再生水案例
国外建筑再生水饮用回用的案例分析与启示

国外建筑再生水饮用回用的案例分析与启示随着世界经济和人口的快速增长,全球可用的淡水资源逐渐无法满足人类生存和可持续发展的需要。
污水再生利用被视为有效解决水资源短缺的策略之一,并已成为全球可持续水资源管理的重要组成部分。
目前我国城市再生水主要用于冲厕、绿化或改善生态环境等。
但在城市建成区新建再生水管网不仅投资巨大,且实施的难度也较高。
此外,不同的再生水用户对于水质标准的要求也不同,且易出现与供水管网混接等事故,这些因素在一定程度上限制了我国城市再生水的推广与利用。
2018年全国再生水平均利用率仅为17.2%,西部地区更是仅为8.8%。
近年来,再生水饮用回用作为一种新的利用途径引起了国际社会的广泛关注与重视,而类似的自然回用现象早已在全球普遍存在,即上游城市污水经处理达标后排入河流,下游城市从该河流取水作为饮用水。
目前,美国、澳大利亚、新加坡、南非和纳米比亚等国家已有再生水饮用回用的实践,而我国尚无实际应用案例。
本文在简要回顾全球再生水饮用回用概貌的基础上,分别选取国外间接和直接饮用回用的典型案例,对其主要工艺、出水水质、风险管控措施、成本和能耗等展开分析,为扩展我国再生水回用的思路与途径提供参考。
1再生水饮用回用概况再生水饮用回用可分为间接饮用回用(Indirect Potable Reuse,IPR)与直接饮用回用(Direct Potable Reuse,DPR)。
其中,IPR指有目的地将深度处理后的污水,注入特定的地表或地下水体中,经自然净化缓冲后,再进入给水处理系统的回用方式;DPR则指将经过深度处理后的再生水与其他水源混合,直接进入给水处理系统,或直接进入供水管网的回用方式。
1.1 全球再生水饮用回用的主要分布据不完全统计,全球目前有报道的正在运行的再生水饮用回用项目共24处,每年产量约9.21亿m 3 。
全球再生水饮用回用量的分布情况如图1所示。
图1 全球再生水饮用回用量分布情况根据图1(a),美国是目前世界上再生水饮用回用量最高的国家,其回用量约占全球的62.68%。
天津市再生水案例

天津市再生水案例介绍天津市再生水案例是指天津市在水资源紧缺的情况下,通过再生水技术来解决水资源短缺问题的实践案例。
再生水指经过正确的处理和净化后,可以被再次使用的废水。
在天津市,再生水技术得到了广泛的应用,既解决了水资源紧缺问题,又提高了水资源的可持续利用率。
再生水技术的应用为了解决水资源紧缺问题,天津市采取了一系列的再生水技术,包括: 1. 城市污水处理厂 2. 灌溉用水再生系统 3. 工业废水处理技术城市污水处理厂天津市广泛建设了城市污水处理厂,通过生物处理、物理处理和化学处理等多种技术手段对污水进行处理。
处理后的水可以被用于冲厕、洗衣等非饮用水用途,减少了对新鲜水资源的需求。
灌溉用水再生系统天津市在农田灌溉方面也采用了再生水技术。
通过灌溉用水再生系统,对农田排放的污水进行处理和净化,使其达到符合灌溉用水标准的要求。
再生水被用于灌溉农田,大大减少了对地下水的开采,有效保护了地下水资源。
工业废水处理技术天津市的工业废水也得到了充分的利用。
通过先进的工业废水处理技术,将废水中的有害物质和固体颗粒进行去除,达到排放标准后再进行再生利用。
工业再生水被用于冷却系统、洗衣等工业生产和服务领域,提高了水资源的利用效率。
再生水案例分析天津市再生水案例的实施取得了显著的成效。
以下是该案例的一些成功经验和挑战:成功经验1.政府支持:天津市政府高度重视水资源问题,出台了一系列政策措施,为再生水技术的应用提供了政策支持和资金保障。
2.技术创新:天津市不断推动再生水技术的创新和升级,提高了废水处理和再生利用的效果。
3.社会参与:天津市积极开展环保宣传教育,引导居民和企业主动参与水资源保护和再生水利用,形成了全社会的环保意识。
挑战1.技术难题:再生水技术虽然成熟,但在实际应用中仍存在一些技术难题,如废水中微污染物的处理和废水处理厂的运行成本等问题。
2.接受度问题:由于再生水的认知和接受度相对较低,一些居民和企业对再生水的使用持怀疑态度,需要加大宣传和教育力度。
再生水典型案例

再生水典型案例
以下是一些再生水的典型案例:
1. 南翔污水厂:处理规模为每天1万立方米,再生水主要指标达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》和《城市污水再生利用景观环境用水水质》的要求。
2021年,再生水利用量达到240万立方米,主要用于湿地公园景观用水及周边自然水体生态补水。
2. 某学校:建设了日产水量为4000立方米的再生水厂,生产出的再生水全部用于校园内冲洗厕所、浇灌绿地、清洗道路、建筑施工等,每年回用优质再生水60多万立方米。
这些案例显示了再生水利用的重要性和效果,可以为其他地区或组织提供参考和启示。
再生水利用工程实例

再生水利用工程实例随着全球水资源短缺的日益严重,再生水利用成为了解决水资源紧缺问题的有效途径之一。
再生水利用工程是指通过对污水进行处理,使其达到可以再次使用的水质标准,并将其用于工业、农业、城市绿化等领域的一种技术。
下面将介绍一些国内外的再生水利用工程实例。
一、新加坡的NEWater项目新加坡是全球水资源最为匮乏的国家之一,但却拥有一项世界领先的再生水利用工程——NEWater项目。
该项目于2003年启动,目的是将污水经过多重处理后转化为符合饮用水标准的再生水。
NEWater项目采用了多种技术,包括微滤、反渗透、紫外线消毒等,使得处理后的水质比市政自来水还要纯净。
目前,NEWater项目已经成为新加坡的主要饮用水来源之一,每天可生产超过40万立方米的再生水。
二、美国的ORO VALLEY再生水利用项目ORO VALLEY再生水利用项目位于美国亚利桑那州,是一项将污水处理成可供灌溉用水的再生水利用工程。
该项目采用了多种处理技术,包括生物反应器、沉淀池、滤池等,最终将水质提高到符合灌溉标准。
该项目的成功运行,使得OROVALLEY成为了美国最大的再生水利用项目之一。
三、中国的“三北”防护林项目中国的“三北”防护林项目是一项旨在治理荒漠化、防止沙漠化的重要工程。
该项目采用了再生水灌溉技术,将处理后的污水用于荒漠地区的植被生长。
通过这种方式,不仅可以提高植被覆盖率,减缓荒漠化进程,还可以节约地下水资源,为当地居民提供更多的饮用水。
四、澳大利亚的“悉尼水循环计划”澳大利亚的“悉尼水循环计划”是一项将污水处理成可供城市用水的再生水利用工程。
该项目采用了多种处理技术,包括生物反应器、超滤、反渗透等,最终将水质提高到符合城市用水标准。
该项目的成功运行,不仅为悉尼市提供了更多的用水资源,还可以减少对降雨水的依赖,提高城市的自给能力。
总结再生水利用工程是一种有效的水资源管理方式,可以解决水资源短缺问题,减少对地下水和降雨水的依赖,同时也可以减少污水排放对环境的影响。
再生水综合利用模式及示范应用

再生水综合利用模式及示范应用再生水,这个词听上去可能有点高大上,但其实就是把那些咱们平常用过的水,再拿来用的一个聪明办法。
想想看,咱们每天洗澡、刷牙、做饭,水一流就是好几吨,真是“水流不息,钱也不息”。
但是,水资源可不是取之不尽、用之不竭的,特别是在一些地方,水资源紧张得让人捏一把冷汗。
再生水综合利用,听着就像是给水资源穿上了“再生衣”,既环保又省钱,简直是妙不可言。
说到再生水利用模式,那可是大有讲究的。
现在市面上有不少花样,各种模式层出不穷,真是让人眼花缭乱。
比如说,有些地方干脆就把再生水用来浇花,这样一来,花儿们可就喝上了“高级水”,一开花,真是好看得让人心都醉了。
还有的地方则是把这些水用来冲洗马路,试想一下,刚刚被雨水洗过的马路,再加上再生水,真是让城市干干净净,人人出门都能踩着“水泥云彩”。
还有个模式,特别适合那些绿化项目。
把再生水用来灌溉公园,想想那些鲜花绿草,水一浇,活力四射。
老百姓散步的时候,看见那满眼绿意,心情也跟着开朗,简直就是“柳暗花明又一村”。
再生水的利用,不仅环保,还能提升城市的颜值,真是一举两得,谁不喜欢呢?光有模式还不够,得有实际的示范应用。
像是某些城市,已经开始大胆尝试把再生水引入日常生活。
这可不是随便的试水,而是真正的“严阵以待”。
他们设立了专门的再生水处理厂,技术可是一流,水质经过多重过滤,干净得让人放心。
就算是对水质有高要求的行业,比如洗车、洗澡,也能用得着,真是“水可载舟,亦可覆舟”的道理啊。
还有一些企业,已经把再生水作为生产用水,节省下来的成本,那可不是小数目。
用再生水生产出来的商品,价格也能更亲民,简直是“物美价廉”的典范。
而且这还能吸引更多的消费者,大家都喜欢支持环保的产品,心里踏实,买得也开心。
想想,环保和经济利益双丰收,简直是赢麻了!再生水的推广还有一个好处,那就是增强了公众的环保意识。
以前,很多人可能觉得水就是水,没啥大不了的,但现在不同了。
人们开始关注水资源的保护,看到再生水的利用,心里都觉得特别自豪。
民勤县再生水现状与综合利用分析

民勤县再生水现状与综合利用分析民勤县位于甘肃省西部,是一个水资源相对匮乏的地区。
由于气候干燥,水资源非常有限,使得民勤县的水资源供需矛盾日益突出。
为了解决该矛盾,民勤县政府不断推动再生水的利用与综合利用,以提高水资源的利用效率和保护环境。
目前,在民勤县的都市和农村地区,再生水的利用已经取得了一定的进展。
在都市地区,民勤县政府建设了一套完善的再生水处理系统,通过废水处理厂对城市废水进行处理,将处理后的再生水用于冲洗道路、绿化和化肥生产等用途。
这些措施既能节约淡水资源,又能减少污水的排放,起到了良好的环境保护作用。
在农村地区,民勤县政府推行了水资源综合利用的农业模式,将再生水用于农田灌溉。
通过建设水利设施,对再生水进行过滤、净化和消毒处理,确保再生水的质量达到国家标准后,将其引入农田灌溉系统。
这种利用再生水的方式既避免了淡水资源的浪费,又增加了农田的灌溉量,提高了农田的产量。
除了灌溉农田,民勤县还积极探索再生水的综合利用途径。
将再生水用于农作物的渗灌,通过再生水的滴灌形式,可以避免土壤盐碱化的发生,改善土壤质量,提高农作物的产量和品质。
民勤县还鼓励农民将再生水用于养殖业,通过建设合理的养殖系统,可以利用再生水为养殖动物提供饮水和清洁环境,达到节约自来水和改善养殖水环境的目的。
再生水的综合利用对民勤县的水资源管理和保护起到了积极的推动作用。
通过有效的再生水利用,既可以解决水资源短缺的问题,又可以减少水资源的浪费和污染,保护生态环境。
再生水的综合利用还可以提高农田的灌溉能力,增加农作物的产量,促进农业的发展。
民勤县在再生水利用与综合利用方面还存在一些问题。
再生水的处理技术和设备需要进一步完善,以确保再生水的质量稳定达标。
政府需要加大对再生水利用的宣传力度,提高公众对再生水的认知和接受程度。
需要制定完善的再生水利用政策和管理措施,以促进再生水利用的发展和推广。
民勤县在再生水利用和综合利用方面已经取得了一定的成绩,但仍面临一些挑战。
水资源保护与管理的国际最佳案例

水资源保护与管理的国际最佳案例在当今全球水资源日益紧张的背景下,各国都面临着巨大的挑战。
为了保护和管理水资源,许多国家采取了一系列创新的措施。
本文将介绍几个国际上认为是最佳案例的水资源保护和管理实践,以期为其他国家提供借鉴和参考。
一、新加坡的雨水管理新加坡是世界上最致力于雨水管理的国家之一。
由于土地有限和降雨量大,在新加坡,每一滴雨水都被视为宝贵的资源。
新加坡通过建设大量的雨水收集系统来有效管理雨水。
例如,他们建造了广泛的雨水花园和湖泊,并将收集的雨水用于灌溉和冲水。
此外,新加坡还采用了雨水过滤和处理技术,确保雨水的质量符合标准,可以供人们饮用。
二、以色列的再生水利用以色列是世界上最缺水的国家之一,但他们却在水资源保护和管理方面取得了巨大的成功。
以色列主要依靠海水淡化工厂来满足淡水需求,同时也采用了再生水利用技术。
以色列通过先进的水处理工艺,将废水处理成高质量的再生水,可以用于灌溉、工业用水和甚至是饮用水。
再生水利用不仅有效解决了水资源短缺问题,同时也减轻了环境污染的压力。
三、荷兰的综合水资源管理荷兰是一个低洼国家,面临着海平面上升和河水泛滥的威胁。
为了应对这些问题,荷兰采取了综合水资源管理的策略。
他们建造了大量的防洪设施,包括堤坝和水闸,并进行持续的水文监测。
此外,荷兰还发展了先进的地下水管理系统,通过智能水泵和网络控制,实现对地下水的有效利用和保护。
荷兰的综合水资源管理经验为其他国家提供了宝贵的参考。
四、澳大利亚的水权市场澳大利亚是一个干旱地区,长期面临着水资源短缺的困境。
为了有效管理水资源并提高水资源利用效率,澳大利亚推行了水权市场制度。
根据这个制度,水资源以市场价格进行交易,水权的供需由市场调节。
这种市场机制激励农民和其他水资源使用者进行节水和高效利用,同时也鼓励投资者进行水资源的开发和管理。
总结:上述案例展示了不同国家在水资源保护与管理方面的最佳实践,这些经验可以为其他国家在解决水资源问题上提供借鉴和启示。
石灰法再生水处理工艺应用实例

石灰法再生水处理工艺应用实例摘要:铁岭市污水处理厂新建再生水厂利用石灰法处理,处理后水输送给铁岭发电厂做循环冷却水,经过几年的运行实践,该法不但经济、运行可靠,而且保护了水资源,使污水厂增加了废水处理的收益,是一种值得推荐处理工艺。
关键词:再生水处理石灰法应用水资源日益紧张,保护和利用提到更高日程,近年来,城市中水再生利用得到了普遍重视,为此,泓源大禹污水处理公司在原污水处理厂内新建一座再生水厂。
再生水厂设计日处理能力8万吨,占地面积2.9万平方米。
其中:一期工程日处理能力为5万吨,于2007年10月15日开工,2008年3月18日实现通水,是为铁岭电厂二期工程提供循环冷却水的配套工程。
该工程是铁岭市节能、减排,实现城市污水对辽河零排放,促进循环经济建设的典型工程。
下面将铁岭泓源大禹污水处理有限公司再生水工程情况做以介绍:1、工艺流程说明采用石灰法工艺:原水(经过二级处理的污水)经提升泵房提升,进入机械加速澄清池,原水与加入进来的消石灰、凝聚剂、助凝剂充分混合;消石灰可降低污水中的暂时硬度和碱度,同时也可以为凝聚、吸附提供CaCO3晶核,这些晶核在凝聚剂的作用下,形成大颗粒活性污泥,可提高混凝澄清效果;加入助凝剂可促使矾花长大,可进一步提高出水水质。
经澄清后的水在管道混合器中加入硫酸酸液是为了中和过饱和的CaCO3,防止产生大量的碳酸钙结晶体堵塞滤料。
经过变孔隙滤池过滤后的水进入清水池,经循环水泵送至电厂循环冷却水系统。
2、主要系统简介进水水质为污水厂二级出水依据《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002)供水水质指标要求如下:2.1澄清池系统机械加速澄清池是利用池中添加消石灰等药剂作用下积聚的化学污泥与原水中的杂质颗粒相互接触、吸附,以达到清水较快分离的构筑物。
机械加速澄清池是通过提升叶轮和搅拌浆作用,使加过药剂的原水在第一絮凝室和第二絮凝室与高浓度的回流污泥接触、迅速混合,结成大而重的絮凝体,在分离区进行分离。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
唐山排水公司两项再生水深度处理工程进展顺利2007-11-20中国水星消息(信息员杨大国)河北省唐山是排水公司加快再生水利用的硬件设施建设,强力推进污水资源化利用的进程,在《唐山市再生水利用管理暂行办法》正式实施一周年之际,该公司实施的北郊和西郊两项再生水深度处理工程进展顺利。
目前,两个项目的主体工程和设备安装已经基本完工,正在进行通水调试。
北郊再生水深度处理工程2007年3月开工建设,规模为5万吨/日,采用“曝气生物滤池+高效纤维滤池”处理工艺,建成后主要为唐山发电总厂、唐钢等用户供应循环冷却补充水,以及为大城山公园提供绿化用水。
西郊再生水深度处理工程2006年底建设,规模为6万吨/日,采用“曝气生物滤池+混合反应沉淀池+高效纤维滤池”处理工艺,建成后主要为西郊热电厂、丰南国丰钢铁公司、丰南贝氏体钢铁公司等用户供应循环冷却补充水。
再生水利用作为循环经济的新产业,是建设生态文明的重要途径。
2006年11月颁布的《唐山市再生水利用管理暂行办法》,为唐山市的再生水利用提供了良好的法规环境。
唐山排水公司始终坚持走科学发展和可持续发展之路,积极开发利用非传统水资源,有效节约并保护地下水,为唐山市发展循环经济,实现可持续发展做出了重要贡献。
2005年以来,该公司本着“先工业后生活,先近后远,先大后小,先试点后推开”的原则,以污水处理厂为中心,以热电厂、钢铁厂或其他工业用水大户为主要辐射点,以绿化、洗车等为补充,将再生水的应用范围扩大到工业用水、河道景观用水和绿化用水三个方面,并积极开发洗车等生活杂用用水市场。
到目前为止,该公司已建成再生水管网13.1公里,向唐山钢铁公司供应再生水2100多万吨,向流经市区西部的青龙河供应景观用水400多万吨,并向大城山公园和北虎绿地供绿化养护用水。
该公司建设的两个再生水深度处理项目投入使用后,将形成11万吨/日的供水规模,再生水回用率达到30%,每年可增加4000万吨的新鲜水源,可多消减COD800吨,标志着唐山市的污水处理和再生水利用工作取得了突破性进展。
唐山市也将成为河北省内首家再生水规模供水的城市,再生水深度处理工作和再生水利用率在全省领先。
与此同时,该公司的丰润和东郊再生水项目已经获河北省发改委核准立项。
丰润再生水深度处理工程将于2008年开工建设,东郊再生水回用项目正在进行前期准备工作。
届时,唐山市将具备17万吨/日的再生水深度处理能力,年供再生水可达到6205万吨。
预计到2010年,唐山市的有效再生水回用率将达到51%。
再生水深度处理发布时间:2013-3-23 9:23:33 中国污水处理工程网随着水资源短缺和水体污染的严重加剧.再生水作为一种可利用资源已广泛应用于景区绿化、工业用水等多个领域。
如何对再生水进一步处理,以拓宽其应用范围.是当今水处理研究的热点和难点之一。
本课题组利用臭氧一过滤一活性炭一纳床一纳滤组合工艺深度处理济南市水质净化二厂的再生水.经过10个月的运行,出水符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)Ⅲ的要求。
1再生水水质济南市水质净化二厂再生水水质基本情况见表1。
2工艺流程及工艺说明2.1工艺流程2.2工艺流程说明(1)臭氧催化氧化臭氧催化氧化可有效地分解去除水中高稳定性有机污染物,降低水的致突变活性.显著提高出厂水的安全性:臭氧催化氧化较单独臭氧氧化能更有效地氧化分解水中有机物:催化剂能强化臭氧在水中的传质,提高水中臭氧的分解能力.增加水中溶解氧的浓度.并强化后续活性炭处理单元的除污染效果。
(2)改性滤料过滤改性多介质过滤器中装有改性滤料、石英砂等颗粒.改性滤料以一种较表面积比较大的非金属矿为基料.经改性活化,可高效率去除饮水中的有机物.并同时对水吸附净化该单元主要是去除原水中大颗粒悬浮物.以降低原水的浊度.从而延长纳滤系统保安过滤器滤芯的更换周期.保障后处理设备长期安全运行。
当过滤器运行失效时(压差达到0.1-0.15MPa时),就要对过滤器进行正反冲,以除去过滤介质表层的截留物该过滤的控制阀体采用微电脑控制.可以根据实际使用情况设定各参数.全自动实现进水及冲洗滤料的过程。
控制阀阀体内置高硬度、高平面度的陶瓷动片,在相对之高度贴合的定片旋转一周的过程中,由于动、定片各自带有不同的盲孔及通孔。
随着相对角度的变化,产生三种不同的流体通道.从而实现所需的运行、反洗、正洗等三种功能。
作为水处理系统的核心控制部件.改变了传统水处理系统需要多个阀门、多条管路的繁琐操作方式,集各种功能于一阀,安装更容易,操作更加简便。
(3)活性碳过滤活性碳过滤的主要作用是用来去除有机物和余氯活性碳可吸附水中的部分有机物.吸附率约为60%左右对于粒度在1—2nm左右的无机胶体、有机胶体、溶解性有机高分子杂质.仅通过多介质过滤器是难以去除的[31。
活性碳有很强的脱氯能力,其对水中氯的去除不是单纯的吸附作用.而是在活性碳表面发生了催化作用。
此外活性碳对色度、嗅味、重金属离子都有较强的吸附作用。
活性碳过滤器控制阀体同上述改性滤料过滤器控制阀体。
(4)纳床(纳离子交换器)引起水质结垢的主要原因是其中的钙、镁离子等形成硬度的成分,利用置换原理。
将水中的钙、镁离子用其他不形成硬度的阳离子加以置换,将水中的钙、镁离子去除或大部分去除,成为软水。
钠离子交换法,就是用钠离子置换水中的钙、镁离子以降低硬度的方法。
交换树脂饱和失效后.需用盐水进行还原.还原后的树脂就又恢复了对钙、镁离子的置换能力f纳床设有树脂再生箱.树脂失效后可以用饱和NaC1水再生1纳离子交换器控制阀体同上述改性滤料过滤器控制阀体。
(5)纳滤膜系统整个纳滤系统是由保安过滤器、高压泵、纳滤膜、压力容器以及相应的仪器、仪表、阀门、机架、管道及管件等组成。
主要构筑物说明如下:①保安过滤器保安过滤器用于去除51xm以上的悬浮物、无机胶体、有机胶体、溶解性有机高分子杂质等,以保护纳滤膜不被堵塞.它是原水进入纳滤膜前最后一道处理工艺.其主要作用是防止上一道过滤工序可能存在的泄漏,否则.部分固体微粒就会渗入纳滤膜中,使纳滤膜阻塞或划伤。
除了颗粒杂质以外,保安过滤器对浊度、铁以及硅等胶体物质都有良好的去除效果[51保安过滤器内装熔喷式聚丙烯滤芯f过滤等级5微米).精密过滤器进出口设有压力指示表.当压差达到0.2MPa时更换滤芯。
