2. Materials and methods
2.1. C. alternifolius and reactor system
C. alternifolius, better known as the umbrella plant is a very popular house plant and commonly grown as a marginal pond plant. Growing to a height of 60 cm (24 in), the bracts are symmetrically arranged in an umbrella formation and held atop elegant stems that sway with the breeze, giving a tropical touch to the garden. This lovely and versatile plant is easily grown and makes an excellent ornamental waterside or marginal plant for water gardens. In the pond the plants grow best when half submerged up to 10 cm (4 in) on the margins of the pond. Ideally the pots should not be flooded with water. Moderate fertilization levels are required, but avoid high nitrogen levels ( URL, 2014). C. alternifolius (umbrella grass) is a perennial herb, which grows in humid areas or swampland. It grows fast with strong root system. Its productivity is high and it can form a good landscape. Cyperus spp. has been used successfully in small-scale gravel-bed constructed wetlands in Australia and New Zealand ( Chan et al., 2008). As identified by Hocking (1985) the attributes that make Cyperus spp. as a potentially useful plant for constructed wetlands include: year-round growth in warm temperate regions (withstanding moderate frosts), tolerance of hyper-eutrophic conditions and salinity, ease of propagation, and apparent lack of serious weed potential ( Hocking, 1985 and Chan et al., 2008).
An experimental activated sludge reactor (AS) following constructed wetland (CW) system with vertical subsurface flow (VSFCW) was built at laboratory in Environmental Department of Aksaray University (Fig. 3). AS reactor received domestic wastewater collected in the sewer system of the campus. AS reactor had dimensions of 7 × 18 × 30 cm; and consisted of aeration basin of 1.5 L and sedimentation basin of 0.65 L. Aeration basin and sedimentation unit was separated by a perforated plate that allowed water transition. AS reactor was operated by using hydraulic retention time (HRT) of 9 h and sludge retention time (SRT) of 20 days with sludge wasted from aeration tank which allowed nitrification process. The composition in the reactor was created by using air pump that could provide sufficient oxygen (>2 mg/L) in the aeration basin. The effluent of AS reactor had fed to VSFCW. Latter reactor had dimension of 55 cm length × 35 cm width × 25 cm height. Gravel of 10–30 mm in diameter was filled to a depth of 5 cm followed by an upper layer of 15 cm with sand of 1–3 mm in diameter and water level from surface is 5 cm. C. alternifolius was selected and transplanted into the VSFCW at a density of 20 stems/m2. Wastewater of 4 L/d with a hydraulic loading rate (HLR) of 20.78 mm/d was introduced into the VSFCW.
Domestic wastewater was given to the reactors by peristaltic pumps. Reactor and removal studies were implemented in a fixed temperature of 25 °C.
2.2. Wastewater
Domestic wastewater was taken from a sewage canal on the campus of Aksaray University, Aksaray. This wastewater was analyzed for characterization and performance evaluation of the system as influent, aeration tank effluent and VSFCW effluent.
2.3. Analyses
The measurements of solids in suspension (SS), volatile suspended solids (VSS), and chemical oxygen demand (COD) were implemented by using standard methods (APHA, 2005). Merck Spectroquant kits were used for measuring ammonium nitrogen (NH4-N). The values of pH were measured by pH 330i/SET equipment (WTW Germany). Nitrate, phosphate, analyses (DIONEX ICS-1000) were measured by the relevant instruments. Ammonium was measured photometrically a VIS spectrophotometer (Thermo Spectronic-Aquamate, USA) by Merc-Spectroquant kits (number: 14752) and total nitrogen (TN) measurements were realized by TOC-TN (Shimadzu TOC-VCPN) analysis system.
Each experiment was replicated three times, and the mean values were used in the analyses. If the standard errors (SE) were greater than 0.01, the test was repeated to control for errors.
