INTRODUCTIONFiltration is one of the most important treatment processe dịch - INTRODUCTIONFiltration is one of the most important treatment processe Việt làm thế nào để nói

INTRODUCTIONFiltration is one of th

INTRODUCTION
Filtration is one of the most important treatment processes used
in water and wastewater treatment. In water treatment, it is used to
purify the surface water for potable use whereas in wastewater treatment,
the main purpose of filtration is to produce effluent of high
quality so that it can be reused for various purposes. Any type of
filter with attached biomass on the filter-media can be defined as a
biofilter. It can be the trickling filter in the wastewater treatment
plant, or horizontal rock filter in a polluted stream, or granular activated
carbon (GAC) or sand filter in water treatment plant. Biofilter
has been successfully used for air, water, and wastewater treatment.
It was first introduced in England in 1893 as a trickling filter
in wastewater treatment [Metcalf and Eddy, 1991], and since then,
it has been successfully used for the treatment of domestic and industrial
wastewater. Originally, biofilter was developed using rock
or slag as filter media, however at present, several types and shapes
of plastic media are also used. There are a number of small package
treatment plants with different brand names currently available in
the market in which different shaped plastic materials are packed
as filter media and are mainly used for treating small amount of
wastewater (e.g. from household or hotel). Irrespective of its different
names usually given based on operational mode, the basic principle
in a biofilter is the same: biodegradations of pollutants by the
micro-organisms attached onto the filter media.
Use of a biofilter in drinking water treatment (especially with
granular activated carbon as filter media) was felt necessary only
after the discovery of the re-growth of micro-organisms in water
distribution pipe lines few decades ago. It has been observed that
the inner surface of water distribution pipelines carrying potable
water is coated with layers of biomass in few years of service period
[Van der Kooij et al., 1982; LeChevallier and Lowry, 1990; Bouwer
and Crowe, 1988]. The biodegradable organic matter (BOM),
NH4
+, Fe2+, Mn2+, NO2
-, dissolved H2 and several other reduced species
of sulfur are the most pertinent components that can cause bacterial
regrowth on the water distribution pipelines [Rittmann and
Huck, 1989]. Due to the “regrowth” of the microbial mass in the
pipelines, the drinking water is considered biologically not stable.
Even though there is no direct evidence of its instant health and hazardous
side effects, use of such drinking water in long run cannot
be assured to be safe. Besides the by-products of chlorine disinfection,
disinfections by-products (DBPs) are often carcinogenic and
harmful. The biological treatment especially by granular activated
carbon (GAC) biofilter has been found effective in removing organic
substances that can cause the microbial growth in the pipe lines,
and is normally recommended to be included in the water treatment
processes after ozonation [Bouwer and Crowe, 1988; Hozalski
et al., 1995; Ahmad and Amirtharajah, 1998; Carlson and Amy,
1998]. Bacterial masses attached onto the filter media as biofilm
oxidize most of the organics and use it as an energy supply and carbon
source. Removal of the organic matters not only impairs microbial
regrowth but also reduces taste and odor, the amount of organic
precursor (available to form disinfection by-products, corrosion potential)
and other micropollutants of health and aesthetic concern.
Because of its wide range of application, many studies have been
done on biofiltration system in last few decades (Table 1). However,
theoretically it is still difficult to explain the behavior of a biofilter.
The growth of different types of microorganisms in different
working conditions makes it impossible to generalize the microbial
activities in a biofilter. The biofilters operated at different filtration
rates and influent characteristics can have diverse efficiency for different
target pollutants. Besides, due to some of the operational drawbacks
of the biofilter such as performance fluctuation, maintenance
of biomass, and disinfection adequacy of the biofilter effluent, research
on biofiltration process has become imperative.
This paper mainly focuses on the theoretical and modeling aspects,
and the performance of the biofilter in removing organics,
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
GIỚI THIỆULọc là một trong các quá trình điều trị quan trọng nhất được sử dụngtrong nước và nước thải điều trị. Trong xử lý nước, nó được sử dụng đểlọc nước bề mặt để làm sạch sử dụng trong khi điều trị nước thải,mục đích chính của lọc là để sản xuất nước thải của caochất lượng, do đó, nó có thể được tái sử dụng cho mục đích khác nhau. Bất kỳ loạibộ lọc với các sinh khối gắn trên phương tiện truyền thông bộ lọc có thể được định nghĩa là mộtbiofilter. Nó có thể là các bộ lọc trickling trong điều trị nước thảithực vật, hoặc bộ lọc ngang đá trong một dòng suối ô nhiễm hoặc hạt kích hoạtcacbon (GẤC) hoặc các bộ lọc cát trong nhà máy xử lý nước. Biofilterđã thành công được sử dụng cho không khí, nước, và điều trị nước thải.Nó lần đầu tiên được giới thiệu tại Anh năm 1893 như một bộ lọc tricklingtrong điều trị nước thải [Metcalf và Eddy, 1991], và kể từ đó,nó đã được sử dụng thành công để điều trị trong nước và công nghiệpxử lý nước thải. Ban đầu, biofilter đã được phát triển bằng cách sử dụng đáhoặc xỉ xỉ dùng như là bộ lọc phương tiện truyền thông, Tuy nhiên hiện nay, một số loại và hình dạngphương tiện truyền thông nhựa cũng được sử dụng. Một số gói nhỏnhà máy xử lý với tên thương hiệu khác nhau hiện có sẵn trongthị trường trong đó vật liệu nhựa hình khác nhau được đóng góinhư lọc phương tiện truyền thông và chủ yếu được sử dụng để điều trị ítxử lý nước thải (ví dụ như từ hộ gia đình hoặc khách sạn). Không phân biệt của nó khác nhautên thường đưa ra dựa trên chế độ hoạt động, các nguyên tắc cơ bảntrong một biofilter là như nhau: biodegradations các chất ô nhiễm bởi cácvi sinh vật gắn liền vào phương tiện truyền thông lọc.Sử dụng một biofilter trong nước uống điều trị (đặc biệt là vớihạt than hoạt như là phương tiện truyền thông bộ lọc) chỉ cảm thấy cần thiếtsau khi phát hiện ra tái tăng trưởng của vi sinh vật trong nướcphân phối ống dòng vài thập kỷ trước. Nó đã được quan sát thấy rằngbề mặt bên trong đường ống phân phối nước thực hiện làm sạchnước phủ lớp của nhiên liệu sinh học trong vài năm của thời gian dịch vụ[Van der Kooij et al., 1982; LeChevallier và Lowry, 1990; Bouwervà Crowe, 1988]. Chất hữu cơ phân hủy sinh học (BOM),NH4+, Fe2 +, Mn2 +, số 2-, H2 hòa tan và một số khác giảm loàilưu huỳnh là các thành phần cần thiết đặt mà có thể gây ra do vi khuẩnmọc trên đường ống phân phối nước [Rittmann vàHuck, 1989]. Do "tái sinh" của các đoàn thể vi sinh vật trong cácđường ống dẫn dầu, nước uống được coi là sinh học không ổn định.Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp ngay lập tức sức khỏe của mình và nguy hiểmtác dụng phụ, sử dụng như nước uống trong thời gian dài không thểđược đảm bảo để được an toàn. Bên cạnh các sản phẩm phụ của khử trùng clo,bộ phận nội tạng disinfections (DBPs) thường gây ung thư vàcó hại. Xử lý sinh học đặc biệt là bởi hạt kích hoạtcacbon (GẤC) biofilter đã được tìm thấy có hiệu quả trong việc loại bỏ hữu cơCác chất có thể gây ra sự tăng trưởng vi khuẩn trong đường ống,và thường được đề nghị để được bao gồm trong xử lý nướcCác quy trình sau khi ozonation [Bouwer và Crowe, 1988; Hozalskiet al., 1995; Ahmad và Amirtharajah, 1998; Carlson và Amy,1998]. vi khuẩn khối gắn vào các phương tiện truyền thông bộ lọc như biofilmôxi hóa hầu hết các chất hữu cơ và sử dụng nó như là một nguồn cung cấp năng lượng và cacbonnguồn. Loại bỏ các vấn đề hữu cơ làm suy yếu không chỉ vi sinh vậtmọc lại nhưng cũng làm giảm hương vị và mùi, số lượng hữu cơtiền thân của (có sẵn để hình thức khử trùng bộ phận nội tạng, chống ăn mòn tiềm năng)và khác micropollutants của sức khỏe và thẩm Mỹ quan tâm.Bởi vì phạm vi rộng của ứng dụng, nhiều nghiên cứu đãthực hiện trên hệ thống biofiltration trong vài thập kỷ qua (bảng 1). Tuy nhiên,về lý thuyết đó là vẫn còn khó khăn để giải thích hành vi của một biofilter.Sự phát triển của các loại khác nhau của vi sinh vật trong khác nhauđiều kiện làm việc làm cho nó không thể tổng hợp các vi sinh vậthoạt động trong một biofilter. Biofilters sử dụng lọc khác nhautỷ giá và influent đặc điểm có thể có hiệu quả đa dạng khác nhaumục tiêu chất ô nhiễm. Bên cạnh đó, do một số trong những hạn chế hoạt độngcủa biofilter chẳng hạn như hiệu suất biến động, bảo trìnhiên liệu sinh học, và khử trùng tính đầy đủ nước thải biofilter, nghiên cứuNgày biofiltration quá trình đã trở thành bắt buộc.Giấy này chủ yếu là tập trung vào các khía cạnh về lý thuyết và làm mẫu,và hiệu suất của biofilter trong việc loại bỏ chất hữu cơ,
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
GIỚI THIỆU
lọc là một trong các quá trình điều trị quan trọng nhất được sử dụng
trong xử lý nước và nước thải. Trong xử lý nước, nó được sử dụng để
làm sạch nước bề mặt để sử dụng trong khi uống trong xử lý nước thải,
mục đích chính của lọc là để sản xuất nước thải của cao
chất lượng để nó có thể được tái sử dụng cho các mục đích khác nhau. Bất kỳ loại
bộ lọc với sinh khối gắn trên các phương tiện truyền thông bộ lọc có thể được định nghĩa là một
lọc sinh học. Nó có thể là bộ lọc nhỏ giọt trong xử lý nước thải
nhà máy, hoặc lọc đá ngang trong một dòng suối bị ô nhiễm, hoặc kích hoạt dạng hạt
carbon (GAC) hay bộ lọc cát trong nhà máy xử lý nước. Lọc sinh học
đã được sử dụng thành công cho không khí, nước và xử lý nước thải.
Nó lần đầu tiên được giới thiệu tại Anh vào năm 1893 như một bộ lọc nhỏ giọt
trong xử lý nước thải [Metcalf và Eddy, 1991], và kể từ đó,
nó đã được sử dụng thành công trong điều trị công nghiệp và
nước thải. Ban đầu, lọc sinh học đã được phát triển bằng cách sử dụng đá
hoặc xỉ như phương tiện truyền thông bộ lọc, tuy nhiên hiện nay, nhiều loại và hình dạng
của các phương tiện truyền thông bằng nhựa cũng được sử dụng. Có một số gói nhỏ
nhà máy xử lý với các thương hiệu khác nhau hiện đang có sẵn tại
thị trường trong đó các vật liệu nhựa có hình dạng khác nhau được đóng gói
như là phương tiện truyền thông bộ lọc và được sử dụng chủ yếu để điều trị lượng nhỏ
nước thải (ví dụ như từ hộ gia đình hoặc khách sạn). Không phân biệt khác nhau của nó
tên thường được đưa ra dựa trên chế độ hoạt động, các nguyên tắc cơ bản
trong lọc sinh học là như nhau: biodegradations các chất ô nhiễm bởi các
vi sinh vật gắn vào các phương tiện truyền thông bộ lọc.
Sử dụng lọc sinh học trong xử lý nước (đặc biệt là với các
hạt than hoạt tính như bộ lọc phương tiện truyền thông) đã cảm thấy cần thiết chỉ
sau khi phát hiện sự tái phát triển của vi sinh vật trong nước
đường ống phân phối vài thập kỷ trước. Nó đã được quan sát thấy rằng
các bề mặt bên trong của đường ống phân phối nước uống được mang theo
nước được phủ lớp sinh khối trong vài năm thời gian dịch vụ
[Van der Kooij et al., 1982; LeChevallier và Lowry, 1990; Bouwer
và Crowe, 1988]. Các chất hữu cơ phân hủy sinh học (BOM),
NH4
+, Fe2 +, Mn2 +, NO2
-, H2 hòa tan và một số loài giảm khác
của lưu huỳnh là những thành phần thích hợp nhất mà có thể gây ra do vi khuẩn
mọc trên các đường ống phân phối nước [Rittmann và
Huck, 1989]. Do sự "tái sinh" của đại chúng vi khuẩn trong
đường ống, nước uống được coi là sinh học không ổn định.
Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp về sức khỏe tức thì của nó và độc hại
tác dụng phụ, sử dụng nước uống như vậy trong thời gian dài không thể
được đảm bảo để được an toàn. Bên cạnh những sản phẩm phụ của clo khử trùng,
disinfections phẩm (DBPs) thường gây ung thư và
có hại. Việc điều trị sinh học đặc biệt bởi kích hoạt dạng hạt
carbon (GAC) lọc sinh học đã được tìm thấy có hiệu quả trong việc loại bỏ hữu cơ
chất có thể gây ra sự tăng trưởng của vi khuẩn trong đường ống,
và thường được đề nghị để được bao gồm trong xử lý nước
quy trình sau khi ozon hóa [Bouwer và Crowe, 1988; Hozalski
et al., 1995; Ahmad và Amirtharajah năm 1998; Carlson và Amy,
1998]. Khối vi khuẩn gắn vào các phương tiện truyền thông bộ lọc như màng sinh học
oxy hóa hầu hết các chất hữu cơ và sử dụng nó như là một nguồn cung cấp năng lượng và carbon
nguồn. Loại bỏ các chất hữu cơ không chỉ làm suy yếu vi khuẩn
mọc lại nhưng cũng làm giảm hương vị và mùi, lượng hữu cơ
tiền thân (có sẵn để tạo thành các sản phẩm khử trùng, khả năng chống ăn mòn)
và micropollutants khác của sức khỏe và mối quan tâm thẩm mỹ.
Bởi vì phạm vi rộng lớn của các ứng dụng , nhiều nghiên cứu đã được
thực hiện trên hệ thống lọc sinh học trong vài thập kỷ qua (Bảng 1). Tuy nhiên,
về mặt lý thuyết vẫn còn khó khăn để giải thích hành vi của một lọc sinh học.
Sự phát triển của các loại vi sinh vật khác nhau trong
điều kiện lao động làm cho nó không thể khái quát hóa các vi sinh vật
hoạt động trong lọc sinh học. Các máy lọc sinh học hoạt động ở lọc khác nhau
tỷ lệ và đặc điểm chảy đến có thể có hiệu quả đa dạng khác nhau cho
các chất ô nhiễm mục tiêu. Bên cạnh đó, do một số hạn chế hoạt động
của lọc sinh học như biến động hiệu suất, bảo dưỡng
của sinh khối, và khử trùng đầy đủ của nước thải lọc sinh học, nghiên cứu
về quá trình lọc sinh học đã trở nên cấp bách.
Bài viết này chủ yếu tập trung vào các khía cạnh lý thuyết và mô hình hóa,
và hiệu suất của lọc sinh học trong việc loại bỏ các chất hữu cơ,
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 ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: