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涡流絮凝池计算 1 已知条件 设计流量 Q 20000 m3 d 833 m3 d 2 设计计算 先按池数为 n 4 计算 1 圆柱部分横截面积 f1 上圆柱部分上升流速采用 v1 5mm s 则 f1 11 56 m3 1 3 6 Q nv 833 3 645 2 圆柱部分直径 D1 D1 3 84 m 1 4f 4833 3 645 3 圆锥部分底面积 f2 0 826 m3 833 360040 7 4 圆锥底部直径 D2 D2 0 324 m 1 4f 40 0826 3 14 0 105 采用 D2 0 356m 则 圆锥部分实际面积 f2 0 0962 m2 圆锥部分底部入口处实际流速 v2 0 601 m s 2 3600 f Q n 833 360040 0926 5 圆锥部分高度 H2 H2 D1 2 1 92 m 6 圆锥部分高度 H1 底部锥角 40 则 H1 12 DD cot 2 4 81 2 m 7 池底立管高度 H3 池底立管高度 H3 0 678m 按 350mm 350mm 钢制三通计算 8 每尺容积 W W D12 42 7 m2 2 2222 1211212 3D 3 12 HDD DDHD 9 絮凝时间 T T 60nW Q 60442 7 12 3 min 833 T 10min 故需原尺寸进行调整 由上述计算方法可知 增加池数 n 可减少单池容积 W 从而使絮凝时间 T 减小 下面按照 n 6 计算 v1与 v2不变 1 833 7 71 3 665 fm 1 47 71 3 14 3 14 Dm 2 833 0 055 360060 7 fm 2 40 055 0 26 3 14 Dm 则取 D2 0 30m 则 圆锥部分底部实际面积 2 2 0 071 fm 圆锥部分底部入口处实际数据依次为 2 833 0 55 360060 071 vm s H2 1 57 m H1 3 9 m H3 0 58 m W 23 3 m3 T 10 min 此絮凝池符合要求 10 水头损失 h 池中每米工作高度的损失 从进水口到出水口 h0 0 03m 则 h h0 H1 H2 H3 0 03 3 9 1 57 0 58 0 18 m 11 GT 值 水温 t 20 时 u 1 29 10 4 kg s m2 速度梯度为 G 60 h T 1 4 10000 18 53 85 60 1 029 1010 s GT 530 85 10 60 3 23 104 在 1 104 1 105内 符合要求 平 竖 流隔板絮凝池 优点 效果好 构造简单 缺点 容积较大 水头损失较大 回转式隔板絮凝池 优点 效果好 构造简单 管理方便 水头损失小 缺点 池体较深 涡流絮凝池 优点 反应时间短 容积小 造价低 缺点 池体较深 圆锥形底部不易施工 反应效果差 机械絮凝池 优点 效果 水头损失小 适应水质 水量变化能力强 缺点 部分设备位于水下 维护较困哪 网格絮凝池 优点 效果好 反应时间短 水头损失小 缺点 末端底部可能集泥 网格上可能应滋生藻类而堵塞 有效面积 1 1 3 6 Q f nv 直径 1 1 4 f D 截面积 2 2 3600 Q f nv 底直径 2 2 4 f D 高度 21 1 2 HD 底高度 12 1 cot 2 2 DD H 池容积
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