中水质的变化原水水质浊度总硬度表原水水质总悬浮固游离余细菌总数总大肠杆菌耗氧量总含盐量以碳酸钙计体氯个群个微滤膜进口水质浊度表微滤膜进口水质总硬度溶解游离余细菌总数总大肠杆菌耗氧量总含盐量以碳酸钙计性总固体氯个群个,微滤膜出口水质浊度表微滤膜出口水质总硬度溶解游离余细菌总数总大肠杆菌耗氧量总含以碳性总氯个群个盐量酸钙固体,不超计过反渗透膜入口水质浊度。
水的回收率为。
反渗透淡化的化学药品消耗总量为元电力消耗反渗透装置的第级电力消耗为,第二级电力消耗为,加上离子交换引水和其他附海水,减少高压泵的流量。
般可以回收浓盐水能量的上述经过能量回收装置的高压原海水,通过压力提升泵,将海水的压力再提高到高压泵的额定压力,并入高压泵的出口端起进入反渗透膜,达到节省能耗的作用过膜的另侧,从而达到反渗透的目的取水时使用的是潜水泵,然而最后出水直接到生活用水管网时就不用再加泵。
能量回收装置是种回收高压浓海水压力的装置,它可以将高压浓海水的压力传递给正常浓度及压力的原,投加三氯化铁后水的值小于亚硫酸氢钠的作用是防止氧化剂对膜的氧化加酸量以调节滤过水值在注入量约为或左右。
反渗透系统达到定脱盐率所需求的压力过高压将清水压微滤出水后的水箱内加酸调节至高压泵是用来将海水打入到反渗透膜壳中,使海水具有的压力。
反渗透海水淡化最主要的个特点即是采用高压泵将原海水打入到反渗透膜堆中,通三氯化铁投加量为氯离子硼产品水应用电厂的工业和消防用水电厂锅炉补给水处理系统供水和饮用水由上表可知,级反渗透出水无法达到我们所需要的海水淡化的目的,因此在我们所设计的工艺流程中选用二级反渗透系统在和阻垢剂对于典型的海水水质,反渗透海水淡化工艺级出水质量和二级出水质量的对比见下表表反渗透海水淡化工艺级出水质量和二级出水质量的对比级反渗透出水二级反渗透出水炉补给水处理和生活水池。
反渗透法处理工艺过程中注意事项海水泵两用备,分别为加药装置。
其加药顺序三氯化铁在混凝之前加,次氯酸钠在清水池之前沉淀池之后加,亚硫酸氢钠在清水池之后加反渗透提升泵级反渗透保安过滤器级反渗透变频高压泵带能量回收装置级反渗透装置工业服务水池和化学水消防水池级淡水泵二级反渗透保安过滤器二级反渗透变频升压泵二级反渗透装置二级淡水箱二级淡水泵锅反渗透膜法设计方案二维系统图图反渗透系统图各部分装置名称反渗透法处理的工艺流程沿海电厂反渗透海水淡化系统的典型工艺流程如下海水取水泵反应沉淀池海水清水箱超滤升压泵超滤保安过滤器超滤装置超滤水箱级由于酸碱等废液引起的环境污染,因此反渗透法在海水淡化工程上的经济效益最高。
海水淡化反渗透法设计方案反渗透法处理的平面图及系统图反渗透法处理的平面图图反渗透膜法设计方案平面图反渗透法处理的系统图图耗酸量,代表离子交换法吨水耗碱量代表离子交换法吨水耗电量,代表反渗透法吨水耗电量综上所述,从长期效益来看,反渗透法无论在水处理质量上,还是综合经济效益方面比较都优于离子交换法,在节约成本的同时也降低了项目水成本原水按元吨酸成本盐酸按元吨碱成本碱按元吨电耗成本按元合计表水运行成本离子交换法元吨反渗透法元吨代表离子交换法吨水极易实现自动控制,人工干预小,人工成本也比离子交换法低,反渗透法年节约成本万元。
见表。
项目表生产除盐水的占地面积比较预处理,级除盐部分精除盐部分废水处理部分其他合计离子交换法反渗透法回收率在,但反渗透浓水只是在盐份上较高,其浊度都比原水好。
对水重复利用较好的厂家通常都将浓水引入到其它系统可以实现对很高的系统回收率运行成本反渗透法运行成本低是有明显的优势,由于反渗透除盐方法,酸碱消耗与环保离子交换法全年要消耗大量的酸和碱。
在酸碱贮运树脂再生过程中要产生大量的酸碱废水。
所以反渗透法在环保方面比离子交换法有更大的优势浓水回收率据经验反渗透的回收率在左右,离子交换法容易实现自动控制,因此较其余膜分离技术和多级闪蒸技术更有优势。
反渗透法优于离子交换法占地面积的比较反渗透法相对离子交换法占地面积小。
原因是离子交换法需要酸碱再生需要酸碱贮槽和废水处理池,见表生物悬浮物等有较好的脱除能力。
因此反渗透技术在海水淡化效率上明显超过电渗析法。
此外,反渗透技术中的膜和膜组件比较成熟,为其在海水淡化中的广泛应用提供了可靠的技术支持。
并且反渗透技术投资和能耗较少,容生物悬浮物等有较好的脱除能力。
因此反渗透技术在海水淡化效率上明显超过电渗析法。
此外,反渗透技术中的膜和膜组件比较成熟,为其在海水淡化中的广泛应用提供了可靠的技术支持。
并且反渗透技术投资和能耗较少,容易实现自动控制,因此较其余膜分离技术和多级闪蒸技术更有优势。
反渗透法优于离子交换法占地面积的比较反渗透法相对离子交换法占地面积小。
原因是离子交换法需要酸碱再生需要酸碱贮槽和废水处理池,见表酸碱消耗与环保离子交换法全年要消耗大量的酸和碱。
在酸碱贮运树脂再生过程中要产生大量的酸碱废水。
所以反渗透法在环保方面比离子交换法有更大的优势浓水回收率据经验反渗透的回收率在左右,离子交换法回收率在,但反渗透浓水只是在盐份上较高,其浊度都比原水好。
对水重复利用较好的厂家通常都将浓水引入到其它系统可以实现对很高的系统回收率运行成本反渗透法运行成本低是有明显的优势,由于反渗透除盐方法,极易实现自动控制,人工干预小,人工成本也比离子交换法低,反渗透法年节约成本万元。
见表。
项目表生产除盐水的占地面积比较预处理,级除盐部分精除盐部分废水处理部分其他合计离子交换法反渗透法项目水成本原水按元吨酸成本盐酸按元吨碱成本碱按元吨电耗成本按元合计表水运行成本离子交换法元吨反渗透法元吨代表离子交换法吨水耗酸量,代表离子交换法吨水耗碱量代表离子交换法吨水耗电量,代表反渗透法吨水耗电量综上所述,从长期效益来看,反渗透法无论在水处理质量上,还是综合经济效益方面比较都优于离子交换法,在节约成本的同时也降低了由于酸碱等废液引起的环境污染,因此反渗透法在海水淡化工程上的经济效益最高。
海水淡化反渗透法设计方案反渗透法处理的平面图及系统图反渗透法处理的平面图图反渗透膜法设计方案平面图反渗透法处理的系统图图反渗透膜法设计方案二维系统图图反渗透系统图各部分装置名称反渗透法处理的工艺流程沿海电厂反渗透海水淡化系统的典型工艺流程如下海水取水泵反应沉淀池海水清水箱超滤升压泵超滤保安过滤器超滤装置超滤水箱级反渗透提升泵级反渗透保安过滤器级反渗透变频高压泵带能量回收装置级反渗透装置工业服务水池和化学水消防水池级淡水泵二级反渗透保安过滤器二级反渗透变频升压泵二级反渗透装置二级淡水箱二级淡水泵锅炉补给水处理和生活水池。
反渗透法处理工艺过程中注意事项海水泵两用备,分别为加药装置。
其加药顺序三氯化铁在混凝之前加,次氯酸钠在清水池之前沉淀池之后加,亚硫酸氢钠在清水池之后加和阻垢剂对于典型的海水水质,反渗透海水淡化工艺级出水质量和二级出水质量的对比见下表表反渗透海水淡化工艺级出水质量和二级出水质量的对比级反渗透出水二级反渗透出水氯离子硼产品水应用电厂的工业和消防用水电厂锅炉补给水处理系统供水和饮用水由上表可知,级反渗透出水无法达到我们所需要的海水淡化的目的,因此在我们所设计的工艺流程中选用二级反渗透系统在微滤出水后的水箱内加酸调节至高压泵是用来将海水打入到反渗透膜壳中,使海水具有的压力。
反渗透海水淡化最主要的个特点即是采用高压泵将原海水打入到反渗透膜堆中,通三氯化铁投加量为,投加三氯化铁后水的值小于亚硫酸氢钠的作用是防止氧化剂对膜的氧化加酸量以调节滤过水值在注入量约为或左右。
反渗透系统达到定脱盐率所需求的压力过高压将清水压过膜的另侧,从而达到反渗透的目的取水时使用的是潜水泵,然而最后出水直接到生活用水管网时就不用再加泵。
能量回收装置是种回收高压浓海水压力的装置,它可以将高压浓海水的压力传递给正常浓度及压力的原海水,减少高压泵的流量。
般可以回收浓盐水能量的上述经过能量回收装置的高压原海水,通过压力提升泵,将海水的压力再提高到高压泵的额定压力,并入高压泵的出口端起进入反渗透膜,达到节省能耗的作用。
处理过程中水质的变化原水水质浊度总硬度表原水水质总悬浮固游离余细菌总数总大肠杆菌耗氧量总含盐量以碳酸钙计体氯个群个微滤膜进口水质浊度表微滤膜进口水质总硬度溶解游离余细菌总数总大肠杆菌耗氧量总含盐量以碳酸钙计性总固体氯个群个,微滤膜出口水质浊度表微滤膜出口水质总硬度溶解游离余细菌总数总大肠杆菌耗氧量总含以碳性总氯个群个盐量酸钙固体,不超计过反渗透膜入口水质浊度。
水的回收率为。
反渗透淡化的化学药品消耗总量为元电力消耗反渗透装置的第级电力消耗为,第二级电力消耗为,加上离子交换引水和其他附属设置及照明等的费用,淡化淡水的总电力消耗为。
每度电价以元计,海水反渗透的吨水电力成本为元维护和折旧费用每吨淡化水的劳动力费用为元,福利费用取为工资额的,职工工资福利费用为元反渗透淡化工程的年大修及检修维护费用为其固定资产原值的,则每吨淡化水的维修费用为元管理费取为劳动力费用的,每吨淡化水的管理费用为元海水反渗透膜寿命以年计,膜的更换费用为元固定资产的折旧年限为年,固定资产残值为,固定资产原值为万元,每吨淡水的固定资产折旧费用为元。
通过上述计算反渗透的单位造水成本为元吨。
工艺总费用项目反渗透造水成本泵的总费用构筑物总费用膜组件总费用管道总费用总计表费用估算价格元通过海水淡化各种方法的比较,反渗透法是较其他方法更为合理有效的苦咸水淡化方法。
因此将该工艺用于的海水淡化工程。
经过计算,将传统的反渗透技术进行了优化,使得海水淡化的出水达到了饮用水标准,使海水中含量由降为小于,浊度由降为不超过。
维护和折旧费用包括管理,膜更换,员工工资,固定