詳細(xì)介紹
EC電絮凝水處理設(shè)備由于電絮凝污水處理技術(shù)具有運(yùn)行成本低、不加化學(xué)藥劑、占地面積小、自動(dòng)化程度高等諸多優(yōu)點(diǎn),在高濁度污水處理領(lǐng)域獲得了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。特別是在燃煤電廠、煤礦的含煤廢水處理上,電絮凝技術(shù)與傳統(tǒng)的化學(xué)加藥相比優(yōu)勢(shì)明顯。膜飛在電絮凝污水處理技術(shù)方面研究頗深,研發(fā)能力強(qiáng),并對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),擁有多項(xiàng)*,在電力、煤礦、油氣田、化工、造紙、漁業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域均有成功業(yè)績(jī)。相關(guān)技術(shù)說(shuō)明如下。
工藝流程:原水池→污水提升泵→電子絮凝器→離心澄清反應(yīng)器→中間水池→過(guò)濾輸水泵→介質(zhì)過(guò)濾系統(tǒng)→清水池(回用水池)。
EC電絮凝水處理設(shè)備膜飛對(duì)現(xiàn)有的電絮凝進(jìn)行了改進(jìn),特別是對(duì)電源極性倒極方法進(jìn)行改進(jìn),大大提高了電絮凝效率、降低了運(yùn)行功耗。*,為了避免陰極結(jié)垢、陽(yáng)極鈍化,電絮凝器的陰極和陽(yáng)極需要不斷進(jìn)行倒換,即隔一段時(shí)間后陰極轉(zhuǎn)換成陽(yáng)極,陽(yáng)極轉(zhuǎn)換為陰極,現(xiàn)有技術(shù)都是通過(guò)設(shè)定一個(gè)定時(shí)器,人工手動(dòng)設(shè)置一個(gè)時(shí)間周期進(jìn)行極性倒換。但是由于不同的水質(zhì)情況(比如不同的硬度、堿度、含鹽量、溫度、pH等),電絮凝裝置的陰極和陽(yáng)極倒極時(shí)間不同,所以按照同一個(gè)周期顛倒電極處理不同水質(zhì),防鈍化效果不佳。為了調(diào)高防鈍化效果,則需要現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)不同水質(zhì)手動(dòng)調(diào)節(jié)倒極周期。手動(dòng)調(diào)試工作麻煩,現(xiàn)有的電絮凝裝置不能隨水質(zhì)變化自動(dòng)調(diào)節(jié)倒極周期,造成電絮凝效果不穩(wěn)定。電極鈍化后會(huì)造成電極的電阻增大,功耗增加。膜飛的技術(shù)對(duì)電絮凝的電極換向時(shí)間進(jìn)行了改進(jìn),即通過(guò)實(shí)時(shí)測(cè)量陽(yáng)極和陰極之間的電阻增加率,來(lái)自動(dòng)控制電源正負(fù)極性反向時(shí)間,可以說(shuō)是一種智能倒向技術(shù)。其具體原理如下:隨著電絮凝電解工作的進(jìn)行,水中的雜質(zhì)、鈣鎂離子等逐漸沉積在陰極上,陽(yáng)極上發(fā)生強(qiáng)烈的氧化反應(yīng),導(dǎo)致陽(yáng)極的表面形成致密的金屬氧化膜鈍化層,進(jìn)而導(dǎo)致電阻增大??刂葡到y(tǒng)實(shí)時(shí)探測(cè)陽(yáng)極和陰極之間的電流值(I)和電壓值(U),并不斷計(jì)算電阻增加率dR/R,當(dāng)電阻增加率達(dá)到控制系統(tǒng)內(nèi)部的設(shè)定值時(shí),控制系統(tǒng)立即向電源發(fā)出顛倒正負(fù)極性的指令,將陰極陽(yáng)極進(jìn)行換向,同時(shí)將電阻增加率的當(dāng)前值清零,電極反向后重新計(jì)算電阻增加率dR/R,進(jìn)入下次換向循環(huán)。這樣,控制系統(tǒng)根據(jù)陽(yáng)極和陰極之間的電阻增加率,自動(dòng)控制電源的正負(fù)極是否發(fā)生反轉(zhuǎn),針對(duì)不同水質(zhì)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)電源的正負(fù)極反轉(zhuǎn)的時(shí)間,有效的防止了陽(yáng)極鈍化,提高了電絮凝效果,避免了因不同水質(zhì)使用同一固定反向周期的電源而導(dǎo)致的電絮凝效果不佳的問(wèn)題。而且無(wú)需人為的根據(jù)水質(zhì)情況改變電源反向周期,減少了人力成本。