0C =
wZ,
rC.-C'
a • l,028(r"29^
gdzie:
Z02 - potrzebna ilość tlenu (kg]
Cs - stężenie tlenu w ściekach w stanie nasycenia C - wymagane stężenie tlenu w komorze osadu czynnego Cw - st. tlenu w wodzie w stanie nasycenia w temp 293K
a - wsp. Dyfuzji tlenu (a dla wody = 1, dla ścieków będzie mniejsza: ścieki surowe = 0,6, ścieki oczyszczone = 0,9)
w -wsp. empiryczny określający stosunek wymaganej ilości tlenu do ładunku BZT 5 (osad wysoko obciążony - Oos > 3g(Vg smo - w = 1; osad nisko obciążony - Oos < 0.2gO2/g smo -w = 2)
OC-3,0 100 Qp~ /i . ro 0.28
3 - głębokość dla której został określony parametr m;
h, - głębokość zanurzenia,
m - stopień wykorzystania tlenu[%]
dla m = 3 dla drobnych pęcherzyków 11%
dla m = 3 dla średnich pęcherzyków 6,5%
dla m = 3 dla wielkich pęcherzyków 5,5%
= J [m'/d]
h. m
Qp - ilość powietrza jaką musimy wprowadzić
Podstawowe parametry brane pod uwagę przy projektowaniu oczyszczalni ścieków to: BZT5, ChZT, zawiesina, N, P.
ChZT=BZT5 + zw.rcfrakcyjnc (niebiodcgradowalnc)
Jeśli ChZT=BZTj to znaczy, że ścieki b. dobrze oczyszczają się metodami biologicznymi.
Jeśli O1ZT/BZT5 = 2 (do2,5-max 3,0) - to jeszcze opłaca się oczyszczać ścieki metodami biologicznymi gdy stosunek jest większy to się nie opłaca.
Analiza krzywej studialnej BZT5:
BZT, = BZTC (1 -ekl), k-stala szybkości reakcji BZT5 =0,688 BZTC BZT5 =0.688 BZT20
Im większe k tym ścieki są lepiej biodegradowralne ChZT > BZTC > BZT5
Wskaźnik |
Ladime k [g/M*d ] |
Stężę nic [ g/m 3 1 |
Zaw.opad ająca |
40 |
200 |
Zaw.nieo padaj. |
25 |
125 |
Zaw.ogół |
65 |
325 |