CN104591444A - 反渗透浓水处理工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种反渗透浓水处理工艺。反渗透浓水经原水箱收集后通过原水泵泵入钠离子软化器,钠离子软化器产水经过加入阻垢剂的阻垢剂装置进入保安过滤器;保安过滤器产水通过一级高压泵进入一级反渗透,一级反渗透产水进入纯水箱收集,一级反渗透浓水进入中间水箱收集,然后经二级高压泵提升至二级反渗透;二级反渗透产水进入纯水箱,二级反渗透浓水进入原水箱进一步处理,纯水箱中的水通过纯水泵直接回用于回用水点。本发明能有效提高废水回收率,同时二级反渗透浓水回流至原水箱重新进入系统能增大膜表面冲洗流速,有效减少污堵现象的发生。
Description
技术领域
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种反渗透浓水处理工艺。
背景技术
反渗透(RO)产水水量较小,但有机物、无机物浓度高,若直接排放可能会对土壤、地表水、海洋等产生污染,若排入市政污水处理系统,过高的总溶解性固体对活性污泥的生长也非常不利。这类污水不能直接排放,必须经过处理达标后,才可排放或直接回用于用水点。现有技术主要有回用做冲渣冲灰或者生化处理,此类方法局限性较大且不易控制。
回用作生产用水,此处理方法具有局限性,浓水中若无优先控制污染物且厂区或附近可用作冲渣冲灰时可采用此方法,且冲渣或反洗后的水仍需进一步处理。
排入污水处理系统,但浓水水量不宜过大,盐、COD浓度不宜过高,否则会影响污水厂生物处理工艺的稳定运行。
反渗透浓水水质指标情况见表1。
表1反渗透浓水水质指标
项目 | 反渗透浓水水质 | 备注 |
电导 | 1000~5000μs/cm | |
pH | 6~9 |
发明内容
本发明的目的是提供一种反渗透浓水处理工艺,处理效果好,提高了废水回收率。
本发明所述的反渗透浓水处理工艺,步骤如下:
(1)反渗透浓水经原水箱收集后通过原水泵泵入钠离子软化器,钠离子软化器产水经过加入阻垢剂的阻垢剂装置进入保安过滤器;
(2)保安过滤器产水通过一级高压泵进入一级反渗透,一级反渗透产水进入纯水箱收集,一级反渗透浓水进入中间水箱收集,然后经二级高压泵提升至二级反渗透;
(3)二级反渗透产水进入纯水箱,二级反渗透浓水进入原水箱进一步处理,纯水箱中的水通过纯水泵直接回用于回用水点。
步骤(1)中所述的收集时间为0.5-1h。
步骤(1)中所述的钠离子软化器采用逆流再生式,使用钠型强酸性阳离子交换树脂。
步骤(1)中所述的阻垢剂为有机膦酸类阻垢剂或聚磷酸盐类阻垢剂,阻垢剂的加入量为0.1-4mg/L。
步骤(1)中所述的保安过滤器安装5μmPP滤芯。
步骤(2)中所述的纯水箱收集时间为0.5-1h。
步骤(2)中所述的中间水箱收集时间为0.5-1h。
本发明设置原水箱用于盛装反渗透浓水,同时有利于二级反渗透浓水的回收。
设置原水泵,用于提升反渗透浓水。
设置全自动钠离子软化器,以去除反渗透浓水中所有的致垢离子,以保障反渗透膜的使用寿命。本系统全自动钠离子软化器采用逆流再生式,使用钠型强酸性阳离子交换树脂。
采用阻垢剂装置,能分散系统进水中的胶体物质,且能防止因软化出现产水指标不合格时反渗透结垢现象的发生,是保障反渗透装置安全运行的第二道保障。阻垢剂选用有机膦酸类阻垢剂或聚磷酸盐类阻垢剂,加药量为0.1~4mg/L。设置保安过滤器,以去除悬浮颗粒,避免损伤高压泵和膜元件。保安过滤器安装5μmPP滤芯。
经本发明处理后产水水质指标见表2。
表2产水水质指标
项目 | 产水水质 | 备注 |
电导 | 10~100μs/cm | |
pH | 6~9 |
本系统回收率为75-90%,脱盐率为97-99%。
本发明与现有技术相比,具有如下有益效果:
本发明能有效提高废水回收率,同时二级反渗透浓水回流至原水箱重新进入系统能增大膜表面冲洗流速,有效减少污堵现象的发生。
附图说明
图1是本发明的工艺流程图。
具体实施方式
以下结合实施例对本发明做进一步描述。
实施例1
反渗透浓水进水水质见表3。
表3实施例1反渗透浓水进水水质
项目 | 进水水质 | 备注 |
电导 | 3500μs/cm | |
pH | 6~9 |
本工程反渗透系统处理量为12m3/h,一级反渗透装置的水的回收率为75%,二级反渗透回收率90%,二级浓水回流以提高系统水的利用率
工艺步骤如下:
