Serie ZERO Los elementos de membrana están desarrollados específicamente para aplicaciones de descarga cero de líquido (ZLD) que involucran aguas residuales industriales de alta salinidad y alta DQO. Esta serie, que abarca tecnologías de ósmosis inversa resistentes a las incrustaciones, ósmosis inversa de alta presión, ósmosis inversa de ultra alta presión y nanofiltración selectiva, admite concentración progresiva, reducción de volumen y recuperación de recursos.
La serie ZERO proporciona soluciones de membrana confiables para sistemas ZLD que operan en un amplio rango de TDS de 5 a 70 g/L.
Serie ZERO – Elementos de membrana de descarga cero de líquido (ZLD)
Los elementos de membrana de la Serie ZERO están diseñados para abordar los desafíos de las aguas residuales industriales de alta salinidad y alta DQO en sistemas ZLD.
Al integrar estructuras de membrana resistentes a las incrustaciones, propiedades de superficie mejoradas y diseños resistentes a altas presiones, la serie permite una concentración gradual y un funcionamiento estable en condiciones exigentes.
Dentro de la Serie ZERO se aplican distintos tipos de membranas en etapas de salinidad específicas, lo que permite una configuración optimizada del sistema, menores costos operativos y una mejor eficiencia general de ZLD.
Principio de separación por membrana para aplicaciones ZLD

Paso 1 –Entrada de alimentación de alta salinidad
Las aguas residuales industriales de alta salinidad ingresan al elemento de membrana bajo presión y fluyen a través del espaciador de alimentación, distribuyéndose uniformemente por toda la superficie de la membrana.
Paso 2 –Separación por membranas bajo alta presión osmótica
Impulsada por la presión de operación, el agua se filtra a través de la capa de membrana semipermeable mientras que las sales disueltas, la materia orgánica y los contaminantes quedan retenidos y concentrados.
Paso 3 –Recolección de permeado para reutilización o tratamiento posterior
El permeado se recoge a través del tubo de permeado central y se reutiliza o se dirige a procesos posteriores según la configuración del sistema.
Paso 4 –Concentrar la corriente para una mayor reducción del volumen
La salmuera concentrada sale del elemento de membrana y se transfiere a etapas ZLD posteriores, como ósmosis inversa de alta presión, nanofiltración o tratamiento térmico.
Paso 5 –Operación de flujo cruzado continuo para el control de incrustaciones
El diseño de flujo cruzado minimiza la formación de incrustaciones y suciedad en condiciones de alta salinidad, lo que garantiza un funcionamiento estable e intervalos de limpieza prolongados.
Características principales
Aplicaciones típicas

Aguas residuales Fuentes
• Aguas residuales industriales de alta salinidad
• Aguas residuales con alto contenido de DQO
• Salmuera concentrada de procesos industriales
Industrias y sistemas
• Sistemas de descarga cero de líquido (ZLD)
• Industrias químicas y cloroalcalinas
• Tratamiento de aguas residuales por desulfuración
• Tratamiento de aguas residuales textiles y de teñido
• Sistemas de reutilización y reducción de volumen de aguas residuales industriales
Especificaciones técnicas
Cobertura del modelo para aplicaciones ZLD
| Modelo | Tipo de membrana | TDS de alimento típico | Etapa del proceso ZLD |
| CERO-FR10 | RO resistente a las incrustaciones | 5–15 g/L | Concentración primaria y reutilización |
| CERO-HP70 | Ósmosis inversa de alta presión | 15–35 g/L | Concentración intermedia |
| CERO-UHP120 | Ósmosis inversa de ultra alta presión | 35–70 g/L | Concentración avanzada de salmuera |
| ZERO-XS90 | NF selectiva | 35–70 g/L | Separación de sal y recuperación de recursos |
Parámetros del producto
| Modelo | Flujo de permeado | Rechazo estable | Área de membrana efectiva | Espesor del espaciador de alimentación | ||
| GPD | m3/d | % | ft2 | m2 | mil | |
| CERO-FR10 | 11500 | 43.5 | 99.7 | 400 | 37.2 | 34 |
| CERO-HP701 | 8800 | 33.3 | 99.75 | 400 | 37.2 | 34 |
| CERO-UHP1202 | 7400 | 28.0 | 99.7 | 400 | 37.2 | 34 |
| ZERO-XS903 | 8300 | 31.4 | 99.0 | 400 | 37.2 | 34 |
| Condiciones de prueba | Presión de funcionamiento 225 psi (1,55 MPa) Probado con solución de NaCl de 2000 mg/L | |
| Temperatura a 25℃ pH 7,0 ± 0,5 Tasa de recuperación al 15% | ||
| 1/2 Presión de funcionamiento 800 psi (5,52 MPa) Probado con solución de NaCl de 32000 mg/L | ||
| Temperatura a 25℃ pH 8,0 Tasa de recuperación al 8% | ||
| 3 Presión de funcionamiento 100 psi (0,69 MPa) Probado con solución de MgSO₄ de 2000 mg/L | ||
| Temperatura a 25℃ pH 7,0 ± 0,5 Tasa de recuperación al 15% | ||
Rechazo mínimo de salCERO-FR10 99,6% CERO-HP70 99,7% CERO-UHP120 99,65% ZERO-XS9098.5% | ||
| Condiciones y límites de funcionamiento | Presión máxima de funcionamiento | 600 psi (4,14 MPa) 1 1200 psi (8,28 MPa) 2 1740 psi (12,0 MPa) |
| Temperatura máxima del agua de alimentación | 45℃ | |
| Caudal máximo de agua de alimentación SDI15 | 5 | |
| Concentración máxima de cloro libre | <0,1 mg/L | |
| Caída máxima de presión por elemento | 15 psi (0,1 MPa) | |
| Rango de pH permitido para limpieza química | 1-13 | |
| Rango de pH permitido para el agua de alimentación en funcionamiento | 2-11 | |
| 3 Rango de pH permitido para limpieza química | 2-11 | |
| 3 Rango de pH permitido para el agua de alimentación en funcionamiento | 3-10 | |



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