3.3. Effect of Cu
The removal of heavy metals depends on type of treatment
system, vegetation, element, their ionic forms, substrate conditions,
season, and retention time (Marchand et al., 2010; Valipour et al.,
2010). In the phytoremediation process with attached growth,
stems, roots and support matrix act as a supporting media for
bacterial growth, which help the immobilization of heavy metals
and plant uptake. The process showed the prolonged resistance up
to the concentration of 30 mg Cu/L. When the plants were exposed
to more than 30 mg Cu/L, the COD in the effluent reached more
than 100 mg/L and simultaneously reduced the removal efficiency
of Cu (Fig. 5b). At 30 mg Cu/L, the mean COD and Cu in the effluent
were 94.4 ± 3.0 (77.5 ± 0.8% reduction) and 10.0 ± 0.2 (67 ± 1%
reduction), respectively. Therefore, it is concluded that the phytoremediation
process with attached growth using Typha sp. can be
applicable for treatment of Cu-contaminated wastewater. The
application of other aquatic macrophytes could also be favorable for
phytoremediation of metal-contaminated wastewater; however,
more investigation will be needed.
3.3 ผลของ Cu
กำจัดโลหะหนักขึ้นอยู่กับประเภทของการรักษาระบบพืชองค์ประกอบรูปแบบไอออนิกของพวกเขาสภาพพื้นผิว, ฤดูกาลและการเก็บรักษาเวลา (มาร์ชอง et al, 2010;.. Valipour, et al, 2010) ในขั้นตอนการบำบัดที่มีการเจริญเติบโตที่แนบมา, ลำต้น, รากและทำหน้าที่สนับสนุนเมทริกซ์เป็นสื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ช่วยตรึงของโลหะหนักและการดูดซึมของพืช กระบวนการในการแสดงให้เห็นความต้านทานเป็นเวลานานขึ้นกับความเข้มข้นของทองแดง 30 มิลลิกรัม / ลิตร เมื่อพืชได้สัมผัสให้มากขึ้นกว่า 30 มิลลิกรัม Cu / L ที่ซีโอดีในน้ำทิ้งถึงมากขึ้นกว่า 100 มิลลิกรัม / ลิตรลดลงและในขณะเดียวกันประสิทธิภาพการกำจัดของCu (รูป. 5b) ณ วันที่ 30 มก. Cu / L ค่าเฉลี่ยค่าซีโอดีและทองแดงในน้ำทิ้ง94.4 ± 3.0 (77.5 ±ลด 0.8%) และ 10.0 ± 0.2 (67 ± 1% ลดลง) ตามลำดับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าบำบัดกระบวนการมีการเจริญเติบโตที่แนบมาโดยใช้ธูปฤาษี สามารถใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อน Cu การประยุกต์ใช้ macrophytes น้ำอื่น ๆ ก็อาจจะดีสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนโลหะ; แต่การตรวจสอบมากขึ้นจะมีความจำเป็น
การแปล กรุณารอสักครู่..

3.3 . ผลของ CU
การกำจัดโลหะหนักขึ้นอยู่กับชนิดของระบบการรักษา
, พืช , องค์ประกอบของพวกเขาไอออนรูปแบบ
ฤดูกาลเงื่อนไขตั้งต้นและเวลากักเก็บ ( มาร์กแฮนด์ et al . , 2010 ; valipour et al . ,
2010 ) ในกระบวนการที่แนบมากับวัชพืชเจริญเติบโต
ต้น ทำรากและเมทริกซ์สนับสนุนเป็นสื่อการสอนสำหรับ
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งช่วยในการตรึง
โลหะหนักและการดูดซึมของพืช กระบวนการแสดงนานต้านทานขึ้น
เพื่อความเข้มข้น 30 มิลลิกรัม / ลิตร Cu เมื่อพืชได้รับมากกว่า 30 มก. ทองแดง
/ L , COD ในน้ำทิ้งได้มากกว่า
กว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และลดประสิทธิภาพของจุฬาฯ พร้อมกัน (
มะเดื่อ 5B ) ที่ 30 มก. ทองแดง / L , และทองแดงในน้ำทิ้งซีโอดีเฉลี่ย 94.4
เป็น± 3.0 ( 77.5 ± 0ลด 8 % ) และ 10.0 ± 0.2 ( 67 ± 1 %
ลด ) ตามลำดับ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า กระบวนการที่แนบมากับการใช้วัชพืช
Typha sp . สามารถใช้สำหรับการรักษาของจุฬาฯ
น้ำเสียปนเปื้อน
การประยุกต์ใช้พืชสัตว์น้ำอื่น ๆยังอาจจะดีสำหรับ
บ้าๆ บอๆของโลหะปนเปื้อนน้ำเสีย ; อย่างไรก็ตาม ,
สอบสวนเพิ่มเติมจะต้อง
การแปล กรุณารอสักครู่..
