Constante du taux de respiration endogène compte tenu du volume du réservoir d'aération Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Constante de fréquence respiratoire endogène = (((Coefficient de rendement maximal*Rejet des eaux usées*(DBO influente-DBO des effluents)*Âge des boues)/(Volume du réservoir*MLSS))-1)/Âge des boues
Ke = (((Y*Qs*(Qi-Qo)*θc)/(V*X))-1)/θc
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 influente - (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.
Âge des boues - (Mesuré en Deuxième) - L'âge des boues est la durée moyenne pendant laquelle la particule de matières en suspension reste en aération.
Volume du réservoir - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume du réservoir est défini comme la capacité du réservoir de floculation et de mélange.
MLSS - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - MLSS est la somme des solides en suspension volatils (organiques) et des solides en suspension fixes (inorganiques).
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 influente: 0.48 Milligramme par litre --> 0.00048 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)
Âge des boues: 5 journée --> 432000 Deuxième (Vérifiez la conversion ​ici)
Volume du réservoir: 9 Mètre cube --> 9 Mètre cube Aucune conversion requise
MLSS: 1200 Milligramme par litre --> 1.2 Kilogramme par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ke = (((Y*Qs*(Qi-Qo)*θc)/(V*X))-1)/θc --> (((0.5*10*(0.00048-0.0004)*432000)/(9*1.2))-1)/432000
Évaluer ... ...
Ke = 3.47222222222222E-05
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3.47222222222222E-05 1 par seconde -->3 1 par jour (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
3 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!

8 Taille et volume du réservoir d'aération Calculatrices

Âge des boues donné Volume du réservoir d'aération
​ Aller Âge des boues = (Volume du réservoir*MLSS)/(Coefficient de rendement maximal*Rejet des eaux usées*(DBO influente-DBO des effluents)-Volume du réservoir*MLSS*Constante de fréquence respiratoire endogène)
Constante du taux de respiration endogène compte tenu du volume du réservoir d'aération
​ Aller Constante de fréquence respiratoire endogène = (((Coefficient de rendement maximal*Rejet des eaux usées*(DBO influente-DBO des effluents)*Âge des boues)/(Volume du réservoir*MLSS))-1)/Âge des boues
Coefficient de rendement maximal compte tenu du volume du réservoir d'aération
​ Aller Coefficient de rendement maximal = Volume du réservoir/((Rejet des eaux usées*(DBO influente-DBO des effluents)*Âge des boues)/(MLSS*(1+Constante de fréquence respiratoire endogène*Âge des boues)))
Décharge d'eaux usées en fonction du volume du réservoir d'aération
​ Aller Rejet des eaux usées = Volume du réservoir/((Coefficient de rendement maximal*(DBO influente-DBO des effluents)*Âge des boues)/(MLSS*(1+Constante de fréquence respiratoire endogène*Âge des boues)))
DBO de l'effluent compte tenu du volume du réservoir d'aération
​ Aller DBO des effluents = DBO influente-((Volume du réservoir*MLSS*(1+Constante de fréquence respiratoire endogène*Âge des boues))/(Coefficient de rendement maximal*Rejet des eaux usées*Âge des boues))
DBO influente donnée Volume du réservoir d'aération
​ Aller DBO influente = DBO des effluents+((Volume du réservoir*MLSS*(1+Constante de fréquence respiratoire endogène*Âge des boues))/(Coefficient de rendement maximal*Rejet des eaux usées*Âge des boues))
MLSS a donné le volume du réservoir d'aération
​ Aller MLSS = (Coefficient de rendement maximal*Rejet des eaux usées*(DBO influente-DBO des effluents)*Âge des boues)/(Volume du réservoir*(1+Constante de fréquence respiratoire endogène*Âge des boues))
Volume du réservoir d'aération
​ Aller Volume du réservoir = (Coefficient de rendement maximal*Rejet des eaux usées*(DBO influente-DBO des effluents)*Âge des boues)/(MLSS*(1+Constante de fréquence respiratoire endogène*Âge des boues))

Constante du taux de respiration endogène compte tenu du volume du réservoir d'aération Formule

Constante de fréquence respiratoire endogène = (((Coefficient de rendement maximal*Rejet des eaux usées*(DBO influente-DBO des effluents)*Âge des boues)/(Volume du réservoir*MLSS))-1)/Âge des boues
Ke = (((Y*Qs*(Qi-Qo)*θc)/(V*X))-1)/θc

Qu'est-ce que le réservoir d'aération ?

Réservoir d'aération où de l'air (ou de l'oxygène) est injecté dans la liqueur mélangée. Bassin de décantation (généralement appelé «clarificateur final» ou «décanteur secondaire») pour permettre aux flocs biologiques (la couverture de boue) de se déposer, séparant ainsi les boues biologiques de l'eau claire traitée.

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