同時(shí),大尺度的渦旋從主流吸取動(dòng)能,在運(yùn)動(dòng)過程中傳遞給較小尺度的渦旋,這樣逐級傳遞,一直到微尺度的渦旋。在較大尺度的渦運(yùn)動(dòng)中,流體粘性幾乎不起作用,可忽略不計(jì),因而在動(dòng)能傳遞中幾乎沒有能耗;而在微尺度的渦旋運(yùn)動(dòng)中,流體粘性將起主要作用,傳送到這些低級渦旋的能量就會(huì)通過粘性作用轉(zhuǎn)化為熱能。水流中同時(shí)存在無數(shù)大大小小的渦旋,產(chǎn)生一系列的脈動(dòng)頻率,具有連續(xù)的頻譜。
眾多的水處理工作者均認(rèn)為:只有具有與顆粒尺寸相同數(shù)量級的渦旋才對碰撞有效,其它的不起作用。由于實(shí)際的絮體顆粒尺寸變化幅度是1-1000um,因此,有很大一段的渦旋起作用,不能嚴(yán)格劃分大小渦旋的界限。紊動(dòng)的擴(kuò)散作用主要取決于大尺度的紊動(dòng)。大渦旋的尺度可以認(rèn)為與折板單元的尺度數(shù)量級相同。折板單元連續(xù)的縮放,使水流形成大量不同尺度的渦旋,促進(jìn)了水流內(nèi)部絮體顆粒間的相對運(yùn)動(dòng),增加了碰撞機(jī)會(huì),所以相對于隔板絮凝池,絮凝效果大大提高。
折板絮凝池的設(shè)計(jì)主要控制參數(shù)是水流速度、水頭損失和絮凝時(shí)間,但建成后往往發(fā)現(xiàn)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計(jì)值相差甚遠(yuǎn)。以水頭損失的計(jì)算為例,設(shè)計(jì)手冊中,其計(jì)算采用的是明渠漸擴(kuò)和漸縮公式,有人通過研究發(fā)現(xiàn),豎流折板絮凝池水頭損失實(shí)測值與設(shè)計(jì)計(jì)算值相差較大,實(shí)測值明顯小于設(shè)計(jì)計(jì)算值。
加強(qiáng)絮凝控制設(shè)備研制及絮凝效果評價(jià)參數(shù)的制定。開發(fā)研制新型可定量、實(shí)時(shí)測定絮凝過程水流動(dòng)力學(xué)參數(shù)和礬花多形態(tài)參數(shù)(如大小、密實(shí)度、沉降速率等),并參與水廠運(yùn)行控制的設(shè)備儀器;利用所開發(fā)的新型設(shè)備儀器,評估判斷特性水體絮凝效果,研究制定新型實(shí)用的微觀與宏觀相結(jié)合的絮凝效果綜合評估參數(shù)。
好的絮凝效果不僅需要大量的顆粒碰撞,還需要控制顆粒進(jìn)行合理有效的碰撞,使顆粒聚集起來。速度梯度是絮凝過程中常用的控制動(dòng)力學(xué)因素。根據(jù)絮凝動(dòng)力學(xué)理論得知,絮凝過程中的速度梯度值是逐漸減小的;而且開始時(shí)刻的速度梯度值要求能與混合階段銜接上,所以一般要求較大。這時(shí)的絮凝也要求接觸和碰撞,但是由微渦旋理論可知要求的水力半徑要適合于自身的直徑,才能發(fā)生有效碰撞。理論上,攪拌強(qiáng)度越大,速度梯度越大,相互接觸碰撞的機(jī)會(huì)越多。但攪拌強(qiáng)度大(G值大),水流的剪切力就大,松散的絮體受到水流剪切會(huì)二次斷開成為小絮體。因此要求攪拌的強(qiáng)度(也就是速度梯度)隨著絮凝的進(jìn)行而逐漸變小。整個(gè)混凝的過程中,G值是遞減的。但是速度梯度遞減規(guī)律,國內(nèi)外的還沒有定論。
池的圓弧形轉(zhuǎn)彎渠道改變了矩形渠道轉(zhuǎn)彎處180°速度方向變化帶來的能耗,降低了能耗;同時(shí)圓弧形渠道處的水流方向是逐漸變化的,從而產(chǎn)生慣性離心力,進(jìn)而產(chǎn)生大量微渦旋,提高了絮凝效率 。