Çalışma prensibi
Cihaz aslında elektrik şebekesine bağlanmadan çalışmasa da (kompresörler elektrikle çalışır), sıvı yükselir. Sadece iletişim gemilerinde suyun hareketini düzenleyen fiziksel bir yasanın etkisi nedeniyle gerçekleştirilir.
Havalandırma nedeniyle (sıvının hava kabarcıkları ile doyması), tüplerin ucundaki su daha hafif ve ağırlıksız hale gelir, karbonatlanır. Hava kabarcıkları, su ve silt parçacıklarını yanlarında taşıyarak yukarı doğru akar - bu, atık su içeriğinin septik tankların veya biyolojik arıtma tesislerinin çalışma bölümleri arasında basit ve güvenilir bir şekilde taşınmasını sağlar.
Suyu fazla gazdan arındırmak için ayırıcılardan - havayı çıkaran şemsiye tipi cihazlardan geçirilir.
Nasıl seçilir
Septik tanklarda gerçekleştirilen hava nakillerinin ana görevi, atık suyun alıcı bölmeden bakterilerin yaşadığı havalandırma odasına (aerotank) taşınmasıdır. Bu işlemde, yürütme hızı en önemli şeydir. Alıcı ne kadar hızlı serbest bırakılırsa, lağım yakınındaki alanda fermantasyon ve hoş olmayan bir kokunun ortaya çıkması o kadar az olasıdır. Aerotank içinde, aerobik bakterilerin koordineli çalışması nedeniyle kokular hızla yok edilir - sıvı, çevre dostu çamur ve suya ayrışır.
Bu düğüm arızalanırsa, hem evrensel bir model (çoğu septik cihaz için uygundur) hem de sertifikalı bir cihaz (üretici tarafından belirli bir septik tank markası için üretilmiştir) ile değiştirilebilir.
Satın alırken rehberlik eden ana faktörler şunlardır:
- cihazın performansı (teknik veri sayfasında belirtilen septik tankın performansına göre kontrol edilir - bu gösterge önerilenden daha düşük olamaz!);
- kalite - yalnızca güvenilir bir yedek parça ve septik tank tedarikçisinden sertifikalı ürünler satın almanız gerekir.
Kendi elinizle bir hava ikmali yapmak mümkün mü?
Bu ev yapımı cihazın havalandırıcılı bir septik tankta daha fazla kullanılması için kendi ellerinizle hava asansörleri yapmak, aerobik bakterilerin hayati aktivitesinin sağlanması pratikten daha teoriktir.
Temel olarak, sahipler endüstriyel septik cihaz ve aksesuar modellerini onlar için kullanmaya çalışıyor. Veya klasik bir hava ikmali olmayan ayrı bir havalandırma odasına sahip kendi kendine yapılan yapılar inşa ederler. Bunun yerine, bölmenin içeriğinin karışmasını ve tortu ve arıtılmış (arıtılmış) suya ayrışmasını sağlayan çok sayıda delikli sızdırmaz bir metal boru monte edilir.
Ev yapımı hava taşımacılığı biraz farklı görünüyor. Bir tanesine kompresörün basınçlı hava pompaladığı iki plastik boruyu bağlayarak, herhangi bir sıvıyı kaldırmak için istediğiniz basit pompayı elde edebilirsiniz.
Bununla birlikte, böyle bir kurulumun tüm sırrı, çalışma borularının çapının ve yüksekliğe oranının (daldırma derinliği) tam olarak seçilmesinde yatmaktadır.
Her çap için, optimum bir kaldırma yüksekliği ve daldırma derinliği oranı vardır. Hesaplamalarda bir hata yaptıktan sonra, çalışmayan bir hava ikmaliyle sonuçlanabilirsiniz. Ve bu durumda mühendisin görevi, tam olarak maksimum verimlilik değerine ulaşmaktır!
Temel hesaplama formülü şudur: daldırma derinliği, aynı derinlik ve sıvı yükselme yüksekliğinin toplamına bölünmelidir. 0,7 değeriyle, sıvıyı veya süspansiyonu kaldıran (septik tank alıcı odasının dışına taşıyan) belirli bir tüp hacmi için mümkün olan maksimum verim elde edilecektir.
Bu not alınmalı:
- Daldırma derinliği, yükselişin yüksekliğini büyük ölçüde aşmazsa, verimlilik %30 içinde olacaktır.
- Çap ne kadar büyük olursa, birim zamanda o kadar fazla sıvı yükseltilebilir (tedarik gruplar halinde gider - tüpteki su, hava cepleriyle değişir).Ancak çaptaki bir artışla, sisteme daha büyük bir hava beslemesi gerekir, yani daha güçlü ve daha az ekonomik bir kompresöre ihtiyaç vardır.
Sistem hesaplama ilkeleri
Ana özelliklerin doğru hesaplanmasına bağlı olarak, ev yapımı bir hava asansörü işlevlerini yerine getirecektir. Sistemi donatmak için aşağıdaki parametreleri bilmeniz gerekir:
- Kuyudaki su seviyesi 2 ana nicelik ile tanımlanır: statik seviye (H1), hava ikmal çalışmalarından önceki suyun üst sınırının derinliğidir ve dinamik seviye (H), sistemden sonra suya olan derinliktir. Başladı.
- Hava besleme borusunun daldırma derinliği. H'den ve su sütununa (h) daldırma derinliğinden, yani H + h'den oluşur.
Bu parametreler kompresör tarafından sağlanması gereken basınç seçimini belirler.
Belirtilen parametrelere ek olarak, yapı elemanlarının bazı boyutlarını belirtmeden tesisatın performansını belirlemek mümkün değildir.
Aşağıdaki değerler önemlidir: kuyu muhafaza dizisi Ds'nin çapı, su kaldırma borusunun J çapı ve hava kanalı Dv'nin çapı. Bu boyutlar birbirine bağlıdır ve yükselen suyun hacmini (Vv) belirler.
Böylece, 100 mm'ye kadar Ds ile, 1-2 l / s içinde Vs, J - 40 mm ve Dv - 12 mm'de sağlanır ve Vs, J - 50 mm ve Dv - 13-20 mm'de yaklaşık 3 l / s'dir. . Verimlilikteki artış, daha büyük çaplı boruların kullanılmasını mümkün kılan büyük kuyu boyutlarında gerçekleşir. Örneğin, Ds - 200 mm'ye kadar 9-12 l / s mertebesinde Vs, J - 85-90 mm ve Dv - 14-30 mm'de ve Ds - 250 mm'de 22-32 l / s elde edilir. , J - 120-126 mm, Dv - 40-50 mm.
Daldırma derinliği h, su yükselmesinin toplam yüksekliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, 15 m'ye kadar kaldırma yüksekliğinde, 100h/(h + H) oranı yaklaşık %67-72 olarak seçilir; 16-30 m - %60-65 aralığında; 30-60 m - %50-59; 60-90 m - %44-49.
Ek olarak, h / H oranı, hava ikmalinin verimliliğini belirler. Katsayının maksimum değeri (yaklaşık %37.8) h / H - 2.2-2.25'te beklenebilir. h/H=8.7 verimlilikte minimaldir (%26,4-26,6 içinde).
Kompresör çalışmasının başlangıcındaki basınç, statik seviye tarafından belirlenir, yani su sütununun yüksekliği, H1'e eşittir ve çalışma sırasında dinamik seviye H'ye karşılık gelen bir değere düşürülebilir. Aynı zamanda zaman, H seviyesi her zaman H1 seviyesinden önemli ölçüde düşüktür.
