Überblick
Der Lamellenplattenklärer ist ein hocheffizientes Feststoff-{1}Flüssigkeitstrenngerät, das auf der Grundlage der Theorie der Flachtanksedimentation verbessert wurde. Sein Kerndesign besteht darin, parallel geneigte dünne Plattenanordnungen im Inneren des Tanks zu installieren, was den Sedimentationsweg suspendierter Partikel verkürzt und die Sedimentationseffizienz verbessert. Es wird häufig in der Vorbehandlung, der fortgeschrittenen Behandlung von Abwasserbehandlungs- und Wasserreinigungsprozessen eingesetzt.

Funktionsprinzip

Das zu behandelnde Wasser tritt vom unteren Teil der geneigten Platten ein und fließt entlang der Kanäle zwischen den Platten nach oben. Unter der Wirkung der Schwerkraft setzen sich im Wasser schwebende Partikel an der Oberfläche der geneigten Platten ab. Der abgelagerte Schlamm rutscht unter der Wirkung der Schwerkraft und des Wasserströmungsschubs in den Schlammtrichter am Boden des Tanks und wird über das Schlammaustragssystem abgeführt. Das geklärte Wasser wird gesammelt und fließt aus dem Wasserauslassbereich am oberen Teil der geneigten Platten ab, wodurch die Schlamm-Wasser-Trennung abgeschlossen wird. Der Neigungswinkel der geneigten Platten beträgt normalerweise 50 bis 60 Grad, um sicherzustellen, dass der Schlamm reibungslos nach unten rutscht und Verstopfungen vermieden werden.
Schlüsselkomponenten
Das Gerät besteht aus fünf Hauptteilen, von denen jeder eine spezifische Funktion hat, um den stabilen Betrieb des Sedimentationsprozesses sicherzustellen:
1. Wassereinlassbereich:Es muss das Wasser gleichmäßig verteilen, um zu verhindern, dass der Wasserfluss das stabile Strömungsmuster im geneigten Plattenbereich stört.
2. Geneigte Plattenfläche:Die Platten bestehen in der Regel aus Polypropylen (PP) oder glasfaserverstärktem Kunststoff (FRP), mit einem Plattenabstand von 50–150 mm.
3. Wasserauslassbereich:Um einen gleichmäßigen Wasserabfluss zu gewährleisten, werden perforierte Wassersammelrohre oder Dreieckswehre eingesetzt.
4. Schlammtrichter:Es dient zum Sammeln des abgesetzten Schlamms.
5. Schlammableitungssystem:Es kann Schwerkraftschlammaustrag oder mechanischer Schlammaustrag verwendet werden, und die Austragshäufigkeit wird entsprechend der Schlammkonzentration angepasst.

Kernfunktionen

• Hohe Effizienz und Energieeinsparung:Die Sedimentationseffizienz ist zwei- bis viermal höher als bei herkömmlichen Sedimentationstanks, die hydraulische Verweilzeit kann auf 30 bis 60 Minuten verkürzt werden und die belegte Fläche beträgt nur 1/4 bis 1/2 der Fläche herkömmlicher Sedimentationstanks.
• Stabiler Betrieb:Der Wasserfluss zwischen den Platten ist laminar und die Partikelsedimentation wird weniger gestört. Die Entfernungsrate von Schwebstoffen (SS) kann 80–95 % erreichen.
• Einfache Wartung:Der Aufbau ist einfach und der tägliche Betrieb und die Wartung umfassen hauptsächlich die regelmäßige Schlammentleerung und die Überprüfung, ob die geneigten Platten verstopft oder deformiert sind, und das bei geringen Kosten.
• Einschränkungen:Es lässt sich schlecht an Abwässer mit hoher -Konzentration, hoher{1}Viskosität oder faserhaltigen-Abwässern anpassen und neigt zu Verstopfungen zwischen den Platten. Es muss mit Vorbehandlungsprozessen wie Gitter und Koagulation ausgestattet sein.
Anwendungsszenarien
Kommunale Abwasserbehandlung
Es kann als primärer Sedimentationstank zur Entfernung grober Schwebstoffe im Abwasser oder als sekundärer Sedimentationstank zur Behandlung der gemischten Flüssigkeit nach der biochemischen Reaktion verwendet werden.
Industrielle Abwasserbehandlung
Es eignet sich zur Klärung von Abwasser in der Papierherstellung, Druck- und Färberei, Lebensmittelverarbeitung, Galvanisierung und anderen Industrien.
Wasserreinigung
Es wird zur Vorbehandlung von Rohwasser in Wasserwerken eingesetzt, um Sedimente, Algen und andere Verunreinigungen im Wasser zu entfernen und so die Effizienz der anschließenden Filtration zu verbessern.




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