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污水處理如何計算好氧池長度

發布時間:2025-01-28 02:00:44

污水處理控制排泥量各種計算公式

1剩餘污泥量計算方法
在活性污泥工藝中,為維持生物系統的穩定,每天需不斷有剩餘污泥排出。它們主要由兩部分構成,一是由降解有機物BOD所產生的污泥增殖,二是進水中不可降解及惰性懸浮固體的沉積。因此,剩餘干污泥量可以用式(1)計算:
ΔX=(Y1+Kdθc)Q(BODi-BODo)+fPQ(SSi-SSo)(1)
式中ΔX———系統每日產生的剩餘污泥量,kgMLSS/d;
Y———污泥增殖率,即微生物每代謝1kgBOD所合成的MLVSSkg數;
Kd———污泥自身氧化率,d-1;
θc———污泥齡(生物固體平均停留時間),d;
Y1+Kdθc———污泥凈產率系數,又稱表觀產率(Yobs);
Q———污水流量,m3/d;
BODi,BODo———進、出水中有機物BOD濃度,kgBOD/m3;
fP———不可生物降解和惰性部分佔SSi的百分數;
SSi,SSo———進、出水中懸浮固體SS濃度,kgSS/m3。
德國排水技術協會(ATV)制訂的城市污水設計規范中給出了剩餘污泥量的計算表達式[1]。此式與式(1)本質相同,只是更加細致,考慮了活性污泥代謝過程中的惰性殘余物(約占污泥代謝量的10%左右)及溫度修正。綜合污泥產率系數YBOD(以BOD計,包含不可降解及惰性SS沉積項)寫作:
YBOD=0 6×(1+SSiBODi)-(1-fb)×0 6×0 08×θc×FT1+0 08×θc×FT(2)
FT=1 702(T-15)(3)
式中fb———微生物內源呼吸形成的不可降解部分,取值0 1;
FT———溫度修正系數。
比較(1),(2)兩式,可知在ATV標准中動力學參數Y,Kd分別取值0.6和0.08d-1,進水中不可降解及惰性懸浮固體(fP部分)占總進水SS的60%。由於剩餘污泥中揮發性部分所佔比例與曝氣池中MLVSS與MLSS的比值大體相當,因此剩餘干污泥量也可以表示成下式:
ΔX=YobsQ(BODi-BODo)f(4)
式中f=MLVSSMLSS;其他符號意義同前。
式(4)與式(1)是一致的,均需確定Yobs。

㈡ 污水處理泥齡問題

泥齡ts是活性污泥在曝氣池中的平均停留時間,即
ts=曝氣池中的活性污泥量/每天從曝氣池系統排出的剩餘污泥量
tS=(X×VT)/(QS×XR+Q×XE)
式中 tS——泥齡,d

㈢ 污水處理時,好氧池體積計算是怎麼計算的

每種污水抄進出水指標都是不一樣襲的,不能完全按照停留時間來確定,可能對與像生活污水這類的有機物濃度較低的可以採用停留時間8小時或10小時來進行設計,但是像印染廢水等高濃度有機廢水的話利用停留時間就不再試用了;你上面所說的第二種方法,我沒看明白為什麼是先計算需氧量再計算池子的容積??我們都是先依據容積負荷或污泥負荷計算出池子的容積再計算曝氣量;對於較難處理的廢水需要在依據容積負荷或污泥負荷計算出的結果上依據實際經驗進行倍數擴大。

㈣ 污水處理 曝氣池 需氧量計算, 以下兩個公式哪個是對的

需氧量的計算我之前還跟朋友們一起討論過

比較常用的就是方法一,也就是你說內的崔玉川的書上寫的那個

這個就容是工程經驗數據,一般做工程的時候就會用到這個,做工程的時候不會給你算的很細的,如果很細的就是科學了而不是工程了

第二種也不完全是理論吧,也是理論+經驗的一個公式。

但是兩個公式都是對的,但是試用的場景不同。


㈤ 一般污水處理設施的停留時間怎麼確定

化糞池:24-36h,調節池:8-12h、生化池:9-24h、沉澱池:2-3h、消毒池:1-1.5h

㈥ 污水處理廠AAo工藝高程如何計算

水頭損失主要包括彎頭、管道、閥門等部件的損失。如果存在變徑,也會有相應的水頭損失。為了實現自流,構築物之間必須保持足夠的高程落差。對於距離不太遠的構築物,水位落差控制在100至200毫米就足夠了。

在設計污水處理廠的AAO工藝時,構築物的水頭損失是一個重要的考慮因素。這種損失在圖紙上表現為進水和出水液面之間的高度差。在實際操作中,必須准確計算這些高程落差,以確保系統的正常運行。通過合理的設計,可以有效減少不必要的水頭損失,提高系統的效率。

為了實現自流,需要確保構築物之間的高程落差足夠。這種落差可以通過調整構築物的布局和高度來實現。在實際項目中,工程師通常會利用地形和建築物的高度差,以減少額外的水頭損失。通過精確的計算和合理的設計,可以確保污水處理過程中的水流順暢,提高整個系統的性能。

AAO工藝中的構築物包括厭氧池、缺氧池和好氧池。每個池子之間的高程落差需要精確計算,以確保水流能夠順暢地從一個池子流向另一個池子。在設計過程中,工程師需要考慮管道的長度、彎頭的數量以及閥門的位置等因素,以確定總的水頭損失。通過合理的布局和設計,可以最大限度地減少不必要的水頭損失,提高系統的效率。

在實際項目中,設計師會使用專業的軟體進行水頭損失的計算。這些軟體可以根據具體的工程參數,如管道直徑、長度、彎頭數量等,計算出總的水頭損失。通過這些計算,可以確保構築物之間的高程落差足夠,從而實現自流。同時,也可以通過優化設計,減少不必要的水頭損失,提高系統的整體性能。

總之,AAO工藝中的水頭損失是一個重要的設計參數。通過精確的計算和合理的布局,可以確保構築物之間的高程落差足夠,從而實現自流。這不僅有助於提高系統的性能,還可以減少不必要的能耗,實現更加環保和高效的污水處理。

㈦ 污水處理中,前置缺氧-厭氧-缺氧-好氧生物池是什麼工藝怎樣計算和設計

你說的是Bardenho生物脫氮工藝。
該工藝設置兩個缺氧段,第一段利用原水中的回有機物作為碳源和答第一個好氧池中迴流的含有硝態氮的混合液進行反消化反應。進過第一段處理,脫氮已經大部分完成。為進一步提高脫氮效率,廢水進入第二段反硝化反應器,利用內源呼吸碳源進行反硝化。最後的曝氣池用於凈化殘留的有機物,吹脫污水中的氮氣,提污泥的沉降性能,放置二沉池發生污泥上浮現象。
設計計算內容主要包括各段處理有效容積、需氧量、第一段混合液迴流量以及鹼度的投加。具體沒有特別的要求,你可以參考《排水處理》這本書,裡面有詳細的計算。

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