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文档简介
水处理系统水处理系统一。水质标准处理水冲洗水二。水处理过程(多级水处理系统)三。分析检测一。水质标准类型原水处理水冲洗水类型原水水质标准原水原水专指供于软饮料厂多级水处理装置使用的水,不管该水来源于何处,都必须同时符合所有地方饮用水标准和世界卫生组织的饮用水标准。水质标准原水水质标准砂滤水砂滤水专指在厂内经过适当的处理的含氯的处理水:混浊度 小于0.5NTU气味 无异常气味颜色 无明显颜色余氯 6-8毫克/升水质标准砂滤水水质标准处理水(碳滤水)处理水,除符合可口可乐公司的要求。还必须同时符合所有地方饮用标准和世界卫生组织的饮用水标准,混浊度 小于0.5NTUpH值 大于4.9碱度(以碳酸钙计) 小于85毫克/升总氯
小于0.04毫克/升氯化物 小于250毫克/升硫酸盐 小于250毫克/升硫酸盐和氯化物总量 小于400毫克/升总溶解固形物(TDS) 小于500毫克/升水质标准处理水(碳滤水)水质标准总硬度和钙硬度 :按产品或过程要求。推荐小于100毫克/升(以碳酸钙计)。钠 按产品要求铁 小于0.1毫克/升铝 小于0.1毫克/升颜色 无明显颜色味道 无可觉察的异常味道气味 无异常气味三卤甲烷(THM) 小于60ppb微生物指标:大肠杆菌 100毫升中不得检总菌数 每毫升小于25个
水质标准总硬度和钙硬度 :按产品或过程要求。推荐小于100毫水质标准冲洗水氯含量 1-3毫克/升硬度 小于100毫克/升微生物:大肠杆菌: 100毫升中不得检出总菌数: 每毫升小于25个
水质标准冲洗水策略通过下列措施保证高质量的水供应我们的产品
设计一个水处理系统防止水质的问题发生,使其一直符合我们的 标准。 避免用常规的水质测试数据代替有效水处理。策略通过下列措施保证高质量的水供应我们的产品 设多节水处理系统是保护和增强公司商标及形象的最佳保险多节水处理系统是保护和增强公司商标及形象的增强型过滤系统Themostcriticalcomponentofamultiplebarrierwatertreatmentsystemisanenhancedfiltrationprocessthatphysicallyremovesmaterialsfromthewatertobetreated.增强型过滤工艺是多节水处理系统中最关键的部分,它直接从所要处理的水中去除杂质。增强型过滤系统Themostcriticalcompo增强型过滤工艺增强型过滤本身就区别于简单的过滤系统。增强型过滤展示过滤是在分子水平,而一般独立的砂滤是无法达到分子水平的。增强型过滤工艺增强型过滤本身就区别于简单的过滤系统。浑浊物的保护效应杀菌剂t杀菌剂杀菌剂杀菌剂杀菌剂浑浊物的保护效应杀菌剂t杀菌剂杀菌剂杀菌剂杀菌剂多级水处理系统一、采用絮凝和颗粒介质过滤传统化学法
直接过滤
多级水处理系统一、采用絮凝和颗粒介质过滤多级水处理系统二、采用膜过滤超滤(去除20000级分子量或更严格)过滤尺寸相当于0。01微米。纳米级过滤反渗透多级水处理系统二、采用膜过滤水处理系统课件原水控制阀搅拌器化学加药泵处理水溢流口水位控制SETTLINGZONESETTLINGZONE排泥口精滤器化学法流程图排放口活性碳储罐生产线空余空间泵沙超细卵石细卵石中等卵石粗卵石空余空间原水控制阀搅拌器化学加药泵处理水溢流口水位控制SETTLIN反应池原水入口处理水出口反应池原水入口处理水出口凝聚/絮凝凝聚/絮凝是两个结合在一起的过程。凝聚:用于分解水中稳定的悬浮颗粒。絮凝:并将已分解的悬浮颗粒合并成足够大的颗粒,然后沉淀和过滤。凝聚/絮凝凝聚/絮凝是两个结合在一起的过程。悬浮颗粒可稳定存在的原因是:这些颗粒一般有负的表面电荷这些表面负电荷使颗粒互相推斥推斥推斥推斥的过程使悬浮物非常稳定。凝聚/絮凝悬浮颗粒可稳定存在的原因是:这些颗粒一般有负的表面电荷这些表通常可通过凝聚/絮凝去除的悬浮物有:胶状物悬浮颗粒病毒细菌原生动物一些杀菌副产品一些杀虫剂一些金属凝聚/絮凝通常可通过凝聚/絮凝去除的悬浮物有:凝聚/絮凝有两类主要的絮凝剂1.无机絮凝剂
----铁絮凝剂
(Fe+2)–硫酸亚铁(Fe+3)–硫酸铁和氯化铁
----铝絮凝剂
(
Al+3)–硫酸铝(Al+3)–聚氯化铝2.有机絮凝剂(常称为助凝剂)凝聚/絮凝有两类主要的絮凝剂凝聚/絮凝1.凝聚剂形成
凝聚剂加入水中,立刻溶解和离子化。2.凝聚-电性中和
颗粒阳离子凝聚剂}{++++此过程仅需几分之一秒的时间使颗粒靠近并开始形成絮状物凝聚/絮凝凝聚/絮凝三个基本步骤阳离子凝聚剂1.凝聚剂形成颗粒}{++++此过程仅需几分
3.絮凝(颗粒聚集)胶状絮凝开始形成,成为对悬浮物有“粘性”的物质。凝聚/絮凝阳离子OHOHOHOHOHOH无机颗粒物质胶状絮凝无机颗粒物质有机颗粒物质3.絮凝(颗粒聚集)凝聚/絮凝阳离子OHO
1.硫酸亚铁{FeSO4·7H2O}{Fe+2}必须氧化成{Fe+3}状态。通常由加氯完成。2.硫酸铁Fe2(SO4)3和氯化铁{FeCl3},不须氧化。絮凝/凝聚基本化学原理铁凝聚剂1.硫酸亚铁{FeSO4·7H2O}絮凝产生{Fe(OH)3}
絮凝物
Fe2(SO4)3+6H2OFe2(OH)3+3H2SO4
Fe2(SO4)3+6OH-Fe2(OH)3+3SO42-
絮凝/凝聚基本化学原理产生{Fe(OH)3}絮凝物絮凝/凝聚Al+++不溶性Fe+++不溶性三价铁凝聚剂在较宽pH范围内不溶,有明显的操作性优势所以,建议选择三价铁凝聚剂需控制的特殊条件增加絮凝效果Al+++不溶性Fe+++不溶性三价铁凝聚剂在较宽pH范碱度降低(如果需要)若原水碱度大于等于85mg/L须采取降低碱度措施,否则将中和饮料中酸性成分,影响口味。原水中的碱度以碳酸氢根离子(HCO3-),碳酸根离子(CO3--),氢氧根离子(OH-)形式存在。最常见的是碳酸氢根离子(HCO3-)。碱度降低(如果需要)若原水碱度大于等于85mg/L须采降低碱度的工艺有三种降低碱度的方法1.石灰法处理2.离子交换3.膜过滤降低碱度的工艺有三种降低碱度的方法石灰法处理水熟石灰是氢氧化钙的俗称:Ca(OH)2由生石灰加水后反应生成:CaO+H2O=Ca(OH)2石灰法处理水为何需要石灰法处理:凝聚/絮凝需要:pH控制在凝聚剂的可溶解pH之上。提供凝聚反应的氢氧根离子(OH-)增加水中的颗粒物质以保证有足够的絮凝物密度,有助于絮凝物沉降。
2.降低碱度的需要。石灰法处理水为何需要石灰法处理:石灰法处理水在正常情况下,有两种碱度离子与阳离子的组合是不溶于水的:
碳酸钙-CaCO3
氢氧化镁-Mg(OH)2Ca(OH)2加入水中与可溶的钙、镁化合物反应将其转化为不溶性的物质。不溶性的物质在凝聚/絮凝过程中沉降成为絮凝物的一部分。碱度在正常情况下,有两种碱度离子与阳离子的组合是不溶于水的:碱度Mg(HCO3)2,以相似的方式去除。
Ca(HCO3)2+Ca(OH)22CaCO3+2H2OCalciumBicarbonateCalciumHydroxideCalciumCarbonateWater钙和镁碱度降低的基本化学理论CalciumBicarbonate钠碱度的降低没有不溶性的钠碱度。{NaHCO3}必须转化成钙离子形式的碱度,然后用氢氧化钙处理。通过加入非碱性的含钙物质如CaCl2
和CaSO4.通常使用CaCl2钠碱度的降低没有不溶性的钠碱度。钠碱度的降低过程中可能存在的问题2NaHCO3+CaCl2Ca(HCO3)2+2NaClSodiumBicarbonateCalciumChlorideCalciumBicarbonateSodiumChloride2NaHCO3+CaSO4Ca(HCO3)2+Na2SO4SodiumBicarbonateCalciumSulfateCalciumBicarbonateSodiumSulfateNaCl和Na2SO4将影响到产品的口味。仅在需要时使用CaCl2和CaSO4,并控制合适的用量。钠碱度的降低过程中可能存在的问题2NaHCO3+离子交换离子交换-用一种选定的离子与不需要的离子交换。离子交换树脂床用选定的离子先进行饱和。Water+50ppmAlkalinityWater+100ppmAlkalinityResinBedPartialBy-passWater+100ppmAlkalinity0ppmAlkalinityFeedbackController离子交换离子交换-用一种选定的离子与不需要的离子交换。离子交原水通过树脂床直至树脂(交换离子)消耗完毕。原水可部分通过树脂床,其余旁通。离子交换原水通过树脂床直至树脂(交换离子)消耗完毕。离子交换1.2.H+Na+Ca++H+H+Fe+++H+Mg++NaClMgCl2FeCl3NaHCO3H+被取代HClH2SO4H2CO3H+H+H+H+H+H+H+H+阳离子树脂离子交换Na+Na+Na+Na+Na+Na+Na+阳离子树脂Na+Ca++Ca++Mg++Ba++Na+硬度离子取代Na+NaClNa2Co3Na2SO4CaCl2MgC03BaSO41.2.H+Na+Ca++H+H+Fe+++H+Mg++树脂失效IonExchangeZone新鲜树脂离子交换区域FreshResin完全丧失
TIME0TIME2TIME3
SourceWaterSourceWaterSourceWaterEffluentEffluentEffluent(必须再生)随时间推移,树脂逐渐消耗至丧失能力,必须再生。交换能力丧失树脂失效IonExchangeZone新鲜树脂离子交换区Na+Ca++Ca++Mg++Ba++Na+Na+Na+Na+Na+Na+Na+CaCl2MgCl3BaSO4Na+取代硬度离子NaCl钠软化再生ToWaste(+ExcessNaCl)Na+Na+
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