Inżynieria środowiska
fazie gazowej g dm
Co2t stężenie tlenu rozpuszczonego w fazie ciekłej w czasie (t), g dm-3.
Zakładając, że istnieje równowaga między szybkością zużywania tlenu przez mikroorganizmy (założenie metody bilansowej) (np. osadu czynnego) a szybkością jego przenikania z pęcherzyków powietrza do fazy ciekłej, to:
dc
dt
0
a więc stąd
kLa(c02irax -c02t) = qo2X
kLa =
Przy założeniu, że
qo2X
(co2 max — Co2l )
qo2X — Qo2
gdzie tym razem Qo2 to szybkość przyswajania tlenu przez mikroorganizmy. Ostatecznie objętościowy współczynnik wnikania tlenu określić można poniższym równaniem:
kLa
Q02
(c02max -C02.)
Poza kLa duże znaczenie odzwierciedlające sprawność i założenia konstrukcyjne reaktorów ma porównanie szybkości zużywania tlenu przez drobnoustroje i szybkości wydzielania dwutlenku węgla w konkretnych procesach przy zachowaniu stałych warunków jego przebiegu.
WSPÓŁZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY KLA, Co2 i BZT
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT) wyraża zapotrzebowanie określonej objętości ścieków na tlen potrzebny do biologicznego utlenienia zawartych w nich zanieczyszczeń. Tak więc oczekiwaną redukcję BZT oznaczoną jako BZTrc<i można wyrazić następująco:
BZTrcd = BZTp- BZTk
BZTred oczekiwana redukcja BZT, g/dm3,
BZTp początkowe zapotrzebowanie na tlen. g/dm3,
BZTK końcowe zapotrzebowanie na tlen, g/dm3.
Zadanie 7. Obliczenie czasu mineralizacji zanieczyszczeń organicznych
Obliczyć czas potrzebny do oczyszczenia ścieków obciążonych ładunkiem zanieczyszczeń mierzonych BZT = 330 mg/dm3 do poziomu pozwalającego na ich odprowadzenie do rzeki (odbieralnika) (BZT = 30 mg/dm3). W danych warunkach aparaturowych.
Dane
12