محتويات

مصطلحات البحث

منحة جوجل

  • غشاء "التناضح العكسي".
  • التناضح العكسي "مياه الشرب" الدولية
  • التناضح العكسي "التنمية الدولية" أو "الدول النامية"
  • معالجة مياه الشرب "بالتناضح العكسي"

التناضح العكسي

من ويكيبيديا: " التناضح العكسي ( RO ) هو عملية تنقية المياه التي تستخدم غشاء منفذ جزئيًا لفصل الأيونات والجزيئات غير المرغوب فيها والجسيمات الأكبر حجمًا عن مياه الشرب. في التناضح العكسي، يتم استخدام الضغط المطبق للتغلب على الضغط الأسموزي، وهي خاصية تجميعية والتي تكون مدفوعة باختلافات الجهد الكيميائي للمذيب، وهي معلمة ديناميكية حرارية."

أهمية التناضح العكسي

يستخدم الـ RO لتنقية المياه عن طريق استخلاص جزيئات يصل حجمها إلى 0.0001 ميكرون، وهو أقوى نظام لتنقية المياه بالغشاء. يزيل الأملاح الذائبة تماماً بالإضافة إلى كل ما ذكر أعلاه. يمكن أن يكون لاستخدام تقنية الأغشية فوائد عديدة مثل:

  • يسمح بإزالة معظم المواد الصلبة (غير العضوية أو العضوية) الذائبة في الماء (حتى 99%).
  • يزيل المواد العالقة والكائنات الحية الدقيقة.
  • تتم عملية التنقية في مرحلة واحدة وبشكل مستمر.
  • إنها تقنية بسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الصيانة ويمكن تشغيلها بواسطة أشخاص غير متخصصين.
  • يتم تنفيذ العملية دون تغيير المرحلة، مع ما يترتب على ذلك من توفير الطاقة.
  • إنها وحدات وتتطلب مساحة صغيرة، مما يمنحها تنوعًا استثنائيًا من حيث حجم المصنع: من 1 م3/يوم إلى 1,000,000 م3/يوم.
  • معالجة النفايات السائلة البلدية والصناعية لمكافحة التلوث و/أو استعادة المركبات القيمة القابلة لإعادة الاستخدام.

الأدب

مراجعة لأغشية التناضح العكسي والترشيح النانوي لتنقية المياه

يانغ، زي، يي تشو، تشي يوان فنغ، شياوبو روي، تونغ تشانغ، وزين تشانغ. 2019. "مراجعة حول أغشية التناضح العكسي والترشيح النانوي لتنقية المياه" البوليمرات 11، رقم. 8: 1252. https://doi.org/10.3390/polym11081252

الملخص: "يعد الإمداد المستدام وبأسعار معقولة من المياه النظيفة والآمنة والكافية واحدة من أكثر القضايا تحديًا التي تواجه العالم. تعد تقنية فصل الأغشية واحدة من أكثر التقنيات فعالية من حيث التكلفة والمطبقة على نطاق واسع لتنقية المياه. الأغشية البوليمرية مثل السليلوز هيمنت الأغشية المعتمدة على (CA) والأغشية المركبة ذات الأغشية الرقيقة (TFC) على الصناعة منذ عام 1980. على الرغم من أن التطوير الإضافي للأغشية البوليمرية من أجل أداء أفضل أمر شاق، إلا أن نتائج الأبحاث والتقدم المستدام في تطوير الأغشية غير العضوية قد نمت بسرعة وحلت بعض المشاكل. المشاكل المتبقية. بالإضافة إلى أغشية أكسيد فلز السيراميك التقليدية، فإن الأغشية المحضرة بواسطة أكسيد الجرافين (GO)، وأنابيب الكربون النانوية (CNTs)، والمواد المصفوفة المختلطة (MMMs) قد جذبت اهتمامًا هائلاً نظرًا لخصائصها المرغوبة مثل بنية المسام القابلة للضبط، الممتازة التسامح الكيميائي والميكانيكي والحراري، ورفض الملح الجيد و / أو نفاذية الماء العالية.توفر هذه المراجعة نظرة ثاقبة لمناهج التوليف والخصائص الهيكلية لأغشية التناضح العكسي (RO) والترشيح النانوي (NF) الحديثة التي تستخدم للاحتفاظ بالأنواع الذائبة مثل المعادن الثقيلة والكهارل والأملاح غير العضوية في المحاليل المائية المختلفة. وقد تم التركيز بشكل خاص على تقديم ومقارنة أداء تنقية المياه لفئات مختلفة من الأغشية البوليمرية والسيراميكية في صناعات معالجة المياه ذات الصلة. علاوة على ذلك، تتم مناقشة تحديات التطوير والفرص البحثية للأغشية العضوية وغير العضوية ويتم تحليل وجهات النظر الإضافية.

  • مقارنة الأغشية المختلفة في تحسين أداء تنقية المياه:
    • استخدام الأغشية غير العضوية والسيراميكية
    • تطوير تكنولوجيا النانو لعملية الترشيح النانوي
  • الخصائص المرغوبة للأغشية المتطورة:
    • هيكل المسام الانضباطي
    • التسامح الميكانيكية والحرارية ممتازة
  • التحديات المستقبلية لتطبيق تقنية RO

الجسيمات النانوية في أغشية التناضح العكسي لتحلية المياه: مراجعة حديثة

حليمة سليم، سيد جاويد زيدي، الجسيمات النانوية في أغشية التناضح العكسي لتحلية المياه: مراجعة حديثة ، تحلية المياه، المجلد 475،2020،114171،ISSN 0011-9164، https://doi.org/10.1016/j.desal. 2019.114171.

ملخص: إن تطوير أغشية رقيقة من المركبات النانوية (TFNC) باستخدام الجسيمات النانوية يمثل فرصة رائعة في صناعة تحلية المياه. تقدم هذه المراجعة تحليلاً شاملاً ومتعمقًا لأغشية TFNC لتحلية المياه بالتناضح العكسي (RO) من خلال التركيز على القضايا المختلفة الموجودة في عملية RO. لقد تم تحليل الأبحاث الحديثة حول أغشية TFNC المدمجة بالجسيمات النانوية لتطبيقها في تنقية المياه بشكل نقدي. تشتمل الجسيمات النانوية التي تم اختبارها على نطاق واسع في هذه الأبحاث على أساس الكربون (أنابيب الكربون النانوية، وأكسيد الجرافين)، والمعادن وأكاسيد المعادن (الفضة، والنحاس، وثاني أكسيد التيتانيوم، وأكسيد الزنك، والألومينا والأطر المعدنية العضوية)، وغيرها من الجسيمات النانوية الحجم. الحشوات مثل السيليكا والهالوسيت والزيوليت والسليلوز والبلورات النانوية. أظهرت هذه الجسيمات النانوية تأثيرًا واضحًا من حيث تدفق الماء، ورفض الملح، ومقاومة الكلور، والخصائص المضادة للقاذورات لأغشية TFNC مقارنة بالأغشية المركبة ذات الأغشية الرقيقة النموذجية (TFC). هنا، نركز أيضًا على التأثير البيئي والتسويق والنطاق المستقبلي لأغشية TFNC. ومن خلال المراجعة الحالية، يتضح أن المواد النانوية تمتلك خصائص حصرية، والتي يمكن أن تساهم في تطوير أغشية المركبات النانوية عالية التقنية مع تحسين قدرات تحلية المياه. وعلى الرغم من كل التطورات، لا تزال هناك صعوبات كبيرة في إنتاج هذه الأغشية على نطاق واسع. وبالتالي، هناك حاجة لدراسات إضافية في هذا المجال لإنتاج غشاء TFNC مع زيادة الأداء للتطبيق التجاري.

