IntroductionDue to lower operation cost and energy saving, the use ofb การแปล - IntroductionDue to lower operation cost and energy saving, the use ofb ไทย วิธีการพูด

IntroductionDue to lower operation

Introduction
Due to lower operation cost and energy saving, the use of
biological treatment process is recommended in order to
treat the effluents with high concentrations of ammonium
before discharging them into water resources. A number of
biological treatment processes have been used for ammonium
removal including: shortcut nitrification-denitrification
ammonium removal over nitrite (SHARON), oxygen-limited
autotrophic nitrification-denitrification (OLAND), complete
autotrophic nitrogen removal overnight (CANON), and anaerobic
ammonium oxidation (ANAMMOX) [1,2]. Among
the above mentioned processes, Anammox is an innovative
process that was discovered in the 1990s and has shown noticeable
results for the removal of ammonium and nitrogenous
compounds from wastewater [3]. In this process,
ammonia in the presence of nitrite as the electron acceptor
oxidizes to nitrogen gas under anoxic conditions [4].
Anammox is an energy saving biological nitrogen removal
process which was limited to slow growth rate of
anammox bacteria during start-up period [5]. It is an
autotrophic process that consumes less than 40% oxygen
without requiring an organic carbon source for denitrification.
It also oxidizes 55-60% of ammonium to nitrite
and the remaining of ammonium will be oxidized with
nitrite at a reasonable time during this process [6].
The application of Anammox process for ammonia removal
has been developed for wastewater treatment
of many different reactors, such as landfill leachate in a
continuous reactor [7], nitrous organic wastewater in anaerobic
sludge blanket reactors (ASBR) [8], anaerobic digester
supernatant in sequencing batch reactor (SBR) [9],
and supernatant with high concentrations of ammonium
in moving bed bioreactor (MBBR) [10]. But few studies
have been done to evaluate and determine the substrate
removal kinetics of Anammox process [11]. Only three
studies were found to evaluate the different kinetic models
by describing the nitrogen removal by Anammox process,
which was carried out in an Anammox non-woven membrane
reactor [12], in an Anammox upflow filter [11] and
in an Anammox upflow bioreactor [13]
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
แนะนำต่ำกว่าต้นทุนการดำเนินงานและพลังงาน การใช้ขอแนะนำกระบวนการบำบัดชีวภาพเพื่อรักษา effluents กับความเข้มข้นสูงของแอมโมเนียก่อนที่จะปล่อยลงในน้ำทรัพยากร จำนวนการใช้กระบวนการบำบัดชีวภาพสำหรับแอมโมเนียรวมทั้งเอา: ทางลัดการอนาม็อกซ์ denitrificationกำจัดแอมโมเนียไนไตรต์ (ชารอน), ออกซิเจนจำกัดกว่าautotrophic การอนาม็อกซ์-denitrification (OLAND), สมบูรณ์ไนโตรเจน autotrophic เอาค้างคืน (แคนนอน), และไม่ใช้ออกซิเจนแอมโมเนียเกิดออกซิเดชัน (อนามอกซ์) [1, 2] ระหว่างกระบวนการดังกล่าวข้างต้น อนามอกซ์เป็นนวัตกระบวนการที่ค้นพบในปี 1990 และได้แสดงอย่างเห็นได้ชัดผลลัพธ์สำหรับการกำจัดแอมโมเนีย และไนโตรจีนัสสารประกอบจากน้ำเสีย [3] ในขั้นตอนนี้แอมโมเนียในต่อหน้าของไนไตรต์เป็น acceptor อิเล็กตรอนoxidizes กับก๊าซไนโตรเจนภายใต้เงื่อนไข anoxic [4]อนามอกซ์เป็นพลังงานไนโตรเจนทางชีวภาพการกระบวนการที่ถูกจำกัดอัตราการเจริญเติบโตช้าแบคทีเรียแอนนาม็อกซ์ช่วงเริ่มต้น [5] มันเป็นการกระบวนการ autotrophic ที่ใช้น้อยกว่าออกซิเจน 40%โดยไม่ต้องมีแหล่งคาร์บอนอินทรีย์การ denitrificationได้ทองแดงออกไซด์ 55-60% ของแอมโมเนียให้เป็นไนไตรต์และเหลือของแอมโมเนียจะถูกออกซิไดซ์ด้วยไนไตรต์ในเวลาที่เหมาะสมระหว่างกระบวนการนี้ [6]การประยุกต์กระบวนการแอนนาม็อกซ์สำหรับกำจัดแอมโมเนียได้รับการพัฒนาสำหรับบำบัดน้ำเสียของหลายต่าง ๆ เตาปฏิกรณ์ เช่น leachate ฝังกลบในเครื่องปฏิกรณ์อย่างต่อเนื่อง [7] บำบัดไนตรัสอินทรีย์ในที่ไม่ใช้ออกซิเจนเตาปฏิกรณ์แบบรวมตะกอน (ASBR) [8] digester ที่ไม่ใช้ออกซิเจนsupernatant ในเครื่องปฏิกรณ์ชุดลำดับ (SBR) [9],และ supernatant กับความเข้มข้นสูงของแอมโมเนียใน bioreactor เตียงเคลื่อน (MBBR) [10] แต่การศึกษาน้อยมีการดำเนินการประเมิน และกำหนดพื้นผิวการจลนพลศาสตร์การเอาออกของกระบวนการแอนนาม็อกซ์ [11] สามเท่านั้นศึกษาพบการประเมินรูปแบบเดิม ๆ ที่แตกต่างโดยอธิบายการกำจัดไนโตรเจนโดยกระบวนการแอนนาม็อกซ์ซึ่งได้ดำเนินการในเมมเบรนไม่ทอการแอนนาม็อกซ์เครื่องปฏิกรณ์ [12], ในตัวกรองบำบัดอนามอกซ์ [11] และในการแอนนาม็อกซ์บำบัด bioreactor [13]
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
บทนำ
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงและการประหยัดพลังงานที่ใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการบำบัดทางชีวภาพจะแนะนำเพื่อ
รักษาน้ำทิ้งที่มีความเข้มข้นสูงของแอมโมเนียม
ก่อนปล่อยพวกเขาลงในแหล่งน้ำ จำนวน
กระบวนการบำบัดทางชีวภาพมีการใช้แอมโมเนียม
รวมทั้งการกำจัด: ทางลัดไนตริฟิเค-denitrification
กำจัดแอมโมเนียไนไตรท์มากกว่า (SHARON) ออกซิเจน จำกัด
autotrophic ไนตริฟิเค-denitrification (Öland) สมบูรณ์
กำจัดไนโตรเจน autotrophic ในชั่วข้ามคืน (CANON) และแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ออกซิเดชันแอมโมเนียม (ANAMMOX) [1,2] ท่ามกลาง
กระบวนการดังกล่าวข้างต้น Anammox เป็นนวัตกรรม
กระบวนการที่ถูกค้นพบในปี 1990 และได้แสดงให้เห็นที่เห็นได้ชัด
ผลในการกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนและ
สารจากน้ำเสีย [3] ในขั้นตอนนี้
แอมโมเนียในการปรากฏตัวของไนไตรท์เป็นตัวรับอิเล็กตรอน
oxidizes ก๊าซไนโตรเจนภายใต้เงื่อนไขซิก [4].
Anammox คือการประหยัดพลังงานการกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ
กระบวนการที่ถูก จำกัด ให้ลดอัตราการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรีย anammox ในช่วงระยะเวลาที่เริ่มต้นขึ้น [ 5] มันเป็น
กระบวนการที่กิน autotrophic ออกซิเจนน้อยกว่า 40%
โดยไม่ต้องมีแหล่งคาร์บอนอินทรีย์ denitrification.
นอกจากนี้ยัง oxidizes 55-60% ของแอมโมเนียมไนไตรท์
และส่วนที่เหลือของแอมโมเนียจะถูกออกซิไดซ์กับ
ไนไตรท์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในระหว่างกระบวนการนี้ [ 6].
การประยุกต์ใช้กระบวนการ Anammox สำหรับการกำจัดแอมโมเนีย
ได้รับการพัฒนาสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
ของเครื่องปฏิกรณ์ที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมากเช่นน้ำชะขยะฝังกลบใน
เครื่องปฏิกรณ์อย่างต่อเนื่อง [7], น้ำเสียอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนไนตรัสใน
เครื่องปฏิกรณ์ผ้าห่มตะกอน (ASBR) [8], แบบไม่ใช้ออกซิเจน บ่อหมัก
ใสในลำดับชุดเครื่องปฏิกรณ์ (SBR) [9]
และสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงของแอมโมเนียม
ในการย้ายเตียงเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ (MBBR) [10] แต่การศึกษาไม่กี่
ได้รับการดำเนินการประเมินและตรวจสอบพื้นผิว
จลนศาสตร์ของกระบวนการกำจัด Anammox [11] เพียงสาม
การศึกษาพบว่าการประเมินรูปแบบการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน
โดยการอธิบายการกำจัดไนโตรเจนโดยกระบวนการ Anammox,
ซึ่งได้รับการดำเนินการใน Anammox ไม่ทอเยื่อหุ้ม
เครื่องปฏิกรณ์ [12] ใน Anammox ไหลกรอง [11] และ
ใน Anammox ไหลขึ้นเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ [13]
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
บทนำ
เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายและการประหยัดพลังงาน การใช้
กระบวนการทางชีววิทยาแนะนำเพื่อ
รักษาน้ำทิ้งที่มีความเข้มข้นสูงของแอมโมเนีย
ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ จำนวนของกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ
ถูกใช้สำหรับการกำจัดแอมโมเนีย
รวมทั้งปริมาณแอมโมเนียในการกำจัดน้ำลัด
กว่าไนไตรท์ ( ชารอน )ออกซิเจนจำกัด
โตโทรฟไนตริฟิเคชั่นดีไนตริฟิเคชัน ( ออเลิ่นด์ ) , สมบูรณ์
โตโทรฟการกำจัดไนโตรเจนข้ามคืน ( Canon ) และออกซิเจน anaerobic
แอมโมเนีย ( anammox ) [ 1 , 2 ] ระหว่าง
ดังกล่าวข้างต้นเป็นนวัตกรรมกระบวนการ anammox
กระบวนการที่ถูกค้นพบในปี 1990 และได้แสดงผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัด
สำหรับการกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนจากน้ำเสียและสารประกอบ
[ 3 ]ในขั้นตอนนี้ ,
แอมโมเนียในการแสดงตนของไนไตรท์เป็นอิเล็กตรอนพระนาสิก
oxidizes ไนโตรเจนก๊าซภายใต้เงื่อนไข [ 4 ] ซิก .
anammox เป็นพลังงานชีวภาพในการกำจัดไนโตรเจนในกระบวนการที่ถูก จำกัด ไปช้า

anammox อัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่วงเริ่มต้น ระยะเวลา [ 5 ] มันเป็น
โตโทรฟกระบวนการที่สิ้นเปลืองน้อยกว่า 40 % ออกซิเจน
โดยไม่ต้องมีแหล่งคาร์บอนอินทรีย์ในน้ำ .
มันยัง oxidizes 55-60 % ของแอมโมเนียกับไนไตรท์
และที่เหลือจะออกซิไดซ์แอมโมเนีย ไนไตรท์ในเวลาที่เหมาะสมกับ
ในระหว่างกระบวนการนี้ [ 6 ] .

anammox สำหรับการประยุกต์ใช้กระบวนการกำจัดแอมโมเนียได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อบำบัดน้ำเสีย
ของเครื่องปฏิกรณ์ที่แตกต่างกันมาก เช่น น้ำชะมูลฝอยในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
[ 7 ]น้ำเสียอินทรีย์ไนตรัสถังปฏิกรณ์ ( asbr
กากผ้าห่ม ) [ 8 ] , ที่นำโดย
anaerobic ใน sequencing batch reactor ( SBR ) [ 9 ] ,
น่านกับความเข้มข้นของแอมโมเนียสูงและในการย้ายเตียง (
( mbbr ) [ 10 ] แต่
การศึกษาไม่กี่ได้รับการทำเพื่อประเมินและตรวจสอบการใช้จลนพลศาสตร์ของกระบวนการ anammox
[ 11 ] 3
การศึกษาพบว่าประเมินแบบจลน์ที่แตกต่างกัน
โดยอธิบายการกำจัดไนโตรเจนโดยกระบวนการ anammox
, ซึ่งได้ดำเนินการใน anammox ไม่ทอเครื่องปฏิกรณ์เยื่อ
[ 12 ] ใน anammox ไหลกรอง [ 11 ] และในการไหลแบบ anammox
[ 13 ]
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: