反渗透浓水用于循环水的处理方案

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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。

反渗透浓水循环水弄排水处理方案

反渗透浓水循环水弄排水处理方案

反渗透浓水循环水弄排水处理方案反渗透(RO)浓水是一种高浓度的废水,通常包含大量的溶解固体和有机物质,对环境造成潜在的污染风险。

因此,处理RO浓水循环水是一项紧迫的任务。

本文将探讨一种可能的处理RO浓水循环水的方案,并提供一些建议。

一、处理方案处理RO浓水循环水的过程可以分为四个主要步骤:1.混合与中和:由于RO浓水通常具有较高的酸碱度,所以首先需要对其进行中和处理。

可以通过将强酸和强碱添加到浓水中,使其酸碱度处于中性范围。

2.澄清和过滤:将中和后的浓水通过澄清和过滤的步骤,去除其中的固体颗粒和悬浮物。

可以使用沉淀池和过滤器进行这一步骤。

3.活性炭吸附:为了去除RO浓水中的有机物质和溶解性物质,可以使用活性炭作为吸附剂。

将浓水通过活性炭柱,物质将被吸附在活性炭上,从而净化水质。

4.反渗透处理:经过前三个步骤处理的RO浓水,将进入反渗透装置进行处理。

反渗透膜能够将水中的溶解固体、离子和有机物质进行副差排,从而得到可回用的水。

二、建议与注意事项在实施上述处理方案时,以下是一些建议和注意事项:1.操作监测:对整个处理过程进行实时监测,包括浓水中的酸碱度、悬浮物含量、有机物质含量等。

这有助于及时调整和优化处理过程。

2.满足排放标准:处理后的循环水应满足当地排放标准,以确保其对环境的影响达到可接受的范围。

需要对处理后的水质进行定期检测,并确保其符合相关标准。

3.资源利用:浓水中的一些可回收物质(如溶解盐和有机物质)可以被回收和利用。

可以考虑建立相应的回收系统,将这些物质重新利用或者转换成其他有价值的产品。

4.费用控制:处理RO浓水循环水可能需要相当大的投资和运营成本。

因此,在实施处理方案时,需要对其经济可行性进行评估,并采取相应的成本控制措施。

5.监管合规:RO浓水循环水的处理可能涉及到相关环境法规和标准,应确保处理方案符合相关要求,并与当地环境监管机构保持合作与沟通。

总结:处理RO浓水循环水是一项具有挑战性的任务,涉及多个工艺步骤和细节。

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。

反渗透中水回用中高盐浓水处理工艺方法

反渗透中水回用中高盐浓水处理工艺方法

反渗透中水回用中高盐浓水处理工艺方法1. 背景介绍反渗透技术是目前应用较为广泛的水处理技术之一、经过反渗透膜处理后的水中大部分固体颗粒和溶解物质被过滤,产生的废水中残留大量的高盐浓水。

这些高含盐浓水一般都需要再次处理,才能充分利用资源,降低环境污染。

现在,中高盐浓水也能通过一些高效的处理方法再次利用,从而达到节能资源和削减污染的目的。

2. 中高盐浓水污染的问题中高盐浓水一般指的是反渗透膜生产中的浓水,含盐量在10000mg/L以上。

这类水资源不能直接回用,而需要再次处理才能达到农业浇灌、制作工业净水等目的。

假如这些水资源未得到再次利用,将会造成以下的后果:•挥霍水资源,造成更多水资源缺乏的问题;•大量废水被排放到河流、湖泊等紧要水源地,造成水体污染;•高浓度盐分被排放到土地中,造成土地板结、盐渍化等严重问题。

3. 中高盐浓水处理工艺方法3.1 蒸发结晶法蒸发结晶法是目前反渗透系统中中高盐浓水集中处理的一种技术,利用其物理特性,将水蒸发而盐分浓缩至饱和,随后得到纯洁水和盐分。

