По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 66.083 DOI:10.33920/pro-2-2206-05

Повышение энергоэффективности обратноосмотических установок

Майер В. В., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, e-mail: lera23me@mail.ru
Кочмарёв И. С., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, e-mail: berti_hidan@ro.ru
Баранникова П. М., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, e-mail: villay67@mail.ru

На предприятиях машиностроения происходит большой расход воды. Очистка воды после использования — важная задача. Требования по экологическим нормативам ужесточаются, и важно соблюдать все предписания на предприятиях. Показано, что мембранные методы разделения жидких систем являются перспективными. Проведен анализ преимуществ и недостатков обратного осмоса. Описан принцип работы установок обратного осмоса. Проведена оценка целесообразности применения струйного насоса, установленного на линии концентрата, с целью рекуперации энергии. Были рассчитаны характеристики струнного насоса, в том числе значение КПД.

Литература:

1. Ahmedzeki, N. S., Abdullah, S. M., Salma, n R.H. Treatment of Industrial Waste Water Using Reverse Osmosis Technique // Journal of Engineering. — 2009. — T. 15, №4. — C. 4356–4363.

2. Хелпикс. Мембранные методы разделения. Эл. ресурс. URL: https:// helpiks.org/8–9546. html?ysclid=l12baxf9l (дата обращения: 23.03.2022).

3. Беликов, С.Е. Водоподготовка: справочник. — М.: Аква-Терм, 2007. — 240 с.

4. Аквамастер. Обратный осмос. Эл. ресурс. URL: http://www.aquamaster. net.ru/tex_doc/Katalog/Aquaphor/ Filters_obzor8. htm (дата обращения: 20.03.2022).

5. Danfoss. Creating a Sustainable Future with Seawater. Эл. ресурс. URL: https://www.danfoss.com/en/products/hpp/energy-recovery-devices/energy-recovery-device-for-small-to-mediumswro-applications/#tab-overview (дата обращения: 12.12.2021).

6. Башта, Т. М., Руднев, С. С., Некрасов, Б.Б. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: учебник для машиностроительных вузов. — 4-е изд., стереотипное, перепечатка со второго издания 1982 г. — М.: Издательский дом «Альянс», 2010. — 423 с.: илл.

1. Ahmedzeki, N. S., Abdullah, S. M., Salma, n R.H. Treatment of Industrial Waste Water Using Reverse Osmosis Technique // Journal of Engineering. — 2009. — T. 15, №4. — C. 4356–4363.

2. Helpiks. Membrannye metody razdeleniya. El. resurs. URL: https:// helpiks.org/8–9546. html?ysclid=l12baxf9l (data obrashcheniya: 23.03.2022).

3. Belikov, S.E. Vodopodgotovka: Spravochnik — M.: Akva-Term, 2007. — 240 s.

4. Akvamaster. Obratnyj osmos. El. resurs. URL: http://www.aquamaster. net.ru/tex_doc/Katalog/Aquaphor/Filters_obzor8. htm (data obrashcheniya: 20.03.2022).

5. Danfoss. Creating a Sustainable Future with Seawater. El. resurs. URL: https://www.danfoss.com/en/products/hpp/energy-recovery-devices/energy-recovery-device-for-small-to-medium-swro-applications/#tab-overview (data obrashcheniya: 12.12.2021).

6. Bashta, T. M., Rudnev, S. S., Nekrasov, B. B. Gidravlika, gidromashiny i gidroprivody: Uchebnik dlya mashinostroitel»nyh vuzov — 4-e izd., stereotipnoe, perepechatka so vtorogo izdaniya 1982 g. — M: «Izdatel»skij dom Al»yans», 2010. — 423 s.: il.

Объектом исследования является метод рекуперации энергии на малых установках обратного осмоса со слабосоленой водой.

Цель работы — расчет струйного насоса и проверка целесообразности его использования на линии рецикла концентрата в обратноосмотической установке для рекуперации энергии.

В процессе работы проводилось исследование по существующим на сегодняшний день способам снижения энергозатрат на обратный осмос.

В связи с ужесточением требований к качеству воды ряд методов, таких как дистилляция, ионообмен и химическая обработка, нуждаются в замене. Более современными являются мембранные методы разделения, которые характеризуются низкой энергозатратностью, чистотой и простотой технологий. Их использование требует меньшего по объему и более эффективного оборудования и приводит к получению высококачественной продукции, что позволяет повысить гибкость проектирования систем [1].

В основе этих методов лежит явление осмоса — диффузии растворенных веществ через полупроницаемую перегородку, представляющую собой мембрану с большим количеством отверстий, диаметр которых не превышает 0,5 мкм [2–6].

В системах водоподготовки процесс обратного осмоса выглядит следующим образом: со стороны протекающей через аппарат природной воды с некоторым содержанием примесей приложено давление, превышающее осмотическое, вода просачивается через мембрану и скапливается по другую ее сторону, а примеси остаются с исходной водой, их концентрация увеличивается [3]. Обратный осмос применим в случаях, когда необходимо обессолить воду либо осуществить концентрирование ионов или органических молекул. Процесс очистки основан на способности мембран задерживать не только растворенные соли, но и органические молекулы с относительной молекулярной массой, превышающей 70 г/моль.

Принцип работы установок обратного осмоса: с помощью насоса исходный раствор подается в напорный канал мембранного аппарата, где делится на потоки — прошедший через мембрану (пермеат, или фильтрат) и задержанный мембраной (ретант, или концентрат). Необходимое рабочее давление в системе поддерживается с помощью вентиля на линии концентрата и контролируется по манометру.

Для Цитирования:
Майер, Кочмарёв, Баранникова, Повышение энергоэффективности обратноосмотических установок. Главный механик. 2022;6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: