hyacinth itself has the potential to control it. However, the common
uses of water hyacinth, such as paper, fiberboard, animal fodder,
fertilizer, biogas and bioethanol, are not viable as a control option
(Ogutu-Ohwayo et al., 1996; Hendriks and Zeeman, 2009; Jafari,
2010).
Proper and large-scale utilization can be a positive approach to
the mechanical control of water hyacinth. Water hyacinth is
a potential biomass source of cellulose and hemicellulose that can
be converted to useful products. Due to its high water content and
an appropriate C/N ratio, water hyacinth can be used to produce
biogas through anaerobic digestion (Singhal and Rai, 2003;
O’Sullivana et al., 2010). It can be degraded easily and give a high
gas yield, which is around 0.34 m3 kg1 total solid, much higher
than that from rice straw and other agricultural residuals (Huang
and Fang, 1999). The biogas, which is a mixture with around 60%
methane content, can be used as a substitute of fossil fuel in boilers.
The resultant leftover slurry contains high N, P and K content, and
can be applied in agriculture (Verma et al., 2007).
Despite the negative effects of its proliferation on water bodies,
water hyacinth can be utilized as an effective phytoremediation1
plant. It can take away nutrients from a water body as it is
removed, and thereby can contribute to water quality improvement.
It can also effectively remove nitrogen and phosphorus from
water and absorb contaminants such as metals that cannot be
easily biodegraded for recycling among others (Maine et al., 2004;
Malik, 2007; Saleh, 2012). Moreover, creation and capture of
methane under controlled conditions during anaerobic digestion of
water hyacinth will contribute to greenhouse gas emission reduction
(O’Sullivana et al., 2010).
ผักตบชวาตัวเองมีศักยภาพที่จะควบคุมมัน แต่ที่พบ
การใช้ประโยชน์จากผักตบชวาเช่นกระดาษแผ่นใยไม้อัด, อาหารสัตว์,
ปุ๋ยชีวภาพและเอทานอลจะไม่ได้ทำงานได้เป็นตัวเลือกการควบคุม
(Ogutu-Ohwayo et al, 1996;. Hendriks และ Zeeman 2009; Jafari,
2010 ).
การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและขนาดใหญ่อาจจะเป็นวิธีการในเชิงบวกต่อ
การควบคุมทางกลของผักตบชวา ผักตบชวาเป็น
แหล่งชีวมวลที่มีศักยภาพของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสที่สามารถ
แปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ เนื่องจากปริมาณน้ำสูงและ
เหมาะสม C / N ratio มีผักตบชวาสามารถนำมาใช้ในการผลิต
ก๊าซชีวภาพผ่านการย่อยอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน (สิงคาลและเชียงราย, 2003
. O'Sullivana et al, 2010) มันสามารถสลายตัวได้อย่างง่ายดายและให้สูง
ผลผลิตก๊าซซึ่งเป็นรอบ 0.34 m3 กก. 1 มีปริมาณของแข็งที่สูงขึ้นมาก
ไปกว่านั้นจากฟางข้าวและสิ่งตกค้างทางการเกษตรอื่น ๆ (Huang
และฝาง, 1999) ก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นส่วนผสมที่มีประมาณ 60% ใน
เนื้อหาก๊าซมีเทนสามารถนำมาใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในหม้อไอน้ำได้.
สารละลายที่เหลือมีผลสูงเนื้อหา N, P และ K และ
สามารถนำไปใช้ในการเกษตร (Verma, et al 2007).
แม้จะมีผลกระทบเชิงลบของการแพร่กระจายของตนในแหล่งน้ำ
ผักตบชวาสามารถนำไปใช้เป็น phytoremediation1 ประสิทธิภาพ
โรงงาน มันสามารถนำมาใช้สารอาหารจากร่างกายของน้ำขณะที่มันถูก
ลบออกและจึงสามารถนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพน้ำ.
นอกจากนี้ยังสามารถมีประสิทธิภาพลบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจาก
น้ำและการดูดซับสารปนเปื้อนเช่นโลหะที่ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้อย่างง่ายดายสำหรับการรีไซเคิลหมู่คนอื่น ๆ (เมน et al, 2004;.
มาลิก 2007; Saleh 2012) นอกจากนี้การสร้างและการจับตัวของ
ก๊าซมีเทนภายใต้สภาวะควบคุมในระหว่างการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนของ
ผักตบชวาจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก๊าซ
(O'Sullivana et al., 2010)
การแปล กรุณารอสักครู่..
