SYSTEMY DO OCZYSZCZANIA ZBIORNIKÓW

Page 1

SYSTEMY DO OCZYSZCZANIA ZBIORNIKÓW OCZYSZCZANIE ZA POMOCĄ STRUMIENIC INŻEKTOROWYCH I MIESZADEŁ FIRMY HOMA

Seria BR | HRS


WSTĘP W ostatnich dziesięcioleciach doszło do znaczącego wzrostu wydajności przerobowych instalacji eksploatowanych przez samorządy i operatorów oczyszczalni ścieków. Stare instalacje zostały zmodernizowane, poczyniono również sporo nowych inwestycji. Obecnie w Niemczech ukończono już budowę większości oczyszczalni ścieków – są one w użyciu już od pewnego czasu. Ich modernizacja i rozbudowa stała się przedmiotem zainteresowania podmiotów działających w komunalnej gospodarce wodnej. Jednym z obszarów zastosowań komunalnych są tzw. zbiorniki burzowe i buforowe kanały burzowe. W eksploatacji znajduje się ponad 20.000 takich obiektów, a w planach pojawiają się kolejne. Oczyszczalnie ścieków mają ograniczoną wydajność. Dlatego też zbiorniki na wodę burzową i buforowe kanały burzowe są niezbędne do tymczasowego magazynowania wody brudnej lub ścieków mieszanych w okresach szczytowych oraz w wypadku nagłych ulew.

2 | HOMA - PUMP TECHNOLOGY

Podczas opadów najpierw zapełniana jest sieć kanalizacyjna – aż do momentu, gdy obiekty kanalizacji burzowej lawinowo wypełnią się ściekami brudnymi lub mieszanymi. Zrzut odbywa się grawitacyjnie lub za pomocą pomp zainstalowanych na mokro lub na sucho odpowiednio do możliwości oczyszczalni w zakresie przerobu dopływającej wody. To wielokrotne napełnianie i opróżnianie zbiorników powoduje nasilone pojawianie się substancji stałych. Na dłuższą metę pogarszają one funkcjonowanie całego systemu. Firma HOMA oferuje różnorakie rozwiązania umożliwiające osiągnięcie takiej wydajności czyszczenia, która będzie odpowiednia do danych warunków zastosowania. Priorytetem jest przy tym zawsze ekonomiczność.


Do opróżniania zbiorników na wodę opadową mogą być stosowane pompy ściekowe z silnikiem zatapialnym HOMA ze swobodnym przepływem, wirnikiem kanałowym lub innymi systemami hydraulicznymi. Pompy do studzienek rurowych w technologii wielokanałowej lub śmigłowej stosowane są głównie w połączonych projektach obejmujących zbiorniki przelewowe na wodę opadową i ochronę przeciwpowodziową. Informacje zawarte w niniejszej broszurze oparte są na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie czyszczenia zbiorników na wodę deszczową. Chętnie pomożemy i doradzimy Państwu już na etapie wstępnego planowania. Posiadamy zespół kompetentnych pracowników terenowych, którzy mogą odwiedzić Państwa również na miejscu. Dalsze informacje dostępne są również w internecie pod adresem www.homa-pumpen.de.

HOMA - PUMP TECHNOLOGY | 3


SYSTEMY STRUMIENIC INŻEKTOROWYCH HOMA OBSZAR ZASTOSOWANIA

SPOSÓB DZIAŁANIA

W miarę rozwoju gospodarki wodnej coraz większego znaczenia nabierają zbiorniki retencyjne wód burzowych. Dla skutecznego wykorzystywania takich zbiorników ważne jest, aby substancje stałe zawarte w wodzie nie tworzyły osadów, ponieważ w dłuższym okresie wpływają one negatywnie na funkcjonowanie obiektu. Systemy czyszczenia zbiorników HOMA chronią na kilka sposobów.

System składa się z solidnej pompy zatapialnej do ścieków z niezapychającym się wirnikiem, która zasysa wodę w najgłębszym punkcie zbiornika.

Generowanie przepływu: System dysz inżektorowych HOMA generuje w zbiorniku silny, poziomy przepływ, utrzymujący cząsteczki szlamu i substancje stałe w wodzie w postaci zawiesiny. Opóźnianie procesów gnilnych: Napowietrzanie znacznie opóźnia procesy gnilne oraz powstawanie nieprzyjemnych zapachów podczas zastojów wody w zbiorniku przez dłuższy czas. Czyszczenie strumieniowe: Ze względu na niskie osadzenie rury strumienicy, strumień wody skutecznie płucze i oczyszcza dno zbiornika z brudu i piasku tuż przed zakończeniem procesu opróżniania, gdy poziom wody jest bardzo niski.

4 | HOMA - PUMP TECHNOLOGY

Na króćcu tłocznym na pompie zamocowana jest dysza inżektorowa, przez którą przetłaczana jest woda. Woda ta przyspieszana jest w taki sposób, że w pionowej rurze rozpoczyna się zasysanie, które z kolei doprowadza powietrze. Mieszanina powietrzno-wodna wytłaczana jest z dużą prędkością przez stalową rurę równolegle do dna zbiornika. Połączone działanie strumienia wody i pęcherzyków powietrza powoduje silne poruszenie wody o wysokim natężeniu przepływu i intensywnych turbulencjach.


Rura „systemu strumienic inżektorowych” w przekroju. Dysza inżektorowa przyspiesza wodę tak, by przez pionową rurę zaczęło być zasysane powietrze.

AdJET – nasadka na końcu rury strumieniowej „systemu strumienic inżektorowych”.

WIĘKSZY KOMFORT DZIĘKI INTELIGENTNYM AKCESORIOM NASADKA ADJET W celu późniejszej regulacji strumienia wody, do systemu czyszczenia zbiorników HOMA można dokupić produkt AdJET. Nasadka ta umożliwia regulację wydobywającego się strumienia wody pod kątem ±20° w poziomie względem dna zbiornika. Wystarczy tylko zamocować nasadkę za pomocą zacisków i dodatkowej stopy podporowej. Dzięki regulacji strumienia wody umożliwia osiągnięcie takich stref w zbiorniku, które były dotąd niedostępne z uwagi na zastosowany kąt montażowy. Pozwala to uniknąć martwych stref i związanych z nimi osadów oraz uzyskać lepszą cyrkulację i wydajność czyszczenia w zbiornikach bez konieczności montowania w nim całego urządzenia na nowo.

HOMA - PUMP TECHNOLOGY | 5


KONSTRUKCJA OBIEKTU Jaką geometrię ma dany obiekt? Odpowiedź na to pytanie decyduje o doborze odpowiedniego systemu. Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, że systemy strumienic inżektorowych świetnie sprawdziły się w zbiornikach prostokątnych, zaś mieszadła z silnikiem zatapialnym – w zbiornikach okrągłych. Poniżej wskazano kryteria projektowe dla zbiorników prostokątnych i okrągłych. Aby dobrać kompletny system oczyszczający, można zasadniczo łączyć wszystkie wskazane typy systemów i pomp o takiej samej średnicy nominalnej. Proszę określić żądane zestawienie urządzeń. Prawidłowy dobór i optymalne ustawienie systemu oczyszczającego zależą jednak od kształtu i wielkości zbiorniku. Ogólnie rozróżnia się 3 podstawowe typy zbiorników:

Typ A: zbiornik prostokątny z bocznym kanałem odpływowym

W L

L

S1

S1

W

Typ A: zbiornik prostokątny z podłużnym spadkiem i kanałem odpływowym

W L

S1

W

6 | HOMA - PUMP TECHNOLOGY

L

S1


KONSTRUKCJA OBIEKTU Chętnie pomożemy Państwu w dokładnym zaprojektowaniu systemu dla konkretnego obszaru zastosowań oraz w ustaleniu odpowiedniego miejsca instalacji. Przedstawimy Państwu również nasz asortyment rozdzielnic do wykrywania poziomu wody i sterowania pompami.

Typ B: zbiornik prostokątny z centralnym korytkiem odprowadzającym przy niskim stanie wody

W L

S1

S2

L

S1 S2

W

Typ C: Zbiornik wirowy zbiornik okrągły z centralnym odpływem. Optymalne czyszczenie za pomocą mieszadeł.

D S1

D

S1

HOMA - PUMP TECHNOLOGY | 7


PRZYKŁADY UMIEJSCOWIENIA SYSTEMÓW STRUMIENIC INŻEKTOROWYCH L

L

W/3

W

W

W/2 X

W/2

System strumienic inżektorowych HOMA Niecentralnie w zbiorniku retencyjnym wody deszczowej

System strumienic inżektorowych HOMA Centralnie w zbiorniku retencyjnym wody deszczowej

L L1

L2

W

W/2 (1)

(2)

W/2

Dwa systemy strumienic inżektorowych HOMA Centralnie w podłużnym retencyjnym wody deszczowej

8 | HOMA - PUMP TECHNOLOGY


OBJAŚNIENIE TYPÓW Seria

Średnica nominalna Kołnierz tłoczny

Średnica nominalna Kołnierz ssący

BR

100

150

K

CR

100 = DN100

100 = DN100

Standard

150 = DN150

150 = DN150

B= z podłogowym pierścieniem wsporczym

brak = rozmiar nominalny Kołnierz tłoczny

Rodzaj montażu (ustawienia)

Obudowa silnika Wersja

K = z systemem przyłączeniowym S = montaż boczny H = montaż poziomy

PRZEGLĄD TYPÓW SYSTEMÓW CZYSZCZĄCYCH Typ

Kołnierz tłoczny / ssący DN 100/100 DN 100/150 DN 150/150 DN 100/100 DN 100/150 DN 150/150 DN 100/100 DN 100/150 DN 150/150

BR100 B /CR BR100/150 B /CR BR150 B /CR BR100 K /CR BR100/150 K /CR BR150 K /CR BR100 S /CR BR100/150 S /CR BR150 S /CR BR100 H /CR BR100/150 H /CR BR150 H /CR

Strumienica DN100 DN100 DN125 DN100 DN100 DN125 DN100 DN100 DN125

Ustawienie B B B K K K S S S

DN 100/100

DN100

H

DN 100/150

DN100

H

DN 150/150

DN125

H

PRZEGLĄD TYPÓW POMP Seria

Kołnierz tłoczny / ssący

VX24 (36-39) VX24 (40-46) VX24 (54-58) MXS24 (32-38) MXS24 (42-46) MXS24 (50-54) MXS34 (50-60)

DN100/100 DN100/100 DN100/150 DN100/150 DN100/150 DN100/150 DN150/150

Hydraulika / kształt wirnika

Vortex Vortex Vortex Pojedynczy kanał Pojedynczy kanał Pojedynczy kanał Pojedynczy kanał

Moc silnika (przy pełnym obciążeniu) P2 (kW) 3,2 bis 3,7 5,0 bis 12,2 14,6 bis 19,3 2,9 bis 3,7 5 bis 6,5 12,2 12,2 bis 19,3

Prędkość obrotowa silnika: 1450 obr./min Dostępny w wersji normalnej lub Ex. Dostępny z płaszczem chłodzącym silnik dla dłuższej pracy z silnikiem nie zanurzonym. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące zalecanych serii pomp można znaleźć w odpowiednich dokumentach sprzedaży.

HOMA - PUMP TECHNOLOGY | 9


RODZAJE MONTAŻU

Montaż z podłogowym pierścieniem wsporczym (typ B) Najprostszy rodzaj montażu. Metoda ta nadaje się dla każdego miejsca w zbiorniku. Pompa zasysa wodę z dna zbiornika.

Montaż za pomocą systemu przyłączeniowego (typ K) Połączenie pompy z rurą stalową bez śrub – ułatwia wyciąganie pompy w celach konserwacyjnych. Dostępny w dwóch opcjach: do zasysania z dna zbiornika lub z rurą zasysającą do koryta dennego zbiornika.

Ustawienie poziome boczne (typ S) Wyjątkowa oszczędność miejsca w układzie poziomym. Dostępny w dwóch opcjach: do zasysania z dna zbiornika lub z przedłużoną rurą zasysającą do koryta dennego zbiornika.

Montaż poziomy (typ H) Układ poziomy zapewnia niezawodne chłodzenie silnika pompy przy niskim poziomie wody w zbiorniku. Dostępny w dwóch opcjach: do zasysania z dna zbiornika lub z przedłużoną rurą zasysającą do koryta dennego zbiornika.

