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。磁混凝技术的市场需求将随着城市化进程的加快而持续增长。移动式磁混凝工艺
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。南京车载式磁混凝装置磁混凝后的悬浮物可以进行回收利用,减少资源浪费。
随着转筒的转动进入到上方的磁粉回收区域,而其转筒的表面为非磁性块22,所以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,且磁性块21与非磁性块22组合连接,回收分离池25的内部设置有隔板,将分离池分割成两个区域,分别是磁粉的回收区域以及污泥水的回收区域,回收分离池25的上方设置有循环泵13,且循环泵13与回收分离池25通过磁粉回收管14连接。进一步,循环泵13的上方设置有磁粉循环管12,且循环泵13与磁粉絮凝池9通过磁粉循环管12连接,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。工作原理:使用时,污水通过污水输入管口1进入到混凝池5中,随后将混凝剂投入到混凝池5的内部与污水进行反应,同时电机带动螺旋搅拌叶7对内部的污水进行快速的搅拌,加快污水的混凝速度,混凝后的污水进入到磁粉絮凝池9中,这时将磁粉投入到磁粉絮凝池9内部与混凝后的污水进行进一步的絮凝,在絮凝池的内部设置有一个循环涡流转筒11当涡轮转筒内部的转叶旋转时,处于絮凝池内部的污水会不断的从转筒的上方进入再从底部流出,经此循环使处于池内的污水可以均匀的与磁粉进行反应。
工业废水处理一直是环境保护的重要课题。随着工业化进程的加快,废水排放量不断增加,传统的废水处理方法已经无法满足需求。因此,磁混凝技术作为一种新兴的废水处理技术,引起了许多关注。磁混凝技术是利用磁性材料对废水中的污染物进行吸附和沉淀的过程。相比传统的化学混凝技术,磁混凝技术具有许多优势。首先,磁混凝技术不需要添加大量的化学药剂,减少了对环境的污染。其次,磁混凝技术可以高效地去除废水中的悬浮物、重金属离子和有机物等污染物,提高了废水的处理效果。此外,磁混凝技术还具有操作简便、成本低廉等特点。磁混凝技术在水处理领域的应用,有效提高了悬浮物的去除效率,保障了水质安全。
它的主要部分由固定的磁系和在磁系外面转动的非磁性圆筒构成。磁系的磁极极性沿圆周方向交替排列,沿轴向极性单一,磁系包角106~135°[3],圆桶是用来运载黏附在其表面上的磁性物质,其工作原理如图1所示。图1转鼓式磁粉回收装置工作原理图含有磁粉和污泥的污水从转鼓的一端进入分离装置,固定磁极将磁性颗粒吸出并附着在滚筒表面,随着滚筒的转动,被带至磁系边缘的低磁区,并从磁性物质出口卸下,非磁性物质则在重力的作用下,沿分离槽流至非磁性物质出口排出,完成磁性物质和非磁性物质的分离过程。4磁混凝沉淀技术的工艺流程及工艺参数2007年年底,10000t/d的磁混凝沉淀试验装置在污水处理厂进行了为期2个月的试验,取得了良好的效果。第2年,运用该项技术的5万t/d的市政污水处理项目在该厂建成并投入运行。笔者将以该工程为例,介绍磁混凝沉淀技术的工艺流程及佳工艺参数的确定。。图2磁混凝沉淀工艺流程图污水经格栅初步分离后,进入处理装置的1级混合池,同时向1级混合池投加混凝剂PAC,二者充分混合后进入2级混合池,在此与回收的磁粉和回流污泥混合絮凝,然后进入3级混合池,与在此加入的助凝剂PAM进行反应,生成较大的絮体颗粒,后进入沉淀池快速沉降。磁混凝技术在处理复杂水体时,展现出较高的自适应性和稳定性。重庆河道水质净化磁混凝设备
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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。移动式磁混凝工艺