本發明屬于海水淡化,尤其是涉及一種短流程變工況海水淡化系統。
背景技術:
1、對于河口地區海水淡化工程,受水淺坡緩地理條件以及海域使用的限制,大多取水工程采用河道取水。由于河道水體受到陸源污染物、徑流、潮汐緯度等多重影響,水體中有機物、懸浮物、鹽度、溫度等要素發生劇烈變化,河口河道取水海水淡化工程具有懸浮物高、有機物高、溫鹽波動大等自然特點,反滲透淡化工程需要面臨復雜多變的水質條件,海水水質對反滲透系統影響較大。
2、在預處理方面,通過預處理去除海水中的有機物、懸浮物、膠體物質、微生物及某些有害物質,可以減緩膜污染,延長反滲透膜壽命,保證反滲透系統長期穩定運行,目前大多研究集中在混凝沉淀、氣浮、濾池過濾、膜過濾等主流工藝,采用傳統工藝與新型膜過濾工藝組合的方法來實現水質的提升,如混凝-沉淀-砂濾-外置超濾、氣浮-砂濾-外置超濾等組合工藝,但存在工藝流程長、占地面積大、工藝運行不穩定等問題。在高壓給水調節方面,反滲透系統需滿足溫度和鹽度波動帶來的壓力變動,目前主要通過電機變頻調節來實現,這種方法在工程上應用較多,但受制于離心泵本體對效率、流量、散熱等要求,可高效調節的范圍較小,且長期在低頻運行會導致水泵壽命縮短。
技術實現思路
1、本發明的目的是克服現有技術的不足,提供一種短流程變工況海水淡化系統。
2、本發明的技術方案概述如下:
3、一種短流程變工況海水淡化系統,包括膜池1和反洗池6,所述膜池1的出水管依次與膜池產水閥14、膜池產水泵4、一級高壓泵進水閥15、一級高壓泵7、二級高壓泵進水閥18、二級高壓泵8和反滲透膜堆10進水管連接;所述膜池產水泵4的出水管依次與反洗池補水閥16和反洗池6連接;反洗池6的出水管依次與反洗泵5、膜池反洗閥13和膜池出水管連接;一級高壓泵7的出水管依次與二級高壓泵旁通閥17和二級高壓泵8的出水管連接;反滲透膜堆10的濃水管與能量回收裝置11的高壓進水管連接;一級高壓泵進水閥15的出水管與能量回收裝置11低壓進水管連接;能量回收裝置11的高壓出水管依次與增壓泵9和二級高壓泵8的出水管連接;能量回收裝置11的低壓出水管連接有濃鹽水排放管;反滲透膜堆產水管連接有產品水管;所述膜池內部設置有攪拌器19、浸沒式膜2和曝氣管20,曝氣管通過管道連接有曝氣風機3;膜池1底部設置有排泥管,排泥管與排泥閥12連接后,再與污泥排放管連接。
4、優選地,一級高壓泵7揚程為400m-500m,二級高壓泵8揚程為100m-200m。
5、本發明的優點:
6、(1)本發明的系統在預處理時集混凝、沉淀、曝氣、膜過濾于一體,具有工藝流程短、占地面積小、抗沖擊負荷強的優點,可保證反滲透進水水質要求。
7、(2)高壓給水調節采用雙高壓泵(一級高壓泵7和二級高壓泵8)組合方案,具有運行效率高、調節范圍大的優點,可滿足海水鹽度和溫度變化大的工況;
8、(3)本發明的系統,可以使預處理出水與高壓泵直連,省去常規中間水池和反滲透供水泵的設置,使得整體工藝路線縮短,設備投資及占地面積均減小。
1.一種短流程變工況海水淡化系統,包括膜池(1)和反洗池(6),其特征在于所述膜池的出水管依次與膜池產水閥,(14)、膜池產水泵(4)、一級高壓泵進水閥(15)、一級高壓泵7、二級高壓泵進水閥(18)、二級高壓泵(8)和反滲透膜堆(10)進水管連接;所述膜池產水泵的出水管依次與反洗池補水閥(16)和反洗池連接;反洗池的出水管依次與反洗泵(5)、膜池反洗閥(13)和膜池出水管連接;一級高壓泵(7)的出水管依次與二級高壓泵旁通閥(17)和二級高壓泵的出水管連接;反滲透膜堆的濃水管與能量回收裝置(11)的高壓進水管連接;一級高壓泵進水閥的出水管與能量回收裝置低壓進水管連接;能量回收裝置的高壓出水管依次與增壓泵(9)和二級高壓泵的出水管連接;能量回收裝置的低壓出水管連接有濃鹽水排放管;反滲透膜堆產水管連接有產品水管;所述膜池內部設置有攪拌器(19)、浸沒式膜(2)和曝氣管(20),曝氣管通過管道連接有曝氣風機(3);膜池底部設置有排泥管,排泥管與排泥閥(12)連接后,再與污泥排放管連接。
2.根據權利要求1所述一種短流程變工況海水淡化系統,其特征在于所述一級高壓泵7揚程為400m-500m,二級高壓泵8揚程為100m-200m。