SEARCH WHAT YOU WANT

س: مقارنة تأثيرات المعالجة الحيوية بين فوق كربونات الصوديوم ، فوق أكسيد الكالسيوم ، المغنيسيوم كمركبات إطلاق الأكسجين

ج: تزيد مركبات إطلاق الأكسجين من محتوى الأكسجين في المناطق الملوثة ، مما يعزز النشاط البيولوجي وبالتالي يعزز التوهين الطبيعي. يعتمد المركب المحدد المستخدم على كيمياء التربة وتركيز المواد العضوية المستهدفة ونوع المواد العضوية المستهدفة ومستويات التنظيف. معلمات الاهتمام هي معدل إطلاق الأكسجين عند ضغوط جزئية فعالة مختلفة ونسبة الأكسجين المنطلق إلى كمية الأكسجين المطبقة. درس الباحثون المؤكسدات الصلبة أدناه فيما يتعلق بمعدل الذوبان وسهولة الحركة من خلال الوسائط الأخرى:

بالفعل2شركة3-1.5 ساعة2ا2 مغلفة فوق كربونات الصوديوم

بلورات فوق كربونات الصوديوم الحرة

تساو2، بيروكسيد الكالسيوم

MgO2، بيروكسيد المغنيسيوم

 

حركة الأكسجين

تتأثر حركة الأكسجين في باطن الأرض بما يلي:

عدم تجانس التربة

محتوى الرطوبة ، والتي يمكن أن تعيق O2 حركة

حجم المسام - - وظيفة من العمر الرواسب والتاريخ

التعرج ، الناجم عن أحجام المسام الصغيرة ، مما يزيد من O2 مسافة المسار

 

مورفولوجيا التربة تؤثر بشكل مباشر على O2 الانتشار من خلال التربة وإمكانية الأكسدة والاختزال في التربة ، والتدهور البيولوجي الذي سيحدث في المناطق البينية. في المسام الخلالية ، تتم حماية الميكروبات من المركبات السامة. "كما أن ارتباط مساحة المسام الخلالي يجعل الافتراس أكثر صعوبة. يمكن أن تظهر المؤكسدات الصلبة انحلالًا بطيئًا وتقع في مجال محدود التفاعل. وعلى العكس من ذلك ، يمكن لهذه المركبات إطلاق الأكسجين من أسطحها بسرعة ، مع إظهار قيود النقل. وتوقع الباحثون أن Na المغلفة2شركة3 + 1.5 ساعة2ا2إطلاق سراح O2 كان عن طريق النقل المحدود الانتشار بينما تم التحكم في المؤكسدات المدروسة الأخرى بواسطة حركية التفاعل الكيميائي للذوبان. حركية الذوبان لها قيود كيميائية وديناميكية حرارية. التفاعلات هي كما يلي:

2H2O + MgO2 ↔ ملغ (OH)2(ق) + ح2ا2

2H2O + CaO2(s) + ↔ Ca (OH)2(ق) + ح2ا2 

4N2شركة3• 1.5 ساعة2ا2 ↔ 8لا+ + 4CO3-+ 6H2ا2

ح2ا2 + ح2ا2 ↔ ياويلي2 + 2H2ياويلي

 

بعض منتجات التفاعل المنتجة Mg (OH)2 و Ca (OH)2لديها قيم الذوبان أقل من الأيونات المضافة. هذه الرواسب قد تغلف الجسيمات المتفاعلة وتسد المسام في كل من التربة والجسيمات المتفاعلة ، مما يحد من نقل الأيونات والجسيمات المتفاعلة. سوف تطلق فوق كربونات الصوديوم O2 عن طريق النقل المحدود الانتشار في حين أن التفاعلات الحركية الكيميائية ستتحكم في معدل انحلال المؤكسدات الأخرى. معدلات إطلاق MgO2 و CaO2 يمكن أن تكون محدودة بسبب التغليف الذاتي.

 

التجارب والنتائج:غير مغلفة نا2شركة3• 1.5 ساعة2ا2 كان لديه أسرع معدل إطلاق ، يليه CaCO2، ومغلفة نا2شركة3• 1.5 ساعة2ا2. MgO2 كان أبطأ O2 الافراج عن عدة أوامر من حيث الحجم. ومع ذلك ، فإن الحجم الكبير لكلا الشكلين من Na2شركة3• 1.5 ساعة2O2 يبطئ نقل الجسيمات السائبة. تساو2 و MgO2 كلاهما يحتوي على كسور صغيرة بما يكفي للسماح بالهجرة حيث تكون جزيئات التربة ، وبالتالي المساحات المسامية ، أكبر من جزيئات أكسدة التربة. في بعض الحالات ، قد يكون من المرغوب فيه عدم وجود حركة للجزيئات المؤكسدة في إنشاء مناطق أكسدة ثابتة. تؤدي إضافة المؤكسدات إلى الماء أيضًا إلى تغيير درجة حموضة الماء ، عادةً في حدود 10 إلى 12. عادةً ما يكون للتحولات إلى ظروف درجة الحموضة العالية تأثير سلبي على البكتيريا الأصلية ، ولكن يمكن أن يكون للتربة قدرة تخزينية لمواجهة أو تحييد تحولات الأس الهيدروجيني.

 

استنتاجات أخرى:معدلات الإطلاق السريعة للغاية بالنسبة لمعدلات الامتصاص البيولوجي ستمنع استخدام جميع O2. قد تؤدي معدلات إطلاق الأكسجين دون المستوى الأمثل إلى انخفاض التمثيل الغذائي الهوائي أو الفشل في الحفاظ على التنفس الهوائي. من المؤكسدات التي تم اختبارها ، MgO2 لديه أوسع تطبيق على أساس

ا2 معدل الإصدار ، والذي كان الأطول

تحول الأس الهيدروجيني ، الذي كان أدنى

ا2 الإفراج لكل كتلة ، والتي كانت أعلى

ج: تزيد مركبات إطلاق الأكسجين من محتوى الأكسجين في المناطق الملوثة ، مما يعزز النشاط البيولوجي وبالتالي يعزز التوهين الطبيعي. يعتمد المركب المحدد المستخدم على كيمياء التربة وتركيز المواد العضوية المستهدفة ونوع المواد العضوية المستهدفة ومستويات التنظيف. معلمات الاهتمام هي معدل إطلاق الأكسجين عند ضغوط جزئية فعالة مختلفة ونسبة الأكسجين المنطلق إلى كمية الأكسجين المطبقة. درس الباحثون المؤكسدات الصلبة أدناه فيما يتعلق بمعدل الذوبان وسهولة الحركة من خلال الوسائط الأخرى:

بالفعل2شركة3-1.5 ساعة2ا2 مغلفة فوق كربونات الصوديوم

بلورات فوق كربونات الصوديوم الحرة

تساو2، بيروكسيد الكالسيوم

MgO2، بيروكسيد المغنيسيوم

 

حركة الأكسجين

تتأثر حركة الأكسجين في باطن الأرض بما يلي:

عدم تجانس التربة

محتوى الرطوبة ، والتي يمكن أن تعيق O2 حركة

حجم المسام - - وظيفة من العمر الرواسب والتاريخ

التعرج ، الناجم عن أحجام المسام الصغيرة ، مما يزيد من O2 مسافة المسار

 

مورفولوجيا التربة تؤثر بشكل مباشر على O2 الانتشار من خلال التربة وإمكانية الأكسدة والاختزال في التربة ، والتدهور البيولوجي الذي سيحدث في المناطق البينية. في المسام الخلالية ، تتم حماية الميكروبات من المركبات السامة. "كما أن ارتباط مساحة المسام الخلالي يجعل الافتراس أكثر صعوبة. يمكن أن تظهر المؤكسدات الصلبة انحلالًا بطيئًا وتقع في مجال محدود التفاعل. وعلى العكس من ذلك ، يمكن لهذه المركبات إطلاق الأكسجين من أسطحها بسرعة ، مع إظهار قيود النقل. وتوقع الباحثون أن Na المغلفة2شركة3 + 1.5 ساعة2ا2إطلاق سراح O2 كان عن طريق النقل المحدود الانتشار بينما تم التحكم في المؤكسدات المدروسة الأخرى بواسطة حركية التفاعل الكيميائي للذوبان. حركية الذوبان لها قيود كيميائية وديناميكية حرارية. التفاعلات هي كما يلي:

2H2O + MgO2 ↔ ملغ (OH)2(ق) + ح2ا2

2H2O + CaO2(s) + ↔ Ca (OH)2(ق) + ح2ا2 

4N2شركة3• 1.5 ساعة2ا2 ↔ 8لا+ + 4CO3-+ 6H2ا2

ح2ا2 + ح2ا2 ↔ ياويلي2 + 2H2ياويلي

 

بعض منتجات التفاعل المنتجة Mg (OH)2 و Ca (OH)2لديها قيم الذوبان أقل من الأيونات المضافة. هذه الرواسب قد تغلف الجسيمات المتفاعلة وتسد المسام في كل من التربة والجسيمات المتفاعلة ، مما يحد من نقل الأيونات والجسيمات المتفاعلة. سوف تطلق فوق كربونات الصوديوم O2 عن طريق النقل المحدود الانتشار في حين أن التفاعلات الحركية الكيميائية ستتحكم في معدل انحلال المؤكسدات الأخرى. معدلات إطلاق MgO2 و CaO2 يمكن أن تكون محدودة بسبب التغليف الذاتي.

 

التجارب والنتائج:غير مغلفة نا2شركة3• 1.5 ساعة2ا2 كان لديه أسرع معدل إطلاق ، يليه CaCO2، ومغلفة نا2شركة3• 1.5 ساعة2ا2. MgO2 كان أبطأ O2 الافراج عن عدة أوامر من حيث الحجم. ومع ذلك ، فإن الحجم الكبير لكلا الشكلين من Na2شركة3• 1.5 ساعة2O2 يبطئ نقل الجسيمات السائبة. تساو2 و MgO2 كلاهما يحتوي على كسور صغيرة بما يكفي للسماح بالهجرة حيث تكون جزيئات التربة ، وبالتالي المساحات المسامية ، أكبر من جزيئات أكسدة التربة. في بعض الحالات ، قد يكون من المرغوب فيه عدم وجود حركة للجزيئات المؤكسدة في إنشاء مناطق أكسدة ثابتة. تؤدي إضافة المؤكسدات إلى الماء أيضًا إلى تغيير درجة حموضة الماء ، عادةً في حدود 10 إلى 12. عادةً ما يكون للتحولات إلى ظروف درجة الحموضة العالية تأثير سلبي على البكتيريا الأصلية ، ولكن يمكن أن يكون للتربة قدرة تخزينية لمواجهة أو تحييد تحولات الأس الهيدروجيني.

 

استنتاجات أخرى:معدلات الإطلاق السريعة للغاية بالنسبة لمعدلات الامتصاص البيولوجي ستمنع استخدام جميع O2. قد تؤدي معدلات إطلاق الأكسجين دون المستوى الأمثل إلى انخفاض التمثيل الغذائي الهوائي أو الفشل في الحفاظ على التنفس الهوائي. من المؤكسدات التي تم اختبارها ، MgO2 لديه أوسع تطبيق على أساس

ا2 معدل الإصدار ، والذي كان الأطول

تحول الأس الهيدروجيني ، الذي كان أدنى

ا2 الإفراج لكل كتلة ، والتي كانت أعلى