自来水厂污泥产生量计算
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污水处理计算公式污水处理是指对污水进行处理,以达到环境保护和健康要求的过程。
在污水处理过程中,需要根据污水的特性和处理要求,使用相应的计算公式来确定处理方案和处理效果。
下面将介绍几个常用的污水处理计算公式。
1. 污水流量计算公式污水流量是指单位时间内通过污水处理设施的污水体积。
常用的污水流量计算公式如下:Q = A * V其中,Q表示污水流量,单位为m^3/s;A表示污水流经的横截面积,单位为m^2;V表示污水的流速,单位为m/s。
2. 污水负荷计算公式污水负荷是指单位时间内污水中所含有的污染物的总量。
常用的污水负荷计算公式如下:L = Q * C其中,L表示污水负荷,单位为kg/s;Q表示污水流量,单位为m^3/s;C表示污水中污染物的浓度,单位为kg/m^3。
3. 污水处理效果计算公式污水处理效果是指处理后污水中污染物的去除率或剩余浓度。
常用的污水处理效果计算公式如下:E = (C_in - C_out) / C_in * 100%其中,E表示污水处理效果,单位为%;C_in表示处理前污水中污染物的浓度,单位为kg/m^3;C_out表示处理后污水中污染物的浓度,单位为kg/m^3。
4. 污泥产生量计算公式污泥产生量是指污水处理过程中产生的污泥的总量。
常用的污泥产生量计算公式如下:S = Q * X其中,S表示污泥产生量,单位为kg;Q表示污水流量,单位为m^3/s;X表示污泥的浓度,单位为kg/m^3。
5. 污泥脱水效果计算公式污泥脱水效果是指污泥在脱水过程中所含水分的去除率。
常用的污泥脱水效果计算公式如下:D = (W_in - W_out) / W_in * 100%其中,D表示污泥脱水效果,单位为%;W_in表示脱水前污泥的含水率,单位为%;W_out表示脱水后污泥的含水率,单位为%。
以上是常用的污水处理计算公式,通过使用这些计算公式,可以准确计算出污水处理过程中的各项参数和效果,为污水处理方案的设计和优化提供科学依据。
污泥量计算公式Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】污水处理厂剩余污泥排放及用药计算?城关污水处理厂剩余污泥排放及用药计算?设计每天产泥量2.9吨。
(进水20000m3,BOD进水200mg/l,出水20mg/l。
)PAM投配比3‰至5‰,取中间值4‰。
则PAM用量每天为2.9*4=11.6kg。
剩余污泥浓度7000mg/l。
则每天排放的剩余污泥体积为2.9*1000/7=414.28m3。
设计脱水机单台进泥量每小时40m3。
脱水机运行时间为414.28/40=10.357h,取11h。
则PAM溶液浓度为11.6/(1.2*11)=0.8787kg/m3。
(设计说明书上推荐1kg/m3。
)实际运行情况产泥系数按照0.85kgDS/kgBOD计算。
每天产生剩余污泥量:0.85*(41.48-5.36)*15106=463.78kg。
(41.48、5.36为09年1月至8月进出水平均浓度,15106为平均进水量。
)目前厂内剩余污泥平均浓度3500mg/l左右。
排放的剩余污泥体积:463.78/3.5=132.5m3脱水机单台进泥量不高于20m3每小时。
脱水机每天运行时间132.5/20=6.625,实际运行8小时。
PAM溶液浓度为0.75kg/m3。
用药量为0.75*8*1.2=7.2kg。
投配比为7.2/0.43678=15.524kg/m3,即15.5‰。
实际投配比是设计投配比的4倍左右。
(分析其原因可能是:脱水机进泥量设计是实际的2倍,污泥浓度设计是实际的2倍。
)若要控制投配比在4‰,则应该降低PAM溶液的浓度。
PAM投配比取4‰。
每天理论投加量为0.46378*4=1.86kg。
加药泵的流量为1.2m3/h,每天运行8小时,则PAM溶液用量为1.2*8=9.6m3。
PAM溶液浓度应该为1.86/9.6=0.19375kg/m3。
计算值输入值平流沉砂池污泥量根据原污水悬浮物浓度及沉淀效率计算:W:初沉污泥量--湿泥16.00m3/d16000.00Kg/dW:初沉污泥量--干泥800.00Kg/dQ:平均日流量4000.00m3/dC:进入初沉池悬浮物浓度0.40g/Lη:初沉池沉淀效率50.00%一般取50%P1:污泥含水率95.00%污泥含水率为95%~97%ρ:初沉池污泥密度1000.001000kg/m3计剩余污泥量的计算--干泥1052.75Kg/d剩余污泥量的计算--湿泥21055.09Kg/d21.06m3/dX1:生物污泥的计算-干泥X1:降解有机物所产生的的污泥增值584.75Kg/dQ:平均日流量4000.00m3/dV:生物反应池容积1350.00m3S0-Se:每日有机污染物降解量0.34Kg/dXv:生物反应池混合液挥发性悬浮固体平均浓度 3.20g(MLVSS/L) 1.4-3.2,不同类型反应器取值不同Y:污泥产率系数0.60每代谢1kgBOD合成的MLVSSkg数,0.4~0.8 Kd:活性污泥微生物的自身氧化率(或衰减系数)0.05d-1S0:生物反应池进水五日生化需氧量0.35kg/m3Se:生物反应池出水五日生化需氧量0.01kg/m3K dT:设计温度时的衰减系数0.05K d20:20度时的衰减系数0.040.04~0.075θT:温度系数 1.06 1.02~1.06T:设计温度25.00℃X2:非生物污泥的计算-干泥X2=f p×Q×(SS0-SS e)468.00Kg/dfp:悬浮固体污泥转换率0.30无初沉池0.5,有初沉池0.3SS0:进水SS0.40Kg/m3Sse:出水SS0.01Kg/m3污泥脱水PAM投加量7.41Kg/d 4gPAM/1kg绝干泥污泥总量--干泥1860.17Kg/d污泥总量--湿泥37203.31Kg/d37.20m3/d污泥操作量--干泥0.12t/h污泥操作量--湿泥 2.33t/hVSSkg数,0.4~0.8。
活性污泥法污泥量计算
活性污泥的量主要取决于以下几个因素:每日流量、污水的性质、污泥的停留时间以及污水处理工艺等。
首先,需要确定每日流量,即进入污水处理系统的污水量。
通常以立方米/天作为单位。
根据不同的需求,可以根据生活污水产生量、工业废水产生量等来估计每日流量的大小。
其次,需要考虑污水的性质,包括有机物浓度、COD(化学需氧量)浓度、氨氮浓度等。
这些指标可以根据实际排放情况来确定。
有机物浓度和COD浓度的大小可以反映对污泥的影响程度。
通常情况下,浓度较高的污水需要更多的活性污泥来进行处理。
然后,需要确定污泥的停留时间。
污泥的停留时间是指污泥在活性污泥池中停留的平均时间。
停留时间的长短直接影响到污泥的生成量。
一般来说,停留时间较短,活性污泥的生成量就相对较少。
停留时间的选择需要根据实际情况来确定,通常为4-8小时。
最后,需要考虑污水处理工艺。
不同的处理工艺对活性污泥的要求也有所不同。
比如,传统的活性污泥法是利用好氧条件下的微生物降解有机物质,而厌氧活性污泥法则是利用厌氧条件下的微生物进行降解。
根据不同的工艺要求,活性污泥的量也有所差异。
综上所述,活性污泥法污泥量的计算需要考虑进水流量、污水性质、污泥的停留时间和工艺要求等多个因素。
对于污水处理厂的设计和运营管理,准确计算活性污泥的量可以保证处理效果的稳定和水质的达标。
剩余污泥量计算方法一、剩余污泥量计算(设计规范)二、剩余污泥量计算(经验算法)设计水质:水量2000t/d,进水COD1200mg/L,SS350mg/L 1、初沉污泥:主要来自于SS、沉淀的部分胶体和所投加药剂,FeSO4投加量80mg/L。
胶体沉淀部分忽略不计。
SS去除量:0.35kg/m3×2000m3/d=700kg/dFeSO4投加量:0.08 kg/m3×2000m3/d=160kg/d初沉污泥:0.86t/d脱水污泥含水率80%计,脱水污泥为0.86/(1-80%)=4.3(t/d)排放污泥含水率99%计,每天排放:0.86/(1-99%)= 86(m3/d)浓缩污泥含水率98%计,浓缩污泥:0.86/(1-98%)= 43(m3/d)脱水机每天工作4次,每次产生脱水污泥4.3/4=1.075(m3/次)滤饼厚度30mm,脱水机面积:1.075/0.03=36(m2)2、生化污泥:主要来自于好氧池产生的剩余污泥,初沉COD去除率以20%计,酸化水解COD去除率以25%计,则好氧池进水COD:1200×80%×75%=720(mg/L),好氧出水COD80mg/L计,好氧去除COD:(720-80)/1000×2000=1280(kg/d),好氧产泥率0.7kg污泥/kgCOD计,生化剩余污泥:1280×0.7=896(kg/d),约0.9t/d脱水污泥含水率83%计:脱水污泥为0.896/(1-83%)=5.3(t/d)排放污泥含水率99.3%计,每天排放:0.896/(1-99.2%)=110(m3/d)浓缩污泥含水率98%计,浓缩污泥:0.896/(1-98%)= 45(m3/d)脱水机每天工作4次,每次产生脱水污泥5.3/4=1.325(m3/次)滤饼厚度30mm,脱水机面积:1.325/0.03=45(m2)3、结论:每天产生绝干污泥:0.86+0.896=1.1756(t/d)每天产生脱水污泥:4.3+5.3=9.6(t/d)每天产生浓缩污泥:43+45=98(m3/d)脱水机所需面积:81m2脱水机每天压4框泥4、建议设备选型:XAYJ80/1000-UB,90m2,6220×1460×1520mm,5.9t。
2016-2017年度第一学期期中考试高三历史试卷时间:100分钟注意事项:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
答题前,考生务必在将自己的姓名、考生号、答案填写在答题卡上。
第Ⅰ卷(选择题)一、选择题。
(每小题3分,共60分。
在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)二、1、王国维在《殷周制度论》中说:“周人制度之大异于商者……由是而有封建子弟之制,君天子臣诸侯之制。
”此“制”是指三、 A.嫡长子继承 B.分封制C.三公九卿制D.宗法制2、“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷。
虽称藩臣,实非王臣也。
”引自《旧唐书》中的这则材料实质上反映了专制主义中央集权制度下A.君权与相权的矛盾 B.中央与地方的矛盾C.中央与少数民族地区的矛盾 D.文臣与武将的矛盾3、康熙在1711年亲自给一位巡抚下达的一段旨意:“今天下太平无事,以不生事为贵,兴一利则生一弊。
古人云‘多一事不如少一事’,职此事也。
”康熙的本质用意是要求他A.无为而治,与民休息 B.恪尽职守,以民为本C.墨守成规,拒绝改革 D.维护皇权,稳定统治4、美国人石约翰在《中国革命的历史透视》一书中写道:“无论如何,起义虽只是象征性、鲁莽的行动,但却是政府和人民联合行动的例证,由此能使西方从中吸取教训。
