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Backpacking Light : Quelle est l'efficacité du rinçage à contre-courant et des pratiques de stockage pour les filtres à pression de l'arrière-pays utilisant la technologie des membranes à fibres creuses ?

In this study, the Platypus Quickdraw (left), Sawyer Squeeze (middle), and Katadyn Befree (right) hollow-fiber membrane squeeze filters are studied.

Backpacking Light : Quelle est l'efficacité du rinçage à contre-courant et des pratiques de stockage pour les filtres à pression de l'arrière-pays utilisant la technologie des membranes à fibres creuses ?

Last updated:
22 novembre 2021
|  5 min read

Backpacking Light : Quelle est l'efficacité du rinçage à contre-courant et des pratiques de stockage pour les filtres à pression de l'arrière-pays utilisant la technologie des membranes à fibres creuses ?

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Quelle est l'efficacité des pratiques de rinçage à contre-courant et de stockage des filtres à pression de l'arrière-pays utilisant la technologie des membranes à fibres creuses ?

Nous fournissons des données qui évaluent le lavage à contre-courant et le stockage dans le maintien des débits des filtres à membranes creuses Platypus Quickdraw, Sawyer Squeeze et Katadyn Befree.

Introduction

Dans ce rapport d'essai, j'étudie l'efficacité des protocoles de rinçage à contre-courant et de stockage pour évaluer les différences relatives dans le maintien des performances des filtres à membrane en fibres creuses Platypus Quickdraw, Sawyer Squeeze et Katadyn Befree.

Divers tests et protocoles ont été réalisés, notamment la filtration de l'eau sale avec un niveau modéré de turbidité et l'efficacité du rinçage à contre-courant. En outre, j'examine comment l'intégration d'un protocole de stockage à long terme utilisant de l'acide citrique et du dioxyde de chlore pourrait affecter la durée de vie des filtres. Enfin, plusieurs filtres ont été soumis à une étude de terrain de six mois et évalués à la fin sur la base des protocoles de rétrolavage et de stockage utilisés pour maintenir leurs débits.

Le débit étant également proportionnel à la pression transmembranaire de l'eau à travers la membrane à fibres creuses, la vitesse d'écoulement de l'eau à travers un filtre à presser est très variable et dépend de la force avec laquelle l'utilisateur presse la bouteille d'eau. Une pression plus élevée équivaut à un débit plus important. Pour cette raison, l'évaluation des débits maximaux à travers un filtre à pression est difficile et nécessiterait une distribution d'eau à pression constante qui imite la pression exercée par les mains d'un utilisateur pressant la bouteille attachée au filtre. Par conséquent, pour maintenir un test contrôlable et reproductible, les débits sont ici mesurés par le flux passif fourni par les forces gravitationnelles de la tête hydrostatique au-dessus du filtre en l'absence de vide dans le flacon d'alimentation. Nous utilisons la technique présentée précédemment par Jon Fong pour déterminer l'état actuel de la capacité d'un filtre, c'est-à-dire la surface effective de filtration disponible (et non colmatée), qui est directement proportionnelle au débit d'eau à travers un filtre à membrane en fibres creuses.

Pour consulter l'étude complète de Ryan Jordan sur les filtres dans l'arrière-pays, cliquez ici

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Nous fournissons des données qui évaluent le lavage à contre-courant et le stockage dans le maintien des débits des filtres à membranes creuses Platypus Quickdraw, Sawyer Squeeze et Katadyn Befree.

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Dans ce rapport d'essai, j'étudie l'efficacité des protocoles de rinçage à contre-courant et de stockage pour évaluer les différences relatives dans le maintien des performances des filtres à membrane en fibres creuses Platypus Quickdraw, Sawyer Squeeze et Katadyn Befree.

Divers tests et protocoles ont été réalisés, notamment la filtration de l'eau sale avec un niveau modéré de turbidité et l'efficacité du rinçage à contre-courant. En outre, j'examine comment l'intégration d'un protocole de stockage à long terme utilisant de l'acide citrique et du dioxyde de chlore pourrait affecter la durée de vie des filtres. Enfin, plusieurs filtres ont été soumis à une étude de terrain de six mois et évalués à la fin sur la base des protocoles de rétrolavage et de stockage utilisés pour maintenir leurs débits.

Le débit étant également proportionnel à la pression transmembranaire de l'eau à travers la membrane à fibres creuses, la vitesse d'écoulement de l'eau à travers un filtre à presser est très variable et dépend de la force avec laquelle l'utilisateur presse la bouteille d'eau. Une pression plus élevée équivaut à un débit plus important. Pour cette raison, l'évaluation des débits maximaux à travers un filtre à pression est difficile et nécessiterait une distribution d'eau à pression constante qui imite la pression exercée par les mains d'un utilisateur pressant la bouteille attachée au filtre. Par conséquent, pour maintenir un test contrôlable et reproductible, les débits sont ici mesurés par le flux passif fourni par les forces gravitationnelles de la tête hydrostatique au-dessus du filtre en l'absence de vide dans le flacon d'alimentation. Nous utilisons la technique présentée précédemment par Jon Fong pour déterminer l'état actuel de la capacité d'un filtre, c'est-à-dire la surface effective de filtration disponible (et non colmatée), qui est directement proportionnelle au débit d'eau à travers un filtre à membrane en fibres creuses.

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Divers tests et protocoles ont été réalisés, notamment la filtration de l'eau sale avec un niveau modéré de turbidité et l'efficacité du rinçage à contre-courant. En outre, j'examine comment l'intégration d'un protocole de stockage à long terme utilisant de l'acide citrique et du dioxyde de chlore pourrait affecter la durée de vie des filtres. Enfin, plusieurs filtres ont été soumis à une étude de terrain de six mois et évalués à la fin sur la base des protocoles de rétrolavage et de stockage utilisés pour maintenir leurs débits.

Le débit étant également proportionnel à la pression transmembranaire de l'eau à travers la membrane à fibres creuses, la vitesse d'écoulement de l'eau à travers un filtre à presser est très variable et dépend de la force avec laquelle l'utilisateur presse la bouteille d'eau. Une pression plus élevée équivaut à un débit plus important. Pour cette raison, l'évaluation des débits maximaux à travers un filtre à pression est difficile et nécessiterait une distribution d'eau à pression constante qui imite la pression exercée par les mains d'un utilisateur pressant la bouteille attachée au filtre. Par conséquent, pour maintenir un test contrôlable et reproductible, les débits sont ici mesurés par le flux passif fourni par les forces gravitationnelles de la tête hydrostatique au-dessus du filtre en l'absence de vide dans le flacon d'alimentation. Nous utilisons la technique présentée précédemment par Jon Fong pour déterminer l'état actuel de la capacité d'un filtre, c'est-à-dire la surface effective de filtration disponible (et non colmatée), qui est directement proportionnelle au débit d'eau à travers un filtre à membrane en fibres creuses.

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