Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вихревая камера реакции

    В последнее время широко применяют вихревые камеры реакции (рис. 15. 14). [c.661]

    Установка, используемая для обескремнивания воды железным купоросом (рис. 364) состоит из смесителя 1, дозаторов железного купороса и известкового молока, вихревой камеры реакции 2, осветлителя 4, фильтра 5 и насоса 3 для рециркуляции осадка. Благодаря рециркуляции осадка значительно снижается расход коагулянта. [c.488]


    Устройство для сбора и отвода воды из вихревых камер реакции должно обеспечивать сохранность образовавшихся хлопьев и не допускать их раздробления. [c.211]

    При больших расходах обрабатываемой воды можно устроить вихревую камеру реакции в виде удлиненного расширяющегося кверху резервуара. Для ввода воды по всей длине камеры реакции имеются продольные щели, для сбора служат продольные затопленные дырчатые трубы. [c.211]

Рис. 75. Вихревая камера реакции. Рис. 75. <a href="/info/315421">Вихревая камера</a> реакции.
    Сооружения включали смеситель дырчатого типа, вихревую камеру реакции, горизонтальные отстойники, песчаные фильтры и угольные фильтры с высотой угольного слоя 1,50 м. Один из угольных фильтров загружался углем марки БАУ, второй — КАД — йодным. Температура воды находилась в пределах 0,7— 9,7° С. Предварительно угольный слой замачивался водой. Лучшие результаты замачивания получены при подаче воды снизу вверх с интенсивностью 0,16—0,26 л сек м . [c.197]

Фиг. 74. Вихревая камера реакции, а — со сбором воды затопленной воронкой б — со сбором воды затопленной дырчатой трубой Фиг. 74. Вихревая камера реакции, а — со <a href="/info/1579428">сбором воды</a> затопленной воронкой б — со <a href="/info/1579428">сбором воды</a> затопленной дырчатой трубой
Фиг. 7о. Удлиненная вихревая камера реакции. Фиг. 7о. Удлиненная <a href="/info/315421">вихревая камера</a> реакции.
    Расчетное время пребывания воды в вихревой камере реакции следует принимать 5—10 мин., в водоворотной — 10—20 мин. [c.150]

    ВИХРЕВАЯ КАМЕРА РЕАКЦИИ [c.56]

    Вихревая камера реакции (рис. 19) представляет собой усеченный конус с цилиндрической надставкой над ним. Угол конусности камеры в соответствии с СН 54-59 принимается в пределах 30—45°. Вода из смесителя поступает в вершину конуса со скоростью 0,7 м/сек. При движении вверх скорость ее уменьшается до 0,004—0,005 м/сс в плоскости сбора воды. Потеря напора в вихревой камере реак гии составляет 0,2—0,3 м вод. ст. на 1 пог. м высоты конуса камеры. [c.56]


    Вихревые камеры реакции призматической формы применяются для горизонтальных отстойников. Большое распространение камеры вихревого типа получили в установках по умягчению воды. [c.57]

Рис. 19. Схема вихревой камеры реакции. Рис. 19. <a href="/info/95661">Схема вихревой</a> камеры реакции.
    Пример 4. Рассчитать вихревую камеру реакции с производительностью 200 м /час. [c.62]

    В тех случаях, когда центральная труба используется в качестве вихревой камеры реакции, расчет ее производится по формулам (1—V и 2—V). [c.70]

    При расчете основных узлов этой конструкции осветлителя используются те же формулы и зависимости, что и в предыдущей конструкции. Вихревую камеру реакции рассчитывают на основании материалов, приведенных в главе V. [c.94]

Рис. 31. Схема осветлителя с вихревой камерой реакции Рис. 31. <a href="/info/1809749">Схема осветлителя</a> с <a href="/info/315421">вихревой камерой</a> реакции
    Два варианта компоновки установок реагентного умягчения воды производительностью 1000 м /час приведены на рис. 181. Эти установки [33] имеют в качестве основных элементов вихревые камеры реакции, осветлители (в одном варианте круглые, в дру- [c.333]

Рис. 15. 14. Вихревая камера реакции, а — СО сбором воды затопленной воронкой б — со сбором воды затопленной дырчатой трубой / — подвод необработанной водш 2 — отвод воды со взвесью 3 — спуск ная задвижка 4 — расчетный уровень воды 5 — воронка 6 — дырчатая труба. Рис. 15. 14. Вихревая камера реакции, а — СО <a href="/info/1579428">сбором воды</a> затопленной воронкой б — со <a href="/info/1579428">сбором воды</a> затопленной <a href="/info/30216">дырчатой трубой</a> / — подвод необработанной водш 2 — <a href="/info/152188">отвод воды</a> со взвесью 3 — спуск ная задвижка 4 — расчетный <a href="/info/175610">уровень воды</a> 5 — воронка 6 — дырчатая труба.
    В последнее время в водопроводной практике широко применяют вихревые камеры реакции Е. Н. Тетеркина. Камера реакции этого типа представляет собой расширяющийся кверху конический (рис. 75) или пирамидальный резервуар, в который вода поступает снизу. При движении воды снизу вверх с постепепно уменьшающейся скоростью происходит подсос боковых слоев воды с одновременным распространением основного потока в стороны. За счет этого в вихревой камере реакции по всем объеме [c.210]

    Основные расчетные нормы для вихревых камер реакции, по данным Е. Н. Тетер-кипа, следу Юхцие  [c.211]

    В последнее время в водопроводной практике стали широко применять вихревые камеры реакции Е. Н. Тетеркина [3]. Камера реакции этого типа представляет собой расширяющийся кверху конический (фиг. 74) или пирамидальный резервуар, в ко- [c.152]

    Эксплуатация вихревых камер реакции на ряде водопроюдов показала преимущество их перед камерами других типов при осветлении и умягчении воды. [c.57]

    Она состоит из ершового или дырчатого смесителя вихревой камеры реакции, осветлителя конструкции ВОДГЕО и самотечного фильтра, а также бака и насоса для рециркуляции воды после промывки фильтров 1331. В целях получения более глубокого умягчения воду в такой установке подогревают до температуры не выше 40—45°, применяя описанные выше смешивьющие или каскадные подогреватели. [c.209]


Смотреть страницы где упоминается термин Вихревая камера реакции: [c.211]    [c.211]    [c.153]    [c.153]    [c.209]    [c.334]    [c.139]    [c.108]    [c.110]    [c.117]    [c.120]   
Смотреть главы в:

Проектирование и расчет очистных сооружений водопроводов -> Вихревая камера реакции




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте