水力停留時間基本信息

中文名 水力停留時間 外文名 Hydraulic Retention Time(HRT)
簡????寫 HRT 解????釋 池容/進(jìn)水流量

如果反應(yīng)器的有效容積為V(立方米),則:HRT = V / Q (h)

即水力停留時間等于反應(yīng)器有效容積與進(jìn)水流量之比。

在傳統(tǒng)的活性污泥法中,水力停留時間很大程度上決定了污水的處理程度,因為它決定了污泥的停留時間;而在MBR法即膜生物反應(yīng)器中,由于膜的分離作用,使得微生物被完全阻隔在了反應(yīng)池內(nèi),實現(xiàn)了水力停留時間和污泥齡的完全分離!2100433B

水力停留時間造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應(yīng)商 報價地區(qū) 最新報價時間
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水力停留時間(Hydraulic Retention Time)簡寫作HRT,水處理工藝名詞,水力停留時間是指待處理污水在反應(yīng)器內(nèi)的平均停留時間,也就是污水與生物反應(yīng)器內(nèi)微生物作用的平均反應(yīng)時間。

水力停留時間常見問題

  • 水力停留時間如何控制

    調(diào)節(jié)池的水力停留時間: 經(jīng)驗值 4-12h, 一般取8(連續(xù)進(jìn)水取4, 間斷取12)。水力停留時間(Hydraulic Retention Time)簡寫作HRT,水處理工藝名詞,水力停留時間是指待處...

  • 靜置時間與水力停留時間

    給你舉個例子吧 假如你的 混凝實驗時的“靜置時間” 是10min 根據(jù)高度可以算出沉降速度那么豎流式的沉淀池水流上升流速就不能大于這個值 在平流式中污水水平流速的時間不能大于“靜置時間” “靜置時間”...

  • 急!水力停留時間的計算!

    HRT=池容/流量你的中間水池只有流量沒有池容,沒法算HRT看看還缺什么條件 補(bǔ)充:通常的設(shè)計題目,會根據(jù)經(jīng)驗或者要求,給出HRT,然后根據(jù)HRT×流量計算出有效池容,然后根據(jù)池容確定尺寸。

水力停留時間文獻(xiàn)

文章6-不同水力停留時間對溶解性有機(jī)物特性的影響 文章6-不同水力停留時間對溶解性有機(jī)物特性的影響

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評分: 4.3

文章6-不同水力停留時間對溶解性有機(jī)物特性的影響

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煙氣脫硫噴淋塔內(nèi)液滴停留時間 煙氣脫硫噴淋塔內(nèi)液滴停留時間

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對于煙氣脫硫噴淋塔中的霧化漿液液滴在塔內(nèi)的運動以及停留時間進(jìn)行了分析計算。給出了液滴下落速度隨時間的變化 ;計算了單個液滴及漿液總體的停留時間。結(jié)果表明 ,對于粒徑為dp=1 3~ 3 0mm的單個液滴 ,停留時間為t=3 0~ 1 3s ;霧化液滴尺寸分布對總體停留時間影響顯著 ;合適的霧化液滴尺寸應(yīng)為dp=0 7~ 1 5mm。

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與沉淀法相比,氣浮法的優(yōu)點是什么?缺點是什么?

⑴優(yōu)點:氣浮過程中增加了水中的溶解氧,浮渣含氧,不易腐化,有利于后續(xù)處理;氣浮池表面負(fù)荷高,水力停留時間短,池深淺,體積??;浮渣含水率低,排渣方便;投加絮凝劑處理廢水時,所需的藥量較少。⑵缺點:耗電多,比每立方米廢水比沉淀法多耗電0.02~0.04KWh,運營費用偏高;廢水懸浮物濃度高時,減壓釋放器容易堵塞,管理復(fù)雜

以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。

缺氧—好氧活性污泥法脫氮參數(shù):

1.水利停留時間

1)硝化反映≥6h;

2)反硝化反映<2h;

3)硝化與返硝化水力停留時間比3:1.

2.循環(huán)比不宜<200%,活性污泥法系統(tǒng)取值可達(dá)600%;

3.反映器內(nèi)MLSS值一般〉3000mg/L;

4.污泥齡一般>30d;

5.N/MLSS負(fù)荷率<0.03gN/(gMLSS·d);

6.進(jìn)水總氮<30mg/L.

以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。

污泥負(fù)荷表示活性污泥的能量含量。試驗中將污泥濃度、水力停留時間控制在某一固定數(shù)值,僅通過進(jìn)水濃度的調(diào)整來控制污泥負(fù)荷,因此,此參數(shù)的大小反映了生物絮凝吸附池在相同污泥濃度(即相同微生物含量)、相同水力停留時間下去除有機(jī)物的能力。污泥負(fù)荷較低時,微生物獲得的有機(jī)物有限,活性受到制約,吸附、吸收及氧化分解能力都不夠充分,因此CODcr去除率較低,隨著污泥負(fù)荷的增加,微生物的食物環(huán)境逐步改善,活性進(jìn)一步增強(qiáng),CODcr去除率也隨之增大。但當(dāng)污泥負(fù)荷超過了微生物的承受限度時,不僅微生物的吸附、吸收及氧化分解能力已經(jīng)飽和,無力承擔(dān)多余的有機(jī)物,甚至活性也會降低,因此CODcr去除率逐步降低,甚至出現(xiàn)污泥惡化現(xiàn)象。

根據(jù)Malz的物化反應(yīng)過程,懸浮固體SS或作為“絮核”從水中分離,或在絮凝體形成和沉降過程中因吸附、網(wǎng)捕、過濾而去除。試驗條件下SS去除率變化不大或許與試驗過程中SS進(jìn)水濃度較低有關(guān)(最高時僅130mgl),或許有更深的作用機(jī)理,尚需進(jìn)一步的研究。

溶解氧對CODcr、SS去除率的影響控制溶解氧濃度在0.2~2.5mgl之間變化,當(dāng)每一工況位于穩(wěn)定運行狀態(tài)時進(jìn)行測定,溶解氧與CODcr、SS去除率的關(guān)系,在試驗條件下,CODcr、SS去除率皆隨溶解氧濃度的增加而呈現(xiàn)出上升態(tài)勢,但CODcr去除率的增長幅度較SS去除率的增長幅度大。當(dāng)溶解氧濃度位于1.15mgl~2.5mgl時,CODcr去除率達(dá)60~69。而在整個溶解氧試驗范圍內(nèi),SS去除率皆大于65,最高達(dá)76.cr、SS去除率與溶解氧關(guān)系圖生物處理方法中,溶解氧是重要的影響因素之一。

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