全套曝气生物滤池(BAF)计算书
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BAF池计算水量Q2000m3/d进水BOD126mg/l出水BOD25mg/l容积负荷33-5kg/(m3*d)BAF池容积67.33333333填料层高度H1 2.5一般为2.5-4.5BAF池面积26.93333333BAF池个数n2BAF池边长 3.669695719BAF池边长取5配水室高h1 1.21.2-1.5承托层h20.30.2-0.3清水区h310.8-1.0超高0.50.3-0.5H 5.5填料体积125125气量可按EH的计算Q小时流量进水BOD出水BOD碳的氧当量X 平均需氧量EAGS(空气体积)200083.333333330.0750.015 1.680.280.15190.4762风机风量(m3/min3.174603175反洗风量反洗风量强度0.2-0.8m3/(m2*min)13.46667m3/min水冲强度0.5-1.0m3/(m2*min)808m3/h9.69621.6m3/(m2*h)581.76选择鼓风机时长柄滤头个数(每平方有36个滤头)969.6(台州中昌)36-492450滤板个数标准滤板尺寸980*980*100价格滤板采用整体浇注厚度180mm 1400-1500m2滤头12元/个滤料1500m3单孔曝气器0.28m3/个050元/个(成本22)#DIV/0!配水器1900元/套(成本)按照停留时间算T 1.5h上升流速度2m3/h有效水深3m水量Q2000m3/d小时流量83.33333333BAF池个数n2池子有效容积125单个池面积20.83333333104.1666667单个池宽度5单个池长度 4.166666667取6.0m单个池长度取5填料层高度H13配水室高h1 1.21.2-1.5承托层h20.20.2-0.3气反冲强度10L/m2*s 清水区h30.80.8-1.0超高0.30.3-0.5总高 5.5填料体积125长柄滤头个数1800(每平方有36-49个滤头)单孔膜曝气器1880曝气量8.4(周工计算,他是按照单孔膜曝气器数量反算的)反冲气量0.5气冲强度大于10L/m2*s0.6m3/m2*mi n曝气量 3.174603175m3/min鼓风机 3.19单孔膜曝气器683.5714286反洗风量强度0.2-0.8m3/(m2*min)12.5m3/min 水冲强度0.5-1.0m3/(m2*min)625m3/h长柄滤头个数(每平方有36个滤头)1500。
BAF曝气生物滤池设计BAF(Biological Aerated Filter)是一种高效的曝气生物滤池,常用于城市污水处理厂、工业废水处理厂等场所。
它采用一种生物膜技术,即通过曝气将废水中的有机物质转化为微生物可利用的无机物质,达到净化水质的目的。
下面将详细介绍BAF曝气生物滤池的设计要点。
首先,BAF曝气生物滤池的设计需要考虑的是填料的选择。
填料是BAF曝气生物滤池中用来生长微生物的载体,常用的填料材料有活性炭、石英砂、陶瓷球等。
填料的选择应考虑其表面积大、孔隙率高、耐酸碱等特点,以满足微生物附着和生长的需求。
其次,设计应考虑BAF曝气生物滤池的曝气系统。
曝气系统是指通过气泵将空气输送到滤池内,提供氧气供微生物进行呼吸作用。
曝气系统应设计合理,能够充分弥散空气,提供充足的氧气供给微生物,提高细菌的附着和生长速度。
此外,设计中还需考虑水力装置的设置。
BAF曝气生物滤池中的水力装置主要是分布器和收集器两部分。
分布器用于将废水均匀分布到滤池的底部,收集器用于收集经滤床过滤后的水。
水力装置的设计要注意,尽量减少对微生物膜的冲击,保证水流均匀分布,提高废水的处理效果。
此外,还需要考虑滤池的设计容积。
滤池的设计容积应根据处理水量、废水水质以及滤床和填料的要求来确定。
滤池容积过大会增加废水的停留时间,从而提高废水的接触时间和处理效果;而滤池容积过小则会降低废水的处理效果。
因此,需要根据具体情况进行合理的容积设计。
最后,还需注意BAF曝气生物滤池的操作和维护。
滤池的操作和维护包括定期清洗滤床、添加碳源、调节水力负荷、维护曝气系统等。
这些措施有助于保持滤床的通气性和水力性,提高滤床内微生物的活性和生物降解能力。
综上所述,BAF曝气生物滤池设计要点包括填料选择、曝气系统设计、水力装置设置、滤池容积设计以及操作和维护等。
合理的设计可以提高滤池的处理效果,实现废水的高效净化。
曝气生物滤池的应用范围较为广泛,其在水深度处理、微污染源水处理、难降解有机物处理、低温污水的硝化、低温微污染水处理中都有很好的、甚至不可替代的功能。
预处理为了使曝气生物滤池能有较长的运行周期,减少反冲次数降低能耗,运用BAF 的工艺都需对进水进行预处理,否则原水中的大量杂质和SS 将进入曝气滤池,将会堵塞曝气、布水系统,给系统的运行带来严重的后果。
尤其是滤池用于二级处理时,往往需投加药剂才能达到这一要求,药剂的使用不仅增加了运行费用,部分药剂还将降低碱度,进而影响硝化,这是运用BAF 工艺时需要考虑的问题。
除P 脱N在生物除P 技术中,将脱N 和除P 相结合的系统对除P 不利,因为除P 脱N 本身是一对不可调和的矛盾,如DO 太低除P 率会下降,硝化反应受到限制,污泥沉降性能差,如DO 太高,则由于回流厌氧区DO 增加,反硝化受到限制,同时NO3- N 的浓度高可影响厌氧区P 的释放。
因为,P 的释放最好为厌氧环境,如果有NO3- N 存在就表明只能为兼氧环境。
从BAF 运行工艺看,完全用生物除P 是很难达到排放标准的。
用生物除P 就失去了生物滤池高负荷的特点,造成投资过大,因此最好用加FeCl3 药剂的方法除P ,而生物滤池由于耐水力冲击负荷,可使处理后的水超量回流,并在运行中加化学药剂,将化学处理和生物处理同时应用于系统中,达到除P 脱N 目的,使化学药剂用量相对减少,从而降低运行费用。
曝气生物滤池设计1 曝气生物滤池滤料体积 30120024096100010003v QS V m N ⨯===⨯ BOD 容积负荷选3Kg d m BOD ⋅35,采用陶粒滤料,粒径5mm 。
2 滤料面积滤料高度取h 3=2m 2396482V A m h ===滤池采用圆形,则滤池直径m Ad 52.214.35441=⨯==π,取2.5m 取滤池超高h1=0.5m ,布水布气区高度h2=1.0m ,滤料层上部最低水位h4=1.0m ,承托层高h5=0.3m滤池总高度H=5.8m3 水力停留时间空床水力停留时间120324 1.21200V t h Q ⨯==⨯= 实际水力停留时间210.5 1.20.6t t h ε==⨯=4 校核污水水力负荷 3232120060 2.520q Q N m m d m m h A ===⋅=⋅ 5 需氧量OR =)(32.0)(82.05BOD X BOD BOD O ⨯+⨯△ 设3.0)20(La =K ,8.0=MLSS MLVSS ,7.0BOD BOD 55=进水总进水溶解性)20T ()La(20La(T)024.1K K -⋅=4.0024.10.3K )2028(La(28)=⨯=-出水SS 中BOD 含量:L mg e e X MLSSMLVSS S La K e ss 5.19)1(42.1208.01(42.154.05)28(=-⨯⨯⨯=-⨯⨯=⨯-出水溶解性BOD 5含量Se==L去除溶解性BOD5的量: L mg BOD 5.745.301507.05=-⨯=∆单位BOD 需氧量: 52/60.015.009.032.015.00745.082.0KgBOD KgO OR =⨯+⨯= 实际需氧量:h KgO d KgO Q S OR AOR /6.1/8.3730015.06.04.14.1220==⨯⨯⨯=⨯⨯⨯= 6 标准需氧量换算设曝气装置氧利用率为EA =12%,混合液剩余溶解氧C 0=2mg/L,曝气装置安装在水面下4.2m ,取α=,β=,Cs=L ,ρ=1Pa H P P b 53531042.12.4108.910013.1108.9⨯=⨯⨯+⨯=⨯+= %3.19%100)1(2179)1(21=⨯-+-=A A t E E Q L mg Q P C C t b s sb /2.9)423.1910026.21042.1(92.7)4210026.2(555=+⨯⨯⨯=+⨯= 标准需氧量:h KgO C C C AOR SOR T T sb s /4.2024.1]22.99.0[8.02.96.1024.1][2)2028()20()()20(=⨯-⨯⨯⨯=-⋅⋅⋅=--ρβα供气量: min 1.17.66103.01004.23.033m h m E SOR G A s ==⨯⨯== 曝气负荷校核: h m m 6.135.247.66A G 22s ⋅=⨯==π气N 满足要求。
曝气生物滤池1:滤池尺寸的计算 ①滤料体积W N S Q W 1000∆==dm kgBOD dkgBOD ∙⨯⨯⨯3/21000/2024670=160.8m 3其中,BAF 除碳的滤料负荷为2~6d m kgBOD ∙3/,取2d m kgBOD ∙3/ ②滤池表面积BAF 的滤料高度一般为2~4m ,取3m ,则BAF 的表面积为53.6m 2滤池面积过大时,会不利于布水布气的均匀,因此滤池面积过大时应当分格。
因此将滤池分六格,并联运行,单格表面积为:6mx6m (考虑到水力负荷将滤池面积适当扩大)正常水力负荷:670/36/6=3.10h m m ∙2/3当有一格滤池反洗时,最大水力负荷为:670/36/3=3.72h m m ∙2/3 满足除碳时最大水力负荷6.0h m m ∙2/3的要求。
③滤池深度 滤料层高度3m 配水配气室高度1.2m 承托层高度0.3m 清水区高度1.5m 超高0.5m则滤池的总深度为6.5m(承托层,清水区,配气配水室高度不确定,只在一些地方看到滤料被淹没1.5~m 比较好)2:反冲洗水量计算在资料中共查到如下几个数:室外给水设计规范P206:活性炭11.1(大粒径)或6.7S m L ∙2/(小粒径),15~20min 城镇给水第3册过滤那一章:P609固定式表面冲洗2~3S m L ∙2/,冲洗水头0.2MPa P612常用气水冲洗:先气冲——再气水同时(3~4S m L ∙2/)——后水冲(4~10S m L ∙2/) P617快滤池,只水冲时12~15S m L ∙2/ 参考的华北院项目中一般取18S m L ∙2/按水冲洗强度5S m L ∙2/则水量为5x6x6=180L/Sx3.6=648m3/h 。
可选三台反洗水泵,两用一备,单台能力为350 m3/h 反洗水量使用RO 浓水。
3:反冲洗气量计算在资料中共查到如下几个数:室外给水设计规范P206:活性炭13.9(大粒径)或13.9S m L ∙2/(小粒径) 5min 城镇给水第3册P612常用气水冲洗:先气冲(15~20S m L ∙2/)——再气水同时(12~18S m L ∙2/)——后水冲 一般取3.3S m L ∙2/(觉得此值不对,气水比应当是1~3比1)按气冲洗强度15S m L ∙2/则水量为15x6x6=540L/Sx3.6=1944m3/h=32.4 m3/min 可选两台鼓风机,一用一备,单台能力为33m3/min 。
曝气生物滤池计算书气生生物滤池是一种常用的废水处理设备,它通过好氧微生物的作用将废水中的有机污染物转化为无机物,达到净化水质的目的。
在设计气生生物滤池时,需要进行一系列的计算来确定其尺寸和性能,以确保其能够有效地处理废水。
下面是一个针对气生生物滤池的计算书,以便您参考。
1.确定废水流量:根据废水的水质分析结果和处理目标,确定气生生物滤池的设计处理水量。
一般来说,气生生物滤池的设计处理水量为废水产生量的80%左右。
假设废水的流量为Q(m³/d)。
2.确定废水的有机污染物负荷:根据废水中有机污染物(化学需氧量,COD)的水质分析结果,计算废水的有机污染物负荷(COD负荷)。
