微滤_反渗透工艺在高品质再生水回用工程中的应用

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反渗透浓水回用方案

反渗透浓水回用方案

反渗透浓水回用方案一、背景介绍反渗透技术是目前应用广泛的水处理技术之一,其主要作用是通过半透膜的选择性过滤作用,将水中的离子、微生物和有机物质等杂质去除,从而得到高纯度的水。

然而,在反渗透过程中,会产生大量浓水废液,这些废液含有高浓度的溶解性盐类和有机物质,直接排放会对环境造成污染。

因此,如何有效地回收利用反渗透浓水废液成为了亟待解决的问题。

二、反渗透浓水回用方案1. 前处理系统(1)调节pH值:在反渗透系统进入前,需要对原水进行预处理。

首先要调节原水pH值以保证其在合理范围内(通常为6-8),以防止膜表面被腐蚀或者结垢。

(2)过滤:通过精密过滤器将原水中大颗粒、悬浮物等杂质去除。

2. 反渗透系统(1)反渗透设备:采用高品质反渗透设备进行处理,保证出水质量达到标准。

(2)浓水回收系统:将反渗透系统产生的废液进行回收,采用多级蒸发器和结晶器进行处理,将溶解性盐类和有机物质分离出来,得到可再利用的水。

3. 后处理系统(1)净化:对浓水回收后的水进行进一步净化处理,去除残留的杂质和微生物。

(2)消毒:对净化后的水进行消毒处理,保证其符合卫生标准。

(3)储存:将处理后的水储存起来,以备后续使用。

三、实施方案1. 设计方案在建立反渗透浓水回用系统之前,需要对原水质量、产生的浓水废液、回用效果等因素进行充分调研和评估。

根据实际情况设计合理的前处理、反渗透和后处理系统,并确定相应设备及运行参数。

2. 实施步骤(1)前期准备工作:包括场地选址、设备采购、人员培训等。

(2)安装设备:按照设计方案安装前处理、反渗透和后处理设备,并连接好管道。

(3)调试运行:对设备进行调试和运行,检查各个系统的运行状态,确保设备正常运行。

(4)监测评估:对回用水质量进行监测和评估,根据实际情况进行调整和改进。

四、经济效益反渗透浓水回用系统的建立可以有效地减少废液排放量,降低环境污染。

同时,可再利用的水也可以节约用水成本。

虽然建设成本较高,但长期来看可以带来可观的经济效益。

膜分离技术在污水回用中的应用

膜分离技术在污水回用中的应用

膜分离技术在污水回用中的应用随着人口的增长和工业化的发展,污水处理和回用已经成为一项重要的环保任务。

传统的污水处理方法往往需要大量的化学药剂和能源,而且处理后的水质也无法满足回用要求。

因此,膜分离技术作为一种高效、节能的污水处理方法,正在逐渐被广泛应用于污水回用领域。

膜分离技术是利用半透膜将水中的溶质和悬浮物质分离出来的一种物理分离方法。

根据不同的分离机制和应用场景,膜分离技术可以分为微滤、超滤、纳滤和反渗透等不同类型。

在污水回用中,膜分离技术主要应用于去除污水中的悬浮物、微生物、重金属离子、有机物和营养盐等污染物,从而达到使污水净化并符合回用要求的目的。

首先,膜分离技术在污水回用中的应用可以实现高效的去除悬浮物和微生物。

通过微滤和超滤膜,可以有效地去除污水中的悬浮物和微生物,使污水得到初步净化。

这对于一些对水质要求较高的回用场景,如工业用水和农业灌溉等,具有重要意义。

其次,膜分离技术可以实现对重金属离子和有机物的有效去除。

通过纳滤和反渗透膜,可以将污水中的重金属离子和有机物质去除,从而得到高纯度的水质。

这对于一些需要高纯度水质的回用场景,如饮用水和电子产业用水等,具有重要意义。

另外,膜分离技术还可以实现对营养盐的有效回收利用。

在一些农业灌溉和工业用水的回用场景中,污水中的营养盐可以被有效地回收利用,从而节约了水资源和化肥的使用,降低了生产成本。

总的来说,膜分离技术在污水回用中的应用具有许多优势。

首先,膜分离技术可以实现高效的污水净化,使得回用水质符合要求。

其次,膜分离技术具有较高的稳定性和可靠性,可以长期稳定地运行,保证回用水质的稳定性。

另外,膜分离技术具有较低的能耗和化学药剂消耗,可以节约能源和化学药剂的使用成本。

然而,膜分离技术在污水回用中也面临一些挑战。

首先,膜分离技术的运行成本较高,包括膜元件的购买和更换成本、清洗和维护成本等。

其次,膜分离技术需要严格的操作和维护,一旦操作不当或者维护不到位,就会影响膜分离系统的运行效果和寿命。

反渗透浓水再利用方案

反渗透浓水再利用方案

反渗透浓水再利用方案随着全球水资源日益短缺,水资源的高效利用成为了人们关注的焦点之一。

反渗透浓水是指在反渗透(RO)膜处理过程中产生的浓缩废水,通常富含高浓度的污染物和盐类。

为了解决反渗透浓水的处理和再利用问题,本文将介绍一种可行的反渗透浓水再利用方案。

1. 方案概述我们提出的反渗透浓水再利用方案基于多级处理工艺。

主要过程包括预处理、反渗透膜系统、蒸发结晶和污泥处理。

通过该方案可以高效地回收利用反渗透浓水中的水资源,并将废水中的污染物和盐类进行有效处理。

2. 预处理预处理是反渗透浓水再利用过程中的重要环节。

它主要通过物理、化学等方法对浓水进行预处理,以降低其污染物和盐类的浓度。

常用的预处理技术包括沉淀、过滤、絮凝和调整pH值等。

预处理可以有效地提高反渗透膜的使用寿命,并减少膜堵塞的风险。

3. 反渗透膜系统反渗透膜系统是反渗透浓水再利用方案的核心部分。

该系统利用RO膜的特殊结构和分离机理,将浓水中的水分子从污染物和盐类中分离出来。

反渗透膜具有高效、节能的特点,能够实现对浓水中多种污染物的去除,并得到高纯度的水。

4. 蒸发结晶蒸发结晶是反渗透浓水再利用方案中的后续处理过程。

该过程通过控制浓水中的水分蒸发,将溶解的盐类逐渐结晶沉淀,从而实现对盐类的回收。

蒸发结晶技术具有高效、环保的特点,可以有效地减少对环境的污染,并获得高纯度的盐类产品。

5. 污泥处理污泥处理是反渗透浓水再利用方案中的最后一个环节。

在处理过程中产生的污泥通常含有高浓度的污染物和盐类,需要进行处理和处置。

常见的污泥处理方法包括固体化、焚烧和填埋等。

通过科学合理的污泥处理方案,可以减少对环境的影响,并实现对污泥中有价值成分的回收。

总结:本文介绍了一种基于多级处理工艺的反渗透浓水再利用方案。

该方案通过预处理、反渗透膜系统、蒸发结晶和污泥处理等环节,实现了反渗透浓水中水资源和盐类的高效回收利用。

该方案具有高效、节能、环保等优点,可为解决水资源短缺和环境污染问题提供参考。

城市排水工程中的污水处理与回用技术

城市排水工程中的污水处理与回用技术

城市排水工程中的污水处理与回用技术城市排水工程是现代城市建设中的重要组成部分,其规模和复杂性不断增加。

随着人口的增长,城市化的进程加快,城市排水处理和回用技术的重要性逐渐凸显。

城市排水中的污水处理是确保城市环境卫生和水资源可持续利用的关键环节。

传统的污水处理工艺主要包括生物处理、物理化学处理和深度处理等步骤。

生物处理的原理是通过微生物降解有机物,将水中的污染物转化为微生物的生长和代谢产物,从而达到去除污染物的目的。

物理化学处理则主要包括沉淀、过滤、吸附等工艺,通过物理或化学手段去除水中的悬浮物、颗粒物和溶解物。

深度处理则是在前期处理的基础上进一步去除难降解的有机物和微量污染物,以及杀灭病原微生物等。

这些处理工艺相结合,可以有效去除水中的污染物,提高水质,保护环境。

然而,传统的污水处理工艺存在一些问题。

首先,传统工艺对一些难降解有机物和微量污染物的去除效果较差。

这些有机物和微量污染物具有稳定性强、毒性大、降解难度高等特点,传统处理工艺往往无法很好地去除它们。

其次,传统工艺消耗能源大、占用空间广,运行成本高。

生物处理工艺在产生大量生物污泥的同时,也需要消耗大量能源,而且需要占用大量土地。

另外,传统工艺产生的废弃物处理也给环境带来一定压力。

为了解决这些问题,我们需要发展一些新的污水处理与回用技术。

一种值得关注的技术是膜分离技术。

膜分离技术以其高效、节能、占地面积小等优点,成为了现代污水处理的重要手段。

膜分离技术主要包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等,可以有效去除水中悬浮物、颗粒物、溶解物和微量污染物。

此外,膜分离技术还可以实现水的浓缩、脱盐和回收利用等功能,为城市排水处理提供了新的思路和方法。

另一种被广泛研究和应用的技术是生物膜工艺。

生物膜工艺是将活性污泥附着在特殊填料或膜表面,利用微生物降解污染物的工艺。

相比传统生物处理工艺,生物膜工艺具有出水水质稳定、处理效果好、占地面积小等优点。

生物膜工艺主要包括MBR(膜生物反应器)和MBBR(移动床生物反应器)等,可用于城市污水处理厂的二次沉淀池、深度处理等环节。

反渗透技术及其应用

反渗透技术及其应用

保积庆研究了山西铝厂工业废水经RO膜处理成 初级纯水再送离子交换处理,使热电厂化学车间生产 水全部为优质水(Na+<35mg/L),降低产水成本, 大幅度减少树脂再生次数及废水量。 中南大学张启修用RO杂化膜技术从铜棒加工厂 废液中回收铜:利用RO、NF及离子交换等组成的杂 化胶工艺从铜棒加工酸洗废水(含少量铜)中回收酸及 铜,既增加了效益又解决了环保问题。
反渗透技术最早被应用于航天领域,宇航员将各种太空 中的生活废水收集起来,然后通过RO膜处理后循环使用,从 而使太空船不必运载大量的饮用水。1953年,美国佛罗里达 大学的Reid等人最早提出反渗透海水淡化,1960年美国加利 福尼亚大学的Loeb和Sounrirajan研制出第一张高分离效率和 高透水量的反渗透膜。1995年美国海德能公司的反渗透膜产 品进人国内市场后,已在电力、石油、化工、冶金、电子、 医药、 食品等行业以及市政给水、直饮水等民用方面得到了 广泛的应用。 我国反渗透技术开发始于20世纪60年代,80年代进行反 渗透复合膜的研究开发,开始步人产业化。近年来,反渗透 技术已广泛应用于海水、苦咸水淡化,纯水、超纯水制备, 化工分离、浓缩、提纯等领域,反渗透技术达到成熟。
基本原理
反渗透技术的基本原理是 在高于溶液渗透压的作用下, 使其它物质不能透过半透膜而 将这些物质和水分离开来,有 效地向进行,把原 水中的水分子压到膜的另一边 变成洁净的水,最终达到除去 水中盐分及其他物质的目的 。
1.反渗透技术的发展
4.4.在冶金工业的应用研究
冶金工业是利用矿物资源提取金属或金属化合物 的行业,其目的是将所需金属或金属化合物从矿物资 源中分离出来,反渗透技术在分离时可以截留离子而 让溶剂水通过。其过程分离特性如图所示:

东丽的化学工业反渗透膜技术的应用程序

东丽的化学工业反渗透膜技术的应用程序

我国水资源及淡水资源极度匮乏且分布不均匀,这在很大程度上制约了我国经济发展,因此,将污废水回收再利用是提高水资源利用率的有效方法。

反渗透技术是目前用于水处理比较高效、环保、节能的技术。

该技术不仅在海水淡化、苦咸水脱盐、纯水及超纯水领域得到应用,而且也能够在污废水回收方面得到相应发展。

污水废水的复杂性对膜性能的要求更加苛刻,良好的东丽TMG20-400反渗透膜性能不仅需要较好的初始运行性能,而且更加追求系统长期的稳定运行,而膜污染恰恰是限制膜系统寿命的一个重要方面,开发及使用抗污染膜能够大大减少膜的清洗频率,提供膜运行性能。

东丽反渗透膜在石化行业中的应用中水再生系统处理工艺在连续2年对进水水质进行监测的基础上,最终确定了如下进水及产水设计指标,见表-1及表-2:表-1 进水水质指标表-2 产水水质指标在以上进水及产水指标要求下确定如下处理工艺(见图-1):图-1 石化再生水工艺流程图利用反渗透技术进行再生水处理是非常可行的,化工行业是工业用水大户,大力推广反渗透回用技术不仅可以取得较好的经济效益,而且可以取得很好的环境效益。

针对复杂的再生原水,需要注意以下几方面:(1) 针对特定的原水,选择合适的反渗透膜元件,废水处理推荐使用东丽抗污染膜;低污染膜脱盐层通过改良具有良好的亲水性,大大减低了污染物在膜表面的吸附;(2) 高横向流速可增加水流的湍流程度,减少污染物在膜元件隔网中的堆积和在膜表面上的沉淀。

较高的横向流速同时也提高了膜表面处高浓度盐分的扩散速度,降低浓差极化的危害,减薄边界层厚度,防止了污染物在膜表面处的沉淀。

而膜面横向流速的大小是由给水流量、膜元件给水流道的宽度及厚度等因素所决定的。

研究发现宽给水隔网可以大大减少膜污染程度,由此,废水回用推荐使用31-34mil的给水格网膜元件;(3) 复杂的原水尽量少串联膜元件,减少末端膜元件浓差极化及污染;(4) 加强预处理是RO系统长期高效稳定运行的保证。

中水回用车间超滤反渗透系统维护运营方案

中水回用车间超滤反渗透系统维护运营方案
性能测试
定期对超滤反渗透系统进行性能测试,确保设备处理效果达到预期 。
紧急情况处理与预防措施
紧急处理
01
在设备发生故障或异常时,立即采取紧急措施,如关闭设备、
切断电源等,以防止事故扩大。
故障诊断与排除
02
及时诊断超滤反渗透系统故障原因,采取有效措施排除故障,ຫໍສະໝຸດ 恢复设备正常运行。预防措施
03
针对可能出现的紧急情况,制定预防措施,如备用电源、应急
辅助系统
清洗系统
用于定期对超滤膜和反渗 透膜进行清洗,去除附着 在膜表面的杂质和微生物 。
控制系统
通过自动化控制系统,实 现对超滤反渗透系统的远 程监控和控制,确保系统 的稳定运行。
消毒系统
用于对产水进行消毒处理 ,确保出水水质符合相关 标准和要求。
工作原理简述
超滤反渗透系统通过超滤装置和反渗透装置的 协同作用,实现对中水的高效净化处理。
中水回用车间超滤反渗透系 统维护运营方案
汇报人: 2024-01-08
目录
• 系统概述 • 系统组成与工作原理 • 维护保养方案 • 运营管理方案 • 常见问题及解决方案 • 案例分析与实践经验分享
01
系统概述
超滤反渗透系统的定义与特点
定义
超滤反渗透系统是一种高效的水处理技术,通过超滤膜和反渗透膜的过滤作用 ,去除水中的悬浮物、有机物、细菌、病毒等杂质,提供高质量的回用水。
加强员工培训,提高操作技能和安全意识
未来发展方向与展望
01
方向一
研发更高效、低能耗的超滤反渗透 膜组件
方向三
加强与其他行业的合作,拓展中水 回用市场
03
02
方向二
推广智能化、自动化的中水回用系 统

反渗透法的原理及应用

反渗透法的原理及应用

反渗透法的原理及应用一、反渗透法的原理1. 反渗透法的定义反渗透法是一种通过逆渗透膜将溶液中的溶质与溶剂分离的物理过程。

它基于溶质分子与逆渗透膜之间的相互作用,利用高压力驱动溶质从废水中被分离出来,从而实现水资源的回收和废水的处理。

2. 反渗透法的原理反渗透法的主要原理是利用逆渗透膜对溶质和溶剂进行分离。

逆渗透膜是由特殊材料制造而成,具有微孔、微孔径小的特性。

当废水通过逆渗透膜时,溶质分子因其体积较大而被逆渗透膜阻挡,而溶剂分子则可以通过逆渗透膜透过。

通过施加高压力,溶剂可以从废水中被逆渗透膜分离出来,溶质则被滞留在逆渗透膜的一侧,从而实现废水的处理和水资源的回收。

3. 反渗透法的优势•高效:反渗透法能够高效地去除废水中的溶质,使废水的处理效果更好。

•环保:反渗透法无需使用化学药剂,对环境没有污染。

•节能:相比传统的废水处理方法,反渗透法的能耗较低,可节省能源。

•可调性:反渗透法可以根据需要进行调整,适应不同废水的处理要求。

二、反渗透法的应用1. 工业废水处理反渗透法广泛应用于工业废水处理领域。

在许多工业生产过程中,会产生大量废水,其中含有各种有害物质和溶质。

通过反渗透法处理,可以从废水中去除溶质,使水质得到提升,从而达到环境保护和资源回收的目的。

2. 海水淡化由于淡水资源的日益紧缺,海水淡化成为一种重要的水资源获取途径。

反渗透法在海水淡化领域具有广泛的应用。

通过反渗透膜对海水进行处理,可以将海水中的盐分和溶质去除,从而得到淡水。

3. 医药制造在医药制造过程中,常常需要对药剂进行纯度较高的分离和提纯。

反渗透法可以有效地去除药剂中的杂质和溶质,提高药剂的纯度,保证医药制品的质量。

4. 饮用水处理反渗透法也可以应用于饮用水处理领域。

通过反渗透法处理自来水或地下水,可以去除其中的有害物质和重金属离子,提高饮用水的安全性和品质。

5. 微污染物去除微污染物是指水体中种类较多、浓度较低的有机物、无机物和重金属离子等。

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开发区再生水厂将分两期建设: 一期工程已建 设一 座规模 2 万 m3 / d 的再生 水厂及厂 外配套管 网; 二期工程规模将扩大到 4 万 m3/ d。其中一期建 设中已预留二期设备的安装位置。在工程二期建设 后, 其生产的再生水总量可满足替换开发区工业企 业 60% 生产用水水源的要求。 3. 3 进出水水质
电子企业 B
0. 7
工艺用水
T O C、SiO 2、金 属 离 子、固体颗粒
电子企业 C
0. 6
工艺用水
T O C、SiO 2、金 属 离
子、固体颗粒
热电企业
锅炉补水
1. 5
冷却水
高尔夫球场
0. 4
喷灌草坪
对比国家城市污水再生利用方面的系列标准, 开发区再生水水质如仅达到国家标准, 是无法满足 本工程主要再生水用户要求的, 特别是上述系列标 准中的#城市污水再生利用 工业用水水质∃ ( GB/ T 19923 2005) 也不能满足开发区内电子类企业用水 的水质要求。
关键词 污水再生利用 微滤 反渗透 经济技术开发区
Application of the microfiltration reverse osmosis process in high quality reclaimed wastewater recycling project
Yang Jingsheng, M eng Ruim ing
( 2) 用户需水量调查。在开发区内开展的用户 用水调查中, 共发放调查样本 41 份, 回收有效样本 33 份。不同性质企业的再生水需求调查结果显示, 电子企业用水 量占总用水量的 59. 4% 。调查还显 示, 企业主要将再生水应用于工艺水、冷却水、杂用 水三方 面, 分 别 占 总 需 求 量 的 68. 5% 、28. 7% 、 2. 8% 。在这三方面用途中, 冷却水、杂用水可采用 传统再生水处理工艺处理后的产水, 其水量之和仅 占总需求量的 31. 5% , 而占 68. 5% 的工艺用水需求 量仅通过传统处理并不能满足用户的用水要求。
( 1) 用水量分析。开发区水务部门对 105 家用
给水排水 Vol 34 No 12 2008 9
水单位进行了用水量分析, 结果显示主要用水单位为 工业企业, 占地面积 226. 2 hm2, 占总面积的 72. 7% ; 工业企业建筑面积为 125. 7 hm2, 占 总建筑面积的 67. 6% 。同时工业企业用水在总用水量中占 93. 7% 。
开发区污水处理厂设计处理规模 5 万 m3/ d, 采 用 C T ECH 生物处理工艺, 其有机物去除率高, 并 具有一定脱氮除磷效果, 设计出水水质执行北京市 #水污染物排放标准∃ ( DB 11/ 307 2005) 二级排放 标准。2007 年底, 污水处理厂实际进水量已经超过 4 万 m3/ d, 出水主要水质指标均优于设计标准, 本 工程将其作为再生水厂生产的进水水源。 3. 2 水量
( 1. 0
( 0. 5
( 0. 3
( 0. 3
( 0. 3
( 0. 1
( 0. 1
无不快感

)2. 0
不得检出 不得检出 不得检出
游离性余氯 / mg/ L
管网末 管网末 管网末 端 )0. 2 端 )0. 2 端 )0. 05
总 硬度 ( 以碳 酸 钙计) / mg/ L
< 60
( 450
总 碱度 ( 以碳 酸 钙计) / mg/ L
2. 2 再生水水质要求 本次调查除对再生水需求量进行了调查外, 同
时也对主要的大用户进行了再生水水质要求的重点
调查, 其结果见表 1。
表 1 再生水重点用户水质要求调查结果
用户
需水量 / 万 m3 / d
用途
主要污染物去除要求
汽车企业
清漆表面
5. 0
循环水
电子企业 A
1. 1
工艺用水
T O C、SiO 2、金 属 离 子、固体颗粒
城镇给排水
微滤 反渗透工艺在高品质再生水回用工程中的应用
杨京生 孟瑞明
( 北京市市政工程设计研究总院, 北京 100082)
摘要 北京经济技术开发区再生水工程一期规模为 2 万 m3 / d, 采用微滤- 反渗透双膜法工艺。 介绍了工程的设计运行情况, 包括前期的需水量与水质要求调查、再生水生产工艺的比选与确定、工 程设计参数以及工艺的技术经济分析。分析结果表明, 开发区再生水回用重点应考虑工业企业生产 用水, 双膜法工艺应用于高品质再生水的回用工程, 技术可靠, 经济可行。
( Beij ing General Muni ci p al Engineer i ng Desig n & Resear ch I nst i tute, Beij ing 100082 , Chi na)
Abstract: T he double menbrance process o f m icrof iltr at ion and rev erse o sm osis w as employ ed in the first stage co nst ruct io n of reclaimed w ast ew at er plant in Beijing Econo mic T echnolog ical Developm ent Area and the project scale w as 20 000 m3/ d. T his paper int roduced t he design and operat ion co ndition o f t his project , including t he primary w ater quant it y and quaity requirement invest igat ion, t he decision and com parison and chosen of recy cling pr ocess and project design paramet ers, the eco no mic analysis of process. T he result s show ed t hat t he emphasis of reclaimed w ast ew at er recy cling pro ject in t his area should be f ocused on the industr ial w at er supply and t he application of t his double m em brane pro cess on high qualit y reclaimed w ast ew at er recy cling project is f easible in economy and stable in t echno logy .
Keywords: Wast ew at er recycling; M icrof ilt ratio n; Reverse osmosis; Eco no mic technolog ical development area
1 工程概况 北京经济技术开发区再生水工程, 已建成规模
2 万 m3/ d 的再生水厂一座以及约 17 km 的配套管 网。再生水厂以 开发区污 水处理 厂二级出 水为水 源, 经! 微滤 反渗透∀双膜法工艺深度处理后, 出水 水质达到高品质工业用再生水要求, 通过管网向开 发区内工业企业提供生产用水水源, 替代原生产使 用的自来水水源。该项目的建设节约了大量工业用 水, 缓解了开发区用水紧张的现状, 对推动北京市污 水资源化利用有着重要的意义。
< 45
其中, 反渗透( RO) 是以外加压力克服滤液渗透 压的一种膜分离技术。反渗透技术对无机物和有机 物都有良好的分离性能, 无机离子的去除率随价数 增高而增加。对于同价无机离子, 水化离子半径越 大, 去除率将越高。对于相对分子质量在 100~ 200 的有机物, 能够 被去除一部分; 相对分子 质量超过 200 的有机物, 基本上能够全部被去 除。反渗透工 艺对于溶解性有机物质、溶解盐类、金属离子、微生 物病毒、胶体物等均具有很强的去除能力, 其出水指 标可以达到很高的标准, 再辅以消毒等配套措施, 可 满足本工程再生水水质的要求。
CO DC r/ m g/ L BO D5 / mg/ L
SS / mg/ L NH3 N ( 以 N
计) / mg/ L
( 100 ( 10 ( 30
(5
< 15 <3 <1
< 2. 5
(6 ( 10
( 3( CO D Mn )
(5
总氮 ( 以 N 计 )
/ mg/ L
( 15
<5
( 15
总磷( 以 P 计)
根据开发区污水处理厂设计出水水质及实测指 标确定再生水厂的进水设计指标。根据用户调查结 果, 综合平衡主要生产企业工艺用水水质要求及工 业企业厂内现有深度处理设施的情况, 参考国内外 其他类似工程的经验, 确定本工程的设计出水指标。 具体的进出水水质指标及其与相关标准、自来水水 质的比较见表 2。 3. 4 生产工艺选择
本文结合北京经济技 术开发区再生 水工程实 践, 分析工业开发区的再生水需求特点及工程设计 的对应解决方案, 以期为国内类似工业开发区的再 生水回用工程提供经验和决策参考。 2 工业开发区再生水需求特点 2. 1 再生水需求调查
工业开发区用水及再生水需求不同于一般的城 市建设区域, 为此, 本工程在前期开展了以水量平衡 测试及用户用水调查为基础的研究工作。
由表 2 可见, 再生水生产工艺 应以去除 T DS、 SS 为主。常规处理方法就可去除 SS, 因此, 研究的 重点为 T DS 的去除。理论上去除 T DS 可采用蒸馏 法、离子交换法、电渗析法、反渗透法等处理方法。
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