CWTS используются в качестве пассивной и экономически эффективной очистки для многих сточных вод13; тем не менее, они являются относительно новым методом лечения OSPW для ослабления NAFC 7,8,9,10,11,12,17,18. Используя методы, описанные в данной статье, эффективность CWTS может быть повышена за счет оценки различных параметров конструкции.
Мезокомы собираются, как показано на рисунке 1, обеспечивая правильную установку дренажных трубопроводов. Чтобы предотвратить возможные проблемы с потоком или неравномерное время удержания, вызванные засорением выпускных отверстий основанием, на нижней дренажной пробке размещается шланговая мойка с фильтрующим экраном, а верхнее дренажное отверстие располагается над уровнем основания. Если засоры возникают, несмотря на эти меры, для устранения засоров можно использовать дренажный шнек или давление воздуха.
Мезокосмы размещаются на тепличных столах, укрепленных фанерой, с ведрами-резервуарами, расположенными на концах столов для рециркуляции воды. Вода циркулирует по системе с помощью самотека, входя через наливной шланг и выходя в конце поверхностного дренажного отверстия, прежде чем вернуться в резервуар. Время удержания (дни) было выбрано на основе ранее построенных исследований водно-болотных угодий7. Погружные циркуляционные насосы используются для обеспечения непрерывного перемешивания пласта. Дозирующие насосы используются для облегчения перемещения воды между мезокосмом и резервуаром. Есть возможность подключения одного дозирующего насоса к двум мезокосмам. Насосы должны быть настроены на основе экспериментальных целей для достижения желаемого расхода и времени удержания.
После построения мезокосма субстрат равномерно уплотняется в мезокосмах, растения пересаживаются, а также добавляется вода обратного осмоса. Вода обратного осмоса используется первоначально в период акклиматизации растений, чтобы обеспечить хорошее функционирование системы со здоровыми растениями до начала эксперимента. После периода акклиматизации мезокосмы дренируют, промывают 100% OSPW в течение 24 ч для обеспечения замены поровой воды, а затем снова заполняют OSPW перед началом эксперимента.
Ключевые измерения, которые должны быть выполнены, включают показатели здоровья и роста растений, параметры субстрата и химического состава воды, а также концентрации целевого загрязнителя. Рутинные измерения параметров воды и субстрата проводятся один раз за цикл, чтобы убедиться, что мезокосм работает должным образом. Рекомендуется измерять параметры качества воды, включая растворенный раствор, ОВП, pH и проводимость, один раз за цикл с помощью многопараметрического прибора YSI Professional Plus. ОВП почвы и РК в воде являются ключевыми параметрами, которые необходимо контролировать, чтобы обеспечить поддержание аэробных условий мезокосмами.
Описанный метод обладает высокой адаптивностью и может быть изменен в зависимости от целей лечения. Основные модификации обработки включают, помимо прочего, виды растений, использование нескольких видов растений, время хранения, условия окружающей среды, состав и глубину субстрата, а также добавление удобрений. Виды растений следует выбирать на основе характеристик, повышающих выживаемость растений и эффективность фиторемедиации. Выбор местных видов растений водно-болотных угодий, адаптированных к местному климату, повысит вероятность успешного роста и выживания 11,13,14. К видам растений, которые хорошо подходят для использования в CWT, относятся те, которые развивают глубокие и широкие корни, сильные корневища, быстрый рост, достаточный транспорт кислорода и обладают механизмами противодействия эффектам солености 17,19,20. Часто рекомендуется избегать посадки смесей видов растений, так как увеличение разнообразия растений может привести к снижению уверенности в эффективности CWTS. Особенно если одно растение становится доминирующим, трудно смоделировать, как будут вести себя CWTS14. Выбранные виды растений также влияют на эвапотранспирацию, которая может оказывать эффект концентрации соли и других загрязняющих веществ.
Важно обеспечить учет эвапотранспирации в системе; обеспечение поддержания уровня OSPW с помощью воды обратного осмоса. Использование муниципальной воды или воды, не относящейся к обратному осмосу, может привести к увеличению концентрации других компонентов (например, хлорида, кальция, фтора), что может повлиять на результаты исследования мезокосма. Изменение времени удержания может помочь с аэрацией, гарантируя, что различные компоненты и уровни в мезокосме не станут анаэробными, что может привести к воздействию на микробные сообщества и здоровье растений.
Импульсные или прерывистые притоки могут использоваться для моделирования естественной динамики водно-болотных угодий (т.е. штормовых явлений и сезонного стока). Обеспечение того, чтобы переменные окружающей среды (температура, условия освещенности и сезонные колебания) были аналогичны переменным в исследуемой области, важно для экстраполяции работы на крупномасштабные CWTS, поскольку это уменьшит количество новых переменных, которые будут влиять на систему, и анализ того, как эти переменные влияют на эффективность CWTS в ослаблении NAFC. Выбор субстратов для мезокосмов, которые можно использовать на более масштабных CWTS, поможет информировать о будущем дизайне и повысить эффективность системы очистки. При добыче нефтеносных песков крупнозернистые песчаные хвосты и торфяно-минеральная смесь являются субстратами и ранее были протестированы в исследованиях мезокосма для определения оптимального субстрата для улучшения здоровья растений, увеличения полезных микробных сообществ и помощи в ослаблении NAFCs17.
Основным ограничением этого метода является ограниченный размер и глубина мезокосма, что может повлиять на рост корней и привести к тому, что растения станут корневыми. Эти ограничения могут быть преодолены путем сокращения продолжительности эксперимента и/или количества используемых отдельных растений. Если в одном и том же мезокосме используется несколько веществ, могут возникнуть синергетические или аддитивные эффекты от конкуренции. В конечном счете, размер и глубина мезокосма могут привести к сокращению продолжительности эксперимента, ограничивая объем собираемых данных. В более долгосрочных экспериментах можно изучать такие процессы, как круговорот питательных веществ, которые происходят, когда органические вещества добавляются в систему путем накопления и медленного разложения растительного детрита и корневых выделений. Это может повлиять на микробные сообщества и скорость затухания загрязняющих веществ. Кроме того, относительно короткие экспериментальные временные рамки этого дизайна мезокосма обеспечивают быструю обратную связь, которая может быть использована для улучшения будущих экспериментов. Питательные вещества могут быть добавлены в систему мезокосма; Тем не менее, тип и количество добавляемых удобрений требуют тщательного мониторинга для предотвращения цветения водорослей.
Условия в теплице настроены таким образом, чтобы создать оптимальные условия для выращивания; Температурные диапазоны установлены таким образом, чтобы они надлежащим образом отражали сезонные температуры региона, с постепенными изменениями, осуществляемыми для моделирования естественных суточных колебаний. Уровень влажности также регулируется в диапазоне, репрезентативном для регионального климата. Кроме того, теплица рассчитана на получение 25 000 люкс, что эквивалентно примерно 200 Вт/м² окружающего дневного света, в течение назначенного светового дня. Чтобы обеспечить постоянную интенсивность света, светодиодные лампы активируются, когда уровень естественного освещения падает ниже этого порога. Использование теплицы также имеет свои ограничения. Несмотря на то, что теплицы обеспечивают контролируемую среду, они также могут создавать уникальные проблемы, такие как заражение вредителями, парниковые эффекты и создание неестественной среды. Заражение вредителями особенно распространено в тепличных условиях и может повлиять на здоровье и рост растений. Чтобы сократить использование инсектицидов, отличными альтернативами являются естественные хищники или физическое удаление вредителей. Несмотря на эти проблемы, теплица остается оптимальной средой для проведения пилотного исследования, поскольку она позволяет точно контролировать и изучать отдельные параметры.
Этот метод представляет собой один из многих подходов к планированию экспериментов по мезокосму. Опытно-промышленные эксперименты CWTS могут проводиться как на открытом воздухе10,21, так и в помещении 4,17. На мезокосмы на открытом воздухе влияют многомерные факторы окружающей среды, которые могут взаимодействовать сложным и непредсказуемым образом. Эти взаимодействия затрудняют моделирование отдельных переменных или выяснение конкретных механизмов, влияющих на наблюдаемые результаты. В результате становится трудно определить, какие факторы влияют на производительность CWTS, и выявить возможности для улучшения проектирования системы; однако они более точно воспроизводят полномасштабные условия CWTS14. В отличие от этого, мезокосмы внутри помещений обеспечивают более контролируемую среду, сводя к минимуму воздействие природы и других внешних воздействий, облегчая понимание процессов и определение проектных параметров, которые могут повысить производительность.
В конструкциях CWTS обычно используется либо горизонтальный поверхностный поток 4,10,17,18, либо вертикальный подземный поток18. Описанный здесь метод представляет собой проектирование горизонтального поверхностного потока. В то время как системы вертикального потока полагаются на силу тяжести для облегчения вертикального движения воды, обеспечивая лучшее насыщение кислородом и требуя меньше места, системы горизонтального потока поддерживают более стабильные условия10 и увеличивают потенциал фиторемедиации22. Мезокосмы предлагают значительные преимущества для разработки CWTS за счет тестирования интегральных компонентов и повышения эффективности для будущих крупномасштабных применений, обеспечивая воспроизводимость и контроль окружающей среды, а также позволяя выделять и измерять отдельные экспериментальные параметры, а также отслеживать биотические изменения и пути рассеивания химических веществ.