长春车载式磁混凝一体化设备
混凝剂水解产生的正离子由于吸附电中和作用聚集于带负电荷的胶体颗粒和磁粉颗粒周围,然后由于静电斥力的消失,胶体颗粒与磁粉颗粒之间以及它们自身之间通过范得华引力长大,之后絮凝水进入到沉淀分离池15中进行沉淀,通过分离滤片20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,而后由净水导流槽19将过滤出的清水流出,沉淀出的污泥则通过刮板将其刮入到回收分离池25中,在回收分离池25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16,转筒的外表面有非磁性块22制成,内部则由磁性块21组成,当污泥进入后,转筒进行转动,磁性块21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13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,而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,同时也可以通过泥水循环管2和泥水泵3将这些污泥水输送到污水入口处进行再次加工。对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下。磁混凝技术具有操作简便、能耗低、处理效果稳定等优点,适用于各种规模的水处理系统。长春车载式磁混凝一体化设备
分离滤片20的上方设置有净水导流槽19,且净水导流槽19有三个,将过滤出的清水流出,分离滤片20的下方设置有水平轨道17,水平轨道17的内侧设置有电控轴杆23,且水平轨道17与电控轴杆23滑动连接,将沉淀出的污泥刮入到回收分离池25中,电控轴杆23的下方设置有污泥刮板18,沉淀分离池15的另一侧设置有回收分离池25。进一步,混凝池5的外侧设置有污水输入管口1,污水的输入端,回收分离池25的外侧设置有泥水输出管口4,泥水输出管口4与污水输入管口1通过泥水循环管2连接,且泥水循环管2的外表面设置有泥水泵3,可以将经过处理后产生的污泥水通过泥水循环管2输送到污水入口处进行再次加工。进一步,混凝池5和磁粉絮凝池9的上方均设置有驱动电机6,且驱动电机6与螺旋搅拌叶7和涡流转叶10通过传动杆连接,带动内部搅拌叶和转叶进行转动。进一步,混凝池5的顶部设置有混凝剂入口8,磁粉絮凝池9的顶部设置有磁粉入口24,分别用于投放混凝剂和污水处理所用的磁粉。进一步,回收分离池25的内部设置有磁性分离转筒16,且磁性分离转筒16与回收分离池25转动连接,磁性分离转筒16的内部设置有磁性块21和非磁性块22,磁性块21可以将污泥水中的磁粉吸附在表面。先进磁混凝厂家磁混凝作为一种先进的废水处理技术,其发展前景广阔,将在未来的环保事业中发挥更大作用。
所述磁粉絮凝池的另一侧设置有沉淀分离池,所述沉淀分离池的底部设置有坡度,所述沉淀分离池的内部设置有分离滤片,且分离滤片有多个,所述分离滤片的上方设置有净水导流槽,且净水导流槽有三个,所述分离滤片的下方设置有水平轨道,所述水平轨道的内侧设置有电控轴杆,且水平轨道与电控轴杆滑动连接,所述电控轴杆的下方设置有污泥刮板,所述沉淀分离池的另一侧设置有回收分离池。推荐的,所述混凝池的外侧设置有污水输入管口,所述回收分离池的外侧设置有泥水输出管口,所述泥水输出管口与污水输入管口通过泥水循环管连接,且泥水循环管的外表面设置有泥水泵。推荐的,所述混凝池和磁粉絮凝池的上方均设置有驱动电机,且驱动电机与螺旋搅拌叶和涡流转叶通过传动杆连接。推荐的,所述混凝池的顶部设置有混凝剂入口,所述磁粉絮凝池的顶部设置有磁粉入口。推荐的,所述回收分离池的内部设置有磁性分离转筒,且磁性分离转筒与回收分离池转动连接,所述磁性分离转筒的内部设置有磁性块和非磁性块,且磁性块与非磁性块组合连接,所述回收分离池的内部设置有隔板,所述回收分离池的上方设置有循环泵,且循环泵与回收分离池通过磁粉回收管连接。推荐的。
本实用新型涉及污水混凝处理技术领域,具体为一种磁混凝及分离装置。背景技术:絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后,其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚,其尺寸和质量不断变大,沉速不断增加。地面水中投加混凝剂后形成的矾花,生活污水中的有机悬浮物,活性污泥在沉淀过程中都会出现絮凝沉淀的现象。但是,现有的污水混凝处理中有时会加入磁粉使物质的絮凝更加迅速,而在絮凝后磁粉就会随着沉淀泥水一同排出,无法再次进行利用;因此,不满足现有的需求,对此我们提出了一种磁混凝及分离装置。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种磁混凝及分离装置,以解决上述背景技术中提出的污水混凝处理中有时会加入磁粉使物质的絮凝更加迅速,而在絮凝后磁粉就会随着沉淀泥水一同排出,无法再次进行利用的问题。为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种磁混凝及分离装置,包括混凝池,所述混凝池的内部设置有螺旋搅拌叶,所述混凝池的一侧设置有磁粉絮凝池,所述磁粉絮凝池的内部设置有循环涡流转筒,所述循环涡流转筒的内部设置有涡流转叶,且循环涡流转筒与涡流转叶转动连接。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。
近年来,我国城市发展进程加快,城市的功能分区也变得日趋清晰。为了整合工业资源,促进经济的快速发展,建设一批经济技术开发区、特色工业园区及技术示范区等多种形式的工业园区。工业园区的建设,对园区产业发展、空间布局、土地开发、招商引资、运营管理等都是一个促进。据不完全统计,我国建成的和在建的各类工业园区数量达到了9000多个,工业污水排放量占**污水排放总量的45%左右。相对于城镇污水处理厂的污水,工业园区因其产业结构复杂,水质水量变化大,污染物浓度高、污染物种类多且具**性及难降解的特性。污水处理系统往往缺乏针对性设计、管理经验缺乏,这使园区水污染控制面临巨大挑战。为了防止工业园区成为污染重灾区,必须加强工业园区管理并进行水污染技术创新,此外,为了实现工业园区水资源的可持续利用及污水的“零排放”目标,应积极推进传统工业园区向生态工业园区的转型,使有效的污染控制起到提升园区核心竞争力等重要作用。由于不同的工业园区的工厂性质不同,造就了不同成分的污水,所以工厂在排放到园区污水处理管网之前,工厂自己的污水处理就显得尤为重要。然而现在很多工厂由于,占地等各种问题,无法达到接管标准。污水处理的集成化。磁混凝技术的广泛应用,有助于提升整个水处理行业的技术水平和服务质量。江苏废水处理磁混凝系统
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1、总磷去除原理是什么?答:混凝沉淀,同步也会投加除磷药剂。2、澄清池排泥方式是否有变化(基于泥的性质改变,比如容重)?答:污泥排泥是通过污泥泵抽出,会通过控制流量控制比例。3、所有案例都是加了PAC吗,有没有其他絮凝剂,比如FeCl3等?答:混凝剂可以是铁盐,也可是铝盐。4、磁粉的损耗有多少?回收率有多少?答:磁粉我们讲损失量,在做过的项目中,磁粉的损失不超过5mg/L。5、磁分离器只是带走磁粉?是否有高磷污泥进入池子,增加污泥浓度?答:剩余污泥中的磁粉分离后回到反应池,剩余污泥会进入污泥处理系统,回流污泥进入到反应系统。6、磁粉的粒径大约在什么范围?答:磁粉粒径100微米左右。7、混合池到澄清池,重力流是否可能堵塞管道,如何控制或有哪些预防措施?答:没有管道,是特殊要求的土建结构。8、污泥回流比例是多少,目的是什么呢?答:污泥回流量4-8%,目的是为了节约药剂,提高处理效果。9、回收磁粉是用什么技术?答:磁力回收。10、磁力回收后如果回用,需要什么操作?答:磁粉回收后就直接进入混凝反应池。11、磁粉的投加量有多少?答:一般磁粉投加量是工程经验,特殊污水需要实验。一般2-3g/L,有的项目会多一些。长春车载式磁混凝一体化设备
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