27.07.2013 Views

Mette Broholm - ATV Jord og Grundvand

Mette Broholm - ATV Jord og Grundvand

Mette Broholm - ATV Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Konceptuel model for chlorerede<br />

opløsningsmidler - fordeling <strong>og</strong><br />

processer i moræneler.<br />

Har vi et samlet overblik?<br />

<strong>Mette</strong> M. <strong>Broholm</strong> 1 , Ida Damgaard 1 , Cong Lu 1 , Julie Chambon 1 ,<br />

Carsten S. Jacobsen 2 , Daniel Hunkeler 3 , Jakob Bælum 2 , Simon<br />

Jeannotat 3 , Nina Tuxen 4 , Henriette Kerrn-Jespersen 5 , Charlotte<br />

Scheutz 4 , Philip J. Binning 1 , Poul L. Bjerg 1<br />

1 DTU Miljø, 2 GEUS, 3 U. Neuchatel,<br />

4 Orbicon, 5 Region Hovedstaden


Baggrund <strong>og</strong> formål<br />

Baggrund<br />

Forurening med chlorerede opløsningsmidler i moræneler er<br />

udbredt problem i DK<br />

Risikovurdering <strong>og</strong> afværgetiltag er udfordrende<br />

Forståelse af transport/fordeling <strong>og</strong> processer for chlorerede<br />

ethener <strong>og</strong> ethaner i moræneler er essentielt<br />

REMTEC projektet:<br />

Undersøgelser af processerne i moræneler<br />

Traditionelle <strong>og</strong> nye metoder<br />

Specifikke nedbrydere <strong>og</strong> aktivitet<br />

Isotopfraktionering<br />

Formål<br />

Bedre procesforståelse<br />

Bedre grundlag for risikovurdering <strong>og</strong> vurdering af<br />

afværgetiltag<br />

Vurdering af nye metoder


Konceptuel model for DNAPL i moræneler<br />

Chlorerede opløsningsmidler:<br />

Jørgensen<br />

et al., 2007<br />

Udbredelse som ikke vandblandbar væske (DNAPL) i sprækker <strong>og</strong><br />

slirer/linser<br />

Opløsning <strong>og</strong> diffusion af opløst fase i lermatrix


Sorption<br />

Transport i matrix er domineret af<br />

diffusion<br />

Masse i matrix udgør ”sekundær<br />

kilde”<br />

Hastighed af tilbage-diffusion fra<br />

matrix afgørende for varighed af<br />

”sekundær kilde” <strong>og</strong> for effekten af<br />

nedbrydning<br />

Masse i matrix <strong>og</strong> matrixdiffusion<br />

afhænger af sorption<br />

Sorption af chlorerede ethener <strong>og</strong><br />

ethaner er relativt høj i moræneler<br />

(lav foc )<br />

Specielt for nedbrydningsprodukter<br />

med få chlorsubstituenter<br />

l<strong>og</strong>K d = 0.590l<strong>og</strong>K ow - 1.561<br />

<strong>Broholm</strong> et al., 2011


Nedbrydning af chlorerede ethener<br />

Cl<br />

PCE<br />

C C<br />

Cl Cl<br />

Biotisk anaerob nedbrydning ved reduktiv dechlorering<br />

Donor <strong>og</strong> specifikke nedbrydere<br />

Biotisk oxidation<br />

Cl<br />

Abiotisk nedbrydning<br />

trans-1,2-DCE<br />

Cl<br />

H<br />

H Cl<br />

TCE<br />

1,1-DCE -<br />

VC<br />

R.D<br />

Cl<br />

C C<br />

Cl<br />

R.D<br />

Cl<br />

C C<br />

H<br />

R.D<br />

Cl<br />

C C<br />

H D:O.<br />

H Cl<br />

Cl H<br />

H H<br />

R.D. Reductive Dechlorination<br />

D.O. Direct Oxidation<br />

Abiotic degradation<br />

Biotic degradation<br />

Glycolate<br />

Acetate<br />

Fe(III)-adsorped<br />

Formate<br />

Green rust<br />

(Darlington et al, 2008)<br />

(Jeong et al, 2011)<br />

Pyrite (Lee and Batchelor, 2002;<br />

Weerasooriya and Dharmasena, 2001)<br />

Naturlige jernmineraler dannet ved reduktion af miljø<br />

H<br />

C C<br />

cis-1,2-DCE<br />

H<br />

C C<br />

Cl Cl<br />

Acetylene<br />

H C C H<br />

H<br />

Ethene<br />

C C<br />

H<br />

H H<br />

H<br />

Ethane<br />

H<br />

H<br />

C C<br />

H<br />

H<br />

R.D<br />

H<br />

D.O.<br />

D.O.<br />

Carbon dioxide<br />

O<br />

C<br />

Damgaard et al., 2012<br />

O


Nedbrydning af chlorerede ethaner<br />

Biotisk anaerob nedbrydning ved reduktiv dechlorering<br />

Donor <strong>og</strong> specifikke nedbrydere<br />

CA ophobning<br />

Abiotisk nedbrydning<br />

Bjerg et al., 2011<br />

Naturlige jernmineraler dannet ved reduktion af miljø


Specifikke nedbrydere <strong>og</strong> moræneler<br />

Specifikke nedbrydere for chlorerede ethener<br />

PCE<br />

TCE<br />

cis-DCE<br />

VC<br />

Ethen<br />

Forskellige typer af<br />

halorespirerende<br />

bakterier<br />

Eksempelvis:<br />

Desulfitobacterium<br />

Dehalobacter restrictus<br />

Dehalococcoides<br />

Forskellige typer af<br />

Dehalococcoides<br />

Deklorering af VC<br />

udføres af<br />

Dehalococcoides<br />

med Vcr-gen<br />

Chlorerede ethener<br />

Dehalococcoides<br />

Coccoide-formede<br />

0,5-1 µm diameter<br />

Chlorerede ethaner<br />

Dehalobacter (restrictus)<br />

Stavformede<br />

Diameter 0,2-0,5 µm,<br />

Længde 2-3 µm<br />

N<strong>og</strong>le bakterier kan adaptere<br />

til snævre forhold<br />

Moræneler<br />

Er porer store nok?<br />

Er store porer<br />

sammenhængende?


Specifikke nedbrydere <strong>og</strong> moræneler<br />

Moræneler fra 3 danske lokaliteter<br />

Slib af moræneler matrix prøver<br />

BSEM (elektronmikroskopi), 3 flader i 2D<br />

Vasbyvej Gl. Kongevej Sortebrovej<br />

30-50% af totale porøsitet udgøres af porer med >1 µm diameter<br />

Sammenhæng?<br />

6-18% af areal, variation mellem flader<br />

Lu et al., 2012<br />

Tilsyneladende plads til at Dhc (<strong>og</strong> Dhb) kan udbrede sig i<br />

matrix<br />

Potentiale for dynamisk udvikling efter varierende forhold


Vasbyvej. Undersøgelser<br />

MIP m. GC (ikke vist)<br />

Valg af prøvetagningsinterval<br />

Kerneprøvetagning<br />

Diskretiseret delprøvetagning<br />

til profiler<br />

Filtersatte boringer<br />

Vandprøver<br />

Fede syrer<br />

Redoxparametre<br />

Chlorerede ethener<br />

Chlorerede ethaner<br />

Ethen, ethan<br />

Stabile isotoper<br />

Specifikke nedbrydere<br />

Aktivitet


Undersøgelser: Isotopfraktionering<br />

Kulstof - 2 stabile isotoper 12 C<br />

and 13 C, med få % 13 C<br />

Nedbrydning:<br />

12 C- 12 C hurtigere end 12 C- 13 C<br />

Fraktion af 13 Cstiger<br />

Initiel fraktion af 13 C i<br />

nedbrydningsprodukt lav<br />

Stiger til 13 C start-fraktion for<br />

moderstof<br />

Stigning i 13 C fraktion<br />

dokumenterer nedbrydning af<br />

stoffet<br />

Nedbrydningsprodukt<br />

stigning over start-fraktion<br />

Rapporteres som δ 13 C notation<br />

relativ til VPDN standard (‰):<br />

δ 13 C = (R/R st –1) · 1000<br />

hvor R = 13 C/ 12 C<br />

Hunkeler et al. (1999) Environ. Sci.<br />

Technol. 33, 2733


Tælling af specifikke<br />

nedbrydere i grundvand<br />

<strong>og</strong> sediment<br />

DNA baseret kvantifikation af<br />

bakterier i miljøprøver er ofte<br />

baseret på 16S rRNA gener<br />

Primere til Real time PCR, som<br />

er specifikke for<br />

Dehalococcoides spp. eller<br />

Dehalobacter spp., eksisterer<br />

Gener, som koder for<br />

vinylchloridreduktase<br />

enzymer, kan <strong>og</strong>så<br />

kvantifiseres ved Real time<br />

PCR (vcrA, bvcA)<br />

De samme prøver kan<br />

analyseres for total antal<br />

bakterier ved brug af generelle<br />

16S rRNA gen primere<br />

Stillet til rådighed af Carsten Suhr Jacobsen, GEUS


Aktivitet af bakterier: Messenger RNA<br />

mRNA er et transkript af<br />

DNA<br />

mRNA er bærer af<br />

genetisk information fra<br />

DNA til ribosomet<br />

Proteiner syntetiseres i<br />

ribosomet baseret på<br />

informationen i mRNA<br />

mRNA kan anvendes af<br />

ribosomet flere gange,<br />

flere protein molekyler<br />

kan således dannes fra<br />

samme mRNA<br />

Proteinet vil syntetiseres<br />

indtil mRNA er nedbrudt<br />

af RNase<br />

Stillet til rådighed af Jacob Bælum, GEUS


Forurenet<br />

grund<br />

cDCE<br />

+ Sugar<br />

Water<br />

samples<br />

- 80°C<br />

Mikrobielle analyser<br />

DNA extraction<br />

RNA<br />

extraction<br />

GEUS (REMTEC) øget<br />

ekstraktionseffektivitet<br />

>100 gange (patent)<br />

Reverse<br />

transcriptase<br />

Real-time PCR<br />

Stillet til rådighed af Carsten Suhr Jacobsen, GEUS


Depth (m.b.s.)<br />

Vasbyvej. Profil med TCE nedbrydning<br />

11,00<br />

11,05<br />

11,10<br />

11,15<br />

11,20<br />

11,25<br />

11,30<br />

11,35<br />

11,40<br />

11,45<br />

11,50<br />

PCE, TCE, VC, Ethene and<br />

Ethane (µmol/kg)<br />

0 20 40 60<br />

0 200 400 600<br />

1,2-cis-DCE (µmol/kg)<br />

PCE<br />

TCE<br />

VC<br />

Ethene<br />

Ethane<br />

cis-DCE<br />

Degree of dechlorination<br />

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1<br />

1,0E+03 1,0E+05 1,0E+07<br />

Cells/g<br />

DOD<br />

Dhb<br />

Dhc<br />

vcrA<br />

bvcA<br />

δ 13 C (‰)<br />

-40 -35 -30 -25 -20<br />

TCE<br />

cis-DCE<br />

VC<br />

Sandlens<br />

Clay till<br />

Lerkerne med sandlense<br />

cDCE dominerer<br />

TCE VC i matrix men<br />

ikke ved sandlense<br />

Udbredte Dhb i hele<br />

matrix<br />

Dhc <strong>og</strong> vcrA < det. Gr.<br />

God TCE men beskeden<br />

cDCE nedbrydning<br />

13CcDCE nær initiel 13CTCE =<br />

omtrent komplet<br />

omsætning af TCE til<br />

cDCE<br />

13CTCE beskeden berigelse<br />

Opløsnings- eller<br />

desorptionsbegrænset<br />

TCE nedbrydning<br />

13CVC lav = initiel VC<br />

produktion, begyndende<br />

cDCE nedbrydning


Vasbyvej. Profil med PCE, TCE <strong>og</strong> cDCE<br />

nedbrydning<br />

δ Lerkerne med blødt<br />

område<br />

13C (‰)<br />

Depth (m.b.s.)<br />

PCE, TCE, and cis-DCE<br />

(µmol/kg)<br />

0 100 200 300<br />

5,60<br />

5,65<br />

5,70<br />

5,75<br />

5,80<br />

5,85<br />

5,90<br />

5,95<br />

6,00<br />

0 10 20<br />

VC , ethene and ethane<br />

(µmol/kg)<br />

PCE<br />

TCE<br />

cis-DCE<br />

VC<br />

Ethene<br />

Ethane<br />

Degree of dechlorination<br />

0 0,5 1<br />

1,0E+03 1,0E+05 1,0E+07<br />

DOD<br />

Dhb<br />

Dhc<br />

vcrA<br />

bvcA<br />

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0<br />

TCE<br />

cis-DCE<br />

PCE<br />

Sandlens<br />

Clay till<br />

Fracture<br />

Soft clay till<br />

PCE nedbrydes til cDCE<br />

uden TCE ophobning<br />

13 CPCE berigelse <strong>og</strong> høj<br />

13 CTCE berigelse<br />

Beskeden videre<br />

nedbrydning til VC <strong>og</strong><br />

ethen<br />

Men høj 13 C cDCE<br />

berigelse<br />

Delvis abiotisk cDCE<br />

nedbrydning<br />

Dhb mest udbredt<br />

Dhc <strong>og</strong> især Vcr n<strong>og</strong>en<br />

udbredelse i bløde<br />

område +<br />

Delvis biotisk cDCE<br />

nedbrydning


Vasbyvej. TCA <strong>og</strong> cDCE nedbrydning<br />

Depth (m.b.s.)<br />

7,00<br />

7,05<br />

7,10<br />

7,15<br />

7,20<br />

7,25<br />

7,30<br />

7,35<br />

7,40<br />

7,45<br />

7,50<br />

PCE, TCE, VC, Ethene and<br />

Ethane (µmol/kg)<br />

0 10 20 30 40<br />

0 100 200 300 400<br />

1,2-cis-DCE (µmol/kg)<br />

1,1,1-TCA, 1,1-DCE, CA, Ethene<br />

and Ethane (µmol/kg) Degree of dechlorination<br />

0 10 20 30 40<br />

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1<br />

0 100 200 300 4001,0E+03<br />

1,0E+05 1,0E+07<br />

1,1-DCA<br />

Cells/g<br />

δ 13 C (‰)<br />

-30-25-20-15-10 -5 0<br />

cis-DCE<br />

TCA<br />

VC<br />

PCE<br />

1,1,1-TCA<br />

DOD<br />

Stærkt TCE<br />

1,1-DCE<br />

Dhb<br />

VC<br />

CA<br />

Dhc<br />

Ethene<br />

Ethane<br />

vcrA<br />

Ethane<br />

bvcA<br />

cis-DCE<br />

1,1-DCA<br />

13CTCA beriget <strong>og</strong> let 13CDCA beriget – men ingen CA<br />

Stærkt 13CcDCE beriget – men lav VC<br />

TCE<br />

δ 13 C (‰)<br />

-25 -15 -5 5 15 25<br />

Udbredte Dhb i matrix, mens Dhc <strong>og</strong> vcrA/bvcA < det.gr.<br />

Abiotisk TCA <strong>og</strong> cDCE nedbrydning dominerer<br />

DCA<br />

BDTU10<br />

Sandlens<br />

Clay till<br />

Fracture


Vasbyvej. <strong>Grundvand</strong>sprøver<br />

Borehole A B2 C<br />

Filter (m u.t.) 5,1-6 8,1-9 11-13 5,5-5,8 8-8,9 11,1-12<br />

Dhc (celler/L) < < 2.1×10 7 8.4×10 4 1.5×10 7 <<br />

Dhb (celler/L) < < 2.5×10 6 1.3×10 6 2.4×10 5 3.4×10 5<br />

Aktivitet vcrA < < 17 10 10 <<br />

Activitet bvcA < < 3 < < <<br />

δ 13 C TCE (‰) < -30,7 < < < <<br />

δ 13 C cis-DCE (‰) -26,9 -24,0 -4.8 -16,1 -15,7 <<br />

δ 13 C 1,1-DCA (‰) -20,6 -19,1 -20.6 -21,8 -21,3 -24,3<br />

Område A. Meget højt koncentrationsniveau. Opløsnings- eller<br />

desorptionsstyret nedbrydning. Ingen/meget lille biotisk aktivitet.<br />

N<strong>og</strong>en abiotisk nedbrydning af TCA, cDCE, ?<br />

Område B. Betydelig nedbrydning af chlorerede ethener. Stor biotisk<br />

aktivitet af specifikke nedbrydere. Også abiotisk nedbrydning<br />

bidrager.<br />

Område C. Nedbrydning af chlorerede ethener. Biotisk aktivitet af<br />

specifikke nedbrydere.


Foreløbige konklusioner (Vasbyvej)<br />

God konceptuel forståelse af transport <strong>og</strong> opløsning af DNAPL<br />

samt transport af opløste stoffer<br />

Fordeling meget varieret<br />

Langvarig sekundær kilde<br />

Sorption til ML høj, matrixdiffusion langsom<br />

Naturlig nedbrydning i ML matrix<br />

Potentiel dynamisk udbredelse <strong>og</strong> aktivitet af nedbrydere <strong>og</strong><br />

dermed nedbrydning<br />

Specifikke nedbrydere kan udbredes i matrix<br />

Aktivitet af nedbrydere kan være høj men varierer<br />

Både abiotisk <strong>og</strong> biotisk nedbrydning er af betydning <strong>og</strong> varierer<br />

med forholdene<br />

Donor, redoxforhold, chlorerede stoffer<br />

Biotisk medierede abiotiske processer<br />

Inhibering af biotisk nedbrydning (stoffer, koncentrationer)<br />

Stor rumlig <strong>og</strong> potentiel tidslig variation i nedbrydningsprocesser<br />

<strong>og</strong> dermed i konc. <strong>og</strong> sammensætning af<br />

stofferne


Bedre samlet overblik<br />

Høj sorption: NAPL<br />

forsvinder hurtigere,<br />

mens diffusion i<br />

matrix langsommere<br />

Nedbrydning i matrix:<br />

Mindre udbredelse,<br />

lavere matrix konc. <strong>og</strong><br />

masse, nebrydn.<br />

Abiotisk nedbr.:<br />

Reducere<br />

inhibering, færre<br />

produkter bl.a.<br />

mindre VC, Dhc<br />

uafhængigt<br />

Dynamisk: Dhb <strong>og</strong><br />

Dhc følger forurening<br />

<strong>og</strong> forhold<br />

prod.<br />

Vi har fået større indsigt i forhold, processer <strong>og</strong> begrænsninger<br />

Vi har et bedre samlet overblik<br />

Vi kan lave en bedre, mindre konservativ risikovurdering


Perspektivering - Risikovurdering<br />

NAPL relativt kortere levetid<br />

Diffusion (incl. tilbage) i matrix langsommere<br />

Mindre udbredelse<br />

Større effekt af langsom nedbrydning<br />

Nedbrydning i matrix<br />

Biotisk med beskeden VC produktion/ophobning<br />

Dynamisk – nedbrydere følger forurening <strong>og</strong> forhold<br />

Reduceret begrænsning ved matrix diffusion<br />

Abiotisk nedbrydning af TCA - resulterende i reduktion af inhibering<br />

Abiotisk nedbrydning med lille/ingen dannelse af problematiske<br />

mellemprodukter (fx CA, VC)<br />

Overvejende positiv betydning for påvirkning af underliggende<br />

grundvandsmagasin<br />

Risiko for grundvand lavere


Risikovurdering – i praksis<br />

Undersøgelser<br />

Dokumenter biotisk <strong>og</strong> abiotisk nedbrydning med nye metoder<br />

