FR2565221A1 - Procede et appareil d'osmose inverse - Google Patents

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Abstract

PROCEDE ET APPAREIL DE PURIFICATION D'EAU PAR OSMOSE INVERSE AMELIOREE CHIMIQUEMENT. L'ENTREE D'UNE DEUXIEME UNITE D'OSMOSE INVERSE 74 EST RELIEE EN SERIE A LA SORTIE D'EAU TRAITEE D'UNE PREMIERE UNITE D'OSMOSE INVERSE 48. L'EAU A PURIFIER EST CONDITIONNEE PAR UN ADOUCISSEUR 18 A RESINE ECHANGEUSE D'IONS ET ELLE EST REFOULEE PAR UNE POMPE 10 A L'ENTREE DE LA PREMIERE UNITE. LE PRODUIT DE LA PREMIERE UNITE EST TRAITE PAR UN AGENT CHIMIQUE, PAR EXEMPLE UNE SOLUTION D'HYDROXYDE DE SODIUM, A L'AMONT 78 DE L'ENTREE DE LA DEUXIEME UNITE. LA SAUMURE VENANT DE LA SORTIE DE SAUMURE 102 DE LA DEUXIEME UNITE EST RENVOYEE DANS LA CANALISATION D'AMENEE D'EAU, A L'AMONT 122 DE LA PREMIERE UNITE D'OSMOSE INVERSE.

Description

Procédé et appareil d'osmose inverse.
La présente invention se rapporte à un procé-
dé et à un appareil pour la séparation des impuretés
de l'eau au moyen de membranes d'osmose inverse.
Le procédé d'osmose inverse est actuellement très utilisé pour le traitement de l'eau. Son intérêt tient à l'aptitude d'une membrane semiperméable à empêcher préférentiellement le passage de la plupart
des sels, d'un pourcentage élevé de contaminants orga-
niques et de presque toutes les matières en particu-
les. Toutefois, le procédé, tel qu'il est habituelle-
ment conçu et mis en oeuvre, présente des limitations en ce que le passage à la fois des sels dissous et des matières organiques est trop grand pour qu'on puisse utiliser le procédé comme traitement unique,
et d'autre part les dispositifs d'étanchéité qui sépa-
rent les côtés eau brute et eau traitée de la membrane ne sont pas assez fiables pour assurer une séparation
élevée et régulière des particules.
En outre, il est habituel et dans beaucoup de cas impératif de prétraiter l'amenée d'eau avant
l'osmose inverse, pour éviter un salissement des sur-
faces des membranes. Il en résulte dans beaucoup de
cas une limitation des caractéristiques de fonctionne-
ment de l'unité, car le pré-traitement requis peut diminuer la capacité des membranes à rejeter les contaminants.
Dans la majorité des alimentations en eau bru-
te, les niveaux de calcium et d'alcalinité sont assez
élevés pour que le traitement direct par osmose inver-
se provoque une précipitation de carbonate de calcium sur les surfaces des membranes, ce qui réduirait la productivité. Afin d'éviter cette précipitation, on procède à un pré-traitement par adoucissement ou par
addition d'acide. Les deux méthodes réduisent l'effi-
cacité de la membrane d'osmose inverse. Lorsqu'on em-
ploie l'adoucissement, les ions divalents de calcium
et de magnésium sont remplacés par l'ion sodium mono-
valent. Le sodium n'est pas aussi bien arrêté par la membrane, de sorte que la salinité de l'eau traitée augmente et que le coût d'une nouvelle élimination
des solides dissous, à lraval du système d'osmose in-
verse, augmente. Si on ajoute de l'acide pour réduire
l'alcalinité, celle-ci est transformée en acide carbo-
nique qui traverse librement la membrane et augmente
donc également le coût du traitement prévu à l'aval.
La présente invention a pour objet un procédé
et un appareil qui évitent sensiblement les inconvé-
nients ci-dessus.
Elle a également pour objet un procédé et un
appareil de purification d'eau, dont le coût est rela-
tivement réduit et dont la mise en oeuvre est simple.
L'invention vise également un procédé et un appareil de purification d'eau, par osmose inverse, dont le fonctionnement est sûr et qui permettent
d'obtenir une séparation élevée des particules.
L'invention a encore pour objet un procédé et un appareil de purification d'eau, du type à osmose inverse, qui permettent à l'utilisateur d'effectuer des adaptations afin d'améliorer les caractéristiques
de fonctionnement.
Conformément à la présente invention, on ob-
tient un appareil de purification d'eau par osmose in-
verse qui comprend une première unité d'osmose inver-
se comportant une entrée, une sortie de produit et une sortie de saumure. Des moyens de pompage sont pré- vus pour amener l'eau à purifier, sous pression, à l'entrée de la première unité d'osmose inverse. Une deuxième unité d'osmose inverse est prévue en série
avec la première unité, à l'aval de celle-ci. La deu-
xième unité d'osmose inverse comporte une entrée, une
sortie de produit et une sortie de saumure. Une cana-
lisation relie la sortie de produit de la première unité d'osmose inverse à l'entrée de la deuxième unité
d'osmose inverse.
Des moyens sont prévus pour traiter le produit sortant de la première unité d'osmose inverse, en un point situé à l'amont de la deuxième unité d'osmose
inverse. Des moyens sont prévus pour diriger le pro-
duit de la deuxième unité d'osmose inverse vers un
point d'utilisation ou de stockage de l'eau traitée.
Dans le mode de réalisation illustré, un adou-
cisseur d'eau du type à échange d'ions est prévu à l'amont de la première unité d'osmose inverse, pour
conditionner l'eau à purifier. Les moyens de traite-
ment cités plus haut comprennent des moyens d'intro-
duction d'une solution ayant un pH supérieur à 7, par exemple une solution-d'hydroxyde de sodium. Les moyens de pompage comprennent une pompe placée à
l'amont de la première unité d'osmose inverse.
Dans le mode de réalisation représenté, un filtre à charbon est placé à l'amont de l'adoucisseur d'eau et un filtre à cartouche de 5 microns est placé à l'aval de l'adoucisseur d'eau et à l'amont des
moyens de pompage. La sortie de saumure ou de concen-
trat de la deuxième unité d'osmose inverse est reliée
à la conduite d'amenée d'eau, à l'amont de la premiè-
re unité d'osmose inverse, par une conduite de recir-
culation. Le procédé de purification d'eau suivant la présente invention consiste à utiliser une première
unité d'osmose inverse, comportant une entree, une sor-
tie de produit et une sortie de saumure; utiliser une deuxième unité d'osmose inverse comportant une
entrée, une sortie de produit et une sortie de sau-
mure; placer la deuxième unité d'osmose inverse à
l'aval de la première, la sortie de produit de la pre-
mière unité d'osmose inverse étant raccordée à l'en-
trée de la deuxième unité d'osmose inverse; refouler l'eau à purifier, au moyen d'une pompe, à l'entrée de la première unité d'osmose inverse; introduire un agent de traitement dans le produit sortant de la première unité d'osmose inverse, en un point situé à l'amont de la deuxième unité d'osmose inverse; et
diriger le produit de la deuxième unité d'osmose in-
verse vers un point d'utilisation ou de stockage de
l'eau purifiée.
Dans le mode de réalisation illustré, le pro-
cédé comprend l'opération de conditionnement de l'eau à purifier, à l'amont de la première unité d'osmose
inverse, et de recirculation de la saumure, de la sor-
tie de saumure de la deuxième unité d'osmose inverse
à la canalisation d'amenée d'eau à l'amont de la pre-
mière unité d'osmose inverse.
D'autres objets et avantages de l'invention apparaîtront aux hommes de l'art à la lecture de la
description ci-après de son mode de réalisation, non
limitatif, représenté sur le dessin annexé qui est un schéma d'un appareil de purification d'eau par osmose
inverse conforme à l'invention.
On voit, sur ce dessin, que l'appareil com-
prend une pompe 10, reliée à un commutateur manuel 12
marche/arrêt/automatique, qui est utilisée pour refou-
ler à travers l'appareil de l'eau d'alimentation pro-
venant d'une distribution d'eau municipale ou autre.
L'eau d'alimentation traverse un clapet anti-retour 14, un filtre à charbon 16 et elle est conditionnée
par un adoucisseur d'eau 18 du type à résine échan-
geuse d'ions. Des manomètres 20, 22 et 24 sont prévus, respectivement, à l'amont du filtre à charbon 16, entre le filtre à charbon 16 et l'adoucisseur 18, et à l'aval de l'adoucisseur 18. Le manomètre 24 permet de vérifier qu'une pression adéquate existe à l'amont
de la pompe 10, afin de fournir une charge nette posi-
tive adéquate à l'aspiration.
Une électrovanne 26 est montée dans la con-
duite d'eau, pour interrompre la circulation lorsque l'appareil est à l'arrêt. Un indicateur de débit 28 est prévu pour vérifier le débit, afin d'obtenir un
équilibre complet de l'eau dans le système. Un thermo-
mètre 30 permet de vérifier la température de l'eau, afin de corriger les conditions de fonctionnement des membranes d'osmose inverse situées à l'aval, car les performances des membranes varient en fonction de la
température de l'eau.
On utilise un filtre à cartouche 32 de 5 mi-
crons, pour réduire la quantité de solides en suspen-
sion dans l'eau envoyée sur les membranes d'osmose inverse, ce qui limite le risque qu'un salissement par les solides en suspension provoque des défauts de
fonctionnement.
A l'aval du filtre à cartouche 32 est prévu un contact 34 de basse pression qui fonctionne si la
pression descend en-dessous d'une valeur prédétermi-
née. Un manomètre 36 est branché en ligne avec le contact 34 de basse pression, pour contrôler la pression dans la conduite 38 du contact 34. Un robinet
à boisseau sphérique 40 permet de prélever un échan-
tillon de l'eau, en vue de mesurer la qualité de cel-
le-ci. L'élément suivant à l'aval est la pompe IO, re-
liée au commutateur manuel 12. Celui-ci possède trois
positions: marche, arrêt ou automatique.
Un autre manomètre 42 est placé à l'aval de la pompe 10, pour mesurer la pression de sortie de celle-ci. Un robinet manuel 44 à boisseau sphérique, placé à l'aval du manomètre 42, permet de régler la pression de l'eau envoyée au premier étage d'osmose inverse. Un autre manomètre 46 indique la pression à
l'entrée du premier étage d'osmose inverse.
Le premier étage 48 d'osmose inverse comprend deux unités 50 et 52 à membranes d'osmose inverse, raccordées en parallèle. L'entrée 54 de l'unité 50 et l'entrée 56 de l'unité 52 sont raccordées l'une à
l'autre. De même, la sortie de saumure ou de concen-
trat 58 de l'unité 50 d'osmose inverse et la sortie de saumure ou de concentrat 60 de l'unité 52 d'osmose inverse sont raccordées l'une à l'autre. Egalement, la sortie de produit 62 de l'unité 50 et la sortie de
produit 64 de l'unité 52 sont reliées l'une à l'autre.
Bien que cela ne constitue pas une limitation, l'uni-
té d'osmose inverse 50 comprend deux modules d'osmose inverse de type Film-Tec BW30-4040. De même, l'unité d'osmose inverse 52 comprend deux modules de type Film-Tec BW30-4040. On voit donc que, dans ce mode de
réalisation, le premier étage 48 d'osmose inverse com-
prend quatre modules, permettant d'obtenir un débit
d'eau optimal pour le système situé à l'aval.
Bien que cela ne soit pas limitatif, le débit mesuré au débitmètre 28 est de préférence de l'ordre de 44 m3/h, la pression mesurée au manomètre 42 est de prfrence de 32,8.105 Pa, e dbit d'eau de préférence de 32,8.10 Pa, le débit d'eau à
l'entrée 54 est de préférence de 22 m3/h à une pres-
sion de 31.105 Pa et le débit d'eau à l'entrée 56 est
de préférence de 22 m3/h à une pression de 31.105 Pa.
Les sorties de saumure 58 et 60 sont raccor-
dées à une canalisation de rejet 66 comportant un ma- nomètre 68 ainsi au'un robinet manuel 70 à boisseau sphérique et un indicateur de débit 72, en série
dans la canalisation.
Les sorties 62 et 64 d'eau traitée, qui sont reliées l'une à l'autre en un point 69, sont dirigées
vers une deuxième unité 74 d'osmose inverse, par l'in-
termédiaire d'un clapet anti-retour 76. Au point 69, le débit de l'eau est de préférence de 12,1 m3/h et
sa pression de 15,5.10 Pa.
La deuxième unité 74 d'osmose inverse comprend de préférence deux modules d'osmose inverse du type
Film-Tec BW30-4040. L'introduction d'un agent de trai-
tement chimique est prévue à l'aval du clapet 76 mais
à l'amont de l'unité 74 d'osmose inverse, par l'inter-
médiaire d'une conduite 78. L'agent de traitement chi-
mique est refoulé dans la conduite 78 par une pompe
, à travers une vanne d'isolement 82.
De préférence, l'agent de traitement chimique est une base, c'est-à-dire une solution ayant un pH supérieur à 7. Une solution d'hydroxyde de sodium à % a été trouvée la plus avantageuse. La fonction principale de la solution d'hydroxyde de sodium est la suivante. L'inventeur a découvert que le traitement de l'eau au moyen de deux unités d'osmose inverse en série ne fournit pas une eau de qualité deux fois supérieure à celle qu'on obtient au moyen d'un seul
module d'osmose inverse. La raison en est que le bi-
carbonate de sodium, provenant du traitement amont de l'eau envoyée à la première unité 48 d'osmose inverse,
se dissocie en carbonate de sodium et anhydride carbo-
nique. Bien que la dissociation soit normalement infé-
rieure à 10 %, il en résulte encore une quantité ap-
préciable d'anhydride carbonique qui traverse la mem-
brane d'osmose inverse. Ainsi, l'anhydride carbonique qui est engendré n'est pas éliminé mais est présent
dans l'eau traitée. Lorsqu'on place une deuxième uni-
té d'osmose inverse en série avec la première unité d'osmose inverse, l'anhydride carbonique traversant
la première unité traverse également la deuxième uni-
té. Toutefois, par addition d'hydroxyde de sodium, on
transforme à nouveau l'anhydride carbonique en bicar-
bonate et de préférence en carbonate. Le carbonate
est rejeté par la membrane d'osmose inverse plus faci-
lement que le bicarbonate. Par transformation de l'anhydride carbonique en carbonate, on obtient une
amélioration sensible des résultats.
On peut utiliser d'autres bases pour l'élimi-
nation de l'anhydride carbonique. Par exemple, on peut utiliser le carbonate de sodium, bien que cette
solution ne supprime-pas autant d'anhydride carboni-
que que l'hydroxyde de sodium. Le phosphate trisodi-
que peut être utilisé et donner de meilleurs résultats
que la solution d'hydroxyde de sodium mais le phospha-
te trisodique est plus coûteux que l'hydroxyde de
sodium.
En plus de la transformation de l'anhydride carbonique en carbonate, l'introduction d'hydroxyde de sodium ionise également certains composés chimiques
qui seraient sans cela difficiles à éliminer, princi-
palement la silice et diverses matières organiques.
La silice n'est normalement pas ionisée au-dessous d'un pH de l'ordre de 9,5. Puisqu'elle n'est pas
ionisée, elle n'est pas aussi bien arrêtée par la mem-
brane d'osmose inverse. Toutefois, au moyen de la solution d'hydroxyde de sodium élevant le pH au-dessus de 9,5, on peut ioniser la silice, ce qui accroît son rejet par la membrane d'osmose inverse et réduit la
teneur en silice dans l'eau traitée.
De même, les molécules organiques, dont on sait qu'elles existent dans les alimentations en eau et sont difficiles à éliminer, comprennent une grande
variété d'acides carboxyliques. Les acides carboxyli-
ques sont ionisés à diverses valeurs de pH, toutes supérieures à 5, mais un pourcentage croissant de ces acides est ionisé lorsque le pH augmente. Par addition
de l'hydroxyde de sodium, on ionise un plus grand pour-
centage des molécules organiques, par rapport à un
système sans addition d'hydroxyde de sodium.
On peut utiliser d'autres solutions. D'autres bases, par exemple bicarbonate de sodium, carbonate de sodium, phosphate disodique, phosphate trisodique,
hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydro-
xyde de calcium et hydroxyde de magnésium, peuvent convenir.
Un manomètre 84 est prévu à l'amont de la deu-
xième unité 74 d'osmose inverse, afin de contrôler la
pression de cet étage.
Une conduite de purge ou d'extraction 86 en-
tre étages est prévue légèrement à l'aval de la con-
duite 78 de traitement chimique. La conduite de purge entre étages comporte une électrovanne 88, commandée par un commutateur manuel à deux positions (ouvert/
automatique). Un robinet manuel 90 à boisseau sphéri-
que et un indicateur de débit 92 sont montés en série
avec l'électrovanne 88. Un résistivimètre 94, compre-
nant un élément d'analyse 96 et un indicateur 98, est prévu à l'aval du débitmètre 92. La résistance de l'eau varie en fonction de la contamination ionique et l'indicateur de résistivité 94 fournit une lecture
instantanée des résultats de fonctionnement.
La conduite 86 de purge entre étages permet d'assurer que la pression à l'aval du premier étage ne dépasse jamais la pression à l'amont du premier
étage, de sorte qu'il y a toujours une chute de pres-
sion à travers la première unité 48 d'osmose inverse. Si cette chute de pression n'était pas maintenue, les
membranes d'osmose inverse pourraient être détério-
rées, car elles sont construites pour supporter une
différence de pression-dans un seul sens.
Aucune pompe n'est nécessaire à l'aval de la première unité 48 d'osmose inverse. De cette manière,
le débit et la pression de l'eau traitée par la pre-
mière unité 48 d'osmose inverse et entrant dans la deuxième unité 74 d'osmose inverse sont sensiblement
les mêmes que le débit et la pression au point 69.
L'utilisation de la seule pompe 10 à l'amont permet
de réduire le coût et la complexité du système.
La deuxième unité 74 d'osmose inverse comprend
une entrée 100, une sortie de saumure 102 et une sor-
tie 104 d'eau traitée. Le débit d'eau à l'entrée 100 est de préférence de 12,2 m3/h, à une pression de ,5.105 Pa. L'eau traitée sortant du deuxième étage traverse un débitmètre 106, de préférence à 3,7 m3/h, et elle est dirigée par une conduite 108 à un point d'utilisation ou de stockage de l'eau purifiée. Un résistivimètre 110 est prévu sur la conduite 108, afin de mesurer la résistance de l'eau qui varie en fonction de la contamination ionique, comme décrit plus haut. Le résistivimètre 110 comprend un élément
d'analyse 112 et un indicateur 114.
La saumure venant de la sortie de saumure 102
de la deuxième unité 74 d'osmose inverse est recyclée.
Pour cela, la sortie de saumure 102 est reliée, par l'intermédiaire d'un robinet manuel 116 à boisseau sphérique, d'un indicateur de débit 118 et d'un clapet anti-retour 120, à un point 122 situé à l'amont de la
pompe 10 mais à l'aval du filtre 32, comme représenté.
Le pH de la saumure est contrôlé par un pHmètre 124 comprenant un élément d'analyse 126 et un indicateur 128. L'inventeur a découvert que, si on utilise l'appareil pour éliminer les impuretés organiques de l'eau et si ces impuretés organiques sont de nature mixte contenant à la fois des types basiques et acides, il est préférable de régler le pH avant le premier
étage au-dessous de 5 environ, et de préférence au-
dessous de 4, et de régler le pH avant le deuxième
étage au-dessus de 9.
Si le système est utilisé pour la production
d'eau de qualité électronique, le pré-traitement ap-
proprié à l'amont du premier étage est un adoucisse-
ment. De cette manière, on évite la précipitation de
carbonate de calcium et le passage d'anhydride carbo-
nique est le plus faible. Avant le deuxième étage, on introduit l'hydroxyde de sodium, pour transformer l'anhydride carbonique venant du premier étage en
carbonate, ioniser la silice, ioniser certaines matiè-
res organiques et provoquer le remplacement des chlo-
rures par l'hydroxyde comme anion principal dans le produit du deuxième étage. On obtient une amélioration de la résistivité au deuxième étage, ainsi que du rejet de silice, du rejet de matières organiques et
de la charge anionique sur un traitement suivant, com-
parativement à un système d'osmose inverse à deux
étages fonctionnant sans injection de solution basique.
Bien qu'un mode de réalisation de l'invention ait été illustré et décrit à titre d'exemple, il est entendu que diverses modifications et substitutions peuvent être apportées par les hommes de l'art, sans sortir du cadre de la présente invention. Par exemple, au lieu d'utiliser l'adoucisseur 18, l'eau peut être pré-traitée par désalcalinisation. Pour cela, on 5eut
utiliser une injection d'acide et un dégazeur à ven-
tilation forcée, ou bien une résine échangeuse d'anions sous forme chlorure. En variante, il peut
être souhaitable de supprimer l'utilisation d'un adou-
cisseur comme d'un désalcalinisateur.
Dans d'autres cas, de façon séparée ou avec d'autres traitements, il peut être souhaitable de traiter l'eau à l'amont de la première unité d'osmose inverse, par addition d'un agent chimique au moyen
d'une conduite 130, de façon à régler le pH de l'eau.
Il faut également noter que le traitement chi-
mique, en n'importe quel point, peut être non pas.un traitement utilisant un seul agent chimique mais un
traitement utilisant une combinaison d'agents chimi-
ques prévue pour tamponner l'eau à un pH déterminé.
En outre, on peut introduire un agent chimique desti-
né a créer des conditions bactériostatiques au lieu
d'améliorer l'élimination des contaminants.
Il faut également noter que l'agent de trai-
tement chimique dans la conduite 78, entre les étages
d'osmose inverse, peut être un agent prévu pour éle-
ver ou abaisser le pH de l'eau traitée, à partir du point 69. Des traitements supplémentaires, après la première unité 48 d'osmose inverse mais avant la
deuxième unité 74 d'osmose inverse, peuvent compren-
dre un échange d'ions, par exemple une désalcalinisa-
* tion, une déminéralisation sur lit mélangé ou une
déminéralisation sur lit double. Ces traitements peu-
vent comprendre l'électrodialyse, la filtration au-
dessous du micron, l'adsorption sur charbon ou le
dégazage chimique.

Claims (10)

REVENDICATIONS
1. Procédé de purification d'eau, caractérisé
en ce qu'il consiste à utiliser une première unité-
d'osmose inverse (48) comportant une entree (54, 56), une sortie de produit (62, 64) et une sortie de sau-
mure ou de concentrat (58, 60); utiliser une deuxiè-
me unité d'osmose inverse (74) comportant une entrée (100), une sortie de produit (104) et une sortie de saumure (102); placer ladite deuxième unité à l'aval de ladite première unité, la sortie de produit de la première unité étant reliée à l'entrée de la deuxième
unité; amener l'eau à purifier à l'entrée de la pre-
mière unité d'osmose inverse; traiter le produit ve-
nant de la première unité d'osmose inverse, en un
point (78) situé à l'amont de la deuxième unité d'os-
mose inverse, avec un agent de traitement chimique
comprenant une solution de pH supérieur à 7, pour ré-
duire la concentration d'anhydride carbonique dans le
produit, par conversion chimique; et diriger le pro-
duit de la deuxième unité d'osmose inverse vers un
point d'utilisation ou de stockage de l'eau purifiée.
2. Procédé suivant la revendication 1, carac-
térisé en ce qu'il consiste à conditionner l'eau à purifier, à l'amont de la première unité d'osmose
inverse.
3. Procédé suivant la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le traitement consiste à intro-
duire une solution choisie dans le groupe comportant l'hydroxyde de sodium, le bicarbonate de sodium, le
carbonate de sodium, le phosphate disodique, le phos-
phate trisodique, l'hydroxyde d'ammonium, l'hydroxyde de potassium, l'hydroxyde de calcium et l'hydroxyde
de magnésium.
4. Procédé suivant l'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend le con-
ditionnement de l'eau à purifier, à l'amont de la première unité d'osmose inverse, de manière à régler
son pH à une valeur-inférieure à 5 environ.
5. Procédé selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que ledit traitement comprend le réglage du pH de l'eau produite par la
première unité d'osmose inverse à une valeur supérieu-
re à 9 environ.
6. Procédé de purification d'eau suivant la
revendication 1, caractérisé en ce que l'eau à puri-
fier est pompée et dirigée vers l'entrée de la premiè-
re unité d'osmose inverse, le traitement de l'eau, en
amont de ladite première unité d'osmose inverse con-
sistant à ajuster son pH à une valeur inférieure à 5 environ, et en ce qu'il consiste à introduire un agent de traitement chimique dans le produit issu de la première unité d'osmose inverse en un point situé à l'amont de la seconde unité d'osmose inverse pour ajuster le pH de l'eau produite par la première unité d'osmose inverse à une valeur supérieure à 9 environ
afin de réduire la concentration du dioxyde de car-
bone du produit par une conversion chimique, et à
diriger le produit de la seconde unité d'osmose inver-
se vers un point d'utilisation ou de stockage d'eau purifiée.
7. Procédé suivant l'une des revendications
1 à 3 ou 6, caractérisé en ce qu'il consiste éqale-
ment en une recirculation de la saumure venant de la sortie de saumure (102) de la deuxième unité d'osmose inverse et son renvoi dans la conduite d'amenée d'eau (122), à l'amont de la première unité d'osmose inverse.
8. Procédé suivant l'une des revendications
1 à 3 ou 6, caractérisé en ce qu'il consiste en une extraction (86) de produit, à l'aval dudit traitement (78 mais à l'amont de la deuxième unité d'osmose inverse.
9. Procédé de purification d'eau suivant
l'une des revendications 1 ou 6, caractérisé en ce que
la deuxième unité d'osmose inverse reçoit l'eau pro-
duite, venant de la sortie de produit de la première unité d'osmose inverse, sensiblement au même débit et à la même pression que le débit et la pression de l'eau produite venant de la sortie de produit de la
première unité d'osmose inverse.
10. Appareil pour la mise en oeuvre du procé-
dé suivant l'une des revendications 1 à 8, caractéri-
sé en ce qu'il comprend une première unité d'osmose inverse (48), une pompe (10) pour amener l'eau sous
pression à l'entrée de cette unité, une deuxième uni-
té d'osmose inverse (74) raccordée en série avec la première unité à l'aval de celle-ci, des moyens de conditionnement (16, 18, 32, 130) de l'eau à l'amont de la première unité, des moyens (80) d'injection d'un agent chimique dans l'eau sortant de la première unité, à l'amont de la deuxième unité, et des moyens (108) d'envoi de l'eau produite vers un stockage
d'eau purifiée.
FR858508311A 1984-06-04 1985-06-03 Procede et appareil d'osmose inverse Expired - Lifetime FR2565221B1 (fr)

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US (1) US4574049B1 (fr)
JP (1) JPH06233B2 (fr)
AU (1) AU568746B2 (fr)
BE (1) BE902571A (fr)
CA (1) CA1251145A (fr)
DE (1) DE3520006C2 (fr)
ES (1) ES8802480A1 (fr)
FR (1) FR2565221B1 (fr)
GB (1) GB2159810B (fr)
IT (1) IT1206531B (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2129527C1 (ru) * 1996-07-05 1999-04-27 Научно-производственная фирма "ЛИКО" Способ очистки природных вод

Families Citing this family (116)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4609466A (en) * 1984-10-23 1986-09-02 Natures Sunshine Products Portable water purification system
JPH062277B2 (ja) * 1985-08-15 1994-01-12 栗田工業株式会社 高純度水の製造装置
JPH0790215B2 (ja) * 1986-07-21 1995-10-04 神鋼パンテツク株式会社 純水製造装置における溶存炭酸ガスの除去方法
JPH0649190B2 (ja) * 1986-07-28 1994-06-29 栗田工業株式会社 高純度水の製造装置
US4713175A (en) * 1986-08-05 1987-12-15 Nimbus Water Systems, Inc. Water purifier comprising stages mounted side-by-side to unitary header
ES2003219A6 (es) * 1987-02-09 1988-10-16 Cabanyes Torres Jose Maria Procedimiento de obtencion de agua de origen biologico agua obtenida por dicho procedimiento y aplicaciones de la misma.
US4784771A (en) * 1987-08-03 1988-11-15 Environmental Water Technology, Inc. Method and apparatus for purifying fluids
JPH0649191B2 (ja) * 1988-03-14 1994-06-29 オルガノ株式会社 2段式逆浸透膜処理方法
US4995983A (en) * 1990-03-21 1991-02-26 Macmillan Bloedel Limited Membrane separation process
US5266203A (en) * 1992-01-30 1993-11-30 Arrowhead Industrial Water, Inc. Method for treating process streams containing cyanide and heavy metals
FR2688785B1 (fr) * 1992-03-19 1995-07-07 Pasteur Institut Sequence peptidique apte a induire une reaction d'hypersensibilite de type retarde en presence de bacteries vivantes du complexe mycobacterium tuberculosis, et ses applications.
DK170035B1 (da) * 1992-05-04 1995-05-08 Md Foods Amba Fremgangsmåde til regulering af mælketørstofbestanddele i koncentrerede mælkeprodukter i forbindelse med ultrafiltrering
US5244579A (en) * 1992-10-09 1993-09-14 Zenon Environmental Inc. Transportable reverse osmosis water purification unit
US5338456A (en) * 1993-02-19 1994-08-16 Stivers Lewis E Water purification system and method
JP3184015B2 (ja) * 1993-08-10 2001-07-09 野村マイクロ・サイエンス株式会社 超純水製造装置
EP0676374A3 (fr) * 1994-04-08 1996-03-27 Guenter Lauer Procédé et dispositif de production d'eau pure.
JPH0686057U (ja) * 1994-06-16 1994-12-13 日機装株式会社 逆浸透膜法による水溶液中の微量成分の連続濃縮装置
JPH08108048A (ja) * 1994-10-12 1996-04-30 Toray Ind Inc 逆浸透分離装置及び逆浸透分離方法
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
FR2737792B1 (fr) * 1995-08-11 1997-09-12 Kodak Pathe Procede et dispositif pour l'extraction selective des ions halogenures des bains photographiques
US5632892A (en) * 1995-10-19 1997-05-27 Mechanical Equipment Company, Inc. Portable reverse osmosis water purification plant
US5925255A (en) * 1997-03-01 1999-07-20 Mukhopadhyay; Debasish Method and apparatus for high efficiency reverse osmosis operation
TW404847B (en) * 1996-08-12 2000-09-11 Debasish Mukhopadhyay Method and apparatus for high efficiency reverse osmosis operation
US20020153319A1 (en) 1997-08-12 2002-10-24 Debasish Mukhopadhyay Method and apparatus for high efficiency reverse osmosis operation
US6537456B2 (en) * 1996-08-12 2003-03-25 Debasish Mukhopadhyay Method and apparatus for high efficiency reverse osmosis operation
US8758720B2 (en) * 1996-08-12 2014-06-24 Debasish Mukhopadhyay High purity water produced by reverse osmosis
US6120688A (en) * 1997-02-25 2000-09-19 Zenon Environmental, Inc. Portable reverse osmosis unit for producing drinking water
US6267891B1 (en) 1997-03-03 2001-07-31 Zenon Environmental Inc. High purity water production using ion exchange
US6080316A (en) * 1997-03-03 2000-06-27 Tonelli; Anthony A. High resistivity water production
US6258278B1 (en) 1997-03-03 2001-07-10 Zenon Environmental, Inc. High purity water production
US6780328B1 (en) * 1997-06-20 2004-08-24 Li Zhang Fluid purification devices and methods employing deionization followed by ionization followed by deionization
US6120689A (en) * 1997-08-22 2000-09-19 Zenon Environmental, Inc. High purity water using triple pass reverse osmosis (TPRO)
US5997745A (en) * 1998-04-08 1999-12-07 Zenon Environmental Inc. Method for producing high purity water using triple pass reverse osmosis (TPRO)
US6398965B1 (en) * 1998-03-31 2002-06-04 United States Filter Corporation Water treatment system and process
ES2300149T3 (es) * 1998-07-21 2008-06-01 Toray Industries, Inc. Procedimiento para la inhibicion del desarrollo de bacterias en la vecindad de una membrana de separacion y tecnica de esterilizacion de esta.
US6270671B1 (en) * 1999-01-08 2001-08-07 United States Filter Corporation Method and apparatus for microfiltration
US6783682B1 (en) * 1999-08-20 2004-08-31 L.E.T., Leading Edge Technologies Limited Salt water desalination process using ion selective membranes
US6325983B1 (en) 2000-04-19 2001-12-04 Seh America, Inc. Nox scrubbing system and method
US6306197B1 (en) 2000-04-19 2001-10-23 Seh America, Inc. Isopropyl alcohol scrubbing system
GB0016846D0 (en) 2000-07-10 2000-08-30 United States Filter Corp Electrodeionisation Apparatus
US7147785B2 (en) * 2000-09-28 2006-12-12 Usfilter Corporation Electrodeionization device and methods of use
WO2002026362A1 (fr) * 2000-09-29 2002-04-04 Ionics, Incorporated Procede et appareil d'osmose inverse a recuperation elevee
US6607647B2 (en) 2001-04-25 2003-08-19 United States Filter Corporation Electrodeionization apparatus with expanded conductive mesh electrode and method
US7320756B2 (en) * 2001-05-05 2008-01-22 Debasish Mukhopadhyay Method and apparatus for treatment of feedwaters by membrane separation under acidic conditions
RU2196743C1 (ru) * 2001-05-28 2003-01-20 Общество с ограниченной ответственностью Компания "Зодиак-Лев" Способ подготовки воды для производства этилового спирта
US6649037B2 (en) * 2001-05-29 2003-11-18 United States Filter Corporation Electrodeionization apparatus and method
NL1018527C2 (nl) * 2001-07-12 2003-01-14 Dhv Water Bv Inrichting voor het zuiveren van water.
PT1436069E (pt) * 2001-10-15 2011-04-06 Siemens Water Tech Holdg Corp Dispositivo de purificação de fluidos e respectivos processos de produção e respectiva utilização
US6758977B2 (en) * 2001-10-25 2004-07-06 Imc Global Operations Inc. Purification of phosphoric acid plant pond water
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
JP4519930B2 (ja) * 2001-12-11 2010-08-04 野村マイクロ・サイエンス株式会社 超純水製造方法及び超純水製造装置
EP1329425A1 (fr) * 2002-01-18 2003-07-23 Toray Industries, Inc. Procédé et appareil de dessalement
US7501061B2 (en) * 2002-10-23 2009-03-10 Siemens Water Technologies Holding Corp. Production of water for injection using reverse osmosis
FR2852310B1 (fr) * 2003-03-13 2005-06-03 Millipore Corp Procede et systeme de purification d'eau, ainsi que module pour un tel systeme
US20030173296A1 (en) * 2003-04-14 2003-09-18 Costa Lawrence C High recovery reverse osmosis process and apparatus
US7438817B2 (en) * 2003-07-24 2008-10-21 Otu Sa System and method for treatment of acidic wastewater
US7306735B2 (en) * 2003-09-12 2007-12-11 General Electric Company Process for the removal of contaminants from water
US7604725B2 (en) * 2003-11-13 2009-10-20 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
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
US7582198B2 (en) * 2003-11-13 2009-09-01 Siemens Water Technologies Holding Corp. Water treatment system and method
US7862700B2 (en) * 2003-11-13 2011-01-04 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
US20050103717A1 (en) * 2003-11-13 2005-05-19 United States Filter Corporation Water treatment system and method
DE602004025607D1 (de) 2003-12-07 2010-04-01 Univ Ben Gurion Verfahren und system zur verbesserung der rückgewinnung und verhinderung der bildung von ablagerungen durch fällung bei druckgetriebenen membranverfahren
US7329358B2 (en) 2004-05-27 2008-02-12 Siemens Water Technologies Holding Corp. Water treatment process
US20060129279A1 (en) * 2004-10-06 2006-06-15 Mcguire Dennis Mobile emergency filtration system and method
RU2283288C2 (ru) * 2004-11-23 2006-09-10 Игорь Александрович Малахов Способ глубокого обессоливания пресных и солоноватых вод
US7658828B2 (en) * 2005-04-13 2010-02-09 Siemens Water Technologies Holding Corp. Regeneration of adsorption media within electrical purification apparatuses
US20060231406A1 (en) * 2005-04-13 2006-10-19 Usfilter Corporation Regeneration of adsorption media within electrical purification apparatuses
US20060266381A1 (en) * 2005-05-27 2006-11-30 Doherty James E Commercial glassware dishwasher and related method
WO2006130786A2 (fr) * 2005-06-01 2006-12-07 Siemens Water Technologies Holding Corp. Systeme et procede de traitement de l'eau
WO2007045015A1 (fr) * 2005-10-20 2007-04-26 Osmoflo Pty Ltd Systeme de production et de distribution d'eau purifiee
US8206592B2 (en) * 2005-12-15 2012-06-26 Siemens Industry, Inc. Treating acidic water
US20070163591A1 (en) * 2006-01-13 2007-07-19 Ross Julian T Method and system for providing breathable air in a closed circuit
US10252923B2 (en) 2006-06-13 2019-04-09 Evoqua Water Technologies Llc Method and system for water treatment
US10213744B2 (en) 2006-06-13 2019-02-26 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
US8114259B2 (en) * 2006-06-13 2012-02-14 Siemens Industry, Inc. Method and system for providing potable water
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
US20080029456A1 (en) * 2006-08-03 2008-02-07 Southwest Turf Solutions, Inc. Method and apparatus for removing minerals from a water source
US7744760B2 (en) 2006-09-20 2010-06-29 Siemens Water Technologies Corp. Method and apparatus for desalination
US20080164206A1 (en) * 2007-01-10 2008-07-10 Southwest Turf Solutions, Inc. Method and apparatus for removing minerals from a water source
US20080290033A1 (en) * 2007-05-25 2008-11-27 Camp Dresser & Mckee, Inc. Method and apparatus for recovery of water containing silica
MX2010005876A (es) 2007-11-30 2010-06-15 Siemens Water Tech Corp Sistemas y metodos para tratamiento de agua.
US7520993B1 (en) * 2007-12-06 2009-04-21 Water & Power Technologies, Inc. Water treatment process for oilfield produced water
US20090188867A1 (en) * 2008-01-30 2009-07-30 Dinh-Cuong Vuong Methods and systems for processing waste water
SG189686A1 (en) * 2008-04-03 2013-05-31 Siemens Industry Inc Low energy system and method of desalinating seawater
JP5330901B2 (ja) * 2009-05-28 2013-10-30 三菱重工業株式会社 塩及び淡水の併産装置及び方法
IL199700A (en) * 2009-07-05 2017-06-29 Desalitech Ltd A closed circuit desalination device fitting to improve the performance of reverse osmosis systems
US8545701B2 (en) * 2009-08-18 2013-10-01 Maher Isaac Kelada Induced symbiotic osmosis [ISO] for salinity power generation
SG10201406756QA (en) 2009-10-30 2014-12-30 Oasys Water Inc Osmotic separation systems and methods
CN101921029B (zh) * 2009-12-21 2014-06-18 波鹰(厦门)科技有限公司 纳米催化微电解水净化消毒装置及其方法
JP5349435B2 (ja) * 2010-09-16 2013-11-20 株式会社東芝 海水淡水化装置および薬品注入装置
US20120145634A1 (en) * 2010-12-10 2012-06-14 Water Intellectual Properties, Inc. High Efficiency Water Purification System
DK2694445T3 (en) * 2011-04-04 2016-11-14 Much More Water As Mobile water purification system
IL212272A0 (en) * 2011-04-12 2011-06-30 Avi Efraty Power generation of pressure retarded osmosis in closed circuit without need of energy recovery
CN103619452B (zh) 2011-04-25 2015-12-23 Oasys水有限公司 渗透分离系统和方法
US9227159B2 (en) * 2011-11-15 2016-01-05 General Electric Company Combined microfiltration or ultrafiltration and reverse osmosis processes
US10906001B2 (en) 2013-01-18 2021-02-02 Chevron U.S.A. Inc. Methods and systems for treating high temperature produced water
US8974668B2 (en) 2013-02-15 2015-03-10 Maher Isaac Kelada Hollow fiber membrane element and methods of making same
JP5700080B2 (ja) * 2013-07-02 2015-04-15 栗田工業株式会社 カチオン界面活性剤含有排水の処理方法及び処理装置
FR3025509B1 (fr) * 2014-09-05 2020-01-31 Degremont Pre-traitement d'eaux chaudes sursaturees
AU2016298326B2 (en) 2015-07-29 2022-08-04 Gradiant Corporation Osmotic desalination methods and associated systems
US9932257B2 (en) 2016-07-29 2018-04-03 Chevron U.S.A. Inc. Systems and methods for producing regenerant brine and desalinated water from high temperature produced water
AU2018321819B2 (en) 2017-08-21 2024-04-04 Evoqua Water Technologies Llc Treatment of saline water for agricultural and potable use
US12180103B2 (en) 2017-08-21 2024-12-31 Evoqua Water Technologies Llc Treatment of saline water for agricultural and potable use and for generation of disinfectant solution
WO2019051588A1 (fr) * 2017-09-12 2019-03-21 Pani Energy Inc. Systèmes à membrane adaptative
WO2020041542A1 (fr) 2018-08-22 2020-02-27 Gradiant Corporation Système de concentration de solution liquide comprenant un sous-système isolé et procédés associés
JP7289206B2 (ja) * 2019-03-13 2023-06-09 オルガノ株式会社 ホウ素除去装置及びホウ素除去方法、並びに、純水製造装置及び純水の製造方法
JP7368310B2 (ja) * 2020-05-20 2023-10-24 オルガノ株式会社 ホウ素除去装置及びホウ素除去方法、並びに、純水製造装置及び純水の製造方法
EP4247522A4 (fr) 2020-11-17 2024-10-09 Gradiant Corporation Systèmes et procédés osmotiques impliquant une récupération d'énergie
US12129190B1 (en) 2022-12-16 2024-10-29 MARC Water Services, LLC Desalination plant

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1792304A1 (de) * 1968-08-16 1972-03-30 Oberstadtdirektor Verfahren zum Entsäuern von Wasser mit Natronlauge
US4153556A (en) * 1977-12-28 1979-05-08 Uop Inc. Method and apparatus for conditioning demineralized water
US4392959A (en) * 1981-05-15 1983-07-12 Coillet Dudley W Process for sterilization and removal of inorganic salts from a water stream

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US921001A (en) * 1908-05-26 1909-05-11 Isaiah L Roberts Manufacture of waterproof articles from fibrous materials.
US3774763A (en) * 1970-10-15 1973-11-27 Culligan Int Co Water purification system
US3776842A (en) * 1971-03-08 1973-12-04 Raypak Inc Water cleaning treatment
UST921001I4 (en) 1972-10-19 1974-04-02 Manufacture op potable water from sea water
US3823086A (en) * 1973-01-22 1974-07-09 Culligan Int Co Pretreatment for reverse osmosis process
US4046685A (en) * 1973-07-26 1977-09-06 Desalination Systems, Inc. Simultaneous production of multiple grades of purified water by reverse osmosis
JPS5410937B2 (fr) * 1973-11-06 1979-05-10
US4014787A (en) * 1974-01-02 1977-03-29 Systems Engineering & Manufacturing Corporation Wastewater treatment
GB1491833A (en) * 1975-02-21 1977-11-16 Foremost Mckesson Method and apparatus for purifying and dispensing water
DE2556210C3 (de) * 1975-12-13 1978-12-21 Gesellschaft Fuer Kernenergieverwertung In Schiffbau Und Schiffahrt Mbh, 2000 Hamburg Einrichtung zur Wasserentsalzung durch Umgekehrte Osmose
US4160727A (en) * 1976-02-21 1979-07-10 Foremost-Mckesson, Inc. Method and apparatus utilizing staged reverse osmosis units for purifying and dispensing water
JPS534777A (en) * 1976-07-02 1978-01-17 Kurita Water Ind Ltd Desalting apparatus
JPS5946676B2 (ja) * 1976-08-23 1984-11-14 日本アブコ−株式会社 超濾過膜と逆浸透膜とを組合せて用いた金属イオン含有溶液の処理方法
JPS5469579A (en) * 1977-11-15 1979-06-04 Nitto Electric Ind Co Ltd Separating method for solution
JPS5483688A (en) * 1977-12-16 1979-07-03 Kurita Water Ind Ltd Desalting apparatus of sea water
US4332685A (en) * 1978-01-26 1982-06-01 Ecodyne Corporation Method and apparatus for treating water
US4188291A (en) * 1978-04-06 1980-02-12 Anderson Donald R Treatment of industrial waste water
US4277336A (en) * 1978-07-17 1981-07-07 Henschel Jr Arthur O Multiple by-pass filter system
US4243523A (en) * 1978-08-07 1981-01-06 Allied Water Corporation Water purification process and system
IT7868888A0 (it) * 1978-08-10 1978-08-10 Fiat Eng Apparecchiatura per osmosi inversa
DE2920054A1 (de) * 1979-05-18 1980-11-20 Steinmueller Gmbh L & C Verfahren zur vorbehandlung von rohwasser fuer reversosmoseanlagen
JPS56139106A (en) * 1980-04-02 1981-10-30 Ebara Infilco Co Ltd Classification, purification, and concentration of solutes
US4289617A (en) * 1980-05-05 1981-09-15 Water Refining Company, Inc. Water softening and reverse osmosis system
US4313830A (en) * 1980-05-23 1982-02-02 Hydronautics, Incorporated Method for increasing the cross-flow microfiltration fluxes of waste waters containing suspended solids and/or emulsified oil
DE3105550C2 (de) * 1981-02-16 1983-10-20 Hager & Elsässer GmbH, 7000 Stuttgart Verfahren zur weitestgehenden Aufbereitung von Süßwasser, Brackwasser, Meerwasser und Abwasser zu Trink- und Brauchwasserzwecken
JPS58118538A (ja) * 1981-12-29 1983-07-14 Toray Eng Co Ltd 有機酸の回収方法
JPS58122084A (ja) * 1982-01-13 1983-07-20 Teijin Ltd 海水脱塩造水方法
JPS59112890A (ja) * 1982-12-20 1984-06-29 Japan Organo Co Ltd 逆浸透膜装置による脱塩方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1792304A1 (de) * 1968-08-16 1972-03-30 Oberstadtdirektor Verfahren zum Entsäuern von Wasser mit Natronlauge
US4153556A (en) * 1977-12-28 1979-05-08 Uop Inc. Method and apparatus for conditioning demineralized water
US4392959A (en) * 1981-05-15 1983-07-12 Coillet Dudley W Process for sterilization and removal of inorganic salts from a water stream

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WALTER LORCH: "HANDBOOK OF WATER PURIFICATION", 1981, pages 305-330, McGraw-Hill Book Co., Londres, FR; Pages 285-335, Chap. 8: H.W.POLAND: "Reverse Osmosis" *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2129527C1 (ru) * 1996-07-05 1999-04-27 Научно-производственная фирма "ЛИКО" Способ очистки природных вод

Also Published As

Publication number Publication date
GB8513038D0 (en) 1985-06-26
JPH06233B2 (ja) 1994-01-05
US4574049A (en) 1986-03-04
JPS614591A (ja) 1986-01-10
IT8548158A0 (it) 1985-06-03
IT1206531B (it) 1989-04-27
GB2159810A (en) 1985-12-11
AU4309385A (en) 1985-12-12
FR2565221B1 (fr) 1990-02-09
BE902571A (fr) 1985-09-30
US4574049B1 (en) 1999-02-02
AU568746B2 (en) 1988-01-07
DE3520006C2 (de) 1987-01-15
DE3520006A1 (de) 1985-12-05
CA1251145A (fr) 1989-03-14
ES543825A0 (es) 1988-07-16
ES8802480A1 (es) 1988-07-16
GB2159810B (en) 1988-03-16

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