水处理设备使用及维护(专用设备部分).ppt
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1、水处理设备使用及维护水处理设备使用及维护(专用设备部分)(专用设备部分)目录1、水力循环澄清池1.1水力循环澄清池的工作原理2 2、虹吸滤池、虹吸滤池2.1、虹吸滤池的设备结构及工作原理3、纤维球过滤器3.1、纤维球过滤器的结构及工作原理4、双室浮动床离子交换器4.1、双室浮动床离子交换器结构及工作原理4.2、双室浮动床离子交换器操作时需注意的问题5、固定床离子交换器结构6、混合离子交换器6.1、混合离子交换器结构及原理6.2、混合离子交换器常见故障目录7、反渗透膜组7.1、反渗透原理及结构8、盘式过滤器结构及工作原理9、超滤装置结构及工作原理重点介绍 本次授课重点介绍水处理专用设备的原理机构
2、以及使用方法,纠正在日常工作中,操作服务人员的不正确操作方式,保证设备的长周期、安全、稳定运行。难点介绍 水处理专用设备的原理及故障判定和处理方式1、水力循环澄清池 1.1、水力循环澄清池的工作原理 原水由底部进入池内,经喷嘴喷出。喷嘴上面为混合室、喉管和第一反应室。喷嘴和混合室组成一个射流器,喷嘴高速水流把池子锥型底部含有大量絮凝体的水吸进混合室内和进水掺合后,经第一反应室喇叭口溢流出来,进入第二反应室中。吸进去的流量称为回流,一般为进口流量的24倍。第一反应室和第二反应室构成了一个悬浮物区,第二反应室出水进入分离室,相当于进水量的清水向上流向出口,剩余流量则向下流动,经喷嘴吸入与进水混合,
3、再重复上述水流过程。该池优点是:无需机械搅拌设备,运行管理较方便;锥底角度大,排泥效果好。缺点是:反应时间较短,造成运行上不够稳定,不能适用于大水量。2、虹吸滤池、虹吸滤池 虹吸滤池是快滤池的一种形式,它的特点是利用虹吸原理进水和排走洗砂水,因此节省了两个闸门。此外,它利用小阻力配水系统和池子本身的水位来进行反冲洗,不需另设冲洗水箱或水泵,加之较易利用水力,自动控制池子的运行,所以已较多地得到应用。2.1、虹吸滤池设备结构及工作原理3、纤维球过滤器3.1、纤维球过滤器结构及工作原理 过滤器的功能特点机械过滤器的工作原理是源水通过滤料,滤除水中悬浮物,不溶性颗粒物,絮状沉淀等异物、脱色去味。出水
4、达到一定的净化水平。当过滤一定水量后利用反冲洗方式将滤层中截留杂质,冲出过滤器,恢复初始过滤功能。根据功能不同,充填不同的填料。过滤器可分为砂石过滤器、活性碳过滤器及各类专业过滤器。纤维球过滤器选用的纤维球滤料,是由经过新的化学配方合成的特种纤维丝做成,其主要特点是经过本质的改性处理将纤维滤料由亲油型改变为亲水型。其滤料直径可达几十微米甚至几微米,具有比表面积大,过滤阻力小等优点,解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题。是石英砂等颗粒状滤料过滤设备的更新换代产品。4、双室浮动床离子交换器4.1、双室浮动床离子交换器结构及工作原理、双室浮动床离子交换器结构及工作原理 双室浮动床是在单室浮动
5、床中装设一块带双头水帽的多孔板,分成两室,上室装填强型树脂,下室装弱型树脂。在双室浮动床中,两种树脂各自为对方提供了有利的工作条件,即弱型树脂为强型树脂提供了高再生水平,从而提高了强型树脂的工作交换容量,而强型树脂有较高的漏过,充分发挥了树脂的特长,这样将高再生效率、高再生容量的弱型和在高再生水平下工作的强型树脂联合应用于水的化学除盐。另外,双室浮动床还具有用水率低,运行操作简单及可在高流速下运行等特点。4.2、双室浮动床离子交换器操作时需注意的问题、双室浮动床离子交换器操作时需注意的问题(1)需增设专门的清洗装置进行床体的清洗。(2)运行不宜中断,否则将造成树脂乱层,影响出水水质和周期制水量
6、。(3)为使上下室同时成床,需要较大的流速。(4)树脂预处理,双室床与双室浮动床设计的自由空间很小,树脂最好采用体外预处理,如利用单独的树脂清洗罐进行交叉浸泡等。5、固定床离子交换器结构及原理6、混合离子交换器、混合离子交换器6.1、混合离子交换器结构及工作原理 混合床离子交换器,简称混床,是将阴阳树脂按一定比例装填在同一交换器中,运行前将它们混合均匀。此时被处理水在通过混合离子交换床后,所产生的 H+和 OH-离子立即生成溶解度很低的水。混合床串联在反渗透或一级复床除盐系统后面,用于纯水或高纯水的制备。混合离子交换器的中排装置,在强制高负荷状态下运行,使中排装置压弯发生严重损坏,支管严重变形
7、、下弯,支撑中部出现断裂,中排母管下塌呈“V”形状,支管变形严重。6.2、混合离子交换器常见故障原因分析原因分析 除盐水制水设备中为什么混合离子交换器会出现不能在高负荷下运行呢?阻力大的原因主要是由排水装置(水帽)及树脂层所引起的.水帽缝隙大小对水的阻力的影响水帽缝隙大小对水的阻力的影响当流体流过水帽时,水帽缝隙的大小对水的阻力有一定的影响水帽流通面积的增加使通过水帽的流速减小,从而使水的阻力下降。从表3还可看出,当水帽缝隙流速小于05 ms时,再增加水帽流通截面积,水的阻力减小的幅度不大。从动力学角度来看,当流体流动属于层流区时,流体的流动阻力受流速的影响较小;流体流动属于湍流区时,流体的阻
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