Membran Pelat

Membran Pelat
Rincian:
Nama Produk: Membran Pelat
Jenis produk: JMtech-SICFS-600x145x6-0.177
Bahan membran: SiC
Luas membran per modul: 7,5 m2
Kirim permintaan
Men-download
Deskripsi
Parameter teknis

 

Keuntungan
  • Membran datar silikon karbida murni dibuat melalui sintering suhu tinggi menggunakan teknologi rekristalisasi. Lapisan pendukung berpori dan lapisan membran semuanya merupakan bahan silikon karbida murni. Saat ini merupakan bahan membran dengan kemampuan hidrofilisitas dan anti polusi terbaik.
  • Akurasi filtrasi 0,1 mikron; super hidrofilik, fluks besar, tahan minyak, anti kerak; filtrasi eksternal dua sisi, pertemuan tengah, resistansi proses kecil; lapisan membran struktur asimetris; penggerak vakum atau gravitasi; segel ekstrusi karet, struktur sederhana, penyegelan yang andal, dan masa pakai yang lama. Ini dapat digunakan lebih dari 10 tahun dan dapat diregenerasi dengan termodinamika. Fluks dapat dikembalikan ke lebih dari 99,5%
  • Membran datar silikon karbida menggunakan penghisap tekanan negatif atau penggerak gravitasi untuk penyaringan, yang dapat membuat zat tersuspensi, bakteri, dan faktor polusi lainnya dalam air mentah dicegat oleh lapisan pemisah membran. Air dan TDS melewati membran, berkumpul dan berkumpul di saluran aliran di dalam membran, dan dikumpulkan melalui saluran produksi air.
  • Jaminan kualitas air jangka panjang, kemampuan pemisahan yang baik untuk koloid, partikel tersuspensi, kromatisitas, kekeruhan, bakteri, dan bahan organik makromolekul, nilai SDI air sistem kurang dari atau sama dengan 3, memenuhi persyaratan saluran masuk air osmosis balik sistem membran.
  • Tingkat pembukaan yang tinggi memiliki fluks yang tinggi, menghemat ruang lantai, dan memanfaatkan ruang secara efektif untuk mencapai pengolahan volume air yang besar. Membran perakitan membran hidrofilik unggul dengan muatan negatif - polutan tidak mudah diblokir, yang secara efektif dapat memperpanjang siklus pembersihan dan mengurangi biaya aerasi. Tidak mudah pecah, efektif menjamin kestabilan kualitas air limbah.

 

Studi kasus
water treatment
Pengolahan Air Tambang
 
pelajari lebih lanjut
water purify

Pemurnian Air Keran Standar Tinggi

 
pelajari lebih lanjut
water reuse
Penggunaan Kembali Air yang Direklamasi
 
pelajari lebih lanjut
desalination
Pretreatment Desalinasi Air Laut
 
pelajari lebih lanjut

 

 
Pendekatan pra-perlakuan baru untuk desalinasi osmosis balik dengan pemulihan tinggi pada air tanah payau dengan skala tinggi
 

 

Profesor Paz Nativ, Liat Birnhack dan Ori Lahav dari Sekolah Sains dan Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Technion-Israel baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel berjudul Pendekatan pra-perlakuan baru untuk menerapkan desalinasi osmosis balik pemulihan tinggi pada air tanah payau berskala tinggi di jurnal Desalinasi (2023, 564, 116778). Penulis pertama dan penulis koresponden artikel ini adalah Paz Nativ.

 

desalination

 
Sorotan Penelitian

 

Sebuah konsep baru diusulkan untuk meningkatkan tingkat pemulihan (nilai RR, rasio antara aliran air meresap dan air baku) pengolahan air di pabrik BWRO (desalinasi reverse osmosis) pedalaman.
Konsep ini berlaku untuk tanaman dengan air ion divalen di daerah pedalaman.
Solusi regenerasi pertukaran ion dapat didaur ulang berulang kali setelah perawatan NF.
Konsep ini layak secara ekonomi, dengan biaya tambahan sekitar 0,4 $/m³.

