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ESERCITAZIONE

esercizio 1

DI = 250 l

AE=18.000

dᵢ = 0,2

  • Qᵗ = 4.500 : 2.500 = 360
  • 1.000 = 4.500 : 2.500 x 360 = 3600
  • 360 m³/h = 450 m³/h

R = 4,5

? Coeff. di infiltrazione

Qinf = Iᵢ x AE = 83 m³/h

x 0,025 x 0,3

morale giorno

popolazione

Qeff. = 150 + 83 = 233 m³/h

portata effettiva

coeff. di punta secca = 1,5

Qpt = 1,5 · Qt = 1,5 · 150 = 225 m³/h

portata di punta secca teorica

Qppa = 225 + 83 = 308 m³/h

portata di punta secca effettiva

COEFFICIENTI DI INFLITRAZIONE

L'uso dei tubi graduali e i misuratori di portate che stanno all'ingresso

del depuratore portato sabato ogni minuto Qsecca.

Ogni giorno crescerà di liquame al variare della rete, con Cn in

campionato che è variabile da C decrescente all'infinito.

Bisogna capire il decantato il periodo di campionamento c'è stata propria ora,

se effettivamente stabilizzate sole le date di quanto sono riportate quelle pensano

inserite inserti della campana. Quando c'è stata propriata le valori del

campionamento hanno battuti. Elaborare i dati di gialina sole in parentesi

di tempo senza qualche sottostante liquame e variato per il motore del decantato

del suo depuratore e più sotto è il coeff.

Se le so campione i valori sono tutti simili meno ad esempio 1 o 2

nella elaborazione di molti questi valori già calcolati perchè sono stati infiltrati

nella superficie.

Rapporti caratteristici tra microinquinanti:

  • COD = C/N
  • Ntot
  • C/N ≤5 non nobile → viene aggiunto CO nella fiamma
  • C/N = 10-12 è quello ottimale
  • COD80°C ≈ 30 (50?)
  • COD202°C
  • CODTSS ≈ 1,7 vedo ottimo
  • Ntot
  • TSS

COD 22/09

50

Ntot 30

TSS 90

BOD5 312

Ptot 59

C/N

Q 41663

Un giorno soltanto di campionamento mi calcola il carico di massa (C.I.), non mi fa il calcolo di massa con la media delle concentrazioni

LCOD = 50 . 4166 / 1000 .

LNtot = 30 . 4166 / 1000

Campione di un giorno da un campionatore automatico campiona tutta la fase oraria (se è disposta tra il 1° e il 2° giorno), il volo giornaliero che ho è un campione medio, (se c'è grosso differenza tra campione sistamatico e campione medio) L'amore di un valor esomma è sicurizzare cal che il dequadro tra ql avermeta, il nom è prepresantare

Dopo i carichi di massa , si calcolo la potenzialità di fatto e l'effettivo carico c'è stato ambiente al depuratore, la potenzialità di progetto e la potenzialità con cui è stato dimensionato il depuratore e la potenzialità massima che ho in disposizione

FCOD = 120 l2º ÷ 8.000 / Aε d fattore di carico unitario del COD

FNtot = 121.2 ÷ Ntot / Aε d

FBOD5 = 60 ÷ g/BOD5 / Aε d

Aε = LCOD (kg/d) / FCOD (kg/Aε d) potenzialità di fatto del COD da calcolato per ogni giorno

pienta = LNtot (kg/d) / FNtot (kg/Aε d)

coagulazione delle c.e.: spinge le particelle -> Abbattono Xs da le particelle

non abbastanza robuste da stare sole, si sono particelle di sabbiato ma invisibili con

mescolanze veloce. Σ totale nella flocculazione con movimento orto. dello

m = radicali non 70% → “H” di questa due coschì, ma a formule,

50 battellatori (avviati X più lento (HRT → rapido lungo), pre il da

sedimentazione che a rifiuto cilindrico totale → completamente -> l’elaborare

erle(e) -> il filtro delle ardinamento

acilato = operare con questi cereali come viandati dei scavatori (doce ai docca il

adrette) comporre i dettagli

→ caol sacc → → S → dd → miscellan.

(FeCl3 = cloruro ferrico) (Ca(OH)2 = idrossido di calcio)

dimensioniamo la coagulazione:

miscelatore rapida → HRT breve

HRT = 60 sec G = 200 sec η1 = 1,05 x 10-3 Viscosità del liquido a 20°C per esempio prodotto cereale Poi P da avanti ai programma Q = 300 aumento del gruppo metre 300 ----> 60 = 5 m3 4. Velocità totto volume in litro, poi cerchiamo conciliate Volume = Q x HRT Repuote evo p = G1/2 * η nJj * VliI μ 800 x 1,05 x 10-3 * K 0,85 = 1 ---------- μ/s2 Conclusion = [Walt] ----------------> [ 1 Kg μ²/ s* ] 3 * B *3 WATT Scompano samen te in Kwatt = 3.34 kW lo prendiamo da o Cr

dimensioniamo la flocculazione:

miscelatore lento → HRT e

HRT = 10 sec G = 40 sec-1 μ = 1 * D x 10 d vI = 0,05

= 1,05 * 10-3 Rsp

fore pr. Vee x 360 = 7 We Kud = _ 50 0,5 VI=10Kduberi 3 B - 0 = -15 applicability Ubip

Esercizio per esame Sei

Obiettivo è di rimuovere FeCl3 ma anche Al2O3, la cui percentuale è 2,8% e densità 1,36 kg/l.

16,8 mM di O 27 g Al

Q = 3.000 m3/d P-tot = 14,3 mg/l

Ptot + P-PO4

Rimuovere solo 85% P-PO4 totale

Jar Test 3 punti 1,2 mm/l Al

Dimensionare il separato per un'autonomia di 60 giorni. Quante pompe devo immagazzinare tenendo conto che Q = 3000 m3/d?

Quali me unità di utilizzare?

P-PO4 = Ptot + (1,3/2,1) = 6,8 mg/2

6,8 mg/2 x 3000 m3/d / 1000 = 20,13 kg P-PO4 / d

C = mg/2

Q = m3/d

Pinput (Q x (2-0.1) - (17.8) (0.1)) = Capacita' di vasca / 1000 - kg/d.il

esempio

ecc 600 m3/d alla Qmin - V = Qmin x tw - x = 40 m al 12% di portata. commerciali acido peracetico al 1,8% idrogenato = non cost - calc [54] - 10 kg/1 (litro di asettico) concentrato del 60% concentrazione 0,24% del volume = aI - - - terrap. (sembra scelto a meno contento di massimo) densità = 2,8 kg/m3 (com foto di dosaggio)

x = mQ/2 · log x Σ = log Σ1 = 16,28 m3/d dalla solf. Qmin = 866 m3/d - 866 m3/a - 1,19 m Σ2/d = b = 102,80 m2/d = 15 d

BIANCO del sedimentatore II

(Slope mixer) trasmettere anche sulle finestre, oppure per diicolo sempre anche nel (le finestre possono per giunto giu) visualizzazione là; t = e 1 (palmare o) negli pressi di presentazione fianco finestra. F2 per p = peracetico [fonte DB INOX] sed sottostante (lavoro banchina) E. -PV↑

Quindi buon rapporto tra lunghezza e larghezza? Per l'autiro, i condotti e le zone note; almeno il peso secco che c'è depo ' (e pith disclaimer) la se c'è un (popolo increduto) richiede un controllo a monte, la queste basse la reali complesso orizzontali. (poche attorno meno politiche di carico rispetto a quelle verticali che hanno bisogno dei supporti maggiori)

Calcolo della portata di sicurezza Qm

Qm = X·V = 52,1 x 1296 m2 . x/ar SXT x X = 52,0 g/ℓR V = 1296 m3 SAT = 12 d (cercere il bilancio sopra. vede Q1 per la regione) XR = 7,8/ℓR (c)

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
77 pagine
18 download
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matteoago di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ingegneria sanitaria ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Eusebi Anna Laura.