产品特点
1.曝气部分:不需投加药剂和催化剂,只是加注少量的空气,可降低运行成本。
2.设备主体部分是将强氧化反应,分离除沙器,分组式悬浮池等工艺为一体的装置,结构特。
3.滤池部分:由于滤池内部设有自身反冲洗装置,不需配备反冲洗水泵,可减少工程占地,降低工程投资。
4.压力式滤池反冲洗强度高,使滤层冲洗均匀,干净,反洗时间短,过虑周期长,延长滤料使用寿命。
5.该设备可直接向用户和管网供水,不需配备清水池和二级泵站,减少设备投资,避免二次污染。
应用领域
1、食品饮料业;
2、纤维织物的洗涤、染色加工以及造纸业;
3、人造丝、胶卷染料、钡地纸以及其他化学药剂的制造;
4、纤维、染色、摄影胶卷、淀粉、酿造业;
5、蒸汽冷凝水中的腐蚀杂质-铁的去除。
除氟设备
地下水、饮用水除氟设备(除氟过滤器)引进新技术、新工艺、新型装置,采用活化氧化铝作为除氟吸附剂,除氟过程结合用酸或对原水PH值调解并进行吸附催化,获得对氟的高吸附性能,除氟装置以硫酸铝或氢氧化钠作为再生剂,采用大流量循环再生,快速中和。可恢复活性氧化铝的吸附性能,除氟过程的连续进行。用除氟材料作为吸附剂,罐体采用碳钢或玻璃钢制作。用浓度为1%-2%的硫酸铝或氢氧化钠溶液作为再生剂,滤料可重复使用。是不同于去离子法(电渗析器、反渗透)的新型除氟设备。
功能特点:
1.采用活化的活性氧化铝作吸附剂,具有吸附速度快,吸附容量大,受PH值影响小,解吸容易等特点,各项性能常规活性氧化铝。
2.再生剂以氢氧化钠取代传统的硫酸铝,消除了出水中铝离子超标对人体造成的危害。
3.采用循环再生法,可将传统的再生时间缩短到4小时内完成。
4.采用调整PH值及催化吸附工艺使吸附容量大幅增加。
5.定量连续投加催化剂,增加氟的吸附速率。
6.解决了活性氧化铝的"板结"问题及"假疲劳"现象。
新型除氟设备的原理与工艺流程:
含氟水经过比表面积较大的活性氧化铝吸附过滤层。在PH值5~6的条件下,水中氟离子被吸附生成难溶解的氟化物而被除去,其反应式如下∶ R2SO4+2F-=R2F2+SO42-吸附剂失效后,用硫酸铝溶液进行再生,以恢复其吸附能力。当原水PH值大于7时,一般用二氧化碳气体进行调节。
除氟设备工艺特点:
1、造价低、投资省;
2、运行费用低,制水成本低;
3、设备操作简便∶ 实行自动化操作不用调节pH值;
4、设备安装和使用便利,该设备可以直接与深井中的变频泵连接,设备出水直接进入管网入户,不需要原水池和出水池和二次加压;
5、新型除氟设备的水利用率高,为98 - 99%以上;
6、设备占地面积小。
地下水除铁锰设备反应式如下
4Fe(HCO3)2+2H2O+O2= 4Fe(OH)3 ↓+8CO2
依据以上原理,在地下水除铁中,一般工艺中选用二步法。步向含铁离子的水中曝气溶氧,将二价铁氧化成几乎不溶于水的三价铁,第二步是絮凝过滤除祛三价铁的沉淀物,使水得到净化。
地上式溶解氧法除铁除锰的工艺流程,有几种形式。选用什么样的流程主要取决于原水中的化学成分,如水的碱性;铁和锰的含量。在北方寒冷地区,当水中碱大于2.0mg/l;铁小于2.0mg/l;锰小于1.5mg/l时可采用简单的爆气过滤法处理,达到除铁除锰的目的。当水中铁大于5mg/l;锰大于1.5mg/l时一般可采用二级过滤工艺,过滤先除铁,二级过滤再除锰原因是当铁和锰同时存在于水中时,铁能干扰锰的去除,特别是铁、锰的含量较高时,除锰就更困难
地下水除铁锰设备工艺系统简述
工艺流程:深井水→曝气池→絮凝沉淀池→二级沉淀池→防锈阻垢剂。
1、曝气池:在曝气池旁边设有1台风机,把空气中的氧气混和到水中进行曝气,将水中的二价铁离子氧化成三价,铁曝气氧化法:水中不含二氧化碳时氢碳酸铁可溶解到31mg/l(以Fe计),如提高pH使成为氢氧化亚铁时可溶解到数mg/l之量。但氧化为氢氧化铁后则减少到0.01mg/l以下,其反应式大致如:
2Fe(HCO3)+ O2+H2O→2Fe(OH)3+4CO2¬。
理论上氧1mg/l能够氧化二价铁7mg/l,但因氧化反应速度比较慢,故需要与大量空气接触或提高pH等以增加反应速度,氧化后原水须要经过沉淀、过滤处理。
水中二价铁用曝气的方法处理时,大的影响因素为pH值,即铁之氧曝氧化时,其pH值至少要调节到6.5以上,如要缩短处理的时间,增加效果,更需提高pH值。一般地下水中多含有二氧化碳,由于曝气可以祛除二氧化碳,因此pH值升高,效果良好。而且二价铁与三价铁接触时,可发生氧化触媒作用增加反应速度,因此氧曝时通常采用焦煤式氧曝法效果较佳,但此法对有机酸铁不发生作用。快滤池中,滤砂上面仍有大量的空间,可以用压缩机打入空气行曝气作用后,再进行过滤,在美国纽约有一个除铁厂,不用曝气而是将乳状石灰溶液灌入井中,再用压力式快滤法过滤铁,此法可避免水管腐蚀。
采用压缩空气进行曝气时,每立方米水的需要用气量(以升计),一般为原水中二价铁含量(以毫克/升计)的2~5倍。
2、絮凝沉淀池:水中悬浮物质祛除和4种沉降
水中悬浮物质祛除可通过颗粒和水的密度差,在重力的作用下去除。但较小颗粒,特别是胶体的自然沉速慢,需用混凝、沉淀、澄清、过滤、气浮等方法。
悬浮物质在水中的沉降可以分为:自由沉降:颗粒在沉降的过程中呈离散状态,其形状、尺寸、质量不变,下沉的速度不受干扰(沉砂池、初沉池初期沉降)。絮凝沉降:颗粒在沉降的过程中相互粘结,其尺寸、质量、沉速随深度的增加而变大(絮凝沉淀池、初沉池后期、二沉池中期)。拥挤沉降(成层沉降):当颗粒在水中的浓度较大时,各颗粒之间相互靠得很近,下沉的过程中受彼此作用力干扰,但相对位置不变,作为一个整体的下沉,在清水与浑水之间形成明显的界面,沉降的过程实际就是这个界面的下沉过程,液体的上涌对其有影响(高浊度水的沉淀、二沉池后期)。压缩沉降:颗粒在水中浓度很高时时会相互接触,上层颗粒在重力的作用下将下层颗粒间的水压出界面,是颗粒群被压缩(污泥斗、污泥浓缩池)。