WO2011122986A2 - Гидродинамический способ очистки воды - Google Patents

Гидродинамический способ очистки воды Download PDF

Info

Publication number
WO2011122986A2
WO2011122986A2 PCT/RU2011/000086 RU2011000086W WO2011122986A2 WO 2011122986 A2 WO2011122986 A2 WO 2011122986A2 RU 2011000086 W RU2011000086 W RU 2011000086W WO 2011122986 A2 WO2011122986 A2 WO 2011122986A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
water
hydrodynamic
tank
generator
storage tank
Prior art date
Application number
PCT/RU2011/000086
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2011122986A3 (ru
Original Assignee
ПАНАСЮК, Дмитрий Валерьевич
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 ПАНАСЮК, Дмитрий Валерьевич filed Critical ПАНАСЮК, Дмитрий Валерьевич
Publication of WO2011122986A2 publication Critical patent/WO2011122986A2/ru
Publication of WO2011122986A3 publication Critical patent/WO2011122986A3/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
    • 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
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • C02F1/32Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation with ultraviolet light
    • 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
    • C02F1/34Treatment of water, waste water, or sewage with mechanical oscillations
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/04Disinfection

Definitions

  • the proposed invention relates to the technology of water purification from underground sources and open reservoirs, as well as industrial and domestic wastewater, from mechanical impurities, salts, metals (iron, manganese, etc.) surface-active substances (surfactants), disinfection of water from microorganisms and can to be used for the production of domestic water and industrial and technical water.
  • Ozone purification methods Ozone purification methods, reagent systems, and biological purification systems are also known.
  • the disadvantage of these methods is that ozone, as a powerful oxidizing agent and decontaminant, it is very dangerous for humans and for the ecology of the planet as a whole.
  • the disadvantage of a reagent cleaning system is that toxic waste and hazardous working conditions for maintenance personnel are generated during the cleaning process.
  • the disadvantage of the biological treatment system is that the microflora is detrimental to a change in temperature, oxygen content, and a change in the composition of effluents.
  • the disadvantage of this method is the low quality of purified water, the difficulty in maintenance and a limited life.
  • the task set for the claimed technical solution is to find the optimal water supply solution: purification and disinfection of water for drinking water supply systems from underground and open reservoirs, water treatment for boiler rooms and heating systems. Return of purified water in any technological processes (water cycle closure), desalination of saline water, disinfection by a non-reagent method (chlorine-free water), provision of clean water to household consumers: swimming pools, health facilities, saunas, baths, residential buildings, industrial and domestic wastewater treatment .
  • the method of water purification should be: easy to maintain, low-energy, work without the use of chemicals and any radiation and magnetic fields, to obtain clean drinking water.
  • the problem is solved in that the water purification method is based on the movement of water inside the installation in such a way that physicochemical processes occur in it: aeration, cold boiling cavitation, collapse, coagulation, as a result of which all undesirable impurities (suspended matter and dissolved substances) are separated from water and precipitate, so that later they can be removed elementarily.
  • the inventive features of the method provide a technical result, which is manifested in improving the quality and productivity of water treatment. This result is achieved in the process of filtration through a four-layer loading of quartz sand and abundant saturation of water with oxygen from the air, disinfection of water with ultraviolet radiation. In the process of regeneration of the charge, the particles settled in it are completely removed and its filtering ability is restored, as well as the water used during washing goes back to the water treatment through a sump.
  • a mechanical cleaning filter 1 consists of a mechanical cleaning filter 1, solenoid valve 2, circulation and make-up tank 3, drain pipe 4, level 5 sensors, filter filling 6, central pillar 7, perforated plates to hold the filter filling 8, hydrodynamic generator 9, drain pipe 10, sensors level 11, supply technological pumps 12, a process pump for generating a vacuum in the generator 13, nozzles 14, injector 15, coagulator 16, drain pipe 17, center post 18, sediment collector 19, drain pipe 20, filtering Cake 21, center post 22, perforated plates for holding the filter bed 23, storage tank 24, level sensors 25, ultraviolet sterilizer 26, flow meter 27, additional activation unit 28, flow meter 29, additional filter 30.
  • the hydrodynamic generator is shown in figure 2
  • It consists of a feed pump 1, an injector 2, an oxygen enrichment chamber 3, a working chamber 4, a recirculation pipe 5, level 6 sensors, process pumps 7 and 8, nozzles 9 and 10, a drain pipe 11, and a vacuum pump 12.
  • the nozzle is shown in Fig.Z
  • It consists of a section for creating a fluid flow pressure L 1, a section for creating an acceleration of a fluid flow L 2, an acceleration portion L 3.
  • the injector is shown in figure 4
  • the fluid passing through the nozzle of the injector creates a vacuum in the working chamber, which contributes to the flow of oxygen in proportion to the volume of the passing fluid.
  • the method is as follows.
  • Underground water from a well or from an open reservoir is fed through an electromagnetic valve and a mechanical cleaning filter to a circulation-feed tank where the pressure of the incoming water is equalized to the calculated working pressure, excluding getting into the process pumps and the hydrodynamic generator of solid precipitation, regulating the required total flow of water, fat separation, removal of oil products, removal of coarse impurities, removal of fine impurities, ensuring the process of tsilkulyatsii, excessive oxygen saturation of air by means of the injector.
  • Water is fed from the circulation-feed tank by technological pumps to the hydrodynamic generator and through nozzles there is a collision of counter flows in the discharged chamber of the generator with the calculated speed and pressure necessary for the occurrence of cavitation and collapse.
  • Water is supplied from the coagulator to the sedimentation tank where the formed insoluble substances in the form of "flakes” visible to the naked eye are deposited in the lower part of the sedimentation tank and then removed during washing. Filling of quartz sand in the sediment collector prevents the ingress of “flakes”, i.e. formed insoluble substances in the storage tank. From the collection of sediments, purified water enters the storage tank, where an ultraviolet sterilizer is installed to disinfect the water. Water flows from the storage tank to the consumer. To restore the performance of the water treatment complex, regeneration of the filtering backfill is required, i.e. flushing. Flushing is carried out once a quarter and depends on the degree of contamination of the source water.
  • the regeneration of the filter load using the inventive operations in conjunction with the filtering mode ensures the achievement of the above technical result.
  • the inventive regeneration scheme further saves the water sent to the flushing.
  • the proposed method of water purification operates in a non-pressure mode, water is supplied through the central column from bottom to top (operating mode), which ensures uniform distribution of passing water through the filter bed.
  • an activation unit 28 When treating water from a river or industrial and domestic wastewater between a mechanical treatment filter 2 and a circulation-feed tank 3, an activation unit 28 is installed, with a flow meter 29.
  • an ion exchange resin is used.
  • Automated water treatment control is carried out through installed level sensors.
  • the proposed method of water purification makes it possible to build a completed technological cycle of water purification to turn it into an original water treatment plant for technical use, compact, low-energy, easy to use and unpretentious.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии очистки воды из подземных источников и открытых водоемов, а также промышленных и бытовых вод от механических примесей, солей, металлов, поверхностно-активных веществ, обеззараживания воды и может быть использовано для производства воды хозяйственно-питьевого и промышленно-технического назначения. Загрязненная вода через электромагнитный клапан поступает на очистку в циркуляционно- подпиточную емкость, где происходит выравниванием давления до расчетного рабочего давления, удаление мелко и крупнодисперсных примесей и обильное насыщение кислородом воздуха. Далее вода технологическими насосами попадает в гидродинамический генератор и через форсунки происходит столкновение встречных потоков в разряженной камере генератора. В гидродинамической камере происходят процессы кавитации, полное или частичное обеззараживание воды, частичная деаэрация. Расчетный объем обработанной воды возвращают в циркуляционно-подпиточную емкость, что способствует началу окислительных процессов и коагуляции в исходной воде. Далее вода поступает в коагулятор. Из коагулятора вода подается в сборник осадков, где нерастворимые вещества в виде хлопьев оседают в нижней части сборника осадков и затем удаляются при промывке. Из сборника осадков очищенная вода попадает в накопительный бак с ультрафиолетовым стерилизатором для обеззараживания воды. Из накопительного бака вода поступает к потребителю.

Description

ОПИСАНИЕ.
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Предложенное изобретение относится к технологии очистки воды из подземных источников и открытых водоёмов, а также сточных промышленных и бытовых вод, от механических примесей, солей, металлов (железа, марганца и др.) поверхностно активных веществ (ПАВ), обеззараживания воды от микроорганизмов и может быть использована для производства воды хозяйственно - питьевого и промышленно - технического назначения.
Известен наиболее распространённый способ очистки воды с применением фильтров. Но фильтр это сито с отверстиями различного диаметра.
Недостатком данного способа является то, что его применение ограниченно по времени, загрязнённый фильтр требует периодической замены, но главным недостатком всех фильтров является то, что фильтруя воду от взвесей различного размера, они не убирают растворённые в ней тяжёлые металлы и соли.
Также известны способы очистки с применением озона, реагентные системы и биологические системы очистки.
Недостатком данных способов является то, что озон, являясь мощным окислителем и обеззораживателем, он очень опасен для человека, так и для экологии планеты в целом. Недостатком реагентной системы очистки является то, что в процессе очистки образовываются токсичные отходы и опасные условия труда обслуживающего персонала.
Недостатком биологической системы очистки является то, что на микрофлору губительно действует изменение температуры, содержание кислорода, изменение состава стоков.
Наиболее близок по технической сущности к заявленному способу очистки воды, способ подготовки воды, использующий озонирование и мембранный фильтр, а так же содержащий реакционную камеру озонирования, дегазационную камеру и блок мембранного разделения (RU N° 69059, прототип).
Недостатком данного способа является низкое качество очищенной воды, сложность в обслуживании и ограниченный срок эксплуатации.
Задачей, поставленной перед заявляемым техническим решением, является найти оптимальное решение водоснабжения: очистка и обеззараживание воды для питьевой системы водоснабжения из подземных и открытых водоёмов, водоподготовка для котельных и отопительных систем. Возврат очищенной воды в любых технологических процессах (замыкание цикла по воде), опреснение солончаковых вод, обеззараживание безреагентным способом (безхлорной водой), обеспечение чистой водой бытовых потребителей: бассейны, оздоровительные учреждения, сауны, бани, жилые дома, очистка промышленных и бытовых сточных вод. Способ очистки воды должен быть: прост в обслуживании, мало-энергоёмок, работать без применения химических реагентов и каких - либо излучений и магнитных полей, для получения чистой питьевой воды. Поставленная задача решается тем, что способ водоочистки основан, на движении воды внутри установки таким образом, что в ней происходят физико-химические процессы: аэрация, кавитация холодного кипения, коллапсировании, коагуляции, в результате которых все нежелательные примеси (взвеси и растворённые вещества) отделяются от воды и осаждаются, чтобы затем их можно было элементарно удалить.
Заявляемые признаки способа обеспечивают получение технического результата, который проявляется в повышении качества, производительности водоочистки. Такой результат достигается в процессе фильтрации через четырёх-слойную загрузку кварцевого песка и обильное насыщение воды кислородом из воздуха, обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением. В процессе регенерации загрузки обеспечивается полное удаление осевших в ней частиц и восстановление её фильтрующей способности, а также вода используемая при промывке поступает обратно на водоочистку через отстойник.
Предлагаемый способ водоочистки изображён на Фиг.1
Состоит из фильтра механической очистки 1, электромагнитный клапан 2, циркуляционно-подпиточная ёмкость 3, сливной патрубок 4, датчики уровня 5, фильтрующая засыпка 6, центральный столб 7, перфорированные пластины для удерживания фильтрующей засыпки 8, гидродинамический генератор 9, сливной патрубок 10, датчики уровня 11 , технологические насосы подачи 12, технологический насос для создания разряжения в генераторе 13, форсунки 14, инжектор 15, коагулятор 16, сливной патрубок 17, центральный столб 18, сборник осадков 19, сливной патрубок 20, фильтрующая засыпка 21, центральный столб 22, перфорированные пластины для удерживания фильтрующей засыпки 23, накопительный бак 24, датчики уровня 25, ультрафиолетовый стерилизатор 26, расходомер 27, дополнительный блок активации 28, расходометр 29, дополнительный фильтр 30.
Гидродинамический генератор изображён на Фиг.2
Состоит из подающего насоса 1 , инжектора 2, камера обогащения воды кислородом 3, рабочая камера 4, патрубок для рециркуляции 5, датчики уровня 6, технологические насосы 7 и 8, форсунки 9 и 10, сливной патрубок 11, насос для создания разряжения 12.
Форсунка изображена на Фиг.З
Состоит из участка создания давления потока жидкости L 1 , участок создания ускорения потока жидкости L 2, разгонный участок L 3.
Инжектор изображён на Фиг.4
Жидкость проходя через сопло инжектора создаёт разряжение в рабочей камере, что способствует поступлению кислорода пропорционально объёму проходящей жидкости.
Способ осуществляют следующим образом.
Подземную воду из скважины или из открытого водоёма подают через электромагнитный клапан и фильтр механической очистки в циркуляционно- подпиточную ёмкость где происходит выравнивание давления поступившей воды до расчётного рабочего давления, исключая попадания в технологические насосы и гидродинамический генератор твёрдых осадков, регулирование необходимого суммарного поступления объёма воды, жироотделение, удаление нефтепродуктов, удаление крупнодисперсных примесей, удаление мелкодисперсных примесей, обеспечивание процесса рецилькуляции, обильное насыщение кислородом из воздуха при помощи инжектора. Из циркуляционно-подпиточной ёмкости вода технологическими насосами подаётся в гидродинамический генератор и через форсунки происходит столкновение встречных потоков в разряжённой камере генератора с расчётной скоростью и давлением, необходимым для возникновения процесса кавитации и коллапсирования. В гидродинамическом генераторе возникают и реализовываются процессы кавитации и коллапсирования, в ходе которых зарождаются первичные «ядра», т.е. происходит первичный переход растворенных в воде веществ в нерастворимые, а также происходит полное или частичное обеззараживание воды. В гидродинамическом генераторе происходит частичная деаэрация, и возврат расчётного объёма обратной жидкости в циркуляционно-подпиточную ёмкость, что способствует началу окислительных процессов и коагуляции в исходной воде. Далее вода поступает в коагулятор, где происходит укрупнение первичных «ядер», хлопьеобразование. Из коагулятора вода подаётся в сборник осадков где образовавшиеся нерастворимые вещества в виде «хлопьев», видимых невооружённым глазом, оседают в нижней части сборника осадков и затем удаляются при промывке. Засыпка из кварцевого песка в сборнике осадков препятствуют попаданию «хлопьев», т.е. образовавшихся нерастворимых веществ в накопительный бак. Из сборника осадков очищенная вода попадает в накопительный бак, где установлен ультрафиолетовый стерилизатор для обеззараживания воды. Из накопительного бака вода попадает потребителю. Для восстановления производительности водоочистного комплекса требуется проведение регенерации фильтрующей засыпки, т.е. промывка. Промывка производится раз в квартал и зависит от степени загрязнения исходной воды. Направление движение воды, противоположное её движению в рабочем режиме, приведёт к удалению из фильтрующего слоя, скопившегося в ёмкостях шлама, а также очищению фильтрующей загрузки и восстановлению проектной производительности. Промывка происходит до полного осветления воды. Используемая вода при промывки поступает в бак отстойник с последующей подачей на повторную очистку.
Выполнение регенерации фильтрующей загрузки с помощью заявляемых операций в совокупности с режимом фильтрования обеспечивает достижение указанного выше технического результата. Кроме того, заявляемая схема регенерации дополнительно экономит воду, направляемую на промывку.
Предлагаемый способ очистки воды работает в безнапорном режиме, вода подаётся по центральному столбу снизу вверх (рабочий режим), что обеспечивает равномерное распределение проходящей воды через слой фильтрующей засыпки.
При очистке воды из реки или промышленных и бытовых сточных вод между фильтром механической очистки 2, и циркуляционно- подпиточной ёмкостью 3, устанавливается блок активации 28, с расходомером 29.
В качестве засыпки каталитически активного к марганцу и железу фильтра 30, возможно использование гранулированного угля с удерживающими слоями в виде кварцевого песка.
В случае необходимости понижения общей жёсткости в фильтре 30, используется ионно-обменная смола.
Автоматизированное управление водоочисткой осуществляется посредством установленных датчиков уровня.
Предлагаемый способ очистки воды даёт возможность выстроить завершённый технологический цикл водоочистки воплотить его в оригинальную по техническому использованию водоочистную установку, компактную, малоэнергоёмкую, простую в эксплуатации и неприхотливую.
В качестве примера приведены данные протокола лабораторных исследований воды до и после использования Гидродинамического способа очистки воды таблица. Таблица
Figure imgf000006_0001

Claims

Формула.
1. Гидродинамический способ очистки воды отличается тем, что загрязнённая вода через электромагнитный клапан поступает на очистку в циркуляционно- подпиточную ёмкость, где происходит выравнивание давления поступившей воды до расчётного рабочего давления, а также происходит жиро-отделение, удаление нефтепродуктов, удаление мелко и крупнодисперсных примесей и обильное насыщение кислородом из воздуха с помощью инжектора; далее вода
технологическими насосами попадает в гидродинамический генератор с расчётной скоростью и давлением, необходимым для возникновения процессов кавитации и коллапсирования; технологическими насосами через форсунки происходит столкновение встречных потоков воды в разряженной камере генератора, вследствии этого происходит первичный переход растворённых в воде веществ в нерастворимые, а также происходит полное или частичное обеззараживание воды; также происходит частичная деаэрация, и возврат объёма обратной жидкости в циркуляционно-подпиточную ёмкость, что способствует началу окислительных процессов и коагуляции в исходной воде, далее вода поступает в коагулятор там происходит укрупнение, хлопьеобразование, далее вода подаётся в сборник осадков где нерастворимые вещества в виде хлопьев оседают в нижней части сборника осадков, далее вода подаётся в накопительный бак где установлен
ультрафиолетовый стерилизатор для обеззараживания воды, из накопительного бака вода поступает к потребителю.
2. Гидродинамический способ очистки воды по п.1, отличается тем, что при
регенерации фильтрующей засыпки направление движения воды противоположно её движению, в рабочем режиме это приводит к удалению из фильтрующего слоя, скопившегося в ёмкостях шлама, очищение фильтрующей загрузки приводит к восстановлению проектной производительности, вода после проведения промывки подаётся в бак отстойник с последующей подачей на повторную очистку.
3. Гидродинамический способ очистки воды по пп.1-2, отличается тем, что физико- химические процессы сведены воедино и отрегулированы по времени и
очерёдности, а силовые векторы физико-химических процессов скоординированы по величине и направленности.
PCT/RU2011/000086 2010-03-31 2011-02-17 Гидродинамический способ очистки воды WO2011122986A2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010112617 2010-03-31
RU2010112617 2010-03-31

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2011122986A2 true WO2011122986A2 (ru) 2011-10-06
WO2011122986A3 WO2011122986A3 (ru) 2011-11-24

Family

ID=44712815

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2011/000086 WO2011122986A2 (ru) 2010-03-31 2011-02-17 Гидродинамический способ очистки воды

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2011122986A2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102849882A (zh) * 2012-10-11 2013-01-02 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 啤酒酿造用水的处理工艺
CN105152426A (zh) * 2015-07-24 2015-12-16 合肥科启环保科技有限公司 用于浊水的净化装置
WO2019140497A1 (pt) * 2018-01-16 2019-07-25 Butke Jose Carlos Sistema e equipamento para tratamento de esgoto por meio de hidrocavitaçâo e oxidação avançada, associada a sistemas biológicos, com ou sem mídias (mbbr) para atender vazões variadas

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5494585A (en) * 1992-03-02 1996-02-27 Cox; Dale W. Water remediation and purification system and method
RU2305073C2 (ru) * 2005-07-04 2007-08-27 Николай Григорьевич Степанов Установка для очистки и обеззараживания воды
RU2333156C1 (ru) * 2006-12-05 2008-09-10 Закрытое акционерное общество "Энергия МЗ" Способ подготовки питьевой воды

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5494585A (en) * 1992-03-02 1996-02-27 Cox; Dale W. Water remediation and purification system and method
RU2305073C2 (ru) * 2005-07-04 2007-08-27 Николай Григорьевич Степанов Установка для очистки и обеззараживания воды
RU2333156C1 (ru) * 2006-12-05 2008-09-10 Закрытое акционерное общество "Энергия МЗ" Способ подготовки питьевой воды

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102849882A (zh) * 2012-10-11 2013-01-02 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 啤酒酿造用水的处理工艺
CN105152426A (zh) * 2015-07-24 2015-12-16 合肥科启环保科技有限公司 用于浊水的净化装置
CN105152426B (zh) * 2015-07-24 2017-08-22 包头市沃特尔环保科技有限公司 用于浊水的净化装置
WO2019140497A1 (pt) * 2018-01-16 2019-07-25 Butke Jose Carlos Sistema e equipamento para tratamento de esgoto por meio de hidrocavitaçâo e oxidação avançada, associada a sistemas biológicos, com ou sem mídias (mbbr) para atender vazões variadas

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011122986A3 (ru) 2011-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8845906B2 (en) Process for single system electrocoagulation, magnetic, cavitation and flocculation (EMC/F) treatment of water and wastewater
US7491337B2 (en) Method and apparatus for removing contaminants from water
WO2013144664A9 (en) Process and device for electrochemical treatment of industrial wastewater and drinking water
WO2003078017A1 (en) Leachate and wastewater remediation system
CN102417253B (zh) 重金属废水深度处理零排放回收设备
US10526227B2 (en) Wastewater treatment and solids reclamation system
RU2606991C1 (ru) Мобильная водоочистная установка
JP2003170007A (ja) 洗車排水処理用の凝集剤
Abdel-Fatah et al. Water treatment and desalination
KR101063800B1 (ko) 정수 처리 시스템
WO2011122986A2 (ru) Гидродинамический способ очистки воды
CN100443034C (zh) 淋浴水循环利用系统
CN202576131U (zh) 工业含铁污水处理回用系统
CN202265468U (zh) 重金属废水深度处理零排放回收设备
WO2015003009A1 (en) Laundry wash water treatment
KR100711259B1 (ko) 정화처리 장치
RU2736050C1 (ru) Установка для очистки сточных, дренажных и надшламовых вод промышленных объектов и объектов размещения отходов производства и потребления
JP2011110533A (ja) 上向きろ過装置
Kiran et al. Remediation of textile effluents via physical and chemical methods for a safe environment
KR20140044548A (ko) 나노 분리막을 이용한 연수화 정수 처리 장치 및 연수화 정수 방법
RU2740993C1 (ru) Способ очистки сточных, дренажных и надшламовых вод промышленных объектов и объектов размещения отходов производства и потребления
RU197636U1 (ru) Установка для очистки воды с улучшающим рециклом
CN106277491A (zh) 微污染地下水净化系统
RU2812328C1 (ru) Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод
RU2817552C1 (ru) Система водоснабжения и водоотведения на ткацком производстве

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11763116

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

NENP Non-entry into the national phase in:

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11763116

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2