EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ A LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD ZATÍŽENÝCH HEXACHLORCYKLOHEXANY A CHLORBENZENY

Podobné dokumenty
Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum:

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

TEPELNĚ PODPOROVANÁ ANAEROBNÍ BIODEGRADACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ V PODZEMNÍ VODĚ

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Biodegradace zemin kontaminovaných leteckým petrolejem v kombinaci s chemickou oxidací kolonové testy

KOMBINOVANÁ METODA NZVI S ELEKTROCHEMICKOU PODPOROU PRO IN-SITU SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech

Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod. Ing. Irena Šupíková

Mgr. Petr Brůček, Ph.D. Z 9

Bioremediace půd a podzemních vod

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

APLIKACE RŮZNĚ MODIFIKOVANÝCH FOREM nzvi PŘI IN-SITU SANACI PODZEMNÍCH VOD KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHENY

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů

NANO-BIO V SANAČNÍ PRAXI

APLIKACE NOVÉHO nzvi TYP NANOFER STAR NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI ETYLÉNY PILOTNÍ TEST IN-SITU

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace

PODPORA ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC ELEKTRICKÝM PROUDEM LABORATORNÍ TESTY

BATTELLE CHLORCON 2014 KALIFORNIE - NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V OBLASTI SANACÍ CHLOROVANÝCH A OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH POLUTANTŮ

Rizikové látky v půdě. Propustné reakční bariéry. Princip - Konstrukce Návrh Alternativní řešení - Příklady

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

THE AOX DEHALOGENATION BY ZERO-VALENT NANOIRON IN WASTE WATER DEHALOGENACE AOX NULMOCNÝM ŽELEZEM V PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VODÁCH

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

KOLONOVÉ TESTY ISCO K INTENZIFIKACI AEROBNÍ BIODEGRADACE LETECKÉHO PETROLEJE

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

Fotokatalytická oxidace acetonu

Posouzení hydrochemických rizik vodních útvarů povrchových vod vzniklých v důsledku báňské činnosti a návrh jejich eliminace

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

AQUATEST a.s. - sanace

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ

PŘÍBĚH JEDNÉ LOKALITY S KONTAMINACÍ CHLOROETENŮ ANEB CESTA DO PEKEL JE DLÁŽDĚNÁ DOBRÝMI ÚMYSLY

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep)

Mgr. Vendula Ambrožová, RNDr. Jaroslav Hrabal MEGA a.s. Ing. Jaroslav Nosek Ph.D. TUL Sanační technologie, Tábor

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETENŮ DISKUSE

BIODEGRADACE SPECIFICKÝCH POLUTANTŮ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

Denitrifikace vod s vysokým obsahem solí pomocí biotechnologie Lentikats

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy

Tomáš Bouda. ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, Česká Lípa

Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ing. Iva Pacovská Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

Mikrobiální ekologie vody. Znečištění: 9. Znečištění a (bio)degradace DEGRADACE / BIODEGRADACE DEGRADACE / BIODEGRADACE

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ

HODNOCENÍ PŘIROZENÉ ATENUACE. Horoměřice, 30. března 2011 Petr Kozubek, Enacon s.r.o.


Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR

Sanační Technologie, 2015

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Laboratorní zkoušky migrace nanoželeza využívaného pro sanaci vybraných látek Abstrakt Úvod

CHLOROVANÉ BIFENYLY A MOŽNOSTI JEJICH DESTRUKCE CHEMICKÝMI METODAMI ZA BĚŽNÝCH REAKČNÍCH PODMÍNEK

Vývoj a změny charakteristik vsakovacích a retenčních objektů pro čištění smyvů z dopravní infrastruktury a zpevněných ploch

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

Operační program Životní prostředí. Příklad využití dotace

Využití oxidů Fe a Mn pro stabilizaci As v kontaminované půdě. Ing. Zuzana Michálková, doc. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX)

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích LAGUNA U BOHDALOVA

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

Environmentální nanotechnologie

Těžké kovy ve vodních rostlinách

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE

Použití molekulové spektrometrie při sledování účinnosti termické desorpce zemin kontaminovaných organickými polutanty

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe. Mezinárodná konferencia Znečištěné území, Štrbské Pleso 2014

Obsah. 1. Úvod (Mat j )... 9

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

Transkript:

EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ A LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD ZATÍŽENÝCH HEXACHLORCYKLOHEXANY A CHLORBENZENY J. Macháčková 1), M. Černík 1), J. Nosek 1), J. Steinová 1), M. Stuchlík 1), L. Jiříčková 1), P. Hrabák 1), P. Kvapil 2), I. Šupíková 2) 1) Technická univerzita v Liberci, 2) Aquatest a.s. Studentská 2 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 351 111 cxi@tul.cz www.cxi.tul.cz

Lindan - γ-hexachlorohexan Pesticid používaný místo DDT v druhé polovině 20. století Při výrobě na 1 tunu aktivního izomeru vznikalo 9 tun neaktivních izomeru Hromady toxického bílého prášku v místech výroby Výrobní odpady ukládány velmi neřízeně V roce 2009 zakázaána výroba Stockholmskou konvencí - POP

Česká lokalita odval lomu Hájek Souhrn faktů : odpady z výroby Spolany Neratovice, n.p. (nejen HCH ) odpad různého charakteru (sypký, kartony, plechové či kartonové soudky) celkově zavezeno mezi lety 1966 1968 přes 5 000 t balastních odpadů 3 etapy závozu zavážení probíhalo do lomu s probíhající těžbou nebyla dohledána písemná ani obrazová dokumentace o místech s ukládáním

1961 1967 1969 1978 1998 2009 Pramen Ostrovského potoka kontaminace HCH v úrovni 90-160 µg/l a 300 µg/l, vydatnost 2-4 l/s

Jak to vyčistit na 1 ng/l? Rešerše Laboratorní testy vsádkové a kolonové Testy redukce (Fe 0 nano, mikro, makro) Testy oxidace (H 2 O 2, O 3 ) Testy sorpce (oxidy Fe, AU, Huminy - rašelina, zeolity) kolonové testy chemické redukce a sorpčně - biodegradačních procesů

TESTY REDUKCE 1) porovnání účinnosti nanoželeza (NANOFER 25, NANOIRON), mikroželeza (MIKROSPHERES 200, BASF) a železných špon vsádkový třepaný test, 1 l vody 2) Koncentrační a kinetický test s nanoželezem vsádkový třepaný test, 1 l vody 3) Kolonový test s mikroželezem a šponami c) d) a) makro železo (železné špony), b) mikroželezo (prášek), c) nanoželezo (suspenze) d) rotační třepačka se vzorky

koncentrace HCH [μg/l] koncentrace CB+benzenu [μg/l] POROVNÁVACÍ TEST Porovnání účinnosti nano (0,2; 0,5; 1; 5 g/l), mikro a makro (0,5; 1; 5 a 20 g/l) částic Fe Vsádkový třepací test, 1 l vody, doba trvání: 6 dní 140 120 100 80 60 40 20 0 Závislost odbourávání sumy izomerů HCH na typu a koncentraci Fe nano mikro špony 0 5 10 15 20 koncentrace Fe [g/l] 210 180 150 120 90 60 30 0 Závislost koncentrace sumy CB + benzenu na typu a koncentraci Fe nano mikro špony 0 5 10 15 20 koncentrace Fe [g/l]

KOLONOVÝ TEST S MIKROŽELEZEM A ŠPONAMI 8

KOLONOVÝ TEST S MIKROŽELEZEM A ŠPONAMI ŠPONY Pore Volume point ph ORPm. (mv) Cond (us/cm) CHLORBENZENY (ug/l) 1,3,5- tricb 1,2,4- tricb 1,2,3- tricb 1,2,3,5+ 1,2,4,5- tetracb 1,2,3,4- tetracb penta CB hexa CB LINDANY (ug/l) a-hch b-hch g-hch d-hch e-hch 5,74 IN 6,52 77 1557 < 1 33,0 15,1 < 1 < 1 < 1 < 1 40,9 35,7 35,9 82,8 48,0 OUT 7,54-332 1271 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 9,66 IN 6,59 72 1462 1,1 6,3 1,5 < 1 < 1 < 1 < 1 6,0 3,8 5,9 26,9 6,7 OUT 7,45-232 1405 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 12,63 IN 6,53 61 1538 1,5 15,0 2,7 < 1 < 1 < 1 < 1 14,0 8,8 14,4 70,5 16,1 OUT 7,44-196 1422 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 MIKRO Pore Volume point ph ORPm. (mv) Cond (us/cm) CHLORBENZENY (ug/l) 1,3,5- tricb 1,2,4- tricb 1,2,3- tricb 1,2,3,5+ 1,2,4,5- tetracb 1,2,3,4- tetracb penta CB hexa CB LINDANY (ug/l) a-hch b-hch g-hch d-hch e-hch 5,55 IN 6,52 77 1557 < 1 33,0 15,1 < 1 < 1 < 1 < 1 40,9 35,7 35,9 82,8 48,0 OUT 8,2-339 1112 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 9,34 IN 6,59 72 1462 1,1 6,3 1,5 < 1 < 1 < 1 < 1 6,0 3,8 5,9 26,9 6,7 OUT 7,94-338 1125 9,5 25,0 11,2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 34,7 31,2 12,20 IN 6,53 61 1538 1,5 15,0 2,7 < 1 < 1 < 1 < 1 14,0 8,8 14,4 70,5 16,1 OUT 7,86-208 1114 < 1 3,6 1,4 < 1 < 1 < 1 < 1 1,9 < 1 < 1 3,2 2,5

HCH and CB concentrations [μg/l] Kinetický test s makroželezem 140 120 100 80 60 40 20 output sum CB Fe chips (ug/l) output sum HCH Fe chips (ug/l) input sum CB (ug/l) input sum HCH (ug/l) 0 0 20 40 60 80 Pore volume/day

c (HCH) [ug/l] Sorpční izoterma - rašelina 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Průběh sorpce HCH pro rašelinu 0 5 10 15 20 25 30 doba sorpce [hod] vstupní koncentrace HCH 184,86 µg/l (suma) sorpční kapacita rašeliny 18 µg HCH/g rašeliny

Kolonové testy biologicko-sorpčních procesů únor červen 2014 kolonové testy biodegradace/sorpce dokončení prací z roku 2013, ověření funkčnosti projektované náplně anaerobního mokřadu (konstrukce květen 2014) 2 kolony podpora biodegradace a podpora biodegradace v kombinaci se sorpcí, pro podporu biodegradace použity rychle působící substrát (šrot) a dlouhodobý substrát (kukuřičné středy) kolona 1 biodegradace/sorpce (substrát+rašelina) kolona 2 biodegradace (substrát) 40% štěrk, 20% písek, 20%rašelina,20% substrát (1:1 obilný šrot : středy kukuřičných palic), % hm. 40% štěrk, 30% písek, 30% substrát viz výše po úvodní adaptační fázi (3 týdny) byly kolony provozovány s postupně zvyšujícím se průtokem 3, 6 a 12 pórových objemů/den (vzorkovány vždy triplikáty), na závěr byl průtok snížen opět na tři objemy/den, vzhledem k výraznému snížení účinnosti mezi prvním a druhým odběrem byl pak pokus ukončen

