Biohydrogen production from sago starch in wastewater using an enriche การแปล - Biohydrogen production from sago starch in wastewater using an enriche ไทย วิธีการพูด

Biohydrogen production from sago st

Biohydrogen production from sago starch in wastewater using an enriched thermophilic mixed culture from hot spring
We investigated the feasibility of producing biohydrogen from sago starch in wastewater using a thermophilic mixed culture enriched from a hot spring in southern Thailand (PGK). The effects of repeated batch cultivations, the dependence of the initial pH values ranging from 5.0 to 8.0 and the initial sago starch concentrations ranging from 2.5 to 60 g/l as well as the utilization of 4 different starch types (gelatinized dry starch, non-gelatinized dry starch, gelatinized wet starch, and non-gelatinized wet starch) were examined in batch experiments at 60 °C. Microbial community structures were also investigated. The methane-free biogas evolved contained up to 55% hydrogen, with the remainder comprising carbon dioxide. Repeated batch cultivation under identical conditions improved the hydrogen yield. Gelatinized dry starch at an initial pH of 6.5 and an initial starch concentration of 2.5 g/l gave the maximum hydrogen yield of 422 ml-H2/g-starchadded (80% of the theoretical limit). PCR-DGGE profiles of 16S rRNA gene fragments from the cultures showed that the predominant hydrogen producers were closely related to thermophilic anaerobic bacteria, including Thermoanaerobacterium saccharolyticum, Thermoanaerobacterium thermosulfurigenes, and uncultured Thermoanaerobacterium sp., all of which probably produced hydrogen with simultaneous generation of ethanol. The thermophilic bacilli capable of utilizing starch, including Bacillus sp., Anoxybacillus sp., Bacillus lentus, and Geobacillus sp., were also found in the starch cultures, but mainly in the non-gelatinized wet starch culture.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Biohydrogen ผลิตจากแป้งสาคูในน้ำเสียโดยใช้วัฒนธรรม thermophilic ผสมเข้มข้นจากน้ำพุร้อนWe investigated the feasibility of producing biohydrogen from sago starch in wastewater using a thermophilic mixed culture enriched from a hot spring in southern Thailand (PGK). The effects of repeated batch cultivations, the dependence of the initial pH values ranging from 5.0 to 8.0 and the initial sago starch concentrations ranging from 2.5 to 60 g/l as well as the utilization of 4 different starch types (gelatinized dry starch, non-gelatinized dry starch, gelatinized wet starch, and non-gelatinized wet starch) were examined in batch experiments at 60 °C. Microbial community structures were also investigated. The methane-free biogas evolved contained up to 55% hydrogen, with the remainder comprising carbon dioxide. Repeated batch cultivation under identical conditions improved the hydrogen yield. Gelatinized dry starch at an initial pH of 6.5 and an initial starch concentration of 2.5 g/l gave the maximum hydrogen yield of 422 ml-H2/g-starchadded (80% of the theoretical limit). PCR-DGGE profiles of 16S rRNA gene fragments from the cultures showed that the predominant hydrogen producers were closely related to thermophilic anaerobic bacteria, including Thermoanaerobacterium saccharolyticum, Thermoanaerobacterium thermosulfurigenes, and uncultured Thermoanaerobacterium sp., all of which probably produced hydrogen with simultaneous generation of ethanol. The thermophilic bacilli capable of utilizing starch, including Bacillus sp., Anoxybacillus sp., Bacillus lentus, and Geobacillus sp., were also found in the starch cultures, but mainly in the non-gelatinized wet starch culture.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
การผลิตไฮโดรเจนจากแป้งสาคูในน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ผสมอุดมทนร้อนจากบ่อน้ำพุร้อน
เราตรวจสอบความเป็นไปได้ในการผลิตไฮโดรเจนจากแป้งสาคูในน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ผสมอุณหภูมิอุดมจากน้ำพุร้อนในภาคใต้ของประเทศไทย (PGK) ผลกระทบของการเพาะปลูกซ้ำชุดพึ่งพาอาศัยกันของค่า pH เริ่มต้นตั้งแต่ 5.0-8.0 และเริ่มต้นความเข้มข้นของแป้งสาคูตั้งแต่ 2.5-60 กรัม / ลิตรเช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์จาก 4 ประเภทแป้งที่แตกต่างกัน (gelatinized แป้งแห้งไม่ แป้ง gelatinized แห้ง gelatinized แป้งเปียกและไม่ gelatinized แป้งเปียก) มีการตรวจสอบในการทดลองชุดที่ 60 ° C โครงสร้างกลุ่มจุลินทรีย์ถูกตรวจสอบยัง ก๊าซชีวภาพก๊าซมีเทนฟรีวิวัฒนาการที่มีอยู่ถึง 55% ไฮโดรเจนกับส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพาะปลูกชุดซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกันภายใต้เงื่อนไขที่ดีขึ้นผลผลิตไฮโดรเจน แป้งแห้ง gelatinized ที่ pH เริ่มต้น 6.5 และความเข้มข้นของแป้งเริ่มต้น 2.5 g / l ให้ผลผลิตสูงสุดของไฮโดรเจน 422 ML-H2 / G-starchadded (80% ของวงเงินทฤษฎี) โปรไฟล์ PCR-DGGE ของ 16S rRNA เศษยีนจากวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตไฮโดรเจนเด่นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแบคทีเรียทนร้อนรวมทั้ง Thermoanaerobacterium saccharolyticum, thermosulfurigenes Thermoanaerobacterium และ Thermoanaerobacterium SP ไม่มีมารยาท. ซึ่งทั้งหมดไฮโดรเจนอาจจะผลิตด้วยรุ่นพร้อมกันของเอทานอล . แบคทีเรียทนร้อนที่มีความสามารถในการใช้แป้งรวมทั้งเชื้อ Bacillus sp. Anoxybacillus sp. Bacillus lentus และ Geobacillus sp. นอกจากนี้ยังพบในวัฒนธรรมแป้ง แต่ส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมที่ไม่ใช่แป้งเปียก gelatinized
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพจากแป้งสาคูในน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ผสมจากบ่อน้ำพุร้อน และอุดมสมบูรณ์เราศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพจากแป้งสาคูและในน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ผสมผสานจากน้ำพุร้อนในภาคใต้ของประเทศไทย ( PGK ) ผลของการเพาะซ้ำชุด ขึ้นอยู่กับค่า pH เริ่มต้นตั้งแต่ 5.0 8.0 และแป้งสาคูความเข้มข้นเริ่มต้นตั้งแต่ 2.5 ถึง 60 กรัมต่อลิตร รวมทั้งการใช้แป้งที่แตกต่างกัน 4 ชนิด ( วุ้นแห้ง แป้ง ไม่ได้แห้งแป้งวุ้นเปียก แป้ง และไม่มีแป้งเปียกได้ ) คือ ตรวจสอบในชุดการทดลองที่อุณหภูมิ 60 องศา จากชุมชนโครงสร้างได้ถูกศึกษา ก๊าซมีเทนก๊าซที่มีอยู่ถึงวิวัฒนาการฟรี 55% ไฮโดรเจนกับส่วนที่เหลือประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ชุดปลูกซ้ำภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนกันเพิ่มไฮโดรเจนผลผลิต วุ้นแห้งแป้งที่ pH เริ่มต้นของ 6.5 และความเข้มข้นของแป้งเริ่มต้น 2.5 กรัมต่อลิตรให้ไฮโดรเจนให้ผลผลิตสูงสุดของ 422 ml-h2 / g-starchadded ( 80% ของขีดจำกัดทางทฤษฎี ) โปรไฟล์ของ 16S rRNA ยีนดีเอ็นเอ 9 แถบบ่งชี้ชิ้นส่วนจากวัฒนธรรม พบว่าผู้ผลิตไฮโดรเจนเด่นมีความเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจน และรวมถึง thermoanaerobacterium saccharolyticum thermoanaerobacterium , thermosulfurigenes และไร้การศึกษา thermoanaerobacterium sp . ซึ่งทั้งหมดจะผลิตไฮโดรเจนกับรุ่นพร้อมกันของเอทานอล และความสามารถของการใช้เชื้อแป้ง ได้แก่ Bacillus sp . anoxybacillus sp . , บาซิลลัส เลนตัส และ geobacillus sp . พบในแป้งเชื้อ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีวุ้นในวัฒนธรรมแป้งเปียก
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: