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适用于市政、化工、建筑等行业给水、中水、污水处理。
絮凝主要是为了水中的颗粒碰撞提供流体动力学条件,在絮凝的不同阶段,依照水体动力学原理,提供不同分布密度、发生频率和强度的涡旋,增加颗粒碰撞次数,提高有效碰撞率,进而形成密度大,尺寸合适的凡花颗粒,从而大大提高了絮凝效果,单元沉淀澄清提供了全新的沉淀工艺,该机理利用上向水流顶托作用和絮凝沉淀作用,在斜板的中下部形成悬浮泥水层,这样既利用了沉淀机理,又融入了接触絮凝机理,沉淀池出水清澈浊度低,沉淀效果明显。
面层涨起了约8至150CM不等不是起沙问题可能是起壳或涨拱问题,主要原因是面层没有设置分格缝,也可能是卷材起鼓造成,防渗剂若为膨胀型也有可能,若是起沙则主要是施工质量问题。
在浇筑混凝土前,钢筋下泥沙是 要全部冲掉的,不冲掉浇筑混凝土对筏板质量是 影响的 。
用比较细的布 抱住混着沙的泥 用水洗 这样多洗几次就可以洗出沙子来! 比较麻烦 不过想洗出来就得花功夫!
细颗粒泥沙的絮凝沉降特性
电解质对细颗粒泥沙的絮凝或分散有重要作用 ,而细颗粒泥沙的絮凝沉降特性对土壤表层沉积性结皮的入渗性能有重要影响。在NaCl浓度为 0~ 10mmol/L ,泥沙初始浓度为 5、10、2 0 g/L时 ,本文利用吸管法研究了NaCl对细颗粒泥沙静水絮凝沉降特性的影响。结果表明 :泥沙沉降可分为两个阶段 ,分选沉降段和絮凝沉降段 ;在液面下同一深度 ,泥沙相对浓度随时间呈指数衰减 ;细颗粒泥沙絮凝的临界粒径为 0 .0 2 7mm ;泥沙平均沉速 ω随NaCl浓度以及泥沙初始浓度的增大而增大。在研究浑水入渗时 ,应该考虑水中电解质的作用
细颗粒泥沙动水絮凝沉降的基本特性
以流速为主要参变量,在长度为339.3m的往复式直水槽中进行细颗粒泥沙絮凝沉降试验,试验得到了垂线平均含沙量、絮凝现象、垂线含沙量梯度、泥沙粒度四方面的沿程变化规律。通过对以上四方面变化分析,细颗粒泥沙动水絮凝沉降的基本特性是:动水絮凝沉降速率和沉降量受碰撞絮凝概率与剪切破碎概率、絮凝体所受外力与本身抗力两大关系的制约,而流速又通过制约以上两大因素的变化,成为制约絮凝沉降速率和沉降量的主要因素。
絮凝沉降(fkxculrting settling)是一种沉淀类型。
废水中 的可沉物质在沉淀过程中相互豁结,结合成较大的絮凝体,从 而使沉淀速度加快。发生絮凝沉降的条件是:废水“的悬浮 固体浓度不高,但颗粒具有凝聚性能。凝聚性越好,形成的絮 凝体颗粒越大,沉速一也越快,颗粒问碰撞次数就越多,引起的 颗粒间翻合的可能性也就越大。因此,这类沉降过程中悬浮 物的去除率不仅与沉淀速度有关,还与沉淀容器的深度有关。 二次沉淀池的初期沉淀就属于这种类型。 2100433B
有泥沙颗粒的特性和泥沙群体的特性两种。泥沙颗粒的特性主要有:
①重度,单位体积泥沙颗粒的重量,以千克/米3表示,其数值随泥沙的岩性不同而异,矿物成分主要是石英和长石,泥沙的重度一般约2650千克/米3。
②粒径,泥沙颗粒大小的一种量度,有不同方法表示。常用的有等容粒径即体积与泥沙颗粒相等的球体的直径;筛径,即用具有不同孔径的标准筛,对泥沙进行分筛求出的粒径;沉降粒径,即根据粒径与沉降速度的关系算出的粒径等。
③沉速,指泥沙颗粒在无边界静水内的沉降速度,以米/秒或毫米/秒表示。它也可作为泥沙颗粒大小的一种量度,故又称泥沙的水力粗度。沉速综合反映颗粒和水的特性,因 而是泥沙运动的一个重要参数。
④细粒泥沙表面的物理化学性质,主要决定于颗粒表面双电层和吸附水膜的性质。细颗粒泥沙的絮凝(见河口泥沙运动)和分散等现象都与双电层和吸附水膜的结构有关。
为掌握张峰水库水沙运动规律, 水库泥沙观测内容包括库区淤积变化、出库泥沙变化。
1) 库区泥沙淤积观测项目。
库区淤积测验的内容包括:
库容变化、库区冲淤数量、分布和形态及其粒径组成。目的是通过淤积测验资料分析, 了解水库有效库容的损失以及泥沙淤积在不同水、沙条件和运用条件下的变化规律, 以制定水库合理地调水、调沙方案。
2) 出库泥沙观测项目。
通过出库水文站水沙测验成果和库区泥沙淤积量观测成果对比分析, 掌握每年入、出库的泥沙总量并进行水沙量平衡计算, 进一步核定实际排沙比, 确定出库泥沙级配, 以掌握水库不同运行方式下的排沙效果。因此, 出库悬移质测验的主要内容除了测定流量外, 还必需测定水流含沙量。悬移质泥沙测验包括断面输沙率和单沙测验。
主要测验项目有: 出库悬移质输沙率、含沙量、颗粒级配等。泥沙观测方法及断面布设库区泥沙淤积观测