”下列能够论证上述观点的是A.太平天国运动B. 反割台斗争C.义和团运动D.新文化运动5、“学生、平民和城市精英从中国沿海地区向内地的被迫撤退,造成促进‘心理统一’的强大压力,并加强了过去联系微弱的中国社会各阶层之间的认同感”。
材料中所说的这种“心理统一”和“认同感”促成了A.国民革命的兴起 B.土地革命的开展C.抗日战争的胜利 D.战略反攻的开始6、辛亥革命10周年之际,梁启超撰文写道:“辛亥革命有什么意义呢?简单说……第一,觉得凡不是中国人都没有权来管中国人的事;第二,觉得凡是中国人都有权来管中国人的事”。
他主要肯定辛亥革命A.增强了民族意识 B.推翻了封建帝制C.确立了共和政体 D.实现了民族独立7、美国一位历史学家说:“共产党的大多数领导人被蒋介石杀害,但也有些人逃进了华南山区。
自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法[ 摘要 ]实施自来水厂排泥水处理,首先需要确定自来水厂的污泥量,就此将污泥量分为排泥水量和干污泥量。
排泥水量可根据沉淀池排泥运行方式和滤池反冲洗运行方式来确定。
对于干污泥量的确定介绍了计算法和物料平衡分析法,物料平衡分析法可作为计算法的补充,对计算法的结果进行校核。
[ 正文 ]0 概述自来水厂排泥水含有大量来自原水的污染物,排泥水直接排放,会对地表水体造成污染。
随着经济的发展和人们环保意识的提高,我国自来水厂排泥水处理已经提上议事日程。
实施排泥水处理,首先必须确定合理的污泥量,因为污泥量的确定直接影响整个排泥水处理工程的设计规模,从而影响到设备配置和投资规模。
自来水厂的污泥量受多种因素影响,包括原水水质、水处理药剂投加量、采用的净水工艺和排泥的方式等。
污泥量确定包括两方面内容:一是排泥水总量,它决定浓缩池规模;二是总干泥量,确定污泥脱水设备的规模。
污泥量确定一般需要较长时间数据的统计结果,因此即使目前没有建设排泥水处理工程计划的自来水厂,着手进行有关水厂污泥产量资料的收集工作仍然是明智之举。
1 排泥水总量确定排泥水总量可分为沉淀池(或澄清池,下同)排泥水量和滤池反冲洗废水量两部分。
通常可以认为自来水厂一泵房取水量和二泵房出水量之间的差值即为自来水厂排泥水的总量。
但它不能分别确定出沉淀池排泥水量和滤池反冲洗废水量,且这一估算方法不够准确。
已投产的自来水厂,根据水厂的有关运行参数可以较准确地计算出沉淀池排泥水量和滤池反冲洗废水量。
水厂沉淀池采用人工定时排泥,只需根据每天排泥次数、每次排泥历时和排泥流量以及沉淀池格数,就可以计算出沉淀池的排泥水量。
同样道理,也可以根据滤池每天冲洗次数、每次冲洗历时、冲洗强度及单格滤池面积和格数,计算出滤池反冲洗废水量。
如果沉淀池排泥和滤池反冲洗实现了自动化运行,则需要对水厂沉淀池排泥和滤池反冲洗进行现场观测,了解沉淀池排泥和滤池反冲洗流量、每次历时和统计每天排泥或冲洗的次数,然后进行计算。
污水厂排泥量如何计算公式污水厂排泥量的计算公式。
污水处理是城市环境保护的重要组成部分,而污水处理厂是将城市生活污水进行处理,去除其中的有害物质,将水质提高到一定标准,再排放到自然水体中的设施。
在污水处理过程中,除了水质的提升,还需要对污泥进行处理。
污泥是在污水处理过程中产生的含有有机物和无机物的混合固体物质,需要进行脱水、干化等处理后才能进行处置。
因此,污水厂排泥量的计算是非常重要的,它直接关系到污泥处理设施的设计和运行能力。
污水厂排泥量的计算公式是一个复杂的问题,需要考虑到多个因素的影响。
一般来说,污水厂排泥量的计算公式可以分为两部分,污泥产生量的计算和污泥处理效率的计算。
首先,我们来看污泥产生量的计算。
污泥产生量主要受到进水水质和处理工艺的影响。
一般来说,污水中的有机物和固体颗粒越多,产生的污泥量就越大。
此外,处理工艺的不同也会对污泥产生量产生影响。
比如,采用活性污泥工艺的污水处理厂,产生的污泥量一般比较大;而采用MBR工艺的污水处理厂,产生的污泥量相对较小。
因此,污泥产生量的计算公式可以表示为:污泥产生量 = 进水水质参数×处理工艺参数。
其中,进水水质参数包括有机物和固体颗粒的浓度等;处理工艺参数包括回流比、曝气量等。
其次,我们来看污泥处理效率的计算。
污泥处理效率主要受到污泥处理设施的设计和运行能力的影响。
一般来说,污泥处理设施的设计处理能力越大,处理效率也就越高。
此外,污泥处理设施的运行状态也会对处理效率产生影响。
比如,设备的故障、维护等都会降低处理效率。
因此,污泥处理效率的计算公式可以表示为:污泥处理效率 = 设计处理能力×运行状态参数。
其中,设计处理能力包括污泥浓度、脱水效率等;运行状态参数包括设备故障率、维护频率等。
综合考虑污泥产生量和污泥处理效率,可以得到污水厂排泥量的计算公式:污水厂排泥量 = 污泥产生量×污泥处理效率。
在实际工程中,为了更精确地计算污水厂排泥量,还需要考虑到更多的因素,比如污泥的季节变化、气候条件等。
污泥计算公式
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污泥计算公式
一般情况下,二级污水处理厂污泥产量为处理每万立方米污水5~10 t脱水污泥(一般取7~8),处理每千克COD 1~5 kg脱水污泥(80%含水率)(一般取2~3),处理每千克5d生化需氧量2.5~10 kg脱水污泥(一般取5~8)1、A2O工艺剩余污泥产泥量
•△X——剩余污泥量,kgSS/d;
•V——生物反应池的容积,m3;
•Y——污泥产率系数,kgVSS/kgBOD5,20℃时取 0.4~0.8;
•Q——设计平均日污水量,m3/d;
•So——生物反应池进水五日生化需氧量,kg/m3;
•Se——生物反应池出水五日生化需氧量,kg/m3;
•Kd——衰减系数,d-1;
•Xv——生物反应池内混合液挥发性悬浮固体平均浓度,gMLVSS/L;
•f—— SS 的污泥转换率,gMLSS/gSS,宜根据试验资料确定,无试验资料时可取 0.5~0.7;
•SSo——生物反应池进水悬浮物浓度,kg/m3;
•SSe——生物反应池出水悬浮物浓度,kg/m3。
剩余污泥量计算方法在活性污泥工艺中,为维持生物系统的稳定,每天需不断有剩余污泥排出。
它们主要由两部分构成,一是由降解有机物BOD所产生的污泥增殖,二是进水中不可降解及惰性悬浮固体的沉积。
因此,剩余干污泥量可以用式(1)计算:ΔX=(Y1+Kdθc)Q(BODi-BODo)+fPQ(SSi-SSo)(1)式中ΔX———系统每日产生的剩余污泥量, kgMLSS/d;Y———污泥增殖率,即微生物每代谢1kgBOD所合成的MLVSSkg数; 0.6Kd———污泥自身氧化率,d-1; 0.08θc———污泥龄(生物固体平均停留时间),d;Y1+Kdθc———污泥净产率系数,又称表观产率(Yobs);Q———污水流量,m3/d;BODi,BODo———进、出水中有机物BOD浓度,kgBOD/m3;fP———不可生物降解和惰性部分占SSi 的百分数;SSi,SSo———进、出水中悬浮固体SS浓度,kgSS/m3。
德国排水技术协会(ATV)制订的城市污水设计规范中给出了剩余污泥量的计算表达式[1]。
此式与式(1)本质相同,只是更加细致,考虑了活性污泥代谢过程中的惰性残余物(约占污泥代谢量的10%左右)及温度修正。
综合污泥产率系数YBOD(以BOD计,包含不可降解及惰性SS沉积项)写作:YBOD=0 6×(1+SSiBODi)-(1-fb)×0 6×0 08×θc×FT1+0 08×θc×FT(2)FT=1 702(T-15)(3)式中fb———微生物内源呼吸形成的不可降解部分,取值0 1;FT———温度修正系数。
比较(1),(2)两式,可知在ATV标准中动力学参数Y,Kd分别取值0.6和0.08d-1,进水中不可降解及惰性悬浮固体(fP部分)占总进水SS的60%。
由于剩余污泥中挥发性部分所占比例与曝气池中MLVSS与MLSS的比值大体相当,因此剩余干污泥量也可以表示成下式: ΔX=YobsQ(BODi-BODo)f(4)式中f=MLVSSMLSS;其他符号意义同前。
自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法实施自来水厂排泥水处理,首先需要确定自来水厂的污泥量,就此将污泥量分为排泥水量和干污泥量。
排泥水量可根据沉淀池排泥运行方式和滤池反冲洗运行方式来确定。
对于干污泥量的确定介绍了计算法和物料平衡分析法,物料平衡分析法可作为计算法的补充,对计算法的结果进行校核。
实施排泥水处理,首先必须确定合理的污泥量,因为污泥量的确定直接影响整个排泥水处理工程的设计规模,从而影响到设备配置和投资规模。
自来水厂的污泥量受多种因素影响,包括原水水质、水处理药剂投加量、采用的净水工艺和排泥的方式等。
污泥量确定包括两方面内容:一是排泥水总量,它决定浓缩池规模;二是总干泥量,确定污泥脱水设备的规模。
污泥量确定一般需要较长时间数据的统计结果,因此即使目前没有建设排泥水处理工程计划的自来水厂,着手进行有关水厂污泥产量资料的收集工作仍然是明智之举。
1 排泥水总量确定排泥水总量可分为沉淀池(或澄清池,下同)排泥水量和滤池反冲洗废水量两部分。
通常可以认为自来水厂一泵房取水量和二泵房出水量之间的差值即为自来水厂排泥水的总量。
但它不能分别确定出沉淀池排泥水量和滤池反冲洗废水量,且这一估算方法不够准确。
已投产的自来水厂,根据水厂的有关运行参数可以较准确地计算出沉淀池排泥水量和滤池反冲洗废水量。
水厂沉淀池采用人工定时排泥,只需根据每天排泥次数、每次排泥历时和排泥流量以及沉淀池格数,就可以计算出沉淀池的排泥水量。
同样道理,也可以根据滤池每天冲洗次数、每次冲洗历时、冲洗强度及单格滤池面积和格数,计算出滤池反冲洗废水量。
如果沉淀池排泥和滤池反冲洗实现了自动化运行,则需要对水厂沉淀池排泥和滤池反冲洗进行现场观测,了解沉淀池排泥和滤池反冲洗流量、每次历时和统计每天排泥或冲洗的次数,然后进行计算。
尚未建成或仍处在设计阶段的自来水厂,沉淀池排泥水量和滤池反冲洗废水量可根据沉淀池排泥和滤池反冲洗的设计参数进行估算,也可以参照已建成投产的、条件相近的自来水厂实际运行资料进行估算。
排泥水总量的确定,最好能绘制出排泥水量在一天内的变化曲线。
由于水厂沉淀池排泥和滤池反冲洗都是在较短的时间内完成,瞬间流量很大,绘出变化曲线,对确定排泥水截留池和浓缩池设计规模有很大帮助。
2 干污泥产量确定2.1 计算法根据投加混凝剂在混凝过程中的化学反应、原水中悬浮固体对污泥量的贡献及其它污泥成份的来源,可以近似地计算出干污泥的产量。
当硫酸铝用作混凝剂时,化学反应可简化为:Al2(SO4)3·14H2O+6HCO3-=2Al(OH)3+6CO2+14H2O+3SO42-(1)由式(1)可知,氢氧化铝是形成污泥的主要产物。
根据方程式的计量关系,投加1 mg/L 的Al2(SO4)3·14H2O大约会产生0.26 mg/L的氢氧化铝沉淀物。
原水中的悬浮物因为在混凝过程中不发生化学变化,它将产生相同重量的干污泥。
其它水处理中的添加物,如高分子絮凝剂或粉末活性炭,也可认为以1∶1的比例产生污泥。
根据以上分析,可以建立干污泥量的计算公式。
同样的分析也适用于铁盐作混凝剂的净水工艺。
日本水道协会[1]推荐采用(2)式计算干污泥量:S=Q(TE1+CE2)×10-6(2)式中S--干污泥量,t/d;Q--自来水厂净水量,m3/d;T--原水浊度,NTU;E1--原水浊度与SS的换算率;C--铝盐混凝剂投加率(以Al2O3计),mg/L;E2--铝盐混凝剂(以Al2O3计)换算成干污泥量的系数,取1.53。
英国水研究中心[2]推荐用(3)式计算干污泥量:S=2T+0.2C+1.53A+1.9F (3)式中S--干污泥量,mg/L;T--去除的原水浊度,NTU;C--去除的原水色度,H;A--铝盐混凝剂投加率(以Al2O3计),mg/L;F--铁盐混凝剂投加率(以Fe计),mg/L。
美国Cornwell[3]推荐用(4)式和(5)式分别计算用铝盐和铁盐作混凝剂时的污泥产量:S= 8.34Q(0.26Al+SS+A) (4)S= 8.34Q(1.9Fe+SS+A) (5)式中S--干污泥量,lb/d(1 lb/d=0.453 6 kg/d);Q--自来水厂净水量,mgd(1 mgd=3.785×103 m3/d);Al--铝盐混凝剂投加率(以Al2(SO4)3·14H2O计),mg/L;Fe--铁盐混凝剂投加率(以Fe计),mg/L;SS--原水总悬浮固体,mg/L;A--水处理中其它添加剂,mg/L。
同时Cornwell推荐(6)式为原水浊度T与SS关系式:SS=bT (6)式中b--SS与浊度T的相关系数;T--原水浊度,NTU。
Cornwell认为,在原水色度不高的情况下,b在0.7~2.2之间变化。
综合以上3种计算公式,可知它们均出于同一思路,具有相似的形式,都要求测定原水浊度与SS的相关关系,这主要是因为SS的测定比较烦琐,自来水厂一般不对原水的SS做常规分析,而对原水浊度则有每天的记录。
2.2 混凝剂物料平衡分析法该方法是根据自来水处理系统中混凝剂成份的物料平衡进行分析的。
无论在净水过程中加入什么样的混凝剂,它在水处理系统中的物料进入和排出应该是平衡的。
该法第一步,分析所用混凝剂中的铝(或铁)的实际含量,然后计算出净水过程中向原水加入铝(或铁)的投加率;第二步,获取自来水厂原水、沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水和出厂水样品,并对这些样品进行铝(或铁)含量的分析;第三步,对排泥水平行样品进行总悬浮固体的分析。
经过以上的分析,干污泥产量就可以计算出来。
例如,假设一个10万m3/d的自来水厂,由混凝剂投入原水的铝为5 mg/L,沉淀池排泥水分析测得总悬浮固体浓度为1.0%,其中铝的含量测得为400 mg/L。
这里忽略原水、滤池反冲洗废水和出厂水中微量铝的影响,则每天加入净水系统的铝为:10×104×103×5=5.0×108mg/d。
因为排泥水中含有400 mg/L的铝,则总排泥水量为1.25×106 L/d(5.0×108/400)或1250 m3/d,则干污泥量为1.25×104 kg/d(12.5 t/d)。
由于任何一种方法都难以准确地确定自来水厂的干污泥量,因此建议以两种方法所得到的结果进行相互校核。
3 原水浊度与SS相关性分析计算法是应用较多的干污泥量确定方法,该方法需要确定原水浊度T与SS之间的相关关系。
不同地域、不同水源及不同季节这个相关关系可能存在较大差异,因此建议每个自来水厂都对原水进行浊度T与SS相关关系的测定,测定的时间应尽可能长些,有一年以上的时间跨度。
测定结果可以进行分月、分季度原水浊度T与SS相关关系分析。
Cornwell[4]列举了一个浊度T与SS相关关系的例子(见图1)。
由图1可知,该测定结果有较强的相关性。
图1 Cornwell的原水浊度T与SS相关关系图2和图3分别是作者对上海市A水厂和B水厂原水浊度T与SS相关性分析的结果,从图中可以看出,自来水厂原水浊度T和SS有较好的相关性。
图2 上海市A水厂原水浊度T与SS相关关系图3 上海市B水厂原水浊度T与SS相关关系从以上图中可以看出,不同水源水的相关关系存在较大差别。
实际上,即使在同一水源,不同季节测定的相关关系也可能会有变化。
在测定浊度T与SS相关关系时,原水SS的测定必须认真仔细。
因为部分滤纸能滤过的颗粒在混凝时则能够从水中去除,因此有条件的地方应采用0.45 μm的滤膜代替滤纸进行过滤,以提高测定的准确性。
有很多水厂的原水浊度T和SS都很低(如湖泊、水库水),为了提高测定的准确性,SS测定时需要采集1 L甚至几L水样进行过滤。
各自来水厂可以通过摸索后确定实际测定的水样量。
如果原水的色度很高,对污泥产量会存在影响。
因为大多数原水的色度在滤纸过滤时不会被截留,而在水处理工艺中色度会被混凝、沉淀、过滤工艺去除,形成色度的物质也会存在于污泥中。
在这种情况下,计算干污泥量时应考虑色度的影响。
4 自来水厂排泥水处理干污泥量设计值的选取自来水厂干污泥产量随原水浊度、处理水量、混凝剂投加率变化,因此水厂的干污泥产量是一个变量。
那么,选择怎样的干污泥产量设计值才是经济合理的呢?一般可以用两种方法来确定自来水厂干污泥量设计值。
一种方法是目前设计单位常采用的,就是通过试验分析原水浊度T和SS的相关关系,通过资料分析确定原水浊度的设计值和混凝剂投加率设计值,再结合水厂规模,根据计算公式算出干污泥量设计值。
用原水浊度最大值和混凝剂最大投加率对设计值进行最不利情况校核。
例如:试验得出B水厂原水浊度T与SS 的相关关系为:y=0.6x,考虑一定的安全系数,取浊度T和SS的比值为1∶1。
该水厂原水浊度和混凝剂投加率分析分别见图4和图5。
图4 B水厂原水浊度统计分析结果图5 B水厂混凝剂投加率统计分析结果从图4可以看出,B水厂原水浊度主要分布在20~75 NTU之间,其中在40~45 NTU之间出现的概率最高。
从累积概率曲线看,浊度65 NTU以下占近80%。
因此取65 NTU作为浊度设计值。
从图5可以看出,该厂混凝剂投加率主要在12~14 mg/L之间,投加率16 mg/L 以下的累积概率在75%左右,因此取16 mg/L作为混凝剂投加量设计值。
由于该厂是以Al2(SO4)3·18H2O计量混凝剂投加率,它与Al(OH)3的化学计量关系为0.234。
另外,该厂去除色度约10 度,水处理规模为40万m3/d,根据以上数据可以计算该厂干污泥量的设计值:S =4.0×10 8×(0.234×16+65×1+10×0.2)÷1.0×109=28.3 t/d该厂原水浊度最大值为109 NTU,混凝剂最大投加率为29.8 mg/L,则最大干污泥产量:Smax =4.0×10 8×(0.234×29.8+109×1+10×0.2)÷1.0×109=47.2 t/d如果以28.3 t/d设计脱水设备,每天运行1班,则增加1班就可满足处理最大日污泥量的要求。
选取干污泥量设计值的另一种方法是根据水厂每天的处理水量、原水平均浊度及当天的混凝剂投加率,计算出每天的干污泥产量。
然后对一定时间内日干污泥产量进行统计分析,就可以得到:平均每天的干污泥产量;最高日的干污泥产量;出现概率最高的干污泥产量范围。
如果脱水设备正常情况下每天运行1班,则干污泥产量设计值可以依据以下原则选取:(1)该设计值必须大于平均每天的干污泥产量;(2)该设计值要大于最高日干污泥产量的1/3;(3)该设计值应不小于概率最高的干污泥日产量范围。