小课堂丨磁分离技术在水处理中的应用与研究
必源要提醒大家,利用磁分离技术处理污水,其前提是污水中的颗粒需具有一定的磁性。所以该技术广泛应用于钢铁热轧、连铸废水、冷轧乳化液等钢铁行业废水的处理,其污染物98%以上都是强磁性物质,另外还含有部分油类和少量非磁性物质,非常适合用磁分离的方式净化。其工艺简单,占地面积小,处理效果好。
有一种高梯度磁分离技术(HGMS技术)是目前处理钢铁工业废水的报道较多的。该装置是由钢毛类微型聚磁介质与铁铠线圈相结合的Kolm—Marston型现代高梯度磁分器(High Gradient Magnetic Separator)。
其一经出现,就以其体积小、效率高、投资省、运行费用低、操作简便、处理量大、模拟放大性好等一系列优点,使传统的磁分离(或磁分选)装置发生了重大的变革。故其广泛应用于钢铁行业及污水处理行业等。
对于非磁性或弱磁性污染物污水,一般通过投加磁种,然后利用絮凝技术使非磁性物质与磁种结合在一起,然后单独利用磁分离技术或絮凝沉降联合高梯度磁分离技术分离净化废水。
这类技术被人们称为“磁种混凝磁分离”或者“磁加载磁分离”技术。在废水处理领域,磁种没有选择性的要求,一般只要求其:①具有比较强的磁性;②易于回收重复利用。
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。
美国麻省理工学院的研究者对城市污水投加Fe 3 O 4 和硫酸铝,进行高梯度磁分离处理,获得了良好的效果。但是,此种技术与混凝沉降没有实质区别,只不过是利用了磁分离来代替了沉降重力分离,对氨氮的去除率低。为了更好地处理污水中的COD、BOD、氨氮、磷等污染物,只有将磁分离技术与现有的生物处理技术相结合,才可能达到比较好的效果。
如BioMag工艺将CoMagTM工艺与活性污泥法结合,可以达到脱氮除磷的效果。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。

其一经出现,就以其体积小、效率高、投资省、运行费用低、操作简便、处理量大、模拟放大性好等一系列优点,使传统的磁分离(或磁分选)装置发生了重大的变革。故其广泛应用于钢铁行业及污水处理行业等。
对于非磁性或弱磁性污染物污水,一般通过投加磁种,然后利用絮凝技术使非磁性物质与磁种结合在一起,然后单独利用磁分离技术或絮凝沉降联合高梯度磁分离技术分离净化废水。
这类技术被人们称为“磁种混凝磁分离”或者“磁加载磁分离”技术。在废水处理领域,磁种没有选择性的要求,一般只要求其:①具有比较强的磁性;②易于回收重复利用。
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。
美国麻省理工学院的研究者对城市污水投加Fe 3 O 4 和硫酸铝,进行高梯度磁分离处理,获得了良好的效果。但是,此种技术与混凝沉降没有实质区别,只不过是利用了磁分离来代替了沉降重力分离,对氨氮的去除率低。为了更好地处理污水中的COD、BOD、氨氮、磷等污染物,只有将磁分离技术与现有的生物处理技术相结合,才可能达到比较好的效果。
如BioMag工艺将CoMagTM工艺与活性污泥法结合,可以达到脱氮除磷的效果。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。
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