• Tidak ada hasil yang ditemukan

Bab 3 BANGUNAN PENANGKAP AIR DAN SCREENING

N/A
N/A
Ristafarida Saulina Hutajulu

Academic year: 2023

Membagikan "Bab 3 BANGUNAN PENANGKAP AIR DAN SCREENING "

Copied!
36
0
0

Teks penuh

Bangunan resapan air adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat menampung air baku sebelum masuk ke dalam instalasi pengolahan air bersih berdasarkan jumlah (beban) yang diperlukan oleh instalasi tersebut. Ada berbagai jenis penyaring dan dirancang berdasarkan jenis sampah yang paling banyak ditemukan di sumber air baku. Diharapkan dengan memberikan teori screen, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis screen dan desainnya pada bangunan pengolahan air minum.

Konstruksi catchment berfungsi sebagai penangkap air baku sebelum masuk ke instalasi pengolahan air minum (debit) dalam jumlah yang dibutuhkan. Jika fluktuasi ketinggian air terlalu besar pada musim hujan dan terlalu kecil (hampir kering) pada musim kemarau, Anda dapat menampung air tersebut dengan membuat bendungan kecil di seberang sungai. Bangunan penampung (penampung) air pada umumnya terbuat dari pasangan bata atau beton bertulang yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi pemasangan bangunan penampung air.

Bangunan pengumpul air berfungsi untuk menyadap dan menampung air yang berasal dari air sungai atau air danau. Pintu air untuk mengatur aliran air masuk atau keluar yang biasanya digunakan sebagai alat ukur. Saringan berbentuk silinder sebaiknya digunakan jika tinggi air cukup tinggi, yaitu 0,6 – 1 m (2 – 3 kaki) di bawah permukaan air terendah jika tidak memiliki lubang di bagian atas dan lebih dari 1 m (3 kaki) jika tinggi air. memiliki lubang di bagian atas.

Perbedaan ketinggian antara permukaan air terendah dan pusat pompa harus kurang dari atau sama dengan 3,7 m (12 kaki).

Screen

Saringan (screen) yang disusun dengan batang-batang sejajar (parallel bar), sering disebut Bar Rack atau Coarse Screen, digunakan untuk menyaring padatan kasar. Dalam pengolahan air minum, Bar Rack berfungsi melindungi pompa, valve, pipa dari kemungkinan kerusakan dan penyumbatan akibat adanya benda-benda kasar yang terbawa aliran.

Proses Pembersihan

  • Pembersihan Secara Manual (Hand Cleaned)
  • Pembersihan Secara Mekanis (Mechanically Cleaned)
  • Lokasi Coarse Screen
  • Bentuk Bukaan antara Batang atau Ukuran Lubang
  • Pemeliharaan Screen, Pengoperasian, dan Pembuangan
  • Pengawasan

Pengolahan skala kecil hingga menengah dapat dilakukan secara manual, sedangkan pengolahan skala besar dapat dilakukan secara mekanis. Metode pembersihan ini sering digunakan di stasiun pompa dengan kepala pompa kecil, namun terkadang juga di instalasi pengolahan air minum berukuran kecil hingga sedang. Desain pembersihan mekanis pada layar batang harus dilakukan dengan hati-hati untuk mengurangi masalah dalam pengoperasian dan pemeliharaan.

Jenis peralatan penyaringan: (a) Layar tetap miring; b) Saringan drum putar; c) Saringan cakram putar; dan (d) Layar sentrifugal. Letak saringan kasar ditempatkan pada saluran masuk air baku dan selalu berada di awal untuk menahan benda-benda yang lebih besar (penghilang grit) seperti ranting pohon, kertas, plastik, logam dan sejenisnya. Layar kasar juga telah dipasang di depan fasilitas pemompaan. Penempatan ini disengaja agar tidak merusak fasilitas pemompaan dan untuk melindungi peralatan pembuangan lumpur, katup, nozel, saluran, pipa dan peralatan lainnya.

Pada instalasi pembersihan manual kecepatan (kecepatan) sekitar 0,45 meter/detik (1,5 kaki/detik), sedangkan pada pembersihan mekanis kecepatannya minimal 0,4 m/detik (1,25 kaki/detik). Bentuk bukaannya sangat bervariasi, biasanya dengan slot berbentuk bulat atau persegi panjang, jarak antar batang manual 25 – 50 mm, sedangkan untuk slot mekanis 15 – 75 mm. Screen juga dapat digunakan sebagai belt screen dengan media yang berlubang, namun screen jenis ini jarang digunakan. Pertimbangan dalam penggunaan saringan ini adalah jenis sampah yang melewatinya biasanya berukuran seragam, atau jenis sampahnya dapat diprediksi.

Perawatan ayakan harus dilakukan mengingat ada bagian penggerak yang terendam air (rantai, roda gigi, gagang) dapat rusak, gigi penggaruk mudah patah, kebocoran saluran air sangat besar. , yang dapat menyebabkan motor terendam air dan mesin langsung mati, desainnya tergantung rantai yang bekerja dengan beban, kemudian rantai menjadi berat dan sulit dipegang dan sebagainya. Begitu pula dengan pengoperasian penyaring, khususnya penyaring mekanis, perlu ditangani dengan baik karena penyaring mekanis memerlukan perawatan khusus dibandingkan penyaring manual. Pengoperasian display dapat berjalan dengan lancar jika dikelola oleh operator berpengalaman yang mengetahui SOP (standar operasional prosedur) jika terjadi kerusakan.

Pengoperasiannya juga melibatkan pembuangan limbah padat yang menempel di layar dan dibersihkan secara manual atau mekanis. Sebelum melaksanakan setiap pelaksanaan pemantauan layar, perlu dilakukan inventarisasi terhadap bagian-bagian saluran saluran layar yang sering mengalami gangguan atau kerusakan, hal ini juga tergantung dari hasil pengamatan sebelumnya, kemudian keberhasilan perbaikan yang dilakukan. dilakukan. Untuk layar kecil, jangkauan pengawasan hanya dapat dilakukan di sekitar layar, sedangkan untuk layar besar, jangkauan pengawasan juga besar.

Gambar  3.7.  Jenis-jenis  Peralatan  Screening  :  (a)  Inclined  fixed  screen;
Gambar 3.7. Jenis-jenis Peralatan Screening : (a) Inclined fixed screen;

Kriteria Rancangan untuk Screen

Perhitungan Rancangan Intake dan Bar screen

  • Latihan
  • Penutup
    • Tes Formatif
    • Umpan Balik
    • Kunci Jawaban Tes Formatif 1. Rancangan bar rack
  • Menghitung kedalaman aktual aliran dan kecepatan di dalam ruang rack pada Q peak
  • Menghitung headloss yang melalui bar rack
  • Menghitung kedalaman aliran dan kecepatan di dalam ruangan rack bagian bawah
  • Menghitung headloss yang melalui rack dimana 50%nya tidak berfungsi (clogging)
    • Rangkuman

Karena saringan merupakan bagian penting dalam pengolahan air minum, maka perlu adanya perencanaan yang baik agar unit pengolahan tidak mengalami kendala setelahnya. Pemeriksaan pengumpulan air Gedung 76 Kerusakan dan tidak berfungsinya pompa, pencampuran, panel dan fasilitas lainnya. Pemilihan layar yang tepat mengurangi risiko biaya tinggi dan dapat mengurangi unit pemrosesan yang tidak diperlukan, yang pada akhirnya akan menghasilkan efisiensi di segala bidang.

Kecepatan melalui rak di Qpeak = 0,9 m/s Kecepatan melalui rak di Qmax = 0,6 m/s Kecepatan melalui rak di Qave = 0,4 m/s. Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif pada pembahasan berikut, hitunglah jawaban Anda yang benar, lalu gunakan rumus ini untuk menentukan tingkat penguasaan Anda terhadap materi pada bab ini. Apabila tingkat kepuasan anda sudah mencapai 80% atau lebih maka anda dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran pada bab selanjutnya, namun apabila tingkat penguasaan anda belum mencapai 80% sebaiknya anda mengulangi kegiatan pembelajaran pada bab tersebut terutama bagian-bagian yang sudah anda miliki. belum dikuasai.

Hitung jarak batang dan dimensi ruang rak batang Gunakan data aliran puncak musim hujan untuk merancang ruang rak. Hitung kedalaman dan kecepatan aliran di ruang rak paling bawah di rak paling bawah. a) Kedalaman dan kecepatan di dalam ruangan. Perhitungan head loss melalui rak yang 50% tidak berfungsi (tersedak). a) karena 50% rak tidak berfungsi, luas bersih yang melalui rak berkurang setengahnya dan kehilangan head yang melalui rak diambil dari persamaan energi.

Daerah tangkapan air adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat menampung air baku sebelum masuk ke instalasi pengolahan air minum sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan (debit). Ada banyak jenis layar yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga pemilihan layar sebaiknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspek teknis lainnya.

Gambar

Gambar  3.7.  Jenis-jenis  Peralatan  Screening  :  (a)  Inclined  fixed  screen;
Tabel 3.1. Keuntungan dan Kerugian Berbagai Tipe Screen
Gambar 3.8. Penempatan Coarse Screen dengan Pembersihan (a) secara  Manual dan  (b) Mekanis
Gambar 3.9. Band Screen dengan Media Berlubang
+3

Referensi

Dokumen terkait