Magyar Vízgazdálkodás, 1983 (23. évfolyam, 1-8. szám)

1983 / 8. szám

Á csőköteges víztisztítás tapasztalatai Az elmúlt évtizedben a csöves ülepí­tők használata gyorsan növekedett, ami­nek részben az volt az dka, hogy a ter­vezők hellyel kívántak takarékoskodni, részben pedig a beruházási eszközökkel. Gyorsította a csöves ülepítők elterjedését az a törekvés is, hogy a szállítók komp­lett szennyvíztisztító berendezés szállítá­sára vállalkoztak. Már 1904-ben tervezték olyan ülepítő berendezéseket, amikbe párhuzamos le­mezeket használtak. Ezeket a lemezeket váltották fel a csőkötegek, mert a leme­zek között instabil áramlási viszonyok uralkodtak. Az első vizsgálatoknál három alapvető körülményt határoztak meg a csőköte­ges ülepítők hatékony működtetésének feltételeként. Az első és legfontosabb, hogy a csö­veken belül terminális áramlási viszonyo­kat kell biztosítani annak érdekében, hogy minden lassan ülepedő pehely ki­zárólag a cső felülete felé mozogjon, irány- és sebességváltozás nélkül. A második lényeges feltétel, hogy a csövön belül a pehely tartózkodási ideje elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy a cső függőleges távolsága alatt a gyűjtőfelületre leülepedjen egyenletes iszapképződést biztosítva. A harmadik feltétéi a csövön keresz­tüli vízórám sebességére vonatkozik, ami az előző két feltétel következménye is, miszerint a vízórám sebessége nem ha­ladhatja meg azt a kritikus áramlási sebességet, amely azt okozhatja, hogy a már leülepedett iszap a csőből elmoz­dulva a vízzel kiáramoljon. Ezért a csőnek megfelelő méretűnek kell lennie, ami kielégíti az iszap tárolása és lecsúszása térfogatigényét is, válto­zatlan tisztított vízre vonatkoztatott ke­resztmetszeti igény mellett. Az irodalomból vett jelölésekkel a há­rom alapfeltétel: A ahol d egyenértékű hidraulikus átmé­rőt, и lineáris áramlási sebességet, q a folyadéksűrűséget, ,u a viszkozitását je­löli, Re pedig a Reinolds szám, aminek értéke 500 alatt kell legyen, de bizton­ságos üzemeltetésnél lényegesen alatta kell maradni ennél a határértéknél. E legkritikusabb feltételnél felvetődik automatikusan a csövék alaki tényező­je, amit a legtöbb tervező elhanyagol. A szükséges tartózkodási időt t, és a Ír tényleges tartózkodási idő viszonyát felírva: ts ^ t, 2. A csövön belüli áramlási sebesség: kQ и =------------- 3. Af (sin a) Ahol к a derítő felületének és a csö­vek összes belső felületének hányado­sából határozható meg, Q a derítőbe beépített teljes hosszban működő csö­vek vízárama, Af a beépített teljes hosszban működő csövek területének összege, a pedig a csöveknek a vízel­vétel síkjával a belépés helyén mért szöge (45—60°). A három alapfeltétel egyidejű telje­sítése bizonyos mértékig leszorítja a cső­köteges derítés megvalósításának lehe­tőségeit. A Reinolds szám viszonylag alacsony értéken való tartása, az áram­lási sebesség kritikus mérték alatt való alkalmazása, a változó minőségű, hő­mérsékletű víz és a változó mennyiségű és minőségű iszap keletkezése meg­annyi buktatót jelent a hagyományos derítők üzemeltetésénél is. A csőköteges derítésnél, — ahol az áramlási sebesség megnövelése alap­vető elvárás — ezek a gondok nem egyszerűen összegezve jelentkeznek, ki­védésükről már a tervezés stádiumában külön-külön gondoskodni kell. A feladat jobb megközelítéséhez az 1—2—3 kifejezést vizsgálva azt találjuk, hogy adott csőköteges derítő tervezésé­nél zömében constans értékekből lehet kiindulni és csak a и : q értékek válto­zók, ha tervezői elhatározásnak tekint­jük a d, a és Q értékek nagyságát bizo­nyos megszorítások között. Hasonló módon, ha kibontjuk a szük­séges és tényleges ülepedési idő: Ír IAf (sin a) kQ ahol l a cső hossza és ß m cos a 2/a. 2/a. ahol a ß az ülepedési sebességhez és mértékegységekhez tartozó állandó, m pedig a csőkötegek függőleges magas­sága — új változó tényezők nem szere­pelnek. A tervezőnek nagyon gondos módon kell eljárnia és egyetlen tényezőt sem hagyhat figyelmen kívül. A Reinólds szám korlátok közé való szorításánál, — mivel a sűrűség az idő függvényében változó —• csak úgy le­het nagy áramlási sebességgel számol­ni, ha biztonsággal meghatározható a hidraulikai sugár. A biztonságot pedig az adja, ha nem­csak az elméletileg meghatározható ke­resztmetszeteikkel és belső kerületekkel számolunk, hanem figyelembe kell ven­ni a lerakodott iszap — áramlást gátló — keresztmetszet-szűkítő hatását is. A lerakodott iszap vastagságát, tö­mörségét további — változó — tényezők befolyásolják. Ebből következik, hogy egy derítőn belül csak egy hidraulikai sugárral meghatározott áramlási keresztmetszetek alkalmazhatók. Könnyen belátható, hogy különböző méretű és alakú csőkötegek­ben az iszaplerakódás maximumai kü­lönböző magasságoknál alakulnak ki. Az egyirányban 'kiürülő ilyen csőkötegek a hagyományos derítőnél ismert „felbo­rulási” jelenséget mutatják. Látszólag megoldható e probléma négyzet, vagy körszelvényű csőkötegek alkalmazásával, mert gyártástechnoló­giai szempontból egyszerű profilok, hid­raulikai szempontból jól meghatározha­tók. Ezekkel és az ehhez hasonló profi­lokkal két alapvető körülmény figyelem­bevételét mulasztjuk el. A négyzetkeresztmetszetnél is és a körszelvénynél is a hidraulikai sugár ér­téke az iszap lerakódásával megváltozik. Látszólag megoldható a kérdés a mé­retek növelésével, de ez 'kedvezőtlenül befolyásolja az у iszaplerakódási ma­gasság maximumát és ürítéskor olyan iszaptorlódásokat okoz, aminek követ­keztében a már egyszer kiülepedett pe­hely újra a vízáramba jutva felúszik. Mivel a pelyhek minden másodlagos mozgását kerülni kell — felúszási ve­szély intenzív növekedése miatt — cső­köteges derítésnél célszerűtlen minden olyan profil alkalmazása, ahol az iszap csúszófelülete és a pelyhek gyüjtőfelü­­lete nem azonos. Az előzőekből követ­kezik, hogy téglalap keresztmetszetű csőkötegek alkalmazása a legcélsze­rűbb, amit Graham és Lama kí­sérletileg igazolt. A második ilyen fontos tényező a cső­kötegek kialakítása, illetve megválasz­tása kérdésében az, hogy a csőkötegek nem csak felületsokszorosítási, hanem iszapadagolási feladatot is el kell, hogy lássanak. A hagyományos derítési technológiá­nál arra törekedtünk, hogy olyan tömör és stabil iszapfüggönyt alakítsunk ki, amit az adott pelyhesítési, hőmérsék­leti és áramlási viszonyok egyáltalán megengedtek. Ezt az iszapfüggönyt a kezelő közvetlenül tudta ellenőrizni és megbomlásának jeleit látva beavatkoz­hatott. A csőköteges derítésnél ez a közvet­len megfigyelési lehetőség csak nagyon korlátozott módon áll rendelkezésre. Valójában nem is alakul ki hagyomá­nyos értelemben vett iszapfüggöny. Az elnehezedett és betömörödött iszap — elérve a stabilitásának határát — le­csúszik, és a csőköteg alatt iszapfelhőt képezve kell1, hogy haladjon most már a derítő gyűjtőfelülete irányába, súlyá­nak további növekedésével. Ezért a csőkötegek alatt terelő lemezeket kell alkalmazni, vagy az iszap elosztásáról kell gondoskodni az osztósíkok mentén ellentétes irányú dőlésszög-állítással. A csőkötegek iszapadagolló hatása a derítő egész alsó terét aktív zónává te­szi, ami megköveteli az iszapgyűjtők tér­fogatának, vagy az iszapolás gyako­riságának növelését. A feladat megoldásánál nem egysze­rűen az iszap mennyiségi növekedésé­nek az elvezetése a cél, hanem az iszap egyenletes mozgásának a fenntartása. Az itt közreadott csőköteges derítési ismeretanyag csak az eddigi üzemelési tapasztalatok egyfajta csoportosítása, amiből végleges következtetéseket nem lehet levonni. Az eljárás hazai alkalmazásának nö­vekedése további tapasztalatok gyűjté­sére ad majd lehetőséget. Valamennyi ismeretanyag birtoklása előtt is megállapítható, hogy e nemzet­közi irodalomból ismert 2,5-szeres ka­pacitásnövelés minőségi engedmények nélkül nem valósítható meg és az eljá­rás alkalmazásának lényege nem az új derítők fő méreteinek csökkentési lehe­tőségeiben, hanem a meglevő derítők és tisztítóművek kapacitásának növelé­sében rejlik. Gordos Árpád 22

Next

/
Thumbnails
Contents