Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych
o przepływach do 20 litrów na sekundę [model IHDC]
Separator substancji ropopochodnych wyposażony w koalescencyjny wkład wielostrumieniowy typu Hydrocompact i zintegrowany osadnik
|
Zastosowanie separatora IHDC |
Separator typu IHDC jest przeznaczony zarówno do usuwania substancji ropopochodnych jak i zawiesiny ze ścieków deszczowych oraz procesowych. Typowe zastosowania tych urządzeń to: stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, drogi, stacje przeładunkowe, hurtownie paliw i inne obiekty, na których występuje permanentne zagrożenie skażenia wód substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną.
Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858:2005 : 2000 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5 mg/l.
Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80% a dopuszczalne obciążenia hydrauliczne zawierają się w przedziale 1-3,5 m/h przez co separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych IHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 "Odwodnienie dróg".
Decydujące znaczenie dla sprawności usuwania zanieczyszczeń ma jednostkowa powierzchnia czynna separatora przypadająca na 1 l/s przepływu tzw. współczynnik separacji CS.
|
Zasada działania separatora IHDC |
Separatory IHDC są urządzeniami przepływowymi, w których następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych, jak i cięższej od wody zawiesiny. Na wlocie wyposażonym w deflektor znajduje się osadnik, służący do zatrzymywania zawiesiny łatwo opadającej. Następnie ścieki poprzez kratę rzadką wpływają do komory wlotowej, kierującej ścieki do wkładu wielostrumieniowego, umieszczonego w dolnej części komory koalescencyjnej. We wkładzie wielostrumieniowym o przepływie współprądowym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie do przestrzeni podfiltrowej. Następnie ścieki wypływają poprzez zasyfonowy odpływ wyposażony w automatycznie zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili uzyskania maksymalnej pojemności przetrzymania) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.
|
Budowa separatora...
|
Budowa separatorów substancji ropopochodnych o przepływach do 20 litrów/sekundę na przykładzie separatora typu IHDC: [1] Nadstawka wykonana zgodnie z indywidualnym zamówieniem; [2] Uchwyty transportowe; [3] Korpus separatora wykonany ze stali St3S śrutowanej oraz pokrywanej farbami termoutrwadzalnymi; [4] Kratka rzadka (nie występuje w modelu SHDC); [5] Wkład koalescencyjny Hydrocompact; [6] Zawór pływakowy; [7] Uchwyt systemu alarmowego; [8] Osadnik (nie występuje w modelu SHDC). [źródło: separatory_budowa.jpg]
|
|
Separatory IHDC składają się z trzech komór:
- Komory osadowej, w której zostają zatrzymane zawiesiny łatwoopadające. Wlot do komory jest wyposażony w deflektor zapewniający równomierny przepływ.
- Komory wlotowej wyposażonej w kratę rzadką zatrzymującą części pływające. Kieruje ona ścieki pod wkład wielostrumieniowy.
- Komory koalescencyjnej wyposażonej na wlocie w wyżej wspomniany wkład wielostrumieniowy, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania. Substancje ropopochodne zawarte w ściekach w postaci małych kropli łączą się w większe i wypływają na powierzchnię tworząc homogeniczną warstwę, natomiast zawiesina opada na dno kanalików i zsuwa się do przestrzeni podfiltrowej. W komorze tej znajduje się automatyczny zawór pływakowy, który zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzymania. Dzięki temu odbiornik jest zabezpieczony przed skażeniem w przypadku awaryjnego wycieku lub braku właściwej obsługi separatora. Standardowo komora koalescencyjna wyposażona jest również w uchwyty do mocowania skimmera i czujnika urządzenia alarmowego.
Korpus separatora wykonany ze stali St3S (piaskowanej) oraz pokrywanej farbami termoutwardzalnymi. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności. Od góry separator zamknięty jest pokrywami rewizyjnymi wykonanymi z żeliwa sferoidalnego. Są one wykonane w klasach obciążenia B 125 i C 250. Do połączenia z powierzchnią terenu służą nadstawki, których wysokość dostosowana jest do indywidualnych wymagań odbiorcy.
|
Dane techniczne separatorów typu IHDC |
|
T = 230 mm T1-T = 70 mm Długość instalacyjna L1 = L+180 mm
|
|
|
MODEL SEPARATORA
|
IHDC11 |
IHDC14 |
IHDC31 |
IHDC32 |
IHDC33 |
|
Przepływ (l/s)
|
1,5 |
1,5 |
3 |
3 |
3 |
Powierzchnia czynna (m kw.)
|
2,3 |
2,3 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
Objętość całkowita (l)
|
630 |
1180 |
1070 |
2150 |
1940 |
Objętość osadnika (l)
|
150 |
600 |
300 |
600 |
900 |
Maks. pojemność przetrzymania (l)
|
130 |
130 |
180 |
180 |
180 |
Długość korpusu L
|
1500 |
2000 |
2000 |
1800 |
2400 |
Szerokość korpusu W
|
600 |
600 |
600 |
1000 |
1000 |
Wysokość korpusu H
|
1035 |
1335 |
1235 |
1535 |
1135 |
Średnica króćca wlot/wylot DN
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Masa całkowita na sucho (kg)
|
320 |
410 |
425 |
540 |
640 |
Rysunki techniczne
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
MODEL SEPARATORA
|
IHDC61 |
IHDC62 |
IHDC10 |
IHDC15 |
IHDC20 |
|
Przepływ (l/s)
|
6 |
6 |
10 |
15 |
20 |
Powierzchnia czynna (m kw.)
|
8,5 |
8,5 |
14,4 |
14,4 |
|
Objętość całkowita (l)
|
2155 |
2700 |
3310 |
3920 |
|
Objętość osadnika (l)
|
600 |
1200 |
1000 |
1500 |
|
Maks. pojemność przetrzymania (l)
|
320 |
320 |
430 |
720 |
|
Długość korpusu L
|
2400 |
3000 |
3000 |
3600 |
4200 |
Szerokość korpusu W
|
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Wysokość korpusu H
|
1235 |
1235 |
1435 |
1535 |
1535 |
Średnica króćca wlot/wylot DN
|
150 |
150 |
150 |
200 |
200 |
Masa całkowita na sucho (kg)
|
660 |
735 |
760 |
890 |
|
| Rysunki techniczne |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
|
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach
|
|
Konserwacja separatorów IHDC |
Separatory IHDC są łatwe w eksploatacji ze względu na niezawodność i dobry dostęp na całej ich długości po zdjęciu pokryw rewizyjnych. Eksploatacja polega na okresowym opróżnianiu i wyczyszczeniu wnętrza separatora. Ze względu na zaliczenie mieszaniny wodno-olejowej i osadów zaolejonych do odpadów niebezpiecznych - kod 13 05 02 i 13 05 05 (Rozporządzenie MOSZNiL z 24.12.97 DzU Nr 162 Poz. 1135) czyszczenie separatorów może wykonywać tylko firma posiadająca stosowne zezwolenie. Nasza firma zapewnia profesjonalny serwis, odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym czyszczenie nie może być wykonywane rzadziej niż raz na pół roku. (zob.: serwis separatorów)
|
Aprobata techniczna na separator IHDC |
W dniu 23 grudnia 2003 roku firma Separator Service Sp. z o.o. uzyskała aprobatę techniczną Instytututu Ochrony Srodowiska na separator IHDC o numerze AT/2003-08-0057/A1.
Separatory
substancji ropopochodnych o przepływach do 20 litrów/sekundę przeznaczone
są do oczyszczania terenów, które w sposób permanentny zagrożone są skażeniem
substancjami
ropopochodnymi.
|
Separatory
węglowodorów o przepływach powyżej 20 litrów/sekundę, podobniej
jak separatory o mniejszych przepływach przeznaczone są do oczyszczania
terenów zanieczyszczanych substancjami ropopochodnymi, przy czym służą
do bardziej wymagających zastosowań.
|
Separatory tłuszczu i skrobi stosuje
się w restauracjach, barach, stołówkach, kuchniach, masarniach oraz w zakładach
mięsnych i przetwórstwa spożywczego. |
|
Regulatory dopływu i przepływu służą do regulowania przepływu wody lub dopływu ścieków. Stosowane są przed urządzeniami,
których sprawność działania uzależniona jest od wielkości
przepływu. |
Neutralizatory służą
do neutralizacji ścieków technologicznych z substancji chemicznych, takich
jak na przykład kwasy akumulatorowe. |
Osadniki
wielostrumieniowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie podstawowym
źródłem skażenia ścieków opadowych jest zawiesina mineralna, natomiast skażenie
substancjami ropopochodnymi następuje tylko w sytuacjach ekstremalnych. |
|
| Data ostatniej aktualizacji powyższych informacji: Tue, 23 Jun 2009, 17:44 CET |