Πώς να σχεδιάσετε ένα σύστημα αερισμού;
Συγγραφέας: Jasmine
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας: Kate@aquasust.complastic.com
-
Σχεδιασμός συστήματος αερισμού
① Σχεδιάστε τη ζήτηση οξυγόνου
απαίτηση οξυγόνου για ενανθράκωση
(5-4)
Τότε
(kgO2/d)
νιτροποίηση της ζήτησης οξυγόνου
(5-5)
Τότε
(kgO2/d)
Η ποσότητα οξυγόνου που παράγεται από την απονιτροποίηση
(5-6)
Τότε
(kgO2/d)
Σχεδιασμός ζήτησης οξυγόνου
(5-7)
Τότε
(kgO2/d)≈13,68 (kgO2/h)
Ο λόγος της μέγιστης ζήτησης οξυγόνου προς τη μέση ζήτηση οξυγόνου είναι, λοιπόν, 1,4
(kgO2/d) ≈19,2 (kgO2/h)
( kgO2/kg BOD5)
② Τυπική ζήτηση οξυγόνου
2. Χρήση φυσητήρα αερισμού, μικροπορώδους αεριστή. Ο αεριστήρας είναι εγκατεστημένος στον πυθμένα της δεξαμενής, περίπου 0.2 m μακριά από τον πυθμένα της δεξαμενής, το βάθος βύθισης είναι H=3.8 m, η απόδοση μεταφοράς οξυγόνου είναι 25%. και η υπολογισμένη θερμοκρασία είναι
=25 βαθμός . Μετατρέψτε την πραγματική ζήτηση οξυγόνου AOR στην τυπική κατάσταση ζήτησης οξυγόνου SOR.
(5-8)
1. όπου
- συντελεστής ρύθμισης πίεσης, ο οποίος λαμβάνεται λόγω έλλειψης δεδομένων. παίρνω
2.
--Το μέσο διαλυμένο οξυγόνο στη δεξαμενή αερισμού, πάρτε
%7β%7β0%7δ%7δ mg/L%3β
3.
--Η αναλογία της απόδοσης μεταφοράς οξυγόνου των λυμάτων προς την απόδοση μεταφοράς οξυγόνου του καθαρού νερού.
= 0.82;
4.
--Η αναλογία κορεσμένου διαλυμένου οξυγόνου στα λύματα προς κορεσμένο διαλυμένο οξυγόνο σε καθαρό νερό, πάρτε=0.95.
5. Κορεσμός διαλυμένου οξυγόνου στο νερό
= 9.17 mg/L,
%7β%7β0%7δ%7δ.38 mg/L.
6. Απόλυτη πίεση διαχύτη αέρα
ιστ α)
Το ποσοστό οξυγόνου όταν ο αέρας φεύγει από την αερόβια δεξαμενή

Μέση συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου σε αερόβιες πισίνες
(mg/L)
τυπική ζήτηση οξυγόνου
(kgO2/d)=20.38(kgO2/h)
Τυπική Απαίτηση Οξυγόνου στο Αντίστοιχο Μέγιστο
(kgO2/d)=24.46 (kgO2/h)
Μέση ωριαία παροχή αερίου δεξαμενής αερόβιας αντίδρασης
(m3/d)=5.44 (m3/min)
Μέγιστη παροχή αέρα
(m3/min)
③ Απαιτούμενη πίεση αέρα (σχετική πίεση)
(5-9)
1. Στον τύπο
-μετά τον αγωγό παροχής αέρα κατά μήκος της διαδρομής και μετά την τοπική αντίσταση, πάρτε
= 0.2 m;
2.
--Η βυθισμένη κεφαλή του αεριστή, λήφθηκε
= 3.8 m;
3.
--αντίσταση αεριστή, πάρτε
= 0.4 m;
4.
- Πλεονάζον κεφάλι,
= 0.5 m.
(m)
5. ④Υπολογισμός του αριθμού των αεριστηρίων (υπολογισμένος από μία μόνο ομάδα δεξαμενών αντίδρασης)
6. Υπολογίστε τον αριθμό των αεριστηρίων που απαιτούνται σύμφωνα με την ικανότητα παροχής οξυγόνου
(5-10)
7. Στον τύπο
- τον αριθμό των αεριστηρίων που απαιτούνται από την ικανότητα παροχής οξυγόνου, τεμ.
8. Το
μονάδα πρέπει να είναι kgO2/d.
9.
-- Στην τυπική κατάσταση του αεριστή, η χωρητικότητα παροχής οξυγόνου όταν είναι κοντά στις συνθήκες λειτουργίας της δεξαμενής αερόβιας αντίδρασης, kgO2/(h·piece).
10. Χρησιμοποιώντας μικροπορώδεις αεριστές, όταν το βάθος νερού λειτουργίας των αεριστηρίων KBB είναι 4~5 m και ο όγκος παροχής αέρα είναι 1~3 m3/(h·piece), ο ρυθμός χρήσης οξυγόνου των αεριστηρίων
{{0}},9%~30,1%, και η υπηρεσία Η περιοχή είναι 0,5m2, και η ικανότητα οξυγόνωσης
{{0}}.083~0,75kgO2/(h·piece), λήψη 0,55 kgO2/(h·piece):
1.
(κομμάτια)κατά προσέγγιση45 τεμάχια
2. Εξοπλισμός υποβρύχιου ανάμικτη (υπολογισμένος με βάση μια ενιαία ομάδα δεξαμενών αντίδρασης)
Η αναερόβια δεξαμενή (συμπεριλαμβανομένης της ανοξικής ζώνης της λάσπης επιστροφής) και η ανοξική δεξαμενή είναι εξοπλισμένα με έναν υποβρύχιο αναμικτήρα και η απαιτούμενη ισχύς υπολογίζεται σύμφωνα με τη χωρητικότητα της δεξαμενής 30W/m3.
Μικτή ισχύς ανά πισίνα
(W)=3.6(KW)












