门头沟水厂膜车间系统方案(可研)
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1 / 16【成功案例】水处理膜组器研发及生产基地项目 投资前景调查及可行性方案设计编制单位:北京博思远略咨询有限公司 所属行业:新材料 建设地点:北部某省 投资规模:2.1亿报告用途:投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等一、项目建设背景调查1、中国高性能水处理膜市场是全球增长最快的地区淡水资源短缺和水体恶化已经成为影响各国社会正常发展的主要因素之一。
水处理膜材料作为解决淡水资源短缺和水体恶化的有效方法,受到了各国政府与企业的重视。
以水处理膜材料为核心的膜分离技术,作为一种新型、高效的流体分离技术,近年来取得了飞速的发展。
膜分离技术在水体净化、中水回用和海水与苦咸水淡化等方面起到了无可替代的作用,已发展成为解决淡水资源短缺和水体恶化的“不二法宝”。
近年来,全球高性能分离膜材料市场呈现出强劲的增长势头。
中国高性能水处理膜市场是全球增长最快的地区之一,已成为继美国、欧洲、日本之后的全球第四大市场。
预计今后十年,中国将成为全球最大的水处理膜市场。
目前市场上高性能水处理膜产品主要以反渗透膜、纳滤膜和正渗透膜等为主,其中反渗透膜和纳滤膜是以压力驱动的,正渗透膜是以驱动液的渗透压进行驱动,能耗是影响产品应用关键的问题之一,如何使产品更高效地、更节能的运行是未来发展的主要趋势之一。
水通道蛋白分子通道拥有高效的水输送效率,据相关研究表明,每秒钟可以通过30亿个水分子,同时对盐类及其他杂质有很好的拦截效果。
该项目成功的从丹麦引进了这项水通道蛋白水处理膜技术,将水通道蛋白融入到反渗透膜、纳滤膜和正渗透膜的制备工艺,在保证现有脱盐2 / 16率的前提下,大幅度提高产品的产水率,降低能耗,积极响应国家提倡的绿色、低能耗产品要求。
2、国家和各地政府纷纷出台政策,鼓励冷链物流发展十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,再次确立了生态文明制度体系在全面深化改革总体部署中的地位,并提出要建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制,推行环境污染第三方治理;去年年底召开的中央经济工作会议提出城镇化要走集约、智能、绿色、低碳的道路;而《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》更是从多方面对污水处理提出新要求。
门头沟新城南城水厂浸没式超滤膜系统方案项目名称:北京市门头沟新城南城水厂浸没式超滤膜系统工程项目规模:5.3万m3/d项目地点:北京市门头沟区设计概况:本工程膜处理系统设计规模:一期设计规模5.3万m3/d,二期规模4.6万m3/d,设计自用水系数1.05。
浸没式超滤膜处理系统工程主要由以下部分构成:膜处理车间进水系统、浸没式超滤膜池、膜池排水系统、反冲洗泵房、鼓风机房、化学清洗加药间、在线维护性清洗系统、离线恢复性清洗系统、完整性检测系统及配套设备及管路系统(包括水泵、阀门)和变配电、自动化控制及仪表系统等组成。
膜滤池部分工艺参数如下:A、膜池设6格,双排布置。
每格设8组膜堆,共48组。
B、膜设计通量:25.85L/m2·h;强制通量(1格化学清洗或者检修时):31.02L/m2·h。
C、膜池冲洗:水冲洗过膜通量60 L/m2·h;气擦洗强度:47.4m3/m2·h。
本项目工程工艺流程是以超滤膜工艺为核心,辅以预氧化、混凝、澄清、过滤及消毒等多种功能为一体的系统工程。
工艺流程为:门头沟新城南城水厂超滤膜处理系统工程源水为南水北调水,经过臭氧预氧化,再通过机械加速澄清池混凝、澄清处理,然后重力自流进入浸没式超滤膜车间进行超滤过滤处理。
抽吸泵将超滤膜系统过滤产水送至膜池管廊中央清水渠,然后通过DN1000清水总管输送至清水池。
膜滤池采用日常的气水联合反冲洗与周期性的化学清洗方式,化学清洗又分为相对周期较短的在线维护性化学清洗及周期较长的离线恢复性化学清洗。
维护性化学清洗采用NaClO溶液,恢复性化学清洗包括酸洗和碱洗,碱洗采用NaClO和NaOH溶液,酸洗采用柠檬酸溶液及HCl溶液。
化学清洗产生的碱洗废液和酸洗废液在中和池中和后,排入厂区的污水排放系统。
膜处理车间平面尺寸为39.97m×34.64m,主要由膜池、管廊、化学清洗加药间、化学清洗池、反冲洗泵房、鼓风机房、水质间、配电间及控制室等组成。
水处理系统项目可行性研究报告模板一、项目背景和目的(约200字)1.1项目背景在当前环保意识逐渐提高的背景下,水处理系统成为人们越来越关注的焦点。
随着城市化进程的加快,水资源的供需矛盾愈发突出,水处理系统项目的建设具有重要意义。
1.2项目目的本次可行性研究的目的是评估水处理系统项目的可行性,包括技术、经济、环境等方面的评估,并为决策者提供科学依据。
二、项目概述(约200字)2.1项目规模和地点本项目计划建设一个水处理系统,用于处理城市污水和工业废水。
项目地点位于XX市XX区。
2.2项目主要内容本项目主要包括建设污水处理厂和废水处理设施,设备包括A、B、C 三套处理系统,分别用于不同性质的水处理。
三、技术可行性分析(约300字)3.1技术方案本项目拟采用先进的膜分离技术和生物处理技术,以及配套的污泥处理系统。
通过多重处理工艺,能够高效处理各类水质。
3.2技术可行性经过前期的技术论证和实验验证,本项目选用的处理技术已经具备了可行性。
相关技术已在其他项目中得到成功应用,技术风险较小。
四、经济可行性分析(约300字)4.1投资估算根据初步规划和市场调研,本项目投资估算为5000万元。
其中,设备投资为3000万元,建设工程投资为1000万元,运营资金为1000万元。
4.2收益预测根据市场需求和定价模型,预计项目的年收益为1000万元。
经过折现计算,项目的净现值为500万元,内部回报率为20%。
五、环境可行性分析(约200字)5.1环境影响评价根据相关法律法规和环境保护要求,进行了项目的环境影响评价。
评估结果表明,项目对周边环境影响较小,且具备可控性。
5.2环境保护措施在项目建设和运营过程中,将采取一系列环保措施,包括废水排放标准、污泥处理措施等,以确保项目对环境的影响最小化。
六、风险分析(约200字)6.1技术风险虽然项目选用了成熟的处理技术,但在实施过程中仍存在技术风险,如设备故障、水质波动等。
需制定相应应对措施。
膜(MBR)工艺污水深度处理做中水回用工程设计方案第一章设计方案概述1•1项目概况受业主委托,我公司对园区污水深度处理,做中水回用工程进行设计。
该项目污水来源主要为日常办公,生活中洗漱、冲厕产生的生活污水(含少量雨水),污水中含有CODcr、BOD5、悬浮物、磷酸盐、氨氮等污染物,直接排放会威胁生态环境和污染地表水水质。
尤其是该生态示范园污水排放地为深圳市一类饮用水源保护区,有要求按国家相关规定做到达标排放。
为达到系统保护生态环境目的,并使污水处理设备装置以及排放标准与生态示范园整体建设标准相吻合,同时也为集约利用水资源实现节能减排,形成污水再生利用,该方案以出水水质达到国家《城市污水再生利用-城市杂用水水质标准》GB/T18920-2002及景观用水水质标准为前提进行。
根据业主提供的水量和出水要求以及我公司多年的实践经验,采用目前国内成熟可靠的MBR工艺+消毒工艺进行方案设计。
MBR出水水质优良、稳定的特点,确保整个工程运行稳定,出水稳定达标。
经公司工程设计部门的认真研究,编制出这套方案,以供业主方参考。
1.2工程范围1.2.1负责自污水进口以内至排水口以内范围的工程设计,施工(不含土建施工),排水至污水处理场界区边线上。
1.2.2地埋式防腐钢结构MBR膜集成装置的工艺设计、设备制造、安装集成、运行调试、交付使用、售后服务保质一年。
1.2.3 电力及控制系统设计、制造、安装。
动力线从污水处理站配电柜进线开始。
1.2.4 提供土建设计参数,施工由业主方负责。
1.2.5不包括污水站相关区域设施拆除费用和冬季施工等增加的费用。
1.2.6由于污水来水标高不明,本工艺设计根据甲方实际情况应作适当调整。
第二章方案设计规范及原则2.1方案设计规范2.1.1 .业主方提供的水量、水质资料及设计要求。
2.1.2 本设计遵循的设计规范与技术标准:(1)、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);(2)、《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002);(2)、《建筑中水设计规范》(GB50336-2002);(4)、《室外排水设计规范》(GBJ14-97);(5)、《水处理设备制造技术条件》(JB2923-96);(6)、《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002);(7)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996);(8)、《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002);(9)、《建筑结构荷载规范》(GBJ987);(10)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93);(11)、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92);(12)、《建筑抗震设计规范》GB50011—2001(13)《中华人民共和国环境保护法》等其它相关设计规范。
门头沟区智慧洗手间系统设计方案一、引言随着智能技术的不断发展,智慧洗手间系统在提高公共卫生设施的服务质量和效率方面具有重要作用。
本文将介绍门头沟区智慧洗手间系统的设计方案。
二、系统结构门头沟区智慧洗手间系统采用分布式结构,由硬件和软件组成。
硬件部分包括感应器、监控摄像头、洗手间设备(洗手池、洗手器、烘手器等)、自动门、消毒设备等。
软件部分包括智能监控系统、洗手间管理系统、用户手机APP等。
三、系统功能1. 自动感应:门头沟区智慧洗手间系统通过感应器实现自动开门和自动冲洗、烘干等功能,无需手动操作。
2. 智能监控:监控摄像头全天候监控洗手间内外情况,确保洗手间的安全和卫生。
3. 无线网络:洗手间内提供无线网络,方便用户上网。
4. 自动消毒:洗手间设备配备自动消毒功能,确保洗手间的卫生状况和用户健康。
5. 定位导航:用户可通过手机APP查找离其最近的智慧洗手间,并导航到洗手间所在位置。
6. 数据统计:系统能够对使用情况进行统计分析,提供数据支持,方便管理部门优化洗手间资源配置。
四、系统流程1. 用户进入洗手间:用户靠近洗手间门口,感应器检测到用户的存在,自动开启门。
2. 洗手过程:用户用完洗手池后,感应器检测到用户离开,自动冲洗洗手池。
3. 烘干过程:用户将双手放置在感应器下方,自动开启烘手器进行烘干。
4. 退出洗手间:用户靠近洗手间门口,感应器检测到用户的存在,自动开启门。
五、系统优势1. 提高服务质量:智慧洗手间系统的自动感应功能使用户无需手动操作,提高了洗手间的使用便利性,提升了用户体验。
2. 提升效率:自动感应和自动冲洗功能实现了快速、高效的洗手过程,减少了用户等候的时间。
3. 保障卫生:智能监控和自动消毒功能确保洗手间的安全和卫生状况,降低了疾病传播的风险。
4. 节能环保:智慧洗手间系统采用自动感应和定时关灯、关水等功能,有效节约资源,降低能源消耗。
六、系统实施1. 硬件安装:在门头沟区公共洗手间内部安装感应器、监控摄像头、洗手间设备和消毒设备等硬件设备,并确保设备的稳定和可靠性。
纯净水厂工程设计方案一、项目背景和目的随着人们对生活质量的要求提升,纯净水的需求也越来越大。
因此,建设一家纯净水厂,提供高质量的纯净水,满足市场需求,是一个有前景的项目。
本工程设计方案旨在设计一家年产纯净水5000吨的纯净水厂,确保生产工艺流程合理和设备选型合适,以提供优质的纯净水产品。
二、项目规模和工艺流程1.项目规模:年产纯净水量5000吨。
2.工艺流程:原水处理→膜分离→消毒→储存和配送3.原水处理:采用深井水为原水,原水处理工艺包括预处理和过滤处理。
预处理包括除杂、除铁、除锰等工艺,过滤处理采用砂滤和活性炭滤池。
4.膜分离:采用反渗透膜(RO)技术进行膜分离,通过反渗透膜,去除水中的离子、微生物和有机物。
5.消毒:在膜分离后,采用紫外线或氯消毒进行最终的消毒处理,确保水质达到纯净水标准。
6.储存和配送:纯净水经消毒后,储存于大容量储水池中,并通过专业的配送车辆和配送网络进行销售。
三、设备选型和参数1.深井水预处理设备:包括除杂、除铁、除锰设备等,选用高效率的过滤设备,确保原水质量达到要求。
2.膜分离设备:选用先进的反渗透膜设备,具有良好的膜分离效果和较高的膜通量,以提高水的纯度。
3.消毒设备:可选择紫外线消毒设备或氯消毒设备,确保水质符合纯净水标准。
4.储存和配送设备:包括大容量储水池和专业配送车辆,确保纯净水的储存与销售。
四、工程布局和设计要点1.工程布局:厂区内应划分原水处理区、膜分离区、消毒区、储存区和配送区等功能区域,以便于生产流程的顺利进行。
2.设备布局:根据工艺流程和设备选型,合理布置各个设备,确保设备之间的连接紧密、操作方便,并考虑到日常维护与管理的便利性。
3.设备安全:严格按照标准要求进行设备安装,并建立严格的运行和维护规章制度,确保设备的安全可靠运行。
4.自动化控制:采用先进的自动化控制系统,实现生产工艺流程的自动化控制和监测,提高生产效率和水质稳定性。
五、工程造价估算和投资回报根据设备选型和工程规模,进行工程造价估算,并考虑人员工资、水电费用等经营成本。
沙河中水厂设计方案汇报尊敬的各位领导、专家:大家好!今天,很荣幸能够向大家汇报沙河中水厂的设计方案。
一、项目背景随着城市的快速发展和人口的不断增加,水资源的供需矛盾日益突出。
为了实现水资源的可持续利用,提高污水处理水平,缓解水资源短缺的压力,我们启动了沙河中水厂的建设项目。
沙河中水厂的建设,旨在对周边区域的污水进行深度处理,使其达到回用标准,用于城市绿化、道路清扫、工业生产等领域,从而减少对新鲜水资源的依赖,保护生态环境,促进城市的可持续发展。
二、设计规模与水质标准经过充分的调研和分析,我们确定沙河中水厂的设计规模为每日处理污水_____立方米。
在水质标准方面,处理后的中水将达到国家《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)和《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)等相关标准。
三、工艺流程设计1、预处理阶段污水首先进入格栅间,去除较大的悬浮物和杂质。
然后进入沉砂池,去除污水中的砂粒等无机物。
2、生物处理阶段采用先进的 A2/O 工艺,即厌氧缺氧好氧工艺,有效去除污水中的有机物、氮和磷等污染物。
3、深度处理阶段经过生物处理后的污水,进入膜处理系统,进一步去除微小的悬浮物、有机物和微生物,确保出水水质达标。
4、消毒处理阶段采用紫外线消毒工艺,对处理后的中水进行消毒,杀灭水中的细菌和病毒,保障回用的安全性。
四、主要构筑物设计1、格栅间设置粗细两道格栅,粗格栅栅条间距为_____毫米,细格栅栅条间距为_____毫米。
格栅采用自动清渣设备,保证格栅的正常运行。
2、沉砂池采用平流式沉砂池,设计停留时间为_____分钟,有效去除污水中的砂粒。
