⑴ 除铁锰过滤器的介绍
除铁除锰过滤器主要适用于高铁高锰地区的地下水除铁除锰,工业软化水、除盐水设备的预处理。该设备采用了曝气氧化,锰砂催化、吸附、过滤的除铁除锰原理,利用曝气装置将空气中的氧气溶于水中,进而将水中 Fe 2+ 和 Mn 2+ 氧化成不溶于水的 Fe3+和 MnO2,再结合天然锰砂的催化、吸附、过滤将水中铁锰离子去除。
⑵ 我遇到一个地下水除铁锰工程改造,原水铁含量13mg/l,锰含量1.5mg/l,TDS值约90.原设备工艺流程:
把分给我,我告诉你
⑶ 锰砂过滤器除铁能达到多少
石家庄工泉水处理设备产品说明:一.除铁锰过滤器产品功能除铁锰过滤器主要用于去除系统中铁锰物质,净化水质;也可用于水的脱色、除味等。
二.除铁锰过滤器适用范围
用于食品,饮料,造纸,酿造业,含铁超标水的处理,地下水,井水作为饮用水除铁,地热工程及游泳池循环水的需要。
三.除铁锰过滤器产品特点
1.独特的多滤室结构,可实现在线反冲洗(过滤、排污和反洗同时进行)。
2.节电:出水直接供给管网,不需另设二级供水系统;具有自身反冲洗功能,不需另设反冲洗水泵。
3.节水:本设备采用“梅花式布水器”,缩短滤层与布水管的距离,可节省大量反冲洗用水。
四.除铁锰过滤器技术参数
1.处理效果:
①.含铁量:≤0.3mg/L;
②.含锰量:≤0.1mg/L;
③.出水浊度:<3FTU。
2.进水要求:
①.含铁量:≤20mg/L;
②.含锰量:≤3mg/L;
③.进水浊度:<20FTU;
④.碱度:≤2mg/L;
⑤.pH值:>6.0(除铁时),>7.5(除锰时)。
3.工作环境参数
①.工作温度:5-60℃(特殊温度可定做);
②.工作压力:≤0.6MPa。
4.运行参数
①.工作方式:压力式;
②.运行方式:水流自上而下,串联(高含铁锰量)或并联;
③.过滤速度:6-10m/h(除铁时),5-8m/h(除锰时);
④.运行周期:视原水水质而定,最低不小于8小时;
⑤.反洗方式:水洗,或气水结合反洗;
⑥.反洗时间:10-15min;
⑦.反洗耗水:1-3%;
⑧.反洗强度:15-20L/s•m2。
五.除铁锰过滤器工作原理
除铁锰过滤器由曝气装置和锰砂过滤罐组成;利用氧化法将水中低价铁离子和低价锰离子氧化成高价铁离子和高价锰离子,再经过吸咐过滤去除,降低水中铁锰含量。
1.工艺流程
曝气→接触氧化→吸附过滤→反洗
2.运行过程
①.曝气
根据水质情况采用深井水余压射流曝气或压缩空气曝气等方式,管道混合溶氧,稳定可靠。曝气法一方面是增加水中的溶解氧;二是驱除CO2,以提高水的PH值,使二价铁氧化成三价铁沉淀,然后再经过滤。
②.接触氧化
滤料采用天然锰砂滤料,其具有催化和过滤双层作用。
天然锰砂的主要成分是二氧化锰(Mno2)它是将Fe2+氧化成Fe3+的良好催化剂。
当含铁地下水的PH值>5.5时,与天然锰砂接触即可将Fe3+氧化成Fe3+,反应如下:
a.4MnO2+3O2=2Mn2O7 b.Mn2O7+6Fe2++3H2O=2MnO2+6Fe3++6OH-
生成的Fe3+立即被水解成絮状氢氧化铁沉淀:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓
③.吸附过滤
a.经锰砂滤层后去除Fe3+形成的絮凝体(Fe(OH)3沉淀物);
b.将大部分尚未氧化的Fe2+催化氧化作用和羟基氧化的离子交换作用,以便除铁。
锰砂除铁机理,除了依靠它自身的催化作用外,还有在过滤时在锰砂滤料表面逐渐形成一层铁质滤膜作为活性滤膜,能起催化作用。新生成的羟基氧化铁作为活性滤膜物质又参与新催化除铁过程,所以活性滤膜除铁过程是一个自动催化过程。
锰的去除原理同二价铁的去除方法相同。
④.反洗
系统可采用手动、自动控制两种方法。要求定期对锰砂进行反洗,以去除可能截流的悬浮物等杂质,同时松动锰砂和垫层。由于过滤器内设反冲洗装置,不需配备反冲洗水泵。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以上介绍希望可以帮助大家。如果还有不懂的可以问下-石家庄工泉水处理设备
⑷ 除铁过滤器添锰沙标准是什么
一、全自动除铁锰过滤器概述
我国许多城镇和工矿企业都以地下水为水源。但是在不少地区的地下水中含有过量的铁,其含量一般在2—16mq/L范围。”自动除铁锰过滤器”克服了由于人为操作,反冲洗等引起的各种问题,更好地发挥了全自动工作的特长,因而具有其它除铁装置无可比拟的优越性,经处理后的地下水含铁量≤0.3mg/L,符合国家GB5749—85生活饮用水质标准。
水中除铁除锰必须曝气,将空气中的氧使二价铁,二价锰氧化,生成Fe(OH)3,MnO2,根据水中铁锰含量高低,选用射流曝气或空心多面球曝气。采用一级或多级锰砂过滤器过滤,即可满足处理要求,出水含铁量0.3mg/L,含锰量0.1m/l,符合国家生活饮用水标准。
二、城镇全自动除铁锰过滤器设计参数
1、适用进水含铁量:①≤8mg/L,②>8mg/L~≤16mg/L
2、出水含铁量:≤0.3mg/L符合国家GB5749-85生活饮用水质标准
3、表面负荷:8-9M3/H·M2
4、冲洗强度:14-16L/S·M2
5、冲洗历时:4-6mim(可调)
6、进水压力:0.05MPa
7、滤料:精致除铁锰专用锰砂0.5~2mm粒径
8、工作温度:5℃~40℃(特殊温度可定做)
三、城镇全自动除铁锰过滤器独特优点
1、全自动除铁锰过滤器均为全自动运行。从进水、冲氧、配水、过滤、反冲洗及出水等各工序,组合成一体化的全新除铁装置。均可按运行要求进行自动调节。
2、无需配备吸气装置、空压机、反冲洗水泵或水塔。不仅节省了工程投资,而且为工程运行管理、维修等工作带来了不少方便。
3、采用除铁效率高的特制锰砂滤料,经使用可保证水质和水量的要求。
4、如果在清水池内设置高低水位电器控制系统与深井水泵的开闭系统相连,那么,全套系统可以达到无人管理的全自动净水处理系统的要求。
四、全自动除铁锰过滤器适用范围
除铁锰过滤器分成两种系列:一种适用于地下水含铁量≤8mg/L的除铁处理系统中。另一种适用于地下水含铁量>8mg/L-≤16mg/L的除铁处理系统中。
⑸ 除铁锰过滤器的工艺流程
曝气装置井水经自吸泵加压后进入曝气装置,它主要是让井水与空气中的氧气充分的接触;利用氧化方法将水中低价铁离子和低价锰离子氧化成高价铁离子和高价锰离子而迅速沉淀的过程。 沉淀池经过曝氧后的井水到达沉淀池沉淀。(它主要起缓冲的作用,让水有足够的时间沉淀) 沉淀后的清水经过增压泵加压后进入除铁除锰系统,主要去除水中的泥沙、铁锈、锰、红虫、藻类、一些金属物质、各种悬浮物等固体物质,系统其正常进行条件如下:操作压力为0.3Mpa,平均过滤速度为15m/hr。
