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是研究河流溶解氧与BOD关系的最早的、最简单的耦合模型 其基本假设为氧化和复氧都是一级反应 可以用于计算河段的最大容许排污量 河流中的溶解氧不只是来源于大气复氧
有机物降解时耗氧速率与此时有机物含量成正比 大气复氧时复氧速率与此时溶解氧含量成正比 耗氧速率常数、复氧速率常数都可用kt=k20×1.047T-20计算 亏氧量变化速率是耗氧速率与复氧速率的代数和
耗氧作用>复氧作用 耗氧作用<复氧作用 耗氧作用=复氧作用 氧垂曲线溶解氧的最低点>4mg/L 氧垂曲线溶解氧的最低点<4mg/L
耗氧作用>复氧作用 耗氧作用<复氧作用 耗氧作用=复氧作用 氧垂曲线溶解氧的最低点>4mg/L 氧垂曲线溶解氧的最低点<4mg/L
有机物降解时耗氧速率与此时有机物含量成正比 大气复氧时复氧速率与此时溶解氧含量成正比 耗氧速率常数、复氧速率常数都可用kt=k20×1.047T-20计算 亏氧量变化速率是耗氧速率与复氧速率的代数和
耗氧作用>复氧作用 耗氧作用<复氧作用 耗氧作用=复氧作用 氧垂曲线溶解氧的最低点>4mg/L 氧垂曲线溶解氧的最低点<4mg/L
耗氧作用>复氧作用 耗氧作用<复氧作用 耗氧作用=复氧作用 氧垂曲线溶解氧的最低点>4mg/L 氧垂曲线溶解氧的最低点<4mg/L
污染物在河流横断面上完全混合 氧化和复氧是二级反应 氧亏的净变化仅是水中有机物耗氧和通过液-气界面的大气复氧的函数 河流为二维恒定流
污染物在河流横断面上完全混合 氧化和复氧是二级反应 氧亏的净变化仅是水中有机物耗氧和通过液—气界面的大气复氧的函数 河流为二维恒定流
大气复氧系数 耗氧速率常数 沉淀再悬浮系数 弥散系数 水质标准
污染物在河流横断面上完全混合 氧化和复氧是二级反应 氧亏的净变化仅是水中有机物耗氧和通过液一气界面的大气复氧的函数 河流为二维恒定流
生化自净过程实际上包括了氧的消耗(耗氧)和氧的补充(复氧)两方面的作用 河流生化自净过程中,氧的消耗过程只决定于排入水体的有机污染质的数量 氧的补充(复氧)途径:大气中的氧向含氧不足的水体扩散,使水体中的溶解氧增加;水生植物在阳光照射下进行光合作用放出氧气 水体中有机污染物的生化自净过程,可用水体的BOD值随时间的衰减变化规律来反映
耗氧作用>复氧作用 耗氧作用<复氧作用 耗氧作用=复氧作用 氧垂曲线溶解氧的最低点>4mg/L 氧垂曲线溶解氧的最低点<4mg/L
因好氧塘出水要求较高,便于观察处理效果 防止兼性菌和厌氧菌生长 便于阳光穿透塘体利于藻类生长和大气复氧,以便全部塘体均处于有溶解氧状态 根据浅池理论,便于污水中固体颗粒沉淀
是研究河流溶解氧与BOD关系的最早的、最简单的耦合模型 其基本假设为氧化和复氧都是一级反应 可以用于计算河段的最大容许排污量 河流中的溶解氧不只是来源于大气复氧
耗氧作用>复氧作用 耗氧作用<复氧作用 耗氧作用=复氧作用 氧垂曲线溶解氧的最低点>4mg/L 氧垂曲线溶解氧的最低点<4mg/L
氧化和复氧都是一级反应 反应速率常数是定常的 河流为一维稳定流,污染物在河流横断面上完全混合 氧亏的净变化仅是水中有机物耗氧和通过液-气界面的大气复氧的函数