磁加载强化混凝技术在污水应急处理工程中应用研究
磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用

磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用一、磁混凝沉淀技术的原理磁混凝沉淀技术是一种利用磁性材料对水中污染物进行混凝沉淀的新型技术。
其原理是在污水中加入一种具有磁性的混凝剂,通过外加磁场的作用,使混凝剂在磁场的作用下聚集成团,同时吸附并沉降水中的悬浮物、有机物和重金属离子等污染物,从而实现对污水的净化和处理。
磁混凝沉淀技术利用磁性颗粒在外加磁场的作用下产生磁聚集效应,能够加快混凝物的形成和沉淀速度,减少混凝剂的投加量,提高污水的净化效率,同时也便于混凝剂的回收和再利用,具有节能、环保和经济等优点。
1. 高效净化:磁混凝沉淀技术能够快速、高效地去除水中的悬浮物、有机物和重金属离子等污染物,使污水水质得到有效改善,达到排放标准。
2. 节能环保:磁混凝沉淀技术在处理污水时,能够降低混凝剂的投加量,减少化学药剂的使用,并且能够实现混凝剂的回收和再利用,降低能耗和成本,减少污泥的产生,能够达到节能环保的效果。
3. 操作简便:磁混凝沉淀技术的操作简单,设备维护方便,投资和运行成本较低,适用于各类污水处理厂和工业废水治理项目。
4. 联合工艺:磁混凝沉淀技术能够与其他水处理工艺进行联合运用,如沉淀、过滤、膜分离等,提高整体处理效率,适用于各种不同类型的污水处理。
1. 城市污水处理厂:城市污水处理厂是磁混凝沉淀技术的主要应用领域之一。
城市污水处理厂处理的污水中含有大量的悬浮物和有机物,采用磁混凝沉淀技术能够有效地去除水中的污染物,提高处理效率,使得处理后的污水能够直接排放或者进一步处理为可再利用水资源。
3. 农村污水治理:农村地区的污水治理是当前面临的一个难题,采用传统的处理方式成本高,效果不佳。
磁混凝沉淀技术能够有效地解决农村地区污水处理难题,快速净化污水,提高水质,改善生态环境。
4. 新型材料制备:磁混凝沉淀技术在废水处理过程中产生的沉淀物可以经过再处理,获得高纯度的新型材料,如氧化铁、氧化铝等,具有较高的附加值。
通过以上案例描述,可以看出磁混凝沉淀技术在污水处理中具有较广泛的应用前景,可以满足不同场景下的废水处理需求,对于环境保护和可持续发展具有重要意义。
磁介质混凝沉淀技术在污水深度处理单元中的应用研究

磁介质混凝沉淀技术在污水深度处理单元中的应用研究摘要:磁介质混凝沉淀技术是一种新型高效的混凝沉淀技术。
该技术在传统混凝技术的基础上添加磁介质,使磁介质在污水中充分分散并与混凝絮凝体有效结合,从而提高了絮凝体密度并加速沉淀。
磁介质通过磁分离装置进行分离处理并回流到混合反应池,实现了磁介质与混凝剂的循环使用,有利于节约药剂的使用量。
与传统混凝沉淀技术相比,磁介质混凝沉淀技术具有污水处理量大、处理效率高、能耗低、适用范围广的特点。
本文主要介绍了磁介质混凝沉淀技术的沉淀原理、系统组成和主要特点,希望对磁介质混凝沉淀技术的应用和发展有所帮助。
关键词:磁介质;混凝;磁分离引言:混凝,包括了水处理工艺中的混合、凝聚和絮凝过程。
混合是将混凝剂充分、均匀地扩散于水体的工艺过程。
混凝剂水解后和胶体颗粒碰撞、改变胶体颗粒的性质,使其脱稳,称为“凝聚”。
在外界水力扰动条件下,脱稳后颗粒相互聚结成易沉淀分离的颗粒称为“絮凝”。
磁介质混凝沉淀,是在常规混凝工艺中添加磁介质,磁介质在液相中充分分散并与混凝絮体有效结合,形成沉淀析出晶核。
因磁粉的密度大,提升了整体混凝絮体的密度,使得絮体的沉降速度大幅度提升。
在深度污水处理单元中使用磁介质混凝沉淀技术,可以有效减少悬浮物、有机物和总磷,极大地降低后续沉淀池的负荷,减小构筑物占地尺寸,提高了污水处理量。
一、磁介质混凝沉淀技术的原理磁介质混凝沉淀技术就是在常规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,以加强絮凝效果,使生成的絮体密度更大、更结实,从而达到高速沉降的目的。
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。
磁介质混凝沉淀装置由混合反应池、沉淀池、磁介质分离回收及加药系统等组成。
污水先进入投加了PAC的1级混合池中与使絮凝剂初步混合形成细小的絮体。
磁加载絮凝技术在清河污水处理厂应急工程中的应用

磁加载絮凝技术在清河污水处理厂应急工程中的应用张雅玲 李 艺 张 韵 赵志军 方先金 李振川(北京市市政工程设计研究总院,北京 100082) 摘要 对磁加载絮凝技术进行中试,结果表明,该技术对SS和TP的去除效果非常好,去除率均可以达到90%以上;对BOD5、COD Cr的去除率均可以达到60%;对TN、N H3-N的去除效果不明显,去除率仅为10%左右。
为缓解清河污水处理厂的运行压力,并保证奥运期间污水处理设施的正常运行,建成规模5万m3/d的磁加载絮凝应急工程。
介绍了工程的设计和运行情况,实际运行效果满足工程建设的要求。
关键词 磁加载絮凝技术 污水处理厂 应急工程 一级强化处理1 工程概况清河污水处理厂一期、二期工程设计污水处理规模共40万m3/d,二级出水部分进行后续深度处理,其余排入清河。
再生水处理规模8万m3/d,主要向海淀区和朝阳区部分区域提供城市杂用水、河湖补给水及奥林匹克森林公园水系补水。
2008年清河污水处理厂实际处理污水量已达到47万m3/d,汛期超过50万m3/d,实际进水水质也超出了原设计值,污水处理厂长期处于超负荷运行状态。
为了减轻清河污水处理厂二级处理系统的运行压力,为再生水处理厂提供稳定的水源,保证再生水水质,特别是奥林匹克森林公园及其周边地区的水环境,2007年经过方案比选,应急工程选用了磁加载絮凝技术,确定处理规模为5万m3/d。
2007年8~9月在清河污水处理厂对该技术进行了生产试验,参考试验结果,于2008年设计并建成了规模为5万m3/d的磁加载絮凝应急工程污水处理设施。
该设施在奥运会期间运行良好,极大地缓解了清河污水处理厂的运行压力,至今已经投产近两年。
2 磁加载絮凝技术试验分析与结果2.1 试验装置磁加载絮凝试验装置安装在一辆可移动的试验车上,试验车外形尺寸7.8m×3m×4.2m,见图1。
该试验装置的处理规模为1万m3/d。
2.2 工艺流程磁加载絮凝试验工艺流程见图2。
磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用

磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用磁混凝沉淀技术是一种利用磁性材料作为沉淀剂来处理污水的技术。
它通过引入磁性材料,可以加快污水中悬浮物的沉淀速度,提高污水的处理效果。
磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用已经得到广泛关注和研究。
磁混凝沉淀技术可以提高污水处理的效果。
磁性材料可以通过磁力将污水中的悬浮物吸附到自身表面,形成比较大的团聚物。
这些团聚物比较重,可以更容易地沉淀到污水底部,加快了污水中悬浮物的沉淀速度。
与传统的混凝剂相比,磁性材料在沉淀过程中可以形成更大的沉淀物,从而提高了沉淀效率。
磁混凝沉淀技术对污水中的微小颗粒也有很好的处理效果。
磁性材料在水中形成磁性结构,对微小颗粒具有极强的吸附能力。
这些微小颗粒往往比较难以被传统混凝剂吸附,容易在水中悬浮而不易沉淀。
磁性材料的引入可以有效地吸附这些微小颗粒,在沉淀中带着它们一起降落,提高了污水处理的彻底性。
磁混凝沉淀技术对于一些重金属离子的去除效果也比较显著。
由于磁性材料具有较大的比表面积和较强的吸附能力,可以有效地吸附污水中的重金属离子。
这些重金属离子在水中往往以极微量存在,难以用传统方法去除。
磁混凝沉淀技术通过吸附作用可以将这些重金属离子彻底去除,提高了污水的处理效果。
磁混凝沉淀技术还具有操作简便、节能环保的特点。
磁性材料可以循环使用,不仅可以减少处理过程中的废弃物产生,还可以减少后续的处理成本。
磁混凝沉淀技术的操作相对简单,无需加入大量的化学药剂,降低了设备的维护成本和操作难度。
磁混凝沉淀技术在处理过程中不会产生二次污染,对环境的影响也较小。
需要注意的是磁混凝沉淀技术在实际应用中还存在着一些问题。
首先是磁性材料的成本问题,目前磁性材料的价格还比较高,需要进一步降低成本才能更广泛地应用。
其次是磁性材料的回收和再利用技术,磁性材料在吸附团聚后需要进行回收和再利用,但目前相关技术还不够成熟。
磁混凝沉淀技术在处理高浓度污水和特殊污水时仍存在着一定的挑战,需要进一步研究和改进。
磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用

磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用磁混凝沉淀技术是一种新型的水处理技术,利用磁性材料对水中的颗粒物进行混凝沉淀,从而实现对水质的净化和提高。
该技术具有技术简单、效果明显、处理效率高等优点,因而在污水处理中得到了广泛的应用。
磁混凝沉淀技术主要是通过磁性材料产生的磁场引起悬浮颗粒物的快速聚集和沉淀。
磁性材料通常采用磁性颗粒或磁性填料,通过外加的磁场对水中悬浮颗粒进行吸附和聚集,形成大的团块或絮体,并利用重力沉淀的原理,使颗粒物从水中快速沉淀下来。
与传统的混凝沉淀技术相比,磁混凝沉淀技术具有处理效果好、处理速度快、处理效率高等优点。
在污水处理中,磁混凝沉淀技术主要应用于固液分离过程,即对污水中的悬浮物进行去除。
常见的悬浮物包括悬浮颗粒、浮游生物、油脂等。
这些悬浮物对水质造成了一定的影响,不仅会导致水体浑浊,还可能降低水的透明度、增加水的浊度,甚至对生物造成危害。
采用磁混凝沉淀技术可以有效地去除这些悬浮物,提高水的质量。
1. 污水预处理污水在进入下一级处理设施之前需要进行预处理,以去除其中的固体悬浮物和油脂等杂质。
传统的物理处理方法包括篮子过滤、重力沉淀等,但这些方法存在处理效果差、处理效率低等问题。
采用磁混凝沉淀技术可以有效地去除悬浮物和油脂等杂质,提高处理效果。
2. 污泥浓缩在生活污水处理过程中,会产生大量的污泥,传统的处理方法是采用浓缩和脱水的方法对污泥进行处理。
采用磁混凝沉淀技术可以实现对污泥的快速浓缩,减少污泥的体积,降低处理成本。
3. 重金属去除某些工业废水中含有大量的重金属,如铅、铬、汞等,这些重金属对生态环境和人体健康造成了严重的危害。
传统的去除重金属的方法主要是化学沉淀和吸附等,但这些方法存在处理效果差、处理成本高等问题。
磁混凝沉淀技术可以利用磁性材料对重金属离子进行吸附和沉淀,从而实现对重金属的高效去除。
磁混凝沉淀技术在污水处理中具有广阔的应用前景。
随着污染物排放的增加和环境法规的严格,磁混凝沉淀技术将成为未来污水处理的重要技术之一,为改善水环境质量和保护生态环境做出重要贡献。
磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用

磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用磁混凝沉淀技术是指利用磁性材料对污水中的悬浮颗粒物进行混凝和沉淀的技术。
该技术结合了磁场效应、混凝、沉淀等处理过程,可有效去除污水中的颗粒物和溶解物,具有具有投放量小、处理效果好、维护简单、操作方便等特点,被广泛应用于污水处理领域。
磁混凝沉淀技术的原理是利用磁性材料,如铁矿石粉、磁性氧化铁等,将其悬浮在污水中,通过磁力作用将悬浮颗粒物质沉降到污水底部,从而达到去除污水中的悬浮颗粒物的目的。
在磁混凝沉淀技术中,首先将磁性材料加入到污水中,磁性材料与污水中的悬浮颗粒物发生混凝作用,形成较大的颗粒物质,然后通过磁力将其沉降到污水底部。
整个过程中使用的是低强度磁场,其磁场强度为0.1~0.5 T,不会对环境造成污染和影响。
磁混凝沉淀技术具有以下优点,首先,投放量小。
磁性材料投加量仅为污水体积的1%~3%,因此不会对环境造成污染。
其次,处理效果好。
该技术能有效去除污水中的悬浮颗粒物和溶解物,使污水处理效果更加卓越。
第三,维护简单。
该技术不需要使用化学试剂,不需要加热和加压等特殊条件,维护成本较低。
第四,操作方便。
该技术操作简单方便,不需要专业技术人员,只需要普通的操作人员即可。
磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用已经得到了广泛推广。
目前,该技术已被应用于城市污水处理、工业废水处理、农村生活污水处理等领域,取得了显著的效果。
在城市污水处理中,该技术可以取代传统的沉淀技术和生物法处理技术,使污水的COD、BOD、SS等指标得到较好的去除;在工业废水处理中,该技术可以去除金属离子、有机物等污染物,显著地提高了污水的处理效果;在农村生活污水处理中,该技术可以有效降低污水中的氨氮、磷酸盐等含量,使得污水能更好地达到排放标准。
总之,磁混凝沉淀技术无疑是一种非常有前途的污水处理技术,它可以很好地解决目前污水处理过程中的一些难点问题,如高成本、能耗和操作难度等,具有非常好的应用前景。
磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用

磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用
磁混凝沉淀技术是一种新型的污水处理技术,通过磁性材料的引导和磁场的作用,能够快速有效地将悬浮物、颗粒物和有机物从污水中沉淀下来,达到净化水质的目的。
一、污水预处理:在工业生产过程中,产生的废水中含有大量的悬浮物和颗粒物,这些物质会对环境和设备造成污染和损害。
磁混凝沉淀技术可以将这些悬浮物和颗粒物迅速沉淀下来,使废水中的固体物质减少到最低限度,净化废水。
二、重金属废水处理:许多工业废水中含有高浓度的重金属离子,如铅、铜、镉等。
这些重金属离子对环境和生物体有很大的毒性和潜在危害。
磁混凝沉淀技术可以加入一定剂量的吸附剂,如氧化铁、钙离子等,与废水中的重金属离子形成络合物,然后利用磁场将络合物迅速沉淀下来,从而实现重金属离子的去除。
三、有机污水处理:许多工业废水中含有大量的有机物质,如石油炼制废水、印染废水等。
这些有机物质不仅会消耗氧气,导致水体富营养化,还会对水体中的生物体造成毒害。
磁混凝沉淀技术可以利用磁性材料的亲和力吸附和沉淀有机物质,从而提高废水中有机物的去除率。
四、废水中微生物的去除:很多污水中含有大量的细菌、病毒和其他微生物,这些微生物会传播疾病,对人体健康造成危害。
磁混凝沉淀技术可以通过磁性材料的磁场作用,将微生物沉淀下来,从而达到去除微生物的目的。
磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用具有清洁、高效、节能、易操作等优点,已经逐渐成为污水处理领域的重要技术之一。
随着对环境保护要求的提升,磁混凝沉淀技术的应用前景也将更加广阔。
磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用

磁混凝沉淀技术在污水处理中的应用磁混凝沉淀技术是一种新兴的污水处理技术,其原理是利用磁性载体来增强污泥的聚集效果,从而实现污水的混凝和沉淀。
该技术具有高效、节能、节材等优点,在污水处理中得到了广泛应用。
磁混凝沉淀技术主要分为两种类型:一种是通过悬浮在水中的磁性载体吸附污染物,然后用磁力将其沉淀;另一种则是通过磁性载体的自身磁场作用,使其与污染物之间形成化学键结构,从而将污染物沉淀。
在这两种类型中,前者是较为常见的应用方式。
其主要的优点在于可以满足对于污水中多种污染物的同时处理。
其流程主要包括:将磁性载体通过搅拌或者气液混合等方式混合到污水中,磁性载体吸附污染物,然后用磁力将其沉淀。
具体操作中,磁性载体的选择十分重要,需要综合考虑其吸附能力、稳定性、再生性等因素,以保证其高效、经济、环保的应用效果。
此外,磁混凝沉淀技术的应用还需要根据实际情况进行选择,包括污水处理厂的规模、废水的水质、处理效果的要求等多方面因素。
磁混凝沉淀技术在环保领域的应用越来越广泛,特别是在水污染治理领域有着良好的应用前景。
与传统的处理技术相比,磁混凝沉淀技术具有许多优点。
首先,该技术能够高效吸附和沉淀废水中的污染物,除去污染物的效果较显著。
其次,由于采用磁性载体,该技术大大降低了传统化学药剂使用的成本及其能源消耗。
此外,磁混凝沉淀技术还具有操作简单、能够稳定运行、操作过程中污泥量少等特点,同时可以适应多种废水处理形式及用途,因而可应用于饮用水、工业废水、农业灌溉水及化工废水等多种领域。
总之,随着科技的不断创新,磁混凝沉淀技术会在废水处理中发挥越来越重要的作用。
它不仅能够解决水资源短缺问题,还能保护环境、提高经济效益。
相信未来,磁混凝沉淀技术在废水处理领域的应用将越来越广泛。
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磁加载强化混凝技术在污水应急处理工程中的应用研究[摘要] 通过对磁加载强化混凝技术在北京某污水处理厂能力提升应急工程的应用研究认为:磁加载强化混凝技术具备在我国污水应急处理中推广应用的可行性。
磁加载强化混凝技术对城市污水中的tp、cod的去除率较高,但对污水中的氨氮去除效果不好,建议通过将其与现有的生物处理技术相结合,以达到较好的整体处理效果。
[关键词] 污水应急处理工程;磁加载强化混凝技术
1 引言
自上世纪六十年代末,在麻省理工学院研究所研制成功第一套高梯度磁分离工艺并开始用于水处理领域。
从1999年开始,磁加载强化混凝技术在美国经过长达八年多的实验性研究、生产性试验以及工程化,成功的完成了连续三年的生产性试验运行记录,获得多项专利[1]。
加载混凝磁分离的技术应用已列入国家科技支撑计划以及“典型村镇循环经济构建技术开发及应用研究”,“加载混凝磁分离国际合作和推广”在建设部立项以发展中小城镇市政设施建设。
2 工艺原理
磁分离技术是将物质进行磁场处理的一种技术,该技术的应用已经渗透到各个领域,该技术是利用元素或组分磁敏感性的差异,借助外磁场将物质进行磁场处理,从而达到强化分离过程的一种新兴技术。
磁分离技术中的磁加载强化混凝技术是利用外加磁加载物
的作用增强絮凝以达到高效沉降的目的。
其原理是向污水中投加少量混凝剂、磁种等与污染物絮凝结合成一体,然后通过高效沉淀将水中的污染物去除,磁种通过磁鼓分离器回收循环使用。
磁加载强化混凝技术的优点是整个工艺的停留时间很短,对ss、tp等在内的污染物处理效果好,出现反溶解过程的机率非常小,另外系统中投加的磁种和絮凝剂对细菌、病毒、油及多种微小粒子都有很好的吸附作用,因此对细菌、病毒、油、重金属及磷的去除效果比传统工艺要好,由于对磷的去除效果奇高,切断了藻类生长的营养源,对藻类生长的控制效果特佳。
