ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:33 ,大小:210.73KB ,
资源ID:3871519      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/3871519.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(吨垃圾渗滤液两级DTRO设计方案之欧阳术创编.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

吨垃圾渗滤液两级DTRO设计方案之欧阳术创编.docx

1、吨垃圾渗滤液两级DTRO设计方案之欧阳术创编*集团时间:2021.02.02创作:欧阳术*生活垃圾无害化处理填埋场渗滤液处理设备2000吨/天单级DTRO技术方案厦门嘉戎技术股份有限公司2016-06-23目 录2一概述41项目背景42工程范围和内容43设计依据44设计原则45采用的主要技术规范与标准5二设计规模及设计水质61设计规模62设计进水水质62设计出水水质6三垃圾填场渗滤液特点分析71渗沥液的水量特点72渗沥液的水质特点7四渗滤液处理工艺的选择91对工艺的基本要求92碟管式反渗透技术介绍103工艺选择14五工艺设计141工艺流程142水量平衡计算163工艺流程描述174各工艺单元主要

2、污染物去除率预测215主要工艺参数23六主要设备清单及性能描述231主要设备清单23七水质水量变化措施261水质变化262水量变化26八环保节能措施261通风262噪声控制263废液、废渣控制264节能措施27九劳动保护与安全卫生27十总平面布置271. 设计原则272. 平面布置273. 高程设计284. 站区管线设计285. 其它28十一电气设计291设计范围292设计规范标准:293供电设计294照明305设备防雷接地306电缆敷设307通讯30十二自控设计301控制系统的组成302膜处理设备控制方案303系统主要控制功能设置31十三DTRO系统运行工况311. 环境条件312. 电力条

3、件323. 运行效率32十四运行成本分析33一概述1项目背景本项目日处理垃圾渗滤液2000吨,处理工艺采用单级碟管式反渗透的核心工艺,渗滤液经处理后出水水质要求达到城市污水处理厂入口水质标准(规定的排放标准见下文),浓缩液进入*公司的超临界装置进行处理。2工程范围和内容本项目工程范围:(1)从渗滤液调节池开始,到浓缩液池进水口间的处理设备的供货、安装、调试;(2)碟管式反渗透系统内部配套管线、电缆连接;(3)专用工具及备品备件。(4)买方操作人员培训3设计依据(1)*公司提供的初步设计条件;(2)嘉戎科技碟管式反渗透设计手册;(3)类似渗沥液处理工程成功的设计、安装、调试、运营和售后服务经验。

4、(4)CJT279-2008生活垃圾渗滤液碟管式反渗透处理设备;4设计原则(1)贯彻执行国家关于环境保护的政策,符合国家有关法规、规范及标准;(2)采用的处理工艺先进,有良好的处理效果,确保运行稳定可靠,出水做到处理达标、达量;(3)处理工艺成熟,适于填埋场各个填埋时期的渗滤液处理;(4)工艺先进,自动化程度高,易于日常运行管理与维护并应实现电脑中央监控;(5)注重本渗沥液处理工程实际运行的灵活性和抗冲击性,提高处理站对水质水量变化的适应性;(6)经济合理,在满足处理要求的前提下,节约建设用地、建设投资、运行管理费用;5采用的主要技术规范与标准(1)生活垃圾填埋污染控制标准GB16889-20

5、08(2)生活垃圾渗滤液碟管式反渗透处理设备(CJT279-2008)(3)城市生活垃圾卫生填埋场技术规范(CJJ17-2004)(4)室外排水设计规范(GB50014-2006)(5)室外给水设计规范(GB50013-2006)(6)城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准(CJJ31-89)(7)城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规范(CJJ60-94)(8)环境空气质量标准(GB30951996)(9)恶臭污染物排放标准(GB145541993)(10)地表水环境质量标准(GB38382002)(11)污水综合排放标准(GB89781996)(12)城市生活垃圾卫生填埋技术规范CJJ1

6、7-2004(13)城市环境卫生设施设置标准CJJ27-2005(14)生活垃圾填埋场环境监测技术要求GB/T18772-2002(15)城市垃圾转运站设计规范CJJ47-2006(16)城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准2001(17)城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规范CJJ93-2003;(18)生活垃圾卫生填埋场环境监测技术标准CJ/T3037-1995;(19)城市环境卫生设施规划标准GB50377-2003;(20)污水综合排放标准GB8978-1996;(21)地下水质量标准GB/T14848-93;(22)环境空气质量标准GB3095-1996;(23)恶臭污染物排放标

7、准GB14554-93;(24)城市垃圾产生源分类及垃圾排放CJ/T18-1999;(25)办公建筑设计规范JGJ67-2006;(26)给水排水工程结构设计规范GB50069-2002;(27)建筑抗震设计规范GB50011-2001;(28)建筑设计防火规范GB50016-2006;(29)钢制压力容器(GB150);(30)工业与民用供配电系统设计规范(GB50052);(31)低压配电装置及线路设计规范(GB50054);注:上述规范标准如有更新,以最新版本为准二设计规模及设计水质1设计规模本工程设计日处理垃圾渗滤液2000吨,设计富余系数1.1。2设计进水水质垃圾填埋场的渗沥液原水水

8、质的变化范围大,我们根据本项目垃圾填埋场所在区域其它填埋场渗滤液的水质特点,结合招标文件要求系统应具备一定的抗冲击负荷的能力,将渗滤液进水水质按如下指标进行设计:项目设计进水水质CODcr(mg/l)15000BOD5(mg/l)8000NH3N(mg/l)1200TN(mg/l)1500SS(mg/l)800pH值69电导率(S/cm)15000水温()10-35说明:客户的水质数据仅提供了COD约在15000mg/L,其余未提供,本方案设计的水质供参考。2设计出水水质根据本项目要求,渗沥液处理后出水及浓水水质大致如下:项目透过液水质浓缩液水质CODcr(mg/l)4506005000070

9、000BOD5(mg/l)751501500018000NH3N(mg/l)161230850010000TN(mg/l)175250900011000SS(mg/l)0100500pH值6-86-8电导率(S/cm)20005000060000说明:以上设计产水水质等为预计,具体应根据原水水质情况而定。三垃圾填场渗滤液特点分析1渗沥液的水量特点垃圾渗沥液的主要来源有:(1)降水的渗入:降水包括降雨和降雪,它是渗滤水产生的主要来源。(2)外部地表水的流入:这包括地表径流和地表灌溉。(3)地下水的渗入:当填埋场内渗滤水水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。(4

10、)垃圾本身含有的水分:这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。(5)垃圾在降解过程中产生的水分:垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分。由以上渗沥液来源分析可知,垃圾渗滤水的产生量是受多种因素的影响,如降雨量、蒸发量、地面径流、地下水渗入、垃圾的特性、地下层结构、表层覆土和下层排水设施的设置情况等,因此渗沥液的水量特点总结如下:(1)受多种因素影响,特别是降雨量因素,渗沥液水量波动较大;(2)对于同一地区填埋场,其单位面积的年平均产生量在一定范围内变化;(3)对于同一地区填埋场,其渗沥液年内不同季节波动量较大。2渗沥液的水质特点由于国内垃圾一般采用混合收集和混合填埋的方式,垃圾

11、组份复杂多变,各地区垃圾渗沥液的性质变化范围较大,受填埋物种类、填埋方法、填埋场规模以及填埋周期、天气变化等各种因素的影响,尤其是在降水量大的地区,由于降雨时,大量雨水的冲刷,将填埋场内的污染物被雨水淋洗出来,使渗沥液水质恶化。渗沥液的物质成分和浓度变化很大,取决于填埋废弃物的种类、性质、填埋方式、污染物的溶出速度和化学作用、降雨状况、填埋场场龄以及填埋场结构等。但主要取决于填埋场的使用年限和填埋场设计构造。四、五年以下为初期填埋场,填埋场处于产酸阶段,渗沥液中含有高浓度有机酸,此时BOD5、TOC、营养物和重金属的含量均很高、NH3-N 浓度相对较低,但可生化性较好,且C/N 比协调,相对而

12、言,此阶段的渗沥液较易处理。五年至十年为成熟填埋场,随着时间的推延,填埋场处于产甲烷阶段,COD和BOD 浓度均显著下降,但B/C 比下降更为明显,可生化性变差,而NH3-N浓度则上升,C/N 比相对而言不甚理想,此一时期的垃圾渗沥液较难处理。十年以上为老龄填埋场,此时COD、BOD 均下降到了一个较低的水平,B/C比处于较低的水平,C/N 比处于不协调,虽然此阶段污染程度显著减轻,但远远达不到直接排放的要求,随着填埋年限的增加,氨氮浓度不断增加,COD不断下降,难以再进行生化处理。综上所述,垃圾填埋场渗沥液水质具有如下特点:(1)污染物成份复杂、水质波动较大。由于垃圾组份复杂,渗沥液中的污染

13、物成份复杂。渗沥液的污染成分包括有机物、无机离子和营养物质。其中主要是氨氮和各种溶解态的阳离子、重金属、酚类、可溶性脂肪酸及其它有机污染物。水质波动主要受两个因素影响:填埋时间和气候因素。填埋时间是影响渗沥液水质的主要因素之一。填埋初期渗沥液BOD/COD 一般在0.40.6。但随着填埋时间的增加,垃圾层日趋稳定,垃圾渗沥液中的有机物浓度降低,可生化性差的相对分子质量大的有机化合物占优势,BOD/COD 比降低即可生化性降低,同时渗沥液中的氨氮浓度在填埋堆体的稳定化过程中将逐渐增加,C/N 比下降,即使在同一年内,由于季节和气候的变化也会造成渗沥液水质波动变化较大,垃圾渗沥液的这一特性是其它污

14、水无法比拟的,造成了处理和处理工艺选择的难度大,因此,渗沥液处理系统要有很强的抗冲击负荷能力。(2)有机物浓度高即COD、BOD 浓度高。垃圾渗滤水中的BOD 和COD 浓度最高可达几万mg/l,但随填埋时间的推将逐步降低,即使如此,仍然达到几千mg/l,相对其它废水而言仍然较高。并且渗沥液中含有大量的腐殖酸,采用传统的生化处理工艺,很难将之处理至二级甚至一级标准以下,一般来讲,渗沥液中的COD 中将近有500600mg/l无法用生物处理的方式处理。而对于新填埋场渗沥液来讲则可生化性较好,但污染物浓度如COD 浓度较高。(3)氨氮浓度高。氨氮浓度随填埋时间的增加而相应增加,渗沥液中的氮多以氨氮

15、形式存在氨氮含量高垃圾渗滤水中的氨氮浓度随着垃圾填埋年数的增加而增加。(4)重金属离子浓度和盐份含量高。生活垃圾单独填埋时,重金属含量会较低;但与工业废物或污泥混埋时,重金属含量和盐份会很高,采用生化处理会因为含盐量过高会对生化产生抑制毒害作用。造成启动困难,运行不稳,甚至无法运行。四渗滤液处理工艺的选择1对工艺的基本要求鉴于渗沥水的上述特点,对于填埋场渗沥液处理工艺而言,设计以及工艺的选用需要满足以下条件:(1)满足水量变化的特点对于任何已经选定规模的水处理工艺而言,其处理能力均有水量处理上限的问题,因此,在设计工艺应具备较大的抗水力冲击负荷能力适应较大的水量波动;(2)抗水质冲击负荷能力强

16、由于渗沥液水质波动变化较大,因此,要求处理工艺需要有极强的抗冲击负荷能力。特别是要重点考虑随着填埋年限的增长,渗沥液的可生化性的大幅下降以及碳氮比的失调。(3)高COD、BOD 去除能力填埋场渗沥液COD 浓度高达4000-20000mg/l,而国家环保政策对渗沥液处理出水水质要求越来越严格,因此处理工艺需要具备极高的有机污染物去除能力。(4)高效脱氮能力填埋场渗沥液氨氮浓度一般从数百到几千mg/L 不等,与城市污水相比,垃圾渗沥液的氨氮浓度高出数十至数百倍,并且由于本项目执行GB16889-2008标准,对出水氨氮和总氮的排放要求极为严格,要求处理工艺对氨氮的去除率达到99%以上。(5)处理

