Od éry pary po revolúciu od separácie membrány
Pôvod technológie odsoľovania morskej vody sleduje až do stredu -19 TH Storočia . Počas vzostupu parných odvetví, dopyt po vode z kotla viedol včasné prieskumy do extrakcie sladkej vody z morskej vody. v roku 1852 v roku 1852 vynájdil prvú dištančnú jednotku LOOBLOBLOBLE, ktorá produkovala čerstvú vodu prostredníctvom pary a markingovej infenzie, ktorá sa vynára. Technológia odsoľovania . do 60. rokov 20. storočia, viacstupňová blesková destilácia (MSF) a nízkoteplotné viacnásobné účinky destilácie (MED) dosiahnuté Industrializácia . sa spoliehali na procesy s vysokou teplotou tepla a Kuudii, ako je napríklad Saudi-Raii-Raii-Raii-Raii-Richi-Richi, ako napríklad Saudi-Richi-Raii. .

Termálne metódy čelia obmedzeniam, ako je vysoká spotreba energie a objemné vybavenie . Prielom prišiel v roku 1960, keď americkí vedci Reid a Bretano vyvinuli prvú asymetrickú membránu acetátu celulózy, čím sa dosiahli miera zamietnutia soli, ktorá presahuje 90% a hlásila ERA éry celululózy.OSALINÁCIA RO SYSTÉM. Táto technológia separácie membrány poháňaná inováciami od laboratórií po inžinierske aplikácie . V 70. rokoch 20. storočia, japonské spoločnosti ďalej pokročilé polyamidové kompozitné membrány, ktoré umožňujú RO, aby sa RO zaoberali historickou fázou {5} {5} {5} {5} {5} {5}
Kľúčové technologické iterácie
1. tri skoky v membránových materiáloch
- RO membrány prvej generácie (1960- 1970): Primárne zložené z octanu celulózy, tieto membrány dosiahli vysoké odmietnutie soli, ale trpeli zlým zhutňovacím rezistenciou a krátkym životom .
- Polyamidové kompozitné membrány polyamidu druhej generácie (1972): Tieto membrány umožnené medzifáznou polymerizáciou zvýšili odmietnutie soli na 99 . 5%, zatiaľ čo významne znižovali spotrebu energie.
- Vysoko zosieťované polyamidové membrány tretej generácie (21. storočie): využívajúc kontrolu pórov v nanomateriále, tieto membrány si udržiavali vysoké odmietnutie soli, zatiaľ čo výrazne vylepšovali tok vody a stávali sa základnými komponentmi moderných systémov RO .
2. inovácie v zariadeniach na obnovenie energie (ERDS)
Včasná reverzná osmóza odsoľovacia rastlina spotrebovaná až do 10 kWh/m³, pričom 60% energie stratenej vo vysokotlakových čerpacích systémoch {. komercializácia tlakových výmenníkov ERDS to revolúciou tým, že dosiahla viac ako 95% efektívnosť regenerácie energie prostredníctvom prenosu tlaku s tlakom medzi tlakom a tlakovou vodou {}-2010}}}}}}} Vysokotlakové čerpadlá znížili celkovú spotrebu energie na 2 . 8 kWh/m³, čo predstavuje 65% zníženie v porovnaní s tradičnými tepelnými metódami.
3. integrácia a optimalizácia procesu
V 90. rokoch 20. storočia sa objavili viacstupňové odsoľovacie konfigurácie odsoľovania morskej vody RO . rozdelením membránových modulov na primárne, sekundárne a terciárne úpravy s medzistupňovým tlakom, rýchlosť zotavenia morskej vody sa výrazne zlepšila „Ultrafiltrácia predbežného ošetrenia + dvojstupňový RO“ Proces, stabilizácia produktovej vody Celkové rozpustené tuhé látky (TD) pod 300 ppm a splnenie štandardov pitnej vody {{}}
Míľnikové inžinierske projekty
- 1985 Saudskoarabská rastlina na odsoľovanie RO:S denným výstupom 56, 000 kubických metrov, preukázala uskutočniteľnosť technológie RO pre rozsiahle odsoľovanie morskej vody .
- 2009 Izraelská reverzná osmóza odsoľovacia rastlina:Prijatím 16- palcových membránových prvkov a pokročilých ERDS nastavil globálny záznam pre najnižšie náklady na výrobu vody v čase .
Viac ako šesť desaťročí vývoja,OSALINÁCIA RO SYSTÉMneustále sledujú „nižšiu spotrebu energie, vyššiu účinnosť a dlhšiu životnosť .“ od laboratórnych membránových experimentov až po megaprojekty, ktoré udržiavajú milióny, táto technológia ilustruje schopnosť ľudstva transformovať prírodné osmotické fenomény do roztokov vodnej inovácie a inžinierskej inžinierskej inovácie .}
