廃水処理における沈殿槽: 種類、原理、設計ガイド

Aug 27, 2025

伝言を残す

沈殿槽

 

沈殿槽とは何ですか?

 

沈殿槽は、水よりも密度の高い浮遊粒子を重力沈降により除去する処理構造です。これは廃水処理で最も広く使用されているユニットの 1 つで、前処理、後生物学的処理、および高度な処理に適用できます。-沈降の原理は以下に適用されます。

 

  • 沈砂室無機不純物を除去します。
  • 最初沈殿池浮遊物質やその他の粒子状物質を除去します。
  • 二次沈殿池生物処理排水から活性汚泥を分離します。
  • 濃縮タンク水を分離して汚泥を濃縮します。
  • 高度な治療残留懸濁物質を除去するために二次排水に凝集剤を添加するプロセス。

 

沈殿槽は 5 つのゾーンで構成されます。

 

  1. インレットゾーン: 均一な流量分布を確保し、短絡や乱流を最小限に抑え、デッドエリアを減らしてタンク効率を向上させます。{0}
  2. セトリングゾーン(浄化ゾーン): 沈降性粒子が廃水から分離される場所。
  3. スラッジゾーン:沈降汚泥の保管、濃縮、排出用。
  4. バッファゾーン: 沈降ゾーンとスラッジゾーンを分離し、流れの乱れによる沈降粒子の再懸濁を防ぎます。
  5. アウトレットゾーン:均一な流状態を維持しながら浄化水を回収します。

 


 

沈殿槽はどのように機能するのですか?

 

沈殿槽は、粒子が沈降するという原理に基づいて動作します。沈降速度が上昇流速よりも大きいの水(またはその沈降時間が水力滞留時間より短い水)は流れから分離します。

 

理想的な沈殿槽では、処理効率は、表面荷重率(つまり、タンクの表面積)深さではありません。タンクの深さは、スラッジの保管、洗掘の防止、および滞留時間にのみ関係します。ただし、実際の連続流動タンクでは次のようになります。-

 

  • 沈降速度のある粒子上昇流速よりも遅い(堰の氾濫により)流されてしまう。
  • 沈降速度のある粒子上昇流速に等しい停止されたままです。
  • 沈降速度を持つ粒子のみ上昇流速よりも高い解決する。

 

粒子が底に沈むまでの時間は水圧滞留時間に関係しており、タンクの深さの影響を受けます。理論的には、タンクが浅いため、沈降が早くなります、これは次のような浅層堆積技術の基礎です。傾斜プレートまたはチューブセトラー。沈降ゾーンとスラッジゾーンの間にある緩衝ゾーンは、粒子の衝突による再沈降を促進することにより、再懸濁粒子がさらに上昇するのを防ぎます。-

 


 

一般的な沈殿槽の種類は何ですか?それらの長所、短所、および用途。

 

流れの方向に基づいて、沈殿槽は次のように分類されます。

 

  1. 横流沈殿槽
  2. ラジアルフロー沈殿槽
  3. 縦流沈殿槽
  4. 傾斜プレート/チューブセトラー(「浅深理論」に基づいて開発)。

 

各タイプの長所、短所、用途を以下の表にまとめます。

news-779-696

一般的な沈殿池の性能比較
タイプ 利点 短所 アプリケーション
水平方向の流れ

1. 高い沈降効率

2. 衝撃荷重や温度変化に対する高い適応力
3. シンプルな構造で低コスト

1. 不均一な水分布、不連続な汚泥排出

2. マルチホッパーのスラッジ排出には、ホッパーごとに個別のパイプが必要です(操作の手間がかかります)

3. チェーンスクレーパーは水没したコンポーネントが腐食しやすい

1. 地下水位が高く、地質条件が悪い地域に適しています

2. 大・中・小規模の下水処理場に適用可能

ラジアルフロー

1.標準装備による機械式汚泥排出、メンテナンスが容易

2.安定した稼働性能

1. 複合機械汚泥排出装置

2. 建設品質に対する高い要求

1. 地下水位が高い地域に適しています

2.大規模および中規模の廃水処理プラントに適用可能-

垂直の流れ

1. 汚泥排出が便利で管理も簡単

2.設置面積が小さい

1. 奥行きが大きく、施工が難しく、コストが高い

2. 衝撃荷重や温度変化に対する適応性が低い

3. 不均一な水の分配を避けるためにタンクの直径を制限

小規模な下水処理プラントに最適
傾斜プレート/チューブ

1. 高い油圧負荷率と効率

2. 短い滞留時間と小さな設置面積

1. 構造が複雑で目詰まりしやすく、プレート・チューブの定期交換が必要

2. 高い固体荷重および衝撃荷重に対する耐性が低い。表面洗浄装置が必要です

1. 中小規模の下水処理プラントに最適

2.既存沈殿池を改修して能力を増強