CWTS, birçok atık su için pasif ve uygun maliyetli bir arıtma olarak kullanılmıştır13; bununla birlikte, NAFC zayıflaması 7,8,9,10,11,12,17,18 için OSPW'yi tedavi etmek için nispeten yeni bir yöntemdir. Bu yazıda açıklanan yöntemler kullanılarak, CWTS'nin etkinliği, çeşitli tasarım parametreleri değerlendirilerek arttırılabilir.
Mezokozmlar, Şekil 1'de gösterildiği gibi monte edilir ve uygun drenaj borularının kurulduğundan emin olunur. Alt tabakanın çıkışları tıkamasından kaynaklanan olası akış sorunlarını veya eşit olmayan tutma sürelerini önlemek için, alt drenaj tapasına filtre süzgecine sahip bir hortum yıkayıcı yerleştirilir ve üst drenaj deliği alt tabaka seviyesinin üzerine yerleştirilir. Bu önlemlere rağmen tıkanmalar meydana gelirse, tıkanıklıkları gidermek için bir drenaj burgusu veya hava basıncı kullanılabilir.
Mezokozmlar, kontrplak ile güçlendirilmiş sera masalarına yerleştirilir ve su sirkülasyonu için masaların uçlarına rezervuar kovaları yerleştirilir. Su, yerçekimi akışını kullanarak sistemde dolaşır, giriş hortumundan girer ve rezervuara geri dönmeden önce yüzey drenaj deliği ucundan çıkar. Alıkonma süresi (gün) daha önce inşa edilmiş sulak alan çalışmalarına göre seçilmiştir7. Rezervuarın sürekli karıştırılmasını sağlamak için dalgıç sirkülasyon pompaları kullanılır. Dozaj pompaları, mezokozm ve rezervuar arasındaki su hareketini kolaylaştırmak için kullanılır. Bir dozaj pompasını iki mezokozme bağlamak mümkündür. Pompalar, istenen akış hızına ve tutma süresine ulaşmak için deneysel hedeflere göre ayarlanmalıdır.
Mezokozm yapımından sonra, substrat mezokozmosa eşit şekilde paketlenir, bitkiler ekilir ve RO suyu eklenir. RO suyu, deneye başlamadan önce sağlıklı bitkilerle iyi işleyen bir sistem sağlamak için başlangıçta bir bitki alışma döneminde kullanılır. Alışma döneminden sonra mezokozmlar boşaltılır, gözenek suyunun değiştirilmesini sağlamak için 24 saat boyunca %100 OSPW ile yıkanır ve ardından deneye başlamadan önce OSPW ile yeniden doldurulur.
Tamamlanması gereken temel ölçümler arasında bitki sağlığı ve büyüme ölçümleri, substrat ve su kimyası parametreleri ve hedef kirleticinin konsantrasyonları yer alır. Mezokozmun beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için su ve substrat parametrelerinin rutin ölçümleri döngü başına bir kez alınır. DO, ORP, pH ve iletkenlik dahil olmak üzere su kalitesi parametrelerinin bir YSI Professional Plus Çok Parametreli cihaz kullanılarak döngü başına bir kez ölçülmesi önerilir. Toprak ORP ve su çözünmüş oksijeni, mezokozmların aerobik koşulları sürdürmesini sağlamak için izlenmesi gereken temel parametrelerdir.
Açıklanan yöntem son derece uyarlanabilir ve tedavi hedeflerine göre değiştirilebilir. Ana arıtma modifikasyonları, bitki türlerini, birden fazla bitki türünün kullanımını, alıkonma süresini, çevresel koşulları, substrat bileşimini ve derinliğini ve gübre ilavesini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bitki türleri, bitki sağkalımını ve fitoremediasyon etkinliğini artıran özelliklere göre seçilmelidir. Yerel iklime adapte edilmiş yerli sulak alan bitki türlerinin seçilmesi, başarılı büyüme ve hayatta kalma olasılığını artıracaktır 11,13,14. CWTS'de kullanım için çok uygun olan bitki türleri arasında derin ve geniş kökler, güçlü rizomlar, hızlı büyüme, yeterli oksijen taşınması geliştiren ve tuzluluk etkilerine karşı koyacak mekanizmalara sahip olanlarbulunur 17,19,20. Bitki çeşitliliğinin artması, CWTS'nin etkinliğinde kesinliğin azalmasına yol açabileceğinden, bitki türlerinin ekim karışımlarından kaçınılması sıklıkla tavsiye edilir. Özellikle bir bitki baskın hale gelirse, CWTS'nin nasıl davranacağını modellemekzordur 14. Seçilen bitki türleri, tuz ve diğer kirleticilerin konsantrasyon etkisine sahip olabilecek evapotranspirasyonu da etkileyecektir.
Sistemde evapotranspirasyonun hesaba katıldığından emin olmak önemlidir; RO-su ile OSPW seviyesinin korunmasını sağlamak. Belediye veya RO olmayan suyun kullanılması, diğer bileşenlerde (örneğin, klorür, kalsiyum, florür) bir artışa yol açabilir ve bu da mezokozm çalışmasının bulgularını etkileyebilir. Alıkonma süresinin değiştirilmesi, mezokozm içindeki çeşitli bileşenlerin ve seviyelerin anaerobik hale gelmemesini sağlayarak havalandırmaya yardımcı olabilir, bu da mikrobiyal topluluklar ve bitki sağlığı üzerinde etkilere yol açabilir.
Darbeli veya aralıklı akışlar, doğal sulak alan dinamiklerini (yani fırtına olayları ve mevsimsel akış) simüle etmek için kullanılabilir. Çevresel değişkenlerin (sıcaklık, ışık koşulları ve mevsimsel değişimler) çalışma alanındakilere benzer olmasını sağlamak, sistemi etkileyecek yeni değişkenlerin sayısını ve bu değişkenlerin CWTS'nin NAFC'leri zayıflatmadaki etkinliğini nasıl etkilediğinin analizini azaltacağı için, çalışmayı büyük ölçekli CWTS'ye tahmin etmek için önemlidir. Daha büyük ölçekli bir CWTS'de kullanılabilecek mezokozmlar için substratların seçilmesi, gelecekteki tasarımı bilgilendirmeye ve arıtma sisteminin etkinliğini artırmaya yardımcı olacaktır. Petrollü kum madenciliğinde, kaba kum atıkları ve turba-mineral karışımı substratlardır ve bitki sağlığını iyileştirmek, faydalı mikrobiyal toplulukları artırmak ve NAFC'lerin zayıflamasına yardımcı olmak için en uygun substratı belirlemek için daha önce mezokozm çalışmalarında test edilmiştir17.
Bu yöntemin ana sınırlaması, kök büyümesini etkileyebilecek ve bitkilerin köke bağlı hale gelmesine neden olabilecek mezokozsun sınırlı boyutu ve derinliğidir. Bu kısıtlamalar, deneyin uzunluğunun ve/veya kullanılan tek tek bitkilerin sayısının azaltılmasıyla aşılabilir. Aynı mezokozmosta birden fazla tür kullanılırsa, rekabetten kaynaklanan sinerjik veya ilave etkiler olabilir. Sonuç olarak, mezokozsun boyutu ve derinliği, deney için daha kısa bir süre ile sonuçlanabilir ve toplanan veri miktarını sınırlayabilir. Daha uzun süreli deneyler, bitki döküntülerinin ve kök eksüdalarının birikmesi ve yavaş ayrışması yoluyla sisteme organik madde eklendiğinde meydana gelen besin döngüsü gibi süreçleri inceleyebilir. Bu, mikrobiyal toplulukları ve kirleticilerin zayıflama oranını etkileyebilir. Ek olarak, bu mezokozm tasarımının nispeten kısa deneysel zaman çerçevesi, gelecekteki deneyleri geliştirmek için kullanılabilecek hızlı geri bildirim sağlar. Mezokozm sistemine besinler eklenebilir; Bununla birlikte, eklenen gübrenin türü ve miktarı, alg oluşumunu önlemek için kapsamlı bir izleme gerektirir.
Seradaki koşullar, optimum bir yetiştirme ortamı yaratacak şekilde ayarlanmıştır; Sıcaklık aralıkları, bölgenin mevsimsel sıcaklıklarını uygun şekilde yansıtacak şekilde ayarlanmıştır ve doğal günlük dalgalanmaları simüle etmek için kademeli değişiklikler yapılmıştır. Nem seviyeleri de bölgesel iklimi temsil eden bir aralıkta değişmek üzere yönetilmektedir. Ek olarak, sera, belirlenen gündüz saatlerinde yaklaşık 200 W/m² ortam gün ışığına eşdeğer 25.000 lux alacak şekilde tasarlanmıştır. Tutarlı ışık yoğunluğu sağlamak için, doğal ışık seviyeleri bu eşiğin altına düştüğünde LED ışıklar etkinleştirilir. Bir sera kullanmanın da sınırlamaları vardır. Seralar kontrollü bir ortam sağlarken, haşere istilası, sera etkileri ve doğal olmayan ortamların yaratılması gibi benzersiz zorluklar da sunabilir. Haşere istilası özellikle sera ortamlarında yaygındır ve bitki sağlığını ve büyümesini etkileyebilir. Böcek ilaçlarının kullanımını azaltmak için, doğal avcılar veya fiziksel haşere temizleme harika alternatiflerdir. Bu zorluklara rağmen, bir sera, bireysel parametrelerin hassas bir şekilde kontrol edilmesine ve incelenmesine izin verdiği için bir pilot çalışma yürütmek için en uygun ortam olmaya devam etmektedir14.
Bu yöntem, mezokozm deneyleri tasarlamaya yönelik birçok yaklaşımdan birini temsil eder. Pilot ölçekli CWTS deneyleri açık havada10,21 veya iç mekanda 4,17 yapılabilir. Dış mekan mezokozmları, karmaşık ve öngörülemeyen şekillerde etkileşime girebilen çok değişkenli çevresel faktörlerden etkilenir. Bu etkileşimler, bireysel değişkenleri modellemeyi veya gözlemlenen sonuçları yönlendiren belirli mekanizmaları açıklamayı zorlaştırır. Sonuç olarak, CWTS performansına hangi faktörlerin katkıda bulunduğunu belirlemek ve sistem tasarımını iyileştirme fırsatlarını belirlemek zorlaşır; bununla birlikte, tam ölçekli CWTS koşullarını daha yakından kopyalarlar14. Buna karşılık, iç mekan mezokozmları daha kontrollü bir ortam sağlayarak doğanın ve diğer dış etkilerin etkilerini en aza indirir, süreçleri anlamayı ve performansı artırabilecek tasarım parametrelerini tanımlamayı kolaylaştırır.
CWTS tasarımları tipik olarak yatay yüzey akışı 4,10,17,18 veya dikey yüzey altı akışı 18'e sahiptir. Burada açıklanan yöntem, yatay yüzey akışlı bir mezokozm tasarımını temsil eder. Dikey akış sistemleri, dikey su hareketini kolaylaştırmak, daha iyi oksijenasyon sağlamak ve daha az alan gerektirmek için yerçekimine güvenirken, yatay akış sistemleri daha kararlı koşulları korur10 ve fitoremediasyon potansiyelini22 artırır. Mezokozmlar, entegre bileşenleri test ederek ve gelecekteki büyük ölçekli uygulamalar için verimliliği artırarak, çevredeki ortamın tekrarlanabilirliğine ve kontrolüne izin vererek ve bireysel deneysel parametrelerin izolasyonunu ve ölçümünü sağlarken, aynı zamanda biyotik değişiklikleri ve kimyasal dağılım yollarını izleyerek CWTS'nin geliştirilmesi için önemli avantajlar sunar.