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Enregistrement W2468956877 · doi:10.3390/membranes6030037

Efficiently Combining Water Reuse and Desalination through Forward Osmosis—Reverse Osmosis (FO-RO) Hybrids: A Critical Review

2016· review· en· W2468956877 sur OpenAlexfundno aff
Gaëtan Blandin, Arne Verliefde, Joaquím Comas, Ignasi Rodríguez‐Roda, Pierre Le‐Clech

Notice bibliographique

RevueMembranes · 2016
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMembrane Separation Technologies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesAgència per a la Competitivitat de l’EmpresaGeneralitat de CatalunyaNational Centre of Excellence in DesalinationEuropean CommissionAustralian GovernmentCanadian Institute for Advanced Research
Mots-clésForward osmosisDesalinationReverse osmosisReuseFoulingEnvironmental engineeringEnvironmental scienceReverse osmosis plantProcess engineeringMembrane foulingWastewaterWater treatmentOsmotic powerWaste managementEngineeringMembraneChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Forward osmosis (FO) is a promising membrane technology to combine seawater desalination and water reuse. More specifically, in a FO-reverse osmosis (RO) hybrid process, high quality water recovered from the wastewater stream is used to dilute seawater before RO treatment. As such, lower desalination energy needs and/or water augmentation can be obtained while delivering safe water for direct potable reuse thanks to the double dense membrane barrier protection. Typically, FO-RO hybrid can be a credible alternative to new desalination facilities or to implementation of stand-alone water reuse schemes. However, apart from the societal (public perception of water reuse for potable application) and water management challenges (proximity of wastewater and desalination plants), FO-RO hybrid has to overcome technical limitation such as low FO permeation flux to become economically attractive. Recent developments (i.e., improved FO membranes, use of pressure assisted osmosis, PAO) demonstrated significant improvement in water flux. However, flux improvement is associated with drawbacks, such as increased fouling behaviour, lower rejection of trace organic compounds (TrOCs) in PAO operation, and limitation in FO membrane mechanical resistance, which need to be better considered. To support successful implementation of FO-RO hybrid in the industry, further work is required regarding up-scaling to apprehend full-scale challenges in term of mass transfer limitation, pressure drop, fouling and cleaning strategies on a module scale. In addition, refined economics assessment is expected to integrate fouling and other maintenance costs/savings of the FO/PAO-RO hybrid systems, as well as cost savings from any treatment step avoided in the water recycling.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Revue systématique · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,049
Tête enseignante GPT0,332
Écart entre enseignants0,282 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeRevue systématique
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations145
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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