4.2.2. Sludge digestionIn addition to methods for sludge thickening, m การแปล - 4.2.2. Sludge digestionIn addition to methods for sludge thickening, m ไทย วิธีการพูด

4.2.2. Sludge digestionIn addition

4.2.2. Sludge digestion

In addition to methods for sludge thickening, methods for enhancing biological degradation of sludge are also used in the treatment of RAS effluents. Waste stabilization ponds such as aerobic and anaerobic lagoons might be used for this purpose as well as sludge digesters (Chen et al., 1997). In the various ponds/reactors used for sludge digestion, sludge residence time (sludge age) is a major factor dictating the extent of sludge degradation. Apart from the length of time during which the sludge is exposed to microbial decay, the residence time also influences the type of electron acceptors that are involved in sludge degradation. At relatively
low retention times (e.g. settling basins), oxygen will serve as the major electron acceptor while at higher retention times (e.g. anaerobic lagoons), due to oxygen depletion, other electron acceptors such as nitrate, sulfate (in marine systems) and carbon dioxide
will be respired. Fast decay of sludge in the presence of oxygen also coincides with fast growth in heterotrophic biomass of the microorganisms involved in the sludge decay. Aerobic degradation
constants of “fresh” sludge were found to range from 0.07 to 0.40 day−1 (Boyd, 1973; Chen et al., 1997). In settling basins operated at relatively long retention times, such rapid breakdown of sludge and concomitant production of gases might cause poor settling sludge properties (Timmons and Ebeling, 2007). In reactors operated at longer retention times in which, besides oxygen, additional electron acceptors are respired, decay of sludge proceeds at lower rates than under aerobic conditions and produces less heterotrophic bacterial biomass. Sludge decay constants ranged from 0.024 to 0.006 day−1 in a reactor operated with a high sludge age
with nitrate as the main electron acceptor (van Rijn et al., 1995). Despite this apparently slow decay, this type of reactor, when properly sized, can be operated for prolonged periods of time without sludge wastage and, as discussed in the previous section, may be used as an on-line treatment stage within the treatment loop. Sludge degradation of 30–40% was reported for denitrifying reactors fed with marine RAS effluents and operated at shorter retention times of up to 11 days (Klas et al., 2006).
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
4.2.2. Sludge digestionIn addition to methods for sludge thickening, methods for enhancing biological degradation of sludge are also used in the treatment of RAS effluents. Waste stabilization ponds such as aerobic and anaerobic lagoons might be used for this purpose as well as sludge digesters (Chen et al., 1997). In the various ponds/reactors used for sludge digestion, sludge residence time (sludge age) is a major factor dictating the extent of sludge degradation. Apart from the length of time during which the sludge is exposed to microbial decay, the residence time also influences the type of electron acceptors that are involved in sludge degradation. At relativelylow retention times (e.g. settling basins), oxygen will serve as the major electron acceptor while at higher retention times (e.g. anaerobic lagoons), due to oxygen depletion, other electron acceptors such as nitrate, sulfate (in marine systems) and carbon dioxidewill be respired. Fast decay of sludge in the presence of oxygen also coincides with fast growth in heterotrophic biomass of the microorganisms involved in the sludge decay. Aerobic degradationค่าคงที่ของตะกอน "สด" พบช่วงจาก 0.07 ถึง 0.40 day−1 (Boyd, 1973 เฉินและ al., 1997) ในการชำระเงินดำเนินการเวลาค่อนข้างนานคงอ่างล่างหน้า แบ่งผลิตก๊าซตะกอนและมั่นใจดังกล่าวอย่างรวดเร็วอาจทำให้ยากจนตกตะกอนตะกอนคุณสมบัติ (Timmons และ Ebeling, 2007) ในเตาปฏิกรณ์ดำเนินเวลายาวคงที่ นอกจากออกซิเจน อิเล็กตรอนเพิ่มเติม acceptors มี respired ผุของตะกอนเงินในราคาต่ำกว่าสภาวะแอโรบิก และผลิตชีวมวลแบคทีเรียน้อย heterotrophic ค่าคงที่การสลายให้อนุภาคตะกอนอยู่ในช่วงจาก 0.024 ถึง 0.006 day−1 ในเครื่องปฏิกรณ์ที่ดำเนินอายุตะกอนสูงมีไนเตรตเป็น acceptor อิเล็กตรอนหลัก (van Rijn et al., 1995) แม้นี้เห็นได้ชัดช้าผุ เครื่องปฏิกรณ์ เมื่อถูกขนาด สามารถดำเนินการสำหรับรอบระยะเวลานานของเวลาโดยไม่สูญเสียตะกอน และ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ อาจจะใช้เป็นขั้นตอนการรักษาที่ง่ายดายภายในลูปรักษาชนิดนี้ รายงานย่อยสลายตะกอน 30-40% สำหรับ denitrifying เตาปฏิกรณ์เลี้ยงกับทะเลรา effluents และดำเนินการเวลาเก็บรักษาสั้น 11 วัน (Klas et al., 2006)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
4.2.2 กากตะกอนการย่อยอาหารนอกจากวิธีการหนาตะกอนวิธีการเพิ่มการย่อยสลายทางชีวภาพของตะกอนนอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาน้ำทิ้ง RAS บ่อรักษาเสถียรภาพของเสียเช่นทะเลสาบแอโรบิกและไม่ใช้ออกซิเจนอาจจะมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เช่นเดียวกับการหมักกากตะกอน (Chen et al., 1997) ในบ่อต่างๆ / เครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้สำหรับการย่อยอาหารกากตะกอนเวลาที่อยู่อาศัย (อายุตะกอน) เป็นปัจจัยสำคัญเล่าขอบเขตของการย่อยสลายกากตะกอน นอกเหนือจากความยาวของช่วงเวลาที่กากตะกอนที่มีการสัมผัสกับการสลายตัวของจุลินทรีย์ในเวลาที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังมีผลต่อชนิดของตัวรับอิเล็กตรอนที่มีส่วนร่วมในการย่อยสลายกากตะกอน ที่ค่อนข้างครั้งการเก็บรักษาต่ำ (เช่นอ่างตกตะกอน) ออกซิเจนจะทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนที่สำคัญในขณะที่ในครั้งที่สูงขึ้นการเก็บรักษา (เช่นบึงน้ำแบบไม่ใช้ออกซิเจน) เพราะการสูญเสียออกซิเจนตัวรับอิเล็กตรอนอื่น ๆ เช่นไนเตรตซัลเฟต (ในระบบทางทะเล) และคาร์บอน ก๊าซจะrespired การสลายตัวไปอย่างรวดเร็วของตะกอนในการปรากฏตัวของออกซิเจนนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วใน heterotrophic ชีวมวลของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการสลายตัวของตะกอน การย่อยสลายแอโรบิกค่าคงที่ของ "สด" ตะกอนพบว่าในช่วง 0.07-0.40 วันที่ 1 (บอยด์, 1973. เฉิน, et al, 1997) ปักหลักในอ่างดำเนินการในช่วงเวลาที่การเก็บรักษาค่อนข้างยาวสลายอย่างรวดเร็วเช่นตะกอนและการผลิตก๊าซไปด้วยกันอาจทำให้เกิดตะกอนคุณสมบัติตกตะกอนยากจน (Timmons และ Ebeling 