ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σχετικά έγγραφα
Τεχνική Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Τι σύστημα μικροοργανισμών;

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Τεχνητοί υγροβιότοποι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων - τεχνολογία και προοπτικές Γεράσιμος Λυμπεράτος

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

αφρισμού σε συστήματα ενεργού ιλύος με απομάκρυνση θρεπτικών Ειδικές μέθοδοι ελέγχου φαινομένων νηματοειδούς διόγκωσης και

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Διαχείριση υγρών αποβλήτων τριτοβάθμια επεξεργασία

Αειφόρος λειτουργία εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Τα βασικά της διεργασίας της

15η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών ArcGIS Ο ΥΣΣΕΥΣ

Εγκαταστάσεις ακινητοποιημένης καλλιέργειας μικροοργανισμών

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ από υγρά βιομηχανικά απόβλητα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΥΓΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

οργανολογία της GC, καθώς και η χρησιµότητα αυτών των δύο τεχνικών στη λιπιδική έρευνα.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση

Πειραματικός προσδιορισμός του ρυθμού νιτροποίησης και απονιτροποίησης

Τεχνική Περιβάλλοντος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ TEXTILE FILTERS, AdvanTex ΑΠΟ ΤΗΝ ORENCO SYSTEMS INC. (USA)

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Διαχείριση Αποβλήτων

Περιβαλλοντική Μηχανική

Τεχνική Περιβάλλοντος

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ

Επίπλευση με αέρα (Dissolved Air Flotation)

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Το τρίχωμα της τίγρης εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων επειδή οι αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα δεν καταλήγουν σε χημική ισορροπία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

Διάλεξη 5. Δευτεροβάθμια ή Βιολογική Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων - Συστήματα Βιολογικών Κροκύδων - Σύστημα Ενεργοποιημένης Λάσπης

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση / 2

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 11 η : Χημική ισορροπία. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων ΙI

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Πρωτεϊνες, ουρία) Βακτηριακή διάσπαση και υδρόλυση. Αφοµοίωση (βακτηριακά κύτταρα) ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των παραπάνω αποβλήτων, τα Ελληνικά τυροκομεία ως επί το πλείστον:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ετερογενείς βιολογικές διεργασίες - Βιολογικά φίλτρα. Εναλλακτική δευτεροβάθμια επεξεργασία

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/01/2012

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ

Περιβαλλοντική Χημεία

ΘΕΜΑ 1 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις:

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

Υγιεινή. Αποχέτευση. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. o o o f f 3 o o o f 3 f o o o o o f 3 f 2 f 2 f H = H ( HCl ) H ( NH ) 2A + B Γ + 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Επιβλέπων :. Μαµάης Αθήνα, Νοέµβριος 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (BOD) ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΟΣΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

15SYMV

Δ. Μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών 4. Να αντιστοιχίσετε τα συστατικά της στήλης Ι με το ρόλο τους στη στήλη ΙΙ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 A ΦΑΣΗ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ από υγρά βιομηχανικά απόβλητα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ»

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σταθερά χημικής ισορροπίας K c

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς

Τεχνική Περιβάλλοντος

Πέτρος Γκίκας, Αν. Καθηγητής. Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Transcript:

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υποβοηθητική Άσκηση-Χρήση ημιαντιδράσεων (υποχρεωτική η υποβολή για όσους δεν επέλεξαν το μάθημα Βιοχημικές Διεργασίες στο υδάτινο Περιβάλλον) Λύματα με οργανικό άνθρακα της μορφής C 10 H 19 O 3 N, οξειδώνονται βιοχημικά για παραγωγή ενέργειας και σύνθεση βιομάζας τύπου C 5 H 7 O 2 N. Α) Να καταστρωθούν οι στοιχειομετρικές εξισώσεις με την υπόθεση ότι δέκτης των ηλεκτρονίων είναι το οξυγόνο και πηγή αζώτου το ΝΗ 4, για τέσσερις συντελεστές μετατροπής βιομάζας Υ (mg/mgcod), 0,60 0,50 0,40 και 0 και να υπολογισθούν για κάθε περίπτωση α) η απαίτηση Ν ανά gr COD λυμάτων β) η κατανάλωση οξυγόνου Β) Να καταστρωθούν οι στοιχιομετρικές εξισώσεις με την υπόθεση ότι δέκτης των ηλεκτρονίων είναι τα νιτρικά και πηγή αζώτου το ΝΗ 4, για τέσσερις συντελεστές μετατροπής βιομάζας Υ (mg/mgcod), 0,60 0,50 0,40 και 0 και να υπολογισθούν για κάθε περίπτωση α) η απαίτηση Ν ανά gr COD λυμάτων β) η κατανάλωση οξυγόνου Γ) Να αποδειχθεί ότι α) κατά τη νιτροποίηση, για κάθε gr Ν απαιτούνται 4,57 gr Ο 2. β) κατά την απονιτροποίηση, κάθε γραμμάριο Ν που συμμετέχει στην απονιτροποίηση ισοδυναμεί με 2,86 gr O 2. Δ) Εάν ο τύπος κυττάρου των νιτροποιητικών βακτηριδίων είναι C 5 H 7 O 2 N, να υπολογισθεί ο συντελεστής ισοδυναμίας Ο 2 και Ν (μικρότερος του 4,57). Ε) Εάν ένα πρωτόνιο ισοδυναμεί με αλκαλικότητα (σε όρους CaCO 3 ) 50, να αποδειχθεί ότι κατά τη νιτροποίηση καταναλώνεται 7,1 gr αλκαλικότητας ανά gr αζώτου.

Εργασία 1η: Προσδιορισμός ταχύτητας νιτροποίησης Σε εντιδραστήρα με συγκέντρωση ολικών στερεών 2000 mg/l, συγκέντρωση πτητικών στερεών 1500 mg/l και αρχικές συγκεντρώσεις αμμωνιακού αζώτου και νιτρικών 30 mg/l και 10 mg/l, αντίστοιχα, έγινε πείραμα AUR, που έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα: Χρόνος (min) NO 3 -N (mg/l) ΝΗ 4 -Ν (mg/l) 0 30 10 20 28 12 40 24 15 60 20 17 80 15 22 120 9 27 150 5 30 α) Να προσδιοριστεί η ταχύτητα νιτροποίησης σε όρους mg N/grVSS.h β) Να συγκριθούν οι ταχύτητες δημιουργίας νιτρικών και απομάκρυνσης αμμωνιακού αζώτου και να σχολιαστεί ενδεχόμενη διαφορά τους. Ποια από τις δύο ταχύτητες είναι αντιπροσωπευτικότερη της ταχύτητας νιτροποίησης;

Εργασία 2η: Προσδιορισμός ταχύτητας απονιτροποίησης Σε αντιδραστήρα με συγκέντρωση ολικών στερεών 1560 mg/l, συγκέντρωση πτητικών στερεών 1215 mg/l και αρχική συγκέντρωση νιτρικών 45 mg/l, έγινε πείραμα ΝUR, που έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα: Χρόνος (min) NO 3 -N (mg/l) 0 45 20 40 40 36 60 32 100 30 120 28 180 27 220 26 Να προσδιοριστεί η ταχύτητα απονιτροποίησης σε όρους mg N/grVSS.h και να αιτιολογηθεί η μη σταθερότητά της.

Εργασία 3η: Σχεδιασμός ανοξικού αντιδραστήρα Στα πλαίσια του θέματος σχεδιασμού του προαπαιτούμενου μαθήματος έγινε πείραμα NUR, CUR στα πρωτοβάθμια λύματα που εισέρχονται στο βιολογικό αντιδραστήρα και μετρήθηκαν οι ταχύτητες απονιτροποίησης και οι αντίστοιχες ταχύτητες πρόσληψης οργανικού άνθρακα. Το πείραμα έγινε σε δοχείο που περιείχε ιλύ από το βιολογικό αντιδραστήρα με συγκέντρωση στο δοχείο δοκιμής 1000 mg/l MLVSS (σταθερή κατά τη διάρκεια του πειράματος) και θερμοκρασία 18 C. Τα αποτελέσματα του πειράματος παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: χρόνος (min) NO 3 -N mg/l COD mg/l BOD 5 (mg/l) 0 40 300 140 20 37 270 125 40 34 240 110 60 31 210 95 100 28 180 80 140 25 150 65 180 22 120 50 240 19,5 95 37,5 300 17 70 25 360 14,5 45 12,5 420 12 20 αμελητέο 480 10,5 20 αμελητέο 540 9 20 αμελητέο 600 7,5 20 αμελητέο 660 6 20 αμελητέο 720 4,5 20 αμελητέο Με βάση τα αποτελέσματα του πειράματος ζητούνται: α) Οι τέσσερις ταχύτητες απονιτροποίησης και η αιτιολόγησή τους.

β) Τα 4 κλάσματα του COD: ευκολοδιασπάσιμο, ευκολοϋδρολύσιμο, δυσκολοϋδρολύσιμο και αδρανές. γ) Ο σχολιασμός των λόγων COD/BOD 5 κατά την εξέλιξη του πειράματος. δ) Ο επανασχεδιασμός της ανοξικής δεξαμενής του θέματος για θερμοκρασία 18 C με βάση τα νέα δεδομένα (δηλαδή δεν θα θεωρηθεί ενιαία ταχύτητα απονιτροποίησης q DN = 0,10grN/grMLVSS.ημέρα ε) Η σύγκριση των ζητήσεων οξυγόνου του θέματος: α) για τον εισερχόμενο άνθρακα και β) για την απονιτροποίηση (αρνητικός όρος εξίσωσης οξυγόνου) και η αιτιολόγηση του συμπεράσματος της σύγκρισης με βάση τα νέα δεδομένα.

Εργασία 4η: Αναχαίτιση νιτροποίησης Βιολογικός αντιδραστήρας ενεργού ιλύος όγκου 1000 m 3, δέχεται παροχή λυμάτων 2000 m 3 /ημέρα με συγκέντρωση αμμωνιακού αζώτου 60 mg/l-n. Τα MLVSS του αντιδραστήρα είναι 2500 mg/l. Σταθερή καταγραφή επί 24ωρο δείχνει σταθερά αμελητέα συγκέντρωση αμμωνιακού αζώτου και σταθερή ζήτηση οξυγόνου του ανάμικτου υγρού ίση με 14,14 gro 2 /kgvss.h, ενώ είναι γνωστό ότι στο διάστημα 6h- 10h παρατηρήθηκε εισροή αναχαιτιστικής για τους νιτροποιητές, ουσίας. Σε υπό κανονικές συνθήκες πείραμα AUR (με προσθήκη ΝΗ 4 -Ν) σε δείγμα ανάμικτου υγρού μετρήθηκε ταχύτητα AUR = 4 gr NH 4 -N/kgVSS.h. Υπό τις ίδιες κανονικές συνθήκες η ταχύτητα OUR (συμπεριλαμβανομένης και της ζήτησης λόγω νιτροποίησης) μετρήθηκε ίση με 38,28 gr/kgvss.h, ενώ η αντίστοιχη τιμή σε πείραμα κατά το διάστημα 6h-10h ήταν 31,42 gr/kgvss.h. Ζητούνται τα ακόλουθα: α) Η μέση ημερήσια ταχύτητα νιτροποίησης του συστήματος σε gr NH 4 -N/kgVSS.h. β) Η ενδογενής ταχύτητα ζήτησης οξυγόνου της βιομάζας (gr O 2 /kgvss.h) και η ποιοτική εκτίμηση του βαθμού σταθεροποίησης της ιλύος. γ) Το μέρος της συνολικής ζήτησης οξυγόνου στο πείραμα OUR που αντιστοιχεί στους ετεροτροφικούς οργανισμούς. δ) Η μέγιστη ταχύτητα νιτροποίησης κατά την περίοδο 6h-10h. ε) Η αιτιολόγηση της σταθερά αμελητέας συγκέντρωσης αμμωνιακού αζώτου στην έξοδο. Πρόσθετα δεδομένα i) 1 gr NH 4 -N καταναλώνει 4,57 gro 2 κατά τη νιτροποίησή του. ii) Η αναχαιτιστική ουσία δεν επιδρά στο μεταβολισμό των ετεροτροφικών οργανισμών. iii) Η πρόσληψη του αζώτου από τη βιομάζα γίνεται με τη μορφή νιτρικών.