מתואר פרוטוקול שבו CO2 מינרלי ממזהם אורגני (שמקורו בחומרי הזנה של נפט) נלכד, מכומת ומנותח עבור תכולת 14C. פותח מודל לקביעת ההיקף המרחבי של אזור לכידת CO2. מדידות מרחביות וזמניות מאפשרות שילוב שיעורי מינרליזציה של מזהמים לחיזוי היקף וזמן התיקון.
מאמר שיטה
מתואר פרוטוקול שבו CO2 מינרלי ממזהם אורגני (שמקורו בחומרי הזנה של נפט) נלכד, מכומת ומנותח עבור תכולת 14C. פותח מודל לקביעת ההיקף המרחבי של אזור לכידת CO2. מדידות מרחביות וזמניות מאפשרות שילוב שיעורי מינרליזציה של מזהמים לחיזוי היקף וזמן התיקון.
שיטה מתוארת המשתמשת בהיעדר פחמן רדיואקטיבי כימיקלים תעשייתיים ודלקים עשו ממקורות נפט אשר לעתים קרובות לזהם את הסביבה. אות פחמן רדיואקטיבי זה - או לייתר דיוק עדר אות - מופצת באופן שווה על פני ברכת מקור מזהמת (שלא כמו נותב מוסיף אותו) אינו מושפעת ביולוגי, כימי או תהליכים פיסיקליים (למשל, שיעור ההתפרקות רדיואקטיבית 14 C הוא משתנה). אם החומר מזהם נגזר מאובנים נפגע באופן מלא ל- CO 2, מוצר-סוף מזיק, כי CO 2 יכיל שום פחמן רדיואקטיבי. CO 2 שמקורם בחומר אורגני טבעי שפלה (NOM) ישקף את תוכן פחמן רדיואקטיבי NOM (בדרך כלל <ישן 30,000 שנים). לאחר שקבל תוכן פחמן רדיואקטיבי ידוע NOM (רקע אתר), מודל ערבוב שני מקצה חבר יכול לשמש כדי לקבוע את ה- CO 2 נגזר ממקור מאובן במדגם תהום או גז קרקע נתון. צימוד pCO ercent 2 נגזר המזהם עם קצב הנשימה CO 2 מספקת אומדן של הסכום הכולל של המזהם מושפל ליחידת זמן. לבסוף, קביעת אזור השפעה (זואי) המייצג את הנפח שממנו באתר CO 2 נאספו מאפשר קביעת השפלה המזהמת ליחידה זמן ונפח. יחד עם אומדני מסת מזהם שלם, הרי בסופו של דבר יכולים לשמש כדי לחשב את זמן יציאת remediate או להשתמש בכל דרך אחרת על ידי מנהלי אתר לקבלת החלטות.
עלויות הניקוי הסביבה מדהימים, עם אתרים מזוהמים רבים בארה"ב ומחוצה לה. זה עושה אסטרטגיות טיפול ומעקב חדשניים חיוניות להשגת תגובה מלא (RC) מעמד (למשל, כל פעולה נוספת צורך) כלכלית. באופן מסורתי, קווי ראיות מתכנסות יש תימוכין ב bioremediation באתרו, מרת מזהם אביוטי, או צורות אחרות של הנחתה טבעית. קווים של ראיות לא יכולים לשמש בהחלט לאשר שפלה או לאסוף מידע קצב הידרדרות מזהם תחת בתנאים באתרו 1. איסוף מגוון רחב של נתונים כדי לחזות זמני משיקום (ים) פעמים רבות מומלצת, אולם חיבור בין נתונים אלה חסכוניים כדי לאשר תיקון לחלוטין כבר בעייתי 2-4. קבלת נתוני המודל הרעיוני אתר המציאותי והשלמים ביותר עם עלות קטנה ככל האפשר הנה מטרת אתר ניהול אולטימטיבית. יתר על כן, הרגולטור stakeholדרישות דר מייצגים נהגים נוספים לקבלת מידע עדכני ביותר, בעל ערך וחסכונית. זולות יחסית שיטות מסוגלות לספק הוכחות משכנעות שיעורי תחלופה מזהמים להציע את הערך הגבוה ביותר עבור עמידה ביעדי ניקוי.
בגלל חתימות איזוטופי מאוד ברורות זמינות מזהמים מבוסס פחמן, האיזוטופים של פחמן יושמו לאחרונה להבנת תהליכי הנחתה מזהמות באתרי שדה 5-13. האיזוטופים של פחמן אורווה יכולה לשמש כדי לקבוע אם מקור הוא ניחות מבוסס על קינטיקה זיקוק ריילי (cf 5,6 לסקירות). מתודולוגיה זו, בעוד נוח, עשויה להיות מוגבלת כאשר מזהמים הם ממקורות מעורבים - או אינו מייצגים לשפוך isotopically-ייחודי "החל" (שממנו יחסי איזוטופ פחמן יציב ראשוניים ניתן לגזור). ניתוח פחמן רדיואקטיבי שפע טבעי מייצג אלטרנטיבה (ואולי משלימים) רח איזוטופיrategy למדידת שפלה מזהמת מבוסס פחמן ל- CO 2. דלקים וכימיקלים תעשייתיים נגזרים ממקורות נפט יהיו נטולים לחלוטין של 14 C ביחס עכשווי (רכיבה על אופניים פעילים) פחמן, אשר מכיל 14 C נוצר על ידי תגובות קרינה קוסמיות באטמוספרה. ניתוח פחמן רדיואקטיבי אינו כפוף חלוקה כמו ניתוח איזוטופ פחמן יציב, ו -14 C ריקבון לא השפיעו באופן משמעותי על ידי פיזיקליות, כימיות או תהליכים ביולוגיים. יתר על כן, 14 אות C - או היעדרה - בחומרים שמקורם נפט מופץ באופן שווה על פני הברכה המזהמת מה שהופך אותו נותב בליל מלא. הטכניקה המתוארת כאן מסתמכת על התצפית כי כל CO 2 מופק מזהם נגזר מאובנים יהיה נטול 14 C תוך CO 2 שנוצר מפני מיקרואורגניזמים המשפילים NOM יכיל כמויות-מדידים בקלות של 14 ג מדידה14 CO 2 גם מאפשר לקשר שפלת מזהם מלא ישירות (כלומר, מינרליזציה) למוצר סוף מזיק.
14 CO 2 ניתוח נעשה שימוש כדי לעקוב אחרי מוצרים פגומים מזהם מאובנים הנגזרים דלק 7-13. זאת בשל ההחלטה אנליטית בין חברי הסוף (מאובנים ועכשוויים) שהיא בערך 1,100 חלקה לאלף (‰). באופן כללי, מאיץ ספקטרומטריית מסה (AMS) משמשת כדי לפתור פחמן רדיואקטיבי שפע טבעי. האטמוספירה CO 2 (~ + 200 ‰) החיים ביומסה (~ + 150 ‰) ואת הנגזרות החומר האורגני בקרקע CO 2 (~ -200- + 100 ‰) הם כולם ברורים אנליטית מן הנגזרות מאובנים CO 2 (-1000 ‰). זאת בשל ההתפרקות המוחלטת של כל 14 C, אשר יש זמן מחצית חיים של בערך 6,000 שנים. דלקים וכימיקלים תעשייתיים נגזר ממקורות נפט, שהן מיליוני שנים יוסר אופניים פחם פעיליש, חתימת פחמן רדיואקטיבי ברורה (-1000 ‰ ≈ 0% מודרניות - כלומר אין זיהוי על AMS). המדידה היא פשוטה והן מבחינת זיהום מדגם, כמעט כל ההטיות הפוטנציאליות הן כלפי השמרני (זיהום מדגם עם CO המודרנית 2). למשל, CO אטמוספרי 2 נכנס מדגם יגדיל את חתימת איזוטופי פחמן רדיואקטיבי ובכך לגרום להמעיט את קצב ההידרדרות.
CO 2 התפתח שפלה מזהמת מבוססת-דלק מאובנים יהיה נטול פחמן רדיואקטיבי. באתר ברקע ללא זיהום, CO 2 respired מחומר אורגני טבעי (NOM) יהיה מתאים לגיל אל NOM. בתוך הפלומה או בשולים, מזהמים שמקורם CO 2 יהיו 0% פחמן מודרני. CO 2 ממקורות NOM ו- CO 2 נגזר ממקורות מאובנים ניתן להבחין עם ערבוב שני מקצה חבר מודל 11. זה אפשרי ולכן estimate חלקם של הברכה CO 2 כולו (פחמן respired) המיוחסת המזהם. שימוש אך ורק שיעור זה, מאובן-פחמימנים או לחמצון כימי תעשייתי באתרי שדה אושר 7-13. חלקם של מזהמים אלו נבעו CO 2 לאחר מכן ניתן בשילוב עם שיעור מינרליזציה הכולל CO 2 (כל CO 2 שנאספו ליחידת זמן ונפח) כדי לקבוע את קצב מינרליזציה המזהם מהותי. בהנחת שיעור הנחתה זו תמשיך בתנאי אתר נתונים, אפשר אז להעריך זמן דרוש לסגירת אתר.
טכניקות זמינות לקביעת אדמת אופק CO 2 ונתיבים עם שיטות שיש פעורות או סגור מערכת עיצובי 14. תאי שטף סגור מערכת ומודלי שטף הגז שמשו כדי לקבוע נשימה נטתה בקרקעות מזוהמות 12,13,15-17. במחקרים אלה, מדידות מרחבית קשורה ישירות עם פלומת מזהם ועם backgrouבאזורי nd הראו משופרים לפירוק מזהם אורגני. שיטות מידול שונות שמשו סולם מדידות שטף אנכיים נפח אתר. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לפתח שיטות לאיסוף CO בשפע 2 לניתוח AMS (~ 1 מ"ג) ללא השפעה מזיהום אטמוספרי CO 2 (בארות אטומות) תוך שימוש בשיעור האוסף לקבוע נשימה מזהמת. לבסוף, דוגמנות אזור השפעה (זואי) בסופו של דבר לטפס על המדידה 3 מימדים (נפח) ניתן להביא לקביעת פחמימנים כלוריים (CH) המרה על יחידה לפי נפח בסיס לכל יחידת זמן. זואי מאפשרת לקבוע כמה נפח מדידות נשימת פחמן רדיואקטיבי לקוחים. השיטה מורכבת של השמנה התפתחה CO 2 על ידי הסירקולציה מחודשת גז אמיץ גם דרך מלכודת NaOH, מדידת תוכן פחמן רדיואקטיבי של CO שנאסף 2, באמצעות מודל הסוף-חבר שנים עד לחלק את CO 2 שנאסף כדי מזהם אוריםג'ין, אז קנה מידה של המדידה עד נפח מחושב על ידי מודל תהום באתר ספציפי. הגז האמיץ גם הוא ממוחזר כך שרק שיווי משקל מעבדת "למשוך" CO 2 מן זואי הסמוכה.
1. הכנה והתקנת השדה
2. ניתוח מדגם ראשוני
3. למדוד CO 2 הפקהד מינרליזציה דרג באתר
דגם 4. אזור השפעה כדי לאמוד את היקף הקרקע שנדגמו עבור CO 2
5. תוכן פחמן רדיואקטיבי זוג עם CO 2 הפקה דרג סולם כדי Volume (עם זואי)
באתר הבדיקה, זיהום CH היסטורי כבר גבוה ביותר בתוך אשכול הבאר המרכזי (MW-25-MW-30) וליד שרמן הכביש (איור. 5). בשנת 1983, חלקים גדולים של זיהום הוסרו מאתר הפסולת (הצפון של אתר המבחן) וחפירה נוספת התרחשה בשנת 2001. ריכוזי CH פחתה לאחר הסרת המקור במיוחד ליד הבורות לשעבר (שרמן Road), אלא נוצה עיקשת ממשיכה קיימים באזור אשכול באר המרכזי. גשמים עונתיים ידועים זמני להגדיל ריכוזי CH ו desorbs זיהום שיורים עבור קרקעות 27. קרקעות באזור הם חולות מחפר לשעבר בעיקר. התערבות אפשרית עם השיטה המתוארת יכולה להתקיים אם סלעי קרבונט עתיקים נמצאים, ו- pH התהום הוא נמוך מאוד (<~ 5). זה יכול להוביל לפירוק קרבונט ו אות עתיקה CO 2 שנוצרה. לא משמעותי קאקו 3 ידועיםבאזור, בכל זאת, הקטיונים pH נמדדו נתון רגרסיה וניתוחי מרכיבים עיקריים (PCA). החשש העיקרי היה כי pH הנמוך עשוי לקדם סידן פחם (3 קאקו) פירוק, אשר יכולים ניתוח פחמן רדיואקטיבי ההטיה (סלעי קרבונט עתיקים יכולים לספק CO 2 ישן אם מומסים על ידי מים חומצי). Na + התוכן היה גבוה במעט בצד הדרומי של האתר (הקרוב ביותר לים), אבל אין ערכים היו במגוון מציין חדירת ים משמעותי. ריכוזי סידן יון נעים בין 8.0 כדי 58 מ"ג ל -1. פירוק קרבונט לא צוין מתי הקשורים ריכוז יון סידן ל- pH (r 2 <0.3). דו-חלקות PCA לא הצביעו על מקדם חזק עם כל משתנה. בין-גם הבדלים גם לא הצביעו על פירוק קרבונט (איור. 6). ניתוח קונפורמציה זה צריך להיחשב קריטי כאשר התאמת המתודולוגיה לאתרים חדשים - particulקארלי בעלי גיאולוגיה אזורית המציין תצורות סלע קרבונט משמעותיות.
שיעורי ייצור 2 CO נעים בין 0 ל 34 מ"ג CO 2 ד -1. CO 2 הייצור היה הנמוך ביותר באשכול הבאר המרכזית באזור שבו זיהום היסטורי היה הגבוה ביותר (איור. 5). ייצור CO 2 גם MW-01 (רקע היטב - לא הופיע, אבל ~ 500 מטרים מצפון מערב באשכול היטב הראשי) היה גבוה מאוד 31 מ"ג CO 2 ד -1). שכפל הנשימה ניתוחי היו סטיות התקן החל 0.03 ל -6% CO 2 והעמידה ממוצעים של פחות מ -1% (0.98). שני, 2 שבועות תקופות מדידות העונה היבשה היו בממוצע עבור חישובים הבאים. מדידות נשימה לא להשתנות במידה ניכרת בין תקופות 2 שבועות בודדים. בין תקופת הנשימה סטיית התקן נע בין <1 ל -51% אך בממוצע 13% (טבלה 1). Respiratiעל מיצוע מותר חישוב נפח CH יחיד הוסר במהלך תקופה של חודש אחד. הרקע גם (MW-01) היה גיל פחמן רדיואקטיבי של 1,280 שנה לפני זמננו (שנה לפני זמננו) או 85 אחוזים המודרני (PMC) - בטווח משותף חומר אורגני בקרקע בגילים 26. ערך של באר זו שימשה כרקע עבור דגם ערבוב איזוטופי. שוב, בגלל הדגימה הוגבלה כולל של חודש אחד, שתי תקופות גב אל הגב באותה העונה היו רגילות "מייצגים" העונה היבשה - אשר נחשבה התנאים העומדים ביותר ובכך שמרניים לאומדני אקסטרפולציה. כמו שיעורי ייצור דסק"ש, מדידות פחמן רדיואקטיבי היו דומות בין תקופות 2 שבועות בודדים. סטיית התקן בין תקופות שנעו בין 0.25 ל -18% והעמידה ממוצעים של 6%. CO 2 הגילאים פחמן רדיואקטיבי נע בין ~ 34 ל 85 PMC או ~ 1,340 עד 8,700 שנה לפני זמננו (טבלה 1). MW-27 ו MW-32, שלפי חשד נפגע על ידי דולף משאבה היה val פחמן רדיואקטיבי המודרניUES ובכך אושר כנפגעים. דגימות אלה לא נכללו בניתוח נוסף.
דיווחים קודמים שמשו הידראולי תהום ומאפיינים מומסים CO 2 לפתח את זואי מודל 26,27 (2 לוח). נתוני מזג אוויר (2007, 2011 ו -2012) מתחנת CIMIS סן דייגו (תחנה מזהה 184) שמשו כדי להעריך את שיעור טעינת האקווה. נתונים Tidal לעומת התקופה המקבילה זמן מתחנת NOAA סן דייגו (תחנת ID: 9,410,170) שימשו להגדרת תנאי הגבול. כיול המודל להניח שיפוע הידראולי יציב ושיעורי אוסף קבועים CO 2. סימולציות משלימה משתנות שיעורי גבייה ממוצעים CO 2 ו- CO רקע הראשוני 2 יחד עם עליית שיפוע הידראולי 10% סייעה parameterizing המודל. סימולציה משלימה באמצעות שיעור הגבייה הממוצע CO 2 הראתה עלייה של כ -46% ב eCO 2 רקע stimated (כלומר, עלה מ 6.5 ל 9.5 gm -3) אם שיעור הגבייה השתנה מ 0.00530 (+ 10%) כדי 0.00434 גרם hr -1 (-10%) לעומת התקופה אוסף 2 שבועות (לוח 3) . הנחות עבור דגם זואי כללו זניח CO 2 ייצור מיוחס שפלת CH בתקופת איסוף חלוקת CO 2 הראשונית האחידה לפיתוח הסימולציה הסופי (האיור. 7). שיעור התגובה 2 CO עלול לזלזל עבור המוסד בו נערך הניסוי.
שימוש קצב ההפקה CO 2, CO 2 שפלה מיוחס CH, וערכות ממודל זואי, הסרת CH מסה בכל היטב ליחידה זמן חושבה. נתונים מהטבלה 1 שמשו עם מודל ערבוב השני מקצה החבר (EQ (1)) כדי לפתור עבור חיית מחמד f בכל טוב. מכיוון שהאתר ידוע רק con CH tamination ואין מקור CO 2 אחרים נמצא בתוך או בסמוך לאתר, השפלה CH ההנחה היא כמו הראשי לתרום של CO 2. חיית המחמד f נע בין 1 ל 60% מעל האתר (לוח 4). השיעור הוסב בסיס פחמן מוכפל בשער ייצור CO 2 כדי לחשב את שיעור שפלה CH (לוח 4). באמצעות נפח זואי (לוח 3), קצב הידרדרות המזהם ליחידת זמן ונפח נקבע (לוח 4). ערך זה נע בין 0 ל -32 מ"ג C מ -3 ד -1 (לוח 4). שפלת CH הייתה נמוכה ביותר באזורים של זיהום CH ההסטורי הגבוה ביותר (MW-25 - MW-30). בוולס ליד בפריפריה האתר (ליד שרמן Road), השפלה CH הגבוהה ביותר נמדדה. CO 2 ייצור היה גבוה יותר באזורים אלה, תוך חיית מחמד f הצביע מחזור CH משמעותי (איור. 8).
NT "FO: keep-together.within-page =" 1 ">

איור 2. מלכודות NaOH מוכן לפריסה בשטח. 120 מ"ל בקבוקי סרום עם מלכודת NaOH הוסיף מלחץ אטום.

איור 3. בניית זירה. חוט מנותב בארות לבושות (משמאל), מלכודת פרוסה ליד באר (למעלה מימין), ומערכת הפצת אנרגיה סולארית (בפינה ימנית תחתונה). ולס הם לבוש בתחום עם מערכות איסוף (כולל חיווט, חלוקת כוח, ומשאבה / מלכודות).
ther.within-page = "1"> 
איור 4. השתנה גם כמוסות מראות קווי מחזור גזים. נתון זה מראה כמוס גם שונה עם כניסת גז ולחזור קווים.

איור 5. היסטורי זיהום פחמימנים מוכלרים (מיקרוגרם ל -1). נתון זה מראה את זיהום פחמימנים כלוריים היסטורי באתר הבדיקה.

איור 6. PCA דו-עלילה מראה שום שיתוף קורלציה בין הקטיונים מומסים ו- pH. נתון זה מראה דו-עלילה של PCA הציונית והעמסות שנוצרו מנתוני hydrogeological (pH ו קטיונים) עבור אתר בחינות.


איור 8. קצב הידרדרות המזהם ליחידת זמן ליחידת שטח. השתנה מ -18. זהו קצב ההידרדרות אינטרפולציה עבור CH מעל המוסד בו נערך הניסוי על פני תקופת זמן שנדגמו.
= "Jove_content" FO: keep-together.within-page = "1"> 
פיתוח וידאו 1. של זואי באמצעות MT3DMS23 - סימולצית MODFLOW ( קליק ימני להוריד ). הורד, התקן, לאתחל וליצור סימולציה עבור זואי.
| טוֹב | δ 13 C (‰ VPDB) | Δ 14 C (‰) | גיל קונבנציונלי (שנה לפני זמננו) | אחוז Modern C (PMC) |
| MW-01 | -34 | -147 | 1280 | 85 |
| MW-21 | -28 | -663 | 8730 | 34 |
| MW-25 | -23 | -153 | 1340 | 85 |
| MW-26 | -25 | -298 | 2845 | 70 |
| MW-27 | -18 | ND * | ND * | ND * |
| MW-28 | -25 | -190 | 1695 | 81 |
| MW-30 | -35 | -254 | 2365 | 75 |
| MW-32 | -20 | ND * | ND * | ND * |
| MW-34 | -32 | -283 | 2670 | 72 |
| MW-35 | -25 | -598 | 7320 | 40 |
| MW-38 | -32 | -354 | 3515 | 65 |
| MW-41 | -28 | -232 | 2125 | 77 |
| MW-42 | -23 | -482 | 5280 | 52 |
| * ND אין נתונים - דולף משאבה | ||||
טבלה 1. מדידות איזוטופ CO 2 והמרות. CO 2 איזוטופ יציב ומדידות פחמן רדיואקטיבי והמרות ליחידות להשתמש בכתב היד.
| פָּרָמֶטֶר | יחידות | ערך | |
| הידרולוגיה | |||
| מוליכות הידראולית | מ"ל hr -1 | 0.44 (אקוויפר) | |
| 10 (טוב) | |||
| נקבובי (אקוויפר) | 0.48 (אקוויפר) | ||
| 0.99 (טוב) | |||
| צפיפות בצובר | g ס"מ -3 | 1.4 | |
| תשואה ספציפית | ס"מ 3 ס"מ -3 | 0.2 | |
| הידראולי Gradient | מ"מ -1 | 0.015 | |
| תחבורה CO 2 המומס | |||
| מקדם דיפוזיה | מ 2 hr -1 | 5.77 x 10 -5 | |
| אֹרכִּי | M | 6.1 | |
| Dispersivity | |||
| רוחבי אופקי | M | 0.61 | |
| Dispersivity | |||
| אנכי רוחבי | M | 0.061 | |
| Dispersivity | |||
| גז קרקע CO 2 | % | 0.56 | |
הפרמטרים במודל טבלה 2. זואי. פרמטרים ששימשו במודל וסימולציות זואי.
