PS-SRMs度的抑制作用改变了BTX在岩地下水中的生物降解
Xue Yan1, Liu Du2, Yudao Chen2
1Collaborative Innovation Centre for Water Pollution Control and Water Security in Karst Areas, Guilin University of Technology, Guilin, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China; School of Metallurgy and Environment, Centre South University, Chang Sha, China.
在混凝土材料中优化缓释硫酸盐 (PS) 有效地修复了地下水中的碳化合物燃料. 500-1000 mg/L之间的度平衡化学氧化和增强的生物修复,促进污染物的微生物降解.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 环境化学环境化学
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 现场化学氧化 (ISCO) 与增强生物修复 (EBR) 结合,是地下水修复的一个有前途的战略.
- 在ISCO-EBR期间氧化剂剂量对微生物群落的影响仍未得到充分研究,特别是在复杂的岩环境中.
- 燃料碳化合物,包括,和 (BTX),对地下水质量构成重大风险.
研究的目的:
- 为了研究长硫酸盐缓释材料 (PS-SRMs) 在地地下水中的释放性能.
- 评估不同PS度对水化学指标,电子受体可用性和BTX降解的影响.
- 为了分析微生物社区的变化,以应对ISCO-EBR综合修复.
主要方法:
- 微观宇宙实验使用基于混凝土的PS-SRM来修复BTX污染的地地下水.
- 监测了PS释放动力学,pH,溶氧 (DO),酸盐度和BTX降解.
- 使用高通量测序分析了微生物社区的组成.
主要成果:
- 基于混凝土的PS-SRM表现出扩散侵蚀释放机制,在20-28天内达到峰值度.
- 确定了500-1000 mg/L的最佳PS度范围,支持同时进行有氧生物降解和酸盐降解.
- 高度的PS (>5000 mg/L) 抑制了微生物活动,减少了DO和酸盐的减少.
结论:
- 结合ISCO-EBR使用优化的PS-SRM是有效的修复BTX在石地下水.
- 主要由蛋白质细菌 (Proteobacteria),活性细菌 (Actinobacteriota) 和菌体 (Firmicutes) 驱动的有氧过程是占主导地位的BTX降解途径.
- 石灰岩,沙子和有机土壤的修改提高了生物降解效率和微生物多样性.
更多相关视频
15:19Development of Sulfidogenic Sludge from Marine Sediments and Trichloroethylene Reduction in an Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor
Published on: October 15, 2015
08:49Vegetated Treatment Systems for Removing Contaminants Associated with Surface Water Toxicity in Agriculture and Urban Runoff
Published on: May 15, 2017
相关概念视频
Extraction: Effects of pH
Bioremediation
Leveling Effect
