Lamella Clarifierの実用的な原則、特性、構造、および設計上の考慮事項は何ですか?
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Lamella Clarifierの原則と特性

浅いタンクの原理によれば、固定された有効体積の条件下では、洗浄剤の表面積が大きくなるほど、堆積時間とは無関係の堆積効率が高くなります。洗練されたほど浅いほど、拘留時間が短くなります。傾斜チューブ(またはプレート)入植者を備えたラメラ清澄器では、堆積ゾーンは一連の平行傾斜プレートまたはチューブによって複数の薄層に分割されているため、浅いタンクの原理を具体化します。
Lamella Clarifierの主な機能は何ですか?
1️⃣ 層流の原理を利用します。
傾斜プレートまたはチューブの間の流れは非常に小さな油圧半径を持ち、一般的にRe≈200前後のレイノルズ数が低くなります。これは、堆積に非常に有利な層状状態に流れを維持します。傾斜チューブ内のフルード数は約1×10〜1〜1×10〜であり、安定した流れ条件を示しています。
2️⃣ それは有効な沈降領域を増加させ、したがって沈降効率を改善します。
ただし、傾斜プレートの特定の配置、入口流と出口の流れの影響、チューブまたはプレート内の流れ条件などの要因により、実際の処理能力は理論的な最大値に達することはできません。実際の沈降効率と理論効率の比は、有効係数と呼ばれます。
3️⃣ 粒子の沈降距離を短くし、沈降時間を大幅に短縮します。
4️⃣ フロック粒子は衝突し、傾斜したチューブの入植者の内側の凝集を再生できます。さらなる粒子の成長を促進し、沈降効率を高めます。
Lamella Clarifierの構造は何で構成されていますか?
Lamella Clarifierの構造は、従来の清澄器の構造に似ています。インレット、沈降ゾーン、アウトレット、スラッジ収集ゾーンの4つの主要な部分で構成されています。違いは、沈降ゾーンに複数の傾斜したチューブの入植者が装備されていることです。図1は、Lamella Qurifierの典型的な構造を示しています。

Lamella clarifierでは、水が傾斜プレートを通過する方向に応じて、図2に示すように、上向きの流れ、下向きの流れ、水平流の3つのタイプがあります。下向きの流れ輪状液では、水が沈降粒子と一緒に傾斜したチューブまたはプレートを通って下向きに流れます。

水と粒子の流れ方向が同じ場合、それは下向きの流れ(Co -電流の流れとも呼ばれます)と呼ばれます。水が清澄器を通って水平に流れると、それは傾斜プレートにのみ適用できる水平流(クロス-流れとも呼ばれます)と呼ばれます。
Lamella Clarifierの設計上の考慮事項は何ですか?
1。入口ゾーン
水は水平に浄化装置に入ります。インレットゾーンには通常、穴あき壁、スロット付きの壁、または下向きの流れの傾斜チューブが含まれており、従来の水平流滑剤の設計要件と同様に、タンクの幅-に流れを均等に分配するのに役立ちます。
上向きの流れの傾斜チューブの入植者を通る流れの分布を確保するには、チューブの下の流れ分布ゾーンの特定の高さを維持する必要があります。交差点の入口流速-セクションは超えてはなりません0.02–0.05 m/s.
2。傾斜チューブの入植者の傾斜角
傾斜チューブ(またはプレート)と水平面の間の角度は、傾斜角と呼ばれます( )。傾斜角度が小さくなると、粒子の沈降速度が低くなります(u₀)したがって、パフォーマンスをより適切にします。
ただし、スラッジが自動的に滑り落ち、スムーズに排出できるようにするために、 小さすぎてはいけません。上向きの流れの場合、傾斜角は一般的にです55度〜60度以上.
下向きの流れ輪状動物の場合、スラッジの放電は簡単であるため、角度は通常30度〜40度以上.
3。傾斜したチューブの入植者の形状と材料
Clarifierの限られたボリュームを最大限に活用するために、傾斜チューブセットラーは、正方形、長方形、六角形、波形などのコンパクトなクロス-断面形状で設計されています。
設置を容易にするために、いくつかまたは数百のチューブが1つのモジュールにグループ化され、複数のモジュールが沈降ゾーンにインストールされます。
材料は、軽量で、強く、非-毒性があり、経済的でなければなりません。一般的な材料には、ハニカムペーパーと薄いプラスチックシートが含まれます。ハニカムチューブは、多くの場合、フェノール樹脂で硬化した含浸紙から作られており、通常は刻まれた円の直径がある通常のヘキサゴンに形成されています。25 mm。プラスチックシートは通常です厚さ0.4 mmの剛性PVC、ヒートプレスによって形成されます。
4。傾斜したチューブセットラーの長さと間隔
チューブが長いほど、沈降効率が高くなります。ただし、過度に長いチューブを製造および設置することは困難であり、特定のポイントを超えて長さを延長すると、リターンが減少します。
チューブが短すぎると、遷移ゾーン(流れが乱流から層流に変化する)の割合が増加し、有効な沈降長が減少します。遷移ゾーンの長さは一般的にです100〜200 mm.
経験に基づく:
上向きの流れの長さは通常です0.8–1.0 m、そしてそれ以上であるべきではありません0.5 m.
下向きの流れの場合、長さは約です2.5 m.
一定の交差-断面速度では、間隔が小さく、またはチューブの直径が内部の流速と表面荷重速度を増加させ、清澄器の体積を小さくします。ただし、間隔または直径が非常に小さく、製造の困難と詰まりのリスクが高まります。
水処理の実践:
上向きの流れの間隔またはチューブの直径は約50〜150 mm.
下向きの流れの場合、プレート間隔は約です35 mm.
5。アウトレットゾーン
傾斜したチューブの入植者からの排水流を確保するために、排水収集システムの配置が重要です。収集システムは、横方向のコレクターとメインチャネルで構成されています。
横方向のコレクターは、穿孔されたトラフ、v {-ノッチwe、薄いwe、または穿孔パイプです。
傾斜チューブアウトレットからコレクションホール(つまり、透明な水域の高さ)までの高さは、横方向のコレクターの間隔に関連しており、以下を満たす必要があります。
h√3/2×l以上、 どこ:
h=クリアウォーターゾーンの高さ(m)
L=横方向のコレクター間の間隔(m)
通常、Lは1.2–1.8 m、 それでhについてのはずです1.0–1.5 m.
6。沈下速度(u₀)粒子の
傾斜チューブ内の水速度は、一般に、従来の清澄器の水平流速に似ています。10〜20 mm/s.
凝固を使用すると、粒子が沈降速度が沈降しますu₀についてです0.3〜0.6 mm/s.
Lamella Clarifierの設計上の考慮事項は何ですか?
Counter -電流とCo -現在の傾斜したチューブ/プレート入植者の一部のデータ
| パラメーター |
|
co -電流(下向きの流れ) |
|---|---|---|
| プレート/チューブの傾斜角 | 55度 - 60度 | 30度 - 40度 |
| プレートの長さ | 0.8 – 1.0 m | 約2.5 m |
| プレート/チューブ間隔 | 50 - 150 mm | 約35 mm |
| インレットフロー速度 | 0.02〜0.05 m/s以下 | 同様またはわずかに高い |
| 遷移長(チューブインレット) | 100〜200 mm | 似ている |
| レイノルズ数の数 | 約200(層流) | おそらく少し高い |
| 粒子沈降速度(u₀) |
|
同様またはわずかに高い |
カウンター-電流(上向きの流れ)ラメラクラリファイアの設計上の考慮事項:
原水濁度は、長期にわたって1000 NTU(腎測定濁度単位)を下回る必要があります。
傾斜チューブの沈降ゾーンの表面荷重速度は間に設定できます9.0〜11.0m³/(H・m²).
チューブの直径はそうあるべきです25〜35 mm、チューブの長さがあります1 m.
チューブの傾斜角はあるべきです60度.
傾斜したチューブの上の透明な水保護区はそれ以上のものでなければなりません1.5 m
CO -電流(下向きの流れ)Lamella clarifierの設計上の考慮事項:
以下で一貫して濁りの原水に適しています200 NTU.
傾斜プレートの沈降ゾーンの表面荷重速度は、類似の水処理プラントの原水条件と運用経験またはテストデータに基づいて決定する必要があります。一般的に、それは範囲です30〜40m³/(H・m²).
プレート間隔は必要です35 mm.
沈降ゾーンのプレートの長さはあるはずです2.0〜2.5 m、スラッジ放電ゾーンにプレートの長さがあります0.5 m.
沈降ゾーンのプレートの傾斜角はです40度、そしてスラッジの排出ゾーンはです60度.
