The influence of plant litter-compost of the hot rotten-phase as addit การแปล - The influence of plant litter-compost of the hot rotten-phase as addit ไทย วิธีการพูด

The influence of plant litter-compo

The influence of plant litter-compost of the hot rotten-phase as additional inoculum for anaerobic batch digestion of sugar beet silage (SBS) was studied. Four simultaneously driven batch-fermenters were inoculated with sewage sludge. Two of the fermenters were inoculated additionally with the same amount of organics by compost of the hot rotten-phase. Two of the fermenters were mesophilic (40 °C) and the other two were thermophilic (60 °C). The impact on the gas production rate and gas yield was observed to be boosted for thermophilic (60 °C) and only a minor effect of 6–13% for mesophilic (40 °C) digestion. The gas yield increased considerably up to 26.5% at 60 °C (batch). Also the methane content increased from 57.4% to 62.3% by adding compost (continuously run mesophilic digestion). Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) indicated that a microbial effect was responsible for the observed stimulation of gas production rates, but not simply by increasing the bacterial counts. By analysing each fermenter for its mineral and trace element content a mineralic effect could be excluded. However, the bacterial counts by FISH of 10 different groups were somewhat ambiguous. But an effect on the presence of Chloroflexi could be demonstrated. They nearly doubled to 15–16% by supplementation with compost. Furthermore, under thermophilic conditions, the added compost induced a significant shift in the microbial composition towards hydrogenotrophic Methanobacteriales. The suggestive conclusion drawn is that this explicitly increase in hydrogenotrophic activity could alone or in combination with accompanying fermentative bacteria forces the microbial food chain towards stimulation of methane generation.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
เป็นศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยแคร่พืชของร้อนเน่าตระ inoculum เพิ่มเติมสำหรับชุดที่ไม่ใช้ออกซิเจนย่อยอาหารของไซเลจต่อนทาน (SBS) ขับเคลื่อนพร้อมกันสี่ fermenters ชุดถูก inoculated กับกากตะกอน สอง fermenters ที่ถูก inoculated นอกจากนี้ ด้วยจำนวนเดียวกันของอินทรีย์ โดยปุ๋ยร้อนเน่าระยะของการ สอง fermenters ที่ถูก mesophilic (40 ° C) และอีกสองถูก thermophilic (60 ° C) ผลกระทบต่ออัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติและผลผลิตก๊าซถูกสังเกตไปจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยผล 6 – 13% สำหรับย่อยอาหาร mesophilic (40 ° C) และ thermophilic (60 ° C) ผลผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นถึง 26.5% ที่ 60 ° C (ชุด) นอกจากนี้ เนื้อหามีเทนเพิ่มขึ้นจาก 57.4% 62.3% โดยการเพิ่มปุ๋ย (อย่างต่อเนื่องทำงานย่อยอาหาร mesophilic) Fluorescence ในซิ Hybridization (ปลา) ระบุว่า ผลกระทบต่อจุลินทรีย์ชอบกระตุ้นสังเกตอัตราการผลิตก๊าซ แต่ไม่เพียงแค่ โดยการเพิ่ม แบคทีเรียนับ โดยวิเคราะห์แต่ละ fermenter สำหรับเนื้อหาแร่ธาตุและติดตามองค์ประกอบ ผล mineralic สามารถแยกออก อย่างไรก็ตาม การตรวจนับแบคทีเรีย โดยปลา 10 กลุ่มได้ค่อนข้างชัดเจน แต่สามารถแสดงผลกระทบของ Chloroflexi พวกเขาเกือบสองเท่า 15-16% โดยแห้งเสริมด้วยปุ๋ย นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไข thermophilic ปุ๋ยเพิ่มเกิดกะสำคัญในองค์ประกอบของจุลินทรีย์ต่อ hydrogenotrophic Methanobacteriales ข้อสรุปถึงวาดเป็นว่า นี้อย่างชัดเจนเพิ่มกิจกรรม hydrogenotrophic อาจคนเดียว หรือร่วมกับมาพร้อมกับห่วงโซ่อาหารจุลินทรีย์ไปกระตุ้นสร้างมีเทนแบคทีเรีย fermentative กอง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
