حذف نیتروژن و فسفر از شیرابه دفن گاه پسماند سراوان با ریز جلبک کلرلا ولگاریس

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJSWR-51-9_011

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی زدایش فسفات، نیترات و آمونیوم از شیرابه دفن­گاه پسماند سراوان با ریزجلبک کلرلا ولگاریس انجام شد. همچنین پیامد شیرابه بر ویژگی­های رشدی ریزجلبک شامل وزن خشک یاخته، کلروفیل و کارتنوئید بررسی شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی بهروشاندازه­هایتکرارشدهدرزمان و با سه تکرار انجام شد. شیرابه در سه سطح (بدون شیرابه، شیرابه با رقت ۱:۱ و شیرابه با رقت ۲:۱) به عنوان کرت اصلی و زمان نمونه­برداری (صفر، ۲، ۴، ۶ و ۸ روز) به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. اندازه کلروفیل کل در تیمار بدون شیرابه بیشترین بود و در تیمار شیرابه ۱:۱ با تفاوت آماری معنی­دار بیشتر از تیمار شیرابه ۲:۱ بود (۰۵/۰p <).وزن خشک ریزجلبک با گذشت زمان افزایش یافت و با افزایش رشد ریزجلبک، درصد زدایش مواد مغذی نیز افزایش پیدا کرد، به گونه ای که بیشترین اندازه وزن خشک و کمترین اندازه مواد مغذی در شیرابه با رقت ۱:۱ در روز ۸ انکوباسیون دیده شد. درصد زدایش فسفات، نیترات و آمونیوم در پایان ۸ روز انکوباسیون به­ترتیب ۷۶/۹۲، ۹۴/۵۶ و ۷/۹۸ بود. معادله سینتیکی ساخت زیست­توده در رابطه با کاهش غلظت فسفات، نیترات و آمونیوم نیز بررسی شد. نتایج نشان داد زدایش مواد مغذی از مدل درجه اول پیروی می­کند و معادله موود به خوبی توانست رشد ریزجلبک در شرایط محدودکننده با سوبسترا را نشان دهد. اندازه R۲ طرح لینویور-برک برای فسفات و آمونیوم ۹۹۲/۰ و ۹۷۲/۰ به دست آمد. بنابراین می­توان از این معادله برای زدایش فسفات و آمونیوم بهره­گیری کرد. در نهایت به نظر می­رسد ریزجلبک کلرلا ولگاریس می­تواند برای پالایش زیستی شیرابه سراوان بکار رود.   The aim of this study was to evaluate the removal of phosphate, nitrate and ammonium from Saravan landfill leachate by chlorella vulgaris. The effect of leachate on growth characteristics of chlorella vulgaris, including dry cell weight, chlorophyll and carotenoids content was also investigated. The experiment was performed as repeated measures in a completely randomized design with three replications. Leachate levels were considered as main plot (zero leachate (L۰), diluted leachates of ۱:۱ (L۱۱) and ۲:۱ (L۲۱)) and sampling time (۰, ۲, ۴, ۶, and ۸ days) as sub-plot. Total chlorophyll in L۰ treatment was the maximum and in L۱۱ treatment was significantly more than the one in L۲۱ treatment (p <۰.۰۵). Microalgae dry cell weight and nutrient removal increased over time, so that the highest amount of dry cell weight and the lowest amount of nutrients in leachate (L۱۱) was observed at ۸th day after incubation. The percentage removal of phosphate, nitrate and ammonium at the end of ۸th day of incubation was ۹۲.۷۶, ۵۶.۹۴ and ۹۸.۷۰, respectively. The kinetic equation of biomass production was also determined in relation to phosphate, nitrate and ammonium removal. The results showed that the nutrient removal followed the first-order model, and Monod's equation was able to well describe the growth of microalgae under restricted substrate conditions.The R۲ values of Lineweaver–Burk for phosphate and ammonia were ۰.۹۷ and ۰.۹۹, respectively. Therefore, this equation can be used to remove phosphate and ammonium. Finally, it seems that chlorella vulgaris can be used for bioremediation of Saravan leachate.

