Costante della frequenza respiratoria endogena data la massa di fanghi attivi sprecati Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Costante della frequenza respiratoria endogena = ((Coefficiente di rendimento massimo*Scarico di liquami*(BOD influente-BOD effluente))-Massa dei solidi)/(MLSS*Volume del serbatoio)
Ke = ((Y*Qs*(Qi-Qo))-Ms)/(X*V)
Questa formula utilizza 8 Variabili
Variabili utilizzate
Costante della frequenza respiratoria endogena - (Misurato in 1 al secondo) - La costante della velocità di respirazione endogena viene utilizzata per progettare un sistema a fanghi attivi a miscela completa.
Coefficiente di rendimento massimo - Il coefficiente di resa massima Y rappresenta il mg massimo di cellule prodotte per mg di materia organica rimossa.
Scarico di liquami - (Misurato in Metro cubo al secondo) - Lo scarico delle acque reflue è la portata delle acque reflue quando vengono scaricate nel fiume.
BOD influente - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - BOD influente è la quantità totale di BOD presente nel liquame in ingresso.
BOD effluente - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - Il BOD effluente è la quantità di BOD presente nel liquame in uscita.
Massa dei solidi - (Misurato in Chilogrammo) - Per massa di solidi si intende il peso effettivo della particella solida presente nel liquame.
MLSS - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - MLSS è la somma di solidi sospesi volatili (organici) e solidi sospesi fissi (inorganici).
Volume del serbatoio - (Misurato in Metro cubo) - Il volume del serbatoio è definito come la capacità del serbatoio di flocculazione e miscelazione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di rendimento massimo: 0.5 --> Nessuna conversione richiesta
Scarico di liquami: 10 Metro cubo al secondo --> 10 Metro cubo al secondo Nessuna conversione richiesta
BOD influente: 11.2 Milligrammo per litro --> 0.0112 Chilogrammo per metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
BOD effluente: 0.4 Milligrammo per litro --> 0.0004 Chilogrammo per metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Massa dei solidi: 5 Grammo --> 0.005 Chilogrammo (Controlla la conversione ​qui)
MLSS: 1200 Milligrammo per litro --> 1.2 Chilogrammo per metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Volume del serbatoio: 9 Metro cubo --> 9 Metro cubo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Ke = ((Y*Qs*(Qi-Qo))-Ms)/(X*V) --> ((0.5*10*(0.0112-0.0004))-0.005)/(1.2*9)
Valutare ... ...
Ke = 0.00453703703703704
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00453703703703704 1 al secondo -->392 1 al giorno (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
392 1 al giorno <-- Costante della frequenza respiratoria endogena
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Suraj Kumar
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Suraj Kumar ha creato questa calcolatrice e altre 2200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Ishita Goyal
Istituto di ingegneria e tecnologia Meerut (MIET), Meerut
Ishita Goyal ha verificato questa calcolatrice e altre 2600+ altre calcolatrici!

2 Tasso di respirazione endogena Calcolatrici

Costante della frequenza respiratoria endogena data la massa di fanghi attivi sprecati
​ Partire Costante della frequenza respiratoria endogena = ((Coefficiente di rendimento massimo*Scarico di liquami*(BOD influente-BOD effluente))-Massa dei solidi)/(MLSS*Volume del serbatoio)
Costante della frequenza respiratoria endogena dato il massimo coefficiente di rendimento
​ Partire Costante della frequenza respiratoria endogena = (Coefficiente di rendimento massimo*Tasso di utilizzo specifico del substrato)-(1/Età dei fanghi)

Costante della frequenza respiratoria endogena data la massa di fanghi attivi sprecati Formula

Costante della frequenza respiratoria endogena = ((Coefficiente di rendimento massimo*Scarico di liquami*(BOD influente-BOD effluente))-Massa dei solidi)/(MLSS*Volume del serbatoio)
Ke = ((Y*Qs*(Qi-Qo))-Ms)/(X*V)

Cos'è il fango?

Il fango è un liquame semisolido che può essere prodotto da una vasta gamma di processi industriali, dal trattamento delle acque, al trattamento delle acque reflue o ai sistemi di igienizzazione in loco.

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