Теоретические основы технологических процессов охраны окружающей среды. Бочкарев В.В. - 214 стр.

UptoLike

Составители: 

214
0
1 2
1n n
T
, (7.46)
где k константа коагуляции; п
х
число агрегатов частиц; n
0
начальная концентрация частиц;
1 2
T
время коагуляции, в течение
которого количество частиц в единице объема уменьшается вдвое;
коэффициент эффективности столкновений частиц.
В полидисперсных системах коагуляция происходит быстрее, чем в
монодисперсных, т.к. крупные частицы при оседании увлекают за собой
более мелкие. Форма частиц также влияет на скорость коагуляции. На-
пример, удлиненные частицы коагулируют быстрее, чем шарообразные.
Размер хлопьев (в пределах 0,53 мм) определяется соотношением
между молекулярными силами, удерживающими частицы вместе, и
гидродинамическими силами отрыва, стремящихся разрушить агрегаты.
Для характеристики хлопьев используют эквивалентный диаметр.
0 ос
э
0,136
1
x ф
w
d
k
 
, (7.47)
где
кинематическая вязкость воды;
x
плотность хлопьев; w
ос
скорость свободного осаждения хлопьев.
Плотность хлопьев определяется с учетом плотности воды
0
и
твердой фазы
т
и объема твердого вещества в единице объема хлопьев
т
:
х
=
0
+
т
(
т
0
). (7.48)
Прочность хлопьев зависит от гранулометрического состава обра-
зующихся агрегатов частиц и пластичности. Агломераты частиц, неод-
нородных по размеру, прочнее, чем однородных. Вследствие выделения
газа из воды, а также в результате аэрации и флотации происходит газо-
насыщение хлопьев, которое сопровождается уменьшением плотности
хлопьев и уменьшением скорости осаждения.
Для хлопьевидных частиц в пределах объемных концентраций
взвеси С
0
от 0 до 0,2 кг/м
3
скорость стесненного осаждения можно рас-
считать
w
ст
= w
oc
(1 – 3,5 C
0
)/(1 – ). (7.49)
Отношение скорости стесненного осаждения к скорости свободно-
го осаждения частиц равно
oc 0 c
1
ст
w w
, (7.50)
где
0
и
c
коэффициенты сопротивления частицы при свободном и
стесненном осаждении.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)