Rozpad endogenny Stała przy danej objętości reaktora Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik zaniku endogennego = ((Średnie dzienne natężenie przepływu wpływającego*Maksymalny współczynnik wydajności*(Wpływowe stężenie substratu-Stężenie substratu w ściekach))/(Objętość reaktora*MLVSS))-(1/Średni czas przebywania komórki)
kd = ((Q*Y*(So-S))/(V*Xa))-(1/θc)
Ta formuła używa 8 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik zaniku endogennego - (Mierzone w 1 na sekundę) - Współczynnik rozpadu endogennego to współczynnik reprezentujący spadek masy komórek w MLVSS.
Średnie dzienne natężenie przepływu wpływającego - (Mierzone w Metr sześcienny na dzień) - Średnie dzienne natężenie przepływu wpływającego to całkowity zrzut, który wpływa do reaktora.
Maksymalny współczynnik wydajności - Maksymalny współczynnik wydajności Y reprezentuje maksymalny mg wyprodukowanych komórek na mg usuniętej materii organicznej.
Wpływowe stężenie substratu - (Mierzone w Miligram na litr) - Stężenie substratu na wlocie to stężenie BZT, które jest obecne we wcieku.
Stężenie substratu w ściekach - (Mierzone w Miligram na litr) - Stężenie substratu w ściekach to stężenie BZT obecnego w ściekach.
Objętość reaktora - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość reaktora daje nam pojemność reaktora.
MLVSS - (Mierzone w Miligram na litr) - MLVSS to stężenie mikroorganizmów w reaktorze.
Średni czas przebywania komórki - (Mierzone w Drugi) - Średni czas przebywania ogniw to średni czas przebywania osadu w reaktorze.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Średnie dzienne natężenie przepływu wpływającego: 1.2 Metr sześcienny na dzień --> 1.2 Metr sześcienny na dzień Nie jest wymagana konwersja
Maksymalny współczynnik wydajności: 0.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Wpływowe stężenie substratu: 25 Miligram na litr --> 25 Miligram na litr Nie jest wymagana konwersja
Stężenie substratu w ściekach: 15 Miligram na litr --> 15 Miligram na litr Nie jest wymagana konwersja
Objętość reaktora: 1000 Sześcienny Metr --> 1000 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
MLVSS: 2500 Miligram na litr --> 2500 Miligram na litr Nie jest wymagana konwersja
Średni czas przebywania komórki: 7 Dzień --> 604800 Drugi (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
kd = ((Q*Y*(So-S))/(V*Xa))-(1/θc) --> ((1.2*0.5*(25-15))/(1000*2500))-(1/604800)
Ocenianie ... ...
kd = 7.46560846560846E-07
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7.46560846560846E-07 1 na sekundę -->0.0645028571428571 1 dziennie (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0645028571428571 0.064503 1 dziennie <-- Współczynnik zaniku endogennego
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Chandana P Dev
Wyższa Szkoła Inżynierska NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev zweryfikował ten kalkulator i 1700+ więcej kalkulatorów!

2 Współczynnik rozpadu endogennego Kalkulatory

Rozpad endogenny Stała przy danej objętości reaktora
​ Iść Współczynnik zaniku endogennego = ((Średnie dzienne natężenie przepływu wpływającego*Maksymalny współczynnik wydajności*(Wpływowe stężenie substratu-Stężenie substratu w ściekach))/(Objętość reaktora*MLVSS))-(1/Średni czas przebywania komórki)
Współczynnik rozpadu endogennego podany obserwowanej wydajności komórek
​ Iść Współczynnik zaniku endogennego = (Obserwowana wydajność komórek-Maksymalny współczynnik wydajności)/Średni czas przebywania komórki

Rozpad endogenny Stała przy danej objętości reaktora Formułę

Współczynnik zaniku endogennego = ((Średnie dzienne natężenie przepływu wpływającego*Maksymalny współczynnik wydajności*(Wpływowe stężenie substratu-Stężenie substratu w ściekach))/(Objętość reaktora*MLVSS))-(1/Średni czas przebywania komórki)
kd = ((Q*Y*(So-S))/(V*Xa))-(1/θc)

Jaka jest objętość reaktora?

Objętość reaktora to całkowita pojemność reaktora, jaka jest dopuszczalna w reaktorze. Jest obliczany w metrach sześciennych.

Jaki jest cel procesu osadu czynnego?

Proces osadu czynnego to wielokomorowa jednostka reaktora, która wykorzystuje wysoce stężone mikroorganizmy do degradacji substancji organicznych i usuwania składników odżywczych ze ścieków, tworząc ścieki wysokiej jakości. Celem jest utrzymanie warunków tlenowych i zawieszenie osadu czynnego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!