污泥龄计算

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污泥龄计算

标签:文库时间:2025-02-16
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德国是世界上环境保护工作开展较好的国家,在污水处理的脱氮除磷方面积累了很多值得借鉴的经验。现将德国排水技术协会(ATV)最新制定的城市污水设计规范A131中关于生物脱氮(硝化和反硝化)的曝气池设计方法介绍给大家,以供参考。 A131的应用条件:

① 进水的COD/BOD5≈2,TKN/BOD5≤0.25; ② 出水达到废水规范VwV的规定。

对于具有硝化和反硝化功能的污水处理过程,其反硝化部分的大小主要取决于: ① 希望达到的脱氮效果;

② 曝气池进水中硝酸盐氮NO-3-N和BOD5的比值; ③ 曝气池进水中易降解BOD5占的比例; ④ 泥龄ts;

⑤ 曝气池中的悬浮固体浓度X; ⑥ 污水温度。

图1为前置反硝化系统流程。

1 计算NDN/BOD5和VDN/VT

NDN表示需经反硝化去除的氮,它与进水的BOD5之比决定了反硝化区体积VDN占总体积VT的大小。

由氮平衡计算NDN/BOD5: NDN=TKNi-Noe-Nme-Ns

式中 TKNi——进水总凯氏氮,mg/L

Noe——出水中有机氮,一般取1~2mg/L

Nme——

污泥负荷法计算污泥量

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用污泥负荷,污泥泥龄计算污泥量

1 污泥负荷法

这是目前国内外最流行的设计方法,我国的规范、手册,美国、英国、法国及日本等国目前也多采用这种方法。几十年来,运用污泥负荷法设计了成千上万座污水处理厂,充分说明它的正确性和适用性。但另一方面,这种方法也存在一些问题,甚至是比较严重的缺陷,影响了设计的精确性和可操作性。

污泥负荷法的计算式为:

(1)

3 式中:V-曝气池容积(m)

Lj-曝气池进水BOD浓度(mg/L)

Q-曝气池设计流量(m/h)

Fw-曝气池污泥负荷(kgBOD/kgMLSS·d)

Nw(即MLSS)-曝气池混合液悬浮固体平均浓度(kg/ m)

Fr-曝气池容积负荷(kgBOD/ m池容·d)

污泥负荷法是一种经验计算法,它的最基本参数Fw和Fr是根据曝气的类别按照以往的经验设定,由于水质千差万别和处理要求不同,这两个基本参数的设定只能给出一个较大的范围,我国规范对普通曝气推荐的数值为:

Fw=0.2-0.4 kgBOD/kgMLSS·d

Fr=0.4-0.9 kgBOD/ m池容·d

可以看出,最大值比最小值大一倍以上,幅度很宽,如果其他条件不变,选用最小值算出的曝气池容积比选用最大值时的容积大一倍或一倍以上

污泥量计算公式

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污水处理厂剩余污泥排放及用药计算

城关污水处理厂剩余污泥排放及用药计算

设计每天产泥量2.9吨。(进水20000m3,BOD进水200mg/l,出水20mg/l。)

PAM投配比3‰至5‰,取中间值4‰。 则PAM用量每天为2.9*4=11.6kg。

剩余污泥浓度7000mg/l。

则每天排放的剩余污泥体积为2.9*1000/7=414.28m3。

设计脱水机单台进泥量每小时40m3。 脱水机运行时间为414.28/40=10.357h,取11h。

则PAM溶液浓度为11.6/(1.2*11)=0.8787kg/m3。(设计说明书上推荐1kg/m3。)

实际运行情况

产泥系数按照0.85kgDS/kgBOD计算。

每天产生剩余污泥量:0.85*(41.48-5.36)*15106=463.78kg。(41.48、5.36为09年1

月至8月进出水平均浓度,15106为平均进水量。)

目前厂内剩余污泥平均浓度3500mg/l左右。 排放的剩余污泥体积:463.78/3.5=132.5m3 脱水机单台进泥量不高于20m3每小时。

脱水机每天运行时间132.5/20=6.625,实际运行8小时。

PAM溶液浓度为

污泥重力浓缩池设计计算

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第一节 污泥重力浓缩池设计计算

1.污水处理厂设计进水指标:

BOD5≤250mg/l COD≤300mg/l SS≤300mg/l PH=6.5~7.5

2.污水处理厂设计出水指标:

BOD5≤25mg/l COD≤100mg/l SS≤30mg/l PH=6.5~7.5

①初沉池污泥量:

Qp?100C0?Q100?300?50%?6200??31m3/d?1.29m3/h 3610(100?p)?10(100?97)?——初沉池SS去除率,%,一般为40%~60%,取50%

C0——进水SS浓度,g/L;由題目取300 mg/l; ?——沉淀污泥浓度,以1000kg/m3计。 ②二沉池污泥量

Qs??X fXr?X?Y?Sa?Se?Q?KdVXv

式中:△X——每日增长的污泥量,kg/d; f——即MLVSS/MLSS,生活污约为 0.75; Y——产率系数,取0.5;

Sa——经过预先处理,污水含有的有机物(BOD)量,187.5mg/L;

Se——经过活性系统处理,污水含有的有机物(BOD)量,18.6

污泥处理工艺计算 2

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第三章 污泥处理设计计算

5.1污泥处理(sludge treatment)的目的与处理方法 5.1.1污泥处理的目的

污水厂在处理污水的同时,每日要产生产生大量的污泥,这些污泥含有大量的易分解的有机物质,对环境具有潜在的污染能力,若不进行有效处理,必然要对环境造成二次污染。同时,污泥含水率高,体积庞大,处理和运输均很困难。因此,在最终处置前必须处理,以降低污泥中的有机物含量,并减少其水分。使之在最终处置时对环境的危害减少之限度。

1、减量:降低污泥含水率,减小污泥体积;

2、稳定(satabilization):去除污泥中的有机物,使之稳定; 3、害化:杀灭寄生虫卵和病原菌; 4、污泥综合利用。

剩余污泥来自氧化沟,活性污泥微生物在降解有机物的同时,自身污泥量也在不断增长,为保持曝气池内污泥量的平衡,每日增加的污泥量必须排除处理系统,这一部分污泥被称作剩余污泥。剩余污泥含水率较高,需要进行浓缩处理,然后进行脱水处理。

5.1.2污泥处理的原则

1、城镇污水污泥,应根据地区经济条件和环境条件进行减量化、稳定化和无害化处理,并逐步提高资源化程度。

2、污泥的处置方式包括用作肥料、作建材、作燃料和填埋等,污泥的处理流程应根据污泥的最终处置方式选

净水厂排泥水污泥量计算

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原水浊度计算取值为40NTU,色度计算取值为15,加药量计算取值为12mg/L,原水悬浮固体与浊度的相关关系式为1:1.35,净水厂的设计规模按72.6万m3/d考虑,则计算干泥量如下:

二、设计排泥水干泥量

根据英国水研究中心《污泥处理指南》提供的给水厂排泥水干泥量计算公式为:

DS?SS?0.2C?1.53A?1.9F

其中,DS——设计干固体含量,mg/L;

SS——所去除的原水中的悬浮固体,mg/L,一般SS/NTU的比值变化范围为0.5~2.0左右;

C——所去除的色度(度);

A——铝盐投加率(以Al2O3计,mg/L); F——铁盐投加率(以Fe2+计,mg/L)。

由于出厂水的浊度、色度一般控制在出厂水水质标准以下,为此,在计算干泥量中出厂水的浊度(GB5749-2006规定值为1,原水与净水技术条件限制时为3)、色度(GB5749-2006中规定15度,铂钴色度单位)予以忽略。

DS=40/1.35+0.2×15+1.53×12 =51(mg/L)

平均日产干泥污泥量:

51×10-6 t/m3×72.6×104 m3/d≈37(t/d)

沉淀池排泥水的平均含固率约为5%,则复核排泥水总量约为7400m3/d。

三、污泥调节

净水厂排泥水污泥量计算

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原水浊度计算取值为40NTU,色度计算取值为15,加药量计算取值为12mg/L,原水悬浮固体与浊度的相关关系式为1:1.35,净水厂的设计规模按72.6万m3/d考虑,则计算干泥量如下:

二、设计排泥水干泥量

根据英国水研究中心《污泥处理指南》提供的给水厂排泥水干泥量计算公式为:

DS?SS?0.2C?1.53A?1.9F

其中,DS——设计干固体含量,mg/L;

SS——所去除的原水中的悬浮固体,mg/L,一般SS/NTU的比值变化范围为0.5~2.0左右;

C——所去除的色度(度);

A——铝盐投加率(以Al2O3计,mg/L); F——铁盐投加率(以Fe2+计,mg/L)。

由于出厂水的浊度、色度一般控制在出厂水水质标准以下,为此,在计算干泥量中出厂水的浊度(GB5749-2006规定值为1,原水与净水技术条件限制时为3)、色度(GB5749-2006中规定15度,铂钴色度单位)予以忽略。

DS=40/1.35+0.2×15+1.53×12 =51(mg/L)

平均日产干泥污泥量:

51×10-6 t/m3×72.6×104 m3/d≈37(t/d)

沉淀池排泥水的平均含固率约为5%,则复核排泥水总量约为7400m3/d。

三、污泥调节

改良AAO工艺剩余污泥量的计算 - 图文

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改良AAO工艺剩余污泥量的计算

张工教育改良AAO工艺剩余污泥量的计算

有考友问张工教育小编:原本的AAO工艺前面加了一个缺氧池,后面计算剩余活性污泥和污泥龄的时候是用总容积(AAO+缺氧池)来算还是直接用AAO反应池的容积来算啊?

要说张工小编就是张工小编,三言两语就给讲解清楚了,请往下看。

1、先看一下AAO工艺的工艺流程:

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2、再看看AN+AAO工艺流程:

张工教育改良AAO工艺剩余污泥量的计算

3、改良生物脱氮除磷工艺剩余污泥量如何计算呢?

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注意:无论是AAO工艺还是改良AAO工艺,剩余污泥量计算公式中V指好氧生物反应池的容积,而非所有反应池的容积。 ▼精讲应试教程——排水工程篇

该书由排水一姐、热情直爽的董工编写

以秘书处第四版《排水工程》教材为纲,目录如下 张工教育改良AAO工艺剩余污泥量的计算

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六年排水工程授课经验溶于一本书中,重点难点总结一目了然

该书作为张工培训水专业培训课程配套专

生物接触氧化池设计、剩余污泥量计算

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生物接触氧化池设计、剩余污泥量计算

接触氧化池主要由池体、填料床、曝气装置及进出水装置等构成,具体结构如图所示。

图3-3 生物接触氧化池的构造示意图

生物接触氧化池设计要点:

(1)生物接触氧化池一般不应少于2 座;

(2)设计时采用的BOD5负荷最好通过实际确定。也可以采用经验数据,一般处理城市污水可用1.0~1.8kgBOD5/(m3·d),处理BOD5≤500mg/L的污水时可用1.0~3.0 kgBOD5/(m3·d);

(3)污水在池中的停留时间不应小于1~2h(按有效容积计); (4)进水BOD5浓度过高时,应考虑设出水回流系统;

(5)填料层高度一般大于3.0 m,当采用蜂窝填料时,应分层装填,每层高度为1 m,蜂窝孔径不小于25 mm;当采用小孔径填料时,应加大曝气强度,增加生物膜脱落速度;

(6)每单元接触氧化池面积不宜大于25m2,以保证布水、布气均匀; (7)气水比控制在(10~15):1。

因废水的有机物浓度较高,本次设计采用二段式接触氧化法。设计一氧 池填料高取3.5m,二氧池填料高取3m 。

3.5.1 填料容积负荷

Nv=0.2881Se0.7246=0.2881*200.7246=1.443[ kgB

污泥问题

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《污泥问题》李波 山西沃土生物有限公司

污泥问题

人类文明转型与文化经济一体化趋势将深刻影响人们的生活,彻底改变财富的创造和分配方式,影响思维方法和伦理价值。中国面对全球气候问题、节能减排、环境恶化及大量污泥二次污染及再污染等等新的挑战。目前污泥土地利用本质上并不是“利用”,而是“处置”,处置是最终目的,利用不过是附带的结果。污泥处理处置的最终目的不是“减量化”、“稳定化”和按照人的标准的“无害化”,而是通过生物转化,“帮助”其回归自然,维护生态平衡,保持自然和谐。建立生态理性思维,统筹兼顾,系统加以解决。在诸多的污泥处理处置技术中,生物转化按照生态理性思维对污泥的处理处置及和谐利用提出系统解决方案和工程设计。 一、 概论

对于从土地里生长出来的东西,以及生长东西的土地,更及肥沃的土地,人类永远无法穷尽其奥秘。任何一株植物的任何一片叶子,任何一片土地的任何一粒土壤,都毫无理由地完美,一层又一层渐细渐密的脉络中、一种又一种错落有致的结构中似乎蕴藏了宇宙的所有秘密。即便是尚未完全舒展的嫩芽,或是已经濒临凋落的残叶;即便是刚刚开垦的处女地,或是贫瘠嶙峋的荒漠,也都呈现出丰富的个体风貌,即使是最精巧的克隆技术也必定不能复制其独一无二的构造。土壤对