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CASS工艺计算表(全)

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文档简介:

序号序号一1设计流量Q=720日最大变化系数Kz=130.00最大流量Qmax=720.00日最大变化系数Kz=30.00BOD5=250COD=500SS=NH4--=200TP=32)出水水质)出水水质BOD5=20COD=60SS=NH4--N=15TP=1二1污泥负荷污泥负荷-NsNS=K2*Se*f/ηK2=0.0168K2-为有机基质降解速率常数,L/(mg·d),0.0168-0.0281;Se=20.00Se-为混合液中残留的有机基质浓度,mg/L;f=0.7f-为混合液中挥发性悬浮物固体浓度与总悬浮物固体浓度的比值,0.7-0.8η=0.92η-有机基质降解率,η=(BOD进-BOD出)/BOD进NS=0.26一般来讲,生活污水Ns=0.05kgBOD5/(kgMLSS·d)~1.0kgBOD5/(kgMLSS·d)2曝气时间曝气时间TA=24S0/(NS*m*X)S0=250.00S0-进水BOD浓度;X=2500X-混合液污泥浓度,2.5kg/m3-4.0kg/m31/m=0.31/m-排水比,≤1/3TA=2.823活性污泥界面的初始沉降速度活性污泥界面的初始沉降速度Vmax=7.4*104*t*X0-1.7水温10℃,MLSS≤3000mg/LVmax=4.6*104*X0-1.26水温20℃,MLSS﹥3000mg/Lt=10.00t-水温;Vmax=1.24水温10℃Vmax=2.41水温20℃4沉淀时间沉淀时间Ts=[H*(1/m)+ε]/VmaxH=6H-反应器有效水深;ε=0.5ε-活性污泥界面上最小水深Ts=1.86水温10℃Ts=0.96水温20℃5一周期所用时间一周期所用时间Tc≥TA+TS+TDTc=6.17TD=1.5TD-排水时间CASS设计计算表(全)设计计算表(全)设计依据及参考资料设计依据及参考资料1)进水水质)进水水质工艺计算工艺计算一周期时间8h周期数3次/天6CASS池需要总容积池需要总容积V=m*n*Q*C*TC/Lv*TaLv=0.7Lv-BOD容积负荷,kgBOD5/m3*d,0.1~1.3多用0.5;n=2n-反应器个数;V=1217.397反应器实际总容积反应器实际总容积V实际实际=L实际实际×B实际实际×H×nV实际=1622.40V单需要=608.70V单实际=811.20H=6H-反应器有效高度,≦6m8单个反应器面积单个反应器面积S=L*BS=124.80S曝=0.45平方N曝=554.67所有曝气盘总数量,N曝=(S*n)/S曝最终取1200所有曝气盘总数量Δvmax=120.00校核体积,按最大流量4小时计算H安=6.00H安=[ΔVmax*H*(1/m)]/[(q*4)]+H*[1-(1/m)]H=6.50池高L=20.14池长,L:B取值L:B=4-64L最终取20.8B=13.00池宽,B:H取值L:B=1-2B最终取6预反应区长度L1=3.33参考取值(0.16-0.25)L0.169隔墙底部连通孔口尺寸,隔墙底部连通孔口尺寸,A1=Q/24*n*n1*u2+B*L1*H1/uA1=H1=1.80变动水深,H1=H安*(1/m)n1=2连通孔个数n15小于4m6m8m10m12mu=39u-孔口流速,20-50m/h3910总需氧量总需氧量OD=a`Q(S0-Se)+b`VXkgO2/dOD=407.33a=0.53a-活性污泥微生物每代谢1kgBOD需氧量,生活污水为0.42-0.53b=0.15b-1kg活性污泥每天自身氧化所需要的氧气量,生活污水为0.11-0.18811总供氧量总供氧量SOR=[OD*CS(20)*(760/P)*(1/t)]/[1.024(T-20)*α(βrCS(T)-CL)]SOR=438.61kgO2/dCS(20)=9.17清水20℃饱和溶解氧浓度,mg/L池宽与连通孔数量关系池宽CS(T)=9.17清水T℃饱和溶解氧浓度,mg/LT=20混合液水温,7-8月平均水温,℃CL=2混合液溶解氧浓度,mg/Lα=0.93KLa的修正系数,高负荷法取0.83,低负荷法取0.93β=0.95饱和溶解氧修正系数,高负荷法取0.95,低负荷法取0.97r=1.28曝气头水深修正,r=1/2*[(10.33+HA)/10.33+1]HA=5.80曝气头水深,HA=H安-HA,HA,=0.2曝气装置距池底深度,mP=760处理厂所在地大气压,mmHgt=11天的曝气时间,1dEA=10氧利用率,10%12总供风量总供风量GS=SOR/[0.28EA*(273+T`)/273]GS=16812.17m3/dT`=20室外空气温度,℃n机=2拟采用风机数量,不含备用Q机=GS/[n*(24/TC)*TA*60*n机]Q机=8

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