7.机械与隔板组合絮凝池
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天然气净化操作工考试考试试题三1、单选石英砂滤料层的厚度一般为:()A.30C.mB.50C.mC.60C.mD.70C.m 正确答案:D2、单选微机系统主要通过()与外部(江南博哥)交换信息A.键盘B.鼠标C.显示器D.输入输出设备正确答案:D3、单选混合和絮凝合称为:()A.加药B.混凝C.吸附D.卷扫正确答案:B4、问答题絮凝的设备称作絮凝池或反应池,常见的絮凝池有哪些?正确答案:常见的絮凝池有隔板式絮凝池、折板絮凝池、机械搅拌絮凝池、网格或栅条絮凝池。
5、单选在WINDOWSXP环境中,以下不是鼠标器的基本操作方式是()A.单击B.拖放C.连续交替按下左右键D.双击正确答案:C6、单选关于溶液的透光度,下列说法正确的是:()A.溶液的透光度越大,则对光的吸收越大B.溶液的透光度越小,则对光的吸收越大C.溶液的透光度与溶液对光的吸收没有任何关系D.不能确定正确答案:B7、单选气体温度增加,气体粘度()A.增加B.减小C.不变D.增加或减小正确答案:A8、问答题甲醇洗装置在开车前发现甲醇中含水量过高,可采用什么措施进行处理?正确答案:(1)全系统建立甲醇循环(2)分阶段将大容器底部甲醇排往废甲醇罐再由泵送入再生系统脱水。
(3)及时查明带水原因并进行处理9、问答题闸阀的优点和缺点是什么?正确答案:闸阀的优点:(1)流体阻力小因为闸阀阀体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,所以流体阻力小。
(2)启闭力矩小,开闭较省力因为闸阀启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直、与截止阀相比,闸阀的启闭较省力。
(3)介质流动方向不受限制,不扰流、不降低压力介质可从闸阀两侧任意方向流过、均能达到使用的目的.更适用于介质的流动方向可能改变的管路中。
(4)结构长度较短因为闸阀的闸板是垂直置于阀体内的,而截止阀阀瓣是水平置于阀体内的,因而结构长度比截止阀短。
(5)密封性能好全开时密封面受冲蚀较小。
(6)全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。
水质工程学给水部分小结[试题及答案1、药剂仓库的固定储备量,应按当地供应、运输等条件确定,一般可按最大投药量的( )天用量计算。
其周转储备量应根据当地具体条件确定。
() [单选题] *A.5~10B.7~15(正确答案)C.15~30D.10~202、计算固体凝聚剂和石灰贮藏仓库的面积时,其堆放高度一般当采用凝聚剂时可为( )m。
当采用机械搬运设备时,堆放高度可适当增加。
() [单选题] *A.0.5~1.0B.0.5~1.5C.1.0~1.5D.1.5~2.0(正确答案)3、设计隔板絮凝池时,絮凝池廊道的流速,应按由大到小的渐变流速进行设计,起端流速一般宜为()m/s,末端流速一般宜为0.2~0.3m/s。
() [单选题] *A.0.2~0.3B.0.5~0.6(正确答案)C.0.6~0.8D.0.8~1.04、凝聚剂用量较小时,溶解池可兼作( )。
() [单选题] *A.贮药池B.搅拌池C.投药池(正确答案)D.计量池5、凝聚剂的投配方式为( )时,凝聚剂的溶解应按用药量大小、凝聚剂性质,选用水力、机械或压缩空气等搅拌方式。
() [单选题] *A.人工投加B.自动投加C.干投D.湿投(正确答案)6、设计隔板絮凝池时,絮凝时间一般宜为( )min。
() [单选题] *A.20~30(正确答案)B.15~20C.10~15D.12~157、设计隔板絮凝池时,絮凝池廊道的流速,应按由大到小的渐变流速进行设计,起端流速一般宜为()m/s,末端流速一般宜为0.2~0.3m/s。
() [单选题] *A.0.2~0.3B.0.5~0.6(正确答案)C.0.6~0.8D.0.8~1.08、凝聚剂和助凝剂品种的选择及其用量,应根据相似条件下的水厂运行经验或原水凝聚沉淀试验资料,结合当地药剂供应情况,通过( )比较确定。
() [单选题] * A.市场价格B.技术经济(正确答案)C.处理效果D.同类型水厂9、设计机械絮凝池时,搅拌机的转速应根据浆板边缘处的线速度通过计算确定,线速度宜自第一档的( )m/s逐渐变小至末档的( )m/s。
(二)管式混合1、管道:将药液加入压水管中,利用管道中水流的紊动力混合。
要求管道中流速大于1m/s。
投药量后管内水头损失大于0.3~0.4mH2O。
投药点至出口大于50倍管径。
2、静态混合器:内为翻卷铁板,造成紊流,翻流的紊团。
分成几个单元串联使用。
流量过小时,效果下降,水流阻力大。
3、扩散混合器:用锥形帽,将药液扩散,用孔板并造成剧烈紊流。
(三)机械混合池搅拌机械:浆板式(适用2m3以下小池)螺旋桨式,透平式。
离心搅拌叶轮搅拌功率:要求速度梯度为700~1000s-1混合时间:10~30s 不超2min注:避免水流同步旋转,应有转速梯度。
可用四周加固定档板的方法解决。
特点:效果好,不受水量变化影响,适合各种规模水厂。
增加机械设备及维修。
二、絮凝设施:基本要求:加药后的原水,在絮凝池中形成大的密实的絮体(肉眼可见)——毫米级。
(一)隔板絮凝池(常用于大中型水厂)1、往复式:水流回转180°,局部水头损失大,絮凝后期急转水流易使絮体破碎。
2、回转式:水流回转90°,局部水头损失小,转弯上应尽量减少冲击。
隔板式是(PF )推流形反应器。
要求设计池数不少于2个。
(1)流速: 首端:0.5~0.6m/s 末端:0.2~0.3m/s中间4~6段,流速递减。
(分段越多,效果越(2)、转弯要求:为了减少水力冲击和水头损失,转弯过水断是廊道过水断面的1.2~1.5倍,并做成圆弧形。
(3)、絮凝时间:20~30min(4)、 隔板净距大于0.5m(为施工和检修) 池底0.02~0.03坡,并设有排泥设施。
(5)计算内容: i 各段水头损失:i ii iti i i l R C v g v m h 2222+=ξvi —i 段内水流速度m/s ; vit —i 段转弯处水流速度m/s ; mi —i 段廊道内水流转弯次数;ξ —转弯处局部阻力系数180°弯,ξ =390 °弯,ξ =1;li —i 段总长m ;Ri —i 段过水断面水力半径; Ci —谢才系数,611i i R nC(曼宁公式) 总水头损失:h=∑hi ,往复式:h=0.3~0.5m回转式:h=0.6h 往复T 在10~30分钟 一般在30~60秒-1 在104~105低浊水,低碱水宜用较大T 值。
2017年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识考试(上)》真题及详解一、单项选择题(共40题,每题1分。
每题的备选项中只有一个符合题意)1.管网漏损率与下列哪项无关?()A.供水规模B.供水压力C.供水管材D.供水管径【参考答案】A【参考解析】城镇配水管网的漏损水量一般按照最高日用水量(供水量组成的1~3款)的10%~12%计算。
式中的10%~12%为管网漏损水量百分数,又称为漏损率,和供水规模无关,而与管材、管径、长度、压力和施工质量有关。
2.某城市为单水源统一给水系统,由一座水厂24小时供水,城市管网中无调节构筑物。
在该城市给水系统中的以下管道,哪一项应以最高日最高时供水量为计算依据确定管径?()A.城市原水输入干管B.送水泵站至管网的清水输水管C.水厂消毒剂投加管D.水厂滤池进水总管【参考答案】B【参考解析】A选项,根据《室外给水设计标准》(GB 50013—2018)第7.1.2条规定,从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量,应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量。
从净水至管网的清水输水管道的设计流量,应按最高日最高时用水条件下,由净水厂负担的供水量计算确定。
因此,城市原水输水管时应依“最高日平均时流量+输水管(渠)的漏损水量+净水厂自用水量”确定管径。
B选项,城市管网中无调节构筑物时,二级泵站和从二级泵站到城市配水管网输水管的最大设计流量按照最高日最高时用水条件下由净水厂负担的供水量计算确定。
C选项,水厂消毒剂投加管的管径应按城市最高日平均时供水量、消毒剂的投加量和投加消毒剂的浓度或纯度计算得到。
D选项,水厂滤池进水总管应按最高日平均时供水量和水厂自用水量(如滤池的反冲洗水量、厂内生活和绿化用水量)确定。
3.为了保证输水管道在各种设计工况下运行时,管道不出现负压,下列哪项措施正确?()A.应提高输水管道的输水压力B.应增大输水管道的管径C.应缩短输水管道的长度D.输水管道埋设在水力坡度线以上【参考答案】A【参考解析】A选项,题干中明确要求在各种工况下都不出现负压。
给⽔⼯程课后思考题答案1. ⾼分⼦混凝剂投量过多时,为什么混凝效果反⽽不好?当⾼分⼦物质投量过多时,将产⽣“胶体保护”作⽤。
“胶体保护”可理解为:当全部胶粒的吸附⾯均被⾼分⼦覆盖以后,两胶粒接近时,就受到⾼分⼦的阻碍⽽不能聚集。
这种阻碍来源于⾼分⼦之间的相互排斥。
排斥⾥可能来源于“胶粒-胶粒” 之间⾼分⼦受到压缩变形⽽具有排斥势能,也可能由于⾼分⼦之间的电性斥⼒(对带电⾼分⼦⽽⾔)或⽔化膜。
2.我国常⽤的混凝剂有:(⽆机盐类:)硫酸铝、三氯化铁;(⾼分⼦混凝剂:)聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁。
硫酸铝:优点:运输⽅便,操作简单,混凝效果好。
缺点:⽔温低时,硫酸铝⽔解困难,形成的絮凝体较松散,混凝效果变差。
⽽且因酸度较⾼⽽腐蚀性强,溶解与投加设备需要考虑防腐。
三氯化铁:优点:易溶解,形成的絮凝体⽐铝盐絮凝体密实,沉降速度快,使⽤的pH值范围较宽,投加量⽐硫酸铝⼩。
缺点:三氯化铁固体产品极易吸⽔潮解,不易保管,腐蚀性较强,处理后⽔⾊度⽐铝盐处理⽔⾼,最佳投加量范围较窄,不易控制。
聚合氯化铝(PAC):优点:形成混凝体速度快,絮凝体⼤⽽密实,沉降性能好;投加量较低;对原⽔⽔质适应性好;最佳混凝pH值范围较宽,最佳投加量范围宽,对设备的腐蚀程度⼩,处理后⽔的pH值和碱度变化也较⼩。
聚合硫酸铁:采⽤聚合硫酸铁作混凝剂时,混凝剂⽤量少;絮凝体形成速度快、沉降速度快;有效的pH值范围宽;与三氯化铁相⽐腐蚀性⼤⼤降低;处理后⽔的⾊度和铁离⼦含量均较低。
3. 什么叫助凝剂?常⽤的有哪⼏种?在什么情况下需要投加助凝剂?当单独使⽤混凝剂不能取得预期效果时,需投加某种辅助药剂以提⾼混凝效果,这种药剂称为助凝剂。
①需吸附架桥改善已形成的絮体结构时;②需调节原⽔酸碱度,促进混凝剂⽔解时;③需破坏⽔中有机污染物对胶体颗粒稳定作⽤,改善混凝效果时④需改善混凝剂形态,促进混凝效果时。
4. 影响混凝效果的主要因素有哪⼏种?这些因素是如何影响混凝效果的?影响⽔混凝的主要因素有:⽔温、pH值、碱度、⽔中浊质颗粒浓度、⽔利条件。
