Sistem pengudaraan adalah komponen penting dalam proses rawatan air, yang digunakan untuk memperkenalkan udara atau oksigen ke dalam badan air untuk menyokong pertumbuhan mikroorganisma yang bermanfaat dan memudahkan kemerosotan bahan pencemar. Proses pengudaraan menyediakan oksigen untuk memenuhi permintaan oksigen mikrob, membolehkan pecahan bahan organik yang cekap.Kalkulator kelantangan pengudaraan adalah alat yang sangat berharga yang membantu jurutera dan profesional rawatan air dalam menentukan jumlah pengudaraan yang diperlukan.Kalkulator ini mengambil kira faktor seperti jumlah air, kepekatan pencemar, kecekapan pemindahan oksigen yang dikehendaki, dan jenis peralatan pengudaraan yang digunakan. Pengiraan jumlah pengudaraan yang tepat membantu mengoptimumkan reka bentuk sistem pengudaraan, yang membawa kepada kecekapan rawatan air yang lebih baik sambil mengurangkan penggunaan tenaga dan kos operasi. Kalkulator sedemikian memainkan peranan penting dalam kejuruteraan rawatan air, menyumbang dengan ketara kepada pemeliharaan alam sekitar dan penyediaan sumber air bersih.
Berikut adalah aquasust untuk anda menyusun cara yang betul untuk mengira jumlah pengudaraan:
- Blok biru adalah datameter reka bentuk: diisi
- Brown: Kirakan data proses
- Greener: Hasil terakhir untuk proses anda
1. Pengiraan jumlah tangki aerobik
| 1. Pengiraan jumlah tangki tangki | ||
| Formula pengiraan | ![]() |
|
| Parameter reka bentuk: | ||
| Qmax | 150 | Aliran reka bentuk kumbahan harian, m3/d |
| Jadi | 400 | Kumbahan tidak dirawat selama lima hari - (kepekatan BOD5), mg/l |
| Se | 20 | Lima hari selepas rawatan - (kepekatan BOD5), mg/l |
| BODSS | 0.12 | Beban enapcemar, kg-bod/kg · mlss/hari |
| MLSS | 4000 | Kepekatan enapcemar, mg/l |
| Hasil | 118.75 | M3 |
2. Pengiraan kelantangan kabinet denitrifikasi
| 2. Pengiraan Jumlah Kabinet Kabinet | ||
| Formula pengiraan | ![]() |
|
| Parameter reka bentuk: | ||
| NIKN | 250 | Konsentrasi ammonia nitrogen dalam efluen yang dirawat, mg/l |
| NEtn | 30 | Konsentrasi ammonia nitrogen dalam efluen yang dirawat, mg/l |
| MDnl | 0.5 | Beban denitrifikasi enapcemar, kg-nh3-N/kg · mlss/hari |
| MLSS | 3000 | Kepekatan enapcemar, mg/l |
| Hasil | 22 | M3 |
3. Pengiraan pengudaraan
| 3. Pengiraan | ||
| Formula pengiraan | ![]() |
|
| Parameter reka bentuk: | ||
| Ro2- | 172.35 | Reka bentuk permintaan oksigen kumbahan, KGO2/D |
| Jadi- | 400 | Permintaan oksigen biokimia lima hari dari air yang berpengaruh, mg/l |
| Se- | 20 | Permintaan oksigen biokimia lima hari efluen, mg/l |
| △ xv- | 11.08 | Jumlah mikroorganisma yang dilepaskan dari tangki pengoksidaan ke sistem, kg/d |
| Nk | 275 | Jumlah nitrogen kjeldahl dalam influen, mg/l |
| Nke- | 45 | Jumlah kjeldahl nitrogen dalam efluen, mg/l |
| Nt- | 275 | Jumlah nitrogen berpengaruh, mg/l |
| NOE- | 21 | Jumlah nitrogen nitrat dalam efluen, mg/l |
| a- | 1.47 | Bersamaan karbon, apabila bahan karbon diukur dari segi permintaan oksigen biokimia lima hari, ambil 1.47 |
| b- | 4.57 | Permintaan berterusan, oksigen untuk mengoksidakan setiap kilogram ammonia nitrogen, KGO2/kGN, ambil 4.57. |
| c- | 1.42 | Kandungan sel -sel bakteria yang berterusan dan oksigen, diambil sebagai 1.42 |
| d- | 0.08 | Kadar pengoksidaan automatik enapcemar, diambil sebagai 0. 08 |
| N'- | 2.8 | Purata kepekatan pepejal digantung yang tidak menentu dalam campuran (g vss/l) pada 70% daripada jumlah enapcemar |
| θ- | 30 | Umur enapcemar, 30d |
| Hasil |
172.3518987 |
KGO2/D. |
4. Pengiraan tekanan mutlak
| 4. Pengiraan Tekanan Avsolute | ||
| Formula pengiraan | ||
| Parameter reka bentuk: | ||
| Pb- | 133040 | Tekanan mutlak di mana peranti pengudaraan terletak, PA |
| H- | 4.3 | Pelabuhan Gas Penyapu Pengudaraan di kedalaman air, m (kedalaman air tolak ketinggian pemasangan cakera pengudaraan, mengikut kedalaman perakaunan tangki) |
| P- | 90900 | Tekanan atmosfera, PA (tekanan atmosfera sebenar di lokasi) |
| Hasil | 133040 | PA |
5. Kompulasi kandungan oksigen dalam peratus
| 5. Kompulasi kandungan oksigen dalam peratus | |||
| Formula pengiraan | ![]() |
||
| Parameter reka bentuk: | |||
| Ot- | 16.62% | Peratusan oksigen dalam gas yang melarikan diri dari lembangan pengudaraan, tanpa dimensi | |
| EA- | 25% | Pemindahan pekali peranti penyebaran, penggunaan oksigen % (Nilai yang dipilih dengan merujuk kepada parameter teknikal yang disediakan oleh pengeluar SSI) |
|
| Hasil | 0.166226913 | ||
6. Pengiraan purata nilai terlarut
| 6. Pengiraan purata nilai terlarut | ||
| Formula pengiraan | ![]() |
|
| Parameter reka bentuk: | ||
| CSM | 8.82 | I ijazah, purata nilai dibubarkan air jernih dari kedalaman air di bawahnya Peranti pengudaraan sebenar terletak di permukaan kolam, mg/1tc, |
| CSW | 8.38 | Taraf t, oksigen terlarut tepu pada permukaan air yang jelas pada tekanan yang dikira sebenar, mg/1 (cs (20) = 9.17mg/l, cs (25) = 8.38mg/l) |
| T- | 25 | ijazah |
| Hasil | 8.818924806 | mg/l |
7. Pengiraan faktor pembetulan permintaan oksigen
| 7. Pengiraan faktor pembetulan permintaan oksigen | ||
| Formula pengiraan | ![]() |
|
| Parameter reka bentuk: | ||
| KO- | 1.715 | Faktor pembetulan permintaan oksigen |
| Co- | 2 | Baki kepekatan oksigen terlarut cecair campuran, mg/l |
| Cs | 9.17 | Kepekatan jisim oksigen terlarut tepu dalam air yang jelas di bawah keadaan standard, mg/l |
| - | 0.8 | Pekali rintangan kecekapan pemindahan, pengaruh sifat air sisa pada oksigen terlarut, faktor pembetulan K1A |
| Nilai Sewagea domestik mentah kira -kira {{0}}. 4 ~ 0.5 | ||
| Nilai Wastewatera Industri berbeza -beza {{0}}. 8 ~ 0.85 | ||
| Kesan garam dalam air sisa pada oksigen terlarut, faktor rintangan oksigen tepu | ||
| - | 0.9 | Nilai biasanya antara {{0}}. 9 ~ 0.97 |
| Hasil | 1.71 | |
8. (dikira berdasarkan 24h) Pengudaraan Lembangan Basin Bekalan Udara Pengudaraan Volume Bekalan Udara Basin Udara
| 8. (dikira berdasarkan 24h) Pengudaraan Lembangan Basin Bekalan Udara Pengudaraan Volume Bekalan Udara Basin Udara | ||
| Formula pengiraan |
|
|
| Parameter reka bentuk: | ||
| Ro | 295.52 | kgo2/d |
| Gs | 12.31 | kgo2/H Bekalan Gas Lembangan Pengudaraan (24h) |
| Gs | 175.91 | m3/h |
| Gs- | 2.93 | m3/min |
| Formula pengiraan | ||
| Parameter reka bentuk: | ||
| GS Max | 3.66 | m3/min |
| GS Max | 219.88 | m3/h |
9. Tekanan udara diperlukan untuk pengudaraan p (tekanan relatif)
| 9. Tekanan udara diperlukan untuk pengudaraan p (tekanan relatif) | ||
| Formula pengiraan | P=h1+h2+h3+h4+△h | |
| Parameter reka bentuk: | ||
| h1+h2 | 0.2 | m (panjang saluran dan rintangan tempatan) |
| h3 | 4.3 | m (kedalaman tenggelam kepala pengudaraan) |
| h4 | 0.3 | m (rintangan aerator) |
| △h | 0.5 | m (mempunyai kepala air yang tinggi) |
| P | 5.3 | M (Tekanan Udara Jumlah 0. 53kg/m2) |
Cool tags: Kalkulator Volume Pengudaraan, China, Pembekal, Pengilang, Kilang, Murah, Saham, Sampel Percuma

























