рого распределения коагулянта в обрабатываемой воде. Плохое смешение влечет за собой перерасход реагентов и малую ско- рость агломерации примесей воды при заданной дозе. Поэтому необходимо обеспечить оптимальные условия смешения реа- гентов с водой, при которых коагулянт вступил бы в контакт с максимальным числом частиц примесей воды до того, как произойдут реакции гидролиза и полимеризации. Интенсивность смешения реагентов с водой характеризует- ся критерием Кэмпа СТ и градиентом скорости С, определя- емым из выражения С = [Е/(п ТИ)]°>, где Е — энергия, затрачиваемая на смешение, Дж; п — динами- ческая вязкость воды, Па . с; Т — продолжительность смеше- ния, с; И — объем воды в смесителе, мЗ. Эффективность действия коагулянта (Е.И. Апельцина, А.М. Мирзаев) повышается при увеличении интенсивности смешения по сравнению с обычно принятой ( С = 20—300 с-!). При этом дозы реагентов и время, необходимые для их пол- ного распределения в воде, уменышнаются с повышением гради- ента скорости. В водоподготовке наметилась тенденция к при- менению смесителей, обеспечивающих чрезвычайно быстрое распределение коагулянта в обрабатываемой воде. В основном это механические и трубчатые смесители. Для равномерного и быстрого смешения реагентов с водой их следует вводить в точках наибольшей турбулентности по- тока. Реагенты смешивают с обрабатываемой водой в смеситель- ных устройствах (сопла Вентури, диафрагмы), трубчатых сме- сителях или в специальных сооружениях — смесителях, кото- рые должны удовлетворять требованию полного и быстрого смешения реагентов со всей массой воды (время пребывания воды в этих сооружениях 1-3 мин). Смесители классифицируют на гидравлические и механи- ческие. К гидравлическим смесителям, хорошо зарекомендо- вавшим себя на практике, следует отнести: коридорного типа (свертикальным и горизонтальным движением воды); дырча- тый (напорный и безнапорный); перегородчатый с разделени- ем потока; вертикальный вихревой. Выбор типа и конструкции смесителя определяется компоновкой водоочистного комплек- са с учетом его пропускной способности и методов обработки воды, а также технологическими соображениями. 182