A protocol is described wherein CO2 mineralized from organic contaminant (derived from petroleum feedstocks) biodegradation is trapped, quantified, and analyzed for 14C content. A model is developed to determine CO2 capture zone’s spatial extent. Spatial and temporal measurements allow integrating contaminant mineralization rates for predicting remediation extent and time.
この方法は、頻繁に環境を汚染石油原料から作られた工業薬品や燃料中の放射性炭素の不在を使用していますが記載されています。むしろ、または信号がない- -この放射性炭素信号が均等に(追加されたトレーサーとは違って)汚染源プール全体に分散され、生物学的、化学的または物理的プロセス( 例えば、14 C放射性崩壊の速度は不変である)によって影響を受けません。化石由来の汚染物質は、CO 2が全く放射性炭素を含まないことを、無害な最終製品、CO 2に完全に分解された場合。天然有機物(NOM)分解に由来するCO 2(通常は <3万歳)NOMの放射性炭素の含有量が反映されます。 NOM(サイト背景)のための既知の放射性炭素含有量を考えると、2つのエンド部材混合モデルは、所与の土壌ガスまたは地下水試料中の化石原料由来のCO 2を決定することができます。 pはカップリングCO 2呼吸速度と汚染物質由来ercent CO 2は、単位時間当たりに劣化し、汚染物質の総量の推定値を提供します。最後に、サイトCO 2を単位時間と体積当たりの汚染物質の分解を決定することを可能にする収集されたボリュームを表す影響ゾーン(ZOI)を決定します。総汚染物質質量の推定値と一緒に、これは、最終的に時間 – [修正を計算するために使用され得るか、またはそうでなければ意思決定のためのサイト管理者によって使用されます。
環境浄化費用は、多くの汚染サイトの米国および海外で、驚異的です。これは、革新的な治療法と経済的にレスポンスコンプリート(RC)の状態( 例えば、必要に応じてさらなる措置)に到達するために不可欠な戦略を監視します。伝統的には、収束の証拠の系統は、in situバイオレメディエーション、非生物的汚染物質の変換、または自然減衰の他の形態に実証しています。証拠の線は絶対に分解を確認するために、または現場条件1の下で汚染物質分解速度の情報を収集するために使用することができません。修復タイムスケール(複数可)を予測するためのデータを幅広く収集することは、多くの場合、推奨されているが、絶対に修復を確認するために、これらのデータのコスト効果の高いリンクは2-4問題がありました。できるだけ少ないコストで、最も現実的かつ完全なサイト概念モデルデータを取得する究極のサイト管理目標です。また、レギュレータとstakeholデルの需要が最もタイムリーな、貴重かつ費用対効果の高い情報を取得するための追加のドライバを表します。汚染物質離職率のために説得力のある証拠を提供することが可能な比較的安価な方法は、クリーンアップの目標を達成するために最大の価値を提供しています。
非常に明確な同位体の署名が炭素系汚染物質に利用可能であるため、炭素の同位体は、最近の現場5-13で汚染物質の減衰過程の理解に適用されています。安定した炭素同位体源はレイリー蒸留速度(レビューのためにCF 5,6)に基づいて減衰されるかどうかを決定するために使用することができます。または(最初の炭素安定同位体比を誘導することができる)の同位体のユニークな「開始」流出を表すものではありません – 汚染物質が混合ソースからのものである場合は、この方法論は、便利な一方で、制限される場合があります。天然存在放射性炭素分析は、代替を表し、(そしておそらく、相補)同位体目炭素ベースの汚染物質分解を測定するためrategyは、CO 2に。燃料や石油原料由来の工業化学物質が大気中の宇宙線反応によって作成された14 Cが含まれている現代(積極的にサイクリング)炭素、14 Cの相対的な完全に欠いていることになります。炭素安定同位体分析であり、14 Cの減衰が大きく、物理的、化学的または生物学的プロセスによって影響を受けないように放射性炭素分析は分別の対象ではありません。また、14 C信号-またはその欠如-石油由来の材料では、均等に完全に混和性トレーサー作る汚染物質プール全体に分散されています。ここに記載された技術は、CO 2が 14℃の簡単-測定可能な量が含まれていますNOMを分解微生物から生成しながら、化石由来の汚染物質から生成されたCO 2は 14℃を欠いだろう観察に依存しています計測14 CO 2も 1が直接無害な最終製品への完全な汚染物質の分解( すなわち 、石灰化)をリンクすることができます。
14 CO 2の分析は、化石燃料由来の汚染物質の分解生成物7-13を追跡するために使用されてきました。これは、およそ千(‰)あたり1100部である端部部材(化石と現代)との間に、分析の解像度にあります。一般に、加速器質量分析(AMS)は、天然存在の放射性炭素を解決するために使用されます。大気中のCO 2(〜+ 200‰)生活バイオマス(〜+ 150‰)と土壌有機物由来のCO 2(〜-200- + 100‰)は、すべての化石由来のCO 2(-1000‰)から解析的に別個のものです。これは、およそ6000年の半減期を有するすべての14 Cの完全な崩壊によるものです。燃料や活性炭循環から除去され、何百万年である石油原料由来工業薬品、、個別の放射性炭素の署名( – AMSには何の検出を意味しない、現代-1000‰≈0%)を有しています。測定は簡単であり、試料汚染の観点から、ほとんどすべての潜在的なバイアスは(現代のCO 2を用いて試料の汚染)控えめに向かっています。例えば、大気中のCO 2は、放射性炭素同位体の署名を増加させ、従って、分解速度を過小評価する原因となるサンプルに入ります。
化石燃料ベースの汚染物質の分解から進化したCO 2は、放射性炭素-無料となります。無汚染と背景サイトでは、天然有機物(NOM)からのCO 2呼吸は、NOMに適切な年齢になります。プルーム内または縞で、汚染物質由来のCO 2が 0%、現代炭素を持つことになります。化石源から誘導されたNOM源とCO 2からCO 2は、2つの端部材混合モデル11と区別することができます。エスティマすることが可能です汚染物質に起因する全体のCO 2プール(呼吸炭素)の割合をTE。フィールドサイトでのみ、この割合は、化石炭化水素または工業用化学酸化を使用して、7月13日に確認されています。 CO 2由来の汚染物質のこの割合は、その後、内因性の汚染物質の石灰化率を決定するために、(すべてのCO 2は、単位時間および体積当たりの収集)の総CO 2石灰化速度と結合することができます。この減衰率は、特定のサイトの条件で継続すると仮定すると、1は、サイトの閉鎖に要する時間を見積もることができます。
テクニックは、土壌地平線のCOをオープンまたはクローズドシステム14を設計した方法で2フラックスを決定するために利用可能です。閉鎖系フラックス室とガスフラックスモデルは、汚染された土壌12,13,15-17の正味呼吸を決定するために使用されています。これらの研究では、空間的な測定が直接汚染物質プルームとし、backgrouに関連付けられていますND領域は、有機汚染物質の生分解を増強を示しました。さまざまなモデリング手法は、サイトのボリュームに垂直フラックス測定値をスケーリングするために使用しました。本研究の目的は、汚染物質呼吸を決定するために、回収率を使用しながら、大気中のCO 2の汚染(密封されたウェル)に影響することなく、AMS分析(〜1 mg)のために十分なCO 2を回収するための方法を開発することでした。最後に、最終的に3次元(ボリューム)に測定をスケーリングする影響(ZOI)のゾーンをモデル化すると、単位体積当たりの単位時間ごとに塩素化炭化水素(CH)変換を決定することができました。 ZOIは1つが呼吸と放射性炭素測定がから取られているどのくらいの量を決定することができます。この方法は、トラップから成る、水酸化ナトリウムトラップを通してウェルヘッドスペースガスを再循環させる回収したCO 2の放射性炭素の含有量を測定し、ORIの汚染物質を回収CO 2を配分するための2つの端部材モデルを用いてCO 2進化ジンは、その後、サイト固有の地下水モデルによって計算されたボリュームに測定値をスケーリングします。唯一の平衡プロセスは、隣接するZOIからCO 2を 「プル」するように、ウェルヘッドスペースガスを再循環されます。
プロトコルは、サイト全体の汚染物質の劣化を判定するために、汚染物質(単数または複数)およびZOIから速度測定、割合の石灰化を組み合わせることを目的とするに記載されています。重要なコンポーネントは、同時に汚染物質の分解に由来する量を提供し、かつ、関連するZOIモデルを作成AMSの放射性炭素分析のために十分な量(約1 mg)の中で呼吸CO 2を回収する 、経時CO 2産生(石灰化補正)を測定し、あります土壌や地下水(あるいはその両方)の既知の体積にCO 2捕獲しました。これらの3つの主要なコンポーネントは、(例えば、GM -3 D -1)の単位時間当たりの単位体積当たりの分解汚染物質の量は、各サンプリング点での全体的な計算に到達するために結合されます。繰り返され、地理的に離れた測定、サイト管理者は、空間とtempor推定することができます(長い時間スケール上でサブサンプリングされたサイトをカバーする井戸)を介して計算を、スケーリングアル分解ダイナミクスと規制当局や関係者に適切に対応。
記載されているプロトコルは、よくヘッドスペースガスからトラップうちCO 2に再循環ポンプや長期展開パッシブサンプラー(現在開発中の戦略)を使用します。その理由は、数倍です。主に、十分なCO 2は、放射性炭素測定(〜1 mg)を得るために収集することができる必要があります。空気交換トラップまたは土壌呼吸器(例えばLICORフラックスチャンバー)を使用して:呼吸速度は、表面土壌を用いて測定することができます。このように、おそらく測定にバイアスをかける-これらのメソッドは非同期的に放射性炭素分析のための十分なCO 2を収集する必要性に悩まされています。例えば、フラックス室は、土壌を測定するために装備することができます:空気CO 2交換大気中のCO 2 17の流入を考慮しながら。呼吸速度が高い場合を除き、放射性炭素測定のための十分なCO 2が捕捉されない場合があります。にこの場合は、試料は、大きな土壌ガス試料から又は(DICで)地下水12から取り出すことができます。空気面がフラックス室またはトラップに大気側方から流入の対象となります。また、土壌でのCO 2フラックスを測定します。ウェルヘッドスペースをサンプリングする(ある程度うまくインストールに応じて)汚染の領域に信号を「隔離」が、適切に大気の流入(および大気で生成された近代的な14 CO 2)から削除されます。主な困難は、(時間的サンプリング用)トラップを変更するためにそれを開くことなく井戸から採取されます。
再循環ポンプを使用して、1つのウェルヘッドスペースをサンプリングし、大気14のCO 2へのサンプル位置を露出することなく、定期的にCO 2トラップを変更することを可能にします。また、一方が次にフラックス及び天然放射性炭素含有量について分析することができるかなりのCO 2をサンプリングすることを可能にします。再循環広報otocolは困難がないわけではありません。主要な問題は、現場で継続的にポンプを実行するための十分な電力を供給しています。 (ここで説明)最初の実験のために、太陽電池パネルは、各2週間の期間のためのポンプを実行するのに十分なエネルギーを提供します。電圧ログは数日後に、太陽光発電が必要とされる電力に追いつくことができず、ポンプが数時間毎日のために動作していないことを示しました。これは、フラックスモデル化し、全体的なコレクションに軽微であったが、十分な電力するために現場で展開されているハードウェアを提供することの難しさを強調しています。現在実行中のコレクションでは、ポンプへの電源は、監視井戸のフィールドに刈り取りグラウンドクルーによって中断されました。いくつかの電力線が切断されています。我々は現在、吸収されたCO 2を後日ウェルに低下し、検索することができ、ヘッドスペース-展開パッシブCO 2トラップを評価しています。リスク便益分析は、(主に大気中のウェルヘッドを開き、許可することに由来し、リスク進行中です14 CO 2)。
技術の主な限界は、混合汚染システムの正確な呼吸源を区別することができない中間炭素系の分解生成物( すなわち 、DCE、VC、メタン)を考慮することができるされていません。例えば、現在のサイトで、CH汚染に加え、歴史的な燃料炭化水素汚染がありました。 CHは、ほぼ独占的に石油原料から製造されます。説明サイトでは、CHは、主に研究された領域に分離されている – いくつかの残留石油が明らかに北朝鮮に存在している間。いいえ石油はこの仕事のためにサンプリングされたウェル中に見出されませんでした。しかし、混合汚染物質のサイトで、全体の無機化率は、1個人または汚染物質のクラスに結びつけることは難しいかもしれません。この方法を使用して、一方が(CO 2)完全CH劣化を定量化することができます。 、汚染物質炭素が4(嫌気条件)CHに変換される場合、CH 4がある&#よいです34;。。」それが離れてZOIから拡散した場合、炭素可能性が高い通気帯における有酸素部分内のCO 2に変換されます、これはZOI内で発生していない場合は、報告された方法は、それを考慮していますを失ったこの場合。 、記載された方法は、規制の観点から、望ましい保存的推定を考慮することができる。さらに、ZOIモデリングが不確定がないわけではない。シミュレーションを想定サブサンプル中で測定されるような多孔性及び嵩密度のような、「特異」値に基づいています均質でする – 実際にはマクロおよびマイクロスケールで不均一である知覚制限は放射性炭素なりますから収集することができます(サンプルあたりの限り$ 600)天然存在の放射性炭素の分析コスト情報の決定的な性質であってもよいです。現実には非常に低コスト。かなりの修復が発生している場合、いくつかのよく選ばれたサンプルでは、1を決定することができます。例えば、CO 2関連ワット、場合汚染物質プルームi番目の放射性炭素枯渇背景サイト10に対して相対的です。低い周囲のpH(>〜4.8)とかなりの石灰石(CaCO 3を)を持つサイトは、この技術を適用するための悪い候補とすることができます。古代炭酸塩の堆積物は、低pHおよびバイアス分析に溶解する可能性があります。
唯一の測定タイプ(天然存在の放射性炭素)は直ちにCO 2への汚染物質のその場での変換を確認するために使用することができるような技術の重要性は、かなりのものです。この分析は決定的です。物理的、化学的、または任意の出発物質の生物学的変化にもかかわらず一定である – 放射性炭素は、放射性崩壊によってを除いて枯渇することはできません。 (例えばDI 14 C用)静的放射性炭素測定は、(明白にCO 2への汚染物質の石灰化を示す)バッチサンプルに行われ、14 C-枯渇CO 2がサイトで流行している場合は、すぐに確認することができます。このフォーマそれなしで、それらは汚染物質鉱化作用が発生していることを推測するために証拠の多数の間接的なラインを使用する必要があるとして単独化は、サイト管理者に非常に貴重なものです。他の単一の測定は、炭素系汚染物質と完全な分解を介して製造された炭素含有CO 2との間の具体的な接続を提供することはできません。
将来のアプリケーションは、現在、その中で当社グループは、年全体包含する時間分解能をサンプリング増加します進行中です。 CO 2を収集し、サイトの空間的範囲を超える無機化率(s)を決定することにより、我々は時間をかけて汚染物質分解のためのモデルを洗練することができるようになります。この情報は、批判的に最も効果的に汚染されたサイトを管理するために、サイト管理者によって必要とされます。限られた用途では、技術が適用された3つの部位でのレギュレータは方法決定的な結果を認識しています。これは、コスト削減につながっ及び是正アルテを導くために貢献してきましたrnatives。
The authors have nothing to disclose.
Financial support for this research was provided by the Strategic Environmental Research and Development Program (SERDP ER-2338; Andrea Leeson, Program Manager). Michael Pound, Naval Facilities Engineering Command, Southwest provided logistical and site support for the project. Brian White, Erika Thompson and Richard Wong (CBI Federal Services, Inc) provided on-site logistical support, historical site perspective and relevant reports. Todd Wiedemeier (T.H. Wiedemeier & Associates) provided documentation, discussion and historical site perspectives.
Air pump; Power Bubbles 12V | Marine Metal | B-15 | |
Marine Sealant | 3M | 5200 | for sealing pumps |
Silicone Sealant | Dap | 08641 | for sealing pumps |
Tubing for gas recirculation | Mazzer | EFNPA2 | |
Stopcocks (for gas lines) | Cole-Parmer | 30600-09 | for assembling gas lines |
Male luer lock fittings | Cole-Parmer | WU-45503-00 | for assembling gas lines |
Female luer lock fittings | Cole-Parmer | EW-45500-00 | for assembling gas lines |
4" Lockable J-Plug well cap | Dean Bennett Supply | NSN | 2" if smaller wells |
HOBO 4-Channel Pulse Data Logger | Onset | UX120-017 | Older model no longer available. Use to monitor pump operation |
Serum bottles 100 mL (cs/144) | Fisher Scientific | 33111-U | For CO2 traps |
Septa (pk/100) | Fisher Scientific | 27201 | For CO2 traps |
Coulometry | |||
Anode solution | UIC, Inc | CM300-001 | |
Cathode solution | UIC, Inc | CM300-002 | |
For IC analysis | |||
Dionex Filter Caps 5 ML 250/pk | Fisher Scientific | NC9253179 | Caps for IC |
Dionex 5 mL vials, 250/pk | Fisher Scientific | NC9253178 | Vials for IC |
If using solar power | |||
Renogy Solar Panel kit(s) | Renogy | KT2RNG-100D-1 | Bundle provides 200W |
VMAX Solar Battery | VMAX | VMAX800S | For energy storage |