2025-03-24
1 水解酸化池池体和出水堰设计计算 1.水解池的容积 水解池的容积 V QHRTKV Z 式中: V ——水解池容积, m3; zK ——总变化系数, 1.5; Q——设计流量, m3/h; HRT ——水力停留时间, h,取 6h; 则 345655.1 mV 印染废水中水解池,分为 4格,每格的长为 2m,宽为 2米,设 备中有效水深高度为 3m,则每格水解池容积为 16m3,4格的水解池 体积为 48m3。 2 水解池上升流速校核 已知反应器高度为: mH 4 ;反应器的高度与上升流速之间的关 系如下: HRT H HRTA V A Q 式中: ——上升流速( m/h); Q——设计流量, m3/h; V ——水解池容积, m3; A——反应器表面积, m2; 2 HRT ——水力停留时间, h,取 6h; 则 )/(67.0 6 4 hm 水解反应器的上升流速 hm /8.1~
1 水解酸化池池体和出水堰设计计算 1.水解池的容积 水解池的容积v qhrtkvz 式中:v——水解池容积,m3; zk——总变化系数,1.5; q——设计流量,m3/h; hrt——水力停留时间,h,取6h; 则345655.1mv 印染废水中水解池,分为4格,每格的长为2m,宽为2米,设 备中有效水深高度为3m,则每格水解池容积为16m3,4格的水解池 体积为48m3。 2水解池上升流速校核 已知反应器高度为:mh4;反应器的高度与上升流速之间的关 系如下: hrt h hrta v a q 式中:——上升流速(m/h); q——设计流量,m3/h; v——水解池容积,m3; a——反应器表面积,m2; 2 hrt——水力停留时间,h,取6h; 则)/(67.0 6 4 hm 水解反应器的上升流速hm/8.1~
水解酸化池设计计算书pw 目录 1水解酸化池设计计 算................................................ .......................1水解池的容 积................................................ ..........................1堰长设 计................................................ .........................2出水堰的形式及尺 寸................................................ ......2堰上水头 h1.....................
目录 1水解酸化池设计计算.......................................................................1 1.1水解池的容积..........................................................................1 1.4.1堰长设计.........................................................................2 1.4.2出水堰的形式及尺寸......................................................2 1.4.3堰上水头1h.................................................
平均流量q=230日最大变化系数kz=1水温t=20 最大流量qmax=230 bod5=10000cod=25000ss=1000 1.池表面积 设表面负荷q=1m3/m2.h采用2个,则表面积 a=qmax/n.q=4.79m2 2.有效水深 设停留时间t=4h 有效水深h=q.t=4.00m 3.有效容积 v=ah=19.16667m2 4.长宽的确定 设池长l为池宽b=2m b=a/l=sqrt(f/2)=1.55m 5.布水管 设布水点服务区面积s=0.5m3/个 每个池布水点个数n=a/s=9.58个 流速v1(m/s)=0.50.5布水管径d1(mm)=58.2 流速v2(m/s
水解酸化池 1.某污水厂总设计规模为20万m3/d,污水处理厂的进水水质如下表: 污水处理厂的进水水质1-1 类别 污水浓度mg/l bod5codcrtnssnh3-ntp 城市污水14050045250255 污水能否进行生化处理,尤其是否适用于生物脱氮除磷工艺,取决于污水中 各种营养成分的含量及其比例能否满足生物生长需要,因此必须分析相关的进水 指标。 表1-2污水厂污水营养物比值 项目bod5/codcrbod5/tnbod5/tp 无初沉池0.283.1128 有初沉池(或类初沉 池) i.bod5/codcr比值 污水bod5/codcr值是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方 法。根据工程经验,一般认为bod5/codcr>0.45可生化性较好,bod5/codcr <0.3
目录 第一章绪论 第一节课程设计任务 第二节设计目的 第三节制药厂废水基本概况 第四节任务分析 第五节工艺流程 第二章工艺流程概述 第一节工艺原理 第二节结构 第三节工艺特点 第四节实际应用 第三章设计计算 第一节设计参数 第二节计算过程 第四章补充部分 第五章参考文献 第六章总结 第七章致谢 第一章绪论 第一节课程设计任务 该制药厂废水水质情况如下: 表1制药厂废水水质情况表 废水流量q2500m3/d 进水水质出水要求要求去除率 cod6000mg/l120mg/l98% bod53000mg/l60mg/l98% ss2500mg/l200mg/l92% ph6.0—8.06.0—9.0不需要调节 出水要求:处理后废水排放达到gb8978-1996综合污水排放二级标 第二节设计目的 通过本课程设计进一步巩
总设计参数: 进水流量q=5000m3/d; 污泥回流比r:1)二沉池回流比r二沉=10%~30%;2)初沉池回流比r初沉 =50%~100%; 有效停留时间thrt=0.5d; 设计计算: 一、总回流比范围 rmax=130%,rmin=50%; 二、池体结构尺寸 有效容积:=5000×0.5=2500m3 分格n=4个; 单格尺寸:=11.2×11.2=125㎡ 总面积s=125×4=500㎡ 有效池深:=5.0m 超高取值:=0.5m 布水区分支管开孔距池底=0.2m 则总高度h=4.89+0.41+0.2=5.5m 表面水力负荷校核 =5000×(1+1.3/(24×512=0.94m3/(㎡×h) =5000×(1+0.5/(24×512=0.61m3/(㎡×h) 经复核计算,在此表面水力负荷下,可以实现通过均匀布水减少死区的目的。 三
涂装是汽车保护和装饰的重要工艺措施,然而 涂装环节产生的废水具有污染物种类多、成分复杂、 排放无规律、水质变化大、可生化性差等特点[1]。在 汽车涂装行业,虽然零部件的涂装只占着微不足道 的一部分,产生的废水的量也不大,但各零部件生产 商通常分布零散,生产废水不易集中处理。因此,分 散的汽车配件生产企业涂装废水的处理应当引起足 够重视。 根据长春某汽车配件生产企业的涂装工艺,先 对涂装前处理废水、电泳废水、喷漆废水分别进行预 处理,再将混合预处理废水经过水解酸化-膜生物 反应器进行处理,处理后水质要达到gb8978-1996 中的一级标准[2]。 根据该公司涂装生产工艺的要求,各工序运行 及停留的时间不同,除部分清洗废水连续排放外,其 它涂装废水(槽液)多为间歇排放。由于涂装生产过 程中各工序产生的废水成份和浓度差异大,且排放
介绍了混凝沉淀/水解酸化/曝气生物滤池(baf)组合工艺处理玻璃纤维生产废水的工艺流程、技术特点,给出了主要构筑物的技术参数和实际工程运行效果,并对工艺中存在的问题进行了讨论。工程竣工监测结果表明,该工艺对cod、bod5和ss的去除率分别达到97%、98%和93%以上,出水各项水质指标均达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(db37/599—2006),处理费用仅为0.92元/m3,处理系统运行稳定,耐冲击能力强。
针对中药废水的水质特点,采用水解酸化—sbr工艺处理中药废水。运行结果表明,出水codcr、bod5、ss分别为16~96、16~18、8~28mg/l,水质满足《污水综合排放标准》(gb8978—1996)的一级标准要求。该工艺投资少,运行费用低,每吨废水处理费用合计仅为0.76元。
化学制药废水治理的新技术 ——水解酸化—膜生物反应器工艺 概述: 一项用于化学制药废水治理的新技术——水解酸化—膜生物反应器工艺处 理难降解抗生素废水工业化技术研究,通过了河北省环保局组织的专家鉴定。这 为高浓度难降解的抗生素废水治理提供了高效经济的新工艺。 化学制药废水治理,尤其是高浓度难降解的抗生素废水治理一直是个难题。 河北省是制药工业大省,去年,国家有关部门在河北省建立了国家环保制药废水 污染控制工程技术中心。为解决化学制药废水治理的难题,省环科院、华药环保 所、国家环保制药废水污染控制工程技术中心等单位,联合开展了攻关研究。在 实验取得初步成功的基础上,又在华药三废中心建设了工业化示范装置。经过近 一年的连续运行,效果良好,监测指标达到了污水综合排放标准。 鉴定专家们一致认为,该研究成果为抗生素废水和其他难降解高浓度有机废 水处理的达标排放,提供了有效的技术
