4040, 440 Series |
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL El rápido avance tecnológico ha traído muchos beneficios a nuestra vida, pero también ha provocado contaminación ambiental, como la contaminación de fuentes de agua por efluentes industriales. Además, las fuentes naturales de agua dulce no pueden satisfacer la creciente demanda de agua de la población y la industria. Asimismo, la distribución irregular de las lluvias estacionales agrava el problema de la escasez de agua. Tradicionalmente, la destilación se ha utilizado para obtener agua pura a partir de fuentes de agua contaminadas. Otros procesos, como el intercambio iónico y la electrodiálisis, se han empleado para la purificación del agua desde 1950. Recientemente, las membranas de ósmosis inversa se han aplicado a la desalinización de agua de mar y agua salobre. La tecnología de ósmosis inversa ha demostrado ser la más económica, no solo para la desalinización de agua con contenido de sales, sino también para la purificación de agua contaminada con metales pesados, pesticidas y otros contaminantes. Además, la ósmosis inversa puede utilizarse para el reciclaje de aguas residuales y la recuperación de materiales útiles de corrientes de desecho, como la recuperación de colorantes de efluentes de la industria textil. Las aplicaciones de la ósmosis inversa también incluyen el procesamiento de alimentos y bebidas. Asimismo, los avances en biotecnología y farmacéutica, junto con el desarrollo de nuevas membranas, han convertido a estas en un paso importante de separación, ofreciendo ahorro de energía sin provocar degradación térmica de los productos. |
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2. TEORÍA Una membrana semipermeable (membrana de ósmosis inversa) se coloca entre dos compartimentos. Una membrana de ósmosis inversa está compuesta por una capa de soporte con un espesor de aproximadamente 50 µm y una capa barrera de aproximadamente 0,2 µm. El fenómeno de la ósmosis ocurre cuando el agua pura fluye desde una solución salina diluida en un compartimento, a través de la membrana de ósmosis inversa, hacia una solución salina más concentrada en el otro compartimento, provocando un aumento en el nivel de la solución salina en el compartimento de mayor concentración. El flujo de agua se detiene cuando la presión de la columna de solución salina es igual a la diferencia de potencial químico entre las dos soluciones acuosas. El punto de equilibrio de la altura de la columna de agua, en términos de presión ejercida sobre la membrana, se denomina presión osmótica. Si se aplica una fuerza a esta columna de agua, la dirección del flujo a través de la membrana puede invertirse. Este fenómeno se denomina ósmosis inversa. Este flujo invertido produce agua pura a partir de la solución salina, ya que la membrana no es permeable a las sales. |
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3. PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS DE LAS MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA DE WACO Corp 1)Alto flujo de permeado y alta retención de sales 2). Estabilidad química en un amplio rango de pH (pH 2~12) 3)Larga vida útil de la membrana 4)Resistencia al ataque biológico 5)Operación en un amplio rango de presión (20~1000 psig) 6)Operación en un amplio rango de temperatura (4~45 °C) 7)Económicas |
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* USO EN AGUA SALOBRE Las membranas de ósmosis inversa NanoH₂OTM para agua salobre de WACO Corp se utilizan en diversas aplicaciones municipales e industriales y están en operación en importantes sistemas a nivel mundial. Incorporando la innovadora tecnología de nanocompuestos de película delgada (TFN), todas las membranas de WACO Corp ofrecen un rendimiento superior junto con propiedades intrínsecas antiincrustantes, siendo adecuadas para aplicaciones donde se requiere un desempeño constante y confiable. Las membranas BW ES ofrecen alta permeabilidad a baja presión de alimentación, reduciendo significativamente los costos operativos, lo que las hace ideales para aplicaciones de agua salobre de baja a media salinidad. |
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Especificaciones del producto
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Especificaciones de funcionamiento |
BW 440 ES |
| Área activa de membrana, ft2(m2) | Caudal del permeado, GPD(m3/d) | Rechazo de sales estabilizado, % | Rechazo mínimo de sales, % | Espaciador de alimentación, mil | Descargar |
| 440(41) | 11,550(43,7) | 99,6 | 99,5 | 28 | Descargar PDF detallado |
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Condiciones de prueba: 2000 ppm de NaCl a 25 ℃ (77 ℉), 150 psi (10,3 bar), pH 7, recuperación 15 % |
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Especificaciones de funcionamiento |
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* USO EN AGUA DE MAR Las membranas de ósmosis inversa NanoH₂OTM para agua de mar de WACO Corp, que incorporan la innovadora tecnología de nanocompuestos de película delgada (TFN), reducen el costo de la desalinización al tiempo que proporcionan una calidad de agua superior. Nuestras membranas de ósmosis inversa para agua de mar ofrecen un rechazo de sales líder en la industria y producen un 20% más de flujo en comparación con membranas fabricadas con tecnologías convencionales. Continuamos aprovechando las ventajas tecnológicas de nuestras membranas de ósmosis inversa para agua de mar para ampliar nuestra participación en el mercado, acumulando más de 3,000 millones de litros por día (MLD) en proyectos tanto nuevos como de reemplazo desde su lanzamiento. Las membranas SW ES (ahorro de energía) ofrecen un ahorro de energía significativo mientras producen agua de buena calidad, siendo adecuadas para aplicaciones de agua de mar de baja a media salinidad. |
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Especificaciones del producto
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Especificaciones de funcionamiento |
SW 440 ES |
| Área activa de membrana, ft2(m2) | Caudal del permeado, GPD(m3/d) | Rechazo de sales estabilizado, % | Rechazo mínimo de sales, % | Rechazo de boro, % | Espaciador de alimentación, mil | Descargar |
| 440(41) | 15.070(57,5) | 99,8 | 99,6 | 89 | 28 | Descargar PDF detallado |
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Condiciones de prueba: 32,000 ppm de NaCl, 5 ppm de boro a 25 °C (77 °F), 800 psi (55 bar), pH 8, recuperación 8%. |
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Especificaciones de funcionamiento |





