I CWTS sono stati utilizzati come trattamento passivo ed economico per molte acque reflue13; tuttavia, sono un metodo relativamente nuovo per il trattamento dell'OSPW per l'attenuazione NAFC 7,8,9,10,11,12,17,18. Utilizzando i metodi descritti in questo articolo, l'efficacia della CWTS può essere migliorata valutando vari parametri di progettazione.
I mesocosmi sono assemblati come mostrato nella Figura 1, garantendo l'installazione di tubazioni di drenaggio adeguate. Per evitare potenziali problemi di flusso o tempi di ritenzione irregolari causati dall'intasamento del substrato nelle uscite, una rondella con schermo filtrante viene posizionata sul tappo di drenaggio inferiore e il foro di drenaggio superiore viene posizionato sopra il livello del substrato. Se nonostante queste misure si verificano ostruzioni, è possibile utilizzare una coclea di drenaggio o una pressione dell'aria per eliminare i blocchi.
I mesocosmi sono posizionati su tavoli serra rinforzati con compensato, con secchi serbatoio posizionati alle estremità dei tavoli per il ricircolo dell'acqua. L'acqua circola attraverso il sistema utilizzando il flusso per gravità, entrando dal tubo di ingresso ed uscendo dall'estremità del foro di drenaggio superficiale prima di tornare al serbatoio. Il tempo di ritenzione (giorni) è stato scelto sulla base di precedenti studi sulle zone umide costruite7. Le pompe di circolazione sommergibili vengono utilizzate per garantire una miscelazione continua del serbatoio. Le pompe dosatrici vengono utilizzate per facilitare il movimento dell'acqua tra il mesocosmo e il serbatoio. È possibile collegare una pompa dosatrice a due mesocismi. Le pompe devono essere impostate in base a obiettivi sperimentali per ottenere la portata e il tempo di ritenzione desiderati.
Dopo la costruzione del mesocosmo, il substrato viene impacchettato uniformemente nei mesocosmi, le piante vengono trapiantate e viene aggiunta acqua RO. L'acqua RO viene utilizzata inizialmente durante un periodo di acclimatazione della pianta, per garantire un sistema ben funzionante con piante sane prima di iniziare l'esperimento. Dopo il periodo di acclimatazione, i mesocosmi vengono drenati, lavati con OSPW al 100% per 24 ore per garantire la sostituzione dell'acqua interstiziale e quindi riempiti nuovamente con OSPW prima di iniziare l'esperimento.
Le misurazioni chiave che dovrebbero essere completate includono le metriche di salute e crescita delle piante, i parametri chimici del substrato e dell'acqua e le concentrazioni del contaminante target. Le misurazioni di routine dei parametri dell'acqua e del substrato vengono effettuate una volta per ciclo per garantire che il mesocosmo funzioni come previsto. Si consiglia di misurare i parametri di qualità dell'acqua, tra cui DO, ORP, pH e conducibilità, una volta per ciclo utilizzando uno strumento multiparametrico YSI Professional Plus. L'ORP del suolo e l'ossigeno disciolto dell'acqua sono parametri chiave da monitorare per garantire che i mesocosmi mantengano le condizioni aerobiche.
Il metodo descritto è altamente adattabile e può essere modificato in base agli obiettivi del trattamento. Le principali modifiche al trattamento includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le specie vegetali, l'uso di più specie vegetali, il tempo di ritenzione, le condizioni ambientali, la composizione e la profondità del substrato e l'aggiunta di fertilizzanti. Le specie vegetali dovrebbero essere scelte in base a caratteristiche che migliorano la sopravvivenza delle piante e l'efficacia del fitodepurazione. La scelta di specie vegetali autoctone delle zone umide adattate al clima locale migliorerà le probabilità di successo della crescita e della sopravvivenza 11,13,14. Le specie vegetali che si adattano bene all'uso nella CWTS includono quelle che sviluppano radici profonde e larghe, rizomi forti, crescita rapida, trasporto di ossigeno sufficiente e meccanismi per contrastare gli effetti della salinità 17,19,20. Spesso si raccomanda di evitare di piantare miscele di specie vegetali poiché una maggiore diversità vegetale può portare a una minore certezza nell'efficacia del CWTS. Soprattutto se una pianta diventa dominante, è difficile modellare come si comporterà il CWTS14. Le specie vegetali selezionate avranno anche un impatto sull'evapotraspirazione, che potrebbe avere un effetto di concentrazione di sale e altri contaminanti.
È importante assicurarsi che l'evapotraspirazione sia presa in considerazione nel sistema; garantire che il livello OSPW sia mantenuto con acqua RO. L'uso di acqua municipale o non RO può portare ad un aumento di altri costituenti (ad esempio, cloruro, calcio, fluoruro), che può influire sui risultati dello studio del mesocosmo. L'alterazione del tempo di ritenzione può aiutare con l'aerazione, assicurando che i vari componenti e livelli all'interno del mesocosmo non diventino anaerobici, il che potrebbe portare a impatti sulle comunità microbiche e sulla salute delle piante.
Gli afflussi pulsati o intermittenti possono essere utilizzati per simulare le dinamiche naturali delle zone umide (ad esempio, eventi temporaleschi e deflusso stagionale). Garantire che le variabili ambientali (temperatura, condizioni di luce e variazioni stagionali) siano simili a quelle dell'area di studio è importante per estrapolare il lavoro a CWTS su larga scala, in quanto ridurrà il numero di nuove variabili che influenzeranno il sistema e l'analisi di come queste variabili influiscono sull'efficacia del CWTS nell'attenuare i NAFC. La scelta di substrati per i mesocosmi che possono essere utilizzati su una CWTS su larga scala aiuterà a informare la progettazione futura e ad aumentare l'efficacia del sistema di trattamento. Nell'estrazione delle sabbie bituminose, gli sterili di sabbia grossolana e la miscela torba-minerale sono substrati e sono stati precedentemente testati in studi sul mesocosmo per determinare il substrato ottimale per migliorare la salute delle piante, aumentare le comunità microbiche benefiche e aiutare nell'attenuazione delle NAFC17.
Il limite principale di questo metodo è la dimensione e la profondità limitate del mesocosmo, che possono influire sulla crescita delle radici e causare l'adesione delle radici. Questi vincoli possono essere superati riducendo la durata dell'esperimento e/o il numero di singoli impianti utilizzati. Se più specie vengono utilizzate nello stesso mesocosmo, potrebbero esserci effetti sinergici o additivi dalla competizione. In definitiva, le dimensioni e la profondità del mesocosmo possono comportare una durata più breve per l'esperimento, limitando la quantità di dati raccolti. Gli esperimenti a lungo termine possono esaminare processi come il ciclo dei nutrienti, che si verifica quando la materia organica viene aggiunta al sistema attraverso l'accumulo e la lenta decomposizione dei detriti vegetali e degli essudati radicali. Ciò può avere un impatto sulle comunità microbiche e sul tasso di attenuazione dei contaminanti. Inoltre, il periodo di tempo sperimentale relativamente breve di questo progetto di mesocosmo fornisce un rapido feedback che può essere utilizzato per migliorare gli esperimenti futuri. I nutrienti possono essere aggiunti al sistema mesocosmico; Tuttavia, il tipo e la quantità di fertilizzante aggiunto richiedono un monitoraggio approfondito per prevenire la fioritura delle alghe.
Le condizioni nella serra sono impostate per creare un ambiente di crescita ottimale; Gli intervalli di temperatura sono impostati per riflettere in modo appropriato le temperature stagionali della regione, con cambiamenti graduali implementati per simulare le fluttuazioni diurne naturali. Anche i livelli di umidità possono variare all'interno di un intervallo rappresentativo del clima regionale. Inoltre, la serra è progettata per ricevere 25.000 lux, equivalenti a circa 200 W/m² di luce diurna ambientale, durante le ore diurne designate. Per garantire un'intensità luminosa costante, le luci a LED vengono attivate ogni volta che i livelli di luce naturale scendono al di sotto di questa soglia. Anche l'uso di una serra ha i suoi limiti. Sebbene forniscano un ambiente controllato, le serre possono anche presentare sfide uniche come infestazioni di parassiti, effetti serra e la creazione di ambienti innaturali. Le infestazioni di parassiti sono particolarmente comuni negli ambienti delle serre e possono avere un impatto sulla salute e sulla crescita delle piante. Per ridurre l'uso di insetticidi, i predatori naturali o la rimozione fisica dei parassiti sono ottime alternative. Nonostante queste sfide, una serra rimane l'ambiente ottimale per condurre uno studio pilota in quanto consente un controllo e un esame precisi dei singoli parametri14.
Questo metodo rappresenta uno dei molti approcci alla progettazione di esperimenti di mesocosmo. Gli esperimenti CWTS su scala pilota possono essere condotti sia all'aperto10,21 che al chiuso 4,17. I mesocosmi all'aperto sono influenzati da fattori ambientali multivariati, che possono interagire in modi complessi e imprevedibili. Queste interazioni rendono difficile modellare le singole variabili o chiarire i meccanismi specifici che guidano i risultati osservati. Di conseguenza, diventa difficile determinare quali fattori contribuiscono alle prestazioni del CWTS e identificare le opportunità per migliorare la progettazione del sistema; tuttavia, replicano più fedelmente le condizioni CWTS su larga scala14. Al contrario, i mesocosmi interni forniscono un ambiente più controllato, riducendo al minimo gli effetti della natura e di altre influenze esterne, facilitando la comprensione dei processi e l'identificazione dei parametri di progettazione che possono migliorare le prestazioni.
I progetti CWTS sono tipicamente caratterizzati da un flusso superficiale orizzontale 4,10,17,18 o da un flusso sotterraneo verticale 18. Il metodo qui descritto rappresenta un progetto di mesocosmo a flusso superficiale orizzontale. Mentre i sistemi a flusso verticale si basano sulla gravità per facilitare il movimento verticale dell'acqua, offrendo una migliore ossigenazione e richiedendo meno spazio, i sistemi a flusso orizzontale mantengono condizioni più stabili10 e migliorano il potenziale di fitodepurazione22. I mesocosmi offrono vantaggi significativi per lo sviluppo di CWTS testando componenti integrali e migliorando l'efficienza per future applicazioni su larga scala, consentendo la replicabilità e il controllo dell'ambiente circostante e consentendo l'isolamento e la misurazione di singoli parametri sperimentali, monitorando anche i cambiamenti biotici e i percorsi di dissipazione chimica.