水解酸化为什么要有曝气池中的剩余污泥回流 本文出自:水世界网作者:cygyc-gc点击率:6204 这是我从一些专业论坛中看到的,总结下来,希望对大家有帮助! 问:水解酸化为什么要有曝气池中的剩余污泥回流? 答:(多个人的回帖,是大致内容) 1.水解基本都是活性污泥水解,其流入后续工艺的是混合液,如果不回 流,酸化池中的污泥没多久就会跑光了,另外脱氮工艺也是一种需要。 2.有两个原因: (1)补充水解池内污泥量,因为水解酸化可以称为污泥消解的一个过 程,在日常运行中污泥量会减少。 (2)利用自曝气池内污泥回流带进部分溶解氧,会增加水解酸化的的 去除效果。 3.水解酸化反应器的设计应参考厌氧反应器的设计,只是不要三相分离 器。 4.对难降解的工业废水,调试时可将活性污泥投入好氧池溶解,再在污 泥浓缩池中浓缩,浓缩污泥打入水解池,可加快填料挂膜速度。 5.工艺中讲到污泥
水解酸化/悬浮滤料曝气生物滤池,是将水解酸化与曝气生物滤池结合为一体的新型污水处理工艺。在滤速为37.7m/d、水力停留时间为3.98h、进水ph平均值为7.69、平均水温为18.1℃的条件下,考察了该工艺对城镇污水的处理效果。试验结果表明,当bod5容积负荷为2.14kg/(m3.d)、nh3-n容积负荷为0.38kg/(m3.d)、反冲洗周期为3d、反冲洗强度为39.3m3/(m2.h)时,该工艺具有良好的除碳脱氮性能,对cod、bod5、nh3-n、ss、tn、tp的平均去除率分别可达90.1%、96.0%、90.1%、92.8%、38.4%、75.5%。此外,该工艺还具有结构简单、占地面积小、运行稳定、出水水质好、管理简便的特点,适合于居住小区等小水量的生活污水处理工程。
印染废水cod高、色度高、可生化性差,是较难处理的工业废水。采用水解酸化-接触氧化-混凝工艺处理印染废水,cod、bod、ss和色度去除率分别达到86%、92.5%、88%、90%。印染废水处理后达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(gb4287-92)1级排放标准。此工艺具有工程投资少、运行稳定、处理效果好等优点。
介绍了采用混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺处理柑橘罐头加工废水的效能及工艺设计、调试运行经验。工程实践表明,在进水cod、bod5和ss的质量浓度分别为800~1200、350~490、300~650mg·l-1的条件下,经处理后出水cod、bod5和ss的质量浓度分别为83~95、18~27、47~55mg·l-1,均达到gb8978-1996一级排放标准。该处理系统具有耐冲击负荷、运行管理简单、投资省、运行费用低等特点。
以津武玻璃纤维有限公司玻璃纤维废水处理工程为例,介绍压滤-水解酸化-接触氧化-过滤组合工艺的工程应用,总结并分析了工程设计及运行经验。设计处理流量50m3/d,进水codcr,bod5,ss质量浓度分别为7200,874,1562mg/l;运行结果表明:该组合工艺对codcr,bod5,ss的去除率达97.9%,92.0%和91.5%以上,出水各项水质指标均达到gb8978—1996《污水综合排放标准》中的二级排放标准。处理费用仅为1.31元/m3,处理系统运行稳定,耐冲击能力强。
采用水解酸化-uasb-低压射流曝气工艺处理废纸制浆废水,对整个工艺及调试运行过程进行详细介绍并对遇到的问题进行分析。实际运行结果表明,该工艺设计合理,运行稳定可靠,总排放口出水cod≤90mg·l-1、ss≤50mg·l-1、bod5≤20mg·l-1,出水水质可达到《造纸工业水污染排放标准》(gb3544-2008)的要求。
对印染废水进行了挡板式水解酸化中试试验。结果表明,调节原水ph值为10左右,污泥质量浓度为20g/l,水力停留时间为9~10h的条件下,处理后的废水cod去除率平均为386%,进出水的bod/cod比值由0285升高至0447,废水可生化性得到明显改善。挡板式水解酸化法作为印染废水好氧生物处理的前处理在技术上和经济上都是可行的。
职位:建筑师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
文辑推荐
知识推荐
百科推荐