3.1. Physical profile of the reactor systemFig. 1 shows the profile of การแปล - 3.1. Physical profile of the reactor systemFig. 1 shows the profile of ไทย วิธีการพูด

3.1. Physical profile of the reacto

3.1. Physical profile of the reactor system

Fig. 1 shows the profile of biomass concentration in the reactor system at different HRT (Phase I–III). In Phase I, both MLSS and MLVSS was increased slightly but with occasional sporadic decrease. At high HRT (e.g. 24 h), the microorganisms undergo a long period of aerobic starvation which could reduce their growth rate. When the HRT was reduced from 24 to 12 h (Phase II), it is distinct that the biomass concentration (MLSS) in the reactor increased from 3.9 to 6.1 g L−1. The increment of biomass concentration is due to high OLR applied in the reactor system (0.9–1.8 kg COD m−3 d−1) as a result of HRT reduction. In general, during high substrate loading, additional carbon and nutrient is provided to microorganisms, and hence, a high growth rate takes place in the reactor system. When the OLR was increased again to 3.6 kg COD m−3 d−1 (Phase III), the MLSS concentration increased rapidly from 6.1 to 9.8 g L−1. At low HRT (6 h) bacteria grows faster due to high reproduction capacity which causes the biomass concentration to increase quickly in the granular sludge reactor. As reported by Wang et al. (2005), in terms of specific growth rate analysis, under the condition of high nutrient concentration, bacteria synthesize new cells at a fast growth rate and the biomass increases quickly in the granules. The MLVSS content demonstrated similar trend to MLSS (increased from Phase I to III), mainly due to high OLR when the HRT was reduced from 24 to 6 h. The ratio of volatile biomass (MLVSS) to total biomass (MLSS) was around 0.73 and an increased in reactor biomass concentrations indicated good biomass accumulation which substantially promoted good maturation of aerobic granular sludge in the SBR system.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
3.1 โพรไฟล์ทางกายภาพของระบบเครื่องปฏิกรณ์Fig. 1 แสดงโปรไฟล์ของความเข้มข้นของมวลชีวภาพในระบบเครื่องปฏิกรณ์ที่อื่น HRT (เฟส i – III) ในระยะที่ I, MLSS และ MLVSS เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ ด้วยเป็นครั้งคราวมีลด ใน HRT สูง (เช่น 24 h), จุลินทรีย์ได้รับความอดอยากเต้นแอโรบิกซึ่งสามารถลดอัตราการเจริญเติบโตระยะยาว เมื่อ HRT ถูกลดลงจาก 24 เป็น 12 h (Phase II), มีความแตกต่างที่ความเข้มข้นชีวมวล (MLSS) ในระบบเพิ่มขึ้นจาก 3.9 g ขนาด 6.1 L−1 เป็นการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของชีวมวลเนื่องจาก OLR สูงที่ใช้ในระบบเครื่องปฏิกรณ์ (0.9-1.8 กิโลกรัม COD m−3 d−1) จากการลด HRT ทั่วไป ในระหว่างการโหลดขั้นสูง เพิ่มเติมคาร์บอนและธาตุอาหารที่ให้แก่จุลินทรีย์ และ ดังนั้น อัตราการเติบโตสูงเกิดขึ้นในระบบเครื่องปฏิกรณ์ เมื่อ OLR ที่ถูกเพิ่มขึ้นอีก d−1 m−3 3.6 กิโลกรัม COD (ระยะ III), ความเข้มข้นของ MLSS เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 6.1 9.8 g L−1 ที่ต่ำ HRT (6 h) แบคทีเรียเติบโตได้เร็วขึ้นเนื่องจากกำลังผลิตสูงซึ่งทำให้ความเข้มข้นของชีวมวลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระบบตะกอน granular เป็นรายงานโดย Wang et al. (2005), ในแง่ของการวิเคราะห์อัตราเจริญเติบโตเฉพาะ ภายใต้เงื่อนไขของความเข้มข้นธาตุอาหารสูง แบคทีเรียสังเคราะห์เซลล์ใหม่ที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว และชีวมวลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเม็ด MLVSS เนื้อหาสาธิตคล้ายแนวโน้มการ MLSS (เพิ่มขึ้นจากระยะฉัน III), ครบกำหนดส่วนใหญ่จะสูง OLR เมื่อ HRT ถูกลดจาก 24 6 h อัตราส่วนของชีวมวล (MLVSS) ระเหยให้ชีวมวลรวม (MLSS) ถูก 0.73 และการเพิ่มขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์ชีวมวลความเข้มข้นชีวมวลดีระบุสะสมซึ่งส่งเสริมพ่อแม่ที่ดีของตะกอนแอโรบิก granular มากในระบบ SBR
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
3.1 รายละเอียดทางกายภาพของระบบเครื่องปฏิกรณ์รูป 1 แสดงรายละเอียดของความเข้มข้นของชีวมวลในระบบของเครื่องปฏิกรณ์ที่แตกต่างกัน HRT (ระยะที่ I-III) ในระยะที่ทั้ง MLSS และ MLVSS เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่มีการลดลงเป็นระยะ ๆ เป็นครั้งคราว ที่สูง HRT (เช่น 24 ชั่วโมง) จุลินทรีย์ได้รับเป็นเวลานานจากความอดอยากแอโรบิกซึ่งสามารถลดอัตราการเจริญเติบโตของพวกเขา เมื่อ HRT ลดลง 24-12 ชั่วโมง (Phase II) มันเป็นความเข้มข้นแตกต่างกันที่ชีวมวล (MLSS) ในเครื่องปฏิกรณ์เพิ่มขึ้น 3.9-6.1 กรัม L-1 ส่วนเกินของความเข้มข้นของชีวมวลเป็นเพราะโอแอลอาสูงนำมาใช้ในระบบเครื่องปฏิกรณ์ (0.9-1.8 กก. ซีโอดีม. 3 d-1) เป็นผลมาจากการลด HRT โดยทั่วไประหว่างการโหลดพื้นผิวสูงคาร์บอนเพิ่มเติมและสารอาหารที่มีให้กับจุลินทรีย์และด้วยเหตุนี้มีอัตราการเติบโตสูงจะเกิดขึ้นในระบบเครื่องปฏิกรณ์ เมื่อโอแอลอาเพิ่มขึ้นอีก 3.6 กก. ซีโอดีม. 3 d-1 (Phase III) ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว MLSS 6.1-9.8 กรัม L-1 ที่ต่ำ HRT (6 ชั่วโมง) แบคทีเรียเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นเนื่องจากกำลังการผลิตการทำสำเนาสูงซึ่งเป็นสาเหตุของความเข้มข้นของชีวมวลที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเครื่องปฏิกรณ์ตะกอนเม็ด ตามการรายงานของวัง et al, (2005) ในแง่ของการเจริญเติบโตของการวิเคราะห์อัตราที่เฉพาะเจาะจงภายใต้เงื่อนไขของความเข้มข้นของสารอาหารสูงแบคทีเรียสังเคราะห์เซลล์ใหม่ที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วชีวมวลในเม็ด เนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม MLVSS คล้ายกับ MLSS (เพิ่มขึ้นจากระยะที่ I ถึง III) สาเหตุหลักมาจากโอแอลอาสูงเมื่อ HRT ลดลง 24-6 ชั่วโมง อัตราส่วนของชีวมวลระเหย (MLVSS) เพื่อชีวมวลรวม (MLSS) อยู่ที่ประมาณ 0.73 และเพิ่มขึ้นในระดับความเข้มข้นของเครื่องปฏิกรณ์ชีวมวลที่ระบุสะสมของจุลินทรีย์ที่ดีอย่างมากซึ่งการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ดีของตะกอนเม็ดแอโรบิกในระบบ SBR

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
3.1 . ทางกายภาพโปรไฟล์ของเครื่องปฏิกรณ์ระบบ

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของความเข้มข้นของชีวมวลในเครื่องปฏิกรณ์ระบบที่แตกต่างกันระยะเวลาเก็บกัก ( ระยะที่ 1 – 3 ) ในเฟสผม ทั้งเอสเอ็มแอลวีเอสเอสและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ด้วยโอกาสที่จะลดลง ที่ระยะเวลาเก็บกักสูง ( เช่น 24 ชั่วโมง ) จุลินทรีย์ที่ผ่านช่วงเวลาของความอดอยากแอโรบิกที่ช่วยลดอัตราการเจริญเติบโตของพวกเขาเมื่อ HRT มีค่าลดลงจาก 24 12 H ( ระยะที่ 2 ) ก็จะแตกต่างกันที่ความเข้มข้นของชีวมวล ( 2 ) เครื่องปฏิกรณ์เพิ่มขึ้นจาก 3.9 กับ 6.1 g L − 1 การเพิ่มความเข้มข้นของชีวมวลเนื่องจากอัตราสูงที่ใช้ในระบบเครื่องปฏิกรณ์ ( 0.9 – 1.8 กก. ซีโอดี m − 3 D − 1 ) ผลของการลด HRT โดยทั่วไประหว่างการโหลดพื้นผิวสูงคาร์บอนและเพิ่มสารอาหารให้จุลินทรีย์ ดังนั้น อัตราการเติบโตสูงจะเกิดขึ้นในระบบของเครื่องปฏิกรณ์ เมื่ออัตราเพิ่มขึ้นอีก 3.6 กก. ซีโอดี m − 3 D − 1 ( ระยะที่ 3 ) , เอสความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 6.1 ไป 9.8 g L − 1ที่ระยะเวลาเก็บกักต่ำ ( 6 ชั่วโมง ) แบคทีเรียเติบโตได้เร็วขึ้น เนื่องจากความจุสูง ซึ่งสาเหตุการกำหนดความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในถังตะกอนละเอียด รายงานโดย Wang et al . ( 2005 ) ในแง่ของการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ ภายใต้เงื่อนไขของความเข้มข้นของธาตุอาหารสูง แบคทีเรียสังเคราะห์เซลล์ใหม่ที่อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมวลชีวภาพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแกรนูลโดยเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่คล้ายคลึงกับเอสเอ็มแอลวีเอสเอส ( เพิ่มขึ้นจากระยะที่ 1 กับ 3 ) , ส่วนใหญ่เนื่องจากอัตราสูงเมื่อ HRT มีค่าลดลงจาก 24 ถึง 6 ชั่วโมง อัตราส่วนของปริมาณสารระเหย ( เอ็มแอลวีเอสเอส ) มวลชีวภาพรวม ( 2 ) อยู่ที่ประมาณ 0และเพิ่มความเข้มข้นในถังปฏิกรณ์ชีวมวลชีวมวลพบที่ดีการสะสมซึ่งเดิมส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ดีของตะกอนเม็ดจุลินทรีย์แอโรบิกในระบบเอสบีอาร์ .
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 ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: