T/CAMIE 10-2020 给水处理臭氧系统应用规程.pdf

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标准编号:T/CAMIE 10-2020
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标准类别:环境保护标准
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T/CAMIE 10-2020标准规范下载简介

T/CAMIE 10-2020 给水处理臭氧系统应用规程.pdf

ICS:13.020.01

国环保机械行业协会团体标准

cation Specificationfor Ozone SystemforWater Supply Treatment

中国环保机械行业协会 发布

DB3205T 1016-2021 河湖健康评价规范.pdf国环保机械行业协会 发布

A.5常用臭氧物理性质. A.6臭氧的不稳定性... A.7臭氧的强氧化性... 附录B(资料性附录)臭氧发生器集成设计选择 B.2臭氧发生器集成设计选择. B.3设计图纸与说明书, 14 B.4质保与服务 付录C(资料性附录)气源装置介绍及选型对比计算 C.1空气源装置 C.2氧气源装置. C.3富氧源装置... 16 C.4选型对比计算. 附录D(资料性附录)给水处理常用臭氧应用浓度与基本系统控制方式.. D.1概述... ..18 D.2常用臭氧应用浓度. .18 D.3“恒定臭氧浓度,调节氧气流量”方式... D.4“根据水中余臭氧浓度自动调节臭氧产量”方式.. D.5臭氧应用注意事项.... 9 付录E(资料性附录)臭氧系统运行参数记录 20 E.1臭氧系统运行参数记录.... 20 参考文献

A.5常用臭氧物理性质. A.6臭氧的不稳定性... A.7臭氧的强氧化性... 附录B(资料性附录)臭氧发生器集成设计选择 B.2臭氧发生器集成设计选择. B.3设计图纸与说明书, B.4质保与服务 付录C(资料性附录)气源装置介绍及选型对比计算 C.1空气源装置 C.2氧气源装置. C.3富氧源装置... C.4选型对比计算. 附录D(资料性附录)给水处理常用臭氧应用浓度与基本系统控制方式.. D.1概述... 18 D.2常用臭氧应用浓度. 18 D.3“恒定臭氧浓度,调节氧气流量”方式. D.4“根据水中余臭氧浓度自动调节臭氧产量”方式.. D.5臭氧应用注意事项.... 付录E(资料性附录)臭氧系统运行参数记录 E.1臭氧系统运行参数记录.... 20 参考文献

本规程由中国环保机械行业协会提出。 本规程由中国环保机械行业协会标准化技术委员会归口。 本规程负责起草单位:青岛国林环保科技股份有限公司。 本规程参加起草单位:山东省城市供排水水质监测中心、中国市政工程华北设计研究总院有限公司 中国市政工程中南设计研究总院有限公司、南昌大学、济南水务集团有限公司、昆山市水务集团有限公 司、山东省臭氧工程技术研究中心、江苏康尔臭氧有限公司、济南三康环保科技有限公司。 本规程主要起草人:王承宝、张磊、丁香财、肖盛隆、王欣明、贾瑞宝、郑兴灿、刘海燕、魏林生 孙韶华、潘章斌、郭兴芳、孙健、徐慧、顾迎弟、乐飞、王东升、薛飞、张国民。

给水处理臭氧系统应用规程

1.1为提高给水处理臭氧系统应用水平,保障给水处理中臭氧系统的工程设计、安装调试与验收、 运行与维护质量,保证臭氧系统应用效果,制定本规程。 1.2本规程规定了给水处理臭氧系统的基本要求、臭氧发生器、气源装置、接触反应装置、尾气处 理装置、仪器仪表与控制装置、安装调试与验收、运行与维护等。 1.3本规程适用于给水处理中采用介质阻挡放电方式产生臭氧的臭氧系统。 1.4给水处理臭氧系统除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

下列术语和定义、缩略语适用于本文件

1.1应根据给水处理整体要求,按GB50013完成臭氧系统工艺流程设计,并结合臭氧系统投资 行费用确定臭氧系统总体设计方案,主要包括:

a)臭氧发生器规格、台数及备用方案; b)气源装置类型、各装置选型; c)臭氧接触装置的布置方式和尺寸,臭氧一点投加或多点投加; d)尾气处理装置的规格、台数及备用方案; e)臭氧系统控制方式。 4.1.2臭氧系统各设备及装置应根据臭氧发生和投加的工艺操作顺序,按相关图纸资料、安装要求 及说明、运行维护说明、检修所需空间等资料进行布置。臭氧发生器应尽量靠近接触反应装置。 4.1.3臭氧系统各设备及装置应符合GB5083的规定。 4.1.4臭氧发生器、臭氧接触池、尾气处理装置的设置与配置应符合GB50013的规定。 4.1.5臭氧系统机电设备及装置正常工作环境条件应符合GB/T37894的要求。 4.1.6臭氧系统工作时的噪声值按GB/T17248.3的方法检测不应高于85dB(A)

4.2.1臭氧系统应用应符合有关的臭氧浓度和安全性要求。常用臭氧浓度和安全性等资料见附录A。 4.2.2臭氧系统中属于压力容器的相关装置的设计、制造、安装、改造、维修应符合TSG07、GB/T 150(所有部分)及GB/T151的规定。 4.2.3臭氧系统中所有管道应按照GB50235进行气密性试验或压力试验,属于压力管道的相关管道 的设计、制造、安装、改造、维修应符合TSG07、TSGD0001及GB/T20801的规定, 4.2.4臭氧系统中接触生活饮用水的部分应符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的相关要求。 4.2.5电气设备的设计应符合GB19517的规定。 4.2.6电气设备防护等级应符合GB4208的规定,不应低于IP44。 4.2.7臭氧系统均应可靠接地,接地应符合GB14050的规定。 4.2.8电气设备应采用防止电击危险的绝缘保护措施,装置内任何带电部件只有在通过联锁开关断 开电源后才能被触及。 4.2.9采用氧气源的臭氧系统,电气设备设计布置应符合GB50016的规定。 4.2.10臭氧系统中的设备、管道、阀门、仪表等所有接触氧气、富氧气及臭氧化气的零部件应进行 脱脂处理,脱脂处理应符合HG20202的规定。 4.2.11应按设备或管道等级设置相应的安全阀等压力卸放装置,氧气、臭氧的压力安全卸放装置 卸放口应通过管道连接到室外安全处。 4.2.12臭氧系统设备间内的泄漏臭氧浓度应符合GBZ2的规定。 4.2.13臭氧发生器设备间应按GB50013的规定设置臭氧泄漏报警仪,氧气源型臭氧系统还应设置 氧气泄漏报警仪。 4.2.14臭氧发生器设备间应按GB50013的规定设置机械通风设备、防护器具、照明及开关装置。

4.3.1臭氧系统中接触生活饮用水的装置,其材料及施工应符合《生活饮用水卫生监督管理办法》 的相关要求。

表 1 臭氧系统中使用不锈钢材料要求

4.3.4臭氧系统中主体材料使用时间应大于

4臭氧系统中主体材料使用时间应大于15年。

5.1.1臭氧发生器应符合GB/T37894的规定。

1.1臭氧发生器应符合GB/T37894的规定。 1.2臭氧发生器技术资料中应有“臭氧产量 冷却水温度特性曲线”等选型技术参数修正资料

5.1.3臭氧发生器应根据可靠性、稳定性、技术指标先进综合选型。 5.1.4臭氧发生器宜集成后成套供应,集成设计选择参见附录B。 5.1.5臭氧发生器用于生活饮用水消毒的,应具有涉及饮用水卫生安全的《卫生许可批件》

5.2.1应根据臭氧系统的总臭氧量、技术参数要求、场地条件、臭氧发生器运行及备用套数、设备 投资、运行费用、建设费用、管理费用等因素,经技术经济比较后选择确定臭氧发生器选型方案。 5.2.2按现场实际气源、电源、冷却水等条件设计的臭氧发生器,其控制装置及有关的报警及连锁 设置应能适合现场工作条件,在工况参数正常的波动范围内不应导致频繁报警及保护停机。 5.2.3臭氧系统中臭氧发生器的工作压力宜小于0.1MPa。 5.2.4臭氧发生器的产量应结合工艺最大臭氧需求量、工艺正常臭氧需求量的要求综合配置。 5.2.5臭氧发生器应考虑备用设计,备用方式可采用软备用或硬备用,备用设计方案宜按照GB 50013的要求。当有液氧源(设计液氧源或有备用液氧)、臭氧发生器的台数只设计2台时,单台臭 氧发生器的最大产量(此时臭氧产量高于额定臭氧产量,通过增大气量等调整运行参数实现)应满足 臭氧系统最大臭氧需求量。 5.2.6臭氧发生器首次开机或停机较长时间后再开机时,应对臭氧发生器气路进行吹扫,吹扫应采 用符合GB/T37894要求的原料气体,流量应不低于额定气量的20%,吹扫时间应不低于4h。短期停 机的吹扫时间大致可按停机一天吹扫1h计。 5.2.7臭氧系统应设置冷却装置,冷却装置应有必要的温度、压力等检测仪表,并应根据具体应用 条件设置保护或报警值进行连锁控制。 5.2.8大型臭氧系统宜采用纯水闭式循环冷却,循环水量、水压、热交换器等应按臭氧发生器容量 与环境条件匹配选择。 5.2.9臭氧电源装置可采用直接风冷却和空调冷却,冷却装置选型应结合当地环境条件

6.1.1气源装置分为空气源装置、氧气源装置、富氧源装置,各类型气源装置的组成及要 录C。

式中: D 臭氧产量,单位为克每小时(g/h); C 臭氧浓度(质量浓度),单位为克每立方米(g/m3); Q 臭氧化气流量,单位为立方米每小时(m3/h)。 或式中: D 臭氧产量,单位为克每小时(kg/h); C 臭氧浓度(质量分数),单位为百分比(%)(wt); Q 臭氧化气流量,单位为千克每小时(kg/h)。 1.4 当臭氧浓度采用质量浓度时,精确计算气源装置提供的气量时还应通过臭氧出气流量(即臭

? 灵羊依 (g/Im) Q 臭氧化气流量,单位为立方米每小时(m3/h)。 或式中: D 臭氧产量,单位为克每小时(kg/h); C 臭氧浓度(质量分数),单位为百分比(%)(wt); Q 臭氧化气流量,单位为千克每小时(kg/h)。 6.1.4当臭氧浓度采用质量浓度时,精确计算气源装置提供的气量时还应通过臭氧出气流量(即臭 氧化气体积流量)换算得出,计算公式为式(2):

氧化气体积流量)换算得出,计算公式为式(2)

氧化气体积流量)换算得出,计算公式为式(2):

Qin——气源装置提供的气体体积流量,单位为立方米每小时(m3/h); Qou——臭氧化气体积流量,单位为立方米每小时(m/h); C一一臭氧浓度,单位为克每立方米(g/m3)。 6.1.5气源装置应能与臭氧系统实现联动控制工作。 6.1.6富氧源装置应符合JB/T6427的规定。

6.1.6富氧源装置应符合JB/T6427的规定。

Qin = Qout × 48×2+C×0.0224 48x2

6.2.1气源装置的总体设计和选型应根据设备投资、运行费用、运输等综合成本及便利条件。有关 设备配置、系统运行条件、运行成本对比等具体选型及计算可参见附录C。 6.2.2应按空气、氧气的不同处理要求分级配置过滤器。 6.2.3采用富氧源装置时,应结合富氧源装置的电耗与臭氧发生器的电耗综合确定节能运行方式。 5.2.4VPSA现场制氧按额定产氧量运行才能达到经济电耗指标。气源装置按富氧装置额定运行 夜氧调峰”的运行方式,具有较低的运行费用,

7.1.1接触反应装置包括臭氧接触池、扩散导管、臭氧扩散器、射流器、臭氧混合器、满足工艺及 测量控制必要的辅助装置等,实现臭氧与水体充分接触,并达到设计的臭氧吸收效率。 7.1.2应按臭氧系统的工艺设计要求确定臭氧需求量、臭氧浓度、接触时间,再结合臭氧投加点的 现有条件,选择确定可采用的臭氧接触方法。 713息氧需求最为需处理的水流量与水中臭氧投加浓度的乘和,计筒公式为式。

V一一臭氧接触反应装置的容积,单位立方米(m3); Q一一需处理的水流量,单位为立方米每小时(m3/h); t一一水和臭氧接触反应时间隆祺嘉园6#、7#、8#楼及裙房网点工程施工组织设计,单位为小时(h)。 7.1.5臭氧投加位置及臭氧设计投加量应符合GB50013的规定,一般分为预臭氧处理与后臭氧处 理,水中溶解臭氧浓度及接触时间应符合GB5749及GB50013的要求,具体应用中的臭氧投加量、 臭氧接触时间、水中溶解臭氧浓度等参见附录D给出的建议值。 7.1.6臭氧投加管路应设计高于液位的臭氧气管路、止回阀、防倒流罐、连锁切断气路等一种或组 合方式,避免工况异常或操作异常时有水倒灌入臭氧输送管道甚至倒灌入臭氧发生器。

7.2.1接触反应装置可根据规模采用臭氧接触池或臭氧接触塔的形式

7.2.1接触反应装置可根据规模采用臭氧接触池或臭氧接触塔的形式

7.2.2臭氧接触池采用扩散器底部曝气,应按扩散器的技术参数为各级臭氧投加设计扩散器的类型 及数量,使曝气区域覆盖全部的接触工作截面, 7.2.3扩散器的设计及布置应符合GB50013的规定。 7.2.4接触池或接触塔底部的曝气扩散导管的最低位应设计排水装置。 7.2.5臭氧投加的接触室,池顶部应设置人孔,池壁上宜设置爬梯,爬梯应避免臭氧腐蚀。 7.2.6臭氧接触池出水口应设置水样取样口。臭氧投加的接触室宜设置水样取样口,取样口可设置 在池顶或池壁,并能实现从接触室中心取样。 7.2.7预臭氧接触时间及预臭氧射流投加应符合GB50013的规定,宜按每台射流器配一台水泵,水 录应有备用。 7.2.8预臭氧采用射流投加时,宜把射流混合后的水导入反应装置的底部,并宜采用转流扩散器、 混流喷嘴或喷管等增加二次混合效果

气处理装置可采用加热分解型装置、催化分解型装置等方式,使尾气臭氧浓度降低到相关 或环保部门规定的允许排放的浓度限值。 热分解型装置应由电加热器、热交换器、风机、控制装置与仪表等组成,催化分解型装置 反应室、加热装置、风机、控制装置与仪表等组成,装置的工作原理、运行特点见表2。

8.1.1尾气处理装置可采用加热分解型装置、催化分解型装置等方式DB32∕T1553-2017高速公路工程工程量清单计价规范.pdf,使尾气臭氧 标准规范或环保部门规定的允许排放的浓度限值。

8.1.2加热分解型装置应由电加热器、热交换器、风机、控制装置与仪表等组成,催化分解型装置 应由催化反应室、加热装置、风机、控制装置与仪表等组成,装置的工作原理、运行特点见表2。

3.1.3尾气处理装置结构应满足不同应用条件的外接臭氧系统连接要求,并应根据运行要求和工艺 控制条件,设置有关的阀门、仪表等实现必要的控制、调节、保护、报警等。 8.1.4屋气处理装置的额定技术指标应符合表3的规定。

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