developed in such systems acquires high biomass concentration,
better settling properties, high chemical oxygen demand (COD)
removal efficiency, and good phosphorus removal capacity (de
Kreuk et al., 2005b). In addition, simultaneous nitrification–denitrification
can occur simultaneously in granules due to the bulk
oxygen concentration and granule size (Mosquera-Corral et al.,
2005). Aerobic granular sludge has mainly been cultivated using
sequencing batch reactor (SBR) systems, some using airlift or bubble
column reactors. Several lab scale studies have broadly identified
the most crucial aspects influencing the development of
aerobic granular sludge such as organic loading rate, settling time,
hydrodynamic shear force and substrate composition (Adav et al.,
2008). However, the formation of aerobic granular sludge is a
challenging ecological process, in which many components need
to be further inspected.
Research on aerobic granular sludge using SBR system (AGSSBR)
has generally been conducted at ambient temperature, e.g.,
20–25 C (de Kreuk and van Loosdrecht, 2004; Whang and Park,
2006) or lower (de Kreuk et al., 2005a). Even though some studies
on aerobic granular sludge have been performed at high temperature
(Zitomer et al., 2007; Song et al., 2009; Ebrahimi et al., 2010),
detailed knowledge regarding the high temperature effects on
aerobic granulation is still confined. The main aim of the present
study is thus to investigate the granulation process, stability, density
and performances of aerobic granules at high temperature
namely, 30 C, 40 C and 50 C. Aerobic granulation was cultivated
in SBR using sludge collected from the wastewater treatment plant
in Madinah city, Saudi Arabia as a seed sludge. Madinah climate is
of a desert type with temperature reaching close to 50 C during
summer time. The morphology of granular sludge, their settling
properties and treatment efficiencies were also investigated and
discussed. This research will help intensify the knowledge of
cultivation procedure, and encourage the application of aerobic
granular sludge in wastewater treatment especially for hot climate
areas such as Saudi Arabia
พัฒนาระบบดังกล่าวได้ฝึกฝนสมาธิชีวมวลสูงดีกว่า ตกตะกอนคุณสมบัติ เคมีออกซิเจนความต้องการสูง (COD)เอาประสิทธิภาพ และฟอสฟอรัสที่ดีออกกำลัง (deKreuk et al., 2005b) นอกจากนี้ พร้อมการอนาม็อกซ์ – denitrificationสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันในเม็ดเนื่องจากเป็นกลุ่มออกซิเจนความเข้มข้นและเม็ดขนาด (พิชิต Mosquera et al.,2005) การเต้นแอโรบิก granular ตะกอนส่วนใหญ่แล้วปลูกโดยใช้ลำดับเบสชุดระบบเครื่องปฏิกรณ์ (SBR) บางใช้ airlift หรือฟองเตาปฏิกรณ์ของคอลัมน์ ระบุหลายแล็บระดับการศึกษาอย่างกว้างขวางลักษณะสำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตะกอน granular แอโรบิกเช่นอัตราการโหลดอินทรีย์ เวลา การชำระเงินองค์ประกอบพื้นผิวและแรงเฉือน hydrodynamic (Adav et al.,2008) อย่างไร การก่อตัวของตะกอน granular แอโรบิกเป็นการท้าทายการระบบนิเวศ ส่วนมากจำเป็นจะเพิ่มเติมตรวจสอบการวิจัยบนตะกอน granular แอโรบิกที่ใช้ระบบ SBR (AGSSBR)มีโดยทั่วไปการดำเนินการที่อุณหภูมิ เช่น20-25 C (เด Kreuk และ van Loosdrecht, 2004 Whang และสวน2006) หรือลด (เด Kreuk et al., 2005a) แม้ บางคนศึกษาแอโรบิก granular ตะกอนมีการดำเนินการที่อุณหภูมิสูง(Zitomer et al., 2007 เพลง et al., 2009 Ebrahimi et al., 2010),รู้รายละเอียดเกี่ยวกับผลอุณหภูมิสูงแกรนูลเต้นแอโรบิกจะยังคงถูกคุมขัง จุดมุ่งหมายหลักของปัจจุบันการศึกษาเป็นการตรวจสอบกระบวนการแกรนูล เสถียรภาพ ความหนาแน่นและการแสดงของเม็ดแอโรบิกที่อุณหภูมิสูงคือ แกรนูลเต้นแอโรบิกที่ 30 C, 40 C และ c 50 ถูกปลูกใน SBR ใช้ตะกอนรวบรวมจากโรงบำบัดน้ำเสียในเมืองมาดินาห์ ซาอุดีอาระเบียเป็นตะกอนเมล็ด อากาศมาดินาห์ชนิดมีอุณหภูมิถึงใกล้กับ C 50 ระหว่างทะเลทรายช่วงฤดูร้อน สัณฐานวิทยาของตะกอน granular ของชำคุณสมบัติและประสิทธิภาพการรักษาก็ยังสอบสวน และกล่าวถึงการ งานวิจัยนี้จะช่วยกระชับความรู้ของกระบวนการเพาะปลูก และแอพลิเคชันของแอโรบิกgranular ตะกอนในการบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพอากาศร้อนพื้นที่เช่นซาอุดีอาระเบีย
การแปล กรุณารอสักครู่..

การพัฒนาในระบบดังกล่าวได้รับความเข้มข้นของชีวมวลสูง
คุณสมบัติตกตะกอนดีกว่าออกซิเจนทางเคมีความต้องการสูง (COD)
ประสิทธิภาพในการกำจัดและความสามารถในการกำจัดฟอสฟอรัสที่ดี (เด
Kreuk et al., 2005b) นอกจากนี้พร้อมกันไนตริฟิเค-denitrification
สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันในเม็ดเนื่องจากกลุ่ม
ความเข้มข้นของออกซิเจนและขนาดเม็ด (Mosquera-Corral et al.,
2005) กากตะกอนเม็ดแอโรบิกได้รับส่วนใหญ่ที่ปลูกโดยใช้
ลำดับชุดเครื่องปฏิกรณ์ (SBR) ระบบบางส่วนโดยใช้การขนส่งทางอากาศหรือฟอง
เครื่องปฏิกรณ์คอลัมน์ การศึกษาระดับห้องปฏิบัติการหลายแห่งมีการระบุในวงกว้าง
ในด้านที่สำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของ
ตะกอนเม็ดแอโรบิกเช่นอัตราการบรรทุกสารอินทรีย์เวลาตกตะกอน
แรงเฉือนอุทกพลศาสตร์และองค์ประกอบพื้นผิว (Adav et al.,
2008) อย่างไรก็ตามการก่อตัวของตะกอนเม็ดแอโรบิกเป็น
กระบวนการของระบบนิเวศที่ท้าทายในการที่องค์ประกอบหลายอย่างต้องการ
ที่จะตรวจสอบต่อไป.
งานวิจัยเกี่ยวกับตะกอนเม็ดแอโรบิกที่ใช้ระบบ SBR (AGSSBR)
ได้รับการดำเนินการโดยทั่วไปที่อุณหภูมิห้องเช่น
20-25 องศาเซลเซียส (เด Kreuk และรถตู้ Loosdrecht 2004; วังและสวน
2006) หรือต่ำกว่า (เด Kreuk, et al, 2005A.) แม้ว่าการศึกษาบางส่วน
ในตะกอนเม็ดแอโรบิกได้รับการดำเนินการที่อุณหภูมิสูง
(Zitomer et al, 2007;. เพลง et al, 2009;.. Ebrahimi et al, 2010),
ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบที่มีอุณหภูมิสูงใน
แกรนูลแอโรบิกยังคงถูกกักขังอยู่ . จุดมุ่งหมายหลักของปัจจุบัน
การศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการตรวจสอบเม็ดเสถียรภาพความหนาแน่น
และการแสดงของเม็ดแอโรบิกที่อุณหภูมิสูง
คือ 30 องศาเซลเซียส 40 องศาเซลเซียสและ 50 องศาเซลเซียส แกรนูลแอโรบิกได้รับการปลูกฝัง
ใน SBR ใช้กากตะกอนที่เก็บมาจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ในเมืองมาดีนะห์, ซาอุดีอาระเบียเป็นตะกอนเมล็ด สภาพภูมิอากาศดีนะห์เป็น
ประเภททะเลทรายที่มีอุณหภูมิถึงใกล้ถึง 50 องศาเซลเซียสในช่วง
ฤดูร้อน สัณฐานวิทยาของตะกอนเม็ดตกตะกอนของพวกเขา
คุณสมบัติและประสิทธิภาพการรักษานอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบและ
พูดคุยกัน งานวิจัยนี้จะช่วยกระชับความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเพาะปลูกและส่งเสริมการประยุกต์ใช้แอโรบิก
ตะกอนเม็ดในการบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพภูมิอากาศร้อน
พื้นที่เช่นซาอุดิอารเบีย
การแปล กรุณารอสักครู่..

พัฒนาระบบดังกล่าวมีปริมาณมวลชีวภาพสูง
ดีกว่าการคุณสมบัติ ความต้องการออกซิเจนทางเคมีสูง ( COD )
ประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสและความจุ ( de
ครุก et al . , 2005b ) นอกจากนี้ ปริมาณน้ำพร้อมกันและ
สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันในเม็ดเนื่องจากเป็นกลุ่ม
ความเข้มข้นของออกซิเจน และขนาดเม็ด ( mosquera
คอก et al . , 2005 )ตะกอนเม็ดจุลินทรีย์แอโรบิกที่ได้รับส่วนใหญ่ที่ปลูกโดยใช้
sequencing batch reactor ( SBR ) ระบบโดยใช้ขนส่งหรือฟอง
คอลัมน์เตาปฏิกรณ์ การศึกษาระดับห้องปฏิบัติการหลายแห่งได้ระบุวงกว้าง
สําคัญที่สุดด้านที่มีผลต่อการพัฒนา
ตะกอนเม็ดจุลินทรีย์แอโรบิกเช่นอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ตกตะกอนเวลา
ดัชนีพื้นผิวและองค์ประกอบแรงเฉือน ( adav et al . ,
2008 ) อย่างไรก็ตามการก่อตัวของตะกอนเม็ดจุลินทรีย์แอโรบิกเป็น
ท้าทายกระบวนการทางนิเวศวิทยา ซึ่งองค์ประกอบหลายอย่างต้องการ
จะเพิ่มเติมการตรวจสอบ
การวิจัยตะกอนเม็ดจุลินทรีย์แอโรบิกโดยใช้ระบบเอสบีอาร์ ( agssbr )
ได้โดยทั่วไปจะถูกดำเนินการที่อุณหภูมิแวดล้อมเช่น
20 – 25 C ( เดอ ครุก และรถตู้ loosdrecht , 2004 ; างและ สวนสาธารณะ
2006 ) หรือต่ำกว่า ( เดอ ครุก et al . , 2005a ) แม้ว่าบางการศึกษา
ในตะกอนเม็ดจุลินทรีย์แอโรบิกได้รับการทำที่อุณหภูมิสูง (
zitomer et al . , 2007 ; เพลง et al . , 2009 ; ebrahimi et al . , 2010 ) ,
ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอุณหภูมิสูงต่อ
แอโรบิกเม็ดยังอะคับ วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษากระบวนการ
จึงเป็นเม็ดมีความหนาแน่นของเม็ด
และการแสดงแอโรบิกที่อุณหภูมิสูง
คือ30 C 40 C และ 50 C . แอโรบิกเม็ดคือปลูก
ใน SBR ใช้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมือง
ในเมดีนา , ซาอุดีอาระเบีย เป็นเม็ดตะกอน บรรยากาศมะดีนะห์คือ
ประเภทของทะเลทรายที่มีอุณหภูมิถึงใกล้จะ 50 C
เวลาในฤดูร้อน ลักษณะของตะกอนเม็ดของพวกเขา คุณสมบัติ และประสิทธิภาพการตกตะกอน
ยังสอบสวนและพิจารณาการวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มความรู้ขั้นตอนการเพาะปลูก
และสนับสนุนการใช้ตะกอนเม็ดจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะแอโรบิก
พื้นที่อากาศร้อน เช่น ซาอุดิอาระเบีย
การแปล กรุณารอสักครู่..
