其工作原理如圖1所示。含有磁粉和污泥的污水從轉鼓的一端進入分離裝置,固定磁極將磁性顆粒吸出并附著在滾筒表面,隨著滾筒的轉動,被帶至磁系邊緣的低磁區(qū),并從磁性物質出口卸下,非磁性物質則在重力的作用下,沿分離槽流至非磁性物質出口排出,完成磁性物質和非磁性物質的分離過程。4、磁混凝技術路線磁混凝水處理技術的兩個主要工藝技術路線,即超磁分離技術和磁加載沉淀技術,都具有停留時間短,占地面積小,對懸浮物(SS)、磷、COD具有高效去除的技術特點。一個是超磁分離(稀土磁盤吸附分離、磁微濾磁環(huán)分離)技術在來水中加入絮凝劑、助凝劑和磁種,發(fā)生磁混凝反應,污水中不帶磁性的懸浮物或膠體與磁種裹挾在一起而形成...
以增加混凝劑、磁粉與污物的碰撞機會,但是,攪拌速度并非越快越好,當攪拌速度達到500r/min時,與250r/min的效果相差不大,因此,在1級和2級混合池宜采用250r/min的攪拌速度。在3級混合池,宜采用較慢的攪拌速度,以免將生成的礬花打碎。該工藝條件下推薦80r/min的攪拌速度。,將PAM投加質量濃度恒定,調節(jié)PAC的投加量(以Al2O3計),分別測試各種加藥量下的COD、總磷及濁度指標,并計算出各項污染物的去除率,將試驗結果繪于圖3中。從圖3中可以看出,系統(tǒng)對COD的去除率保持在75%以上,當加藥量在25~30mg/L之間時,COD的去除率在85%左右,隨著PAC投加質量濃...
同時由于其高速沉淀的性能,使其與傳統(tǒng)工藝相比,具有速度快、效率高、占地面積小、投資小等諸多優(yōu)點。但常規(guī)的混凝法也存在非常明顯的缺點,即氮磷的去除難以達到理想效果,也成為業(yè)界較為關注的問題。技術實現(xiàn)要素:本實用新型要解決的技術問題:為了克服現(xiàn)有技術中存在的不足,提供一種磁混凝反應澄清系統(tǒng)。本實用新型解決其技術問題所采用以下技術方案:一種磁混凝反應澄清系統(tǒng),它包括混合池、澄清池、磁分離器;所述混合池外側上部分別設有絮凝劑加藥裝置、磁粉加投裝置、聚合物加投裝置,混合池內設有攪拌裝置;所述混合池一側與澄清池相連;所述澄清池的下部為v型,澄清池的底部連接設有污泥回流管,污泥回流管與混合池的底部連...
磁混凝高效沉淀技術是針對市政污水處理廠提標改造的技術需求,結合工程實踐研制開發(fā)的快速、高效混凝沉淀工藝系統(tǒng)。磁混凝高效沉淀技術是在常規(guī)混凝、絮凝的過程中,投加水處理配套的磁粉,粉末狀的磁粉與混凝過程中的絮體結合,形成以磁粉為凝結核的穩(wěn)定絮凝體,由于磁粉的比重是水的比重的5倍,使結合有磁粉的絮體比重迅速提高,此種絮體自流進入沉淀池后幾分鐘內即可實現(xiàn)快速沉降,沉降速度可達每小時40米,是常規(guī)混凝沉淀的20倍,同時此過程使混凝絮凝反應的架橋、吸附、撲捉能力得到進一步提升,強化了處理效果,使混凝沉淀工藝完美完成。磁混凝高效沉淀系統(tǒng)由反應池、沉淀池、污泥回流系統(tǒng)、磁粉回收系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)等組成。反...
出水進入下一道處理工序。經(jīng)沉淀池沉淀下來的污泥,部分經(jīng)污泥回流泵回流到2級混合池繼續(xù)參與反應,另一部分則經(jīng)高剪切機進行污泥剝離,并進入磁鼓進行磁粉回收,回收的磁粉再次進入2級混合池繼續(xù)參與反應,剩余污泥則進入后續(xù)污泥處理系統(tǒng)。加藥間調配好的PAC和PAM溶液由加藥泵輸送至各加藥點。PAC投加到1級混合池。PAM投加到3級混合池。,COD、總磷、濁度是幾項常用的指標,下面我們通過對這幾項指標的測定,分析磁混凝沉淀工藝的佳運行參數(shù)。試驗中,源水為清河污水處理廠總進水?,F(xiàn)將基本工藝條件及參數(shù)列于表1。表1基本工藝條件及參數(shù)。①先加PAC,再加入磁粉,然后加PAM;②同時加入磁粉和PAC,然后...
可以有效促進絮凝物的增加,提高吸附和橋連的效果。因此,鋼鐵公司采用磁混凝工藝處理廢水。HRT為min,面積為m2,重金屬去除率為99%,在各種數(shù)據(jù)上均優(yōu)于傳統(tǒng)混凝技術。但缺點是在整個處理過程中會增加投資和運營成本。煉焦廢水是難處理廢水的一種。經(jīng)過常規(guī)的生化處理后,仍然存在一些難處理的污染物,例如物,硫化物,硫物,多環(huán)芳烴,吡啶和喹啉。GB16171-2012《焦化工業(yè)污染物排放標準》對焦化廢水中的有毒有害物質如氫,酚類和多環(huán)芳烴有嚴格的規(guī)定。因此,焦化廢水的預處理起著非常重要的作用。磁混凝技術在常規(guī)凝結技術的基礎上結合了磁選的物理過程。通過在污水中添加磁粉,混凝劑或磁混凝劑,使其與污染...
加入混凝劑主要是通過改變膠體或懸浮顆粒的表面性質,使膠體或絮團的吸引能大于排斥能而促進凝聚,而加入絮凝劑的作用主要是通過架橋作用使顆粒聚集增大的。含磁絮團的形成與不含磁絮團的形成過程一樣,都是在混凝劑的作用下完成的。對磁粉的ζ電位的測試結果表明,磁粉表面呈負電性(ζ=mV)。由此可以推斷,含磁絮團的形成經(jīng)歷如下:首先,混凝劑水解產(chǎn)生的正離子由于吸附電中和作用聚集于帶負電荷的膠體顆粒和磁粉顆粒周圍;然后,由于靜電斥力的消失,膠體顆粒與磁粉顆粒之間以及它們自身之間通過范得華引力長大;后,通過絮凝劑的架橋作用,進一步將凝聚體絮凝成大絮團而沉淀。由此可見,有磁粉參與的磁絮凝反應與沒有磁粉參與的...
并且對細菌,油脂和小顆粒具有良好的沉降效果。因此,在我國的污水處理中,在工業(yè)上獲得了更多的應用,并且在工業(yè)廢水如城市污水,再生水回用和高磷廢水中取得了良好的效果。生活污水處理中使用的混凝技術主要是先添加混凝劑,然后再添加混凝劑。磁性混凝過程是在常規(guī)混凝過程中將磁性粉末添加到污染物的混凝分離中。磁混凝技術處理城市污水可以有效去除有機物,重金屬,磷等,對降低后續(xù)工藝負荷,提高尾水出水水質具有作用。宋立堂采用電磁混凝技術處理生活污水廠的尾水,其處理效果明顯優(yōu)于常規(guī)混凝。磁粉的比較好添加量為500mg/L,PAC的比較好添加量為50mg/L,出水水質穩(wěn)定。隨著磁混凝技術的不斷發(fā)展,它也已實際用...
所述漿式攪拌器8采用304不銹鋼、碳鋼襯塑或碳鋼襯膠材質,漿式攪拌器8槳葉寬度為30~300mm,漿式攪拌器8槳葉傾斜角度為45°,漿式攪拌器8槳葉長度為攪拌箱9邊長的20%~70%。所述機架3采用框架結構。本實例的工作過程:在進行使用過程中,將原材料添加進攪拌箱9,然后開啟機器,攪拌電機10帶動聯(lián)軸器2、法蘭聯(lián)軸器4和攪拌軸6運動,攪拌軸6上的平面框式攪拌器7和漿式攪拌器8將原料進行充分混合,漿式攪拌器8提供了良好地液體上動的動力,能夠有效的防止磁粉的沉淀,提高攪拌的效果,上方的平面框式攪拌器7與流體的面積較大,具有較高的湍流擴散能力,并且不容易打碎已經(jīng)形成的絮凝體,形成了上下和橫向...
本實用新型的有益效果是:1、本實用新型的絮凝池的內部設置有一個循環(huán)渦流轉筒當渦輪轉筒內部的轉葉旋轉時,處于絮凝池內部的污水會不斷的從轉筒的上方進入再從底部流出,經(jīng)此循環(huán)使處于池內的污水可以不斷與磁粉進行反應,提升污水的絮凝效率;2、本實用新型的回收分離池通過隔板將其分割成兩個區(qū)域,分別是磁粉的回收區(qū)域以及污泥水的回收區(qū)域,在兩個區(qū)域的中間設置有一個磁性分離轉筒,轉筒的外表面有非磁性塊制成,內部則由磁性塊組成,當污泥進入后,轉筒進行轉動,磁性塊將污泥水中的磁粉吸附在表面,隨著轉筒的轉動進入到上方的磁粉回收區(qū)域,通過循環(huán)泵將回收的磁粉重新輸送到磁粉絮凝池內部參加反應,實現(xiàn)循環(huán)利用。附圖說明...
處理好的污水進入集水槽排放,污泥在池體底部聚集,一部分由底部污泥泵回流進入反應池,以保證反應池的污泥濃度,需要排放的污泥在排放前由污泥泵提升進入磁粉回收系統(tǒng),磁粉回收系統(tǒng)包括高速剪切機和磁分離器,高速剪切機實現(xiàn)混凝絮體中的磁粉脫離,磁分離器是永磁度磁粉回收裝置,對磁粉進行回收,回收后的磁粉進入反應池中循環(huán)使用,磁粉回收系統(tǒng)的磁粉回收率達到99%以上,回收磁粉后的污泥進入污泥儲存和污泥脫水系統(tǒng),流失的磁粉折合到噸水運行成本中有,同時磁粉是穩(wěn)定的清潔組分,不會對環(huán)境造成二次污染。磁混凝高效沉淀技術處理效果好,無需過濾系統(tǒng),一步即可完成出水,其出水水質可以與超濾膜出水相媲美,出水SS可以達到...
同時,其操作和管理簡便快捷,值得在水處理行業(yè)推廣應用。我國的水資源稀缺。當前,缺水和水環(huán)境污染已經(jīng)對居民的生活和經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生了重要影響,是我國實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要因素。因此,污水處理技術正在不斷發(fā)展和更新。由于磁混凝技術的獨特優(yōu)勢,近年來它在水處理領域受到越來越多的關注,并且還用于各種工業(yè)污水的處理。這是一種新型的污水處理技術,具有良好的發(fā)展前景。。隨著我國木材加工業(yè)的快速發(fā)展和國家環(huán)境保護政策的不斷完善,木材加工業(yè)產(chǎn)生的廢水排放標準正在逐步提高,迫切需要解決污水處理達標問題。我國木材加工廢水中污染物種類很多,化學需氧量高,但其生化特性差,處理困難。關于木材加工廢水的研究很多。一些...
絮凝沉淀是顆粒物在水中作絮凝沉淀的過程。在水中投加混凝劑后,其中懸浮物的膠體及分散顆粒在分子力的相互作用下生成絮狀體且在沉降過程中它們互相碰撞凝聚,其尺寸和質量不斷變大,沉速不斷增加。地面水中投加混凝劑后形成的礬花,生活污水中的有機懸浮物,活性污泥在沉淀過程中都會出現(xiàn)絮凝沉淀的現(xiàn)象。但是,現(xiàn)有的污水混凝處理中有時會加入磁粉使物質的絮凝更加迅速,而在絮凝后磁粉就會隨著沉淀泥水一同排出,無法再次進行利用;因此,不滿足現(xiàn)有的需求,對此我們提出了一種磁混凝及分離裝置。技術實現(xiàn)要素:本實用新型的目的在于提供一種磁混凝及分離裝置,以解決上述背景技術中提出的污水混凝處理中有時會加入磁粉使物質的絮凝更...
一個是超磁分離(磁盤吸附分離)技術,快速有效是它的突出特點。在來水中加入絮凝劑和磁種,發(fā)生磁混凝。通過這一步驟,水流中不帶磁性的懸浮物與磁種裹挾在一起而形成磁性絮團。隨后流經(jīng)持續(xù)旋轉的永磁磁盤,懸浮物被吸附在磁盤上并被歌磁刮條刮下,實現(xiàn)清濁分離。清水作為處理出水,可繼續(xù)進一步處理(如生態(tài)處理、消毒等),或排放進入水體。污泥則首先經(jīng)磁性絮團解絮分離和回收磁種的循環(huán)利用,剩余污泥經(jīng)脫水外運處置。該項技術水力停留時間約4-6分鐘。它不同于傳統(tǒng)工藝依靠重力分離懸浮物,而采用稀土永磁技術,變被動沉淀為主動的吸附打撈,使分離的效率提高。超磁分離技術分離出的污泥含水率小于93%。工藝水力停留時間小于...
所述沉淀分離池的內部設置有分離濾片,且分離濾片有多個,所述分離濾片的上方設置有凈水導流槽,且凈水導流槽有三個,所述分離濾片的下方設置有水平軌道,所述水平軌道的內側設置有電控軸桿,且水平軌道與電控軸桿滑動連接,所述電控軸桿的下方設置有污泥刮板,所述沉淀分離池的另一側設置有回收分離池。推薦的,所述混凝池的外側設置有污水輸入管口,所述回收分離池的外側設置有泥水輸出管口,所述泥水輸出管口與污水輸入管口通過泥水循環(huán)管連接,且泥水循環(huán)管的外表面設置有泥水泵。推薦的,所述混凝池和磁粉絮凝池的上方均設置有驅動電機,且驅動電機與螺旋攪拌葉和渦流轉葉通過傳動桿連接。推薦的,所述混凝池的頂部設置有混凝劑入口...
現(xiàn)代污水處理技術,按原理可分為物理處理法、化學處理法和生物化學處理法3大類。物理處理法是利用物理作用分離污水中呈懸浮固體狀態(tài)的污染物質,方法有篩濾法、沉淀法、上浮法、氣浮法、過濾法和反滲透法等?;瘜W處理法是利用化學反應的作用,分離回收污水中處于各種形態(tài)的污染物質,包括懸浮的、溶解的和膠體的。主要方法有中和、混凝、電解、氧化還原、汽提、萃取、吸附、離子交換和電滲析等。生物化學處理法是利用微生物的代謝作用,使污水中呈溶解、膠體狀態(tài)的有機污染物轉化為穩(wěn)定的無害物質。主要方法可分為2大類,即利用好氧微生物作用的好氧法和利用厭氧微生物作用的厭氧法??v觀以上處理方法可見,污水處理的實質是對水中污染...
所述攪拌軸位于攪拌箱底部設置漿式攪拌器。所述平面框式攪拌器通過螺栓連接攪拌軸,所述漿式攪拌器通過螺栓連接攪拌軸,所述平面框式攪拌器設置兩個對稱攪拌葉片,所述漿式攪拌器設置四個攪拌葉片。進一步的,所述漿式攪拌器液體流向為向上。進一步的,所述平面框式攪拌器采用304不銹鋼、碳鋼襯塑或碳鋼襯膠材質,平面框式攪拌器漿板寬度為50~400mm,平面框式攪拌器漿板橫向長度為攪拌箱邊長的30%~80%,平面框式攪拌器槳板縱向長度為攪拌箱高度的20%~60%。進一步的,漿式攪拌器采用304不銹鋼、碳鋼襯塑或碳鋼襯膠材質,漿式攪拌器槳葉寬度為30~300mm,漿式攪拌器槳葉傾斜角度為45°,漿式攪拌器槳...
20、分離濾片;21、磁性塊;22、非磁性塊;23、電控軸桿;24、磁粉入口;25、回收分離池。具體實施方式下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。請參閱圖1-3,本實用新型提供的一種實施例:一種磁混凝及分離裝置,包括混凝池5,混凝池5的內部設置有螺旋攪拌葉7,對進入內部的污水進行快速的攪拌,加快污水的混凝速度,混凝池5的一側設置有磁粉絮凝池9,磁粉絮凝池9的內部設置有循環(huán)渦流轉筒11,循環(huán)渦流轉筒11的內部設置有渦流轉葉10,且循環(huán)渦流轉筒11與渦流轉葉10轉動連接,當渦...
絮凝沉淀是顆粒物在水中作絮凝沉淀的過程。在水中投加混凝劑后,其中懸浮物的膠體及分散顆粒在分子力的相互作用下生成絮狀體且在沉降過程中它們互相碰撞凝聚,其尺寸和質量不斷變大,沉速不斷增加。地面水中投加混凝劑后形成的礬花,生活污水中的有機懸浮物,活性污泥在沉淀過程中都會出現(xiàn)絮凝沉淀的現(xiàn)象。但是,現(xiàn)有的污水混凝處理中有時會加入磁粉使物質的絮凝更加迅速,而在絮凝后磁粉就會隨著沉淀泥水一同排出,無法再次進行利用;因此,不滿足現(xiàn)有的需求,對此我們提出了一種磁混凝及分離裝置。技術實現(xiàn)要素:本實用新型的目的在于提供一種磁混凝及分離裝置,以解決上述背景技術中提出的污水混凝處理中有時會加入磁粉使物質的絮凝更...
以增加混凝劑、磁粉與污物的碰撞機會,但是,攪拌速度并非越快越好,當攪拌速度達到500r/min時,與250r/min的效果相差不大,因此,在1級和2級混合池宜采用250r/min的攪拌速度。在3級混合池,宜采用較慢的攪拌速度,以免將生成的礬花打碎。該工藝條件下推薦80r/min的攪拌速度。,將PAM投加質量濃度恒定,調節(jié)PAC的投加量(以Al2O3計),分別測試各種加藥量下的COD、總磷及濁度指標,并計算出各項污染物的去除率,將試驗結果繪于圖3中。從圖3中可以看出,系統(tǒng)對COD的去除率保持在75%以上,當加藥量在25~30mg/L之間時,COD的去除率在85%左右,隨著PAC投加質量濃...
通過磁粉輸入泵將磁分離器中得到的磁粉輸送回混合池。進一步,澄清池下部的v型池體內設有刮泥機。進一步,所述絮凝劑加藥裝置中具體投放的為聚丙烯酰胺。進一步,所述聚合物加投裝置中具體投放的為聚合氯化鋁。有益效果:(1)系統(tǒng)停留時間短(15-20分鐘),占地省,是協(xié)管沉淀池或溶氣氣浮的1/5,是傳統(tǒng)沉淀池的1/20,工程造價低;省藥劑、動力小、運行費用低。(2)磁粉回收率高(),其磁粉損耗率較其它分離系統(tǒng)低70%;耐水量、水質變化沖擊,出水指標穩(wěn)定;對加藥絮凝沉淀性能較差的水體凈化效果突出。(3)飲用水處理中,濁度、色度、總有機碳(tos)、藻類、顆粒數(shù)、細菌及病原體、隱孢子蟲、氧化鐵、錳和砷...
進一步,所述磁粉回收管上設有磁粉輸入泵,磁粉輸入泵具體為增壓泵,通過磁粉輸入泵將磁分離器中得到的磁粉輸送回混合池。進一步,澄清池下部的v型池體內設有刮泥機。進一步,所述絮凝劑加藥裝置中具體投放的為聚丙烯酰胺。進一步,所述聚合物加投裝置中具體投放的為聚合氯化鋁。有益效果:(1)系統(tǒng)停留時間短(15-20分鐘),占地省,是協(xié)管沉淀池或溶氣氣浮的1/5,是傳統(tǒng)沉淀池的1/20,工程造價低;省藥劑、動力小、運行費用低。(2)磁粉回收率高(),其磁粉損耗率較其它分離系統(tǒng)低70%;耐水量、水質變化沖擊,出水指標穩(wěn)定;對加藥絮凝沉淀性能較差的水體凈化效果突出。(3)飲用水處理中,濁度、色度、總有機碳...
