Bể Aeroten

Một phần của tài liệu luận văn kỹ thuật môi trường Thiết kế hệ thống thoát nước thị xã Triệu Sơn đại học xây dựng hà nội (Trang 75)

• Thông số tính toán: T0C = 240C

BOD5 = 280mg/l

SS = 100% - 65%) . 500 = 165 (mg/l) (trong đó 65% là hiệu quả lắng của bể UASB)

• Thời gian thổi khí Aeroten xác định như sau: t =

Trong đó:

La = 280mg/l: giá trị BOD5 khi vào bể Lt = 100mg/l: giá trị BOD5 sau xử lý a = 2,5 (g/l): liều lượng bùn hoạt tính Tr = 0,3: độ tro của bùn hoạt tính.

ρ = 45 (mg BOD/g chất khong tro trong 1 giờ): tốc độ ôxy hoá chất bẩn trong Aeroten.

t = = 2,3 (h)

Dung tích ngăn thổi khí Aeroten W = = = 17,25 (m2)

- Chọn chiều sâu công tác của bể H = 2m - Diện tích mặt bằng bể Aeroten

F = = = 8,625 m2

- Lượng bùn hoạt tính dư tạo thành trong bể (độ tăng sinh khối bùn hoạt tính trong quá trình xử lý):

P = 0,8 . B + Kp . La (mg/l) Trong đó:

B = 140 (mg/l): Lượng chất lơ lửng trong nước thải vào Aeroten Kp = 0,6: Hệ số tăng sinh khối bùn hoạt tính

P = 0,8 . 140 + 0,6 . 280 = 280 (mg/l)

- Tính toán chọn thiết bị khuấy trộn, cấp khí:

Năng lực ôxy hoá của thiết bị làm thoáng cơ khí được tính toán theo công thức: B = (kgO2/h)

Trong đó:

M = 0,8: hệ số chất lượng nước thải M2 = 1,2 : Hệ số sử dụng Ôxy

Qt.t = 7,5m3/h: Lưu lượng nước thải tính toán D =0,8: Độ thiếu hụt ôxy trong Aeroten La, Lt: Giá trị BOD5 trước và sau Aeroten B = = 2,53 (kgO2/h)

Chọn dùng thiết bị cấp khí loại FLYMARA-212A có các thông số kỹ thuật sau:

Công suất động cơ: 3.2kw Lượng ôxy cấp 3÷5 kgO2/h Điệnáp: 380v

Trọng lương: 110kg

Một phần của tài liệu luận văn kỹ thuật môi trường Thiết kế hệ thống thoát nước thị xã Triệu Sơn đại học xây dựng hà nội (Trang 75)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(78 trang)
w