Radial counterflow inductive desalination

C - Chemistry – Metallurgy – 02 – F

Patent

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Details

C02F 1/38 (2006.01) B01J 19/12 (2006.01)

Patent

CA 2696549

Simultaneous source-sink flow, or radial counterflow, is driven by a centrifugal pump disposed within a casing. Radially outward source flow of brine goes into a shrouding tank and concentrates while a radially inward sink flow of fresh water flows back over the pump to axial extraction. An axial pump drives sink flow and axial extraction. Convergent sink flow passes under an inductor to an axial exhaust port. Induced viscosity and inductive repulsion hinder the passage of brine in sink flow, so only fresh water can reach the axial exhaust port. Crystallization of scale-forming salts is aided by Joule heating from the inductor. Solvent and gases are continuously axially extracted in sink flow, favoring crystallization. Sodium chloride is cooled and crystallized in the shrouding tank. Brine comprising other salts flows out of the tank to treatment by suitable means. Thus brine is separated into fresh water, crystallized salt, and concentrated brine. Oil also is separated from brine. Metal recovery is another application, using the teacup effect, inductive repulsion, and grooved runners on the centrifugal pump to separate metals from light solids and water. Tiny centrifugal separation effects of innumerable turbulent eddy vortices are integrated by the forcing regime of the centrifugal pump and the axial pump. A coherent network of organized low pressure gradients along capillary and arterial vortices gives bulk porosity so that sink flow can go through source flow. In an embodiment comprising counter-rotating impellers in the centrifugal pump, radial vortices provide arterial conduits for sink flow of fresh water and gases to axial extraction.

L'invention concerne un flux source-diffuseur thermique simultané, ou un contre-flux radial, entraîné par une pompe centrifuge disposée dans un carter. Un flux source de saumure radialement vers l'extérieur passe dans un réservoir de filtrage et se concentre alors qu'un flux de diffuseur d'eau fraîche radialement vers l'intérieur s'écoule en retour sur la pompe pour une extraction axiale. Une pompe axiale entraîne un flux de diffuseur et une extraction axiale. Un flux de diffuseur convergent passe en dessous d'un inducteur jusqu'à un orifice d'échappement axial. Une viscosité induite et une répulsion induite empêche le passage de la saumure dans le flux de diffuseur, de sorte que seulement de l'eau fraîche peut atteindre l'orifice d'échappement axial. Une cristallisation des sels formant des écailles est aidée par un chauffage par effet Joule provenant de l'inducteur. Un solvant et des gaz sont extraits axialement en continu dans le flux de diffuseur, favorisant la cristallisation. Du chlorure de sodium est refroidi et cristallisé dans le réservoir de filtrage. Une saumure comprenant d'autres sels s'écoule à l'extérieur du réservoir pour traitement par des moyens adaptés. Donc, la saumure est séparée en eau fraîche, sel cristallisé, et saumure concentrée. De l'huile est également séparée de la saumure. Une récupération de métal est une autre application, utilisant l'effet "tasse de thé", une répulsion par induction, et des colonnes montantes munies de gorges sur la pompe centrifuge pour séparer des métaux des solides légers et de l'eau. De minuscules effets de séparation centrifuge d'innombrables tourbillons turbulents sont intégrés par le régime forcé de la pompe centrifuge et de la pompe axiale. Un réseau cohérent de gradients basse pression organisés le long de tourbillons capillaires et artériels donne une porosité volumique de telle sorte qu'un flux de diffuseur peut traverser un flux de source. Dans un mode réalisation comprenant des hélices tournant en sens contraire dans la pompe centrifuge, des tourbillons radiaux offrent des conduits artériels pour le flux de diffuseur d'eau fraîche et des gaz pour extraction axiale.

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