A2O实用工艺设计计算

目录设计总说明 (1)设计任务书 (2)一.设计任务 (2)二.任务目的 (2)三.任务要求 (2)四.设计基础资料 (2)(一)水质 (2)(二)水量 (3)(三)设计需要使用的有关法规、标准、设计规和资料 (3)第一章A2/O工艺介绍 (4)1.基本原理 (4)2.工艺特点 (5)3.注意事项 (5)第二章A2/O工艺生化池设计 (6)1.设计最大流量 (6)2.进出水水质要求 (6)3.设计参数计算 (6)4.A2/O工艺曝气池计算 (7)5.反应池进、出水系统计算 (8)6.反应池回流系统计算 (10)7.厌氧缺氧池设备选择 (11)第三章 A2/O工艺需氧量设计 (13)1.需氧量计算 (13)2.供气量 (13)3.所需空气压力 (14)4.风机类型 (15)5.曝气器数量计算 (15)6.空气管路计算 (16)第四章 A2/O工艺生化池单元设备一览 (17)第五章参考文献 (18)第六章致谢 (19)附1 水污染课程设计感想 (20)附2 A2/O工艺生化池图纸 (22)设计总说明随着经济快速发展和城市化程度越来越高,中心城区和小城镇建设步伐不断加快,城市生活污水对城区及附近河流的污染也越来越严重。

为了改善人民的生活环境,各地政府大力投入资金,力图改变现今水体的水质。

本设计为污水处理厂生化池单元,要求运用A2/O工艺进行设计,对生化池的工艺尺寸进行设计计算,最后完成设计计算说明书和设计图。

污水处理水量为10000t/d。

污水水质:COD Cr250mg/L,BOD5100mg/L,NH3-N30mg/L,SS120mg/L,磷酸盐(以P 计)5mg/L。

出水水质达到省地方标准《水污染物排放限值(DB44/26-2001)》最高允许排放浓度一级标准,污水经二级处理后应符合以下具体要求:COD Cr≤40mg/L,BOD5≤20mg/L,NH3-N≤10mg/L,SS≤20mg/L,磷酸盐(以P计)≤0.5mg/L。

其对应的去除率为COD Cr≥84%,BOD5≥80%,NH3-N≥67%,SS≥87%,磷酸盐(以P计)≥90%。

A2/O是流程最简单,应用最广泛的脱氮除磷工艺。

A2/O脱氮除磷工艺中,污水首先进入厌氧池,兼性厌氧发酵菌将污水中有机物氮化。

回流污泥带入的聚磷菌将体贮存的聚磷分解释放出磷。

缺氧区中反硝化菌就利用混合液回流带入的硝酸盐以及进水中的有机物进行反硝化脱氮。

好氧区中聚磷菌生动吸收环境中的溶解磷,以聚磷的形式在体贮积。

污水经厌氧、缺氧区有机物分别被聚磷菌和反硝化菌利用后浓度已经很低,有利于自养的硝化菌的生长繁殖。

关键词:城镇生活污水,A2/O工艺,脱氮除磷设计任务书一.设计任务为某城市生活污水处理厂完成A2/O工艺的设计,处理水量为10000m3/d二.任务目的(1)温习和巩固所学知识、原理;(2)掌握A2/O生化池单元的设计计算;(3)对所设计得A2/O生化池单元进行CAD制图。

三.任务要求(1)独立思考,独立完成;(2)完成主要处理构筑物的设计布置;(3)工艺选择、设备选型、技术参数、性能、详细说明;(4)提交的成品:设计说明书、工艺流程图、高程图、厂区平面布置图。

四.设计基础资料(一)水质排放标准:(GB8978-1996)一级标准本项目污水处理的特点为:●污水以有机污染为主,BOD/COD =0.4,可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标;●出水要考虑脱氮除磷的要求;(二)水量总设计规模为Q =1,0000m3/d(三)设计需要使用的有关法规、标准、设计规和资料需要参考的设计指南、规和设计手册:1.《水污染控制工程》2.《污水处理厂工艺设计手册》3.《给水排水设计手册》第五册,城镇排水4.《给水排水设计手册》第十一册,常用设备5.省地方标准水污染物排放限值(DB44/26-2001)6.《总图制图标准》( GB/T50103-2001)7.《建筑制图标准》(GB/T50104-2001)8.《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001)第一章A2/O工艺介绍1.基本原理厌氧—缺氧—好氧(Anaerobic-Anoxic-Oxic,简称A/A/O或A2/O)工艺由厌氧池、缺氧池、好氧池串联而成,是A1/O与A2/O流程的组合。

是20世纪70年代由美国专家在厌氧—好氧除磷工艺的基础上开发出来的,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。

该工艺在厌氧—好氧除磷工艺中加入缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液流至缺氧池的前端,以达到反硝化脱氮的目的。

在首段厌氧池主要是进行磷的释放,使污水中的磷的浓度升高,溶解性的有机物被细胞吸收而使污水中的BOD浓度下降;另外部分的NH3-N因细胞的合成而去除,使污水中的NH3-N浓度下降。

在缺氧池中,反硝化细菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量NO3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3-N浓度增加,而磷随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。

在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降,有机氮被氨化继而被硝化,使NH3--N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3--N浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也比较快的速度下降。

图1 厌氧—缺氧—好氧(A2/O)生物脱氮除磷工艺流程图2.工艺特点●厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能;●工艺简单,水力停留时间较短,总的水力停留时间也少于同类其他工艺;●丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀;●污泥中磷含量高,一般为2.5%以上;●脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中挟带溶解氧DO和硝酸态氧的影响。

3.注意事项该法需要注意的问题是,进入沉淀池的混合液通常需要保持一定的溶解氧浓度,以防止沉淀池中反硝化和污泥厌氧释磷,但这会导致回流污泥和回流混合液中存在一定的溶解氧,回流污泥中存在的硝酸盐对厌氧释磷过程也存在一定影响,同时,系统所排放的剩余污泥中,仅有一部分污泥是经历了完整的厌氧和好氧的过程,影响了污泥的充分吸磷。

系统污泥泥龄因为兼顾硝化菌的生长而不可能太短,导致除磷效果难于进一步提高。

第二章 A 2/O 工艺生化池设计1. 设计最大流量Q max=1,5000m 3/d=625 m 3/h=0.174 m 3/s2. 进出水水质要求表1 进出水水质指标及处理程度3. 设计参数计算①. BOD 5污泥负荷N=0.13kgBOD 5/(kgMLSS ·d)②. 回流污泥浓度X R =9 000mg/L③. 污泥回流比R=50%④. 混合液悬浮固体浓度(污泥浓度)L mg X R R X R /300090005.015.01=⨯+=+=⑤. 设MLVSS/MLSS=0.75 ⑥. 挥发性活性污泥浓度L mg X X V /2250300075.075.0=⨯==⑦. NH3-N 去除率%7.66%100301030%100121=⨯-=⨯-=S S S e ⑧. 回流倍数0.2667.01667.01=-=-=e e R 内,即200%4. A 2/O 曝气池计算 ①. 总有效容积30256430000.1310010000NX S Q m V =平⨯⨯==②. 反应水力总停留时间h d t 15.626.0100002564Q V ====③. 各段水力停留时间和容积厌氧:缺氧:好氧=1:1:4厌氧池停留时间h t 025.115.661=厌⨯=,池容33.427256461m V =厌⨯=;缺氧池停留时间h t 025.115.661=缺⨯=,池容33.427256461m V =缺⨯=;好氧池停留时间h t 1.415.664=好⨯=,池容33.1709256464m V =好⨯=。

④. 反应池有效深度H=3m取超高为1.0m ,则反应池总高m H 0.40.10.3==+ ⑤. 反应池有效面积285532564m H V S ===⑥. 生化池廊道设置设厌氧池1廊道,缺氧池1廊道,好氧池4廊道,共6条廊道。

廊道宽4.5m 。

则每条廊道长度为m bn S L 7.3165.4855=⨯==,取32m ⑦. 尺寸校核1.75.432==b L ,5.135.4==D b 查《污水生物处理新技术》,长比宽在5~10间,宽比高在1~2间 可见长、宽、深皆符合要求5. 反应池进、出水系统计算① 进水管进水通过DN500的管道送入厌氧—缺氧—好氧池首端的进水渠道。

反应池进水管设计流量s m Q /17.0864001500031== 管道流速s m v /9.0'=管道过水断面面积2119.090.0/17.0/m v Q A === 管径m Ad 49.019.044=ππ⨯==取进水管管径DN500mm 校核管道流速s m AQ v /87.0)25.0(17.021===π,附合② 进水井污水进入进水井后,水流从厌氧段进入 设进水井宽为1m ,水深0.8m 井最大水流速度s m bh Q v /21.08.0117.01=⨯==反应池进水孔尺寸: 取孔口流速s m v /4.0= 孔口过水断面积21425.04.017.0m v Q A ===孔口尺寸取0.3×0.3m ,则孔口数53.03.0425.0=⨯==f A n③ 出水堰。

按矩形堰流量公式:s m Q R R Q /595.017.0)25.01()1(33=⨯++=++=内堰上水头m ggmb Q H 16.0)25.445.0595.0()2(32323=⨯⨯==式中 m b 5.4=——堰宽,m=0.45——流量系数,H ——堰上水头高,m④ 出水井s m Q R R Q /595.017.0)25.01()1(33=⨯++=++=内设流速s m v /8.0=,则过水断面积2374.08.0595.0m v Q A ===出水井平面尺寸取为:1.0 m×1.0m⑤ 出水管。

反应池出水管设计流量s m Q Q /595.0334==设管道流速s m v /8.0= 管道过水断面积2574.08.0595.0m v Q A ===管径m Ad 97.074.044=ππ⨯==取出水管管径DN1000mm 校核管道流速s m AQ v /76.0)21(595.025===π,附合⑥ 剩余污泥量降解BOD 所产生的污泥量d kg YQ W /48010)20100(100006.0S 3r 1=⨯-⨯⨯==-平源呼吸分解泥量d kg W /14.346102250256406.0V X K 3v d 2=⨯⨯⨯==-不可生物降解及惰性悬浮物(NVSS )d kg Q L W r /650%501000010)20150(%5033=⨯⨯⨯-=⨯=-平剩余污泥量d kg W W W W /86.78365014.346480321=+-=++=6. 反应池回流系统计算① .污泥回流污泥回流比为50%,从二沉池回流过来的污泥通过1根DN200mm 的回流管道分别进入首端的厌氧段。

合集下载

A2O工艺实例计算方案

A2O工艺实例计算方案

精心整理生活污水及少量工业污水污水设计流量Q=8000m3/h,最小流量3500m3/h,污水水质见下表:污水处理厂进水水质表2002 A2/O栅前水深h=0.5m;过栅流速0.9m/s;格栅栅条间隙为25.00mm;格栅倾角δ=60°;单位栅渣量:ω1=0.06m3栅渣/103m3污水。

三、沉砂池的设计计算要求计算沉砂池长度、水流断面积、池子宽度与格数、沉沙斗尺寸与容积、沉砂池总高度、校核最小流速,并在沉砂池示意图上注明有关尺寸。

主要设计参数:采用平流式池型;设计流速:v=0.25m/s;水力停留时间:t=40s。

四、在平流式初沉池示意图上注明相关尺寸。

主要设计参数:采用平流式池型;水力表面负荷q’32沉淀时间T=2h;水流水平流速2天,污泥含水率95%。

五、 A(内回流比)、厌氧池/缺氧池/好氧池尺寸,并在A2/O示意图上注明各段相关尺寸。

主要设计参数:采用推流式的池型;水力停留时间:t=8h(各段停留时间:A1:A2:O=1:1:3);曝气池混合液污泥浓度:4.0g/l;回流污泥浓度X r=10g/L;池子有效水深4.5m,廊道宽8m。

六、二沉池的设计计算要求计算单池直径与个数、沉淀池总高度,并在二沉池示意图上注明有关尺寸。

主要设计参数:采用中心进水辐流式沉淀池;沉淀池个数n=4;水力表面负荷q’=1.3(m3/(m2·h);沉淀时间T=2.3h。

七、使用AutoCAD绘制A2/O利用提供的污水处理构筑物AutoCAD注高程。

一格栅泵房集水井的进口处或污水处过栅流速格栅倾角α=确定栅前水深:h=0.5m;(1)栅前间隙数max2111bQnhv===(取111)(2)设栅条宽度:S=0.02,(1)b0.02(1111)0.051117.55B s n n m=-+=-+⨯=(3)则进水渠渐宽部分长度12.885.76vh10.5QB m===⨯(4)格栅与出水渠道渐宽部分长度121.282LL m==(5)过栅水头损失10.095h m =(6)取栅前渠道超高部分20.3h m =则栅前槽总高度12h 0.50.0950.30.895H h h m =++=++= (7)格栅总长度120.0951.00.5tan 60L l l =++++︒=0.0952.56 1.280.51tan 60++++︒=5.39m(8)每日栅渣量二沉砂池沉砂池的作用是从污水中去除砂子、 (1)长度:0.254010l vt m ==⨯=(2)水流断面面积:max 11 2.88220.25Q A v ⨯===(3)池总宽度:nb=2=m B =⨯12(4(53612.88302864002 5.741.310m ⨯⨯⨯⨯==⨯(T =2d ) (62格沉砂斗则:3011.480.717524V m ==⨯ (7;斗壁与水平面的倾角55°,贮砂斗高h ’3=0.8m (8)设采用重力排砂,池底坡度i =6%,坡向砂斗,则(8)池总高度:(H)设超高10.3h m =,1230.3 2.880.8 3.98H h h h m =++=++= (8)核算最小流速m in v三A2/O数据:(1)50.480.45330COD==>好(2)5160==4.2138BODTN>3满足反消化条件330==8.6838CODTN>7满足反消化条件(3)5160==208BODTP除磷效果好330==41.258CODTP除磷效果好四二沉池:主要设计参数:3/(m2·h);(1)(2)求内回流比RNTN去除率为01385==100%87%38TN TNYTNTN--⨯=(1)反应池容积V:1119200016044155470.133800QSaVNS⨯⨯===⨯(2)反应池总水力停留时间t:155470.32811920004vt d hQ====⨯(3)各段水力停留时间:设厌氧:缺氧:好氧=1:1:3则厌氧池水力停留时间1t =8h=1.6h 5⨯厌1t =8h=1.6h 5⨯缺3t =8h=4.8h 5⨯好(4) 各段容积厌氧池V 1V =15547=3109.45⨯厌1V =15547=3109.45⨯缺3V =15547=9328.25⨯好(5) 好氧氮总氮负荷1192000384===0.4938009328.2O QXTN NX ⨯⨯⨯厌氧段总磷负荷119200082===0.590.0638003109.4O Q X T N XV ⨯⨯<⨯厌 (6) 反采用5校核:b //L (1)(2(3(4(5242356A (6)污泥区高度"2""2h t =2h 2210.3848000 3.8h ==1.3m24 3.8102356⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯设污泥停留时间()() (7)。

A2O工艺计算

A2O工艺计算

A2O工艺计算A2O 工艺(AnaerobicAnoxicOxic),即厌氧缺氧好氧工艺,是一种常用的污水处理工艺,在去除有机物、氮和磷方面具有显著效果。

要实现 A2O 工艺的高效运行,准确的工艺计算至关重要。

首先,我们来了解一下 A2O 工艺的基本流程。

污水首先进入厌氧池,在这里进行磷的释放和有机物的部分酸化。

随后,污水进入缺氧池,进行反硝化脱氮。

最后,污水进入好氧池,实现有机物的去除、硝化和磷的吸收。

在进行 A2O 工艺计算时,需要考虑多个参数和因素。

一、水质水量参数这是计算的基础。

需要明确进水的水质指标,如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总氮(TN)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)等的浓度,以及污水的流量。

二、反应池容积计算1、厌氧池容积厌氧池容积的计算通常基于水力停留时间(HRT)。

HRT 取决于进水水质、处理要求和工艺设计经验。

一般来说,厌氧池的 HRT 为 1 2 小时。

厌氧池容积=污水流量 ×厌氧池 HRT2、缺氧池容积缺氧池容积的计算与反硝化速率、硝态氮浓度以及反硝化所需的碳源等有关。

通常,缺氧池的 HRT 为 2 4 小时。

缺氧池容积=污水流量 ×缺氧池 HRT3、好氧池容积好氧池容积的计算较为复杂,需要考虑有机物的去除、硝化反应以及微生物的生长等因素。

常用的方法有污泥龄法和动力学计算法。

以污泥龄法为例,好氧池容积=(每日排出的剩余污泥量 ×污泥龄)/(混合液悬浮固体浓度(MLSS)×污泥产率系数)三、污泥相关计算1、剩余污泥量剩余污泥量包括由微生物代谢产生的内源呼吸污泥量和由于进水有机物形成的剩余污泥量。

剩余污泥量=内源呼吸污泥量+进水有机物形成的剩余污泥量2、污泥龄污泥龄是指活性污泥在整个系统中的平均停留时间,它对系统的稳定性和处理效果有重要影响。

污泥龄=系统内的活性污泥总量/每日排出的剩余污泥量四、供氧量计算好氧池中的微生物进行有机物氧化和硝化反应需要氧气。

A2O工艺设计计算

A2O工艺设计计算

1、缺氧池、好氧池(曝气池)的设计计算:(1)、设计水量的计算由于硝化和反硝化的污泥龄和水力停留时间都较长,设计水量应按照最高日流量计算。

式中:Q——设计水量,m3/d;Q——日平均水量,m3/d;K——变化系数;反硝化设计参数表(T=10~12℃)(4)、确定MLSS(X) MLSS(X)取值通过查下表可得。

反应池MLSS取值范围式中:V——厌氧反应池容积,m3。

A3、曝气量的计算:(1)、实际需氧量的计算式中:2O ——实际需氧量,kgO 2/d ; C O ——去除含碳有机物单位耗氧量,包括BOD 降解耗氧量和活性污泥衰减耗氧量,kgO 2/kgBOD ;t S ——BOD 去除量,kg/d ;ht N ——硝化的氨氮量,kg/d ;ot N ——反硝化的硝酸盐量,kg/d 。

其中,去除含碳有机物单位耗氧量C O 按下式计算: 【4】式中:K N ——进水凯氏氮【5】浓度,mg/L ;he N ——要求出水氨氮浓度,mg/L 。

当有反硝化时,需硝化的氨氮量ht N 按下式计算:反硝化的硝酸盐量ot N 按下式计算:(2)、标准需氧量的计算由于上述方法计算出的需氧量是在实际水温,气压和混合液溶解氧浓度的污水中的需氧量,而充氧设备的充氧能力是在水温20℃、一个大气压、溶解氧为零的清水中测定的,为了选择充氧设备,必须将实际需氧量换算成标准需氧量。

标准需氧量按下式计算:式中:T ——最热日反应池平均水温,取值与计算C O 时相同,℃;α——修正系数,我国规范建议值为0.85α=;β——修正系数,我国规范建议值为0.9=β;S C ——标准条件下清水中的饱和溶解氧,2.9C =S mg/L ;【3】当每日进水总BOD 值在1200~6000kg/d 时,按内插法取值;当V D /V 值在表中数值之间,也按内插法取值。

当设计温度不是10℃时,需自行计算。

其计算方法如下:式中:CO θ——硝化泥龄,及好氧泥龄,d ;F ——安全系数,当进水总BOD ≤1200kg/d 时,F=1.8;当进水总BOD >6000kg/d 时,F=1.45;当1200kg/d <进水总BOD <6000kg/d 时,采用插值法。

A2O实用工艺计算--例题

A2O实用工艺计算--例题

其中用到的公式例题2.A2/O工艺的设计1.1 A2/O工艺说明根据处理要求,我们需计算二级处理进水碳氮比值和总磷与生化需氧量的比值,来判断A2/O工艺是否适合本污水处理方案。

1. 设计流量:Q=54000m³/d=2250 m³/h原污水水质:COD=330mg/L BOD=200 mg/LSS=260 mg/L TN=25 mg/LTP=5 mg/L一级处理出水水质:COD =330×(1-20%)=264mg/L BOD =200×(1-10%)=180mg/L SS =260×(1-50%)=130 mg/L二级处理出水水质:BOD =10mg/L SS =10 mg/L NH3-N =5mg/L TP ≤1 mg/L TN =15 mg/L COD=50 mg/L 其中:2.1325330==TN COD >8 025.02005==BOD TP <0.06 符合A 2/O 工艺要求,故可用此法。

1.2 A 2/O 工艺设计参数BOD5污泥负荷N =0.15KgBOD5/(KgMLSS ‧d)好氧段DO =2 缺氧段DO ≤0.5 厌氧段DO ≤0.2回流污泥浓度Xr =1000011001000000=⨯mg/L 污泥回流比R =50% 混合液悬浮固体浓度 X ==+r ·1X R R 10000·5.15.0=3333mg/L混合液回流比R 内:TN 去除率yTN =%10025825⨯-=68%R 内=TNTNy 1y -×100%=212.5% 取R 内=200%1.3设计计算(污泥负荷法)硝化池计算(1) 硝化细菌最大比增长速率m ax μ=0.47e0.098(T-15)m ax μ =0.47⨯e0.098⨯(T-15)=0.3176d -1(2) 稳定运行状态下硝化菌的比增长速率μN =,max 11N z N K N μ+21.12151333325225024⨯⨯⨯ =0.42615151⨯+=0.399d -1(3) 最小污泥龄 θc mθcm=1/μN =10.399=2.51d (4) 设计污泥龄 d c θd c θ=mC FD θ⨯d d c 04.951.232.1=⨯⨯=θ 为保证污泥稳定 , d c θ取20d 。

a2o工艺设计计算实例

a2o工艺设计计算实例

a2o工艺设计计算实例
A2O工艺是一种常用的污水处理工艺,其设计计算实例如下:
1. 设计参数:MLSS浓度X=3000mg/L,回流污泥浓度XR=9000mg/L。

2. 好氧池设计计算:
- 硝化的比生长速率;
- 设计SRTd(污泥龄);
- 好氧池停留时间;
- 好氧池面积;
- 生物固体产量;
- 比较求由氮氧化成的硝酸盐数量。

3. 缺氧池设计计算:
- 内回流比IR;
- 缺氧池面积。

4. 厌氧池设计计算:厌氧池容积。

5. 曝气系统设计计算:
- 设计最大需氧量AOR;
- 供气量的计算;
- 曝气器计算;
- 空压机的选择。

6. 其它设备选型:
- 厌、缺氧区搅拌器;
- 内回流泵。

7. 反应池廊道和出水堰布置:
- 反应池廊道布置;
- 出水堰堰上水头h。

实际的A2O工艺设计计算可能会因具体的水质、水量等因素而有所不同,建议你咨询专业的环保工程师或环保公司以获取更准确的计算结果。

污水处理A2O工艺设计计算模板(脱氮除磷、吸附生物降解活性污泥)

污水处理A2O工艺设计计算模板(脱氮除磷、吸附生物降解活性污泥)

(一)设计条件:设计处理水量Q=30000m 3/d=1250.00m 3/h=0.35m 3/s总变化系数Kz= 1.42进水水质:出水水质:进水COD Cr =350mg/L COD Cr =100mg/L BOD 5=S 0=160mg/L BOD 5=S z =20mg/L TN=40mg/L TN=15mg/L NH 4+-N=30mg/L NH 4+-N=8mg/L 碱度S ALK =280mg/L pH=7.2SS=180mg/L SS=C e =20mg/LVSS=126mg/L f=VSS/SS=0.7曝气池出水溶解氧2mg/L 夏季平均温度T1=25℃硝化反应安全系数3冬季平均温度T2=14℃活性污泥自身氧化系数Kd=0.05活性污泥产率系数Y=0.6混合液浓度X=4000mgMLSS/LSVI=15020℃时反硝化速率常数q dn,20=0.12kgNO 3--N/kgMLVSS曝气池池数n=2 若生物污泥中约含12.40%的氮用于细胞合成(二)设计计算1、好氧区容积V1计算(1)估算出水溶解性BOD 5(Se)6.41mg/L(2)设计污泥龄计算硝化速率一、生物脱氮工艺设计计算污水处理A2O工艺全套计算公式模板=-⨯⨯-=-)1TSS TSSVSS42.1kt z e S S ([][])2.7(833.011047.022)158.105.0()15(098.02pH O k O N N eO T T N --⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡+⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=--μ低温时μN(14)=0.247d -1硝化反应所需的最小泥龄θc m = 4.041d 设计污泥龄θc =12.122d(3)好氧区容积V 1=7451.9m 3好氧区水力停留时间t 1=5.96h2、缺氧区容积V 2(1)需还原的硝酸盐氮量计算微生物同化作用去除的总氮=7.11mg/L被氧化的氨氮=进水总氮量-出水氨氮量-用于合成的总氮量=24.89mg/L所需脱硝量=进水总氮量-出水总氮量-用于合成的总氮量=17.89mg/L需还原的硝酸盐氮量N T =536.56kg/d(2)反硝化速率q dn,T =q dn,20θT-20=(θ为温度系数,取1.08)0.076kgNO 3--N/kgMLVSS(3)缺氧区容积V 2=2534.1m 3缺氧区水力停留时间t 2=V 2/Q= 2.03h 3、曝气池总容积V =V 1+V 2=9986.0m 3系统总污泥龄=好氧污泥龄+缺氧池泥龄=16.24d4、碱度校核每氧化1mgNH 4+-N需消耗7.14mg碱度;去除1mgBOD 5产生0.1mg碱度;)1()(01c d V c K X S S Q Y V θθ+-=VT dn T X q N V ,21000⨯=)1()(124.00c d W K S S Y N θ+-=每还原1mgNO 3--N产生3.57mg碱度;剩余碱度S ALK1=进水碱度-硝化消耗碱度+反硝化产生碱度+去除BOD 5产生碱度=181.53mg/L>100mg/L(以 CaCO 3计)5、污泥回流比及混合液回流比(1)污泥回流比R 计算=80001.2混合液悬浮固体浓度X(MLSS)=4000mg/L 污泥回流比R=X/(X R -X)=100%(一般取50~100%)(2)混合液回流比R 内计算总氮率ηN =(进水TN-出水TN)/进水TN=62.50%混合液回流比R 内=η/(1-η)=167%6、剩余污泥量(1)生物污泥产量1525.5kg/d(2)非生物污泥量P S P S =Q(X 1-X e )=1020kg/d (3)剩余污泥量ΔX ΔX=P X +P S =2545.5kg/d设剩余污泥含水率按99.20%计算7、反应池主要尺寸计算(1)好氧反应池mg/L (r为考虑污泥在沉淀池中停留时间、池深、污泥厚度等因素的系数,取r SVIX R 610==+-=c d X K S S YQ P θ1)(0设2座曝气池,每座容积V单=V/n=3725.96m3曝气池有效水深h=4m 曝气池单座有效面积A单=V单/h=931.49m2采用3廊道,廊道宽b=6m曝气池长度L=A单/B=51.7m 校核宽深比b/h= 1.50校核长宽比L/b=8.62曝气池超高取1m,曝气池总高度H=5m(2)缺氧池尺寸设2座缺氧池,每座容积V单=V/n=1267.05m3缺氧池有效水深h= 4.1m 缺氧池单座有效面积A单=V单/h=309.04m2缺氧池长度L=好氧池宽度=18.0m 缺氧池宽度B=A/L=17.2m8、进出水口设计(1)进水管。

A2O法工艺计算(带公式)


(7)反
应池主要
尺寸
反应池总 容积V=
14918.41
m3
设反应池
2
组,单组池容V单=
7459.205有效水深h=4 Nhomakorabeam;
单组有效 面积S单=
1864.80125 m2
廊道式推流式反应
采用
5
池,廊道宽b=
单组反应
池长度L=
S单/B=
50
(m)
校核:
b/h=
1.9
(满足b/h=1~2)
L/b=
6.7
(满足L/B=5~10)
COD/TN= 9.142857143
>
TP/BOD5= 符合要求
0.025
<
8 0.06
(2) 有关 设计参数
1、BOD5污泥负荷N=
2、回流污 泥浓度XR= 3、污泥回 流比R=
4、混合液 悬浮固体 浓度 X=RXR/(1+R ) 5、混合液 回流比R内
TN去除率 ηtx=(TN0TNe)/TN0× 100%=
混合液回流比R
内=
200 %
混合液回流量 QR=R内Q=
=
80000 m3/d 3333.333333 (m3/h)
设混合液回流
泵房
2
座
每座泵房内设
3
台潜污泵
2
单泵流量QR单=
833.3333333 (m3/h)
(2)混合液
回流管。
回流混合
液由出水
井重力流
至混合流
液回流泵
房,经潜
污泵提升
后送至缺
氧段首端
QR=
设回流污 泥泵房1 座,内设3 台潜污泵 (2用1 备);

A2O污水处理工艺计算

A2O污水处理工艺计算污水处理是一项重要的环境工程技术,目的是将污水中的有害物质去除或降低到能够符合排放标准的水质要求。

A2O工艺是一种常用的污水处理工艺,下面将详细介绍A2O污水处理工艺的计算方法。

A2O工艺是指采用A2O(anaerobic-anoxic-oxic)工艺处理污水,该工艺主要包括厌氧池(anaerobic tank)、缺氧池(anoxic tank)和好氧池(oxic tank)三个单元。

在厌氧池中,有机物被微生物分解为有机酸和气体产物;在缺氧池中,有机酸被硝酸根盐(NO3-)还原为氮气(N2);在好氧池中,氨氮(NH4+)通过氨氧化作用被硝化为硝酸盐(NO3-),同时有机物被氧化为二氧化碳(CO2)和水(H2O)。

A2O工艺的设计和计算主要涉及以下几个方面:1.污水特征的测定:首先需要对原水进行特征参数的测定,如COD (化学需氧量)、BOD(生物需氧量)、氨氮、总磷等。

根据测定结果,可以确定系统的处理能力和最佳操作条件。

2.污水流量计算:根据目标排放水质要求和处理能力,确定系统的设计流量。

设计根据日污水量和小时波动系数计算得出,一般可以采用设计日流量的1.5倍作为峰时小时流量。

3.污泥产生量的计算:根据污水的特征参数和处理效果,可以估计出A2O工艺中所产生的污泥量。

产生污泥的主要过程包括厌氧消化、硝化、混合、好氧消化等,各个阶段的污泥产率不同,需要进行详细计算。

4.污泥浓度的计算:污泥浓度是指污泥中固体的含量,可用干重或湿重表示。

根据污泥产生量和处理系统的特点,可以计算出污泥浓度。

5.设备规格的计算:A2O工艺中包含多个处理单元,如厌氧池、缺氧池、好氧池等。

需要根据设计流量和目标排放水质要求,确定每个处理单元的尺寸和设计参数,如池体体积、水力停留时间、沉淀池面积等。

6.混合液循环系统的计算:好氧池中的混合液循环系统是决定工艺效果的关键之一、需要根据混合液循环对氧化效果的影响,计算出合适的循环量和循环周期。

A2O工艺设计计算

A2O⼯艺设计计算1、缺氧池、好氧池(曝⽓池)的设计计算:(1)、设计⽔量的计算由于硝化和反硝化的污泥龄和⽔⼒停留时间都较长,设计⽔量应按照最⾼⽇流量计算。

式中:Q ——设计⽔量,m 3/d ; Q ——⽇平均⽔量,m 3/d ;K ——变化系数;(2)、确定设计污泥龄C θ需反硝化的硝态氮浓度为式中:N ——进⽔总氮浓度,mg/L ;0S ——进⽔BOD 值【1】,mg/L ; e S ——出⽔BOD 值,mg/L ; e N ——出⽔总氮浓度,mg/L ;反硝化速率计算计算出de K 值后查下表选取相应的V V D /值,再查下表取得C θ值。

反硝化设计参数表(T=10~12℃)(3)、计算污泥产率系数Y 【2】式中:Y ——污泥产率系数,kgSS/kgBOD ; K ——修正系数,取9.0=K ;0X ——进⽔SS 值mg/L;T ——设计⽔温,与污泥龄计算取相同数值。

然后按下式进⾏污泥负荷核算:式中:S L ——污泥负荷,我国规范推荐取值范围为~(kgMLSS ?d)。

活性污泥⼯艺的最⼩污泥龄和建议污泥龄表(T=10℃)【3】单位:d(4)、确定MLSS(X)MLSS(X)取值通过查下表可得。

反应池MLSS 取值范围取定MLSS(X)值后,应⽤污泥回流⽐R 反复核算式中:R ——污泥回流⽐,不⼤于150%;E t ——浓缩时间,其取值参见下表。

浓缩时间取值范围(5)、计算反应池容积计算出反应池容积V 后,即可根据V V D /的⽐值分别计算出缺氧反应池和好氧反应池的容积。

2、厌氧池的设计计算:厌氧反应池的容积计算式中:A V ——厌氧反应池容积,m 3。

3、曝⽓量的计算:(1)、实际需氧量的计算式中:2O ——实际需氧量,kgO 2/d ;C O ——去除含碳有机物单位耗氧量,包括BOD 降解耗氧量和活性污泥衰减耗氧量,kgO 2/kgBOD ;t S ——BOD 去除量,kg/d ;N——硝化的氨氮量,kg/d;htN——反硝化的硝酸盐量,kg/d。

A2O工艺计算书

A2O工艺计算书一、概述A2O 工艺(AnaerobicAnoxicOxic,厌氧缺氧好氧)是一种常用的污水处理工艺,具有同步脱氮除磷的功能。

该工艺通过在不同的反应区域创造不同的环境条件,使微生物能够有效地去除污水中的有机物、氮和磷等污染物。

本计算书将对 A2O 工艺的主要设计参数进行计算,以确定工艺设备的尺寸和运行参数。

二、设计基础数据1、设计处理水量:_____m³/d2、进水水质:COD(化学需氧量):_____mg/LBOD₅(五日生化需氧量):_____mg/LTN(总氮):_____mg/LTP(总磷):_____mg/LNH₃N(氨氮):_____mg/L3、出水水质要求:COD:_____mg/LBOD₅:_____mg/LTN:_____mg/LTP:_____mg/LNH₃N:_____mg/L三、反应池容积计算1、厌氧池容积(V₁)厌氧池水力停留时间(HRT₁)一般取 1 2 h,本次设计取 15 h。

V₁= Q × HRT₁其中,Q 为设计处理水量。

计算可得:V₁=_____m³2、缺氧池容积(V₂)缺氧池水力停留时间(HRT₂)一般取 2 4 h,本次设计取 3 h。

V₂= Q × HRT₂计算可得:V₂=_____m³3、好氧池容积(V₃)好氧池水力停留时间(HRT₃)一般取 4 8 h,本次设计取 6 h。

V₃= Q × HRT₃计算可得:V₃=_____m³四、污泥负荷计算1、好氧池污泥负荷(Ns)Ns =(L₀ Le)× Q /(XV₃)其中,L₀为进水 BOD₅浓度,Le 为出水 BOD₅浓度,X 为混合液悬浮固体浓度(MLSS),一般取 2500 4000 mg/L,本次设计取 3000 mg/L。

计算可得:Ns =_____kg BOD₅/(kg MLSS·d)2、校核污泥龄(θc)θc = 1 / Ns计算可得:θc =_____d五、混合液悬浮固体浓度(MLSS)计算1、好氧池 MLSS(X)X =R × ρ × 10³ / SVI其中,R 为污泥回流比,一般取 50% 100%,本次设计取 70%;ρ 为回流污泥浓度,一般取 8000 12000 mg/L,本次设计取 10000 mg/L;SVI(污泥体积指数)一般取 70 150 mL/g,本次设计取 100 mL/g。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档