(1)反渗透浓水12m3/h,经原水箱收集,收集时间为0.75h,然后通过原水泵泵入钠离子软化器去除致垢离子,钠离子软化器产水12m3/h经过阻垢剂装置进入5μm保安过滤器,阻垢剂为有机膦酸类阻垢剂,加药量为2mg/L;
(2)保安过滤器产水12m3/h通过一级高压泵进入一级反渗透,一级反渗透产水9m3/h进入纯水箱,收集时间为0.75h,一级反渗透浓水3m3/h进入中间水箱收集,收集时间为0.75h,然后经二级高压泵提升至二级反渗透;
(3)二级反渗透产水1.5m3/h进入纯水箱,二级反渗透浓水1.5m3/h回流进入原水箱进一步处理,以提高系统水利用率,纯水箱中的水可直接回用于回用水点。
系统处理后的出水水质达到了以下标准:
电导率(25℃):≤100μs/cm pH:6~9 系统回收率:87%
实施例2
反渗透浓水进水水质见表4。
表4实施例2反渗透浓水进水水质
项目 | 进水水质 | 备注 |
电导 | 1000μs/cm | |
pH | 6~9 |
本工程反渗透系统处理量为20m3/h,一级反渗透装置的水的回收率为75%,二级反渗透回收率90%,二级浓水回流以提高系统水的利用率。
工艺步骤如下:
(1)反渗透浓水20m3/h,经原水箱收集,收集时间为0.5h,然后通过原水泵泵入钠离子软化器去除致垢离子,钠离子软化器产水20m3/h经过阻垢剂装置进入5μm保安过滤器,阻垢剂为聚磷酸盐类阻垢剂,加药量为1mg/L;
(2)保安过滤器产水20m3/h通过一级高压泵进入一级反渗透,一级反渗透产水15m3/h进入纯水箱,收集时间为0.5h,一级反渗透浓水5m3/h进入中间水箱收集,收集时间为0.5h,然后经二级高压泵提升至二级反渗透;
(3)二级反渗透产水2.5m3/h进入纯水箱,二级反渗透浓水2.5m3/h回流进入原水箱进一步处理,以提高系统水利用率,纯水箱中的水可直接回用于回用水点。
系统处理后的出水水质达到了以下标准:
电导率(25℃):≤10μs/cm pH:6~9 系统回收率:87%
实施例3
反渗透浓水进水水质见表5。
表5实施例3反渗透浓水进水水质
项目 | 进水水质 | 备注 |
电导 | 5000μs/cm | |
pH | 6~9 |
本工程反渗透系统处理量为20m3/h,一级反渗透装置的水的回收率为75%,二级反渗透回收率90%,二级浓水回流以提高系统水的利用率。
工艺步骤如下:
(1)反渗透浓水8m3/h,经原水箱收集,收集时间为1h,然后通过原水泵泵入钠离子软化器去除致垢离子,钠离子软化器产水8m3/h经过阻垢剂装置进入5μm保安过滤器,阻垢剂为有机膦酸类阻垢剂,加药量为4mg/L;
(2)保安过滤器产水8m3/h通过高压泵进入一级反渗透,一级反渗透产水6m3/h进入纯水箱,收集时间为1h,一级反渗透浓水2m3/h进入中间水箱收集,收集时间为1h,然后经二级高压泵提升至二级反渗透;
(3)二级反渗透产水1m3/h进入纯水箱,二级反渗透浓水1m3/h回流进入原水箱进一步处理,以提高系统水利用率,纯水箱中的水可直接回用于回用水点。
系统处理后的出水水质达到了以下标准:
电导率(25℃):≤100μs/cm pH:6~9 系统回收率:87%
Claims (7)
1.一种反渗透浓水处理工艺,其特征在于步骤如下:
(1)反渗透浓水经原水箱收集后通过原水泵泵入钠离子软化器,钠离子软化器产水经过加入阻垢剂的阻垢剂装置进入保安过滤器;
(2)保安过滤器产水通过一级高压泵进入一级反渗透,一级反渗透产水进入纯水箱收集,一级反渗透浓水进入中间水箱收集,然后经二级高压泵提升至二级反渗透;
(3)二级反渗透产水进入纯水箱,二级反渗透浓水进入原水箱进一步处理,纯水箱中的水通过纯水泵直接回用于回用水点。
2.根据权利要求1所述的反渗透浓水处理工艺,其特征在于步骤(1)中所述的收集时间为0.5-1h。
3.根据权利要求1所述的反渗透浓水处理工艺,其特征在于步骤(1)中所述的钠离子软化器采用逆流再生式,使用钠型强酸性阳离子交换树脂。
4.根据权利要求1所述的反渗透浓水处理工艺,其特征在于步骤(1)中所述的阻垢剂为有机膦酸类阻垢剂或聚磷酸盐类阻垢剂,阻垢剂的加入量为0.1-4mg/L。
5.根据权利要求1所述的反渗透浓水处理工艺,其特征在于步骤(1)中所述的保安过滤器安装5μmPP滤芯。
6.根据权利要求1所述的反渗透浓水处理工艺,其特征在于步骤(2)中所述的纯水箱收集时间为0.5-1h。
7.根据权利要求1所述的反渗透浓水处理工艺,其特征在于步骤(2)中所述的中间水箱收集时间为0.5-1h。
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