หลักการทำงานลักษณะโครงสร้างและการพิจารณาการออกแบบของตัวชี้วัด lamella คืออะไร?
ฝากข้อความ
หลักการและลักษณะของ clarifier lamella

ตามหลักการของถังตื้นภายใต้เงื่อนไขของปริมาตรที่มีประสิทธิภาพคงที่ยิ่งพื้นที่ผิวของ clarifier มีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าใดประสิทธิภาพการตกตะกอนก็ยิ่งสูงขึ้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเวลากักตัว ตื้นกว่าตัวชี้วัดเวลาการกักขังให้สั้นลง ใน clarifier lamella ที่มีการตั้งถิ่นฐานในหลอด (หรือแผ่น), โซนการตกตะกอนถูกแบ่งออกเป็นหลายชั้นบาง ๆ โดยชุดของแผ่นหรือท่อขนานขนานกันจึงรวบรวมหลักการถังตื้น
คุณลักษณะหลักของ clarifier lamella คืออะไร?
1️⃣ มันใช้หลักการของการไหลแบบราบเรียบ
การไหลระหว่างแผ่นหรือท่อเอียงมีรัศมีไฮดรอลิกขนาดเล็กมากส่งผลให้มีจำนวนเรย์โนลด์ต่ำโดยทั่วไปประมาณ≈ 200 สิ่งนี้ทำให้การไหลในสถานะราบเรียบซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการตกตะกอน หมายเลข froude ภายในหลอดเอียงประมาณ 1 ×10⁻³ถึง 1 ×10⁻⁴แสดงถึงสภาพการไหลที่มั่นคง
2️⃣ มันเพิ่มพื้นที่การตกตะกอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นการจัดเรียงเฉพาะของแผ่นเอียงอิทธิพลของการไหลของทางเข้าและทางออกและเงื่อนไขการไหลภายในหลอดหรือเพลตความสามารถในการรักษาที่แท้จริงไม่สามารถเข้าถึงสูงสุดทางทฤษฎี อัตราส่วนของประสิทธิภาพการตกตะกอนจริงต่อประสิทธิภาพทางทฤษฎีเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ
3️⃣ มันทำให้ระยะห่างของอนุภาคลดลงลดเวลาในการตกตะกอนอย่างมาก
4️⃣ อนุภาค Floc สามารถชนกันและ re - รวมภายในตัวตั้งถิ่นฐานหลอดเอียงส่งเสริมการเจริญเติบโตของอนุภาคเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอน
โครงสร้างของ clarifier lamella ประกอบด้วยอะไร?
โครงสร้างของ clarifier lamella นั้นคล้ายคลึงกับตัวชี้วัดทั่วไป มันประกอบด้วยสี่ส่วนหลัก: ทางเข้าโซนตกตะกอนทางออกและโซนคอลเลกชันกากตะกอน ความแตกต่างคือโซนตกตะกอนติดตั้งผู้ตั้งถิ่นฐานท่อหลายตัว รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างทั่วไปของตัวชี้วัด lamella

ใน clarifier แผ่นตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านแผ่นเอียงมีการไหลสามประเภท: การไหลขึ้นไปด้านบนการไหลลงและการไหลในแนวนอนดังแสดงในรูปที่ 2 เมื่อน้ำไหลขึ้นไปผ่านการตั้งถิ่นฐานท่อเอียง ในตัวชี้วัดการไหลลงลงน้ำจะไหลลงผ่านท่อหรือแผ่นที่เอียงพร้อมกับอนุภาคที่ตกตะกอน

เมื่อทิศทางการไหลของน้ำและอนุภาคเหมือนกันมันจะเรียกว่าการไหลลง (หรือที่เรียกว่า CO - การไหลของกระแส) เมื่อน้ำไหลในแนวนอนผ่าน clarifier มันจะเรียกว่าการไหลในแนวนอน (หรือที่เรียกว่าการไหลข้าม -) ซึ่งใช้ได้เฉพาะกับเพลตเอียงเท่านั้น
ข้อควรพิจารณาในการออกแบบสำหรับตัวชี้วัด lamella คืออะไร?
1. โซนทางเข้า
น้ำเข้าสู่ Clarifier ในแนวนอน โดยทั่วไปแล้วโซนทางเข้าจะมีผนังที่มีรูพรุนผนัง slotted หรือท่อเอียงไหลลงซึ่งช่วยกระจายการไหลอย่างสม่ำเสมอข้ามความกว้างของถัง - คล้ายกับข้อกำหนดการออกแบบสำหรับตัวชี้วัดการไหลในแนวนอนแบบดั้งเดิม
เพื่อให้แน่ใจว่าแม้กระทั่งการกระจายการไหลผ่านผู้ตั้งถิ่นฐานท่อเอียงขึ้นไปด้านบนจำเป็นต้องรักษาความสูงที่แน่นอนสำหรับโซนการกระจายการไหลด้านล่างของหลอด ความเร็วการไหลทางเข้าที่ส่วนข้าม - ไม่ควรเกิน0.02–0.05 m/s.
2. มุมเอียงของผู้ตั้งถิ่นฐานท่อเอียง
มุมระหว่างหลอดเอียง (หรือแผ่น) และระนาบแนวนอนเรียกว่ามุมเอียง ( - มุมเอียงที่เล็กลงส่งผลให้เกิดความเร็วในการตกตะกอนของอนุภาคที่ต่ำกว่า (u₀) และทำให้ประสิทธิภาพการตัดสินดีขึ้น
อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่ากากตะกอนสามารถเลื่อนลงโดยอัตโนมัติและถูกปล่อยออกมาอย่างราบรื่น ไม่ควรเล็กเกินไป สำหรับตัวชี้วัดการไหลขึ้นด้านบนโดยทั่วไปแล้วมุมเอียงจะเป็นไม่น้อยกว่า 55 องศา –60 องศา.
สำหรับตัวชี้วัดการไหลลงเนื่องจากการปล่อยกากตะกอนนั้นง่ายกว่ามุมมักจะเป็นมุมไม่น้อยกว่า 30 องศา –40 องศา.
3. รูปร่างและวัสดุของผู้ตั้งถิ่นฐานท่อเอียง
เพื่อใช้ประโยชน์จากปริมาณที่ จำกัด ของ clarifier อย่างเต็มรูปแบบผู้ตั้งถิ่นฐานท่อเอียงได้รับการออกแบบด้วยรูปทรงแบบแยกขนาดกะทัดรัด - รูปแบบส่วนเช่นสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหกเหลี่ยมหรือลูกฟูก
เพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้นท่อหลายชนิดหรือหลายร้อยจะถูกจัดกลุ่มเป็นโมดูลเดียวและมีการติดตั้งโมดูลหลายโมดูลในโซนตกตะกอน
วัสดุจะต้องมีน้ำหนักเบาแข็งแรงไม่ใช่ - พิษและประหยัด วัสดุทั่วไป ได้แก่ กระดาษรังผึ้งและแผ่นพลาสติกบาง ๆ หลอดรังผึ้งมักทำจากกระดาษที่ถูกทำให้หายด้วยเรซินฟีนอลิกซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นเฮกซ์กอนปกติที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้25 มม.- แผ่นพลาสติกมักจะเป็นพีวีซีหนา 0.4 มม.เกิดจากการกดความร้อน
4. ความยาวและระยะห่างของผู้ตั้งถิ่นฐานท่อเอียง
ยิ่งหลอดนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการตกตะกอนมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามหลอดที่มีความยาวมากเกินไปนั้นยากที่จะประดิษฐ์และติดตั้งและขยายความยาวเกินกว่าจุดหนึ่งให้ผลตอบแทนที่ลดลง
หากหลอดสั้นเกินไปสัดส่วนของเขตการเปลี่ยนแปลง (ซึ่งการไหลของการไหลเปลี่ยนจากปั่นป่วนเป็นลามินาร์) เพิ่มขึ้นลดความยาวของการตกตะกอนที่มีประสิทธิภาพ ความยาวโซนการเปลี่ยนผ่านโดยทั่วไป100–200 มม..
จากประสบการณ์:
ความยาวของแผ่นลาดเอียงขึ้นไปตามปกติ0.8–1.0 mและไม่ควรน้อยกว่า0.5 m.
สำหรับการไหลลงความยาวเป็นเรื่องเกี่ยวกับ2.5 m.
ที่ความเร็วคงที่ - ความเร็วส่วนระยะห่างที่เล็กลงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจะเพิ่มความเร็วการไหลภายในและอัตราการโหลดพื้นผิวทำให้สามารถเพิ่มปริมาตรของตัวชี้วัดที่เล็กลงได้ อย่างไรก็ตามระยะห่างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กมากเพิ่มความยากลำบากในการผลิตและความเสี่ยงของการอุดตัน
ในการบำบัดน้ำ:
ระยะห่างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสำหรับตัวชี้วัดการไหลขึ้นไปข้างบนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ50–150 มม..
สำหรับตัวชี้วัดการไหลลงของแผ่นระยะห่างของแผ่นนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ35 มม..
5. โซนทางออก
เพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของน้ำทิ้งจากผู้ตั้งถิ่นฐานท่อเอียงการจัดเรียงของระบบการรวบรวมน้ำทิ้งนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ระบบการรวบรวมประกอบด้วยนักสะสมด้านข้างและช่องทางหลัก
นักสะสมด้านข้างอาจเป็นรางพรุน, v - ฝายบาก, ฝายบางหรือท่อเจาะรู
ความสูงจากเต้าเสียบท่อเอียงไปยังรูคอลเลกชัน (เช่นความสูงของเขตน้ำใส) เกี่ยวข้องกับระยะห่างของนักสะสมด้านข้างและควรทำตามสิ่งต่อไปนี้:
h มากกว่าหรือเท่ากับ√3/2 × l, ที่ไหน:
h= ความสูงของเขตน้ำล้าง (M)
L= ระยะห่างระหว่างนักสะสมด้านข้าง (M)
โดยทั่วไป,Lเป็น1.2–1.8 m, ดังนั้นhควรจะเกี่ยวกับ1.0–1.5 m.
6. ความเร็วในการตกตะกอน (u₀) ของอนุภาค
ความเร็วของน้ำภายในหลอดเอียงโดยทั่วไปจะคล้ายกับความเร็วการไหลในแนวนอนของตัวชี้วัดทั่วไปเกี่ยวกับ10–20 มม./วินาที.
เมื่อใช้การแข็งตัวของอนุภาคความเร็วในการตกตะกอนของอนุภาคu₀เป็นเรื่องเกี่ยวกับ0.3–0.6 มม./s.
ข้อควรพิจารณาในการออกแบบสำหรับตัวชี้วัด lamella คืออะไร?
ข้อมูลบางส่วนของตัวนับ - ปัจจุบันและ co - current tube/plate settlers
| พารามิเตอร์ |
|
CO - ปัจจุบัน (ไหลลง) |
|---|---|---|
| มุมเอียงของแผ่น/ท่อ | 55 องศา - 60 องศา | 30 องศา - 40 องศา |
| ความยาวแผ่น | 0.8 – 1.0 m | ประมาณ 2.5 เมตร |
| ระยะห่างจากแผ่น/ท่อ | 50 - 150 มม. | ประมาณ 35 มม. |
| ความเร็วในการไหลของทางเข้า | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 - 0.05 m/s | คล้ายกันหรือสูงกว่าเล็กน้อย |
| ความยาวช่วงการเปลี่ยนภาพ (ทางเข้าท่อ) | 100 - 200 มม. | คล้ายกัน |
| Reynolds จำนวนการไหล | ประมาณ 200 (การไหลแบบราบเรียบ) | อาจสูงขึ้นเล็กน้อย |
| ความเร็วในการตกตะกอนของอนุภาค (u₀) |
|
คล้ายกันหรือสูงกว่าเล็กน้อย |
ข้อควรพิจารณาในการออกแบบสำหรับตัวนับ - ปัจจุบัน (ไหลขึ้นด้านบน) lamella clarifier:
ความขุ่นของน้ำดิบควรได้รับการบำรุงรักษาต่ำกว่า 1,000 NTU (หน่วยความขุ่นของ nephelometric) ในระยะยาว
สามารถตั้งอัตราการโหลดพื้นผิวในโซนการตกตะกอนของหลอดเอียงระหว่าง9.0 ถึง 11.0 m³/(h ·m²).
เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดควรเป็น25 ถึง 35 มม.ด้วยความยาวของหลอด1 m.
ควรมีมุมเอียงของหลอด60 องศา.
เขตป้องกันน้ำใสเหนือหลอดเอียงไม่น้อยกว่า1.5 m
ข้อควรพิจารณาในการออกแบบสำหรับ CO - ปัจจุบัน (ไหลลง) lamella clarifier:
เหมาะสำหรับน้ำดิบที่มีความขุ่นด้านล่างอย่างสม่ำเสมอ200 NTU.
ควรกำหนดอัตราการโหลดพื้นผิวในโซนการตกตะกอนแผ่นเอียงตามสภาพน้ำดิบและประสบการณ์การปฏิบัติงานหรือข้อมูลทดสอบจากโรงบำบัดน้ำที่คล้ายกัน โดยทั่วไปมันมีตั้งแต่30 ถึง 40 m³/(h ·m²).
ระยะห่างของแผ่นควรเป็น35 มม..
ความยาวของแผ่นในโซนตกตะกอนควรเป็น2.0 ถึง 2.5 ม.ด้วยความยาวของแผ่นในโซนปล่อยกากตะกอนไม่น้อยกว่า0.5 m.
มุมเอียงของแผ่นในโซนตกตะกอนคือ40 องศาและในเขตปล่อยตะกอนคือ60 องศา.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลและปัญหาทั่วไปคืออะไร?
ขณะนี้ Lamella Clarifier เป็นกระบวนการบำบัดทางเคมีฟิสิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับน้ำเสีย ทีมงานด้านเทคนิค Henaneco ของเราได้วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติที่พบในสนาม - เช่นการกระจายการไหลที่ไม่สม่ำเสมอที่ทางเข้า clarifier การอุดตันของกระโดดตะกอนและการลอยของ flocs - ที่นำไปสู่การเสื่อมสภาพของคุณภาพน้ำทิ้ง จากการวิเคราะห์เหล่านี้เราได้พัฒนาโซลูชันที่สอดคล้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
1 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของตัวชี้วัด lamella:
ส่วนศูนย์กลางของผู้ตั้งถิ่นฐานท่อเอียงจะรักษาการไหลของแบบราบเรียบในขณะที่ส่วนทางเข้าและทางออกได้รับผลกระทบจากการไหลเข้าและไหลออกทำให้เกิดการรบกวนการไหล
การไหลของน้ำภายในเครื่องตั้งถิ่นฐานท่อเอียงค่อนข้างเสถียรซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการตกตะกอน
เนื่องจากระยะห่างจากการตกตะกอนและเวลาในการตกตะกอนนั้นสั้นมากการแข็งตัวของการแข็งตัวและการตกตะกอนจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่น้ำจะเข้าสู่ตัวชี้วัด
การไหลแบบแบ่งชั้นของน้ำขุ่นมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อตัวชี้วัดการไหลขึ้นด้านบน ดังนั้นการออกแบบการไหลขึ้นด้านบนจึงเหมาะสำหรับน้ำขุ่นสูงในขณะที่การออกแบบการไหลลงจะดีกว่าสำหรับน้ำขุ่นต่ำมาก
2, ความขุ่นในน้ำทิ้งมากเกินไป
การวิเคราะห์สาเหตุ:
การกระจายการไหลที่ไม่สม่ำเสมอที่ทางเข้า clarifier ทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรงหรือความเร็วทางเข้าสูงใกล้ทางเข้า สิ่งนี้ส่งผลให้ความเร็วในการไหลสูงในท้องถิ่นซึ่งสามารถแขวนกากตะกอนได้ก่อนหน้านี้บนหลอดเอียง
สั้น ๆ - การหมุนเวียน ("การไหลสั้น") รบกวนความเสถียรของ Floc ทำให้เกิด flocs ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็ก
เพื่อให้เกิดการกระจายการไหลที่สม่ำเสมอช่องเปิด (ผนังดอกไม้) ที่มีรูพรุนในตัวจับขนาดเล็กมีขนาดค่อนข้างเล็ก สิ่งนี้มักจะนำไปสู่ความเร็วการไหลที่สูงขึ้นผ่านช่องเปิดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดแนวนอนแบบดั้งเดิมทำให้เกิดการแตกหักทุติยภูมิของ flocs ที่เกิดขึ้นและการแขวนลอยของกากตะกอนที่อยู่ด้านล่างของรูกระจายซึ่งจะเพิ่มความขุ่นในน้ำทิ้ง
วิธีแก้ปัญหา:
ติดตั้งเพลตเอียงที่มุม 60 องศาไปยังแนวนอนและเพิ่มแถวของแผ่นปีกด้านล่างแต่ละแผ่นที่เอียงรวมอยู่ที่มุม 60 องศา แผ่นปีกที่เพิ่มเข้ามาช่วยลดจำนวนเรย์โนลด์สอย่างมีนัยสำคัญเพิ่มแรงหนืดในระหว่างการเคลื่อนที่ของน้ำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตกตะกอน
นอกจากนี้เส้นทางการตกตะกอนของอนุภาคจะสั้นลงและเป็นประโยชน์ต่อการสะสมของอนุภาคหนาแน่น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกระจายการไหลอย่างสม่ำเสมอโดยใช้แผ่นกั้นที่มีรูพรุนสำหรับการกระจายน้ำ ควรควบคุมความเร็วการไหลในแนวนอนที่ทางเข้าของโซนการกระจาย0.010 และ 0.018 m/s.
เพิ่มส่วนการแก้ไขการไหลในแนวนอนก่อนที่โซนตกตะกอนดังนั้นน้ำจึงไม่ไหลโดยตรงจากฝายทางเต้าเสียบลงในไม้ตายท่อเอียง ส่วนการไหลในแนวนอนนี้ (ประมาณหนึ่ง - ที่สามของความยาวตัวชี้วัดทั้งหมด) ปรับปรุงความต้านทานแรงกระแทกลดความเร็วการไหลในแนวนอนและทำหน้าที่เป็นตัวยืดสายการไหล นอกจากนี้ยังลดความเร็วการไหลที่สูงขึ้นภายในหลอดเอียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนและเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทก นอกจากนี้การติดตั้งคู่มือการติดตั้ง flow baffles ระหว่างส่วนท่อแนวนอนและเอียงเพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นภายในหลอดเอียงและเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนเพิ่มเติม
3, การอุดตันของกากตะกอนและการปล่อยกากตะกอนที่ไม่ดีใน clarifier
การวิเคราะห์สาเหตุ:
การกำจัดกากตะกอนเชิงกลใน Lamella clarifier สามารถสร้างโซนที่ตายแล้วที่ขอบและปลายของ clarifier ที่กากตะกอนสะสมนำไปสู่การสะสมกากตะกอนมากเกินไปในพื้นที่เหล่านี้
การออกแบบท่อปล่อยกากตะกอนมักจะไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมซึ่งมีส่วนช่วยในการกำจัดกากตะกอนที่ไม่ดี
วิธีแก้ปัญหา:
ปรับเปลี่ยนการออกแบบถังเพื่อลดโซนที่ตายแล้วกากตะกอน ใช้กระโดดกากตะกอนขนาดใหญ่ที่มีการระบายน้ำแรงโน้มถ่วงแทนการขูดเชิงกล สิ่งนี้จะช่วยลดการรบกวนการไหลในท้องถิ่นและมีแนวโน้มที่จะอุดตันน้อยลง ความลาดชันที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยเพิ่มการเลื่อนกากตะกอนเพื่อให้มั่นใจว่ากากตะกอนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ใช้กลไกมีดโกนสำหรับการกำจัดกากตะกอนและเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณกากตะกอนที่ด้านล่างของถังเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการกำจัดกากตะกอน
เกี่ยวกับทีมเทคนิค Henaneco
ทีมเทคนิคการบำบัดน้ำ Henaneco มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย เราให้บริการที่ครอบคลุมรวมถึงการออกแบบกระบวนการการผลิตอุปกรณ์การขายและการอัพเกรด/การติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับโครงการบำบัดน้ำเสีย
สำหรับความช่วยเหลือโปรดติดต่อเรา:
📫email: info@ecowatertechs.com
📞whatsapp: +86 15037320403
เว็บไซต์: https://www.eco - watertechs.com/







