As shown in Fig. 4b, the concentration of NO3
–N was low in the
first 7 days, which then rapidly increased. The NO3
–N concentration in the greenhouse and ordinary reactors exhibited a decrease
and then an increase, while that in the solar reactor kept increasing. At the end of composting process, the NO3
–N concentration
of the solar reactor was about five times higher than that observed
at the start of the procedure, about 1.4 and 1.8 times higher than
that in the ordinary and greenhouse reactor, respectively. In the
early phase of composting, the low NO3
–N concentration was
related to high temperature, high pH, and high concentration of
NH3, which strongly inhibited the growth of the nitrifying bacteria.
On the other hand, in the later phase of composting, the number of
nitrifying bacteria increased because of the reduced temperature,
pH, and NH3 concentration, thus increasing the concentration of
NO3
–N
ดังแสดงในรูปที่ 4B ความเข้มข้นของ
3
( N มีค่าต่ำใน
จึงตัดสินใจเดินทางไป 7 วัน ซึ่งจะรวดเร็วขึ้น 3
( N ความเข้มข้นในโรงเรือนและเครื่องปฏิกรณ์ธรรมดา ) ลดลง
แล้วเพิ่มขึ้น ขณะที่ในเครื่องปฏิกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์เก็บเพิ่มขึ้น ในตอนท้ายของกระบวนการทำปุ๋ยหมัก 3
,
( n
ความเข้มข้นของเครื่องปฏิกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์กำลังจึงได้เท่าที่สังเกต
ที่เริ่มต้นของกระบวนการ ประมาณ 1.4 และ 1.8 ครั้งสูงกว่า
ที่ธรรมดาและเครื่องเรือน ตามลำดับ ในเฟสแรก ๆ
3
ปุ๋ยหมัก , ต่ำและมีค่า
n เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ , พีเอชสูงและความเข้มข้นสูงของ
nh3 ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
1 .บนมืออื่น ๆ , ในระยะหลังของการทำปุ๋ยหมัก จำนวน
1 แบคทีเรียเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลดอุณหภูมิ , pH และความเข้มข้นของ nh3
, , ดังนั้น การเพิ่มความเข้มข้นของ
3
) N
การแปล กรุณารอสักครู่..
