『壹』 污水處理 曝氣池 需氧量計算, 以下兩個公式哪個是對的
需氧量的計算我之前還跟朋友們一起討論過
比較常用的就是方法一,也就是你說內的崔玉川的書上寫的那個
這個就容是工程經驗數據,一般做工程的時候就會用到這個,做工程的時候不會給你算的很細的,如果很細的就是科學了而不是工程了
第二種也不完全是理論吧,也是理論+經驗的一個公式。
但是兩個公式都是對的,但是試用的場景不同。
『貳』 一個密閉空間的廢氣排放量如何計算
按照每小時的換氣次數計算,液面以上有效容積成以換氣次數就得到每個小時的廢氣排放量,本項目液面以上有效容積640m3,設計小時換氣次數10次,實際需要處理廢氣量6400m3/h
『叄』 污水池土方量怎麼計算
先測量出污水池的地形,再使用土方計算軟體,我有多種土方計算軟體
『肆』 普通生活污水生化曝氣池填料用量如何計算
根據比表面積估算出掛膜量。HRT根據污泥負荷確定。再根據規范校核一下,回就行了 .還有考慮下短流和邊壁的影答響,留些餘量。
再就是也可以根據經驗算即1方填料可以處理多少COD,這個問廠家最好了,只有他們最了解自己的產品。
『伍』 污水處理廠通過用電量核定污水處理量的核算方法
這種方法抄就是使用用電量(電襲費發票為依據)倒推處理水量。
目前污水處理廠大都採用活性污泥法,活性污泥法是要用到曝氣的。通常情況下,根據污水處理廠的處理工藝及規模可以憑工程經驗推知其噸水處理耗電量約為多少,根據這個參數誠意耗電量即可推知當月處理污水的量。此方法只能用於大約估算,不可用於定量計算。
其原理如下:
1、曝氣設備
水量和需要的曝氣量是在一定范圍內的,這個根據工藝的不同而不同,根據水量、鼓風機型號、有效氧利用率可以推知鼓風機需運行的時間,進而由水量推知鼓風機電費,同理可以反推;
2、提升泵
根據泵的生產廠家、型號、管路走向可推知水頭損失,再根據水量推知用電量,同理可反推。
3、攪拌設備、推進設備(氧化溝)、潷水設備(CASS)、沉澱池沉砂池脫泥設備等等
同上,根據工藝,可以推知不同設備每天平均開啟時間,推知耗電量。
若耗電量與處理水量嚴重不符,則有可能是虛報水量,也有可能是在處理過程中沒有嚴格按照規定執行,私下省去了一部分的設備運行會導致出水超標,所以根據電費反推水量是有一定的道理的。
『陸』 污水池加蓋對廢氣收集有啥好處
首先,對污水池加蓋處理,採用抗腐蝕性強的PVDF膜材,鋼結構在外面懸掛的方式,既發揮了氟碳纖維膜的抗腐蝕性能,又避免了鋼結構與腐蝕性氣體的接觸,延長了鋼結構的使用年限;
其次,由於膜材自身重量輕,抗拉強度很大,可以從根本上克服傳統膜結構在大跨度建築上實現所遇到的困難,適合大跨度的池體使用;
最後,污水池加蓋除臭的設計方案,安裝方便,快捷。
『柒』 污水池廢氣處理通常用哪些設備,怎麼處理
不同的處理設施及過程會產生各種不同的惡臭氣體,首先污水池要臭氣密封收集,目前採用除臭設備有物理法、化學法、生物法,以及光解法等等山東昊威環保小編解答。
『捌』 生活污水排放量如何計算
城鎮生活污抄水排放量指城鎮居民每年排放的生活污水。用人均系數法測算。
測算公式為:城鎮生活污水排放量=城鎮生活污水排放系數×市鎮非農業人口×365
應該是綜合生活污水排放量可以依據綜合生活用水量的80%-90%來計算,具體根據居住條件、衛生器具完備程度進行選取。例如農村很多生活用水是沒法收集的,所以可以選擇低值;城市中心城區的衛生器具很完備,可以選擇高值。