Výsledky laboratorních zkoušek vstup suma vyšší chlobenzeny kolona 1 - náplň rašelina+substrát výstup suma vyšší chlorbenzeny účinnost chlorbenzeny (%) vstup HCH suma výstup HCH suma účinnost HCH (%) průtok (pórový objem kolony/den) 3 ( vždy průměr tří stanovení) 49,0 5,1 90 108,5 41,6 62 6 44,1 11,0 75 97,5 43,9 55 12 14,5 7,6 48 66,6 43,8 34 3 (13.6.2014) 15,5 6,1 61 64,3 34,9 46 3 (23.6.2014) 21,0 13,9 34 67,5 43,7 35 průtok (objem kolony/den) vstup suma vyšší chlobenzeny kolona 2 - náplň substrát výstup suma vyšší chlorbenzeny účinnost chlorbenzeny (%) vstup HCH suma výstup HCH suma účinnost HCH (%) 3 49,0 4,2 91 108,5 27,7 74 6 44,1 11,0 75 97,5 33,0 66 12 14,5 8,9 39 66,6 45,7 31 3 (13.6.2014) 15,5 10,5 32 64,3 40,4 37 3 (23.6.2014) 21,0 19,1 9 67,5 49,7 26 sorpce HCH na náplň kolony (mg/kg) K1 K2 13,49 9,27 obsah substrátu ve výstupu kolon (23.6.2014) CHSKCr (mg/l) TOC (mg/l) poznámka vstup 11,4 4,6 K1 22,3 6,6 při likvidaci bez zápachu při likvidaci sirovodíkový 23.9.2015 K2 funkcionalizace 32 nano 10,9 zápach 13

sorpce na materiál kolony (bez štěrku) HCH (mg/kg) obsah substrátu ve CHSKCr K1 13,5 výstupu (mg/l) K2 9,3 K1 22,3 sorpční kapacita rašeliny 18,0 K2 32 23.9.2015 funkcionalizace nano sorpční kapacita AU 24,0 14

Pilotní systémy N A Přírodní mokřadní systém N - B Anaerobní biodegradační systém (bioredukce) N - C Remediační systém typu PRB (propustná reakční bariéra, železné špony) N - D Sorpční remediační systém Provozovány červenec 2014 srpen 2015 Sledována provozní účinnost při různé zátěži

čistící systém Účinnost systémů účinná plocha (m 2 ) průtok (l/s) CB účinnost (%) HCH účinnost (%) N-A přírodní mokřad N-B bioredukce + mokřad N-C reaktivní bariéry a sedimentace N-D sedimentace a sorpce 48,0 0,002 0,19 18 99 13-99 48,0 0,0005 0,24 43-97 13 99 24+48=72 0,003 0,239 56-99 30-98 48+29=77 0,009 0,90 34-95 5-98

účinnosti % b-hch d-hch g-hch pilotní systém průtok (l/s) 0,01 0,10 0,15 N-A 50 8 5 N-B 80 50 35 N-C 90 50 60 45 N-D 80 60 55 N-A 90 45 25 N-B 88 60 40 N-C 95 50 40 N-D 95 85 75 N-A 90 30 25 N-B 90 58 48 N-C 99 98 90 N-D 90 85 70 Účinnost závislá na průtoku, systémy C a D poměrně robustní Principy funkce systémů Vzorkování náplní duben 2015 Obsahy HCH a CB sorpce Nástroje molekulární biologie biologické oživení Bilanční výpočty kvantifikace nátoku kontaminantů a výtoku co bylo systémem odstraněno

