亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Quantifying the potential of ultra-permeable membranes for water desalination

海水淡化 膜 微咸水 浓差极化 反渗透 磁导率 环境科学 海水 正渗透 环境工程 采出水 渗透 化学 材料科学 地质学 盐度 生物化学 海洋学
作者
David Cohen‐Tanugi,Ronan K. McGovern,Shreya H. Dave,John H. Lienhard,Jeffrey C. Grossman
出处
期刊:Energy and Environmental Science [Royal Society of Chemistry]
卷期号:7 (3): 1134-1141 被引量:340
标识
DOI:10.1039/c3ee43221a
摘要

In the face of growing water scarcity, it is critical to understand the potential of saltwater desalination as a long-term water supply option. Recent studies have highlighted the promise of new membrane materials that could desalinate water while exhibiting far greater permeability than conventional reverse osmosis (RO) membranes, but the question remains whether higher permeability can translate into significant reductions in the cost of desalinating water. Here, we address a critical question by evaluating the potential of such ultra-permeable membranes (UPMs) to improve the performance and cost of RO. By modeling the mass transport inside RO pressure vessels, we quantify how much a tripling in the water permeability of a membrane would reduce the energy consumption or the number of required pressure vessels for a given RO plant. We find that a tripling in permeability would allow for 44% fewer pressure vessels or 15% less energy for a seawater RO plant with a given capacity and recovery ratio. Moreover, a tripling in permeability would result in 63% fewer pressure vessels or 46% less energy for brackish water RO. However, we also find that the energy savings of UPMs exhibit a law of diminishing returns due to thermodynamics and concentration polarization at the membrane surface.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
一只大嵩鼠完成签到 ,获得积分10
5秒前
YangL完成签到,获得积分10
8秒前
王福鑫完成签到 ,获得积分10
11秒前
活泼的飞鸟完成签到,获得积分10
13秒前
搜集达人的应助被Mandy采纳,获得30
17秒前
糟糕的访波完成签到,获得积分10
19秒前
24秒前
25秒前
冷傲的银耳汤完成签到 ,获得积分10
29秒前
hao发布了新的文献求助10
30秒前
小冯完成签到 ,获得积分10
30秒前
Ali的应助被Chilam1采纳,获得10
32秒前
34秒前
善良的从凝完成签到,获得积分10
35秒前
就是梦而已完成签到,获得积分10
36秒前
从容的绿蝶完成签到,获得积分10
40秒前
heihei112234发布了新的文献求助10
41秒前
落后电脑完成签到,获得积分10
41秒前
45秒前
洛洛大方完成签到,获得积分10
51秒前
英俊的铭的应助被tony采纳,获得10
53秒前
李健的粉丝团团长的应助被hao采纳,获得10
55秒前
W_Asca_W完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Wenjian7761完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
李爱国的应助被洛洛大方采纳,获得10
1分钟前
Mariah发布了新的文献求助10
1分钟前
南山无梅落完成签到 ,获得积分10
1分钟前
zikw完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Raymond的应助被obgttsx采纳,获得10
1分钟前
自信的纸鹤完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
会撒娇的思萱完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Rita发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
hao发布了新的文献求助10
1分钟前
christinao发布了新的文献求助10
1分钟前
heihei112234完成签到,获得积分10
1分钟前
小马甲的应助被christinao采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Using Projective Methods with Children 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7785211
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9324312
关于积分的说明 20398133
捐赠科研通 7373900
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3321329
关于科研通互助平台的介绍 2469194
邀请新用户注册赠送积分活动 2337651