As could be seen, best mass transfer coefficient (kLa, equal to 0.016 s−1) appeared at S, L/D, UsL and UsG are 0.61,36.67,0.47 and 0.05 m/s, respectively. In order to investigate the performance of the HTLB in terms of biomass production and according to kLa data, five experiments were designed. In all experiments S, L/D, UsL and UsG were adjusted to the values mentioned above. However, gas stream was mixtures of oxygen and methane. Fig. 10 demonstrates the scenario of five biomass growth based on the results of optical density at 600 nm for different gas mixtures. All experiments were started by seven volume percent inoculum of active Methylomonas culture and carried out in triplicate. Fig. 10 and Table 3 show that a gas mixture of 50% methaneand 50% oxygen gives the best biomass productionn (maximum optical density:1.2;dry cell weight;2.45g/Landdoubling time:104min).This explains that in methane fermentation, despite the greater value of kLa for oxygen, the rate of oxygen transfer may be more critical than that of methane. This fact has been investigated by other studies and presented in other ways.
อาจจะเห็น โดยรวมส่วน สัมประสิทธิ์การถ่ายโอน (ภูหินร่องกล้า เท่ากับ 0.016 s−1) ปรากฏที่ S, L/D, UsL และประสบการณ์เขย่าเป็น 0.05 m/s และ 0.61,36.67,0.47 ตามลำดับ การทดลองที่ 5 ถูกออกแบบเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ HTLB ในการผลิตชีวมวล และ ตามข้อมูลที่ภูหินร่องกล้า ในการทดลองทั้งหมด S, L/D, UsL และประสบการณ์เขย่าได้ปรับค่าดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม สตรีมแก๊สมีส่วนผสมของออกซิเจนและมีเทน Fig. 10 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของการเติบโตแบบชีวมวล 5 ตามผลของความหนาแน่นออปติคัลที่ 600 nm สำหรับส่วนผสมของก๊าซต่าง ๆ ทดลองทั้งหมดได้เริ่มต้น โดย inoculum เปอร์เซ็นต์ปริมาตร 7 วัฒนธรรม Methylomonas ใช้งาน และดำเนินการใน triplicate ฟิก 10 และตารางที่ 3 แสดงว่า การผสมผสานระหว่างก๊าซออกซิเจน 50% 50% methaneand ให้ productionn ชีวมวลสุด (สูงสุดแสงความหนาแน่น: 1.2 น้ำหนักเซลล์แห้ง นาที 2.45 g/Landdoubling เวลา: 104)อธิบายว่า ในการหมักมีเทน แม้มีค่ามากกว่าของภูหินร่องกล้าสำหรับออกซิเจน อัตราโอนออกซิเจนอาจสำคัญมากขึ้นกว่าของมีเทน ข้อเท็จจริงนี้ได้รับการตรวจสอบ โดยการศึกษาอื่น ๆ และนำเสนอในรูปแบบอื่น ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในขณะที่อาจจะเห็นค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลที่ดีที่สุด (กล้าเท่ากับ 0.016 s-1) ปรากฏตัวขึ้นที่ S, L / D USL และ USG เป็น 0.61,36.67,0.47 และ 0.05 m / s ตามลำดับ เพื่อที่จะตรวจสอบการปฏิบัติงานของ HTLB ในแง่ของการผลิตชีวมวลและตามข้อมูลที่กล้า, ห้าการทดลองได้รับการออกแบบ ในการทดลองทั้งหมด S, L / D USL USG และถูกปรับให้ค่าดังกล่าวข้างต้น แต่กระแสก๊าซเป็นส่วนผสมของออกซิเจนและก๊าซมีเทน มะเดื่อ 10 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของการเจริญเติบโตชีวมวลห้าขึ้นอยู่กับผลของความหนาแน่นของแสงที่ 600 นาโนเมตรในการก๊าซผสมที่แตกต่างกัน การทดลองทั้งหมดถูกเริ่มโดยเชื้อร้อยละเจ็ดปริมาณของวัฒนธรรม Methylomonas การใช้งานและดำเนินการในเพิ่มขึ้นสามเท่า มะเดื่อ 10 ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่ามีส่วนผสมของก๊าซ 50% 50% methaneand ออกซิเจนให้ productionn ชีวมวลที่ดีที่สุด (ความหนาแน่นของแสงสูงสุด: 1.2 น้ำหนักเซลล์แห้งเวลา 2.45g/Landdoubling: 104min). นี้จะอธิบายว่าในการหมักมีเทนแม้จะมี ค่ามากขึ้นของ KLA ออกซิเจน, อัตราการถ่ายโอนออกซิเจนอาจจะสำคัญมากขึ้นกว่าที่ของก๊าซมีเทน ความจริงเรื่องนี้ได้รับการตรวจสอบโดยการศึกษาอื่น ๆ และนำเสนอในรูปแบบอื่น ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..
