Heavy metal contamination is a common, important, and growing problem around the world. Pollution from industrial discharges can produce high levels of suspended solids that can subsequently contaminate sediments within the surface water systems. For example, it was reported by Windom et al. (1991) that an average of approximately 40%, 62%, 80% and 92%, of the total amounts of Cu, Cd, Zn and Pb are carried by suspended solids in US east coast rivers. Nutrients and organic contaminants also partition to suspended particles, which can have a significant effect on the transport and fate of contaminants in water systems. The particles eventually settle and become sediments, affecting benthic organisms. As these organisms are located at the lower end of aquatic food chain, their contamination could subsequently affect the whole food chain due to bioaccumulation.
Suspended solids accumulate toxic components that will reach the bottom of the water. Phytoplankton and bacteria can live or adhere on to suspended solids. Therefore, the removal of suspended solids is essential for the clarity of the water and the reduction in chemical oxygen demand (COD). In addition to the high specific surface area of suspended and colloidal particles, heavy metals adhere to these particles in high concentrations (Yong et al., 2006). Contaminated sediments also pose risks to small organisms such as crustaceans and insect larvae that live within these sediments and near the interface of the water and sediments.
A new approach, in development in Japan (Fukue et al., 2004), consists of using barges or other floating devices with filters to treat the polluted water. In this manner, the treatment is restricted to the contaminated water area and the system can be easily moved to any area where the treatment is required, and is thus potentially inexpensive. A silt curtain can be used to separate the area to be cleaned from the surrounding area. In Kasaoka Bay, the technology was capable of reducing the concentration of suspended solids from 25 mg L−1 to 2 mg L−1 using sand filtration (Fukue et al., 2004). The major disadvantage, however, of the sand filters is that during filtration of water of high turbidity, the filters will clog frequently and thus require longer filtration periods and extensive cleaning. This can substantially increase operational costs. Therefore, other filter materials need to be evaluated.
Geotextiles are man-made materials that are mostly used for soil improvement (LaGrega et al., 2001). The application of geotextiles as filtration media in surface water remediation is limited. Geotextiles are permeable textiles which are typically used for agricultural purposes (separation, reinforcement and drainage), and they are in two forms: (a) woven and (b) non-woven (LaGrega et al., 2001 and Koerner, 2005). Non-woven geotextiles are felt-like materials which are formed by a random placement of threads and do not have any visible thread pattern (Koerner, 2005). Geotextiles have been used along shorelines to reduce the introduction of suspended material through erosion or shoreline construction projects for example, or in leachate collection systems. They can also be used in canals and channels that are downstream from dredging operations, such as for the dewatering of sediments in geotubes (Moo-Young and Tucker, 2002) and other geotextile containers in one- (Kutay and Aydilek, 2004) and two-layer systems (Kutay and Aydilek, 2005) Porosities are typically in the order of 90% and thus the rate of blocking should be decreased substantially, reducing operational costs. Although recently, Korkut et al. (2006) have investigated the use of geotextiles in wastewater as baffles for biomass hosts and Yaman et al. (2006) investigated geotextiles as biofilters. In this study, non-woven geotextiles were used as filtration media in a filtration column to determine the capability of using this kind of product for removal of suspended solids in surface water.
Three different types of filters of different hydraulic permeability were compared to sand filtration which had been previously used in the floating vessel tests. Use of the geotextiles would facilitate the operation of an in situ filtration. The objective of the work was to evaluate the filtration efficiency of three types of geotextiles, to compare them with sand filtration for removal of suspended solids from surface water and to establish the design parameters. To accomplish this, laboratory experiments using a floating filter and water recirculation were conducted. River samples were used as surface water and three fabric filters and a sand filter were compared. Reduction of turbidity, chemical oxygen demand (COD) and heavy metals were determined. The ultimate goal of the work is to develop an in situ water treatment system for the rehabilitation of contaminated surface waters such as rivers, lakes and ponds.
โลหะหนักปนเปื้อนอยู่ทั่วไป ความสำคัญ และปัญหาที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก มลพิษจากอุตสาหกรรมปล่อยสามารถผลิตของแข็งระงับที่สามารถปนเปื้อนในเวลาต่อมาตะกอนภายในระบบน้ำผิว ระดับสูง ตัวอย่าง มันรายงานโดย Windom et al. (1991) ที่ โดยเฉลี่ยประมาณ 40%, 62%, 80% และ 92% ยอดเงินรวมของ Cu ซีดี Zn และ Pb มีจำหน่ายของแข็งระงับในแม่น้ำฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา สารอาหารและสารปนเปื้อนอินทรีย์ยังผนังให้อนุภาคระงับ ซึ่งสามารถมีผลสำคัญในการขนส่งและชะตากรรมของสารปนเปื้อนในน้ำ อนุภาคการชำระ และกลายเป็น ตะกอน ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตธรรมชาติในที่สุด เป็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะอยู่ที่ต่ำสุดของห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำ การปนเปื้อนอาจผลต่อห่วงโซ่อาหารทั้งจาก bioaccumulationของแข็งระงับสะสมส่วนประกอบที่เป็นพิษที่จะมาถึงด้านล่างของน้ำ Phytoplankton และแบคทีเรียสามารถอาศัยอยู่ หรือเป็นไปตามระบบของแข็งระงับ ดังนั้น การกำจัดของแข็งระงับได้จำเป็นสำหรับความคมชัดของน้ำและการลดต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) นอกจากสูงเฉพาะพื้นที่ผิวของอนุภาคระงับ และ colloidal โลหะหนักยึดติดกับอนุภาคเหล่านี้ในความเข้มข้นสูง (Yong และ al., 2006) ตะกอนที่ปนเปื้อนก่อให้เกิดความเสี่ยงกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นตัวอ่อนแมลงที่อาศัยอยู่ ในตะกอนเหล่านี้ และใกล้ กับอินเตอร์เฟซของน้ำและตะกอน และครัสเตเชียยังวิธีการแบบใหม่ การพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น (Fukue et al., 2004), ประกอบด้วยการใช้เรือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ลอยตัวกรองเพื่อรักษาน้ำเสีย ในลักษณะนี้ การรักษาจะจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำ และระบบสามารถเดินย้ายไปพื้นที่ที่การรักษาจำเป็น และจึงอาจราคาไม่แพง สามารถใช้ม่านตะกอนเพื่อแยกพื้นที่ในการทำความสะอาดจากพื้นที่โดยรอบ ในอ่าว Kasaoka เทคโนโลยีมีความสามารถในการลดความเข้มข้นของของแข็งระงับจาก 25 mg L−1 2 มิลลิกรัม L−1 โดยใช้ทรายกรอง (Fukue et al., 2004) ข้อเสียสำคัญ แต่ กรองทรายได้ว่า ระหว่างเครื่องกรองน้ำของความขุ่นสูง ตัวกรองจะอุดตันบ่อย และดังนั้น ต้องนานเครื่องกรองและทำความสะอาดอย่างละเอียด นี้สามารถเพิ่มต้นทุนในการดำเนินงาน ดังนั้น วัสดุตัวกรองอื่น ๆ ได้มีประเมินลายนกเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับปรับปรุงดิน (LaGrega และ al., 2001) การประยุกต์ลายนกเป็นสื่อกรองน้ำผิวดินเพื่อจำกัดได้ ลายนก permeable สิ่งทอซึ่งมักจะใช้สำหรับการเกษตร (แยก เสริมสร้าง และระบายน้ำ), และพวกเขาในรูปแบบที่สอง: ทอ (ก) และ (ข) ไม่ทอ (LaGrega และ al., 2001 และ Koerner, 2005) ไม่ทอลายนกเป็นวัสดุคล้ายสักหลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดวางหัวข้อแบบสุ่ม และไม่มีลวดลายใด ๆ เห็นด้าย (Koerner, 2005) มีการใช้ลายนก ตามชายฝั่งทะเลเพื่อลดการนำวัสดุระงับผ่านกัดเซาะหรือโครงการก่อสร้างชายฝั่งเช่น หรือระบบคอลเลกชัน leachate พวกเขายังสามารถใช้ในคลองและช่องสัญญาณที่อยู่ปลายน้ำจาก dredging ดำเนิน เช่นการแยกน้ำตะกอนใน geotubes (หนุ่มหมู่และทักเกอร์ 2002) และภาชนะบรรจุอื่น ๆ geotextile ในหนึ่ง (Kutay และ Aydilek, 2004) และระบบสองชั้น (Kutay และ Aydilek, 2005) Porosities โดยทั่วไปมีลำดับ 90% และดังนั้น อัตราของบล็อกควรลดลงมาก ลดต้นทุนในการดำเนินงาน แม้ล่าสุด Korkut et al. (2006) ได้สืบสวนใช้เป็นลายนกพุ่ง Yaman et al. (2006) และชีวมวลโฮสต์ตรวจสอบเป็น biofilters ลายนกในน้ำทิ้ง ในการศึกษานี้ ไม่ทอลายนกได้จัดใช้เป็นกรองในการกรองคอลัมน์เพื่อกำหนดความสามารถในการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เพื่อลบการระงับของแข็งในน้ำผิวดินกรองไฮดรอลิก permeability แตกต่างกันสามชนิดถูกเปรียบเทียบกับทรายกรองที่ได้ก่อนหน้านี้ใช้ในการทดสอบเรือลอย ใช้ลายนกจะอำนวยความสะดวกการดำเนินงานของการกรองใน situ วัตถุประสงค์ของงานคือการ ประเมินประสิทธิภาพการกรองของสามชนิดของลายนก เพื่อเปรียบเทียบกับทรายกรองสำหรับกำจัดของแข็งที่เลื่อนออกไปจากผิวน้ำ และสร้างพารามิเตอร์ออกแบบ การทำ ห้องปฏิบัติการทดลองใช้น้ำกรองและน้ำ recirculation ได้ดำเนิน ตัวอย่างน้ำใช้เป็นน้ำผิวดิน และสามผ้ากรองและตัวกรองทรายถูกเปรียบเทียบ ลดความขุ่นของน้ำ ต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) และโลหะหนักที่ถูกกำหนด เป้าหมายสูงสุดของงานคือการ พัฒนาระบบการบำบัดน้ำใน situ สำหรับฟื้นฟูน้ำปนเปื้อนผิวเช่นแม่น้ำ ทะเลสาบ และบ่อ
การแปล กรุณารอสักครู่..

การปนเปื้อนโลหะหนักเป็นเรื่องธรรมดาที่สำคัญและปัญหาการเจริญเติบโตทั่วโลก มลพิษที่เกิดจากการปล่อยของเสียอุตสาหกรรมสามารถผลิตระดับสูงของสารแขวนลอยที่ต่อมาสามารถปนเปื้อนตะกอนพื้นผิวภายในระบบน้ำ ยกตัวอย่างเช่นมันถูกรายงานโดย Windom et al, (1991) ที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ 40%, 62%, 80% และ 92% ของยอดเงินทองแดงแคดเมียมสังกะสีและตะกั่วจะดำเนินการโดยสารแขวนลอยในสหรัฐอเมริกาแม่น้ำชายฝั่งตะวันออก สารอาหารและสารปนเปื้อนอินทรีย์ยังพาร์ทิชันเพื่ออนุภาคแขวนลอยซึ่งจะมีผลกระทบต่อการขนส่งและชะตากรรมของสารปนเปื้อนในระบบน้ำ อนุภาคในที่สุดชำระและกลายเป็นตะกอนมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหน้าดิน ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะอยู่ที่ปลายล่างของห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำปนเปื้อนของพวกเขาต่อมาอาจมีผลต่อห่วงโซ่อาหารทั้งเนื่องจากการสะสมทางชีวภาพ. ของแข็งที่ถูกระงับการสะสมชิ้นส่วนที่เป็นพิษที่จะถึงด้านล่างของน้ำ แพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียที่สามารถมีชีวิตอยู่หรือยึดมั่นในการสารแขวนลอย ดังนั้นการกำจัดสารแขวนลอยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความชัดเจนของน้ำและการลดลงของออกซิเจนความต้องการสารเคมี (COD) นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ผิวสูงเฉพาะของอนุภาคแขวนลอยคอลลอยด์และโลหะหนักเป็นไปตามอนุภาคเหล่านี้ในระดับความเข้มข้นสูง (ยง et al., 2006) ตะกอนปนเปื้อนนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นกุ้งและตัวอ่อนของแมลงที่อาศัยอยู่ในตะกอนเหล่านี้และอยู่ใกล้กับอินเตอร์เฟซของน้ำและตะกอน. วิธีการใหม่ในการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น (ฟุกู et al., 2004) ประกอบด้วยการใช้เรือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ลอยอยู่กับตัวกรองการรักษาน้ำเสีย ในลักษณะนี้การรักษาถูก จำกัด ไปยังพื้นที่ที่น้ำที่ปนเปื้อนและระบบสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายไปยังพื้นที่ที่การรักษาจะต้องใด ๆ และจึงมีราคาไม่แพงที่อาจเกิดขึ้น ม่านตะกอนสามารถใช้ในการแยกพื้นที่ที่จะทำความสะอาดจากบริเวณโดยรอบ ใน Kasaoka เบย์เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการลดความเข้มข้นของสารแขวนลอยตั้งแต่วันที่ 25 มก. L-1-2 มก. L-1 โดยใช้การกรองทราย (ฟุกู et al., 2004) ข้อเสียที่สำคัญ แต่ของตัวกรองทรายคือว่าในช่วงการกรองน้ำความขุ่นสูงกรองจะเกิดการอุดตันบ่อยจึงต้องใช้ระยะเวลานานและการกรองทำความสะอาดกว้างขวาง นี้อย่างมีนัยสำคัญสามารถเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน ดังนั้นวัสดุกรองอื่น ๆ ที่ต้องมีการประเมิน. ธรณีวิทยาเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพดิน (LaGrega et al., 2001) การประยุกต์ใช้เป็นสื่อ geotextiles กรองในการฟื้นฟูผิวหน้าน้ำจะถูก จำกัด geotextiles สิ่งทอดูดซึมซึ่งมักจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์การเกษตร (แยกเสริมและการระบายน้ำ) และพวกเขาอยู่ในสองรูปแบบ: (. LaGrega et al, 2001 และ Koerner 2005) (ก) ทอและ (ข) ไม่ทอ geotextiles ไม่ทอวัสดุที่จะรู้สึกเหมือนที่เกิดขึ้นโดยการจัดวางแบบสุ่มของหัวข้อและไม่ได้มีรูปแบบที่มองเห็นกระทู้ใด ๆ (Koerner 2005) geotextiles มีการใช้ตามชายฝั่งทะเลที่จะลดการเปิดตัวของวัสดุที่ถูกระงับการผ่านการกัดเซาะหรือโครงการก่อสร้างชายฝั่งเช่นหรือในระบบเก็บน้ำชะขยะ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในคลองและช่องทางที่มีความต่อเนื่องจากการดำเนินงานขุดลอกเช่น dewatering ตะกอนใน geotubes (ที่หมู่หนุ่มและ Tucker, 2002) และภาชนะบรรจุหมอนในหนึ่ง (Kutay และ Aydilek, 2004) และสอง ระบบ -layer (Kutay และ Aydilek 2005) ลวดเชื่อมมักจะอยู่ในคำสั่งของ 90% และทำให้อัตราการปิดกั้นที่ควรจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แม้ว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ korkut et al, (2006) มีการสอบสวนการใช้ geotextiles ในน้ำเสียเป็นแผ่นกั้นสำหรับโฮสต์ชีวมวลและเยเมน et al, (2006) การตรวจสอบ geotextiles เป็นระบบตัวกรองชีวภาพ ในการศึกษานี้ไม่ทอ geotextiles ถูกนำมาใช้เป็นสื่อการกรองในคอลัมน์กรองเพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้ชนิดของผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการกำจัดของสารแขวนลอยในน้ำพื้นผิว. สามประเภทที่แตกต่างกันของตัวกรองของการซึมผ่านของไฮโดรลิคที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับการกรองทราย ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ก่อนหน้านี้ในการทดสอบเรือลอย ใช้ geotextiles จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของการกรองในแหล่งกำเนิด วัตถุประสงค์ของการทำงานคือการประเมินประสิทธิภาพการกรองของสามประเภทของ geotextiles เพื่อเปรียบเทียบกับการกรองทรายสำหรับการกำจัดสารแขวนลอยจากน้ำผิวดินและเพื่อสร้างพารามิเตอร์การออกแบบ เพื่อให้บรรลุนี้ทดลองในห้องปฏิบัติการโดยใช้ตัวกรองลอยและหมุนเวียนน้ำได้ดำเนินการ ตัวอย่างแม่น้ำถูกนำมาใช้เป็นน้ำผิวดินและสามตัวกรองและไส้กรองผ้าทรายถูกนำมาเปรียบเทียบ การลดลงของความขุ่นต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) และโลหะหนักได้รับการพิจารณา เป้าหมายสูงสุดของการทำงานคือการพัฒนาในระบบบำบัดน้ำเพื่อการฟื้นฟูแหล่งกำเนิดของน้ำผิวดินที่ปนเปื้อนเช่นแม่น้ำทะเลสาบและสระน้ำ
การแปล กรุณารอสักครู่..

การปนเปื้อนโลหะหนัก เป็น ทั่วไป ที่สำคัญ ปัญหาอาชญากรรมทั่วโลก การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถผลิตระดับสูงของสารแขวนลอยที่ปนเปื้อนในน้ำผิวดินและระบบ ตัวอย่างเช่น , มันถูกรายงานโดยวินด้อม et al . ( 1991 ) ที่เฉลี่ยประมาณ 40% , 62 , 80% และ 92 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณรวมของทองแดง , แผ่นซีดีสังกะสีและตะกั่วจะถูกของแข็งแขวนลอยในแม่น้ำฝั่งตะวันออก สารอาหารและสารปนเปื้อนอินทรีย์ยังพาร์ทิชันเพื่ออนุภาคแขวนลอยซึ่งจะมีผลต่อการขนส่งและชะตากรรมของสารปนเปื้อนในระบบน้ำ the จินนี่ eventually settle ไม่สามารถดำเนินการ , affecting benthic organisms . as organisms คลอง are located at the lower end กรณีศึกษา food aquatic ,การปนเปื้อนของพวกเขาจะสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งห่วงโซ่อาหารเนื่องจากการสะสม
สารแขวนลอยองค์ประกอบที่เป็นพิษที่สะสมจะถึงด้านล่างของน้ำ แพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียสามารถอาศัยอยู่ หรือยึดติดในสารแขวนลอย . ดังนั้น การกำจัดของแข็งแขวนลอยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความชัดเจนของน้ำและลดความต้องการออกซิเจนทางเคมี ( COD )นอกจากจะสูงเฉพาะพื้นที่ผิวของอนุภาคคอลลอยด์แขวนลอย และโลหะหนัก เพื่อยึดอนุภาคเหล่านี้ในความเข้มข้นสูง ( ยง et al . , 2006 ) ที่ปนเปื้อนตะกอนยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่น กุ้ง และ หนอนแมลงที่อาศัยอยู่ในดินตะกอนเหล่านี้ และใกล้รอยต่อของน้ำและตะกอน
วิธีการใหม่ในการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น ( fukue et al . , 2004 ) ที่ประกอบด้วยการใช้เรือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆลอยด้วยตัวกรองเพื่อรักษาน้ำมลพิษ ในลักษณะนี้ การรักษา จำกัด การปนเปื้อนน้ำ พื้นที่ และระบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายไปยังพื้นที่ใด ๆที่การรักษาเป็นสิ่งจำเป็นและจึงอาจราคาไม่แพงa อาจแสดง curtain : ไม่ separate the area ที่นี่ cleaned เริ่มต้น area surrounding . in bay kasaoka , the technology เขาช่วยชีวิตมัน reducing the concentration ของ suspended solids from 25 mg l − 1 to วิธี mg l − 1 sand filtration ( fukue et al . , 2004 ) . ส่วนข้อเสีย อย่างไรก็ตาม ตัวกรองทรายในการกรองน้ำที่มีความขุ่นสูงตัวกรองจะอุดตันบ่อย และดังนั้นจึง ต้องใช้ระยะเวลานาน กรองและทำความสะอาดอย่างละเอียด นี้อย่างมากสามารถเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน ดังนั้น วัสดุตัวกรองอื่น ๆต้องได้รับการประเมิน คือ ธรรมชาติ
geotextiles วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เพื่อการปรับปรุงดิน ( lagrega et al . , 2001 )ใช้เป็นสื่อในการสอน geotextiles กรองน้ำจำกัด จีโอเท็กซ์ไทล์ สิ่งทอ permeable ซึ่งโดยปกติจะใช้เพื่อการเกษตร ( แยก การเสริมแรง และการระบายน้ำ ) , และพวกเขาเป็นสองรูปแบบ : ( ก ) และ ( ข ) ผ้าไม่ทอ ( lagrega et al . , 2001 และคอร์เนอร์ , 2005 )ไม่ทอ geotextiles จะรู้สึกว่าวัสดุที่ถูกสร้างโดยการสุ่มของหัวข้อ และไม่ได้มีรูปแบบใด ๆที่มองเห็นด้าย ( คอร์เนอร์ , 2005 ) ฉัน been เบ็มากเกินไป [ shorelines to ทุกนาทีของ suspended สิทธิ์ through erosion เต้น construction mau , ราชบุรี or in ติดต่อนายรู้เรื่องในพวกเขายังสามารถใช้ในคลองและช่องทางที่ต่อเนื่องจากการขุดลอก เช่น การรีดตะกอนใน geotubes ( มูยองทัคเกอร์ , 2002 ) และอื่น ๆเป็นวัสดุภาชนะในหนึ่ง - ( kutay และ aydilek , 2004 ) และระบบสองชั้น ( kutay และ aydilek , 2005 ) ส่งผลให้รูพรุนที่เกิดโดยทั่วไปในการสั่งซื้อของ 90% และดังนั้นอัตราการบล็อกควรลดลงเรื่อยๆการลดต้นทุนการดำเนินงาน แม้ว่าเมื่อเร็ว ๆนี้ korkut et al . ( 2549 ) ได้ศึกษาการใช้ geotextiles ในน้ำเสียเป็นแผ่นกั้นสำหรับโฮสต์ของชีวมวลและความมั่งคั่ง et al . ( 2006 ) สอบสวน geotextiles เป็นระบบ . ในการศึกษานี้เบ็ non-woven สำหรับ used โดยปกติ สภาค media กับ filtration column to ภายใต้ capability ของสามารถมันเพื่อ removal ของ suspended solids in water รอยในเก็บกวาดเก็บกวาด เอา types ของ filters ของ permeability สายกห้องสำหรับไฟฉายไม่ sand filtration which had been การพิมพ์ in the Dance vessel tests .ใช้ของจีโอเท็กซ์ไทล์จะช่วยในการกรองการดำเนินงานของแหล่งกำเนิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการกรองสามประเภทของ geotextiles , เปรียบเทียบพวกเขากับทรายกรองในการกำจัดของแข็งแขวนลอยจากน้ำผิวดินและสร้างพารามิเตอร์การออกแบบ เพื่อให้บรรลุนี้ปฏิบัติการการใช้ตัวกรองน้ำ recirculation ลอยและการ ตัวอย่างน้ำที่ใช้น้ำผิวดิน และสามตัวกรองทรายกรองผ้าและเปรียบเทียบ . การลดลงของค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี ( COD ) และโลหะหนักในตัวอย่างเป้าหมายสูงสุดของงาน เพื่อพัฒนาระบบบำบัดน้ำปนเปื้อนแหล่งกำเนิดสำหรับการฟื้นฟูผิวน้ำเช่นแม่น้ำทะเลสาบและบ่อ
การแปล กรุณารอสักครู่..