影響要因と一般的な問題は何ですか?
Lamella Clarifierは現在、廃水のために広く使用されている物理化学的治療プロセスです。 Henanecoのテクニカルチームは、クラリフィエの入口での不均一な流れの分布、スラッジホッパーの詰まり、排出剤の品質の悪化につながるフロックの浮上など、フィールドで遭遇する実用的な問題を分析しました。これらの分析に基づいて、これらの問題に対処するための対応するソリューションを開発しました。
1、Lamellaクラリファイアの性能に影響する要因:
傾斜したチューブの入植者の中央セクションでは、層流の流れを維持しますが、入口と出口のセクションは流入と流出の影響を受け、いくつかの流れ障害を引き起こします。
傾斜したチューブの入植者内の水の流れは比較的安定しているため、沈降効率を改善します。
沈降距離と沈降時間は非常に短いため、水が洗練される前に適切な凝固と凝集が発生する必要があります。
乱流水の層状流は、上向きの流れ層に最も影響を与えません。したがって、上向きの流れの設計は濁度の高い水に適していますが、下向きの流れの設計は非常に低い濁度水に適しています。
2、過度の排水濁度
原因分析:
Clarifierの入口での不均一な流れは、吸気の近くに重度の乱流または高い入口速度を引き起こします。これにより、局所的に高い流量が生じ、以前に傾斜したチューブに沈殿したスラッジを再懸濁できます。
ローカライズされた短い-回路( "ショートフロー")はフロックの安定性を破壊し、以前に形成されたフロックがより小さな粒子に分解されます。
均一な流れの分布を実現するために、Lamella Clarifierの穴あきバッフル(花の壁)の開口部は比較的小さいです。これは、従来の水平清澄剤と比較して開口部を通る流速が高くなることが多く、形成されたフロックの二次破損と、分布穴の底で沈殿したスラッジの再懸濁を引き起こし、それにより排水の濁度が増加します。
ソリューション:
傾斜プレートを水平に60度の角度で取り付け、各傾斜プレートの下に60度の角度で翼プレートの列を追加します。追加された翼プレートは、流れのレイノルズ数を大幅に減らし、水の動き中に粘性力を高め、堆積を支持します。
さらに、粒子の沈降経路が短縮され、密度の高い粒子の堆積に利益があります。
穴あきバッフルを使用して、配電用に均一な流れを確保します。分布ゾーンの入口にある水平流速は、間に制御する必要があります0.010および0.018 m/s.
沈降ゾーンの前に水平流量整流セクションを追加すると、水がアウトレットのweから傾斜チューブの入植者に直接流れないようにします。この水平流量セクション(総輪状裂長長の約1 - 3分の1)は、耐衝撃性を改善し、水平流速速度を低下させ、流れのストレートナー剤として機能します。また、傾斜チューブ内の上向きの流速を低下させ、堆積効率を改善し、衝撃負荷に対する耐性を高めます。さらに、水平および傾斜チューブセクションの間にフローガイドバッフルをインストールして、傾斜チューブ内の上向き速度を上げ、沈殿効率をさらに高めます。
3、スラッジホッパーの詰まりと清澄器のスラッジの排出が不十分
原因分析:
Lamella clarifierの機械的スラッジ除去は、汚泥が蓄積する輪状装置の端と端に死んだゾーンを簡単に作成し、これらの領域で過度のスラッジの蓄積につながる可能性があります。
スラッジ放電パイプの設計はしばしば不十分または不適切であり、さらにスラッジの除去の不良に寄与します。
ソリューション:
タンク設計を変更して、スラッジスクレーパーデッドゾーンを減らします。機械的なスクレイピングではなく、重力ドレナージを備えた大きなスラッジホッパーを使用します。これにより、局所的な流れの乱れが軽減され、詰まりが起こりやすくなります。ホッパーの勾配が大きいほど、スラッジの滑りが改善され、より完全なスラッジの排出が確保されます。
スラッジ除去のためにスクレーパーメカニズムを使用し、タンク底のスラッジ放電チャネルの数を増やして、スラッジの除去効率を改善します。
Henanecoテクニカルチームについて
Henaneco Water Treatment Technicalチームは、廃水処理業界を専門としています。水処理プロジェクト向けのプロセス設計、機器の製造、販売、アップグレード/改造ソリューションなどの包括的なサービスを提供しています。
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