⑦纳滤膜纳滤膜饮用水领域主要用于脱除三卤甲烷中间体、异味、色度、农药、合成洗涤剂,可溶性有机物、Ca、Mg等硬度成分及蒸发残留物质。
本工艺采用陶氏膜FILMTEC纳滤膜元件.该系列膜可在超低压运行压力下工作,从而实现节能、降低设备投资和操作费用的目的。
纳滤膜产品规范及型号见表2:附:(1)产水量和脱盐率是基于测试条件:500ppmCaC12,70psi(O.5MPa),25~C,15%回收率:2000ppmMgSO4,70psi(0.48MPa),25~C。
2000ppmNaC1,70psi(O.48MPa),25~C。
(2)单只元件的产水量在±15%范围变化。
最低脱出率93%。
3主要构筑物及参数附:兀件配公称内经4寸(102ram)的压力容器。
4工艺运行及水质监测4.1工艺的调试运行考虑到原水负荷较高会对整个工艺.特别是对纳滤系统造成影响,试验开始初期.课题组采用自来水为原水。
在为期2周的调试运行中.发现整个系统运行良好,经监测纳滤膜出水稳定.再生及反洗装置能到达预期目的。
于是,改用济南水质净化二厂的再生水为原水进行调试研究。
4.1.1最佳进水流量的确定为了确定最佳进水流量.课题组研究了不同流量下各单元再生周期情况,纳滤膜产水率情况如表5.图2。
由表5、图2可以看出.每个流量下的各单元运行周期长短并不一致.其中多介质过滤阶段运行周期最长的是14L/rain.活性炭吸附阶段运行周期最长的也是14L/min钠离子交换器运行周期最长的是10Umin和12Umin纳滤运行周期最长的是20Umin.综合比较当进水流量为16IJmin时虽然不能使所有单元都达到最大周期但是可以使各单元比较均衡的贴近装置运行的最大周期,而且在O=16Umin时.纳滤膜产水率最大,故最佳进水流量选16IJmin。
进水0:16L/min时对应多介质过滤器、活性炭过滤器、纳离子过滤器滤速为8m/h,停留时间13min.纳滤膜膜通量1.96m3/mmin。
考虑到实际效果.并从有关资料得知,过高或过低的臭氧投加量都不好.因此,我们选取臭氧投加量为2mg/L接触时间13min。
具体参见更多相关技术文档。
4.2工艺的连续运行4.2.1各单元有关参数的确定在进水Q=16L/min,经过连续9个月运行,各单元有关参数如下:图2不同进水流量纳滤膜产水率变化图由表6得知各单元运行稳定.有关性能回复能力较强.只是有些单元,特别是纳床再生及反清洗成本较高:因此,需要进一步优化参数,提高各单元效率.降低再生及反清洗成本。
4.2.2水质监测在进水O:16L/min.连续9个月运行对各单元出水进行定期检测,部分指标平均水质情况如下:可以看出.系统对上述指标都有较高的去除率,纳滤前的预处理较好地降低了纳滤的负荷.保证了纳滤出水稳定,且出水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的要求。
5结论与建议(I)臭氧~过滤一活性炭一纳床一纳滤组合工艺深度处理济南市水质净化二厂的再生水.出水水质达到《生活饮用水卫生标准))(GB5749—2006)标准的要求。
(2)最佳进水流量Q=16Umin,此时,对应多介质过滤器、活性炭过滤器、纳离子过滤器滤速为8m/h,停留时间13min,纳滤膜膜通量16Umin.操作压力0.45MPa;臭氧最佳投加量2mg/L,接触时间13rain。
(3)需要进一步优化参数,提高各单元效率,降低再生及反清洗成本。
优化系统组合,开发出更加经济可行的再生水深度处理工艺,拓宽再生水应用范围。