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文档简介

1、流速实验课件流速实验流速实验/2012年7月流速实验课件背景介绍背景介绍 一期厌氧池、二期缺氧池在设计搅拌功率差异不大的情况下,实际运行工况有很大的区别,一期厌氧池在运行过程中,出现了污泥沉积、流态异常情况,流速实验课件二期缺氧池运行情况正常,通过对一期二期的工况进行对比分析,确定一期厌氧池出现污泥沉积的原因。流速实验课件一、一期厌氧池、二期缺氧池设计情况一、一期厌氧池、二期缺氧池设计情况池长池深池宽一期缺氧池39m4.5m9.0m二期缺氧池25.1m6.2m8.5m流速实验课件二、一期二、一期2#厌氧池流速厌氧池流速流速实验课件图一:一期厌氧池推进器前方流态流速实验课件图二:一期厌氧池推进器

2、后方流态流速实验课件2.1#测量点 测量点深度a (m/s)b (m/s)c (m/s)1m0.1800.1390.1632m0.2390.3330.2083m0.3270.5820.3153.5m0.3780.7300.333流速实验课件2.2#测量点 测量点深度a (m/s)b (m/s)1m0.2010.1812m0.2350.1983m0.2380.2193.5m0.3020.245流速实验课件2.3#测量点 测量点深度a (m/s)b (m/s)c (m/s)1m0.2930.2780.2252m0.2670.2370.2203m0.2560.2250.2213.5m0.2340.2

3、130.213流速实验课件三、二期缺氧池流速三、二期缺氧池流速流速实验课件图三:二期缺氧池推进器前方流态流速实验课件图四:二期缺氧池后方流态流速实验课件3.1#测量点 测量点深度a (m/s)b (m/s)c (m/s)1m0.3050.3470.3232m0.3240.3720.3303m0.3330.4080.3584m0.4020.4570.4035m0.4090.8280.4536m0.4730.8530.505流速实验课件3.2#测量点 测量点深度a (m/s)b (m/s)1m0.3740.4722m0.3610.4513m0.3560.4504m0.3500.4435m0.344

4、0.3836m0.3420.350流速实验课件3.3#测量点 测量点深度a (m/s)b (m/s)c (m/s)1m0.5140.4830.4782m0.4880.4750.4703m0.4550.4490.4384m0.4470.4460.4275m0.4280.4150.3906m0.4020.4100.388流速实验课件四、数据曲线1、一期厌氧池数据 2、二期缺氧池数据流速实验课件流速实验课件流速实验课件五、数据分析五、数据分析第一: 1#测量点(推进器前方): b点流速变化最大,a、c点流速变化较小,这是由于1#测量点在推进器前方,这种流体运动类似淹没射流,离射流源头越远,流速分布越

5、均匀;流速实验课件流速实验课件第二:2#测量点(弯道处):在此处测量点,一期厌氧池出现了大量的污泥沉积,最高点达300mm。这是由于2#测量点处于水流弯道处,流体变化复杂,流体进入导流墙后,由于受到弯道的力,流动方向不断改变,流速实验课件形成一种弯道急变流,此处虽然有导流墙,但是仍然存在水面超高、断面环流等造成的大量能量损失,污泥容易沉降,流速实验课件流速实验课件如上图所示的弯道流道,流体受流形影响,流道中部大量的流体碰向流道外墙,经外墙反弹后,在局部形成二次回流低压区,这些地方污泥容易沉降;流速实验课件污泥在弯道处沉积后,造成流道堵塞,推进器前方水流被强制回流,如图一所示,推进器前方表层水流

6、方向与推进器推流方向相反,这造成了能量的大量损失;流速实验课件第三:3#测量点(推进器背面): 此处水流比较稳定,变化趋势很小,这是由于水流刚从弯道出来,紊东剧烈,由于粘滞力的作用,水流在直段流动中会逐渐趋于均匀,稳定各测量点流速趋于相同。流速实验课件底部小流速为0.213m/s,不能够达到0.3m/s将污泥搅拌起来的最小速度,污泥容易沉降,一期厌氧池在此处沉积的污泥最高处能达到200mm,二期缺氧池的最小流速为0.388m/s,运行近五个月,没有发现污泥沉积。流速实验课件六、总结六、总结 一期厌氧池实际混合功率比较低,在水流弯道处能量损失比较大的情况下,流速低于0.3m/s,造成污泥沉积,沉积的污泥将流道变小,流速实验课件直接弯道前面流被强制回流,造成能量大量损失,导流墙后面水流搅拌能量不能

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