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相关人员介导的生物修复包括将挖掘的污染土壤进行地上堆放 , 然后进行养分修复 , 有时还需要曝气以通过基本增加微生物活动来增强生物修复 。 该技术的组成部分是:曝气、灌溉、养分和渗滤液收集系统以及处理床 。 越来越多地考虑使用这种特殊的异地技术 , 因为它的建设性特点包括成本效益 , 它能够在营养、温度和通气得到充分控制的条件下进行有效的生物降解 。 将生物堆应用于污染场地有助于限制低分子量污染物的挥发;它还可以有效地用于修复受污染的极端环境 , 例如非常寒冷的地区研究了不同施用率的微生物群落 , 和成熟堆肥对减少现场总石油烃的影响——使用基于实验因子设计基调的响应面方法 , 在低温条件下缩放生物堆 。
在研究期结束时 , 与平均总石油烃去除率48%的对照设置相比 , 生物增强和生物刺激设置的总石油烃减少了90.7% 。 总石油烃降低的高百分比归因于生物强化和生物刺激之间的协同作用 , 从而证明了生物堆在生物修复方面的灵活性 。 同样 , 研究人员报告说 , 在生物桩形成之前对受污染的土壤样品进行预处理以及随后用鱼粉进行生物刺激后 , 总碳氢化合物浓度降低了71% , 并且在50天的研究期内细菌结构发生了变化 。 已经报道了生物堆对包括粘土和沙土在内的不同土壤样品进行生物修复的可行性 。
生物堆的灵活性可以缩短修复时间 , 因为可以将加热系统结合到生物堆设计中以增加微生物活动和污染物的可用性 , 从而提高生物降解率 。 此外 , 可以将加热的空气注入生物堆设计中 , 以串联输送空气和热量 , 以促进增强的生物修复 。 在另一项研究中 , 研究人员报告说 , 与加热和被动生物堆相比 , 加湿生物堆的最终总石油烃浓度非常低 , 这是由于水分含量最佳、浸出减少、不易降解污染物的挥发最小 。 此外 , 据报道 , 生物桩可用于在有限空间内处理大量污染土壤 。
对生物堆效率重要的是在处理之前对受污染的土壤进行筛分和通气 , 添加了填充剂 , 如稻草、锯末、树皮或木屑和其他有机材料 , 以增强生物堆结构中的修复过程 , 尽管与其他现场异地生物修复技术相比 , 生物堆系统节省空间 , 包括土地耕作、强大的工程、维护和运营成本、缺乏电力供应 , 尤其是在偏远地区 , 这将使空气通过空气泵均匀分布在受污染的堆土中是生物堆的一些限制 。 更重要的是 , 空气的过度加热会导致正在进行生物修复的土壤干燥 , 这将导致微生物活动受到抑制 , 并促进挥发而不是生物降解 。
堆垛机作为异地生物修复技术之一 , 堆垛机依靠定期翻转成堆的污染土壤 , 通过增加工业降解活性来加强生物修复 。 存在于污染土壤中的原生和/或短暂的碳氢化合物细菌 。 受污染土壤的周期性翻转 , 再加上水的增加 , 增加了通气性 , 污染物、养分和微生物降解活动的均匀分布 , 从而加快了生物修复的速度 , 这可以通过同化、生物转化和矿化来完成 。
【不同应用的生物修复技术介绍】与生物堆处理相比 , 堆垛处理显示出更高的碳氢化合物去除率;然而 , 堆垛去除碳氢化合物的效率更高是由于土壤类型 , 据报道土壤类型更易碎 , 由于与堆垛处理相关的周期性翻转 , 它可能不是修复被有毒挥发物污染的土壤的最佳选择 。 堆垛处理的使用与温室气体的排放有关 , 这是由于在堆积的污染土壤中形成了厌氧区 , 这通常发生在通风减少之后 。
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