DE2953063C1 - Vorrichtung zum Belüften und Umwälzen von Abwasser - Google Patents

Vorrichtung zum Belüften und Umwälzen von Abwasser

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DE2953063C1
DE2953063C1 DE2953063A DE2953063A DE2953063C1 DE 2953063 C1 DE2953063 C1 DE 2953063C1 DE 2953063 A DE2953063 A DE 2953063A DE 2953063 A DE2953063 A DE 2953063A DE 2953063 C1 DE2953063 C1 DE 2953063C1
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Description

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Flüssigkeit eintritt Die Luftbläschen 24 werden danach erforderlich ist, wurde für eine Sauerstoffverteilung wie
durch die von dem Propeller erzeugte Turbulenz ver- auch für minimale Reinigungsgeschwindigkeiten (scou-
xeilL Auf diese Weise sorgt der Belüfter 10 vom Propel- ring velocities), wie 0iI22 bis 0)152 m/sec (0;4 bis 0,5 ft/
ler-Typ für ein Belüften während eines Vennischens. see, bzw. fpisjy sorgen. Frühere BelüTtongssy^eme erfor-
Wie es nachfolgend noch näher erläutert wird, können 5 derteri zumindest 3,7277 Watt (ft5hp) pro 28,32 rii3
Belüfter i0 zum Bilden einer gerichteten Strömung ein- (1000 ft3) bzw. 13,16 Watt pro Kubikmeter Wasser und
gebaut sein, wobei die Belüfter 10 so insultiert sind, daß höhere Leistungsdichten zum Erzielen solcher Strö-
sie additiv zu den gleichförmigen, einen vollständig be- mungsgeschwindigkeiten.
grenzten Wasserkörper erfassenden Mischmustern bei- Das effindurigsgemäße Vorfahren erzielt einerseits
tragen. Somit können ein Flüssigkeitsstrom gerichtet to eine passende Sauerstoffinjektion in das Abwasser und
und Zirkulationsmuster erzeugt werden, um erwünschte andererseits ein Mischen des' belüfteten Abwassers bei
Geschwindigkeitsvektoren über ein gesamtes Volumen zweckentsprechenden Leistungspegeln. Die vorliegen-
eines zu behandelnden Wasserkörpers sicherzustellen, de Erfindung ermöglicht ein Einrichten oder Steuern
Das innere Rohr 16 hat eine mit einer linie 26 be- der Sauerstoffinjektion und Mischgeschwindigkeiten zeichnete Längsachse. Der Belüfter 10 ist im Abwasser 15 bei effizienten Leistungspegel unter zahlreichen Wasdurch eine Plattform oder einen Träger 28 gehalten. Der servef ünreinigungsbedingungen. Das Verfahren umfaßt Belüfter 10 ist in irgendeiner herkömmlichen Weise, wie die Schritte eines Vorsehens einer Mehrzahl von Belüfdurch einen Bügel 30, an der Platteform 28 befestigt tern vom Propeller-Typ, wobei jeder Belüfter ein hohles Der Belüfter 10 ist im Abwasser so gehalten, daß die Rohr mit entgegengesetzten Enden und einer sich zwi-Längsachse 26 einen Winkel zwischen 12 und 25 Grad 20 sehen diesen Enden erstreckenden Längsachse sowie mit der Horizontalen bildet Vorzugsweise wird der einem an eines der Enden angrenzenden Propeller hat Winkel auf 22 Grad eingestellt Auf diese Weise neigt Der Belüfter 10 ist speziell für das vorliegende Verfahdie durch den sich drehenden Propeller begründete ren geeignet Die Belüfter werden in einem begrenzten Mischenergie dazu, eine Zirkulation und Strömung über Wasservolumen angeordnet, wie einem Becken oder eieinen größeren Bereich zu erzeugen, als es für her- 25 ner Lagune, wobei sich der Propeller und das hieran kömmliche Turbinen-Belüfter typisch ist Wenn der angrenzende Rohrende unter der oberen Oberfläche Winkel größer als 25 Grad gemacht wird, so daß das des Wassers befinden und wobei eine Längsachse eines Rohr 16 mehr vertikal wird, wird auf Kosten des Mi- jeden Belüfters unter einem Winkel gegenüber der Hoschens in einem gewissen Grad ein höherer Sauerstoff- rizontalen geneigt ist Das Wasser wird dadurch geübergang erzielt Wenn der Winkel kleiner als 12 Grad 30 mischt daß die Belüfter in einer entsprechenden Aufgegenüber der Horizontalen gemacht wird, wird der stellung so angeordnet und betrieben werden, daß ein-Misch Vorgang auf Kosten des Sauerstoff Übergangs ver- zelne zirkulierende Strömungsmuster um jeden der Begrößert Es wurde festgestellt daß für den Neigungs- lüfter erzeugt werden und die einzelnen Strömungsmuwinkel der Bereich von 12 bis 25 Grad einen optimalen ster miteinander verbunden sind, um ein größeres, ge-Kompromiß zwischen dem Mischen und dem Belüften 35 schlossenes Strömungsgesamtmuster zu bilden. Das darstellt und daß der Neigungswinkel von 22 Grad be- heißt, daß die Belüfter so angeordnet werden, daß dann, vorzugt ist wenn die Propeller der Belüfter mit ausreichend großen
Das erfindungsgemäße Verfahren hat seine haupt- Drehzahlen angetrieben werden, um Umgebungsluft in
sächliche Verwendung bei belüfteten Lagunen oder das Wasser zu injizieren, um jeden der Belüfter einzelne
Becken, die als Teil eines gesamten Abwasser-Behänd- 40 Strömungsmuster erzeugt werden, die miteinander ver-
lungsprozesses benutzt werden. Belüftete Lagunen-Sy- knüpft sind, um ein größeres, geschlossenes Strömungs-
sterne können für drei verschiedene Mischpegel be- gesamtmuster zu bilden.
stimmt sein. Mischpegel werden allgemein durch den Die einzelnen Strömungsmuster und das Verketten Verunreinigungsgrad im Wasser oder das BOD-Erfor- angrenzender einzelner Strömungsmuster sind in F i g. 4 dernis bestimmt Für die meisten Abwasser-Behänd- 45 dargestellt Dort sind schematisch drei Belüfter 1OA, lungslagunen, die relativ verdünnte häusliche Abwässer 1OB, IOC gezeigt. Horizontale Strömungsvektoren, die erhalten, ist die zum Erfüllen des Sauerstoffbedarfs er- einen horizontalen Wasserstrom bezeichnen, sind um forderliche Leistung über den größten Teil des Jahres jeden der Belüfter 1OA 105 und lOChiervon ausgehend bedeutend kleiner als die Leistung, die zum Halten von dargestellt. Eine Mehrzahl von nach vorne gerichteten Feststoffen in Suspension erforderlich ist Der niedrig- 50 horizontalen Strömungsvektoren 32 bezeichnet einen ste Leistungszufuhr-Pegel muß ausreichend viel Sauer- von dem Propeller des Belüfters 10A nach vorne gerichstoff überführen, um dem Bedarf zu genügen, der sich teten horizontalen Flüssigkeitsstrom. Negative horizonaus dem BOD-Wert im Abwasser ergibt. Es ist eine tale Strömungsvektoren 34 bezeichnen einen horizonBelüftung typisch, die für ein Überführen von 0,318 bis talen Flüssigkeitsstrom, der von dem Bereich hinter dem 0,635 kg (0,7 bis 1,41b) Sauerstoff pro 0,454 kg (1 Ib) 55 Propeller zu dem Propeller des Belüfters 1OA gesaugt BOD ausreichend ist. Ein mittlerer Pegel der Leistungs- wird. Horizontale Strömungsvektoren 36 bezeichnen eieingabe muß für eine gleichförmige Sauerstoffvertei- nen diffusen horizontalen Flüssigkeitsstrom, der von lung über ein Lagunen- bzw. Becken-Volumen sorgen, dem nach vorne gerichteten und durch Strömungsvek- und zwar zusätzlich zu einem bloßen Zuführen einer toren 32 bezeichneten Strom nach hinten abgebogen ist bestimmten Sauerstoffmenge. Somit wird eine zusätzli- 60 und sich mit dem durch negative S'römungsvektoren 34 ehe Leistung gegenüber derjenigen benötigt, die erfor- bezeichneten Strom verbindet bzw. einen Teil desselben derlich ist, um lediglich Sauerstoff zu injizieren, so daß bildet Ähnlich bezeichnete Strömungsvektoren sind minimale Zirkulationseffekte erzeugt werden, um eine auch um die Belüfter lOß und IOC dargestellt. Wie es gleichförmige Verteilung von Sauerstoff über ein Bek- aus F > g. 4 ersichtlich ist, sind die Belüfter 1OA, 1OZ? und kenvolumen sicherzustellen. Bei einem solchen mittle- 65 IOC in bezug aufeinander so angeordnet, daß sich zurcn Pegel wird jedoch keine zum Halten von Feststoffen mindest ein Teil des durch die negativen Strömungsvekin Suspension ausreichende Turbulenz erzeugt. Der toren 34 bezeichneten Stroms von einem der Belüfter höchste Leistungseingabepegel, der vernünftigerweise mit zumindest einem Teil der nach vorne gerichteten
5 6
Strömungsvektoren 32 eines angrenzenden Belüfters sind auch die mittlere Geschwindigkeit des geschlossen
verbindet Auf diese Weise wird ein horizontaler Ge- nen Strömungsgesamtmusters in den Becken. Da insge-
samtstrom in der allgemeinen Vorwärtsrichtung der samt 26,839 kW (36 hp) in dem ersten Becken benutzt
Strömungsvektoren 32 erzeugt. werden und da dieses ein Volumen von etwa 7,787 m'
Die F i g 2A und 2B zeigen eine Mehrzahl von Belüf- 5 (275,000 cu ft) hat wird die mittlere Beckengeschwin-
tern 10 vom Propeller-Typ, die an Plattformen oder digkeit von 0,235 m/sec (0,77 fps) unter Verwendung
Auslegern 28 in einem Paar von Abwasserbehandlungs- von 96,92 Watt pro 28,32 m3 bzw. 3,42 Watt pro Kubik-
becken gehalten sind, in denen Untersuchungen der vor- meter Wasser erreicht Das zweite Becken hat ebenfalls
liegenden Erfindung durchgeführt werden. Strömungs- ein Volumen von etwa 7,787 m3(275,000 cu ft), und somit
vektoren oder Pfeile 40,38 bezeichnen ein geschlosse- io wird eine mittlere Beckengeschwindigkeit von 0,177 m/
nes horizontales Strömungsgesamtmuster oder einen see (0,58 fps) in dem zweiten Becken unter Verwendung r
entsprechenden Strömungspfad des Abwassers. Der au- von 52,19 Watt (0,07 hp) pro 28,32 m3 (1000 cu ft) bzw. ..
ßere Sate von kreisförmig angeordneten Belüftern 10 1,84 Watt pro Kubikmeter Wasser erreicht Die in dem ^
erzeugt das durch die Strömungsvektoren 38 bezeich- zweiten Becken benuteten 14,91 kW (20 hp) führten zu gf
nete Strömungsgesamtmuster. Das durch Strömungs- is einer Geschwindigkeit, die ausreichte, um Feststoffe in |
vektoren 40 bezeichnete Strömungseesaimtmuster wird einer vollständigen Suspension zu halten. ||
durch einen inneren Sate von kreisförmig angeordneten Wenn ein 3,728 kW (5 hp) Belüfter vom Propeller- <pt
Belüftern 10 erzeugt Das durch die Strömungsvektoren Typ benutet und etwa 22 Grad gegenüber der Horizon- ^
40 bezeichnete Strömungsgesamtmuster zirkuliert in talen geneigt angeordnet wird, erstreckt sich eine zum \!
dem durch die Strömungsvektoren 38 bezeichneten 20 Halten von Feststoffen in Suspension ausreichende ho- i,
Strömungsgesamtmuster. rizontale Strömung zumindest 183 m (60 ft) vorwärts, ;;|
Die F i g. 2A und 2B zeigen in Draufsicht zwei Lagu- und es wird ein diffuses Strömungsfeld mit einer Breite <
nen oder Becken, die einen Teil einer Abwasserbehand- von etwa 183 m (60 ft) gebildet Wenn ein 1,491 kW
lungsanlage bilden, in der das vorliegende Verfahren (2 hp) Belüfter vom Propeller-Typ benutet und unter
praktiziert wird. Die Wasserbehandlungsanlage enthält 25 einem Neigungswinkel von etwa 22 Grad gegenüber
auch eine primäre Sedknentationseinheit, einen Grobfil- der Horizontalen angeordnet wird, erstreckt sich ein v
ter (roughing filter) und! ein Klärmittel, wonach ein Bek- zum Halten von Feststoffen in Suspension ausreichen- ;-.;,
ken- oder Lagunen-System mit vier Becken folgt wobei des, horizontales, nach vorne gerichtetes Strömungsfeld 3
die Fig.2A und 2B entsprechend ersten und zweite zumindest 9,14 m (30 ft) nach vorne, und ein diffuses ;«i
Becken des Beckensystems zeigen. Jedes dieser ersten 30 Strömungsfeld hat eine Weite zwischen etwa 9,14 m und ;
zwei Becken hat einen Oberflächenbereich von etwa 12,19m(30und40ft). j
0304 Hektar (0,75 acre) und ein Wasservolumen von Es ist allgemein festzustellen, daß eine mittlere Ge- ,
etwa 7,787 m3 (275300 ca ft). Die Becken haben eine schwindigkeit von 0,152 m/sec (0,50 fps) ausreichend iL
Breite von etwa 53,34 m (175 ft) und eine Länge von sein sollte, um Feststoffe in einer Abwasser-Behänd- J1
etwa 57 91 m (190 ft). 35 lungseinrichtung in Suspension zu halten. Die höhere j;:v
Das Becken aus F i g. 2A hat eine Mehrzahl von Be- Leistung im ersten Becken wurde wegen der vergrößer- S1
lüftern 10 vom Propeller-Typ, die mit einer Gesamtlei- ten BOD-Beladung des Beckensystems benutzt Wie es ;
stung von 26,839 kW (36 hp) installiert sind. Das in zuvor erwähnt wurde, sorgten die in den Becken aus den
F i g. 2B dargestellte Becken hat eine Mehrzahl von Be- F i g. 2A und 2B erreichten mittleren Beckengeschwin- ;;
lüftern 10, die mit einer kombinierten Leistung von 40 digkeiten dafür, daß die Feststoffe vollständig in Sus- γ
14,91 kW (20 hp) installiert sind. Die Ausleger 28 er- pension gehalten wurden. Es fällt auch in den Rahmen ^
strecken sich etwa von der Mitte einer jeden Seite eines der vorliegenden Erfindung, kleinere Strömungsge- |,
jeden Beckens einwärts. Jeder der äußeren Belüfter ist schwindigkeiten zu benutzen, bei denen Feststoffe nur ||
unter einem Abstand von etwa 9,014 m (30 ft) von einer teilweise suspendiert bzw. in der Schwebe gehalten sind. ^
entsprechenden Seitenwand angeordnet, und jeder der 45 Die vorliegende Erfindung beabsichtigt jedoch eine |!
inneren Belüfter ist unter einem Abstand von etwa mittlere Beckengeschwindigkeit von mehr als 0,076 m/ |
183 m (60 ft) von einer entsprechenden Seitenwand see (0,25 fps) zum Zwecke des Mischens des Abwassers. ^
angeordnet Bei der bevorzugten Ausführungsform wird eine Bek- |
Fi g. 3A zeigt ein Profil oder einen vertikalen Schnitt kengeschwindigkeit von mehr als 0,152 m/sec (0,5 fps) | durch das Becken aus F i g. 2A längs der zwischen SE 50 benutet Eine mittlere Beckengeschwindigkeit von mehr . v; und NW verlaufenden Fußlinie 195. F ϊ g. 3B zeigt ein als 0,152 m/sec (0,5 fps) sollte ausreichend sein, um Fest- | ah"!;"hes Profil "der einen vertikalen Schnitt langer der stoffe vollständig in Suspension zu halten. f: zwischen SWund NE verlaufenden Fußlinie 195 in dem In die in den F i g. 2A und 2B dargestellten Becken | in F i g 2B dargestellten Becken. Die F i g. 3A und 3B wurde Sauerstoff mit einer Rate von mehr als 0307 kg £, spezifizieren die GeschwindigkeitsmeßeTgebnisse in m/ 55 (2,0 Ib) Sauerstoff pro 745,54 Watt (1 hp) bzw. 1,229 g SE see (ft/sec bzw. fps) an verschiedenen Tiefen in dem pro Watt Stunde injiziert Das Verfahren nach der vorBecken längs des Querschnitts, wenn die Belüfter 10 liegenden Erfindung beabsichtigt ein Injizieren von Sauentsprechend arbeiten, um die durch <35e Pfeile 38, 40 erstoff mit einer Rate von zumindest 0,454 kg (1 Ib) Sauangegebenen Strömungsgesamtmuster zu erzeugen. erstoff pro 745,54 Watt (1 hp) Stunde bzw. 0.61 g pro Die gemessenen Geschwindigkeiten aus F i g. 3A führen 60 Watt Stunde und vorzugsweise mit einer Rate von grozu einer mittleren linearen Geschwindigkeit von ßer als dem an erster Stelle genannten Wert Bei dem 0,235 m/sec (0,77 fps) in einer allgemein horizontalen vorliegenden Verfahren können unter Verwendung von Richtung durch den Querschnitt des ersten Beckens, Belüftern von dem in Fig. 1 dargestellten Propellerund die gemessenen Geschwindigkeiten aus Fig.3B Typ Sauerstoff-Injektionsraten von mehr als 1361 kg führen zu einer mittleren linearen Geschwindigkeit von 65 (31b) Sauerstoff pro 745,54 Watt (1 hp) Stunde bzw. 0,177 ms/sec (0,58 fps) in einer allgemein horizontalen 1,826 ρ pro Watt Stunde erzielt werden. Richtung durch einen Querschnitt des zweiten Beckens. Während bestimmte herkömmliche Belüfter die Fa-Diesse berechneten mittleren Beckengeschwindigkeiten higkeit eines Injizierens von Sauerstoff bei der obigen
Rate bzw. Geschwindigkeit beanspruchen, ist diesseits kein Belüftungssystem bekannt, das die Sauerstoffinjektion und das Induzieren der Strömungsgeschwindigkeit in Übereinstimmung mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kombiniert.
Die F i g. 2A und 2B zeigen eine Form eines Strömungsgesamtmusters gemäß dem Verfahren nach der vorliegenden Erfindung. Das in diesen Figuren dargestellte Strömungsgesamtmuster enthält ein durch Strömungsvektoren 40 bezeichnetes geschlossenes Strömungsgesamtmuster, das in einem durch Strömungsvektoren 38 bezeichneten geschlossenen Strömungsgesamtmuster fließt Fig.5 zeigt ein alternatives Strömungsgesamtmuster von Wasser, wobei zwei Sätze von Belüftern 10 benutzt werden, die ein Paar von geschlossenen Strömungsgesamtmustern oder -pfaden bilden, welche Seite an Seite liegen oder aneinander angrenzen. Die angrenzenden geschlossenen Strömungspfade sind durch horizontale Strömungsvektoren 44 bezeichnet.
F i g. 6 zeigt ein System eines Strömungsgesamtmusters bzw. eines Gesamtstrommusters, das demjenigen aus den F i g. 2A und 2B ähnelt Hierbei ist ein äußerer geschlossener Gesamtstrompfad durch horizontale Strömungsvektoren 50 bezeichnet Ein innerer geschlossener Gesamtstrompfad ist durch horizontale Slrömungsvektoren 52 bezeichnet Der durch die Strömungsvektoren 50 bezeichnete äußere Strom wird durch einen äußeren Satz von Belüftem 10 erzeugt, während der innere Strömungspfad durch zwei Belüfter 10 erzeugt wird. Einer oder mehrere Belüfter, von denen in F i g. 6 zwei dargestellt und mit dem Bezugszeichen 54 bezeichnet sind, befinden sich außerhalb einer Ausrichtung mit dem inneren Strömungspfad und sind zum Zentrum desselben gerichtet Die Belüfter 54, die nicht mit dem geschlossenen Gesamtstrompfad ausgerichtet sind, sind zum Zentrum des Strömungspfades ausgerichtet um einen Wasser-Unterstrompfad zu erzeugen und das Bilden von leeren Strömungsbereichen im Zentrum des Beckens zu vermeiden. Der Unterstrompfad ist durch horizontale Strömungsvektoren 56 bezeichnet.