  • مراجعة أغشية TFNC RO التي تم تطويرها مؤخرًا لتحلية المياه
  • تحسن في خصائص غشاء TFNC بسبب التأثير المفيد للجسيمات النانوية
  • التحديات المرتبطة بأغشية TFNC وطرق التغلب عليها
  • التأثير البيئي للمواد النانوية وأغشية TFNC الخاصة بها
  • الآفاق المستقبلية للنهوض بأغشية TFNC وتسويقها

تقنيات تحلية المياه في البلدان النامية: مراجعة

إسلام، إم إس، سلطانة، أ.، سعدات، أحمد، إسلام، إم إس، شامي، م.، ودين، مك (2018). تقنيات تحلية المياه في البلدان النامية: مراجعة. مجلة البحث العلمي , 10 (1)، 77-97. https://doi.org/10.3329/jsr.v10i1.33179

ملخص: يتم استنفاد المياه العذبة بسرعة بسبب الأنشطة الطبيعية والبشرية. ويتم دفع المزيد والمزيد من الاهتمام لتحلية مياه البحر والمياه قليلة الملوحة من أجل توفير المياه العذبة. وتعتمد مدى ملاءمة تقنيات تحلية المياه هذه على عدة معايير بما في ذلك مستوى جودة مياه التغذية، ومصدر الطاقة، وكفاءة الإزالة، ومتطلبات الطاقة وما إلى ذلك. وفي هذه الورقة، قدمنا ​​مراجعة لطرق التحلية المختلفة، ودراسة مقارنة بين طرق التحلية المختلفة ، مع التركيز على التكنولوجيا والاقتصاد. المشكلة الحقيقية في هذه التقنيات هي التصميم الاقتصادي الأمثل وتقييم المحطات المجمعة لكي تكون مجدية اقتصاديًا للبلدان النامية. تتطلب محطات التقطير عادةً متطلبات طاقة أعلى وتكلفة رأسمالية للوحدة أعلى من محطات الأغشية وتنتج حرارة مهدرة ضخمة. تعتبر مشاكل التآكل والتحجيم والتلوث أكثر خطورة في العمليات الحرارية مقارنة بعمليات الغشاء. ومن ناحية أخرى، تتطلب عمليات الأغشية معالجة مسبقة لمياه التغذية من أجل إزالة الجسيمات بحيث تدوم الأغشية لفترة أطول. ومع التقدم المستمر لتقليل إجمالي استهلاك الطاقة وخفض تكلفة إنتاج المياه، أصبحت عمليات الأغشية هي التكنولوجيا المفضلة لتحلية المياه في البلدان النامية.

  • مقارنة بين تقنيات تحلية المياه المختلفة.
  • تعد متطلبات الطاقة المنخفضة ومعالجة المياه قليلة الملوحة أكثر شيوعًا في البلدان النامية.
  • تعد التكلفة الرأسمالية للوحدة والأضرار الناجمة عن التآكل أو التلوث أمرًا غير معتاد في عملية التناضح العكسي.
  • مطلوب المعالجة المسبقة للمياه الداخلة في ريال عماني.

التصميم المستدام لنظام التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) للمناطق الريفية في البلدان النامية

فان أسيلت، جيه، ودي فوس، آي دبليو (2021). التصميم المستدام لنظام التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) للمناطق الريفية في البلدان النامية .

  • نظام الطاقة الشمسية، الكويت
  • نظام مياه الشرب: السحب، قبل، التناضح العكسي، بعد المعالجة (خيارات داخل كل مرحلة)
    • أنواع الأغشية الفيزيائية إيجابيات وسلبيات: لوحة/إطار، أنبوبي، حلزوني، مجوف
    • أنواع المعالجة المسبقة إيجابيات وسلبيات: الرمل، الخرطوشة، ميكرو، الترا، نانو (يسرد أحجام المسام)
  • تمت المناقشة: مياه البحر المفتوحة مقابل كمية مياه البحر تحت السطح

هندسة أغشية التناضح العكسي المضادة للحشف على السفن: مراجعة

Zhao, S., Liao, Z., Fane, A., Li, J., Tang, C., Zheng, C., Lin, J., & Kong, L. (2021). هندسة أغشية التناضح العكسي المضادة للحشف على السفن: مراجعة . تحلية المياه , 499 , 114857. https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114857

الملخص: "على مدى العقود الماضية، حفزت ندرة المياه والأمن بشكل كبير التقدم في تكنولوجيا التناضح العكسي (RO)، التي تهيمن على سوق تحلية المياه العالمية. ومع ذلك، فإن تدهور أداء الفصل الغشائي الناجم عن التلوث الحتمي، بما في ذلك التلوث العضوي، والقاذورات غير العضوية ، التلوث الغروي والحشف الحيوي، يدعو إلى تحسين أغشية RO مع خصائص مضادة للحشف على أكثر دواما. في هذه المراجعة، قمنا بتحليل الارتباطات بين خصائص الغشاء (مثل كيمياء السطح، التشكل، المحبة للماء، والشحن) لأداء مضاد للحشف. نقوم بتقييم الاستراتيجيات الرئيسية الثلاثة لأغشية RO المركبة ذات الأغشية الرقيقة المقاومة للتلوث الهندسي، وهي: (1) تعديل الركيزة قبل بلمرة السطح البيني، (2) دمج الإضافات (المحبة للماء/المبيدة الحيوية/مضادة للحشف) في الطبقة الانتقائية أثناء البلمرة البيني، و(3) تعديل ما بعد (السطح) بعد البلمرة البينية، أخيرًا، نقدم بعض الأفكار والتوقعات المستقبلية حول استراتيجيات هندسة الجيل التالي من أغشية RO عالية الأداء مع مقاومة دائمة للقاذورات. توفر هذه المراجعة تقييماً شاملاً ومتطوراً للجهود والاستراتيجيات السابقة بالإضافة إلى اتجاهات البحث المستقبلية لأغشية RO المضادة للحشف على السفن."

