TheIn this study, the potential of a pilot-scale granular activated carbon sequencing batch biofilm reactor (GACSBBR)
for removing chemical oxygen demand (COD), ammoniacal nitrogen (NH3eN) and
2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) from recycled paperwastewaterwas assessed. For this purpose, the response
surface methodology (RSM) was employed, using a central composite face-centred design (CCFD), to
optimise three of the most important operating variables, i.e., hydraulic retention time (HRT), aeration rate
(AR) and influent feed concentration (IFC), in the pilot-scale GAC-SBBR process for recycled paper wastewater
treatment. Quadratic models were developed for the response variables, i.e., COD, NH3eN and
2,4-DCP removal, based on the high value (>0.9) of the coefficient of determination (R2) obtained from the
analysis of variance (ANOVA). The optimal conditions were established at 750 mg COD/L IFC, 3.2m3/min AR
and 1 day HRT, corresponding to predicted COD, NH3eN and 2,4-DCP removal percentages of 94.8,100 and
80.9%, respectively.
TheIn this study, the potential of a pilot-scale granular activated carbon sequencing batch biofilm reactor (GACSBBR)
for removing chemical oxygen demand (COD), ammoniacal nitrogen (NH3eN) and
2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) from recycled paperwastewaterwas assessed. For this purpose, the response
surface methodology (RSM) was employed, using a central composite face-centred design (CCFD), to
optimise three of the most important operating variables, i.e., hydraulic retention time (HRT), aeration rate
(AR) and influent feed concentration (IFC), in the pilot-scale GAC-SBBR process for recycled paper wastewater
treatment. Quadratic models were developed for the response variables, i.e., COD, NH3eN and
2,4-DCP removal, based on the high value (>0.9) of the coefficient of determination (R2) obtained from the
analysis of variance (ANOVA). The optimal conditions were established at 750 mg COD/L IFC, 3.2m3/min AR
and 1 day HRT, corresponding to predicted COD, NH3eN and 2,4-DCP removal percentages of 94.8,100 and
80.9%, respectively.
การแปล กรุณารอสักครู่..

Thein การศึกษาครั้งนี้มีศักยภาพของการเป็นนักบินขนาดเม็ดถ่านลำดับชุดไบโอฟิล์มเครื่องปฏิกรณ์ (GACSBBR)
สำหรับการลบต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3eN) และ
2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) จากการรีไซเคิล paperwastewaterwas ประเมิน ในการนี้การตอบสนองต่อ
วิธีการพื้นผิว (RSM) ถูกจ้างโดยใช้การออกแบบที่ใบหน้าเป็นศูนย์กลางคอมโพสิตกลาง (CCFD) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพสามของตัวแปรในการดำเนินงานที่สำคัญที่สุดคือเวลาเก็บกัก (HRT) อัตราการให้อากาศ
(AR) และความเข้มข้นของอาหารอิทธิพล (ไอเอฟซี) ในการนำร่องในระดับกระบวนการ GAC-SBBR สำหรับกระดาษรีไซเคิลน้ำเสีย
การรักษา กำลังสองรุ่นได้รับการพัฒนาสำหรับตัวแปรการตอบสนองเช่น COD, NH3eN และ
กำจัด 2,4-DCP ขึ้นอยู่กับมูลค่าสูง (> 0.9) ของค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ที่ได้รับจาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สภาวะที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับที่ 750 มก. ซีโอดี / L ไอเอฟซี, 3.2m3 / นาที AR
และ HRT 1 วันซึ่งสอดคล้องกับที่คาดการณ์ COD, NH3eN และ 2,4-DCP เปอร์เซ็นต์การกำจัดของ 94.8,100 และ
80.9% ตามลำดับ
การแปล กรุณารอสักครู่..

ส่งเสริมการศึกษาศักยภาพของการใช้เครื่องปฏิกรณ์นำร่องเม็ดลำดับชุดฟิล์มคาร์บอน ( gacsbbr )
เอาความต้องการออกซิเจนทางเคมี ( COD ) ไนโตรเจนความหลงผิด ( nh3en )
2,4-dichlorophenol ( 2,4-dcp ) จากการรีไซเคิล paperwastewaterwas ประเมิน สำหรับวัตถุประสงค์นี้ การตอบสนอง
ผิวสะท้อน ( RSM ) ถูกนำมาใช้ ใช้กลางประกอบหน้าศูนย์กลางการออกแบบ ( ccfd )
,เพิ่มประสิทธิภาพของงานที่สำคัญที่สุด 3 ตัวแปร ได้แก่ ระยะเวลาเก็บกัก ( HRT )
อัตราการให้อากาศ ( AR ) และความเข้มข้นของตัวกรอง ( IFC ) ในระดับนำร่อง gac-sbbr กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
กระดาษรีไซเคิล รูปแบบกำลังสองถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองตัวแปร ได้แก่ การบำบัดและการกำจัด nh3en
2,4-dcp ขึ้นอยู่กับมูลค่าสูง ( > 09 ) ของค่าสัมประสิทธิ์ตัวกำหนด ( R ) ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวน ( ANOVA ) เงื่อนไขที่เหมาะสมคือ ที่ 750 มก. ซีโอดี / ล. สร้างไอเอฟซี , 3.2m3/min ar
1 วัน ระยะเวลาเก็บกักที่คาดการณ์และการกำจัดซีโอดี nh3en 2,4-dcp เปอร์เซ็นต์และ 94.8100
80.9% ตามลำดับ
การแปล กรุณารอสักครู่..
