AkkceleráltReduktívDEClorináció

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Nitrogén vizes környezetben
Advertisements

A szennyvíztisztítás biokinetikai problémái a gyakorlatban.
Vízminőségi kármentesítési és kármegelőzési intézkedések Nagybocskón (Velikiy Bychkiv), a volt Erdőkombinát területén Ukrán – Magyar együttműködésben ( )
Gyógyszerhatóanyagok oldhatósága szuperkritikus szén-dioxidban
Talajszennyező szénhidrogének bontása biokatalitikus technológiával
ENZIMOLÓGIA 2010.
Kén vizes környezetben Dr. Fórizs István. Kén izotópok 32 S=95,1% 33 S=0,74% 34 S=4,2% 36 S=0,016% Általában:  34 S szulfidok <  34 S szulfátok.
Technológiai alapfolyamatok
A szénhidrogénnel szennyezett területek kármentesítésére kötelező határozatok szakmai megalapozásának tapasztalatai és nehézségei 1.) A felszín alatti.
Elektrokémia kinetika Írta: Rauscher Ádám Bemutató: Kutsán György
KOMETABOLIZMUS. A fogalom tisztázása Régóta ismert tény, hogy a mikroorganizmusok képesek átalakítani szerves vegyületeket, de a termék felhalmozódik.
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek.
Bioremediáció körülményei
Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására Analitikai Csoport The project.
Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására (Triklóretilén,TCE) Megvalósítás:
2. AZ ENERGETIKA ALAPJAI.
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
Levegőtisztaság-védelem 7. előadás
EGY VEGYI ÜZEM FELSZÁMOLÁSA UTÁNI TELJES KÖRŰ TALAJ-, TALAJVÍZTISZTÍTÁS ÉS TÁJREHABILITÁCIÓ Nagy Ágnes MG IV. lev. Témavezetők: Meleg Zoltán dr. habil.
2010. május 6. Kertész Károly http/ 1 Depóniagáz monitoring.
Table of Contents A FIA módszer második generációjának tekinthető. Lényege, hogy a mintát és a reagenseket egymás után (sorrendben) injektáljuk be az alapoldatba.
FERMENTÁCIÓS RENDSZEREK LEVEGŐELLÁTÁSA
FOLYTONOS FERMENTÁCIÓ
Vízminőségi modellezés. OXIGÉN HÁZTARTÁS.
Az anaerob rothasztók ellenőrzése és biokémiai jellemzése
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Kárelhárítás- gyakorlat. furatEOVYEOVX Vízsz. mBf f f f
Biológiai folyamatok az ivóvíztisztításban
Technológiai alapfolyamatok
Felszín alatti vizek védelme Felszín alatti vizek védelme védelem bekövetkezett védelem bekövetkezett szennyezések esetén szennyezések esetén Simonffy.
Koaguláció. Kolloid részecske és elektrosztatikus mezője Nyírási sík (shear plane): ezen belül a víz a részecskével együtt mozog Zéta-potenciál: a nyírási.
Koaguláció.
Példa: a Streeter-Phelps vízminőségi modell kalibrálása
TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI
Analitika gyakorlat 12. évfolyam
ELŐNYÖK ÉS LIMITÁCIÓK MOLEKULÁRIS MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A BIOREMEDIÁCIÓBAN Balázs Margit.
Szerves talajszennyező anyagok fázisok közötti megoszlása és biológiai hozzáférhetősége Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Kémiai.
Fitoremediáció.
Kőolaj eredetű szennyezések eltávolítása talajból
Anaerob bioremediáció
Uránszennyezés a Mecsekben
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Házi Dolgozat Talajvédelem tantárgyból Készítette: Nagy Gábor GVF7EG VBK-KM II. évfolyam december.
IN SITU BIOPRECIPITÁCIÓ Összeállította: Sarlós Kata Zn és Co csapadékok immobilizálása természetes és mesterséges mátrixokban.
In situ aerob bioremediáció
In situ talajmosás Benzol szennyezés a Dunaferr területén
Fitoremediáció alkalmazása illékony halogénezett szénhidrogénekkel szennyezett terület kezelésére Esettanulmány.
ATP (Adenozin-trifoszfát) meghatározása talajban - kénsavas, foszfátos extrakciós eljárással Tóth Anna Szilvia.
OECD GUIDELINE FOR THE TESTING OF CHEMICALS Soil Microorganisms: Carbon Transformation Test OECD ÚTMUTATÓ VEGYI ANYAGOK TESZTELÉSÉRE Talaj Mikroorganizmusok:
Tervezési feladat Nanotechnológia tervezése és összehasonlító értékelése egy megadott szennyezett terület remediációjára Témavezetők: Molnár Mónika.
Bipoláris technológia Mizsei János Hodossy Sándor BME-EET
Alkalmazott gázkromatográfia II.
IV. RÉSZ NITRÁT MENTESÍTÉS, BIOGÁZ TERMELÉS.
II. RÉSZ OLAJSZENNYEZÉSEK.
Anaerob szervesanyag bontás
Bioremediáció Technológiai eljárás, mely biológiai rendszereket használ a környezet megtisztítására a (toxikus) hulladékoktól Fogalmak: biodegradáció,
Geotechnikai feladatok véges elemes
CCD spektrométerek szerepe ma
Egyenes vonalú mozgások
Környezetgazdálkodás 1.
A biológiai és a kémiai szennyvíztisztítás szimbiózisa
VAS- ÉS MANGÁNTALANÍTÁS
Bioaugmentációs eljárások a biológiai szennyvíztisztítás területén A képződő fölösiszap mennyiségének csökkentése az eleveniszap biotechnológiai optimalizálásával.
MONITORING FELADATOK A 2. VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVBEN ORSZÁGOS FÓRUM KONZULTÁCIÓS KÉRDÉSEK.
„SZOMJAS ÖKÖRNEK A ZAVAROS VÍZ IS JÓ”? Balázs Katalin Hogyan befolyásolhatja az emberi tevékenység vizeink vízminőségét?
13.példa BIM SB 2001 A szérum lipáz aktivitása diagnosztikai szempontból jelentős bizonyos pankreász megbetegedések felismerésében. Mindazonáltal az adatok.
Dr. Varga József ügyvezető Imsys Kft.
Próbaüzem tapasztalatai, gazdasági megfontolások
ENZIMOLÓGIA.
László Tamás (Golder Associates); dr. Soós Miklós (Auroscience Kft
FOLYTONOS FERMENTÁCIÓ
Előadás másolata:

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

Kiterjedt nagy mélységű szennyezés Miért in situ reduktív bioremediáció?

Reduktív degradációs útvonalak

Laboratóriumi mikrokozmosz tesztek

Az adalékanyag gátolja a deklorinációs átalakulást

Az adalékanyag serkenti a deklorinációs átalakulást

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

Bontási sebességek

Bontási sebesség két nagyságrendnyi növekedése ARDEC adagolás hatására

A szubsztrát koncentráció hatása a cis 1,2-DCE bontás sebességére

Diklóretán és klórbenzol szennyezettségű talajvíz

Anaerob redukciós deklorináció Több nagyságrendbeli különbség gyors Dehalorespiráció VC cDCE TCE PCE Bontás során nő a bontóenzimek koncentrációja Kometabolizmus VC cDCE TCE PCE Véletlenszerű lépcsőzetes hidrogenolízis lassú

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

ARDEC elősegíti a Dehalococcoides szaporodását Jellemzői 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

Dehalococcoides és Dehalobacter kimutatása Gélelektroforetikus detektálás során kapott jelerősség halvány vagy erősebb Dehalococcoides Dehalobacter

Talajvíz minták Dehalococcoides spp. koncentrációi

CPT szondázás és injektálás

Injektálás 29-35 m mélyen húzódó víztartóba Rétegszelvény Injektált réteg

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

PILOT TEST

30%-os ARDEC szuszpenzió helyszíni bekeverése

ARDEC őrlemény szemeloszlási görbe

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

Injektálási adatok

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

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

A feltételezett hatásterületre számított adagolási koncentrációk Injektálás adatai A feltételezett hatásterületre számított adagolási koncentrációk SZÁMÍTOTT Víztartó tömege: 620 t Ardec: 9,6 g/kg Elemi vas 0,46 g/kg MEGVALÓSULT Víztartó tömege: 2800 t Ardec: 2 g/kg Elemi vas 0,1 g/kg

Biodegradáció hatására nő az oldott koncentráció sebessége Pilot teszt helyszíni monitoring

DNAPL beoldódás Oldódási összefüggés rTA: oldódási sebesség [mg l-1 s-1] KL : anyagátadási állandó [mg s-1] a: határfelület [m2 m-3] Cs: oldhatósági koncentráció [mg l-1] Cb: aktuális koncentráció [mg l-1] Oldódási összefüggés - A biodegradáció hatására nő a (Cs-Ca), ezáltal nő a beoldódás sebessége Referenciák 16x beoldódás növekedés Cope and Hughes 2001. EST 352014 5x beoldódás növekedés Christ at al. 2005. EHP 113465

Intakt magminták szennyezettségének degradációja (cis 1,2-DCE, 12°C)

Intakt magminták szennyezettségének degradációja (VC, 12°C)

A szennyezőanyagok lebomlása a szekvenális deklorináció során

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