1 / 20

A kkcelerált R eduktív DEC lorináció

A kkcelerált R eduktív DEC lorináció. ARDEC szubsztrát alkalmazása klórozott szénhidrogének reduktív biodegradációjában, egy pilot teszt tapasztalatai. Tóth Judit Varga József. Reduktív degradációs útvonalak. Az adalékanyag gátolja a deklorinációs átalakulást.

avidan
Download Presentation

A kkcelerált R eduktív DEC lorináció

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. AkkceleráltReduktívDEClorináció ARDEC szubsztrát alkalmazása klórozott szénhidrogének reduktív biodegradációjában, egy pilot teszt tapasztalatai Tóth Judit Varga József

  2. Reduktívdegradációsútvonalak

  3. Az adalékanyag gátolja a deklorinációs átalakulást

  4. Az adalékanyag serkenti a deklorinációs átalakulást

  5. Bontási sebesség csökken laktát és EHC adagolás hatására, nő ARDEC adagolás hatására

  6. Bontási sebesség két nagyságrendnyi növekedése ARDEC adagolás hatására

  7. Anaerob redukciós deklorinációTöbb nagyságrendbeli különbség 0 gyors Dehalorespiráció VCcDCETCEPCE Bontás során nő a bontóenzimek koncentrációja Kometabolizmus VCcDCETCEPCE lassú Véletlenszerűlépcsőzetes hidrogenolízis

  8. Klórozott etének redukciója (Halorespiráció) PCE DCE átalakítás Mikroorganizmusok Elektron donor szubsztrát Desulfitobacterium H2, laktát, formiát, etanol Clostridium glükóz Dehalobacter H2 Desulfuromonas acetát, piruvát Dehalospirillum H2, laktát, formiát, etanol Sulfurospirillum laktát Dehalococcoides H2 DCE Etilén átalakítás Dehalococcoides H2

  9. ARDEC elősegíti a Dehalococcoides szaporodását • Állandósult alacsony szinten tartott hidrogén koncentráció • Metabolikus produktumai tartalmazzák a Dehalococcoides számára szükséges növekedési faktorokat • Fermentációja során kialakuló környezet kedvező a dehalogenáz enzimek termelődését meghatározó génexpresszív folyamatok számára Jellemzői

  10. Dehalococcoides és Dehalobacter kimutatása • Dehalococcoides • Dehalobacter

  11. CPT szondázás és injektálás

  12. Injektálás 29-35 m mélyen húzódó víztartóba Rétegszelvény Injektált réteg

  13. INJEKTÁLÁS DIRECT PUSH TECHNIKÁVAL • Elhagyó kúp technikával alulról felfelé haladó irányban • Újítás Primewawe technológia alkalmazása Hagyományos Primawawe

  14. 30%-os ARDEC szuszpenzió helyszíni bekeverése

  15. Injektáló pontok és monitoring kutak Injektált: 5,9 t ARDEC 290 kg ZVI (ø 100 µm) Tervezett Ardec koncentráció:9g/kg ZVI konc: 0,46 g/kg Megvalósult Ardec koncentráció:2,2 g/kg ZVI konc: 0,1 g/kg

  16. Az injektált elemi vas eloszlása pontosan követi a talajrétegződés finom változásait a kezelt terület középpontjában (BB kút)

  17. Az injektált elemi vas eloszlása közel azonos a középpontban (BB) és a feltételezett hatásterületen kívül (BB2)

  18. Biodegradáció hatására nő az oldott koncentráció sebessége Pilot teszt helyszíni monitoring

  19. A szennyezőanyagok lebomlása a szekvenális deklorináció során

  20. AJÁNLÁS Tervezéshez -Molekuláris biológiai vizsgálatok bioaugmentáció:igen/nem -Mikrokozmosz teszt: ARDECadagolás hatás ellenőrzés: molekuláris biológiai vizsgálatok analitikai vizsgálatok Előnyök -Végigmegy a deklorinációs folyamat -Költség megtakarítás

More Related