Cтраница 1
Скорости растворения кислорода в барботажном слое глубиной 1 м при распределении воздуха через четыре отверстия диаметром 2 мм, через одно отверстие диаметром 2 мм и четыре отверстия диаметром 1 мм совпадают. Это объясняется тем, что при струйном истечении газа из отверстий крупность пузырей не зависит от размера отверстий, а целиком определяется гидродинамической обстановкой в аэрационном сооружении. [1]
Скорость растворения кислорода в сточной воде не должна быть ниже скорости его потребления микроорганизмами. Снижение концентрации кислорода ниже 0 5 мг / л неблагоприятно сказывается на скорости его потребления микроорганизмами. [2]
Скорость растворения кислорода в воде водоема обратно пропорциональна величине насыщенности растворенным кислородом и прямо пропорциональна дефициту кислорода в воде при данной температуре. [3]
Скорость растворения кислорода в сточной воде не должна быть ниже скорости егр потребления микроорганизмами активного ила. Это требование обусловлено тем, что для кислорода, как и для всякого субстрата, наблюдается влияние его концентрации на скорость роста микроорганизмов, описываемое зависимостью, аналогичной уравнению Моно. Снижение концентрации растворенного кислорода ниже некоторого предельного значения приводит к снижению скорости роста ила и, следовательно, к снижению скорости очистки. Трудность регулирования аэрации заключается в том, что в данном случае приходится иметь дело не с отдельным микроорганизмом, а с целым консорциумом, дыхательные характеристики которого могут меняться в зависимости от того, какие формы микроорганизмов преобладают в нем в данных условиях. Исследования показали, что при концентрации растворенного кислорода до 1мг / л не происходит существенного изменения скорости очистки, однако при концентрации до 0 5 мг / л процесс очистки ухудшается. [4]
Для повышения скорости растворения кислорода, а следовательно и скорости окисления, сооружают аэрируемые пруды. Аэрацию проводят механическим или пневматическим путем. [5]
Для повышения скорости растворения кислорода, а следовательно, и повышения скорости окисления сооружают аэрируемые пруды. Аэрацию проводят механическим или пневматическим путем. [6]
Наблюдаемое снижение скорости растворения кислорода в присутствии ПАВ некоторые исследователи объясняют увеличением поверхностной вязкости с 0 01 до 104 газ, что обусловливает снижение величины коэффициента молекулярной и вихревой диффузии кислорода в жидкость и снижает турбулентность движения жидкости вокруг пузырька воздуха. [7]
С повышением температуры константа скорости растворения кислорода повышается. Однако ввиду незначительного изменения этой скорости практически при расчетах растворения кислорода поправку на температуру можно не учитывать. [8]
С повышением температуры константа скорости растворения кислорода повышается. Однако, ввиду незначительного изменения этой скорости, практически при расчетах растворения кислорода поправку на температуру можно не учитывать. [9]
С повышением температуры константа скорости растворения кислорода также повышается. [10]
![]() |
График изменения концентрации воздуха в воде в зависимости от давления и продолжительности насыщения при температуре воды 40.| Схема флотационной установки с выделением воздуха из раствора. [11] |
При увеличении температуры выше 30 скорость растворения кислорода снижается. [12]
Кинг [13] нашел, что скорость растворения кислорода в воде изменяется пропорционально Нх, причем х колеблется от 0.71 до 1, в зависимости от ширины полосы аэрации. [13]
Кинг [13] нашел, что скорость растворения кислорода в воде изменяется пропорционально Нх, причем х колеблется от 0 71 до 1, в зависимости от ширины полосы аэрации. [14]
Ленч и Сойер связывают снижение скорости растворения кислорода с составом и химическим строением индивидуальных ПАВ. [15]