to be:
(a) Time and temperature;
(b) High pH (>9); and
(c) High light intensity, combined with high dissolved oxygen
concentration.
Time and temperature are the two principal parameters
used in designing maturation ponds. Faecal bacterial die-off
in ponds increases with both time and temperature (Feachem
et al., 1983). High pH values (above 9) occur in ponds, due
to rapid photosynthesis by pond algae, which consumes CO2
faster than can be replaced by bacterial respiration. As a result,
carbonate and bicarbonate ions dissociate, as follows:
2HCOÞ
3 ! CO2
3 þ H2O þ CO2
CO2
3 þ H2O2 ! 2OH þ CO2
The resulting CO2 is fixed by the algae, and the hydroxyl ions
accumulate, often raising the pH to values above 10. Faecal
bacteria (with the notable exception of Vibrio cholerae) die
very quickly at pH values higher than 9 (Pearson et al.,
1987a,b). The role of high light intensity and high dissolved
oxygen concentration has recently been elucidated (Curtis
et al., 1992). Light of wavelengths between 425 and 700 nm
can damage faecal bacteria by being absorbed by the humic
substances ubiquitous in wastewater. They remain in an excited
state sufficiently long to damage the cell. Light-mediated
die-off is completely dependent on the presence of oxygen, as
จะเป็น:
(ก) เวลาและอุณหภูมิ;
(ข) ความเป็นกรดด่างสูง (9>); และ
(ค) ความเข้มแสงสูงรวมกับปริมาณออกซิเจนละลายน้ำสูง
เข้มข้น
เวลาและอุณหภูมิเป็นสองตัวแปรหลัก
ที่ใช้ในการออกแบบบ่อการเจริญเติบโต อุจจาระแบคทีเรียตายปิด
ในบ่อเพิ่มขึ้นกับทั้งเวลาและอุณหภูมิ (Feachem
et al., 1983) ค่าพีเอชสูง (เหนือ 9) เกิดขึ้นในบ่อเนื่องจาก
การสังเคราะห์แสงอย่างรวดเร็วโดยสาหร่ายบ่อที่กิน CO2
เร็วกว่าจะถูกแทนที่ด้วยการหายใจจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นผลให้
คาร์บอเนตไอออนและไบคาร์บอเนตแยกตัวออกเป็นดังนี้:
2HCOÞ?
3! CO2?
3 th H2O Þ CO2
CO2?
3 th H2O2! 2OH? CO2 Þ
CO2 ที่ส่งผลให้ได้รับการแก้ไขโดยสาหร่าย
และไอออนไฮดรอกซิ สะสมมักจะเพิ่มค่า pH เป็นค่าข้างต้น 10. อุจจาระ
แบคทีเรีย (ด้วยความทึ่งยกเว้นของเชื้อ Vibrio cholerae) ตาย
อย่างรวดเร็วที่ค่า pH สูงกว่า 9 (เพียร์สัน et al.,
1987A b) บทบาทของความเข้มแสงสูงและละลายสูง
ความเข้มข้นของออกซิเจนเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการโฮล์ม (เคอร์ติ
et al., 1992) แสงความยาวคลื่นระหว่าง 425 และ 700 นาโนเมตร
สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระด้วยการถูกดูดซึมโดยฮิวมิก
สารแพร่หลายในน้ำเสีย พวกเขายังคงอยู่ในตื่นเต้น
รัฐยาวพอที่จะสร้างความเสียหายต่อเซลล์ แสงพึ่ง
ตายตัดเป็นสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการปรากฏตัวของออกซิเจนที่เป็น อุจจาระ แบคทีเรีย (ด้วยความทึ่งยกเว้นของเชื้อ Vibrio cholerae) ตายอย่างรวดเร็วที่ pH ค่าสูงกว่า 9 (เพียร์สัน et al., 1987A b) บทบาทของความเข้มแสงสูงและละลายสูงความเข้มข้นของออกซิเจนเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการโฮล์ม (เคอร์ติet al., 1992) แสงความยาวคลื่นระหว่าง 425 และ 700 นาโนเมตรสามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระด้วยการถูกดูดซึมโดยฮิวมิกสารแพร่หลายในน้ำเสีย พวกเขายังคงอยู่ในตื่นเต้นรัฐยาวพอที่จะสร้างความเสียหายต่อเซลล์ แสงพึ่งตายตัดเป็นสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการปรากฏตัวของออกซิเจนที่เป็น อุจจาระ แบคทีเรีย (ด้วยความทึ่งยกเว้นของเชื้อ Vibrio cholerae) ตายอย่างรวดเร็วที่ pH ค่าสูงกว่า 9 (เพียร์สัน et al., 1987A b) บทบาทของความเข้มแสงสูงและละลายสูงความเข้มข้นของออกซิเจนเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการโฮล์ม (เคอร์ติet al., 1992) แสงความยาวคลื่นระหว่าง 425 และ 700 นาโนเมตรสามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระด้วยการถูกดูดซึมโดยฮิวมิกสารแพร่หลายในน้ำเสีย พวกเขายังคงอยู่ในตื่นเต้นรัฐยาวพอที่จะสร้างความเสียหายต่อเซลล์ แสงพึ่งตายตัดเป็นสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการปรากฏตัวของออกซิเจนที่เป็น บทบาทของความเข้มแสงสูงและละลายสูง ความเข้มข้นของออกซิเจนเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการโฮล์ม (เคอร์ติet al., 1992) แสงความยาวคลื่นระหว่าง 425 และ 700 นาโนเมตรสามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระด้วยการถูกดูดซึมโดยฮิวมิกสารแพร่หลายในน้ำเสีย พวกเขายังคงอยู่ในตื่นเต้นรัฐยาวพอที่จะสร้างความเสียหายต่อเซลล์ แสงพึ่งตายตัดเป็นสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการปรากฏตัวของออกซิเจนที่เป็น บทบาทของความเข้มแสงสูงและละลายสูง ความเข้มข้นของออกซิเจนเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการโฮล์ม (เคอร์ติet al., 1992) แสงความยาวคลื่นระหว่าง 425 และ 700 นาโนเมตรสามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระด้วยการถูกดูดซึมโดยฮิวมิกสารแพร่หลายในน้ำเสีย พวกเขายังคงอยู่ในตื่นเต้นรัฐยาวพอที่จะสร้างความเสียหายต่อเซลล์ แสงพึ่งตายตัดเป็นสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการปรากฏตัวของออกซิเจนที่เป็น
การแปล กรุณารอสักครู่..
