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    • 61. 发明申请
    • 晶析反応装置
    • 结晶反应器
    • WO2014207837A1
    • 2014-12-31
    • PCT/JP2013/067526
    • 2013-06-26
    • オルガノ株式会社
    • 中野 徹
    • B01D9/02C02F1/58
    • C02F1/5236B01D9/0036B01D9/0054C02F2101/105C02F2101/14C02F2209/44
    •  晶析対象物質を含む原水にカルシウム剤を添加して難溶性塩の結晶を生成させる晶析反応部28を有する晶析反応槽10を備え、晶析反応槽10内には、晶析反応槽10の外周壁に対向する内周壁26を配置し、内外周壁間で上向流を形成して、前記結晶と処理水との固液分離を行う固液分離部30が設けられ、晶析反応槽10への前記原水の通水時間が固液分離部30における滞留時間の1/2倍以上5倍以下となるように原水通水ライン16に設けられたバルブ18を開放し、前記原水の通水後、晶析反応槽10への前記原水の通水停止時間を固液分離部30における滞留時間の1/5倍以上1倍以下の時間となるように原水通水ライン16に設けられたバルブ18を閉じる晶析反応装置を用いる。
    • 使用具有结晶反应槽(10)的结晶反应器(10),该结晶反应槽具有结晶反应单元(28),用于向含有待结晶物质的原水添加钙制剂,并产生难溶性盐的晶体。 在结晶反应槽(10)中设置面向结晶化反应槽(10)的外周壁的内周壁(26)。 在结晶反应槽(10)中设置固体分离器(30),其在内周壁和外周壁之间形成向上的流动并在晶体和处理过的水上进行固液分离。 设置在原水通道管线(16)上的阀门(18)被打开,使得进入结晶反应槽(10)的原水的持续时间是固液分离器(30)中滞留持续时间的一半到五倍 )。 在原水通过之后,关闭设置在原水通道管线16上的阀门18,使原水经过结晶反应槽10停止的持续时间为五分之一到 在固液分离器(30)中保留的持续时间的一倍。
    • 62. 发明申请
    • 蒸気発生設備の水処理方法
    • 蒸汽发生设备的水处理方法
    • WO2014199523A1
    • 2014-12-18
    • PCT/JP2013/066521
    • 2013-06-14
    • 栗田工業株式会社
    • 遠藤 優志村 幸祐
    • F22B37/52C02F1/58C02F5/10
    • F22B37/52C02F5/12C02F5/14
    •  硬度成分が含まれる給水に対して、スケール成分の付着を十分に抑制し、効率的にスラッジを排出するととともに、亜硫酸塩の水溶液中での劣化を抑制することで、高効率かつ安定的に蒸気発生設備の運転を可能とする、蒸気発生設備の水処理方法を提供する。 硬度成分を1~50mgCaCO 3 /L含む給水を用いる蒸気発生設備において、給水に対して、下記の(a-1)と(a-2)とを含む(a)スケール防止剤と、下記の(b-1)と、(b-2)又は(b-3)とを含む(b)脱酸素剤を添加する、蒸気発生設備の水処理方法。 (a-1)アクリル酸/2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸共重合体及び/又はその塩 (a-2)ホスホン酸及び/又はその塩 (b-1)亜硫酸及び/又はその塩 (b-2)エリソルビン酸及び/又はその塩 (b-3)アスコルビン酸及び/又はその塩
    • 提供一种用于蒸汽发生设备的水处理方法,由此可以充分抑制含有​​硬度成分的给水中的垢的沉积,能够有效地排出污泥,能够抑制水溶液中的亚硫酸盐的降解, 蒸汽发生设备的高效率和稳定运行。 一种使用含有1〜50mgCaCO 3 / L硬度成分的给水的蒸汽发生设备的水处理方法,所述方法包括加入(a)含有(a-1)丙烯酸/ 2-丙烯酰胺基-2- 甲基丙烷磺酸共聚物和/或其盐和(a-2)膦酸和/或其盐,和(b)含有(b-1)亚硫酸和/或其盐的除氧剂, 向所述给水中含有(b-2)异抗坏血酸和/或其盐或(b-3)抗坏血酸和/或其盐。
    • 68. 发明申请
    • SILICA REMOVAL FROM COAL SEAM GAS WATER
    • 从煤炭气体水中除去二氧化硅
    • WO2014153623A1
    • 2014-10-02
    • PCT/AU2014/050006
    • 2014-03-20
    • GHD PTY LTD
    • COLLINS, Terence Michael
    • C02F1/60C02F1/58C02F101/10C02F103/36B01D15/02C02F1/28
    • B01D15/02C02F1/281C02F1/441C02F2101/10C02F2103/10C02F2103/18C02F2303/16
    • A process for the removal of dissolved silica from a high alkalinity silica rich water stream produced from the extraction of coal seam gas, the process including: contacting the high alkalinity silica rich water stream 202 with the silica lean activated alumina media 206 in a contact vessel 200, dissolved silica adsorbing to the 5 activated alumina media 206, to form a silica lean water stream 208 and a silica rich activated alumina media 218; removing the silica lean water stream 208 from the contact vessel; removing the silica rich activated alumina media 218 from the contact vessel 200 to a regeneration vessel 240;10 regenerating the silica rich activated alumina media 245 with a regenerant solution in the regeneration vessel 240, dissolved silica desorbing from the activated alumina media into the regenerant solution, to form a regenerated silica lean activated alumina media 256; and returning the regenerated silica lean activated alumina media 256 as the silica 15 lean activated alumina media 206 to the contact vessel 200.
    • 从从煤层气提取产生的高碱度二氧化硅富集水流中除去溶解的二氧化硅的方法,该方法包括:将高碱度二氧化硅富集水流202与二氧化硅贫活性氧化铝介质206接触在接触容器 200,溶解的二氧化硅吸附到5活性氧化铝介质206上以形成贫二氧化硅流208和富二氧化硅的活性氧化铝介质218; 从接触容器中除去二氧化硅贫水流208; 将二氧化硅富活化的氧化铝介质218从接触容器200中移出到再生容器240; 10在再生容器240中用再生剂溶液再生二氧化硅活性氧化铝介质245,从活性氧化铝介质解吸到再生剂溶液中的溶解二氧化硅 ,以形成再生二氧化硅贫活性氧化铝介质256; 并将作为二氧化硅15贫活性氧化铝介质206的再生二氧化硅贫活性氧化铝介质256返回到接触容器200。