超滤、纳滤膜处理系统.

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超滤、纳滤、反渗透、微滤的概念和区别

超滤、纳滤、反渗透、微滤的概念和区别

超滤、纳滤、反渗透、微滤的区别1、超滤(UF):过滤精度在0.001-0.1微米,属于二十一世纪高新技术之一。

是一种利用压差的膜法分离技术,可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素。

是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件。

超滤工艺中水的回收率高达95%以上,并且可方便的实现冲洗与反冲洗,不易堵塞,使用寿命相对较长。

超滤不需要加电加压,仅依靠自来水压力就可进行过滤,流量大,使用成本低廉,较适合家庭饮用水的全面净化。

因此未来生活饮用水的净化将以超滤技术为主,并结合其他的过滤材料,以达到较宽的处理范围,更全面地消除水中的污染物质。

2、纳滤(NF):过滤精度介于超滤和反渗透之间,脱盐率比反渗透低,也是一种需要加电、加压的膜法分离技术,水的回收率较低。

也就是说用纳滤膜制水的过程中,一定会浪费将近30%的自来水。

这是一般家庭不能接受的。

一般用于工业纯水制造。

3、反渗透(RO):过滤精度为0.0001微米左右,是美国60年代初研制的一种超高精度的利用压差的膜法分离技术。

可滤除水中的几乎一切的杂质(包括有害的和有益的),只能允许水分子通过。

也就是说用反渗膜制水的过程中,一定会浪费将近50%以上的自来水。

这是一般家庭不能接受的。

一般用于纯净水、工业超纯水、医药超纯水的制造。

反渗透技术需要加压、加电,流量小,水的利用率低,不适合大量生活饮用水的净化。

4、微滤(MF):过滤精度一般在0.1-50微米,常见的各种PP滤芯,活性碳滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,但不能去除水中的细菌等有害物质。

滤芯通常不能清洗,为一次性过滤材料,需要经常更换。

① PP棉芯:一般只用于要求不高的粗滤,去除水中泥沙、铁锈等大颗粒物质。

②活性碳:可以消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。

③陶瓷滤芯:最小过滤精度也只0.1微米,通常流量小,不易清洗。

微滤、超滤、纳滤、反渗透的孔径

微滤、超滤、纳滤、反渗透的孔径

微滤、超滤、纳滤、反渗透的孔径微滤、超滤、纳滤、反渗透是四种常见的膜分离技术,主要是通过膜的不同孔径大小,对溶质进行筛选和分离。

这四种膜分离技术在工业生产和生活中都有广泛的应用,下面就来详细介绍一下它们的孔径特性。

微滤膜的孔径一般在0.1微米至10微米之间,主要用于固体颗粒和大分子的分离。

微滤膜的孔径较大,能够有效滤除悬浮物、细菌、藻类等颗粒物质,广泛应用于饮用水净化、药品制造、食品加工等领域。

微滤技术通常是物理分离,不需要加入化学药剂,操作简单、成本低廉。

超滤膜的孔径介于0.001微米至0.1微米之间,主要用于大分子的分离和浓缩。

超滤膜的孔径较小,能够滤除溶液中的胶体颗粒、蛋白质、高分子聚合物等物质。

超滤技术在饮料、乳制品、果汁等食品加工中得到了广泛应用,能够保留营养成分,提高产品质量。

纳滤膜的孔径在0.001微米至0.01微米之间,主要用于小分子的分离和浓缩。

纳滤膜的孔径更小,能够滤除颗粒物质和高分子聚合物,同时保留小分子溶质和溶剂。

纳滤技术在化工、制药、生物医药等领域有着重要的应用,能够实现对有机物、无机盐、离子等不同溶质的精确分离和浓缩。

反渗透膜的孔径在0.0001微米至0.001微米之间,主要用于水分离和纯化。

反渗透膜的孔径远小于微滤、超滤和纳滤膜,能够有效去除水中的溶解性固体、重金属离子、细菌、病毒等有害物质。

反渗透技术广泛应用于海水淡化、废水处理、饮用水净化等领域,可以获得高纯度的水。

综上所述,微滤、超滤、纳滤、反渗透膜的孔径大小不同,能够实现不同范围物质的分离和纯化。

它们在工业和生活中发挥着重要的作用,为我们提供了清洁健康的环境和优质的产品。

随着科技的不断进步,膜分离技术将会得到更广泛的应用和发展,为人类创造更美好的生活。

膜(微滤、超滤、纳滤、反渗透)概述及其应用

膜(微滤、超滤、纳滤、反渗透)概述及其应用

膜(微滤、超滤、纳滤、反渗透)概述及其应用膜技术简介为了满足工业生产和饮用水方面的要求,各种膜的技术应运而生。

它与传统过滤的不同在于,膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。

膜是具有选择性分离功能的材料,利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。

膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,根据材料的不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要是陶瓷膜和金属膜,其过滤精度较低,选择性较小。

有机膜是由高分子材料做成的,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等等。

微滤(MF)又称微孔过滤,它属于精密过滤,其基本原理是筛孔分离过程。

微滤膜的材质分为有机和无机两大类,有机聚合物有醋酸纤维素、聚丙稀、聚碳酸酯、聚砜、聚酰胺等。

无机膜材料有陶瓷和金属等。

鉴于微孔滤膜的分离特征,微孔滤膜的应用范围主要是从气相和液相中截留微粒、细菌以及其他污染物,以达到净化、分离、浓缩的目的。

对于微滤而言,膜的截留特性是以膜的孔径来表征,通常孔径范围在0.1~1微米,故微滤膜能对大直径的菌体、悬浮固体等进行分离。

可作为一般料液的澄清、保安过滤、空气除菌。

超滤(UF)是介于微滤和纳滤之间的一种膜过程,膜孔径在0.05um至1000um分子量之间。

超滤是一种能够将溶液进行净化、分离、浓缩的膜分离技术,超滤过程通常可以理解成与膜孔径大小相关的筛分过程。

以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当水流过膜表面时,只允许水及比膜孔径小的小分子物质通过,达到溶液的净化、分离、浓缩的目的。

对于超滤而言,膜的截留特性是以对标准有机物的截留分子量来表征,通常截留分子量范围在1000~300000,故超滤膜能对大分子有机物(如蛋白质、细菌)、胶体、悬浮固体等进行分离,广泛应用于料液的澄清、大分子有机物的分离纯化、除热源。

超滤纳滤总结

超滤纳滤总结

超滤简介超滤(UF)是在压差推动力作用下利用膜的透过性能,达到分离水中离子、分子以及某种微粒为目的的膜分离技术。

它介于微滤和纳滤之间,超滤膜孔径范围为1nm~0.1μm。

超滤是一种流体切向流动和压力驱动的过滤过程,并按分子量大小来分离水中颗粒。

超滤膜的孔径大约在0.002—0.1μm范围内(MWCO约为1000-500000)。

溶解物质和比膜孔径小的物质能作为透过液透过滤膜,不能透过滤膜的物质将被截留下来浓缩于排放液中。

运行压力一般为1-7bar。

原理超滤是一个错流和切向流的过程,要过滤的液体沿膜表面流动。

这样在中空纤维的内壁上形成流体剪切的条件,而使得污染物较难在膜表面形成。

要过滤的水经由超滤给水泵加压后输入膜组件中。

由于面膜内外的压力差,一部分水渗过滤膜,而水中的杂质则截留在剩余部分水中被过滤除去。

下图是膜过滤的基本原理特点(1)能完全去除微生物和微粒。

(2)过滤效果不受原水水质影响。

(3)能去除耐氯的病菌。

(4)超滤的浓缩液中只含有原来水中含有的那些物质。

(5)比起其他的传统方式,超滤中沉淀物的量明显较少。

(6)支架的紧凑结构提高了空间利用率,节省费用,也可在现有的厂房中,可以高度灵活的增加装置配备。

(7)超滤可以实现全自动化工业连续生产。

(8)由于超滤几乎能完全滤去形成覆盖层的物质,所以可以在后续的膜净化步骤中增加面积负荷,因而减小后续净化装置的规模分类超滤膜按结构分主要有四种:板式膜,卷式膜,管式膜,中空纤维膜。

超滤膜可分为对称膜和非对称膜。

对称膜,又称各向同性膜,指各向均质的致密或多孔膜,物质在膜中各处的渗透速率相同。

非对称膜,又称各向异性膜,是由一个极薄的致密皮层(决定分离效果和传递速率)和一个多孔支撑层(主要起支撑作用)组成。

不对称膜又分为两类:一类为整体不对称膜(膜的皮层和支撑层为同一种材料);另一类为复合膜(膜的皮层和支撑层为不同种材料)。

纳滤简介纳滤(NF)是介于超滤与反渗透之间的一种压力驱动膜分离技术,其截留分子量在200~1000的范围内,孔径为几纳米,因此称为纳滤。

纳滤、超滤、微滤、反渗透区别表

纳滤、超滤、微滤、反渗透区别表
-
0.8~0.9
0.03~0.2
0.0005~0.0015
原理
-
超滤原理是一种膜分离过程原理,超滤利用一种压力活性膜,在外界推动力(压力)作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。通过膜表面的微孔筛选可截留分子量大的物质。
a.溶解、扩散原理:渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在纳滤膜的表面形成物相之间的化学平衡。
1521元
b.电效应:纳滤膜与电解质离子间形成静电作用,电解质盐离子的电荷强度不同,造成膜对离子的截留率有差异,在含有不同价态离子的多元体系中,由于道南(DONNAN)效应,使得膜对不同离子的选择性不一样,不同的离子通过膜的比例也不相同。
纳滤过程之所以具有离子选择性,是由于在纳滤膜上或者膜中有负的带电基团,它们通过静电互相作用,阻碍多价离子的渗透。纳滤膜可能的荷电密度为0.5~2meq/g。
纳滤膜介于RO与UF膜之间。
就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中的水分子压力到膜的另一边,变成洁净的水,从而达到除去水中杂质、盐分的目的。实质是脱水技术。
型号
美国海德能膜元件乳制品浓缩分离超滤膜
美国海德能膜元件乳制品浓缩分离纳滤膜
价位(实验室用)
通量/[L/(m2.h)]
-
-
-
6~10
水分
-
1
1
1
乳糖
-
0.8~0.9
0.02~0.15
0.001~0.002
Cl-
-
1.0
0.25~0.9
0.02~0.06
灰分、K+、Na+
-

超滤纳滤双膜法工艺流程

超滤纳滤双膜法工艺流程

超滤纳滤双膜法工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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在采用超滤纳滤双膜法进行水处理之前,需要做好充分的准备工作。

水处理膜技术(超滤、纳滤、反渗透)深度解析其优缺点

水处理膜技术(超滤、纳滤、反渗透)深度解析其优缺点

纳滤膜、反渗透膜、超滤膜对比纳滤膜:能截留纳米级(0.001微米)的物质。

纳滤膜的操作区间介于超滤和反渗透之间,其截留有机物的分子量约为200-800左右,截留溶解盐类的能力为20%-98%之间,对可溶性单价离子的去除率低于高价离子,纳滤一般用于去除地表水中的有机物和色素、地下水中的硬度及镭,且部分去除溶解盐,在食品和医药生产中有用物质的提取、浓缩。

纳滤膜的运行压力一般3.5-30bar。

反渗透膜:是最精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大于100的有机物,同时允许水分子通过。

反渗透膜广泛应用于海水及苦咸水淡化、锅炉补给水、工业纯水及电子级高纯水制备、饮用纯净水生产、废水处理和特种分离等过程。

超滤膜:能截留1-20nm之间的大分子物质和蛋白质。

超滤膜允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过,同时将截留下胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物,超滤膜的运行压力一般1-5bar。

►►►超滤膜及纳滤和反渗透的区别超滤膜:超滤膜是一种加压膜分离技术,即在一定的压力下,使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜,而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边,从而使大分子物质得到了部分的纯化。

纳滤:纳滤,介于超滤与反渗透之间。

现在主要用作水厂或工业脱盐。

脱盐率达百分之90以上。

反渗透脱盐率达99%以上但若对水质要求不是特别高,利用纳滤可以节约很大的成本。

反渗透:反渗透,是利用压力表差为动力的膜分离过滤技术,目前已广泛运用于科研、医药、食品、饮料、海水淡化等领域。

用作太空水、纯净水、蒸馏水等制备;酒类制造及降度用水;医药、电子等行业用水的前期制备;化工工艺的浓缩、分离、提纯及配水制备;锅炉补给水除盐软水;海水、苦咸水淡化;造纸、电镀、印染等行业用水及废水处理。

反渗透膜与超滤膜的优劣对比反渗透膜的孔径只有超滤膜的1/100比例大小,因此反渗透水处理设备能够有效去除水质当中的重金属、农药、三氯甲烷等化学污染物,超滤净水器对此则是无能为力的。

超滤、纳滤、反渗透、微滤的概念和区别

超滤、纳滤、反渗透、微滤的概念和区别

超滤、纳滤、反渗透、微滤的区别1、超滤(UF):过滤精度在0.001-0.1微米,属于二^一世纪高新技术之一。

是一种利用压差的膜法分离技术,可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素。

是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件。

超滤工艺中水的回收率高达95%以上,并且可方便的实现冲洗与反冲洗,不易堵塞,使用寿命相对较长。

超滤不需要加电加压,仅依靠自来水压力就可进行过滤,流量大,使用成本低廉,较适合家庭饮用水的全面净化。

因此未来生活饮用水的净化将以超滤技术为主,并结合其他的过滤材料,以达到较宽的处理范围,更全面地消除水中的污染物质。

2、纳滤(NF):过滤精度介于超滤和反渗透之间,脱盐率比反渗透低,也是一种需要加电、加压的膜法分离技术,水的回收率较低。

也就是说用纳滤膜制水的过程中,一定会浪费将近30%的自来水。

这是一般家庭不能接受的。

一般用于工业纯水制造。

3、反渗透(RO):过滤精度为0.0001微米左右,是美国60年代初研制的一种超高精度的利用压差的膜法分离技术。

可滤除水中的几乎一切的杂质(包括有害的和有益的),只能允许水分子通过。

也就是说用反渗膜制水的过程中,一定会浪费将近50%以上的自来水。

这是一般家庭不能接受的。

一般用于纯净水、工业超纯水、医药超纯水的制造。

反渗透技术需要加压、加电,流量小,水的利用率低,不适合大量生活饮用水的净化。

4、微滤(MF):过滤精度一般在0.1-50微米,常见的各种PP滤芯,活性碳滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,但不能去除水中的细菌等有害物质。

滤芯通常不能清洗,为一次性过滤材料,需要经常更换。

① PP棉芯:一般只用于要求不高的粗滤,去除水中泥沙、铁锈等大颗粒物质。

② 活性碳:可以消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。

③ 陶瓷滤芯:最小过滤精度也只0.1微米,通常流量小,不易清洗。

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技术协议****污水处理有限公司污水处理及中水回用工程超滤及纳滤设备供货与安装买方:卖方:2009年12月28日综合污水处理厂及中水回用工程超滤、纳滤设备技术规格书买方:卖方:一、工程概述本工程是将回用水中的一部分(2万吨/天)水进入膜过滤系统进一步处理,使出水水质达到文化纸的用水标准的中水回用水处理系统。

根据综合污水处理厂提供的原水水质及产水要求,结合我公司多年的中水处理经验,制定本方案。

二、设计依据1)进水水质、水量本中水回用标段的进水水质为:PH:7~8,COD≤100mg/L,BOD5≤30mg/L,色度≤50倍,SS≤10mg/L,电导率≤7000μs/cm,Cl-≤1200mg/L,Na≤800mg/L,硅酸根≤19.0mg/L,磷酸根≤11.9 mg/L,硬度≤20mmol/L,碱度≤9.6mmol/L。

进水水量为:20000m3/d。

2)出水水质本中水回用标段需要达到的水质标准为:PH:7~8,COD≤30mg/L,BOD5≤10mg/L,色度≤2倍,SS≤5mg/L,电导率≤2000μs/cm,Cl-≤300mg/L,硬度≤1mmol/L,碱度≤5mmol/L,3)回收率本中水回用的回收率不低于60%。

三、工艺流程及主要设备功能阐述3.1工艺流程描述工艺流程框架图综合污水处理厂的废水经过处理后一部分达标排放,其余部分自流进入UF进水池。

废水通过UF进水泵提升进入自清洗过滤器,经过自清洗过滤器去除较大尺寸悬浮固体后进入UF装置。

UF 装置可以去除水中的细小悬浮固体、胶体、细菌、少量大分子有机物等,保证后续NF装置的正常运行。

UF出水进入中间水箱。

中间水箱的水通过提升泵泵入保安过滤器,保安过滤器作为NF装置的保护措施。

保安过滤器出水经过高压泵增压后进入NF组件,能够去除水中的大部分有机物、无机盐、色度等,出水完全可以达到水质标准。

由于原水的硬度较高,进过纳滤浓缩后,容易在纳滤膜表面结垢,故在系统中设有酸及阻垢剂添加系统,以确保纳滤系统的有效安全运行。

纳滤产水的PH降低,采用添加氢氧化钠进行调节。

3.2设备主要功能3.2.1、自清洗过滤器1)自清洗过滤器的清洗可根据过滤压差来控制,还可由时间控制器调节清洗周期。

当收到冲洗信号时,滤芯自动进行冲洗,而无需断流,清洗高效彻底。

清洗水和产品水应严格分开,不能混合。

(2)运行和清洗为全自动控制,操作、管理简单,并且维护量小。

c、过滤器材质(1)滤网材料应为SS 316不锈钢,壳体材质SS 316不锈钢。

d、过滤器自动控制及安全运行(1)过滤器进、出水管上的压差传感器检测准确、可靠,具有高精度和高灵敏性。

(2)过滤器应设有信号输出,带故障报警,并设有安全阀(包括检查盖安全阀)。

(3)过滤器采用PLC控制,实现复杂的控制功能,并且具有高可靠性,还可实现远程控制。

使控制中心能掌握过滤器的运行状态,若有异常,能及时发出报警信号,操作人员可及时处理,避免引起不良后果。

本系统中所选过滤器技术参数如下:滤网精度:波型网:150μm最大工作压力:25bar最高流量时压力损失:0.2bar反冲洗期间所需最小管压:2bar最高允许温度:98℃(特殊制做)排污口尺寸:1.5"英制,螺纹连接水力控制器排污口:1"内螺纹(英制)或用软管插入。

控制方式:标准配置:全自动水力控制(不需外接风、水、电、气),控制功能:压差自动反冲洗,手动反冲洗。

自清洗过滤器主要由罐体、过滤装置、冲洗系统、压力表、压力开关、控制柜等组成。

3.2.2、超滤装置包括超滤膜柱、膜完整性检测系统、进水及预处理系统、反冲洗系统、空气系统、加药系统、化学清洗系统、设备本体之间的连接设备、管线、管件及PLC自控系统等。

3.2.2.1工作原理介绍超滤是一种物理分离过程,它是靠压力为推动力进行过滤的处理技术,过滤后的出水具备较好的卫生学指标,并且处理效果稳定可靠。

当进水水质未达标时,超滤膜系统应有自我保护功能及自我检测功能,保证设备不受损坏。

超滤膜工作一定时间后,膜污染超过系统设定指标时会自动强制冲洗,以保护膜的使用寿命和稳定的产水量。

超滤装置进一步去除水中的悬浮物和胶体,同时去除原水中的高分子物质(蛋白质、核酸、多糖等)以及细菌、有机物等杂质,确保纳滤的正常运行。

在超滤前增设自清洗过滤器,是为防止前处理中机械杂质进入超滤,而划伤超滤膜,影响其过滤效果。

超滤装置对于从稀溶液中分离溶质具有广泛的适应性;超滤过程无相态转化,不需加热,常温操作,节约能源,对热敏性物质的分离尤为适宜;超滤分离过程简单,配套装置少,操作运行简便,维护费用低;超滤膜耐化学药品腐蚀,PH适应范围广;中空纤维超滤装置单位体积中膜面积大,投资费用最低,清洗简单等特点。

所采用的超滤截留分子量小于10万道尔顿。

超滤组件的检测方法:当超滤的产水水质不合格时或定期(3个月)对超滤组件进行检测,可通过进压缩空气的方式,由于超滤膜的性能是亲水性的,空气不能透过。

从超滤的产水侧进气,在浓缩水侧设有透明管,如果有气泡溢出,则该超滤组件有断丝的情况。

处理方法:取下该超滤组件,打开进水侧端盖,从产水侧进压缩空气,观察产生气泡的位置,并逐一做标记。

采用固化剂将损坏丝的进水口封住。

安装后即可使用。

当超滤运行一定时间后,其产水量下降后,对超滤进行反冲洗、加强反冲洗或化学清洗:超滤反冲洗步骤为:反冲洗、正冲洗。

反冲洗采用超滤产水,通过超滤反冲洗水泵对超滤进行反冲洗;正冲洗采用超滤进水。

超滤反冲洗周期为40分钟左右。

超滤加强反冲洗:超滤装置每反冲洗4~8个周期,在反冲洗水中加入杀菌剂(次氯酸钠)对超滤进行加强反冲洗。

超滤化学清洗:当超滤运行性能下降,通过反冲洗不能恢复时,需对超滤进行化学清洗。

化学清洗周期为3~4月。

(超滤化学清洗周期不超过4个月,不低于3个月)3.2.2.2工作条件(1)介质:经过一定预处理的污水处理厂出水(2)水温:15~25℃(3)水的pH值:6~8(4)设备位置:膜车间及辅助车间(5)室内气温:5~40℃(6)室内湿度:≤95%3.2.2.3设计参数(1)进水水质:见设计依据(2)膜系统在使用寿命期内95%的运行时间内出水满足以下要求:(a)产水能力:≥18000m3/d(20℃)(含超滤系统自用水)(b)产水水质:SS≤5mg/LSDI≤3(3)设计膜通量:≤50L/(m2·h)(4)设计水温:≤20℃(非冬季),≤15℃(冬季)3.2.2.4运行参数超滤系统运行参数表超滤清洗方法3.2.2.5超滤膜系统水量计算自清洗过滤器:自清洗过滤器自用水量占进水量的0.5%左右,即自清洗过滤器产水量:19900吨/天;超滤装置:超滤运行为错流过滤,超滤浓水排放约占进水量的5%;超滤冲洗用水:每台设备工作约40分钟后退出运行状态进行冲洗,反冲洗约2分钟后,正洗5秒钟,每天超滤反洗次数总共约288次。

每台超滤每次反洗用水量约 3 m3,每天反洗总用水量约864 m3。

超滤冲洗用水率约占进水量的0.1%超滤每天的产水量为18885 m3/d(包括反洗用水)超滤系统水量平衡3.2.3、纳滤装置3.2.3.1工作原理纳滤系统是将超滤膜系统出水进一步处理以达到高品质用水要求的膜分离设备。

它工作的好坏直接影响到中水工业用户的设备使用效率、寿命及产品质量。

纳滤是一种物理分离过程,它是凭借压力为推动力,进而克服膜的渗透压进行过滤的处理技术。

经过纳滤处理后的出水含盐量极低且具有良好的卫生学指标,处理效果稳定可靠。

包括膜组件、进水及预处理系统、冲洗系统、进水前灭菌装置、加药系统、化学清洗系统及PLC自控系统等纳滤装置采用美国海德能公司生产的芳香族聚酰胺复合膜ESNA1-LF膜,该膜使脱盐率达到了更新的高度,单支膜脱盐率≥80%;并可有效的去除原水中的SiO2及TOC;在较低操作压力下就能获取更高的水通量。

本装置的水回收率为70%,系统一年内脱盐率≥75%。

在实际运行过程中,膜通量不低于投标文件中所提供膜通量的90%。

纳滤装置设计4套,出力125m3/h/套。

在纳滤装置每次停运后,系统配置的冲洗系统自动定时对膜元件进行低压表面冲洗,将膜元件内尚存的浓水排掉,使停运膜处于安全水质条件下得到有效保养。

纳滤在三年后更换率≤20%/年。

当纳滤膜元件受给水污染,系统性能指标下降到一定程度时,可用其对纳滤膜进行化学清洗,以恢复其应有的优良性能。

3.2.3.2工作条件(1)介质:超滤膜系统出水(2)水温:15~25℃(3)水的pH值:6~8(4)设备位置:膜车间及辅助车间(5)室内气温:5~40℃(6)室内湿度:≤95%3.2.3.3设计参数(1)产水能力:≥12000m3/d(20℃)(2)进水水质:超滤系统的出水(3)产水要求(a)寿命期内系统水回收率:≥70%(b)寿命期内出水电导率:≤2000μs/cm(c)设计膜通量:≤20L/(m2·h)3.2.3.4纳滤系统运行参数表5-2纳滤系统运行参数表3.3控制说明1.超滤设备的控制方式包括现场级PLC+触摸屏控制,现场控制应可设定“现场/远方”,并将信号送至上级控制系统。

PLC总控制盘应带有工业级LCD触摸屏的人/机界面,能够显示纳滤系统的工艺流程、设备运行状况,实现工艺参数设定及设备的手动操作。

2.纳滤设备的控制方式包括现场级PLC+触摸屏控制,现场控制应可设定“现场/远方”,并将信号送至上级控制系统。

PLC总控制盘应带有工业级LCD触摸屏的人/机界面,能够显示纳滤系统的工艺流程、设备运行状况,实现工艺参数设定及设备的手动操作。

3.两现场控制站,上方通过工业以太网(TCP/IP)连接到水厂控制系统的主干环网中,并可接受由中控室对超滤、纳滤系统的监控。

连接方式应采用控制总线通讯方式,通讯协议为MODBUS PLUS(卖方根据通讯协议的要求提供相应通讯接口);下方连接各套系统的负载。

系统中所涉及的加药系统是通过在线仪表,自动调节加药计量泵的频率和冲程。

当膜处理系统与水厂监控系统进行联调时,我方将派专业工程师到现场配合系统联调,以保证膜处理系统的PLC与水厂监控系统的双向通信。

四、设计原则及标准1、设计原则1.1 根据需方给定的设计基础,寻求最佳方案1.2 设备必须具有较好防腐能力1.3 设备技术应该是先进的、可靠的1.4 系统具备连续运转能力2、设计标准2.1国外采购的设备或部件的制造工艺和材料符合美国机械工程协会(ASME)和美国材料试验协会(ATM)所涉及的标准。

2.2国产设备的制造和材料符合以下标准、规范、规定的最新版本要求:2.2.1 压力容器、常压容器《钢制压力容器》(GB150-98)《水处理设备制造技术条件》(JB2932-86)《电力建设施工及验收技术规范》(DLJ58-81)纳滤压力容器:ASME标准《钢制焊接常压容器技术条件》(GB2880-81)劳动部《压力容器安全技术监察规程》《压力容器无损检测》(JB4730-94)《压力容器法兰标准》(JB1157-1164)《钢制管法兰》(GB113-9128)《压力容器油漆、包装、运输》(JB2532-80)《电厂水处理设备制造质量分等标准》(SDDZ037)《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996版)2.2.2 水泵:ISO或GB2.2.3 衬胶标准:《橡胶衬里化工设备》(HGJ32-90)《橡胶衬里设备技术条件》(DC130A16)2.2.4 设备外防腐:《化工设备、管道外防腐设计条件》(HGJ34-90)2.2.5 电气: IEC、GB2.2.6 马达: IEC2.2.7 材质: ASTM、GB2.2.8 安全: OSHA2.2.9对外接口法兰《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册》(87GB)2.2.10其他按有关规定和标准。

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