水解酸化池计算公式

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带式压滤机介绍及处理能力的计算方法

带式压滤机介绍及处理能力的计算方法

一、水解酸化池污泥产量一般可以这样考虑:排泥量计算主要是两个方面:一个是,细胞生长产生的污泥;还有就是进水的TSS产生的惰性污泥。

1、污泥有机部分产量W1 = Yobs * ( So - Se ) * Q / 1000*(1-η水解率)=50.4kg/d Yobs:BOD5表观产率系数:一般在生物用于同化生长中,一般是用于生物生长的有机物占有1/3左右,可以考虑取0.3-0.4kgVSS/kgBOD。

污泥的水解率大概是可取30%-40%。

2、污泥惰性部分产泥量 W2 = ηss * SSo *Q / 1000 = 37.5kg / d总悬浮物TSS惰性组份比例ηss 取30-50%,另外45-50%被水解去掉,10-20%左右出水中。

说明:前者是污泥的产量的有机部分,后者是总悬浮物中一般无机惰性部分,有机部分被生化掉,形成了完全的惰性污泥。

活性污泥总产量 W '=W1/fvss+W2=72+37.5=109.5kg/d:fvss:是污泥中有机部分的质量含量,一般在0.7-0.8之间。

带式压滤机处理能力的计算方法0前言在城市污水处理工艺中,一个好的污泥脱水方法是必要的。

水中的COD大部分是由微粒物组成的,大约70%的COD是随粒径>0.45 μm的颗粒的去除而除去的,许多污染物与微粒物(如氮、磷)合为一体或被吸附在微粒上(如重金属、有机微量污染物),亦会随之去除[1]。

传统活性污泥法产生的污泥是从二沉池排出剩余污泥,在污泥浓缩池浓缩消化后再进行污泥脱水。

然而污泥在浓缩池的浓缩过程中,吸附在污泥中的磷又被析出,污水中磷的浓度太高,致使外排水严重超标。

因此对市政污水进行脱氮除磷处理已在世界上引起广泛重视。

目前已出现多种新工艺,虽然因几何形状、运行参数和微生物的状态不同而有所不同,但剩余活性污泥脱水是污水治理的关键。

带式浓缩压滤机作为新型污泥脱水工艺的关键设备,其开发研制被国家经贸委列为1999年城市污水处理厂八大类技术开发研制设备。

水解酸化池计算

水解酸化池计算

槽深h (m) 0.41
有三角堰时三角堰(90度)的设计 每个堰口流量 堰上水头h1 每米堰口数 (L/s) (m) 5 0.32 0.035
槽总深h (m) 0.445
(kgCOD/m d)
3.
悬浮固体 (mg/L) SS 300 60 80 可控
酸碱度 PH 6~8
温度(℃) T 25
可控
可控
表面负荷 (m3/m2.h) Ns 1
水力停留时 间(h) HRT 4
Nv 2
4.池体有效容积 公式 有效容积(m3)
V=KQHRT
1668
5.池的面积 公式 S=Qmax/Ns
151.8 87.6
10.出水堰设计 单格出水流量 物理意义 (m3/h) Q0 公式 数值 208.5 无三角堰的波水槽宽深设计 槽内流量 流量安全系数 (m3/h) 1.3 271.05
出水堰负荷 (L/s.m) q' 1.6
出水堰长 (m) Q0/q' 36.2
槽宽B (m) 0.32
槽自由跌水 临界水深hk 起端水深h 高度(m) (m) (m) 0.1 0.18 0.31
有效面积(m2) 417
6.池的几何尺寸(内净尺寸) 池内水深(m) 池长宽系数 h L/B 4 2
池组数 n 2
每组池设计尺寸(内净尺寸) H(m) B(m) L(m) 4.3 10.21 20.42
7.水解池上升流速核算 公式 上升流速(m/h) 判别可行性 v=h/HRT 1 可行 8.容积负荷核算 公式 Nv=Q*So/V 有机负荷
三、水解(酸化)池设计 1.设计条件 进水流量 名称 (m3/h) 符号 Q 进水 417 2.水质条件
总变化系数 Kz 1

带式压滤机介绍及处理能力的计算方法

带式压滤机介绍及处理能力的计算方法

一、水解酸化池污泥产量一般可以这样考虑:排泥量计算主要是两个方面:一个是,细胞生长产生的污泥;还有就是进水的TSS产生的惰性污泥。

1、污泥有机部分产量W1 = Yobs * ( So - Se ) * Q / 1000*(1-η水解率)=50.4kg/d Yobs:BOD5表观产率系数:一般在生物用于同化生长中,一般是用于生物生长的有机物占有1/3左右,可以考虑取0.3-0.4kgVSS/kgBOD。

污泥的水解率大概是可取30%-40%。

2、污泥惰性部分产泥量W2 = ηss * SSo *Q / 1000= 37.5kg / d总悬浮物TSS惰性组份比例ηss 取30-50%,另外45-50%被水解去掉,10-20%左右出水中。

说明:前者是污泥的产量的有机部分,后者是总悬浮物中一般无机惰性部分,有机部分被生化掉,形成了完全的惰性污泥。

活性污泥总产量W '=W1/fvss+W2=72+37.5=109.5kg/d:fvss:是污泥中有机部分的质量含量,一般在0.7-0.8之间。

带式压滤机处理能力的计算方法0前言在城市污水处理工艺中,一个好的污泥脱水方法是必要的。

水中的COD大部分是由微粒物组成的,大约70%的COD是随粒径>0.45μm的颗粒的去除而除去的,许多污染物与微粒物(如氮、磷)合为一体或被吸附在微粒上(如重金属、有机微量污染物),亦会随之去除[1]。

传统活性污泥法产生的污泥是从二沉池排出剩余污泥,在污泥浓缩池浓缩消化后再进行污泥脱水。

然而污泥在浓缩池的浓缩过程中,吸附在污泥中的磷又被析出,污水中磷的浓度太高,致使外排水严重超标。

因此对市政污水进行脱氮除磷处理已在世界上引起广泛重视。

目前已出现多种新工艺,虽然因几何形状、运行参数和微生物的状态不同而有所不同,但剩余活性污泥脱水是污水治理的关键。

带式浓缩压滤机作为新型污泥脱水工艺的关键设备,其开发研制被国家经贸委列为1999年城市污水处理厂八大类技术开发研制设备。

水解酸化池

水解酸化池

3.3水解酸化池3.3.1设计说明印染废水中含有大量高分子有机物,较难直接被好氧微生物降解,而水解酸化可大大提高废水的可生化性。

在水解酸化阶段,通过缺氧降解,使水中大分子有机物分解为易生化的小分子有机物,从而提高废水的可生化性,保证后续生化处理效果。

水解池中设计安装高速潜水推流器,以保证厌氧微生物和废水能充分接触,均匀水质。

3.3.2设计参数(1)容积负荷N V =3.2kgCOD/(m 3·d);(2)配水孔流速v=0.2m/s ;(3)设计水量Q=10000m 3/d ;(4)进水COD 浓度1600mg/L ;(5)有效水深h 2=5m ;(6)保护高度h 1=0.8m 。

3.3.3设计计算1.水解酸化池尺寸(1)总有效容积350003.2000016.1m N Q S V V =⨯=⨯= 式中:S ——进水COD 浓度,gCOD/L 。

(2)总表面积水解池高h 取5m ,则水解池表面积A 为:2100055000m h V A ===将水解池分为两大格,则每格体积312500250002m V V ===;每格表面积21150052500m h V A ===。

所以每大格外形尺寸取为L×B×H=50m×10m×5m 。

2.水力停留时间h Q V HRT 1224100005000=⨯== 3.填料设计池内填料采用由聚丙烯、聚乙烯制成半软性复合填料,它具有散热性能高,阻力小,布水、布气性能好,易长膜,又有切割气泡的特点。

取填料层为2.5m 高,距进水边池壁1.6m ,则填料体积为:32420.5210.61502m V =⨯⨯-⨯=)(填料4.污泥产生量水解酸化池的COD 去除率为30%,污泥的产生量按照每公斤COD 产生0.2kg 干污泥进行计算,产生的污泥主要在二沉池及气浮池进行泥水分离。

(1)干污泥产生量d kg W /9602.010000%306.1=⨯⨯⨯=(2)湿污泥产生量湿污泥含水率以99%计,则湿污泥产生量:d t d kg W W /96/9600001.096099.011===-= 换算成污泥体积,即:d m V /953=污泥5.污泥斗设计每大格设计五个污泥斗,共10个。

水解酸化池设计说明书.

水解酸化池设计说明书.

总设计参数:进水流量Q=5000m³/d;污泥回流比R:1)二沉池回流比R二沉=10%~30%;2)初沉池回流比R初沉=50%~100%;有效停留时间tHRT=0.5d;设计计算:一、总回流比范围Rmax=130%,Rmin=50%;二、池体结构尺寸有效容积:=5000×0.5=2500m³分格n=4个;单格尺寸:=11.2×11.2=125㎡总面积S=125×4=500㎡有效池深: =5.0m超高取值: =0.5m布水区分支管开孔距池底=0.2m则总高度H=4.89+0.41+0.2=5.5m表面水力负荷校核=5000×(1+1.3/(24×512=0.94m³/(㎡×h)=5000×(1+0.5/(24×512=0.61m³/(㎡×h)经复核计算,在此表面水力负荷下,可以实现通过均匀布水减少死区的目的。

三、分支布水管计算采用大阻力配水系统,总布水点256个,每个池内布水点64个,进水口距池底0.2m,进水负荷1.96㎡/个布水口;分支配水管内流速取值:;;;;1)= 0.1879m,取值200mm校核:,符合设计要求;2)=0.1329m,取值125mm校核:,符合设计要求;3)=0.0939m,取值80mm校核:,符合设计要求;4)=0.05147m,取值40mm校核:,符合设计要求;四、潜水搅拌选型型号:GQT022×φ325功率:2.2KW叶轮直径:325mm转速:750r/min台数:16台推流面积:32㎡/台;6×10m五、污泥龄≥20d。

六、二沉池回流污泥安装电动阀DN150一个七、水解酸化池排泥电动阀DN200四个,时间控制,触摸屏显示,可调。

八、放空手动蝶阀DN300四个水损计算:1、分支管DN40=(。

水解酸化池设计计算书

水解酸化池设计计算书

免费的目录1水解酸化池设计计算 (1)1.1水解池的容积 (1)1.4.1堰长设计 (2)1.4.2出水堰的形式及尺寸 (2)1.4.3堰上水头h.................... 错误!未定义书签。

11.4.4集水水槽宽B (3)1.4.5集水槽深度 (3)1.4.6进水堰简略图 (4)1水解酸化池设计计算1.1水解池的容积 水解池的容积VQHRT K V Z =式中:V ——水解池容积,m 3;z K ——总变化系数,1.5;Q ——设计流量,m 3/h ;HRT ——水力停留时间,h ,取6h ;则345655.1m V =⨯⨯=印染废水中水解池,分为4格,每格的长为2m ,宽为2米,设备中有效水深高度为3m ,则每格水解池容积为16m 3,4格的水解池体积为48m 3。

1.2水解池上升流速校核已知反应器高度为:m H 4=;反应器的高度与上升流速之间的关系如下:HRTHHRTA V A Q ===ν 式中: ν——上升流速(m/h );Q ——设计流量,m 3/h ;V ——水解池容积,m 3;A ——反应器表面积,m 2;HRT ——水力停留时间,h ,取6h ;则)/(67.064h m ==ν水解反应器的上升流速h m /8.1~5.0=ν,ν符合设计要求。

1.3配水方式采用总管进水,管径为DN100,池底分支式配水,支管为DN50,支管上均匀排布小孔为出水口,支管距离池底100mm ,均匀布置在池底。

1.4进水堰设计已知每格沉淀池进水流量s m hm Q /00035.036004/533'=⨯=; 1.4.1堰长设计取出水堰负荷)/(2.0'm s L q ⋅=(根据《城市污水厂处理设施设计计算》P377中记载:取出水堰负荷不宜大于)/(7.1m s L ⋅)。

''qQ L =式中:L ——堰长m ;'q ——出水堰负荷,)/(m s L ⋅,取0.2)/(m s L ⋅;'Q ——设计流量,m 3/s ;则75.12.0100000035.0''=⨯==qQ L m ,取堰长m L 2=。

水解酸化池体的计算.

水解酸化池体的计算.
度与上升流速之间的关系如下:
Q V H
v = —— = ———— = ———
A HRTA HRT
式中:v ——上升流速;
H ——反应器高度;
HRT ——水力停留时间。
(3配方方式:采用穿孔管布水器(分支式配水方式,配水支管出水口距池底200mm,位于所服务面积的中心;出水管孔径为20mm(一般15-25mm之间。
现在水解池大多都用上流式的(UASB,这样解决了好多问题。
但在工程实践中真正要解决布水不匀的问题应从那几个方面入用?
在池内设置填料可减少停留时间,增加水解效果。
水解(酸化池设计计算
1、已知条件
某城市污水二级处理厂污水量近期为Q = 15000m3/d(625 m3/h,总变化系数K Z = 1.5,。设计进水水质BOD5 =200mg/L,COD=450mg/L,SS=300mg/L,PH=6-8。水解处理出水水质预计为BOD5 =120mg/L(去除率40%,COD=292mg/L(去除率35%,SS=60mg/L(去除率80%。求水解池容积及尺寸。
根据实际工程经验,水解酸化池内上升流速V上升一般控制在0.8-1.8 m/h较合适。本工程的上升流速
V上升取0.8 m/h ,所以水解酸化池的有效高度为:
H1 = V上升× T = 0.8 × 4 = 3.2 m
为了保证污水进入池内后能与活性污泥层快速均匀地混合,所以本设计在池体下部专门设有多槽布水区。每条布水槽的截面为上宽下窄的梯形,其高度为0.4 m ,下部水力流速为1.4 m/h ,上部水力流速为0.8 m/h。
(2水解(酸化反应池布水系统设计水解酸化反应器良好运行的重要条件之一是保障污泥与废水之间的充分接触,为了布水均匀与克服死区,水解酸化池底部按多槽布水区设计,并且反应器底部进水布水系统应该尽可能地布水均匀。

水解酸化池的停留时间

水解酸化池的停留时间

水解酸化池的停留时间水解酸化池是污水处理工艺中常用的一种处理设备,其停留时间是一个重要参数。

本文将围绕水解酸化池的停留时间展开讨论,包括其定义、影响因素、计算方法以及实际应用等方面。

一、水解酸化池的停留时间是什么意思?水解酸化池是污水处理系统中的一个关键处理单元,用于将有机物质进行水解和酸化反应,从而将其转化为可被后续处理单元生物降解的物质。

停留时间是指污水在水解酸化池内停留的平均时间,通常用小时(h)来表示。

二、水解酸化池停留时间的影响因素有哪些?1. 污水水质:水解酸化池停留时间的选择需要考虑污水的水质,主要是有机物质的含量和稳定性。

高浓度的有机物质需要较长的停留时间以保证充分水解和酸化反应。

稳定的有机物质则需要较短的停留时间。

2. 水解酸化池的设计参数:水解酸化池的设计参数包括进水流量、污水温度、污泥浓度等,这些参数都会对停留时间产生影响。

较大的进水流量和较高的污水温度会导致有机物质在水解酸化池内停留的时间缩短。

而较高的污泥浓度则可以提高水解酸化池的有机负荷,从而缩短停留时间。

3. 污泥处理能力:水解酸化池内产生的污泥需要进行进一步处理,因此水解酸化池的停留时间也需要考虑后续处理单元对污泥的处理能力。

如果后续处理单元的处理能力有限,则需要适当延长水解酸化池的停留时间,以保证污泥的处理效果。

三、水解酸化池停留时间的计算方法是什么?水解酸化池的停留时间可以通过以下公式进行计算:停留时间(h)= 池容积(m³)/ 进水流量(m³/h)其中,池容积是指水解酸化池的总体积,进水流量是指进入水解酸化池的污水流量。

四、水解酸化池停留时间的实际应用水解酸化池停留时间的选择需要综合考虑前述的影响因素。

通常情况下,水解酸化池的停留时间在2-6小时之间,具体取决于污水的水质、进水流量以及后续处理单元的处理能力等因素。

在实际应用中,可以通过调整进水流量、加大水解酸化池的污泥浓度等措施来改变停留时间。

(完整版)水解池计算

(完整版)水解池计算

(完整版)水解池计算厌氧生物处理法是一个较为复杂的生物化学过程,生物厌氧处理主要依靠水解产酸细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌的共同作用的结果,因此可将其大致分为水解酸化、产氢产乙酸和产甲烷等3个连续的阶段。

见下图:第1阶段为水解酸化阶段,它主要由一些兼性厌氧菌,如梭状芽孢杆菌、厌氧消化球菌、大肠杆菌等先将大分子、难溶解的有机物分解成小分子、易溶解有机物,然后再渗入细胞体内分解成易挥发的有机酸、醇、醛等,如甲酸、乙酸、低级醇等。

含氮有机物分解产生的NH3,除了提供合成细胞物质的氮源之外,还要在水中部分电解,生成碳酸氢铵,具有缓冲废水pH值的作用。

第2阶段为产氢产乙酸阶段。

在产氢产乙酸细菌的作用下。

第1阶段产生的各种有机酸被分解转化为乙酸和氢气,在降解有机酸时还产生二氧化碳。

第3阶段为产甲烷阶段,在完全无氧的条件下,甲烷菌将低分子的有机酸或低级醇进一步分解转化为甲烷。

水解酸化即将厌氧工艺控制在水解酸化阶段的厌氧水解,水解酸化工艺是不完全厌氧法的生化反应,水解酸化菌为优势菌种,考虑到产甲烷菌与水解酸化菌生产速度不同,在反应构筑物中利用水流动的淘洗作用造成甲烷菌难于繁殖。

应尽量降低废水中的溶解氧,使水解酸化细菌更适于繁殖。

水解酸化处理技术是针对长链高分子聚合物及含杂环类有机物处理的一种污水处理工艺。

水解酸化菌可将长链高分子聚合物水解酸化为可生化性更强的有机小分子醇或酸,也可以将部分不可生化或生化性较弱的杂环类有机物破环降解成可生化的有机分子;提高污水中有机污染物BOD5/CODCr值,从而改善整个污水的生化性。

水解酸化的优点为:A、正常条件下,经过2-4天的生化反应,所用时间短,无需大容积的消化池,能脱除废水COD的15-25%。

COD降低了,也减少了对氧的需求,降低供氧负荷,同时减少了由于综合N、P营养物缺乏而在废水中投加营养物质的量。

B、使不溶性的有机物水解为溶解性的有机物,将难生化的大分子物质转化为易于生物降解的小分子物质,如醋酸甲酯在水解酸化菌酶的作用下,分解成醋酸与甲醇:BOD/COD小于0.3的原废水经厌氧处理后其BOD/COD值提高到0.4~0.5,从而提高了废水的可生化性。

水解酸化池设计计算书(免费)(367)

水解酸化池设计计算书(免费)(367)

免费的目录水解酸化池设计计算水解池的容积堰长设计出水堰的形式及尺寸堰上水头集水水槽宽集水槽深度进水堰简略图水解酸化池设计计算水解池的容积水解池的容积式中:——水解池容积,。

