浅谈高硬度高碱度水厂处理工艺

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高硬水去除硬度方案设计

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高浓度的二氧化锰涂层 ( 10%) 非常高的表面积 不含晶体二氧化硅 重量轻-明显节约大量反冲洗水 过滤效率高 可以过滤砂,沉积物和固体悬浮物等 可以高效去除铁,锰,硫化氢等 有效的降低砷,锌,铜,铅,镭,铀,放射性核素以及其他重金属等 介质每 7-10 年更换一次
3. 沃奇滤料 Katalox Light 简介:
3.1 Katalox Light 概述
3.1.1 什么是 Katalox Light
Katalox Light 是一种完全在德国开发生产的,新的革命性的过滤介质品牌。 它的成分简单使得它可以出色的与现代水处理行业中的其他滤料介质对比,例如 砂,BIRM 锰砂,加强型海绿石砂,锰绿砂等。Katalox Light 在德国制造。
3.2 Katalox Light 应用
3.2.1 Katalox Light 高级应用
相对于市场上的其他同类产品, Katalox Light 的最大优势是其表面有高浓 度的二氧化锰涂层(10%)。这就使得氧化和共沉淀对污染物的去除更有效。对 于去除浓度非常高的污染物,建议使用过氧化氢作为氧化剂,它能够加速在介质 表面进行的催化氧化反应。如果需要,也可以使用如氯、高锰酸钾等。
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湖北犇星化工循环水处理设计方案

某市高硬度地下水水厂工艺设计

某市高硬度地下水水厂工艺设计

某市高硬度地下水水厂工艺设计作者:铁中用张健奎唐延东铁永珍来源:《资治文摘》2016年第03期【摘要】某市地下水总硬度494-612 mg/L,通过实验,提出原水曝气+石灰乳软化+常规处理工艺,经滤膜过滤出水水质均达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)标准。

水厂设计3.0万m3/d,占地面积约32.0亩,设计人口23.0万人,为该水厂及其他类似水源水厂设计提供了参考。

【关键词】石灰乳;总硬度;地下水;工艺参数引言随着近几年来某市高新技术开发区的发展,城区面积的扩大,城市供水设施远远落后于客观需要。

某市目前用水量大约在5×104m3/d,现有水厂日供水能力1.2×104m3,供水不足的矛盾日益突出,新建水厂迫在眉睫。

新建水厂设计处理规模3.0万m3/d,占地面积约32.0亩,设计人口23.0万人。

水源井采用浅井与深井相结合,浅井单井出水量为80.0m3/h,深井单井出水量为65.0m3/h,泵房采用地上式泵房,一井一泵,有输水管道接至净水厂。

一、工艺设计1.工艺流程针对某市新建水厂高硬度高碱度及高含铁量水质特点,水厂工艺采用跌水曝气除铁后,投加石灰乳,去除硬度,用硫酸调节出水pH值,用V型砂滤池过滤后进入清水池,由供水泵房加压送入供水管网,采用二氧化氯消毒。

工艺流程见图9:2.主要构筑物(一)跌水曝气装置跌水曝气装置采用地下水重力式除铁连续跌水曝气方式,与景观水体相结合,占地直径20米左右。

设有三级圆形八卦式跌水曝气,跌水曝气外径从一级至三级依次增大,三级跌水曝气处设置收水渠,用管道输送至下一级处理构筑物。

本工程设计跌水级数3级,其中一级曝气直径10米,二级曝气直径11米,二级曝气直径12米。

第一级跌水高度为1.0m,第二级跌水高度为0.6m,第三级跌水高度为0.6m。

单宽流量40m3/(h·m)。

(二)机械搅拌澄清池机械搅拌澄清池属于泥渣循环型澄清池[3]。

高硬度地下水处理技术研究

高硬度地下水处理技术研究
municipalities directly under the central government,the area per capita water quantity
for 1 680 m3,less than 1/6 of the world per capita,also far lower than the national
密期限至 年 月止)。
学位论文作者签名:华b乃
签字日期:
导师签名:疹扬
签字日期:励/Z年/2月易日
≯吖五年/钥6日
保护知识产权声明
本人完全了解西南大学关于对研究生在本校攻读学位期间撰写论 文的知识产权保护规定。本人撰写的论文是在导师具体指导下,并得 到相关研究经费支持下完成的。具体数据和研究成果归属于导师和作
西南大学硕士学位论文
摘要
式对其进行适当处理,使其达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749.2006),这必
将为解决两江新区水土高新园区供水以及作为北碚区的后备水源提供有力保障。 本实验针对北碚区某水库原水中总硬度严重超标问题,通过多种试验认为预 处理软化除硬加纳滤系统进一步除硬更有利于除硬,提高水质质量,为该水库以 后作为生活饮用水提供除硬的理论依据。本实验主要结果: (1)在预处理试验中,硬度是预处理试验重点考察指标。纯碱和pH是影响
of Environmental Engineering:Yang Li
Supervisor:A.Prof.Li Jing
ABSTRACT
Water
resources
problem is related to the human future and destiny of the
major
of
problems of the Paramount

高硬度、碱度循环冷却水处理工艺

高硬度、碱度循环冷却水处理工艺

高硬度、碱度循环冷却水处理工艺
加酸工艺
主要是对补入循环冷却水系统的高硬度高碱度水质不进行降硬降碱处理,直接加入到循环冷却水系统,再将一定量的无机酸加入到循环水中,使循环水的pH值严格控制在7.5-8之间,用缓蚀效果好的水处理剂进行处理,保持水中钙硬加碱度之和在(300-900)×10-6之间,浓缩倍数可以控制在2.5-5之间,处理成本较低,处理效果较好,但对管理要求严。

自然运行工艺
主要特点是源水不经降硬降碱处理,直接加入到循环冷却水系统,循环水用全有机配方进行处理,保持水中钙硬加总碱度之和在(300-900)×10-6之间。

操作简单,管理方便,但浓缩倍数只能控制在1.7以下,水费、排污费和药剂费高。

钙硬加总碱之和大于900×10-6后,虽然腐蚀速率有所降低,但粘附速率大幅度增加,从小于15mcm急剧增加到近80mcm,难以保证水冷器高效长周期运行。

现场运行结果也表明国外提出的循环水中钙硬加总碱之和不能大于900×10-6的控制指标是有道理的。

预处理工艺
主要是将补入循环冷却水系统的高硬度高碱度水质,预先经过离子交换树脂将水中硬度和碱度分别从大于180×10-6和250×10-6降低至约50×10-6,再补入到循环冷却水系统。

循环冷却水用全有机水处理剂处理,将循环水中钙硬加总碱之和控制在比较好处理的(300-900)×10-6之间,自然pH值运行,循环水浓缩倍数可以控制在5-6之间,处理效果好,处理成本低,但增加了软化处理操作和软化设备投资。

高硬高碱水质处理加酸工艺

高硬高碱水质处理加酸工艺

高硬高碱水处理加酸工艺处理一、提高循环水浓缩倍数的必要性目前水资源日益紧张,作为循环水系统,节水的最有效措施就是提高循环水浓缩倍数,降低系统补水量。

阻垢缓蚀剂一般只在浓缩倍数2-3倍的情况下起到较好的阻垢缓蚀性能,当浓缩倍数进一步提高时,其阻垢缓蚀性能大幅度降低,在凝汽器铜管上发现有结垢现象,影响了系统的安全、稳定、高效运行。

为此,我们提出重新筛选阻垢缓蚀剂并在系统中采用硫酸加阻垢缓蚀剂联合处理方案。

二、解决方案循环水的加酸处理,一般采用浓硫酸与水中最常见的重碳酸盐的反应,将水中的重碳酸盐转变为CaSO4,由于CaSO4 的溶解度较大(0℃时为1750mg/L),所以能够防止碳酸盐水垢的析出,从而可以碱度都较高,直接提高浓缩倍数将使系统结垢趋势大大地提高循环水的浓缩倍率。

另外反应生成的游离CO2,也有利于抑制碳酸盐水垢的析出。

三、加酸工艺流程1、利用自动控制系统将工业硫酸加入补充水中,从而有效降低水中的残余碱度。

硫酸经酸计量泵在混合池中与补充水充分混合,然后将其补入吸水井或冷却塔水池中。

硫酸可加入补充水中,也可加入循环水中。

若加入补充水中,容易保持加酸均匀,避免加酸过量;若加入循环水中,加酸地点不应距循环水泵太近,以免腐蚀循环水泵。

根据实际情况,选择硫酸投加到凉水塔水池中,其工艺流程为:储酸罐→酸计量泵→pH 在线装置→凉水塔水池2、自动加酸控制系统加酸自动控制系统是通过在线pH 自动控制器控制加酸泵泵速向凉水塔水池中投加所需浓硫酸量,实现系统pH的自动控制。

该系统由pH 计、pH自动控制器、贮酸罐和计量泵等组成(见图1)。

13、加酸参数控制在实际使用时,根据控制指标中的总碱度以及pH 的范围来调节现场的硫酸投加量,控制pH 范围在8.0~8.8。

当循环水的pH 接近8.7 时,启动加酸设备,开始给循环水加酸;当循环水的pH低于8.0时,关闭加酸设备,以防循环水系统发生酸性腐蚀。

四、注意事项虽然加硫酸可以有效提高循环水的浓缩倍率,但如果操作不慎或投加量过大,则可能会引起CaSO4 等水垢的形成,还可能造成SO42-对冷却塔等混凝土构筑物的侵蚀。

电吸附技术处理高硬度高碱度废水的中试研究

电吸附技术处理高硬度高碱度废水的中试研究
U r mq 3 0 2, i a u i 0 5 Ch n ) 8
Ab ta t sr c : Th s r s a c s c ndu t d t nv s i a e t e r m o a e f c l t os r i q p e t of i e e r h wa o c e o i e tg t h e v l fe tof e e r o pton e ui m n
TDS, h o i i c l rd on, o a ha d s a d t t l r ne s n HCO; un r if r n c nd to o c r on t l lniy a t a -, de d fe e t o ii ns f bia b a e a kai t nd ot l ha d s i g t nfue t fom e l i e t r r ne sby usn he i l n r r ca m d wa e wor n t o t gh a d ne t c o n Ur — ks i he n r h ofhi n w e h z ne i u
SUN n — ha ,XI H a— a ,SH IW e — h n , ri g z n E ly n nz o g
Al uin i mu i j gSl ,S a — i I Liqn m a a HIDin bn ,L U —ig
( . nin vr n n gn e i g Te h o o y Li t d Libl y Co a y, u i8 0 1 , 1 Xij g En io me tEn i e rn c n lg mie a i t mp n Ur mq 3 0 3 a i
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高硬高盐高硫酸根水处理方案研究

高硬高盐高硫酸根水处理方案研究

华北电力人学顶士学位论文—————————————————_———————_———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————一摘要本文综合评述了目前高硬度、高含盐量、高硫酸根的地下水质的处理方法。

实验研究了降低Ca”、SO.”含量的可行性方法,探讨了硫酸钙的结晶机理和垢的形成机理及盐效应对成垢的影响,指出了石灰法、CaCl:法处理此类水质的适用性与局限性。

实验表明硫酸钙过饱和溶液只有在离子积>IOK。

的情况下才能生成,常规的处理方法对去除去除sO。

’效果不佳。

结合资料,通过综合分析及技术经济比较,确立水质的处理方案为石灰纯碱软化一纳滤处理,经工艺计‘算,设计了工艺流程。

此处理方案运行费用低,处理效果好,具有显著的经济效益和环境效益。

关键词:水处理,硫酸根,高硬度,纳滤ABSTRACTThispaperhasinvestigatedthemethodongroundwaterofhighconcentrationofhardness,saltcontentandsulfateincertainpowerplants.Andthefeasiblemethodofremovalofcalciumandsulfateconcentisreseaerchedthroughexperiment,indicatingtheapplicabilityandlocalizationofmethodsoflimeandcalciumchloride.Thepaperalsosuggestthatcalciumsulfatecrystalisseparatedoutwhentheironproductisabove1OKspbydiscussingthemechanismofcalciumsulfateanddepositformationandalsodisussingtheeffectofsaltconcentfordepositformation.Thegeneralmethodofremovalofsulfateisnotveryeffective.Soamethodfinteneratebycalcareousnessandsodiumcarbonate—nanofiltrati)isdevelopedthroughsyntheticalanalysisandeconomicalcompareoftechnique.Thetechnologicflowisdesignedbytechnogiccalculateaswell.Themethodmaybringconsiderableeconomicandenvironmentbenefit。

浅谈地下水硬度偏高的原因与处理方法

浅谈地下水硬度偏高的原因与处理方法

浅谈地下水硬度偏高的原因与处理方法我国北方大部分地区饮用水水源为地下水,受地质结构、土质特点等原因的影响,水中总硬度普遍偏高,经相关检测数据显示,好多地区地下水硬度呈明显上升趋势。

标签:地下水;硬度;处理方法1 水的硬度水的硬度(也叫矿化度)是指溶解在水中的钙盐与镁盐含量的多少。

含量多的硬度大,反之則小。

1升水中含有10mmgCaO(或者相当于10mmgCaO)称为1度。

软水就是硬度小于8的水,如雨水,雪水,纯净水等;硬度大于8的水为硬水,如矿泉水,自来水,以及自然界中的地表水和地下水等。

硬水又分为暂时硬水和永久硬水。

暂时硬水的硬度是由碳酸氢钙与碳酸氢镁引起的,经煮沸后可被去掉,这种硬度又叫碳酸盐硬度。

永久硬水的硬度是由硫酸钙和硫酸镁等盐类物质引起的,经煮沸后不能去除。

以上两种硬度合称为总硬度。

2 地下水硬度升高的原因通过近几年的水质检测数据可知,北方大部分地区地下水硬度都有上升趋势,总结原因去下:2.1 工业废水及居民生活污水的随意排放随着一些工业企业的不断发展,废污水的排放总量不断增加,污水处理能力有限等多种原因,大部分污水均通过排水沟就近排入河道或就地入渗。

因此地表污水中很多酸碱盐类等物质被带进土壤层,经过化合分解、离子交换与离子效应等化学作用,把土壤中的钙镁物质溶解或置换出来,造成地下水硬度高。

同时由于这些水中可能含有大量的有机物质,在生物降解过程中会产生较多的二氧化碳,打破原来地下水中二氧化碳的平衡,促使碳酸钙的溶解,也会使地下水硬度升高。

2.2 污水灌溉由于水资源缺乏,有些地区长期用污水灌溉,污水中含有大量的钠氯等离子,这些富含可溶盐的污水,渗经富含钙镁胶体的土层时发生离子交换反应,使地下水硬度升高。

2.3 过量开采地下水地下水过量开采引起水动力场和水文地球化学环境的改变,促使土壤及其下层沉积物中的钙镁易溶盐、难溶盐及交换性钙镁由固相向水中转移从而使地下水硬度升高。

2.4 工业废渣和城市生活垃圾的随意堆放,农药化肥的大量使用工业废渣、生活垃圾随意堆放,在阳光、氧气、二氧化碳、水分以及生物的作用下,发生分解、氧化,把土壤中的钙镁物质置换出来,这些钙镁物质又随着雨水、灌溉水和污水、废水渗入地下,从而引起浅层地下水硬度升高。

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4失步解列装置屏 ) 检查无误; 5检查失步解列装置各元件完好; ) 6 ^ ) 保护定值 , 输 并打印保存定值 ; 7 电 ) 检验装置、 上 各项试验均正确 ; 8 ) 检查失步解列装置屏所有压板在断开位置。 2 . 过渡具体步骤 .3 2 1 ) 确认已拉开失步解列装置所有压板( 定值压板除外) 。 2将 甲 ) 线停电, 甲线失步解列装置所需要电流、 经切换后盼母 线电压接
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浅谈高硬 度高碱 度水厂处理 工艺
李小丽 ( 大庆市 东湖水厂, 黑龙江 大庆 13 1 ) 6 3 1
摘 要 : 用氩—钠 离子 交换 系统去除水的硬度 , 采 同时降了碱度。经过一段 时间运行 , 去除效果十分理想, 各项处理指标均达到国家饮 用水标准。 关键词 : 氢—钠离子 系 ; ; 统 硬度 碱度 ; 溶解性 固体
w) 力阀门 , 离子交换器的再生运行均根据流量确定设定好后即可 自 动运行 , 进 2 k 。
( 上接 2 页 ) 不考虑振荡中心位置的方向性 , 8 则装置动作区为 :
Z =U / ML L ML ( XI X) ≤Z S
上式为 R x平面上以零点为中心 的Z S为半径的—个圆 , — L 圆内为动作 区( 见图 5 。 )如果选择 了振荡中心位置的方向性 , 则只在正方 向位置时才动 作;C Z 为振荡中心在安装点附近时, 没有方向性的动作区。 l 振荡周期次数 N 的整定 4 - S 需要快速解列时 N 宜设为 1与相邻线的解列装置配合时 , S ; 在相邻线的 解列装置不动作后本装置才动作 ,S N 宜选为 3 4 希望能过采取措施使失 或 ; 步的系统再拉 ^ 同步, 以过规定的振荡周期以后仍拉 人 不了同期时才进行解 列 。S宜取 5 1 。 N ~O 入甲 线侠步匍 装置。甲 冽 线失步俪| 曹I 自甲 E 歹 呈 濑 蜡 缎期 直流。 ) 3 将甲线 送电 , 合上甲 线失步解列装置 0 K I K 2 K空气开关。检查甲线失步解列 Z 、 、Z Z 2 过 渡改造 根据系统接 ^ 方式要求 , 6 k 失步解列装置进行改造。此次改造取 装置交流量 f 、 对 6V 羊 相位关系和开入、 值 开出量、 定值正确正确。 消了原有的甲、 线振荡解列装置和 6 k 低频、 乙 6V 低压解列装置。 安装南瑞集 4投入甲线失步解列装置“ ) 总功能投入 ” 压板 IL ,失步功能投入” F P" 压 板 2L 、 FP“ 低频 、 低压功能投入” 压板 4 ; 甲 n 检查 线失步解列装置跳甲、 乙 团 公司生产的 U V 2 0 型失步解列装置两套 。 F -0F 下面简介 6 k 失步解列装置改造过程和方法。 6V 线出口 压板下侧应无正电后合上出口压板。 5将乙线停电 , ) 乙线失步解列装置所需要电流、 经切换后的母线电压接 2 系统接线图 . 1 人乙线失步解列装置 。乙线失步韶列 装置直流取 自 乙线操作直流。 6将乙线送电, ) 合上乙线失步解列装置 4 K5K6 K空气开关。检查 Z 、Z 、 Z 相位关系和开入、 开出量、 定值正确。 7投入乙线失步解列装置“ ) 总功能投入” 压板 I L , F P" 失步功能投 ^ 压 ” 板 2L ,低频、 FP" 低压功能投入 ” 压板 4 L ; FP检查乙线失步解列装置跳甲、 乙
2 。 座




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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
-a 左右, 由流量计和电动阀门自 l 根据现场漏查 , 2 发现原有工艺存在以下问题 。 投加石灰除硬度工艺复 人 H N 离 a 这样去除 c 、 y aM 离子的水和一部分 杂, 酸碱调节困难, 不易管理。b 石灰杂质多, 利用率低 , 劳动强度大成二次污 动控制 , 再经过除碳器脱除 C : O 后水 中的硬度基本 在 4 0  ̄ 左右 , 0m 溶解性固 染。G K z 中溶解性固 体含量高, 大于国家规定标准 , 投加石灰, 不能除盐 , 反而 合 , 00 g , 总含盐量还有增高的减势。d 压力除铁器, 不排反冲洗后被滤水, 有部分 水质 体含量也低于 1 0 m L 2 三个主要设备的性能 2 不达标。 2 .活性炭过滤器。 21 增加了五台活性炭过滤器 , 每台处理能力 2 0 20 / 规 0 -5 T , . h 2 解决方案 2 0 x2 0 主要去除水中 针对原有工艺中存在 的问题, 结合水厂现有条件 , 通过专家反复论证 , 决 格为  ̄ 8 04 0 。罐体内装填了活性炭及石英砂双层滤料 , 颗粒性杂质 , 有机污染物和放射性物质等 , 同时也改善除铁反冲洗不排滤后 定采用以下改造工艺, 见图。 2 改造后工艺说明。本工艺在除铁后, 1 增加的活性炭过滤器、 - a H N 离子交 水的问题。 2 2 经计算选用 换器、 除碳器三种主要设备。除铁前的工艺维持原有工艺, 但取消了投加石 Z.除碳器 。增加除碳器一 台,按原水硬度与碱度 的比例 , 20 20 O 内分三格 , 共装多面旋转填料球 9 m , . 。 5 风机选用上 灰、 加酸设备。同时对水厂的电控部分进行的全面改造 , 增加一间微机监控  ̄ 2( 5 0 除碳器一台, 台( , 高峰用水期可同时 间, 压力除铁器, 活性炭过滤器的运行、 反冲洗均采用 自 动和手动两种控制 , 海兴益风机生产 的 u A低噪声风机 2 一用—备 ) ( 风量 = 0 8 76 m / 压力  ̄ 9 - 7 P , = o h 3 4 a转遘 9 转份 ,_ - 4 6 N 以及集水和清水池内的液位 H N 离子交换器全部采用进 口 -a 液动阀门及水 使 用。性能: Q 6 9- 5 0 3 ,
图5
2 施工方法 2 .制定组织和技术措施 2 1 2. 改造前应具备的条件 2 2 1 U V 20 微机失步解列装置( ) F -0 F 将 共一面屏) 在备用屏位就位;
线出口 板下 无正 合上出口 压 侧应 电后 压板。
结语
介绍了 U V 20 型微机型母线保护装置的保护原理及 F -0F 其应用。实现 了 6k 6V甲、 乙双回线路振荡解列 、 低频低压解列功能。保护装置使用方便 。 安全可靠性得到极大提高。 大力推广微机型继 自 装置的使用 , 的应用水平。 同促进继电保护 专业的发展。 共 2按电缆表 ) 敷设所有电缆; 参考文献 l 】 张学深. 微机型失步和失步预测保护口 继电器, 0 . l 2 0 0 3在甲、 ) 乙线控制屏上分别装设甲、 乙线失步解列装置的光字牌信号并 【 徐振 宇, [ 陈韦娟微 机型发 电 2 】 机失步保护的研 究 湖南电力, 0 . 2 2 0 接线;
某地区 自 来水厂, 其水源采用的是地下水 。由于地质原因 , 地下水中铁、 总硬度、 溶解性总固体均 超过国家饮用水标准, 该水厂建厂时 , 只设置了除铁 装置。 几 经过 年运行后, 进行了—次改造, 主要是针对去除水中硬度的。但运 行效果不理想 , , 因此 该厂于 2 0 年 8 07 月进行了彻底改造。改造后效果十分 理想, 各项指标均达到国家规定的饮用水标准。 1 工程背景 1 水厂厉_ 备情况。深水井 4眼, . 1 - 微 加压泵 3台, 压力除铁器 8台。清水池
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