Isotopfraktionering<br />

Fx 13 C berigelse i cDCE<br />

Specifikke nedbrydere<br />

Dokumenter sammensætning af forurening i matrix<br />

Andele af nedbrydningsprodukter<br />

Vurder om opløsnings- eller desorptionsbegrænsning =<br />

tidsperspektiv<br />

Isotopfraktionering<br />

Modellering af risiko<br />

Tag højde for abiotisk <strong>og</strong> biotisk nedbrydning i matrix<br />

Tag højde for desorptionsbegrænsning for nedbrydning <strong>og</strong> for<br />

lavere matrixdiffusion<br />

Se <strong>og</strong>så Julie Chambons indlæg


Perspektivering<br />

Stimuleret reduktiv dechlorering<br />

Dynamisk udbredelse af nedbrydere giver bedre potentiale for<br />

SRD i moræneler matrix<br />

Fortsat behov for stor tæthed i donor <strong>og</strong> nedbryder tilførsel<br />

Stor variabilitet i antal <strong>og</strong> aktivitet af nedbrydere<br />

Bioaugmentering anbefales<br />

Stimulering af abiotisk nedbrydning bør overvejes<br />

De nye metoder<br />

Isotopfraktionering har givet betydelig indsigt i:<br />

Nedbrydning i matrix<br />

Opløsnings- eller desorptionsbegrænsning for nedbrydning<br />

Erkendelse af abiotisk nedbrydning<br />

Specifikke nedbrydere <strong>og</strong> gener er afgørende for:<br />

Vurdering af dynamisk udvikling i matrix<br />

Forståelse af nedbrydningstype<br />

Aktivitet af nedbrydere<br />

På udviklingsstadiet men meget lovende<br />

Bedre vurdering af dynamisk udvikling


Referencer: www.remtec.dk <strong>og</strong> www.sara.env.dtu.dk<br />

Bjerg, P.L., <strong>Broholm</strong>, M.M., Lange, I.V., Troldborg, M., Janniche, G.S., Lemmming, G., San-tos, M., Binning, P.J., 2011. Forekomst af fri<br />

fase <strong>og</strong> kvantificering af forureningsflux for chlorerede opløsningsmidler. Institut for Vand <strong>og</strong> Miljøteknol<strong>og</strong>i, Danmarks Tekni-ske<br />

Universitet, <strong>og</strong> Region Hovedstaden. www.sara.env.dtu.dk<br />

Bjerg, P.L., Hansen, M.H., Christiansen, C., Scheutz, C., <strong>Broholm</strong>, M.M., (2006). Anaerob dechlorering <strong>og</strong> oprensning af lavpermeable<br />

aflejringer. Institut for Miljø <strong>og</strong> Ressour-cer, DTU <strong>og</strong> Københavns Amt, p. 23. www.sara.env.dtu.dk<br />

Bælum, J., Nicolaisen, M.H., Sørensen, J., Jacobsen, C.S., 2010 Bestemmelse af aktiviteten af specifikke mikrobielle phenoxysyre –<br />

pesticid nedbrydere. In: Naturlig <strong>og</strong> stimuleret biol<strong>og</strong>isk nedbrydning - processer <strong>og</strong> mikrobiol<strong>og</strong>i, 21. april 2010, pp. 31-38. <strong>ATV</strong><br />

<strong>Jord</strong> <strong>og</strong> <strong>Grundvand</strong>, Kgs. Lyngby.<br />

Bælum, J., Scheutz, C., <strong>Broholm</strong>, M.M., Jacobsen, C.S., 2011. Extraction of nucleic acids from trichloroethene (TCE) degrading bacteria<br />

in extremely clayey groundwater sed-iments (Abstracts proceedings of the 5th Annual Meeting of The Danish Water Re-search<br />

Platform (DWRP) – Forskningsplatformen Vand — Annual Meeting of The Danish Water Research Platform, 2011<br />

<strong>Broholm</strong>, M.M., Hunkeler, D., Tuxen, N., Jeannotat, S., Scheutz, C., 2012. Stable carbon isotope ratio assessment of biotic and abiotic<br />

degradation of 1,1,1-trichloroethane. Manuskript.<br />

<strong>Broholm</strong>, M.M., Hunkeler, D, Abe, Y., Jeannotat, S., Aravena, R., Westergaard, C., Jakobsen, C.S., Bjerg, P.L. (2009). Vurdering af<br />

naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsma-gasin ved isotopfraktionering. Miljøstyrelsen, København, Miljøprojekt nr. 1262.<br />

http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2009/<br />

<strong>Broholm</strong>, M.M., Lu, C., and Bjerg, P.L., 2011. Sorption af chlorerede opløsningsmidler <strong>og</strong> nedbrydningsprodukter i moræneler.<br />

<strong>Jord</strong>forurening.info, p2-5. Videncenter for <strong>Jord</strong>-forurening. www.jordforurening.info<br />

Damgaard, I. (2012). Natural attenuation and enhanced reductive dechlorination in clay till contaminated with chlorinated solvents. PhD<br />

afhandling. Manuskript.<br />

Damgaard, I, Bjerg, P.L., Bælum, J., Scheutz, C., Hunkeler, D., Jakobsen, C., Tuxen, N., <strong>Broholm</strong>, M.M., 2012. Identification of<br />

degradation zones in clay till by high resolution chemical, microbial and compound specific isotope analysis. Manuskript.<br />

Jacobsen,C.S., Bælum,J., Scheutz,C. & <strong>Broholm</strong>,M.M. (2010): Mikrobiel dechlorering af TCE - molekylære teknikker til bestemmelse af<br />

tilstedeværelse <strong>og</strong> aktivitet af specifikke nedbrydere. In: Naturlig <strong>og</strong> stimuleret biol<strong>og</strong>isk nedbrydning - processer <strong>og</strong> mikrobiol<strong>og</strong>i,<br />

21. april 2010, pp. 31-38. <strong>ATV</strong> <strong>Jord</strong> <strong>og</strong> <strong>Grundvand</strong>, Kgs. Lyngby.<br />

Jørgensen, I.V., <strong>Broholm</strong>, M.M. & Bjerg, P.L. (2010): DNAPL i kildeområder - konceptuelle modeller, karakterisering <strong>og</strong> estimering af<br />

forureningsmasse. Institut for Vand <strong>og</strong> Mil-jøteknol<strong>og</strong>i, Danmarks Tekniske Universitet & Region Hovedstaden, Kgs. Lyngby.<br />

www.sara.env.dtu.dk<br />

Jørgensen, T.H., Nissen, L., Nielsen, L., Weeth, E.B., Scheutz, C., <strong>Broholm</strong>, M.M., Bjerg, P.L., Durant, N.D., Cox, E., Christophersen, M.,<br />

Rasmussen, P. (2007). Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering – pilot-forsøg:<br />

Hovedrapport – Lok. Nr. 461-169. Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV. COWI, DTU, Geosyntec, Region Syddanmark 2007.<br />

www.sara.env.dtu.dk<br />

Lu, C., Bjerg, P.L., Zhang, F., <strong>Broholm</strong>, M.M. (2011). Sorption of chlorinated solvents and degradation products on natural clayey tills.<br />

Chemosphere, 83, 1467-1474.<br />

Lu, C., <strong>Broholm</strong>, M.M., Bjerg, P.L. (2012). Manuskript.<br />

Scheutz, C., Durant, N., Hansen, M.H., Bjerg, P.L., 2011a. Natural and enhanced anaerobic degradation of 1,1,1-trichloroethane and its<br />

degradation products in the subsurface – a critical review. Water Research, 45(9), 2701-2723.<br />

Scheutz, C., Begtrup, E., Bjerg, P.L. (2006). Udbredelsen af Dehalococcoider i danske grundvandsakviferer. Institut for Vand <strong>og</strong><br />

Miljøteknol<strong>og</strong>i, Danmarks Tekniske Univer-sitet & Region Hovedstaden, Kgs. Lyngby. www.sara.env.dtu.dk


Tak<br />

De præsenterede resultater er financieret af<br />

forskningsprojektet ”Innovative Remediation and<br />

Assessment Technol<strong>og</strong>ies for Contaminated Soil and<br />

Groundwater” (REMTEC)<br />

Teknikere på DTU Miljø <strong>og</strong> GEUS for assistance i felt <strong>og</strong><br />

laboratorium samt med grafik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!