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Ma. Gloria Gajardo Toro
Ingeniero de Procesos
1. Presión osmótica y mecanismo de transferencia
2. Clasificación de membranas
- Estructura Química
- Estructura Física
- Geometría de membranas
3. Membranas Nano H2O, una nueva tecnología de
membranas.
π: Presión osmótica en Pa
∆C: Gradiente de concentración en
mol/m3
R: Cte. Gases ideales = 8,314 J/mol*K
T: Temperatura en K
- Flux promedio del sistema
- Flux máximo por elemento
- Máxima recuperación por elemento
- Máximo Coeficiente de Polarización
1) Estructura Química  Composiciones químicas existentes en el
mercado
2) Estructura física  Forma de unir a la membrana y sus diferentes
capas soportantes
3) Geometría Presentación comercial
1) Membranas densas  igual material y distribución
uniforme.
2) Membranas asimétricas
Capa fina activa Rechazo de sales
Substrato poroso Resistencia mecánica
e= 1000-2000Å
- Polimerización directa sobre la membrana
soporte
- Enlaces químicos entre ambas capas
Crosslinked
0,25 gr/m2
• Membrana Plana: Marco y placa, espiral
• Membrana Tubular
• Membrana de fibra hueca
Capa Poliamida: Monómero en
solución acuosa + Monómero
orgánico en solución+ Nano
Partículas
Beneficios
- Incremento de 50-100% en la permeabilidad
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- Baja los costos energéticos  Los costos plantas desalinizadoras
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Membranas nano H2O nueva tecnología procesos osmóticos

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  • 1. Ma. Gloria Gajardo Toro Ingeniero de Procesos
  • 2. 1. Presión osmótica y mecanismo de transferencia 2. Clasificación de membranas - Estructura Química - Estructura Física - Geometría de membranas 3. Membranas Nano H2O, una nueva tecnología de membranas.
  • 3. π: Presión osmótica en Pa ∆C: Gradiente de concentración en mol/m3 R: Cte. Gases ideales = 8,314 J/mol*K T: Temperatura en K
  • 4. - Flux promedio del sistema - Flux máximo por elemento - Máxima recuperación por elemento - Máximo Coeficiente de Polarización
  • 5. 1) Estructura Química  Composiciones químicas existentes en el mercado 2) Estructura física  Forma de unir a la membrana y sus diferentes capas soportantes 3) Geometría Presentación comercial
  • 6.
  • 7.
  • 8. 1) Membranas densas  igual material y distribución uniforme. 2) Membranas asimétricas Capa fina activa Rechazo de sales Substrato poroso Resistencia mecánica e= 1000-2000Å
  • 9. - Polimerización directa sobre la membrana soporte - Enlaces químicos entre ambas capas Crosslinked 0,25 gr/m2
  • 10. • Membrana Plana: Marco y placa, espiral • Membrana Tubular • Membrana de fibra hueca
  • 11. Capa Poliamida: Monómero en solución acuosa + Monómero orgánico en solución+ Nano Partículas
  • 12. Beneficios - Incremento de 50-100% en la permeabilidad - Requiere menor presión de alimentación - Baja los costos energéticos  Los costos plantas desalinizadoras - Incrementa el rechazo de sales 98,85%