电磁永磁组合式除铁设备的应用
该设备结构中,包括了装于框架上面的主动式皮带辊、被动式皮带辊以及绕于主动皮带辊和被动皮带辊上的头尾封闭的卸铁皮带,在输料皮带底部内侧沿皮带的运行方向依次设置分别安置了电磁铁和永磁体的电磁箱和永磁箱,在永磁箱末端下方设置集铁料斗。卸铁皮带的外侧表面间隔地设置有多个横向的卸铁挡条,以保障较大的铁磁性类杂物能随着卸铁皮带进行移动。电磁箱中的工作面与运行到下方的卸铁皮带位置于水平的位置,但永磁箱工作的平面及运行到其下方的卸铁皮带的位置水平方向上倾斜,以保障铁矿石能良好地分离。
永磁除铁器的性能特点
1,钕铁硼磁源,强磁,不易退磁。
2,鼓的两侧是腰鼓结构,具有自动纠偏功能,密封性较好,因此可以适应各种恶劣的环境。 ,
3.控制部分可通过皮带输送机链接,可实现手动控制和集中控制两种方式。
4,具有免维护,磁力强,寿命长,安装简单,使用方便,运行可靠
5.适用范围广,节能,维修方便,故障率低
关于创新与地下水除铁除锰技术发展
20世纪50年代,接触催化被引入除铁除锰技术,进而提出铁质活性滤膜除铁和锰质活性滤膜除锰技术,提高了除铁除锰效能,特别是能使二价锰在天然水质条件下被氧化去除。经典理论认为锰质活性滤膜除锰催化剂是MnO_2即属化学机理,20世纪90年代提出了生物机理以及化学与生物共同作用机理。介绍了我国锰质活性滤膜接触氧化除锰在水厂中的应用情况及存在问题。指出在实际应用中锰质活性滤膜接种生成的困难,及其自然生成的实用性;指出二价铁对锰质活性滤膜的污染及其对出水水质的严重影响;提出锰质活性滤膜生成前出水不达标的问题及解决途径;并对单级及两级除铁除锰工艺进行风险分析,指出根据安全性和经济性平衡的原则选择除铁除锰工艺的必要性。由于目前还存在诸多问题,因此认为除锰在技术上尚不够成熟。