Solides en suspension volatils de la liqueur mélangée compte tenu du volume du réacteur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
MLVSS = (Temps de séjour moyen des cellules*Débit journalier moyen de l'influent*Coefficient de rendement maximal*(Concentration de substrat influent-Concentration de substrat d'effluent))/(Volume du réacteur*(1+(Coefficient de décroissance endogène*Temps de séjour moyen des cellules)))
Xa = (θc*Q*Y*(So-S))/(V*(1+(kd*θc)))
Cette formule utilise 8 Variables
Variables utilisées
MLVSS - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - MLVSS est la concentration de micro-organismes dans le réacteur.
Temps de séjour moyen des cellules - (Mesuré en Deuxième) - Le temps de séjour moyen dans les cellules est la durée moyenne pendant laquelle les boues restent dans le réacteur.
Débit journalier moyen de l'influent - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit quotidien moyen de l'influent est le débit total qui arrive dans le réacteur.
Coefficient de rendement maximal - Le coefficient de rendement maximum Y représente le mg maximum de cellules produites par mg de matière organique éliminée.
Concentration de substrat influent - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La concentration de substrat dans l'influent est la concentration de DBO présente dans l'influent.
Concentration de substrat d'effluent - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La concentration du substrat de l'effluent est la concentration de la DBO présente dans l'effluent.
Volume du réacteur - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume du réacteur nous donne la capacité du réacteur.
Coefficient de décroissance endogène - (Mesuré en 1 par seconde) - Le coefficient de décroissance endogène est un coefficient représentant la diminution de la masse cellulaire dans le MLVSS.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Temps de séjour moyen des cellules: 14 journée --> 1209600 Deuxième (Vérifiez la conversion ​ici)
Débit journalier moyen de l'influent: 1.2 Mètre cube par jour --> 1.38888888888889E-05 Mètre cube par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Coefficient de rendement maximal: 0.5 --> Aucune conversion requise
Concentration de substrat influent: 25 Milligramme par litre --> 0.025 Kilogramme par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Concentration de substrat d'effluent: 15 Milligramme par litre --> 0.015 Kilogramme par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Volume du réacteur: 1000 Mètre cube --> 1000 Mètre cube Aucune conversion requise
Coefficient de décroissance endogène: 0.05 1 par jour --> 5.78703703703704E-07 1 par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Xa = (θc*Q*Y*(So-S))/(V*(1+(kdc))) --> (1209600*1.38888888888889E-05*0.5*(0.025-0.015))/(1000*(1+(5.78703703703704E-07*1209600)))
Évaluer ... ...
Xa = 4.94117647058824E-05
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
4.94117647058824E-05 Kilogramme par mètre cube -->0.0494117647058824 Milligramme par litre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.0494117647058824 0.049412 Milligramme par litre <-- MLVSS
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

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Créé par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
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Vérifié par Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
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4 MLSS et MLVSS Calculatrices

Solides en suspension volatils de la liqueur mélangée compte tenu du volume du réacteur
​ Aller MLVSS = (Temps de séjour moyen des cellules*Débit journalier moyen de l'influent*Coefficient de rendement maximal*(Concentration de substrat influent-Concentration de substrat d'effluent))/(Volume du réacteur*(1+(Coefficient de décroissance endogène*Temps de séjour moyen des cellules)))
Solides en suspension de liqueur mélangée compte tenu du taux de perte de la conduite de retour
​ Aller MLSS = Temps de séjour moyen des cellules*((WAS Taux de pompage de la conduite de retour*Concentration des boues dans la conduite de retour)+(Débit d'effluent*Concentration solide dans l'effluent))/Volume du réacteur
MLSS a donné le taux de pompage RAS du réservoir d'aération
​ Aller MLSS = Concentration des boues dans la conduite de retour*(Retour des boues activées+WAS Taux de pompage de la conduite de retour)/(Débit journalier moyen de l'influent+Retour des boues activées)
MLSS utilisant le taux de perte de la ligne de retour lorsque la concentration de solides dans l'effluent est faible
​ Aller MLSS = Temps de séjour moyen des cellules*WAS Taux de pompage de la conduite de retour*Concentration des boues dans la conduite de retour/Volume du réacteur

Solides en suspension volatils de la liqueur mélangée compte tenu du volume du réacteur Formule

MLVSS = (Temps de séjour moyen des cellules*Débit journalier moyen de l'influent*Coefficient de rendement maximal*(Concentration de substrat influent-Concentration de substrat d'effluent))/(Volume du réacteur*(1+(Coefficient de décroissance endogène*Temps de séjour moyen des cellules)))
Xa = (θc*Q*Y*(So-S))/(V*(1+(kd*θc)))

Quel est le volume du réacteur?

Le volume du réacteur est la capacité totale du réacteur qui est admise dans le réacteur. Il est calculé en mètres cubes.

Comment traitez-vous les boues ?

Étape 1 - Épaississement des boues. La première étape du plan de traitement des boues d'épuration s'appelle l'épaississement. Étape 2 - Digestion des boues. Après avoir amassé tous les solides des boues d'épuration, commence le processus de digestion des boues Étape 3 – Déshydratation Étape 4 – Élimination.

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