Damasceno et al. [81] indicated that
diluted whey wastewater could be effectively treated in ASBBR at
different operational conditions.
Volumetric organic loading (VLR)
of 2 and 4 kg COD m−3 d−1 with 0.08 d feeding time provided higher
organic matter removal and reactor stability.
At high volumetric
organic loading of 8 and 12 kg COD m−3 d−1, feeding time should
be increased to 0.17 d for stabile reactor operation.
Amount of propionic acid decreased with increasing fill time and minimum
propionic acid was obtained with 0.17 d of fed-batch followed by
0.17 d of batch operation.
On the other hand, Bezerra et al. [36]
investigated the recirculation of effluent to the ASBBR and concluded
that organic loading up to 24 kg m−3 d−1 did not impair
reactor stability when ASBBR influent was mixed by recirculated
effluent.
Recirculation of effluent reduced alkalinity supplementation
as 75, 50, and 50% at VLR of 3, 6, and 12 kg COD m−3 d−1,
respectively. Additionally, supplementation of mineral salts to
the influent improved the reactor performance.
Damasceno et al. [81] indicated thatdiluted whey wastewater could be effectively treated in ASBBR atdifferent operational conditions. Volumetric organic loading (VLR)of 2 and 4 kg COD m−3 d−1 with 0.08 d feeding time provided higherorganic matter removal and reactor stability. At high volumetricorganic loading of 8 and 12 kg COD m−3 d−1, feeding time shouldbe increased to 0.17 d for stabile reactor operation. Amount of propionic acid decreased with increasing fill time and minimumpropionic acid was obtained with 0.17 d of fed-batch followed by0.17 d of batch operation. On the other hand, Bezerra et al. [36]investigated the recirculation of effluent to the ASBBR and concludedthat organic loading up to 24 kg m−3 d−1 did not impairreactor stability when ASBBR influent was mixed by recirculatedeffluent. Recirculation of effluent reduced alkalinity supplementationas 75, 50, and 50% at VLR of 3, 6, and 12 kg COD m−3 d−1,respectively. Additionally, supplementation of mineral salts tothe influent improved the reactor performance.
การแปล กรุณารอสักครู่..
Damasceno et al, [81]
แสดงให้เห็นว่าน้ำเสียเวย์ปรับลดจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในASBBR
ที่สภาพการดำเนินงานที่แตกต่างกัน. ปริมาตรบรรทุกสารอินทรีย์ (VLR) 2 และ 4 กก. ซีโอดีม. 3 d-1 กับ 0.08 d เวลาการให้อาหารให้สูงขึ้นการกำจัดสารอินทรีย์และความมั่นคงของเครื่องปฏิกรณ์. ที่สูงปริมาตรบรรทุกสารอินทรีย์ 8 และ 12 กก. ซีโอดีม. 3 d-1 เวลาให้อาหารควรจะเพิ่มขึ้นถึง0.17 d สำหรับการดำเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์ทรงตัว. จำนวนของกรดโพรพิโอนิลดลงด้วยเวลาเติมเพิ่มขึ้นและต่ำสุดกรดโพรพิโอนิที่ได้รับกับ 0.17 d การเลี้ยงชุดตามด้วย 0.17 d ของการดำเนินงานชุด. ในทางตรงกันข้าม, et al, Bezerra [36] การตรวจสอบการหมุนเวียนของน้ำทิ้งไป ASBBR และได้ข้อสรุปที่บรรทุกอินทรีย์ได้ถึง24 กก. ม. 3 d-1 ไม่ได้ทำให้เสียความมั่นคงของเครื่องปฏิกรณ์เมื่อASBBR อิทธิพลถูกผสมโดยหมุนเวียนน้ำทิ้ง. หมุนเวียนของน้ำเสียที่ลดลงการเสริมความเป็นด่างเป็น 75, 50 และ 50% ที่ VLR 3, 6, และ 12 กก. ซีโอดีม. 3 d-1 ตามลำดับ นอกจากนี้การเสริมเกลือแร่ที่จะมีอิทธิพลปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์
การแปล กรุณารอสักครู่..