水污染控制工程 1-5 (19)
水污染控制工程期末考试答案

2023~2023学年度期末考试试卷原则答案选择题(每空1.5分, 共15分)1-5: B C D B C6-10:D D D B A二、名词解释(每个4分,共20分)1.COD——用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗旳氧化剂量(mg/l为单位)(4分)2.污泥龄----曝气池中所有污泥更新一次旳时间。
2.SVI——混合液经30min静沉后, 每单位重量干泥所形成旳湿泥体积。
(4分)4.工作互换容量----在给定旳工作条件下, 一定量旳树脂所具有旳活性基团或可互换离子旳实际旳总数量。
(4分)5.吸附等温线——在一定温度下溶质分子在两相界面上进行旳吸附过程抵达平衡时它们在两相中浓度之间旳关系曲线。
(4分)三、简答题(40分)1、答:好氧生物处理法: 在有游离氧(分子氧)存在旳条件下, 好氧微生物降解有机物, 使其稳定、无害化旳生物处理措施。
(2分)厌氧生物处理法:在没有游离氧(分子氧)存在旳条件下, 兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物旳生物处理措施。
(2分)2、答:初沉池与二沉池在构造和功能上旳比较沉淀效能旳原理合用于自由沉淀, 而在二沉池中重要是成层沉淀。
当然, 在实践中设斜板或斜管能提高二沉池旳澄清能力是基于改良布水旳有效性及板间旳Fr 值, 并不基于浅沉理论。
(2分)3.答: 要点:氨化(2分)好氧硝化(2分)缺氧反硝化(2分)同化作用(2分)4.污泥处理一般工艺储存-----调整污水处理系统产泥量与污泥处理系统旳平衡。
(1.5分)浓缩------减少含水量, 减少体积(1.5分)稳定----减少有机物旳含量与致病微生物(1.5分)调理-----提高泥旳脱水性能, 为更好旳脱水(1.5分)脱水-----使泥失去液态(1.5分)干化-----最终处置(0.5分)5.答: 水体富营养化是指: 水体中由于过量营养物质(重要是指氮、磷等)旳排入, 引起多种水生生物、植物异常繁殖和生长, 这种现象称作水体富营养化。
水污染控制工程(上册)

水污染控制工程复习题第一章排水系统概论一、名词解释1、环境容量答:污水的最终处置或者是返回自然水体、土壤、大气;或者是经过人工处理,使其再生成为一种资源回到生产过程;或者采取隔离措施.其中关于返回到自然界的处理,因自然环境具有容纳污染物质的能力,但具有一定界限,不能超过这种界限,否则会造成污染。
环境的这种容纳界限称环境容量。
2、排水体制答:在城市和工业企业中通常有生活污水、工业废水和雨水。
这些污水是采用一个管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除.污水的这种不同排除方式所形成的排水系统,称做排水系统的体制(简称排水体制)。
二、填空1、污水按照来源不同,可分为生活污水、工业废水、和降水3类。
2、根据不同的要求,经处理后的污水其最后出路有:排放水体、灌溉农田、重复使用。
3、排水系统的体制一般分为:合流制和分流制两种类型。
三、简答题1、污水分为几类,其性质特征是什么?答:按照来源的不同,污水可分为生活污水、工业废水和降水3类.生活污水是属于污染的废水,含有较多的有机物,如蛋白质、动植物脂肪、碳水化合物、尿素和氨氮等,还含有肥皂和合成洗涤剂等,以及常在粪便中出现的病原微生物,如寄生虫卵和肠西传染病菌等。
工业废水是指工业生产中所排出的废水,来自车间或矿场。
由于各种工厂的生产类别、工艺过程、使用的原材料以及用水成分的不同,使工业废水的水质变化很大。
降水即大气降水,包括液态降水和固态降水,一般比较清洁,但其形成的径流量较大,则危害较大。
2、何为排水系统及排水体制?排水体制分几类,各类的优缺点,选择排水体制的原则是什么?答:在城市和工业企业中通常有生活污水、工业废水和雨水.这些污水是采用一个管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。
污水的这种不同排除方式所形成的排水系统,称做排水系统的体制(简称排水体制).排水系统的体制一般分为合流制和分流制两种类型.从环境保护方面来看,如果采用合流制将城市生活污水、工业废水和雨水全部截流送往污水厂进行处理,然后再排放,从控制和防止水体的污染来看,是较好的;但这时截流主干管尺寸很大,污水厂容量增加很多,建设费用也相应地增高.分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理.但初雨径流未加处理就直接排入水体,对城市水体也会造成污染,有时还很严重,这是它的缺点。
水污染控制工程计算题分析解析

1计算题 1.1 已知某小型污水处理站设计流量Q=400m 3/h,悬浮固体浓度SS=250mg/L.设沉淀效率为55%。
根据实验性能曲线查得u 0=2。
8m/h,污泥的含水率为98%,试为处理站设计竖流式初沉池.设计参数:污水在中心管内的流速v 0=30mm/s=0。
03m/s 表面水力负荷q =u 0=2.8m 3/(m 2·h)(1)估算竖流沉淀池直径,确定池数。
设计沉淀池数为四只,池型为圆形,估算单池的直径约为7m ,符合要求。
单池流量Q′=Q/4=100m 3/h(2)中心管的截面积和直径(3)喇叭口直径d 1=1。
35d=1.35×1。
1=1。
5m(4)反射板直径=1.3 d 1=2。
0m(5)中心管喇叭口到反射板之间的间隙高度h3.。
(6)沉淀区面积(7)沉淀池直径(8)沉淀区的深度:h 2=vt =2.8×1.3=3.64≈3.7m(设沉淀时间为1.3h)D /h 2=7/3.7=1.89〈3符合要求(9)污泥斗的高度和体积取下部截圆锥底直径为0.4m,贮泥斗倾角为55°,则h 5=(7/2—0。
4/2)tg55°=4。
7mV 1=(R 2+Rr +r 2)πh 5/3=(3。
52+3.5×0.2+0。
22)π×4。
7/3=64m2(10)沉淀池的总高度HH =h 1+h 2+h 3+h 4+h 5=0.3+3.7+0。
3+0。
3+4。
7=9。
3m(11)污泥区的容积排泥周期按2d 设计,则污泥区容积在工程设计中还包括进水槽、出水槽、出水堰、排泥管等设计内容.1.2 某城市污水处理厂,设计处理流量为30000m 3/d ,时变化系数为1.5,经沉淀后的BOD 5为200mg/L,总氮为30mg/L,总磷为3mg/L ,拟采用活性污泥法进行处理,希望处理后的出水BOD 5为20mg/L 。
试计算与设计该活性污泥法处理系统1. 工艺流程的选择计算处理效率E:根据提供的条件,采用传统推流式活性污泥法,曝气池采用推流廊道式,运行时考虑阶段曝气法和生物吸附再生法运行的可能性,其流程如下:2。
环境工程概论水污染及其控制工程水污染控制技术

第三节 水污染控制技术方法
• 一、概述 • 二、物理法 • 三、化学法及物理化学法 • 四、生物化学法
兴趣是最好的老师
• 21、水污染治理的原则是什么? • 22、按照废水处理的作用原理分为哪几种方法?各自的处理对象是什么? • 23、按照水的处理程度划分,水处理分为几级,各级采用的具体处理方
法是什么? • 24、什么是废水处理流程?污水净化后一般有哪几种处置方式? • 25、格栅的主要作用是什么?筛网的主要作用是什么? • 26、过滤主要去除的物质是什么?滤池为什么要进行反冲洗? • 27、沉淀有哪几种类型?沉淀池有哪几种类型?沉淀和浮上法的主要不
一、概述
(1)一级处理厂流程
投氯
原生污水 格 栅
沉砂池
沉淀池
接触池
出水
杂粒脱水床 污泥消化池
运出填地 污泥脱水
图1-4 一级处理厂流程图
送往农田
一、概述
(2)二级处理厂(活性污泥法)流程
投氯
原生污水
格栅
沉砂池
初次沉淀池
曝气池
二级沉淀池
接触池
出水
污泥消化池
回流活性污泥 剩余活性污泥
浓缩活性污泥 污泥浓缩池
处理方法: a 混凝 c 氧化还原 e 萃取 g 离子交换
b 中和 d 电解 f 吸附
一、概述
③生化法(生物法) 利用微生物的作用去除废水中胶体和溶
解性有机物的方法。
A、好氧生物处理法(如活性污泥法、生物
膜法、氧化塘等)
B、厌氧生物处理法
一、概述
(2)按照废水处理程度划分
一级处理(包括预处理) 二级处理(生物处理) 三级处理(深度处理)
二 物理处理法
(一).格栅和筛网[分离水中悬浮物,简单,易,效果 良好]
水污染控制工程 教案

水污染控制工程教案教案标题:水污染控制工程教案目标:1. 了解水污染控制工程的基本概念和原理。
2. 掌握水污染控制工程的常见技术和方法。
3. 培养学生对水污染问题的意识和解决能力。
教案大纲:一、导入(5分钟)1. 引入水污染问题的背景和重要性。
2. 提出学生对水污染的认识和了解。
二、知识讲解(20分钟)1. 水污染控制工程的定义和作用。
2. 水污染控制工程的基本原理。
3. 水污染控制工程的分类和常见技术。
三、案例分析(15分钟)1. 选择一些实际的水污染案例进行分析和讨论。
2. 学生根据所学知识,提出解决该案例的水污染控制工程方案。
四、小组讨论(15分钟)1. 将学生分成小组,让他们共同讨论一个特定的水污染问题。
2. 每个小组展示他们的讨论结果和解决方案。
五、总结(5分钟)1. 总结水污染控制工程的核心概念和方法。
2. 强调学生对水污染问题的重视和解决能力的培养。
教学方法:1. 导入部分可以使用图片、视频或实例引起学生的兴趣和思考。
2. 知识讲解部分可以采用讲解和互动问答相结合的方式。
3. 案例分析和小组讨论部分可以鼓励学生积极参与,提出自己的观点和解决方案。
4. 总结部分可以通过提问和回答的方式加深学生对教学内容的理解。
评估方式:1. 可以设计一份简单的选择题或填空题,测试学生对水污染控制工程的基本概念和原理的掌握情况。
2. 可以评估学生在案例分析和小组讨论中的表现和解决问题的能力。
教学资源:1. 水污染控制工程相关的教材和参考书籍。
2. 图片、视频和实例相关的教学资源。
3. 小组讨论和展示所需的材料和设备。
教学延伸:1. 鼓励学生进行实地考察,了解水污染控制工程在实际应用中的情况。
2. 组织学生参与相关的社区服务活动,提高他们对水污染问题的认识和解决能力。
希望这份教案能够对你有所帮助,祝你教学顺利!。
《水污染控制工程》(一)标准答案及评分标准

《水污染控制工程》(一)标准答案及评分标准《水污染控制工程》(一)标准答案及评分标准一、名词解释(15分)1、发酵:指供氢体和受氢体都是有机化合物的生物氧化反应。
(3分)2、污泥膨胀:污泥状态不正常时,表现为SVI值升高,污泥体积膨胀;通常指曝气池混合液在1000ml的量筒中沉淀30分钟后,污泥体积膨胀、上清液体积减少的现象叫污泥膨胀。
(3分)3、SVI指数:指曝气池混合液沉淀30分钟后,每单位重量干泥形成的湿泥的体积,常用单位是ml/g。
(3分)4、硝化反应:在好氧条件下,有机氮和氨氮被硝化细菌转化为硝酸盐和亚硝酸盐的过程叫硝化反应。
(3分)5、BOD5:指有机物在微生物作用下氧化分解所需的氧量,叫生化需氧量。
(1分)一般生活污水中的有机物完成第一阶段氧化分解所需时间为20天左右。
(1分)有机物5天的生化需氧量占第一阶段的70%,所以目前常采用5天生化需氧量,即BOD5。
(1分)二、填空(每空1分,共20分)1、通常情况下,对同一水样,COD Cr(>)COD Mn(>、<、=)、COD B=( 1.72 )BOD5。
2、在静水中自由颗粒沉降速度与三个因素有关,它们是(颗粒直径d )、(颗粒密度与水密度之差ρs-ρL)、(水的粘滞系数μ)。
3、碳水化合物葡萄糖(C6H12O6)在有氧、无氧条件下分解代谢的方程式分别为(C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O+2817.3KJ )、(C6H12O6→2CH3CH2OH+2CO2+92.0KJ)。
4、废水生物处理的三要素是(有机物)、(微生物)、(溶解氧)。
5、活性污泥在曝气过程中对有机物的去除可分为两个阶段,它们分别是(吸附阶段)、(稳定阶段)6、活性污泥法曝气池中微生物的增长和基质的去除关系的表达式为()。
7、生物法除磷的基本类型有两种:(A/O法)和(phostrip 法)。
8、污泥浓缩的目的是(减少污泥含水率和减少污泥的体积)。
9、城镇污水处理厂的任务主要是降低城镇污水的(BOD5 )和(悬浮固体)。
(NEW)高廷耀《水污染控制工程》(第4版)(下册)笔记和课后习题(含考研真题)详解

目 录第9章 污水水质和污水出路9.1 复习笔记9.2 课后习题详解9.3 考研真题详解第10章 污水的物理处理10.1 复习笔记10.2 课后习题详解10.3 考研真题详解第11章 污水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础11.1 复习笔记11.2 课后习题详解11.3 考研真题详解第12章 活性污泥法12.1 复习笔记12.2 课后习题详解12.3 考研真题详解第13章 生物膜法13.1 复习笔记13.2 课后习题详解13.3 考研真题详解第14章 稳定塘和污水的土地处理14.1 复习笔记14.2 课后习题详解14.3 考研真题详解第15章 污水的厌氧生物处理15.1 复习笔记15.2 课后习题详解15.3 考研真题详解第16章 污水的化学与物理化学处理16.1 复习笔记16.2 课后习题详解16.3 考研真题详解第17章 城市污水回用17.1 复习笔记17.2 课后习题详解17.3 考研真题详解第18章 污泥的处理与处置18.1 复习笔记18.2 课后习题详解18.3 考研真题详解第19章 工业废水处理19.1 复习笔记19.2 课后习题详解19.3 考研真题详解第20章 污水处理厂设计20.1 复习笔记20.2 课后习题详解20.3 考研真题详解第9章 污水水质和污水出路9.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、污水性质与污染指标1污水的类型与特征(见表9-1)表9-1 污水来源及特点2污水的性质与污染指标水质污染指标是评价水质污染程度、进行污水处理工程设计、反映污水处理厂处理效果、开展水污染控制的基本依据。
(1)污水的物理性质与污染指标(见表9-2)表9-2 污水的物理性质与污染指标(2)污水的化学性质与污染指标①有机物有机物的主要危害是消耗水中溶解氧。
在工程中一般采用生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD或OC)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)等指标来反映水中有机物的含量。
水污染控制工程课后作业及答案

《水污染控制工程》习题集青海大学化工学院盐湖系环境工程教研室2013年3月目录第一章污水水质及控制 (3)第二章废水的预处理 (5)第三章水的混凝 (6)第四章沉淀 (7)第五章浮上分离和去油技术 (9)第六章过滤 (10)第七章吸附 (11)第八章离子交换 (13)第九章膜技术 (14)第十章氧化还原法 (15)第十一章化学沉淀法 (16)第十二章消毒 (18)第十三章生化处理概论 (19)第十四章活性污泥法 (20)第十五章生物膜法 (22)第十六章厌氧生物处理及污泥厌氧处理 (23)第十七章废水的生物脱氮除磷技术 (24)第十八章污水回用 (25)第十九章污泥的处理与处置 (26)第二十章污水处理厂的设计 (27)第一章污水水质及控制1.何谓水质?常用水质指标有哪些?2.水质的标准是如何制定的?3.一般情况下,高锰酸钾的氧化能力大于重铬酸钾(前者的标准氧还原电位为,后者为),为什么由前者测得的高锰酸盐指数值远小于由后者测得的COD值?4.按照污水处理程度不同可划分为几级处理?简述其内容。
5.试简述BOD、COD、TOC、TOD的内涵,根据其各自的内涵判断这四者之间在数量上会有怎样的关系,并陈述其原因。
6.将某污水水样100mL置于重量为的古氏坩埚中过滤,坩埚在105℃下烘干后称重为,然后再将此坩埚置于600℃下灼烧,最后称重为。
另取同一水样100mL,放在重量为的蒸发皿中,在105℃下蒸干后称重为,试计算该水样的总固体、悬浮固体、溶解固体、挥发性悬浮固体和固定性悬浮固体量各为多少?7.碱度与pH的区分是什么?8.一般采用哪些间接的水质指标来反映水中的有机物质的相对含量?9.生化需氧量反应动力学公式。
10.某废水20℃时的BOD5是150mg/L,此时K1=0.10/d。
求该废水15℃时的BOD8的值。
11. 在实际实验中区分DS、SS的方法是什么?12.在水质指标中氮有几种表述形式,磷有几种表述形式。
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水污染控制工程 第十二章3
活性污泥法反应动力学模型?
将动力学引入活性污泥法系统,并结合系统的物料 平衡,可以建立活性污泥法系统的数学模型,可以定量 或半定量地揭示系统内有机物降解、污泥增长、氧气的 消耗等与各项设计参数、运行参数及环境因素之间的关 系,对系统进行科学的设计和运行管理。
水污染控制工程 第十二章4
dX V = (Q - Qw ) X e + Qw X r dt g
13 水污染控制工程 第十二章
12.3.2 劳伦斯和麦卡蒂模型
2、 基本方程(续) :
dx dX ds Y K d X 代入式 V = (Q - Qw ) X e + Qw X r 将 dt g dt u dt g
21 水污染控制工程 第十二章
12.3.2 劳伦斯和麦卡蒂模型
5、 动力学参数的测定
动力学参数:Ks、rmax、Y 和Kd
1 Xt ~ 作图 ( Si Se ) S e
(1) Ks 和 rmax
Q ( Si S e ) ds V dt u
Q(Si Se ) Se = rmax XV Ks + Se
c Y Q S i S e X V 1 K d c
18 水污染控制工程 第十二章
12.3.2 劳伦斯和麦卡蒂模型
4、 基本方程的推论:
C. 第三导出方程——回流比R与c之间的关系
对曝气池微生物作物料衡算,则有:
微生物的净变化率 = 微生物进入曝气池速率 – 微生物离开曝气池速率
12.3.1 反应动力学基础 12.3.2 建立模型的假设
12.3.3 劳伦斯和麦卡蒂模型
11 水污染控制工程 第十二章
12.3.2 劳伦斯和麦卡蒂模型
1、重要基本概念: 污泥停留时间(SRT)、平均细胞停留时间(MCRT) 污泥龄(c): 曝气池中总活性污泥质量,kg
c
污泥龄的实质就是曝气 池中的活性污泥全部更 新一次需要的时间。
12.3 活性污泥法数学模型基础
12.3.1 反应动力学基础 12.3.2 建立模型的假设
12.3.3 劳伦斯和麦卡蒂模型
水污染控制工程 第十二章5
12.3.1 反应动力学基础
污水生物处理反应动力学的主要内容:
(1) 微生物增长动力学,涉及微生物增长与基质浓 度、生物量、增长常数等因素的关系;
(2) 基质降解动力学,涉及基质降解与基质浓度、 生物量等因素的关系; (3) 底物降解与生物量增长、底物降解与需氧、营 养要求等的关系。
0 V (ds / dt)T QSi RQSe (ds / dt)u V (1 R)QSe
பைடு நூலகம்
=
0
Q ( Si S e ) ds V dt u
1 dS = Y - Kd c X dt u 1
c Y Q S i S e X V 1 K d c
C. 第三导出方程——回流比R与c之间的关系(续)
dX RQX r + V - Q(1 + R) X = 0 dt g
1 dX = X dt g
Q c V
1
Xr 1 R R X
106 Xr SVI
=
1
则有
(Q - Qw ) X e + Qw X r 1 dS = Y - Kd XV X dt u
XV ,则 (Q - Qw ) X e + Qw X r
1
基本方程
由于 = c
1 dS = Y - Kd c X dt u
14 水污染控制工程 第十二章
(Si Se ) = Y - Kd c Xt 1
23 水污染控制工程 第十二章
12.3.2 劳伦斯和麦卡蒂模型(小结)
基本方程:
1 dS = Y - Kd c X dt u 1
Ks (1 + Kdθc ) Se = θc (Yrmax - Kd ) - 1
c Y Q S i S e X V 1 K d c
rmax S r = Ks + S
ds Y Kd X dt g dt u
(3) 底物降解与微生物增长的关系: dx
水污染控制工程 第十二章8
12.3.2 建立活性污泥法反应动力学模型的假设
(1)反应器处于完全混合状态,对于推流式曝气池系统,需 加 以修正;
(2) 进水有机物均为溶解性有机物,且浓度恒定,不含微 生物; (3)活性污泥系统的运行稳定状态; (4) 二沉池内无微生物活动和污泥累积,且泥水分离效果 良好; (5)进水中不含对微生物具有毒性或抑制性的物质。
Ks 1 XV 1 = + Q(Si Se ) rmax Se rmax
rmax Se r = K s + Se
1 dS r = X dt u
Ks 1 Xt 1 = + (Si Se ) rmax Se rmax
22 水污染控制工程 第十二章
12.3.2 劳伦斯和麦卡蒂模型
Ks (1 + Kdθc ) Se = θc (Yrmax - Kd ) - 1
16 水污染控制工程 第十二章
12.3.2 劳伦斯和麦卡蒂模型
4、 基本方程的推论:
B. 第二导出方程——曝气池内微生物浓度与污泥龄 之间的关系
对曝气池有机底物作物料横算,则有:
底物的净变化率 = 底物进入曝气池的速率 - 底物从曝气池中消失的速率
水污染控制工程 第十二章6
12.3 活性污泥法数学模型基础
12.3.1 反应动力学基础 12.3.2 建立模型的假设
12.3.3 劳伦斯和麦卡蒂模型
水污染控制工程 第十二章7
12.3.1 反应动力学基础
污水生物处理基本动力学方程:
(1)微生物增长:
max S
Ks S
(2)基质降解:
15 水污染控制工程 第十二章
12.3.2 劳伦斯和麦卡蒂模型
4、 基本方程的推论:
A. 第一导出方程——出水水质与污泥龄 之间的关系
1 dS = Y - Kd c X dt u 1
rmax Se r = K s + Se
1 dS r = X dt u
17 水污染控制工程 第十二章
12.3.2 劳伦斯和麦卡蒂模型
4、 基本方程的推论:
A. 第一导出方程——出水水质与污泥龄 之间的关系
Ks (1 + Kdθc ) Se = θc (Yrmax - Kd ) - 1
劳伦斯和麦卡蒂 B. 第二导出方程——曝气池内微生物浓度与污泥龄 之间的关系 导出的活性污泥 法数学模型
1 Q V X 1 R R r X
第一导出方程:
第二导出方程: 第三导出方程:
c
24 水污染控制工程 第十二章
作 业
3 、普通活性污泥法曝气池中的 MLSS 为 3700 mg/L , SVI 为 80 mL/g,求其SV和回流污泥中的悬浮固体浓度。
4、 某城镇日排污水10000 m3,决定采用活性污泥技术进行处理, 并采用完全混合式曝气池。试用劳伦斯-麦卡蒂方程式进行计算。 原始数据:污水量为10000 m3/d,进水溶解性BOD5为200 mg/L, 出 水 溶 解 性 BOD5 为 10 mg/L 。 MLVSS 为 1600 mg/L , MLVSS/MLSS=0.8 , 回流比 R=30%。试验得到的动力学常数为 Y=0.50 mgVSS/mgBOD5 , Kd=0.05 d-1 , Ks=60 mgBOD5/L 和 rmax=5.0 d-1。 求(1)曝气池容积;(2)运行的污泥龄。
水污染控制工程 第十二章9
12.3.2 建立活性污泥法反应动力学模型的假设
V/ X/ Se 空气 二次 沉淀池 Q-Qw / Xe / Se
废水
初次 沉淀池
曝气池
出水
Q/ Si / Xi
回流污泥 Qr / Xr / Se
剩余活性污泥 I. Qw / Xr / Se
10 水污染控制工程 第十二章
12.3 活性污泥法数学模型基础
12.3.2 劳伦斯和麦卡蒂模型
3、 μ与c的关系:
dx ds Y Kd X dt g dt u
dx / dt x
1
=
1
c
1 dS = Y 控制污泥龄可控制微生物的比增长 - Kd c X dt u
速率及系统中微生物的生理状态, 是重要的控制参数。
x / t T
每天排出活性污泥质量,kg/d
x T
12 水污染控制工程 第十二章
12.3.2 劳伦斯和麦卡蒂模型
2、 基本方程 :
对活性污泥法系统作微生物物料平衡,稳态下则有:
dX QX i + V = (Q - Qw ) X e + Qw X r dt g
进水中微生物浓度可忽略,则有:
5、 动力学参数的测定
动力学参数:Ks、rmax、Y 和Kd
( Si S e ) ~ 作图 Xt c
1
(2) Y 和Kd
Q ( Si S e ) ds V dt u
1 dS = Y - Kd c X dt u 1
Q(Si Se ) = Y - Kd c XV 1
c
20 水污染控制工程 第十二章
12.3.2 劳伦斯和麦卡蒂模型
5、 动力学参数的测定