2007) ในเครื่องปฏิกรณ์ดำเนินการในการเก็บรักษาอีกต่อไปครั้งที่นอกเหนือจากออกซิเจนตัวรับอิเล็กตรอนเพิ่มเติม respired สลายกากตะกอนของเงินในอัตราที่ต่ำกว่าภายใต้เงื่อนไขแอโรบิกและผลิตชีวมวลแบคทีเรีย heterotrophic น้อย ค่าคงที่การสลายตัวของตะกอนอยู่ในช่วง 0.024-0.006 วันที่ 1 ในเครื่องปฏิกรณ์ดำเนินการกับอายุตะกอนสูงที่มีไนเตรตเป็นหลักรับอิเล็กตรอน(รถตู้ Rijn et al., 1995) อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าการสลายตัวช้าประเภทของเครื่องปฏิกรณ์นี้เมื่อมีขนาดถูกต้องสามารถดำเนินการเป็นระยะเวลานานของเวลาโดยไม่ต้องสูญเสียกากตะกอนและเป็นที่กล่าวถึงในส่วนก่อนหน้านี้อาจจะนำมาใช้เป็นแบบ on-line ขั้นตอนการรักษาภายในห่วงการรักษา การย่อยสลายกากตะกอนของ 30-40% ได้รับการรายงานสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ Denitrifying เลี้ยงด้วยน้ำทิ้ง RAS ทางทะเลและการดำเนินการในช่วงเวลาที่การเก็บรักษาสั้นลงได้ถึง 11 วัน (Klas et al., 2006)





การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
4.2.2 . การย่อยอาหาร
กาก
นอกจากวิธีการหนากากตะกอน , วิธีการส่งเสริมการย่อยสลายกากตะกอนชีวภาพ นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาเพื่อบริการ . waste stabilization pond เช่น แอโรบิค และ anaerobic ทะเลสาบอาจจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ รวมทั้งตะกอนมูล ( Chen et al . , 1997 ) ในบ่อปฏิกรณ์ต่างๆ / ใช้ย่อยกากตะกอน ,เวลาพักตะกอน ( อายุตะกอน ) เป็นองค์ประกอบหลักและขอบเขตของการย่อยสลายกาก . นอกจากความยาวของเวลาในระหว่างที่ถูกสลายกากตะกอนจุลินทรีย์ เรสซิเดนซ์ เวลา นอกจากนี้ยังมีผลต่อชนิดของอิเล็กตรอนเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายกาก . ที่ค่อนข้างต่ำ ( เช่นการตกตะกอน
ครั้งในอ่าง )ออกซิเจนจะเป็นพระนาสิกใหญ่ในขณะที่เวลากักอิเล็กตรอนสูง ( เช่นระหว่างทะเลสาบ ) เนื่องจากการพร่องออกซิเจน ประติมานวิทยา อื่นๆ เช่น ไนเตรตและซัลเฟต ( ระบบทางทะเล ) และคาร์บอนไดออกไซด์
จะ respired . การสลายตัวอย่างรวดเร็วของตะกอนในการปรากฏตัวของออกซิเจนยังสอดคล้องกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในแบบชีวมวลของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับโรงผุแอโรบิก ค่าคงที่ของการย่อยสลาย
" สด " กากตะกอน พบว่าในช่วง 0.07 ถึง 0.40 วัน− 1 ( บอยด์ , 1973 ; Chen et al . , 1997 ) ในการจ่ายเงินสำหรับการรักษาที่ค่อนข้างยาว เวลาแบ่งอย่างรวดเร็วเช่นกากตะกอนและการผลิตก๊าซจะทำให้ยากจน การเกิดตะกอน คุณสมบัติ ( ทิมม่อน และ เอเบอลิ่ง , 2007 ) ในเครื่องปฏิกรณ์ทำงานนานกว่าการเก็บรักษาครั้งที่นอกจากออกซิเจนประติมานวิทยาเพิ่มเติม คือ respired สลายตะกอนของเงินในอัตราที่ต่ำกว่าภายใต้สภาวะแอโรบิกและผลิตน้อยกว่าแบคทีเรียแบบชีวมวล กากตะกอนมีค่าเท่ากับ 0.024 ถึง 0.006 ค่าคงที่การสลายตัววัน− 1 ในเครื่องปฏิกรณ์การสูงค่าอายุตะกอน
กับไนเตรทเป็นพระนาสิกอิเล็กตรอนหลัก ( ฟาน แรยน์ et al . , 1995 ) แม้จะมีการสลายตัวช้าอย่างเห็นได้ชัดนี้ของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้ เมื่อถูกขนาด สามารถดำเนินการสำหรับระยะเวลานานของเวลาโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองตะกอนและ , ตามที่กล่าวไว้ในมาตราก่อน อาจจะใช้เป็น การรักษาออนไลน์ ขั้นตอนภายในรอบการรักษา การย่อยสลายกากตะกอน 30 – 40 % คือว่าเครื่องดีไนตริฟายอิง ได้รับ ราสทางทะเลบริการและดำเนินการที่สั้นเวลาการเก็บรักษาได้ถึง 11 วัน ( klas et al . ,
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: