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超滤系统的调试

超滤系统的调试
超滤系统的调试

5.7.4. 超滤系统的调试

5.7.4.1超滤系统的试运

1)开启进水阀、反洗排放阀,启动生水泵,冲洗5min。

2)开启进水阀、产水阀,启动生水泵并控制流量为30m3/h,过滤15min。

3)开启反洗进水阀、反洗排放阀,启动反洗泵并控制流量为70 m3/h, 反洗40s。

4)开启进水阀、产水阀,启动生水泵并控制流量为50 m3/h,过滤15min。

5)开启反洗进水阀、反洗排放阀,启动反洗泵并控制流量为100 m3/h, 反洗40s。

6)开启进水阀、产水阀,启动生水泵并控制流量为95 m3/h,过滤15min。

7)开启反洗进水阀、反洗排放阀,启动反洗泵并控制流量为200 m3/h,反洗40s。

8)开启进水阀、产水阀,启动生水泵并控制流量为95 m3/h,过滤15min。

5.7.4.2 NaOCl药品配制并按计量泵使用说明书对计量泵进行调试

1)清洗干净药液箱。

2)配药

-NaOCl配制浓度为原药浓度(10%)NaOCl投加浓度200ppm

3)计量泵输出量(药品加入量)的计算

药品溶液的加入量可按下式计算:

F M

G =

P

G-计量泵输出量(药品加入量),单位l/h

F-系统中加药点处母管内的水的流量,单位m3 / h

M-加药量,单位ppm ( g / m3 )

P-配药浓度,按质量总体积比,单位g / l

4)计量泵灌泵

计量泵在正式投药之前(配药之前),应先用水灌泵试漏并防止正式投药时计量泵空抽现象的发生。

5)往药液箱中注入适量洁净的水。

6)将计量泵底阀浸入水中,使水完全淹没底阀。

7)卸下计量泵进口端软管,给进口管路注水。

8)卸下计量泵出口端软管,或将计量泵出口四功能阀打开,并保证泵出口管路畅通,不带压。

9)开启计量泵,并适当调节泵频率和冲程。

10)待计量泵喷出均匀的水后,停泵,灌泵完毕。

11)注意:若计量泵不出液,则需检查泵进出口管路是否泄漏,尤其一些接头处;检查并修补完后,按上述步骤重新进行(必要时卸下出口端泵头,往泵体中灌满水),直至泵均匀出液为止。

12)计量泵的校正

计量泵频率和冲程的初步确定,按下式进行:泵输出量(l /h)= 泵出力max (l/h)X 冲程(%)X频率(%)

13)取一容积大于1000ml的量筒,往量筒中注入一定量的药液。

14)将计量泵底阀置于量筒中,液面淹没底阀。

15)在带压的情况下(水处理系统正常运行),启动计量泵并调整好频率和冲程。

16)10分钟后,停止计量泵。

17)将量筒中底阀取出,读取计量泵10分钟输出量,并折算成1小时实际计量泵输出量。18)将实际计量泵输出量与理论计算的计量泵输出量比较,如果二者有偏差,则需重新调整计量泵的频率和冲程并重新进行校正,直至二者一致。

5.7.4.3 反洗并投加NaOCl

1) 开启反洗进水阀、反洗排放阀,启动反洗泵并控制流量为180 m3/h, 反洗40s

2) 反洗40s后投加NaOCl 60s,并继续控制反洗流量为180 m3/h。

3) 浸泡10min

4) 开启反洗进水阀、反洗排放阀,启动反洗泵并控制流量为200 m3/h, 反洗60s

5.7.4.4 开启进水阀、产水阀,启动生水泵并控制流量为设计值,过滤30min。

5.7.4.5 开启反洗进水阀、反洗排放阀,启动反洗泵并控制流量为设计值, 反洗40s。

5.7.4.6 正常制水按5.7.4.4与5.7.4.5循环进行。

5.7.4.7 等超滤产水箱满水后,把水箱水用于冲洗后一级系统,然后把水箱水排干。

5.7.4.8 测试SDI:

一、应用意义

为了使反渗透装置能长期可靠地运行,一个主要的问题是必须保持膜表面

清洁,不被杂质污堵。如果机械过滤器出水中的杂质颗粒过多,从而造成它们不能通过膜元件(组件)的给水---浓水通道,留在膜的表面上,将会引起反渗透装置出力下降或脱盐率的下降。一般在反渗透装置前设有5μm的保安过滤器,由于滤芯对水中机械杂质有较高的去除效果,所以能在很大程度上缓解上述的问题。但同时还应注意到,滤芯属于深层过滤范畴,滤后出水中也会有出现大于滤芯公称精度的颗粒,只是出现的几率较小。因此解决问题的最有效方法是控制反渗透进水中的杂质。衡量反渗透进水水质的一个很有用的指标是污染指数SDI,它主要是检测水中的胶体和悬浮物等微粒的多少。与浊度相比,是从不同角度反映水质情况,但污染指数比浊度要准确得多。由于浊度仪主要工作原理是用光敏法和比色法来确定水中微粒的含量,但对于不感光的胶体和微粒,浊度仪就无能为力。而污染指数则是测定一定压力和标准间隔时间内,一定体积的水样通过微孔过滤器(0.45μm)的阻塞率。在检测过程中凡是大于0.45μm的微粒、胶体、细菌等全部被截留在膜面上,因此污染指数有效地反映和控制反渗透进水中的杂质,保护反渗透装置。

二、测试方法

1)测试原理图

2)需要的设备

(1)球阀(2)压力调节阀---用于稳定水流压力(3)量程为0.1~0.5MPa的压力表(4)微孔过滤器,用于装0.45μm的微孔膜(5)SDI测试膜片(0.45μm、φ47) (6 )500mL 的量筒(7)取样阀(8)SDI测试罐

三、试前准备工作

1)按图安装好设备(SDI测试膜片先不安装)。

2)试前应该用清洁的水大流量冲洗管路、SDI测试罐及微孔过滤器,以免管路中的颗粒影响测试结果;在测试前气源管路应冲刷干净,气源必须清洁,可用压缩空气或氮气等。

3)微孔过滤器上紧镙丝。

4)开SDI测试罐顶部取水样手动球阀,让SDI测试罐充满水。

5)关闭SDI测试罐上所有阀门。

6)打开SDI测试罐进气手动球阀,同时调节压力调节阀门,使SDI测试罐内水样压力稳定在

0.21~0.25MPa。

7)关闭进气手动球阀,停止送气。

8)开SDI测试罐底部排水或出水阀门(取样阀),直至排光设备内存水(必要时可通过开闭送气阀门给SDI测试罐加压来排水)。

四、测试

1) 取样:打开SDI测试罐顶部取水样手动球阀,让SDI测试罐充满水。

2) 关闭SDI测试罐上所有阀门。

3) 开启SDI测试罐进气手动球阀,同时调节压力调节阀门,使SDI测试罐内水样压力稳定在0.21~0.25MPa。

4)打开微孔过滤器,将膜片放入微孔过滤器内,然后放上“O”型圈,用手按

住出水口水嘴,略微开启SDI测试罐底部测试取样阀,在微孔过滤器中充满水,以免空气存在而影响测试精度。

5) 关闭SDI测试罐取样阀,合上微过滤器,上紧镙丝(不要过紧,以免膜压破)。

6)开启SDI测试罐底部测试取样阀,微调进气压力调节阀门,使SDI测试罐内水样压力稳定在0.21MPa(有时调整好压力后需重新更换1张0.45μm的SDI微孔膜片)。

7)让SDI测试罐内的水样在0.21MPa的水压下通过0.45μm的微孔膜片通水,记录在0.21MPa压力下从通水开始到500ml水样的时间t0(秒)。

8) 在上述压力下连续过滤15分钟。

9) 15分钟后再次测试得到500ml水样所需的时间(秒) t15。

10) 关闭进气手动球阀,停止送气。

11) 开启SDI测试罐底部排水或出水阀门(取样阀),直至排光设备内存水(必要时可通过开闭送气阀门给SDI测试罐加压来排水)。

12) SDI值计算,方法如下:

(1-t0/t15)×100

SDI=

15

在测试完毕后取出测试膜片检查是否损坏,如损坏则重新测试。

5.7.5. 超滤系统的步序的确定。

超滤操作程序表

5.7.

6.注意事项

5.7.

6.1停机维护

1)系统停机一周以下,每天开机1~2h。

2)系统停机一周以上,则需加保护液封存。

若不足一月时间系统重新开机,则需按标准程序中“反洗"步骤手动运行,时间调整为50S。若系统停机需超过一月,则每过一月,反洗后,重新进行封存。

注:多次长时间停机封存不利于设备保养。

5.7.

6.2其它注意事项

1) TMP(进水与产水间的压差)必须≤0.25MPa,否则要停机进行人为的加药反洗直至TMP ≤0.25MPa。

2) 进水温度宜控制在20℃左右,温度太高,UF膜水解加速。

3) 不能让进水压力超过0.6MPa。

4) 定时做好运行参数记录。运行记录可参考附

利盟打印机修理

超滤、反渗透化学清洗方案

攀煤联合焦化除盐水系统 超滤、反渗透 清 洗 方 案 编制: 审核: 批准: 陕西天智实业有限公司 一、序言

水处理系统进水中存在各种形式可导致反渗透和超滤膜表面污染的物质,如水合金属氧化物、含钙沉淀物、有机物及微生物(藻类等)。污垢(fouling)就是指覆盖在膜表面上的各种沉积物,包括水中的结垢物。 膜系统预处理的目的在于尽量减少膜表面的上述污染,通过安装合适的预处理系统,选择恰当的操作条件,如产水流量,运行压力与产水回收率等,就能达到这一目标。 下列因素有可能引起膜系统污垢: ?预处理系统不完善 ?预处理运行不正常 ?预处理投药系统失灵 ?系统停机后冲洗不及时或不充分 ?操作控制不当 ?膜面长时间累积沉淀物(钡和硅垢等) ?进水组份或其它条件改变 ?进水受生物污染 发生膜表面的污垢将加速系统性能的下降,如减少产水流量,降低脱盐率。污垢的另一个负面现象是进水和浓水间的压差增加。 由于陶氏FILMTEC?膜及膜元件具有全球膜工业界能承受最宽的pH 和温度条件,只要措施得力及时,就可以很有效地进行系统清洗,最大限度地恢复膜系统的性能。但若拖延太久才进行清洗,则很难完全将污染物从膜面上清洗掉,针对特定的污染,只有采取相应的清洗方法,才能达到好的效果, 若错误地选择清洗化学药品和方法,有时会使膜系统污染加剧。因此在清洗之前需先决定膜表面的污垢种类,有以下几种分析方法: ?分析进水组成,发生污垢的可能性或许经过分析原水水质报告,就能显而易见的发现 ?检查前几次的清洗效果

?分析测定SDI 值的微孔滤膜膜面上所截留的污物 ?分析保安滤器滤芯上的沉积物 ?检查进水管内表面及FILMTEC 膜元件的进出水端面,如为红棕色,则表示可能已发生铁的污染;泥状或胶状沉积物通常为微生物或有机物污染。 二、Ultra-Flux TM-80 超滤组件化学清洗 1、清洗条件: 在正常操作过程中,超滤膜元件内的膜丝会受到无机盐垢、微生物、胶体颗粒和不溶性的有机物质的污染。操作过程中这些污染物沉积在膜表面,导致标准化的产水流量和系统产水浊度分别下降或同时恶化。当下列情况出现时,需要清洗膜元件: ?根据压差升高一倍(即初始压差为0.03MPa升高到0.06MPa) ?连续5次测量SDI>3 达到设定值时 ?连续测量产水浊度>0.2NTU 达到设定值时 日常操作时必须测量和记录进出水间的压差(ΔP),随着元件内进水通道被堵塞,ΔP 将增加。需要注意的是,如果进水温度降低,元件产水量也会下降,这是正常现象并非膜的污染所致。 2、清洗安全注意事项 1) 在下列各章节中,当使用任何清洗化学品时,必须遵循获得认可的安全操作规 程。关于化学品安全性、使用方法和排放处置方面的细节请咨询该化学品制造商。 2) 当准备清洗液时,应确保在进入元件循环之前,所有的清洗化学品得到很好的 溶解和混合。 3) 在清洗化学药品与膜元件循环之后,应采用预处理的产水对膜元件进行冲洗, 推荐用膜系统的产水。在恢复到正常操作压力和流量前,必须注意开始要在低流

超滤操作手册

超滤操作手册 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

超滤操作手册 一、简介 超滤是一种膜分离技术,其膜为多孔不对称结构。过滤过程是一抹两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程,使用压力通常为~,筛分孔径从~μm,截流分子量为1000~500000道尔顿左右。 我们选用HYDRA cap 60膜。 影响超滤膜性能的因素 1 膜的化学材料 HYDRA cap 膜材质为亲水性聚醚砜(PES),这种材质的化学稳定性优异,耐受氧化剂的能力强,亲水性好不容易被污堵,污堵后容易清洗恢复。耐酸碱范围可达Ph2~13。 2 膜丝的微观结构和孔径。 HYDRAcap中空超滤膜的中空丝断面为海绵状多孔结构,内表面为超滤分离皮层,外表面为微滤多孔曾。与传统超滤膜的指状大孔结构相比,孔径均一,内表面无缺陷,机械强度高。HYDRAcap膜割分子量为15万道尔顿,分离孔径约为 25nm。 3超滤膜组件的结构 中空纤维膜是超滤膜的最主要形式,分为内压膜和外压膜。外压式膜的进水流道在膜丝之间,膜丝存在一定的活动空间,内压式膜的进水流道是中空纤维的内腔。HYDRA cap 是内压式膜。 4超滤的运行方式和清洗方式 超滤的运行方式分为全流过滤和错流过滤两种模式。全流过滤时,进水全部透过膜表面形成产水;错流过滤时,部分进水透过膜表面成为产水,另一部分则夹带杂质排出成为浓水,这种运行方式能处理悬浮物含量较高的原水。 超滤的清洗方式包括正洗、反洗、分散化学清洗、化学清洗等。正洗、反洗可清除膜面的滤饼层。分散化学清洗和化学清洗通过化学药剂来清除胶体、有机物、无机盐等在超滤膜表面和内部形成的污堵。

超滤反渗透调试方案

超滤反渗透调试方 案

四川福溪发电有限责任公司 化学水处理系统超滤、反渗透装置 调 试 方 案 北京天元恒业水处理工程技术有限责任公司 二零一零年十一月 四川福溪发电有限责任公司化学水处理系统超滤、反渗透装置 调试大纲

1.水处理系统简介 四川福溪2×600MW超临界机组化学水处理系统超滤、反渗透装置,包括加药装置、除盐系统由北京天元恒业水处理工程技术有限责任公司提供(详见有关《技术协议》等资料)。系统包括二套超滤装置、二套反渗透装置,加杀菌剂、凝聚剂及加酸(碱)、阻垢剂、还原剂加药装置、阴阳混等设备。其工艺流程见《流程图》。 2.调试准备工作 2.1建立开工调试工作组,设立调试负责人。 在安装工作基本结束前,为保证开工准备工作和系统调试工作顺利进行,针对福溪项目专门成立调试工作小组,设立调试负责人,负责对系统工艺、电气、仪表控制部分的调试工作。 参加开工调试的人员必须熟悉现场的设备,系统流程,职责范围和本调试大纲。 2.2土建工程清查 2.2.1车间内土建施工完毕,沟盖板、膜池盖板齐全,地面平整清洁。 1.2.2车间内脚手架应拆除,无关杂物清理干净,平台、护栏等施工完毕,道路畅通,无障碍物。 2.2.3车间内钢结构防腐全部完成,并具备使用条件。 2.3设备工程清查 2.3.1设备都已安装就位完毕,与基础锚接良好。

2.3.2设备防腐工程全部完成,并具备使用条件。 2.3.3高位设备爬梯全部完成,并已防腐,具备使用条件。 2.3.4厂房内起重设备全部就位,并能投入使用。 2.4工艺系统清查 2.4.1工艺系统内设备全部安装完毕。 2.4.2工艺设备之间管道已全部安装完毕。 2.4.3工艺设备之间临时管路系统全部拆除。 2.5.外部系统清查 2.5.1原水来水系统已经全部完成,并已经冲洗、试水完成。 2.5.2产品水输送系统已经全部完成。 2.5.3外部供电系统全部正常,已经全部送电。 2.5.4外部供气系统全部正常,已经全部吹扫完毕。 2.5.5外部排水系统已经全部完成,并已做完闭性水试验。 2.5.6外部道路系统全部完成。 2.6给排水照明通讯系统清查 2.6.1生产用水供给正常,原水提升泵具备投入条件。 2.6.2临时用水(自来水或消防水)供水正常并能正常使用。 2.6.3排水沟道清理干净,排水通畅。 2.6.4车间内及巡查区域照明正常。 2.6.5与相关单位的通讯联络正常,建立有关单位和人员的通讯录。 2.6.6室内化验室等用水单位上下水全部正常。

超滤操作手册

一、超滤系统简介 超滤(UF) 超滤是一种膜分离技术,其膜为多孔不对称结构。过滤过程是一抹两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程,使用压力通常为0.03~0.6MPa,筛分孔径从0.005~0.1μm,截流分子量为1000~500000道尔顿左右。 诺芮特超滤膜 我公司选用的是荷兰诺瑞芮特的外置错流管式超滤膜,型号:38CRH-XLT F5385。生化池的渗滤液通过外置管式超滤膜实现泥水分离,直接得到高质量的超滤产水,浓水回流至生化池。 该管式膜以其优异的强度、PVDF裁量的耐污染性和运行维护简便性得到认可,设计通量高达70~100L/(m2?h),过滤精度可达30nm,8mm的大通道可以将污泥有效截留并且不会造成膜管堵塞。膜的高效截留作用使得生化池内的污泥浓度可高达25g/L,微生物菌群活性及微生物降解效率大大提高,因此废水中的绝大多数难降解有机物得以有效去除,特别适合于垃圾渗滤液等高浓度污水的深度处理。 外置式管式膜生物反应器(简称TMBR)是一种主要针对垃圾渗滤液等高浓度浓水处理的MBR工艺,主要由生化系统和外置式管式超滤膜系统组成。在外置式膜生物反应器中生物反应器与膜单元相对独立,通过混合液循环泵使得处理水通过膜组件后外排,其中的生物反应器与膜分离装置之间的相互干扰较小。 目前垃圾渗沥液处理中采用的外置式膜生化反应器,超滤膜一般均选用错流式管式超滤膜。即循环泵为混合液(污泥)提供一定的流速(3.5-5m/s),使混合液在管式膜中形成紊流状态,避免污泥在膜表面沉积。错流过滤与传统全流过滤不同,传统过滤是将溶液垂直通过过滤介质来除去其中的悬浮固体,所有的液体在通过滤媒后由同一出口流出。此类过滤装置包括袋式过滤器,砂滤等,粗过滤法只能

UF操作手册

中空纤维超滤装置操作维护手册 1、超滤工作原理 中空纤维超滤膜分离技术是一种广泛应用于溶液和气体物质分离、浓缩和提纯的分离技术。它利用具有选择透过能力的薄膜做分离介质,膜壁密布微孔,原液在一定压力下通过膜的一侧,溶剂及小分子溶质透过膜壁为滤出液,而较大分子的溶质被膜截留,从而达到物质分离及浓缩的目的。膜分离过程为动态过滤过程,大分子溶质被膜壁阻隔,随浓缩液流出膜组件,膜不易被堵塞,可连续长期使用。过滤过程可在常温、低压下运行,无相态变化,高效节能。 中空纤维膜是分离膜的一种重要形式。在单位体积膜组件中,中空纤维膜的有效膜面积最大,过滤分离效率高,容易清洗,结构简单,操作方便,在生产过程中不产生二次污染。该结构是中空纤维膜结构,由纤维挤压形成。这种纤维具有非对称结构且细如发丝。数百万支纤维形成一束,将等长的多孔塑料管插入束中作给水分布器。纤维束两端用环氧树脂封装,一头密闭,一头开口形成产水流道。 中空纤维膜采用进口聚砜材质膜元件,外压式结构,化学稳定性优越,耐氧化剂能力强,亲水性好,污堵后容易清洗恢复。原水经前级过滤后进入中空纤维膜元件,产水由中空纤维膜中心出水孔流出,浓水流出,同时带走膜表面的污染物。 超滤组件选用湖州东洋水处理设备有限公司生产的CZW-1614A中空纤维膜元件,该膜元件属外压型超滤膜,具有结构紧凑,产水量特别大,操作压力低,耐余氯侵蚀性好,适用PH范围广的优点。 超滤膜元件为PS材质,在水质处理过程中无相变,体积小,易于实行编程自控,适应范围广,无环境污染等优点。超滤膜组件规格为:φ160×1380,截留分子量50000,单根实际产水流量≥5000l/h、25℃,设计产水流量≥1200l/h、25℃。回收率为80-90%。 中空超滤装置性能指标 表1

超滤+反渗透技术说明

一、总则 1.1本技术规范书适用于工业园区取供水工程超滤、反渗透及离子交换除盐水系统及其配套设备,它提出了该设备本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面对本招标书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本招标书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在差异表中提出。 1.4 从签订合同之后至供方开始制造之日的这段时期内,需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这些要求。 1.5 本技术规范书所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6 供方对成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.7设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中,供方保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 1.8 本招标文件为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.9 本工程采用KKS标识系统。供方提供的技术资料(包括图纸)和设备标识有KKS编码。具体标识要求由设计院提出,在设计联络会上讨论确定。

二、工程概况 2.1工业园区取供水工程,主要为园区内焦化锅炉等提供水源。 2.2 厂址条件 本期取供水工程,厂址设在临涣工业园内,所在区域地形系平原,地势平坦。设备通过公路和铁路运抵现场。 2.3气象特征值 2.3.1厂址: 2.3.2年平均大气温度13.0℃ 2.3.3年平均相对湿度64% 2.3.4极端最高气温41.1℃ 2.3.5极端最低气温-26.8℃ 2.3.6多年平均降水量608.2mm 2.3.7多年平均大气压力1008.6hPa 2.3.8最大积雪深度23cm 2.3.9多年平均风速 2.9m/s 2.3.10多年最大瞬时风速22.7m/s 2.3.11 10分钟平均最大风速22.3 m/s 2.3.12 地震基本烈度7度 2.4 厂区工程地质 厂址工程地质条件及稳定性良好,不易发生地质灾害,不压覆矿产,不压文物,适合工程建设。

(完整版)超滤设备使用说明书

超滤(ULTRAFILTRATION,简称UF)是一种固液分离制程中,以中空纤维过滤膜滤除非溶解性固体的装置。本超滤系统,其分子量滤除点(Molecular Weight Cut-off)在100,000左右,专设计用于去除原水中的微粒、细菌或悬浮物等,降低原水的浊度值。 由于超滤膜具有低压下的较大产水量的特征,在低压条件下,膜表面的浓水压差极化现象得到了缓解,被截留物不会被压实,所以膜组件会更容易清洗,可以用相对较小的流量和较少的水量将膜冲洗干净,可以大大延长膜化学清洗的周期。 1、设计规范 (1)、控制方式:全自动PLC或手动 (2)、pH值范围:3~9 (3)、工作温度:5~35°C (4)、工作压力:〈 0.3 MPa (5)、最大压差:〈 0.18 MPa 2、设计规格 3.使用前注意事项 (1)、选择装设地点应可防止日晒、雨淋及通风的地方; (2)、连接管材必须是PVC或SUS#316以防止铁锈污染; (3)、检查各固定锁夹及螺丝是否松脱; (4)、送电前应将电器箱上所有开关置于关闭位置; (5)、电机运转方向测试,确认电机运转方向正确。 4. 控制原理 UF系统有两种操作模式:(1)自动(2)手动 (1)、自动:在自动操作模式下,系统运行受PLC程式控制,当系统发生超出预定值时,系统提供关闭功能,让操作人员及时采取措施,以免造

成系统损坏。 (2)、手动:在手动操作模式下,系统依操作者设定执行运转,当系统发生超出预定值时,系统无法提供自动停机保护功能,因此正常运转时不 建议使用此模式。 UF装置运行步骤 为了使UF装置持续产出满足需要的过滤水,必须满足三个条件。它们包括:合格的进水水质,合适的反洗时间间隔,及时的化学清洗。上面的任一条件不满足,装置将难以稳定产出满足需要的过滤水。 在膜过滤过程中,膜污染是一个经常遇到的问题。所谓污染是指被处理液体中的微粒、胶体粒子、有机物和微生物等大分子溶质与膜产生物理化学作用或机械作用而引起在膜表面或膜孔内吸附、沉淀使膜孔变小或堵塞,导致膜的透水量或分离能力下降的现象。 UF装置首次运行或长时间停运后恢复运行,需要进行冲洗以除去组件内的保护溶液,连续冲洗至排放水无泡沫止。 最开始的启动应该为手动的,但是一旦所有的流速和压力、时间被设置后,装置应该恢复为自动。装置恢复自动后,PLC系统可以有效监控系统的运行,一旦运行条件不满足,装置会自动采取保护措施。 装置运行、反洗所涉及到的基本步骤如下: (1)运行:正洗—运行; (2)反洗:反洗1—反洗2; 装置运行程控步序

超滤反渗透系统冲洗方案

超滤反渗透系统冲洗方案 冲洗系统之前,请确认所有的阀门(包括气动阀门和手动阀门)调试完毕,系统内带电运转的设备接电完毕,阀门挂牌完毕,取出所有保安过滤器的滤芯,摘除超滤机架的膜壳。 1、超滤系统冲洗 关闭所有的化学清洗进和出的阀门,堵住超滤排污总口,关闭自清洗过滤器出口的手动蝶阀,关闭超滤产水手动蝶阀。 (1)PDT检测气源来气管空气吹扫。在装减压阀和球阀之前,要进行空气吹扫,将焊渣全部排出后,装上减压阀和球阀(从 设备接口开始,依次装球阀和减压阀),关闭球阀。 (2)超滤进水管冲洗。为保证自清洗过滤器滤网的安全,防止管道的焊渣等杂物进入自清过滤器,需松开自清洗过滤器进口 的螺栓,将超滤进水管道的冲洗水直接排入水沟,完成进水 管道冲洗,停水。 (3)超滤反洗水管冲洗及内部管道冲洗。打开反洗进水阀,产水排放阀,顶部排放阀,进水冲洗,水首先会从超滤机架与膜 的接口冲出,等第二排和第一排(从下往上)全部口都出水 后,松开第一排和第二排接膜直管的盲板,排除污水。停水。 (4)超滤产水管冲洗。堵住中间一排的所有的接膜直管的出口,关闭产水口的排放阀,打开产水阀,打开反洗进水阀,反洗 水进水,憋压进产水管道,将冲洗水憋入超滤水箱。停水。

(5)超滤清洗回流管道冲洗及反渗透清洗回流管道冲洗。打开反洗进水阀门,堵住中间一排的所有的接膜直管的出口,打开 反渗透二段浓水回流阀,打开反渗透产水排放阀,打开反渗 透冲洗排放阀,打开超滤产水端清洗回流阀门,反洗进水, 憋压进产水端化学清洗回流管以及反渗透清洗回流管路,将 冲洗水憋入清洗水箱,打开清洗水箱的排污阀,排掉冲洗水。 停水。 (6)超滤化学清洗进水管道冲洗。关掉所有超滤阀门,打开超滤清洗进水阀,打开超滤底排阀,打开超滤排污总口,清洗水 箱进水,将清洗水箱冲洗干净,打开排污阀将冲洗水排掉, 关掉排污阀,将清洗水箱打满水,打开超滤清洗水泵的进出 口阀门,打开超滤清洗水泵回流阀门,开超滤清洗水泵(也 可用临时水源,不需起泵),冲洗化学清洗进水管。停水,排 空清洗水箱。 2、反渗透系统冲洗 关闭系统内(包括反渗透机架、高压泵、保安过滤器)所有的阀门,打开保安过滤器进水管的排污阀。 (1)反渗透进水管冲洗。反渗透进水管来水,通过保安过滤器进水管的排污阀排掉,进水管冲洗干净。 (2)反渗透化学清洗入管道冲洗。关掉反渗透进水阀,打开反渗透一段清洗进水阀,二段清洗进水阀,打开反渗透产水排放阀, 打开反渗透冲洗排放阀,打开反渗透清洗泵的进出口阀门,打 开反渗透清洗保安过滤器的进水口阀门,开反渗透化学清洗水 泵(也可用临时水源,不需起泵)冲洗。

超滤膜系统操作手册

垃圾焚烧发电厂渗滤液处理工程 超滤系统 操作手册 嘉园环保股份

二〇一一年十月

目录 1、超滤膜系统简介 (4) 2、运行前准备 (4) 3、超滤膜的运行 (5) 3.1自动控制 (5) 3.2手动控制 (5) 3.2.1运行手动控制 (6) 3.2.2冲洗手动控制 (6) 3.2.3化学清洗手动控制 (7) 3.3超滤系统的运行操作 (7) 3.4超滤系统的清洗 (8) 3.4.1酸洗 (8) 3.4.2碱洗 (9) 4、超滤膜系统运行日志 (10) 5、膜装置运行禁止事项 (11) 6、超滤膜系统的维护 (12)

1、超滤膜系统简介 本工程超滤膜系统设计处理量为160m3/d,整套系统由产水系统、清洗系统、电气控制系统等所组成。系统采用外置式管式超滤膜,由德国BERCHOF公司生产,型号为83G-I5-V,膜长度为3.0m,膜总面积136m2。系统控制可实现自动、手动控制方式。在自动控制方式下,系统当中的所有设备动作均由PLC完成;在手动控制方式下,操作人员需在PLC控制面板下完成手动控制。具体处理工艺流程如图1所示: 图1 超滤系统处理工艺流程 2、运行前准备 系统运行前,检查系统设备是否处于完好状态,水、气、电是否畅通,并检查以下项目:(1)确认就地控制盘柜已合闸上电,将控制柜所有的断路器扳到“ON”位置,给机组上电。 (2)确认空气压缩机运转正常,开启供气给气动阀的阀门,定期给空压机和储气罐放水。 (3)确认袋式过滤器无堵塞、清洁,避免细小颗粒物(铁屑、沙粒等)进入膜处理系统,对膜组件造成不可挽回的刮伤,因而应定期检查不锈钢网堵塞情况。 (4)确认超滤膜处理系统的水泵处于正常状态,所有的气动阀门处于关闭状态,所有手动蝶阀处于全开状态。

多介质过滤器+超滤+反渗透装置+除碳器+混床调试方案

RO+混床调试方案 (2010-08-05 14:03:59) 转载 分类:平沙水处理 标签: 保安过滤器 正洗 多介质过滤器 ro 罗茨 教育 调试方案 一、工程概述: 1 水处理容量 本期锅炉补给水处理系统工艺主要为:多介质过滤器+超滤+反渗透装置+除碳器+混床,工程设计最终出力为70m3/h。 工艺系统流程 根据水源水质情况,锅炉补给水系统工艺流程如下:(略) 控制方式和自动化水平 锅炉补给水处理控制系统采用集中监控方式,将由PLC装置和上位机组成,运行人员能在水处理控制室内通过操作员站对锅炉补给水处理系统的各个工艺子系统(包括预处理系统、反渗透系统、离子交换系统、水泵、水箱、加药等子系统)的所有被控对象进行监控,包括电机启、停控制,阀门打开关闭操作、设备启停状态、阀门已开已关状态、远方/就地切换状态和主要工艺参数的监视,并完成设备的联锁保护。 2 水源及水质 本工程锅炉补给水的水源采用水库地表水,水质分析报告如下:

二、试车准则 a) 化学水处理系统已经机械安装竣工验收。 b) 多介质滤料和树脂的装填前,应对衬胶、水帽逐一检查,做好记录后,方可装填。 c) 保安过滤器滤芯及RO膜元件安装必须在管道、设备吹扫、清洗、试漏、试压完成后方能进行,RO膜元件还必须在相关条件全部满足后方能装填。 d) 电气、仪表、控制设备必须在配电系统充分检查合格相关部门提出报告后方能分步进入调试校验。 e) 超滤装置、RO装置必须达到进水指标后方能进行调试。 f) 参与调试的人员必须经过专门的培训,持证上岗操作,严禁未经培训人员上岗操作。 g) 没有得到相关部门、人员同意,不得擅自对调试方案中的条款、步骤及提到的相关文件资料进行修改。 三、试车准备工作及条件 1) 工艺系统调试用的水、电、气系统具备连续供应能力。 3) 调试器材 (1)调试工具: 锥形瓶、水桶、量筒500ml、秒表、常用五金工具及电工工具等,满足调试需求; (2)分析仪器、仪表: PH计、浊度仪、温度计、电导仪、余氯分析仪、污染指数测定仪、电工仪表等。 (3)分析用药品:满足设计、调试的需求。能满足分析水样各指标。 4) 公用工程 (1) 照明:厂房内照明灯具的安装必须安全可靠,已验收并能交付使用,其照明亮度满足晚上施工及调试的要求。 (2)通讯:满足技术协议的有关规定及调试的要求。 (3)暖通:满足设计要求。 (4)消防:满足设计要求。 (5)安全:满足设计、施工、调试的要求。

超滤操作规程

内蒙古易高煤化科技有限公司 公用工程车间超滤操作规程 编写: 审核: 审定: 批准: 日期:2009年11月

1、本规程编写依据: 参照浙江欧美环境工程有限公司相关设备说明书的有关条文和设备标牌参数编写。 2、引用标准: 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 在标准出版时,所出版本均有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 2.1《电力工业技术管理法规》有关部分 2.2电力系统《化学监督制度》 2.3电力系统《火力发电厂水汽质量标准》 2.4设备制造厂说明书的有关规定。 3、下列人员应通晓本规程: 3.1总工程师 3.2生产技术主管、运行主管、检修主管、安监人员及有关专责工程师 3.3值长 3.4公用工程主任 3.5公用工程专责工程师、技术员 3.6公用工程运行人员、设备检修人员、仪表检修人员、水汽化验员 特别告示: 注意!严禁没有阅读并完全理解本用户手册,没有经过相应培训的人员操作超滤装置。 由于超滤装置是在一定的水压及电压下运行,违背本手册中的操作规程将可能导致伤害甚至死亡事故的发生。请特别留意本说明中的安全规范以及公司的安全规定,请操作人员戴好安全防护用品。

1.安全注意事项 (5) 1.1电气设备 (5) 1.2机械设备 (5) 1.2.1组件泄漏 (5) 1.2.2离心泵 (5) 1.2.3管线与阀门 (5) 1.3停机 (6) 1.4通道 (6) 1.5安全防护设施 (6) 1.6 安全检查项目 (6) 2. 概述 (8) 2.1 膜过滤简介 (8) 2.2中空纤维滤膜和组件 (8) 2.3 SFP-1640 膜组件的特点 (9) 3. SFP装置 (10) 3.1装置基本使用条件 (10) 3.2 装置主要运行参数 (11) 3.3 装置反洗参数 (11) 3.4 SFP –装置组成以及运行参数 (12) 3.4.1运行参数 (12) 4. 设备的运输与安装 (13) 4.1运输和装卸 (13) 4.2 SFP的使用环境 (13) 4.3基础 (13) 4.4排水 (13) 4.5 装置的安装 (14) 4.6 SFP装置的贮存 (14) 4.6.1装置使用的仪器及阀门 (14) 4.6.2离心泵 (14) 5. SFP装置的运行 (15) 5.1概述 (15) 5.2启动前的检查内容 (15) 5.3启动 (16) 5.3.1 SFP组件的冲洗 (16) 5.3.2启动程序 (16) 5.3.3自动控制 (18) 6 运行装置的停机程序 (19) 6.1手动操作模式下的停机 (19) 6.2自动控制模式下的停机 (19) 6.3装置长时间停机 (19) 7 操作指导 (20) 7.1进水水质要求 (20) 7.2 流量 (21) 7.2.1产水流量 (21)

100吨超滤、反渗透方案 .docx

一、概述 本纯水处理项目主要为顺酉干装置、苯乙烯装置使用,原水来源为长江净化出水(达到循环水补充水水质要求)与苯乙烯装置工艺凝液,凝液实则为与石油苯类类接触的蒸汽凝液经汽提、过滤、除油除铁后的除盐水。该凝液(部分为地暖、洗浴用水换热后使用后)在经过除油除铁系统后,一部分进入循环水系统,另一部分再经过脱盐水换热器冷却后进入原水箱,水量的分配主要依据原水箱的温度。 二、设计条件 1、水源及水质 原水来源为长江净化出水,原水水质(略)。 2、处理水量及岀水指标 本次纯水项目产水量按100t/h设计,岀水水质达到中压锅炉给水指标,水质指标见下表: 3、本项目主体工艺 一级反渗透+混床,其中反渗透按两套装置设计,单台装置产水量按 50t/h,混床按三套设计(考虑混床再生周期,两用一备),单套产水量50t/h o

4、设计、供货范围及要求 4.1、根据甲方提出的纯水处理方案及主体工艺制定详细的处理方案、流程图、水量平衡图、平面布置图(含工艺、电仪、土建等),并列出相关辅助工程及项目相关的工作;从原水箱至除氧器出水,包含上述苯乙烯凝液除油除铁系统;系统中对应的原水泵、高压泵、中间水泵等均为二用一备; 4. 2、纯水装置厂房设计(含土建建筑结构、电气、给排水、设备基础等), 设计单位具备相关资质,土建施工由甲方负责,厂房选址在中心化验室南侧空地上,详见公司总图。 4.3、供货范围包含设备、电气、仪表、管材、管件等,请选型并列出详细供货清单,除油除铁系统、除氧器在供货范围之内,厂房内电气、照明等同样在供货范围之内,原水箱、中间水箱、脱盐水箱由甲方制作,设计方确认容积(甲方初步定为各200方)并提供施工图纸; 4.4、考虑到长江水的季节变化,原水水质(长江净化水、苯乙烯冷凝液)浊度、C0D会波动,反渗透膜在选择时,建议考虑抗污染型,品牌以陶氏、东丽、GE品牌为主,高压泵采用南方品牌的304材质泵。涉及到超滤膜组件采用有机陶瓷膜原件,经久耐用运行成本低,PLC编程器为西门子、ABB系列,电气釆用施耐德品牌。 4.5、对整个纯水处理项目进行分项报价,报价包含设计费、设备、电气、仪表、管材、管件等材料供应费及安装费等,土建施工不在报价范围之内;其中设备、电仪、管材等材料费须列出详细供货清单、规格参数、数量、单价、合价等,投标方在方案中要明确需要甲方提供的公用工程消耗(水、电、气、汽等) 4.6、中标单位根据方案进一步细化,并进行详细设计、出具蓝图(含工艺流程图、设备平面布置图、施工图,包含土建施工图); 4.7、施工结束后,承包单位负责在一个月内调试合格,岀水水质达到指标,如不能达到标准,对甲方所带来的损失将由承包单位承担。 5、设计规范 5.1、规定和标准

超滤操作手册

一、超滤系统简介 1.1超滤(UF) 超滤是一种膜分离技术,其膜为多孔不对称结构。过滤过程是一抹两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程,使用压力通常为0.03~0.6MPa,筛分孔径从0.005~0.1μm,截流分子量为1000~500000道尔顿左右。 1.2诺芮特超滤膜 我公司选用的是荷兰诺瑞芮特的外置错流管式超滤膜,型号:38CRH-XLT F5385。生化池的渗滤液通过外置管式超滤膜实现泥水分离,直接得到高质量的超滤产水,浓水回流至生化池。 该管式膜以其优异的强度、PVDF裁量的耐污染性和运行维护简便性得到认可,设计通量高达70~100L/(m2?h),过滤精度可达30nm,8mm的大通道可以将污泥有效截留并且不会造成膜管堵塞。膜的高效截留作用使得生化池内的污泥浓度可高达25g/L,微生物菌群活性及微生物降解效率大大提高,因此废水中的绝大多数难降解有机物得以有效去除,特别适合于垃圾渗滤液等高浓度污水的深度处理。 外置式管式膜生物反应器(简称TMBR)是一种主要针对垃圾渗滤液等高浓度浓水处理的MBR工艺,主要由生化系统和外置式管式超滤膜系统组成。在外置式膜生物反应器中生物反应器与膜单元相对独立,通过混合液循环泵使得处理水通过膜组件后外排,其中的生物反应器与膜分离装置之间的相互干扰较小。 目前垃圾渗沥液处理中采用的外置式膜生化反应器,超滤膜一般均选用错流式管式超滤膜。即循环泵为混合液(污泥)提供一定的流速(3.5-5m/s),使混合液在管式膜中形成紊流状态,避免污泥在膜表面沉积。错流过滤与传统全流过滤不同,传统过滤是将溶液垂直通过过滤介质来除去其中的悬浮固体,所有的液体在通过滤媒后由同一出口流出。此类过滤装置包括袋式过滤器,砂滤等,粗过滤法只能去除超过1um的不溶性颗粒。传统过滤中被截留的物质积累在过滤介质上,必须定期清洗更换介质。薄膜分离系统可以去除小颗粒及溶盐其原理是:加压的原液平行通过薄膜表面,部分的水流通过薄膜,被截留的颗粒在剩余的水流中浓度越来越高。由于溶液是连续性地

