FR2715581A1 - Enceinte de pressurisation d'un liquide avec un gaz. - Google Patents

Enceinte de pressurisation d'un liquide avec un gaz. Download PDF

Info

Publication number
FR2715581A1
FR2715581A1 FR9401088A FR9401088A FR2715581A1 FR 2715581 A1 FR2715581 A1 FR 2715581A1 FR 9401088 A FR9401088 A FR 9401088A FR 9401088 A FR9401088 A FR 9401088A FR 2715581 A1 FR2715581 A1 FR 2715581A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
liquid
gas
column
enclosure according
pressurization
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.)
Granted
Application number
FR9401088A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2715581B1 (fr
Inventor
Boulant Alain
Villessot Daniel
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.)
CISE INTERNATIONALE
Original Assignee
CISE INTERNATIONALE
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 CISE INTERNATIONALE filed Critical CISE INTERNATIONALE
Priority to FR9401088A priority Critical patent/FR2715581B1/fr
Publication of FR2715581A1 publication Critical patent/FR2715581A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2715581B1 publication Critical patent/FR2715581B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1278Provisions for mixing or aeration of the mixed liquor
    • C02F3/1289Aeration by saturation under super-atmospheric pressure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2322Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles using columns, e.g. multi-staged columns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/234Surface aerating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/234Surface aerating
    • B01F23/2341Surface aerating by cascading, spraying or projecting a liquid into a gaseous atmosphere
    • B01F23/23412Surface aerating by cascading, spraying or projecting a liquid into a gaseous atmosphere using liquid falling from orifices in a gaseous atmosphere, the orifices being exits from perforations, tubes or chimneys
    • 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
    • C02F1/24Treatment of water, waste water, or sewage by flotation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/24Activated sludge processes using free-fall aeration or spraying
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

L'invention a pour objet une enceinte de pressurisation d'un liquide avec un gaz, du type comportant une partie supérieure A dans laquelle débouche une conduite (6) d'alimentation en liquide sous pression et une conduite (10) d'alimentation en gaz sous pression et une partie inférieure (B) remplie de liquide et au fond de laquelle débouche une conduite (9) de sortie du liquide pressurisé. L'enceinte est formée par une colonne verticale (2) comportant, dans la partie supérieure (A) et successivement par rapport au sens de circulation du liquide dans la colonne (2), d'une part, des moyens (20) de formation de jets de liquide, disposés au-dessus de la conduite (10) d'alimentation en gaz et, d'autre part, des moyens (30) de séparation des jets et de mélange intime du liquide du gaz pour dissoudre ledit gaz dans ledit liquide.

Description

La présente invention a pour objet une enceinte de pressurisation d'un liquide avec un gaz comme par exemple de l'eau avec de l'air ou du gaz carbonique.
Les liquides pressurisés sont couramment utilisés dans de nombreuses installations industrielles et notamment dans des installations de flottation pour la séparation de particules solides contenues dans un liquide.
A cet effet, le liquide, comme par exemple de l'eau, est saturé en gaz et plus particulièrement en air sous une pression de 3 à 8 bars et le liquide ainsi pressurisé est brutalement détendu par retour à la pression atmosphérique, pour provoquer l'apparition spontanée de bulles d'air très fines et très nombreuses.
I1 en résulte donc un "lait de bulles" qui, mélangé aux particules en suspension préalablement conditionnées et floculées dans le liquide à traiter, provoquera leur flottation.
Pour pressuriser le liquide, on utilise une enceinte de pressurisation qui est généralement constituée par un ballon d'assez grandes dimensions comportant une conduite d'alimentation en liquide sous pression, une conduite d'alimentation en gaz sous pression et une conduite de sortie du liquide pressurisé.
Dans le ballon, le liquide se charge de gaz dissous à une pression comprise entre 3 et 8 bars pendant 2 à 4 minutes.
Or, on sait que la concentration maximum que peut atteindre un gaz dissous dans un liquide est donnée par la loi de Henry
C=kxP avec C : concentration du gaz en solution
k : constante de Henry
P : pression absolue.
Pratiquement, il est impossible d'atteindre la concentration à 100% et le plus souvent la concentration obtenue par les ballons de pressurisation utilisés jusqu'à présent est de l'ordre de 50 à 80%.
Pour cela, on connaît plusieurs types de ballons de pressurisation qui utilisent divers dispositifs pour essayer d'augmenter le taux de concentration du gaz dans le liquide.
Un dispositif connu consiste à projeter, à l'intérieur du ballon de pressurisation, le liquide sur une plaque pour créer une turbulence favorisant la dissolution.
Mais, avec ce dispositif, le taux de concentration ne dépasse pas 50t.
Un autre dispositif connu consiste à placer dans le ballon de pressurisation, un pulvérisateur, disposé au sommet dudit ballon dans l'axe vertical et dont l'orifice de pulvérisation est orienté vers le bas.
La pulvérisation permet d'accroître l'interface liquide/gaz et d'obtenir une meilleure utilisation du volume du ballon de pressurisation.
Mais, avec ce dispositif, le taux de concentration de gaz dans le liquide ne dépasse pas 70%.
Une autre solution consiste à utiliser la vitesse du jet d'alimentation en liquide sous pression pour créer une turbulence favorisant la dissolution.
En effet, l'impact d'un jet liquide sur la surface libre d'un liquide provoque une turbulence qui s'accompagne d'un entraînement au sein du liquide, de bulles de gaz.
Le contact entre les deux phases qui en résulte, favorise la dissolution du gaz.
Dans ce cas, le taux de concentration de gaz dans le liquide peut atteindre 80%.
L'invention a pour but de proposer une enceinte de pressurisation d'un liquide avec un gaz qui permet d'obtenir un taux de concentration de gaz dans le liquide de l'ordre de 90t, tout en permettant de diminuer les dimensions de l'enceinte par rapport aux ballons de pressurisation utilisés jusqu'à présent.
L'invention a donc pour objet une enceinte de pressurisation d'un liquide avec un gaz, du type comportant une partie supérieure dans laquelle débouche une conduite d'alimentation en liquide sous pression et une conduite d'alimentation en gaz sous pression et une partie inférieure remplie de liquide et au fond de laquelle débouche une conduite de sortie du liquide pressurisé, caractérisée en ce qu'elle est formée par une colonne verticale comportant, dans la partie supérieure et successivement par rapport au sens de circulation du liquide dans ladite colonne, d'une part, des moyens de formation de jets de liquide ayant une vitesse déterminée, disposés au-dessus de la conduite d'alimentation en gaz et, d'autre part, des moyens de séparation des jets et de mélange intime du liquide et du gaz pour dissoudre ledit gaz dans ladite colonne.
Selon d'autres caractéristiques de l'invention
- la colonne comporte, au-dessous de la surface du liquide séparant les deux parties de ladite colonne, des moyens de brassage du liquide,
- la colonne comporte, au-dessus de la conduite de sortie du liquide pressurisé, un anti-vortex,
- des moyens de formation de jets de liquide comprennent une plaque percée d'une multitude de petits orifices et s'étendant sur toute la section de la colonne,
- les jets de liquide ont une vitesse comprise entre 6 et 9m/s,
- les moyens de séparation des jets et de mélange intime du gaz sont formés par une empilement de grilles superposées s'étendant chacune sur toute la section de la colonne,
- les moyens de brassage du liquide sont formés par un empilement de grilles superposées s'étendant chacune sur toute la section de la colonne,
- les grilles sont en métal déployé et traité contre la corrosion,
- le métal est de l'acier inoxydable.
Les caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront au cours de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en référence aux dessins annexés, sur lesquels
- la Fig. 1 est une vue schématique en coupe verticale d'une enceinte de pressurisation selon l'invention,
- la Fig. 2 est une vue en coupe selon la ligne 2-2 de la Fig. 1,
- la Fig. 3 est une vue en coupe selon les lignes 3-3 de la Fig. 1,
- la Fig. 4 est une vue en coupe selon la ligne 4-4 de la Fig. 1.
Comme représenté sur la Fig. 1, l'enceinte de pressurisation selon l'invention, désignée dans son ensemble par la référence 1, se compose d'une colonne verticale 2.
Cette colonne 2 est munie, à son extrémité supérieure, d'un couvercle 3 de forme hémisphérique et, à son extrémité inférieure, d'un fond également de forme hémisphérique.
Le couvercle 3 comporte un orifice 5 raccordé à une conduite 6 d'alimentation en liquide sous pression, comme par exemple de l'eau.
La conduite 6 est pourvue d'une pompe 7 permettant d'alimenter l'enceinte 1 en liquide à une pression comprise entre 6 et 8 bars.
Le fond 4 comporte un orifice 8 raccordé à une conduite 9 de sortie du liquide pressurisé de l'enceinte 1.
Par ailleurs, la colonne 2 est pourvue dans sa partie supérieure, d'une conduite 10 d'alimentation en gaz sous pression, comme par exemple de l'air.
En cours de fonctionnement, l'enceinte 1 est divisée en deux parties, une partie supérieure A dans laquelle s'effectue la dissolution du gaz dans le liquide et une partie inférieure B remplie de liquide pressurisé.
Dans le but d'augmenter le taux de concentration de gaz dans le liquide, la colonne verticale 2 comporte, dans la partie supérieure A et successivement par rapport au sens de circulation du liquide dans ladite colonne 2, d'une part, des moyens 20 de formation de jets de liquide parallèles et verticaux et, d'autre part, de moyens 30 de séparation des jets et de mélange intime du liquide et du gaz pour dissoudre ledit gaz dans ledit liquide.
Les moyens 20 de formation de jets de liquide comprennent une plaque 21 percée d'une multitude de petits orifices 22 (Fig. 2) et s'étendant sur toute la section de la colonne 2.
La plaque 21 est disposée au-dessus de la conduite d'alimentation 10 en gaz sous pression et par exemple au niveau du plan de raccordement entre la colonne 2 et le couvercle 3.
Les moyens 30 de séparation des jets et de mélange intime du liquide et du gaz sont formés par un empilement de grilles 31 (Fig. 3) superposées et s'étendant chacune sur toute la section de la colonne 2.
L'empilement de ces grilles 31 est disposé entre la plaque 21 et la surface C de liquide séparant les deux parties A et B de la colonne 2 et la conduite 10 d'alimentation en gaz sous pression débouche, dans ladite colonne 2, au niveau de cet empilement de grilles 31.
De plus, la colonne 2 peut également comporter, au-dessous de la surface C du liquide, des moyens 40 de brassage de ce liquide et, au-dessus de la conduite 9 de sortie du liquide pressurisé, un anti-vortex 50.
Les moyens 40 de brassage du liquide sont formés par un empilement de grilles 41 superposées et s'étendant chacune sur toute la section de la colonne 2.
Les grilles 31 et 41 sont par exemple en métal déployé et traité contre la corrosion.
Le métal est par exemple de l'acier inoxydable.
Comme représenté à la Fig. 4, l'anti-vortex 50 est formé par des plaques verticales 51 qui permettent d'éviter la formation de tourbillons dans le liquide pressurisé avant sa sortie de l'enceinte 1 par la conduite 9.
Le liquide pénètre par la conduite 6 dans l'enceinte 1 à une pression comprise entre 6 et 8 bars.
Ce liquide traverse les orifices 22 de la plaque 21 en formant ainsi une multitude de jets de liquide parallèles et verticaux, qui possèdent une vitesse de 6 à 9m/s.
La vitesse du liquide à la sortie des orifices 22 est fonction du diamètre de ces orifices 22 et de la pression d'entrée du liquide dans l'enceinte 1.
Ensuite, les jets de liquide, en traversant les grilles 31 sont divisés et il se forme un brouillard ce qui permet d'augmenter la surface de contact entre le liquide et le gaz et de créer une turbulence qui s'accompagne d'un entraînement au sein du liquide, de bulles de gaz.
Le contact entre les deux phases qui en résulte favorise la dissolution du gaz dans le liquide.
De préférence, la conduite 10 d'alimentation en gaz sous pression débouche dans la colonne 2 à proximité de la plaque 21.
Les grilles 41 disposées au-dessous de la surface C de liquide, ont pour but de brasser ce liquide et d'éviter l'entraînement de bulles de gaz dans ledit liquide.
Le taux de concentration de gaz dans le liquide pressurisé obtenu à la sortie de l'enceinte 1, grâce à la plaque 21 et aux grilles 31, est de l'ordre de 90%.
A titre d'exemple, l'enceinte de pressurisation selon l'invention a une hauteur de 3,5 m et un diamètre de 0,4 m, alors que le diamètre des ballons de pressurisation utilisés jusqu'à présent était d'environ de 2m pour sensiblement la même hauteur.
L'enceinte selon l'invention s'applique aussi bien à la pressurisation d'eau avec de l'air, de l'air ozoné, du gaz carbonique ou tout autre gaz.
L'enceinte de pressurisation selon l'invention peut être utilisée dans les installations de séparation solide-liquide par flottation.

Claims (9)

REVENDICATIONS
1. Enceinte de pressurisation d'un liquide avec un gaz, du type comportant une partie supérieure (A) dans laquelle débouche une conduite (6) d'alimentation en liquide sous pression et une conduite (10) d'alimentation en gaz sous pression et une partie inférieure (B) remplie de liquide et au fond de laquelle débouche une conduite (9) de sortie du liquide pressurisé, caractérisée en ce qu'elle est formée par une colonne verticale (2) comportant, dans la partie supérieure (A) et successivement par rapport au sens de circulation du liquide dans la colonne (2), d'une part, des moyens (20) de formation de jets de liquide ayant une vitesse déterminée, disposés au-dessus de la conduite (1û) d'alimentation en gaz et, d'autre part, des moyens (30) de séparation des jets et de mélange intime du liquide et du gaz pour dissoudre ledit gaz dans ledit liquide.
2. Enceinte de pressurisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la colonne (2) comporte, au-dessous de la surface (C) du liquide séparant les deux parties (A) et (B) de ladite colonne (2), des moyens (40) de brassage dudit liquide.
3. Enceinte de pressurisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la colonne (2) comporte, au-dessus de la conduite (9) de sortie du liquide pressurisé, un anti-vortex (50).
4. Enceinte de pressurisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les moyens (20) de formation de jet de liquide comprennent une plaque (21) percée d'une multitude de petits orifices (22) et s'étendant sur toute la section de la colonne (2).
5. Enceinte de pressurisation selon les revendications 1 et 4, caractérisée en ce que les jets de liquide ont une vitesse comprise entre 6 à 9 m/s.
6. Enceinte de pressurisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les moyens (30) de séparation des jets et de mélange intime du liquide et du gaz sont formés par un empilement de grilles (31) superposées s'étendant chacune sur toute la section de la colonne (2).
7. Enceinte de pressurisation selon la revendication 2, caractérisée en ce que les moyens (40) de brassage du liquide sont formés par un empilement de grilles (41) superposées s'étendant chacune sur toute la section de la colonne (2).
8. Enceinte selon les revendications 6 et 7, caractérisée en ce que les grilles (31, 41) sont en métal déployé et traité contre la corrosion.
9. Enceinte selon la revendication 8, caractérisée en ce que le métal est de l'acier inoxydable.
FR9401088A 1994-02-01 1994-02-01 Enceinte de pressurisation d'un liquide avec un gaz. Expired - Fee Related FR2715581B1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9401088A FR2715581B1 (fr) 1994-02-01 1994-02-01 Enceinte de pressurisation d'un liquide avec un gaz.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9401088A FR2715581B1 (fr) 1994-02-01 1994-02-01 Enceinte de pressurisation d'un liquide avec un gaz.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2715581A1 true FR2715581A1 (fr) 1995-08-04
FR2715581B1 FR2715581B1 (fr) 1996-04-12

Family

ID=9459627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9401088A Expired - Fee Related FR2715581B1 (fr) 1994-02-01 1994-02-01 Enceinte de pressurisation d'un liquide avec un gaz.

Country Status (1)

Country Link
FR (1) FR2715581B1 (fr)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1053976A1 (fr) * 1999-05-21 2000-11-22 Applied Oxidation Technologies (2000) Inc. Traitement d'eaux usées procédé et dispositif
FR2909993A1 (fr) * 2006-12-13 2008-06-20 Degremont Sa Procede pour la clarification par flottation d'eaux difficiles, et installation pour sa mise en oeuvre
CN102424443A (zh) * 2011-08-16 2012-04-25 胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司 一种用于污水处理的微气泡发生与溶气方法及装置
WO2013003401A1 (fr) * 2011-06-29 2013-01-03 Imi Cornelius Inc. Appareil de gazéification et procédé de formation d'une boisson gazéifiée
WO2013006321A1 (fr) * 2011-06-29 2013-01-10 Imi Cornelius Inc. Appareil de carbonatation et procédé de formation d'une boisson gazéifiée
EP2587944A2 (fr) * 2010-06-29 2013-05-08 IMI Cornelius Inc. Appareil de carbonatation et procédé pour la formation d'une boisson gazeuse
JP2013111501A (ja) * 2011-11-25 2013-06-10 Gastar Corp 加圧容器およびその加圧容器を備えた微細気泡発生機能付き装置
CN103880105A (zh) * 2013-11-13 2014-06-25 中石化石油工程设计有限公司 一种用于高温高盐含油污水的高效溶气装置及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1017990B (de) * 1953-08-04 1957-10-17 Philipp Mueller Nachf Eugen Bu Belueftungsvorrichtung fuer Rohwasser
DE2435566A1 (de) * 1974-07-24 1976-02-05 Messer Griesheim Gmbh Verfahren und vorrichtung zum einbringen von sauerstoff in wasser
FR2293236A1 (fr) * 1974-12-05 1976-07-02 Air Liquide Procede de dissolution d'un gaz dans un liquide
GB2031747A (en) * 1978-09-20 1980-04-30 Envirotech Corp Gas-liquid dissolving tank
US4624791A (en) * 1985-07-15 1986-11-25 Ferriss Jon S Method for improving bubble surface area exposure
DE9107597U1 (fr) * 1991-06-20 1991-08-01 Messer Griesheim Gmbh, 6000 Frankfurt, De

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1017990B (de) * 1953-08-04 1957-10-17 Philipp Mueller Nachf Eugen Bu Belueftungsvorrichtung fuer Rohwasser
DE2435566A1 (de) * 1974-07-24 1976-02-05 Messer Griesheim Gmbh Verfahren und vorrichtung zum einbringen von sauerstoff in wasser
FR2293236A1 (fr) * 1974-12-05 1976-07-02 Air Liquide Procede de dissolution d'un gaz dans un liquide
GB2031747A (en) * 1978-09-20 1980-04-30 Envirotech Corp Gas-liquid dissolving tank
US4624791A (en) * 1985-07-15 1986-11-25 Ferriss Jon S Method for improving bubble surface area exposure
DE9107597U1 (fr) * 1991-06-20 1991-08-01 Messer Griesheim Gmbh, 6000 Frankfurt, De

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1053976A1 (fr) * 1999-05-21 2000-11-22 Applied Oxidation Technologies (2000) Inc. Traitement d'eaux usées procédé et dispositif
SG98395A1 (en) * 1999-05-21 2003-09-19 Applied Oxidation Technologies Waste water treatment method and apparatus
FR2909993A1 (fr) * 2006-12-13 2008-06-20 Degremont Sa Procede pour la clarification par flottation d'eaux difficiles, et installation pour sa mise en oeuvre
WO2008087264A2 (fr) * 2006-12-13 2008-07-24 Degremont Procede pour la clarification par flottation d'eaux difficiles, et installation pour sa mise en oeuvre
WO2008087264A3 (fr) * 2006-12-13 2008-09-04 Degremont Procede pour la clarification par flottation d'eaux difficiles, et installation pour sa mise en oeuvre
US8480907B2 (en) 2006-12-13 2013-07-09 Degremont Method for the floatation-clarification of difficult water and facility for implementing same
EP2587944A2 (fr) * 2010-06-29 2013-05-08 IMI Cornelius Inc. Appareil de carbonatation et procédé pour la formation d'une boisson gazeuse
EP2587944A4 (fr) * 2010-06-29 2013-12-18 Imi Cornelius Inc Appareil de carbonatation et procédé pour la formation d'une boisson gazeuse
US8840092B2 (en) 2010-06-29 2014-09-23 Cornelius, Inc. Carbonation apparatus and method for forming a carbonated beverage
US8857797B2 (en) 2010-06-29 2014-10-14 Cornelius, Inc. Carbonation apparatus and method for forming a carbonated beverage
US8882084B2 (en) 2010-06-29 2014-11-11 Cornelius, Inc. Variable carbonation using in-line carbonator
WO2013006321A1 (fr) * 2011-06-29 2013-01-10 Imi Cornelius Inc. Appareil de carbonatation et procédé de formation d'une boisson gazéifiée
WO2013003401A1 (fr) * 2011-06-29 2013-01-03 Imi Cornelius Inc. Appareil de gazéification et procédé de formation d'une boisson gazéifiée
CN102424443A (zh) * 2011-08-16 2012-04-25 胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司 一种用于污水处理的微气泡发生与溶气方法及装置
CN102424443B (zh) * 2011-08-16 2013-07-31 胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司 一种用于污水处理的微气泡发生与溶气装置
JP2013111501A (ja) * 2011-11-25 2013-06-10 Gastar Corp 加圧容器およびその加圧容器を備えた微細気泡発生機能付き装置
CN103880105A (zh) * 2013-11-13 2014-06-25 中石化石油工程设计有限公司 一种用于高温高盐含油污水的高效溶气装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
FR2715581B1 (fr) 1996-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0242280B1 (fr) Procédé et dispositif de traitement d'un liquide alimentaire avec un gaz
WO2009116711A2 (fr) Appareil de génération de microbulles
FR2715581A1 (fr) Enceinte de pressurisation d'un liquide avec un gaz.
US4229302A (en) Waste treatment apparatus with floating platform
EP0222799A1 (fr) Procede pour introduire de l'oxygene dans de l'eau et dispositif pour mettre en oeuvre ce procede.
FR2466272A1 (fr) Procede et dispositif d'enrichissement de liquides en gaz
US4762276A (en) Fluid evaporation device for mud pits
US20190015604A1 (en) Method and Apparatus for the Production of Microscale Bubbles by Depressurization Cavitation
JP3320105B2 (ja) キヤビテーシヨン噴流用ノズル
EP1272430B1 (fr) Dispositif et procede de traitement d'eau par ecumage
WO2009107386A1 (fr) Générateur d'eau saturée et appareil pour la génération d'eau saturée et de liquides saturés
JP4558868B2 (ja) 気液混合溶解装置
JP3208394B2 (ja) 水圧を利用した酸素溶解方法
WO2003084652A2 (fr) Procede et reacteur de mise en contact gaz/liquide par dispersion, et applications
JPS632158Y2 (fr)
CA2939691C (fr) Procede et dispositif de dispersion de gaz dans un liquide
CN110723262B (zh) 一种便携式船用清洗装置
US7703752B2 (en) Method and equipment for mixing fluids
EP0406048B1 (fr) Procédé et dispositif d'injection de fluides dans un bassin de flottation
KR200141776Y1 (ko) 수처리용 초미세기포발생장치
US1373892A (en) Liquid-carbonating apparatus
JP2976875B2 (ja) オゾン水製造装置
GB2045658A (en) Method and apparatus for producing an underwater abrasive slurry
FR2596139A1 (fr) Procede pour le remplissage de contenants pour aerosols avec du co2
FR2595264A1 (fr) Dispositif melangeur de deux liquides notamment de densites differentes

Legal Events

Date Code Title Description
TP Transmission of property
TP Transmission of property
ST Notification of lapse

Effective date: 20081031