3 磁加载强化混凝技术在污水处理工程中的应用
磁加载强化混凝技术以前在工程实际中应用较少,原因是磁种的回收技术一直没有很好的解决,而现在这一技术难点成功的被突破,磁种的回收率达到99%以上,并且己于1999-2007年成功的完成了长达多年的验证性试验。
从目前国内外研究现状来看,磁加载强化混凝技术在实际应用上已经有了一些尝试,但在深度处理中的应用及强化混凝机理等方面仍有待更进一步的研究。
其工艺流程方框图如图1所示:
图1 加载混凝磁分离系统工艺流程方框图
其工艺流程示意图如图2所示:
图2 工艺流程示意图
北京某污水处理厂能力提升应急工程日处理能力为50000m3/d,根据其实际现状,经分析考察后,拟选择磁加载强化混凝工艺。
采用聚合氯化铝(pac)作为混凝剂,加药量为24mg/l,采用聚丙烯酰胺(pam)作为助凝剂,加药量为2mg/l。
加载混凝磁分离系统对污水中tp、ss、bod、cod、nh3-n浓度去除情况的24小时实时监测数据如表1所示。
表1 磁分离系统对tp、cod、nh3-n去除数据表
取样
以一天24小时取样时间为横坐标,污水中tp、cod、nh3-n进、出水浓度为纵坐标绘图,如图3~图5所示。
图3 磁分离系统对tp去除曲线
图4 磁分离系统对cod去除曲线
图5 磁分离系统对nh3-n去除曲线
从图3可看出,磁分离系统对tp的去除效果非常好,进水tp
日均浓度为 5.66mg/l,出水tp 日均浓度为0.26mg/l,日均去除率95.46%;在进水tp上下波动幅度达2.55 mg/l时,出水tp上下波动幅度却保持在0.18 mg/l范围以内,并且全部在0.4mg/l以下,满足城镇污水处理厂污染物排放标准(gb18918-2002)一级a标。
从图4可看出,磁分离系统可大幅度去除污水中的cod,进水cod日均浓度为 500.94mg/l,日均出水cod 浓度为91.97mg/l,日
均去除率达到81.64%。
在进水cod浓度上下波动幅度达415.80mg/l 时,出水cod浓度上下波动幅度却保持在45.7 mg/l范围以内,并且全天只有三个时间段出水cod略超过100mg/l,其余全部在
100mg/l以下,满足城镇污水处理厂污染物排放标准(gb18918-2002)二级标准。
从图5可看出,磁分离系统对氨氮有一定的去除效果,但是去除率不高,主要是因为磁分离系统对溶解性的污染物去除率较低,进水氨氮日均浓度为40.92mg/l,出水氨氮日均浓度为 35.89mg/l,日均去除率仅为12.29%。
4 结论及建议
通过上述实际工程实时监测数据分析,磁加载强化混凝技术对我国城市污水应急处理工程的tp、cod的去除效果较好,对污水中的氨氮有一定的去除效果,但是去除率不高,在实际工程应用中,为了更好地去除污水中的氨氮,建议可以通过将磁加载强化混凝技术与现有的生物处理技术相结合,利用前段生物处理技术对氨氮的处理,以达到较好的整体处理效果。
[参考文献]
[1] chen w,horan n j. the treatment of a high strength pulp and paper mill effluent for wastewater reuse(ⅲ). tertiary treatment options for pulp and paper mill wastewater to achieve effluent recycle[j]. environmental, technology,1998,19(2):22-23.
注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。