Теоретические основы защиты окружающей среды. Ветошкин А.Г. - 196 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

196
)18/()(
00
2
μρρ
=
лвс
gdw . (6.13)
Движение частицы легкой фазы вверх вызывает в сточной воде вторич-
ные потоки, тормозящие подъем. Скорость подъема с учетом торможения
равна
)23/()33(
00
0
μμμμ
+=
ллвсвс
ww
, (6.14)
где μ
л
- коэффициент динамической вязкости более легкой всплывающей
жидкости.
На процесс разделения оказывает влияние турбулентность, коагуляция и
гидродинамическое комплексообразование. При вводе сточной воды в ло-
вушки может произойти измельчение легкой жидкости при ударе струи о по-
верхность, что сопровождается изменением давления. Начальный размер
частиц поддерживается капиллярным давлением dP
к
/4
σ
=
(σ - коэффици-
ент поверхностного натяжения). При ударе струи возникает результирующее
давление Р
1
. Если
к
PP >
1
, то происходит измельчение капель.
Отношение числа отстоявшихся частиц легкой жидкости определенного
размера к общему числу частиц этой жидкости называют эффектом от-
стаивания.
Расчет отстойников.
Отстаивание сточных вод проводят в аппаратах, называемых отстойни-
ками или сгустителями. Различают горизонтальные, радиальные, вертикаль-
ные, трубчатые, пластинчатые отстойники с наклонными перегородками.
Горизонтальные отстойники (рис. 6.2) представляют собой прямоуголь-
ные резервуары, имеющие два или более одновременно работающих отделе-
ния. Вода движется с одного конца отстойника к другому.
Глубина отстойника равна 1,5…4 м,
длина 12…48 м, ширина коридора
3…6 м. Горизонтальные отстойники применяют при расходе сточной воды
свыше 15000 м
3
/сут. Эффективность отстаивания достигает 60%.
Отстойники проектируются в расчете на осаждение самых мелких час-
тиц, находящихся в сточной воде. Поэтому время пребывания обрабатывае-
мой сточной воды в аппарате должно быть больше времени осаждения мел-
ких частиц или в пределе равно времени, необходимому для стесненного
осаждения частицы наименьшего размера на дно аппарата
с заданной высо-
ты.
Производительность отстойника по осветленной воде
осв
Q (м
3
/с) выра-
жается уравнением
HBvQ
nосв
= ; (6.15)
где v
n
скорость потока сточной воды вдоль аппарата, м/с; В - ширина от-
стойника, м; Н - высота слоя осветленной воды, м.
Время прохождения τ
п
(сек) сточной воды отстойника составит
n
n
v
L
=
τ
, (6.16)
где L - длина отстойника, м.
          wвс = d 2 ⋅ g ( ρ 0 − ρ л ) /(18 ⋅ μ 0 ) .           (6.13)
     Движение частицы легкой фазы вверх вызывает в сточной воде вторич-
ные потоки, тормозящие подъем. Скорость подъема с учетом торможения
равна
             0
          wвс = wвс (3μ л − 3μ 0 ) /(3μ л + 2μ 0 ) ,           (6.14)
где μл - коэффициент динамической вязкости более легкой всплывающей
жидкости.
     На процесс разделения оказывает влияние турбулентность, коагуляция и
гидродинамическое комплексообразование. При вводе сточной воды в ло-
вушки может произойти измельчение легкой жидкости при ударе струи о по-
верхность, что сопровождается изменением давления. Начальный размер
частиц поддерживается капиллярным давлением Pк = 4σ / d (σ - коэффици-
ент поверхностного натяжения). При ударе струи возникает результирующее
давление Р1. Если P1 > Pк , то происходит измельчение капель.
     Отношение числа отстоявшихся частиц легкой жидкости определенного
размера к общему числу частиц этой жидкости называют эффектом от-
стаивания.
                                   Расчет отстойников.
     Отстаивание сточных вод проводят в аппаратах, называемых отстойни-
ками или сгустителями. Различают горизонтальные, радиальные, вертикаль-
ные, трубчатые, пластинчатые отстойники с наклонными перегородками.
     Горизонтальные отстойники (рис. 6.2) представляют собой прямоуголь-
ные резервуары, имеющие два или более одновременно работающих отделе-
ния. Вода движется с одного конца отстойника к другому.
     Глубина отстойника равна 1,5…4 м, длина 12…48 м, ширина коридора
3…6 м. Горизонтальные отстойники применяют при расходе сточной воды
свыше 15000 м3/сут. Эффективность отстаивания достигает 60%.
     Отстойники проектируются в расчете на осаждение самых мелких час-
тиц, находящихся в сточной воде. Поэтому время пребывания обрабатывае-
мой сточной воды в аппарате должно быть больше времени осаждения мел-
ких частиц или в пределе равно времени, необходимому для стесненного
осаждения частицы наименьшего размера на дно аппарата с заданной высо-
ты.
     Производительность отстойника по осветленной воде Qосв (м3/с) выра-
жается уравнением
             Qосв = v n ⋅ B ⋅ H ;                          (6.15)
где vn – скорость потока сточной воды вдоль аппарата, м/с; В - ширина от-
стойника, м; Н - высота слоя осветленной воды, м.
     Время прохождения τп (сек) сточной воды отстойника составит
                        L
                τn = ,                                  (6.16)
                       vn
где L - длина отстойника, м.

                                   196