7.机械与隔板组合絮凝池工艺设计已知:最高日用水量为Qd=32500m3/d ,水厂自用水系数按5%计,则最高日设计水量为(1)机械絮凝池部分设计 1)絮凝池容积 设絮凝时间为5min ,则絮凝池的有效容积为2)絮凝池平面尺寸 絮凝池采用3格串联,取池有效水深H1=3.3m ,池超高取0.3m ,则每格截面积为采用正方形截面,每格平面尺寸为3.5m×3.5m,实际每格面积为12.25m2。
3)絮凝池搅拌设备计算絮凝池分格墙上过水孔洞上下交错布置,以使水流分布均匀。
每格设一台搅拌设备。
a.叶轮直径取池宽的80%,采用D0=2.8m ,r0=1.4m 。
根据设计规范要求,考虑本池叶轮直径较大,同时又是机械絮凝与隔板絮凝的组合,叶轮桨板边缘处的线速度分别采用:第一格v1=0.8m/s ,第二格v2=0.65m/s ,第三格v3=0.5m/s ,桨板长度与叶轮直径之比取0.7,则桨板长度为l=1.96m ,桨板宽度取b=0.12m 。
每根轴上桨板数为8块,内外侧各4块。
旋转桨板面积与絮凝池水流截面积之比为:为了增加水流湍动性,在每格池壁上设四块固定挡板,尺寸宽×高= 0.2m×0.2m,其面积与絮凝池过水断面积之比为总桨板面积与絮凝池过水断面积之比为6.53%+15.36%=21.89%<25%,满足要求。
b.叶轮旋转的角速度设桨板相对于水流的线速度等于桨板旋转线速度的0.75倍,则相对于水流的叶轮转速为c.桨板所需功率每根旋转轴4块桨板所耗功率为P-所耗总功率(W );ψ-阻力系数,取决于桨板宽长比,水处理中桨板宽长比一般小于1,ψ=1.1;ω-桨板相对于水流的旋转角速度(rad/s );r2,r1-分别为桨板外缘、内缘旋转半径(m )。
外侧桨板半径r 外1=1.4m ,r 外2=1.28m ;内侧桨板r 内1=0.78m ,r 内2=0.66m 。
内外侧桨板各4块。
《水处理工程技术》习题库答案第一篇水质与水处理基本概论第一章水质与水质标准1.什么是水资源?我国水资源有何特点?答:水资源是人们长期生存、生活和生产过程中所需要的各种水,既包括了数量和质量的定义,又包括了使用价值和经济价值。
从广义来说,是指人类能够直接或间接使用的各种水和水中的物质,作为生活资料和生产资料的天然水,在生产过程中具有经济价值和使用价值的水都可称为水资源。
从狭义讲,就是人类能够直接使用的淡水,这部分水主要指江、河、湖泊、水库、沼泽及渗入地下的地下水。
我国水资源的特点:(1)水资源地区分配不均匀;(2)时间分配不均匀。
2.天然地表水有何特征?答:天然地表水的杂质特征:天然地表水体的水质和水量受人类活动影响较大,几乎各种污染物质可以通过不同途径流入地表水,且向下游汇集。
地表水中按杂质颗粒的尺寸大小可分为悬浮物、胶体和溶解物质三类。
以悬浮物形式存在的主要有石灰、石英、石膏和黏土及某些植物;呈胶体状态的有黏土、硅和铁的化合物及微生物生命活动的产物即腐殖质和蛋白质;溶解物包括碱金属、碱土金属及一些重金属的盐类,还含有一些溶解气体,如氧气、氮气和二氧化碳等。
除此之外,还含有大量的有机物质。
3.生活污水与工业废水有何特征?答:生活污水是指人类在日常生活中使用过的,并被生活废弃物所污染的水;工业废水是指在工矿企业生产过程中使用过的并被生产原料等废料所污染的水。
当工业废水污染较轻时,即在生产过程中没有直接参与生产工艺,没有被生产原料严重污染,如只有水温上升,这种污水称为生产废水,相反,污染严重的水称为生产污水。
4.污水的主要污染指标有哪些?其测定意义如何?答:物理指标:水温、臭味、色度以及固体物质等。
水温:对污水的物理性质、生物性质、化学性质有直接影响。
一般来讲,污水生物处理的温度范围在5~40°C。
臭味:是一项感官性状指标,天然水无色无味,被污染的水会产生气味,影响水环境。
色度:生活污水的颜色一般呈灰色,工业废水的色度由于工矿企业的不同而差异很大。
絮凝池分类
絮凝池的分类如下:
隔板絮凝池:分为往复式和回转式,适用于水量变化不大的情况。
往复式优点在于絮凝效果好,构造简单,施工方便;缺点在于容积较大,水头损失较大,转折处絮粒易破碎。
回转式优点在于絮凝效果好,水头损失较小,构造简单,施工方便;缺点在于出口处易积泥。
折板絮凝池:适用于水量变化不大的水厂。
优点在于絮凝时间短,容积小,絮凝效果好;缺点在于造价高。
机械搅拌絮凝池:大小水量均适用,并适应水量变动较大的情况。
优点在于絮凝效果好,水头损失较小,可适应水质、水量的变化;缺点在于需机械设备和经常维修。
网格絮凝池:具有结构简单、节省材料、水头损失小(0.1m~0.5m)及絮凝效果较好等优点,应用较为广泛。
旋流絮凝池:一般适用中小型水厂。
优点在于容积小,水头损失较小;缺点在于池子较深,地下水位高处施工较困难,絮凝效果较差。
涡流絮凝池:适用于水量小于30000m/d的水厂。
优点在于絮凝时间短,容积小,造价较低;缺点在于池子较深,锥底施工较困难,絮凝效果较差。
悬浮澄清池:依靠上向水流使成熟絮凝体处于悬浮状态,而微絮凝体通过悬浮层时产生接触碰撞絮凝。
接触滤池:利用多孔固体介质接触絮凝。
机械搅拌絮凝池的优缺点有哪些?
机械搅拌絮凝池的优缺点
我国目前使用较为广泛的絮凝反应设备有水力搅拌式和机械式两类,水力搅拌式主要以隔板絮凝池为主,机械式主要以机械搅拌絮凝池为主。
隔板絮凝池运行维护费用低、便于管理,但不便调节,如使用较广的隔板絮凝池开始阶段的转折有利于絮凝反应,而后阶段的转折则可能造成絮凝颗粒破碎;断面尺寸过小对清洗和施工都较为困难;流速过大势必造成转折处的G(速度梯度)值过大,速流过小又将在反应槽内产生沉淀等。
机械搅拌絮凝池是完成絮凝工艺的重要单元操作,其具有处理效率高,絮凝效果良好,不受水量变化的影响,单位面积产水量较大,对水温、水质变化的适应性强等优点,目前已广泛应用于各种水处理工艺,但絮凝设备昂贵,造价高,运营费用高于隔板絮凝池,其次,它在运行过程中存在反应池短流和水量不稳定造成的反应强度不足,絮体沉降性能差,污泥在絮凝反应中的利用率不高,絮凝效果不甚理想等问题。
因此,对机械搅拌澄清池进行合理改造,以提高其絮凝效能十分必要。
在现实中多采用把机械
搅拌絮凝池和其他形式的絮凝池组合利用,以此来提高机械搅拌絮凝池的利用效率。
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7.机械与隔板组合絮凝池工艺设计 已知:最高日用水量为Qd=32500m3/d ,水厂自用水系数按5%计,则最高日设计水量为
(1)机械絮凝池部分设计
1)絮凝池容积
设絮凝时间为5min ,则絮凝池的有效容积为
2)絮凝池平面尺寸
絮凝池采用3格串联,取池有效水深H1=3.3m ,池超高取0.3m ,则每格截面积为
采用正方形截面,每格平面尺寸为3.5m×3.5m,实际每格面积为12.25m2。
3)絮凝池搅拌设备计算
絮凝池分格墙上过水孔洞上下交错布置,以使水流分布均匀。
每格设一台搅拌设备。
a.叶轮直径取池宽的80%,采用D0=2.8m ,r0=1.4m 。
根据设计规范要求,考虑本池叶轮直径较大,同时又是机械絮凝与隔板絮凝的组合,叶轮桨板边缘处的线速度分别采用:第一格v1=0.8m/s ,第二格v2=0.65m/s ,第三格v3=0.5m/s ,桨板长度与叶轮直径之比取0.7,则桨板长度为l=1.96m ,桨板宽度取b=0.12m 。
每根轴上桨板数为8块,内外侧各4块。
旋转桨板面积与絮凝池水流截面积之比为:
为了增加水流湍动性,在每格池壁上设四块固定挡板,尺寸宽×高= 0.2m×0.2m,其面积与絮凝池过水断
面积之比为
总桨板面积与絮凝池过水断面积之比为6.53%+15.36%=21.89%<25%,满足要求。
b.叶轮旋转的角速度
设桨板相对于水流的线速度等于桨板旋转线速度的0.75倍,则相对于水流的叶轮转速为
c.桨板所需功率 每根旋转轴4块桨板所耗功率为
P-所耗总功率(W );
ψ-阻力系数,取决于桨板宽长比,水处理中桨板宽长比一般小于1,ψ=1.1;
ω-桨板相对于水流的旋转角速度(rad/s );
r2,r1-分别为桨板外缘、内缘旋转半径(m )。
外侧桨板半径r 外1=1.4m ,r 外2=1.28m ;内侧桨板r 内1=0.78m ,r 内2=0.66m 。
内外侧桨板各4块。
将有关数据代入上式得桨板所耗功率为:
第一格桨板 m m m m Q 3333395.09.14213412505.132500=≈==⨯=3
315.11860
59.142160m m QT W =⨯==2
21110.123
.335.1183m m H W A =⨯==%36.155.35.396
.112.08=⨯⨯⨯%35.65.35.30.12.04=⨯⨯⨯s rad s rad r v 43.04.18.075.075.0011=⨯==ωs rad s rad r v 35.04.165.075.075.0022=⨯==ωs rad s rad r v 27.04
.15.075.075.0033=⨯==ω()∑-=41414238r r l P ωψρ⨯⨯⨯⨯⨯=∑341143.096.18
10001.14P ()()[]W W 65.11466.078.028.14.14444=-+-
同样方法可求得P2=61.82W ,P3=28.38W 。
机械絮凝池总功率为P=P1+P2+P3=(114.65+61.82+28.38)W=204.85W
设三台搅拌设备各配备一台电动机,取搅拌器机械总效率η1=0.75,传动效率η2=0.70,每台电动机功率为
选用型号为Y801小型三相笼型异步电动机,额定功率为0.75kW 。
4)核算平均速度梯度G 值和GT 值(按水温20°计,水的动力粘度μ=1.14×10-3Pa·s)
第一格
第二格
第三格
絮凝池平均速度梯度
5)三格连接孔洞设计
a.孔洞面积计算
第一格进水管管径取700mm ,则进水流速为 ,满足平均经济流速要求
进水孔洞流速分别取:第一个孔洞v1=0.5m/s ;第二个孔洞v2=0.4m/s ;第三个孔洞即进入隔板絮凝池的孔洞v3=0.35m/s 。
则孔洞面积分别为
第一个孔洞
采用断面宽高=1.0m×0.8m。
第二个孔洞
采用断面宽高=1.0m×1.0m。
第三个孔洞
采用断面宽高=1.0m×1.2m,实际流速v3=0.33m/s 。
b.孔洞水头损失计算 取孔洞局部水头损失系数ζ=1.06,则孔洞水损分别为
第一个孔洞
第二个孔洞
W P N 57.21870.075.065.1142111=⨯==ηηW N 75.1172=W
N 06.543=113119.4925.123.31014.165.114---=⨯⨯⨯==s s V P G μ11322
62.3625.123.31014.182.61---=⨯⨯⨯==s s V P G μ1133381.2425.123.31014.138.28---=⨯⨯⨯==s s V P G μ11349.3825.123.31014.1385.2043---=⨯⨯⨯⨯==s s V P G μs m d Q v 03.142==π221179.05.0395.0m m v Q f ===222299.04.0395.0m m v Q f ===223313.135.0395.0m m v Q f ===
m m g v h 0135.081.925.006.122211=⨯⨯==ζm m g v h 0086.081
.924.006.122222=⨯⨯==ζ
第三个孔洞 故总水头损失为
(2)隔板絮凝池部分设计
采用往复式隔板絮凝池。
1)隔板间距
隔板絮凝池絮凝时间取T2=15min 。
廊道内流速采用三档,分别为v1=0.3m/s ,v2=0.2m/s ,v1=0.15m/s 。
为了与平流沉淀池高度相适应,取池内平均水深为H 均=2.8m ,起端水深H1=2.6m ,末端水深H3=3.0m 。
则隔板起端间距 ,取a1=0.50m 。
隔板末端间距 ,取a3=0.90m 。
第二段隔板间距 ,取a2=0.70m 。
2)絮凝池容积
3)絮凝池面积
池子宽度与机械絮凝池总宽相同,即B=(3.5×3+0.25×2)m=11.0m (隔墙厚0.25m ),池子净长度(隔板间净距之和)为L’=F/B=127.0/11.0m=11.54m。
每段隔板间距所需廊道数为
每段实际采用的廊道数、廊道流速及相关计算数据
三段廊道宽度之和∑a=(3.0+4.2+4.5)m=11.7m ,取隔板厚度 0.2m ,共计17块,则絮凝池总长为L=(11.7+0.2×17)m=15.1m 。
4)水头损失计算
按廊道内的不同流速分成三段进行计算(只计算1个廊道)。
廊道的水力半径为
廊道水流转弯次数m1=6,廊道总长为l1=66.0m
絮凝池采用钢筋混凝土结构,水泥砂浆抹面,粗糙系数n=0.013。
为减小水流转弯处水头损失,转弯处过水断面积设为廊道过水断面积的1.2倍,同时水流转弯处应做成圆弧形。
廊道转弯处的流速为
廊道转弯处的宽度为 m m g v h 0059.081.9233.006.1222
33=⨯⨯==ζm
h h h h 028.0321=++=∑m m H v Q a d 51.06.23.0395
.0111=⨯==m m H v Q a d 88.00.315.0395.0333=⨯==m m H v Q a d 71.08
.22.0395.022=⨯==均3
325.35560159.142160m m QT W =⨯==220.1278
.25.355m m H W F ===均m m H a H a R 23.06
.2250.06.250.0211111=⨯+⨯=+=s m s m v v 25.02.130.02.1101===m m H v Q B 61.060
.225.0395.01011=⨯==
廊道谢才系数为 絮凝池水头损失为 ξ-隔板转弯处的局部阻力系数,往复式隔板ξ=3.0。
总水头损失为 机械与隔板整个絮凝池总水头损失为(0.107+0.028)m=0.135m 。
5)计算速度梯度G 和校核GT 值
水温20℃时,水的运动粘度γ=1.003×10-6m2/s
校核GT=33.2×20×60=3.98×104,在104-105范围内。
6)池底坡度
21
.6023.0013.01
1
61111=⨯=
=R n C m
m l R C v g v m h 064.00.6623.021.6030.081.9225
.060.32222
1121
21
201
11=⎪⎪⎭⎫
⎝⎛⨯⨯+⨯⨯⨯=+=ξ()m m h h h h 107.0014.00029064.0321=++=++=∑
1162.3360
2010003.1135.081.9---=⨯⨯⨯⨯==s s T gh G γ%
65.21.154
.
0==i。