emission, the produced gas can be generally captured and sent to flare or landfill gas power plant in many developed countries. How-ever, those operations are rather limited in developing countries due to financial constraints. As an alternative option, natural methane oxidation reaction in landfill cover soil could be used to help reduc-ing methane emission from these waste disposal activities (Huber-Humer et al., 2008). In sanitary landfill, provision of high porosity cover soil such as sandy loam and maintaining proper environmen-tal conditions for methanotrophic bacteria enhances methane oxi-dation rate in landfill cover. The favorable environmental conditions for methanotrophic bacteria which are responsible for this methane oxidation reaction includes optimum moisture (10– 15%) and temperature (25–30 LC), available nutrients through leachate irrigation and presence of vegetation (Visvanathan et al., 1999; Chiemchaisri et al., 2001; Tanthachoon et al., 2008). Most importantly, the loose structure of soil materials helps facilitating oxygen transfer and ensuring sufficient oxygen for microbial meth-ane oxidation (Huber-Humer et al., 2008; Chiemchaisri et al., 2010a). Most of previous researches on methane oxidation at landfill cover soil were mainly focusing on its mechanisms and
การปล่อยก๊าซที่ผลิตจะถูกจับและถูกส่งโดยทั่วไปจะลุกเป็นไฟหรือโรงไฟฟ้าก๊าซฝังกลบในประเทศที่พัฒนามาก วิธีการที่เคยมีการดำเนินการเหล่านี้จะค่อนข้าง จำกัด ในประเทศกำลังพัฒนาอันเนื่องมาจากข้อ จำกัด ทางการเงิน ในฐานะที่เป็นตัวเลือกทางเลือกก๊าซมีเทนธรรมชาติเกิดปฏิกิริยาในการฝังกลบดินสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้ reduc ไอเอ็นจีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนี้กิจกรรมการกำจัดของเสีย (ฮิว-Humer et al., 2008) ในการฝังกลบสุขาภิบาลบทบัญญัติของความพรุนสูงที่ปกคลุมดินเช่นดินร่วนปนทรายและรักษาสภาพ environmen-Tal ที่เหมาะสมสำหรับแบคทีเรีย methanotrophic ช่วยเพิ่มอัตรามีเทน Oxi-dation ปกฝังกลบ สภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับแบคทีเรีย methanotrophic ที่มีความรับผิดชอบสำหรับการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่มีเทนนี้รวมถึงความชื้นเหมาะสม (10- 15%) และอุณหภูมิ (25-30 LC) สารอาหารที่ใช้ได้ผ่านการชลประทานน้ำชะขยะและการปรากฏตัวของพืช (Visvanathan et al, 1999. Chiemchaisri et al, 2001;.. Tanthachoon et al, 2008) สิ่งสำคัญที่สุดคือโครงสร้างหลวมของวัสดุดินจะช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนออกซิเจนและสร้างความมั่นใจออกซิเจนเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์ออกซิเดชัน meth-ตูด (ฮิว-Humer et al, 2008;.. Chiemchaisri, et al, 2010A) ที่สุดของงานวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเกิดออกซิเดชันก๊าซมีเทนที่ฝังกลบดินถูกส่วนใหญ่เน้นกลไกและ
การแปล กรุณารอสักครู่..

การปล่อยก๊าซโดยทั่วไปที่สามารถจับและส่งเปลวไฟ หรือฝังกลบโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊สในประเทศที่พัฒนามาก วิธีการที่เคยปฏิบัติการเหล่านั้นค่อนข้าง จำกัด ในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเงิน เป็นทางเลือกหนึ่ง มีธรรมชาติการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในคลุมดินฝังกลบสามารถใช้เพื่อช่วยให้ reduc ไอเอ็นจีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากขยะต่างๆ ( Admin humer et al . , 2008 ) ในกองขยะ , การจัดหาวัสดุคลุมดินสูง เช่น ร่วนปนทรายและการรักษาที่เหมาะสม environmen เงื่อนไขทาล สำหรับ methanotrophic แบคทีเรียช่วยเพิ่มก๊าซมีเทน oxi SIRS เท่ากันในปกที่ฝังกลบ สภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับเชื้อแบคทีเรีย methanotrophic ซึ่งรับผิดชอบด้วยมีเทนปฏิกิริยาออกซิเดชัน รวมถึง ความชื้นที่เหมาะสม ( 10 - 15% ) และอุณหภูมิ ( 25 – 30 LC ) , สารอาหารที่มีอยู่ผ่านน้ำชลประทานและการปรากฏตัวของพืช ( visvanathan et al . , 1999 ; ชาติ เจียมไชยศรี et al . , 2001 ; tanthachoon et al . , 2008 ) . ที่สำคัญ โครงสร้างหลวมของวัสดุดินช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจการถ่ายโอนออกซิเจนออกซิเจนเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์ออกซิเดชัน ( meth ตูดเบอร์ humer et al . , 2008 ; ชาติ เจียมไชยศรี et al . , 2010a ) ส่วนใหญ่ของก๊าซมีเทนออกซิเดชันในงานวิจัยก่อนหน้าที่คลุมดินฝังส่วนใหญ่เน้นของกลไกและ
การแปล กรุณารอสักครู่..
