Hydraulische Verweilzeit bei gegebenem Volumen, das für anaerobe Faulbehälter erforderlich ist Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Hydraulische Haltezeit in Sekunden = (Volumen/Zulaufschlamm-Durchflussrate)
θs = (VT/Qs)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Hydraulische Haltezeit in Sekunden - (Gemessen in Zweite) - Die hydraulische Verweilzeit in Sekunden wird als Verhältnis zwischen Reaktorvolumen und Zufuhrdurchflussrate bezeichnet und stellt die durchschnittliche Zeit dar, die die Zellen und Substrate im Reaktor verbringen.
Volumen - (Gemessen in Kubikmeter) - Unter Volumen versteht man die Menge an Raum, die eine Substanz oder ein Gegenstand einnimmt oder die in einem Behälter eingeschlossen ist.
Zulaufschlamm-Durchflussrate - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Unter Zulaufschlammdurchflussrate versteht man die Schlammabfuhr.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Volumen: 28800 Kubikmeter --> 28800 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Zulaufschlamm-Durchflussrate: 2 Kubikmeter pro Sekunde --> 2 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
θs = (VT/Qs) --> (28800/2)
Auswerten ... ...
θs = 14400
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
14400 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
14400 Zweite <-- Hydraulische Haltezeit in Sekunden
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

20 Entwurf eines anaeroben Fermenters Taschenrechner

Endogener Koeffizient bei gegebener Menge an flüchtigen Feststoffen
​ Gehen Endogener Koeffizient = (1/Mittlere Zellverweilzeit)-(Ertragskoeffizient*(BOD In-BOD-Ausgang)/(Produzierte flüchtige Feststoffe*Mittlere Zellverweilzeit))
Mittlere Zellverweilzeit bei gegebener Menge an flüchtigen Feststoffen
​ Gehen Mittlere Zellverweilzeit = (1/Endogener Koeffizient)-(Ertragskoeffizient*(BOD In-BOD-Ausgang)/(Produzierte flüchtige Feststoffe*Endogener Koeffizient))
Ausbeutekoeffizient bei gegebener Menge an flüchtigen Feststoffen
​ Gehen Ertragskoeffizient = (Produzierte flüchtige Feststoffe*(1-Mittlere Zellverweilzeit*Endogener Koeffizient))/(BOD In-BOD-Ausgang)
Menge der täglich produzierten flüchtigen Feststoffe
​ Gehen Produzierte flüchtige Feststoffe = (Ertragskoeffizient*(BOD In-BOD-Ausgang))/(1-Endogener Koeffizient*Mittlere Zellverweilzeit)
BSB Out angegebene Menge an flüchtigen Feststoffen
​ Gehen BOD-Ausgang = BOD In-(Produzierte flüchtige Feststoffe/Ertragskoeffizient)*(1-Endogener Koeffizient*Mittlere Zellverweilzeit)
BSB in gegebener Menge an flüchtigen Feststoffen
​ Gehen BOD In = (Produzierte flüchtige Feststoffe/Ertragskoeffizient)*(1-Endogener Koeffizient*Mittlere Zellverweilzeit)+BOD-Ausgang
Produzierte flüchtige Feststoffe bei prozentualer Stabilisierung
​ Gehen Produzierte flüchtige Feststoffe = (1/1.42)*(BOD In-BOD-Ausgang-((Prozentuale Stabilisierung*BOD In)/100))
BOD Out bei gegebener prozentualer Stabilisierung
​ Gehen BOD-Ausgang = (BOD In*100-142*Produzierte flüchtige Feststoffe-Prozentuale Stabilisierung*BOD In)/100
Prozent Stabilisierung
​ Gehen Prozentuale Stabilisierung = ((BOD In-BOD-Ausgang-1.42*Produzierte flüchtige Feststoffe)/BOD In)*100
BOD in Prozent Stabilisierung
​ Gehen BOD In = (BOD-Ausgang*100+142*Produzierte flüchtige Feststoffe)/(100-Prozentuale Stabilisierung)
Produzierte flüchtige Feststoffe bei gegebenem Volumen an produziertem Methangas
​ Gehen Produzierte flüchtige Feststoffe = (1/1.42)*(BOD In-BOD-Ausgang-(Methanvolumen/5.62))
BSB Out gegebenes Volumen an produziertem Methangas
​ Gehen BOD-Ausgang = (BOD In-(Methanvolumen/5.62)-(1.42*Produzierte flüchtige Feststoffe))
BSB in gegebenem Volumen des produzierten Methangases
​ Gehen BOD In = (Methanvolumen/5.62)+BOD-Ausgang+(1.42*Produzierte flüchtige Feststoffe)
Unter den Standardbedingungen hergestelltes Methangasvolumen
​ Gehen Methanvolumen = 5.62*(BOD In-BOD-Ausgang-1.42*Produzierte flüchtige Feststoffe)
Hydraulische Verweilzeit bei gegebenem Volumen, das für anaerobe Faulbehälter erforderlich ist
​ Gehen Hydraulische Haltezeit in Sekunden = (Volumen/Zulaufschlamm-Durchflussrate)
Durchflussrate des Zuflussschlamms bei gegebenem Volumen, das für den anaeroben Faulbehälter erforderlich ist
​ Gehen Zulaufschlamm-Durchflussrate = (Volumen/Hydraulische Verweilzeit)
Erforderliches Volumen für anaeroben Faulbehälter
​ Gehen Volumen = (Hydraulische Verweilzeit*Zulaufschlamm-Durchflussrate)
Volumetrische Durchflussrate bei volumetrischer Belastung in anaeroben Faulbehältern
​ Gehen Volumenstrom = (BOD pro Tag/Volumetrische Belastung)
BSB pro Tag bei volumetrischer Belastung im anaeroben Faulbehälter
​ Gehen BOD pro Tag = (Volumetrische Belastung*Volumenstrom)
Volumetrische Beladung in anaeroben Faulbehältern
​ Gehen Volumetrische Belastung = (BOD pro Tag/Volumenstrom)

3 Hydraulische Haltezeit Taschenrechner

Hydraulische Retentionszeit bei gegebenem Verhältnis von Nahrung zu Mikroorganismen
​ Gehen Hydraulische Haltezeit in Sekunden = F:M-Verhältnis/(Konzentration des einflussreichen Substrats*MLVSS)
Hydraulische Verweilzeit bei gegebenem Volumen des Schnellmischbeckens
​ Gehen Hydraulische Haltezeit in Sekunden = Volumen des Rapid Mix Beckens/Abwasserfluss
Hydraulische Verweilzeit bei gegebenem Volumen, das für anaerobe Faulbehälter erforderlich ist
​ Gehen Hydraulische Haltezeit in Sekunden = (Volumen/Zulaufschlamm-Durchflussrate)

Hydraulische Verweilzeit bei gegebenem Volumen, das für anaerobe Faulbehälter erforderlich ist Formel

Hydraulische Haltezeit in Sekunden = (Volumen/Zulaufschlamm-Durchflussrate)
θs = (VT/Qs)

Was ist die hydraulische Verweilzeit?

Die hydraulische Verweilzeit (HRT) oder t (tau) ist ein Maß für die durchschnittliche Zeitdauer, die eine lösliche Verbindung in einem konstruierten Bioreaktor verbleibt. Das Volumen des Belüftungstanks geteilt durch die Zulaufdurchflussrate ist τ (tau), die hydraulische Verweilzeit.

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