Процессы и аппараты защиты гидросферы. Ветошкин А.Г. - 34 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

34
Рис. 2.9. Тангенциальная песколовка:
1 — осадочная часть, 2 — подвижный водослив; 3 — телескопическая труба; 4 — рабо-
чая часть; 5 — шнек; 6 — отвод песка: 7 — подающий лоток; 8 — отводящий лоток.
Проточная часть песколовки имеет небольшую глубину. При скорости движения
воды в главном лотке 0,6…0,8 м/с в песколовке задерживается примерно 90% песка.
Осажденный песок удаляют шнеком, гидроэлеватором или смывают водой, подаваемой
через
трубопровод, расположенный в песковом лотке. Площадь сечения песколовки
определяют по формуле
0
q
Q
F = . Глубину песколовки принимают равной половине
диаметра.
Аэрируемые песколовки (рис. 2.10) применяются для выделения содержащихся
в сточной воде минеральных частиц гидравлической крупностью 13…18 мм/с.
                         Рис. 2.9. Тангенциальная песколовка:
1 — осадочная часть, 2 — подвижный водослив; 3 — телескопическая труба; 4 — рабо-
  чая часть; 5 — шнек; 6 — отвод песка: 7 — подающий лоток; 8 — отводящий лоток.

      Проточная часть песколовки имеет небольшую глубину. При скорости движения
воды в главном лотке 0,6…0,8 м/с в песколовке задерживается примерно 90% песка.
Осажденный песок удаляют шнеком, гидроэлеватором или смывают водой, подаваемой
через трубопровод, расположенный в песковом лотке. Площадь сечения песколовки
                             Q
определяют по формуле F = . Глубину песколовки принимают равной половине
                             q0
диаметра.
      Аэрируемые песколовки (рис. 2.10) применяются для выделения содержащихся
в сточной воде минеральных частиц гидравлической крупностью 13…18 мм/с.




                                       34