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Nachklärbeckensimulationen
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Videos verfügbar (Microsoft Media Video) |
Trocken- und Regenwetterbelastung
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G-Wert-Bestimmung
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Simulation Schildräumer
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Simulation Bandräumer
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Simulation Saugräumer
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Einlaufbauwerk
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Beispiel 1: instationäre Simulation bei Trocken- und Regenwetterbelastung
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Schlammkonzentrationsverteilung in einem runden Nachklärbecken
- oben konventioneller Einlauf, unten optimierter höhenvariabler Einlauf hydrograv adapt
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Trockenwetter
Schlammkonzentration |
Einteilung in Konzentrationszonen
Blau: Klarwasserzone
Grün: verdünnter Schlamm, TSBB > TS > TSKW, Schlammkonzentration ist kontraproduktiv bzgl. Absetzleistung
Rot: NKB Wirkzone TS>TSBB |
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Regenwetter
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Beispiel 2: 3D-Simulation des Verteilungsbauwerks vor Nachklärbecken
- Strömungsgeschwindigkeiten im Verteilungsbauwerk vor Nachklärbecken
- G-Wert-Ermittlung durch hydrograv
- in der Animation sind in sequentieller Abfolge die drei G-Wert-Bereiche G < 15 s -1 (nicht relevant), 15 < G < 50 s -1 (unkritisch) und
G >50 s -1 (kritisch, Flockenzerschlagung) dargestellt

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Beispiel 3: Simulation Schildräumer
- Schlammkonzentrationsverteilung in einem rechteckigen Nachklärbecken mit Schildräumsystem
- Vergleich von zwei unterschiedlichen Räumschildhöhen
- Optimierung der Räumschildhöhe durch hydrograv
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Beispiel 4: Simulation Bandräumer
- Schlammkonzentrationsverteilung in einem rechteckigen Nachklärbecken mit Bandräumsystem
- zusätzlich Anordnung von Lochblechen
- Optimierung des Räumsystems durch hydrograv

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Beispiel 5: Simulation Saugräumer
- Schlammkonzentrationsverteilung in einem rechteckigen Nachklärbecken mit Saugräumsystem
- vergrößerter Ausschnitt des Einlaufbereichs
- unten: Verlauf der internen Belastungen
- automatische Ermittlung der optimalen Einlaufgeometrie durch hydrograv

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Beispiel 6: 3D-Simulation Einlaufbauwerk
- Stromlinien und Strömungsgeschwindigkeiten in einem Einlaufbauwerk eines runden Nachklärbeckens
- Optimierung der Einlaufgeometrie durch hydrograv

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