(完整版)超滤设备使用说明书

超滤(ULTRAFILTRATION ,简称UF)是一种固液分离制程中,以中空纤 维过滤膜滤除非溶解性固体的装置。本超滤系统,其分子量滤除点(Molecular Weight Cut-off)在100,000 左右,专设计用于去除原水中的微粒、细菌 或悬浮物等,降低原水的浊度值。 由于超滤膜具有低压下的较大产水量的特征,在低压条件下,膜表面的浓水压差极化现象得到了缓解,被截留物不会被压实,所以膜组件会更容易清洗,可以用相对较小的流量和较少的水量将膜冲洗干净,可以大大延长膜化学清洗的周期。 1、设计规范 (1)、控制方式:全自动PLC或手动 (2)、pH值范围:3~9 (3)、工作温度:5~35°C (4)、工作压力:〈0.3 MPa (5)、最大压差:〈0.18 MPa 2、设计规格 3.使用前注意事项 (1)、选择装设地点应可防止日晒、雨淋及通风的地方; (2)、连接管材必须是PVC或SUS#316以防止铁锈污染; (3)、检查各固定锁夹及螺丝是否松脱; (4)、送电前应将电器箱上所有开关置于关闭位置; (5)、电机运转方向测试,确认电机运转方向正确。 4.控制原理 UF系统有两种操作模式:(1)自动(2)手动

(1)、自动:在自动操作模式下,系统运行受PLC程式控制,当系统发生超 出预定值时,系统提供关闭功能,让操作人员及时采取措施,以免 造 成系统损坏。 (2)、手动:在手动操作模式下,系统依操作者设定执行运转,当系统发生超出预定值时,系统无法提供自动停机保护功能,因此正常 运转时不建议使用此模式。 UF装置运行步骤 为了使UF装置持续产出满足需要的过滤水,必须满足三个条件。它们包括:合格的进水水质,合适的反洗时间间隔,及时的化学清洗。上面的任一条件不满足,装置将难以稳定产出满足需要的过滤水。 在膜过滤过程中,膜污染是一个经常遇到的问题。所谓污染是指被处理液体中的微粒、胶体粒子、有机物和微生物等大分子溶质与膜产生物理化学作用或机械作用而引起在膜表面或膜孔内吸附、沉淀使膜孔变小或堵塞,导致膜的透水量或分离能力下降的现象。 UF 装置首次运行或长时间停运后恢复运行,需要进行冲洗以除去组件内的保护溶液,连续冲洗至排放水无泡沫止。 最开始的启动应该为手动的,但是一旦所有的流速和压力、时间被设置后,装置应该恢复为自动。装置恢复自动后,PLC系统可以有效监控系统的运行,一旦运行条件不满足,装置会自动采取保护措施。 装置运行、反洗所涉及到的基本步骤如下: (1)运行:正洗—运行; (2)反洗:反洗1—反洗2; 装置运行程控步序

超滤培训手册

超滤操作维护手册

目录 一、工艺概述 (1) 二、超滤简介 (2) 2.1滤膜定义 (2) 2.2 超滤分离特性 (2) 2.3 超滤、微滤与常规过滤的优点 (2) 2.4 超滤相关术语 (3) 三、设备规范............................ 错误!未定义书签。 3.1设备清单 ........................ 错误!未定义书签。 3.2超滤装置及膜组件简介............. 错误!未定义书签。 四、工艺设计 (6) 4.1运行原理 (6) 4.2工艺流程 (7) 4.3装置程控步序..................... 错误!未定义书签。 4.4反洗系统设计 (7) 4.5化学清洗设计 (8) 4.6在线加药设计 (9)

五、操作运行 (10) 5.1 (10) 5.2参数设定 (10) 六、膜组件维护清洗 (10) 6.1物理清洗 (10) 6.2化学清洗 (11) 6.3注意事项 (13) 七、日常维护和故障处理 (14) 7.1超滤系统的日常维护 (14) 7.2超滤系统的故障分析 (15) 7.3停机保护 (15) 八、运行记录维护表 (17)

一、概述 超滤(Ultrafiltration,UF)是一种能将溶液进行净化和分离的膜分离技术。超滤膜系统是以超滤膜为过滤介质,膜两侧的压力差为驱动力的溶液分离装置。超滤膜只允许溶液中的溶剂(如水分子)、无机盐及小分子有机物透过,而将溶液中的悬浮物、胶体、蛋白质和微生物等大分子物质截留,从而达到净化和分离的目的。 目前超滤膜被大量用于水处理工程。超滤技术在反渗透预处理、饮用水处理、中水回用等领域发挥着越来越重要的作用。超滤技术在酒类和饮料的除菌与除浊、药品的除热源以及食品及药物浓缩过程中均起到关键作用。超滤过滤孔径和截留分子量的范围一直以来定义较为模糊,一般认为超滤膜的过滤孔径为0.001~0.1μm,截留分子量(Molecular weight cut off)为1,000~500,000 Dalton。一般用于水处理的超滤膜标称截留分子量为30,000~300,000 Dalton,而截留分子量为6,000~30,000 Dalton的超滤膜大多用于物料的分离、浓缩、除菌和除热源等领域。

最新超滤、反渗透化学清洗方案教学内容

攀煤联合焦化除盐水系统超滤、反渗透 清 洗 方 案 编制: 审核: 批准: 陕西天智实业有限公司

一、序言 水处理系统进水中存在各种形式可导致反渗透和超滤膜表面污染的物质,如水合金属氧化物、含钙沉淀物、有机物及微生物(藻类等)。污垢(fouling)就是指覆盖在膜表面上的各种沉积物,包括水中的结垢物。 膜系统预处理的目的在于尽量减少膜表面的上述污染,通过安装合适的预处理系统,选择恰当的操作条件,如产水流量,运行压力与产水回收率等,就能达到这一目标。 下列因素有可能引起膜系统污垢: ?预处理系统不完善 ?预处理运行不正常 ?预处理投药系统失灵 ?系统停机后冲洗不及时或不充分 ?操作控制不当 ?膜面长时间累积沉淀物(钡和硅垢等) ?进水组份或其它条件改变 ?进水受生物污染 发生膜表面的污垢将加速系统性能的下降,如减少产水流量,降低脱盐率。污垢的另一个负面现象是进水和浓水间的压差增加。 由于陶氏FILMTEC?膜及膜元件具有全球膜工业界能承受最宽的pH 和温度条件,只要措施得力及时,就可以很有效地进行系统清洗,最大限度地恢复膜系统的性能。但若拖延太久才进行清洗,则很难完全将污染物从膜面上清洗掉,针对特定的污染,只有采取相应的清洗方法,才能达到好的效果, 若错误地选择清洗化学药品和方法,有时会使膜系统污染加剧。因此在清洗之前需先决定膜表面的污垢种类,有以下几种分析方法: ?分析进水组成,发生污垢的可能性或许经过分析原水水质报告,就能显而易见的发现 ?检查前几次的清洗效果 ?分析测定SDI 值的微孔滤膜膜面上所截留的污物 ?分析保安滤器滤芯上的沉积物

?检查进水管内表面及FILMTEC 膜元件的进出水端面,如为红棕色,则表示可能已发生铁的污染;泥状或胶状沉积物通常为微生物或有机物污染。 二、Ultra-Flux TM-80 超滤组件化学清洗 1、清洗条件: 在正常操作过程中,超滤膜元件内的膜丝会受到无机盐垢、微生物、胶体颗粒和不溶性的有机物质的污染。操作过程中这些污染物沉积在膜表面,导致标准化的产水流量和系统产水浊度分别下降或同时恶化。当下列情况出现时,需要清洗膜元件: ?根据压差升高一倍(即初始压差为0.03MPa升高到0.06MPa) ?连续5次测量SDI>3 达到设定值时 ?连续测量产水浊度>0.2NTU 达到设定值时 日常操作时必须测量和记录进出水间的压差(ΔP),随着元件内进水通道被堵塞,ΔP 将增加。需要注意的是,如果进水温度降低,元件产水量也会下降,这是正常现象并非膜的污染所致。 2、清洗安全注意事项 1) 在下列各章节中,当使用任何清洗化学品时,必须遵循获得认可的安全操作规 程。关于化学品安全性、使用方法和排放处置方面的细节请咨询该化学品制造商。 2) 当准备清洗液时,应确保在进入元件循环之前,所有的清洗化学品得到很好的 溶解和混合。 3) 在清洗化学药品与膜元件循环之后,应采用预处理的产水对膜元件进行冲洗, 推荐用膜系统的产水。在恢复到正常操作压力和流量前,必须注意开始要在低流量和压力下冲洗大量的清洗液。 4) 由于超滤和反渗透清洗管路为同一条管路,超滤设备使用清洗系统进行清洗时, 碱洗时清洗液中有次氯酸钠,次氯酸钠对反渗透膜有氧化作用,所以严禁此药品进入反渗透系统: 具体操作如下:如反渗透在运行时需设备停机,为了防止反渗透后冲洗把清洗要带入反渗透系统,在停机时须在上位机电脑上选择反渗透急停,待超滤清洗完

超滤操作手册

超滤操作手册 一、简介 超滤是一种膜分离技术,其膜为多孔不对称结构。过滤过程是一抹两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程,使用压力通常为~,筛分孔径从~μm,截流分子量为1000~500000道尔顿左右。 我们选用HYDRA cap 60膜。 影响超滤膜性能的因素 1 膜的化学材料 HYDRA cap 膜材质为亲水性聚醚砜(PES),这种材质的化学稳定性优异,耐受氧化剂的能力强,亲水性好不容易被污堵,污堵后容易清洗恢复。耐酸碱范围可达Ph2~13。 2 膜丝的微观结构和孔径。 HYDRAcap中空超滤膜的中空丝断面为海绵状多孔结构,内表面为超滤分离皮层,外表面为微滤多孔曾。与传统超滤膜的指状大孔结构相比,孔径均一,内表面无缺陷,机械强度高。HYDRAcap膜割分子量为15万道尔顿,分离孔径约为25nm。 3超滤膜组件的结构 中空纤维膜是超滤膜的最主要形式,分为内压膜和外压膜。外压式膜的进水流道在膜丝之间,膜丝存在一定的活动空间,内压式膜的进水流道是中空纤维的内腔。HYDRA cap 是内压式膜。 4超滤的运行方式和清洗方式 超滤的运行方式分为全流过滤和错流过滤两种模式。全流过滤时,进水全部透过膜表面形成产水;错流过滤时,部分进水透过膜表面成为产水,另一部分则夹带杂质排出成为浓水,这种运行方式能处理悬浮物含量较高的原水。 超滤的清洗方式包括正洗、反洗、分散化学清洗、化学清洗等。正洗、反洗可清除膜面的滤饼层。分散化学清洗和化学清洗通过化学药剂来清除胶体、有机物、无机盐等在超滤膜表面和内部形成的污堵。 二、超滤工艺流程

郑州超滤工艺流程见图1所示 运行 正冲 底部反洗 顶部反洗 正冲 分散药洗 浸泡 正冲 运行 60min 15s 20s 20s 15s 30s 2min 30s 四、超滤工作流程说明: 超滤系统工艺流程如图1所示。阀门W1、W2 、U1常开,其它阀门在各步骤中打开或关闭。 1运行 打开阀门V1、V3,开启进水泵A 。 运行中进水压力为~,超过则停机并报警, 序号 A B C a b 名称 进水泵 反洗泵 清洗泵 酸计量 泵 次氯酸钠计量泵 序号 V1 V2 V3 V4 W1 W2 U1 U2 U3 名称 进水阀 反洗排放阀 产水阀 清洗排 放阀 浓水调节阀 产水调节阀 反洗进水阀 清洗进水阀 清洗 回流 阀

超滤反渗透控制说明

华能瑞金电厂新建工程(2×350MW机组)辅机设备(项目代号: 400101519) 控制说明 编制: 校核: 会签: 审核: 南京中电联环保工程有限公司 2007年12月

一、自清洗过滤器和超滤工作状态 1、自清洗过滤器工作状态 (1)正常产水程序:(产水周期为30min,时间值可调,与超滤装置反洗时间同步) 滤元 (2)反洗1#滤元状态描述:当超滤装置开始反洗时,自清洗过滤器进入反洗状态,此时清水泵频率调至30HZ(频率值可调,具体值在调试后确定),气动三通隔膜阀00GCB21AA002处于反洗位置,关闭超滤装置进水阀00GCB31AA001,开始反洗1#滤元。时间10-20sec(视水质情况,时间值可调)后,气动三通隔膜阀00GCB21AA002转入过滤位置。 (3)反洗2#滤元状态描述:气动三通隔膜阀00GCB21AA003处于反洗位置,开始反洗2#滤元。时间10-20sec(视水质情况,时间值可调)后,气动三通隔膜阀00GCB21AA003转入过滤位置。 (4)反洗3#滤元状态描述:气动三通隔膜阀00GCB21AA004处于反洗位置,开始反洗3#滤元。时间10-20sec(视水质情况,时间值可调)后,气动三通隔膜阀00GCB21AA004转入过滤位置。 注:反洗完成后,如果超滤装置还在反洗,必须保持三通调节阀00GCB21AA004在反洗位置上(防止前端憋压)需要等到超滤装置反洗完成后,打开超滤装置进水阀00GCB31AA001,再关闭三通调节阀00GCB21AA004,使其转入过滤位置超滤给水泵变频调节至原设定值,此时自清洗过滤器又转为产水状态。 注:1系统运行时,超滤给水泵的频率值需在调试后确定。 2 系统运行及反洗时,相应清水泵及其出口气动隔膜阀均处于启动状态。

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