สืบค้นงานวิจัย
การกำจัดแคดเมียมโดยการใช้สาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงในระบบที่มีการไหลแบบปลั๊กโฟล
Nuttaporn Boontong - มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง: การกำจัดแคดเมียมโดยการใช้สาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงในระบบที่มีการไหลแบบปลั๊กโฟล
ชื่อเรื่อง (EN): Cadmium removal by immobilized Rivularia sp. in a plug flow system
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Nuttaporn Boontong
บทคัดย่อ: ศึกษาการกำจัดแคดเมียมโดยสาหร่ายไซยาโนแบคทีเรีย สายพันธุ์ Rivularia sp ที่ตรึงเซลล์บนวัสดุตรึง โพลีเอธิลีนเทอ เรฟธาเรต ในระบบที่มีการไหลแบบปลั๊กโฟลด้วยการนำชิ้นของสาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงจำนวน 16ชิ้นจัดเรียงลงในท่ออคริลิคเปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม.ความยาว 100ซม.พบว่ามีประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมสูงสุดที่ 98.84% เมื่อได้รับแคดเมียมที่ความ เข้มข้น 1มก/ลิตร โดยประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมเมื่อได้รับแคดเมียมที่ความเข้มข้น 0.1มก./ลิตร และ 0.5มก./ลิตร คือ86.48% และ 86.91% ตามลำดับ ในทุกความเข้มข้นของแคดเมียมพบว่าปริมาณแคดเมียม ณ จุดเก็บตัวอย่างที่ชิ้นของสาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุ ตรึงลำดับที่ 1, 4, 8, 12 และ16 ใกล้เคียงกัน โดยในแต่ละชิ้นของสาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงสามารกำจัดแคดเมียมใกล้เคียงกันเป็นเวลา กว่า 50วัน การศึกษาการกำจัดแคดเมียมที่ความเข้มข้น 1มก./ลิตรที่อัตราการไหลต่างๆ ได้นำเสนอในลักษณะกราฟ Breakthrough curve พบว่าประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมสูงสุดเมื่อมีอัตราการไหล 1มล./นาที โดยรักษาระดับการกำจัดได้นานกว่า 10 วัน การ กำจัดแคดเมียมที่อัตราการไหล 20มล./นาทีถึงจุดอิ่มตัวที่ 12ชั่วโมงลักษณะกราฟ Breakthrough curveจึงมีความชันมากกว่าเมื่อเทียบ กับที่อัตราการไหล 10มล./นาที ที่ถึงจุดอิ่มตัวที่ 4วัน เนื่องจากอัตราการไหลที่สูงทำให้เวลาสัมผัสน้อยลง การดูดซับจึงลดลง โดยทั้ง สองของอัตราการไหลพบว่าชิ้นของสาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงลำดับที่ 1 และลำดับที่ 16 ถึงจุดอิ่มตัวในเวลาใกล้เคียงกัน ส่วน การศึกษาความเข้มข้นของอาหาร ที่กระทำโดยจัดให้ชิ้นของสาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงได้รับแคดเมียมความเข้มข้น 1มก./ลิตร และ ได้รับความเข้มข้นของอาหารแตกต่างกันที่อัตราการไหลเดียวกันดังนี้ ให้ชิ้นของสาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงได้รับอาหารความเข้มข้น 10%และ100%ที่อัตราการไหล 10มล./นาที และได้รับอาหารความเข้มข้น 5%และ100%ที่อัตราการไหล 20มล./นาที พบว่าที่อัตรา การไหล 10มล./นาที ความเข้มข้นของอาหาร 100% ลักษณะกราฟ Breakthrough curveมีความชันมากกว่าความเข้มข้นของอาหาร 10% เนื่องจากถึงจุดอิ่มตัวเร็วกว่า 1วัน ส่วนที่อัตราการไหล 20มล./นาที ความเข้มข้นของอาหาร 100% ลักษณะกราฟ Breakthrough curveมีความชันมากกว่าเมื่อเทียบกับที่ความเข้มข้นของอาหาร5% เนื่องจากถึงจุดอิ่มตัวเร็วกว่า 1วันเช่นกัน เนื่องจากอิออนต่างๆในอาหารที่มีความเข้มข้นสูงจะมีการแข่งขันการถูกดูดซับกับอิออนของแคดเมียมทำให้การดูดซับแคดเมียม ลดลง ส่วนการศึกษาผลของความเข้มข้นอาหารร่วมกับอัตราการไหลที่มีต่อประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียม ด้วยวิธีการแตกต่างกัน พบว่าประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมสูงสุดเมื่อได้รับความเข้มข้นของอาหาร 100% ที่อัตราการไหล 1มล./นาที โดยรักษาระดับการ กำจัดได้นานกว่า 10 วัน การกำจัดแคดเมียมที่ความความเข้มข้นของอาหาร 5%อัตราการไหล 20มล./นาทีถึงจุดอิ่มตัวที่ 2วัน กราฟ Breakthrough curveจึงมีความชันมากกว่าความเข้มข้นของอาหาร 10%ที่อัตราการไหล 10มล./นาที ที่ถึงจุดอิ่มตัวที่ 4วัน สำหรับ ผลการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนถึงผลของแคดเมียมต่อเซลล์พบว่าเซลล์มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่บริเวณผนังเซลล์และ ภายในเซลล์ นอกจากนี้พบการทึบแสงของอิเล็กตรอนที่บริเวณผนังเซลล์และภายในเซลล์ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงแสดงให้เห็น กลไกการดูดซับแคดเมียมที่เกิดขึ้นที่บริเวณผิวเซลล์และสามารถเข้าไปสู่ภายในเซลล์ของไซยาโนแบคทีเรีย การตรึงเซลล์บนโพลี เอธิลีนเทอเรฟธาเรต จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการนำมาประยุกต์ใช้จริงในแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียมปริมาณต่ำ เช่น ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและในบ่อกุ้ง
บทคัดย่อ (EN): Cadmium removal by cyanobacteria Rivularia sp. immobilized on polyethyleneterapthalate (PET) from aqueous solution in a plug flow system was investigated. Sixteen pieces of immobilized PET were fixed in open acrylic pipe diameter 7 cm, length 100 cm. Different cadmium concentrations were fed through immobilized PET with flow rate 1 ml/min. The results showed that cadmium concentration 1 mg/l had the highest cadmium removal at 98.84%. Cadmium removal at cadmium concentration 0.1 mg/l and 0.5 mg/l were 86.48% and 86.91%, respectively. Because high cadmium concentration was a high driving force, in all cadmium concentrations, cadmium left in solution at the sampling position of 1st, 4th, 8th, 12thand 16th immobilized PET were nearly the same. In each piece of immobilized PET cadmium removals were slightly different every 10 days for a long time over 50 days. The effect of flow rates on cadmium removal were shown in breakthrough curve profiles. For cadmium removal at flow rate 1 ml/min there was high efficiency maintained at the same level while prolonged over 10 days. At flow rate of 10 ml/min and 20 ml/min the exhaustion time was 4 days and 12 hours. The breakthrough curve at flow rate 20 ml/min were sharper than flow rate at 10 ml/min. Due to the higher flow rate there was less contact time to adsorb. In both flow rates breakthrough curve of the sampling position of 1st and 16th immobilized PET were nearly the same pattern. Effect of medium concentrations in the same flow rate were studied. The result showed that at flow rate 20 ml/min exhaustion time of medium concentration 100% was earlier than medium concentration 5% for about 1 day. For flow rate 10 ml/min it was found that breakthrough time of medium concentration 100% was slightly earlier than medium concentration 10% for 1 day. Other metal ions in higher medium concentration competition adsorb with cadmium ions due to less cadmium removed. For the combined effect of medium concentrations and flow rates, cadmium concentration 1 mg/l with the same mass loading of medium were fed in different methods. The results show that cadmium removal at flow rate 1 ml/min in medium concentration 100% was removed with high efficiency and maintained at the same level prolonged over 10 days. At flow rate 10 ml/min in medium concentration 10% and at flow rate 20 ml/min in medium concentration 5% the breakthrough time was 4 and 2 days, respectively. The breakthrough curve at flow rate 20 ml/min in medium concentration 5% were sharper and earlier than flow rate at 10 ml/min in medium concentration 10%. The ultrastructure of Rivularia sp.were changed when exposed to cadmium and were observed under Transmission Electron Microscope. Cells were damaged and convoluted in cell surface and intracellular organelles. Electron dense particles were deposited in the cell walls and internal organelles. The cell indicated that cadmium uptake was probably a mechanism with adsorption through cell membrane and accumulated in the intracellular organelle. From this research showed that immobilized PET has the potential to remove cadmium from wide spread areas
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=126&RecId=3007&obj_id=2780
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ (EN): Immobilization
เจ้าของลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด: ศึกษาการกำจัดแคดเมียมโดยสาหร่ายไซยาโนแบคทีเรีย สายพันธุ์ Rivularia sp ที่ตรึงเซลล์บนวัสดุตรึง โพลีเอธิลีนเทอ เรฟธาเรต ในระบบที่มีการไหลแบบปลั๊กโฟลด้วยการนำชิ้นของสาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงจำนวน 16ชิ้นจัดเรียงลงในท่ออคริลิคเปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม.ความยาว 100ซม.พบว่ามีประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมสูงสุดที่ 98.84% เมื่อได้รับแคดเมียมที่ความ เข้มข้น 1มก/ลิตร โดยประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมเมื่อได้รับแคดเมียมที่ความเข้มข้น 0.1มก./ลิตร และ 0.5มก./ลิตร คือ86.48% และ 86.91% ตามลำดับ ในทุกความเข้มข้นของแคดเมียมพบว่าปริมาณแคดเมียม ณ จุดเก็บตัวอย่างที่ชิ้นของสาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุ ตรึงลำดับที่ 1, 4, 8, 12 และ16 ใกล้เคียงกัน โดยในแต่ละชิ้นของสาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงสามารกำจัดแคดเมียมใกล้เคียงกันเป็นเวลา กว่า 50วัน การศึกษาการกำจัดแคดเมียมที่ความเข้มข้น 1มก./ลิตรที่อัตราการไหลต่างๆ ได้นำเสนอในลักษณะกราฟ Breakthrough curve พบว่าประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมสูงสุดเมื่อมีอัตราการไหล 1มล./นาที โดยรักษาระดับการกำจัดได้นานกว่า 10 วัน การ กำจัดแคดเมียมที่อัตราการไหล 20มล./นาทีถึงจุดอิ่มตัวที่ 12ชั่วโมงลักษณะกราฟ Breakthrough curveจึงมีความชันมากกว่าเมื่อเทียบ กับที่อัตราการไหล 10มล./นาที ที่ถึงจุดอิ่มตัวที่ 4วัน เนื่องจากอัตราการไหลที่สูงทำให้เวลาสัมผัสน้อยลง การดูดซับจึงลดลง โดยทั้ง สองของอัตราการไหลพบว่าชิ้นของสาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงลำดับที่ 1 และลำดับที่ 16 ถึงจุดอิ่มตัวในเวลาใกล้เคียงกัน ส่วน การศึกษาความเข้มข้นของอาหาร ที่กระทำโดยจัดให้ชิ้นของสาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงได้รับแคดเมียมความเข้มข้น 1มก./ลิตร และ ได้รับความเข้มข้นของอาหารแตกต่างกันที่อัตราการไหลเดียวกันดังนี้ ให้ชิ้นของสาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงได้รับอาหารความเข้มข้น 10%และ100%ที่อัตราการไหล 10มล./นาที และได้รับอาหารความเข้มข้น 5%และ100%ที่อัตราการไหล 20มล./นาที พบว่าที่อัตรา การไหล 10มล./นาที ความเข้มข้นของอาหาร 100% ลักษณะกราฟ Breakthrough curveมีความชันมากกว่าความเข้มข้นของอาหาร 10% เนื่องจากถึงจุดอิ่มตัวเร็วกว่า 1วัน ส่วนที่อัตราการไหล 20มล./นาที ความเข้มข้นของอาหาร 100% ลักษณะกราฟ Breakthrough curveมีความชันมากกว่าเมื่อเทียบกับที่ความเข้มข้นของอาหาร5% เนื่องจากถึงจุดอิ่มตัวเร็วกว่า 1วันเช่นกัน เนื่องจากอิออนต่างๆในอาหารที่มีความเข้มข้นสูงจะมีการแข่งขันการถูกดูดซับกับอิออนของแคดเมียมทำให้การดูดซับแคดเมียม ลดลง ส่วนการศึกษาผลของความเข้มข้นอาหารร่วมกับอัตราการไหลที่มีต่อประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียม ด้วยวิธีการแตกต่างกัน พบว่าประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมสูงสุดเมื่อได้รับความเข้มข้นของอาหาร 100% ที่อัตราการไหล 1มล./นาที โดยรักษาระดับการ กำจัดได้นานกว่า 10 วัน การกำจัดแคดเมียมที่ความความเข้มข้นของอาหาร 5%อัตราการไหล 20มล./นาทีถึงจุดอิ่มตัวที่ 2วัน กราฟ Breakthrough curveจึงมีความชันมากกว่าความเข้มข้นของอาหาร 10%ที่อัตราการไหล 10มล./นาที ที่ถึงจุดอิ่มตัวที่ 4วัน สำหรับ ผลการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนถึงผลของแคดเมียมต่อเซลล์พบว่าเซลล์มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่บริเวณผนังเซลล์และ ภายในเซลล์ นอกจากนี้พบการทึบแสงของอิเล็กตรอนที่บริเวณผนังเซลล์และภายในเซลล์ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงแสดงให้เห็น กลไกการดูดซับแคดเมียมที่เกิดขึ้นที่บริเวณผิวเซลล์และสามารถเข้าไปสู่ภายในเซลล์ของไซยาโนแบคทีเรีย การตรึงเซลล์บนโพลี เอธิลีนเทอเรฟธาเรต จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการนำมาประยุกต์ใช้จริงในแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียมปริมาณต่ำ เช่น ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและในบ่อกุ้ง
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การกำจัดแคดเมียมโดยการใช้สาหร่ายที่ตรึงบนวัสดุตรึงในระบบที่มีการไหลแบบปลั๊กโฟล
Nuttaporn Boontong
มหาวิทยาลัยมหิดล
2549
กำจัดสีน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอระดับชุมชนโดยเซลล์ตรึง Coriolus versicolor RC3 บนวัสดุธรรมชาติ การใช้การกรองที่ไหลตามแนวราบแบบ 2 ขั้นตอนสำหรับกำจัดสาหร่าย การกำจัดแคดเมียมโดยการใช้ไซยาโนแบคทีเรียที่ผ่านการตรึงเซลล์และเซลล์อิสระในระบบการเลี้ยงแบบกะ การประยุกต์ใยบวบเพื่อใช้เป็นวัสดุตัวกลางในระบบถังกรองชั้นตรึงฟิล์มจมน้ำ การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมของตัวดูดซับชีวภาพที่ได้จากการตรึงชีวมวลสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล Sargassum polycystum ด้วยไคโตซานในระบบคอลัมน์ การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในระบบการจัดการขนส่ง การกำจัดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำเสียจากระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนโดยการใช้เม็ดบีด ‪ การตรึงเอนไซม์ไลเปสจาก Candida cylindracea ด้วยขี้เถ้าแกลบ การพัฒนาตัวดูดซับชีวภาพ โดยการตรึงชีวมวลสาหร่ายทะเลสี้น้ำตาล Sargassum polycystum ด้วยไคโตแซนเพื่อการกำจัดแคคเมียม การกำจัดแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้ exopolymersที่ผลิตจากแบคที่เรียต้านทานแคดเมียม
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก