Quelle est la definition de osmose inverse
Osmose inverse est essentiellement l’inverse du processus d’osmose. Les scientifiques ont decouvert que pour renverser le processus d’osmose, il suffisait de disposer d’une membrane semi-permeable appropriee et d’appliquer une pression sur la solution de sel concentree au-dessus des contre-pressions appliquees et osmotiques, forçant ainsi de l’eau pure a travers la membrane semi-permeable. En d’autres termes, l’osmose inverse est le processus par lequel l’eau contenant des sels inorganiques (mineraux), des solides en suspension, des composes organiques solubles et insolubles, des microorganismes aquatiques et des gaz dissous (collectivement appeles sources d’eau ou contaminants) est forcee a travers une membrane semi-permeable. Semi-permeable se refere a une membrane qui permet selectivement a l’eau de la traverser a un taux beaucoup plus eleve que le taux de transfert de tous les composants contenus dans l’eau. En savoir plus sur les membranes entraînees par la pression ici. Si une eau semi-permeable separe lâeau de salinite elevee de lâeau de salinite faible, un processus naturel de transfert dâeau se produira du cote de la salinite inferieure au cote de salinite elevee de la membrane jusquâa ce que la salinite des deux cotes atteigne le meme concentration. Ce processus naturel de transfert d’eau a travers une membrane entraînee par le gradient de salinite se produit dans toutes les cellules vivantes; c’est ce qu’on appelle l’osmose.
La pression hydraulique appliquee sur la membrane par l’eau lors de son transfert du cote de la membrane a faible salinite au cote a forte salinite est appelee pression osmotique. La pression osmotique est une force naturelle similaire a la gravite et est proportionnelle a la difference de concentration des solides dissous totaux des deux cotes de la membrane, a la temperature de la source dâeau et aux types dâions qui forment la teneur totale en solides dissous de lâeau source. Cette pression est independante du type de membrane elle-meme. Afin d’eliminer l’eau douce (peu salee) d’une source d’eau salee en utilisant la separation par membrane, le mouvement naturel de l’eau par osmose doit etre inverse, c’est-a-dire que l’eau douce doit etre transferee du cote salin de la salinite. membrane du cote de la faible salinite. Pour que ce renversement du sens naturel du flux d’eau douce se produise, il faut que la source d’eau a haute salinite soit pressurisee a un niveau superieur a la pression osmotique naturelle.
Si la source d’eau a haute salinite est continuellement sous pression a un niveau superieur a la pression osmotique et aux pertes de charge dues au transfert d’eau a travers la membrane, un ecoulement permanent d’eau douce du cote de la membrane a haute salinite vers la membrane a faible salinite se produira, ce qui entraînera un processus de rejet et dâaccumulation de sel dâun cote de la membrane et la production dâeau douce de lâautre. Ce processus de deplacement force de l’eau a travers une membrane dans la direction opposee a la force osmotique induite par le gradient de salinite est connu sous le nom d’osmose inverse.
Le taux de transport de l’eau a travers la membrane est superieur de plusieurs ordres de grandeur au taux de passage des sels. Cette difference significative entre les vitesses de passage de l’eau et du sel permet aux systemes a membrane de produire de l’eau douce a tres faible teneur en mineraux. La pression d’eau d’alimentation appliquee neutralise la pression osmotique et surmonte les pertes de pression qui se produisent lorsque l’eau traverse la membrane, maintenant ainsi l’eau douce du cote permeable de la membrane (permeat) jusqu’a ce que cette eau sorte du recipient a membrane.
Osmose et processus d’osmose inverse
Les sels contenus du cote de la source dâeau (influent) sont retenus et concentres; ils sont finalement evacues du vaisseau a membrane pour etre elimines. En consequence, le processus d’osmose inverse resulte en deux flux: un d’eau douce de faible salinite (permeat) et un autre d’eau source de salinite elevee (concentre, saumure ou retentat), comme indique dans la figure ci-dessus. Bien que les membranes semi-permeables d’osmose inverse rejettent tous les solides en suspension, elles ne constituent pas une barriere absolue contre les solides dissous (mineraux et matieres organiques). Un certain passage des solides dissous accompagnera le passage de l’eau douce a travers la membrane. Les taux de passage de l’eau et du sel sont les deux principales caracteristiques de performance des membranes d’osmose inverse.
Que es la geometria molecular?
La geometria molecular es basicamente la disposicion tridimensional / forma / estructura de los atomos que forman una molecula. Cuando las moleculas estan formadas por un enlace quimico, lo que significa que los atomos se unen entre si, los suborbitales involucrados en el enlace o enlaces crean diferentes formas moleculares que dependen de muchos factores.
Por ejemplo, las moléculas de agua no son lineales, una molecula de agua en realidad tiene forma de “V” y el angulo formado entre los dos atomos de hidrogeno y el atomo de oxÃgeno es aproximadamente de 105 grados.
Cuando dibujamos moleculas en dos dimensiones, la mayoria de las veces pensamos que estas moleculas son planas. Pero en realidad existen en diferentes formas y formas.
La Composicion Quimica y la Geometria Molecular de una molecula es lo que determina principalmente las propiedades de la molecula. Como el sabor, el punto de ebullicion, el magnetismo, la dinamica, la polaridad, el color y todas las demas propiedades.
Geometria molecular y diferentes tipos de estructuras moleculares:
Geometria Molecular Lineal
En una estructura de Geometria Molecular Lineal, los atomos estan unidos entre si para formar una lÃnea recta. Los angulos de union son de 180 grados y, por ejemplo, el dioxido de carbono (CO2) y el oxido nitrico (NO).
Planar Triangular – Geometria Molecular Planar Trigonal
Trigonal Planar Molecular La geometria se forma cuando un compuesto tiene un atomo en el centro unido a otros tres atomos en una disposicion que parece un triangulo alrededor del atomo central. Los cuatro atomos estan en la misma linea y planos en un plano.
Geometria Molecular Piramidal Trigonal
La Geometria Molecular Piramidal Trigonal obviamente tiene la forma de una piramide con una base que parece un triangulo. La estructura piramidal trigonal se parece a la geometria molecular tetraedrica, las estructuras piramidales necesitan tres dimensiones para que puedan separar completamente los electrones. Un ejemplo de la orientacion piramidal trigonal es el amoniaco (NH3).
Geometria Molecular Tetraedrica
Tetra significa cuatro y tetraedrico significa basicamente un solido o piramide que tiene cuatro lados. La geometria molecular tetraedrica se forma cuando un atomo central tiene cuatro enlaces con cuatro atomos a la vez formando una forma de piramide con cuatro lados. Segun la VSEPR, que es la teoria de la repulsion del par de electrones de la carcasa de valencia, los ángulos de enlace entre los atomos en la orientacion tetraedrica son aproximadamente 109.47 grados. Un ejemplo de la Geometria Molecular Tetraedrica es el metano (CH4).
Geometria Molecular Plana Cuadrada
La geometria molecular plana y cuadrada se forma cuando un atomo central tiene cuatro enlaces y dos pares solitarios. El tetrafluoruro de xenon (XeF4) es un ejemplo de la estructura plana cuadrada; está formado por seis orbitales equidistantes dispuestos en ángulos de 90 grados. Que forma una forma octaedrica. Dos orbitales contienen pares de electrones solitarios en lados opuestos del atomo central. Y los otros cuatro atomos estan unidos al atomo central, lo que hace que la molecula tenga una estructura plana y cuadrada.
Geometria Molecular Bipiramidal Trigonal
La Geometria Molecular Bipiramidal Trigonal ocurre cuando el atomo central esta conectado a cinco atomos formando cinco enlaces y sin pares solitarios. Tres de los cinco enlaces se crean a lo largo del ecuador del atomo formando angulos de 120 grados mientras que los dos restantes se forman en el eje del atomo. Un ejemplo de la Geometria Molecular Bipiramidal Trigonal es el Pentacloruro de Fósforo (PCl5).
Geometria Molecular Octaedrica
Octa significa ocho y Geometria Molecular Octaedrica significa una piramide o solido que tiene ocho lados o caras. La estructura octaedrica tiene seis atomos unidos que forman angulos de 90 entre ellos. Un ejemplo de la estructura molecular octaedrica es el hexafluoruro de azufre (SF6).
Formas moleculares y diferentes tipos de estructuras moleculares.
ЧÑо Ñакое ÑиÑÑема обÑаÑного оÑмоÑа – опÑеделение ÑиÑÑемÑ
СиÑÑема обÑаÑного оÑмоÑа – ÑÑо в оÑновном пÑименение обÑаÑного оÑмоÑиÑеÑкого пÑоÑеÑÑа. ÐÑли ÑиÑÑÐ°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° пÑоизводиÑÑÑ Ð¸Ð· ÑолоноваÑой или моÑÑкой водÑ, пÑименÑÑ Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ к конÑенÑÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑаÑÑвоÑÑ Ñоли над пÑиложеннÑм и оÑмоÑиÑеÑким обÑаÑнÑм давлением. ÐÑомÑÑÐ»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑиÑÑема обÑаÑного оÑмоÑа ÑабоÑÐ°ÐµÑ Ñак же, как показано на ÑиÑÑнке. ЧиÑÑое давление Ð²Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°ÑÑавлÑÐµÑ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¿ÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑ ÑеÑез мембÑанÑ. РдейÑÑвÑÑÑей ÑиÑÑеме обÑаÑного оÑмоÑа пиÑаÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ давлением наÑоÑа вÑÑокого давлениÑ. Ðз-за ÑеÑевого Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑÑ Ð¿Ð¸ÑаÑелÑной Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð²ÑÑеÑнÑеÑÑÑ ÑеÑез мембÑÐ°Ð½Ñ Ñ Ð¾Ð±ÑаÑнÑм оÑмоÑом полÑпÑониÑаемÑм.
ÐембÑана полноÑÑÑÑ Ð½ÐµÐ¿ÑониÑаема (не допÑÑÐºÐ°ÐµÑ Ð¿ÑÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ) к ÑаÑÑиÑам и лиÑÑ Ñлегка пÑониÑаема Ð´Ð»Ñ ÑаÑÑвоÑеннÑÑ Ð²ÐµÑеÑÑв. Ðода, коÑоÑÐ°Ñ Ð¿ÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑеÑез мембÑанÑ, назÑваеÑÑÑ Ð¿ÐµÑмеаÑ. РпеÑмеаÑе обÑÑно ÑодеÑжиÑÑÑ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð¼Ð°Ð»Ð¾ ÑаÑÑиÑ. ÐÑли не ÑÑÑеÑÑвÑÐµÑ Ð´ÐµÑекÑа мембÑÐ°Ð½Ñ (оÑвеÑÑÑиÑ) или дÑÑгой пÑоблемÑ, лÑбÑе ÑаÑÑиÑÑ, обнаÑÑженнÑе в пеÑмеаÑе, бÑли полÑÑÐµÐ½Ñ Ñам (из бакÑеÑий или обоÑÑдованиÑ). ÐеÑÐ¼ÐµÐ°Ñ Ñакже ÑвлÑеÑÑÑ Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ð¼ в ÑаÑÑвоÑеннÑÑ Ð²ÐµÑеÑÑÐ²Ð°Ñ (неболÑÑое колиÑеÑÑво ÑаÑÑвоÑеннÑÑ ÑвеÑдÑÑ Ð²ÐµÑеÑÑв пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑеÑез мембÑанÑ). Таким обÑазом, Permeate ÑвлÑеÑÑÑ Ð¾ÑноÑиÑелÑно вÑÑокой ÑиÑÑоÑой водÑ. Ðа ÑиÑÑнке ниже показана ÑиÑÑема обÑаÑного оÑмоÑа в Ñом ÑоÑмаÑе, коÑоÑÑй Ð¼Ñ Ð¸ÑполÑзовали до ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ñ.
СиÑÑема обÑаÑного оÑмоÑа и пÑомÑвка
ÐÑ Ð·Ð½Ð°ÐµÐ¼, ÑÑо когда Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð´ давлением пиÑаÑелÑной Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¿ÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑеÑез мембÑанÑ, пиÑаÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° конÑенÑÑиÑÑеÑÑÑ. ÐÑли конÑенÑÑаÑÐ¸Ñ Ð² пиÑаÑелÑной воде ÑÑановиÑÑÑ Ð´Ð¾ÑÑаÑоÑно вÑÑокой, оÑмоÑиÑеÑкое пÑоÑиводавление поднимеÑÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð² конеÑном иÑоге даÑÑ Ð½Ð°Ð¼ ÑиÑÑое давление вождениÑ, Ñавное нÑлÑ, и поÑок пÑекÑаÑиÑÑÑ. Ð ÑиÑÑеме обÑаÑного оÑмоÑа Ð¼Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ ÑмÑÑÑ ÑаÑÑвоÑеннÑе веÑеÑÑва Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи мембÑанÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¾ÑмоÑиÑеÑкое пÑоÑиводавление не пÑодолжало ÑаÑÑи. ÐÑо оÑлиÑаеÑÑÑ Ð¾Ñ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ ÑилÑÑÑов, Ñ ÐºÐ¾ÑоÑÑми Ð¼Ñ Ð¾Ð±ÑÑно ÑабоÑаем. ÐолÑÑинÑÑво ÑилÑÑÑов, коÑоÑÑе Ð¼Ñ ÑаÑÑмаÑÑивали в наÑей жизни, пÑедÑÑавлÑÑÑ Ñобой «полнÑй поÑок», «аккÑмÑлÑÑивнÑе» ÑÐ¸Ð¿Ñ ÑилÑÑÑов. «ÐолнÑй поÑок» ознаÑаеÑ, ÑÑо еÑÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ поÑок (пиÑаÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð°) и один поÑок (ÑилÑÑÑаÑ). «ÐакопиÑелÑное» ознаÑаеÑ, ÑÑо ÑилÑÑÑованнÑй «маÑеÑиал» накапливаеÑÑÑ Ð² ÑилÑÑÑе или на нем.
ÐÑ ÑилÑÑÑов коÑе, до ÑилÑÑÑов каÑÑÑиджей, до мÑлÑÑимедийнÑÑ ÑилÑÑÑов ÑÑо имело меÑÑо. ÐÐ¾Ð´Ð°Ð²Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° поÑÑÑпаеÑ, ÑилÑÑÑ ÑдалÑÐµÑ Â«Ð¼Ð°ÑеÑиал», коÑоÑÑй Ð¼Ñ Ñ Ð¾Ñим взÑÑÑ. Ðогда ÑилÑÑÑ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½, Ð¼Ñ Ð·Ð°ÐºÑоем или заменим ÑилÑÑÑ. ÐембÑаннÑе ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ðµ могÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñми или накопиÑелÑнÑми. С мембÑаной обÑаÑного оÑмоÑа Ð¼Ñ ÑилÑÑÑÑем ионÑ, коÑоÑÑе имеÑÑ Ð¾ÑмоÑиÑеÑкое давление. ЧÑо пÑоизойдеÑ, еÑли Ð¼Ñ Ð¿Ñодолжим оÑÑилÑÑÑовÑваÑÑ ÑаÑÑвоÑеннÑе веÑеÑÑва, коÑоÑÑе пÑоизводÑÑ Ð¾ÑмоÑиÑеÑкое пÑоÑиводавление? ÐÑвеÑ: ÐÑоÑеÑÑ Ð¾ÑÑановиÑÑÑ.
ÐоÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑиÑÑема обÑаÑного оÑмоÑа должна имеÑÑ Ð¿Ð¾Ñок пÑомÑвки, коÑоÑÑй ÑноÑÐ¸Ñ ÑаÑÑвоÑеннÑе и взвеÑеннÑе веÑеÑÑва. ÐÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾Ñок оÑÑ Ð¾Ð´Ð¾Ð² назÑваеÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑенÑÑаÑом. Таким обÑазом, ÑиÑÑема обÑаÑного оÑмоÑа (ÑиÑÑема RO) Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð² Ñвоем ÑоÑÑаве один поÑок (пиÑаÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð°) и два поÑока (Permeate & Concentrate).
Ðа ÑледÑÑÑем ÑиÑÑнке Ñакже показана ÑиÑÑема обÑаÑного оÑмоÑа Ñо ÑкоÑоÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñи Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð² 100 галлонов в минÑÑÑ (22,7 кÑбиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¼ÐµÑÑа в ÑаÑ). Ðавление в ÑеÑи, подаваемое наÑоÑом вÑÑокого давлениÑ, Ð¿Ð¾Ð´Ð°ÐµÑ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 75% подаваемой Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑеÑез мембÑанÑ. Ðода, взвеÑеннÑе ÑаÑÑиÑÑ Ð¸ ÑаÑÑвоÑеннÑе веÑеÑÑва, коÑоÑÑе не пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´ÑÑ ÑеÑез мембÑанÑ, конÑенÑÑиÑÑÑÑÑÑ Ð¸ вÑÑ Ð¾Ð´ÑÑ Ð¸Ð· ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð±ÑаÑного оÑмоÑа в виде конÑенÑÑаÑа.
Удаление загÑÑзнÑÑÑÐ¸Ñ Ð²ÐµÑеÑÑв ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð±ÑаÑного оÑмоÑа
ÐолÑÑинÑÑво ÑоÑÑавлÑÑÑÐ¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑÐ¾Ñ ÑанÑеÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑоÑоне подаÑи мембÑÐ°Ð½Ñ Ð¾Ð±ÑаÑного оÑмоÑа в завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ Ð¸Ñ ÑазмеÑа и ÑлекÑÑиÑеÑкого заÑÑда. Ðока оÑиÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° (пеÑмеаÑ) пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑеÑез мембÑанÑ. Ðа ÑиÑÑнке ниже Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ñ ÑазмеÑÑ Ð¸ ÑÐ¸Ð¿Ñ ÑвеÑдÑÑ Ð²ÐµÑеÑÑв, ÑдалÑемÑÑ Ð¼ÐµÐ¼Ð±Ñанами обÑаÑного оÑмоÑа, по ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð´ÑÑгими ÑиÑоко иÑполÑзÑемÑми ÑилÑÑÑаÑионнÑми ÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñми. обÑаÑнÑй оÑÐ¼Ð¾Ñ Ð¼ÐµÐ¼Ð±ÑÐ°Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ Ð¾ÑбиÑаÑÑ ÑаÑÑиÑÑ Ð¸ ÑаÑÑвоÑеннÑе ÑвеÑдÑе веÑеÑÑва пÑакÑиÑеÑки лÑбого ÑазмеÑа. Ðднако они не оÑвеÑгаÑÑ Ð³Ð°Ð·Ñ Ð¸Ð·-за Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑÑого молекÑлÑÑного ÑазмеÑа. ÐбÑÑно мембÑÐ°Ð½Ñ Ð¾Ð±ÑаÑного оÑмоÑа ÑдалÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ 90% Ñоединений 200 далÑÑон (Ðа) или более. Ðдин Da Ñавен 1,666054 à 10-24 г. Ðо ÑизиÑеÑÐºÐ¾Ð¼Ñ ÑазмеÑÑ Ð¼ÐµÐ¼Ð±ÑÐ°Ð½Ñ Ð¾Ð±ÑаÑнÑй оÑÐ¼Ð¾Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ Ð¾ÑбиÑаÑÑ ÑвеÑдÑе ÑаÑÑиÑÑ, болÑÑие, Ñем 1 (ангÑÑÑем) à . ÐÑо ознаÑаеÑ, ÑÑо они могÑÑ ÑдалиÑÑ Ð¿ÑакÑиÑеÑки вÑе взвеÑеннÑе ÑвеÑдÑе веÑеÑÑва, пÑоÑÑейÑие (напÑимеÑ, Giardia и Cryptosporidium), бакÑеÑии, виÑÑÑÑ Ð¸ дÑÑгие паÑÐ¾Ð³ÐµÐ½Ñ Ñеловека, ÑодеÑжаÑиеÑÑ Ð² иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ воде. ÐембÑÐ°Ð½Ñ Ð¾Ð±ÑаÑного оÑмоÑа пÑедназнаÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ñежде вÑего Ð´Ð»Ñ ÑÐ´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑвоÑимÑÑ Ñоединений (минеÑалÑнÑÑ Ð¸Ð¾Ð½Ð¾Ð²) пÑи ÑÐ¾Ñ Ñанении как ÑвеÑдÑÑ ÑаÑÑиÑ, Ñак и ÑаÑÑвоÑеннÑÑ ÑвеÑдÑÑ Ð²ÐµÑеÑÑв.
BQUA ÐбÑаÑное оÑмоÑиÑеÑкое Ñдаление мембÑаннÑÑ Ð¼ÐµÐ¼Ð±Ñан обÑаÑнÑй оÑмоÑ
СÑÑÑкÑÑÑа и конÑигÑÑаÑÐ¸Ñ Ð¼ÐµÐ¼Ð±Ñан обÑаÑного оÑмоÑа Ñакова, ÑÑо они не могÑÑ Ñ ÑаниÑÑ Ð¸ ÑдалÑÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи болÑÑие колиÑеÑÑва взвеÑеннÑÑ ÑвеÑдÑÑ ÑаÑÑиÑ. ÐÑли оÑÑавиÑÑ Ð² иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ воде, ÑвеÑдÑе ÑаÑÑиÑÑ Ð±ÑдÑÑ Ð½Ð°ÐºÐ°Ð¿Ð»Ð¸Ð²Ð°ÑÑÑÑ Ð¸ бÑÑÑÑо заÑÑкаÑÑ (загÑÑзнÑÑÑ) повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð¼ÐµÐ¼Ð±Ñан обÑаÑного оÑмоÑа. Ðе позволÑÑ Ð¼ÐµÐ¼Ð±Ñанам поддеÑживаÑÑ Ð½ÐµÐ¿ÑеÑÑвнÑй пÑоÑеÑÑ Ð¾Ð¿ÑеÑÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑÑаÑионаÑном Ñежиме. ÐоÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð²Ð·Ð²ÐµÑеннÑе ÑвеÑдÑе ÑаÑÑиÑÑ (ÑаÑÑиÑÑ) в воде Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿ÑеÑÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð±ÑÑÑ ÑÐ´Ð°Ð»ÐµÐ½Ñ Ð´Ð¾ доÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¼Ð±Ñан обÑаÑного оÑмоÑа. Ðа поÑледние 20 Ð»ÐµÑ Ñазделение мембÑÐ°Ð½Ñ Ð¾Ð±ÑаÑного оÑмоÑа ÑазвилоÑÑ Ð±ÑÑÑÑее, Ñем лÑÐ±Ð°Ñ Ð´ÑÑÐ³Ð°Ñ ÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¾Ð¿ÑеÑнениÑ. РоÑновном из-за его конкÑÑенÑного поÑÑÐµÐ±Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑнеÑгии и заÑÑÐ°Ñ Ð½Ð° пÑоизводÑÑво водÑ. СиÑÑема обÑаÑного оÑмоÑа ÑолоноваÑой Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð´Ð°ÐµÑ ÑамÑе низкие обÑие издеÑжки пÑоизводÑÑва вÑÐµÑ ÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¹ обеÑÑоливаниÑ. Также важно оÑмеÑиÑÑ, ÑÑо поÑледние пÑоекÑÑ Multi-Effect Distillation, поÑÑÑоеннÑе за поÑледние 5 леÑ, бÑли завеÑÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾ Ñенам, ÑопоÑÑавимÑм Ñ ÑаÑÑ Ð¾Ð´Ð°Ð¼Ð¸ на аналогиÑнÑе ÑÑÑановки Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±ÑаÑного оÑмоÑа Ñ Ð¼Ð¾ÑÑкой водой. ÐоÑÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° ÐбÑаÑное оÑмоÑиÑеÑкое опÑеÑнение – Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑинÑÑва ÑÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð¸ кÑÑпнÑÑ Ð¿ÑоекÑов – обÑÑно ÑвлÑеÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ конкÑÑенÑоÑпоÑобнÑм по ÑÑоимоÑÑи, Ñем ÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ ÑеÑмиÑеÑкого
Que es un sistema de osmosis inversa – Definicion
Un sistema de osmosis inversa es basicamente la aplicacion del reverso del proceso de osmosis. Cuando se produce agua pura a partir de agua salobre o de mar, aplicando una presion a la solucion de sal concentrada por encima de las contrapresiones aplicadas y osmoticas. Un sistema de osmosis inversa industrial funciona de la misma manera que se ilustra. La presion de conducción neta fuerza el agua a traves de la membrana. En un sistema operativo de osmosis inversa, el agua de alimentacion se presuriza mediante una bomba de alta presion. Debido a la presión de conduccion neta, una parte del agua de alimentacion es forzada a traves de la membrana semipermeable de osmosis inversa.
La membrana es completamente impermeable (no permite el paso) a las particulas y solo es ligeramente permeable a las sustancias disueltas. El agua que pasa a traves de la membrana se llama permeado. El permeado usualmente tiene muy pocas partÃculas en el. A menos que haya un defecto en la membrana (orificio) u otro problema, todas las partÃculas encontradas en el permeado se produjeron alli (ya sea a partir de bacterias o equipo). El permeado tambien es bajo en sustancias disueltas (una pequena cantidad de solidos disueltos pasa a traves de la membrana). Permeado, por lo tanto, es un agua de pureza relativamente alta. La figura a continuacion ilustra un sistema de osmosis inversa en el formato que hemos estado usando hasta ahora.
Operación del sistema de osmosis inversa y lavado
Sabemos que cuando presionamos el agua de alimentacion y el agua pasa a traves de la membrana, la agua de alimentación se concentra. Si la concentracion en el agua de alimentacion es lo suficientemente alta, la contrapresion osmótica aumentara para darnos finalmente una presión de conduccion neta de cero y el flujo se detendra. En un sistema de osmosis inversa, entonces, debemos eliminar las sustancias disueltas de la superficie de la membrana para que la contrapresión osmótica no siga subiendo. Esto es diferente de los otros filtros con los que trabajamos habitualmente. La mayorÃa de los filtros que hemos tratado en nuestras vidas han sido tipos de filtros de “flujo completo”, “acumulativos”. âFlujo totalâ significa que hay una corriente en (agua de alimentacion) y una corriente hacia fuera (filtrado). “Acumulativo” significa que las “cosas” filtradas se acumulan en o sobre el filtro.
De los filtros de cafe, a los filtros de cartucho, a los filtros multimedia, este ha sido el caso. El agua de alimentacion entra, el filtro elimina las “cosas” que queremos tomar. Cuando el filtro se llena, lavamos a contracorriente o reemplazamos el filtro. Los sistemas de membrana no pueden ser de flujo completo o acumulativos. Con una membrana de osmosis inversa, estamos filtrando los iones que tienen una presion osmotica. Que pasaria si seguimos filtrando las sustancias disueltas que producen una contrapresión osmotica? Respuesta: El proceso se detendrÃa.
Por lo tanto, un sistema de osmosis inversa debe tener un flujo de lavado que arrastre las sustancias disueltas y suspendidas. Este flujo de residuos se llama concentrado. Un sistema de osmosis inversa (Sistema RO), por lo tanto, tiene una corriente que entra (Alimentacion de agua) y dos corrientes que salen (Permeado y Concentrado).
La siguiente ilustracion tambien muestra un sistema de osmosis inversa con un flujo de agua de alimentacion de 100 galones por minuto (22.7 metros cubicos por hora). La presion de conduccion neta suministrada por una bomba de alta presion hace que alrededor del 75% del agua de alimentacion pase a traves de la membrana. El agua, las particulas suspendidas y las sustancias disueltas que no atraviesan la membrana se concentran y salen del Sistema de osmosis inversa como concentrado.
Eliminacion de contaminantes del sistema de osmosis inversa
La mayoria de los constituyentes del agua se retienen en el lado de alimentacion de la membrana de osmosis inversa dependiendo de su tamano y carga eectrica. Mientras que el agua purificada (permeado) pasa a traves de la membrana. La figura a continuación ilustra los tamanos y tipos de solidos eliminados por las membranas de osmosis inversa en comparación con otras tecnologÃas de filtracion comunmente utilizadas. Las membranas RO pueden rechazar partÃculas y solidos disueltos de prácticamente cualquier tamano. Sin embargo, no rechazan los gases de pozo, debido a su pequeno tamano molecular. Por lo general, las membranas de osmosis inversa eliminan mas del 90 por ciento de los compuestos de 200 daltons (Da) o mas. Un Da es igual a 1.666054 à 10â24 g. En terminos de tamano fÃsico, las membranas de osmosis inversa pueden rechazar solidos de pozo mayores de 1 (Angstrom) à . Esto significa que pueden eliminar practicamente todos los solidos en suspensión, protozoos (es decir, Giardia y Cryptosporidium), bacterias, virus y otros patogenos humanos contenidos en la fuente de agua. Las membranas de osmosis inversa estan disenadas para rechazar principalmente los compuestos solubles (iones minerales) al tiempo que retienen partÃculas y sólidos disueltos.
Eliminacion de contaminantes de la membrana de osmosis inversa BQUA
La estructura y configuracion de las membranas de osmosis inversa es tal que no pueden almacenar y eliminar de su superficie grandes cantidades de solidos en suspension. Si se deja en el agua de la fuente, las partÃculas solidas se acumularian y taponarian rapidamente la superficie de las membranas de osmosis inversa. No permitir que las membranas mantengan un proceso continuo de desalinizacion en estado estable. Por lo tanto, los solidos suspendidos (particulas) en el agua de alimentacion de desalinizacion deben eliminarse antes de alcanzar las membranas de osmosis inversa. En los ultimos 20 anos, la separacion de la membrana osmosis inversa ha evolucionado mas rapidamente que cualquier otra tecnologia de desalinizacion. Principalmente por su consumo competitivo de energi y costos de produccion de agua. El sistema de osmosis inversa de agua salobre produce los costos de produccion totales mas bajos de todas las tecnologias de desalinizacon. Tambien es importante tener en cuenta que los ultimos proyectos de Multi-Effect Distillation MED construidos en los ultimos 5 anos se han completado a costos comparables a los de las plantas de osmosis inversa de agua de tamano similar. La desalinizacion por osmosis inversa de agua de mar, para la mayoria de los proyectos medianos y grandes, generalmente es mas competitiva en costos que las tecnologias de desalinizacion termica. Ejemplo de un sistema de osmosis inversa de agua salobre industrial.


