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形成的絮凝體,形成了上下和橫向交叉的復雜水流形態,避免了慣性水流,實現了磁粉、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能直接穩定低于5mg/l,磁混凝沉淀池出水tp能直接穩定低于,提高了產品質量。3、由于機架采用了框架結構,方便進行維修工作,而且框架結構穩定不易變形,結構強度高,同時還能節約建造材料。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,在進行攪拌的同時能夠防止粉塵污染,將污染程度降到了比較低,有效保護了周邊環境。5、由于平面框式攪拌器和漿式攪拌器的材料均選用了304不銹鋼、碳鋼襯塑或碳鋼襯膠材質,有效增加使用壽命,防止在使用過程中發生銹蝕,并且材料具有一定的柔韌性,防止在攪拌過程中發生斷裂或損毀,有效增加葉片的耐受力。附圖說明圖1是本實用新型的半剖視圖。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。江蘇車載式磁混凝工藝
隨著轉筒的轉動進入到上方的磁粉回收區域,而其轉筒的表面為非磁性塊22,所以截留下的污水因為重力原因進入到下方的污泥水回收區域,且磁性塊21與非磁性塊22組合連接,回收分離池25的內部設置有隔板,將分離池分割成兩個區域,分別是磁粉的回收區域以及污泥水的回收區域,回收分離池25的上方設置有循環泵13,且循環泵13與回收分離池25通過磁粉回收管14連接。進一步,循環泵13的上方設置有磁粉循環管12,且循環泵13與磁粉絮凝池9通過磁粉循環管12連接,將回收的磁粉重新輸送到磁粉絮凝池9內部參加反應,實現循環利用。工作原理:使用時,污水通過污水輸入管口1進入到混凝池5中,隨后將混凝劑投入到混凝池5的內部與污水進行反應,同時電機帶動螺旋攪拌葉7對內部的污水進行快速的攪拌,加快污水的混凝速度,混凝后的污水進入到磁粉絮凝池9中,這時將磁粉投入到磁粉絮凝池9內部與混凝后的污水進行進一步的絮凝,在絮凝池的內部設置有一個循環渦流轉筒11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均勻的與磁粉進行反應。南京便捷磁混凝一體化設備我們的售后服務包括設備維修、故障排除和技術培訓等。
分離濾片20的上方設置有凈水導流槽19,且凈水導流槽19有三個,將過濾出的清水流出,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通過泥水循環管2連接,且泥水循環管2的外表面設置有泥水泵3,可以將經過處理后產生的污泥水通過泥水循環管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10通過傳動桿連接,帶動內部攪拌葉和轉葉進行轉動。進一步,混凝池5的頂部設置有混凝劑入口8,磁粉絮凝池9的頂部設置有磁粉入口24,分別用于投放混凝劑和污水處理所用的磁粉。進一步,回收分離池25的內部設置有磁性分離轉筒16,且磁性分離轉筒16與回收分離池25轉動連接,磁性分離轉筒16的內部設置有磁性塊21和非磁性塊22,磁性塊21可以將污泥水中的磁粉吸附在表面。
當PAC的投加質量濃度(以Al2O3計)在25~30mg/L之間時,各項污染物指標都有較好的降低,隨著PAC投加質量濃度的繼續增大,各項污染物去除率均沒有明顯提高,因此,佳的PAC投加質量濃度為25~30mg/L,此時,COD、總磷、濁度的去除率分別為85%、97%、99%左右。5總結通過以上分析可以知道,磁混凝沉淀技術用于市政污水處理是非常有效和經濟的。從污染物的去除效果上來講,因為有磁性物質參與混凝反應,形成的絮團更緊密、結實,且能吸附更多的污染物,因此,它比普通混凝沉淀工藝具有更好的污染物去除效果,尤其是對水中的油脂類污染物、總磷等的去除更是有著讓人滿意的效果。由于有磁粉參與的混凝反應生成的絮團比普通混凝反應生成的絮團在密度上要大很多,所以其沉降速度要快很多,這樣,就可以縮短沉降時間,使池容減小,以清河污水處理廠磁處理設備為例,5萬t/d的處理量,全部設施占地只有1000m2左右。我們知道,同樣的處理能力,如果采用普通混凝沉淀工藝,光沉淀池占地就需2000m2以上,因此,采用磁混凝沉淀工藝可以節省占地面積,減少基建投資。由于其較小的池容,因此可以采用鋼結構或其他材料作為設備的主體結構,可以采用工廠預制,現場安裝的方式,可加快施工進度。磁混凝技術在水處理領域的應用,有效提高了懸浮物的去除效率,保障了水質安全。
然而,磁混凝技術仍然面臨一些挑戰。首先,磁性材料的選擇和合成需要進一步研究,以提高其吸附能力和穩定性。其次,磁混凝技術在大規模應用中的效果還需要進一步驗證和優化。此外,磁混凝技術的推廣和普及也需要加強,以便更多地應用于實際水處理工程中。總之,磁混凝技術作為一種新興的水處理方法,為解決水污染問題提供了新的希望。它具有高效、簡單、可持續等優勢,能夠去除水中的有機物、重金屬離子等污染物,提高水質的凈化效果。盡管還存在一些挑戰,但隨著科技的不斷進步和研究的深入,相信磁混凝技術將在未來發揮更大的作用,為改善水環境質量做出更大的貢獻。磁混凝技術以其高效的固液分離能力,明顯提升了水質處理的效率。長春車載式磁混凝工藝
磁混凝能夠快速去除水中的懸浮物和污染物,明顯提高處理效率。江蘇車載式磁混凝工藝
可使設備制造和土建施工同步進行,無形中縮短了建設周期。4.設施不阻礙河道行洪移動式磁沉淀水體凈化工藝占地省,取水泵位于河道或箱涵中,其它主體工程集成設計,且可以移動,與其它處理工藝的土建設施相比,可比較大限度的減輕對河道防洪度汛的影響。5.設施易移動和拆除移動式磁沉淀水體凈化工藝設備高度集成、裝箱化,安裝簡單、方便、易移動和拆除,可盡量減少土方開挖及土建施工等工程措施對場地帶來的影響。項目結束后,設施可用作其它污水處理設施,減少設備閑置浪費。6.污泥無需濃縮、易脫水從沉淀池中分離出的污泥含泥率較高,可不經過濃縮直接進入脫水設備,節省了污泥濃縮池占地,降低了污泥脫水的負荷,相應減小了設備選型,同時污泥更易脫水。江蘇車載式磁混凝工藝