Vroege verkenningsfase (16e tot 19e eeuw)
Volgens gegevens is 's werelds eerste zeewaterontziltingsinstallatie ter wereld mogelijk gebouwd op een eiland in Tunesië, wat een vroege poging was tot technologie voor de ontzilting van zeewater.
De ontziltingstechnologie van zeewaterdestillatie begon de aandacht te trekken. In 1675 en 1683 verkreeg Groot-Brittannië twee patenten voor de ontzilting door destillatie van zeewater.
Er werd een bevriezingstechnologie voor zeewaterontzilting voorgesteld. Hoewel de technische omstandigheden destijds beperkt waren, legden deze pogingen de basis voor de daaropvolgende ontwikkeling.
Met de opkomst van stoommachines en de toenemende vraag naar oceaanreizen werd de destillatietechnologie voor de ontzilting van zeewater verder ontwikkeld. Tussen 1812 en 1840 werden technologieën voor verdamping met één effect en vacuüm met meerdere effecten ontwikkeld, en begon het onderzoek en het ontwerp op het gebied van flitsverdamping. In 1852 werd de Britse gepatenteerde zeewaterverdamper met verticale buizen op schepen gebruikt.
Technologische ontwikkelingsfase (eind 19e eeuw tot midden-20e eeuw)
Chili ontwikkelde 's werelds eerste zonne-ontziltingsapparaat en markeerde het begin van de toepassing van zonnetechnologie op het gebied van de ontzilting van zeewater.
Groot-Brittannië bouwde het eerste ontziltingsapparaat op zee, waarmee het drinkwaterprobleem in de zeescheepvaart werd opgelost.
Bakoe, Rusland heeft een ontziltingsinstallatie met meerdere effecten en een dagelijkse productie van 1.230 ton zoet water in gebruik genomen, wat het begin markeert van de grootschalige toepassing van multi-effect verdampingstechnologie.
China bouwde een destillatietoren voor de ontzilting van zeewater op het eiland Liugong, in de stad Weihai, in de provincie Shandong. Dit is een van de vroegst bestaande ontziltingsprojecten voor zeewater in China en zelfs in de wereld.
De mechanische dampcompressiedestillatietechnologie werd verbeterd en dampcompressiedestillatie-apparaten die geschikt waren voor schepen en eilanden werden tijdens de Tweede Wereldoorlog krachtig ontwikkeld en uitgerust op verschillende oorlogsschepen en schepen.
Volwassenheidsfase van de moderne technologie (midden-20e eeuw tot heden)
Elektrodialyse- en omgekeerde osmosetechnologieën werden bestudeerd en toegepast. In 1954 werd het ontziltingsapparaat voor elektrodialyse geïntroduceerd, en in hetzelfde jaar werd in de Verenigde Staten de eerste ontziltingsinstallatie ter wereld gebouwd.
Er werd meertraps flash-destillatie (MSF)-ontziltingstechnologie uitgevonden. Deze technologie overwon de problemen van kalkaanslag en corrosie bij verdamping met meerdere effecten en werd snel gepromoot in gebieden met waterschaarste, zoals het Midden-Oosten.
Omgekeerde osmose (RO)-membraantechnologie boekte baanbrekende vooruitgang en bleef zich in de daaropvolgende decennia ontwikkelen en verbeteren, en werd een van de belangrijkste technologieën op het gebied van de ontzilting van zeewater.
De lagetemperatuur-multi-effect (LTME)-destillatietechnologie werd gepromoot, waardoor enkele tekortkomingen van de traditionele multi-effect verdampingstechnologie werden overwonnen, de energie-efficiëntie werd verbeterd en de kosten werden verlaagd.
Met de verbetering van de prestaties van omgekeerde osmosemembraan, de daling van de prijzen en de verbetering van de efficiëntie van energieterugwinning, is de omgekeerde osmosetechnologie geleidelijk een van de meest concurrerende technologieën op het gebied van de ontzilting van zeewater geworden. Tegelijkertijd worden ook andere technologieën zoals elektrodialyse en zonnedestillatie voortdurend verbeterd en geperfectioneerd.
Huidige ontwikkelingsstatus
Vanaf de huidige tijd (2024) is de mondiale technologie voor de ontzilting van zeewater behoorlijk volwassen geworden en wordt deze over de hele wereld op grote schaal gebruikt. Vooral in het Midden-Oosten en sommige eilandlanden is ontzilt water een van de belangrijkste waterbronnen geworden. In China heeft de technologie voor de ontzilting van zeewater ook aanzienlijke vooruitgang geboekt en een relatief compleet industrieel systeem en technisch ondersteuningssysteem gevormd. In de toekomst, met de voortdurende vooruitgang van wetenschap en technologie en het steeds ernstiger wordende probleem van het mondiale watertekort, zal de technologie voor ontzilting van zeewater aandacht en ontwikkeling blijven krijgen.
Voordelen van siliciumcarbide-ultrafiltratiemembraan bij de ontzilting van zeewater:
Het platte membraan van zuiver siliciumcarbide wordt gemaakt door sinteren bij hoge temperatuur met behulp van herkristallisatietechnologie. De poreuze steunlaag en membraanlaag zijn allemaal pure siliciumcarbidematerialen. Het is momenteel het membraanmateriaal met de beste hydrofiliciteit en anti-vervuilingsvermogen.
Filtratienauwkeurigheid 0.1 micron; super hydrofiel, grote flux, oliebestendigheid, anti-scaling; dubbelzijdige externe filtratie, middelste samenvloeiing, kleine procesweerstand; membraanlaag met asymmetrische structuur; vacuüm- of zwaartekrachtaandrijving; rubberen extrusieafdichting, eenvoudige structuur, betrouwbare afdichting en lange levensduur. Het kan meer dan 10 jaar worden gebruikt en kan worden geregenereerd door thermodynamica. De flux kan worden hersteld tot meer dan 99,5%.
Het platte membraan van siliciumcarbide maakt gebruik van onderdrukzuiging of zwaartekrachtaandrijving voor filtratie, waardoor zwevende stoffen, bacteriën en andere vervuilingsfactoren in het ruwe water kunnen worden onderschept door de scheidingslaag van het membraan. Water en TDS passeren het membraan, verzamelen zich en verzamelen zich in het stromingskanaal in het membraan en worden verzameld via het waterproductiekanaal.
Langetermijngarantie voor de waterkwaliteit, goed scheidingsvermogen voor colloïden, zwevende deeltjes, kleurkwaliteit, troebelheid, bacteriën en macromoleculair organisch materiaal, de SDI-waarde van het systeemwater is kleiner dan of gelijk aan 3 en voldoet aan de waterinlaatvereisten van de omgekeerde osmose membraan systeem.
Een hoge openingssnelheid heeft een hoge flux, bespaart vloeroppervlak en maakt effectief gebruik van de ruimte om een behandeling van een groot watervolume te bereiken. Superieur hydrofiel membraanmontagemembraan met negatieve lading - verontreinigende stoffen zijn niet gemakkelijk te blokkeren, wat de reinigingscyclus effectief kan verlengen en de beluchtingskosten kan verlagen. Niet gemakkelijk te breken, waardoor de stabiliteit van de kwaliteit van het afvalwater effectief wordt gewaarborgd.
