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J-GLOBAL ID:201702256186624274   整理番号:17A0444100

統合人工湿地下の地下水におけるin situ脱窒素及びDNRA速度【Powered by NICT】

In situ denitrification and DNRA rates in groundwater beneath an integrated constructed wetland
著者 (9件):
資料名:
巻: 111  ページ: 254-264  発行年: 2017年 
JST資料番号: B0760A  ISSN: 0043-1354  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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人工湿地の環境上の利点(CWs)の評価は,湿地の地下水品質に及ぼすそれらの影響の理解を必要とする。CWsにおける窒素(N)除去を推定するための経験的物質収支(窒素in/nitrogen)アプローチはNの最終的な運命を特性化しない硝酸塩(NO_3~ N)はN_2Oの有意な生産のための潜在的のいずれかでアンモニウム(NH_4~+-N)またはN_2に減少できた。ここでin situ脱窒素とDNRA(アンモニウムへの異化型硝酸還元)速度は~15N NO_3~ Nプッシュ-プル法を用いた土ライニング統合人工湿地(ICW,都市廃水から栄養素を除去するために使用される)の細胞下の地下水で測定した。実験は二つの制御平面に沿って設置した複製(n=3)浅い(深さ1m)と深い(深さ4m)ピエゾメータを利用し行った。これらの制御面はICWの高(細胞2,浄化槽廃棄物)と低(細胞3)ロードセルの根底にある地下水の評価を可能にした。背景ピエゾメータもオフサイトを設置した。結果は脱窒(N_2O N+N_2N)とDNRAを適用NO_3~ Nの総生物化学的消費の54 79%のために占める主要なNO_3~ -N消費過程であることを示した。の14 16%と40 63%の脱窒素とDNRAして,それぞれ消費された。両プロセスはICW細胞N変換は栄養塩負荷速度に依存することを示しで有意に異なり,深層地下水に比べて浅いで有意に高かった。このような還元環境(低溶存酸素と低酸化還元電位)では,脱窒速度よりも高いDNRAは高C濃度と高いTC/NO_3~ -N比に起因すると考えられる。このシステムにおける低pH(6.5 7.1)は不完全な状態,高N_2O N/(N_2O N+N_2N)比(0.35±0.17, SE)で明らかにある程度限定された脱窒を持つかもしれない。脱窒で比較的高いN_2O N/(N_2O N+N_2N)比とより高いDNRA速度は,N変換の最終産物である反応性であることを示唆した。N_2OはN_2消費および/または大気中へ放出される。NH_4~+-NのDNRA速度と蓄積はICWはNH_4~+NへNO_3~ N減少を増加させることを適切な地下水生物地球化学的環境を形成することを示した。CWsはその下の地下水中のNの反応性型にNO_3~ N減衰に大きく影響することとのみNO_3~ N減衰を湿地内の中心には,湿地の環境上の利点を過小評価することを示した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (1件):
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下水,廃水の生物学的処理 
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