郭經理
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產品簡介
詳細介紹
斜管沉淀池設備原理
1. 淺池理論原理
設池長為L,池中水平流速為V,顆粒沉速為u0,在理想狀態(tài)下,L/H=V/ u0。可見L與V值不變時,池身越淺,可被去除的懸浮物顆粒越小。若用水平隔板,將H分成3層,每層層深為H/3,在u0與v不變的條件下,只需L/3,就可以將u0的顆粒去除。也即總容積可減少到原來的1/3。如果池長不變,由于池深為H/3,則水平流速可正加的3v,仍能將沉速為u0的顆粒除去,也即處理能力提高倍。同時將沉淀池分成n層就可以把處理能力提高n倍。這就是20世紀初,哈真(Hazen)提出的淺池理論。
2. 設計原理
為了創(chuàng)造理想的層流條件,提高去除率,需要控制雷偌數(shù)Re=,斜管由于濕周p長,故Re可控制在200以下。遠小于層流界限500。又從佛勞德數(shù)Fr=可知,由于P長,W小,F(xiàn)r數(shù)可達10-3-10-4。
異向流的水力計算可歸納為如下三種:
2.1分離粒徑法:
可分離顆粒的粒徑dp可表示為:
若用可分離顆粒沉速us來表示,則:
式中:Q—沉淀池流量
A—斜管區(qū)水面面積
Af—斜管總投影面積
K—顆粒粒徑與沉速的變換系數(shù)
V—斜管中的水流速度
L—顆粒沉降需要的長度
d—斜管的垂直高度
θ—斜管傾角
2.2 特性系數(shù)法
按照沉淀最不理的端面所求得的可分離沉速usc與us關系為:usc=us,s為一常數(shù)。S值被稱為斜管的特性參數(shù),雖斷面形狀而定。
2.3加速沉淀法
考慮到顆粒沉淀過程中的絮凝因素,假設顆粒的沉速以等加速改變,并設起始沉速為零。結合考慮管內的流速分部,則斜管長度為: -d*tgθ
式中a為顆粒沉速變化的加速度,即a=du/dt
上訴三種方法,各有不足之處,在目前還沒有更完善的計算方法之前,認為分離粒徑可作為斜管沉淀計算的出發(fā)點。
3. 流態(tài)設計
斜管沉淀池設備特點:
(1)利用了層流原理,水流在板間或管內流動,水力半徑很小,所以雷諾數(shù)較低,一般情況下,雷諾數(shù)Re在200左右,水流呈現(xiàn)層流狀態(tài),對沉淀極為有利,斜管內水流的弗勞德數(shù)約在1*10^-3~1*10^-4之間,水流呈穩(wěn)定狀態(tài)。
(2)增加了沉淀池的面積,使沉淀效率提高。當然,由于斜板的具體布置、進出水的影響及板或管內流態(tài)的影響等,處理能力不可能達到理論倍數(shù)。實際提高的沉淀效率與理論沉淀效率比稱為有效系數(shù)。
(3)縮短了顆粒沉淀距離,使沉淀時間大大縮短。
(4)斜板或斜管填料內絮狀顆粒的再凝聚,促進了顆粒進一步長大,提高了沉淀效率。