Research on the correlation between ocean energy policy and other policies
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2017
... 当今世界正处于经济快速发展、人口急剧增加的高速发展时期,环境恶化和能源短缺问题日益加剧,寻求可再生的绿色能源成为世界各国瞩目的焦点.地球上海洋资源丰富,全球海洋能源总量高达1.428×1014 kW·h/a,其中盐差能作为海洋能源中最具潜力的能源正受到广泛关注〔1〕.由于盐差能广泛存在于不同盐度水域间的界面上(如淡水河流入海处〔2〕),如何高效获取这种高潜力的能源成为研究的热点. ...
Investigation of pressure retarded osmosis power production
1
2017
... 当今世界正处于经济快速发展、人口急剧增加的高速发展时期,环境恶化和能源短缺问题日益加剧,寻求可再生的绿色能源成为世界各国瞩目的焦点.地球上海洋资源丰富,全球海洋能源总量高达1.428×1014 kW·h/a,其中盐差能作为海洋能源中最具潜力的能源正受到广泛关注〔1〕.由于盐差能广泛存在于不同盐度水域间的界面上(如淡水河流入海处〔2〕),如何高效获取这种高潜力的能源成为研究的热点. ...
Efficient recovery of nitrate from municipal wastewater via MCDI using anion-exchange polymer coated electrode embedded with nitrate selective resin
1
2020
... 随着膜法水处理工艺的日益成熟,膜工艺在海水淡化、生产饮用水、清洁水源、资源回收、能源生产等方面发挥了巨大作用〔3-5〕.开发以膜为基础的水处理技术以满足人类对淡水和能源的需求,是当前的迫切需要.压力延迟渗透(PRO)技术应运而生,其在膜工艺基础上利用不同水源间的盐差能发电的同时,还可对地表水、地下水、淡水、苦咸水、海水以及污水和工业废水等多种水源进行处理〔6-8〕.PRO技术在实际应用过程中具有脱盐率高、产水性能好、污染物去除率高、出水水质好等优点,在能源获取方面非常有希望利用可再生的盐差能减少人类对化石燃料的依赖以及实现碳中和的发展目标〔9〕. ...
Potable water reuse through advanced membrane technolog
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2018
Membrane-based processes for sustainable power generation using water
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2012
... 随着膜法水处理工艺的日益成熟,膜工艺在海水淡化、生产饮用水、清洁水源、资源回收、能源生产等方面发挥了巨大作用〔3-5〕.开发以膜为基础的水处理技术以满足人类对淡水和能源的需求,是当前的迫切需要.压力延迟渗透(PRO)技术应运而生,其在膜工艺基础上利用不同水源间的盐差能发电的同时,还可对地表水、地下水、淡水、苦咸水、海水以及污水和工业废水等多种水源进行处理〔6-8〕.PRO技术在实际应用过程中具有脱盐率高、产水性能好、污染物去除率高、出水水质好等优点,在能源获取方面非常有希望利用可再生的盐差能减少人类对化石燃料的依赖以及实现碳中和的发展目标〔9〕. ...
Osmotic power with pressure retarded osmosis:Theory,performance and trends—A review
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2014
... 随着膜法水处理工艺的日益成熟,膜工艺在海水淡化、生产饮用水、清洁水源、资源回收、能源生产等方面发挥了巨大作用〔3-5〕.开发以膜为基础的水处理技术以满足人类对淡水和能源的需求,是当前的迫切需要.压力延迟渗透(PRO)技术应运而生,其在膜工艺基础上利用不同水源间的盐差能发电的同时,还可对地表水、地下水、淡水、苦咸水、海水以及污水和工业废水等多种水源进行处理〔6-8〕.PRO技术在实际应用过程中具有脱盐率高、产水性能好、污染物去除率高、出水水质好等优点,在能源获取方面非常有希望利用可再生的盐差能减少人类对化石燃料的依赖以及实现碳中和的发展目标〔9〕. ...
Power generation system based on pressure retarded osmosis with a commercially-available hollow fiber PRO membrane module using seawater and freshwater
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2021
Pressure retarded osmosis coupled with activated sludge process for wastewater treatment:Performance and fouling behaviors
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2020
... 随着膜法水处理工艺的日益成熟,膜工艺在海水淡化、生产饮用水、清洁水源、资源回收、能源生产等方面发挥了巨大作用〔3-5〕.开发以膜为基础的水处理技术以满足人类对淡水和能源的需求,是当前的迫切需要.压力延迟渗透(PRO)技术应运而生,其在膜工艺基础上利用不同水源间的盐差能发电的同时,还可对地表水、地下水、淡水、苦咸水、海水以及污水和工业废水等多种水源进行处理〔6-8〕.PRO技术在实际应用过程中具有脱盐率高、产水性能好、污染物去除率高、出水水质好等优点,在能源获取方面非常有希望利用可再生的盐差能减少人类对化石燃料的依赖以及实现碳中和的发展目标〔9〕. ...
... 近年来,PRO技术可利用海水淡化过程中的浓缩水和城市污废水分别作为汲取液和原料液,由于盐度梯度高以及能从污水中回收水和能量的优点而受到了极大关注.Manli MENG等〔8〕提出了一种PRO与活性污泥法相结合的新型PRO-MBR联用工艺并用于废水处理,在实现对有机物和营养物有效去除的同时获得了较高的功率密度,其中TOC和NH4+-N去除率均高达98%,TN的去除率约为97%,TP去除率接近100%.戚永兴等〔46〕发明了一种增湿-除湿耦合PRO的脱硫废水零排放系统,该系统在实现废水脱硫的同时,还能将盐差能转换为电能,实现对水和能量的高效回收.PRO技术还被应用于处理石油采出水〔47〕,该技术能够重复使用PRO浓缩后的石油采出水,同时降低泵的能量消耗,减少废液产生量,提高注入能力,从而提高石油产量. ...
Salinity gradient energy generation by pressure retarded osmosis:A review
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2021
... 随着膜法水处理工艺的日益成熟,膜工艺在海水淡化、生产饮用水、清洁水源、资源回收、能源生产等方面发挥了巨大作用〔3-5〕.开发以膜为基础的水处理技术以满足人类对淡水和能源的需求,是当前的迫切需要.压力延迟渗透(PRO)技术应运而生,其在膜工艺基础上利用不同水源间的盐差能发电的同时,还可对地表水、地下水、淡水、苦咸水、海水以及污水和工业废水等多种水源进行处理〔6-8〕.PRO技术在实际应用过程中具有脱盐率高、产水性能好、污染物去除率高、出水水质好等优点,在能源获取方面非常有希望利用可再生的盐差能减少人类对化石燃料的依赖以及实现碳中和的发展目标〔9〕. ...
... 膜污染被认为是造成PRO水通量和功率密度降低的关键因素,可能受PRO膜朝向、操作压力、料液组成等的影响.膜污染的类型主要有无机污染、有机污染、胶体污染和生物污染等〔20〕,但这些膜污染发生的位置和严重程度不尽相同.PRO膜的污染机理主要有缩小膜孔隙、堵塞膜孔隙、形成滤饼层〔9〕.在污垢颗粒较小或较细的情况下,污垢颗粒可进入膜多孔结构中并在孔内积聚,造成膜孔径缩小;当污垢颗粒和膜孔径相当时,污垢颗粒可能堵塞膜孔;当污垢颗粒尺寸较大时,污垢可被截留在膜表面,积聚到一定程度形成结块或滤饼层.表1介绍了不同物质对膜污染的影响机理及解决办法. ...
Recent advances in osmotic energy generation via pressure-retarded osmosis(PRO):A review
1
2015
... 膜脱盐过程分为3大类,包括正渗透(FO)、PRO和反渗透(RO),渗透过程见图1〔10〕. ...
Osmotic power:Power production based on the osmotic pressure difference between waters with varying salt gradients
1
2008
... FO利用的是自然界中存在的渗透过程,即在半透膜2侧渗透压差(Δ)的驱动下,低浓度溶液(原料液,FS)中的淡水自然地向高浓度溶液(汲取液,DS)转移,高浓度溶液的浓度降低,直到二者达到平衡.RO则是一个相反过程,RO是将足够高于Δ的操作压力(ΔP)作用于高浓度溶液(DS),ΔP迫使高浓度溶液中的淡水透过半透膜而截留下溶质.PRO的运行机制介于FO和RO之间,PRO是在高浓度溶液(DS)侧施加操作压力ΔP(0<ΔP<Δ),以延缓水分子由低浓度溶液(FS)扩散至高浓度溶液的渗透过程,使得高浓度溶液一侧势能增大,从而推动涡轮机旋转做功发电.FO和RO的目的是稀释高浓度溶液或生产淡水,而PRO主要用于盐差能发电过程,发电流程见图2〔11〕. ...
基于PRO技术的盐差能发电过程操作条件优化与能量效率评价
1
2018
... 在PRO过程中,水通量(JW)与操作压力(ΔP)及渗透压差(Δ)有关.根据溶液渗透模型及其变形公式,水通量JW的计算公式见式(1).功率密度W是指在单位膜面积上所产生的功率,是水通量和操作压力的乘积〔12〕,计算公式见式(2). ...
基于PRO技术的盐差能发电过程操作条件优化与能量效率评价
1
2018
... 在PRO过程中,水通量(JW)与操作压力(ΔP)及渗透压差(Δ)有关.根据溶液渗透模型及其变形公式,水通量JW的计算公式见式(1).功率密度W是指在单位膜面积上所产生的功率,是水通量和操作压力的乘积〔12〕,计算公式见式(2). ...
3
2017
... 图3为PRO过程中理想水通量(JW)和功率密度(W)随操作压力(ΔP)的变化曲线〔13〕. ...
... 自从利用盐差能发电的PRO技术于1976年被首次提出以来,研究者们对PRO获取盐差能的潜力及在水处理方面的应用进行了深入的研究.巴西亚马逊河流入大西洋的入海口被评估为全球具有最大盐差能的河流入海口,据估计PRO的全球理论产能约为1.65×1012 kW·h/a〔13〕.2009年挪威Statkraft公司率先建成了世界上首家基于PRO发电的海水淡化发电厂,使得PRO在海水淡化发电领域进入实际应用阶段〔13〕.但目前PRO技术不够成熟导致其对盐差能的利用效率较低.因此,为了获得符合经济可行性的PRO商用功率密度(5 W/m2)〔37〕和提高发电效率,PRO技术常与其他技术联用.目前联用工艺的形式多种多样,几种PRO海水淡化发电联用工艺的比较见表2.虽然PRO海水淡化发电联用工艺已经有效地提高了盐差能利用效率,但是在经济可行性上仍受选用的膜面积及价格、操作压力、进料液性质等的影响较大,还需要进一步优化工艺方案. ...
... 〔13〕.但目前PRO技术不够成熟导致其对盐差能的利用效率较低.因此,为了获得符合经济可行性的PRO商用功率密度(5 W/m2)〔37〕和提高发电效率,PRO技术常与其他技术联用.目前联用工艺的形式多种多样,几种PRO海水淡化发电联用工艺的比较见表2.虽然PRO海水淡化发电联用工艺已经有效地提高了盐差能利用效率,但是在经济可行性上仍受选用的膜面积及价格、操作压力、进料液性质等的影响较大,还需要进一步优化工艺方案. ...
Pressure retarded osmosis(PRO):Past experiences,current developments,and future prospects
1
2016
... 但是,在实际PRO过程中,最大功率密度的获取是根据汲取液和原料液之间的渗透压差、膜朝向、膜污染程度、操作参数和膜的性能等来量化的〔14〕,并不是由单一条件决定的. ...
Power generation with pressure retarded osmosis:An experimental and theoretical investigation
1
2009
... PRO过程中常见的膜有3类,分别是醋酸纤维膜、薄膜复合(TFC)膜、中空纤维薄膜复合PRO膜.虽然这3类膜在PRO水处理过程中经常使用,但是其自身存在的一些问题(如膜的变形和分层、严重的浓差极化、膜污染加剧等)影响了PRO的实际操作过程.美国HTI研发了一种用于FO和PRO技术的醋酸纤维膜,该膜曾经广泛应用于PRO模拟过程,但由于在实施PRO海水淡化工艺中,其内部严重的浓差极化现象导致目标水通量和功率密度无法实现,逐渐被其他膜取代〔15〕.在PRO过程较高的操作压力作用下,由于TFC膜机械稳定性相对较低,TFC膜层之间的黏结力不足以克服操作压力或流体剪切作用,TFC膜将发生膜分层和变形问题.在中空纤维薄膜复合PRO膜的研发过程中,为了获得高功率密度和水通量,研发人员将膜基底去除,但该方法导致膜的机械强度和稳定性降低,膜的耐压性能也有待优化.膜分层和变形问题降低了PRO技术的水通量和功率密度,从而严重影响了PRO过程的可行性.添加新型黏合剂或直接改变膜自身材料可增强膜层之间的黏结力〔16〕,Y. H. CHO等〔17〕通过热辅助方法研发了机械强度高且表层不对称的中空纤维薄膜复合PRO膜,其功率密度和能承受的操作压力分别高达5.5 W/m2和1.8 MPa,提高了PRO过程的功率密度和耐压强度. ...
压力延迟渗透膜技术
1
2015
... PRO过程中常见的膜有3类,分别是醋酸纤维膜、薄膜复合(TFC)膜、中空纤维薄膜复合PRO膜.虽然这3类膜在PRO水处理过程中经常使用,但是其自身存在的一些问题(如膜的变形和分层、严重的浓差极化、膜污染加剧等)影响了PRO的实际操作过程.美国HTI研发了一种用于FO和PRO技术的醋酸纤维膜,该膜曾经广泛应用于PRO模拟过程,但由于在实施PRO海水淡化工艺中,其内部严重的浓差极化现象导致目标水通量和功率密度无法实现,逐渐被其他膜取代〔15〕.在PRO过程较高的操作压力作用下,由于TFC膜机械稳定性相对较低,TFC膜层之间的黏结力不足以克服操作压力或流体剪切作用,TFC膜将发生膜分层和变形问题.在中空纤维薄膜复合PRO膜的研发过程中,为了获得高功率密度和水通量,研发人员将膜基底去除,但该方法导致膜的机械强度和稳定性降低,膜的耐压性能也有待优化.膜分层和变形问题降低了PRO技术的水通量和功率密度,从而严重影响了PRO过程的可行性.添加新型黏合剂或直接改变膜自身材料可增强膜层之间的黏结力〔16〕,Y. H. CHO等〔17〕通过热辅助方法研发了机械强度高且表层不对称的中空纤维薄膜复合PRO膜,其功率密度和能承受的操作压力分别高达5.5 W/m2和1.8 MPa,提高了PRO过程的功率密度和耐压强度. ...
压力延迟渗透膜技术
1
2015
... PRO过程中常见的膜有3类,分别是醋酸纤维膜、薄膜复合(TFC)膜、中空纤维薄膜复合PRO膜.虽然这3类膜在PRO水处理过程中经常使用,但是其自身存在的一些问题(如膜的变形和分层、严重的浓差极化、膜污染加剧等)影响了PRO的实际操作过程.美国HTI研发了一种用于FO和PRO技术的醋酸纤维膜,该膜曾经广泛应用于PRO模拟过程,但由于在实施PRO海水淡化工艺中,其内部严重的浓差极化现象导致目标水通量和功率密度无法实现,逐渐被其他膜取代〔15〕.在PRO过程较高的操作压力作用下,由于TFC膜机械稳定性相对较低,TFC膜层之间的黏结力不足以克服操作压力或流体剪切作用,TFC膜将发生膜分层和变形问题.在中空纤维薄膜复合PRO膜的研发过程中,为了获得高功率密度和水通量,研发人员将膜基底去除,但该方法导致膜的机械强度和稳定性降低,膜的耐压性能也有待优化.膜分层和变形问题降低了PRO技术的水通量和功率密度,从而严重影响了PRO过程的可行性.添加新型黏合剂或直接改变膜自身材料可增强膜层之间的黏结力〔16〕,Y. H. CHO等〔17〕通过热辅助方法研发了机械强度高且表层不对称的中空纤维薄膜复合PRO膜,其功率密度和能承受的操作压力分别高达5.5 W/m2和1.8 MPa,提高了PRO过程的功率密度和耐压强度. ...
Tailoring the porous structure of hollow fiber membranes for osmotic power generation applications via thermally assisted nonsolvent induced phase separation
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2019
... PRO过程中常见的膜有3类,分别是醋酸纤维膜、薄膜复合(TFC)膜、中空纤维薄膜复合PRO膜.虽然这3类膜在PRO水处理过程中经常使用,但是其自身存在的一些问题(如膜的变形和分层、严重的浓差极化、膜污染加剧等)影响了PRO的实际操作过程.美国HTI研发了一种用于FO和PRO技术的醋酸纤维膜,该膜曾经广泛应用于PRO模拟过程,但由于在实施PRO海水淡化工艺中,其内部严重的浓差极化现象导致目标水通量和功率密度无法实现,逐渐被其他膜取代〔15〕.在PRO过程较高的操作压力作用下,由于TFC膜机械稳定性相对较低,TFC膜层之间的黏结力不足以克服操作压力或流体剪切作用,TFC膜将发生膜分层和变形问题.在中空纤维薄膜复合PRO膜的研发过程中,为了获得高功率密度和水通量,研发人员将膜基底去除,但该方法导致膜的机械强度和稳定性降低,膜的耐压性能也有待优化.膜分层和变形问题降低了PRO技术的水通量和功率密度,从而严重影响了PRO过程的可行性.添加新型黏合剂或直接改变膜自身材料可增强膜层之间的黏结力〔16〕,Y. H. CHO等〔17〕通过热辅助方法研发了机械强度高且表层不对称的中空纤维薄膜复合PRO膜,其功率密度和能承受的操作压力分别高达5.5 W/m2和1.8 MPa,提高了PRO过程的功率密度和耐压强度. ...
水体溶解性有机物正向渗透去除特性研究
2
2020
... PRO膜不同于传统高压膜,其正反两面均能朝向原料液,分为膜活性层朝向原料液一侧的AL-FS模式和膜活性层朝向汲取液一侧的AL-DS模式,朝向不同可产生不同形式的膜污染.PRO膜的浓差极化现象根据其位置的不同可分为内部浓差极化(ICP)和外部浓差极化(ECP)〔18〕.其中,ECP可以通过改变外部水力条件去除,而膜支撑层内部产生的浓差极化被认为是限制PRO过程的重要因素.AL-FS和AL-DS模式最大的不同在于其产生的内部浓差极化现象的差异.李志浩等〔18〕以蔗糖、葡聚糖等天然有机物为水体污染物,研究发现了AL-DS模式下可以形成浓缩型内浓差极化,而AL-FS模式下可以形成稀释型内浓差极化.Lin WANG等〔19〕以单宁酸为污染物,研究发现膜通量在AL-FS模式下更加稳定,截留污染物的效果更好且具有低污染倾向,但较大的内部浓差极化导致获得的水通量较低.由于PRO过程的汲取液多为渗透压较高和成分复杂的海水、苦咸水等,为降低内部浓差极化并获取更高的功率密度,PRO一般采用AL-DS模式. ...
... 〔18〕以蔗糖、葡聚糖等天然有机物为水体污染物,研究发现了AL-DS模式下可以形成浓缩型内浓差极化,而AL-FS模式下可以形成稀释型内浓差极化.Lin WANG等〔19〕以单宁酸为污染物,研究发现膜通量在AL-FS模式下更加稳定,截留污染物的效果更好且具有低污染倾向,但较大的内部浓差极化导致获得的水通量较低.由于PRO过程的汲取液多为渗透压较高和成分复杂的海水、苦咸水等,为降低内部浓差极化并获取更高的功率密度,PRO一般采用AL-DS模式. ...
水体溶解性有机物正向渗透去除特性研究
2
2020
... PRO膜不同于传统高压膜,其正反两面均能朝向原料液,分为膜活性层朝向原料液一侧的AL-FS模式和膜活性层朝向汲取液一侧的AL-DS模式,朝向不同可产生不同形式的膜污染.PRO膜的浓差极化现象根据其位置的不同可分为内部浓差极化(ICP)和外部浓差极化(ECP)〔18〕.其中,ECP可以通过改变外部水力条件去除,而膜支撑层内部产生的浓差极化被认为是限制PRO过程的重要因素.AL-FS和AL-DS模式最大的不同在于其产生的内部浓差极化现象的差异.李志浩等〔18〕以蔗糖、葡聚糖等天然有机物为水体污染物,研究发现了AL-DS模式下可以形成浓缩型内浓差极化,而AL-FS模式下可以形成稀释型内浓差极化.Lin WANG等〔19〕以单宁酸为污染物,研究发现膜通量在AL-FS模式下更加稳定,截留污染物的效果更好且具有低污染倾向,但较大的内部浓差极化导致获得的水通量较低.由于PRO过程的汲取液多为渗透压较高和成分复杂的海水、苦咸水等,为降低内部浓差极化并获取更高的功率密度,PRO一般采用AL-DS模式. ...
... 〔18〕以蔗糖、葡聚糖等天然有机物为水体污染物,研究发现了AL-DS模式下可以形成浓缩型内浓差极化,而AL-FS模式下可以形成稀释型内浓差极化.Lin WANG等〔19〕以单宁酸为污染物,研究发现膜通量在AL-FS模式下更加稳定,截留污染物的效果更好且具有低污染倾向,但较大的内部浓差极化导致获得的水通量较低.由于PRO过程的汲取液多为渗透压较高和成分复杂的海水、苦咸水等,为降低内部浓差极化并获取更高的功率密度,PRO一般采用AL-DS模式. ...
Effects on the purification of tannic acid and natural dissolved organic matter by forward osmosis membrane
1
2014
... PRO膜不同于传统高压膜,其正反两面均能朝向原料液,分为膜活性层朝向原料液一侧的AL-FS模式和膜活性层朝向汲取液一侧的AL-DS模式,朝向不同可产生不同形式的膜污染.PRO膜的浓差极化现象根据其位置的不同可分为内部浓差极化(ICP)和外部浓差极化(ECP)〔18〕.其中,ECP可以通过改变外部水力条件去除,而膜支撑层内部产生的浓差极化被认为是限制PRO过程的重要因素.AL-FS和AL-DS模式最大的不同在于其产生的内部浓差极化现象的差异.李志浩等〔18〕以蔗糖、葡聚糖等天然有机物为水体污染物,研究发现了AL-DS模式下可以形成浓缩型内浓差极化,而AL-FS模式下可以形成稀释型内浓差极化.Lin WANG等〔19〕以单宁酸为污染物,研究发现膜通量在AL-FS模式下更加稳定,截留污染物的效果更好且具有低污染倾向,但较大的内部浓差极化导致获得的水通量较低.由于PRO过程的汲取液多为渗透压较高和成分复杂的海水、苦咸水等,为降低内部浓差极化并获取更高的功率密度,PRO一般采用AL-DS模式. ...
Recent development of pressure retarded osmosis membranes for water and energy sustainability:A critical review
2
2021
... 膜污染被认为是造成PRO水通量和功率密度降低的关键因素,可能受PRO膜朝向、操作压力、料液组成等的影响.膜污染的类型主要有无机污染、有机污染、胶体污染和生物污染等〔20〕,但这些膜污染发生的位置和严重程度不尽相同.PRO膜的污染机理主要有缩小膜孔隙、堵塞膜孔隙、形成滤饼层〔9〕.在污垢颗粒较小或较细的情况下,污垢颗粒可进入膜多孔结构中并在孔内积聚,造成膜孔径缩小;当污垢颗粒和膜孔径相当时,污垢颗粒可能堵塞膜孔;当污垢颗粒尺寸较大时,污垢可被截留在膜表面,积聚到一定程度形成结块或滤饼层.表1介绍了不同物质对膜污染的影响机理及解决办法. ...
... 此外,还可以通过优化操作条件以及采取预处理和清洗措施减轻膜污染〔20〕.常用的预处理方法有物理法和化学法.物理法主要包括砂滤、超滤、纳滤、低压反渗透等〔32-33〕.Gang HAN等〔34〕通过调节酸碱度和添加清洁剂后发现,膜通量可恢复至初始通量的83%~90%.Xue LI等〔35〕的研究证实了乙二胺四乙酸防垢剂对减轻硫酸盐结垢、二氧化硅结垢和钙沉积有明显的效果. ...
Influence of natural organic matter fouling and osmotic backwash on pressure retarded osmosis energy production from natural salinity gradients
1
2013
... Fouling mechanisms and cleaning measures of different pollutants on membrane
Table 1污染物种类 | 污染部位 | 污染机理 | 解决方法 | 参考文献 |
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天然有机物 | 支撑层内部及其与活性层界面处 | 阻塞膜孔隙、缩小膜孔隙、形成滤饼层 | 渗透反冲洗;对污水进行纳滤(NF)、超滤(UF)等预处理;添加化学药剂等 | 〔21〕 |
硫酸钙等无机物 | 支撑层内部和膜表面 | 无机物晶体在膜表面和支撑层中集聚导致膜孔堵塞 | 添加阻垢剂抑制垢体的形成;利用物理方法(如反向水力冲洗、负压、气洗等)将污染物从膜上移除 | 〔22〕 |
微生物 | 支撑层表面及内部 | 随着废水中有机物和细菌进入支撑层,营养物的持续运输刺激细菌生长并在支撑层孔内形成生物膜,堵塞膜支撑层的空隙 | 反向水力冲洗;添加化学药剂(如氧化剂、酶、螯合剂、酸、碱、表面活性剂、盐等) | 〔23-25〕 |
胶体颗粒 | 支撑层表面 | 胶体表面的电荷通过静电作用吸附在膜表面,造成膜孔隙阻塞 | 物理清洗(如空气冲刷和超声清洗);化学清洗(添加化学药剂、调节酸碱度等) | 〔26-27〕 |
抗污染膜的开发主要集中在对膜进行化学改性或引入具有功能性和内在亲水性的纳米材料,减少膜和污染物之间的吸附、络合作用,从而缓解膜污染.常用的改性材料有聚醚砜〔28〕、氨基硅烷〔29〕、超支化聚甘油〔30〕、埃洛石纳米管〔31〕等,这些改性材料在提高水通量和功率密度的同时,还可提高膜的抗污染能力. ...
Gypsum scaling in pressure retarded osmosis:Experiments,mechanisms and implications
1
2014
... Fouling mechanisms and cleaning measures of different pollutants on membrane
Table 1污染物种类 | 污染部位 | 污染机理 | 解决方法 | 参考文献 |
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天然有机物 | 支撑层内部及其与活性层界面处 | 阻塞膜孔隙、缩小膜孔隙、形成滤饼层 | 渗透反冲洗;对污水进行纳滤(NF)、超滤(UF)等预处理;添加化学药剂等 | 〔21〕 |
硫酸钙等无机物 | 支撑层内部和膜表面 | 无机物晶体在膜表面和支撑层中集聚导致膜孔堵塞 | 添加阻垢剂抑制垢体的形成;利用物理方法(如反向水力冲洗、负压、气洗等)将污染物从膜上移除 | 〔22〕 |
微生物 | 支撑层表面及内部 | 随着废水中有机物和细菌进入支撑层,营养物的持续运输刺激细菌生长并在支撑层孔内形成生物膜,堵塞膜支撑层的空隙 | 反向水力冲洗;添加化学药剂(如氧化剂、酶、螯合剂、酸、碱、表面活性剂、盐等) | 〔23-25〕 |
胶体颗粒 | 支撑层表面 | 胶体表面的电荷通过静电作用吸附在膜表面,造成膜孔隙阻塞 | 物理清洗(如空气冲刷和超声清洗);化学清洗(添加化学药剂、调节酸碱度等) | 〔26-27〕 |
抗污染膜的开发主要集中在对膜进行化学改性或引入具有功能性和内在亲水性的纳米材料,减少膜和污染物之间的吸附、络合作用,从而缓解膜污染.常用的改性材料有聚醚砜〔28〕、氨基硅烷〔29〕、超支化聚甘油〔30〕、埃洛石纳米管〔31〕等,这些改性材料在提高水通量和功率密度的同时,还可提高膜的抗污染能力. ...
Biofouling of membrane distillation,forward osmosis and pressure retarded osmosis:Principles,impacts and future directions
1
2017
... Fouling mechanisms and cleaning measures of different pollutants on membrane
Table 1污染物种类 | 污染部位 | 污染机理 | 解决方法 | 参考文献 |
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天然有机物 | 支撑层内部及其与活性层界面处 | 阻塞膜孔隙、缩小膜孔隙、形成滤饼层 | 渗透反冲洗;对污水进行纳滤(NF)、超滤(UF)等预处理;添加化学药剂等 | 〔21〕 |
硫酸钙等无机物 | 支撑层内部和膜表面 | 无机物晶体在膜表面和支撑层中集聚导致膜孔堵塞 | 添加阻垢剂抑制垢体的形成;利用物理方法(如反向水力冲洗、负压、气洗等)将污染物从膜上移除 | 〔22〕 |
微生物 | 支撑层表面及内部 | 随着废水中有机物和细菌进入支撑层,营养物的持续运输刺激细菌生长并在支撑层孔内形成生物膜,堵塞膜支撑层的空隙 | 反向水力冲洗;添加化学药剂(如氧化剂、酶、螯合剂、酸、碱、表面活性剂、盐等) | 〔23-25〕 |
胶体颗粒 | 支撑层表面 | 胶体表面的电荷通过静电作用吸附在膜表面,造成膜孔隙阻塞 | 物理清洗(如空气冲刷和超声清洗);化学清洗(添加化学药剂、调节酸碱度等) | 〔26-27〕 |
抗污染膜的开发主要集中在对膜进行化学改性或引入具有功能性和内在亲水性的纳米材料,减少膜和污染物之间的吸附、络合作用,从而缓解膜污染.常用的改性材料有聚醚砜〔28〕、氨基硅烷〔29〕、超支化聚甘油〔30〕、埃洛石纳米管〔31〕等,这些改性材料在提高水通量和功率密度的同时,还可提高膜的抗污染能力. ...
Membrane cleaning in membrane bioreactors:A review
0
2014
Changing membrane orientation in pressure retarded osmosis for sustainable power generation with low fouling
1
2016
... Fouling mechanisms and cleaning measures of different pollutants on membrane
Table 1污染物种类 | 污染部位 | 污染机理 | 解决方法 | 参考文献 |
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天然有机物 | 支撑层内部及其与活性层界面处 | 阻塞膜孔隙、缩小膜孔隙、形成滤饼层 | 渗透反冲洗;对污水进行纳滤(NF)、超滤(UF)等预处理;添加化学药剂等 | 〔21〕 |
硫酸钙等无机物 | 支撑层内部和膜表面 | 无机物晶体在膜表面和支撑层中集聚导致膜孔堵塞 | 添加阻垢剂抑制垢体的形成;利用物理方法(如反向水力冲洗、负压、气洗等)将污染物从膜上移除 | 〔22〕 |
微生物 | 支撑层表面及内部 | 随着废水中有机物和细菌进入支撑层,营养物的持续运输刺激细菌生长并在支撑层孔内形成生物膜,堵塞膜支撑层的空隙 | 反向水力冲洗;添加化学药剂(如氧化剂、酶、螯合剂、酸、碱、表面活性剂、盐等) | 〔23-25〕 |
胶体颗粒 | 支撑层表面 | 胶体表面的电荷通过静电作用吸附在膜表面,造成膜孔隙阻塞 | 物理清洗(如空气冲刷和超声清洗);化学清洗(添加化学药剂、调节酸碱度等) | 〔26-27〕 |
抗污染膜的开发主要集中在对膜进行化学改性或引入具有功能性和内在亲水性的纳米材料,减少膜和污染物之间的吸附、络合作用,从而缓解膜污染.常用的改性材料有聚醚砜〔28〕、氨基硅烷〔29〕、超支化聚甘油〔30〕、埃洛石纳米管〔31〕等,这些改性材料在提高水通量和功率密度的同时,还可提高膜的抗污染能力. ...
天然胶体的水环境行为
1
2021
... Fouling mechanisms and cleaning measures of different pollutants on membrane
Table 1污染物种类 | 污染部位 | 污染机理 | 解决方法 | 参考文献 |
---|
天然有机物 | 支撑层内部及其与活性层界面处 | 阻塞膜孔隙、缩小膜孔隙、形成滤饼层 | 渗透反冲洗;对污水进行纳滤(NF)、超滤(UF)等预处理;添加化学药剂等 | 〔21〕 |
硫酸钙等无机物 | 支撑层内部和膜表面 | 无机物晶体在膜表面和支撑层中集聚导致膜孔堵塞 | 添加阻垢剂抑制垢体的形成;利用物理方法(如反向水力冲洗、负压、气洗等)将污染物从膜上移除 | 〔22〕 |
微生物 | 支撑层表面及内部 | 随着废水中有机物和细菌进入支撑层,营养物的持续运输刺激细菌生长并在支撑层孔内形成生物膜,堵塞膜支撑层的空隙 | 反向水力冲洗;添加化学药剂(如氧化剂、酶、螯合剂、酸、碱、表面活性剂、盐等) | 〔23-25〕 |
胶体颗粒 | 支撑层表面 | 胶体表面的电荷通过静电作用吸附在膜表面,造成膜孔隙阻塞 | 物理清洗(如空气冲刷和超声清洗);化学清洗(添加化学药剂、调节酸碱度等) | 〔26-27〕 |
抗污染膜的开发主要集中在对膜进行化学改性或引入具有功能性和内在亲水性的纳米材料,减少膜和污染物之间的吸附、络合作用,从而缓解膜污染.常用的改性材料有聚醚砜〔28〕、氨基硅烷〔29〕、超支化聚甘油〔30〕、埃洛石纳米管〔31〕等,这些改性材料在提高水通量和功率密度的同时,还可提高膜的抗污染能力. ...
天然胶体的水环境行为
1
2021
... Fouling mechanisms and cleaning measures of different pollutants on membrane
Table 1污染物种类 | 污染部位 | 污染机理 | 解决方法 | 参考文献 |
---|
天然有机物 | 支撑层内部及其与活性层界面处 | 阻塞膜孔隙、缩小膜孔隙、形成滤饼层 | 渗透反冲洗;对污水进行纳滤(NF)、超滤(UF)等预处理;添加化学药剂等 | 〔21〕 |
硫酸钙等无机物 | 支撑层内部和膜表面 | 无机物晶体在膜表面和支撑层中集聚导致膜孔堵塞 | 添加阻垢剂抑制垢体的形成;利用物理方法(如反向水力冲洗、负压、气洗等)将污染物从膜上移除 | 〔22〕 |
微生物 | 支撑层表面及内部 | 随着废水中有机物和细菌进入支撑层,营养物的持续运输刺激细菌生长并在支撑层孔内形成生物膜,堵塞膜支撑层的空隙 | 反向水力冲洗;添加化学药剂(如氧化剂、酶、螯合剂、酸、碱、表面活性剂、盐等) | 〔23-25〕 |
胶体颗粒 | 支撑层表面 | 胶体表面的电荷通过静电作用吸附在膜表面,造成膜孔隙阻塞 | 物理清洗(如空气冲刷和超声清洗);化学清洗(添加化学药剂、调节酸碱度等) | 〔26-27〕 |
抗污染膜的开发主要集中在对膜进行化学改性或引入具有功能性和内在亲水性的纳米材料,减少膜和污染物之间的吸附、络合作用,从而缓解膜污染.常用的改性材料有聚醚砜〔28〕、氨基硅烷〔29〕、超支化聚甘油〔30〕、埃洛石纳米管〔31〕等,这些改性材料在提高水通量和功率密度的同时,还可提高膜的抗污染能力. ...
Evaluation of different cleaning strategies for different types of forward osmosis membrane fouling and scaling
1
2020
... Fouling mechanisms and cleaning measures of different pollutants on membrane
Table 1污染物种类 | 污染部位 | 污染机理 | 解决方法 | 参考文献 |
---|
天然有机物 | 支撑层内部及其与活性层界面处 | 阻塞膜孔隙、缩小膜孔隙、形成滤饼层 | 渗透反冲洗;对污水进行纳滤(NF)、超滤(UF)等预处理;添加化学药剂等 | 〔21〕 |
硫酸钙等无机物 | 支撑层内部和膜表面 | 无机物晶体在膜表面和支撑层中集聚导致膜孔堵塞 | 添加阻垢剂抑制垢体的形成;利用物理方法(如反向水力冲洗、负压、气洗等)将污染物从膜上移除 | 〔22〕 |
微生物 | 支撑层表面及内部 | 随着废水中有机物和细菌进入支撑层,营养物的持续运输刺激细菌生长并在支撑层孔内形成生物膜,堵塞膜支撑层的空隙 | 反向水力冲洗;添加化学药剂(如氧化剂、酶、螯合剂、酸、碱、表面活性剂、盐等) | 〔23-25〕 |
胶体颗粒 | 支撑层表面 | 胶体表面的电荷通过静电作用吸附在膜表面,造成膜孔隙阻塞 | 物理清洗(如空气冲刷和超声清洗);化学清洗(添加化学药剂、调节酸碱度等) | 〔26-27〕 |
抗污染膜的开发主要集中在对膜进行化学改性或引入具有功能性和内在亲水性的纳米材料,减少膜和污染物之间的吸附、络合作用,从而缓解膜污染.常用的改性材料有聚醚砜〔28〕、氨基硅烷〔29〕、超支化聚甘油〔30〕、埃洛石纳米管〔31〕等,这些改性材料在提高水通量和功率密度的同时,还可提高膜的抗污染能力. ...
Carbon quantum dots grafted antifouling membranes for osmotic power generation via pressure-retarded osmosis process
1
2017
... 抗污染膜的开发主要集中在对膜进行化学改性或引入具有功能性和内在亲水性的纳米材料,减少膜和污染物之间的吸附、络合作用,从而缓解膜污染.常用的改性材料有聚醚砜〔28〕、氨基硅烷〔29〕、超支化聚甘油〔30〕、埃洛石纳米管〔31〕等,这些改性材料在提高水通量和功率密度的同时,还可提高膜的抗污染能力. ...
Unique roles of aminosilane in developing anti-fouling thin film composite(TFC) membranes for pressure retarded osmosis(PRO)
1
2016
... 抗污染膜的开发主要集中在对膜进行化学改性或引入具有功能性和内在亲水性的纳米材料,减少膜和污染物之间的吸附、络合作用,从而缓解膜污染.常用的改性材料有聚醚砜〔28〕、氨基硅烷〔29〕、超支化聚甘油〔30〕、埃洛石纳米管〔31〕等,这些改性材料在提高水通量和功率密度的同时,还可提高膜的抗污染能力. ...
Sulfonated hyperbranched polyglycerol grafted membranes with antifouling properties for sustainable osmotic power generation using municipal wastewater
1
2018
... 抗污染膜的开发主要集中在对膜进行化学改性或引入具有功能性和内在亲水性的纳米材料,减少膜和污染物之间的吸附、络合作用,从而缓解膜污染.常用的改性材料有聚醚砜〔28〕、氨基硅烷〔29〕、超支化聚甘油〔30〕、埃洛石纳米管〔31〕等,这些改性材料在提高水通量和功率密度的同时,还可提高膜的抗污染能力. ...
Dual-layered nanocomposite membrane incorporating graphene oxide and halloysite nanotube for high osmotic power density and fouling resistance
1
2018
... 抗污染膜的开发主要集中在对膜进行化学改性或引入具有功能性和内在亲水性的纳米材料,减少膜和污染物之间的吸附、络合作用,从而缓解膜污染.常用的改性材料有聚醚砜〔28〕、氨基硅烷〔29〕、超支化聚甘油〔30〕、埃洛石纳米管〔31〕等,这些改性材料在提高水通量和功率密度的同时,还可提高膜的抗污染能力. ...
Role of two different pretreatment methods in osmotic power(salinity gradient energy) generation
1
2016
... 此外,还可以通过优化操作条件以及采取预处理和清洗措施减轻膜污染〔20〕.常用的预处理方法有物理法和化学法.物理法主要包括砂滤、超滤、纳滤、低压反渗透等〔32-33〕.Gang HAN等〔34〕通过调节酸碱度和添加清洁剂后发现,膜通量可恢复至初始通量的83%~90%.Xue LI等〔35〕的研究证实了乙二胺四乙酸防垢剂对减轻硫酸盐结垢、二氧化硅结垢和钙沉积有明显的效果. ...
Pre-treatment of wastewater retentate to mitigate fouling on the pressure retarded osmosis(PRO) process
1
2019
... 此外,还可以通过优化操作条件以及采取预处理和清洗措施减轻膜污染〔20〕.常用的预处理方法有物理法和化学法.物理法主要包括砂滤、超滤、纳滤、低压反渗透等〔32-33〕.Gang HAN等〔34〕通过调节酸碱度和添加清洁剂后发现,膜通量可恢复至初始通量的83%~90%.Xue LI等〔35〕的研究证实了乙二胺四乙酸防垢剂对减轻硫酸盐结垢、二氧化硅结垢和钙沉积有明显的效果. ...
Investigations of inorganic and organic fouling behaviors,antifouling and cleaning strategies for pressure retarded osmosis(PRO) membrane using seawater desalination brine and wastewater
1
2016
... 此外,还可以通过优化操作条件以及采取预处理和清洗措施减轻膜污染〔20〕.常用的预处理方法有物理法和化学法.物理法主要包括砂滤、超滤、纳滤、低压反渗透等〔32-33〕.Gang HAN等〔34〕通过调节酸碱度和添加清洁剂后发现,膜通量可恢复至初始通量的83%~90%.Xue LI等〔35〕的研究证实了乙二胺四乙酸防垢剂对减轻硫酸盐结垢、二氧化硅结垢和钙沉积有明显的效果. ...
