Calculadora de rejillas

Calculadora de rejillas
Detalles:
Para calcular el número de cuadrículas MBBR necesarias, considere:

1. Flujo de aguas de agua: determine la velocidad de flujo (m³/día o m³/h) de las aguas residuales.

2. Características de las aguas de las aguas: evaluar la concentración y el tipo de contaminantes. Altos orgánicos pueden requerir más cuadrículas.

3. Eficiencia del tratamiento: diferentes aplicaciones exigen la eficiencia del tratamiento variable, influyendo en la cantidad de la red.

4. Diseño de griegas: las especificaciones de la cuadrícula (área de superficie, capacidad) varían según el fabricante y afectan el recuento.

5. Diseño del sistema: el diseño de un sistema, incluidas las unidades paralelas, puede alterar los requisitos de la red.

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Descripción
Parámetros técnicos

 

Calculadora de rejillas

 

Lo siguiente es Aquasust para que usted resuelva la forma correcta de calcular la cantidad de aireación:

 

  • Blue Block es el DataMeter de diseño: se complete

  • Brown: calcule los datos del proceso

  • Greener: último resultado para sus proces

 

Caudal promedio (L/S) 5 15 40 70 100 200 500 Mayor o igual a 1000
Caudal de lotes promedio (m3/d) 432 1296 3456 6048 8640 17280 43200 Mayor o igual a 86400
Coeficiente total de variación 2.3 2 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
1. Parametrización del diseño
Caudal (Q) 1500 m3/d Coeficiente de
variación kz
1.998 Caudal máximo(Qmáximo) 2997 m3/d
Caudal excesivo (v) 0.6 m/s Valor típico {{0}}. 6-1. 0
Brecha de cuadrícula (b) 0.003 m Irruminadora gruesa: 16-25 mm para eliminación mecánica, 25-40 mm para la eliminación manual, hasta 100 mm rejilla fina: 1. 5-10 mm
Ángulo de inclinación de la cuadrícula () 70 º 60-90 para la eliminación mecánica y 30-60 grados para eliminación manual
Ancho de barra (s) 0.001 m
Profundidad del agua frente a la rejilla (H) 0.3 m
Aceleración de la gravedad (G) 9.8 m/s2
Coeficiente (k) 3 El número de veces que la pérdida de cabeza aumenta cuando la rejilla está obstruida por la suciedad, generalmente usa 3.
Forma de sección de la cuadrícula Factor de forma coeficiente de arrastre(ξ)
Rectángulo de bordes afilados =2.42 ξ= (S/b)^(4/3) 0.559311428
Rectángulo semicircular en la superficie del agua =1.83 0.422950377
Redondo =1.79 0.41370556
Rectángulo semicircular en ambos
costa y el remanso
=1.67 0.385971109
Trapezoidal =2.00 0.46224085
Cuadrado ε=0.64 ξ=((b+S)/εb-1)^2 1.173611111
2. Calculación del ancho de la rejilla
Número de huecos de rejilla (n) 62.26903693 63 pcs
Ancho de cuadrícula (b) 0.255 0.3 m
Ancho del canal frente a la rejilla (B1) 0.14453125 0.1 m
3. Pérdida de la cabeza a través de la rejilla(h1)
Calcular la pérdida de la cabeza
(h0)= ξ*v^2*sin /(2*g) =
0.009653525 m
h1=h0*k= 0.028960576 m
4. Altura total del surco detrás de la cerca(H)
H=h+h1+h2= 0.628960576 0.63
h 2-- Altura excesiva del canal frente a
la cerca, generalmente tomando el valor de
0.3 m
5. Longitud total del canal de la cuadrícula(L)
Ángulo de expansión de la porción de ancho de hombro del canal de admisión 1= 20 º
Longitud del hombro
-La parte de ancho del canal de admisión l 1=
0.549495484 0.55 m
Longitud de la porción de disminución l 2= 0.275 m
Profundidad del canal frente al
rejilla (H1)
0.6 m
L= 3.973486452 4 m
6. Capacidad diaria de escoras(W)
tasa de escoria w 1= 0.1 -- 0.05 Brecha de 16-25 horas
0.03 -- 0.01 Brecha de 30-50 horas
W= 0.15 m3

 

 

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