Τι σύστημα μικροοργανισμών;

Σχετικά έγγραφα
Τι σύστημα μικροοργανισμών;

Επίπλευση με αέρα (Dissolved Air Flotation)

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

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

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

Περιβαλλοντική Μηχανική

Τα βασικά της διεργασίας της

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης

Παρακολούθηση της λειτουργίας

Εγκαταστάσεις ακινητοποιημένης καλλιέργειας μικροοργανισμών

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΙΑΥΓΑΣΗ και ΠΑΧΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

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

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

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

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τεχνική Περιβάλλοντος

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

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

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Για αποµάκρυνση οργανικού άνθρακα και αζώτου

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

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

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση / 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Αειφόρος λειτουργία εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ερωτήσεις στο Κεφ. «Αρχές κατακάθισης ή καθίζησης»

Τεχνική Περιβάλλοντος

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού

Τεχνική Περιβάλλοντος

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

Βέλτιστη ιαστασιολόγηση εξαµενών Επεξεργασίας Λυµάτων για Ελαχιστοποίηση του Κόστους

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τεχνική Περιβάλλοντος

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

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

Διαχείριση υγρών αποβλήτων τριτοβάθμια επεξεργασία

Διαχείριση Αποβλήτων

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

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΥΓΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασκήσεις επί χάρτου (Πολλές από τις ασκήσεις ήταν θέματα σε παλιά διαγωνίσματα...)

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

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

15SYMV

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

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

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

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

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

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ετερογενής μικροβιακή ανάπτυξη

Απόβλητα ελαιοτριβείων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ

AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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

Τεχνική Περιβάλλοντος

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

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

6. Η εκπεμπόμενη θερμότητα, η υγρασία και το CO 2 στο περιβάλλον 7. Εξετάστε εάν απαιτείται πρόσθεση οργανικού αζώτου

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων ΙI

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

Τεχνική Περιβάλλοντος

Transcript:

Σχεδιασμός εγκατάστασης ενεργού ιλύος Δεδομένα Υδραυλική παροχή και συγκέντρωση αποβλήτου (BOD 5, COD, X 0 ) Απαίτηση Συγκέντρωση στην έξοδο της εγκατάστασης (BOD 5, COD, X e ) Υπολογισμός Του όγκου της απαιτούμενης δεξαμενής (V) Της ανακυκλοφορίας λάσπης (Q r = r.q) Της απομάκρυνσης λάσπης (Q w, X u ) Της παροχής οξυγόνου (F O2, Q O2 ) Της ανάμειξης Ισοζύγια Μικροοργανισμών (Χ) Υποστρώματος (S) Οξυγόνου (O 2 ) Επιλογή τριών παραμέτρων (μεταξύ των θ, θ C, r, X, X u, Q w ) και υπολογισμός των υπόλοιπων. Έλεγχος «καλής πρακτικής». Ε. Γρηγοροπούλου, 27/3/2017 Τι σύστημα μικροοργανισμών; Σύσταση του αποβλήτου Προσαρμογή στην τροφή Θερμοκρασία Ψυχρόφιλοι (5-20 ο C), μεσόφιλοι (20-40 οc ), θερμόφιλοι (45-65 ο C) ph Βακτήρια, φύκη, πρωτόζωα 6-9.5 Μύκητες 3.5-4.5 Συμβιωτική καλλιέργεια 6.5-7.5 Χρόνος παραμονής βιομάζας Μικρός βακτήρια, μεγάλος πρωτόζωα Λόγος τροφής / μικροοργανισμούς (F/M) Μεγάλος χαμηλό SVI, διαυγές απόβλητο στην έξοδο Μικρός υψηλό SVI, ευκολία αερισμού Κάθε σύστημα και ειδική περίπτωση. 1

Παράμετροι βιολογικού καθαρισμού Ρυθμός αραίωσης Ρυθμός χρήσης υποστρώματος Ειδικός ρυθμός χρήσης υποστρώματος, U Φαινόμενη απόδοση Y U k U Λόγος τροφής/μικροοργανισμούς Απόδοση Y obs d Q D V rs 0 (S S ) D rs U X Y obs r r D S / M X F 0 S0 S E 100 S 0 X S Βασικές παραδοχές σχεδιασμού Βιολογική οξείδωση και ανάπτυξη μόνο μέσα στη δεξαμενή αερισμού Περιγραφή της διεργασίας με δύο μεταβλητές: S (διαλυμένα οργανικά: BOD 5, COD, TOC) X (μικροοργανισμοί/βιομάζα) Χ = ΜLVSS, πτητικά (οργανικά) αιωρούμενα στερεά ανάμεικτου υγρού μέσα στη δεξαμενή αερισμού αμελητέα η μη κυτταρική οργανική μάζα στην είσοδο αμελητέα βιομάζα (X 0 =0), αλλά ενδεχομένως αιωρούμενα - αδρανή. Βιομάζα μόνο μέσα στη δεξαμενή αερισμού Πλήρης διαύγαση στη δεξαμενή β βάθμιας καθίζησης (X e =0) 2