3、 A2/O 反应池分为厌氧区、缺氧区和好氧区,各区的容积比例根据水质特点和处理要求进行合理设计。
4、膜处理车间选用高效的超滤膜或反渗透膜,根据处理水质要求和经济成本进行选择。
5、消毒池采用渠道式紫外线消毒池,设计消毒接触时间为_____秒。
门头沟新城南城水厂浸没式超滤膜系统方案
项目名称:北京市门头沟新城南城水厂浸没式超滤膜系统工程
项目规模:5.3万m3/d
项目地点:北京市门头沟区
设计概况:
本工程膜处理系统设计规模:一期设计规模5.3万m3/d,二期规模4.6万m3/d,设计自用水系数1.05。
浸没式超滤膜处理系统工程主要由以下部分构成:膜处理车间进水系统、浸没式超滤膜池、膜池排水系统、反冲洗泵房、鼓风机房、化学清洗加药间、在线维护性清洗系统、离线恢复性清洗系统、完整性检测系统及配套设备及管路系统(包括水泵、阀门)和变配电、自动化控制及仪表系统等组成。
膜滤池部分工艺参数如下:
A、膜池设6格,双排布置。
每格设8组膜堆,共48组。
B、膜设计通量:25.85L/m2·h;强制通量(1格化学清洗或者
检修时):31.02L/m2·h。
C、膜池冲洗:水冲洗过膜通量60 L/m2·h;气擦洗强度:47.4
m3/m2·h。
本项目工程工艺流程是以超滤膜工艺为核心,辅以预氧化、混凝、澄清、过滤及消毒等多种功能为一体的系统工程。
工艺流程为:
门头沟新城南城水厂超滤膜处理系统工程源水为南水北调水,经过臭氧预氧化,再通过机械加速澄清池混凝、澄清处理,然后重力自流进入浸没式超滤膜车间进行超滤过滤处理。
抽吸泵将超滤膜系统过滤产水送至膜池管廊中央清水渠,然后通过DN1000清水总管输送至清水池。
膜滤池采用日常的气水联合反冲洗与周期性的化学清洗方式,化学清洗又分为相对周期较短的在线维护性化学清洗及周期较长的离线恢复性化学清洗。
维护性化学清洗采用NaClO溶液,恢复性化学清洗包括酸洗和碱洗,碱洗采用NaClO和NaOH溶液,酸洗采用柠檬酸溶液及HCl溶液。
化学清洗产生的碱洗废液和酸洗废液在中和池中和后,排入厂区的污水排放系统。
膜处理车间平面尺寸为39.97m×34.64m,主要由膜池、管廊、化学清洗加药间、化学清洗池、反冲洗泵房、鼓风机房、水质间、配电间及控制室等组成。
膜处理车间内共设6格膜池,双排布置,每排3格。
膜滤池正常运行时,设计产水通量25.85L/m2·h,1格膜滤池在线化学清洗或检修时,其他各格正常过滤,膜滤池强制产水通量为31.02L/m2·h。
每格膜池内设8组膜堆,浸入式超滤膜单组膜堆有效膜面积1950m2,每格膜滤池内有效膜面积15600m2。
1、膜池进水系统
膜池呈双排布置,每排3格,每排采用一根DN600进水管,接至1000宽的进水渠。
进水渠通过400×400进水闸板进入配水渠进行配水。
2、膜池溢流系统
当膜池的进水流量超过其处理能力时,超出部分流量通过进水渠上的溢流堰溢出,跌落进入底部的溢流及排水渠,然后通过2根DN600排水管接入厂区排水系统。
溢流堰标高同膜池前机械加速澄清池出水水位。
3、膜池产水过滤系统
膜滤池产水采用容积泵抽吸方式出水,每格膜池设一台产水抽吸泵,6格膜池的6根DN400出水管一同接入设于管廊中间的2000mm×1400mm清水总渠。
在清水总渠末端接DN1000清水出水总管。
4、膜池反冲洗系统
膜池水反冲洗采用2台独立设置的离心泵,1用1备,分别从位于反冲洗泵房反冲洗水渠中抽水。
水反冲洗强度60 L/m2·h。
膜池在进行水反冲洗时,需同时进行气反冲洗,气反冲洗强度47.4 m3/m2·h。
膜组堆的反洗接口位于膜堆上方,进行气反冲洗时,对每个膜组件一对一进行曝气。
膜池气反冲洗设置2台独立的鼓风机,1用1备。
5、膜池放空及排水系统
膜池在气、水联合反冲洗结束后,可根据实际情况对膜池内的滤前水进行部分或全部放空。
排水通过DN600排水管重力排至厂区排水系统。
6、在线维护性清洗系统
