Flow Rates of HWTS DevicesThe minimum volume of potable water required การแปล - Flow Rates of HWTS DevicesThe minimum volume of potable water required ไทย วิธีการพูด

Flow Rates of HWTS DevicesThe minim

Flow Rates of HWTS Devices
The minimum volume of potable water required per person per day for basic human activity prescribed by the Water Services Act (WSA) of South Africa is 25 L/p/d [32]. In this study, the flow rates of the selected devices were assessed to determine whether each device produced the prescribed volume of water. The results obtained showed that all devices were capable of producing 25 L/p/d, as
Int. J. Environ. Res. Public Health 2012, 9
151
initial flow rates averaged at 0.81–6.84 L/h, 1.74–19.2 L/h, 106.5–160.5 L/h, 1–4 L/h and 0.05–2.49 L/h for the BSF-S, BSF-Z, BF, CCF and SIPP respectively (Figure 6a–e). It was noted that the BSF-S, BSF-Z and BF could produce higher volumes than the minimum required (Figure 6a–c). However, it was observed that with increased use the SIPP and CCF ceased to produce the prescribed volume of water per day due to a decrease in the flow rate (
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
อัตราการไหลของอุปกรณ์ HWTSตามปริมาณของน้ำดื่มที่จำเป็นต่อคนต่อวันสำหรับกิจกรรมของมนุษย์ขั้นพื้นฐานกำหนดโดยน้ำบริการ Act (WSA) ของแอฟริกาใต้คือ 25 L/p/d [32] ในการศึกษานี้ อัตราการไหลของอุปกรณ์ที่เลือกไว้ถูกประเมินเพื่อตรวจสอบว่า แต่ละอุปกรณ์ผลิตกำหนดปริมาตรของน้ำ ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถผลิต 25 L/p/d เป็นของดอกเบี้ย J. Environ ทรัพยากรสาธารณสุข 2012, 9151เริ่มต้นอัตราการไหล 0.81 – 6.84 L/h, 1.74-19.2 L/h, 106.5 – 160.5 L/h, 1 – 4 L/h และ 0.05 – 2.49 L/h สำหรับ BSF-S, BSF Z, BF, CCF และ SIPP ตามลำดับ (รูปที่ 6a – e) มันถูกตั้งข้อสังเกตว่า BSF-S, BSF Z และ BF สามารถผลิตปริมาณสูงกว่าขั้นต่ำที่จำเป็น (รูปที่ 6a – c) อย่างไรก็ตาม มันเป็นที่สังเกตว่า มีการใช้เพิ่มขึ้น SIPP และ CCF หยุดการผลิตปริมาณที่กำหนดต่อวันเนื่องจากการลดลงของอัตราการไหล (< 0.05 L/h) ลดลงทีละน้อยนี้เกิดจากการสะสมของสิ่งสกปรก และอนุภาคอื่น ๆ ที่ติดอยู่ในรูขุมขนของอุปกรณ์เหล่านี้ในขณะที่กรองน้ำที่ปนเปื้อน [33,34] นอกจากนี้ยังพบว่า การค่อย ๆ ลดลงในอัตราการไหลของ BSF-S และ BSF Z (รูปที่ 6a, b) เป็นตัวกรองครบกำหนด นี้ถูกนำมาประกอบกับการพัฒนาของชั้นทางชีวภาพและการสะสมของสิ่งสกปรกและอนุภาคอื่น ๆ ในสื่อกรอง [35] เพื่อที่จะได้อัตราการไหล อุปกรณ์ทั้งหมดถูกทำความสะอาดก่อนการกรองน้ำบาดาล มีความขุ่นสูง ซึ่งทำหลังจากกรองปริมาณรวม 980 L ผ่าน BSF-S, BSF Z, BF และ CCF และ L 280 ผ่านการ SIPP การเพิ่มขึ้นอย่างมากในอัตราการไหลก็สังเกตเห็นอุปกรณ์สามอันดับแรกที่กล่าวถึงหลังจากครั้งแรกทำความสะอาด (รูปที่ 6a – c), ในขณะที่พบว่า เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในอัตราการไหลหลังจากทำความสะอาดสองของ CCF และ SIPP อุปกรณ์ (รูป 6d – e) อัตราการไหล BSF-S โดยไม่คาดคิดเพิ่มขึ้นเป็นค่าที่สูงขึ้น (6 L/h) มากกว่าอัตราการไหลเริ่มต้น (รูปที่ 6a) อัตราการไหลของตัวถังเป็นอย่างสม่ำเสมอสูงกว่า 100 ลิตร/ชั่วโมง นี่คือเนื่องจากขนาดอนุภาคของสื่อที่สร้างขึ้นรูขุมขนใหญ่ขึ้น [34]
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
อัตราการไหลของอุปกรณ์ HWTS
ปริมาณต่ำสุดของน้ำดื่มที่จำเป็นต่อคนต่อวันสำหรับกิจกรรมของมนุษย์ขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติน้ำ Services (WSA) ของแอฟริกาใต้คือ 25 L / P / D [32] ในการศึกษานี้อัตราการไหลของอุปกรณ์ที่เลือกได้รับการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์แต่ละตัวผลิตปริมาณที่กำหนดของน้ำ ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ทั้งหมดมีความสามารถในการผลิต 25 L / p / d เป็น
Int เจ Environ res สาธารณสุขปี 2012 9
151
อัตราการไหลเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 0.81-6.84 L / H, 1.74-19.2 L / H, 106.5-160.5 L / H, 1-4 L / H และ 0.05-2.49 ลิตร / ชั่วโมงสำหรับ BSF-S , BSF-Z, BF, CCF และ SIPP ตามลำดับ (รูปที่ 6a-E) มันถูกตั้งข้อสังเกตว่า BSF-S BSF-Z และ BF สามารถผลิตปริมาณสูงกว่าขั้นต่ำที่จำเป็น (รูปที่ 6a-C) อย่างไรก็ตามมันก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้เพิ่มขึ้น SIPP และ CCF หยุดการผลิตปริมาณที่กำหนดของน้ำต่อวันเนื่องจากการลดลงของอัตราการไหล (<0.05 ลิตร / ชั่วโมง) นี้ค่อยๆลดลงเป็นผลมาจากการสะสมของสิ่งสกปรกและอนุภาคอื่น ๆ ที่ติดอยู่ในรูขุมขนของอุปกรณ์เหล่านี้ในขณะที่น้ำกรอง [33,34] ที่ปนเปื้อน ค่อยๆลดลงในอัตราการไหลของ BSF-S BSF-Z ยังเห็นได้ (รูปที่ 6a b) เป็นตัวกรองครบกำหนด; นี้เป็นผลมาจากการพัฒนาของชั้นทางชีวภาพและการสะสมของสิ่งสกปรกและอนุภาคอื่น ๆ ในสื่อกรอง [35] เพื่อที่จะฟื้นอัตราการไหลของอุปกรณ์ทั้งหมดถูกทำความสะอาดก่อนการกรองน้ำบาดาลที่มีความขุ่นสูงซึ่งทำหลังจากการกรองปริมาณรวมของ 980 L ผ่านแต่ละ BSF-S BSF-Z, BF และ CCF และ 280 L ผ่าน SIPP เพิ่มขึ้นอย่างมากในอัตราการไหลเป็นข้อสังเกตสำหรับสามอุปกรณ์แรกที่กล่าวถึงหลังจากการทำความสะอาดครั้งแรก (รูปที่ 6a-C) ในขณะที่เพียงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราการไหลที่ถูกพบหลังจากที่กระบวนการทำความสะอาดที่สองของ CCF และอุปกรณ์ SIPP (รูป 6d- จ) อัตราการไหล BSF-S ได้เพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิดเป็นค่าที่สูง (6 L / เอช) กว่าอัตราการผลิตเริ่มแรก (รูปที่ 6a) อัตราการไหลของตัวกรองถังได้อย่างต่อเนื่องสูงกว่า 100 L / H นี่คือสาเหตุที่ขนาดอนุภาคของสื่อที่สร้างรูขุมขนมีขนาดใหญ่ [34]
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 ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: