ການປິ່ນປົວນ້ຳເສຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍບໍ່ຂັດຂວາງ. ອັນ ເຄື່ອງກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອແບບ lamella ເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວສຳລັບການແຍກສານເຂັ້ມຂຸ່ນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ແຕ່ປະສິດທິຜົນຂອງມັນຂຶ້ນກັບການຈັດການຊີ້ນເຫຼວຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອສະຖານທີ່ດຳເນີນການທຸກເວລາ, ການດຶງເອົາຊີ້ນເຫຼວດ້ວຍມືຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ. ລະບົບການດຶງເອົາຊີ້ນເຫຼວອັດຕະໂນມັດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນການຕັ້ງທີ່ມີແຜ່ນເອີ້ງເອີ້ງປ່ຽນຈາກອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາເປັນລະດັບເປັນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຄຳຖາມຫຼັກສຳລັບຜູ້ດຳເນີນງານໂຮງງານປຸງແຕ່ງແມ່ນວ່າການດຶງເອົາເຊື້ອເຊີ້ນອັດຕະໂນມັດນັ້ນຈຳເປັນ, ເປັນທາງເລືອກ, ຫຼື ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ຄຳຕອບຂຶ້ນກັບເປົ້າໝາຍດ້ານການດຳເນີນງານ, ວຟູງການປຸງແຕ່ງ, ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ. ການຕັ້ງຄ່າຕູ້ຕັ້ງທີ່ມີແຜ່ນເອີ້ງເອີ້ງແບບເອີ້ງໄປຂ້າງໆ ຮ່ວມກັບການດຶງເອົາເຊື້ອເຊີ້ນອັດຕະໂນມັດຈະຮັບປະກັນປະສິດທິພາບການທຳຄວາມສະອາດທີ່ສົມໆເທົ່າກັນ, ປ້ອງກັນການເຕັມເກີນຂອງຖັງ, ແລະ ຍົກເລີກການເຂົ້າໄປເກີ່ยวຂ້ອງຂອງຜູ້ດຳເນີນງານໃນເວລາກາງຄືນ ຫຼື ໃນວັນສຸກ-ເສົາ. ບົດຄວາມນີ້ຈະສຶກສາເຖິງເຫດຜົນທີ່ການຈັດການເຊື້ອເຊີ້ນອັດຕະໂນມັດເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງຕູ້ຕັ້ງແບບ lamella ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທັງໝົດຂອງລະບົບ.
ການເຂົ້າໃຈການສັ່ງເກີນຂອງເຊື້ອເຊີ້ນໃນຕູ້ຕັ້ງແບບ lamella
ເຫດໃດທີ່ເຊື້ອເຊີ້ນສັ່ງເກີນໃນການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງນ້ຳເສຍ ສານເຂັ້ມຂຸ່ນຈະຕົກຢູ່ເທິງພື້ນຜິວທີ່ເອີ້ງໄປຂ້າງຫຼັງຂອງເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມເຂັ້ມຂຸ່ນທີ່ມີອັດຕາສູງ. ໃນເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມເຂັ້ມຂຸ່ນແບບ lamella ສານເຂັ້ມຂຸ່ນທີ່ຕົກລົງຈະຖືກເກັບຢູ່ຕາມແຜ່ນທີ່ເອີ້ງໄປຂ້າງຫຼັງ ແລະ ຍ້າຍລົງໄປເທິງເຂດເກັບກິ່ນເປື້ອນຢ່າງຊ້າໆ. ເມື່ອລະບົບເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ການເກັບກິ່ນເປື້ອນນີ້ຈະບໍ່ຢຸດເລີຍ. ການເອົາກິ່ນເປື້ອນອອກດ້ວຍມືໃນເວລາທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງໃນຄຸນນະພາບການປັບປຸງເມື່ອລະບົບຢຸດເຮັດວຽກ. ກິ່ນເປື້ອນທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມເຂັ້ມຂຸ່ນເປັນເວລາດົນເກີນໄປຈະເລີ່ມເນົ່າເປື່ອຍ ແລະ ປ່ອຍອາຍແກັສອອກ ເຮັດໃຫ້ສານເຂັ້ມຂຸ່ນທີ່ຖືກປັບປຸງແລ້ວຖືກຍົກຂຶ້ນຄືນເຂົ້າໄປໃນສາຍນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກ.
ຜົນກະທົບຈາກການເອົາກິ່ນເປື້ອນອອກດ້ວຍມືເທົ່ານັ້ນ
ສະຖານທີ່ທີ່ອີງໃສ່ການດຶງເອົາຊີ້ນເປື່ອນດ້ວຍມືເທົ່ານັ້ນ ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການດຳເນີນງານຫຼາຍດ້ານ. ຂໍ້ທຳອິດ, ການດຶງເອົາຊີ້ນເປື່ອນຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນພິເສດ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເວລາກາງຄືນ, ສຸດສາπາດ, ຫຼື ວັນທີ່ເປັນວັນหยຸດ. ຂໍ້ທີສອງ, ເວລາທີ່ດຳເນີນການດຶງເອົາຊີ້ນເປື່ອນດ້ວຍມືນັ້ນບໍ່ສາມາດທຳนายໄດ້ ແລະ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນການຕອບສະຫນອງເທົ່ານັ້ນ ແທນທີ່ຈະເປັນການປ້ອງກັນລ່ວງໆ. ລະບົບຕັ້ງທີ່ມີແຜ່ນເອີ້ງເອີ້ງທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມດ້ວຍອັດຕະໂນມັດອາດຈະເກັບຊີ້ນເປື່ອນໄວ້ຫຼາຍເກີນໄປໃນຊ່ວງທີ່ມີບຸກຄະລາກອນນ້ອຍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະລິມານນ້ຳທີ່ສາມາດທຳຄວາມສະອາດໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫຼຸດລົງ. ຂໍ້ທີສາມ, ຊ່ວງເວລາທີ່ດຶງເອົາຊີ້ນເປື່ອນບໍ່ເປັນປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນເກີດຂຶ້ນໃນຊີ້ນເປື່ອນທີ່ຕົກຢູ່, ສ້າງເກີດກາຊີ hydrogen sulfide ແລະ methane ທີ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງການປັບປຸງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ.
ປະໂຫຍດຂອງລະບົບດຶງເອົາຊີ້ນເປື່ອນອັດຕະໂນມັດ
ຮັກສາປະສິດທິພາບການທຳຄວາມສະອາດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ການດຶງເອົາຊີ້ນທີ່ຕົກຢູ່ອັດຕະໂນມັດຈະເອົາຊີ້ນທີ່ຕົກຢູ່ອອກຕາມແຜນທີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງເວລາໃນແຕ່ລະມື້ ຫຼື ຈຳນວນບຸກຄາກຣັບໃຊ້. ວິທີການນີ້ທີ່ໃຊ້ແຕ່ງປະກອບທໍ່ຕົກຢູ່ຈະຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດ lamella ຈະເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມສາມາດທີ່ອອກແບບໄວ້ຢູ່ເสมີ. ການດຶງເອົາຊີ້ນທີ່ຕົກຢູ່ຢ່າງເປັນລະບົບຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊີ້ນທີ່ຕົກຢູ່ເກີນຄວາມສູງສູງສຸດ ເຊິ່ງຖ້າເກີດຂຶ້ນຈະຫຼຸດທັກຄວາມສາມາດໃນການຕົກຢູ່ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ເຄື່ອງກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີອັດຕາສູງທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີລະບົບດຶງເອົາຊີ້ນທີ່ຕົກຢູ່ອັດຕະໂນມັດຈະຮັກສາຄວາມຊັດເຈນຂອງນ້ຳທີ່ອອກຈາກເຄື່ອງໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວທັງວົງຈອນ 24 ຊົ່ວໂມງ. ຄວາມເປັນລະບົບນີ້ເປັນສິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ຂະບວນການຕໍ່ໄປເຊັ່ນ: ການກັ້ນ, ການປ່ອຍເຊື້ອ, ຫຼື ການກຳຈັດສານ питີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳທີ່ເຂົ້າມາທີ່ຄາດການໄດ້.
ການກຳຈັດອຸປະສັກໃນການດຳເນີນງານ
ເມື່ອຜູ້ດຳເນີນການໂຮງງານປິ່ນປົວຕ້ອງຈັດການຊີ້ນຝຸ່ນດ້ວຍຕົວເອງໃນເຄື່ອງກະຈາຍຊັ້ນລະດັບ, ພວກເຂົາຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະພິງພາການມີຢູ່ແລະຄວາມສົນໃຈຂອງມະນຸດ. ລະບົບອັດຕະໂນມັດຈະກຳຈັດຂໍ້ຈຳກັດນີ້ອອກທັງໝົດ. ພະນັກງານເວລາກາງຄືນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນພິເສດສຳລັບຂະບວນການກຳຈັດຊີ້ນຝຸ່ນ. ສະຖານະການສຸກເສີນເຊັ່ນ: ການຂາດໄຟຟ້າ ຫຼື ການເກີດຂໍ້ບົກຂາດຂອງປັ໊ມ ບໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ການກະຈາຍຊັ້ນລະດັບເສື່ອມຄຸນນະພາບເນື່ອງຈາກເຄື່ອງກະຈາຍຊັ້ນເອງຍັງເຮັດວຽກຕໍ່ໄປຕາມເຫດຜົນທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໆສຳລັບການກຳຈັດຊີ້ນຝຸ່ນ. ເຄື່ອງກະຈາຍຊັ້ນທໍ່ທີ່ຕິດຕັ້ງລະບົບການກຳຈັດອັດຕະໂນມັດຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາລະການດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ດຳເນີນການ, ລົດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບ, ແລະ ປັບປຸງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພໃນທີ່ເຮັດວຽກ.
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສະຖຽນຂອງລະບົບ ແລະ ປ້ອງກັນການລ້ຽວຜ່ານ
ໃນການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຖິງແຕ່ຈະເປັນໄລຍະສັ້ນໆ ຂອງການບັນທຸກຊີວະມວນ (sludge) ເກີນຂອບເຂດໃນ clarifier ອັດຕາສູງກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີ່ຕົກຄົງລົ້ນໄປເຖິງນ້ຳທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ (effluent). ການລົ້ນນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງການປັບປຸງ ແລະອາດຈະຂັດຕໍ່ໃບອະນຸຍາດການປ່ອຍນ້ຳທີ່ປັບປຸງແລ້ວ. ການດຶງຊີວະມວນອອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ (Auto Sludge Draw-Off) ສາມາດປ້ອງກັນເຫດການນີ້ໄດ້ ໂດຍການຄວບຄຸມລະດັບຊີວະມວນທີ່ຕົກຄົງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. Clarifier ປະເພດ lamella ຍັງຄົງມີຄວາມໄວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼຜ່ານ (flow) ເນື່ອງຈາກປະລິມານຊີວະມວນບໍ່ເຄີຍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ. ນອກຈາກນີ້, ການດຶງຊີວະມວນອອກໂດຍອັດຕະໂນມັດຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດສະພາບ septic ພາຍໃນຊີວະມວນທີ່ຕົກຄົງ (sludge blanket), ເຊິ່ງຖ້າບໍ່ມີການຄວບຄຸມຈະເຮັດໃຫ້ສານປົນເປືືອນທີ່ຖືກແກ້ໄຂແລ້ວຖືກປ່ອຍຄືນເຂົ້າໄປໃນນ້ຳທີ່ກຳລັງຖືກປັບປຸງ. ການປ້ອງກັນນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ປັບປຸງນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ນ້ຳເສຍຈາກລະບົບທໍ່ລວມ (combined sewer overflows) ໂດຍທີ່ປະກອບສ່ວນຂອງນ້ຳເຂົ້າ (influent) ມີຄວາມປ່ຽນແປງສູງ ແລະຕ້ອງການລະບົບການປັບປຸງທີ່ມີຄວາມໄວຕໍ່ການປ່ຽນແປງ.
ການນຳໃຊ້ລະບົບດຶງຊີວະມວນອອກໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນການອອກແບບ clarifier ປະເພດ lamella
ອົງປະກອບຂອງລະບົບ ແລະ ລາວຈິກການຄວບຄຸມ
ລະບົບການດຶງເອົາຊີ້ນຕົ້ນອັດຕະໂນມັດປົກກະຕິແລ້ວຈະປະກອບດ້ວຍເຊັນເຊີ້ວັດແທກລະດັບໃນເຂດການເກັບຊີ້ນຕົ້ນ, ເຄື່ອງຈັບເວລາຄວບຄຸມຫຼື PLC, ແລະ ປັ້ມດຶງເອົາຊີ້ນຕົ້ນ. ຮູບຮ່າງຂອງເຄື່ອງຕັ້ງທີ່ມີແຜ່ນເອີ້ງເອີ້ງໄປຂ້າງໆຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ສານທີ່ຕົກຢູ່ຢ່າງເປັນທຳມະຊາດຫຼຸດລົງໄປສູ່ສ່ວນລຸ່ມ, ໂດຍທີ່ກົກການດຶງເອົາຈະເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນນັ້ນ. ລະບົບຄວບຄຸມຂອງເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມຈືດທີ່ມີແຜ່ນເອີ້ງເອີ້ງໄປຂ້າງໆຈະຕິດຕາມຄວາມເລິກຂອງຊີ້ນຕົ້ນ ແລະ ເປີດໃຊ້ປັ້ມດຶງເອົາເມື່ອລະດັບເຖິງຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່າວ. ເຄື່ອງຕັ້ງທີ່ມີທໍ່ອາດຈະໃຊ້ທັງການຕັ້ງເວລາແລະຂໍ້ມູນການຕອບສະຫນອງຈາກລະດັບເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຶງເອົາຊີ້ນຕົ້ນມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ໂດຍບໍ່ເສີຍພະລັງງານ ຫຼື ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການຊີ້ນຕົ້ນເສື່ອມສະຫຼາຍກ່ອນເວລາ. ການອອກແບບທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຂອງເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມຈືດທີ່ມີອັດຕາສູງຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດນີ້ ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ມີຈຳກັດ ແລະ ການກວດສອບດ້ວຍມືເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ.
ການອອກແບບເພື່ອການເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີບຸກຄົນຄວບຄຸມ
ການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຄື່ອງກະຈາຍນ້ຳປະເພດ lamella ຕ້ອງມີລະບົບສຳ dự (redundancy) ໃນສ່ວນທີ່ສຳຄັນ. ປັ້ມດຶງເຊື້ອເຊີ້ນອັດຕະໂນມັດຄວນມີທາງເລືອກດ້ານພະລັງງານສຳຮອງ, ເຊັ່ນ: ລະບົບຖ່ານໄຟຫຼືເຄື່ອງປ່ອນໄຟສຳຮອງ. ວາວຜ່ອນຄວາມດັນ ແລະ ສ່ວນທີ່ເປີດເພື່ອໃຫ້ນ້ຳລົ້ນອອກຈະປ້ອງກັນເຄື່ອງກະຈາຍນ້ຳປະເພດ inclined plate settler ຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງດ້ານໄຟຟ້າ-ນ້ຳ. ເຄື່ອງກະຈາຍນ້ຳທີ່ມີອັດຕາສູງຄວນມີເຊັນເຊີສຳຮອງເພື່ອໃຫ້ການລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນເດີ່ยวບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສູນເສຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງລະບົບ. ຈຸດທີ່ໄຫຼອອກຂອງແຕ່ລະໆດູນ tube settler ຄວນເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາສະຖານທີ່ຈັດການເຊື້ອເຊີ້ນທີ່ສາມາດຮັບເອົາວັດຖຸໄດ້ທຸກເວລາ, ເຊັ່ນ: ຖັງເກັບ (hopper) ທີ່ມີຄວາມຈຸສຳຮອງ ຫຼື ລະບົບການແຫ້ງນ້ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການພິຈາລະນາເຫຼົ່ານີ້ໃນການອອກແບບຈະຮັບປະກັນວ່າທັງໝົດຂອງຂະບວນການປິ່ນປົວຈະຄົງທີ່ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນຢູ່ໃນໄລຍະເວລາດຳເນີນງານທີ່ຍາວນານໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຄຸມຄວບຄຸມໂດຍກົງ.
ຖາມບ່ອຍໆ
ເຄື່ອງກະຈາຍນ້ຳປະເພດ lamella ສາມາດດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ປັ້ມດຶງເຊື້ອເຊີ້ນອັດຕະໂນມັດໄດ້ຫຼືບໍ່?
ໃນດ້ານເທັກນິກ, ອຸປະກອນການຕັ້ງຕົວແບບແຜ່ນເອຍ (lamella clarifier) ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເປັນເວລາສັ້ນໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການລຶບເອົາຊີ້ນເຫຼວອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ຕ້ອງມີການເຂົ້າໄປຈັດການດ້ວຍມືຢ່າງຖີ່ຖີ່. ເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 24/7 ໂດຍບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນຢູ່ໃນເວລາທັງໝົດ, ການລຶບເອົາຊີ້ນເຫຼວອັດຕະໂນມັດຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ຖ້າບໍ່ມີລະບົບດັ່ງກ່າວ, ຊີ້ນເຫຼວຈະເກີດການເກັບຕົວຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕາມ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນຕັ້ງຕົວແບບຫຼຸດລົງ ແລະ ໃຫ້ສານເຂົ້າເຖິງການລົ້ນອອກໄປ. ອຸປະກອນຕັ້ງຕົວແບບແຜ່ນເອຍເອີ້ນ (inclined plate settler) ຫຼື ອຸປະກອນຕັ້ງຕົວແບບທໍ່ (tube settler module) ທີ່ບໍ່ມີລະບົບອັດຕະໂນມັດຈະເສື່ອມຄຸນນະພາບຢ່າງໄວວາໃນການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການລຶບເອົາຊີ້ນເຫຼວດ້ວຍມື ແລະ ດ້ວຍລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນອຸປະກອນຕັ້ງຕົວແບບຄວາມໄວສູງແມ່ນເທົ່າໃດ?
ການດຶງເອົາຊີ້ນເປື່ອນອັດຕະໂນມັດເພີ່ມຕົ້ນທຶນທຶນຄຳຫຼວງຜ່ານການຕິດຕັ້ງປັ້ມ ອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະສູງຂຶ້ນ 15–25% ເທົ່າໃນການຕິດຕັ້ງ clarifier ປະເພດ lamella ພື້ນຖານ. ແຕ່ຕົ້ນທຶນນີ້ຈະຖືກຊົດເຊີຍດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າແຮງງານ ຄວາມສັບສົນທີ່ຕ່ຳລົງໃນການຈັດການຊີ້ນເປື່ອນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ດີຂຶ້ນຂອງການປິ່ນປົວ. clarifier ປະເພດອັດຕະເລັກທີ່ມີລະບົບອັດຕະໂນມັດມັກຈະຄຸ້ມຄ່າກັບຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານທີ່ຕ່ຳລົງ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ປິ່ນປົວແລ້ວທີ່ດີຂຶ້ນໃນທັງໝົດຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານ.
ຄວນດຶງເອົາຊີ້ນເປື່ອນເທົ່າໃດຄັ້ງຕໍ່ມື້ໃນລະບົບ clarifier ປະເພດ lamella ທີ່ມີລະບົບອັດຕະໂນມັດ?
ຄວາມຖີ່ທີ່ດຶງເອົາຊີ້ນເປື່ອນໃນ inclined plate settler ຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານເປື່ອນທີ່ເຂົ້າມາ ອັດຕາການໄຫຼ ແລະ ເວລາທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຊີ້ນເປື່ອນຢູ່ໃນລະບົບ. ສ່ວນຫຼາຍຂອງ module tube settler ຈະເຮັດວຽກໃນໄລຍະເວລາທີ່ປ່ຽນແປງຈາກທຸກໆ 4 ຊົ່ວໂມງຈົນເຖິງມື້ລະ 1 ເທື່ອ ໂດຍຖືກເປີດໃຊ້ງານດ້ວຍຕົວຈັບເວລາ ຫຼື ເຊັນເຊີຣ໌ວັດແທກລະດັບ. ລະບົບຄວບຄຸມຂອງ clarifier ປະເພດ lamella ທີ່ອອກແບບມາຢ່າງດີຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຖີ່ນີ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ສົມ່ຳເສີມ ໃນເວລາດຽວກັນກໍຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຊີ້ນເປື່ອນທີ່ຖືກສ่งໄປຍັງຂະບວນການປິ່ນປົວຕໍ່ໄປ.