高效磁混凝一体化设备

时间:2024年04月23日 来源:

    15、沉淀分离池;16、磁性分离转筒;17、水平轨道;18、污泥刮板;19、净水导流槽;20、分离滤片;21、磁性块;22、非磁性块;23、电控轴杆;24、磁粉入口;25、回收分离池。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。请参阅图1-3,本实用新型提供的一种实施例:一种磁混凝及分离装置,包括混凝池5,混凝池5的内部设置有螺旋搅拌叶7,对进入内部的污水进行快速的搅拌,加快污水的混凝速度,混凝池5的一侧设置有磁粉絮凝池9,磁粉絮凝池9的内部设置有循环涡流转筒11,循环涡流转筒11的内部设置有涡流转叶10,且循环涡流转筒11与涡流转叶10转动连接,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,使处于池内的污水可以均匀的与磁粉进行反应,磁粉絮凝池9的另一侧设置有沉淀分离池15,沉淀分离池15的底部设置有坡度,斜坡的设置有利于污泥的形成和沉淀,沉淀分离池15的内部设置有分离滤片20,且分离滤片20有多个,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。在土壤修复中,磁混凝技术的引入能够加速重金属离子的沉淀和固定,改善土壤质量。高效磁混凝一体化设备

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    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。南京先进磁混凝制造厂家磁混凝技术可以与其他水处理方法(如过滤、吸附等)结合使用,以进一步提高水质。

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    所述循环泵的上方设置有磁粉循环管,且循环泵与磁粉絮凝池通过磁粉循环管连接。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:1、本实用新型的絮凝池的内部设置有一个循环涡流转筒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不断与磁粉进行反应,提升污水的絮凝效率;2、本实用新型的回收分离池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,转筒的外表面有非磁性块制成,内部则由磁性块组成,当污泥进入后,转筒进行转动,磁性块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,通过循环泵将回收的磁粉重新输送到磁粉絮凝池内部参加反应,实现循环利用。附图说明图1为本实用新型的整体主视图;图2为本实用新型的磁性分离转筒结构示意图;图3为本实用新型的污泥刮板结构示意图。图中:1、污水输入管口;2、泥水循环管;3、泥水泵;4、泥水输出管口;5、混凝池;6、驱动电机;7、螺旋搅拌叶;8、混凝剂入口;9、磁粉絮凝池;10、涡流转叶;11、循环涡流转筒;12、磁粉循环管;13、循环泵;14、磁粉回收管。

磁混凝设备具有良好的适应性和稳定性。无论是处理工业废水还是生活污水,磁混凝设备都能够有效地去除其中的污染物。同时,磁混凝设备还能够适应不同水质和水量的处理需求,保证了处理效果的稳定性和可靠性。此外,磁混凝设备操作简便,维护成本低。设备采用自动化控制系统,能够实现全自动运行,减少了人工操作的需求。同时,磁混凝设备的维护成本也较低,只需定期清洗和保养即可保证设备的正常运行。总之,磁混凝设备通过磁场作用,能够快速有效地去除废水中的悬浮物和污染物,提高废水处理效率。其先进的技术、良好的适应性和稳定性,以及简便的操作和低维护成本,使其成为提高废水处理效率的理想选择。相信随着磁混凝设备的广泛应用,废水处理效率将得到进一步提升,为环境保护事业做出更大的贡献。通过精确控制磁场强度,磁混凝技术能够实现对不同污染物的精确去除。

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    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。结合现代智能控制技术,磁混凝技术将进一步提升水处理效率和质量,为环境保护贡献更多力量。重庆高效磁混凝制造厂家

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。高效磁混凝一体化设备

磁混凝技术的工作原理十分简单。首先,将磁性材料加入到水中,然后通过外加磁场的作用,使磁性材料迅速凝聚成团,同时将水中的污染物一同凝聚在一起。此外,通过物理或化学方法将凝聚物与水分离,从而实现水质的净化。这一过程不仅高效,而且能够同时去除多种污染物,提高了水处理的效率。磁混凝技术在实际应用中取得了明显的成果。许多研究表明,该技术可以有效去除水中的重金属离子,如铅、汞等,降低了水中重金属污染的风险。此外,磁混凝技术还可以去除水中的有机物,如农药、药物残留等,提高了水质的安全性。在一些水处理厂的实际应用中,磁混凝技术不仅减少了处理时间和成本,还提高了水质的稳定性和可持续性。高效磁混凝一体化设备

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