悬浮颗粒在静水中的沉淀.ppt
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1、第五章 沉淀,第五章 沉淀,第一节 悬浮颗粒在静水中的沉淀第二节 理想沉淀池的沉淀原理第三节 沉淀池第四节 沉沙池第五节 澄清池,第一节 悬浮颗粒在静水中沉淀,1.悬浮颗粒在静水中的自由沉淀2.悬浮颗粒在静水中的拥挤沉淀,1.悬浮颗粒在静水中的自由沉淀,以球型颗粒为例,在水中作沉降运动时将受重力、浮力、摩擦阻力三种力的作用。颗粒下沉的速度可得自牛顿第二定律:,(一)颗粒在水中的重力为:F1=1/6 d3(p-l)g,u颗粒下沉速度;,m颗粒质量;,t时间。,p 颗粒的密度;,d颗粒直径;,(二)颗粒受到的阻力为:与颗粒在运动方向上的投影面积A及动压1/2lu2有关。,1水的密度。,CD阻力系数
2、A颗粒在运动方向垂直面上的投影面积,沉速基本公式,颗粒下沉时,起始沉速为零,故以加速度下沉,随着u增加,阻力也相应增加,很快颗粒即等速下沉。du/dt=0,不同水流流态下的沉速公式,(1)层流下的Stokes公式(Re1),(2)紊流下的沉速公式,(1000Re25000),(3)过渡区的Allen公式,2.悬浮颗粒在静水中的拥挤沉淀,第二节 理想沉淀池的沉淀原理,符合以下三个假定,1.颗粒处于自由沉淀状态。即在沉淀过程中颗粒之间互不干扰,不在凝聚和破碎,颗粒的大小、形状和密度不变,因此颗粒沉速始终不变。2.水流沿着水平方向流动,在过水断面上,各点流速相等。在流动过程中,v始终不变。3.颗粒沉
3、到池底即认为已被去除。,一、理想沉淀池,进水区,出水,理想沉淀池,(1)Hazen理论:悬浮颗粒在理想沉淀池的去除率只与沉淀池的表面负荷有关,与其他因素无关。,(2)混凝效果与沉淀效果的关系:混凝效果好,则ui大,沉淀效果好。,(3)浅池理论:当颗粒沉速一定,有效溶容积一定时,池身些,则明表面积大,去除率高。,具有沉速ui(ui u0)的颗粒去除率,平流沉淀池去除率,二、影响沉淀池沉淀效果的因素分析,凝聚性颗粒的沉淀试验与去除百分率等值线,三、影响平流沉淀池效果因素,(1)沉淀池实际水流状况的影响,短流:,进水的惯性作用,出水堰产生的水流抽吸,较冷或较重的进水产生的异重流,风浪,池内存在导流墙
4、和刮泥设施,短流的结果,使沉淀池总的沉淀效果下降。,平流沉淀池的水流状况,水流紊动性:,Re=4000-15000,水流稳定性:,Fr10-5,改善水流状况:,降低Re,提高Fr,减小水力半径R,R,R,(2)凝聚作用的影响,池深越大、停留时间越长,絮凝越完善,效果越好。,实际沉淀池偏离理想沉淀池。,第三节 沉淀池,1.沉淀池的类型(1)平流式沉淀池(2)斜板(管)沉淀池(3)辐流式沉淀池(4)竖流式沉淀池,2.平流沉淀池,出水区,进水区,沉淀区,存泥区,出水,出水集水堰,桁车式吸泥机,平流沉淀池设计计算,控制指标:,停留时间 T,表面负荷 Q/A,在混凝沉淀池中,絮凝体的u0与混水的混凝反应
5、有关,其值实际上不易测定,所以沉淀池q一般都选取经验值。,但在实际沉淀池中,由于存在许多影响沉淀效果的不利因素,只能选取比u0低的q 值。,(1)按表面负荷率计算,在理想沉淀池中,可取q=u0以计算沉淀池A。=1.21.5,qu0 q=u0/,q小,建筑费用高,但混凝剂投加量较小,运行费用降低了。,相反,q大,建筑费用小,但混凝剂投加量较大,运行费用增高了,所以q的选定应根据条件相似的沉淀池通过技术经济原则来确定,一般混凝沉淀池的表面负荷:q=0.350.6 mm/s 或 3050 m/日.米2 在东北地区水温低,水的混凝性能较差,易选取低值,在南方可适当提高。,3,沉淀池长:L=3.6vT
6、v水平流速 mm/s;T沉淀时间(小时)一般13小时(低温低浊水采用高值);沉淀池宽度:,(2)按照停留时间计算 V=QT V沉淀池容积(M);Q产水量(m/h);T停留时间(小时)。,根据选定的水深H,计算宽度B。,L=3.6vT,3,3,沉淀池尺寸确定后,可以复合沉淀池中水流的稳定性,使费劳德数Fr控制在 110-4 110-5。平流沉淀池的放空排泥管直径,根据水力学中变水头放空容器公式计算:,d排泥管直径(m);B池宽(m);L池长(m);H池深(m);T放空时间(S)。,沉淀池的出水渠采用薄壁溢流堰,渠道断面多采用矩形,当渠道底坡宽度为0时,渠道底坡水深H可根据下式计算:,Q沉淀池流量
7、(m/s);g重力加速度(m/s);B渠道宽度(m)。,3,3,异向流斜管沉淀池,3.斜板斜管沉淀池,一、斜板与斜管沉淀池的特点 按照理想沉淀池的理论,可知沉淀效率为:,设原有沉淀池的长度为 L,高度为 H,如果将沉淀池分为四层,则每层高度为 H/4。设水平流速v和沉速u0不变,则分层后的沉降迹现坡度不变,从图上可以看出,沉淀池的长度可以缩小L/4。如仍保持原来的沉淀效率,则沉淀池的体积可以缩小1/4。,设沉淀池长度L不变,从图上可见,v可以增加到4 v。即分层后的流量可增加至4倍。,分层后的沉淀效率E增加到原有的E四倍。,颗粒的沉速ui和流量Q不变,由于沉淀池分层后沉淀面积增加4倍,从下式可
8、以看出:,为解决好排泥问题,可以用四层斜板代替水平隔板,同样增加沉淀效率4倍。,由上述可见,在保证同样的产水量,同样的效率的条件下,采用斜板、斜管沉淀池可以大大地缩小沉淀池的容积,使建筑费用大大地降低。但由于保持了相同的截流沉速u0,所以仍具有与平流沉淀池相同的沉淀效率。因此,多层沉淀池与平流沉淀池相比,是一种高效能的沉淀构筑物,沉淀距离的减小,从而缩短了沉淀池的长度和沉淀时间。,斜板、斜管沉淀池,R大大地减小了,Re大大地降低了;Fr大大地增大,水流稳定;处于层流状态,从而提高了沉淀效率。斜板、斜管沉淀池由一系列倾斜的薄板组成,斜板斜管沉淀池按水流方向分为:上向流、平向流、下向流三种。,Q/
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