Descripción
Parámetros técnicos
Calculadora de rejillas
Lo siguiente es Aquasust para que usted resuelva la forma correcta de calcular la cantidad de aireación:
- Blue Block es el DataMeter de diseño: se complete
- Brown: calcule los datos del proceso
- Greener: último resultado para sus proces
| Caudal promedio (L/S) | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | Mayor o igual a | 1000 |
| Caudal de lotes promedio (m3/d) | 432 | 1296 | 3456 | 6048 | 8640 | 17280 | 43200 | Mayor o igual a | 86400 |
| Coeficiente total de variación | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 1. Parametrización del diseño | |||||||||
| Caudal (Q) | 1500 | m3/d | Coeficiente de variación kz |
1.998 | Caudal máximo(Qmáximo) | 2997 | m3/d | ||
| Caudal excesivo (v) | 0.6 | m/s | Valor típico {{0}}. 6-1. 0 | ||||||
| Brecha de cuadrícula (b) | 0.003 | m | Irruminadora gruesa: 16-25 mm para eliminación mecánica, 25-40 mm para la eliminación manual, hasta 100 mm rejilla fina: 1. 5-10 mm | ||||||
| Ángulo de inclinación de la cuadrícula () | 70 | º | 60-90 para la eliminación mecánica y 30-60 grados para eliminación manual | ||||||
| Ancho de barra (s) | 0.001 | m | |||||||
| Profundidad del agua frente a la rejilla (H) | 0.3 | m | |||||||
| Aceleración de la gravedad (G) | 9.8 | m/s2 | |||||||
| Coeficiente (k) | 3 | El número de veces que la pérdida de cabeza aumenta cuando la rejilla está obstruida por la suciedad, generalmente usa 3. | |||||||
| Forma de sección de la cuadrícula | Factor de forma | coeficiente de arrastre(ξ) | |||||||
| Rectángulo de bordes afilados | =2.42 | ξ= (S/b)^(4/3) | 0.559311428 | ||||||
| Rectángulo semicircular en la superficie del agua | =1.83 | 0.422950377 | |||||||
| Redondo | =1.79 | 0.41370556 | |||||||
| Rectángulo semicircular en ambos costa y el remanso |
=1.67 | 0.385971109 | |||||||
| Trapezoidal | =2.00 | 0.46224085 | |||||||
| Cuadrado | ε=0.64 | ξ=((b+S)/εb-1)^2 | 1.173611111 | ||||||
| 2. Calculación del ancho de la rejilla | |||||||||
| Número de huecos de rejilla (n) | 62.26903693 | 63 | pcs | ||||||
| Ancho de cuadrícula (b) | 0.255 | 0.3 | m | ||||||
| Ancho del canal frente a la rejilla (B1) | 0.14453125 | 0.1 | m | ||||||
| 3. Pérdida de la cabeza a través de la rejilla(h1) | |||||||||
| Calcular la pérdida de la cabeza (h0)= ξ*v^2*sin /(2*g) = |
0.009653525 | m | |||||||
| h1=h0*k= | 0.028960576 | m | |||||||
| 4. Altura total del surco detrás de la cerca(H) | |||||||||
| H=h+h1+h2= | 0.628960576 | 0.63 | |||||||
| h 2-- Altura excesiva del canal frente a la cerca, generalmente tomando el valor de |
0.3 | m | |||||||
| 5. Longitud total del canal de la cuadrícula(L) | |||||||||
| Ángulo de expansión de la porción de ancho de hombro del canal de admisión 1= | 20 | º | |||||||
| Longitud del hombro -La parte de ancho del canal de admisión l 1= |
0.549495484 | 0.55 | m | ||||||
| Longitud de la porción de disminución l 2= | 0.275 | m | |||||||
| Profundidad del canal frente al rejilla (H1) |
0.6 | m | |||||||
| L= | 3.973486452 | 4 | m | ||||||
| 6. Capacidad diaria de escoras(W) | |||||||||
| tasa de escoria w 1= | 0.1 | -- | 0.05 | Brecha de 16-25 horas | |||||
| 0.03 | -- | 0.01 | Brecha de 30-50 horas | ||||||
| W= | 0.15 | m3 | |||||||
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