1.当地下水中含铁浓度在5~10mg/l,含锰浓度在1~ 2mg/l时,或地下水中仅含铁而不含锰时,含铁浓度在10mg/l左右时,可采用曝气――单级除铁除锰过滤。 工艺流程:地下水→深井泵→曝气装置→水箱→过滤泵→除铁除锰装置→蓄水池→用水单位。
2.若地下水中含铁、锰较高时,即铁大于10mg/l、锰大于2mg/l时,宜采用曝气――双级除铁除锰过滤。
工艺流程:地下水→深井泵→曝气装置→水箱→过滤泵→一级除铁除锰装置→二级除铁除锰装置→蓄水池→用水单位
⑹ 除铁除锰过滤器的工作原理
除铁除锰过滤器应用对于地下冷热水、工业水中低价铁、锰离子进行深度去除的过程。除铁除锰过滤器适用于含铁量不大于15mg/L,含锰量不大于10mg/L,PH值不低于6.0的原水水质。处理后的水均能达到国家标准。
工艺原理
地下水中的溶解性铁、锰,一般以低价Fe2+、Mn2+形态存在,其假想化合物形态为重碳酸盐,要除去地下水中的铁、锰,就必须将二价铁氧化为三价铁、将低价锰氧化为高价锰,在pH值为6.8~7.2的条件下,高价铁锰化合物呈胶凝聚沉降,用过滤的方法即可去除。采用氧化分离技术来去除水中的铁、锰有害物质,即向地下水中充入足够的O2或O3,在分布于锰砂过滤器滤层上特有的催化膜(水中锰和铁在沙砾上形成的MnO2和γ-FeO(OH)沉淀)的作用下使水中的低价铁、锰氧化成高价铁、锰的化合沉淀物。这种高价沉淀物被截留在滤层内,出水的铁锰含量便达到标准要求。催化膜对水中铁、锰起着重要的作用:A.催化作用,加速水中二价铁转化为三价铁。B.截留分离作用,将铁、锰从水中分离。C.生化作用 催化膜内存在铁细菌,通过其新陈代谢作用,去除水中的铁、锰离子。在二价铁氧化成三价铁的过程中水中必须保持足够的溶解氧,在此过程中,一部分硫化氢被氧化和吹脱去除,余下部分和水中微小悬浮物被活性炭吸附器所吸附。
工作原理
含铁(锰)的地下水经冲气或加入氧化剂[1] 后,水中铁(锰)离子开始氧化,当水流经锰砂滤层时,在滤层中发生接触氧化反应及滤料表面生物化学作用和物理截留吸附作用,使水中铁(锰)离子沉淀去除。尤其是在处理微污染含锰地下水的过程中,铁细菌不仅能有效地去除铁锰,同时还能以水中氨为营养源,进行新陈代谢,在其他细菌参与下,同时达到去氨氮的效果。
利用多介质滤料的截留、滤除作用,去除大粒径的杂质颗粒、胶体和悬浮物,具有低成本、操作维护及管理方便等特点。常见采用石英砂、无烟煤滤料、锰砂、AFM、活性炭等,滤速高,截污能力大,过滤周期长,罐体有玻璃钢、碳钢、不锈钢多种材质,可配多路阀或电动、气动、水动阀配PLC控制,分别适用于中小流量及大流量情况,可实现自动和手动双重控制。最高过滤精度可达5微米。
工艺标准
进水水源:地下水,井水。
出水水质:生活用水,无色度,异味,达到生活用水标准。
系统配置:井水自吸泵,曝气装置,沉淀池,原水增压泵,除铁除锰器,活性碳过滤器,净水池。
系统产水率:95%。
应用范围
主要用于食品,饮料,造纸,酿造业,含铁超标水的处理,地下水,井水作为饮用水除铁,地热工程及游泳池循环水的需要。
⑺ 除铁锰水处理设备的工作原理
除铁锰装置的工作原理:利用氧化方法将水中低价铁离子和低价锰离子氧化成高价铁离子和高价锰离子,再经过吸咐过滤去除,达到降低水中铁锰含量的目地。滤料采用精制石英砂和精制锰砂。精制锰砂的主要成分是二氧化锰(MnO2)它是二价铁氧化成三价铁良好的催化剂。精制锰砂中的MnO2 的含量很高,其除铁效果非常理想,含铁锰地下水的PH值大于5.5与精制锰砂接触即可将Fe2+ 氧化成Fe3+其反应如下:
2Mn2+ +O2 +2H2O=2MnO2 +4H+
4MnO2 +3O2 =2Mn2O7
Mn2O7 +6Fe2+ +3H2O=2MnO2 +6Fe(OH)3
Fe(OH)3沉淀物经精制锰砂滤层后被去除。所以精制锰砂层起着催化和过滤双层作用。
锰砂除铁机理,除了依靠它自身的催化作用外,还有在过滤时在精制锰砂滤料表面逐渐形成一层铁质滤膜作为活性滤膜,使能起催化作用。活性滤膜是由 R型羟氢化铁R―FeO(OH)所构成,它能与Fe2+进行离子交换反应,并置换出等当量的氢离子。
Fe2+ +FeO(OH)=FeO(OFe) + +2H+
结合到化合物中二价铁,能讯速地进行氧化和水解反应,又重新生成羟其氧化铁,使催化物质得到再生。
Fe0(OFe)+ +O2 +H2O=2FeO(OH)+H+
新生成的羟基氧化铁作为活性滤膜物质又参与新催化除铁过程所以活性滤膜除铁过程是一个自动催化过程。
除铁锰装置广泛用于矿泉水,纯水预处理除铁锰沉淀,以及在地热工程和游泳池工程中的前期水处理除铁锰等。
⑻ 除铁锰过滤器,里面只有锰砂和石英砂吗 怎么配比啊
一、全自动除铁锰过滤器概述
我国许多城镇和工矿企业都以地下水为水源。但是在不少地区的地下水中含有过量的铁,其含量一般在2—16mq/L范围。”自动除铁锰过滤器”克服了由于人为操作,反冲洗等引起的各种问题,更好地发挥了全自动工作的特长,因而具有其它除铁装置无可比拟的优越性,经处理后的地下水含铁量≤0.3mg/L,符合国家GB5749—85生活饮用水质标准。
水中除铁除锰必须曝气,将空气中的氧使二价铁,二价锰氧化,生成Fe(OH)3,MnO2,根据水中铁锰含量高低,选用射流曝气或空心多面球曝气。采用一级或多级锰砂过滤器过滤,即可满足处理要求,出水含铁量0.3mg/L,含锰量0.1m/l,符合国家生活饮用水标准。
二、城镇全自动除铁锰过滤器设计参数
1、适用进水含铁量:①≤8mg/L,②>8mg/L~≤16mg/L
2、出水含铁量:≤0.3mg/L符合国家GB5749-85生活饮用水质标准
3、表面负荷:8-9M3/H·M2
4、冲洗强度:14-16L/S·M2
5、冲洗历时:4-6mim(可调)
6、进水压力:0.05MPa
7、滤料:精致除铁锰专用锰砂0.5~2mm粒径
8、工作温度:5℃~40℃(特殊温度可定做)
9、单机流量:0.5m³/h-80m³/h
10、过滤速度:5m/h-12m/h
三、城镇全自动除铁锰过滤器独特优点
1、全自动除铁锰过滤器均为全自动运行。从进水、冲氧、配水、过滤、反冲洗及出水等各工序,组合成一体化的全新除铁装置。均可按运行要求进行自动调节。
2、无需配备吸气装置、空压机、反冲洗水泵或水塔。不仅节省了工程投资,而且为工程运行管理、维修等工作带来了不少方便。
3、采用除铁效率高的特制锰砂滤料,经使用可保证水质和水量的要求。
4、如果在清水池内设置高低水位电器控制系统与深井水泵的开闭系统相连,那么,全套系统可以达到无人管理的全自动净水处理系统的要求。
四、全自动除铁锰过滤器适用范围
除铁锰过滤器分成两种系列:一种适用于地下水含铁量≤8mg/L的除铁处理系统中。另一种适用于地下水含铁量>8mg/L-≤16mg/L的除铁处理系统中。两种除铁锰过滤器分别适用于中、小城镇、农村供水、工矿企业、工业用水、软化、除盐工艺等以地下水为供水水源的处理系统中。
⑼ 怎样去水中的铁离子
可以上一台除铁除锰过滤器.
水进换热器前加锰砂过滤器
1.1树脂铁中毒鉴别方法
初步判断:采用正常的软化再生方法无法恢复原有工作交换容量,并且交换容量有较大幅度下降时,可取少量树脂与新树脂进行颜色比较。新树脂为淡黄色或金黄色,铁中毒树脂颜色明显加深,变为棕色,紫红色,甚至近似黑色。
分析检测:取10 mL颜色发生变化、初步判断为铁中毒的树脂置于100 mL烧杯中,加入30 mL 8.0%的HCl溶液,慢速搅拌15 min,静置0.5 h,取上清液测定总铁含量,以此判断树脂铁中毒程度。
1.2常规树脂铁中毒复苏工艺
常规铁中毒复苏方法可视铁中毒程度不同而异。轻度铁中毒可在罐内复苏。铁中毒较深时,应采用罐外复苏,复苏效果较好,但操作麻烦,需有备用容器,耗时较长。
罐内复苏方法1:彻底反冲洗树脂层后,用3倍于树脂体积的8.0%HCl溶液,以6 m/h流速逆向流经树脂层。用原水冲洗该层至出水pH≥5.5。用3倍于树脂体积的9.0%NaCl溶液,以6 m/h流速逆向流经树脂层。用软化水以9 m/h流速冲洗树脂层5 min完成树脂复苏。转入正常的软化交换过程。此法适用于轻度铁中毒树脂的复苏,但效果不够理想。
罐内法2:对于中度铁中毒树脂的复苏,可在上述两步复苏方法的基础上,再增加两道工序:用3倍于树脂体积的8.0%NaOH溶液,以8 m/h流速逆向流经树脂层(以防氢氧化物沉淀)。用原水冲洗树脂层至出水pH≤8.5。用3倍于树脂体积的9.0%NaCl溶液,以6 m/h流速逆向流经树脂层。用软化水以9 m/h流速逆向清洗树脂层5 min,完成复苏,转入正常软化交换过程。此四步方法的复苏效果比较理想,但复苏费用较大。
罐外法:当树脂铁中毒十分严重时,某些单位甚至采用罐外复苏法,以求获得更好的复苏效果。即彻底反冲洗树脂层后,将树脂移入专用清洗装置中。用3倍于树脂体积的8.0%HCl溶液,分两次浸泡树脂,缓慢搅拌40 min,间隔2 h排空废液一次。用5倍于树脂体积的原水分3次浸洗树脂,缓慢搅拌,5 min排空废水一次。用3倍于树脂体积的9.0%NaCl溶液,按前述方法浸泡树脂并清洗。再用3倍于树脂体积8.0%NaOH溶液,按前述方法浸泡树脂并清洗。最后采用3倍于树脂体积的9.0%NaCl溶液,按前述方法浸泡树脂后,将树脂回装于交换罐内,并用软化水以9 m/h流速清洗树脂5 min。完成罐外复苏全过程,转入正常软化交换过程。
2还原复苏法
2.1还原复苏法原理
从阳树脂对阳离子的选择结合顺序来看,以氢离子置换三价铁离子并不容易,甚至比钠离子更困难。因此,用酸复苏铁中毒树脂,除了可避免在复苏过程中三价铁离子产生氢氧化铁沉淀外,其它并无什么好处,处理效果也不十分理想。此外,用碱液复苏树脂其作用同食盐溶液复苏树脂是一样的,同样是用钠离子置换铁离子,效果并不会比食盐好,除非树脂受到有机物污染时,可用NaOH碱性溶液,去除树脂颗粒表面附积的有机物等。
树脂复苏从理论上讲,应尽可能地使再生剂中的可交换的离子与树脂交换基团中的被置换的离子,在选择结合顺序上靠近,使之置换较易进行,从而减少再生剂用量,降低再生液浓度,缩短再生时间。因此,可从以下两个方面着手,一是增强再生剂的置换能力,如选用选择顺序靠前的高价离子再生剂,或增加再生剂用量,增大再生剂浓度。另一种是设法降低树脂上被置换离子与树脂的结合能力,使选择结合顺序向后移动。第一条途径往往会导致复苏费用过高,且效果并不理想,常规的复苏方法即是采用这一途径。而新研究的还原复苏法则是通过第二条途径完成。
对三价铁离子而言,最理想的方法是将三价铁离子还原为二价,使其与树脂的结合力大幅度下降,钠离子或氢离子便会较容易地将其置换下来,这样铁中毒树脂就会获得良好的复苏。而且复苏过程中不会产生氢氧化铁沉淀。其经济指标也较前两种方法有明显的改善。
最理想的还原剂为亚硫酸钠,它与三价铁的氧化还原反应:2Fe3++Na2SO3+H2O2Fe2++Na2SO4+2H+,此还原过程可以进行的较为彻底,部分二价铁离子还会进一步被还原剂Na2SO3中的钠离子置换。此时只需用NaCl溶液进行常规的再生,即可使铁中毒树脂得到复苏,经软化水清洗后,转入正常的软化交换过程。
