можно получить приближенную зависимость длины отлета частиц: т (і‚;#“’”*)ы (34—14). Заиленне камеры можно допускать до тех пор, нока заданные к оса- экдению напосы еще задерживаются в камере и не ноступают в канад; далео отстойшик следует промыть (или удалить наносы механически); если Отстой- ник не будет своевременно очищен от задацных наносов, то оци пачнут` поступать в канал, а отстойник равномерно заилитея. $ 3—3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ОТСТОЙНИКА © НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОМЫВКОЙ. Многообразие действующих факторов и их изменчивость во вромени при эксплуатации отстойников заставляют отыскивать размеры их также нутем сопоставления варнантов. В отстойниках с непрерывной промывкой в отличие от отстойников © периодической промывкой уровень воды при промывке не снижается, однако при этом уровень в отстойцико должен настолько превышать уровень нижнего бьефа реки, чтобы можно было раз- вить достаточные скорости в пульноводах, обоспечивающие бесперебойное транспортирование наносов. Назначение отметки дна отстойника должно иредусматривать возможность во время межени осмотра и ремонта дна выключенной из работы камеры, без подтопления ее со стороны нижнего бьефа.. `Камеры отстойников с непрерывной промывкой выпадающих наносов могут не иметь резервного объема для аккумуляции паносных отложений, поэтому. здесь можно принять & Величина /, зависит от распределения промывного расхода эдоль камеры. Рассматривая камеру © горизонтальным: дном, можно считать живое сочо- мие ее постоянным (пренебрегая изменением наполнения И вследствие малости уклона поверхности воды), а промывной расход—непрерывно убы- вающим вдоль камеры. Рассмотрим случай, когда промывной расход линей но убывает вдоль камеры. Скорость течения в начало камеры будет рави э = Ф. (34—15) тдо @ и Ф — рабочий и промывной расходы; © — живое сечение камеры. Скорость в конце камеры будет э»= ©. (84—16) Скорость оседания частиц в отстойниках с непрерывной промывкой больше гидравлической крупности, так как вследствие наличия промыв- ного расхода здесь развиваются вертикольные, направленные вниз ско- рости и. У дна скорости ид приобретают наибольшее значение: _Фа_ за На поверхности воды, где только что начинает развиваться движение, скорость и Можно считать близкой к нулю. Среднее эначение скорости @ завиент от очертания живого сечения камеры и расхода Ф»: я (34—17) ==0,бил. Время выподения частицы с высоты И на дно камеры будет тогда равно: т ш’і„ (34—18) 607