Avantajları
- Saf silisyum karbür düz membran, yeniden kristalleştirme teknolojisi kullanılarak yüksek sıcaklıkta sinterleme yoluyla yapılır. Gözenekli destek katmanı ve membran katmanının tamamı saf silisyum karbür malzemelerdir. Şu anda en iyi hidrofilikliğe ve kirlilik önleme özelliğine sahip membran malzemesidir.
- Filtreleme doğruluğu 0,1 mikron; süper hidrofilik, büyük akı, yağ direnci, kireç önleyici; çift taraflı harici filtreleme, orta izdiham, küçük proses direnci; asimetrik yapı membran katmanı; vakum veya yerçekimi tahriki; kauçuk ekstrüzyon contası, basit yapı, güvenilir sızdırmazlık ve uzun servis ömrü. 10 yıldan fazla kullanılabilir ve termodinamik yöntemlerle yenilenebilir. Akı %99,5'in üzerine çıkarılabilir
- Silisyum karbür düz membran, filtreleme için negatif basınç emme veya yerçekimi tahriki kullanır; bu, ham sudaki asılı madde, bakteri ve diğer kirlilik faktörlerinin membranın ayırma katmanı tarafından durdurulmasını sağlayabilir. Su ve TDS membrandan geçerek membran içindeki akış kanalında toplanıp toplanır ve su üretim kanalından toplanır.
- Uzun vadeli su kalitesi garantisi, kolloidler, asılı parçacıklar, renklilik, bulanıklık, bakteri ve makromoleküler organik maddeler için iyi ayırma yeteneği, sistem suyunun SDI değeri 3'ten az veya eşittir, ters ozmozun su giriş gereksinimlerini karşılar membran sistemi.
- Yüksek açılma oranı yüksek akıya sahiptir, yerden tasarruf sağlar ve büyük su hacmi arıtımı elde etmek için alanı etkili bir şekilde kullanır. Negatif yüklü üstün hidrofilik membran düzeneği membranı - kirleticilerin bloke edilmesi kolay değildir, bu da temizleme döngüsünü etkili bir şekilde uzatabilir ve havalandırma maliyetlerini azaltabilir. Atık su kalitesinin stabilitesini etkin bir şekilde sağlayarak kırılması kolay değildir.
Vaka çalışması
Yüksek oranda kireçlenen acı yeraltı suyuna yüksek geri kazanımlı ters ozmoz tuzdan arındırma için yeni bir ön arıtma yaklaşımı
Technion-İsrail Teknoloji Enstitüsü Çevre Bilimi ve Mühendisliği Okulu'ndan Profesörler Paz Nativ, Liat Birnhack ve Ori Lahav yakın zamanda dergide yüksek oranda ölçeklenen acı yeraltı suyuna yüksek geri kazanımlı ters ozmoz tuzdan arındırmanın uygulanması için yeni bir ön arıtma yaklaşımı başlıklı bir makale yayınladı. Tuzdan arındırma (2023, 564, 116778). Makalenin ilk yazarı ve sorumlu yazarı Paz Nativ'dir.

Araştırmanın Öne Çıkan Noktaları
İç kısımdaki BWRO (ters ozmoz tuzdan arındırma) tesislerinde su arıtmanın geri kazanım oranını (RR değeri, süzüntü ve ham su akışı arasındaki oran) iyileştirmek için yeni bir konsept önerilmiştir.
Bu konsept, iç bölgelerdeki iki değerlikli iyon suyuna sahip tesisler için geçerlidir.
İyon değişimi rejenerasyon çözeltisi, NF işleminden sonra tekrar tekrar geri dönüştürülebilir.
Konsept, yaklaşık 0,4 $/m³ ek maliyetle ekonomik olarak haklıdır.
Soyut
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 (>%80). Maliyet etkinliği nedeniyle, iyon değiştirme rejenerasyonu çıkış suyu, NaCl'nin birden fazla döngü için geri kazanılması amacıyla bir nanofiltrasyon işlemine tabi tutulur. Süreç, New Mexico'daki Ulusal Tuzdan Arındırma Araştırma Merkezi'nde aşırı tuzlu yeraltı suyunda gösterildi. CIX rejenerasyon atıksu için iki arıtma seçeneği değerlendirildi; bunlar arasında, süzüntü için seri haldeki birkaç NF işlemi (seçenek 1) ve tutulan kısmın ilave NF arıtması (seçenek 2) yer alır. Her iki seçenek de Şekil 1'de gösterilen süreç akışına göre simüle edildi, ancak seçenek 2'deki büyük su kaybı, tahmini sermaye harcaması ve özellikle operasyonun karmaşıklığı nedeniyle daha ileri ampirik değerlendirme için yalnızca seçenek 1 dikkate alındı. Çalışma sonuçları, rejenerasyon çözeltisindeki toplam sertliğin toplam katyon konsantrasyonunun (eq/eq) %2'sinden az olduğunda katyon değişimi atılım eğrisinin bozulmadığını göstermektedir. Bu standardı korumak için, rejenerasyon çıkış suyu her rejenerasyon döngüsünden sonra 3-4 ardışık NF arıtmasına tabi tutulmalıdır (Şekil 2). Bu yaklaşım, BWRO tesisinin yaklaşık 0,4 $/m3 ek maliyetle (yatırım harcamaları + işletme giderleri) %= 81 RR'de çalışmasına olanak tanır; bu da toplam tuzdan arındırma maliyetini iki katına çıkarır, ancak aynı zamanda daha fazla tuzdan arındırılmış su ve daha az filtrelenmiş madde üretir. Bu yaklaşım, acı suyun iki değerli iyonlar içerdiği ve tutulan kısmın boşaltım maliyetinin yüksek olduğu durumlarda rekabetçidir.
Bu çalışma, Şekil 1'de gösterildiği gibi teorik ve ampirik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İlk adım, sonraki teorik analiz için kullanılan rejenerasyon atık suyunun bileşimini belirlemek için CIX adsorpsiyon/desorpsiyon deneylerini gerçekleştirmektir. İkinci adım, Winflows® yazılımını kullanarak simülasyonlar yoluyla iki seçeneğin değerlendirilmesine odaklanır. Bunu, daha uygun maliyetli/uygun seçeneği belirlemek için bir maliyet analizi takip eder. Seçilen seçenek daha sonra ampirik olarak test edilir; ilk olarak CIX yan deneyleri ve daha sonra ilgili maliyetlerin ve maliyetlerin belirlenmesi amacıyla CIX adımının birden fazla yinelemesini, kimyasal rejenerasyon adımını ve rejenerasyon atık suyunun arıtılmasını içeren tam döngü deneyleri yoluyla test edilir. Gerekli proses kalite parametrelerini karşılarken, sözde kararlı duruma ulaşmak için gerekli olan işlemler dizisi.

Rejenerasyon atık suyunun arıtılması için iki plan. Şema 1: iki NF tedavisi; Şema 2: NF işlemi ve NF işleminden kalan kısmın, NaCl'nin daha fazla ayrılması için Dia-NF-RO/NF adımlarının bir kombinasyonu ile işlenmesi. Q=hacim CIX yenileme çözümü.
Şema 1, rejenerasyon atık suyunun iki NF işlemine tabi tutulduğu ardışık beş adsorpsiyon-rejenerasyon-NF/RO adımıyla laboratuvarda simüle edildi. Şekil 3A ve 3B, her döngüde elde edilen kırılma eğrilerini göstermektedir. Döngü 1, önceden Na+ yüklenmiş reçineden simüle edilmiş bir acı su çözeltisi geçirildiğinde elde edilen sonuçları gösterir. Döngü 2'deki atılım eğrisi, döngü 1'deki reçinenin 1 eşdeğer/L NaCl çözeltisi ile yeniden üretilmesinden sonra elde edilen sonuçları gösterir. Döngü 3, reçinenin, TH'yi azaltmak için iki NF'ye tabi tutulan döngü 2'deki rejenerasyon çözeltisiyle yeniden üretilmesinden sonra elde edilen atılım eğrisini gösterir. Şekil 3C'de, rejenerasyon solüsyonunun TH fraksiyonu (toplam sertliğin rejenerasyon solüsyonundaki Na+ konsantrasyonuna oranı, mN/mN) dördüncü döngüden sonra hızla %3.0'nin üzerine çıkmış ve nispeten aynı kalmış olsa da sonraki döngülerde stabil olan Şekil 3A, atılım eğrisinin bozulmadığını göstermektedir. CIX tarafı deneyi, kararlı durum koşulları altında, %2'den büyük bir TH fraksiyonunun atılım eğrisinin bozulmasına yol açacağını, dolayısıyla TH fraksiyonunun daha düşük bir seviyeye düşürülmesi için NF arıtma prosesinin 4 kata çıkarılmasının gerekli olduğunu gösterdi. %2.
Popüler Etiketler: plaka membranı, Çin plaka membranı üreticileri, tedarikçiler, fabrika






