مزایا
- غشای صاف کاربید سیلیکون خالص با پخت در دمای بالا با استفاده از فناوری تبلور مجدد ساخته می شود. لایه پشتیبانی متخلخل و لایه غشایی آن همه از مواد کاربید سیلیکون خالص هستند. در حال حاضر این ماده غشایی با بهترین قابلیت آب دوستی و ضد آلودگی است.
- دقت فیلتر 0.1 میکرون. فوق العاده آبدوست، شار بزرگ، مقاومت در برابر روغن، ضد پوسته پوسته شدن؛ فیلتراسیون خارجی دو طرفه، تلاقی میانی، مقاومت فرآیند کوچک؛ لایه غشایی ساختار نامتقارن؛ درایو خلاء یا جاذبه؛ مهر و موم اکستروژن لاستیک، ساختار ساده، آب بندی قابل اعتماد و عمر طولانی. می توان آن را برای بیش از 10 سال استفاده کرد و می تواند توسط ترمودینامیک بازسازی شود. شار را می توان به بیش از 99.5٪ بازگرداند
- غشای مسطح کاربید سیلیکون از مکش فشار منفی یا نیروی گرانشی برای فیلتر کردن استفاده می کند که می تواند باعث شود مواد معلق، باکتری ها و سایر عوامل آلودگی در آب خام توسط لایه جداسازی غشاء رهگیری شود. آب و TDS از غشا عبور کرده، در کانال جریان داخل غشا جمع شده و جمع می شوند و از طریق کانال تولید آب جمع آوری می شوند.
- تضمین بلندمدت کیفیت آب، قابلیت جداسازی خوب کلوئیدها، ذرات معلق، رنگی بودن، کدورت، باکتری ها و مواد آلی ماکرومولکولی، مقدار SDI آب سیستم کمتر یا مساوی 3 است که نیازهای ورودی آب اسمز معکوس را برآورده می کند. سیستم غشایی
- نرخ باز شدن بالا دارای شار بالایی است، فضای کف را صرفه جویی می کند و به طور موثر از فضا برای دستیابی به تصفیه حجم آب زیاد استفاده می کند. غشای مونتاژ غشای آبدوست برتر با بار منفی - آلاینده ها به راحتی مسدود نمی شوند، که می تواند به طور موثر چرخه تمیز کردن را افزایش دهد و هزینه های هوادهی را کاهش دهد. شکستن آسان نیست، به طور موثری ثبات کیفیت آب پساب را تضمین می کند.
مطالعه موردی
یک رویکرد پیش تصفیه جدید برای نمک زدایی اسمز معکوس با بازیابی بالا به آب های زیرزمینی لب شور با مقیاس بالا
پروفسور Paz Nativ، Liat Birnhack و Ori Lahav از دانشکده علوم و مهندسی محیط زیست در موسسه فناوری Technion-Israel اخیراً مقاله ای با عنوان رویکرد پیش تصفیه جدید برای استفاده از نمک زدایی اسمز معکوس با بازیابی بالا در آب های زیرزمینی لب شور با مقیاس بالا در ژورنال منتشر کرده اند. نمک زدایی (2023, 564, 116778). اولین نویسنده و نویسنده مسئول مقاله Paz Nativ است.

نکات برجسته تحقیق
یک مفهوم جدید برای بهبود نرخ بازیابی (مقدار RR، نسبت بین جریان نفوذ و آب خام) تصفیه آب در گیاهان داخلی BWRO (آبشیرینکن اسمز معکوس) پیشنهاد شده است.
این مفهوم برای گیاهان با آب یون دو ظرفیتی در مناطق داخلی قابل اجرا است.
محلول بازسازی تبادل یونی را می توان بارها و بارها پس از درمان NF بازیافت کرد.
این مفهوم از نظر اقتصادی توجیه می شود، با هزینه اضافی در حدود 0.4 $/m³.
چکیده
This paper proposes a novel method for pre-treatment of brackish water containing divalent ions for reverse osmosis desalination at reasonable recoveries and competitive costs. The method involves a cation exchange (CIX) step of the raw water to reduce the divalent cation concentration in the raw water and avoid chemical scaling, thereby allowing the entire process to operate at high recoveries (>8{12}}٪. به دلایل مقرون به صرفه، پساب بازسازی تبادل یونی تحت یک فرآیند نانوفیلتراسیون برای بازیابی NaCl برای چرخه های متعدد قرار می گیرد. این فرآیند در آب های زیرزمینی فوق شور در مرکز ملی تحقیقات نمک زدایی در نیومکزیکو نشان داده شد. دو گزینه تصفیه برای پساب بازسازی CIX در نظر گرفته شد، از جمله چندین فرآیند NF به صورت سری برای تراوش (گزینه 1) و تصفیه اضافی NF ذخیره شده (گزینه 2). هر دو گزینه با توجه به جریان فرآیند نشان داده شده در شکل 1 شبیه سازی شده اند، اما به دلیل اتلاف زیاد آب گزینه 2، هزینه های سرمایه ای تخمین زده شده و به ویژه پیچیدگی عملیات، تنها گزینه 1 برای ارزیابی تجربی بیشتر در نظر گرفته شده است. نتایج عملیاتی نشان می دهد که منحنی پیشرفت تبادل کاتیونی زمانی که سختی کل در محلول بازسازی کمتر از 2٪ غلظت کل کاتیون (eq/eq) باشد، بدتر نمی شود. برای حفظ این استاندارد، پساب احیا باید پس از هر چرخه بازسازی، تحت 3-4 تیمار متوالی NF قرار گیرد (شکل 2). این رویکرد کارخانه BWRO را قادر میسازد تا با RR=81% با هزینه اضافی (capex + opex) در حدود 0.4 $/m3 کار کند که هزینه کل نمکزدایی را دوبرابر میکند، اما همچنین آب شیرینزدایی شده بیشتری تولید میکند و آب کمتری تولید میکند. این رویکرد زمانی رقابتی است که آب شور حاوی یون های دو ظرفیتی باشد و هزینه تخلیه احتباسی بالا باشد.
این کار از دو بخش نظری و تجربی تشکیل شده است که در شکل 1 نشان داده شده است. مرحله اول انجام آزمایش های جذب/واجذب CIX برای تعیین ترکیب پساب احیا مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نظری بعدی است. مرحله دوم بر ارزیابی دو گزینه از طریق شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Winflows تمرکز دارد. این امر با تجزیه و تحلیل هزینه دنبال می شود تا گزینه مقرون به صرفه/ امکان پذیرتر تعیین شود. سپس گزینه انتخاب شده به صورت تجربی، ابتدا از طریق آزمایش های جانبی CIX و سپس از طریق آزمایش های چرخه کامل، از جمله تکرارهای متعدد مرحله CIX، مرحله بازسازی شیمیایی و تصفیه پساب احیا، با هدف تعیین هزینه های مرتبط و دنباله ای از عملیات مورد نیاز برای دستیابی به یک حالت شبه پایدار در حالی که پارامترهای کیفیت فرآیند لازم را برآورده می کند.

دو طرح برای تصفیه فاضلاب احیا. طرح 1: دو درمان NF. طرح 2: درمان NF و درمان باقیمانده از فرآیند NF با ترکیبی از مراحل Dia-NF-RO/NF برای جداسازی بیشتر NaCl. Q=حجم محلول بازسازی CIX.
طرح 1 در آزمایشگاه با پنج مرحله متوالی جذب-باززایی-NF/RO شبیه سازی شد، که در آن فاضلاب بازسازی تحت دو تیمار NF قرار گرفت. شکل های 3A و 3B منحنی های پیشرفت به دست آمده در هر چرخه را نشان می دهند. چرخه 1 نتایج به دست آمده را نشان می دهد که یک محلول آب شور شبیه سازی شده از طریق رزین از پیش بارگذاری شده با Na+ عبور داده شد. منحنی پیشرفت در چرخه 2 نتایج به دست آمده را پس از بازسازی رزین از چرخه 1 با محلول 1 eq/L NaCl نشان می دهد. چرخه 3 منحنی پیشرفت به دست آمده پس از بازسازی رزین با محلول بازسازی از چرخه 2 را نشان می دهد که در معرض دو NF برای کاهش TH و غیره قرار گرفت. در شکل 3C، حتی اگر کسر TH (نسبت سختی کل به غلظت Na+ در محلول بازسازی، mN/mN) محلول احیا به سرعت به بیش از 3.{15}}% پس از چرخه چهارم افزایش یافت و نسبتاً باقی ماند. در چرخه های بعدی پایدار است، شکل 3A نشان می دهد که منحنی پیشرفت بدتر نشده است. آزمایش جانبی CIX نشان داد که در شرایط حالت پایدار، کسر TH بیشتر از 2 درصد منجر به بدتر شدن منحنی پیشرفت میشود، بنابراین لازم بود فرآیند تصفیه NF به 4 برابر افزایش یابد تا کسر TH به کمتر از کاهش یابد. 2 درصد
تگ های محبوب: غشای صفحه، تولید کنندگان غشای صفحه چین، تامین کنندگان، کارخانه






