结论
总之,几个集中治疗是新兴技术和一些可以提供增强的水回收和减少集中的潜力。然而,没有一种技术是适合所有实例。表3概述了技术呈现的状态
表3总结集中最小化技术:地位,成本,和局限性
过程
表3总结集中最小化技术:地位,成本,和局限性
热 |
阳离子控制 |
阴离子控制 |
分离 |
|||||
蒸汽压缩 |
冷冻海水淡化 |
ICD |
硫酸的生物控制 |
功能或艾德 |
佛 |
医学博士 |
CDI |
|
工业的地位 |
商业 |
商业 |
示威tion-scale测试 |
实验台测试 |
商业 |
实验台测试 |
实验台测试 |
半工业规模试验 |
应用饲料TDS |
苦咸水、海水和盐水TDSW 300 g / L |
苦咸水、海水和盐水与TDS > 300 g / L |
TDS 0.5 -10 g / L |
TDS < 8 g / L;艾德:TDS范围宽 |
微咸水和海水 |
微咸水和海水 |
TDS < 5 g / L |
|
盐被拒绝 |
~ > 99% |
66 - 73%与产品水TDS > 500 mg / L |
b > 94% |
b > 94% |
b86.6%治疗RO 集中注意力 |
B95% |
b99.5% |
拒绝增加CDI 阶段 |
40 - 50%为60 - 80% ~ 95% ~ 95% ~ 85% - 96%可以进一步可以进一步33%海水微咸咸水微咸减少减少60 -治疗海水淡化、水水的70% ~ 65%的RO TDS 5 g / L
可以实现海水淡化淡化海水淡化,RO集中微咸零液体可以进一步集中排水减少50 -
集中注意力
实现复苏
Energya
250千瓦时/法理ZLD法理
估计总科斯塔
- $ 12到13 kgal-1集中回收(ZLD)
优势
实现ZLD
商业技术
成熟的技术
减少扩展潜力
低污染/扩展的潜力
ios版雷竞技下载 需求;低污染和简单的化学清洗
低污染和简单的化学清洗
低污染,需要最低pretreat-ment
挑战
高能源需求和
不完全分离的盐,污染。处理的冰残差
化学和污泥处理
发展阶段:技术难题;化学和污泥处理
可怜的有机物的去除
发展阶段:缺乏适当的佛
膜,并得出解决方案
发展阶段:流程优化
发展阶段:低复苏。高
模块优化和运营成本
引用
成本等等
成本和能源通常是非常特定站点,根据能力、给水化学和盐度、水质目标产品,和许多其他因素。b在串联使用时,二级反渗透过程。
这一章,以及相对的能源消耗和成本。应该注意的是,能源消耗和治疗费用都是高度特定场地;尽管如此,这些广泛的范围提出了总体指导和比较的目的。在选择潜在集中最小化技术,最终用户必须选择根据水质特点,集中水回收目标,处理选项,允许需求,和网站等特征可用的基础设施,空间,和熟练的劳动力。
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内陆脱盐:当前实践、环境影响、在拉斯维加斯和案例研究,NV
本杰明·d·Stanford1里克·g·约瑟夫·f·Leising1 Bond2和肖恩·a·斯奈德^ *
1应用研究和发展中心,南内华达州水资源管理局拉斯维加斯,美国NV 2黑色和Veatch
内容
1。介绍327
2。内陆的策略盐水处理330年:ZLD和流化床实验
3所示。有益的使用盐水的副产品334
4所示。拉斯维加斯山谷浅层地下水研究335
5。339年与流化床结晶器零液体排放研究
6。339年的测试结果
7所示。343年治疗费用和能源需求
8。结果347年引用348年和未来考虑
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