管式静态混合器流量怎么计算.doc

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1、管式静态混合器流量怎么计算根据静态混合器连续操作的特点,定义描述其混合效果的混合度表达式,并利用不相溶的两相流体混合后的体积等于它们各自体积之和的原理,建立动态求取各组分体积分数和流量分数的计算方法和实验装置.结果表明:利用该方法测定静态混合器的混合效果避免了多点取样,提高了测量的准确性并减少了实验时间,可以用于混合产品质量的在线检测,并为静态混合器的结构设计和工艺设计提供参考依据.2管式混合器 混合设备的基本要求是,药剂与水的混合必须均匀,混合设备种类较多,常用的有水泵混合,管式混合,机械混合。水泵混合效果较好,不需要另外建设混合设施,节省动力,大中小型水厂均可以使用,但是采用三氯化铁作为混

2、凝剂时,若投药量较大,药剂对水泵叶轮有轻微的腐蚀作用。当水泵距离反应池较远时,不宜采用水泵混合。机械混合是在池子内安装搅拌设备,以电动机驱动搅拌器使水与药剂混合,机械搅拌的优点是混合效果好,且不受水量变化的影响,适用于各种规模的水厂,缺点是增加机械设备并且相应增加维修费用,目前广泛采用的是管式混合器。 方式 优 缺 点 适用条件 管式混合 优点:1.设备简单2.不占地缺点: 1.当流量减小时可能在中反应混凝 2.一般管道混合效果较差,但采用静态管式混合器效果好,但水头损失大. 适用于流量变化不大的水厂 混合池混合 优点:1.混合效果好2.某些池型能调节水头高低,适应流量变化缺点:1.占地面积大

3、 2.某些进水方式要带入大量气体 适用于大中型水厂 水泵混合 优点:1.设备简单 2.混合充分,混合效果好 3.不消耗动能缺点:吸水管较多时投药设备要增加,安装管理复杂 适用于一级泵房距离处理构筑物120米以内的各种规模的水厂 浆板式机械混合 优点:1.混合效果好2.水头损失小缺点:1.需要动能设备 2.管理维护比较复杂 适用于各种规模的水厂 杭州西区水厂设计采用静态管式混合器,静态管式混合器混合效果好,主要由混合组件构成,将它放入絮凝池进水管道中即可,混合组件可以用钢板剪切成椭圆形,在轴线处上下弯折成26.5度的夹角,各个组件相互垂直交叉,在端点处焊接既为一节组件。 设计使用要求如下: 混合

4、组件数目为1-4节,流速小时采用上限 水头损失等于 Q-流量 d-进水管管径m n-混合单元数 一般静态管式混合器的水头损失为0.5米 混凝剂采用聚合硫酸铁(),混凝工艺采用管式混合器,采用2节混合单元,流速为 (在 之间取值),进水管两根,投药设备 混凝剂为PAC,混凝工艺采用管式静态混合器,混合元件数可为1-4节,取2节。 水头损失 一般水头损失要小于0.5m d=880mm,取0.9m 加药点设在混合器进口处,并增加药液扩散器,使混凝剂在管道内很好扩散。 药剂投配设备的设计 药剂采用PAC,混凝剂最大投加量阿a=20mg/l 溶液池 溶解池 药剂用泵投加 取超高0.3m R=0.6取0.

5、7m 3.3隔板絮凝池 3.3.1适用条件 (1).产水量大于3万吨/天的水厂,单池水量为100010000吨/小时,否则隔板间距太小,不便施工和管理。 (2).要求水量变动较小,以保证稳定的絮凝效果。 (3).一般和平流沉淀池和斜管沉淀池合建。 3.3.2设计要求 (1).絮凝时间一般为2030分钟,色度高或较难婿凝的原水采用上限。 (2).絮凝池一般应不少于两个或分成两格,以便清洗检修。 (3).絮凝池的廊道流速,从起端的0.50.6 m/s,逐步递减到末端的0.20.3 m/s,据此计算廊道的端面尺寸。一般絮凝池做成平底,因此廊道宽度从起端到末端逐渐增大,但也可以做成坡底。 (4).隔板

6、转弯处的过水断面面积为相邻廊道过水断面积的1.21.5倍。 (5).为便于施工,清洗和检修,隔板间距不能小于0.5米,水量小不能满足间距小于0.5米的要求时,可看情况采取措施,或减小絮凝池深度,或在絮凝池底部用混凝土或其它的材料填高,也可以将絮凝池建成上下两层,原水从下层进入,在进入上层,下层高度在1.7米以上,以便人工排泥,在下层适当部位应安装透气孔。当原水含沙量大时,下层积泥较难清除,会影响絮凝效果。 (6).为便于排泥,隔板絮凝池应有0.020.03的底坡,并设直径大于150毫米的排泥管。 (7).往复式隔板絮凝池总水头损失约为0.30.5米,回转式在0.20.35之间。 (8).回转式

7、絮凝池也可根据场地情况和沉淀池宽度,进行布置。 (9).絮凝池的平均速度剃度G一般在3060,GT需达10000100000(10).隔板材料也可用一砖墙,预制混凝土插板或现浇钢筋混凝土柱间砌半砖墙等,墙身应有足够强度,以防倒塌。 3.3.3计算公式 网格絮凝池的计算公式如表 项目 公 式 说 明 池体积 流量( )T絮凝时间( ) 有效水深( ) 竖井流速( ) 各段孔洞流速( ) 每层网格水头损失( ) 每个孔洞水头损失( ) 各段过网流速( ) 网格阻力系数,前段取1.0,中段取0.3 孔洞阻力系数,可取3.0 池面积 池高 分格面积 分格数 竖井之间孔洞尺寸 总水头损失 3.3.4絮凝

8、池计算 絮凝池净长度 单池容积: 池子长度:B按沉淀池宽度采用14m 池内平均深度 池子长度(隔板间净距之和): 廊道宽度设计 絮凝池起端流速取 ,末端流速取 ,首先根据起末端流速和平均水深算出起末端廊道宽度,然后按流速递减原则,决定廊道分段数和各廊道宽度。 起端廊道宽度 为便于施工和检修,隔板间净距一般宜大于0.5m,所以取b=0.5m 末端廊道宽度 ,取b=0.9m 廊道宽度分成4段,各段廊道宽度和流速见下表。应注意,表中所求廊道内流速均按平均水深计算,故只是廊道真是流速的近似值,应为廊道水深是递减的。不过,设计中这样已满足要求。 廊道宽度和流速计算表 廊道分段号 1 2 3 4 各段廊道

9、宽度(m) 0.5 0.6 0.7 0.9 各段廊道流速(m/s) 0.38 0.32 0.27 0.21 各段廊道数 9 8 7 5 各段廊道总净宽(m) 4.5 4.8 5.6 4.5 四段廊道宽度之和: 取隔板宽度=0.1m,共28块隔板,则絮凝池总长度L为: 各段水头损失计算 反应池采用钢筋混凝土及砖组合结构,外用水泥砂浆磨面,粗糙系数n=0.014 第一段水流转弯次数为9次,廊道长度为 反应池第一段水头损失: 各段水头损失计算结果见表: 各段水头损失计算 段数 1 9 126 0.232 0.34 0.38 56.5 0.17 2 8 112 0.316 0.27 0.32 59.3

10、 0.10 3 7 98 0.357 0.23 0.27 59.9 0.063 4 4 56 0.396 0.19 0.21 61.0 0.024 GT值计算(t=20): 在 之间符合要求。 池底坡度: .穿孔墙的设计: 穿孔墙上的孔口流速采用0.2m/s,则孔口面积为 ,每个孔口的尺寸按照15cm8cm,则孔口数目为 .网格絮凝池与平流沉淀池之间的过渡区计算: 网格絮凝池与平流沉淀池之间的过渡区的水深与絮凝池最后一个格子的水深相等,取为2.9米,则过渡区的长度为L 取1.1米。 .排泥管的设计: 排泥管的直径一般为150mm-200mm.取排泥管的长度采用4米,直径为200mm. 3.5流

11、沉淀池的设计计算 3.5.1设计说明 .可以与隔板,折板,网格等絮凝池合建,两者中间用穿孔布水墙分隔。因沉淀池出口流速缴低,因此穿孔墙的孔口(圆孔或者矩形孔)流速相适应。孔口布置在沉淀池水位以下,积泥面以上的范围内。 .需要不间断供水的水厂,池子数目或者格数不少于2组。 .沉淀时间一般为1-3个小时,当原水浊度适中,水温较高时,可以采用1.0-1.5小时,当处理低温低浊水时,需要适当延长沉淀时间。 .水平流速可采用10-25mm/s,池子内水流顺直,宜于采用长条式,尽量不用转折式布置。 .有效水深一般为3.0-3.5米,有机械排泥时,有效水深一般为3.0米,超高为0.3米左右。 .池子长宽比不

12、小于4。每米池宽可处理的水量约为2500-5000吨/天。 .分格宽度一般为3-8米,最大不超过15米。采用机械排泥时,还应按照标准跨度8,10,12,14,16,18,20米确定分格宽度。 .长度比不小于10。机械排泥时可以采用平池底。斗底或者穿孔排泥管时,池底需要有坡向排泥斗的坡度。 .出水堰的负荷率一般不大于21吨每天每米,但是由于水平流速提高后,流量增大,如果只在沉淀池的末端沿池的宽度设出水堰,已经无法满足上述负荷要求,因此常设置指行槽,以延长出水堰长度,指行槽间的净距应该不防碍吸泥机的来往操作。出水堰可以作成薄壁堰,锯齿形三角堰或者淹没孔口。为适应水位的变化和构筑物可能的沉陷,堰口的

13、标高最好能上下调节。 .排泥管的直径大于100-150mm. 平流沉淀池的计算公式见下图: 计算式 符号意义 池长 水平流速( ) 沉淀时间( ) 设计流量( ) 有效水深( ) 弗劳得数,在 之间 池长宽比 水流断面面积( ) 湿周( ) 重力加速度 水的动力黏度( ) 池平面积 池宽 弗劳得数 水力半径 雷诺数 3.5.2设计计算 采用两组池子,每组池子设计流量为 设计数据的选用 表面负荷: 沉淀池的停留时间: 沉淀池的平均流速: 计算 沉淀池的表面积: 沉淀池长: ,采用70m 沉淀池宽: ,采用14m,由于宽度较大,沿纵向设置一道隔墙,分成两格,每格宽为7m。排泥机选用GMN7000型

14、。 沉淀池有效水深: 采用3.6m(包括保护高) 絮凝池与沉淀池之间采用穿孔布水墙,穿孔墙上的孔口流速采用0.2m/s,则孔口总面积为: 每个孔口的尺寸为15cm8cm,则孔口数为: 个 沉淀池放空时间按照3个小时计,则放空管的直径按照公式: 采用DN=350mm 出水渠断面宽度采用1.0m,出水渠起端按照公式: 为了保证堰口自由落水,出水堰保护高采用0.1m,则水深深度为0.68m, 水力条件核算 水流截面积:W=73.3=23.1 水流湿周:X=7+23.3=13.6 水力半径: 弗劳德数: 在 之间,符合要求。 雷诺数: (按照水温20度计算) 出水堰长度复核 出水堰如图说示,每边长20m,每池

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