1. IntroductionEntering into a low-carbon era, energy-saving with low  การแปล - 1. IntroductionEntering into a low-carbon era, energy-saving with low  ไทย วิธีการพูด

1. IntroductionEntering into a low-

1. Introduction
Entering into a low-carbon era, energy-saving with low CO2
generating and nutrient recycling wastewater treatment processes
are in huge demand. Current prevailing treatment process, namely,
activated sludge (AS) process, has some drawbacks from the
above-mentioned perspective. For instance, ammonium needs to
undergo full nitrification with subsequent denitrification for complete
removal of nitrogen, which requires a lot of aeration and
extra carbon source. Meanwhile, nitrogen is excreted into the
atmosphere with some NOx generated at the same time, which
contributes to a significant portion of the greenhouse effect (Wu
et al., 2009; Beuckels et al., 2015; Yan et al., 2016). The AS system
needs to undergo frequent switch between anoxic and aerobic conditions
for biological nutrient removal (Hatamoto et al., 2016). In
conclusion, AS process requires extra energy and chemicals to fulfill
the task of nutrient removal and is not quite stable at nitrogen
and phosphorus removal. Moreover, the value-added recycle measures
of nitrogen and phosphorus is hardly realized through AS,
while AS is often disposed by drying and final landfill (Silva
et al., 2013).
Metabolism of nitrogen and phosphorus by microorganisms
alters their existence forms, eliminating them from the liquid
phase, the process of which is very different in microalgae from
bacteria consortia in AS. Basically, approximately all nitrogen is
taken into the algal biomass for protein synthesis and phosphorus
is partially absorbed while partially precipitated if pH is above certain
level (Min et al., 2011; Kim et al., 2015; Beuckels et al., 2015).
In this way, the exogenous organic carbon source usually required
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
บทนำเข้าสู่ยุคคาร์บอนต่ำ ประหยัดพลังงาน มี CO2 ต่ำการผลิตและกระบวนการบำบัดน้ำเสียรีไซเคิลสารอาหารอยู่ในความต้องการมาก ปัจจุบันอัตราการรักษา คือ(ว่า) ขั้น มีข้อบกพร่องบางอย่างจากการมุมมองดังกล่าวข้าง เช่น แอมโมเนียต้องรับการอนาม็อกซ์เต็ม ด้วยการ denitrification สำหรับทำการกำจัดไนโตรเจน ซึ่งต้องการอากาศ และแหล่งคาร์บอนพิเศษ ในขณะเดียวกัน ไนโตรเจนถูกขับออกมาเป็นการบรรยากาศ NOx บางส่วนสร้างขึ้นในเวลาเดียวกัน ซึ่งการเป็นส่วนสำคัญของปรากฎการณ์เรือนกระจก (Wuet al. 2009 Beuckels et al. 2015 Yan et al. 2016) ระบบ ASต้องผ่านสวิตช์บ่อยระหว่างสภาวะ anoxic และแอโรบิกสำหรับการกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ (Hatamoto et al. 2016) ในข้อสรุป เป็นกระบวนการต้องเสริมพลังงานและสารเคมีเพื่อตอบสนองงานในการกำจัดสารอาหาร และไม่มีเสถียรภาพมากที่ไนโตรเจนและการกำจัดฟอสฟอรัส นอกจากนี้ รีไซเคิลมูลค่าเพิ่มมาตรการของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสคือแทบไม่ได้รับรู้ผ่าน ASในขณะมักจะตัดจำหน่าย โดยการฝังกลบทำให้แห้ง และสุดท้าย (Silvaet al. 2013)เมแทบอลิซึมของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โดยจุลินทรีย์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงอยู่ ขจัดพวกเขาจากของเหลวขั้นตอน กระบวนการซึ่งจะแตกต่างในสาหร่ายจากกลุ่มร่วมค้าระดับแบคทีเรียใน as โดยทั่วไป ไนโตรเจนทั้งหมดประมาณเป็นนำเข้าชีวมวลสาหร่ายสำหรับสังเคราะห์โปรตีนและฟอสฟอรัสมีบางส่วนถูกดูดซึมในขณะที่บางส่วนตกตะกอนถ้าค่า pH เป็นเหนือบางระดับ (นาทีร้อยเอ็ด 2011 Kim et al. 2015 Beuckels et al. 2015)ด้วยวิธีนี้ แหล่งคาร์บอนอินทรีย์ภายนอกมักจะต้อง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
1. บทนำ
เข้าสู่ยุคคาร์บอนต่ำประหยัดพลังงานที่มี CO2 ต่ำ
การสร้างและการรักษารีไซเคิลน้ำเสียสารอาหารที่กระบวนการ
เป็นที่ต้องการมาก ปัจจุบันกระบวนการบำบัดคือการแลกเปลี่ยน
กากตะกอน (AS) กระบวนการมีข้อบกพร่องบางอย่างจาก
มุมมองดังกล่าวข้างต้น ยกตัวอย่างเช่นแอมโมเนียมความต้องการที่จะ
ได้รับเต็มรูปแบบกับไนตริฟิเค denitrification สมบูรณ์ตามมาสำหรับ
การกำจัดของไนโตรเจนซึ่งจะต้องมีจำนวนมากของการเติมอากาศและ
แหล่งคาร์บอนพิเศษ ในขณะเดียวกันไนโตรเจนจะถูกขับออกเข้าไปใน
บรรยากาศที่มี NOx บางส่วนที่สร้างขึ้นในเวลาเดียวกันซึ่ง
ก่อให้เกิดการเป็นส่วนสำคัญของภาวะเรือนกระจก (Wu
et al, 2009;.. Beuckels et al, 2015;. ยัน et al, 2016) ระบบ AS
ต้องผ่านสวิทช์ที่พบบ่อยระหว่างเงื่อนไขซิกและแอโรบิก
ในการกำจัดสารอาหารชีวภาพ (hatamoto et al., 2016) ใน
การสรุปเป็นกระบวนการต้องใช้พลังงานและสารเคมีพิเศษเพื่อตอบสนอง
งานของการกำจัดสารอาหารและไม่ได้ค่อนข้างคงที่ไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสกำจัด นอกจากนี้ยังมีมูลค่าเพิ่มมาตรการรีไซเคิล
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นที่ตระหนักแทบจะไม่ผ่าน AS,
ขณะที่เป็นมักจะถูกกำจัดโดยการอบแห้งและหลุมฝังกลบสุดท้าย (ซิลวา
et al., 2013).
การเผาผลาญอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากจุลินทรีย์
จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงอยู่ของพวกเขา, การขจัด พวกเขาจากของเหลว
เฟสกระบวนการของการที่แตกต่างกันมากในสาหร่ายจาก
ไพรีแบคทีเรียใน AS โดยทั่วไปประมาณไนโตรเจนทั้งหมดจะถูก
นำมาชีวมวลสาหร่ายสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนและฟอสฟอรัส
จะถูกดูดซึมบางส่วนในขณะที่ตกตะกอนบางส่วนถ้าค่า pH อยู่เหนือบาง
ระดับ (ต่ำสุด et al, 2011;. คิม et al, 2015;.. Beuckels et al, 2015) .
วิธีนี้แหล่งคาร์บอนอินทรีย์ภายนอกมักจะต้อง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
1 . แนะนำเข้าสู่ยุคคาร์บอนต่ำ ประหยัดพลังงาน กับ CO2 ต่ำการสร้างและการรีไซเคิลน้ำเสียกระบวนการบำบัดธาตุอาหารอยู่ในความต้องการมาก ปัจจุบันมีการรักษากระบวนการ คือกากตะกอนน้ำเสีย ( เช่น ) กระบวนการ มีบางประการจากมุมมองดังกล่าวข้างต้น เช่น แอมโมเนีย ต้องเจอกับน้ำเต็มปริมาณตามมาให้สมบูรณ์การกำจัดไนโตรเจน ซึ่งต้องการอากาศมากแหล่งคาร์บอนเสริม และถูกขับออกมาเป็นไนโตรเจนบรรยากาศบาง NOx ที่สร้างขึ้นในเวลาเดียวกัน ซึ่งจัดสรรเป็นส่วนสําคัญของภาวะเรือนกระจก ( อู๋et al . , 2009 ; beuckels et al . , 2015 ; ยัน et al . , 2016 ) เป็นระบบต้องทำการเปลี่ยนบ่อยระหว่างนอกเงื่อนไข และแอโรบิกสำหรับกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ ( hatamoto et al . , 2016 ) ในสรุปตามกระบวนการต้องใช้สารเคมีและพลังงานเสริมเพื่อเติมเต็มงานของการกำจัดสารอาหารและไม่ค่อนข้างมีเสถียรภาพที่ไนโตรเจนและ ฟอสฟอรัส นอกจากนี้ ยังเพิ่มมาตรการรีไซเคิลไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จะเห็นเป็นในขณะที่มักจะทิ้งโดยการอบแห้งและสุดท้ายฝังกลบ ( ซิลวาet al . , 2013 )เมแทบอลิซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โดยจุลินทรีย์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงอยู่ของพวกเขา , ขจัดพวกเขาจากของเหลวขั้นตอน , ขั้นตอนที่แตกต่างกันมากในสาหร่ายขนาดเล็กจากแบคทีเรียใน consortia . โดยทั่วไป ประมาณทั้งหมดไนโตรเจนคือถ่ายในชีวมวลสาหร่ายสังเคราะห์โปรตีนและฟอสฟอรัสบางส่วนบางส่วนตกตะกอน ถ้าดูดซึมในขณะที่ความเป็นกรดเป็นด่างข้างต้นแน่นอนระดับ ( มิน et al . , 2011 ; Kim et al . , 2015 ; beuckels et al . , 2015 )ในวิธีนี้ มักจะเป็นแหล่งภายนอกคาร์บอนอินทรีย์
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: