
Tüp yerleşimci nasıl tasarlanır ve hesaplanır?
-Petek Tüp Yerleşimcilerin Sedimantasyon Tankının Teknik Açıklaması
Sedimantasyon ilkesine göre, belirli bir q akış hızı ve belirli bir partikül sedimantasyon hızı u koşulunda, sedimantasyon verimliliği e, havuzun düzlem alanı a ile orantılıdır, yani E=UA/Q. Havuzun yükseklik olarak n aralığa bölünmesi, havuzun düzlemsel alanını arttırır, çökelme süresini kısaltır ve çökeltme verimliliğini artırır.
Çamur deşarjı ihtiyacı ile birleştiğinde eğimli plaka çökeltme tankına eğimli plaka eklenir, bu da tankın su akış alanını ve ıslak alanını arttırır, hidrolik yarıçapı azaltır, aynı yatay akışta Reynolds sayısını ve suyun türbülansını azaltır. Hız ve iyi sedimantasyon etkisine sahiptir.
Eğik tüplü çökeltme tankı, içine daha küçük aralıklarla çok sayıda paralel eğimli tüpün yerleştirildiği çökeltme tankıdır. Eğimli tüp sedimantasyon tankının sedimantasyon prensibi, eğimli plaka sedimantasyon tankınınkiyle aynıdır. Hidrolik durumda eğik borunun hidrolik yarıçapı eğik levhaya göre daha küçük olduğundan Reynolds sayısı daha düşük ve sedimantasyon etkisi daha belirgindir. Eğimli boru sedimantasyon tankı küçük tank kapasitesine sahiptir ve yerden tasarruf sağlar. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok su tesisi tarafından benimsenmiş ve işletme ve yönetim konusunda çok fazla deneyim kazanmıştır. Sorun, bakım ve yönetimin karmaşık olması ve eğimli boruların eğimli plakalarının düzenli olarak temizlenmesi ve değiştirilmesi gerekmesidir. Eğik plakalı ve eğimli borulu çökeltme tanklarının çökelme süresinin kısa olması nedeniyle, işletme sırasında su miktarı ve su kalitesi değiştiğinde dikkat ve yönetim güçlendirilmelidir. Bu tür çökeltme tankları kullanılırken flokülasyon ve su kalitesinin mükemmelliğine de dikkat edilmelidir. Çamur tahliyesinin makul şekilde düzenlenmesi.
(1) Eğimli Plaka Sedimantasyon Tankının Tasarım Noktaları.
① Eğimli plakalı çökeltme tankında üç ana su akış yönü vardır: yukarı akış, yanal akış ve aşağı akış.
② Eğimli plaka çökeltme tankının tasarlanan parçacık çökelme hızı μ ve sıvı seviyesi yükü, deneylerle veya benzer koşullar altında su işlerinin işletme deneyimine bakılarak belirlenmelidir. Tasarlanan parçacık çökelme hızı {{0}},16~0,3 mm/s olabilir, sıvı seviyesi yükü 6,0 ~ 12 m/(mh) olabilir ve alt sınır değeri şu şekilde olmalıdır: Düşük sıcaklıkta ve düşük bulanıklıkta su için benimsenmelidir.

Boru Ayarlayıcı Tasarım Örneği 1
-Tasarım ve hesaplamatüp yerleşimcisedimentasyon tankı(lamella su arıtma)
Tasarım koşulları: su tüketimi 15000m3/d.
Etkin konsantrasyon 280 mg/L'dir.
Çamur su içeriği %97,50
Atık sudaki askıda katı madde konsantrasyonu 30 mg / L
Tasarım parametresi:
Sedimantasyon tanklarının sayısı n=4
Sedimantasyon tankının yüzey yükü: q=2.4m³/(m2·h)
Eğimli borunun çapı 100 mm'dir
Eğimli borunun uzunluğu 1.0m'dir
Eğimli borunun yatay açısı 60'dıro
Tasarım hesaplaması:
1. Sedimantasyon tankının yüzey alanı
Su tüketimi q=15000m³/d=625m³/sa=0.174m3/s
Sedimantasyon tankı sayısı n=4
Yüzey yükü Q0= 2.4m³/(m³*h)

2. Sedimantasyon tankının düzlem boyutu
3. Tankta kalma süresi
Eğimli boru alanı H'nin üst kısmındaki temiz su tabakasının yüksekliği2=1.0m
Eğimli boru H'nin dikey yüksekliği2=1.0m
4. Gerekli çamur hacmi
Çamur depolama süresi t=24sa
Etkileyen askıda katı madde konsantrasyonu C1{{0}mg / L=0.28x10-3 t/m3
Atık sudaki askıda katı madde konsantrasyonu C2= 30 mg / L=0.03x10-3 t/m3
Çamur yoğunluğu =1t/m3
Çamurun nem içeriği

5. Çamur haznesi hacmi
Altta kare bir hazne yerleştirilmiştir. Üst alanın kenar uzunluğu 8,5m, alt alanın kenar uzunluğu ise 1,5 m'dir.2{{0}}.0m ve eğim derecesi 50

Çamur hunisinin hacmi V'dir1=122.63m3.
∵ V1>V
∴Bu çamur depolama ihtiyacını karşılayabilir.
6. Sedimantasyon tankının toplam yüksekliği.
Ultra yüksek h1çökeltme tankı=0.3m.
Tampon katmanı h4çökeltme tankının dibinde {{0}}.0m.
7. Giriş tankı ve su dağıtım deliğinin tasarımı.
Şerit şeklindeki düz tabanlı oluklar benimsenmiştir ve su dağıtım delikleri eşit aralıklarla düzenlenmiştir: Delik boyutu 200mmx
200 mm
Giriş tankı: giriş tankının genişliğinin B{{0},0m ve tanktaki akış hızının v=0,25m/s olduğunu varsayalım. Toplamda iki su tankı bulunmaktadır ve her iki çökeltme tankı bir su tankını paylaşmaktadır, dolayısıyla tanktaki su derinliği
Su deliklerinin ortalama akış hızı v=0.25m/s,
Daha sonra su dağıtım deliklerinin sayısı
, 5'i al.
Delik aralığı l =8,5/5=1,7m
8. Üçgen savak hesabı:
Üçgen savak yüksekliği 0.10m, üçgen savak su derinliği savak yüksekliğinin 3/5'i yani h=0.06m ve savak açısı 90'dır.o, Daha sonra

Daha sonra
9. Katı yükü kontrol edin.
Katı yük gereksinimlerini karşılayın.
③ Eğim açısı o: Eğimli plakanın malzemesine ve parçacıklarına göre değişir, çamur boşaltma kolaylığı açısından genellikle 60°'dir.
④ plaka mesafesi p: yani, iki eğimli plaka ile yanal akış eğimli plaka p arasındaki mesafe genellikle 80~100 mm'dir; Tek katmanlı eğimli plakanın uzunluğu 1,0 m'den büyük olmamalıdır.
⑤ plakadaki hız v: yukarı doğru akarken yüzey yüküne göre hesaplanır; Yanal akış, genellikle yatay çökeltme tankına eşdeğer yatay hıza atıfta bulunabilir.
10~20 mm/sn; Aşağıya doğru akarken aşağı doğru yüzey yüküne göre hesaplanabilir.
⑥ Yanal akışlı eğimli plakalı havuzlarda suyun eğimli plakadan geçmesini önlemek için kısma duvarı konulmalı ve eğimli plakanın üst kısmı su yüzeyinden yüksekte olmalıdır.
⑦ Eğimli plakalı çöktürme tankının yanal akışta suyun eşit şekilde dağıtılması ve toplanması için giriş ve çıkışında doğrultucu duvarlar bulunmalıdır. Girişteki doğrultucu duvarın açılma hızı, topak kırılmasını önlemek amacıyla, geçiş deliğinin akış hızı, topaklaştırma tankının çıkışındaki akış hızından daha büyük olmayacak şekilde olacaktır.
⑧ Genellikle delikli boru veya mekanik çamur boşaltma ekipmanı kullanılır ve delikli boru çamur boşaltma tasarımı genel çökeltme tankıyla aynıdır.
(2) Eğimli boru proses tasarımının kilit noktaları
① Eğimli borunun kesiti genellikle petek şeklinde altıgendir ve iç çapı genellikle 25 ~ 35 mm'dir.
② Eğimli borunun çapı 30 ~ 40 mm'dir, eğimli borunun uzunluğu genellikle yaklaşık 1000 mm'dir ve genellikle yatay eğim açısı θ60 derecedir.
③ Eğimli borunun üst kısmındaki temiz su alanının yüksekliği 1.0 m'den az olmamalıdır. Daha yüksek temiz su alanı, su çıkışının homojenliğine ve güneş ışığının etkisinin azaltılmasına yardımcı olur
ve alg yayılımı.
④ Eğimli borunun alt kısmındaki su dağıtım alanının yüksekliği 1,5 m'den az olmamalıdır. Suyun eşit şekilde dağıtılması için çökeltme tankı girişine delikli duvar veya ızgara yerleştirilmelidir.
⑤ Çamur alanının yüksekliği çökelti miktarına, çökelti konsantrasyon derecesine ve çamur boşaltma şekline göre belirlenmelidir. Çamur boşaltma ekipmanı yatay akışlı çökeltme tankı ile aynıdır ve delikli çamur boşaltma veya mekanik çamur deşarjı kullanılabilir.
⑥ Eğimli boru çökeltme tankının atık sistemi, tankın atık suyunu tekdüze hale getirmeli ve su toplamak için delikli boru veya delikli su toplama tankı kullanılabilir.
⑦ Eğimli tüp sedimantasyon bölgesinin sıvı seviyesi yükü, benzer koşullardaki işletme deneyimine göre 5.0 ~ 9.0 M²/(m²·h) olabilir.












