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。磁混凝技术的市场潜力巨大,有望在未来几年内实现快速发展。重庆磁混凝工艺
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。长春河道水质净化磁混凝磁混凝技术的市场发展受到环保法规的推动和企业对环境责任的重视。
以增加混凝剂、磁粉与污物的碰撞机会,但是,搅拌速度并非越快越好,当搅拌速度达到500r/min时,与250r/min的效果相差不大,因此,在1级和2级混合池宜采用250r/min的搅拌速度。在3级混合池,宜采用较慢的搅拌速度,以免将生成的矾花打碎。该工艺条件下推荐80r/min的搅拌速度。,将PAM投加质量浓度恒定,调节PAC的投加量(以Al2O3计),分别测试各种加*量下的COD、总磷及浊度指标,并计算出各项污染物的去除率,将试验结果绘于图3中。从图3中可以看出,系统对COD的去除率保持在75%以上,当加*量在25~30mg/L之间时,COD的去除率在85%左右,随着PAC投加质量浓度的提高,COD去除率没有明显提高。图3COD、总磷及浊度去除率随PAC投加量的变化曲线当PAC投加量在30mg/L以内时,系统对总磷的去除率随着投加量的增加有显著提高,去除率可以达到97%,当投*量超过30mg/L后,总磷去除率仍可随加*量的增加而提高,但趋势放缓,维持在98%~99%之间,高达%。系统对浊度的去除率基本都可以维持在95%以上,当投*量在25mg/L以内时,随着投*量的增加,浊度的去除率有明显提高,可以达到99%,当投*量继续增大,浊度去除率提高不明显。综上,在PAM投加质量浓度恒定的条件下。
所述搅拌轴位于搅拌箱底部设置浆式搅拌器。所述平面框式搅拌器通过螺栓连接搅拌轴,所述浆式搅拌器通过螺栓连接搅拌轴,所述平面框式搅拌器设置两个对称搅拌叶片,所述浆式搅拌器设置四个搅拌叶片。进一步的,所述浆式搅拌器液体流向为向上。进一步的,所述平面框式搅拌器采用304不锈钢、碳钢衬塑或碳钢衬胶材质,平面框式搅拌器浆板宽度为50~400mm,平面框式搅拌器浆板横向长度为搅拌箱边长的30%~80%,平面框式搅拌器桨板纵向长度为搅拌箱高度的20%~60%。进一步的,浆式搅拌器采用304不锈钢、碳钢衬塑或碳钢衬胶材质,浆式搅拌器桨叶宽度为30~300mm,浆式搅拌器桨叶倾斜角度为45°,浆式搅拌器桨叶长度为搅拌箱边长的20%~70%。进一步的,所述机架采用框架结构。本实用新型具有的***和积极效果是:1、由于搅拌电机通过联轴器和法兰联轴器两个联轴器连接搅拌轴,方便进行拆卸和维修,同时还具有了补偿两轴偏移的能力,还能够起到一定的缓冲减震功能,并且有了两个联轴器能够在搅拌过程中保护电机,防止因为搅拌阻力过大导致电机的损坏。2、由于采用了平面框式搅拌器和浆式搅拌器的复合结构,浆式搅拌器搅拌时水流为由下而上。随着环境污染问题的日益严重,磁混凝市场需求将持续增长。
15、沉淀分离池;16、磁性分离转筒;17、水平轨道;18、污泥刮板;19、净水导流槽;20、分离滤片;21、磁性块;22、非磁性块;23、电控轴杆;24、磁粉入口;25、回收分离池。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。请参阅图1-3,本实用新型提供的一种实施例:一种磁混凝及分离装置,包括混凝池5,混凝池5的内部设置有螺旋搅拌叶7,对进入内部的污水进行快速的搅拌,加快污水的混凝速度,混凝池5的一侧设置有磁粉絮凝池9,磁粉絮凝池9的内部设置有循环涡流转筒11,循环涡流转筒11的内部设置有涡流转叶10,且循环涡流转筒11与涡流转叶10转动连接,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,使处于池内的污水可以均匀的与磁粉进行反应,磁粉絮凝池9的另一侧设置有沉淀分离池15,沉淀分离池15的底部设置有坡度,斜坡的设置有利于污泥的形成和沉淀,沉淀分离池15的内部设置有分离滤片20,且分离滤片20有多个,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。磁混凝技术的维护成本低,为长期稳定运行提供了有力保障。重庆磁混凝工艺
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同时由于其高速沉淀的性能,使其与传统工艺相比,具有速度快、效率高、占地面积小、投资小等诸多优点。但常规的混凝法也存在非常明显的缺点,即氮磷的去除难以达到理想效果,也成为业界较为关注的问题。技术实现要素:本实用新型要解决的技术问题:为了克服现有技术中存在的不足,提供一种磁混凝反应澄清系统。本实用新型解决其技术问题所采用以下技术方案:一种磁混凝反应澄清系统,它包括混合池、澄清池、磁分离器;所述混合池外侧上部分别设有絮凝剂加药装置、磁粉加投装置、聚合物加投装置,混合池内设有搅拌装置;所述混合池一侧与澄清池相连;所述澄清池的下部为v型,澄清池的底部连接设有污泥回流管,污泥回流管与混合池的底部连接,污泥回流管上还设有污泥分管连接高剪机;所述高剪机通过污泥分管连通磁分离器进料端,磁分离器的出料端的上部通过磁粉回收管连接混合池,磁分离器的出料端的下部设有污泥出口。进一步,所述澄清池中产生的轻质污泥通过污泥回流管回流到混合池,澄清池中产生的含磁种的重质污泥通过污泥分管输入到高剪机。高剪机能使含磁种的重质污泥形成高速湍流状态,从而形成强烈的剪切力,使得含磁种的重质污泥絮体分解成自由状态输入到磁分离器。重庆磁混凝工艺