10 | HOMA - PUMP TECHNOLOGY


HOMA - PUMP TECHNOLOGY | 11


ETAPY DZIAŁANIA SYSTEMU STRUMIENIC INŻEKTOROWYCH HOMA Niechciane osady stałe w zbiorniku są rozluźniane i zawirowywane przez płuczące działanie strumienia na dnie zbiorniku. Pozwala to na odpompowanie cząstek stałych. W/w efekt płukania przebiega optymalnie w zbiornikach prostokątnych o spadku wzdłużnym, bez spadku poprzecznego. Proces czyszczenia za pomocą układów strumienic inżektorowych w zbiornikach prostokątnych podzielony jest na trzy etapy.

Etap 1: Zbiornik jest całkowicie napełniony. Dopiero podczas opadania poziomu wody urządzenia zostaną przełączone na pracę interwałową. Jednostka czyszcząca w stanie zanurzonym generuje strumień, który rozbija osady zgromadzone na dnie zbiornika.

Etap 2: Zbiornik jest częściowo napełniony, urządzenia pracują teraz w trybie ciągłym. Strumień ze strumienic inżektorowych osiąga najlepszy z możliwych efekt czyszczenia. Strumień transportujący oscyluje w zbiorniku od jednej ściany zbiornika do drugiej. Przepływające z powrotem medium zabiera substancje stałe zgromadzone na dnie do wylotu zbiornika.

Etap 3: Zbiornik jest niemal opróżniony. Stałe pozostałości są wypłukiwane ze zbiornika.

12 | HOMA - PUMP TECHNOLOGY


Oprócz naszej stałej oferty produktowej, na życzenie klienta realizujemy również indywidualne rozwiązania pod konkretny projekt. Jeśli mają Państwo taką potrzebę, prosimy o kontakt.

OPIS DZIAŁANIA OBSZARY ZASTOSOWANIA System strumienic inżektorowych pozostaje wyłączony podczas zastoju i podnoszenia się poziomu wody. Dopiero gdy poziom wody zaczyna spadać, urządzenie czyszczące przechodzi w tryb pracy interwałowej lub cyklicznej. Po osiągnięciu określonego poziomu, system strumienic inżektorowych przełącza się na pracę ciągłą. Punkt wyłączenia może być ustawiony różnie, w zależności od tego, czy pompa płucząca została wyposażona w rurę ssawną.

• stosunek długości do szerokości należy brać pod uwagę zawsze, nawet jeśli w dużych zbiornikach używa się kilku systemów strumienic. • Blachy prowadzące poprawiają efekt czyszczenia w pr zypadku zbiorników trudnych do pielęgnacji ze wzglę du na rzędy kolumn. • Rynna powinna być umieszczona po stronie odpływo wej, co pozwoli na wydłużenie czasu pracy pompy za pomocą rury ssącej.

KRYTERIA PROJEKTOWE DLA SYSTEMU STRUMIENIC INŻEKTOROWYCH W ZBIORNIKACH PROSTOKĄTNYCH ZE SPADKIEM WZDŁUŻNYM Przy projektowaniu układów strumienic inżektorowych w zbiornikach prostokątnych należy uwzględnić następujące kwestie: • spadek wzdłużny od 1,2 do 1,5% • stosunek długości do szerokości ok. 3:1 (dł./szer.)

HOMA - PUMP TECHNOLOGY | 13


SYSTEM OCZYSZCZANIA ZBIORNIKÓW HOMA Z MIESZADŁAMI Mieszadła z silnikiem zatapialnym HOMA poprzez wytworzenie przepływu zawirowują osady złożone z substancji stałych i utrzymują je w w postaci zawiesiny. W ten sposób podczas opróżniania zbiorników uzyskuje się jednolity transport substancji stałych. Dno zbiornika i jego ściany pozostają wolne od osadów, domieszka zabrudzeń jest zawsze równomierna. Seria (C)HRS jest używana jako jednostka czyszcząca ze zoptymalizowaną piastą śmigła w celu zminimalizowania stref słabego przepływu.

jednorodne mieszanie całej zawartości zbiornika. Należy unikać opadania, tj. sedymentacji ciał stałych. W tym właśnie celu wymagana jest pozioma prędkość przepływu w zbiorniku, która zapobiegnie opadaniu i związanej z nim sedymentacji ciał stałych.

DZIAŁANIE MIESZADŁA Ustawienie mieszadła dostosowane jest do danego zbiornika, dzięki czemu wytwarzany jest silny, optymalny przepływ. -- Śmigła generują zawirowania w rozchodzącym się poziomo stożku przepływu, dzięki czemu osiąga się oddziaływanie poziome oraz pionowe. Pozwala to na niemal

HRS11 RB51 z mocowaniem podłogowym

14 | HOMA - PUMP TECHNOLOGY


SPOSÓB DZIAŁANIA MIESZADEŁ HOMA OBSZARY ZASTOSOWANIA W przypadku zbiorników okrągłych z centralnym odpływem, czynnik wprawiany jest w rotację przez mieszadła – pozwala przepchnąć zanieczyszczenia do odpływu. Jest to efekt nazywany paradoksem herbacianych fusów. Ze względów techniki przepływowej, najskuteczniejszym sposobem uzyskania tego efektu lub rotacji jest zastosowanie mieszadeł z silnikiem zatapialnym.

OPIS DZIAŁANIA ORAZ UMIEJSCOWIENIE URZĄDZENIA OCZYSZCZAJĄCEGO W przypadku gromadzenia się wody przy podnoszącym się poziomie, urządzenie pozostaje póki co wyłączone. Dopiero podczas spadku poziomu wody przełącza się ono na pracę interwałową lub cykliczną, a po osiągnięciu zadanego poziomu wchodzi w tryb pracy ciągłej.

W przypadku zbiorników na wody burzowe generatory przepływu muszą spełnić określone wymagania. Preferowane są mieszadła z małymi średnicami śmigieł (możliwe późne wyłączenie) i wysokimi prędkościami (bardzo dobra moc przepychania). Efekt oczyszczający mieszadła z silnikiem zatapialnym powinien być już widoczny przy wysokim poziomie wody, ponieważ ma to tę zaletę, że homogenizacja rozpoczyna się wcześnie i prowadzi do równomiernego transportu substancji stałych do oczyszczalni.

Generowanie tzw. efektu herbacianych fusów

HOMA - PUMP TECHNOLOGY | 15


KRYTERIA PROEJKTOWANIA DLA MIESZADEŁ HOMA KOMPAKTOWA UNIWERSALNOŚĆ

Zbiornik Ø

Proszę uwzględnić następujące kwestie:

10 m 10 - 15 m 15 - 20 m 20 - 25 m

• styczny dopływ do zbiornika przelewowego wody burzowej; • centralny odpływ (studzienka pompowa lub lej odpływowy); • jeśli niezbędne są kolumny, powinny one być umieszc zone w obszarze leja odpływowego; • w zamkniętych obiektach średniej wielkości czynnik nie może swobodnie przepływać do leja lub studzienki. Należy ich zatem unikać; • nawet jeśli zbiorniki są niewielkie, w obiektach z kolumnami lub obiektach średniej wielkości należy przewidzieć większą liczbę mieszadeł

Liczba sztuk 1 2 3 4

Agregat HRS11/4-230-203 EX HRS11/4-230-203 EX HRS11/4-230-203 EX HRS11/4-230-203 EX

Usytuowanie w zbiorniku okrągłym 1/3

1

15°

30

1/3

2

1/3

°

3(4)

4(3)

Większe lub prostokątne zbiorniki na życzenie. Możliwie jest wprowadzenie zmian wynikających ze specyfiki zbiornika (mocny spadek, elementy zakłócające, mała przepustowość odpływu itp.).

16 | HOMA - PUMP TECHNOLOGY


SKUTECZNOŚĆ SYSTEMÓW DO OCZYSZCZANIA ZBIORNIKÓW W PRAKTYCE ZAKŁAD KOMUNALNY VERBANDSGEMEINDEWERKE ULMEN Od pewnego czasu w zakładzie komunalnym w Ulmen występowały dwa problemy: nasilone nieprzyjemne zapachy oraz nieproporcjonalnie duże zapotrzebowanie na energię. Firma HOMA była w stanie rozwiązać oba problemy na raz dzięki innowacyjnej koncepcji. SYTUACJA WYJŚCIOWA W burzowym zbiorniku przelewowym RÜB Kläranlage Schmitt w gminie Ulmen w powiecie Cochem-Zell w Nadrenii-Palatynacie zainstalowano dwie dysze strumieniowo-inżektorowe o wymiarach 24 x 7 m. Powodowały one jednak wciąż problemy, wskutek czego w całej oczyszczalni konieczne były częste interwencje awaryjne. INSTALACJA TESTOWA NISKIEGO RYZYKA Zadanie było jasne. Należało znaleźć taki system do czyszczenia zbiorników, który nie będzie podatny na usterki, a zarazem odznaczać się będzie energooszczędnością. „Pomysł zainstalowania czterech mieszadeł HOMA na początku brzmiał ryzykownie. Szczerze mówiąc, to gdyby HOMA nie zaproponowała nam możliwości zamontowania ich jako systemu testowego, nie zgodzilibyśmy się na to rozwiązanie”, mówi Torsten Steffgen, kierownik techniczny zakładu oczyszczania ścieków VG Ulmen. Od czasu wbudowania mieszadeł w styczniu 2019 roku pracownicy oczyszczalni znów mogą odpoczywać w weekendy. W międzyczasie nie zgłoszono bowiem ani jednej awarii. Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego rozwiązania i cieszymy się, że eksperyment okazał się więcej niż udany”, mówi Robert Schüller z oczyszczalni ścieków w VG Ulmen.

Wyzwanie:

Zawirować ładunek zanieczyszczeń pochodzący z opadów w taki sposób, aby można było niezawodnie odtransportować pozostałą po nim biomasę. Wbudowane podzespoły:

4x HRS11/4-230-204 EX

HOMA - PUMP TECHNOLOGY | 17


SKUTECZNOŚĆ SYSTEMÓW DO OCZYSZCZANIA ZBIORNIKÓW W PRAKTYCE NAHSTÄTTEN – ZBIORNIK NR 1 System czyszczenia w zbiorniku retencyjnym wody burzowej w Nahstätten miał zostać odnowiony i zmodernizowany w 2018 roku. SYTUACJA WYJŚCIOWA Zbiornik 1 „kolektor” o wymiarach 37,5 x 5 x 2 m (dł. x szer. x wys.), był niedostatecznie czyszczony przez dwie dysze inżektorowe zakupione u naszego konkurenta rynkowego. Podatność pomp na zatykanie była za duża. POŁĄCZONY EFEKT STRUMIENIA WODY I PĘCHERZYKÓW POWIETRZA Opracowano więc rozwiązanie przewidujące dwie strumienice inżektorowe. System w Nahstätten składa się z dwóch wytrzymałych zatapialnych pomp ściekowych MXS z niezapychającym się wirnikiem jednokanałowym. Pompy zostały wyposażone również w system Perma-Cool, który umożliwia pracę strumienic nawet przy wynurzonym silniku. Na króćcu tłocznym na pompie zamocowana jest dysza inżektorowa, przez którą przetłaczana jest woda. Woda ta przyspieszana jest w taki sposób, że poprzez pionową rurę powstaje działanie ssące i napowietrzające. Połączone Połączone działanie strumienia wody i pęcherzyków powietrza powoduje silne poruszenie wody o wysokim natężeniu przepływu i intensywnych turbulencjach. System czyszczenia zbiorników HOMA chroni zatem obiekty na kilka sposobów.

18 | HOMA - PUMP TECHNOLOGY

Wyzwanie:

Realizacja systemu czyszczenia, który pozwala na użytkowanie zbiorników w stopniu możliwie jak najbardziej pozbawionym osadów. Wbudowane podzespoły:

2x BR100/150S-A/CR 2x MXS2446-ET64 EX


SKUTECZNOŚĆ SYSTEMÓW DO OCZYSZCZANIA ZBIORNIKÓW W PRAKTYCE NAHSTÄTTEN – ZBIORNIK NR 2 Ze względu na bardzo dobre działanie oczyszczające naszych systemów w zbiornikach retencyjnych do wody deszczowej w Nahstätten, które zostały zainstalowane w zbiorniku nr 1 w 2018 roku, zamówiono od nas kolejny system do zbiornika nr 2. SYTUACJA WYJŚCIOWA Zbiornik nr 2 o wymiarach 37,5 x 15 x 2 m (dł. x szer. x wys.) był niedostatecznie czyszczony przez dwie dysze inżektorowe zakupione u naszego konkurenta rynkowego. Wskutek tego w zbiornik pokryty był osadami.

Wyzwanie:

Realizacja systemu czyszczenia, który pozwala na użytkowanie zbiorników w stopniu możliwie jak najbardziej pozbawionym osadów. Wbudowane podzespoły:

2x BR150H/CR 2x MXS3450-PU84 EX

ŁATWA ZMIANA KIERUNKU STRUMIENIA DZIĘKI SZYNIE SYSTEMU HALFEN Skomplikowany kształt zbiornika skłonił nas do zaprojektowania urządzenia czyszczącego w taki sposób, aby możliwa była prosta zmiana kierunku strumienia. Realizacja obejmowała takie elementy konstrukcyjne jak luźny kołnierz, obejma rurowa, szynę systemu Halfen i śruby do rowków. Poza możliwością zmiany kierunku strumienia, niezwykle ważne było rozmieszczenie agregatów. Na podstawie doświadczeń z różnych projektów odpowiednio dostosowaliśmy nasze agregaty, aby optymalnie oczyścić każdy kąt zbiornika. Strumienice inżektorowe zostały ostatecznie uruchomione 14 maja 2019 r. i od tego czasu działają bez usterek.

HOMA - PUMP TECHNOLOGY | 19


Pompy zatapialne do wody brudnej

Pompy i systemy HOMA stosowane

Sieć punktów sprzedaży i serwisowych

Pompy budowlane

są w ponad 100 krajach na całym

HOMA obsługuje swoich klientów popr-

świecie w ramach niezliczonych,

zez kompleksową sieć kompetentnych

dużych i niewielkich projektów róż-

punktów sprzedaży i serwisowych.

Pompy zatapialne do studni głębinowych

nego rodzaju, np. na Palm Islands

Ponadto firma HOMA wspomaga pro-

Pompy zatapialne do ścieków

w Dubaju. Produkty te są zgodne

jektowanie i wybór pomp za pomocą

ze wszystkimi międzynarodowymi

specjalnego

Pompy zatapialne z systemem tnącym

standardami bezpieczeństwa i pro-

SEL – dostępnego nieodpłatnie w inter-

Agregat podnoszący do wody zanieczyszczonej

dukcji oraz posiadają certyfikaty

necie lub na płycie CD.

wystawione przez państwowe lub

Program dostaw HOMA

Pompy zatapialne strażackie

Agregaty podnoszące do ścieków Gotowe przepompownie Mieszadła Systemy oczyszczania basenów

Stosowane na całym świecie

oprogramowania

HOP.

prywatne jednostki ds. oczyszczania ścieków. Stałe zapewnianie i podwyższanie tych wysokich standardów jest jednym z naszych najważniejszych celów.

Pompy ogrodowe i domowe zestawy hydroforowe Pompy śmigłowe Urządzenia przełączające i sterujące

HOMA Pumpenfabrik GmbH 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: +49(0)2247/702-0

Fax: +49(0)2247/702-44

e-Mail: info@homa-pumpen.de

Internet: www.homa-pumpen.de

HOMA-Pompy Sp. z o.o. ul.Chojnicka 5b 83-210 Zblewo Tel.: +48 887165656

Fax: +48 583298 009

E-Mail info@homa-pompy.pl

www.homa-pompy.pl

Zastrzega się prawo do zmian związanych z technicznym doskonaleniem urządzeń oraz błędów w druku i pomyłek. Obrazy: S.2 = © Jonutis - istockphoto.com | © Homa Pumpenfabrik

FIND US ON FACEBOOK! facebook.com/homapumpen

0.0/0121 (DV) gra / Nr. 0035013PL

Industriestraße 1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.