本實用新型的有益效果是:1、本實用新型的絮凝池的內部設置有一個循環(huán)渦流轉筒當渦輪轉筒內部的轉葉旋轉時,處于絮凝池內部的污水會不斷的從轉筒的上方進入再從底部流出,經(jīng)此循環(huán)使處于池內的污水可以不斷與磁粉進行反應,提升污水的絮凝效率;2、本實用新型的回收分離池通過隔板將其分割成兩個區(qū)域,分別是磁粉的回收區(qū)域以及污泥水的回收區(qū)域,在兩個區(qū)域的中間設置有一個磁性分離轉筒,轉筒的外表面有非磁性塊制成,內部則由磁性塊組成,當污泥進入后,轉筒進行轉動,磁性塊將污泥水中的磁粉吸附在表面,隨著轉筒的轉動進入到上方的磁粉回收區(qū)域,通過循環(huán)泵將回收的磁粉重新輸送到磁粉絮凝池內部參加反應,實現(xiàn)循環(huán)利用。附圖說明...
分離濾片20的下方設置有水平軌道17,水平軌道17的內側設置有電控軸桿23,且水平軌道17與電控軸桿23滑動連接,將沉淀出的污泥刮入到回收分離池25中,電控軸桿23的下方設置有污泥刮板18,沉淀分離池15的另一側設置有回收分離池25。進一步,混凝池5的外側設置有污水輸入管口1,污水的輸入端,回收分離池25的外側設置有泥水輸出管口4,泥水輸出管口4與污水輸入管口1通過泥水循環(huán)管2連接,且泥水循環(huán)管2的外表面設置有泥水泵3,可以將經(jīng)過處理后產(chǎn)生的污泥水通過泥水循環(huán)管2輸送到污水入口處進行再次加工。進一步,混凝池5和磁粉絮凝池9的上方均設置有驅動電機6,且驅動電機6與螺旋攪拌葉7和渦流轉葉1...
所述漿式攪拌器8采用304不銹鋼、碳鋼襯塑或碳鋼襯膠材質,漿式攪拌器8槳葉寬度為30~300mm,漿式攪拌器8槳葉傾斜角度為45°,漿式攪拌器8槳葉長度為攪拌箱9邊長的20%~70%。所述機架3采用框架結構。本實例的工作過程:在進行使用過程中,將原材料添加進攪拌箱9,然后開啟機器,攪拌電機10帶動聯(lián)軸器2、法蘭聯(lián)軸器4和攪拌軸6運動,攪拌軸6上的平面框式攪拌器7和漿式攪拌器8將原料進行充分混合,漿式攪拌器8提供了良好地液體上動的動力,能夠有效的防止磁粉的沉淀,提高攪拌的效果,上方的平面框式攪拌器7與流體的面積較大,具有較高的湍流擴散能力,并且不容易打碎已經(jīng)形成的絮凝體,形成了上下和橫向...
1、磁混凝技術原理磁混凝技術是在普通的凝結沉淀過程中加入磁粉,使凝結劑,污染物和磁粉一起絮凝,形成較致密的絮凝物,從而提高了凝結沉淀的效果。磁性粉末可以回收再利用。在傳統(tǒng)的凝結沉淀技術中加入凝結劑后,改變了膠體或懸浮顆粒的表面性質,使膠體或絮凝體的吸引力大于排斥力并發(fā)生了團聚,進而發(fā)生了沉淀過程。研究表明,磁性混凝技術的作用機理是磁性絮凝物的形成與非磁性絮凝物的形成相同,兩者均在凝結劑的幫助下完成。在添加磁粉的絮凝過程中,磁粉顯示ζ電位為負,在電中和作用下,凝結水產(chǎn)生的正離子聚集在帶負電的膠體顆粒和磁粉周圍。然后靜電磁力消失,膠體顆粒和磁粉顆粒在VanterWaals力的作用下聚集,并...
圖中:1、齒輪減速機2、聯(lián)軸器3、機架4、法蘭聯(lián)軸器5、底部安裝板6、攪拌軸7、平面框式攪拌器8、漿式攪拌器9、攪拌箱10、攪拌電機具體實施方式下面結合附圖對本實用新型做詳細說明。如圖1所示:一種磁混凝反應攪拌器,包括齒輪減速器1、機架3、底部安裝板5、攪拌軸6、平面框式攪拌器7、漿式攪拌器8、攪拌箱9和攪拌電機10,所述攪拌箱9頂部設置圓形通孔,攪拌箱9頂部通孔正上方焊接機架3,所述機架3頂部通過螺栓連接齒輪減速器1,所述齒輪減速器1頂部通過齒輪連接攪拌電機10,齒輪減速器1輸出軸通過聯(lián)軸器2連接法蘭聯(lián)軸器4,所述聯(lián)軸器2通過法蘭聯(lián)軸器4連接攪拌軸6,所述攪拌軸6位于攪拌箱9中部設置...
影響了整個處理過程的穩(wěn)定性。磁混凝技術處理MDF廢水。磁粉的添加不可以產(chǎn)生磁混凝聚力,而且還可以幫助提高混凝劑的吸附和橋聯(lián)效果,從而在處理項目中可以產(chǎn)生更大,更致密的絮凝物。與常規(guī)混凝工藝相比,磁混凝技術處理木材加工廢水具有快速的沉淀速率和穩(wěn)定的水質。COD,SS和色度的處理效率可以達到80%,96%和97%,有效減少了后續(xù)的污水處理。污染負荷也確保了污水處理的穩(wěn)定性。鋼鐵冶金企業(yè)需要在生產(chǎn)過程中使用酸洗技術來加工產(chǎn)品。同時,酸洗工程中各種金屬元素將以離子形式進入酸溶液,因此產(chǎn)生的廢水將產(chǎn)生大量的重金屬。如果不對鋼鐵企業(yè)的污水進行有效處理,不會對環(huán)境產(chǎn)生重要影響,還會造成大量金屬離子的...
什么是磁混凝?所謂磁混凝沉淀技術就是在普通的混凝沉淀工藝中同步加入磁粉,使之與污染物絮凝結合成一體,以加強混凝、絮凝的效果,使生成的絮體密度更大、更結實,從而達到高速沉降的目的。磁粉可以通過磁鼓回收循環(huán)使用。整個工藝的停留時間很短,因此對包括TP在內的大部分污染物,出現(xiàn)反溶解過程的機率非常小,另外系統(tǒng)中投加的磁粉和絮凝劑對細菌、病毒、油及多種微小粒子都有很好的吸附作用,因此對該類污染物的去除效果比傳統(tǒng)工藝要好。同時由于其高速沉淀的性能,使其與傳統(tǒng)工藝相比,具有速度快、效率高、占地面積小、投資小等諸多優(yōu)點。以前,磁混凝沉淀技術在水處理工程中實際應用極少,原因是磁粉的回收問題一直沒有得到很...
漿式攪拌器提供了良好地液體上動的動力,能夠有效的防止磁粉的沉淀,提高攪拌的效果,上方的平面框式攪拌器與流體的面積較大,具有較高的湍流擴散能力,并且不容易打碎已經(jīng)形成的絮凝體,形成了上下和橫向交叉的復雜水流形態(tài),避免了慣性水流,實現(xiàn)了磁粉、混凝劑、助凝劑和懸浮物的充分接觸反應,形成了密實地包含磁粉的復合型高密度絮凝體,磁混凝沉淀池出水ss能直接穩(wěn)定低于5mg/l,磁混凝沉淀池出水tp能直接穩(wěn)定低于,提高了產(chǎn)品質量。3、由于機架采用了框架結構,方便進行維修工作,而且框架結構穩(wěn)定不易變形,結構強度高,同時還能節(jié)約建造材料。4、由于攪拌箱只在上方開設了攪拌用開口,沒有大面積的開口,在進行攪拌的...