توصيفگر ها :
نمكزدايي , جذبزيستي , پساب پرورش ماهي , اسپيروليناپلتنسيس , دوناليلاسالينا
چكيده فارسي :
امروزه يكي از بزرگترين چالشهايي كه جهان با آن روبرو است كمبودآب شيرين در دسترس است كه از جمله عواملي كه در كاهش آن تاثير دارد ميتوان به تغييرات آب و هوا، خشكساليهاي شديد، رشد جمعيت، توسعهي شهرنشيني، افزايش تقاضا و مديريت ضعيف آب شيرين اشاره كرد. 97 درصد از سطح زمين را آب تشكيل ميدهد كه از اين 97 درصد تنها 3 درصد از آن آب شيرين است و از اين 3 درصد متاسفانه فقط 1 درصد از اين آب براي انسان قابل دسترسي است. به همين خاطر نياز است تا براي جبران كمبود آب در دسترس، نمكزدايي از آبهاي شور انجام شود. روشهايي كه تاكنون براي نمكزدايي آب شور انجام ميشود هر كدام مشكلات خود را دارد. اخيراً توسعهي روشهاي تصفيه آبهاي شور با استفاده از باكتريهاي هالوفيل و ريزجلبكها براي نمكزدايي همزمان فاضلاب آبزي پروري، حذف مواد مغذي و توليد زيستتوده بيشتر مورد توجه قرارگرفته است. ريزجلبكهاي اسپيروليناپلتنسيس، دوناليلاسالينا و كروموكلريسزوفينجنسيس در آب شور مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج رسانايي الكتريكي(EC) و تجزيه و تحليل طيف سنجي انتشار نوري پلاسما جفت شده القايي(ICP_OES) توانايي دو ريزجلبك اسپيرولينا و دوناليلا را در حذف نمك نشان داد. كاهش رسانايي الكتريكي پس از دو مرحله كشت توسط اسپيروليناپلتنسيس 45 درصد و توسط دوناليلاسالينا حدود 41 درصد رسيد. نتيجهي آناليز تجزيه و تحليل طيف سنجي انتشار نوري پلاسما جفت شده القايي نشان داد ميزان فسفات بطور كامل از آب حذف شد، همچنين نيترات توسط هردو ريزجلبك در حدود 90 درصد حذف شد. تجزيه و تحليل ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسيل ميداني(FESEM) تشكيل يك لايه نمك بر روي سطح هر دو مكانيسم جذب زيستي و تجمع زيستي ريزجلبكها را ثابت كرد. در نهايت، آناليز FTIR پيوند گروههاي عاملي ديواره سلولي اسپيرولينا و دوناليلا را با يونهاي محيط كشت نشان داد. دو ريزجلبك اسپيروليناپلتنسيس و دوناليلاسالينا توانايي خوبي در حذف نمك، كاهش سختي آب و حذف آلايندهها از پساب شور دارند و ميتوان از اين دو ميكروارگانيسم در فرآيند نمكزدايي زيستي استفاده كرد و به نتابج آن اميدوار بود.
چكيده انگليسي :
Today, one of the biggest challenges that the world is facing is the lack of available fresh water, and among the factors that have an effect on reducing it, we can mention climate change, severe droughts, population growth, urbanization, increasing demand and poor management of fresh water. did 97% of the earth's surface is water, of which only 3% is fresh water and unfortunately only 1% of this water is accessible to humans. For this reason, it is necessary to perform desalination of salty waters to compensate for the lack of available water. The methods used so far to desalinate salt water each have their own problems. Recently, the development of brackish water treatment methods using halophilic bacteria and microalgae for the simultaneous desalination of aquaculture wastewater, removal of nutrients, and biomass production has received more attention. Microalgae Spirulina peltensis, Dunaliella salina and Chromochloris zophingensis were investigated in salt water. The results of electrical conductivity (EC) and Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) analysis showed the ability of two microalgae, Spirulina and Dunaliella, to remove salt. The reduction of electrical conductivity after two stages of cultivation reached 45% by Spirulina platensis and 41% by Dunaliella salina. The result of Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy analysis showed that phosphate was completely removed from water, and nitrate was removed by both microalgae by about 90%. Field emission scanning electron microscopy (FESEM) analysis proved the formation of a salt layer on the surface of both the biosorption and bioaccumulation mechanisms of microalgae. Finally, FTIR analysis showed the binding of functional groups of Spirulina and Dunaliella cell wall with ions of the culture medium. Two microalgae, Spirulina platensis and Dunaliella salina, have a good ability to remove salt, reduce water hardness, and remove pollutants from salty wastewater, and these two microorganisms can be used in the biological desalination process and hope for its results.