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專業污水處理磁混凝工藝

來源: 發布時間:2024-04-30

    所述循環泵的上方設置有磁粉循環管,且循環泵與磁粉絮凝池通過磁粉循環管連接。與現有技術相比,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,經此循環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域,分別是磁粉的回收區域以及污泥水的回收區域,在兩個區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域,通過循環泵將回收的磁粉重新輸送到磁粉絮凝池內部參加反應,實現循環利用。附圖說明圖1為本實用新型的整體主視圖;圖2為本實用新型的磁性分離轉筒結構示意圖;圖3為本實用新型的污泥刮板結構示意圖。圖中:1、污水輸入管口;2、泥水循環管;3、泥水泵;4、泥水輸出管口;5、混凝池;6、驅動電機;7、螺旋攪拌葉;8、混凝劑入口;9、磁粉絮凝池;10、渦流轉葉;11、循環渦流轉筒;12、磁粉循環管;13、循環泵;14、磁粉回收管。磁混凝技術不需要大量的化學藥劑和設備,降低了處理成本。專業污水處理磁混凝工藝

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    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PAC的投加量(以Al2O3計),分別測試各種加*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,系統對COD的去除率保持在75%以上,當加*量在25~30mg/L之間時,COD的去除率在85%左右,隨著PAC投加質量濃度的提高,COD去除率沒有明顯提高。圖3COD、總磷及濁度去除率隨PAC投加量的變化曲線當PAC投加量在30mg/L以內時,系統對總磷的去除率隨著投加量的增加有顯著提高,去除率可以達到97%,當投*量超過30mg/L后,總磷去除率仍可隨加*量的增加而提高,但趨勢放緩,維持在98%~99%之間,高達%。系統對濁度的去除率基本都可以維持在95%以上,當投*量在25mg/L以內時,隨著投*量的增加,濁度的去除率有明顯提高,可以達到99%,當投*量繼續增大,濁度去除率提高不明顯。綜上,在PAM投加質量濃度恒定的條件下。北京先進磁混凝裝置通過精確控制磁場強度,磁混凝技術能夠實現對不同污染物的精確去除。

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    出水進入下一道處理工序。經沉淀池沉淀下來的污泥,部分經污泥回流泵回流到2級混合池繼續參與反應,另一部分則經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級混合池繼續參與反應,剩余污泥則進入后續污泥處理系統。加*間調配好的PAC和PAM溶液由加*泵輸送至各加*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。試驗中,源水為清河污水處理廠總進水。現將基本工藝條件及參數列于表1。表1基本工藝條件及參數。①先加PAC,再加入磁粉,然后加PAM;②同時加入磁粉和PAC,然后加PAM;③先加PAC,再加PAM,后加磁粉。其中每種物料的投加間隔時間為2min。針對以上3種加料順序分別測試上清液的濁度,結果列于表2。表2上清液測試結果從以上數據中可以看出,前兩種加料順序的效果基本相同,第3種顯然不可取。究其原因,應該是磁粉加入太晚,趕不上參加混凝反應,未能形成磁性絮團。,分別調節3個混合池中攪拌機的運行頻率,記錄下各種組合下葉輪的轉數和相應的污水水質指標,得出如下結論:在1級混合池和2級混合池需要快速攪拌。

    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)系統停留時間短(15-20分鐘),占地省,是協管沉淀池或溶氣氣浮的1/5,是傳統沉淀池的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低70%;耐水量、水質變化沖擊,出水指標穩定;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、細菌及病原體、隱孢子蟲、氧化鐵、錳和砷去除率超過90%。(4)在污水處理中,懸浮固體物總量(tss)、膠體物質、總磷、重金屬和大腸桿菌等去除率達90%-99%;bod和cod等去除率達60%-80%。附圖說明圖1為本實用新型的結構示意圖。具體實施方式下面結合附圖對本實用新型進行說明。一種磁混凝反應澄清系統,它包括混合池1、澄清池2、磁分離器3;所述混合池1外側上部分別設有絮凝劑加藥裝置4、磁粉加投裝置5、聚合物加投裝置6。磁混凝技術可以有效減少水處理過程中的化學藥劑使用量,降低環境污染風險。

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    是工業污水內源處理的比較好出路。現在一體化污水處理設備的處理量可達到每天5萬方以上,處理效率也有明顯提高。但是現在工藝還是較少,一些傳統工藝還是無法代替。所以需要更多形式,更多新工藝的一體化設備來改變現在的現狀。2.工業污水園區治理工業污水的水量都非常的大,集中處理后,相對園區污水處理廠的處理量更加的大。嚴重考驗了園區污水處理廠的處理能力。面對越來越多的污水匯入,園區污水處理廠需要不斷地提標改造。超磁分離水體凈化設備是一種**去除SS、TP、重金屬、COD等污染物的污水處理設備。超磁分離水體凈化系統通過向待處理水中投加磁種,讓非磁性懸浮物在混凝劑和助凝劑作用下與磁種結合。一方面,磁種作為絮體的“凝結核”,強化并加速了絮體顆粒的形成過程;另一方面,磁種賦予了絮凝體微磁性。絮體只需微絮凝即可在超磁分離凈化設備的磁場作用下被吸附,而無需形成大的絮團沉淀去除。因此,所需投加的*劑量是普通的絮凝沉淀的1/3-1/2。根據水質不同,投加磁種、混凝劑和助凝劑的量不同,但總絮凝時間一般只需2~3min。與普通絮凝相比,前期由于有”凝結核”易脫穩,且少了絮體進一步變大即絮體熟化以便于后續沉淀的時間。在去除重金屬離子方面,磁混凝技術展現出較高的效果,保障水安全。南京先進磁混凝

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    近年來,混凝磁沉淀水體凈化技術在電鍍廢水、含酚廢水、湖泊水、食品發酵廢水、市政廢水、鋼鐵廢水、廚房污水、屠宰廢水、石油采出水等處理方面都取得了豐碩的研究成果,在工程應用中得到了長足發展。磁沉淀水體凈化技術的可靠性、處理水質的穩定性已被業界公認,并在眾多河流治理以及管道污水應急處置中得到廣泛應用。一、工藝原理磁介質混凝沉淀技術是在普通的混凝沉淀工藝中加入磁介質,使磁介質與絮凝體有效地結合,在沉淀池中絮體和磁介質一起快速沉淀。其原理是根據物質本身所具有的磁敏感性或外加磁性材料,借助磁場作用對水中膠體、分散顆粒等污染物質進行分離或去除。磁混凝工藝是將磁分離技術與絮凝技術聯合用于水處理,磁介質的加入強化絮凝效果,結合絮凝劑的特性而形成的磁性絮體,能夠更加快速的沉降。二、工藝流程絮凝藥劑加入后,聚合物首先以吸附電中和的方式附著到有機物(藻細胞)和無機物表面,并通過混凝藥劑壓縮雙電層、吸附架橋、沉降網捕的三種機制來降低有機物膠粒的電位,使水中藻類和高聚物脫穩并形成線狀結構的絮凝體。同時,以投加的改性磁種為磁性載體,形成以磁種為的絮團,絮團經過重力作用與水分離沉淀。專業污水處理磁混凝工藝

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