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果殼活性炭水化合物中沉積物的處理方法通常覆蓋吸附劑的薄層,如挖泥處理過程中的污泥處理。沉積在果殼活性炭上的沉積物表示處理成功。通過空間隔離,底棲生物可以進一步減少吸附層對修復的負面影響,這可能有助于觀察使用果殼活性炭后海底群落的長期修復。但是,事實并不總是如此。在許多情況下,水體只能部分處理,留下較大面積污染較小的區(qū)域未經處理。特別是在湍流較大的水域,這些未經處理的地方可能會成為污染源,并且可以在施加的果殼活性炭薄層上再次沉積。即便是埋在新沉積的污染物中,果殼活性炭仍然能夠保持其修復效率,而且具有傳統(tǒng)修復方法所無法比擬的優(yōu)勢。果殼活性炭的修復作用與副反應關系密切。這一生長規(guī)律隨使用品種對 PCB的吸收而嚴格增加。這一結果表明,覆蓋層可以降低吸收劑對被測試生物的總體影響,無論是消ji還是積ji。隨后,引起 PCB吸收下降的現(xiàn)象也導致吸附微粒增多,從而產生可觀察到的不利影響。相反,果殼活性炭顆粒更嚴格地隔離空間,保護其免受傷害,但同時增加了PCB的吸收。與有益效應相關的另一個原因是它們之間潛在的依賴關系。PCB生物積累減少的原因很小一部分來自果殼活性炭,而不是因為污染物和果殼顆粒的結合而降低了PCB生物的利用率。本研究的結果表明,當污染源可靠分離時,果殼活性炭可以很好地保持相對不受干擾的水平,分離舊的、污染的和更新的清潔沉積物,防止污染物流入生物活性沉積層。在底部,生活在深層的生物仍然可以加速污染物的分離。同時,這一過程有助于穩(wěn)定流層,防止水流的干擾。如果不是這樣,你須用另一層干凈的沙子或沉積物手動覆蓋薄層,或者主動將吸附劑與沉積物混合。然而,如果預計會有較深的生物干擾,可能需要使用更多的殼活性炭,因為當它們與沉積物混合時,殼活性炭很少迅速稀釋。
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