ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Pathogen removal using saturated sand colums supplemented with hydrochar

دانلود کتاب حذف پاتوژن با استفاده از ستون های ماسه اشباع شده با هیدروچار

Pathogen removal using saturated sand colums supplemented with hydrochar

مشخصات کتاب

Pathogen removal using saturated sand colums supplemented with hydrochar

ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9781138029293, 9462574979 
ناشر: CRC Press/Balkema 
سال نشر: 2015 
تعداد صفحات: 160 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 49,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب حذف پاتوژن با استفاده از ستون های ماسه اشباع شده با هیدروچار: آب آشامیدنی، کربنیزاسیون هیدروترمال.



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 7


در صورت تبدیل فایل کتاب Pathogen removal using saturated sand colums supplemented with hydrochar 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 حذف پاتوژن با استفاده از ستون های ماسه اشباع شده با هیدروچار 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.


توضیحاتی در مورد کتاب حذف پاتوژن با استفاده از ستون های ماسه اشباع شده با هیدروچار



فقدان آب سالم یکی از مهم ترین چالش های بهداشت عمومی در جوامع کمتر توسعه یافته است. با توجه به کمبود منابع مالی و فنی در مکان های مورد نیاز، توسعه فناوری های تصفیه آب کم هزینه می تواند نقش کلیدی در تامین آب پایدار داشته باشد. در این زمینه، این تحقیق دکترا حذف میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا را در مجموعه‌های ساده فیلتراسیون شنی همراه با جاذب‌های کم‌هزینه (هیدروچار) تولید شده از طریق کربن‌سازی هیدروترمال زباله‌های زیستی بررسی کرد.

دو نوع هیدروچار، به دست آمده از کربونیزاسیون هیدروترمال بقایای کشاورزی ذرت و لجن فاضلاب تثبیت شده از تصفیه خانه فاضلاب، به عنوان جاذب برای حذف اشریشیا کلی در ستون های ماسه اشباع مورد ارزیابی قرار گرفتند. راندمان حذف ستون های شنی اصلاح شده با این جاذب ها با فعال سازی قلیایی انجام شده در دمای اتاق با استفاده از محلول هیدروکسید پتاسیم 1 مولار از 20 تا 70 درصد به 90 درصد افزایش یافت.

این تحقیق دکترا همچنین حذف ویروس‌های بیماری‌زای انسانی را در ستون‌های شنی تکمیل‌شده با جاذب‌های هیدروچار حاصل از لجن فاضلاب تثبیت‌شده و ضایعات تازه خوکی نشان می‌دهد. به منظور شمارش روتاویروس و آدنوویروس پاتوژن انسانی در آزمایش‌های حذف ویروس، سنجش‌های واکنش زنجیره‌ای پلیمراز کم‌هزینه تحت این مطالعه دکترا توسعه داده شد. این سنجش‌ها عملکرد مناسبی را در تجزیه و تحلیل غلظت ویروس در نمونه‌های آزمایشگاهی و محیطی نشان می‌دهند. اصلاح با هیدروچار (بدون فعال سازی قلیایی) در ستون های شنی توانست بیش از 99٪ از هر دو ویروس را حذف کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Lack of clean water is one of the most important public health challenges in less developed communities. Due to insufficient financial and technical resources in places in need, development of low-cost water treatment technologies can play a key role in sustainable water provision. In this context, this PhD research investigated the removal of pathogenic microorganisms in simple sand filtration set-ups supplemented with low-cost adsorbents (hydrochar) produced via hydrothermal carbonization of biowastes.

Two types of hydrochar, derived from hydrothermal carbonization of agricultural residue of maize and stabilized sewage sludge from wastewater treatment plant, were evaluated as adsorbents for Escherichia coli removal in saturated sand columns. The removal efficiency of sand columns amended with these adsorbents improved from 20-70% to ~90 % by alkali activation carried out in room temperatures using 1 M potassium hydroxide solution.

This PhD research also demonstrates the removal of human pathogenic viruses in sand columns supplemented with hydrochar adsorbents derived from stabilized sewage sludge and fresh swine waste. In order to enumerate human pathogenic rotavirus and adenovirus in virus removal experiments, low-cost polymerase chain reaction assays were developed under this PhD study. These assays show a competent performance in analyzing virus concentrations in both laboratory and environmental samples. Amendment with either hydrochar (without alkali activation) in sand columns was able to remove more than 99% of both viruses.



فهرست مطالب

Content: 1 General introduction 1.1 Background 1.2 Research scope and objectives 1.3 Thesis outline 1.4 References    2 Literature review 2.1 Hydrothermal carbonization 2.2 Test microorganisms 2.2.1 Escherichia coli 2.2.2 Rotavirus 2.2.3 Adenovirus 2.3 Polymerase chain reaction technologies 2.4 Mechanisms for colloid retention in porous media 2.5 References    3 Development of low cost two-step reverse transcription- quantitative polymerase chain reaction assays for rotavirus detection in foul surface water drains 3.1 Introduction 3.2 Methods and materials 3.2.1 Primers and probe 3.2.2 Standard virus stock for regression curves 3.2.3 Environmental virus samples 3.2.4 Nucleic acid extraction 3.2.5 Commercial one-step RT-qPCR assay 3.2.6 Home-made two-step RT-qPCR assay with M-MLV 3.2.7 Reagent dose optimization in the two-step home-made assay with M-MLV 29 3.2.8 Home-made two-step RT-qPCR assay with RevertAid 3.3 Results 3.3.1 DTT in the RT buffer used in the home-made assay with M-MLV  3.3.2 Standard curves from rotavirus Wa 3.3.3 Inhibition in the environmental samples 3.3.4 Optimization of the reagent dose 3.3.5 Performance of the home-made M-MLV based and RevertAid based assays 36 3.4 Discussion 3.5 References    4 Removal of Escherichia coli from Saturated Sand Columns Supplemented with Hydrochar Produced from Maize 4.1 Introduction 4.2 Methods and materials 4.2.1 Bacterial suspension 4.2.2 Hydrochar 4.2.3 Column experiments 4.2.4 Material characterization 4.3 Results 4.3.1 Adsorbent selection 4.3.2 Material characterization 4.3.3 Breakthrough analyses 4.4 Discussion 4.4.1 Effect of KOH activation on hydrochar 4.4.2 Reversibility of E. coli attachment to hydrochar 4.4.3 Suggestions for the further research 4.5 References    5 Removal of Escherichia coli from saturated sand columns with intermittent operation supplemented with hydrochar derived from sewage sludge 5.1 Introduction 5.2 Methods and materials 5.2.1 Escherichia coli suspension 5.2.2 Hydrochar 5.2.3 Material characterization 5.2.4 Column experiments 5.3 Results 5.3.1 Material characterization 5.3.2 E. coli flushing test 5.3.3 E. coli removal efficiency in large column experiments 5.4 Discussion 5.4.1 Effect of KOH activation of hydrochar on E. coli removal  5.4.2 Effect of idling time on E. coli removal efficiency 5.4.3 Potential of application in HTC-sand filter for pathogen removal  5.5 Conclusions 5.6 References    6 Removal of rotavirus and adenovirus from artificial ground water using hydrochar derived from sewage sludge 6.1 Introduction 6.2 Methods and materials 6.2.1 Hydrochar and characteristics 6.2.2 Virus stock and influent preparation 6.2.3 Virus enumeration 6.2.4 Column preparation 6.2.5 Design of virus removal experiments  6.3 Results 6.3.1 Calibration curves 6.3.2 Breakthrough analyses 6.4 Discussion 6.4.1 Effect of hydrochar supplement on virus removal in sand columns 6.4.2 Role of secondary energy minimum 6.4.3 Effect of humics in the feed solution 6.4.4 (RT)-qPCR technology for virus quantification in water treatment 6.5 References    7 Simultaneous removal of rotavirus and adenovirus from artificial ground water using hydrochar derived from swine faeces 7.1 Introduction 7.2 Methods and materials 7.2.1 Hydrochar 7.2.2 Virus suspension 7.2.3 Virus quantification 7.2.4 Material characterization 7.2.5 Column experiments 7.3 Results 7.3.1 Hydrothermal carbonization of swine waste 7.3.2 Material characterization 7.3.3 Column experiments 7.4 Discussion 7.4.1 Improved virus removal with hydrochar supplement in sand columns 7.4.2 Effect of flow rate and secondary energy minimum 7.4.3 HTC for faecal waste treatment 7.5 Conclusions 7.6 References    8 General discussion and conclusions 8.1 PCR-based methods for pathogen removal assessments 8.2 Hydrochar application in water treatment 8.3 Hydrothermal carbonization for sewage sludge treatment 8.4 Hydrothermal carbonization for sanitation and water treatment 8.5 Conclusions 8.6 References




نظرات کاربران