De verhouding tussen circulatie en waterpeil is een van de belangrijkste factoren bij het ontwerpen van een lamelladecanter en een significante factor voor de afmetingen, benodigde ruimte en kosten voor de bedrijfsvoering van de installatie. Wanneer de eisen met betrekking tot de overloopcapaciteit goed begrepen en correct berekend zijn, kan de decanter de gewenste efficiëntie bij het verwijderen van vaste stoffen bereiken, zonder buiten de hydraulische beperkingen te treden. Yimei Environment Project Co., Ltd. ontwerpt en produceert al meer dan 30 jaar milieubeschermingsapparatuur op basis van strenge milieutechnische principes, waarbij problemen in de industriële afvalwaterbehandeling worden geïdentificeerd en opgelost, en betrouwbare oplossingen worden geboden voor de behandeling van industrieel afvalwater.
Wat is de overloopcapaciteit en waarom is deze belangrijk
De overstroomingsrate wordt gebruikt om de hydraulische belasting in stroming/op oppervlakte uit te drukken (meestal in kubieke meter/vierkante meter/uur of gallons/minuut/vierkante voet) op een bezinktank, zuiveringsinstallatie of bezinkbekken. Deze wordt soms ook de oppervlakteladingsrate of oppervlakteoverstroomingsrate genoemd. Het effectieve bezinkoppervlak bij lamellabezinkers is aanzienlijk groter dan het werkelijke bezinkoppervlak, omdat het bestaat uit hellende platen; als gevolg van deze configuratie zijn veel hogere overstroomingsraten toegestaan dan in een conventioneel bezinkbekken.
Om een goede verwijdering van vaste stoffen te bereiken, moet de overloopcapaciteit laag zijn ten opzichte van de bezinkingsnelheid van de betreffende deeltjes. Wanneer de overloopcapaciteit hoger is dan de bezinkingsnelheid van de deeltjes, worden vaste stoffen meegevoerd in het afvalwater, wat niet alleen de kwaliteit van het afvalwater negatief beïnvloedt, maar ook leidt tot een verlaging van de behandelingsrendement. De oppervlakteladingsnelheden variëren tussen 10 en 25 m³/m²/uur voor typische toepassingen van lamellafilters en kunnen een vermindering van het benodigde oppervlak tot 95 procent opleveren vergeleken met een conventionele horizontaalstromende bezinktank.
Berekening van het effectieve bezinkingsoppervlak en de overloopcapaciteit
Het totale bezinkingsoppervlak van een lamellafilter is afhankelijk van de afmetingen van de individuele lamellastukken. Dit oppervlak wordt verkregen door de som van de horizontale projecties van alle platen in het platenpakket. Deze formule wordt meestal berekend door het aantal platen, de platenlengte, de platenbreedte en de cosinus van de hellingshoek van de platen met elkaar te vermenigvuldigen.
De overflowsnelheid is dan de verhouding tussen de instromende debietsstroom en het totale effectieve bezinkingsoppervlak. Toepassingsraten voor plaatbezinkers zijn beperkt op basis van wettelijke vereisten. Sommige jurisdicties, bijvoorbeeld, stellen een maximale belastingsgraad vast voor platen op basis van de geprojecteerde horizontale plaatoppervlakte. In toepassingen waar strenge eisen aan de algehele prestatie een voorzichtige ontwerpaanpak met lagere overflowsnelheden vereisen, is deze over het algemeen de betere keuze.
Factoren die de keuze van de overflowsnelheid beïnvloeden
Bij het ontwerp van een lamellabezinker worden diverse overwegingen in aanmerking genomen bij het bepalen van de overflowverhouding. Laboratoriumkolombezinkingstests worden gebruikt om de bezinkingssnelheid van vaste stoffen te berekenen — de belangrijkste parameter. De bezinkingssnelheid van de te bezinken deeltjes moet groter zijn dan de ontworpen overflowsnelheid.
De hellinghoek van de plaat heeft een grote invloed op het effectieve bezinkingsoppervlak en de eigenschappen van het slib op de plaat. Gewoonlijk worden de platen onder een hoek van 55 tot 60° ten opzichte van de horizontaal bevestigd. Onderzoek heeft aangetoond dat de hoogste verwijderingsefficiënties (45–65) optreden bij een plaatneiging. De overloopcapaciteit wordt ook beïnvloed door de breedte van de platen: een kleinere afstand tussen de platen leidt tot een hogere capaciteit, maar kan mogelijk verstoppingsproblemen veroorzaken.
De keuze van de overloopcapaciteit hangt ook af van de kenmerken van het te zuiveren afvalwater en van de eigenschappen van de vaste stoffen. De overloopcapaciteiten verschillen voor slecht bezinkend slib en goed bezinkend slib. De praktische waarden liggen tussen 0,1 en 0,5 m/uur voor moeilijk bezinkend slib en tussen 0,5 en 1 m/uur voor gemakkelijk bezinkend materiaal, gebaseerd op het bezinkingsoppervlak.
Optimalisatie van het ontwerp voor specifieke toepassingen
Minimale en significante reeks vereisten voor de overstroomsnelheid, afhankelijk van de toepassing. Over het algemeen zijn de doorstromingssnelheden bij gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties hoger dan bij fijne of langzaam bezinkende deeltjes die worden gebruikt in industriële toepassingen. De overstroomsnelheden kunnen zo laag zijn als 10 tot 25 procent om veiligheid te garanderen bij toepassingen voor afvalwater uit metaalbewerking en chemische behandeling, afhankelijk van het type verwijderde vaste stoffen.
Een instelbare platenconfiguratie in de lamella-afzetter biedt de flexibiliteit om het systeem te optimaliseren op basis van de belasting met vaste stoffen en de doorstromingssnelheden. De lengte, onderlinge afstand en hellingshoek van de platen kunnen worden aangepast om het effectieve bezinkoppervlak en de overstroomsnelheid naar behoefte te optimaliseren, zodat de behandelingsdoelen worden bereikt. Het gebruik van platen van hoogdichtheidspolyethyleen zorgt voor minder onderhoud, zonder dat de effectiviteit van de verwijdering van vaste stoffen verloren gaat.
De lamellenbezinkers en schroefdrogers van Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. zijn zorgvuldig ontworpen met aandacht voor de overloopdebietvereisten, met als doel betrouwbaar functioneren in diverse industriële toepassingen. Door gebruik te maken van geavanceerde technologie en een kosteneffectieve prijsstelling, bieden wij oplossingen die voldoen aan de hoogste behandelingsstandaard.
EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
ID
UK
ET
TR
AF
GA
MK
BN
NE
KK
SU
UZ
