3.3. Effect of pHThe actual dye wastewater has a wide range of initial การแปล - 3.3. Effect of pHThe actual dye wastewater has a wide range of initial ไทย วิธีการพูด

3.3. Effect of pHThe actual dye was

3.3. Effect of pH
The actual dye wastewater has a wide range of initial pH values,
and the solution pH is an important operating parameter
affecting DB71 removal efficiency in AOP. It affects directly
the mechanism of oxidation dye, because a change in pH of
the solution, involves a variation of the concentration of
Fe2+, and therefore the rate of production of OH radicals
responsible for oxidation dyes, will be restricted (Bouasla
et al., 2010). The effect of pH value on the DB71 color and
COD removal was assessed at five initial pH values, 2.0, 3.0,
4.0, 5.0 and 6.0. From Fig. 4, initial pH value of the solution
was remarkably influenced the color and COD removal. When
pH was 3.0, the color removal was 94% and the COD removal
was 50.7%. The reaction rates of Fenton oxidation of the dyes
are rather slow in alkaline medium while they are fast in acidic
medium (Gul and Ozcan-Yıldırım, 2009). In a study, the highest
yield was obtained at pH 3.0 by the Fenton’s oxidation process
(Kavitha and Palanivelu, 2005).
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
3.3. ผลของ pHน้ำเสียสีย้อมจริงมีหลากหลายค่า pH เริ่มต้นและ pH โซลูชัน พารามิเตอร์การปฏิบัติเป็นสำคัญส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกำจัด DB71 ใน AOP มีผลโดยตรงกลไกของการเกิดออกซิเดชันสีย้อม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง pHโซลูชั่น เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของFe2 + และอัตราการผลิตของอนุมูล OHชอบสีสนิม จะจำกัด (Bouaslaร้อยเอ็ด al., 2010) ผลของค่า pH สี DB71 และมีประเมินเอา COD ที่ 5 ค่า pH เริ่มต้นค่า 2.0, 3.04.0, 5.0 และ 6.0 จาก Fig. 4 ค่า pH ของโซลูชันเริ่มต้นมีไข้แต่มีอิทธิพลต่อสีและการกำจัด COD เมื่อpH 3.0 การกำจัดสี 94% และการกำจัด CODได้ 50.7% อัตราปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชัน Fenton ของสีจะค่อนข้างช้าในด่างในขณะที่พวกเขาได้อย่างรวดเร็วในกรดปานกลาง (Gul และ Ozcan-Yıldırım, 2009) ในการศึกษา สูงสุดผลตอบแทนได้รับที่ค่า pH 3.0 โดยกระบวนการออกซิเดชันของ Fenton(Kavitha และ Palanivelu, 2005)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
3.3 ผลของพีเอช
ของน้ำเสียสีย้อมที่เกิดขึ้นจริงมีความหลากหลายของค่าพีเอชเริ่มต้น
และค่า pH การแก้ปัญหาคือพารามิเตอร์การดำเนินงานที่สำคัญ
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัด DB71 ใน AOP มันมีผลกระทบโดยตรง
กลไกของการเกิดออกซิเดชันของสีย้อมเพราะการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของ
Fe2 + และดังนั้นจึงมีอัตราการผลิตของ? OH อนุมูล
รับผิดชอบในการย้อมสีออกซิเดชันจะถูก จำกัด (Bouasla
และคณะ 2010) ผลกระทบของค่าพีเอชกับสี DB71 และ
กำจัดซีโอดีได้รับการประเมินที่ห้าค่าเริ่มต้นค่า pH 2.0, 3.0,
4.0, 5.0 และ 6.0 จากรูปที่ 4 ค่า pH เริ่มต้นของการแก้ปัญหา
ที่ได้รับอิทธิพลของสีและการกำจัดซีโอดีอย่างน่าทึ่ง เมื่อ
ค่า pH เป็น 3.0 การกำจัดสีเป็น 94% และการกำจัดซีโอดี
เป็น 50.7% อัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเฟนตั้นของสีย้อม
จะค่อนข้างช้าในสื่ออัลคาไลน์ในขณะที่พวกเขามีความรวดเร็วในการเป็นกรด
ปานกลาง (กุลและ Ozcan-Yıldırım 2009) ในการศึกษาที่สูงที่สุด
ผลตอบแทนที่ได้รับที่ pH 3.0 โดยกระบวนการออกซิเดชั่นเฟนตั้น
(Kavitha และ Palanivelu, 2005)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
3.3 . ผลของพีเอชน้ำเสียสีย้อม
จริงมีหลากหลายของค่า pH เริ่มต้น
และพีเอชเป็นสิ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพการกำจัดตัวแปรการดำเนินการ
db71 ในแง่มุม . มันมีผลต่อโดยตรง
กลไกของสีย้อมปฏิกิริยา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในค่า
โซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ
fe2 และดังนั้นอัตราการผลิตของอนุมูลอิสระ
 โอ้รับผิดชอบในการย้อมจะถูกจํากัด ( bouasla
et al . , 2010 ) ผลของพีเอชใน db71 สีและซีโอดีในห้า
ประเมินเบื้องต้น ค่า pH , 2.0 , 3.0 ,
4.0 , 5.0 และ 6.0 . จากรูปที่ 4 , ค่าพีเอชเริ่มต้นของสารละลาย คือมีผลต่อสีและน่าทึ่ง
ซีโอดี เมื่อ
pH 3.0 , การกำจัดสีและซีโอดีได้ร้อยละ 94
เป็น 50.7 %ปฏิกิริยาอัตราของเฟนตันออกซิเดชันของสีย้อม
ค่อนข้างช้าในด่างปานกลางในขณะที่พวกเขาจะรวดเร็วในตัวกลางที่เป็นกรด
( กุล และ ozcan-y ı LD ı R ı M , 2009 ) ในการศึกษาที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่พีเอช 3.0
ได้มาโดยกระบวนการออกซิเดชันของเฟนตัน
( kavitha และ palanivelu , 2005 )
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: