水解酸化池设计计算软件-cade54026
水解酸化池PPT课件

2、水解池可取代初沉池
在停留时间相当的情况下,水解池对悬浮物的去除率显著高于初沉池,平均
出水SS只有50mg/L,其COD、BOD5、蛔虫卵的去除率也显著地高于初沉池。 因初沉池的去除率受水质影响较大,出水水质波动范围较大,而水解池出水水
质比较稳定。
3、较好的抗有机负荷冲击能力
4、水解过程可改变污水中有机物形态及性质,有利于后续好氧 处理
水解阶段、酸化阶段、乙酸化阶段和甲烷阶段等四个阶段。
水解池是把反应控制在第二阶段完成之前,不进入第三阶
段。采用水解池较之全过程的厌氧池(消化池)具有以下
的优点。
✓水解、产酸阶段的产物主要为小分子有机物,可生物降解性一般较好。故 水解池可以改变原污水的可生化性,从而减少反应的时间和处理的能耗。 ✓对固体有机物的降解可减少污泥量,其功能与消化池一样。工艺仅产生很 少的难厌氧降解的生物活性污泥,故实现污水、污泥一次性处理,不需要 经常加热的中温消化池。 ✓不需要密闭的池,不需要搅拌器,不需要水、气、固三相分离器,降低了 造价和便于维护。由于这些特点,可以设计出适应大、中、小型污水处理 厂所需的构筑物。 ✓反应控制在第二阶段完成之前,出水无厌氧发酵的不良气味,改善处理厂 的环境。 ✓第一、第二阶段反应迅速,故水解池体积小,与初次沉淀池相当,节省基 建投资。
通过对水解池进、出水有机酸分析结果表明,出水的溶解性COD已不是原来的 溶解性COD,其中挥发性有机酸浓度大幅度上升,可以从占进水溶解性组分9%
上升到出水的25%。
安徽工程科技学院生化系
.
Anhui University of Science and Technology
工 业 废 水 污 染 防6 治
.
Anhui University of Science and Technology
世纪旗云水池设计软件计算实例及注意事项

29Building Structure专业软件讲座We learn we go世纪旗云水池设计软件计算实例及注意事项郭素娟 郭艳军(北京世纪旗云软件技术有限公司 北京 100088)1.世纪旗云水池设计软件总体功能世纪旗云水池设计软件用于计算钢筋混凝土多格水池和圆形水池,多格水池可以是矩形或者任意多边形。
对于多格水池,允许用户在水池内设置梁、柱、扶壁、肋梁以及隔墙等构件,水池每个格子的高度和水深可以不同,如图1所示。
图1基础设计有天然地基和桩基础两种基础形式供选择。
天然地基可以直接输入土层后程序计算地基土的基床系数,也可以由用户直接输入基床系数在荷载和内力计算方面,根据用户提供的工程信息、土层信息以及水池几何尺寸,程序自动实现池内水压、池外土压、池外水压以及地震作用下的动水压力和动土压力等各个荷载的计算,并且可以考虑温度作用。
软件采用有限元方法进行水池的内力分析和计算,基础按弹性地基考虑,可以自动计算不均匀沉降。
程序自动进行网格划分和工况组合,最终给出各个组合下的水池结构的内力和变形,同时提供内力和沉降云图。
在水池结构设计方面,软件主要进行以下方面的计算:水池顶板、壁板和底板的配筋计算、水池地基承载力计算、地基沉降计算、结构抗浮验算、板件抗裂度验算、板件裂缝宽度计算、梁和柱的配筋计算等。
2.水池模型实例水池平面总尺寸为38.4m ×15.9m ,池高为H =7.0m ,水池共分16个区格,敞口水池,池壁顶部简支,底部整体现浇,采用C40等级混凝土,HRB400级钢筋。
水池为地面水池,采用桩基础。
顶部有梁,中间壁板下部有洞口, 洞口两侧的格子水流贯通。
水池三维图形如图2所示。
图2使用世纪旗云软件对该水池建模,首先根据每格尺寸设置轴网,轴网的布置方式通过进深和开间布置,轴网的形状即为水池的大致平面形式。
由于该水池工程顶部有梁,因此布置轴网时要考虑到梁的位置也要布置上轴网。
然后在轴线平面上布置壁板和梁,通过水池的主体设置,定义水池主体的壁板顶部和底部标高。
Aqua RiteTM Pro 与 Pro Logic 游泳池整体化学过程 安装与操作手册说明书

如果伸缩管需要更换,仅可以使用 3/8”防紫外线的交联聚乙烯管(PEX)。
将 ORP 和 pH 探针装入探针电槽
ORP 和 pH 探针在塑料存储盖内“湿”运。时刻保持探针潮湿很重要。如果允许探针干燥,这些探 针将失效,进而使 AQL-CHEM 不起作用。安装后,探针电槽应确保探针时常存放在游泳池水内。在 过滤泵关闭期间(甚至在更长时间内),探针电槽湿度应充足,保证探针得到保护。
安装所需材料
7/16"钻头 1/4"NPT 水龙头 两个小型可调式扳手(如果需要侧面安装在 Aqua Rite Pro 或 Pro Logic) 3/16"钻头(如果需要侧面安装在 Aqua Rite Pro 或 Pro Logic) 去毛刺工具或锉刀(如需侧面安装) 卷尺和剪刀(如果对 Pro Logic 进行侧面安装,用于钻孔模板) 安装硬件(如果为表面安装而非侧面安装) 伸缩式切管器 用于分配抽头的防水型溢放口 一字螺丝刀和锤,用于移除敲脱孔和安装溢放口 120VAC 接地故障断路器(GFCB),用于 120VAC 分配抽头供电;或 240VAC(GFCB),用于 240VAC 分配抽头供电 额外接线、剥线钳以及接线螺帽,在部分安装过程中使用 以及根据当地法规要求用于布线和安装的其他装置
参照下列信息和示意图,对抽头或直接布线设施进行适当布线。
Aqua Rite Pro
重要提示:Aqua Rite Pro 输入功率必须由 GFCB 提供(接地故障断路器)。
240VAC pH 分配设施 (出厂默认值)
白 黑
120VAC pH 分配设施
如图所示,用于 120VAC 操 作位置的连接器
白 黑
水解酸化池

3.3水解酸化池3.3.1设计说明印染废水中含有大量高分子有机物,较难直接被好氧微生物降解,而水解酸化可大大提高废水的可生化性。
在水解酸化阶段,通过缺氧降解,使水中大分子有机物分解为易生化的小分子有机物,从而提高废水的可生化性,保证后续生化处理效果。
水解池中设计安装高速潜水推流器,以保证厌氧微生物和废水能充分接触,均匀水质。
3.3.2设计参数(1)容积负荷N V =3.2kgCOD/(m 3·d);(2)配水孔流速v=0.2m/s ;(3)设计水量Q=10000m 3/d ;(4)进水COD 浓度1600mg/L ;(5)有效水深h 2=5m ;(6)保护高度h 1=0.8m 。
3.3.3设计计算1.水解酸化池尺寸(1)总有效容积350003.2000016.1m N Q S V V =⨯=⨯= 式中:S ——进水COD 浓度,gCOD/L 。
(2)总表面积水解池高h 取5m ,则水解池表面积A 为:2100055000m h V A ===将水解池分为两大格,则每格体积312500250002m V V ===;每格表面积21150052500m h V A ===。
所以每大格外形尺寸取为L×B×H=50m×10m×5m 。
2.水力停留时间h Q V HRT 1224100005000=⨯== 3.填料设计池内填料采用由聚丙烯、聚乙烯制成半软性复合填料,它具有散热性能高,阻力小,布水、布气性能好,易长膜,又有切割气泡的特点。
取填料层为2.5m 高,距进水边池壁1.6m ,则填料体积为:32420.5210.61502m V =⨯⨯-⨯=)(填料4.污泥产生量水解酸化池的COD 去除率为30%,污泥的产生量按照每公斤COD 产生0.2kg 干污泥进行计算,产生的污泥主要在二沉池及气浮池进行泥水分离。
(1)干污泥产生量d kg W /9602.010000%306.1=⨯⨯⨯=(2)湿污泥产生量湿污泥含水率以99%计,则湿污泥产生量:d t d kg W W /96/9600001.096099.011===-= 换算成污泥体积,即:d m V /953=污泥5.污泥斗设计每大格设计五个污泥斗,共10个。
水解酸化_A_O_BAF联合工艺深度处理纺织印染废水.caj

[2] 王伯光,吴嘉,刘慧璇,等. 水质总磷总氮在线自动监测技术的研 究[J]. 环境科学与技术,2008,31(3):59-63.
[3] 国 家 环 境 保 护 总 局. 水 和 废 水 监 测 分 析 方 法[M]. 4 版. 北 京 :中 国 环 境 科 学 出 版 社 ,2002:425-426.
图 1 工艺流程
2.2 主要构筑物及设计参数 (1)调节池。 废水经调节池实现水量水质的调
节平衡,以保证后续处理的正常运行。 调节池尺寸 为 20.0 m×10.0 m×3.5 m,HRT 为 12 h, 钢筋混凝土 结构。 配套设备:穿孔管预曝气系统(与生化池共 用 风 机 ),污 水 提 升 泵 2 台 (Q=40 m3/h,H=15 m,N= 4.0 kW,1 用 1 备)
3 调试及运行情况
工程于 2011 年 5 月底完成设备安装并进入调 试阶段。 调试的主要内容除对新增主要单元进行单机 试车外, 重点针对改造后形成的 A/O 和 BAF 系统进 行调试运行。 并进行全线联动运行,考察处理效果。 3.1 水解酸化池
由于纺织印染企业加工产品的多样与多变性, 染料变化大,来水的颜色变化较大,pH 一般呈碱性, 又由于水量的不均匀性,对池内的污泥冲击较大,水 解酸化池进出水水质如表 2 所示。
水解酸化池课程设计

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%PH 6.0—8.0 6.0—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固本课程所学习的核心内容,掌握设计的内容以与相关参数的选择与计算,并使所学习知识系统化,培养学生运用所学习知识进行水处理工艺的设计。
本次课程设计,是让学生针对给定的处理工艺,选择相应的参数计算,绘制工艺图,使学生具有初步的设计能力。
第三节制药厂废水基本概况制药工业废水中的污染物多属于结构复杂、有毒害作用和生物难以降解的有机物质,许多废水呈明显的酸碱性,部分废水中含有过高的盐分。
由于制药企业一般根据市场的需求决定产量,故排放废水的波动性很大;若在同一生产线上生产不同产品时,所产生废水的水质、水量差别也可能很大。
制药废水可简要地归结为高浓度难降解的有机废水,即COD浓度一般大于2000mg/L、可生化性指标BOD5/COD值一般小于0.3的有机废水。
考虑到制药废水可能残留某些药物成分等有毒害物质,排放到水体中会对生态环境造成不良影响,我国各类制药工业水污染排放标准中均选择了急性毒性的废水控制标准,以期有效控制有毒有害污染物对环境的影响。
第四节任务分析给定制药厂进水水质中含有大量有机物质和悬浮物,但是并没有出现有毒害物质,并且废水没有呈明显的酸碱性,同时没有盐分的数据,认定为没有含过高盐分。
水解酸化池设计计算书

免费的目录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h.................... 错误!未定义书签。
11.4.4集水水槽宽B (3)1.4.5集水槽深度 (3)1.4.6进水堰简略图 (4)1水解酸化池设计计算1.1水解池的容积 水解池的容积VQHRT K V Z =式中:V ——水解池容积,m 3;z K ——总变化系数,1.5;Q ——设计流量,m 3/h ;HRT ——水力停留时间,h ,取6h ;则345655.1m V =⨯⨯=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16m 3,4格的水解池体积为48m 3。
1.2水解池上升流速校核已知反应器高度为:m H 4=;反应器的高度与上升流速之间的关系如下:HRTHHRTA V A Q ===ν 式中: ν——上升流速(m/h );Q ——设计流量,m 3/h ;V ——水解池容积,m 3;A ——反应器表面积,m 2;HRT ——水力停留时间,h ,取6h ;则)/(67.064h m ==ν水解反应器的上升流速h m /8.1~5.0=ν,ν符合设计要求。
1.3配水方式采用总管进水,管径为DN100,池底分支式配水,支管为DN50,支管上均匀排布小孔为出水口,支管距离池底100mm ,均匀布置在池底。
1.4进水堰设计已知每格沉淀池进水流量s m hm Q /00035.036004/533'=⨯=; 1.4.1堰长设计取出水堰负荷)/(2.0'm s L q ⋅=(根据《城市污水厂处理设施设计计算》P377中记载:取出水堰负荷不宜大于)/(7.1m s L ⋅)。
''qQ L =式中:L ——堰长m ;'q ——出水堰负荷,)/(m s L ⋅,取0.2)/(m s L ⋅;'Q ——设计流量,m 3/s ;则75.12.0100000035.0''=⨯==qQ L m ,取堰长m L 2=。
世纪旗云水池设计软件计算实例及注意事项

29Building Structure专业软件讲座We learn we go世纪旗云水池设计软件计算实例及注意事项郭素娟 郭艳军(北京世纪旗云软件技术有限公司 北京 100088)1.世纪旗云水池设计软件总体功能世纪旗云水池设计软件用于计算钢筋混凝土多格水池和圆形水池,多格水池可以是矩形或者任意多边形。
对于多格水池,允许用户在水池内设置梁、柱、扶壁、肋梁以及隔墙等构件,水池每个格子的高度和水深可以不同,如图1所示。
图1基础设计有天然地基和桩基础两种基础形式供选择。
天然地基可以直接输入土层后程序计算地基土的基床系数,也可以由用户直接输入基床系数在荷载和内力计算方面,根据用户提供的工程信息、土层信息以及水池几何尺寸,程序自动实现池内水压、池外土压、池外水压以及地震作用下的动水压力和动土压力等各个荷载的计算,并且可以考虑温度作用。
软件采用有限元方法进行水池的内力分析和计算,基础按弹性地基考虑,可以自动计算不均匀沉降。
程序自动进行网格划分和工况组合,最终给出各个组合下的水池结构的内力和变形,同时提供内力和沉降云图。
在水池结构设计方面,软件主要进行以下方面的计算:水池顶板、壁板和底板的配筋计算、水池地基承载力计算、地基沉降计算、结构抗浮验算、板件抗裂度验算、板件裂缝宽度计算、梁和柱的配筋计算等。
2.水池模型实例水池平面总尺寸为38.4m ×15.9m ,池高为H =7.0m ,水池共分16个区格,敞口水池,池壁顶部简支,底部整体现浇,采用C40等级混凝土,HRB400级钢筋。
水池为地面水池,采用桩基础。
顶部有梁,中间壁板下部有洞口, 洞口两侧的格子水流贯通。
水池三维图形如图2所示。
图2使用世纪旗云软件对该水池建模,首先根据每格尺寸设置轴网,轴网的布置方式通过进深和开间布置,轴网的形状即为水池的大致平面形式。
由于该水池工程顶部有梁,因此布置轴网时要考虑到梁的位置也要布置上轴网。
然后在轴线平面上布置壁板和梁,通过水池的主体设置,定义水池主体的壁板顶部和底部标高。
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SS= 1000
1
3 2 m /m .h
采用
2
个,则表面积
4.79 m2
4h 4.00 m
V=Ah= 19.16667 m2 4.长宽的确定 设池长L为池宽B= B=A/L=SQRT(f/2)= 5.布水管 设布水点服务区面积 s = 每个池布水点个数n=A/s= 流速v1(m/s)= 流速v2(m/s)= 流速v3(m/s)= 流速v4(m/s)= 0.5 0.6 0.8 1.2 0.5 9.58 0.5 0.25 0.125 0.0625 m3/个 个 布水管径d1(mm)= 58.2 布水管径d2(mm)= 37.6 布水管径d3(mm)= 23.0 布水管径d4(mm)= 13.3 2 m
水解酸化池设计计算
设计依据及参考资料 平均流量Q= 230 日最大变化系数Kz= 230 1 水温T= 20
最大流量 Qmax = 进水水质 BOD5= 10000 1.池表面积 设表面负荷q= A = Qmax/N.q = 2.有效水深 设停留时间t= 有效水深 h=q.t= 3.有效容积
COD= 25000
1.55 m
5.出水堰负荷
设三角形堰板角度为90°,堰上水位深度为 单齿流量Q’=1.43H2.5= 齿个数n=Qmax/Q'= 齿间距:L/n= 6.高度 设超高为 H=h+h1= 0.3 m , 则 9.42 0.31
0.025 mຫໍສະໝຸດ 0.000141 m3/s ,取 m 10 个
4.30 m