Noticeably different inhibition threshold concentrations have
been reported in the literature due to differences in parameters
that directly affect the form of ammonia, such as pH, temperature,
and the adaptation level of anaerobic sludge used (Chen et al.,
2008; Calli et al., 2005). Moreover, the C/N ratio is an important
indicator for controlling biological treatment systems. Adjustment
of the feedstock C/N ratio has been shown to successfully mitigate
ammonia inhibition (Kayhanian, 1999). Nevertheless, the C/N ratio
primarily affects microbial physiological activities to balance the
nutrient supply, in contrast to the inhibitory effect of high TAN
concentrations. Similarly, the COD content (primarily the degradable COD) probably affects the methanogenesis process when there
are high TAN concentrations. Therefore, a comprehensive indicator
is necessary to monitor and control the anaerobic processes that
are seen with a high ammonia content. Similar comprehensive
indicators have been employed for different objectives. Notably,
the digestion process deteriorates with increasing ammonia-N
levels, with total process cessation at a COD/NH3-N ratio of 50
(Poggi-Varaldo et al., 1997). Nitrate is completely reduced to
molecular nitrogen when the TOC/NO3–N ratio is higher than
2.38 and up to 18.04 (Bernet et al., 1996).
อย่างเห็นได้ชัดความเข้มข้นของเกณฑ์การยับยั้งการแตกต่างกันได้
รับการรายงานในวรรณคดีเนื่องจากความแตกต่างในพารามิเตอร์
ที่ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบของแอมโมเนียเช่นค่า pH, อุณหภูมิ
และระดับการปรับตัวของตะกอนแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ใช้ (เฉิน, et al.,
2008; et al, แคลลัส 2005) นอกจากนี้อัตราส่วน C / N เป็นสิ่งสำคัญที่
บ่งชี้สำหรับการควบคุมระบบบำบัดทางชีวภาพ การปรับตัว
ของอัตราการใช้วัตถุดิบ C / N ได้รับการแสดงที่ประสบความสำเร็จลด
ยับยั้งแอมโมเนีย (Kayhanian, 1999) อย่างไรก็ตามอัตราส่วน C / N
เป็นหลักส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางสรีรวิทยาของจุลินทรีย์เพื่อความสมดุลของ
การจัดหาสารอาหารในทางตรงกันข้ามกับผลยับยั้งของ TAN สูง
ความเข้มข้น ในทำนองเดียวกันเนื้อหา COD (ที่สามารถย่อยสลายซีโอดี) อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการปล่อยก๊าซมีเทนเมื่อมี
มีความเข้มข้นสูง TAN ดังนั้นตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม
มีความจำเป็นต้องตรวจสอบและควบคุมกระบวนการแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่
จะเห็นมีปริมาณแอมโมเนียสูง ครอบคลุมคล้ายกัน
ตัวชี้วัดที่ได้รับการว่าจ้างสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการย่อยเสื่อมเพิ่มแอมโมเนีย-N
ระดับที่มีการเลิกกระบวนการทั้งหมดที่อัตราส่วนซีโอดี / NH3-N 50
(Poggi-Varaldo et al., 1997) ไนเตรตจะลดลงอย่างสมบูรณ์เพื่อ
โมเลกุลไนโตรเจนเมื่อ TOC / NO3-N อัตราส่วนที่สูงกว่า
2.38 ถึง 18.04 (Bernet et al., 1996)
การแปล กรุณารอสักครู่..
อย่างมีเกณฑ์ความเข้มข้นแตกต่างกัน ยับยั้งมีรายงานในวรรณคดี เนื่องจากความแตกต่างในตัวแปรที่ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบของแอมโมเนีย เช่น pH , อุณหภูมิและปรับระดับของถังตะกอนใช้ ( Chen et al . ,2008 ; แคลลัส et al . , 2005 ) นอกจากนี้ อัตราส่วนเป็นสำคัญตัวบ่งชี้สำหรับการควบคุมระบบบำบัดทางชีวภาพ การปรับตัวอัตราส่วนของวัตถุดิบได้ถูกแสดงความบรรเทาแอมโมเนีย ยับยั้ง kayhanian , 1999 ) อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเป็นหลักส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ เพื่อปรับสมดุลจัดหาธาตุอาหาร ในทางตรงกันข้ามกับผลยับยั้งของสูงแทนเข้มข้น ส่วนปริมาณซีโอดี ( หลัก COD ย่อยสลายได้ ) อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการช้า เมื่อมีสูงแทน เข้มข้น ดังนั้น ตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้กระบวนการที่เห็นมีปริมาณแอมโมเนียสูง ที่คล้ายกันที่ครอบคลุมตัวชี้วัดที่ได้รับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะกระบวนการย่อยอาหารเสื่อมกับการเพิ่มในเรื่องของแอมโมเนียระดับ กับการรวมกระบวนการที่อัตราส่วน 50 / 4 cluster ซีโอดี( poggi varaldo et al . , 1997 ) ไนเตรตเป็นสมบูรณ์ลดลงโมเลกุลไนโตรเจนเมื่อ TOC / 3 –ต่อที่สูงกว่า60 ถึง 18.04 ( เบอร์เน็ต et al . , 1996 )
การแปล กรุณารอสักครู่..