Nitrogen removal from wastewater by algae provides the potential benef การแปล - Nitrogen removal from wastewater by algae provides the potential benef ไทย วิธีการพูด

Nitrogen removal from wastewater by

Nitrogen removal from wastewater by algae provides the potential benefit of producing lipids for biodiesel and biomass for anaerobic digestion. Further, ammonium is the renewable form of nitrogen produced during anaerobic digestion and one of the main nitrogen sources associated with wastewater. The wastewater isolates Scenedesmus sp. 131 and Monoraphidium sp. 92 were grown with ammonium, nitrate, or urea in the presence of 5 % CO2, and ammonium and nitrate in the presence of air to optimize the growth and biofuel production of these chlorophytes. Results showed that growth on ammonium, in both 5 % CO2 and air, caused a significant decrease in pH during the exponential phase, causing growth inhibition due to the low buffering capacity of the medium. Therefore, biological buffers and pH controllers were utilized to prevent a decrease in pH. Growth on ammonium with pH control (synthetic buffers or KOH dosing) demonstrated that growth (rate and yield), biodiesel production, and ammonium utilization, similar to nitrate- and urea-amended treatments, can be achieved if sufficient CO2 is available. Since the use of buffers is economically limited to laboratory-scale experiments, chemical pH control could bridge the gap encountered in the scale-up to industrial processes.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
กำจัดไนโตรเจนจากน้ำเสียด้วยสาหร่ายมีประโยชน์มีศักยภาพการผลิตโครงการไบโอดีเซลและชีวมวลสำหรับย่อยอาหารที่ไม่ใช้ออกซิเจน เพิ่มเติม แอมโมเนียเป็นการทดแทนแบบฟอร์มของไนโตรเจนที่ผลิตในระหว่างการย่อยอาหารที่ไม่ใช้ออกซิเจนและแหล่งไนโตรเจนหลักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสีย น้ำเสียแยก Scenedesmus sp. 131 และ Monoraphidium sp. 92 ได้เติบโตกับแอมโมเนีย ไนเตรต หรือยูเรียในต่อหน้าของ 5% CO2 และแอมโมเนีย และไนเตรตในต่อหน้าของอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและการเติบโตของ chlorophytes เหล่านี้ ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นการเจริญเติบโตในแอมโมเนีย 5% CO2 และอากาศ เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญลดลงค่า pH ระหว่างขั้นตอนการเนน ก่อให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตเนื่องจากความจุบัฟเฟอร์ต่ำกลาง ดังนั้น ข้อมูลชีวภาพและควบคุมค่า pH ได้ใช้เพื่อป้องกันการลดลงของค่า pH เจริญเติบโตในแอมโมเนียมีการควบคุมค่า pH (บัฟเฟอร์สังเคราะห์หรือเกาะกระบวน) แสดงว่า สามารถทำได้ และเติบโต (อัตราและผลผลิต), ผลิตไบโอดีเซล ใช้แอมโมเนีย รักษา แก้ไขไนเตรต และยูเรียกับว่า CO2 เพียงพอ เนื่องจากการใช้บัฟเฟอร์กาญจน์จำกัดทดลองระดับห้องปฏิบัติการ ควบคุมค่า pH ทางเคมีสามารถเชื่อมต่อช่องว่างที่พบในขึ้นชั่งอุตสาหกรรมกระบวนการ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
การกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเสียโดยสาหร่ายให้ได้รับประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของไขมันการผลิตไบโอดีเซลและชีวมวลสำหรับการย่อยอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน นอกจากแอมโมเนียมเป็นรูปแบบที่หมุนเวียนของไนโตรเจนในระหว่างการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพและเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของไนโตรเจนหลักที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่แยก Scenedesmus เอสพี 131 และ Monoraphidium เอสพี 92 ได้รับการปลูกด้วยแอมโมเนียมไนเตรตหรือปุ๋ยยูเรียในที่ที่มี 5% CO2 และแอมโมเนียมไนเตรตและในที่ที่มีอากาศที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิต chlorophytes เหล่านี้ ผลการศึกษาพบว่าการเติบโตในแอมโมเนียมทั้งใน CO2 5% และอากาศที่เกิดจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในค่า pH ระหว่างขั้นตอนการชี้แจงทำให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตเนื่องจากความจุของบัฟเฟอร์ต่ำของกลาง ดังนั้นบัฟเฟอร์ทางชีวภาพและการควบคุมค่าความเป็นกรดถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลดลงของค่าความเป็นกรด การเจริญเติบโตในแอมโมเนียมกับการควบคุมความเป็นกรดด่าง (บัฟเฟอร์สังเคราะห์หรือ KOH ยา) แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโต (อัตราและผลผลิต), การผลิตไบโอดีเซลและการใช้แอมโมเนียมคล้ายกับไนเตรตและยูเรียการรักษาแก้ไขสามารถทำได้ถ้า CO2 เพียงพอที่สามารถใช้ได้ ตั้งแต่การใช้บัฟเฟอร์จะถูก จำกัด ทางเศรษฐกิจที่จะทดลองในห้องแล็บระดับการควบคุมค่าความเป็นกรดสารเคมีสามารถลดช่องว่างที่พบในระดับขึ้นเพื่อกระบวนการทางอุตสาหกรรม
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเสียโดยใช้สาหร่ายให้ประโยชน์ของการผลิตไขมันสำหรับไบโอดีเซลและชีวมวลสำหรับการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน เพิ่มเติม แอมโมเนียเป็นรูปแบบหมุนเวียนของไนโตรเจนที่ผลิตในระหว่างการหมักและเป็นหนึ่งในหลัก ไนโตรเจนที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสีย น้ำเสียจากซีนเดสมัส sp . และ monoraphidium sp . 92 ปลูกด้วยแอมโมเนียไนเตรท หรือยูเรียในการแสดงตนของคาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์และแอมโมเนียมและไนเตรตในการแสดงตนของอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของ chlorophytes เหล่านี้ ผลการทดลองพบว่า การเจริญเติบโตในน้ำทั้ง 5% CO2 และอากาศ ทำให้ pH ลดลงอย่างมากในช่วงระยะ exponential ทำให้ยับยั้งการเจริญเติบโตเนื่องจากความจุของบัฟเฟอร์ต่ำถึงปานกลาง ดังนั้นบัฟเฟอร์ทางชีวภาพและควบคุม pH ที่ใช้เพื่อป้องกันการลดลงของ pH ในน้ำที่มี pH ( บัฟเฟอร์สังเคราะห์ หรือ เกาะยา ) พบว่า อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิต ) , การผลิตไบโอดีเซลและการใช้แอมโมเนีย ไนเตรท และยูเรีย คล้ายกับการรักษาสามารถทำได้ถ้า CO2 ที่เพียงพอเป็นใช้ได้ตั้งแต่การใช้บัฟเฟอร์เป็นทางเศรษฐกิจ จำกัด การทดลองระดับห้องปฏิบัติการ pH เคมีสามารถเชื่อมช่องว่างที่พบในระดับของกระบวนการอุตสาหกรรม
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: