262 Раздел \И. Обработка воды стью и:>й/Е (где й — высота слоя воды). Таким образом, тангенс угла наклона касательной в точке А есть скорость накопления в осадке всех частиц полидисперсной взвеси, гидравлическая крупность которых и<сЙЛ. Полное количество р всех частиц, выпавших в осадок за промежу- ток времени от 0 до #, определяется ординатой точки А. Из этого коли- чества на долю частиц с гидравлической крупностью и<<й/{ приходится р1==Й1е а, а на долю частиц с гидравлической крупностью и2>й/{ при- ходится рэ==р—-р1. Таким образом, по кривой выпадения взвеси легко найти процент- ное содержание частиц с гидравлической крупностью и7>й/!. Оно равно отрезку, отсекаемому на оси ординат касательной, проведенной в точке А, имеющей абсциссу г. Э 10 — <5 <© ъ ® в г 3 ` 5 40 $ в— No ® % ® Ъ^ & $ ьч а 60 & # “ ® ® ^ Х Ё 70 г— х $ ) & е ъ : ` б 5 0 5в 2 25 5 с бхорость дыпадения дзвеси @ мы/с $2 Рис. \ 15 ё е 02 04 06 0 м {г Рис. \.16 Спогость выпадения Взвеси Кривые выпадения взвеси, полученные на основе специально по- ставленных экспериментов, позволяют обоснованно подойти к расчету отстойников при их проектировании. С помощью указанных кривых определяют расчетные скорости выпадения взвеси, при которых обеспе- чивается заданный эффект осветления воды, а также необходимое вре- мя пребывания воды в отстойниках. Экспериментальные исследования, проводимые для получения кри- вых выпадения взвеси, относятся к технологическому анализу ВОодЫ, упомянутому ранее. Перенося результаты опытов по исследованию осаждения взвеси на реальные сооружения, очевидно, следует считать, что скорость вы- падения взвеси данной крупности постоянна (если взвесь в процессе выпадения не агломерируется), и, следовательно, время ее осаждения будет пропорционально высоте слоя осветляемой воды. Таким образом, для частиц данной крупности будет иметь место соотношение " Йа йв п В о' ИЛИ ® _ & й й т.д. Для полидисперсной взвеси (как было показано) может быть оп- ределена скорость выпадения, соответствующая заданному проценту