井水除铁锰过滤设备简介】:
井水除铁锰过滤设备,由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。过滤机工作时,待过滤的水由进水口进入,流经滤网,通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环,水中的颗粒杂质被截留在滤网内部。
【井水除铁锰过滤设备用途】:
广泛用于冶金、化工、石油、造纸、医药、食品、采矿、电力、城市给水领域。诸如工业废水, 循环水的过滤,乳化液的再生,废油过滤处理,冶金行业的连铸水系统、高炉水系统,热轧用高压水除鳞系统。是一种、且 易操作的全自动过滤装置。由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。
【井水除铁锰过滤设备工作原理】:
过滤机工作时,待过滤的水由进水口流入,流经滤网,通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环,水中的颗粒杂质被截留在滤网内部。如此不断的循环,被截留下来的颗粒越来越多,过滤速度越来越慢,而进口的污水仍源源不断地进入,滤孔会越来越小,由此在进、出口之间产生压力差,当压力差达到设定值时,差压变送器将电信号传送到控制器,控制哭喊启动驱动马达通过传动组件带动轴转动,同时排污口打开,由排污口排出,当滤网清洗完毕后,压差降到小值,系统返回到初始过滤状态,系统正常运行。
【井水除铁锰过滤设备物体结构】:
水过滤器由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、和差压控制器等部分组成。壳体内 的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显着缩小了过滤器的体积,下腔内安装有反冲 洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔。大于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上腔, 后从出口送出。
【井水除铁锰过滤设备设计特点】:
1,过滤设备采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,可轻松地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
2,水过滤器采用304、316L不锈钢楔形滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,高过滤精度可达25微米。
3,水过滤器通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。
4,水过滤器易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
5,水过滤器运行,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值。
6,水过滤器在反冲洗过程中,各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、清洗,而其他滤网不受影响,继续过滤。
7,水过滤器采用气动排污阀,反冲洗历时短,反冲洗耗水量少,环保经济。
8,水过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
1、采用离子交换方式,其流程如下∶
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点 2、采用两级反渗透方式,其流程如下∶
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→—级反渗透→PH调节→中间水箱→二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点
2、采用EDl方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→反渗诱机→中间水箱→中间水泵→FD系统→微孔过滤器→用水k点三种制备电力锅炉补给水系统用超纯水的工艺比较
制备化工行业用超纯水的工艺基本上是以上三种,其余的工艺流程大都是在以上三种基本工艺流程的基础上进行不同组合措配衍生而来。现将他们的优缺点分别列于下面∶ 1、**种采用离子交换树脂其优点在于初投资少,占用的地方少,但缺点就是需要经常进行离子再生,耗费大量酸碱,而且对环境有一定的破坏性。
3、第二种采用两级反渗透设备:
其特点为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但无须树脂再生。其缺点在于相关膜原件需定期清洗或更换,水质相对来说不是太高,大都只能做到 1us/cm左右。
4、第三种采用反渗透作预处理再配上电去离子(EDI)装置:
这是制取超纯水制备工艺,不需要用酸碱进行再生便可连续制取超纯水,对环境没什么破坏性。其缺点在于初投资相对以上两种方式过于昂贵.操作简便,运行费用低。
地下水铁除锰设备主要适用于高铁高锰地区的地下水除铁锰处理。该产品采用了特的支线曝气工艺,可以不中断原供水管网的压力关系,不改变控制系统,节省占地面积(无需增加曝气池或曝气塔),降低造价,特别适合已有水井的除铁锰改造。具有运行稳定可靠、处理、经济效益显著等特点。
采用“曝气氧化+锰砂催化吸附、过滤”处理工艺。
设备由曝气系统、过滤系统、反冲洗系统和PLC控制系统等组成。
除铁锰设备适用原水含铁量≤10mg/L 含锰量≤2mg/L ,PH>5.5的地下水或地表水的处理,经处理后的水质达到国家饮用标准,
当含铁量>10mg/L时,根据用户要求和水质另行设计。
技术特点:
造价低 处理效果好 结构简单 无需化学剂
成套工艺、技术成熟、运行成本仅0.03元/吨水;
设计的布水装置和集水装置在任何进水形式下布、集水均匀;
采用优良过滤介质,增加有效过滤率,并正常过滤和反冲洗再生均匀;
专利曝气技术,除铁、锰,处理效果稳定可靠;
自动控制系统能动态监视控制程序的执行情况,具有自诊断功能,能查出自身的故障,随时显示给操作人员,为现场调试和维护提供方便。
地下水除铁锰设备概述
除铁除锰设备主要适用于高铁高锰地区的地下水除铁除锰,工业软化水、除盐水设备的预处理。该设备采用了曝气氧化,锰砂催化、吸附、过滤的除铁除锰原理,利用曝气装置将空气中的氧气溶于水中,进而将水中 Fe 2+ 和 Mn 2+ 氧化成不溶于水的 Fe3+和 MnO2,再结合天然锰砂的催化、吸附、过滤将水中铁锰离子去除。铁锰氧化反应式如下:铁氧化:空气: 4Fe2++3O2+6H2O=4Fe(OH)3 锰砂 MnOMn2O7+4Fe2++2O2+6H 2O=3MnO2 +4Fe(OH)3 ;锰氧化:Mn2++O2=MnO2,锰砂Mn2++MnO2·H2O= MnO2·MnOH2O+2H+
地下水除铁锰设备应用范围
主要用于食品、饮料、造纸、酿造业,含铁超标水的处理,地下水,井水作为饮用水除铁,地热工程及游泳池循环水的需要。
地下水除铁锰设备工作原理:
含铁(锰)的地下水经冲气或加入氧化剂后,水中铁(锰)离子开始氧化,当水流经锰砂滤层时,在滤层中发生接触氧化反应及滤料表面生物化学作用和物理截留吸附作用,使水中铁(锰)离子沉淀去除。尤其是在处理微污染含锰地下水的过程中,铁细菌不仅能有效地去除铁锰,同时还能以水中氨为营养源,进行新陈代谢,在其他细菌参与下,同时达到去氨氮的效果。
利用多介质滤料的截留、滤除作用,去除大粒径的杂质颗粒、胶体和悬浮物,具有低成本、操作维护及管理方便等特点。常见采用石英砂、无烟煤滤料、锰砂、AFM、活性炭等,滤速高,截污能力大,过滤周期长,罐体有玻璃钢、碳钢、不锈钢多种材质,可配多路阀或电动、气动、水动阀配PLC控制,分别适用于中小流量及大流量情况,可实现自动和手动双重控制。高过滤精度可达5微米。
地下水除铁锰设备产品特点
1.特的多滤室结构,可实现在线反冲洗(过滤、排污和反洗同时进行)。
2.节电:出水直接供给管网,不需另设二级供水系统;具有自身反冲洗功能,不需另设反冲洗水泵。
3.节水:本设备采用“梅花式布水器”,缩短滤层与布水管的距离,可节省大量反冲洗用水。
地下水除铁锰设备工艺标准
进水水源:地下水、井水。
出水水质:生活用水,无色度,异味,达到生活用水标准。
系统配置:井水自吸泵,曝气装置,沉淀池,原水增压泵,除铁除锰器,活性碳过滤器,净水池。
系统产水率:95%。
地下水除铁锰设备工艺流程
曝气装置井水经自吸泵加压后进入曝气装置,它主要是让井水与空气中的氧气充分的接触;利用氧化方法将水中铁离子和锰离子氧化成铁离子和锰离子而迅速沉淀的过程。 沉淀池经过曝氧后的井水到达沉淀池沉淀。(它主要起缓冲的作用,让水有足够的时间沉淀) 沉淀后的清水经过增压泵加压后进入除铁除锰系统,主要去除水中的泥沙、铁锈、锰、红虫、藻类、一些金属物质、各种悬浮物等固体物质,系统其正常进行条件如下:操作压力为0.3Mpa,平均过滤速度为15m/hr。
1.当地下水中含铁浓度在5~10mg/l,含锰浓度在1~ 2mg/l时,或地下水中仅含铁而不含锰时,含铁浓度在10mg/l左右时,可采用曝气――单级除铁除锰过滤。 工艺流程:地下水→深井泵→曝气装置→水箱→过滤泵→除铁除锰装置→蓄水池→用水单位。
2.若地下水中含铁、锰较高时,即铁大于10mg/l、锰大于2mg/l时,宜采用曝气――双级除铁除锰过滤。
工艺流程:地下水→深井泵→曝气装置→水箱→过滤泵→除铁除锰装置→二级除铁除锰装置→蓄水池→用水单位
地下水除铁锰设备技术参数
1.处理效果:
①.含铁量:≤0.3mg/L;
②.含锰量:≤0.1mg/L;
③.出水浊度:<3FTU。
2.进水要求:
①.含铁量:≤20mg/L;
②.含锰量:≤3mg/L;
③.进水浊度:<20FTU;
④.碱度:≤2mg/L;
⑤.pH值:>6.0(除铁时),>7.5(除锰时)。
3.工作环境参数
①.工作温度:5-60℃(特殊温度可定做);
②.工作压力:≤0.6MPa。
4.运行参数
①.工作方式:压力式;
②.运行方式:水流自上而下,串联(高含铁锰量)或并联;
③.过滤速度:6-10m/h(除铁时),5-8m/h(除锰时);
④.运行周期:视原水水质而定,低不小于8小时;
⑤.反洗方式:水洗,或气水结合反洗;
⑥.反洗时间:10-15min;
⑦.反洗耗水:1-3%;
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)。
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一、除铁除锰工作原理:
整个除铁除锰设备的处理过程是接触氧化一析出一吸附沉淀的过程,包括铁质活性滤膜的吸附和催化氧化过程。以铁为例,溶解于水中的铁以离子交换方式析出,被吸附,其反应式为:
Fe(0H)3&#8226;2H2O+Fe2+=Fe(0H)2(OFe)&#8226;2H2O++H+
然后,被吸附的二价铁离子在活性滤膜的催化作用下,迅速地被水中的溶解氧所氧化并水解,从而使催化剂得到再生:
Fe(0H)2(OFe)&#8226;2H20+l/402+5/2H20=2Fe(OH)3&#8226;2H20+H+
反应生成物又作为催化剂参与新的反应,周而复始,使滤层具有持续的除铁能力。因此,这种除铁过程是一个自动催化过程或叫自催催化过程。
这种水质处理系统,将曝气装置中心管与除铁除锰设备过滤罐组成一体,形成由两级构筑物组成的除铁除锰工艺系统,无需设置庞大的反应沉淀设备,因此,处理系统大为简化,节省投资,方便管理。
二、工艺流程:
1.当地下水中含铁浓度在5~10mg/l,含锰浓度在1~ 2mg/l时,或地下水中仅含铁而不含锰时,含铁浓度在10mg/l左右时,可采用曝气——单级除铁除锰过滤。
2.若地下水中含铁、锰较高时,即铁大于10mg/l、锰大于2mg/l时,宜采用曝气——双级除铁除锰过滤。
三、安装要点及注意事项:
1.除铁(锰)过滤器应放在水平的混凝土基础上,基础应稳固,防止不均匀沉陷。
2.反冲洗周期一般根据处理后水质压力而定。当进出水压力表的差值达到设备的允许水头损失值而进行反冲洗,当滤后水中铁(锰)含量超出规定值后应立即进行反冲洗。
3.除铁(锰)器的滤料应每年进行翻砂整理,并观察滤料的层度,如发现滤层减薄,及时补充滤层。
4.当运行一个周期时要对滤料进行反冲洗或水质发生变化时应进行清洗滤料,其方法按照操作规程进行,冲洗完毕化验其水质合格后,再投入正常运行。
5.新装设备运行7-8天后,水质才能达到水质合格的标准。