摘要:在越来越多地面临水资源短缺的地点,淡化已成为满足水需求的实际选择。目前,世界上有150多个国家 /地区已经在使用淡化技术,占世界饮用水的约占百分之一。尽管对于特定的地区,淡化是限制供应量差距的唯一可行解决方案(例如,预计到2040年,中东的生产淡化海水的生产将升高近14倍),脱盐系统的可持续性仍然令人难以置信。本综述旨在首先调查脱盐系统的技术和经济趋势以及环境和社会方面,然后在第二阶段,概述可再生能源技术在未来水系统的可持续性中的作用,并以越来越多的脱盐来份额。
摘要:本文回顾并评估了标称脱盐能力范围为 3-1000 立方米/天的可再生能源驱动的海水淡化 (REDES) 小容量系统的新趋势和未来前景。为了评估当前的研究和开发活动,本文进行了全面的文献综述。正在开发的两种离网 REDES 技术在不久的将来具有良好的商业前景。首先,与海水淡化直接耦合的波浪能转换器。其次,与反渗透 (RO) 脱盐和/或零液体排放水处理相结合的带有生物燃料备用电源的太阳能微型燃气轮机。这些系统以及成熟的 REDES 工厂(即 PV/RO 和风力涡轮机/RO)都将受益于 RO 工艺本身即将取得的能源效率进步。闭路反渗透脱盐 (CCRO TM ) 概念可能是增强可再生能源驱动的反渗透脱盐的关键配置。此外,还强调了可变功耗海水反渗透海水淡化的创新机会。另一方面,我们的结论强调了开发基于太阳能膜蒸馏的新型便携式 REDES 系统的机会,该系统使用 SOLATOM 制造的便携式线性菲涅尔聚光器。此外,便携式系统的概念可以促进微生物海水淡化电池与太阳能光伏能源和潮汐驱动的反渗透相结合的商业发展。
性能................................................................ 8 流速...................................................................................... 8 保留和回收率.............................................................................. 10 核酸离心指南.............................................................................. 11 使用 50,000 NMWL Centricon 设备纯化 PCR 片段............................................................. 12 生物活性...................................................................................... 12 低溶质回收率............................................................................. 13 膜外观...................................................................................... 13 脱盐............................................................................................. 13
摘要:最近,在许多国家供应饮用水需要水脱盐(WD)。WD的各种技术利用大量的热和/或电能来去除不良盐。淡化系统现在依靠可再生能源(RER),例如地热,太阳能,潮汐,风力发电等。间歇性的性质和可变强度限制了可再生能源的广泛应用,因此已经引入了许多位置的储能系统(ESS)与WD的组合。热量储存(TES)需要方便的介质来存储,因此需要能量。目前的工作为WD的方法和技术提供了良好的背景。此外,还提出了热能存储的概念。此外,还提供了对由RER驱动的各种WD过程中使用ESS的详细审查。与传统的淡化系统相比,基于可再生能源的水脱盐系统(WDS)的整合具有经济和环境的能力。需要ESS来保证白天不断提供淡水。
摘要。已经开发了一种方案,用于使用低电位能量来加热水,包括用于海水脱盐的目的。评估了卡利纳周期的有效性。建议在水处理周期中使用加热水。这个周期可以在海洋附近的地热源上实施。基于可再生能源的装置以环保的方式适合该国经济,并提高能源安全。因此,循环被整合到海水脱盐系统中。但是,使用地热能存在一些缺点。首先,它仅在世界某些地方可用,因为需要地质活动区域才能获得热量。此外,安装必要的设备和基础设施可能会昂贵,这使得某些人很难获得这种能源。最后,去除热过程也会导致环境下降,因为它会损害该地区敏感的生态系统和水源。
寡核苷酸通过反相高效液相色谱法 (RP-HPLC) 纯化。根据客户要求,也可提供脱盐寡核苷酸(未经 HPLC 纯化)。除非另有说明,所有寡核苷酸均为冻干。根据客户要求,也可订购浓缩溶液形式的寡核苷酸。
在过去的几十年中,关于海水淡化系统盐水处置的环境影响的讨论导致了零液体排放脱盐的日益增长的方法。本文已在单效力循环结晶器的数学模型上进行了前提,其中使用机械蒸气再压缩来引起零液体排放脱盐的零。该验证模型的目的是研究蒸发器(2-4.5°C),蒸发和冷凝温度差异(5-15°C)以及蒸发压力(20-100 bar)对压缩机和循环泵,预热器和蒸发器热量转换区域的功耗的影响。此外,探索了蒸发压力对饱和盐度,沸点升高和循环泵的优化的影响,这是当前研究中的独特特征。揭示了蒸发压力的增加导致总功耗降低(11%-15%)和较低的总散热面积(通常13%)。此外,循环泵的优化使蒸发器的最佳温度最佳每次蒸发和缩合温度差上升。这项研究的结果为Exergosensonic分析提供了基础,这将导致更优化的系统。
Liu, Y., Wang, J., Xiao, Z., Liu, L., Li, D., Li, X., Yin, H. 和 He, T. (2020) 具有波纹图案的超疏水聚二氟乙烯膜在直接接触膜蒸馏中的各向异性性能。脱盐,481,114363。
能源和水资源在生活的各个方面都密切相关,并且至关重要。水,除了对各个级别的人类活动中的人们提供不可替代的日常要求之外,如果有足够的管理,则特别允许一个国家的经济发展。饮用水生产过程和灌溉系统的管理在社会中起着基本作用,但它们也带来了大量能源消耗的问题。1–3此外,在能源生产和发电的阶段的98%以上需要水。4能量 - 水联系对21世纪人类面临的两个最令人震惊的问题具有重要的影响:由于全球水需求的增加,环境问题的日益增长(气候变化)和全球饮用水短缺。4到2050年,约占世界人口的51%(大约50亿人)可能会遇到缺水,根据政府间变更(IPCC)和国际脱盐协会(IDA)的政府间委员会(IPCC)的说法,已经处于压力状态下33%。 5–7在过去100年中,消费50亿人)可能会遇到缺水,根据政府间变更(IPCC)和国际脱盐协会(IDA)的政府间委员会(IPCC)的说法,已经处于压力状态下33%。5–7在过去100年中,消费