3.2. Results of Test II
Temporal profiles of biomass, BOD5, and nutrients recorded in
Test II conducted with carbon rich medium (BOD:N:P of 34.0:15.0:1) are show in
Fig.3 a–d.As shown in Fig.3,the cultures reached the maximum density of 1.3 g L 1 by day 6 with maximum growth rate of 0.4 g L 1 d 1 on day 2. By 3rd day, BOD had dropped from 54.4 to 9.6 mg L 1
(82%),N from 24.1 to 2.4 mg L 1 (90%)and P from 4.9 to 0.8 mg L 1 (84%). Volume tricremovals of BOD
5, N, and P were 14.93, 7.23, and 1.38 mg L 1 d 1, respectively. The first order reaction rate constant in Test II was 0.47 d 1. The lower removal rates of BOD5, N and P in Test II compared to Test I are attributed to the lower initial concentrations of BOD5 and nutrients in the media. Comparing Figs. 2 and 3 , these results show that BOD, N
and P levels in waste water can be limiting for growth of G. sulphuraria and support the notion that higher levels of BOD, N and P will support accelerated growth rates, faster nutrient removal rates,higher final biomass yields, and hence, higher energy yields.Test II reveals the sensitivity of nutrient removal rates to changes in BOD:N:P ratios (
Table 1). Optimizing these ratios is critical to minimizing hydraulic residence times and plant costs.
Recovery of N and P from the aqueous and solid fractions after hydro thermal liquefaction of the biomass and recycling to the cultivation step as proposed would enable optimization of these
ratios in a coupled WWT/HTL system (Biller et al., 2012; Nelsonet al., 2013)
3.2. ผลของการทดสอบครั้งที่สองโพรไฟล์ที่ขมับของชีวมวล BOD5 และสารอาหารในดำเนินการทดสอบ II กับคาร์บอนปานกลางรวย (BOD: N:P ของ 34.0:15.0:1) จะแสดงในFig.3 a–d.As Fig.3,the วัฒนธรรมแสดงถึงความหนาแน่นสูงสุดของ 1.3 g L 1 โดยวันที่ 6 มีอัตราการเติบโตสูงสุดของ 0.4 g d L 1 1 ในวันที่ 2 โดยวันที่ 3, BOD ได้ลดลงจากละ 54.4 ขณะถึง 9.6 มิลลิกรัม L 1(82%), N จาก 24.1 ถึง 2.4 มิลลิกรัม L 1 (90%) และ P จาก 4.9 ถึง 0.8 มิลลิกรัม L 1 (84%) Tricremovals เสียงของ BOD5, N และ P 14.93, 7.23 และ 1.38 mg L 1 d 1 ตามลำดับ คงอัตราปฏิกิริยาสั่งใน II ทดสอบแรกคือ 0.47 d 1 อัตราการกำจัดล่าง BOD5, N และ P ใน II ทดสอบเปรียบเทียบกับฉันมาจากความเข้มข้นเริ่มต้นต่ำกว่า BOD5 และสารอาหารในการทดสอบ เปรียบเทียบมะเดื่อ. 2 และ 3 แสดงผลลัพธ์เหล่านั้น BOD, Nระดับ P ในน้ำเสียสามารถจำกัดการเจริญเติบโตของ G. sulphuraria และสนับสนุนความคิดที่ระดับสูงกว่า BOD, N และ P จะสนับสนุน เร่งอัตราการเติบโต ผลผลิตสุดท้ายชีวมวลสูง อัตราการกำจัดธาตุอาหารได้เร็วขึ้น และด้วยเหตุนี้ พลังงานสูงผลผลิต ทดสอบครั้งที่สองเผยความไวของอัตราการกำจัดธาตุอาหารเปลี่ยนแปลง(อัตราส่วน BOD: N:Pตาราง 1) เพิ่มประสิทธิภาพอัตราส่วนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญลดเวลาไฮดรอลิกและค่าใช้จ่ายโรงงานการกู้คืนของ N และ P จากส่วนน้ำ และไม้หลังจากการแปรสถานะความร้อนน้ำในชีวมวลและการรีไซเคิลไปยังขั้นตอนเพาะเสนอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้อัตราส่วนในระบบ WWT/HTL กระปุก (สินค้าและบริการร้อยเอ็ด 2012 Nelsonet al. 2013)
การแปล กรุณารอสักครู่..
3.2 ผลการทดสอบครั้งที่สองโปรไฟล์ชั่วขณะของชีวมวล BOD5 และสารอาหารที่บันทึกไว้ในการทดสอบครั้งที่สองดำเนินการกับสื่อที่อุดมไปด้วยคาร์บอน(BOD: ยังไม่มี: P ของ 34.0: 15.0: 1) มีการแสดงในรูปที่3 a-d.As แสดงในรูป 3 วัฒนธรรมถึงความหนาแน่นสูงสุด 1.3 กรัม L 1 วัน 6 ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด 0.4 กรัม L 1 d 1 ในวันที่ 2 โดยวันที่ 3, คณะกรรมการ บริษัท ได้ลดลง 54.4-9.6 มิลลิกรัม L 1 (82%) ไม่มีข้อความ 24.1-2.4 มิลลิกรัม L 1 (90%) และ P 4.9-0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร 1 (84%) tricremovals ปริมาณบีโอดี5, N และ P เป็น 14.93, 7.23 และ 1.38 มิลลิกรัมต่อลิตร 1 d 1 ตามลำดับ สั่งซื้อครั้งแรกปฏิกิริยาอัตราดอกเบี้ยคงที่ในการทดสอบครั้งที่สอง 0.47 d 1. ลดอัตราการกำจัดของ BOD5, N และ P ในการทดสอบครั้งที่สองเมื่อเทียบกับการทดสอบผมจะมีการบันทึกความเข้มข้นเริ่มต้นที่ต่ำกว่าของ BOD5 และสารอาหารในสื่อ เปรียบเทียบมะเดื่อ 2 และ 3 ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ, N และระดับฟอสฟอรัสในน้ำเสียสามารถ จำกัด การเจริญเติบโตของจี sulphuraria และสนับสนุนความคิดที่ว่าระดับสูงของคณะกรรมการ, N และ P จะให้การสนับสนุนอัตราการเจริญเติบโตเร่งอัตราการกำจัดสารอาหารได้เร็วขึ้น อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นสุดท้ายชีวมวลและด้วยเหตุนี้ yields.Test พลังงานที่สูงขึ้นครั้งที่สองแสดงให้เห็นความไวของอัตราการกำจัดสารอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการ: ยังไม่มีอัตราส่วน P (ตารางที่1) การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราส่วนเหล่านี้มีความสำคัญต่อการลดเวลาที่อยู่อาศัยไฮดรอลิและค่าใช้จ่ายโรงงาน. การกู้คืนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากเศษส่วนน้ำและของแข็งหลังจากเหลวน้ำความร้อนของชีวมวลและการรีไซเคิลไปยังขั้นตอนการเพาะปลูกตามที่เสนอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเหล่านี้อัตราส่วนในคู่ WWT / ระบบ HTL (Biller et al, 2012;.. Nelsonet อัล 2013)
การแปล กรุณารอสักครู่..