Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky SANACE STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Josef Los, Ph.D. Vypracoval: Bc. Michal Huňař Brno 2008

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Sanace starých ekologických zátěží vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém soupisu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně, dne Podpis diplomanta. 2

3 Poděkování Dovoluji si poděkovat Ing. Josefu Losovi, Ph.D. za cenné rady a za odborné vedení při zpracování diplomové práce. Rovněž chci poděkovat vedení a zaměstnancům firmy GEOSAN, spol. s r.o. konkrétně panu Ing. Pavlu Nesvadbovi a panu RNDr. Josefu Pazourkovi za pomoc a ochotu při poskytování důležitých údajů, potřebných pro zpracování diplomové práce. V Brně, dne

4 Anotace Cílem této diplomové práce je provést zhodnocení současného stavu problematiky starých ekologických zátěží. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První část se věnuje způsobu vzniku a nynějšímu stavu starých ekologických zátěží v ČR. Druhá část se zabývá typy polutantů a způsoby kontaminace zeminy a podzemní vody. Ve třetí části jsou uvedeny metody hodnocení znečištění ekologických zátěží a legislativa. V poslední části jsem podrobil analýze konkrétní řešení sanace kontaminované oblasti použitou sanační technologií a vyvodil ze získaných údajů závěry. Klíčová slova: Pojem polutant, staré ekologické zátěže, sanace ekologických zátěží, sanační technologie, kontaminace zemin, kontaminace podzemní vody. 4

5 Annotation The aim of this dissertation is the analysis of the current status of problems with past environmental damages. The thesis is divided into several parts. The first part considers the way past environmental damages rise and their situation in Czech Republic at this time. The second part deals with polutant types and the ways of soil and groundwater contamination. In the third part the methods of classification environmental damages pollution and the legislation are carried out. In the last part specific resolution of sanitation of contaminated area with used sanitation technology are analysed and conclusions from obtained data are drawn. Key words: Term polutant, past environmental damages, sanitation of environmental damages, sanitation technology, soil contamination, groudwater contamination. 5

6 OBSAH: 1. ÚVOD LITERÁRNÍ PŘEHLED OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - PRIORITA 4.2 ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ ZÁKLADNÍ TYPY KONTAMINANTŮ Organické kontaminanty Anorganické kontaminanty Vlastnosti kontaminantů Forma kontaminantů Základní procesy ovlivňující chování a rozklad kontaminantů GEOLOGICKÝ PROFIL PRŮZKUM KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ Účel MP Obsah MP Kategorie prozkoumanosti Základní pravidla pro vzorkování KRITÉRIA ZNEČIŠTĚNÍ, RIZIKOVÁ ANALÝZA Analýza rizika Ekologický audit FÁZE SANAČNÍHO PROCESU SANAČNÍ TECHNOLOGIE LEGISLATIVA MATERIÁL A METODIKA GEOSAN SPOL. S R. O ÚVOD ÚDAJE O LOKALITĚ OBJEKTOVÁ SOUSTAVA SANAČNÍ TECHNOLOGIE STRIPOVÁNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ SANAČNÍHO ZÁSAHU

7 4. VLASTNÍ VÝSLEDKY A DISKUSE SANAČNÍ ČERPÁNÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD KONTAMINACE VOD CHLOROVANÝMI UHLOVODÍKY Koncentrace ClU v podzemní vodě vrtu HN Koncentrace ClU v podzemní vodě vrtu HN Koncentrace ClU v podzemní vodě vrtu HP Koncentrace ClU v podzemní vodě vrtu HP Koncentrace ClU v podzemní vodě vrtu HP Kontaminace vod chlorovanými uhlovodíky celkový přehled Koncentrace CIU ve vypouštěné odpadní vodě BILANCE ODSTRANĚNÝCH KONTAMINANTŮ STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT Statistická analýza polutantu 1,1-DCE Statistická analýza polutantu cis-1,2-dce Statistická analýza polutantu trans-1,2-dce Statistická analýza polutantu TCE Statistická analýza polutantu PCE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM ZKRATEK PŘÍLOHY

8 1. ÚVOD V posledních cca letech lze vysledovat stále se zrychlující trend, spočívající ve větší péči o životní prostředí. Vztah k přírodě není pro jednotlivce spojen s tímto datem, neboť vždy existoval, existuje a věřím, že bude existovat. Tento trend je spojen s oficiálním uznáním, nejenom deklarovaným již v roce 1975 v Helsinkách v rámci konference o bezpečnosti v Evropě, ale především s přistoupením na obecně deklarovaný přístup tzv. sustainable development (Rio de Janeiro, Tokio) systém udržitelného vývoje. Declaration on Environment and Development v Rio de janeiro 1992 konstatovalo, že Pro dosažení udržitelného zdroje musí ochrana životního prostředí tvořit integrální součást vývojového procesu a nemůže být zohledňována izolovaně od nich. Do obecných problematik udržitelného vývoje patří i problematiky starých skládek a všech míst, kde bylo lokálně kontaminováno zeminové a horninové prostředí včetně podzemní vody. Tato místa již přímo ohrožují a nebo jsou potencionálním zdrojem ohrožení životního prostředí. Zjištění tohoto stavu a jeho následné vylepšení je jednou z deklarovaných priorit ve většině států a bohužel je nutné konstatovat, že je velmi rozsáhlý. Zhruba v polovině osmdesátých let se na území ČR oceňovalo, že na každém okrese se nachází cca 30 skládek. Tyto byly většinou velmi špatně zabezpečené a často označované jako skládky divoké. Avšak i některé oficiálně uznané skládky měly přednost jen v oplocení a v evidenci množství navezeného odpadu. Specielní těsnící systémy pro ochranu podloží prakticky neexistovaly. Dnešní odhad je již vyšší a pohybuje se cca okolo 100 lokalit pro okres, které v sobě zahrnují i již dříve opuštěná místa. Další místa, kde nebyl ukládán odpad, ale kde došlo ke kontaminaci zeminového prostředí jsou například místa úniku nebezpečných látek do podzemí. Velkého rozsahu dosáhlo znečištění okolo chemických továren, průmyslových komplexů, vojenských území, ale i v místech přepravy a stáčení různých chemických látek, čerpacích stanic pohonných hmot, v místech skladování a zvýšené aplikace hnojiv, pesticidů apod. Zvláštní pozici získaly staré ekologické zátěže při privatizaci podniků počátkem 90tých let. Ty byly registrovány, oceněny a postupem času jsou sanovány za finanční podpory Fondu národního majetku (FNM). Maximální limit financí byl 130 mld.kč, suma, která bude skutečně potřeba, se zatím pouze odhaduje a tento předpoklad činí 35 mld. Kč po dobu prvních 10 let. K září 1997 to bylo cca 3 mld. Kč (Vaníček, 2002). 8

9 Pobytem Sovětské armády na území ČR vznikly významné ekologické škody. Jejich úhrada je prováděna výhradně ze státního rozpočtu bez přispění zemí bývalého Sovětského svazu. Řízením akce byl v roce 1991 pověřen Úřad pro řešení důsledku pobytu Sovětského vojska na území ČSFR a po rozpadu Československa tato kompetence přešla na Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen MŽP ČR). Sanace lokalit je uvedena odborem pro ekologické škody, který přitom úzce spolupracuje s orgány místní samosprávy a orgány státní správy v životním prostředí. Pyrotechnická očista je prováděna v resortu Ministerstva obrany. V ČR bylo vymezeno 73 lokalit opuštěných Sovětskou armádou. V první etapě byl zkoumán rozsah škod na lokalitách a pouze 12 lokalit bylo shledáno beze škod. Další průzkum byl zaměřen zejména na lokality s havarijním ohrožením (ohrožení podzemních vod, rozšiřující se kontaminace, atd.). Byla zjištěna řada případů závažného znečištění horninového prostředí a podzemních vod zejména ropnými uhlovodíky (především pohonými hmotami benzinem, naftou, leteckým petrolejem), chlorovanými uhlovodíky a municí. Podrobným průzkumem lokalit byly získány údaje o rozsahu znečištění a rizikách s ním spojených, které sloužily jako podklad o rozhodnutí o nutnosti sanace, jejím rozsahu a cílových parametrech, kterých má být dosaženo. Jednou z nejvíce poškozených oblastí je oblast Ralska, jedná se především o lokalitu bývalého letiště Hradčany, kde bude sanace probíhat ještě do roku 2009 (Sanační technologie VIII.,2005). Podrobnější informace o registraci kontaminovaných míst ve státech, které se podílejí na pilotních projektech NATO konkrétně v Committee on The Challanges of Modern Society lze nalézt na website: 2. LITERÁRNÍ PŘEHLED Řešení jakéhokoliv problému spojeného ohrožením podzemních vod spočívá v poměrně složité interakci mnoha inženýrských oborů. Příklad možné interakce lze znázornit na klasickém případu znázorněném na obr.1, kde existuje určitý zdroj, od kterého se znečištění šíří a již zasáhlo poměrně rozsáhlou oblast zeminového prostředí. Přitom zdrojem znečištění může být v minulosti nevhodně deponovaný odpad, havárie dopravního prostředku převážejícího nebezpečné látky či jiné formy nekontrolovaného úniku nebezpečných látek do podzemí. Do složité interakce zde vstupují problémy klasické mechaniky zemin, inženýrské geologie a hydrogeologie 9

10 s největším vztahem k zeminovému prostředí na straně jedné, problémy klasické chemie, ať již organické, anorganické či fyzikální se vztahem ke kontaminantu na straně druhé, či problémy půdní fyziky, půdní chemie či mikrobiologie na straně třetí, řešící vzájemný vztah mezi kontaminantem a zeminovým prostředím. Řešením této složité interakce se v posledním období profiluje nový obor, označovaný jako environmentální geotechnika, řešící složitý vztah mezi zeminovým a horninovým prostředím včetně v něm obsažené podzemní vody a potenciálním kontaminantem. Podle Vaníčka (2002) faktory, spadající do oboru enviromentální geotechniky a běžně uvažované při znečištění půdního prostředí, zahrnují: - půdní systém - zahrnuje všechny tři fáze obsažené v zemině, tj. pevné částice zeminy, kapalnou a plynnou fázi, - zvodeň oblast podzemní vody, - biologická systém mikroorganismy, - typ kontaminantu obsažen v kontaminačním mraku, - jiné jako teplotní či klimatické faktory, regionální kontrolu, magnetické faktory apod. Při řešení typického problému znázorněném na obr. 1 si v principu lze položit následující tři základní otázky, které jsou výchozími předpoklady rozhodovacího procesu. Q1: Jak vážná je kontaminace? tj. jaký je její rozsah koncentračně, rozměrově i typem kontaminantu? Q2: Ohrožuje kontaminace lidské zdraví a okolní životní prostředí? Q3: Jak má být s tímto ohrožením nakládáno? Je nutná isolace oblasti od okolí či je třeba zahájit nápravná opatření, nebo může být ohrožení ignorováno? Jedním ze společných jmenovatelů výše uvedených otázek je transport a osud kontaminantů v zemině. Při pohledu na obr. 1 se lze proto ptát Jaký bude osud polutantů? Kam se bude kontaminační mrak pohybovat v následujících rocích, Dosáhne kontaminační mrak zvodeň a znečistí ji? Kdy se to stane? Jak lze tento problém předpovědět, kontrolovat či zmírnit? 10

11 Zodpovědění otázek a řešení problému silně závisí na znalosti 3 základních okruhů, které nutně vyžadují již výše uvedenou spolupráci specialistů v dílčích oborech. Pro úspěšné vyřešení problému starých ekologických zátěží na druhé straně vyžaduje úzkou spolupráci mezi institucemi zodpovědnými za stav životního prostředí, výzkumnými pracovišti a realizátory sanace, schopnými porozumět problému a dokázat překročit hranice klasických jednotlivých disciplín (Vaníček, 2002). Obr. 1: Schematické znázornění základního problému kontaminace zemin a podzemní vody 2.1 Operační program Životní prostředí - priorita 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží Operační program Životní prostředí nabízí v letech přes 5 miliard euro pro financování ekologických projektů v České republice z evropských fondů. Objemem financí se jedná o druhý největší český operační program. Čerpá 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR. Jeho cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost. Na základě analýzy životního prostředí ČR byly pro období stanoveny následující prioritní osy: 1. ochrana vody, 2. ochrana ovzduší, 3. využití obnovitelných zdrojů energie, 11

12 4. řešení problematiky odpadů a starých ekologických zátěží, 5. omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, 6. zlepšení stavu přírody a krajiny, 7. rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a osvětu. Základním znakem prostředků poskytovaných z evropských fondů je nutnost veřejného spolufinancování. Žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše 85 % celkové částky. Další část finančních prostředků může pokrýt Fond a státní rozpočet. Staré ekologické zátěže představují velké riziko pro zdraví obyvatelstva i pro ekosystémy. Dosavadní opatření jsou financována z různých zdrojů: Fondu národního majetku, resp. od roku 2006 Ministerstva financí, MŽP pro odstraňování zátěží po Sovětské armádě, z resortních zdrojů: MPO (CzechInvest, Diamo, PKÚ, s.p.), Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy (České dráhy, a.s.), Ministerstva pro místní rozvoj, ze zdrojů krajských úřadů dle 42, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, na zabezpečení protihavarijních (nikoli sanačních) opatření, ze soukromých zdrojů a strukturálních fondů EU. Na některé případy však v rámci dosavadních programů zcela chybí zdroje: Na sanace dlouhodobých havárií na podzemních vodách, které vyhovují 42, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, Na lokality, které nepředstavují dlouhodobé havárie na podzemních vodách, ale přesto jsou jinak rizikové skládky pesticidů, lokality s PCB, náhodně objevené zátěže bez majitele apod. těchto lokalit byla při tvorbě seznamu priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží ( Regionální seznamy priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží aktualizace 2002, MŽP, říjen 2002 ) zjištěna většina. V současné době jsou již některé prioritní lokality ze seznamu z roku 2002 vyřešeny, ale stále se objevují další zátěže. Popsaná situace v řešení problematiky odstraňování starých ekologických zátěží není z dlouhodobého hlediska vyhovující a udržitelná. Kromě toho, v poslední době zaznamenáváme nárůst dalších požadavků vůči státu, který by měl řešit kauzy, kdy se povinné subjekty vyhýbají plnění svých povinností, nekonají a v mnoha případech hrozí nebezpečí z prodlení (závadný stav vznikl nebo je potencionální). Kromě toho EU předpokládá, že problematika odstraňování starých ekologických zátěží je v ČR garantována jedním resortem a vzhledem k tomu, že MŽP plní národní reportingové povinnosti vůči Evropské environmentální agentuře v oblasti contaminated sites a je odborným garantem řešení procesu odstraňování starých ekologických zátěží v rámci privatizace a odstraňování 12

13 škod po Sovětské armádě, je nejvhodnějším subjektem k naplnění těchto požadavků. Tato způsobilost MŽP pro garanci procesu odstraňování starých ekologických zátěží na celostátní úrovni je zahrnuta do systémového řešení problematiky odstraňování starých ekologických zátěží v ČR, jehož příprava byla zahájena v lednu Návrh těchto systémových kroků, včetně metodiky kategorizace priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží, byl vládě ČR, na základě jejího usnesení č. 182/2006, předložen do Metodika kategorizace priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží je rovněž základním kamenem pro hodnocení žádostí podávaných k OPŽP. Zodpovědnost MŽP vůči odpadům a kontaminovaným místům vyplývá rovněž se schváleného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech, jenž byl vládou ČR vzat na vědomí usnesením vlády ČR č dne Tento návrh podpory proto nemá nahradit stávající, funkční programy pro odstraňování starých ekologických zátěží, ale doplnit je v místech, kde se finančních prostředků nedostává nebo kde je možné pro stávající programy využít prostředků EU. S jejich pomocí má být rovněž dokončena inventarizace lokalit se starou ekologickou zátěží, která se v důsledku nedostatku finančních prostředků ze státního rozpočtu stále opožďuje. Současně a postupně průběžně bude prováděna kategorizace priorit pro proces OSEZ tak, aby v první řadě byly odstraněny ty nejzávažnější havárie. Celý postup bude koordinován po odborné stránce odborem ekologických škod MŽP. [5] Kompetence odboru při vyřizování žádostí o podporu: 1.Podávání žádosti - nedílnou součástí žádosti o podporu z prioritní osy 4.2 je závazné stanovisko MŽP, resp. odboru ekologických škod. Podrobnosti požadavků MŽP pro zpracování tohoto dokumentu jsou uvedeny na adrese: Součástí tohoto dokumentu je elektronický evidenční list staré ekologické zátěže Formulář pro kategorizaci priority staré ekologické zátěže, který je k přístupný na adrese: 2. Schvalování žádosti - Obsah závazného stanoviska MŽP: - stanovisko k poskytnutým informacím, zhodnocení kvality, propracovanosti žádosti a stavu SEZ na lokalitě, 13

14 - v případě žádosti týkající se doprůzkumu, AR a sanace - stanovisko k prioritnosti předložené žádosti, popř. její zařazení do příslušné kategorie priorit, - v případě žádosti týkající se sanace - stanovení limitů opatření k nápravě závadného stavu (koncentrační, časové limity, stanovení opatření), - stanovení závazných požadavků na zadávací a projektovou dokumentaci. 3. Monitoring plnění projektu - odbor ekologických škod společně se SFŽP provádí monitoring průběhu projektovaných prací a kontrolu plnění stanovených opatření k nápravě [5]. 2.2 Základní typy kontaminantů V principu lze dělit kontaminanty na organické a anorganické Organické kontaminanty Obecně existuje velké množství organických látek ať již se vyskytují jako přírodní či antropogenní složka. Proto dělení je velmi složité a buď využívá klasifikace organické chemie a nebo se zaměřuje na skupiny látek vyvolávajících specifické problémy z pohledu kontaminace. Organická chemie především rozlišuje uhlovodíky a ty dále člení na alifatické a aromatické. Alifatické dále člení do subkategorií, které zahrnují alkany, alkeny, alkiny a další cyklické analogy. Alkany (parafíny) jsou uhlovodíky, v kterých jsou atomy uhlíku spojeny jednoduchou kovalentní vazbou. Podle počtu uhlíku se rozlišují metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, Prvotní zdroj alkanů je nafta a zemní plyn. Alkeny (olefíny) obsahují méně vodíku (H), mají dvojnou vazbu uhlíku (C=C) a vznikají při krakování ropy. Alkiny obsahují ještě méně vodíku (H) a trojnou vazbu uhlíku. Větší pozornost se věnuje skupinám látek specifických z pohledu kontaminace, respektive z pohledu sanace. V případě kontaminace podloží jsou výraznější případy spojené s produkty vzniklými při rafinaci ropy a nebo jsou spojené se spalováním fosilních paliv. 14

15 Produkty z rafinace ropy jsou obecně komplexní směsí různých organických složek (především uhlovodíků) s menším množstvím frakce organických či anorganických příměsí. Směsi jsou ve většině případů lehčí než voda (a proto plavou na hladině podzemní vody), jsou těžko rozpustné ve vodě, poměrně těkavé (mají vysoký tlak par) a liší se výrobek od výrobku či od výrobce k výrobci. Například benzín, letecký benzín (kerosen), motorová nafta a odpadní oleje mají různé fyzikální a chemické charakteristiky a tudíž se v půdním prostředí chovají odlišně. Avšak i stejné výrobky, například benzín, mají různé vlastnosti v závislosti na základní surovině, způsobu výroby (např. obsahuje různé přísady). Z tohoto důvodu, přestože tato skupina má mnoho společného, ve specifikách se může lišit. S nedokonalým spalováním fosilních paliv jsou spojovány polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU v angličtině PAH). Snadno sorbují, jsou těžko rozpustné, obtížně těkavé, mají většinou karcinogenní vlastnosti. Další skupinu kontaminantů tvoří chlorovaná a nechlorovaná rozpouštědla a odmašťovadla. Chlorovaná rozpouštědla a mazadla jsou obecně málo rozpustná ve vodě a často jsou těžší než voda, a proto klesají ke dnu. Příkladem je trichlorethylén, tetrachloethylén a chlorbenzen. Mezi časté kontaminanty patří také například polychlorované bifenyly, chlorované benzeny či některé pesticidy. Jsou také těžší než voda a ještě méně rozpustné ve vodě než chlorovaná rozpouštědla. Mezi další rozpouštědla negativně působící na životní prostředí patří aceton, metyl-etyl-keton a metyl-izo-butyl-keton, která jsou extrémě rozpustná ve vodě. Z výše uvedeného je zřejmé, že zvláštní postavení mají kontaminanty kapalné povahy špatně rozpustné ve vodě. V angličtině jsou označována jako NAPL nonaqueos phase luquids, v češtině se používá výrazu NEL nepolární extrahovatelné látky. NEL tvoří různé uhlovodíky, zejména ropného původu, organické halogen deriváty a nitroderiváty. Pokud jsou lehčí než voda, používá anglická literatura zkratky LNAPL light (oleje, benzín, letecký benzín, motorová nafta), resp. DNAPL pro látky těžší než voda dense (dichloretan, trichloretan, chloroform). Pro snadnější uvolňování kontaminantů z podloží je užitečné dělení na: - těkavé organické látky (TOL) benzen, toulen, etylbenzen, xylen (BTEX), ostatní těkavé ropné uhlovodíky, destilační ropné frakce (technické, automobilové a letecké benzíny, chlorované alifatické uhlovodíky dichloretan, dichloretylen, trichloretylen ) 15

16 - obtížně těkavé organické látky polyaromatické uhlovodíky, ostatní ropné uhlovodíky (motorová nafta a topné oleje), polychlorované bifenyly, fenoly (Vaníček, 2002). Pro identifikaci míry kontaminace organickými látkami, lze použít následujících charakteristik: - RL rozpuštěné látky - TOC celkový organický uhlík - NL nerozpuštěné látky - BSK biologická spotřeba kyslíku - CHSK chemická spotřeba kyslíku Anorganické kontaminanty Mezi nejčastější anorganické kontaminanty, které způsobují kontaminaci, patří kovy, kyanidy a amoniak či amonné ionty. Kovy tvoří přirozenou součást zeminy, při zemědělském využití půdy jsou i přidávány. Větší již nežádoucí množství může přicházet z různých skládek, čistírenských kalů, v přívalových deštích, odpadů a důlní těžby, chemického zpracování rud, pokovování a další. Nejčastějším kovem způsobující problémy je chrom, kadium, zinek, olovo, rtuť, arsen, nikl, měď, stříbro. Kontaminace sloučeninami kyanidu v zeminách pocházejí z odpadů anorganické chemické výroby, galvanotechniky a chemické povrchové úpravy kovů. V zeminách se mohou zdržovat jako více či méně rozpustné komplexy s kovy (Fe, Cu, Zn, Pb, Ag, Cd). Kyanidy alkalických kovů jsou neomezeně rozpustné. Kyanidy jsou látky velmi toxické, mobilní podle rozpustnosti. Amoniak je primárním produktem rozkladu živočišných a rostlinných organických dusíkatých látek v odpadech ze zemědělské výroby. Amoniak je neomezeně rozpustný ve vodě (Vaníček, 2002). 16

17 Tab. 1: Orientační přehled jednotlivých kontaminantů Látka Místo a způsob vzniku Organické látky transport a úprava ropy a ropných produktů, - nafta a jiné ropné uhlovodíky živočišné tuky a olej z potravinářského průmyslu (masný průmysl), výroba mýdla - dehet a polyaromatické chemický průmysl, plynárny, spalování uhlí, uhlovodíky dřeva a jiného organického materiálu transformátory a kondenzátory, inkoust, - polychlorované bifenyly protihořlavé nátěry, motorový olej chemický průmysl a skladování chemikálií, ocelářský, papírenský a gumárenský průmysl, - fenoly výroba barev, úprava dřeva, skladování odpadů, rozpouštědla Anorganické látky - těžké kovy hutní a těžební průmysl obecně a dále úprava dřeva, sklářský a textilní průmysl, - arsen výroba barev či výbušnin a jiné pyrotechniky - kadmium výroba plastů a barev, skladování šrotu a baterií kožedělný průmysl, impregnace dřeva, - chrom elektrárenský popílek, čistírenský kal - kobalt zdravotnictví - měď, zinek, nikl sklářský průmysl, výroba barev galvanizování, slévárny, odložené baterie, umělá - olovo hnojiva, čistírenské kaly, skládky sklářský, papírenský, ocelářský průmysl, - rtuť slévárny, výroba barev a plastů, galvanizování, umělá hnojiva - další anorganické látky - kyanidy úprava kovů, plynárny, skladování odpadu - sírany plynárny, skladování odpadu Vlastnosti kontaminantů Je velmi užitečné definovat základní vlastnosti, neboť jak již bylo řečeno, chování kontaminantů a jejich směsí v podloží je ovlivněno jejich fyzikálněchemickými vlastnostmi. Tyto vlastnosti ovlivňují štěpení, transport a obecně další vývoj kntaminantů. Mezi rozhodující patří: - Rozpustnost ve vodě o vysoce rozpustné aceton, metanol o velmi málo rozpustné benzoapyren 17

18 - Tlak par o tendence k vypařování o vysoký tlak složky benzínu, rozpouštědla (trichloretan, tetrachloretan, aceton) - Henryho konstanta o kvalifikuje tendenci přechodu z rozpouštěného stavu ve vodě ke stavu plynném - Hustota o zda plyny jsou těžší než vzduch o zda kapaliny budou u hladiny či u dna - Viskozita kapalin o měřítko sil působících proti pohybu tečení silně ovlivňující čerpatelnost, přítok do studní - Povrchové napětí o povrchové napětí mezi kapalinou organického původu a vodou ovlivňuje např. tvorbu stabilní emulze, přítok kapilárou, disperzi (Sanační technologie IV, 2001) Forma kontaminantů V principu, avšak především organické kontaminanty, mohou existovat ve čtyřech odlišných fázích obr. 2: - ve formě par v pórech zeminy 1. - samostatně mobilní kapalná fáze nepolární extrahovatelné látky (NAPL) 2. - adsorbovaná fáze na jednotlivých půdních částicích 3. - částečně rozpuštěné ve vodě, půdní vlhkost 4. Tato situace platí nad hladinou podzemní vody. Za její přítomnosti samostatná mobilní kapalná fáze zůstává při povrchu LNAPL či klesá ke dnu DNAPL (Vaníček, 2002). 18

19 Obr. 2: Složky kontaminantů přítomné v půdním skeletu Základní procesy ovlivňující chování a rozklad kontaminantů Mezi základní procesy ovlivňující chování kontaminantů v podloží patří hydrochemické procesy, abiotické a biotické procesy. Ty se dále dělí následovně: - hydrodynamické procesy o advekce o disperze (chemická, kinetická) o molekulární difuse - abiotické procesy o interakce adsorpce, iontová výměna a těkavost o ovlivňující formu kontaminantu hydrolýza a redox reakce - biotické procesy o degradace kontaminantů organické kontaminanty o imobilizace rozpuštěných látek kontaminantů (rozpuštěných těžkých kovů) o využití kontaminantů v metabolickém procesu (výživa) Nereaktivní (konzervativní) chemické složky se budou pohybovat podložím společně s podzemní vodou (advekce) a současně budou ovlivněny disperzí a difusí, zatímco reaktivní (nekonzervativní) chemické složky budou ovlivněny dalšími procesy, biologickými i nebiologickými (Sanační technologie IX, 2006). 19

20 2.2 Geologický profil Určení hladiny podzemní vody v jednoduchém geologickém profilu je významné pro odlišení: - nenasycené (vadózní) zóny - nasycené zóny Zatímco v nenasycené zóně je pohyb především ovlivněn gravitačními a kapilárními silami, v nasycené zóně potom vlastním prouděním podzemní vody to vše za uvažování dalších již výše zmíněných procesů. Přirozeně nasycená zóna si zasluhuje speciální pozornost, neboť je zdrojem pitné vody. Nenasycená zóna může sehrát významnou úlohu nejen v důsledku možného štěpení kontaminantu, ale především pro její schopnost zadržení kontaminantu. Při průsaku nepolárních extrahovaných látek (NAPL) v důsledku gravitačních sil část NAPL zůstává vázána k povrchu pevných částic, část se vypařuje a část zůstává zachycena v pórech v důsledku kapilárních sil. NAPL nemůže vstupovat do internacionálních pórů dokud kapilární tlak nepřekoná prahovou hodnotu vázanou na největší otvor, který je již v kontaktu s NAPL. Množství zachyceného kontaminantu lze vyjádřit poměrem objemu zachyceného kontaminantu k celkovému objemu pórů. Obecně tento poměr roste s klesající propustností. Retenční kapacita oleje v nenasycené zóně se odhaduje na 3-5 l/m 3 pro vysoce propustné zeminy až po l/m 3 pro zeminy s nízkou propustností. V závislosti na množství vsaku kontaminantu do podloží například u některých havárií toto množství lze poměrně dobře odhadnout a samozřejmě na mocnosti a propustnosti nesaturované zóny může se stát, že kontaminant vázán v této zóně a zvodeň není zasažena. Srážková voda však může část tohoto zadrženého kontaminantu rozpouštět a tak, i když s menší intenzitou, zvodeň znečišťovat. Pokud však celkový objem kontaminantu překročí retenční kapacitu nenasycené zóny zeminy, potom NAPL dosáhne kapilární třásně. Aby NAPL pokračovala v cestě dolů, musí odstranit vodu z pórů. V tomto místě hraje významnou úlohu hustota NAPL. Jelikož ropné produkty, jako je např. benzin, jsou lehčí než voda, budou mít tendenci k rozšiřování na povrchu hladiny podzemní vody a vytvářet zde jakousi koláčovou konfiguraci. Kontaminace podzemní vody, která následuje, je spíše příčinou rozpustnosti ve vodě některých rozpustných složek ve směsi jako například benzen, toulen, xylen. Těžší produkty (DNAPL) však budou pokračovat v průniku dále i skrz 20

21 nasycenou zónu. Kapilární tlak, při kterém DNAPL je souvislý v makroskopickém smyslu a je schopný vplout do podloží, je znám jako vstupní tlak. Další charakteristický kapilární tlak, hojně užívaný, je definován jako minimální kapilární tlak potřebný pro započetí vniku DNAPL do vodou nasyceného prostředí. Nesaturovaná zóna je svým způsobem účinná i pro migraci plynné fáze, především těkavých kontaminantů. Pro jednoduchý geologický profil je možno si znázornit šíření kontaminace od porušených tankových nádrží odlišně po LNAPL a DNAPL, obr. 3 (Sanační technologie I, 1998). Obr. 3: Chování LNAPL a DNAPL v zeminovém prostředí 2.3 Průzkum kontaminovaného území Průzkum kontaminovaného území se řídí dle Metodického pokynu (dále MP), který vychází ze zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění a z prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek. 21

22 2.3.1 Účel MP Účelem MP pro průzkum kontaminovaného území je kategorizovat podle stupně poznání úroveň průzkumu znečištění životního prostředí (zejména však horninového prostředí) a to s ohledem na účel, k jakému má průzkum sloužit. MP určuje požadavky na výsledky a tedy i na metodiku a rozsah projektovaných průzkumných prací a stanovuje nezbytný rozsah dat, která je nutné získat proto, aby bylo možné v rámci jednotlivých kategorií prozkoumanosti definovat znečištění v životním prostředí jako prostorově a časově ohraničené cizorodé těleso Obsah MP Tento MP zavádí kategorizaci prozkoumanosti lokalit s ohledem na potřebu získání potřebného rozsahu věrohodných a representativních dat pro následné činnosti, například pro vyhodnocení rizik, studii proveditelnosti, zpracování prováděcího projektu sanace, vlastní realizaci sanačních prací, apod. Pro jednotlivé kategorie prozkoumanosti je definován nezbytný rozsah dat, která je nutné získat, aby bylo možné s adekvátní mírou pravděpodobnosti definovat znečištění z hlediska jeho prostorového rozsahu, kvalitativního a kvantitativního složení, bilance znečišťujících látek a možností šíření do okolí včetně zhodnocení vlivů na potenciální příjemce kontaminace Kategorie prozkoumanosti Průzkumné práce zaměřené na ověření a zjištění rozsahu a úrovně znečištění horninového prostředí se rozdělují do 4 základních kategorií A D podle dosaženého (a dosažitelného) stupně poznání o znečištění. Každá ze základních kategorií reprezentuje určitou úroveň prozkoumanosti lokality a definuje míru vypovídací schopnosti výsledků průzkumu, resp. míru jejich representativnosti a věrohodnosti. Jako zvláštní 5. kategorie se označuje doplňkový průzkum, který může doprovázet kteroukoli z výše uvedených kategorií prozkoumanosti, a slouží především k upřesnění některých údajů zejména v nehomogenním horninovém prostředí nebo např. k provedení monitoringu znečištění po ukončení sanačních prací. 22

23 Kategorie prozkoumanosti znečištění horninového prostředí: D Archívní rešerše (základ všech průzkumných prací) C Předběžný průzkum (např. pro účely ekologického auditu) B Podrobný průzkum (např. pro analýzu rizik a přípravu projektu sanace) A Sanační průzkum monitoring (sanační monitoring) Doplňkový průzkum (pro ověření všech etap průzkumu či postsanační monitoring) Pro jednotlivé kategorie se odlišují zejména nároky na rozsah a podrobnost vstupních dat, potřebných pro určení rozsahu nezbytných technických prací, a zejména pak nároky na rozsah a podrobnost výsledků průzkumů a jejich interpretaci. Jednotlivé kategorie prozkoumanosti znečištění by měly odpovídat potřebám zadání. Pro získání dostatečných údajů pro danou kategorii prozkoumanosti je možné provést i několik samostatných etap průzkumů. Samozřejmě je možné i slučování jednotlivých etap průzkumů, které tak mohou vést k získání podrobnějších údajů pro vyšší kategorii prozkoumanosti. Pravidlem je, že k realizaci sanačních prací, resp. pro jim předcházející rizikovou analýzu, by neměly být používány průzkumné práce nižší kategorie prozkoumanosti než C (a to pouze v odůvodněných případech), obvykle je nutné použít průzkumné práce kategorie B. Dodržování tohoto pravidla by mělo omezit nároky na eventuální rozšiřování sanačních prací kvůli dodatečným zjištěním závažných nových skutečností a následně vést k úspoře finančních prostředků na vlastní sanační práce (Metodický pokyn MŽP pro prozkoumanost kontaminovaného území, 2005) Základní pravidla pro vzorkování Tato příloha k metodického pokynu má za účel stanovení závazných pravidel a postupů při odběru vzorků vod, zemin, odpadů a stavebních konstrukcí či jiných materiálů v rámci provádění průzkumů znečištění. Ustanovení pro odběry vychází z obecně závazných právních předpisů a normativů, platných ke dni vydání či aktualizace MP. Výchozí podklady jsou zejména pro vody (tabulka č.2), zeminy, horniny, odpady a jiné materiály. Názvosloví a terminologie v procesu vzorkování se řídí ČSN (ISO ).Obecně závazné pokyny pro způsoby odběru vzorků vod vycházejí z ČSN (ČSN EN ISO 5667), část 1 a 2 (Metodický pokyn MŽP vzorkovací práce v sanační geologii, 2006). 23

24 Tab. 2: Ustanovení pro odběry vzorků vod Druh Minerální Odpadní Obecně Zákon 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) Zák. č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích Kvalitativní parametry Vyhl. č. 423/2001 Sb. NV č. 61/2003 Sb. Četnost a obecné požadavky na odběr Vyhl. č. 20/2001 Sb. Vyhl. č. 428/2001 Sb Vyhl. č. 20/2001 Sb. Způsob a metodika odběru ČSN (EN) ISO ,2,3,10 Pitná Zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Vyhl. č. 252/2004 Sb. Vyhl. č. 428/2001 Sb. Vyhl. č. 20/2001 Sb. ČSN (EN) ISO ,2,3,5 Povrchová Vodní zákon č. 254/2001 Sb. NV č. 61/2003 Sb. Vyhl. č. 20/2001 Sb. ČSN (EN) ISO ,2,3,4,6 Podzemní Vodní zákon č. 254/2001 Sb. Vyhl. č. 20/2001 Sb. ČSN (EN) ISO ,2,3,11,18 Tab. 3: Ustanovení pro odběry vzorků zeminy, horniny, odpadů a jiného materiálu Druh Půda (ZPF) Obecně Zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF Kvalitativní parametry Vyhl. č. 13/1994 Sb. Četnost a obecné požadavky na odběr Vyhl. č. 13/1994 Sb. Způsob a metodika odběru ČSN Zeminy Kaly Odpady Zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech Zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech Vyhl. č. 295/2001 Sb. Vyhl. č. 383/2001 Sb. ČSN ČSN ČSN ISO ČSN ČSN ČSN Dnové sedimenty ČSN ISO Stavební konstrukce ČSN Jiné ČSN

25 2.4 Kritéria znečištění, riziková analýza Každý rozhodovací proces se musí opírat o určitá pravidla, dohodnuté normy. Z hlediska sanací starých ekologických zátěží jsou v tomto směru určující Metodické pokyny MŽP České republiky pro analýzu rizik kontaminovaných území a pro průzkum kontaminovaného území, Věstník MŽP, č. 9, září 2005 nahrazují Metodický pokyn MŽP České republiky pro zpracování analýzy rizika z roku 1996 (publikovaný jako Příloha Zpravodaje MŽP č. 8/1996), který zůstává v platnosti, avšak s tím, že jeho význam je omezen. Kritéria A, B, C jsou nyní použitelné jako signální, porovnávací hodnoty pro případ, že nelze zjištěné koncentrace chemických látek porovnat s hodnotami, danými v legislativních předpisech. Za nepřípustné se považuje odvozovat cílové parametry sanace od hodnot kritérií A, B, C nebo je dokonce jako cílové parametry sanace navrhovat a používat. Důvodem je, že cílové parametry sanace musí vždy odpovídat reálným podmínkám konkrétní lokality, tzn., že nemohou být využita kritéria A, B, C, která k těmto konkrétním podmínkám nemají žádný vztah. Ekologické zátěže jsou v mnoha případech zdrojem nepřijatelného rizika pro zdraví obyvatel, podzemní a povrchové vody, přírodní zdroje i další složky životního prostředí a v mnoha případech brání i dalšímu využití lokality. Potřeba vysokých finančních částek na odstranění starých zátěží a omezené prostředky, které je možné této oblasti věnovat, si žádala vývoj uceleného systému posuzování a nápravy starých ekologických zátěží zaměřeného na maximální efektivnost prováděných sanací (viz příloha č.1). Stěžejními etapami procesu jsou posuzování zátěže a realizace nápravných opatření. Práce prováděné v etapách posuzování zahrnují zejména průzkum, ekologický audit a analýzu rizika. Rozhodnutí o nutnosti nápravy je možné jen na základě dostatečných výsledků zmíněných tří etap. Při rozhodování o způsobu nápravy je třeba vzít v úvahu výsledky dalších studií zohledňujících ekonomické a technické aspekty řešení. Fáze nápravného opatření je dále členěna do etap projektu nápravného opatření a samotné realizace. Průběh realizace je řízen supervizí a případně aktualizovanou analýzou rizika, podle jejího výsledku může být aktualizován i cíl, kterého má být nápravným opatřením dosaženo (Věstník MŽP, 2005) 25

26 2.4.1 Analýza rizika Základní požadavky na obsah, formu a jednotný postup při vypracování analýzy rizika stanovuje metodický pokyn MŽP ČR pro analýzu rizik kontaminovaných území, Věstník MŽP, č. 9, září Pod pojmem analýza rizika se obecně jedná o rozbor všech dosud provedených kroků týkajících se hodnocení a řízení rizika. Výsledky procesu analýzy se zapisují do zprávy, která obsahuje část textovou, přílohovou (původní mapové podklady, zpracované mapové podklady, tabulky) a dokumentační (protokoly, dokumentace geologických prací, ostatní). Pro účel tohoto pokynu se analýza rizika skládá z hodnocení rizika plynoucího z ekologické zátěže a návrhových cílů. V případě, že je analýza rizik hrazena ze státních prostředků, je nutno výsledky doplnit do databáze starých ekologických zátěží SESEZ. Způsob vyplnění záznamu stanoví MŽP. Pojem hodnocení rizika představuje postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současných vědeckých poznatků pro určení druhu a stupně rizik plynoucích z ekologické zátěže. Stanoví v jakém rozsahu jsou, nebo by v budoucnosti mohly být působení tohoto znečištění vystaveny jednotlivé skupiny populace nebo složky životního prostředí, a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik, která z daných zjištění vyplývají. Hodnocení rizika se skládá ze čtyř kroků určení nebezpečnosti, určení vztahu dávka-odpověď, hodnocení expozice a charakteristice rizika. Základní definice pojmu cílové parametry sanace vyjadřuje koncentrace nebezpečných látek v jednotlivých složkách prostředí, které jsou doporučeny na základě hodnocení rizika s ohledem na stávající a potenciální využití území. Tyto hodnoty by měly zaručovat ochranu zdraví člověka a životního prostředí. Analýza rizika se využívá nejen jako podklad pro rozhodnutí orgánu státní správy ochrany životního prostředí v procesu řešení ekologických závazků vzniklých před privatizací podle Usnesení vlády č. 51/2001 (ze dne ) a souvisejících předpisů, ale lze jí využít i v dalších případech: - posouzení závažnosti ekologické zátěže a rozhodnutí o provedení nápravného opatření - vybrání optimální varianty nápravného opatření - posouzení účinnosti realizovatelného nápravného opatření nebo jeho etap 26

27 - podnět k zápisu zbytkové ekologické zátěže jako břemeno do katastru nemovitostí (Věstník MŽP,2005) Ekologický audit Účelem ekologického auditu (EA) je v prvé řadě identifikovat známé a potenciální environmentální závazky související s danou lokalitou pro účely předkupního auditu prováděného při prodeji nemovitosti. Tyto závazky mohou vyplývat z historických i současných aktivit na dané lokalitě, v jejichž důsledku došlo ke znečištění horninového prostředí, jako je např. nakládání s nebezpečnými látkami nebo odpady. Závazky však mohou vyplývat i z nedodržování požadavků současné environmentální legislativy a potřeby přijmout nápravná opatření k dosažení souladu. Vypracování ekologického auditu se řídí dle normy ČSN ISO Zpracování ekologického auditu, jako součásti privatizačních projektů prováděných podle zákona č. 92/1991 Sb., doplněného zákonem č. 92/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Usnesení vlády ČR č. 455/92, č. 123/93 a č. 393/94), dle Metodického pokynu MŽP ČR a MSNMP ČR k 6 a zákona č. 92/1992 Sb. a podle postupů Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj. Ekologický audit je také prostředek k orientačnímu stanovení ekologických škod a závazků zjištěných na sledované lokalitě, lze dělit do tří fází: Fáze I ekologického auditu je informativní studií, jejíž součástí je návštěva dané lokality a přezkoumání a vyhodnocení dostupných informací a zdrojů dat s cílem definovat potenciální rizika a navrhnout další průzkumné práce a studie. Následně je realizována Fáze II EA, jejímž úkolem je průzkumem ověřit případnou kontaminaci horninového prostředí a navrhnout odpovídající sanační zásah. Dalším krokem může být Fáze III EA, která již řeší zjištěnou kontaminaci provedením analýzy rizika, sanací znečištěných zemin a podzemních vod nebo monitoringem stavu životního prostředí (Materiál společnosti Dekonta, a.s., 2004). 27

28 2.5 Fáze sanačního procesu V rámci posouzení míry kontaminace a potřeby následné sanace kontaminovaného území, lze uvažovat s následnými kroky sanačního procesu: - fáze průzkumná zaměřena na efektivní získání informací o zdroji kontaminantu a jeho povaze, o ohroženém zeminovém či horninovém prostředí, respektive o očekávaných interakcích kontaminantu se zeminovým či horninovým prostředím. - fáze definování potenciálního nebezpečí úkolem této fáze je definování rozsahu kontaminace, zda již kontaminační mrak dosáhl zvodeň, pokud ne, kdy k tomu dojde a jak vážné ohrožení z toho vyplývá. Zde lze vycházet jak z monitoringu na místě, tak především z ocenění potenciálního nebezpečí pomocí numerického transportního procesu, umožňujícího stanovení očekávaného šíření kontaminace v čase a v prostoru. - fáze rozhodovací zde je nutné stanovit zda nápravná opatření jsou nutná, či jen stačí definování omezujících podmínek pro využití dotčeného území, či je nutné přikročit k řešení. Zde přicházejí v úvahu 2 základní principy: 1. kontaminovaná oblast bude izolována od širšího okolí 2. bude zahájen proces dekontaminace zasažené oblasti. - fáze výběru nejefektivnější metody sanace například pro případ odizolování kontaminované oblasti jde o výběr různých typů svislých či horizontálních těsnících bariér. Pro dekontaminační metody je spektrum obzvlášť široké a zahrnuje sanaci: - off site kdy kontaminovaná zemina je vytěžena a odvezena mimo lokalitu a tam zneškodněna a nebo uložena na zabezpečenou skládku, - on-site kdy se na povrch vyčerpá kontaminovaná podzemní voda a zde se vyčistí a nebo se vytěží kontaminovaná zemina a zde se sníží míra kontaminace na akceptovatelnou úroveň s možností následného vrácení na původní místo, - in-site kdy dochází k aplikaci sanační metody přímo v zeminovém prostředí bez nutnosti čerpání či těžby na povrch. - fáze realizace sanačních opatření zahrnuje vlastní realizaci vybrané sanační metody. Součástí realizace je i dokladování splnění vytčených cílů. Z tohoto pohledu se velká pozornost věnuje dozoru a tento dozor může mít více poloh, dozor projektanta, investora i státního dozoru. - fáze post-realizační zahrnuje především monitoring lokality a dokladující splnění vytčených cílů i z dlouhodobého hlediska (Havrlant, 1998) 28

29 2.6 Sanační technologie Sanačních technologií je v dnešní době celá řada, nejdůležitější je určit optimální sanační postupy a inovační technologie, které mohou významně ovlivnit průběh sanací, snížit finanční náročnost a zkrátit tak potřebný čas. V zásadě lze rozdělit sanační technologie na izolační a dekontamniční. Jako izolační postupy se označují metody utěsňovací (enkapsulace), hydraulické, pneumatické a solidifikační. Mezi dekontaminační postupy se zařazují metody fyzikálně chemické (extrakční, desorpční, elektrokinetické, promývací aj.), biologické, degradační. Izolační postupy spočívají v tom, že se kolem ohniska znečištění vybuduje izolační prvek zabraňující volnému pohybu znečištěných látek. Není vždy nutné, aby tato bariéra byla pro polutanty zcela nepropustná a vodotěsná. Izolačními prvky jsou těsnící stěny či clony a dělí se na prvky vertikální a horizontální. Mezi vertikální prvky patří tzv. těsnící zářezy (slurry cutoff walls) vytvářející v zemním zářezu cemento-bentonitové nebo bentonitové směsi, někdy s jinými odpady nebo i s původní zeminou, které jsou často svým složením blízké směsím používaným při solidifikaci. Jsou vhodné k izolaci skládek s obsahem organických sloučenin i těžkých kovů. K hloubení zemních zářezů se používají vibrační soupravy, rypadla a jiné vhodné zemní stroje. Injekční clony (grout curtains) vznikají injekcí kapalin, sorpčního materiálu či emulzí. Výsledný těsnící prvek může při tom plnit nejen funkci izolační, nýbrž i funkci tělesa se zvýšeným filtračním odporem nebo sorpčními schopnostmi. Existuje více praktických postupů a využívají se již dlouho hlavně v hydrotechnice při zamezování průsaků podzemních vod, k izolaci děl v hornictví, stavebnictví aj. Clony jsou i z různých jiných přírodních a umělých materiálů, zejména z nepropustných polymerních fólií. V tomto případě se spouštějí do vyhloubených zemních rýh těsnící pásy (např. dlouhé 5m a vysoké 35m), které se navzájem spojují speciálním zámkem. Kanálek v zámku i zemní rýha po zasunutí těsnícího pásu se vyplní těsnící hmotou. Hydraulická bariéra je tzv. izolace s využitím aktivních prvků. Používá se u skládek, jejichž dno leží pod hladinou podzemní vody. Vytvořením sítí vrtů nebo studen kolem skládky a čerpáním vody se sníží hladina podzemní vody pod úroveň skládky, a tím se zamezí vyluhování a migraci škodlivých látek. Toto řešení i zlepšuje geotechniku skládky, neboť snižuje nebezpečí sesuvů, rozmývaní odpadů, erozi apod. Solidifikační postupy (též fixační, imobilizační) jsou založeny na principu vazby škodlivých látek 29

30 na matrici nebo jejich vysrážením. Horizontální prvky izolují horninové prostředí nebo antropogenní těleso (skládku) před atmosférickými srážkami, povrchovými vodami i brání úniku plynům. Izolace je rovinně položena a je z nejrůznějších materiálů, ponejvíce z plastů, ale i z asfaltové směsi, jílu apod. Nevýhoda izolačních postupů je, že potenciální nebezpečí není zažehnáno, neboť zdroj kontaminace zůstává, kdežto při dekontaminaci dochází k odstranění škodlivých látek. Dekontaminační postupy jsou charakterizovány odstraněním nebo snížením nebezpečnosti staré zátěže. Největší skupinu dekontaminace tvoří extrakční metody. Jejich společným principem je extrahování škodlivin ze zamořené lokality (ze zeminy, horniny, dopadu) extrakčním médiem a získaný roztok (eluát) či plynná směs se následně zneškodní nebo využije jako druhotná surovina. Za extrakční médium složí rozpouštědla (voda, kyseliny, louhy, komplexní a organická rozpouštědla), která je vhodné po úpravě vhodným postupem znovu použít. Extrakce vzduchem (odvětrávání, vakuová extrakce, ventování, proudování) je proces, kdy pomocí vhodného média vlivem rozpuštění, difůze apod. dochází k uvolnění škodlivé látky z matrice, v níž je škodlivá látka obsažena nebo fyzikálně-chemicky vázána, a je s kontaminovaným půdním vzduchem odsávána ventilátorem prostřednictvím sítí vrtů. Jedná se o celou skupinu metod, kterými se odstraňují škodlivé látky z horninového prostředí tím, že se v něm vytváří přetlak nebo podtlak a těkavější látky, včetně půdní vody, jsou vytlačeny či vytěkají v závislosti na lokálně vzniklém, rozdílu tlaků v okolí vrtu, do kterého se vtláčí vzduch či z kterého se odčerpává půdní vzduch. Při odsávání nebo vtláčení s následným odsáváním (ventováním) se odčerpaný vzduch na povrchu čistí. U starých skládek, ve kterých se ještě vyvíjí skládkový plyn, se volí vertikální odplynění. Odčerpaný plyn se zpravidla přímo spaluje v tzv. plynové pochodni. Mezi extrakci vzduchem se zařazuje i metoda tepelné extrakce (při níž se zvýšením teploty dociluje únik těkavých látek) a metoda bioventování. Protože při odsávání, ale i při vhánění vzduchu, se urychluje proudění půdního vzduchu a též se zvyšuje teplota, je tak zahájena současně i přirozená biodegradace. Proto je bioventování souběžný proces s ventováním a využívá se při sanaci zóny aerace, respektive podzemních vod přes tuto zónu. K urychlení procesu se napomáhá dodáváním živin do zóny aerace. Procesy uvolňování i odčerpávání jsou obvykle plně automatizovány, takže náklady na sanaci mohou být srovnatelné s náklady na odpisy zařízení, údržbu, elektrickou energii, chemické rozbory a přiměřený zisk. V některých případech lze použít i netradiční zdroje energie, např. solární. Vzdušné a tlakové stripování (podouvání) je proces, kdy se 30

31 kapalina se škodlivými látkami rozptýlí na mikročástice, přesněji zde dojde ke vzniku vodních membrán, a dochází k vytěkání škodlivých látek z vodního roztoku (desorpce) do vzdušného proudu. Rozlišuje se několik typů stripování, např. pěnové stripování, stripování v kolonách s orientovanou výplní (viz metodická část diplomové práce). Je možné stripování i přímo ve vrtu, kdy se odčerpaná kontaminovaná voda obsahující těkavé látky rozstřikuje speciálními tryskami s následným odsáváním kontaminovaného vzduchu u zhlaví vrtu. Dalšími metodami jsou extrakce vodou in situ (též hydrogeologická metoda), při níž konečná teplota podzemní vody nepřekračuje 20 C a extrakce vodou ex situ teplou více jak 20 C až horkou, kterou se vytěžený materiál propírá. Extrakce přehřátou párou spočívá v propařování materiálu, při extrakci tepelné se zeminy nebo odpady prohřívají mikrovlnými zdroji. Elektrokinetické způsoby slouží především k odstranění těžkých kovů z půdy. Princip sanační techniky spočívá na třech elektrokinetických jevech, které nastanou, když je do půdy přiveden elektrický proud přes elektrody způsobem elektroosmózy, elektrolýzy nebo i elektroforézy. Při elektroosmóze nastává v kapalině pohyb od anody ke katodě. Sanační úspěch závisí na pohyblivosti, hydrataci, náboji a koncentraci iontů v podzemní vodě, na viskozitě a teplotě kapilární vody. Elektrolýzou se mění molekuly na ionty a ty cestují k příslušným elektrodám. Pokles koncentrace se vyrovnává odběrem kationů z pevné fáze, takže koncentrace kovových iontů se zprvu nemění. Ionty OH -, které se vytvářejí na anodě, urychlují proces odbouráváním tím, že částečně substituují ionty kovů pevné fáze a způsobují snížení hodnoty ph. Pohyb iontů ke katodě je vlastně cirkulující, ale přerušuje se tím, že ve vodě rozpuštěné ionty se odčerpávají na povrch a těžké kovy se oddělují např. srážením, flotací nebo iontovýměnou. Protože hodnota ph má velký vliv na mobilitu škodlivých látek, při nízké hodnotě zvyšuje rozpustnost těžkých kovů, nejsou elektrokinetické postupy vhodné při vysokých počátečních hodnotách ph. Bioologické způsoby využívají schopnosti mikroorganismů odbourávat škodlivé látky. Lze je využít způsobem in-situ, on-situ, off-situ a jejich kombinacemi (při sanaci ve větších hloubkách). Při postupu in-situ se vnášejí do znečištěného prostoru rozpuštěné živiny pro mikroorganismy, do nenasycené zóny se přivádí kyslík, a to infiltračními studněmi nebo vráženými sondami. Škodlivé látky odstraňují mikroby nacházející se na lokalitě a pak ty, které byly laboratorně namnoženy. Úspěch závisí na látkovém transportu do ohniska znečištění a vytvoření příznivých podmínek pro 31

32 mikroorganismy, tj. provzdušnění, optimální hodnota ph. Vyšší obsah jílovitých a organických částic svou adsorpční schopností může nežádoucně brzdit transport živin. Proto je biologický způsob často vhodnější pro způsoby on-site a off-site, při nichž se vlastně využívá kompostovacích postupů, kdy je možno obsah vody a hodnotu ph dobře regulovat. Všeobecně jsou biologické sanační způsoby vhodné pro čištění vysokokontaminovaných půd. Čím nižší je výchozí koncentrace škodlivých látek, tím déle trvá odbourávání. Prodlužováním sanační doby se však původní výhoda nižších nákladů oproti jiným sanačním technologiím ztrácí. Degradační postupy využívají termických způsobů (spalování, pyrolýza), ionizace, zneškodňování UV zářením apod. (Filip, Božek, Kotovicová, 2005) 2.7 Legislativa Legislativa pro zjišťování a odstraňování antropogenního znečištění z horninového prostředí Zákon: 62/1988 Sb. Zákon České národní rady ze dne 21. dubna 1988 o geologických pracích se změnami a doplňky pro vedenými s účinností dnem: zákonem č. 543/1991 Sb. vyhlášení ( ) zákonným opatřením č. 369/1992 Sb. vyhlášení ( ) usnesením ČNR v čá. 82/1992/7 Sb. vyhlášení ( ) zákonem č. 366/2000 Sb. 1. ledna 2001 zákonem č. 320/2002 Sb. 1. ledna 2003 zákonem č. 18/2004 Sb. 1. května 2004 zákonem č. 3/2005 Sb. 6. ledna 2005 Vyhlášky: 206/2001 Sb. Vyhláška MŽP o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 282/2001 Sb. Vyhláška MŽP o evidenci geologických prací 368/2004 Sb. Vyhláška MŽP o geologické dokumentaci 32

33 369/2004 Sb. Vyhláška MŽP o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek Legislativa pro řešení znečištění vod (nakládání s vodami, atd.) Zákon: 254/2001 Sb. Zákon ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Vyhlášky (výběr): 137/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 428/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 431/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci 432/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 470/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 20/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody 195/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 236/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území 292/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí 293/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 33

34 7/2003 Sb. Vyhláška o vodoprávní evidenci 139/2003 Sb. Vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy 159/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob 333/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 125/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody 135/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly 275/2004 Sb. Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy 61/2003 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 71/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod Legislativa pro odstraňování odpadů vzniklých při průzkumu nebo sanaci Zákon: 185/2001 Sb. Zákon ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů: 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 188/2004 Sb., 317/2004 Sb., 7/2005 Sb. (úplné znění viz zákon č. 106/2005 Sb.) Vyhlášky: 99/1992 Sb. Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 376/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění 34

35 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) v platném znění 382/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 384/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrarchlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) 115/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech nakládání s obaly 116/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 117/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 237/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 503/2004 Sb., v platném znění 502/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 503/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 504/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 505/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 35

36 Legislativa pro vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací Zákon: 2/1969 Sb. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů, 92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů 171/1991 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, 178/2005 Sb. Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky: 7/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanovuje rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávě o vzniku a následcích závažné havárie, 8/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanovují zásady hodnocení rizik závažné havárie včetně příslušných plánů a programů prevence, Usnesení vlády: 917/1999 (ze dne ) k analýze řešení ekologických závazků vzniklých při privatizaci na základě smluv uzavřených mezi Fondem národního majetku České republiky a nabyvateli, 51/2001 (ze dne ) o Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, 2/1993 (ze dne ) k delimitaci některých činností Úřadu pro řešení důsledků pobytu sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky na ministerstvo životního prostředí, 3. MATERIÁL A METODIKA 3.1 GEOSAN spol. s r. o. GEOSAN spol. s r.o. je soukromá společnost, která vznikla v roce 1991 z pracovníků, kteří se jako jedni z prvních v bývalém Československu podíleli na odstraňování ekologických zátěží a havárií, především na podzemních vodách. Firma si zachovala kontinuitu dlouholetého odborného a profesionálního 36

37 přístupu v této problematice a rozšířila předmět své činnosti o další technologie související s činností v životním prostředí. V současné době zaměstnává 130 převážně výkonných profesionálních pracovníků a patří tím k největším svého druhu v ČR. Firma nabízí komplexní řešení problematiky pitné vody, mezi kterou patří hydrogeologický průzkum, čerpací zkoušky na parametry, čerpání pro odběr vzorků vody, odstraňování železa a manganu in situ, a technologií na povrchu, odstraňování těžkých kovů (Zn, Cr, Cu). Dále také řeší problematiky spojené s ochranou podzemních vod, horninového prostředí a půdního vzduchu a provádí tedy preventivní opatření, odstranění kontaminantů, likvidaci následků ekologických havárií, čištění podzemních i nadzemních nádrží a kalových rybníků. Společnost GEOSAN zajišťuje především ochranu a čištění podzemních vod pomocí nejlepších dostupných technologií, je držitelem certifikátu environmentálního managementu 14001:2004 a managementu jakosti ISO 9001:2000 již od roku Každý rok se pravidelně podrobuje kontrolám od certifikační společnosti DNV, aby dokázala, že je schopna dostát svým závazkům a cílům, které si pravidelně stanovuje v rámci tohoto systému. Dále jsou prováděny v rámci společnosti interní audity, které zaručují neustálý dohled nad kvalitou poskytovaných služeb (GEOSAN spol. s.r.o., materiál společnosti). 3.2 Úvod Firma GEOSAN spol. s r.o. uzavřela smlouvu s objednatelem, společností METRA BLANSKO, a.s., jejíž předmětem prací bylo: sanační čerpání podzemní vody kontaminované chlorovanými uhlovodíky (ClU) ze čtyř hydrogeologických vrtů situovaných v areálu společnosti METRA BLANSKO, a.s., dekontaminace čerpané vody na technologickém zařízení firmy GEOSAN spol. s r.o., odběr vzorků vod, kontrolní hydrochemické rozbory čerpané podzemní vody a kontrolní rozbory dekontaminované vody vypouštěné do recipientu, Cílem prací bylo: postupná likvidace staré ekologické zátěže, vzniklé před privatizací společnosti, kterou představuje kontaminace kolektoru a zvodně ClU, zamezení transferu znečištění ze zdrojové oblasti dále ve směru generelního proudění podzemní vody do řeky Svitavy. 37

38 Práce byly prováděny na základě a v souladu s Rozhodnutím věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (viz příloha č.12), Krajského úřadu Jihomoravského Kraje, Odboru životního prostředí, vydaného dne pod č.j. JMK 74683/2006 a spisovou značkou S-JMK 74683/2006 Sanační práce byly hrazeny z provozních prostředků objednatele. Po technické stránce byly sanační práce na lokalitě řízeny p. Josefem Kopřivou, jednatelem společnosti GEOSAN spol. s r.o., po odborné stránce RNDr. Josefem Pazourkem, IČ , nositelem odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a geologické práce sanace. Hydrochemické rozbory vod byly zajištěny ve Zdravotním ústavu se sídlem v Brně, IČ , v Centru laboratoří, akreditované pro analýzy vod. Analýzy alifatických chlorovaných uhlovodíků ve vodách provádělo Oddělení stopové analýzy pod vedením RNDr. Pavla Kořínka. Dle Vyhlášky MŽP 282/2001 Sb. ze dne 17. července 2001 o evidenci geologických prací byly dne sanační práce na lokalitě zaevidovány Českou geologickou službou Geofondem pod evidenčním číslem 1508/2007. (GEOSAN spol. s r.o., materiál společnosti). 3.3 Údaje o lokalitě Kraj: Jihomoravský, kód NUTS III CZ062 Obec s rozšířenou působností: Blansko, kód ORP 6201 Obec s pověřeným obecním úřadem: Blansko, kód POÚ Obec: Blansko, kód obce Katastrální území: Blansko, kód KÚ Parcelní čísla pozemku: 1006/4, 1006/14, 1006/16 Vymezení zájmového území: S-JTSK (viz příloha č.2) Y= X= Y= X= Geomorfologie: provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblast Brněnská vrchovina, celek Drahanská vrchovina, podcelek Adamovská vrchovina, okrsek Blanenský prolom, cca 277 m n.m. 38

39 Geologie: proterozoikum brněnského masivu s biotitickými a amfibolbiotitickými granodiority, místy s aplity, granodioritovými a dioritovými porfyrity, rozpukané poklesovou tektonikou blanenského prolomu. Staré magmatické horniny jsou ve svrchních částech zvětralé až rozložené na jílovitopísčité eluvium. Nadloží tvoří kvartérní fluviální (zčásti deluviofluviální a deluviální) sedimenty terasy Svitavy, v bazální části vesměs hrubší (štěrky a písky), místy však jsou polohy štěrků a písků nahrazeny jíly, písčitými jíly nebo jílovitými písky. Svrchní část geologického profilu je budována pestrými povodňovými kaly (hlinitými písky, písčitými jíly, jílovitými zeminami, jíly) a místy navážkami. Klimatologie: mírně teplá oblast MT11 charakterizovaná dlouhým létem, teplým a suchým, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Hydrologie: ČHP o ploše 6,111 km 2 s řekou Svitavou a ČHP o ploše 8,433 km 2 s potokem Sloupečník (dle Vyhlášky MZ 470/2001 Sb. nepatří v zájmovém úseku jmenované toky k tokům významným). Hydrogeologie: Hydrogeologický rajon základní vrstvy ID 6570 Krystalinikum brněnské jednotky, plocha rajónu 501,14 km 2, oblast povodí Dyje, hlavní povodí Dunaj, skupina rajonů Krystalinikum českomoravské vrchoviny, geologická jednotka Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika, litologie převážně granitoidy, hladina volná, typ propustnosti puklinová, mineralizace 0,3 až 1,0 g.l -1, chemický typ Ca-Mg-HCO3-SO4. Dle serveru nejsou v užším zájmovém území evidovány významnější odběry podzemních vod. Ostatní: Dle serverů a je lokalita situována mimo CHOPAV, mimo ochranná pásma vodních zdrojů, mimo záplavová území (s výjimkou dílčí části levého břehu Svitavy pro Q100, nezasahující do areálu závodu), mimo biosferické rezervace UNESCO, mimo přírodní parky, mimo chráněná území, mimo chráněná ložisková území. Zájmové území je bez důlní činnosti, bez sesuvů, bez jiných starých ekologických zátěží v blízkosti a bez evidovaných škod na vodách. 39

40 3.4 Objektová soustava Z hydrogeologických vrtů vybudovaných v minulosti je v současnosti funkčních devět objektů HN-1, HN-2, HV-2, HP-202, HP-203, HP-204, HP-205, HP-206, HP-210 (viz příloha č.3) a vrt HP-201 byl zlikvidován v průběhu sanačních prací. V roce 1994 a 1995 bylo v prostoru odpařovací jámy vyhloubeno tehdy zde operující firmou ve dvou etapách osm ventingových sond do max. hloubky 4,0 m p.t., po ukončení ventingu však byly i tyto sondy zlikvidovány. Celkový přehled o stávajících vrtech objektové soustavy podávají tabulka č. 4. Odměrným bodem OB je ve všech případech horní okraj ochranné pažnice, případně zárubnice. Údaje o vrtané hloubce objektu HN-1 chybí. Tab. 4: Přehled funkčních hydrogeologických vrtů Rok Hloubka Terén Odměrný bod OB vrt vybudování (m p.t.) (m n.m.) (m n.m.) HN ,67 277,96 HN ,0 277,67 277,97 HV ,2 276,69 277,83 HP ,3 277,90 278,70 HP ,5 277,40 278,18 HP ,4 276,50 277,13 HP ,3 277,80 278,67 HP ,0 276,52 277,26 HP ,0 277,47 278,15 Všechny vrty jsou situovány přímo v areálu závodu s výjimkou vrtu HP-206, který je lokalizován západněji. Jak bylo prověřeno měřením dne , jsou výše uvedené vrty plně funkční a to jak pro měření stavu hladiny, tak i pro odběry hydrochemických vzorků. Součástí technického zabezpečení sanace jsou dále čerpadla, ventily, kohouty pro odběry vzorků, vodoměry a ochranné skříně na čerpaných vrtech HN-2, HP-202, HP-204 a HP-210. Jímaná podzemní voda je vedena podzemními trubními trasami do podzemní jímky a zároveň přečerpávací stanice u stripovací kolony u vodárny. Vzdušnina ze stripovací kolony prochází vzduchovým filtrem a je vypouštěna do ovzduší. Dekontaminovaná voda je akumulována v nádrži budovy vodárny a z ní je část vody odebírána jako voda provozní (měřeno vodoměrem), část odváděna podzemní trasou do Sloupečníku. 40

41 3.5 Sanační technologie Stripování Stripování je plnohodnotná ex situ sanační metoda v současné době pokládaná za nejlepší dostupnou technologii pro odstranění většiny těkavých organických látek (TOL) z podzemní vody. Technologie je založena na fyzikálním procesu, při kterém těkavé látky rozpuštěné ve vodě přecházejí (resp. jsou vytěsňovány) z vodní do plynné fáze. Vytěsnění je intenzifikováno zvětšením měrného povrchu kontaminované vody na styku s plynem, čehož se dosahuje rozstřikováním vody do kapek. Jako plynné médium se používá především atmosférický vzduch. Tato metoda sanování je použitelná pro alifatické chlorované uhlovodíku (CIU) jako v našem případě, ale také pro separaci anorganických (radon, sulfan ) i organických těkavých či polotěkavých látek nebo plynů rozpuštěných ve vodě. Postup sanace spočívá v přivedení kontaminované podzemní vody do stripovacího zařízení, separaci těkavého polutantu od kapalného média provzdušňováním, odvedení vyčištěné vody a záchytu vlastního polutantu na filtrech s aktivním uhlím (obr. 4, 6). Stripovací věž (obr. 4, 5) pracuje na principu gravitačního průtoku vody, kdy voda je v členité výplni věže rozptylována do drobných kapek za účelem maximálního zvětšení jejího měrného povrchu. Současně je protiběžně vháněn vzduch. Základní část konvenčního vertikálního provzdušňovače tvoří věžovitá část, která má kruhový průřez. Věž se skládá z několika identických segmentů (materiál ocel, nerezová ocel, polypropylen), které se sestavují nad sebou. Každý segment obsahuje strukturovanou výplň, která se může lišit dle výrobce. Obecně lze říct, že výška věže se odvíjí od koncentrace polutantu v čištěné vodě, může se pohybovat mezi 4-12 m. voda obsahující CIU je přiváděna na vrchol věže a rozstřikována, poté protéká výplňovým materiálem dolů. Ode dna věže je ventilátorem hnán vzduch vzhůru přes výplň. Výplň poskytuje oblast zvětšeného povrchu a zdržuje proudění obou médií, čímž zvětšuje a prodlužuje kontakt mezi nimi. Při kontaktu médií přecházejí CIU z vody do vzduchu. Voda zbavená CIU opouští věž na jejím dně. Vzduch obsahující CIU je odváděn z vrcholu věže přes tzv. demister či odmlžovač (zařízení odstraňující částice vody ze vzduchu) a je čištěn na požadovaný limit na filtrech s aktivním uhlí. Druh výplňového materiálu záleží na výrobci (v našem případě PVC nebo PP), podstatná je maximalizace plochy styku vody a vzduchu. 41

42 Výhodou vertikálních provzdušňovačů je vysoká účinnost dekontaminace znečištěné vody (98-99 %). Nevýhodou jsou prostorové nároky na výšku, zejména při použití uvnitř budov. Velkým problémem je rovněž výměna náplní, resp. čištění výplně kolon, vyžadující většinou složitou demontáž celého zařízení nebo jeho větší části. (Kompendium sanačních technologií, 2006) Obr. 4: Schéma stripovací věže (1) a filtračního zařízení (2) 3.6 Odpadové hospodářství sanačního zásahu Chlorované uhlovodíky vytěsněné z podzemní vody stripováním jsou zachytávány ve filtrační vložce vzduchového adsorbéru (obr. 4), která je periodicky měněna. Kontrola vzdušniny na výstupu ze vzduchového filtru je prováděna při odběru vzorků vod indikačními trubičkami. Desorpce vložek je prováděna termickým způsobem na specializovaném pracovišti firmy GEOSAN spol. s r.o. Desorbát je předáván ve směsi s dalšími produkty obdobného typu (pocházejících z jiných lokalit) oprávněné organizaci (TRANS-EKO, spol. s.r.o.) k likvidaci.. 42

43 4. VLASTNÍ VÝSLEDKY A DISKUSE V praktické části své diplomové práce jsem se snažil podrobit analýze konkrétní řešení sanace kontaminované oblasti použitou sanační technologií. Zahrnuji zde výsledky po dobu mé spolupráce s firmou GEOSAN spol. s r.o., tj. za rok 2007, ale v rámci porovnání výsledků jsem použil firmou uváděné hodnoty z průběhu všech 7 let probíhaných prací v dané lokalitě. 4.1 Sanační čerpání Sanace lokality byla zahájena dne jímáním kontaminované podzemní vody z vrtů HP-204 a HP-210. V průběhu historického období bylo čerpáno celkem 5 vrtů, konkrétně se jedná o vrty HN-1, HN-2, HP-202, HP-204 a HP-210. Posledně čtyři jmenované vrty jsou provozovány i v současnosti. V počátečním období sanace byl v prostoru bývalé odpařovací jámy aplikován i venting půdního vzduchu prostřednictvím sond č. 1 až 8. Ten byl zahájen dne , ukončen dne a v provozu byl po dobu 194 dnů. Měření stavu hladiny podzemní vody bylo v minulosti realizováno vesměs jen na sanačně čerpaných vrtech, a to nesoustavně. První objektivní údaj o stavu hladiny podzemní vody je datován dnem a je totožný s převzetím sanačního čerpání Orlickou hydrogeologickou společností. Podíl jednotlivých sanačních vrtů na celkovém odčerpaném množství kontaminované podzemní vody na lokalitě společnosti METRA BLANSKO, a.s. v ročním členění uvádím v tabulce č. 5 a v přehledovém grafu č. 1. Tab. 5: Přehled čerpaných objemů podzemní vody za příslušný hydrologický rok (m 3 ) Rok / vrt HN-1 HN-2 HP-202 HP-204 HP-210 Celkem Celkem

44 Graf 1: Přehled čerpaných objemů podzemní vody za příslušný hydrologický rok (m 3 ) Za celé období sanace lokality bylo ze zvodně odebráno úhrnem m 3 podzemní vody a na tomto množství se hydrologický rok 2007 podílel objemem m 3 Podíl jednotlivých vrtů na odčerpaných objemech podzemní vody uvádím v grafu č. 2. Maximální povolený odběr daný Rozhodnutím vodoprávního úřadu (viz příloha č.12) byl v průběhu hydrologického roku 2007 průběžně dodržován, jak je dokládáno tabulkou č. 6. Graf 2: Podíl jednotlivých vrtů na odčerpaných objemech podzemní vody 44

45 Tab. 6: Dodržování podmínek vodoprávního rozhodnutí pro odběr podzemních vod v hydrologickém roce 2007 Podmínky Rozhodnutí Rozhodnutí Skutečnost Maximální povolený odběr (l.s -1 ) 6,00 4,41 Max. denní povolený odběr (m 3.den -1 ) 518,4 381,0 Max. měsíční povolený odběr (m 3.měsíc -1 ) Roční povolený odběr (m 3.rok -1 ) Vypouštění vod Veškerá jímaná podzemní voda byla po dekontaminaci na stripovací věži akumulována v jímce vodárny, ze které byla část vody odebírána jako voda užitková pro provozní potřebu společnosti METRA BLANSKO, a.s. a přebytek vody odtékal podzemní trubní trasou do vodního toku Sloupečník. Podíl spotřeby provozní vody byl v hodnoceném období hydrologického roku 2007 variabilní (s minimy v nepracovní dny a v průběhu celozávodní dovolené) a varioval od 0,6 do 97,2 %. Denní údaje jsou zpracovány v grafech č. 3, 4, 5, přičemž až do nejsou data rozlišena. V celoročním průměru činila spotřeba provozní vody 40,6 % z jímaného množství vod a do Sloupečníku bylo odvedeno zbylých 59,4 %. Vzhledem k tomu, že množstevní limity dané Rozhodnutím vodoprávního úřadu (viz příloha č.12) jsou pro odběr a vypouštění vod totožné, konstatuji, že i v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, do potoka Sloupečník, bylo po celý rok vypouštěné množství odpadních vod nižší než množství povolené. 45

46 Graf 3: Celkový čerpaný objem podzemní vody na lokalitě METRA BLANSKO,a.s. v hydrologickém roce 2007 Graf 4: Objem vody využitý po dekontaminaci jako voda provozní Graf 5: Objem vody odvedený po dekontaminaci do Sloupečníku 46

47 4.3 Kontaminace vod chlorovanými uhlovodíky Od zahájení sanačních prací na lokalitě byl analyticky kontrolován a tabelárně dokladován obsah alifatických chlorovaných uhlovodíků v jímané podzemní vodě. Zdrojovým kontaminantem je TCE a PCE, produktem rozpadu cis-1,2-dce. Od hydrologického roku 2007 jsou do standardního rozboru laboratoře zařazeny i polutanty 1,1-dichlorethén (1,1-DCE) a trans-1,2-dichlorethén (trans-1,2-dce), vyskytující se však vesměs jen v nižších koncentracích. Při zahájení sanačních prací byla laboratorními rozbory atmochemicky posuzována také vzdušnina vedená z ventingových vrtů na dekontaminační jednotku. Sumární koncentrace ClU v půdním vzduchu variovaly v rozmezí od 420,1 do 3 125,4 mg.m -3. Historická maxima a minima uvedená v tabulkách č. 7 až 11 jsou brána dle sumárních koncentrací ClU Koncentrace ClU v podzemní vodě vrtu HN-1 Maximální koncentrace ClU v podzemní vodě byly zaznamenány v roce 1995 v hodnotách přesahujících padesát tisíc µg.l-1. Také při statickém odběru vzorku z roku 2007 byly obsahy ClU relativně vysoké. Na rozdíl od analýz z let 1995 a 1996 však byl v roce 2007 indikován výskyt a výrazný podíl cis-1,2-dce. Za celé období byla kvalita vody sledována 5-ti analýzami. Tab. 7: Výpis z hydrochemického registru pro vrt HN-1 1,1- cis-1,2 trans-1,2 TCE PCE CIU údaje z registru datum DCE -DCE -DCE (µ.l -1 ) historické max , , , ,0 historické min , ,0 168, ,0 487, ,5 hydrolog. r , ,0 168, ,0 487, ,5 47

48 4.3.2 Koncentrace ClU v podzemní vodě vrtu HN-2 Kvalita vody ve vrtu HN-2 je sledována od listopadu roku Od zahájení sanace do konce hydrologického roku 2007 bylo provedeno 55 rozborů. Maximální koncentrace ClU v podzemní vodě µg.l -1 byla zjištěna v únoru 2005 a je nejvyšší hodnotou dokladovanou na lokalitě vůbec. Již od prvních analýz se na složení kontaminantu podílí cis-1,2-dce v dlouhodobém průměru cca 32%, ze zdrojových kontaminantů převládá TCE (cca 53%) nad PCE (cca 15%). V hydrologickém roce 2007 byly nejvyšší sumární koncentrace µg.l -1 zjištěny v listopadu 2006, dále obsah ClU varioval přibližně v rozsahu od 5 až 10 tisíc µg.l -1. Těmito hodnotami se jedná o nejvýrazněji kontaminovanou podzemní vodu na lokalitě. Tab. 8: Výpis z hydrochemického registru pro vrt HN-2 1,1-DCE cis-1,2 trans-1,2 TCE PCE CIU údaje z registru datum -DCE -DCE (µ.l -1 ) historické max , , , ,0 historické min , ,0 390, , , ,0 45, , , , , ,0 14, , , , , ,0 75, , , ,6 hydrolog. r , ,0 8, ,0 852, , , ,0 98, , , , , ,0 14, , , , , ,0 18, ,0 864, , Koncentrace ClU v podzemní vodě vrtu HP-202 Kvalita vody ve vrtu HP-202 je sledována průběžně již od zahájení sanačních prací na lokalitě a doposud bylo provedeno celkem 100 rozborů. Nejvyšší koncentrace sumárních obsahů ClU v podzemní vodě byla zjištěna opět v roce 1995 v hodnotě µg.l -1. Významnější výskyt cis-1,2-dce byl zaznamenán až září roku 1996, ze zdrojových kontaminantů v globálu převládá opět TCE (cca 55%) nad PCE (cca 16%). V hydrologickém roce 2007 byla nejvyšší hodnota ,5 µg.l -1 zaznamenána v březnu 2007 za nečerpaného stavu, další hodnoty se pohybovaly řádově do 5 tisíců µg.l -1. Z hlediska koncentrací ClU je podzemní voda vrtu HP-202 v pořadí druhou nejsilněji znečištěnou. 48

49 Tab. 9: Výpis z hydrochemického registru pro vrt HP-202 1,1- cis-1,2 trans-1,2 TCE PCE CIU údaje z registru datum DCE -DCE -DCE (µ.l -1 ) historické max , , , ,0 historické min ,0 190,0 63,0 373, ,1 809,0 9,4 91,8 122, , , ,0 68, ,0 675, , , ,0 16, ,0 306, ,4 hydrolog. r , ,0 6, ,0 434, , , ,0 25, ,0 497, , , ,0 7, ,0 562, , , ,0 9, ,0 462, , Koncentrace ClU v podzemní vodě vrtu HP-204 Rozbory podzemní vody z vrtu HP-204 jsou prováděny též od zahájení sanačních prací na lokalitě. V hydrochemickém registru je soustředěno celkem 105 analýz. Maximální koncentrace ClU v podzemní vodě µg.l -1 byla zjištěna v prosinci roku Výraznější výskyt cis-1,2-dce byl zaznamenán až v červnu 1996 a v současnosti je tento polutant zastoupen v podzemní vodě cca 40%. V dlouhodobém průměru všech analytických hodnot je jeho podíl méně výrazný (cca 34%) a opět převládá TCE (cca 50%) nad PCE (cca 16%). V hydrologickém roce 2007 byly nejvyšší sumární koncentrace 1 954,2 µg.l -1 zjištěny v listopadu 2006, dále obsah ClU varioval v řádu stovek µg.l -1. V porovnání se dalšími sanačními vrty je podzemní voda jímaná z vrtu HP-204 kontaminována nejmenší měrou a dlouhodobý trend k poklesu koncentrací je ze všech vrtů nejvýraznější. Tab. 10: Výpis z hydrochemického registru pro vrt HP-204 1,1- DCE cis-1,2 -DCE trans-1,2 -DCE TCE PCE CIU údaje z registru datum (µ.l -1 ) historické max , , , ,0 historické min ,0 59,0 32,0 114, ,4 359,0 3,5 473,0 130,0 965, ,7 356,0 7,2 423,0 107,0 893,9 hydrolog. r ,8 346,0 7,9 306,0 130,0 792, ,1 286,0 13,4 270,0 90,1 661, ,8 205,0 12,5 184,0 59,5 462, ,0 139,0 1,4 101,0 64,3 305, ,0 160,0 2,1 164,0 62,9 389,0 49

50 4.3.5 Koncentrace ClU v podzemní vodě vrtu HP-210 Kvalita vody ve vrtu HP-210 je sledována od a doposud bylo provedeno celkem 61 chromatografických rozborů. Nejvyšší koncentrace sumárních obsahů ClU v podzemní vodě byla zjištěna v březnu roku 2001 v hodnotě µg.l -1. Chlorovaný uhlovodík cis-1,2-dce zastoupený podílem cca 37% se v podzemní vodě vyskytuje průběžně od zahájení sledu. Jako ve všech předchozích případech, ve složení kontaminantů dlouhodobě převládá TCE (cca 49%) nad PCE (cca 14%). V hydrologickém roce 2007 byla nejvyšší hodnota sumárního obsahu ClU µg.l -1 dokladována rozborem z července Aktuálním průměrným hmotnostním zastoupením chlorovaných uhlovodíků je podzemní voda z vrtu HP-210 v pořadí třetí nejvíce kontaminovanou ze všech sanačně čerpaných. Tab. 11: Výpis z hydrochemického registru pro vrt HP-210 1,1- cis-1,2 trans-1,2 TCE PCE CIU údaje z registru datum DCE -DCE -DCE (µ.l -1 ) historické max , , , ,0 historické min ,0 330,0 190,0 800, ,1 438,0 4,2 234,0 186,0 862, ,9 495,0 9,8 210,0 215,0 930, ,9 805,0 14,8 327,0 376, ,7 hydrolog. r ,1 823,0 7,2 566,0 219, , , ,0 75,2 971,0 315, , ,0 710,0 3,5 772,0 324, , ,1 592,0 7,8 867,0 255, , Kontaminace vod chlorovanými uhlovodíky celkový přehled Jádrem kontaminace byl a je prostor odpařovací jímky a přilehlý prostor skladu chemikálií sv. části areálu závodu. Prioritním zdrojovým kontaminantem je TCE doprovázený PCE. Nejsilněji znečištěna je podzemní voda v nečerpaném vrtu HN-1 a v čerpaných vrtech HN-2 a HP-202, a to v řádu tisíců až desetitisíců µg.l -1. Z tohoto prostoru byl v minulosti kontaminant transferován ve směru generelního proudění podzemní vody jihozápadním směrem. Sanačním čerpáním a tvorbou hydraulické prostřednictvím vrtů HP-204 a HP-210 je likvidováno znečištění z prostoru pod výrobní halou M1 a zamezeno dalšímu šíření znečištění do širšího okolí závodu. Na grafech č. 6 a 7 mám znázorněný měsíční přehled výtěžnosti a kumulativ hmotnosti chlorovaných uhlovodíků na lokalitě METRA BLANSKO, a.s. za celé 50

51 období sanace (1994 až 2007) a v přílohové části v příloze č. 4 je vyznačen tvar kontaminačního mraku podložený analýzami vody ze dne Graf 6: Měsíční přehled výtěžnosti chlorovaných uhlovodíků na lokalitě METRA BLANSKO, a.s. za celé období sanace (1994 až 2007) Graf 7: Kumulativ hmotnosti výtěžnosti chlorovaných uhlovodíků na lokalitě METRA BLANSKO, a.s. za celé období sanace (1994 až 2007) 51

52 V následující tabulce č. 12 porovnávám zjištěné koncentrace sumy chlorovaných uhlovodíků s hodnotami dokladovanými Orlickou hydrogeologickou společností ze dne Z tabulky je zřejmé, že ve všech vrtech jsou stávající koncentrace nižší než před osmi lety. Tím je dokladována i účinnost sanačního zásahu v původně výrazněji znečištěném širším okolí areálu společnosti METRA BLANSKO, a.s. Tab. 12: Porovnání sumárních koncentrací CIU v podzemní vodě vrt HN-1 HN-2 HP-202 HP-204 HP-210 Obsah CIU (µg.l -1 ) , , , , , , ,5 462, , Koncentrace CIU ve vypouštěné odpadní vodě Obsah ClU ve vypouštěné odpadní vodě je limitován Rozhodnutím vodoprávního úřadu (viz příloha č.12). Porovnání mezních hodnot se skutečností hydrologického roku 2007 provádíme tabulkou č. 13. Opakované překročení přípustných koncentrací pro cis-1,2-dce a jednorázové překročení přípustných koncentrací pro TCE a PCE bylo jedním z hlavních důvodů změny dodavatele sanačních prací a výměny technického zařízení lokality (stripovací věže a příslušenství). Po této změně byly všechny limity jakosti vypouštěných vod průběžně dodržovány. Tab. 13: Koncentrace CIU v odpadní vodě vypouštěné do potoka Sloupečník (µg.l -1 ) datum odběru vzorku cis-1,2-dce TCE PCE max. přípustné koncentrace ,5 27,3 6, ,3 43,6 9, ,3 1,5 0, ,3 0,5 0, ,1 10,5 1, ,3 6,3 1, ,4 11,8 2,0 52

53 4.4 Bilance odstraněných kontaminantů Převzetím zakázky a sanace lokality firmou GEOSAN, spol. s r.o. byly rebilancovány údaje o odtěženém množství kontaminantu na lokalitě. Přitom bylo vycházeno z dílčích údajů, poskytnutých předchozími etapovými zprávami. V následující tabulce č. 14 a grafu č. 8 uvádím přehled bilanční hmotnosti odtěžených ClU v členění dle příslušných hydrologických let. Graf č. 9 vyjadřuje podíly jednotlivých vrtů na hmotnosti odtěžby ClU čerpáním. Za celé období sanace od roku 1994 do konce hydrologického roku 2007 bylo z horninového prostředí eliminováno celkem 4 789,1 kg ClU, z toho 10,5 % ventingem a zbývajících 89,5 % sanačním čerpáním kontaminované podzemní vody. Měsíční přehled odtěženého množství chlorovaných uhlovodíků je uveden v příloze č. 11. Prostřednictvím sanačního čerpání byla největší hmotnost ClU odtěžena v hydrologickém roce 2005, nejnižší (při vyloučení neúplného roku 1994) v roce V hodnoceném roce 2007 bylo vytěženo 212,18 kg ClU, což je hodnota nižší než letech předchozích. Nejvyšší měrou se na dekontaminaci lokality podílel a nadále podílí vrt HN-2, přičemž odtěžba silně kontaminované podzemní vody z něj je limitována konstrukcí vrtu, jeho zabudováním a hydrogeologickými parametry okolního horninového prostředí (viz graf č. 2). Trvale významný je i přínos vrtu HP-204, kde je přes nižší koncentrace odtěžba ClU vysoká díky větší vydatnosti. Vrty HP-202 a HP- 210 se na bilanci odstraněných uhlovodíků podílejí méně výrazným způsobem. Tab. 14: Přehled hmotnosti z horninového prostředí odstraněných CIU za příslušný hydrologický rok (kg) Rok / vrt HN-1 HN-2 HP-202 HP-204 HP-210 Celkem ,53 23,25 60, ,28 207,06 138,16 877, ,43 84,86 183, ,22 87,81 3,24 188, ,29 200,89 0,27 311, ,82 110, , ,74 38,39 178,21 54,58 119,75 394, ,15 54,98 10,65 115,83 403, ,87 47,78 29,28 441, ,36 52,11 21,60 327, ,78 1,76 42,24 61,15 257, ,69 61,08 49,72 468, ,25 50,93 63,98 449, ,61 11,08 58,58 23,91 212,18 Celkem 34, ,09 946, ,37 459, ,10 53

54 Graf 8: Přehled hmotnosti z horninového prostředí odstraněných CIU za příslušný hydrologický rok (kg) Graf 9: Podíl jednotlivých vrtů na celkové bilanci odstraněných CIU 54

Operační program Životní prostředí. Příklad využití dotace

Operační program Životní prostředí. Příklad využití dotace Operační program Životní prostředí Příklad využití dotace OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Programové období 2007 až 2013-7 prioritních os + technická podpora Pro oblast brownfields nejdůležitější PRIORITNÍ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Odpady a kontaminace. Černé skládky kolem nás Vaše černá skládka

Odpady a kontaminace. Černé skládky kolem nás Vaše černá skládka Odpady a kontaminace Cvičení č.7 Černé skládky kolem nás Vaše černá skládka Staré ekologické zátěže Negativa černých skládek Zdroje informací o SEZ Identifikace černé skládky - zadání Katedra hydromeliorací

Více

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce SANACE PROSTŘED EDÍ Likvidace ekologických zátěžz ěží Biodegradce O co jde? Za starou ekologickou zátěžz považujeme závaz važnou kontaminaci horninového prostřed edí,, podzemních nebo povrchových vod,,

Více

Březen 2008 Ročník XVIII částka 3 OBSAH

Březen 2008 Ročník XVIII částka 3 OBSAH Březen 2008 Ročník XVIII částka 3 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 3. Metodický pokyn odboru ekologických škod MŽP k řešení problematiky stanovení indikátoru možného znečištění ropnými látkami při sanacích

Více

Problematika ekologických zátěží se státní garancí

Problematika ekologických zátěží se státní garancí Problematika ekologických zátěží se státní garancí Zkušenosti Pardubického kraje s řešením ekologických zátěží v gesci státu Problematika ekologických zátěží se státní garancí Pardubický kraj aktivně řeší

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ /

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ / KANALIZAČNÍ ŘÁD / dále jen KŘ / Kanalizační řád je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek jsou stanoveny přípustné

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE LABTECH s. r. o. je dynamická společnost dlouhodobě se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace,

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

ZKUŠENOSTI Z PASPORTIZACE LOKALIT PO SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ NA ÚZEMÍ ČR (2008/2009) František Pánek

ZKUŠENOSTI Z PASPORTIZACE LOKALIT PO SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ NA ÚZEMÍ ČR (2008/2009) František Pánek ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 251 260 ISSN 1335-0285 ZKUŠENOSTI Z PASPORTIZACE LOKALIT PO SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ NA ÚZEMÍ ČR (2008/2009) František Pánek

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

Zkušenosti Pardubického kraje s financováním projektů z OPŽP Odstraňování starých ekologických zátěží. Ing. Petr Šilar

Zkušenosti Pardubického kraje s financováním projektů z OPŽP Odstraňování starých ekologických zátěží. Ing. Petr Šilar Zkušenosti Pardubického kraje s financováním projektů z OPŽP Odstraňování starých ekologických zátěží Ing. Petr Šilar Pardubický kraj řeší staré ekologické zátěže Programové prohlášení Pardubického kraje

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26 rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude SFŽP ČR pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti,

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Základní pojmy Jsou podrobně

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŢÍ. RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŢÍ. RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ÚVOD DO PROBLEMATIKY STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŢÍ RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod pavla.kacabova@mzp.cz OBSAH Pojem stará ekologická zátěž Dílčí mechanismy

Více

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2011, Horní Bečva 9. 10.11.2011 TÜV NORD

Více

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX)

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Sledované látky Sledované látky byly vybrány s ohledem na platnou legislativu,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt.

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt. Přípravna písku, přípravna formovací směsi (zdroj č. 101, výduch 1) Formovací linka DISA 2 (chladící trasy) + pásové dopravníky svozu formovací směsi, vytloukací buben DIDION DM 100 (zdroj č. 102, výduch

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: 1. O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a kraje Vysočina, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství

Více

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006 III. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán říjen 2006-1- 1. ÚVOD... 3 1.1. Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů...

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

Zpracování a využití ropy

Zpracování a využití ropy Zpracování a využití ropy Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

Imagine the result 1

Imagine the result 1 j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Konference Těžba a její dopady na ŽP V, Ostrava, duben 2014 NÁSLEDKY 140 LET INTENZIVNÍHO PRŮMYSLOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ LOKALITY TROJICE

Konference Těžba a její dopady na ŽP V, Ostrava, duben 2014 NÁSLEDKY 140 LET INTENZIVNÍHO PRŮMYSLOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ LOKALITY TROJICE Konference Těžba a její dopady na ŽP V, Ostrava, duben 2014 NÁSLEDKY 140 LET INTENZIVNÍHO PRŮMYSLOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ LOKALITY TROJICE Přehledná situace lokality ZOO Halda Ema Výstaviště Slezskoostravský hrad

Více

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY (Dále jen VOP) 1. Společná ustanovení 1. Pokud

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1) Úvod do problematiky zemědělských staveb Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

Energetické využití ropných kalů

Energetické využití ropných kalů Energetické využití ropných kalů Miroslav Richter, Ing., Ph.D., EUR ING Fakulta životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně Ústí nad Labem miroslav.richter@ujep.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV. doplněk č.1.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV. doplněk č.1. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV doplněk č.1. červen 2013 Kanalizační řád stokové sítě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dopněk č. 1 Záznamy o platnosti doplňku č. 1

Více

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Jana Kolářová 1, Petr Kvapil 2, Vít Holeček 2 1) DEKONTA a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5 2) AQUATEST a.s., Geologická 4,

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

Požární pojmy ve stavebním zákoně

Požární pojmy ve stavebním zákoně 1 - Hořlavé látky 2 - Výbušniny 3 - Tuhé hořlavé látky a jejich skladování 4 - Kapalné hořlavé látky a jejich skladování 5 - Plynné hořlavé látky a jejich skladování 6 - Hořlavé a nehořlavé stavební výrobky

Více

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. hydrologie hydrogeografie oceánografie hydrogeologie Hydrologický

Více

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k.7.0 do částky 80/0 Sb. a 34/0 Sb.m.s. Obsah a text 6/003 Sb. - poslední stav textu 6/003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. ledna 003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P

UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P 10007000 HG rtuť a její sloučeniny DA0100 0,04 0,002 P P 10007000

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží Analýza rizik kontaminovaného území Metodický pokyn MŽP (leden 2011) všeobecné principy základní obsah a forma jednotný charakter

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Ochrana půdy Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky Vlastnosti půdy Změna kvality půdy Ochrana před chemickou degradací -

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

Zpráva o vlivu PARAMO, a.s., na zdraví, bezpečnost a životní prostředí 2006 www.paramo.cz

Zpráva o vlivu PARAMO, a.s., na zdraví, bezpečnost a životní prostředí 2006 www.paramo.cz www.paramo.cz Zpráva o vlivu PARAMO, a.s., na zdraví, bezpečnost a životní prostředí 2006 Obsah: Profil společnosti Politika PARAMO, a.s., pro oblast jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Odběrová místa vzorků zemin a půd Záznam o odběru vzorku Protokoly o analýzách

Odběrová místa vzorků zemin a půd Záznam o odběru vzorku Protokoly o analýzách Odběrová místa vzorků zemin a půd Záznam o odběru vzorku Protokoly o analýzách Průzkum kontaminace zemin a půd V rámci zpracování předkládaného oznámení EIA byly provedeny kontrolní odběry vzorků zemin

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže nelegální sklad odpadů areál kozí farmy 500 m název zakázky: Tiskařská 10 108 28 PRAHA 10 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže srpen 2016 Situace širších vztahů Příloha č.1 Tiskařská

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ing. Helena Burešová VŠCHT Praha

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ing. Helena Burešová VŠCHT Praha doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ing. Helena Burešová VŠCHT Praha Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit uvádí mezi primární kritéria výběru

Více

centrální laboratoře Sekce Centrální laboratoře zajišťuje veškerou kvalitativní laboratorní kontrolu pro výrobní divize SU. Určitou kapacitu nabízí

centrální laboratoře Sekce Centrální laboratoře zajišťuje veškerou kvalitativní laboratorní kontrolu pro výrobní divize SU. Určitou kapacitu nabízí centrální laboratoře Sekce Centrální laboratoře zajišťuje veškerou kvalitativní laboratorní kontrolu pro výrobní divize SU. Určitou kapacitu nabízí vedení laboratoře externím zákazníkům, zejména v oblasti

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...

Více

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou Bc. Ondřej Šanda Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr

Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr Geologie 4. přednáška Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr přírodní zdroje (ve smyslu zákona 17/1991 Sb. 7 jsou definovány ): jsou ty části

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základním předmětem výzkumu prováděného ústavem je chemická termodynamika a její aplikace pro popis vybraných vlastností chemických systémů

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz POUŽÍVÁNÍ ORGANICKÝCH A ORGANOMINERÁLNÍCH HNOJIV (KOMPOSTŮ) VYROBENÝCH PŘI POUŽITÍ

Více

Zkušenosti ze sanací ve Švédsku a Nizozemí. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize

Zkušenosti ze sanací ve Švédsku a Nizozemí. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize Zkušenosti ze sanací ve Švédsku a Nizozemí Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize envisan@mbox.vol.cz ROZSAH KONTAMINACE Švédsko: 45 000 kontaminovaných lokalit, 10 000 s nejvyšším rizikem

Více