Beluchtingsvolumecalculator

Beluchtingsvolumecalculator
Details:
Hoe wordt het beluchtingsvolume berekend?

1. Aerobe tankvolumeberekening

2. Berekening van het volume van de kabinet

3. Aeratieberekening

4.absolute drukberekening

5. Berekening van het zuurstofgehalte in procent

6. Bekening van de gemiddelde opgeloste waarde

7. Beschikking van de correctiefactor van de zuurstofvraag

8. (berekend op 24 uur basis) beluchtingsbassin luchtvoorziening volume bassin bassin luchttoevoer volume berekening

9. Luchtdruk vereist voor beluchting P (relatieve druk)
Aanvraag sturen
Downloaden
Beschrijving
Technische Parameters

Het beluchtingssysteem is een cruciale component in waterbehandelingsprocessen, gebruikt om lucht of zuurstof in het waterlichaam te introduceren om de groei van gunstige micro -organismen te ondersteunen en de afbraak van verontreinigende stoffen te vergemakkelijken. Het beluchtingsproces biedt zuurstof om aan de microbiële zuurstofvraag te voldoen, waardoor een efficiënte afbraak van organische stof mogelijk is.De beluchtingsvolumecalculator is een zeer waardevol hulpmiddel dat ingenieurs en professionals in de waterbehandeling helpt bij het bepalen van het vereiste beluchtingsvolume.Deze calculator houdt rekening met factoren zoals watervolume, concentraties van verontreinigende stoffen, gewenste efficiëntie van zuurstofoverdracht en het gebruikte type beluchtingsapparatuur. Nauwkeurige beluchtingsvolumeberekeningen helpen bij het optimaliseren van het ontwerp van beluchtingssystemen, wat leidt tot verbeterde efficiëntie van waterbehandeling, terwijl het energieverbruik en de operationele kosten worden verminderd. Dergelijke rekenmachines spelen een cruciale rol bij de engineering van waterbehandeling, die aanzienlijk bijdragen aan het behoud van het milieu en het aanbieden van schone waterbronnen.

Het volgende is aquasust voor u om de juiste manier uit te zoeken om de hoeveelheid beluchting te berekenen:

  • Blauw blok is de ontwerpdatameter: worden ingevuld

  • Brown: bereken procesgegevens

  • Groener: laatste resultaat voor uw proces
     
1. Aerobe tankvolumeberekening

1. Aerobe tankvolumeberekening
Berekeningsformule news-230-55
Ontwerpparameters:
Qmax 150 Dagelijkse rioleringsontwerpstroom, m3/d
Dus 400 Riolering onbehandeld gedurende vijf dagen - (BOD5 -concentratie), mg/l
SE 20 Vijf dagen na behandeling - (BOD5 -concentratie), mg/l
Bodss 0.12 Slibbelasting, kg-bod/kg · mlss/dag
MLSS 4000 Slibconcentratie, mg/l
Resultaat 118.75 M3

2. Berekening van de Denitrification Cabinet Volume

2. Berekening van het volume van de kabinet
Berekeningsformule news-331-62
Ontwerpparameters:
NIKN 250 Concentratie van ammoniakstikstof in behandelde effluent, mg/l
NETN 30 Concentratie van ammoniakstikstof in behandelde effluent, mg/l
MDNL 0.5 Slib denitrificatiebelasting, kg-nh3-N/kg · mlss/dag
MLSS 3000 Slibconcentratie, mg/l
Resultaat 22 M3

3. Berekening

3. Aeratieberekening
Berekeningsformule news-525-83
Ontwerpparameters:
RO2- 172.35 Design riolering zuurstofvraag, kgo2/d
Dus- 400 Vijfdaagse biochemische zuurstofvraag van influent water, mg/l
So- 20 Vijfdaagse biochemische zuurstofvraag van effluent, mg/l
△ xv- 11.08 Hoeveelheid micro -organismen ontladen van de oxidatietank naar het systeem, kg/d
Nk 275 Totale kjeldahl stikstof in influent, mg/l
Nke- 45 Totale kjeldahl stikstof in effluent, mg/l
Nt- 275 Totale stikstof in influent, mg/l
Noe- 21 Hoeveelheid nitraatstikstof in effluent, mg/l
a- 1.47 Koolstof equivalent, wanneer het koolstofhoudende materiaal wordt gemeten in termen van vijfdaagse biochemische zuurstofvraag, nemen 1,47
b- 4.57 Constante, zuurstofvraag voor het oxideren van elk kilogram ammoniakstikstof, KGO2/KGN, neem 4,57.
c- 1.42 Constant, zuurstofgehalte van bacteriecellen, genomen als 1,42
d- 0.08 Constante, slib auto-oxidatiesnelheid, genomen als 0. 08
N'- 2.8 Gemiddelde concentratie van vluchtige gesuspendeerde vaste stoffen in het mengsel (G VSS/L) bij 70% van het slibvolume
θ- 30 Slibleeftijd, 30D
Resultaat

172.3518987

KGO2/D

4. Absolute drukberekening

4.absolute drukberekening
Berekeningsformule news-153-30
Ontwerpparameters:
Pb- 133040 Absolute druk waarop het beluchtingsapparaat zich bevindt, PA
H- 4.3 Beluchtingsverspreider gaspoort bij de waterdiepte, m
(Waterdiepte minus de installatiehoogte van de beluchtingsschijf, volgens de diepte van de tankboekhouding)
P- 90900 Atmosferische druk, PA (werkelijke atmosferische druk op locatie)
Resultaat 133040 Pa

5. Berekening van het zuurstofgehalte in procent

5. Berekening van het zuurstofgehalte in procent
Berekeningsformule news-249-80
Ontwerpparameters:
Ot- 16.62% Percentage zuurstof in het gas dat uit het beluchtingsbekken ontsnapt, dimensieloos
EA- 25% Overdrachtscoëfficiënt van diffusieapparaat, % zuurstofgebruik
(waarde geselecteerd met verwijzing naar technische parameters verstrekt door de SSI -fabrikant)
Resultaat 0.166226913

6. Berekening van de gemiddelde opgeloste waarde

6. Berekening van de gemiddelde opgeloste waarde
Berekeningsformule news-265-71
Ontwerpparameters:
CSM 8.82 T graad, gemiddelde opgeloste waarde van helder water uit de diepte van het water waaronder
Het werkelijke beluchtingsapparaat bevindt zich aan het oppervlak van het zwembad, mg/1tc,
CSW 8.38 T graad, verzadigde opgeloste zuurstof op het oppervlak van helder water bij werkelijke berekende druk, mg/1 (CS (20) = 9,17 mg/l, CS (25) = 8,38 mg/l)
T- 25 rang
Resultaat 8.818924806 mg/l

7. Berekening van de correctiefactor van de zuurstofvraag

7. Berekening van de correctiefactor van de zuurstofvraag
Berekeningsformule news-271-72
Ontwerpparameters:
KO- 1.715 Zuurstofvraagcorrectiefactor
Co- 2 Resterende opgeloste zuurstofconcentratie van gemengde vloeistof, mg/l
CS 9.17 Verzadigde opgeloste zuurstofmassaconcentratie in helder water onder standaardconditie, mg/l
- 0.8 Overdrachtsefficiëntieresistentiecoëfficiënt, de invloed van de aard van afvalwater op opgeloste zuurstof, correctiefactor k1a
Raw Domestic Sewaagea -waarde van ongeveer {{0}}. 4 ~ 0.5
Industriële afvalwaterwaarde varieert sterk {{{0}}. 8 ~ 0.85
Het effect van zouten in afvalwater op opgeloste zuurstof, verzadigde zuurstofbestendigheidsfactor
- 0.9 Waarde is over het algemeen tussen {{0}}. 9 ~ 0.97
Resultaat 1.71

8. (berekend op 24 uur basis) beluchtingsbassin luchtvoorziening volume bassin bassin luchtvoorziening volume berekening

8. (berekend op 24 uur basis) beluchtingsbassin luchtvoorziening volume bassin bassin luchtvoorziening volume berekening
Berekeningsformule

news-162-29

news-210-59

Ontwerpparameters:
RO 295.52 kgo2/d
GS 12.31 kgo2/H beluchtbekken Gastoevoer (24 uur)
GS 175.91 m3/h
GS- 2.93 m3/min
Berekeningsformule news-240-42
Ontwerpparameters:
GS Max 3.66 m3/min
GS Max 219.88 m3/h

9. Luchtdruk vereist voor beluchting P (relatieve druk)

9. Luchtdruk vereist voor beluchting P (relatieve druk)
Berekeningsformule P=h1+h2+h3+h4+△h
Ontwerpparameters:
h1+h2 0.2 M (kanaallengte en lokale weerstand)
h3 4.3 M (beluchtingskop onderdompelingsdiepte)
h4 0.3 M (beluchtweerstand)
△h 0.5 m (heb een hoog waterhoofd)
P 5.3 m (totale luchtdruk 0. 53kg/m2)

 

 

Populaire tags: beluchtingsvolumecalculator, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, goedkoop, op voorraad, gratis monster

Aanvraag sturen