Пригласить на тендер
Телефон

8 (800) 500 21 74

Работаем

Пн — Чт 8:00-17:00
Пт 8:00-16:00

© 2025 Группа компаний ГЕОН. Все права сайта защищены
© 2025 Группа компаний ГЕОН. Все права сайта защищены

Типы камер хлопьеобразования

9 июля, 2025

Оглавление

    Модельный ряд камер хлопьеобразования от ГК ГЕОН

    Наименование модели
    Объем, л
    Мощность, кВт
    Длина, мм
    Ширина, мм
    Высота, мм
    Камера приготовления и дозирования реагентов ГЕОН-УДР-60
    60
    0.18
    500
    500
    900
    Камера приготовления и дозирования реагентов ГЕОН-УДР-100
    100
    0.18
    500
    500
    1100
    Камера приготовления и дозирования реагентов ГЕОН-УДР-200
    200
    0.25
    600
    550
    1300
    Камера приготовления и дозирования реагентов ГЕОН-УДР-500
    500
    0.37
    800
    800
    1500
    Камера приготовления и дозирования реагентов ГЕОН-УДР-1000
    1000
    0.55
    1200
    1200
    1600
    Камера приготовления и дозирования реагентов ГЕОН-УДР-1500
    1500
    0.55
    1300
    1300
    1800
    Камера приготовления и дозирования реагентов ГЕОН-УДР-2000
    2000
    0.75
    1300
    1300
    2200

    Что из себя представляет камера хлопьеобразования

    Камера хлопьеобразования — это резервуар, через который проходит обрабатываемая вода, перемешиваясь с коагулянтами и флокулянтами. В результате контактная взаимодействия реагентов и взвешенных частиц образуются хлопья, способные оседать под действием силы тяжести. Строение камеры и число ее секций определяется объемом подаваемой воды, ее температурой, загрязненностью и другими параметрами. Обычно камеры интегрируются с отстойниками, а также оснащаются решетки, лотки и трубы для эффективного распределения и сбора воды

     

    Назначение камер хлопьеобразования

    Главное назначение камер хлопьеобразования — обеспечение эффективного процесса формирования устойчивых, крупных и осаждаемых хлопьев загрязнений в воде. Этот этап критически важен, так как от качества сформированных хлопьев зависит эффективность последующей стадии очистки — будь то отстаивание, фильтрация или флотация.

    Более детально функции камер можно разделить следующим образом:

    Равномерное распределение реагентов
    После введения коагулянтов и флокулянтов в поток воды камера обеспечивает их тщательное и равномерное перемешивание с обрабатываемой жидкостью.

    Контролируемая турбулентность 
    Камера создает определенную гидродинамическую обстановку: начально интенсивное перемешивание для коагуляции, затем более мягкое для образования хлопьев.  Излишне интенсивное перемешивание может разрушить уже образовавшиеся хлопья

    Создание оптимального времени контакта
    Камера обеспечивает достаточное время пребывания воды с реагентами, что позволяет частицам эффективно агрегироваться

    Поддержание условий для укрупнения хлопьев
    За счет специальных конструктивных элементов (разделительных перегородок, мешалок и т.д.) камера создаёт условия, при которых мелкие хлопья сталкиваются и объединяются в более крупные

    Преимущества камер хлопьеобразования

    Надежность — минимальное количество подвижных элементов снижает вероятность поломок
    Экономичность — отсутствие необходимости в сложном оборудовании
    Гибкость — возможно проектирование под любой объем и качество воды
    Эффективность — формирование плотных хлопьев за короткий промежуток времени
    Масштабируемость — легко адаптируются к изменениям число абонентов или увеличению нагрузок
    Универсальность — подходят для воды любой мутности, цветных, холодных или теплых источников

    Конструкция камер хлопьеобразования

    Классическая конструкция камеры включает:

    Резервуар из стойких материалы (железобетон, полимеры, композиты)
    Решетки и перегородки, направляющие потоки воды
    Входной узел с системой подача коагулянта
    Специальные трубы и лотки для равномерного распределения потока
    Устройство для гашения энергии потока (гаситель)
    Каналы для отвода мутных и осветленных потоков

    Возможность интеграции с системами механического перемешивания (смеситель)

    Все элементы работают в пределах заданной гидравлики и помогают обеспечить качественное образование хлопьев

     

    Принцип работы камер хлопьеобразования

    Этап 1. Подача воды и реагентов через входной узел

    Этап 2. Входящие потоки распределяются по объему камеры с заданной скоростью и направлением

    Этап 3. За счет вращения, перегородок и контактная зон начинается медленного перемешивание

    Этап 4. Молекулы коагулянта вступают в реакцию с коллоидами, начинается процесс увеличения флокул

    Этап 5. Формирующиеся хлопья движутся вниз, постепенно набирая массу

    Этап 6. Перед выходом в отстойник поток проходит через гаситель, где вращения гасятся

    Этап 7. Далее осуществляется отвод мутных потоков вниз, а осветленной воды — вверх или через трубы, в зависимости от системы

    Эффективное решение для хлопьеобразования

    Время пребывания воды в вихревой камере — 6–12 минут

    Форма камеры может быть призматической или конической

    Скорость движения воды — 0,7 м/5 мм в сек

    Технические характеристики камер хлопьеобразования

    Наименование
    Показатель
    Длина сооружений
    До 1300 мм
    Ширина сооружений
    До 1300 мм
    Высота камер хлопьеобразования
    До 2200 мм
    для смешивания реагентов
    До 10 коридоров

    Типы камер хлопьеобразования

    Гидравлические камеры хлопьеобразования

    Принцип действия:
    Гидравлические камеры используют естественную энергию потока воды для перемешивания. В них не применяются движущиеся механизмы — все процессы происходят за счёт турбулентности и изменения направления движения воды, создаваемых с помощью перегородок, сужений, поворотов и каскадов

    Конструкция:
    Лоткообразная или прямоугольная камера
    Система перегородок или каналов, создающих ступенчатое движение воды
    Зоны с разной интенсивностью перемешивания: от более сильной (коагуляция) к более мягкой (флокуляция)

    Преимущества:
    Простота конструкции
    Отсутствие движущихся частей — надёжность и низкие эксплуатационные расходы
    Не требует энергоснабжения

    Недостатки:
    Меньшая гибкость регулировки
    Эффективность сильно зависит от постоянства расхода воды
    Низкая адаптивность к изменению характеристик загрязнений

    Применение:
    Небольшие водоочистные станции
    Системы с постоянным стабильным расходом

    Механические камеры хлопьеобразования

    Принцип действия:
    Перемешивание воды осуществляется с помощью мешалок (обычно лопастных или якорных), установленных на вертикальных или горизонтальных валах. Это позволяет точно контролировать интенсивность перемешивания

    Конструкция:
    Камера в виде резервуара или секций
    Электромеханические мешалки
    Часто разбита на зоны с понижающейся скоростью перемешивания

    Преимущества:
    Возможность точной настройки скорости перемешивания
    Эффективно работает при переменных расходах
    Высокое качество формирования хлопьев

    Недостатки:
    Более высокая стоимость строительства и эксплуатации
    Необходимость обслуживания и ремонта механических частей
    Энергопотребление.

    Применение:
    Крупные городские станции водоочистки
    Промышленные очистные сооружения
    Системы с переменным составом сточных вод

    Водоворотные камеры хлопьеобразования

    Принцип действия:
    Создают водоворотное (закрученное) движение воды, при котором частицы сталкиваются и слипаются в хлопья. Эффект достигается за счёт кругового движения воды по спирали

    Конструкция:
    Цилиндрическая или кольцевая камера
    Вода вводится тангенциально (по касательной) для создания кругового движения
    Иногда дополняется направляющими лопатками

    Преимущества:
    Интенсивное перемешивание без механических устройств
    Хорошее распределение реагентов
    Компактность конструкции

    Недостатки:
    Сложность в обеспечении равномерности перемешивания по высоте
    Могут образовываться зоны застойной воды
    Неудобство обслуживания при загрязнении

    Применение:
    Предочистка на промышленных установках
    Очистка воды с высоким содержанием мелкодисперсных частиц

    Перегородчатые камеры хлопьеобразования

    Принцип действия:
    Этот тип камер реализует ступенчатое изменение интенсивности перемешивания за счёт серии перегородок, через которые проходит поток воды. Каждая последующая секция обеспечивает всё более мягкое перемешивание

    Конструкция:
    Прямоугольная или канальная камера, разбитая перегородками
    Каждая перегородка меняет направление и скорость потока
    Часто используется в проточных каналах

    Преимущества:
    Последовательное формирование хлопьев от мелких к крупным
    Простота конструкции и надежность
    Нет подвижных элементов

    Недостатки:
    Ограниченные возможности регулировки процесса
    Требует точного гидравлического расчета
    Неэффективна при высоких колебаниях расхода воды

    Применение:
    Водоподготовка для ТЭС и котельных
    Городские и сельские станции очистки воды

    Вихревые камеры хлопьеобразования

    Принцип действия:
    Создают вихревые потоки с определённой геометрией, способствующие объединению коагулированных частиц. В отличие от водоворотных камер, вихревые имеют направленные, организованные вихри, а не хаотичное закручивание

    Конструкция:
    Камеры со специальными направляющими или формой стенок
    Вход воды с определённым углом для создания вихревого движения
    Часто имеет цилиндрическую форму с коническим днищем

    Преимущества:
    Эффективное перемешивание при компактных габаритах
    Минимизация зон застоя
    Улучшенная укрупняемость хлопьев

    Недостатки:
    Требуется точное проектирование геометрии
    Чувствительность к изменению расхода
    Может возникать разрушение хлопьев при слишком интенсивных вихрях

    Применение:
    Модульные установки очистки
    Обработка воды с высокой мутностью и содержанием органики

    Камеры хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка

    Принцип действия:
    В нижней части камеры формируется слой взвешенного осадка, через который проходит вода. Частицы загрязнений сталкиваются с микрочастицами взвеси увеличивая вероятность агломерации в хлопья

    Конструкция:
    Вертикальная или прямоугольная камера
    Нижняя часть заполняется осадком (например, песком или отфильтрованными хлопьями)
    Поток воды проходит снизу вверх или горизонтально через слой

    Преимущества:
    Очень эффективное укрупнение хлопьев
    Саморегенерация слоя при наличии обратного тока
    Снижение потребления реагентов

    Недостатки:
    Сложность управления слоем осадка
    Необходимость в периодическом удалении излишков
    Более высокая сложность эксплуатации

    Применение:
    Современные станции водоочистки с требованиями к качеству
    Очистка поверхностных вод с высоким содержанием органических веществ

    Области применения камер хлопьеобразования

    Городские водоочистные станции


    Промышленные предприятия (пищевая, химическая, металлургия)

    Системы сельского водоснабжения

    Очистка поверхностных и сточных вод

    Подготовка воды в энергетике

    Монтаж камер хлопьеобразования

    Установка требует внимательной проработки всех инженерных решений.

    Основные этапы:
    Анализ состава воды и условий участка
    Выбор типа камеры в зависимости от температурой, загрязненности, объема подачи
    Учет необходимого число резервуаров (при количество менее 6 — обязательна одна резервная)
    Строительство фундамента и монтаж корпуса камеры
    Интеграция с отстойником, если требуется
    Установка распределительных устройств, трубопровод, решетки, лотки
    Пусконаладка и испытания в рабочих условиях
    Настройка смеситель или систем гидравлического перемешивания

    Обслуживание камер хлопьеобразования

    Для стабильной работы камер необходимо регулярное техническое обслуживание:

    Еженедельный визуальный осмотр перегородок, решетки, узлов подачи
    Очистка от осадков и промывка трубопровод
    Проверка равномерности подача и гидравлических условий
    Диагностика гаситель на предмет засоров
    Контроль за скоростью движения воды, температурой и pH
    Плановая чистка камер от накопленного осадка путем спуска и промывки
    Аудит систем автоматики и сигнализации (если применяются)

    Как подобрать камеру хлопьеобразования

    Чтобы правильно принимать решение о покупке камеры хлопьеобразования, важно учитывать:

    Температурой воды — холодная требует более длительного времени реагирования
    Цветных или сильно мутных вод — требуется увеличение времени обработки
    Необходимый объем и количество камер в системе
    Степень автоматизации — ручное или автоматическое управление
    Возможность подключения к существующим трубопровод и отстойникам
    Бюджет и сроки реализации
    Будет ли использоваться смеситель или только гидравлическое смешение
    Габариты строительной площадки и пределах допустимых нагрузок
    Наличие резервных мощностей

    Идеальный подбор обеспечит надежную работу системы на долгие годы и позволит обеспечить качественную очистку при любых условиях

    Васильев Максим
    Ведущий руководитель проектов
    Остались вопросы?
    Заполните форму и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы ответить на все интересующие вопросы