  • أغشية مختلفة إيجابيات وسلبيات
  • تتعرض الأغشية للتلوث: العضوية، وغير العضوية، والحيوية (الأكثر إشكالية)، والغروانية
  • عوامل التلوث بالتناضح العكسي: مياه التغذية، وظروف التشغيل، وخصائص الغشاء
    • تحسين من خلال كونها محبة للماء، نيج. تهمة، على نحو سلس

تكنولوجيا التناضح العكسي لمعالجة المياه: مراجعة حديثة

ليليان ملاعب، جورج م. أيوب، تكنولوجيا التناضح العكسي لمعالجة المياه: مراجعة حديثة ، تحلية المياه، المجلد 267، العدد 1،2011، الصفحات 1-8، ISSN0011-9164،https://doi.org/10.1016/ j.desal.2010.09.001

ملخص: تقدم هذه الورقة مراجعة للتطورات الحديثة في تكنولوجيا التناضح العكسي فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المثيرة للقلق في طريقة تحلية المياه سريعة النمو. وتشمل هذه القضايا دراسات تلوث الأغشية وتقنيات التحكم وطرق توصيف الأغشية بالإضافة إلى التطبيقات على أنواع المياه المختلفة والمكونات الموجودة في مياه التغذية. يتم أيضًا عرض ملخص للتطورات الرئيسية في أداء RO ونمذجة الآلية ويتم تقديم نماذج النقل المتاحة. علاوة على ذلك، تمت مناقشة القضيتين المهمتين المتمثلتين في تصريف المياه المالحة بالتناضح العكسي وتكاليف الطاقة وطرق الاسترداد. وأخيرًا، تم تسليط الضوء على اتجاهات البحث المستقبلية والاحتياجات ذات الصلة بـ RO.

  • تشمل مجالات البحث تصريف المياه المالحة والتلوث وإزالة مركبات معينة.
  • النمذجة مهمة لتحسين توصيف الغشاء وموثوقية النبات.
  • إن المنهجيات الحالية لتقييم التكاليف ليست دقيقة بما فيه الكفاية.
  • يعد تطوير أنظمة أقل استهلاكًا للطاقة أحد الاهتمامات الرئيسية.
  • يعد استخدام مواد غشائية جديدة أيضًا موضوعًا للبحث المستقبلي.

تقنيات تصنيع وتعديل غشاء التناضح العكسي والاتجاهات المستقبلية: مراجعة

Hailemariam، RH، Woo، YC، Damtie، MM، Kim، BC، Park، K.-D.، & Choi، J.-S. (2020). تقنيات تصنيع وتعديل غشاء التناضح العكسي والاتجاهات المستقبلية: مراجعة. التقدم في علوم الغروانية والواجهات , 276 , 102100. https://doi.org/10.1016/j.cis.2019.102100

الملخص: "التناضح العكسي (RO) هو التكنولوجيا الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في تقنيات معالجة المياه وتحلية المياه لإنتاج المياه الصالحة للشرب. منذ اختراعها، شهد التناضح العكسي تطورات كبيرة من حيث علوم المواد، والعمليات، وتحسين النظام، وطرق تركيب الأغشية، من بين المواد المختلفة المستخدمة لتخليق غشاء RO، يعد مركب البولياميد الرقيق (PA-TFC) هو الأكثر شيوعًا، وذلك بسبب نفاذيته الممتازة للماء ورفضه العالي للملح واستقراره. بين نفاذية الغشاء ورفض الملح وتلوث الغشاء كان عائقًا رئيسيًا أمام التطبيق الفعال لهذا الغشاء. وبالتالي، تم إجراء تحقيق واسع النطاق لمعالجة هذه المشاكل، ومن بينها البلمرة البينية للمذيبات المشتركة (CAIP ) والسطح لقد كان تعديل الركائز والطبقات النشطة لغشاء RO من أكثر الطرق فعالية للتحكم في الخصائص السطحية لغشاء PA-TFC وتحسينها. في ورقة المراجعة هذه، تمت مناقشة المشكلات المرتبطة بعمليات واستراتيجيات غشاء RO ومعالجتها بالتفصيل. علاوة على ذلك، وباعتبارها محور هذه المراجعة، فقد تم فحص وتلخيص التطورات الرئيسية في الاستراتيجيات المستخدمة لتعزيز أداء غشاء RO من خلال CAIP، وتعديلات السطح.

  • خطوات التناضح العكسي
  • أربع خطوات في محطة التناضح العكسي: المعالجة المسبقة من أجل التوافق، والضخ/الضغط (التغلب على الضغط الأسموزي)، وفصل الغشاء، والمعالجة اللاحقة
  • قضايا التناضح العكسي (+حلولها): تدهور الغشاء عن طريق التلوث (غشاء أملس، شحنة سلبية صغيرة، محبة عالية للماء)، النفاذية/رفض الملح، الكلورة، استخلاص البورون (تشغيل عدة مرات مع توازن الرقم الهيدروجيني)، نفايات المياه المالحة

تحديات تحلية المياه بالتناضح العكسي: الحلول في الأردن

مورين والشوت، باتريشيا لويس وميشيل ليجوا (2020) تحديات تحلية المياه بالتناضح العكسي: الحلول في الأردن ، المياه الدولية، 45:2، 112-124، DOI: 10.1080/02508060.2020.1721191

ملخص: أصبحت تحلية المياه عن طريق التناضح العكسي أقل تكلفة من الناحية الاقتصادية. إن تحديد التحديات التي تواجه اعتماد تكنولوجيا تحلية المياه قد يساعد البلدان على معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن المائي. في هذا المقال، نتناول هذه التحديات ونعرض بعض الحلول المطبقة في المملكة الأردنية، مثل إنشاء مشروع مياه تعاوني لتقليل الاستثمار المالي وتكاليف النقل وربط الطاقة المتجددة بتكنولوجيا تحلية المياه. ويمكن لتحلية المياه بالتناضح العكسي أن تلعب دوراً في تعزيز التعاون الإقليمي.

  • التحديات المالية:
    • نوع مياه التغذية (مياه البحر أو قليلة الملوحة)
    • مصدر الطاقة يعتمد على التوافر المحلي وتكلفة مصدر الطاقة
    • حجم المحطة (معظم البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط ​​تستطيع تحمل تكاليف تكنولوجيا تحلية المياه على نطاق واسع)
  • التحديات البيئية والمخاوف السياسية:
    • تصريف المياه المالحة إلى المسطحات المائية كالبحر أو الأماكن المفتوحة
    • انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% على الأقل
    • استهلاك الطاقة لتشغيلها

تنقية المياه بالتناضح العكسي عن طريق ركوب الدراجات

رافي في كيه، سوشميثا في، كومار إم في بي، وتوماس أ. (2017). تنقية المياه بالتناضح العكسي عن طريق ركوب الدراجات . المجلة الدولية لأحدث الأبحاث والتطبيقات الهندسية ، 2 (5)، 54-59.

الملخص: "المياه النقية ضرورية جدًا للبقاء على قيد الحياة، ولكن في أيامنا هذه أصبحت المياه ملوثة بسبب التصنيع مما يؤدي إلى العديد من الأمراض المرتبطة بالمياه. إن عملية تنقية المياه بالتناضح العكسي عن طريق ركوب الدراجات تلبي احتياجات الناس دون الحاجة إلى أي طاقة كهربائية التناضح العكسي هي عملية فيزيائية تستخدم ظاهرة التناضح، أي فرق الضغط الأسموزي بين الماء المالح والماء النقي لإزالة الأملاح من الماء، وسوف يمر الماء عبر الغشاء، عندما يكون الضغط المطبق أعلى من الضغط الأسموزي، مع الاحتفاظ بالملح. ونتيجة لذلك، يتم الحصول على تيار متخلل بتركيز منخفض من الملح ويبقى محلول ملحي مركز في جانب التغذية. يتكون نظام التناضح العكسي النموذجي من أربعة أنظمة فرعية رئيسية: نظام المعالجة المسبقة، ونظام الضغط العالي "المضخة ووحدة الغشاء ونظام المعالجة اللاحقة. عند التشغيل عن طريق تدوير الدورة، يتم تحويل قوة الإنسان إلى طاقة ميكانيكية يتم تحويلها أيضًا إلى طاقة هيدروليكية في مضخة RO."

  • تعمل بالطاقة البشرية (بدون كهرباء) التناضح العكسي
  • خمس مراحل: إزالة الرواسب الثقيلة، ومرشحات أدق للرواسب، والطعم/اللون/الرائحة، وإزالة 0.0001 ميكرون، والطعم/اللون/الرائحة مرة أخرى
    • "4 مراحل = الرواسب + ما قبل الكربون + غشاء RO + ما بعد الكربون"
  • يسرد المزايا (صغير الحجم، ومحمول) والعيوب (بطيء، ويتطلب الكثير من الماء)
    • اجمع الماء، وقم بالدورة، ونظفه عندما تكون في المنزل

التقييم الميداني لتكنولوجيا تنقية المياه بالطاقة الشمسية على نطاق المجتمع: دراسة حالة لتطبيق المجتمع المكسيكي عن بعد

الأسعد، هـ، بيلتون، أ، كيلي، إل، دويهي، أو، ودوبوفسكي، إس (2015). التقييم الميداني لتكنولوجيا تنقية المياه بالطاقة الشمسية على نطاق المجتمع: دراسة حالة لتطبيق المجتمع المكسيكي البعيد . تحلية المياه , 375 , 71-80. https://doi.org/10.1016/j.desal.2015.08.001

الملخص: "يعد نقص المياه النظيفة في المجتمعات النائية الصغيرة في العالم النامي مشكلة صحية كبيرة. تعد أنظمة تنقية المياه وتحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، مثل أنظمة التناضح العكسي التي تعمل بالطاقة الكهروضوئية (PVRO)، حلولاً محتملة لمشاكل المياه النظيفة في هذه المجتمعات الصغيرة. تم اقتراح أنظمة PVRO لمواقع مختلفة. ومع ذلك، فإن أنظمة PVRO الصغيرة التي يبلغ إنتاجها حوالي 1 متر مكعب في اليوم للمجتمعات النائية تمثل بعض المشكلات الفنية والتكلفة والتشغيلية الفريدة. تقدم هذه الورقة تقريرًا عن مشروع حيث تم تصميم نظام PVRO وتصنيعه ونشره في قرية نائية في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك. سكان المجتمع هم من السكان الأصليين الذين هم مزارعي الكفاف ومربي النحل. يتم عرض النماذج الفنية والاقتصادية المستخدمة لتكوين النظام للمجتمع. يتم وضع خطة تم تطويره بالتعاون مع المجتمع بهدف جعل النظام مستدامًا ذاتيًا على المدى الطويل، ويتم تطوير الأساليب والمواد للسماح لأفراد المجتمع بتشغيل وصيانة النظام بأنفسهم. توفر النتائج رؤى لتصميم ونشر أنظمة PVRO الصغيرة على مستوى المجتمع في المجتمعات النائية."

  • نظام التناضح العكسي الكهروضوئي لمياه الشرب
  • مشكلات النظام: تكلفة قطع الغيار، والاختلافات اللغوية للتدريب، والتدريب العملي المطلوب، وجودة مصدر المياه
  • الأجزاء المادية في نظام التناضح العكسي (اللوحة الشمسية، الغشاء، المرشحات، المضخة، الاختبار، الإلكترونيات، البطاريات، مصابيح الأشعة فوق البنفسجية) ومخطط العملية الموضح
  • التكلفة: 10000 دولار أمريكي للبدء و1342 دولارًا أمريكيًا سنويًا

تنقية المياه الملوثة بالتناضح العكسي: الحل الفعال لتوفير المياه النظيفة لتلبية احتياجات الإنسان في البلدان النامية

ويمالاوانسا، إس جي (2013). تنقية المياه الملوثة بالتناضح العكسي: الحل الفعال لتوفير المياه النظيفة لتلبية احتياجات الإنسان في البلدان النامية. المجلة الدولية للتكنولوجيا الناشئة والهندسة المتقدمة، 3 (12).

الملخص: "ما يقرب من 25% من سكان العالم لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة والآمنة. وعلى الرغم من توفر المياه العذبة في معظم أنحاء العالم، إلا أن العديد من مصادر المياه هذه ملوثة بالوسائل الطبيعية أو من خلال النشاط البشري. بالإضافة إلى الإنسان الاستهلاك، تحتاج الصناعات إلى مياه نظيفة لتطوير المنتجات وتشغيل الآلات. ومع الطفرة السكانية والتوسع الصناعي، يتزايد الطلب على المياه الصالحة للشرب، وتلوث إمدادات المياه العذبة وندرة. بالإضافة إلى الهجرات البشرية، تلوث المياه في الزراعة الحديثة يعزى السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة إلى أسباب بشرية، مثل الإفراط في استخدام المواد الكيميائية الزراعية المدعومة - الأسمدة الكيماوية الاصطناعية والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب. ويستمر استخدام مثل هذه المواد الكيميائية الاصطناعية في تلويث العديد من موارد المياه الثمينة في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مناطق أخرى حيث المياه الجوفية الملوثة بالفلوريد والزرنيخ والمواد المشعة تتواجد بشكل طبيعي في التربة. على الرغم من أن جسم الإنسان قادر على إزالة السموم وإفراز المواد الكيميائية السامة، إلا أنه بمجرد تجاوز القدرة الطبيعية الكامنة، قد يفشل الكبد أو الكلى أو كلا العضوين. بعد الاستهلاك المستمر للمياه الملوثة، عندما تكون الظروف غير مواتية ويتم تجاوز عتبات الجسم، اعتمادًا على نوع الملوثات والسموم، قد يحدث فشل في الكبد أو القلب أو الدماغ أو الكلى. وبالتالي، فإن توفير المياه النظيفة والآمنة بأسعار معقولة لا يتم الاعتراف به بشكل متزايد فحسب، بل إنه أيضًا حق من حقوق الإنسان ومهم للغاية. معظم المرشحات والأساليب المنزلية المستخدمة لتنقية المياه تزيل فقط الجسيمات. إن الطرق التقليدية، بما في ذلك مرشحات المياه المنزلية وحتى بعض الطرق الأحدث مثل الترشيح الفائق، لا تزيل معظم المعادن الثقيلة أو المواد الكيميائية السامة من المياه التي يمكن أن تضر الإنسان. ويتم تحقيق هذا الأخير باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي وطرق التبادل الأيوني. تعمل طرق التناضح العكسي المصممة بشكل صحيح على إزالة أكثر من 95% من جميع الملوثات السامة المحتملة في عملية مكونة من خطوة واحدة. تشرح هذه المراجعة طريقة التناضح العكسي بعبارات بسيطة وتلخص فائدة هذه التكنولوجيا في مواقف محددة في البلدان النامية.

  • شكل الغشاء الحلزوني + حجم المسام نانومتر للتناضح العكسي
  • لماذا RO> طرق التصفية الأخرى
  • الأجزاء المادية في نظام وعملية التناضح العكسي (بما في ذلك الخيارات المختلفة لكل خطوة)
  • نسبة الاسترداد تعتمد على: درجة حرارة الماء، حجم المسام، الضغط غير المتسق/المتسق، منطقة الغشاء
    • انخفاض إزالة الملوثات عن طريق القاذورات (يساعد الغسيل العكسي).

DIY

وحدة التناضح العكسي (RO) من خشب القيقب DIY

rsook74. وحدة التناضح العكسي (RO) من خشب القيقب DIY . تعليمات. https://www.instructables.com/DIY-Maple-Sap-Reverse-Osmosis-RO-Unit/

  • الأجزاء المادية اللازمة

التناضح العكسي لمياه الشرب المنزلية من Isopure Water

مياه أيزو بيور . نظام التناضح العكسي لمياه الشرب المنزلية من Isopure Water . (2020، 12 ديسمبر). مياه أيزو بيور. https://www.isopurewater.com/blogs/news/diy-reverse-osmosis-system

  • التكلفة: 150 دولارًا كحد أقصى للقطع + الفلاتر السنوية
  • الأجزاء المادية اللازمة

قم ببناء نظام التناضح العكسي الخاص بك لشراب القيقب

ميشيل. (2019، 8 يناير). قم ببناء نظام التناضح العكسي الخاص بك لشراب القيقب . سولي ريتد.https://soulyrested.com/2019/01/08/build-your-own-reverse-osmosis-system-for-maple-syrup/

  • التكلفة: حوالي 300-350 دولارًا
  • الأجزاء المادية اللازمة

كيفية صنع فلتر مياه RO في المنزل

ديريك. (2017، 20 يونيو). كيفية صنع فلتر مياه بالتناضح العكسي في المنزل . best-ro-system.com. https://www.best-ro-system.com/make-your-own-water-filter/

  • الأجزاء المادية اللازمة

تطوير وأداء الترشيح لمذيبات حمض البوليلاكتيك

Liu، Y.، Cheng، B. and Cheng، G.، 2010. أداء التطوير والترشيح لمذابات حامض البوليلاكتيك. مجلة أبحاث النسيج، 80(9)، الصفحات 771-779. https://doi.org/10.1177/0040517509348332

حمض البوليلاكتيك (PLA) عبارة عن مادة قابلة للتحلل بيولوجيًا يمكن استخدامها في صنع الأقمشة المصهورة (MBs، وهي أقمشة مصنوعة بطريقة النفخ الذائب) باستخدام نسج ذوبان مباشر. تم إنتاج PLA MBs بنجاح في خط ذوبان مختبري مقاس 20 سم. تم استكشاف العلاقات بين معلمات المعالجة وأداء الترشيح لـ PLA MB في هذه الدراسة. تم فحص المعلمات الرئيسية المتعلقة بأداء الترشيح لـ PLA MBs، بما في ذلك عملية تجفيف شرائح PLA، ودرجة حرارة الذوبان، ودرجة حرارة الهواء الساخن، وعرض فجوة الهواء، بدقة باستخدام الفحص المجهري الإلكتروني، وكفاءة الترشيح، واختبارات التهوية. لقد وجد أن معلمات المعالجة كانت مهمة بالنسبة للهيكل، وبالتالي أداء الترشيح لـ PLA MBs. تبين أن PLA مادة مناسبة للنفخ. كانت درجة حرارة الغزل المفضلة هي 220 درجة مئوية للحصول على أفضل جودة للويب. أصبح قطر ألياف PLA MB أكبر مع زيادة درجة حرارة الهواء الساخن. مع زيادة عرض فجوة الهواء، ارتفع قطر ألياف PLA MB، في حين انخفض مستوى التجعيد. قد تكون هذه المعلومات مفيدة للتطوير المستقبلي لخط إنتاج تجاري لـ PLA MBs.

  • المخططات الأساسية لنظام MB والقالب الدوار؛ يمكن أن تعتمد على نظام إعادة التدوير ونظام اللف

تصنيع أغشية RO

ينقسم الإنتاج إلى المراحل العملية التالية:

  • التكييف الميكانيكي لللب: يتم رجفان اللب بواسطة أنواع مختلفة من الكسارات، مثل المطاحن المطرقية ومصافي الأقراص، حيث يضمن الترتيب المتتالي لكلا النوعين من الكسارات الذوبان الأمثل.
  • المعالجة الكيميائية: تتم معالجة السليلوز الليفي بحمض الأسيتيك مع التقليب المعتدل عند درجة حرارة 25 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة تقريبًا، مما يؤدي إلى تبخر وتكثيف مستمر لحمض الأسيتيك في الفراغات بين جزيئات الألياف. بالإضافة إلى المعالجة المسبقة ببخار حمض الأسيتيك، هناك أيضًا معالجة مسبقة لحالة اللب الدقيقة. في هذه العملية، يتم إدخال السليلوز بكميات كبيرة من الماء أو حمض الأسيتيك المخفف ويتم تقليبه بقوة. تؤدي خطوات العملية اللاحقة، مثل الضغط أو الطرد المركزي، إلى زيادة تركيز السليلوز في اللب باستمرار.
  • أستلة السليلوز: في الإنتاج التجاري لخلات السليلوز، غالبًا ما تستخدم عملية حمض الأسيتيك أو عملية كلوريد الميثيلين في أستلة. في عمليات حمض الأسيتيك، يتم تفاعل كتلة السليلوز المعالجة مسبقًا في خليط أستلة من مذيب حمض الأسيتيك مع أنهيدريد الأسيتيك الزائد، والذي يعمل كعامل أسترة، ومع حمض الكبريتيك كعامل حفاز تحت خلط ميكانيكي قوي. في عملية كلوريد الميثيلين، يتم استخدام كلوريد الميثيلين في خليط الأستيل كمذيب بدلاً من حمض الأسيتيك. وبما أن كلوريد الميثيلين منخفض الغليان يمكن إزالته بسهولة عن طريق التقطير، يتم التحكم في العملية حتى مع المحاليل شديدة اللزوجة. حتى في درجات الحرارة المنخفضة، يمكنه إذابة ثلاثي أسيتات السليلوز جيدًا. يمكن استخدام كمية صغيرة من حمض الكبريتيك كمحفز، ولكن في كثير من الأحيان حمض البيركلوريك أيضًا.
  • التحلل المائي الجزئي: للحصول على أنواع خلات السليلوز الثانوية المطلوبة، يتم الحصول على ثلاثي أسيتات السليلوز عن طريق التحلل المائي. لهذا الغرض، يتم تسخين محلول ثلاثي الأسيتات عادة إلى 60-80 درجة مئوية في وجود محفز حمض (عادة حمض الكبريتيك) عن طريق إضافة الماء مع التحريك والتسخين. يتم التحكم في التحلل المائي عن طريق تركيز حمض الكبريتيك وكمية الماء ودرجة الحرارة بطريقة يتم من خلالها تحقيق التحلل الجزيئي المطلوب. يتم بعد ذلك إيقاف عملية التحلل المائي بإضافة الأملاح الأساسية التي تعمل على تحييد المحفز الحمضي.
  • ترسيب خلات السليلوز: عند ترسيب خلات السليلوز من محلول التفاعل باستخدام حمض الأسيتيك المخفف، من المهم الحصول على رقائق خلات السليلوز موحدة وقابلة للغسل بسهولة. قبل الترسيب، يجب إزالة أي كلوريد الميثيلين بالكامل عن طريق التقطير. ثم يتم استرداد حمض الأسيتيك.
  • الغسيل والتجفيف: من خلال الغسيل المكثف، والذي يتم عادةً ضد التيار، يجب إزالة حمض الأسيتيك من الرقائق وصولاً إلى أصغر الآثار، وإلا سيحدث تلف ("تفحم") أثناء عملية التجفيف. بعد ضغط سائل الغسيل، يتم تجفيف الرقائق في مجفف ناقل يتدفق من خلاله الهواء الساخن إلى محتوى الرطوبة المتبقي تقريبًا. 2-5%. لمزيد من إنتاج مركبات صب اللدائن الحرارية عالية الجودة ومستقرة حرارياً وذات ألوان زاهية وثابتة اللون، يتم أيضًا تبييض رقائق أسيتات السليلوز وتثبيتها في خطوات عملية إضافية قبل التجفيف النهائي.
  • خلط الرقائق: قبل نقل رقائق خلات السليلوز إلى حاوية تجميع حيث يتم نقلها إلى مصانع المعالجة المناسبة، يتم خلط الرقائق بطريقة يتم التحكم فيها بدقة. وذلك للتعويض عن انحرافات خلات السليلوز من دفعات الإنتاج المختلفة. [1]

أساسيات الأغشية لمعالجة المياه

Sagle، A. and Freeman، B.، 2004. أساسيات الأغشية لمعالجة المياه. مستقبل تحلية المياه في تكساس، 2(363)، ص137. https://texaswater.tamu.edu/readings/desal/membranetechnology.pdf

  • مقدمة جيدة للتكنولوجيا
  • أغشية خلات السليلوز التجارية المستخدمة في التناضح العكسي لديها درجة أستلة تبلغ حوالي 2.7

الأغشية الأنبوبية

شركة Daicen Membrane-Systems Ltd. (الثانية). وحدة النوع الأنبوبي . وحدة نوع أنبوبي. تم الاسترجاع في 22 سبتمبر 2021 من https://daicen.com/en/products/membrane/chube.html .

  • يعالج الفضلات البشرية
  • مواصفات الغشاء (عدد الأنابيب، القطر الداخلي، المساحة)

مجموعة ترشيح أغشية PCI. (2021، 25 أغسطس). وحدات الغشاء الأنبوبي من سلسلة C10 . أغشية PCI. https://www.pcimembranes.com/products/c10-series-tubular-membrane-modules/

  • ورقة البيانات: مكونات الغشاء الأنبوبي (مثل الحلقة O)

مراجعة للأغشية البوليمرية وعمليات إعادة استخدام مياه الشرب

ديفيد إم وارسينغر، سوديب تشاكرابورتي، إميلي دبليو تاو، ميغان إتش بلوملي، كريستوفر بيلونا، سافينا لوتاتيدو، ليلى كريمي، آن إم ميكلونيس، أندريا أخيلي، عباس قاسمي، لوكيش بي. بادي، شين أيه سنايدر، ستيفانو كورسيو ، تشاد د. فيسيتيس، حسن أ. عرفات، جون هـ. لينهارد. (2018). مراجعة للأغشية البوليمرية وعمليات إعادة استخدام مياه الشرب ، التقدم في علوم البوليمرات ، المجلد 81، الصفحات 209-237، SSN 0079-6700. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2018.01.004.

ملخص: موارد المياه التقليدية في العديد من المناطق غير كافية لتلبية الاحتياجات المائية للأعداد المتزايدة من السكان، وبالتالي فإن إعادة استخدامها تحظى بالقبول كوسيلة لزيادة إمدادات المياه. وقد أتاحت التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الأغشية استخلاص مياه الصرف الصحي البلدية لإنتاج مياه الشرب، أي إعادة استخدامها الصالحة للشرب. على الرغم من أن التصور العام يمكن أن يشكل تحديًا، إلا أن إعادة استخدام مياه الشرب غالبًا ما تكون الطريقة الأقل استهلاكًا للطاقة لتوفير مياه شرب إضافية للمناطق التي تعاني من نقص المياه. تم تطوير مجموعة متنوعة من الأغشية التي يمكنها إزالة ملوثات المياه التي تتراوح من الجسيمات ومسببات الأمراض إلى المركبات العضوية الذائبة والأملاح. عادة، تستخدم محطات معالجة إعادة استخدام مياه الشرب الأغشية البوليمرية للترشيح الدقيق أو الترشيح الفائق بالتزامن مع التناضح العكسي، وفي بعض الحالات، الترشيح النانوي. خصائص الغشاء، بما في ذلك حجم المسام، وقابلية البلل، وشحنة السطح، والخشونة، والمقاومة الحرارية، والاستقرار الكيميائي، والنفاذية، والسمك والقوة الميكانيكية، تختلف بين الأغشية والتطبيقات. تم تطوير التطورات في تكنولوجيا الأغشية بما في ذلك مواد الأغشية الجديدة والطلاءات وطرق التصنيع، بالإضافة إلى عمليات الأغشية الناشئة مثل المفاعلات الحيوية الغشائية والتحليل الكهربائي والتناضح الأمامي لتحسين الانتقائية واستهلاك الطاقة ومقاومة التلوث و/أو تكلفة رأس المال. الغرض من هذه المراجعة هو تقديم ملخص شامل لدور الأغشية البوليمرية ومكونات العملية في معالجة مياه الصرف الصحي لتحسين نوعية المياه الصالحة للشرب وتسليط الضوء على التطورات والاحتياجات الأخيرة في عمليات الفصل. وبعيدًا عن الأغشية نفسها، تغطي هذه المراجعة خلفية وتاريخ إعادة استخدام مياه الشرب، وسلاسل عمليات إعادة استخدام مياه الشرب شائعة الاستخدام، وخطوات المعالجة المسبقة، وعمليات الأكسدة المتقدمة. تشمل الاتجاهات الرئيسية في تكنولوجيا الأغشية التكوينات والمواد الجديدة وتقنيات منع التلوث. يتم تسليط الضوء على التحديات التي لا تزال تواجه تطبيقات إعادة استخدام مياه الشرب القائمة على الأغشية، بما في ذلك إزالة الملوثات الكيميائية والبيولوجية، وتلوث الأغشية، والإدراك العام، كمجالات تحتاج إلى مزيد من البحث والتطوير.

المرشحات المسبقة

نظرة عامة نقدية على المرشحات الرملية البطيئة المنزلية لمعالجة المياه

بي إل إس فريتاس، يو سي تيرين، إن إم إن فافا، بي إم إف ماسيل، لات جارسيا، آر سي ميديروس، إم أوليفيرا، بي. فرنانديز-إيبانيز، جي إيه بيرن، إل بي سابوغال-باز، نظرة عامة نقدية على المرشحات الرملية البطيئة المنزلية لمعالجة المياه، أبحاث المياه ، المجلد 208،2022،117870،ISSN 0043-1354،https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117870.

ملخص: تعتبر معالجات المياه المنزلية أو نقطة الاستخدام (POU) بدائل فعالة لتوفير مياه الشرب الآمنة في المواقع المعزولة عن شبكة معالجة المياه وتوزيعها. يعد مرشح الرمل البطيء المنزلي (HSSF) من بين بدائل POU الأكثر فعالية والواعدة المتاحة اليوم. منذ تطوير مرشح الرمال الحيوية الحاصل على براءة اختراع في أوائل التسعينيات، خضع HSSF لعدد من التعديلات والتكيفات لتحسين أدائه، مما يسهل تشغيله ويزيد من قبول المستخدمين. وبالتالي، تتوفر حاليًا العديد من نماذج HSSF، بما في ذلك تلك ذات التصميمات البديلة والتشغيل المستمر، بالإضافة إلى النماذج الحاصلة على براءة اختراع. في هذا السيناريو، تهدف هذه الورقة إلى تقديم نظرة شاملة من المنشورات الأقدم إلى الأحدث حول تصميم HSSF، والمعايير التشغيلية، وآليات الإزالة، والكفاءة، والخبرات الميدانية. بناءً على مناقشة نقدية، ستساهم هذه الورقة في توسيع المعرفة بـ HSSF في الأدبيات التي يراجعها النظراء.

  • يعد مرشح الرمل البطيء المنزلي واحدًا من أكثر العلاجات المنزلية الواعدة.
  • يعتبر HSSF فعالاً في تحسين جودة مياه الشرب في المجتمعات المعزولة.
  • قد يؤدي التعديل في تصميم وتشغيل HSSF إلى تشجيع البحث.
  • هناك نقص في الأدبيات المتعلقة بالطفيليات والبكتيريا الزرقاء والملوثات الناشئة.

عناصر

ما هي الملوثات التي تقوم أنظمة التناضح العكسي بإزالتها؟

يعمل موردو المياه العامة بجد لتوفير المياه النظيفة لعملائهم. المشكلة هي أن هناك العديد من الملوثات، خاصة تلك التي تسبب مشاكل في الطعم والرائحة، والتي ببساطة لا تخضع لرقابة وكالة حماية البيئة. يمكن لهذه الملوثات أن تخترق طبقات المياه الجوفية والجداول والأنهار بسهولة، مما يؤدي إلى وصول الشوائب مباشرة إلى خطوط المياه لديك.

وهنا يأتي دور التناضح العكسي. مع نظام الترشيح بالتناضح العكسي، يمكنك تصفية الشوائب وإنتاج مياه شرب رائعة لمنزلك أو عملك.

ما هي كمية الملوثات التي يمكن لنظام التناضح العكسي إزالتها؟

  • الفلورايد (85-92%)
  • الرصاص (95-98%)
  • الكلور (98%)
  • المبيدات الحشرية (حتى 99%)
  • النترات (60-75%)
  • كبريتات (96-98%)
  • كالسيوم (94-98%)
  • فوسفات (96-98%)
  • الزرنيخ (92-96%)
  • النيكل (96-98%)
  • الزئبق (95-98%)
  • الصوديوم (85-94%)
  • الباريوم (95-98%)

هناك بشكل عام أربع مراحل في عملية التناضح العكسي

فلتر الرواسب: تم ​​تصميم مرحلة ما قبل الفلتر هذه لتصفية الرواسب والطمي والأوساخ وهي مهمة بشكل خاص لأن فلتر الرواسب يحمي الأوساخ من الوصول إلى أغشية RO الرقيقة التي يمكن أن تتلف بسبب الرواسب. تعلم المزيد عن مرشح الرواسب.

فلتر الكربون: تم تصميم فلتر الكربون لإزالة الكلور والملوثات الأخرى التي تؤثر على أداء وعمر غشاء RO بالإضافة إلى تحسين طعم ورائحة الماء.

غشاء التناضح العكسي: تم تصميم غشاء RO شبه المنفذ في نظام RO الخاص بك للسماح بمرور المياه، ولكنه يقوم بتصفية جميع الملوثات الإضافية تقريبًا.

فلتر التلميع: في نظام RO رباعي المراحل، سيقوم الفلتر النهائي (فلتر الكربون) "بتلميع" الماء لإزالة أي طعم ورائحة متبقية في الماء. يضمن هذا الفلتر النهائي حصولك على مياه شرب رائعة.