Výsledky molekulárně-genetických analýz materiálu nádrží pilotních systémů a lesního mokřadu anoxické-anaerobní aerobní dehalorespirace - HCH používány jako akceptor elektronu HCH mohou být používány jako C-zdroj, SRB bakterie mohou mít i dehalorespirační dráhy) HCH používány jako C-zdroj vzorek dehalogenační bakterie sulfát redukující bakterie (SRB) (přítomnost enzymů) denitrifikační bakterie (DNF) (přítomnost enzymů) bakterie degradující HCH (přítomnost enzymů) enzymy bakterie s dehalorespirační aktivitou bvca vinylchlorid reductase (vcra) Dehalobacter sp. (Dre) Dehalococcoides sp. (DHC-RT) Desulfitobacterium sp. (Dsb) dissimilatory sulphate reductase (dsra) adenosine-5'- phosphosulfa te reductase (apsa) nitrite reductase (nirs) N2O reductase (nosz) nitrate reductase (nirk) dehydroch lorinase (lin A) haloalkane dehalogenase (lin B) haloalkane dehalogenase (lin BRT) NA1 not det not det det det det det det det det det det det det NA2 not det not det det det det det det det det det det det det NB1 not det not det det det det det det det det det det det det NB2 not det not det det det det det det det det det det det det NC2 not det not det not det not det det det det not det not det det not det not det not det ND1 not det not det det det det det det det det det det det det ND2 not det not det det det det det det det det det det det det ND3 not det not det det not det det det det det det det det det det Mokřad les 1 not det not det not det not det not det not det not det not det not det not det not det not det det Mokřad les 2 not det not det det det det det det det det det det det det Mokřad les 3 not det not det not det det det det det det det det det det det K-1 HGH not det not det det not det det det det not det det det det det det K-2 HGH not det not det det not det det det det det det det det det det poznámky k výsledkům qpcr tyto enzymy nedetekovány, pravděpodobně nejsou dráhy aktivní vyšší hodnoty Dehalobacteru u vzorků NB2 a ND1 u většiny vzorků na hranici detekce vyšší hodnoty u ND1, ND2 a ND3 zdá se, že SRB je dost - především ve vzorcích NB1, NB2, ND1, ND2 a ND3 u vzorků ND1 (a také ND2 a ND3) lze vypozorovat relativně vysokou aktivitu denitrifikačních bakterií dle výsledků qpcr se zdá, že nejvíce bakterií degradujících lindany je ve vzorku ND1

Porovnání obsahu kontaminantů a biologických parametrů typ nádrže aerobní mokřad anaerobní mokřad nádrž Datum odběru suma HCH suma CB suma HCH a CB maximální sorpční kapacita HCH laboratorně mg/kg sušiny mg/kg sušiny mg/kg sušiny mg/kg suš. aerobní degradace (sledováno enzymaticky) anaerobní degradace - HCH možný C-zdroj (sledováno enzymaticky) anaerobní degradace - dehalorespirace (sledováno jako přítomnost dehalorespirujících bakterií) N-A-1 22.4.2015 0,0 0,0 0,0 ano ano ano N-A-2 22.4.2015 0,0 0,0 0,0 ano ano ano N-B-1 22.4.2015 50,2 8,6 58,9 ano ano, vysoká aktivita SRB* ano N-B-2 22.4.2015 24,0 9,1 33,1 ano ano, vysoká aktivita SRB ano, vyšší aktivita redukce na železe sorpce na rašelině N - C - 2 - náplň 22.4.2015 0,1 2,4 2,5 ne přítomny SRB a minimálně DNF** N - C - 2 - sediment 22.4.2015 0,2 1,2 1,4 neanalyzován N-D-1 22.4.2015 0,3 0,5 0,2 18,2 ano, maximum ano, vysoká aktivita DNF a SRB N-D-2 22.4.2015 1,8 1,8 3,6 18,2 ano ano, vysoká aktivita DNF a SRB N-D-3 22.4.2015 1,4 1,0 2,4 18,2 ano ano, vysoká aktivita DNF a SRB ano - pouze 1 ze tří stanovovanývch ano, vyšší aktivita ano, vyšší aktivita ano, vyšší aktivita Výtěžky DNA ze vzorků náplní systémů

Bilanční výsledek systém bilance odstraněných polutantů v jednotlivých systémech bilance polutantů sorbovaných v jednotlivých systémech rozdíl % zbiodegradovaných(a,b,d) či chemicky rozložených (C) HCH, u CB lze předpokládat i těkání suma CB suma HCH suma CB suma HCH suma CB suma HCH suma CB suma HCH g v období srpen 2014 - duben 2015 g, vzorkování duben 2015 g systém A 144 52 0 0 144 52 100% 100% systém B 170 92 15 64 155 28 91% 31% systém C 144 87 33 2 111 84 77% 98% systém D 315 160 3 3 312 157 99% 98% Množství kontaminantu odstraněný na jednotku objemu systému objem nádrže (m 3 ) suma CB suma HCH suma CB suma HCH systém (g) v období srpen 2014 - duben 2015 (g/m 3 ) nárže A 11 144 52 13 5 B 12,6 170 92 14 7 C 8,4 144 87 17 10 D 12,1 315 160 26 13

Děkuji za pozornost