(8)污水池尾氣收集量核算擴展閱讀:
經驗計演算法
根據生產過程中單位產品的經驗排放系數與產品產量,求得"三廢"及污染物排放量的方法稱為經驗計演算法。
採用經驗計演算法計算水和污染物的排放量時,通常又稱之為"排污系數計演算法"。
排污系數是指在正常技術經濟和管理條件下生產某單位產品所產生的污染物數量的統計平均值或計算值。排污系數目前使用的有二種:一種是受控排污系數,即在正常運行的污染治理
『玖』 污水處理廠裡面污水池散發臭氣的量(每平方米散發的量)大約是多少有相關的計算公式嗎
表1 臭氣濃度控制參考值
序號 控制項目 一級標准 二級標准
1 氨 1.5 4.0
2 硫化氫 .06 .32
3 甲硫醇 .007 .02
4 甲硫醚 .07 .55
5 臭氣濃度(倍數) 20 60
6 甲烷氣(廠區最高濃度) 5 5
7 氯氣 .4 .6
表2 污水處理廠構築物脫臭通量
設施名稱 通風量 備注
沉沙池 二層蓋板作業空間 3~5次/小時
非作業空間 1~3次/小時
廠房式蓋板作業空間 5~10次/小時 在漏鬥上加蓋辦事為3~5次/小時
泵房 3~5次/小時或根據發熱量計算 考慮內燃機用氣
鼓風機房 3~5次/小時或根據發熱量計算
電氣室 根據發熱量計算
發電機房 3~5次/小時 考慮內燃機用氣
初沉池 二層蓋板作業空間 3~5次/小時
非作業空間 1~3次/小時
廠房式蓋板作業空間 5~10次/小時
曝氣池 二層蓋板作業空間 3~5次/小時
非作業空間 1.2×曝氣空氣量
廠房式蓋板作業空間 3~5次/小時
加氯機房 5~7次/小時
污泥濃縮池 二層蓋板作業空間 3~5次/小時+1.5×曝氣空氣量
非作業空間 1~3次/小時
廠房式蓋板作業空間 5~10次/小時
污泥濃縮機房 3~10次/小時 熱處理時採用其他方法
一般機械室 3~5次/小時
管廊 3~5次/小時
2.1 土壤脫臭技術
2.1.1土壤脫臭原理及特點
土壤脫臭機理主要可分為物理吸附和生物分解兩類,惡臭氣體-如胺類、硫化氫、低級脂肪酸等水溶性臭氣類,被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭氣則被土壤表面物理吸附繼而被土壤中微生物分解。土壤脫臭法特點:① 維護管理費用低,效果與活性炭脫臭同等,② 處理1m2的臭氣需2.5~3.3 m2土地;③ 但不適於降暴雨、下大雪地區;對於高溫、高濕和水分、塵土、微塵等氣體須予處理。
2.1.2 土壤和參數
設計土壤脫臭時選擇的土壤指標應是:腐殖土為好,亞粘土等紅土需摻入雞糞、垃圾和污泥肥料進行改良後使用;礦質土和粘土不宜。土壤水分40~70%為宜。過於乾燥的土壤需裝設水噴淋器。種植草坪土壤表面保持傾斜,作為防降暴雨的措施。
日本經驗得出:
臭氣通過土壤中速度:2mm ~17mm/s;
設計一般選為5mm/s;
有效土壤厚度為50 cm;
臭氣與土壤接觸時間為1分40秒;
臭氣通過活性炭速度:30cm~40cm/s;
有效厚度為40cm;
臭氣與活性碳接觸時間為1秒。
2.1.3 工程範例
(1)日本某處土壤脫臭床
臭氣風量:600m3/min
臭氣與土壤接觸時間:2.7m3/m2min
需土壤面積:1580m2
(2)我國某處污泥脫水機房土壤脫臭床
脫水機房容積:V=450m3
設換氣周期:每小時3次(20min)
換臭氣量:22.5m3/min(450m3/20min)
脫臭負荷:設2.7m3(臭氣)/m2(土)min
需土壤面積(計算值):8.3m2
(設計值):25m2
結構設計(自土壤表層向下)
2.3 高能離子脫臭技術
2.3.1 技術簡介及工作原理
高能離子凈化系統是瑞典的高新技術,它能有效地清除空氣中的細菌、可吸入顆粒物、硫化合物等有害物質。使人的嗅覺感受到模擬自然的清新空氣。它的核心裝置是BENTAX離子空氣凈化系統,其工作原理是置於室內的離子發生裝置發射出高能正、負離子,它可以與室內空氣當中的有機揮發性氣體分子(VOC)接觸,打開VOC分子化學鍵,分解成二氧化碳和水;對硫化氫、氨同樣具有分解作用;離子發生裝置發射離子與空氣中塵埃粒子及固體顆粒碰撞,使顆粒荷電產生聚合作用,形成較大顆粒靠自身重力沉降下來,達到凈化目的;發射離子還可以與室內靜電、異味等相互發生作用,同時有效地破壞空氣中細菌生存的環境,降低室內細菌濃度,並將其完全消除。最終的效果是使室內空氣變得象雨後森林般的純凈。
高能離子凈化系統在歐洲諸國應用於醫院、辦公樓、公眾大廳等,以空氣凈化以致達到模擬自然森林空氣清新的效果。近些年逐步開發應用於污水處理廠和污水提升泵房的脫臭方面,法國、英國、蘇格蘭、瑞典等國的應用實例很多。
2.3.2 天津市某污水廠試驗效果
(1)試驗場地
脫臭中試場地選擇在天津市某污水處理廠污泥處置實驗室內,臭源是脫水污泥處置過程中產生的臭氣。
(2)試驗條件:
①污泥中試實驗室
總容積:30m3 (3×4×2.5m3) ;
污泥發酵倉直徑φ600mm,長3m;
臭氣測試點與發酵倉的水平距離為1m;
高能離子凈化系統主機及通風系統置於室內。
②臭氣源
260kg脫水污泥投入到回轉式污泥發酵倉中;
為了加強臭氣強度,污泥採用了太陽能加熱。
③高能離子凈化系統
離子機規格型號:2—E—S氣流:0.42m3/s
空氣處理量:1500m3/h 功率:22w
為離子發射系統配套的通風系統;
④ 測試項目
負離子濃度;VOC(有機污染)氣體總量;
H2S、O2、CO、CH4濃度。
⑤ 試驗數據分析及評價
9小時連續運行,臭源VOC濃度周期性變化從25~100ppm,室內則從15~16.7ppm逐漸衰減到0~1ppm;室內測點離子濃度始終保持在160~170Ions/cm3;H2S氣體濃度也保持為0。
試驗結果變化曲線見圖1及2。
⑥ 試驗結果評價
A試驗所採用的VOC測定儀,離子檢測計和有毒有害氣體測定儀都是先進的攜帶型儀器,靈敏度很高,能保證數據的可靠性;
B試運行是污泥發酵倉及太陽能加熱後的污泥臭氣,臭氣強度高,通過BENTAX離子空氣凈化系統凈化,僅1小時後,VOC濃度降低至零,離子濃度升高,H2S氣體由4.0ppm減小到0,人員嗅覺感覺臭味明顯下降。負載試驗是在脫水污泥處置臭源條件下進行的,臭源VOC濃度從25~100ppm,室內測點則從15~16.7ppm逐漸衰減到0~1ppm;離子濃度始終保持在160~170 Ions/cm3;H2S氣體濃度也保持為0。
技術結論意見為:通過利用高能離子除臭,在上述試驗條件下,除臭效果技術上是可行的。
C 經濟分析
在本實驗條件下,高能離子凈化系統對污水廠脫水污泥臭氣的凈化效果較顯著,運行成本分析如下:
24小時運行耗電量僅為0.53kwh;
單位空間耗電量為0.018 kwh/m3.d;
按每度電0.45元計算
凈化1立方米臭氣的成本約為0.0081元/m3.d;
污泥脫水車間以1000 m3為計;
則運行成本直接耗電費用為8.1元/d。