In situ anaerob bioremediáció - reaktív talajzóna létrehozása injektálás

Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group

Organisation/Data provider's nameBudapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group
Name of contact
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Telephone/fax
+36-1-4632347
Technology Hungarian nameIn situ anaerob bioremediáció - reaktív talajzóna létrehozása injektálás
Technology name
In situ anaerobic bioremediation - schockload injection
Country of origin
Hollandia
Stage of development
under demonstration
Contaminant group|Contaminant typically treated
  • Halogenated aliphatic organic compounds
  • dichloroethylene
Typical initial value
70000 µg/l
Maximum initial value
70000 µg/l
Typical final value
3000 µg/l
Maximum final value
3000 µg/l
Contaminant group|Contaminant typically treated
  • Halogenated aliphatic organic compounds
  • trichloroethylene
Typical initial value
50000 µg/l
Maximum initial value
50000 µg/l
Typical final value
µg/l
Maximum final value
0 µg/l
Contaminant group|Contaminant typically treated
  • Halogenated aliphatic organic compounds
  • vinyl chloride
Typical initial value
5000 µg/l
Maximum initial value
5000 µg/l
Typical final value
3000 µg/l
Maximum final value
10000 µg/l
Contaminant group|Contaminant typically treated
  • Halogenated aliphatic organic compounds
  • tetrachloroethylene
Typical initial value
100000 µg/l
Maximum initial value
100000 µg/l
Typical final value
µg/l
Environmental element/phase the method may be applied to
Subsurface water
Technology type
simple
Basis of the technology
Biological
Technology description

A biodegradációs folyamatokat a talajban vagy a vízben a mikroorganizmusok katalizálják. A mikroorganizmusok számára optimális körülményeket az in situ biotechnológia biztosít. A 'shockload-therapy' névre hallgató technológia esetében a forrás területén kialakított reaktív talajzóna biztosítja ezeket a körülményeket. A technológusok a reaktív talajzónában uralkodó körülményeket a pH, a redoxpotenciál és a tápanyagellátás optimálása révén biztosították.

Description of the novelty of the technology

Shockload-terápia: a klórozott szénhidrogének biodegradációs folyamatai során nem termelődik energia (kometabolikus folyamatok), ezért egy keményítőgyártási mellékterméket (protamylasse) injektáltak a talajba (40 méter mélységig), mely mintegy fél év alatt lecsökkentette a redoxpotenciált a megfelelő értékre és létrehozta azt a zsírsavkoncentrációt, mely a mikrobiális reduktív deklórozáshoz szükséges. A perklóretilén és bomlástermékei 2 év alatt biodegradálódtak a forráskörnyéki talajban, ahol extrém nagy szennyezőanyagkoncentrációk voltak mérhetőek.

Remediation technology type
  • biological
  • anaerobic biodegradation based remediation
Other remediation technology
reaktív talajzóna
Remediation technology from contaminant point of view
mobilisation
Remediation technology from execution point of view
in situ
Technological parameters
Water flux
Material consumption
Biological activity
Biological indicators
Contaminant amount
Main product resulted from the contaminant
By-product resulted from the contaminant
Redoxpotential
Other technological parameter

zsírsavkoncentráció

Monitored environmental element
Saturated soil
Subsurface water
Capital costs
8.000 - 20.000 Euro
Specific total costs
4 - 8 Euro
Costs
4-low
Time requirement
3-medium
Space requirement
4-low
Workload requirement
3-medium
Equipment, apparata requirement
3-medium
Qualified labour
3-medium
Environmental risk and workplace risks
4-low
Ability to meet the target value
4-high
Environmental efficiency
5-very high
Cost efficiency
4-good
Generation of any recyclable byproduct
no
Generation of any byproduct to be treated
no
Automation/remote control
yes
Feasibility
4-good
Availability
4-good
Well known
1-bad
Strengths

Megfizethető új eljárás (Shockload-therapy), mely azon alapul, hogy klórozott szénhidrogének biológiai deklórozásához optimális körülményeket biztosítunk. Akár 40 mélységig is kezelni tudjuk a talajt. Az optimális körülményeket in situ injektálással állítjuk elő. A technológia alapvető fontosságú része a monitoring és a monitoring-eredmények alapján történő beavatkozás, adagolás, injektálás. Egy ipari mellékterméket, a burgonyából keményítő gyártása során keletkező burgonyatörkölyt hasznosítja.

Weaknesses

A megrendelők és környezetmendzserek nem bíznak az in situ biológiai remediációs technológiákban.

Possibilities

A talajban kialakított reaktív zónák segítségével nagyhatékonyságú kvázi reaktorokat alakíthatunk ki, amelyekben a biológiai folyamatok optimumon, ezért nagy sebességgel folynak. Tudásunkat ezen a területen tovább kell növelni és ezeket az olcsó, biológiai technológiákat továbbfejleszteni és terjeszteni más szennyezőanyagokkal szennyezett talaj és üledék remediálására is. A bemutatott demonstráció bizonyította, hogy az tévhit, hogy viszonylag nagy koncentrációjú klórozott szénhidrogén ne lenne biológiailag bontható

Threats

A folyamatok nem kellő monitoring és kezelés miatt lelassulhatnak.

Site name
Nooitgedacht IJlst
Location of the application, country
Hollandia
Location of the application, town
IJlst
Application stages
Demonstration
Depth (m)
40.0
Landuse
Industrial
Origin of the pollution
fémfeldolgozó
Summary of the charasteristic parameters of application

60 injektálócső, direkt-push injektálás, 40 méter mélységig. Adalékanyag injektálás és mintavétel monitoring céljára a forrás közelében.

Datasheet id (original)
664
Creator
Gruiz Katalin
Status
Verified
Adatlap típusaSoil remediation technology
Létrehozás
Módosítás