CZ4773U1 - Filtr pro čištění vody - Google Patents
Filtr pro čištění vody Download PDFInfo
- Publication number
- CZ4773U1 CZ4773U1 CZ19964934U CZ493496U CZ4773U1 CZ 4773 U1 CZ4773 U1 CZ 4773U1 CZ 19964934 U CZ19964934 U CZ 19964934U CZ 493496 U CZ493496 U CZ 493496U CZ 4773 U1 CZ4773 U1 CZ 4773U1
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- water
- filter
- water purification
- mixture
- purification
- Prior art date
Links
- 238000000746 purification Methods 0.000 title claims description 20
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title description 55
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 18
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 claims description 13
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 claims description 13
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 claims description 9
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 6
- 239000003957 anion exchange resin Substances 0.000 claims description 5
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 claims description 4
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 claims description 4
- -1 carboxyl cation Chemical class 0.000 claims description 4
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 claims description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 4
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 3
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 2
- 238000005349 anion exchange Methods 0.000 claims 1
- 238000005341 cation exchange Methods 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 11
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 10
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 10
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 description 9
- 239000008399 tap water Substances 0.000 description 8
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 description 8
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 description 7
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 5
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 4
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 3
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 3
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 3
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 3
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000008239 natural water Substances 0.000 description 3
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 3
- 239000008213 purified water Substances 0.000 description 3
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 3
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XFXPMWWXUTWYJX-UHFFFAOYSA-N Cyanide Chemical compound N#[C-] XFXPMWWXUTWYJX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1 PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 2
- 239000003729 cation exchange resin Substances 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000575 pesticide Substances 0.000 description 2
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 2
- MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N 1,2-Divinylbenzene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1C=C MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N 1,2-bis(ethenyl)benzene;1-ethenyl-2-ethylbenzene;styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1.CCC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1C=C NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N Methacrylic acid Chemical compound CC(=C)C(O)=O CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Phenol Chemical compound OC1=CC=CC=C1 ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000297 Rayon Polymers 0.000 description 1
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 description 1
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000003178 carboxy group Chemical group [H]OC(*)=O 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000010411 cooking Methods 0.000 description 1
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 1
- 238000002845 discoloration Methods 0.000 description 1
- 230000035622 drinking Effects 0.000 description 1
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 239000004009 herbicide Substances 0.000 description 1
- 230000007062 hydrolysis Effects 0.000 description 1
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M hydroxide Chemical compound [OH-] XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 1
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N iron(III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 1
- 235000019645 odor Nutrition 0.000 description 1
- 239000006259 organic additive Substances 0.000 description 1
- 150000004045 organic chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 description 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
- 239000008237 rinsing water Substances 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 230000008961 swelling Effects 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 238000000108 ultra-filtration Methods 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000166 zirconium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- LEHFSLREWWMLPU-UHFFFAOYSA-B zirconium(4+);tetraphosphate Chemical compound [Zr+4].[Zr+4].[Zr+4].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O LEHFSLREWWMLPU-UHFFFAOYSA-B 0.000 description 1
Landscapes
- Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
- Water Treatment By Sorption (AREA)
Description
Filtr pro čištění vody
Oblast techniky
Technické řešení patří do oblasti čištění přírodních vod a vodovodní vody od chemických nečistot sorpčními metodami a může být využit pro získávání pitné vody při úpravě vody, včetně zařízení užívaných v domácnostech.
Dosavadní stav techniky
Je známo, že prakticky všechny přírodní vodní zdroje, zvláště v zalidněných oblastech, jsou znečištěny chemickými sloučeninami, a to jak přírodními, tak i sloučeninami, které se do vody dostaly v důsledku lidské činnosti. Chemické sloučeniny obsažené ve vodě bývají často zdraví škodlivé, to se zvláště týká těžkých kovů a organických sloučenin (nafta, herbicidy, pesticidy).
Dokonce i vodovodní voda, která odpovídá normám GOST, často neuspokojuje spotřebitele pro své organoleptické vlastnosti.
Podle stupně znečištění se pro čištění vody používají různé metody. Voda se nechává protékat aktivním uhlím (filtruje se), syntetickými sorbenty, ultrafiltračními membránami.
Každý typ čističe vody obvykle odstraní z vody nějaký jeden druh znečišťující látky. Např., nástavec pro čištění vody Rodnik s aktivním uhlím umožní odstranit z vodovodní vody řadu organických sloučenin, ale nezbaví jí iontů zvyšujících tvrdost vody, těžkých kovů, aniontů.
Je znám filtrační materiál, sloužící ke zlepšení kvality pitné vody v podmínkách domácností, který obsahuje vrstvu přírodního sorbentu, vrstvu směsi pryskyřice - měniče aniontů a kationtů. Stupeň vyčištění vody tímto způsobem je nedostatečný.
