3.7. Coliform bacteria (E. coli) removal efficiency
The population of E. coli bacteria was reduced in all treatments
of wastewater, including control (Table 2). The reduction ranged
from 91.10% to 92.18% and the maximum removal was observed in
100% wastewater treatment (Table 2). The removal efficiency of all
concentrations (25%, 50%, 75% and 100% wastewater) was almost
the same (one way ANOVA, P > 0.05; Table 2).
3.8. Heavy metal accumulation in crop
The accumulation of Cd, Pb, Cr and Ni in tomato crops grown
in different strengths of wastewater is recorded in Table 3. This
shows that the accumulation of Cd and Ni was absolutely below
the safe limit whereas, the accumulation of Pb and Cr was
higher than the safe limit maximally by 80 times and 660 times
respectively (safe limit of Cd: 0.1 mg kg dry wt
−
1
, WHO, 1992
;
Pb: 0.3 mg kg dry wt
−
1
, WHO, 1995; Cr: 0.05 mg kg dry wt
−
1
, WHO,
1991; Ni: 0.01–0.10 mg g dry wt
−
1
, Havlin et al., 1999).
3.7. Coliform bacteria (E. coli) removal efficiency
The population of E. coli bacteria was reduced in all treatments
of wastewater, including control (Table 2). The reduction ranged
from 91.10% to 92.18% and the maximum removal was observed in
100% wastewater treatment (Table 2). The removal efficiency of all
concentrations (25%, 50%, 75% and 100% wastewater) was almost
the same (one way ANOVA, P > 0.05; Table 2).
3.8. Heavy metal accumulation in crop
The accumulation of Cd, Pb, Cr and Ni in tomato crops grown
in different strengths of wastewater is recorded in Table 3. This
shows that the accumulation of Cd and Ni was absolutely below
the safe limit whereas, the accumulation of Pb and Cr was
higher than the safe limit maximally by 80 times and 660 times
respectively (safe limit of Cd: 0.1 mg kg dry wt
−
1
, WHO, 1992
;
Pb: 0.3 mg kg dry wt
−
1
, WHO, 1995; Cr: 0.05 mg kg dry wt
−
1
, WHO,
1991; Ni: 0.01–0.10 mg g dry wt
−
1
, Havlin et al., 1999).
การแปล กรุณารอสักครู่..

3.7 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (E. coli) ประสิทธิภาพในการกำจัด
ประชากรของแบคทีเรียอีลดลงในทุกชุดการทดลอง
ของระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงการควบคุม (ตารางที่ 2) ลดลงอยู่ในช่วง
จาก 91.10% เป็น 92.18% และกำจัดสูงสุดพบว่าใน
การบำบัดน้ำเสีย 100% (ตารางที่ 2) ประสิทธิภาพในการกำจัดของ
ความเข้มข้น (25%, 50%, 75% และน้ำเสีย 100%) ก็เกือบจะ
เหมือนกัน (วิธีหนึ่ง ANOVA, P> 0.05; ตารางที่ 2)
3.8 การสะสมโลหะหนักในพืช
สะสมของ Cd, Pb, Cr และ Ni ในพืชมะเขือเทศที่ปลูก
ในจุดแข็งที่แตกต่างกันของน้ำเสียที่ถูกบันทึกไว้ในตารางที่ 3 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการสะสมของ Cd และ Ni เป็นอย่างนี้
ขีด จำกัด ของความปลอดภัยในขณะที่การสะสมของ Pb และ Cr ที่
สูงกว่าขีด จำกัด ของความปลอดภัยสูงสุดจาก 80 ครั้งและ 660 ครั้ง
ตามลำดับ (ขีด จำกัด ของความปลอดภัยในการ Cd: 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้ง
-
1
, WHO, 1992
;
Pb: 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้ง
-
1
, WHO, 1995; Cr 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้ง
-
1
, WHO,
1991; Ni: 0.01-0.10 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง
-
1
. Havlin และคณะ, 1999)
การแปล กรุณารอสักครู่..

3.7 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ( E . coli ) ในการกำจัด
ประชากรของ E . coli แบคทีเรียลดลงในการรักษาทั้งหมด
ของน้ำเสีย รวมทั้งการควบคุม ( ตารางที่ 2 ) ลดลงจากร้อยละ 92.18 เซนต์มีค่า
% และการกำจัดสูงสุดพบใน
บำบัดน้ำเสีย 100 เปอร์เซ็นต์ ( ตารางที่ 2 ) ประสิทธิภาพการกำจัดทั้งหมด
ความเข้มข้น ( 25% , 50% , 75% และ 100% น้ำเสีย ) คือเกือบ
เดียวกัน ( One Way ANOVAp > 0.05 ; ตาราง 2 ) .
3.8 . การสะสมของโลหะหนักในพืช
สะสมซีดี , ตะกั่ว , โครเมียมและนิกเกิลในพืชมะเขือเทศที่ปลูก
ในจุดแข็งที่แตกต่างกันของน้ำเสียที่ถูกบันทึกไว้ในโต๊ะ 3 นี้แสดงให้เห็นว่าการสะสมซีดี
ผมจริง ๆและด้านล่างปลอดภัยจำกัด ส่วนการสะสมของตะกั่วและโครเมียมคือ
สูงกว่าวงเงินสูงสุดปลอดภัย 80 ครั้ง และ 660 ครั้ง
ตามลำดับ ( เซฟค่าแผ่นซีดี0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้ง
−
1
, ใคร , 1992
;
Pb : 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้ง
−
1
, ที่ , 1995 ; CR : 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้ง
− 1
, ,
1991 ; N : 0.01 - 0.10 มิลลิกรัมกรัมน้ำหนักแห้ง
− 1
, havlin et al . , 1999 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
