Hidrológiai Közlöny 2012 (92. évfolyam)

5-6. szám - LIII. Hidrobiológus Napok: „A hidrobiológia szerepe a víz-stratégiákban” Tihany, 2011. október 5–7.

95 mikroba-közösségének kialakulása és működése következ­tében, több kritikus komponens (KOI k, BOI 5, összes fenol) esetében megerősítette azt a hipotézisünket, hogy a használt termálvíz szennyezőanyag koncentrációi jelentős mértékű csökkentésére eddig rutinszerűen alkalmazott, általában rö­vid időtartamú ideiglenes tározással ellentétben a hosszabb idejű (néhány hónapos), alkalmas biológiai módszerekkel kombinált tározás lényegesen nagyobb hatékonyságú a használt-termálvíz felszíni vízben való elhelyezését megelő­ző kezelésre. Köszönetnyilvánítás A kutatást az NGP-GEOTERM projekt keretében a Békés Megyei Önkormányzat, valamint a szarvasi Barex Kft., Gyógy-Termál Kft. és Therm-Organ Kft. támogatta. Irodalom Borsodi, A., Kosáros, T., Janurik, E., Knáb, M, Kreit, G„ Kerepeczki, E., Márialigeti, K., Pékár, F. (2011) Adatok egy termálvíz befoga­dására szolgáló hűtő-tározó tó vízkémiai és mikrobiológiai jellem­zőiről. Hidrológiai Közlöny (in press) Moe, W. M„ Yan, J„ Nobre, M. F., da Costa, M. S„ Rainey, F. A. (2009): Dehalogenimonas lykanthroporepellens gen. nov., sp. nov., a reductively dehalogenating bacterium isolated from chlorinated solvent-contaminated groundwater. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 59: 2692-2697. Niibel, U., Garcia-Pichel, F., Muyzer, G. (2000) The halotolerance and phylogeny of cyanobacteria with tightly coiled trichomes (Spirulina Turpin) and the description of Halospirulina tapeticola gen. nov., sp. nov. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 50: 1265-1277. Pékár, F. (2008) A geotermikus energiahasznosítás alapjai és környe­zeti hatásai. In: Tamás J. (Ed.), Agrárium és környezetgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 195-198. Seshadri, R., Adrian, L., Fouts, D. E., Eisen, J.A., Phillippy, A. M., Me­the, B. A., Ward, N. L„ Nelson, W. C„ Deboy, R. T„ Khouri, H. M., Kolonay, J.F., Dodson, R. J., Dougherty, S. C., Brinkac, L. M., Sul­iivan, S. A., Madupu, R., Nelson, K. E., Kang, K. H., Impraim, M., Tran, K., Robinson, J. M., Forberger, H. A., Fräser, C. M., Zinder, S.H., Heidelberg, J. F. (2005) Genome sequence of the PCE-de­chlorinating bacterium Dehalococcoides ethenogenes. Science 307: 105-108 Spatial and temporal changes of water chemical and microbiological parameters in a cooling water reservoir used for disposal of geothermal waters Borsodi A., Kosáros T., Janurik E., Knáb M., Szirányi B., Kerepeczki É., Márialigeti K., Pékár F. Abstract: A thermal reservoir found at an isolated section of the Hármas-Körös Nagyfoki oxbow lake was studied in 2010. Water and sediment samples at different sites of the reservoir were collected three times and coordinated chemical and microbiological studies were carried out. Depending on the time of residence and season, the chemical composition and biological quality of the thermal inflow transformed in the reservoir. Significant reduction of the concentration of some chemical parameters was observed. Compared to the thermal inflow, the concentration of COD, BOD 5 and total phenol decreased significantly in the reservoir in summer. Regardless of the date of sampling, bacterial communities of water samples showed the highest similarity to each other on the basis of the results of 16S rDNA DGGE analysis which indicates a uniform distribution of planktonic bacteria in the water body. Sediment samples formed distinct similarity groups from the water samples. In the structure of water and sediment bacterial communities, temporal changes were more pronounced than spatial differences among the sampling sites. Bacterial communities of the thermal inflow each time had a unique band pattern which differed from the water and sediment samples as well. Keywords: thermal water, cooling reservoir, water chemistry, DGGE, diversity of bacterial communities Kiossy Irén alkotása

Next

/
Thumbnails
Contents