3.2. Results of Test IITemporal profiles of biomass, BOD5, and nutrien การแปล - 3.2. Results of Test IITemporal profiles of biomass, BOD5, and nutrien ไทย วิธีการพูด

3.2. Results of Test IITemporal pro

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)
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
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..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
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..
 
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: