Fitoremediáció Élő gépek.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Nitrogén vizes környezetben
Advertisements

A szennyvíztisztítás biokinetikai problémái a gyakorlatban.
Kommunális szennyvíziszapból tápanyag gazdálkodásra alkalmas termék
A természetes vizek A vizek szennyezése
Hologén Környezetvédelmi Kft. Kovács Miklós November 24. A szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosítása.
A víztisztítás és a vízminőség vizsgálata
Az ásványi anyagok forgalma
TERMÉSZETES SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI RENDSZEREK
Biológiai monitoring és mintavétel
Innovatív szennyvíztechnológiai módszerek a felszíni vizekbe kerülő prioritás szennyezőanyag terheléseinek csökkentésére Dr. Fleit Ernő, egyetemi docens.
Készítette: Angyalné kovács Anikó
Anorganikus komponensek
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek.
Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására (Triklóretilén,TCE) Megvalósítás:
Ökológia Fogalma:Az élőlényeknek a környezetükhöz való viszonyát vizsgáló tudomány. Vizsgálatának tárgya: Az ökoszisztéma, az élőhely ( biotóp) és azt.
Fotoszintetizáló állatok
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
KÖRNYEZETVÉDELEM VÍZVÉDELEM.
Flotálás.
Az élő sejtek belső rendezettségi állapotukat folyamatosan fentartják. Ezt bonyolult mechanizmusok biztosítják, amelyek révén a sejt energiát von el a.
CSIGA A csiga egyike az egyszerű gépeknek, melyeket az ősidőktől kezdve használtak az emberek mindennapi életükben és összetettebb gépeikbe beépítve.
Sugárkémiai eljárások a polimerkémiában és a szennyvíztisztításban
METALLOGRÁFIA (fémfizika) A fémek szerkezete.
Vegyes kultúrák, mikrobiális kölcsönhatások
A növények táplálkozása
Vízminőségi modellezés. OXIGÉN HÁZTARTÁS.
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
energetikai hasznosítása III.
A KDT-KTVF TEVÉKENYSÉGE A GÁTSZAKADÁS UTÁN :
Biogáz Tervezet Herkulesfalva március 01..
TERMÉSZETES SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI RENDSZEREK
OXIGÉN HÁZTARTÁS. EGYSZERŰ O 2 HÁZTARTÁS SZENNYVÍZ SZERVESANYAG (BOI 5 ) HETEROTRÓF BAKTÉRIUMOK (LEBONTÁS) OXIGÉNBEVITEL O2O2.
ADSZORPCIÓ.
Szerves talajszennyező anyagok fázisok közötti megoszlása és biológiai hozzáférhetősége Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Kémiai.
Fitoremediáció.
Készítette: Benedek Judit Z9XG35
Fitoextrakció technológiára vonatkozó információ 1.Környezeti elem/fázis, amelyre alkalmazható: Telítetlen (teljes) talaj 2.Remediációs technológia típusa:
Uránszennyezés a Mecsekben
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Házi Dolgozat Talajvédelem tantárgyból Készítette: Nagy Gábor GVF7EG VBK-KM II. évfolyam december.
Egységes Mikrobiológiai Vizsgálati Rendszer
Biopeszticidek Készítette: Pásztor András március 22.
In situ talajmosás Benzol szennyezés a Dunaferr területén
OECD GUIDELINE FOR THE TESTING OF CHEMICALS Soil Microorganisms: Carbon Transformation Test OECD ÚTMUTATÓ VEGYI ANYAGOK TESZTELÉSÉRE Talaj Mikroorganizmusok:
Szervetlen károsanyagokkal szennyezett talajok remediációs technológiái Az elektrokinetikus szeparáció Erős Máté QDR5MU.
Térfogatarányok Szilárd fázisPórustér Ásványok 43-45% Levegő 5-20% Víz 30-45% Szerves anyag 5-7% Elbomlott szerves anyagok 85% Növényi gyökér 10% Talajflóra.
Vízminőség védelem A víz az ember számára: táplálkozás, higiénia, egészségügy, közlekedés, termelés A vízben található idegen anyagok - oldott gázok -
A Rétköz környezetvédelme
Energia-visszaforgatás élelmiszeripari szennyvizekből
II. RÉSZ OLAJSZENNYEZÉSEK.
Anaerob szervesanyag bontás
Bioremediáció Technológiai eljárás, mely biológiai rendszereket használ a környezet megtisztítására a (toxikus) hulladékoktól Fogalmak: biodegradáció,
A víz jelentőségeVízgazdálkodásunk és hatásai A természetes vizek csoportosítása Ammóniumion-, nitrition-, nitrátion meghatározása A Duna, mint folyóvízi.
A három dimenziós övezetesség
Élőlények kölcsönhatása, élő környezeti tényezők
A vízszennyezés.
Környezetvédelem.
Anyagmozgató- berendezések I.
Élelmiszeripari szennyvizek tisztítása
Környezetvédelem.
A biológiai és a kémiai szennyvíztisztítás szimbiózisa
Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam
MOSZATOK.
2.2. Az anyagcsere folyamatai
30. Lecke Az anyagcsere általános jellemzői
Baktériumok.
Víztisztítás ökológiai szempontjai
A vízszennyezés minden, ami a vízminőséget kedvezőtlenül befolyásolja
Ökológiai szempontok a szennyvíztisztításban
SALIN „Sóslevegő a hegyek szívéből”
Mikroszkópos biológiai problémák kezelése és alkalmazása a vízbiztonsági tervekben május 09. Előadó: Fazekas Zoltán Technológiai osztályvezető.
Előadás másolata:

Fitoremediáció Élő gépek

Becslési stratégiák - mintavétel

Becslési stratégiák - mintavétel Ferguson (1992) A halszálka (herringbone) típusú mintavétel szükséges mintaszáma, ami 95 %-os találati biztonságot ad: ahol: N a mintavételi pontok száma A a teljes terület a a célpont területe (’hot spot’) k állandó, függ a célterület alakjától: kör k = 1,08 ovális k = 1,25 ellipszis k = 1,80 A számítás előtt meg kell tippelni a célterület lehetséges alakját.

Becslési stratégiák - mintavétel Nederlands Normalisatie-Institut (1991) A szennyeződés ill. a szennyezett terület mérete alakja nem ismert. Szisztematikus mintavétel mellett a szükséges mintaszám n: ahol: A a teljes terület nagysága hektárban mérve. Ha előzetes vizsgálatok igazolták szennyeződés jelenlétét, ami homogén eloszlású, akkor a mintavételi helyek száma: Ha ismert, hogy a szennyeződés egy pontból ered, akkor 4 mintavételi pont szennyező forrásonként elegendő (talajvíz vizsgálatok): ahol a a szennyezett terület mérete hektárban mérve.

Helyreállítás

Helyreállítás

Helyreállítás

Helyreállítás

Helyreállítás

Hiperakkumuláló növények Thlaspi sp. (arvense, caerulescens, montanum) Zn, Ni (Pieris rapae, Deroceras carvanae [csiga]) Alyssum sp. (murale, bertoloni) Ni Silene vulgaris Zn, Cu, Cd (Hadena cucubalis [Lepidoptera]) Streptanthus polygaloides Ni (Xanthomonas campestris [G- bakt.], Alternaria brassicicola [imp. gomba]) Brassica juncea Cd, Pb Viola calamaria + Glomus sp. Cd, Zn

‘Phytomining’ modell

Hiperakkumuláló növények Thlaspi caerulescens

Hiperakkumuláló növények Alyssum bertoloni

Hiperakkumuláló növények Silene vulgaris

Hiperakkumuláló növények Streptanthus polygaloides

Hiperakkumuláló növények Pteris vittata

Hiperakkumuláló növények Brassica juncea

‘Constructed wetlands’

‘Constructed wetlands’

‘Constructed wetlands’ Spartina alternifolia

‘Constructed wetlands’

‘Constructed wetlands’

Living Machines® Living machine: szabadalmaztatott eljárás, ami sorba rendezett biológiai rendszereket (nitrifikáló, denitrifikáló, anaerob baktériumok, növények, állatok) alkalmazva a szerves hulladékok, ammónia, patogének eltávolítására képes a szennyezett vizekből.

Living Machines® Természetes vizes élőhelyek Évszázadok óta alkalmazzák természetes víztisztítóként. Számos élőlény természetes szimbiózisán alapul. Természetes rendszerek használata a vízkezelésre Egyszerű és hatásos természetes folyamatok technológiával kiegészítve még hatékonyabbá tehetők. Mikrobiális társulások. Megtervezett ökoszisztémák.

Living Machine® Systems Hydroponic LMS Tidal Wetland LMS Hybrid Wetland LMS

Living Machines®

Living Machines®

Living Machines® Növények: Úszó Oxigenáló – visszaszorítja az alganövekedést, növeli az oldott O2-t, fogyasztják a CO2-t. Mélyvízi – az utolsó legmélyebb aerob tankban. Egyéb megtelepedők – gyérítés, metszés szükséges.

Living Machines® Állatok: Csigák – az iszap redukálása, a tank karbantartása, tisztítása, a fonalas algák fogyasztása. Szűrve táplálkozók – kagylók, algaevő halak, zooplankton, kerekesférgek, szivacsok. Eltávolítják a 0,1 – 50 um méretű részecskéket. (kagyló: 40 liter/nap). Halak – kevés O2-t igényelnek, algákkal táplálkoznak, féken tartják a szúnyog és más lárvákat, trágyázzák a növényeket.

Living Machines®

Living Machines®

Living Machines®

Living Machines®

Living Machines®

Living Machines®

Living Machines®

Living Machines®

Living Machines®

Living Machines®

Living Machines®

Living Machines® Target Actual Wastewater Characteristics Units Influent Effluent Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L 454 <50 31 Biochemical Oxygen Demand (BOD) 219 <10 5.9 Total Suspended Solids (TSS) 174 4.8 Total Nitrogen 23 2.2 Total Kjeldahl Nitrogen 5 1.3 Ammonia 14.0 1 0.25 Total Phosphorous 3 Fecal Coliform col/100ml 9,380,833 <2,000 1177