反渗透纯水设备系统常见问题
时间:2010-4-2 作者:广州奥凯水处理
1.水处理设备水质有问题了,与哪些因素有关?
A功能耗材到期,尤其是DI柱或RO膜;
B设备参数不合理,需要调整(RO);
C客户源水水质变差(RO);
2.正常启动,是什么原因会导致这种情况,须要注意那些事项?
一般不存在此问题,我们的机器不怕突然断电,如果有,可以尝试手动二次通电启动,还不行就是电控板出了问题;
3.怎样判断是RO膜坏了还是RO膜密封圈的问题,二者有问题都会有那些状况?
A.密封圈问题通常导致水质十分差,而且可以基本确定膜是没问题的前提下,比如新膜,当然,也可以拆下膜组件检查密封圈变形情况;
B.RO膜的损坏是一个缓慢的过程,不可能突然出现,即水质不会突然变差,而是慢慢变差,通常也伴有水量的下降,系统压力的上升等。
4.具体故障对应的原因及可能的问题配件以及其简单的检验方法?
A简单的办法是排除法,首先根据流程图来分析可能的故障元件,然后利用手动或其他辅助小配件来暂时性替代某可能的故障元件来模拟运行,检查故障的排除情况来判断;
B对于常见的非硬件性故障,锡林郭勒盟水处理,我们通常通过检查维护报告中的各项例行指标来进行分析、判断和处理,熟悉设备的工作流程,可以帮助我们很好的判断故障来源。
纯水机、水处理设备、净水机、净水设备、净水器、超纯水设备
原浊循环水处理系统运行状况
浊环水处理系统回水的特点
炼钢厂现有3座30t氧气顶吹转炉,除尘工艺采用的是“两文三脱”烟气净化工艺,回水主要为“一文”、“二文”除尘冷却水,“一文”、“二文”水封水,经复挡脱水器排出,即成为转炉除尘回水水处理系统。
回水呈黑灰色,地埋一体水处理,SS以FeO为主,SS颗粒较大。
炼钢过程中投加的部分过量石灰随烟气进人回水中,使回水的硬度、碱度较高,pH>10。
原转炉除尘浊循环水处理工艺
座转炉除尘废水处理由各自排水渠流进集水干渠,经配水井分别进进2座ф24m幅流沉淀池,经过沉淀水处理,上清液通过溢流堰、集水渠进人热水井油上塔泵组送到冷却塔冷却,冷却后自流进进冷水井,经供水泵组加压送至转炉净化烟气。在ф24m幅流沉淀池中沉淀下来的颗粒与水形成底流泥浆,在刮泥机作用下汇集至沉淀池中心,在水头作用下由沉淀池底部的排泥管自流人泥浆池,由泥浆泵供给40m2板框压滤机脱水处理,滤液汇集于滤液池,由泵组送回配水井。泥浆经板框压滤机脱水后形成的泥饼由汽车外运予以回收。
1994年炼钢投产时,除尘供水量为500m3/h干线压力0.7MPa,随着第三座转炉的投产,于1996年底完成供水泵组的*次改造。限于泵站环境条件制约,仅将单吸泵组改为双吸泵组,供水量增至800m3/h干线压力0.9MPa。由于炼钢产量进一步进步及转炉除尘工艺的改造,原水处理系统中供水泵组供水能力再一次显出不足,需要进步泵组的供水能力。满足除尘工艺水量1000-1200m3/h,用水点压力0.4-0.6MPa的要求。
沉淀池能力不足
2座ф24幅流沉淀池是本水处理系统重要的处理构筑物。在此,回水中的悬浮物沉降至池底,在刮泥机的作用下,进行初步浓缩,形成底流泥浆,由泥浆管排出,泥水初步分离。
泥浆水处理能力不足
氧气顶吹转炉烟气净化的污泥含铁量达60%左右,具有含铁量高,烧结性能好,易成块,含氧化钙可降*结过程中石灰需要量,因此考虑回收。由于处理水量的增加,水处理设备厂家,沉淀池需频繁排泥,泥浆含水量进步,纯水处理设备,含泥量降到10%以下,原系统中3台浓缩机已造无法使用,沉淀池排出泥浆直接送至板框压滤脱水,导致压滤机过滤时间延长。在钢产量迅速增加,污泥量大幅度进步的情况下,无法及时处理沉淀池排出泥浆。
泥浆管道堵塞及滤布磨损
在沉淀池内泥浆总量高的情况下,原系统即使排泥频繁,也易发生排泥管堵塞的现象。通过对生产中堵塞的排泥管切断分析,管道中沉积的悬浮物约1/4-1/3管径高度,大大降低了管道的过流断面。此外,由于除尘水中粗颗粒密度高、直径大,也是造
成原水处理系统中板框压滤机滤布磨损快使用寿命短的主要原因。
根据转炉烟气净化除尘工艺的要求,结合原除尘浊环水处理工艺状况,确定改造方案。
随着现代房地产开发主流趋势,高层建筑越来愈多,各种高层供水系统名目繁多。该系统供水流量、压力稳定,无需人员值守,节约能源,大限度满足城镇住宅小区日常供水。
无负压供水设备的优点
以前是在小区地下设置蓄水池,再使用加压泵向用户供水,但这种方式一方面严重浪费能源,另一方面也容易造成水质的二次污染,鉴于此,无负压供水应运而生。相较于传统的二次加压供水设备,无负压供水设备具有以下优点:
(1)节能环保,卫生*。直接式管网叠压供水设备与管网直接串接在一起,是在原有管网压力的基础上叠加所需压力,差多少补多少,因而充分利用了供水管网中的余压,并不会产生负压,更加节省能源。同时由于设备为全封闭运行,无蓄水池,保证了*不会进人系统之中,再加装过滤装置可将等*挡在系统之外,同时采用食品级的不锈钢或****碳钢板以防滋生藻类,因而更符合人们安全用水的需要,也为以后开发居民用直饮水创造了条件。
(2)安装简单,运营成本低。无负压供水设备为成套应用,现场只需连接进出水管,施工周期短,安装简单。由于加压泵的选型较小,并采用多泵加压,因此能源消耗相对较少。在用水低峰期,由于自来水管网中压力较大,通过智能变频技术,加压泵只需叠加很小的压力就能满足用户的用水需求。因此,对于小高层住宅用户而言,加压泵只需在用水的高峰期****运行,其余大部分时间都处于低效运行甚至不运行的状态,相较于传统的供水方式可节能30% -70%,运营成本大幅减少。
(3)节省空间,停电可维持供水。由于不需要修建蓄水池,无负压供水设备能大量节省安装空间。传统供水方式常常会面对“停电就停水”的窘境,无负压供水设备有一条*管路与用户管网直接相通,在局部停电时,小区加压泵虽然停止工作,但小区低层的用户仍可依靠自来水*管路中的压力维持供水。
2无负压供水设备的工作原理
所谓无负压供水即以市政管网为水源,充分利用市政管网中原有的水压,形成密闭的连续接力增压供水系统,具有节能效果好、避免二次污染等优点,是变频恒压供水系统的延伸与发展。无负压供水设备采用微机控制的变频调速来实现恒压供水,主要由稳流补偿器、真空*器、泵组、变频控制器、控制仪表和管道配件等组成,并可根据需要外接加氯机或臭氧发生器接口。目前,市场上较为常见的无负压供水设备大致可分为2种:罐式无负压供水设备和箱式无负压供水设备。对于罐式无负压供水设备而言,其调蓄能力较差,适用于市政管网供水条件较好且进水量与用户用水量差值不太大的情况;箱式无负压供水设备的调蓄能力较大,适用于市政管网供水条件差且进火量与用户用太量差值较大的情况。
无负压供水设备大限度地利用了自来水管网中原有的压力,并不会对市政管网产生负压。小区住户供水系统与市政管网直接相连,用不锈钢无负压钢罐取代了老式蓄水池,避免了二次污染,更加节能环保。