PDF, 5,8 MB - FG Siedlungswasserwirtschaft - TU Berlin
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<strong>FG</strong> <strong>Siedlungswasserwirtschaft</strong> 20<br />
<strong>TU</strong> <strong>Berlin</strong><br />
Gewicht aufweisen. Dies verdeutlicht die bessere Abscheidewirkung größerer Partikel<br />
gegenüber kleineren Partikelgrößen.<br />
Abbildung 9: Durchschnittliche Partikelgrößenverteilung über der Filterbetttiefe bei<br />
Filtergeschwindigkeiten von ca. 24 m/h und 48 m/h und Kompressionsgraden zwischen 15%<br />
und 40% [Caliskander et al. 2006b]<br />
g) Kompression<br />
Im Allgemeinen ist zu erwarten, dass durch eine höhere Kompression des Mediums und eine<br />
daraus resultierende Verringerung der Porengrößen im Filterbett suspendierte Stoffe besser<br />
zurückgehalten werden können. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die eingestellte<br />
Kompression nicht homogen über die gesamte Filterbetthöhe verteilt ist. Untersuchungen<br />
von [William F.] an einem Fuzzy Filter® ergaben, dass sich ein Gradient in<br />
Strömungsrichtung durch das Filterbett ausbildet. Über eine 6-stufige Einteilung des<br />
Filterraumes wurde eine separate reale Kompression für jede Sektion ermittelt (vgl. Tabelle<br />
6). Die Werte zeigen eine signifikante Zunahme der Kompression in Strömungsrichtung.<br />
Unter Berücksichtigung dieser Gegebenheit kristallisiert sich der Fuzzy Filter® zu einem<br />
Einschichtfilter mit Mehrschichtfiltereigenschaften heraus, ohne die Probleme der<br />
Schichtungsbeibehaltung bei Spülvorgängen zu besitzen [William F.].<br />
Tabelle 6: Angabe realer Kompressionen über die Filterbetthöhe bei unterschiedlichen<br />
Kompressionsgraden [William F.]<br />
Kompression des gesamten<br />
Filterbetts<br />
19 % 37 % 50 %<br />
Sektion 6 (Decke) 33,3 % 43,2 % 60,5 %<br />
Sektion 5 (oben) 22 % 42,9 % 54,2 %<br />
Sektion 4 (oberes Zentrum 20 % 42,4 % 54,3 %<br />
Sektion 3 (unteres Zentrum) 18,2 % 39,4 % 53 %<br />
Sektion 2 (unten) 13,5 % 35,1 % 44,6 %<br />
Sektion 1 (Sohle) 8,1 % 21,6 % 33,8 %