Theoretical and experimental investigation of membrane performance of photovoltaic-driven reverse osmosis desalination systems operating under intermittent and variable conditions
Φόρτωση...
Ημερομηνία Δημοσίευσης
2026-03-12
Συγγραφείς
Dimitriou, Evangelos S.
Δημητρίου, Ευάγγελος Σ.
Επιβλέπων - Επιβλέπουσα
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τοποθεσία
Αθήνα
Άδεια Creative Commons
Η άδεια αυτού του αντικειμένου περιγράφεται ως Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Περίληψη
The integration of renewable energy sources (RES) with seawater reverse osmosis (SWRO) desalination offers a promising solution for sustainable freshwater production but introduces challenges associated with the inherent variability and intermittency of renewable power. While RO membranes are traditionally designed and characterized under steady-state conditions, photovoltaic (PV)-driven desalination systems, especially those operating without energy storage, are subject to fluctuating pressure and flowrate. The implications of such non-steady operation for membrane performance and durability remain inadequately understood. This doctoral dissertation presents a combined theoretical and experimental investigation of SWRO membrane performance under variable and intermittent operating conditions representative of battery-less PV-powered desalination systems. A one-dimensional mathematical model was developed to describe membrane behavior under variable pressure and flowrate, incorporating pressure-dependent hydraulic resistance to account for physical compaction effects. The model provided mechanistic insight into the influence of pressure variability on water flux, salt rejection, and concentration polarization. Experimental investigations were conducted on two scales. A small-scale spiral-wound SWRO unit was operated under controlled variations of pressure, flowrate, and feedwater temperature (10 °C, 25 °C, and 35 °C), while a laboratory-scale flat-sheet RO apparatus was tested under continuous and variable PV operation over multi-day cycles, with and without daily rinsing. Membrane performance was evaluated using standard performance indicators and FTIR/ATR spectroscopic analysis. The results show that abrupt pressure fluctuations accelerate membrane compaction and performance degradation, particularly under highly variable PV conditions, while rinsing can partially mitigate short-term losses. The findings provide guidance for the design of resilient and energy-efficient PV-driven desalination systems operating without energy storage.Η ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε συστήματα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με Αντίστροφη Ώσμωση (ΑΩ) αποτελεί μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα λύση για τη βιώσιμη παραγωγή φρέσκου νερού, εισάγοντας όμως προκλήσεις που σχετίζονται με τη μεταβλητότητα και τη διακοπτόμενη φύση της διαθέσιμης ανανεώσιμης ενέργειας. Ενώ οι μεμβράνες ΑΩ σχεδιάζονται και χαρακτηρίζονται συνήθως υπό συνθήκες λειτουργίας σε μόνιμη κατάσταση, τα συστήματα αφαλάτωσης τροφοδοτούμενα από φωτοβολταϊκά (ΦΒ), ιδίως εκείνα που λειτουργούν χωρίς αποθήκευση ενέργειας, υπόκεινται σε συνθήκες λειτουργίας υπό μεταβαλλόμενη πίεση και παροχή θαλασσινού νερού. Οι επιπτώσεις αυτής της μη σταθερής λειτουργίας δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί επαρκώς στη συμπεριφορά και τη μακροχρόνια απόδοση των μεμβρανών. Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μια συνδυασμένη θεωρητική και πειραματική διερεύνηση της επίδοσης μεμβρανών ΑΩ υπό μεταβαλλόμενες και διαλείπουσες συνθήκες λειτουργίας, αντιπροσωπευτικές συστημάτων αφαλάτωσης που τροφοδοτούνται απευθείας από ΦΒ χωρίς χρήση συστημάτων αποθήκευσης. Αρχικά, αναπτύχθηκε ένα μονοδιάστατο μαθηματικό μοντέλο για την περιγραφή της συμπεριφοράς της μεμβράνης υπό μεταβαλλόμενη πίεση και παροχή, το οποίο ενσωματώνει την υδραυλική αντίσταση ώστε να λαμβάνονται υπόψη φαινόμενα φυσικής συμπίεσης. Το μοντέλο παρείχε παραμέτρους της επίδρασης της μεταβλητότητας της πίεσης στη ροή του παραγόμενου νερού, την απόρριψη αλάτων και