Abstract:
Described herein are systems and methods for removing boron from water. According to certain embodiments, an aqueous input stream comprising boron and at least one suspended and/or emulsified immiscible phase is supplied to a water treatment system comprising a chemical coagulation apparatus, a suspended solids removal apparatus, and a boron removal apparatus. Within the chemical coagulation apparatus, an amount of an inorganic coagulant, an amount of a strong base, and an amount of a polyelectrolyte may be added to the aqueous input stream to form a chemically-treated stream. In some embodiments, the chemically-treated stream, which may comprise a plurality of floes, may be directed to flow to the suspended solids removal apparatus. Within the suspended solids removal apparatus, at least a portion of the floes may be removed from the chemically-treated stream to form a contaminant- diminished stream having a lower concentration of contaminants than the aqueous input stream.
Abstract:
본 발명은 암모니아 탈기장치에 관한 것이다. 그러한 암모니아 탈기장치는 다단 적층형 분리셀에 의하여 다층 수면을 형성하고 원활한 교반과 높은 물질 전달로 기액접촉 면적을 증가시키고 유체의 관형흐름을 유도함으로써 고형물 농도가 높은 폐수로부터 암모니아를 탈기하는 암모니아 스트리핑조와; 암모니아가 탈기된 처리수와 기체가 반응조의 내부로 유입되어 분리셀에 의하여 상하 다단으로 구획된 슬러지 분리판을 순차적으로 통과하는 과정에서 처리수 및 기포의 접촉면적을 증가시켜 산소용해효율을 증가시킴으로서 높은 효율로 암모니아의 질산화와 유기물 제거가 함께 이루어지는 질산화조와 질산화된 질소의 탈질이 이루어지는 무산소조, 침전조로 구성되는 생물학적 수처리부와; 그리고 탈기된 암모니아를 회수하는 암모니아 회수장치, 생물학적 수처리부에서 배출된 처리수에 함유되어 있는 인을 제거 및 회수하는 인 제거 및 회수장치를 포함한다.
Abstract:
본 발명은, 이온수지와 압착카본카트리지로 구성된 정수기를 수질개선이 필요한 장소에 설치하여 식물재배, 생활용수, 식용수 및 음용수 전반에 걸쳐 사용할 수 있도록 함은 물론 무기이온의 흡착으로 이온교환능력이 떨어진 이온수지를 재생(Regeneration)과 세척(Back Wash) 공정을 거쳐 이온교환능력을 환원시키면서 연속하여 사용할 수 있도록 하는 수지세척장치를 구비한 정수기에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 산업용 폐수를 이용하여 1∼10% 농도의 구리 이온과 1∼2Μ의 농도의 산성분을 이용하고; 여기에 철 성분을 첨가하여 반응시키는 단계를 포함하는 구리를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 제철폐수, 금광폐수, 도광폐수와 같은 산업용 폐수를 이용하여 비교적 간단한 방법으로, 또한 종래에 비해 단축된 시간으로 구리를 제조하였다. 본 발명에 따라 제조된 구리는 순도가 99.9% 이상의 고순도를 가지는 것으로 확인되었다. 따라서, 본 발명에 따라 제조된 구리는 전자재료, 산업상 기초 재료, 및 인체에 중요한 미네랄 성분으로의 이용과 같이 광범위한 용도에 사용할 수 있을 것으로 기대한다.
Abstract:
Methods for reducing and regulating the acidification of water are provided. The method for reducing the acidification of water includes contacting at least one melanin material with the water and catalyzing a reaction between the water, CO2 and/or bicarbonate that produces glucose and increases pH of the water. The acidification of water is regulated by removing the at least one melanin material from the water once a desired pH of the water has been attained. The methods for reducing and regulating the acidification of water are particularly suited for the treatment of seawater that has been acidified by naturally occurring or artificially initiated reactions that increase free hydrogen ions in water, for example absorption of atmospheric carbon dioxide.
Abstract:
The present invention relates to a process for the detection and adsorption of arsenic from ground water and industrial waste water using lanthanide doped nanoparticles. More particularly, the present invention provides a process for the detection and adsorption arsenic in ppm level using Eu 0.05 Y 0.95 PO 4 nanoparticles.
Abstract translation:本发明涉及使用镧系元素掺杂的纳米粒子从地下水和工业废水中检测和吸附砷的方法。 更具体地说,本发明提供了一种使用Eu 3 O 5:0.95 PO 4纳米颗粒以ppm水平检测和吸附砷的方法。 p>
Abstract:
An ammonia removal system can remove ammonia from liquid, and can include an ammonia removal portion having liquid flow surfaces for flowing the liquid downward with gravity, and for receiving vapor moving upwardly past and over the downward flowing liquid for absorbing and removing ammonia from the liquid. An evaporator can be positioned below the ammonia removal portion for receiving the downward flowing liquid now with reduced ammonia from the ammonia removal portion. One portion of the liquid with reduced ammonia can evaporate and produce the vapor for moving upwardly into the ammonia removal portion for removing the ammonia. Another portion of the liquid with reduced ammonia can be drained for removal or use. A compressor can be in communication with the ammonia removal portion for compressing the vapor after exiting the ammonia removal portion. A condenser can be in communication with the compressor for receiving compressed vapor from the compressor for condensing into liquid condensate. A recirculating conduit can connect the condenser to the ammonia removal portion for recirculating at least a portion of the liquid condensate to the ammonia removal portion for reprocessing and flowing again over the liquid flow surfaces.