A Magyar Hidrológiai Társaság XXVIII. Országos Vándorgyűlése (Sopron, 2010. július 7-9.)
7. szekció: Vízellátás, vízkezelés - Tolnai Béla (TOVA-Partner Kft.) - Reichart Olivér (SZIE): A ivóvíz stabilitásának egy lehetséges mérőszáma
14 A V B biofilm térfogatból η rész lemosódik és bekerül a vízáramba, amelynek N 0 eredeti sejt-koncentrációja N 1 értékkel megnő: d h tFSk V V NN B B B 4 1 (33) Valójában N 1 megadja, hogy fertőtlenítés nélkül a rendszer mennyivel járul hozzá a vízárammal eredetileg bevitt N 0 sejtkoncentrációhoz. (Be lehet vezetni egy plusz arányossági tényezőt a biofilm felületére és vastagságára a teljes felülethez és az érdességhez viszonyítva, de nem érdemes, mert a végén ezeket az arányossági tényezőket úgyis összevonjuk.) 3.2. Pusztulás Áramlástanilag bizonytalan, keveredő, diffúziósan kiegyenlítődő rendszerben a pusztulási kinetikát kevert reaktorral közelíthetjük. Kevert reaktorra levezetett pusztulási arány: 1* 1 10 tkNN N (34) Ahol N a reaktort elhagyó mikroba-koncentráció, k a pusztulási sebességi együttható, t* az átlagos tartózkodási idő. A k pusztulási sebességi együtthatóra bevezetve a (24) összefüggést: k = β∙C Cl . 1* 1 10 tCNN N Cl (35) Egy nagyságrendnyi pusztulás felett a jobb oldal nevezőjében lévő 1 elhanyagolható. Behelyettesítve N 1 értékét a (33) összefüggésből: * 4 * 0 tdC thSFk tC N N Cl B Cl (36) A (36) összefüggés jobb oldalának az első tagja megadja a rendszert elhagyó vízáram mikrobakoncentrációjának a bejövő vízre visszavezethető részét (N V ), a második tag pedig a bejövő mikrobaszámtól függetlenül, a rendszerben történő szaporodás és pusztulás eredőjeként kialakuló mikrobaszámot (N R ). A bejövő mikrobaszámtól független hatékonyság kifejezésére ez utóbbi tagot vizsgáljuk. * 4 tdC thSFk N Cl B R (37) Figyelembe véve, hogy az aerob szaporodás sebessége az rH növelésével gyorsul: 00 rH N rH k RB (38) Ehelyütt említendő meg a pH hatásának fontossága a klórozásnál. Vizes rendszerben a hipoklórossav hipoklorit ionra és hidrogén-ionra disszociál.