την πόλωση συγκέντρωσης. Από την άλλη μεριά, η πειραματική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Ένα σύστημα ΑΩ μικρής κλίμακας με μεμβράνη σπειροειδούς περιέλιξης εξετάστηκε υπό ελεγχόμενες μεταβολές πίεσης, παροχής και θερμοκρασίας του νερού τροφοδοσίας (10 °C, 25 °C και 35 °C), ενώ σε δεύτερο στάδιο, μια επίπεδη μεμβράνη ΑΩ δοκιμάστηκε σε συσκευή εργαστηριακής κλίμακας υπό συνεχή και μεταβαλλόμενη λειτουργία, εξομοιώνοντας την ενέργεια που παράγεται από ΦΒ, σε πολυήμερους κύκλους λειτουργίας, με και χωρίς καθημερινό καθαρισμό της μεμβράνης. Επιπλέον, η απόδοση των μεμβρανών αξιολογήθηκε μέσω τυπικών δεικτών απόδοσης και υποστηρίχθηκε από φασματοσκοπική ανάλυση FTIR/ATR. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι απότομες διακυμάνσεις πίεσης λόγω της μεταβλητότητας της παραγόμενης ισχύος από ΑΠΕ, επιταχύνουν τη συμπίεση της μεμβράνης και την υποβάθμιση της επίδοσής της, ιδιαίτερα υπό συνθήκες έντονα μεταβαλλόμενης λειτουργίας (πχ. συννεφιασμένη μέρα), ενώ ο καθαρισμός μπορεί να μετριάσει μερικώς τις βραχυπρόθεσμες απώλειες. Τα ευρήματα της διατριβής παρέχουν χρήσιμες κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό πιο ανθεκτικών και ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων αφαλάτωσης ΑΩ, που τροφοδοτούνται από ΦΒ χωρίς αποθήκευση ενέργειας.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
Seawater desalination, Membrane performance, Renewable energy, Intermittent operation, Αφαλάτωση θαλασσινού νερού, Απόδοση μεμβρανών, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Διαλείπουσες συνθήκες λειτουργίας, Αντίστροφη ώσμωση, Variable operation, Μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας, Reverse osmosis
Παραπομπή
Dimitriou, E., Mohamed, E. S., Kyriakarakos, G., & Papadakis, G. (2015). Experimental investigation of the performance of a reverse osmosis desalination unit under full- and part-load operation. Desalination and Water Treatment, 53(12). https://doi.org/10.1080/19443994.2014.933623Dimitriou, E., Mohamed, E. S., Karavas, C., & Papadakis, G. (2015). Experimental comparison of the performance of two reverse osmosis desalination units equipped with different energy recovery devices. Desalination and Water Treatment, 55(11). https://doi.org/10.1080/19443994.2014.957935Dimitriou, E., Boutikos, P., Mohamed, E. S., Koziel, S., & Papadakis, G. (2017). Theoretical performance prediction of a reverse osmosis desalination membrane element under variable operating conditions. Desalination, 419. https://doi.org/10.1016/j.desal.2017.06.001.Dimitriou, E., Loukatos, D., Tampakakis, E., Arvanitis, K. G., & Papadakis, G. (2024). An Experimental Investigation of an Open-Source and Low-Cost Control System for Renewable-Energy-Powered Reverse Osmosis Desalination. Electronics 13, 813. https://doi.org/10.3390/electronics13050813Camacho-Espino, J., Dimitriou, E., Papadakis, G., & Marichal Plasencia, G. N. (2025). Experimental investigation of the performance of a seawater Reverse Osmosis spiral wound membrane under variable feed water temperature. Desalination and Water Treatment, 322, 101157. https://doi.org/10.1016/J.DWT.2025.101157Dimitriou, E., Camacho-Espino, J., Anastasiou, A., & Papadakis, G. (2025). Experimental investigation of the performance of a seawater reverse osmosis desalination system operating under variable feed flowrate pressure and temperature conditions. Journal of Environmental Chemical Engineering, 13(2), 115778. https://doi.org/10.1016/J.JECE.2025.115778Dimitriou, E., Loukatos, D., Arvanitis, K. G., & Papadakis, G. (2025). Experimental Evaluation of the Performance of a Flat Sheet Reverse Osmosis Membrane Under Variable and Intermittent Operation Emulating a Photovoltaic-Driven Desalination System. Water 17, 3576. https://doi.org/10.3390/w17243576
Συλλογές
Παραπομπή ως
Dimitriou, E. S. (2026). Theoretical and experimental investigation of membrane performance of photovoltaic-driven reverse osmosis desalination systems operating under intermittent and variable conditions. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. https://doi.org/10.26216/heal.aua.3132

