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高剪機技術特點
A采用變頻電機,轉速可調
B采用進口機械密封,耐磨性好,使用壽命長
C過流部件、剪切機構采用非金屬材料,保證高剪機能長期運行
D革命性地采用非金屬內襯和非金屬剪切盤,耐磨性高
專用高剪切機產品原理∶
高剪機是磁加載工藝回收磁種的專用設備。其功能是使得進料(含有磁種的污泥)形成高湍流狀態(tài),形成強烈的剪切力,使得污泥絮體分解形成自由狀態(tài)。
產品優(yōu)勢∶
高速的旋轉,高強的剪切,提高磁粉和絮體的分離效果,保障后磁粉的回收效率。專業(yè)的流道設計,雙層剪切。
磁混凝沉淀工藝流程——工藝參數的確定
在污水處理中,COD、總磷、濁度是幾項常用的指標,下面我們通過對這幾項指標的測定,分析磁混凝沉淀工藝的更佳運行參數。試驗中,源水為清河污水處理廠總進水。。
加料順序對系統(tǒng)運行的影響
保持其他工況不變分別試驗以下3 種加料順序對磁絮凝反應的影響。①先加PAC,再加入磁粉,然后加PAM;②同時加入磁粉和PAC,然后加PAM;③先加PAC,再加PAM,后加磁粉。目前我國在城市污水處理、中水回用、河道黑臭水處理、高磷廢水處理、造紙廢水處理、油田廢水處理等方面對該技術的工程應用已逐步展開,均取得了較好的結果。其中每種物料的投加間隔時間為2 min。針對以上3 種加料順序分別測試上清液的濁度。
從以上數據中可以看出,前兩種加料順序的效果基本相同,第3 種顯然不可取。究其原因,應該是磁粉加入太晚,趕不上參加混凝反應,未能形成磁性絮團。
攪拌條件對系統(tǒng)運行的影響
保持其他參數不變,分別調節(jié)3 個混合池中攪拌機的運行頻率,記錄下各種組合下葉輪的轉數和相應的污水水質指標,得出如下結論:在1 級混合池和2 級混合池需要快速攪拌,以增加混凝劑、磁粉與污物的碰撞機會,但是,攪拌速度并非越快越好,當攪拌速度達到500 r/min 時,與250 r/min 的效果相差不大,因此,在1 級和2 級混合池宜采用250 r/min 的攪拌速度。同時,由于重介質粉的密度較大,形成的重介質絮體密度也較常規(guī)的絮體密度更高,使得重介質絮體的沉淀時間僅為常規(guī)絮體沉淀時間的1/5~1/10,從而可以實現大幅度地縮短水處理的過程與時間。在3 級混合池,宜采用較慢的攪拌速度,以免將生成的礬花打碎。該工藝條件下推薦80 r/min 的攪拌速度。
在常規(guī)的水處理過程中,需要向待處理水中投加高分子助凝劑/絮凝劑,經充分混合、反應后,水中的膠體微粒、細微懸浮物等脫穩(wěn)并聚集為可分離、沉淀的絮凝體,簡稱絮體,俗稱礬花。
在上述混凝沉淀反應中增加投加密度在2~6g/cm3的重介質絮凝微粒(簡稱重介質粉),既能在一定程度上促使絮體更迅速地生成,還能通過i橋架作用在同樣的時間內形成更大的絮體。現在這一技術難題已被成功解決,磁粉回收率可達99%以上,這樣,磁混凝沉淀工藝的技術優(yōu)勢和經濟優(yōu)勢就得到了充分體現,在國內外得到了越來越廣泛地應用。同時,由于重介質粉的密度較大,形成的重介質絮體密度也較常規(guī)的絮體密度更高,使得重介質絮體的沉淀時間僅為常規(guī)絮體沉淀時間的1/5~1/10,從而可以實現大幅度地縮短水處理的過程與時間。這就是目前正在興起的新一代水處理重介質混凝沉淀技術,如專利號為201420046746.1、201420045912.6等專利中所涉及的重介質混凝沉淀技術。
新一代水處理重介質混凝沉淀技術中的難點之一,就是將投入到工藝過程的重介質粉進行高i效回收并循環(huán)利用,用于對絮體進行解絮、并使重介質從絮體中分離的解絮機,便是其中的關鍵設備。