软化水简明方案
软化水设计方案
软化水设计方案引言软化水是指将硬水中的钙、镁等离子通过特定的工艺处理,使水质变软的一种流程。
软化水可以应用于多个领域,如工业生产、家庭用水以及商业用途。
软化水设计方案的目标是有效地去除水中的钙、镁离子,减少水垢的生成,提高生活和工业用水的质量。
软化水的原理硬水中的钙、镁离子是导致水硬度的主要成分。
软化水的原理是通过树脂交换技术将水中的钙、镁离子与树脂上的钠离子进行交换,将硬水转化为软化水。
软化水设备通常由一个树脂柱组成,树脂柱内填充了具有交换能力的离子交换树脂颗粒。
当水通过树脂床时,钙、镁离子与树脂上的钠离子发生交换反应,钙、镁离子被树脂捕获,而释放的钠离子则进入水中。
这个过程可以持续进行,直到树脂饱和为止。
软化水设计方案的步骤软化水设计方案需要根据具体的需求和水质情况进行制定。
以下是一般软化水设计方案的步骤:1.水质分析:首先需要对水质进行分析,了解水中钙、镁离子的浓度以及其他可能存在的污染物。
可以通过水质检测仪器或实验室进行水质分析。
2.设计软化水设备:根据水质分析结果,选择适合的软化水设备。
软化水设备通常由树脂柱、控制阀和盐仓组成,根据需要可以选择不同规格和容量的设备。
3.安装软化水设备:将软化水设备安装在需要软化水的地方,如家庭自来水管道、工业生产线等。
确保软化水设备连接正确并安装密封。
4.选择合适的树脂:根据水质分析结果选择合适的树脂,不同的树脂具有不同的交换能力和使用寿命。
树脂的选择应考虑到树脂的交换容量、耐高温性能、耐化学腐蚀性能等因素。
5.运行软化水设备:将软化水设备连接到水源,开启水源阀门,并设置适当的流量和运行时间。
定期检查树脂的交换容量,当交换容量接近饱和时,需要进行树脂再生。
6.树脂再生:树脂饱和后,需要进行再生,将树脂上的吸附物去除。
树脂再生一般采用盐水冲洗的方式,将含有钠离子的盐水通过树脂床,使树脂重新具备交换能力。
7.维护和保养:定期清洗软化水设备,并检查设备的运行情况。
软化水技术方案
软化水技术方案1. 引言软化水是一项用于处理硬水的技术,旨在去除硬水中的钙、镁离子,以减少水垢的产生。
软化水技术广泛应用于工业、商业和家庭领域,以改善水的质量和延长设备寿命。
本文将介绍软化水的原理和不同的软化水技术方案。
2. 软化水原理硬水指含有高浓度钙和镁离子的水。
这些离子会与肥皂和清洁剂中的阴离子结合,生成难溶性肥皂垢和水垢。
软化水的目标是去除水中的钙和镁离子,使其更适合各种用途。
软化水的原理主要为离子交换和反向渗透。
离子交换是将硬水通过离子交换树脂(通常为强酸或强碱树脂)处理,使树脂上的钠离子与水中的钙和镁离子进行交换。
交换后,水中的钠离子增加,钙和镁离子则被留在树脂上。
当树脂吸附满钙和镁离子后,需要用盐水进行再生,将钙和镁洗出并恢复树脂的交换能力。
反向渗透是通过半透膜来进行水处理的一种方法。
半透膜允许水分子通过,但阻止溶解物和大部分离子的通过。
在反向渗透过程中,水通过半透膜,而硬水中的钙和镁离子则被留在膜的另一侧,从而实现软化水的效果。
3. 软化水技术方案3.1 离子交换软化水技术离子交换软化水技术是最常用的软化水方法之一。
其基本原理已在上述章节中介绍,下面将详细讨论几种常见的离子交换软化水技术。
•单罐软化器单罐软化器是一种简单有效的软化水设备。
它通常由一个带有离子交换树脂的储水罐组成。
水流通过储水罐时,树脂会去除水中的钙和镁离子。
一般情况下,单罐软化器需要定期进行再生,以恢复树脂的交换能力。
•双罐软化器双罐软化器采用两个储水罐和两套离子交换树脂系统,实现连续供水和再生。
当一罐的树脂饱和时,切换到另一罐进行水处理,同时对饱和的树脂进行再生。
这种设计可确保连续供水,并减少再生时间对供水的中断。
•电子控制软化器电子控制软化器结合了先进的控制技术和离子交换软化水技术。
它可以根据实际水流需求和水硬度自动控制再生周期,提高效率并减少水和盐的浪费。
电子控制软化器还可以记录水的使用量和硬度变化等数据,以便进行监测和调整。
软化水设计方案
软化水设计方案软化水是指通过一系列的物理(离子交换),化学(逆向渗透)和生物(电渗析)过程,去除自来水中的钙、镁、铁等金属离子和溶解性盐类的一种水处理方法。
软化水的设计方案需要考虑以下几个因素:1. 系统容量:根据用户的日水使用量,计算出软化水系统的总容量。
一般采用美国加仑/小时(GPH)或立方米/小时(m3/h)作为容量单位。
2. 硬度水平:根据自来水的硬度水平,确定软化水系统需要达到的软化效果。
硬度水平一般以钙和镁的浓度表示,单位为mg/L。
3. 树脂选择:根据硬度水平和系统容量,选择合适的树脂材料。
常见的树脂材料有离子交换树脂和草酸盐树脂,它们具有良好的去除钙、镁离子的能力。
4. 水流速度:根据软化水系统的容量和水质特性,确定树脂层的处理能力,进一步决定系统的水流速度。
一般认为,水流速度在15-30m/h范围内,既能保证水质的处理效果,又能避免树脂层的破碎和磨损。
5. 系统运行方式:根据用户的需求和水质特点,确定软化水系统的运行方式。
常见的运行方式有定时回洗、流量控制回洗和水质控制回洗等。
6. 回收利用:考虑回洗液的处理和回收利用问题,以减少对环境的影响并节约水资源。
常见的回收利用方式有反洗水处理系统、中和系统和过滤系统等。
7. 运行成本:设计软化水系统时,需要考虑其运行成本,包括能耗、维护费用和树脂的更新等。
选择高效能耗低、寿命长的设备和材料,能降低系统的运营成本。
8. 操作维护:软化水系统需要定期进行清洗、维护和校准等操作,确保系统的稳定运行和高效性能。
在设计方案中,需要考虑到操作维护的便利性和系统的可靠性。
软化水设计方案的关键是根据用户的实际需求和水质特点,选择合适的设备和材料,并确保系统的安全、高效和持久运行。
通过科学合理的设计和细致的施工,可以满足用户对软化水的需求,提供高质量的软水。
制作软化水原理
制作软化水原理
1. 离子交换法:这是一种利用离子交换树脂去除水中钙、镁离子的方法。
离子交换树脂上的钠离子可以与硬水中的钙、镁离子进行交换,从而使硬水得到软化。
当树脂中的钠离子耗尽时,需要使用氯化钠溶液进行再生。
2. 膜分离法:这是一种利用半透膜去除水中钙、镁离子的方法。
半透膜可以选择性地让水分子通过,而阻止钙、镁离子通过,从而实现硬水的软化。
这种方法通常需要使用高压泵将水通过膜进行过滤。
3. 石灰软化法:这是一种利用石灰和苏打软化水的方法。
在硬水中加入石灰和苏打,可以使水中的钙、镁离子与石灰和苏打反应,形成不溶性的沉淀物,从而降低水的硬度。
4. 电磁软化法:这是一种利用电磁场去除水中钙、镁离子的方法。
在电磁场的作用下,水中的钙、镁离子会发生极化,形成絮状沉淀,从而实现硬水的软化。
需要注意的是,软化水的原理不同,其适用范围和效果也不同。
在选择软化水方法时,需要根据实际情况进行选择。
同时,软化水过程中可能会产生一定的废水和废渣,需要进行妥善处理。
软化水解决方案
软化水解决方案方案一;树脂软水设备加装到主管道的下水口也就是储水罐的出水口树脂软水工作原理:水的硬度主要由其中的阳离子:钙(Ca 2+ )、镁(Mg 2+ )离子构成的。
当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时,水中的钙、镁离子被树脂吸附,同时交换释放出钠离子。
这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水,当吸附钙、镁离子的树脂达到一定程度后,出水硬度增大,此时软水器自动进行失效树脂的再生工作,利用较高浓度的氯化钠溶液通过失效的树脂,使失效的树脂重新恢复至钠型树脂。
系统是由树脂罐、盐罐、控制器组成的一体化设备。
安装了集中控制阀,实现程序控制运行,自动再生;采用虹吸原理吸盐,自动注水化盐、配比浓度,无须盐泵、溶盐等附属设备优点;耗材低廉,软水效果好,较硅磷晶对对人体伤害可以降到最小,安装简单,防腐、抗污染、无铅黄铜的控制阀、内衬无毒PE塑料的碳钢防腐交换罐、不锈钢罐或缠绕成型的玻璃钢罐、PE塑料或不锈钢的盐箱,这些足以保证该设备的耐腐蚀、抗污染、无毒、无味、无害的优越性能。
缺点;需有专人负责看管,定期加盐成本;水耗<产水量的2%,盐耗<100克/克当量;克当量用浓度乘以体积计算.每天40吨水的耗水量/8小时=5吨,也就是说5吨的设备设备:6000元左右,耗材:每一百吨需要大约十斤工业盐;工业盐市场上很多很便宜一斤大约1元左右方案二;硅磷晶软水硅磷晶是一种化学药剂,向硅磷晶罐中加入硅磷晶,药剂中的化学成份P2O5,经过加药罐转换,向外输出具有防腐阻垢的自来水。
经处理后的自来水可直接为工业生产和人民生活提供所需用水。
主要用于生活热水,工业生产中也有也大量应用。
设备加装到主管道的下水口也就是储水罐的出水口,为了增加与水的接触面积需加装3—6个软水效果才会明显优点:使用方便:无动力消耗,不增加用水系统的阻力,平时无需专人维护,只需要3—6个月补加一次“硅磷晶”。
硅磷晶”的投加量约每吨水1—5克,设备投产后,药剂消耗量可从加药罐的视窗孔观察到。
软水系统方案
软水系统方案简介软水系统是一种用来净化水质的设备,它采用离子交换的原理,主要用于去除水中的硬度离子,如钙、镁离子。
软化水可以降低水垢的产生,减少管道和设备的堵塞,延长设备的使用寿命。
本文将介绍软水系统的原理、适用场景、安装维护以及常见问题等方面的内容。
原理软水系统采用离子交换的原理来去除水中的硬度离子。
其中关键的设备是离子交换器。
该设备包括一个阴阳离子交换树脂床,树脂床上附着有具有高亲和力的交换树脂。
水流通过这个床,硬水中的钙和镁离子与交换树脂上的钠离子发生置换反应,使阳离子被取代成为钠离子,从而软化水质。
当交换树脂吸附满了钙和镁离子时,需要通过盐水进行再生,将吸附的矿物质冲洗掉。
适用场景家庭和住宅区软水系统在家庭和住宅区的水处理中有广泛应用。
软化水质可以减少水垢的产生,延长水龙头、浴室设备和水管的使用寿命。
软化水还可以改善肌肤和头发的质量,使家庭成员感受到更加舒适的洗浴体验。
商业和办公场所在商业和办公场所,软水系统可以用于餐饮行业、洗衣店、游泳池等场所。
软化水可以提高洗涤效果,降低用量,减少洗衣机和洗碗机的维护成本。
对于游泳池来说,软化水可以减少水褪色和水垢的问题。
工业和制造业在工业和制造业中,软水系统广泛应用于锅炉、冷凝器、热交换器等设备,可以减少水垢的堆积,提高设备的热传导效率,降低能源消耗。
软水还可以用于制药、化工、电子等行业的生产过程中,保证产品质量。
安装维护软水系统的安装和维护需要按照以下步骤进行:1.设计:根据用户的需求和水质情况,设计合适的软水系统方案。
考虑水流量、水硬度、水处理效果等因素。
2.安装:安装软水系统设备,包括离子交换器、盐罐以及管道连接等。
3.启动:将软水系统连接到供水管道,开启系统。
注意检查系统是否正常运行,是否有泄漏等问题。
4.维护:定期检查盐罐的盐水量,及时补充盐料。
定期清洗和更换离子交换树脂,以保证软水系统的正常运行。
5.保养:对软水系统进行定期保养,如清洗和消毒设备,检查阀门和管道的密封性能等。
软化水的常用方法
软化水的常用方法软化水是指去除水中的钙、镁等硬度离子,使水变得更加柔软的过程。
硬水对于家庭和工业使用都会带来一些不便,因此软化水已经成为了现代生活中必不可少的一部分。
常用的软化水方法包括离子交换法、反渗透法、电渗析法等等。
本文将详细介绍这些方法的原理和操作步骤。
一、离子交换法离子交换法是目前应用最广泛的软化水方法之一。
它利用树脂吸附钙、镁离子的特性,通过交换树脂上的钠或氢离子来实现软化水的效果。
1. 原理树脂是一种高分子物质,它具有吸附性能。
在水处理中,树脂主要用于去除水中的硬度离子和有机物质。
离子交换树脂通常是以二烷基苯基磺酸为主要成分制成。
当硬度离子进入到树脂层时,它们会与树脂上已经存在的钠或氢离子进行置换作用。
这样就可以将硬度离子从水中去除。
2. 操作步骤离子交换法的操作步骤如下:(1)将树脂装入软化水设备中。
(2)将硬度水通过软化器,使其流经树脂层。
(3)硬度离子会与树脂上的钠或氢离子进行置换作用,从而被去除。
(4)当树脂上的钠或氢离子被耗尽时,需要用盐水再生树脂。
二、反渗透法反渗透法是一种利用半透膜来分离溶液中不同成分的技术。
它可以有效地去除水中的硬度离子和其他杂质,从而实现软化水的效果。
1. 原理反渗透法是利用半透膜分离技术来实现软化水的。
半透膜是一种具有选择性通透性能的过滤材料。
当水通过半透膜时,只有小于半透膜孔径大小的溶质才能通过,而大于孔径大小的溶质则被拦截在半透膜外面。
因此,反渗透法可以有效地去除水中的硬度离子和其他杂质。
反渗透法的操作步骤如下:(1)将硬度水通过反渗透设备,使其流经半透膜。
(2)水中的硬度离子和其他杂质会被拦截在半透膜外面。
(3)经过反渗透处理后的水变得更加纯净,可以用于家庭和工业使用。
三、电渗析法电渗析法是一种利用电场力和离子选择性膜来分离溶液中不同成分的技术。
它可以有效地去除水中的硬度离子和其他杂质,从而实现软化水的效果。
1. 原理电渗析法是利用电场力和离子选择性膜来实现软化水的。
软化水的方法
一、离子交换法:一种特殊的阳离子交换树脂,用钠离子取代水中的钙镁离子,使其硬度下降。
它是目前最常用的规范方法。
二、膜分离技术:反渗透膜是对水中的钙镁离子拦截效果相对更好的手段,能从根本上解决水垢和水质硬度的问题,也是水质要求较高的处理手段之一,但是相对成本也较为高昂。
三、石灰粉:为了降低硬度,这种方法是在水中加入一定量的石灰。
用于大流量、高硬度的水。
四、加药方法:在水中加入阻垢剂,可改变Ca2+和Ca2 2的结合特性,使结垢不再沉淀。
五、电磁感应装置:碳酸钙(硫酸钙)的积累速度和沉淀物的物理性质取决于加入某种电场或电磁场,从而使离子性质发生改变,从而提高其沉积速度,从而避免形成硬垢。
软化水处理方案
软化水处理方案
一、引言
水资源的硬度问题是许多工业和居民用户面临的共同挑战。硬度主要由水中的钙、镁离子引起,这些离子在水加热过程中易形成水垢,对设备、管道和产品质量造成不利影响。本软化水处理方案旨在提供一种有效的系统,以降低水中的硬度,确保水质满足各种应用需求。
二、目标和要求
1.显著降低水中的总硬度,达到预定的水质标准。
软化水处理方案
第1篇
软化水处理方案
一、方案背景
随着工业生产及居民生活水平的不断提高,对水质的要求也越来越高。水中的硬度离子(主要是钙、镁离子)是影响水质的主要因素之一。硬度高的水易形成水垢,对生产设备、管道及家居设施造成损害,同时影响洗涤效果。因此,软化水处理技术的应用显得尤为重要。
二、方案目标
1.降低水中硬度离子的含量,满足生产和生活需求。
五、合法合规性
1.本方案遵循国家相关法律法规,符合环保、节能、减排政策。
2.软化水处理设备选型及运行参数均符合国家及行业标准。
3.水质监测、控制系统符合国家相关要求,确保水质安全。
4.建设项目需办理相关手续,取得环保、水务等部门批准。
六、预期效果
1.处理后的水质达到国家相关标准,满足生产和生活需求。
3.系统调试和优化
-对系统进行调试,确保各单元操作正常。
-调整运行参数,优化软化效果。
4.运行和维护
-定期对系统进行维护,包括树脂的清洗和再生。
-监控系统性能,及时更换磨损的部件。
五、合法合规性
-确保软化水处理系统遵守当地的环境保护法规和水资源管理政策。
-系统设计符合国家和行业的标准,包括水质标准、设备安全和节能减排要求。
2.系统设计
-根据水质分析和用户需求,进行系统设计,包括预处理、离子交换、反洗和再生等环节。
软化水实施方案
软化水实施方案一、背景介绍。
随着城市化进程的加快,水资源的紧缺问题日益突出。
在城市生活中,硬水所带来的问题也越来越受到人们的关注。
硬水含有大量的钙和镁离子,容易在管道、水龙头等设施上形成水垢,影响生活用水和工业生产。
因此,软化水成为了解决这一问题的重要途径。
二、软化水的意义。
软化水是指通过去除水中的钙和镁离子,使水变得更加温和。
软化水的意义在于减少水垢对管道和设备的腐蚀,延长设备使用寿命;改善洗涤效果,减少清洗剂的使用量,提高生活品质;保护环境,减少对自然水源的污染。
三、软化水实施方案。
1. 安装软化水设备。
首先,我们需要安装专业的软化水设备。
软化水设备通常采用离子交换技术,通过树脂吸附钙和镁离子,释放出钠离子,从而实现软化水的目的。
在选择软化水设备时,需要根据家庭或工业用水量来确定设备的规格和容量,以保证软化水设备的效果。
2. 定期维护。
软化水设备需要定期进行维护和保养,包括定期清洗树脂罐、更换树脂等。
只有保证软化水设备的正常运行,才能持续地得到软化水的效果。
3. 合理使用软化水。
在软化水设备安装完成后,需要合理使用软化水。
比如,在洗涤衣物时,可以减少洗衣液的用量;在烹饪食物时,可以减少用水量,减少水垢对锅具的影响。
4. 定期检测水质。
为了确保软化水设备的效果,需要定期检测水质。
通过检测水中的钙和镁离子含量,可以及时调整软化水设备的运行参数,保证软化水的质量。
五、总结。
软化水实施方案是一项重要的工程,它不仅可以改善生活品质,延长设备使用寿命,还可以保护环境,减少对自然水源的污染。
通过安装专业的软化水设备,定期维护和合理使用软化水,可以有效地解决硬水带来的问题,为人们的生活和生产带来便利。
软化水实施方案的推行,有利于城市水资源的合理利用和保护,对于建设节水型社会具有重要意义。
软化水的几种方法
软化水的方法有:①石灰-苏打法。
先测定水的硬度,然后加入定量的氢氧化钙和碳酸钠,硬水中的钙、镁离子便沉淀析出。
Ca(HCO3)2+Ca(OH)2=2CaCO3↓+2H2O②磷酸盐软水法。
对于锅炉用水,可以加入亚磷酸钠(NaPO3)作为软水剂,它与钙、镁离子形成络合物,在水煮沸时钙、镁不会以沉淀形式析出,从而不会形成水垢。
此法不适合于饮用水的软化。
Mg(HCO3)2+2Ca(OH)2=Mg(OH)2↓+2CaCO3↓+2H2O③离子交换法。
沸石和离子交换剂虽然都不溶于水,但其中的钠离子和氢离子可与硬水中的钙、镁离子发生交换反应,使钙、镁离子被沸石、人造沸石、离子交换剂吸附而被除去。
长期使用后失效的沸石和离子交换剂可以通过再生而重复使用,故此法是既经济又先进的软水法。
CaSO4+Na2CO3=CaCO3↓+Na2SO44加药法:向水中加入专用的阻垢剂,可以改变钙镁离子与碳酸根离子结合的特性,从而使水垢不能析出、沉积。
目前工业上可以使用的的阻垢剂很多。
这种方法的特点是:一次性投入较少,适应性广;但水量软大时运行成本偏高,由于加入了化学物质,所以水的应用受到很大限制,一般情况下不能应用于饮用、食品加工、工业生产等方面。
在民用领域中也很少应用。
5电磁法:采用在水中加上一定的电场或磁场来改变离子的特性,从而改变碳酸钙(碳酸镁)沉积的速度及沉积时的物理特性来阻止硬水垢的形成。
其特点是:设备投资小,安装方便,运行费用低;但是效果不够稳定性,没有统一的衡量标准,而且由于主要功能仅是影响一定范围内的水垢的物理性能,所以处理后的水的使用时间、距离都有一定局限。
多用于商业(如中央空调等)循环冷却水的处理,不能应用于工业生产及锅炉补给水的处理(同时由于该种设备的机理并未得到真正的理论证实)。
6膜分离法:纳滤膜(NF)及反渗透膜(RO)均可以拦截水中的钙镁离子,从而从根本上降低水的硬度。
这种方法的特点是,效果明显而稳定,处理后的水适用范围广;但是对进水压力有较高要求,设备投资、运行成本都较高。
软化水方案
软化水方案概述软化水是一种常见的工艺,通过去除水中的钙、镁离子,降低水的硬度,从而减少了水垢的生成。
软化水可以应用于多个领域,如饮用水处理、工业生产等。
本文将介绍软化水的基本原理、常用的软化水方法以及软化水方案的设计和实施。
原理硬水指的是含有高浓度钙、镁离子的水,当硬水在高温条件下流经管道或设备时,钙、镁离子会与其他物质结合形成水垢。
水垢不仅会降低设备的效率,还会缩短设备的使用寿命。
因此,软化水的主要目标是去除水中的钙、镁离子。
软化水的原理是利用特定的吸附树脂或离子交换树脂。
这些树脂具有高度亲和力,可以选择性地吸附并去除水中的钙、镁离子。
当水通过软化水设备时,钙、镁离子会被树脂捕捉,而水中的其他阳离子则会被释放。
一旦树脂中的钙、镁离子达到一定饱和程度,就需要进行再生,以恢复树脂的吸附能力。
常见的软化水方法离子交换法离子交换法是最常见的软化水方法之一。
它利用离子交换树脂去除水中的钙、镁离子。
软化水设备通常由一个或多个离子交换柱组成,柱中填充了离子交换树脂。
当水通过柱时,钙、镁离子会被树脂捕捉,而钠离子则会被释放。
当树脂饱和时,需要通过用盐水进行再生来恢复树脂的吸附能力。
反渗透法反渗透也可以用于软化水。
反渗透是一种分离技术,通过半透膜来分离水中的溶质。
在软化水中,反渗透膜可以过滤除钙、镁离子以及其他的杂质。
这种方法广泛应用于饮用水处理和工业生产中。
化学加药法化学加药法通过添加化学药剂来软化水。
常见的化学药剂包括酸类和配位剂。
这些药剂能够与水中的钙、镁离子结合形成不溶性沉淀,使得钙、镁离子被沉淀固定下来。
该方法通常应用于小规模的水处理系统。
软化水方案的设计和实施在设计和实施软化水方案时,需要考虑以下几个因素:水质分析首先,需要对原水进行详细的水质分析。
水质分析包括测定水的硬度、pH值以及其他离子的浓度。
这些数据可用于确定所需的软化水方法以及设备的尺寸。
设备选择根据水质分析结果和软化水的需求,可以选择合适的软化水设备。
500吨软化水方案
500吨软化水方案软化水是指将水中的高硬度离子(主要是钙、镁)通过其中一种方法去除或减少,以减少水垢对设备、管道及工业生产设施的影响。
500吨软化水方案是指每天需要处理500吨水量的软化水方案。
以下是一个针对500吨软化水的方案,详细描述了工艺流程和设备配置。
1.水质分析:首先进行原水水质分析,以确定水中主要的硬度离子含量和其他重要指标。
常见的离子包括钙(Ca2+)、镁(Mg2+)、碳酸氢根离子(HCO3-)等。
2.设计工艺:根据水质分析结果,选择合适的软化水工艺。
常见的软化水工艺包括离子交换、反渗透和电渗析等。
针对500吨水量,通常采用离子交换法。
3.硬水处理设备:硬水处理设备主要包括软化水设备和再生设备。
软化水设备是用来去除水中的硬度离子的,常见的设备有离子交换器或树脂吸附器。
再生设备用于再生吸附树脂。
4.离子交换法:选择合适的离子交换剂来去除水中的钙、镁等硬度离子。
离子交换剂一般为树脂,但具体选择哪种树脂需要根据水质分析结果来确定。
硬水经过离子交换器后,钙、镁离子会和树脂上的钠离子交换,软化水质量变得更好。
5.再生过程:随着时间的推移,软化水设备的树脂上会逐渐积累钙、镁等硬度离子,逐渐降低软化水效果。
为了维持良好的软化水效果,需要周期性地对树脂进行再生。
再生过程主要包括洗涤、反洗和盐水冲洗等步骤。
洗涤过程用来去除树脂上的杂质和污垢,反洗过程用来冲洗树脂床层,而盐水冲洗则用来恢复树脂吸附能力。
6.控制与监测:软化水设备还需要一套可靠的监测与控制系统,用于实时监测软化水设备的运行状态和水质情况。
常见的监测参数包括进水硬度、出水硬度、树脂床层压力等。
总结:上述方案是针对500吨软化水的一种常见工艺方案。
具体的方案设计需根据实际情况进行,包括水质情况、设备选择与配置、运行管理等。
通过科学合理的软化水方案实施,可以减少水垢对设备的腐蚀和堵塞,提高生产效率和设备寿命。
软化水技术在工业生产和生活中有着广泛的应用前景。
20TH软化水方案
20TH软化水方案水是生活中必不可少的资源,而硬水中含有大量的钙、镁等硬度物质,对人类的生活和工业生产都会产生一定的影响。
因此,软化水成为了一种常见且有效的措施。
本文将介绍一种20TH软化水方案,旨在解决硬水带来的问题。
针对硬水问题,我们可以采用离子交换的方法进行软化处理。
离子交换是将硬度离子(主要是钙、镁离子)与其中一种具有更高亲合力的离子(如钠)进行交换,以实现软化水的目的。
下面是我们提出的20TH软化水方案:第一步:装置选型1.选择一台高效的离子交换软化设备,该设备应具备稳定的性能和大处理量的能力。
常见的有阴离子交换树脂和阳离子交换树脂,可根据水质和实际情况进行选择。
2.计算水处理设备的处理能力,确保其能够满足日常生活和工业使用的需求。
第二步:水处理流程设计1.水处理设备应与水源和使用地点之间建立合理的管道连接,确保水质能够得到有效处理。
2.根据水质情况和处理需求,设计好软化水的处理流程,包括进水、软化处理、储存和提供给使用地点等环节。
第三步:操作维护1.定期对软化水设备进行检查和维护,保证设备的正常运行。
2.根据软化水设备的使用情况,定期更换树脂和清洗设备,以保证软化效果和设备寿命。
第四步:监测水质1.采集并监测软化水的水质参数,如硬度、PH值等,根据监测结果调整设备操作和维护措施,确保软化水的质量。
2.定期委托专业的第三方检测机构对水质进行全面检测,以准确评估软化水方案的效果。
总结起来,20TH软化水方案的核心是选择合适的离子交换软化设备,并确保设备的正常运行和维护。
通过软化水的处理,可以有效解决硬水带来的问题,改善生活和工业生产的环境。
同时,持续监测和调整水质参数,能够确保软化水质量的稳定和可靠性。
软化水方案将为人们创造更好的生活环境和增加工业生产效率。
宣威软化水处理工程方案
宣威软化水处理工程方案1.前言软化水处理是为了在水中去除硬度物质,使水变得适合工业生产和生活用水的一种处理工艺。
宣威市地处云南省东北部,地处云南高原腹地,气候温和湿润,矿产资源丰富,工业基础较为雄厚。
但该地区的水资源硬度较高,对于工业生产和生活用水都带来了一定的影响。
因此,本文将以宣威地区的软化水处理工程为研究对象,探讨软化水处理的方案与工程实施。
2.软化水处理工程方案2.1软化水处理原理软化水处理是利用一定的化学方法去除水中的硬度成分,使水中的钙、镁离子得到处理,从而达到软化水的目的。
软化水处理的主要原理有两种方式,一种是利用化学方法,通过添加一定的化学物质,使水中的硬度成分沉淀或结晶,从而去除硬度成分;另一种是通过离子交换方法,将水中的镁、钙离子与阴离子树脂发生置换反应,得到软化水。
2.2软化水处理方案针对宣威地区的水质情况,软化水处理的方案需要根据当地水质、工业需求和生活用水需求来确定。
具体方案可从以下几个方面进行考虑:1)水质分析:首先对当地水质进行全面分析,了解水中的硬度成分浓度、PH值、氯碱度等指标,为软化水处理方案提供基础数据。
2)工艺选择:根据当地水质情况,选择合适的软化水处理工艺,如化学方法、离子交换方法等,确定软化水处理的具体工艺方案。
3)设备选型:根据软化水处理工艺的选择,选择合适的软化水设备,如反渗透设备、阴离子树脂、阳离子树脂等设备,确保软化水处理的效果。
4)运行管理:软化水处理工程在运行中需要进行定期的维护和管理,包括设备的清洗、树脂的再生、水质的监测等工作,确保软化水处理效果的稳定和持续。
3.软化水处理工程实施方案3.1软化水处理工程设计软化水处理工程设计包括工艺流程设计、设备选型、管道布置等内容。
在设计软化水处理工程时,需要充分考虑当地水质情况和工业生产、生活用水需求,确定合理的软化水处理工艺流程和设备选型方案。
1)工艺流程设计:根据当地水质情况和软化水处理的需要,设计合理的软化水工艺流程,包括软化水设备的安装位置、管道连接方式、处理工艺参数等内容。
软化水处理方案
软化水处理方案软化水处理是一种常见的水质处理方法,旨在去除水中的硬度物质,如钙镁离子,从而降低水中的硬度。
下面将介绍几种常用的软化水处理方案。
一、离子交换软化法离子交换软化法是一种较为常见的软化水处理方法。
它利用离子交换树脂将水中的钙镁离子与树脂中的钠离子进行交换,从而达到软化水的目的。
该方法具有操作简便、处理效果稳定的优点,适用于小规模和中等规模的水处理。
该软化水处理方案的主要步骤包括:首先,将含有钙镁离子的水引入离子交换器中;其次,通过离子交换过程,树脂中的钠离子与水中的钙镁离子进行交换;最后,将交换后的软化水输出,同时将树脂中的钙镁离子通过反洗、再生等方式去除,使其恢复软化水处理的能力。
二、逆渗透软化法逆渗透软化法是一种利用逆渗透膜进行软化水处理的方法。
逆渗透膜是一种过滤半透膜,其孔径比水中的钙镁离子更小,因此可以将水中的钙镁离子拦截下来,从而软化水质。
该方法适用于处理大规模水处理和高硬度水源。
逆渗透软化法的处理过程包括:首先,将水经过粗滤、砂滤等预处理工序,去除大颗粒杂质;其次,将预处理后的水通过逆渗透膜,钙镁离子无法通过膜孔径,被膜拦截下来;最后,输出软化后的水,同时将膜表面的钙镁离子通过反冲洗等方式去除,保持逆渗透膜的使用寿命。
三、化学添加剂软化法化学添加剂软化法是一种通过添加特定化学剂使水中的钙镁离子沉淀下来的软化水处理方法。
该方法适用于小规模水处理和对水质要求不严格的场合。
化学添加剂软化法的处理过程包括:首先,根据水质情况选择合适的软化剂,如石灰、碳酸钠等;其次,将软化剂加入水中,与水中的钙镁离子发生反应,生成不溶于水的沉淀物;最后,通过沉淀、过滤等工序将沉淀物去除,获得软化后的水。
以上是几种常见的软化水处理方案,每种方案都有其适用的场合和特点。
在实际应用中,可以根据具体情况选择最适合自己需求的软化水处理方法,以提高水质,满足不同领域的需求。
煤矿软化水方案范文
煤矿软化水方案范文一、背景介绍煤矿是我国最重要的能源产业之一,为推动经济发展起到了重要的作用。
然而,煤矿开采与煤炭加工过程中产生的废水治理一直是一个难题。
其中,软化水是煤矿废水治理的一个重要环节。
软化水是指通过一些化学方法,去除水中的硬度成分,降低水的硬度,从而减少对设备和管道的腐蚀,提高水的使用寿命。
二、问题分析煤矿废水中硬度成分含量较高,其中包括钙、镁等金属离子等。
硬度成分会形成水垢,造成煤矿设备的损坏和管道阻塞。
因此,需要采取措施软化水质,降低硬度成分含量,保证煤矿设备正常运行。
三、方案提出根据问题分析,我们提出了以下煤矿软化水方案:1.使用化学软化剂化学软化剂是一种可以与水中的硬度成分结合,形成不溶性沉淀物的化学物质。
常用的化学软化剂有磷酸盐、聚磷酸盐等。
这些化学剂可以与水中的钙、镁等离子结合,形成不溶性沉淀物,从而减少水中的硬度。
2.离子交换技术离子交换技术是指通过树脂作为交换介质,将钙、镁等离子吸附在树脂表面,并使用其他离子代替树脂上的钙、镁离子。
这样可以有效软化水质,降低水中的硬度。
3.膜分离技术膜分离技术是一种通过膜的选择性透过性,将水中的硬度成分分离出去的方法。
常用的膜分离技术有反渗透技术、纳滤技术等。
这些技术可以对水进行过滤和分离,将水中的硬度成分去除。
4.光解氢氧化技术光解氢氧化技术是使用特殊的光解剂,通过光解反应将水中的硬度成分分解为无害物质。
这种技术可以高效地去除水中的硬度成分,软化水质。
四、方案实施根据以上方案,可以采取以下实施措施:1.在煤矿废水处理过程中添加化学软化剂,与水中的硬度成分结合。
可以使用常见的磷酸盐、聚磷酸盐等化学剂,根据水质硬度情况进行投加量的调整。
2.使用离子交换技术,设置离子交换柱,将水中的硬度成分吸附在树脂上。
然后,通过适当的再生剂将吸附的离子洗出,使树脂恢复吸附能力。
3.结合膜分离技术,设置适当的膜分离设备,通过膜的选择性透过性将水中的硬度成分分离出去。
软化水制作方法归纳
软化水制作方法归纳水的软化方法有:①加热法;②石灰苏打法:用石灰降低暂时硬水硬度,用烧碱(苏打)降低非碳酸盐硬水的硬度;③离子交换法:用离子交换剂除去钙镁离子,目前家用“净水器”多采用这种方法。
原理:乙二按四乙酸二钠(EDTA-2Na)在PH为10的条件下与水中的钙、镁离子生成无色可溶性络合物,指示剂铬黑T则与钙、镁离子生成紫红色络合物。
用EDTA—2Na 滴定钙、镁离子至终点时,钙、镁离子全部与EDTA—2Na 络合而使铬黑T游离,溶液即由紫红色变为蓝色。
水质监测中测硬度一般用容量法,用EDTA来滴定水中钙镁离子。
也可以用原子吸收分别测出钙镁离子,然后相加算出总硬度。
硬度片剂使用方法:1、取一洁净容器,隔着铝箔包装将一片硬度测定片剂用硬物敲碎,然后全部参加容器中,以少量待测水样(V1)溶解之,此时溶液呈蓝色;2、继续参加待测水样至溶液变红色为止(V2);3、计算红色溶液体积V1+V2=V,查体积硬度换算表,即可得总硬度值。
附注:若所加待测水样体积数值表内未列出,请用公式:CaCO3(mg/L)=1242/V计算。
树脂再生耗盐量理论上说,树脂再生耗盐量跟进水硬度是没有关系的,只跟树脂的工作交换容量有关。
以001*7阳树脂为例,001*7阳树脂的工作交换容量一般为800mol/立方。
经过交换失效后,每立方树脂再生需要的盐量为:800 * 1.5 * 58.5 /850 =82.5公斤(1.5为比盐耗,,850为食盐纯度乘1000,58.5为氯化钠分子量)。
比盐耗跟设备及再生工艺有关,流动床的比盐耗一般为1.5-2.0,固定床一般为1.2-1.5.因此用固定床相对来说用盐就少一些。
这是按树脂量计算的,通常没有多少指导意义,用盐量是否经济应该按处理一吨水需要的盐量来衡量。
处理一吨水的合理耗盐量是这样计算的:原水硬度(mmol/L)*比盐耗(同上)* 58.5 / 850。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
甘肃民勤县自来水公司-----3000t/d软化水处理工程简明设计方案一、工程概况
项目名称:甘肃民勤县自来水-----3000t/d软化水处理工程
设计根据进出水要求,将部分水软化后混合,使自来水出水硬度达到国家行业指标。
二、设计参数
2.1 原水水质
设计水源采用经过混凝过滤处理后的水源,具体信息如下:
●水源压力
水源压力:0.25-0.3MPa
2.2 系统出力
Q=3000m3/d=125t/h
三、设计依据
3.1 业主项目信息
3.2 《水处理设备技术条件》JB/T2932-1999
3.3 《室外给水设计规范》GBJ13-86
3.4 《工业用水软化、除盐设计规范》GBJ109
三、处理工艺及其相关计算
3.1 工艺选择
由于出水硬度要求≤200mg/l,如果将所有的水进行软化,则出水硬度将全部
≤5mg/l,这将造成极大的能源浪费。
因此本设计将部分水软化后和原水混合,使混合后出水的水质硬度≤200mg/l。
具体混合比例根据加权法计算。
3.2 处理工艺
●主体处理工艺
↓↓
→ → 软化水处理设备→ 混合装置→
●再生工艺
→溶盐罐→ 溶液池→盐喷射器→ 软化水设备
↑
→再生泵
说明: 1. 框内设备或构筑物为客户现有设备或装置。
2. 出水池兼作软化水的再生水池。
3. 消毒装置视水质情况而定,该装置不包括在报价范围内。
3.3 相关工艺计算
3.3.1 混合比例的计算
●原水总硬度为H=431mg/l=8.62mmol/l,水量为125t/h,要求出水总硬度为200mg/l,●软化后出水的总硬度为5mg/l; 暂定需要软化的水量为X,根据加权法计算如下:
5*X/125+431*(125-X)/125=200
X=67.78 t/h
说明:设计需要考虑10%的可调余量,而且软化水需要一定的再生自耗水量(10%),因此需要软化的水量X=67.78/(0.9*0.9)=83.68t/h
软化水处理量设计能力按照:85t/h计算
3.3.2 再生周期的计算
●设计采用强酸钠离子交换树脂,其工作交换容量为800-1000mol/m3,设计取值
900mol/l
●逆流再生钠离子交换器的空塔流速一般为15-20m/h,设计按照18m/h,因此需要
钠离子交换器的截面积为F=Q/v=85/18=4.7m2,直径为2446mm,设计选用直径为2500mm的钠离子交换器。
●树脂层高设计为2200mm,则树脂体积为10.78m3,其工作总交换容量为
E=10.78*900=9702mol
●再生周期T=E/(Q*H)=9702/(85*8.62)=13.24h
●再生一次的耗盐量B=bE/1000a
a为工业盐的纯度,一般为95%
b为再生水平一般为80-120g/mol,本项按照最大值考虑为120g/mol
E为单台树脂的总交换容量9702mol
B=120*9702/(1000*95%)=1225.52kg
●因此设计选用2台Ф2500mm的钠离子交换器,一备一用。
四、设备清单及投资估算
价格单位:万元
说明:1、所有的土建均不在我公司的工作范围之内。
2、混凝过滤器及消毒装置报价不在本次报价范围内。
(预计过滤器报价在27万,共2台)
五、运行费用
5.1、工业盐:每天消耗工业盐1.5吨,则每天费用为:1.5吨×400元/吨=600元
5.2、电费:运行功率为3KW,日常消耗功率为2KW,则每天用电量为:3×2+2×24=60KW,电费单价为0.7元,则每天电费为60×0.7=42元
5.3、工人工资:2个操作兼职工,每人每年工资1万,则每天费用为:20000÷365=54.79元
5.4、则每天运行费用为:600 +42+54.79=440.79元/天
5.5、合下来每吨水单价为:69
6.79元/天÷3000吨/天=0.23元/吨
六、设备制造质量保证措施
6.1 供的设备在安装过程中如发生与提供给需方的资料不符,而造成设备基础、安装
等返工,我方负责赔偿所造成的经济损失。
6.2 产品的制造和验收试验,我方遵照有关规范和标准,并满足本规范书的要求。
6.3 为减少检查工作量,我方有责任向需方提供全部材料证明书和试验数据。
一些重
要的检查和试验项目,需方有派代表参加的权利,我方在试验前规定的时间内通知需方代表参加。
6.4 虽经试验验收,我方保证现场试验达到要求的性能和可靠性。
需方对设备的检查
验收,不应认为是解除我方所负的责任。
6.5 我方保证所提供的设备满足安全可靠运行的要求,并对设备的设计、制造、供货、
试验、现场调试等全过程负责。
6.6 所有外购件(除进口产品,进口产品无合格证)均提供产品合格证。
6.7 全部供货设备的保修期为一年(含劳务、配件的全保修,本厂专业维修机构承担服
务),在质包期内因质量原因导致的设备问题,我方无偿负责修复,甚至更换。
有限公司
2008-09-02。