Τυπικές τιμές κινητικών παραμέτρων αστικών αποβλήτων για συστήματα ενεργού ιλύος Παράμετρος Tιμές Υ για απόβλητα μετά από πρωτοβάθμια καθίζηση 0.5 0.75 VS/kg απαγόμενου BOD 5 Υ για απόβλητα χωρίς πρωτοβάθμια καθίζηση 0.8 1.1 VS/kg απαγόμενου BOD 5 k (της r S = -k.s.x, περίπου μ max /K s ) 0.016 0.043 L/mg.d στους 20 o C K S 20 100 mg/l (ΒΟD 5 ) k d 0.05 0.15 d -1 στους 20 o C a 0.5 0.7 kg O 2 / kg απαγόμενου BOD 5 b 0.05 0.15 d -1 [kgo 2 /(kg ολ.μικροοργ.)(d)] Τιμές παραμέτρων σχεδιασμού συστημάτων ενεργού ιλύος Τύπος διεργασίας Συμβατική Τροποποιημένου αερισμού Ταχύρρυθμη Εκτεταμένου αερισμού SRT, d 5-15 0.2-0.5 0.5-10 20-30 F/M, 0.2-0.5 1.5-5.0 0.4-1.5 0.05-0.15 kg BOD5/kg MLVSS.d kgbod 5/m 3 αντιδ.d 0.3-0.6 1.2-2.4 1.6-3.6 0.1-0.4 X, mg/l 1500-3000 200-500 4000-10000 3000-6000 θ, h 4-8 1.5-3.0 0.5-2.0 18-36 r 0.25-0.5 0.05-0.15 1.0-5.0 0.75-1.5 kgo 2/kg(ΔBOD 5) 0.8-1.2 0.4-0.8 1.3-2 Τροποποιημένου αερισμού: αερισμός διακοπτόμενος Ταχύρρυθμη: υψηλή οργανική φόρτιση, υψηλή συγκέντρωση λάσπης, τουρμπίνες Εκτεταμένου αερισμού: λειτουργία στην περιοχή ενδογενούς αναπνοής Σταθεροποίηση της λάσπης 3

Δευτεροβάθμια καθίζηση Στην καθίζηση των συσσωματωμάτων της δεξαμενής αερισμού (ενεργός ιλύς, δραστική λάσπη), (δευτεροβάθμια καθίζηση) έχουμε ταυτοχρόνως: Καθίζηση ενεργού ιλύος για διαύγαση υγρού Πύκνωση ενεργού ιλύος μετά την καθίζηση Τυπική πειραματική διαδικασία 1 Β A B Α A B A Παρατήρηση της διεπιφάνειας συναρτήσει του χρόνου C C D D D (α) (β) (γ) (δ) Κλίση της καμπύλης: ταχύτητα διαύγασης 4

Διπλός στόχος Σχεδιασμός δεξαμενής Δ.Κ. Διαύγαση υγρού προσδιορισμός επιφάνειας1 Πύκνωση λάσπης προσδιορισμός επιφάνειας2 Επιλογή της μεγαλύτερης τιμής (συνήθως η δεύτερη) Δευτεροβάθμια καθίζηση άσκηση 1 Μία παροχή αποβλήτου Q που περιέχει βιολογική λάσπη με συγκέντρωση X, εισέρχεται σε παχυντήρα με σκοπό τη συμπύκνωση της βιολογικής λάσπης σε μία επιθυμητή συγκέντρωση Xu η οποία όμως θα απομακρύνεται, από τον πυθμένα της δεξαμενής πάχυνσης, με μία επιθυμητή παροχή Qrw Παροχή αποβλήτου Q 58 m 3 /h Συγκέντρωση στερεών X 10 g/l Παροχή συμπυκνωμένης λάσπης Q w 12 m 3 /h Επιθυμητή συγκέντρωση συμπύκνωσης X u 35 g/l Το τεστ καθιζησιμότητας της βιολογικής λάσπης έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα Υπολογίστε την επιφάνεια του παχυντήρα και τη συγκέντρωση των αιωρουμένων στην έξοδο (Xe). Στη συνέχεια, με δεδομένη την επιφάνεια και με δεδομένες τις παροχές του Πίνακα Α, υπολογίστε τη συγκέντρωση Xu ώστε η δεξαμενή πάχυνσης να λειτουργεί και σαν διαυγαστήρας. 5

Δευτεροβάθμια καθίζηση άσκηση 2 M Ar A = Q*X/ = 58 * 10/14,5 = 40 m 2 A = Q*X/= 58 * 10/14,5 = 40 m 2, Χe = 3,5 g/l 1. Αλλάζουμε την επιφάνεια, ώστε Xe = 0. Σταθερά: Q, Qw, X.. 1. Κρατάμε την επιφάνεια. Πρέπει να αλλάξει το Χ. 6

7