水处理计算试用版
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水处理计算公式范文水处理计算公式是用于计算水处理过程中的各种参数和指标的数学公式。
水处理是一系列的物理、化学或生物过程,旨在改善水的质量,使其适用于特定的用途,如饮用水、工业用水、农业用水等。
下面将介绍几个常用的水处理计算公式。
1.清洗水需求量(CWR)计算公式:CWR=[(Q×T)/C]×100其中,CWR为清洗水需求量(L),Q为每分钟进水流量(L/min),T 为清洗时间(min),C为清洗浓度(%)。
清洗水需求量是在水处理过程中,为了清洗设备而需要的水量。
通过计算清洗水需求量,可以合理规划清洗水的使用量。
2. 混凝剂(coagulant)投加量计算公式:C=(V×M)/Q其中,C为混凝剂投加量(mg/L),V为混凝剂体积(mL),M为混凝剂质量(mg),Q为水样体积(L)。
混凝剂投加量的计算公式是为了确定混凝剂的适当投加量,以达到最佳的混凝效果。
混凝剂通常用于去除水中的悬浮物、胶体等杂质。
3. 净水效率(water treatment efficiency)计算公式:E = [(Cin –Cout) / Cin] × 100其中,E为净水效率(%),Cin为进水浓度(mg/L),Cout为出水浓度(mg/L)。
净水效率是衡量水处理过程中去除污染物的能力的指标。
通过计算净水效率可以评估水处理过程的效果,并进行相应的调整和改进。
4.消毒剂剂量计算公式:D=(C×V)/Q其中,D为消毒剂剂量(mg/L),C为消毒剂浓度(mg/L),V为消毒剂体积(mL),Q为水样体积(L)。
消毒剂剂量的计算公式是为了确定适当的消毒剂投加量,以达到对水中的病原体进行有效灭活的目的。
5. 溶解氧浓度(dissolved oxygen concentration)计算公式:DO=(P–Pv)/H其中,DO为溶解氧浓度(mg/L),P为大气压力(mmHg),Pv为饱和水蒸气压力(mmHg),H为溶解氧浓度与溶解氧分压之间的线性关系。
水处理技术手册(内部资料,务需外传)编辑:审核:*****水务有限公司贰零二一年一月目录一.常用管道的允许流速 (3)二.流速、流量与管道直径的关系 (3)三.原水箱设计规则 (3)四.管道与流量的关系参考数据表 (4)五.管道内外径的关系 (4)六.原水泵设计规则 (4)七.絮凝剂、助凝剂加药设计规则(可参照exsell表格) (5)八.机械过滤器设计规则 (5)九.活性炭过滤器设计参数 (6)十.反洗水泵设计规则 (7)十一.罗茨鼓风机的选择 (7)十二.5um精密过滤器的参考数据 (7)十三.阻垢加药的设计 (8)十四.反渗透系统的设计 (8)十五.反渗透清洗系统的选择 (8)十六.中间水箱的有效容量设计规则 (9)十七.鼓风填料式除碳器的设计 (9)十八.混床的运行设计及再生工艺过程技术数据 (11)十九.混床再生周期及耗酸碱量的计算 (12)二十.各类交换床常用运行流速 (13)二十一.树脂再生周期及耗盐量的计算 (14)二十二.过滤器滤料填充计算公式及参考数据 (14)二十三.无油空压机的选择 (17)二十四.换热器的设计原理 (17)二十五.超滤系统 (17)二十六.EDI装置 (18)一.常用管道的允许流速二.流速、流量与管道直径的关系Q = π×(D÷2)2 ×V×3600Q-------------------流量(单位:m3/h)D-------------------管道直径(单位:m)V-------------------水流速(单位:m/s)3600---------------单位换算系数(单位:s/h)三.原水箱设计规则1.预处理采用全自动表头出力为1吨及1吨以下系统可按预处理每小时处理量的80%~100%;出力为1吨以上系统可按预处理每小时处理量的50%~80%;2.预处理不采用全自动表头,且反冲从原水箱抽水;原水箱可按照预处理每小时处理量1~2倍选型;3.预处理不采用全自动表头,且反冲不从原水箱抽水;原水箱可按照预处理每小时处理量的50%~100%;4.对于大型设备,修筑原水池时,原水池的容量一般按原水2个小时处理量来选择。
水处理计算公式范文水处理是一项重要的工艺过程,用于去除水中的杂质和污染物,使其符合特定的水质要求。
水处理计算公式是描述各个步骤中的关键参数和计算方法的方程式。
本文将从常见的水处理过程入手,介绍一些常用的水处理计算公式。
1.硬度计算公式硬度是水中可溶解的钙和镁离子的浓度。
硬度的计算公式为:硬度(mg/L)= M(Ca2+)× 2.497 + M(Mg2+)× 4.118其中,M(Ca2+)和M(Mg2+)分别表示钙离子和镁离子的浓度(mg/L)。
2.消毒剂投加量计算公式在水处理中,常用的消毒剂包括氯化物、臭氧、二氧化氯等。
消毒剂投加量的计算公式为:投加量(mg/L)= 工作浓度(mg/L)× 流量(L/s)× 时间(s)其中,工作浓度是消毒剂的稀释浓度,流量是水处理系统的进水流量,时间是消毒剂的接触时间。
3.胶体悬浮物计算公式胶体悬浮物是指在水中悬浮的微小颗粒,如泥土颗粒、有机物颗粒等。
胶体悬浮物的计算公式为:悬浮物浓度(mg/L)= (視傳導度1 - 視傳導度2)× 系数其中,視傳導度1和視傳導度2分别表示采集水样前后的水的电导率,系数是由实验测定得到的。
4.沉淀污泥计算公式在沉淀池中,通过物理沉降将悬浮物分离出来,形成污泥。
沉淀污泥的计算公式为:污泥量(kg)= 流量(m³/s)× 悬浮物浓度(mg/L)× 时间(s)× 污泥的浓度其中,流量表示进入沉淀池的水流速度,悬浮物浓度表示进入沉淀池的水中的悬浮物浓度,时间表示水在沉淀池停留的时间,污泥的浓度表示沉淀池中污泥的浓度。
5.滤池设计公式滤池是水处理中常用的一种固液分离装置。
滤池的设计公式包括滤料的体积计算公式和空气流量的计算公式。
滤料的体积(m³)=流量(m³/s)×滤速(m/h)×时间(h)其中,流量表示进入滤池的水流速度,滤速表示水通过单位滤料面积的流速,时间表示水在滤池中停留的时间。
水处理计算公式DOC1. 余氯消耗公式(Chlorine Residual Calculation Formula)余氯消耗指的是水中余留的自由余氯(HClO和ClO-)在与有机和无机物质反应后所减少的浓度。
余氯消耗量与水中的污染物浓度有关,可以用以下公式计算:余氯消耗量(mg/L)= 初始余氯浓度(mg/L)- 最终余氯浓度(mg/L)2. 氧耗公式(Oxygen Demand Calculation Formula)氧耗是指水中有机物质经生物或化学氧化所消耗的氧气量。
氧耗量是评估水体有机负荷的重要指标,可以用以下公式计算:氧耗量(mg/L)= 初始溶解氧浓度(mg/L)- 最终溶解氧浓度(mg/L)3. 硬度计算公式(Hardness Calculation Formula)硬度是指水中钙和镁的组合,它可以对水的使用和处理产生重要的影响。
硬度通常以钙碳酸盐的当量浓度(以CaCO3计)表示。
硬度可以用以下公式计算:硬度(mg/L)= 钙离子浓度(mg/L)+ 镁离子浓度(mg/L)4. 混凝剂投加量计算公式(Coagulant Dosage Calculation Formula)混凝剂用于水处理过程中的混凝和絮凝作用,以去除水中悬浮颗粒和胶体物质。
混凝剂投加量的计算可以根据水体中的浊度(或悬浮物质浓度)和混凝剂的投加剂量进行估算,常用的公式如下:混凝剂投加量(mg/L)= 水体中的浊度(Turbidity)(NTU)× 混凝剂的投加剂量(mg/L/NTU)5. 细菌剂投加量计算公式(Disinfectant Dosage Calculation Formula)细菌剂是用于水处理过程中杀灭水中细菌和病原微生物的药剂。
细菌剂投加量(mg/L)= (所需聚灵菌(Desired Concentration)- 水体中初始细菌浓度(mg/L))/ 细菌剂的杀菌效果(Disinfection Efficiency)6. 氨氮转换公式(Ammonia Nitrogen Conversion Formula)氨氮是水中一种常见的水质参数,它在水处理中与其他污染物如氯化物和氯酸盐反应后会产生氯氨酮类物质,对水质的安全和卫生产生影响。
⽔处理计算公式⽣物处理基本公式⼀项⽬公式说明反应速度S y?X z?P S―7底物X - 合成细胞dX ITdSy —dtP――最终产物y ⼜称产率系数,mg (⽣物量)/mg (降解的底物)y dXdS S - 底物浓度,冋p,同pX X 合成细胞浓度或微⽣物浓度反应级数v dSkS nk——-反应速度常数,随温度⽽异dt n 反应级数Igv n lg S Ig k零级反应v k,dSdtk,S S o ktvt——-反应速度-反应时间k——-反应速度常数,随温度⽽异⼀级反应v kS, dSdtkS,igs ig S o k t2.3零级反应v kS2ST kt⽶⽒⽅程(表⽰酶促反应速度与底物S o S v 酶反应速度,例如V xdX v v maxK m1Sv max ——最⼤酶反应速度dt浓度的关系)1K m p—底物浓度v U max S v max K m ⽶⽒吊数莫诺特⽅程(表⽰微⽣物⽐增长速度与底物浓度的关系)maxK s S□—微⽣物⽐增长速度,■VXXy dSX v~V s q⼙max ⼙的最⼤值,即底物浓度很⼤,不影响微⽣物增长速度时的⼙值S——底物浓度—---- 加|凋⼁⼃占⼃測 ---------------------Ks——饱和常数⽣物处理基本公式⼆劳伦斯迈卡蒂公式(有机物⽐降解速度与底物浓度的关丫qSq q max-------K smaxv⼜Y q max<有q S dSq底物⽐降解速度,q 竺X系)SX X dt K i —反应常数,K i q max①P〉K S时,q q max K2 —-反应常数,K2业dS dt X q max X K idS dt X q Smax 丄X S K2 K S劳伦斯迈卡蒂第⼀⽅程由qdS q S X dt qmax K s S得到:dS dt q X S K s S劳伦斯迈卡蒂第⼆⽅程dXIt卑g dtuK d XdX"d――微⽣物净增长速度gdX丫dS dS—底物利⽤(或降解)速度dt dt u IX d u X X K d Y——-产率系数,同yY q K dK d —p -内源呼吸(或衰减)系数反应器中微⽣物浓度dX /□反应器中微⽣物⽐净增长速度MZ vdt gV10 c -⼀污泥龄,dX V c故得到:丄cY q K d简化版dXdtY ODS⼇‘1⼟,⼃⼗少坯Y中-^7活性污泥法基本计算公式RX XV f106R rSVI 1 R曝⽓池容Q S0X V L sV Q S Q S0 SL V L V f——X V/X , (MLVSS/MLSS )挥发性污泥浓度/污泥浓度r――⼆沉池中污泥综合系数,⼀般为 1.2左右0 C――污泥龄即污泥停留时间, d Y——污泥理论产率,kg(VSS)/kg(BOD 5)K d――污泥内源呼吸率,d-1X――曝⽓池污泥浓度(MLSS) , mg/LX r——剩余污泥/回流污泥浓度,m g/LXe——⼆沉池出⽔污泥浓度,mg/LQ――设计流量,m3/dQ ---- 每⽇排出污泥量,m3/dX V--- 挥发性曝⽓池污泥浓度(MLVSS),mg/LQ S0Q S0 S e X V L s、,C Y QS 0 S e L S / 污泥负何,kg (BOD 5)/[kg(MLSS) ?d]VX V 1K d CL S污泥负何,kg (BOD 5)/[kg(MLVSS)d]Q w X rQ Q w X eL V容积负何,g ( BOD 5)/ ( m 3?d )VCX停留时间V0—-—⽔⼒停留时间(名义),dVQ9 S -⼀⽔⼒停留时间(实际),dV1 R Q污泥龄X V-—每⽇排出污泥量即污泥产量, g/d1Y 污泥理论产率,kg(MLVSS)/kg(BOD 5)Yq K dq-有机物⽐降解速率,d -1,c有些⼿册上 q=L s (即 kgBOD 5/kgMLVSS ? d )稳态条件下的完全混合式曝⽓池q K 2 s eK 2――动⼒学参数(参见上⾯公式,Se 单位为mg/L )K d —污泥内源呼吸率,d-1污泥产量V X△ X -——每⽇排出污泥量即污泥产量( MLSS ),XgMLSS/dC△ X――每⽇排出挥发性污泥量即挥发性污泥X V 丫 QS r K dV X V产量(MLVSS ), gMLVSS/dY obs -―实际⼯程中,产率系数 Y常以实际测得Y Q S的观测产率系数 Y obs 替代Y obs C s rAf ——X V /X ,挥发性污泥浓度/污泥浓度1 K d CQ每⽇排出污泥量,m 3/d ,即剩余污泥湿量YX r剩余污泥/回流污泥浓度,mg/LY obsK*X e ⼀沉池出⽔污泥浓度,mY 污泥理论产率,kg(VSS)/kg(BOD 5)X wK d—污泥内源呼吸率,d-1XX V0 C -⼀污泥龄即污泥停留时间, dfx去除母kgBOD 5产泥量,X(kgVSS/kgBOD 5 ? d )Q Wx7y-每kg 活性污泥⽇产泥量,(kgVSS/kgVSS ? d )X Q w XrQ Q w X ex Y K dY K dqL sy Y L SK d负荷法①设定污泥负荷L s ,取值T 求得污泥浓度X/X V (注意统⼀⽤MLSS 或者SVI 、R 、r 、fMLVSST 求得曝⽓池体积②设定曝⽓池数量n 、池深H T 求得单座曝⽓池体积,及表⾯积③设定曝⽓池宽度BT 求得单座曝⽓池长度,并验算宽深⽐、长宽⽐T 曝⽓时间④取值a '、b ',及根据总系数 K Z T 求得需氧量,及取⼤时需氧量⑤取值 a B 、 p 3、C s2o 、CT 求得标态需氧量⑥设定E AT 求得标态空⽓量⑦设定⼆沉池表⾯负荷 qT 求得⼆沉池表⾯积除碳需氧量1000 O 2 a QS bVX v1000 O 2 Q b COD 。
水处理设备常用计算公式基础数据:直径(D)、填高(H)、流速(S)、比重(ρ)、体积(V)、重量(G)、出水量(Q)、原水硬度(C)、原水含盐量(Y)、再生周期(T)、再生剂耗量[工业盐(F1)、盐酸(F2)、氢氧化钠(F3) ]活性炭9元/公斤,石英砂0.7元/kg,树脂9元/kg机械过滤器一般流速S=8m/h活性炭过滤器一般流速S=8-10m/h钠床、阳床、阴床一般流速S=15-20m/h混床一般流速S=30-40m/h石英砂比重ρ=1800Kg/m3活性炭比重ρ=450Kg/m3阳树脂比重ρ=820Kg/m3(漂莱特)阴树脂比重ρ=700Kg/m3(漂莱特)阳树脂交换容量800mmol/m3阴树脂交换容量300mmol/m31、过滤器:滤料体积V=0.785×D2×H滤料重量G=V×ρ出水量Q=0.785×D2×S2、钠床:(阳树脂)滤料体积V=0.785×D2×H滤料重量G=V×ρ出水量Q=0.785×D2×S再生周期T=V×800×50÷C÷Q再生剂耗量-工业盐F1=V×800×1.8×0.05853、阳床:(阳树脂)滤料体积V=0.785×D2×H滤料重量G=V×ρ出水量Q=0.785×D2×S再生周期T=V×800×58.5÷Y÷Q再生剂耗量-盐酸F2=V×800×3×0.0365÷0.354、阴床:(阴树脂)滤料体积V=0.785×D2×H滤料重量G=V×ρ出水量Q=0.785×D2×S再生周期T=V×300×58.5÷Y÷Q再生剂耗量-氢氧化钠F3=V×300×4×0.045、混床:(阳、阴树脂比例为1:2;筒体直径<500mm填料高度为1350;筒体直径>500 mm 填料高度为1800:)阳树脂体积V1=0.785×D2×H÷3阳树脂重量G1=V1×ρ阴树脂体积V2=0.785×D2×H×2÷3阴树脂重量G2=V2×ρ出水量Q=0.785×D2×S再生周期T=V2×300×58.5÷Y÷Q再生剂耗量-盐酸F2=V1×800×3×0.0365÷0.35再生剂耗量-氢氧化钠F3=V2×300×4×0.04。
水量水质及去除率计算范例参考在进行水处理和水污染控制时,水量水质及去除率的计算是非常重要的。
通过对水量水质的准确测量和计算,可以有效评估水体的污染程度,并确定适当的水处理方法。
本文将介绍水量水质及去除率的计算方法,并给出范例参考。
一、水量计算方法水量计算是评估水体处理需求的基础。
常见的水量计算方法包括日出水量计算和小时出水量计算。
1. 日出水量计算日出水量计算是指在每日特定时间段内,出水的总量。
计算公式如下:出水量(m³) = 水流速度(m/s) ×出水时间(s)×例如,某污水处理厂24小时内的出水量为每秒10立方米,则日出水量计算如下:出水量(m³) = 10(m³/s) × 24(h) × 3600(s/h)= 864000(m³)2. 小时出水量计算小时出水量计算是指在每小时特定时间段内,出水的总量。
计算公式如下:小时出水量(m³/h) = 水流速度(m/s) ×出水时间(s)×例如,某污水处理厂每小时的出水量为每秒5立方米,则小时出水量计算如下:小时出水量(m³/h) = 5(m³/s) × 3600(s/h)= 18000(m³/h)二、水质计算方法水质计算是评估水体中污染物浓度的重要手段。
根据水样的采集和分析结果,可以计算出水体中的各种污染物的浓度。
常见的水质计算方法包括污染物质量计算和污染物浓度计算。
1. 污染物质量计算污染物质量计算是指在特定时间段内,污染物的总质量。
计算公式如下:污染物质量(kg) = 污染物浓度(mg/L) ×水量(m³)例如,某水体中某种污染物的浓度为20mg/L,水量为5000m³,则污染物质量计算如下:污染物质量(kg) = 20(mg/L) × 5000(m³)/ 1000(mg/kg)= 100(kg)2. 污染物浓度计算污染物浓度计算是指在特定时间点上,污染物的浓度。
水处理常用计算公式水处理过程中常用的计算公式包括:流量计算、浓度计算、反应速率计算、污泥处理计算等。
下面将针对这些方面详细介绍常用的计算公式。
一、流量计算公式:1.流量计算公式:流量=速度×面积。
即流量是通过水体横截面的面积和水流速度的乘积。
2.流速计算公式:流速=流量/面积。
反之,可以通过已知的流量和横截面的面积计算流速。
3.时间计算公式:时间=体积/流量。
根据流量和体积的关系,可以计算出所需时间。
二、浓度计算公式:1.溶液浓度计算公式:浓度=溶解物质质量/溶液体积。
根据所需的质量和体积,可以计算出溶液的浓度。
2.平均浓度计算公式:平均浓度=(各组分浓度之和)/组分数量。
当有多个组分的浓度时,可以计算出它们的平均浓度。
3.质量百分比计算公式:质量百分比=(组分质量/总质量)×100%。
三、反应速率计算公式:1.平均反应速率计算公式:平均反应速率=(终态反应物浓度-初态反应物浓度)/时间。
根据反应物浓度的变化和反应所需的时间,可以计算出平均反应速率。
2. 瞬时反应速率计算公式:瞬时反应速率=d[产物]/dt。
即瞬时反应速率是产物浓度对时间的导数。
四、污泥处理计算公式:1.污泥产量计算公式:污泥产量=沉淀物质量/给水流量。
根据沉淀物质量和给水流量的关系,可以计算出污泥的产量。
2.污泥质量计算公式:污泥质量=干固物质量/干固物质质量分数。
当已知干固物质量和干固物质的质量分数时,可以计算出污泥的质量。
3.污泥浓度计算公式:污泥浓度=干固物质量/污泥体积。
通过干固物质量和污泥体积的关系,可以计算出污泥的浓度。
以上是水处理常用的计算公式,涵盖了流量计算、浓度计算、反应速率计算和污泥处理计算等方面。
这些公式在水处理过程中起到重要的作用,帮助人们预测和控制水处理过程的各种参数和变量。
在实践中,运用这些公式可以有效地指导水处理的工作,提高水的质量和利用效率。
水处理常用计算公式水处理是指对污水、废水进行净化、杀菌、除臭、回收和再利用的过程。
在水处理过程中,常常会涉及到一些计算公式,以便确定水质参数、处理效果等关键指标。
以下是水处理中常用的一些计算公式。
一、水质参数计算公式1.溶解氧浓度(mg/L)计算公式:溶解氧浓度(mg/L)= 溶解氧得量 / 水样量2.氨氮浓度(mg/L)计算公式:氨氮浓度(mg/L)= 氨氮得量 / 水样量3.总硬度(mg/L)计算公式:总硬度(mg/L)= (Ca2+浓度×2.5)+(Mg2+浓度×4.14)4.COD(化学需氧量)浓度(mg/L)计算公式:COD浓度(mg/L)= COD得量 / 水样量5.BOD(生化需氧量)浓度(mg/L)计算公式:BOD浓度(mg/L)= BOD得量 / 水样量6.悬浮物(SS)浓度(mg/L)计算公式:悬浮物浓度(mg/L)= 悬浮物得量 / 水样量二、水处理效果计算公式1.混凝剂投加量计算公式:混凝剂投加量(mg/L)= (混凝剂质量 / 水体体积)×10002.絮凝剂投加量计算公式:絮凝剂投加量(mg/L)= (絮凝剂质量 / 水体体积)×10003.絮凝效果计算公式:絮凝效果(%)=(初浊度-终浊度)/初浊度×100%4.沉淀剂投加量计算公式:沉淀剂投加量(mg/L)= (沉淀剂质量 / 水体体积)×10005.沉淀效果计算公式:沉淀效果(%)=(初浊度-终浊度)/初浊度×100%6.过滤速度计算公式:过滤速度(m/h)=过滤液体积(m³)/过滤时间(h)/过滤面积(m²)7.生物膜反应器(MBR)膜通量计算公式:MBR膜通量(L/m²·h)=清水浸膜前水质量(L)/膜池面积(m²)/清水浸膜时间(h)8.反渗透(RO)回收率计算公式:RO回收率(%)=(进水量-出水量)/进水量×100%三、常见单位换算1.体积单位换算:2.质量单位换算:3.浓度单位换算:1毫克/升(mg/L)= 1ppm(mg/L)= 0.001克/升(g/L)以上是水处理中常用的一些计算公式和单位换算。
水量、水质及去除率计算范例1城市每天的平均污水量。
平=工g平1 •"+工0平工(1-1) 式中0平一一城市每天的平均污水量(m3/d);q n一一各区的平均生活污水量定额(rr?/(人d));N、一一各区人口数(人);0平工-- 工厂平均工业废水量(讦闭)。
平= (45600x0.135 + 417000 x 0.16) + (9800 + 7500+ 5900 +7300+ 3500)=162280 (m3/d) =1878.24 (L/s)2设计秒流量(1-2) 式中03X一一设计秒流量(L/s);0平]一一各区的平均生活污水量(m3/s);O T一一工业废水设计秒流量(L/s);©一一总变化系数。
根据《室外排水设计规范》GB50014-2006 (2014版)表3丄3中规定取心=1.3。
1.3 x (456000 x 0.135 + 417000 x 0.16) 1000 x (770 + 520 + 610 + 570 + 400)24x3600 3600=2727.36 (L/s) =2.73 (m3/s)故设计秒流量Cnaax =2・73讦“。
3污水厂设计进出水水质因为排入城市下水道水质标准(CJ343-2010)规定,下水道末端污水厂采用二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B等级的规定。
所以本设计中工业废水取值应符合如下规定:SSS400mg/L, BOD5^350mg/L, COD C$500(800) mg/L, TN<70mg/L, NH4+-N<45mg/L, TP<8mg/L o括号内数值为水厂新建或改、扩建,且BOD5/COD>0.4时的控制指标。
3.1生活污水和工业废水混合后污水的SS浓度厂_工。
平1 •+工0平工• c工“(1-3) $式中 5——污水的SS浓度(mg/L);0平]一一各区的平均生活污水量(m3/d);0平工一一工厂平均工业废水量(m3/d);Cg——不同分区生活污水的SS浓度(mg/L);Cy—一火车站和不同工厂工业废水的SS浓度(mg/L);小456000 x 45 + 417000 x 45C* = ------------------------------------ +1622809800 x 400 + 7500 x 400 + 5900 x 400 + 7300 x 400 + 3500x 300 162280=323.73 (mg/L)3.2生活污水和工业废水混合后污水的BOD5浓度+工。
水处理计算公式在水处理工程中,有许多常用的计算公式可以用于预测水的性质和行为。
在本文中,我们将介绍一些常用的水处理计算公式。
1. 硬度计算公式硬度是指水中的镁和钙离子的浓度,通常用“石灰度”(CaCO3)来表示。
水的硬度对于许多应用来说非常关键,因为硬水可能会产生水垢并影响水的温度和味道。
下面是计算硬度的基本公式:$$ 硬度(以CaCO_3计)= \\frac{Mg浓度 \\times 24.31 + Ca浓度 \\times 40.08}{50} $$其中,Mg和Ca是分别镁和钙的离子密度,单位为mg/L。
2. pH值计算公式pH值是用于测量水中酸碱度的指标,pH值为7表示中性。
pH值的范围是0到14,其中低于7的pH值被认为是酸性的,高于7的pH值被认为是碱性的。
下面是计算水的pH值的基本公式:$$ pH = -\\log_{10} [H^+] $$其中,[H+]是水中氢离子(酸性离子)的浓度(mol/L)。
3. 溶解氧计算公式溶解氧是指水中溶解的氧分子的浓度,它是水体中生物和氧化还原反应的关键因素。
通常,更高的水温和更少的浊度会导致水中溶解氧的浓度下降。
下面是计算水中溶解氧浓度的基本公式:$$ 溶解氧浓度(mg/L)= \\frac{0.0241 \\times P \\times S}{273 + T} $$其中,P是水的大气压,S是水的溶解盐度,T是水的温度。
4. 化学需氧量(COD)计算公式COD是水中有机物的含量,它通常被用于衡量污水处理的效果。
高COD值可能导致水中有害化学物质的存在。
下面是计算水的COD值的基本公式:$$ COD = \\frac{V_1 \\times c_1 \\times (m_1 - m_0) \\times 8,000}{V_2} $$其中,V1是取样量(ml),c1是铬酸钾的浓度(mol/L),m1和m0分别是装有样品的重量和装有空瓶的重量(mg),V2是溶液的体积(L)。
目录第1章设计概论 (3)1.1 设计题目.......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2 原始资料.......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.3 气象资料.......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.4 其他资料.......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.5 厂的选择 (4)1.6 处理工艺流程方案选择.................................................................. 错误!未定义书签。
1.6.1 一级处理系统:................................................................... 错误!未定义书签。
1.6.2 二级处理系统....................................................................... 错误!未定义书签。
1.6.3 污泥处理系统....................................................................... 错误!未定义书签。
⽔处理常⽤计算公式汇总第四弹建议选择性查阅。
污⽔脱氮反硝化碳源计算污⽔进⾏反硝化时,需要⼀定的碳源,教科书、⽂献中都有参考数据,但是具体怎么得出的,很多⼈不清楚。
我们说的C,其实⼤多数时候指的是COD(化学需氧量),即所谓C/N实际为COD/N,COD是⽤需氧量来衡量有机物含量的⼀种⽅法,如甲醇氧化的过程可⽤(1)式所⽰,⼆者并不相同,但⼆者按照⽐例增加,有机物越多,需氧量也越多。
因此,我们可以⽤COD来表征有机物的变化。
CH3OH+1.5O2→CO2+2H2O(1)1. 反硝化的时候,如果不包含微⽣物⾃⾝⽣长,⽅程式⾮常简单,通常以甲醇为碳源来表⽰。
6NO3-+5CH3OH→3N2+5CO2+7H2O+6OH-(2)由(1)式可以得到甲醇与氧⽓(即COD)的对应关系:1mol甲醇对应1.5mol氧⽓,由(2)式可以得到甲醇与NO3-的对应关系,1mol甲醇对应1.2molNO3-,两者⽐较可以得到,1molNO3--N对应1.25molO2,即14gN对应40gO2,因此C/N=40/14=2.86。
2. 反硝化的时候,如果包含微⽣物⾃⾝⽣长,如(3)式所⽰。
NO3-+1.08CH3OH→0,065C5H7NO2+0.47N2+1.68CO2+HCO3-(3)同样的道理,我们可以计算出C/N=3.70。
3. 附注:本来事情到这⾥已经算完了,但是偶还想发挥⼀下第⼀种情况,以下计算只是⼀种化学⽅程式的数学计算,不代表真的发⽣这样的反应。
如果我们把(1)、(2)两式整理,N2+2.5O2+2OH-→2NO3-+H2O有负离⼦不⽅便,我们在两边减去2OH-,N2+2.5O2→N2O5其中,N源于NO3-,O可以代表有机物,因此,对应不含微⽣物⽣长的反硝化的理论碳源的需求量,实际就是相当于把N2氧化成N2O5的需氧量,进⼀步说就是N2O5分⼦中O/N的质量⽐。
这样就更简单了,C/N=16×5/(14×2)=20/7=2.86依次可以类推出NO2--N的纯反硝化的理论C/N⽐是N2O3分⼦中O/N的质量⽐=16×3/(14×2)=12/7=1.71稳定塘设计参数以及计算公式稳定塘⼀般是利⽤天然湖塘洼地加以整修,⽤塘内⽣长的微⽣物处理城市污⽔和⼯业废⽔的构筑物。
水处理各构筑物单元计算
PH调节尺寸
水量(立方/时)
100变化系数 1.1设计水量(立方/时)110反应时间(min)
17.2有效容积(立方)
31.533333有效水深(m)
3.5超高(m)0.5面积(平方)
9.0095238设池体长(m)
3池体宽(m) 3.003174603 混合池的尺寸
水量(立方/时)
100变化系数 1.1设计水量(立方/时)110反应时间(min)
17.2有效容积(立方)
31.533333有效水深(m)
3.5超高(m)0.5面积(平方)
9.0095238设池体长(m)
3池体宽(m) 3.003174603反应池的尺寸
水量(立方/时)
100变化系数 1.1设计水量(立方/时)110反应时间(min)
17.2有效容积(立方)
31.533333有效水深(m)
3.5超高(m)0.5面积(平方)
9.0095238设池体长(m)
3池体宽(m) 3.003174603采用空气搅拌
气水比
4:1用气量为(立方/分)6.73.0×3.0×4.0 m 3.0×3.0×4.0 m 3.0×3.0×4.0 m 混凝池的设计计算。
3.1格栅的计算1.已知条件设计平均流量:s d m m Q /006.0/5.135033max =⨯=,总变化系数K z =1。
52.设计计算(见下图)⑴ 栅槽宽度 ①栅条的间隙数n ,个bhvQ n αsin max =式中Q max —---——最大设计流量,m 3/s ; α-——--—格栅倾角,(o ),取α=75 0; b ——--——栅条间隙,m,取b=0。
01 m ; n--——---栅条间隙数,个;h ——-——--栅前水深,m ,取h=0。
1 m ; v ———----过栅流速,m/s ,取v=0.6 m/s ; 则:n=(0.006×sin60°1/2)/(0。
01×0。
1×0。
3) =18。
61 取 n=19(个) 则每组细格栅的间隙数为19个。
②栅槽宽度 B设栅条宽度 S=0。
01m栅槽宽度一般比格栅宽0。
2~0。
3 m,取0.2 m ;则栅槽宽度 B= S(n —1)+bn+0.2=0。
01×(19-1)+0。
01×19 =0。
37(m ) 则栅槽宽度 B=0.37m ⑵ 通过格栅的水头损失 h 1h 1=h 0⨯k0h 342)(,2sin bS gv βεαε==式中 h 1-—————---设计水头损失,m; h 0 --—-——-——计算水头损失,m; g ------—--重力加速度,m/s 2k -————————系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用 3;ξ-----——-阻力系数,与栅条断面形状有关;设栅条断面为锐边矩形断面,β=2。
42。
g kv b S k h h 2sin )(23401αβ===0。
03 (m)⑶ 栅后槽总高度H ,m 设栅前渠道超高h 2=0。
1mH=h+h 1+h 2=0。
1+0.03+0。
1=0.23(m)⑷ 栅槽总长度L ,m进水渠道渐宽部分的长度L 1。