COMBINATION OF STIMULATED AEROBIC BIODEGRADATION AND CHEMICAL OXIDATION IN ORDER TO DECREASING OF JET FUEL CONTAMINATION IN SOIL, COLUMNS TESTS



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

KOLONOVÉ TESTY ISCO K INTENZIFIKACI AEROBNÍ BIODEGRADACE LETECKÉHO PETROLEJE

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

Sanační Technologie, 2015

Úskalí a problémy spojené s aplikací biodegradace in situ jako sanační technologie praktické zkušenosti

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

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

AQUATEST a.s. - sanace

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace

FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE

TESTY FOTOCHEMICKÉ SANAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉMU KOMBINACE PEROXIDU VODÍKU A UVC ZÁŘENÍ. Radim Žebrák 1 & Hana Lipšová 2

NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY

Vývoj koncentrací NEL v zeminách při sanaci ropných látek na letišti Hradčany

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

Earth Tech CZ s.r.o. Jiřina Macháčková. A Member of the Earth Tech Group

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv

IN SITU DEHALOGENATION OF CHLORINATED HYDROCARBONS USING ZERO VALENT NANOIRON

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

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

Pesticidy PAU ClU PCB TK látky In situ biodegradace in podporovaná biodegradace

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

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

APLICATION OF OXIDATION REAGENTS ON CHLORINATED HYDROCARBONS CONTAMINATED GROUNDWATER

APPLICATION OF NANOFE TO REACTIVE GATE 1b IN THE HLUK SITE, SE MORAVIA. APLIKACE NANOFE DO REAKTIVNÍ BRÁNY 1b NA LOKALITĚ HLUK

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.

TRANSPORT OF POLLUTANTS DURING SOLID WASTE THERMAL DESORPTION USING MICROWAVE HEATING

Bioremediace půd a podzemních vod

PROBLEMATIKA ENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI SANACE

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

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

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

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

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

HYDROGEOCHEMICKÉ ZMĚNY V PRŮBĚHU BIODEGRADAČNÍCH PROCESŮ V AREÁLU ČD DKV VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŢITÍM REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ IN-SITU ZA POUŢITÍ SYROVÁTKY, PILOTNÍ TEST SE SLEDOVÁNÍM DAT PO 3 ROKY

EFFECTS OF OXIDATION AGENTS ON TO A CONTAMINATED MATRIX NATURAL MICROFLORA VLIV OXIDAČNÍCH ČINIDEL NA PŘIROZENOU MIKROFLÓRU KONTAMINOVANÝCH MATRIC

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

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

SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV

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

Sanace a revitalizace Velkého Bački kanálu ve městě Vrbas, Srbsko

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

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

Lokalita Kozí hřbety oblast Nádrž

UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV

Characterization of soil organic carbon and its fraction labile carbon in ecosystems Ľ. Pospíšilová, V. Petrášová, J. Foukalová, E.

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

POTENTIAL OF FERRATES APPLICATION IN REMEDIAL TECHNOLOGIES POTENCIÁL VYUŽITÍ FERRÁTŮ V SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

VLIV OXIDAČNÍCH ČINIDEL NA PŘIROZENOU MIKROFLÓRU KONTAMINOVANÝCH MATRIC EFFECTS OF OXIDATION AGENTS ON TO A CONTAMINATED MATRIX NATURAL MICROFLORA

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

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

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

NOVÉ POSTUPY A TECHNIKY ODSTRAŇOVÁNÍ ROPNÝCH LÁTEK Z PODZEMNÍ VODY. Kvapil, Nosek, Šťastná, Stejskal, Pešková, Ottis AQUATEST a.s.

DESINFEKČNÍ ÚČINEK FERÁTŮ PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY LABORATORNÍ TESTY A ČTVRTPROVOZNÍ APLIKACE

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

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

Rizikové látky v půdě Bioremediace

Obsah 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

Vliv nedokonalých průmyslových technologií na stav životního prostředí v Albánii

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

The Shower cleaner of contaminated spills

VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS

Imobilizace reziduálního znečištění. Sklárny Bohemia, a.s. Poděbrady

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Problematika variability prostředí. RNDr. JIŘÍ SLOUKA, Ph.D.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III.

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

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

Využití heterogenní fotokatalýzy pro zpracování vod obsahující azobariva technické a ekonomické překážky. Marek Smolný, Kristýna Süsserová, Jiří Cakl

POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b

Antropogenní faktory

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD

NANO-BIO V SANAČNÍ PRAXI

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

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

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

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

Transkript:

COMBINATION OF STIMULATED AEROBIC BIODEGRADATION AND CHEMICAL OXIDATION IN ORDER TO DECREASING OF JET FUEL CONTAMINATION IN SOIL, COLUMNS TESTS KOMBINACE STIMULOVANÉ AEROBNÍ BIODEGRADACE A CHEMICKÉ OXIDACE PRO SNÍŽENÍ OBSAHU LETECKÉHO PETROLEJE V KONTAMINOVANÉ ZEMINĚ - KOLONOVÉ TESTY Monika Stavělová 1), Jiřina Macháčková 1), Vanda Jagošová 2), Miroslav Minařík 2) 1) Earth Tech CZ, s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7, e-mail: Monika.Stavelova@earthtech.cz 2) EPS, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice Abstract: The aim of the column tests was a) to compare biodegradation in fully saturated and partly saturated zones, b) to find out the immediate efficiency of chemical oxidation by persulfate activated by Fenton s reagent and chemical oxidation by hydrogen peroxide only, c) to investigate stimulated biodegradation including bioagmentation and d) to monitor bacterial density in each column. Four columns with 50 kg of Jet Fuel contaminated soil per each were used for the test. Duration of test was 42 weeks. Initial TPH contamination in soil ranged between 12 500-14 500 mg/kg dw. Final efficiency in specific columns was: Column F1 (intensive oxidation by 15 % hydrogen peroxide, neutralization, bioagmentation, nutrient addition, aeration): 84 % Column B1 (intensive oxidation by persulfate activated with Fenton s reagent, neutralization, bioagmentation, nutrient addition, aeration): 76 % Column F2 (biodegradation stimulated by changing conditions of fully saturated and partly saturated zones, nutrient addition): 80 % Column B2 (biodegradation, light oxidation by hydrogen peroxide, nutrient addition, aeration): 68 % The columns test results showed that autochthonic microflora on the site is able to withstand the stress conditions caused by intensive oxidation and after necessary ph value optimization accelerated biodegradation of TPH.. The application of diluted hydrogen peroxide to accelerate biodegradation of Jet Fuel contamination was recommended for the field test on site. This test was funded by the European research project BACSIN Bacterial Abiotic Cellular Stress and Survival Improvement Network FP7-KBBE-2007-1; No. 211684 Keywords: Jet Fuel contamination, column tests, stimulated biodegradation, chemical oxidation, Fenton s reagent Úvod Při vyhocování účinnosti biodegradace zeminy kontaminované leteckým petrolejem na lokalitě Hradčany byla na sanačních polích identifikována místa s přetrvávající vysokou kontaminací a zároveň s nízkou intenzitou biodegradace. Tato kontaminace je vázána na zpevněné vrstvy železitých pískovců. Vzhledem k tomu, že tyto vrstvy obsahují vyšší podíl jemnozrnného tmelu, lze za pravděpodobnou příčinu pomalého postupu sanace v těchto místech považovat lokálně zhoršenou biodostupnost polutantu. Jako možné řešení tohoto problému byla navržena kombinace ISCO s násleu stimulovanou biodegradací. Optimální kombinace a dávkování oxidačních činidel a katalyzátorů byly testovány v laboratorním měřítku. Následně byly jejich nejúspěšnější kombinace testovány formou velkoobjemových kolonových testů. Pro laboratorní i kolonové testy byla použita zemina z problematických míst sanačních polí.

Velkoobjemové kolonové testy byly realizovány ve spolupráci s firmou EPS, s.r.o. Cílem této přednášky je zaměřit se na podrobnější popis procesů probíhajících v kolonách během testů. Kolonové testy konfigurace a cíle Pro testy byly použity 4 kolony, každá naplněná 50 kg zeminy kontaminované leteckým petrolejem o počáteční koncentraci NEL 12 500 mg/kg suš. (kolony F) a 14 500 mg/kg suš. (kolony B). Zemina v kolonách byla zatopena nekontaminovanou vodou z lokality tak, aby výška vodního sloupce nad em zeminy byla 10 cm. Vzduch byl do dna kolon rovnoměrně vháněn pomocí roštu, oxidační činidla byla aplikována do horní části kolony. Testy trvaly celkem 42 týdnů. Cílem kolonových testů bylo: a) porovnat možnosti biodegradace v saturované zóně a biodegradace probíhající částečně v saturované a částečně v nesaturované zóně, b) zjistit okamžitou účinnost chemické oxidace (ox. činidla: persulfát aktivovaný Fentonovým činidlem a samotný peroxid vodíku), c) ověřit možnost použití stimulované biodegradace včetně inokulace/bioaugmentace po aplikaci oxidačních činidel, d) sledovat průběžně ve všech kolonách změny mikrobiální density. Schematický nákres testovaných procesů v jetlivých kolonách je uveden na obrázku 1. Výsledky a diskuse Tabulka 1 Celková účinnost odstranění kontaminace v jetlivých kolonách po ukončení testu Kolona Testované procesy Odstraněno celkem NEL ze zeminy F1 F2 B1 B2 oxidace 15 % peroxidem, neutralizace, bioagmentace, aerace střídání podmínek saturované a nesaturované zóny oxidace persulfátem aktivovaným Fentonovým činidlem, neutralizace, bioagmentace, aerace Původní koncentrace NEL v zemině Výsledná průměrná koncentrace NEL v zemině 84 % 12 500 mg/kg suš. 2011 mg/kg suš 80 % 12 500 mg/kg suš. 2561 mg/kg suš 76 % 14 500 mg/kg suš. 3477 mg/kg suš biodegradace, slabá oxidace, aerace 66 % 14 500 mg/kg suš. 4922 mg/kg suš

Obrázek 1 Schematické znázornění průběhu kolonových testů kolony B1, B2,F1 a F2 Průměrná koncentrace NEL v zemině všech kolon po ukončení testu byla nižší než 5000 mg/kg suš., což je sanační limit zájmové lokality. Byla prokázána dobrá shoda laboratorních a kolonových testů. Účinnost persulfátu aktivovaného Fentonovým činidlem v laboratorních testech byla 81 %, pro peroxid 88 %

(v kolonách persulfát 76 % a peroxid 84 %). Po skončení testu a rozebrání kolon byla jak v vé části kolon (dominantní vliv aerace vzduchem), tak v ové části (dominantní vliv oxidačních činidel) zjištěna nerovnoměrná distribuce okysličení zeminy, a to přesto, že testovaná zemina byla z makroskopického hlediska velmi homogenní a převážně tvořena pískem. Proto byly jak ze dna, tak z u kolon vždy odebírány dva vzorky světlý podíl a tmavý podíl. Tmavé vzorky zapáchaly převážně po sirovodíku. Tmavé zbarvení bylo s největší pravděpodobností způsobeno redukovanými sulfidy železa a manganu, což indikuje nedostatečné provzdušnění/oxidaci v daných vrstvách a průběh anaerobních biologických procesů. K oběma podílům pak byla přiřazena odpovídající plocha průřezu kolony. Výsledná koncentrace ze dna či u kolony byla počítána jako vážený průměr obsahu NEL těchto podílů. Celková výsledná koncentrace NEL v koloně byla počítána jako aritmetický průměr NEL ze dna a u kolony. Výsledky znázorňující rozptyl NEL při ukončení testu na u a u dna kolon jsou uvedeny v tabulce 2. Tabulka 2 Rozptyl NEL v kolonách při ukončení testu Kolona B1 B2 F1 F2 Pozice Typ vzorku zeminy Plocha % NEL Vážený průměr NEL - pozice Výsledná koncentrace NEL v koloně % mg/kg suš. mg/kg suš. mg/kg suš. světlý 50 2640 tmavý 50 8230 5435 světlý 50 676 tmavý 50 2360 1518 3477 světlý 50 588 tmavý 50 17400 8994 světlý 60 104 tmavý 40 1 970 850 4922 světlý 85 1450 tmavý 15 11300 světlý 50 1 030 tmavý 50 1 160 světlý 50 436 tmavý 50 5 700 světlý 60 458 tmavý 40 4450 2928 1095 3068 2055 2011 2561 Výsledky kolonových testů jeznačně prokázaly pozitivní vliv přídavku oxidačních činidel na násleu biodegradaci leteckého petroleje. Zaznamenaný úbytek NEL biodegradací po odeznění oxidace při použití peroxidu vodíku byl 27 % a při použití persulfátu 17 %. Dlouhodobější dávkování nízkých koncentrací peroxidu vodíku do kolony B2 se v oblasti dna prakticky neprojevilo, ale při u kolony byl zaznamenán úbytek NEL 80 %. Během testu byl sledován obsah celkových heterotrofů u dna kolon i v ové vrstvě zeminy z horní části kolony. Densita heterotrofů-degradérů byla monitorována ve stejných polohách viz obrázek 2. Bakterie v kolonách po odeznění intenzivní oxidace a následné aeraci opět kolonizovaly zeminu i přes nízké ph (1,6 a 1,9), jejich densita však zůstávala relativně nízká (cca 10 3 KTJ/g suš.) i po dlouhodobé aeraci (14 týdnů). Následná úprava ph sodou na hotu cca 7 okamžitě obnovila intenzivní aktivitu přítomné mikroflóry. V době ukončení testu byla densita bakterií v oxidačních kolonách srovnatelná s hotami z počátku testu (10 5-10 7 KTJ/g suš.) nebo vyšší. Vliv oxidačního činidla na densitu přítomné

4.7 18.7 1.8 15.8 29.8 12.9 26.9 10.10 24.10 7.11 21.11 5.12 19.12 2.1 16.1 30.1 13.2 27.2 13.3 27.3 CFU/g dw CFU/g dw mikroflóry je znázorněn na obrázku 2. (Komentář k obrázku 2 - do kolony F1 bylo od 19.8. přidáváno cca 10 dní oxidační činidlo. Vlivem oxidační reakce došlo následně ke změně ph v koloně na 1,9. Neutralizace sodou na hotu ph 7 proběhla 13.1. Kolona F2 byla provozována zcela bez vlivu oxidačních činidel v režimu simulujícím střídavě aeraci v saturované a nesaturované zóně.) Prokázalo se, že přítomná půdní mikroflóra je odolná vůči vnějším stresovým faktorům a po jejich odeznění je schopná obnovit biodegradační aktivitu. Obrázek 2 Vývoj density bakterií v oxidační koloně F1 a koloně F2 bez použití oxidantů 1,00E+08 1,00E+07 1,00E+06 1,00E+05 F1 - Microbial Density in the Soil Bottom-Total Heterotrophs Top-Total Heterotrophs Bottom-Degrading Heterotrophs Top-Degrading Heterotrophs 1,00E+07 1,00E+06 1,00E+05 F2 - Microbial Density in the Soil 1,00E+04 1,00E+03 1,00E+02 1,00E+01 1,00E+04 1,00E+03 1,00E+02 1,00E+01 Bottom-Total Heterotrophs Top-Total Heterotrophs Bottom-Degrading Heterotrophs Top-Degrading Heterotrophs 1,00E+00 Date 1,00E+00 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.1 1.2 1.3 1.4 Date Závěr Kolonové testy prokázaly pozitivní vliv oxidačních činidel na násleu biodegradaci leteckého petroleje. Důležité je sledovat hotu ph a po odeznění oxidační reakce, v případě významnějšího poklesu, zařadit neutralizaci vhodným neutralizačním činidlem. Přítomná autochtonní mikroflóra na lokalitě je schopná odolat stresu oxidační reakce a po optimalizaci ph se aktivně podílet na biodegradaci kontaminantu. Pro pilotní test na lokalitě byla doporučena aplikace zředěného peroxidu vodíku v opakovaných dávkách. Průběh testu bude sledován jak z chemického, tak mikrobiologického hlediska. Se započetím realizace pilotního testu na lokalitě se počítá během léta 2009. Poděkování Tento výzkum je součástí 7. rámcového projektu Evropské komise pro vědu a technický rozvoj LIFE - FP7-KBBE-2007-1; No. 211684 BACSIN Bacterial Abiotic Cellular Stress and Survival Improvement Network. Použitá literatura [1] Team. Available on the Internet at http://www.itrcweb.org. (2005). Technical and Regulatory Guidance for In Situ Chemical Oxidation of Contaminated Soil and Groundwater, 2nd ed. ISCO-2.Washington, D.C.: Interstate Technology & Regulatory Council, In Situ Chemical Oxidation [2] BLOCK P.A., BROWN R.A., ROBINSON D. (2004): Novel Activation Technologies for Sodium Persulfate In Situ Chemical Oxidation, Proceedings of the Fourth International Conference on the Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, (2004), Monterey, CA, May 24-27 [3] ABOULAFIA I.M., CARVEL D.D. (2008): #6 Fuel Oil NAPL Remediation Using CHP-Activated Sodium Persulfate, Proceedings of the Sixth International Conference on the Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, Monterey, CA, May 19-22. (CHP = Catalyzed Hydrogen Peroxide) [4] O NEAL B.K., KAKARLA P.K. (2008): Remediation of Petroleum Hydrocarbons in Source Area Soil Using the Modified Fenton s Process, Proceedings of the Sixth International Conference on the Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, Monterey, CA, May 19-22