• Sprzęt dydaktyczny do testów flokulacji Sprzęt do kształcenia zawodowego Sprzęt laboratoryjny do mechaniki płynów
  • Sprzęt dydaktyczny do testów flokulacji Sprzęt do kształcenia zawodowego Sprzęt laboratoryjny do mechaniki płynów

Sprzęt dydaktyczny do testów flokulacji Sprzęt do kształcenia zawodowego Sprzęt laboratoryjny do mechaniki płynów

No.ZM8137A
ZM8137A Sprzęt dydaktyczny do testów flokulacji Sprzęt do kształcenia zawodowego Sprzęt laboratoryjny do mechaniki płynów
Wymiary
1550x790x1150 mm (jednostka zasilająca) 3100x790x1950 mm (trener)
Waga
ok. 435 kg
  • Sprzęt dydaktyczny do testów flokulacji Sprzęt do kształcenia zawodowego Sprzęt laboratoryjny do mechaniki płynów

Description

ZM8137A Sprzęt dydaktyczny do testów flokulacji Sprzęt do kształcenia zawodowego Sprzęt laboratoryjny do mechaniki płynów

1. Opis
Pokazuje on usuwanie substancji rozpuszczonych poprzez wytrącanie i flokulację z następującą po niej sedymentacją. Najpierw w zbiorniku wytwarzana jest woda surowa, która ma zawierać rozpuszczony metal (np. żelazo). Pompa transportuje wodę surową do zbiornika osadowego. Tam dodawany jest środek strącający (np. soda kaustyczna). W wyniku reakcji rozpuszczonych jonów metali ze środkiem strącającym powstają nierozpuszczalne wodorotlenki metali (ciała stałe). Stamtąd woda przepływa do zbiornika flokulacyjnego podzielonego na trzy komory.
Celem flokulacji jest poprawa właściwości sedymentacyjnych ciał stałych. Dodanie koagulantu do pierwszej komory niweluje siły odpychające między cząstkami stałymi. Cząstki stałe agregują w kłaczki (koagulacja). Aby uzyskać większe kłaczki, dodaje się flokulant (flokulacja). W trzeciej komorze występują niskie prędkości przepływu, aby zapobiec turbulencjom. Turbulencje utrudniałyby tworzenie się kłaczków. Dobrze sedymentujące kłaczki są następnie oddzielane od oczyszczonej wody w separatorze lamelowym. Oczyszczona woda i osadzone kłaczki (osady) gromadzone są w dwóch zbiornikach.
Mierzone są natężenie przepływu, temperatura i wartość pH. Dodatkowo można kontrolować wartość pH w zbiorniku osadowym. Do pomiaru przewodności dostępny jest miernik zewnętrzny. Próbki można pobierać we wszystkich istotnych punktach. Pokrywa zbiornika jest przezroczysta, co umożliwia kontrolę oczyszczonej wody. Do analizy eksperymentów wymagana jest technologia analityczna. Wybór technologii zależy od użytych substancji. Sole metali trójwartościowych zazwyczaj dobrze sprawdzają się jako koagulanty. Powszechnie stosowanymi flokulantami są polimery organiczne.

2. Specyfikacja
1. Wytrącanie i flokulacja substancji rozpuszczonych (np. żelaza)
2. Oddzielna jednostka zasilająca ze zbiornikiem i pompą wody surowej
3. Pokrywa zbiornika wody surowej i uzdatnionej wykonana z przezroczystego materiału
4. Zbiornik osadu z mieszadłem
5. Zbiornik flokulacji z 3 komorami i 4 mieszadłami
6. 3 pompy dozujące do chemikaliów
7. Sedymentacja kłaczków w separatorze lamelowym
8. Pomiar natężenia przepływu, temperatury i wartości pH
9. Kontrola wartości pH w zbiorniku osadu
10. Miernik przewodności
3. Dane techniczne
Zbiorniki
woda surowa i uzdatniona: każdy 300 l
zbiornik osadu: 10 l
zbiornik flokulacji: 45 l
zbiornik osadu: 15 l
separator lamelowy
liczba lamel: 6
kąt nachylenia lamel: 60°
pompa wody surowej
maks. Wydajność: 180 l/h
Maks. wysokość podnoszenia: 10 m
Pompy dozujące
Maks. wydajność: każda 2,1 l/h
Maks. wysokość podnoszenia: każda 160 m
Mieszadła
Maks. prędkość: każda 600 min-1
Zakresy pomiarowe
Wydajność: 15…160 l/h
Wartość pH: 0…14
Temperatura: 0…60°C
Przewodność: 0…2000 µS/cm
230 V, 50 Hz, 1 faza
230 V, 60 Hz, 1 faza; 120 V, 60 Hz, 1 faza
UL/CSA opcjonalnie
Wymiary i waga
Dł. x Szer. x Wys.: 1550 x 790 x 1150 mm (jednostka zasilająca)
Dł. x Szer. x Wys.: 3100 x 790 x 1950 mm (trener)
Waga całkowita: ok. 435 kg
Wymagane do działania:
przyłącze wodne, odpływ, chlorek żelaza(III),
siarczan żelaza(III), flokulant, soda kaustyczna, kwas solny