容积负荷的计算公式为:
容积负荷与污泥负荷的关系式:
式中:Q—每天的污水流量,m3/d;
So—曝气池进水的BOD5浓度,kg/m3;
V—曝气池容积,m3;
Ns—污泥负荷,kg(BOD5) / (kgMLSS·d);
X—曝气池混合液悬浮固体(MLSS)浓度,mg/L。
在处理城市污水时,BOD5—容积负荷Nv介于1.0 ~1.8 kg BOD5/ (m3·d)。设计中取Nv为1.5 kg BOD5/ (m3·d)。
容积负荷是指处理装置的单位有效容积在单位时间内所能承受的污染物的量。如BOD5容积负荷为kg(BOD5) / (m3·d);COD容积负荷为kg(COD)/ (m3·d);NH3-N容积负荷为kg(NH3-N)/ (m3·d) 。活性污泥微生物要想进行正常的生理活动,首先要求其周围环境中含有足够的BOD5,在有氧条件下,将其中一部分有机物分解代谢成二氧化碳和水等稳定物质,同时自身得到增值。如果污泥负荷和容积负荷过低,虽然可以有效降低污水中的有机物含量,但同时会使活性污泥处于过氧化状态、沉降性能变差,导致出水悬浮物含量升高。如果污泥负荷和容积负荷过高,又会造成污水中的有机物氧化不彻底,出水水质变差。在实际参数设置中,容积负荷的大小应根据实际做适当的调整。
用容积负荷来评价生化装置的实际处理负荷及在相同条件下的操作管理的优劣是比较简便而直观的。在焦化系统中,采用容易检测的COD容积负荷作为综合评价指标尤其如此。
Nv——曝气池容积负荷,kg(BOD5) / (m3·d);
Q ——曝气池进水流量 ,m³/d;
△S = So- Se(原污水浓度 - 处理水浓度)——进水出水BOD、COD的浓度之差,mg/L;
V ——曝气池体积,m³。 2100433B
这个比较简单,按照应用中的公式Fr=QS/1000V计算就可以,那么你想要的求的的Q=2*1000*180/300=120立方米/天,所以你的进水量要控制在120即可。。。
F=QS/1000VF:容积负荷kgbod/m3d。 Q:流量T/d。 S:bod进水浓度mg/L.。 V:池容m3。
2.1 围护结构冷负荷计算 2.1.1 屋面和外墙逐时传热形成的冷负荷 在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面的瞬时冷负荷按下式计算: Qc(t)=AK(t′c(t)- tR) t′c (t)=(tc(t)+ △ td)ka*kp (2-1) 式中: A:房面、外墙的面积,㎡; K:房面外墙传热系数, W/㎡ .℃; tc(t):房顶冷负荷计算温度逐时温度,℃ ,; tR:室内计算温度 ,℃; ka:放热系数修正值; kp:吸收系数修正值。 2.1.2 玻璃幕墙、玻璃外门及外窗瞬时传热形成的冷负荷 在室内外温差作用下,通过外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷可按下式计算: Qc(t)=CWAwKw(tc(t)+△ td-tR) (2-2) 式中: Aw:窗口面积,㎡; Kw:外玻璃窗传热系数, w/㎡ .℃; tc(t):外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃; tR:室内计算温度 ,℃; CW :窗
2.1 围护结构冷负荷计算 2.1.1 屋面和外墙逐时传热形成的冷负荷 在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面的瞬时冷负荷按下式计算: Qc(t)=AK(t′c(t)- tR) t′c (t)=(tc(t)+ △ td)ka*kp (2-1) 式中: A:房面、外墙的面积,㎡; K:房面外墙传热系数, W/㎡ .℃; tc(t):房顶冷负荷计算温度逐时温度,℃ ,; tR:室内计算温度 ,℃; ka:放热系数修正值; kp:吸收系数修正值。 2.1.2 玻璃幕墙、玻璃外门及外窗瞬时传热形成的冷负荷 在室内外温差作用下,通过外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷可按下式计算: Qc(t)=CWAwKw(tc(t)+△ td-tR) (2-2) 式中: Aw:窗口面积,㎡; Kw:外玻璃窗传热系数, w/㎡ .℃; tc(t):外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃; tR:室内计算温度 ,℃; CW :窗
【学员问题】膜生物反应器技术优点?
【解答】高MLSS与微滤膜过滤下,出水水质稳定,高品质。高容积负荷下,停留时间短,MBR流程较传统系统简单,占地面积减小完全取代沉淀池、砂滤单元,占地面积较传统方式节省30%,无污泥沉降性问题反应池内MLSS浓度可达10000mg/L以上,耐负荷冲击能力强,有效处理高浓度有机废水在微滤膜过滤下,分离效果远优于传统沉淀池及砂滤等处理单元,出水水质良好稳定,悬浮物和浊度低,一般低污染度市政废水处理后,可直接做为中水道用水或现场资源回收水使用有利于增殖缓慢的硝化细菌的截留、生长和繁殖,系统的硝化效率得以提高,A/O反应下具高效脱氮的功能。
A/O、A2O法可有效去除氨氮与磷,尤其适用于水质管制区内使用微滤膜可拦除大部分细菌等微生物,减少消毒药剂添加量及获得安全的回用水低能耗,操作运转费用低生物拦截在池内,可取得较长的SRT高污泥龄之运转下,在生物自解下污泥量减少1/2以上。低废弃污泥量低于传统活性污泥法、排泥周期长、操作弹性大,生物膜管系统属于绝对过滤系统及高MLSS,可轻易克服变异性大之废水系统PLC控制设计,操作维护容易,可实现自动化控制,便于管理高生物污泥操作浓度;MLSS=6000~10000mg/l,可减少生物好氧污泥池之体积可作封闭式设计,低公害,低噪音,低臭味膜分离大大提高了污水的大分子难降解的物质处理效率标准移动式模组化设计,快速简单的安装,易于分期扩充适用于对于旧有污水处理厂进行改造,仅需增设MBR膜组设备。
流程变动原程序中有沉淀池两座、快混池、慢混池、加压浮除、上流式过滤一组、活性炭塔两座等程序。几乎可全被MBR持取代。将其中一池沉淀池改为平底,置入MBR模组。即可取代原有其他程序。
处理水质更佳原先至加压浮除后排放水质:
COD=182mg/l,SS=6.5mg/l,
NH4-N=0.4mg/l,NO3-N=31.4mg/l经MBR处理后水质:
COD=165.5mg/l,SS=5.7mg/l,
NH4-N=0.19mg/l,NO3-N=25mg/l
操作维护更容易,成本更低原先程序复杂,池体与机械众多,人员操作技术性与复杂度高。所需人力多。由MBR池取代后,反洗由PLC自动控制。化学洗程序单纯,各组分别实施。人员操作管理极容易。
设置成本池体多、机械多由原有沉淀池体空间运用。耗材由于机械众多,复杂,耗材数量大。也必须活化或更新活性炭。机械数量少,形式单纯。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
MBR称膜生物反应器(MembraneBio-Reactor),膜技术与生物技术结合的使系统出水水质和容积负荷都得到大幅提高的一种污水处理装置。
MBR为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥(MLSS)浓度可提升至8000~10,000mg/L,甚至更高;污泥龄(SRT)可延长至30天以上。
膜生物反应器因其有效的截留作用,可保留世代周期较长的微生物,可实现对污水深度净化,同时硝化菌在系统内能充分繁殖,其硝化效果明显,对深度除磷脱氮提供可能。
项目 :UBF-5.0
直 径:5.0 (m)
高 度 12.0 (m)
电机功率1.5 (kw)
有效容积235 (m3)
备注: COD去除率 65%~75% BOD去除率 65%~75%
注:①容积负荷:7kg计
②上升流速:0.9-1.1m/h,水头损失:0.76m
③废水浓度COD:2000-15000mg/l