Cтраница 2
Модель оборудуется пробоотборниками для отбора взвешенного осадка и осветленной воды. По данным эксперимента строят кривую осветления и находят значение комплекса X, соответствующее заданному эффекту осветления воды. Пользуясь той же моделью, определяют физические характеристики взвешенного осадка: скорость свободного осаждения хлопьев - и и концентрацию твердого вещества в структуре хлопьев у. Определив параметры X, и, у, находят скорость восходящего потока воды в слое взвешенного осадка, соответствующую заданным геометрическим размерам осветлителя, или определяют геометрические размеры аппарата, соответствующие заданной скорости восходящего потока обрабатываемой воды. Величина скорости восходящего потока должна находиться между верхней и нижней границами возможного существования взвешенного слоя. [16]
![]() |
Осветлитель коридорного типа с рециркуляцией осадка ( коридо ] Л и тонкослойными модулями ( коридор Б. [17] |
Величина хлопьев взвешенного осадка постоянно меняется вследствие слипания взвешенных частиц, извлекаемых из воды, и разрушения образовавшихся агрегатов под влиянием гидродинамического воздействия потока. Следовательно, слой взвешенного осадка представляет собой полидисперсную среду. Однако, средний размер хлопьев во всей массе взвешенного осадка при неизменных условиях работы осветлителя ( состав и свойства обрабатываемой воды, доза коагулянта, скорость восходящего потока) остается неизменным, так как он определяется соотношением между внутренними силами сцепления частиц, образующих структуру хлопьев, и внешними силами трения, действующими на поверхности хлопьев при их обтекании потоком воды. Вследствие непрерывного хаотического движения и циркуляции хлопья различного размера довольно равномерно распределены по всей высоте взвешенного слоя. [18]
Компактность, плотность хлопьев коагулята выражают величиной их объемного веса, которая по данным разных авторов находится в пределах 1 0012 - 1 028 г / сма [ 176 ( стр. Продукты гидролиза солей алюминия в кислой среде образуют крупные, но более рыхлые хлопья, чем в щелочной, где структурные свойства определяются присутствующими в больших количествах ОН - и HCCv ионами [ 119 ( стр. Изменение структуры хлопьев влечет за собой изменение скорости их осаждения. [19]
![]() |
Статический смеситель. [20] |
При молекулярно-кинетической коагуляции не получаются достаточно крупные хлопья, и этот процесс быстро прекращается вследствие сокращения числа частиц, на которые оказывает влияние броуновское движение, поскольку интенсивность последнего также снижается. Для завершения коагулирования и получения более крупных хлопьев используют градиентную коагуляцию ( перемешивание), при которой в объеме воды образуются турбулентные потоки, микровихри, способствующие столкновению и слипанию частиц. Прочность образующихся хлопьев зависит от количества связей между макромолекулой флокулянта и твердой поверхностью частицы. Потоки, движущиеся с различными скоростями, создают неравномерные напряжения на отдельных участках структуры хлопьев, поэтому образовавшиеся хлопья могут разрушаться. С увеличением интенсивности перемешивания разрушение хлопьев усиливается. [21]
Градиентная концентрация наблюдается в поли - и монодисперсных системах при величине частиц более 2 - 3 мкм. При перемешивании отдельные объемы воды движутся неравномерно, что приводит к столкновению и коагуляции частиц на границе микро - и макропотоков. Скорость градиентной коагуляции возрастает с увеличением интенсивности перемешивания. В результате движения микро - и макропотоков с различной скоростью с ростом сверхмицеллярных агрегатов ( хлопьев) увеличиваются неравномерные напряжения в отдельных участках структуры хлопьев, что вызывает их разрушение. [22]
Очищающая способность наработанного полиинокулята была определена экспериментально в статических условиях при комнатной температуре и естественном солнечном освещении без дополнительной аэрации и внесения органических добавок. Изучена степень извлечения культурой нефтепродуктов, взвешенных веществ и ионов солей жесткости. Отмечено значительное и быстрое ( за 1 5 - 2 ч) осветление жидкости, и выпадение на дне емкости и на побегах высших водных растений обильного осадка зеленовато-бурых хлопьев неправильной формы размером 2 - 8 мм. Приблизительно через 3 5 ч после начала эксперимента, жидкость стала полностью прозрачной, а весь осадок отложился на дне сосуда. При последующем встряхивании емкости структура хлопьев не нарушалась, и их повторное осаждение заканчивалось в течение 10 - 15 мин без снижения прозрачности надоса-дочной жидкости. По истечении первых 24 ч отмечается появление отдельных водорослевых обрастаний на стенках емкости и начало формирования новых побегов у высших водных растений, что указывает на благоприятность солевой среды данного состава для роста и развития альгологического полиинокулята. По окончании эксперимента было еще раз определено физиологическое состояние всех видов полиинокулята. Результаты эксперимента приведены ниже. [23]