Cтраница 3
![]() |
Виды ( I-IV конфигураций сложных поверхностей ( 1 - 4 участки поверхностей. [31] |
Наиболее трудно удалить частицы со 2-го участка. Величины скоростей водного потока, при которых все частицы отрываются, в 2 - 2 5 раза превышают приведенные в табл. VII, 1 значения. [32]
Отрыв частиц различных размеров зависит не только от скорости водного потока, но и от положения поверхности относительно оси потока. [33]
![]() |
Коэффициент использования отстойника. [34] |
Размеры отстойника зависят от количества поступающего объема вод, размера частиц в них, которые должны осаждаться. Твердые частицы в отстойнике перемещаются в горизонтальной плоскости под влиянием скорости водного потока. [35]
Если скорость водной среды невелика и на поверхности образуются отложения ( это особенно вероятно при скоростях водного потока менее 1 м / с), то в результате эффектов дифференциальной аэрации медь и медные сплавы могут подвергаться питтин-говой коррозии. В морской воде такая коррозия может возникнуть под отмершими рачками и моллюсками, при этом разлагающаяся органика содействует разрушению. Питтинговая коррозия наиболее вероятна в загрязненных прибрежных водах, особенно при наличии сероводорода. В таких водных средах на металле формируются сульфидные окалины, не обладающие защитными свойствами и даже способные ускорять разрушение материала. [36]
Она отражает подвижность среды, в которой шло отложение осадка. Например, неотсортированность частиц - смесь аргил-литового, алевритового и песчаного материалов - указывает на отложение при резком уменьшении скорости водного потока. [37]
В гидротехническом строительстве важное значение приобретает создание благоприятных условий для жизни рыб. Здесь имеется в виду как обеспечение защиты рыб от гибели и повреждений в водозаборах насосных станций и других гидротехнических сооружениях, так и создание оптимальных для каждого вида рыб скоростей водного потока в пределах рыбопропускных сооружений и на подходах к ним. [38]
Условия, при которых водный поток может удалять частицы с твердой поверхности, выражаются, как и для воздушного потока, формулой ( VI. Чтобы привести в движение частицы действием водного потока, необходимо преодолеть либо силы адгезии прилипших частиц, либо вес лежащих частиц. Обозначим через УВЛ - скорость водного потока, обеспечивающую влечение лежащих на горизонтальной поверхности частиц, 0отр - обеспечивающую отрыв прилипших частиц. Для определения характера действия водного потока на частицы ( влечение или отрыв) необходимо сопоставить силы адгезии с весом частиц. [39]
![]() |
Фильтр с плавающей загрузкой. [40] |
Регенерация осуществляется промывкой плавающей загрузки с подачей воды сверху вниз. Интенсивность подачи ( промывной воды 10 - 14 л / ( с-м 2), продолжительность промывки 3 - 4 мин. Высокий эффект отмывки объясняется тем, что направление вектора скорости водного потока совпадает с направлением силы тяжести вымываемых загрязнений. [41]
Как уже отмечалось, при движении частиц в потоке возможно их вторичное осаждение и адгезия. Это происходит в том случае, когда, например, скорость водного потока во время его движения постоянно снижается. [42]
РЕЧНАЯ ПОЙМА ( Р.п.) - часть долины реки, заливаемая в период весенних и летних паводков, что создает особо благоприятные условия для развития луговодства. Кроме обычных экологических факторов, на экосистему Р.п. благотворно влияют заливание полыми водами и отложение на поверхности почвы в период паводка наилка. После схода паводковых вод экосистемы Р.п. находятся под влиянием климата окружающих пространств, который, тем не менее, в Р.п. несколько смягчается за счет более сильного испарения влаги пойменной растительностью. В большинстве Р.п. различаются три экологические зоны. Прирусловая пойма - область наиболее активного осаждения наилков, заливаемая быстро текущими водами ежегодно. Слои формируются в результате изменения скорости вод во время паводка: в начале паводка скорость водного потока больше, и отлагается песок, а в конце - меньше, и отстаивается супесь и суглинок. [43]
Этим пользуются лесозаготовители, потому что такие деревья легче сплавлять. Однако разрыв водного столба в части сосудов слабо влияет на общую скорость объемного потока. Возможно, дело в том, что вода перетекает в параллельно проходящие сосуды или же обходит воздушную пробку, продвигаясь по соседним паренхимным клеткам и по стенкам. Кроме того, согласно расчетам, для поддержания наблюдаемой скорости потока вполне достаточно, чтобы в каждый момент времени функционировала хотя бы небольшая доля ксилемных элементов. У некоторых деревьев и кустарников вода перемещается лишь по более молодой наружной древесине, называемой заболонью. У дуба и ясеня, например, проводящую функцию выполняют в основном сосуды текущего года, а остальная часть заболони играет роль водного резерва. Новые ксилемные сосуды образуются на протяжении всего вегетационного периода, но главным образом в его начале, Когда скорость водного потока максимальна. [44]