Глава 17. Коагулирование и сооружения для коагуляции 257 определено из условия, чтобы потери напора в этом участке трубы со- ставляли 0,3—0,4 м, включая потери напора на местные сопротивления (повороты трубы и т.п.). К последнему способу может быть отнесен применяемый в ряде случаев впуск раствора реагентов в подающую трубу в пределах самой очистной станции. За местом ввода реагентов на подающей трубе уста- навливается шайба (диафрагма), выполняющая роль смесителя. Смесители мешалочного типа, как было сказано, основаны на механическом перемешивании воды с ВВеденным в нее реагентом. На рис. \У.10 показаны механические смесители с горизонтально расположенным пропеллером и с лопастными мешалками. Время пре- бывания воды в пропеллерных механических смесителях составляет 10—13 с, в смесителях © лопастными мешалками (с вертикальной осью) — 30—60 с. $ 86. КАМЕРЫ ХЛОПЬЕОБРАЗОВАНИЯ Камеры хлопьеобразования применяются в настоящее время лишь в схемах осветления воды, включающих отстойники. Назначение камер хлопьеобразования — обеспечить образование хлопьев коагулянта. Процесс хлопьеобразования, начинающийся после смешения воды с реагентами, протекает относительно медленно, и для получения достаточно крупных хлопьев (для осаждения) требуется 10—30 мин. Процессу хлопьеобразования способствует плавное переме- шивание воды. Скорость движения воды при перемешивании должна быть достаточной для предотвращения выпадения хлопьев коагулянта в пределах камеры, но не настолько большой, чтобы вызвать разбива- ние образовавшихся хлопьев. Наибольшее распространение имеют камеры хлопьеобразования следующих типов: а) перегородчатые; 6) вихревые; в) водоворотные; г) лопастные. Перегородчатая камера (рис. \М.11) представляет собой резерву- ар, разделенный перегородками на ряд последовательно проходимых водой коридоров 1. Окна 2 с шиберами позволяют выключать отдель- ные коридоры и менять длину пути воды в камере. Число поворотов - 2 ========== ИИ в0бы — НЙ ‚1 аН НЬА ЕЕ м); ГЕ° ^ — * 30-45° {одача { воды Рис. \.11 \ / Рис. \.12 Тодача воды —