AQUAcalculator24

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AQUAcalculator24 BETA 1.8

Klärtechnische Berechnung in nur 4 Schritten.

Das innovative Online-Bemessungsprogramm AQUAcalculator24 ist schnell und effizient von allen einsetzbar, die klärtechnische Berechnungen vornehmen müssen: Behörden und Einbaupartner!

Es ist selbsterklärend, einfach zu bedienen. Der Anwender bekommt umgehend ein Ergebnis zum Ausdrucken mit klärtechnischer Berechnung und Zeichnung! Die Ausdrucke können anschließend zur Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Kleinkläranlage direkt bei der Behörde eingereicht werden. Das Programm schlägt sogar eine Variante als bestmögliche Lösung für die Kläranlage vor. So kann sich jeder Anwender immer die für ihn optimale vollbiologische Kleinkläranlage aussuchen, ausdrucken und bei der Behörde einreichen. Sämtliche Berechnungen des AQUAcalculator24 basieren auf den aktuellen bauaufsichtlichen Zulassungen für ATB-Kleinkläranlagen. 

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Bitte wählen Sie die vorhandene Behältervariante aus.

Jede hier aufgeführte Nachrüstungsvariante ist verfahrenstechnisch geprüft und entspricht den Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung.

Legende

  •   stillgelegtes Volumen

  •   Zulauf verlegen

  •   verfahrenstechnisch bevorzugte Variante (Vorklärung kleiner als 1000 Liter pro EW)

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Behälter 1


Behälter 2


Bitte wählen Sie Ihren bevorzugten Anlagentyp und die gewünschte Einbauvariante. (Klicken Sie auf das Bild.)

  verfahrenstechnisch bevorzugte Variante Legende
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Klärtechnische Berechnung

Bauvorhaben
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Klärtechnische Berechnung PUROO®

Klärtechnische Berechnung AQUAmax®

Klärtechnische Berechnung McWater®

Klärtechnische Berechnung AQUAPRIMO®

1. Bemessungsgrundlagen

Anschlußwert EW  

EW
Abwasseranfall Qd 0,15 m3 / (EW x d)

m3/d
Abwasseranfall/Zyklus VdZ 0,05 m3 / (EW x Zyklus)

m3
Maximaler Schmutzwasserzulauf Q10 0,015 m3 / (EW x h)

m3/h
Schmutzfracht Bd kg BSB / (EW x d)

kg BSB/d
Puffervolumen VP 1h x Q10 + 0,2** m3

m3
Puffervolumen VP 4h x Q10 + 0,2** m3

m3

2. Vorhandene Behältergeometrie

Behälter 1

Durchmesser DN  

m
Wassertiefe HW1  

m
Wandstärke der Trennwand [cm] s1  

cm
Oberfläche Vorklärung I AS1_1  

m2
Oberfläche Vorklärung II AS1_2  

m2
Oberfläche Vorklärung AS1_1  

m2
Oberfläche Biologie AR1  

m2

Behälter 2

Durchmesser DN  

m
Wassertiefe HW2  

m
Wandstärke der Trennwand [cm] s2  

cm
Oberfläche Vorklärung I AS2_1  

m2
Oberfläche Vorklärung II AS2_2  

m2
Oberfläche Vorklärung AS1_2  

m2
Oberfläche Biologie AR2  

m2

Nutzvolumen

Maximal vorhandenes Nutzvolumen VNutz (AS1_1+AS1_2+AR1) x HW1 + (AS2_1+AS2_2+AR2) x HW2

m3
  - davon Vorklärung VS,Nutz (AS1_1+AS2_2) x HW1 + (AS2_1+AS2_2) x HW2

m3
  - davon Belebung VR,Nutz AR1 x HW1 + AR2 x HW2

m3

3. Theoretische Volumina und Höhen

Mittleres Belebungsvolumen [ ≥ 1 m³] VR, mittel Bd/0,2 kg BSB / (m³xd)

m3
Minimales Belebungsvolumen (theoret.) VR, min th. VR, mittel - 0,15 x AR / 2

m3
Minimales Vorklärvolumen (theoret.) VS,min th. m3/EW

m3
Minimale Wassertiefe* (theoret.) HW,min th. VR,min th./AR bzw. VS,min th./AS

m
Maximales Belebungsvolumen (theoret.) VR, max th. (HW,min th.+ 0,15)xAR

m3
Maximale Wassertiefe* (theoret.) [≥ 1 m] HW, max th. VRmax th/AR ≥ 1,0 m

m
Maximales Belebungsvolumen (theoret.) VR, max th. VR, mittel + QdZ / 2

m3
Minimales Belebungsvolumen (theoret.) VR,min th. VR, max th. - VdZ

m3
Minimales Vorklärvolumen (theoret.) VS,min th. m3/EW

m3

4. Benötigte Volumina und Höhen

Maximale Wassertiefe* HW,max HW,max th. + (0,2** m³ + 1h x Q10)/(AR+AS)

m
Minimale Wassertiefe* HW, min HW, max th. - 0,15m

m
Gesamtnutzvolumen Vmax (AS+AR) x HW,max

m3
Vorklärung VS AS x HW,max

m3
Belebung VR AR x HW,max

m3
Minimale Wassertiefe HW, min VR,min th./ AR oder VS,min th.AS

m
Maximale Wassertiefe SBR [≥ 1 m] HW,max VR,max th./AR

m
Maximales Belebungsvolumen VR, max HW,max x AR

m3
Maximale Wassertiefe Vorklärung* Hges  

m
Vorklärvolumen (ohne Puffer) VS  

m3
Vorklärvolumen (incl. Puffer) VS,max  

m3
Gesamtnutzvolumen Vmax  

m3
  • *bei Zweibehälteranlagen im zweiten Behälter
  • **bis 8 EW
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