2.2还原复苏法工艺参数
影响还原复苏效果的主要因素有还原剂用量、还原剂浓度、还原剂与树脂层接触时间、还原剂流经树脂层滤速等。
亚硫酸钠的用量应以所测得的树脂中铁含量的多少来确定。按反应式计算出的理论用量,考虑还原剂纯度后乘以1.2倍的再生比耗即为还原剂使用总量。还原剂溶液浓度以5.0%~6.0%为宜,虽然浓度较大时,氧化还原反应较易进行,但所配制的还原剂溶液体积较小,不易进行循环再生。还原剂流经树脂层的流速以8~10 m/h为宜。采用逆向循环工艺,还原液与树脂的接触时间应达到2.0 h以上,为防止空气中氧大量溶入还原液中,还原液应采用底部进出药液池。为防止氢氧化铁沉淀物的产生,最好在配制还原液时用盐酸将还原液pH值调至5.5~6.0。
经还原剂处理后,只需用NaCl进行常规的树脂再生,即可使铁中毒的树脂得到复苏,恢复软化能力。
3经济比较
还原复苏法虽然能够比较容易彻底的复苏铁中毒树脂。但其复苏费用的多少是决定该法有无实用价值的关键,故必须对其进行考察。
复苏铁中毒树脂1 mmol的交换能力,采用还原法需消耗95.0%纯度的无水亚硫酸钠0.08 kg,按售价3 500元/t计0.28元,消耗纯度为95.0%工业食盐0.086 kg,按售价1 200元/t计0.104元,消耗30.0%的工业盐酸0.02 kg,按售价850元/t计0.02元,以上共计0.404元,复苏耗时约4.5 h。
采用罐内酸碱盐再生法,则需消耗30.0%工业盐酸0.47 kg,计0.40元,消耗工业食盐0.332 kg,计0.40元,消耗95.0%烧碱0.16 kg,按售价3 000元/t计0.48元,共计1.28元,全部复苏过程耗时约6 h以上。
采用罐内酸盐复苏法需消耗盐酸、食盐共计0.60元,全过程耗时约4 h。
采用罐外酸碱盐复苏法,消耗化学药剂与罐内法相同,共计1.28元,全过程耗时在18 h以上。
从以上技术经济分析中表明,采用酸碱盐复苏法其复苏费用每吨树脂高达1 000元以上,这在实用中是难以接受的。即使采用简化的酸盐复苏方法,经济指标也很不理想。而还原复苏法不仅在技术上可取得较好的效果,复苏率可达90.0%以上,同时复苏的药剂费用仅为酸碱盐法的30%左右,处理每吨树脂约为400元。
4结论
阳树脂的铁中毒复苏一直是离子交换过程中的难题,传统复苏方法,技术经济性能很差。我们提出的还原复苏法是一个行之有效的新方法。与传统的复苏方法相比,还原法可节约药剂费用50%~60%。
⑽ 地下水除铁除锰常用工艺
地上式溶解氧法除铁除锰工艺流程,有几种形式。选用什么样的流程主要取决于原水的化学成分,如水的碱性;铁和锰的含量。在北方寒冷地区,当水中碱度大于2.0mg/l;铁小于2.0mg/l;锰小于1.5mg/l时可采用简单爆气一级过滤法处理,达到除铁除锰的目的。当水中铁的含量大于5mg/l;锰大于1.5mg/l时一般采用二级过滤工艺,一级过滤先除铁,二级过滤再除锰原因是当铁和锰同时存在于水中时,铁能干扰锰的去除,特别是铁和锰的含量较高时,除锰就更困难。 海拉尔净水所除铁除锰工艺,就依据上述原理和实践经验设计的。 海拉尔除铁除锰净水工程,是我局给水处理能力最大的设计,既包括原有水厂除铁设备的扩能,又有新建除锰设计。
其设计参数如下:
1、水质资料:Fe 5mg/l;Mn 1.5-3.0mg/l 碱度 6mg/l- 10 mg/l
2、处理能力:15400t/d
3、工艺流程:由于原水含铁量在5mg/l,锰为3.0mg/l含量较高, 所以根据前面所述原理,必须采用曝气→一级过滤→二次曝气→二次过滤工艺流程,方能将水中的铁和锰除去,若采用曝气→一级过滤的简单工艺是不可能达到除锰的目的。
在施工设计之前,我们到海拉尔水电段净水所调查时,发现既有采用简单曝气一级过滤工艺二组240t/h无阀过滤池出水槽内沉积约20mm左右厚的黑色锰质沉淀物,据水电段反映,这些锰质沉淀在给水管道中也有大量结垢沉积,有的地方已造成管道严重堵塞,甚至完全不能通水。本次设计,为了尽可能除锰,又在原有二组和新建一组无阀滤池一级除铁后的过滤出水,增加了机械强制曝气措施,