http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004313540500610XThe  การแปล - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004313540500610XThe  ไทย วิธีการพูด

http://www.sciencedirect.com/scienc

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004313540500610X
The results show that UV is effective against all waterborne pathogens. The inactivation of micro-organisms by UV could be described with first-order kinetics using fluence-inactivation data from laboratory studies in collimated beam tests. No inactivation at low fluences (offset) and/or no further increase of inactivation at higher fluences (tailing) was observed for some micro-organisms. Where observed, these were included in the description of the inactivation kinetics, even though the cause of tailing is still a matter of debate. The parameters that were used to describe inactivation are the inactivation rate constant k (cm2/mJ), the maximum inactivation demonstrated and (only for bacterial spores and Acanthamoeba) the offset value. These parameters were the basis for the calculation of the microbial inactivation credit (MIC=“log-credits”) that can be assigned to a certain UV fluence. The most UV-resistant organisms are viruses, specifically Adenoviruses, and bacterial spores. The protozoon Acanthamoeba is also highly UV resistant. Bacteria and (oo)cysts of Cryptosporidium and Giardia are more susceptible with a fluence requirement of
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004313540500610XThe results show that UV is effective against all waterborne pathogens. The inactivation of micro-organisms by UV could be described with first-order kinetics using fluence-inactivation data from laboratory studies in collimated beam tests. No inactivation at low fluences (offset) and/or no further increase of inactivation at higher fluences (tailing) was observed for some micro-organisms. Where observed, these were included in the description of the inactivation kinetics, even though the cause of tailing is still a matter of debate. The parameters that were used to describe inactivation are the inactivation rate constant k (cm2/mJ), the maximum inactivation demonstrated and (only for bacterial spores and Acanthamoeba) the offset value. These parameters were the basis for the calculation of the microbial inactivation credit (MIC=“log-credits”) that can be assigned to a certain UV fluence. The most UV-resistant organisms are viruses, specifically Adenoviruses, and bacterial spores. The protozoon Acanthamoeba is also highly UV resistant. Bacteria and (oo)cysts of Cryptosporidium and Giardia are more susceptible with a fluence requirement of <20 mJ/cm2 for an MIC of 3 log.Several studies have reported an increased UV resistance of environmental bacteria and bacterial spores, compared to lab-grown strains. This means that higher UV fluences are required to obtain the same level of inactivation. Hence, for bacteria and spores, a correction factor of 2 and 4 was included in the MIC calculation, respectively, whereas some wastewater studies suggest that a correction of a factor of 7 is needed under these conditions. For phages and viruses this phenomenon appears to be of little significance and for protozoan (oo)cysts this aspect needs further investigation. Correction of the required fluence for DNA repair is considered unnecessary under the conditions of drinking water practice (no photo-repair, dark repair insignificant, esp. at higher (60 mJ/cm2) fluences) and probably also wastewater practice (photo-repair limited by light absorption). To enable accurate assessment of the effective fluence in continuous flow UV systems in water treatment practice, biodosimetry is still essential, although the use of computational fluid dynamics (CFD) improves the description of reactor hydraulics and fluence distribution. For UV systems that are primarily dedicated to inactivate the more sensitive pathogens (Cryptosporidium, Giardia, pathogenic bacteria), additional model organisms are needed to serve as biodosimeter
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004313540500610X
ผลที่แสดงให้เห็นว่ารังสียูวีที่มีประสิทธิภาพกับทุกเชื้อโรคน้ำ ยับยั้งจุลินทรีย์จากรังสียูวีที่สามารถอธิบายได้ด้วยจลนศาสตร์ลำดับแรกโดยใช้ข้อมูล fluence-การใช้งานจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการในการทดสอบคานรังสี การใช้งานที่ไม่ fluences ต่ำ (offset) และ / หรือการเพิ่มขึ้นของการใช้งานต่อไปที่ fluences สูงกว่า (tailing) พบว่าสำหรับบางจุลินทรีย์ ในกรณีที่ตั้งข้อสังเกตเหล่านี้ถูกรวมอยู่ในรายละเอียดของการใช้งานจลนศาสตร์ที่แม้ว่าสาเหตุของ tailing ยังคงเป็นเรื่องของการอภิปราย พารามิเตอร์ที่ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายการใช้งานที่มีอัตราการใช้งานคงที่ k (cm2 / mJ) ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานสูงสุดและ (เฉพาะสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียและ Acanthamoeba) ค่าชดเชย พารามิเตอร์เหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณของเครดิตยับยั้งจุลินทรีย์ (MIC = "เข้าสู่ระบบเครดิต") ที่สามารถกำหนดให้ fluence UV บางอย่าง สิ่งมีชีวิตมากที่สุดทนต่อรังสียูวีเป็นไวรัสโดยเฉพาะ adenoviruses, และสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย protozoon Acanthamoeba ยังเป็นอย่างสูงที่ทนรังสียูวี เชื้อแบคทีเรียและ (อู) ซีสต์ของ Cryptosporidium และ Giardia จะอ่อนแอมากขึ้นกับความต้องการ fluence ของ <20 mJ / cm2 สำหรับ MIC 3 ล็อก. การศึกษาหลายแห่งได้มีการรายงานความต้านทานรังสียูวีที่เพิ่มขึ้นของเชื้อแบคทีเรียสิ่งแวดล้อมและสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียเมื่อเทียบกับห้องปฏิบัติการโต สายพันธุ์ ซึ่งหมายความว่าสูง fluences รังสียูวีจะต้องได้รับในระดับเดียวกันของการใช้งาน ดังนั้นสำหรับเชื้อแบคทีเรียและสปอร์เป็นปัจจัยการแก้ไข 2 และ 4 ถูกรวมอยู่ในการคำนวณ MIC ตามลำดับในขณะที่บางการศึกษาแสดงให้เห็นว่าน้ำเสียการแก้ไขของปัจจัยที่ 7 เป็นสิ่งจำเป็นภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ สำหรับ phages และไวรัสปรากฏการณ์นี้ดูเหมือนจะมีความสำคัญน้อยและโปรโตซัว (อู) ซีสต์ด้านนี้ต้องตรวจสอบต่อไป แก้ไข fluence ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมดีเอ็นเอเป็นที่ยอมรับว่าไม่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขของการดื่มปฏิบัติน้ำ (ไม่มีภาพซ่อมแซมการซ่อมแซมที่มืดไม่มีนัยสำคัญโดยเฉพาะ. ที่สูงกว่า (60 mJ / cm2) fluences) และอาจจะยังปฏิบัติน้ำเสีย (ภาพซ่อมแซม จำกัด โดยการดูดกลืนแสง) ต้องการเปิดใช้งานการประเมินที่ถูกต้องของ fluence ประสิทธิภาพในระบบยูวีไหลอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติบำบัดน้ำ biodosimetry ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นแม้ว่าการใช้งานของพลศาสตร์ของไหล (CFD) ช่วยเพิ่มรายละเอียดของเครื่องปฏิกรณ์ไฮโดรลิคและการจัดจำหน่าย fluence สำหรับระบบยูวีที่จะอุทิศตนเป็นหลักในการยับยั้งเชื้อโรคที่มีความสำคัญมากขึ้น (Cryptosporidium, Giardia แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค) สิ่งมีชีวิตรูปแบบเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อใช้เป็น biodosimeter



การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
http : / / www.sciencedirect . com / วิทยาศาสตร์ / บทความ / รถยนต์ / s004313540500610x
พบว่า UV ที่มีประสิทธิภาพต่อต้านเชื้อโรค waterborne ทั้งหมด แต่เมื่อปริมาณแสงยูวีด้วยจุลินทรีย์ โดยสามารถอธิบายจลนพลศาสตร์เพื่อใช้ fluence ทำให้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการในการศึกษาให้ทดสอบคานไม่ใช้งานต่ำ fluences ( ชดเชย ) และ / หรือ เพิ่มเพิ่มเติมที่ fluences สูงกว่าเมื่อไม่ ( สะกดรอย ) พบว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่สังเกต เหล่านี้ถูกรวมอยู่ในการศึกษาจลนศาสตร์ของการยับยั้ง แม้ว่าสาเหตุของการติดตามยังคงเป็นเรื่องของการอภิปรายพารามิเตอร์ที่ใช้ในการอธิบายการใช้งานจะทำให้ค่าคงที่ K ( cm2 / MJ ) และการยับยั้งสูงสุด ) ( เฉพาะสปอร์แบคทีเรียและทุกครั้ง ) ชดเชยค่า พารามิเตอร์เหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณของสินเชื่อในการยับยั้งจุลินทรีย์ ( MIC = " บันทึกเครดิต " ) ที่สามารถกำหนดให้กับ fluence UV บางสิ่งมีชีวิตที่สุด UV ป้องกันไวรัส โดยเฉพาะเชื้ออะดีโนไวรัส และแบคทีเรีย พวกสัตว์เซลล์เดียวทุกครั้งก็ยังได้รับ UV ป้องกัน แบคทีเรียและ ( OO ) ซีสต์ Cryptosporidium และ Giardia จากจะอ่อนแอมากขึ้นด้วย fluence ความต้องการ < 20 MJ / cm2 สำหรับไมค์ของ 3 ล็อก

หลายการศึกษาได้รายงานการเพิ่มขึ้นความต้านทานต่อรังสียูวีของแบคทีเรียและสปอร์ของแบคทีเรียสิ่งแวดล้อม ,เทียบกับแล็บพัฒนาสายพันธุ์ ซึ่งหมายความว่าสูงกว่า UV fluences จะต้องได้รับในระดับเดียวกันของเมื่อ . ดังนั้น สำหรับแบคทีเรียและสปอร์ การแก้ไขตัวประกอบ 2 และ 4 รวมอยู่ในการคำนวณ ไมค์ ตามลำดับ ในขณะที่บางการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การแก้ไขน้ำเสียของปัจจัยที่ 7 คือต้องการภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้สำหรับฟาจและไวรัสปรากฏการณ์นี้จะปรากฏเป็นอย่างน้อย และโปรโตซัว ( OO ) ซีสต์ลักษณะนี้ต้องสอบสวนต่อไป การใช้ fluence เพื่อซ่อมแซมดีเอ็นเอที่ถือว่าไม่จำเป็น ภายใต้เงื่อนไขของการดื่มน้ำซ้อม ( ไม่มีรูปซ่อม ซ่อมไม่มืด esp .สูง ( 60 MJ / cm2 ) fluences ) และอาจจะมีน้ำเสียการปฏิบัติ ( ซ่อมแซมภาพถ่ายโดยการดูดกลืนแสง จำกัด ) เพื่อให้ถูกต้อง การประเมิน fluence มีประสิทธิภาพในระบบ UV ต่อเนื่องในการปฏิบัติบำบัดน้ำเสีย biodosimetry ยังคงเป็นสำคัญ แม้ว่าการใช้คำนวณพลศาสตร์ของไหล ( CFD ) ปรับปรุงรายละเอียดของไฮดรอลิคเครื่องปฏิกรณ์และการกระจาย fluence .สำหรับระบบยูวีที่ทุ่มเทเพื่อยับยั้งเชื้อโรคอ่อนไหว ( Cryptosporidium Giardia , เชื้อโรค , แบคทีเรีย ) , สิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้เป็น biodosimeter

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: