Fig. 7 e ESEM images and EDS analysis (arrow-pointing) of anaerobic sl การแปล - Fig. 7 e ESEM images and EDS analysis (arrow-pointing) of anaerobic sl ไทย วิธีการพูด

Fig. 7 e ESEM images and EDS analys

Fig. 7 e ESEM images and EDS analysis (arrow-pointing) of anaerobic sludge (control, a and d), sludge treated with 30 mM NZVI (b and e), and sludge treated with 30 mM ZVI powders (c and f).



high concentrations (e.g., 30 mM) leads to bacterially controlled hydrogen consumption processes in anaerobic digestion.
In contrast, slow release of hydrogen from the ZVI powder has proved to be effective in increasing methane production and sulfate reduction when it is dosed to the sludge even at a much higher concentration (46.6 g/L) (Karri et al., 2005). In addition to its slow hydrogen production associated with ZVI dissolution (Fig. 1b), the element iron has the potential to transfer electron to microbes directly or by intermediate such as atomic hydrogen [H] (Daniels et al., 1987; Dinh et al., 2004; Uchiyama et al., 2010), which eventually contributes to methane generation. Hence, ZVI powder appears to be bene- ficial to methane generation.



5. Conclusions

This study demonstrated that at the concentrations of 1 mM and above, NZVI inhibited methanogenesis by more than 20%. The inhibition by NZVI was mainly due to disruption of cell integrity. The methanogenesis inhibition was coincident with rapid hydrogen production in the presence of NZVI. Rapid H2 production from the dissolution of NZVI appeared to lead to bacterially controlled hydrogenotrophic processes in anaer- obic digestion. On the contrary, ZVI powder increased methane production presumably due to hydrogenotrophic methanogenesis of hydrogen gas that was slowly released from the dissolution of ZVI powder.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Fig. 7 อี ESEM ภาพและ EDS วิเคราะห์ (ชี้ลูกศร) ของตะกอนที่ไม่ใช้ออกซิเจน (ควบคุม a และ d), ตะกอนรับ 30 มม. NZVI (b และ e), และตะกอนรับ 30 มม. ZVI ผง (c และ f)



ความเข้มข้นสูง (เช่น 30 mM) นำไปสู่กระบวนการใช้ไฮโดรเจนควบคุม bacterially ในไม่ใช้ย่อยอาหาร
ตรงกันข้าม ปล่อยช้าของไฮโดรเจนจากผง ZVI ได้พิสูจน์ให้ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลิตมีเทนและซัลเฟตลดเป็น dosed ให้ตะกอนแม้ที่ความเข้มข้นสูง (46.6 g/L) (Karri et al., 2005) นอกจากการผลิตไฮโดรเจนช้าเกี่ยวข้องกับการยุบ ZVI (Fig. 1b), เหล็กองค์ประกอบมีศักยภาพในการถ่ายโอนอิเล็กตรอน กับจุลินทรีย์โดยตรง หรือปานกลางเช่นอะตอมไฮโดรเจน [H] (แดเนียล et al., 1987 ดินห์ et al., 2004 Uchiyama et al., 2010), ซึ่งในที่สุดจัดสรรการสร้างมีเทน ดังนั้น ผง ZVI ปรากฏเป็น bene-ficial การสร้างมีเทน


5 บทสรุป

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าที่ที่ความเข้มข้น 1 มม. และ เหนือ NZVI ห้าม methanogenesis โดยมากกว่า 20% ถูกยับยั้ง โดย NZVI ส่วนใหญ่เนื่องจากเซลล์สมบูรณ์ทรัพย ยับยั้งการ methanogenesis ตรงกับผลิตไฮโดรเจนอย่างรวดเร็วในต่อหน้าของ NZVI ได้ อย่างรวดเร็ว H2 ผลิตจากการยุบของ NZVI ปรากฏเพื่อ นำไปสู่กระบวนการควบคุม bacterially hydrogenotrophic ใน anaer - obic ย่อยอาหาร ดอก ผง ZVI เพิ่มผลิตมีเทนเนื่องจาก hydrogenotrophic methanogenesis สันนิษฐานของก๊าซไฮโดรเจนที่ถูกปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ จากการยุบของ ZVI ผง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
มะเดื่อ 7 อี ESEM ภาพและการวิเคราะห์ EDS (ลูกศรชี้) ของตะกอนจุลินทรีย์ (การควบคุมและง), กากตะกอนรับการรักษาด้วย 30 มิลลิ NZVI (ขและ e) และกากตะกอนรับการรักษาด้วยผง 30 มิลลิ ZVI (คและฉ) สูง ความเข้มข้น (เช่น 30 มม. ) นำไปสู่การควบคุมแบคทีเรียกระบวนการใช้ไฮโดรเจนในการย่อยอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนในทางตรงกันข้ามช้าปล่อยไฮโดรเจนจากผง ZVI ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มการผลิตก๊าซมีเทนและการลดซัลเฟตเมื่อมีการให้ยาตะกอนได้ที่ ความเข้มข้นที่สูงมาก (46.6 กรัม / ลิตร) (Karri และคณะ. 2005) นอกจากนี้ในการผลิตไฮโดรเจนช้าที่เกี่ยวข้องกับการสลายตัว ZVI (รูปที่ 1b) การทำงานที่องค์ประกอบเหล็กมีศักยภาพในการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจุลินทรีย์โดยตรงหรือโดยการกลางเช่นไฮโดรเจนอะตอม [H] (แดเนียลส์และอัล 1987. Dinh ตอัล . 2004. Uchiyama et al, 2010) ซึ่งในที่สุดก็จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนรุ่น ดังนั้นผง ZVI ดูเหมือนจะเป็นเบเน่-ficial มีก๊าซมีเทนรุ่นที่5 ข้อสรุปของการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าที่ระดับความเข้มข้น 1 มิลลิและข้างต้น NZVI ยับยั้ง methanogenesis โดยกว่า 20% โดยการยับยั้งการ NZVI สาเหตุหลักมาจากการหยุดชะงักของความสมบูรณ์ของเซลล์ ยับยั้ง methanogenesis ถูกประจวบกับการผลิตไฮโดรเจนอย่างรวดเร็วในการแสดงตนของ NZVI การผลิต H2 อย่างรวดเร็วจากการสลายตัวของ NZVI ที่ดูเหมือนจะนำไปสู่กระบวนการ hydrogenotrophic ควบคุมแบคทีเรียในการย่อยอาหาร anaer-obic ในทางตรงกันข้ามผง ZVI ผลิตก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้นน่าจะเกิดจากการ methanogenesis hydrogenotrophic ของก๊าซไฮโดรเจนที่ถูกปล่อยออกช้าจากการสลายตัวของผง ZVI











การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
รูปที่ 7 E ESEM ภาพและ EDS วิเคราะห์ ( ลูกศรชี้ ) ใช้กากตะกอน ( การควบคุมและ D ) , กากตะกอนการรักษาด้วย 30 มม. nzvi ( B และ E ) และกากตะกอนการรักษาด้วย 30 มม. zvi ผง ( C และ F )



ความเข้มข้นสูง ( เช่น 30 มม. ) นำไปสู่ bacterially ควบคุมปริมาณการใช้ ไฮโดรเจน กรรมวิธีในการหมัก .
ในความคมชัดช้าปล่อยก๊าซไฮโดรเจนจากแป้ง zvi ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซมีเทน และการลดซัลเฟตเมื่อมันถูกวางยาให้ตะกอนในความเข้มข้นที่สูงมาก ( 46.6 g / L ) ( ชม et al . , 2005 ) นอกจากช้าการผลิตไฮโดรเจนที่เกี่ยวข้องกับ zvi การสลายตัว ( รูปที่ 1A )ธาตุ เหล็ก มีศักยภาพในการถ่ายโอนอิเล็กตรอนให้จุลินทรีย์โดยตรงหรือระดับกลาง เช่น ไฮโดรเจนอะตอม [ H ] ( แดเนียล et al . , 1987 ; ดิ่ง et al . , 2004 ; อูชิยาม่า et al . , 2010 ) ซึ่งในที่สุดก่อให้เกิดการสร้างมีเทน ดังนั้น zvi ผงจะดี - ficial เพื่อสร้างก๊าซมีเทน .



5 สรุป การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า

) ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์และข้างต้นnzvi ยับยั้งช้ามากกว่า 20% การยับยั้งโดย nzvi เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการหยุดชะงักของเซลล์ ความสมบูรณ์ ที่ช้าและก็ประจวบกับการผลิตไฮโดรเจนอย่างรวดเร็วในการแสดงตนของ nzvi . ผลิต H2 อย่างรวดเร็วจากการสลายตัวของ nzvi ปรากฏเพื่อนำไปสู่ bacterially ควบคุมกระบวนการ hydrogenotrophic anaer - การย่อยอาหาร obic . ในทางตรงกันข้ามzvi ผงเพิ่มการผลิตก๊าซมีเทน สันนิษฐานว่าเนื่องจากช้า hydrogenotrophic แก๊สไฮโดรเจนที่ค่อยๆ ปล่อยออกมาจากการสลายตัวของ zvi
แป้ง
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: