Constante de taux de respiration endogène compte tenu de la masse de boues activées rejetées Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Constante de fréquence respiratoire endogène = ((Coefficient de rendement maximal*Rejet des eaux usées*(DBO influent-DBO des effluents))-Masse de solides)/(MLSS*Volume du réservoir)
Ke = ((Y*Qs*(Qi-Qo))-Ms)/(X*V)
Cette formule utilise 8 Variables
Variables utilisées
Constante de fréquence respiratoire endogène - (Mesuré en 1 par seconde) - La constante de fréquence respiratoire endogène est utilisée pour concevoir un système à boues activées à mélange complet.
Coefficient de rendement maximal - Le coefficient de rendement maximum Y représente le mg maximum de cellules produites par mg de matière organique éliminée.
Rejet des eaux usées - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le rejet des eaux usées est le débit des eaux usées lorsqu'elles sont rejetées dans la rivière.
DBO influent - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La DBO entrante est la quantité totale de DBO présente dans les eaux usées entrantes.
DBO des effluents - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La DBO de l'effluent est la quantité de DBO présente dans les eaux usées sortantes.
Masse de solides - (Mesuré en Kilogramme) - La masse de solides désigne le poids réel de la particule solide présente dans les eaux usées.
MLSS - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - MLSS est la somme des solides en suspension volatils (organiques) et des solides en suspension fixes (inorganiques).
Volume du réservoir - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume du réservoir est défini comme la capacité du réservoir de floculation et de mélange.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de rendement maximal: 0.5 --> Aucune conversion requise
Rejet des eaux usées: 10 Mètre cube par seconde --> 10 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
DBO influent: 11.2 Milligramme par litre --> 0.0112 Kilogramme par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
DBO des effluents: 0.4 Milligramme par litre --> 0.0004 Kilogramme par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Masse de solides: 5 Gramme --> 0.005 Kilogramme (Vérifiez la conversion ​ici)
MLSS: 1200 Milligramme par litre --> 1.2 Kilogramme par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Volume du réservoir: 9 Mètre cube --> 9 Mètre cube Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ke = ((Y*Qs*(Qi-Qo))-Ms)/(X*V) --> ((0.5*10*(0.0112-0.0004))-0.005)/(1.2*9)
Évaluer ... ...
Ke = 0.00453703703703704
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00453703703703704 1 par seconde -->392 1 par jour (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
392 1 par jour <-- Constante de fréquence respiratoire endogène
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a créé cette calculatrice et 2200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a validé cette calculatrice et 2600+ autres calculatrices!

2 Taux de respiration endogène Calculatrices

Constante de taux de respiration endogène compte tenu de la masse de boues activées rejetées
​ Aller Constante de fréquence respiratoire endogène = ((Coefficient de rendement maximal*Rejet des eaux usées*(DBO influent-DBO des effluents))-Masse de solides)/(MLSS*Volume du réservoir)
Constante du taux de respiration endogène compte tenu du coefficient de rendement maximal
​ Aller Constante de fréquence respiratoire endogène = (Coefficient de rendement maximal*Taux d'utilisation du substrat spécifique)-(1/Âge des boues)

Constante de taux de respiration endogène compte tenu de la masse de boues activées rejetées Formule

Constante de fréquence respiratoire endogène = ((Coefficient de rendement maximal*Rejet des eaux usées*(DBO influent-DBO des effluents))-Masse de solides)/(MLSS*Volume du réservoir)
Ke = ((Y*Qs*(Qi-Qo))-Ms)/(X*V)

Qu'est-ce que la boue?

La boue est une boue semi-solide qui peut être produite à partir d'une gamme de procédés industriels, du traitement de l'eau, du traitement des eaux usées ou des systèmes d'assainissement sur site.

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