The presence of a landfill can cause the formation of anoxic (i.e.,
reducing) conditions in the underlying aquifer due to both the cessation
of natural atmospheric oxygen diffusion into the surficial
aquifer and redox reactions consuming available oxygen. Microbial
degradation pathways can oxidize landfill leachate organic matter
with available electron donors. Once the more metabolically preferred
electron acceptors are consumed (e.g., oxygen and nitrate),
the oxidized Fe(III) and Mn(IV), naturally occurring as metal oxides,
can be used by Fe and Mn reducing bacteria (Lepp, 1975;
Nicholson et al., 1983; Lovley, 1991; Bjerg et al., 1995; Heron
and Christensen, 1995; Rao, 2008; Wang et al., 2012; Nguyen
et al., 2015). These dissolved metals are often detected during routine
groundwater monitoring at landfill sites, potentially triggering
regulatory action, including a requirement to remediate the issue.
Impacts are often noted in the form of decreased dissolved oxygen
(due to Fe(II) oxidation to Fe(III)) and precipitation of iron oxide
flocs and necrotic iron-reducing bacteria which produce a floating
sheen on the water surface. In addition, the concomitant release of
other trace contaminants, such as arsenic, that are bound onto iron
minerals raises concerns particularly when the aquifer is used as a
drinking water source (Keimowitz et al., 2005; de Lemos et al.,
2006; Ghosh et al., 2006; Parisio et al., 2006; Di Palma and
Mecozzi, 2010; Wang et al., 2012; Rachna et al., 2013).
การปรากฏตัวของหลุมฝังกลบอาจทำให้เกิดการก่อตัวของซิก (เช่น
ลด) เงื่อนไขในน้ำแข็งต้นแบบเนื่องจากทั้งสองเลิก
ธรรมชาติแพร่บรรยากาศออกซิเจนเข้าไปใน surficial
น้ำแข็งและปฏิกิริยารีดอกซ์บริโภคออกซิเจน จุลินทรีย์
ที่สูตรย่อยสลายสามารถออกซิไดซ์น้ำชะขยะฝังกลบสารอินทรีย์
กับผู้บริจาคอิเล็กตรอนที่มีอยู่ เมื่อที่ต้องการมากขึ้นเมตาบอลิ
ตัวรับอิเล็กตรอนที่มีการบริโภค (เช่นออกซิเจนและไนเตรต)
ออกซิไดซ์เฟ (III) และ Mn (iv) เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นออกไซด์ของโลหะ,
สามารถใช้งานโดยเฟและ Mn แบคทีเรียลด (Lepp 1975;
นิโคลสัน et al, 1983;. Lovley 1991; Bjerg, et al, 1995;. นกกระสา
และคริส 1995; ราว 2008; Wang et al, 2012;. เหงียน
, et al, 2015). โลหะละลายเหล่านี้มักจะมีการตรวจพบระหว่างการ
ตรวจสอบน้ำใต้ดินที่เว็บไซต์ฝังกลบที่อาจเกิดวิกฤติ
การดำเนินการตามกฎระเบียบรวมทั้งความต้องการที่จะ remediate ปัญหา.
ผลกระทบมักจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของการลดลงของออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
(เนื่องจาก Fe (II) ออกซิเดชัน Fe (III )) และการตกตะกอนของเหล็กออกไซด์
กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อแบคทีเรียเศษเหล็กที่ผลิตลดลอย
เงาบนพื้นผิวของน้ำ นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกันของ
สารปนเปื้อนร่องรอยอื่น ๆ เช่นสารหนูที่ถูกผูกไว้บนเหล็ก
แร่ธาตุที่เพิ่มความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน้ำแข็งจะถูกใช้เป็น
แหล่งน้ำดื่ม (Keimowitz et al, 2005;. de Lemos, et al.,
2006; กอช et al, 2006;. Parisio et al, 2006;. Di Palma และ
Mecozzi 2010; Wang et al, 2012;.. Rachna et al, 2013)
การแปล กรุณารอสักครู่..
