廃水、汚泥、微生物、水没した金属構造物や水に隣接した金属構造物、コンポーネントが混在する複雑な環境内での稼働廃水処理汚泥スクレーパー汚れの付着やスケールが発生しやすいです。スケールや汚れは徐々に蓄積していきます。適時に除去しないと、徐々に運転効率が低下し、耐用年数が短くなり、廃水処理の運営とメンテナンスにとって大きな課題となります。
スケールや汚れの付着は水質特性や使用環境に起因します。廃水には、浮遊沈殿物、有機コロイド、活性汚泥、微生物群集が豊富に含まれています。都市排水や工業排水には通常、カルシウム、マグネシウム、炭酸塩などの無機塩イオンが含まれています。スクレーパーブレード、トラスサポート、浸漬チェーン、ローラー、ブラケットなどのコンポーネントは、プロセス水と継続的に接触します。浮遊した汚染物質は、吸着力によって機器の表面に付着します。微生物は付着した汚染物質に定着し、粘性の高い生物汚泥膜を形成します。水が蒸発し固体が沈降すると、無機塩が継続的に沈殿し、汚泥や不純物と結合して、石灰スケールと汚泥スケールの緻密で強靱な混合層を形成します。
スケーリングと汚れの付着の深刻度は、動作シナリオによって大きく異なります。高硬度、高塩分、高アルカリ度の産業廃水処理用途では、無機塩が急速に沈殿し、装置の表面に厚く硬い石灰スケールが形成され、除去するのが困難です。家庭廃水シナリオは、粘性汚泥と生物学的スケールが大半を占めます。迅速な接着により、広い範囲をカバーし、徐々に厚みを増します。静止デッドゾーン、チェーンの隙間、ブラケットの角、スクレーパーブレードの背面などの低流量ゾーンは、汚れや無機塩が堆積しやすく、スケールの危険性が高い場所となります。

スケールや付着した汚れは、さまざまな悪影響をもたらします。まず、堆積層により自重と走行抵抗が大幅に増加し、モーターの負荷とエネルギー消費が増加し、頻繁な過負荷動作が引き起こされます。第二に、表面スケールによりスクレーパーブレードの平面度が歪み、不均一なスラッジ除去、タンク底部スラッジの残留、沈殿タンク処理効率の低下につながります。第三に、スケール層は金属保護コーティングを覆い、湿気や腐食剤を閉じ込め、鋼構造の腐食や部品の老化を促進し、チェーンの詰まりや走行オフセットなどの頻繁な故障の原因となります。さらに、厚い生物スケールは大量の細菌や藻類を繁殖させ、排水の水質を悪化させ、廃水処理プロセス全体のパフォーマンスを低下させます。したがって、定期的なスケール除去と洗浄作業が不可欠です。

