A pilot high rate algal pond (HRAP) interconnected to an external CO2– dịch - A pilot high rate algal pond (HRAP) interconnected to an external CO2– Việt làm thế nào để nói

A pilot high rate algal pond (HRAP)

A pilot high rate algal pond (HRAP) interconnected to an external CO2–H2S absorption column via settled broth recirculation was used to simultaneously treat a synthetic digestate and to upgrade biogas to a bio-methane with sufficient quality to be injected into natural gas grids. An innovative HRAP operational strategy with biomass recirculation based on the control of algal-bacterial biomass productivity (2.2, 4.4 and 7.5 g m− 2 d− 1) via settled biomass wastage was evaluated in order to enhance nutrient recovery from digestate at a constant hydraulic retention time. The influence of the recycling liquid to biogas (L/G) ratio on the quality of the upgraded biogas was assessed. The bio-methane composition under a L/G ratio of 1 (0.4 ± 0.1% CO2, 0.03 ± 0.04% O2, 2.4 ± 0.2% N2 and 97.2 ± 0.2% CH4) complied with the technical specifications of most European bio-methane legislations regardless of the biomass productivity established. The HRAP operational strategy applied allowed increasing the N and P recovery from 19 and 22% to 83 and 100%, respectively, when the biomass productivity was increased from 2.2 to 7.5 g m− 2 d− 1. Finally, the dynamics of microalgae and bacteria population structure were characterized by morphological identification and Denaturing Gradient Gel Electrophoresis analysis.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Một tỷ lệ cao thí điểm tảo Ao (HRAP) liên kết với nhau vào một cột hấp thụ CO2-H2S bên ngoài qua định cư canh tuần hoàn được sử dụng để điều trị đồng thời tổng hợp digestate và để nâng cấp khí sinh học cho một sinh metan với đủ chất được tiêm vào lưới khí tự nhiên. Một chiến lược hoạt động sáng tạo HRAP với tuần hoàn sinh khối dựa trên sự điều khiển của sản xuất nhiên liệu sinh học tảo vi khuẩn (2.2, 4.4 và 7.5 g m− 2 d− 1) thông qua định cư sinh khối lãng phí được đánh giá để tăng cường dinh dưỡng phục hồi từ digestate tại một thời gian liên tục duy trì thủy lực. Ảnh hưởng của chất lỏng tái chế khí sinh học (L/G) tỷ lệ chất lượng khí sinh học nâng cấp được đánh giá. Các thành phần sinh học-mêtan theo một tỉ lệ L/G 1 (cách 0.4 ± 0,1% CO2, 0,03 ± 0,04% O2, 2.4 ± 0,2% N2 và 97,2 ± 0,2% CH4) tuân thủ các thông số kỹ thuật của châu Âu đặt bio-mêtan luật bất kể sản xuất nhiên liệu sinh học được thành lập. Chiến lược hoạt động HRAP được áp dụng cho phép tăng N và P phục hồi từ 19 và 22% đến 83 và 100%, tương ứng, khi sản xuất nhiên liệu sinh học đã được tăng từ 2,2 đến 7.5 g m− 2 d− 1. Cuối cùng, các động thái của cấu trúc dân số microalgae và vi khuẩn đã được đặc trưng bởi nét xác định và phân tích Denaturing Gradient Gel Electrophoresis.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Một ao thí điểm tỷ lệ cao tảo (HRAP) kết nối với nhau với một cột hấp thụ CO2 H2S bên ngoài thông qua giải quyết tuần hoàn nước thịt được sử dụng để đồng thời điều trị một digestate tổng hợp và nâng cấp biogas để một sinh metan có đủ chất lượng để tiêm vào lưới khí đốt tự nhiên. Một chiến lược hoạt động HRAP sáng tạo với sinh khối tuần hoàn dựa trên sự kiểm soát của năng suất sinh khối tảo khuẩn (2,2, 4,4 và 7,5 gm- 2 d- 1) qua lãng phí sinh khối được quyết toán được đánh giá nhằm tăng cường phục hồi dinh dưỡng từ digestate tại một lưu nước liên tục thời gian. Sự ảnh hưởng của chất lỏng tái chế biogas tỷ lệ (L / G) về chất lượng của khí sinh học nâng cấp được đánh giá. Thành phần sinh học metan dưới một L / G tỷ lệ 1 (0,4 ± 0,1% CO2, 0,03 ± 0,04% O2, 2,4 ± 0,2% N2 và 97,2 ± 0,2% CH4) tuân thủ các thông số kỹ thuật của hầu hết các văn bản pháp luật sinh học metan châu Âu không phụ thuộc vào năng suất sinh khối thành lập. Các chiến lược hoạt động HRAP được áp dụng cho phép tăng sự phục hồi N và P từ 19 và 22% đến 83 và 100%, tương ứng, khi năng suất sinh khối đã được tăng lên 2,2-7,5 gm- 2 d- 1. Cuối cùng, sự năng động của vi tảo và vi khuẩn cơ cấu dân số được đặc trưng bởi định hình thái và phân tích biến tính Gradient Gel điện di.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: