更新日期: 2024-04-27

德国一段硝化和反硝化活性污泥法曝气池的设计计算_上_(1)

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德国一段硝化和反硝化活性污泥法曝气池的设计计算_上_(1) 4.7

德国一段硝化和反硝化活性污泥法曝气池的设计计算_上_(1)

SBR活性污泥法硝化—反硝化的特性

SBR活性污泥法硝化—反硝化的特性

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sbr活性污泥法硝化—反硝化的特性 近年来人们对应用顺序间歇式反应器(sbrs)进行污水处理产生了 兴趣.这是由于sbr法的四个特性.首先,间歇式反应器如同推流式反 应器一样,属于动力反应;其次,它使在这些周期系统中对运行的控制 变得简单,尤其是反应时间和污泥固体的保养;第三,象硝化—反硝化 这样,在常规连续流中必须进行物理分离的反应可以通过单一的污泥 生物量在同一池中实现,不在需要独立的澄清池;最后,间歇式反应器 可以使有机负荷峰值流量均化并减弱.由于运行周期中的有些时段要 缺氧进行,而sbr法的另一个特性就是潜在的减少氧的转移需求并在 每个周期的缺氧段中进行有效的有机转移,因此,氧气和曝气设备的总 需求量就会降低,从而减少了运行费用. 现代sbr技术在美国irvine和澳大利亚goronzy的工程中已各有 发展.虽然现在研究的

活性污泥法反硝化脱氮的行为

活性污泥法反硝化脱氮的行为

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1 活性污泥法反硝化脱氮的行为 金雪标俞勇梅(上海师范大学环境工程研究所,上海200234) 摘要悬浮活性污泥法反硝化去除有机物具有极大的经济价值,其容积去除 负荷(codcr)可达2.05~5.7kg/(m3·d)。试验表明,反硝化所需的有机物量与 有机物种类、进水碳氮比(c/n)、容积负荷等有关。碳源充足时,反硝化呈现 0级反应动力学;而出水硝酸盐浓度及容积去除负荷,会影响活性污泥的沉降状 况。 关键词:污水处理脱氮活性污泥法反硝化硝酸盐 1前言 氨排放到水体后,先后被自养微生物转化成亚硝酸盐和硝酸盐。氧化1mg的 nh3-n约需4.6mgo2。在典型城市生活污水中,codcr约为250mg/l,tkn为 35mg/l。无论在缺氧环境还是好氧环境下,有机氮首先氨化转化成氨氮,35mg 的nh3-n转化成硝酸盐,需氧量为160m

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活性污泥法中曝气池的设计

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活性污泥法中曝气池的设计 4.3

活性污泥法中曝气池的设计 参考资料:http://www.***.***/esite/detail10000633.htm 活性污泥(activatedsludge)可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,不论是哪一 种,活性污泥都是由各种微生物、有机物和无机物胶体、悬浮物构成的结构复杂的肉眼可见 的绒絮状微生物共生体。这样的共生体有很强的吸附能力和降解能力,可以吸附和降解很 多的污染物,可以达到处理和净化污水的目的。 曝气池的型式与构造 1、曝气池的类型 ①根据混合液在曝气池内的流态,可分为推流式、完全混合式和循环混合式三种; ②根据曝气方式,可分为鼓风曝气池、机械曝气池以及二者联合使用的机械 ③根据曝气池的形状,可分为长方廊道形、圆形、方形以及环状跑道形等四种; ④根据曝气池与二沉池之间的关系,可分为合建式(即曝气沉淀池)和分建式两种。 2、曝气池的流态 ①

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硝化_反硝化在一段和两段活性污泥法中的比较_谈A_B法的除氮效果

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硝化_反硝化在一段和两段活性污泥法中的比较_谈A_B法的除氮效果 4.3

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曝气池的设计计算

曝气池的设计计算

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曝气池的设计计算 4.5

.word完美格式. .专业知识编辑整理. 第二部分:生化装置设计计算书 说明: 本装置污水原水为石油炼制污水、生活污水,要求脱氮。污水处理时经隔油、lpc除 油、再进行生化处理,采用活性污泥工艺。根据处理要求选用前置反硝工艺——缺氧(a)、 一级好氧(o1)、二级好氧(o2)三级串联方式,不设初沉池。 本设计的主要内容是一级好氧装置的曝气池、二沉池及污泥回流系统。 曝气池设计计算备注 一、工艺计算(采用污泥负荷法计算) 魏先勋305页 bod去除率 e=90% ns=0.3 三废523页 1.处理效率e %100%100 la lr la ltlae - 式中la——进水bod5浓度,kg/m 3,la=0.2kg/m3 lt——出水bod5浓度,kg/m3,lt=0.02kg/m3 lr——去除的bod5浓度,

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德国生物脱氮工艺中曝气池的设计计算 德国生物脱氮工艺中曝气池的设计计算 德国生物脱氮工艺中曝气池的设计计算

德国生物脱氮工艺中曝气池的设计计算

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德国生物脱氮工艺中曝气池的设计计算 3

德国生物脱氮工艺中曝气池的设计计算——德国是世界上环境保护工作开展较好的国家,在污水处理的脱氮除磷方面积累了很多值得借鉴的经验。现将德国排水技术协会(atv)最新制定的城市污水设计规范a131中关于生物脱氮(硝化和反硝化)的曝气池设计方法介绍给大家,以...

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带填料活性污泥法二沉池反硝化浮泥产生机理及控制措施

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带填料活性污泥法二沉池反硝化浮泥产生机理及控制措施 4.5

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活性污泥曝气池容积计算

活性污泥曝气池容积计算

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活性污泥曝气池容积计算 4.5

曝气池容积计算方法分析 时间:2009-03-2815:26来源:作者: 关键词:曝气 曝气池是活性污泥处理系统中的核心构筑物,其容积的大小不仅关系到整个处理系统的净化 效果,同时还关系到建造费用的问题。因此,有必要对曝气池容积的计算方法进行分析,从 而得到较佳的设计取值。长期以来,曝气池容积的计算,采用较普遍的是按bod污泥负荷率 曝气池是活性污泥处理系统中的核心构筑物,其容积的大小不仅关系到整个处理系统 的净化效果,同时还关系到建造费用的问题。因此,有必要对曝气池容积的计算方法进行分 析,从而得到较佳的设计取值。长期以来,曝气池容积的计算,采用较普遍的是按bod—污 泥负荷率法,但近来也有人建议采用污泥龄法。那么,二者之间有何异同,是否有某种内在 的联系、可否将二者有机地结合起来呢?本文就此进行如下的分析讨论。 1bod—污泥负荷率(ns)

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缺氧曝气好氧活性污泥法城市污水硝化效果试验研究

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缺氧曝气好氧活性污泥法城市污水硝化效果试验研究 4.5

全国城镇污水处理厂除磷脱氮及深度处理技术交流大会论文集 i-237江苏无锡2010年7月 缺氧曝气-好氧活性污泥法城市污水硝化效果试验研究 轩兴歧,张轶凡,聂英进,马劲,乌兰,卢健 (天津创业环保股份有限公司,天津300070) 摘要:实验研究了泥龄、温度、do对缺氧曝气-好氧活性污泥工艺硝化效果的影响。试验结果表明: 当泥龄为12d、水温为11℃时,缺氧曝气-好氧活性污泥工艺出水nh3-n能够稳定达到一级a标准, 硝化性能优于传统工艺。系统在缺氧曝气条件下(do<1.0mg/l)可以实现硝化,有利于降低能耗; 关键词:缺氧曝气;好氧活性污泥;nh3-n硝化效果 缺氧曝气-好氧活性污泥法是基于奥贝尔氧化沟工艺[1]开发出来的新工艺,它通过采用溶解氧 控制将不同廊道内的溶解氧控制在不同范围内,以便形成类似于奥贝尔氧化沟形式的溶解

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污水UASB+反硝化+硝化计算书 4.7

某市生活垃圾填埋场渗沥液 处理站工程 计算书 (200m3/d) 二零一二年三月 某市生活垃圾填埋场渗滤液处理站工程计算书 吉林新金尔科技有限公司i 1概况 1.2进水流量 垃圾渗沥液进水流量为200(m3/d)。 1.3设计计算进水水质 项目水量(m3/d) codcr (mg/l) bod5 (mg/l) ss (mg/l) tn (mg/l) nh3-n (mg/l) ph 进水 水质 2002000012000850300025006-9 1.4设计计算出水水质 序 号 控制污染物排放浓度限值 1色度(稀释倍数)40 2化学需氧量(codcr)(mg/l)100 3生化需氧量(bod5)(mg/l)30 4悬浮物(mg/l)30 5总氮(mg/l)40 6氨氮(mg/l)25 7总磷

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曝气沉砂池跌水充氧对反硝化影响及改造建议

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曝气沉砂池跌水充氧对反硝化影响及改造建议 4.8

为降低南方某污水厂目前反硝化碳源使用量,通过对曝气沉砂池末端跌水充氧进行分析,结合实验室小试结果,考察跌水充氧对反硝化效果的影响。

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活性污泥法设计计算

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活性污泥法设计计算 4.5

activatedsludgeprocessdesignexample (withnitrification) 1.designinformation flowrateq=20,000m3/d(averageday) influentbod5s0=200mg/l(soluble) influentvssx0=0mg/l effluentbod5se=20mg/l effluentss=20mg/l effluentvssxe=13mg/l effluentbod5s=7.4mg/l(soluble) influentnh3-nsnh1=40mg/l effluentnh3-nsnh=0mg/l growthyieldyh=0.5 ya=0.22 decay

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曝气生物滤池,反硝化深床滤池,脱氮池

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曝气生物滤池,反硝化深床滤池,脱氮池 4.3

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反硝化BAF设计工程实例

反硝化BAF设计工程实例

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反硝化BAF设计工程实例 4.7

处理水量q=40000m3/d 设计应根据bod有机负荷进行计算 codbodss氨氮bod有机负荷一般在3~6kg/(m3·d 进水水质200127.58045cod有机负荷一般在6~10kg/(m3· 出水水质6031.882424空塔水力负荷一般在3~5m3/(m2·h) 去除率%70757020 codbodss氨氮 进水水质6031.882424 出水水质3012.75129.6 去除率%50605060 1、池体设计 取bod容积负荷率nw=1.8kgbod/(m3滤料·d) 滤料体积 2124.88889m3 取滤料层高度h=3.7m c/n曝气生物滤池总面积 a574.294294m2 滤池共分8格,方形面积最节省 每个面积 71.7867868m2 每个尺

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常温下A/O工艺的短程硝化反硝化 3

常温下a/o工艺的短程硝化反硝化——采用a/o工艺处理模拟生活污水,考察了ph值、游离氨(fa)、do、hrt等因素的影响。试验结果表明,a/o工艺在常温(18~25℃)和ph<7.5时可以发生比较稳定的短程硝化反硝化;即使fa浓度低达0.06mg/l也会对硝化菌属产生抑制作用,但...

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中温短程硝化反硝化的影响因素研究

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中温短程硝化反硝化的影响因素研究 4.4

中温短程硝化反硝化的影响因素研究 于德爽!,彭永臻!,张相忠",崔有为!,孔范龙#,刘栋# (!$哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨!%&&’&;"$青岛市城市规划 设计研究院,山东青岛"((&)!;#$青岛大学环境科学与工程系,山东青岛"((&)!) 摘要:通过中温条件下生活污水的*+,法短程硝化反硝化试验发现,当温度为"&!#&- 时控制进水的./值可造成硝化过程中亚硝态氮的积累,且平均亚硝化率达’%0以上,并得出在温 度为"&、"%和#&-时亚硝化菌的比增长速率分别为&$&!!#、&$&!’&、&$&#((12!。此外,还就氨 氮负荷对短程硝化反硝化的影响进行了研究,探索了脱氮过程中的./值变化规律。 关键词:中温短程硝化反硝化

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曝气池的设计

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曝气池的设计 4.8

曝气池的设计 1.污水处理程度的计算 进入曝气池污水的bod5值(sa)为215mg/l,计算去除率,首先按下式计算处理水 中非溶解性bod5值,即 bod5=7.1bxace 式中ce——处理水中悬浮固体浓度,取值为25mg/l; b——微生物自身氧化率,一般介于0.05~0.1之间,取值0.09; xa——活性微生物在处理水中所占比例,取值0.4; 代入各值 bod5=7.1×0.09×0.4×25=6.39≈6.4 处理水中溶解性bod5值为: 20-6.4=13.6mg/l 去除率 =(215-13.6)/215=0.938≈0.94 2.曝气池的计算与各部位尺寸的确定 曝气池按bod-污泥负荷法计算 (1)bod-污泥负荷率的确定 拟定采用的bod-污泥负荷率为0.3kgbod5/(kgmlss·d)。

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活性污泥法简述

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活性污泥法简述 4.7

活性污泥法简述 【格林大讲堂】 当前流行的污水处理工艺有:传统活性污泥法、ab法、sbr法、 氧化沟法、a/a/o法、a/o法等,这几种处理工艺都是从活性污泥法 派生出来的,且各有其特点。 活性污泥法工艺是一种应用最广泛的废水好氧生化处理技术,其 主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成。 废水经初次沉淀池后与二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进 入曝气池,通过曝气,活性污泥呈悬浮状态,并与废水充分接触。废 水中的悬浮固体和胶状物质被活性污泥吸附,而废水中的可溶性有机 物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养,代谢转化为生物细胞, 并氧化成为最终产物(主要是co2)。 武汉格林环保有完善的服务体系和配套的专业环境工程团队,秉 着崇高的环保责任和义务长期维护提供免费的污水处理解决方案,是 湖北省工业废水运营管理行业中的品牌。18年来公司设计并施工了上

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硝化反硝化碱度DO与pH值关系

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硝化反硝化碱度DO与pH值关系 4.7

硝化系统与ph值关系(2007-05-1922:51:41) 分类:七彩水质专题 发生硝化反应,那么必须控制污泥龄大于硝化细菌的世代时间方 可。按照污水处理的理论,硝化细菌世代周期5~8天,反硝化细菌世 代周期15天左右。 碱度是为硝化细菌提供生长所需营养物质,氧化1mgnh4-n需要 碱度7.14mg。硝化过程只有在污泥负荷<0.15kgbod/(kgss·d)时才 会发生。在反应过程中氧化1kg氨氮约消耗4.6kg氧,同时消耗约 7.14kg碳酸钙碱度。为保证硝化作用的彻底进行,一般来说出水中应 有剩余碱度。合适的ph是微生物发挥最佳活性必须的,一般微生物 要在ph6-9范围内比较合适。实际上,因为水质的差异,相同ph的水, 碱度可以相差很多。对于a/o工艺。其中硝化液回流进行反硝化,这 样可以利用原污水中的有机物做为反硝化的电子供体,

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复合SBR系统中同步硝化反硝化现象及其脱氮效果 复合SBR系统中同步硝化反硝化现象及其脱氮效果 复合SBR系统中同步硝化反硝化现象及其脱氮效果

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复合SBR系统中同步硝化反硝化现象及其脱氮效果 3

复合sbr系统中同步硝化反硝化现象及其脱氮效果——根据传统的脱氮理论,不可能同时进行硝化反硝化。然而,最近几年国外有文献报道了同步硝化反硝化现象,尤其是有氧条件下的反硝化现象确实存在于各种不同的生物处理系统中,如生物转盘[1],sbr[2],氧化沟,cas...

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活性污泥法设计

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活性污泥法设计 4.4

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活性污泥法课程设计

活性污泥法课程设计

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活性污泥法课程设计 4.4

学号:2010122140 课程设计 题目 城镇污水处理厂工艺设计 (活性污泥法) 学院环境与生物工程学院 专业环境工程 班级环境工程一班 学生姓名张琼 指导教师谭雪梅 2012年12月7日 1 目录 目录......................................................................1 第一章设计任务...........................................................4 1.1设计任务及要求....................................................4 1.1.1设计任务...............................................

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连续流双污泥反硝化除磷工艺数学模型 连续流双污泥反硝化除磷工艺数学模型 连续流双污泥反硝化除磷工艺数学模型

连续流双污泥反硝化除磷工艺数学模型

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连续流双污泥反硝化除磷工艺数学模型 4.3

引言反硝化聚磷菌以硝酸盐为电子受体聚磷,实现了除磷与脱氮的统一[1-2],双污泥工艺是典型的反硝化除磷工艺,较易由a2o等传统除磷脱氮工艺改造而成,在低碳源生活污水处理上极具应用前景[3-4]。

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初沉池改造为回流污泥反硝化池最佳进水比例研究

初沉池改造为回流污泥反硝化池最佳进水比例研究

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初沉池改造为回流污泥反硝化池最佳进水比例研究 4.4

为强化脱氮除磷,需要对由初沉池改造的回流污泥反硝化池的进水比例进行优化。该文结合污水厂改造模拟试验,通过对比烧杯试验研究了不同进水比例下混合液的反硝化速率。结果表明:在污水厂出水总氮量达到国标一级a标准时,通过回流污泥3.2h的内源反硝化,回流污泥反硝化池出水中no3-的质量浓度不超过1.5mg/l,由初沉池改造的回流污泥反硝化池的最佳进水比例为0%。

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杨晓明

职位:2021届MIDAS软件工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

德国一段硝化和反硝化活性污泥法曝气池的设计计算文辑: 是杨晓明根据数聚超市为大家精心整理的相关德国一段硝化和反硝化活性污泥法曝气池的设计计算资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 德国一段硝化和反硝化活性污泥法曝气池的设计计算