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Hazen于1904年首次描述并量化了斜板沉淀池或Lamella。该Lamella由一系列紧密间隔的平板组成,这些平板与水平方向成45至60度的角度倾斜。带有夹带固体的预处理水进入板包装并在板之间流动。路径长度,板间距和板角度是常用的工程变量。当水在成对的板之间流动时,比重比周围水高的重固体将沉降到下板的顶表面上,并向下滑动倾斜表面以收集在污泥斗中。然后,几乎没有固体的清澈水离开板状区域的顶部,流过可调节的堰。
矩形盆中离散颗粒的沉降模式是,当颗粒沉降时,它会通过流过盆的液体速度向前推进。因此,如果Vf是流体的速度,Vs是颗粒的沉降速度,L是水盆的长度,d是水深,那么只有在以下情况下,进水口的颗粒才会沉降到水盆的底部:
Vf max = Vs L / d
因此,水池可以成功运行的流速与水池的长度成正比,与深度成反比。
这种情况适用于水平板以及矩形盆。在水平板上,颗粒必须掉落几英寸。在矩形盆中,颗粒必须掉落10到20英尺。流量越均匀,沉降过程越有效。
水平板沉降器之间的间隔为1-2英寸;因此,粒子仅需要垂直移动1-2英寸。必须从水平板上机械清除沉淀的固体。
由于每个平板沉降器的有效沉降面积均等于其水平投影的面积,因此兰美拉斜板沉淀池将有效沉降面积增加多达十倍。
“浅池理论”提出了沉淀能力与沉淀池深度无关,与沉淀面积成正比。斜板(管)有效沉淀面积是斜板投影面积累加和。如下图
斜板(管)沉淀池优点就是沉淀效率高,处理能力通常相同占地面积上比较传统沉淀(竖流式、平流式以及辐流式沉淀池)高出5~10倍。
提高效率主要通过如下2点:
1、斜板沉淀池显示出高效性,在单位池容或面积上,通过增加斜板(管)使其处理能力成倍增加。
2、斜板(斜管)能够改善水流态,增强水流稳定性,雷诺数值低,处于平流状态,提高沉淀效率。