近年来,混凝磁沉淀水体净化技术在电镀废水、含酚废水、湖泊水、食品发酵废水、市政废水、钢铁废水、厨房污水、屠宰废水、石油采出水等处理方面都取得了丰硕的研究成果,在工程应用中得到了长足发展。磁沉淀水体净化技术的可靠性、处理水质的稳定性已被业界公认,并在众多河流治理以及管道污水应急处置中得到广泛应用。一、工艺原理磁介质混凝沉淀技术是在普通的混凝沉淀工艺中加入磁介质,使磁介质与絮凝体有效地结合,在沉淀池中絮体和磁介质一起快速沉淀。其原理是根据物质本身所具有的磁敏感性或外加磁性材料,借助磁场作用对水中胶体、分散颗粒等污染物质进行分离或去除。磁混凝工艺是将磁分离技术与絮凝技术联合用于水处理,磁介质的加入强化絮凝效果,结合絮凝剂的特性而形成的磁性絮体,能够更加快速的沉降。二、工艺流程絮凝药剂加入后,聚合物首先以吸附电中和的方式附着到有机物(藻细胞)和无机物表面,并通过混凝药剂压缩双电层、吸附架桥、沉降网捕的三种机制来降低有机物胶粒的电位,使水中藻类和高聚物脱稳并形成线状结构的絮凝体。同时,以投加的改性磁种为磁性载体,形成以磁种为的絮团,絮团经过重力作用与水分离沉淀。磁混凝后的悬浮物可以进行回收利用,减少资源浪费。长春便捷磁混凝设备
设备结构图03EQUIPMENTSTRUCTURE设备优势04EQUIPMENTFEATURES(1)占地小:系统集成化程度高,磁加载物的投入使得絮体沉降速度快,从而减小了装置体积及整体的占地面积,比常规工艺占地面积小15倍以上;单套30000m3/d规模加载混凝磁分离系统的占地约为300m2左右。(2)移动性:集成度高使得装置可以做成车载、船载式移动式设备,非常适合应急事件、农村生活污水和饮用水等多个领域的水处理。(3)见效快:沉降速度快,停留时间短,启动时间快,整个系统进出水不到20min,且处理效果好,能**去除各种污染物质,其出水水质可与超滤膜出水相媲美,尤其针对水体中的总磷(TP)可至<。(4)投资少:系统简单,占地面积小,移动式设备无需土地审批,施工周期短,且可以在原有设备基础上进行改造,可极大的减少投资成本。(5)运行成本低:系统能耗低,设备维护简单,**的磁分离回收装置使得磁物质可完全回收,**地污泥回流系统减小了*剂投加量,可有效的降低运行成本。此外,其它工艺相比,磁分离技术具有以下优势:(1)该工艺能有效对城市污水的一级、二级、三级以及中水和多种工业污水、饮用水的处理。(2)表面负荷可达20m3/m2h~40m3/m2h。(3)污泥被高度压缩,浓度高。长春高效磁混凝磁混凝过程中不会产生二次污染物,确保处理后的水质清洁。
城市黑臭水体整治根据《城市黑臭水体整治工作指南》,城市黑臭水体是指城市建成区内,呈现令人不悦的颜色(黑色或泛黑色),或散发出令人不适气味(臭或恶臭)的水体的统称。根据黑臭程度的不同,可将其细分为“轻度黑臭”和“重度黑臭”两级。造成黑臭水体的原因点源污染:主要包括工业废水和城市生活污水污染,未经处理则直接排放。面源污染:通过降雨和地表径流冲刷,将大气和地表中的污染物带入受纳水体,使受纳水体遭受污染的现象。内源污染:主要指进入湖泊中的营养物质通过各种物理、化学和生物作用,逐渐沉降至湖泊底泥表层。积累在底泥表层的氮、磷营养物质,一方面可被微生物直接摄入,进入食物链,参与水生生态系统的循环;另一方面,可在一定的物理化学及环境条件下,从底泥中释放出来而重新进入水中,从而形成湖内污染负荷。治理途径黑臭水体治理以“截污纳管”、“面源控制”、“内源治理”(以物理法、化学法、生态生物法等)为首要前提,增加水文动力和清水补给,以生态修复技术建设长效稳定水生态系统。因此,在黑臭水体治理中,现有水体的清洁净化和保证补给水的水质是很重要的方面。其次,为了更快速的**水生态环境。
随着环境保护意识的提高,废水处理成为了一个重要的环境议题。为了提高废水处理效率,磁混凝设备应运而生。磁混凝设备利用磁场作用,能够快速有效地去除废水中的悬浮物和污染物,提高废水处理效率。首先,磁混凝设备采用了先进的磁场技术,能够将废水中的悬浮物迅速聚集在一起,形成较大的颗粒。这些较大的颗粒更容易沉降,从而提高了废水的处理效率。与传统的混凝剂相比,磁混凝设备不仅能够更快速地完成混凝过程,还能够减少混凝剂的使用量,降低了处理成本。磁混凝技术在市场上有着广阔的发展前景,可以应用于水处理、废水处理和环境保护等领域。
5000t/d)中开始实施,在污水处理厂,日处理量5万t的磁处理工厂已建成并投入使用。2磁絮凝作用机理初探根据混凝机理,加入混凝剂主要是通过改变胶体或悬浮颗粒的表面性质,使胶体或絮团的吸引能大于排斥能而促进凝聚,而加入絮凝剂的作用主要是通过架桥作用使颗粒聚集增大的。陈文松在他的**中对磁絮凝的作用机理进行了阐述,他认为,含磁絮团的形成与不含磁絮团的形成过程一样,都是在混凝剂的作用下完成的。对磁粉的ζ电位的测试结果表明,磁粉表面呈负电性(ζ=mV)。由此可以推断,含磁絮团的形成经历如下:首先,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;后,通过絮凝剂的架桥作用,进一步将凝聚体絮凝成大絮团而沉淀。由此可见,有磁粉参与的磁絮凝反应与没有磁粉参与的絮凝反应没有本质区别,磁粉与其他的细微悬浮颗粒一样,混凝剂的作用机理对它同样起作用,已有的混凝理论对磁絮凝反应同样具有指导意义,所有的强化混凝措施都将促进磁絮凝反应的进行。3磁粉的回收传统的磁粉回收装置有格栅型、鼓型、带型等,常用的为转鼓式。磁混凝技术对水质变化的适应性强,能够稳定处理不同水质。南京便捷磁混凝设备
磁混凝技术在处理复杂水体时,展现出较高的自适应性和稳定性。长春便捷磁混凝设备
出水进入下一道处理工序。经沉淀池沉淀下来的污泥,部分经污泥回流泵回流到2级混合池继续参与反应,另一部分则经高剪切机进行污泥剥离,并进入磁鼓进行磁粉回收,回收的磁粉再次进入2级混合池继续参与反应,剩余污泥则进入后续污泥处理系统。加*间调配好的PAC和PAM溶液由加*泵输送至各加*点。PAC投加到1级混合池。PAM投加到3级混合池。,COD、总磷、浊度是几项常用的指标,下面我们通过对这几项指标的测定,分析磁混凝沉淀工艺的佳运行参数。试验中,源水为清河污水处理厂总进水。现将基本工艺条件及参数列于表1。表1基本工艺条件及参数。①先加PAC,再加入磁粉,然后加PAM;②同时加入磁粉和PAC,然后加PAM;③先加PAC,再加PAM,后加磁粉。其中每种物料的投加间隔时间为2min。针对以上3种加料顺序分别测试上清液的浊度,结果列于表2。表2上清液测试结果从以上数据中可以看出,前两种加料顺序的效果基本相同,第3种显然不可取。究其原因,应该是磁粉加入太晚,赶不上参加混凝反应,未能形成磁性絮团。,分别调节3个混合池中搅拌机的运行频率,记录下各种组合下叶轮的转数和相应的污水水质指标,得出如下结论:在1级混合池和2级混合池需要快速搅拌。长春便捷磁混凝设备