In the presence of light (Fig. 6), 83% of the ammonium was
removed from the medium at 15 C and 12 h photoperiod and 100%
in the other two conditions. This suggests that both temperature
and photoperiod have an impact on ammonium depletion. Similar
results were obtained by Martinez et al. [27], in a batch culture at
25 C (tf = 188 h) with 100% removal of NH4
+
. Wang et al. [9]
reported 83% of ammonium removal when treating raw wastewa-
ter with Chlorella sp. These authors also confirmed that ammonium
or NOx were used as nitrogen source by the microalgae. In semi-
continuous cultures with immobilized green algae, the ammonium
depletion depended strongly on the algal species tested [24]. Aslan
and Kapdan [29] showed that the medium composition and the
environmental conditions such as the initial nutrient concentra-
tion, the light intensity, the nitrogen/phosphorus ratio, the
photoperiod duration as well as the algae species highly affected
nitrogen and phosphorus removal.
At the end of the experiments, between 25 and 33% of the total
nitrogen could not be accounted for: 25% at 15 C and 12 h
photoperiod, 26% at 15 C and 18 h photoperiod and 33% at 25 C
and 12 h photoperiod. As previously mentioned, denitrification
requires anoxic conditions and is unlikely to have occurred in the
stirred open bottles. Thus, stripping must be the major phenome-
non leading to nitrogen loss. Ammonia volatilization is favoured by
pH values higher than 10, as observed at the end of the cultures
(Fig. 2). These pH values are greater than the pKa of the NH4
+
/NH3
system, which ranges from 9.24 (at 25 C) to 9.90 (at 5 C).
However, stripping also depends on the gas-liquid equilibrium of
ammonia; Henry’s coefficients increase with temperature, from
5 106 at 5 C, 9.1 106 at 15 C and 1.6 105 atm m3mol1 at
25 C, favouring greater stripping at higher temperatures. The
more extensive N loss observed at the higher temperatures could
be explained by ammonium stripping.
The results from the abiotic experiments (15 C and 18 h
photoperiod) confirmed that under unmodified pH (pH 8), the
ammonium concentration remained constant over time (192 h),
while in the abiotic assay at pH 10, 17 0.8% of ammonium was
lost. No ammonium stripping was measured in cultures in the
ในที่ที่มีแสง (รูป 6), 83% ของแอมโมเนียถูกออกจากตัวกลางที่ช่วงแสง 15 C และ 12 ชม.และ 100%ในสองเงื่อนไขอื่น แสดงให้เห็นว่า ทั้งอุณหภูมิและช่วงแสงมีผลต่อการสูญเสียแอมโมเนีย คล้ายกันผลที่ได้รับโดยมาร์ติเน et al. [27], วัฒนธรรมชุดที่25 C (tf = 188 h) กับ NH4 กำจัด 100%+. วัง et al. [9]รายงาน 83% การกำจัดแอมโมเนียเมื่อรักษาดิบ wastewa-เธอกับ Chlorella sp ผู้เขียนเหล่านี้ได้รับการยืนยันว่า แอมโมเนียNOx ถูกใช้เป็นแหล่งไนโตรเจนของสาหร่าย ใน semi-สาหร่ายสีเขียวแบบตรึง แอมโมเนียวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสูญเสียอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับสาหร่ายสายพันธุ์ที่ทดสอบ [24] Aslanและ Kapdan [29] พบว่าองค์ประกอบขนาดกลางและสภาพแวดล้อมเช่นการเริ่มต้นสารอาหาร concentra-ทางการค้า ความเข้มแสง อัตราส่วนไนโตรเจน/ฟอสฟอรัส การระยะเวลาช่วงแสงเป็นพันธุ์สาหร่ายสูงได้รับผลกระทบการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ระหว่าง 25 และ 33% ของทั้งหมดไนโตรเจนไม่นำมาคำนวณสำหรับ: 25% ที่ 15 C และ 12 ชมช่วงแสง 26% ที่ช่วงแสง 15 C และ 18 h และ 33% ที่อุณหภูมิ 25และช่วงแสง 12 h กล่าวก่อนหน้านี้ denitrificationต้องใช้สภาพบ่อ และไม่น่าจะเกิดขึ้นในการกวนเปิดขวด ดังนั้น การลอกต้องใหญ่ phenome-ไม่นำไปสู่การสูญเสียไนโตรเจน การทาลายแอมโมเนียเป็นที่โปรดปรานของค่า pH ที่สูงกว่า 10 เป็นสิ้นสุดของวัฒนธรรม(2 รูป) เหล่านี้ค่า pH มีค่า pKa ของ NH4 ที่มากกว่า+เทียบ NH3ระบบ ซึ่งช่วงจาก 9.24 (ที่ 25 C) 9.90 (ที่ 5 C)อย่างไรก็ตาม การลอกขึ้นอยู่กับสมดุลของก๊าซ-ของเหลวของแอมโมเนีย สัมประสิทธิ์ของเฮนรี่เพิ่มอุณหภูมิ จาก5 10 6 ที่ 5 C, 9.1 6 10 ที่ 15 C และ 1.6 atm 10 5 m3mol 1 ที่25 C ยินยอมลอกมากขึ้นที่อุณหภูมิสูง การอาจขาดทุน N มากอุณหภูมิสูงสามารถอธิบายได้ ด้วยการลอกแอมโมเนียผลที่ได้จากการทดลอง abiotic (15 C และ 18 hช่วงแสง) ยืนยันว่า ยังไม่แปรค่า pH (pH 8), ภายใต้การแอมโมเนียความเข้มข้นคงที่อยู่ตลอดเวลา (192 ชั่วโมง),ในขณะที่ในทดสอบ abiotic ที่ pH 10, 17 0.8% ของแอมโมเนียหายไป ไม่ลอกแอมโมเนียโดยวัดในวัฒนธรรมในการ
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในการแสดงตนของแสง ( ภาพที่ 6 ) , 83% ของแอมโมเนียคือลบออกจากสื่อที่ 15 องศาเซลเซียส 12 ชั่วโมงและไม่ 100 %ในข้อ 2 . นี้แสดงให้เห็นว่าทั้งอุณหภูมิและ แสงมีผลกระทบต่อแอมโมเนียมการพร่อง . คล้ายผลที่ได้รับจาก Martinez et al . [ 27 ] ในชุดวัฒนธรรมที่25 C ( TF = 188 H ) 100% การกำจัด NH4+. Wang et al . [ 9 ]รายงานว่า 83% ของการกำจัดแอมโมเนีย เมื่อรักษา wastewa - ดิบเธอกับสาหร่าย Chlorella sp . ผู้เขียนเหล่านี้ ยังยืนยันว่า แอมโมเนียมหรือบริษัทที่ถูกใช้เป็นแหล่งไนโตรเจน โดย Server ในกึ่งวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องกับการตรึงสาหร่ายสีเขียว , แอมโมเนียการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการใช้สายพันธุ์ทดสอบ [ 24 ] อัสลานและ kapdan [ 29 ] พบว่า องค์ประกอบ และ ปานกลางสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ครุ่นคิดเริ่มต้น - ธาตุอาหารtion , ความเข้มแสง , อัตราส่วนไนโตรเจนฟอสฟอรัส ,ช่วงระยะเวลาที่เป็นสาหร่ายชนิดได้รับผลกระทบอย่างมากไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ระหว่าง 25 และ 33 % ของทั้งหมดไนโตรเจนที่ไม่อาจจะคิดเป็น 25 % ที่ 15 องศาเซลเซียส และ 12 ชั่วโมงแสง , 26% ที่ 15 องศาเซลเซียส และไม่ไวต่อช่วงแสง 18 ชั่วโมง และ 33% ที่ 25 องศาเซลเซียสและ 12 ชั่วโมงต่อ . ตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ดีไนทริฟิเคชันต้องมีเงื่อนไข ซิก และไม่น่าจะมีเกิดขึ้นในแบบขวดเปิด ดังนั้น จึงต้อง phenome สาขา - ปอกไม่นำไปสู่การสูญเสียไนโตรเจน แอมโมเนียระเหยก็ยิ่งค่า pH มีค่าสูงกว่า 10 เท่าที่สังเกตในตอนท้ายของวัฒนธรรม( รูปที่ 2 ) ค่า pH มีมากกว่าความของ NH4+/ nh3ระบบ ซึ่งช่วงจาก 700 ( ที่อุณหภูมิ 25 C ) 9.90 ( 5 องศาเซลเซียส )อย่างไรก็ตาม ลอกแล้วยังขึ้นอยู่กับความสมดุลของของเหลวแอมโมเนีย ; เฮนรี่เพิ่มขึ้นจากค่าอุณหภูมิ5 ที่ 5 องศาเซลเซียส ส่วนที่ 15 องศาเซลเซียส และ 1.6 105 m3mol1 ที่ตู้เอทีเอ็ม25 C ที่นิยมมากขึ้น ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ที่กว้างขวางมากขึ้น N การสูญเสียที่อุณหภูมิสูงสามารถสังเกตอธิบายด้วยแอมโมเนียที่ปอกผลจากการทดลอง การทดลอง ( 15 องศาเซลเซียสและ 18 ชม.แสง ) ยืนยันว่าภายใต้แปร pH ( pH 8 )แอมโมเนียความเข้มข้นคงที่ตลอดเวลา ( 192 ชม. )ในขณะที่ในการทดสอบ การทดลองที่พีเอช 10 , 17 0.8% ของแอมโมเนียคือหายไป ไม่มีแอมโมเนีย ทำให้วัดในวัฒนธรรมใน
การแปล กรุณารอสักครู่..
