循环水预膜处理步骤
1、水冲洗:向循环水系统水池及管网进水,当集水池水位达到安全水位后,打开循环水进、回水总管阀门,并保证系统内所有换热器阀门打开,启动循环水泵,冲洗整个循环水系统,运行中保证流速>1.0m/s,达到1.5m/s左右更好。
冲洗时间为2~4小时。水冲洗期间,各系统外操人员对循环水各分系统进行仔细检修,发现泄漏点应立即报告,检维修人员应立即进行堵漏处理。
2、有条件可排水至浊度小于NTU
3、投加次氯酸钠或其他专用的剥离杀菌剂对系统进行黏泥剥离杀菌处理;期间保证余氯大于1.0ppm,循环-小时。操作人员在投加清洗剂等化学药品时需穿戴面罩、手套等劳保用品,投加时注意安全。
4、有条件可排水至浊度小于NTU;
5、投加缓蚀剂,对系统进行保护
6、投加柠檬酸等有机酸或专用酸性清洗剂,待确定所投加的药剂循环均匀后,监测PH值,控制PH值在4.5-5.5范围,期间监测pH值、浊度、总铁、钙离子,待总铁及钙离子浓度不再上升时清洗工作结束。根据经验大约需要-小时。
7、排水置换至正常水平
8、清洗后,最好进行预膜处理,以缓解日常运行时的水处理压力
9、循环水系统不同,污染沉积物不同,所需清洗方案也不同,大体上是以上介绍的这些步骤,但具体药剂浓度要视系统情况而定。
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循环水氨泄漏的处理方案
循环水氨泄漏是导致循环水处理难度增大的重要因素,氨进入循环水系统后,可能导致循环水的pH值持续降低,这是因为氨根和亚硝酸浓度偏高,为微生物提供营养源,加速硝化菌和亚硝化菌的繁殖,产生酸性物质如NO2-和NO3-。氨氧化成亚硝酸的反应为:2NH3+3O2=2HNO2+3H2O+能量,随后亚硝酸氧化成硝酸:2HNO2+O2=2HNO3+能量。
一旦发生氨泄漏,需立即进行泄漏源的查找。通过检测可疑换热器进出口的水质,长期泄漏会表现为水中PH偏低,硝酸根偏高;而短期泄漏则可能使水中PH偏高,氨氮含量升高。
针对氨泄漏处理,主要方案如下:首先,实施加强杀菌控制,通过投加氧化性杀生剂(非氯型)进行杀菌,提高杀菌效果,同时交替使用大剂量非氧化性杀菌剂来杀灭硝化菌、铁细菌及微生物粘泥等。其次,对泄漏设备进行查找并更换,消除隐患来源。再次,进行系统水质置换,适当降低浓缩倍数,通过加大排污及大量补充新鲜水改善水质,降低循环水中各种有害离子含量,并加大旁滤量来过滤其中粘泥等悬浮物,保证旁滤效果,尽量减少垢下腐蚀的发生。进一步增加缓蚀阻垢能力,严格控制各工艺指标,加强循环水的现场操作管理。同时,加强循环冷却水的水质监测,严密观察水质变化,尤其是PH、NO3-、NO2-、NH3-N等指标,同时增加微生物的分析频率,对异养菌、硝化菌、铁细菌等加大监测力度。
3种工厂化循环水系统的尾水处理方案!
在现代水产养殖业中,工厂化循环水系统因其高效和环保而备受瞩目。这种技术革新不仅节省水资源,提升了养殖效率,还使得养殖环境从自然依赖转为人工可控。 关注尾水处理对于这类养殖至关重要。尾水中富含鱼粪和有机物,处理不当将对环境造成严重污染。随着环保法规的严格,对尾水处理的需求也随之提升。针对工厂化循环水系统,我们通常探讨三种主要的尾水处理方案:1. 三池两坝/四池三坝
成本较低且操作简单的解决方案是使用外部池塘进行自然沉淀。由于工厂化车间水体不大,例如每天5%的外排,配以5亩池塘即可,通过多级沉淀,水流缓和,利于有机物絮凝和沉淀,这种处理方式又称为“四池三坝”或“三池两坝”。2. 化粪池式处理
成本稍高但效果更佳的方式是建设专用处理设备,如化粪池。污水先通过过滤和压滤,再进入氨氮处理系统,确保更彻底的净化。3. 集装箱式处理
这种环保公司的专业解决方案内置超滤、压滤和水处理系统,能快速高效处理污水,虽然初期投入较大,但长期运营成本可能稍高。成本考量
三种方式的成本各异:“三池两坝”最为经济,只需几万元;化粪池式可能需要二三十万;一体化水处理系统也大致相同。污水去向
处理后的污水一般可安全排放至河流,达到排放标准。最优选择是将处理水用于农田灌溉,形成循环农业,既利用了污染物,又为农作物提供肥料。总结
尾水处理在工厂化循环水系统中是关键环节,选择合适的处理技术,能有效解决这一挑战。如有任何疑问,欢迎随时咨询。循环水处理需要加哪几种药剂?
工业循环水处理中,常用药剂包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、粘泥剥离剂、絮凝剂、混凝剂和分散剂等,以确保水质清洁,设备安全。然而,这些药剂的使用过程繁琐,操作不当可能带来安全隐患。为了简化操作,提高安全性,可以考虑使用DCW次氯酸溶液,它不仅能够有效清除藻类和细菌,还能避免对管道造成腐蚀,从而不再需要使用除藻剂、杀菌剂和阻垢剂,降低了操作强度,同时也减少了成本。
DCW次氯酸溶液的独特之处在于它能够高效地处理循环水中的微生物问题,同时避免了传统药剂可能带来的腐蚀风险。这意味着,通过使用DCW次氯酸溶液,可以实现更简单的维护程序,减少对多种药剂的依赖,从而简化操作流程,提高整体效率。此外,DCW次氯酸溶液的使用也使得整体成本降低,因为它减少了药剂采购和处理的复杂性。
值得注意的是,DCW次氯酸溶液的有效性不仅体现在对微生物的清除上,它还具备一定的缓蚀性能,能够在一定程度上保护管道和设备免受腐蚀。这进一步减少了维护工作,延长了设备的使用寿命。同时,由于DCW次氯酸溶液的使用可以显著减少其他药剂的需求,因此在长期运营中,它还能帮助节省大量的资金。
总之,通过采用DCW次氯酸溶液进行工业循环水处理,不仅简化了操作流程,提高了安全性,还降低了成本。这对于任何寻求高效、安全和经济的循环水处理解决方案的企业来说,无疑是一个值得考虑的选择。
循环水碱度高怎么处理
当循环水的碱度过高时,可能会导致一些问题,如腐蚀、垢积和设备损坏。因此,需要采取适当的措施来处理循环水的碱度过高问题。以下是一些常见的处理方法:1、调整给水质量
循环水的碱度过高可能是由于给水中碱性物质含量过高造成的。因此,可以通过调整给水的质量来控制循环水的碱度。可以使用酸性给水或减少含碱性物质的给水,以降低循环水的碱度。
2、添加酸性处理剂
可以向循环水中添加酸性处理剂,如硫酸、盐酸或柠檬酸等。这些酸性处理剂可以中和循环水中的碱性物质,降低循环水的碱度。但需要注意,添加酸性处理剂时需要控制剂量,以避免过度酸化循环水。
3、水质调节剂
可以使用水质调节剂来调节循环水的碱度。水质调节剂可以通过吸附或中和的方式来控制循环水的碱性物质,从而降低碱度。常见的水质调节剂包括磷酸盐、硅酸盐和缓冲剂等。
4、控制循环水的浓缩度
循环水的浓缩度过高也可能导致碱度升高。因此,可以通过控制循环水的浓缩度来降低碱度。可以采取适当的排放措施,定期排除部分循环水,以降低循环水的浓缩度。
5、定期清洗和冲洗
定期清洗和冲洗循环水系统是保持循环水质量良好的重要措施。通过定期清洗和冲洗可以除去循环水中的垢积和沉积物,从而减少循环水的碱度。
需要根据具体情况选择合适的处理方法,并确保处理过程中不会对设备和环境造成不良影响。此外,定期监测循环水的碱度和其他水质参数,及时调整和处理,可以有效预防和解决循环水碱度过高的问题。
泳池水处理循环方式顺流和逆流的区别,顺流式和逆
游泳池水处理循环方式分为顺流和逆流两种,它们在泳池水质维护和水流组织方面存在差异。以下分别阐述这两种循环方式的特点和适用场景。
顺流式池水循环方式:
在顺流式循环中,全部循环水量通过池底的给水口进入游泳池,然后由池底的回水口经循环水泵抽吸,送入过滤器去除杂质,降低浑浊度,并进行加热、水质平衡和消毒处理后,再由给水口送回游泳池。此方式具有造价低的优点,能使大部分池水得到有效循环。然而,由于进水口下部的池水难以有效循环,可能会产生死水区,导致池内水质不均匀。
1. 侧壁进水型:通过游泳池两个侧壁或一个侧壁上的给水口进水,给水口间距宜为2.5~3.0m。适用于宽度不超过m的游泳池,如露天游泳池、季节性游泳池和一般学校游泳池。
2. 端壁进水型:从游泳池两端壁上的给水口进水,通过池壁回水,保证给水口至回水口的水流流程一致。适用于长度不少于m的公共游泳池、休闲游泳池和露天季节性游泳池。
3. 浅水端壁给水深水端回水型:从游泳池浅水端壁上的给水口进水,由深水端或端壁底回水。适用于长度不超过m的中小型游泳池,如社区游泳池、中小学校游泳池或一般性社团游泳池。
逆流式池水循环方式:
逆流式循环将全部循环水量通过池底的给水口送入游泳池,池水回水通过池壁溢流堰溢流进入设在紧邻池壁外侧的溢流回水槽,再由溢流回水口汇入回水管,最后由循环水泵抽吸送入过滤器处理后送回游泳池。逆流式循环能有效去除池水表面的污染物,使池内水质均匀,但建设费用较高,施工和维护较困难。
1. 池底给水口型:在我国较为普遍,适用于各类游泳池。
2. 池底给水槽型:在我国无实例。
3. 池底端壁给水型:从深水端靠近池底处的端壁上的给水口向池内进水,由浅水端的溢水槽回水。适用于短池,能有效去除地面漂浮污染杂质。
混合流式池水循环方式:
混合流式循环结合了逆流式和顺流式的优点,将%~%的循环水量从紧邻游泳池侧壁外侧的溢流回水槽取回,另外%~%的循环水量从池底回水口取回,合并后送入过滤器处理后送回游泳池。这种循环方式在我国虽实例较少,但效果令人满意。
总结来说,顺流式循环方式适用于成本敏感场合,但可能存在水质不均匀问题;逆流式循环方式能提供更均匀的水质,但成本较高;混合流式循环方式则试图结合两者的优点。在选择池水循环方式时,应综合考虑游泳池的设计、预算和预期的水质要求。
洗浴中心的水如何循环
洗浴中心的水是通过循环水处理系统来循环的。详细解释如下:
一、洗浴中心水循环系统的基本构成
洗浴中心的水循环系统主要包括进水管道、净水设备、热水加热器、循环泵和回水管道等部分。
二、水循环过程
1. 进水与净水:洗浴中心通常从市政供水系统引入新鲜水源,通过净水设备,如过滤器、消毒设备等,去除水中的杂质和细菌,保证水质清洁。
2. 加热过程:净化后的水进入热水加热器,根据洗浴需求加热到适宜温度。
