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水孔计算题.ppt
* 例题:某废水静止沉淀试验,有效水深为1.2m,c代表沉降时间t时取样中所含的悬浮物浓度,C0代表起始悬浮物浓度。 求:沉速为3cm/min时悬浮颗粒的去除百分率。 例1、油珠的直径为50μm,密度为800kg/m3,试计算油珠在20℃水中的上浮速度。 解:20℃水的粘度μ=0.0010Pa ·s,代入Stokes公式得 校核雷诺数Re 解:与各沉降时间相应的颗粒沉速计算如下: 时间t(min) 0 15 30 45 60 90 180 u=H/t (cm/min) ? 8 4 2.67 2 1.33 0.67 以u为横坐标,C/C0为纵坐标作图,如图所示: 已知: 时间t(min) 0 15 30 45 60 90 180 C/C0(X) 1 0.96 0.81 0.62 0.46 0.23 0.06 当u0=3cm/min时,由图可见小于该沉速的颗粒与全部颗粒的重量比x0=0.67,积分 式可由图解求出,等于图中各矩形面积之和,其值为: 0.1×(0.5+1.0+1.3+1.6 +2.0+2.4)+0.07×2.7 =1.07 故沉速为3cm/min时,总去除率为: E=(1-0.67)+1/3×1.07=0.69 u(cm/min) 例:设在完全混合反应器内进行了连续流微生物生长试验,反应温度为20℃,实验结果如下:试根据右式实验结果定出Ks和μmax值,以及μ-ρS关系式。 解:根据莫诺特方程式μ-ρS的关系式为: 图中直线方程为: 据以上整理的实验结果,作 关系图,得: 或 曲线①反映污水中有机物的去除规律; 曲线②反映活性污泥利用有机物的规律; 曲线③反映了活性污泥吸附有机物的规律。 这三条曲线反映出,在曝气过程中: 污水中有机物的去除在较短时间( 图中是5h左右)内就基本完成了(见曲线①); 污水中的有机物先是转移到(吸附)污泥上(见曲线③),然后逐渐为微生物所利用(见曲线②); 吸附作用在相当短的时间(图中是45min左右)内就基本完成了(见曲线③); 微生物利用有机物的过程比较缓慢(见曲线②)。 * * 例 题 某城市废水处理厂,设计流量Q=30000m3/d,一级处理出水BOD5=200mg/L,采用活性污泥法处理,要求处理水BOD5≤20mg/L。 经计算,曝气池容积V=10000m3,XV=2000mg/L,采用微孔曝气盘作为曝气装置,EA=18%,CL=2mg/L,计算温度25℃,曝气盘安装在水下4m处。 有关参数:a′=0.5,b′=0.1,α=0.8,β=0.9,ρ=1.0。 求定鼓风曝气量和采用表面机械曝气器时的充氧量。 * * 解: (1)鼓风曝气量的计算 ①计算需氧量 * * 曝气装置出口处的压力 气泡溢出曝气池表面时,氧含量的百分比按式计算 ②计算曝气池内饱和溶解氧浓度的平均值 * * 查表(排水工程下册第四版附录1)得知,20℃和25℃时的饱和溶解度浓度分别为: Cs(20)=9.17mg/L;Cs(25)=8.4mg/L。 将所得各值代入下式,得 * * 计算供气量 * * (2)机械曝气器充氧量的计算 表面曝气,不需要换算为水面和水下的平均值 * * 处理污水量为21600m3/d,经沉淀后的BOD5为250mg/L, 希望处理后的出水BOD5为20mg/L。要求确定曝气池的体积、排泥量和空气量。相关参数如下: (1)污水温度为20℃; (2)曝气池中混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)同混合液悬浮固体(MLSS)之比为0.8; (3)回流污泥SS浓度为10000mg/L; (4)曝气池中MLSS为3500 mg/L; (5)设计的θc为10d; (6)出水中含有22mg/L生物固体,其中65%是可生化的; (7)污水中含有足够的生化反应所需的氧、磷和其他微量元素; (8)污水流量的总变化系数为2.5。 例 * * 解 确定出水中悬浮固体的BOD5 : (a)悬浮固体中可生化的部分为0.65×22 mg/L =14.2mg/L (b)可生化悬浮固体的最终BODL = 0.65×22×1.4 mg/L =20.3mg/L (c)可生化悬浮固体的BODL为BOD5=0.68×20.3 mg/L=13.8m
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