increased exponentially from 0.232 to 2.964 gN/L.d,while the nitrogen  การแปล - increased exponentially from 0.232 to 2.964 gN/L.d,while the nitrogen  ไทย วิธีการพูด

increased exponentially from 0.232

increased exponentially from 0.232 to 2.964 gN/L.d,
while the nitrogen loading rate (NLR) increased from
0.195 to 2.8 gN/L.d for a long time.
Modified stover-kincannon model
Figure 4A shows the kinetic coefficients of the modified
Stover-Kincannon model obtained from the plot of V/[Q
(Si-Se)], inverse of the removal rate, versus V/(QS0), inverse
of the total loading rate. Values of the saturation
value constant and the maximum substrate removal rate
were determined as 38.107 kg/m3
.d and 35.71 kg/m3
.d
from the slope and intercept of Figure 4A, respectively.
The correlation coefficient was 0.9993, upholding the
capability of the modified Stover-Kincannon model.
Grau second-order substrate removal model
In order to obtain the kinetic coefficients, Equation (5)
was plotted in Figure 4B. The value of coefficients (a) and
(b) were calculated as 0.037 and 1.056 according to the
intercept and slope of the straight line on the graph,
Figure 2 Anammox process perforrmance in UABF reactor during the operation period: (A) Ammonium; (B) Nitrite.
Figure 3 Variations of calculated nitrogen removal rate by
Anammox bacteria during the operation period.
Babaei et al. Iranian Journal of Environmental Health Sciences & Engineering 2013, 10:20 Page 4 of 7
http://www.ijehse.com/content/10/20
respectively. The correlation coefficient of the second-order
model was 0.9992. The formula for predicting effluent nitrogen
concentrations for the UABF reactor is given by:
S ¼ S0 1 1
1:056 þ 0:037
HRT ! ð7Þ
Discussion
The Anammox process performance in the upflow anaerobic
biofilm reactor was evaluated at different NLRs
and HRTs using synthetic wastewater with high loading
rates. Consequently, kinetic parameter analyses of the
reactor were carried out according to the experimental
data to determine the most appropriate model in describing
the nitrogen removal in the UABF reactor.
As illustrated in Figure 2 (A, B), during the acclimatization
period (from 120 to 175 days), predominant bacteria (for example
nitrifying bacteria) may be killed due to the conversion
of organic nitrogen to ammonium [21], but after
60 days the bacteria were adapted with their environment;
therefore, the ammonium and nitrite removal efficiency
improved. These results agreed with the results reported by
Yang et al. (2009) [2].
During the operation period, due to the gradual decreasing
of HRT and increase of nitrogen loading rate to
the highest value, 5 g N/L d, ammonium removal efficiency
reduced from 93% (day 181) to 86% (day 290).
While, in the similar study conducted by Cho et al.
(2010) [22] in anaerobic upflow Anammox reactor, after
8 months of operation, stable total nitrogen removal
60% was reported with periodical removal of excess
Anammox granules. From day 270 to 295 (in the higher
ammonium concentrations), the Anammox bacteria
could not reduce ammonia and nitrite concentrations
due to the increasing of nitrogen loading rate, which
could probably be toxic to ammonium oxidizing bacteria
under anoxic conditions. As a result, ammonium and nitrite
concentrations increased in the effluent. The results
are strongly similar to the findings of Lopez et al. (2008)
[23] and Ni et al. (2010) [12]. Also, when nitrate was
observed in the effluent, the ammonium and nitrite
concentrations did not increase significantly.
The nitrogen conversion rate, determined as the sum
of ammonium and nitrite removal rate, was obtained in
the range between 0.762 and 5.64 gN/L.d, respectively.
As illustrated in Figure 3, the NRR increased exponentially
from 0.232 to 2.964 gN/L.d while NLR increased
from 0.195 to 2.8 g N/L.d for a long time. Also, Cho
et al. (2010) reported that the maximum total nitrogen
removal rate of 17.4 kgN/m3
.d was attained at the HRT
of 0.43 h on day 259 [22].
The color of sludge changed during the entire process
period. The color of sludge before cultivation was a
dark color. After ammonium and nitrite removal in the
UABF reactor, at the initial concentration of ammonium
60–210 mg N/L, the biomass was grizzle or ashen
in color. Also, in high concentrations of ammonium, at
approximately 250 mg/L, a maize color, orange or light
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อจาก 0.232 2.964 gN/L.dในขณะไนโตรเจนอัตราการโหลด (NLR) เพิ่มขึ้นจากgN/L.d 0.195-2.8 มาเป็นเวลานานรุ่นแก้ไข stover-kincannonรูปที่ 4A แสดงสัมประสิทธิ์เดิม ๆ ของการปรับเปลี่ยนรุ่น stover Kincannon รับจากพล็อตของ V / [Q(Si-Se)] ผกผันอัตราเอา กับ V/(QS0) ผกผันอัตราการโหลดทั้งหมด ค่าของความเข้มที่ค่าคงและอัตราการกำจัดพื้นผิวสูงสุดถูกกำหนดเป็น 38.107 kg/m3.d และ 35.71 kg/m3.dจากความชันและจุดตัดแกนของรูป 4A ตามลำดับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0.9993 ส่งเสริมการความสามารถของแบบจำลอง Stover Kincannon แก้ไขแบบจำลองเอาพื้นผิวที่สองสั่งเกราเพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์เดิม ๆ สมการ (5)ถูกพล็อตในรูปที่ 4B ค่าของสัมประสิทธิ์ (a) และ(ข) มีคำนวณเป็น 0.037 1.056 ตามจุดตัดแกนและความชันของเส้นตรงบนกราฟPerforrmance กระบวนการแอนนาม็อกซ์ 2 รูปในเครื่องปฏิกรณ์ UABF ในระหว่างระยะเวลาดำเนินการ: (A) แอมโมเนีย (ข) ไนไตรต์รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงอัตราการกำจัดไนโตรเจนคำนวณโดยแบคทีเรียอนามอกซ์ในระหว่างรอบระยะเวลาการดำเนินงานBabaei et al. อิหร่านสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม 2013, 10:20 หน้า 4 จาก 7http://www.ijehse.com/content/10/20ตามลำดับ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของใบสั่งที่สองรุ่น 0.9992 ได้ สูตรสำหรับคาดการณ์ไนโตรเจนน้ำทิ้งความเข้มข้นสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ UABF ได้โดย:S ¼ S0 1 11:056 þ 0:037HRT ! ð7ÞDiscussionThe Anammox process performance in the upflow anaerobicbiofilm reactor was evaluated at different NLRsand HRTs using synthetic wastewater with high loadingrates. Consequently, kinetic parameter analyses of thereactor were carried out according to the experimentaldata to determine the most appropriate model in describingthe nitrogen removal in the UABF reactor.As illustrated in Figure 2 (A, B), during the acclimatizationperiod (from 120 to 175 days), predominant bacteria (for examplenitrifying bacteria) may be killed due to the conversionof organic nitrogen to ammonium [21], but after60 days the bacteria were adapted with their environment;therefore, the ammonium and nitrite removal efficiencyimproved. These results agreed with the results reported byYang et al. (2009) [2].During the operation period, due to the gradual decreasingof HRT and increase of nitrogen loading rate tothe highest value, 5 g N/L d, ammonium removal efficiencyreduced from 93% (day 181) to 86% (day 290).While, in the similar study conducted by Cho et al.(2010) [22] in anaerobic upflow Anammox reactor, after8 months of operation, stable total nitrogen removal60% was reported with periodical removal of excessAnammox granules. From day 270 to 295 (in the higherammonium concentrations), the Anammox bacteriacould not reduce ammonia and nitrite concentrationsdue to the increasing of nitrogen loading rate, whichcould probably be toxic to ammonium oxidizing bacteriaunder anoxic conditions. As a result, ammonium and nitriteconcentrations increased in the effluent. The resultsare strongly similar to the findings of Lopez et al. (2008)[23] and Ni et al. (2010) [12]. Also, when nitrate wasobserved in the effluent, the ammonium and nitriteconcentrations did not increase significantly.The nitrogen conversion rate, determined as the sumof ammonium and nitrite removal rate, was obtained inthe range between 0.762 and 5.64 gN/L.d, respectively.As illustrated in Figure 3, the NRR increased exponentiallyfrom 0.232 to 2.964 gN/L.d while NLR increasedfrom 0.195 to 2.8 g N/L.d for a long time. Also, Choet al. (2010) reported that the maximum total nitrogenremoval rate of 17.4 kgN/m3.d was attained at the HRTof 0.43 h on day 259 [22].The color of sludge changed during the entire processperiod. The color of sludge before cultivation was adark color. After ammonium and nitrite removal in theUABF reactor, at the initial concentration of ammonium60–210 mg N/L, the biomass was grizzle or ashenin color. Also, in high concentrations of ammonium, atapproximately 250 mg/L, a maize color, orange or light
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
เพิ่มขึ้นชี้แจง 0.232-2.964 gN / Ld,
ในขณะที่อัตราการโหลดไนโตรเจน (NLR) เพิ่มขึ้นจาก
0.195 2.8 gN / Ld เป็นเวลานาน.
ปรับเปลี่ยนรูปแบบซัง kincannon-
4A รูปที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของค่าสัมประสิทธิ์การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการ Stover-Kincannon ได้ จากพล็อตของ V / [Q
(Si-Se)] ผกผันของอัตราการกำจัดเมื่อเทียบกับ V / (QS0) ผกผัน
ของอัตราการโหลดทั้งหมด ค่าความอิ่มตัวของ
ค่าคงที่และอัตราการกำจัดสารตั้งต้นสูงสุด
ได้รับการพิจารณาเป็น 38.107 kg / m3
.d และ 35.71 kg / m3
.d
จากความลาดชันและตัดรูป 4A ตามลำดับ.
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0.9993 ส่งเสริม
ความสามารถในการ การแก้ไข Stover-Kincannon รูปแบบ.
โกรพื้นผิวสองรูปแบบเพื่อกำจัด
เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การเคลื่อนไหวสมการ (5)
ได้รับการพล็อตในรูปที่ 4B ค่าสัมประสิทธิ์ (ก) และ
(ข) จะถูกคำนวณเป็น 0.037 และ 1.056 ตาม
สกัดกั้นและความชันของเส้นตรงในกราฟ
รูปที่ 2 perforrmance กระบวนการ Anammox ในเครื่องปฏิกรณ์ UABF ในช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน: (A) แอมโมเนียม; (B) ไนไตรท์.
รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของอัตราการกำจัดไนโตรเจนคำนวณโดย
แบคทีเรีย Anammox ในช่วงระยะเวลาการดำเนินการ.
Babaei et al, อิหร่านวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม 2013 10:20 หน้า 4 จาก 7
http://www.ijehse.com/content/10/20
ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคำสั่งที่สอง
รูปแบบคือ 0.9992 สูตรการทำนายไนโตรเจนน้ำเสีย
ความเข้มข้นสำหรับ UABF เครื่องปฏิกรณ์จะได้รับโดย:
S ¼ S0 1 1
1: 056 þ 0: 037
ตัวประกัน! ð7Þ
คำอธิบาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ Anammox ในแบบไม่ใช้ออกซิเจนไหล
ไบโอฟิล์มเครื่องปฏิกรณ์ที่ถูกประเมิน NLRs ที่แตกต่างกัน
และ HRTs ใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่มีการโหลดสูง
อัตรา ดังนั้นพารามิเตอร์การเคลื่อนไหววิเคราะห์ของ
เครื่องปฏิกรณ์ได้ดำเนินการทดลองตาม
ข้อมูลในการกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการอธิบาย
การกำจัดไนโตรเจนในเครื่องปฏิกรณ์ UABF.
ที่แสดงในรูปที่ 2 (A, B) ในช่วงเคยชินกับสภาพ
ระยะเวลา (จาก 120 ถึง 175 วัน) แบคทีเรียเด่น (เช่น
แบคทีเรีย) อาจจะถูกฆ่าเนื่องจากการแปลง
ไนโตรเจนอินทรีย์เพื่อแอมโมเนียม [21] แต่หลังจาก
60 วันเชื้อแบคทีเรียที่ถูกดัดแปลงกับสภาพแวดล้อมของพวกเขา
ดังนั้นประสิทธิภาพในการกำจัดแอมโมเนียไนไตรท์และ
ดีขึ้น . ผลลัพธ์เหล่านี้เห็นด้วยกับผลการรายงานจาก
ยาง et al, (2009) [2].
ในช่วงระยะเวลาการดำเนินการเนื่องจากการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ของตัวประกันและการเพิ่มขึ้นของอัตราการโหลดไนโตรเจน
มูลค่าสูงสุด 5 กรัมไม่มี d / L, ประสิทธิภาพในการกำจัดแอมโมเนียม
ลดลงจาก 93% (181 วัน) 86 % (290 วัน).
ในขณะที่ในการศึกษาที่คล้ายกันดำเนินการโดย Cho et al.
(2010) [22] ในแบบไม่ใช้ออกซิเจนไหล Anammox เครื่องปฏิกรณ์หลังจาก
8 เดือนของการดำเนินการกำจัดไนโตรเจนทั้งหมดที่มีเสถียรภาพ
60% ได้รับการรายงานเป็นระยะกับการกำจัดส่วนเกิน
Anammox เม็ด จากวัน 270-295 (ในที่สูงกว่า
ความเข้มข้นของแอมโมเนียม) แบคทีเรีย Anammox
ไม่สามารถลดความเข้มข้นของแอมโมเนียและไนไตรท์
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการโหลดไนโตรเจนซึ่ง
อาจจะเป็นพิษต่อแบคทีเรียออกซิไดซ์แอมโมเนียม
ภายใต้เงื่อนไขที่ซิก เป็นผลให้แอมโมเนียมไนไตรท์และ
ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นในน้ำทิ้ง ผล
เป็นอย่างมากคล้ายกับผลการวิจัยของโลเปซและอัล (2008)
[23] และ Ni et al, (2010) [12] นอกจากนี้เมื่อไนเตรตถูก
พบในน้ำทิ้ง, แอมโมเนียมไนไตรท์และ
ความเข้มข้นไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ.
อัตราการแปลงไนโตรเจนกำหนดเป็นผลรวม
ของแอมโมเนียมและอัตราการกำจัดไนไตรท์ที่ได้รับใน
ช่วงระหว่าง 0.762 และ 5.64 gN / Ld ตามลำดับ .
ที่แสดงในรูปที่ 3 NRR เพิ่มขึ้นชี้แจง
0.232-2.964 gN / Ld ขณะ NLR เพิ่มขึ้น
0.195-2.8 กรัม N / Ld เป็นเวลานาน นอกจากนี้โช
et al, (2010) รายงานว่าไนโตรเจนรวมสูงสุด
อัตราการกำจัดของ 17.4 KGN / m3
.d บรรลุที่ HRT
0.43 ชั่วโมงในวันที่ 259 [22].
สีของตะกอนเปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการทั้งหมด
ในช่วงเวลา สีของตะกอนก่อนการเพาะปลูกเป็น
สีเข้ม หลังจากแอมโมเนียมไนไตรท์และการกำจัดใน
เตาปฏิกรณ์ UABF ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของแอมโมเนียม
60-210 มก. ยังไม่มีข้อความ / L ชีวมวลเป็นผมหงอกขาวซีดหรือ
สี นอกจากนี้ในความเข้มข้นสูงของแอมโมเนียมที่
ประมาณ 250 มิลลิกรัม / ลิตรสีข้าวโพด, สีส้มหรือแสง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
เพิ่มขึ้นชี้แจงจาก 0.232 เพื่อ 2.964 GN / l.d
ในขณะที่ไนโตรเจน , อัตราภาระบรรทุก ( NLR ) เพิ่มขึ้นจาก 3.1
และ GN / l.d เป็นเวลานาน ส่วนรูปแบบดัดแปลง kincannon

4a แสดงสัมประสิทธิ์จลน์ของ Modified
ซาก kincannon แบบที่ได้จากแปลง v / [ q
( จังหวัด เซ ) ] , ผกผันของอัตราการกำจัด เทียบกับ V / ( qs0 ) , ผกผัน
ของอัตราภาระทั้งหมดค่าความอิ่มตัว
ค่าคงที่และพื้นผิวสูงสุดอัตราการกำจัด
ถูกกำหนดเป็น 38.107 kg / m3
. D และ 35.71 kg / m3
D
จากความชันและตัดร่างของ 4A ตามลำดับ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่

0.9993 , การส่งเสริมความสามารถในการ kincannon ส่วนรูปแบบ .
เกราอันดับที่สอง การกำจัดพื้นผิวโมเดล
เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์จลนพลศาสตร์สมการ ( 5 )
,คือวางแผนในรูป 4b ค่าของสัมประสิทธิ์ ( A ) และ ( B )
คำนวณเป็น 0.037 และ 1.056 ตาม
สกัดกั้นและความชันของเส้นตรงบนกราฟ
รูปที่ 2 anammox กระบวนการ perforrmance ในเครื่องปฏิกรณ์ uabf ในระหว่างรอบระยะเวลาการทำงาน : ( แอมโมเนียมไนไตรท์ ; ( b )
. รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของค่าอัตราการกำจัดไนโตรเจนโดยแบคทีเรียในช่วงระยะเวลาการ anammox
.
babaei et al .อิหร่านวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม& 2013 10 : 20 หน้า 4 ของ 7
http : / / www.ijehse . com / เนื้อหา / 10 / 20
ตามลำดับ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของอันดับสองแบบคือ 0.9992
. สูตรทำนายความเข้มข้นของไนโตรเจนในน้ำทิ้ง
uabf ปฏิกรณ์ให้โดย :
1 s ¼ Name 1:056 þ 0:037
กัก
! ð 7 Þ

สนทนากระบวนการ anammox ประสิทธิภาพในถังปฏิกรณ์ไหล
ฟิล์มถูกประเมินที่แตกต่างกันและ nlrs
hrts โดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่มีโหลด
อัตรา ดังนั้น ค่าพารามิเตอร์จลน์การวิเคราะห์
เครื่องปฏิกรณ์ทดลองตามข้อมูล
เพื่อกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการอธิบาย
การกำจัดไนโตรเจนใน uabf ปฏิกรณ์ .
ตามที่แสดงในรูปที่ 2 ( Ab ) ในช่วงระยะเวลาการ
( 120 ) , 175 วัน ) แบคทีเรีย ( เช่น
ลูกอุกกาบาต ) อาจจะตายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนอินทรีย์น้ำ

[ 21 ] แต่หลังจาก 60 วัน แบคทีเรียถูกดัดแปลงกับสภาพแวดล้อมของพวกเขา ;
ดังนั้น ประสิทธิภาพในการกำจัดแอมโมเนียมและไนไตรท์
ปรับปรุง ผลลัพธ์เหล่านี้สอดคล้องกับผลรายงานโดย
หยาง et al . ( 2009 ) [ 2 ] .
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: