دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Francisco Javier Rubio Rincon
سری:
ISBN (شابک) : 1138039977, 1315116138
ناشر: CRC Press
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 235
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 11 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب EFFECT OF SULPHIDE ON ENHANCED BIOLOGICAL REMOVAL OF PHOSPHORUS به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب اثر سولفید بر افزایش حذف بیولوژیکی فسفر نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
حذف بیولوژیکی افزایش یافته فسفر (EBPR) به دلیل راندمان حذف بالا، هزینه های عملیاتی کم و امکان بازیابی فسفر یک فرآیند محبوب است. با این وجود، پایداری EBPR به عوامل مختلفی مانند دما، pH و وجود ترکیبات سمی بستگی دارد. در حالی که مطالعات گسترده ای در مورد اثرات دما و pH بر سیستم های EBPR تحقیق کرده اند، اطلاعات کمی در مورد اثرات ترکیبات سمی مختلف بر EBPR وجود دارد. به عنوان مثال، سولفید نشان داده است که فعالیت های میکروبی مختلف را در WWTP مهار می کند، اما دانش در مورد اثرات آن بر EBPR محدود است. در حالی که سولفید تولید شده در فاضلاب می تواند یک اثر شوک بر EBPR ایجاد کند، قرار گرفتن مداوم در معرض سولفید به طور بالقوه در WWTP می تواند باعث سازگاری و سازگاری زیست توده شود.
این تحقیق نشان می دهد که باکتری های کاهنده سولفات می توانند تکثیر شوند. در WWTP، زیرا آنها به طور برگشت پذیر توسط گردش مجدد لجن در شرایط بی هوازی-آناکسی-اکسیک مهار می شوند. این تحقیق درک اثر سولفید را بر متابولیسم بی هوازی-اکسیک PAO افزایش می دهد. این نشان می دهد که باکتری رشته ای Thiothrix caldifontis می تواند نقش مهمی در حذف بیولوژیکی فسفر داشته باشد. این توانایی PAO برای تولید انرژی از تنفس نیترات و استفاده از آن برای جذب فسفر بدون اکسیژن را زیر سوال می برد. بنابراین، نتایج بهدستآمده در این تحقیق میتواند برای درک پایداری فرآیند EBPR در شرایط بیهوازی-آناکسیک-اکسیک، بهویژه زمانی که در معرض حضور سولفید قرار میگیرد، استفاده شود.
The enhanced biological removal of phosphorus (EBPR) is a popular process due to high removal efficiency, low operational costs, and the possibility of phosphorus recovery. Nevertheless, the stability of the EBPR depends on different factors such as: temperature, pH, and the presence of toxic compounds. While extensive studies have researched the effects of temperature and pH on EBPR systems, little is known about the effects of different toxic compounds on EBPR. For example, sulphide has shown to inhibit different microbial activities in the WWTP, but the knowledge about its effects on EBPR is limited. Whereas the sulphide generated in the sewage can cause a shock effect on EBPR, the continuously exposure to sulphide potentially generated in WWTP can cause the acclimatization and adaptation of the biomass.
This research suggests that sulphate reducing bacteria can proliferate in WWTP, as they are reversibly inhibited by the recirculation of sludge through anaerobic-anoxic-oxic conditions. The research enhances the understanding of the effect of sulphide on the anaerobic-oxic metabolism of PAO. It suggests that the filamentous bacteria Thiothrix caldifontis could play an important role in the biological removal of phosphorus. It questions the ability of PAO to generate energy from nitrate respiration and its use for the anoxic phosphorus uptake. Thus, the results obtained in this research can be used to understand the stability of the EBPR process under anaerobic-anoxic-oxic conditions, especially when exposed to the presence of sulphide.
Content: 1 Introduction 1.1. Background 1.2. Scope of the thesis 1.3. Literature Review 1.4. Problem statement and objectives 1.5. Research approach 1.6. Outline 2 Effect of electron acceptors on sulphate reduction activity at WWTP 2.1. Highlights 2.2. Abstract 2.3. Introduction 2.4. Material and methods 2.5. Results 2.6. Discussion 2.7. Conclusion 3 Sulphide effects on the physiology of Candidatus Accumulibacter phosphatis Type I 3.1. Highlights 3.2. Abstract 3.3. Introduction 3.4. Materials and methods 3.5. Results 3.6. Discussion 3.7. Conclusions 4 Long-term effects of sulphide on the enhanced biological removal of phosphorus: The symbiotic role of Thiothrix caldifontis 4.1. Highlights 4.2. Graphical Abstract 4.3. Abstract 4.3. Introduction 4.4. Materials and methods 4.5. Results 4.6. Discussion 4.7. Conclusions 5 Cooperation between Competibacter sp. and Accumulibacter in denitrification and phosphate removal processes 5.1. Highlights 5.2. Abstract 5.3. Introduction 5.4. Materials and Methods 5.5. Results 5.6. Discussion 5.7. Conclusions 6 Absent anoxic activity of PAO I on nitrate under different long-term operational conditions 6.1. Highlights 6.2. Abstract 6.3. Introduction 6.4. Material and methods 6.5. Results 6.6. Discussion 6.7. Conclusions 7 Outlook and main conclusions 7.1. General conclusions 7.2. Specific conclusions 7.3. Evaluation and outlook References Annex Effect of electron acceptors on sulphate reduction activity at WWTP Long-term effects of sulphide on the enhanced biological removal of phosphorus: The role of Thiothrix caldifontis Cooperation between Competibacter sp. and Accumulibacter in denitrification and phosphate removal processes Absent anoxic activity of PAO I on nitrate under different long-term operational conditions