بعض العوامل التي قد تؤثر على أداء نظام التناضح العكسي

  • ضغط المياه الواردة (معظم مياه الصنبور في المدينة البلدية لديها 40-85 رطل لكل بوصة مربعة، ولكن إذا كان ضغط المياه منخفضًا جدًا، فلن يعمل نظام RO بشكل صحيح)
  • درجة حرارة الماء (أي أن الماء البارد يستغرق وقتًا أطول للتصفية)
  • نوع وعدد المواد الصلبة الذائبة الكلية (TDS) في ماء الصنبور
  • جودة المرشحات والأغشية المستخدمة في نظام RO (راجع مواصفات التشغيل لنظامك)

مراجع

بي إل إس فريتاس، يو سي تيرين، إن إم إن فافا، بي إم إف ماسيل، لات جارسيا، آر سي ميديروس، إم أوليفيرا، بي. فرنانديز-إيبانيز، جي إيه بيرن، إل بي سابوغال-باز، نظرة عامة نقدية على المرشحات الرملية البطيئة المنزلية لمعالجة المياه، أبحاث المياه ، المجلد 208،2022،117870،ISSN 0043-1354،https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117870.

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. (2020، 4 أغسطس). معلومات فنية عن تقنيات معالجة المياه المنزلية . مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. تم الاسترجاع في 1 أكتوبر 2021 من https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/home-water- treatment/household_water_ treatment.html.

شركة Daicen Membrane-Systems Ltd. (الثانية). وحدة النوع الأنبوبي . وحدة نوع أنبوبي. تم الاسترجاع في 22 سبتمبر 2021 من https://daicen.com/en/products/membrane/chube.html .

ديفيد إم وارسينغر، سوديب تشاكرابورتي، إميلي دبليو تاو، ميغان إتش بلوملي، كريستوفر بيلونا، سافينا لوتاتيدو، ليلى كريمي، آن إم ميكلونيس، أندريا أخيلي، عباس قاسمي، لوكيش بي. بادي، شين أيه سنايدر، ستيفانو كورسيو ، تشاد د. فيسيتيس، حسن أ. عرفات، جون هـ. لينهارد. (2018). مراجعة للأغشية البوليمرية وعمليات إعادة استخدام مياه الشرب ، التقدم في علوم البوليمرات ، المجلد 81، الصفحات 209-237، SSN 0079-6700. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2018.01.004.

ديريك. (2017، 20 يونيو). كيفية صنع فلتر مياه بالتناضح العكسي في المنزل . best-ro-system.com. https://www.best-ro-system.com/make-your-own-water-filter/

الأسعد، هـ، بيلتون، أ، كيلي، إل، دويهي، أو، ودوبوفسكي، إس (2015). التقييم الميداني لتكنولوجيا تنقية المياه بالطاقة الشمسية على نطاق المجتمع: دراسة حالة لتطبيق المجتمع المكسيكي البعيد . تحلية المياه , 375 , 71-80. https://doi.org/10.1016/j.desal.2015.08.001

Hailemariam، RH، Woo، YC، Damtie، MM، Kim، BC، Park، K.-D.، & Choi، J.-S. (2020). تقنيات تصنيع وتعديل غشاء التناضح العكسي والاتجاهات المستقبلية: مراجعة. التقدم في علوم الغروانية والواجهات , 276 , 102100. https://doi.org/10.1016/j.cis.2019.102100

حليمة سليم، سيد جاويد زيدي، الجسيمات النانوية في أغشية التناضح العكسي لتحلية المياه: مراجعة حديثة ، تحلية المياه، المجلد 475،2020،114171،ISSN 0011-9164، https://doi.org/10.1016/j.desal. 2019.114171.

إسلام، إم إس، سلطانة، أ.، سعدات، أحمد، إسلام، إم إس، شامي، م.، ودين، مك (2018). تقنيات تحلية المياه في البلدان النامية: مراجعة. مجلة البحث العلمي , 10 (1)، 77-97. https://doi.org/10.3329/jsr.v10i1.33179

مياه أيزو بيور . نظام التناضح العكسي لمياه الشرب المنزلية من Isopure Water . (2020، 12 ديسمبر). مياه أيزو بيور. https://www.isopurewater.com/blogs/news/diy-reverse-osmosis-system

ليليان ملاعب، جورج م. أيوب، تكنولوجيا التناضح العكسي لمعالجة المياه: مراجعة حديثة ، تحلية المياه، المجلد 267، العدد 1،2011، الصفحات 1-8، ISSN0011-9164،https://doi.org/10.1016/ j.desal.2010.09.001

مورين والشوت، باتريشيا لويس وميشيل ليجوا (2020) تحديات تحلية المياه بالتناضح العكسي: الحلول في الأردن ، المياه الدولية، 45:2، 112-124، DOI: 10.1080/02508060.2020.1721191

ميشيل. (2019، 8 يناير). قم ببناء نظام التناضح العكسي الخاص بك لشراب القيقب . استراح سولي. https://soulyrested.com/2019/01/08/build-your-own-reverse-osmosis-system-for-maple-syrup/

مجموعة ترشيح أغشية PCI. (2021، 25 أغسطس). وحدات الغشاء الأنبوبي من سلسلة C10 . أغشية PCI. https://www.pcimembranes.com/products/c10-series-tubular-membrane-modules/

رافي في كيه، سوشميثا في، كومار إم في بي، وتوماس أ. (2017). تنقية المياه بالتناضح العكسي عن طريق ركوب الدراجات . المجلة الدولية لأحدث الأبحاث والتطبيقات الهندسية ، 2 (5)، 54-59.

rsook74. وحدة التناضح العكسي (RO) من خشب القيقب DIY . تعليمات. https://www.instructables.com/DIY-Maple-Sap-Reverse-Osmosis-RO-Unit/

ويمالاوانسا، إس جي (2013). تنقية المياه الملوثة بالتناضح العكسي: الحل الفعال لتوفير المياه النظيفة لتلبية احتياجات الإنسان في البلدان النامية. المجلة الدولية للتكنولوجيا الناشئة والهندسة المتقدمة، 3 (12).

فان أسيلت، جيه، ودي فوس، آي دبليو (2021). التصميم المستدام لنظام التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) للمناطق الريفية في البلدان النامية .

يانغ، زي، يي تشو، تشي يوان فنغ، شياوبو روي، تونغ تشانغ، وزين تشانغ. 2019. "مراجعة حول أغشية التناضح العكسي والترشيح النانوي لتنقية المياه" البوليمرات 11، رقم. 8: 1252. https://doi.org/10.3390/polym11081252

Zhao, S., Liao, Z., Fane, A., Li, J., Tang, C., Zheng, C., Lin, J., & Kong, L. (2021). هندسة أغشية التناضح العكسي المضادة للحشف على السفن: مراجعة. تحلية المياه , 499 , 114857. https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114857

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.