A DYNAMIC SIMULATION OF REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

Descripción del Articulo

This paper develops a mathematical model to simulate dynamically a reverse osmosis system. The model is formed from materials balances macroscopic unsteady state combined with the model membrane transport: diffusion-solution. In this first part, we solve the system of differential equations assuming...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Armijo C., J., Condorhuamán C., C.
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2012
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:ojs.csi.unmsm:article/4758
Enlace del recurso:https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/view/4758
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Simulation
reverse osmosis
diffusion-solution
concentration polarization
Simulación
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difusión-solución
polarización por concentración
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spelling A DYNAMIC SIMULATION OF REVERSE OSMOSIS SYSTEMSSIMULACIÓN DINÁMICA DE SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSAArmijo C., J.Condorhuamán C., C.Simulationreverse osmosisdiffusion-solutionconcentration polarizationSimulaciónosmosis inversadifusión-soluciónpolarización por concentraciónThis paper develops a mathematical model to simulate dynamically a reverse osmosis system. The model is formed from materials balances macroscopic unsteady state combined with the model membrane transport: diffusion-solution. In this first part, we solve the system of differential equations assuming a completely mixed flow pattern in the reverse osmosis module (module polarization = 1). The system of equations is solved simultaneously by the Runge-Kutta-Fehlberg method. The results indicate that increasing the area of membrane or pressure increases the volume of recovered product and increasing the initial concentration in the feed reduces the permeate flow severely.En este trabajo se desarrolla un modelo matemático para simular de forma dinámica un sistema de osmosis inversa. El modelo se conforma a partir de balances macroscópicos de materia en estado no estacionario combinados con el modelo de transporte en la membrana: difusión-solución. En esta primera parte, se resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales suponiendo un flujo patrón de mezcla completa en el módulo de osmosis inversa (módulo de polarización=1). El sistema de ecuaciones se resuelve simultáneamente mediante el método de Runge-Kutta-Fehlberg. Los resultados indican que aumentar el área de membrana o de la presión incrementa el volumen de producto recuperado y el incremento de la concentración inicial en la alimentación reduce el caudal severamente.Universidad Nacional Mayor de San Marcos2012-06-18info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/view/4758Revista Peruana de Química e Ingeniería Química; Vol. 15 No. 1 (2012); 21-37Revista Peruana de Química e Ingeniería Química; Vol. 15 Núm. 1 (2012); 21-371609-75991726-2208reponame:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMspahttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/view/4758/3831Derechos de autor 2012 J. Armijo C., C. Condorhuamán C.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs.csi.unmsm:article/47582020-05-12T14:35:51Z
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