4.2. Validation of aquaculture wastewater treatment
Finally, the optimized CB FSB was used to treat synthetic aqua-culture wastewater (Zhu and Chen, 1999). C/N was the weight ratio of organic carbon to nitrogen and sucrose (C12H22O11) was used as carbon source. This system was started with C/N = 0 about9 weeks, and then operating with different bed expansion, followed by C/N = 0.5, 1.0 and 2.0. The temperature was (25 ± 1)◦C, pH 7.8–8.3, and dissolved oxygen (DO) _ 6 mg/L. The total ammonia nitrogen (TAN) removal rate expressed per unit of expanded bed volume (VTR) is an important evaluation index for bio filters. Under different bed expansions (50%, 75% and 100%) with C/N = 0, VTR in the best combination CB FSB was 629, 755, and881 g m−3day−1, especially (Liu et al., 2015). Under four levels of C/N (0, 0.5, 1.0 and 2.0) with bed expansion = 100%, the TAN removal rates decreased from 99% to 93% operating with inlet TAN con-centration 3.5 mg/L and the water quality of outflow deteriorated significantly with C/N = 2.VTR was quite high and the quality of treated wastewater was good (TAN concentration
4.2 การตรวจสอบสัตว์น้ำบำบัดน้ำเสียสุดท้าย FSB CB ให้เหมาะถูกใช้ในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์อควาวัฒนธรรม (Zhu และเฉิน 1999) C/N ถูกใช้อัตราส่วนน้ำหนักของคาร์บอนอินทรีย์ไนโตรเจนและซูโครส (C12H22O11) เป็นแหล่งคาร์บอน ระบบนี้เริ่มต้น ด้วย C/N = 0 about9 สัปดาห์ และใช้งานแล้ว มีเตียงอื่นขยาย ตาม ด้วย C/N = 0.5, 1.0 และ 2.0 มีอุณหภูมิ ◦C (25 ± 1) pH 7.8-8.3 และปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) _ 6 มิลลิกรัม/L. อัตราการกำจัดไนโตรเจน (TAN) แอมโมเนียรวมที่แสดงต่อหน่วยปริมาตรขยายเตียง (VTR) เป็นดัชนีประเมินสำคัญสำหรับกรองชีวภาพ ภายใต้การขยายเตียงแตกต่างกัน (50%, 75% และ 100%) กับ C/N = 0, VTR ในชุดสุด CB FSB ที่ 629, 755, and881 g m−3day−1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (หลิว et al., 2015) ภายใต้ 4 ระดับของ C/N (0, 0.5, 1.0 และ 2.0) กับเตียงขยาย = 100% ราคาเอา TAN ที่ลดลงจาก 99% 93% ปฏิบัติกับทางเข้าของตาลกง centration 3.5 mg/L และกระแสคุณภาพน้ำที่เสื่อมสภาพอย่างมากกับ C/N = 2. VTR ค่อนข้างสูง และคุณภาพของน้ำเสียที่บำบัดได้ดี (สมาธิ TAN < 0.25 mg/L , NO2N < 0.15 mg / L) ก็คงเนื่องว่า ทดลองเริ่มต้น ด้วย C/N = 0 สำหรับแอมโมเนียแบคทีเรียรับอิเล็กตรอน ราคาต่อปริมาตรต่อหน่วยได้สูงกว่าเมื่อเพิ่มบางคาร์บอนอินทรีย์ ในเวลาเดียวกัน อุณหภูมิได้สูง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกับแบคทีเรีย นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียสูงคงที่เกิดจากประสิทธิภาพของ CB FSBs อย่างไรก็ตาม งานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CB FSB ได้จะทำ
การแปล กรุณารอสักครู่..

4.2 การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สุดเอฟเอสซีบีดีที่สุดได้รับการใช้ในการรักษาน้ำเสียสังเคราะห์น้ำวัฒนธรรม (จู้และ Chen, 1999)
C / N เป็นอัตราส่วนน้ำหนักของคาร์บอนอินทรีย์ไนโตรเจนและน้ำตาลซูโครส (C12H22O11) ถูกใช้เป็นแหล่งคาร์บอน ระบบนี้จะเริ่มต้นด้วย C / N = 0 about9 สัปดาห์ที่แล้วมีการขยายตัวในการดำเนินงานที่แตกต่างกันเตียงตามด้วย C / N = 0.5, 1.0 และ 2.0 อุณหภูมิเป็น (25 ± 1) ◦Cพีเอช 7.8-8.3 และออกซิเจนละลายน้ำ (DO) _ 6 มิลลิกรัม / ลิตร แอมโมเนียไนโตรเจนรวม (TAN) อัตราการกำจัดแสดงต่อหน่วยของปริมาณการขยายเตียง (VTR) เป็นดัชนีที่สำคัญสำหรับการประเมินผลตัวกรองชีวภาพ ภายใต้การขยายเตียงที่แตกต่างกัน (50%, 75% และ 100%) ด้วย C / N = 0 VTR ในชุดที่ดีที่สุดซีบีเอฟเอสเป็น 629, 755, and881 กรัม-3day-1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (Liu et al., 2015) ภายใต้สี่ระดับของ C / N (0, 0.5, 1.0 และ 2.0) มีการขยายตัวเตียง = 100% ที่ตันอัตราการกำจัดลดลงจาก 99% เป็น 93% ในการดำเนินงานที่มีเข้า TAN นักโทษ-centration 3.5 มิลลิกรัม / ลิตรและคุณภาพน้ำของ การไหลออกเสื่อมโทรมอย่างมีนัยสำคัญด้วย C / N = 2.VTR ค่อนข้างสูงและคุณภาพของน้ำเสียได้รับการรักษาได้ดี (ความเข้มข้น TAN <0.25 mg / L NO2N <0.15 mg / L) มันอาจจะเกิดจากการที่การทดลองเริ่มต้นด้วย C / N = 0 สำหรับแบคทีเรียออกซิไดซ์แอมโมเนียอัตราต่อหน่วยปริมาณได้สูงกว่าเมื่อมีการเพิ่มบางอินทรีย์คาร์บอน ในขณะเดียวกันอุณหภูมิอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่สูงอาจจะมีสาเหตุมาจากผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดของ CB FSBs อย่างไรก็ตามการทำงานมากขึ้นเกี่ยวกับซีบีเอฟเอสมีการกระทำ
การแปล กรุณารอสักครู่..

4.2 . การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการบำบัดน้ำเสีย
ในที่สุด การปรับ FSB เป็น CB ใช้รักษาวัฒนธรรมน้ำสังเคราะห์ ( Zhu และ Chen , 1999 ) C / N คืออัตราส่วนโดยน้ำหนักของอินทรีย์คาร์บอนต่อไนโตรเจนและซูโครส ( c12h22o11 ) ถูกใช้เป็นแหล่งคาร์บอน ระบบนี้เริ่มด้วย C / N = 0 about9 สัปดาห์ แล้วปฏิบัติด้วยการขยายเตียงที่แตกต่างกัน ตามด้วย C / N = 0.5 , 1.0 และ 2.0อุณหภูมิ ( 25 ± 1 ) ◦ C , pH 7.8 - 8.3 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ( DO ) _ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแอมโมเนียรวม ( ตัน ) อัตราการกำจัดแสดงต่อหน่วยขยายปริมาณเตียง ( VTR ) เป็นการประเมินที่สำคัญสำหรับการกรองชีวภาพ ภายใต้การขยายเตียงที่แตกต่างกัน ( 50% , 75% และ 100% ) กับ C / N = 0 , VTR ในชุดที่ดีที่สุด CB FSB เป็น 955 755 and881 G , M 3day −− 1 โดยเฉพาะ ( Liu et al . , 2015 )ภายใต้สี่ระดับของ C / N ( 0 , 0.5 , 1.0 และ 2.0 ) พร้อมขยาย = 100% , อัตราการกำจัดตัน ลดลงจาก 99% ถึง 93% ปฏิบัติการกับปากน้ำตาลหลอก centration 3.5 มก. / ล. และคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมอย่างมีนัยสำคัญของการไหลออกของ C / N = 2.vtr ค่อนข้างสูงและคุณภาพ การบำบัดรักษาดี ( ตาลความเข้มข้น < 0.25 มิลลิกรัม / ลิตร no2n < 0.15 mg / l )มันอาจจะเนื่องจากว่า การทดลองเริ่มด้วย C / N = 0 แบคทีเรียที่ออกซิไดซ์แอมโมเนีย , อัตราต่อหน่วยที่สูงมากเกินกว่าปริมาณที่เพิ่มบางอินทรีย์คาร์บอน ในเวลาเดียวกัน มีอุณหภูมิสูง ซึ่งสำคัญต่อแบคทีเรีย นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียสูง อาจเกิดจากการปรับประสิทธิภาพของ CB fsbs . อย่างไรก็ตามงานเกี่ยวกับ CB
FSB ได้
การแปล กรุณารอสักครู่..
