移动式磁混凝系统:独特创新的自有技术,对处理整个过程实现全自动控制,采用整体的集装箱式设计,便于维护和移动。磁介质沉淀池系统是一个集快混、磁混合,絮凝、斜板沉淀、污泥浓缩、污泥回流、磁介质回收、污泥排放等功能于一体的处理系统。原理:磁介质沉淀池工艺是在普通的混凝沉淀工艺中同步加入磁介质,使之与污染物絮凝结合成一体,以加强混凝、絮凝的效果,使生成的絮体密度更大、更结实,从而达到高速沉降的目的。磁介质可以通过磁介质回收系统回收循环使用。优势:整个工艺的停留时间很短,系统中投加的磁介质和絮凝剂对油及多种微小粒子都有很好的吸附作用,因此对该类污染物的去除效果比传统工艺要好。磁种的回收采用具有独特创新的磁鼓,保证磁种的回收率不小于98%。产生的污泥采用叠螺脱水,对脱水剂进行配方改性,保证脱水污泥的含水率不大于80%。工艺特点:▲水力负荷高,15-35m/h的上升流速,减少了占地;▲SS去除率高,出水水质好,稳定性高;▲水力负荷变化影响小,耐水量变化能力强▲温度以及水质变化敏感度低,低温运行稳定;▲污泥浓缩率高,排放的浓度高、减少污泥的输送量;▲污泥回流,使*剂能循环利用,有效降低运行成本。磁混凝能够快速去除水中的悬浮物和污染物,明显提高处理效率。无锡专业污水处理集装箱磁混凝系统
混合池1内设有搅拌装置7;所述混合池1一侧与澄清池2相连;所述澄清池2的下部为v型,澄清池2的底部连接设有污泥回流管9,污泥回流管9与混合池1的底部连接,污泥回流管9上还设有污泥分管10连接高剪机11;所述高剪机11通过污泥分管10连通磁分离器3进料端,磁分离器3的出料端的上部通过磁粉回收管12连接混合池1,磁分离器3的出料端的下部设有污泥出口13。所述澄清池2中产生的轻质污泥通过污泥回流管9回流到混合池1,澄清池2中产生的磁种重质污泥通过污泥分管10输入到高剪机11。所述磁粉回收管12上设有磁粉输入泵14;澄清池2下部的v型池体内设有刮泥机8。所述絮凝剂加药装置4中具体投放的为聚丙烯酰胺;所述聚合物加投装置6中具体投放的为聚合氯化铝。北京环保磁混凝系统磁混凝后的悬浮物可以进行回收利用,减少资源浪费。
进一步,所述磁粉回收管上设有磁粉输入泵,磁粉输入泵具体为增压泵,通过磁粉输入泵将磁分离器中得到的磁粉输送回混合池。进一步,澄清池下部的v型池体内设有刮泥机。进一步,所述絮凝剂加药装置中具体投放的为聚丙烯酰胺。进一步,所述聚合物加投装置中具体投放的为聚合氯化铝。有益效果:(1)系统停留时间短(15-20分钟),占地省,是协管沉淀池或溶气气浮的1/5,是传统沉淀池的1/20,工程造价低;省药剂、动力小、运行费用低。(2)磁粉回收率高(),其磁粉损耗率较其它分离系统低70%;耐水量、水质变化冲击,出水指标稳定;对加药絮凝沉淀性能较差的水体净化效果突出。(3)饮用水处理中,浊度、色度、总有机碳(tos)、藻类、颗粒数、细菌及病原体、隐孢子虫、氧化铁、锰和砷去除率超过90%。(4)在污水处理中,悬浮固体物总量(tss)、胶体物质、总磷、重金属和大肠杆菌等去除率达90%-99%;bod和cod等去除率达60%-80%。附图说明图1为本实用新型的结构示意图。具体实施方式下面结合附图对本实用新型进行说明。一种磁混凝反应澄清系统,它包括混合池1、澄清池2、磁分离器3;所述混合池1外侧上部分别设有絮凝剂加药装置4、磁粉加投装置5、聚合物加投装置6。
本实用新型属于搅拌器领域,尤其是涉及一种磁混凝反应搅拌器。背景技术:现在的市场上对于磁混凝反应还在使用普通搅拌器,但是磁混凝反应中磁粉和*剂进行混合反应时,由于磁粉具有比重大容易沉淀的特点,导致普通的搅拌器无法有效实现磁粉、混凝剂、助凝剂和悬浮物的充分接触反应,造成反应的不充分,并且磁粉容易沉淀在反应池的角落中,导致了不能充分形成密实的包含磁粉的复合型高密度絮凝体,并且磁混凝沉淀池出水ss不能稳定低于5mg/l,磁混凝沉淀池出水tp不能稳定低于,所以需要专门的搅拌器来改进搅拌效果,提升产品的质量。技术实现要素:本实用新型的目的是提供一种提高搅拌效果的磁混凝反应搅拌器,尤其适合磁混凝反应搅拌工作。本实用新型的技术方案是:一种磁混凝反应搅拌器,包括齿轮减速器、机架、底部安装板、搅拌轴、平面框式搅拌器、浆式搅拌器、搅拌箱和搅拌电机,所述搅拌箱顶部设置圆形通孔,搅拌箱顶部通孔正上方焊接机架,所述机架顶部通过螺栓连接齿轮减速器,所述齿轮减速器顶部通过齿轮连接搅拌电机,齿轮减速器输出轴通过联轴器连接法兰联轴器,所述联轴器通过法兰联轴器连接搅拌轴,所述搅拌轴位于搅拌箱中部设置平面框式搅拌器。磁混凝是一种高效的水处理技术,可用于去除水中的悬浮颗粒和污染物。
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。磁混凝技术的应用可以明显提高水处理的效率和水质,为人们提供更清洁、健康的用水环境。北京河道水质净化磁混凝一体化设备
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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。无锡专业污水处理集装箱磁混凝系统
浆式搅拌器提供了良好地液体上动的动力,能够有效的防止磁粉的沉淀,提高搅拌的效果,上方的平面框式搅拌器与流体的面积较大,具有较高的湍流扩散能力,并且不容易打碎已经形成的絮凝体,形成了上下和横向交叉的复杂水流形态,避免了惯性水流,实现了磁粉、混凝剂、助凝剂和悬浮物的充分接触反应,形成了密实地包含磁粉的复合型高密度絮凝体,磁混凝沉淀池出水ss能直接稳定低于5mg/l,磁混凝沉淀池出水tp能直接稳定低于,提高了产品质量。3、由于机架采用了框架结构,方便进行维修工作,而且框架结构稳定不易变形,结构强度高,同时还能节约建造材料。4、由于搅拌箱只在上方开设了搅拌用开口,没有大面积的开口,在进行搅拌的同时能够...