3. 循环使用:热水通过喷头、浴缸等设施供顾客使用,使用后的水通过回水管道流回循环系统。
4. 再次处理与再利用:回水会经过再次净化、加热,以确保水质安全并维持一定温度,之后再次供应给顾客使用。
三、循环泵的作用
循环泵在水循环系统中起到关键作用,它负责将使用过的水抽回并推动水流在系统中循环,确保水资源的持续利用。
四、水质监测与管理
洗浴中心通常会定期监测水质,确保水质的卫生和安全。如果发现水质下降,会及时进行水处理,如更换滤网、进行深度清洁等。同时,也会根据用水量和水质情况调整循环系统的工作状态,以确保洗浴中心的正常运行和顾客的舒适体验。通过这样的循环系统,洗浴中心实现了水资源的节约和高效利用。
中央空调循环水处理方案
一、概述
中央空调循环水系统包括循环水系统、冷冻水系统、采暖水系统,各自特点与问题并存,如结垢、腐蚀和生物粘泥。未处理的自来水、软化水和去离子水作为用水来源,对设备性能影响显著。结垢和腐蚀问题会导致管道堵塞、腐蚀泄漏、传热效率下降,影响整个空调系统正常工作。通过调查,水中的主要影响因素包括碱度、pH值、Cl-、氧含量等。
二、中央空调循环冷却水处理
循环冷却水主要使用自来水,导致设备功能下降、使用寿命缩短、能耗增加。水磁化器虽引入使用,但处理效果有限,工业循环冷却水化学水处理技术效果更佳。该技术通过向水中加入水质稳定剂,包括分散剂、阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂等,通过化学方法使水中结垢型离子稳定在水中,防止结垢和腐蚀。
1.1 缓蚀阻垢处理
过去使用聚磷酸盐为主体的缓蚀剂,但在高浓缩倍数下使用时,容易在金属表面附着,反而促进结垢,且生成磷酸盐垢。复合药剂,如磷酸盐和聚合物类阻垢剂,即使冷却水高度浓缩,也能有效发挥缓蚀和阻垢效果。近年来,合成药剂不断出现,效果逐步提升,具体使用需考虑水质条件,一般浓度为ppm左右。
1.2 粘泥处理
粘泥是水中藻类、细菌与大气中洗涤出的灰尘构成的粘着性物质,影响水流和热交换能力,还会导致微生物腐蚀。使用杀生剂进行杀菌,通常交替使用氧化型与非氧化型杀生剂,以防菌藻产生抗体。考虑到空调水系统集中于闹市区,使用要求高,需无味、对人体无毒且杀菌效果好,氯气不宜使用。
1.3 水质管理
2.1 浓缩倍数管理
空调循环冷却水系统浓缩倍数控制难度大,根据电导率变化调整加药量,采用自动浓缩和加药管理系统,控制浓缩倍数在3时水的电导率作为控制值,实现现场无人操作,每月进行一次取样分析,保证水质稳定。
2.2 药剂浓度管理
根据水质条件定期补充药剂,保持有效浓度。采用自动加药装置或连续滴加方式,确保水中药量浓度在有效范围内。
2.3 日常监测
定期监测补水和冷却水水质,采用自动化管理,监测分析频率为半月或每月一次,及时发现问题调整,掌握水质变化趋势。
三、冷冻水处理
冷冻水用于中央空调和工厂低温冷却系统,特点包括浓缩倍数基本不变、水温较低、药剂一次性投入、主要腐蚀问题。冷冻水系统主要面临溶解氧腐蚀,碳钢在水中形成微电池而腐蚀。选择缓蚀剂时,需综合考虑防腐蚀和防结垢,考虑药剂耐高温特性,钼酸盐系列药剂为主,一般与羧酸-磺酸盐、磷酸酯等复配,用量在-ppm。
四、采暖水处理
采暖水系统与冷冻水系统相似,主要问题包括结垢与腐蚀。选择药剂需综合考虑防腐蚀与防结垢,考虑药剂耐高温性。钼酸盐系列药剂为主,一般与复配药剂结合使用,用量在-ppm。
随着中央空调的发展和特殊工艺要求的增加,中央空调水处理技术已成为工业水处理的重要领域。针对三种水系统的特点进行实验研究,提出相关处理方案,旨在共同促进我国中央空调水处理技术的发展。