Authors

سیده الهام سعادت

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

نسرین قربان زاده

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

محمدباقر فرهنگی

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

محمود فاضلی سنگانی

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Abdel-Raouf, N., Al-Homaidan, A. A., and Ibraheem, I. B. M. ...
  • Akbari, F., and Madadkar haghjou, M. (۲۰۱۶). Increased biomass and ...
  • American Public Health Association, A.P.H.A. (۱۹۹۵). Standard methods for the ...
  • Andersen, R.A. ۲۰۰۵. Algal Culturing Techniques. Oxford: Elsevier Academic Press ...
  • Aslan, S., and Kapdan, I. K. (۲۰۰۶). Batch kinetics of ...
  • Borowitzka, M. A. (۲۰۱۸). Biology of Microalgae. In Microalgae in ...
  • Brennan, L., and Owende, P. (۲۰۱۰). Biofuels from microalgae—a review ...
  • Camargo, J. A., and Alonso, A. (۲۰۰۶). Ecological and toxicological ...
  • Cetin, A. K., and Kendirlioglu, G. (۲۰۱۷). Effect of different ...
  • Chen, R., Li, R., Deitz, L., Liu, Y., Stevenson, R. ...
  • Chen, J., Zheng, F., and Guo, R. (۲۰۱۵). Algal feedback ...
  • Chiu, S.Y., Kao, C.Y., Chen, C.H., Kuan, T.C., Ong, S.C., ...
  • Choi, H. J., and Lee, S. M. (۲۰۱۳). Performance of ...
  • Cordero, B. F., Couso, I., Leon, R., Rodríguez, H., and ...
  • Dortch, Q., and Conway, H. L. (۱۹۸۴). Interactions between nitrate ...
  • Eggink, L. L., Park, H., and Hoober, J. K. (۲۰۰۱). ...
  • Environmental regulations for reuse and recycling of waste water. (۲۰۱۰). ...
  • Eze, V. C., Velasquez-Orta, S. B., Hernandez-García, A., Monje-Ramírez, I., ...
  • Figler, A., B-Béres, V., Dobronoki, D., Márton, K., Nagy, S.A., ...
  • Gao, Q. T., Wong, Y. S., and Tam, N. F. ...
  • Glibert, P. M. (۲۰۲۰). Harmful algae at the complex nexus ...
  • Hayouni, E. A., Abedrabba, M., Bouix, M., and Hamdi, M. ...
  • Hu, Q. (۲۰۰۴). Environmental effects on cell composition. Handbook of ...
  • Jalal, K. C. A., Shamsuddin, A. A., Nurzatul, N. Z., ...
  • Kabra, A. N., Ji, M. K., Choi, J., Kim, J. ...
  • Kim, J., Liu, Z., Lee, J. Y., and Lu, T. ...
  • Kim, K., and Owens, R. G. (۲۰۱۰). Potential for enhanced ...
  • Kwon, G., Nam, J. H., Kim, D. M., Song, C., ...
  • Li, Y., Chen, Y., and Chen, P. (۲۰۱۱). Characterization of ...
  • Luo, H., Zeng, Y., Cheng, Y., He, D., and Pan, ...
  • Mandal, S. M. Chakraborty, D., and Dey, S. (۲۰۱۰). Phenolic ...
  • Markou, G., and Georgakakis, D. (۲۰۱۱). Cultivation of filamentous cyanobacteria ...
  • Martınez, M., Sánchez, S., Jimenez, J., El Yousfi, F., and ...
  • Miazek, K., Goffin, D., and Richel, A. (۲۰۱۳). The effect ...
  • Mishra, S., Tiwary, D., and Ohri, A. (۲۰۱۸). Leachate characterization ...
  • Monod, J. (۱۹۴۹). The growth of bacterial cultures. Annual Reviews ...
  • Mutlu, Y. B., Isik, O., Uslu, L., Koç, K., and ...
  • Nie, X., Xiang, W., Chen, J., Vladimir, Z., and An, ...
  • Pancha, I., Chokshi, K., Maurya, R. K., Trivedi, K., Patidar, ...
  • Padedda, B. M., Sechi, N., Lai, G. G., Mariani, M. ...
  • Sayadi, M. H. Kargar, R. Doosti, M. R., and Salehi. ...
  • Sayadi, M. H., Ahmadpour, N., Fallahi-capoorchali, M., and Rezaei, M. ...
  • Seckbach, J. (۲۰۱۲). Evolutionary pathways and enigmatic algae: Cyanidium caldarium ...
  • Shariati, M., and Taheri, R. (۲۰۱۶). Removal of nitrogen and ...
  • Shariatmadari, N., Lasaki, B. A., Eshghinezhad, H. and Alidoust, P. ...
  • Shaul, O. (۲۰۰۲). Magnesium transport and function in plants: the ...
  • Wang, L., Min, M., Li, Y., Chen, P., Chen, Y., ...
  • Xiong, J. Q., Kurade, M. B., Shanab, R. A. I., ...
  • Xiong, J. Q., Kurade, M. B., Kim, J. R., Roh, ...
  • نمایش کامل مراجع