L'osmose inverse vs nanofiltration est un sujet chaudement débattu dans l'industrie du traitement de l'eau. Les partisans des deux technologies de filtration sur membrane ont continué de mettre en évidence les avantages de chaque système de purification de l'eau qui les rend le meilleur des deux. Les systèmes OI et NF partagent des similitudes en termes d'apparence et les caractéristiques. Cependant, les systèmes de nanofiltration utilisent une technologie plus récente et intègre des fonctionnalités supplémentaires qui lui permettent de faire certaines choses que les systèmes OI ne peuvent pas effectuer de manière aussi efficace.
Par exemple, les systèmes d'osmose inverse ont été trouvés pour filtrer les nutriments précieux qui sont bénéfiques pour la consommation humaine. Les systèmes de nanofiltration ont été conçus pour assurer que cela ne se produit pas, y compris être beaucoup plus capable que OI pour éliminer les ions bivalents qui créent la dureté dans l'eau. L'osmose inverse a été utilisé pendant un temps supérieur à NF et continue d'être le choix le plus préféré dans les applications qui nécessitent l'élimination des plus petites molécules solutés comme le sel et divers minéraux monovalents.
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Membrane de filtration est la séparation ou l'élimination des particules et les particules colloïdales à partir d'un liquide. Le processus est facilité à travers une barrière physique (membrane semi-perméable) qui limite le passage de particules par leurs pores finement taille.
L'eau entrant dans le module de membrane est appelé le «courant d'alimentation.
Le liquide qui passe à travers la membrane semi-perméable est appelé le «courant de perméat ou le produit.
Le liquide contenant les particules retenues à l'autre extrémité de la membrane est appelé le «rétentat / concentré / Rejeter / flux de déchets.
Types de processus de filtration à membrane qui sont utilisés aujourd'hui plus communément sont basées sur la différence de pression entre les deux côtés de la membrane. Ceux-ci inclus:
1) microfiltration (MF)
2) Ultrafiltration (UF)
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4.) Applications industrielles:
Avec le développement de couches minces et des membranes composites, l'utilisation de la technologie d'osmose inverse développée à partir du processus de dessalement traditionnel à un large éventail d'applications de traitement des eaux usées multiples. L'application pour des systèmes RO comprend le traitement des eaux usées contenant une substance organique, les eaux usées de la galvanoplastie, la finition des métaux, de la pâte et du papier, des mines et de la pétrochimie, du textile, des industries agro-alimentaires, des eaux usées radioactives, les eaux usées urbaines et les eaux souterraines contaminées, en particulier pour l'élimination de N-nitrosodiméthylamine (NDMA) et d'autres désinfectants organiques précurseurs de sous-produits (SPD).
Nanofiltration a attiré l'attention d'un grand nombre dans le but d'adoucissement de l'eau et l'élimination des divers contaminants de l'eau potable. NF peut réduire ou supprimer TDS, la dureté, la couleur, les produits chimiques agricoles, de haut poids moléculaire, des matériaux fulviques (qui peuvent former des trihalométhanes lorsque chloré). NF est également utilisé pour éliminer les matières organiques et inorganiques de différentes eaux usées. NF est un système de traitement efficace de l'eau pour les effluents secondaires ou tertiaires en vue de la réutilisation potable industrielle, agricole ou indirecte.
Conclusion:
La séparation à membrane peut clairement parler pour lui-même par rapport à d'autres solutions de traitement de l'eau. Bien que le processus conceptuel de nanofiltration et osmose inverse peut-être même, ils ont chacun des facteurs distinctifs et les usages qui les rendent uniques. Nanofiltration nécessite moins d'énergie et produit des flux plus élevés à de faibles pressions; qui fonctionne le mieux pour les applications qui ne nécessitent pas un courant d'alimentation complètement exempt de solides dissous. L'osmose inverse, d'autre part, est la solution pour l'eau purifiée absolue même si elle nécessite plus de produire de l'énergie.
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Les différents procédés de filtration sur membrane peuvent être classées et comparées par les catégories suivantes:
1.) Conduite FORCE
2.) Suppression Mechanism
3.) D'exploitation Principle
4.) Applications industrielles
Ici, nous allons nous concentrer sur l'osmose inverse (RO) et nanofiltration (NF); qui sont deux des types de filtration sur membrane les plus couramment utilisés. Nous allons maintenant examiner les deux systèmes (NF et RO) étroitement, en fonction des catégories énumérées ci-dessus.
1.) Force motrice:
Les deux nanofiltration et systèmes d'osmose inverse sont effectuées sur la base d'une pression hydraulique pour amener la ie séparation souhaitée, le transfert des particules à travers la membrane semi-perméable.
2.) Enlèvement Mécanisme:
Contrairement à la microfiltration (MF) et Ultrafiltration (UF) dans lequel le procédé de séparation ne dépend que d'exclusion de taille (tamisage); NF et RO non seulement procurent une séparation basée sur la taille mais fournissent également l'adsorption des espèces ioniques à partir de la couche d'eau adsorbée sur la surface de la membrane.
3.) Principe de fonctionnement:
L'osmose inverse est un procédé de filtration par application d'une pression sur l'eau de passer à travers une membrane et des particules de retirer et les solides dissous. L'eau est forcée à circuler à partir du concentré sur le côté dilué, et solutés sont conservés par le processus de filtration.
Nanofiltration, souvent décrit comme une version plus souple de RO, utilise moins de membranes fines par rapport à un système d'osmose inverse. Ceci est représenté par la pression d'alimentation nécessaire devient presque la moitié de ce qui est nécessaire dans un système d'osmose inverse.
Il y a un chevauchement considérable dans les tailles des particules éliminées par NF et RO. En règle générale, les systèmes de nanofiltration peuvent rejeter des particules aussi petites que 0,001 um tandis que les systèmes d'osmose inverse peut rejeter des particules de taille allant jusqu'à 0,0001 um.
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Excellente solution pour le traitement de l'eau
Merci pour les informations sur ce processus unique
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