Descrição
Parâmetros técnicos
Calculadora de projeto de vala de oxidação
O seguinte é o Aquasust para você resolver a maneira correta de calcular a quantidade de aeração:
- Block Blue é o Datâmetro do Design: seja preenchido
- Brown: Calcule os dados do processo
- mais verde: último resultado para seus processos
| 1.Aquasust-- Parâmetros de design do processo do processo de oxidação: | ||||||||||
| Tratamento de projeto Volume de água q = | 300 | m3/d= | 12.50 | m3/h | ||||||
| Qualidade da água de ingestão: | Qualidade da água do efluente: | |||||||||
| Codcr de água de entrada = | 1620 | mg/l | BACALHAUCr= | 324 | mg/l | |||||
| Bod 5= s 0= | 840 | mg/l | Corpo5=Sz= | 126 | mg/l | |||||
| Tn = | 250 | mg/l | Tn = | 30 | mg/l | |||||
| Nh 4+- n = | 180 | mg/l | NH4+-N= | 18 | mg/l | |||||
| Alcalinidade Salk = | 280 | mg/l | ph= | 7.2 | ||||||
| Ss = | 180 | mg/l | Ss=ce= | 20 | mg/l | |||||
| f=mlvss/mlss = | 0.7 | Concentração da mistura x = | 4000 | MGMLSS/L. | ||||||
| A idade mínima de lodo é usada | 30 | d | Concentração de oxigênio dissolvido do efluente do tanque de aeração | 2 | mg/l | |||||
| Fator de atenuação kd = | 0.05 | d-1 | Coeficiente de rendimento de lodo ativado y = | 0.5 | MGMLSS/MGBOD5 | |||||
| Temperatura média de verão t 1= | 25 | grau | Taxa de desnitrificação constante QDN, 20 aos 20grau = | 0.07 | KGNO3--N/kgmlvss | |||||
| Temperatura média de inverno t 2= | 15 | grau | Fator de correção de temperatura de desnitrificação = | 1.09 | ||||||
| Alcalinidade residual | 100 | mg/l | Fator de segurança da reação de nitrificação K = | 2.5 | ||||||
| Alcalinidade necessária | 7.14 | alcalinidade mg/mgnH 4- n oxidação | Oxigênio necessário para a nitrificação | 4.6 | MGO2/MGNH4-N | |||||
| Alcalinidade de saída | 3.57 | alcalinidade mg/mgno 3+- n redução | Oxigênio disponível para desnitrificação | 2.6 | MGO2/MGNO3+-N | |||||
| Oxigênio dissolvido concentração durante a desnitrificação |
0.2 | mg/l | Se o lodo biológico contiver sobre | 12.40% | Nitrogênio para Síntese celular |
|||||
| 2. Cálculo do design | ||||||||||
| (1)Cálculo de volume da zona aeróbica | ||||||||||
| 459 | m3 | Tempo de retenção hidráulica do tanque aeróbico t 1= | 1.53 | d = | 36.72 | h | ||||
| 3. Cálculo do volume da zona hipóxica | ||||||||||
| (1) Ditch de oxidação Produção de lodo biológico | ||||||||||
| 42.84 | kg/d | |||||||||
| (2) Para células Synthesistkn = | 5.31 | kg/d | Ou seja, existem tkn x 1000/300 em tkn = | 17.71 | mg/l | |||||
| Portanto, o [NH 4- n] a ser oxidado = | 144.29 | mg/l | Redução necessária [no 3+- n] = | 43.29 | mg/l | |||||
| (3) Taxa de desnitrificação | ||||||||||
![]() |
0.036 | kg/(kg.d) | ||||||||
| (4) volume de zona hipóxica v2 | ||||||||||
![]() |
425 | m3 | ||||||||
| Tanque anóxico tanque hidráulico cronograma2= | 1.42 | d= | 33.98 | h | ||||||
| 4. Volume total do tanque de vala de oxidação | ||||||||||
| V=V1+V2= | 884 | m3 | Hidráulico total tempo de retenção t = |
2.95 | d | |||||
| O design leva v = | 900 | m3 | ||||||||
| Projete a profundidade da água eficaz h = | 3.5 | m | Largura do design B = | 5.5 | m | |||||
| Então o comprimento total do Ditch necessário l = |
46.75 | m | Tomar o tempo de A seção linear da trincheira = |
22.5 | m | |||||
| Volume efetivo real = | 1198.87 | m3 | Tempo de permanência real t '= | 4.00 | d | |||||
| 5. Cálculo do equilíbrio da alcandimento | ||||||||||
| (1) A nitrificação consome alcalinidade = | 1030.25 | mg/l | ||||||||
| (2) A desnitrificação produz alcalinidade = | 154.54 | mg/l | ||||||||
| (3) A remoção do BOD5 produz alcalinidade = | 71.4 | mg/l | ||||||||
| (4) Alcalinidade residual = | 175.69 | mg/l | ||||||||
| 6. cálculo da demanda real de oxigênio | 7. cálculo da demanda padrão de oxigênio | |||||||||
| (1) demanda de oxigênio de carbonatação (COD) | Pressione as condições do conjunto = | 0.85 | = | 0.95 | ||||||
| 254.17 | kg/d | CS(20)= | 9.17 | θ= | 1.024 | |||||
| CS(25)= | 8.38 | |||||||||
| 678.83 | kg/d | |||||||||
| (2) demanda de oxigênio de nitrificação (NOD) | ||||||||||
| D2=4.5×Q(N0-Ne) = | 218.7 | kg/d | ||||||||
| (3) Produção de oxigênio por desnitrificação | 8. Cálculo do fluxo de retorno do lodo | |||||||||
| D3=2.6×Q×NT= | 33.76 | kg/d | De acordo com a condição definida x0= | 250 | mg/l | Xr = | 10000 | mg/l | ||
| De qx 0+ qr=(q+qr) x obtemos | ||||||||||
| (4) Nitrificação de lodo residual NH 4- n demanda de oxigênio | 187.5 | m3/d | ||||||||
| D4=0.56×WV×f= | 16.79 | kg/d | ||||||||
| (5) oxigênio total | ||||||||||
| D=D1+D2-D3-D4= | 422.31 | kg/d | 9. Volume de lodo residual | |||||||
| W=WV+X1Q-xeq = | 27.54 | m3/d | ||||||||
| Pegue o teor de água do lodo p = | 99.20% | |||||||||
| 3.44 | m3/d | |||||||||
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