該設備可用于煤化工汽化灰水的絮凝沉淀,不需添加藥劑,低能耗,無污堵。
西安超濾環??萍脊煞萦邢薰静捎玫碾娦跄夹g路線源自以色列電絮凝處理工藝,如下圖所示:
工藝流程:原水池→污水提升泵→電子絮凝器→離心澄清反應器→中間水池→過濾輸水泵→介質過濾系統→清水池(回用水池)。
西安超濾環??萍脊煞萦邢薰緦ΜF有的電絮。凝進行了改進,特別是對電源極性倒極方法進行改進,大大提高了電絮凝效率、降低了運行功耗。眾所周知,為了避免陰極結垢、陽極鈍化,電絮凝器的陰極和陽極需要不斷進行倒換,即隔一段時間后陰極轉換成陽極,陽極轉換為陰極,現有技術都是通過設定一個定時器,人工手動設置一個時間周期進行極性倒換。但是由于不同的水質情況(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極倒極時間不同,所以按照同一個周期顛倒電極處理不同水質,防鈍化效果不佳。為了調高防鈍化效果,則需要現場根據不同水質手動調節倒極周期。
手動調試工作麻煩,現有的電絮凝裝置不能隨水質變化自動調節倒極周期,造成電絮凝效果不穩定。電極鈍化后會造成電極的電阻增大,功耗增加。西安超濾環??萍脊煞萦邢薰?/span>對電絮凝的電極換向時間進行了改進,即通過實時測量陽極和陰極之間的電阻增加率,來自動控制電源正負極性反向時間,可以說是一種智能倒向技術。其具體原理如下:隨著電絮凝電解工作的進行,水中的雜質、鈣鎂離子等逐漸沉積在陰極上,陽極上發生強烈的氧化反應,導致陽極的表面形成致密的金屬氧化膜鈍化層,進而導致電阻增大??刂葡到y實時探測陽極和陰極之間的電流值(I)和電壓值(U),并不斷計算電阻增加率dR/R,當電阻增加率達到控制系統內部的設定值時,控制系統立即向電源發出顛倒正負極性的指令,將陰極陽極進行換向,同時將電阻增加率的當前值清零,電極反向后重新計算電阻增加率dR/R,進入下次換向循環。這樣,控制系統根據陽極和陰極之間的電阻增加率,自動控制電源的正負極是否發生反轉,針對不同水質動態調節電源的正負極反轉的時間,有效的防止了陽極鈍化,提高了電絮凝效果,避免了因不同水質使用同一固定反向周期的電源而導致的電絮凝效果不佳的問題。而且無需人為的根據水質情況改變電源反向周期,減少了人力成本。