 

Abstrak

 

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%). Untuk alasan efektivitas biaya, limbah regenerasi pertukaran ion mengalami proses nanofiltrasi untuk memulihkan NaCl selama beberapa siklus. Proses ini didemonstrasikan pada air tanah hipersalin di Pusat Penelitian Desalinasi Nasional di New Mexico. Dua opsi pengolahan untuk limbah regenerasi CIX telah dipertimbangkan, termasuk beberapa proses NF secara seri untuk permeat (opsi 1) dan pengolahan NF tambahan untuk retentat (opsi 2). Kedua opsi tersebut disimulasikan sesuai dengan alur proses yang ditunjukkan pada Gambar 1, namun karena hilangnya air yang besar pada opsi 2, perkiraan belanja modal, dan terutama kompleksitas operasi, hanya opsi 1 yang dipertimbangkan untuk evaluasi empiris lebih lanjut. Hasil pengoperasian menunjukkan bahwa kurva terobosan pertukaran kation tidak memburuk ketika kekerasan total dalam larutan regenerasi kurang dari 2% dari total konsentrasi kation (eq/eq). Untuk mempertahankan standar ini, efluen regenerasi harus dilakukan 3-4 perlakuan NF berturut-turut setelah setiap siklus regenerasi (Gambar 2). Pendekatan ini memungkinkan pabrik BWRO beroperasi pada RR=81% dengan biaya tambahan (capex + opex) sekitar 0,4 $/m3, yang menggandakan total biaya desalinasi, namun juga menghasilkan lebih banyak air desalinasi dan lebih sedikit retentate. Pendekatan ini kompetitif ketika air payau mengandung ion divalen dan biaya pembuangan retentatnya tinggi.


Pekerjaan ini terdiri dari dua bagian, teoritis dan empiris, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Langkah pertama adalah melakukan percobaan adsorpsi/desorpsi CIX untuk menentukan komposisi efluen regenerasi yang digunakan untuk analisis teoritis selanjutnya. Langkah kedua berfokus pada evaluasi dua opsi melalui simulasi menggunakan perangkat lunak Winflows®. Hal ini diikuti dengan analisis biaya untuk menentukan opsi yang lebih hemat biaya/layak. Opsi yang dipilih kemudian diuji secara empiris, pertama melalui percobaan sisi CIX dan kemudian melalui percobaan siklus penuh, termasuk beberapa iterasi dari langkah CIX, langkah regenerasi kimia dan pengolahan limbah regenerasi, dengan tujuan menentukan biaya terkait dan urutan operasi yang diperlukan untuk mencapai kondisi pseudo-steady sambil memenuhi parameter kualitas proses yang diperlukan.

water filter

Dua skema untuk mengolah air limbah regenerasi. Skema 1: dua perlakuan NF; Skema 2: Perlakuan NF dan perlakuan retentat dari proses NF dengan kombinasi langkah Dia-NF-RO/NF untuk pemisahan NaCl lebih lanjut. Q=volume solusi regenerasi CIX.

 

Skema 1 disimulasikan di laboratorium dengan lima langkah adsorpsi-regenerasi-NF/RO berturut-turut, di mana air limbah regenerasi dikenai dua perlakuan NF. Gambar 3A dan 3B menggambarkan kurva terobosan yang diperoleh pada setiap siklus. Siklus 1 menggambarkan hasil yang diperoleh ketika larutan simulasi air payau dilewatkan melalui resin yang diisi dengan Na+. Kurva terobosan pada siklus 2 menggambarkan hasil yang diperoleh setelah resin dari siklus 1 diregenerasi dengan larutan NaCl 1 eq/L. Siklus 3 menggambarkan kurva terobosan yang diperoleh setelah resin diregenerasi dengan larutan regenerasi dari siklus 2, yang dikenakan dua NF untuk mengurangi TH, dan seterusnya. Pada Gambar 3C, meskipun fraksi TH (rasio kekerasan total terhadap konsentrasi Na+ dalam larutan regenerasi, mN/mN) larutan regenerasi meningkat dengan cepat hingga lebih dari 3.0% setelah siklus keempat dan tetap relatif stabil pada siklus berikutnya, Gambar 3A menunjukkan bahwa kurva terobosan tidak memburuk. Eksperimen sisi CIX menunjukkan bahwa dalam kondisi tunak, fraksi TH lebih besar dari 2% akan menyebabkan penurunan kurva terobosan, sehingga perlu meningkatkan proses perlakuan NF hingga 4 kali untuk mengurangi fraksi TH menjadi kurang dari 2%.

 

 

 

Tag populer: membran pelat, produsen, pemasok, pabrik membran pelat Cina

Kirim permintaan