خطوات الاستخدام
الخطوة 1: إدخال معدل التدفق (Q) - أدخل قيمة معدل التدفق الحجمي للمياه الداخلة إلى حوض الترسيب. عادة ما يكون بوحدة المتر المكعب في اليوم (m³/d) أو اللتر في الثانية. هذا المعدل يمثل كمية المياه التي يجب معالجتها يومياً. كلما زادت قيمة Q، زادت الحاجة إلى مساحة سطح أكبر للحفاظ على سرعة ترسيب فعالة.
الخطوة 2: إدخال مساحة السطح (A) - أدخل مساحة السطح الأفقية لحوض الترسيب، والتي عادة ما تكون حاصل ضرب الطول في العرض. تُقاس بوحدة المتر المربع (m²). هذه المساحة هي التي تسمح للمياه بالاستقرار. مساحة أكبر تعطي وقت استبقاء أطول وتحسين إزالة الجسيمات.
الخطوة 3: حساب معدل التحميل السطحي (SOR) - تستخدم الآلة الحاسبة المعادلة الأساسية: SOR = Q / A. ينتج عنها قيمة تمثل معدل تدفق المياه لكل وحدة مساحة سطحية، وتُعبر عنه بوحدة متر في اليوم (m/d) أو متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. يقارن هذا الرقم بمعدلات التحميل السطحي الموصى بها للتصميم (مثلاً 10-40 م/يوم لأحواض الترسيب التقليدية). تشير القيمة المنخفضة إلى أداء ترسيب أفضل.
أمثلة محلولة
تطبيقات عملية على حوض الترسيب بخطوات الحل كاملة.
الحل
أولاً، نحسب مساحة السطح: A = الطول × العرض = 20 م × 10 م = 200 م². ثم نعوض في المعادلة: SOR = Q / A = 5000 م³/ي ÷ 200 م² = 25 م/ي. هذا المعدل يقع ضمن النطاق النموذجي (10-40 م/ي) مما يشير إلى أن الحوض مصمم بشكل مناسب. إذا كانت النتيجة أعلى من 40، فقد لا يكون هناك وقت كافٍ لترسيب الجزيئات الصغيرة، مما يستلزم زيادة مساحة السطح أو استخدام مواد كيميائية مساعدة.
الحل
أولاً، حول معدل التدفق إلى م³/ساعة: 0.5 م³/دقيقة × 60 = 30 م³/ساعة. مساحة السطح للدائرة: A = π × r² = 3.1416 × (2.5 م)² ≈ 19.635 م². ثم SOR = 30 م³/س ÷ 19.635 م² ≈ 1.528 م/ساعة. إذا أردنا مقارنة مع القيم القياسية (غالباً بالمتر/يوم)، نحول: 1.528 × 24 ≈ 36.67 م/ي. هذا مرتفع بعض الشيء، ما قد يقود إلى إضافة حوض ترسيب آخر أو استخدام مواد تخثر.