——总变化系数,。

——设计流量,。

——水力停留时间,,取。

则印染废水中水解池,分为格,每格的长为,宽为米,设备中有效水深高度为,则每格水解池容积为,格的水解池体积为。

水解池上升流速校核已知反应器高度为:。

反应器的高度与上升流速之间的关系如下:式中:——上升流速()。

——设计流量,。

——水解池容积,。

——反应器表面积,。

——水力停留时间,,取。

则水解反应器的上升流速,符合设计要求。

配水方式采用总管进水,管径为,池底分支式配水,支管为,支管上均匀排布小孔为出水口,支管距离池底,均匀布置在池底。

进水堰设计已知每格沉淀池进水流量。

堰长设计取出水堰负荷(根据《城市污水厂处理设施设计计算》中记载:取出水堰负荷不宜大于)。

式中:——堰长。

——出水堰负荷,,取。

——设计流量,。

则,取堰长。

出水堰的形式及尺寸出水收集器采用自制º三角堰出水。

直接查第二版《给排水设计手册》第一册常用资料页,当设计水量为时,过堰水深为,每米堰板设个堰口,过堰流速为。

取出水堰负荷(根据《城市污水厂处理设施设计计算》中记载:取出水堰负荷不宜大于)。

每个三角堰口出流量为堰上水头式中:——堰上水头。

——每个三角堰出流量,。

则。

集水水槽宽式中:——堰上水头。

——设计流量,。

为了确保安全集水槽设计流量()则,因此水槽宽取。

集水槽深度集水槽的临界水深:式中:——堰上水头。

——安全设计流量,。

则。

集水槽的起端水深:式中:——起端水深。

则。

取。

设出水槽自由跌落高度:。

则集水槽总深度进水堰简略图图出水三角堰尺寸图图集水槽剖面图进好氧池出水管设计取水在管中的流速为,(数据取自《建筑给排水设计手册》)式中:——出水管直径,。

——过堰流速,。

则,取管。

污泥回流泵设计计算在水解酸化池中,按污泥回流泵的流量为计算。

水解酸化池设计计算

水解酸化池设计计算

水解池设计计算1.1水解池的容积水解池的容积VQHRTK V Z =式中:V ——水解池容积,m 3;z K ——总变化系数,1.5;Q ——设计流量,m 3/h ;HRT ——水力停留时间,h 取6h ;则345655.1m V =⨯⨯=印染废水中水解池,分为4格,每格的长为2m ,宽为2米,设备中有效水深高度为3m ,则每格水解池容积为16m 3,4格的水解池体积为48m 3。

1.2水解池上升流速校核已知反应器高度为:m H 4=;反应器的高度与上升流速之间的关系如下:HRTH HRTA V A Q ===ν式中:ν——上升流速(m/h );Q ——设计流量,m 3/h ;V ——水解池容积,m 3;A ——反应器表面积,m 2;HRT ——水力停留时间,h ,取6h ;则)/(67.064h m ==ν水解反应器的上升流速h m /8.1~5.0=ν,ν符合设计要求。

1.3配水方式采用总管进水,管径为DN100,池底分支式配水,支管为DN50,支管上均匀排布小孔为出水口,支管距离池底100mm ,均匀布置在池底。

1.4进水堰设计已知每格沉淀池进水流量s m h m Q /00035.036004/533'=⨯=;1.4.1堰长设计取出水堰负荷)/(2.0'm s L q ⋅=(根据《城市污水厂处理设施设计计算》P377中记载:取出水堰负荷不宜大于)/(7.1m s L ⋅)。

''qQ L =式中:L ——堰长m ;'q ——出水堰负荷,)/(m s L ⋅,取0.2)/(m s L ⋅;'Q ——设计流量,m 3/s ;则75.12.010*******.0''=⨯==qQ L m ,取堰长m L 2=。

1.4.2出水堰的形式及尺寸出水收集器采用UPVC 自制90º三角堰出水。

直接查第二版《给排水设计手册》第一册常用资料P683页,当设计水量为Q =5m 3/h 时,过堰水深为63mm ,每米堰板设6个堰口,过堰流速为s m /395.11= 。

水解酸化池的设计规范

水解酸化池的设计规范

水解酸化池的设计规范篇一:水解酸化池设计计算书免费的目录1水解酸化池设计计算 ................................................................. (1)1.1水解池的容积 ................................................................. (1)1.4.1堰长设计 ................................................................. .. (2)1.4.2出水堰的形式及尺寸 (2)1.4.3堰上水头h1 ................................................................. .. (3)1.4.4集水水槽宽B .................................................................. (3)1.4.5集水槽深度 ................................................................. . (3)1.4.6进水堰简略图 ................................................................. (4)11水解酸化池设计计算1.1水解池的容积水解池的容积VV?KZQHRT式中:V——水解池容积,m3;Kz——总变化系数,1.5;Q——设计流量,m3/h;HRT——水力停留时间,h,取6h;则V?1.5?5?6?45m3印染废水中水解池,分为4格,每格的长为2m,宽为2米,设备中有效水深高度为3m,则每格水解池容积为16m3,4格的水解池体积为48m3。

1.2水解池上升流速校核已知反应器高度为:H?4m;反应器的高度与上升流速之间的关系如下:??QVH?? AHRTAHRT式中: ?——上升流速(m/h);Q——设计流量,m/h;V3——水解池容积,m3;2A——反应器表面积,m;HRT——水力停留时间,h,取6h; 4?0.67(m/h) 6则??水解反应器的上升流速??0.5~1.8m/h,?符合设计要求。

水解酸化池设计计算教学内容

水解酸化池设计计算教学内容

水解酸化池设计计算教学内容
水解酸化池设计计算
水解酸化池的设计计算
(1)水解池的容积V
32.2*20.8*5229Z V K HRT m ===
式中 V ——水解池容积,3m
Z K ——总变化系数, 2.2z
K = Q ——设计流量,3/m h ,33500/20.8/Q m d m h ==
HRT ——水力停留时间,取5HRT h =
乳品废水中设计的水解池,分为2格。

设每格池宽为3m ,水深为4m ,按长宽比2:1设计,则每组水解池池长为2*36m =,则每组水解池的容积为32*6*3*4144m =。

(2)水解池上升流速核算
反应器的高度为:4H m =,反应器的高度与上升流速之间的关系为: 40.8/5
Q V H V m h A HRTA HRT ===== 式中 v ——上升流速,/m h Q ——设计流量,3/m h
V ——水解池容积,3m
A ——反应器表面积,2m
HRT ——水力停留时间,取5HRT h =
水解反应器的上升流速0.5~0.8/v m h =,v 符合设计要求。

(3)配水方式。

水解酸化池计算书

水解酸化池计算书

水解酸化池计算书1.1设计基础数据1.1.1设计规模本工程建设总规模为4.0万m3/d,一期建设规模为2.0万m3/d,设2组,单组处理能力为1.0万m3/d,Kz=1.49。

1.1.2设计依据中华人民共和国国家环境保护标准《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》(征求意见稿)1.2设计计算1.2.1尺寸计算池容V= Q·HRT(平均停留时间HRT取7h)=10000÷24×7=2916m³有效水深h取5.5m,则单格池子表面积为;A=V/h=2916÷5.5=530m2设池宽L取24m,则池宽B=A/L=530÷24=23.02,取B=24m;则水解酸化池相关设计参数为:L=24m、B=24m;V=24×24×5.5=3168m³,HRT=3168÷(10000×24)=7.60h。

1.2.2上升流速核算v=Q/A=V/(H·HRT)=H/HRT=5.5÷7.6=0.72m/h(符合要求)本设计单体:单组水解池酸化池有效容积为3014.4m3,水力停留时间7.24h,上升流速0.76m/h。

符合规范要求。

1.2.3配水器采用配水器分级均匀配水,各格水解池的配水器采用DN300的玻璃钢管分别与混凝絮凝初沉池出水管相连。

经二级配水器分出四根DN200的玻璃钢配水管分别与三级配水器相连,经三级配水器采用DN75的PE管进行均匀配水。

1.2.4出水收集计算出水采用钢板三角形堰,设三角形堰板角度为90°,堰上水位深度为0.022m,则:单齿流量q=1.4H2.5=0.0001005m³/s,齿个数n=Q/q=1.49×10000÷86400÷0.0001005max=1716则共设16条三角出水堰,每条长18m,每条堰设齿119个,单齿宽150mm,靠池壁一侧堰板宽75mm,核算三角出水堰长L=150×119+75×2=18000mm,总齿数n=119×16=1904个。

水解酸化工艺计算

水解酸化工艺计算

设计计算
(1)、动力学法
水解是水解酸化过程的限制性阶段,颗粒性有机物的水解反应是颗粒性有机物浓度的一级反应,对于连续式无污泥回流的完全混合系统,所需的反应器容积V为:
V=Q(S po-S p)/(K b S p)
式中:Q ——进水流量,m3/h
S po——进水颗粒性有机物浓度,mg/l
S p——出水颗粒性有机物浓度,mg/l
K b——水解速率常数,h-1
K b通过试验确定,对于生活污水K b一般为0.1~0.2h-1
(2)、水力停留时间法
水力停留时间法是一种经验计算方法,反应器容积V为:
V=Qt
式中:Q——进水流量,m3/h
t——水力停留时间,h
水力停留时间根据经验或试验确定,一般城市污水的水解酸化-好氧处理中,t为2~3h;难降解工业污水的水解酸化-好氧处理中,可参照类似或相关工程经验确定,如印染废水可为t8~12h。

(3)、有机负荷法
反应器有效容积可根据处理污水的水量、浓度及容积负荷确定。

V=QS/q
式中:Q——进水流量,m3/h
S——COD浓度,kg/m3
q——容积负荷,kg/(m3·d)
容积负荷需要试验确定,或参照同类污水经验值,一般可取1~3kg/(m3·d)。

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0.12
x
YK d Fw
0.4~0.6 47 48
51 m³ /d 0.48
q
VR 二沉池 1 R c 排出时 52
kg O2/ (kg MLVSS•d) kg O2/kg COD m³ /d
0.15 1.08 39
Ob a b Fw
56 57
A
O 20℃ 58 1.429 21%
Oa aFw b
54 55
∆Ob kg O2/kg COD m³ /d
O aQLr bVN wv
每日需要空气量 A
59 0.50 4.50 0 60 61

W W
曝气层高度 总高度
h1 H
V LWH
单系列 62
图例 输入值 计算值 手工取值 注释 校核值
控制要求:
说明:
初设 版本
m m m m
#DIV/0!
63 64
0.50 5.50
65
H h0 h1 h2
66
67 68 69 70
DWB 校核 批准
2016/4/28 日期
P01 版本描述
ZS 编制
DWB
校核

版本 子项 单位 P02 AA 座 页数 污水站 数量 1 要求
材料
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 h 14.4
27 28
kg/m³ %
1.05 0.30
31 32
制造要求
材料
设计参数 基本参数
设计水量 单系列水量 Q0 Q m3/d m3/d 24 24.00 25 26 设计系列 水力停留时间 个 T
处理效率
进水COD浓度 去除COD浓度 池容积
E
Lj Lr V MLVSS kg/m³ 1 kg COD/ kg MLVSS•d 3.00 0.20 0.25 33 混合液悬浮物 浓度 水解酸化池净 容积 容积负荷 Nw V Fr MLSS kg/m³ MLSS kg/m³ kg/m³ kg/m³ 1.50 0.45 29 30 出水COD浓度 去除效率 Lch E kg/m³
每千克污泥日 产泥量 污泥产量 泥龄
y ∆
kg VSS/ kg VSS•d kg/d
0.100 4.3
y=YFw K d
=YQLr K dVN wv
44
去除每千克 COD产泥量
x
kg VSS/ kg BOD5•d
YQLr 45 1 K d c
SRT
泥龄(污泥停 SRT 留时间) 剩余污泥排放 流量 q d m³ /d 10.00 1.44
水解酸化池工艺计算
设备名称 设备用途 活性污泥池 生物氧化 文件编号 设备位号 2013-Z014-AA-PR-CAL-0006 项目名称 江苏和利瑞科技发展有限公司污水处理站工程 项目代号
Z014
Z104-R106A/B/C
设备技术条件及要求 工作环境参数
安装地点 海拔 最高/低环境温度( º C) 安装环境 区域安全等级 流体情况 - 描述 - 最高/低温度( º C) - 比重 - 固形物含量 - 腐蚀性 高浓度工艺污水 30/0 1.01 大量盐类 强腐蚀性 连云港市 1.6~4.0m.s.l.m 38/-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
c
q
1 1 YFw K d y
49 50 剩余污泥排放 流量 q m³ /d
V
c
曝气需氧量
O
0.48 0.27 12 0.42~0.53 53 污泥自身氧化 需氧率 去除每kg COD 需氧量 b kg O2/ (kg MLVSS•d)
氧化每kg a kg O2/kg COD COD需要 O2kg数 kg O2/ (kg 每kg污泥日需 ∆Oa MLVSS•d) 氧量 系统中混合液 每日需氧量 曝气池规格尺寸 长 超高 净高度 总容积 L h0 h2 Vt m m m m³ O kg O2/d
MLSS kg/m³ m³ MLSS kg/m³
15.00 14.4 0.75 1250 V
10~20 36
QLr 37 N wv Fw
38
Fr N wv Fw
V Q
d
0.60
tm
14 h
41 42
kg VSS/ kg VSS•d
0.050
20℃时0.04~0.075 46
kg VSS/ kg BOD5•d
混合液挥发性 Nwv 悬浮物浓度 Nwv/Nw比 污泥负荷 水力停留时间 污泥回流比 实际水力停留 时间 污泥产量 污泥产泥系数 f Fw HRT R ts
f
N wv Nw
0.7~0.8 34 35
0.50 d 0.40
39
名义水力停留 时间
tm
ts
V 1 R Q
9.6 40

Y kg VSS/ kg COD•d 0.60 20℃时0.4~0.8 43 衰减系数 Kd kg VSS/ kg VSS•d
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