RU2770360C1 - Sea water desalination method - Google Patents
Sea water desalination method Download PDFInfo
- Publication number
- RU2770360C1 RU2770360C1 RU2021112913A RU2021112913A RU2770360C1 RU 2770360 C1 RU2770360 C1 RU 2770360C1 RU 2021112913 A RU2021112913 A RU 2021112913A RU 2021112913 A RU2021112913 A RU 2021112913A RU 2770360 C1 RU2770360 C1 RU 2770360C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- sea
- pump
- pressure
- weight
- Prior art date
Links
- 239000013535 sea water Substances 0.000 title claims abstract description 29
- 238000010612 desalination reaction Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 38
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 21
- 238000001223 reverse osmosis Methods 0.000 claims abstract description 17
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 claims abstract description 15
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000004519 grease Substances 0.000 claims abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000012267 brine Substances 0.000 description 9
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 9
- ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N furosemide Chemical compound C1=C(Cl)C(S(=O)(=O)N)=CC(C(O)=O)=C1NCC1=CC=CO1 ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D61/00—Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
- B01D61/02—Reverse osmosis; Hyperfiltration ; Nanofiltration
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/44—Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
- C02F1/441—Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by reverse osmosis
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/124—Water desalination
- Y02A20/131—Reverse-osmosis
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к способам опреснения морской воды с использованием технологии обратного осмоса и может быть применимо для сельскохозяйственного, промышленного и бытового водоснабжения.The invention relates to seawater desalination using reverse osmosis technology and can be applied to agricultural, industrial and domestic water supply.
Известен способ опреснения морской воды, включающий испарение и конденсацию водяного пара с применением устройства для его реализации, которое содержит теплообменники, системы оборотного водоснабжения, тепловой насос, вакуумную камеру, расположенные в ней вращающиеся криволинейные каналы (патент RU 2359917 C1, C02F 1/04, опубликованный 27.06.2009). Недостатками этого способа являются сложность конструкции и необходимость для его реализации больших капитальных и эксплуатационных затрат.A known method of desalination of sea water, including the evaporation and condensation of water vapor using a device for its implementation, which contains heat exchangers, water recycling systems, a heat pump, a vacuum chamber, rotating curvilinear channels located in it (patent RU 2359917 C1, C02F 1/04, published on 27.06.2009). The disadvantages of this method are the complexity of the design and the need for its implementation of large capital and operating costs.
Наиболее близким техническим решением к заявленному способу по совокупности признаков является способ получения воды пониженной солености, заключающийся в выполнении подводного водозабора, монтаже опреснительной установки с обратноосмотическим модулем, посредством которого получают опресненную воду с использованием гидростатического давления (патент RU2223919 C1, C02F 1/00,1/44, В01D 61/00, опубликованный 20.02.2004). Недостатком этого способа опреснения воды является то, что для создания гидростатического давления перед обратноосмотическим модулем, достаточного для опреснения морской воды, обратноосмотический модуль нужно погружать под уровень акватории на глубину до 250 метров, а в отдельных акваториях при большой солености моря и более 250 м. Это приводит к увеличению капитальных и эксплуатационных затрат при его реализации.The closest technical solution to the claimed method in terms of the totality of features is a method for producing low-salinity water, which consists in performing underwater water intake, installing a desalination plant with a reverse osmosis module, through which desalinated water is obtained using hydrostatic pressure (patent RU2223919 C1, C02F 1/00.1 /44, B01D 61/00, published 02.20.2004). The disadvantage of this method of water desalination is that in order to create hydrostatic pressure in front of the reverse osmosis module, sufficient to desalinate sea water, the reverse osmosis module must be immersed under the level of the water area to a depth of up to 250 meters, and in some water areas with high salinity of the sea and more than 250 m. This leads to an increase in capital and operating costs during its implementation.
Технической задачей, стоящей перед изобретением, является создание несложного способа опреснения морской воды с использованием низкого гидростатического давления водяного столба акватории и возобновляемой энергии морских волн для получения воды с пониженной соленостью, позволяющего уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты, а также себестоимость получения пресной воды.The technical task of the invention is to create a simple method of seawater desalination using low hydrostatic pressure of the water column of the water area and renewable energy of sea waves to obtain water with low salinity, which reduces capital and operating costs, as well as the cost of obtaining fresh water.
Техническим результатом заявленного изобретения является снижение энергетических затрат при реализации способа за счет использования возобновляемой энергии морских волн и снижение капитальных и эксплуатационных затрат, за счет меньшей глубины размещения опреснительных модулей в акватории моря.The technical result of the claimed invention is the reduction of energy costs in the implementation of the method through the use of renewable energy of sea waves and the reduction of capital and operating costs due to the lower depth of placement of desalination modules in the sea.
Согласно изобретению техническая задача решается, а технический результат достигается следующим образом. Способ опреснения морской воды включает использование обратноосмотических модулей и гидростатического давления водного столба в акватории для получения воды с пониженной соленостью. Для получения опресненной воды и рассола используют пониженное гидростатическое давление столба воды в акватории, что позволяет размещать обратноосмотические модули на меньшей глубине в акватории. Для достижения необходимого давления, достаточного для опреснения воды, используют насосы объемного действия с возвратно-поступательным движением рабочих органов. Движение рабочих органов насосов осуществляют с использованием энергии морских волн, снимаемой при возвратно-поступательном движении буев с положительной плавучестью, скрепленных с корпусами насосов, и эластичных мембран, с нижней стороны скрепленных с донными пригрузами, с верхней стороны соединенных жестко с рабочими подвижными органами насосов. Для уменьшения веса донных пригрузов возможно использование динамических тормозов, скрепленных с нижними сторонами мембран и представляющих собой горизонтальные диски большой площади, оказывающие гидравлическое сопротивление при их вертикальных перемещениях. Давление в насосах повышают за счет разницы площадей, контактирующих с морской водой эластичных мембран на глубине их размещения и поперечного сечения подвижных рабочих органов насосов. Внутри корпусов насосов для предотвращения из них утечек морской воды располагают гибкие герметичные рукава, соединенные с корпусами насосов. Внутри рукавов осуществляют возвратно-поступательное движение рабочих органов насосов за счет гидростатического давления водяного столба и энергии морских волн. Для уменьшения трения между герметичными гибкими рукавами и подвижными рабочими органами насосов высокого давления используют консистентную смазку. Рекуперацию остаточной энергии рассола осуществляют с использованием гидротурбин и электрогенераторов.According to the invention, the technical problem is solved, and the technical result is achieved as follows. The sea water desalination method includes the use of reverse osmosis modules and the hydrostatic pressure of the water column in the water area to produce water with reduced salinity. To obtain desalinated water and brine, a reduced hydrostatic pressure of the water column in the water area is used, which makes it possible to place reverse osmosis modules at a shallower depth in the water area. To achieve the required pressure sufficient for water desalination, positive displacement pumps with reciprocating motion of working bodies are used. The movement of the working bodies of the pumps is carried out using the energy of sea waves, removed during the reciprocating motion of buoys with positive buoyancy, fastened to the pump casings, and elastic membranes, fastened to bottom weights from the bottom side, rigidly connected to the working movable bodies of the pumps from the upper side. To reduce the weight of bottom weights, it is possible to use dynamic brakes fastened to the lower sides of the membranes and representing horizontal disks of a large area that provide hydraulic resistance during their vertical movements. The pressure in the pumps is increased due to the difference in the areas of elastic membranes in contact with sea water at the depth of their placement and the cross section of the moving working bodies of the pumps. Inside the pump casings, to prevent leakage of sea water from them, there are flexible sealed sleeves connected to the pump casings. Inside the sleeves, the reciprocating movement of the working bodies of the pumps is carried out due to the hydrostatic pressure of the water column and the energy of sea waves. To reduce friction between sealed flexible hoses and moving working parts of high pressure pumps, grease is used. Recovery of residual energy of the brine is carried out using hydro turbines and electric generators.
Фигура 1 - схема опреснения морской воды. На фигуре обозначены следующие позиции:Figure 1 is a diagram of seawater desalination. The figure shows the following positions:
1 - обратноосмотический опреснительный модуль;1 - reverse osmosis desalination module;
2 - буй с положительной плавучестью;2 - buoy with positive buoyancy;
3 - корпус насоса объемного действия;3 - volumetric pump housing;
4 - рабочий подвижный орган насоса;4 - working movable body of the pump;
5 - герметичный гибкий рукав;5 - sealed flexible sleeve;
6 - эластичная мембрана;6 - elastic membrane;
7 - воздушное пространство над мембраной,7 - air space above the membrane,
8 - трубопровод, сообщающийся с воздушной атмосферой;8 - pipeline communicating with the air atmosphere;
9 - пригруз на дне моря;9 - weight on the bottom of the sea;
10 - фильтр для очистки забираемой морской воды;10 - filter for cleaning the intake sea water;
11 - всасывающий обратный клапан насоса;11 - suction check valve of the pump;
12 - нагнетательный обратный клапан насоса;12 - discharge check valve of the pump;
13 - трубопровод для подачи морской воды с высоким давлением в обратноосмотический модуль;13 - pipeline for supplying sea water with high pressure to the reverse osmosis module;
14 - трубопровод для отвода опресненной воды;14 - pipeline for the removal of desalinated water;
15 - трубопровод для отвода рассола из обратноосмотического модуля;15 - pipeline for removing brine from the reverse osmosis module;
16 - гидро-пневмоаккумулятор для предотвращения пульсаций давления и расхода отводимого рассола;16 - hydro-pneumatic accumulator to prevent pressure pulsations and flow rate of the discharged brine;
17 - гидротурбина для рекуперации остаточной энергии рассола;17 - hydraulic turbine for recuperation of the residual energy of the brine;
18 - электрогенератор;18 - electric generator;
19 - отвод отработанного рассола.19 - removal of waste brine.
Способ опреснения морской воды (см. фигура 1) реализуется следующим образом.The method of desalination of sea water (see figure 1) is implemented as follows.
Опреснительные модули (1) размещают внутри буев с положительной плавучестью (2). На незначительной глубине в акватории моря (порядка 10 метров) размещают насосы (3) объемного действия с возвратно-поступательным движением рабочих органов (4) в герметичных гибких рукавах (5), размещенных в корпусах насосов (3) и герметично соединенным с ними. Рабочие органы насосов (4) жестко соединяют эластичными мембранами (6). С нижней стороны мембрана (6) сообщается с окружающей морской водой на глубине ее установки с верхней стороны мембрана (6) сообщается с воздушной атмосферой. Воздушное пространство (7) между мембранами (6) и гибкими рукавами (5), соединяют с воздушной атмосферой трубопроводом (8). Эластичные мембраны (6) скрепляют с пригрузами на дне моря (9). Корпуса насосов (3) соединяют с плавающими на поверхности акватории моря буями (2). Забор морской воды в корпуса насосов (3) осуществляют через фильтры (10) и всасывающие обратные клапаны (11). Морскую воду под давлением подают из насосов через нагнетательные обратные клапаны (12) по трубопроводам (13) на обратноосмотические модули (1). Опресненную воду отводят по трубопроводам (14), а рассол по трубопроводам (15) отправляют на рекуперацию его остаточной энергии в гидро-пневмоаккумуляторы (16), далее на гидротурбины (17), соединенные с электрогенераторами (18). Отработанный рассол после гидротурбин (17) отводят по трубопроводам (19). Для уменьшения трения между герметичными гибкими рукавами (5) и подвижными рабочими органами насосов высокого давления (4) используют консистентную смазку. При волнении моря буи (1) совершает возвратно-поступательные движения вверх и вниз. При движении буев (1) с положительной плавучестью вверх происходит всасывание морской воды в корпуса насосов (3). При движении буев (1) вниз происходит нагнетание морской воды за счет гидростатического давления воды при перемещении эластичных мембран (6) и рабочих органов насосов (4) вверх. Вес буев (2) с опреснительными модулями (1) и водоизмещение буев (2) выбирают таким образом, чтобы при движении буев вверх на гребень волны преодолевалась сила гидростатического давления воды, действующая на эластичные мембраны (6) снизу на глубине их установки. Вес донных пригрузов (9) без использования динамических тормозов, представляющих собой плоские горизонтальные диски большой площади, соединенные с мембранами (6) снизу, и создающие гидравлические сопротивления при их вертикальных перемещениях, должен быть больше выталкивающей силы, действующей на буи (2). Это необходимо для преодоления силы гидростатического давления морской воды на мембраны (6) и обеспечения процесса всасывания морской воды в насосы (3).Desalination modules (1) are placed inside buoys with positive buoyancy (2). At an insignificant depth in the sea area (about 10 meters), volumetric pumps (3) with reciprocating movement of working bodies (4) are placed in sealed flexible hoses (5) placed in pump housings (3) and hermetically connected to them. The working bodies of the pumps (4) are rigidly connected by elastic membranes (6). On the lower side, the membrane (6) communicates with the surrounding sea water at the depth of its installation; on the upper side, the membrane (6) communicates with the air atmosphere. The air space (7) between the membranes (6) and flexible hoses (5) is connected to the air atmosphere by a pipeline (8). Elastic membranes (6) are fastened with weights on the sea bottom (9). Pump housings (3) are connected to buoys (2) floating on the surface of the sea. Sea water is taken into the pump housings (3) through filters (10) and suction check valves (11). Sea water under pressure is supplied from pumps through discharge check valves (12) through pipelines (13) to reverse osmosis modules (1). Desalinated water is removed through pipelines (14), and brine is sent through pipelines (15) for the recovery of its residual energy to hydro-pneumatic accumulators (16), then to hydro turbines (17) connected to electric generators (18). The spent brine after the hydraulic turbines (17) is discharged through pipelines (19). Grease is used to reduce friction between sealed flexible hoses (5) and moving working parts of high pressure pumps (4). When the sea is rough, the buoy (1) reciprocates up and down. When the buoys (1) move upwards with positive buoyancy, sea water is sucked into the pump housings (3). When the buoys (1) move down, sea water is injected due to the hydrostatic pressure of water when the elastic membranes (6) and the working bodies of the pumps (4) move upwards. The weight of the buoys (2) with desalination modules (1) and the displacement of the buoys (2) are chosen so that when the buoys move up to the wave crest, the hydrostatic water pressure force acting on the elastic membranes (6) from below at the depth of their installation is overcome. The weight of bottom weights (9) without the use of dynamic brakes, which are flat horizontal disks of a large area connected to membranes (6) from below, and creating hydraulic resistance during their vertical movements, should be greater than the buoyancy force acting on the buoys (2). This is necessary to overcome the force of the hydrostatic pressure of sea water on the membranes (6) and ensure the process of suction of sea water into the pumps (3).
В качестве примера рассмотрим реализацию способа при размещении эластичной мембраны диаметром 0,8 метра на глубине акватории 7 метров, где избыточное гидростатическое давление морской воды порядка 0,7 атмосферы. Диаметр поперечного сечения подвижного рабочего органа насоса составляет 0,08 метра. Высоту морской волны при очень слабом ветре примем равной 0,4 метра с периодом 5 секунд. В этих условиях избыточное давление морской воды перед обратноосмотическим модулем составит 70 атмосфер, что вполне достаточно для его нормальной работы. Ход рабочего органа насоса в герметичном рукаве, вытесняющего морскую воду в обратноосмотический модуль равен амплитуде морской волны и составляет 0,2 метра. При непрерывной работе в течение суток насос может прокачать через обратноосмотический модуль 17,3 кубических метра морской воды. При условии, что примерно половина прокачанной воды уйдет на образование рассола, производительность опреснительной установки по воде с пониженной соленостью составит примерно 8,65 кубических метров в сутки.As an example, consider the implementation of the method when placing an elastic membrane with a diameter of 0.8 meters at a depth of 7 meters, where the excess hydrostatic pressure of sea water is about 0.7 atmospheres. The diameter of the cross section of the moving working body of the pump is 0.08 meters. We will take the height of the sea wave at a very weak wind equal to 0.4 meters with a period of 5 seconds. Under these conditions, the excess pressure of sea water in front of the reverse osmosis module will be 70 atmospheres, which is quite enough for its normal operation. The stroke of the working body of the pump in a sealed sleeve that displaces sea water into the reverse osmosis module is equal to the amplitude of the sea wave and is 0.2 meters. With continuous operation during the day, the pump can pump 17.3 cubic meters of sea water through the reverse osmosis module. Assuming that approximately half of the pumped water is used to form brine, the desalination plant's capacity for water with reduced salinity will be approximately 8.65 cubic meters per day.
Заявленное техническое решение позволяет использовать даровую возобновляемую энергию морской волны для опреснения воды и устанавливать обратноосмотические модули на значительно меньшей глубине в акватории моря, что позволяет снизить капитальные и эксплуатационные затраты на получение воды с пониженной соленостью.The claimed technical solution makes it possible to use free renewable energy of the sea wave for water desalination and to install reverse osmosis modules at a much shallower depth in the sea, which makes it possible to reduce capital and operating costs for obtaining water with low salinity.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021112913A RU2770360C1 (en) | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Sea water desalination method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021112913A RU2770360C1 (en) | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Sea water desalination method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2770360C1 true RU2770360C1 (en) | 2022-04-15 |
Family
ID=81255496
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021112913A RU2770360C1 (en) | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Sea water desalination method |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2770360C1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2787764C1 (en) * | 2022-05-18 | 2023-01-12 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Электрорам" | Method for water purification from salt and pollution |
WO2023224511A1 (en) * | 2022-05-18 | 2023-11-23 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Электрорам" | Method for purifying water of salt and impurities |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0968755A2 (en) * | 1998-05-25 | 2000-01-05 | Wip Kg | Hydrostatic pressure plant for separation/concentration/desalination of liquids, in particular sea or brackish water, via reverse osmosis |
RU2223919C1 (en) * | 2003-02-03 | 2004-02-20 | Гаврилов Сергей Дмитриевич | Method of desalination of water of a surface pond (versions) |
RU2359917C1 (en) * | 2008-03-31 | 2009-06-27 | Владимир Михайлович Головко | Method of sea water desalination by utilising low-potential heat |
US20100147757A1 (en) * | 2006-12-18 | 2010-06-17 | Woodshed Technologies Limited | Desalination system |
CN104176847A (en) * | 2013-05-21 | 2014-12-03 | 宁波江东索雷斯电子科技有限公司 | Seawater desalination technology |
US20190151798A1 (en) * | 2016-06-10 | 2019-05-23 | Oneka Technologies | System and method for desalination of water by reverse osmosis |
GB2571691A (en) * | 2019-07-03 | 2019-09-04 | Hydro Wind Energy Ltd | Water desalination |
-
2021
- 2021-05-04 RU RU2021112913A patent/RU2770360C1/en active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0968755A2 (en) * | 1998-05-25 | 2000-01-05 | Wip Kg | Hydrostatic pressure plant for separation/concentration/desalination of liquids, in particular sea or brackish water, via reverse osmosis |
RU2223919C1 (en) * | 2003-02-03 | 2004-02-20 | Гаврилов Сергей Дмитриевич | Method of desalination of water of a surface pond (versions) |
US20100147757A1 (en) * | 2006-12-18 | 2010-06-17 | Woodshed Technologies Limited | Desalination system |
RU2359917C1 (en) * | 2008-03-31 | 2009-06-27 | Владимир Михайлович Головко | Method of sea water desalination by utilising low-potential heat |
CN104176847A (en) * | 2013-05-21 | 2014-12-03 | 宁波江东索雷斯电子科技有限公司 | Seawater desalination technology |
US20190151798A1 (en) * | 2016-06-10 | 2019-05-23 | Oneka Technologies | System and method for desalination of water by reverse osmosis |
GB2571691A (en) * | 2019-07-03 | 2019-09-04 | Hydro Wind Energy Ltd | Water desalination |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2787764C1 (en) * | 2022-05-18 | 2023-01-12 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Электрорам" | Method for water purification from salt and pollution |
WO2023224511A1 (en) * | 2022-05-18 | 2023-11-23 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Электрорам" | Method for purifying water of salt and impurities |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4398095A (en) | Wave activated power generation system | |
US20030189000A1 (en) | Barge-mounted tidal-powered desalinization system | |
US5411377A (en) | Mass displacement wave energy conversion system | |
AU2007211357B2 (en) | Distensible tube wave energy converter | |
CN103867421B (en) | A kind of Modular Flexible telescoping cylinder oceanic tide pump wetting system | |
CN101292086A (en) | wave energy conversion | |
IES20100344A2 (en) | Wave energy conversion device | |
CN204569496U (en) | The seawater desalination system that wave energy-solar association drives | |
CN106948998A (en) | A kind of hybrid wave energy trap setting | |
CN109653976A (en) | A kind of ocean tidal power water pumping equipment | |
US20190314763A1 (en) | Autonomous Wave Powered Desalination | |
US8291701B2 (en) | System for generating electrical power and potable water from sea waves | |
RU2770360C1 (en) | Sea water desalination method | |
CN109653996A (en) | Movable ocean tide can pump the stationary cylinder assembly of equipment | |
CN105298731A (en) | Float-type wave-energy converting device | |
WO2010025532A2 (en) | Plant for electricity generation and/or desalination by water current turbines | |
CN101786696B (en) | Reverse osmosis seawater desalting method and device by utilizing ocean energy | |
CN101830541B (en) | Underground reverse-osmosis seawater desalination vacuum plant system | |
WO2022055469A1 (en) | Method for producing electrical energy from wave energy, device and offshore energy island for the implementation thereof | |
CN109707559A (en) | Ocean tidal power and the pumping water device of air bearing linkage | |
KR20100102258A (en) | Apparatus for making fresh water from sea water using force of wave | |
CN212003527U (en) | Water pumping equipment for ocean engineering | |
RU2819674C1 (en) | Method of purifying water from salt and impurities | |
CN112761858A (en) | Tidal power generation system | |
WO2008074059A1 (en) | Desalination system |