1. Introduction
With the acceleration of urbanization, urban sewage treatment rate of domestic sewage increases year
by year, the sludge production in sewage treatment plant rises dramatically, this is becoming one of the
most important and complex problem needed to be dealed with urgently in the years ahead.
Recently, as readily biodegradable carbon source is required more and more for biological
denitrification process and the biological phosphorus removal (BPR) process in municipal domestic waste
water treatment field (Tong and Chen, 2009; Zheng et al., 2010), the shortage of soluble organic
compounds is becoming another increasingly common problem (Feng et al., 2009).
Thus, more and more efforts have been made to obtain soluble carbon source from the sewage sludge
rich in organic substance (Wilson and Novak, 2009). Recently, much attention has been paid to the
fermentation of sewage sludge for Volatile fatty acids VFAs (Guo et al., 2008; Zhang et al., 2010) which
have been demonstrated to be the most suitable substrates to support denitrification (Elefsiniotis et al.,
2004) and BPR (Chanona et al., 2006; Tong and Chen, 2007), avoiding costly external carbon source
addition (Thomas et al., 2003). So, how to enhance the VFAs production from the sludge is worthy to be
researched.
1. บทนำ
ด้วยการเร่งความเร็วของการกลายเป็นเมืองที่อัตราการบำบัดน้ำเสียเมืองของน้ำเสียในประเทศเพิ่มขึ้นปี
โดยในปีการผลิตกากตะกอนในโรงงานบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นอย่างมากนี้จะกลายเป็นหนึ่งใน
ปัญหาที่สำคัญที่สุดและซับซ้อนจำเป็นต้องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอย่างเร่งด่วนใน ปีข้างหน้า.
เมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นแหล่งคาร์บอนสลายตัวทางชีวภาพเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นและมากขึ้นสำหรับทางชีวภาพ
กระบวนการ denitrification และกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพกระบวนการ (BPR) เสียในประเทศในเขตเทศบาลเมือง
ฟิลด์บำบัดน้ำเสีย (ตงและเฉิน 2009;. เจิ้งเหอ et al, 2010), ปัญหาการขาดแคลนอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้
สารที่จะกลายเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากขึ้นอีก (ฮ et al., 2009).
ดังนั้นความพยายามมากขึ้นและได้รับการทำเพื่อให้ได้แหล่งคาร์บอนที่ละลายน้ำได้จากกากตะกอนน้ำเสีย
ที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ (วิลสันและโนวัค 2009) . เมื่อเร็ว ๆ นี้ความสนใจมากได้รับการจ่ายให้กับ
การหมักกากตะกอนน้ำเสียสำหรับการระเหยกรดไขมัน VFAs (Guo et al, 2008;.. Zhang et al, 2010) ซึ่ง
ได้รับการแสดงให้เห็นว่าจะเป็นพื้นผิวที่เหมาะสมที่สุดที่จะสนับสนุน denitrification (Elefsiniotis et al, .,
2004) และ BPR (Chanona et al, 2006;. ตงและเฉิน, 2007) การหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายแหล่งคาร์บอนภายนอก
. นอกจาก (โทมัส, et al, 2003) ดังนั้นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต VFAs จากกากตะกอนเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการ
วิจัย
การแปล กรุณารอสักครู่..

1 . แนะนำด้วยอัตราเร่งของความเป็นเมือง เมืองการบำบัดน้ำเสียเพิ่มอัตราการใช้ในประเทศปีโดยปี การผลิตพืชในกากตะกอนสิ่งปฏิกูลการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมาก นี้เป็นหนึ่งในที่สำคัญที่สุดและซับซ้อนของปัญหาเป็น dealed กับเร่งด่วนในปีข้างหน้าเมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมย่อยสลายแหล่งคาร์บอนเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นแท้ๆกระบวนการดีไนตริฟิเคชันและการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพ ( BPR ) กระบวนการในขยะชุมชนในประเทศข้อมูลบําบัดน้ํา ( ถง และ เฉิน , 2009 ; เจิ้ง et al . , 2010 ) , การขาดแคลนของปุ๋ยอินทรีย์น้ำสารประกอบเป็นอื่นทั่วไปมากขึ้นของปัญหา ( ฟง et al . , 2009 )ดังนั้น ความพยายามมากขึ้นและได้รับการทำที่จะได้รับแหล่งคาร์บอนละลายน้ำจากกากตะกอนน้ำเสียชุมชนที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ ( วิลสันและ โนวัค , 2009 ) เมื่อเร็ว ๆนี้ความสนใจมากได้รับการจ่ายให้การหมักกากตะกอนสำหรับกรดไขมันที่ระเหย vfas ( Guo et al . , 2008 ; Zhang et al . , 2010 ) ซึ่งได้แสดงให้เห็นเป็นจำนวนที่เหมาะสมที่สุดที่จะสนับสนุนดีไนตริฟิเคชัน ( elefsiniotis et al . ,2004 ) และ BPR ( chanona et al . , 2006 ; ถง และ เฉิน , 2007 ) , หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายภายนอกแหล่งคาร์บอนนอกจากนี้ ( Thomas et al . , 2003 ) ดังนั้น การเพิ่ม vfas ผลิตจากกากตะกอนมีค่าเป็นสนใจ
การแปล กรุณารอสักครู่..
