The PRB system used in the present studies was a slight modification
of the previous one [16]. The schematic diagram of the
modified PRB was shown in Fig. 1. Two rows of bioremediation
wells (#2, #3) as modification for storing the cell-immobilized bead
were located behind the oxygen-releasing barrier. The total volume
of the PRB was 15.6 litter (52 cm
×
15 cm
×
20 cm, L
×
W
×
H); that of
the oxygen-releasing barrier was 1.2 litter (4 cm
×
15 cm
×
20 cm,
L
×
W
×
H) caging 800 g of ORCs consisting of 40% (w/w) CaO2 as
well as cement, sand, KH2PO4, K2HPO4, and so on; that of bioremediation
wells was 1.133 litter (4 cm
×
15 cm
×
6, ϕ×H) holding
150 g of cell-immobilized beads. The rest of the tank was packed
with 25 kg Ottawa standard sand, which resulted in a porosity value
of 0.388. The PRB tank was maintained at 25 ◦C by a water circulation
system outside the tank. A syringe pump was used for
continuous injection of the simulated BTEX-contaminated groundwater
containing 28.89 mg l−1 B, 29.05 mg l−1 T, 28.33 mg l−1 E
and 28.89 mg l−1 X into the PRB system. The inflow was set at
3.45 ml min−1; flow velocity was 50 cm d−1;hydraulic residence time was 1.415 d; hydraulic conductivity was 2.9
×
10−2 cm s−1.
The ORCs were replaced as needed. During bioremediation, both the
inlet (#1) and outlet (#4) were sampled periodically to measure the
change in BTEX concentrations and to calculate the bioremediation
efficiencies of the PRB system.
ระบบ PRB ที่ใช้ในการศึกษานี้คือการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย
ของหนึ่งก่อนหน้านี้ [16] แผนภาพของ
PRB ปรับเปลี่ยนก็แสดงให้เห็นในรูป 1. สองแถวของการบำบัดทางชีวภาพ
หลุม (# 2, # 3) ในขณะที่การปรับเปลี่ยนสำหรับการจัดเก็บลูกปัดเซลล์ตรึง
อยู่เบื้องหลังอุปสรรคออกซิเจนปล่อย ปริมาณรวม
ของ PRB เป็น 15.6 ครอก (52 ซม.
×
15 ซม.
×
20 ซม., L
×
W
×
H); ที่
กั้นออกซิเจนปล่อย 1.2 ครอก (4 ซม.
×
15 ซม.
×
20 ซม.,
L
×
W
×
H) caging 800 กรัมของ Orcs ประกอบด้วย 40% (w / w) CaO2 เป็น
เดียวกับปูนซีเมนต์ทราย KH2PO4, K2HPO4, และอื่น ๆ ; ของการบำบัดทางชีวภาพ
เวลส์ 1.133 ครอก (4 ซม.
×
15 ซม.
×
6 ×φ H) ถือหุ้น
150 กรัมของเม็ดเซลล์ตรึง ส่วนที่เหลือของถังบรรจุ
25 กก. ทรายมาตรฐานออตตาวาซึ่งส่งผลให้ค่าความพรุน
ของ 0.388 ถัง PRB ถูกเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 25 ◦Cโดยการไหลเวียนของน้ำ
ในระบบนอกถัง ปั๊มหลอดฉีดยาที่ใช้สำหรับ
การฉีดอย่างต่อเนื่องของน้ำใต้ดิน BTEX ปนเปื้อนจำลอง
ที่มี 28.89 มิลลิกรัม L-1 B, 29.05 mg L-1 T, L-1 28.33 มิลลิกรัม E
และ 28.89 มิลลิกรัม L-1 X ในระบบ PRB การไหลเข้าถูกกำหนดไว้ที่
3.45 มลนาที 1; ความเร็วของการไหล 50 ซม. D-1; เวลาที่อยู่อาศัยเป็นไฮดรอลิ 1.415 D; การนำไฮดรอลิ 2.9
×
10-2 ซม. S-1.
ผีถูกแทนที่ตามความจำเป็น ในระหว่างการบำบัดทางชีวภาพทั้ง
ขาเข้า (# 1) และทางออก (# 4) เก็บตัวอย่างเป็นระยะในการวัด
การเปลี่ยนแปลงในระดับความเข้มข้น BTEX และการคำนวณการบำบัดทางชีวภาพ
ที่มีประสิทธิภาพของระบบ PRB
การแปล กรุณารอสักครู่..
ที่ใช้ในการศึกษาระบบ prb ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเล็กน้อยของเดิม [ 16 ] แผนภาพแผนผังของแสดงในรูปที่ 1 prb แก้ไข . ค่าสองแถวเวลส์ ( # 2 , # 3 ) การปรับเปลี่ยนสำหรับการจัดเก็บเซลล์ตรึง ลูกปัดตั้งอยู่หลังออกซิเจนปล่อยสิ่งกีดขวาง ปริมาณรวมของ prb สินครอก ( 52 ซม.×15 ซม.×20 ซม. , L×ก.×H ) ; ที่ออกซิเจนปล่อยสิ่งกีดขวางคือ 1.2 ครอก ( 4 เซนติเมตร×15 ซม.×20 เซนติเมตรl×ก.×H ) caging 800 กรัมของผีประกอบด้วย 40 % ( w / w ) cao2 เป็นเป็นซีเมนต์ , ทราย , kh2po4 k2hpo4 , และดังนั้นบน ของการบำบัดทางชีวภาพบ่อ 1.133 ครอก ( 4 เซนติเมตร×15 ซม.×6 , ϕ× H ) ถือ150 กรัมเซลล์ตรึง ลูกปัด ส่วนที่เหลือของถังบรรจุกับ 25 กิโลกรัมมาตรฐานทรายออตตาวา ซึ่งส่งผลให้เกิดความพรุนค่าของ 0.388 . โดย prb ถังไว้ที่ 25 ◦ C โดยการหมุนเวียนน้ำระบบนอกถัง ปั๊มเข็มฉีดยาแบบใช้สำหรับฉีดแบบต่อเนื่องของความไวน้ำใต้ดินปนเปื้อนประกอบด้วย 28.89 mg L − 1 B , 29.05 mg L − 1 t , 28.33 mg L − 1 อีลิตร L − 1 x 28.89 และเข้าระบบ prb . ที่ไหลเข้าเป็นชุด3.45 มิลลิลิตรต่อนาที− 1 ; ความเร็วการไหล 50 D − 1 ; ระยะเวลาที่เป็นไฮดรอลิค 50 D ; การนำชลศาสตร์คือจำกัด×10 − 2 ซม. s − 1ผีถูกแทนที่เป็น ในการบำบัดทางชีวภาพ , ทั้งสองปากน้ำ ( # 1 ) และออก ( # 4 ) จำนวนวัดเป็นระยะ ๆการเปลี่ยนแปลงในระดับค่าไว และการคำนวณประสิทธิภาพของระบบ prb .
การแปล กรุณารอสักครู่..