JP7520815B2 - 高度回収電気透析法 - Google Patents
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Description
本願は、35U.S.C.§119(e)の下で、米国特許仮出願第62/743194号、発明の名称”HIGH RECOCERY ELECTRODIALYSIS METHOD”、2018年10月9日出願により優先権を主張し、この米国特許仮出願はその全文を全目的で参照することによって本明細書に含める。
本明細書中に開示する態様及び実施形態は、一般に水処理システムに指向し、より具体的には、水の高度回収、回収水の高純度、及び低い全エネルギー消費量を有する電気透析法を利用する水処理システムに指向している。
一態様によれば、半塩水を処理するシステムが提供される。このシステムは第1の電気化学的分離段を具えることができ、第1の電気化学的分離段は、半塩水源と流体接続可能な希釈区画の入口、濃縮区画、希釈物出口、及び濃縮物出口を有する。このシステムは、第1の電気化学的分離段の下流に配置された第2の電気化学的分離段をさらに具えることができ、第2の電気化学的分離段は、第1の電気化学的分離段の希釈物出口に流体接続可能な希釈区画の入口、濃縮区画、生産水出口、及び濃縮物出口を有し、第2の電気化学的分離段の濃縮物出口は第1の電気化学的分離段の濃縮区画に流体接続可能である。このシステムは制御システムを追加的に具えることができ、この制御システムは、第1及び第2の電気化学的分離段の濃縮区画へ指向される供給量を調整し、約500ppm未満の溶解(溶存)塩の濃度を有する生産水の約90%以上の回収率を維持するように構成されている。
一態様によれば、第1の電気化学的分離段、及び第1の電気化学的分離段の下流に配置された第2の電気化学的分離段を用いて半塩水を処理するシステムが提供される。第1の電気化学的分離段は、半塩水源に流体接続可能な入口を有する希釈区画、濃縮区画、希釈物出口、及び濃縮物出口を含む。第2の電気化学的分離段は、第1の電気化学的分離段の希釈物出口に流体接続可能な入口を有する希釈区画、濃縮区画、生産水出口、及び濃縮物出口を含む。本明細書中に開示するシステム及び方法は、第1の電気化学的分離段の濃縮区画に流体接続可能な第2の電気化学的分離段の濃縮物出口をさらに含むことができる。本明細書中に開示するシステム及び方法は、1つ以上の追加的な電気化学的分離段を追加的に含むことができる。
例1
本例では、2段の電気透析モジュールを具えた水処理システムの動作のシミュレーションを行った。各段は26個の電気透析モジュールを具え、各モジュールは希釈区画及び濃縮区画を有する。この設計のシステムは図1に例示されている。給水は、シミュレーションでは174.1m3/時の供給流量を有する6,710ppmのTDSとした。第1の電気透析段に印加する電圧はシミュレーションでは502VDCとし、シミュレーションの電流は個別のモジュール当たり26Aとした。第2の電気透析段に印加する電圧はシミュレーションでは428VDCとし、シミュレーションの電流は個別のモジュール当たり6.4Aとした。このシステムは94.2%のTDS除去率を奏し、これにより生産水は391ppmのTDS濃度を有し、濃縮物は63,583ppmのTDS濃度を有した。このシステムは、90.6%の全体的な回収率、及び水の1m3当たり3.07kWhの全エネルギー消費量を奏し、全エネルギー消費量は、電気化学的分離モジュール、及び水を分配するために使用した全ポンプを駆動することを含む。
本例では、2段の電気透析モジュールを具えた水処理システムの動作のシミュレーションを行った。第1段は28個の電気透析モジュールを含み、第2段は26個の電気透析モジュールを含み、各モジュールは希釈区画及び濃縮区画を有する。給水は、シミュレーションでは175.8m3/時の供給流量を有する6,710ppmのTDSとした。第1の電気透析段に印加する電圧はシミュレーションでは502VDCとし、シミュレーションの電流は個別のモジュール当たり26.4Aとした。第2の電気透析段に印加する電圧はシミュレーションでは424VDCとし、シミュレーションの電流は個別のモジュール当たり6.3Aとした。このシステムは94.6%のTDS除去率を奏し、これにより生産水は365ppmのTDS濃度を有し、濃縮物は68,591ppmのTDS濃度を有した。このシステムは、90%の全体的な回収率、及び水の1m3当たり3.31kWhの全エネルギー消費量を奏し、全エネルギー消費量は、電気化学的分離モジュール、及び水を分配するために使用した全ポンプを駆動することを含む。
本例では、2段の電気透析モジュールを具えた水処理システムの動作のシミュレーションを行った。第1段は20個の電気透析モジュールを含み、第2段は8個の電気透析モジュールを含み、各モジュールは希釈区画及び濃縮区画を有する。この設計のシステムは図1に例示されている。給水は、シミュレーションでは142m3/時の供給流量を有する2,790ppmのTDSとした。第1の電気透析段に印加する電圧はシミュレーションでは366VDCとし、シミュレーションの電流は個別のモジュール当たり4.8Aとした。第2の電気透析段に印加する電圧はシミュレーションでは491VDCとし、シミュレーションの電流は個別のモジュール当たり2.3Aとした。このシステムは90.2%のTDS除去率を奏し、これにより生産水は274ppmのTDS濃度を有し、濃縮物は17,056ppmのTDS濃度を有した。このシステムは、85%の全体的な回収率、及び水の1m3当たり0.51kWhの全エネルギー消費量を奏し、全エネルギー消費量は、電気化学的分離モジュール、及び水を分配するために使用した全ポンプを駆動することを含む。
本例では、2段の電気透析モジュールを具えた水処理システムの動作のシミュレーションを行った。第1段は電気透析モジュールから成る2つの副分離段を含み、各副分離段は36個の電気透析モジュールを有し、各モジュールは希釈区画及び濃縮区画を有する。第1段のモジュールは半塩水を給水として受けるように構成され、本明細書中に規定するように、サブブロックが2つのパスの形に配列され、各パスは4つのサブブロックを有する。シミュレーションの半塩水モジュールはNEXED 6-8A-1モジュール(Evoqua Eater Technologies LLC、ペンシルベニア州ピッツバーグ市)であった。第2の電気化学的分離段は第1の電気化学的分離段の濃縮物を供給され、電気透析モジュールから成る2つの副分離段を含み、各副分離段は6つの電気透析モジュールを有し、各モジュールは希釈区画及び濃縮区画を有する。第2段のモジュールは、高塩分の給水用に構成され、5つのパスを有し、各パスはパス毎に4つのサブブロックを有する。シミュレーションにおける高塩分モジュールはNEXED SWI 6-20Bモジュール(Evoqua Eater Technologies LLC、ペンシルベニア州ピッツバーグ市)であった。この設計のシステムは図3に例示されている。第1段内への給水は(第2段からの生産水とバランスがとれ)シミュレーションでは183.4m3/時の総供給流量を有する7,585ppmのTDSとした。第1の電気化学的分離段を動作させるために必要な全電力は119.7kWであり、0.77kWh/m3の全エネルギー消費量を有した。第2の電気化学的分離段を動作させるために必要な全電力は76kWであり、0.49kWh/m3の全エネルギー消費量を有した。このシステムは70.3%のTDS除去率を奏し、これにより生産水は2,250ppmのTDS濃度を有し、第1段の第1濃縮物は37,800ppmのTDS濃度を有し、第2段の第2濃縮物は91,085ppmのTDS濃度を有した。このシステムは、94%の全体的な回収率を奏し(第1段の回収率は85%であり、全給水のうち155・9m3/時を回収し、第2段の回収率は63.8%であり、9・95m3/時の濃縮物排出を有し)、処理水を生成するために1.26kWh/m3の全エネルギー消費量を奏した。
Claims (6)
- 汽水を処理するシステムであって、
第1の電気化学的分離段と、
第2の電気化学的分離段と、
制御システムとを具えたシステムにおいて、
前記第1の電気化学的分離段は、汽水源に流体接続された希釈区画の入口と、濃縮区画と、希釈物出口と、濃縮物出口とを有し、
前記第2の電気化学的分離段は、前記第1の電気化学的分離段の下流に配置され、前記第1の電気化学的分離段の前記希釈物出口に流体接続された希釈区画の入口と、濃縮区画と、生産水出口と、濃縮物出口とを有し、前記第2の電気化学的分離段の前記濃縮物出口は、前記第1の電気化学的分離段の前記濃縮区画に流体接続され、
前記汽水源が、さらに前記第2の電気化学的分離段の前記濃縮区画に流体接続され、
前記制御システムは、前記第1の電気化学的分離段の前記濃縮物出口及び/または前記第2の電気化学的分離段の前記濃縮物出口からの濃縮物のイオン濃度、または前記生産水出口からの生産水のイオン濃度が所定閾値に達した際に、前記第1の電気化学的分離段の前記濃縮区画及び前記第2の電気化学的分離段の前記濃縮区画へ指向される補給供給物の量を調整して、約500ppm未満の溶解塩の濃度を有する前記生産水全体で約90%以上の回収率を維持するように構成され、前記補給供給物は、前記第2の電気化学的分離段の前記濃縮物出口からの濃縮物、前記第1の電気化学的分離段の前記希釈物出口からの希釈物、及び前記汽水源からの前記汽水のいずれかであるシステム。 - 前記第1の電気化学的分離段の前記濃縮区画と前記第2の電気化学的分離段の前記濃縮区画との間に流体接続された貯留タンクをさらに具えている、請求項1に記載のシステム。
- 前記第1の電気化学的分離段の前記濃縮物出口及び前記第2の電気化学的分離段の前記濃縮物出口に流体接続されたセンサをさらに具え、該センサは全溶解塩(TDS)濃度及び流量の少なくとも一方を測定するように構成されている、請求項1に記載のシステム。
- 前記制御システムが、前記センサに電気接続され、前記第1の電気化学的分離段からの濃縮物のセンサ測定値に応答して、前記第2の電気化学的分離段からの濃縮物の量を調整するように構成されている、請求項3に記載のシステム。
- 前記制御システムが、前記センサに電気接続され、前記第2の電気化学的分離段からの濃縮物のセンサ測定値に応答して、前記第1の電気化学的分離段からの濃縮物の量を調整するように構成されている、請求項3に記載のシステム。
- 前記制御システムが、前記センサに電気接続され、前記第2の電気化学的分離段からの濃縮物のセンサ測定値に応答して、前記汽水源からの汽水の供給量を調整するように構成されている、請求項3に記載のシステム。
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