Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
Υπολογιστής σχεδίασης οξείδωσης
Το παρακάτω είναι το Aquasust για να επιλύσετε τον σωστό τρόπο για να υπολογίσετε την ποσότητα αερισμού:
- Το Blue Block είναι το Design Datameter: Να συμπληρώνεται
- BROWN: Υπολογίστε τα δεδομένα διαδικασίας
- Πράσινο: Τελευταίο αποτέλεσμα για τους Proces σας
1.Υδατογραφία-- Παράμετροι σχεδιασμού της διαδικασίας οξείδωσης: | ||||||||||
Σχεδιασμός Θεραπεία Όγκος νερού Q = | 300 | m3/d= | 12.50 | m3/h | ||||||
Ποιότητα εισόδου νερού: | Ποιότητα νερού των εκροών: | |||||||||
Είσοδος νερού CODCR = | 1620 | MG/L | ΓΑΔΟΣCr= | 324 | MG/L | |||||
Bod 5= s 0= | 840 | MG/L | Όρος5=Sz= | 126 | MG/L | |||||
TN = | 250 | MG/L | TN = | 30 | MG/L | |||||
NH 4+- n = | 180 | MG/L | Μαργαριτάρι4+-N= | 18 | MG/L | |||||
Αλκαλικότητα Salk = | 280 | MG/L | ρΗ= | 7.2 | ||||||
SS = | 180 | MG/L | Ss=ce= | 20 | MG/L | |||||
f=mlvss/mlss = | 0.7 | Συγκέντρωση μίγματος x = | 4000 | MGMLSS/L | ||||||
Χρησιμοποιείται ελάχιστη ηλικία λάσπης | 30 | d | Διαλυμένο οξυγόνο Συγκέντρωση εκροής δεξαμενής αερισμού | 2 | MG/L | |||||
Παράγοντας εξασθένησης KD = | 0.05 | d-1 | Ενεργοποιημένος συντελεστής απόδοσης ιλύος y = | 0.5 | mgmlss/mgbod5 | |||||
Μέση θερμοκρασία καλοκαιριού t 1= | 25 | βαθμός | Σταθερό ποσοστό απονιτροποίησης QDN, 20 στα 20βαθμός = | 0.07 | kgno3--N/kgmlvss | |||||
Μέση θερμοκρασία χειμώνα t 2= | 15 | βαθμός | Ο συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας απονιτροποίησης = | 1.09 | ||||||
Υπολειμματικό αλκαλικότητα | 100 | MG/L | Παράγοντας ασφαλείας αντίδρασης νιτροποίησης k = | 2.5 | ||||||
Απαιτούμενη αλκαλικότητα | 7.14 | Mg Alkalinity/MGNH 4- N Οξείδωση | Οξυγόνο που απαιτείται για νιτροποίηση | 4.6 | MgO2/MGNH4-N | |||||
Αλκαλικότητα εξόδου | 3.57 | Mg Alkalinity/MGNO 3+- N Μείωση | Οξυγόνο διαθέσιμο για απονιτροποίηση | 2.6 | MgO2/MGNO3+-N | |||||
Διαλυμένο οξυγόνο συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της απονιτροποίησης |
0.2 | MG/L | Εάν η βιολογική ιλύ περιέχει περίπου | 12.40% | Άζωτο για κυτταρική σύνθεση |
|||||
2. Υπολογισμός σχεδιασμού | ||||||||||
(1)Υπολογισμός όγκου αερόβιας ζώνης | ||||||||||
459 | m3 | Αερόβια δεξαμενή υδραυλική κατακράτηση T 1= | 1.53 | d = | 36.72 | h | ||||
3. Υπολογισμός της υποξικής ζώνης | ||||||||||
(1) Παραγωγή βιολογικής λάσπης οξείδωσης | ||||||||||
42.84 | kg/d | |||||||||
(2) για το Cell SynthesistKn = | 5.31 | kg/d | Δηλαδή, υπάρχουν TKN x 1000/300 στο TKN = | 17.71 | MG/L | |||||
Επομένως, το [NH 4- n] να οξειδωθεί = | 144.29 | MG/L | Απαιτείται μείωση [όχι 3+- n] = | 43.29 | MG/L | |||||
(3) Ποσοστό απονιτροποίησης | ||||||||||
![]() |
0.036 | kg/(kg.d) | ||||||||
(4) Όγκος υποξικής ζώνης v2 | ||||||||||
![]() |
425 | m3 | ||||||||
Υδραυλικό χρονοδιάγραμμα ανοξικής δεξαμενής2= | 1.42 | d= | 33.98 | h | ||||||
4. Όγκος δεξαμενής της δεξαμενής οξείδωσης | ||||||||||
V=V1+V2= | 884 | m3 | Ολικός υδραυλικός Χρόνος διατήρησης T = |
2.95 | d | |||||
Ο σχεδιασμός παίρνει v = | 900 | m3 | ||||||||
Σχεδιάστε αποτελεσματικό βάθος νερού H = | 3.5 | m | Πλάτος σχεδιασμού b = | 5.5 | m | |||||
Τότε το συνολικό μήκος του Απαιτούμενη τάφρο L = |
46.75 | m | Παίρνω το μήκος του Η ενότητα γραμμική τάφρο = |
22.5 | m | |||||
Πραγματικός αποτελεσματικός όγκος = | 1198.87 | m3 | Πραγματικός χρόνος παραμονής t '= | 4.00 | d | |||||
Υπολογισμός ισορροπίας 5. Αλκαλεϊσμίας | ||||||||||
(1) Η νιτροποίηση καταναλώνει αλκαλικότητα = | 1030.25 | MG/L | ||||||||
(2) Η απονιτροποίηση παράγει αλκαλικότητα = | 154.54 | MG/L | ||||||||
(3) Η απομάκρυνση του BOD5 παράγει αλκαλικότητα = | 71.4 | MG/L | ||||||||
(4) υπολειμματική αλκαλικότητα = | 175.69 | MG/L | ||||||||
6. υπολογισμός της πραγματικής ζήτησης οξυγόνου | 7. υπολογισμός της τυπικής ζήτησης οξυγόνου | |||||||||
(1) ζήτηση οξυγόνου ανθρακούχου (COD) | Πατήστε Ρύθμιση συνθηκών = | 0.85 | = | 0.95 | ||||||
254.17 | kg/d | CS(20)= | 9.17 | θ= | 1.024 | |||||
CS(25)= | 8.38 | |||||||||
678.83 | kg/d | |||||||||
(2) Ζήτηση οξυγόνου νιτροποίησης (NOD) | ||||||||||
D2=4.5×Q(N0-Ne) = | 218.7 | kg/d | ||||||||
(3) Παραγωγή οξυγόνου με απονιτροποίηση | 8. Υπολογισμός ροής επιστροφής λάσπης | |||||||||
D3=2.6×Q×NT= | 33.76 | kg/d | Σύμφωνα με την συνθήκη καθορισμού x0= | 250 | MG/L | Xr = | 10000 | MG/L | ||
Από QX 0+ qr=(q+qr) x Παίρνουμε | ||||||||||
(4) Νιτροποιητική υπολειμματική λάσπη NH 4- n axygen ζήτηση | 187.5 | m3/d | ||||||||
D4=0.56×WV×f= | 16.79 | kg/d | ||||||||
(5) Συνολικό οξυγόνο | ||||||||||
D=D1+D2-D3-D4= | 422.31 | kg/d | 9. Όγκος λάσπης | |||||||
W=WV+X1Q-xeq = | 27.54 | m3/d | ||||||||
Πάρτε την περιεκτικότητα σε νερό λάσπης P = | 99.20% | |||||||||
3.44 | m3/d | |||||||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: Υπολογιστής σχεδιασμού οξείδωσης, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, φθηνό, σε απόθεμα, δωρεάν δείγμα