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慣性效應在混凝中的動(dòng)力學(xué)作用
(提要)本文首次從湍流微結構的標準即亞微觀(guān)標準對混凝的動(dòng)力學(xué)題目進(jìn)行了研究,提出了慣性效應是絮凝的動(dòng)力學(xué)致因;提出了湍流剪切力是絮凝反應中決定性的動(dòng)力學(xué)因素,并建立了絮凝的動(dòng)力相似準則。文章指出擴散過(guò)程應分為宏觀(guān)擴散與亞微觀(guān)擴散兩個(gè)不同的物理過(guò)程,而亞微觀(guān)擴散的動(dòng)力學(xué)致因是慣性效應,特別是湍流微渦旋的離心慣性效應。一、絮凝動(dòng)力學(xué)的研究現狀絮凝長(cháng)大過(guò)程是微小顆粒接觸與碰撞的過(guò)程。絮凝效果的好壞取決下面兩上因素:(1)是混凝劑水解后產(chǎn)生的高分子絡(luò )合物形成吸咐橋的聯(lián)結能力,這是由混凝劑的性質(zhì)決定的;(2)是微小顆粒碰撞的幾率和如何控制它們進(jìn)行公道的有效碰撞,這是由設備的動(dòng)力學(xué)條件所決定的。導致水流中微小顆粒碰撞的動(dòng)力學(xué)致因是什么,人們一直未搞清楚。水處理工程學(xué)科以為速度梯度是水中微小顆粒碰撞的動(dòng)力學(xué)致因,并用下面公式計算速度梯度:(略)式式p為單位水體的能;μ為液體的動(dòng)力粘滯系數。由于上面公式是在層流的條件下導出的,它是否適用于流態(tài),一直是人們所關(guān)心的湍流的絮凝池。這個(gè)題目一直未有結論。實(shí)際上,上面公式是層流條件下的速度梯度。對于湍流來(lái)說(shuō)由于湍動(dòng)渦旋的作用,大大地增加湍流中的動(dòng)量交換,大大地均化了湍流中的速度分布,所以湍流中的速度梯度遠遠小于上式計算的數值。既然如此,上面公式在給水處理的工程界中為什么可以用了半個(gè)世紀呢?由于上面公式中p(單位水體能耗)這一項與湍流中的微渦旋有著(zhù)密切關(guān)系,從后面文章內容我們可以看到,正是這些湍流的微結構決定了水中微小顆粒的動(dòng)力學(xué)特性和它們之間的碰撞。通過(guò)幾十年的工程實(shí)踐人們積累了上面公式大量的經(jīng)驗數據,用此來(lái)指導工程設計當然不會(huì )出現大的題目。但上述公式對改善現有的絮凝工藝并沒(méi)有任何價(jià)值。由于進(jìn)步絮凝效果就必須增加速度梯度,增加速度梯度就必須增加水體的能耗,也就是增加絮凝池的流速。但是絮凝過(guò)程是速度受限過(guò)程,隨著(zhù)礬花的長(cháng)大,水流速度應不斷減小。另一方面我們可以舉出一個(gè)完全與速度梯度理論相矛盾的絮凝工程實(shí)例。網(wǎng)格反應池在網(wǎng)格后面一定間隔處水流近似處于均勻各向同性湍流狀態(tài),即在這個(gè)區域中不同的空間點(diǎn)上水流的時(shí)均勻速度都是相同的,速度梯度為零。按照速度梯度理論,速度梯度越大,顆粒碰撞次數越多。而網(wǎng)格絮凝反應池速度梯度為零,其反應效率應最差。事實(shí)恰好相反,網(wǎng)格反應池的絮凝反應效果卻優(yōu)于所有傳統反應設備。這一工程實(shí)例充分說(shuō)明了速度梯度理論遠未揭示絮凝的動(dòng)力學(xué)本質(zhì)。在絮凝的研究中,還有一個(gè)湍流研究學(xué)派用湍流擴散的時(shí)均勻議程往計算顆粒碰撞次數。最后得到的結論與速度梯度理論基本相同,即湍流中顆粒碰撞次數隨湍流能耗增大而增大。由于這種研究方法用的是湍流擴散時(shí)均勻方程,因此就不能揭示湍流微結構在絮凝中的動(dòng)力學(xué)作用。在諸如象絮凝動(dòng)力學(xué)的研究中,把研究領(lǐng)域僅僅劃分為微觀(guān)與宏觀(guān)已不夠了。由于絮凝中的顆粒碰撞是與湍流中的微結構的動(dòng)力作用密切相關(guān),而微結構標準,所以微觀(guān)的分子運動(dòng)完全不受湍流微結構影響,只與熱力學(xué)系數有關(guān)。而宏觀(guān)活動(dòng)計算中人們關(guān)注的是時(shí)均勻速度,時(shí)均勻壓強、時(shí)均勻濃度,無(wú)法往揭示湍流微結構在絮凝中的動(dòng)力學(xué)作用。因此在絮凝動(dòng)力學(xué)的研究中應從湍流微結構的標準,即從亞微觀(guān)標準上進(jìn)行研究。上述絮凝的湍流研究學(xué)派正是由于采用統計時(shí)均勻的宏觀(guān)活動(dòng)計算方法,所以就無(wú)法揭示絮凝的動(dòng)力學(xué)本質(zhì)。二、絮凝的動(dòng)力致因有人以為湍流中顆粒碰撞是由湍流脈動(dòng)造成的。這種熟悉不很確切。實(shí)際上湍流并不存在脈動(dòng),所謂的脈動(dòng)是由于所采用的研究方法造成的。人們用流體力學(xué)傳統的研究方法歐拉法進(jìn)行研究,即在固定的空間點(diǎn)觀(guān)察水流運動(dòng)參數隨時(shí)間變化,這樣不同時(shí)刻有不同大小的湍流渦旋的不同部位通過(guò)固定的空間點(diǎn),因此在固定的空間點(diǎn)上測得的速度呈現強烈的脈動(dòng)現象。假如我們跟隨水流質(zhì)點(diǎn)一起運動(dòng),往觀(guān)察其運動(dòng)情況,就會(huì )發(fā)現水體質(zhì)點(diǎn)的速度變化是連續的,根本不存在脈動(dòng)。實(shí)際上水是連續介質(zhì)。水中的速度分布是連續的,沒(méi)有任何跳躍。水中兩個(gè)質(zhì)點(diǎn)相距越近其速度差越小,當兩個(gè)質(zhì)點(diǎn)相距為無(wú)究小時(shí),其速度差亦為無(wú)窮小,即無(wú)速度差。水中的顆粒標準非常小,比重又與水相近,故此在水流中的跟隨性很好。假如這些顆粒隨水流同步運動(dòng),由于沒(méi)有速度差就不會(huì )發(fā)生碰撞。由此可見(jiàn)要想使水流中顆粒相互碰撞,就必須使其與水流產(chǎn)生相對運動(dòng),這樣水流就會(huì )對顆粒運動(dòng)產(chǎn)生水力阻力,設顆粒的外形為球形,其半徑為r0,顆粒與水流相對速度為v,水的密度為p,球形顆粒所受水力阻力fd可按下式計算(略)式中po為球形顆粒密度。假如略往因顆粒尺寸不同而造成的密度變化,由上式可見(jiàn)單位質(zhì)量球形顆粒所受水力阻力隨標準增大而減少;即顆粒越大單位質(zhì)量所受水力阻力越小。上面講座固然是針對球形的,但對非球形顆粒同樣適用。由于不同標準顆粒所受水力阻力不同,所以不同標準之間就產(chǎn)生了速度差。這一速度差為相鄰不同標準顆粒的碰撞提供了條件。如何讓水中顆粒與水流產(chǎn)生相對運動(dòng)呢?最好的辦法是改變水流的速度。由于水慣性(密度)與顆粒的慣性(密度)不同,當水流速度變化時(shí)它們的速度變化(加速度)也不同,這就使得水與其中固體顆粒產(chǎn)生了相對運動(dòng),為相鄰不同標準顆粒碰撞提供了條件。改變速度方法有兩種:(1)是改變水流時(shí)均勻速度大小,水力脈沖澄清池,波形反應池、孔室反應池以及濾池的微絮凝作用,主要就是利用水流時(shí)均勻速度變化造成的慣性效應來(lái)進(jìn)行絮凝;(2)是改變水流方向,由于湍流中布滿(mǎn)著(zhù)大大小小的渦旋,因此水流質(zhì)點(diǎn)在運動(dòng)時(shí)不斷地在改變自己的運動(dòng)方向。當水流作渦旋運動(dòng)時(shí)在離心慣性力作用下固體顆粒沿徑向與水流產(chǎn)生相對運動(dòng),為不同標準顆粒沿流渦旋的徑向碰撞提供了條件。不同標準顆粒在湍流渦旋中單位質(zhì)量所受離心慣性力是不同的。這個(gè)作用將增加不同標準顆粒在湍流渦旋徑向碰撞的幾率。下面來(lái)討論這個(gè)題目。在湍流渦旋中取一個(gè)小的脫離體,顯然沿徑向方向作用在該脫離體上有兩個(gè)力:一是離心力;二是壓力的協(xié)力。兩者相平衡。假如把坐標原點(diǎn)取在運動(dòng)的渦旋的中心上,則可寫(xiě)成如下方程:(略)由上面的理論論述可以看出,假如能在絮凝池中大幅度地增加湍流微渦旋的比例,就可以大幅度地增加顆粒碰 數,有效地改善絮凝效果。這可以在絮凝池的活動(dòng)通道上增設多層小孔眼格網(wǎng)的辦法來(lái)實(shí)現。由于過(guò)網(wǎng)水流的慣性作用,使過(guò)網(wǎng)水流的大渦旋變成小渦旋,小渦旋變成更小的渦旋。不設網(wǎng)格的絮凝池湍流的最大渦旋標準與絮凝池通道標準同一數目級。當增設格網(wǎng)之后,最大渦旋標準與網(wǎng)眼標準同一數目級。增設小孔眼格網(wǎng)之后有如下作用:(1)水流通過(guò)格網(wǎng)的區段是速度激烈變化的區段,也是慣性效應最強,顆粒碰撞幾率最高的區段;(2)小孔眼格網(wǎng)之后湍流的渦旋標準大幅度減少。微渦旋比例增強,渦旋的離心慣性效應增加,有效地增加了顆粒碰撞次數;(3)由于過(guò)網(wǎng)水流的慣性作用,礬花產(chǎn)生強烈的變形,使礬花中處于吸附能級低的部分,由于其變形揉動(dòng)作用達到高吸能級的部位,這樣就使得通過(guò)網(wǎng)格之后礬花變得更密實(shí)。三、礬花的公道的有效碰撞要達到好的絮凝效果除有顆粒大量碰撞之外,還需要控制顆粒公道的有效碰撞,使顆粒凝聚起來(lái)的碰撞稱(chēng)之為有效碰撞,使顆粒凝聚起來(lái)的碰撞稱(chēng)之為有效碰撞。假如在絮凝中顆粒凝聚長(cháng)大得過(guò)快會(huì )出現兩個(gè)題目:(1)礬花長(cháng)得過(guò)快其強度則減弱,在活動(dòng)過(guò)程中碰到強的剪切就會(huì )使吸咐架橋被剪斷,被剪斷的吸咐架橋很難再連續起來(lái),這種現象稱(chēng)之為過(guò)反應現象,應該被盡對禁止;(2)一些礬花過(guò)快的長(cháng)大水中礬花比表面積急劇減少,一些反應不完善的小顆粒失往了反應條件,這些小顆粒與大顆粒碰撞幾率急劇減小,很難再長(cháng)大起來(lái)。這些顆粒不僅不能為沉淀池所截留,也很難為濾池截留。絮凝池中礬花顆粒也不能長(cháng)得過(guò)慢固然密實(shí),但當其達到沉淀池時(shí),還有很多顆粒沒(méi)有長(cháng)到沉淀標準,出水水質(zhì)也不會(huì )好。由此看到在絮凝池設計中應控制礬花顆粒的公道長(cháng)大。礬花的顆粒標準與其密實(shí)度取決兩方面因素:其一是混凝水解產(chǎn)物形成的吸咐架橋的聯(lián)結能力;其二是湍流剪切力。正是這兩個(gè)力的對比關(guān)系決定了礬花顆粒標準與其密實(shí)度。吸咐架橋的聯(lián)結能力是由混凝劑性質(zhì)決定的,而湍流的剪切力是由構筑物創(chuàng )造的活動(dòng)條件所決定的。假如在絮凝池的設計中能有效的控制湍流剪切力,就能很好的保證絮凝效果。【慣性效應在混凝中的動(dòng)力學(xué)作用】相關(guān)文章:
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