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一种高纯水原水水处理工艺

文献发布时间:2024-04-18 19:58:30


一种高纯水原水水处理工艺

技术领域

本发明属于水处理技术领域,尤其涉及一种高纯水原水水处理工艺。

背景技术

水资源是指可资利用或有可能被利用的水源,这个水源应具有足够的数量和合适的质量,并满足某一地方在一段时间内具体利用的需求,水资源也是指地球上具有一定数量和可用质量能从自然界获得补充并可资利用的水,在水体受到污染后,需要对于水体进行处理,以保证水体的应用效果,因此需要应用到水处理工艺,在进行许多工艺流程中,需要应用到水处理技术,铜回收作业就是其中之一。

在实际进行铜回收作业中,高纯水大部分由铜回收系统的产水过滤产生的,因铜回收原水(洗箔废水)成酸性PH2左右,因此需要用到大量工业碱回调PH,会造成产水产水中存在碳酸钙等,经过纯水二级RO膜过滤,水经过高压泵增压碳酸钙形成结晶物通过浓水排入自来水过滤水池中使保安过滤器滤芯和一级RO膜容易堵塞,从而影响整体系统的正常工作,整体处理方法实际应用效果不佳,为了解决上述问题,亟待需要一种高纯水原水水处理工艺。

发明内容

本发明的目的在于:为了解决在实际进行铜回收作业中,高纯水大部分由铜回收系统的产水过滤产生的,因铜回收原水(洗箔废水)成酸性PH2左右,因此需要用到大量工业碱回调PH,会造成产水产水中存在碳酸钙等,经过纯水二级RO膜过滤,水经过高压泵增压碳酸钙形成结晶物通过浓水排入自来水过滤水池中使保安过滤器滤芯和一级RO膜容易堵塞,从而影响整体系统的正常工作,整体处理方法实际应用效果不佳的问题,而提出的一种高纯水原水水处理工艺。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种高纯水原水水处理工艺,包括如下步骤:

S1、先将RO浓水引入自来水池中;

S2、经过自来水池进行过滤后,导入砂滤池中进行二次过滤;

S3、将过滤后的RO浓水导入氧化池内,打开臭氧氧化罐,对于RO浓水氧化至一定浓度;

S4、将氧化后的RO浓水导入自来水过滤池内,向水池内加入絮凝剂,等待絮凝后,进行下一次过滤;

S5、再将水体通向过滤膜,利用过滤膜对于水体进行过滤处理;

S6、对于水体进行取样,利用PH计对水体进行PH值检测,根据检测情况向水体内投入PH中和液对于水体PH值进行调节,调节至一定数值;

S7、再将调节PH后的水体重新导入自来水池中;

S8、将水体导入保温容器内,对于水体的温度进行调节;

S9、水温调节后,再将水体导入换热器内进行换热处理;

S10、将换热后的水体通向过滤膜,利用过滤膜对于水体进行再次过滤处理;

S11、将处理后的水体导入紫外线消毒池内,设定调节水体温度,对于水体进行一段时间的消毒杀菌处理;

S12、完成处理,将水体导出。

作为上述技术方案的进一步描述:

所述S1中,先将RO浓水引入200m

作为上述技术方案的进一步描述:

所述S3中,将过滤后的RO浓水导入氧化池内,打开臭氧氧化罐,对于RO浓水氧化至110-130mg/L浓度。

作为上述技术方案的进一步描述:

所述S4中,将氧化后的RO浓水导入自来水过滤池内,向水池内加入絮凝剂,等待絮凝后,进行下一次过滤,絮凝剂采用的为聚合氯化铝、聚丙烯酰胺中的一种或多种。

作为上述技术方案的进一步描述:

所述S5中,再将水体通向过滤膜,利用过滤膜对于水体进行过滤处理,过滤膜为一级RO膜。

作为上述技术方案的进一步描述:

所述S6中,对于水体进行取样,利用PH计对水体进行PH值检测,根据检测情况向水体内投入PH中和液对于水体PH值进行调节,调节至7-8,PH中和液包括盐酸溶液与氢氧化钠溶液。

作为上述技术方案的进一步描述:

所述S7中,再将调节PH后的水体重新导入200m

作为上述技术方案的进一步描述:

所述S8中,将水体导入保温容器内,对于水体的温度进行调节至70-80℃。

作为上述技术方案的进一步描述:

所述S9中,水温调节后,再将水体导入换热器内进行换热处理,对于热量进行回收利用。

作为上述技术方案的进一步描述:

所述S10中,将换热后的水体通向过滤膜,利用过滤膜对于水体进行再次过滤处理,过滤膜为二级RO膜,所述S11中,将处理后的水体导入紫外线消毒池内,设定调节水体温度至95-100℃,对于水体进行20-30min的消毒杀菌处理。

综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

本发明中,该方法将纯水系统二级RO浓水排放管道由原来排入自来水过滤水池管道改为排入200m

附图说明

图1为一种高纯水原水水处理工艺的流程图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

实施例1

请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种高纯水原水水处理工艺,包括如下步骤:

S1、先将RO浓水引入200m

S2、经过自来水池进行过滤后,导入砂滤池中进行二次过滤;

S3、将过滤后的RO浓水导入氧化池内,打开臭氧氧化罐,对于RO浓水氧化至125mg/L浓度;

S4、将氧化后的RO浓水导入自来水过滤池内,向水池内加入絮凝剂,等待絮凝后,进行下一次过滤,絮凝剂采用的为聚合氯化铝、聚丙烯酰胺中的一种或多种;

S5、再将水体通向过滤膜,利用过滤膜对于水体进行过滤处理,过滤膜为一级RO膜;

S6、对于水体进行取样,利用PH计对水体进行PH值检测,根据检测情况向水体内投入PH中和液对于水体PH值进行调节,调节至7,PH中和液包括盐酸溶液与氢氧化钠溶液;

S7、再将调节PH后的水体重新导入200m

S8、将水体导入保温容器内,对于水体的温度进行调节至72℃;

S9、水温调节后,再将水体导入换热器内进行换热处理,对于热量进行回收利用;

S10、将换热后的水体通向过滤膜,利用过滤膜对于水体进行再次过滤处理,过滤膜为二级RO膜;

S11、将处理后的水体导入紫外线消毒池内,设定调节水体温度至97℃,对于水体进行22min的消毒杀菌处理;

S12、完成处理,将水体导出。

本实施例中,该方法将纯水系统二级RO浓水排放管道由原来排入自来水过滤水池管道改为排入200m

实施例2

请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种高纯水原水水处理工艺,包括如下步骤:

S1、先将RO浓水引入200m

S2、经过自来水池进行过滤后,导入砂滤池中进行二次过滤;

S3、将过滤后的RO浓水导入氧化池内,打开臭氧氧化罐,对于RO浓水氧化至110mg/L浓度;

S4、将氧化后的RO浓水导入自来水过滤池内,向水池内加入絮凝剂,等待絮凝后,进行下一次过滤,絮凝剂采用的为聚合氯化铝;

S5、再将水体通向过滤膜,利用过滤膜对于水体进行过滤处理,过滤膜为一级RO膜;

S6、对于水体进行取样,利用PH计对水体进行PH值检测,根据检测情况向水体内投入PH中和液对于水体PH值进行调节,调节至7,PH中和液包括盐酸溶液与氢氧化钠溶液;

S7、再将调节PH后的水体重新导入200m

S8、将水体导入保温容器内,对于水体的温度进行调节至70℃;

S9、水温调节后,再将水体导入换热器内进行换热处理,对于热量进行回收利用;

S10、将换热后的水体通向过滤膜,利用过滤膜对于水体进行再次过滤处理,过滤膜为二级RO膜;

S11、将处理后的水体导入紫外线消毒池内,设定调节水体温度至95℃,对于水体进行20min的消毒杀菌处理;

S12、完成处理,将水体导出。

本实施例中,该工艺采用对于水体的多次过滤处理,可大大提高对于水体的处理效果,整体处理工艺步骤简洁,整体工艺流程完备,较为全面。

实施例3

请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种高纯水原水水处理工艺,包括如下步骤:

S1、先将RO浓水引入200m

S2、经过自来水池进行过滤后,导入砂滤池中进行二次过滤;

S3、将过滤后的RO浓水导入氧化池内,打开臭氧氧化罐,对于RO浓水氧化至120mg/L浓度;

S4、将氧化后的RO浓水导入自来水过滤池内,向水池内加入絮凝剂,等待絮凝后,进行下一次过滤,絮凝剂采用的为聚合氯化铝、聚丙烯酰胺中的一种或多种;

S5、再将水体通向过滤膜,利用过滤膜对于水体进行过滤处理,过滤膜为一级RO膜;

S6、对于水体进行取样,利用PH计对水体进行PH值检测,根据检测情况向水体内投入PH中和液对于水体PH值进行调节,调节至8,PH中和液包括盐酸溶液与氢氧化钠溶液;

S7、再将调节PH后的水体重新导入200m

S8、将水体导入保温容器内,对于水体的温度进行调节至75℃;

S9、水温调节后,再将水体导入换热器内进行换热处理,对于热量进行回收利用;

S10、将换热后的水体通向过滤膜,利用过滤膜对于水体进行再次过滤处理,过滤膜为二级RO膜;

S11、将处理后的水体导入紫外线消毒池内,设定调节水体温度至98℃,对于水体进行25min的消毒杀菌处理;

S12、完成处理,将水体导出。

本实施例中,工艺内还设置有对于水温的调节过程与换热过程,可实现在对于水体处理过程中,对于水体的余热进行收集,避免资源的浪费,大大提高了整体工艺的实际应用效果。

实施例4

请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种高纯水原水水处理工艺,包括如下步骤:

S1、先将RO浓水引入200m

S2、经过自来水池进行过滤后,导入砂滤池中进行二次过滤;

S3、将过滤后的RO浓水导入氧化池内,打开臭氧氧化罐,对于RO浓水氧化至130mg/L浓度;

S4、将氧化后的RO浓水导入自来水过滤池内,向水池内加入絮凝剂,等待絮凝后,进行下一次过滤,絮凝剂采用的为聚合氯化铝、聚丙烯酰胺中的一种或多种;

S5、再将水体通向过滤膜,利用过滤膜对于水体进行过滤处理,过滤膜为一级RO膜;

S6、对于水体进行取样,利用PH计对水体进行PH值检测,根据检测情况向水体内投入PH中和液对于水体PH值进行调节,调节至8,PH中和液包括盐酸溶液与氢氧化钠溶液;

S7、再将调节PH后的水体重新导入200m

S8、将水体导入保温容器内,对于水体的温度进行调节至80℃;

S9、水温调节后,再将水体导入换热器内进行换热处理,对于热量进行回收利用;

S10、将换热后的水体通向过滤膜,利用过滤膜对于水体进行再次过滤处理,过滤膜为二级RO膜;

S11、将处理后的水体导入紫外线消毒池内,设定调节水体温度至100℃,对于水体进行30min的消毒杀菌处理;

S12、完成处理,将水体导出。

本实施例中,该方法将纯水系统二级RO浓水排放管道由原来排入自来水过滤水池管道改为排入200m

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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