ŽABČICE STARÁ SKLÁDKA ANALÝZA RIZIK KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ
|
|
- Anna Holubová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ŽABČICE STARÁ SKLÁDKA ANALÝZA RIZIK KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ Závěrečná zpráva Brno, srpen 2017 ZPRACOVATEL: GEOtest, a.s.
2 GEOtest, a.s. tel.: Šmahova 1244/112, Brno fax: IČ: DIČ: CZ Geologické a sanační práce pro ochranu životního prostředí, geotechnický a hydrogeologický průzkum Číslo a název zakázky: Žabčice stará skládka, AR Objednatel: Obec Žabčice IČ: Adresa: Obec Žabčice, Kopeček 4, Žabčice Zástupce: Mgr. Vladimír Šmerda, starosta obce Tel.: starosta@zabcice.cz Evidenční číslo ČGS: 681/2017 Žabčice, stará skládka Analýza rizik kontaminovaného území Závěrečná zpráva Odpovědný řešitel: Zpracoval: Mgr. Jan Bartoň, oborový manažer Mgr. Jan Bartoň, oborový manažer Mgr. Václav Mátl, samostatný zpracovatel Schválil: Mgr. Romana Jurnečková, výrobní manažer RNDr. Lubomír Klímek, MBA ředitel společnosti a člen představenstva Brno, srpen 2017 Výtisk č.
3 ROZDĚLOVNÍK Výtisk č. 1 4: Obec Žabčice 5: MŽP OEREŠ 6: ČIŽP OI Brno 7: Česká geologická služba 8: GEOtest, a.s. OBSAH Úvod Údaje o území Všeobecné Geografické vymezení území Stávající a plánované využití území Základní charakterizace o obydlenosti území Majetkoprávní vztahy Přírodní poměry zájmového území Geomorfologické a klimatické poměry Geologické poměry Hydrogeologické poměry Hydrologické poměry Geochemické a hydrochemické údaje o lokalitě Průzkumné práce Dosavadní prozkoumanost území Základní výsledky dřívějších průzkumných a sanačních prací na lokalitě Přehled zdrojů znečištění Vytipování látek potenciálního zájmu a dalších rizikových faktorů Předběžný koncepční model znečištění Aktuální průzkumné práce Metodika a rozsah průzkumných a analytických prací Dokumentace lokality, rešerše archivních materiálů Geofyzikální průzkum Vrtné práce Dočasně vystrojené hydrogeologické vrty Nevystrojené mělké sondy Karotážní práce Měření stavu hladiny vody Hydrodynamické zkoušky... 22
4 Měření ručním rentgenovým analyzátorem Atmogeochemický průzkum Vyhodnocení archivních leteckých snímků lokality Geodetické práce Vzorkovací a analytické práce Zeminy Podzemní voda Výsledky průzkumných prací Dokumentace lokality, rešerše archivních materiálů Geofyzikální průzkum Vrtné práce Karotážní měření ve vrtech Měření stavu hladiny vody Hydrodynamické zkoušky Měření ručním rentgenovým analyzátorem Atmogeochemický průzkum Vyhodnocení archivních leteckých snímků lokality Geodetické práce Vzorkovací a analytické práce Zeminy Podzemní voda Shrnutí plošného a prostorového rozsahu a míry znečištění Posouzení šíření znečištění Šíření znečištění v nesaturované zóně Šíření znečištění v saturované zóně Šíření znečištění povrchovými vodami Charakteristika vývoje znečištění z hlediska procesů přirozené atenuace Shrnutí šíření a vývoje znečištění Omezení a nejistoty Hodnocení rizika Identifikace rizik Určení a zdůvodnění prioritních škodlivin a dalších rizikových faktorů Základní charakteristika příjemců rizik Shrnutí transportních cest a přehled reálných scénářů expozice Hodnocení zdravotních rizik Hodnocení expozice Odhad zdravotních rizik Hodnocení ekologických rizik Shrnutí celkového rizika Omezení a nejistoty Doporučení nápravných opatření... 58
5 4.1 Doporučení cílových limitů parametrů nápravných opatření Stanovení a zdůvodnění cílů nápravných opatření Odvození cílových parametrů Způsob vyhodnocení prokázání cílů nápravných opatření Doporučení postupu nápravných opatření Variantní řešení nápravných opatření Posouzení variant nápravných opatření Odhad finančních nákladů Způsob principu sanačního monitoringu Závěr Použitá literatura... 69
6 SEZNAM PŘÍLOH 1. Kopie evidenčního listu geologických prací 2. Situace zájmového území 2.1 Přehledná situace lokality 2.2 Situace zájmového území se zakreslením vrtů, sond a parcel měřítko 1 : Účelové a speciální mapy 3.1 Mapa hydroizohyps z až měřítko 1: Geologické řezy 1-1, 2-2 měřítko 1: 700/ Obsah PCB ( 7 kongenerů) v podzemní vodě měřítko 1: Územní plán obce Žabčice koordinační výkres 3.5 Chráněná území, ÚSES, NATURA Chráněná ložisková území 3.7 Výřez geologické mapy ČR, list Pohořelice 3.8 Výřez hydrogeologické mapy ČR, list Pohořelice 3.9 Výřez vodohospodářské mapy, list Pohořelice 3.10 Ochranná pásma vodních zdrojů - návrh 3.11 Plošný rozsah staré skládky s vyznačením průzkumných vrtů a geologických řezů 4. Tabulkový přehled výsledků měření, zkoušek a rozborů 4.1 Výsledky laboratorních rozborů podzemní vody 4.2 Výsledky laboratorních rozborů zemin (odpadů) 4.3 Obsahy škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu 4.4 Výsledky stanovení vyluhovatelnosti odpadů 4.5 Grafy hydrodynamických zkoušek 4.6 Výsledky měření přístrojem DELTA 5. Geologická dokumentace průzkumných děl 6. Zpráva o geodetickém zaměření průzkumných vrtů a geofyzikálních profilů 7. Technická zpráva vrtných prací 8. Protokoly pozorování, měření, zkoušek a rozborů 8.1 Protokol z měření skládkových plynů 8.2 Laboratorní protokoly rozborů zemin a odpadů 8.3 Laboratorní protokoly rozboru odpadů 8.4 Laboratorní protokoly výluhů odpadů 8.5 Laboratorní protokoly rozborů vod 9. Vyjádření 10. Fotodokumentace 10.1 Fotodokumentace průzkumných prací 10.2 Fotodokumentace archivních leteckých snímků 10.3 Fotodokumentace vrtných jader s odpadem 11. Zpráva o geofyzikálním průzkumu
7 Přehled použitých zkratek ABS GI Frakce kontaminantu absorbovaní v gastrointestinálním traktu ADD Average Daily Dose (průměrná denní dávka) AR Analýza rizik BSK Biologická spotřeba kyslíku BTEX Benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny (těkavé aromatické uhlovodíky) CDI Chronic Daily Intake (chronický denní příjem) GF Geochemický fón ČGS Česká geologická služba ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ClU Chlorované uhlovodíky ČSN Česká státní norma ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální DCE Dichloretylen EL Extrahovatelné látky ELCR Excess Lifetime Cancer Risk (celoživotní riziko vzniku rakoviny) ERT Elektrická odporová tomografie FN Fenoly jednosytné HQ Hazard Quotient (kvocient nebezpečnosti) CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod CHSK Chemická spotřeba kyslíku IARC Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny IZ Indikátory znečištění JZD Jednotné zemědělské družstvo LADD Lifetime Average Daily Dose (celoživotní průměrná denní dávka) MP Metodický pokyn MŽP Ministerstvo životního prostředí NEL Nepolární extrahovatelné látky NL Nerozpuštěné látky OPŽP Operační program Životní prostředí ORP Oxidačně-redukční potenciál PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky PCB Polychlorované bifenyly PCE Tetrachloretylen RAIS Risc Assessment Information System RfD Reference Dose (referenční dávka) RfH Referenční hodnota RL Rozpuštěné látky SEKM Systém evidence kontaminovaných míst SEZ Stará ekologická zátěž SF Slope Factor (faktor směrnice karcinogenity) TCE Trichloretylen TKO Tuhý komunální odpad TOC Celkový organický uhlík ÚP Územní plán U.S. EPA U.S. Environmental Protection Agency
8 VES VGHMÚř VZ WHO ZFCHR Vertikální elektrické sondování Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad se sídlem v Dobrušce Vodní zdroj World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) Základní fyzikálně-chemický rozbor
9 Úvod Předložená zpráva byla vypracovaná na základě Smlouvy o dílo na zpracování analýzy rizik Žabčice stará skládka analýza rizik kontaminovaného území ze dne v rozsahu Projektové dokumentace, vypracované společností GEOtest, a.s. z března Projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ) výzva č. 36, Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, oblast podpory 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže. Při zpracování analýzy rizik bylo postupováno dle norem a právních předpisů, které jsou platné a závazné pro dané činnosti: Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích (v platném znění), 2, odst. 1, písm. g) zjišťování a odstraňování antropogenního znečištění v horninovém prostředí. Jedná se o etapu doplňkového průzkumu a aktualizace analýzy rizika. Průzkumné práce byly provedeny v souladu s vyhláškami MŽP č. 368/2004 Sb. O geologické dokumentaci a č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací. Jejich realizace je v souladu s Metodickým pokynem č. 13 pro průzkum kontaminovaného území (Věstník MŽP 2005, částka 9, s ) kategorie B. Vzorkovací práce byly realizovány v souladu s Metodickým pokynem MŽP Vzorkovací práce v sanační geologii z roku Použité metody geofyzikálního měření respektují aktualizovanou Metodickou příručku MŽP Možnosti geofyzikálních metod při ověřování nejasných strukturně geologických popřípadě jiných vztahů na lokalitách při průzkumu a nápravě starých ekologických zátěží. Samotný postup zpracování aktualizace analýzy rizik je proveden podle Metodického pokynu č. 1 Ministerstva životního prostředí pro analýzu rizik kontaminovaného území z ledna Vzorkovací práce byly realizovány v souladu s Metodickým pokynem MŽP Vzorkovací práce v sanační geologii z roku Záznam do databáze SEKM 2.0 je proveden v souladu s Metodickým pokynem MŽP 2/2011 k plnění databáze Systém evidence kontaminovaných míst včetně hodnocení priorit. Zakázka byla zaevidována u ČGS útvar Geofond pod číslem 681/2017 dne Odpovědným řešitelem zakázky byl určen Mgr. Jan Bartoň, který je nositelem odborné způsobilosti pro geologické práce sanace, hydrogeologii a environmentální geologii č. 2178/2012. Na zakázce se podíleli tito pracovníci firmy GEOtest, a.s.: Mgr. Jan Bartoň (řešitel zakázky, hodnocení rizik, hydrodynamické zkoušky), Mgr. Václav Mátl (spolupráce při zpracování zakázky, terénní geologické, hydrogeologické a vzorkovací práce, atmogeochemický průzkum), RNDr. Slavomír Mikita, Ph.D. (terénní práce), 9
10 Ing. Petr Lacina, Ph.D. (měření ručním rentgenovým analyzátorem DELTA), Ing. Roman Duras, Ing. Jan Gebauer, Ing. Martin Vaculík (geofyzikální průzkum, karotážní práce), Mgr. Jiří Hladík (vyhodnocení leteckých snímků), Ing. Radim Brtník (geodetické práce), Ing. Marcela Valešová, Ing. Kristýna Skalická (grafické zpracování). Společnost GEOtest, a.s. je držitelem certifikace ČSN EN ISO 9001 Systém jakosti, ČSN EN ISO EMS a ISO OHSAS (management BOZP). Cílem analýzy rizik je komplexně popsat existující a reálná potenciální rizika plynoucí z přítomnosti znečištění, které je způsobeno existencí staré skládky převážně komunálních odpadů, popílku, elektroodpadů, včetně odpadů kategorie N. Těmito riziky může být ohrožení zdraví lidí nebo jednotlivých složek životního prostředí či možné ohrožení v budoucnu (např. při změně funkčního využívání území či dalšího rozšiřování znečištění). Na základě posouzení závažnosti rizik byla stanovena nápravná opatření, resp. strategie řízení rizika. Zájmové území tvoří stará skládka, která je umístěna do vytěžené části pískovny. Skládka se nachází v bezprostředním sousedství nyní provozované řízené zabezpečené skládky TKO, kterou provozuje firma FCC Žabčice, s.r.o. (dříve.a.s.a. Žabčice s.r.o.). Sousední skládka komunálního odpadu je dle Zákona o odpadech zařazena do kategorie S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1. Umožňuje ukládání odpadů kategorie O ostatní, včetně stavebních sutí a zeminy a slouží pro ukládání odpadu z Brna a okolí. V prostoru staré skládky odpadů bylo, dle vyjádření zástupce firmy FCC, uloženo cca 100 tis. t odpadu, převážně charakteru TKO, včetně popílku a elektroodpadů, tedy i odpad kategorie N. Stará skládka původně patřila JZD Mír Brno Tuřany a dle vyjádření současného starosty obce Žabčice byl na ni ukládán odpad z širokého okolí. Ukládání probíhalo ke konci 80. let 20. století. Dno této skládky nebylo před zahájením skládkování nijak izolováno, nebyla vybudována drenáž ani sběrná jímka pro infiltrát. Tato skládka byla po zahájení provozu sousední skládky ponechána přirozené sukcesi. V bezprostřední blízkosti skládky byla později uložena skrývka zeminy, která tvoří kopec nad původním terénem (p.č. 1324/9, 1324/4, 1324/8 a 1324/7). V současnosti je deponie skládky zcela pokryta vegetací, vyvezený odpad a celkový rozsah staré skládky není v terénu patrný. 1. Údaje o území 1.1 Všeobecné Geografické vymezení území Zájmové území tvoří stará skládka, která je situována cca 2 km jihozápadně od obce Žabčice a asi 30 m severozápadním směrem od silnice č. II/416 Žabčice Pohořelice. V bezprostředním okolí se nachází provozovaná skládka TKO (FCC Žabčice, s.r.o.), dále je zde provozována těžba písku (Písek Žabčice spol. s.r.o.), obalovna živičných směsí 10
11 (SILASFALT s.r.o.), úložiště stavebních odpadů (THERMOSERVIS TRANSPORT) a na okolních pozemcích probíhá zemědělská činnost. Zájmové území je zobrazeno na listu mapy 1: M C-c (Židlochovice). Podle topografického členění leží na listu základní mapy v měřítku 1: Administrativně náleží obec Žabčice k okresu Brno venkov. Katastrální mapa zájmového území a jeho okolí na podkladě leteckého snímku, je v příloze č Přehledná situace lokality je v příloze č Výřez územního plánu zájmové lokality je součástí přílohy č Na severní a západní straně staré skládky se nachází rekultivovaná monitorovaná skládka TKO a na jihozápadní straně pak provozovaná skládka TKO a za ní obalovna živičných směsí Smolín (SILASFALT s.r.o.). Na jižní až SV straně se nachází silnice č. II/416 Žabčice Pohořelice, za níž probíhá těžba písku a zemědělská činnost. Kartograficky je zájmové území zobrazeno na topografické mapě: 1: , list Pohořelice Po administrativně správní stránce přísluší zájmové území do následujících správních jednotek: Kraj: Jihomoravský (kód NUTS: CZ064) Okres: Brno venkov (kód CZ0643) Obec s rozšířenou působností: Židlochovice Katastrální území: Žabčice čísla parcel: 1322/22, 1322/23, 1322/26, 1322/27, 1324/1, 1324/4, 1324/6, 1324/7, 1324/8, 1324/9, 1324/12, 1322/24, 1322/25, Stávající a plánované využití území Dle územního plánu obce Žabčice z 06/2008 se na západním okraji území obce nachází řízená skládka komunálního odpadu, která je respektována. Skládka je označena To plocha technická pro skládkování a likvidaci odpadů. Je navrženo rozšíření skládky směrem k silnici II/416 do prostoru bývalé pískovny (v současnosti zde již probíhá skládkování v tzv. Tělese II). Na rozšíření skládky komunálního odpadu i na rozšíření ploch povrchové těžby písku jsou vydána územní rozhodnutí, která bylo nutno v ÚP respektovat. Těžba nerostů je navržena v ÚP jako přípustná na všech ostatních výhradních i nevýhradních ložiskách nerostných surovin a jejich dobývacích prostorech. Po uzavření skládky a vytěžení nerostů budou plochy rekultivovány a navráceny do přírodního stavu jako plochy krajinné zeleně Zk, přípustné budou i vodní plochy. Ochrana přírody a krajiny Zájmová lokalita nezasahuje do žádného národního parku či chráněné krajinné oblasti. V širším okolí zájmové lokality se rovněž nenalézají žádná maloplošná zvláště chráněná území. Zájmová lokalita také nezasahuje do přírodního parku. Nejbližším přírodním parkem je Niva Jihlavy, která je vzdálená cca 2,7 m SZ od zájmové lokality. V zájmovém území se nenachází žádná lokalita chráněná na základě Ramsarské či Bernské konvence. Nevyskytují se zde rovněž území chráněná na základě dalších, výše jmenovaných mezinárodních úmluv. Přibližně 3 km SZ směrem se nachází jižní okraj Evropsky významné lokalita Meandry Jihlavy. Východně od zájmové lokality se nacházejí Evropsky významné 11
12 lokality: Knížecí les (vzdálen 4,7 km od zájmové lokality) a Přístonický les (vzdálen 3,7 km od skládky). V nejbližším okolí zájmové lokality se nevyskytuje žádné území, které by mohlo být potenciálně zařazeno do sítě chráněných území NATURA. Prvky nadregionálního územního systému ekologické stability jsou v širším okolí zájmové lokality zastoupeny nadregionálním biokoridorem Mohelno-K161, který se nachází západně od zájmové lokality ve vzdálenosti cca 700 m, osu nadregionálního biokoridoru tvoří řeka Jihlava. Dalšími prvky ÚSES jsou regionální biocentrum Smolín (cca 2,3 k m směrem na SZ) vegetačního typu A polní agrocenóza, regionální biocentrum Hák (cca 2,3 k m směrem na JZ) tvořeno vegetačním lučním typem a směsí dřevin lužního lesa. V okolí se nachází regionální biocentrum Červené vrchy (cca 2,0 k m směrem na S) tvořeno agrocenózou a lesním porostem akátu. Severozápadně cca 2 km od zájmové lokality prochází regionální biokoridor Mezi rybníky Smolín. V nejbližším okolí se jihozápadně cca 800 m od zájmové skládky nachází významný krajinný prvek lesní porost. Lesní porost je tvořen především habrovou doubravou na píscích (lesní typ 1S2) a ostrůvkatě obohacenou habrovou doubravou (lesní typ 1D1). Pozice výše jmenovaných oblastí jsou zobrazeny v příloze č Severně od lokality se nachází chráněné ložiskové území Smolín a Žabčice příloha č Základní charakterizace o obydlenosti území Dotčené území leží v izolované poloze vzhledem k nejbližší obytné zástavbě. Nejbližší trvalou bytovou zástavbou je obec Žabčice (1 636 obyvatel k ), vzdálená cca 2 km SV. Severozápadním směrem leží (za dálnicí D52) ve vzdálenosti cca 2,2 km obec Smolín. Ve vzdálenosti cca 3 km JZ leží obec Pohořelice a cca 4 km jižním a jihovýchodním směrem leží obce Přibice a Vranovice Majetkoprávní vztahy Skládka se nachází na pozemcích několika vlastníků. Jejich seznam je uveden v tabulce č , zákres parcel je uveden v mapové příloze č Seznam parcel a jejich vlastníků v prostoru staré skládky Tabulka č Parcelní číslo Výměra m 2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany majitel Ostatní plocha Dobývací prostor Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. LV: 10001; Obec Žabčice, Kopeček 4, Žabčice 1322/ Orná půda ZPF; BPEJ: LV: 1177; Pražská obchodní, a.s., Trojanova 1954/1, Nové Město, Praha / Orná půda ZPF; BPEJ: LV: 1177; Pražská obchodní, a.s., Trojanova 1954/1, Nové Město, Praha /6 236 Orná půda ZPF; BPEJ: LV: 983; FCC Žabčice, s.r.o., 12
13 Parcelní číslo Výměra m 2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany majitel Oulehly 450, Žabčice 1324/ Orná půda ZPF; BPEJ: LV: 1177; Pražská obchodní, a.s., Trojanova 1954/1, Nové Město, Praha / Orná půda ZPF; BPEJ: / Orná půda ZPF; BPEJ: / Orná půda ZPF; BPEJ: /12 49 Orná půda ZPF; BPEJ: / Orná půda ZPF; BPEJ: / Orná půda ZPF; BPEJ: / Orná půda ZPF; BPEJ: / Orná půda ZPF; BPEJ: / Orná půda ZPF; BPEJ: LV: 1177; Pražská obchodní, a.s., Trojanova 1954/1, Nové Město, Praha 2 LV: 10001; Obec Žabčice, Kopeček 4, Žabčice LV: 10001; Obec Žabčice, Kopeček 4, Žabčice LV: 10001; Obec Žabčice, Kopeček 4, Žabčice LV: 10001; Obec Žabčice, Kopeček 4, Žabčice LV: 983; FCC Žabčice, s.r.o., Oulehly 450, Žabčice LV: 983; FCC Žabčice, s.r.o., Oulehly 450, Žabčice LV: 1177; Pražská obchodní, a.s., Trojanova 1954/1, Nové Město, Praha 2 LV: 983; FCC Žabčice, s.r.o., Oulehly 450, Žabčice 1.2 Přírodní poměry zájmového území Geomorfologické a klimatické poměry Podle geomorfologického členění ve smyslu T. Czudka (1972) patří k podcelku Rajhradské pahorkatiny, která je součástí Dyjskosvrateckého úvalu. Orograficky lze popisovanou oblast označit jako plochou pahorkatinu s převládající výškovou členitostí m a střední nadmořskou výškou m n.m. Ve smyslu klasifikace E. Quitta (1971) náleží lokalita k teplé klimatické jednotce T 4, vyznačující se velmi dlouhým, velmi teplým a velmi suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se v zájmové lokalitě pohybu je kolem +9 C. Nejblíže sledovaná klimatická stanice Židlochovice vykazuje 13
14 dlouhodobý teplotní průměr (za období ) +9 C. Průměrný roční srážkový úhrn z téže stanice za období činí 553 mm. Vznik a doplňování zásob podzemní vody v horninovém prostředí (hydrogeologických kolektorech) probíhá především v závislosti na klimatických prvcích. Největší význam pro hydrogeologické posouzení zájmového území mají atmosférické srážky a sumární výpar. V následující tabulce je uveden přehled měsíčních úhrnů ve srážkoměrné stanici Židlochovice spolu s hodnotami sumárního výparu v nejblíže měřené stanici Brno za období let Měsíční úhrny srážek (Židlochovice) a výparu (Brno) v [mm] za období Tabulka č Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IX-IX Rok Srážky Výpar Z tabulky č vyplývá, že ve výše uvedené srážkoměrné stanici Židlochovice spadne v průměru 509 mm srážek za rok, z toho na vegetační období připadne 326 mm, t.j. 64,0 % veškerých srážek za uvedené období. Průměrná roční hodnota sumárního výparu v nejblíže měřené stanici (Brno) pak činí 477 mm, z toho 408 mm (85,5 %) náleží vegetačnímu období. Z výše prezentovaných údajů je zřejmé, že pro vznik a doplňování zásob podzemní vody je rozdělení atmosférických srážek během roku nevýhodné. Větší množství srážek, které spadne ve vegetačním období, je totiž spotřebováno rostlinstvem, část srážek se vypaří a pouze jejich malá část připadne na vsak do horninového prostředí, kde se účastní podpovrchového oběhu. Na vznik zásob podzemní vody připadne pouze minimum srážek v zimě a na jaře, kdy dochází k tání sněhové pokrývky a převážná část těchto srážek se podílí na infiltraci Geologické poměry Z geologického hlediska je lokalita součástí jihozápadní části karpatské předhlubně, reprezentované komplexem sedimentů syrovicko-iváňské terasy, která tvoří morfologickou plošinu mezi řekami Jihlavou a Svratkou. Jedná se o pleistocenní fluviální sedimenty paleokoryta řeky Jihlavy. Terasa je dělena na stupně I, II, III. Převážnou část terasy budují sedimenty stupně III, který je kompletně vyvinut i u Žabčic. Svrchní horizont je vysoce jílovitý, horizont III/2 je fluviální sediment říčního koryta a tvoří hlavní ložiskovou část terasy (mocnost m) a stupeň III/3 bazální horizont vyplňuje hluboce zaříznutá paleokoryta Jihlavy (mocnost cca 5 m). V podloží horizontu III/3 se nacházejí terciérní spodnobadenské sedimenty, ve svrchních partiích v písčitém vývoji, hlouběji pak ve vývoji vápnitých jílů. Terciérní jíly a písčité jíly jsou velmi slabě propustné až nepropustné. Neogenní sedimenty jsou tedy charakterizovány spodnobádenskými vápnitými jíly a písky, v menší míře jsou zastoupeny i štěrky. Hlubší podloží uvedených neogenních sedimentů tvoří horniny brněnského masivu, reprezentované v zájmové oblasti především granodiority. Kvartérní sedimenty, budující syrovicko-ivaňskou terasu, jsou zastoupeny štěrky a písky, ve svrchních polohách pak hlínami (jílovitopísčitými a sprašovými), případně sprašemi. Výřez z geologické mapy ČR, list Pohořelice, je v příloze č
15 1.2.3 Hydrogeologické poměry Oblast Rajhradské pahorkatiny, jejíž součástí je popisované území, náleží ve smyslu hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky (E. Michlíček a kol., 1986) hydrogeologickému rajónu 2241 Dyjsko-svratecký úval (Olmer et al. 2006). Lokalita se nachází v komplexu syrovicko-ivaňské terasy, která tvoří morfologickou plošinu mezi řekami Jihlavou a Svratkou na ploše cca 137 km 2. Jedná se o pleistocénní fluviální sedimenty paleokoryta řeky Jihlavy. Báze syrovicko-ivaňské terasy je nad současnými toky Jihlavy a Svratky, a proto terasa nemá přímou hydraulickou spojitost s vodou z otevřených toků. Sedimenty terasy štěrky a písky lze označit jako silně až velmi silně propustné. Hydrogeologický kolektor je dotován z celé plochy terasy. Báze kolektoru má nepravidelnou konfiguraci, generelně ukloněnou k jihu. Proudění podzemní vody se předpokládá zejména k východnímu eroznímu svahu terasy. Srážková voda velmi rychle proniká kvartérními sedimenty až k nepropustnému terciérnímu podloží. Hladina podzemní vody kolísá v závislosti na množství, kvalitě a ročním chodu srážek. Hladina podzemní vody se pohybuje v rozmezí 4,5 až 6,0 m pod souvrstvím bazálních štěrků III/3 (v průběhu těžebních prací) dle V. Mátla 1986, Na dříve vybudovaných vrtech HP-1 až HP-4 byla hladina podzemní vody zastižena na úrovních 184,66 až 191,52 m n.m. Hydrogeologický nejvýznamnější jsou průlinově propustné neogenní spodnobádenské jemnozrnné písky. Na tyto sedimenty je vázán oběh podzemní vody, a to zpravidla ve větších hloubkách. Mocnost zvodněných písků je variabilní, ve vrtech z dřívějších průzkumů se pohybovala v rozmezí od 5,5 do 9,4 m. Terasové štěrkopísčité sedimenty jsou silně až velmi silně propustné. Podložní terciérní jíly tvoří bazální izolátor, jelikož jsou zpravidla velmi slabě propustné. Srážková voda tak velmi rychle infiltruje propustnými sedimenty terasy až k terciérnímu podloží, kde se akumuluje zvodeň s relativně malou mocností v písčitém hydrogeologickém kolektoru. Ten je dotován z celé plochy terasy. Báze zvodněného kolektoru má nepravidelnou konfiguraci, generelně ukloněnou k jihu. Výřez z hydrogeologické mapy ČR, list Pohořelice, je v příloze č Hydrologické poměry Lokality náleží drobnému povodí (Šatava po soutok se Svratkou). Zároveň se nachází poblíž povodí (Jihlava po soutok se Svratkou), které probíhá S-J směrem při západním okraji lokality. Režim průtoků je nevyrovnaný. Největší průtoky se vyskytují v jarních měsících, nejnižší na podzim. Správcem vodních toků je Povodí Moravy a.s. Brno. Uvedená povodí nejsou vyjmenována mezi významnými vodními toky podle vyhlášky č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků. 9 km jižně od obce Žabčice se nachází největší vodní plocha na Moravě soustava vodních nádrží Nové Mlýny, která zaujímá plochu přes 3 tisíce ha. V povodí řeky Jihlavy mezi Pohořelicemi a Ivaní bylo vybudováno několik rybníků o rozloze ha. Vlastní hodnocené území je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok. Dotčená lokalita se nenachází na území ochranného pásma vodního zdroje ani v manipulačním prostoru vodního toku a neleží také ve vyhlášeném záplavovém území vodních toků nebo v území určeném k rozlivu povodí. Zájmová lokalita není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 15
16 Dle hydroekologického informačního systému VÚV T.G. Masaryka (zdroj Heis.vuv.cz), se v širším okolí lokality, v potenciálním směru šíření kontaminace ze skládky, nacházejí čtyři jímací území zdrojů podzemních vod ve zprávě VaK Břeclav: Cvrčovice objekty HV-301, HV-302 a HV208, s odebíraným množstvím 287,192 tis. m 3 /rok, průměrně 9,1 l/s, nacházející se 4,3 km západně od staré skládky Žabčice, Pohořelice vrtané trubní studny ochranné pásmo vodního zdroje Nová Ves, podzemní voda jímaná pomocí násoskových řadů do sběrné studny. Celková vydatnost JÚ 582,516 m 3 /rok, průměrně cca 18,5 l/s, nacházející se cca 5,3 km jihozápadně od staré skládky Žabčice, Ivaň vrt HV 1001 jímací území dlouhodobě nevyužívané z důvodu nevyhovující kvality podzemní vody bez předcházející úpravy, nacházející se cca 7,7 km jihozápadně od staré skládky Žabčice, Vranovice I s odebíraným množstvím 119,972 tis. m 3 /rok, průměrně 3,8 l/s, voda, která je jímaná násoskou má nevyhovující kvalitu, JÚ se nachází cca 5,1 km jihovýchodně od staré skládky Žabčice, Vranovice II s odebíraným množstvím 645,439 tis. m 3 /rok, průměrně 20,5 l/s, nacházející se 5,3 km jihovýchodně od staré skládky Žabčice. Výřez z vodohospodářské mapy, list Pohořelice, je v příloze č Geochemické a hydrochemické údaje o lokalitě Z výsledků chemických analýz provedených v roce 1992 in M. Hanslian (1992) vyplývá, že podzemní voda v oblasti je Ca-HCO 3 -SO 4, resp. Ca-SO 4 -HCO 3 typu s velmi výrazným zastoupením Mg složky. Často je výrazně zastoupena též NO 3 složka sekundárního původu, a to do té míry, že vstupuje do základního chemického typu vod. Voda vykazuje středně vysokou až zvýšenou mineralizaci (prům. 638 mg/l), je neutrální až slabě alkalické reakce (ph = 6,9 8,19), dosti až velmi tvrdá (T c =2,8-5,8 mmol/l), s primárně zvýšeným obsahem Fe a ojediněle i Mn. V současnosti vykazuje podzemní voda u skládky tělesa I z vrtu KV-4 velmi slabou alkalickou reakci a má zvýšenou mineralizaci v důsledku zvýšené koncentrace síranů. Podzemní voda z vrtu KV-5 je mírně kyselá a má též zvýšenou mineralizaci v důsledku zvýšené koncentrace síranů. Podzemní voda z indikačních vrtů tělesa I KV-3 i KV-6 a tělesa II KV-3, KV-6 a KV-9 má zpravidla slabě alkalickou reakci a zvýšenou mineralizaci. Podzemní voda z indikačních vrtů KV-7, KV-8 a KV-10 má slabě alkalickou reakci a zvýšenou mineralizaci v důsledku vyšší koncentrace síranů a chloridů. 16
17 2. Průzkumné práce 2.1 Dosavadní prozkoumanost území Základní výsledky dřívějších průzkumných a sanačních prací na lokalitě Firma GEOtest, a.s. provádí od roku 1995 do pravidelný monitoring podzemních a odpadních vod postupně budovaných etap skládky. V současnosti je skládka provozovaná firmou FCC Žabčice, s.r.o. Monitorovací síť pro těleso I a II sestává z 8 vrtů KV-3 až KV-10. Žabčice.A.S.A. Podrobný hydrogeologický průzkum, GEOtest Brno, a.s., červen 2007 Ve zprávě J. Slavíka, M. Novotného, F. Maška (2007) je popsána zejména hydrodynamická zkouška na hydrogeologickém vrtu KV-5, který se nachází na západní straně rekultivované skládky TKO. Cílem bylo zjistit možnosti využitelnosti objektu pro nepravidelné využívání jako zdroje užitkové vody pro zkrápění komunikací, skládky a pro bodové zavlažování zeleně v rekultivované části skládky. Žabčice Kommunal Service skládka, GEOtest Brno, a.s., červen 1992 Ve zprávě M. Hansliana (1992) byly vyhodnoceny archívní podklady zejména z ložiskových průzkumů, inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumů a bylo provedeno hydrogeologické posouzení lokality Žabčice pro skládku TKO doložené geologickými řezy, laboratorními rozbory vod a zemin a provedenou vodní bilancí skládky. V monitorovacím systému bylo zjištěno méně intenzívní znečištění podzemní vody, než bylo očekáváno. Výrazné bylo bakteriologické znečištění (vliv staré skládky), zvýšený obsah dusičnanů, zvýšené obsahy Al (HP-1), Cd a fenolů (HP-3 = KV-7).Voda ze zdroje vody v mysliveckém zařízení (DB-109) JV od lokality vykazovala zvýšené obsahy EL a NEL, přičemž v prostoru deponie se tyto látky neprokázaly. Směr proudění podzemní vody byl ověřen k JZ. Na vrtu HV-107 (byl situovaný poblíž současného průzkumného vrtu KV-8) byly provedeny hydrodynamické zkoušky. Hladina podzemní vody byla ověřena cca 7 m pod bází kvartéru. Rychlost proudění podzemní vody je v s. a v. části lokality 1,7 2,6 m/den, v jz. části 1,5 m/den. Transmisivita zvodně je střední, třída III. Koeficient filtrace k = 2, m/s, koeficient transmisivity T = 1, m 2 /s. Bylo konstatováno, že zvodněné prostředí umožňuje omezené šíření případné kontaminace v generelním směru přirozeného proudění podzemní vody jihozápadním směrem. V severní a východní části území proudí podzemní voda přibližně rychlostí od 1,7 do 2,6 m/den, v jihozápadní části 1,5 m/den. Ohrožení nejblíže položeného jímacího území ve Vranovicích, které se nachází cca 4,5 km JV od lokality, je tedy nepravděpodobné. Z hlediska tvorby výluhů byl proveden odhad pro uvažovanou plochu skládky 11,8 ha průměrný odtok výluhů cca 0,95 l/s ve srážkově bohatých rocích. Odtok výluhů z rekultivované skládky byl odhadnutý na cca 0,12 l/s, ve srážkově bohatých letech až 0,5 l/s. V závěru bylo konstatováno, že lokalita je podmíněně vhodná pro vybudování skládky TKO. Žabčice skládka JZD Mír Tuřany na p.č. 612/22, hydrogeologický posudek, GEOtest Brno, n.p., říjen 1989 Jedná se o posudek lokality, vypracovaný M. Hanslianem (1989), která byla využívána pro těžbu štěrkopísku a na základě projednávání změny území má být na území zřízena skládka 17
18 TKO. Uvažuje se se skládkováním zeminy o objemu m 3 a TKO o objemu m 3. Uvažuje se s tím, že skládka nebude v kontaktu s podzemní vodou a do prostoru skládky se nepředpokládá ani přítok povrchové vody. U nerekultivované skládky (po nasycení skládky) odhaduje autor průměrný specifický odtok výluhů cca 8 l/s/km 2. Při ploše skládky 11,8 ha by tedy průměrný odtok výluhů tvořil cca 0,95 l/s, ve srážkově bohatých letech až 2 l/s. U řádně rekultivované skládky by se tvorba výluhů snížila a byla by srovnatelná s průměrným podzemním specifickým odtokem v přírodních podmínkách, tj. cca 1 l/s/km 2. Odtok výluhů z rekultivované skládky by tedy byl cca 0,12 l/s, ve srážkově bohatých letech až 0,5 l/s. Vzhledem k vysoké propustnosti horninového prostředí a snadné infiltraci srážkových vod považuje autor situování skládky TKO do těženého prostoru za nevhodné. V případě rozhodnutí o provozu skládky, doporučuje autor ukončit a rekultivovat stávající skládku TKO překrytím. Vzhledem k situaci, že báze skládky není nijak utěsněna, může docházet ke tvorbě výluhů. Podrobné zhodnocení ložiskových a geologických poměrů štěrkopísků v měřítku 1 : ve zkoumané oblasti provedlo Unigeo Brno v letech 1980 a 1986 in V. Mátl (1980,01986 a,b). Praha FCC Česká republika, s.r.o., monitoring skládka Žabčice, vyhodnocení monitoringu za rok 2016, CEOtest, a.s., prosinec 2016 Zpráva R. Jurnečkové (2016) z ročního vyhodnocení monitoringu kvality vod za rok 2016 na skládce v Žabčicích provozované firmou FCC Žabčice, s.r.o., realizovaných pro těleso I, tak i pro těleso II viz tabulky č a Přehled zdrojů znečištění Potenciálním zdrojem znečištění je stará skládka odpadů převážně komunálních odpadů, popílku, elektroodpadů a údajně i odpadu kategorie N, která byla provozovaná JZD Mír Brno Tuřany ke konci 80. let a na počátku 90. let minulého století. Tato stará skládka se nachází v bezprostředním sousedství nyní řízené a zabezpečené skládky TKO, kterou provozuje firma FCC, Žabčice, s.r.o Vytipování látek potenciálního zájmu a dalších rizikových faktorů Látky, které mohou představovat významné riziko pro člověka a složky životního prostředí, byly vytipovány na základě výsledků předchozích průzkumných prací a činností prováděných v zájmovém území v minulosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se na staré skládce ukládaly různé druhy odpadů (komunální odpad, stavební suť, průmyslové odpady, popílek aj.), byly vytipovány následující látky potenciálního zájmu: těžké kovy As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, V, Hg, B chlorované etyleny ClU (cis-1,2-dce, TCE, PCE) ropné uhlovodíky C 10 C 40 BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny) fenoly kyanidy polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU 12 kongenerů) 18
19 polychlorované bifenyly (PCB) celkový organický uhlík (TOC) Do souboru prováděných laboratorních prací byly zařazeny další analýzy nezbytné pro detailní vyhodnocení podmínek na lokalitě. Ve vodě byly sledovány ještě základní fyzikálněchemické ukazatele (ZFCHR) a tenzidy. Ve vybraných vzorcích zeminy či odpadu byly zjišťovány nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin dle tab. č vyhl. 294/2005 Sb. a nejvyšší přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti dle tab. č. 2.1 stejné vyhlášky. Mezi další rizikové faktory staré skládky patří i volná ventilace skládkových plynů (zejména metanu) do ovzduší, případně možnost zahoření Předběžný koncepční model znečištění Základem koncepčního modelu je tabulka se soupisem všech uvažovaných expozičních cest. Předběžné expoziční scénáře jsou uvedeny v následující tabulce. Předběžný koncepční model Tabulka č expoziční cesta 1 skládka 2 skládka 3 skládka 4 skládka ohnisko transportní cesta příjemce rizik poznámka zeminy a odpadky na skládce (náhodné pozření, dermální kontakt, inhalace prachu) infiltrace průsakových vod do podzemní vody podzemní voda z vrtů (dermální kontakt) plyn vznikající ve skládce (možnost zahoření) pracovníci pohybující se po skládce podzemní voda pracovníci manipulující s podzemní vodou ovzduší v případě nepoužití ochranných pomůcek v případě nepoužití ochranných pomůcek 2.2 Aktuální průzkumné práce Metodika a rozsah prací realizovaných v rámci aktualizace analýzy rizika byly navrženy tak, aby v maximální možné míře zajistily splnění cíle uvedeného v úvodní části této zprávy s ohledem na požadavky Metodického pokynu MŽP analýza rizik kontaminovaného území z ledna Metodika a rozsah průzkumných a analytických prací Pro úspěšné splnění požadovaného úkolu byly na lokalitě realizovány následující práce: Dokumentace lokality, rešerše archivních materiálů Geofyzikální průzkum Vrtné práce (hloubení mělkých sond, hloubení vrtů) Karotážní práce Měření stavu hladiny vody Hydrodynamické zkoušky 19
20 Měření ručním rentgenovým analyzátorem Atmogeochemický průzkum Vyhodnocení archivních leteckých snímků lokality Geodetické práce Vzorkovací a analytické práce (zeminy, voda) Dokumentace lokality, rešerše archivních materiálů V průběhu řešení úkolu byly shromážděny veškeré dostupné podklady, týkající se lokality. Zdrojem informací byly: geologické zprávy a posudky, výsledky monitoringu a průzkumů, dokumenty povolení, záznamy o ukládání odpadů, historie skládkování odpadů, interní ekologické studie, laboratorní chemické analýzy vzorků povrchových, podzemních a odpadních vod apod., mapy, fotografie, letecké snímky, místní informace, záznamy na úřadech (rozhodnutí orgánů státní správy, územní plán, zápisy z kontrol a šetření, listy vlastnictví, povolení apod.) Geofyzikální průzkum V rámci geofyzikálních prací byly použity následující metody: Metoda VES: vertikální elektrické sondování vhodné pro diferenciaci horninového prostředí směrem do hloubky, vhodné pro identifikaci subhorizontálních struktur (litologických, strukturních apod.), často užívané pro parametrické měření na vrtech Metoda ERT: slouží pro získání komplexního odporového obrazu horninového prostředí, výstupy nejčastěji ve formě 2D řezů, studium litologického složení, identifikace strukturních nespojitostí apod. Podrobný popis použitých geofyzikálních metod je uveden v příloze č Vrtné práce Dočasně vystrojené hydrogeologické vrty Na staré skládce a v jejím okolí bylo, v souladu s projektem, vybudováno 8 dočasně vystrojených hydrogeologických vrtů HPV-1 až HPV-8, hluboké 12,5 až 30 m. Celková odvrtaná metráž byla 212,5 m (projekt předpokládal celkem 210 bm). Vrty byly hloubeny firmou UNIGEO, a.s. jádrově, vrtnou soupravou ADBS, ve dnech Vrty byly hloubeny jádrově na sucho průměrem vrtání 274/220/175/137 mm s průběžným MPK pažením průměru 219/168 mm do hloubek 7,2 (HPV-8) až max. 25 m (HPV-5). Dočasná výstroj sestávala z PVC DN 110 mm, přičemž od počvy do 1 m byl kalník, následovala 5 m perforovaná, příčně řezaná výstroj a dále k terénu byla výstroj plná, neperforovaná. 20
21 Přesná lokalizace vrtů byla určena na základě výsledků geofyzikálního měření na preferovaných cestách přítoku (HPV-6) a odtoku (HPV-1, HPV-8) podzemní vody z území skládky a v samotném tělese skládky (HPV-2, HPV-3, HPV-4, HPV-5). Kromě popisu vyvrtaného profilu vrtů byly dočasně vystrojené vrty využity pro provedení měření hladin podzemní vody, ke karotážnímu měření, hydrodynamických zkouškám a k odběru vzorků podzemní vody, zemin a zjištěných odpadů. Schémata dočasného vystrojení a geologické profily jednotlivých vrtů jsou uvedena v příloze č. 5. Vrtné profily, kterými byl zastižen odpad, byly fotograficky zdokumentovány příloha č. 10. Technická zpráva vrtných prací je součástí přílohy č. 7. Výškové a polohové zaměření vrtů je součástí přílohy č. 6. Lokalizace vrtů je uvedena v příloze č Nevystrojené mělké sondy Pro ověření kontaminace svrchní překryvné vrstvy staré skládky bylo dne vyhloubeno 10 mělkých sond do hloubky 1 m. Sondy byly označeny symboly S-1 až S-10. Sondy byly situovány na povrchu předpokládané plochy staré skládky s ohledem na terénní přístupnost. Vyhloubení mělkých nevystrojených sond bylo provedeno ruční vrtnou soupravou firmy Eijkelkamp Makita HM Sondy byly provedeny bez vystrojení, průměr jádrovnice byl 50 mm. Po dosažení konečné hloubky byly sondy zlikvidovány prostým záhozem a povrch terénu byl uveden do původního stavu. Petrografický profil mělkých sond byl dokumentován přítomným geologem příloha č. 5. Z průběžně těženého vrtného jádra byly po kvartaci odebrány směsné vzorky. Po odvrtání každé sondy bylo v sondě provedeno atmogeochemické měření skládkových plynů. Poté byly sondy zlikvidovány zpětným záhozem odvrtaného materiálu. Sondy byly geodeticky zaměřeny příloha č. 6. Situace sond je součástí přílohy č Karotážní práce Karotážní práce sestávaly z termometrického (teplota) a rezistivimetrického (odpor) měření ve sloupci vody ve vrtu. Podrobný popis a výsledky měření jsou uvedeny v příloze č Měření stavu hladiny vody Měření stavů hladiny podzemní vody bylo realizováno ve stávajících monitorovacích vrtech tělesa I a II skládky FCC Žabčice, s.r.o. (KV-3, KV-4, KV-5, KV-6, KV-7, KV-8, KV-9, KV- 10), dále na vrtu HP-1 (KV-11) a dočasných hydrogeologických vrtech v prostoru skládky a jejím okolí HPV-1 až HPV-8. Měření bylo prováděno elektroakustickým hladinoměrem G30 výrobce NPK Europe Mfg. s.r.o. Uhřínov. Z výsledků měřeních provedených ve dnech , , , a byla zkonstruována mapa hydroizohyps (příloha č. 3.1). Na základě měření byly určeny směry odvodňování na lokalitě, sklon hladiny podzemní vody a skutečné rychlosti podzemní vody v kolektoru, které jsou nezbytné ke stanovení látkového toku kontaminujících látek. Součástí měření stavů hladiny byla měření základních fyzikálně-chemických parametrů vody (ph, konduktivita, teplota). 21
22 Hydrodynamické zkoušky Na objektech nově vybudovaných hydrogeologických objektech v okolí skládky byly, pro zjištění hydraulických parametrů zvodně, realizovány krátkodobé hydrodynamické zkoušky. Čerpací zkoušky byly realizovány pomocí čerpadla GRUNDFOS MP1 s frekvenčním měničem. K pohonu byla použita elektrocentrála KIPOR IG2600 o výkonu 1,3 kw. Odpadní PVC hadice byla vyvedena na terén do vzdálenosti m od vrtu. Vydatnost čerpaného množství byla měřena do kalibrované nádoby. Po ukončení čerpací zkoušky byla provedena zkouška stoupací. V průběhu hydrodynamických zkoušek byly měřeny a registrovány hladiny podzemní vody a vydatnosti podle požadavků na příslušný způsob vyhodnocení podle teorie neustáleného a ustáleného proudění podzemní vody v časových intervalech. V rámci interpretace hydrodynamických zkoušek byl vypočten koeficient filtrace, transmisivita a poloměr deprese podle teorie neustáleného (případně i ustáleného) proudění podzemní vody. Při celkovém zhodnocení hydraulických parametrů se vycházelo z vypočtených hodnot, z geologických a hydrogeologických poměrů ve zkoumaném území a z údajů naměřených při realizaci hydrodynamických zkoušek. Reprezentativní hodnoty hydraulických parametrů byly stanoveny výběrově průměrem z hodnot vypočtených podle teorie neustáleného proudění podzemní vody, v případě ustálení hladiny podzemní vody při čerpací zkoušce i teorie ustáleného proudění podzemní vody. Reprezentativnost jednotlivých hodnot byla posouzena s ohledem na statistickou významnost, míru ovlivnění hydrodynamických zkoušek a jejich průběh, reprezentativnost jednotlivých provedených zkoušek a hydrogeologické poměry na lokalitě. Specifická vydatnost čerpaného vrtu byla vypočtena podle vztahu: q spec. Q s i Hydrodynamické zkoušky se skládaly z čerpací zkoušky a na ni navazující stoupací zkoušky o potřebné délce (do nastoupání hladiny podzemní vody). Pro výpočet koeficientu filtrace, transmisivity a poloměru deprese byl použit program HG-1, který pracuje na základě výpočetních vztahů uvedených níže a vychází z údajů naměřených v samostatně čerpaném objektu podle teorie ustáleného proudění podzemní vody. Poloměr deprese podle teorie ustáleného proudění podzemní vody byl vypočten z údajů naměřených v čerpané studni podle Sichardtova vztahu: R 3000 s0 k Koeficient filtrace pro samostatný čerpaný objekt a volnou hladinu podzemní vody byl vypočten iterační metodou podle schématu: Ri s0 k i Q ln R ki 1 s ( 2H s ) r 0 0 i 1 0, pro i = 0,1,2,3... (n-1) Výpočet byl ukončen po splnění podmínky: k n k n
23 Hodnoty koeficientu transmisivity podle teorie ustáleného proudění podzemní vody byly vypočteny podle vztahu: T k m, kde m je saturovaná mocnost kolektoru. Hodnoty hydraulických parametrů podle teorie neustáleného proudění podzemní vody byly vypočteny z údajů naměřených v čerpaných vrtech programem ČZ 1.5, který výpočetně a graficky interpretuje metody Theise a Jacoba. Výpočty hodnot hydraulických parametrů vychází z následujících obecných vztahů: Q k 4 m s W t 4 r 2 i k m t, kde m = M (pro napjatou zvodeň) a m H (pro volnou zvodeň) 2 D k m t k m R 1,5 e D 100 Q s 0 Při výpočtu Theisovou metodou (Theis st. k.) byly charakteristickými body v logaritmických grafech proloženy příslušné integrál-exponenciální křivky a výpočty byly provedeny z odečtených souřadnic bodu shody, které byly dosazeny do následujících vztahů: T Q W 4 T t m r 2 4 s i Výpočty Jacobovou metodou (Jacob s-t a Jacob s-t/r 2 ) byly provedeny také programem ČZ 1.5, a to z údajů, které byly automaticky vybrány ze semilogaritmických grafů, konkrétně z hodnot časů t, směrnice i a snížení s t. V příslušných grafech byly vynesenými body proloženy aproximační přímky metodou nejmenších čtverců a výpočet byl proveden podle vztahu pro neustálené proudění podzemní vody: 0,1832. Q 2,25. T. t0 T 2 i Naměřené hodnoty zvýšení hladiny podzemní vody byly u stoupacích zkoušek využity pro konstrukci grafu závislosti zvýšení hladiny na logaritmu bezrozměrného času, se zahrnutím doby čerpání, podle vztahu Theis recovery formula a při použití souřadnic s t : r i t t z t t z c 0,1832. Q T i r 2 i 2,25. T. t0. antilog( s, 0 / i) Hodnota směrnice i byla odečtena z příslušného grafu, ve kterém byla provedena přímková aproximace metodou nejmenších čtverců. Výpočet maximální přípustné vydatnosti jednotlivých vrtů byl proveden podle níže uvedených vztahů. Rychlost přítoku do hydrogeologického objektu je dána vztahem: 23
24 kde: Q v vtok 2. r 0. l. r 0 poloměr čerpaného objektu [m] l mocnost otevřeného úseku (filtru) objektu [m] Q vydatnost čerpaného vrtu [m 3 /s] σ efektivní pórovitost v přívrtové zóně vrtu [0,3] Přítok do vrtu by měl splňovat následující podmínku: vvtok v krit, kde v krit je maximální kritická rychlost přítoku podzemní vody do vrtu, při jejímž překročení by již mohlo dojít k poškození filtru vrtu. Výpočet se provádí podle empirického Sichardtova vztahu: v krit k 15 Po dosazení do této podmínky a výše uvedeného vztahu obdržíme vztah pro maximálně možnou vydatnost. Maximálně přípustná vydatnost Q max představuje hodnotu, při které je umožněno z příslušného objektu jímat podzemní vodu nepřetržitě, a to při nepřekročení kritické vtokové rychlosti podzemní vody. Taková vydatnost pak dovoluje čerpání, při kterém nedochází k poškození filtru vrtu a k vyplavování jemných částic do vrtu. Výpočet se provádí podle následujícího vztahu: Q,419. l. r.. max 0 0 k Měření ručním rentgenovým analyzátorem Měření ručním rentgenovým analyzátorem DELTA firmy BAS Rudice s.r.o., na bázi rentgenové fluorescence, bylo provedeno na všech 8 nově vybudovaných dočasných hydrogeologických vrtech HPV-1 až HPV-8 a na mělkých sondách S-1 až S-10 v prostoru skládky proměřován byl každý metr vrtného jádra po homogenizaci. Ruční prvkový rentgenový analyzátor na bázi rentgenové fluorescence DELTA Professional je schopen provést v krátkém časovém intervalu kvalitativní i kvantitativní analýzu zemin přímo v terénu na přítomnost celé řady prvků. Během několika minut tak bylo možno u každého vzorku zjistit nejen zastoupení sledovaných prvků, ale i jejich přibližný obsah vyjádřený v ppm, což odpovídá koncentraci mg/kg. Jedná se o nedestruktivní metodu, díky které lze poměrně rychle zjistit poměr zastoupených prvků v různých typech materiálů. Z environmentálního pohledu lze analyzátorem orientačně zjišťovat přítomnost prvků a jejich vzájemný poměr, což může sloužit pro dokreslení představy o složení horninového prostředí dané lokality nebo o případné kontaminaci. Vzhledem k tomu, že k analýze je potřeba pouze malé množství vzorku zeminy, je možno provádět jak plošný monitoring, tak i zonální monitoring v případě vrtných prací. V terénu byl orientačně sledován obsah následujících prvků: P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U. Orientační měření pomohlo vyhodnotit míru kontaminace a její hloubkový rozsah. Na základě výsledků byly vytipovány vzorky pro laboratorní analýzy. Toto měření bylo prováděno jako orientační měření, které pomohlo vyhodnotit míru kontaminace, její hloubkový rozsah a napomohlo vytipovat získané vzorky z vrtných jader k laboratorním rozborům. Výsledky měření jsou tabulkově uvedeny v příloze č
25 Atmogeochemický průzkum Pro ověření aktivity uloženého odpadu a kontrolu biodegradačních pochodů byl dne proveden odběr plynu z mělkých 10 sond metodou podpovrchového průzkumu dle metodiky ČSN Skládkování odpadů odplynění skládek, tj. pomocí sond S-11 až S- 10 z hloubky 0,6 m až 1,0 m. Měření skládkových plynů bylo provedeno i v dočasně vystrojených hydrogeologických vrtech HPV-1 až HPV-8 z úrovně 2 m p.t. (z mezikruží mezi výstrojí vrtu a stěnou vrtu). Odběry a měření plynu z dočasných hydrogeologických vrtů i ze sond byly prováděny pomocí čerpadla, které je součástí polního přenosného analyzátoru skládkových plynů GA2000 (výrobce Geotechnical Intstruments UK Ltd). Způsob měření skládkového plynu přístrojem GA2000 byl prováděn podle interního firemního pracovního postupu SOP TM-02. Přístroj GA2000 stanovuje základní složky skládkového plynu metan (CH 4 ), oxid uhličitý (CO 2 ), kyslík (O 2 ). Dusík (N) je dopočítáván do 100 % objemových. Z minoritních složek skládkového plynu je stanovován rovněž sirovodík (H 2 S) a oxid uhelnatý (CO). Kromě měření plynu byl přístrojem GA2000 měřen barometrický tlak. Metodika vyhodnocení výsledků odpovídá ČSN ( Skládkování odpadů odplynění skládek ) revidované v září Rovněž tak byly splněny náležitosti dokumentace dle ČSN ( Skládkování odpadů monitorování skládek ). Podle intenzity tvorby plynu se rozdělují skládky do tříd I. až III. - viz tabulka Rozdělení skládek dle intenzity tvorby plynu Tabulka č třída odplynění koncentrace CH 4 odplyňovací systém energ. využití plynu I není nutné < 7,4 % obj. žádný žádné II je nutné 7,4 až 35 % obj. pasivní žádné III je nutné > 35 % obj. pasivní nebo aktivní podmíněně možné Pro skládky třídy I není nutno navrhnout žádný odplyňovací systém, velmi malá množství plynu, která se zde mohou tvořit, difundují přes izolační bariéry. Pro skládky třídy II musí být navržen odplyňovací systém. Volná ventilace plynu není přípustná. Pro skládky třídy III musí být navržen odplyňovací systém. Volná ventilace není přípustná. Protokoly z měření skládkového plynu ve vrtech řady HPV a v sondách řady S jsou součástí přílohy č Vyhodnocení archivních leteckých snímků lokality Za účelem studia vývoje rozsahu skládky byly získány letecké snímky z archivu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu se sídlem v Dobrušce (VGHMÚř). Jednalo se o 7 scén lokality z let 1960, 1968, 1976, 1978, 1982, 1985 a Dále Český úřad zemědělský a katastrální poskytuje v rámci vlastního geoportálu prohlížecí službu WMS, kde je možné prohlížet archivní data ortofota České republiky, snímky z let 25
26 černobíle, barevné od roku Zájmová lokalita byla nasnímána (a snímky jsou dostupné) v letech 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 a Vzhledem k chybějícím prvkům vnitřní i vnější orientace u snímků od VGHMÚř bylo přistoupeno k posazení snímků do souřadného systému WGS84 UTM 33N na základě sběru vlícovacích bodů. Vlícovací body byly situovány na výrazné prvky ležící na úrovni terénu. Jednalo se především o body v rámci železniční tratě, křižovatek, mostů, pat domů či osamocených významných staveb apod. Letecké snímky byly podrobeny multitemporální analýze. Jednotlivé roky jsou zobrazeny v detailu v příloze Na jejich základě můžeme sledovat vývoj lokality a její dynamiku v čase Geodetické práce Výškově a polohově byly zaměřeny geofyzikální profily, svah tělesa skládky, resp. skrývka zeminy, nové dočasné hydrogeologické vrty a sondy i některé stávající hydrogeologické objekty. Měřičská zpráva je součástí přílohy č. 6. Výsledky zaměření průzkumných děl jsou zobrazeny v mapových podkladech příloha č. 2.2 a geofyzikální zprávě příloha č Vzorkovací a analytické práce Zeminy Vzorky zeminy na chemické analýzy byly odebírány v průběhu vrtných prací ze všech nevystrojených mělkých sond a z hydrogeologických vrtů v prostoru staré skládky i vrtů v okolí staré skládky. Vzorky zeminy z nevystrojených mělkých sond byly odebrány jako směsné z celého metru celkem bylo odebráno 10 vzorků zemin z mělkých sond. Vzorky zeminy z nově vyhloubených hydrogeologických vrtů byly odebrány ve dvou úrovních, a to podle předběžného vizuálního a senzorického vyhodnocení a na základě měření ručním rentgenovým analyzátorem. Jeden odběr byl proveden z úrovně kolísání hladiny podzemní vody, druhý z místa s vizuálně zjištěnou kontaminací nebo nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody. Celkem tedy bylo odebráno 16 vzorků zemin z nově vyhloubených hydrogeologických vrtů. Odebrané vzorky zemin z mělkých sond a z hydrogeologických vrtů (celkem 26 vzorků) předány na následující chemické analýzy: chlorované etyleny ClU (cis-1,2-dce, TCE, PCE) kovy (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, V, Hg, B) ropné uhlovodíky C 10 C 40 BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny) fenoly kyanidy polycyklické aromatické uhlovodíky PAU (12) 26
27 polychlorované bifenyly PCB celkový organický uhlík TOC Na vybraných vzorcích odpadu (4 ks HPV-2/3, HPV-3/3, HPV-3/4 a HPV-4/3) byly provedeny následující chemické analýzy: stanovení ukazatelů dle tab. 2.1 vyhl. 294/2005 Sb. výluh stanovení ukazatelů dle tab vyhl. 294/2005 Sb. sušina Vzorky zemin byly odebírány v souladu s Metodickým pokynem MŽP Vzorkovací práce v sanační geologii a dle interního pracovního postupu č. PP-318 Odběry vzorků zemin, odpadů, stavebních materiálů a dnových sedimentů. Chemické analýzy byly provedeny firmou Vodní zdroje Holešov a.s., divize laboratoř, což je zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025: Podzemní voda Vzorky podzemní vody byly odebrány ze všech nových vystrojených vrtů HPV-1 až HPV-8 a ze stávajících hydrogeologických objektů (včetně vzorku vody z vrtu neovlivněného skládkou pro zjištění geochemického pozadí): KV-4, KV-5 referenční vrty situované ve směru přítoku podzemních vod ke skládce pro zjištění pozaďových hodnot (KV-5 SZ od tělesa rekultivované skládky I a KV-4 severně od tělesa rekultivované skládky I) KV-3, KV-6, KV-9 indikační vrty pod rekultivovanou skládkou I KV-7, KV-8 indikační vrty pod provozovanou skládkou II KV-10 nově vybudovaný monitorovací vrt v blízkosti staré skládky Situace stávajících monitorovacích vrtů je patrná z přílohy č Celkem bylo odebráno 16 vzorků vody. Vzhledem k neznámému složení uloženého odpadu a pravděpodobnosti uložení nebezpečného odpadu různého charakteru, byly odebrané vzorky podzemní vody analyzovány v rozsahu: základní fyzikálně-chemický rozbor (ZFCHR) chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr, biologická spotřeba kyslíku BSK rozpuštěné látky RL, nerozpuštěné látky NL chlorované etyleny ClU (cis-1,2-dce, TCE, PCE) kovy (As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, V, Hg, B) ropné uhlovodíky C 10 C 40 BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny) fenoly kyanidy tenzidy polycyklické aromatické uhlovodíky PAU (12) polychlorované bifenyly PCB 27
28 Vzorky podzemní vody byly odebrány v souladu s příslušnými částmi ISO ČSN 5667 Pokyny pro odběr vzorků vod a Metodickým pokynem MŽP Vzorkovací práce v sanační geologii. byly provedeny firmou Vodní zdroje Holešov a.s., divize laboratoř, což je zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025: Výsledky průzkumných prací Dokumentace lokality, rešerše archivních materiálů V průběhu řešení úkolu byly shromážděny veškeré podklady, týkající se lokality, a to: mapy lokality geologické, hydrogeologické, hydrochemické a vodohospodářské mapy, mapy ochrany životního prostředí, letecké snímky z různých období, místní informace pracovníků skládky, archiv firmy GEOtest, a.s. a ČGS Geofond (dřívější hydrogeologické průzkumy, vyhodnocení monitoringu podzemních vod), záznamy na úřadech (rozhodnutí orgánů státní správy, územní plán, zápisy z kontrol a šetření, povolení, provozní řád skládky). Během předchozích průzkumných prací realizovaných v rámci skládky provozované firmou FCC Žabčice, s.r.o. byly vyhloubeny hydrogeologické vrty, které byly využity v rámci průzkumných prací pro analýzu rizika. Jedná se o odběr vzorků vody a měření stavů hladiny podzemní vody. Součástí prací byla revize stávajících hydrogeologických vrtů byla provedena dne Zjištěné údaje o hydrogeologických vrtech uvádíme v tabulce č Údaje o stávajících hydrogeologických vrtech Tabulka č Objekt Y X Z pažnice (m n.m.) Hloubka (m od paž.) Hladina p.v. (m od paž.) Hladina p.v. (m n.m.) KV , ,15 198,08 8,8 7,51 190,57 KV , ,24 217,15 >30,5 25,07 192,08 KV , ,93 215,53 25,5 19,8 195,73 KV , ,73 194,77 12,0 9,65 185,12 KV-7 (HP-3) , ,44 212,47 29,7 26,42 186,05 KV , ,55 206,48 22,6 21,03 185,45 KV , ,05 202,08 15,9 11,95 190,13 KV-10 (HP-2) , ,46 213,45 24,6 22,47 190,98 KV-11(HP-1) , ,56 215, ,96 191,00 Stávající hydrogeologické vrty jsou chráněny ocelovou pažnicí s poklopem na šroub. 28
29 Geofyzikální průzkum Geofyzikálním průzkumem bylo zjištěno, že významnější polohy jílových uloženin se nacházejí v hloubkách větších než 25 m (neplatí pro vrty HPV6 a HPV8, jenž byly vrtány výrazně níže, než se nachází plató s předmětnou deponií). Materiál uložený ve staré skládce se obecně vyznačuje velmi nízkými hodnotami měrného odporu do cca 100 m, což je velmi blízké projevu podložních jílů. Vzhledem k tomu, že v bezprostředním podloží uloženin se podle vrtného průzkumu vyskytují prakticky pouze odporově kontrastní písky, bylo možné hranici skládkovaného materiálu poměrně dobře vymezit. Bližší rozlišení uloženého materiálu je s ohledem na předpokládanou heterogenitu a doprovodný fyzikální projev obtížné, nakolik se jeví, že poloha komunálního a průmyslového odpadu vykazuje vůči ostatnímu uloženému materiálu vůbec nejnižší hodnoty měrného odporu (první desítky m). Kromě předpokládaného rozsahu uloženého materiálu (deponie skrývky, skládka inertního materiálu i skládkovaný komunální a průmyslový odpad) byla identifikována také pravděpodobná zóna odtoku vod prosakujících uloženým materiálem, a to směrem na jihozápad do otevřené jámy aktivní pískovny. Tato skutečnost se projevila existencí výrazné nízkoodporové anomálie v jihozápadní části zájmového území. Podrobné zhodnocení geofyzikálních prací je uvedeno v samostatné geofyzikální zprávě příloha č Vrtné práce Mělké sondy S-01 až S-10, hluboké 1 m, zastihly ve většině případů (8 sond) navážku tvořenou hlínou se stavební sutí. Sondy S-1, S-2 při západním okraji staré skládky a sonda S- 10 při sv. okraji staré skládky, zastihly písek se štěrkem, případně hlínu. Situace sond v mapě je patrná v příloze č Popis zastiženého vrtného profilu v příloze č. 5. Vrtný materiál navážka ze sond S-4 a S-6, vykazoval slabý zápach po ropných látkách, resp. naftě. Což bylo potvrzeno laboratorním stanovením C 10 -C 40 v sondě S-6, nebylo potvrzeno v sondě S-4 a naopak detekováno v sondě S-5. Hydrogeologické vrty HPV-2 až HPV-5 byly projektovány do prostoru tělesa staré skládky, což se vrtnými pracemi potvrdilo. Vrt HVP-1, situovaný JJV od předpokládaného tělesa staré skládky zastihl rovněž odpad skládky. Vrt HPV-6 byl situovaný severně od staré skládky, ve vytěženém prostoru pískovny. Jeho pozice byla zvolena taková, aby odebrané vzorky zemin a podzemní vody nebyly ovlivněné jak starou, tak novou skládkou. Jedná se tedy o vrt pozaďový. Vrt HPV-8 byl situovaný v jižním předpolí staré skládky, ve vytěženém prostoru pískovny. Tento vrt umožnil odběr vzorků zemin a podzemní vody potenciálně ovlivněných starou skládkou. Vrt HPV-7 byl původně situovaný rovněž do jižního předpolí skládky, po směru proudění podzemní vody ze staré skládky. Protože se však opakovaně nepodařilo nalézt vhodné místo k situování vrtu (v úvodní metráži dvou pokusných vrtů byly opakovaně zastiženy masivní železobetonové panely), byl vrt operativně přemístěn do prostoru staré skládky, na její jz. okraj. Všemi vrty byly zastiženy v hloubkách od 1,0 m (HPV-8) až od 22,7 m (HPV-3) třetihorní spodnobádenské sedimenty v písčitém vývoji, tj. velmi jemnozrnné písky, převážně světle šedožluté barvy, různě zajílované a ve vývoji pelitickém, tj. jíly a písčité jíly, hnědozelené, zelenošedé a zelenožluté barvy, vápnité, místy rezavě šmouhované, resp. skvrnité. Tyto uloženiny jsou zvodněné. 29
30 Kvartérní sedimenty jsou zde tvořeny uloženinami syrovicko-iváňské terasy. Tyto sedimenty v písčitém a štěrkovém vývoji byly průzkumnými vrty zastiženy v mocnostech od 1,0 m (HPV-8) do 19,6 m (HPV-5). Jedná se o hrubozrnné písky rezavě hnědé barvy s příměsí drobného štěrku, pod nimiž se většinou nachází bazální poloha písčitých štěrků hnědožluté barvy, tvořených angulárními a subangulárními valouny o velikosti až 15 cm. Antropogenní uloženiny odpady, byly zastiženy vrty HVP-1 až HVP-4 a HVP-7 v mocnostech od 4,3 m (HPV-2) do 20,6 m (HPV3). Jednalo se o domovní (komunální) odpad stavební suť, popel, škvára, igelity, dráty, dřevo apod.). Odpady jsou nezvodněné, jejich báze se v 05/2017 nacházela v úrovni od 2,46 m (HPV-3) do 17,78 m (HPV-7) nad ustálenou hladinou podzemní vody. Kvartérní sedimenty nejsou na lokalitě zvodněné, veškerá srážková voda rychle infiltruje skrz tyto dobře propustné uloženiny až do méně propustného až nepropustného terciérního podloží, kde zůstává akumulovaná zvodeň v jemnozrnném písčitém kolektoru. Podzemní voda byla ve staré skládce a jejím nejbližším okolí zastižena v hloubce od 7,2 m (HPV-8) do 25,0 m (HPV-5), nebo-li od 189,78 m n.m. (HPV-5) do 191, 98 m n.m. (HPV-1). Ustálená hladina podzemní vody byla v květnu 2017 v intervalu 190, 14 m n.m. (HPV-7) až 190,90 m n.m. (HPV-1). Všechny vrty situované v prostoru skládky i mimo něj byly likvidovány zpětným zásypem. Nedošlo tedy k přemístění vrtného jádra mimo těleso skládky (vyjma vzorků, které byly použity pro laboratorní analýzy) Karotážní měření ve vrtech Samotné karotážní měření bylo provedeno ve dvou etapách. Nejprve se pro účely analýzy rizik realizovaly vrty HPV4, HPV5, HPV6 a HPV8 a následně, s odstupem několika dní také vrty HPV1, HPV2, HPV3 a HPV7. Vrty byly po realizaci a vystrojení dočasně odstaveny pro eliminaci účinku vrtných prací teprve poté byly karotážně proměřeny. Bezprostředně před měřením byla zjištěna aktuální hladina podzemní vody. Krok karotážních měření byl 0,5 m. Na základě výsledků měření je možné konstatovat několik skutečností: teplota i měrný odpor kapaliny ve vrtech s přibývající hloubkou klesají, rozdíl průměrných teplot kapaliny v nejteplejším a nejstudenějším vrtu dosahoval cca 7 C, rozdíl průměrných hodnot měrného odporu kapaliny ve vrtu s nejvyšším měrným odporem a nejvodivějším vrtu dosahoval cca 3,8 m, nejchladnějšími vrty jsou vrty HPV8 a HPV6, jenž byly zároveň vrtány na nejnižší kótě (198,02 a 205,78 m n. m. oproti průměrné hodnotě 214,5 m n. m. ostatních vrtů), elektricky nejvodivější kapalina byla identifikována ve vrtu HPV1, který zároveň patří mezi tři nejchladnější vrty, nejteplejší kapalina byla měřena ve vrtech HVP3, HPV4 a HPV7, jenž jsou situovány nedaleko hrany jámy blízké pískovny, druhý a třetí nejnižší průměrný měrný odpor kapaliny byl zjištěn ve vrtech HVP3 a HPV4, jenž jsou situovány do pravděpodobné odtokové zóny ze zájmového území směrem k otevřené jámě jihozápadní pískovny. Podrobné zhodnocení karotážních prací je uvedeno v samostatné příloze č
31 Měření stavu hladiny vody Součástí měření stavů hladiny byla měření základních fyzikálně-chemických parametrů vody (ph, konduktivita, teplota). Měření stavu hladiny podzemní vody bylo provedeno v termínu a během provádění čerpacích zkoušek na jednotlivých dočasných hydrogeologických vrtech. Úrovně hladiny podzemní vody jsou uvedeny v tabulce č Stav hladiny podzemní vody v hydrogeologických objektech Tabulka č Vrt Datum měření Souřadnice Hladina podzemní vody Z-OB Z-terén výška pažnice Y X (m od O.B.) (m n.m.) HPV , ,30 214,58 214,48 0,10 23,68 190,90 HPV , ,89 215,40 215,25 0,15 24,65 190,75 HPV , ,43 214,59 213,79 0,80 23,86 190,73 HPV , ,62-214,26 0,85 24,55 190,56 HPV , ,60-215,78 1,00 25,97 190,81 HPV , ,13-205,78 0,70 15,5 190,98 HPV , ,47 215,77 215,22 0,55 25,63 190,14 HPV , ,55-198,02 0,70 8,27 190,45 KV , ,15 198,08 7,51 190,57 KV , ,24 217,15 25,07 192,08 KV , ,93 215,53 19,8 195,73 KV , ,73 194,77 9,65 185,12 KV , ,44 212,47 26,42 186,05 KV , ,55 206,48 21,03 185,45 KV , ,05 202,08 11,95 190,13 KV , ,46 213,45 212,87 0,58 22,47 190,98 KV , ,56 215,96 215,23 0,73 24,96 191,00 Všechny změřené úrovně hladin podzemní vody odpovídají průlinové zvodni písčitých neogenních sedimentů. Nadložní štěrkopísky syrovicko-iváňské terasy nejsou na lokalitě zvodněny. Veškeré srážkové vody infiltrují do neogenních sedimentů. Z výsledků měření byla zkonstruována mapa ekvipotenciálních linií (příloha č. 3.1). Na základě měření byly určeny směry odvodňování na lokalitě. Směr proudění podzemní vody v neogenních průlinových sedimentech probíhá od staré skládky k depresi vytvořené kolem vrtu KV-6, pod tělesem II pak zhruba k jihu. V širším okolí lze předpokládat generelní směr proudění podzemní vody k J. Popis naměřených fyzikálně-chemických parametrů vody (ph, konduktivita, teplota, ph a oxidačně-redukční potenciál) je uveden v tabulce č
32 Fyzikálně-chemické parametry vody Tabulka č Vrt Teplota vody ( C) ph Měrná vodivost ( S/cm) HPV-1 13,4 7, HPV-2 16,4 7, HPV-3 15, HPV , HPV-5 16, HPV-6 15,2 6, HPV-7 15,2 6, HPV-8 11,8 7, KV-3 15,1 6, KV-4 15,7 7, KV-5 15,8 5, KV-6 12,5 7, KV-7 15,3 7, KV-8 16,8 7, KV-9 17,7 6, KV-10 13,7 7, KV-11 nem. nem. nem. Měrná vodivost podzemní vody na lokalitě a v širším okolí na konci vzorkovacího čerpání se pohybovala od 976 s/cm (HPV-5) do 1611 s/cm (HPV-4), ph od 5,95 (KV-5) do 7,63 (HPV-8) Hydrodynamické zkoušky Hydrodynamické zkoušky byly realizovány na nově vyhloubených, dočasně vystrojených hydrogeologických vrtech HPV-1 až HPV-8. Účelem individuálních krátkodobých hydrodynamických zkoušek bylo orientační zjištění hydraulických parametrů zvodněného hydrogeologického kolektoru v okolí vrtů. Zdrojem elektrické energie pro čerpání byla elektrocentrála KIPOR IG2600. Čerpaná voda byla odvedena po spádnici na terén mimo vrt. Čerpané množství bylo měřeno v ocejchované nádobě o potřebném objemu (8 l). K čerpacím zkouškám bylo použito elektrické čerpadlo GRUNDFOS MP1 s frekvenčním měničem. Sací koš byl umístěn v potřebné hloubce (zpravidla 1 až 2 m nad počvou vrtu). Měření hladiny podzemní vody bylo prováděno pomocí elektroakustického hladinoměru od okraje pažnice (0,15 až 1 m nad terénem). Hladina podzemní vody v čerpaných vrtech byla na základě petrografického popisu a úrovně naražené a ustálené hladiny podzemní vody považována za volnou. V průběhu hydrodynamických zkoušek byla měřena a registrována hladina podzemní vody a vydatnost podle požadavků na příslušný způsob vyhodnocení podle teorie neustáleného proudění podzemní vody v minutových a hodinových intervalech. Prvotní technická dokumentace zkoušky je uložena v archivu zpracovatele. Grafy průběhu hydrodynamických zkoušek jsou zobrazeny v příloze č
33 Hydraulické parametry zjištěné při hydrodynamických zkouškách Tabulka č vrt datum Q hloubka HPV před ČZ HPV po ČZ s HPV po SZ nedostoupení hladiny m r q l/s m od OB m od OB m od OB m m od OB m m m l/s.m HPV ,18 28,6 23,69 26,56 2,87 23,78 0,09 6,25 0,055 0,063 HPV ,20 29,4 24,65 26,45 1,80 24,68 0,03 4,70 0,055 0,111 HPV ,215 29,95 23,91 25,24 1,33 23,94 0,03 6,15 0,055 0,162 HPV ,12 29,3 24,55 25,23 0,68 24,55 0,00 4,45 0,055 0,176 HPV ,08 31,0 25,99 26,63 0,64 26,04 0,05 5,00 0,055 0,125 HPV ,15 19,55 25,52 16,71 1,19 15,57 0,05 2,85 0,055 0,126 HPV ,05 30,2 27,00 28,92 1,92 25,82-1,18* 5,95 0,055 0,026 HPV ,008 12,45 8,34 10,04 1,70 8,20-0,14 4,55 0,055 0,005 *ČZ byla opakována kvůli poruše elektrocentrály Vysvětlivky: Q čerpané množství [l/s] HPV hladina podzemní vody OB odměrný bod (horní okraj pažnice) ČZ čerpací zkouška s snížení hladiny podzemní vody v čerpaném objektu [m] SZ stoupací zkouška m mocnost zvodně [m] r poloměr čerpaného objektu = vnitřní poloměr vrtu [m] q specifická vydatnost [l/(s.m)] Součástí hydrodynamických zkoušek bylo měření fyzikálně-chemických parametrů na začátku a na konci čerpací zkoušky. Výsledky ukazuje tabulka č Obecně lze říci, že nebyly zjištěny významné změny během čerpacích zkoušek. Výjimkou byl vrt HPV-8 (nárůst teploty během čerpání), u něhož docházelo k významnému poklesu již během začerpání důvodem byla pravděpodobně kolmatace vrtu, z toho důvodu nelze zjištěné hydraulické parametry považovat za dostatečně reprezentativní. Podzemní voda vykazovala víceméně neutrální reakci a vysokou vodivost Fyzikálně-chemické parametry zjištěné při hydrodynamických zkouškách Tabulka č HPV-1 HPV-2 HPV-3 HPV-4 HPV-5 HPV-6 HPV-7 HPV-8 t 1 ( C) 13,4 14,3 15,2 16,6 15,5 11, ,8 t 2 ( C) 13,4 16,4 15, ,3 12,5 15,2 19,1 ph 1 7,12 6,96 6,89 6,85 6,95 7,16 6,74 7,12 ph 2 7,02 7,02 7 6,89 7 7,12 6,79 7,63 Қ 1 (µs/cm) Қ 2 (µs/cm) V tabulce č jsou uvedeny vypočtené hodnoty transmisivity (T) a koeficientu filtrace (k) podle teorie neustáleného proudění podzemní vody, včetně metody, kterou byly příslušné parametry vypočteny. Růžově podbarvené hodnoty nebyly započteny do průměrování, jelikož nebyly vyhodnoceny jako dostatečně reprezentativní. Týká se to zejména neustálení hladiny při čerpání či rychlého vyčerpání vody při čerpací zkoušce (HPV-7 a HPV-8). 33
34 Vypočtené hodnoty hydraulických parametrů Tabulka č HPV-1 HPV-2 HPV-3 HPV-4 HPV-5 HPV-6 HPV-7 HPV-8 ustálené proudění: k (m/s) 1, , , , , , , , T (m 2 /s) 6, , , , , , , , neustálené proudění: CZ-Theis k (m/s) 4, , , , , , T (m 2 /s) 2, , , , , , CZ-Jacob k (m/s) 4, , , , , , T (m 2 /s) 2, , , , , , SZ-Theis k (m/s) 6, , , , , , , , T (m 2 /s) 3, , , , , , , , SZ-s-t k (m/s) 4, , , , , , , , T (m 2 /s) 2, , , , , , , , SZ-s-t k (m/s) 5, , , , , , , , T (m 2 /s) 3, , , , , , , , výlsedek k (m/s) 4, , , , , , , , T (m 2 /s) 3, , , , , , , , R (m) Při celkovém zhodnocení hydraulických parametrů se vycházelo z hodnot sestavených v tabulkách, z geologických a hydrogeologických poměrů ve zkoumaném území a z údajů naměřených při realizaci hydrodynamických zkoušek. Reprezentativní hodnoty hydraulických parametrů byly stanoveny výběrově průměrem z hodnot vypočtených převážně podle teorie neustáleného proudění podzemní vody. Reprezentativnost jednotlivých hodnot byla posouzena s ohledem na statistickou významnost, míru ovlivnění hydrodynamických zkoušek a jejich průběh a hydrogeologické poměry na lokalitě. Výběr reprezentativních hodnot hydraulických parametrů a jejich interpretace uvádí tabulka č Interpretace hodnot hydraulických parametrů Tabulka č Objekt k [m/s] Třída propustnosti T [m 2 /s] Třída transmisivity HPV-1 4, V dosti slabě propustné 3, IV nízká HPV-2 1, IV mírně propustné 4, IV nízká HPV-3 1, IV mírně propustné 6, IV nízká HPV-4 3, IV mírně propustné 1, III střední HPV-5 2, IV mírně propustné 1, III střední HPV-6 2, IV mírně propustné 6, IV nízká HPV-7 1, V dosti slabě propustné 1, V velmi nízká HPV-8 5, VI slabě propustné 2, V velmi nízká 34
35 Podle klasifikace vypracované J. Jetelem (l973) je možno charakterizovat zvodněnou vrstvu v okolí čerpaných vrtů ve skládce jako převážně mírně propustnou, ve třídě propustnosti IV, přecházející do dosti slabě propustné ve třídě propustnosti V (vrt HPV-7). Obdobné parametry byly zjištěny i ve vrtu HPV-6, který se nachází proti směru proudění podzemní vody od staré skládky, vrt HPV-1, který se nachází v rostlém terénu ve směru proudění podzemní vody, měl nižší propustnost ve třídě V. V případě vrtu HPV-8 byla zjištěna slabá propustnost, ve třídě propustnosti VI, toto je však způsobeno kolmatací vrtu, tento výsledek tedy není dostatečně reprezentativní pro okolní hydrogeologický kolektor. Transmisivitu je možno podle J. Krásného (1986) charakterizovat převážně jako nízkou, ve třídě transmisivity IV, přecházející do velmi nízké, ve třídě transmisivity V, v případě vrtů HPV-4 a HPV-5 jako střední, ve třídě transmisivity III. Zjištěná transmisivita naznačuje z vodohospodářského hlediska prostředí s předpokladem kvantitativního využití podzemní vody jednotlivými až menšími odběry pro místní zásobování Měření ručním rentgenovým analyzátorem Měření ručním rentgenovým analyzátorem na bázi rentgenové fluorescence bylo provedeno na všech nově vybudovaných dočasných vrtech HPV-1 až HPV-8 a sondách S-1 až S-10. Proměřován byl každý metr vrtného jádra, u kterého byla vždy předem provedena homogenizace. Výsledky měření jsou tabulkově zpracovány v příloze č Zvýšené koncentrace prvků jsou zde označeny červeně. Současně jsou zde uvedeny také limity detekce. Prvky: K, Ca, Ti, Fe, Mn jsou obsaženy ve vyšší míře víceméně ve všech případech, neboť se ve většině případů jedná o přírodní, resp. horninotvorné prvky. Jako pozaďové výsledky lze použít měření z vrtů HPV-6 vrt mimo prostor skládky, proti směru proudění podzemní vody a vrt HPV-5 vrt při severním okraji skládky (nezastihl odpady). Prvky Cl, Mo, Ag, As, Se, Cd, Co, Sn, Sb, W, Hg, U, Th a Cr nebyly detekovány vůbec nebo v minimální koncentraci. Vyšší obsahy prvků byly zaznamenány v jádře vrtu HPV-6 v obsahu S metráž a m, dále Cl v hloubce m, a Mn v hloubce 9 10 m. Vrt HPV-5 vykázal pouze vyšší obsahy Mn v metráži m. Vrty, které zastihly odpady (tj. HPV-1 až HPV-4 a HPV-7) vykazují zvýšené obsahy prvků P, S, Cl, V, Cr, Ni, Cu, Zn, As, Sn, Hg, Pb, jak v samotném měřeném profilu odpadu, tak i částečně směrem do hloubky (výluhy). Tyto prvky potvrzují vizuální popis vrtného jádra přítomnost popelu, škváry a jiného nespecifikovaného komunálního odpadu. Vrt HPV-8, situovaný mimo starou skládku, po směru proudění podzemní vody, nevykázal zvýšené koncentrace rizikových prvků, vyjma S a Cl v metráži m. Rovněž v povrchové vrstvě staré skládky (sondy S-1 až S-10) nebyly zvýšené obsahy prvků, vyjma síry v sondách S-5 a S-6 a Zn v sondách S-2 a S Atmogeochemický průzkum Obsahy skládkového plynu ze sond S-1 až S-10 a z vrtů HPV-1 až HPV-8 jsou uvedené v protokolu z měření příloha č Přepočet plynů na 0 % obj. O 2 nejsou uvedeny, protože zjištěné koncentrace metanu 0,1 až 0,2 % obj. se pohybují na hranici nejistoty měření 0,5 %. 35
36 Z uvedených výsledků vyplývá, že ve staré části skládky nedochází k tvorbě skládkového plynu. Skládku lze zařadit do třídy I - střední koncentrace tvorby CH 4 <7,4 % obj. tzn., že odplynění není nutné (dle ČSN Skládkování odpadů odplynění skládek) Vyhodnocení archivních leteckých snímků lokality Za účelem studia vývoje rozsahu skládky byly získány letecké snímky z archivu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu se sídlem v Dobrušce (VGHMÚř). Jednalo se o 7 scén lokality z let 1960, 1968, 1976, 1978, 1982, 1985 a Dále Český úřad zemědělský a katastrální poskytuje v rámci vlastního geoportálu prohlížecí službu WMS, kde je možné prohlížet archivní data ortofota České republiky, snímky z let černobíle, barevné od roku Zájmová lokalita byla nasnímána (a snímky jsou dostupné) v letech 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 a Vzhledem k chybějícím prvkům vnitřní i vnější orientace u snímků od VGHMÚř bylo přistoupeno k posazení snímků do souřadného systému WGS84 UTM 33N na základě sběru vlícovacích bodů. Vlícovací body byly situovány na výrazné prvky ležící na úrovni terénu. Jednalo se především o body v rámci železniční tratě, křižovatek, mostů, pat domů či osamocených významných staveb apod. Letecké snímky byly podrobeny multitemporální analýze. Jednotlivé roky jsou zobrazeny v detailu v příloze. Na jejich základě můžeme sledovat vývoj lokality a její dynamiku v čase. Obr. 1: Situace lokality v roce 1978 se zákresem aktuálních hydrogeologických vrtů a sond Minimálně do roku 1978 byla lokalita využívána především k zemědělským účelům. Na snímcích z let 1960, 1968, 1976 i 1978 je možné vidět území ještě nezasažené těžbou. 36
37 První viditelné změny v lokalitě jsou viditelné na snímku z r Těžba tedy byla započata mezi roky Následně docházelo k pravidelnému rozšiřování prostoru pro těžbu. Na snímku z roku 1985 je vidět rozšíření těžené oblasti na přibližně čtyřnásobek oproti roku V dalších letech docházelo k velkému nárůstu těžební plochy. Obr. 2: Situace lokality v roce 1982 se zákresem aktuálních hydrogeologických vrtů a sond Rozsah těžebního prostoru v lokalitě do roku 1990 Tabulka č Rok Plocha těžebního prostoru [m 2 ] Během následujících pěti let docházelo k dalším změnám v krajině. Na snímku z roku 1990 je zřetelné ukončení těžby v severní části, je možné, že v tomto místě již byla započata skládka. Na snímku z roku 2000 je již zřetelný rozsáhlejší prostor, který byl přeměněn z těžebního na skládku. Těžba písku se mezitím rozšířila a částečně přesunula na vedlejší lokality. Již zde také existují dvě jímky průsakových vod, které se v místě nacházejí dodnes. Snímky z následujících let (2003, 2006, 2009, 2012, 2014 a 2016) již neukazují dramatické změny ve využití půdy, je zde viditelný postupný přesun oblasti těžby na vedlejší pozemky a omezování těžby v místech, na kterých probíhala do roku Tyto plochy byly postupně měněny na plochy skládkové. 37
38 Obr. 3: Situace lokality v roce 1990 se zákresem aktuálních hydrogeologických vrtů a sond Obr. 4: Situace lokality v roce 2000 se zákresem aktuálních hydrogeologických vrtů a sond 38
Zájmová oblast M 1 : 50 000
S Zájmová oblast Podklad získán ze serveru www.cuzk.cz dne 23.1.2013 M 1 : 50 000 AKCE: Proseč Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče Projekt realizace průzkumných prací
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K 02 h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e n í m o ž n
Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem
SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019
SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019 PRŮZKUM EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH V HRADCI KRÁLOVÉ Základní údaje Objednatel: Statutární město Hradec Králové Doba řešení projektu: 2017
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K N A D T R A T Í h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e
Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji
Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji Jiří Michna hydogeologie, GEOtest, a.s. Součástí projektu Rebilance zásob podzemních vod byly v rámci aktivity 4
V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H h y d r o g e o l o g i c k
ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění
ZAJEČÍ - prameniště projekt hloubkového odvodnění Brno, září 2013 2 Obsah 1. Úvod... 4 2. Hydrogeologické podmínky pro realizaci hloubkového odvodnění... 4 3. Návrh technického řešení hloubkového odvodnění...
Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model
Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně
Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.
Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických
Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev
Seminář na aktuální téma v oboru hydrogeologie - Ostrava, 11112010 Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních
Náhradní jímací vrt PH-3
RNDr. Václav Dubánek FER&MAN Technology Tréglova 795, 152 00 Praha 5, tel. 777 249 826 RNDr. Václav Dubánek, Tréglova 795, 152 00 Praha 5 Náhradní jímací vrt PH-3 projekt hydrogeologických průzkumných
Specifika hydrogeologického průzkumu a stavebního čerpání při výstavbě páteřní kanalizace v Brně
Specifika hydrogeologického průzkumu a stavebního čerpání při výstavbě páteřní kanalizace v Brně Jan Bartoň GEOtest, a.s., Šmahova 244/2, Brno 627 barton@geotest.cz ÚVOD Článek se zabývá specifiky při
Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex
Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých
Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY
Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY Letecký petrolej (kerosin): složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Počet uhlíkových atomů převážně v rozmezí C 6 až C 16. Zdraví
ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz
ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména,
Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD
Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD 27.10.2015 AAR Plzeň Libušín Shrnutí výsledků průzkumných prací před zahájením sanace Výsledky sanačních prací 2013 až 2015 (Sdružení
GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz
Předmět a náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologa Vymezení legislativního rámce geologického práva, metodika průzkumu Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz
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
Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík
Březovský vodovod - voda pro Brno Josef Slavík Přehledná situace Hydrogeologický rajón 4232 nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule, zakončený brachysynklinálním uzávěrem Hg rajón 4232 - Ústecká
Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba
Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně
Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží. Zbyněk Vencelides
Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží Zbyněk Vencelides vencelides.z@opv.cz Význam podzemní vody Zdroj: USGS 10.9.2015 Podzemní voda jako přírodní zdroj MF Dnes 16.3.2015 10.9.2015 Staré ekologické
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail hydropruzkum@hydropruzk um.cz H P ÚS V I M P E R K 01 h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e n í m o ž n
G-Consult, spol. s r.o.
G-Consult, spol. s r.o. KARVINÁ - Sovinec Rekultivovaná skládka TKO, monitoring Závěrečná zpráva, 2012 Číslo zakázky Účel Katastrální území Kraj Objednatel 2010 0116S sledování kvality podzemní a povrchové
PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA
PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA Petr Dosoudil PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, Praha, 11. 9. 2013 zadavatel: Město
Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD
Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD 27.10.2015 AAR Koloveč Shrnutí výsledků průzkumných a sanačních prací 1989 až 2009 Výsledky sanačních prací 2013 až 2015 (Sdružení
Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou
Strana 1 (celkem 6) Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou Objednavatel: SUNCAD s.r.o. Nám. Na Lužinách 3 Praha 13 155 00 Podkladové materiály Pitter, P. : Hydrochemie,
MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚNOR 2015 1. Technický projekt hydrogeologického opěrného a ověřovacího vrtu pro vrtanou studnu PIC 1 Náhlov Po odvrtání ověřovacího vrtu bude
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků
UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,
1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald
* 1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald zhotovitel: ATE CR, a.s. doba řešení: únor až srpen 2012 2. Společný přeshraniční návrh na
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 3. kontrolní den 29.4.2014 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací
ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail hydropruzkum@hydropruzk um.cz H P ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I h y d r o g e o l o g i c k é p o s o
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
Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou
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.com Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41
VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.
VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických
Rebilance zásob podzemních vod
Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.
Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum:
Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum: 16.9.2015 Lom Hájek 14400000 5000 0,035% V podzemní vodě je patrné výrazné překračování indikátoru znečištění
Aktualizace. analýzy rizika kontaminovaného území pro lokalitu Dolu chemické těžby DIAMO, s.p.
Aktualizace analýzy rizika kontaminovaného území pro lokalitu Dolu chemické těžby DIAMO, s.p. Zbyněk Vencelides spolupráce a podklady DIAMO, s. p., o. z. TÚU: Ing. J. Mužák, Ph.D., P. Kolář, Ing. V. Mužík,
Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod
Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací
Projekt monitoringu. investor :
Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích
podzemních staveb jarní semestr 2014
Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 ÚVODNÍ INFORMACE O STUDIU Rozsah 1/1 Přednášky Úterý 9:00 11:00 Cvičení Úterý 9:00 11:00 Nepravidelně Hodnocení Ukončení Podle aktuálně
5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody
5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody Podzemní vody jsou součástí celkového oběhu vody v povodí. Proto extrémní srážky v srpnu 2002 významně ovlivnily jejich režim a objem zásob, které se v horninovém
TECHNICKÉ ASPEKTY SANACE LOKALITY S VERTIKÁLNÍ STRATIFIKACÍ CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ.
TECHNICKÉ ASPEKTY SANACE LOKALITY S VERTIKÁLNÍ STRATIFIKACÍ CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ. Jaroslav Hrabal, MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 Pracoviště Stráž pod Ralskem Dagmar
Sekundární kontaminace turonské zvodně vlivem chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
Sekundární kontaminace turonské zvodně vlivem chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem Mgr. Vladimír Ekert DIAMO, s. p. o. z. Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem workshop Environmentální dopady důlní
edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu
Tak ne předběžný hydrogeologický průzkum Hodov... z provedené čerpací zkoušky na vrtu ČI 1 vyplývá, že při čerpání vydatnosti 0,2 l/s (1 000 l/den) poklesla hladina ve vrtu zhruba o 1/3 (ustálená HPV před
Průběh a výsledky odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemí vody v CHOPAV kvartéru řeky Moravy.
Průběh a výsledky odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemí vody v CHOPAV kvartéru řeky Moravy petr.vohnout@pku.cz Úvod V širším regionu CHOPAV Kvartér řeky Moravy probíhala těžba ropy od dvacátých
GEOoffice, s.r.o., kontaktní
Úvod do problematiky vsakování vod, výklad základních pojmů v oboru hydrogeologie Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Vymezení hlavních bodů problematiky týkajících
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
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
DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, B R N O ŽABČICE INTENZIFIKACE ČOV
Rev. č. Datum Schválil Stručný popis změn KOOPERACE V PROFESI PRO DUIS s.r.o. tel.: fax.: e-mail: Vypracoval: Projektant: Hl.ing.proj.: Tech. kont.: Ing. Vach DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby
G-Consult, spol. s r.o.
G-Consult, spol. s r.o. KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody Závěrečné zhodnocení, 2013 Číslo zakázky Účel Etapa Katastrální území Kraj Objednatel sledování kvality podzemní a povrchové vody XVII.
Geotechnický průzkum hlavní úkoly
Geotechnický průzkum hlavní úkoly * optimální vedení trasy z hlediska inženýrskogeologických poměrů * stávající stabilitu území, resp. změny stabilitních poměrů v souvislosti s výstavbou * polohu, velikost
Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni
Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni
Problematika variability prostředí. RNDr. JIŘÍ SLOUKA, Ph.D.
Problematika variability prostředí RNDr. JIŘÍ SLOUKA, Ph.D. Pojem variability Zdánlivě jednoznačný pojem, přesto je obtížné ji definovat Inhomogenita prostředí (Šráček, Datel, Mls, 2000; 2002), heterogenita
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 7. kontrolní den 28.4.2015 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací
17/2009 Sb. VYHLÁŠKA
17/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2009 o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle 11 odst. 5 zákona č. 167/2008
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU
*) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě
VYHLÁŠKA. č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
VYHLÁŠKA č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna 2009 o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle 11 odst. 5 zákona č. 167/2008
Vrtaná studna na parcelním čísle 220/79 v k.ú. Košátky, okres Mladá Boleslav
HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK PROJEKT GEOLOGICKÝCH PRACÍ zpracovaný podle vyhlášky č. 369/2004 Sb. Vrtaná studna na parcelním čísle 220/79 v k.ú. Košátky, okres Mladá Boleslav Objednatel: Obec Košátky, č. p.
Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití
Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté
Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157
Hydrogeologický posudek Louka u Litvínova - k.ú. 687219 st.p.č.157 Prosinec 2013 Výstup : Zadavatel : Investor : hydrogeologický posudek příčiny průniku a podmáčení budovy OÚ Ing. Křesák - SDP Litvínov
VYHLÁŠKA č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna 2009, o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě. 1 Předmět a účel úpravy
VYHLÁŠKA č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna 2009, o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle 11 odst. 5 zákona č. 167/2008
Hydrogeologie a právo k část 1.
Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 1. Pro začátek několik úvodních proklamací Ústava ČR v hlavě 1, článku 1, odstavci 1 říká, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený
Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.
Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich
Projekt odstraňování starých ekologických zátěží v Kopřivnici
Projekt odstraňování starých ekologických zátěží v Kopřivnici Podpora a propagace OPŽP v oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěží, Praha 11.9.2013 www.koprivnice.cz OBSAH PREZENTACE
Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha
Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Mgr. Lucie Potočárová Obsah Výskyt vody na Zemi Úkoly vodního hospodářství Nové zdroje podzemní vody Potřebná administrativa Výskyt vody na Zemi
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
VÝZVA K PODÁNÍ VEŘEJNÉ NABÍDKY. Zastoupený: Miroslava Bártů, starostka obce IČ: Ve Suché dne Název zakázky:
Zadavatel: Se sídlem: Obec Suchá Suchá 1, 588 33 Suchá Zastoupený: Miroslava Bártů, starostka obce IČ: 00373923 Ve Suché dne 7.2. 2012 Název zakázky: Předmět zakázky: Suchá - Beranovec vodní zdroj" stavební
ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ
E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na
Příloha P.9.5 POSOUZENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU BYTY BERANKA I POSOUZENÍ POVODÍ A KAPACITY JIRENSKÉHO POTOKA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ POČERNICE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Thákurova 7, 166 29 Praha 6 POSOUZENÍ POVODÍ A KAPACITY JIRENSKÉHO POTOKA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ
Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové
Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den 29.7.2014
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 4. kontrolní den 29.7.2014 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací
Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii
Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika
Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek
Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek Petr Kohout, Forsapi s.r.o. 14. října 2011 Pečky doškolovací seminář Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých
Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.
Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. 5. a 6. prosince, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Témata prezentace:
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 5 Povodí Odry, státní
Vybrané zákony, normy a vyhlášky. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Vybrané zákony, normy a vyhlášky Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon č. 44/1988 Sb., Zákon č. 62/1988 Sb. Zákon č. 61/1988 Sb. ČSN 75 5115 ČSN 73 6614 Vyhláška č. 368/2004 Sb. Vyhláška č. 369/2004 Sb. Vyhláška
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 6 Povodí Odry, státní
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
Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor
1. Úvod Na základě objednávky pana Ing. Pavla Ziky, CSc. předkládáme výsledky z průzkumu stanovení radonového indexu pro projekt stavby sportovního centra v Táboře. Měření bylo prováděno dne 2.8. 2013
Analýza rizik (04) Hodnocení rizik v geologickém prostředí
Centre of Excellence Analýza rizik (04) Hodnocení rizik v geologickém prostředí Ivan Holoubek, Josef Zeman RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz
[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]
Městský úřad Veselí nad Moravou Odbor životního prostředí a územního plánování tř. Masarykova 119 698 01 Veselí nad Moravou ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)
Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území
Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území Ing. Ludmila Hartlová, RNDr. Jitka Novotná Obor hydrogeologie; GEOtest, a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR
GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112
ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2014 MZe ČR GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 Obsah Strana Předmluva... 2 Úvod. 3 1 Předmět normy... 4 2 Citované dokumenty...
Ložisková hydrogeologie. V. Odvodnění a zatápění ložisek
Ložisková hydrogeologie V. Odvodnění a zatápění ložisek Lokalizace jam z hlediska odvodňování Projekt výstavby (rozšíření, rekonstrukce) výhledová studie střet zájmů, ekonomická těžitelnost, vliv na HG
Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol.
Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol. 1 Záměr rozšíření a prohloubení těžby na dole Turów o cca 100 m a do těsné
DS PHM Jičín Sektor II Ochranné sanační čerpání opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
DS PHM Jičín Sektor II Ochranné sanační čerpání opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací Rámcový projekt IV. etapa Červenec 2015 Zhotovitel: DEKONTA, a.s. Sídlo:
Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika
Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ
PROBLEMATIKA PODZEMNÍHO ZDROJE PITNÉ VODY KNĚŽPOLE
PROBLEMATIKA PODZEMNÍHO ZDROJE PITNÉ VODY KNĚŽPOLE Petra Nováková 1), Jan Skryja 2) 1) Ústav aplikované a krajinné ekologie, MZLU V Brně, pnovakov@seznam.cz 2) Slovácké vodovody a kanalizace, a.s., jan.skryja@svkuh.cz
Riziko sucha a nouzové zásobování v malých vodárenských systémech
TA02020184 Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů Riziko sucha a nouzové zásobování v malých vodárenských systémech JOSEF V. DATEL - ANNA HRABÁNKOVÁ
Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava
Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací
REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond
REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR Vít Štrupl útvar 600 Geofond 1 Obsah prezentace Vývoj problematiky těžebních odpadů Projekt OPŽP Základní členění projektu Obsah a rozsah jednotlivých
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU
Příloha č. 1 k vyhlášce č.183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a), b),
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU
*) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení
GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení Název úkolu : Horní Lhota, polní cesty Číslo úkolu : 2013-1 - 089 Odběratel : Gepard spol. s r.o., Štefánikova 52,
Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar. Vojtěch Musil
Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar Vojtěch Musil Sanační technologie 2013 Základní informace o projektu Projekt realizován v rámci zahraniční rozvojové spolupráce