อิทธิพลของครอก-ปุ๋ยหมักพืชของเฟสเน่าร้อนเป็นหัวเชื้อที่เพิ่มขึ้นสำหรับการย่อยอาหารชุดแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการหมักน้ำตาลหัวผักกาด (SBS) ได้ทำการศึกษา สี่ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ ชุดหมักถูกเชื้อด้วยกากตะกอนน้ำเสีย สองหมักถูกเชื้อนอกจากนี้ด้วยจำนวนเดียวกันของสารอินทรีย์โดยปุ๋ยหมักของเฟสเน่าร้อน สองหมักมีอุณหภูมิปานกลาง (40 ° C) และอีกสองคนทนร้อน (60 ° C) ส่งผลกระทบต่ออัตราการผลิตก๊าซและผลผลิตก๊าซเป็นข้อสังเกตที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับอุณหภูมิ (60 ° C) และมีเพียงผลกระทบเล็กน้อย 6-13% สำหรับอุณหภูมิปานกลาง (40 ° C) การย่อยอาหาร ผลผลิตก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 26.5% ที่ 60 ° C (batch) นอกจากนี้เนื้อหามีเทนเพิ่มขึ้นจาก 57.4% เป็น 62.3% โดยการเพิ่มปุ๋ยหมัก (อย่างต่อเนื่องการย่อยอาหารทำงานอุณหภูมิปานกลาง) เรืองแสงในแหล่งกำเนิดพันธุ์ (FISH) ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบของจุลินทรีย์เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระตุ้นการสังเกตของอัตราการผลิตก๊าซ แต่ไม่เพียงโดยการเพิ่มปริมาณแบคทีเรีย โดยการวิเคราะห์หมักแต่ละแร่และธาตุเนื้อหาผล mineralic อาจได้รับการยกเว้น อย่างไรก็ตามปริมาณแบคทีเรียโดยปลาของ 10 กลุ่มที่แตกต่างกันค่อนข้างคลุมเครือ แต่ผลกระทบต่อสถานะของ Chloroflexi อาจจะแสดงให้เห็นถึง พวกเขาเกือบสองเท่า 15-16% โดยการเสริมด้วยปุ๋ยหมัก นอกจากนี้ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิ, ปุ๋ยหมักเพิ่มเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในองค์ประกอบของจุลินทรีย์ต่อ Methanobacteriales hydrogenotrophic สรุปการชี้นำวาดอยู่ที่นี้อย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นในกิจกรรม hydrogenotrophic สามารถเพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับแบคทีเรียที่มาพร้อมกับการหมักกองกำลังห่วงโซ่อาหารของจุลินทรีย์ที่มีต่อการกระตุ้นของการเกิดก๊าซมีเทน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
อิทธิพลของเศษซากพืชหมักของเฟสเน่าร้อนเชื้อเพิ่มเติมสำหรับการย่อยอาหารแบบไม่ใช้น้ำตาลหมัก ( SBS ) ผลการทดลองพบว่า สี่พร้อมกันขับเคลื่อนชุด fermenters ปลูกเชื้อด้วยกาก . สองของ fermenters ปลูกเชื้อ นอกจากนี้ ด้วยจำนวนเดียวกันของสารอินทรีย์ โดยปุ๋ยหมักของเฟสเน่า ร้อนสองของ fermenters เป็นเมโซฟิลิก ( 40 ° C ) และอีก 2 คน และ ( 60 องศา C ) ผลกระทบต่อการผลิตก๊าซและก๊าซที่พบอัตราผลผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนอง ( 60 องศา C ) และเพียงเล็กน้อยผลของ 6 – 13 มีร้อยละ 40 ° C ) ช่วยย่อยอาหาร ก๊าซที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 26.5 ที่ 60 ° C ( ชุด ) ยังเพิ่มปริมาณก๊าซมีเทนจาก 57.4 ร้อยละ 623 เปอร์เซ็นต์ โดยการเพิ่มปุ๋ยหมัก ( อย่างต่อเนื่องเรียกการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ) เรืองแสงใน situ hybridization ( FISH ) พบว่า ผลของจุลินทรีย์เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบการกระตุ้นของอัตราการผลิตก๊าซ แต่ไม่เพียงแค่โดยการเพิ่มจำนวนแบคทีเรีย โดยวิเคราะห์ในแต่ละถังหมักสำหรับแร่ธาตุและธาตุปริมาณผล mineralic อาจถูกตัดออก อย่างไรก็ตามโดยจุลินทรีย์โดยปลา 10 กลุ่มที่แตกต่างกันอยู่ที่กำกวมนะ แต่ผลในการแสดงตนของ chloroflexi อาจจะแสดงให้เห็นถึง พวกเขาเกือบสองเท่าถึง 15 – 16 เปอร์เซ็นต์ โดยการเสริมด้วยปุ๋ยหมัก นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไข และเพิ่มปุ๋ยหมัก , การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในจุลินทรีย์องค์ประกอบต่อ hydrogenotrophic methanobacteriales .สรุปการชี้นําวาดคือ นี้อย่างชัดเจนเพิ่มกิจกรรม hydrogenotrophic อาจคนเดียวหรือใช้ร่วมกับกับวิศวกรรมเคมี แบคทีเรีย บังคับโซ่อาหารจุลินทรีย์ต่อการกระตุ้นการสร้างมีเทน
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: