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海水、苦鹽水淡化的研究與開發歷經將近50年的發展,先后形成了電滲析法、反滲透法以及蒸餾法脫鹽裝置.自20世紀70年代初以來,反滲透海水淡化技術因其投資低、建設周期短等優點,已逐漸成為海水淡化領域的主流技術.
海水、苦鹽水淡化的研究與開發歷經將近50年的發展,先后形成了電滲析法、反滲透法以及蒸餾法脫鹽裝置.自20世紀70年代初以來,反滲透海水淡化技術因其投資低、建設周期短等優點,已逐漸成為海水淡化領域的主流技術.據國際脫鹽協會(IDA)統計,2015年—2016年,反滲透海水淡化技術的已高達75%以上,占據主導地位.然而,對于海水淡化,能耗是直接決定成本高低的關鍵,有效解決反滲透海水淡化裝置的能耗問題,也正是突破反滲透海水淡化技術發展的關鍵.
反滲透需要在5.0~8.0MPa的高壓下運行,而從膜組件中排放出的濃鹽水幾乎具有相同的壓力.因此,有效回收利用濃鹽水中的余壓能是降低反滲透海水淡化成本的關鍵技術之一.目前,已知有關余壓能回收裝置的主要應用方式為液力透平式和正位移式.其中,液力透平式主要采用軸封結構,摩擦阻力大,降低了能量轉換效率;而正位移式結構則容易造成流體間的混合.所以,有必要研究一種能量轉換效率高且能實現流體間零泄漏的余壓能回收裝置.
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