㈠ 污水处理控制排泥量各种计算公式
1剩余污泥量计算方法
在活性污泥工艺中,为维持生物系统的稳定,每天需不断有剩余污泥排出。它们主要由两部分构成,一是由降解有机物BOD所产生的污泥增殖,二是进水中不可降解及惰性悬浮固体的沉积。因此,剩余干污泥量可以用式(1)计算:
ΔX=(Y1+Kdθc)Q(BODi-BODo)+fPQ(SSi-SSo)(1)
式中ΔX———系统每日产生的剩余污泥量,kgMLSS/d;
Y———污泥增殖率,即微生物每代谢1kgBOD所合成的MLVSSkg数;
Kd———污泥自身氧化率,d-1;
θc———污泥龄(生物固体平均停留时间),d;
Y1+Kdθc———污泥净产率系数,又称表观产率(Yobs);
Q———污水流量,m3/d;
BODi,BODo———进、出水中有机物BOD浓度,kgBOD/m3;
fP———不可生物降解和惰性部分占SSi的百分数;
SSi,SSo———进、出水中悬浮固体SS浓度,kgSS/m3。
德国排水技术协会(ATV)制订的城市污水设计规范中给出了剩余污泥量的计算表达式[1]。此式与式(1)本质相同,只是更加细致,考虑了活性污泥代谢过程中的惰性残余物(约占污泥代谢量的10%左右)及温度修正。综合污泥产率系数YBOD(以BOD计,包含不可降解及惰性SS沉积项)写作:
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———微生物内源呼吸形成的不可降解部分,取值0 1;
FT———温度修正系数。
比较(1),(2)两式,可知在ATV标准中动力学参数Y,Kd分别取值0.6和0.08d-1,进水中不可降解及惰性悬浮固体(fP部分)占总进水SS的60%。由于剩余污泥中挥发性部分所占比例与曝气池中MLVSS与MLSS的比值大体相当,因此剩余干污泥量也可以表示成下式:
ΔX=YobsQ(BODi-BODo)f(4)
式中f=MLVSSMLSS;其他符号意义同前。
式(4)与式(1)是一致的,均需确定Yobs。
㈡ 污水处理泥龄问题
泥龄ts是活性污泥在曝气池中的平均停留时间,即
ts=曝气池中的活性污泥量/每天从曝气池系统排出的剩余污泥量
tS=(X×VT)/(QS×XR+Q×XE)
式中 tS——泥龄,d
㈢ 污水处理时,好氧池体积计算是怎么计算的
每种污水抄进出水指标都是不一样袭的,不能完全按照停留时间来确定,可能对与像生活污水这类的有机物浓度较低的可以采用停留时间8小时或10小时来进行设计,但是像印染废水等高浓度有机废水的话利用停留时间就不再试用了;你上面所说的第二种方法,我没看明白为什么是先计算需氧量再计算池子的容积??我们都是先依据容积负荷或污泥负荷计算出池子的容积再计算曝气量;对于较难处理的废水需要在依据容积负荷或污泥负荷计算出的结果上依据实际经验进行倍数扩大。
㈣ 污水处理 曝气池 需氧量计算, 以下两个公式哪个是对的
需氧量的计算我之前还跟朋友们一起讨论过
比较常用的就是方法一,也就是你说内的崔玉川的书上写的那个
这个就容是工程经验数据,一般做工程的时候就会用到这个,做工程的时候不会给你算的很细的,如果很细的就是科学了而不是工程了
第二种也不完全是理论吧,也是理论+经验的一个公式。
但是两个公式都是对的,但是试用的场景不同。
㈤ 一般污水处理设施的停留时间怎么确定
化粪池:24-36h,调节池:8-12h、生化池:9-24h、沉淀池:2-3h、消毒池:1-1.5h
㈥ 污水处理厂AAo工艺高程如何计算
水头损失主要包括弯头、管道、阀门等部件的损失。如果存在变径,也会有相应的水头损失。为了实现自流,构筑物之间必须保持足够的高程落差。对于距离不太远的构筑物,水位落差控制在100至200毫米就足够了。
在设计污水处理厂的AAO工艺时,构筑物的水头损失是一个重要的考虑因素。这种损失在图纸上表现为进水和出水液面之间的高度差。在实际操作中,必须准确计算这些高程落差,以确保系统的正常运行。通过合理的设计,可以有效减少不必要的水头损失,提高系统的效率。
为了实现自流,需要确保构筑物之间的高程落差足够。这种落差可以通过调整构筑物的布局和高度来实现。在实际项目中,工程师通常会利用地形和建筑物的高度差,以减少额外的水头损失。通过精确的计算和合理的设计,可以确保污水处理过程中的水流顺畅,提高整个系统的性能。
AAO工艺中的构筑物包括厌氧池、缺氧池和好氧池。每个池子之间的高程落差需要精确计算,以确保水流能够顺畅地从一个池子流向另一个池子。在设计过程中,工程师需要考虑管道的长度、弯头的数量以及阀门的位置等因素,以确定总的水头损失。通过合理的布局和设计,可以最大限度地减少不必要的水头损失,提高系统的效率。
在实际项目中,设计师会使用专业的软件进行水头损失的计算。这些软件可以根据具体的工程参数,如管道直径、长度、弯头数量等,计算出总的水头损失。通过这些计算,可以确保构筑物之间的高程落差足够,从而实现自流。同时,也可以通过优化设计,减少不必要的水头损失,提高系统的整体性能。
总之,AAO工艺中的水头损失是一个重要的设计参数。通过精确的计算和合理的布局,可以确保构筑物之间的高程落差足够,从而实现自流。这不仅有助于提高系统的性能,还可以减少不必要的能耗,实现更加环保和高效的污水处理。
㈦ 污水处理中,前置缺氧-厌氧-缺氧-好氧生物池是什么工艺怎样计算和设计
你说的是Bardenho生物脱氮工艺。
该工艺设置两个缺氧段,第一段利用原水中的回有机物作为碳源和答第一个好氧池中回流的含有硝态氮的混合液进行反消化反应。进过第一段处理,脱氮已经大部分完成。为进一步提高脱氮效率,废水进入第二段反硝化反应器,利用内源呼吸碳源进行反硝化。最后的曝气池用于净化残留的有机物,吹脱污水中的氮气,提污泥的沉降性能,放置二沉池发生污泥上浮现象。
设计计算内容主要包括各段处理有效容积、需氧量、第一段混合液回流量以及碱度的投加。具体没有特别的要求,你可以参考《排水处理》这本书,里面有详细的计算。