پیشرفت های نوین در فرایند الکترودیالیز معکوس جهت تولید انرژی با استفاده از اختلاف شوری آب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,191

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESPME04_147

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

امروزه گرم شدن کره زمین، قیمت بالای نفت و اثرات مخرب زیست محیطی سوخت های فسیلی گرایش به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را افزایش داده است. مقدار زیادی انرژی نیز از اختلاط محلول های آبی با شوری متفاوت آزاد می شود. این انرژی کاملا پایدار و تجدیدپذیر است. الکترودیالیز معکوس یکی از مهم ترین فرایندهایی است که از این اختلاف شوری برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کند. این فرایند با استفاده از غشاهای تبادل یونی، نیرو محرکه اختلاف پتانسیل شیمیایی و واکنش های اکسایش-کاهش در قسمت الکترودی فرایند، قادر به تولید انرژی الکتریکی از اختلاف شوری است. تا کنون مطالعات متعددی بر روی عملکرد الکترودیالیز معکوس از نظر بازدهی فرایند، شرایط عملیاتی و براوردهای اقتصادی صورت گرفته است. در حال حاضر الکترودیالیز معکوس به مرحله تجاری سازی و صنعتی شدن نرسیده است. این مطالعه به پیشرفت های اخیر انجام شده در بهبود همه جانبه این فرایند می پردازد. پژوهش های صورت گرفته در بهینه سازی فرایند و توسعه رو به رشد غشاهای تبادل یونی نشان می دهند که الکترودیالیز معکوس پتانسیل صنعتی شدن را در آینده ای نزدیک خواهد داشت.

نویسندگان

رویا بارگاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد، خلیج فارس

شهریار عصفوری

دانشیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، خلیج فارس

محسن عباسی

استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، خلیج فارس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Power Generation from Salinity Gradient Sustainableه [7] Pawlowski, S., Crespo, ...
  • Logan, B.E., and Elimelech, M., 2012. _ _ embrane-based processes ...
  • Ramon, G.Z., Feinberg, B.J., and Hoek, E.M., 2011.، 0Membrane-b ased ...
  • Hong, J.G., Zhang, B., Glabman, S., et al., 2015. "Potential ...
  • Veerman, j., 2010. :Reverse Electrodialysis design and optimization by modeling ...
  • Pattle, R., 1954. "Production of electric power by mixing fresh ...
  • Weinstein, J.N., and Leitz, F.B., 1976. "Electric power from differences ...
  • Vermaas, D. A.. Veerman, J., Yip, N. Y., et al., ...
  • Tedesco, M.. Brauns, E.. Cipollina, A., et al., 2015. :Reverse ...
  • Veerman, J., Saakes, M., Metz, S. J. et al., 2009. ...
  • Veerman, J., De Jong, R. M., Saakes, M., et al., ...
  • Veerman, J., Saakes, M., Metz, S. J., et al., 201. ...
  • Veerman, J., Post, J. W., Saakes, M., Metz, S. J., ...
  • Vermaas, D. _ Veerman, J., Saakes, M., et al., 2014. ...
  • Tufa, R. _ Curcio, E., van Baak, W. et al., ...
  • Tedesco, M., Scalici, C., Vaccari, D., et al., 2016. "Potential ...
  • Vermaas, D. A., Kunteng, D., Veerman, J., et al., 2014. ...
  • Chen, Q., Liu, Y. Y., Xue, C., et al., 2015. ...
  • Luo, F., Wang, Y., Jiang, C., et al., 2017. "A ...
  • novel hybrid process of reverse electrodialysis and A؛" [21]Li, W., ...
  • Souhaimi, M.K. and Matsuura, T., 2011. Membrane distillation: principles and ...
  • Long, R., Li, B., Liu, Z., et al., 2017. "Hybrid ...
  • Scialdone, O., D' Angelo, A., and Galia, A.. 2015. "Energy ...
  • Hatzell, M.C., Zhu, X., and Logan, B.E., 2014. "Simultaneous hydrogen ...
  • Logan, B.E., and Rabaey, K., 2012. "Conversion of wastes into ...
  • Luo, X., Zhang, F., Liu, J., et al., 2014. :Methane ...
  • نمایش کامل مراجع