污泥龄计算方法

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污泥龄计算

标签:文库时间:2024-10-01
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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——

活性污泥工艺的设计计算方法比较

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活性污泥工艺的设计计算方法比较

活性污泥工艺的设计计算方法比较周传庭(上海市城市建设设计研究院,上海 2 0 0 1 2 5)摘要:活性污泥工艺的设计计算方法有污泥负荷法、泥龄法和数学模型法 3种。对这 3种设计方法的优缺点进行了比较, 并重点介绍了用数学模型法进行设计的方法。 关键词:污水处理;活性污泥工艺;污泥负荷法;泥龄法;数学模型法;设计中图分类号:X 7 0 3 文献标识码:A 文章编号:1 0 0 4— 4 6 5 5( 2 0 0 8) S 1 - 0 0 3 5— 0 4

活性污泥工艺于 1 9 1 3年在英国试验成功以来已有近百年的历史。它具有较好的处理效果且管理方便, 因而在城市污水处理中得到广泛应用。在我国大约有8 0%以上的城市污水厂采用活性污泥工艺,但就目前运行的情况来看,城市污水处理还存在很多问题, 还要进一步对污水处理厂的设计进行研究。

t,

2 4L一一

:=

=

2牝i Q

1 0 0 0 F w N

1 o 0

式中: 为曝气池容积,i n ;Q为曝气池的设计流量,I n / h;L;为进水 B O D浓度,mg/ L; 为曝气池混合

液悬浮物固体平均浓度 ( ML S S ),k s/ m ;

为曝气池

污泥负荷,k g

活性污泥工艺的设计计算方法比较

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活性污泥工艺的设计计算方法比较

活性污泥工艺的设计计算方法比较周传庭(上海市城市建设设计研究院,上海 2 0 0 1 2 5)摘要:活性污泥工艺的设计计算方法有污泥负荷法、泥龄法和数学模型法 3种。对这 3种设计方法的优缺点进行了比较, 并重点介绍了用数学模型法进行设计的方法。 关键词:污水处理;活性污泥工艺;污泥负荷法;泥龄法;数学模型法;设计中图分类号:X 7 0 3 文献标识码:A 文章编号:1 0 0 4— 4 6 5 5( 2 0 0 8) S 1 - 0 0 3 5— 0 4

活性污泥工艺于 1 9 1 3年在英国试验成功以来已有近百年的历史。它具有较好的处理效果且管理方便, 因而在城市污水处理中得到广泛应用。在我国大约有8 0%以上的城市污水厂采用活性污泥工艺,但就目前运行的情况来看,城市污水处理还存在很多问题, 还要进一步对污水处理厂的设计进行研究。

t,

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2牝i Q

1 0 0 0 F w N

1 o 0

式中: 为曝气池容积,i n ;Q为曝气池的设计流量,I n / h;L;为进水 B O D浓度,mg/ L; 为曝气池混合

液悬浮物固体平均浓度 ( ML S S ),k s/ m ;

为曝气池

污泥负荷,k g

计算方法

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清洁验证残留限度的计算

根据GMP实施指南和相关要求,我们控制原料药(乙酰螺旋霉素)残留限度的计算依据如下:

计算方法:10ppm法、日剂量的千分之一、下批批量的0.1%(基于低毒性原料的杂质限度标准)

1、10ppm法:乙酰螺旋霉素批量为260kg,因残留物浓度最高为10*10-6,即10mg/kg,则残留物总量最大为:260*10*10-6=2600mg。则设备内表面残留物允许的限度为:

2600g?1000?100cm2?10%(保险系数)?70%(取样回收率) 残留限量A? 289.7m?10000=20.31㎎/100㎝2

残留限度定为:20.31㎎/100㎝2/25ml=0.8124mg/ml

2、日剂量的千分之一:由于原料药生产清洁后用于生产药用辅料(醋酸钠),其为无活性物质,因此暂无法用此公式计算。

3、下批批量的0.1%(基于低毒性原料的杂质限度标准)

原料药(乙酰螺旋霉素)的最小批产量为260㎏,下批批量的0.1%,则乙酰螺旋霉素最大残留物为260g。

擦拭测试:擦拭面积以10㎝×10㎝的区域计 残留限量A?260g?1000?100cm2?10%(保险系数)?70%(取样回收率) 289.7m?10

架线计算方法

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哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 晋1标段施工项目部 1.放线牵张力计算

(1)模拟放线弧垂,选取控制档、放线模板K值。 (2)计算控制档水平张力: Tn? 式中:

w2 2KTn——控制档水平张力,t ;

w2——导线单位重量,t ; K——模板K值。 (3)计算张力机出口张力:

ε(εn0?1) T0?n[Tn?w2?h0]

0n0(ε?1)ε1 式中:

T0——张力机出口张力,t ;

n——放线段内滑车数;

n0——张力场与控制档间滑车数;

ε——滑车摩擦系数;

?h0——控制档与张力场累计高差,m,控高为“+”。

(4)计算初始牵引力:

ε(εn?1) p0?k0[NTε?w1?h] 0n(ε?1)n

架线计算方法

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哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 晋1标段施工项目部 1.放线牵张力计算

(1)模拟放线弧垂,选取控制档、放线模板K值。 (2)计算控制档水平张力: Tn? 式中:

w2 2KTn——控制档水平张力,t ;

w2——导线单位重量,t ; K——模板K值。 (3)计算张力机出口张力:

ε(εn0?1) T0?n[Tn?w2?h0]

0n0(ε?1)ε1 式中:

T0——张力机出口张力,t ;

n——放线段内滑车数;

n0——张力场与控制档间滑车数;

ε——滑车摩擦系数;

?h0——控制档与张力场累计高差,m,控高为“+”。

(4)计算初始牵引力:

ε(εn?1) p0?k0[NTε?w1?h] 0n(ε?1)n

《数值计算方法》

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《数值计算方法》

邹昌文编

2009年10月

上机实验指导书

“数值计算方法”上机实验指导书

实验一 误差分析

实验1.1(病态问题)

实验目的:算法有“优”与“劣”之分,问题也有“好”与“坏”之别。对数值方法的研究而言,所谓坏问题就是问题本身对扰动敏感者,反之属于好问题。通过本实验可获得一个初步体会。

数值分析的大部分研究课题中,如线性代数方程组、矩阵特征值问题、非线性方程及方程组等都存在病态的问题。病态问题要通过研究和构造特殊的算法来解决,当然一般要付出一些代价(如耗用更多的机器时间、占用更多的存储空间等)。

问题提出:考虑一个高次的代数多项式

p(x) (x 1)(x 2) (x 20) (x k)

k 120

(1.1)

显然该多项式的全部根为1,2,…,20共计20个,且每个根都是单重的。现考虑该多项式的一个扰动

p(x) x19 0

(1.2)

其中 是一个非常小的数。这相当于是对(1.1)中x19的系数作一个小的扰动。我们希望比较(1.1)和(1.2)根的差别,从而分析方程(1.1)的解对扰动的敏感性。

实验内容:为了实现方便,我们先介绍两个MATLAB函数:“roots”和“poly”。

u roots(a)

其中若变量a存储n+1维的向量,则该函数的输出u为

泄露计算方法

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重大事故后果分析方法:泄漏

事故后果分析是安全评价的一个重要组成部分,其目的在于定量地描述一个可能发生的重大事故对工厂、厂内职工、厂外居民,甚至对环境造成危害的严重程度。分析结果为企业或企业主管部门提供关于重大事故后果的信息,为企业决策者和设计者提供关于决策采取何种防护措施的信息,如防火系统、报警系统或减压系统等的信息,以达到减轻事故影响的目的。火灾、爆炸、中毒是常见的重大事故,可能造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失,影响社会安定。世界银行国际信贷公司(IFC)编写的《工业污染事故评价技术手册》中提出的易燃、易爆、有毒物质的泄漏、扩散、火灾、爆炸、中毒等重大工业事故的事故模型和计算事故后果严重度的公式,主要用于工业污染事故的评价。该方法涉及内容,也可用于火灾、爆炸、毒物泄漏中毒等重大事故的事故危险、危害程度的评价。

由于设备损坏或操作失误引起泄漏从而大量释放易燃、易爆、有毒有害物质,可能会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故发生。 1 泄漏情况

1.1 泄漏的主要设备

根据各种设备泄漏情况分析,可将工厂(特别是化工厂)中易发生泄漏的设备分类,通常归纳为:管道、挠性连接器、过滤器、阀门、压力容器或反应器、泵、压缩机、储罐、

城市污水处理厂污泥量计算方法_吴帆

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第42卷第2期

2009年4月武汉大学学报(工学版)Engineering Journal of Wuhan U niv ersity Vo l .42No .2Apr .2009收稿日期:2008-06-30

作者简介:吴 帆(1985-),女,硕士研究生,主要从事水污染控制及废水资源化研究,E -mail :w ufan7116241@ .文章编号:1671-8844(2009)02-0244-04

城市污水处理厂污泥量计算方法

吴 帆,程晓如

(武汉大学土木建筑工程学院,湖北武汉 430072)

摘要:

从城市污水处理厂污泥的组成及处理工艺方面,归纳了城市污水处理厂污泥量的计算方法,统一参数的取值,使污泥量的计算结果与实际更相符.将污泥分为初沉污泥和剩余污泥,根据初沉污泥的产泥原理,给出了两种初沉污泥计算方法;着重对剩余污泥量计算进行探讨,将剩余污泥分为生物污泥和非生物污泥,从生物污泥的产泥机理、Y 和K d 的取值及影响条件、S e 的取值等方面对生物污泥量的计算公式做出了分析,对于非生物污泥量的3种计算方法,根据公式的意义指出3种计算公式的适用条件,明确了污泥量计算的概念.最后总结了城市污水处理厂设初沉池与不设初沉池时污泥量的各种计算方法.

关键词

计算方法与软件

标签:文库时间:2024-10-01
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实验目的

作为实践性非常强的课程,安排上机实验的目的,不仅是为了验证教材和授课内容,更重要的是,要通过实验深入理解方法的设计原理与处理问题的技巧,培养自行处理常规数值计算问题的能力和综合运用知识分析、解决问题的能力。

1、通过上机实验加深课堂内容的理解。

数值分析的主要任务就是研究适合于在计算机上使用的数值计算方法及与此相关的理论。通过编程上机,就可以加深对方法运行过程的理解,同时在编程中领会和理解数值计算方法的计算要领和步骤,体会问题的条件和限制范围,理解一般问题和特殊问题的区别。

2、学会对数值计算结果的分析和处理。

数值分析实验不只是编写程序得到一个数值结果,我们应在掌握数值计算计算方法的基本原理和思想的同时,注意方法处理的技巧及其与计算机的密切结合,重视误差分析、收敛性及稳定性的讨论。此外,还要注意算法能否在计算机上实现,应避免因数值方法选用不当、程序设计不合理而导致超过计算机的存储能力,或导致计算结果精度不高等。

3、要能灵活掌握各种数值计算方法。

由于针对同一个问题可以选用不同的数值计算方法,我们要注意各种方法的使用条件。通过上机,比较各种方法间的异同及优缺点,以便更好的使用不同的方法来解决实际问题,使计算机成为我们最好的工具。