这种技术可以分为多效蒸发和单效蒸发。

多效蒸发具有能耗低,效率高等特点,而单效蒸发则较为简单,操作便捷。

3.2 阳离子交换法阳离子交换法是通过离子交换材料吸附和分别水中阳离子盐类,达到削减盐分和降低EC值的目的。

这种技术属于离子交换技术范畴,操作简单,成本较低,可以应用于中低盐度水体的处理。

3.3 反渗透联合电渗析法反渗透联合电渗析法是将反渗透技术和电渗析技术结合使用,兼具两种技术的优点,可以削减能量消耗、提高产水率和脱盐效率,且操作简便简单。

3.4 集成蒸发法集成蒸发法是一种同时利用多种方法对中高盐度水体进行处理的综合性技术。

通过预处理、电渗析、多级蒸发等工艺将废水流经各阶段系统,通过渐渐浓缩、提高蒸发效率等手段,最后得到纯洁水和可回收的固体盐分。

4. 实际应用案例在一项中高盐度水体饮用水处理工程中,接受了反渗透联合电渗析法。

反渗透浓水在循环冷却水系统中的利用

反渗透浓水在循环冷却水系统中的利用
效果 有益 。
回用后 常规循 环水水 质控 制见 表 2 。
表2
鼢 刚
数值 <60 - 2 <0 1 9≤ 0 07 1 表3 嗍 黼


<6 1
T -
<0 2 3 1 3 2 0 — —
b 排水 中悬浮 物很 少 , 大 大 改善 循 .浓 可 环水 的浊 度指 标 , 高阻垢 效果 , 减 少悬 提 并且 浮 物因 吸附而 消耗药 剂 。
反 渗透浓水在循环冷却水 系统中的利用
能 源 中心

李 和平

介绍一级反渗透浓水全部用作 1 发电机组循环冷却水补水 , 同比浓缩 倍率下具 有安全 、 # 在
稳 定的运行 , 运行 二年后结 果表明 , 阻垢 效果 提高 。实施 改造后 , 人人减 少了废水 排放 , 经济效 益 和社会效益显著 。
图 1 除 盐水 系 统 水 处 理 工 艺流 程 图
2 3 浓 排水 L I 算 . S计 P s=( . H 9 3+N +N )一( + j) 。 N N D

2 反渗透浓水 回用 的可行性
2 1 反渗 透 浓水 的特 性 .
(. 0 1 9 3+ . 8+1 9 . )一( . 2 4 2 4+ . )
垢 , 用 于水 质 P + 适 H 5~9 与 循环 水 水 质 控 , 制 的 P 范 围 相 符 。实 际 运 行 中 , 渗 透 浓 H 反
排水 L I 1 7, 排水 回用水 量 与补 加原 水 S= . 浓
渗透系统浓排水 出口接至循环冷却水池, 河 水, 水位故障时补水阀按固定开度补加河水 , 保证 水 位安全 运行 。
6. 58

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引言随着全球水资源紧缺问题的日益突出,水资源的合理利用和再生利用变得尤为重要。

反渗透技术在解决淡水资源短缺问题方面起到了重要作用。

然而,反渗透过程产生的浓水(也称为浓缩剂或废水)却成为一种极具挑战性的问题。

本文将探讨反渗透浓水再利用方案,以促进水资源的可持续利用。

1. 反渗透浓水产生的问题反渗透是一种通过膜分离过程将水中的溶质和杂质去除的技术。

虽然反渗透技术在淡化海水和处理污水等领域有着广泛应用,但其产生的浓水却成为一个独立的问题。

主要问题包括:- 浓水排放:传统的处理方式是将浓水直接排放到排水管道或自然水体中。

但由于浓水中含有高浓度的溶质和杂质,若直接排放会对周围的环境产生严重影响。

- 能源浪费:反渗透过程需要大量的能量来推动水的穿透膜,而浓水则被废弃,导致能量的浪费。

2. 反渗透浓水再利用方案为解决反渗透浓水带来的问题,需要采取相应的再利用方案。

以下是几种常见的反渗透浓水再利用方案:2.1 浓水再处理浓水再处理是指将反渗透浓水进行再次处理,以提高其水质,使其适合用于特定用途。

这种方案通常包括以下步骤:- 混合处理:将反渗透浓水与其他水源混合,以稀释浓度并降低浓水中的溶质浓度。

- 生物处理:利用生物处理技术去除浓水中的有机物和氮磷等营养物质。

- 高级氧化处理:采用高级氧化技术(如臭氧氧化和紫外光)来降解浓水中的有机物。

2.2 浓水回用浓水回用是指将反渗透浓水作为原水进行再次利用。

这种方案可以通过以下方式实现:- 工业用途:将浓水用于工业生产中的冷却和清洗等工艺。

- 农业灌溉:将浓水用作农业灌溉水源,可满足农作物的水需求。

- 环境补给:将浓水排放到地下水或水库中,以补充水体的水量和维持生态平衡。

2.3 能源回收反渗透过程中消耗的能量可以通过回收和利用的方式进行节能:- 浓水压力能回收:将反渗透过程中产生的浓水中的压力能转化为电能,以供反渗透系统运行。

- 热能回收:利用反渗透过程中产生的废热,如热水或蒸汽,用于加热和暖房等应用领域。

反渗透浓水用于循环水的处理方案

反渗透浓水用于循环水的处理方案

技术方案天津**钢铁有限公司反渗透浓水用于发电循环水系统处理方案北京奥博水处理有限责任公司2016年1月19日天津荣程联合集团钢铁有限公司反渗透浓水用于发电循环水系统处理方案一、前言:当今,环保形势的日益紧迫,地下水及地表水也日益匮乏,废水回用迫在眉睫。

北京市奥博水处理有限公司多年来一直致力于工业循环冷却水处理药剂和废水回用技术的研究,已取得了多项发明专利和研究成果。

在当前形势下,奥博公司愿为荣程钢铁健康发展助一臂之力。

特作出循环冷却水系统处理方案如下:二、基本情况:1、25MW机组一台,循环水系统保有水量2400m3,循环量5000m3/h。

2、循环水系统结垢、腐蚀情况不详。

3、换热器材质:不锈钢。

4、废水水质三、处理目标:将反渗透浓水全部用于循环水系统,,通过投加发明专利药剂,得到常年不结垢不腐蚀,而且零排放。

四、处理理念:1、循环冷却水系统是废水深度处理的最佳设施。

①循环冷却水系统具备了废水处理所需的厌氧、好氧及无限循环的最佳环境。

废水停留时间长,直到变成水蒸气为止。

②循环水中具有好氧、厌氧、产气、产酸、产碱的多种微生物群落,对废水中的有机物、氨氮、酚、氰等有害物质的降解更全面、更充分、更彻底。

③循环水系统保有水量大,抗废水冲击能力强,对废水有很好的稀释作用,有利于各种微生物的生长繁殖和对有机物的代谢及降解。

④循环水在通过循环泵后的加压和换热器的加温过程中,对有机物的氧化还原反应起到了促进或催化作用。

⑤循环水中的Mg2+、废水中有NH3-N、药剂中有PO43-,有利于形成MgNH4PO4沉淀析出,是废水脱氮的最佳补充方法。

2、未经深度处理的废水是循环水的最佳水源。

①废水中的重金属离子本来就是腐蚀性因素,可是被多功能阻垢缓蚀剂络合后却能在设备表面沉积预膜。

金属离子膜可抵御循环水中高CI-、高SO42-的腐蚀。

②循环水系统零排放情况下,溶解性结垢物质达到超饱和状态时会析出成垢。

但是,多功能阻垢缓蚀剂作用于结垢物质的析出过程,并改变其晶体形态,使之成为水渣,因而循环水系统可长期不结垢。

反渗透浓水用于循环水的处理方案

反渗透浓水用于循环水的处理方案

反渗透浓水用于循环水的处理方案
反渗透浓水是指在反渗透膜处理过程中被剔除的浓缩溶液,一般含有高浓度的难溶固体、溶解性高、毒性物质等。

处理反渗透浓水的目标是减少环境影响、回收能量和物质,并降低处理成本。

下面是一种用于处理循环水中的反渗透浓水的方案:
1.浓水处理前的预处理:
在处理反渗透浓水之前,预处理是非常重要的步骤。

预处理可以包括物理、化学和生物处理等,以去除浓水中的悬浮物、胶体物、导致水质变差的物质和微生物等。

2.反渗透浓水的分离:
3.蒸发浓缩:
一种处理反渗透浓水的方法是将其蒸发浓缩。

通过蒸发,水可以从浓缩溶液中蒸发出来,留下高浓度的溶质。

这种方法适用于含有高浓度溶质的反渗透浓水。

4.结晶:
如果浓水中的溶质可以结晶,可以采用结晶的方法进一步处理反渗透浓水。

通过溶剂蒸发或冷却,反渗透浓水中的溶质可以结晶成固体,从而实现浓缩和回收。

5.电化学处理:
6.离子交换:
7.循环利用:
适当处理后的反渗透浓水可以循环利用于其他过程中。

例如,可以将
反渗透浓水用于冷却水循环系统中的补充水,以减少对淡水资源的需求。

这种方法不仅可以节约水资源,还可以减少处理和排放成本。

总结起来,处理循环水中的反渗透浓水需要一系列的预处理和处理步骤,以减少对环境的影响并回收能量和物质。

这些处理方法包括预处理、
反渗透浓水的分离、蒸发浓缩、结晶、电化学处理、离子交换和循环利用。

通过综合运用这些方法,可以有效地处理循环水中的反渗透浓水,实现环
境友好型的循环水处理方案。

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技术方案
天津**钢铁有限公司
反渗透浓水用于发电循环水系统
处理方案
北京奥博水处理有限责任公司2016年1月19日
天津荣程联合集团钢铁有限公司
反渗透浓水用于发电循环水系统
处理方案
一、前言:
当今,环保形势的日益紧迫,地下水及地表水也日益匮乏,废水回用迫在眉睫。

北京市奥博水处理有限公司多年来一直致力于工业循环冷却水处理药剂和废水回用技术的研究,已取得了多项发明专利和研究成果。

在当前形势下,奥博公司愿为荣程钢铁健康发展助一臂之力。

特作出循环冷却水系统处理方案如下:
二、基本情况:
1、25MW机组一台,循环水系统保有水量2400m3,循环量5000m3/h。

2、循环水系统结垢、腐蚀情况不详。

3、换热器材质:不锈钢。

4、废水水质
项目
水样
碱度
(mmol/L)
硬度
(mmol/L)
CI-
(mg/L)
Ca2+
(mg/L)
SO42-
(mg/L)
浊度
(NTU)
PH
反渗透浓水
7.0
38
5150
204
961.4
1.01
7.20
三、处理目标:
将反渗透浓水全部用于循环水系统,,通过投加发明专利药剂,得到常年不结垢不腐蚀,而且零排放。

四、处理理念:
1、循环冷却水系统是废水深度处理的最佳设施。

①循环冷却水系统具备了废水处理所需的厌氧、好氧及无限循环的最佳环境。

废水停留时间长,直到变成水蒸气为止。

②循环水中具有好氧、厌氧、产气、产酸、产碱的多种微生物群落,对废水中的有机物、氨氮、酚、氰等有害物质的降解更全面、更充分、更彻底。

③循环水系统保有水量大,抗废水冲击能力强,对废水有很好的稀释作用,有利于各种微生物的生长繁殖和对有机物的代谢及降解。

④循环水在通过循环泵后的加压和换热器的加温过程中,对有机物的氧化还原反应起到了促进或催化作用。

⑤循环水中的Mg2+、废水中有NH3-N、药剂中有PO43-,有利于形成MgNH4PO4沉淀析出,是废水脱氮的最佳补充方法。

2、未经深度处理的废水是循环水的最佳水源。

①废水中的重金属离子本来就是腐蚀性因素,可是被多功能阻垢缓蚀剂络合后却能在设备表面沉积预膜。

金属离子膜可抵御循环水中高CI-、高SO42-的腐蚀。

②循环水系统零排放情况下,溶解性结垢物质达到超饱和状态时会析出成垢。

但是,多功能阻垢缓蚀剂作用于结垢物质的析出过程,并改变其晶体形态,使之成为水渣,因而循环水系统可长期不结垢。

③废水中的有机物和氨氮是菌藻生长的丰富营养物质,但是,循环水中的高CI-又抑制了菌藻的疯长。

有机物和氨氮在被细菌吸收的同时得到降解。

④结垢物质析出后生成的水渣和COD、BOD降解后生成的无机物,共同提升了循环水的浊
度。

但是CaCI2的超饱和析出却成了净水剂,即时在没有旁滤的循环水系统,也可以实现零排放。

⑤废水中含油、含碱也不是坏事,因为,在通过换热器升温时,可发生皂化反应,产生肥皂效应,可以去除系统中的油污和泥垢。

3、循环水处理不按“标准”控制水质,效果会更好。

①循环水水质不控制PH值和碱度,就不需要加酸调节,因为,药剂吧Ca2+螯合后,HCO-3就成了多余离子,在水中很不稳定,在换热器受热后,两个HCO-3就会生成一个CO2、一个H2O、一个CO32-和H2O结合,又会生成两个HCO3-和一个O。

所以循环水系统不加酸,不会发生PH值升高和碱度升高而结垢问题。

倒是循环水系统加酸后,引起水泥构件腐蚀,碳钢管道腐蚀、铜管道腐蚀、循环水泵叶轮穿孔等问题。

②循环水水质不控制硬度。

因为硬度的控制意味着循环水硬度只能低不能高。

怎样才能低呢?一是循环水倍率低,边排水边补水;二是循环水系统结垢。

所以控制硬度的结果是浪费水,或者结垢。

③循环水水质不控制PO43-。

因为控制PO43-,是为了控制药量,这里有误区,循环水PO43-高时,有两种情况:一是药量大;二是倍率高。

如果是倍率高引起PO43-高,不加药或少加药,势必会造成系统结垢。

同样,循环水PO43-低时,也有两种原因:一是药量少;二是倍率低。

如果因倍率低PO43-低,投放药量会造成大量浪费。

④循环水水质不控制CI-、电导及其它。

因为,控制CI-和电导,就意味着排水,节水减排落不到实处,废水回用成为空谈。

⑤循环水处理效果的好坏,不在于控制循环水水质,关键是适应水质的药剂配方和药量。

控制水质,解决不了结垢、腐蚀和浪费水的问题。

而适应水质的药剂配方和药量,不论水质如何,都能达到长期不结垢、不腐蚀,而且节约用水的效果。

五、处理方案:
1、使用奥博公司的多功能阻垢缓蚀剂AB-980,该药剂同时具有除垢、阻垢、缓蚀、预膜的性能,可以做到循环水零排放的情况下常年不腐蚀不结垢的效果。

2、根据反渗透浓水的水质、系统水量和模拟试验的结果作出日加药量如下:平均日用量300公斤,除垢、除锈期间药量加大一倍,待老垢和锈瘤锈斑去除后转为正常药量。

受季节气温的影响,系统平均日用量夏季增加20%,冬季降低20%,将当天的用药量连续24小时滴至循环泵入口处。

3、为防止生物粘泥的附着,需投加奥博公司的省环保认证产品——杀菌灭藻粘泥剥离剂,按系统水量的300ppm冲击式投加到循环水泵入口处,即可获得满意效果,一年约投加6次就能满足生产要求。

每次加药量600公斤。

4、为了防止高CI-、高SO42-可能给系统带来的腐蚀,需每周一、三、五各投加一次加强型缓蚀预膜剂AB—801,用量为150公斤/次。

5、每天对补充水质、和循环水水质进行两次化验检测,化验项目有Cl–、碱度、硬度、PH 值、浊度,只化验不做控制。

6、循环水池必须保证满水位运行。

当循环水浊度影响到换热效果时,为防止浊度在换热器内的沉积,必须保证循环水流量及流速,用过滤器来降低循环水浊度。

六、应急预案:
1、定期对换热器进行检查,如发现结垢,需增大药量。

如出现新的锈瘤、锈斑或锈瘤增大,锈斑增厚,这时要增加加强型缓蚀预膜剂的投加次数。

2、如果发生泥渣沉积于换热器内,需要通过增大循环水流量和流速、或增大循环水池水位、或增大排污量等措施。

如果出现个别换热器管堵塞,属于换热器的进水流速过缓或者锈瘤脱落后堵塞管路,需增大进水管管径或人工疏通的办法解决。

3、定期反洗过滤器及观察滤料情况,防止滤料失效,及时添加或者更换滤料。

保障过滤器正常运行,从而保证循环水系统在低浊度情况下运行。

4.循环水的CI-低于1500mg/L,时应增加杀菌灭澡粘泥剥离剂的投加次数,防止藻类生长过快影响换热器效果,投加次数由一年6次增加为一年10次。

5、锈瘤锈斑脱落后锈坑可能会穿透泄露,应及时换管或者补漏。

七、服务承诺:
1、按照上述方案进行处理,奥博公司确保循环水系统实现良性循环。

2、奥博公司根据水质和设备状况,可以做出药剂配方和药量适当调整,为正常运行打下基础。

3、把先进的水处理化验方法、检测方法、操作方法介绍给用户水处理工作人员。

用户要做到循环水池正常水位,并连续性补水,控制好循环水浊度以不影响换热效果为目标。

八、处理费用:
1、循环水系统每日投加多功能阻垢剂AB-980用量为300公斤,
全年按365天计,全年用量为109.5吨。

2、循环水系统投加复合型杀菌灭藻粘泥剥离剂AB-957,按一年
投加6次,每次600公斤,全年3.6吨。

3、循环水系统每周投加加强型缓蚀预膜剂AB—801用量为450
公斤,全年投加52次,全年用量为23.4吨。

4、三种药剂含税含运费含包装桶(不含卸车费)价格为每吨16000
元。

5、全年用药量136.5吨。

年费用为218.40万元。

(不含除垢期间用药)
九、经济效益:
1.采用反渗透浓盐水作为发电系统的循环冷却水补水,每天可节约大约2000m³新鲜水,按现由水价3元/吨,每天可节约2000*3=6000元,每年可节约水的费用为6000*365=219万元。

2.现在补充新鲜水每年的药剂投加费用为:30万元。

3.按现有国家排污费征收标准(化学需氧量每公斤征收标准为7.50元,氨氮每公斤征收标准为9.5元)及实行阶梯式差别收费的规定(污染物排放浓度超过规定排放标准的,按收费标准加1倍计收排污费)。

按平均量5000立方米/天的水量计,COD平均值为278.56mg/L,氨氮为8.14mg/L,算取排污费为:
COD排污费=5000m³*278.56mg/L*10-3*2*7.5=20892元/天。

氨氮排污费=5000m³*8.14mg/L*10-3*2*9.5=773.3元/天。

如按上述方案执行,可实现废水的零排放,每年可节约排污费(20892+773.3)*365=790.78万元。

若按照上述方案执行,采用浓盐水作为补充水与采用生产水作为补充水的处理总体费用基本相近,但浓盐水本为废水,若采用其他工艺处理,费用相当高,增加企业的运营成本,若采用本方案,即解决了企业的排放问题,又为企业带来也可观的经济效益。

北京奥博水处理有限责任公司
2016年1月19日。

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