2. Material and methods
2.1. Vermicompost as an adsorbent material
For the experiment, vermicompost prepared from cattle dung
using exotic earthworm Eisenia fetida was procured from
vermifarm of Guru Nanak Dev University, Amritsar. After
homogenizing and drying to constant weight (moisture 6%) the
vermicompost was sieved in order to obtain the particle size upto
230mm and the material was stored in plastic bags for further
experiment.
2.2. Industrial effluent
Effluent of beverage, paper mill and distillery industry was
procured from Coco-Cola Amritsar Crown Caps Ltd., Jandiala,
Verma Paper Mill, Amritsar and Khasa Distillery, Khasa, Amritsar,
Punjab, India. The initial pH of beverage, paper and distillery
effluent at the time of collection was 9.97, 7.1 and 4.5 respectively.
The initial physico-chemical parameters of industrial effluents are
given in Table 1.
2.3. Chemical analysis
Electrical conductivity (EC) and pH were determined over HM
digital meter-COM-100 and Equip-tronics EQ-614-A respectively.
Biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD),
total dissolved solid (TDS) and total suspended solid (TSS) were
determined by using the method given in APHA (1998). Transition
metals (Cu, Fe, Mn and Zn) were measured by the method of APHA
(1998) using varian AAS-240 FS Germany. Standard solutions were
prepared by using the nitrate salts of the estimated heavy metals.
2.4. Experimental design
Experiment was carried out using glass column of size 38 cm
length and 3.2 cm i.d. Glass column was filled with vermicompost
(adsorbent) prepared from cow dung with the help of exotic
earthworm Eisenia fetida. Adsorption studies for metal ion in
industrial effluents were performed by percolating the solution
through packed column by hand poring method. Throughout the
experiment vermicompost was used only once and its mass was
replaced after each effluent treatment. Aliquots of the effluents
were collected after their adsorption on vermicompostin a flask for
determination of pH, EC, TDS, TSS, TS, metals concentration, BOD
and COD. The concentration of above mentioned physico-chemical
parameters were determined before and after vermicompost
treatment (C0 and Ce respectively).
In first phase, the 100 mL of effluent was passed through glass
column packed with vermicompost on dry weight basis (50 g)
flowing at 10 drops/min at its natural pH to know its effects on EC,
pH, BOD, COD, TDS and TSS.
In second phase, 100 mL of effluent was passed through glass
column packed with vermicompost on dry weight basis (20 g, 50 g
and 100 g) to know its effect on metals uptake.
The removal percentage (R%) is defined as the ratio of difference
in metal concentration before and after adsorption (C0 Ce) to the
initial concentration of metal in the industrial effluent (C0) was
calculated using Eq. (1):
Rð%Þ ¼ C0 Ce
C0
100 (
2. วัสดุและวิธีการ2.1. Vermicompost เป็นวัสดุเป็น adsorbentในการทดลอง vermicompost เตรียมจากมูลวัวใช้ไส้เดือนดินแปลก Eisenia fetida ถูกค้นหาจากvermifarm มหาวิทยาลัยคุรุนานัค Dev อัมริตซาร์ หลังจากhomogenizing และแห้งน้ำหนักคง (ความชื้น 6%)vermicompost ถูก sieved เพื่อให้ได้สำหรับขนาดอนุภาค230 มม.และวัสดุถูกเก็บไว้ในถุงพลาสติกสำหรับเพิ่มเติมการทดลอง2.2 การอุตสาหกรรมน้ำน้ำเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมโรงสีและโรงต้มกลั่นของกระดาษได้ค้นหาจากโคโค่โคล่า จำกัดอัมริตซาร์หมวก Jandialaโรงสีกระดาษ Verma อมฤตสาร์ และขาสาโรงต้ม กลั่น ขาสา อัมริตสาปัญจาบ อินเดีย PH เริ่มต้นของเครื่องดื่ม กระดาษ และดิสทิลเลอรี้น้ำในขณะคอลเลกชันถูก 9.97, 7.1 และ 4.5 ตามลำดับพารามิเตอร์ดิออร์เริ่มต้นของอุตสาหกรรม effluentsกำหนดในตารางที่ 12.3. เคมีวิเคราะห์มีกำหนดค่าการนำไฟฟ้า (EC) และค่า pH มากกว่า HMดิจิตอลมิเตอร์-COM-100 และจัดให้ tronics EQ-614-A ตามลำดับความต้องออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD), ต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD),รวมส่วนยุบทึบ (TDS) และของแข็งระงับทั้งหมด (TSS) มีกำหนด โดยใช้วิธีการที่กำหนดในอาภา (1998) ช่วงการเปลี่ยนภาพโลหะ (Cu, Fe, Mn และ Zn) ถูกวัด โดยวิธีของอาภา(1998) ใช้แล้วแต่กำหนดเยอรมนี FS AAS-240 แก้ได้เตรียม โดยใช้เกลือไนเตรตของโลหะหนักโดยประมาณ2.4 การทดลองออกแบบทดลองถูกดำเนินการโดยใช้คอลัมน์แก้วขนาด 38 ซม.คอลัมน์กระจกของประชาชน 3.2 ซม.และความยาวก็เต็มไป ด้วย vermicompost(adsorbent) เตรียมจากมูลวัวโดยใช้เอ็กโซติกไส้เดือนดิน Eisenia fetida ศึกษาการดูดซับไอออนโลหะในการeffluents อุตสาหกรรมได้ดำเนินการ โดย percolating การแก้ปัญหาผ่านคอลัมน์ที่บรรจุด้วยมือวิธี poring ตลอดทั้งการvermicompost ทดลองใช้เพียงครั้งเดียว และมีมวลของแทนหลังจากการบำบัดน้ำทิ้งแต่ละ Aliquots ของ effluentsถูกรวบรวมไว้หลังจากการดูดซับบน vermicompostin ได้หนาวสำหรับการวัดค่า pH, EC, TDS, TSS, TS โลหะเข้มข้น BODและ COD ความเข้มข้นของข้างต้นกล่าวถึงดิออร์พารามิเตอร์ถูกกำหนดก่อน และ หลัง vermicompostรักษา (C0 และ Ce ตามลำดับ)ในระยะแรก 100 มลของน้ำทิ้งที่ผ่านแก้วคอลัมน์ที่บรรจุ ด้วย vermicompost ตามน้ำหนักแห้ง (50 กรัม)ไหลที่ 10 หยด/min ที่ความธรรมชาติ pH จะรู้ผลใน ECpH, BOD, COD, TDS และ TSSในระยะที่สอง 100 mL ของน้ำทิ้งที่ผ่านแก้วคอลัมน์ที่บรรจุ ด้วย vermicompost ตามน้ำหนักแห้ง (20 กรัม 50 กรัมและ 100 กรัม) เพื่อทราบผลของการดูดซับโลหะเอาเปอร์เซ็นต์ (R %) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนของความแตกต่างในความเข้มข้นโลหะก่อน และ หลังการดูดซับ (C0 Ce) เพื่อการมีความเข้มข้นเริ่มต้นของโลหะในน้ำทิ้งอุตสาหกรรม (C0)คำนวณโดยใช้ Eq. (1):Ce Rð %Þ¼ C0C0100 (
การแปล กรุณารอสักครู่..

2. วัสดุและวิธีการ
2.1 ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเป็นวัสดุดูดซับ
สำหรับการทดสอบเตรียมมูลไส้เดือนจากมูลวัว
ใช้ Eisenia fetida ไส้เดือนที่แปลกใหม่ได้รับการจัดหาจาก
vermifarm ของคุรุนานักเทพมหาวิทยาลัยแอม หลังจาก
การผสมยางและการอบแห้งให้น้ำหนักคงที่ (ความชื้น 6%)
มูลไส้เดือนถูกร่อนเพื่อให้ได้ขนาดอนุภาคไม่เกิน
230mm และวัสดุที่ถูกเก็บไว้ในถุงพลาสติกต่อการ
ทดลอง.
2.2 น้ำทิ้งอุตสาหกรรม
น้ำทิ้งของเครื่องดื่ม, โรงงานกระดาษและอุตสาหกรรมการกลั่นได้รับการ
จัดหาจาก Coco-Cola แอมงกุฎ Caps จำกัด Jandiala,
Verma โรงงานกระดาษ, แอมและ Khasa กลั่น Khasa, แอม
ปัญจาบอินเดีย pH เริ่มต้นของเครื่องดื่ม, กระดาษและกลั่น
น้ำทิ้งในขณะที่คอลเลกชันเป็น 9.97, 7.1 และ 4.5 ตามลำดับ.
พารามิเตอร์ทางกายภาพและเคมีเริ่มต้นของอุตสาหกรรมสิ่งปฏิกูลที่
กำหนดในตารางที่ 1.
2.3 วิเคราะห์ทางเคมี
การนำไฟฟ้า (EU) และพีเอชได้รับการพิจารณามากกว่า HM
ดิจิตอลเมตร-COM-100 และอุปกรณ์-Tronics EQ-614-ตามลำดับ.
ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD), ออกซิเจนทางเคมี (COD)
ทั้งหมดละลายของแข็ง (TDS) และของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ถูก
กำหนดโดยการใช้วิธีการที่กำหนดใน APHA (1998) เปลี่ยน
โลหะ (Cu, Fe, Mn และ Zn) ถูกวัดโดยวิธีการ APHA
(1998) โดยใช้ Varian AAS-240 FS เยอรมัน โซลูชั่นมาตรฐานที่ถูก
จัดทำขึ้นโดยใช้เกลือไนเตรตของโลหะหนักประมาณ.
2.4 การออกแบบการทดลอง
การทดลองที่ได้รับการดำเนินการโดยใช้คอลัมน์แก้วขนาด 38 ซม.
และมีความยาว 3.2 ซม. id คอลัมน์แก้วที่เต็มไปด้วยมูลไส้เดือน
(ตัวดูดซับ) จัดทำขึ้นจากมูลวัวด้วยความช่วยเหลือของแปลกใหม่
ไส้เดือน Eisenia fetida การศึกษาการดูดซับไอออนโลหะใน
อุตสาหกรรมสิ่งปฏิกูลได้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยการแทรกซึม
ผ่านคอลัมน์เต็มไปด้วยมือวิธี Poring ตลอด
การทดลองมูลไส้เดือนถูกใช้เพียงครั้งเดียวและมวลของมันถูก
แทนที่หลังจากแต่ละการบำบัดน้ำเสีย ส่วนลงตัวของน้ำทิ้ง
ที่ถูกเก็บรวบรวมหลังจากการดูดซับของพวกเขาใน vermicompostin ขวดสำหรับ
การกำหนดค่า pH, EC, TDS, TSS, TS, ความเข้มข้นของโลหะบีโอดี
และซีโอดี ความเข้มข้นของดังกล่าวข้างต้นทางกายภาพและทางเคมี
พารามิเตอร์ได้รับการพิจารณาก่อนและหลังการใช้มูลไส้เดือน
รักษา (C0 และ Ce ตามลำดับ).
ในระยะแรก 100 มิลลิลิตรของน้ำทิ้งที่ผ่านมาผ่านกระจก
คอลัมน์เต็มไปด้วยมูลไส้เดือนบนพื้นฐานน้ำหนักแห้ง (50 กรัม)
ไหลที่ 10 หยด / นาทีที่ pH ตามธรรมชาติของมันที่จะรู้ว่าผลกระทบต่อ EC,
ค่า pH, BOD, COD, TDS และ TSS.
ในขั้นตอนที่สอง 100 มิลลิลิตรของน้ำทิ้งที่ผ่านมาผ่านกระจก
คอลัมน์เต็มไปด้วยมูลไส้เดือนบนพื้นฐานน้ำหนักแห้ง (20 กรัม, 50 กรัม
และ 100 กรัม) จะรู้ว่าผลกระทบต่อการดูดซับโลหะ.
ร้อยละกำจัด (R%) มีการกำหนดเป็นอัตราส่วนของความแตกต่าง
ในความเข้มข้นของโลหะก่อนและหลังการดูดซับ (C0 Ce) ที่
ความเข้มข้นเริ่มต้นของโลหะในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (C0 ) ได้รับการ
คำนวณโดยใช้สมการ (1):
RD% Þ¼ C0 Ce
C0
? 100 (
การแปล กรุณารอสักครู่..

2 . วัสดุและวิธีการ
2.1 . Vermicompost เป็นตัวดูดซับวัสดุ
สำหรับการทดลองที่เตรียมจากมูลวัว vermicompost
โดยใช้ไส้เดือน fetida คือ procured จากแปลกใหม่เนีย
vermifarm ของคุรุนานักเทพมหาวิทยาลัยอัม . หลังจากการผสมยางแห้ง น้ำหนักคงที่
( ความชื้นร้อยละ 6 )
Vermicompost ได้ขนาด เพื่อให้ได้อนุภาคขนาดไม่เกิน
230mm และวัสดุที่ถูกเก็บไว้ในถุงพลาสติกสำหรับการทดลองต่อไป
.
2.2 . น้ำทิ้งน้ำทิ้ง
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โรงงานกระดาษ และน้ำอุตสาหกรรม
จัดหาจาก Coco โคล่า Amritsar มงกุฎหมวก (
verma Jandi ā la , กระดาษ , Amritsar และคาซ่าโรงกลั่น คาซ่า , Amritsar
, ปัญจาบ , อินเดีย พีเอชเริ่มต้นของเครื่องดื่ม กระดาษและน้ำ
น้ำทิ้งที่เวลาของการเก็บเป็น 9.97 71 และ 4.5 ตามลำดับ และค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นของน้ำเสีย
ให้อุตสาหกรรมในตารางที่ 1 .
2.3 การวิเคราะห์
ค่าการนำไฟฟ้า ( EC ) และ pH เคมีคำนวณมากกว่าครับ
meter-com-100 อุปกรณ์ดิจิตอลและ tronics eq-614-a ตามลำดับ
ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ ( BOD ) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี ( COD )
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด ( TDS ) และ Total Suspended Solid ( TSS )
กำหนดใช้วิธีการที่กำหนดใน apha ( 1998 ) การเปลี่ยนแปลง
โลหะ Cu , Fe , Mn และ Zn ) จะถูกวัดโดยวิธีของ apha
( 1998 ) โดยใช้เครื่อง aas-240 FS เยอรมนี โซลูชั่นมาตรฐาน
เตรียมโดยใช้เกลือไนเตรตของโลหะหนักประมาณ 2.4 .
. การทดลองการออกแบบ
ทดลองโดยใช้คอลัมน์ของขนาดความยาว 38 cm
และ 3.2 ซม. IDคอลัมน์แก้วเต็มไปด้วย Vermicompost
( ตัวดูดซับที่เตรียมจากขี้วัว ด้วยความช่วยเหลือของแปลกใหม่
ไส้เดือนเนีย fetida . การศึกษาการดูดซับโลหะไอออนในน้ำเสียอุตสาหกรรมได้
percolating โซลูชั่นผ่านคอลัมน์ด้วยมือเก่าวิธี ตลอดการทดลอง vermicompost
ใช้เพียงครั้งเดียวและมวลของมันคือ
แทนที่หลังจากที่แต่ละ บำบัดรักษาเฉยๆของน้ำทิ้ง
เก็บตัวหลังการดูดซับของพวกเขาใน vermicompostin ขวดสำหรับ
การหาค่า pH , EC TDS , TSS , TS , ปริมาณโลหะ
, บีโอดีและซีโอดี ความเข้มข้นของสารละลายทางเคมี
พารามิเตอร์ดังกล่าวข้างต้น ก่อนและหลังการรักษา ( Vermicompost
C0 และ CE ตามลำดับ ) .
ในเฟสแรก 100 มิลลิลิตรของน้ำถูกส่งผ่านแก้ว
คอลัมน์บรรจุด้วย Vermicompost ต่อน้ำหนักแห้ง ( 50 g )
ไหล 10 หยด / นาทีของธรรมชาติ pH รู้ผลกระทบของ EC
pH , BOD , COD , TDS และ TSS .
ในเฟส 100 มิลลิลิตรของน้ำคือผ่านคอลัมน์แก้ว
เต็มไปด้วย Vermicompost ต่อน้ำหนักแห้ง 50 g
และ 100 กรัม 20 กรัม ) เพื่อทราบผลในการดูดซึมโลหะ .
เอาเปอร์เซ็นต์ ( R ) หมายถึง อัตราส่วนความแตกต่าง
ความเข้มข้นของโลหะ ก่อนและหลังการดูดซับ ( C0
CE ) และความเข้มข้นเริ่มต้นของโลหะในโรงงานอุตสาหกรรม ( C0 ) คือ
คำนวณโดยใช้อีคิว ( 1 ) :
% C0 R ðÞ¼ CE
( C0 100
การแปล กรุณารอสักครู่..
