скребок для песколовки-жироловки в очистных сооружениях

скребок для песколовки-жироловки в очистных сооружениях

Мостовой скребок для песка и жира устанавливается в прямоугольных песколовках и предназначен для отделения и удаления как песка, так и жировых загрязнений, содержащихся в сточных водах после процесса механической очистки. Мостовой скребок для песка и жира в очистке сточных вод использует аэрируемый спиральный поток для одновременного разделения этих двух различных типов загрязнений: тяжёлые частицы песка оседают на дно резервуара, а более лёгкие жиры и плавающие загрязнения поднимаются на поверхность, после чего каждый тип загрязнений удаляется отдельным механизмом из прямоугольного резервуара.

Такая возможность одновременного удаления песка и жировых загрязнений делает мостовой скребок для песка и жира специализированным решением для прямоугольных песколовок, где необходимо удалять как неорганический песок, так и плавающие жиры в одном резервуаре. Этим он отличается от круглых песколовок, которые в основном предназначены для удаления песка.

Что такое мостовой скребок для песка и жира?

Мостовой скребок для песка и жира представляет собой механическую скребковую систему, установленную на мосту над прямоугольной песколовкой и оснащённую как донными механизмами удаления песка, так и поверхностными скребками для удаления жира и плавающих загрязнений.

Как производитель мостовых скребков для песка и жира и мировой поставщик данного оборудования, компания Vortex Engineering предлагает широкий выбор конструктивных решений для различных размеров прямоугольных резервуаров и различных нагрузок по песку и жировым загрязнениям.

В отличие от круглых песколовок, где разделение происходит за счёт вращательного движения потока в круглом резервуаре, мостовой скребок для песка и жира работает в прямоугольном резервуаре и использует создаваемый подачей воздуха спиральный поток для разделения песка и жировых загрязнений по всему поперечному сечению резервуара.

Как работает мостовой скребок для песка и жира?

Создание спирального потока

Воздух подаётся вдоль одной стороны прямоугольного резервуара, создавая спиральное движение потока по всей длине резервуара. Такое движение увеличивает эффективный путь прохождения сточных вод и, по сравнению с прямолинейным потоком, увеличивает время пребывания, доступное для разделения загрязнений.

При максимальном расходе сточные воды движутся по резервуару по спиральной траектории и совершают два-три прохода над дном резервуара; при среднем расходе количество проходов увеличивается, что обеспечивает большее время пребывания для осаждения песка и отделения жира. Количество воздуха, подаваемого вдоль стороны с диффузорами, может регулироваться для настройки скорости спирального потока — если скорость слишком высокая, песок будет выноситься из песколовки; если слишком низкая, органические вещества будут оседать вместе с песком вместо того, чтобы оставаться во взвешенном состоянии.

Осаждение и удаление песка

Спиральное движение потока способствует осаждению тяжёлых материалов, таких как песок, на дно резервуара по мере прохождения сточных вод вдоль его длины. Осевший на дне песок удаляется стационарными или передвижными насосами, установленными на мосту, которые откачивают накопившийся материал. Затем удалённый песок перекачивается в классификатор песка для обезвоживания и промывки.

Удаление жира и плавающих загрязнений

Одновременно тот же спиральный поток заставляет более лёгкие вещества, такие как жир, всплывать на поверхность резервуара. Поверхностные скребки, установленные на мосту, непрерывно удаляют плавающие загрязнения и жир, собирая их отдельно от песка, удаляемого со дна резервуара.

Этот двойной механизм — удаление песка со дна и удаление жира с поверхности — работает одновременно по мере перемещения моста вдоль резервуара.

Почему спиральный поток разделяет песок и жир

Аэрируемый спиральный поток является ключевым механизмом, позволяющим одновременно разделять в одном резервуаре два совершенно разных типа загрязнений. Песок — плотные неорганические частицы — и жир — более лёгкие, часто эмульгированные органические вещества — по-разному реагируют на гидродинамические условия, создаваемые внутри резервуара.

Увеличенная длина пути, создаваемая спиральным движением потока, обеспечивает дополнительное время пребывания, необходимое для эффективного протекания обоих процессов разделения: песок получает больше времени для осаждения благодаря разнице плотности с водой, а жир и плавающие загрязнения — для подъёма и накопления на поверхности перед их удалением.

Без спирального движения и увеличенного эффективного пути прохождения сточных вод обычный прямоточный прямоугольный резервуар обеспечивал бы меньшее время пребывания и, соответственно, менее эффективное разделение как песка, так и жировых загрязнений.

Мостовой скребок для песка и жира и круглая песколовка

 Мостовой скребок для песка и жираКруглая песколовка
Геометрия резервуараПрямоугольнаяКруглая
Принцип движения потокаСпиральный поток, создаваемый подачей воздухаТангенциальный вход, тороидальный поток с центральной мешалкой
Удаление жираВстроенное удаление с поверхностиВ основном предназначена для удаления песка; скребок для жира может быть предусмотрен опционально
Наиболее подходит дляСовместного удаления песка и жира в прямоугольных резервуарахУдаления песка как основной функции при компактной компоновке

Выбор между мостовым скребком для песка и жира и круглой песколовкой зависит как от характеристик сточных вод — в частности, от необходимости удаления значительного количества жировых загрязнений вместе с песком, — так и от геометрии резервуара и планировки объекта. Если в составе очистных сооружений уже предусмотрены прямоугольные резервуары или требуется совместное удаление песка и жира, мостовой скребок для песка и жира обеспечивает интегрированное решение.

Стандартные расчётные параметры для аэрируемых прямоугольных песколовок с передвижным мостом: время пребывания 2–5 минут (типично 3 минуты) при максимальном часовом расходе; глубина резервуара 2–5 м; длина 7,5–20 м; ширина 2,5–7 м; отношение ширины к глубине от 1:1 до 5:1 (типично 1,5:1); отношение длины к ширине от 3:1 до 5:1 (типично 4:1); подача воздуха 0,2–0,5 м³ на метр длины резервуара в минуту.

Области применения

Муниципальные очистные сооружения. Мостовые скребки для песка и жира применяются на входных сооружениях муниципальных очистных станций, где предпочтительна прямоугольная форма резервуара или существующая строительная инфраструктура предусматривает прямоугольную конфигурацию.

Промышленная очистка сточных вод. Промышленные предприятия — особенно объекты со значительным содержанием жиров, масел и других жировых загрязнений в сточных водах, например предприятия пищевой промышленности, — получают преимущество от возможности совместного удаления песка и жира в одном резервуаре.

Общесплавные системы канализации. Очистные сооружения, принимающие стоки из общесплавных систем канализации, где нагрузка по песку и жировым загрязнениям может значительно меняться в зависимости от погодных условий, используют мостовые скребки для песка и жира для одновременного удаления обоих типов загрязнений на стадии предварительной очистки.

Материалы и конструкция

Мостовые скребки для песка и жира Vortex Engineering полностью изготавливаются из нержавеющей стали, выбранной с учётом долговечности при эксплуатации в абразивной и коррозионной среде входных сооружений очистных станций.

Конструкция моста и скребковые элементы: нержавеющая сталь AISI 304 в стандартном исполнении; AISI 316 доступна для более агрессивных условий эксплуатации.

Система аэрации: трубопроводы и диффузоры из нержавеющей стали, расположенные таким образом, чтобы создавать необходимое спиральное движение потока по всей длине резервуара.

Удаление песка: стационарные или передвижные насосные системы, выбираемые в зависимости от конфигурации резервуара и песковой нагрузки.

Поверхностные скребки: конструкция из нержавеющей стали, предназначенная для непрерывного удаления плавающих загрязнений и жира по мере перемещения моста вдоль резервуара.

Крепёжные элементы: нержавеющая сталь A2 или A4 в зависимости от условий эксплуатации.

Часто задаваемые вопросы

Мостовой скребок для песка и жира специально предназначен для прямоугольных песколовок и объединяет удаление осевшего песка со дна резервуара с удалением жира и плавающих загрязнений с поверхности. Разделение обеспечивается за счёт аэрируемого спирального потока.

Стандартные мостовые скребки — неподвижные, радиальные или передвижные — применяются в отстойниках и аналогичных сооружениях для общего удаления осадка и плавающих загрязнений, без специализированного механизма одновременного разделения песка и жира.

Подача воздуха через диффузоры является эффективным и требующим минимального технического обслуживания способом создания спирального потока, необходимого для увеличения эффективного пути прохождения сточных вод внутри прямоугольного резервуара. Такой поток одновременно способствует осаждению песка и всплытию жировых загрязнений.

Удалённый песок перекачивается в классификатор песка, где он обезвоживается и промывается перед окончательной утилизацией. Таким образом завершается процесс обработки песка, начинающийся с его отделения в мостовом скребке для песка и жира.

Да, в пределах расчётной производительности системы. Переменные нагрузки по песку и жировым загрязнениям — например, возникающие во время дождевых событий в общесплавных системах канализации — должны учитываться на этапе подбора и проектирования оборудования, чтобы обеспечить стабильную эффективность разделения.

Это зависит от конкретных размеров резервуара и существующей инфраструктуры. Компания Vortex Engineering оценивает возможность модернизации индивидуально для каждого проекта с учётом существующей геометрии резервуара, а также требований к системе аэрации и скребковому механизму.

Компания Vortex Engineering проектирует и производит мостовые скребки для песка и жира в рамках полной линейки оборудования для удаления песка и полного ассортимента оборудования для очистки сточных вод.

Больше на Vortex Engineering

Оформите подписку, чтобы продолжить чтение и получить доступ к полному архиву.

Читать дальше