ມີປະສິດທິພາບສູງ ເຄື່ອງກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອແບບ lamella ລະບົບນີ້ມີຄວາມສາມາດໃນການແຍກສານເຂັ້ມທີ່ດີເລີດ, ແຕ່ຜູ້ປະຕິບັດງານມັກຈະຖາມວ່າການປັບສະພາບເຄມີຢ່າງເຄື່ອນຂະຫນານນັ້ນຈຳເປັນຫຼືບໍ່ເພື່ອບັນລຸຄຸນນະພາບການປ່ອຍນ້ຳທີ່ຕັ້ງໄວ້. ເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ອງກະຈາຍນ້ຳທີ່ມີແຜ່ນເອີ້ງຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍການແຍກຕາມແຮງດຶງດູດຂອງໂລກເທົ່ານັ້ນ, ການບັນລຸອັດຕາການຂັບໄລ່ສານເຂັ້ມສູງສຸດມັກຈະຕ້ອງການການລວມໂຄລົດດ້ວຍເຄື່ອງປຸງເຄມີທີ່ຄວບຄຸມຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການເຂົ້າໃຈວ່າການເຕີມເຄື່ອງປຸງເຄມີມີຜົນຕໍ່ອັດຕາການຜ່ານຂອງເຄື່ອງກະຈາຍນ້ຳທີ່ມີແຜ່ນເອີ້ງແນວໃດ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຜູ້ຈັດການໂຮງງານທີ່ຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ການແຍກມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໂດຍບໍ່ເສີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ.

ວິສະວະກຳຫຼັກຂອງຕົວແຍກເຊດີເມັນທີ່ໃຊ້ແຜ່ນເອີ້ງເປັນເຄື່ອງມືໃນການເພີ່ມເທື່ອລະດັບເຖິງເນື້ອທີ່ທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການແຍກເຊດີເມັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕົກຢູ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໄວວາພາຍໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ. ແຕ່ການຂັບໄລ່ທັງໝົດຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ່ນຈະຂຶ້ນກັບການແຈກຢາຍຂະໜາດຂອງອະນຸພາກທີ່ເຂົ້າມາ ແລະ ອັດຕາການຕົກຢູ່. ນ້ຳດິທີ່ມາຈາກເມືອງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນນ້ອຍ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຕົກຢູ່ໄດ້ດ້ວຍອຳນາດຂອງແຮງດຶງດູດຂອງໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເພີ່ມເຄື່ອງເຄີຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລວມຕົວຂອງອະນຸພາກ (floc) ຈຶ່ງເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການດຳເນີນງານ.
ວິທີທີ່ການລວມຕົວດ້ວຍເຄື່ອງເຄີຍເຮັດໃຫ້ປະສິດທິຜົນຂອງຕົວແຍກເຊດີເມັນທີ່ໃຊ້ແຜ່ນເອີ້ງດີຂຶ້ນ
ການເຕີບໂຕຂອງອະນຸພາກ ແລະ ອັດຕາການຕົກຢູ່
ທຸກໆເຄື່ອງກະຈາຍນ້ຳແບບລາເມລ່າ (lamella clarifier) ພິງພາໃສ່ການຕົກຂອງບໍ່ເຄື່ອນໄຫວໂດຍອີງໃສ່ແຮງດຶງດູດຂອງໂລກ, ໂດຍຄວາມໄວຂອງສານເຄື່ອນໄຫວຈະສຳພັນໂດຍກົງກັບມວນແລະເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ນ້ຳເສຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈະມີສານເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ (micro-suspended particles) ເຊິ່ງເคลື່ອນທີ່ຊ້າເກີນໄປເພື່ອທີ່ຈະແຍກອອກໄດ້ພາຍໃນເວລາທີ່ນ້ຳຢູ່ໃນລະບົບ (hydraulic retention time) ທີ່ເໝາະສົມ. ການເຕີມເຄື່ອງກະຈາຍນ້ຳ (floc dosing) ຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະເພີ່ມທັງເຄື່ອງກະຈາຍ (coagulants) ແລະ ເຄື່ອງເພີ່ມຄວາມໜາ (polymers) ເພື່ອທຳລາຍຄວາມສະເໝືອນທາງໄຟຟ້າ (destabilize charges) ແລະ ລວມສານເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເຂົ້າກັບກັນເປັນກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ (macro-flocs) ແລະ ໜາແໜ້ນ. ສານເຫຼົ່ານີ້ຈະຕົກລົງໄດ້ຢ່າງໄວວາຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ເປັນແຜ່ນຄູ່ song song ຂອງເຄື່ອງກະຈາຍນ້ຳແບບລາເມລ່າ, ເຮັດໃຫ້ການຂັບໄລ່ສານເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດດີຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊັດ. ຖ້າບໍ່ມີການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີ (chemical conditioning) ແລ້ວ, ເຄື່ອງກະຈາຍນ້ຳແບບລາເມລ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍຈະສາມາດກະຈາຍນ້ຳໄດ້ພຽງ 40% ຫາ 60% ຂອງສານເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ (TSS), ແຕ່ຖ້າມີການປັບຄ່າການເຕີມ polymers ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ເຄື່ອງດຽວກັນນີ້ຈະສາມາດຂັບໄລ່ສານເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດໄດ້ 85% ຫາ 95% ໃນເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ມາດຕະຖານ.
ການບັນຈຸລ່ວງໆຂອງການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການອອກແບບລະບົບ
ການອອກແບບການປັບປຸງນ້ຳອຸດສາຫະກຳທີ່ມາດຕະຖານຈະປະກອບດ້ວຍການປັບປຸງເຄມີກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງກະຈາຍຕົ້ນແບບ lamella ທຸກໆເຄື່ອງ. ວັດຖຸປະສົມ (coagulants) ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຄວາມເປັນໄອອອນຂອງອະນຸພາກເสถຍນ, ການເພີ່ມ polymer ຈະເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກເລັກໆເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ແລະເຄື່ອງກະຈາຍຕົ້ນແບບ lamella ທີ່ຢູ່ຕາມລຳດັບຕໍ່ມາຈະເຮັດໜ້າທີ່ແຍກສ່ວນທີ່ເປັນຂອງແຂງອອກຈາກຂອງເຫຼວ. ຂໍ້ກຳນົດດ້ານວິສະວະກຳສຳລັບເຄື່ອງກະຈາຍຕົ້ນແບບ lamella ສຳລັບການນຳໃຊ້ເພື່ອການຄ້າຈະຄາດຄະເນເອົາວ່າການປັບສະພາບສາຍນ້ຳທີ່ເຂົ້າມານັ້ນດຳເນີນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອທີ່ຜູ້ດຳເນີນການກຳລັງປະເມີນເຫດຜົນທີ່ເຄື່ອງກະຈາຍຕົ້ນແບບ lamella ບໍ່ສາມາດບັນລຸເຖິງເປົ້າໝາຍການຂັບອອກສ່ວນທີ່ເປັນຂອງແຂງຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້, ມັກຈະພົບວ່າບັນຫານັ້ນບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຂໍ້ບົກເບື່ອນທາງກົກເທີກຂອງເຄື່ອງກະຈາຍຕົ້ນແບບ lamella ເອງ, ແຕ່ເກີດຈາກອັດຕາການເຕີມເຄື່ອງເຄມີທີ່ຢູ່ເທິງກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ພື້ນທີ່ການປົ່ນປື້ນທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ການປະເມີນຜົນການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງກະຈາຍຕົ້ນແບບ lamella ໂດຍບໍ່ໃຊ້ polymer
ການກະຈາຍຕົ້ນແບບຂັ້ນຕົ້ນສຳລັບສາຍນ້ຳທີ່ມີອະນຸພາກຂະໜາດໃຫຍ່ໃນອຸດສາຫະກຳ
ເຄື່ອງກະຈາຍເນື້ອໃນຮູບແບບ lamella ທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກສາມາດບັນລຸການຂັບໄລ່ສານທີ່ເປັນເນື້ອໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ເມື່ອປິ່ນປົວສານທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ ແລະ ສາມາດຕົກສູ່ພື້ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄມີ. ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍ: ການຂັບໄລ່ເຊີ້ມເບື້ອງຕົ້ນ, ການກູ້ຄືນເຄືອບເມທາລ໌, ແລະ ການກະຈາຍເນື້ອທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງຈາກການຂຸດຄົ້ນບ່ອນທີ່ການຕົກສູ່ພື້ນເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກການດຶງດູດຂອງແຮງດຶງດູດ. ໃນການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ເປັນພິເສດ, ພື້ນທີ່ໜ້າຕັດອັນກວ້າງຂວາງຂອງເຄື່ອງກະຈາຍເນື້ອຮູບແບບ lamella ສາມາດຈັບຈຸ່ມວັດຖຸທີ່ໜາແໜ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄມີ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນສານທີ່ໜັກ, ການເຄື່ອນໄຫວເຄື່ອງກະຈາຍເນື້ອຮູບແບບ lamella ໂດຍບໍ່ເພີ່ມເຄມີຈະໃຫ້ປະສິດທິຜົນໃນການຂັບໄລ່ສານທີ່ຕໍ່າກວ່າເທິງສາຍການທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແລ້ວ.
ການຂັດເງົາຂັ້ນທີສອງ ແລະ ການແຍກສານທີ່ເປັນຊີວະພາບ
ສະຖານທີ່ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ຕົວແຍກແບບ lamella ເພື່ອການຂັ້ນຕອນການປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ຳຢ່າງເປັນລຳດັບທີສອງຫຼັງຈາກເຄື່ອງຕົວແຍກທີ່ມີຮູບແບບຖາວອນ ຫຼື ຕູ້ອາກາດ. ເມື່ອເຊື້ອຈຸລິນທີ່ມີຊີວິດເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຕົວແຍກແບບ lamella ສາມາດຈັບເອົາສ່ວນຫຼາຍຂອງເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກນຳໄປດ້ວຍໄຫຼໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພີ່ມ polymer ໃໝ່. ໃນສະພາບການເຫຼົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນ, ຕົວແຍກແບບ lamella ອາດຈະປະຕິບັດການກຳຈັດເຊື້ອຈຸລິນໄດ້ 50% ຫຼື 70%. ແຕ່ການບັນລຸຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ດີທີ່ສຸດຍັງຕ້ອງການການເພີ່ມເຄມີທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສິດທິຜົນຂອງຕົວແຍກແບບ lamella ສູງສຸດ.
ການປັບປຸງການເພີ່ມເຄມີເພື່ອໃຫ້ຕົວແຍກແບບ lamella ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ
ການຄວບຄຸມແລະປັບຄ່າການເຕີມຢ່າງທັນເວລາ
ເພື່ອຮັກສາການຂັບໄລ່ສານທີ່ເປັນຂອງແຂງໃນລະດັບສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເວລາທີ່ການຫຼັ່ງເຂົ້າມີການປ່ຽນແປງ, ຜູ້ດຳເນີນງານຈຳເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມການເພີ່ມເຄມີເຂົ້າໄປຢ່າງເປັນຈັງຫວะກ່ອນທີ່ນ້ຳຈະເຂົ້າສູ່ຖັງຕົກຕະການແບບ lamella. ການທົດສອບໃນຂວດ (jar testing) ແບບເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍກຳນົດຄວາມຕ້ອງການເຄມີເບື້ອງຕົ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ເຊັນເຊີວັດຄ່າຄວາມຂຸ່ນອັດຕະໂນມັດຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດປັບແຕ່ງປະລິມານເຄມີທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໄດ້ທັນທີ. ການເພີ່ມເຄມີດ້ວຍວິທີທີ່ບໍ່ມີການປັບແຕ່ງ (static dosing) ࡀຳມາກເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຖັງຕົກຕະການແບບ lamella ບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີເທື່ອໃນເວລາທີ່ການຫຼັ່ງເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງທັນທີ. ລະບົບການສົ່ງເຄມີອັດຕະໂນມັດຈະປັບປຸງປະລິມານເຄມີທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປຢ່າງເປັນຈັງຫວະຕາມຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳທີ່ກຳລັງຫຼັ່ງຜ່ານຢູ່ໃນເວລາຈິງ, ເພື່ອໃຫ້ຖັງຕົກຕະການແບບ lamella ໄດ້ຮັບກຸ່ມເຊື້ອທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເໝາະສົມຢູ່ເວລາທຸກເວລາ.
ການຫຼັ່ງຜ່ານທາງນ້ຳ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງແຜ່ນຖັງຕົກຕະການແບບ lamella
ຮູບຮ່າງພາຍໃນ—ເຊັ່ນ: ມຸມເອີ້ງຂອງແຜ່ນ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຜ່ນ, ແລະອັດຕາການລົ້ນເທິງໜ້າເນື້ອທີ່—ກຳນົດເວລາທີ່ນ້ຳຄົງຢູ່ພາຍໃນຕູ້ຕັ້ງຕົວແບບ lamella. ຕູ້ຕັ້ງຕົວແບບ lamella ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງດີຈະເຮັດໃຫ້ມີການປະສານງານກັບເມັດທີ່ເອີ້ງຢູ່ຕາມໜ້າແຜ່ນທີ່ເອີ້ງໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ເມັດທີ່ເລັກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກປັບສະພາບຈະຖືກສະກັດໄປຢ່າງງ່າຍດາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ໄຫຼຜ່ານດ້ວຍອັດຕາສູງ. ການເຕີມ floc ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຕົກຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ, ເພື່ອຊົດເຊີຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາການໄຫຼຜ່ານທາງນ້ຳພາຍໃນຕູ້ຕັ້ງຕົວແບບ lamella. ການຮັກສາການເຕີມເຄມີໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານໂຮງງານສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການໄຫຼຜ່ານທາງນ້ຳໃນຕູ້ຕັ້ງຕົວແບບ lamella ໄດ້ສູງສຸດ ໂດຍຍັງຮັກສາການກຳຈັດສານເຂັ້ມຂຸ່ນໄດ້ຢ່າງດີເລີດ.
ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ
ຕູ້ຕັ້ງຕົວແບບ lamella ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຕີມເຄມີເລີຍຫຼືບໍ?
ຕູ້ຕັ້ງຕົວແບບ lamella ສາມາດຈັບເອົາສານເຂັ້ມຂຸ່ນທີ່ໜັກ ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄມີ, ແຕ່ປະສິດທິຜົນການກຳຈັດສານເຂັ້ມຂຸ່ນທີ່ບໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ (ເຊັ່ນ: ສານເຂັ້ມຂຸ່ນທີ່ເກີດຈາກນ້ຳເສຍເມືອງ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳ) ມັກຈະບໍ່ເກີນ 40-60%. ການບັນລຸປະສິດທິຜົນສູງສຸດໃນການກຳຈັດສານເຂັ້ມຂຸ່ນທີ່ 85-95% ຈະຕ້ອງໃຊ້ການເຮັດໃຫ້ເກີດການລວມຕົວ (coagulation) ແລະ ການລວມຕົວໃຫ້ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນ (flocculation) ດ້ວຍເຄມີ.
ຫຼັກສູດໃດທີ່ບອກເຖິງການເຕີມເຄມີຕ່ຳເກີນໄປໃນລະບົບຕູ້ຕັ້ງຕົວແບບ lamella?
ການເຕີມເຄມີບໍ່ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ຄວາມຂຸ່ນຂອງນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກສູງຂຶ້ນ ແລະປະສິດທິຜົນໃນການກັ້ນເຊື້ອຈຸລິນທີ່ແທ້ຈິງຫຼຸດລົງໃນຕູ້ກັ້ນແບບ lamella ເນື່ອງຈາກອະນຸພາກທີ່ບໍ່ຖືກລວມຕົວຈະໄຫຼຜ່ານຊຸດຈານຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່.
ຕູ້ກັ້ນແບບ lamella ດີກວ່າຕູ້ກັ້ນແບບທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ໃຊ້ເຄມີຫຼືບໍ່?
ຕູ້ກັ້ນແບບ lamella ມີພື້ນທີ່ນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ ແລະການແຈກຢາຍນ້ຳທີ່ດີກວ່າຖັງທົ່ວໄປ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທັງສອງລະບົບຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງອະນຸພາກຢ່າງຫຼາຍ; ປະສິດທິຜົນສູງສຸດໃນການກັ້ນເຊື້ອຈຸລິນທີ່ແທ້ຈິງໃນລະບົບໃດໆຈະເກີດຂື້ນກໍຕໍ່ເມື່ອມີການປັບສະພາບດ້ວຍເຄມີຢ່າງເໝາະສົມ.