2. Materials and methods2.1. BioreactorThe composting experiments were การแปล - 2. Materials and methods2.1. BioreactorThe composting experiments were ไทย วิธีการพูด

2. Materials and methods2.1. Biorea

2. Materials and methods
2.1. Bioreactor
The composting experiments were carried out in a box reactor
with forced aeration. The aerobic condition during the composting
process is a critical factor determining the discharge of unwanted
emissions (Haug, 1993; Smet et al., 1999). High oxygen levels
can be maintained by choosing different aeration systems as well
as by employing differing aeration rates and on/off cycles (De
Guardia et al., 2008; Keener et al., 2005; Kim et al., 2009; Li
et al., 2008; Michel et al., 1996). A timer was used to control the
oxygen level. Fig. 1 shows the structure of greenhouse, ordinary,
and solar composting systems. Their box sizes were similar with
a dimension of 0.6  0.6  0.6 m. All the reactor boxes were constructed using PVC of 10-mm thickness. For the solar reactor, the
solar water heater (capacity 150 dm3
) was home-made with 15
vacuum pipes 58 mm in diameter each and the copper tube of
the heat exchanger was placed at the bottom of the box. The greenhouse film was made of gauzy PVC with 1.5-m length, 1-m width,
and 1.2-m height. The greenhouse reactor was put outdoors and
the other two reactors were placed indoors. All the reactor boxes
were without lids.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
2. วัสดุและวิธีการ2.1. bioreactorทดลอง composting ได้ดำเนินการเครื่องปฏิกรณ์ที่กล่องมี aeration บังคับ สภาพแอโรบิกในระหว่างการหมักกระบวนการเป็นปัจจัยสำคัญกำหนดปล่อยของที่ไม่ต้องปล่อย (Haug, 1993 Smet et al., 1999) ระดับออกซิเจนสูงสามารถรักษาได้ โดยการเลือกระบบ aeration ที่แตกต่างกันเช่นเป็น โดยใช้ราคา aeration แตกต่าง และ เปิด/ปิดวงจร (Deการ์เดีย et al., 2008 Keener et al., 2005 คิม et al., 2009 Liร้อยเอ็ด al., 2008 Michel et al., 1996) ตัวจับเวลาที่ใช้ในการควบคุมการระดับออกซิเจน Fig. 1 แสดงโครงสร้างของเรือนกระจก ธรรมดาและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่หมัก ขนาดของกล่องได้คล้ายกับขนาด 0.6 0.6 0.6 m กล่องเครื่องปฏิกรณ์ทั้งหมดถูกสร้างโดยใช้ PVC ความหนา 10 มม. สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การฮีตเตอร์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (กำลังการผลิต 150 dm3) บ้านทำ ด้วย 1558 mm เส้นผ่าศูนย์กลางแต่ละและท่อทองแดงของท่อดูดแลกเปลี่ยนความร้อนถูกวางไว้ที่ด้านล่างของกล่อง film เรือนกระจกถูกทำมาจาก PVC gauzy มีความยาว 1.5 เมตร ความกว้าง 1 เมตรและความสูง 1.2 m ย้ายเครื่องปฏิกรณ์เรือนกระจกกลางแจ้ง และเตาปฏิกรณ์ที่ 2 อื่น ๆ ถูกวางในร่ม กล่องเครื่องปฏิกรณ์ทั้งหมดได้ โดยไม่มีฝา
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
2. วัสดุและวิธีการ
2.1 เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพการทดลองทำปุ๋ยหมักได้ดำเนินการในเครื่องปฏิกรณ์กล่องที่มีอากาศบังคับ สภาพแอโรบิกในระหว่างการหมักกระบวนการเป็นปัจจัยสำคัญของการกำหนดปลดประจำการที่ไม่พึงประสงค์การปล่อยมลพิษ(Haug 1993; Smet et al, 1999). ระดับออกซิเจนสูงสามารถรักษาได้โดยการเลือกระบบการเติมอากาศที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับการจ้างอัตราการเติมอากาศที่แตกต่างกันและการเปิด/ ปิดรอบ (เดอลาการ์เดียet al, 2008;. เฉียบคม et al, 2005;. คิม et al, 2009;. Li et al, . 2008. มิเชล, et al, 1996) จับเวลาถูกใช้ในการควบคุมระดับออกซิเจน รูป 1 แสดงโครงสร้างของเรือนกระจกธรรมดาและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ปุ๋ยหมัก ขนาดกล่องของพวกเขามีความคล้ายคลึงกันกับขนาดของ 0.6 หรือไม่? 0.6? 0.6 เมตร กล่องเครื่องปฏิกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้พีวีซีความหนา 10 มม สำหรับเครื่องปฏิกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ (ความจุ 150 dm3) เป็นทำที่บ้านกับ 15 ท่อสูญญากาศ 58 มมแต่ละคนและท่อทองแดงของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนถูกวางไว้ที่ด้านล่างของกล่อง สาย LM เรือนกระจกที่ทำจากพีวีซีโปร่งที่มีความยาว 1.5 เมตรกว้าง 1 เมตรและความสูง1.2 เมตร เครื่องปฏิกรณ์เรือนกระจกที่ได้รับการใส่กลางแจ้งและอีกสองเครื่องปฏิกรณ์ถูกวางไว้ในบ้าน กล่องเครื่องปฏิกรณ์โดยไม่มีฝาปิด


















การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
2 . วัสดุและวิธีการ
2.1 . เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ
ปุ๋ยหมักการทดลองในกล่องเครื่องปฏิกรณ์
กับบังคับอากาศ เงื่อนไขในการทำปุ๋ยหมักแอโรบิก
กระบวนการเป็นปัจจัยสําคัญของการไหลที่ไม่พึงประสงค์
( ฮอก , 1993 ; สเม็ด et al . , 1999 ) ระดับ
ออกซิเจนสูงสามารถรักษาได้ โดยเลือกระบบการเติมอากาศที่แตกต่างกันเช่นกัน
โดยการใช้ที่แตกต่างกันเป็นอากาศและอัตราการเปิด / ปิดรอบ ( de
Guardia et al . , 2008 ; keener et al . , 2005 ; Kim et al . , 2009 ; Li
et al . , 2008 ; มิเชล et al . , 1996 ) ตัวจับเวลาที่ใช้ในการควบคุม
ระดับออกซิเจน รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างของโรงเรือน , สามัญ ,
และระบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกล่องของพวกเขามีความคล้ายคลึงกับ
ขนาด 0.6  0.6  0.6 ม.กล่องทั้งหมดของเครื่องปฏิกรณ์ถูกสร้างโดยใช้ PVC หนา 10 มม. สำหรับเครื่องปฏิกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ , เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
( ความจุ 150 dm3
) คือที่บ้านกับ 15
ท่อสูญญากาศ 58 มม. และท่อทองแดงของ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนถูกวางไว้ที่ด้านล่างของกล่อง เรือนกระจกจึง LM ทำโปร่ง PVC ที่มีความยาว ความกว้าง และความสูง 1.5-m กรด , 1.2-m
.เป็นเครื่องปฏิกรณ์แบบใส่กลางแจ้งและ
อีกสองเครื่องปฏิกรณ์ที่ถูกวางไว้ในบ้าน ทุกกล่องไม่มีฝาถัง
.
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: