¿Podemos convertir el agua del océano en agua dulce?

Por qué no? Después de todo, el agua del océano es un agua que contiene más sales y una densidad más alta, eso es todo. En los barcos, el agua dulce es generada solo por el agua del mar / agua de mar. Ahora les voy a contar toda la historia sobre la conversión del agua del océano en agua dulce.

nota: para más visita (Ingeniería Marina), mi blog.

“Generador de agua dulce”

  • El agua dulce tiene menos concentración de sales disueltas.
  • Se usa en barcos para varios usos como – Beber, cocinar, lavar, refrigerar, etc.
  • Es por eso que el consumo de agua dulce en el barco es alto.
  • En general, se consume agua dulce de 70-100 litros / cabeza / día.
  • En el barco, es generado por el generador de agua dulce con agua de mar.
  • El agua de mar tiene 3500 ppm, por lo que debemos reducir las sales disueltas, es decir, las ppm deben estar dentro del rango de prescripción.
  • El generador de agua dulce puede ser de diferentes tipos para diferentes recipientes, pero el principio básico es el mismo.
  • En general, se utilizan dos métodos para la generación de agua dulce, ya sea destilación u ósmosis inversa.

Clasificación:

El agua dulce puede ser generada por 2 métodos ya sea usando destilación u ósmosis inversa (RO), la destilación es más barata y efectiva para menos cantidad pero RO es costosa y para producción de gran cantidad. RO se utiliza en buques de pasaje donde se consume una gran cantidad de agua.

  1. Destilación = (Evaporación + Condensación)
  2. Osmosis inversa = (membrana semipermeable – filtro)

El proceso de destilación (método) es ampliamente utilizado en los buques. Es por eso que nuestro principal enfoque debe ser en este método. La destilación es la combinación de 2 procesos, evaporación y condensación. La evaporación se puede hacer de 2 maneras:

  • Evaporación por ebullición
  • Evaporación por destello

Ahora, la destilación se puede hacer de 2 formas: hervir o destellar. De nuevo en el proceso de ebullición, sobre la base de la estructura del condensador se divide en 2 tipos siguientes: (1) Tipo de tubo (2) Tipo de placa. El proceso de destello también se puede clasificar como tipo de etapa única y etapa múltiple. Aquí, el tipo de placa y el tipo de tubo son ambos de efecto único y tipo de efecto múltiple.

Proceso de ebullición:

  • El agua de mar se hierve en el evaporador a la temperatura de saturación, correspondiente a la presión en el evaporador. (es decir, si se reduce la presión, hierve a temperatura reducida; la temperatura de saturación disminuye).
  • El agua de mar se mantiene a la temperatura de saturación siempre.
  • Es de 2 tipos: si el evaporador es del tipo placa, se llama generador de agua dulce tipo placa y si los tubos se usan para calentar, entonces se llama generador de agua dulce tipo tubo.

(1) Tipo de tubo generador de agua dulce:

  • También se llama tipo sumergido porque las bobinas de vapor están sumergidas.
  • A veces se lo conoce como Boiling FWG.
  • Ahora es obsoleto porque tuvo un rendimiento deficiente y requirió una reducción de escala frecuente.

Tipo de tubo FWG

Tiene una carcasa de evaporador cilíndrico, en la que el agua está en la parte inferior y en la parte superior se instalan placas deflectoras para eliminar cualquier partícula de agua, es decir, la placa deflectora evita que las gotas de agua se llenen de vapor. Una bobina calentada a vapor se sumerge en agua para hervirla. Hay varios accesorios en el evaporador como – vapor v / v, drenaje v / v, vapor v / v, mirilla, etc.

Ahora, una bomba bombea agua de mar a la parte inferior del cilindro, ahora las bobinas calentadas hierven el agua y crean vapor. Y este vapor se pasa a través de placas deflectoras al condensador. En el condensador, el agua se condensa; ahora es agua dulce para usos.

(इसमें हैजिसे co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co use use use use use use use use use useजिसेजिसेजिसेजिसेजिसेयेयेजिसेजिसेजिसेजिसेजिसेजिसेजिसेजिसेजिसेजिसेजिसेजिसेजिसे co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co co coये coयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेयेअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअबअब) lata de agua caliente de bobina को vapor कइसके vapor, vapor क में ताता है और condensar हो finallyर finalmente agua में convertir हो ताता है)

(2) Generador de agua dulce tipo placa:

  • También se llama generador de agua dulce de baja presión (evaporador) porque la presión se reduce para reducir el punto de ebullición.
  • Se usa el evaporador de tipo placa, por eso se lo denomina tipo de placa FWG.
  • Es fabricado por Alfa Laval, es por eso que también se llama como Alfa Laval tipo FWG.
  • En este tipo, Main Engine Jacket Water se usa para calentar el agua de mar.

Tipo de placa FWG

Aquí, el agua de la chaqueta principal del motor se usa para calentar el agua (evaporación). El agua de mar se suministra al evaporador a través de una bomba. Se evapora mediante el agua de la camisa y el agua no evaporada se elimina con un eyector de salmuera. El agua evaporada pasa a través del desempañador, elimina las gotas de agua del vapor. El vapor se pasa al condensador al que se enfría con agua de mar y se convierte en agua dulce. Ahora se suministra agua fresca al tanque de almacenamiento FWG mediante una bomba (bomba de destilado).

(Bomba de agua de mar से evaporador में agua de mar भरते हैं – agua de enfriamiento de la camisa del motor से agua को नी नी से से से से से सेपत evaporar कर लेते अब अबलेतेहै evaporar agua से सास हैरता है, जिसमे gotas de agua del desempañador को quitar कर इस vapor को condensación में agua de mar से condensación करते हैं – अब ये agua condensada ही agua dulce बन त्ताहैहै – destilado पंप से tanque de almacenamiento में ल्लाहै हैर लेते हैं – फिरके medida de salinidad करके en consecuencia औरके के uso करते हैं – gases no condensados ​​को eyector de aire से eliminar करते uncon ).

Proceso de destello:

  • Se suministra calor sensible para la evaporación, calor sensible significa que el calor cambia la temperatura sin cambiar la presión y el volumen. (Solo un aumento en la temperatura)
  • En el proceso de evaporación instantánea, el agua calentada se utiliza para su posterior uso para calentar agua para la evaporación.
  • Eso es un aumento en la temperatura que es responsable de la evaporación del flash.

Tipo de Flash Evaporador:

Tipo de flash FWG

Aquí, el agua de mar se lleva al condensador primero y la salida calentada del condensador de agua de mar se suministra al evaporador como agua de mar de alimentación. Esta agua de alimentación que ya se calienta a cierta temperatura, se calienta con agua de refrigeración de la chaqueta. Cuando esta agua caliente se ingresa en una cámara de presión más baja, comienza la evaporación instantánea. Esta agua evaporada pasa a través del desempañador que elimina las gotas de agua y el vapor pasa al condensador. En el condensador, el vapor se condensa en tubos de agua de mar y el agua del mar se calienta. A través de la bomba de expulsión de salmuera, el agua de salmuera se descarga y el eyector de aire mantiene la presión más baja en la cámara al eliminar los gases y el aire. Ahora a través de la bomba de destilado, se suministra agua fresca al tanque de agua dulce.

(इसमें agua de mar को ल इसके condensador डाला जाता है इसकेर इसके salida को como agua de alimentación del evaporador करते हैंर ये agua calentada होते हैं अबऔ अब agua cooling agua de refrigeración de la chaqueta से फिर calor करते हैं फिर aumento de temperatura करते हैं – फिर इसे cámara de baja presión में लाला जाता है और baja presión के णारण evaporar होने हैा है – este proceso se conoce como proceso de evaporación instantánea

Osmosis inversa :

  • Es un proceso de filtración de agua que utiliza materiales de membrana semipermeable (SPM).
  • La ósmosis es el fenómeno de la migración natural del agua desde un lado de spm a otro lado.
  • La ósmosis inversa es inversa al proceso de ósmosis, en el cual el agua salada es prevenida por spm.
  • En este proceso, el agua de mar es presurizada por la bomba y pasa a través de la membrana (spm).
  • El agua pura / fresca pasa la membrana pero el agua salada no.
  • A qué presión se pasa agua a través de spm, llamada presión osmótica.
  • Debe haber un flujo constante de agua a través de spm.
  • Los filtros (spm) son muy costosos, es por eso que no se usa en barcos comerciales.

Gracias.

Pregúntame tu pregunta?

No solo es posible la desalinización, sino que actualmente está ocurriendo a gran escala en varios lugares.
alrededor del mundo. Hay una planta de desalinización programada para abrir antes de fin de año en Carlesbad, California.
No estoy seguro de cuántas compañías se especializan en este tipo de industria, pero la compañía que opone a la que está cerca de San Diego se llama Poseidón. Firmaron un contrato de 30 años con el condado de San Diego, que otorgará derechos de agua exclusivos al condado. El condado de San Diego acordó comprar 50 millones de galones de agua por día durante ese contrato de 30 años.
California se encuentra en medio de una sequía histórica y los funcionarios del gobierno ven aprovechar el agua del océano Pacífico como un enfoque a prueba de sequía a los desafíos que esta sequía tiene y seguirá causando el estado.
Básicamente, la planta, que se encuentra justo en la costa, bombeará agua del océano hacia algún tipo de pretratamiento y luego a través de la ósmosis inversa purificará el agua en agua potable de alta calidad. El subproducto de este proceso de ósmosis inversa es el agua con el doble de contenido de sal del agua normal del océano. Esta agua se diluirá y enviará de regreso al océano.
En este punto, el agua está lista para el consumo. Será enviado a través de una línea de diez millas al acueducto de los condados de San Diego, donde se mezclará con la fuente de agua regular de los condados antes de que se entregue a las comunidades del condado de San Diego .
La única desventaja real de este tipo de instalaciones de tratamiento es que requieren mucha energía para funcionar.
Así que al menos aquí está el soleado San Diego, donde vivo, ¡será una realidad en un simple número de días!

Ya hay muchas respuestas excelentes aquí. Solo quiero mencionar la tecnología OTEC (conversión de energía térmica oceánica). OTEC es una tecnología limpia centenaria pero poco conocida para extraer energía del agua de mar. Además de producir electricidad, el agua de mar que corre a través de una instalación OTEC se desaliniza y puede producir miles de metros cúbicos de agua potable todos los días.

En resumen, el método OTEC se puede describir de la siguiente manera: las plataformas se colocan en o cerca de una línea costera con aguas superficiales cálidas, donde el agua fría de aguas profundas se bombea a la superficie con tubos largos. Entonces es posible transformar la diferencia de energía térmica en electricidad mediante el uso de intercambiadores de calor y turbinas.

OTEC solo funciona cuando la diferencia entre la superficie del océano y las aguas profundas es de al menos 20 grados Celsius, y por esta razón, los países cercanos al ecuador son los que más se benefician del uso de OTEC. Los países / regiones industrializados que utilizan OTEC incluyen Japón, el sur de los Estados Unidos y la India.

OTEC sería aún más valioso para varios países en desarrollo de África, como Tanzania, Kenia y la región de África Occidental.

Dirijo una organización que propone OTEC para el desarrollo sostenible en todo el ecuador. Lea más sobre esto aquí: http://www.otecafrica.org

Sí.

El proceso se conoce como Desalinización.

Básicamente, tomas agua salada y la colocas en una cámara con una forma especial, algo así como una taza grande sobre una taza pequeña. Hervir el agua en la copa inferior (más pequeña) hace que el agua se convierta en vapor, dejando atrás todos los sólidos (como la sal que la hace no potable). El vapor se captura en la copa grande que se superpone donde se condensa. en líquido en la superficie (relativamente) fría del material de la taza. Esto luego cae en un depósito de agua dulce.

Este proceso no está muy extendido, ya que el costo de hervir y condensar grandes cantidades de agua de mar para ser útil es bastante alto. Sin embargo, ciertos lugares dependen de la desalinización para proporcionar agua potable y de riego debido a la falta de otras fuentes. Uno de esos lugares es Ras Al-Khair en Arabia Saudita.

Puede experimentar fácilmente con este proceso usted mismo. Con un mechero Bunsen, hierva un recipiente con agua salada debajo de un cubo de metal volcado. Después de un rato, verás gotas de agua fresca cayendo del borde del cubo.

El agua de mar está altamente concentrada con sales y para ser potable estas sales necesitan ser removidas, en otras palabras, el agua y las sales necesitan ser separadas. Cuando se trata de separar sales y agua, tenemos varias opciones; podríamos separar el agua de las sales, o podemos separar las sales del agua.

El primer enfoque de separar el agua de las sales implica una gran cantidad de energía para evaporar el agua y dejar las sales atrás; este enfoque está en desuso comercialmente debido a su alto costo.

El segundo enfoque es separar las sales del agua y se realiza mediante un método llamado Ósmosis Inversa, este método consiste básicamente en pasar el agua a través de una barrera física llamada membrana (o filtro si lo desea) que permite el paso del agua pero no el sales. Este método es el más comúnmente utilizado ya que involucra mucha menos energía que otros métodos, pero aún necesita algo de energía para forzar el paso del agua a través de la membrana.

En el lado negativo, la Osmosis Inversa exige un rechazo constante de un concentrado de agua y sales para evitar que las sales obstruyan la membrana, y el manejo de este concentrado representa el principal desafío en este proceso. Los dos métodos principales de eliminación de este concentrado son la descarga de aguas superficiales y cloacales, y ambos ofrecen muchas preocupaciones ambientales.

Un método más adecuado implicaría una forma de separar las sales del agua, a bajo costo de energía, y sin la necesidad de eliminar este concentrado; y seguimos trabajando tratando de descubrir cómo hacerlo.

Sí. No es fácil sin embargo.
El agua de mar tiene aproximadamente 35,000ppm de sal disuelta en ella, el agua dulce tiene <1000pmm, y la sal no puede filtrarse a través de ningún filtro viejo, ¡necesita un tratamiento especial!
Hay dos formas principales de eliminar la sal del agua de mar (también conocida como desalinización), una utiliza membranas especiales y la otra es destilación. Para destilar agua, caliéntala hasta que hierva, luego enfría el vapor, cuando el agua se convierte en vapor, la sal no, esto separa a los dos, siempre que el agua condensada se condense en otra parte. Si vas a utilizar una membrana para separar la sal y el agua, entonces necesitas una membrana selectivamente permeable que tenga poros tan finos que el agua pueda pasar, pero la sal no. Para hacer que el agua viaje a través de los poros, necesita un conjunto de ósmosis inversa o una configuración de ósmosis directa. La ósmosis inversa utiliza una bomba para presurizar el agua salada y forzar el agua a través de la membrana. Mientras que la ósmosis directa utiliza una nanopartícula cargada o sal fácil de eliminar en el lado opuesto de la membrana, aprovecha la presión osmótica para extraer el agua de una solución salada a otra (que debe seleccionarse para que sea fácil de eliminar) .

Se usan dos métodos para hacer agua dulce a partir de agua de mar
1 evaporadores de flash de etapa múltiple
2 plantas de ósmosis inversa.
Los evaporadores SOLAR se están probando, pero aún no se ha alcanzado el nivel comercial.
Tanto el 1 como el 2 requieren mucha energía. Primero en forma de vapor para calentar el agua. Para la ósmosis, se necesita mucha energía eléctrica.
En los países del Medio Oriente donde hay menos lluvia, están utilizando este método en gran escala. Normalmente, una estación de energía térmica genera vapor después de trabajar en la turbina, el vapor de escape se usa para calentar el agua. Así que la energía combinada y la planta de agua son económicas
.

Los humanos no pueden beber agua salina. En algunas áreas, el agua salada (del océano, por ejemplo) se está convirtiendo en agua dulce para beber.

El obstáculo “simple” que debe superarse para convertir el agua de mar en agua dulce es eliminar la sal disuelta en agua de mar.

Los científicos participan en este proceso utilizando diversos materiales como grafeno, energía solar y electricidad. Aquí podemos ver algunos métodos para convertir el agua del océano en agua dulce.

El grafeno puede filtrar las sales comunes del agua para que sea seguro beber

Una nueva investigación muestra que el grafeno puede filtrar sales comunes del agua para que sea segura para beber. Los nuevos hallazgos podrían conducir a una tecnología de desalinización asequible.

Membranas de óxido de grafeno han atraído considerable atención como candidatos prometedores para nuevas tecnologías de filtración. Ahora se ha logrado el desarrollo tan codiciado de hacer membranas capaces de tamizar sales comunes.

Una nueva investigación demuestra el potencial real del suministro de agua potable para millones de personas que luchan por acceder a fuentes adecuadas de agua limpia.

Los nuevos hallazgos de un grupo de científicos de la Universidad de Manchester se publicaron en la revista Nature Nanotechnology. Anteriormente, las membranas de óxido de grafeno mostraron un potencial interesante para la separación de gases y la filtración de agua.

Las membranas de óxido de grafeno desarrolladas en el National Graphene Institute ya han demostrado el potencial de filtrar pequeñas nanopartículas, moléculas orgánicas e incluso grandes sales. Hasta ahora, sin embargo, no podían usarse para tamizar sales comunes usadas en tecnologías de desalinización, que requieren incluso tamices más pequeños.

Investigaciones anteriores en la Universidad de Manchester descubrieron que si se sumergen en el agua, las membranas de óxido de grafeno se inflaman levemente y las sales más pequeñas fluyen a través de la membrana junto con el agua, pero se bloquean iones o moléculas más grandes.

El grupo con sede en Manchester ahora ha desarrollado aún más estas membranas de grafeno y ha encontrado una estrategia para evitar la hinchazón de la membrana cuando se expone al agua. El tamaño de poro en la membrana puede controlarse con precisión, lo que puede tamizar las sales comunes del agua salada y hacer que sea seguro beber.

A medida que los efectos del cambio climático continúan reduciendo el suministro de agua de las ciudades modernas, los países modernos ricos también están invirtiendo en tecnologías de desalinización. Luego de las graves inundaciones en California, las principales ciudades ricas también buscan cada vez más soluciones de agua alternativas.

Para 2025, la ONU espera que el 14% de la población mundial encuentre escasez de agua. Esta tecnología tiene el potencial de revolucionar la filtración de agua en todo el mundo, en particular en países que no pueden permitirse plantas de desalinización a gran escala.

Se espera que los sistemas de membrana de óxido de grafeno se puedan construir en escalas más pequeñas, haciendo que esta tecnología sea accesible para países que no cuentan con la infraestructura financiera para financiar grandes plantas sin comprometer el rendimiento de agua dulce producida.

Mira más videos relacionados con el grafeno aquí

Convirtiendo agua salada en agua potable usando energía solar

Según la agencia Securing Water for Food, entre 2000 y 2050 se espera que la demanda de agua aumente en un 55 por ciento a nivel mundial, lo que significa que la cantidad de personas afectadas por la escasez de agua seguirá creciendo. Para 2025, dos tercios de la población mundial podría estar viviendo en condiciones de estrés hídrico severo.

En todo el mundo, hay más agua salada que agua dulce, potable y subterránea. Por ejemplo, el 60 por ciento de la India está sustentada por agua salada, y gran parte de esa área no cuenta con una red eléctrica que funcione con plantas convencionales de desalinización por ósmosis inversa.

Para encontrar una solución a este problema del agua potable en los países en desarrollo, USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, tenía una competencia global por el premio Desal.

La idea de la competencia era crear un sistema que pudiera eliminar la sal del agua y cumplir con tres criterios: tenía que ser rentable, ambientalmente sostenible y eficiente desde el punto de vista energético.

Los ganadores del primer premio de $ 140,000 fueron un grupo de MIT y Jain Irrigation Systems. El grupo ideó un método que usa paneles solares para cargar un banco de baterías. Las baterías luego alimentan un sistema que elimina la sal del agua a través de la electrodiálisis, lo que significa que las partículas de sal disueltas, que tienen una pequeña carga eléctrica, se extraen del agua cuando se aplica una pequeña corriente eléctrica.

Usar el sol en lugar de combustibles fósiles para alimentar una planta de desalinización no es una idea totalmente nueva. Las grandes plantas de desalinización solar están siendo seriamente investigadas en áreas donde el agua se está convirtiendo en un recurso escaso, incluyendo Chile y California. Pero la tecnología actual es costosa.

La nueva “electrodiálisis” de la tecnología de desalinización del equipo del MIT es comparativamente menos costosa.

El equipo del MIT inventa un proceso eficiente basado en ondas de choque para la desalinización del agua

A medida que la disponibilidad de agua potable limpia se convierte en un problema cada vez más urgente en muchas partes del mundo, los investigadores están buscando nuevas formas de tratar el agua salada, salobre o contaminada para que sea utilizable. Ahora, un equipo del MIT ha presentado un enfoque innovador que, a diferencia de la mayoría de los sistemas de desalinización tradicionales, no separa los iones o las moléculas de agua con filtros, que pueden obstruirse o hervir, lo que consume grandes cantidades de energía.

En cambio, el sistema usa una onda de choque accionada eléctricamente dentro de una corriente de agua que fluye, que empuja el agua salada hacia un lado del flujo y el agua dulce hacia el otro, permitiendo la separación fácil de las dos corrientes.

Según los investigadores, este enfoque es un sistema de separación fundamentalmente nuevo y diferente. A diferencia de la mayoría de los otros enfoques de desalinización o purificación de agua, este realiza una “separación sin membrana” de iones y partículas.

Las membranas en los sistemas de desalinización tradicionales, como las que usan ósmosis inversa o electrodiálisis, son “barreras selectivas”.

Permiten el paso de moléculas de agua, pero bloquean los átomos más grandes de sodio y cloro de la sal. En comparación con la electrodiálisis convencional, “Este proceso se ve de manera similar, pero es fundamentalmente diferente”.

En el nuevo proceso, llamado electrodiálisis por choque, el agua fluye a través de un material poroso, en este caso, hecho de diminutas partículas de vidrio, llamadas fritas, con membranas o electrodos que intercalan el material poroso en cada lado. Cuando una corriente eléctrica fluye a través del sistema, el agua salada se divide en regiones donde la concentración de sal se agota o se enriquece. Cuando esa corriente aumenta hasta cierto punto, genera una onda de choque entre estas dos zonas, dividiendo las corrientes de manera abrupta y permitiendo que las regiones frescas y saladas se separen mediante una barrera física simple en el centro del flujo.

En general, las personas esperan una forma más económica, más limpia y más eficiente de energía de desalar el agua de mar. Vamos a esperar cuál es efectivo.

¡Sí, es posible convertir agua de mar en agua potable fresca!

La desalinización es un proceso que elimina las sales y los minerales del agua salobre o del mar que de otro modo no sería potable. Con aproximadamente el 70 por ciento del mundo cubierto de agua y más del 90 por ciento del agua salada, incluso los Estados Unidos, ricos en agua, necesitan soluciones de desalinización en California.

IDE Technologies (www.ide-tech.com), conocida como Israel Desalination Engineering, ha construido más de 400 plantas de desalinización en unos 40 países, desde las islas del Caribe hasta los Estados Unidos, y plantas gigantes en China e Israel.

Todos los días, las plantas de IDE producen alrededor de dos millones de metros cúbicos de agua potable para que el mundo las utilice, y su personal de I + D está investigando e implementando soluciones más ecológicas para una industria que no es conocida por su ecologismo.

Además de los 40 países extranjeros en los que opera IDE, la compañía construyó dos de las plantas de desalinización más grandes del mundo en Israel, una en Ashkelon en 2005 y la segunda en Hadera en 2010. IDE tiene una tercera en Soreq, que producirá unos 150 millones de metros cúbicos de agua a partir del próximo año. También en construcción por IDE se encuentra la planta de desalinización más grande de China, que utilizará la recuperación de calor para ayudar a impulsar el proceso de una manera más “ecológica”.

Algunas estimaciones sugieren que la demanda de productos de tratamiento de agua aumentará 6.2 por ciento cada año a $ 65 mil millones en el año 2015. Satisfacer las necesidades mundiales de agua requiere políticas y legislación local e internacional. Israel está profundamente involucrado en implementar políticas a nivel local y compartir sus procesos con el mundo.

Por favor, mira ¿Podemos convertir el agua del océano en agua dulce? y recomendaría los artículos de Wikipedia sobre desalinización, purificación de agua y tratamiento de agua, ya que hay mucha información buena allí. Las principales estrategias para la purificación de agua de mar son la destilación y la ósmosis inversa, ambos procesos que requieren mucha energía. Desafortunadamente, las alternativas de bajo costo y alta eficiencia aún no están disponibles para producir agua potable a escala mundial.

Esta pregunta es un tema de cientos de estudios de investigación y disertaciones. Todavía no ha sido respondido, no por falta de intentos, sino porque es difícil.

La desalinización es un proceso que elimina los minerales disueltos (que incluyen pero no se limitan a la sal) del agua de mar, salobre o tratada. Se han desarrollado varias tecnologías para la desalinización, incluida la ósmosis inversa (OI), la destilación, la electrodiálisis y la congelación al vacío. El proceso de destilación imita el ciclo natural del agua porque el agua salada se calienta, produciendo vapor de agua que a su vez se condensa para formar agua dulce. Uno de estos procesos de tratamiento se llama destilación instantánea de múltiples etapas. Otro proceso de tratamiento de desalinización con el uso más extendido es la ósmosis inversa a base de membrana. En este proceso, se aplica presión al agua, lo que permite que el agua fluya a través de una membrana, dejando atrás los iones, sales y otros sólidos disueltos y orgánicos no volátiles.

Al destilar agua de mar puede obtener agua potable, un proceso conocido como desalinización. Los términos “fresco” y “bebible” no siempre se combinan como un paquete, sin embargo, cuando se habla de agua desalinizada. El agua desalinizada siempre es potable, pero la palabra “fresco” significa mucho más, el agua pura creada por destilación tiene un sabor muy suave que en realidad no tiene ningún sabor.
La desalinización del agua de mar es una gran industria, incluso hay un par de plantas en el Reino Unido, un país notoriamente húmedo.
Desalinización

La tecnología para convertir el agua salada en agua potable existe desde hace mucho tiempo. Ha mejorado mucho recientemente, con nuevos métodos en desarrollo y métodos antiguos mejorados. Sin embargo, incluso con los nuevos métodos, hay varios problemas. El primero es que es costoso, generalmente requiere mucha energía. El segundo es que generalmente tiene que volcar el listón que ha extraído en algún lugar, como volver al océano, lo que eleva el nivel de sal en el área inmediata y es dañino para la vida marina.

El proceso se usa en algunas áreas donde el agua dulce es muy escasa y muy necesaria, pero sus métodos usualmente son más baratos para obtener agua dulce, como la perforación de agua subterránea o la tubería en otras partes. Es por eso que no se usa mucho.

Sí, es posible convertir agua de mar en agua dulce. La destilación térmica implica calor: el agua hirviendo la convierte en vapor, dejando la sal atrás, que se recoge y se condensa en agua al enfriarla. El tipo más común de separación de membrana se llama ósmosis inversa. El agua de mar es forzada a través de una membrana semipermeable que separa la sal del agua. Los humanos no pueden beber agua salina. … El obstáculo “simple” que debe superarse para convertir el agua de mar en agua dulce es eliminar la sal disuelta en agua de mar. Esto puede parecer tan fácil como simplemente hervir un poco de agua de mar en una sartén, capturar el vapor y condensarlo nuevamente en agua (destilación). La mayoría de los Estados Unidos tiene, o puede acceder a, abundantes suministros de agua dulce para beber. Pero, el agua dulce puede escasear en algunas partes del país (y del mundo). … El obstáculo “simple” que debe superarse para convertir el agua de mar en agua dulce es eliminar la sal disuelta en agua de mar .

Sí. El enfoque se llama “D esalination “. Un punto interesante de comienzo sobre el tema de la Desalinización se encuentra en Wikipedia. Las nuevas tecnologías emocionantes reducen los costos, aumentan la portabilidad y hacen que la tecnología sea accesible para trabajar a precios más bajos.
ver desalinización

Sí … ha habido muchos métodos disponibles durante muchos años … pero muchos de ellos son complicados en términos de hacerlo para grandes cantidades de agua o son costosos … pero últimamente se están descubriendo muchas tecnologías más nuevas que lo hacen más simple. y más rentable cada día. Recientemente han creado una nueva tecnología llamada “biofoam” que facilita la filtración porque combina el proceso de filtrado / evaporación / condensación / recolección. HEC-TV: creación de biofoam: convertir agua salada en agua potable

Sí. Las plantas de des-salinización existen en muchas partes del mundo donde hay escasez de agua dulce y una gran cantidad de agua de mar. La sal y otros compuestos se eliminan para producir agua potable. El método más común de desalinización es la ósmosis inversa.

Si bien hay instalaciones construidas por humanos para hacer esto, el ejemplo más obvio es el Ciclo del Agua. El agua se evapora de la superficie de los océanos, es transportada alrededor del globo por el viento y luego se precipita como lluvia o nieve, que es agua potable humana. En este ciclo se utiliza una gran cantidad de energía solar, pero ciertamente es posible.

Sí.
Por evaporación de triple efecto, ósmosis inversa o nanotecnología. Todos los métodos son costosos o consumen mucha energía y aún no son viables para proyectos de suministro de agua en ciudades de gran escala en la India.

Bueno, ciertamente sí. Tenemos un proceso de ósmosis inversa que sin duda puede convertir el agua de mar en agua dulce junto con otras medidas de purificación para deshacerse de los patógenos.