Sistema de Sedimentação para poços de DN 800 - 3.000
Tratamento da água de chuva com o 3P Hydroshark ®
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Princípio de Funcionamento
- A água entra num movimento tangencial no centro do separador hidrodinâmico.
- Os sólidos decantam e se acumulam no fundo, e os materiais flutuantes permanecem na superfície da água.
- Os sólidos ficam confinados no compartimento de lama. Este é mantido separado pelo efeito hidráulico, exercido por freios de caudal e uma grade, da área de tratamento. Assim se impede que os resíduos possam ser postos outra vez em movimento.
- A água sobe num movimento uniforme nas paredes laterais.
- A água quando limpa é acumulada, transbordando uma parede dentada, num compartimento em forma de anel, da onde se dá o transporte para a saída.
- Saída
Video: Princípio de funcionamento
Equipamento de Sedimentação
O sistema de sedimentação remove com segurança as substâncias filtráveis (AFS) do escoamento da chuva. Ao fazer isso, protege corpos d'água e sistemas de infiltração.
Primeiro, a água é tangencialmente conduzida ao centro do sistema de sedimentação. A sedimentação de sólidos agora ocorre por meio do vórtice natural que é criado pela placa defletora. Os sólidos afundam na área de sedimentação, que é hidraulicamente separado da área de tratamento por uma grade e pás interruptoras de fluxo, de forma que não exista remobilização das partículas depositadas em caso de enxurradas extremas.
No anel externo do sistema de sedimentação, a água sobe uniformemente para cima. Uma barreira serrilhada garante que não haja fluxos de contra-mão no sistema e que o fluxo predominante seja o mais homogêneo possível.
A água então transborda pela parede serrilhada para a saída. Substâncias flutuantes, como óleos ou pólen, são efetivamente retidas porque não conseguem mergulhar por baixo da parede do separador. O sistema de sedimentação não tem um declive entre a entrada e a saída. O sistema não fica sujeito a entupimentos. O sistema pode ser usado para todas as áreas, desde áreas de cobertura a áreas de tráfego e áreas industriais. O desempenho de limpeza é projetado de forma que os requisitos do DWA M 153 e A 102 sejam atendidos de forma confiável.
Os sistemas descentralizados de sedimentação ganham cada vez mais importância no contexto do tratamento de águas pluviais.
Como já aconteceu com os sistemas de filtragem, o número de sistemas no mercado está aumentando. Embora 21 sistemas de filtro tenham recebido a aprovação geral de construção (abZ) do Instituto Alemão de Tecnologia de Construção (DIBt) nos últimos anos, não há abZ para sistemas de sedimentação. Atualmente, só há uma apenas para o tratamento do escoamento de precipitação contendo óleo mineral, de áreas de tráfego para a infiltração subsequente [1]. Os sistemas de sedimentação são usados principalmente antes da descarga em águas superficiais. Mesmo que sejam usados na frente de sistemas de infiltração, eles não podem receber um abZ porque não retêm metais pesados dissolvidos, o que seria um requisito básico para os princípios de construção e teste do DIBt.
Normalmente são equipados com desvio para chuvas fortes, o que também não é tolerado pelo BPG. Não existe um procedimento de teste uniforme em todo o país análogo ao dos sistemas de filtragem. Isso torna difícil para as autoridades, projetistas e operadores avaliar e comparar o desempenho dos sistemas de sedimentação.
Os sistemas de sedimentação removem principalmente os sólidos do escoamento das águas pluviais.
Estes sólidos contêm a maioria das substâncias perigosas para a água. Estes são principalmente metais pesados como cobre, zinco, cádmio, chumbo, cromo, os hidrocarbonetos de óleo mineral ligado a partículas (MKW), hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) e compostos orgânicos [3]. Eles são, portanto, de particular importância para a proteção dos cursos d´água.
O processo de decantação (sedimentação) em sistemas de sedimentação pode ser calculado usando a equação de Stoke para a velocidade de afundamento de corpos esféricos.
O requisito básico para usar a equação é um número de Reynolds menor que 1 (fluxo laminar). A velocidade de afundamento é a velocidade vertical com a qual uma partícula se acomoda em um meio fluido. Depende da densidade ρp da partícula, da densidade ρf do fluido, da aceleração devido à gravidade g, do diâmetro ou diâmetro equivalente d da partícula e da viscosidade do fluido.
A forma mais simples de sistemas descentralizados de sedimentação são estruturas redondas ou retangulares de concreto, plástico ou outros materiais, e que possuem uma entrada e uma saída.
Para muitos desses sistemas, é questionável se conseguem atingir um alto grau de eficiência, uma vez que neles as condições de sedimentação não são ótimas (por exemplo, sem fluxo laminar e uniforme). Componentes adicionais, como redutores de velocidade na área de entrada, tubos de imersão na saída ou ainda tubos centrais para a condução da água que visam melhorar o grau de sedimentação dos sistemas e podem, em alguns casos, também garantir a retenção de materiais leves. Do ponto de vista de um fluxo laminar uniforme, os sistemas de decantação linear, como feixes de tubos horizontais ou ascendentes com grandes diâmetros, são mais adequados. Também nestas versões, o desempenho depende em grande medida do projeto estrutural, por exemplo, da maneira como o fluxo de água se comporta na entrada e nas saídas , algo bastante difícil de se calcular.
Equipamento de Sedimentação Dados Técnicos
Equipamento de Sedimentação 3P Hydroshark ® 750
para a instalação em um poço de concreto DN800
Área de colheita com fluxo de 150 l/(s*ha)
1.000 m2 DWA M 153 D 25 (D=0,35)
1.000 m2 Trennerlass NRW
Área de colheita com fluxo de 45 l/(s*ha)
1.500 m2 DWA M 153 D 24 (D=0,50)
Desempenho hidráulico máximo
DN150 Qmax = 18,8 l/s
Texto para licitações
Equipamento de Sedimentação 3P Hydroshark ® 1000
para a instalação em um poço de concreto DN1000
Área de colheita com fluxo de 150 l/(s*ha)
2.000 m2 DWA M 153 D 25 (D=0,35)
2.000 m2 Trennerlass NRW
Área de colheita com fluxo de 45 l/(s*ha)
2.500 m2 DWA M 153 D 25 (D=0,50)
Desempenho hidráulico máximo
DN200 Qmax = 40 l/s
DN250 Qmax = 51,3 l/s
Texto para licitações
Equipamento de Sedimentação 3P Hydroshark ® 1500
para a instalação em um poço de concreto DN1500
Área de colheita com fluxo de 150 l/(s*ha)
4.000 m2 DWA M 153 D 25 (D=0,35)
4.000 m2 Trennerlass NRW
Área de colheita com fluxo de 45 l/(s*ha)
5.000 m2 DWA M 153 D 25 (D=0,50)
Desempenho hidráulico máximo
DN300 Qmax = 98 l/s
DN350 Qmax = 147 l/s
Texto para licitações
Equipamento de Sedimentação 3P Hydroshark ® 2000
para a instalação em um poço de concreto DN2000
Área de colheita com fluxo de 150 l/(s*ha)
8.000 m2 DWA M 153 D 25 (D=0,35)
8.000 m2 Trennerlass NRW
Área de colheita com fluxo de 45 l/(s*ha)
10.000 m2 DWA M 153 D 25 (D=0,50)
Desempenho hidráulico máximo
DN350 Qmax = 147 l/s
DN400 Qmax = 220 l/s
Texto para licitações
Equipamento de Sedimentação 3P Hydroshark ® 2500
para a instalação em um poço de concreto DN2500
Área de colheita com fluxo de 150 l/(s*ha)
12.000 m2 DWA M 153 D 25 (D=0,35)
12.000 m2 Trennerlass NRW
Área de colheita com fluxo de 45 l/(s*ha)
15.000 m2 DWA M 153 D 25 (D=0,50)
Desempenho hidráulico máximo
DN400 Qmax = 220 l/s
DN500 Qmax = 378 l/s
Texto para licitações
Equipamento de Sedimentação 3P Hydroshark ® 3000
para a instalação em um poço de concreto DN3000
Área de colheita com fluxo de 150 l/(s*ha)
18.000 m2 DWA M 153 D 25 (D=0,35)
18.000 m2 Trennerlass NRW
Área de colheita com fluxo de 45 l/(s*ha)
22.000 m2 DWA M 153 D 25 (D=0,50)
Desempenho hidráulico máximo
DN500 Qmax = 378 l/s
DN600 Qmax = 674 l/s
Texto para licitações
Equipamento de Sedimentação - Referencias de Instalações