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。
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下图是一种常见的此类废水的处理工艺(CoMagTM)流程,运用了HGMS技术,城市污水中的污染物绝大部分是非磁性的,在其中加入磁种和适当的混凝剂,再通过高梯度磁分离器,能去除污水中的悬浮物、色度、浊度、磷酸盐、细菌等,磁性材料与去除物的吸附——在目前运用的磁分离水体净化技术中,磁性材料和去除物的吸附基本上采用混凝技术来实现(也有少些是通过添加具有絮凝功能的特异性磁种,通过磁种表面的特异性基团实现絮凝,来实现该吸附结合过程。
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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。