improvements relating to electrodialytic cells
US3074864A (en) * 1959-04-21 1963-01-22 Gen Electric Methods of and apparatus for demineralizing raw water
GB893051A (en) 1959-04-30 1962-04-04 John Thompson Kennicott Ltd Improvements in or relating to an electrodialysis apparatus
US3091583A (en) 1959-10-27 1963-05-28 Aqua Ionics Inc Electrodialysis cell
GB942762A (en) 1960-05-13 1963-11-27 John Thompson Kennicott Ltd A method of packing a receptacle with comminuted material
US3099615A (en) * 1961-02-13 1963-07-30 Kollsman Paul Electrodialysis involving periodic current reversal
DE1225569B (de) 1961-05-20 1966-09-22 Paul Dosch Verfahren und Vorrichtung zum Wasserenthaerten fuer Wasch- und Geschirrspuelmaschinen
NL288721A (es) 1962-02-19
US3165460A (en) * 1962-04-11 1965-01-12 American Mach & Foundry Electrolytic acid generator
GB1038777A (en) 1962-05-04 1966-08-10 American Mach & Foundry Improvements relating to ion-exchange materials
NL294289A (es) * 1962-06-20
DE1201055B (de) 1962-09-27 1965-09-16 Wolfen Filmfab Veb Verfahren zur Herstellung heterogener Ionen-austauschermembranen
US3341441A (en) 1964-01-07 1967-09-12 Ionics Method for preventing scale buildup during electrodialysis operation
US3291713A (en) 1964-05-27 1966-12-13 Ionics Removal of weakly basic substances from solution by electrodeionization
GB1137679A (en) 1965-02-24 1968-12-27 Wallace Tiernan Inc Procedures and apparatus for electrodialytic treatment of liquids
FR1547493A (fr) 1967-07-25 1968-11-29 Perfectionnements apportés aux moyens pour enlever des ions d'une solution
US3375208A (en) * 1967-07-26 1968-03-26 Esb Inc Method for preparing a microporous thermoplastic resin material
US3630378A (en) * 1968-05-24 1971-12-28 Dow Chemical Co Novel water treating and storage apparatus
US3627703A (en) 1968-10-31 1971-12-14 Mitsubishi Petrochemical Co Polypropylene resin composites and production thereof
US3645884A (en) * 1969-07-10 1972-02-29 Edwin R Gilliland Electrolytic ion exchange apparatus
GB1318036A (en) 1969-10-29 1973-05-23 Permutit Co Ltd Ion-exchange treatment of liquids and apparatus for use therein
US3679055A (en) 1970-07-15 1972-07-25 Polymetrics Inc Reverse osmosis water purifier
JPS4916189B1 (es) * 1970-12-23 1974-04-20
US3755135A (en) 1971-01-20 1973-08-28 A Johnson Electric demineralizing apparatus
US3989615A (en) 1971-07-06 1976-11-02 Nippon Soda Company Limited Diaphragm process electrolytic cell
US3786924A (en) 1971-07-22 1974-01-22 Delro Inc Water purification system
JPS545888Y2 (es) 1971-12-16 1979-03-16
BE794634A (fr) 1972-01-28 1973-07-26 Rhone Poulenc Sa Appareil separateur a membranes
US4359789A (en) 1972-01-31 1982-11-23 Monogram Industries, Inc. Sewerless disposal system
JPS5112313B2 (es) * 1972-09-01 1976-04-17
US3869376A (en) * 1973-05-14 1975-03-04 Alvaro R Tejeda System for demineralizing water by electrodialysis
JPS532160B2 (es) 1973-08-17 1978-01-25
US3870033A (en) * 1973-11-30 1975-03-11 Aqua Media Ultra pure water process and apparatus
US4089758A (en) * 1974-05-24 1978-05-16 Imperial Chemical Industries Limited Electrolytic process
US4167551A (en) 1974-10-21 1979-09-11 Mitsubishi Petrochemical Company Limited Process for the production of an ion exchange membrane
CH586059A5 (es) * 1974-11-29 1977-03-31 Yeda Res & Dev
JPS5247580A (en) 1975-10-14 1977-04-15 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Desalting method by electrodialysis
US4032452A (en) * 1975-11-13 1977-06-28 Sybron Corporation Electrically regenerated ion exchange system
US4130473A (en) 1976-03-05 1978-12-19 Eddleman William L Electrode structure for use in metal in exchange apparatus useful in purifying spent acids and the like
US4102752A (en) 1976-07-09 1978-07-25 Rugh Ii John L Municipal water supply system
US4116889A (en) 1976-08-19 1978-09-26 Allied Chemical Corporation Bipolar membranes and method of making same
US4119581A (en) 1977-02-23 1978-10-10 California Institute Of Technology Membrane consisting of polyquaternary amine ion exchange polymer network interpenetrating the chains of thermoplastic matrix polymer
US4191811A (en) * 1977-03-01 1980-03-04 Ionics, Incorported Ion exchange membranes based upon polyphenylene sulfide and fluorocarbon polymeric binder
US4162218A (en) 1977-06-27 1979-07-24 Mccormick Gerald L Water reuse system
IL52757A0 (en) 1977-08-16 1977-10-31 Yeda Res & Dev Dimensionally stable ion exchange membranes for electrodialysis
IL52758A0 (en) 1977-08-16 1977-10-31 Yeda Res & Dev Improved device for electrodialysis
US4153761A (en) * 1978-04-21 1979-05-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Method of removing foulants from ion exchange resins
JPS5512141A (en) 1978-07-13 1980-01-28 Mitsubishi Petrochem Co Ltd Manufacturing of ion exchange membrane
US4197206A (en) * 1978-09-13 1980-04-08 Karn William S Heat sealable ion permeable membranes
US4228000A (en) 1979-01-08 1980-10-14 Hoeschler Frank A Water treatment apparatus with means for automatic disinfection thereof
US4374232A (en) * 1979-01-26 1983-02-15 Gelman Sciences Inc. Graft copolymer membrane and processes of manufacturing and using the same
US4216073A (en) 1979-05-29 1980-08-05 Ionics Inc. Ion exchange resin containing activated carbon
US4358545A (en) 1980-06-11 1982-11-09 The Dow Chemical Company Sulfonic acid electrolytic cell having flourinated polymer membrane with hydration product less than 22,000
US4321145A (en) * 1980-06-11 1982-03-23 Carlson Lee G Ion exchange treatment for removing toxic metals and cyanide values from waste waters
US4330654A (en) * 1980-06-11 1982-05-18 The Dow Chemical Company Novel polymers having acid functionality
US4298442A (en) 1980-08-04 1981-11-03 Ionics, Incorporated Electrodialysis process for silica removal
US4430226A (en) * 1981-03-09 1984-02-07 Millipore Corporation Method and apparatus for producing ultrapure water
US4465573A (en) 1981-05-12 1984-08-14 Hare Harry M O Method and apparatus for the purification of water
SU990256A1 (ru) 1981-08-05 1983-01-23 Институт Твердого Тела И Переработки Минерального Сырья Со Ан Ссср Ионообменна мембрана
WO1983003984A1 (en) 1982-05-13 1983-11-24 Gerhard Kunz Method for the treatment of a liquid phase, particularly method for desalting aqueous solutions, as well as device for its implementation
SU1118389A1 (ru) 1982-10-05 1984-10-15 Предприятие П/Я М-5885 Электродиализатор
DE3238280A1 (de) 1982-10-15 1984-04-19 Hans-Wilhelm Prof. Dr.-Ing. 1000 Berlin Lieber Verfahren zum entsalzen von loesungen
US4505797A (en) * 1983-03-24 1985-03-19 Ionics, Incorporated Ion-exchange membranes reinforced with non-woven carbon fibers
US4473450A (en) 1983-04-15 1984-09-25 Raychem Corporation Electrochemical method and apparatus
US4636296A (en) * 1983-08-18 1987-01-13 Gerhard Kunz Process and apparatus for treatment of fluids, particularly desalinization of aqueous solutions
JPS60132693A (ja) * 1983-12-20 1985-07-15 Nippon Paint Co Ltd 脱イオン装置
US4610790A (en) 1984-02-10 1986-09-09 Sterimatics Company Limited Partnership Process and system for producing sterile water and sterile aqueous solutions
US4574049B1 (en) * 1984-06-04 1999-02-02 Ionpure Filter Us Inc Reverse osmosis system
DE3423653A1 (de) 1984-06-27 1986-01-09 Gerhard K. Dipl.-Chem. Dr.-Ing. 5628 Heiligenhaus Kunz Verfahren und vorrichtung zum zudosieren von ionen in fluessigkeiten, insbesondere waessriger loesungen
US4931160A (en) * 1987-05-11 1990-06-05 Millipore Corporation Electrodeionization method and apparatus
US4956071A (en) 1984-07-09 1990-09-11 Millipore Corporation Electrodeionization apparatus and module
DE3568946D1 (en) 1984-07-09 1989-04-27 Millipore Corp Improved electrodeionization apparatus and method
US4925541B1 (en) * 1984-07-09 1994-08-02 Millipore Corp Electrodeionization apparatus and method
US5154809A (en) 1984-07-09 1992-10-13 Millipore Corporation Process for purifying water
USRE35741E (en) * 1984-07-09 1998-03-10 Millipore Corporation Process for purifying water
GB8513114D0 (en) * 1985-05-23 1985-06-26 Ici Plc Membranes
US4614576A (en) 1985-10-22 1986-09-30 Ionics, Incorporated Microliter scale electrodialysis apparatus
US4671863A (en) * 1985-10-28 1987-06-09 Tejeda Alvaro R Reversible electrolytic system for softening and dealkalizing water
ZA87553B (en) 1986-01-31 1988-03-30 Water Res Commission Dewatering slurries
US4661411A (en) * 1986-02-25 1987-04-28 The Dow Chemical Company Method for depositing a fluorocarbonsulfonic acid polymer on a support from a solution
EP0253119A3 (en) 1986-06-13 1989-07-19 Asahi Glass Company Ltd. Ion exchange membrane for electrolysis
JPH07106350B2 (ja) 1986-07-31 1995-11-15 バブコツク日立株式会社 電気透析法淡水化装置の運転方法
US4707240A (en) 1986-09-15 1987-11-17 Ionics Incorporated Method and apparatus for improving the life of an electrode
US4753681A (en) * 1986-09-30 1988-06-28 Millipore Corporation Method for defouling electrodeionization apparatus
US4804451A (en) * 1986-10-01 1989-02-14 Millipore Corporation Depletion compartment for deionization apparatus and method
US4747929A (en) * 1986-10-01 1988-05-31 Millipore Corporation Depletion compartment and spacer construction for electrodeionization apparatus
US4751153A (en) * 1987-01-02 1988-06-14 Continental Can Company, Inc. Frame for a cell construction
IT1202425B (it) 1987-01-26 1989-02-09 Giuseppe Bianchi Processo elettrochimico di deossigenazione per il controllo della corrosione in acque deionizzate
US4747955A (en) * 1987-04-13 1988-05-31 The Graver Company Purification of liquids with treated polyester fibers
US4808287A (en) 1987-12-21 1989-02-28 Hark Ernst F Water purification process
US4849102A (en) * 1988-05-31 1989-07-18 Filtron Technology Corporation Bidirectional ultrafiltration apparatus
US4871431A (en) 1988-07-11 1989-10-03 Ionics, Incorporated Apparatus for the removal of dissolved solids from liquids using bipolar membranes
US4969983A (en) 1988-07-11 1990-11-13 Ionics, Incorporated Apparatus and process for the removal of acidic and basic gases from fluid mixtures using bipolar membranes
US4915803A (en) * 1988-09-26 1990-04-10 The Dow Chemical Company Combination seal and frame cover member for a filter press type electrolytic cell
US4964970A (en) 1988-10-05 1990-10-23 Hoh Water Technology Corp. Compact low volume water purification apparatus
US4983267A (en) * 1988-10-18 1991-01-08 Innova/Pure Water, Inc. Water deionization and contaminants removal or degradation
CN1021828C (zh) 1989-01-24 1993-08-18 上海市合成树脂研究所 异相离子交换膜连续制备方法
US5489370A (en) * 1989-05-08 1996-02-06 Ionex Removal of ions from a bulk source by electropotential ion transport using a host receptor matrix
US5254227A (en) 1989-06-16 1993-10-19 Olin Corporation Process for removing catalyst impurities from polyols
US5026465A (en) * 1989-08-03 1991-06-25 Ionics, Incorporated Electrodeionization polarity reversal apparatus and process
US5116509A (en) * 1989-09-08 1992-05-26 Millipore Corporation Electrodeionization and ultraviolet light treatment method for purifying water
JPH0647105B2 (ja) 1989-12-19 1994-06-22 株式会社荏原総合研究所 純水又は超純水の精製方法及び装置
US5106465A (en) * 1989-12-20 1992-04-21 Olin Corporation Electrochemical process for producing chlorine dioxide solutions from chlorites
US5092970A (en) * 1989-12-20 1992-03-03 Olin Corporation Electrochemical process for producing chlorine dioxide solutions from chlorites
US5084148A (en) * 1990-02-06 1992-01-28 Olin Corporation Electrochemical process for producing chloric acid - alkali metal chlorate mixtures
US5203976A (en) * 1990-03-19 1993-04-20 Ionics, Incorporated Introducing and removing ion-exchange and other particulates rom an assembled electrodeionization stack
US5120416A (en) * 1990-03-19 1992-06-09 Ionics, Incorporated Introducing and removing ion-exchange and other particulates from an assembled electrodeionization stack
US5066375A (en) 1990-03-19 1991-11-19 Ionics, Incorporated Introducing and removing ion-exchange and other particulates from an assembled electrodeionization stack
US5059330A (en) 1990-04-02 1991-10-22 Burkhardt Donald O Gray water reclamation method and apparatus
US5196115A (en) * 1990-04-23 1993-03-23 Andelman Marc D Controlled charge chromatography system
US5192432A (en) 1990-04-23 1993-03-09 Andelman Marc D Flow-through capacitor
DE4016000C2 (de) 1990-05-18 1993-10-21 Hager & Elsaesser Vorrichtung zur Aufbereitung von metallhaltigen Flüssigkeiten durch Ionenaustausch und gleichzeitige oder periodische Regenerierung des Ionenaustauscherharzes durch Elektrodialyse
US5032265A (en) 1990-06-20 1991-07-16 Millipore Corporation Method and system for producing sterile aqueous solutions
AU658845B2 (en) 1990-08-20 1995-05-04 Abbott Laboratories Medical drug formulation and delivery system
FR2666245B1 (fr) 1990-08-31 1992-10-23 Lyonnaise Eaux Procede de commande des modes de fonctionnement d'un appareil automatique de filtration d'eau sur membranes tubulaires.
US5126026A (en) * 1990-09-28 1992-06-30 Allied-Signal Inc. Guard membranes for use in electrodialysis cells
US5064097A (en) 1990-10-10 1991-11-12 Water Center International Ltd. Compact water purification and beverage dispensing apparatus
FR2668077B1 (fr) 1990-10-22 1992-12-04 Commissariat Energie Atomique Membrane d'osmose inverse ou de nanofiltration et son procede de fabrication.
US5082472A (en) * 1990-11-05 1992-01-21 Mallouk Robert S Composite membrane for facilitated transport processes
EP0563321B1 (en) * 1990-12-17 1996-06-12 Ionpure Technologies Corporation Electrodeionization apparatus
USH1206H (en) * 1991-01-24 1993-07-06 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Cascade crossflow tower
US5176828A (en) * 1991-02-04 1993-01-05 Millipore Corporation Manifold segment stack with intermediate feed manifold
US5128043A (en) 1991-02-13 1992-07-07 Wildermuth Glen W Method and apparatus for purifying liquids
DE69204187T2 (de) * 1991-03-13 1996-01-25 Ebara Corp Elektrisch regenerierbare Entmineralisierungsvorrichtung.
IL97543A (en) 1991-03-14 1994-11-11 Yeda Res & Dev Electrodialysis reversal process and apparatus with bipolar membranes for hard-water softening
US5211823A (en) * 1991-06-19 1993-05-18 Millipore Corporation Process for purifying resins utilizing bipolar interface
US5259936A (en) 1991-06-19 1993-11-09 Millipore Corporation Purified ion exchange resins and process
JPH05134094A (ja) 1991-07-09 1993-05-28 Ebara Corp 復水中の有機性不純物の除去方法及びシステム
US5107896A (en) 1991-07-09 1992-04-28 John J. Gianfrancesco Multi-functional valve
EP0531999A1 (en) 1991-09-11 1993-03-17 Asahi Glass Company Ltd. Method for producing an acid and/or alkali metal hydroxide
JPH05262902A (ja) 1992-03-23 1993-10-12 Tanaka Kikinzoku Kogyo Kk イオン交換膜の製造方法
US5316740A (en) * 1992-03-26 1994-05-31 Los Alamos Technical Associates, Inc. Electrolytic cell for generating sterilization solutions having increased ozone content
DE59303817D1 (de) 1992-05-15 1996-10-24 Christ Ag Vorrichtung zur kontinuierlichen elektrochemischen Entsalzung wässriger Lösungen
US5166220A (en) 1992-06-01 1992-11-24 Mcmahon John M Water softening process
FR2692882B1 (fr) 1992-06-29 1994-10-07 Trailigaz Procédé de traitement, notamment d'eaux à potabiliser, à l'ozone. Installation pour la mise en Óoeuvre du procédé.
US5358640A (en) 1992-07-20 1994-10-25 Nalco Chemical Company Method for inhibiting scale formation and/or dispersing iron in reverse osmosis systems
US5292422A (en) * 1992-09-15 1994-03-08 Ip Holding Company Modules for electrodeionization apparatus
US5346924B1 (en) 1992-09-23 2000-04-25 Ionpure Techn Corp Heterogenous ion exchange materials comprising polyethylene of linear low density or high density high molecular weight
DE4238532A1 (de) 1992-11-14 1994-05-19 Kunz Gerhard K Verfahren und Vorrichtung zum Entsalzen wäßriger Lösungen mittels Ionenaustauschermassen
US5286354A (en) 1992-11-30 1994-02-15 Sachem, Inc. Method for preparing organic and inorganic hydroxides and alkoxides by electrolysis
US5346624A (en) 1993-01-11 1994-09-13 The Graver Company Method and apparatus for treatment of aqueous solutions
IN181196B (es) 1993-01-20 1998-04-25 Raju Manjarabad Venkataramanas
US5356849A (en) 1993-01-21 1994-10-18 Calgon Carbon Corporation Catalytic carbon
US5444031A (en) 1993-01-21 1995-08-22 Calgon Carbon Corporation Process for making catalytic carbon
JP2751090B2 (ja) 1993-04-21 1998-05-18 日本錬水株式会社 純水製造装置
US5538611A (en) 1993-05-17 1996-07-23 Marc D. Andelman Planar, flow-through, electric, double-layer capacitor and a method of treating liquids with the capacitor
US6402916B1 (en) * 1993-10-27 2002-06-11 Richard L. Sampson Electrolytic process and apparatus controlled regeneration of modified ion exchangers to purify aqueous solutions and adjust ph
US5434020A (en) 1993-11-15 1995-07-18 The Regents Of The University Of California Continuous-feed electrochemical cell with nonpacking particulate electrode
US5411641A (en) * 1993-11-22 1995-05-02 E. I. Du Pont De Nemours And Company Electrochemical conversion of anhydrous hydrogen halide to halogen gas using a cation-transporting membrane
JPH07155750A (ja) 1993-12-07 1995-06-20 Mitsubishi Rayon Co Ltd 浄水器の温水殺菌方法
JP3187629B2 (ja) 1993-12-16 2001-07-11 オルガノ株式会社 逆浸透膜処理方法
US5460728A (en) 1993-12-21 1995-10-24 Shell Oil Company Method for inhibiting the plugging of conduits by gas hydrates
US5518626A (en) * 1993-12-23 1996-05-21 United Technologies Corporation Process employing thermally sterilizable aqueous polishing agents
EP0670184B1 (en) * 1994-03-01 2001-09-05 Mitsubishi Chemical Corporation Method of demineralizing water or an aqueous solution
JP3090841B2 (ja) 1994-03-29 2000-09-25 オルガノ株式会社 電気式脱イオン水製造装置
US5955510A (en) 1994-03-30 1999-09-21 Wang; Tingsheng Process for the regeneration of ion exchange resins in a fixed double-bed type apparatus
IL109240A (en) * 1994-04-07 1998-02-22 Yeda Res & Dev Ion exchange membranes
US5503729A (en) 1994-04-25 1996-04-02 Ionics Incorporated Electrodialysis including filled cell electrodialysis (electrodeionization)
EP0683136A3 (en) 1994-05-06 1998-05-13 AEA Technology plc Silver removal
EP0680932B1 (en) 1994-05-06 2001-08-08 AEA Technology plc Electrochemical deionisation
US5584981A (en) 1994-05-06 1996-12-17 United Kingdom Atomic Energy Authority Electrochemical deionization
US5451309A (en) 1994-05-09 1995-09-19 B&W Nuclear Technologies, Inc. Ion exchange resin regeneration apparatus
US6309532B1 (en) 1994-05-20 2001-10-30 Regents Of The University Of California Method and apparatus for capacitive deionization and electrochemical purification and regeneration of electrodes
US5425858A (en) * 1994-05-20 1995-06-20 The Regents Of The University Of California Method and apparatus for capacitive deionization, electrochemical purification, and regeneration of electrodes
DE69531415T2 (de) * 1994-05-20 2004-04-15 United States Filter Corp., Palm Desert Kompartimente für elektrischen Entionisierungsapparat
DE4418812C2 (de) 1994-05-30 1999-03-25 Forschungszentrum Juelich Gmbh Einfach- und Mehrfachelektrolysezellen sowie Anordnungen davon zur Entionisierung von wäßrigen Medien
US20030038089A1 (en) 1994-06-17 2003-02-27 Ehud Levy Method of reducing contaminants in drinking water
US5538746A (en) 1994-06-17 1996-07-23 Levy; Ehud Process for filtering water prior to carbonation
US6241893B1 (en) 1994-06-17 2001-06-05 Ehud Levy Water filtration media, apparatus and processes
US5460725A (en) 1994-06-21 1995-10-24 The Dow Chemical Company Polymeric adsorbents with enhanced adsorption capacity and kinetics and a process for their manufacture
US5538655A (en) 1994-06-29 1996-07-23 Arthur D. Little, Inc. Molecular complexes for use as electrolyte components
US5520816A (en) * 1994-08-18 1996-05-28 Kuepper; Theodore A. Zero waste effluent desalination system
US5458787A (en) 1994-10-27 1995-10-17 Uop Extraction of certain metal cations from aqueous solutions
US5599614A (en) * 1995-03-15 1997-02-04 W. L. Gore & Associates, Inc. Integral composite membrane
US5547551A (en) 1995-03-15 1996-08-20 W. L. Gore & Associates, Inc. Ultra-thin integral composite membrane
WO1997046491A1 (fr) 1994-11-29 1997-12-11 Organo Corporation Procede de production d'eau deionisee par une technique de deionisation electrique
WO1997046492A1 (fr) 1994-11-29 1997-12-11 Organo Corporation Procede de production d'eau deionisee par une technique de deionisation electrique
MY113226A (en) * 1995-01-19 2001-12-31 Asahi Glass Co Ltd Porous ion exchanger and method for producing deionized water
EP0814884A4 (en) * 1995-03-23 2000-01-05 Ionics IMPROVEMENTS IN MEMBRANE TREATMENTS, ESPECIALLY ELECTRODIALYSIS
US5783050A (en) 1995-05-04 1998-07-21 Eltech Systems Corporation Electrode for electrochemical cell
US5766479A (en) * 1995-08-07 1998-06-16 Zenon Environmental Inc. Production of high purity water using reverse osmosis
US5670053A (en) 1995-08-07 1997-09-23 Zenon Environmental, Inc. Purification of gases from water using reverse osmosis
DE19542475C2 (de) 1995-11-15 1999-10-28 Ballard Power Systems Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzelle sowie Verfahren zur Herstellung einer Verteilerplatte für eine solche Zelle
JP3518112B2 (ja) 1995-12-06 2004-04-12 東京瓦斯株式会社 燃料電池の水処理装置
GB9600633D0 (en) 1996-01-12 1996-03-13 Glegg Water Conditioning Inc Elecrodeionization apparatus having geometric arrangement of ion exchange material
GB9602625D0 (en) * 1996-02-09 1996-04-10 Clegg Water Conditioning Inc Modular apparatus for the demineralisation of liquids
US5868937A (en) 1996-02-13 1999-02-09 Mainstream Engineering Corporation Process and system for recycling and reusing gray water
WO1997034696A1 (en) * 1996-03-21 1997-09-25 Asahi Glass Company Ltd. Method and apparatus for producing deionized water
JP3468259B2 (ja) 1996-03-22 2003-11-17 栗田工業株式会社 脱イオン水製造方法
US5593563A (en) 1996-04-26 1997-01-14 Millipore Corporation Electrodeionization process for purifying a liquid
KR100409416B1 (ko) * 1996-06-03 2005-06-13 오르가노 코포레이션 전기탈이온법에의한탈이온수의제조법
RO114874B1 (ro) 1996-06-21 1999-08-30 Sc Ind Etans Srl PROCEDEU DE REALIZARE DE PLACI SUPORT PENTRU ELEMENT FILTRANT Șl REȚEA DE DISTRIBUIRE PENTRU FLUIDE VEHICULATE ALE FILTRULUI PENTRU MICRO Șl ULTRAFILTRARE, Șl MATRITE PENTRU REALIZAREA LOR
US5763774A (en) * 1996-08-01 1998-06-09 Millipore Corporation Fluid flow meter with reduced orientation sensitivity
US5868915A (en) 1996-09-23 1999-02-09 United States Filter Corporation Electrodeionization apparatus and method
WO1998017590A1 (en) 1996-10-23 1998-04-30 Aquatronics, Inc. Electrodialyzer and process for desalination
JPH10128338A (ja) 1996-10-29 1998-05-19 Ebara Corp 電気再生式連続脱塩装置のスケール析出防止方法及び装置
EP0892677B1 (en) 1996-11-12 2001-11-28 United States Filter Corporation Electrodeionization apparatus and method
US5762774A (en) 1996-12-20 1998-06-09 Glegg Water Conditioning, Inc. Apparatus for the purification of liquids and a method of manufacturing and of operating same
US5788826A (en) 1997-01-28 1998-08-04 Pionetics Corporation Electrochemically assisted ion exchange
US6258278B1 (en) 1997-03-03 2001-07-10 Zenon Environmental, Inc. High purity water production
US6267891B1 (en) 1997-03-03 2001-07-31 Zenon Environmental Inc. High purity water production using ion exchange
JPH10277557A (ja) 1997-04-10 1998-10-20 Asahi Glass Co Ltd 脱イオン水製造装置
US5925240A (en) * 1997-05-20 1999-07-20 United States Filter Corporation Water treatment system having dosing control
US5868944A (en) * 1997-06-19 1999-02-09 Oxygen8, Inc. Oxygenated water cooler
US6780328B1 (en) 1997-06-20 2004-08-24 Li Zhang Fluid purification devices and methods employing deionization followed by ionization followed by deionization
EP1027136A4 (en) 1997-06-20 2003-05-14 Ionics DEVICE FOR CLEANING LIQUIDS AND METHOD WITH THE WRITING SEQUENCE: DEIONIZATION, IONIZATION, DEIONIZATION
JPH1142483A (ja) 1997-07-28 1999-02-16 Sharp Corp ミネラル整水器
US6146524A (en) * 1997-09-15 2000-11-14 Story; Craig W. Multi-stage ozone injection water treatment system
CN1136153C (zh) * 1997-10-23 2004-01-28 星崎电机株式会社 电解水生成装置
US5971368A (en) * 1997-10-29 1999-10-26 Fsi International, Inc. System to increase the quantity of dissolved gas in a liquid and to maintain the increased quantity of dissolved gas in the liquid until utilized
US6017433A (en) 1997-11-12 2000-01-25 Archer Daniels Midland Company Desalting aqueous streams via filled cell electrodialysis
KR100299139B1 (ko) 1997-12-31 2001-11-14 윤종용 데시메이션여파기장치및방법
GB9802732D0 (en) 1998-02-09 1998-04-08 Elga Ltd Electrodialysis apparatus
US6402917B1 (en) * 1998-02-09 2002-06-11 Otv Societe Anonyme Electrodialysis apparatus
US6190528B1 (en) * 1998-03-19 2001-02-20 Xiang Li Helical electrodeionization apparatus
US6398965B1 (en) 1998-03-31 2002-06-04 United States Filter Corporation Water treatment system and process
US6099716A (en) 1998-05-26 2000-08-08 Proton Energy Systems, Inc. Electrochemical cell frame
US6171374B1 (en) * 1998-05-29 2001-01-09 Ballard Power Systems Inc. Plate and frame fluid exchanging assembly with unitary plates and seals
US6056878A (en) * 1998-08-03 2000-05-02 E-Cell Corporation Method and apparatus for reducing scaling in electrodeionization systems and for improving efficiency thereof
US6149788A (en) 1998-10-16 2000-11-21 E-Cell Corporation Method and apparatus for preventing scaling in electrodeionization units
US6197174B1 (en) * 1998-11-25 2001-03-06 E-Cell Corporation Method and apparatus for electrodeionization of water using mixed bed and single phase ion exchange materials in the diluting compartment
US6190553B1 (en) * 1998-12-01 2001-02-20 Sangeul Lee Purification system for disposal of polluted or waste water using water plants
US6315886B1 (en) 1998-12-07 2001-11-13 The Electrosynthesis Company, Inc. Electrolytic apparatus and methods for purification of aqueous solutions
US6458257B1 (en) 1999-02-09 2002-10-01 Lynntech International Ltd Microorganism control of point-of-use potable water sources
US6428689B1 (en) 1999-01-27 2002-08-06 Sanyo Electric Co., Ltd. Water purifying and dispensing apparatus, and method of purifying chlorine-containing water
US6284124B1 (en) 1999-01-29 2001-09-04 United States Filter Corporation Electrodeionization apparatus and method
US6190558B1 (en) * 1999-04-01 2001-02-20 Nimbus Water Systems, Inc. Reverse osmosis purification system
IT1309792B1 (it) 1999-04-22 2002-01-30 Eltek Spa Elettrodomestico utilizzante acqua, in particolare una macchinadi lavaggio, con dispositivo perfezionato per l'abbattimento
ES2233368T3 (es) 1999-04-22 2005-06-16 Eltek S.P.A. Aparato electrodomestico que utiliza agua, en especial maquina de lavar, con dispositivo mejorado para la eliminacion de dureza del agua.
US6482304B1 (en) 1999-05-07 2002-11-19 Otv Societe Anonyme Apparatus and method of recirculating electrodeionization
JP5322361B2 (ja) 1999-06-08 2013-10-23 ジーイー ウォーター アンド プロセス テクノロジーズ カナダ 電気駆動式浄水ユニット用シーリング手段およびその製造方法
US6235166B1 (en) * 1999-06-08 2001-05-22 E-Cell Corporation Sealing means for electrically driven water purification units
JP3389889B2 (ja) 1999-07-13 2003-03-24 栗田工業株式会社 電気的脱イオン装置
US6254741B1 (en) 1999-08-05 2001-07-03 Stuart Energy Systems Corporation Electrolytic cells of improved fluid sealability
JP3570304B2 (ja) 1999-08-11 2004-09-29 栗田工業株式会社 脱イオン水製造装置の殺菌方法及び脱イオン水の製造方法
US6379518B1 (en) 1999-08-11 2002-04-30 Kurita Water Industries Ltd. Electrodeionization apparatus and pure water producing apparatus
US6214204B1 (en) * 1999-08-27 2001-04-10 Corning Incorporated Ion-removal from water using activated carbon electrodes
DE19942347B4 (de) 1999-09-04 2004-07-22 Dechema Gesellschaft Für Chemische Technik Und Biotechnologie E.V. Elektrochemisch regenerierbarer Ionenaustauscher
US6187162B1 (en) * 1999-09-13 2001-02-13 Leon Mir Electrodeionization apparatus with scaling control
US6296751B1 (en) 1999-09-13 2001-10-02 Leon Mir Electrodeionization apparatus with scaling control
JP2001079553A (ja) 1999-09-16 2001-03-27 Kurita Water Ind Ltd 電気脱イオン装置のイオン交換体の充填方法及び電気脱イオン装置
JP4197380B2 (ja) 1999-09-17 2008-12-17 オルガノ株式会社 電気脱イオン装置
US6284399B1 (en) 1999-09-17 2001-09-04 Plug Power Llc Fuel cell system having humidification membranes
JP3508647B2 (ja) 1999-10-07 2004-03-22 栗田工業株式会社 電気脱イオン装置
JP4110689B2 (ja) 1999-10-14 2008-07-02 栗田工業株式会社 電気脱イオン装置
JP4172117B2 (ja) 1999-10-14 2008-10-29 栗田工業株式会社 電気脱イオン装置
US6258265B1 (en) 1999-10-15 2001-07-10 James Phillip Jones Water purifying apparatus having a plurality of purifying stages and modular ion exchange media containers
JP3593932B2 (ja) 1999-10-18 2004-11-24 栗田工業株式会社 高純度水の製造装置及び高純度水の製造方法
JP3801821B2 (ja) 1999-10-29 2006-07-26 株式会社荏原製作所 電気式脱塩装置
US6503957B1 (en) 1999-11-19 2003-01-07 Electropure, Inc. Methods and apparatus for the formation of heterogeneous ion-exchange membranes
EP1106241A1 (en) * 1999-12-10 2001-06-13 Asahi Glass Company Ltd. Electro-regenerating type apparatus for producing deionized water
US6627073B2 (en) * 1999-12-16 2003-09-30 Sanyo Electric Co, Ltd. Water treatment device
FR2803284B1 (fr) 2000-01-03 2002-04-12 Michel Bernard Dispositif automatique de purification d'eau potable
EP1129765A1 (en) 2000-03-02 2001-09-05 Asahi Glass Company Ltd. Method for producing deionized water
US6274019B1 (en) * 2000-03-08 2001-08-14 Organo Corporation Electrodeionization apparatus
US6375812B1 (en) * 2000-03-13 2002-04-23 Hamilton Sundstrand Corporation Water electrolysis system
US6365023B1 (en) 2000-06-22 2002-04-02 Millipore Corporation Electrodeionization process
GB0016846D0 (en) 2000-07-10 2000-08-30 United States Filter Corp Electrodeionisation Apparatus
US6391178B1 (en) * 2000-07-13 2002-05-21 Millipore Corporation Electrodeionization system
KR100465580B1 (ko) 2000-07-13 2005-01-13 쿠리타 고교 가부시키가이샤 전기 탈이온 장치 및 그 운전 방법
AU2001283313A1 (en) 2000-08-11 2002-02-25 Ionics Incorporated Device and method for electrodialysis
US6495014B1 (en) 2000-08-17 2002-12-17 University Of Chicago Electrodeionization substrate, and device for electrodeionization treatment
US6645383B1 (en) 2000-08-25 2003-11-11 Usf Consumer & Commercial Watergroup, Inc. Process and apparatus for blending product liquid from different TFC membranes
US20020144954A1 (en) 2000-09-28 2002-10-10 Arba John W. Electrodeionization device and methods of use
US7147785B2 (en) 2000-09-28 2006-12-12 Usfilter Corporation Electrodeionization device and methods of use
US20020103724A1 (en) 2000-12-01 2002-08-01 Stephen Huxter Courier independent system and method for the delivery of goods ordered by the internet
JP3794268B2 (ja) 2001-01-05 2006-07-05 栗田工業株式会社 電気脱イオン装置及びその運転方法
US6607647B2 (en) 2001-04-25 2003-08-19 United States Filter Corporation Electrodeionization apparatus with expanded conductive mesh electrode and method
US6649037B2 (en) 2001-05-29 2003-11-18 United States Filter Corporation Electrodeionization apparatus and method
US6579445B2 (en) * 2001-06-01 2003-06-17 Sartorius Ag System for the production of laboratory grade ultrapure water
JP4507270B2 (ja) * 2001-06-26 2010-07-21 三浦工業株式会社 軟水化装置およびその再生制御方法
US6607668B2 (en) 2001-08-17 2003-08-19 Technology Ventures, Inc. Water purifier
US6795298B2 (en) 2001-09-07 2004-09-21 Luxon Energy Devices Corporation Fully automatic and energy-efficient deionizer
JP4997678B2 (ja) 2001-09-27 2012-08-08 栗田工業株式会社 電気脱イオン装置
ES2361004T3 (es) 2001-10-15 2011-06-13 Siemens Water Technologies Holding Corp. Aparato y método para purificación de fluidos.
ATE445576T1 (de) 2001-11-05 2009-10-15 Bionomics Ltd Vorrichtung und verfahren zur herstellung von wasser hoher mikrobiologischer reinheit mit hilfe einer umkehrosmose-membrananlage
MXPA04005925A (es) 2001-12-20 2005-03-31 Aquatech Int Corp Proceso de desionizacion fraccionada.
US20030155243A1 (en) 2002-02-21 2003-08-21 Eet Corporation Multi-path split cell spacer and electrodialysis stack design
US6808608B2 (en) * 2002-03-13 2004-10-26 Dionex Corporation Water purifier and method
US6758954B2 (en) 2002-04-11 2004-07-06 U.S. Filter Corporation Electrodeionization apparatus with resilient endblock
US20040188258A1 (en) 2002-05-17 2004-09-30 Yohei Takahashi Electric demineralizer
US7501061B2 (en) * 2002-10-23 2009-03-10 Siemens Water Technologies Holding Corp. Production of water for injection using reverse osmosis
US20040118780A1 (en) 2002-12-20 2004-06-24 Barnstead/Thermolyne Corporation Water purification system and method
US6929748B2 (en) * 2003-03-28 2005-08-16 Chemitreat Pte Ltd Apparatus and method for continuous electrodeionization
JP4384444B2 (ja) 2003-05-29 2009-12-16 株式会社荏原製作所 電気式脱塩装置及び電気透析装置
JP2005007347A (ja) 2003-06-20 2005-01-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電気透析式浄水器
JP2005007348A (ja) 2003-06-20 2005-01-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電気脱イオン装置
US7604725B2 (en) 2003-11-13 2009-10-20 Siemens Water Technologies Holding Corp. Water treatment system and method
US8377279B2 (en) 2003-11-13 2013-02-19 Siemens Industry, Inc. Water treatment system and method
US7862700B2 (en) 2003-11-13 2011-01-04 Siemens Water Technologies Holding Corp. Water treatment system and method
US7083733B2 (en) 2003-11-13 2006-08-01 Usfilter Corporation Water treatment system and method
US7846340B2 (en) 2003-11-13 2010-12-07 Siemens Water Technologies Corp. Water treatment system and method
US20050103717A1 (en) 2003-11-13 2005-05-19 United States Filter Corporation Water treatment system and method
US7338595B2 (en) * 2003-11-13 2008-03-04 Culligan International Company Flow-through tank for water treatment
US7582198B2 (en) 2003-11-13 2009-09-01 Siemens Water Technologies Holding Corp. Water treatment system and method
US7563351B2 (en) 2003-11-13 2009-07-21 Siemens Water Technologies Holding Corp. Water treatment system and method
US7329358B2 (en) 2004-05-27 2008-02-12 Siemens Water Technologies Holding Corp. Water treatment process
US7459088B2 (en) 2004-09-13 2008-12-02 The University Of South Carolina Water desalination process and apparatus
US20060231403A1 (en) 2005-04-14 2006-10-19 Riviello John M Chambered electrodeionization apparatus with uniform current density, and method of use

Also Published As

Publication number Publication date
US8894834B2 (en) 2014-11-25
US20060157422A1 (en) 2006-07-20
US7083733B2 (en) 2006-08-01
JP2007513749A (ja) 2007-05-31
EP1682451B1 (en) 2020-10-07
US20050103722A1 (en) 2005-05-19
WO2005049498A2 (en) 2005-06-02
TW200516060A (en) 2005-05-16
WO2005049498A3 (en) 2006-11-09
EP1682451A2 (en) 2006-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2837807T3 (es) Sistema y método de almacenamiento de agua
ES2525876T3 (es) Método de tratamiento de agua
US8377279B2 (en) Water treatment system and method
US20050103717A1 (en) Water treatment system and method
US9701548B2 (en) Electrochemical water softening system
US7846340B2 (en) Water treatment system and method
US7604725B2 (en) Water treatment system and method
US9790101B2 (en) Multi-port flow switching valve
US10414669B2 (en) Water treatment system tank and method of assembly
MXPA06005384A (es) Sistema y metodo para tratamiento de agua
ES2857958T3 (es) Sistema y método de tratamiento de agua