In the process of activated sludge floc-forming microbes
degrade wastewater sludge, pollutants or any organic material,
under aerobic conditions, to effect a biosolid–liquid separation.
While a fraction of the organic material is used for the synthesis of new microorganisms, resulting in an increase in biomass,
the remaining material is channeled into metabolic energy and
oxidized to carbon dioxide, water, nitrates, sulphates and phosphates to provide energy for both synthesis and cellular functions
(Fig. 9). The settled biosolids are subsequently recycled to aeration tanks in order to maintain the biomass concentration and
the supernatant is discharged. Once the organic waste material
becomes exhausted then the organisms will begin endogenous
respiration to oxidize cellular material. Unfortunately, a disadvantage of an aerobic treatment is the production of large
amounts of biosolids (sludge) which contains volatiles, organic
solids, nutrients, pathogens, heavy metals, inorganic ions, toxic
organic chemicals and the original problem of dissolved organic
waste is now transformed into a problem of particulate waste.
Aerobic respiration is defined as the aerobic catabolism of
nutrients to carbon dioxide and water involving glycolysis, the
tricarboxylic cycle, an electron transport system and molecular oxygen as the final electron acceptor: this type of aerobic
digestion is notable in organisms that require molecular oxygen
ในกระบวนการของการสร้างตะกอนจุลินทรีย์-ลอยตัวเปิดใช้
ย่อยสลายกากตะกอนน้ำเสียมลพิษหรือสารอินทรีย์ใด ๆ
ภายใต้เงื่อนไขแอโรบิกที่จะทำให้เกิดการแยก biosolid ของเหลว.
ในขณะที่ส่วนของสารอินทรีย์ที่ถูกนำมาใช้สำหรับการสังเคราะห์จุลินทรีย์ใหม่ที่เกิดใน เพิ่มมวลชีวภาพ,
วัสดุที่เหลือจะ channeled เป็นพลังงานเผาผลาญอาหารและ
ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์, น้ำ, ไนเตรต, ซัลเฟตและฟอสเฟตเพื่อให้พลังงานสำหรับทั้งการสังเคราะห์และการทำงานของเซลล์
(รูปที่. 9) กากชีวภาพตัดสินจะถูกนำกลับมาใช้ภายหลังถังเติมอากาศเพื่อรักษาความเข้มข้นของชีวมวลและ
ถูกปล่อยออกมาใส เมื่อวัสดุขยะอินทรีย์
จะกลายเป็นหมดแล้วชีวิตจะเริ่มต้นภายนอก
หายใจออกซิไดซ์วัสดุโทรศัพท์มือถือ แต่น่าเสียดายที่ข้อเสียของการรักษาแอโรบิกคือการผลิตขนาดใหญ่
ปริมาณของกากชีวภาพ (ตะกอน) ซึ่งมีสารระเหยอินทรีย์
ของแข็งสารอาหารเชื้อโรคโลหะหนักไอออนนินทรีย์สารพิษ
สารเคมีที่เป็นอินทรีย์และปัญหาเดิมของอินทรีย์ละลาย
ของเสียจะถูกเปลี่ยนในขณะนี้ . เป็นปัญหาของเสียอนุภาค
แอโรบิกการหายใจถูกกำหนดให้เป็น catabolism แอโรบิกของ
สารอาหารให้กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำที่เกี่ยวข้องกับ glycolysis,
วงจร tricarboxylic, ระบบการขนส่งอิเล็กตรอนและโมเลกุลออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนสุดท้าย: ประเภทของแอโรบิกนี้
การย่อยอาหารมีความโดดเด่นใน สิ่งมีชีวิตที่ต้องมีโมเลกุลออกซิเจน
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์จุลินทรีย์ย่อยสลายกากตะกอนน้ำเสีย
ฟล็อคสร้างมลพิษ หรือ อินทรีย์วัตถุ ใด ๆ ,
ภายใต้สภาวะแอโรบิก เพื่อผล biosolid –ของเหลวแยก .
ในขณะที่ส่วนของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการสังเคราะห์จุลินทรีย์ใหม่ ส่งผลให้มีการเพิ่มชีวมวลที่เหลือคือ channeled ลง
วัสดุ พลังงานเผาผลาญและ
จากคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ ไนเตรท และฟอสเฟตซัลเฟตเพื่อให้พลังงานทั้งการสังเคราะห์และการทำงานของเซลล์
( รูปที่ 9 ) อันเป็น biosolids ต่อมารีไซเคิลในถังเติมอากาศเพื่อรักษาความเข้มข้นของชีวมวลและนำ
ถูกไล่ออกไป เมื่อของเสียอินทรีย์วัสดุ
จะหมดแรงแล้ว สิ่งมีชีวิตจะเริ่มภายใน
การหายใจจะออกซิไดซ์โทรศัพท์มือถือวัสดุ แต่ข้อเสียของการรักษากายกรรม คือการผลิตขนาดใหญ่ปริมาณของ biosolids
( sludge ) ซึ่งประกอบด้วยสารระเหยอินทรีย์
ของแข็ง , สารอาหาร , เชื้อโรค , โลหะหนักไอออนอนินทรีสารเคมีอินทรีย์ที่เป็นพิษ
และปัญหาเดิมของละลายอินทรีย์
ของเสียคือตอนนี้กลายเป็นปัญหาเศษฝุ่นละออง
การหายใจแอโรบิกหมายถึงกระบวนการสลายสารอาหารของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ
tricarboxylic เกี่ยวข้องกับไกลโคไลซิส , วงจร , ระบบการขนส่งอิเล็กตรอนและโมเลกุลออกซิเจนเป็นพระนาสิกอิเล็กตรอนสุดท้าย : ของการย่อยแบบแอโรบิก
ชนิดนี้เด่นในสิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนโมเลกุล
การแปล กรุณารอสักครู่..
