Dimensionnez une usine à bioréacteur à membranes ou à boues activées conventionnelles à l'étape de l'avant-projet : volumes, oxygène, membranes ou décanteurs, équipement, énergie, produits chimiques et boues.
À engineer.beedy.ca/wwtp/. Aucun compte requis; l'outil est gratuit pendant sa version bêta.
Ce qu'il fait
Le module de conception d'eaux usées de Beedy Engineer dimensionne aujourd'hui deux technologies : le bioréacteur à membranes (BRM) et les boues activées conventionnelles (BAC). Le réacteur biologique séquentiel (RBS) et le lit mobile (MBBR) sont prévus pour une phase ultérieure. Les calculs s'exécutent sur notre serveur; votre navigateur reçoit les résultats.
Premiers pas
Choisissez BRM ou BAC.
Choisissez un préréglage d'affluent : eaux usées sanitaires municipales, laiterie ou fromagerie, brasserie, transformation alimentaire, pâtes et papiers, ou raffinerie et pétrochimie. Ajustez-le ensuite à vos données.
Saisissez les débits (débit moyen en m³/d et un facteur de pointe), la qualité de l'affluent (DBO₅, DCO, MES, N-NH₄, NTK, PT, température hivernale) et les limites à l'effluent.
Ajustez au besoin les facteurs de conception : âge des boues (SRT), MLSS, F/M, flux membranaire et facteur de déclassement pour colmatage, facteurs d'oxygène, altitude du site et nombre de trains (1 à 8).
Cliquez sur Recalculer.
Ce que vous obtenez
Le volume du bioréacteur et le temps de séjour; la demande en oxygène, ainsi que l'air et la puissance des soufflantes; pour le BRM, la surface membranaire au débit moyen et en pointe avec un train hors service; pour les BAC, la surface du décanteur, la charge en solides, le diamètre et la profondeur; les boues de recirculation et de purge et la production de boues; les pompes, l'UV, la puissance installée, la consommation d'énergie et le coût énergétique annuel; le dosage et l'entreposage des produits chimiques; la gestion des boues; le confinement d'urgence des surverses; un tableau de contrôle et la séquence de la filière de traitement.
Des modules optionnels ajoutent les huiles et graisses, les métaux lourds, la couleur et la DCO réfractaire, les cyanures, les sulfures, les phénols, les fluorures, les PFAS et l'oxydation avancée.
Enregistrement et rapports
Enregistrer télécharge votre conception sous forme de fichier JSON; Charger la rouvre. Les conceptions ne sont pas stockées sur notre serveur.
Rapport PDF ouvre un sommaire imprimable; enregistrez-le en PDF à partir de la boîte de dialogue d'impression de votre navigateur.
Les onglets Usine et Méthodes
Usine fait tourner votre conception sous forme de simulation biologique en direct (cinétique ASM1), avec des scénarios (conception, hiver froid, surcharge de choc) et des commandes opérateur par train. Méthodes présente chaque équation avec sa référence (Metcalf & Eddy, manuels WEF, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, manuels EPA).
Wastewater plant design
Size a membrane bioreactor or a conventional activated sludge plant at the scoping stage: volumes, oxygen, membranes or clarifiers, equipment, energy, chemicals and sludge.
Beedy Engineer's wastewater designer sizes two technologies today: membrane bioreactor (MBR) and conventional activated sludge (CAS). Sequencing batch reactor (SBR) and moving bed (MBBR) are marked for a later phase. The calculations run on our server; your browser receives the results.
First steps
Choose MBR or CAS.
Pick an influent preset: municipal sanitary, dairy or cheese, brewery, food processing, pulp and paper, or refinery and petrochemical. Then adjust it to your data.
Enter flows (average flow in m³/d and a peaking factor), influent quality (BOD₅, COD, TSS, NH₄-N, TKN, TP, winter temperature) and effluent limits.
Adjust design factors if you need to: sludge age (SRT), MLSS, F/M, membrane flux and fouling derate, oxygen factors, site elevation, and the number of trains (1 to 8).
Click Recompute.
What you get
Bioreactor volume and retention time; oxygen demand and blower air and power; for MBR, membrane area at average flow and at peak with one train out; for CAS, clarifier area, solids loading, diameter and depth; return and waste sludge and sludge production; pumps, UV, installed power, energy use and annual energy cost; chemical dosing and storage; sludge handling; emergency surge containment; a controls schedule and the treatment-train sequence.
Optional modules add oil and grease, heavy metals, colour and refractory COD, cyanide, sulfide, phenols, fluoride, PFAS and advanced oxidation.
Saving and reports
Save downloads your design as a JSON file; Load opens it again. Designs are not stored on our server.
PDF report opens a printable summary; save it as PDF from your browser's print dialog.
The Plant and Methods tabs
Plant runs your design as a live biological simulation (ASM1 kinetics), with scenarios (design, cold winter, shock load) and operator controls per train. Methods shows every equation with its reference (Metcalf & Eddy, WEF manuals, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, EPA manuals).
Diseño de plantas de aguas residuales
Dimensione una planta de biorreactor de membrana o de lodos activados convencionales en la fase de estudio preliminar: volúmenes, oxígeno, membranas o clarificadores, equipos, energía, productos químicos y lodos.
En engineer.beedy.ca/wwtp/. No se necesita cuenta; la herramienta es gratuita durante su beta.
Qué hace
El diseñador de aguas residuales de Beedy Engineer dimensiona hoy dos tecnologías: biorreactor de membrana (MBR) y lodos activados convencionales (CAS). El reactor discontinuo secuencial (SBR) y el lecho móvil (MBBR) están previstos para una fase posterior. Los cálculos se ejecutan en nuestro servidor; su navegador recibe los resultados.
Primeros pasos
Elija MBR o CAS.
Elija un preajuste de afluente: sanitario municipal, lácteo o quesero, cervecería, procesamiento de alimentos, pulpa y papel, o refinería y petroquímica. Luego ajústelo a sus datos.
Introduzca los caudales (caudal medio en m³/d y un factor de punta), la calidad del afluente (BOD₅, COD, TSS, NH₄-N, TKN, TP, temperatura invernal) y los límites del efluente.
Ajuste los factores de diseño si lo necesita: edad del lodo (SRT), MLSS, F/M, flujo de membrana y reducción por ensuciamiento, factores de oxígeno, altitud del sitio y el número de trenes (1 a 8).
Haga clic en Recalcular.
Qué obtiene
Volumen del biorreactor y tiempo de retención; demanda de oxígeno, y aire y potencia de las soplantes; para MBR, superficie de membrana a caudal medio y en punta con un tren fuera de servicio; para CAS, superficie del clarificador, carga de sólidos, diámetro y profundidad; lodos de recirculación y de purga, y producción de lodos; bombas, UV, potencia instalada, consumo de energía y coste anual de energía; dosificación y almacenamiento de productos químicos; manejo de lodos; contención de emergencia de sobrecargas; un cuadro de control y la secuencia de la línea de tratamiento.
Módulos opcionales añaden aceites y grasas, metales pesados, color y COD refractaria, cianuro, sulfuro, fenoles, fluoruro, PFAS y oxidación avanzada.
Guardado e informes
Guardar descarga su diseño como archivo JSON; Cargar lo vuelve a abrir. Los diseños no se almacenan en nuestro servidor.
Informe PDF abre un resumen imprimible; guárdelo como PDF desde el cuadro de impresión de su navegador.
Las pestañas Planta y Métodos
Planta ejecuta su diseño como una simulación biológica en vivo (cinética ASM1), con escenarios (diseño, invierno frío, carga de choque) y controles de operador por tren. Métodos muestra cada ecuación con su referencia (Metcalf & Eddy, manuales de WEF, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, manuales de la EPA).
Projeto de estação de tratamento de águas residuais
Dimensione um biorreator de membranas ou uma estação de lamas ativadas convencionais na fase de estudo preliminar: volumes, oxigénio, membranas ou decantadores, equipamentos, energia, produtos químicos e lamas.
Em engineer.beedy.ca/wwtp/. Não é necessária conta; a ferramenta é gratuita durante a fase beta.
O que faz
O módulo de projeto de águas residuais do Beedy Engineer dimensiona hoje duas tecnologias: biorreator de membranas (MBR) e lamas ativadas convencionais (CAS). O reator descontínuo sequencial (SBR) e o leito móvel (MBBR) estão assinalados para uma fase posterior. Os cálculos são feitos no nosso servidor; o seu navegador recebe os resultados.
Primeiros passos
Escolha MBR ou CAS.
Escolha uma predefinição de afluente: doméstico municipal, lacticínios ou queijaria, cervejeira, indústria alimentar, pasta e papel, ou refinaria e petroquímica. Depois ajuste-a aos seus dados.
Introduza os caudais (caudal médio em m³/d e um fator de ponta), a qualidade do afluente (BOD₅, COD, TSS, NH₄-N, TKN, TP, temperatura de inverno) e os limites do efluente.
Ajuste os fatores de projeto, se necessário: idade das lamas (SRT), MLSS, F/M, fluxo das membranas e fator de redução por colmatação, fatores de oxigénio, altitude do local e número de linhas (1 a 8).
Clique em Recalcular.
O que obtém
Volume do biorreator e tempo de retenção; necessidade de oxigénio, ar e potência dos sopradores; para MBR, área de membranas ao caudal médio e ao caudal de ponta com uma linha fora de serviço; para CAS, área do decantador, carga de sólidos, diâmetro e profundidade; recirculação e purga de lamas e produção de lamas; bombas, UV, potência instalada, consumo de energia e custo anual de energia; doseamento e armazenamento de produtos químicos; tratamento de lamas; contenção de emergência de picos; uma lista de controlos e a sequência da linha de tratamento.
Módulos opcionais acrescentam óleos e gorduras, metais pesados, cor e COD refratária, cianeto, sulfureto, fenóis, fluoreto, PFAS e oxidação avançada.
Guardar e relatórios
Guardar descarrega o seu projeto como ficheiro JSON; Carregar volta a abri-lo. Os projetos não são armazenados no nosso servidor.
Relatório PDF abre um resumo imprimível; guarde-o em PDF a partir da caixa de diálogo de impressão do seu navegador.
Os separadores Estação e Métodos
Estação executa o seu projeto como uma simulação biológica ao vivo (cinética ASM1), com cenários (projeto, inverno frio, carga de choque) e comandos de operador por linha. Métodos mostra cada equação com a sua referência (Metcalf & Eddy, manuais WEF, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, manuais EPA).
Progettazione di impianti di depurazione
Dimensionate un impianto a bioreattore a membrana o a fanghi attivi convenzionali in fase di studio preliminare: volumi, ossigeno, membrane o sedimentatori, apparecchiature, energia, reagenti e fanghi.
All'indirizzo engineer.beedy.ca/wwtp/. Nessun account necessario; lo strumento è gratuito durante la beta.
Cosa fa
Il modulo di progettazione per acque reflue di Beedy Engineer dimensiona oggi due tecnologie: bioreattore a membrana (MBR) e fanghi attivi convenzionali (CAS). Il reattore batch sequenziale (SBR) e il letto mobile (MBBR) sono previsti per una fase successiva. I calcoli vengono eseguiti sul nostro server; il vostro browser riceve i risultati.
Primi passi
Scegliete MBR o CAS.
Scegliete una configurazione predefinita dell'influente: civile municipale, lattiero-caseario, birrificio, industria alimentare, carta e cellulosa, oppure raffineria e petrolchimico. Poi adattatela ai vostri dati.
Inserite le portate (portata media in m³/d e un fattore di punta), la qualità dell'influente (BOD₅, COD, TSS, NH₄-N, TKN, TP, temperatura invernale) e i limiti allo scarico.
Se necessario, regolate i parametri di progetto: età del fango (SRT), MLSS, F/M, flusso delle membrane e declassamento per sporcamento, fattori dell'ossigeno, quota del sito e numero di linee (da 1 a 8).
Fate clic su Ricalcola.
Cosa ottenete
Volume del bioreattore e tempo di ritenzione; fabbisogno di ossigeno, aria e potenza delle soffianti; per l'MBR, superficie di membrana alla portata media e alla portata di punta con una linea fuori servizio; per il CAS, superficie del sedimentatore, carico di solidi, diametro e profondità; fango di ricircolo e di supero e produzione di fango; pompe, UV, potenza installata, consumo energetico e costo energetico annuo; dosaggio e stoccaggio dei reagenti; trattamento dei fanghi; contenimento delle portate di emergenza; uno schema dei controlli e la sequenza della filiera di trattamento.
Moduli opzionali aggiungono oli e grassi, metalli pesanti, colore e COD refrattario, cianuri, solfuri, fenoli, fluoruri, PFAS e ossidazione avanzata.
Salvataggio e rapporti
Salva scarica il vostro progetto come file JSON; Carica lo riapre. I progetti non vengono memorizzati sul nostro server.
Rapporto PDF apre un riepilogo stampabile; salvatelo in PDF dalla finestra di stampa del vostro browser.
Le schede Impianto e Metodi
Impianto fa funzionare il vostro progetto come simulazione biologica in tempo reale (cinetica ASM1), con scenari (progetto, inverno freddo, carico d'urto) e comandi operatore per ciascuna linea. Metodi mostra ogni equazione con il suo riferimento (Metcalf & Eddy, manuali WEF, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, manuali EPA).
Auslegung von Kläranlagen
Dimensionieren Sie einen Membranbioreaktor oder eine konventionelle Belebtschlammanlage in der Vorplanungsphase: Volumina, Sauerstoff, Membranen oder Nachklärbecken, Ausrüstung, Energie, Chemikalien und Schlamm.
Unter engineer.beedy.ca/wwtp/. Kein Konto erforderlich; das Werkzeug ist während seiner Beta-Phase kostenlos.
Was es tut
Der Kläranlagen-Designer von Beedy Engineer dimensioniert heute zwei Technologien: Membranbioreaktor (MBR) und konventionelles Belebtschlammverfahren (CAS). Sequencing Batch Reactor (SBR) und Wirbelbett (MBBR) sind für eine spätere Phase vorgesehen. Die Berechnungen laufen auf unserem Server; Ihr Browser erhält die Ergebnisse.
Erste Schritte
Wählen Sie MBR oder CAS.
Wählen Sie eine Zulaufvorgabe: kommunales Schmutzwasser, Molkerei oder Käserei, Brauerei, Lebensmittelverarbeitung, Zellstoff und Papier, oder Raffinerie und Petrochemie. Passen Sie sie dann an Ihre Daten an.
Geben Sie die Durchflüsse (mittlerer Durchfluss in m³/d und einen Spitzenfaktor), die Zulaufqualität (BOD₅, COD, TSS, NH₄-N, TKN, TP, Wintertemperatur) und die Ablaufgrenzwerte ein.
Passen Sie bei Bedarf die Auslegungsfaktoren an: Schlammalter (SRT), MLSS, F/M, Membranfluss und Abschlag für Verblockung, Sauerstofffaktoren, Höhenlage des Standorts und die Anzahl der Straßen (1 bis 8).
Klicken Sie auf Neu berechnen.
Was Sie erhalten
Bioreaktorvolumen und Aufenthaltszeit; Sauerstoffbedarf sowie Luftmenge und Leistung der Gebläse; für MBR die Membranfläche bei mittlerem Durchfluss und bei Spitzendurchfluss mit einer Straße außer Betrieb; für CAS die Nachklärbeckenfläche, Feststoffbelastung, Durchmesser und Tiefe; Rücklauf- und Überschussschlamm sowie Schlammproduktion; Pumpen, UV, installierte Leistung, Energieverbrauch und jährliche Energiekosten; Chemikaliendosierung und -lagerung; Schlammbehandlung; Notfall-Rückhaltevolumen für Stoßzuflüsse; eine Liste der Mess-, Steuer- und Regelfunktionen und die Abfolge der Behandlungsstufen.
Optionale Module ergänzen Öle und Fette, Schwermetalle, Farbe und refraktären COD, Cyanid, Sulfid, Phenole, Fluorid, PFAS und erweiterte Oxidation.
Speichern und Berichte
Speichern lädt Ihre Auslegung als JSON-Datei herunter; Laden öffnet sie wieder. Auslegungen werden nicht auf unserem Server gespeichert.
PDF-Bericht öffnet eine druckbare Zusammenfassung; speichern Sie sie über den Druckdialog Ihres Browsers als PDF.
Die Registerkarten Anlage und Methoden
Anlage betreibt Ihre Auslegung als biologische Live-Simulation (ASM1-Kinetik), mit Szenarien (Auslegung, kalter Winter, Stoßbelastung) und Bedienelementen pro Straße. Methoden zeigt jede Gleichung mit ihrer Quelle (Metcalf & Eddy, WEF-Handbücher, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, EPA-Handbücher).
Ontwerp van afvalwaterzuiveringen
Dimensioneer een installatie met membraanbioreactor of conventioneel actiefslib in de verkennende fase: volumes, zuurstof, membranen of nabezinkers, uitrusting, energie, chemicaliën en slib.
De afvalwaterontwerper van Beedy Engineer dimensioneert vandaag twee technologieën: membraanbioreactor (MBR) en conventioneel actiefslib (CAS). Sequencing batch reactor (SBR) en moving bed (MBBR) staan gepland voor een latere fase. De berekeningen gebeuren op onze server; uw browser ontvangt de resultaten.
Eerste stappen
Kies MBR of CAS.
Kies een influentvoorinstelling: huishoudelijk afvalwater, zuivel of kaas, brouwerij, voedingsindustrie, pulp en papier, of raffinaderij en petrochemie. Pas die daarna aan uw gegevens aan.
Voer debieten in (gemiddeld debiet in m³/d en een piekfactor), influentkwaliteit (BOD₅, COD, TSS, NH₄-N, TKN, TP, wintertemperatuur) en effluentgrenswaarden.
Pas indien nodig de ontwerpfactoren aan: slibleeftijd (SRT), MLSS, F/M, membraanflux en correctie voor vervuiling, zuurstoffactoren, hoogteligging van de locatie en het aantal straten (1 tot 8).
Klik op Herberekenen.
Wat u krijgt
Volume en verblijftijd van de bioreactor; zuurstofbehoefte en lucht en vermogen van de blowers; voor MBR het membraanoppervlak bij gemiddeld debiet en bij piekdebiet met één straat buiten dienst; voor CAS het oppervlak, de slibbelasting, de diameter en de diepte van de nabezinker; retour- en spuislib en slibproductie; pompen, UV, geïnstalleerd vermogen, energieverbruik en jaarlijkse energiekosten; chemicaliëndosering en -opslag; slibverwerking; noodbuffering bij piekaanvoer; een regelschema en de volgorde van de zuiveringsstappen.
Optionele modules voegen olie en vet, zware metalen, kleur en persistent COD, cyanide, sulfide, fenolen, fluoride, PFAS en geavanceerde oxidatie toe.
Opslaan en rapporten
Opslaan downloadt uw ontwerp als JSON-bestand; Laden opent het opnieuw. Ontwerpen worden niet op onze server opgeslagen.
PDF-rapport opent een afdrukbare samenvatting; sla die als PDF op via het afdrukvenster van uw browser.
De tabbladen Installatie en Methoden
Installatie laat uw ontwerp draaien als live biologische simulatie (ASM1-kinetiek), met scenario's (ontwerp, strenge winter, schokbelasting) en operatorbediening per straat. Methoden toont elke vergelijking met haar referentie (Metcalf & Eddy, WEF-handboeken, Judd's MBR Book, ATV-DVWK A 131, EPA-handboeken).