深度水处理技术
深度水处理技术主要包括反渗透(reverse osmosis, ro)、超滤(ultrafiltration, uf)、纳滤(nanofiltration, nf)、电渗析(electrodialysis, ed)和吸附(adsorption)等方法。这些技术旨在去除水中的微小颗粒、溶解盐类、有机物、微生物以及某些特定的污染物,为生产用水或饮用水提供高质量的水源。
深度水处理的目的是提高水质,确保其达到特定的使用标准,如饮用水安全标准或工业生产用水的纯净度要求。这一过程对于环境保护和资源回收具有重要意义,因为它能够减少对新鲜水资源的需求,同时降低排放到环境中的污染物负荷。此外,通过深度处理,还可以从废水或再生水中回收有价值的成分,如矿物质和纯净水,实现资源的循环利用。
1. 设备选择与维护:选择适合处理目标的设备,如针对高盐度水体,可能需要采用ro系统;定期进行设备清洁和维护,防止结垢和生物膜形成。
2. 运行参数监控:密切关注进水水质、压力、流量和温度等关键参数,适时调整以保持最佳运行状态。
3. 药剂添加:根据水质情况,可能需要添加絮凝剂、阻垢剂或消毒剂,但需注意过量添加可能对出水水质产生负面影响。
4. 废弃物处理:处理过程中产生的浓缩液或废弃物应妥善处理,遵守环保法规,避免二次污染。
5. 操作人员培训:确保操作人员了解设备操作、维护和应急处理流程,提高工作效率和安全性。
6. 定期检测:定期对处理后的水进行实验室检测,确保水质达标,及时调整处理工艺。
7. 经济效益分析:在实施深度水处理技术时,要考虑初始投资、运行成本和长期效益,平衡经济性和环保性。
8. 法规遵从:了解并遵守当地的水处理法规和标准,确保整个处理过程符合规定。
深度水处理技术的应用需结合具体水质条件、使用需求和经济状况,通过综合考虑多方面因素,制定出合适的处理方案,以实现高效、经济且环保的水处理目标。
1.工艺标准
1.1 回用水含固量<20ppm,
1.2 硬度<2mmol/l;
2.工艺简述
压滤机外排出水进入调节池,将间断性排水稳定为连续性排水,送入药剂反应器,通入气态co2,反应30min时间,进入精密过滤器,过滤后,底流返回压滤机前工段,清液进入贮水池返回系统使用。
3.工艺说明
3.1原水数据
酸性水基本性质表
项 目 | 温度 | ph | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 |
酸性废水(mg/l) | 30~40℃ | 8.5~9 | 0.1~0.2 | 0.15~0.25 | 0.23~0.96 | 0.01 |
项 目 | 砷 | 汞 | 钙 | 镁 | 硫酸根 | |
酸性废水(mg/l) | 0.02~7.66 | 0.032 | 0.521 | 0.820 | 8613 |
3.2工艺原理
药剂软化法就是根溶度积原理,通过投加化学药剂以提高ph值,使ca2+和mg2+分别以caco3和mgco3的形式在水中沉淀出来。考虑到na盐在生产过程中积累会影响生产系统,故沉降剂考虑采用石灰和co2,而不采用纯碱。反应的主要方程式如下 :
cao + h2o = ca(oh)2
co2+ h2o = hco3-+ h+
hco3-= co32-+ h+
ca(hco3)2+ ca(oh)2= caco3↓+ 2h2o
mg(hco3)2+ 2ca(oh)2= mg(oh)2↓+ caco3↓+ 2h2o
ca2++ co32-= caco3↓
mg2++ co32-= mgco3↓
取水处理二次中和后滤液加二氧化碳降水硬度。
3.3开机步骤:
1.打开二氧化碳贮罐总开关,调节总阀开度,使二氧化碳气体经减压阀后,将二氧化碳出口压力调节到1~2mpa,经调节阀,用扳手调节,顺时针调大,逆时针调小,调节压力调至0.2mpa.
2.开启各二氧化碳反应槽搅拌,将二次中和水滤液调节至ph11,泵入第一槽,其依次流入后面三槽。
3.调节第一槽二氧化碳放气开关,按每方水1~3公斤添加,转子流量计显示二氧化碳流量约30方/时。
4.开启膜过滤输送泵,先打开泵进口阀门,后启动泵,缓慢打开出口阀门,向精密过滤器输送液体过滤,每台泵控制流量小于50方/时.
5.开冷却塔.
3.4停车步骤
1.停膜过滤输送泵,关闭泵进出口阀门。
2.关闭二氧化碳贮罐开关,空温器开关。
3.关各槽二氧化碳放气开关。
4.停各槽搅拌电机。
5.停冷却塔.
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