하수구 : 그것이 무엇인지, 유형 및 설치

 하수구 : 그것이 무엇인지, 유형 및 설치

처리가 완료된 폐수는 저장소 시스템 또는지면으로 배출됩니다. 따라서 생태계의 상태, 결과적으로 사람들의 건강과 복지는 잔류 오염 수준에 달려있다. 치료 시설의 중요한 역할은 과대 평가하기 어렵습니다. 청소 시스템은 주택 및 공동 단지 또는 산업 기업과 같이 인간 활동의 모든 영역에서 사용됩니다. 최초의 기계적 정화 단계는 특수 탱크 - 침전조에서 수행되며, 그 효율은 다음 단계의 효율성과 전체적으로 세정 과정에 달려 있습니다.

특수 기능

정화조는 하수도 시스템에서 하수구가 떨어지는 특수 밀폐 탱크입니다.오염 된 액체의 정제는 중력의 작용으로 발생하며 크고 무거운 파편이 탱크의 바닥에 가라 앉도록합니다. 정화조는 가장 오염 된 폐수 처리 작업을 수행합니다. 그들은 위생 시설과 하수도 시스템으로부터 배설물을 받는다. 분리의 결과로 무거운 단편이 침전되고 지방과 탄화수소와 같은 가벼운 조각이 표면에 필름을 형성합니다.

생성 된 액체는 투명성을 획득하고 다음 단계의 정제 단계로 간다. 어떤 경우에는, 정화조가 처리장의 최종 버전이며, 그 후에 처리 된 물은지면으로 들어갑니다. 그러나 개인 주택과 교외 지역에는 이러한 짧은 청소주기가 일반적입니다. 정화조를 통과 한 후, 공익 사업체 및 공업 기업의 액체는 생물학적 및 물리 화학적 처리를받으며 소독 단계를 거칩니다.

섬프의 효율은 고체 불순물의 잔류량에 의해 결정됩니다. 장치의 올바른 작동으로 정제 된 액체는 1 리터당 150mg 이상의 현탁액을 함유해서는 안됩니다.청소 결과는 탱크 내의 오염 된 물의 체류 기간 동안 결정적입니다. 평균적으로 거친 분획이 침강 기의 바닥으로 떨어지려면 1.5 시간에서 2 시간이 걸립니다.

현대의 정화조는 플로우 스루 (flow-through) 장치이며 지속적인 입자 흐름으로 고체 입자의 침전이 발생합니다. 그러나 그것들 안에서의 그것의 운동 속도는 너무 작아서 대중의 격렬한 격렬한 혼합이 거의 없다. 이것은 서스펜션이 서있는 액체에 침전하고 상승하지 않는 것과 동일한 강도로 바닥에 정착되도록합니다. 그러나, 침전조의 사용은 배설물의 정화에 국한되지 않는다. 장치의 작동 방식은 거친 필터의 원리와 비슷하므로 급수 시스템, 상수도 시설에서 탱크를 성공적으로 사용하고 물에서 기름 잔류 물을 제거합니다.

설치 장소에서 침전조는 1 차 및 2 차 레벨의 구조로 구분됩니다. 주요한 것들은 생화학 적 정제가 수행되는 시설 앞에 설치되며, 보조 시설은 그러한 시설 후에 설치된다.정화조는 또한 운영에 의해 분류됩니다. 대부분의 탱크는 동적 유형에 따라 배열됩니다. 즉, 이러한 구조의 유체는 지속적으로 움직입니다.

반면에 정적 모델은 주기적으로 작용하도록 설계되어 있습니다 : 그 안에 퇴적물의 형성은 도징 된 충전 후 휴식 상태로 발생합니다. 이러한 구조는 물에서 기름 불순물을 제거 할 필요가있는 경우에 사용됩니다. 이들은 보통 강철이나 철근 콘크리트로 만든 널찍한 탱크입니다.

동적 정화기는 다시 수직, 수평 및 방사상 유형의 구조로 세분됩니다.

  • 수평 설치 그들은 직사각형 단면을 가지며, 여러 구획과 물 분배 및 배수 장치를 갖추고 있습니다. 이러한 장치의 오염 된 물은 수평으로 이동합니다. 측면 노즐을 통해 유체를 공급 및 제거하고 특수 스크레이퍼를 사용하여 바닥 퇴적물을 수집합니다.

스크레이퍼 장치의 도움으로 슬러지가 탱크의 바닥에서 수집 될뿐만 아니라 떠 다니는 입자가 특별히 지정된 낙하산으로 모이게됩니다.파이프 라인 시스템에 물을 공급하기 전에 물 섭취 스테이션에서 거터가있는 수평 설치물을 사용합니다.

스크레이퍼 컨베이어와 함께 대형 산업용 설비에는 구멍이 뚫린 파이프와 펌핑 시스템이 장착되어 있습니다. 이렇게하면 불순물 함량을 높게 처리하고 기름 통에서 퇴적물을 쉽게 제거 할 수 있습니다. 축적 구역의 바닥은 경사, 물의 역류 및 구조물의 치수로 구성되며 SNiP에 의해 관리됩니다. 현탁액의 강화 및 침전 속도의 증가를 위해, 황산 알루미늄, 염화 제 2 철 및 황산 제 1 철의 형태의 응고제가 오염 된 액체에 첨가된다.

  • 수직 설치 그들은 그 안에있는 오염 된 액체가 위쪽으로 이동한다는 사실을 특징으로합니다. 그 이유는 그러한 설비의 성능이 너무 높지 않기 때문입니다. 탱크는 원형 및 직사각형 단면을 가질 수 있으며, 전용 침전 챔버 및 부분적으로 정제 된 액체를 처리하기위한 배출구가 있습니다. 수직 구조의 주요 적용 분야는 국내 원천의 폐수 처리이며, 공업용 수의 정화에 적합하지 않다.

이러한 설비의 작동 원리는 매우 간단합니다. 더러운 액체가 노즐 시스템을 통해 작동 챔버의 바닥으로 들어가고, 탱크의 중앙부에서 벽쪽으로 움직일 때 대부분의 부유물이 떨어집니다. 따라서 섬프 반경이 증가하면 청소 시간이 자동으로 증가합니다.

수직 설치의 바닥 퇴적물은 유체의 정수압에 의해 중력에 의해 제거됩니다. 설치물을보다 잘 침전시키기 위해 탱크의 하부는 원추형 또는 피라미드 형으로 벽의 경사각이 50도를 초과하지 않습니다. 모든 수직 침강 식 탱크에는 침전 할 시간이없는 팝업 입자의 유지가 발생하도록 도와주는 특수 포획 장치가 장착되어 있습니다.

수직 탱크에서의 오염 된 유체의 상승 유량은 현탁액의 침강 속도를 초과해서는 안됩니다. 그러한 정화조의 용량은 하루 2 만 입방 미터를 넘지 않으며, 정화 효과는 50 %에 해당한다.

  • 방사상 섬프 몇몇 근원은 그들을 분리 식물의 분리되는 그룹으로 구별하더라도, 그들은 수평 한 다양성의 한으로 고려된다.이러한 장치에서 오염 된 덩어리의 흐름은 더러운 물이 흐르는 중앙에서 탱크의 벽으로 발생합니다. 저수지의 중심에서 유체는 최대 속도를 가지고 주변부는 최소 속도로 떨어집니다. 세척 된 유체는 원형 거터를 사용하여 배출됩니다.

동시에 침강 덩어리는 침전조의 중앙으로 흘러 들어가거나 스크레이퍼를 사용하여 강제로 특수한 구덩이에 밀어 넣습니다. 그러나 주변 장치 인입구가 있습니다. 이러한 장치에서 더러운 물은 ​​최소 속도로 공급됩니다. 정화 된 액체는 중앙 링 트레이 시스템을 통해 배출됩니다.

방사형 정착민은 생산성이 뛰어나므로 산업용 청소실에서 사용할 수 있습니다. 표면의 각 평방 미터에 대한 계획된 하중은 시간당 1.5-3 평방 미터의 물입니다. 따라서 설치가 많을수록 더 많은 액체를 닦을 수 있습니다. 반경 방향 슬럼프로부터의 침전물 제거는 펌프로 수행됩니다. 설치는 1 차 및 2 차 청소기로 사용될 수 있습니다.

  • 얇은 침전 식 탱크 또한 동적 구조에서 사용되며 다른 각도에서 흐름의 방향을 변경하는 장치의 존재를 특징으로합니다. 이 기술은 수층을 상당히 줄여 강수량을 가속시킬 수 있습니다. 이 공정의 반복을 반복하기 때문에, 침전조의 용량은 극적으로 증가하고, 액체의 정화 품질은 훨씬 높아진다.

얇은 층 설치는 관형과 판형으로 구분됩니다. 첫 번째 옵션은 25-50 mm의 플라스틱 파이프 단면이며 주어진 각도로 설치됩니다. 이러한 파이프의 길이는 폐수의 오염 정도와 이동 속도에 따라 달라집니다. 1 미터의 최고의 파이프 길이로 간주됩니다.

라멜라 장치는 파이프 대신 특수 플레이트가 사용되며 그 사이를 통과하는 더러운 물이 직각으로 방향을 변경한다는 사실로 구별됩니다. 이러한 장치가 설치된 장치는 최대 효율을 특징으로하며 경우에 따라 85 %에 도달합니다.

관형 모델은 일정하고주기적인 사이클을 가질 수 있습니다. 작은 기울기에 위치한 파이프를 정기적으로 작동하십시오.첫째, 더러운 물이 흘러 나와 내부 벽에 떠있는 물질과 고체 입자가 남습니다. 그런 다음 순수한 액체가 흐르면서 형성된 침전물을 씻어냅니다.

파이프의 기울기가 충분히 크면 유체 흐름이 연속적으로 수행됩니다. 이 경우 침전물은 자체 중량으로 들어온다. 파이프를 헹구는 것이 필요하지 않다.

설치

구조적으로 섬프는 아주 간단하게 배열되어있어서 탱크를 손으로 만드는 것은 그리 어렵지 않습니다. 개인 주택 및 여름 별장에서 가장 일반적인 유형의 섬프는 콘크리트 링으로 밀봉 된 우물입니다. 그러나, 이러한 구조는 현장에 콘크리트 제품을 고가로 운송해야하고 주입에 힘든 작업이 필요합니다. 실용적이고 값싼 솔루션은 오래된 타이어로 만들어진 하수 처리장입니다.

그러한 구조물의 건설을위한 유일한 조건은 도킹 조인트의 완전한 조임이어야한다. 그렇지 않으면, 오물이 토양으로 스며 들기 시작하여 토양 및 식수원의 생물학적 오염을 일으킬 수 있습니다.그러므로, 정화조의 장소를 선택할 때, 집, 우물 및 인접한 음모의 위치를 ​​고려할 필요가 있습니다. 또한 필요하다면 비축 기계를 운전하여 청소할 수 있어야합니다.

현장을 선택하고 타이어를 준비한 후 겨울철에 배수구가 얼지 않도록 하수관으로 갈 수 있습니다. 파이프 위에는 외부 요소의 부정적인 영향에 저항하는 모든 단열재를 감쌀 필요가 있습니다. 파이프를 설치할 때 액체가 저장소로 자유롭게 흐르는 데 필요한 경사를 형성해야합니다. 또한 파이프를 이와 같이 배치하면 겨울철에 물이 얼어 붙는 것을 방지 할 수 있습니다. 단순히 웅덩이에 들어가기 전에 얼어 붙을 시간이 없습니다.

파이프를 놓은 후, 타이어의 저장소는 추정 된 액체 레벨이 토양 동결 라인보다 약간 낮도록 땅에 묻어야합니다. 침전물 바닥에 루핑 재료 또는 고밀도 폴리에틸렌을 두는 것이 좋습니다. 그리고 타이어가 상대적으로 움직이지 않도록 수직으로 파서 나 기둥으로 타이어를 보강하는 것이 좋습니다.

하수 처리 정화조는 하수 처리장의 중요한 부분으로 가장 오염이 심하고 가장 어려운 작업을 수행하고 토양, 식수원 및 지하수의 오염을 방지합니다.

하수 처리장 설치 방법에 대한 정보는 다음 비디오를 참조하십시오.

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정보는 참고 목적으로 제공됩니다. 건설 문제에 대해서는 항상 전문가에게 문의하십시오.

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