Cleaning strategies and membrane flux recovery on anti-fouling membranes for pressure retarded osmosis
1
2017
... 此外,还可以通过优化操作条件以及采取预处理和清洗措施减轻膜污染〔20〕.常用的预处理方法有物理法和化学法.物理法主要包括砂滤、超滤、纳滤、低压反渗透等〔32-33〕.Gang HAN等〔34〕通过调节酸碱度和添加清洁剂后发现,膜通量可恢复至初始通量的83%~90%.Xue LI等〔35〕的研究证实了乙二胺四乙酸防垢剂对减轻硫酸盐结垢、二氧化硅结垢和钙沉积有明显的效果. ...
A comprehensive review of the feasibility of pressure retarded osmosis:Recent technological advances and industrial efforts towards commercialization
1
2020
... 近年来随着汲取液和原料液可选择范围的扩大、新型渗透膜的成功研发以及装置的不断优化,PRO工艺的应用范围越来越广泛.PRO不仅可以与其他工艺联用来高效获取盐差能,还可以对海水、非常规水、工业及农业水等进行处理,从而起到改善生态环境和获取经济效益的双重作用〔36〕. ...
Membrane processes in energy supply for an osmotic power plant
1
2008
... 自从利用盐差能发电的PRO技术于1976年被首次提出以来,研究者们对PRO获取盐差能的潜力及在水处理方面的应用进行了深入的研究.巴西亚马逊河流入大西洋的入海口被评估为全球具有最大盐差能的河流入海口,据估计PRO的全球理论产能约为1.65×1012 kW·h/a〔13〕.2009年挪威Statkraft公司率先建成了世界上首家基于PRO发电的海水淡化发电厂,使得PRO在海水淡化发电领域进入实际应用阶段〔13〕.但目前PRO技术不够成熟导致其对盐差能的利用效率较低.因此,为了获得符合经济可行性的PRO商用功率密度(5 W/m2)〔37〕和提高发电效率,PRO技术常与其他技术联用.目前联用工艺的形式多种多样,几种PRO海水淡化发电联用工艺的比较见表2.虽然PRO海水淡化发电联用工艺已经有效地提高了盐差能利用效率,但是在经济可行性上仍受选用的膜面积及价格、操作压力、进料液性质等的影响较大,还需要进一步优化工艺方案. ...
RO-PRO desalination:An integrated low-energy approach to seawater desalination
1
2014
... Comparison of PRO hybrid systems for seawater desalination and power generation
Table 2联用工艺 | 用途 | 优点 | 局限 | 汲取液 | 原料液 | η |
---|
RO-PRO〔38〕 | 处理海水淡化中的RO浓缩水 | 与单独的RO相比,能耗减少,污染少,对海洋环境友好 | 需要的膜面积大,水通量较低 | RO浓缩水 | 海水 | 2 |
SWRO-NF-PRO〔39〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、生产饮用水、灌溉水 | 发电量高,不需要海水前处理工艺,成本低 | 成本受原料液浓度和PRO膜价格影响 | RO浓缩水 | 海水、城市污水 | — |
FO-PRO〔40〕 | 处理市政污水、海水淡化过程中的RO浓缩水 | 有效降低高盐溶液中的总溶解性固体(TDS),污染低,易于膜清洗,能耗低 | 功率密度低,处理水价高 | 高盐海水 | FO处理过的市政污水 | 2.0 |
PRO-FO〔41〕 | 处理页岩气工业回流水,实现海水淡化发电 | 功率密度高于FO-PRO模式,能有效降低高盐溶液的TDS | 膜污染较FO-PRO模式严重 | 高盐海水 | 页岩气工业回流水 | 3.04 |
双级PRO〔42〕 | 处理废水和苦咸水,实现海水淡化发电 | 处理盐度范围广,膜污染轻,发电量高于单一PRO模式 | 运行费用高 | 海水、苦咸水 | 淡水 | 14 |
PRO-MD〔43〕 | 生产饮用水,实现海水淡化发电 | 水回收率高,渗透发电能力大,膜污染控制良好,对环境影响小 | 能源消耗相对较高 | 海水 | 地表水 | 6.2 |
MVMD-PRO〔44〕 | 生产饮用水 | 预处理成本低,热能回收率高,对环境友好 | 发电量较低,所需膜面积大 | MVMD过程中产生的浓水 | 河水 | 1.94 |
NF-PRO〔45〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、市政污水 | 水通量高,功率密度与单一PRO相比显著提高,操作压力较低 | NF膜污染严重 | RO海水淡化过程中的浓缩水 | 污水厂二级出水 | 2.7 |
注:η是指工艺最佳功率密度与符合经济可行性PRO商用功率密度(5 W/m2)的比值,比值越大说明经济可行性越好;SWRO为海水反渗透技术;MD为膜蒸馏技术;MVMD为多级闪蒸技术. ...
Energetic and economic feasibility of a combined membrane-based process for sustainable water and energy systems
1
2020
... Comparison of PRO hybrid systems for seawater desalination and power generation
Table 2联用工艺 | 用途 | 优点 | 局限 | 汲取液 | 原料液 | η |
---|
RO-PRO〔38〕 | 处理海水淡化中的RO浓缩水 | 与单独的RO相比,能耗减少,污染少,对海洋环境友好 | 需要的膜面积大,水通量较低 | RO浓缩水 | 海水 | 2 |
SWRO-NF-PRO〔39〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、生产饮用水、灌溉水 | 发电量高,不需要海水前处理工艺,成本低 | 成本受原料液浓度和PRO膜价格影响 | RO浓缩水 | 海水、城市污水 | — |
FO-PRO〔40〕 | 处理市政污水、海水淡化过程中的RO浓缩水 | 有效降低高盐溶液中的总溶解性固体(TDS),污染低,易于膜清洗,能耗低 | 功率密度低,处理水价高 | 高盐海水 | FO处理过的市政污水 | 2.0 |
PRO-FO〔41〕 | 处理页岩气工业回流水,实现海水淡化发电 | 功率密度高于FO-PRO模式,能有效降低高盐溶液的TDS | 膜污染较FO-PRO模式严重 | 高盐海水 | 页岩气工业回流水 | 3.04 |
双级PRO〔42〕 | 处理废水和苦咸水,实现海水淡化发电 | 处理盐度范围广,膜污染轻,发电量高于单一PRO模式 | 运行费用高 | 海水、苦咸水 | 淡水 | 14 |
PRO-MD〔43〕 | 生产饮用水,实现海水淡化发电 | 水回收率高,渗透发电能力大,膜污染控制良好,对环境影响小 | 能源消耗相对较高 | 海水 | 地表水 | 6.2 |
MVMD-PRO〔44〕 | 生产饮用水 | 预处理成本低,热能回收率高,对环境友好 | 发电量较低,所需膜面积大 | MVMD过程中产生的浓水 | 河水 | 1.94 |
NF-PRO〔45〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、市政污水 | 水通量高,功率密度与单一PRO相比显著提高,操作压力较低 | NF膜污染严重 | RO海水淡化过程中的浓缩水 | 污水厂二级出水 | 2.7 |
注:η是指工艺最佳功率密度与符合经济可行性PRO商用功率密度(5 W/m2)的比值,比值越大说明经济可行性越好;SWRO为海水反渗透技术;MD为膜蒸馏技术;MVMD为多级闪蒸技术. ...
The forward osmosis-pressure retarded osmosis(FO-PRO) hybrid system:A new process to mitigate membrane fouling for sustainable osmotic power generation
1
2018
... Comparison of PRO hybrid systems for seawater desalination and power generation
Table 2联用工艺 | 用途 | 优点 | 局限 | 汲取液 | 原料液 | η |
---|
RO-PRO〔38〕 | 处理海水淡化中的RO浓缩水 | 与单独的RO相比,能耗减少,污染少,对海洋环境友好 | 需要的膜面积大,水通量较低 | RO浓缩水 | 海水 | 2 |
SWRO-NF-PRO〔39〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、生产饮用水、灌溉水 | 发电量高,不需要海水前处理工艺,成本低 | 成本受原料液浓度和PRO膜价格影响 | RO浓缩水 | 海水、城市污水 | — |
FO-PRO〔40〕 | 处理市政污水、海水淡化过程中的RO浓缩水 | 有效降低高盐溶液中的总溶解性固体(TDS),污染低,易于膜清洗,能耗低 | 功率密度低,处理水价高 | 高盐海水 | FO处理过的市政污水 | 2.0 |
PRO-FO〔41〕 | 处理页岩气工业回流水,实现海水淡化发电 | 功率密度高于FO-PRO模式,能有效降低高盐溶液的TDS | 膜污染较FO-PRO模式严重 | 高盐海水 | 页岩气工业回流水 | 3.04 |
双级PRO〔42〕 | 处理废水和苦咸水,实现海水淡化发电 | 处理盐度范围广,膜污染轻,发电量高于单一PRO模式 | 运行费用高 | 海水、苦咸水 | 淡水 | 14 |
PRO-MD〔43〕 | 生产饮用水,实现海水淡化发电 | 水回收率高,渗透发电能力大,膜污染控制良好,对环境影响小 | 能源消耗相对较高 | 海水 | 地表水 | 6.2 |
MVMD-PRO〔44〕 | 生产饮用水 | 预处理成本低,热能回收率高,对环境友好 | 发电量较低,所需膜面积大 | MVMD过程中产生的浓水 | 河水 | 1.94 |
NF-PRO〔45〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、市政污水 | 水通量高,功率密度与单一PRO相比显著提高,操作压力较低 | NF膜污染严重 | RO海水淡化过程中的浓缩水 | 污水厂二级出水 | 2.7 |
注:η是指工艺最佳功率密度与符合经济可行性PRO商用功率密度(5 W/m2)的比值,比值越大说明经济可行性越好;SWRO为海水反渗透技术;MD为膜蒸馏技术;MVMD为多级闪蒸技术. ...
Dual-stage forward osmosis/pressure retarded osmosis process for hypersaline solutions and fracking wastewater treatment
1
2014
... Comparison of PRO hybrid systems for seawater desalination and power generation
Table 2联用工艺 | 用途 | 优点 | 局限 | 汲取液 | 原料液 | η |
---|
RO-PRO〔38〕 | 处理海水淡化中的RO浓缩水 | 与单独的RO相比,能耗减少,污染少,对海洋环境友好 | 需要的膜面积大,水通量较低 | RO浓缩水 | 海水 | 2 |
SWRO-NF-PRO〔39〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、生产饮用水、灌溉水 | 发电量高,不需要海水前处理工艺,成本低 | 成本受原料液浓度和PRO膜价格影响 | RO浓缩水 | 海水、城市污水 | — |
FO-PRO〔40〕 | 处理市政污水、海水淡化过程中的RO浓缩水 | 有效降低高盐溶液中的总溶解性固体(TDS),污染低,易于膜清洗,能耗低 | 功率密度低,处理水价高 | 高盐海水 | FO处理过的市政污水 | 2.0 |
PRO-FO〔41〕 | 处理页岩气工业回流水,实现海水淡化发电 | 功率密度高于FO-PRO模式,能有效降低高盐溶液的TDS | 膜污染较FO-PRO模式严重 | 高盐海水 | 页岩气工业回流水 | 3.04 |
双级PRO〔42〕 | 处理废水和苦咸水,实现海水淡化发电 | 处理盐度范围广,膜污染轻,发电量高于单一PRO模式 | 运行费用高 | 海水、苦咸水 | 淡水 | 14 |
PRO-MD〔43〕 | 生产饮用水,实现海水淡化发电 | 水回收率高,渗透发电能力大,膜污染控制良好,对环境影响小 | 能源消耗相对较高 | 海水 | 地表水 | 6.2 |
MVMD-PRO〔44〕 | 生产饮用水 | 预处理成本低,热能回收率高,对环境友好 | 发电量较低,所需膜面积大 | MVMD过程中产生的浓水 | 河水 | 1.94 |
NF-PRO〔45〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、市政污水 | 水通量高,功率密度与单一PRO相比显著提高,操作压力较低 | NF膜污染严重 | RO海水淡化过程中的浓缩水 | 污水厂二级出水 | 2.7 |
注:η是指工艺最佳功率密度与符合经济可行性PRO商用功率密度(5 W/m2)的比值,比值越大说明经济可行性越好;SWRO为海水反渗透技术;MD为膜蒸馏技术;MVMD为多级闪蒸技术. ...
Dual stage PRO process for power generation from different feed resources
1
2014
... Comparison of PRO hybrid systems for seawater desalination and power generation
Table 2联用工艺 | 用途 | 优点 | 局限 | 汲取液 | 原料液 | η |
---|
RO-PRO〔38〕 | 处理海水淡化中的RO浓缩水 | 与单独的RO相比,能耗减少,污染少,对海洋环境友好 | 需要的膜面积大,水通量较低 | RO浓缩水 | 海水 | 2 |
SWRO-NF-PRO〔39〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、生产饮用水、灌溉水 | 发电量高,不需要海水前处理工艺,成本低 | 成本受原料液浓度和PRO膜价格影响 | RO浓缩水 | 海水、城市污水 | — |
FO-PRO〔40〕 | 处理市政污水、海水淡化过程中的RO浓缩水 | 有效降低高盐溶液中的总溶解性固体(TDS),污染低,易于膜清洗,能耗低 | 功率密度低,处理水价高 | 高盐海水 | FO处理过的市政污水 | 2.0 |
PRO-FO〔41〕 | 处理页岩气工业回流水,实现海水淡化发电 | 功率密度高于FO-PRO模式,能有效降低高盐溶液的TDS | 膜污染较FO-PRO模式严重 | 高盐海水 | 页岩气工业回流水 | 3.04 |
双级PRO〔42〕 | 处理废水和苦咸水,实现海水淡化发电 | 处理盐度范围广,膜污染轻,发电量高于单一PRO模式 | 运行费用高 | 海水、苦咸水 | 淡水 | 14 |
PRO-MD〔43〕 | 生产饮用水,实现海水淡化发电 | 水回收率高,渗透发电能力大,膜污染控制良好,对环境影响小 | 能源消耗相对较高 | 海水 | 地表水 | 6.2 |
MVMD-PRO〔44〕 | 生产饮用水 | 预处理成本低,热能回收率高,对环境友好 | 发电量较低,所需膜面积大 | MVMD过程中产生的浓水 | 河水 | 1.94 |
NF-PRO〔45〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、市政污水 | 水通量高,功率密度与单一PRO相比显著提高,操作压力较低 | NF膜污染严重 | RO海水淡化过程中的浓缩水 | 污水厂二级出水 | 2.7 |
注:η是指工艺最佳功率密度与符合经济可行性PRO商用功率密度(5 W/m2)的比值,比值越大说明经济可行性越好;SWRO为海水反渗透技术;MD为膜蒸馏技术;MVMD为多级闪蒸技术. ...
Hybrid pressure retarded osmosis-membrane distillation(PRO-MD) process for osmotic power and clean water generation
1
2015
... Comparison of PRO hybrid systems for seawater desalination and power generation
Table 2联用工艺 | 用途 | 优点 | 局限 | 汲取液 | 原料液 | η |
---|
RO-PRO〔38〕 | 处理海水淡化中的RO浓缩水 | 与单独的RO相比,能耗减少,污染少,对海洋环境友好 | 需要的膜面积大,水通量较低 | RO浓缩水 | 海水 | 2 |
SWRO-NF-PRO〔39〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、生产饮用水、灌溉水 | 发电量高,不需要海水前处理工艺,成本低 | 成本受原料液浓度和PRO膜价格影响 | RO浓缩水 | 海水、城市污水 | — |
FO-PRO〔40〕 | 处理市政污水、海水淡化过程中的RO浓缩水 | 有效降低高盐溶液中的总溶解性固体(TDS),污染低,易于膜清洗,能耗低 | 功率密度低,处理水价高 | 高盐海水 | FO处理过的市政污水 | 2.0 |
PRO-FO〔41〕 | 处理页岩气工业回流水,实现海水淡化发电 | 功率密度高于FO-PRO模式,能有效降低高盐溶液的TDS | 膜污染较FO-PRO模式严重 | 高盐海水 | 页岩气工业回流水 | 3.04 |
双级PRO〔42〕 | 处理废水和苦咸水,实现海水淡化发电 | 处理盐度范围广,膜污染轻,发电量高于单一PRO模式 | 运行费用高 | 海水、苦咸水 | 淡水 | 14 |
PRO-MD〔43〕 | 生产饮用水,实现海水淡化发电 | 水回收率高,渗透发电能力大,膜污染控制良好,对环境影响小 | 能源消耗相对较高 | 海水 | 地表水 | 6.2 |
MVMD-PRO〔44〕 | 生产饮用水 | 预处理成本低,热能回收率高,对环境友好 | 发电量较低,所需膜面积大 | MVMD过程中产生的浓水 | 河水 | 1.94 |
NF-PRO〔45〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、市政污水 | 水通量高,功率密度与单一PRO相比显著提高,操作压力较低 | NF膜污染严重 | RO海水淡化过程中的浓缩水 | 污水厂二级出水 | 2.7 |
注:η是指工艺最佳功率密度与符合经济可行性PRO商用功率密度(5 W/m2)的比值,比值越大说明经济可行性越好;SWRO为海水反渗透技术;MD为膜蒸馏技术;MVMD为多级闪蒸技术. ...
Numerical study of a hybrid multi-stage vacuum membrane distillation and pressure-retarded osmosis system
1
2015
... Comparison of PRO hybrid systems for seawater desalination and power generation
Table 2联用工艺 | 用途 | 优点 | 局限 | 汲取液 | 原料液 | η |
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RO-PRO〔38〕 | 处理海水淡化中的RO浓缩水 | 与单独的RO相比,能耗减少,污染少,对海洋环境友好 | 需要的膜面积大,水通量较低 | RO浓缩水 | 海水 | 2 |
SWRO-NF-PRO〔39〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、生产饮用水、灌溉水 | 发电量高,不需要海水前处理工艺,成本低 | 成本受原料液浓度和PRO膜价格影响 | RO浓缩水 | 海水、城市污水 | — |
FO-PRO〔40〕 | 处理市政污水、海水淡化过程中的RO浓缩水 | 有效降低高盐溶液中的总溶解性固体(TDS),污染低,易于膜清洗,能耗低 | 功率密度低,处理水价高 | 高盐海水 | FO处理过的市政污水 | 2.0 |
PRO-FO〔41〕 | 处理页岩气工业回流水,实现海水淡化发电 | 功率密度高于FO-PRO模式,能有效降低高盐溶液的TDS | 膜污染较FO-PRO模式严重 | 高盐海水 | 页岩气工业回流水 | 3.04 |
双级PRO〔42〕 | 处理废水和苦咸水,实现海水淡化发电 | 处理盐度范围广,膜污染轻,发电量高于单一PRO模式 | 运行费用高 | 海水、苦咸水 | 淡水 | 14 |
PRO-MD〔43〕 | 生产饮用水,实现海水淡化发电 | 水回收率高,渗透发电能力大,膜污染控制良好,对环境影响小 | 能源消耗相对较高 | 海水 | 地表水 | 6.2 |
MVMD-PRO〔44〕 | 生产饮用水 | 预处理成本低,热能回收率高,对环境友好 | 发电量较低,所需膜面积大 | MVMD过程中产生的浓水 | 河水 | 1.94 |
NF-PRO〔45〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、市政污水 | 水通量高,功率密度与单一PRO相比显著提高,操作压力较低 | NF膜污染严重 | RO海水淡化过程中的浓缩水 | 污水厂二级出水 | 2.7 |
注:η是指工艺最佳功率密度与符合经济可行性PRO商用功率密度(5 W/m2)的比值,比值越大说明经济可行性越好;SWRO为海水反渗透技术;MD为膜蒸馏技术;MVMD为多级闪蒸技术. ...
Enhancing pressure retarded osmosis performance with low-pressure nanofiltration pretreatment:Membrane fouling analysis and mitigation
1
2017
... Comparison of PRO hybrid systems for seawater desalination and power generation
Table 2联用工艺 | 用途 | 优点 | 局限 | 汲取液 | 原料液 | η |
---|
RO-PRO〔38〕 | 处理海水淡化中的RO浓缩水 | 与单独的RO相比,能耗减少,污染少,对海洋环境友好 | 需要的膜面积大,水通量较低 | RO浓缩水 | 海水 | 2 |
SWRO-NF-PRO〔39〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、生产饮用水、灌溉水 | 发电量高,不需要海水前处理工艺,成本低 | 成本受原料液浓度和PRO膜价格影响 | RO浓缩水 | 海水、城市污水 | — |
FO-PRO〔40〕 | 处理市政污水、海水淡化过程中的RO浓缩水 | 有效降低高盐溶液中的总溶解性固体(TDS),污染低,易于膜清洗,能耗低 | 功率密度低,处理水价高 | 高盐海水 | FO处理过的市政污水 | 2.0 |
PRO-FO〔41〕 | 处理页岩气工业回流水,实现海水淡化发电 | 功率密度高于FO-PRO模式,能有效降低高盐溶液的TDS | 膜污染较FO-PRO模式严重 | 高盐海水 | 页岩气工业回流水 | 3.04 |
双级PRO〔42〕 | 处理废水和苦咸水,实现海水淡化发电 | 处理盐度范围广,膜污染轻,发电量高于单一PRO模式 | 运行费用高 | 海水、苦咸水 | 淡水 | 14 |
PRO-MD〔43〕 | 生产饮用水,实现海水淡化发电 | 水回收率高,渗透发电能力大,膜污染控制良好,对环境影响小 | 能源消耗相对较高 | 海水 | 地表水 | 6.2 |
MVMD-PRO〔44〕 | 生产饮用水 | 预处理成本低,热能回收率高,对环境友好 | 发电量较低,所需膜面积大 | MVMD过程中产生的浓水 | 河水 | 1.94 |
NF-PRO〔45〕 | 处理海水淡化过程中的RO浓缩水、市政污水 | 水通量高,功率密度与单一PRO相比显著提高,操作压力较低 | NF膜污染严重 | RO海水淡化过程中的浓缩水 | 污水厂二级出水 | 2.7 |
注:η是指工艺最佳功率密度与符合经济可行性PRO商用功率密度(5 W/m2)的比值,比值越大说明经济可行性越好;SWRO为海水反渗透技术;MD为膜蒸馏技术;MVMD为多级闪蒸技术. ...
一种增湿-除湿耦合压力延迟渗透的脱硫废水零排放系统
1
... 近年来,PRO技术可利用海水淡化过程中的浓缩水和城市污废水分别作为汲取液和原料液,由于盐度梯度高以及能从污水中回收水和能量的优点而受到了极大关注.Manli MENG等〔8〕提出了一种PRO与活性污泥法相结合的新型PRO-MBR联用工艺并用于废水处理,在实现对有机物和营养物有效去除的同时获得了较高的功率密度,其中TOC和NH4+-N去除率均高达98%,TN的去除率约为97%,TP去除率接近100%.戚永兴等〔46〕发明了一种增湿-除湿耦合PRO的脱硫废水零排放系统,该系统在实现废水脱硫的同时,还能将盐差能转换为电能,实现对水和能量的高效回收.PRO技术还被应用于处理石油采出水〔47〕,该技术能够重复使用PRO浓缩后的石油采出水,同时降低泵的能量消耗,减少废液产生量,提高注入能力,从而提高石油产量. ...
Pressure-retarded osmosis for enhanced oil recovery
1
2020
... 近年来,PRO技术可利用海水淡化过程中的浓缩水和城市污废水分别作为汲取液和原料液,由于盐度梯度高以及能从污水中回收水和能量的优点而受到了极大关注.Manli MENG等〔8〕提出了一种PRO与活性污泥法相结合的新型PRO-MBR联用工艺并用于废水处理,在实现对有机物和营养物有效去除的同时获得了较高的功率密度,其中TOC和NH4+-N去除率均高达98%,TN的去除率约为97%,TP去除率接近100%.戚永兴等〔46〕发明了一种增湿-除湿耦合PRO的脱硫废水零排放系统,该系统在实现废水脱硫的同时,还能将盐差能转换为电能,实现对水和能量的高效回收.PRO技术还被应用于处理石油采出水〔47〕,该技术能够重复使用PRO浓缩后的石油采出水,同时降低泵的能量消耗,减少废液产生量,提高注入能力,从而提高石油产量. ...
Green PRO:A novel fertiliser-driven osmotic power generation process for fertigation
1
2018
... PRO技术除了可以在海水淡化、非常规水处理中获取盐差能,还可以利用其他过程中的盐差能.F. VOLPIN等〔48〕分别以农业肥料、灌溉用水作为汲取液和原料液,成功将发电、加压灌溉、水处理综合利用起来,实现了绿色PRO的新概念.此外,PRO技术还可以和地热发电结合起来,最近开发的Salt Power能源系统在实现区域供热的同时,又能满足家庭用电的需求〔49〕.PRO技术在未来的发展中将会更加贴近生活需求,具有广阔的实际应用前景. ...
Combined geothermal heat and pressure retarded osmosis as a new green power system
1
2020
... PRO技术除了可以在海水淡化、非常规水处理中获取盐差能,还可以利用其他过程中的盐差能.F. VOLPIN等〔48〕分别以农业肥料、灌溉用水作为汲取液和原料液,成功将发电、加压灌溉、水处理综合利用起来,实现了绿色PRO的新概念.此外,PRO技术还可以和地热发电结合起来,最近开发的Salt Power能源系统在实现区域供热的同时,又能满足家庭用电的需求〔49〕.PRO技术在未来的发展中将会更加贴近生活需求,具有广阔的实际应用前景. ...