Membranas para Tratamiento de Aguas Residuales
Introducción
Las tecnologías de membrana se han desarrollado como uno de los principales contribuyentes a la resolución de problemas relacionados con el agua en las últimas dos décadas. La creciente escasez de agua, seguida de severas regulaciones en los países industrializados, ha promovido el uso de membranas para el tratamiento de agua y aguas residuales.
En el tratamiento de aguas y aguas residuales, la tecnología de membranas ha sido reconocida como la tecnología clave para la separación de contaminantes de fuentes contaminadas.
Las membranas son barreras selectivas que separan dos fases distintas, permitiendo el paso de unos componentes y la retención de otros. La fuerza motriz para el transporte en los procesos de membrana puede ser un gradiente de presión y un potencial químico o eléctrico a través de la membrana.
Los procesos de membrana dependen de una separación física , generalmente sin cambio de fase y adición de productos químicos en la corriente de alimentación, por lo que se destacan como una técnica de tratamiento de aguas residuales alternativa a los procesos convencionales.
Desde la perspectiva del tratamiento de aguas residuales, la microfiltración (MF), la ultrafiltración (UF), la nanofiltración (NF) y la ósmosis inversa (RO) son las técnicas de separación por membrana más desarrolladas y aplicadas en las industrias.
Membranas de microfiltración (MF) YASA ET
La microfiltración suele servir como tratamiento previo para otros procesos de separación, como la ultrafiltración, y como tratamiento posterior para la filtración de medios granulares.
El tamaño de partícula típico que se utiliza para la microfiltración oscila entre aproximadamente 0,1 y 10 µm. En términos de peso molecular aproximado, estas membranas pueden separar macromoléculas generalmente menos de 100.000 g/mol.
Los filtros utilizados en el proceso de microfiltración están especialmente diseñados para evitar que partículas como sedimentos, algas, protozoos o bacterias grandes pasen a través de un filtro especialmente diseñado. Los materiales más microscópicos, atómicos o iónicos como el agua (H2O), las especies monovalentes como los iones de sodio (Na+) o cloruro (Cl−), la materia orgánica disuelta o natural y los pequeños coloides y virus aún podrán atravesar el filtro. .
La corriente del proceso de salida después del tratamiento con un microfiltro tiene una tasa de recuperación que generalmente oscila entre el 90 y el 98 %.
Membranas de ultrafiltración (UF) YASA ET
La ultrafiltración (UF) es una variedad de filtración por membrana en la que fuerzas como la presión o los gradientes de concentración conducen a una separación a través de una membrana semipermeable. Los sólidos en suspensión y los solutos de alto peso molecular se retienen en el llamado retenido, mientras que el agua y los solutos de bajo peso molecular atraviesan la membrana en el permeado.
Las membranas de ultrafiltración (UF) YASA ET se utilizan para eliminar todas las partículas coloidales (de 0,01 a 1,0 micras) del agua y algunos de los contaminantes disueltos más grandes. El tamaño de poro en una membrana de UF es el principal responsable de determinar el tipo y tamaño de los contaminantes eliminados. En general, los poros de la membrana varían en tamaño de 0,005 a 0,1 micras.
Membranas de nanofiltración (NF) YASA ET
La nanofiltración (NF) es uno de los procesos de membrana ampliamente utilizados para el tratamiento de agua y aguas residuales además de otras aplicaciones como la desalinización.
NF ha reemplazado a las membranas de ósmosis inversa (OI) en muchas aplicaciones debido a un menor consumo de energía y mayores tasas de flujo .
A diferencia de RO, que tiene un alto rechazo de prácticamente todos los solutos disueltos, NF proporciona un alto rechazo de iones multivalentes, como el calcio, y un bajo rechazo de iones monovalentes, como el cloruro.
Por lo general, las membranas de nanofiltración (NF) YASA ET pueden rechazar partículas de hasta 0,001 μm, mientras que los sistemas de ósmosis inversa pueden rechazar partículas de hasta 0,0001 μm.
Ósmosis inversa YASA ET (OI ) Membranas
La ósmosis inversa es un proceso de purificación de agua que utiliza una membrana semipermeable (revestimiento sintético) para filtrar moléculas no deseadas y partículas grandes, como contaminantes y sedimentos como cloro, sal y suciedad de las aguas residuales.
Además de eliminar contaminantes y sedimentos, la ósmosis inversa también puede eliminar microorganismos . Limpia el agua hasta un nivel molecular, dejando solo H2O pura.
Se ha demostrado que las membranas de ósmosis inversa (OI) reducen significativamente el total de sólidos disueltos, metales pesados, contaminantes orgánicos, virus, bacterias y otros contaminantes disueltos en las aguas residuales. Las membranas de ósmosis inversa generalmente se operan a altas presiones para lograr el máximo rendimiento y así optimizar los costos de capital y energía.
La fracción que aparece en el producto se suele medir en términos del coeficiente de rechazo de la membrana. La membrana de ósmosis inversa YASA ET tiene un rechazo de sal superior al 99,5%.
CARCASAS DE MEMBRANA YASA ET
YASA ET es proveedor de carcasas, soportes, adaptadores y piezas de repuesto para membranas de acero inoxidable, PVC y fibra de vidrio (FRP) para fabricantes y pequeños minoristas.
El equipo asegura el rendimiento óptimo para RO y todos los demás tipos de membranas.
Los recipientes a presión YASA ET vienen en todos los tamaños estándar: Diámetros de 2.5”, 4”, 8” y longitudes de 14, 21, 40, 80 o 120 pulgadas. Estas dimensiones de fabricación estándar garantizan que los componentes de la carcasa de la membrana sean fáciles de reemplazar e intercambiables para adaptarse a la mayoría de los sistemas.
Ofrecemos recipientes a presión en una variedad de materiales con diferentes clasificaciones de presión para adaptarse a diversas aplicaciones , asegurando que su sistema de membrana funcione de manera óptima y segura.
Ventajas de la tecnología de membrana YASA ET
Pocos pasos de procesamiento y operación simple;
Alto grado de pureza y mayores rendimientos globales;
Sin costos asociados con la remoción y eliminación de sólidos y lodos;
Las membranas se pueden usar para separar muchos tipos de contaminantes;
La desinfección se puede realizar sin productos químicos.
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