ub02u3该工艺的实质为生物处理加上加药化学除磷,除磷主要靠化学沉析及混凝磁分离来实现,磁性材料的选取:考虑因素——磁种材料选取的zui基本要求:1具有较强的磁性,2利用磁场作用易于回收重复利用,根据以上基本条件我们直接可以选择常见的Fe粉,Fe2O3,Fe3O4及其铁和铁的氧化物的复合材料,不过从技术经济性角度上考虑,通常的磁性材料偏向于铁,铁氧化物及其相应的复合物,因为钴镍及其相应合金价格远高于铁及其铁氧化物的价格。
超磁分离水体净化技术它不同于传统工艺依靠重力分离悬浮物,而采用稀土永磁技术,变被动沉淀为主动的吸附打捞,使分离的效率提高。超磁分离技术分离出的污泥含水率小于93%。工艺水力停留时间小于5分钟,使得占地面积ji小。处理10000立方米每天水量的设备装机功率仅40余千瓦。超磁分离水体净化技术主要用于冶金行业连铸、轧钢废水处理;煤炭行业井下水处理;石板材行业“牛奶溪”面源污染治理;河湖景观、河道治理行业的河湖、河道应急处理以及石业地下回注水处理等。
通过投加磁粉对絮团赋予磁性并形成较大直径的粒子,在超磁分离和磁混凝沉淀中达到泥水分离,利用超强稀土永磁所产生的磁力,将絮团的磁粉吸附到圆筒表面上,并随圆筒一起旋转,待脱离磁场作用后在卸料系统作用下回收磁粉,而非磁性物从卸料口排出,从而完成磁粉回收再利用。磁分离技术处理能力大、效率高、能量消耗少、设备简单紧凑等一系列优点。在水处理领域应用fei常高,目前已经应用在富营养化河流治理、污水处理厂升级改造、中水回用膜分离前预处理以及电镀、印染、化工和油田等行业废水处理。