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PRO 분리막 및 모듈성능에 지지체가 미치는 영향
The effect of backing layer for pro membranes and modules 원문보기

上下水道學會誌 = Journal of Korean Society of Water and Wastewater, v.30 no.5, 2016년, pp.553 - 559  

한만재 (도레이케미칼(주) 기술연구소) ,  전은주 (도레이케미칼(주) 기술연구소) ,  심연주 (도레이케미칼(주) 기술연구소) ,  이종화 (도레이케미칼(주) 기술연구소)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

There has been increasing global interest in the environmental pollution problems produced by fossil fuel consumption and greenhouse gas emissions. In order to tackle these issues, new renewable energy such as solar, wind, bio gas, fuel cell and pressure retarded osmosis(PRO) have been developed ext...

주제어

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문제 정의

  • 고성능의 PRO 분리막을 개발하기 위해서는 고투과성 및 고염제거 그리고 농도분극 현상에 영향을 미치는 폴리아미드(Polyamide)의 활성층 뿐만 아니라 내압성이 우수한 다공성의 지지체 구성 또한 고려되어야 한다. 따라서 본 연구에서는 고전력밀도의 PRO 분리막 개발을 위해 지지체가 분리막 성능에 미치는 영향 및 성능인자 분석에 대하여 논의하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
압력지연삼투공정이란 무엇인가? , 2014). 압력지연삼투는 반투과성막을 경계로 존재하는 두 용액 사이의 염농도차에 의해 발생되는 삼투압을 이용하여 에너지를 생성하는 방법으로서, 일반적으로 저 농도의 담수와 고 농도의 해수를 각각 유입 용액과 유도용액으로 사용한다. 삼투압에 의해 저 농도의 담수는 반투과성 막을 통과하여 고 농도의 해수로 흐름이 형성되며 이때 생성된 유량으로 터빈을 운전시키고 에너지를 생산한다.
RO 공정의 장단점은? 이와 연계하여 해수담수화에서 널리 사용되고 있는 역삼투(Reverse Osmosis, RO) 공정에 대한 관심도 높아지고 있다. RO 공정은 기존의 증발법보다는 낮은 운전에너지로 담수화 생산이 가능하다는 장점이 있지만 입자성 물질과 유기물 제거를 위한 전처리 공정이 필요하고 보다 운전에 소모되는 에너지를 줄여야하는 과제가 남아있다(Elimelech, Phillip, 2011, Greenlee et al., 2009).
압력지연삼투공정은 어떤 과정으로 에너지를 생산하는가? 압력지연삼투는 반투과성막을 경계로 존재하는 두 용액 사이의 염농도차에 의해 발생되는 삼투압을 이용하여 에너지를 생성하는 방법으로서, 일반적으로 저 농도의 담수와 고 농도의 해수를 각각 유입 용액과 유도용액으로 사용한다. 삼투압에 의해 저 농도의 담수는 반투과성 막을 통과하여 고 농도의 해수로 흐름이 형성되며 이때 생성된 유량으로 터빈을 운전시키고 에너지를 생산한다. 압력지연삼투공정은 높은 염농도의 유도용액에 압력이 가해지기 때문에 삼투에너지를 효과적으로 사용하기 위해서는 고성능 분리막의 사용이 필수적이다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (13)

  1. A. Tiraferri, N.Y. Yip, W.A. Phillip, J.D. Schiffman, M. Elimelech, (2011), Relating performance of thin-film composite forward osmosis membranes to support layer formation and structure, J. Membr. Sci., 367, 340-352. 

  2. A.K. Ghosh, B.-H. Jeong, X. Huang, E.M.V. Hoek, (2008), Impacts of reaction and curing conditions on polyamide composite reverse osmosis membrane properties, J. Membr. Sci. 311, 34-45. 

  3. A.K. Ghosh, E.M.V. Hoek, (2009), Impacts of support membrane structure and chemistry on polyamide-polysulfone interfacial composite membrnaes, J. Membr. Sci., 336, 140-148. 

  4. J.L. Prante, J.A. Ruskowitz, A.E. Childress, A. Achilli, (2014), An integrated low-energy approach to seawater desalination, Appl. Energy, 120, 104-114. 

  5. K.L. Lee, R.W. Baker, H.K. Lonsdale, (1981), Membranes for power generation by pressure-retarded osmosis, J. Membr. Sci., 8, 141-171. 

  6. L.F. Greenlee, D.F. Lawler, B.D. Freeman, B. Marrot, P. Moulin, (2009), Water sources, technology and today's challenges, Water Res., 43, 2317-2348. 

  7. M. Elimelech, W.A. Phillip, (2011), The future of seawater desalination: Energy, technology and the environment, Science, 333, 712-717. 

  8. M. Mulder, (1996), Basic principles of membrane technology, Kluver Academic Publishers, Dordrecht. 

  9. S. Loeb, L. Titelman, E. Korngold, J. Freiman, (1997), Effect of porous surpport fabric on osmosis through a Loeb-Sourirajan type asymmetric membrane, J. Membr. Sci.,129, 243-249. 

  10. S. Loeb., (2002), Large-scale power production by pressureretarded osmosis, using river water and sea water passing through spiral modules, Desalination, 143, 115-122. 

  11. T. Thorsen, T. Holt, (2009), The potential for power retarded osmosis, J. Membr. Sci., 335, 103-110. 

  12. T. Thorsen, T. Holt, (2009), The potential for power production from salinity gradients by pressure retarded osmosis, J. Membr. Sci., 335, 103-110. 

  13. W.A. Phillip, J.S. Yong, M. Elimelech, (2010), Reverse draw solute permeation in forward osmosis: Modeling and experiments, Environ. Sci. Technol., 44, 5170-5176. 

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