超滤设计计算书
超滤装置出力及反洗水耗计算书
超滤装置出力及反洗水耗计算书①假设已知单套超滤的净出力为:80m3/h。
超滤装置在运行40分钟后需进行反洗,超滤在反洗期间将停止制水,为保证超滤装置的净出力达到80m3/h,超滤装置在正常运行时,必须使其出力提高,具体计算如下:反洗周期按30分钟考虑,每次反洗30S,反洗总历时为 1.5分钟。
则:每天所需反冲洗的次数为:24×60/(30+1.5)≈46次每天反洗总共耗时为:46×1.5=69分钟超滤系统每天考虑加强反洗2次,每次5分钟每天实际制水时间为:24×60-69-10=1361分钟超滤净出力为80m3/h,则产水量为:80m3/h×24×60/1361=84.6 m3/h考虑反洗所需耗的水量为:240m3/h×0.5×46/(24×60)=3.83m3/h考虑加强反洗所需耗的水量为:(240m3/h×5/60×2)/(1361/60)=0.44m3/h (注:内压式超滤加强反洗水量一般为正常反洗水量的一半)则超滤的实际出力为:84.6+3.83+0.44=88.87m3/h结论:超滤出力按89m3/h设计计算。
②超滤膜堆的计算:根据超滤膜设计导则,设计膜通量为75L/m2·h。
KOCH公司V1072-35-PMC的膜面积为80.9m2、NORIT公司SXL225-FSFC PVC的膜面积40m2、MEMBRANA公司ULTRA-FLUX61的膜面积为61m2,则KOCH每支膜的产水量为75X80.9=6.0675m3/h、NORIT每支膜的产水量为75X40=3.000m3/h、MEMBRANA每支膜的产水量为75X61=4.575 m3/h那么:一套超滤装置所需KOCH膜的数量为:89m3/h /6.0675m3/h=15支一套超滤装置所需NORIT膜的数量为:89m3/h /3.000m3/h=30支因水平布置的NORIT膜需安装在6米长的压力容器中,且每支超滤膜为1.5米长,所以每套超滤装置内超滤膜的数量应为6/1.5=4的倍数关系。
超滤设计计算书
SAVIERSA VIER 超滤用户手册目录目录 (1)一超滤技术概述 (2)二SA VIER 超滤膜组件介绍 (4)2.1 S A VIER 超滤膜的特点 (4)2.1.1 永久亲水性 (4)2.1.2 较小的截留分子量 (4)2.1.3 较大的毛细管膜内径 (5)2.1.4 较大的壁厚度 (5)2.1.5 均匀的布水方式 (5)2.1.6 特殊的根部保护 (6)2.2 S A VIER 超滤膜组件性能 (6)2.3 S A VIER 超滤膜组件参数 (7)2.4 S A VIER 超滤膜组件操作条件 (8)2.5 S A VIER 超滤膜外型尺寸 (9)三系统设计 (10)3.1 超滤系统工作过程 (10)3.2 冲洗过程 (11)3.3 超滤系统的预处理 (12)3.4 超滤系统的设计 (13)四UF SV DESIGN3.2 计算机辅助软件的说明 (17)4.1 SV D ESIGN3.2 启动后的界面如下: (17)4.2 SV D ESIGN3.2 的使用说明 (19)五系统气密性检测及化学清洗 (23)5.1 系统气密性检测 (23)5.2 断丝处理方法 (24)5.3 化学清洗系统及清洗方法 (24)5.4 停机保护 (25)六超滤术语及常用数据汇编 (26)七超滤系统运行记录表 (28)附录一超滤工艺流程图.............................................................................................................................................29 附录二超滤运行阀门动作表. (30)SA VIER 超滤用户手册一超滤技术概述超滤(Ultra-filtration, UF)是一种能将溶液进行净化和分离的膜分离技术。
超滤膜系统是以超滤膜丝为过滤介质,膜两侧的压力差为驱动力的溶液分离装置。
超滤计算
54
A=n*A1 2057.4 S2=S1 55 Q1=n*A1*s2 113.157 t 30 t1 0.5 t2 1.5 N1=24*60/(t1+t2) 45.71428571 t3=N1*t2 68.57142857 N2 2 t4 10 t5=24*60-t3-N2*t4 1351.428571 Q2=Q1*t1*N1/(24*60) 1.796142857 Q3=Q*24*60/t5+Q2108.3500541 S3 8000 Q风 7.2 Q5 3 Q6 162
单位 t/h / lmh m2 支 m2 lmh m3 min/次 min min 次 min 次 min min m3/h m3 l/h.mod m3/min t/h t/h
公式 计算结果 实际结果 Q 100 凯发 K600ER S1 50 A1 60 n=Q3/S1/A1 36.57511326 A=n*A1 2220 S2=S1 90 Q1=n*A1*s2 199.8 t 30 t1 0.5 t2 1.5 N1=24*60/(t1+t2) 45.71428571 t3=N1*t2 68.57142857 N2 2 t4 10 t5=24*60-t3-N2*t4 1351.428571 Q2=Q1*t1*N1/(24*60) 3.171428571 Q3=Q*24*60/t5+Q2109.7253398 S3 8000 Q风 4.933333333 Q5 3 Q6 111
计算结果 100 L20V 55 38.1 51.70606254
实际结果
5 系统所需膜支数 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 总过滤面积 反洗设计通量 水反洗流量 反洗频率 每次反冲时间 每次反洗总耗时 每天反洗总次数 每天反洗总耗时 每天加强反洗次数 每次加强反洗时间 每天实际制水时间 反洗耗水量 超滤实际产水量 单只膜反洗进气量 罗茨风机风量 单只膜化学清洗流量 清洗水泵流量
水处理设计计算手册(超滤反渗透)完整版
水处理技术手册(内部资料,务需外传)编辑:审核:*****水务有限公司贰零二一年一月目录一.常用管道的允许流速 (3)二.流速、流量与管道直径的关系 (3)三.原水箱设计规则 (3)四.管道与流量的关系参考数据表 (4)五.管道内外径的关系 (4)六.原水泵设计规则 (4)七.絮凝剂、助凝剂加药设计规则(可参照exsell表格) (5)八.机械过滤器设计规则 (5)九.活性炭过滤器设计参数 (6)十.反洗水泵设计规则 (7)十一.罗茨鼓风机的选择 (7)十二.5um精密过滤器的参考数据 (7)十三.阻垢加药的设计 (8)十四.反渗透系统的设计 (8)十五.反渗透清洗系统的选择 (8)十六.中间水箱的有效容量设计规则 (9)十七.鼓风填料式除碳器的设计 (9)十八.混床的运行设计及再生工艺过程技术数据 (11)十九.混床再生周期及耗酸碱量的计算 (12)二十.各类交换床常用运行流速 (13)二十一.树脂再生周期及耗盐量的计算 (14)二十二.过滤器滤料填充计算公式及参考数据 (14)二十三.无油空压机的选择 (17)二十四.换热器的设计原理 (17)二十五.超滤系统 (17)二十六.EDI装置 (18)一.常用管道的允许流速二.流速、流量与管道直径的关系Q = π×(D÷2)2 ×V×3600Q-------------------流量(单位:m3/h)D-------------------管道直径(单位:m)V-------------------水流速(单位:m/s)3600---------------单位换算系数(单位:s/h)三.原水箱设计规则1.预处理采用全自动表头出力为1吨及1吨以下系统可按预处理每小时处理量的80%~100%;出力为1吨以上系统可按预处理每小时处理量的50%~80%;2.预处理不采用全自动表头,且反冲从原水箱抽水;原水箱可按照预处理每小时处理量1~2倍选型;3.预处理不采用全自动表头,且反冲不从原水箱抽水;原水箱可按照预处理每小时处理量的50%~100%;4.对于大型设备,修筑原水池时,原水池的容量一般按原水2个小时处理量来选择。
反渗透EDI超滤设计计算Word
如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知!Content目录1.0Component Calculation (4)单元计算 (4)1.1Raw Water Tank (4)原水罐 (4)1.2Raw Water Pump (4)原水泵 (4)1.3Back Wash Pump (5)反洗水泵 (5)1.4Ultra Filtration: (5)超滤: (5)1.5Softener Filter: (5)软化器: (5)1.5RO High Pressure Pump (7)1st高压泵 (7)2nd高压泵 (7)1.6RO design calculation (8)反渗透设计计算 (8)1.7EDI design calculation (8)EDI设计计算 (8)1.8Osmostar Heat Exchanger (8)Osmostar消毒热交换器 (8)2.0Piping Design Calculation (9)管路设计计算 (9)2.1Piping Calculation of Ultra Filtration (9)超滤管道设计: (9)2.2Piping for Softener Filter: (10)软化器管道: (10)2.3Piping In front of the RO High Pressure Pump (10)高压泵前管道: (10)2.4Piping behind the RO High Pressure Pump (11)高压泵后管道: (11)2.51st RO outlet Piping: (11)一级RO出口管道: (11)2.62nd RO outlet Piping: (12)二级RO出口管道: (12)2.7EDI outlet Piping: (12)EDI出口管道: (12)3.0Appendix (13)附录 (13)3.1Appendix A-- UF Calculation (13)附录A 超滤计算书 (13)3.2Appendix B—RO Design Calculation (16)附录B RO设计计 (16)1.0 Component Calculation单元计算1.1 Raw Water Tank原水罐According to the operation parameter from the supplyer:根据供应商提供的运行参数:So we choose the Raw Water Tank :5 m31.2 Raw Water Pump原水泵According to the operation parameter from the supplyer:根据供应商提供的运行参数:The pressure loss of the UF during the normal operation is about 0.2 bar ~ 1.4 bar. Because the distance between the vessels is very short, pressure loss of the pipes could be ignored.超滤的正常运行压力损失在0.2bar~1.4bar,由于单体设备的管道距离短,管道的压力损失可忽略不计。
超滤计算书
min m3/h ppm kg/h kg/h kg/h kg/h Mpa
m3/h kg/h kg/h kg/h kg/h
数据
20 77 8.7 1.5 12 2.5
68.6 83.8 8.0 90.9
3.56895 6
46
100 15 9.24 30.80 0.69 6.93 0.8
超滤计算书
项目名称:
计算人:
校核人:
日期:
项目
单位
数据
项目
设计原始条件
产水流量 透水率 水反洗强度
m3/h L/m2。h L/m2.h
79.8 51.5 100
设计温度 膜面积
设计自耗水率
反洗周期
min
30 反洗历时
投运膜组数量
套
4 空气擦洗强度
投运进水泵数量
台
1 组件进气压力
水量计算
反洗次数
次/d
45.7 每天反洗历时
每天真正产水时间
min 1371.4 实际产水量
实际膜过滤水量 系统平均进水量
m3/h
91.8 自耗水量
m3/h
87.8 校核系统回收率
膜组计算
温度校正系数
%
90 单支膜水通量
投运膜元件数量
支
24
单套膜组数量
辅助设备的计算
进水泵
m3/h
91.8 反洗泵
化学清洗
化学分散清洗
清洗频率
化学清洗 清洗强度
m3/h.支 1.2
单套清洗流量
清洗频率
次/24h
单套清洗酸流量(100%)
化学清洗时间
min
90.00 单单套套清清洗洗酸Na流CL量O(流30量%)
管式超滤计算书
管式超滤计算书全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:管式超滤计算书是指用管式超滤设备进行水处理过程时需要进行的计算和设计。
管式超滤是一种高效的水处理技术,通过管道内的膜过滤来实现对水质的净化和分离。
在进行管式超滤水处理时,需要根据具体的水质要求和处理规模进行计算和设计,以确保设备的运行效率和处理效果。
在进行管式超滤计算时,需要确定处理的水质要求。
根据不同的水源和水质要求,可以确定超滤膜的孔径和工作压力等参数。
超滤膜的孔径直接影响到过滤效果,而工作压力则影响到膜元件的使用寿命和能耗。
在确定超滤膜参数时,需要结合实际情况进行综合考虑。
在进行管式超滤计算时,需要考虑到水处理过程中的水流量和操作压力等参数。
水流量的大小直接决定着设备的处理能力,而操作压力则影响到过滤效率和能耗。
在确定水流量和操作压力时,需要根据水源水质、处理规模和要求等因素来进行选择和调整。
在进行管式超滤计算时,还需要考虑到设备的运行成本和维护保养等方面。
管式超滤设备的运行成本主要包括能耗、膜元件的更换和维护等费用。
在进行设计时,需要综合考虑这些因素,以确保设备的运行成本和效益之间的平衡。
管式超滤是一种广泛应用于液体分离和浓缩的工艺技术,通过微孔滤膜对液体进行高效分离,适用于各种行业的污水处理、食品饮料生产、制药、化工等领域。
管式超滤计算书是指在使用管式超滤设备时,需要进行的相关参数计算,以确保设备的正常运行及处理效果。
本文将介绍管式超滤计算书的相关内容,并为读者提供一些参考信息。
在进行管式超滤计算时,首先需要确定操作条件,包括进料流量、操作压力、温度等参数。
根据这些参数,可以计算出管式超滤设备的过滤面积、通量、膜元件数量等信息,以确保设备能够满足处理要求。
还需要进行膜元件的选择和设计,包括膜孔大小、材料和结构等方面,以提高过滤效率和延长设备使用寿命。
管式超滤计算书中最常见的计算是通量的计算。
通量是指单位时间内通过单位面积过滤的液体量,通常用升/小时/平方米(L/h/m²)表示。
超滤工艺设计计算表(全套工艺设计计算模板)
6.89
化学分散清洗装置(水质较差时选用,与反洗加药装置二选一)
NaClO加药量(有效氯) %
0.10
反洗次数
次/d
1.00
总NaClO反洗加药箱
L
153.00 单套清洗NaClO流量(10%) m3/h0.46源自计量泵流量L/h459
酸洗同碱洗,可用同一套装置
化学清洗装置
化学清洗
跨膜压差比初始运行压力上升1.0bar,或K值下降25%~35%。
清洗强度
m3/h*支
1.00
清洗时间
min
60-90
化学清洗时间
min
90.00
单套清洗流量
m3/h
9.00
NaClO加药量(有效氯) %
0.20
NaClO清洗水箱
气擦洗装置
L
622.50
气洗频率
次/d
2.0
单支进气量
Nm3/h
12.0
气洗时间
s
60.0
进气压力
bar
<1
风量
m3/min
1.80
滤速 滤料填充高度
组件水容 积
16L 20L 35L 39L
0.15-0.2mpa
0.1-0.2 选5m
36.00
总反洗时间
min
72.00
每天真正产水时间
min
1,368.00
实际产水量
m3/h
26.32
小时反洗水量
m3
1.25
预处理自耗水量
m3
0.3
系统真正产水量
m3/h
27.82
校核系统回收率
%
89.88
膜组计算
超滤预处理 加药间加药计算书
1.9 加药间内加药设备的计算书1、混凝剂(1)规格:液态聚合硫酸铁,铁含量>9%,密度1.45(2)设计:前混凝投加比例0.09L/m3,后混凝投加比例0.009L/m3(3)投加泵的选择:选择计量泵,每个投加点2台前混凝计量泵的单泵流量Q=276000.09242⨯⨯=51.75 L/h后混凝计量泵的单泵流量Q=276000.009242⨯⨯=5.175 L/h因此,前混凝计量泵流量为0~80L/h,后混凝计量泵流量为0~10L/h (4)贮存投加池的容积供给时间:15d所需容积:V总=0.09276000.009276001540.81000⨯+⨯⨯=m3投加池:2个单个投加池体积:V=40.8220.4÷=m3单个投加池尺寸:3.4×3.0×2.0m2、絮凝剂:(1)规格:聚丙烯酰胺粉末,纯度≥90%(2)设计:最大设计投加量 1.0mg/L,配制的溶液浓度2g/L (3)投加泵的选择:选择螺杆泵,按4台运行设计每日需PAM粉末:27600g每日需PAM溶液:27600/2=13800L单台螺杆泵的流量Q=13800287.5/ 244L h=⨯故选用流量为0~300L/h的变频螺杆泵3、熟石灰(1)规格:熟石灰粉末,纯度≥92%,密度:0.45,颗粒尺寸:200目(2)设计:设计配制的石灰浆浓度为10%,每日投加比例为0.002 (3)投加泵的选择:选择螺杆泵,按2台运行设计每日需石灰浆:0.002×27600=55m3每日需熟石灰粉末:55×10%=5.5m3单台螺杆泵的流量:Q=551.15242=⨯m3/h 取1.5m3/h(4)熟石灰储罐:个数:2个单个容积:50m3供给天数:5025.5⨯=10d4、浓硫酸(1)规格:98%液体浓硫酸,密度1.83(2)设计:投加比例0.055mL/L,投加浓度:100mg/L (3)投加泵的选择:选择隔膜计量泵,按2台运行设计每日需浓硫酸:27600×0.055=1518L=1.5m3单台隔膜计量泵流量:Q=1.51000242⨯=⨯32L/h 取40L/h故选用流量为0~40L/h的隔膜计量泵(4)浓硫酸储罐个数:2个单个容积:5m3供给天数:10/1.5=7d。
超滤系统工艺计算书
进水18000t/d,产水16200t/d,产水率90%超滤系统设计进水流量:18000t/d=900t/h设计7套超滤系统,每套设计进水流量Q:130t/h超滤进水泵选型:流量:130m3/h扬程:30m保安过滤器选型设计流量:150m3/H设计压力:1.0mpa运行压力:0.1-0.8mpa安装方式:撬块或平放于地面设备尺寸:Φ600*2100mm进出水口:DN200-pn1.0法兰滤芯品牌:金三阳(大通量,外压式)装载滤芯数量:5支滤芯尺寸:Φ152*1016mm过滤精度:50um滤芯材质:PP超滤膜选型:选用珠海邦膜UFf250(PVDF材质)过滤形式:外压式外壳材质:UPVC膜材质:PVDF有效膜面积S:48m2中空纤维膜丝尺寸:0.8mm/1.3mm膜组件尺寸:Ø250×1710截留分子量:200000Dal运行最大压力:0.2mpa膜通量:35-100L/m2*h细菌去除:>4log单套膜组件设计:进水浊度:<25NTU产水浊度:<0.1NTU运行方式:错流过滤设计膜通量q1:60L/m2*h膜面积A=Q/q1=2166m2单套膜数量:A/S=46支排列方式:4列(12、11、11、12)膜架尺寸:L4230*W2100*H2000mm膜架材质:碳钢超滤膜总数量为:322支超滤膜组件数量:7套膜架数量:7套反冲洗设计:水反洗频率:30min水反洗时间:30-60s水反洗压力:0.15~0.20 mpa反冲洗强度q2:120 L/m2*h反洗水源:超滤产水池反冲洗水泵选型:Q=q2*A=260m3/h、H=25m(进口压力在0.2mpa)气擦洗设计最大进气压力:1.5bar,单支膜组件气擦洗强度q3:5-12Nm3/h气擦洗频率:每隔20-30分钟一次气擦洗压力:≤80KPa空压机选型:Q=q3*n =9.2Nm3/min气源:空气压缩机洁净压缩空气(螺杆风机)CEB清洗设计化学加强反洗酸加药装置配药箱:2m3(配药时间>24h)药剂浓度:0.5~1%草酸,0.5~1%柠檬酸,或者0.1%HCl 溶液投加频率:36h投加量:400ppm计量泵:Q= 400*260/1000=104L/h,修正泵流量:200L/h,P=0.3bar化学加强反洗碱装置配药箱2m3(配药时间>24h)药剂浓度:0.05 % NaOH 溶液投加频率:12h投加量:650ppm计量泵:Q= 650*260/1000=169L/h,修正泵流量:300L/h,P=0.3bar化学加强反洗NaClO加药装置配药箱2m3(配药时间>24h)药剂浓度:0.1% NaClO投加频率:12h投加量:750ppm计量泵:Q= 750*260/1000=195L/h,修正泵流量:300L/h,P=0.3barCIP化学清洗设计标准化跨膜压差比初始运行压力上升了1.0bar,或者标准化产水量下降了25~35%,且通过常规反洗步骤反复多次或化学加强反洗后不能恢复到理想效果时,采用化学清洗彻底恢复超滤膜的性能。
超滤计算书
超滤计算书序号项目数值单位备注一、UF系统有效膜面积/支70.00m2设计膜通量40.00LMH按照产品手册取值总产水量(RO进水)2708.00m3/h错流过滤,由RO进水算出计算所需总膜面积67700.00m2计算所需膜元件支数967.14个选择超滤装置台数10.00台每台超滤装置所需膜面积6770.00m2每台超滤装置所需膜元件支数96.71个实际每台超滤装置装膜数量96.00个实际超滤膜元件总支数960.00个实际超滤膜元件总膜面积67200.00m2超滤装置实际膜通量40.30LMH二、超滤运行设计计算过滤时间28.50min气洗时间30.00s反洗1时间20.00s反洗2时间20.00s正洗时间20.00每天运行周期48.54次每天实际运行时间1383.37min连续制水能力/单套270.00m3/h故每小时UF实际制水能力(未计入反洗)281.05m3/h反洗通量20.00LMH反洗流量(每台装置) 1.50反洗水量为设计产水量的0.8-1.5倍,根据膜供应商提供手册反洗水量(次)0.19m3每24小时反洗水量9.10m3正洗水量(次) 1.50m3每24小时正洗水量72.81m3反洗水量平均到每个小时为0.38m3正洗水量平均到每个小时为 3.03m3UF实际制水能力284.47m3/h清洗周期30.00d三、清洗水箱计算单支膜元件充满水体积0.07m3依据膜元件的长度及直径每套膜元件充满水体积 6.83m3膜元件占体积比30.00%每套膜元件所需水体积 4.78m3清洗管道直径150.00mm距离40.00m管道内贮存水体积0.71m3清洗保安滤器直径350.00mm有效高度 1.00m清洗保安滤器体积0.10m3滤芯所占保安滤器体积比 5.00%保安滤器内贮存水体积0.09m3计算清洗水箱总体积 5.58m3乘以系数后水箱总体积 6.69m3考虑到循环时清洗水箱内水的体积0.50m3计算清洗水箱总体积7.19m3清洗水箱选型体积 4.00m3四、超滤清洗加药箱计算加NaCLO浓度50.00g/m3NaCLO量(每小时)20.25kg/h市售药剂浓度0.10NaCLO 10%溶液消耗202.50kg/hNaCLO 10%溶液体积184.09L/h10%NaCLO密度1.1每天加药时间0.13h每天需要NaCLO 10%溶液体积24.55L计量泵工作流量184.09L/h计量泵工作负荷50.00%计量泵计算容量368.18L/h计量箱容量计算(总体)0.44m3加药周期120.00h一般要求48-120小时以上计量箱容量选择0.50m3NaOH浓度 3.00mg/LNaOH量(每小时) 1.22kg/h(100%化学试剂)市售药剂浓度0.30NaOH30%溶液消耗 4.05kg/hNaOH30%溶液体积 2.96L30%NaOH密度1.37计量泵工作流量 2.96L/h计量泵工作负荷50.00%计量泵计算容量 5.91L/h计量箱容量选择0.50m3HCL浓度 3.00mg/LHCL量(每小时) 1.22kg/h(100%化学试剂)市售药剂浓度0.30HCL30%溶液消耗 4.05L/hHCL30%溶液体积 3.52L30%HCL密度1.149每天加药时间0.10h每天需要加HCL30%溶液体积0.35L计量泵工作流量 3.52L/h计量泵工作负荷50.00%计量泵计算容量7.05L/h计量箱容量选择0.50m3。
超滤计算书
file://C:\Program Files\UFlow30\Project\MyProject2.ufl.html
2014/4/18
超滤系统设计报表
Page 6 of 8
6 反洗 2
ο
7 正洗
ο
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运行 ο
停机d 停机
ο ο ο ο ο ο
25s 100.0L/m²/h
40s 4.0m³/h
30min 58.2L/m²/h
声明:上述数据或信息没有得到任何明示或暗示的保证,也未得到可销售性或对某一目的可适用性的任何保证。陶氏化学公司及其子公司对本软件取得的结果或应用这些数据或信息的任 何损害均不承担任何责任。当客户由于使用UFlow软件,对非陶氏化学公司及其子公司所拥有的专利构成所谓侵权而引起诉讼时,陶氏化学公司及其子公司均不承担任何责任。
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2014/4/18
超滤系统设计报表
Page 5 of 8
CEB
状态
运行
化学加强反洗(CEB)
返回到运行b
运行步骤
步序
1 运行
2 进气
3 排水
4 反洗 1
5
6
反洗 2 浸泡
7 进气
8 排水
CEB加氧化剂 CEB加碱 CEB加酸
500 ppm NaOCl 10 % 500 ppm NaOH 30 % 500 ppm HCl 30 %
脚注
a. 平均流量. b. 瞬时最大流量. c. 运行装置数量. d. 运行组件数量.
声明:上述数据或信息没有得到任何明示或暗示的保证,也未得到可销售性或对某一目的可适用性的任何保证。陶氏化学公司及其子公司对本软件取得的结果或应用这些数据或信息的任 何损害均不承担任何责任。当客户由于使用UFlow软件,对非陶氏化学公司及其子公司所拥有的专利构成所谓侵权而引起诉讼时,陶氏化学公司及其子公司均不承担任何责任。
UOF865-168超滤系统计算书
CMF反洗气洗时间
S
CMF气洗气量 CMF反洗气洗需水量
CMF反冲时间
m3/h·支 m3/h·支
S
CMF反冲需水量
m3/h·支
CMFCEB清洗频率
每运行N个周期进行一次
CEB清洗加药时间
S
CEB清洗用水量 CMFCEB浸泡时间
m3/h·支 S
CMF排放时间
S
CMF化学清洗周期
每运行n天进行一次
单台CMF设备一个制水周期用时:
UOF865
50
65
598
90
542
1800
40
8
0.5
40
4.5
20
90
2.5
1710
30
40
1910
S
单台CMF设备一个完整周期用时(含20次制水和1个CEB周
40110
S
期):
40d一次化学清洗,每次4h,含循环浸泡和冲洗时间,每天耗
0.1
h
时
每天每台CMF设备运行一个完整周期次数:
2.145
可行
关于膜组件的使用及操作过程的详细要求,请参见我公司《柱式膜使用手册》中的相关内 容 同时 该计算书中的膜组件设计数值为公司根据自身经验过程中的推荐值 不做为公
容。同时,该计算书中的膜组件设计数值为公司根据自身经验过程中的推荐值,不做为公 司最终的担保数值,如需要了解产品的详细担保内容及条件,请联系我公司技术部门。
表1-2 CMF系统工艺计算参数数值设定表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
基 础 数 据 计 算
膜 数 量 计 算
超滤设计计算
超滤膜计算一、设计产水量的计算:选定每29min进行一次反洗。
反洗时间t2=40s,反洗前后各一次正洗,正洗时间t3=10s即一个运行周期为:30min 每天正、反洗次数为M=24*60/30=48次每天冲洗(包括正洗及反洗)时间为t冲洗=(t2+2t3)*M=2880s每天真正的产水时间t=24*3600-t冲洗=83520s=1392min客户需要连续产水量为Q=10m³/h,而实际产水时间为1392min故每小时需产出需要的产水量为Qx=Q*24*60/t=10.3m³/h本工艺采用超滤产水进行反冲洗,考虑反洗水量为产水水量的2倍,正洗水用原水。
故小时反洗水量QF=2Qx*t2/3600=0.2m³/h每小时的真正产水量及设计产水量为:Qs=Qx+QF=10.6m³/h取整后:11m³/h二、超滤膜组件数量的计算:设计通量按设计导则取50l/m³*h所需膜面积S为:S=Qs/V=211.5㎡本工艺采用陶氏SFP-2640超滤膜组件,组件膜面积为20㎡组件长度1356mm组件直径165mm组件数N=10.6支取整后:12.0支三、超滤原水泵的选择:设计回收率取90%按每套产水量及回收率的计算,每套超滤原水泵的流量为:Q原=11.7m³/h原水泵的扬程选择约为:30米(选用恒流控制)四、反冲洗设计:单套系统反冲洗水量为:2*Q原=23.5m³/h原水泵的扬程选择约为:20米(选用恒流控制)五、正洗设计:正洗与原水泵共用六、化学清洗设计:清洗管道直径为DN100mm长约为:20m化学清洗水量取100l/m³*h水泵流量Q化=24.0m³/h化学清洗水泵扬程:20m 选择50μm的精密过滤器清洗水箱体积:V洗=(膜组件体积×膜组件数量+管路体积)×1.2=0.6m³取整后1m³。
超滤计算书
30
20-40min
2.3
1.3-2.3m3/h·膜
0.0
4-7.5m3/h·膜
6
8-12Nm3/h,200kPa
1.7
总耗时
20
20-60sec
30
20-60sec
40
20-60sec
10
5-10sec
31.7
(不包括加药反洗时间)
45
运行时间24h
0
348
0.7
(包括气水反洗和水反冲洗)
2.8
(包括反洗和正冲耗水)
支 m3/h
556 4
139 建议变频控制
556 4
139 100 要求≤500μm
58 125 设计温度20℃,运行时间24h
m3/h m2 LMH LMH
139
3248 38.5 42.8
设计温度20℃
运行方式: 单套瞬时供水流量: 每天产水时间 反洗总耗时间: 每天CEB时间: 单套每天总耗水量: 单套每天净产水量: 设计进水压力: 设计反洗压力: 设计回收率: 2.2 运行计算 1) 常规反洗 常规反洗周期: 气水反洗水流量:
一、 项目信息
编号 项目
日期: 项目名称: 设计者: 用途:
二、 设计条件
编号 项目 1 进水水质 水源: 进水COD: 进水温度: 进水悬浮物SS: 进水含盐量: 单套净产水量: 超滤装置数量: 系统回收率: 2 超滤膜参数 膜型号: 膜材质: 膜孔径: 膜形式: 膜面积: 产水浊度: 产水SDI:
CIP每次耗水: NaClO浓度: NaClO纯度: 每套每次NaClO用量: 每套每年NaClO用量: HCl浓度: HCl纯度: 每套每次HCl用量: 每年每套HCl总用量: NaOH浓度: NaOH纯度: 每套每次NaOH用量: 每套每年NaOH总用量: 3 超滤系统总结 超滤装置数量: 组件数/套: 膜组件总数: 超滤系统每天运行时间:
超滤预处理 加药间加药计算书
1.9 加药间内加药设备的计算书1、混凝剂(1)规格:液态聚合硫酸铁,铁含量>9%,密度1.45(2)设计:前混凝投加比例0.09L/m3,后混凝投加比例0.009L/m3(3)投加泵的选择:选择计量泵,每个投加点2台前混凝计量泵的单泵流量Q=276000.09242⨯⨯=51.75 L/h后混凝计量泵的单泵流量Q=276000.009242⨯⨯=5.175 L/h因此,前混凝计量泵流量为0~80L/h,后混凝计量泵流量为0~10L/h (4)贮存投加池的容积供给时间:15d所需容积:V总=0.09276000.009276001540.81000⨯+⨯⨯=m3投加池:2个单个投加池体积:V=40.8220.4÷=m3单个投加池尺寸:3.4×3.0×2.0m2、絮凝剂:(1)规格:聚丙烯酰胺粉末,纯度≥90%(2)设计:最大设计投加量 1.0mg/L,配制的溶液浓度2g/L (3)投加泵的选择:选择螺杆泵,按4台运行设计每日需PAM粉末:27600g每日需PAM溶液:27600/2=13800L单台螺杆泵的流量Q=13800287.5/ 244L h=⨯故选用流量为0~300L/h的变频螺杆泵3、熟石灰(1)规格:熟石灰粉末,纯度≥92%,密度:0.45,颗粒尺寸:200目(2)设计:设计配制的石灰浆浓度为10%,每日投加比例为0.002 (3)投加泵的选择:选择螺杆泵,按2台运行设计每日需石灰浆:0.002×27600=55m3每日需熟石灰粉末:55×10%=5.5m3单台螺杆泵的流量:Q=551.15242=⨯m3/h 取1.5m3/h(4)熟石灰储罐:个数:2个单个容积:50m3供给天数:5025.5⨯=10d4、浓硫酸(1)规格:98%液体浓硫酸,密度1.83(2)设计:投加比例0.055mL/L,投加浓度:100mg/L (3)投加泵的选择:选择隔膜计量泵,按2台运行设计每日需浓硫酸:27600×0.055=1518L=1.5m3单台隔膜计量泵流量:Q=1.51000242⨯=⨯32L/h 取40L/h故选用流量为0~40L/h的隔膜计量泵(4)浓硫酸储罐个数:2个单个容积:5m3供给天数:10/1.5=7d。
超滤计算书实用
型号 面积 SFP2640 20m2 SFP2660 33m2 SFP2680 44m2 SFR2860 SFR2880 SFD2660 SFD2860 SFD2880 51m2 70m2 33m2 52m2 70m2
碱反洗加药量(100%) ppm 单套清洗碱流量(100%) kg/h 单套清洗酸流量(30%) kg/h
单位 ℃ m /支 % min Nm /h bar sec m /h m /h %
3 3 3 2
数据 20.00 51.00 4.80 1.50 7.00 2.50 90.00 99.49 5.02
102.02 95.08 校核系统回收率 膜组计算 3 90.00 温度校正系数 % 单支膜水通量 m /支 2.30 46.00 投运膜元件数量 支 单套膜组数量 支/套 23.00 辅助设备的计算 3 3 26.13 进水泵 反洗泵 m /h m /h 129.03 化学清洗 5~10min 化学分散清洗 1.00 sec 100.00 清洗频率 次/24h 气洗时间 ppm 20.00 ppm 10.00 酸洗加药量(100%) NaClO加药量(100%) L 25.81 kg/h 2.58 酸反洗加药箱 单套清洗酸流量(100%) L 38.71 kg/h 8.60 NaClO反洗加药箱 单套清洗酸流量(30%) Nm3/h 9.00 1.29 单支进气量 单套清洗NaClO流量(100%) kg/h 5.75 12.90 单套气洗用量 Nm3/次 单套清洗NaClO流量(10%) kg/h 1.80 Mpa 0.80 空气贮罐体积 空气贮罐压力 m3 60~90min,跨膜压差比初始运行压力上升1.0bar,或K值下降25%~35%。 化学清洗 1.00 m3/h 23.00 清洗强度 m3/h*支 单套清洗流量 kg/h 0.92 清洗频率 次/24h 单套清洗酸流量(100%) min 90.00 kg/h 3.07 化学清洗时间 单套清洗酸流量(30%) ppm 40.00 0.46 酸洗加药量(100%) 单套清洗NaCLO流量(100%) kg/h 20.00 4.60 NaClO加药量(100%) ppm 单套清洗NaCLO流量(10%) kg/h ppm 10.00 kg/h 0.23 碱洗加药量(100%) 单套清洗碱流量(100%) kg/h 2.30 单套清洗碱流量(10%)
65吨每小时超滤方案设计
. .65吨/小时〔产水〕超滤报价设计方案目录1、工程简介及超滤工艺设计31.1、工程简介31.2超滤流程图32、超滤系统设计32.1、超滤膜面积计算32.2超滤膜组件设计43、腾祥膜超滤介绍43.1、腾祥PVDF均质超滤膜介绍43.2、TXM-UF-PVDF-0860超滤膜组件介绍53.3、超滤系统介绍74、设备选型及说明64.1、原水池74.2、超滤水泵74.3、保安过滤器84.4、反洗水泵84.5、化学分散清洗系统84.6、压缩空气系统54.7、超滤产水箱84.5、反渗透增压泵 (5)5、工程总报价95.1、设备材料概算表:95.2工程总报价106、电费计算106.1计算说明106.2、运行费用计算116.2.1、电费117、技术效劳117.1、技术效劳容117.2质量保证和试验121、工程简介及超滤工艺设计1.1、工程简介本工程是产水量为65吨/小时超滤,设计一用一备。
1.2 超滤流程图在超滤装置前面设置一个过滤精度为5 μm保安过滤器,过滤掉废水中一些大的颗粒,防止划伤超滤膜,以确保超滤系统能长期稳定运行。
超滤工艺流程图如图1所示。
图1 超滤工艺流程图我公司工程实践经历丰富。
本公司提供的系统以自动运行、节能节水、运行平安可靠为原那么,在保证系统长期稳定运行并保证产水水质的前提下,尽可能减少运行费用。
2、超滤系统设计2.1、超滤膜面积计算〔1〕每套超滤产水量:65吨/小时。
〔2〕超滤膜设计通量:50 L/〔m2·h〕。
〔3〕每套所需超滤膜面积:1536m2。
2套超滤膜面积:3072 m2。
〔4〕超滤膜材料:PVDF均质超滤膜。
1〕每套所需TXM-UF-PVDF-0860超滤膜组件数〔单支TXM-UF-PVDF-0860膜组件膜面积为48m2〕:32支。
〔2〕每套超滤膜面积:32〔32支TXM-UF-PVDF-0860超滤膜组件〕×48〔每支膜组件超滤膜面积48m2〕=1536m2。
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SAVIERSA VIER 超滤用户手册目录目录 (1)一超滤技术概述 (2)二SA VIER 超滤膜组件介绍 (4)2.1 S A VIER 超滤膜的特点 (4)2.1.1 永久亲水性 (4)2.1.2 较小的截留分子量 (4)2.1.3 较大的毛细管膜内径 (5)2.1.4 较大的壁厚度 (5)2.1.5 均匀的布水方式 (5)2.1.6 特殊的根部保护 (6)2.2 S A VIER 超滤膜组件性能 (6)2.3 S A VIER 超滤膜组件参数 (7)2.4 S A VIER 超滤膜组件操作条件 (8)2.5 S A VIER 超滤膜外型尺寸 (9)三系统设计 (10)3.1 超滤系统工作过程 (10)3.2 冲洗过程 (11)3.3 超滤系统的预处理 (12)3.4 超滤系统的设计 (13)四UF SV DESIGN3.2 计算机辅助软件的说明 (17)4.1 SV D ESIGN3.2 启动后的界面如下: (17)4.2 SV D ESIGN3.2 的使用说明 (19)五系统气密性检测及化学清洗 (23)5.1 系统气密性检测 (23)5.2 断丝处理方法 (24)5.3 化学清洗系统及清洗方法 (24)5.4 停机保护 (25)六超滤术语及常用数据汇编 (26)七超滤系统运行记录表 (28)附录一超滤工艺流程图.............................................................................................................................................29 附录二超滤运行阀门动作表. (30)SA VIER 超滤用户手册一超滤技术概述超滤(Ultra-filtration, UF)是一种能将溶液进行净化和分离的膜分离技术。
超滤膜系统是以超滤膜丝为过滤介质,膜两侧的压力差为驱动力的溶液分离装置。
超滤膜只允许溶液中的溶剂(如水分子)、无机盐及小分子有机物透过,而将溶液中的悬浮物、胶体、蛋白质和微生物等大分子物质截留,从而达到净化和分离的目的。
目前超滤膜被大量用于水处理工程。
超滤技术在反渗透预处理、饮用水处理、中水回用等领域发挥着越来越重要的作用。
超滤技术在酒类和饮料的除菌与除浊,药品的除热源以及食品及药物浓缩过程中均起到关键作用。
超滤过滤孔径和截留分子量的范围一直以来定义较为模糊,一般认为超滤膜的过滤孔径为0.001-0.1 微米,截留分子量(Molecular weigh cut-off, MWCO)为1,000-1,000,000 Dalton。
严格意义上来说超滤膜的过滤孔径为0.001-0.01 微米,截留分子量为1,000-300,000 Dalton。
若过滤孔径大于0.01 微米,或截留分子量大于300,000 Dalton 的微孔膜就应该定义为微滤膜或精滤膜。
一般用于水处理的超滤膜标称截留分子量为30,000-300,000 Dalton,而截留分子量为6,000-30,000 Dalton 的超滤膜大多用于物料的分离、浓缩、除菌和除热源等领域。
超滤膜的形式可以分为板式和管式两种。
管式超滤膜根据其管径的不同又分为中空纤维、毛细管和管式。
目前市场上用于水处理的超滤膜基本上以毛细管式为主,个别工程中使用的中空纤维(内径0.1-0.5mm)聚乙烯或聚丙烯微孔膜实际上应属于微滤膜。
将超滤膜丝组合成可与超滤系统连接的组件称为超滤膜组件。
超滤膜组件分为内压式、外压式和浸没式三种。
其中浸没式超滤膜过滤的推动力是膜管内部的真空与大气压之间的压力差。
对于过滤精度要求较高的超滤膜,这一压力差通常不易满足所需过滤推动力的要求,因此浸没式的组件形式比较适合于过滤精度较低的超滤膜或微滤膜。
外压式超滤在正冲与反冲时,膜表面液体的流速极不均匀,影响膜表面的冲洗效果,因此常用于水处理的超滤膜还是内压式组件结构较具有优势。
图 1 是一个内压式毛细管超滤膜组件的工作原理图。
图1 内压式毛细管膜工作原理二Savier 超滤膜组件介绍2.1 Savier 超滤膜的特点Savier 超滤膜是一种以毛细管形式存在的很薄的聚合材料,由永久改性聚砜(mPS)制成。
Savier 超滤膜是一种非对称的微孔结构膜,由致密的分离层和较为疏松的支撑层组成。
S avier 超滤膜毛细管内径为0.9mm、1.2mm、1.5mm 和2.0mm。
Savier 超滤膜组件结构为内压式。
使用者在选择超滤膜时应该考虑的是超滤膜的过滤精度、抗污染性和膜破损(断丝)三个关键问题。
较高的过滤精度可以保证产品水的质量;较高的抗污染性和污染后的可恢复性可以延长超滤膜及组件的寿命;降低膜破损和避免断丝更对产水质量和膜组件寿命起到至关重要的作用。
为了解决以上三方面的问题,Savier 超滤膜技术人员研发了多项专利和专用技术,使得Savier 超滤膜及膜组件具有以下特点:2.1.1永久亲水性Savier 超滤膜采用永久改性聚砜(mPS)材料制成。
Savier 超滤膜经过成膜液共混亲水专有技术和成膜后亲水后处理专利技术,使得膜表面的亲水性得到深化和固定。
这样处理得到的超滤膜在干燥、有机污染和油污染后其亲水性仍然得以保留。
因此Savier 超滤膜的抗污染性和被污染后的可恢复性均得到明显提高。
另外,由于亲水性的提高与深化,膜的通量也同时得到了较大的提高。
2.1.2较小的截留分子量用于水处理的超滤膜截留分子量一般为30,000—300,000 (Dalton)。
通常情况下,截留分子量越低的超滤膜水通量越低。
Savier 超滤膜具有良好的亲水性和理想的孔隙结构。
因此Savier 超滤膜在保证高水通量的同时,提高了过滤精度。
Savier 超滤膜截留分子量为45,000 Dalton。
这样的截留分子量大大地提高了Savier 超滤膜过滤水的水质。
在用于反渗透预处理时,Savier 超滤膜产水的SDI 一般小于1,可以保证小于2。
2.1.3较大的毛细管膜内径实践证明较粗的毛细管内径在同等条件下具有更好的抗污染性和可恢复性,但是同样外形尺寸的超滤膜组件,内部充填的毛细管膜直径越大,其中充填的毛细管膜的膜面积就越小。
事实上在众多的实例中发现同样外形的膜组件,虽然较粗的毛细管膜组件膜面积较小,但是在同样的组件产水量的情况下其抗污染能力明显高于较细的毛细管膜组件。
S avier 超滤膜彻底摒弃了抗污染能力较差的小内径(0.6mm-0.8mm)毛细管超滤膜,将毛细管膜制成内径分别为0.9mm、1.2mm、1.5mm 和2.0mm。
使用者可以根据原水被污染的程度选择较为适合的膜组件,使之抗污染能力和污染后可恢复能力得到保证。
2.1.4较大的壁厚度为了提高超滤膜的机械强度,有效地控制膜破损和杜绝断丝,Savier 超滤膜的厚度较大,其中内径为0.9mm、1.2mm、1.5mm 和 2.0mm 的毛细管膜壁厚度分别为0.25mm、0.30mm、0.35mm、0.40mm。
通常厚度的增加会使通量降低,但是Savier 超滤膜通过良好的亲水性和理想的孔隙结构使得其在保证高机械强度的同时也保证超滤膜的通量。
2.1.5均匀的布水方式SA VIER 超滤用户手册Savier超滤膜组件采用分散集中式的专利布水方式,将每个膜组件内部分为18 个次级组件,使每一根毛细管膜的跨膜压差趋于一致,因此避免了毛细管膜管通量不平均带来的个别毛细管通量过高,浓差极化严重和污染速度过快的现象,使膜组件的抗污染能力进一步提高。
2.1.6特殊的根部保护膜破损和断丝是影响超滤膜寿命的最大问题。
而毛细管膜根部与浇筑层结合部是最容易断裂的地方。
Savier 超滤膜组件采用了根部添加弹性材料的专利技术,实现了根部的柔性连接,彻底杜绝了毛细管根部断丝的隐患。
2.2 Savier 超滤膜组件性能①产水污染指数(SDI15)<2产水浊度②<0.1NTU除直径0.2um 以上颗粒99.9999%去除总大肠菌群每100mL 产水水样中未检出去除粪大肠菌群每100mL 产水水样中未检出去除细菌每毫升产水水样中未检出说明:①进水浊度<20NTU 时的测量值;②进水浊度<50NTU 时的测量值。
2.3 Savier 超滤膜组件参数说明:c在25℃,0.10Mpa 条件下过滤纯水时的产水量;d内径2.0mm超滤膜组件一般需要特殊定制。
2.4 Savier 超滤膜组件操作条件2.5 Savier 超滤膜外型尺寸尺寸型号 A B C D E F G SV1060-C/D/X 1600 1680 1715 172 Ø277 40 75 SV1080-C/D/X 2100 2180 2215 172 Ø277 40 75SA VIER 超滤用户手册三系统设计本手册仅提供超滤系统设计的基本要求。
使用超滤膜组件的设计单位和工程单位,应利用自己的专长、经验、现场实验和实际数据完成Savier 超滤系统设计,并为之负责。
本手册附件 1 提供的系统设计流程图、阀门动作表、计算机辅助设计软件及本章之说明仅供系统设计者参考。
设计者在进行设计之前必须对原水有充分的认识,仅仅根据几个原水指标通常是远远不足的。
例如原水的COD 是系统设计的重要参考指标,但是COD 只是水污染的一个综合指标,同样COD 值的原水可能由于污染物种类和浓度的差异产生对超滤膜产生完全不同的影响。
因此,设计者必须首先对原水中影响COD 值得污染物的种类、浓度以及这些物质对超滤膜的影响和对超滤产水的影响等有足够的了解和认识,才能准确地确定超滤的适用性和运行条件。
3.1 超滤系统工作过程膜过滤过程分为全量过滤和错流过滤。
全量过滤又称“死端过滤”,是使全部给水透过超滤膜,将被截留物质留在超滤膜管内,待到过滤周期结束后用冲洗水将其冲出。
当进水悬浮物含量、浊度、COD 值均较低时,可以考虑采用全量过滤。
当采用全量过滤时冲洗周期一般为15-45min。
错流过滤是使部分给水透过超滤膜,另一部分形成浓水从超滤膜的另一端排出。
排出的这部分水将随截留物质的大部分带离超滤膜表面。
据原水水质不同可采用不同的错流流量。
一般情况下系统错流量应设计为过滤流量的10—35%。
当给水水质较差时,应该考虑采用较小的过滤通量和较大的错流流量。
为了提高水的利用率可把错流浓水部分或全部回流至超滤系统进水口或超滤给水池中。
一般不需要增加错流泵来实现错流,只需要将超滤给水泵的出力提高10-35%。
采用错流过滤时冲洗周期一般为30—60min 。
虽然在错流状态下通常需要增加超滤给水泵的出力,因而增加超滤给水泵的能耗,但是,错流可以减低膜表面的污染倾向,增长反洗周期。