Narrow your search

Library

KU Leuven (31)

UGent (22)

ULiège (16)

KBR (10)

ULB (7)

UAntwerpen (5)

UCLouvain (5)

VDIC (4)

UCLL (2)

UNamur (2)

More...

Resource type

book (27)

dissertation (8)


Language

English (32)

Dutch (1)

French (1)


Year
From To Submit

2009 (1)

2008 (1)

2007 (1)

2006 (2)

2005 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 34 << page
of 4
>>
Sort by

Dissertation
Environmental applications on precipitation of nanoparticles by shew anella oneidensis
Authors: ---
ISBN: 9059891007 Year: 2005 Publisher: Gent Universiteit Gent


Book
Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH, Braunschweig-Stöckheim, text of 28 reports presented to the Conference Bacterial Leaching 1977, March 24 to 26, 1977
Author:
ISBN: 3527257578 Year: 1977 Publisher: Weinhem : Verlag Chemie,


Book
Biological degradation and bioremediation of toxic chemicals
Author:
ISBN: 0412622904 Year: 1994 Publisher: London Chapman and Hall


Book

Dissertation
Microbial source tracking methods for identification of fecal pollution in aquatic environments.
Author:
ISBN: 9059890426 Year: 2004 Publisher: Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen,


Dissertation
Impact of biogeochemical factors on the performance and longevity of permeable reactive barriers
Authors: ---
ISBN: 9789088260315 Year: 2007 Volume: 759 Publisher: Leuven Katholieke Universiteit Leuven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Permeable reactieve wanden (Permeable Reactive Barriers; PRBs) worden gebruikt voor de passieve in situ zuivering van vervuild grondwater en werden in de jaren negentig geïntroduceerd als een economisch gunstig alternatief voor klassieke remediatietechnieken zoals ‘pump-and-treat’. In zijn eenvoudigste vorm bestaat een PRB uit een sleuf, gevuld met een reactief materiaal, die in de bodem stroomafwaarts van en verticaal gelegen is op de vervuilde grondwaterpluim. Wanneer het vervuilde grondwater doorheen de wand stroomt, komt het in contact met het reactieve materiaal en worden de aanwezige contaminanten aan de hand van fysische, chemische, of biochemische processen verwijderd door immobilisatie of afbraak tot minder schadelijke stoffen. Als wandvulmateriaal wordt tot op heden meestal granulair zero-valent ijzer (Fe0) aangewend voor de chemische omzetting van tal van polluenten, waaronder gechloreerde solventen in het bijzonder. Voor alternatieve PRB constructies - zoals biologische wanden of zones - worden andere materialen of verschillende toevoegingen (elektronendonor of elektronenacceptor) gebruikt om een zone te creëren waar polluenten op een biologische manier worden afgebroken. Om economisch gunstig te zijn, moeten PRBs goed blijven functioneren gedurende de totale levensduur van de vervuilingspluim, welke kan oplopen tot tientallen jaren. De efficiëntie van PRBs op lange termijn is echter nog steeds een bekommernis. Zowel de reactiviteit als de permeabiliteit van het vulmateriaal kunnen verminderen in de tijd door de vorming van minerale neerslagen en de ophoping van gas en biomassa. In dit werk werd de impact van microbiële activiteit op de werking en duurzaamheid van beide PRB types onderzocht. In een eerste deel werd biologische clogging (verstopping) van biowanden bestudeerd op laboschaal door gebruik te maken van zandgevulde kolommen. Toediening van een elektronendonor (glucose) leidde binnen een korte periode van enkele dagen tot weken tot drastische permeabiliteitsdalingen in de aanwezigheid van verhoogde zuurstofconcentraties, die kunnen voorkomen in de omgeving van injectieputten. Toediening van een elektronenacceptor (zuurstof) in de aanwezigheid van een polluent (tolueen) als enige koolstofbron resulteerde in 3 tot 4 keer lagere cloggingssnelheden en gelijkaardige permeabiliteitsdalingen. De geobserveerde cloggingssnelheden benadrukten de nood aan een economisch gunstige in situ technologie waarmee biomassa ophoping op kritieke plaatsen gecontroleerd kan worden zonder nadelige effecten op het biodegradatiepotentieel. Periodieke blootstelling van de kolomsystemen aan een elektrische gelijkstroom resulteerde in een significant lagere ophoping van biomassa, hoewel het mechanisme dat hiervoor verantwoordelijk is niet geïdentificeerd werd. In een tweede deel van dit werk werd de aandacht gericht op de microbiële gemeenschapsstructuur in en rond Fe0-PRBs, en de impact van microbiële activiteit op de wandwerking. Via PCR-analyse, gebaseerd op de aanwezigheid van DNA, konden verschillende groepen van bacteriën - waaronder methanogene, sulfaatreducerende, ijzerreducerende, denitrificerende en dehalogenerende bacteriën - gedetecteerd worden in en rondom ijzerwanden die operatief waren op laboschaal, pilootschaal en veldschaal niveau. De microbiële gemeenschap in stalen afkomstig uit de ijzerwanden verschilde sterk van de microbiële gemeenschap in bodemstalen afkomstig stroomopwaarts en stroomafwaarts van de wanden, waarschijnlijk door verschillende redox- en pH-condities. Microbiële activiteit in laboschaal ijzerkolommen resulteerde in een verhoogde polluentverwijdering en een betere wandwerking. Precipitatie van reactieve mineralen zoals ijzersulfides en ‘green rust’, als gevolg van de activiteit van sulfaatreducerende en ijzerreducerende bacteriën, bleek de reactiviteit van ijzer sterk te verhogen. Voorts werd aangetoond dat dehalogenerende bacteriën rechtstreeks kunnen bijdragen tot een hogere polluentverwijdering door de overblijvende concentraties aan gechloreerde alifatische koolwaterstoffen af te breken in het stroomafwaarts gelegen aquifermateriaal. Bacteriële reductieve dehalogenatie resulteerde echter in de vorming van het afbraakproduct cis-dichlooretheen (cis-DCE) aan concentraties die de norm sterk overschreden. Biologische clogging als gevolg van biomassa accumulatie kon in geen van de bestudeerde ijzerwanden worden vastgesteld.

Listing 1 - 10 of 34 << page
of 4
>>
Sort by