饮用水处理设计Word下载.docx
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出水还需要消毒杀菌过滤的后处理,最终出水。
原水经过一系列的工艺处理最终达到国家饮用纯净水水质标准GB17323-1998。
关键词:
水处理工艺水质反渗透技术饮用水标准
Abstract
Alongwithourcountrysocialistmodernizationdevelopment,citychangesacourseaccelerateandthecontinuousimprovementofpeople'
slivingstandard,notonlythewaterwillincreaserapidly,andthedemandofwaterqualityismoreandmorehigh,sothatthewatertreatmenttechnologyandcontinuousimprovementtomeettheneedsofthepeople.
Thisprocessmainlyinreverseosmosismembranetreatmenttechnology,totherightbeforetreatmentandaftertreatmenttechnologytoproducequalifiedbottleddrinkingwatertreatmentprocess.Pretreatmentprocessforaddingcoagulant,toremovesmallparticles,andthenaftertheactivatedcarbonfilteradsorptionfilter,rawwaterturbidityreduce,maketherawwaterwithimpuritiesfromprocessing,filtering.Aftersofteningtreatment,toallowthewatertoreducethehardness,afterasecurityfilterprocessing.Afterthepretreatmentofreverseosmosis,meettherequirements,throughthereverseosmosisprocess.Wateralsoneedstobesterilizedfilteraftertreatment,thefinaleffluent.RawwaterthroughaseriesofprocessingfinallyreachthenationaldrinkingwaterstandardofGB17323-1998.
Keywords:
Watertreatmentprocess,Waterquality,Reverseosmosistechnology,Drinkingwater,Standard
绪论
对生命和人类的活动来说,水具有极其重要的意义。
水是生命之源,水是人类生存和发展的必要条件。
随着人口的增长,社会的发展,人类生存环境日益恶化,水资源问题日益突出。
为了实现可持续发展,世界各国颁布了大量政策法规,以日益恶化的水环境,合理利用有限的水资源。
人们的生活离不开水,工业生产同样离不开水。
反渗透处理技术基本上属于物理方法,具有脱盐率高、环保无污染、操作简便、占地面积小等优点。
作为一种环保型水处理方法,采用一级反渗透脱盐,脱盐率可达99%以上,可生产较高质量的产品水。
由最初的发现渗透作为自然界的一种基本现象到对反渗透的实验室研究,最终走向工业应用,已有几十年的历史。
在国外,反渗透在饮用水中的应用主要是大规模的城市供水系统。
在美国、欧洲,反渗透主要应用于各种工业用水及饮用水,中东、西班牙的海水淡化应用较多,日本主要应用于半导体、电子,韩国地区除应用于半导体、电子外,小型饮用纯水需求量较大。
美国已将反渗透技术用于海水淡化的研究开发列入国家计划中,从海水淡化开始大力开展研究开发,先后制出耐高压的反渗透膜、压力低一些的复合膜及超低压膜。
在国内,应用于饮用水领域的反渗透其规模较小,我国对反渗透开始研究开始于20世纪60年代,最早仅限于电子、半导体纯水制取。
大规模应用始于电力行业,然后又应用到其他行业。
我国从60年代开始研制反渗透膜,当时的技术水几与世界水平相距不远。
但由于原材料及基础工业条件限制,生产的膜元件性能偏低,生产成本高,还没有形成规模化生产。
随后若干年中,国内水平逐步落后于国际水平,自80年代开始引进国外膜生产线。
目前尚有4~5家企业具有一定生产能力,但在国内膜市场中的占有率非常低。
美国海德能公司与美国陶氏化学公司的膜产品占据了我国约80%的市场份额,其余膜厂商占据了约20%的市场。
具有大规模生产能力的国际卷式膜厂商无一例外地登陆了国内市场,并占有一席之地。
我国绝大多数以地面水为水源的小处理厂,长期以来一直采用混凝→沉淀→过滤→氯消毒的传统净化工艺流程。
在一般情况下,上述处理流程对去除色度、浊度以及卫生学方面所要求的杀灭细菌和病毒等应该说是有效的,但是,随着水系统流域环境污染的日趋严重,水体水质逐渐恶化,近百年沿袭下来的自来水传统处理工艺是难以去除种类繁多的可溶性有机污染物的,导致出水中仍含有一些对人体健康造成潜在危害的有机物质,不能不引起人们的担扰。
因此,为改善出水水质,去除水中的有机污染物,提高传统处理工艺的效果,进一步强化传统工艺,促使给水处理技术的深人发展。
随着社会一直发展,人们生活的需要,饮用水的需求量越来越大,处理技术越来越高,方法多种多样,在未来的某一天,全国水资源将达到上限,因此,开发新的水资源势在必行。
如:
海水淡化。
第一章、设计根据
1.1设计基础
对原水水质合理的分析前提下,根据原水水质各方面的分析报告,以产水水质要求为标准,最终达到国家饮用水GB17323-1998标准,设计一套适合该原水水质处理工艺的水处理系统。
1.2设计要求
一、出水水量要求终端出水水量为:
30m3/h。
二、终端出水水质达到国家饮用纯净水水质标准GB17323-1998的有关规定。
三、要求设计内容须包括:
1.系统工艺路线的确定并绘制工艺流程简图。
2.水量平衡计算并绘制水量平衡图。
3.系统各设备技术参数的设计计算。
4.毕业设计任务书的编写。
1.3设计原则
1.水质处理系统能保证出水水质稳定,均匀;
2.水质处理系统设备要先进的,要可靠的;
3.设备需要考虑经济、地理、环境等相关因素;
4.能连续24小时处理原水;
5.有优秀的工作人员及应急措施;
6.整个设计可扩展性强,结构合理占地小,水利用率高,能耗低,全自动化运行,操作维护简单。
1.4原水水质
水质检测报告
(一)
表1-1原水水质标准
离子
mg/l
mmol/l
%
项目
K+
1.2
0.03
0.9
总硬度
127.6
Na+
18.0
0.78
23.2
永久硬度
2.5
Ca2+
38.08
1.90
56.5
暂时硬度
125.1
Mg2+
7.9
0.65
19.3
负硬度
0.00
Fe3+
<0.05
总碱度
Fe2+
PH值
7.1
NH4+
<0.02
气味
无
总计
65.2
3.36
99.9
色度
Cl-
24.11
0.68
20.2
浑浊度
5NTU
SO42-
8.80
0.18
5.4
水温
25℃
HCO3-
152.5
2.50
74.4
气温
CO32-
可溶性总固体
185.3
NO3-
<0.04
游离CO2
13.84
NO2-
<0.004
CODMn
0.64
HPO42-
<0.10
H2SiO3
14.20
185.4
100.0
F
0.12
Al
1.5出水标准
终端水质达到国家饮用纯净水水质标准GB17323-1998的规定,具体项目指标要求如下:
表1-2产品水水质标准
指标
要求
感官要求
色度,(度)
≤5
不得呈现其他异色
浊度,(度)
≤1
—
臭和味
无异味、异臭
肉眼可见物
不得检出
质量理化指标
PH值
5.0~7.0
电导率[(25±
1)℃]
≤10μS/cm
高锰酸钾消耗量(以O2计)
≤1.0mg/L
氯化物(以Cl-计)
≤6.0mg/L
污染物理化指标
铅(以Pb计)
≤0.01mg/L
砷(以As计)
铜(以Cu计)
≤1mg/L
氰化物(以CN-计)
≤0.002mg/L
挥发酚(以苯酚计)
≤0.002mg/L
游离氯
≤0.005mg/L
三氯甲烷
≤0.02mg/L
四氯化碳
≤0.001mg/L
亚硝酸盐(以NO2-计)
≤0.002mg/L
1.6原水分析
将原水与出水进行对比分析,原水水质报告与出水水质要求相比较,具有如下特点:
1.原水含盐量=Σ阳+Σ阴=65.2+185.4=250.6(mg/l),需进行脱盐处理;
2.原水中浑浊度为5NTU,比较高,需进行絮凝沉淀;
3.原水中总碱度为125.1mg/l;
较高,需进行脱碱处理;
4.原水中可溶性总固体为185.3mg/l,需进一步处理;
5.原水中高锰酸钾消耗量CODMn符合出水的要求;
6.原水中含有一定的H2SiO3,H2SiO3属于一种弱酸,在水中的溶解度很小,因此电离的氢离子就很少。
若水溶液中存在强碱性物质时,由于发生中和作用,就会促进反应进行,使硅酸就溶解于强碱液中,形成可溶性硅酸盐。
故应避免强碱性物质的加入及对水的PH值的控制;
7.原水中总硬度为127.6mg/l;
且主要为暂时硬度。
水的硬度是引起结垢的原因之一,需要对其进行软化处理;
8.原水中含有一定量的SO42-,它是构成水中永久硬度之一,使用膜分离去除硬度时,需防止其发生结垢污染膜元件;
9.原水中含有少量的F和Al。
基于原水含盐量较高,硬度高,浊度较高,有机物含量低,HCO