生物接触氧化法设计参数
【机械要点】生物接触氧化池与填料

张小只智能机械工业网张小只机械知识库生物接触氧化池与填料结构包括池体,填料,布水装置,曝气装置。
曝气器,微孔曝气器工作原理为:在曝气池中设置弹性填料,组合填料填料,将其作为生物膜的载体。
待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料,与生物膜接触,生物膜与悬浮的活性污泥共同作用,达到净化废水的作用。
生物接触氧化池的设计参数1、生物接触氧化池每个(格)平面形状宜采用矩形,沿水流方向池长不宜大于10m。
其长宽比宜采用1:2~1:1,有效面积不宜大于100m²。
2、生物接触氧化池由下至上应包括构造层、填料层、稳水层和超高。
其中,构造层宜采用0.6~1.2m,填料层高宜采用2.5~3.5m,稳水层高宜采用0.4~0.5m,超高不宜小于0.5m。
3、生物接触氧化池进水端宜设导流槽,其宽度不宜小于0.8m。
导流槽与生物接触氧化池应采用导流墙分隔。
导流墙下缘至填料底面的距离宜为0.3~0.5m,至池底的距离宜不小于0.4m。
4 、生物接触氧化池应在填料下方满平面均匀曝气。
(曝气器,膜片曝气器,曝气头)5、当采用穿孔管曝气时,每根穿孔管的水平长度不宜大于5m;水平误差每根不宜大于±2mm,全池不宜大于±3mm,且应有调节气量和方便维修的设施。
6、生物接触氧化池应设集水槽均匀出水。
集水槽过堰负荷宜为2-3l/(s-m)。
7、生物接触氧化池底部应有放空设施。
8 、当生物接触氧化池水面可能产生大量泡沫时,应有消除泡沫措施,比如使用消泡剂或者喷淋方式。
9 、生物接触氧化池应有检测溶解氧的设施。
填料1、生物接触氧化池的填料应采用组合填料,弹性填料对微生物无毒害、易挂膜、比表面积较大、空隙率较高、氧转移性能好、机械强度大、经久耐用、价格低廉的材料。
2 、当采用炉渣等粒状填料时,填料层下部0.5m高度范围内的填料粒径宜采用50~80mm,其上部填料粒径宜采用20~50mm。
接触氧化池设计计算

接触氧化池设计计算3.5 生物接触氧化池设计参数进水COD浓度La=650mg/L,出水COD浓度Le=250mg/L。
取一级生物接触氧化池的COD容积负荷M为1.5kgCOD/(m3·d)。
3.5.1 生物接触氧化池填料容积根据公式W=(La-Le)Q/1000M,计算填料的总有效容积为1600m3.其中,W为填料的总有效容积,m3;Q为日平均污水量,m3;La为进水COD浓度,mg/L;Le为出水COD浓度,mg/L;M为COD容积负荷率,gCOD/(m3·d)。
3.5.2 生物接触氧化池总面积根据公式A=W/H3,取填料层高度H为3m,计算接触氧化池总面积为533.3m2.其中,A为接触氧化池总面积,m2;W为填料的总有效容积,m3;H为填料层高度,m,取3m。
3.5.3 接触氧化池格数和尺寸设一座接触氧化池,分3格,每格接触氧化池面积为178m2.每格池的尺寸为30×6=180 m2.每格接触氧化池在其端部与邻接触氧化池的隔墙上设1m×1m的溢流孔洞。
3.5.4 污水与填料接触时间根据公式t=nfH3×180×3×24/Q,计算污水在填料层内的接触时间为6.5h。
其中,t为污水在填料层内的接触时间,h;n为填料层数,取为1层;f为每格接触氧化池面积,m2;H为填料层高度,m,取3m;180为每格池的尺寸,m2;3为3格;24为小时数;Q为日平均污水量,m3.3.5.5 接触氧化池总高度接触氧化池的总高度为4.5m。
其中,H为填料层高度,m,取3.0m;h1为池体超高,m,取0.5m;h2为填料上部的稳定水层深,m,取0.5m;h3为填料层间隙高度,m,取0.2m;m为填料层数,取为1层;h4为配水区高度,m,取0.5m。
3.5.6 填料需气量按每去除1kgCOD消耗1kg氧气计算,生物接触氧化池的需氧量Q1为2400 kgO2/d。
生物接触氧化法计算公式

200 0 60 0
Hale Waihona Puke
接触氧化工艺的设计参数

A/O接触氧化工艺的设计参数A/O工艺设计参数①水力停留时间:硝化不小于5~6h;反硝化不大于2h,A段:O段=1:3②污泥回流比:50~100%③混合液回流比:300~400%④反硝化段碳/氮比:BOD5/TN>4,理论BOD消耗量为1.72gBOD/gNOx--N⑤硝化段的TKN/MLSS负荷率(单位活性污泥浓度单位时间内所能硝化的凯氏氮):<0.05KgTKN/KgMLSS·d⑥硝化段污泥负荷率:BOD/MLSS<0.18KgBOD5/KgMLSS·d⑦混合液浓度x=3000~4000mg/L(MLSS)⑧溶解氧:A段DO<0.2~0.5mg/LO段DO>2~4mg/L⑨pH值:A段pH =6.5~7.5O段pH =7.0~8.0⑩水温:硝化20~30℃反硝化20~30℃⑾ 碱度:硝化反应氧化1gNH4+-N需氧4.57g,消耗碱度7.1g(以CaCO3计)。
反硝化反应还原1gNO3--N将放出2.6g氧,生成3.75g碱度(以CaCO3计)⑿需氧量Ro——单位时间内曝气池活性污泥微生物代谢所需的氧量称为需氧量(KgO2/h)。
微生物分解有机物需消耗溶解氧,而微生物自身代谢也需消耗溶解氧,所以Ro应包括这三部分。
Ro=a’QSr+b’VX+4.6Nra’─平均转化1Kg的BOD的需氧量KgO2/KgBODb’─微生物(以VSS计)自身氧化(代谢)所需氧量KgO2/KgVSS·d。
上式也可变换为:Ro/VX=a’·QSr/VX+b’ 或Ro/QSr=a’+b’·VX/QSrSr─所去除BOD的量(Kg)Ro/VX─氧的比耗速度,即每公斤活性污泥(VSS)平均每天的耗氧量KgO2/KgVSS·dRo/QSr─比需氧量,即去除1KgBOD的需氧量KgO2/KgBOD由此可用以上两方程运用图解法求得a’ b’Nr—被硝化的氨量kd/d 4.6—1kgNH3-N转化成NO3-所需的氧量(KgO2)几种类型污水的a’ b’值⒀供氧量─单位时间内供给曝气池的氧量,因为充氧与水温、气压、水深等因素有关,所以氧转移系数应作修正。
生物接触氧化法设计参数

生物接触氧化法设计参数设计参数是生物接触氧化法处理废水时必须考虑的关键因素。
生物接触氧化法是一种常见的废水处理方法,通过生物菌群的作用来降解和去除废水中的有和氨氮等污染物质。
下面将详细介绍生物接触氧化法的设计参数。
1.水力停留时间(HRT):水力停留时间是指废水在生物接触氧化池中停留的平均时间,通常以小时为单位。
HRT的选择要综合考虑进水水质、废水流量和污染物的降解速度等因素。
一般来说,对于有机物较多的废水,选择较长的HRT可以提高污染物的降解效果。
2.曝气强度:曝气是生物接触氧化法中的关键步骤,通过给废水冲入氧气来促进细菌的生长和代谢活动。
曝气强度通常用曝气量来表示,单位为立方米/小时/立方米。
曝气强度的选择要考虑细菌的需要氧量、废水中的氧需求量以及曝气设备的性能等因素。
3.温度:适宜的温度可以促进细菌的生长和代谢活动,从而提高废水的处理效果。
一般来说,生物接触氧化池的运行温度应在20℃~35℃之间,如果温度过低或过高都会对细菌的活性产生不利影响。
4.pH值:pH值是指废水中氢离子浓度的负对数,对废水中的细菌生长和降解活动有一定影响。
一般来说,适宜的pH值范围为6.5~8.5,如果pH值过低或过高都会影响废水中的细菌活性和降解效果。
5.氧化池容积:氧化池容积的大小对生物接触氧化法的处理效果有直接影响。
容积过小会导致废水停留时间不够,影响废水的降解;容积过大则会增加处理成本。
根据废水的流量和污染物的特性来确定适当的氧化池容积。
6.澄清池容积:澄清池的主要功能是沉淀污泥和澄清处理后的水。
澄清池容积的大小应根据废水的流量和处理要求来确定,以保证处理后的水质达到排放标准。
综上所述,生物接触氧化法的设计参数包括水力停留时间、曝气强度、温度、pH值、氧化池容积和澄清池容积等。
在实际设计中,需要根据废水的特性和处理要求综合考虑这些参数,以确保废水能够得到有效处理和净化。
接触氧化池设计参数

各种工艺设计参数一、接触氧化池1、容积负荷表1 各种处理方法的比较2、生物膜重量氧化池中生物膜重量一般为6200~14000 mg/l,呈悬浮状微生物的(活性污泥)一般只有200~300 mg/l,因此可以粗略的以生物膜重量表示生物接触氧化法的微生物数量。
城市污水中生物膜重量为12000~14000 mg/l。
3、填料(1)填料特性比较表2 填料特性比较(2)填料容积V有效V有效=Q(C0-C1) /I·1000式中Q——处理水量(m3/d)C0——进水BOD浓度(mg/L)C1——出水BOD浓度(mg/L)I——BOD容积负荷(m3)4、停留时间(1)弗鲁因德利希吸附式Q(C0-C1)/V=式中Q——处理水量(m3/d)C0——进水BOD浓度(mg/L)C1——出水BOD浓度(mg/L)V——填料容积(m3)(2)停留时间T=24V/Q=24 (C0-C1)/ 、池体高度一般的氧化池填料高度为3m,底部的布水布气层高度为~,顶部的稳定水层高度为~,所以总池高度一般为~。
6、供气量(1)需氧量(R):生物膜的需氧量(R)包括合成用氧量和内源呼吸用氧量两部分。
即:R=a'·△BOD+ b'·P式中R——生物膜的需氧量(kg/h)△BOD——单位时间内去除的BOD量(kg/h)P——活性生物膜数量(kg)a'、b'——系数从等当量的化学反应来看,每去除1kg BOD需要1kg O2。
但实际是随着负荷的变化而变化的。
例如,在普通生物滤池法中,污泥负荷低,泥龄长,氧化反应进行的比较彻底,去除1kg BOD的需氧量可大于1kg,系数a'通常为左右;在生物接触氧化法中,污泥负荷高,生物膜更新快,泥龄较短,有一部分BOD物质未被氧化就排出系统,因此去除1kg BOD的需氧量往往低于1kg,系数a'通常小于1。
根据实验测定,用于生物膜内源呼吸的氧量为m2·h左右,按照填料的比表面积和生物膜的干重(kg/ m3)可推算系数b',在普通生物滤池中b'=。
AO生物接触氧化计算

A/O生物接触氧化计算
A/O生物接触氧化(Anaerobic/Oxic)是一种常见的污水处理工艺,用于去除有机物和氮的污染物。
下面是A/O生物接触氧化计算的一般步骤:
1.确定污水的水质特征,包括有机物浓度(化学需氧量
(COD)或生化需氧量(BOD))、氨氮浓度以及其他有机
和无机污染物浓度。
2.根据污水水质特征,确定设计参数,包括A段(厌氧接触
池)、O段(好氧接触池)的体积和氯化污泥回流比例。
3.计算A段的水力停留时间(HRT)。
HRT通常根据设计要求
和实际情况进行确定,一般介于3-6小时之间。
4.计算O段的水力停留时间(HRT)。
HRT通常根据设计要求
和实际情况进行确定,一般为2-4小时。
5.计算好氧反应器(O段)中的曝气量(AER)。
曝气量可以
根据需要的溶解氧浓度和氧气传质的系数来确定。
6.计算A段和O段的混合液悬浮固体浓度。
混合液悬浮固体
浓度的计算可以通过悬浮生物生长动力学模型来进行。
7.计算返回活性污泥比例。
根据设计要求和实际情况确定A
段污泥回流比例。
需要注意的是,A/O生物接触氧化的计算可能因污水水质特征、设计要求和实际情况而有所不同。
因此,在实际应用中,需要结合具体情况进行计算和设计。
设计手册Miro 生物接触氧化池

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (3) (9)
有效容积(填料体积)
为保证布水布气均匀,每格氧化池面积一般应不大于25m²。
生物接触氧化池
(别称:淹没式生物滤池、接触曝气法)
一、设计参数
进水pH 值宜为6.5~8.8,否则应考虑预调整pH 。
进水水温宜控制在10~35℃。
当无试验资料时,对于生活污水或以生活污水为主的城市污水,容积负荷一般采用1000~1500g
BOD 5/(m³·d)。
(填料的容积负荷一般应通过试验确定。
)
生物接触氧化池的个数或分格数应不少于2个,并按同时工作设计。
污水在氧化池内的有效接触时间一般为1.5~3.0h 。
填料层总高度一般为3m 。
当采用蜂窝型填料时,一般应分层装填,每层高为1m ,蜂窝孔径应不小于25mm 。
进水BOD 5浓度应控制在150~300mg/L 的范围内。
接触氧化池中的溶解氧含量一般应维持在2.5~3.5mg/L 之间,气水比为15~20:1。
名称
公式
符号说明
V ——填料的总有效容积(m 3)
Q ——日平均污水量(m 3)L a ——进水BOD 5浓度(mg/L)L e ——出水BOD 5浓度(mg/L)
M ——COD 容积负荷率[gBOD 5/(m 3•d)]
()a e Q L L V M
-=。
- 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、"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、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)。
生物接触氧化法设计参数:
生物接触氧化法又称浸没式曝气池,它是一种兼有活性污泥法和生物膜法特点的废水处理构筑物。
在曝气池中填充填料,使填料表面长满生物膜,当废水流经填料层时,废水在曝气条件下和生物膜接触,使废水中有机物氧化分解而得到净化。
生物接触氧化池具有如下特征:
1、
目前所使用的填料多是蜂窝式或列管式填料以及软性填料,上下贯通,废水流动的水利条件好,能很好地向固着在填料上的生物膜供应营养及氧。
生物膜的生物相很丰富,除细菌外,还有球衣菌类的丝状菌、多种种属的原生动物和后生动物,形成一个稳定的生态系。
2、
填料表面全为生物膜所布满,具有很高的生物量,据实验资料,每平方米填料表面上的生物膜可达125g,相当于MLSS13g/L,有利于提高净化效率。
3、
生物接触氧化法对冲击负荷有较强的适应能力,污泥生成量少,无污泥膨胀的危害,无需污泥回流,易于维护管理。
4、
生物接触氧化法的主要缺点是填料易于堵塞,布气、布水不均匀。
填料是生物膜的载体,是接触氧化池的核心部位,直接影响生物接触氧化处理的效率。
对填料的要求是:有一定的生物附着力,比表面极
大;空隙率高;水流阻力小;强度高;化学和生物稳定性强;不溶出有害物质,不导致产生二次污染,形状规则,尺寸均一,在填料间能形成均一的流速;便于运输和安装。
目前在我国使用的填料有硬、软两种类型。
硬填料主要制成蜂窝状,简称蜂窝填料,所用材料有聚氯乙烯塑料、聚丙烯塑料、环氧玻璃钢和环氧纸蜂窝等。
软填料是近几年出现的新型填料,一般用尼龙、维纶、填料涤纶、晴纶等化学纤维编结成束,成绳状连接,因此又称为纤维填料。
特点:质轻、高强,物理和化学性能稳定;纤维束呈立体结构,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜接触效率高;纤维束随水漂动,不宜为生物膜所堵塞。
纤维填料近年来已广泛用于化纤、印染、绢纺等工业废水处理中,实践证明,他特别适宜用于有机物浓度较高的污水处理。
生物接触氧化池从水流状态可分为分流式和直流式,分流式主要特征:废水在单独的格内充氧,进行激烈的曝气和氧的转移过程;而在填充填料的另一格中,废水缓慢地流经填料与生物膜接触,有利于生物的生长繁殖;废水反复地经过充氧、接触二个过程,进行循环,因此水中的氧是充足的。
其缺点是填料减水流缓慢,水力冲刷力小,生物膜只能自行脱落,更新速度慢,而且易于堵塞。
分流式多用于国外的废水处理系统。
直流式生物接触氧化池即直接在填料底部进行鼓风曝气,其主要特点:在填料下直接布气,生物膜直接受到上升气流的强烈搅动,加速
了生物膜的更新,使其经常保持较高的活性,而且能够克服堵塞现象。
国内多采用直流式,曝气方式为鼓风曝气和射流曝气。
生物接触氧化池的设计:
1、
生物接触氧化池一般按平均日废水量设计。
填料体积按填料容积负荷计算,而填料的容积负荷则应通过实验来确定。
2、
生物接触氧化池的座数不小于2,并按同时工作考虑。
3、
废水在生物接触氧化池的有效接触停留时间不得小于2h。
4、
进水BOD5浓度应控制在100-300mg/l范围内,当大于300mg/l时,可考虑处理水回流稀释。
5、
填料层总高度一般取3m,当采用蜂窝填料时,应分层装填,每层1m,蜂窝内切孔径不易小于25mm。
6、
生物接触氧化池中的溶解氧含量一般应维持在2.5~3.5mg/l之间,气水比为(15-20):1。
7、
为了保证布气、布水均匀,每格生物接触氧化池的面积一般应在25m2以内。
生物接触氧化池的设计计算:
1、
生物接触氧化池的有效容积:W=Q·S0/NW
(m3)
式中:w——生物接触氧化池有效容积,m3 w——平均日废水流量,m3/d
w——原废水BOD5值,g/ m3
w——BOD5-容积负荷,gBOD5/(m3·d)
2、
氧化池总面积:A=W/H
(m2)
式中:H——填料层高度,m,一般取3m。
3、
氧化池座(格)数:n=A/f
式中:f——每座氧化池面积,m2,一般f≤25 m2。
4、
废水与填料的接触时间:t=24·n·f·H/Q
(h)
5、
氧化池总高度H0:
H0=H+h1+h2+(m-1)·h3+h4
(m)
式中:h1——超高,m,为0.5~1.0 m;
h2——填料层上部的稳定层水深,m,为0.4~0.5 m;
h3——填料层间隙高,m,为0.2~0.3m;
m——填料层数;
h4——配水区高度,m,当不需进入检修时为0.5 m,当考虑检修时为1.5 m。
生物接触氧化法可分为一段法、二段法、多段法和推流式运行方式。
二段法和多段法更能适应原水水质的变化,使出水水质趋于稳定,氧化池的流态基本上属于完全混合型,可以提高生化效率,缩短生物氧化时间。
推流式氧化池分格,可使每格微生物与负荷条件(大小、性质)相适应,利于微生物专性培养驯化,提高处理效率。
对于可生化性较差、需要处理时间较长的工业废水,这种方式是实际应用中采用较多的一种。
国内外生物接触氧化池处理的BOD5负荷值
污水类型BOD负荷kg/m3.d资料来源城市污水二级处理 1.2~2.0国外
城市污水三级处理0.12~0.18国外
城市污水二级处理 3.0~4.0国内印染废水 1.0~2.0国内
酵母废水 6.0~8.0国内
农药废水 2.0~2.5国内
涤纶废水 1.5~2.0国内有机溶剂废水 1.8~2.2国内
BOD5负荷同处理出水水质要求
污水类型BOD负荷kg/m3.d处理出水BOD5 mg/L 城市污水二级处理0.830
城市污水三级处理0.210城市污水处理 5.030
城市污水处理 2.010
印染废水 1.020
印染废水 2.550
粘胶废水 1.510
粘胶废水 3.020
在设计时,对于可生化性较高的有机污水,如城市污水、食品工业废水,有机负荷易取1.0~1.8kgBOD/m3.d;对于生化性较差的废水,如印染废水,有机负荷0.8~1.2kgBOD/m3.d更为稳妥;对于生化性较好的有机浓度较高的工业废水,如石化工业废水、农药废水等,有机负荷易取1.0~2.0kgBOD/m3.d。
接触停留时间同处理效果有很大关系,在相同的进水水质条件下,接触停留时间愈长,则出水BOD5愈低,处理效果愈好。
印染废水T=4.5~6h;T=4~6h。
水气比如下:城市污水1:3~5;一般工业废水1:15~20);高浓度生产废水1:(20~25)。