Thermal desalination is yet a reliable technology in the treatment of brackish water and seawater; however, its demanding high energy requirements have lagged it compared to other non-thermal technologies such as reverse osmosis. This review provides an outline of the development and trends of the three most commercially used thermal or phase change technologies worldwide: Multi Effect Distillation (MED), Multi Stage Flash (MSF), and Vapor Compression Distillation (VCD). First, state of water stress suffered by regions with little fresh water availability and existing desalination technologies that could become an alternative solution are shown. The most recent studies published for each commercial thermal technology are presented, focusing on optimizing the desalination process, improving efficiencies, and reducing energy demands. Then, an overview of the use of renewable energy and its potential for integration into both commercial and non-commercial desalination systems is shown. Finally, research trends and their orientation towards hybridization of technologies and use of renewable energies as a relevant alternative to the current problems of brackish water desalination are discussed. This reflective and updated review will help researchers to have a detailed state of the art of the subject and to have a starting point for their research, since current advances and trends on thermal desalination are shown.
Reverse osmosis is the leading technology for desalination of brackish water and seawater, important for solving the growing problems of fresh water supply. Thermal technologies such as multi-effect distillation and multi-stage flash distillation still comprise an important portion of the world’s desalination capacity. They consume substantial amounts of energy, generally obtained from fossil fuels, due to their low efficiency. Hybridization is a strategy that seeks to reduce the weaknesses and enhance the advantages of each element that makes it up. This paper introduces a review of the most recent publications on hybridizations between reverse osmosis and thermal desalination technologies, as well as their integration with renewable energies as a requirement to decarbonize desalination processes. Different configurations provide improvements in key elements of the system to reduce energy consumption, brine production, and contamination, while improving product quality and production rate. A combination of renewable sources and use of energy and water storage systems allow for improving the reliability of hybrid systems.
Empleando el método de maceración en frío y fraccionamiento con solventes de polaridad creciente, se obtuvo cuatro extractos vegetales de distinta polaridad en las hojas de Drimys granadensis: Muy apolar (MA), apolar (A), polar (P) y Muy polar (MP), los cuales se obtuvieron al utilizar hexano, cloroformo, acetona y metanol para el fraccionamiento correspondiente. Una vez se obtuvieron los extractos, se siguió el protocolo de Minimum Inhibitory Concentration test (MIC) para determinar la concentración mínima a la cual se inhibe el crecimiento bacteriano, frente a dos cepas bacterianas Gram positivas: Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermis; y dos Gram negativas: Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. Como resultado se obtuvo que la fracción polar (P) fue la más efectiva, inhibiendo el crecimiento de todas las cepas bacterianas evaluadas a partir de una concentración de 15 mg/mL.
La evaporación como operación unitaria ha cobrado gran importancia en la industria debido a que puede disminuir los costos del transporte de fluidos sin alterar las propiedades fisicoquímicas de la sustancia. Este artículo hace una revisión bibliográfica acerca de los diferentes tipos de evaporadores de uso común en la industria, así como de los principales factores que han sido estudiados para mejorar su eficiencia. Igualmente, aquí se trata sobre el modelamiento y simulación de estos equipos para realizar procesos de optimización y sobre el uso de nuevas tecnologías para ampliar el campo de aplicación de dicho procedimiento.
El proceso de secado ha sido estudiado principalmente en las últimas décadas, ya que se ha logrado estimar que esta técnica puede llegar a consumir hasta un 15 % de toda la energía del proceso de producción. Cada material requiere de unas condiciones de operación específicas, de manera que se han construido equipos de secado que permiten adaptarse a estas condiciones. Este artículo se recopila y analiza información sobre los diferentes equipos de secado industrial y sus principales ventajas y/o avances, así como trata sobre la clasificación y tipos de equipos. La información recopilada fue obtenida de tres bases de datos: SciencieDirect, Knovel y Scopus. El análisis de la información se realizó con la ayuda de las bases de datos mencionadas.
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