曝气池设计

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曝气池设计计算范文

曝气池设计计算范文

曝气池设计计算范文曝气池是将废水与氧气充分接触,通过气体传质的方式,使废水中的有机物被微生物降解分解,从而达到净化水质的目的。

设计一个合理的曝气池对于废水处理系统的运行效果至关重要。

首先,曝气池的尺寸需要根据处理的废水流量来确定。

通常情况下,曝气池的长度为水流动的方向,宽度为10~20米,深度一般为3~5米。

根据需要的处理能力,可以通过计算得到曝气池的容积。

其次,曝气池的曝气量需要进行计算。

曝气量是指曝气池中供给微生物呼吸所需的氧气量。

曝气量的计算可以采用容积负荷法或溶解氧法。

在容积负荷法中,曝气量可以通过以下公式计算:Qa=Pa×PT×(Se-Si)/24其中,Qa为曝气量,单位为m3/h;Pa为曝气系数,一般取值为2.5~3.5;PT为曝气时间,单位为小时;Se为进水溶解氧浓度,单位为mg/L;Si为出水溶解氧浓度,单位为mg/L。

溶解氧法的计算相对简单,可采用下述公式:Qa = Kla × (Ce - Ci)其中,Qa为曝气量,单位为m3/h;Kla为氧传质系数,单位为1/h;Ce为进水溶解氧浓度,单位为mg/L;Ci为出水溶解氧浓度,单位为mg/L。

在计算曝气量时,还需要考虑曝气器的标定曝气量。

通常情况下,标定曝气量为曝气器单位长度的供气量。

可以通过标定曝气量和曝气器数目计算得到总曝气量。

最后,曝气池的曝气器的选型需要综合考虑曝气器的气泡直径、溢流速度、能量消耗等因素。

曝气器一般有机械曝气和气体曝气两种形式,根据实际情况选择适合的曝气器。

总之,曝气池的设计计算需要考虑曝气量、曝气器的选型等多个因素。

在实际设计时,还需要根据具体的处理需求和情况进行合理调整和优化。

曝气池设计标准

曝气池设计标准

曝气池设计标准一、前言曝气池是污水处理系统中至关重要的组成部分,它的设计标准直接影响整个污水处理工艺的运行效果和处理效率。

本文将从曝气池的设计原则、结构特点、运行参数等方面进行论述,以指导工程师在设计曝气池时合理选取工艺参数,保证污水处理系统的稳定运行。

二、曝气池设计原则1. 根据水质特点设计:曝气池的设计应充分考虑进水水质的特点,包括COD、氨氮、SS等指标,并结合处理工艺要求确定曝气池的容积、气泡产生量、溶氧量等参数。

2. 考虑运行稳定性:设计时应考虑系统的运行稳定性,避免因参数过大或过小导致曝气池的劣化、积泥现象,保证系统长期稳定运行。

3. 节能环保:在设计曝气池时,应考虑节能和环保要求,选择合适的曝气方式、曝气器类型,最大限度地减少能耗和对环境的影响。

4. 安全可靠:为确保曝气池的安全可靠运行,设计中应考虑污泥浓度、厌氧氧化程度等因素,避免可能的污泥爆炸、污染事件。

三、曝气池结构特点1. 曝气方式:曝气池主要采用活性污泥工艺或生物膜工艺,曝气方式包括喷气式曝气、气泡式曝气、微孔曝气等,具体选择应根据水质、工艺要求和操作成本来确定。

2. 气体分布:设计曝气池时要确保气体能够均匀分布到污水中,避免死水区和过浓区的产生,提高曝气的效率。

3. 水流动态:曝气池的设计要考虑水的流动状态,包括水力平衡、混合均匀性,以保证系统内水质的均匀和循环,提高处理效率。

4. 污泥处理:曝气池设计应考虑污泥的产生和沉淀,预留足够的污泥存储空间,并考虑污泥排放的处理方式。

四、曝气池运行参数1. 溶氧量:曝气池中氧气含量需根据进水水质和处理要求确定,通常在2~5mg/L之间,以满足生物降解需氧量。

2. 曝气量:曝气池的曝气量需根据处理规模、水质特点和曝气方式确定,一般以标准曝气量和实际需氧量为依据。

3. 水负荷:根据进水水量和水质特点确定曝气池的设计水负荷,以确保曝气池在正常运行范围内。

4. 曝气器选型:根据曝气方式和处理要求选择合适的曝气器,考虑气泡大小、产气效率、耐腐蚀性等因素。

曝气池的设计计算与曝气设备的选择

曝气池的设计计算与曝气设备的选择

曝气池的设计计算与曝气设备的选择所属行业: 水处理关键词:曝气池活性污泥法污泥负荷生化处理中一般采用活性污泥法,其主要的工艺流程包括:预处理>初次沉淀>混合>曝气>二次沉淀,曝气是活性污泥法处理废水的重要环节,曝气在曝气池中完成。

因此曝气池的设计在整个生化处理工艺设计中也就占到十分重要的地位。

按照曝气的方式不同,曝气池的分类也各不相同,一般情况下,我们可以分为推流式曝气池和完全混合型曝气池两种,各种不同的曝气方式设计的参数也是不相同的,这主要是根据实际条件来进行相应的调整。

曝气设备的选择则是经济效益和运行成本控制的关键。

曝气池的设计计算主要包括:①曝气池容积的计算;②池体设计;③需氧量和供氧量的计算。

一、曝气池容积的计算1、有机负荷计算法计算曝气区容积,常用的是有机负荷计算法。

负荷有两种表示方法,即污泥负荷和容积负荷。

一般采用污泥负荷,计算过程如下:(1)确定污泥负荷污泥负荷一般根据经验值确定,可以参照有关成熟经验中的数值。

表1:部分活性污泥工艺参数和特点(2)确定所需要微生物的量微生物的量(XV)是由所要处理的有机物的总量和单位微生物在单位时间内处理有机物的能力(即污泥负荷)决定的。

根据污泥负荷的定义:Ns=Q(SO-Se)/(XV),可得公式如下:(XV)= Q(SO-Se)/ Ns式中:V——曝气池容积,m3Q——进水设计流量,m3/dSO——进水的BOD5浓度, mg/LSe——出水的BOD5浓度, mg/LX——混合液挥发性悬浮固体,(MLVSS)浓度 mg/LNs——污泥负荷,kgBOD5/(kgMLVSS.d).所属行业: 水处理关键词:曝气池活性污泥法污泥负荷 (3)计算曝气池的有效池容确定了微生物的总量后,需要有污泥浓度的数值才能计算曝气池的容积。

污泥浓度根据所用工艺的污泥浓度的经验值选择,一般在3000—6000mg/L之间。

经过实验或其他方式确定了回流比、SVI值后也可以根据下式计算:X=Rrf106/SVI(1+R)式中:R——污泥回流比,%r——二次沉淀池中污泥综合系数,一般为1.2左右f——MLVSS/MLSS曝气池容积的计算公式如下:V=(VX)/X=Q(SO-Se)/(XNS)式中:Q——废水量,m3/dQ(SO-Se)——每天的有机基质降解量,kg/dV——曝气池有效容积,m3(4)确定曝气池的主要尺寸主要确定曝气池的个数、池深、长度以及曝气池的平面形式等。

污水处理曝气池

污水处理曝气池

污水处理曝气池污水处理曝气池是污水处理系统中的一个重要组成部份,用于增加曝气面积,提高污水中的溶解氧含量,促进污水中的有机物降解和氮磷去除。

本文将详细介绍污水处理曝气池的标准格式。

一、曝气池的设计要求1. 污水处理曝气池的设计要满足处理能力和出水水质的要求。

根据污水处理厂的设计规模和水质要求,确定曝气池的尺寸和容积。

2. 曝气池的设计要考虑曝气设备的布置和数量,确保曝气均匀、充分。

根据曝气池的形状和尺寸,确定曝气装置的布置方式和数量。

3. 曝气池的设计要考虑曝气设备的功率和能耗。

根据曝气池的容积和处理能力,确定曝气设备的功率和能耗,以保证曝气效果和经济性。

4. 曝气池的设计要考虑污泥的沉降和搅拌。

根据污泥的特性和曝气池的形状,确定污泥的沉降和搅拌方式,以保证污泥的有效沉降和均匀搅拌。

二、曝气池的施工要求1. 曝气池的施工要符合相关的建造和环保标准。

选择合适的材料和工艺,保证曝气池的结构强度和密封性,防止漏水和渗漏。

2. 曝气池的施工要考虑操作和维护的便利性。

合理设置进出口管道和检修口,方便设备的安装、维修和更换。

3. 曝气池的施工要考虑安全和环保。

采取必要的安全措施,防止施工过程中的事故和污染,确保施工现场的安全和环保。

三、曝气池的运行和维护要求1. 曝气池的运行要保证曝气设备的正常工作。

定期检查曝气设备的运行情况,及时清理阻塞和更换损坏的曝气器,确保曝气效果和处理效果。

2. 曝气池的运行要保持污泥的稳定状态。

控制曝气池中污泥的浓度和悬浮物的含量,防止过多的污泥积聚和泥层的阻塞。

3. 曝气池的维护要保持清洁和卫生。

定期清理曝气池内的污泥和沉淀物,清洗曝气设备和管道,防止污泥的积聚和污染。

4. 曝气池的维护要保证设备的正常运行。

定期检查曝气设备和管道的状况,及时更换损坏的设备和修复漏水和渗漏的管道。

四、曝气池的性能评价和改进要求1. 曝气池的性能评价要定期进行。

通过监测曝气池的处理效果和出水水质,评估曝气设备的工作状态和效果,及时发现问题并采取措施改进。

曝气池设计计算

曝气池设计计算

曝气池设计计算第二部分:生化装置设计计算书说明:本装置污水原水为石油炼制污水、生活污水,要求脱氮。

污水处理时经隔油、LPC除油、再进行生化处理,采用活性污泥工艺。

根据处曝气池设计计算备注一、工艺计算(采用污泥负荷法计算)理要求选用前置反硝工艺——缺氧(A)、一级好氧(O1)、二级好氧(O2)三级串联方式,不设初沉池。

本设计的主要内容是一级好氧装置的曝气池、二沉池及污泥回流系统。

曝气池设计计算部分曝气池设计计算部分1.处理效率E%100%100⨯=⨯=LaLrLa Lt La E -式中 La ——进水BOD 5浓度,kg/m 3, La=0.2kg/m 3Lt ——出水BOD 5 浓度,kg/m 3,Lt =0.02kg/m 3 Lr ——去除的BOD 5浓度,kg/m 3Lr=0.2-0.02=0.18kg/m 3 %90%1002.002.02.0=⨯-=E 2.污水负荷N S 的确定选取N S =0.3 kgBOD 5/kgMLVSS ·d 3.污泥浓度的确定 (1)混合液污泥浓度(混合液悬浮物浓度)X (MLSS)()SVI110 3R r R X +⨯=式中 SVI ——污泥指数。

根据N S魏先勋305页BOD 去除率E=90% N S =0.3三废523页值,取SVI=120r——二沉池中污泥综合指数,取r=1.2R——污泥回流比。

取R=50%曝气池设计计算备注曝气池设计计算部分曝气池设计计算部分()3.35.01120102.15.03=+⨯⨯⨯=X kg/m 3(2)混合液挥发性悬浮物浓度X ' (MLVSS)X '=f X式中 f ——系数,MLVSS/MLSS ,取f =0.7X '=0.7×3.3=2.3 kg/m 3(3)污泥回流浓度Xr333kg/m 102.112010 10=⨯=⋅=rSVI Xr4.核算污泥回流比R()RR X Xr +=1R R )1(3.310+⨯=R =49%,取50%5.容积负荷NvNv =X 'Ns=2.3×0.3=0.69 X =3.3kg/m 3魏先勋305页X '=3.3kg /m 3 高俊发137页 Xr =10kg/m 3曝气池设计计算部分kgBOD 5/m 3·d 6.曝气池容积V3m 3763.03.218.02460 '=⨯⨯⨯=⋅⋅=NsX Lr Q V式中 Q ——设计流量,m 3/d 。

污水处理中的曝气池设计

污水处理中的曝气池设计

污水处理中的曝气池设计标题:污水处理中的曝气池设计导言:曝气池是污水处理中常用的设备之一,它通过提供氧气,加速污水中有害物质的分解,从而达到净化水质的目的。

本文将详细介绍污水处理中曝气池的设计要点。

一、曝气池的意义和作用1. 曝气池是污水处理工艺中的核心设备之一,可以提供充足氧气,促进好氧微生物生长,加速有机物的降解。

2. 曝气池能够有效去除污水中的悬浮颗粒物、胶体和溶解物,对污水进行初步处理,减少后续工艺的负荷。

3. 曝气池还能够有效杀灭污水中的部分细菌和病毒,提高出水水质,保护环境和人民健康。

二、曝气池的设计要点1. 尺寸和容积- 曝气池的尺寸和容积应根据处理的污水流量和水质要求进行合理设计。

- 一般来说,曝气池的容积应确保污水在其中停留的时间足够长,以便微生物充分降解有机物。

根据实际情况,容积可选择为污水流量的1-2倍。

2. 曝气方式- 曝气池的曝气方式有机械曝气和自然曝气两种,根据实际需求选择合适的曝气方式。

- 机械曝气采用曝气机械装置供氧,能够提供较高的氧气溶解量,但能耗较高;自然曝气则通过水流的翻腾和空气的自然对流供氧,能耗较低。

3. 气水比和曝气强度- 气水比是曝气池设计的重要参数,通常为0.25-0.5(单位为m^3气/m^3液)。

- 曝气强度指单位时间内向污水中供氧的氧气量,一般为3-6kgO2/(m^3·h)。

曝气强度的选择应根据水质、有机负荷和曝气方式等因素综合考虑。

4. 氧气供应- 曝气池需要提供充足的氧气供应,常用的方式有空气压缩机或分子筛吸附式气源。

- 对于大型处理厂,可以考虑采用压力交替式供氧装置,以提高供氧效率和降低能耗。

5. 温度和pH值- 曝气池的温度一般应控制在20-35℃之间,过高或过低都会对微生物生长产生不利影响。

- pH值对于好氧微生物的生长也有重要影响,一般最适pH为6.5-8.5,过高或过低都会影响污水处理效果。

结论:曝气池作为污水处理工艺中的重要环节,设计合理、运行平稳至关重要。

曝气池设计标准

曝气池设计标准

曝气池设计标准曝气池是水处理工程中常见的一种污水处理设备,用于在生物处理过程中提供氧气,促进细菌的生长和代谢,从而加速有机物质的降解。

曝气池的设计标准对于保障污水处理效果、节约能源、延长设备使用寿命具有重要意义。

下面就曝气池设计标准进行详细介绍:一、曝气池设计标准概述1. 设计依据:曝气池的设计应符合国家相关的环保标准和污水处理工艺要求,以及生产单位的工艺流程和排放标准。

2. 设计参数:曝气池的设计应根据处理水量、水质和污水特性等因素进行综合考虑和计算,确定曝气池的尺寸、容积、气水比等重要参数。

3. 设计原则:曝气池的设计应遵循合理节能、操作维护便利、生物降解效果显著、除臭净化等原则进行设计。

二、曝气池设计标准的内容1. 尺寸和容积:曝气池的尺寸和容积应根据处理水量、曝气需氧量(AOR)、气水比、居住时间等因素进行合理计算和确定。

2. 曝气系统:曝气系统的设计应符合处理水量和水质情况,选用适当的曝气器类型和规格,保证充分的氧气传递和混合。

3. 污泥搅拌:曝气池一般需要进行周期性的污泥搅拌以促进氧气传递和混合,设计时应考虑搅拌设备的布置和功率大小。

4. 气水混合:设计时需要注意气水混合的均匀性和效率,通过合理设置曝气器布置和气孔形式等来提高气水传质效率。

5. 污水分布:曝气池内的污水分布应均匀,设计时需要设置合理的进水和出水方式,避免死水区和渠流不畅的问题。

6. 氧气传质:为了提高氧气传质效率,曝气池的设计应采用适当的气水混合方式,避免气泡过大或者堆积区域的出现。

7. 污水处理效果:曝气池的设计应以提高污水处理效果为目标,保证生物降解效率高、COD和氨氮去除率较高。

8. 操作维护和安全性:曝气池的设计应考虑操作维护便利性和设备安全性,保证设备长期稳定运行。

三、曝气池设计标准的确认和验收1. 设计确认:曝气池的设计方案应经过设计单位的审核确认,以及有关主管部门的审批确认,才能进行实施。

2. 设备采购:曝气池的设备采购应符合国家相关标准和质量要求,确保设备的可靠性和耐用性。

水污染控制工程曝气池设计

水污染控制工程曝气池设计

第四题:已知Q=30000m3/d ,Kh=1.4,S0=225mg/L ,Se=25mg/L ,一级处理的ηBOD5=25% 要求:计算确定曝气池工艺尺寸 计算设计鼓风曝气系统 解:一、曝气池各主要部位尺寸的计算与确定 1.处理程度η的确定 1〉进入曝气池污水()75.168%251225=-=a S2〉出水中非溶解性BOD5=7.1bXaSe=7.1×0.09×25≈6.4mg/L处理水:BOD5(总)= Se + BOD5 = Se + 7.1bXaCe 溶解性 非溶解性 ↓ ↓ 25mg/L 18.6 mg/L+ 6.4 mg/L 3〉mg/L 6.184.6251.725 5=-=-=e a C bX BOD 出水中溶解性4〉%9075.1686.1875.168≈-=-=a e a S S S η⎥⎦⎤⎢⎣⎡=-=%2.8575.1682575.168η2.运行方式以传统活性污泥法为基础,按阶段曝气活性污泥法和再生曝气活性污泥法运行集中从池首进水 沿曝气池多点进水 沿曝气池某点进水和回流污泥 从池首回流污泥 从池首回流污泥 3.曝气池计算与设计 1〉Ns 的确定 由下式计算d /k g M L S S k g B O D 3.09.075.06.180185.052⋅≈⨯⨯==ηf S K N e s2〉确定X由Ns 查图4-7得出SVI 值为100~120,取120,并取R =50%,计算Xmg/L33332.1120105.015.010166=⋅⋅+=⋅⋅+=r SVI R R X取整X =3300 mg/L3〉确定曝气池容积V3m 512133003.016930000=⨯⨯==X N QS V s a4〉确定曝气池各部位尺寸则取池水深则每座池容每组一座设二组曝气池 ; 4.2m H ; m 2560251213===V ,,。

21 07.12.45.4=B ;4.5m B ; m 6.6092.42560 2之间~在则取池宽每座池的表面积====Fm B F L 5.1355.46.609===∴池长m1.2755.135 51==L ,每廊道长个廊道设取超高0.5m ,池总高=水深+超高=4.2+0.5=4.7m具体布置见图4-38二、曝气系统的计算与设计 1.平均需氧量O2h kg d kg VX b QS a O v r /)8.173(170/)5.4171(4.408010002500512115.01000)6.18(2575.168300005.02==⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯+⎪⎭⎫ ⎝⎛-⨯⨯='+'=2.最大时需氧量(O2)max来自初次沉淀池来自空压机站回流污泥井来自污泥泵站回流污泥去二次沉淀池中间配水渠后配水渠前配水渠回流污泥井出水ⅠⅡⅢⅣⅤⅤⅣⅢⅡⅠ进水空气干管空气干管曝气池平面图来自初次沉淀池来自空压机站回流污泥井来自污泥泵站回流污泥去二次沉淀池中间配水渠后配水渠前配水渠回流污泥井出水ⅠⅡⅢⅣⅤⅤⅣⅢⅡⅠ进水空气干管空气干管曝气池平面图()hkg O /)3.211(2052410002500512115.01000)6.18(2575.1684.124300005.0max 2=⨯⨯⨯+⎪⎭⎫⎝⎛-⨯⨯⨯=每日去除的BOD5值:()dkg BOD /)5.4504(43201000)6.18(2575.168300005=-⨯=去除每千克BOD5的需氧量△O 2522/)93.0(95.0)5.4504(4320)5.4171(4.4080kgBOD kgO O ==∆()2.1)8.173(0.170)3.211(0.2052max2==O O3.供气量Gs确定用网状膜中微孔空气扩散器,其EA =12%,距池底0.2m ,淹没水深4.0m ,查附录一得出:Cs (20)=9.17 mg/L ,Cs (30)=7.63 mg/L ,设计水温定为30℃(以最不利温度设计)。

氧气曝气设计规程

氧气曝气设计规程

氧气曝气设计规程氧气曝气是一种常见的废水处理工艺,通过将氧气注入废水中,使废水中的有机物质得到氧化分解,从而达到净化水质的目的。

本文将介绍氧气曝气的设计规程,以帮助读者了解该工艺的基本原理和设计要点。

一、氧气曝气的基本原理氧气曝气是利用气泡的气液界面上的传质作用,将氧气溶解到水中,从而提供氧气供微生物进行生物降解的一种方法。

通过氧气曝气,废水中的有机物质可以被微生物快速分解,达到净化水质的目的。

二、氧气曝气的设计要点1.曝气池的设计:曝气池应具备良好的气液接触性能,以确保氧气能够充分溶解到水中。

曝气池的形状应合理,通常选择圆形或矩形,以提高气泡的分布均匀性。

2.氧气供应系统的选择:氧气可以通过压缩空气或纯氧气供应。

压缩空气中含有大量的氮气,对曝气效果有一定的影响,因此在一些对氧气要求较高的工艺中,应选择纯氧气供应。

3.曝气方式的选择:常见的曝气方式包括喷射曝气、气体分散曝气和悬浮曝气等。

根据废水处理工艺的要求和曝气池的设计参数选择合适的曝气方式。

4.曝气量的确定:曝气量是指单位时间内曝气系统供氧的气体量。

曝气量的确定需要考虑废水的水质、水量和水负荷等因素,以及曝气系统的能耗和经济性。

5.曝气时间的控制:曝气时间是指氧气在废水中停留的时间。

曝气时间的长短直接影响到氧气溶解效果和有机物质的降解效果。

应根据废水的水质和处理要求确定合理的曝气时间。

6.能耗的控制:氧气曝气系统的能耗主要来自于氧气的供应和曝气设备的运行。

在设计过程中应尽量减少能耗,提高能源利用效率。

三、氧气曝气的案例分析以某废水处理厂为例,通过对其氧气曝气系统的改造设计,成功提高了废水的处理效果。

该厂采用了分散式气体曝气系统,曝气池采用圆形设计,氧气供应采用纯氧气。

通过合理控制曝气量和曝气时间,使废水中的有机物质得到了有效降解,出水水质达到了国家排放标准。

通过以上的介绍,相信读者已经对氧气曝气的设计规程有了一定的了解。

在实际工程设计中,还需要综合考虑工艺要求、经济性和环保性等因素,才能设计出高效、可靠的氧气曝气系统。

曝气池设计

曝气池设计
P - 压力修正系数,按下式计算
式中:Pb - 空气释放点处绝对压力,按下式计算
式中:Pa - 当地大气压力(Mpa); H - 曝气池空气释放点距水面高度(m); Ot - 空气逸出池面时气体中氧的百分数,按下式计算。
式中:ε - 曝气池氧的利用率
6)风机总供风量按下式计算
式中:Q - 风机总供风量(m3/d); 0.28 - 标准状态(0.1Mpa,20BC)下每立方米空气中含氧量 (kgO2/m3)
2、 按服务面积计算曝气器数量
式中:h2 - 按服务面积所需曝气器个数(个); F - 由式 所得曝气器面积(m2); f - 单个曝气器服务面积(m2);
当算得h1与h2二者相差较大时,应经调整f或qc重 复上述计算,直至 二者接近时为止。
8)曝气搅拌能力验算 为满足曝气池混合搅拌需要,曝气还应符合下列条件之一:
7)曝气器数量计算 曝气器所需数量,应从供氧、服务面积两方面计算。
1、 按供氧能力计算曝气器数量
式中:h1 - 按供氧能力所需曝气器个数(个); Oc - 由式 所得曝气器污水标准状态下生物处理需氧量 (kgO2/d); qc - 曝气器标准状态下,与曝气器工作条件接近时的供氧能力 (kgO2/h·个 );
1、 污水生物处理供风量立方米污水还不应小于3m3; 2、 曝气池底部水流速不应小于0.25m/s。
三、供风管道设计计算
供风管道系指风机出口至曝气器的管道。设计中应尽可能减小管道 局部 阻力损失,并使各曝气器处压力相等或接近。大中型处理厂曝气
池供风总干管应从鼓风机房引出两条供气管或采用环状布置、或总干 管上设气体分配罐,一组池设置一供风干管。
一 曝气头的核算和选型
根据污水性质、环境要求、管理水平、经济核算,工程设计中可选

曝气池设计标准

曝气池设计标准

曝气池设计标准曝气池是污水处理厂中重要的处理设备,其设计标准直接关系到污水处理效果和设备运行稳定性。

下面是关于曝气池设计标准的一份2000字中文文章:曝气池设计标准一、引言曝气池是污水处理厂中一种常见的处理设备,其作用是通过曝气装置将溶解氧传递给污水,在池内促进有氧生物降解有机负荷,同时打破污水表面的浮渣,促进固液分离。

曝气池的设计标准直接关系到处理效果和运行稳定性。

本文将从曝气池设计的基本原理、构成要素、设计标准等方面进行详细论述。

二、曝气池设计原理曝气池通过曝气系统将空气传送到池内,从而提供氧气以满足有氧生物降解有机物的需求。

曝气系统通常由气体供应系统和气体分配系统组成。

在曝气池中,通过气气体分散装置将气泡均匀地分布在整个污水池体系中,从而提高氧气的传递效率。

三、曝气池设计标准1. 污水水质分析:曝气池设计的第一步是对进水水质进行全面的分析,包括COD、BOD、SS、氨氮、PH值等指标,从而确定曝气池的处理需求。

2. 池体结构设计:曝气池的池体结构应考虑其承载能力、密封性和耐腐蚀性,以确保其长期稳定运行。

3. 曝气系统设计:曝气系统应根据进水水质和处理需求确定曝气量和气泡分散方式,保证氧气充分溶解于水中并提高传质效率。

4. 气体供应系统设计:气体供应系统应保证气体的稳定供应,并考虑节能减排的设计理念,提高系统的经济性。

5. 气体分配系统设计:气体分配系统应保证均匀地将气泡分散在整个污水池中,提高氧气传递效率,同时考虑清洗和维护的便利性。

6. 池体容积设计:根据进水水量和污水处理需求,确定曝气池的有效容积,保证有足够的时间进行生化反应,降解有机物。

7. 水力停留时间设计:根据进水水质和处理需求,确定曝气池的水力停留时间,保证污水在池内有足够的接触时间进行有氧生物降解。

8. 氧气传质效率设计:曝气池氧气传质效率应达到一定标准,保证污水中的氧气充分溶解,从而提高生物降解效率。

9. 设备配套和安全设计:曝气池配套设备设计应兼顾运行维护的便利性和设备的安全性。

生物曝气池施工方案

生物曝气池施工方案

生物曝气池施工方案一、工程概述本工程计划施工一座生物曝气池,用于处理工业废水。

曝气池的设计处理能力为每天处理100立方米废水。

曝气池的主要组成部分为曝气池本体、进水管、出水管、气体分配系统和控制系统。

二、设计方案1.曝气池本体设计曝气池本体采用混凝土结构,具有足够的强度和耐腐蚀性能。

本体的设计尺寸为10米长、8米宽、4米深。

底部设有污泥回流系统,以保证污泥的充分接触和降解。

2.进出水管设计进水管采用直径50毫米的PVC管材,便于废水的迅速进入曝气池。

出水管采用直径80毫米的PVC管材,用于将处理后的废水输送到下一处理单元。

3.气体分配系统设计气体分配系统采用气体管道和曝气器组成。

气体管道以PVC管材为主,通过曝气器将气体均匀分布到曝气池中。

曝气器采用硅胶制成,能够保证气体的均匀分布和高效传递。

4.控制系统设计控制系统采用自动化控制,设有流量、浓度、温度等多个传感器,能够实时监测废水处理的各项参数。

控制系统能够根据监测数据自动调整曝气量和污泥回流量,以保证处理效果的稳定和高效。

三、施工步骤1.确定施工位置:根据现场实际情况,确定曝气池的施工位置,并进行标注和测量。

2.地基处理:对施工位置进行地基处理,包括平整地面、填筑砂石等。

3.模板搭设:按照设计尺寸搭设混凝土模板,确保曝气池本体施工的准确性和牢固性。

4.钢筋加工:根据设计要求对混凝土结构进行钢筋加工,包括切割、焊接等。

5.混凝土浇筑:将预制混凝土倒入模板中,并采取振捣等措施,确保混凝土的密实性和均匀性。

6.确定进出水管位置:根据设计要求,在曝气池本体上开设进出水管口,并进行精确测量和定位。

7.管道安装:根据设计要求进行管道的安装,包括进水管、出水管和气体分配管道。

8.安装曝气器:将曝气器安装在气体分配管道上,并根据实际情况进行适当调整和固定。

9.安装控制系统:根据设计要求安装控制系统,并进行电气连接和调试。

10.调试和验收:对生物曝气池进行系统测试和调试,并进行相关参数的校准。

曝气池设计

曝气池设计

5 曝气氧化池本设计采用常规曝气的推流式曝气池。

5.1 曝气氧化池体积计算 5.1.1 曝气池进水五日生化需氧量S 0指扣除预处理及一级处理后的五日生化需氧量(流沉砂去除率为15%估算); S 0=180×(1−15%)mg/L =135mg/L 5.1.2 曝气池出水五日生化需氧量根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中的4.2.1.1中的表1得五日生化需氧量(BOD 5)的一级标准的A 类标准为10mg/L ,B 类标准20mg/L ,本次设计采用一级标准的B 类标准,因此Se=20mg/L 。

5.1.3 污泥去除负荷e 2rs S K q N ==式中N rs ,q ——BOD —污泥去除负荷,mg/L ; K 2——有机基质降解速率常数,L/(mg ·d);S e ——处理水中残留的有机污染物量(BOD 5值),mg/L ;查《排水工程下册》(第四版)第170页得,对城市污水,完全混合式曝气池的K 2值介于0.0168~0.0281之间,在实际应用上,推流式曝气池可以近似地使用通过完全混合式推导的计算式,因此本次设计取0.0224,且S e =20mg/L ; N rs =q =K 2S e =0.0224×20mg /L =0.448mg /L 5.1.4 去除率e0ηS S S -=式中η——有机底物降解率,%;S 0——原污水中有机污染物(BOD 5)的浓度,mg/L ; S e ——处理水中残留的有机污染物量(BOD 5值),mg/L ;η=S 0−S e S 0=135−10135×100%=85.19% 5.1.5 污泥负荷ηfS K Ns e 2=式中 N s ——BOD —污泥负荷,BOD —SS 负荷率,mg/L ;f——X v/X r比;其中,根据《给水排水设计手册.第05期.城镇排水》中第314页的6.2.2中的公式(6—5)得,f一般为0.7~0.8,在本次设计中,f取0.7;N s=K2S e fη=0.0224×20×0.70.8519[kgBOD/kgMLSS∙d]=0.37[kgBOD/kgMLSS∙d]本次设计按阶段曝气考虑,查表5-3曝气池主要设计依据,阶段曝气的NS在0.2~0.4[kgBOD/kgMLSS∙d]的范围,符合要求,处理城市污水的曝气池的主要设计数据见表5-3:表5-3处理城市污水的曝气池的主要设计数据类别Ns(接纳)[( kg/( kg· d )]X( g / L )Nv[kg /(m3·d )]污泥回流比R(%)总处理效率(%)普通曝气0.2~0.4 1.5~2.50.4~0.925~7590~95阶段曝气0.2~0.4 1.5~3.00.4~1.225~7585~95吸附再生曝气0.2~0.4 2.5~6.00.9~1. 850~10080~90合建式完全混合曝气0.25~0.5 2.0~4.00.5~1.81100~40080~90延时曝气(包括氧化沟)0.05~0.1 2.5 ~ 5.00.15~0.360~20095以上高负荷曝气 1.5~3.00.5 ~ 1.5 1.5~3.010~3065~75 5.1.6 SVI(污泥容积指数)查《排水工程下册》(第五版)第114页得图4—7,如图5-1;图5-1 SVI值与BOD—污泥负荷之间的关系由Ns=0.37[kgBOD/kgMLSS∙d ],经查图得SVI=115。

曝气池设计标准

曝气池设计标准

曝气池设计标准一、工艺流程曝气池是活性污泥法中最重要的构筑物之一,其主要功能是通过曝气来促进水中有机污染物的生物降解。

曝气池的设计应考虑工艺流程的合理性,包括污水进入、曝气、混合、反应、沉淀、排放等环节。

二、池型选择根据污水水质、处理要求、场地条件等因素,选择合适的池型。

常见的池型包括推流式、完全混合式、循环混合式等。

三、设计参数曝气池的设计参数包括水力停留时间、污泥龄、有效水深、曝气量等。

这些参数应根据污水水质、处理要求、污泥性质等因素进行确定。

四、混合方式混合是曝气池中重要的过程之一,通过混合可以促进水中有机污染物的生物降解。

曝气池的混合方式包括机械搅拌、水力搅拌等。

五、曝气方式曝气是曝气池中重要的过程之一,通过曝气可以向水中提供足够的溶解氧,促进微生物的生长和有机污染物的降解。

曝气方式包括鼓风曝气、机械曝气等。

六、池体结构曝气池的池体结构应稳定可靠,能够承受水压力和外部荷载的作用。

同时,池体结构应便于施工和维修。

七、设备选型曝气池中的设备包括曝气器、搅拌器、推进器等。

设备选型应考虑设备性能、功率消耗、使用寿命等因素,同时应保证设备的可靠性和稳定性。

八、控制系统曝气池的控制系统是保证整个工艺流程正常运行的关键之一。

控制系统应能够实现对整个工艺流程的监控和控制,包括进水量、曝气量、混合强度等的调节和控制。

九、废水类型和浓度曝气池的设计应考虑废水类型和浓度的不同,以便选择合适的处理工艺和技术。

不同类型的废水可能需要不同的处理方法和参数设置。

十、污泥性质和浓度污泥的性质和浓度对曝气池的设计和运行有着重要的影响。

设计时应考虑污泥的性质,如污泥的来源、组成、颗粒大小等,以及污泥的浓度,以便选择合适的曝气方式和混合强度。

十一、设计处理能力曝气池的设计处理能力应根据污水的水质、水量以及处理要求来确定。

在设计过程中,需要考虑最大日处理量和平均日处理量等因素。

十二、运行时间和周期曝气池的运行时间和周期应根据污水的水质、处理要求以及实际情况来确定。

曝气池设计-1

曝气池设计-1
将其他相以污水厂污泥作为种泥
进水方式 a 连续进水: 适合以生活污水为主的城市污水
b 间歇进水: 一般,闷曝(恢复活性,淘汰)-->沉淀-->排除上 清液-->加新鲜废水(Q =考核Ns SV30mins)-->闷曝-->沉淀…
2.活性污泥处理系统检测 处理效果指标 COD BOD TOD TOC SS 有毒物质 污泥营养及环境指标 PH 温度 N P 污泥沉降性 SV% MLSS MLVSS SVI DO
原因:曝气过量:紊动过分剧烈,使絮状体破裂 中毒:微生物活性抑制或死亡
3.污泥腐化 二沉池污泥长期滞留而产生厌氧发酵产生H2S,CH4等气体而上
升(污泥腐化) 4.污泥上浮
缺氧状态下,污泥反消化 产生的气体促使污泥上浮。 5.泡沫
表面活性物质造成, 处理方法有消泡剂、消泡水管。
h 总=
空气管道系统的计算与设计
(1)经济流速: • 主干管、干管:10~15 m/s • 竖管、支管:4~5 m/s 然后根据Q、V查表求出对应的管径
(2)阻力损失计算
h管 +
h扩散器 14.7
KPa(1.5mH2O柱)
<4.9 Kpa
<(4.9~9.8)KPa
h管h1 h2
式中:h1——沿程阻力损失,查表求出 h2——局部阻力损失,换算成当量长度l0来计算
四、污泥提升设备的选择与设计
污泥泵(轴流泵:效率高、运行稳定,不会破坏活性污泥絮体。设 回流污泥泵站,适用于大、中型污水厂
空气提升器
五 举例说明
六、活性污泥处理系统的运行
1.活性污泥的培养驯化 a 异步培养法:先培养再驯化 b 同步培养法:培养驯化同时进行 c 接种 接种培养培养法

曝气池工程施工设计

曝气池工程施工设计

曝气池工程施工设计一、工程概述本工程为某城市污水处理厂的曝气池工程,主要包括曝气池、沉砂池、氧化沟等处理单元。

本次施工设计主要针对曝气池部分,曝气池是污水处理厂的关键设施之一,其主要作用是在好氧条件下,通过曝气设备向污水中注入空气,促进微生物的生长、繁殖和代谢,从而达到降解有机物、提高水质的目的。

二、工程设计1. 曝气池设计曝气池采用推流式曝气池,池内设置穿孔曝气管作为曝气设备。

根据参考资料,曝气池的水平流速一般可取0.08-0.12m/s,最大流量时污水在曝气池内停留时间为4-6min,处理雨天合流污水时为1-3min,如果同时作为预处理曝气池内使用,停留时间可取10-30min。

因此,本工程曝气池的有效水深宜为2.0-3.0m,池宽与池深比为1-1.5,池的长宽比可达5。

当池的长度比大于5时,可考虑设置横向挡板。

曝气沉砂池多采用穿孔曝气管或者更为先进的单孔膜曝气器,安装高度距离池底约0.5-0.9m,每组曝气器应设有调节阀门。

每立方污水所需曝气量宜为0.1-0.2m(空气)或每平方米池表面积曝气量3-5m/h。

2. 曝气池构造曝气池主要由池体、曝气系统和进出水口三个部分组成。

池体采用混凝土结构,曝气系统采用穿孔曝气管或者单孔膜曝气器,进出水口设置溢流堰和闸门,以调节流量。

3. 曝气池施工曝气池施工主要包括池体的施工、曝气系统的安装、进出水口的设置等。

池体施工时,应严格按照设计图纸进行,确保混凝土的质量和强度。

曝气系统的安装应按照设计要求进行,确保曝气设备安装牢固、管道连接严密。

进出水口的设置应满足污水处理的需要,确保流量调节灵活、可靠。

三、工程效益本工程曝气池的施工设计,将有效提高污水处理厂的处理效果,减少污染物排放,保护环境。

同时,曝气池的施工设计还将提高污水处理厂的运行效率,降低运行成本,为社会和经济发展做出贡献。

四、结论本工程曝气池施工设计,充分考虑了污水处理的需要和工程实际情况,采用了先进的曝气设备和技术,确保了污水处理的效果和运行效率。

曝气池设计计算

曝气池设计计算

曝气池设计计算曝气池是水处理工艺中重要的一部分,它的作用是利用微生物的代谢作用将水中的有机物质降解,净化水质。

设计一个合适的曝气池对整个水处理工艺的稳定运行非常重要。

本文将介绍曝气池的设计和计算方法。

曝气池的基本原理曝气池又称为活性池,它是一种利用机械或者自然通气的方法,将氧气送入水中供微生物呼吸代谢的设备。

曝气池里的水通过微生物的代谢作用,将有机物质进行降解,同时释放出二氧化碳和水。

在这个过程中,曝气池内的氧气是必不可少的,它可以维持微生物的正常代谢活动。

曝气池的设计需要考虑到一系列参数,包括曝气量、曝气时间、水深、水温等等。

现在我们就来具体介绍一下曝气池的设计和计算方法。

曝气池的设计和计算方法曝气量的计算曝气量是指向曝气池中供氧所需的氧气流量。

曝气量的计算公式如下:曝气量 = 生化需氧量(BOD) * 放氧量 / 溶解氧利用效率其中,BOD是进入曝气池中的有机污染物的总量,放氧量是指在曝气时间内需要向水中通氧气的总量,溶解氧利用效率则是曝气池内细菌利用氧气的效率。

曝气池的曝气时间计算曝气时间是指水在曝气池中停留的时间,也就是水的停留时间。

曝气池的曝气时间一般取决于进入曝气池中的污染物浓度和在处理水的过程中需要达到的效果。

曝气时间的计算公式如下:曝气时间 = 污水进出水中某个指标的浓度差 / 处理效率 / 单位面积水量其中,处理效率是指在曝气时间内水处理系统能达到的效率,单位是千克/天/平方米。

单位面积水量是指曝气池中单位面积的水体的流量,通常表示为立方米/平方米/小时。

曝气池的水深计算曝气池的水深对水处理工艺的稳定运行同样非常重要。

一般情况下,曝气池的深度根据需求确定,但是不要超过4米,因为过深的曝气池会增加氧气向底部输送的难度。

曝气池的进出水管道设计曝气池进出水管道的设计需要从流量、水头、管道内径等方面考虑。

通过合理的进出水管道设计,不仅可以保证水处理系统的高效运行,还可以避免管道爆炸或者漏水等问题。

曝气池项目设计流程

曝气池项目设计流程

曝气池项目设计流程一、前期了解。

曝气池嘛,这可是个很重要的东西呢。

在开始设计之前,得先知道这个曝气池是为啥建的呀。

是处理工业废水呢,还是处理生活污水呀?这就好比你要给一个人做衣服,得先知道是男人穿还是女人穿,是大人穿还是小孩穿一样。

要是处理工业废水,那就得了解这个工业生产过程中产生的污染物都是啥成分,像有些工厂可能会有重金属污染,有些可能就是化学有机物比较多。

要是生活污水呢,相对来说成分就比较固定一些,但也得知道大概的水量有多少,是一个小区的污水,还是一整个城镇的污水。

这一步可不能马虎,就像你做饭得先知道有几口人吃一样,不然做少了不够吃,做多了浪费。

二、确定规模。

知道了用途和水量之后呢,就可以确定曝气池的规模啦。

这个规模可不仅仅是说它有多大的占地面积哦。

还得考虑它每天能处理多少污水,每小时的处理量是多少。

这就像你盖房子,得知道要住几个人,然后根据这个来确定房子要盖几间卧室、客厅要多大一样。

如果处理量小,你建个特别大的曝气池,那不是浪费资源嘛。

但要是处理量大,曝气池建小了,污水就处理不完,就像小马拉大车,根本拉不动呀。

在确定规模的时候,还得考虑未来的发展呢。

要是这个地区以后人口会增加,或者工业会发展,那设计的时候就得留有余地,不能一下子就把空间都占满了。

三、选择曝气方式。

这可是个很有趣的部分呢。

曝气方式有好多种,像鼓风曝气、机械曝气之类的。

鼓风曝气就像是给池子里吹气一样,通过风机把空气送到池底的曝气装置,然后气泡就咕噜咕噜地冒上来啦。

机械曝气呢,就像有个大桨在池子里搅拌一样,一边搅拌一边把空气搅进去。

那怎么选择呢?这就得看具体的情况啦。

如果是比较深的曝气池,鼓风曝气可能就比较合适,因为它能把空气送到比较深的地方。

如果是浅一点的池子,机械曝气可能效率更高。

而且还得考虑成本呢,鼓风曝气可能设备成本高一点,但是运行成本可能会低一些,机械曝气可能设备简单一点,但是维修啥的可能要多花点钱。

就像你选择交通工具,打车可能快但是贵,坐公交便宜但是可能慢,得根据自己的需求来。

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曝气池设计计算..第二部分:生化装置设计计算书说明:本装置污水原水为石油炼制污水、生活污水,要求脱氮。

污水处理时经隔油、LPC除油、再进行生化处理,采用活性污泥工艺。

根据处曝气池设计计算备注一、工艺计算(采用污泥负荷法计算)理要求选用前置反硝工艺——缺氧(A)、一级好氧(O1)、二级好氧(O2)三级串联方式,不设初沉池。

本设计的主要内容是一级好氧装置的曝气池、二沉池及污泥回流系统。

曝气池设计计算部分曝气池设计计算部分1.处理效率E%100%100⨯=⨯=LaLrLa Lt La E -式中 La ——进水BOD 5浓度,kg/m 3, La=0.2kg/m 3Lt ——出水BOD 5 浓度,kg/m 3,Lt =0.02kg/m 3 Lr ——去除的BOD 5浓度,kg/m 3Lr=0.2-0.02=0.18kg/m 3 %90%1002.002.02.0=⨯-=E 2.污水负荷N S 的确定选取N S =0.3 kgBOD 5/kgMLVSS ·d 3.污泥浓度的确定 (1)混合液污泥浓度(混合液悬浮物浓度)X (MLSS)()SVI110 3R r R X +⨯=式中 SVI ——污泥指数。

根据N S魏先勋305页BOD 去除率E=90% N S =0.3三废523页值,取SVI=120r——二沉池中污泥综合指数,取r=1.2R——污泥回流比。

取R=50%曝气池设计计算备注曝气池设计计算部分曝气池设计计算部分()3.35.01120102.15.03=+⨯⨯⨯=X kg/m 3(2)混合液挥发性悬浮物浓度X ' (MLVSS)X '=f X式中 f ——系数,MLVSS/MLSS ,取f =0.7X '=0.7×3.3=2.3 kg/m 3(3)污泥回流浓度Xr333kg/m 102.112010 10=⨯=⋅=rSVI Xr4.核算污泥回流比R()RR X Xr +=1R R )1(3.310+⨯=R =49%,取50%5.容积负荷NvNv =X 'Ns=2.3×0.3=0.69 X =3.3kg/m 3魏先勋305页X '=3.3kg /m 3 高俊发137页 Xr =10kg/m 3曝气池设计计算部分kgBOD 5/m 3·d 6.曝气池容积V3m 3763.03.218.02460 '=⨯⨯⨯=⋅⋅=NsX Lr Q V式中 Q ——设计流量,m 3/d 。

7.水力停留时间高俊发137页 R =50%魏先勋305页 Nv =0.69 魏先勋305页 V=376m 3曝气池设计计算部分曝气池设计计算备 注 7.水力停留时间(1)名义水力停留时间t mh 26.6d 26.02460376==⨯==Q V t m(2)实际水力停留时间t sh 08.4d 17.02460)5.01(376)1(==⨯⨯+=+=QR V t s8.剩余污泥量△X△X =a Q Lr -b VX '式中 a ——污泥产率系数,取a =0.6 b ——污泥自身氧化率,取b =0.05△X =a Q Lr -b VX ' =0.6×60×24×0.18-0.05×376×2.3魏先勋305页 t m =6.26 ht s=4.08 h高俊发156页曝气池设计计算部分曝气池设计计算备 注 设2组曝气池,每组容积为V/n3m 1882376==n V 取池有效水深H=1.5m 则每组曝气池的面积F 121m 1255.1188 ==⋅=H n V F2.曝气池宽度B魏先勋305页 F 1==112.28 kg/d9.污泥龄θCd 7.728.1123.2376'=⨯=⋅=X X V C θ△X=112.28 高俊发156页θC=7.7 d二、池体结构设计 选用推流式曝气池,廊道式、鼓风曝气。

确定曝气池各部分尺寸。

1.曝气面积曝气池设计计算部分取池宽B=2.5m67.15.15.2==H B 介于1~2之间,符合要求。

3.池长L50m 5.2125 1===B F L10205.250〉==B L 符合要求4.曝气池的平面形式设曝气池为三廊道式,则每廊道长 m 67.163503'≈==L L 具体尺寸见图1。

5.曝气池总长度H ˊ取超高为0.5mH ˊ=H +0.5=1.5+0.5=2 m 125m 2 魏先勋303页 B=2.5m魏先勋314页 L =50m 王燕飞116页Lˊ=16.67mHˊ=2 m曝气池设计计算备注6.进水方式为使曝气池在运行中具有灵活性,在进水方式上设计成既可集中从池首进水,按传统活性污泥法运行,又可沿配水槽多点分散进水,按阶段曝气法进行,还可沿配水槽集中从池中部某点进水,按生物吸附再生法运行。

曝气池设计计算部分60536图1 曝气池的平面形式曝气池设计计算备 注 三、曝气系统的设计计算 魏先勋305页1.需氧量计算 (1)日平均需氧量O 2O 2=a ′Q Lr + b ′VX ′式中 a ′——微生物氧化分解有机物过程中的需氧率; b ′——污泥自身氧化需氧率。

取a ′= 0.5 b ′= 0.15O 2 = 0.5×60×24×0.18 + 0.15×376×2.3=259.32 kgO 2/d =10.8kg/h(2)去除每公斤BOD 5需氧量ΔO 2522/kgBOD kgO 13.015.05.0''=+=+=∆Ns b a O(3)最大需氧量O 2maxO 2max =a ′Q LrK + b ′VX ′ 考虑BOD 5负荷变化,最大需氧量变化系数K=1.2O 2max = 0.5×60×24×0.18×O 2=10.8k g/h ΔO 2=11.2+0.15×376×2.3=285.24 kgO2/d=11.89 kg/h O2max=11.89kg/h曝气池设计计算备注2.供气量采用膜片式微孔曝气装置,距池底0.2m,故淹没水沉为3.3m,最高水温采用30℃。

(1)溶解氧饱和度C S查三废P500表得:水温20℃时,C S(20)=9.17mg/L水温30℃时,C S(30)此部分公式见三废500至505页=7.63mg/L(2)曝气器出口绝对压力PbPb = P + 9.8×103H式中 P ——标准大气压,P=1.013×105Pa H ——曝气器安置深度,H =3.3m Pb =1.013×105+9.8×103×3.3=1.337×105Pa(3)空气离开曝气池面时,氧的百分比Ot%100)1(2179)1(21⨯-+-=A A t E E O式中 E A ——氧转移率,%,对膜片式微孔曝气器,选EA=18%%9.17%100%)181(2179%)181(21=⨯-+-⨯=t O(4)曝气池混合液平均饱和浓度C sb(T)Pb =1.337×105PaOt =17.9%按最不利温度考虑 T=30℃mg/L29.8 )429.1710026.210337.1(63.7 )42170910026.2(555)30()30(=+⨯⨯⨯=+⨯=Pb C C S SbC sb(30)= 8.29m g/L 曝气池设计计算备 注(5)20℃条件下,脱氧清水充氧量R 0 [])20()30()20(0024.1-⨯-=T Sb S C C RC R βρα式中 R ——实际条件下充氧量,O 2=216kgO 2/hα——废水液相传质系数K La 的修正系数,取α=0.8β——废水C S 的修正系数,取β=0.9ρ——压力修正系数,取ρ=1C ——氧实际浓度,取C = 2mg/L[]kg/h 75.38 024.10.229.819.08.017.94.23)2030(0=⨯-⨯⨯⨯=-R(6)最大时需氧的充氧量R 0max[]kg/h 49.46 024.10.229.819.08.017.908.28)22030(max 0=⨯-⨯⨯⨯⨯=-RR 0=38.75kg/h R 0max = 46.49k g/h(7)曝气池平均时供气量G S/hm 59.717 18.03.075.38 3.030=⨯==AS E R G(8)最大时供气量G Smax/hm 93.86018.03.049.46 3.03max 0max =⨯==AS E R G(9)去除每公斤BOD 5的供气量G S = 717.59m 3/h G Smax =860.93m 3/h曝气池设计计算备注53/kgBOD m 44.6618.06059.717=⨯=QLr G S(10)每m 3污水的供气量污水33/m m 11.966059.717==Q G S3.空气管计算按曝气池平面图布置空气管道,在相邻两个廊道的隔墙上设一根空气干管,共六根干管。

在每根干管上设六对配气竖管,共12条配气竖管。

全曝气池共设72条配气竖管。

(1)每根竖管的供气量/h m 96.117293.860723max ==S G(2)空气扩散器总数曝气池平面面积36×60=2160m 2 取微孔曝气器服务面积1m 2曝气器总数:个216012160= (3)每根竖管上安设的曝气器数目个30722160= 66.44m 3/kg 11.96m3/ m 3此部分设计参考高俊发141页、魏先勋305、三废505、512页(4)每个曝气器的配气量h /m 67.321603maxS G在膜片式曝气器范围内。

(5)空气管道计算将已布置的空气管路及曝气器绘制成空气管路计算图,用以计算。

曝气器总数2160个 曝气器的配气量3.67m 2/h曝气池设计计算备注管道采用焊接钢管,风管接入曝气池时,管顶应高出水面至少0.5m,以免回水。

选择一条从鼓风机开始的最远最长的管路作为计算管路,管路图见图2。

进行空气管路计算见列表。

10101055110图2 空气管路计算图空气管路计算表管段编号管段长度L(m)流量m3/h空气流速(m/s)管径D(mm)配件管道当量长度L0(m)管道计算长度L+L0压力损失i h1+h217 ~10.53.6723 弯头1个0.450.950.650.61616 ~1 5 0.57.3423 三通1个1.191.691.32.1615 ~1 4 0.511.0123 三通1个1.191.693.7266.1714 ~1 3 0.514.6823 三通1个1.191.696.31610.4613 ~1 2 0.2518.3523 三通1个1.191.449.66913.6412 ~11 1.836.75.1950 三通1个异形管1个2.143.941.0444.0311~ 10 6.45110.14.00100闸门1个弯头3个四通1个异形管1个8.5815.030.2493.6710 5.2208.100 三通1个 4.614.0.913.~9 5 .2 00 5 08 68 369~ 8 5.5440.415.58100 四通1个2.17.63.58226.688~ 7 5.5660.610.34150 四通1个异形管1个3.999.491.15010.697~ 6 5.5880.813.85150 四通1个3.428.921.68414.726~ 5 5.511019.74200 四通1个异形管1个5.6311.130.6016.565~ 4 17.8132211.69200 弯头2个四通1个12.8730.670.84625.434~ 3 102643.914.97250 三通1个异形管1个20.2930.291.02630.463~ 5 39611.350 三通1个异形管1个30.35.0.313.2 5.8 46 39 39 97 772~ 1 307931.513.86450 三通1个异形管1个41.0971.090.41428.84总计100.87931.5211.25曝气池设计计算备注空气管总压头损失∑(h1+h2)=211.25×9.8 =2.07 KPa膜片式曝气头压力损失为5KPa总压头损失:2.07 + 5 = 7.07 KPa为安全计算,取9.8 Kpa。

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