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重庆便捷磁混凝系统

来源: 发布时间:2024年04月12日

    分离滤片20的上方设置有净水导流槽19,且净水导流槽19有三个,将过滤出的清水流出,分离滤片20的下方设置有水平轨道17,水平轨道17的内侧设置有电控轴杆23,且水平轨道17与电控轴杆23滑动连接,将沉淀出的污泥刮入到回收分离池25中,电控轴杆23的下方设置有污泥刮板18,沉淀分离池15的另一侧设置有回收分离池25。进一步,混凝池5的外侧设置有污水输入管口1,污水的输入端,回收分离池25的外侧设置有泥水输出管口4,泥水输出管口4与污水输入管口1通过泥水循环管2连接,且泥水循环管2的外表面设置有泥水泵3,可以将经过处理后产生的污泥水通过泥水循环管2输送到污水入口处进行再次加工。进一步,混凝池5和磁粉絮凝池9的上方均设置有驱动电机6,且驱动电机6与螺旋搅拌叶7和涡流转叶10通过传动杆连接,带动内部搅拌叶和转叶进行转动。进一步,混凝池5的顶部设置有混凝剂入口8,磁粉絮凝池9的顶部设置有磁粉入口24,分别用于投放混凝剂和污水处理所用的磁粉。进一步,回收分离池25的内部设置有磁性分离转筒16,且磁性分离转筒16与回收分离池25转动连接,磁性分离转筒16的内部设置有磁性块21和非磁性块22,磁性块21可以将污泥水中的磁粉吸附在表面。磁混凝技术具有操作简便、能耗低、处理效果稳定等优点,适用于各种规模的水处理系统。重庆便捷磁混凝系统

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    进一步,所述磁粉回收管上设有磁粉输入泵,磁粉输入泵具体为增压泵,通过磁粉输入泵将磁分离器中得到的磁粉输送回混合池。进一步,澄清池下部的v型池体内设有刮泥机。进一步,所述絮凝剂加药装置中具体投放的为聚丙烯酰胺。进一步,所述聚合物加投装置中具体投放的为聚合氯化铝。有益效果:(1)系统停留时间短(15-20分钟),占地省,是协管沉淀池或溶气气浮的1/5,是传统沉淀池的1/20,工程造价低;省药剂、动力小、运行费用低。(2)磁粉回收率高(),其磁粉损耗率较其它分离系统低70%;耐水量、水质变化冲击,出水指标稳定;对加药絮凝沉淀性能较差的水体净化效果突出。(3)饮用水处理中,浊度、色度、总有机碳(tos)、藻类、颗粒数、细菌及病原体、隐孢子虫、氧化铁、锰和砷去除率超过90%。(4)在污水处理中,悬浮固体物总量(tss)、胶体物质、总磷、重金属和大肠杆菌等去除率达90%-99%;bod和cod等去除率达60%-80%。附图说明图1为本实用新型的结构示意图。具体实施方式下面结合附图对本实用新型进行说明。一种磁混凝反应澄清系统,它包括混合池1、澄清池2、磁分离器3;所述混合池1外侧上部分别设有絮凝剂加药装置4、磁粉加投装置5、聚合物加投装置6。安全磁混凝厂家磁混凝技术可以有效去除水中的重金属离子、有机物和微生物等污染物。

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然而,磁混凝技术仍然面临一些挑战。首先,磁性材料的选择和合成需要进一步研究,以提高其吸附能力和稳定性。其次,磁混凝技术在大规模应用中的效果还需要进一步验证和优化。此外,磁混凝技术的推广和普及也需要加强,以便更多地应用于实际水处理工程中。总之,磁混凝技术作为一种新兴的水处理方法,为解决水污染问题提供了新的希望。它具有高效、简单、可持续等优势,能够去除水中的有机物、重金属离子等污染物,提高水质的净化效果。尽管还存在一些挑战,但随着科技的不断进步和研究的深入,相信磁混凝技术将在未来发挥更大的作用,为改善水环境质量做出更大的贡献。

    图中:1、齿轮减速机2、联轴器3、机架4、法兰联轴器5、底部安装板6、搅拌轴7、平面框式搅拌器8、浆式搅拌器9、搅拌箱10、搅拌电机具体实施方式下面结合附图对本实用新型做详细说明。如图1所示:一种磁混凝反应搅拌器,包括齿轮减速器1、机架3、底部安装板5、搅拌轴6、平面框式搅拌器7、浆式搅拌器8、搅拌箱9和搅拌电机10,所述搅拌箱9顶部设置圆形通孔,搅拌箱9顶部通孔正上方焊接机架3,所述机架3顶部通过螺栓连接齿轮减速器1,所述齿轮减速器1顶部通过齿轮连接搅拌电机10,齿轮减速器1输出轴通过联轴器2连接法兰联轴器4,所述联轴器2通过法兰联轴器4连接搅拌轴6,所述搅拌轴6位于搅拌箱9中部设置平面框式搅拌器7,所述搅拌轴6位于搅拌箱9底部设置浆式搅拌器8。所述平面框式搅拌器7通过螺栓连接搅拌轴6,所述浆式搅拌器8通过螺栓连接搅拌轴6,所述平面框式搅拌器7设置两个对称搅拌叶片,所述浆式搅拌器8设置四个搅拌叶片。所述浆式搅拌器8液体流向为向上。所述平面框式搅拌器7采用304不锈钢、碳钢衬塑或碳钢衬胶材质,平面框式搅拌器7浆板宽度为50~400mm,平面框式搅拌器7浆板横向长度为搅拌箱9边长的30%~80%,平面框式搅拌器7桨板纵向长度为搅拌箱9高度的20%~60%。随着环境污染问题的日益严重,磁混凝市场需求将持续增长。

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    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。磁混凝技术不需要大量的化学药剂和设备,降低了处理成本。重庆废水处理磁混凝系统

磁混凝技术的市场需求将随着城市化进程的加快而持续增长。重庆便捷磁混凝系统

    近年来,我国城市发展进程加快,城市的功能分区也变得日趋清晰。为了整合工业资源,促进经济的快速发展,建设一批经济技术开发区、特色工业园区及技术示范区等多种形式的工业园区。工业园区的建设,对园区产业发展、空间布局、土地开发、招商引资、运营管理等都是一个促进。据不完全统计,我国建成的和在建的各类工业园区数量达到了9000多个,工业污水排放量占**污水排放总量的45%左右。相对于城镇污水处理厂的污水,工业园区因其产业结构复杂,水质水量变化大,污染物浓度高、污染物种类多且具**性及难降解的特性。污水处理系统往往缺乏针对性设计、管理经验缺乏,这使园区水污染控制面临巨大挑战。为了防止工业园区成为污染重灾区,必须加强工业园区管理并进行水污染技术创新,此外,为了实现工业园区水资源的可持续利用及污水的“零排放”目标,应积极推进传统工业园区向生态工业园区的转型,使有效的污染控制起到提升园区核心竞争力等重要作用。由于不同的工业园区的工厂性质不同,造就了不同成分的污水,所以工厂在排放到园区污水处理管网之前,工厂自己的污水处理就显得尤为重要。然而现在很多工厂由于,占地等各种问题,无法达到接管标准。污水处理的集成化。重庆便捷磁混凝系统

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