重庆高效磁混凝净水设备
混合池1内设有搅拌装置7;所述混合池1一侧与澄清池2相连;所述澄清池2的下部为v型,澄清池2的底部连接设有污泥回流管9,污泥回流管9与混合池1的底部连接,污泥回流管9上还设有污泥分管10连接高剪机11;所述高剪机11通过污泥分管10连通磁分离器3进料端,磁分离器3的出料端的上部通过磁粉回收管12连接混合池1,磁分离器3的出料端的下部设有污泥出口13。所述澄清池2中产生的轻质污泥通过污泥回流管9回流到混合池1,澄清池2中产生的磁种重质污泥通过污泥分管10输入到高剪机11。所述磁粉回收管12上设有磁粉输入泵14;澄清池2下部的v型池体内设有刮泥机8。所述絮凝剂加药装置4中具体投放的为聚丙烯酰胺;所述聚合物加投装置6中具体投放的为聚合氯化铝。利用磁混凝技术处理工业废水,能够大幅度降低废水中污染物的含量,实现废水的循环利用。重庆高效磁混凝净水设备
从而将水体中的不溶性有机物和无机物从水中分离,水质得以净化。三、磁混凝工艺特征1.技术成熟、效果稳定磁沉淀水体净化站是基于高性能沉淀分离水体净化技术开发出的高度一体集成化装备,包括混凝反应系统、磁分离系统、磁粉回收装备、药剂投加系统、污泥处理系统五大部分,在实现高效快捷的水质净化和污水处理的同时,带来移动性能高、节省土地、无需土建构筑物、投资费用低、启动速度快等一系列优势,目前已广泛应用于分散点源污水处理和流域治理,以及污水处理厂的一级A提标改造等领域,为国内水环境改善和污染控制提供了新型治理模式。2.分离效率高、分离速度快磁沉淀水体净化技术的原理是在水体中投加磁种和混凝剂,使悬浮物、胶体物质、磷等形成质量比重较大的微絮颗粒,然后通过重力将其从水体中分离,整个过程约15~30min,磁粉可循环使用。同时,移动式磁沉淀水体净化工艺启动快,调试一周内即可达到设计要求,因此见效.设备占地少、建设周期短磁沉淀水体处理净化站用地面积非常小,为传统混凝沉淀处理工艺的1/5。因此,移动式磁沉淀水体净化工艺具有占地省的明显优势。移动式磁沉淀水体净化工艺采用集装箱形式的成品集成设计,设计建设周期短。重庆专业污水处理磁混凝工艺无论是设备故障还是操作困难,我们都会为您提供专业的技术支持。
设备优势04EQUIPMENTFEATURES(1)占地小:系统集成化程度高,磁加载物的投入使得絮体沉降速度快,从而减小了装置体积及整体的占地面积,比常规工艺占地面积小15倍以上;单套30000m3/d规模加载混凝磁分离系统的占地约为300m2左右。(2)移动性:集成度高使得装置可以做成车载、船载式移动式设备,非常适合应急事件、农村生活污水和饮用水等多个领域的水处理。(3)见效快:沉降速度快,停留时间短,启动时间快,整个系统进出水不到20min,且处理效果好,能高效去除各种污染物质,其出水水质可与超滤膜出水相媲美,尤其针对水体中的总磷(TP)可至<。(4)投资少:系统简单,占地面积小,移动式设备无需土地审批,施工周期短,且可以在原有设备基础上进行改造,可极大的减少投资成本。(5)运行成本低:系统能耗低,设备维护简单,先进的磁分离回收装置使得磁物质可完全回收,高效地污泥回流系统减小了药剂投加量,可有效的降低运行成本。
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。磁混凝设备操作简单,无需复杂的操作步骤和专业技术。
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。磁混凝能够快速去除水中的悬浮物和污染物,明显提高处理效率。南京车载式磁混凝系统
通过磁混凝技术处理后的水质清澈透明,符合相关水质标准,可直接用于生活和工业用水。重庆高效磁混凝净水设备
出水进入下一道处理工序。经沉淀池沉淀下来的污泥,部分经污泥回流泵回流到2级混合池继续参与反应,另一部分则经高剪切机进行污泥剥离,并进入磁鼓进行磁粉回收,回收的磁粉再次进入2级混合池继续参与反应,剩余污泥则进入后续污泥处理系统。加*间调配好的PAC和PAM溶液由加*泵输送至各加*点。PAC投加到1级混合池。PAM投加到3级混合池。,COD、总磷、浊度是几项常用的指标,下面我们通过对这几项指标的测定,分析磁混凝沉淀工艺的佳运行参数。试验中,源水为清河污水处理厂总进水。现将基本工艺条件及参数列于表1。表1基本工艺条件及参数。①先加PAC,再加入磁粉,然后加PAM;②同时加入磁粉和PAC,然后加PAM;③先加PAC,再加PAM,后加磁粉。其中每种物料的投加间隔时间为2min。针对以上3种加料顺序分别测试上清液的浊度,结果列于表2。表2上清液测试结果从以上数据中可以看出,前两种加料顺序的效果基本相同,第3种显然不可取。究其原因,应该是磁粉加入太晚,赶不上参加混凝反应,未能形成磁性絮团。,分别调节3个混合池中搅拌机的运行频率,记录下各种组合下叶轮的转数和相应的污水水质指标,得出如下结论:在1级混合池和2级混合池需要快速搅拌。重庆高效磁混凝净水设备
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