Comment concevoir un système d'aération ?
Écrit par : Jasmin
E-mail de contact : Kate@aquasust.complastic.com
-
Conception du système d'aération
①Conception de la demande en oxygène
demande en oxygène de carbonatation
(5-4)
Alors
(kgO2/j)
demande nitrifiante en oxygène
(5-5)
Alors
(kgO2/j)
La quantité d'oxygène produite par la dénitrification
(5-6)
Alors
(kgO2/j)
Demande de conception en oxygène
(5-7)
Alors
(kgO2/j)≈13,68(kgO2/h)
Le rapport entre la demande maximale en oxygène et la demande moyenne en oxygène est de 1,4, alors
(kgO2/j) ≈19,2(kgO2/h)
(kgO2/kg DBO5)
②Demande standard en oxygène
2. Utilisation d'un aérateur à souffle, d'un aérateur microporeux. L'aérateur est installé au fond du réservoir, à environ 0,2 m du fond du réservoir, la profondeur immergée est de H=3,8 m, l'efficacité du transfert d'oxygène est de 25 %, et la température calculée est
=25 diplôme. Convertissez la demande réelle en oxygène AOR en demande en oxygène de l'état standard SOR.
(5-8)
1. où
- le coefficient d'ajustement de la pression, qui est pris en raison du manque de données ; prendre
2.
--L'oxygène dissous moyen dans le réservoir d'aération, prendre
= 2 mg/L ;
3.
--Le rapport entre l'efficacité du transfert d'oxygène des eaux usées et l'efficacité du transfert d'oxygène de l'eau propre, prend
= 0.82;
4.
--Le rapport entre l'oxygène dissous saturé dans les eaux usées et l'oxygène dissous saturé dans l'eau propre prend=0,95.
5. Saturation en oxygène dissous dans l'eau
= 9,17 mg/L,
= 8,38 mg/L.
6. Pression absolue du diffuseur d'air
(Pennsylvanie)
Le pourcentage d'oxygène lorsque l'air quitte le réservoir aérobie

Concentration moyenne d'oxygène dissous dans les piscines aérobies
(mg/L)
demande standard en oxygène
(kgO2/j)=20,38(kgO2/h)
Demande standard en oxygène au maximum correspondant
(kgO2/j)=24,46 (kgO2/h)
Approvisionnement horaire moyen en gaz du réservoir de réaction aérobie
(m3/j)=5,44 (m3/min)
Alimentation en air maximale
(m3/min)
③ Pression d'air requise (pression relative)
(5-9)
1. Dans la formule
-après le conduit d'alimentation en air le long du parcours et après la résistance locale, prendre
= 0.2 m;
2.
--La tête immergée de l'aérateur, prise
= 3.8 m;
3.
--résistance de l'aérateur, prenez
= 0.4 m;
4.
- Tête excédentaire,
= 0.5 m.
(m)
5. ④Calcul du nombre d'aérateurs (calculé par un seul groupe de cuves de réaction)
6. Calculez le nombre d'aérateurs nécessaires en fonction de la capacité d'alimentation en oxygène
(5-10)
7. Dans la formule
- le nombre d'aérateurs requis par la capacité d'alimentation en oxygène, en pcs ;
8. Le
l’unité doit être kgO2/j.
9.
-- Dans l'état standard de l'aérateur, la capacité d'alimentation en oxygène lorsqu'elle est proche des conditions de fonctionnement du réservoir de réaction aérobie, kgO2/(h·pièce).
10. En utilisant des aérateurs microporeux, lorsque la profondeur d'eau de travail des aérateurs KBB est de 4 à 5 m et que le volume d'alimentation en air est de 1 à 3 m3/(h·pièce), le taux d'utilisation de l'oxygène des aérateurs
{{0}},9% ~ 30,1%, et le service La superficie est de 0,5 m2, et la capacité d'oxygénation
{{0}}.083~0,75 kgO2/(h·pièce), en prenant 0,55 kgO2/(h·pièce) :
1.
(pièces)approximatif45 pièces
2. Équipement de mélangeur submersible (calculé sur la base d'un seul groupe de pools de réaction)
Le réservoir anaérobie (y compris la zone anoxique des boues de retour) et le réservoir anoxique sont équipés d'un mélangeur submersible, et la puissance requise est calculée en fonction de la capacité du réservoir de 30 W/m3.
Puissance mixte par pool
(W)=3.6(KW)