Sistem tasarlanırken belirlenmesi gereken bir diğer parametre de gerekli hava hacmidir (Vv). Bunu şu şekilde hesaplamak gelenekseldir: yükselen her metreküp su için bir metreküp hava. Hesaplama, aşağıdaki formüle göre yapılır: Vv \u003d H / Сlg0.1 (h + 10), burada C, borunun daldırılmasının büyüklüğü ile ilişkili tablo katsayısıdır (daldırma değiştiğinde 8.4 ila 14.3 arasında bir değere sahiptir) %35'ten %75'e kadar).
Bir kır evi için kendin yap kanalizasyon
Modern ekonomik koşullar, para biriktirmeyi tercih eden kır evleri ve kır evlerinin sahiplerinin evde maksimum işi kendi elleriyle yapmaya çalışmasına neden olmuştur.
Tabii ki, tüm işler özel bilgi ve uygun eğitim olmadan yapılamaz, ancak kendiniz bir septik tank (kanalizasyon) kurmak oldukça mümkündür. İhtiyacınız olan tek şey fiziksel güç.
İlk önce hangi kanalizasyon bileşenlerinin satın alınması gerektiğini belirlemeniz gerekir. Siteniz ve kır eviniz için hangi kanalizasyon sisteminin iyi olacağına karar vermek gerekir.
Ana kanalizasyon türleri
- En basit ve en eski olan ilk tip, sıradan bir çöplüktür. Onu herkes tanıyor.
- İkinci kanalizasyon seçeneği, taşma beton kuyularından oluşan bir sistemdir. Böyle bir sistemin dezavantajı, tüm alanı kürek çekmesi ve uygun erişim yolları gerektirecek olan vakumlu kamyonlarla periyodik olarak bir araba çağırması gerekmesidir.
- Bir kır evi için üçüncü kanalizasyon seçeneği, plastik veya cam elyafı olabilen bir septik tanktır. Kurulumu sırasında, sonunda çamurlaşan ve hoş olmayan bir koku yaymaya başlayan filtreleme alanları sağlanır. Ek olarak, böyle bir kanalizasyon için zaman zaman bir ilosos (hortumlu bir kanalizasyon kamyonu) aramak da gereklidir, bu da erişim yollarının da gerekli olduğu anlamına gelir.
- Dördüncü ve belki de özel bir evin ayrı bir kanalizasyonu için en iyi seçenek, derin biyolojik arıtma yapan bir istasyondur. Arazi ve iklim özelliklerinin dikkate alındığı, Rus koşullarına yükseltilmiş özel bir teknoloji.Teknolojik avantajlarının yanı sıra havalandırma istasyonunun kurulumu son derece kolaydır.
Bu nedenle, en iyi seçeneği, yani bir havalandırma istasyonunu seçtiyseniz, kurulumu kendiniz başlatabilirsiniz. Yeraltı suyunun ne kadar yüksek olduğuna ve toprağın geçirgenliğine bağlı olarak, kanalizasyon için yerçekimi çıkışı olan bir istasyon veya arıtılmış suyun zorla tahliyesi olan bir istasyon kurulabilir.
Yeraltı suyu düşükse, en iyi seçenek, sitede mevcut drenajı kullanabileceğiniz yerçekimi akışı seçeneği olacaktır. Yeraltı suyu seviyesi yüksek olduğunda, arıtılmış su bitişik bir drenaj kanalına pompalanır.
Havalandırma istasyonu kurulumu
Bir temizleme istasyonu kurmadan önceki ilk adım, minimum boyutları 1,5 x 1,5 x 2,3 metre olacak bir çukur kazmaktır.
Alım odasının doğrudan kanalizasyon borusuna gitmesine dikkat edilerek çukura bir istasyon kurulmalıdır.
İkinci aşama ise istasyonun çukura montajı olacak. Günde bir ila bir buçuk metreküp için tasarlanmış küçük istasyonlar hafif polipropilenden (köpük plastik) yapılmıştır.
Bu nedenle istasyonu çukura indirmek için üç veya dört kişiye ihtiyaç duyulacaktır. İstasyon yatay olarak, kesinlikle seviyeye göre ayarlanır ve daha sonra içinde yapılan işaretlere kadar su ile doldurulur. Aynı zamanda, yoğunluk için su ile dökülen kum serpilir. Ancak drenler daha sonra getirileceği için tamamen uykuya dalmamalısınız.
İstasyonun kurulumunun üçüncü aşaması, giriş (110 mm) ve çıkış (50 veya 110 mm) borularını içerecek olan kazma hendeklerini içerir. Giriş giderleri %2 eğimle (1 m uzunluk başına 2 cm eğim) döşenmelidir. Bunları istasyona bağlamak için uygun deliği açmanız ve boruyu endüstriyel bir saç kurutma makinesi kullanarak lehimlemeniz gerekir. Yerçekimi istasyonu için hiçbir şey delmenize gerek yok, sabit bir çıkış var. Zorla fırlatılan bir istasyon için, 32 mm çapında bir hortum için özel bir delik açılır.
Dördüncü aşama, istasyona elektrik sağlanmasından oluşur. Plastik bir boruya veya oluk içine geçirilmesi ve bir sipere döşenmesi gereken PVS 3 * 1.5 marka bir kablo kullanılması gerekir.
Gördüğünüz gibi, kendi elinizle bir kanalizasyon kurmak hiç de karmaşık değil.
Ana şey, bir kanalizasyon seçmek ve gerekli bileşenleri satın almaktır.
1 Havalandırma nasıl çalışır?
Havalandırma işlemi, suyu aşağıdaki zararlı kirliliklerden arındırmanızı sağlar:
Suyun bu elementlerden arıtılması, moleküllerin oksidasyon reaksiyonunun ve bunların çözünürden çözünmez bir forma geçişinin bir sonucu olarak gerçekleşir, ki bunlar aslında filtre cihazlarında biriken sıradan mekanik parçacıklardır.
Havalandırma işleminin kendisi su arıtımında tek aşama olamaz, ancak bu olmadan yüksek kaliteli su filtrasyonunun gerçekleştirilemeyeceği gerekli bir koşuldur.
Bugün, oksitleme ve filtrasyon için suyu hazırlamak için çok sayıda yöntem mevcuttur, ancak bunların çoğunun, işlemin maliyeti veya çevresel standartlarla tutarsızlığı şeklinde bir dizi önemli dezavantajı vardır, havalandırma ise hepsini tam olarak tatmin eder. yüksek kaliteli endüstriyel su arıtmanın temel gereksinimleri.
Açık bir rezervuar için havalandırma yönteminin uygulanmasına bir örnek.
- Güvenlik: Suya insan vücuduna zarar verebilecek hiçbir üçüncü taraf kimyasal madde eklenmez;
- Havalandırma işleminin maliyeti, aynı sonucu veren yöntemlerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür: finansal maliyetler yalnızca ekipmanın satın alınması ve ardından makinelerin çalışması için elektriğin ödenmesi için gereklidir;
- aynı anda büyük hacimlerdeki sıvılar için havalandırma yoluyla demirin uzaklaştırılması gerçekleştirilebilir;
- Oksijenle zenginleştirilmesi nedeniyle suyun tadının iyileştirilmesi;
- İşin tam otomasyonu imkanı;
- Çevre dostudur: Havalandırma herhangi bir kimyasal madde kullanımını içermediğinden, işlem sonunda bir şekilde bertaraf edilmesi gereken kimyasal atık yoktur.
Havalandırmanın tek önemli dezavantajı, ev içi kullanımını biraz karmaşıklaştıran hacimli ekipman kullanma ihtiyacıdır.
Ancak, evde kullanım için harika olan çok kompakt cihazları içeren havalandırma türleri vardır. Ayrıca, doğru yaklaşımla, suyun en basit şekilde havalandırılması, kendin yap ekipmanında yapılabilir.
Kompakt dalgıç havalandırıcı.