Экология и водное хозяйство. 2022. Т. 4, No 4. С. 84—-100. Есо1огу ап{а уу/а!ег тапаретеп!. 2022. У0!. 4, по. 4. Р. 84-100. положный способ, при котором соленую воду замораживают, а затем отде- ляют от нее пресную, поскольку она замерзает быстрее [18, 19]. Для целей питьевого водоснабжения наиболее эффективным и эконо- мически выгодным является метод опреснения воды с использованием тех- нологий обратного осмоса, применяемый как для морских, так и для под- земных вод с высокой минерализацией. В отличие от обычных обратноос- мотических установок, работающих при давлении до 20 атм., в опресните- лях обратного осмоса для морской воды создается давление до 25—60 атм. Мембраны производят из волокнистого полиамида или ацетата целлюлозы. Для продления срока службы мембран используют ингибиторы осадкообра- зования, проводится периодическая химическая промывка [14. Работа обратноосмотических систем является автоматической, с более длительным временем безотказной работы и сокращением времени простоя при обслуживании, что обеспечивает более высокую производительность и надежность по сравнению с существующими установками очистки воды. Технология обратного осмоса имеет значительные преимущества перед методами термического опреснения, особенно когда применяется к не- большим установкам небольших систем питьевого водоснабжения. Ис- пользование обратноосмотических установок позволит значительно повы- сить производительность в виде выхода питьевой воды на ватт потребляе- мой электроэнергии. Обратный осмос — технология, обеспечивающая соче- тание высокой производительности, энергоэффективности и сравнительно низкой стоимости [20]. Любое техническое решение опреснения воды связано с проблемой утилизации образующегося в процессе водоподготовки концентрата (рассо- ла). Концентрат имеет уровень солености в 1,6—2 раза больше, чем у исход- ной (морской) воды, помимо этого, в его составе находятся различные хи- мические вещества ВЫсОКОЙ концентрации, такие как гипохлорит натрия, 12