Abstract:
การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบการกลั่นน้ำผ่านเยื่อกรองแบบหมุนวนอากาศชื้น กระบวนการกลั่นผ่านเยื่อกรองแบบสุญญากาศ (CVMD) รูปแบบเดิมนั้น หากจะเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการผลิตน้ำของระบบ สามารถทำได้โดยใช้ระบบการกลั่นผ่านเยื่อกรองแบบหมุนวนความชื้น (RVMD) ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาระบบการกลั่นแบบสุญญากาศร่วมกับการหมุนวนความชื้น โดยได้ทดลองหาประสิทธิภาพในการกำจัดเกลือ ผลกระทบของค่าอุณหภูมิน้ำที่เข้าระบบ ผลของแรงดันสุญญากาศ ผลของความแตกต่างอุณหภูมิทั้งสองด้านของเมมเบรน และผลของความชื้นที่หมุนวนกลับเข้ามาสู่โมดูล ในการทดลองได้ทำการแปรผันอุณหภูมิน้ำร้อนที่ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียสตามลำดับ ค่าความเข้มข้นของน้ำที่ 10, 20 และ 30 กรัมต่อลิตรตามลำดับ นอกจากนี้ อุณหภูมิของน้ำที่นำมาใช้หล่อเย็นได้ทำการแปรผันที่ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส และสุดท้าย แรงดันสุญญากาศแปรผันที่ 10, 20, 30, 40 และ 50 กิโลปาสคาล เมื่อทำการเดินระบบพบว่าค่าที่เหมาะสมสำหรับการเดินระบบและได้อัตราการผลิตน้ำมากที่สุดคือ เข้าที่อุณหภูมิน้ำร้อน 50 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ 10 องศาเซลเซียส และความแตกต่างของแรงดันที่ -60 กิโลปาสคาล สามารถได้อัตราการผลิตน้ำสูงสุดที่ 2.31 ลิตรต่อตารางเมตรชั่วโมง ที่ความเข้มข้นของน้ำเกลือ 10 กรัมต่อลิตร และค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่วนกลับเข้าสู่โมดูลมีค่าเท่ากับ 94% นอกจากนี้ ผลของความเข้มข้นของสารละลายเกลือที่มีผลต่ออัตราการผลิตน้ำ พบว่าการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นสารละลายเกลือจาก 10 กรัมต่อลิตรเป็น 30 กรัมต่อลิตรที่อุณหภูมิน้ำร้อน 50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ 10 องศาเซลเซียส และความแตกต่างของแรงดันที่ -60 กิโลปาสคาล จะทำให้อัตราการผลิตน้ำลดลงจาก 2.31 ลิตรต่อตารางเมตรชั่วโมง เหลือ 0.71 ลิตรต่อตารางเมตรชั่วโมง และอัตราการกำจัดเกลือสามารถกำจัดเกลือได้สูงกว่าร้อยละ 99.4 ในทุกการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารละลายเกลือ ดังนั้นการใช้การวนของอากาศที่มีความชื้นมาปรับปรุงกระบวนการกลั่นผ่านเยื่อกรองสุญญากาศจะทำให้ได้อัตราการผลิตน้ำที่เพิ่มขึ้น
This research study focuses on the development of a system for distilling water through a humid air recirculating membrane. The conventional vacuum membrane distillation (CVMD) process is the efficiency of the water production rate of the system can be achieved by using a cyclic humidifying membrane (RVMD) distillation system. by experimenting to determine the efficiency of salt removal The effect of the water temperature entering the system effect of vacuum pressure The effect of temperature difference on both sides of the membrane and the effect of the moisture circulating back into the module in the experiment, the hot water temperature was changed at 30, 40 and 50 degrees Celsius respectively. The water concentration was at 10, 20 and 30 grams per liter, respectively. In addition, the temperature of the cooling water was varied at 10, 20 and 30 degrees Celsius and finally the vacuum pressure was varied at 10, 20, 30, 40 and 50 kPa When operating the system, it was found that the optimum value for the system operation and the highest rate of water production was Entered at a hot water temperature of 50 degrees Celsius, a coolant temperature of 10 degrees Celsius and a pressure difference of -60 kPa can achieve a maximum water production rate of 2.31 liters per square meter. The saline concentration of 10 g/L and the relative humidity of the air recirculated into the module were 94%. The salt solution from 10 g/L to 30 g/L at a hot water temperature of 50C, a cooling water temperature of 10C and a pressure difference of -60 kPa will reduce the water production rate from 2.31 liters per square meter hour left 0.71 liters per square meter hour and the salt removal rate was able to remove more than 99.4% of the salt in all changes in the salt solution concentration. Therefore, the use of humid air vortex system to improve the vacuum membrane distillation process will result in increased water production rates.