冶金廢水:熱軋廢水處理、連鑄循環(huán)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。
工藝流程說明:將水引入到混凝箱,投加PAC混凝劑,PAC是常用的無機鹽混凝劑,PAC的作用是通過它或者它的水解產(chǎn)物的壓縮雙電層、電性中和、卷帶網(wǎng)捕以及吸附橋連等四個方面的作用完成的。在水解過程中伴隨著電化學(xué)、凝聚、吸附、沉淀等物理化學(xué)過程,水解形成的帶電荷膠體對污水中的膠體、懸浮物有*強的吸附性。繼續(xù)投加PAM,利用其強烈的吸附架橋作用,使細(xì)小的絮體變得粗而緊密。在此過程中投加磁粉,使得絮團(tuán)含有磁性,含有磁性的絮體進(jìn)入超磁分離機中,利用機器內(nèi)強磁盤將泥水分離,出水排放,含磁污泥進(jìn)入磁種回收機進(jìn)行磁種及污泥的分離,磁種分離后循環(huán)使用,污泥進(jìn)入污泥池,再用投泥泵打入疊式污泥脫水機壓濾。
向污水中投加磁種,使磁種與混凝產(chǎn)生的帶電絮團(tuán)結(jié)合,形成比重遠(yuǎn)大于混凝絮團(tuán)的磁性絮團(tuán),形成的磁性絮團(tuán)的污水通過管道由進(jìn)水口流入,當(dāng)其進(jìn)入工作區(qū)后,立即被由稀土磁體聚磁組合而成的磁盤機構(gòu)吸附在磁盤上。磁盤機構(gòu)通過主軸定向連續(xù)轉(zhuǎn)動,被吸附的絮團(tuán)也隨磁盤轉(zhuǎn)動,隨磁盤帶出水面到卸渣裝置分段式刮渣條上。通過集渣及輸渣裝置輸送去磁種回收機中。隨著主軸不斷旋轉(zhuǎn),已除掉磁性絮團(tuán)的稀土磁盤機構(gòu)再次進(jìn)入工作區(qū)吸附從進(jìn)水水槽來的磁性絮團(tuán),周而復(fù)始地完成上述處理過程。
超磁分離系統(tǒng)的特點及優(yōu)勢
1.2.1 采用永磁鋼,構(gòu)造超磁分離場,技術(shù)穩(wěn)定成熟;
目前該設(shè)備在布磁、聚磁組合、微磁絮凝、脫磁、分散等工藝技術(shù)上實現(xiàn)了突破,設(shè)備不斷改進(jìn)與完善,已達(dá)到*水平,技術(shù)穩(wěn)定而成熟。
1.2.2 超磁分離時間短,占地面積小;
聚磁組合磁盤表面產(chǎn)生的磁力是重力的640倍以上,能**地捕捉到微磁性絮團(tuán),從而可以采用一體化、短流程的設(shè)備集成,使整個水處理凈化過程的時間大大縮短,來水自混凝箱進(jìn)至磁盤機出水的時間為3-6min,大大優(yōu)于傳統(tǒng)的沉淀法。與傳統(tǒng)處理方法相比,設(shè)備分離時間短,相應(yīng)的設(shè)備占地僅為傳統(tǒng)工藝的10-30%。
1.2.3 與傳統(tǒng)工藝比運行成本低;
超磁分離依靠強磁力進(jìn)行吸附和分離,不需要大量的藥劑使水體中的懸浮物形成大的絮團(tuán),而僅需微絮凝。與常規(guī)的混凝沉降系統(tǒng)比較,可大大節(jié)約系統(tǒng)的藥劑使用量(藥劑使用量可節(jié)約20-30%),節(jié)省藥劑費用,同時設(shè)備總裝機功率低,電耗少,設(shè)備運行穩(wěn)定使用壽命長,維修費用低,綜合運行成本為傳統(tǒng)工藝的1/2。
1.2.4 污泥濃度高;
磁種回收機分離出的污泥含水率93%-95%(普通沉淀污泥含水率為99%以上),可不經(jīng)過濃縮直接進(jìn)入脫水設(shè)備,可節(jié)省建設(shè)污泥濃縮池費用,降低后續(xù)操作強度。
1.2.5 該工藝強化和改變了絮體性質(zhì)與污水的分離方式,加快了固液分離的速度;
1.2.6 出水水質(zhì)好,運行穩(wěn)定;
1.2.7 設(shè)備模塊化,安裝方便,便于組裝,節(jié)約了工期;
1.2.8 主體設(shè)備移動方便,使用靈活可控;
1.2.9 系統(tǒng)簡單,便于操作和維護(hù);
1.2.10 無生化處理工藝產(chǎn)生的臭氣問題,無需臭氣處理設(shè)施。