по В.Т. Турчиновичу, с известным приближением законам осаждения в неподвижном объеме жидкости. Эти законы хо- рошо изучены для осаждения агрегативно устойчивой взвеси, частицы которой не слипаются, не изменяют форм и объ- емов. Это явление имеет практическое значение для отстой- ников, применяемых в технологии очистки воды. Осаждение неустойчивой (скоагулированной) взвеси, способной агломе- рироваться и слипаться в процессе осаждения, изучено в меньшей степени. На характер осаждения взвеси влияют размер и форма ее ча- стиц, режим движения осветляемой воды и ее вязкость, изме- няющаяся с температурой. Мутные воды — это всегда полидисперсная система. При коагуляции приходится иметь дело с осаждением агрегативно неустойчивой взвеси, частицы которой в процессе осаждения меняют свою структуру и размеры. Все это осложняет матема- тическое выражение законов осаждения и получения точных методов расчета отстойников. Скорость осаждения частиц малого размера при малых ско- ростях (при значении числа Рейнольдса Ке << 1) может быть определена по формуле и=No‹132‚ (5.1) 187 где ро И р — плотность жидкости и частицы соответственно; а — диаметр частицы, определенный как диаметр равновеликого по объему шара; п — вязкость жидкости; г — ускорение свободно- го падения. Скорость выпадения частиц и при { = 10 °С называется гид- равлической крупностью частицы. Формулу (5.1) называют формулой Стокса. Она применима в области действия линей- ного закона сопротивления. Это выражение может быть ис- пользовано практически для монодисперсной взвеси. Если взвесь полидисперсная, то ее характеристики получают эмпи- рическим путем в лаборатории. Определяется скорость выпаде- ния взвеси и, соответствующая проценту ее осаждения: — М и — М, Р -100%, исх где Мисх И М, — мутность до и после отстаивания соответствен- но. Для этой цели удобно строить кривые 196