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第一章 給水處理概論;§1-1 原水的水質;二、各種天然水源的水質特點;§1-2用戶對水質的要求—水質標準;;;§1-3 給水處理方法概論;第二章 水 的 混 凝;§2-1 水的混凝機理;;;;;;§2-2 混凝劑和助凝劑;;二、助凝劑;;;;;;;;;§2-4 影響混凝的因素;;三、水中懸浮物濃度的影響;;§2-5混凝劑的配製和投加;;(一)計量設備
1.孔口計量
q——流量;
w——孔口面積;
?——孔口的流量係數;
g——重力加速度;
h——孔口前作用水頭。
3.轉子流量計計量
2.浮杯計量
4.計量加藥泵計量 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;第三章 沉澱和澄清;§3-2 懸浮顆粒在淨水中的沉澱;;; 上式為沉速基本公式,式中雖不出現Re,但是,式中阻力係數cD卻與Re有關,Re=ud/? ? —水的運動粘度。
阻力係數cD與雷諾數Re的關係通過實驗得出,見圖:;2.過渡區 1≤Re≤500;2.過渡區 1<Re<1000;二、懸浮顆粒在淨水中的擁擠沉澱;;; ; 在a-c段,因切線就是a-c直線本身,Ht=H0,故Ct=C0 。由於a-c線斜率不變,說明渾液面等速下沉。當壓縮到H?高度後,斜率為0。即vt=0,說明懸浮物不在壓縮,此時Ct=C?(壓縮濃度)。
如同樣的水樣,用不同高度的水深作實驗,發現在不同沉澱高度H1 及 H2時,兩條沉澱過程線之間存在著相似關係:;§3-3 平流沉澱池; 一、非絮凝性顆粒沉澱過程分析;沉澱效率:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;§3-4 斜板與斜管沉澱池; ②設沉澱池長度L不變,從圖上可見,v可以增加到4 v。即分層後的流量可增加至4倍。; 由上述可見,在保證同樣的產水量,同樣的效率的條件下,採用斜板、斜管沉澱池可以大大地縮小沉澱池的容積,使建築費用大大地降低。
但由於保持了相同的截流沉速u0 ,所以仍具有與平流沉澱池相同的沉澱效率。
因此,多層沉澱池與平流沉澱池相比,是一種高效能的沉澱構築物,沉澱距離的減小,從而縮短了沉澱池的??度和沉澱時間。; 斜板、斜管沉澱池由一系列傾斜的薄板組成,斜板斜管沉澱池按水流方向分為:; Q/A為斜板、斜管的表面負荷率。因此,水力特徵參數可以理解為:斜板斜管的截流速度與其表面負荷率之比。
綜上所述,討論斜板、斜管沉澱池水力特徵參數的依據是:
1.水流在斜板(斜管)中的流態為層流;
2.斜板(斜管)內縱向流速,隨著板間(管內)斷面上不同位置而變化。
3.顆粒為分散性非絮凝顆粒,顆粒沉降速度不變。;二、斜板斜管沉澱池設計計算; 2.整流配水裝置;4.斜管長度 L; 斜板的實際長度L=過渡段長度L0+分離段長度Lt
過渡段長度一般估計約200mm.
斜板過長會增加造價,而沉澱效率的提高有限,有分離段上部出現一段較長的清水段,並未利用。
目前長度多採用800~1000mm。
5.斜板的板距,斜管的管徑d及端面形狀;6.材料的選擇;斜板(斜管)總平面面積:
F=KF′+△F
F —沉澱池的總平面面積;
F′—斜板(管)淨出口面面積;
△F —沉澱池中的無效面積;
K —斜板(管)的結構係數。它表示斜板板材所占面積比例(一般K=1.03~1.1)。
斜板(管)沉澱池的表面負荷率為:
;8.沉澱池高度;§3-5 澄清池; ③懸浮泥渣層具有很高的濃度(從數百到數千mg/l),能大大地增加泥渣之間的碰撞機會,促進絮凝顆粒的增大,這樣就提高了絮凝體的沉澱速度,試驗表明,當上升?提高1mg/l左右時,仍
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