膜堆维护性清洗周期为7-15天,每次持续时间30Min。
膜堆维护性清洗采用NaCLO溶液。
膜池维护性清洗后的NaCLO原液由于浓度较低,可直接通过排水闸板进入排水渠后排至厂区排水系统。
7、离线恢复性清洗系统
膜堆恢复性清洗采用离线清洗的方式进行,恢复性清洗周期为3-6个月,每个膜堆每次清洗持续时间为12h,采用先碱洗后酸洗的顺序。
碱洗采用NaCLO和NaOH溶液,酸洗采用柠檬酸溶液和HCl 溶液。
酸洗及碱洗完后的废液排放至中和池进行中和,在排放碱洗废液时,同时向碱洗废液中投加NaHSO3溶液,用于中和碱洗废液中NaClO 溶液。
恢复性化学清洗系统设备主要包括2台鼓风机,2台化学清洗循环泵。
8、完整性检测系统
浸没式超滤膜系统配有膜元件完整性在线检测程序及控制仪表等,确保处理水质恒定以及浸没式超滤膜系统能够正常连续工作;完整性检测可以满足在一个大气压的检测条件下可检测的最小破损不
大于3微米。
膜完整性检测(MIT)根据需要随时进行在线检测。
同时可以根据在线浊度仪或颗粒计数仪检出数据异常时进行,过程为全自动,PLC 控制。
如果完整性检测达到要求,则直接进入过滤状态,如果达不到要求,报警停止装置的运行,然后可以人工观察膜池面找出破损部位,进行人工修复,系统恢复产水。
在进行恢复性化学清洗时,同时对膜组件的完整性进行检测,记录膜组件破损部位,在膜组堆清洗完成后,对膜组件进行修补。
9、膜处理车间加药系统
1)次氯酸钠投加系统
次氯酸钠的用途包括:膜维护性清洗、膜恢复性化学清洗。
维护性清洗在膜池内,共6个投加点,维护性清洗次氯酸钠投加泵为隔膜计量泵2台,1用1备。
恢复性化学清洗在独立设置的酸洗池及碱洗池内进行,恢复性化学清洗次氯酸钠投加泵为化工离心泵2台,1用1备。
2)化洗NaOH投加系统
化洗时,NaOH投加化工泵2台,1用1备。
3)化洗NaHSO3投加系统
化洗时,一个膜组堆碱洗完毕后,将池内剩余的碱洗废液利用循环泵反转通过循环管打至中和池内,同时在通往中和池的管路中在线投加NaHSO3,中和NaCLO。
NaHSO3投加化工泵2台,1用1备。
4)化洗HCl投加系统
化洗时,HCl溶液投加设备设计化工泵2台,1用1备。
5)化洗柠檬酸投加系统
化洗时,柠檬酸溶液采用现场配置的方式进行。
进行酸洗前,先将酸洗池内注水到设计液位,然后根据配制浓度将粉末柠檬酸倒入酸洗池内进行配置,用鼓风机进行曝气搅拌,然后再将膜组堆放入酸洗池中进行浸泡清洗。
10、膜处理系统主要设备
膜处理车间内主要设备包括浸没式超滤膜组堆48组,有效膜总面积93600 m2。
用于膜池出水的6台容积式抽吸泵,用于恢复性化学清洗药液循环的2台容积泵。
用于日常气冲洗的2台鼓风机(1用1备),用于恢复性化学清洗用2台鼓风机(1用1备)。
用于日常水反冲洗的2台反冲洗离心泵(1用1备)。
NaClO溶液投加隔膜计量泵2台(用于膜堆维护性化洗),NaClO 溶液投加化工泵2台(用于膜堆恢复性化学碱洗),NaOH溶液投加化工泵2台(用于膜池恢复性化学清洗碱洗),NaHSO3溶液投加化工泵2台(用于膜池恢复性化学清洗碱洗NaClO废液的中和),HCl溶液投加化工泵2台(用于膜池恢复性化学清洗酸洗)。
膜处理车间内还设潜水排污泵2台,取样泵2台;空气压缩机2套;常吊真空引水装置1套;5吨电动单梁悬挂式起重机2台,2吨电动单梁悬挂式起重机1台。
每格膜池有进水闸板、排水闸板、清水阀、气冲阀、水冲阀、抽
真空阀组、气路分配器各1只。
另包含一定数量的蝶阀、止回阀、球阀、电磁阀、真空破坏阀和药液储罐等。
11、膜处理系统主要设备用电负荷估算
12、膜处理系统设备匡算
膜系统2800万元
包括:膜组48组800
配套工艺设备850
配套电气设备150
仪表及自控系统400
管路、电缆400
安装、调试200
注:不包含土建、加药(混凝剂、活性炭等)、室外管道等。
13、膜车间布置图
成都市信高工业设备安装有限责任公司
2012-3-16。