2. วัสดุและวิธีการ2.1. C. alternifolius และเครื่องปฏิกรณ์ระบบC. alternifolius รู้จักกันดี เป็นโรงงานร่ม โรงงานที่บ้านเป็นที่นิยมมาก และโดยทั่วไปปลูกเป็นพืชบ่อกำไร เติบโตให้สูง 60 ซม. (24 ใน), ใน bracts ตำแหน่งจัดการก่อตัวของร่ม และขึ้นบนยอดลำต้นสวยงามที่เอนเอียงกับสายลม ให้สัมผัสร้อนสวน โรงงานนี้น่ารัก และหลากหลายได้เติบโตขึ้น และทำให้การเซฟแห่งไม้ประดับหรือพืชกำไรสำหรับสวนน้ำ ในบ่อ พืชโตดีเมื่อครึ่งน้ำท่วม 10 ซม. (4 ใน) บนขอบของบ่อ เชิญกระถางไม่ควรท่วมน้ำ ระดับปานกลางในปัจจุบันจำเป็น แต่หลีกเลี่ยงระดับไนโตรเจนสูง (URL, 2014) C. alternifolius (ร่มหญ้า) เป็นสมุนไพรยืนต้น ที่เติบโตขึ้นในพื้นที่ชื้นหรือ swampland มันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีระบบรากแข็งแรง ผลผลิตที่สูง และมันสามารถสร้างภูมิทัศน์ที่ดี สมุนไพรโอมีการใช้เสร็จเรียบร้อยในพื้นที่ชุ่มน้ำกรวดเตียงระบุที่สร้างในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (จันทร์ร้อยเอ็ด al., 2008) ระบุว่า โดย Hocking (1985) เป็นคุณสมบัติที่ทำให้โอสมุนไพรพืชอาจมีประโยชน์สำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้น รวม: ตลอดทั้งปีเติบโตในภูมิภาคซึ่งอบอุ่น (ซิปานกลาง frosts), ค่าเผื่อสภาพ hyper eutrophic นำ และเค็ม ความสะดวกในการเผยแพร่ และชัดเจนขาดศักยภาพวัชพืชร้ายแรง (Hocking, 1985 และจันทร์ร้อยเอ็ด al., 2008)มีตะกอนเปิดทดลองเครื่องปฏิกรณ์ (AS) ต่อระบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้น (ตามน้ำหนักจริง) กับแนวตั้งไหล (VSFCW) ถูกสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยภาควิชาสิ่งแวดล้อม Aksaray (Fig. 3) เป็นเครื่องปฏิกรณ์ได้รับน้ำเสียในประเทศที่รวบรวมในระบบท่อระบายน้ำของมหาวิทยาลัย เครื่องปฏิกรณ์มีขนาด 7 × 18 × 30 ซม. และประกอบด้วยอ่าง aeration ของ 1.5 L และอ่างตกตะกอนของ 0.65 L. Aeration อ่างตกตะกอนหน่วยและถูกคั่น ด้วยแผ่น perforated ที่อนุญาตให้เปลี่ยนน้ำ เป็นเครื่องปฏิกรณ์ถูกดำเนินการโดย ใช้เวลารักษาไฮดรอลิก (HRT) 9 h และตะกอนเก็บข้อมูลเวลา (SRT) 20 วันกับตะกอนของเสียจากถัง aeration ที่อนุญาตให้กระบวนการอนาม็อกซ์ สร้างองค์ประกอบในระบบ โดยใช้ปั๊มลมที่สามารถให้ออกซิเจนเพียงพอ (> 2 mg/L) ในอ่าง aeration น้ำของเป็นเครื่องปฏิกรณ์ได้รับการ VSFCW หลังเครื่องปฏิกรณ์มีขนาด 55 ซม.ความยาว×ความกว้าง 35 ซม.× 25 ซมสูง กรวด 10 – 30 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางมีการกรอกข้อมูลได้ลึกตามที่ชั้นบนของ 15 ซ.ม.มีทราย 1-3 มม.เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม และระดับน้ำจากพื้นผิวเป็น 5 ซม. C. alternifolius ถูกเลือก และ transplanted เป็น VSFCW ที่ความหนาแน่นของลำต้น 20 m2 น้ำ 4 L/d มีอัตราการโหลดไฮดรอลิก (HLR) 20.78 มม./d ถูกนำไป VSFCWน้ำเสียในประเทศถูกกำหนดให้เตาปฏิกรณ์ โดยปั๊ม peristaltic เครื่องปฏิกรณ์และเอาการศึกษาถูกนำมาใช้ในการคงอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส2.2. ระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียภายในประเทศได้มาจากคลองน้ำเสียในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Aksaray, Aksaray น้ำเสียนี้ได้วิเคราะห์คุณลักษณะและประสิทธิภาพการทำงานประเมินผลของระบบ influent, aeration ถังน้ำทิ้ง และน้ำ VSFCW2.3 การวิเคราะห์ขนาดของของแข็งในระบบกันสะเทือน (SS), ระเหยหยุดชั่วคราวของแข็ง (VSS), และต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) ได้ดำเนินการ โดยใช้วิธีมาตรฐาน (อาภา 2005) ชุดเมอร์ค Spectroquant ถูกใช้สำหรับวัดไนโตรเจนแอมโมเนีย (NH4-N) มีวัดค่า pH โดย pH 330i/ชุด อุปกรณ์ (WTW เยอรมนี) ใช้ไนเตรท ฟอสเฟต วิเคราะห์ (DIONEX ICS-1000) ถูกวัด โดยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง แอมโมเนียถูกวัด photometrically หันหน้าเข้าหาเครื่องทดสอบกรดด่าง (เทอร์โม Spectronic Aquamate สหรัฐอเมริกา) โดยชุด Merc Spectroquant (หมายเลข: 14752) และไนโตรเจน (TN) วัดได้รับรู้ โดยระบบวิเคราะห์ TOC-TN (Shimadzu TOC-VCPN)แต่ละการทดลองจำลองแบบแล้วสามครั้ง และใช้ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ถ้าข้อผิดพลาดมาตรฐาน (SE) ได้มากกว่า 0.01 ถูกซ้ำการทดสอบการควบคุมข้อผิดพลาด
การแปล กรุณารอสักครู่..
