Nachklärbeckensimulationen

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Trocken- und Regenwetterbelastung

G-Wert-Bestimmung

Simulation Schildräumer

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Simulation Bandräumer

Simulation Saugräumer

Einlaufbauwerk



 

Beispiel 1: instationäre Simulation bei Trocken- und Regenwetterbelastung

  • Schlammkonzentrationsverteilung in einem runden Nachklärbecken
  • oben konventioneller Einlauf, unten optimierter höhenvariabler Einlauf hydrograv adapt
 
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





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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