鞏義市仁源水處理材料廠
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2022年5A分子篩價格廢水回用反滲透設計與應用
2022年5A分子篩價格廢水回用反滲透設計與應用。膜法廢水回用系統設計要點:
預處理的選擇(石灰處理、傳統多介質過濾器、MF/UF、MBR膜生物反應器)
氨氮的脫除
硅的脫除
微生物的控制選擇(飛氧化殺菌劑、連續或脈沖式投加)
有機物、氧化劑的控制
污堵的控制
結垢的控制
反滲透或納濾的選擇
膜通量選擇
回收率選擇
膜元件的排列
能量回收的選擇
設備備用的選擇
清洗方式
01
預處理選擇
石灰處理、機械過濾器
- 適合于水質極差、極復雜和波動極大的廢水
- 硬度、重金屬、硅、有機物、細菌
- 成熟的運行經驗
- 占地大、勞動強度高、污泥量大
MF/UF預處理
- SDI和濁度低,可降低因此所造成的污染
- 占地小、自動化程度高
- 沉渣少
- 成本在近幾年將大幅度下降
- 纖維強度、脫除有機物及運行經驗仍需積累
02
氨氮的脫除
反滲透對氨氮的脫除率較低,并隨pH值變化,通常為70%~95%,脫除率隨pH的增加而降低
去除氨氮最有效的方法是離子交換
- 離子交換對氨的脫除率在99.8%以上,幾乎完全去除
- 操作簡單、再生比耗極低、設備空間小、廢水量極低(<2%)
03
膜通量選擇
傳統預處理
- RO回收率:建議70-75%
- 單元件回收率:<12%
- 系統平均通量:10-10.5gfd
- 單元件通量:<13gfd
- 兩段式6-7芯膜殼或三段式第三段前增設段間升壓泵
MF/UF預處理
- RO回收率:建議70-85%()
- 單元件回收率:<14%
- 系統平均通量:10-12.5gfd
- 單元件通量:<15gfd
- 兩段式6-7芯膜殼
- 高回收率時容易在最后一段出現Ca3(PO4)2或CaF2沉淀及有機物污染
一般設計要點
通過安裝產水節流閥(產水背壓閥)或者段間增壓泵來促進前段和后段的平均滲透通量接近平衡
- 保證單支膜元件的滲透通量不超過系統平均通量的20%-30%
- 更短的壓力容器中的膜元件容易清洗恢復,例如5支裝的壓力容器優于6支或7支裝的壓力容器,但考慮到投資成本,6支和7支裝的壓力容器仍然被優先采用。
為了提高系統的回收率,可采用三段式設計,通常在第三段前設置增壓泵,并使每一段的流量能夠分別控制,否則系統將非常難以操作,或者設置獨立的濃水回收系統。
推薦進水有機物指標的要求
抗污染反滲透膜元件的進水有機物:通常COD<10mg/L(95%的運行時間)
最高COD<40mg/L(<5%的運行時間)
注:COD在此不是絕對指標,此處的該指標以市政污水中的生活有機物為指標,對于工業廢水系統中有機物種類的復雜性和多樣性,該COD指標將按照具體有機物種類及有機物分子量分布進行重新考慮。
抗污染反滲透膜元件的進水微生物:通常BOD5<20mg/L(95%的運行時間)
最高BOD5<40mg/L(<5%的運行時間)
其他進水條件要求(如懸浮物、膠體、難溶或微溶無機物、氧化劑等的含量)與標準反滲透膜元件的指標相同。
為了及時了解水質變化動態,尤其是為了及時監督廢水排放,目前國內外已廣泛采用TOC檢測。TOC與COD、BOD5之間有一定的相關性,但不同行業相關系數不同。當水體中有機物的組成相對穩定時,TOC與COD之間具有穩定的相關關系,只要經過對照實驗,就能找到相關系數。例如日本總結出在四種行業排放的廢水中COD與TOC的相關系數。
04
大型廢水反滲透設計
一般設計要點
反滲透系統的高壓泵由變頻調節控制
每段產水的流量和壓力可以測量和控制,建議在第一段產水管道上安裝背壓閥門、流量計及壓力表等
反滲透系統設置開機/停機時的低壓沖洗功能
也可采用反滲透產水短時沖洗整個反滲透系統的步驟,每次約10min,次數為1-3次/d
微生物控制(氯胺pH<7或每周3h10-30ppm DBNPA活性成分投加)
系統回收率選擇
當回收率≤70-75%,系統更安全,產水水質更好
許多廢水項目當回收率>80%時,清洗頻率大幅度增加(2x-3x)
建議主反滲透裝置采用70-75%回收率,如果要提高系統的回收率,建議再設計獨立的濃水回收系統
濃鹽水回收系統采用不同的阻垢、更短的壓力外殼及流到最寬的抗污染膜元件。
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