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相似文献
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1.
为改善饮用水水质,保证供水安全,宁波市江东水厂采用热法PVDF超滤膜技术对该水厂二期、三期工程的饮用水常规处理工艺进行了升级改造。该升级改造工程将原有虹吸滤池改造为浸没式超滤膜池,最大限度地降低工程造价,同时能保证出厂水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)。改造完成后,该厂供水量达到20×104m3/d,为大型水厂的膜法水处理建设提供了宝贵的经验和借鉴。  相似文献   

2.
为及时发挥千岛湖配水工程效益,R水厂启动扩建工程,新建40×10~4m~3/d预处理、20×10~4m~3/d常规处理和40×10~4m~3/d超滤膜深度处理构筑物。介绍了R水厂扩建工程工艺流程和浸没式超滤膜系统的设计。一期工程预处理由生物接触氧化调整为预臭氧工艺,末端增加浸没式超滤膜系统;扩建工程设计采用"预臭氧+平流沉淀、炭砂滤池+浸没式超滤膜"组合净水工艺。设计出水水质目标优于《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)。  相似文献   

3.
新建大连市三道沟净水厂总设计规模为60×104m3/d,近期(本期)工程设计规模为40×104m3/d,远期设计规模为20×104m3/d。水源主要为碧流河水库水和英纳河水库水。水厂采用管道混合器/小网格反应池/双层平流沉淀池/V型滤池常规处理工艺,出水水质达到了《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)的要求。  相似文献   

4.
介绍了一个浸没式超滤膜技术处理生活饮用水的工程实例,处理规模为16.8×104m3/d,原水在春、冬季具有低温低浊的特点,且浊度变化较大。实践表明,该工艺占地面积小,运行管理简单,可有效去除水中的颗粒状物质,确保处理后水浊度0.1 NTU,出水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006),运行成本(电费、药剂费、原水费)为0.3~0.4元/m3。  相似文献   

5.
为改善饮用水水质和提高水厂产水能力,肇庆高新区粤海水务水厂采用PVC合金超滤膜技术对该水厂一期工程的常规饮用水处理工艺进行了升级提标改造。该提标改造示范工程将原有无阀滤池改造为浸没式超滤膜池,可以最大限度地降低工程造价,同时能保证出厂水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)要求。  相似文献   

6.
陕南某水厂供水能力为4×104m3/d,为使出水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006),决定实施改扩建工程。工程采用直列式混合器/微涡旋絮凝反应池/V型斜板沉淀池/D型滤池/紫外线与液氯联合消毒处理工艺,并考虑了高锰酸钾应急制备投加系统,以确保供水安全可靠。  相似文献   

7.
三灶水厂原水为金冲水库水,在春秋季节藻类含量高、色度高、铁锰含量高,在雨季浊度会突然或持续很高,原水水质随季节变化明显。原有单阀滤池直接过滤工艺无法使出水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)的要求,故对其进行改造。针对原水水质情况,改造工程确定采用网格絮凝/新型气浮-沉淀池/锰砂滤料V型滤池组合工艺,处理规模为2.0×104m3/d,详细介绍了工艺设计参数。  相似文献   

8.
邢台市召马地表水厂是南水北调中线工程的配套项目,总工程规模为35×104m3/d,其中一期规模为15×104m3/d,预留二期规模为20×104m3/d,包括新建地表水厂及相应配水管网。水源取自丹江口水库,水质优良,净水采用机械混合池→小网格反应池→双层平流沉淀池→Ⅴ型滤池常规处理+臭氧活性炭滤池深度处理组合工艺,出厂水采用二氧化氯与紫外线多级屏障消毒,确保供水水质安全。实际运行效果表明,各设备设施均运转稳定,水厂出水水质优于《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)的要求。工程总投资为70 442万元,经营成本为0.76元/m3(不包括南水北调水资源费)。  相似文献   

9.
为改善出厂水水质,北方某水厂在常规水处理工艺基础上,新建规模为40.0×104m3/d的臭氧/活性炭深度处理工艺。水厂运行实践表明,深度处理出水水质指标全部达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)。详细介绍了臭氧/活性炭深度处理工艺的设计情况,对臭氧的投加方式及活性炭翻板滤池的工艺设计、反冲洗方式等关键技术进行了说明。  相似文献   

10.
连云港市第三水厂深度处理改造一期工程设计规模为20×104m3/d,采用臭氧-生物活性炭工艺。从初期运行出水水质来看,改造效果较好,主要指标满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)。总结了臭氧-生物活性炭深度处理工艺的调试运行经验,对类似水质达标改造工程的建设、设备安装、调试和运行提出了建议。  相似文献   

11.
某水厂目前主要有两条生产线(2×10~4m~3/d),一条为"混凝+沉淀+过滤"工艺;另一条主体构筑物为澄清池,缺少"过滤"环节。水厂位于城区,用地狭小,提标改造工程(3×10~4m~3/d)充分利用现有构筑物及设施,新建2×10~4m~3/d的絮凝斜管沉淀池、3×10~4m~3/d的滤池及2 970. 24 m~3的清水池。工程实现了不断水施工,并集约化布置净水处理的核心设施,全面梳理和统一布置厂区内地下管道。目前改造工程已稳定运行一年多,所有出水水质指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)以及《城市供水水质标准》(CJ/T 206—2005)。  相似文献   

12.
灌南县硕项湖自来水厂总规模20×104m3/d,一期工程10×104m3/d,以北六塘河为水源,原水受到氨氮和有机物的污染,为达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)的要求,采用预臭氧、小网格絮凝平流沉淀池/上向流臭氧活性炭滤池/翻板滤池/消毒处理工艺。介绍了该工程的工艺选择、参数确定及主要处理构筑物的工艺设计。建成后的净水工艺对氨氮和有机物等特征污染物去除效果明显,出厂水水质稳定达标。  相似文献   

13.
武汉市白鹤嘴水厂以汉江水为水源,规划控制总规模为100×104 m3/d,近期设计规模为50×104 m3/d(分二期建设),一期工程(25×104 m3/d)建成投产后,运行良好,出水水质达到了《生活饮用水卫生标准(》GB 5749—2006)。介绍了工程的设计特点,包括取水工程、净水工艺、电气及自控系统的设计等内容。  相似文献   

14.
戴仲怡  刘臣 《供水技术》2010,4(4):44-48
在分析水源和水源水质的基础上,介绍了深圳市观澜茜坑水厂一期工程(15×104m3/d)的净水工艺、设计特点、运行效果,并对存在的不足提出了改进措施。水厂采用二氧化氯+高锰酸钾预氧化+常规处理工艺流程,自2006年9月建成投产以来,出水各项指标优于《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)要求,处理效果良好,且运行成本较低(0.256元/m3)。  相似文献   

15.
富阳江北水厂扩建工程设计规模10×10~4m~3/d,采用折板反应平流沉淀清水池叠加、V型滤池等处理工艺,出水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的要求。介绍了水厂扩建工程的工艺方案、工艺流程、主要设计单元参数和实际运行效果等。  相似文献   

16.
河北省清河清源净水厂工程采用南水北调长江水置换原来的含氟地下水源,改善了当地自来水水质,成为当地民心工程。清源净水厂近期处理规模为5×10~4m~3/d,远期为11×10~4m~3/d。根据原水水质低温低浊、藻类偏高等特点,净水厂采用预臭氧/机械混合/机械絮凝池/平流沉淀池/主臭氧接触池/上向流活性炭吸附池/V型滤池/UV+次氯酸钠消毒工艺。建成后,出水水质远优于《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)各项指标要求,出水浊度平均值为0.20 NTU、COD_(Mn)平均值为1.29 mg/L。  相似文献   

17.
海门滨海工业新区生活水厂以工业水厂出水为水源,采用超滤/反渗透联合处理工艺,处理规模为1×104m3/d,出水水质指标达到了《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)。介绍了工艺流程、各处理段设计参数及技术特点,为类似生活水厂的设计提供了可借鉴的经验。  相似文献   

18.
佛山市三水区北江水厂设计总规模为80×104m3/d,分三期实施,首期工程规模为30×104m3/d,采用北江地表水水源,原水经过预臭氧、絮凝反应、混凝沉淀、过滤及氯胺消毒后,出厂水水质优于爯生活饮用水卫生标准爲(GB 5749—2006).介绍了该水厂水源选择、取水构筑物工程设计、处理工艺流程以及主要处理构筑物设计参数,对该水厂的设计方案及工程特点进行了简要总结.  相似文献   

19.
超滤技术在无锡中桥水厂深度处理工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来,膜处理技术在水处理领域的应用已趋成熟。随着对供水安全的日益关注,超滤技术在饮用水处理领域中得到越来越广泛的应用。无锡市自来水总公司中桥水厂于2009年采用西门子外压式超滤膜处理技术,率先建成15×104m3/d采用超滤膜饮用净水处理系统,出水水质全面达到且部分优于《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)。根据无锡中桥水厂升级改造工程的经验以及两年多的实际运行情况,分析了超滤系统运行操作的特点。超滤技术在无锡中桥水厂的应用可以为国内其他水厂的工艺升级改造,特别是大型水厂的膜法水处理工程项目的决策和建设提供参考。  相似文献   

20.
针对传统斜管沉淀池由于布水不均匀造成沉淀出水浊度高的问题,在斜管沉淀池前增加整流段,采用平流加斜管沉淀池相结合的形式,成功地将延安市某县城老水厂的处理水量由1.2×104m3/d提高至1.6×104m3/d,沉淀池出水浊度由6.15 NTU降到2 NTU以内,沉淀池出水TOC浓度平均值为1.85 mg/L,平均去除率为39.67%,降低了后续滤池的运行负荷,使出厂水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)。  相似文献   

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