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1.当水泵不工作时,主池与各过滤仓之间的水面在大气压力的作用下,最终处于同一水平面。
2.当水泵运行时,主池→沉淀→物理→生化→清水,由于依次存在能量损失,因而各仓的水位依次下降,以克服能量损失。
节能措施:
1.应该对水管等水通道进行计算,使它们的水力半径相当,减少能量损失,避免引起供水不足。
2.应尽量选用布管较短的方案,减少不必要的弯头等引起的水流方向的改变。
3.池子应尽量光滑,越小的地方越要注意光滑,尤其是各仓间的过水通道。
4.进出水口的挡板等口部要倒圆滑。
计算方法:
1.根据主池到沉淀仓的进水管进行计算。
例如:如图所示,已知底水管为Φ110mm,面水管为Φ75mm,过滤池宽b=1m,求过水槽宽a?
根据水力半径相等原则:
0.11+0.075=2ab/(a+b)
a=0.185/1.8158
a=0.102m
约为10cm,其它各仓a值相等。
假设主池到沉淀池的损失为2cm,考虑主池在使用过程中水面有可能下降,以3cm计,则a1=15cm
假定各室滤材引起的损失为5cm,则a2=a1+5=20cm
依次类推,直到计算出清水池的值。
考虑到滤材在使用过程中会发生堵塞等情况,从而引起能量损失增大,因此其它各仓均可按清水仓高度制作,以防供水不足。
2.根据a值计算主池到沉淀仓的进水管。
例如:已知过滤池宽b=1m,水槽宽a=15cm,打算配底水管为Φ110mm,面水管为Φ75mm各一根,不知可否?
设ΦA为需要增减的管子,根据水力半径相等原则:
0.11+0.075+ΦA=2ab/(a+b)
ΦA=0.3/1.15-0.185
ΦA=0.0758m
可见,还需要配一根Φ75mm的取水管。
应用实例:为了使以上计算更接近实际应用,希望各位前辈提供:
1.上述数值。
2.正在使用池子的泵的参数及实际安装尺寸。
3.有条件的测量一下各仓的实际高度差。
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