17、设施运行稳定,操作管理简便;(6)处理过程安全、无污染;2碟管式反渗透技术介绍DTRO技术于1982年在德国发明并开始使用碟管式反渗透技术,主要用于垃圾渗滤液处理项目和海水淡化项目,并于1986年取得了DTRO技术的全球专利保护权。因为DTRO技术在处理渗滤液上的的优越性, DTRO在全世界的垃圾渗滤液处理市场上取得了很大的成功。截止到目前DTRO已经拥有超过200多个垃圾渗滤液项目业绩和超过1800个船用海水淡化设备的项目业绩。嘉戎科技(厦门)有限公司于2009年引进碟管式反渗透技术,在消化吸收国外技术的基础上结合国内渗滤液水质的特点进行创新优化,成功应用于垃圾渗滤液的处理,截止到目前嘉戎科

18、技已经拥有超过30个垃圾渗滤液项目业绩。碟管式反渗透简称DTRO,是一种创新的反渗透膜技术,该组件构造与传统的卷式膜着截然不同,原液流道:碟管式膜组件具有专利的流道设计形式,采用开放式流道,料液通过入口进入压力容器中,从导流盘与外壳之间的通道流到组件的另一端,在另一端法兰处,料液通过8个通道进入导流盘中(如图1所示),被处理的液体以最短的距离快速流经过滤膜,然后180逆转到另一膜面,再从导流盘中心的槽口流入到下一个导流盘(如图2所示),从而在膜表面形成由导流盘圆周到圆中心,再到圆周,再到圆中心的双”S”形路线,浓缩液最后从进料端法兰处流出。DTRO组件两导流盘之间的距离为3mm,导流盘表面有一

19、定方式排列的凸点。这种特殊的水力学设计使处理液在压力作用下流经滤膜表面遇凸点碰撞时形成湍流,增加透过速率和自清洗功能,从而有效地避免了膜堵塞和浓度极化现象,成功地延长了膜包的使用寿命;清洗时也容易将膜包上的积垢洗净,保证碟管式膜组适用于恶劣的进水条件。透过液流道:过滤膜包由两张同心环状反渗透膜组成,膜中间夹着一层丝状支架(如图2),使通过膜包的净水可以快速流向出口。这三层环状材料的外环用超声波技术焊接,中心开孔,为净水出口。渗透液在膜包中间沿丝状支架流到中心拉杆外围的透过液通道,导流盘上的O型密封圈防止原水进入透过液通道(如图2)。透过液从膜包到中心的距离非常短,且对于组件内所的过滤膜包均相等

20、。透过液进料浓缩液图1:碟管式膜组件流道示意图焊接边丝网导流盘膜片导流盘RO膜片图2:DT膜包和导流盘采用碟管式反渗透膜处理垃圾渗滤液,具体如下技术优点:(1)出水稳定达标,不受渗滤液可生化性的影响由于碟管式反渗透技术分对污染的截留率很高,初期、中期、晚期的渗滤液均能稳定达到排放标准,不受渗液可生化性、炭氮比等因素的影响,对于中期及晚期的老垃圾场渗滤液有着很大的优势;(2)投资及运行费用低在达到高水平的排放标准的前提下,相对于其它工艺,碟管式反渗透技术工艺流程最短,能耗最低,投资及运行费用低。在同样可以达到新标准的处理工艺中,两级DTRO的运行费用要远低于其它处理工艺。(3)膜使用寿命长DTR

21、O组件具备3mm开放式宽流道及独特的带凸点导流盘,料液在组件中形成湍流状态,最大程度上减少了膜表面结垢、污染及浓差极化现象的产生。DTRO膜组件有效避免膜的结垢,膜污染减轻,使反渗透膜的寿命延长。DTRO的特殊结构及水力学设计使膜组易于清洗,清洗后通量恢复性非常好,从而延长了膜包寿命。实践工程表明,在渗液原液处理中,一级DTRO膜包寿命可长达3年,甚至更长,二级DTRO寿命长达5年以上,这对一般的反渗透处理系统是无法达到的。(4)膜组件易于维护DTRO膜组件采用标准化设计,组件易于拆卸维护,打开DTRO组件可以轻松检查维护任何一片过滤膜包及其它部件,维修简单,当零部件数量不够时,组件允许少装一

22、些膜包及导流盘而不影响DTRO膜组件的使用,这是其它形式膜组件所无法达到的。(5)过滤膜包更换费用低DTRO组件内部任何单个部件均允许单独更换。过滤部分由多个过滤膜包及导流盘装配而成,当过滤膜包需更换时可进行单个更换,对于过滤性能好的膜包仍可继续使用,这最大程序减少了换膜成本,这是卷式、中空纤维等其它形式膜组件所无法达到的,比如当卷式膜出现补丁、局部泄漏等质量问题或需更换新膜时只能整个膜组件更换。DTRO膜系统作为一种膜分离工艺相对传统的生化工艺具有如下优势:(1)运行灵活DTRO膜系统作为一套物理分离设备,操作十分灵活,可以连续运行,也可间歇运行,还可以调整系统的串并联方式,来适应水质水量的

23、要求;(2)建设周期短,调试、启动迅速DTRO膜系统的建设主要为机械加工,附以配套的厂房、水池建设,规模很小,建设速度快。设备运抵现场后只需两周左右的时间安装调试工作就可完成;(3)自动化程度高,操作运行简便DTRO膜系统为全自动式,整个系统设有完善的监测、控制系统,PLC可以根据传感器参数自动调节,适时发出报警信号,对系统形成保护,操作人员只需根据操作手册查找错误代码排除故障,对操作人员的经验没有过高的要求;(4)占地面积小DTRO膜系统为集成式安装,附属构筑物及设施也是一些小型构筑物,占地面积很小;3工艺选择DTRO工艺处理本项目渗滤液的优势主要表现在以下几个方面:(1)可以适应填埋场不同

24、填埋阶段的渗滤液水质,不受可生化性影响,出水水质稳定;(2)出水水质好,不受C/N比影响,总氮和重金属可轻松达标,完全满足新标准要求;(3)系统运行灵活,启动快,维护方便;(4)运行费用低,自动化程度高,操作简单。本项目采用单级DTRO的核心处理工艺,能满足项目设计水质的要求。五工艺设计1工艺流程调节池渗滤液经泵提升至渗滤液原水储罐,进行pH值调节、砂滤器、保安过滤器等简单预处理后,进入单级DTRO,经DTRO处理后产生的透过液排放,浓缩液排至浓缩液储池等待进一步处理DTRO工艺整体处是流程如下图所示:第一级DTRO净水达标排放提升浓缩液后续处理渗滤液处理系统整体工艺示意图原水罐透析液储池浓缩

25、液池调节池填埋场2水量平衡计算砂滤器原水缓冲罐酸500m3/d调节池 2000 m3/d砂滤器500m3/d阻垢剂芯式过滤器芯式过滤器400 m3/d浓缩液贮池 后处理DTRO-1,设计回收率80%DTRO100m3/d 浓缩液浓缩液100m3/d 400m3/d 清液400m3/d 清液DTRO-4,设计回收率80%DTRO清水罐 1600m3/d排放DTRO-2DTRO-32000吨/天单级DTRO水量平衡图(分4套设备,单套处理量500吨/天)注:原水电导率15000s /cm,温度15,总回收率80%,即最终出水1600m3/d。(上图中按此值进行计算)3工艺流程描述(1)预处理渗滤液