F i g, 7 zeigt eine F i g. 6 ähnelnde Variation der Belüfterausrichtung, wobei nur ein einziger Satz von Belüftern 10 benutzt wird, um einen durch horizontale Strömungsvektoren 58 bezeichneten geschlossenen Gesamtstrompfad zu bilden. Eine Anzahl von Belüftem 60 in F i g. 7 ist nicht mit dem geschlossenen Gesamtstrom ausgerichtet um einen durch horizontale Strömungsvektoren 62 bezeichneten Unterstrompfad zu bilden, damit das Entstehen eines leeren Strömungspfades im Zentrum des Beckens vermieden wird. Gemäß Darstellung sind vier Belüfter 60 nicht ausgerichtet es kann aber auch irgendeine andere Anzahl von BeiOftern in dieser Weise angeordnet sein.
Hierzu 3 Blatt Zeichnungen ss
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Claims (2)

1 2 V ehe OtesrflächenbslOftung mit Hilfe von in ein Abwas- Patentansprüche: serbecken eingetauchten PropeUer-Belüftern durch ei- v ■?-·■· ne Belüftung, die weitgehend von unterhalb der Abwas-
1. Vorrichtung zum Belüften und Umwälzen von seroberfläche erfolgt, ersetzt Da die Propeller-Belüfter Abwasser, bestehend aus mehreren in einem Be- 5 so ausgerichtet sind, daß sie das gesamte in einem Behandlungsbecken schräg zum Abwasserspiegel an- handkngsbecken befindliche Abwasser in eine mehr geordneten Propeller-Belüftem, deren Propeller oder weniger gleichförmige Zirkulationsströmung verzum Vermischen der eingesaugten Luft mit dem Ab- setzen, erfolgt eine intensive und gleichmäßige V".rmiwasser vollständig darin untergetaucht sind, da- schung mit dem unter der Oberfläche zugeführten Lufidurch gekennzeichnet, daß die Propeller- io sauerstoff. Zusatzlich ergibt sich auch eine Luftsauer-Belüfter (10) so ausgerichtet sind, daß die von ihnen stoffzufuhr durch die Oberfläche des Abwassers, erzeugten einzelnen Strömungen in ihrer Gesamt- Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichheit mindestens eine Zirkulationsströmurg im Be- nung im einzelnen beispielsweise erläutert, und zwar handlungsbecken bilden. zeigt
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 15 Fig. 1 eine Seitenansicht eines einzelnen Propellerzeichnet, daß die Propeller-Belüfter (10) unter einem Belüfters,
Neigungswinkel zwischen 12 und 25 Grad zum Ab- F i g. 2A eine Draufsicht auf ein schematisch angedeu-
wasserspiegel (12) ausgerichtet sind. tetes Behandlungsbecken, in welchem mehrere Propeller-Belüfter angeordnet sind, welche das im Behand-
20 lungsbecken befindliche Abwasser insgesamt in eine
■ Zirkulationsströmung versetzen,
F i g. 2B eine Draufsicht ähnlich wie in F i g. 2A eines
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Belüften abgewandelten Behandlungsbeckens, und Umwälzen von Abwasser, bestehend aus mehreren F i g. 3A -sin Diagramm, aus dem die Strömungsgein einem Behandlungsbecken schräg zum Abwasser- 25 schwindigkeit an verschiedenen Stellen des Abwasserspiegel angeordneten Propeller-Belüftem, deren Pro- beckens aus F i g. 2A zu entnehmen sind, peller zum Vermischen der eingesaugten Luft mit dem Fig.3B ein Diagramm ähnlich wie in Fig.3A zum Abwasser vollständig darin untergetaucht sind. Abwasserbecken aus F i g. 2B,
Bei einer bekannten Vorrichtung dieser Gattung (FR- F i g. 4 eine schematische Darstellung einzelner hori-
OS 22 60 535) saugen die unter einem Winkel von etwa 30 zontal zirkulierender Strömungsmuster, die durch ein-
45° zum Abwasserspiegel schräg in das Behandlungs- zelne nebeneinander oder hintereinander angeordnete
becken eingetauchten Propeller-Belüfter die gesamte Propeller-Belüfter erzeugt werden,
zum Belüften benutzte Luft durch den Wasserspiegel in F i g. 5 eine Draufsicht auf ein anderes Abwasserbek-
das Behandlungsbecken ein, wobei sich die Wirkung der ken mit anderer Anordnung der Propeller-Belüfter,
einzelnen Propeller-Belüfter auf das Bewegen des Ab- 35 F i g. 6 eine Draufsicht auf ein Abwasserbecken, wo-
wassers in ihrer unmittelbaren Umgebung beschränkt, bei Strömungspfade bei abweichender Anordnung der
so daß Wechselwirkungen zwischen den von den einzel- Propeller-Belüfter eingezeichnet sind, und
nen Belüftern erzeugten Wasserströmen nur zufällig F i g. 7 eine weitere Draufsicht auf ein Abwasserbek-
und nicht gleichförmig sind. Dementsprechend wird der ken, wobei eine gesamte Zirkulationsströmung ange-
mit' dem Abwasser zu vermischende Luftsauerstoff 40 deutet ist und die Propeller-Belüfter so angeordnet sind,
nicht nur ungleichförmig zugeführt, sondern auch un- daß sich auch eine untere Strömung ergibt,
gleichförmig mit dem Abwasser vermischt In Fig. 1 ist ein Belüfter 10 vom Propeller-Typ für
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Zufuhr eine Verw*»ndung bei dem erfindungsgemäßen Verfah-
des zum Belüften des in einem Behandlungsbecken be- ren dargestellt Der Belüfter 10 ist gemäß Darstellung
findlichen Abwassers benutzten Luftsauerstoffes zu 45 mit seinem unteren Ende unterhalb des Abwasserspie-
vergleichmäßigen. gels 12 angeordnet Der Belüfter 10 hat ein äußeres
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei einer Vor- rohrförmiges Gehäuse 14 und ein darin drehbar getra-
richtung der eingangs genannten Gattung mit den genes inneres Rohr 16. Dieses erstreckt sich in dem
Merkmalen des kennzeichnenden Teiles des Patentan- rohrförmigen Gehäuse 14 bis zu einem Niveau oberhalb
Spruches 1 gelöst. Eine vorteilhafte Ausgestaltung der 50 des Abwasserspiegels 12 und ist mit einem in einem
Erfindung ist Gegenstand des Anspruchs 2. Motorgehäuse 18 getragenen Motor antriebsmäßig ge-
Da gemäß der Erfindung die Propeller-Belüfter so koppelt Das innere Rohr 16 hat zumindest ein Loch an
ausgerichtet sind, daß die von ihnen erzeugten einzelnen seinem oberen Ende oberhalb des Abwasserspiegels 12,
Strömungen in ihrer Gesamtheit mindestens eine Zirku- um Luft in das Innere des Rohrs 16 einzulassen. Das
lationsströmung im Behandlungsbecken bilden, wird 55 innere Rohr 16 erstreckt sich über das untere Ende des
von den Propeller-Belüftem das gesamte im Behänd- rohrförmigen Gehäuses 14 hinausgehend auswärts und
lungsbecken befindliche Abwasser in Bewegung ge- hat einen daran befestigten Propeller 20. Ein Diffusions-
setzt, so daß eine gleichförmige Vermischung des ange- rohr 22 ist ebenfalls an dem inneren Rohr 16 befestigt
saugten Luftsauerstoffes mit dem Abwasser erzielt und hat ein hohles Inneres, das mit dem hohlen Inneren
wird. Da die Propeller-Belüfter vorzugsweise unter ei- ω des inneren Rohrs 16 in Strömungsverbindung steht,
nem Neigungswinkel zwischen 12 und 25 Grad und vor- Wenn das innere Rohr 16 durch den Motor gedreht
zugsweise 22 Grad zum Abwasserspiegel ausgerichtet wird, erfolgt auch ein Drehen des Propellers 20. Dabei
sind, haben sie auch eine gute Tiefenwirkung, selbst begründet dieser ein gerichtetes, turbulentes Strö-
wenn sie nicht allzu tief in das Abwasserbecken einge- mungsfeld im Abwasser. Die durch diesen Strom slrom-
taucht sind, so daß die von ihnen erzeugte Zirkulations- 65 ab des Propellers erzeugte Zone verminderten Drucks
strömung das Abwasser nicht nur in horizontaler, son- führt dazu, daß Luft durch das hohle Rohr 16 angezogen
dem auch in vertikaler Richtung bewegt. oder nach unten gesaugt wird und durch ein offenes
Durch die vorliegende Erfindung wird die bisher ObIi- Ende des Diffusionsrohrs 22 als Luftbläschen 24 in die
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EP0020388A1 (de) 1981-01-07
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WO1980000435A1 (en) 1980-03-20
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