Langsung ke konten utama

ການທົບທວນຄືນການທົບທວນ OXYGEN ໂດຍທົ່ວໄປ

LITERATURE REVIEW


21 Understanding DO
ອາຍແກັສທີ່ຫລຸດລົງ (ຫຍໍ້ DO) ຫຼືມັກເອີ້ນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງອົກຊີເຈນ (ຄວາມຕ້ອງການຂອງອົກຊີ) ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນໃນການວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ໍາ. ຄ່າຂອງ DO ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນວັດແທກໃນຮູບແບບຂອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈໍານວນຂອງອົກຊີເຈນ (O2) ທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງນ້ໍາ. ມູນຄ່າ DO ໃນນ້ໍາທີ່ສູງກວ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານ້ໍາມີຄຸນນະພາບດີ. ກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າວ່າມູນຄ່າ DO ແມ່ນຕໍ່າ, ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່ານໍ້າໄດ້ຖືກປົນເປື້ອນ. ວັດແທກ DO ຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເບິ່ງວ່າຂອບເຂດທີ່ຮ່າງກາຍຂອງນ້ໍາສາມາດຮອງຮັບນ້ໍາປະປາເຊັ່ນປາແລະຈຸລິນຊີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມສະອາດນ້ໍາໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍຈໍານວນຂອງອົກຊີໃນນ້ໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ມາດຕະການຂອງຕົວກໍານົດການນີ້ໄດ້ຖືກແນະນໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນນອກເຫນືອໄປຈາກພາລາມິເຕີທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຄະນະກໍາມະແລະ COD ໃນຮ່າງກາຍຂອງນ້ໍາ (Hutabarat ແລະ Evans, 2006: 67).

Salmin (2005) states Oxygen Dissolved (DO) ເປັນພາລາມິເຕີທີ່ສໍາຄັນໃນການກໍານົດຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາ. ບໍ່ຫລິ້ນບົດບາດໃນຂະບວນການຂອງການຜຸພັງແລະການຫຼຸດຜ່ອນການອຸປະກອນປອດສານພິດແລະອະນົງຄະທາດໄດ້, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດອົງການຈັດຕັ້ງດໍາລົງຊີວິດກັບລະບົບຫາຍໃຈ, ຂະບວນການ metabolic ຫຼືການແລກປ່ຽນສານທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວແລະການປັບປຸງພັນ. ອາຍແກັສທີ່ຫຼົ່ນລົງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງພືດແລະສັດໃນນ້ໍາ. ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍນ້ກ່າວມາຂ້າງຈາກນ້ໍາຂະບວນການສັງເຄາະແສງຂອງພືດແລະອາກາດເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາທີ່ມີຄວາມໄວຈໍາກັດແລະ dinyata-kan ໃນ ppm (ພາກສ່ວນຕໍ່ລ້ານ). ທຸກໆຊີວິດທີ່ມີຊີວິດຊີວາສໍາລັບການຫາຍໃຈ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຫຼືພະລັງງານສໍາລັບການເຕີບໂຕແລະການລ້ຽງ. ນອກຈາກນັ້ນ, DO ຍັງຈໍາເປັນສໍາລັບການ oxidation ຂອງສານປະກອບອິນຊີແລະອິນຊີໃນຂະບວນການ aerobics. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ aerobics, ບົດບາດຂອງອົກຊີເຈນແມ່ນເພື່ອ oxidize ອຸປະກອນອິນຊີແລະອິນຊີທີ່ມີຜົນສຸດທ້າຍເປັນສານອາຫານທີ່ສາມາດໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນນ້ໍາ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, ອົກຊີເຈນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼຸດຜ່ອນສານເຄມີທີ່ງ່າຍດາຍໃນຮູບແບບທາດອາຫານແລະທາດອາຍ.

2.2 ວິທີການເຮັດວຽກ DO
ລາຍເຊັນເຊີອົກຊີ (ອອກຊິເຈນ) ຫຼືຍັງເອີ້ນກັນວ່າ sensor DO ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນໄລຍະກາງຫລືການສະແດງອອກຂອງການວັດແທກປະລິມານຂອງເອກອົກຊີເຈນໃນປະລິມານຫົວຫນ່ວຍຂອງນ້ໍາໄດ້. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈໍານວນນ້ໍາອົກຊີອໍໃນນ້ໍາແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນແລະສໍາຄັນໃນການຮູ້ຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຈາກປະກົດການທໍາມະຊາດແລະກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ແຫຼ່ງອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍໃນນ້ໍານີ້ແມ່ນປະຕິກິລິຍາບັນຍາກາດແລະກິດຈະກໍາ photosynthetic ຂອງພືດນ້ໍາ (A. Manz, 2010).

ປະລິມານອົກຊີທີ່ເຮັດດ້ວຍທາດອາຍຫຼືຕ່ໍາເປັນຕົວແທນຂອງສານອົກຊີໃນນ້ໍາ. ຄວາມສາມາດຂອງນ້ໍາໃນການລະລາຍອົກຊີເຈນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸນຫະພູມນ້ໍາ, ຄວາມກົດດັນອາຍແກັສອົກຊີເຈນແລະຄວາມສະອາດຂອງນ້ໍາ. ການປິ່ນປົວການໃຫ້ອົກຊີເຈນໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງຫາຍໃຈ (inhaled ຜ່ານດັງ) ພາກຕໍ່ລ້ານ. ມັນເປັນຈໍານວນນ້ອຍໆຂອງຫນ່ວຍ. 1ppm = 1 ສ່ວນ / 1,000,000 ດັ່ງນັ້ນນ້ໍາທີ່ມີອົກຊີເຈນ 80ppm = 80 ມລກຂອງອົກຊີໃນ 1 ລິດຂອງນ້ໍາ (Gulliver, 2010).

ເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ນໍ້າດື່ມ. ຂະບວນການນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂອງຝຸ່ນເຄມີ, ອິນຊີ, ເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະນໍ້າທີ່ປົນເປື້ອນ. ຂະບວນການ osmosis Reverse ແມ່ນອີງໃສ່ຂະບວນການ osmotic ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວນ້ໍາເລືອກຈາກຂ້າງຫນຶ່ງໄປຫາເມັດອື່ນໆ. ຄວາມກົດດັນນໍາໃຊ້ເພື່ອຊຸກດັນໃຫ້ນ້ໍາຜ່ານເຍື່ອ, ໃນຂະນະທີ່ການປົນເປື້ອນບໍ່ສາມາດຜ່ານເຍື່ອເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນ້ໍາ purer ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຂ້າງຫນຶ່ງ (Sidabutar, 2009).

2.3 ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ DO
ລະດັບອົກຊີໃນນ້ໍາທະເລຈະເພີ່ມຂື້ນກັບອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະຫຼຸດລົງດ້ວຍຄວາມເຄັມທີ່ເພີ່ມຂື້ນ. ໃນຊັ້ນຫນ້າ, ລະດັບອົກຊີເຈນຈະສູງຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກຂະບວນການການແຜ່ກະຈາຍລະຫວ່າງນ້ໍາທີ່ມີອາກາດຟຣີແລະຂະບວນການຖ່າຍພາບ. ປະທານເລື່ອນພາບເພີ່ມທະວີຈະໄດ້ຮັບການຫຼຸດລົງໃນລະດັບຂອງອົກຊີເຈນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຂະບວນການຂອງຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ photosynthesis ແລະອົກຊີເຈນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການຫາຍໃຈແລະການຜຸພັງຂອງອຸປະກອນປອດສານພິດແລະວັດຖຸປະສົງອະນົງຄະທາດຊີວິດກັບອົກຊີເຈນທີ່ພີ່ນ້ອງຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບປະເພດ, ຂັ້ນຕອນຂອງການແລະກິດຈະກໍາ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງອົກຊີສໍາລັບປາໃນສະພາບທີ່ງຽບສະຫງົບແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບປາໃນເວລາທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຫຼືການຜະລິດ. ບາງຊະນິດຂອງປາທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ອົກຊີເຈນອອກຈາກອາກາດຟຣີມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ອົກຊີເຈນທີ່ອີ່ມຕົວ (Nontji, 2002: 93)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Karagida āmlajanaka sāhityada avalōkana

II. Sāhitya vimarśe 2.1 Aṇḍarsṭyāṇḍiṅg DO karagida āmlajanakada (karagida āmlajanaka, saṅkṣipta ḍu) athavā āgāgge āmlajanaka (āksijan ḍimyāṇḍ) agatyavannu kareyalāguttade nīrina guṇamaṭṭa viślēṣaṇeyalli pramukha niyatāṅkagaḷannu ondu. Sāmān'yavāgi sāndrīkaraṇa aḷeyalāguttade idu DO maulyavannu jalarāśiya odagisida āmlajanakada pramāṇavannu (O 2), sūcisuttade. Nīrinalliruva DO maulyavu heccina pramāṇadalli nīrannu sūcisuttade. Idakke virud'dhavāgi, DO maulyavu kaḍimeyāgiddare, nīrannu kaluṣitagoḷiside endu nōḍabahudāgide. DO māpanavu kūḍa nīrina vyāptiyannu nōḍalu mīnu mattu sūkṣmajīvigaḷa jalacara jīvasāstrada avakāśa māḍabahudu guri. Idara jotege, jala mālin'yavannu svacchagoḷisuva sāmarthya kūḍa nīrinalli āmlajanakada pramāṇadinda nirdharisalpaḍuttade. Āddarinda, ī niyatāṅka māpana balavāgi jalarāśiya (: 67 Hutabarat mattu ivāns, 2006) sāmān'yavāgi bi ō ḍi mattu kāḍ baḷasalāguttade mattondu pyārāmīṭar jotege sūcisalāguttade. Salmin (2005) karagida rājyagaḷu āmlajanaka...

ការពិនិត្យឡើងវិញនៃអក្សរសិល្ប៍អុកស៊ីសែនរលាយ

ការសែត 2.1 ការយល់ដឹងអំពី DO អុកស៊ីសែនរំលាយ (អក្សរកាត់ DO) ឬជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេហៅផងដែរថាតម្រូវការអុកស៊ីសែន (តម្រូវការអុកស៊ីសែន) គឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រដ៏សំខាន់មួយក្នុងការវិភាគគុណភាពទឹក។ តម្លៃរបស់ DO ដែលជាធម្មតាត្រូវបានវាស់តាមទម្រង់នៃការផ្តោតអារម្មណ៍នេះបង្ហាញពីបរិមាណនៃអុកស៊ីសែន (O2) ដែលមាននៅក្នុងរាងកាយទឹក។ បរិមាណ DO នៅលើទឹកកាន់តែច្រើនបង្ហាញថាទឹកមានគុណភាពល្អ។ ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើតម្លៃ DO មានកំរិតទាបវាអាចឃើញថាទឹកបានកខ្វក់។ រង្វាស់ DO ក៏មានគោលបំណងដើម្បីមើលពីវិសាលភាពដែលតួនៃទឹកអាចផ្ទុកនូវជីវទឹកដូចជាត្រីនិងអតិសុខុមប្រាណ។ លើសពីនេះទៀតសមត្ថភាពក្នុងការសំអាតជាតិពុលត្រូវបានកំណត់ដោយបរិមាណអុកស៊ីសែននៅក្នុងទឹក។ ដូច្នេះការវាស់វែងនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបន្ថែមទៅនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាពិសេសនៅក្នុងរាងកាយមួយនៃទឹក (អ្នកស្រី Hutabarat និងអ៊ីវ៉ានស៍, 2006: 67) ។ Salmin (2005) states អុកស៊ីហ្សែនរំលាយ (DO) គឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រដ៏សំខាន់ក្នុងការកំណត់គុណភាពទឹក។ តើដើរតួនាទីក្នុងដំណើរការនៃការកាត់បន្ថយនៃការកត់សុីនិងសមា្ភារៈសរីរាង្គនិង inor...

文献レビュー(英語)DISSOLVED OXYGEN MEASUREMENT(DO)

II。文学レビュー 2.1 DOについて 溶存酸素(DOと略記する)または酸素需要(酸素需要)と呼ばれることもあり、水質分析の重要なパラメータの1つです。通常、この濃度の形で測定されるDOの値は、水の中で利用可能な酸素(O 2)の量を示す。水のDO値が大きいほど、水質が良いことを示します。逆に、DO値が低い場合、水が汚染されていることが分かる。測定はまた、水域が魚や微生物などの水生生物に適応できる程度を見ることを目指しています。さらに、水質汚染を清浄化する能力は、水中の酸素量によっても決まる。したがって、このパラメータの測定が強く、多くの場合、水のボディ(67 Hutabaratとエヴァンス、2006)でBODやCODとして使用されている別のパラメータに加えて、推奨されます。 Salmin(2005)は、溶存酸素(DO)は水の質を決定する上で重要なパラメータであると述べている。うまくDOは、その後の成長と繁殖のためのエネルギーを生成、呼吸、代謝プロセスまたは物質交換にすべての生体によって必要とされることが知られているように、酸化と有機材料と無機材料の削減の過程で役割を果たしてください。溶存酸素は水中の動植物の基本的な必要性です。溶存酸素は制限速度とPPMにおけるdinyata館(百万分の1)と水に植物の光合成プロセス水と空気から誘導することができます。溶存酸素(DO)は、呼吸、代謝プロセス、または成長および繁殖のためのエネルギーのために、すべての生物によって要求される。さらに、DOは好気性プロセスにおける有機および無機材料の酸化にも必要である。好気性条件下では、酸素の役割は、有機および無機材料を酸化して、最終的な結果が水生繁殖力をもたらすことができる栄養素であることである。嫌気的条件下では、得られる酸素は化学物質を栄養素およびガスの形態でより簡単にする。 2.2作業方法DO DOセンサとして知られても溶存酸素センサ(溶存酸素)または用語または水の単位体積中の溶存酸素濃度の量の測定の表現として使用されます。水中の溶存酸素濃度に関するデータの正確さは、自然現象や人間活動に起因する変化を知る上で不可欠であり、重要です。この水中の溶存酸素源は、大気中の反応だけでなく、水生植物の光合成活性である(A. Manz、2010)。 DOまたは溶存酸素含有量は、...