Je znám způsob čištění vody, při němž se voda propouští přes nástavec obsahující uhlí, filtr - měnič iontů, což je kopolymer styrenu a divinylbenzolu a také submikronový filtr. Takto se voda vyčistí také od bakterií.
Nedostatkem uvedeného způsobu je složitost (mnohovrstevnost) filtračního nástavce a dále skutečnost, že se voda nezbavuje iontů kovů.
Je znám způsob čištění pitné vody od toxických komponentů, při němž se voda propouští přes filtrační materiál obsahující fosfát zirkonu, vláknitý materiál, např. viskozu, impregnovaný ferokyanidem, aktivní uhlí. Stupeň odstranění olova činí 97 až 98 %, fenolu 95 až 96 %.
Nedostatkem uvedeného způsobu je krátká životnost použitého materiálu, kdy je jeho zánik provázen výskytem těžkých kovů ve vodě - zirkonu, kyanidových iontů, dochází k rychlému snížení absorpční schopnosti filtračního materiálu.
-1CZ 4773 U1
Z technického hlediska nejpřirozenějším řešením je způsob čištění vody, který zahrnuje zpracování vody směsí stejných objemových množství slabě kyselého karboxylového katexu na bázi kyseliny metakrylové a silně zásaditého anexu na bázi polystyrenu. Sorbent se používá za statických podmínek. Takto se voda zbaví kyanidových a rhodanidových iontů, mědi, zinku, železa.
Nedostatek známé metody spočívá v nedostatečně důkladném odstranění kovů, metoda nezahrnuje odstranění organických přísad, to znamená, že získaná voda nemůže být použita jako pitná. Sorbent má nízkou efektivnost při využití v dynamickém režimu, jelikož se používá ve formě granulí neurčitého tvaru, které se proudem vody rozrušují, pryskyřice se ničí, efektivnost sorpce se snižuje.
Podstata technického řešení
Uvedené nevýhody odstraňuje filtr pro čištění pitné vody dle technického řešení sestávající ze směsi silně zásaditého anexu na polystyrénové bázi ve formě OH- a slabě kyselého karboxylového katexu ve formě H+, jehož podstata spočívá v tom, že silně zásaditý anex má gelovou strukturu a hodnotu chemického ukazatele kyslíku max. 2 mg 02 /dm3 a slabě kyselý katex má makropórovitou strukturu s rozložením pórů podle velikosti poloměru 1 až 9.104 nm 45 až 50 obj.%, 1 až 5.102 nm 30 až 35 obj.%, ostatní
- menší než 1.102 nm, přičemž objemový poměr anexu a katexu ve směsi je 2:1.
Filtr pro čištění pitné vody umožňuje zvýšení stupně a komplexnosti čištění vody, zvýšení efektivnosti procesu při jeho realizaci v dynamických podmínkách a také prodloužení životnosti filtračního nástavce.
Použití ve filtračním nástavci slabě kyselého karboxylového katexu ve tvaru kulových granulí, který má makropórovitou strukturu s určitým rozložením pórů podle velikosti jejich poloměru, vede ke zvětšení celkové výměnné kapacity na dvojnásobek, jelikož se využívá aktivních skupin na vnitřním povrchu pórů. To umožňuje zvýšit stupeň pohlcování iontů kovů z vody a také odstranit z vody organické příměsi neutrálního typu za cenu fyzické adsorpce, ke které dochází v důsledku přítomnosti neionogenních článků na povrchu pórů.
Chemickou sorpci organických sloučenin kyselého a zásaditého typu zajišťují karboxylové skupiny pryskyřice a neutrální organické sloučeniny nezachycují ani katex, ani anex v běžné průmyslové podobě.
Použití silně zásaditého anexu s gelovou strukturou zajišťuje úzký kontakt s kulovými granulemi katexu. Přitom prostorově blízké rozmístění aktivních skupin opačného znaménka umožňuje efektivně odstraňovat z vody obtížně odstranitelnou příměs silně hydratovaného koloidního železa za cenu rozbití vícevrstevného hydroxidového obalu jeho částic.
-2CZ 4773 UI
Objemový poměr anexu a katexu, nabobtnalých v důsledku zpracování vody 2:1, je zvolen s ohledem na úplný výměnný objem a specifické bobtnání pryskyřic a zajišťuje neutrální reakci očištěné vody.
Pryskyřice se proplachuje postupným zpracováním průmyslové pryskyřice 10% roztoky HC1 a NaoH, s proplachováním vodou mezi jednotlivými etapami a závěrečným proplachováním vodou.
Zvýšení efektivnosti procesu se dosahuje za cenu zvýšení vodního zatížení sorbentů. Ve známém způsobu je poměr voda : sorbent 10-20 : 1 a v navrhovaném 140 : 1, tzn. pro dosažení stejného stupně vyčištění je zapotřebí mnohem méně sorbentů.
Použití vypláchnutého anexu vylučuje jeho hydrolýzu při propouštění vody, tedy výskyt organických radikálů v pitné vodě a také zvyšuje stupeň odstranění aniontů z vody.
Příklady provedení
Příklad 1
Jako výchozí voda byl použit modelový roztok, odpovídající složení přírodní vody, v níž je obsah příměsí ve srovnání s vodovodní vodou zvýšen 10 až 100 krát.
Jako filtračního materiálu bylo použito směsi nabobtnalého silně zásaditého anexu na polystyrénové bázi gelové struktury ve formě OH-, předem propláchnutím zbaveného rozpustných ve vodě organických zbytků syntézy do hodnoty chemického ukazatele kyslíku výplachové vody 1,8 mg 02/dm3 v množství 200 dm3, se 100 dm3 nabobtnalého slabě kyselého karboxylového katexu makropórovité struktury ve formě H+, s rozložením pórů podle velikosti poloměru: 49 obj.% 1 až 9.104 nm, 32 obj.% 1 až 5.102 nm, ostatní (19 obj.%) - menší než 1.102 nm. Katex byl ve tvaru pravidelných kulových granulí a byl mechanicky pevný.
Směs sorbentů připravených uvedeným způsobem se vložila do zařízení na čištění vody (vodního filtru) ve tvaru válcové nádoby, do které se zdola pod tlakem přiváděla výchozí voda rychlostí
0,2 dm3 za min. Při tomto experimentu bylo zpracováno množství vody rovnající se 140 objemům sorbentů (140 sloupcových objemů vody). Poslední dávka se analyzovala a porovnala s výchozí vodou. Složení výchozí a očištěné vody je uvedeno v tabulce.
Příklad 2
Jako výchozí voda byla použita voda z jednoho z podzemních zdrojů Podmoskoví (Oblast pod Moskvou). Postup čištění vody je analogický s postupem uvedeným v Příkladu 1. Složení výchozí a očištěné vody je uvedeno v tabulce.
Zabarvení získané vody se snížilo z 30’ na 10° podle normy
GOST 3351-74, ukazatel zakalení se snížil ze 3 na 1,5 mg/dm3 rozpuštěných nečistot.
-3CZ 4773 Ul
Tabulka
Složení vody před a po vyčištění směsí iontů po protečení 140 sloupcových objemů vody a porovnání získaných údajů s normou PDK
| Ukazatel. Modelový roztok Podzemní voda PDK mg/dm3 Podmoskoví | |||||
| Výchozí Očištěná Výchozí Očištěná | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| pH | 7,2 | 6,9 | 7,3 | 6,71 | 6,5-9,0 |
| Tvrdost celk (mg-ekv./1) | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | - |
| ChPK mg O2/l | 10,0 | 2,0 | 5,0 | 1,9 | 2,0 |
| Dusičnany (no3 _ ) | 20,0 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 10 |
| Fluor (F) | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,2 |
| Sírany (so4 2 ) | 200 | 100 | 60 | 30 | - |
| Kyanidy (CN~) | 5,0 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,1 |
| Ropné prod. | 1,0 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | - |
| Fenol | 1,0 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | - |
| Pesticidy | 1,0 | nezj iš. | 0,01 | 0,005 | - |
| Železo (Fe3+,Fe2+) | 5,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Zinek (Zn2+) | 5,0 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | - |
| Hliník (Al3+) | 5,0 | 0,03 | 0,5 | 0,01 | 0,05 |
| Měď (Cu2+) | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,05 |
| Olovo (Pb2+) | 1,0 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Kadmium (Cd+) | 1,0 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
-4CZ 4773 U1
Filtr dle technického řešení umožňuje dodatečně vyčistit vodovodní vodu a zlepšit její organoleptické vlastnosti. Jelikož složení vodovodní vody odpovídá GOSTu, určuje se množství příměsí ve vodě po jejich nahromadění na pryskyřici za 30 až 40 dní.
Spotřeba pryskyřice při objemu 0,3 dm3, používané pro dodatečné vyčištění např. moskevské vodovodní vody, při rychlosti proudění 0,2 dm3 za min je 5000 dm3.
Uvedený filtr pro čištění pitné vody umožňuje takto vyčistit na hodnoty nižší, než určují normy PDK pro pitnou vodu jak přírodní, tak silně znečištěnou vodu s účinností 90-99 %.
Směsi může být opakovaně použito - vydrží až 100 sorpčních| regeneračních cyklů. Jedna náplň směsi ve filtrační jednotce určené pro použití v domácnosti slouží k získávání pitné vody ‘x nejméně 1 rok.
Dále filtr sestávající ze směsi pryskyřic uvedené struktury, umožňuje získat dezinfikovanou vodu, jelikož tato směs má baktericidní vlastnosti, zvláště pak poté, co se v ní nahromadí ionty těžkých kovů, které zabíjejí bakterie. Proto i po vyčerpání účinku pryskyřice na těžké kovy a soli způsobující tvrdost vody, zůstávají její baktericidní účinky zachovány.
Průmyslová využitelnost
Filtr pro čištění pitné vody je určen k celkovému čištění vodovodní vody od různých příměsí: rzi, těžkých kovů, organických sloučenin chlóru, ropných produktů. Pomocí filtru se odstraňují nepříjemné zápachy, zakalení a zabarvení. Přefiltrovaná voda se dokonale hodí k pití a přípravě pokrmů. Uvedený filtr může být využit pro získávání pitné vody při úpravě vody, včetně zařízení užívaných v domácnostech.
Claims (1)
- NÁROKY NA OCHRANUFiltr pro čištění pitné vody sestávající ze směsi silně zásaditého anexu na polystyrénové bázi ve formě OH~ a slabě kyselého karboxylového katexu ve formě H+, vyznačující se t í m, že silně zásaditý anex má gelovou strukturu a hodnoo tu chemického ukazatele kyslíku max. 2 mg O2 /dm , slabě kyselý katex má makropórovitou strukturu s rozložením pórů podle velikosti poloměru 1 až 9.104 nm 45 až 50 obj.%, 1 až 5.102 nm 30 až35 obj.%, ostatní - menší než 1.102 nm, přičemž objemový poměr anexu a katexu ve směsi je 2:1.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ19964934U CZ4773U1 (cs) | 1996-01-31 | 1996-01-31 | Filtr pro čištění vody |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ19964934U CZ4773U1 (cs) | 1996-01-31 | 1996-01-31 | Filtr pro čištění vody |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ4773U1 true CZ4773U1 (cs) | 1996-05-13 |
Family
ID=38780307
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ19964934U CZ4773U1 (cs) | 1996-01-31 | 1996-01-31 | Filtr pro čištění vody |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ4773U1 (cs) |
-
1996
- 1996-01-31 CZ CZ19964934U patent/CZ4773U1/cs not_active IP Right Cessation
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6200482B1 (en) | Arsenic filtering media | |
| CN101987764B (zh) | 一种净化微污染水源水质的方法及处理装置 | |
| CA2780883A1 (en) | Water purification cartridge using zirconium ion-exchange sorbents | |
| US20130022686A1 (en) | Combinations of liquid filtration media and methods for enhanced filtration of selected water contaminants | |
| EP3562788A1 (en) | Method and system for the potabilization of effluents from biological wwtps | |
| JP4765843B2 (ja) | 海水淡水化方法 | |
| Rahmani et al. | Investigation of clinoptilolite natural zeolite regeneration by air stripping followed by ion exchange for removal of ammonium from aqueous solutions | |
| Kluczka et al. | Boron removal from wastewater using adsorbents | |
| CN104163526B (zh) | 一种调节pH强化离子交换去除水中亚硝胺前体物的方法 | |
| CN102040293B (zh) | 一种高氟地下水净化方法 | |
| Kovacova et al. | Removal of copper, zinc and iron from water solutions by spruce sawdust adsorption | |
| CZ4773U1 (cs) | Filtr pro čištění vody | |
| JP2566230B2 (ja) | 流体の処理法及び処理装置 | |
| Pollio et al. | Tertiary treatment of municipal sewage effluents | |
| KR200211618Y1 (ko) | 이온교환체를 이용한 유해 성분의 흡착, 탈착 및 회수 장치 | |
| CZ29396A3 (cs) | Filtr pro čištění vody | |
| Wang et al. | Ion exchange engineering fundamentals | |
| GB2197860A (en) | Apparatus for and the method of water purification | |
| CN101481192A (zh) | 一种微污染水源水的净化工艺及设备 | |
| WO2011107524A1 (en) | Improvements in and relating to an effluent treatment assembly | |
| RU2060954C1 (ru) | Способ очистки воды | |
| JPH06285368A (ja) | アンモニア除去用ゼオライトの再生方法 | |
| CA2317033C (en) | Arsenic filtering media | |
| RU2181704C2 (ru) | Устройство для очистки воды и способ его регенерации и обеззараживания | |
| CN220149403U (zh) | 山梨糖醇生产用纯化水制备装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MK1K | Utility model expired |
Effective date: 20030131 |