Benützer:


Klärgrube

Storyboard

Ein Klärgrube ist eine Abwasserbehandlungsanlage, die in Gebieten ohne Zugang zu zentralen Kanalisationssystemen verwendet wird. Sie besteht aus einem eingegrabenen Behälter aus Beton, Glasfaser oder Kunststoff, der dazu dient, häusliches Abwasser zu empfangen, zu behandeln und teilweise zu klären. Die Klärgrube funktioniert als Zweikammersystem und trennt Feststoffe und Schwimmschlamm vom Abwasser. In der ersten Kammer setzen sich größere Feststoffe am Boden ab und bilden Schlamm, während leichtere Materialien wie Fette und Öle als Schwimmschlamm an der Oberfläche schwimmen. Die erste Kammer fungiert als anaerober Bereich und zersetzt organische Stoffe. Das teilweise geklärte Abwasser fließt dann in die zweite Kammer für weitere Absetzung und biologische Behandlung. Dieser Prozess hilft, mehr Feststoffe und Krankheitserreger zu entfernen und verbessert die Qualität des Abwassers, bevor es die Klärgrube verlässt.

>Modell

ID:(80, 0)



Funktionsprinzip der Klärgrube

Beschreibung

>Top


Ein Klärgrube ist ein häufig verwendetes dezentrales Abwasseraufbereitungssystem, das in Gebieten ohne Zugang zu einem zentralisierten Abwassersystem eingesetzt wird. Es handelt sich um einen eingegrabenen und wasserdichten Behälter, der aus Beton, Glasfaser oder Kunststoff besteht und dazu dient, häusliche Abwässer aufzunehmen, zu behandeln und teilweise zu klären. Der Klärgrube ist eine wesentliche Komponente des Klärsystems, zu dem auch Rohre, Drainagefelder und der umgebende Boden gehören.

Die Klärgrube funktioniert als Zwei-Kammern-System, das die Trennung von Feststoffen und Schaumstoff aus dem Abwasser ermöglicht. In der ersten Kammer durchläuft das Abwasser eine Primärbehandlung. Größere Feststoffe setzen sich am Boden ab und bilden eine Schlammschicht, während leichtere Materialien wie Fett und Öl an der Oberfläche schwimmen und eine Schaumschicht bilden. Dieser Trennprozess reduziert die organische Belastung im Abwasser und erleichtert die weitere Behandlung in der nächsten Kammer.

Um zu verhindern, dass Schaum und abgesetzter Schlamm direkt in die zweite Kammer gelangen, befindet sich eine Trennwand (Baffle) dazwischen. Dadurch wird sichergestellt, dass das teilweise behandelte Abwasser aus der ersten Kammer in die zweite Kammer zur weiteren Behandlung fließt.

Die erste Kammer fungiert als anaerobe Zone, in der die Feststoffe in Abwesenheit von Sauerstoff abgebaut werden. Der anaerobe Abbauprozess zersetzt organische Substanzen in einfachere Verbindungen und verringert so die Gesamtbelastung des Abwassers.

In der zweiten Kammer erfolgen weitere Absetz- und biologische Behandlungsprozesse. Das abgesetzte Abwasser aus der ersten Kammer fließt durch die Trennwand in die zweite Kammer, wo zusätzliche mikrobielle Vorgänge stattfinden. Diese sekundäre Behandlungsstufe trägt dazu bei, mehr schwebende Feststoffe und Krankheitserreger zu entfernen und so die Qualität des Abwassers zu verbessern, bevor es schließlich die Klärgrube verlässt.

ID:(555, 0)



Wasserversorgung

Gleichung

>Top, >Modell


Um Abwassertank richtig zu dimensionieren, ist der erste Schritt die Berechnung der Menge an Abwasser, die behandelt werden muss. Dies hängt von verschiedenen täglichen Verbrauchsaktivitäten ab, wie zum Beispiel:

Aktivität Symbol Tagesmenge (Liter)
Kochen Sie $V_{cc}$ 16
Toilette $V_{cb}$ 18
Bad und Dusche $V_{cw}$ 50
Wäsche $V_{cl}$ 15
Andere $V_{co}$ 6



Die ersten drei Aktivitäten hängen von der Anzahl der Personen ab, während die letzten beiden eher konstant sind. Wenn man diese Werte addiert, ergibt sich der gesamte tägliche Wasserverbrauch:

$V_{DWS} = n ( V_{cc} + V_{cb} + V_{cw} ) + V_{cl} + V_{co} $



Liter pro Tag.

Für die Berechnung können Sie die Anwendung zur Gestaltung von Kanalsystemen (Kanal-App) im angegebenen Abschnitt verwenden:

ID:(557, 0)



Abwassermenge

Gleichung

>Top, >Modell


Das in einem Haushalt erzeugte Abwasser kann teilweise aufgrund von Verdunstung, Lecks im Entwässerungssystem oder Anhaftung an Gegenständen verloren gehen. Aus diesem Grund ist es notwendig, den Gesamt-Tagesabfluss mit einem Faktor $f_n$ zu multiplizieren, der kleiner als eins ist, um ein reduziertes Volumen zu erhalten:

$V_{DF} = f_n V_{DWS}$



Dieser Faktor kann in der Anwendung für die Gestaltung des Kanalsystems angepasst werden:

ID:(556, 0)



Spitzenfluss

Gleichung

>Top, >Modell



$ V_p = \displaystyle\frac{ V_{DF} }{ t_{PEAK} }$

ID:(558, 0)



Schlammvolumen

Gleichung

>Top, >Modell



$$

ID:(559, 0)



Schaumvolumen

Gleichung

>Top, >Modell



$$

ID:(560, 0)



Volumen der Klärgrube

Gleichung

>Top, >Modell



$ V = V_c + V_s + V_L $

ID:(561, 0)



Dimensionierung der Klärgrube

Gleichung

>Top, >Modell



$ V = L B H$

ID:(562, 0)



Häufigkeit der Entschlammung

Gleichung

>Top, >Modell



$ T = \displaystyle\frac{ V_s + V_c }{ n V_{sa} }$

ID:(563, 0)