Მუნიციპალურ და სამრეწველო საწარმოებში მაღალეფექტური სიმტკიცის მოსაშორებლად სწორი ინჟინერული გამოთვლები ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას სითხისა და სიმტკიცის გამოყოფის დიზაინში ძირეულ ეტაპად აქცევს. დახრილი ფილების სეტლერი ერთმანეთზე დაგროვებული პარალელური ფილების გამოყენებით მნიშვნელოვნად ამაღლებს საერთო ეფექტური ნალექების დასაყრელი ზედაპირის ფართობს მცირე ფიზიკური სივრცის შიგნით. საჭიროების შესაბამად ფიზიკური სათავსების ზომების სწორად განსაზღვრა უზრუნველყოფს საწარმოს ყოველდღიური ჰიდრავლიკური ტვირთის მოსახელებლად და არ საშიშროებს სიმტკიცის გატარებას ან გამოსადეგი წყლის შებურუსების მომატებას. ეს სრული სახელმძღვანელო მოიცავს საჭიროების შესაბამად სწორი გამოთვლების და ექსპლუატაციური ცვლადების ძირეულ მონაცემებს ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას .

Ეფექტური ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას პროცედურის შესრულებას მოითხოვს შემავალი მოცულობითი სიჩქარის, სულ შემცველი სიმტკიცის (TSS) კონცენტრაციის და მიზნად დასახული გამოსადეგი ხარისხის დეტალურ ცოდნას. არასაკმარისი ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას იწვევს ცუდ გასუფთავების შედეგებს და ადრეულ ბასეინში გადავსებას, ხოლო ზედმეტად დიდი ზომის არჩევანი კი მნიშვნელოვნად აკლებს კაპიტალურ დანახარჯებს და სტრუქტურულ სივრცეს. არ აქვს მნიშვნელობა, ახალი მუნიციპალური სასუფთავო სადგურის კონფიგურირება ხდება თუ სამრეწველო სასუფთავო სადგურის მოდერნიზაცია — ინჟინრებმა საწყის ეტაპზე უნდა მკაცრად შეაფასონ რამდენიმე ერთმანეთზე დამოკიდებული დიზაინის კრიტერიუმი. ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას ეტაპი.
Ლამელური გასუფთავებლის ზომის განსაზღვრაზე გავლენას მოახდენელი დიზაინის პარამეტრები
Ზედაპირული ტვირთის სიჩქარე და ჰიდრავლიკური შენახვის ხანგრძლივობა
Ძირითადი მეტრიკა, რომელიც მართავს ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას არის ზედაპირული ტვირთის სიჩქარე , რომელიც გამოისახება გალონებში წუთში კვადრატულ ფუტზე (GPM/ft²) ან კუბურ მეტრებში საათში კვადრატულ მეტრზე. ეს ფაქტორი წარმოადგენს წყლის მოცულობას, რომელსაც ჰორიზონტალური დაშლის ზედაპირის ერთეული დროის განმავლობაში ამუშავებს. უმეტესობა სამრეწველო მოწყობილობები 2–5 GPM/ft² დიაპაზონში მუშაობს. საჭიროების მიხედვით დაშლის საჭიროებული ზედაპირის ფართობის განსაზღვრად ზედაპირული ტვირთის სიჩქარე საჭიროების მიხედვით დაშლის საჭიროებული ზედაპირის ფართობის განსაზღვრად ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას , გაყავით სრული დიზაინის ნაკადი სასურველი ტვირთვის სიჩქარეზე. მაგალითად, 500 GPM ნაკადის 3 GPM/ფუტ² ტვირთვის სიჩქარით მუშაობის შემთხვევაში სჭირდება დაახლოებით 167 კვადრატული ფუტი ეფექტური ნალექების ადგილი.
Ასევე მნიშვნელოვანია ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას არის ჰიდრავლიკური დაკავების ხანგრძლივობა (HRT), რომელიც განსაზღვრავს სითხის დარჩენის ხანგრძლივობას ნალექების ტანკში. ტიპიური მკურნალობის სისტემები მოქმედებენ 20–45 წუთის ჰიდრავლიკური დაკავების ხანგრძლივობა დაკავების ხანგრძლივობაზე რათა შეუძლიად გახადონ გრავიტაციური ნალექები. უფრო გრძელი დაკავების ხანგრძლივობა ამაღლებს ნაკლებად მყარი ნაწილაკების გამოყოფის ეფექტურობას, მაგრამ მოითხოვს უფრო დიდი ტანკების მოცულობას. ამიტომ, წარმატებული ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას აკომპენსირებს მაღალი ტვირთვის სიჩქარეების მოთხოვნებს საკმარისი ჰიდრავლიკური დაკავების ხანგრძლივობა დაკავების ხანგრძლივობის გათვალისწინებით, რათა მიიღოს სივრცით შეზღუდულ გარემოში ხარჯეფექტური შედეგები.
Ნაკლებად მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია და მათი ნალექების მახასიათებლები
Შემავალი ნაკლებად მყარი ნაწილაკების ტვირთვა პირდაპირ განსაზღვრავს ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას მაღალი სუსპენდირებული ნაკრების ნაკადაგი მოითხოვს ან უფრო დიდი ფილების ზედაპირის ფართობს, ან უფრო ხშირად ჩატარებულ ნაკრების გამოყოფის ციკლებს. საქალაქო პირველადი შემავალი წყალი ჩვეულებრივ მერყებს 200–400 მგ/ლ სუსპენდირებული ნაკრების (TSS) დიაპაზონში, ხოლო მძიმე სამრეწველო ნაკადაგები ხშირად აღემატებიან 1000 მგ/ლ-ს. როდესაც ასრულებენ ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას მაღალი ნაკრების მოხმარების შემთხვევაში, ინჟინრებმა უნდა გაზარდონ ქვედა ჰოპერის მოცულობა, რათა დაგროვილი ნაკრები არ შეაფერხოს მომავალი სითხის გზები დახრილი ფილების გასწვრივ.
Ნაკრების ზომის განაწილება ასევე ცვლის მთლიანად ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას მოდელს. მცირე და მსუბუქი ნაკრები მოითხოვს საკმარისად დაბალ ტვირთვის სიჩქარეს და გრძელ დაყოფის ხანგრძლივობას, რაც ზრდის საერთო ტანკის გაზომვებს. პირიქით, დიდი ნაკრები სწრაფად იკვეთებიან, რაც საშუალებას აძლევს მეტად მაღალი ჰიდრავლიკური ტვირთვის გამოყენებას და უფრო კომპაქტური ტანკის ფორმის შექმნას. საკმარისად სწორი ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას საქალაქო საწყისი გამონაყოფის შესატყობანად იყენებს შერეული ნაკრების ზომების გათვალისწინებას საკმარისად დაბალი დაყოფის დაშვებების გამოყენებით, ხოლო წინასწარ დამუშავებული სამრეწველო ნაკადაგები საშუალებას აძლევს უფრო აგრესიული დახრილი ფილების დაყოფის მოწყობილობის დიზაინს პარამეტრის.
Გამოთვლები და განზომილებები დახრილი ფილების ნაკრების დიზაინში
Ეფექტური ნისლის დასაყრელი ზედაპირი და ფილების კონფიგურაცია
Სრული ეფექტური ნისლის დასაყრელი ფართობის გამოთვლა არის მათემატიკური პროცესის მთავარი ეტაპი ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას . დახრილი ფილების ნაკრებები ჩვეულებრივ 45–60 გრადუსიანი კუთხით არის განლაგებული, რათა საშუალება მიეცეს გრავიტაციული თავისუფალი გასუფთავება. სრული სიზუსტის მისაღებად საყრელი წყლის გასუფთავებლის გამოთვლა , ინჟინრები ფილების საერთო რაოდენობას ამრავლებენ თითოეული ფილის სიგანეზე და სიგრძეზე, შემდეგ კი დახრის კუთხის მიხედვით ტრიგონომეტრიულ შესწორების კოეფიციენტს აყენებენ. ეს გამრავლების ეფექტი საშუალებას აძლევს დახრილი ფილების დაყოფის მოწყობილობის დიზაინს საყრელი წყლის გასუფთავებლის მიეცეს მასშტაბური ნისლის დასაყრელი შესაძლებლობა ტრადიციული გასუფთავებლის ფართობის მხოლოდ ნაკლები ნაკვეთში.
Ფილების შორის მანძილი არის კიდევა ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრი, რომელიც დასტურდება ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას , ჩვეულებრივ 2–4 ინჩს შორის მერყეობს. ვიწრო ფილების შორის მანძილები მაქსიმიზირებს სრულ ზედაპირის ფართობს, მაგრამ ჭარბად ვიწრო მანძილები ამატებენ არასუფთა ნარევების დაბლოკვის ან ფლოკულების გაფუჭების რისკს. სტანდარტული 3-ინჩიანი მანძილი სივრცით ეფექტურობასა და ექსპლუატაციური მოვლის მოსახერხებლობას შორის საუკეთესო ბალანსს აძლევს. თქვენი ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას გამოთვლები მოიცავს პლასტინების მასალებისა და მათ შორის მანძილების შემოწმებას, რათა უზრუნველყოფის გარეშე შეიძლებას მისცეს რეგულარული გამორეცხვა და ქიმიური მომზადება.
Ჰოპერის სიღრმე და ეფლუენტის ვეირის დიზაინი
Საკონტეინერო სიღრმე მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მთლიან სამუშაო პროცესს ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას , რაც ეხება როგორც გასუფთავების ხარისხს, ასევე ნალექების შენახვის მოცულობას. ზედა პლასტინების გასუფთავების ზონა ჩვეულებრივ 5–8 ფუტს მოიცავს, ხოლო ქვედა ჰოპერის ნაკრები უნდა შეიძლებას მისცეს ნალექების შენახვას დევატერინგამდე. დროს ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას , ჰოპერის სიღრმე ადაპტირდება დღიური ნალექების წარმოების ტემპების მიხედვით. მუნიციპალური სადგურები, სადაც წყალი უწყვეტად იკარგება, საჭიროებენ 3–4 ფუტიან ჰოპერს, ხოლო სამრეწველო ბათჩური პროცესებისთვის შეიძლება დაგჭირდეს 6–8 ფუტიანი შენახვის კონუსი, რაც საერთო საკონტეინერო სიმაღლეს 12–16 ფუტამდე აყვანს.
Ეფლუენტის ვეირის სიგრძეც უნდა იყოს ინტეგრირებული ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას რათა უზრუნველყოს სითხის ერთგვაროვანი შეგროვება ტანკის ზედა ნაწილზე. V-ფორმის გადასვლელებზე გადასვლელი სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს 3 GPM-ს ერთ ფუტზე, რათა არ მოხდეს მცირე მოკიდებული ნაკრების ხელახლა შერევა გასუფთავებულ ნაკადში. ეს ჰიდრავლიკური მოთხოვნა პირდაპირ აისახება ზედა სიგანესა და სიგრძეზე, რომლებიც გამოითვლება ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას , რაც მაღალი ნაკადის შემთხვევაში მრავალ-კარკასიანი გადასვლელების კონფიგურაციის გამოყენებას მოითხოვს.
Ლამელური გასუფთავებლის ზომების განსაზღვრის ექსპლუატაციური დინამიკა და უსაფრთხოების მარჯინები
Სასწრაფო ნაკადებისა და ჰიდრავლიკური ტალღების მართვა
Მერყევი შემავალი ნაკადები ქმნის ექსპლუატაციურ რისკებს, რომლებიც უნდა გადაწყვეტილი იქნას ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას . საკომუნალო საწარმოები განიცდიან დღიურ ცვალებას და ჭექა-ქუხილით გამოწვეულ წვიმის წყლის შერევას, ხოლო სამრეწველო საწარმოები განიცდიან საბათო გამოტაცების ტალღებს. საიმედო ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას სტრატეგია ტანკის ზომებს საშუალო დღიური ნაკადის ნაცვლად სასწრაფო საათობრივი ნაკადის მიხედვით ადგენს — ხშირად 1,5x–2,0x უსაფრთხოების კოეფიციენტს იყენებს. ეს კონსერვატიული დიზაინის მარჯინი არ უშვებს ჰიდრავლიკურ გამორევას განუსაკუთრებლად გაზრდილი ნაკადის შემთხვევაში.
Ავარიული გადასატანი ფუნქციების ჩართვა არის კიდევა ერთი საუკეთესო პრაქტიკა ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას მეორადი შემოფარების არხები საშუალებას აძლევს ძლიერ შტორმულ ტალღებს უსაფრთხოდ გადაატანოს პლასტინების კომპლექტის გარშემო, რაც თავიდან აიცილებს სტრუქტურულ ზიანს და შიდა ნალექების ფენების მთლიანობას შეინარჩუნებს. ამ ფუნქციების ადრეულ ეტაპზე ინტეგრირება უზრუნველყოფს სიძლიერის მქონე სითხის გადატანის შეწყვეტას და არ არღვევს ქვემოდან მდებარე ფილტრაციის ან ბიოლოგიური დამუშავების ერთეულებს. ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას დიზაინის
Კოაგულაცია, ფლოკულაცია და ქიმიური ეფექტურობა
Ქიმიური მომზადება პირდაპირ ავლენს ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას დოზირების რეაგენტების გამოყენება, როგორიცაა ალუმინის სულფატი ან რკინის ქლორიდი, წინამდებარე სტადიაში ხელს უწყობს დიდი, სიმკვრივის მქონე ფლოკების წარმოქმნას, რომლებიც სწრაფად იკვეთებიან. ეს აჩქარებული იკვეთების სიჩქარე საშუალებას აძლევს ინჟინერებს აირჩიონ მაღალი ზედაპირული ტვირთის სიჩქარე დატვირთვის სიჩქარე ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას ტერიტორიის
Პოლიმერული ფლოკულანტების დამატება საერთოდ ამაღლებს ფლოკების წინააღმდეგობას ჭრის ძალების მიმართ და იკვეთების სიჩქარეს, რაც საერთო გასუფთავების სიმძლავრეს ამაღლებს. საწყის ეტაპზე ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას შეფასების დროს საწარმოს მენეჯერებმა უნდა შეადარონ ფიზიკური ტანკის მეტი ზომის კაპიტალური ხარჯები ქიმიური დამუშავების მუდმივ ექსპლუატაციურ ხარჯებს. უმეტეს შემთხვევაში, საშუალო ზომის მოწყობილობა და გასაღები ქიმიური დოზირება ყველაზე ეკონომიურ საერთო სიცოცხლის ხარჯთა პროფილს აძლევს.
Ხშირად დასმული კითხვები
Როგორი ზედაპირული ტვირთის სიჩქარე უნდა გამოყენდეს ლამელური გასუფთავებლის ზომის განსასაზღვრად?
Სტანდარტული ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას იყენებს ა ზედაპირული ტვირთის სიჩქარე 2–5 გალონი წუთში კვადრატულ ფუტზე. პირველადი საქალაქო გამოყენების შემთხვევაში ჩვეულებრივ მიზანია 2–3 გალონი წუთში კვადრატულ ფუტზე, ხოლო მრავალი მიკრონიანი ნაკრების მქონე სამრეწველო ნაკადების შემთხვევაში ნაკრების გადატანის თავიდან აცილების მიზნით შეიძლება მოითხოვოს 2 გალონზე ნაკლები სიჩქარე.
Როგორ აისახება ჰიდრავლიკური დაკავების ხანგრძლივობა ლამელური გასუფთავებლის ზომის განსასაზღვრად?
Ეს ჰიდრავლიკური დაკავების ხანგრძლივობა განსაზღვრავს ეფექტური ნაკრების გამოყოფის საჭიროებელ დაკავების ხანგრძლივობას. თქვენს გამოთვლებში 20–45 წუთიანი დაკავების ფანჯარის გათვალისწინება ლამელური კლარიფიკატორის ზომების განსაზღვრას უზრუნველყოფს საკმარის დროს ნაკრების ქვედა ჰოპერში დასაგროვებლად.
Რატომ არის საჭიროებული სარეცირკულაციო წყლის გასუფთავებლის გამოთვლა დახრილი ფილების მქონე ნაკრების გამოყოფლის დიზაინის დროს?
Ზუსტი საყრელი წყლის გასუფთავებლის გამოთვლა ითვლის პლასტინების დახრის კუთხეებს, პლასტინების შორის მანძილებს და ეფექტური ზედაპირის გამრავლებას. ეს მათემატიკა უზრუნველყოფს საჭიროების შესაბავად დასაშვები მოცულობის მიღებას მცირე ფიზიკურ სივრცეში. დახრილი ფილების დაყოფის მოწყობილობის დიზაინს აღწევს საჭიროების შესაბავად დასაშვები მოცულობას მცირე ფიზიკურ სივრცეში.