假设废水的COD负荷为L(kgCOD/d)。
3.确定气生生物滤池的COD去除效果:根据气生生物滤池的设计参数和运行条件,计算其COD去除效果。
一般来说,气生生物滤池的COD去除率可以达到85%以上。
假设气生生物滤池的COD去除率为η(%)。
4.确定气生生物滤池的活性生物量:根据废水的COD负荷和气生生物滤池的COD去除效果,计算气生生物滤池的活性生物量(微生物数量)。
假设气生生物滤池的活性生物量为X (kg COD/d)。
5.确定气生生物滤池的体积:根据气生生物滤池的COD去除效果和活性生物量,计算气生生物滤池的体积。
一般来说,气生生物滤池的体积可以根据以下公式来计算:V=X/(Sθ₁)其中,V为气生生物滤池的体积(m³),X为气生生物滤池的活性生物量(kg COD/d),S为气生生物滤池的活性生物量基质供给速率(kg COD/(m³•d)),θ₁为废水在气生生物滤池中的滞留时间(d)。
6.确定气生生物滤池的填料量:根据气生生物滤池的体积和填料层的高度,计算气生生物滤池所需的填料量。
填料层的高度一般根据气生生物滤池的设计参数来确定,可以根据厂商提供的数据或相关规范进行确定。
7.确定气生生物滤池的通气量:根据气生生物滤池的设计通气参数和处理水量,计算气生生物滤池所需要的通气量。
春柳河污水处理厂提供的中水水质中水深度处理站出水水质BAF 计算:水量Q=1600m 3/h ,取NH 3-N 负荷为d m N kgNH ⋅-33/5.0 故:33169010005.0)325(241600m N N NH Q V V =⨯-⨯⨯=-∆=取填料层高度为H=3.4m ,则滤池总平面积为24974.31690m H Q A === 取单池面积为A=297m ⨯,则所需池个数为个897497=⨯==A V n水力负荷h m m A Q ⋅=⨯⨯==23/2.38971600q水力停留时间h Q V 1.116001690t ===滤池总高度:m h h h h H H 4.65.00.13.02.14.343210=++++=++++=曝气风机计算:微生物需氧量=降解有机物需氧量+硝化需氧量dkg C Q C Q R N NH BOD/48201000)]325(57.4)530[(241600100057.410003=-⨯+-⨯⨯=∆⨯+∆=-滤池氧的利用率取30%,从滤池中逸出气体中含氧量的百分率Q t 为:%7.15)3.01(2179)3.01(21)1(2179)1(21=-⨯+-⨯=-⨯+-⨯=A A t E E O当滤池水面压力Pa P 510013.1⨯=时,曝气器安装在水面下H=4.6m 深度时,曝气器处的绝对压力为:Pa H P P b 5353104638.16.4108.910013.1108.9⨯=⨯⨯+⨯=⨯+=当水温为25℃时,清水中的饱和溶解氧浓度为C S =8.4mg/L ,则25℃时滤池内混合液溶解氧饱和浓度的平均值C Sm(25)为:L mg P Q C C b t S Sm /21.9)10026.2104638.1427.15(4.8)10026.242(555)25(=⨯⨯+⨯=⨯+⨯= 水温为25℃时,BAF 的实际需氧量R 为:][025.11)25()20()25(0C C C R R S T Sm -⨯=-βρα 式中L mg C /3,1,9.0,8.01====ρβα代入公式后可得:d kg R /10809]34.819.0[025.18.021.94820)2025(=-⨯⨯⨯⨯=- 则总供气量为:min /83/120100100303.0108091003.033m d m E R G A S ==⨯⨯=⨯=∑ 每个单孔膜滤池专用曝气器供气量为h m ⋅个/3.0~2.03,取供气量为h m ⋅个/25.03 则所需曝气器数量为个2001625.0/608325.0/60=⨯=⨯=∑S G n ,曝气器间距为125mm为了布气均匀,取8台风机为8个滤池供氧,故每台供气量为:min /375.103m 曝气风机所需压力(取曝气器安装水深H=4.6m ):m kPa H h h h h P 678.598.9)6.45.1(8.9)5.1(4321==⨯+=⨯+=+++=取风量15m 3/min ,风压6.5m ,N=30kW 的罗茨风机FSR150型10台,8用2备反洗风机计算:采用气水联合反冲洗,气洗强度为s m m ⋅23/10,则每格滤池所需风量为:m in /8.376097101033m Q =⨯⨯⨯⨯=-选取2台Q=50 m 3/min ,H=0.065~0.08MPa ,N=90kW 的罗茨风机2台,一用一备反洗水泵计算: 反洗所需压力:543210h h h h h h H +++++=h 0=8.4m (静水压力)h 1:配水管路水头损失。
池体计算碳氧化滤池和硝化滤池出水中的溶解氧宜控制为3.0mg/L~4.0mg/L。
曝气生物滤池池体体积宜按照容积负荷法计算,按水力负荷校核。
滤料体积,可按下式计算
V滤料体积(堆积体积),m317.10
Q设计进水流量m3/d300
X0曝气生物滤池进水 X 污染物浓度,mg/L285
X e曝气生物滤池出水X 污染物浓度,mg/L57
L VX X 污染物的容积负荷,碳氧化、硝化、反硝化
时X 分别代表五日生化需氧量、氨氮和硝态
氮,取值见表2 ,kgX/(m3d)
4
物滤池
滤池总截面积A n 滤池总截面积m 2 6.84V 滤料体积(堆积体积)
m 317.10H 1滤料层高度 2.50滤料层高度,m,取值宜为2.5m~4.5m 单格滤池截面积
A 0单格滤池截面积m 2 6.84直径
A n 滤池总截面积m2 6.84n 个数1水力负荷
q 水力负荷m3/(m2h) 1.83A n 滤池总截面积m2 6.84Q 设计进水流量m3/d 300.00H 滤池总高度,m 5.4H1滤料层高度,m,取值宜为
2.5m~4.5m 2.5
H2承托层高度,m,取值宜为
0.3m~0.4m 0.3
H3滤板厚度,m 0.1H4配水区高度,m,取值宜为
1.2m~1.5m 1.2滤池总高度为滤料层高度、承托层高度、滤板厚度、
配水区高度、清水区高度和滤池超高相加之和
取值宜为2.5m~4.5m
2.95。
文章编号:1009-7767(2007)04-0270-03曝气生物滤池(BAF)及其设计张诗华,郑俊(安徽工业大学建筑工程学院,安徽马鞍山243002)摘要:概述了曝气生物滤池的背景、原理、工艺组合形式与流程以及工艺特点;介绍了该处理工艺设计与计算中滤料体积、滤池总面积、滤池高度、污水与滤料的接触时间、池体的几何形状以及曝气、配水、反冲洗系统和污泥产率等参数的确定;并以某污水处理厂的曝气生物滤池(C/N、N)为例进行了设计计算。
关键词:曝气生物滤池;工艺特点;有机负荷;工程设计中图分类号:X703文献标识码:BBiologicalAeratedFilter(BAF)andItsDesignZHANGShi-hua,ZHENGJun1曝气生物滤池工艺曝气生物滤池(BiologicalAeratedFilter,BAF)是一种新型高负荷淹没式三相反应器,它兼有活性污泥法和生物膜法两者优点。
将单个曝气生物滤池看作是一种处理工艺单元,因此按滤池功能可划分为单纯的除碳滤池、除碳/硝化滤池、除碳/硝化/反硝化滤池等。
由此可根据该工艺的运行特性、处理领域的不同,采取适当的组合形式,完成碳化、硝化、反硝化、除磷等工作。
目前,曝气生物滤池已经从单一工艺逐渐发展成为系列综合工艺。
曝气生物滤池已被广泛地应用于城市污水,小区生活污水,生活杂排水和食品加工废水,酿造、造纸等高浓度废水处理[1]。
表1是采用曝气生物滤池处理污水的典型流程。
2曝气生物滤池工程设计实例广东新会污水处理厂,日处理市政污水Q=40000m3/d。
采用:预处理→水解酸化→C/N曝气生物滤池→N曝气生物滤池→消毒排放的工艺流程。
两级滤池进出水水质要求见表2、表3。
试进行BAF池的计算。
2.1C/N曝气生物滤池设计2.1.1池体在该工程中,处理对象为城市生活污水,C/N曝气生物滤池主要用于去除污水中的有机污染物并进行部分硝化脱氮,其池体的设计按有机负荷法计算。
曝气生物滤池设计计算一、设计条件1、进水水质情况Q=12000m³/dCOD≤60mg/LBOD5≤30mg/L总氮TN≤50mg/L(氨氮+亚硝酸盐氮+硝酸盐氮+有机氮)总凯式氮KN≤40mg/L(氨氮+有机氮)亚硝酸盐氮、硝酸盐氮:10 mg/L氨氮25 mg/L有机氮15 mg/L2、采用硝化、反硝化生物脱氮工艺时,技术要求采用硝化、反硝化生物脱氮工艺时,要求BOD5:TN>4,当污水中碳源不足时,需要额外补充。
碳源可采用甲醇、乙酸等碳源。
投加甲醇作为反硝化碳源时,每1mg硝态氮需投加甲醇的量可按3mg计。
二、工艺流程外加碳源前置反硝化生物滤池脱氮工艺三、设计计算1、反硝化生物滤池(DN池)计算(1)按反硝化容积负荷法计算A=W/H0W=Q*▽CN/(1000*qTN)式中:A--滤池总面积(㎡)W--滤料总体积(m³)H0---滤料装填高度(m)▽CN--反硝化滤池进、出水硝酸盐氮浓度差值(mg/L)Q—设计污水流量(m³/d)qTN—反硝化容积负荷(KgNO3--N)/m³.d①进水硝酸氮浓度取最大值:50mg/L,出水取最小5mg/L,则▽CN 为45mg/L②反硝化容积负荷qTN=0.8 KgNO3--N/(m³.d),规范取值范围为(0.8 -1.2)KgNO3--N/(m³.d)③滤料总体积:W=Q*▽CN/(1000*qTN)=12000*45/(1000*0.8)=675m³④滤料装填高度:H0=3.5m,规范取值范围为(2.5m-4.5m)⑤滤池总面积:A=W/H0=675/3.5=193㎡⑥滤池数量n=2座⑦单池面积:W0=A/2=193/2=96.5㎡(单池面积<100㎡),符合规范要求。
(2)按空床停留时间计算A=QT/24qq= H0/t式中:A--滤池总面积(㎡)QT –设计污水量与消化液回流量之和(m³/d)含H0---滤料装填高度(m)t—空床水力停留时间(h),取值范围20-30minq—滤池水力表面负荷(m³/㎡.h),即滤速(取值范围8.0-10),含回流①混合液回流比R=μ/1-μ,取值范围100%-400%,取200%②q—滤池水力表面负荷,取8.0m³/(㎡.h),符合要求③滤池总面积A=QT/24q =12000*3/(24*8)=187.5㎡④空床停留时间t= H0/q=0.375h=22.5min(符合要求)(3)反硝化生物滤池确定①反硝化生物滤池面积确定根据以上两种方法计算滤池面积比较,选用较大者,则反硝化生物滤池总面积为193㎡,取值200㎡,数量2座,单池面积100㎡。
BAF曝气量计算公式
BAF(Biological Aeration Filter)曝气量计算公式是根据曝气量与底面积、曝气时间以及气泡半径之间的关系推导出来的。
底面积指的是曝气池的底部面积,曝气时间是指单位时间内曝气的时间,气泡半径是指曝气池内气泡的半径大小。
公式如下:
Q=(k*A*h)/t
其中,Q表示曝气量(单位体积/时间),k表示由气泡半径决定的系数,A表示底面积,h表示水深,t表示曝气时间。
该公式的推导基于以下假设和条件:
1.气泡直径小于水深,即气泡在水中的运动不受水深的限制;
2.曝气过程是稳态的,即底面积上的曝气通量相对时间保持不变;
3.曝气系统是均匀的,即气泡大小在整个底面积上分布均匀。
根据这些假设和条件,可以通过实际测量底面积、水深和曝气时间,再结合气泡半径的大小,就可以计算出曝气量。
需要注意的是,公式中的系数k是根据底面积的单位(如平方米)以及曝气量的单位(如升/秒)来进行调整的。
实际计算中,可能需要根据具体情况进行调整和修正,以确保计算结果准确。
此外,应该根据实际情况选择合适的气泡半径,以及确定底面积、水深和曝气时间的测量方法和精度,来保证计算结果的准确性和可靠性。
总之,BAF曝气量计算公式能够帮助我们根据底面积、水深和曝气时间来计算曝气量,为设计和操作曝气设备提供理论依据和工程指导。
1. 水质指标: 32. 设计计算2.1 调节池取停留时间为2.5h ,有效水深为1.5m ,则池体横截面积:A =Qth =2.01m 2取池体尺寸为1.5×1.5,有效水深1.5m ,超高0.5m ,总高2m 。
2.2 曝气生物滤池2.2.1 池体设计(1)根据BOD 容积负荷计算三级处理N w 取值范围为0.12~0.18kgBOD/(m 3滤料·d ),取N w 为0.16kgBOD/(m 3滤料·d )。
计算公式如下:W =Q∆S 1000N w=30×111000×0.16=2.06m 3 式中 W —滤料的总有效体积,m 3;Q —进入滤池额日平均污水量,m 3/d ;ΔS —进出滤池的BOD 5的差值,mg/L ;N w —BOD 5容积负荷率,kgBOD/(m 3·d )。
(2)根据NH 3-N 容积负荷计算NH 3-N 去除率为:ηN =S 0、−S e 、S 0、×100%=5−15×100%=80%式中ηN —NH 3-N 去除率,%,S 0、---进水NH 3-N 浓度,5mg/L ,S e 、--出水NH 3-N 浓度,1mg/L 。
根据氮负荷对生物滤池硝化作用的影响,选取滤池NH 3-N 滤料的面积负荷N A 为0.4gNH 3-N/(m 2·d )。
滤池滤料总表面积为:A 表=Q∆S 、N A =300m 2滤料总体积为:V =A 表A 、=3001200=0.25m 3 式中A 、--滤料比表面积,1200m 2/m 3。
滤池NH 3-N 容积负荷为:N V =Q∆S 、1000V =0.48kg NH 3−N/(m 3·d ) (3)尺寸设计取根据BOD负荷计算,NH3-N负荷计算中的较大值作为滤料体积,即滤料体积为2.06m3。
则曝气生物滤池滤料高度为:H=WA = 2.062×1.5=0.69m式中A—曝气生物滤池的横截面积,m2;H—滤料层高度,m。
曝气生物滤池,简称BAF,并发展为可以脱氮除磷。
曝气生物滤池的应用范围较为广泛,其在水深度处理、微污染源水处理、难降解有机物处理、低温污水的硝化、低温微污染水处理中都有很好的、甚至不可替代的功能。
预处理为了使曝气生物滤池能有较长的运行周期,减少反冲次数降低能耗,运用BAF 的工艺都需对进水进行预处理,否则原水中的大量杂质和SS 将进入曝气滤池,将会堵塞曝气、布水系统,给系统的运行带来严重的后果。
尤其是滤池用于二级处理时,往往需投加药剂才能达到这一要求,药剂的使用不仅增加了运行费用,部分药剂还将降低碱度,进而影响硝化,这是运用BAF 工艺时需要考虑的问题.除P 脱N在生物除P 技术中,将脱N 和除P 相结合的系统对除P 不利,因为除P 脱N 本身是一对不可调和的矛盾,如DO 太低除P 率会下降,硝化反应受到限制,污泥沉降性能差,如DO 太高,则由于回流厌氧区DO 增加,反硝化受到限制,同时NO3— N 的浓度高可影响厌氧区P 的释放.因为,P 的释放最好为厌氧环境,如果有NO3- N 存在就表明只能为兼氧环境。
从BAF 运行工艺看,完全用生物除P 是很难达到排放标准的。
用生物除P 就失去了生物滤池高负荷的特点,造成投资过大,因此最好用加FeCl3 药剂的方法除P ,而生物滤池由于耐水力冲击负荷,可使处理后的水超量回流,并在运行中加化学药剂,将化学处理和生物处理同时应用于系统中,达到除P 脱N 目的,使化学药剂用量相对减少,从而降低运行费用.曝气生物滤池设计1 曝气生物滤池滤料体积 30120024096100010003v QS V m N ⨯===⨯ BOD 容积负荷选3Kg d m BOD ⋅35,采用陶粒滤料,粒径5mm 。
2 滤料面积滤料高度取h 3=2m2396482V A m h === 滤池采用圆形,则滤池直径m Ad 52.214.35441=⨯==π,取2。
5m 取滤池超高h1=0。