饮用净水和纯水在北京首都机场T3航站楼配餐楼的应用_解平
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2020-07-30 07:25:48
文档简介:
30水工业市场2008年第9期专题二专题二2008北京奥运国外水处理新技术应用展示一、前言作为城镇居民饮用的自来水,一直存在着水源污染和管道污染等难以解决的问题。尽管各地水厂的技术可以保证其自来水基本符合卫生标准,但由于城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染,来自管道和二次供水输送过程的污染,仍严重影响着饮用水质。据国际卫生组织报道,自来水中含有害物已达到756种,其中20种确认为致癌物,24种为可疑致癌物,18种为促癌物,47种为突变物,而且这些有机物采用传统的方法工艺是无法有效去除的。研究发现,高层住宅水箱中有97种藻类生长繁殖,对居民饮水造成污染,有15%自来水不符合国家饮用水标准。“绿色奥运”是2008年北京奥运会的亮点之一,从水环境、空气环境到能源环境,甚至建筑用材、灯光照明,北京都一直在做着不懈的“绿色”努力。对于北京,“水”一直是个大问题,所以,北京市政府为了举办一次成功的奥运会,不惜投资240亿元用于整治北京的水环境。根据2003年北京向奥组委提交的《2008年奥运会申办报告》中的承诺,2008年,北京市饮用水质达到世界卫生组织的指导值。具体指标见《世界卫生组织《饮用水水质标准》第二版》。配餐楼作为奥运的配套工程对水质标准的验收更为严格,在此基础上又提高了一些水质指标。滨特尔水处理成功运用了净水处理技术和纯水处理技术,成功满足了配餐楼高标准水质的要求。净水水量为60吨/小时,纯水产量为3吨/小时。二、滨特尔净水处理技术1、系统工艺,见图1。2、工艺说明自来水在市政供水管网压力下经过多介质过滤器、活性炭过滤器、全自动软化器以及5μM精密滤器处理后进入净水水箱。在进入净水水箱之前投加二氧化氯以确保净水箱内的水不会滋生饮用净水和纯水在北京首都机场T3航站楼配餐楼的应用文/解平刘启凯(滨特尔水处理有限公司)摘要:北京首都机场T3航站楼配餐楼作为08年北京奥运会配套工程,其航空配餐的制作中心,对于水质的要求非常严格。滨特尔水处理有限公司凭借多年来在水处理方面的经验,针对目前自来水的水质情况提出了一套行之有效的净水处理和饮用纯水处理技术方案。本技术在北京首都机场T3航站楼配餐楼项目上得到了很好的应用,取得了良好的效果。在全国范围内有一定的推广价值。关键词:饮用净水饮用纯水反渗透技术定量勾兑图1滨特尔净水处理技术系统工艺31水工业市场2008年第9期细菌及微生物。净水由变频恒压净水泵增压后通过紫外杀菌器和2μM精密滤器,以确保进入送水管网的水质的清澈。最后净水恒压进入送水管网。由于市政管网供水压力不稳定,所以在自来水供水管网上加装压力开关,当压力低于设定压力时报警,提醒操作人员。3、工艺原理(1)多介质滤器多介质过滤器是一种压力式过滤器,过滤器内填充精制各级石英砂滤料和无烟煤滤料,当进水自上而下流经滤层时,水中的悬浮物及粘胶质颗粒被去除,从而使原水的浊度(NTN)和污染指数(SDI)降低。当设备运行到累计时间时,即停止运行进行反冲洗。或当系统前后压差交系统运行初期前后压差≥0.05Mpa时,会影响过滤器的出水质量,这时必须对调料进行反洗操作。(2)活性炭过滤器活性炭的吸附能力以物理吸附为主,它也可以进行一些选择性吸附,即化学吸附。在净水制造过程中,活性炭的作用主要表现在四个方面:降低水的氧化度;避免有机物进入RO装置,污染RO膜元件;除去水中残留的余氯;除去水中的三卤化物(THM)。活性炭过滤器为一立式容器。内装填料选用优质果壳活性炭,底层为石英砂。活性炭过滤器主要有以下三个功能:①吸附水中部分有机物,吸附率60%左右;②吸附水中余氯;③吸附部分重金属离子。活性炭过滤器在工作一定时间后,由于填料层中悬浮物等杂质的不断积累,使过滤器进出水压差逐渐加大。当此压差达较运行初期≥0.05Mpa时,必须对填料进行反洗操作。(3)软化装置钠离子交换软化的原理:水中形成硬度的物质,是Ca2+及Mg2+的盐类,如果我们利用置换原理,将水中Ca2+及Mg2+用其他不形成硬度的阳离子来置换,那么水中没有Ca2+、Mg2+或Ca2+、Mg2+很少,就成为软水。在阳离子交换法中,最常用是钠离子交换,也就是以Na+来置换水中的Ca2+及Mg2+。钠离子交换软化的化学反应式可写为:Ca(HCO3)2+2NaR→CaR2+2NaHCO3Mg(HCO3)2+2NaR→MgR2+2NaHCO3CaCl+2NaR→CaR2+2NaClCaSO4+2NaR→CaR2+Na2SO4MgSO4+2NaR→MgR2+NaSO4MgCl2+2NaR→MgR2+2NaCl当钠离子交换剂中的Na+全部被Ca2+、Mg2+置换后交换剂就失效,不再起软化作用。这时就要用食盐水进行还原。即再用Na+把交换剂中的Ca2+,Mg2+置换出来:MgR2+2NaCl→2NaR+MgCl2
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