带式浓缩压滤污泥脱水机的处理能力计算

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污泥深度脱水和处置方案(钢带式压榨过滤机)

污泥深度脱水和处置方案(钢带式压榨过滤机)
脱水后的污泥含水率低,体积大幅减少,便于运输和处置。
技术优势与局限性
01
自动化程度高,降低了人工操作成本。
02
技术局限性
03
设备投资和维护成本较高,对于小型污水处理厂可 能不适用。
技术优势与局限性
对污泥的粒度和粘度有一定要求,需 进行预处理或调整。
脱水过程中需要消耗大量能源,增加 了运行成本。
Part
某市市政污水处理厂
采用钢带式压榨过滤机进行污泥深度脱水,处理能力达到100m³/h,脱水后的污泥含水 率低于50%,满足环保要求。
某工业园区废水处理站
采用钢带式压榨过滤机对工业废水处理过程中产生的污泥进行脱水,脱水后的污泥含水 率低于45%,实现了污泥减量化和稳定化。
与其他脱水技术的比较
与传统的机械脱水技术相比,钢 带式压榨过滤机具有更高的处理 效率、更低的能耗和更好的脱水
运行成本分析
能耗成本
钢带式压榨过滤机在运行过程中需要消耗一定的电能和水能,这些 能耗成本是运行成本的重要组成部分。
维护与检修成本
为了保持设备的正常运行,需要进行定期的维护和检修,这些工作 需要投入一定的人力和物力,因此也是运行成本的一部分。
化学药剂成本
在污泥深度脱水过程中,可能需要添加一些化学药剂来提高脱水效果, 这些化学药剂的成本也应计入运行成本。
02
钢带式压榨过滤机介绍
设备结构
钢带
作为承载滤布的载体,具有高强 度和高刚性的特点,能够承受较 高的压榨力和过滤压力。
卸料装置
用于将压榨后的滤饼从滤布上剥 离,并排出机外。
滤布
用于捕集污泥中的固体颗粒,通 过滤布的移动实现污泥的脱水。
压榨辊
用于施加压力,使滤布上的污泥 脱水,同时进一步压缩滤饼。

污泥压滤机设计计算

污泥压滤机设计计算

污泥压滤机设计计算
引言
污泥压滤机是一种常用的固液分离设备,广泛应用于污水处理和固体废物处理领域。

本文旨在介绍污泥压滤机的设计计算方法,包括滤饼厚度、滤饼含水率和过滤面积的计算。

滤饼厚度计算
滤饼厚度是衡量污泥压滤机处理效果的重要指标。

其计算方法如下:
滤饼厚度 = V / A
其中,V是滤饼的体积,单位为立方米;A是过滤面积,单位为平方米。

通过实际操作和观察,可以调整过滤时间和压力,以获得理想的滤饼厚度。

滤饼含水率计算
滤饼含水率是衡量污泥压滤机固液分离效果的重要指标。

其计算方法如下:
滤饼含水率 = (W - Wd) / Wd * 100%
其中,W是滤饼的重量,单位为千克;Wd是滤饼干重,单位为千克。

通常情况下,滤饼含水率越低,固液分离效果越好。

过滤面积计算
过滤面积是污泥压滤机的设计参数,决定了处理能力和效果。

其计算方法如下:
过滤面积 = Q / (TS * T)
其中,Q是处理的污泥流量,单位为立方米/小时;TS是污泥的总固含量,单位为千克/立方米;T是过滤周期,单位为小时。

根据实际需求和设备性能,可以调整过滤面积来适应不同处理能力的要求。

结论
污泥压滤机设计计算涉及滤饼厚度、滤饼含水率和过滤面积的计算。

通过合理的设计和计算,可以实现理想的固液分离效果,提高污水处理和固体废物处理的效率和质量。

以上所述只是污泥压滤机设计计算的基本方法,具体应用仍需根据实际情况和需求进行调整。

带式压滤机的计算

带式压滤机的计算

带式压滤机的计算 Prepared on 24 November 2020
带式压滤机的计算
例:
某污水处理厂需脱水的混合污泥量为72m3/d,含水率97%,干污泥密度按1000kg/m3计,拟采用带式脱水机脱水,其产泥能力为150kg(干泥)/m(宽度),脱水机带宽2m,实行三班制运行,则该厂需设置几台压滤机可确保连续生产。

一、基础计算
1、需脱水的混合污泥量为72m3/d含水率97%,计算出干污泥量为
72m3/d×(1-97%)=d;
2、干污泥密度按1000kg/m3计,每天的干污泥重量为dx1000kg/m3=2160kg;
3、带宽2m脱水机产泥能力=150kg(干泥)/m(宽度)x2m=300kg;(认为是每小时产泥能力)=300kg/h。

二、运行计算
1、,每天的干污泥重量为2160kg,需要带机运行时间为2160kg÷300kg/h=(小时)。

2、一台带机脱泥小时就满足脱水需求,该厂需设置一台压滤机可确保连续生产。

三、建议
考虑带机维护保养、意外事故的处理,可以多设一台作为备用。

污泥深度脱水机房计算书

污泥深度脱水机房计算书

XX县污水处理厂二期工程计算书(工程代号:XXX)子项名称: 污泥深度脱水间专业: 工艺计算:校对:审核:湖南省XX 设计院2015年6月1.设计参数设计规模 4.0×104m3/d。

根据氧化沟及高效沉淀池计算结果,每天总剩余污泥量为△X=5200kg/d(以干污泥计)。

2.设计计算2.1脱水机计算(1)方法一:压滤面积计算设备每批次处理时间4h,每天处理3个批次,每天总运行时间12h,每批次绝干5.2t/3=1.73t。

①压滤后污泥含水率a=60%。

湿泥饼量V=1.73/(1-0.6)/1.32=3.28m³,V=SD/2(D为经验值,取0.021),压滤面积S=3.28×2/0.021=312.65m2②压滤后污泥含水率b=50%。

湿泥饼量V=1.73/(1-0.5)/1.41=2.46m³,V=SD/2(D为经验值,取0.021),压滤面积S=1.97×2/0.021=234.16m2(2)方法二:压滤面积计算每天压滤次数t=3。

压滤机过滤面积每平方等价于15L的固体容积。

①压滤后污泥含水率b=60%。

过滤面积A=5200/(1-0.6)/15/3=288.89m2②压滤后污泥含水率b=50%。

过滤面积A=5200/(1-0.5)/15/3=231.11m2(3)方法三:滤室容积计算4小时一个循环,出泥含水率小于50%。

含固率40%的滤饼:5.2/0.4=13t按压榨比2/3计算,没有压榨前滤饼为19.5t压滤机容积需要19.5t/1≈19.5 m³,每天运行3个批次19.5/3=6.5m3(4)设备选型考虑安全系数,设备选型适当放大。

本设计选用两台XAZGFQ400-1500-U 高压隔膜板框压滤机,单台压榨400m2,滤室容积7 m3,互为备用。

压滤机每天处理3批次,总运行时间12h。

2.2 板框机进泥螺杆泵板框压滤机单次进泥时间为1~2h,进泥浓度按3%计,单台压滤机单次进泥量(含水率97%)为57.8m3。

污泥脱水机房

污泥脱水机房

污泥脱水机房 设计说明从浓缩贮泥池排出污泥的含水率约96%左右,体积很大。

因此为了便于综合利用和最终处置,需对污泥做脱水处理,使其含水率降至60%~80%,从而大大缩小污泥的体积。

常用设备有真空过滤脱水机、加压过滤脱水机及带式压滤机等。

污泥脱水后直接由卡车运出厂外。

脱水机房采用混砖结构。

设计计算(1)脱水污泥量计算脱水后污泥量: 21100100P P Q Q --=1000)1(2⨯-=P Q M 式中: Q-脱水后污泥量,m 3/d; Q 0-脱水前污泥量,m 3/d ; P 1-脱水前污泥含水率,%; P 2-脱水后污泥含水率,%; M-脱水后干污泥重量,kg/d.设计中取d m Q /11025530=⨯=,1P =96%,2P =75%d m P P Q Q /5.1075100961007.65100100321=--⨯=--=26251000)75.01(5.10=⨯-⨯=M d kg /污泥脱水后形成泥饼用小车运走,分离液返回处理系统前端进行处理。

脱水机房尺寸取长×宽×高m m m 468⨯⨯=。

(2)溶药系统溶液罐 bnMa V 1000=式中: V —溶液罐体积,m 3;M —脱水后干污泥重量,kg/d ;a —聚丙烯酰胺投量,%,一般采用污泥干生的%~%;b —溶液池药剂浓度,%,一般采用1%~2%; n —溶液罐个数。

设计中取a =%,b =1%,n =226.0201.01000002.026251000=⨯⨯⨯==bn Ma V m 3=26L✍连续投加设备的能力为:219001.024002.0262524=⨯⨯==b Ma q d m /3=h m /3.153污泥脱水机房设备选择✍加药装置选用2台DS-500A 型加药装置,DS 型加药装置集溶药罐、搅拌系统、计量泵全套系统于一全,结构紧凑坚固,外形尺寸小,占地面积小,投加药液准确,不需设置专用基础,可放在混凝土地面上。

带式压滤机的计算

带式压滤机的计算

带式压滤机的计算 The manuscript was revised on the evening of 2021
带式压滤机的计算
例:
某污水处理厂需脱水的混合污泥量为72m3/d,含水率97%,干污泥密度按1000kg/m3计,拟采用带式脱水机脱水,其产泥能力为150kg(干泥)/m(宽度),脱水机带宽2m,实行三班制运行,则该厂需设置几台压滤机可确保连续生产。

一、基础计算
1、需脱水的混合污泥量为72m3/d含水率97%,计算出干污泥量为
72m3/d×(1-97%)=d;
2、干污泥密度按1000kg/m3计,每天的干污泥重量为dx1000kg/m3=2160kg;
3、带宽2m脱水机产泥能力=150kg(干泥)/m(宽度)x2m=300kg;(认为是每小时产泥能力)=300kg/h。

二、运行计算
1、,每天的干污泥重量为2160kg,需要带机运行时间为2160kg÷300kg/h=(小时)。

2、一台带机脱泥小时就满足脱水需求,该厂需设置一台压滤机可确保连续生产。

三、建议
考虑带机维护保养、意外事故的处理,可以多设一台作为备用。

污水处理厂脱泥有关知识讲解

污水处理厂脱泥有关知识讲解

污水处理厂脱泥有关知识讲解污水处理厂污泥脱水有关知识讲解第一节带式压滤脱水一、带式压滤机概述带式压滤机是由化学絮凝和机械挤压原理相结合而组成的高效固液分离设备,其连续生产性好、自动化程度高、工作稳定性好、可靠性强、动力消耗少、操作维修简便、工人劳动强度低、处理能力大等优点而广泛应用于各行业的污泥处理工艺过程。

带式压滤机在实际工程应用中所涉及的主要技术经济指标有:①处理能力[kg绝干污泥/(h*m-1)或m3污水/(h*m-1)];②脱水泥饼含水率,%;③化学药剂添加量kg /m3污水或kg/t绝干污泥)④动力消耗(kW*h)⑤冲洗水耗量(m3/h)⑥带张力(kN/m)⑦带有效宽度(mm)⑧滤带运行速度(m/min)⑨气源压力(MPa)以上9项指标中,处理能力是评价带式压滤机综合性能的首要指标,然而,污泥脱水处理工艺水平高低和带式压滤机结构设计优劣都是影响其处理能力的直接因素。

二、带式压滤机的结构任何一台带式压滤机都是由重力脱水区和压榨脱水区加之必要的辅助系统组成一台完整的机器(带式压滤机工原理图如2-1)。

(1)重力脱水区絮凝污泥首先要进入重力脱水区,絮凝产生的游离水绝大部分在该区被脱除,所以重力脱水区是影响带式压滤机处理能力首当其冲的主要因素之一。

在重力脱水区内,絮体沉淀在滤带之上,游离水需要通过絮体透过滤带而脱除,这就是给长度有限的重力脱水区段增加了很大的负担,要在整机尺寸和重力脱水区长度不变的前提下最大地提高该区的效率。

图2-4 带式压滤机工作原理(2)楔形脱水区随着滤带的运转,污泥进入楔形脱水区,楔形区兼有重力脱水和压榨脱水的双重作用,所以,楔形区亦是影响带式压滤机处理能力的主要因素之一。

众所周知,当污泥还处于自由重力脱水具有较强流动状态的时候,若对其突然施压,势必会造成污泥快速向受压电四处扩散;倘若由两条滤带组成的夹角很大的,即污泥突然进入由两条滤带组成的挤压部,则必然造成从滤带两侧外卸产生“跑泥”现象。

带式压滤机功率工作原理计算

带式压滤机功率工作原理计算

带式压滤机功率工作原理计算带式压滤机功率的计算是依据国内外的大量实测数据和深化的理论分析,带式压滤机的实际使用动力可按如下公式计算:n=kpv、公式中,n-使用动力p-顶辊油压v-辊子线速k-动力系数以上公式可以用于不同单位制的计算,只是式中的k值相应变化。

按现行的法定计量单位,功率的单位为kw,压力的单位为mn(即106牛,1mn=102吨力),线速单位为m/min,相应的k值在3.8~5.6范围内。

如用以前的公制单位,功率的单位为hp(公制指示马力=0.7355kw),油压的单位为吨力,线速的单位相同,则上式的k值相应地变为0.048~0.075。

依据在国内多家污水处理厂的数十组实测数据,公式中的k值是相当稳定的,但与下列因素有关:带式压滤机k值较高,后座机较低,第一座机的k值约比末座机高10%~20%。

k值随蔗层厚度(纤维负载率)增加而稍为增大,近似地与它的开方成正比例。

当甘蔗预破裂较细时,同样蔗量下的蔗层较薄,k值也较低。

k值与原动机和传动装置的型式和效率等有关;用高效传动装置者,k值较低。

k值与带式压滤机的轴承损耗状况有关,如轴承发热,k值就较高;正常使用滚动轴承的压榨机的k值较低。

k值与带式压滤机附带的中间输送机或喂料器(入辘器)有关,采纳下送式喂料器时k值较高。

k值与带式压滤机油压升降状况有关,油压不升起时k值偏低(此时油压未充分起作用),油压上升但不敏捷时k值会较高。

k值与带式压滤机装嵌、前后辊开口比及底梳的安装状况有关,安装不良时k值较高。

国外的讨论资料也反映了同样的数据和规律。

德国名厂bma公司设计的带式压滤机,虽然有多种不同的规格大小,但从所配功率算出的k值,滑动轴承压榨机都是4.9~5.0,滚动轴承带式压滤机都是4.1~4.3。

因此,对于正在运行的带式压滤机,实测出它的k值,将它与正常状况相比,可以看出它的负荷是否正常,以及进一步分析它是否存在某些问题。

现在不少污水处理厂的带式压滤机的实际负荷偏重,如超出20%或更大。

计算剩余污泥量的四种公式

计算剩余污泥量的四种公式

计算剩余污泥量的四种公式
剩余污泥量是指在处理废水过程中产生的污泥去除后,剩余的固体废物量。

计算剩余污泥量的方法有很多种,下面介绍四种常用的计算公式。

公式一:根据废水处理系统的SVI计算剩余污泥量
SVI(Sludge Volume Index)是一种衡量污泥浓缩能力的指标,常用于污泥的去除特性评价。

剩余污泥量=SVI×污泥产生的废水体积
SVI的计算公式为:
SVI=1000×(污泥沉降后上清液体积)÷(固体污泥体积)
公式二:依据污泥浓度及体积计算剩余污泥量
剩余污泥量=污泥浓度×污泥产生的废水体积
此公式中,污泥浓度的单位可以是mg/L或g/L,污泥产生的废水体积为L。

公式三:使用废水处理单位的收集装置进行剩余污泥量测量
对于较大型的废水处理系统,通常会配备收集装置以收集剩余污泥,然后进行重量或密度的测量。

剩余污泥量=收集装置内污泥重量÷污泥的密度
公式四:利用压滤机或离心机的污泥处理效率计算剩余污泥量
压滤机和离心机是常用于处理污泥的设备,通过测量处理前后的污泥重量和体积,可以计算污泥处理的效率。

剩余污泥量=污泥处理前的重量-污泥处理后的重量
需要注意的是,以上四种公式仅为常用的计算方法之一,具体的计算公式还会因废水处理系统的不同而有所变化。

此外,剩余污泥量的计算还应考虑其他因素,如污泥的干燥程度、含水量等。

在实际应用中,应根据具体情况选择适用的计算公式,以确保计算结果的准确性。

带式压滤机的计算

带式压滤机的计算
2、干污泥密度按1000kg/m3计,每天的干污泥重量为2.16m3/dx1000kg/m3=2160kg;
3、带宽2m脱水机产泥能力=150kg(干泥)/m(宽度)x2m=300kg;(认为是每小时产泥能力)=300kg/h。
二、运行计算
1、,每天的干污重量为2160kg,需要带机运行时间为2160kg÷300kg/h=7.2h(小时)。
2、一台带机脱泥7.2小时就满足脱水需求,该厂需设置一台压滤机可确保连续生产。
三、建议
考虑带机维护保养、意外事故的处理,可以多设一台作为备用。
带式压滤机的计算
例:
某污水处理厂需脱水的混合污泥量为72m3/d,含水率97%,干污泥密度按1000kg/m3计,拟采用带式脱水机脱水,其产泥能力为150kg(干泥)/m(宽度),脱水机带宽2m,实行三班制运行,则该厂需设置几台压滤机可确保连续生产。
一、基础计算
1、需脱水的混合污泥量为72m3/d含水率97%,计算出干污泥量为72m3/d×(1-97%)=2.16m3/d;

带式浓缩脱水一体机技术说明

带式浓缩脱水一体机技术说明

带式压滤机技术说明一.设备设计参数滤带宽度:3000mm进水处理量:60-80 m³/h进泥含水率:约99~99.6%进泥浓度:0.6~1.3kg/m3泥饼含水率:≤80%污小泥回收率:95‰二.配套设备性能要求1.泥药混合器规格;DN80;功率:0.75KW;材质:碳钢防腐。

2.进泥螺杆泵流量:Q=20m3/h,扬程:H=30m。

3.加药螺杆泵流量:1m3/h,扬程:H=60m。

4.高压冲洗水泵流量:13m3/h,H=60m(冲洗水泵的水量与压力,应与脱水设备匹配,本参数按脱水设备要求可作调整)5.空气压缩机功率:2.2KW,流量:0.25m³/min。

6.有机高分子絮凝剂制备装置:配制能力2000 L/h。

三.设备描述功能简介●. 稀浆污泥通过布料器进入污泥浓缩机的上带,此时污泥中的液体通过重力过滤流走。

通过翻泥犁耙可使泥饼翻身,这样可使泥饼表面上的液体也能很快流走,犁耙可破碎所形成的泥层,从而在滤带表面始终形成自由过滤表面,使絮凝污泥中的液体快速流走。

浓缩脱水之后的稀浆被刮泥板铲下,并通过污泥过渡箱投入脱水机滤带,通过重力和缓慢的带速使污泥进一步得到脱水处理。

●滤带清洗:滤带从驱动轴返回至污泥进料布料区的路程上,滤带冲洗装置可采用过滤水(或工业冲洗用水)将滤带冲洗干净。

●滤带控制:通过一特殊双向导带专利系统,可将滤带保持在中间位置。

导向器是带有一尼龙滚轴的机械气阀, 并通过气缸进行导带。

带速可通过变频器进行调节。

2.带式脱水机:机械根据德国GS安全操作规定制造,用于污泥连续脱水处理。

2.1.组成部件说明●滤带:可将浓缩处理后的污泥进行脱水处理。

滤带材料:聚酯合成布料。

产地:厦门怡洋。

带宽: B =3 m.●辊筒包括:多孔预脱水辊、压榨辊、托辊、调偏辊(外圆包胶),材质为304。

弧形脱水装置一套(专利技术),材质:尼龙。

●调偏系统:用于自动调正滤带,采用专利技术,通过接触型双向自动调偏。

带式浓缩压滤机处理能力的计算方法

带式浓缩压滤机处理能力的计算方法

带式浓缩压滤机处理能力的计算方法作者:刘邦梁黄亮阅读:2253次上传时间:2006-04-20推荐人:beamingly (已传论文231套)简介:研究和掌握带式浓缩压滤机处理能力的计算方法,对带式浓缩压滤机的结构设计、运行参数选定、污泥调理等具有重要意义。

笔者通过两种不同的计算方法,认为带式浓缩压滤机的处理能力受多种因素的影响,在设计、运行中应综合考虑,有机地协调好各因素的相互配合和制约关系。

关键字:带式浓缩压滤机卡门过滤方程污泥的比阻过滤产率运行参数相关站中站:污泥脱水浓缩最新资料大全Handling capacity computation methods for the combined unitof gravity belt thickener and belt filter press LIUBang-liang HUANG Liang(Anhui Guozhen Environmental Protection Sci-Technology Co., Ltd.,Hefei 230031,China) Abstract: It is important for our choosing operating parameters and construction designing of the combined unit of gravity belt thickener and belt filter press and improving the dewatering property of the sludge to study and master its sludge handling equipment computation. Through comparing two different computation methods, handling capacity for the combined unit of gravity belt thickener and belt filter press is affected by many factors .The factors must be regulated and thought over systematically to efficient cooperation and condition in the designingand handling.Keywords: Combined unit of gravity belt thickener and belt filter press; Carmen filtration equation; Sludgespecific resistance; Filtration product ratio; Operating parameters1、概述带式浓缩压滤机(以下简称带式压滤机)是依据化学絮凝接触过滤和机械挤压原理而制成的高效固液分离设备,因其具有工艺流程简单、自动化程度高、运行连续、控制操作简便和工作过程可调节等一系列优点,并且省却了污泥浓缩池、在一定程度上节省了建设资金,正得到越来越广泛的应用。

污水处理厂脱泥有关知识讲解

污水处理厂脱泥有关知识讲解

污水处理厂污泥脱水有关知识讲解第一节带式压滤脱水一、带式压滤机概述带式压滤机是由化学絮凝和机械挤压原理相结合而组成的高效固液分离设备,其连续生产性好、自动化程度高、工作稳定性好、可靠性强、动力消耗少、操作维修简便、工人劳动强度低、处理能力大等优点而广泛应用于各行业的污泥处理工艺过程。

带式压滤机在实际工程应用中所涉及的主要技术经济指标有:①处理能力[kg绝干污泥/(h*m-1)或m3污水/(h*m-1)];②脱水泥饼含水率,%;③化学药剂添加量kg /m3污水或kg/t绝干污泥)④动力消耗(kW*h)⑤冲洗水耗量(m3/h)⑥带张力(kN/m)⑦带有效宽度(mm)⑧滤带运行速度(m/min)⑨气源压力(MPa)以上9项指标中,处理能力是评价带式压滤机综合性能的首要指标,然而,污泥脱水处理工艺水平高低和带式压滤机结构设计优劣都是影响其处理能力的直接因素。

二、带式压滤机的结构任何一台带式压滤机都是由重力脱水区和压榨脱水区加之必要的辅助系统组成一台完整的机器(带式压滤机工原理图如2-1)。

(1)重力脱水区絮凝污泥首先要进入重力脱水区,絮凝产生的游离水绝大部分在该区被脱除,所以重力脱水区是影响带式压滤机处理能力首当其冲的主要因素之一。

在重力脱水区内,絮体沉淀在滤带之上,游离水需要通过絮体透过滤带而脱除,这就是给长度有限的重力脱水区段增加了很大的负担,要在整机尺寸和重力脱水区长度不变的前提下最大地提高该区的效率。

图2-4 带式压滤机工作原理(2)楔形脱水区随着滤带的运转,污泥进入楔形脱水区,楔形区兼有重力脱水和压榨脱水的双重作用,所以,楔形区亦是影响带式压滤机处理能力的主要因素之一。

众所周知,当污泥还处于自由重力脱水具有较强流动状态的时候,若对其突然施压,势必会造成污泥快速向受压电四处扩散;倘若由两条滤带组成的夹角很大的,即污泥突然进入由两条滤带组成的挤压部,则必然造成从滤带两侧外卸产生“跑泥”现象。

如图2-5所示。

带式压滤机的计算

带式压滤机的计算

带式压滤机的计算下面将介绍带式压滤机的一些计算方法和步骤。

首先,我们需要确定带线速度。

带线速度是指通过物料过滤带上的速度,一般取决于固体物质的滤饼层厚度、物料的浓度、物料性质等因素。

带线速度的选择应使固体物质能在物料带上形成均匀且连续的滤饼,具体计算方法如下:带线速度=过滤带的行进速度/滤饼层的平均厚度滤饼层的平均厚度可以通过实验或经验估算得到,也可以通过测量滤饼的干重和占据体积计算得到。

其次,我们需要确定带式压滤机的过滤面积。

过滤面积是指过滤带的有效过滤面积,通常使用平方米或平方英尺作为单位。

过滤面积的大小会直接影响设备的处理能力和效果。

一般来说,过滤面积越大,处理能力越大,但设备的大小和成本也会相应增加。

过滤面积的计算可以根据生产需要和设备性能来确定。

再次,我们需要确定带式压滤机的过滤时间。

过滤时间是指物料在过滤带上停留的时间,一般由带式压滤机的行进速度和过滤带的长度来确定。

过滤时间的选择应使物料能充分接触过滤带,使固体物质被有效地脱水。

过滤时间=过滤带的长度/带线速度最后,我们需要确定带式压滤机的压力和压缩空气的需求。

带式压滤机通常使用压缩空气作为过滤带的清洗介质,以保持其过滤效果。

压力和压缩空气的需求取决于物料的性质和处理量。

一般来说,压力越大,清洗效果越好,但同时也会增加设备的能耗和成本。

总结起来,带式压滤机的计算包括带线速度、过滤面积、过滤时间、压力和压缩空气需求等方面。

根据不同的物料性质和处理要求,可以选择合适的参数来进行计算,以获得满足生产需求的带式压滤机操作参数。

污泥处理计算公式

污泥处理计算公式

污泥处理计算公式污泥处理计算公式是指用于计算污泥处理过程中污泥产生量、干化效率、脱水效率等参数的数学公式。

这些公式有助于确定污泥处理设备的处理能力和工艺操作的效果,为污泥处理工程的设计、运营和优化提供依据。

下面将介绍几种常用的污泥处理计算公式。

1.污泥产生量计算公式污泥产生量是指单位时间内处理系统中产生的污泥量,通常以干重表示。

污泥产生量计算公式如下:污泥产生量=进水总悬浮固体量-出水总悬浮固体量-损失固体量其中,进水总悬浮固体量是指进入处理系统的原水中总悬浮固体的质量;出水总悬浮固体量是指出水中的总悬浮固体的质量;损失固体量是指在处理过程中由于挥发、氧化等原因而丢失的固体的质量。

2.干化效率计算公式干化效率是指污泥经过干化处理后的相对干固物含量与初始含水率之间的比值,用于评估污泥干化处理的效果。

干化效率计算公式如下:干化效率=(初始含水率-干固物含量)/初始含水率×100%其中,初始含水率是指污泥进入干化处理设备时的含水率;干固物含量是指经过干化处理后污泥中的干固物质量占总质量的比例。

3.脱水效率计算公式脱水效率是指污泥经过脱水处理后的相对固体含量与初始含水率之间的比值,用于评估污泥脱水处理的效果。

脱水效率计算公式如下:脱水效率=(初始含水率-固体含量)/初始含水率×100%其中,初始含水率是指污泥进入脱水设备时的含水率;固体含量是指经过脱水处理后污泥中的固体质量占总质量的比例。

4.曝气量计算公式曝气量是指添加到污泥处理系统中的曝气气体量,用于提供充足的氧气以促进污泥中有机物的氧化分解。

曝气量计算公式如下:曝气量=曝气气体传质需氧量/氧气传质效率其中,曝气气体传质需氧量是指单位时间内传递到水中的氧气的质量;氧气传质效率是指单位时间内曝气气体中传递到水中的氧气质量与总氧气量之间的比值。

这些污泥处理计算公式在实际的污泥处理工程中具有重要的应用价值,可以帮助工程师和操作人员有效地评估和优化污泥处理过程,提高处理效率和降低处理成本。

带式浓缩压滤污泥脱水机的处理能力计算

带式浓缩压滤污泥脱水机的处理能力计算

带式浓缩压滤污泥脱水机的处理能力计算2007-11-23 10:111. 前言带式浓缩压滤污泥脱水机是依据化学絮凝接触过滤和机械挤压原理而制成的高效固液分离设备,因其具有工艺流程简单、自动化程度高、运行连续、控制操作简便和工作过程可调节等一系列优点,并且省却了污泥浓缩池、在一定程度上节省了建设资金,正得到越来越广泛的应用。

经絮凝的污泥首先进入重力脱水区,大部分游离水在重力作用下通过滤带被滤除;随着滤带的运行,污泥进入由两条滤带组成的楔形区,两条滤带对污泥实施缓慢加压,污泥逐渐增稠,流动性降低,过渡到压榨区;在压榨区,污泥受到递增的挤压力和两条滤带上下位置交替变化所产生的剪切力的作用,大部分残存于污泥中的游离水和间隙水被滤除,污泥成为含水率较低的片状滤饼;上下滤带经卸料辊分离,凭借滤带曲率的变化并利用刮刀将滤饼刮落,实现物料的固液分离,而上、下滤带经冲洗后重新使用,进行下一周期的浓缩压滤。

带式压滤机在实际工程应用中所涉及的主要技术经济指标有:①处理能力,②泥饼含水率,③化学药剂投加量,④动力消耗,⑤冲洗水耗量,⑥带张力,⑦有效带宽,⑧滤带运行速度,⑨气源压力等主要指标。

其中处理能力是评价带式压滤机综合性能的首要指标。

影响带式压滤机处理能力的因素很多,但主要体现在重力脱水区、压榨区及其滤带运行速度、滤带张力、辊径(大小、包角和中心距)、滤带(透气量)选择、加药调理效果等方面,也是带式压滤机结构设计、生产制造等质量的综合体现。

所以了解带式压滤机处理能力的计算方法对带式压滤机的优化设计、运行参数的选择、合理投加药剂量等选择具有一定的指导意义。

2、处理能力的计算2.1 第一种算法以带式压滤机产出湿泥饼厚度为主要计算参数,根据算出的湿泥饼产量,再计算出进料量(即处理能力),其计算公式如下:Q湿泥饼=B·ξ·δ·v·s·γ·β式中:Q湿泥饼——湿泥饼产出量t/hB——滤带宽度mξ——滤带宽度利用系数,一般取0.85~0.9δ——湿泥饼厚度m,一般取6~10mm(0.006~0.01m)v——压滤带带实际工作速度m/min , 一般取3~6m/mins——单位时间60min/hγ——湿泥饼比重t/m3,一般取1.03 t/m3β——固相回收率,一般取≥95%Q进料量=(湿泥饼含固率/进料含固率)×Q湿泥饼(t/h)从以上计算公式可以看出,该计算方法是以带式压滤机产出湿泥饼厚度为主要计算参数,而湿泥饼厚度的形成一方面与带式压滤机的运行参数如滤带运行速度、过滤压力有很大关系;另一方面还与污泥的性质如固体浓度、粘度、加药调理后污泥的比阻等也有很大关系;湿泥饼厚度的形成关键还取决于压滤机的结构设计如浓缩段的长度、浓缩段的容量、压滤时间和压滤周期、滤带透气量的选择等。

污泥处理工艺计算-2概要

污泥处理工艺计算-2概要

第三章污泥处理设计计算5.1污泥处理(sludge treatment)的目的与处理方法5.1.1污泥处理的目的污水厂在处理污水的同时,每日要产生产生大量的污泥,这些污泥含有大量的易分解的有机物质,对环境具有潜在的污染能力,若不进行有效处理,必然要对环境造成二次污染。

同时,污泥含水率高,体积庞大,处理和运输均很困难。

因此,在最终处置前必须处理,以降低污泥中的有机物含量,并减少其水分。

使之在最终处置时对环境的危害减少之限度。

1、减量:降低污泥含水率,减小污泥体积;2、稳定(satabilization):去除污泥中的有机物,使之稳定;3、害化:杀灭寄生虫卵和病原菌;4、污泥综合利用。

剩余污泥来自氧化沟,活性污泥微生物在降解有机物的同时,自身污泥量也在不断增长,为保持曝气池内污泥量的平衡,每日增加的污泥量必须排除处理系统,这一部分污泥被称作剩余污泥。

剩余污泥含水率较高,需要进行浓缩处理,然后进行脱水处理。

5.1.2污泥处理的原则1、城镇污水污泥,应根据地区经济条件和环境条件进行减量化、稳定化和无害化处理,并逐步提高资源化程度。

2、污泥的处置方式包括用作肥料、作建材、作燃料和填埋等,污泥的处理流程应根据污泥的最终处置方式选定。

3、污泥作肥料时,其有害物质含量应符合国家现行标准的规定。

4、污泥处理构筑物个数不宜少于2个,按同时工作设计。

污泥脱水机械可考虑一台备用。

5、污泥处理过程中产生的污泥水应返回污水处理构筑物进行处理。

污泥处理过程中产生的臭气,宜收集后进行处理。

5.1.3 污泥处理方法的选择污泥处理的一般方法与流程的选择、当地条件、环境保护要求、投资情况、运行费用及维护管理等多种因素有关。

5.2污泥泵房设计污泥泵房的设计包括回流污泥泵的选择和剩余污泥泵的选择计算。

5.2.1 集泥池计算回流污泥量为:h m s m RQ Q 3313.4333203704.150463.18.0==⨯== 剩余污泥量为:h m d m Q s 33865.2176.524==总污泥量为:h m Q Q Q s 31165.4355865.213.4333=+=+=设计中选用5台(4用1备)回流污泥泵,2台(1用1备)剩余污泥泵。

污泥浓缩设备设计计算

污泥浓缩设备设计计算

污泥浓缩设备设计计算设计背景在处理废水处理系统中,污泥浓缩设备是一个关键部分。

它用于将废水处理过程中产生的污泥进行浓缩,减少处理量和处理成本。

因此,设计合适的污泥浓缩设备至关重要。

设计计算在设计污泥浓缩设备时,需要考虑以下参数:1. 污泥浓度:浓缩设备的设计应根据污泥的浓度确定。

通过测量污泥干固含量来确定浓度,可采用离心测量或其他方法确定。

2. 处理量:需要根据处理系统的需求确定每天需要处理的污泥量。

这可以通过系统的流量和污泥浓缩系数来计算得出。

3. 处理周期:处理周期决定了设备的设计参数,如设备尺寸和处理能力等。

根据处理系统的要求和处理量,可以确定处理周期。

4. 设备选择:根据需要处理的污泥量和浓度,选择合适的污泥浓缩设备。

常见的设备包括离心机、螺旋浓缩机等。

设计步骤以下是设计污泥浓缩设备的基本步骤:1. 确定污泥特性和浓度。

2. 计算每天需要处理的污泥量。

3. 根据处理周期,确定处理设备的尺寸和能力。

4. 选择合适的污泥浓缩设备,并进行设备参数的计算和选择。

5. 根据设备选型结果,进行设备的布局和设计。

设计注意事项在设计污泥浓缩设备时,需要注意以下事项:1. 考虑设备的可靠性和稳定性,选择可靠的设备供应商和合适的品牌。

2. 确保设备的维护和操作方便,便于日常管理和维修。

3. 需要对设备进行性能测试和验证,以确保其设计和运行符合要求。

4. 设计时需考虑安全性和环保因素,确保设备不会对环境和操作人员造成危害。

结论通过合理的设计计算和设备选择,可以设计高效和可靠的污泥浓缩设备。

合适的设备选择和设计能够降低处理成本,并提高废水处理系统的效率。

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带式浓缩压滤污泥脱水机的处理能力计算
2007-11-23 10:11
1. 前言
带式浓缩压滤污泥脱水机是依据化学絮凝接触过滤和机械挤压原理而制成的高效固液分离设备,因其具有工艺流程简单、自动化程度高、运行连续、控制操作简便和工作过程可调节等一系列优点,并且省却了污泥浓缩池、在一定程度上节省了建设资金,正得到越来越广泛的应用。

经絮凝的污泥首先进入重力脱水区,大部分游离水在重力作用下通过滤带被滤除;随着滤带的运行,污泥进入由两条滤带组成的楔形区,两条滤带对污泥实施缓慢加压,污泥逐渐增稠,流动性降低,过渡到压榨区;在压榨区,污泥受到递增的挤压力和两条滤带上下位置交替变化所产生的剪切力的作用,大部分残存于污泥中的游离水和间隙水被滤除,污泥成为含水率较低的片状滤饼;上下滤带经卸料辊分离,凭借滤带曲率的变化并利用刮刀将滤饼刮落,实现物料的固液分离,而上、下滤带经冲洗后重新使用,进行下一周期的浓缩压滤。

带式压滤机在实际工程应用中所涉及的主要技术经济指标有:
①处理能力,
②泥饼含水率,
③化学药剂投加量,
④动力消耗,
⑤冲洗水耗量,
⑥带张力,
⑦有效带宽,
⑧滤带运行速度,
⑨气源压力等主要指标。

其中处理能力是评价带式压滤机综合性能的首要指标。

影响带式压滤机处理能力的因素很多,但主要体现在重力脱水区、压榨区及其滤带运行速度、滤带张力、辊径(大小、包角和中心距)、滤带(透气量)选择、加药调理效果等方面,也是带式压滤机结构设计、生产制造等质量的综合体现。

所以了解带式压滤机处理能力的计算方法对带式压滤机的优化设计、运行参数的选择、合理投加药剂量等选择具有一定的指导意义。

2、处理能力的计算
2.1 第一种算法
以带式压滤机产出湿泥饼厚度为主要计算参数,根据算出的湿泥饼产量,再计算出进料量(即处理能力),其计算公式如下:
Q湿泥饼=B·ξ·δ·v·s·γ·β
式中:Q湿泥饼——湿泥饼产出量t/h
B——滤带宽度m
ξ——滤带宽度利用系数,一般取0.85~0.9
δ——湿泥饼厚度m,一般取6~10mm(0.006~0.01m)
v——压滤带带实际工作速度m/min , 一般取3~6m/min
s——单位时间60min/h
γ——湿泥饼比重t/m3,一般取1.03 t/m3
β——固相回收率,一般取≥95%
Q进料量=(湿泥饼含固率/进料含固率)×Q湿泥饼(t/h)
从以上计算公式可以看出,该计算方法是以带式压滤机产出湿泥饼厚度为主要计算参数,而湿泥饼厚度的形成一方面与带式压滤机的运行参数如滤带运行速度、过滤压力有很大关系;另一方面还与污泥的性质如固体浓度、粘度、加药调理后污泥的比阻等也有很大关系;湿泥饼厚度的形成关键还取决于压滤机的结构设计如浓缩段的长度、浓缩段的容量、压滤时间和压滤周期、滤带透气量的选择等。

计算公式中Q湿泥饼与湿泥饼厚度δ成线性关系,湿泥饼厚度选择范围3~10mm,并且许多带式压滤机实际运行中形成的湿泥饼的厚度在滤带宽度范围内也不均匀。

所以该种计算方法没有与浓缩段、压榨段的主要技术参数及污泥的主要性质参数相结合,没有反映出污泥加药调理效果、压滤机结构参数设计、运行参数的变化等因素对带式压滤机处理能力的影响,且计算出的Q湿泥饼数值范围较大,一般适用于带式压滤机的设计选型,对带式压滤机的优化结构设计、指导运行等意义不大。

2.2 另一种算法:
城市污水和工业废水的污泥脱水系统,在污泥脱水前都需对污泥进行加药调理。

加药调理的目的是改善污泥的脱水性能,降低污泥中水的亲和力,降低污泥的过滤比阻抗值(即滤饼的阻力)r和毛细管吸水时间CST。

压滤开始时,滤液必须克服过滤介质(滤带)的阻力,当滤饼逐渐形成后,还必须克服滤饼本身的阻力,属滤饼过滤的基本形式。

可利用根据液体通过
滤渣层流动的基本原理推导出的卡门(Carman)过滤基本方程来进行过滤产率(即处理能力)的计算。

根据卡门过滤基本方程:
(1)
式中:V——滤液体积 m3
t——过滤时间 s
P——过滤压力Pa
A——过滤面积m2
μ——滤液的动力粘度Pa·s
ω——滤过单位体积滤液在过滤介质上截留的干固体重量kg/m3
r——比阻m/kg,即滤饼的阻力,定义为单位过滤面积上单位干重滤饼所具有的阻力
Rf——过滤介质的阻抗1/m2
由ω的定义可写出下式:
(2)
式中:Q0——进污泥量(处理量)m3
Qf——滤液量m3
Ck——滤饼中固体物质浓度kg/ m3
根据液相平衡关系:Q0= Qf + Qk
根据固相平衡关系:Q0C0= QfCf+ QkCk
得:
(3)
式中:C0——进原污泥中固体物质浓度g/L
Cf——滤液中固体物质浓度g/L,污泥脱水系统一般要求固体回收率≥95%,Cf 数值很小,实际计算时可取Cf =0
Qk——滤饼量L
根据过滤产率的定义:单位时间内单位过滤面积上产生的滤饼干重量
kg/(m2·s)或kg/(m2·h)。

为计算方便,暂设过滤介质的阻抗Rf=0,则卡门过滤基本方程(1)式变为:
即(4)
设滤饼干重为W,则W=ωV,V=W/ω代入(4)整理得:
即:带式压滤机处理量L(以绝干污泥量计,即滤饼干重)为:
(kg/m2.s) (5)
(5)式即为带式压滤机处理能力的另一种计算公式。

对于城市污水厂污泥脱水系统,污泥经加药调理后,污泥的比阻r控制在(1~4)×1012m/kg(实验室就是通过测定r值确定较经济的加药量),其中对于带式压滤机,实验室一般通过加药调理后污泥的比阻抗r在(1~3)×1012 m/kg(离心脱水r=(2~4)×1012 m/kg)。

按环境温度20℃时,污泥的运动粘度μ=0.001Pa·s。

利用(5)式计算时,对于带式压滤一体机应分两部分计算:浓缩段和压榨段。

浓缩段属重力过滤脱水,过滤压力P按进入浓缩段污泥槽中污泥的高度(平均厚度,1mm=9.5Pa)计算,浓度C0为进泥浓度,Ck出浓缩段污泥浓度,一般可按为8~10%(通过浓缩段重力脱水后,污泥基本失去流动性时浓度)。

过滤时间t按浓缩段长度与滤带行走速度求得。

对于压榨段,压力P通过滤带张力、压榨滚与滤带接触面积计算,进入压榨段的浓度C0即为出浓缩段污泥浓度(8~10%),Ck即最终滤饼浓度(25%~20%),压滤时间t=m/T,m=ts/T(即t=ts/T2),ts为实际压滤时间(压榨段滤带与压榨滚接触长度、压榨段滤带运行速度求得),T为压滤周期(压榨段运行时间)。

浓缩段与压榨段的处理量的和即为带式压滤机的处理量。

因在计算中未考虑过滤介质滤带的阻抗Rf,而滤带的阻抗Rf与滤带的材质、通气量[一般选8000~10000m3/(h·m2)]等有关,所以最终的处理量应是上述计算的处理量乘以一个系数K(K一般取0.9~0.95)即为带式压滤机的处理量。

3、结论
上述第二种算法较第一种算法虽为复杂,但该计算方法中包含了带式压滤机结构设计参数,污泥性质参数,运行参数等对处理量的影响,对优化带式压滤机的结构设计,合理投加药剂量、运行参数的选择对提高带式压滤机的处理量具有一定的指导意义。

并通过实例计算,浓缩段的处理量对带式压滤机处理能力起主要作用。

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