b’
est un coefficient correspondant au taux de respiration endogène
des bactéries
0,06 < b’ <0,1 kg 02/kg de matières organiques
Nota : Le produit b’Sa étant faible par rapport au produit a’L, il est
parfois négligé pour la détermination du poids d’oxygène.
Les performances de l'aération d'un lagunage aéré s'expriment par la
quantité d'oxygène rapportée au kWh consommé par le dispositif. Cette
quantité d'oxygène N est une fonction de la quantité d'oxygène No transférée dans une eau pure exempte d’oxygène dissous à une température de
20°C sous une pression de 760 mm de mercure.
s
avec :
Cw concentration de saturation en oxygène de l'eau étudiée dans les
conditions effectives de lagunage (salinité, température, pression) (en mg/1)
Cj concentration en oxygène dissous de l’eau en cours d'aération
(en mg/1]
Cs concentration de saturation en oxygène dans l’eau pure à 20°C et
760 mm de mercure (en mg/1]
0
température de l’eau en cours d’aération en °C
a
coefficient de transfert de l'oxygène dans l’eau étudiée par rapport à l’eau pure
Des mesures exécutées par le CETEGREF, Division Qualité des Eaux, Pêche
et Pisciculture, sur un certain nombre d’installations en France ont donné les résultats suivants :
Tableau 12
Systèmes
d'aération
de surface
Apport spécifique brut (ASB)2
ou quantité d'oxygène dissous (en kg de O2)
par kWh consommé (mesuré aux bornes)
du moteur ou du tableau de commande)
Observations
Valeurs
extrêmes
Fourchette
usuelle
Moyenne
Turbines
lentes
0,8 -2,2
1,2 - 1,9
1,5
Turbines
rapides
0,6 - 1,4
0,8 - 1,2
1,0
1,4
Petit diamètre
0,7-0,85 m
Brosses
0,8 - 2,3
1,3 - 1,9
1,55
Grand diamètre
1,7
1,0-1,05 m
76
est un coefficient correspondant au taux de respiration endogène
des bactéries
0,06 < b’ <0,1 kg 02/kg de matières organiques
Nota : Le produit b’Sa étant faible par rapport au produit a’L, il est
parfois négligé pour la détermination du poids d’oxygène.
Les performances de l'aération d'un lagunage aéré s'expriment par la
quantité d'oxygène rapportée au kWh consommé par le dispositif. Cette
quantité d'oxygène N est une fonction de la quantité d'oxygène No transférée dans une eau pure exempte d’oxygène dissous à une température de
20°C sous une pression de 760 mm de mercure.
s
avec :
Cw concentration de saturation en oxygène de l'eau étudiée dans les
conditions effectives de lagunage (salinité, température, pression) (en mg/1)
Cj concentration en oxygène dissous de l’eau en cours d'aération
(en mg/1]
Cs concentration de saturation en oxygène dans l’eau pure à 20°C et
760 mm de mercure (en mg/1]
0
température de l’eau en cours d’aération en °C
a
coefficient de transfert de l'oxygène dans l’eau étudiée par rapport à l’eau pure
Des mesures exécutées par le CETEGREF, Division Qualité des Eaux, Pêche
et Pisciculture, sur un certain nombre d’installations en France ont donné les résultats suivants :
Tableau 12
Systèmes
d'aération
de surface
Apport spécifique brut (ASB)2
ou quantité d'oxygène dissous (en kg de O2)
par kWh consommé (mesuré aux bornes)
du moteur ou du tableau de commande)
Observations
Valeurs
extrêmes
Fourchette
usuelle
Moyenne
Turbines
lentes
0,8 -2,2
1,2 - 1,9
1,5
Turbines
rapides
0,6 - 1,4
0,8 - 1,2
1,0
1,4
Petit diamètre
0,7-0,85 m
Brosses
0,8 - 2,3
1,3 - 1,9
1,55
Grand diamètre
1,7
1,0-1,05 m
76
