Privalumai
- Gryno silicio karbido plokščia membrana gaminama sukepinant aukštoje temperatūroje naudojant rekristalizacijos technologiją. Jo akytas atraminis sluoksnis ir membraninis sluoksnis yra grynos silicio karbido medžiagos. Šiuo metu tai yra membraninė medžiaga, turinti geriausią hidrofiliškumą ir apsaugą nuo taršos.
- Filtravimo tikslumas 0,1 mikrono; super hidrofilinis, didelis srautas, atsparumas aliejui, stabdantis nuosėdų susidarymą; dvipusis išorinis filtravimas, vidurinė santaka, mažas proceso atsparumas; asimetrinės struktūros membraninis sluoksnis; vakuuminė arba gravitacinė pavara; guminis ekstruzijos sandariklis, paprasta konstrukcija, patikimas sandarinimas ir ilgas tarnavimo laikas. Jis gali būti naudojamas daugiau nei 10 metų ir gali būti regeneruojamas termodinamikos būdu. Srautas gali būti atkurtas iki daugiau nei 99,5%
- Silicio karbido plokščia membrana filtravimui naudoja neigiamo slėgio siurbimo arba gravitacijos pavarą, dėl kurios membranos atskyrimo sluoksnis gali sulaikyti suspenduotas medžiagas, bakterijas ir kitus žaliavinio vandens taršos veiksnius. Vanduo ir TDS praeina per membraną, susirenka ir susirenka membranos viduje esančiame srauto kanale ir surenkami per vandens gamybos kanalą.
- Ilgalaikė vandens kokybės garantija, geras koloidų, suspenduotų dalelių, spalvingumo, drumstumo, bakterijų ir stambiamolekulinių organinių medžiagų atskyrimo gebėjimas, sistemos vandens SDI vertė yra mažesnė arba lygi 3, atitinkanti atvirkštinio osmoso vandens įleidimo reikalavimus membraninė sistema.
- Didelis atidarymo greitis turi didelį srautą, taupo grindų plotą ir efektyviai išnaudoja erdvę, kad būtų galima apdoroti didelį vandens kiekį. Aukščiausia hidrofilinė membranos surinkimo membrana su neigiamu krūviu - teršalus nėra lengva blokuoti, todėl galima efektyviai prailginti valymo ciklą ir sumažinti aeracijos išlaidas. Nesunku sulaužyti, efektyviai užtikrinantis nuotekų vandens kokybės stabilumą.
Atvejo analizė
Naujas išankstinio apdorojimo metodas, skirtas didelio regeneravimo atvirkštinio osmoso gėlinimui iki labai pleiskanojančio sūraus požeminio vandens
Profesoriai Paz Nativ, Liat Birnhack ir Ori Lahav iš Technion-Izraelio technologijos instituto Aplinkos mokslų ir inžinerijos mokyklos žurnale neseniai paskelbė straipsnį pavadinimu Naujas išankstinio apdorojimo metodas, skirtas didelio atkūrimo atvirkštinio osmoso gėlinimo taikymui labai besikeičiančiam sūriam požeminiam vandeniui. Gėlinimas (2023, 564, 116778). Pirmasis straipsnio autorius ir atitinkamas autorius yra Paz Nativ.

Tyrimo akcentai
Siūloma nauja koncepcija, siekiant pagerinti vandens valymo vidaus vandenų BWRO (atvirkštinio osmoso gėlinimo) įrenginiuose regeneravimo greitį (RR vertę, santykį tarp prasiskverbimo ir žaliavinio vandens srauto).
Ši koncepcija taikoma augalams, turintiems dvivalenčių jonų vandens vidaus teritorijose.
Jonų mainų regeneravimo tirpalas gali būti pakartotinai perdirbamas po apdorojimo NF.
Ši koncepcija yra ekonomiškai pagrįsta, o papildoma kaina yra apie 0,4 USD/m³.
Abstraktus
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%). Ekonomiškumo sumetimais jonų mainų regeneracijos nuotekoms taikomas nanofiltravimo procesas, siekiant atgauti NaCl kelis ciklus. Šis procesas buvo parodytas hiperdruske požeminiame vandenyje Nacionaliniame gėlinimo tyrimų centre Naujojoje Meksikoje. Buvo svarstomos dvi CIX regeneracijos nuotekų valymo galimybės, įskaitant kelis nuoseklius NF procesus, skirtus permeatui (1 parinktis) ir papildomą retentato apdorojimą NF (2 parinktis). Abu variantai buvo modeliuojami pagal proceso eigą, parodytą 1 paveiksle, tačiau dėl didelio vandens praradimo 2 variante, numatomų kapitalo išlaidų ir ypač operacijos sudėtingumo, tolesniam empiriniam vertinimui buvo svarstomas tik 1 variantas. Eksploatacijos rezultatai rodo, kad katijonų mainų prasiskverbimo kreivė nepablogėja, kai regeneracinio tirpalo bendras kietumas yra mažesnis nei 2 % visos katijonų koncentracijos (ekv/ekv.). Norint išlaikyti šį standartą, po kiekvieno regeneravimo ciklo regeneracinės nuotekos turi būti apdorojamos 3-4 iš eilės NF (2 pav.). Šis metodas leidžia BWRO gamyklai veikti RR=81 %, o papildomos išlaidos (įrenginys + eksploatacija) yra maždaug 0,4 USD/m3, o tai dvigubai padidina bendras gėlinimo išlaidas, bet taip pat gamina daugiau gėlinto vandens ir mažiau retentato. Šis metodas yra konkurencingas, kai sūriame vandenyje yra dvivalenčių jonų, o retentato išleidimo kaina yra didelė.
Šį darbą sudaro dvi dalys – teorinė ir empirinė, kaip parodyta 1 paveiksle. Pirmas žingsnis yra atlikti CIX adsorbcijos/desorbcijos eksperimentus, siekiant nustatyti regeneracijos nuotekų, naudojamų tolesnei teorinei analizei, sudėtį. Antrame etape dėmesys sutelkiamas į dviejų variantų įvertinimą atliekant modeliavimą naudojant Winflows® programinę įrangą. Po to atliekama sąnaudų analizė, siekiant nustatyti ekonomiškesnį / įmanomesnį variantą. Tada pasirinkta parinktis išbandoma empiriškai, pirmiausia atliekant CIX šalutinius eksperimentus, o po to atliekant viso ciklo eksperimentus, įskaitant daugybę CIX etapo, cheminio regeneravimo etapo ir regeneravimo nuotekų apdorojimo iteracijų, siekiant nustatyti susijusias išlaidas ir operacijų seka, reikalinga norint pasiekti pseudo-stacionarią būseną, kartu atitinkant būtinus proceso kokybės parametrus.

Dvi regeneracinių nuotekų valymo schemos. 1 schema: du NF gydymo būdai; 2 schema: NF apdorojimas ir NF proceso retentato apdorojimas Dia-NF-RO/NF etapų deriniu, kad būtų galima toliau atskirti NaCl. Q=CIX regeneravimo tirpalo tūris.
1 schema buvo modeliuojama laboratorijoje penkiais iš eilės adsorbcijos-regeneravimo-NF/RO etapais, kur regeneracinės nuotekos buvo apdorotos dviem NF. 3A ir 3B paveiksluose pavaizduotos proveržio kreivės, gautos kiekviename cikle. 1 ciklas vaizduoja rezultatus, gautus, kai imituotas sūraus vandens tirpalas buvo leidžiamas per dervą, iš anksto pakrautą Na+. 2 ciklo proveržio kreivė vaizduoja rezultatus, gautus 1 ciklo dervą regeneravus 1 ekv/l NaCl tirpalu. 3 ciklas vaizduoja proveržio kreivę, gautą po to, kai derva buvo regeneruota regeneravimo tirpalu iš 2 ciklo, kuris buvo paveiktas dviem NF, siekiant sumažinti TH ir pan. 3C paveiksle, nors regeneravimo tirpalo TH frakcija (bendro kietumo ir Na+ koncentracijos regeneravimo tirpale santykis, mN/mN) po ketvirto ciklo greitai padidėjo iki daugiau nei 3.{15}}% ir išliko santykinai. 3A paveikslas rodo, kad proveržio kreivė nepablogėjo. CIX šoninis eksperimentas parodė, kad esant pastovioms sąlygoms TH frakcija, didesnė nei 2 %, pablogintų proveržio kreivę, todėl reikėjo padidinti NF apdorojimo procesą iki 4 kartų, kad TH frakcija būtų mažesnė nei 2 %.
Populiarus Žymos: plokštelinė membrana, Kinijos plokščių membranų gamintojai, tiekėjai, gamykla






