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超磁分離凈化工藝與傳統工藝在煤礦礦井水處理中的對比
將以超磁分離技術為**的井下預沉、地面“混合+絮凝+磁分離+過濾+消毒"工藝與傳統的井下預沉、地面“混合+絮凝+沉淀(迷宮斜板)+過濾+消毒"工藝進行對比:①前者的微磁絮凝作用比普通絮凝所需時間短2/3,因為超磁力是重力的數百倍,超磁分離水處理技術的處理速度較后者快,水力停留時間與后者的約30min相比大幅縮短至8min,工程占地面積大大縮??;②前者的**單元是利用稀土永磁材料的高強磁能積,對廢水中懸浮微粒賦予磁性,絮凝后被高強磁場力吸附從而實現固液分離,而后者的**單元迷宮斜板沉淀池中含顆粒的水流入斜板區后,由于翼片的作用,水流被分為平流、紊動渦流和環流,在渦流區中的顆粒隨著渦流被輸送到下游翼片附近,渦流與該葉片*部發生碰撞,部分顆粒進入迷宮內,隨宮內環流,沿著斜板滑落到池底,從而依靠重力作用進行固液分離,達到水質凈化目的;③為了防止粘附于斜板,后者要求進水含油量不能太高,而進水含油量對于前者則無影響,因此超磁分離工藝出水水質*加穩定,便于維護;而傳統工藝因長期運行后排泥系統容易堵塞,出水水質不穩定;④前者的排放污泥的含水率較后者低,無需后續設置污泥濃縮池,進一步節省了基建費用。
以處理規模為600m3/h的礦井水處理站為例,對超磁分離凈化工藝與傳統混凝沉淀技術(以迷宮斜板為例)進行經濟指標對比,結果見表2、表3。綜上所述,與傳統工藝相比,超磁分離技術停留時間短、藥劑添加量少、剩余污泥含水率低、占地面積小、初期土建工程投資較小,雖設備投資較高,但總投資較低且后期運行維護費用低。
磁分離煤礦礦井水處理技術
礦井水**經格柵去除水中粒徑較大的懸浮物后進入預沉調節池,水中大顆粒及密度較大的物質在預沉池中沉淀下來。預沉池設有污泥泵,定期將其底部泥斗中沉淀的污泥排入污泥池,再由污泥泵送至壓濾機脫水,脫水后的干泥制成泥餅外運。預沉后出水進入超磁分離混凝系統,此混凝系統通過投加磁種(稀土永磁體)和混凝劑、助凝劑(PAC、PAM),使懸浮物在較短時間內形成以磁種為載體的“微絮團"。后經過混凝之后的水進入超磁分離機通過磁吸附進行固液分離,去除水中的懸浮物,使出水水質達到設計出水指標。
超磁分離系統的工作原理為:超磁分離機采用了稀土永磁強磁性材料,通過聚磁技術,其磁盤可產生大于重力640倍的磁力,瞬間(<0.1s)能吸住弱磁性物質,平行磁盤間水的過流速度可達到300~1000m/h,實現微磁絮團與水的**分離,水流經過整個超磁分離機的時間<30s,實際經過磁盤的時間<15s。超磁分離機分離出的煤泥,由超磁分離機的卸渣裝置刮下進入磁分離磁鼓,在磁鼓的高速分散區將磁種和非磁性懸浮物分散,由磁鼓對磁種進行吸附回收,再經脫磁處理后磁種由泵打入前端的混凝系統,進入下一次循環使用;而煤泥則排入污泥中轉池,再由污泥中轉泵輸送至污泥池中,污泥通過污泥泵進入廂式壓濾機脫水后制成泥餅外運.
磁分離污水處理技術應用領域
1. 工業類:
冶金廢水:熱軋廢水處理、連鑄循環水、含鐵反沖水、含鐵洗選水等。
煤礦廢水:井下或地面、洗煤廢水、廢棄礦污水、尾礦廢水。
機加工廢水:石材加工廢水、電子電鍍廢水、涂裝廢水、其它重金屬廢水。
油氣田污水:處理后外排或回注或配制壓裂液。
造紙印染廢水。船舶壓艙水。鋼廠總排水。
2. 市政類:
市政生態水體凈化(黑臭河道水、人工濕地 湖泊、景觀水、雨污水、大型工程施工污水)。
市政富余污水應急處理。小型城鎮生活污水。 海綿城市污水**凈化回用。
HRMD兩級精密磁分離污水凈化技術
HRMD兩級精密磁分離凈化技術
HRMD兩級精密磁分離凈化技術是成都源蓉科技有限公司對早期單級磁分離技術進行升級、改良后發明的新一代磁分離技術(號:ZL.9,.6 ,.X ,.9 ),主體設備在結構上主要由進水裝置、磁分離機構、泥渣分離機構和出水裝置構成,其中磁分離機構為兩級磁分離,級為磁鼓分離,*二級為磁盤機構分離。磁鼓是在滾筒圓周表面布磁,這便于**吸渣;磁盤機構是磁盤以一定的間距組合在一起,磁盤是在盤的兩端面布磁,磁性表面積很大,這樣便于進行精密吸渣。
HRMD兩級精密磁分離設備的工作原理:
待處理廢水進入設備后,由進水裝置進行均勻布水,廢水在經過磁鼓時,大量的磁性懸浮物迅速吸附在磁鼓圓周面上,磁鼓逆水流轉動,吸附的泥渣立即帶離水面,進行卸渣。經過磁鼓的初級凈化,污水中懸浮物濃度可降低30%以上。
初級磁分離凈化后的廢水進入磁盤,廢水從磁盤間的流道經過時受強磁作用,剩余的磁性懸浮物**吸附于磁盤兩端面,在磁盤順水流方向轉動時帶離水面,廢水經過磁盤的精密凈化后實現了廢水凈化達標。原理如下圖: