The suppression of the inhibition effect by SO 2 sulfur dioxide with the simultaneous action of two activators -P 2 O 5 phosphorus oxide and N x O y nitrogen oxide, as well as the process of carbon dioxide absorption by chlorophyllsynthesizing microalgae Chlorella were studied in this work. The experimental dependences of the СО 2 uptake dynamics by microalgae under the conditions of the SO 2 inhibitor critical concentration action and the simultaneous presence of P 2 O 5 and N x O y activators were shown. A mathematical description of the Chlorella microalgae biomass growth depending on the P 2 O 5 and N x O y activators concentration, provided that there is a SO 2 inhibitor constant concentration was obtained. The optimum values of the P 2 O 5 phosphorus oxide and N x O y nitrogen oxides concentration at the SO 2 inhibitor critical concentration for the carbon dioxide absorption by chlorophyll-synthesizing microalgae Chlorella process were established.
Досліджено вплив оксиду фосфору (P 2 O 5 ) на ефективність поглинання вуглекислого газу (СО 2 ) хлорофілсинтезуючими мікроводоростями типу Chlorella. Отримано експериментальні залежності ефективності поглинання СО 2 мікроводоростями залежно від концентрації P 2 O 5 . Представлено математичну модель приросту популяції хлорофілсинтезуючих мікроводоростей типу Chlorella залежно від концентрації оксиду фосфору. На основі математичної моделі та отриманих експериментальних результатів дослідження побудовано графік залежності поглинання СО 2 хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за умови присутності оксиду фосфору. . Встановлено розрахункове значення оптимальної концентрації оксиду фосфору приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей. Ключові слова: оксид фосфору (P 2 O 5 ), Chlorella, хлорофілсинтезуючі мікроводорості, приріст біомаси, математична модель, оптимальна концетрація.
Проблема глобальної зміни клімату зумовлена невпинним зростанням концентрації парникових газів в атмосфері. Основна кількість викидів парникових газів утворюється внаслідок спалювання палива – твердого, рідкого чи газоподібного. Основним парниковим газом, який викидається в атмосферу є вуглекислий газ CO2. Тому зменшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері є головним завданням екологічної спільноти сьогодення. У процесі спалювання палива утворюються, окрім вуглекислого CO2, супутні парникові гази, такі як: оксиди азоту NxOy та оксид сульфуру (SO2). У реальних умовах індивідуальної дії компонентів, які впливають на поглинання вуглекислого газу, не буває, тому важливо досліджувати сумарний вплив оксидів азоту (NxOy) та оксиду сульфуру (SO2) на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями типу Chlorella. Розглянуто пригнічення ефекту інгібіювання оксидом сульфуру SO2 активатором оксидами азоту NxOy процесу поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями. Представлено експериментальні залежності динаміки поглинання CO2 мікроводоростями за критичної концентрації інгібітора SO2 у присутності активатора NxOy. Побудовано математичну модель приросту популяції мікроводоростей типу Chlorella залежно від концентрації активатора оксидів азоту за умови постійної концентрації інгібітору оксиду сульфуру. Встановлено оптимальне значення концентрації активатора NxOy у присутності найменшої критичної концентрації інгібітора SO2.
The effect of nitrogen oxides in the presence of sulfur oxide on the absorption of carbon dioxide by chlorophyll – producing microalgae Chlorella was investigated. Experimental dependences of the dynamics of CO2 uptake by microalgae in the presence of NxOy alone and at the critical concentration of the SO2 photosynthesis inhibitor in the presence of NxOy are presented. A mathematical description of the dynamics of CO2 uptake by chlorophyll – producing microalgae Chlorella is presented, depending on the concentration of the individual action of nitrogen oxides and the simultaneous action of nitrogens oxides and sulfur dioxide. Based on the solution of the mathematical model and the experimental data obtained, the optimal value of the NxOy concentration and the total NxOy concentration in the presence of the SO2 inhibitor were calculated. The optimal concentration of the NxOy activator was determined to inactivate the damaging effect of the SO2 inhibitor and to restore the complete process of absorption of carbon dioxide (photosynthesis) by chlorophyll – producing microalgae Chlorella. Summarizing the results of experimental studies, we can assume that nitrogen oxides act as an activator of the process of photosynthesis.
The influence of microwave radiation on the rate of СО2 uptake by chlorophyll-producing microalgae of the Chlorella Vulgaris has been established. Experimental dependencies of greenhouse gases absorption by microalgae depending on the impact of microwave electromagnetic (MEM) field have been obtained. The mathematical model of the dynamics of biomass growth of Chlorella Vulgaris microalgae depending on the time of electromagnetic radiation has been constructed. Based on the mathematical model solution and the experimental data obtained, a chart of the dependence of CO2 absorption by microalgae of the Chlorella Vulgaris provided that microwave radiation is present, has been constructed. The optimal value of microwave electromagnetic radiation for the design of technological schemes for the industrial purification of gas emissions from carbon dioxide by biological method has been established.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.