Thread Content
प्रयोगशाला में एक छोटे से परीक्षण में, एक प्रकार के अपशिष्ट जल को लगभग 2000 के सीओडी, लगभग 300 के अमोनिया नाइट्रोजन, 0.4 के बी/सी अनुपात और अच्छे जैव रासायनिक गुणों के साथ उपचारित किया गया। हाइड्रोलिसिस अम्लीकरण + ए/ओ प्रक्रिया का उपयोग करके, अमोनिया नाइट्रोजन कुछ समय तक चलने के बाद मानक तक पहुंच सकता है, लेकिन सीओडी 100 ~ 200 के आसपास मँडरा रहा है, जिसे आवश्यक मानक (100 से नीचे) तक कम नहीं किया जा सकता है। और मैंने पाया कि पूल O का प्रवाह COD पूल A की तुलना में अधिक है। मैंने HRT=24h, A और O=24h के HRT को हाइड्रोलाइज्ड और अम्लीकृत किया, और नाइट्रीकरण तरल भाटा अनुपात 3:1 था। O पूल में घुलित ऑक्सीजन को लगभग 3~4 mg/L पर नियंत्रित किया जाता है, और क्षारीयता को पूरक करने के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब सीओडी मानक तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या आप विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या हो रहा है? क्या मैंने मापदंडों को सही ढंग से समायोजित नहीं किया है? क्या ऐसा कुछ है जिसमें सुधार की आवश्यकता है? आप सभी को धन्यवाद! ! !
आने वाले पानी का बीओडी क्या है? आम तौर पर, BOD5/TN 4 से अधिक होना चाहिए। रूढ़िवादी होने के लिए, विनाइट्रीकरण की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए यह 5 से अधिक होना चाहिए।
यदि आप केवल अमोनिया नाइट्रोजन हटाते हैं, तो आपको अमोनिया नाइट्रोजन को ऑक्सीकरण करने के लिए नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की क्रिया और ऑक्सीजन की भागीदारी की आवश्यकता होती है* एओ एसिड नाइट्रोजन, और कार्बनिक पदार्थ की सांद्रता बहुत अधिक नहीं हो सकती है, अन्यथा एरोबिक बैक्टीरिया नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की गतिविधि को रोक देगा, और एरोबिक आउटलेट पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए।
नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की पीढ़ी अपेक्षाकृत लंबी होती है। आम तौर पर, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की वृद्धि और प्रजनन केवल तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब मिट्टी की आयु 20 दिनों से अधिक हो, इसलिए एमएलएसएस को उच्च स्तर पर नियंत्रित किया जाना चाहिए।
टीपी1 के आसपास, बी/सी अनुपात 0.4
BOD5/TN 3 से कम है, जो विनाइट्रीकरण के लिए हानिकारक है, लेकिन आपको केवल अमोनिया नाइट्रोजन की आवश्यकता है। जब तक कीचड़ पर्याप्त पुराना है, घुलित ऑक्सीजन पर्याप्त है, प्रवाहित बीओडी 100 से नीचे है, और पीएच 7 से ऊपर है, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रवाहित अमोनिया नाइट्रोजन 100 से नीचे है। हालाँकि, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया में आम तौर पर खराब प्रभाव प्रतिरोध होता है और बढ़ने और प्रजनन के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है।
बीओडी/टीएन लगभग 0.4 है, जो कभी भी मानक तक नहीं पहुंच पाया है। ए/ओ के पीछे इस्तेमाल किया जाने वाला कौयगुलांट प्रभावी नहीं है, इसलिए मैं एमबीआर का उपयोग करने का प्रयास करने जा रहा हूं।
पायलट परीक्षण के परिणाम आपके साथ साझा करने के लिए इस पोस्ट को अंततः 2015-11-12 09:44 पर झाओलिजुन द्वारा संपादित किया गया था। मुझे आशा है कि यह आपके लिए सहायक हो सकता है। एमबीआर मेम्ब्रेन लघु-स्तरीय परीक्षण ऑपरेशन रिपोर्ट सुजिंग पर्यावरण संरक्षण नई सामग्री कं, लिमिटेड कार्बनिक वर्णक अपशिष्ट जल औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार में एक बड़ी समस्या है। उच्च अम्लता, उच्च सीओडी, उच्च क्रोमा, उच्च नमक सामग्री और कार्बनिक पदार्थों के कठिन जैव निम्नीकरण की अपनी विशेषताओं के कारण, पारंपरिक ए2/ओ प्रक्रिया अक्सर इसके उपचार प्रभाव के लिए आदर्श नहीं होती है। झिल्ली बायोरिएक्टर (एमबीआर) एक नई सीवेज उपचार प्रक्रिया है जो झिल्ली पृथक्करण प्रौद्योगिकी और पारंपरिक सक्रिय कीचड़ विधि के कार्बनिक संयोजन द्वारा बनाई गई है। इसमें अच्छी प्रवाह गुणवत्ता, छोटे पदचिह्न और कम मिट्टी उत्पादन दर की विशेषताएं हैं। मेरे देश के सीवेज उपचार संयंत्रों को उन्नत करने और डिनाइट्रीकरण और फास्फोरस हटाने को मजबूत करने की आवश्यकता का सामना करते हुए, झिल्ली टैंक और स्वतंत्र एचआरटी और एसआरटी के उच्च कीचड़ भार का उपयोग करके एमबीआर प्रक्रिया को ए2/ओ प्रक्रिया के साथ व्यवस्थित रूप से संयोजित करने से संयुक्त प्रक्रिया के उपचार प्रभाव में प्रभावी ढंग से सुधार हो सकता है। 1 सामग्री और विधियाँ 1.1 छोटे पैमाने का परीक्षण उपकरण छोटे पैमाने का परीक्षण उपकरण सीवेज उपचार कार्यशाला में बनाया गया है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 0.6 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है, जिसकी डिज़ाइन उपचार क्षमता 11.5m3/d है। पायलट अध्ययन का उद्देश्य है: साइट पर पानी की गुणवत्ता की स्थिति के तहत प्रासंगिक प्रदूषकों पर एमबीआर के उपचार प्रभाव और प्रभावित करने वाले कारकों को प्रारंभिक रूप से समझें, और सीवेज उपचार कार्यशाला के उन्नयन और पुनर्निर्माण परियोजना के लिए डिजाइन पैरामीटर और संचालन आधार प्रदान करें। झिल्ली मॉड्यूल पीवीडीएफ खोखले फाइबर झिल्ली का उपयोग करते हैं, कुल 4। उनके प्रदर्शन पैरामीटर तालिका 1 में दिखाए गए हैं। तालिका 1 खोखले फाइबर झिल्ली मॉड्यूल के प्रदर्शन पैरामीटर परियोजना छिद्र आकार/μm समग्र आकार/मिमी झिल्ली क्षेत्र/एम2 मूल्य 0.1Ø165 * 164515 1.2 परीक्षण प्रक्रिया छोटा परीक्षण प्रक्रिया प्रवाह चित्र 1 में दिखाया गया है। file:///C:/Users/zhaolj1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif चित्र 1 छोटे पैमाने के परीक्षण उपकरण का प्रक्रिया प्रवाह। छोटे पैमाने के परीक्षण उपकरण का आने वाला पानी सीवेज उपचार कार्यशाला के जैव रासायनिक वातन टैंक से लिया जाता है। झिल्ली पृथक्करण के बाद, अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है और अवसादन टैंक में प्रवाहित होता है। परीक्षण 10 जनवरी को शुरू हुआ। पहले चरण में झिल्ली प्रवाह 10L/(m2·h) पर सेट किया गया था, और प्रवाह दर 0.6m3/h के अनुरूप थी। 20 दिनों तक स्थिर संचालन के बाद, झिल्ली प्रदर्शन का एक सीमा परीक्षण करने के लिए प्रवाह दर को 0.9 m3/h तक बढ़ा दिया गया था। इस समय, झिल्ली प्रवाह 15L/(m2·h) जितना ऊंचा था। 18 मार्च तक दूसरे चरण का परीक्षण कुल 48 दिनों तक चला था। परीक्षण के दौरान, छोटे परीक्षण उपकरण को ऑपरेशन चक्र के रूप में 10 मिनट लगे, 8 मिनट तक चला और 2 मिनट तक रुक-रुक कर चला। 1.3 विश्लेषण आइटम और तरीके परीक्षण विश्लेषण आइटम में पीएच मान, तापमान, एमएलएसएस, सीओडी, मैलापन आदि शामिल हैं, जो सभी राष्ट्रीय मानक तरीकों का उपयोग करके मापा जाता है। विवरण के लिए, "जल और अपशिष्ट जल निगरानी और विश्लेषण के तरीके" (तीसरा संस्करण) देखें। 1.4 इनलेट जल की गुणवत्ता और संचालन पैरामीटर कुछ जल गुणवत्ता संकेतक और वातन टैंक के संचालन पैरामीटर तालिका 2 में दिखाए गए हैं। तालिका 2 पानी की गुणवत्ता के सांख्यिकीय मान और वातन टैंक के ऑपरेटिंग पैरामीटर टी/℃pHDOMLSSCOD अधिकतम 21.2 7.62 4.4 5.04 1280 न्यूनतम 16.5 6.98 1.1 3.49 498 औसत 18.57.302.34.54812 2 परिणाम और चर्चा डिबगिंग और ऑपरेशन के दो चरणों के बाद, निष्कासन सीओडी, एसएस और डिवाइस के अन्य संकेतकों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया और डिवाइस की परिचालन स्थिरता पर भी चर्चा की गई। 2.1 एमबीआर उपचार प्रभाव 2.1.1 सीओडी हटाने का प्रभाव सिस्टम का सीओडी उपचार प्रभाव चित्र 2 में दिखाया गया है (डेटा के लिए परिशिष्ट तालिका 1 देखें)। file:///C:/Users/zhaolj1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif图2 सिस्टम के प्रत्येक भाग में सीओडी एकाग्रता और निष्कासन दर में परिवर्तन चित्र 2 से देखा जा सकता है। डिबगिंग ऑपरेशन के दौरान, वातन टैंक में सीओडी एकाग्रता में काफी बदलाव आया, औसतन 812 मिलीग्राम / एल के साथ 498 से 1280 मिलीग्राम / एल की सीमा में उतार-चढ़ाव हुआ। ; द्वितीयक अवसादन टैंक में COD 296~640mg/L है, औसत सांद्रता 443mg/L जितनी अधिक है, और औसत निष्कासन दर 45% है ; उसी समय, एमबीआर झिल्ली प्रवाह का सीओडी 176 से 496 मिलीग्राम/लीटर था, औसत 294 मिलीग्राम/लीटर के साथ, और औसत निष्कासन दर 64% तक पहुंच गई। परिणाम बताते हैं कि द्वितीयक अवसादन टैंक की तुलना में, छोटे पैमाने का उपकरण सीओडी हटाने की दर को लगभग 35% तक बढ़ा सकता है, और औसत निष्कासन दर को 19% तक बढ़ा सकता है। इसलिए, झिल्ली मॉड्यूल के कुशल अवरोधन से प्रवाहित पानी की गुणवत्ता को स्थिर करने पर बेहतर प्रभाव पड़ता है। 2.1.2 एसएस हटाने का प्रभाव सिस्टम के 12वें दिन संचालित होने के बाद, एमबीआर प्रवाह की एसएस सांद्रता को मापा जाना शुरू हुआ। एसएस उपचार प्रभाव चित्र 3 में दिखाया गया है (डेटा के लिए परिशिष्ट तालिका 2 देखें)। file:///C:/Users/zhaolj1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif图3 सिस्टम के प्रत्येक भाग में एसएस सांद्रता में परिवर्तन चित्र 3 से देखा जा सकता है। द्वितीयक अवसादन टैंक में एसएस सांद्रता आम तौर पर एमबीआर प्रवाह से अधिक होती है। ऑपरेशन के शुरुआती चरणों में, झिल्ली प्रवाह में एसएस एकाग्रता में हिंसक रूप से उतार-चढ़ाव हुआ। ऑपरेशन के 18 दिनों के बाद, एसएस एकाग्रता स्थिर हो गई। ऑपरेशन के दौरान, एमबीआर झिल्ली प्रवाह का एसएस 6 से 125 मिलीग्राम/लीटर था, जिसका औसत 44.1 मिलीग्राम/लीटर था। उसी समय, द्वितीयक अवसादन टैंक में एसएस 46 से 260 मिलीग्राम/लीटर था, और औसत सांद्रता 161.4 मिलीग्राम/लीटर तक थी। परिणाम बताते हैं कि द्वितीयक अवसादन टैंक की तुलना में, छोटे पैमाने का उपकरण अपशिष्ट में एसएस की औसत सांद्रता को लगभग 73% तक कम कर सकता है, और रिएक्टर के स्थिर रूप से संचालित होने के बाद, एसएस सांद्रता को 20 मिलीग्राम/लीटर से कम किया जा सकता है। 2.2 एमबीआर संचालन स्थिरता 2.2.1 सीओडी वॉल्यूमेट्रिक लोड प्रवाह सीओडी पर वॉल्यूमेट्रिक लोड का प्रभाव चित्र 4 में दिखाया गया है (डेटा के लिए परिशिष्ट तालिका 3 देखें)। file:///C:/Users/zhaolj1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif图4容积负荷对出水COD的影响从图4可看到MBR出水水质随容积负荷变化的情况,其中曝气池中COD容积负荷为91.4~234.6 जी/(एम3·डी). ऑपरेशन के पहले चरण के 20 दिनों के दौरान, वातन टैंक में सीओडी मात्रा भार में हिंसक रूप से उतार-चढ़ाव हुआ, और एमबीआर प्रवाह मूल रूप से 250 ~ 320 मिलीग्राम / एल की सीमा के भीतर रहा, जो दर्शाता है कि एमबीआर प्रवाह की गुणवत्ता स्थिर थी। ऑपरेशन के दूसरे चरण के पहले 27 दिनों में, वॉल्यूम लोड 157.8~234.6 ग्राम/(एम3·डी) की सीमा में रहा, और एमबीआर प्रवाह 176.5~496एमजी/एल के बीच हिंसक रूप से उतार-चढ़ाव हुआ। यह झिल्ली प्रवाह में 50% की वृद्धि के कारण हो सकता है, जो कि महत्वपूर्ण प्रवाह से अधिक है, मूल फिल्टर केक परत को नष्ट कर देता है और एमबीआर प्रणाली के सीओडी अवरोधन को प्रभावित करता है। जैसे-जैसे परीक्षण आगे बढ़ा, ट्रांसमेम्ब्रेन दबाव का अंतर धीरे-धीरे बढ़ा, और कीचड़ के गुच्छे और ईपीएस झिल्ली की सतह पर जमा हो गए, जिससे धीरे-धीरे एक जेल परत बन गई। 28 दिनों के बाद, मिश्रित तरल में प्रदूषकों का अवरोधन प्रदर्शन काफी बढ़ गया था, और सीओडी प्रवाह अपेक्षाकृत स्थिर था, जिसकी औसत सांद्रता लगभग 280 मिलीग्राम/लीटर थी। नतीजे बताते हैं कि एमबीआर प्रणाली में मजबूत अनुकूलन क्षमता है। 2.2.2 झिल्ली नकारात्मक दबाव और झिल्ली प्रवाह ऑपरेशन के दौरान, पानी का तापमान 16.5 और 21.2 डिग्री सेल्सियस के बीच उतार-चढ़ाव करता है। एमबीआर झिल्ली नकारात्मक दबाव और झिल्ली प्रवाह के बदलते रुझान चित्र 6 में दिखाए गए हैं (डेटा के लिए परिशिष्ट तालिका 4 देखें)। file:///C:/Users/zhaolj1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif图6 ऑपरेशन के दौरान एमबीआर झिल्ली नकारात्मक दबाव और झिल्ली प्रवाह में परिवर्तन डिवाइस की शुरुआत से 20वें दिन तक थे। तापमान 18.7 और 21.1 डिग्री सेल्सियस के बीच उतार-चढ़ाव रहा। जैसा कि चित्र 6 से देखा जा सकता है, एमबीआर झिल्ली नकारात्मक दबाव 0.012 से 0.014MPa पर बनाए रखा गया था, जबकि झिल्ली प्रवाह बिना किसी बदलाव के 10L/(m2·h) पर बना रहा। इससे पता चलता है कि छोटे पैमाने का उपकरण स्थिर और अच्छी तरह से चल रहा है। 20 दिनों के बाद, तापमान थोड़ा गिर गया, 16.5 और 20.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। झिल्ली नकारात्मक दबाव में उतार-चढ़ाव हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से नहीं, 0.01 और 0.015MPa के बीच बना रहा, जबकि झिल्ली प्रवाह 15L/(m2·h) पर स्थिर रहा। संपूर्ण ऑपरेशन अवधि के दौरान, झिल्ली नकारात्मक दबाव 0.015MPa से नीचे बनाए रखा जाता है। नतीजे बताते हैं कि जब पानी का तापमान 16.5 और 21.1 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तो सिस्टम स्थिर रूप से काम कर सकता है। 3 निष्कर्ष ① वर्णक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए एमबीआर प्रक्रिया का उपयोग करने से ऐसा प्रवाह उत्पन्न हो सकता है जो द्वितीयक अवसादन टैंक से कहीं बेहतर है।: औसत COD सांद्रता 294 mg/L है। द्वितीयक अवसादन टैंक की तुलना में निष्कासन दर लगभग 19% तक बढ़ाई जा सकती है। ; औसत प्रवाह एसएस सांद्रता 44.1 मिलीग्राम/लीटर है, जो द्वितीयक अवसादन टैंक की तुलना में इसकी सांद्रता को लगभग 73% कम कर सकता है। ② इस एमबीआर झिल्ली छोटे पैमाने के परीक्षण उपकरण में वर्णक अपशिष्ट जल के लिए अच्छी अनुकूलन क्षमता है और यह स्थिर संचालन प्राप्त कर सकता है। अनुसूची 1: सिस्टम के प्रत्येक भाग की सीओडी सांद्रता और निष्कासन दर से संबंधित डेटा परिचालन समय (दिन) वातन टैंक का मध्य भाग (सीओडी) एमबीआर (सीओडी) माध्यमिक अवसादन टैंक (सीओडी) माध्यमिक अवसादन टैंक हटाने की दर एमबीआर हटाने की दर 10 जनवरी 173818735452.03 74.66 11 जनवरी 2536.526434435.88 50.79 12 जनवरी 363025232548.41 60.00 13 जनवरी 4707.5318.538645.44 54.98 14 जनवरी 5731.5316.5454.537.87 56.73 15 जनवरी 685030644048.24 64.00 16 जनवरी 7531.528936431.51 45.63 17 जनवरी 8521304.534633.59 41.55 18 जनवरी 9512319.537925.98 37.60 19 जनवरी 10669329.538442.60 50.75 20 जनवरी 11771316439.543.00 59.01 21 जनवरी 12682326375.544.94 52.20 22 जनवरी 13622.5296375.539.68 52.45 23 जनवरी 14498.5276380.523.67 44.63 24 जनवरी 15503.5266.535130.29 47.07 25 जनवरी 16499296.542015.83 40.58 26 जनवरी 17583276.535638.94 52.57 27 जनवरी 18548.5296.5380.530.63 45.94 28 जनवरी 19612.5237405.533.80 61.31 29 जनवरी 2073027729659.45 62.05 30 जनवरी 21100037045554.50 63.00 31 जनवरी 22941358.551844.95 61.90 1 फरवरी 23937.528345151.89 69.81 2 फरवरी 241150.5317.546659.50 72.40 3 फरवरी 251018.535443357.49 65.24 4 फरवरी 2693533549247.38 64.17 5 फरवरी 27892.5305458.548.63 65.83 6 फरवरी 28880.5376514.541.57 57.30 7 फरवरी 2987121243949.60 75.66 8 फरवरी 30861176.5458.546.75 79.50 9 फरवरी 311166.525649257.82 78.05 10 फरवरी 321280330521.559.26 74.22 11 फरवरी 331102.5315511.553.61 71.43 12 फरवरी 341112423620.544.20 61.96 13 फरवरी 35925.532556139.38 64.88 14 फरवरी 361043.530549252.85 70.77 15 फरवरी 3799422750249.50 77.16 16 फरवरी 381141.523645360.32 79.33 17 फरवरी 391186236452.561.85 80.10 18 फरवरी 40116133553154.26 71.15 19 फरवरी 41 फरवरी 20 42123026534472.03 78.46 21 फरवरी 43103330551250.44 70.47 22 फरवरी 44109149658546.38 54.54 23 फरवरी 45113035762444.78 68.41 24 फरवरी 46107137761043.04 64.80 25 फरवरी 471269.528863549.98 77.31 26 फरवरी 481041.527864038.55 73.31 27 फरवरी 4997923657141.68 75.89 28 फरवरी 501033.5344.555146.69 66.67 1 मार्च 5196527157640.31 71.92 2 मार्च 52802285.5457.542.96 64.40 3 मार्च 53797276541.532.06 65.37 4 मार्च 54684.5267.544634.84 60.92 5 मार्च 55600.527143827.06 54.87 मार्च 6वां 56600.5280.5437.527.14 53.29 7 मार्च 57585.5280.538933.56 52.09 8 मार्च 5862025138438.06 59.52 9 मार्च 59630280.537440.63 55.48 10 मार्च 60625334.537939.36 46.48 11 मार्च 61610241.5354.541.89 60.41 12 मार्च 62541.5280.535933.70 48.20 13 मार्च 63541.5300334.538.23 44.60 14 मार्च 64541290.536931.79 46.30 15 मार्च 65640231.535444.69 63.83 16 मार्च 66546315344.536.90 42.31 मार्च 17 मार्च 67580.5260.5324.544.10 55.12 18 मार्च 6855123135934.85 58.08 परिशिष्ट 2: सिस्टम के प्रत्येक भाग की एसएस सांद्रता से संबंधित डेटा का रनिंग टाइम/डी लघु परीक्षण (एसएस) माध्यमिक अवसादन टैंक (एसएस) 21 जनवरी 12100250 22 जनवरी 1340 23 जनवरी 14100215 24 जनवरी 1584 25 जनवरी 1693260 26 जनवरी 17125220 27 जनवरी 1846 जनवरी 28 फरवरी 192846 29 जनवरी 2022 30 जनवरी 2122115 31 जनवरी 2220 1 फरवरी 2314 2 फरवरी 24 90 3 फरवरी 25 4 फरवरी 26650 5 फरवरी 27 6 फरवरी 28 80 7 फरवरी 29 8 फरवरी 30 85 9 फरवरी 31 120 10 फरवरी 32 11 फरवरी 3320125 12 फरवरी 34 13 फरवरी 35 135 14 फरवरी 36 15 फरवरी 37 115 16 फरवरी 38 140 17 फरवरी 396 18 फरवरी 40 160 19 फरवरी 41 20 फरवरी 42 फरवरी 21 43 195 22 फरवरी 44 225 23 फरवरी 45 250 24 फरवरी 46 फरवरी 25 4718260 26 फरवरी 48 27 फरवरी 49 180 28 फरवरी 50 170 1 मार्च 51 250 2 मार्च 52 210 3 मार्च 53 135 मार्च 4 546115 अनुसूची 3: वॉल्यूमेट्रिक लोड और आउटलेट वॉटर से संबंधित डेटा सीओडी परिचालन समय वॉल्यूमेट्रिक लोड एमबीआर (सीओडी) 10 जनवरी 1135.3 187 11 जनवरी 298.3 264 12 जनवरी 3115.5 252 13 जनवरी 4129.7 318.5 14 जनवरी 5134.1 316.5 15 जनवरी 6155.8 306 16 जनवरी 797.4 289 17 जनवरी 895.5 304.5 18 जनवरी 993.9 319.5 19 जनवरी 10122.6 329.5 20 जनवरी 11141.3 316 21 जनवरी 12125.0 326 22 जनवरी 13114.1 296 23 जनवरी 1491.4 276 24 जनवरी 1592.3 266.5 25 जनवरी 1691.5 296.5 26 जनवरी 17106.9 276.5 27 जनवरी 18100.5 296.5 28 जनवरी 19112.3 237 29 जनवरी 20133.8 277 30 जनवरी 21183.3 370 31 जनवरी 22172.5 358.5 1 फरवरी 23171.9 283 2 फरवरी 24210.9 317.5 3 फरवरी 25186.7 354 4 फरवरी 26171.4 335 5 फरवरी 27163.6 305 6 फरवरी 28161.4 376 7 फरवरी 29159.7 212 8 फरवरी 30157.8 176.5 9 फरवरी 31213.8 256 10 फरवरी 32234.6 330 11 फरवरी 33202.1 315 12 फरवरी 34203.8 423 13 फरवरी 35169.7 325 14 फरवरी 36191.3 305 15 फरवरी 37182.2 227 16 फरवरी 38209.2 236 17 फरवरी 39217.4 236 फरवरी 18 फरवरी 40212.8 335 19 फरवरी 41 20 फरवरी 42225.5 265 21 फरवरी 43189.4 305 22 फरवरी 44200.0 496 23 फरवरी 45207.1 357 24 फरवरी 46196.3 377 25 फरवरी 47232.7 288 26 फरवरी 48190.9 278 27 फरवरी 49179.5 236 28 फरवरी 50189.5 344.5 1 मार्च 51176.9 271 2 मार्च 52147.0 285.5 3 मार्च 53146.1 276 4 मार्च 54125.5 267.5 5 मार्च 55110.1 271 6 मार्च 56110.1 280.5 7 मार्च 57107.3 280.5 8 मार्च 58113.7 251 9 मार्च 59115.5 280.5 10 मार्च 60114.6 334.5 मार्च 11 मार्च 61111.8 241.5 12 मार्च 6299.3 280.5 13 मार्च 6399.3 300 14 मार्च 6499.2 290.5 15 मार्च 65117.3 231.5 16 मार्च 66100.1 315 17 मार्च 67106.4 260.5 18 मार्च 68101.0 231 परिशिष्ट तालिका 4: एमबीआर झिल्ली नकारात्मक दबाव और फ्लक्स संबंधित डेटा संचालन समय/डी नकारात्मक दबाव/एमपीए फ्लक्स/एल/(एम2·एच) 10 जनवरी 10.0133 10 जनवरी 11 जनवरी 20.0124 10 जनवरी 12 30.0120 10 जनवरी 13 जनवरी 40.0122 10 जनवरी 14 जनवरी 50.0122 10 जनवरी 15 60.0120 10 जनवरी 16 70.0128 10 जनवरी 17 जनवरी 80.0124 10 जनवरी 18 जनवरी 90.0126 10 जनवरी 19 जनवरी 100.0120 10 जनवरी 20 जनवरी 110.0126 10 जनवरी 21 जनवरी 120.0122 10 जनवरी 22 130.0120 10 23 जनवरी 140.0124 10 24 जनवरी 150.0122 10 25 जनवरी 160.0124 10 26 जनवरी 170.0124 10 27 जनवरी 180.0122 10 28 जनवरी 190.0126 10 जनवरी 29 200.0120 10 जनवरी 30 जनवरी 210.0122 15 जनवरी 31 जनवरी 220.0106 15 फरवरी 1 फरवरी 230.0126 15 फरवरी 2 फरवरी 240.0130 15 फरवरी 3 फरवरी 250.0100 15 फरवरी 4 फरवरी 260.0108 15 फरवरी 5 फरवरी 270.0110 15 फरवरी 6 फरवरी 280.0106 15 फरवरी 7 फरवरी 290.0121 15 फरवरी 8 फरवरी 300.0115 15 फरवरी 9 फरवरी 310.0128 15 फरवरी 10 फरवरी 320.0134 15 फरवरी 11 फरवरी 330.0138 15 फरवरी 12 फरवरी 340.0134 15 फरवरी 13 350.0140 15 फरवरी 14 360.0138 15 फरवरी 15 370.0140 15 फरवरी 16 फरवरी 380.0140 15 फरवरी 17 390.0140 15 फरवरी 18 400.0114 15 फरवरी 19 फरवरी 410.0108 15 फरवरी 20 फरवरी 420.0124 15 फरवरी 21 फरवरी 430.0120 15 फरवरी 22 फरवरी 440.0120 15 फरवरी 23 फरवरी 450.0136 15 फरवरी 24 फरवरी 460.0116 15 फरवरी 25 फरवरी 470.0148 15 26 फरवरी 480.0140 15 फरवरी 27 490.0128 15 फरवरी 28 फरवरी 500.0120 15 1 मार्च 510.0140 15 2 मार्च 520.0140 15 3 मार्च 530.0150 15 4 मार्च 540.0108 15 मार्च 5वां 550.0114 15 6 मार्च 560.0130 15 7 मार्च 570.0128 15 8 मार्च 580.0140 15 9 मार्च 590.0128 15 10 मार्च 600.0116 15 11 मार्च 610.0120 15 12 मार्च 620.0130 15 मार्च 13 630.0124 15 मार्च 14 640.0118 15 मार्च 15 650.0122 15 मार्च 16 660.0126 15 मार्च 17 670.0134 15 मार्च 18 680.0122 15