水解酸化池设计计算软件-cade54026
水解酸化池PPT课件
2、水解池可取代初沉池
在停留时间相当的情况下,水解池对悬浮物的去除率显著高于初沉池,平均
出水SS只有50mg/L,其COD、BOD5、蛔虫卵的去除率也显著地高于初沉池。 因初沉池的去除率受水质影响较大,出水水质波动范围较大,而水解池出水水
质比较稳定。
3、较好的抗有机负荷冲击能力
4、水解过程可改变污水中有机物形态及性质,有利于后续好氧 处理
水解阶段、酸化阶段、乙酸化阶段和甲烷阶段等四个阶段。
水解池是把反应控制在第二阶段完成之前,不进入第三阶
段。采用水解池较之全过程的厌氧池(消化池)具有以下
的优点。
✓水解、产酸阶段的产物主要为小分子有机物,可生物降解性一般较好。故 水解池可以改变原污水的可生化性,从而减少反应的时间和处理的能耗。 ✓对固体有机物的降解可减少污泥量,其功能与消化池一样。工艺仅产生很 少的难厌氧降解的生物活性污泥,故实现污水、污泥一次性处理,不需要 经常加热的中温消化池。 ✓不需要密闭的池,不需要搅拌器,不需要水、气、固三相分离器,降低了 造价和便于维护。由于这些特点,可以设计出适应大、中、小型污水处理 厂所需的构筑物。 ✓反应控制在第二阶段完成之前,出水无厌氧发酵的不良气味,改善处理厂 的环境。 ✓第一、第二阶段反应迅速,故水解池体积小,与初次沉淀池相当,节省基 建投资。
通过对水解池进、出水有机酸分析结果表明,出水的溶解性COD已不是原来的 溶解性COD,其中挥发性有机酸浓度大幅度上升,可以从占进水溶解性组分9%
上升到出水的25%。
安徽工程科技学院生化系
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Anhui University of Science and Technology
工 业 废 水 污 染 防6 治
.
Anhui University of Science and Technology
世纪旗云水池设计软件计算实例及注意事项
29Building Structure专业软件讲座We learn we go世纪旗云水池设计软件计算实例及注意事项郭素娟 郭艳军(北京世纪旗云软件技术有限公司 北京 100088)1.世纪旗云水池设计软件总体功能世纪旗云水池设计软件用于计算钢筋混凝土多格水池和圆形水池,多格水池可以是矩形或者任意多边形。
对于多格水池,允许用户在水池内设置梁、柱、扶壁、肋梁以及隔墙等构件,水池每个格子的高度和水深可以不同,如图1所示。
图1基础设计有天然地基和桩基础两种基础形式供选择。
天然地基可以直接输入土层后程序计算地基土的基床系数,也可以由用户直接输入基床系数在荷载和内力计算方面,根据用户提供的工程信息、土层信息以及水池几何尺寸,程序自动实现池内水压、池外土压、池外水压以及地震作用下的动水压力和动土压力等各个荷载的计算,并且可以考虑温度作用。
软件采用有限元方法进行水池的内力分析和计算,基础按弹性地基考虑,可以自动计算不均匀沉降。
程序自动进行网格划分和工况组合,最终给出各个组合下的水池结构的内力和变形,同时提供内力和沉降云图。
在水池结构设计方面,软件主要进行以下方面的计算:水池顶板、壁板和底板的配筋计算、水池地基承载力计算、地基沉降计算、结构抗浮验算、板件抗裂度验算、板件裂缝宽度计算、梁和柱的配筋计算等。
2.水池模型实例水池平面总尺寸为38.4m ×15.9m ,池高为H =7.0m ,水池共分16个区格,敞口水池,池壁顶部简支,底部整体现浇,采用C40等级混凝土,HRB400级钢筋。
水池为地面水池,采用桩基础。
顶部有梁,中间壁板下部有洞口, 洞口两侧的格子水流贯通。
水池三维图形如图2所示。
图2使用世纪旗云软件对该水池建模,首先根据每格尺寸设置轴网,轴网的布置方式通过进深和开间布置,轴网的形状即为水池的大致平面形式。
由于该水池工程顶部有梁,因此布置轴网时要考虑到梁的位置也要布置上轴网。
然后在轴线平面上布置壁板和梁,通过水池的主体设置,定义水池主体的壁板顶部和底部标高。
Aqua RiteTM Pro 与 Pro Logic 游泳池整体化学过程 安装与操作手册说明书
如果伸缩管需要更换,仅可以使用 3/8”防紫外线的交联聚乙烯管(PEX)。
将 ORP 和 pH 探针装入探针电槽
ORP 和 pH 探针在塑料存储盖内“湿”运。时刻保持探针潮湿很重要。如果允许探针干燥,这些探 针将失效,进而使 AQL-CHEM 不起作用。安装后,探针电槽应确保探针时常存放在游泳池水内。在 过滤泵关闭期间(甚至在更长时间内),探针电槽湿度应充足,保证探针得到保护。
安装所需材料
7/16"钻头 1/4"NPT 水龙头 两个小型可调式扳手(如果需要侧面安装在 Aqua Rite Pro 或 Pro Logic) 3/16"钻头(如果需要侧面安装在 Aqua Rite Pro 或 Pro Logic) 去毛刺工具或锉刀(如需侧面安装) 卷尺和剪刀(如果对 Pro Logic 进行侧面安装,用于钻孔模板) 安装硬件(如果为表面安装而非侧面安装) 伸缩式切管器 用于分配抽头的防水型溢放口 一字螺丝刀和锤,用于移除敲脱孔和安装溢放口 120VAC 接地故障断路器(GFCB),用于 120VAC 分配抽头供电;或 240VAC(GFCB),用于 240VAC 分配抽头供电 额外接线、剥线钳以及接线螺帽,在部分安装过程中使用 以及根据当地法规要求用于布线和安装的其他装置
参照下列信息和示意图,对抽头或直接布线设施进行适当布线。
Aqua Rite Pro
重要提示:Aqua Rite Pro 输入功率必须由 GFCB 提供(接地故障断路器)。
240VAC pH 分配设施 (出厂默认值)
白 黑
120VAC pH 分配设施
如图所示,用于 120VAC 操 作位置的连接器
白 黑
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_A_O_BAF联合工艺深度处理纺织印染废水.caj
[2] 王伯光,吴嘉,刘慧璇,等. 水质总磷总氮在线自动监测技术的研 究[J]. 环境科学与技术,2008,31(3):59-63.
[3] 国 家 环 境 保 护 总 局. 水 和 废 水 监 测 分 析 方 法[M]. 4 版. 北 京 :中 国 环 境 科 学 出 版 社 ,2002:425-426.
图 1 工艺流程
2.2 主要构筑物及设计参数 (1)调节池。 废水经调节池实现水量水质的调
节平衡,以保证后续处理的正常运行。 调节池尺寸 为 20.0 m×10.0 m×3.5 m,HRT 为 12 h, 钢筋混凝土 结构。 配套设备:穿孔管预曝气系统(与生化池共 用 风 机 ),污 水 提 升 泵 2 台 (Q=40 m3/h,H=15 m,N= 4.0 kW,1 用 1 备)
3 调试及运行情况
工程于 2011 年 5 月底完成设备安装并进入调 试阶段。 调试的主要内容除对新增主要单元进行单机 试车外, 重点针对改造后形成的 A/O 和 BAF 系统进 行调试运行。 并进行全线联动运行,考察处理效果。 3.1 水解酸化池
由于纺织印染企业加工产品的多样与多变性, 染料变化大,来水的颜色变化较大,pH 一般呈碱性, 又由于水量的不均匀性,对池内的污泥冲击较大,水 解酸化池进出水水质如表 2 所示。
水解酸化池课程设计
目录第一章绪论第一节课程设计任务第二节设计目的第三节制药厂废水基本概况第四节任务分析第五节工艺流程第二章工艺流程概述第一节工艺原理第二节结构第三节工艺特点第四节实际应用第三章设计计算第一节设计参数第二节计算过程第四章补充部分第五章参考文献第六章总结第七章致谢第一章绪论第一节课程设计任务该制药厂废水水质情况如下:表1 制药厂废水水质情况表废水流量Q2500m3/d进水水质出水要求要求去除率COD6000mg/L120mg/L98%BOD53000mg/L60mg/L98%SS2500mg/L200mg/L92%PH 6.0—8.0 6.0—9.0不需要调节出水要求:处理后废水排放达到GB8978-1996综合污水排放二级标第二节设计目的通过本课程设计进一步巩固本课程所学习的核心内容,掌握设计的内容以与相关参数的选择与计算,并使所学习知识系统化,培养学生运用所学习知识进行水处理工艺的设计。
本次课程设计,是让学生针对给定的处理工艺,选择相应的参数计算,绘制工艺图,使学生具有初步的设计能力。
第三节制药厂废水基本概况制药工业废水中的污染物多属于结构复杂、有毒害作用和生物难以降解的有机物质,许多废水呈明显的酸碱性,部分废水中含有过高的盐分。
由于制药企业一般根据市场的需求决定产量,故排放废水的波动性很大;若在同一生产线上生产不同产品时,所产生废水的水质、水量差别也可能很大。
制药废水可简要地归结为高浓度难降解的有机废水,即COD浓度一般大于2000mg/L、可生化性指标BOD5/COD值一般小于0.3的有机废水。
考虑到制药废水可能残留某些药物成分等有毒害物质,排放到水体中会对生态环境造成不良影响,我国各类制药工业水污染排放标准中均选择了急性毒性的废水控制标准,以期有效控制有毒有害污染物对环境的影响。
第四节任务分析给定制药厂进水水质中含有大量有机物质和悬浮物,但是并没有出现有毒害物质,并且废水没有呈明显的酸碱性,同时没有盐分的数据,认定为没有含过高盐分。
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=。
世纪旗云水池设计软件计算实例及注意事项
29Building Structure专业软件讲座We learn we go世纪旗云水池设计软件计算实例及注意事项郭素娟 郭艳军(北京世纪旗云软件技术有限公司 北京 100088)1.世纪旗云水池设计软件总体功能世纪旗云水池设计软件用于计算钢筋混凝土多格水池和圆形水池,多格水池可以是矩形或者任意多边形。
对于多格水池,允许用户在水池内设置梁、柱、扶壁、肋梁以及隔墙等构件,水池每个格子的高度和水深可以不同,如图1所示。
图1基础设计有天然地基和桩基础两种基础形式供选择。
天然地基可以直接输入土层后程序计算地基土的基床系数,也可以由用户直接输入基床系数在荷载和内力计算方面,根据用户提供的工程信息、土层信息以及水池几何尺寸,程序自动实现池内水压、池外土压、池外水压以及地震作用下的动水压力和动土压力等各个荷载的计算,并且可以考虑温度作用。
软件采用有限元方法进行水池的内力分析和计算,基础按弹性地基考虑,可以自动计算不均匀沉降。
程序自动进行网格划分和工况组合,最终给出各个组合下的水池结构的内力和变形,同时提供内力和沉降云图。
在水池结构设计方面,软件主要进行以下方面的计算:水池顶板、壁板和底板的配筋计算、水池地基承载力计算、地基沉降计算、结构抗浮验算、板件抗裂度验算、板件裂缝宽度计算、梁和柱的配筋计算等。
2.水池模型实例水池平面总尺寸为38.4m ×15.9m ,池高为H =7.0m ,水池共分16个区格,敞口水池,池壁顶部简支,底部整体现浇,采用C40等级混凝土,HRB400级钢筋。
水池为地面水池,采用桩基础。
顶部有梁,中间壁板下部有洞口, 洞口两侧的格子水流贯通。
水池三维图形如图2所示。
图2使用世纪旗云软件对该水池建模,首先根据每格尺寸设置轴网,轴网的布置方式通过进深和开间布置,轴网的形状即为水池的大致平面形式。
由于该水池工程顶部有梁,因此布置轴网时要考虑到梁的位置也要布置上轴网。
然后在轴线平面上布置壁板和梁,通过水池的主体设置,定义水池主体的壁板顶部和底部标高。
水解酸化池改造方案及预算
水解酸化池改造方案1.改造目的:厌氧水解酸化能够有效的抗冲击负荷,在一定停留时间内能够降低进水的SS,同时通过厌氧水解能降解有机物质颗粒,调整污水中可溶性物质的量,增加污水的可生化性。
而且水解酸化能够降低污泥的产生量,因为通过厌氧水解酸化可以对污泥产生厌氧消化作用。
改造后不但能够对后续的斜板沉淀池和BAF池降低负荷,同时能减少污泥的排放,还能调整污水的可生化性。
2.现场改造方式及原因:a.原来混合水罐内进出水位置在同一位置上,使污水处于完全混合状态,污水停留时间不够,污水与污泥没有得到充分分离,现在调整污水进出水位置,使污水的停留时间增加至稳定的2.5小时。
b.增加出水堰板,使污水实现水和泥的充分分离。
c.增加弹性填料,使污水中增加相应厌氧细菌,提高污水中可生化性物质的量,使B/C趋向理想结果。
d.增加排泥阀,可以定期排泥,确保厌氧污泥的量稳定,不至于因为泥过多产生污泥腐化。
3.改造内容:a.调整进出水位置,把原来的进水改到水罐靠值班铁皮房一端,需要在水罐上加开一个进水孔,把进水管延伸到进水孔处,直至罐底,开孔大小为200mm。
需要增加12米DN50管道和相应阀门,还包括10米DN50塑料弹簧管。
增加空气管道改造,加DN50管路12米和阀门。
b.水罐内添加1立方弹性填料,填料按照空间为9立方进行布置,高度为1米。
同时增加填料支架。
c.增加混合水罐排泥放空阀;增加污泥约1立方。
d.增加一个出水堰板,厚度为4mm,需要现场进行加工。
4.预计需要安排3天完成工作量。
需要电焊工1人,100元/天,现场管道安装工2人,60元/天。
成本预算如下:一.人工费:电焊工1人x3天x100元/天=300元管道工2人x3天x60元/天=300元二.材料费:DN50管道4根x6米/根x20元/米=480元DN50塑料弹簧管10米x25元/米=250元DN50阀门2个x50元/个=100元填料1立方x500元=500元填料支架1项400元DN100排泥阀150元出水堰板:500元三.其他费用:500元合计总费用为3480元弹性立体填料弹性立体填料是有机废水生物法处理反应器中常用的填料之一。
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67污水处理生物接触氧化法计算表格67 68氧化沟设计计算公式表68 69完全混合法计算公式69 70曝气量计算70 71A20工艺设计程序71 72净水厂生产指标管理2005II版72 73东丽膜设计软件73 74世韩反渗透膜设计软件74 75化验室测定分析程序75 76WEST-污水处理厂模拟软件76 77二次沉淀池主体结构计算软件77 78水质化验统计数据库系统78 79水质稳定指数计算79 80水处理构筑物工程量估算80 81某净水厂生产指标管理软件81 82汅水接触氧化法设计82 83水体化验室测定分析程序83 84曝气量计算软件84 85普通曝气池计算85 86气浮池配套设施计算86 87普通幅流式沉淀池设计计算87 88污泥产生量计算88 89化粪池计算小软件89 90污水厂各构筑物设计表90 91试水口压力验收安装程序91 92消化池运行演示9293污泥产生量计算93 94电镀污水加药计算94 95化粪池计算V1.0195 96完全混合活性污泥法计算软件96 97KOCH阻垢剂计算软件97 98辐流沉淀池工艺水力计算表98 99废水PH调节计算表99 100KOCH反渗透计算软件100 101平流式气浮池计算软件101 102竖流式沉淀池计算软件102 103格栅计算小程序103 104普通曝气池基本计算104 105水解酸化池设计计算软件105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140 141 142 143 144 145 146 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水解酸化池体的计算.
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。
(完整版)水解酸化池
水解酸化池一、水解酸化池的作用水解酸化主要用于有机物浓度较高、SS 较高的污水办理工艺,是一个比较重要的工艺。
若是后级接入UASB 工艺,能够大大提高UASB 的容积负荷,提高去除效率。
水中有机物为复杂结构时,水解酸化菌利用 H2O 电离的 H+和 -OH 将有机物分子中的 C-C 打开,一端加入 H+,一端加入 -OH,能够将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性。
水中SS 高时,水解菌经过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不完满的代谢能够使 SS 成为溶解性有机物,出水就变的清明了。
这此间水解菌是利用了水解断键的有机物中共价键能量完成了生命的活动形式。
但是 COD 在表象上是不用然有变化的,这要依照你在设计时选择的参数和污水中有机物的性质共同确定的,长远的运行控制能够让菌种产生引诱酶定向办理有机物,这也就是调试阶段工艺控制好今后,办理收效会渐渐提高的原因之一。
水解工艺其实不是简单的,设计时要考虑污水中有机物的性质,确定水解的工艺设计,水解停留时间、搅拌方式、循环方式、污泥回流方式、设计负荷、出水酸化度、污泥消解能力、后级配套工艺( UASB 或接触氧化)。
二、解酸化池的详尽作用和实质运用情况1.水解酸化池可将大分子物质转变成小分子物质,将环状结构转变成链状结构,进一步提高了废水的 BOD/COD比,增加了废水的可生化性,为后续的好氧生化处理创立了优异的环境。
2.水解酸化办理有机废水,取其厌氧办理的前两个阶段(水解阶段、酸化阶段),不需密封及搅拌,在常温下进行即可提高废水的可生化性。
由于水解酸化反应迅速,故池容小,停留时间短,水解酸化反应能适应较大的水质范围,出水水质稳定。
有个误区要说一下,停留时间不是越长越好的,印染行业大体在14 小时左右,生活污水就短了,大体在 3 小时左右。
水解酸化能去色,而好氧是不能够的。
也是上面说的开环、断键的作用有两种水解酸化池,一种是设置搅拌,使泥水充足混杂,另一种是形成污泥层,需要均匀布水。
水解酸化池工艺详解-污水车间
水解酸化池工艺详解在回用水处理工艺中水解酸化池的作用是重要的一个环节。
水解——是大分子有机物降解的必经过程,大分子有机物想要被微生物所利用,必须先水解为小分子有机物,这样才能进入细菌细胞内进一步降解。
酸化——是有机物降解的提速过程,因为它将水解后的小分子有机物进一步转化为简单的化合物并分泌到细胞外。
这是回用水废水处理工艺中水解酸化作为预处理单元的原因。
水解酸化池的两个最基本作用是:一是提高废水可生化性,将大分子有机物转化为小分子;二是去除废水中的COD,部分有机物降解合成自身细胞。
本岗位的水解酸化池采用下进上出的翻流运作型态,上升流速取0.765 m/h,有效水深为6.5m。
设计进水流量为900m³/h,水力停留时间按8.5h,总有效容积为7600m3。
水解酸化池共4座,每座9格,共36格。
每格水解酸化池设置有4个梯形泥斗,在泥斗下部采用水平喷射布水方式能使布水均匀。
每格池顶部沿四周池壁设置集水槽,用于产水导流,以及排泥。
每格水解酸化池内除了一根布水管外,还设有一根排泥管和供气管,其采用负压气提排泥方式,可使泥排至水解酸化池出水槽,与水解酸化池出水一起流至接触氧化池。
水解酸化池内采用了立体弹性组合填料,填料高度3m,上部1m保护区,底部2.4m布水区,每座池子组合填料为972m³。
池内采用的立体弹性填料的丝条呈立体均匀排列辐射状态,使气、水、生物膜得到充分混渗接触交换,生物膜不仅能均匀地着床在每一根丝条上,保持良好的活性和空隙可变性,而且能在运行过程中获得愈来愈大的比表面积。
填料的作用事实上就是给微生物提供一个生长平台,微生物附着再填料上可增加污水与微生物的接触面积提高水解酸化池的处理效率。
简单的说填料就是细菌的附着床,就是增加生物量和提高微生物与废水接触面。
水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段,水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。
微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应;酸化是一类典型的发酵过程,微生物的代谢产物主要是各种有机酸。
水解酸化池设计
(二)工业废水
印染废水 :水解-好氧-生物碳工艺 焦化废水 :水解和AO工艺 在啤酒废水和屠宰废水方面水解-好氧工艺相结合的工艺已是具有竞争力的一种 标准工艺。水解(酸化)工艺还应用于工业废水处理中,如印染、纺织、轻工、 酿酒、化工、焦化、造纸等行业的工业废水
安徽工程科技学院生化系
Anhui University of Science and Technology
需氧量的差别,理论上使得处理水解池出水可降低50%的氧耗量; 在相同停留时间下,水解池出水有机物去除比例可高于传统工艺; 可生物降解物质的降解所需的反应时间两者相差2.5倍,这说明采 用水解-好氧处理工艺可显著缩短曝气时间,从理论上讲,这个比 例可高达60%。
安徽工程科技学院生化系
Anhui University of Science and Technology
6、有利于好氧后处理
不同工艺处理北京高碑店城市污水实验结果对比
项 目 停留时间/h 气水比 回流比 污泥指数SVI 出水SS浓度/(mg/L) 出水COD浓度/(mg/L) 出水BOD浓度/(mg/L)
8 15:1 50 265 15.1 150 9.8
传统工艺曝气池运行
穿孔管曝气 6 14:1 50 239 86.7 162.0 29.5 中微孔曝气 4.5 4.9:1 60 231 11.6 148 12.0 91.6 8.8 8 6.2:1 60 259
Prevention & Treatment of Trade Wastewater
5、在低温条件下仍有较好的去除效果
水解反应器之所以在低温条件下仍有如此高的去除率,因为水解池属于升 流式污泥床反应器,这种反应器保持大量的水解活性污泥,污泥平均浓度达 到15g/L,由于生物量大,大量水解活性污泥形成的污泥层,在有机物通过时 将其吸附截留,这延长了污染物在池内的停留时间,从而保证了去除率。
水解酸化池工艺详解
水解酸化池工艺详解 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-水解酸化池工艺详解在回用水处理工艺中水解酸化池的作用是重要的一个环节。
水解——是大分子有机物降解的必经过程,大分子有机物想要被微生物所利用,必须先水解为小分子有机物,这样才能进入细菌细胞内进一步降解。
酸化——是有机物降解的提速过程,因为它将水解后的小分子有机物进一步转化为简单的化合物并分泌到细胞外。
这是回用水废水处理工艺中水解酸化作为预处理单元的原因。
水解酸化池的两个最基本作用是:一是提高废水可生化性,将大分子有机物转化为小分子;二是去除废水中的COD,部分有机物降解合成自身细胞。
本岗位的水解酸化池采用下进上出的翻流运作型态,上升流速取0.765 m/h,有效水深为6.5m。
设计进水流量为900m3/h,水力停留时间按8.5h,总有效容积为7600m3。
水解酸化池共4座,每座9格,共36格。
每格水解酸化池设置有4个梯形泥斗,在泥斗下部采用水平喷射布水方式能使布水均匀。
每格池顶部沿四周池壁设置集水槽,用于产水导流,以及排泥。
每格水解酸化池内除了一根布水管外,还设有一根排泥管和供气管,其采用负压气提排泥方式,可使泥排至水解酸化池出水槽,与水解酸化池出水一起流至接触氧化池。
水解酸化池内采用了立体弹性组合填料,填料高度3m,上部1m保护区,底部 2.4m 布水区,每座池子组合填料为972m3。
池内采用的立体弹性填料的丝条呈立体均匀排列辐射状态,使气、水、生物膜得到充分混渗接触交换,生物膜不仅能均匀地着床在每一根丝条上,保持良好的活性和空隙可变性,而且能在运行过程中获得愈来愈大的比表面积。
填料的作用事实上就是给微生物提供一个生长平台,微生物附着再填料上可增加污水与微生物的接触面积提高水解酸化池的处理效率。
简单的说填料就是细菌的附着床,就是增加生物量和提高微生物与废水接触面。
水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段,水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。
水解酸化一CIO消毒处理医院污水的设计
则池长为 127 x =1. , . 5 8 03m 池宽为 127 x 8 . 5 3 8 = . m 水力停留时间=(03 . x )3. 38 , 6 1.x 8 4/75 3 6
=4 2 h .4 o源自他有效容积v Q = / x 1 二 t 0 2) 2=5 时 (0 4 4 4 9 9 .
续处理带来麻烦。放射性废水单独设立推流式衰变 池处理, 并保证有足够停留时间, 避免短流。如果有 几种放射性污水在衰变池中, 停留时间应根据各种 物质分别计算, 取其最大值, 并考虑一定安全系数。 由此, 确定本项目 工艺流程, 见图 1 0
为便于布置, 设布水口2 个。 4 则单孔流量为 、 =
9 / 2x 0 = 4 一m/ d = 5 0 ( x 3 ) 3x 4 3 , 1 0 2 4 6 4 4 0 . 1 0 s孔 m , 2 5 > ms 合 求。 m v = . ms 2 , 要 g 4 / /符 设布水口 服务面积S . 7 127 = 8 5 8 5 1 2 x . 衬,
图 I 工艺流程
3 生体工艺流程说明 31 水解酸化池 . 随着厌氧技术的发展, 水解酸化被普遍应用于
图 2 水解酸化池布水管示意
每个孔布水面积 S二127 127 1. 6 . 5 . 5 6 8 x 8 = 时, 1 2 之间, 在 - m 2 满足要求。
UG环境下水解酸化池系统三维建模及其应用
UG环境下水解酸化池系统三维建模及其应用
吴云涛;宋晓明;董秉直;杨健
【期刊名称】《人民黄河》
【年(卷),期】2009(031)011
【摘要】UG集CAD、CAM、CAE功能于一体,具有强大的实体造型、曲面造型、虚拟装配和工程图设计等功能,可以非常便利地对模型进行编辑和修改操作,大大减
少重复劳动.将UC三维建模应用于水解酸化池系统的设计,发现UG建立的三维模
型有直观性、可变性、省钱、易管理的优势.
【总页数】2页(P58-59)
【作者】吴云涛;宋晓明;董秉直;杨健
【作者单位】江苏大学环境学院,江苏,镇江,212013;同济大学污染控制与资源化研
究国家重点实验室,上海,200092;成都市市政工程设计研究院,四川,成都,610015;同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海,200092;同济大学污染控制与
资源化研究国家重点实验室,上海,200092
【正文语种】中文
【中图分类】TU992
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SS= 1000
1
3 2 m /m .h
采用
2
个,则表面积
4.79 m2
4h 4.00 m
V=Ah= 19.16667 m2 4.长宽的确定 设池长L为池宽B= B=A/L=SQRT(f/2)= 5.布水管 设布水点服务区面积 s = 每个池布水点个数n=A/s= 流速v1(m/s)= 流速v2(m/s)= 流速v3(m/s)= 流速v4(m/s)= 0.5 0.6 0.8 1.2 0.5 9.58 0.5 0.25 0.125 0.0625 m3/个 个 布水管径d1(mm)= 58.2 布水管径d2(mm)= 37.6 布水管径d3(mm)= 23.0 布水管径d4(mm)= 13.3 2 m
水解酸化池设计计算
设计依据及参考资料 平均流量Q= 230 日最大变化系数Kz= 230 1 水温T= 20
最大流量 Qmax = 进水水质 BOD5= 10000 1.池表面积 设表面负荷q= A = Qmax/N.q = 2.有效水深 设停留时间t= 有效水深 h=q.t= 3.有效容积
COD= 25000
1.55 m
5.出水堰负荷
设三角形堰板角度为90°,堰上水位深度为 单齿流量Q’=1.43H2.5= 齿个数n=Qmax/Q'= 齿间距:L/n= 6.高度 设超高为 H=h+h1= 0.3 m , 则 9.42 0.31
0.025 mຫໍສະໝຸດ 0.000141 m3/s ,取 m 10 个
4.30 m