所述磁粉絮凝池的另一侧设置有沉淀分离池,所述沉淀分离池的底部设置有坡度,所述沉淀分离池的内部设置有分离滤片,且分离滤片有多个,所述分离滤片的上方设置有净水导流槽,且净水导流槽有三个,所述分离滤片的下方设置有水平轨道,所述水平轨道的内侧设置有电控轴杆,且水平轨道与电控轴杆滑动连接,所述电控轴杆的下方设置有污泥刮板,所述沉淀分离池的另一侧设置有回收分离池。推荐的,所述混凝池的外侧设置有污水输入管口,所述回收分离池的外侧设置有泥水输出管口,所述泥水输出管口与污水输入管口通过泥水循环管连接,且泥水循环管的外表面设置有泥水泵。推荐的,所述混凝池和磁粉絮凝池的上方均设置有驱动电机,且驱动电机与螺旋搅拌叶和涡流转叶通过传动杆连接。推荐的,所述混凝池的顶部设置有混凝剂入口,所述磁粉絮凝池的顶部设置有磁粉入口。推荐的,所述回收分离池的内部设置有磁性分离转筒,且磁性分离转筒与回收分离池转动连接,所述磁性分离转筒的内部设置有磁性块和非磁性块,且磁性块与非磁性块组合连接,所述回收分离池的内部设置有隔板,所述回收分离池的上方设置有循环泵,且循环泵与回收分离池通过磁粉回收管连接。推荐的。磁混凝过程中无需添加化学药剂,减少了对环境的污染。车载式磁混凝装置
移动式磁混凝系统:独特创新的自有技术,对处理整个过程实现全自动控制,采用整体的集装箱式设计,便于维护和移动。磁介质沉淀池系统是一个集快混、磁混合,絮凝、斜板沉淀、污泥浓缩、污泥回流、磁介质回收、污泥排放等功能于一体的处理系统。原理:磁介质沉淀池工艺是在普通的混凝沉淀工艺中同步加入磁介质,使之与污染物絮凝结合成一体,以加强混凝、絮凝的效果,使生成的絮体密度更大、更结实,从而达到高速沉降的目的。磁介质可以通过磁介质回收系统回收循环使用。优势:整个工艺的停留时间很短,系统中投加的磁介质和絮凝剂对油及多种微小粒子都有很好的吸附作用,因此对该类污染物的去除效果比传统工艺要好。磁种的回收采用具有独特创新的磁鼓,保证磁种的回收率不小于98%。产生的污泥采用叠螺脱水,对脱水剂进行配方改性,保证脱水污泥的含水率不大于80%。工艺特点:▲水力负荷高,15-35m/h的上升流速,减少了占地;▲SS去除率高,出水水质好,稳定性高;▲水力负荷变化影响小,耐水量变化能力强▲温度以及水质变化敏感度低,低温运行稳定;▲污泥浓缩率高,排放的浓度高、减少污泥的输送量;▲污泥回流,使*剂能循环利用,有效降低运行成本。车载式磁混凝装置与传统方法相比,磁混凝技术具有更低的能耗,更加环保可持续。
现代污水处理技术,按原理可分为物理处理法、化学处理法和生物化学处理法3大类。物理处理法是利用物理作用分离污水中呈悬浮固体状态的污染物质,方法有筛滤法、沉淀法、上浮法、气浮法、过滤法和反渗透法等。化学处理法是利用化学反应的作用,分离回收污水中处于各种形态的污染物质,包括悬浮的、溶解的和胶体的。主要方法有中和、混凝、电解、氧化还原、汽提、萃取、吸附、离子交换和电渗析等。生物化学处理法是利用微生物的代谢作用,使污水中呈溶解、胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物质。主要方法可分为2大类,即利用好氧微生物作用的好氧法和利用厌氧微生物作用的厌氧法。纵观以上处理方法可见,污水处理的实质是对水中污染物进行分离和转化,而转化的终产物大多需经分离予以除去,所以,分离是污水处理过程非常重要的一环,直接影响到处理的效果和成本,显然,强化分离过程对污水处理技术水平的提高具有重要意义。借助外加磁粉加强絮凝效果,提高沉淀效率,无疑是强化分离过程的有效手段。因此,笔者对磁性絮团的形成机理和形成规律进行了初步探讨,通过试验,取得了磁混凝沉淀工艺的佳参数,从而为磁混凝沉淀技术在水处理中的应用创造了条件。
近年来,混凝磁沉淀水体净化技术在电镀废水、含酚废水、湖泊水、食品发酵废水、市政废水、钢铁废水、厨房污水、屠宰废水、石油采出水等处理方面都取得了丰硕的研究成果,在工程应用中得到了长足发展。磁沉淀水体净化技术的可靠性、处理水质的稳定性已被业界公认,并在众多河流治理以及管道污水应急处置中得到广泛应用。一、工艺原理磁介质混凝沉淀技术是在普通的混凝沉淀工艺中加入磁介质,使磁介质与絮凝体有效地结合,在沉淀池中絮体和磁介质一起快速沉淀。其原理是根据物质本身所具有的磁敏感性或外加磁性材料,借助磁场作用对水中胶体、分散颗粒等污染物质进行分离或去除。磁混凝工艺是将磁分离技术与絮凝技术联合用于水处理,磁介质的加入强化絮凝效果,结合絮凝剂的特性而形成的磁性絮体,能够更加快速的沉降。二、工艺流程絮凝药剂加入后,聚合物首先以吸附电中和的方式附着到有机物(藻细胞)和无机物表面,并通过混凝药剂压缩双电层、吸附架桥、沉降网捕的三种机制来降低有机物胶粒的电位,使水中藻类和高聚物脱稳并形成线状结构的絮凝体。同时,以投加的改性磁种为磁性载体,形成以磁种为的絮团,絮团经过重力作用与水分离沉淀。磁混凝技术的市场发展受到环保法规的推动和企业对环境责任的重视。
以增加混凝剂、磁粉与污物的碰撞机会,但是,搅拌速度并非越快越好,当搅拌速度达到500r/min时,与250r/min的效果相差不大,因此,在1级和2级混合池宜采用250r/min的搅拌速度。在3级混合池,宜采用较慢的搅拌速度,以免将生成的矾花打碎。该工艺条件下推荐80r/min的搅拌速度。,将PAM投加质量浓度恒定,调节PAC的投加量(以Al2O3计),分别测试各种加*量下的COD、总磷及浊度指标,并计算出各项污染物的去除率,将试验结果绘于图3中。从图3中可以看出,系统对COD的去除率保持在75%以上,当加*量在25~30mg/L之间时,COD的去除率在85%左右,随着PAC投加质量浓度的提高,COD去除率没有明显提高。图3COD、总磷及浊度去除率随PAC投加量的变化曲线当PAC投加量在30mg/L以内时,系统对总磷的去除率随着投加量的增加有显著提高,去除率可以达到97%,当投*量超过30mg/L后,总磷去除率仍可随加*量的增加而提高,但趋势放缓,维持在98%~99%之间,高达%。系统对浊度的去除率基本都可以维持在95%以上,当投*量在25mg/L以内时,随着投*量的增加,浊度的去除率有明显提高,可以达到99%,当投*量继续增大,浊度去除率提高不明显。综上,在PAM投加质量浓度恒定的条件下。磁混凝技术在造纸废水的处理中展现出较高性能,有效去除了废水中的色度和悬浮物。无锡车载式磁混凝工艺
磁混凝技术以其高效的固液分离能力,明显提升了水质处理的效率。车载式磁混凝装置
混凝剂水解产生的正离子由于吸附电中和作用聚集于带负电荷的胶体颗粒和磁粉颗粒周围,然后由于静电斥力的消失,胶体颗粒与磁粉颗粒之间以及它们自身之间通过范得华引力长大,之后絮凝水进入到沉淀分离池15中进行沉淀,通过分离滤片20对分离池内部的上层清水进行进一步过滤分离,阻隔一些漂浮物质,而后由净水导流槽19将过滤出的清水流出,沉淀出的污泥则通过刮板将其刮入到回收分离池25中,在回收分离池25通过隔板将其分割成两个区域,分别是磁粉的回收区域以及污泥水的回收区域,在两个区域的中间设置有一个磁性分离转筒16,转筒的外表面有非磁性块22制成,内部则由磁性块21组成,当污泥进入后,转筒进行转动,磁性块21将污泥水中的磁粉吸附在表面,随着转筒的转动进入到上方的磁粉回收区域,通过循环泵13将回收的磁粉重新输送到磁粉絮凝池9内部参加反应,实现循环利用,而截留下的污水因为重力原因进入到下方的污泥水回收区域,同时也可以通过泥水循环管2和泥水泵3将这些污泥水输送到污水入口处进行再次加工。对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下。车载式磁混凝装置