) ‚ ном состоянии. Поэтому можно считать, что в процессе осажде- ния участвуют все фракции и происходит внпадение одновремен” 0 всех наносов, но с меньшей скороствю, чем их гидравличес- кая крупность, Для решения уравнения (1) скорость выпадения наносов вычислена по формуле П.В.Михеева /6/ с учетом, что взвесь при осаждении проязводит работу, равную /2.7, -б ® вы- цедает с некоторой скороствю " ', пройзводя работу й;4 Приравнивая эти работы, опредедяем скорость выпадения, счи- твя отдельные фракции однородными ( 4, = (, ): /21/1‚ ли тде «- средняя гидравлическая крупность частицы нено- ^ сов в расчетной интервале, определяемая по фор- муле А„Н.Гостунского аа леаи , тде — /4, = найменьшая; 4, = наибольшая гидравличес- кая крупность фракций. Показатель степени "/" уравнения (1) в основном зави- сит от гидравлических элементов и транспортирующей способно- оти потока. На основании опытных данных, при использовании уравиения {(2) для,опроделения "х " ‘или ©е” соотавлены графи- ки зависимости ©/(52%°) в отдельности для каждой фракции ланосов, причем транспортирующая способность потока для фрак- цяи. наносов по гидравлической крупности 2-0,02 мм/сек приняча. равной мутности на выходе из отстойника или на 10-15% ниже ее, когда ла последних створах и на выходе наблюдалось сникение мутности. Для пеочаных фракций 32-2 мм/сек транспортирующая способность принята равной нулю (рис.1, 2). ы Количество наносов фракций с гидравлической крупностью 32-2 мм/сек после осветления определяется по формуле! аеа ое ©> 107