チューブセトラーは廃水処理にどのように機能しますか?
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1. なぜチューブセトラーがより良い水処理オプションなのか?
2. Tube Settlers とその概要とは何ですか?
3. アクアサストチューブセトルの特徴
4. アクアサストチューブセトルの材質と材質
5. チューブセトラーはどのように機能しますか?
6. 傾斜管沈殿槽とは何ですか?
7. 傾斜管沈殿槽の利点は何ですか?
8. 傾斜板および傾斜管の沈降効果に影響を与える要因
9. アクアサストチューブセトラーの設計ポイント
10. 移流沈殿池とは何ですか?
11. 縦流沈殿槽とは何ですか?

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Whatsapp 番号: 8618868159881。
1. なぜチューブセトラーがより良い水処理オプションなのか?

多くの人が、なぜチューブセトラーがより良い水処理オプションであるのかを知りたがっています。
手頃な価格の水処理システムを入手するのは難しいと思いますか?
苦労して稼いだお金を水処理システムの修理に時々使いますか?適切なチューブ沈降媒体は見つかりましたか?
この記事も、問題を解決するために特別に調整されています。
管状沈降装置は最も実現可能な水処理システムです。多くの問題は最も専門的かつフレンドリーな方法で解決されています。
2. Tube Settlers とその概要とは何ですか?
チューブセトラーはラメラ浄化装置とも呼ばれ、廃水処理で固形物を除去するために使用されます。
チューブセトラーは、60 度の角度で傾斜し、互いに隣接する複数の管状チャネルを使用し、これらを組み合わせて有効沈降面積を拡大します。

チューブセトラーはPPおよびPVC材料に作ることができます PP材料のチューブセトラーは食品グレードであり、青と白のコロンPVC材料で青と黒の色にすることができます。 PP と PVC の両方の素材で UV 保護を追加できます。
3. アクアサストチューブの沈下特性
1. 湿潤周長が大きく、水力半径が小さい。
2. 層流状態が良好で、凝集による粒子の沈降が妨げられません。
3. 傾斜管の長さが 1 メートルの場合、有効荷重は 3-5 トン/m2 で設計されます。 v0は2.{6}}.0 mm/secの範囲内に制御されており、排水水質は良好です。
4.取水口にはハニカム傾斜管を採用しています。パイプの長さが 2.0 から 3.0 メートルの場合、シルト含有量が 50-100 kg/m3 の高濁度でも安全に操作および処理できます。
5. 傾斜管沈殿槽を採用しており、移流沈殿槽の3-5倍、加速清澄槽やパルス清澄槽の2-3倍の処理能力があります。

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4. アクアサストチューブセトルの材質と材質
シートの厚みはお客様のご要望に応じて加工可能です。ハニカム傾斜管充填機は、一般に工業用水と生活用水の沈殿、下水の沈殿、油の分離、尾滓の濃縮処理に使用され、古い池の改造にも使用できます。ハニカム傾斜管パッキングは、大きな湿潤サイクルと小さな水力半径、良好な後流状態、および粒子の沈降が乱流によって妨げられないことを特徴としています。

ハニカム傾斜管フィラーは主にポリプロピレンプラスチック傾斜管とPVC材料傾斜管です。傾斜管の長さが長く、降水効果が良好です。集中度が高く、過渡的なセクションまたは障害である可能性があります。このセクションの上部では、泥の分離がはっきりと確認できます。この期間が分離であるが、傾斜管が長すぎるため、長い傾斜管に戻すのが難しくコストが嵩んでしまう。 、重大な影響はありません。したがって、ハニカム傾斜管の充填長さを適度なものとすることができる。

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サイズ(mm) |
厚さ(mm) |
数量(個/m2) |
重量 (kg/m2) |
比表面積 (m2/m3) |
|
(D25 |
0.40 |
62 |
30 |
139 |
|
0.45 |
62 |
35 |
139 |
|
|
035 |
0.40 |
42 |
22 |
109 |
|
0.45 |
42 |
25 |
109 |
|
|
0.50 |
42 |
28 |
109 |
|
|
0.40 |
30 |
16.5-17 |
87 |
|
|
0.45 |
30 |
175-18 |
87 |
|
|
0.50 |
30 |
185-19 |
87 |
|
|
0.60 |
30 |
22 |
37 |
|
|
080 |
0.70 |
20 |
19.5 |
50 |
|
0.80 |
20 |
22 |
50 |
長距離輸送中、ハニカム傾斜管パッキンは、変形を避け、製品に衝撃や横割れが発生しないように、重みを加えずにきれいに積み重ねる必要があります。ハニカムパッキンの沈殿物は、清潔で平坦な倉庫または現場で保管し、直射日光や雨を避けてください。火気や高温のもの、危険物に近づけないでください。
5. チューブセトラーはどのように機能しますか?
これから、管状セトラーがどのように機能するかを調べていきます。管状セトラーは、隣接して配置された管状チャネルで構成されます。これらは、60 度に置くことと粒子の有効沈降面積を増やすことを組み合わせたものです。粒子沈降ゾーンの形成は、従来の清澄装置の沈降深さよりも小さい。これにより、フロックが沈降しやすくなります。管状沈降装置が微粒子を止めるには、浄化ゾーンをなんとか通過する微細なフロックを利用する必要があります。この場合、より大きな粒子がより良い形状でタンクの底に到達することができます。チューブセトラーはかなりの質量を生成し、容易に水路を下ることができます。

まず、粒子が沈降するための大きな表面積が得られます。違う角度で繋がっているからです。第 2 に、このパスに沿って均一に移動できる大きな粒子が形成されるまで、小さな粒子を蓄積するために使用されます。シンカーセトラーは長方形の清澄タンクで一般的に使用されるセトラーで、沈降粒子の表面積を増加させます。これは、粒子が沈降する前に移動しなければならない垂直距離を長くすることで実現されます。パイプセトラーは平行パイプを使用することにより、水の上昇移動を均一にします。

6. 傾斜管沈殿槽とは何ですか?
傾斜管沈殿槽とは、沈降ゾーンに傾斜管を設けた沈殿槽を指します。組立方法は傾斜管と分岐管の2種類があります。移流沈殿槽や竪流沈殿槽の沈降帯では、傾斜平行管や平行管(ハニカムパッキンを使用する場合もある)を用いて一連の浅い沈降層に分け、各沈降浅層に処理沈殿物を移動させます。お互いに別れます。相互の移動方向により、逆(異)流、同流、逆流の3つの分離方法に分けられます。 2 つの平行な傾斜板 (または平行なパイプ) ごとに、非常に浅い沈殿槽に相当します。

ハニカム傾斜管沈殿槽は懸濁物質を分離する一般的な処理構造です。生物処理法の前処理を最初沈殿槽といいます。一般都市下水の場合、初沈殿池でBOD5を約30%、浮遊物質を約55%除去できます。生物処理構造は二次沈殿槽と呼ばれ、生物処理プロセスに不可欠な部分です。

7. 傾斜管沈殿槽の利点は何ですか?
利点は次のとおりです。
①層流の原理を利用し、沈殿池の処理能力を向上させます。
②粒子の沈降距離を短くし、沈降時間を短縮する。
③沈殿池の沈殿面積を増やし、処理効率を向上させます。
このタイプの沈殿槽の流量は36m3/(m2・h)に達することができ、これは一般的な沈殿槽の処理能力の7-10倍です。新型の高効率沈殿装置です。制作練習用に完成しました。
利点: 高い除去率、短い滞留時間、小さな設置面積

8. 傾斜板および傾斜管の沈降効果に影響を与える要因
1)傾斜板と傾斜管の中間部は層流となっており、入口部と出口部が流入、流出、水の影響を受け干渉している。
2) 傾斜板と傾斜パイプ内の水の流れは安定性が良く、沈降効果を向上させるのに有益です。
3) 沈降距離と沈降時間が非常に短いため、沈降槽に入る前に十分な凝集が必要です。
4) 濁水密度流は上昇流への影響が最も少ない。上昇流は濁度の高い水に適しており、下降流は濁度の非常に低い水に適しています。

9. アクアサストチューブセトラーの設計ポイント
1) 適用水質:濁度<1000 degrees
2) 沈降帯の液面荷重: 9.0~11.0m3/m2・h
3)傾斜パイプ径25~35mm(正六角形)、斜長さ1.0m、傾斜角60o、材質:無毒ポリプロピレン、厚さ約{{9} }.4~0.5mm。
4) The height of the clear water area is >1.0m, and the height of the bottom water distribution area is >1.5メートル。凝集タンクの出口は通常、整流措置を考慮する必要があります。
5) プール壁と傾斜板との隙間には、水流の短絡を防止するスポイラーを設置すること。傾斜板の端はプールの入水端に対して傾斜して設置してください。
6) 給水方法は一般に水を分配するために多孔壁整流を採用し、排水方法は一般にマルチチャネル水出口を使用します。水質を改善し、水の出力を増加させるために、いくつかの平行な出口堰と集水トラフがプール表面に追加されます。
7) 傾斜板(管)沈殿槽は一般に重力を利用して泥を排出します。 1日に少なくとも1~2回泥を排出するか、継続的に泥を排出してください。

沈殿槽の種類 - 移流沈殿槽、縦流沈殿槽、放射流式
10. 移流沈殿池とは何ですか?
移流沈殿槽とは、角形槽内に凝集剤を添加した原水を入口から出口まで水平に流す間に、凝集物を沈降・除去できる水処理構造のことをいいます。移流沈殿槽は長方形の形状をしています。廃水はタンクの一端から流入し、タンク内を水平方向に流れ、タンクの他端から流出します。プールの入口の底には泥バケツが設置されており、その他の部分のプールの底には泥バケツに向かって傾斜したスロープが付いています。

移流沈殿槽は長方形の列を持っています。廃水はタンクの一端から流入し、タンク内を水平方向に流れ、タンクの他端から流出します。プールの入口の底には泥バケツが設置されており、その他の部分のプールの底には泥バケツに向かって傾斜したスロープが付いています。放射流沈殿槽は円形のものが多く、小型の場合は正方形や多角形の場合もあります。移流沈殿槽は沈殿槽の一種です。プール本体の平面は長方形で、入口と出口はプールの長さの両端にあります。プールの長さと幅の比は 4 以上で、有効水深は通常 3 メートル以下で、プールの前面に汚泥が配置されるように設計されています。移流沈殿槽は沈降効果が高く広く使用されていますが、占有面積が大きくなります。 1 日あたりの水量が 15,{5}} 立方メートルを超える下水処理場で一般的に使用されます。

移流沈殿槽は入口、出口、通水部、汚泥バケツの3つの部分から構成されています。プール本体の平面は長方形で、プールの両端にそれぞれ入口と出口が設置されています。注入口は通常、浸漬注入口を使用します。水は、均等に分散された入口穴を通って入口チャネルからプール本体に流れ込みます。注入口の穴の後ろには水を流すためのバッフルがあります。プールの幅全体に均等に分散されます。沈殿した浄化水がプールの幅に沿って均一に出口チャネルに流入できるようにするために、出口でオーバーフロー堰がよく使用されます。堰の前面にはスカムトラフとバッフルが設置され、水面上のスカムを遮断します。水流部分がプールの本体となります。プールの幅と深さは、水流がプールの水断面に沿って均一に分布し、設計流量に従ってゆっくりと安定して流れることを保証する必要があります。スラッジバケットは、堆積したスラッジを蓄積するために使用されます。ほとんどの場合、プールの前のプールの底の下にあります。バケットの底には汚泥排出管があり、定期的に汚泥を排出します。
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11. 縦流沈殿槽とは何ですか?
縦流沈殿槽は縦型沈殿槽とも呼ばれ、沸騰したお湯が垂直に流れる沈殿槽です。プール本体の平面形状は円形または四角形である。
水はプールの中央にある入口パイプを通って上から下にプールに入り(パイプ内の流速は30mm/s未満である必要があります)、傘型のバッフルが設置されていますパイプの下に設置して廃水をプール内に均等に分配します。水の断面全体に沿ってゆっくりと上昇し(生活下水の場合、一般に0.5-0.7mm/s、沈降時間は1-1.5時間)、懸濁物質は円錐形の沈殿バケツに沈みます。プールの底に浄水が流れ、プールの外周から外周に沿って越流堰が流れ出ます。
堰の前面にはバッフルとスカムトラフが設置され、スカムを遮断して排水の水質を確保します。垂直流沈殿槽には、プールの片側の壁に泥管(直径200mm以上)が取り付けられています。静水圧により泥を定期的に排出する竪流沈殿槽は床面積が小さく、泥の排出が容易な利点があります。奥行きが深く、施工が難しく、コストが高いことがデメリットです。高い。水量20000m3/日未満の下水処理場でよく使用されます。

放射流沈殿槽は円形のものが多く、小型の場合は正方形や多角形の場合もあります。プールの入口は中央にあり、出口は周囲にあります。プール内の水の流れは水平かつ放射状です。泥バケツはプールの中央に設置されており、プールの底は中央に向かって傾斜しています。スラッジは通常、掻き取り(または吸引)機械によって除去されます。
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