上海某污染场地地下水中三氯乙烷的自然衰减机制研究

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自然衰减技术是一种修复氯代烃污染场地中污染含水层的有效可行的方法。在发生自然衰减的地下水环境中,三氯乙烷的迁移和转化过程主要有对流作用、弥散作用、吸附/解吸作用、生物化学反应和生物降解等环境行为,其规律的研究对掌握地下水污染机理和确定污染物的控制和修复技术具有重要意义。在本研究中,针对选取的三氯乙烷(1,1,1-trichloroethane)污染场地,通过土柱污染模拟实验、地下水污染迁移转化模型和16S rRNA分子克隆技术描述了污染场地的自然衰减的潜在能力和降解机制。氯代烃的地下水污染调查结果表明,氯代烃污染物主要存在于地下2-6m的地层中,被污染的区域面积约1000m2,并且场地含水层中发生了自然衰减过程。MODFLOW地下水模型的模拟结果表明场地地下水流场较为稳定且水力梯度较小。正是因为这样的地下水环境,联合吸附作用导致了污染物的缓慢迁移扩散。在土柱污染模拟试验中,三氯乙烷的自然衰减通过穿透曲线的形式得到了验证。考虑到吸附作用和生物降解作用,利用改进的污染物对流弥散模型,计算和优选了三氯乙烷在含水层土壤中分配系数0.068m3/kg和准一级降解动力学参数0.003-0.006d-1。利用地下水污染迁移转化模型,预测污染区域的的污染物被逐步清除,且三氯乙烷的最高浓度低于300μg/L的荷兰标准值。为了阐明自然衰减的生物降解机制,通过分子克隆实验表明了三氯甲烷降解优势菌群类型归为Trichococcus, Geobacteraceae, Geobacter lovleyi, Mucilaginibacter和Arthrobacter五个属。因此本研究阐明了一种评价三氯乙烷污染场地自然衰减潜在能力的方法。
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