высота отстойников составляет 1,8 — 4 м, а для отстойников очень больших размеров — не более 7 м. Необходимую поверхность осаждения находят из выражения Е = И,/Ист- Это выражение не учитывает неравномерность движения жидкости по всей площади отстойника — от точки её ввода в аппарат до сливного устройства, а также наличие застойных зон и вихреобразования в потоке жидкости. Количественно учесть влияние этих факторов на скорость осаждения на стадии теоретического расчета не представляется возможным. Поэтому в инженерных расчетах поверхность отстойника, определенную теоретически, обычно увеличивают на 30 — 35 %. 4. ОСАЖДЕНИЕ В ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПОЛЕ 4.1. Гидроциклоны Осаждение — суспензий — под — действием — центробежных — сил осуществляют в гидроциклонах и центрифугах. Корпус гидроциклона (рис. 4.1) состоит из короткой верхней цилиндрической части и удлинен- Осветленная ного конического днища. Сверху ! 5 |Ж„дкд„:... гидроциклон закрывается цилинд- Суспензия рической крышкой с патрубком для отвода осветленной жидкости. Между крышкой и — корпусом устанавливается герметичная пере- городка с осевым патрубком. Суспензия подается танген- циально в цилиндрическую часть корпуса и приобретает интенсив- ное вращательное движение. Под действием — центробежных — сил частицы — суспензии, — имеющие большую плотность, чем жидкость, перемещаются к стенкам аппарата, концентрируются во внешних слоях вращающегося потока и движутся по спирали вдоль стенок гидроциклона вниз к разгрузочному штуцеру, через который и выводятся из аппарата вместе с частью жидкости в виде сгущенной суспензии. Осветленная жидкость движется во внутреннем спиральном потоке вверх и выводится через штуцер в крышке аппарата. Эта идеализированная картина движения потоков далека от реальной. В действительном аппарате возникают радиальные потоки (от центра к периферии) и замкнутые кольцевые потоки, значительно осложняющие Шлам Рис. 4.1. Гидроциклон 30