| רמת שיעור גבייה | שיעור הגבייה | ריכוז רקע | גודל זואי | |||
| אֹרכִּי | רוחבי | עוֹמֶק | כֶּרֶך | |||
| (ז / hr) | (גר '/ מ 3) | (M) | (מ 3) | |||
| מַקסִימוּם | .0131 | 17.6 | 2.47 | 0.77 | 0.13 | 0.193 |
| מְמוּצָע | .0048 | 6.5 | 2.28 | 0.72 | 0.12 | .176 |
| מִינִימוּם | 0.0003 | 4 | 2.16 | 0.68 | 0.11 | 0.149 |
פלטי מודל לוח 3. זואי. פלטי דגם עבור זואי. טבלה זו מתארת את נפח תלת ממדי עבור זואי.
| טוֹב | חיית המחמד f (%) | קצב הידרדרות מזהם (מ"ג ג ד -1 ±% 10) | שפלה מזהם ליחידה זמן ונפח (מ"ג C מ -3 ד -1 ± 15%) |
| MW-01 | 0 | NA | NA |
| MW-21 | 60 | 5.6 | 32 |
| MW-25 ¥ | 1 | 0 | 0 |
| MW-26 | 18 | 0.18 | 1 |
| MW-28 | 5 | 0.017 | 0.098 |
| MW-30 | 12 | 0.34 | 1.9 |
| MW-34 | 16 | 0.1 | 0.58 |
| MW-35 | 53 | 3.6 | 20 |
| MW-38 | 24 | 1.4 | 8.1 |
| MW-41 | 10 | 0.44 | 2.5 |
| MW-42 | 39 | 1.7 | 9.8 |
| NA לא ישים - MW-01 המשמש כרקע (למשל, אין זיהום) | |||
| ¥ הניח להיות טהור שיווי המשקל המונחה (למשל, אין נשימה) | |||
לוח 4. Scaled ערכות שפלות מזהמות. אומדנים עבור שפלה מזהמת ליחידה זמן ונפח יחידה למעיינות שנדגמו.
פרוטוקול מתואר שמטרתה לשלב מדידות קצב, מינרליזציה שיעור מן המזהם (ים) ו זואי לקבוע שפלה מזהמת כוללת של אתר. הרכיבים הקריטיים הם, מדידת CO 2 ייצור (מינרליזציה כאשר תקן) לאורך זמן, במקביל לאיסוף CO respired 2 בכמות מספקת (~ 1 מ"ג) לניתוח פחמן רדיואקטיבי AMS מתן סכום נגזר שפלה מזהמת, ו, יצירת מודל זואי להתייחס בשבי CO 2 עד נפח של אדמה או מי תהום ידועה (או שניהם). המרכיבים העיקריים שלושה אלה משולבים להגיע חישוב הכולל בכל נקודת דגימה עבור כמות המזהם מושפל ליחידת נפח ליחידת זמן (GM -3 ד -1, למשל). קנה מידה של החישובים, באמצעות מדידות מופרדות חזרו וגיאוגרפית (בארות המשתרעות על אתר subsampled מעל בסקאלות זמן ארוכה יותר), יאפשר למנהלי אתר להעריך מרחבית temporדינמיקה שפלה אל ולהגיב בהתאם לרגולטורים ובעלי עניין.
הפרוטוקול המתואר משתמש משאבות סירקולציה או דוגמים פסיביים פרוסים לטווח ארוך (אסטרטגיה בשלבי פיתוח) כדי ללכוד את ה- CO 2 מגז אמיץ היטב. הסיבה היא פי כמה וכמה. בראש ובראשונה, מספיק CO 2 יש לאסוף כדי להשיג מדידות פחמן רדיואקטיבי (~ 1 מ"ג). שיעורי נשימה ניתן למדוד באמצעות קרקע משטח: מלכודות חילוף אוויר או על ידי שימוש במכשירי נשימת אדמה (תא שטף Licor למשל). שיטות אלה סובלים הצורך לאסוף CO מספיק אסינכרוני 2 לניתוח פחמן רדיואקטיבי - ובכך אולי הטיית המדידה. למשל, בתא שטף ניתן לבוש למדוד אדמה: אוויר CO 2 חליפין תוך התחשבות נהירה של אטמוספרי CO 2 17. אלא אם כן שיעורי נשימה הם גבוהים, מספיק CO 2 למדידות פחמן רדיואקטיבי לא יכול להיות לכוד. בבמקרה זה, ניתן לקחת דגימות ממדגמים גז קרקע גדולים או ממי תהום (עם DIC) 12. יתר על כן, מדידת שטף CO 2 על הקרקע: משטח אוויר כפוף זרם מן לרוחב האווירה לתא או מלכודת השטף. אמיץ גם דגימה "מבודד" האות לאזור של זיהום (בהתאם להתקנה גם במידה מסוימת) אבל מוסר כראוי מפני זרם אטמוספרי (ו- CO 14 המודרני שנוצר atmospherically 2). הקושי העיקרי הוא דגימה מן הבאר מבלי לפתוח אותו כדי לשנות מלכודות (עבור דגימה זמנית).
באמצעות משאבות הסירקולציה המחודשת מאפשרת לאדם לטעום אמיץ היטב ולשנות CO 2 מלכודות במרווחי זמן קבועים מבלי לחשוף את מיקום מדגם 14 אטמוספרי CO 2. זה גם מאפשר לדגום CO 2 הניכר אשר לאחר מכן ניתן לנתח עבור שטף ותוכן פחמן רדיואקטיבי טבעי. ה- PR הסחרורotocol הוא לא בלי קושי. אחת הבעיות המרכזיות היא מסירת כוח מספיק כדי להפעיל משאבות ברציפות בתחום. לצורך הניסוי הראשוני (המתואר כאן), פאנלים סולאריים מסופק מספיק אנרגיה כדי להפעיל משאבות עבור כל תקופה של שבועיים. יומני מתח הראו כי לאחר מספר ימים, אנרגיה סולארית לא יכול לשמור על קשר עם הכוח הדרוש ומשאבות לא פעלו במשך כמה שעות בכל יום. זה לא היה מהותי דוגמנות השטף ואיסוף הכוללת, אך מדגיש את הקושי במתן חשמל בשפע לחומרה לשדה-פרסה. בשינה כרגע ריצה אוסף, כוח המשאבות הופרע על ידי צוותות קרקע לכסח בתחום גם ניטור. קווי חשמל מספר נותקו. אנו בוחנים כעת מלכודות CO 2 הפסיבי-לפרוס אמיץ אשר יכול להיות וריד לתוך הבאר לאחזר במועד מאוחר יותר עם נספג CO 2. ניתוח סיכון-תועלת מתנהל (את הסיכון בעיקר נגזר מצורך לפתוח את הראש היטב ולאפשר ב אטמוספרי14 CO 2).
המגבלות העיקריות של הטכניקה הם לא להיות מסוגלים להבחין בין מקור הנשימה המדויק במערכות מזהם מעורבות ולא להיות מסוגל לתת דין וחשבון על מוצרים פגומי ביניים מבוססי פחמן (כלומר, DCE, VC, מתאן). למשל, באתר הנוכחי, היה זיהום פחמימני דלק היסטורי בנוסף זיהום CH. CHS כמעט נעשית אך ורק ממקורות נפט. באתר תיאר, CH הוא מבודד בעיקר באזור למד - תוך כמה נפט שיורית כנראה קיים לצפון. אין נפט נמצא בבארות שנדגמו עבור עבודה זו. עם זאת, באתר מזהם מעורב, שיעור מינרליזציה הכולל עשוי להיות קשה לקשור עוזר יחיד או מח' של מזהמים. באמצעות שיטה זו, ניתן לכמת את שפלת CH המלאה (עד 2 CO). אם, פחמן מזהם מומר CH 4 (בתנאים אנאירוביים), את CH 4 עשוי להיות & #34;. אבוד "אם מפזרת הרחק זואי זה פחמן יומר סביר ל- CO 2 בתוך חלקי oxic באזור vadose אם זו אינה מתרחשת בתוך זואי, שיטת הדיווח לא תהווה אותו במקרה זה.. יכולה להיחשב, השיטה המתוארת אומד שמרני, אשר מנקודת מבט רגולטורית, רצוי. בנוסף, מודלי זואי אינם נטולי ודאות. סימולציות מבוססות על ערכים "יחידים" כגון נקבובי וצפיפות בתפזורת אשר נמדדים subsamples להניח להיות הומוגנית - אבל במציאות הם הטרוגניים בבית מקרו microscales מגבלה נתפסת עשויה להיות עלות ניתוח עבור פחמן רדיואקטיבי שפע טבעי (אשר יכול להיות כל כך כמו 600 $ לדגימה) האופי הסופי של המידע שנאספת גורם פחמן רדיואקטיבי.. העלות נמוכה מאוד במציאות. עם דגימות קולעות כמה, אפשר לקבוע אם תיקון משמעותי מתרחש. אם, למשל w הקשורים CO 2ה- i פלומה מזהמת הוא יחסית מדולדל פחמן רדיואקטיבי לאתר רקע 10. אתר עם pH הסביבה הנמוך (> ~ 4.8) ואבן גיר ניכר (קאקו 3) עשוי להיות מועמד עני ליישום הטכניקה הזו. שכבות קרבונט עתיקות עשויות להתמוסס pH הנמוכים הטיה בניתוח.
המשמעות של הטכניקה היא ניכר, כסוג מדידה יחיד (פחמן רדיואקטיבי שפע הטבעי) יכול מייד לשמש כדי לאשר בגיור באתרו של מזהם ל- CO 2. ניתוח זה הוא סופי. פחמן רדיואקטיבי לא יכול להיות מדולדל אלא דרך התפרקות רדיואקטיבית - שהוא קבוע למרות פיזית, כימי או שינוי ביולוגי של כל חומר מוצא. מדידות פחמן רדיואקטיבי סטטי (למשל DI 14 C) יכולות להתבצע על דגימות יצוו ולאשר באופן מיידי אם 14 C-מדולדל CO 2 הוא נפוץ באתר (המציין מינרליזציה מזהם עוררין ל- CO 2). Informa זהtion לבד הוא מאוד יקר למנהלי אתר כמו בלעדיו, הם נדרשים להשתמש קווי ראיות עקיפים רבים להסיק כי מינרליזציה המזהם מתרחש. אין מדידה בודדת אחרים יכולים לספק חיבור בטון בין מזהמים מבוססי פחמן פחמן המכיל CO 2 מיוצר באמצעות השפלה מוחלטת.
יישומים עתידיים נערכים כיום שבו הקבוצה שלנו תגדל דגימת פתרון זמני להקיף שנה שלמה. על ידי איסוף CO 2, וקביעת מידת מינרליזציה (ים) על מידת המרחבי של האתר, נוכל לחדד מודלים שפלים מזהם לאורך זמן. מידע זה נחוץ באופן ביקורתי על ידי מנהלי האתר על מנת בצורה היעילה ביותר לנהל אתרים מזוהמים. בשימוש מוגבל, רגולטורים בשלושה אתרים שבם הטכניקה יושמה הכירו שיטות תוצאות סופיות. זה הוביל חיסכון בעלויות וכן סייע להדריך אלטע מתקנתrnatives.
המחברים מצהירים כי אין להם אינטרסים כלכליים מתחרים
תמיכה כספית למחקר זה ניתנה על ידי התוכנית האסטרטגית למחקר ופיתוח סביבתי (SERDP ER-2338; אנדריאה ליסון, מנהלת תוכנית). מייקל פאונד, פיקוד הנדסת המתקנים הימיים, סאות'ווסט סיפק תמיכה לוגיסטית ותמיכה באתר הפרויקט. בריאן ווייט, אריקה תומפסון וריצ'רד וונג (CBI Federal Services, Inc) סיפקו תמיכה לוגיסטית באתר, פרספקטיבה היסטורית של האתר ודוחות רלוונטיים. טוד וידמאייר (T.H. Wiedemeier & Associates) סיפק תיעוד, דיון ונקודות מבט היסטוריות על האתר.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| משאבת אוויר; בועות כוח 12 V | מתכת ימית | B-15 | |
| איטום ימי | 3M | 5200 | לאיטום משאבות |
| איטום סיליקון | Dap | 08641 | לאיטום משאבות |
| צינורות למחזור גז | Mazzer | EFNPA2 | |
| Stopcocks (לקווי גז) | Cole-Parmer | 30600-09 | להרכבת קווי גז |
| אביזרי נעילה זכר Luer | Cole-Parmer | WU-45503-00 | להרכבת קווי גז |
| אביזרי מנעול Luer נקבה | Cole-Parmer | EW-45500-00 | להרכבת קווי גז |
| 4 אינץ' J-Plug מכסה באר הניתן לנעילה | דין בנט אספקת | NSN | 2 אינץ' אם בארות קטנות יותר |
| HOBO 4 ערוצים לוגר נתוני דופק | התחלה | UX120-017 | דגם ישן יותר אינו זמין עוד. השתמש לניטור פעולת המשאבה |
| בקבוקי סרום 100 מ"ל (cs/144) | Fisher Scientific | 33111-U | עבור מלכודות CO2 |
| Septa (pk/100) | Fisher Scientific | 27201 | עבור מלכודות CO2 |
| CoulometryAnode solution UIC, Inc CM300-001 תמיסת קתודה | |||
| UIC, Inc | CM300-002 | ||
| לניתוח IC | |||
| Dionex מכסי מסנן 5 מ"ל 250/pk | Fisher Scientific | NC9253179 | כובעים עבור IC |
| Dionex בקבוקונים 5 מ"ל, 250/pk | NC9253178 פישר סיינטיפיק | עבור IC | |
| <חזק>אם משתמשים באנרגיה סולארית | |||
| ערכות פאנל סולארי של Renogy | & נ.ב.פ; | KT2RNG-100D-1 | מספקת 200 W |
| סוללה סולארית VMAX | VMAX800S | לאחסון אנרגיה | |
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה