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Enregistrement W4391224960 · doi:10.3390/membranes14020033

Impact of Cleaning on Membrane Performance during Surface Water Treatment: A Hybrid Process with Biological Ion Exchange and Gravity-Driven Membranes

2024· article· en· W4391224960 sur OpenAlexaff
Yaser Rasouli, Benoît Barbeau, Raphaël Maltais–Tariant, Caroline Boudoux, Dominique Claveau-Mallet

Notice bibliographique

RevueMembranes · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMembrane Separation Technologies
Établissements canadiensPolytechnique Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMembraneFoulingCeramic membraneIon exchangeBicarbonateChemical engineeringWater treatmentMicrofiltrationCeramicChemistryFlux (metallurgy)EffluentMembrane foulingMaterials scienceUltrafiltration (renal)ChromatographyEnvironmental engineeringIonComposite materialEnvironmental scienceOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this study, the hybrid biological ion exchange (BIEX) resin and gravity-driven membrane (GDM) process was employed for the treatment of coloured and turbid river water. The primary objective was to investigate the impact of both physical and chemical cleaning methods on ceramic and polymeric membranes in terms of their stabilised flux, flux recovery after physical/chemical cleaning, and permeate quality. To address these objectives, two types of MF and UF membranes were utilised (M1 = polymeric MF, M2 = polymeric UF, M3 = ceramic UF, and M4 = lab-made ceramic MF). Throughout the extended operation, the resin functioned initially in the primary ion exchange (IEX) region (NOM displacement with pre-charged chloride) and progressed to a secondary IEX stage (NOM displacement with bicarbonate and sulphate), while membrane flux remained stable. Subsequently, physical cleaning involved air/water backwash with two different flows and pressures, and chemical cleaning utilised NaOH at concentrations of 20 and 40 mM, as well as NaOCl at concentrations of 250 and 500 mg Cl2/L. These processes were carried out to assess flux recovery and identify fouling reversibility. The results indicate an endpoint of 1728 bed volumes (BVs) for the primary IEX region, while the secondary IEX continued up to 6528 BV. At the end of the operation, DOC and UVA254 removal in the effluent of the BIEX columns were 68% and 81%, respectively, compared to influent water. This was followed by 30% and 57% DOC and UVA254 removal using M4 (ceramic MF). The stabilised flux remained approximately 3.8–5.2 LMH both before and after the cleaning process, suggesting that membrane materials do not play a pivotal role. The mean stabilised flux of polymeric membranes increased after cleaning, whereas that of the ceramics decreased. Enhanced air–water backwash flow and pressure resulted in an increased removal of hydraulic reversible fouling, which was identified as the dominant fouling type. Ceramic membranes exhibited a higher removal of reversible hydraulic fouling than polymeric membranes. Chemical cleaning had a low impact on flux recovery; therefore, we recommend solely employing physical cleaning.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,060
Score d'incertitude au seuil0,865

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,257
Écart entre enseignants0,239 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations6
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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