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陕西省西安市碑林区火炬路中段碑林科技产业园4号楼7层b区705室
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我司生产的反渗透是精密的膜法液体分离技术,在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压,当高于自然渗透压的操作压力离加于浓溶液侧时水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部份通过反渗透膜成为稀溶液侧的净化产水;反渗透设备能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物,但允许水分子透过,反渗透复合膜脱盐率一般大于98%,它们广泛用于工业纯水及电子超纯水制备,饮用纯净水生产,锅炉给水等过程,在离子交换前使用反渗透设备可大幅度降底操作用水和废水的排放量。
超纯水,是一般工艺很难达到的程度,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理四大步骤,多级过滤、高性能离子交换单元、超滤过滤器、紫外灯、除toc装置、edi电除盐装置、抛光混床单元等多种处理方法,电阻率方可达18.25mω*cm(25℃)。
双级反渗透设备就是一级反渗透透过水经调整ph值后,再由二级高压泵送进二级反渗透系统处理,从而获得透过水的过程。一级反渗透的系统脱盐率≥99.5%。这样就能使含盐量在1000ppm以下的原水,不经过离子交换直接处理到符合《gb17323-1998》瓶装饮用纯净水标准中的理化指标。
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随着反渗透设备的使用时间加长产水量会随之减少,但是到冬季产水量会变得更少,这是因为水温低透水性变小,反渗透膜密度也会相应产生变化,导致产水量更少。应加强预处理装置反洗次数,冲洗时间增长,精滤芯要勤换,反渗透膜反洗时间加长,压力激增,这样才会保证反渗透设备正常运行。
我司生产的生活、直饮水反渗透设备主要用于去除水中对人体有害的物质和杂质,如细菌、微生物、重金属、有机物等有害物质,制出的水电导率通常在10us/cm以下,符合gb5749-2006生活饮用水卫生标准、gb17324-2003瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准,可直接饮用。本公司可根据不同需要定制生产,从1t/h到1000t/h均可承接。
mbr膜运行过程中影响因素、生化过程及污染清洗的控制
西安康诺环保科技有限公司文摘:mbr膜工艺处理城市污水和工业有机污水,由于、节能、无相变、无二次污染、产出水水质好、占地少、自动化程度高等特点,在污水处理与资源化工程中得到了广泛的应用,并显示了广阔的发展前景。
1、mbr影响因素的控制
膜生物反应器工艺中,膜分离的操作条件类似于传统膜分离,主要控制因素有进水水质、膜面流速、温度、操作压力、ph 值、mlss 等。
(1)温度
膜生物反应器系统宜在 15℃~35℃下运行。通常,温度上升,膜通量增大,这主要是因为温度升高后降低了活性污泥混合液的粘度,从而降低了渗透阻力。
(2)操作压力
在控制活性污泥混合液特性基本不变的情况下,膜通量随着压力的增加而增加;但当压力达到值,即浓差极化使膜表面溶质浓度达到极限浓度时,继续增大压力几乎不能提高膜通量,反而使膜污堵加剧。浸没式 mbr 的跨膜压差不宜超过 0.05mpa。
(3) 溶解氧
溶解氧是影响有机物去除效果的重要因素。特别是在以除磷脱氮为目的的情况下, 溶解氧的浓度控制显得尤为重要。在不同的膜生物反应器工艺类型中,混合液以各种形式在生物反应池内形成好氧、缺氧及厌氧段。反应池各段 do 的控制范围为:厌氧段在 0.2mg/l 以下,缺氧段在0.2mg/l~0.5mg/l 之间,好氧段溶解氧浓度宜不小于 2mg/l。
(4)膜面流速
膜面流速与压力对膜通量的影响是相互关联的。压力较低时膜面流速对膜通量影响不大,压力较高时膜面流速对膜通量影响很大。随着膜面流速的增加,膜通量也增加,尤其是当压力比较高的时候。这是因为膜面流速的提高一方面可以增加水流的剪切力,减少污染物在膜表面的沉积;另一方面,流速增大可以提高对流传质系数,减少边界层的厚度,减小浓差极化的影响。
另外,膜面流速对膜面沉积层的影响程度还与料液中污泥浓度有关,在污泥浓度较低时,膜渗透速率与膜面流速呈线性增加。但当污泥浓度较高时,膜面流速增加到的数值后,对沉积层的影响减弱,膜通量增加的速度减小。对于外置式 mbr,运行条件尽可能控制在低压、高流速,膜面流速宜保持在 3m/s~5m/s。这样做不仅有利于保持较高的水通量,而且有利于膜的保养和维护,减少膜的清洗和更换。
(5)mlss
浸没式 mbr 好氧区(池)污泥浓度宜控制在 3000mg/l~20000mg/l。一般来说,在的膜面流速下,当料液中污泥浓度增加时,由于污泥浓度过高,污泥易在膜表面沉积形成厚的污泥层,导致过滤阻力增加,使膜通量下降。但是,料液中污泥浓度也不能太低,否则污染物质降解速率低,同时活性污泥对溶解性有机物的吸附和降解能力减弱,使得混合液上清液中溶解性有机物浓度增加,易被膜表面吸附,导致过滤阻力增加,膜通量下降。因此,应当维持料液中适中的污泥浓度,过高或过低都会使水通量减小。
(6)ph 值
膜生物反应池进水 ph 值宜为 6~9。
2、mbr生化过程控制
进水水温低于 8℃时,活性污泥的活性受到的影响,此时要适当降低出水量,保证污水中有机物在反应池内得到充分的降解,从而确保出水水质,减缓膜堵塞。
在气温发生突变的季节中尤其要注意观察出水水质,如出水水质有突变时,要减少适当出水量、增加曝气时间。
正常运行时,应极力避免对微生物新陈代谢有抑制作用的消毒液、消毒剂混入生物反应池中。防止设备中微生物的正常生物机理受到破坏,导致出水恶化。
当污水中含有大量的合成洗涤剂或其他起泡物质时,膜生物反应池会出现大量泡沫,此时可采取喷水的方法解决,但不要向反应池内加入含有油性物质的消泡剂来去除泡沫。也不可使用硅胶系列消泡剂。硅胶系列消泡剂被吸附到膜表面,会加快膜间差压的上升,使膜堵塞。此时,即使用药液清洗也很难恢复压差,需要更换膜。
mbr法工艺系统应定期排放量的剩余污泥。排泥量可根据污泥沉降比、混合液污泥浓度、活性污泥的有机负荷或污泥龄来确定。
3、mbr膜污染与清洗的控制
膜污染是污水中的悬浮颗粒、胶体等在膜表面沉积,造成膜孔堵塞的现象。膜一旦与料液接触,污染即开始,由于溶质与膜之间相互作用产生吸附,开始改变膜特性。对于微滤膜,这一影响不十分明显,以溶质粒子的聚集与堵孔为主;而对于超滤,如膜材料选择不当,影响相当大,与初始纯水通量相比,可降低 20%~40%。尤其在低流速、高溶质浓度情况下,溶质在膜表面达到或超过饱和溶解度时,便有凝胶层形成,导致膜的透过量不依赖于所加压力,引起膜透过量的急剧降低,因此在此种状态下运行的膜,使用后必须清洗,以恢复其性能。
控制膜污染的措施有:
(1)对膜生物反应池系统进水进行预处理,去除其中的粗大颗粒;
(2)选择合适的操作压力;
(3)缩短出水泵抽吸时间或延长停吸时间和增加曝气量均有利于减缓膜污染。
对膜进行空气清洗可以除去表面杂质,孔中的杂质可用水反洗将其排出。水反洗是用过滤水从反洗罐中泵到抽水管中,根据膜种类的不同,一般每 10 分钟~24 小时反洗一次。
当水反洗无效果时,为了保持膜的良好性能,有必要使用化学清洗方法去除污染物。膜的化学清洗依据污染物的具体情况有所不同,使用的清洗药剂也不一样。化学清洗时,选择化学药品的原则一是不能与膜及其他组件材质发生任何化学反应,二是不能因为使用化学药品而引起二次污染。
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