โรงงานบำบัดน้ำเสียชุมชนในเอเชียตะวันออกต้องการระบบเติมอากาศแบบดึงกลับคืนได้ทั้งหมดสำหรับการขยายระยะที่ 4- - โดยใช้คูออกซิเดชันเดี่ยวที่ระดับความลึก 7.15 เมตร AquaSusst จัดหาตัวกระจายท่อฟองละเอียด TPU ขนาด 1,496 Φ90×1000 มม. และโครงเติมอากาศ SS304 แบบดึงกลับได้ 22 กลุ่ม โดยจะติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน 22 วัน การตรวจสอบร่วมระหว่างฝ่ายห้า-ที่ดำเนินการหลังจากดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือนยืนยันคุณสมบัติของระบบทั้งหมด - มีข้อบกพร่องเป็นศูนย์ที่บันทึกไว้ กรณีศึกษานี้จัดทำเอกสารพื้นฐานการออกแบบทางวิศวกรรม ขอบเขตการจัดหา ลำดับเวลาการติดตั้ง และ-ผลการทดสอบหลังการทดสอบ

ความเป็นมาของโครงการ
การเติมอากาศเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวในกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ50–70% ของ OPEX ของโรงงานทั้งหมด(เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม สอดคล้องกับข้อมูลใน *Metcalf & Eddy: Wastewater Engineering*, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6) สำหรับโรงงานที่อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตเป็นช่วง การเลือกประเภทการติดตั้งการเติมอากาศจะส่งผลที่ตามมาซึ่งขยายไปตลอดอายุการใช้งานเต็มรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานใหม่ - ไม่ใช่แค่ผ่านการทดสอบการใช้งานเท่านั้น
โครงการขยายระยะที่ 4-นี้เกี่ยวข้องกับการสร้างคูน้ำออกซิเดชั่นด้วยการออกแบบความลึกของน้ำ7.15 m- ลึกกว่าแอ่งเติมอากาศมาตรฐานทั่วไป 4–6 ม. ความลึกใต้น้ำที่มากขึ้นช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทออกซิเจนมาตรฐาน (SOTE) ได้โดยตรง แต่ยังเพิ่มความซับซ้อนทางกายภาพของเหตุการณ์การบำรุงรักษาใดๆ ในอนาคต หากมีการระบุตัวกระจายอากาศที่ติดตั้งด้านล่าง-ไว้
ลูกค้าและที่ปรึกษาด้านการออกแบบได้เลือกระบบเติมอากาศแบบดึงกลับได้เต็มที่ด้วยเหตุผลสามประการที่รวมกัน:
1. การกำหนดค่าคูออกซิเดชั่นด้วยเครื่องผสมใต้น้ำ:ตารางด้านล่างคงที่จะต้องมีการประสานงานเชิงโครงสร้างถาวรกับรูปแบบการกวาดของเครื่องผสม ระบบเฟรมที่ดึงกลับได้ช่วยให้สามารถยกชุดเติมอากาศออกจากเส้นทางเครื่องผสมระหว่างการบำรุงรักษา - เพื่อรักษาระยะห่างในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องปิดกระบวนการ
2. การวางแผน OPEX ระยะยาว-:ตาม *คู่มือการออกแบบการเติมอากาศแบบละเอียดของรูพรุนของสหรัฐอเมริกา* (EPA/625/1-89/023) การเปรอะเปื้อนของดิฟฟิวเซอร์เป็นตัวขับเคลื่อนต้นทุนหลักตลอดอายุการใช้งาน การระบุการเข้าถึงการดึงข้อมูลจากขั้นตอนการออกแบบช่วยลดความจำเป็นในการระบายน้ำในถังตลอดเหตุการณ์การบริการในอนาคตทั้งหมด
3. 4th-ตรรกะการขยายเฟส:คาดว่าจะมีการดำเนินงานในระยะที่ 5- ในอนาคต ระบบที่ดึงกลับได้จะรักษาความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานได้เต็มที่ในระหว่างกิจกรรมการก่อสร้างที่อยู่ติดกัน - ชุดเติมอากาศสามารถยก ตรวจสอบ และจุ่มลงใต้น้ำได้โดยไม่ทำให้กระบวนการหยุดชะงัก
การเลือกและข้อกำหนดทางเทคนิคของเครื่องกระจายฟองอากาศแบบ Fine Bubble Tube
ขอบเขตการจัดหาทั้งหมดสำหรับโครงการนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ 6 หมวดหมู่และ 15+ ข้อกำหนดทางเทคนิคแต่ละรายการ ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการประดิษฐ์ขึ้นจากโรงงาน-และทดสอบก่อนจัดส่ง
ตัวกระจายท่อฟองละเอียด - Φ90×1,000 มม. เมมเบรน TPU
|
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
|
|
ปริมาณ |
1,496 ยูนิต |
|
|
วัสดุเมมเบรน |
นำเข้า TPU (เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน) |
|
|
ขนาด |
Φ90 × 1,000 มม |
|
|
จำนวนรูขุมขนขนาดเล็ก- |
มากกว่าหรือเท่ากับ 25,000 รูขุมขนต่อหน่วย |
|
|
ช่วงการไหลของอากาศ (ต่อหน่วย) |
7.5 – 14 ลบ.ม./ชม. (ช่วงการออกแบบ: 6 – 18 ลบ.ม./ชม.) |
|
|
ความหนาของเมมเบรน |
0.70 ± 0.05 มม |
|
|
ซับใน |
PP หรือ ABS/UPVC (พิกัด 1.0 MPa) |
|
|
เส้นผ่านศูนย์กลางฟอง |
1 – 2 มม |
|
|
SOTE @ น้ำลึก 8.2 ม. (น้ำสะอาด) |
มากกว่าหรือเท่ากับ 35% |
|
|
SAE (ประสิทธิภาพการเติมอากาศมาตรฐาน) |
มากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 kgO₂/kW·h |
|
|
SOTR (ต่อหน่วย) |
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.85 kgO₂/ชม |
|
|
การสูญเสียความต้านทาน |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,500 Pa |
|
|
อัตราการย่อยสลายเมมเบรน 3 ปี |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8% |
>ค่า SOTE และ SAE วัดภายใต้สภาวะน้ำสะอาดที่ความลึกใต้น้ำ 8.2 ม. ซึ่งสอดคล้องกับโปรโตคอลการวัดการถ่ายโอนออกซิเจนของ EN 12255-15
กรอบงานการเติมอากาศ SS304 ที่เรียกคืนได้
|
ส่วนประกอบ |
ข้อมูลจำเพาะ |
ปริมาณ |
วัสดุ |
|
ท่อไรเซอร์ |
ล159 × 3.4 มม |
รวม 176 ม |
เอสเอส304 |
|
กลุ่มเฟรมที่ดึงกลับได้ (ชุดประกอบส่วนหัวกระจายอากาศ) |
ท่อหลัก D159×3.4 มม. + ท่อสาขา D110×3.0 มม |
22 กลุ่ม |
เอสเอส304 |
|
ท่อระบายคอนเดนเสท + วาล์วระบายแบบแมนนวล |
DN20 |
22 ชุด |
เอสเอส304 |
|
ที่หนีบท่อ |
เพื่อให้เข้ากับท่อทุกขนาด |
เติมเต็ม |
เอสเอส304 |
อุปกรณ์สนับสนุน
|
รายการ |
คำอธิบาย |
ปริมาณ |
|
น้ำยาล้างกรดเคลื่อนที่- |
รถเข็นล้างกรด+ปั๊มจ่ายสารเคมี |
1 ชุด |
!กลุ่มเฟรมเติมอากาศแบบดึงกลับได้ AquaSusst SS304 ก่อนการติดตั้งในคูออกซิเดชัน
*Alt: การติดตั้งกรอบเติมอากาศ SS304 แบบดึงกลับได้ - 22 กลุ่ม Φ90 หลอดดิฟฟิวเซอร์ ท่อออกซิเดชัน*
พื้นฐานการออกแบบทางวิศวกรรม
การออกแบบจุดทำหน้าที่เป่าลมแบบคู่-
ระบบได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับสองเงื่อนไขการทำงานที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์การทดสอบการใช้งานแบบแบ่งระยะ:
|
พารามิเตอร์ |
หน้าที่เป่าลมเดี่ยว- |
หน้าที่เป่าลมคู่- |
|
การไหลของอากาศทั้งหมด |
12,000 m³/h |
24,000 m³/h |
|
จำนวนตัวกระจาย |
1,496 ยูนิต |
1,496 ยูนิต |
|
ปริมาณลมต่อหน่วย (คำนวณ) |
~8 m³/h |
~16 m³/h |
|
ออกแบบช่วงการไหลของอากาศ |
6 – 18 m³/h |
6 – 18 m³/h |
จุดทำงานทั้งสองจุดอยู่ในช่วงการไหลของอากาศที่กำหนดของตัวกระจายลมแบบท่อ Φ90-1000 (ค่ากำหนด 7.5 – 14 ลบ.ม./ชม.; โครงสร้างการออกแบบ 6 – 18 ลบ.ม./ชม.) ยืนยันการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้เมมเบรนที่มีแรงดันเกินที่ความจุโบลเวอร์สูงสุด
เรขาคณิตการครอบคลุมของดิฟฟิวเซอร์
เครื่องกระจายอากาศจำนวน 1,496 เครื่องแต่ละเครื่องได้รับการกำหนดพื้นที่ให้บริการขั้นต่ำเป็นรายบุคคลมากกว่าหรือเท่ากับ 1.75 ตร.มภายในรอยเท้าออกซิเดชัน ความหนาแน่นที่ครอบคลุมนี้คำนวณเพื่อให้มีการกระจายออกซิเจนละลายที่สม่ำเสมอทั่วทั้งส่วนตัดขวางของโซนเติมอากาศ- โดยหลีกเลี่ยงช่องทางการไหลพิเศษที่จะลดประสิทธิภาพของไนตริฟิเคชันที่อัตราการไหลสูง
- ความลึกของน้ำในถัง:7.15 m
- ความสูงในการติดตั้งดิฟฟิวเซอร์เหนือพื้นถัง:0.40 m
- การจมน้ำที่มีประสิทธิภาพ:6.75 m(คอลัมน์น้ำปฏิบัติการเหนือหน้าดิฟฟิวเซอร์)

เหตุใดจึงสามารถดึงกลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์ในร่องออกซิเดชัน
คูน้ำออกซิเดชันนำเสนอความท้าทายทางวิศวกรรมเฉพาะ:เครื่องผสมใต้น้ำ (ใบพัดการไหลของช่อง)ต้องรักษาเส้นทางกวาดที่ไม่มีสิ่งกีดขวางผ่านโซนเติมอากาศ ตะแกรงกระจายลมที่ติดตั้งอยู่ด้านล่าง-จะรบกวนการบริการและการเปลี่ยนมิกเซอร์อย่างถาวร
การออกแบบเฟรมที่เรียกคืนได้ทั้งหมดช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งเชิงโครงสร้างนี้ กลุ่มเฟรมทั้ง 22 กลุ่มจะยกขึ้นในแนวตั้งเป็นหน่วยที่สมบูรณ์ การเข้าถึง การตรวจสอบ หรือการเปลี่ยนเครื่องผสมสามารถดำเนินการถอดชุดเติมอากาศออก - โดยไม่ต้องระบายช่อง โดยไม่รบกวนตะกอนเบด และไม่ต้องปิดกระบวนการ ความเข้ากันได้เชิงพื้นที่ระหว่างอุปกรณ์เติมอากาศและผสมเป็นเหตุผลทางวิศวกรรมหลักสำหรับข้อกำหนดเฉพาะที่สามารถเรียกคืนได้อย่างสมบูรณ์ในโครงการนี้
Φ90 การติดตั้งตัวกระจายท่อ TPU มุมมองที่เสร็จสมบูรณ์ภายในคูออกซิเดชัน - 1496 หน่วย AquaSusst
เส้นเวลาการติดตั้งและการว่าจ้าง
โครงการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มออกจากโรงงานจนถึงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ได้ดำเนินการในQ1 2026ทอดยาวประมาณ22 วันของ-งานนอกสถานที่.
ลำดับเหตุการณ์สำคัญ
|
เหตุการณ์สำคัญ |
ระยะเวลา |
กิจกรรม |
|
จัดส่งโรงงาน |
ช่วงต้นคำถาม1 2026 |
การยอมรับจากโรงงาน การบรรจุ และการจัดส่ง |
|
จัดส่งโครงและท่อ |
สัปดาห์ที่ 1 คำถาม1 2026 |
เฟรมที่ดึงกลับได้ SS304 ท่อไรเซอร์ ชุดท่อระบายน้ำคอนเดนเสทมาถึงที่ไซต์งาน การตรวจสอบแกะกล่องโดยตัวแทนลูกค้าและหัวหน้างาน |
|
การจัดส่งตัวกระจายหลอด |
สัปดาห์ที่ 2 คำถาม1 2026 |
หน่วยกระจายหลอด TPU 1,496 Φ90×1,000 มาถึงที่ไซต์งาน การตรวจสอบแกะกล่องเสร็จสิ้น |
|
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ |
วันที่ 22 ถาม1 2026 |
ติดตั้งกลุ่มเฟรมทั้งหมด 22 กลุ่มแล้ว ติดตั้งตัวกระจายลมทั้งหมด 1,496 ตัวและ-การเชื่อมต่อการจ่ายอากาศเสร็จสมบูรณ์ |
ขอบเขตการว่าจ้าง
กิจกรรมการทดสอบการใช้งานไซต์-ที่ดำเนินการโดยทีมวิศวกร AquaSust ได้แก่:
- การทดสอบการรั่วของแรงดันอากาศ:การทดสอบแรงดันลมเต็ม-ทั้งระบบที่แรงดันขณะใช้งานในกลุ่มเฟรมทั้งหมด 22 กลุ่มและจุดเชื่อมต่อดิฟฟิวเซอร์ 1,496 จุด
- ทำการตรวจสอบ:การวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ตำแหน่งถังหลายตำแหน่งเพื่อยืนยันการกระจายตัวที่สม่ำเสมอภายใต้เงื่อนไขการทำงานของ-เครื่องเป่าลมและคู่-
- การทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง:การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดทางชีวภาพโดยเทียบกับพารามิเตอร์การปล่อยทิ้งที่ออกแบบ
- การทดสอบการใช้งานแบบรวม:การประสานงานระหว่างโบลเวอร์-ถึง-การจัดลำดับการไหลของอากาศแบบกระจาย การทดสอบการทำงานของระบบระบายคอนเดนเสท และการยืนยันระยะห่างของเครื่องผสม
- การยอมรับหลายฝ่าย:-การตรวจสอบสถานที่และลงนาม-โดยตัวแทนลูกค้าและหัวหน้างานประจำ
ไม่จำเป็นต้องมีการระบายน้ำจากถังในทุกขั้นตอนของการติดตั้งหรือการทดสอบการใช้งาน ช่องออกซิเดชันยังคงอยู่ในการดำเนินการทางชีวภาพตลอดขั้นตอนการติดตั้งโดยการแยกโซนเติมอากาศตามแผน
โพสต์-การยืนยันการว่าจ้าง - 4-ผลการดำเนินงานเดือน
การตรวจสอบที่เข้มงวดที่สุดในโปรเจ็กต์นี้ไม่ได้อยู่ที่การติดตั้ง แต่เกิดขึ้น4 เดือนในการดำเนินการต่อเนื่อง.
ห้า-การตรวจสอบร่วมของภาคี
ตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล มีการประชุมการตรวจสอบร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยมีผู้รับผิดชอบ 5 ฝ่ายอยู่:
1. ผู้ดำเนินการโรงงาน (ลูกค้า)
2. หัวหน้าควบคุมงานก่อสร้าง / วิศวกรประจำ
3. ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
4. หน่วยงานตรวจสอบอิสระ
5. ทีมวิศวกร AquaSust
รูปแบบการตรวจสอบประกอบด้วยการทดสอบลิฟท์สด: กลุ่มเฟรมที่เลือกถูกยกทางกายภาพจากถังปฏิบัติการขึ้นสู่พื้นผิว - โดยมีคูออกซิเดชันในการทำงานทางชีวภาพที่มีชีวิต - เพื่อให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบ:
- ความสมบูรณ์ของเมมเบรน (ไม่มีการฉีกขาด การเสียรูป หรือการเปรอะเปื้อนของพื้นผิวเกินความทนทานต่อการออกแบบ)
- สภาพช่องกระจายลม (ไม่มีการอุดตันหรือรูปแบบการอุดตันผิดปกติ)
- สภาพโครงสร้างเฟรม SS304 (ไม่มีการกัดกร่อน การเสียรูป หรือความล้มเหลวของตัวยึด)
- การต่อท่อจ่ายลม (ไม่รั่วซึม หรือข้อต่อเสื่อม)
ผลลัพธ์: ตรงตามเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหมด คณะผู้เชี่ยวชาญยืนยันคุณสมบัติครบถ้วนโดยไม่มีการบันทึกข้อบกพร่องเป็นศูนย์
การทดสอบการดึงกลับคืนทันทีนี้ - ดำเนินการภายใต้สภาวะการทำงานจริงหลังจากให้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือน - เป็นการสาธิตทางวิศวกรรมขั้นสุดท้ายว่าระบบเติมอากาศแบบดึงกลับได้ทั้งหมดมอบให้ตามหลักการออกแบบ: การบำรุงรักษาที่เข้าถึงได้ โดยไม่-รบกวนโดยไม่หยุดชะงักของกระบวนการ
โพสต์-การตรวจสอบลิฟต์ทดสอบการใช้งาน - กรอบเติมอากาศที่ดึงกลับได้ซึ่งยกขึ้นจากคูออกซิเดชันที่มีชีวิต
*Alt: ระบบเติมอากาศ 4-หลังเดือน-การตรวจสอบยืนยันการใช้งาน - การทดสอบการยกเฟรมเติมอากาศ SS304 ที่สามารถเรียกคืนได้*
เหตุใดการเติมอากาศแบบดึงกลับคืนได้ทั้งหมดสำหรับ WWTP เทศบาล
โครงการนี้ตรวจสอบคุณค่าเชิงกลยุทธ์สามประการของข้อกำหนดระบบเติมอากาศแบบดึงกลับได้ทั้งหมดสำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชน:
Zero Downtime สำหรับการบำรุงรักษาในอนาคต
การทดสอบการยกแบบเรียลไทม์ที่ดำเนินการในการตรวจสอบเป็นเวลา 4- เดือนยืนยันว่าสามารถยกชุดเติมอากาศทั้งหมดจากถังปฏิบัติการได้โดยไม่ต้องปิดกระบวนการ สำหรับการทำความสะอาดเมมเบรน การเปลี่ยนแผ่นกระจายลม หรือรอบการตรวจสอบโครงสร้างในอนาคต กิจกรรมการบำรุงรักษาจะวัดเป็นชั่วโมง - ไม่ใช่ 10–15 วันตามปกติของ-การระบายน้ำ-ของระบบที่ขึ้นอยู่กับถังด้านล่าง (เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการปฏิบัติงาน WEF MOP 8 สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของเทศบาลที่เทียบเคียงได้)
ขจัดค่าใช้จ่ายในการขุดลอกถังและการระบายน้ำ
เหตุการณ์การระบายน้ำในถังแต่ละถังสำหรับระบบที่ติดตั้งด้านล่าง-แบบธรรมดาจำเป็นต้องมีการแยกน้ำด้วยกลไก การกำจัดตะกอนที่ตกตะกอน -การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าพื้นที่ที่จำกัด และ-การรักษาเสถียรภาพของกระบวนการทางชีวภาพหลังการบำรุงรักษา- สำหรับคูออกซิเดชันลึกที่ระดับความลึก 7.15 ม. ต้นทุนเหล่านี้จะถูกขยายตามปริมาตรที่เกี่ยวข้อง ระบบที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์จะขจัดหมวดหมู่ต้นทุนนี้โดยสิ้นเชิงสำหรับเหตุการณ์การบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับตัวกระจาย-ตลอดอายุการใช้งานของระบบ
การลด OPEX ระยะยาว-
การรวมกันของ-การบำรุงรักษาการระบายน้ำเป็นศูนย์และเพดานการเสื่อมสภาพของเมมเบรนที่ระบุ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8% ในระยะเวลา 3 ปี) สร้างโปรไฟล์ต้นทุนการดำเนินงานผลต่างที่ต่ำ-ที่คาดการณ์ได้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดกำหนดการกิจกรรมการบำรุงรักษาตามแผนโดยไม่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การหยุดชะงักของกระบวนการทางชีวภาพ หรือการเปิดเผยงบประมาณฉุกเฉิน ข้อกำหนด SAE ของมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 kgO₂/kW·hช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะรักษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในพารามิเตอร์การออกแบบตลอดระยะเวลาการรับประกัน
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ระบบเติมอากาศแบบดึงกลับคืนได้ทั้งหมดคืออะไร
ตอบ: ระบบเติมอากาศแบบดึงกลับได้ทั้งหมดจะรวมส่วนประกอบทั้งหมด - ท่อหลักในการจ่ายอากาศ ท่อแยก ที่ยึดตัวกระจายอากาศ และตัวกระจายอากาศแบบท่อเมมเบรน - ไว้ในกรอบโครงสร้างที่เป็นหนึ่งเดียวต่อกลุ่มโซนการเติมอากาศ ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับการสกัดแนวตั้งโดยใช้เครน-ช่วยสกัดจากถังเป็นหน่วยเดียว โดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนย่อย-และไม่มีการระบายน้ำในถัง ในโครงการนี้ กลุ่มเฟรมดังกล่าว 22 กลุ่ม - แต่ละกลุ่มมีถังกระจายท่อ TPU Φ90×1000 - ได้รับการติดตั้งในคูออกซิเดชันลึก 7.15 ม. จากนั้นจึงแยกออกได้สำเร็จและ-จุ่มลงใต้น้ำอีกครั้งในระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงหลังจากใช้งานไป 4 เดือน สำรวจชุดท่อกระจายอากาศ AquaSustสำหรับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
ถาม: ระบบกระจายตัวหลอดขนาด 1,500 ยูนิตใช้เวลานานเท่าใดในการติดตั้ง
ตอบ: สำหรับการขยาย WWTP ในเขตเทศบาลระยะที่ 4- นี้ ทีมวิศวกร AquaSusst ได้ทำการติดตั้งตัวกระจายท่อ TPU 1,496 Φ90×1000 อย่างเต็มรูปแบบ และกลุ่มเฟรม SS304 ที่สามารถดึงข้อมูลได้ 22 กลุ่มภายใน22 วันตั้งแต่การส่งมอบที่ไซต์แรกไปจนถึงการลงนามการติดตั้ง- ไทม์ไลน์นี้รวมถึงการตรวจสอบแกะกล่อง การประกอบเฟรม การติดตั้งดิฟฟิวเซอร์ -การเชื่อมต่อท่อจ่ายอากาศ การทดสอบแรงดันลมเต็มรูปแบบ การตรวจสอบ DO และการยอมรับจากหลายฝ่าย- -ปัจจัยเฉพาะของไซต์ - รูปทรงของถัง การเข้าถึงเครน การกำหนดค่าห้องเป่าลม - จะส่งผลต่อไทม์ไลน์สำหรับโครงการอื่นๆ วิศวกรรมของ AquaSust จะจัดเตรียมกำหนดการเฉพาะของโครงการ-ในขั้นตอนการเสนอราคา
ถาม: SOTE ที่ความลึกของน้ำ 8.2 ม. และความลึก 6 ม. แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ: ประสิทธิภาพการถ่ายเทออกซิเจนมาตรฐาน (SOTE) จะเพิ่มขึ้นตามความลึกของการจุ่มใต้น้ำ เนื่องจากคอลัมน์น้ำที่ลึกกว่าจะทำให้มีเส้นทางสัมผัสของฟองอากาศที่ยาวขึ้น และความดันอุทกสถิตที่มากขึ้น ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเพิ่มอัตราการละลายของออกซิเจน ตัวกระจายท่อ TPU ขนาด Φ90×1,000 ที่จัดมาให้สำหรับโครงการนี้ได้รับการจัดอันดับที่SOTE มากกว่าหรือเท่ากับ 35% ที่ความลึกของน้ำ 8.2 ม(การทดสอบน้ำสะอาด) ที่ความลึกของแอ่งทั่วไปที่ 6 ม. โดยทั่วไปค่า SOTE สำหรับตัวกระจายตัวของท่อที่เทียบเคียงได้มักจะอยู่ในช่วง 28–32% (เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยการแก้ไขการจมอยู่ใต้น้ำของ EPA/625/1-89/023) การระบุแอ่งเติมอากาศที่ลึกขึ้น - เช่นเดียวกับในโครงการนี้ที่ความลึกที่มีประสิทธิภาพ 7.15 ม. - ดังนั้นจึงให้การปรับปรุงการถ่ายโอนออกซิเจนต่อหน่วยพลังงานอากาศเข้าโดยไม่ต้องเปลี่ยนประเภทตัวกระจายหรือข้อกำหนดของเครื่องเป่าลม
ถาม: เหตุใดจึงเลือกเมมเบรนตัวกระจายฟองอากาศแบบ TPU เหนือ EPDM
ตอบ: เมมเบรน TPU (เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน) ผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นเชิงกลและความทนทานต่อสารเคมี ซึ่ง{0}}เหมาะสมกับงานเติมอากาศอย่างต่อเนื่องของเทศบาล ในโครงการนี้ ข้อมูลจำเพาะของเมมเบรน TPU ได้รับเลือกสำหรับความเสถียรของมิติภายใต้การโหลดแรงดันแบบวนรอบ และความไวต่อการเปรอะเปื้อนต่ำที่บันทึกไว้เมื่อเทียบกับเมมเบรน EPDM ทั่วไปภายใต้สภาวะการทำงานที่เทียบเคียงได้ (เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม) ฝ้าเพดานการย่อยสลายของเมมเบรนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8% ในระยะเวลา 3 ปีที่ระบุไว้สำหรับโครงการนี้คือจุดยึดประสิทธิภาพตามสัญญาสำหรับการรับประกันระบบ 3- ปีและการรับประกันเมมเบรน 5 ปี เมมเบรน EPDM ยังคงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับการติดตั้งที่มีความลึกมาตรฐาน สำหรับการเปรียบเทียบการกำหนดค่าตัวกระจายแผ่นดิสก์กับเมมเบรน EPDM โปรดดูที่ทางเลือกกระจายแผ่นดิสก์หน้าหนังสือ.
ถาม: สามารถติดตั้งการเติมอากาศแบบดึงกลับได้ในคูออกซิเดชันด้วยเครื่องผสมหรือไม่
ตอบ: ใช่ - และนี่คือการกำหนดค่าที่ใช้งานในโปรเจ็กต์นี้อย่างชัดเจน ข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่สำคัญคือการรักษาระยะห่างในแนวนอนที่เพียงพอระหว่างรอยเท้าของเฟรมที่ดึงกลับได้และเส้นทางการกวาดของมิกเซอร์ ในช่องออกซิเดชั่นนี้ กลุ่มเฟรมที่ดึงข้อมูลได้ 22 กลุ่มถูกจัดตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะห่างในการทำงานที่ปลอดภัยจากตัวผสมการไหลในช่องใต้น้ำ-ในการกำหนดค่าการทำงานทั้งหมด เส้นทางการแยกแนวตั้งของแต่ละกลุ่มเฟรมยังได้รับการยืนยันเพื่อเคลียร์ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งมิกเซอร์ในระหว่างลำดับการยก การประสานงานนี้ได้รับการแก้ไขในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ ทีมวิศวกรของ AquaSusst ดำเนินการตรวจสอบระยะห่างโดยเป็นส่วนหนึ่งของ-การตรวจสอบแบบร่างเฉพาะของโครงการก่อนการแปรรูป รีวิวส่วนประกอบการเติมอากาศแบบดึงกลับได้ SS304สำหรับข้อกำหนดโครงสร้าง
บทสรุป
การขยาย WWTP ของเทศบาลระยะที่ 4- ในเอเชียตะวันออกนี้แสดงให้เห็นว่าการติดตั้งตัวกระจายหลอดแบบดึงกลับได้เต็มที่- เมื่อระบุ ประดิษฐ์ และทดสอบอย่างถูกต้อง - มอบประสิทธิภาพที่ตรวจสอบได้ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติงานจริง ผลลัพธ์หลักที่ได้รับการยืนยัน:
- ตัวกระจายท่อ TPU 1,496 Φ90×1000และ22 กลุ่มเฟรม SS304 ที่เรียกคืนได้ติดตั้งภายใน 22 วัน โดยไม่ต้องมีถังระบายน้ำ
- SOTE มากกว่าหรือเท่ากับ 35% ที่ความลึกน้ำ 8.2 ม., SAE มากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 kgO₂/kW·h ยืนยันภายในพารามิเตอร์การออกแบบ
- การตรวจสอบร่วมระหว่างฝ่าย-ห้าฝ่ายหลังจากให้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือน: ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด บันทึกข้อบกพร่องเป็นศูนย์
- การทดสอบ Live Lift ยืนยันความสามารถในการดึงข้อมูลการทำงานภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติงาน - จุดพิสูจน์ที่กำหนดสำหรับประเภทของระบบนี้
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน WWTP ในเขตเทศบาลที่วางแผนการก่อสร้างใหม่หรือขยายกำลังการผลิต กรณีทางวิศวกรรมสำหรับการเติมอากาศแบบดึงกลับได้ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ไม่ใช่แค่ต้นทุนด้านทุนเท่านั้น ความสามารถในการให้บริการตัวกระจายอากาศ 1,496 ตัวโดยไม่ต้องระบายคูออกซิเดชันลึก 7.15 ม. - ที่ได้รับการยืนยันในโครงการนี้หลังจากให้บริการจริงเป็นเวลาหลายเดือน - เป็นข้อได้เปรียบในการปฏิบัติงานที่ทางเลือกอื่นที่ติดตั้งด้านล่าง-ไม่สามารถทำซ้ำได้
พร้อมที่จะประเมินระบบเติมอากาศแบบดึงกลับคืนได้ทั้งหมดสำหรับโครงการของคุณแล้วหรือยัง?
สำรวจ ชุดท่อกระจายอากาศ AquaSustสำหรับข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมดและตัวเลือกการกำหนดค่า ทบทวนส่วนประกอบการเติมอากาศแบบดึงกลับได้ SS304สำหรับรายละเอียดวัสดุและโครงสร้าง สำหรับทางเลือกการเติมอากาศแบบดิสก์- โปรดดูที่ทางเลือกกระจายแผ่นดิสก์หน้าหนังสือ. เยี่ยมชมภาพรวมของตัวกระจายอากาศเพื่อการเปรียบเทียบแบบเต็มช่วง
หากต้องการขอคำปรึกษาหรือใบเสนอราคาด้านวิศวกรรมเฉพาะโครงการ- โปรดติดต่อ AquaSusst
ทีมงานวิศวกรโดยตรงที่aquasusfactory.com.