26、pH值随着厂龄的增加、环境等各种条件的变化而变化,其组成成份复杂,存在各种钙、镁、钡、硅等种难溶盐,这些难溶无机盐进入反渗透系统后被高倍浓缩,当其浓度超过该条件下的溶解度时将会在膜表面产生结垢现象。而调节原水pH值能有效防止碳酸盐类无机盐的结垢,故在进入反渗透前须对原水进行pH值调节。同时为了减少渗滤液中悬浮物对膜造成污染,需对原水中的悬浮物进行预处理。原水从调节池由泵输送至原水储罐之前,先通过蓝式过滤器除去进水中的可能带入的颗粒物质,蓝式过滤器过滤孔径为1.0mm。经蓝式过滤器的出水经进入砂滤器,砂滤器设计三台,二用一备,并联运行,其过滤精度为50m。砂滤器进、出水端都有压力表,当压差超过2

27、.5bar的时候须执行反洗程序。砂滤器反冲洗的频率取决于进水的悬浮物含量,对一般的垃圾填埋场,砂滤器反冲洗周期约100-150小时左右,对于SS值比较低的原水,砂滤运行100-150小时后若压差未超过2.5bar也进行反冲洗,以避免石英砂的过度压实及板结现象,两者以先到时间为自动激活砂滤反洗时间。砂滤再生一台一台进行,每次再生一台,水洗采用原水清洗;气洗使用反洗风机产生的压缩空气。经砂滤器后的出水进入原水罐,在渗滤液进入原水罐的同时,从酸储罐添加酸调节pH值。与此同时,回流搅拌泵开始工作进行回流混合,达到均衡pH值的目的。系统原液储罐回流管路设pH值传感器,PLC判断原水pH值并自动调节计量泵

28、的频率以调整加酸量,最终使进入反渗透前的原液pH值达到6.1-6.5。如果原水pH在此范围内则不需要加酸调节。渗滤液调节池的进水泵应避免悬浮物进入膜系统,从而引起砂滤器的堵塞。计量泵提升泵DTRO进水泵蓝式过滤器回流搅拌进入DTRO风机砂滤器系统进水、加酸示意图调节池 酸罐50m3B02211原水储罐10m3(2)DTRO单元膜系统为单级反渗透,第一级反渗透需要从芯式过滤器后进水,第二级反渗透处理第一级透过水。由于系统较大,因此设计为4套DTRO设备,每套处理能力为500m3/d,公共供料系统为公用。原水储罐的出水,由DTRO进水泵给DTRO设备供水,首先进入芯滤增压泵,滤芯增压泵出水进入芯式

29、过滤器进一步去除渗滤液中的悬浮物,设备配有芯式过滤器3台,二用一备,其进、出水端都有压力传感器,自动检测压差,当压差超过2.0bar的时候系统提示更换滤芯。芯式过滤器过滤的精度为10m为膜柱提供最后一道保护屏障。为了防止各种难溶性硫酸盐、硅酸盐在膜组件内由于高倍浓缩产生结垢现象,有效延长膜使用寿命,在一级反渗透膜前需加入一定量的阻垢剂。添加量按原水中难溶盐的浓度确定。经过芯式过滤器的渗滤液直接进入一级反渗透高压柱塞泵,高压泵设2台并联运行。DT膜系统每台柱塞泵后边都有一个减震器,用于吸收高压泵产生的压力脉冲,给膜柱提供平稳的压力。经高压泵后的出水进入膜组件,膜组件采碟管式反渗透膜柱,抗污染性强

30、的优点,对渗沥液的适应性很强,膜寿命延长到3年以上。一级反渗透系统设多段运行,各段处理的浓液COD浓度及盐含量依次增加。膜柱最终出水分为两部分:一级浓缩液和一级透过液。浓缩液端有一个伺服机控制阀,用于控制膜组内的压力,以产生必要的产水回收率。一级透过液进入二级高压泵等待二级DTRO进一步处理。一级浓缩液排入浓缩液储池,等待回灌或外运处置。PP16011高压泵组(3台)芯式过滤器出水SP16011FM161 FM162 FM163 FM164 FM165透过液去二级DTRO去高压泵计量泵PD00411DTRO进水泵PK02211VS16911伺服电机控制阀芯式过滤器(3台)PK162 PK163 PK164 PK165在线增压泵FC14011/FC14021减震器去浓缩液储存池一级DTRO系统流程示意图PK13

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1