กระถางเพาะกล้าไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและผักตบชวา

Main Article Content

สุรชัย สังข์งาม
วิโรจน์ เชาว์วิเศษ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกากตะกอนน้ำมันปาล์มต่อผักตบชวาในการผลิตกระถางเพาะกล้าไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและประสิทธิภาพ ในการเพาะกล้าไม้ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD)  มี 6 กรรมวิธีๆ ละ 5 ซ้ำ โดยมีอัตราส่วน กากตะกอนน้ำมันปาล์มต่อผักตบชวาของกรรมวิธี 1 - 6 คือ 5 : 0, 4 : 1, 3 : 2, 2 : 3, 1 : 4 และ 0 : 5 ตาม ลำดับ พบว่ากรรมวิธีที่ 2, 3 และ 4 สามารถขึ้นรูปเป็นกระถางได้โดยสมบูรณ์ ในกากตะกอนน้ำมันปาล์มและ ผักตบชวามีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.81±0.04 และ 6.48±0.17 ค่าการนำไฟฟ้า (EC) เท่ากับ 3.36 ±0.22 และ 0.06±0.04 dS/m ตามลำดับ ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในกากตะกอน น้ำมันปาล์มมีค่าเท่ากับ 1.84, 3.89 และ 2.69 เปอร์เซ็นต์ ในผักตบชวามีค่าเท่ากับ 1.88, 0.28 และ 4.10 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ 3 มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้มากที่สุด 56.52±4.15 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ 2 มีค่าการพองตัวมากที่สุด 28.79±3.65 เปอร์เซ็นต์ สัปดาห์ที่ 2 และ 3 หลังการเพาะทดสอบกวางตุ้งในกระถาง จากกรรมวิธีที่ 2, 3 และ 4 พบว่ามีความสูงแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) กรรมวิธีที่ 3 มีความสูงต้นมากที่สุด 3.96±0.49 และ 5.12±0.46 เซนติเมตรตามลำดับ ผลการประเมินพบว่าทุกกรรมวิธีการทดลองไม่พบการเสื่อมสภาพของกระถางเพาะกล้าไม้ที่ผลิตขึ้น ดังนั้นการวิจัยนี้จึงเป็นทางเลือกในการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ทดแทนกระถางเพาะกล้าไม้ที่ผลิตจากพลาสติกซึ่งใช้เวลานานในการย่อยสลายได้

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
สังข์งาม ส. ., & เชาว์วิเศษ ว. . (2024). กระถางเพาะกล้าไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและผักตบชวา. Journal of Advanced Development in Engineering and Science, 13(38), 96–107. สืบค้น จาก https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/pitjournal/article/view/721
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Thomas, B. T. K., et al. (2015). Degradation of plastic and polythene materials by some selected microorganisms isolated from soil. World Applied Sciences Journal, 33(12), 1888-1891.

Hernandez, L. M., et al. (2017). Are there nanoplastics in your personal care products. Environmental Science & Technology Letters, 4, 280–285.

Zhang, Y., et al. (2022). Microplastics in plant-soil ecosystems: A meta-analysis. Environmental Pollution, 308, 119718.

Green, R. J. S., et al. (1976). Burning plastics: Mechanisms of smoke formation. Fire and Materials, 1(1), 36-41.

Yaser, A. Z. K., et al. (2007). Co-composting of palm oil mill sludge-sawdust. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(24), 4473-4478.

Kananam, W., et al. (2011). Biochemical changes during oil palm (Elaeis guineensis) empty fruit bunches composting with decanter sludge and chicken manure. Science Asia, 37, 17-23.

Jaypiao, N. (2015). Waste management in the oil palm industry: A case study of co-composting of oil palm empty fruit bunches and sludge from the decanter, (Doctoral dissertation, Prince of Songkla University). (in Thai)

Youngmanee, K., et al. (2019). Combination uses of boiler ash and palm oil mill sludge with animal manures in compost production. King Mongkut's Agricultural Journal, 37(4), 604-611. (in Thai)

Kaosol, T., & Soakratok, N. (2013). Biogas production from decanter cake of palm oil mill with wastewater from frozen seafood industry, (Doctoral dissertation, Prince of Songkla University). (in Thai)

Wattanasit, K., et al. (2013). Potential of biogas production of oil palm mill residues and its anaerobic co-digestion under thermophilic condition. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 16(3, special), 48-58. (in Thai)

Ngampongsai, W., et al. (2012). Effect of oil palm leaf sludge combined with palm oil sludge in ready-mixed feed on edible digestibility and production performance of fattening goats (Research reports). Songkhla: Prince of Songkhla University. (in Thai)

Gaurav, G. K., et al. (2020). Water hyacinth as biomass: A review. Journal of Cleaner Production, 277, 122214.

Chaichan, W., et al. (2019). The right ratio for the production of nursery pots from organic waste materials. Journal of Southern Technology, 12(1), 193-205. (in Thai)

Chaisupakitsin, M., et al. (2010). Properties of fiberboard made from coconut coir/ polystyrene foam containing flame retardant. Burapha Science Journal, 15(2), 57-66. (in Thai)

Department of Agriculture. (2014). Announcement of the Department of Agriculture subject to specifying the organic fertilizer criteria 2014. Available from https://www.doa. go.th/ard/wpcontent/uploads/2019/11/FEDOA11.pdf. Accessed date: 9 July 2023. (in Thai)

Rattaneetoo, B. (2021). Effect of organic materials, by-products from palm oil mill as a soil improvement material on growth and yield of kale. Khon Kaen Agriculture Journal Suppl, 49(suppl.1), 888-893. (in Thai)

Wisetsin, W. (2010). Product development of nursery pots from paper waste in Hat Yai municipality, (Master thesis, Prince of Songkla University). (in Thai)

Sopunna, K., et al. (2015). Fabrication and properties of biological plant pots. SNRU Journal of Science and Technology, 7(2), 1-7. (in Thai)

Juming, N., et al. (2022). The Production of Plant pots from coffee grounds water hyacinth and coconut fiber environmentally friendly. In The 7th National Science and Technology Conference: NSCIC 2022 (p. 1592-1600). 10-11 March, 2022, Suratthani, Thailand. (in Thai)

Sritong, C. (2015). The development of a semi-automatic extrusion machine for producing the plant pots from coffee grounds. Journal of Engineering, RMUTT, 13(1), 13-23. (in Thai)

Sanguansuk, P. (2009). Development of pot packaging from palm oil sludge and paper pulp sludge from wastewater treatment ponds for seedlings, (Master thesis, Kasetsart University). (in Thai)

Piyang, T., et al. (2018). Environment-friendly plant pot production from palm oil sludge and mushroom cultured waste. RMUTSV Research Journal, 10(3), 497-511. (in Thai)