Odpady a kontaminace
|
|
- Bohumil Vítek
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Odpady a kontaminace Přehled technologií, Vícefázové proudění SANACE - Metody dekontaminace I. Pump-and-treat, Air Sparging, Solvent Vapor Extraction, Soil Flushing
2 Přehled technologií dle snížení rizika Degradace rozklad škodlivé látky samovolný, podpořený (UV záření) Chemická transformace oxidace, redukce, syntéza Sterilizace změna životaschopnosti organismů Naředění nejběžnější technologie snížení pod limity (směsi s pískem, rašelinou, zeminou) Fixace snížení schopnosti migrace Izolace zamezení migrace
3 Přehled technologií podle využívaných procesů Fyzikální ředění, homogenizace, destilace, tíhová separace, flotace, solidifikace, stabilizace, sedimentace, filtrace, magnetická separace, extrakce (vodou, parou, vzduchem, rostlinami, mikroby), mikrofiltrace, termické procesy (spečení, vitrifikace), venting, stripping Fyzikálně chemické adsorpce, dialýza (sorpce), chemisorpce, iontová výměna, reversní osmoza, solidifikace, elektrochemické procesy, termické procesy desorpce Chemické neutralizace, rozpouštění, vysrážení, oxidace (vysušením, ozonizací, hořením, aerací, UV zářením), redukce, koagulace, fotosyntéza, dehalogenizace Biologické aerobní + anaerobní procesy, degradace ve vznosu, rostlinná extrakce vč. zaorávání, bioreaktory
4 Přehled technologií dle mechamismů likvidace rizikových látek Mechanické odstranění odtěžení, drcení Degradace stimulace rozkladu, spalování Extrakce uvolnění, odčerpání, odtěžení Fixace zabránění rozpouštění, difuzi, filtraci Izolace pasivní vertikální - těsnící zářezy, injekční clony, pasivní horizontální folie, betonové desky, asfalt, jíl, atd. aktivní hydraulické bariéry
5 Přehled technologií sanací dle místa Metody "ex situ odstranění primárního (např. podzemní nádrže na pohonné hmoty) a sekundárního (kontaminovaná zemina) zdroje dotace polutantů ze zájmového prostoru. Likvidace je prováděna selektivním odtěžováním znečištěné zeminy a její dekontaminací v lokalitě sanace (on site) nebo transportem na povolené dekontaminační zařízení (off site) Metody "in situ" sanační technologický postup nedestruktivním způsobem aplikován přímo do půdního a horninového prostředí nebo do podzemních vod
6 Technologie In Situ Air Sparging (kropení) Bioremediace Bioslurping Circulační studny Rozpouštědla/surfaktanty Extrakce dvou fází Dynamické podzemní stahování (stripping) In situ oxidace (Fentonovo činidlo, KMnO 4 ) Přírodní atenuace nechlorovaných látek Propustné reaktivní bariéry Pump and Treat (čerpání a čištění) Fytoremediace Vymývání parou Vertikální bariéry
7 Vícefázové proudění NAPL (Non Aqueous Phase Liquids) rozdílné fyzikální a chemické vlastnosti na fázovém rozhraní neumožňující mísení souběžný pohyb vody a jedné nebo více s vodou nemísitelných tekutých fází D-NAPL L-NAPL
8 Vícefázové proudění L-NAPL (Light Non Aqueous Phase Liquid) snadnější odstranění z hladiny podz. vody D-NAPL (Dense Aqueous Phase Liquid) obtížné odstranění z rozhraní s podložím, nebo méně hydr. vodivými vrstvami USGS
9 Příklady NAPLů Metyl-T-Butyl-Eter (MTBE) Benzen, Toluen, Etylbenzen a Xylen (BTEX) Perchloroetylen (PCE), Trichloroetylen (TCE), Dichloroetylen (DCE), Vinylchlorid (VC), eten Volatile Organic Compounds (VOCs)
10 Typy lokalit s výskytem NAPL Chlorovaná rozpouštědla a odmašťovadla TCE : nejčastější DNAPL - dřevovýroba,kovovýroba Průmyslová výroba plynu - dehty Rafinérie ropy LNAPL (MTBE) Vojenské prostory LNAPL/DNAPL
11 Kritéria obtížnosti sanace NAPLů Hydrogeologické podmínky Mobilní a rozpuštěné (degraduje/ těká) Mobilní rozpuštěné Silně sorbované, rozpuštěné Silně sorbované, rozpuštěné (degraduje/ těká) Samostatná fáze LNAPL Samostatná fáze DNAPL jedna homogenní vrstva souvrství homogenních vrstev jedna heterogenní vrstva souvrství heterogenních vrstev rozpukané podloží nejjednodužší = 1 / nejtěžší = 4
12 Metody Sanace I. Pump-and-treat (čerpání a čištění) Základní aktivní metoda čištění půdního a horninového kontam. prostředí in-situ Zadržení kontaminované podzemní vody Prevence před rozšiřováním znečištění do nekontaminovaných oblastí Extrakce kontaminace z půdněhorninového prostředí s následným čištěním Snižování koncentrace látek v podzemní vodě
13 Principy proudění podz. vody hydraulika podzemní vody - Darcyho zákon Q= K i A K = hydraulická vodivost, i = hydraulický gradient A = průřezová plocha kolmá na proudění
14 Principy čerpání zóna vlivu (capture zone) tvaru a velikosti zóny vlivu šířka zóny w= Q Ti y x =± tan 2πTiy Q na tvaru a velikosti zóny vlivu čerpání v proudu podzemní vody má vliv - transmisivita zvodně T (m 2 /s) - hydraulický gradient i (-) - čerpané množství Q (m 3 /s) bod stagnace x = Q 2πTi y x
15 Principy čerpání dvojice vsakovací a čerpací studně Č - čerpací studna V vsakovací studna hydraulická bariéra sadou vsakovacích, čerpacích studní, či jejich kombinací lze vytvořit dynamickou ochranu podzemní vody a usměrnění proudění kontaminace (např. obrácení jeho přirozeného proudění) proudění vyvolané studnami
16 Optimalizace čerpání dosažení limitu sanace matematické modely lze zvýšit účinnost čerpání, posouzením různých návrhů množství a rozmístění čerpacích (vsakovacích vrtů) a rychlosti dekontaminace v závislosti na vlastnostech prostředí a typu kontaminace účinnost vrtu závisí na dobře zvoleném umístění perforace (otevřeném úseku) a správném obsypu vrtu (vhodné zastoupení frakcí), hydraulické úplnosti studny atd. testy vydatnosti se provádí, tzv. čerpací zkouškou kdy se sleduje vydatnost vrtu a pokles hladiny vody nevýhodou metody je relativně malá účinnost, tj. velmi dlouhá doba nutná k ukončení sanace k té vedou ekonomické i praktické důvody
17 Čištění vyčerpané vody obvyklým znečištěním jsou ropné produkty a další těkavé uhlovodíky, minerální oleje a rozpuštěné kovy air stripping - stripování vyfoukávání vzduchem koloně z gravitačně proudící vody v prostředí umožňující kontakt vody a vzduchu chemická oxidace termální oxidace granulovaný aktivní uhlík (GAC) sorpce na zrna filtru srážení kovů gravitační separace olejů
18 Air stripping intenzivní vertikální aerace vyfoukávání látek vzestupným proudem vzduchu ve vertikální koloně, kde voda proudí gravitačně výplň věže plynová sonda výfuk čištění vod s těkavými látkami (VOC), BTEX - lehké frakce ropných látek (NEL), MTBE - aromatické a chlorované uhlovodíky (PCE, TCE, DCE, VC) - radon, sulfan a rozpuštěné plyny téměř 100% účinnost vodní sprcha proud vody proud vzduchu Pro odstraňování chlorovaných uhlovodíků je doposud nejpoužívanější metodou čistá voda rozprašovač kontaminovaná voda dmychadlo vzduchu Fetter, C. W. Contaminant Hydrogeology, Second Edition. Upper Saddle River, NJ:Prentice Hall, 1999.
19 Air stripping - intenzivní aerace (horizontální) horizontální provzdušňovač je kontejner ve tvaru krychle nebo hranolu, proudící voda je probublávána vzduchem. nižší výška než kolona, jednoduché čištění vyšší spotřeba energie a vyšší hlučnost Gravitační separace olejů využití rozdílné měrné hmotnosti kapalin odsazení kapalné fáze kontaminantu na hladině vody (ropné látky) nebo na dně separační nádrže (chlorované uhlovodíky) separovaný kontaminant je sčerpáván a předán k ekologické likvidaci. za gravitační stupeň je obvykle instalována sopční jednotka dočištění - sorpční náplň : volná střiž, pásy, tkaniny, hydrofobní materiály, schopné vázat ropné látky
20 Mokrá sorpce na aktivním uhlí Kontaminant převedený do plynné fáze je většinou zachytáván na filtru s aktivním uhlím nebo biofiltru. Aktivní uhlí má univerzální využití pro dočišťování vody i vzduchu póry pro obojí molekuly velké a malé org. molekuly matrice granule organického uhlíku Připravuje se z rašeliny/dřeva dehydratací ve směsi s P 2 O 5 a ohřátím na teploty C póry pro malé molekuly Při sanaci podzemních vod je využíváno pro sorpci ropných látek, aromatických a chlorovaných uhlovodíků, polycyklických aromatických uhlovodíků atd Výhodou aktivního uhlí je také možnost jeho regenerace a tím vícenásobné použití
21 Chemická oxidace silná oxidační činidla použitá k urychlení rozkladu látek v plynné a kapalné fázi ozón, peroxid vodíku nebo UV produkují OH, destrukce látek na místě (on-site) dosažení limitů pod hranicí detekce nevznikají druhotné odpady a odpadní plyny tichá kompaktní a subtilní zařízení, nízké náklady na provoz Chemická oxidace se používá i k intenzifikaci in-situ metody pump-and-treat/soil flushing. Jako katalyzátor oxidace se používá KMnO 4, H 2 O 2 nebo Fentonovo činidlo (H 2 O 2 +Fe 2+ )
22 Termální oxidace - destrukce těkavé páry mohou být spáleny nebo pyrolyzovány to je vhodné pro PAH a chl. uhlovodíky, když je dosaženo úplného spálení oxidace chlorovaných látek může produkovat krátkodobé vysoce toxické meziprodukty je účinná pro vysoce koncentrované páry v nízkých koncentracích je cena paliva příliš vysoká je nutné sledovat a upravovat průtok nákladná elektronika může dosáhnout až (>99.9%) destrukce
23 Stripování parou vhodné pro těkavé látky s nízkou hodnotou Henryho konstanty, z důvodu jejich rozpustnosti (např. MTBE a alkoholy) funguje jako destilace, teplo zahřívá látky, a ty jsou separovány v procesu kondenzace vyžaduje zdroj energie tepla Membrány z dutých vláken převádí organické látky hydrofobní membránou na plynnou fázi bez přítomnosti vody vyžaduje velmi malé objemy vzduchu k dosažení účinnosti air strippingu méně kontaminovaného vzduchu levnější provoz
24 Air sparging prodouvání vzduchem in-situ air stripping, in-situ volatilisation, (bioventing) vzduch (obvykle kyslík) je vháněn přetlakem přímo do nasycené zvodně v půdním nebo horninovém prostředí. provzdušňováním dochází k přechodu těkavých látek rozpuštěných ve vodě vázaných, na pevné fázi, nebo se vyskytující v samotné kapalné fázi kontaminantu do formy plynné. kontaminanty se desorbují lépe v plynné fázi než ve vodě (tam jen díky difuzi)
25 Air sparging těkavé látky se pohybují směrem vzhůru a jsou zachyceny při přechodu do vadózní zóny, většinou pomocí extrakce půdních par (soil vapor extraction sve) plynná fáze je odsávána systémem kombinovaných nebo ventingových vrtů podtlakem. dekontaminace LNAPL : air sparging/sve
26 Air sparging zamezení šíření kontaminace Air sparging je efektivnější než pump-and-treat ale... nasycená zvodeň musí být relativně mocná aby byla metoda účinná možnost použití pro dekontaminaci jak v nasycené tak vadózní zóně na rozdíl od SVE (soil vapor extraction-jen ve vadózní zóně) dekontaminace rozpuštěných těkavých látek
27 Air sparging typy proudění vzduchu neúčinná metoda v prostředí s preferečními cestami
28 Air sparging návrh sítě vrtů před instalací je nutné odstranit volnou kapalnou fázi kontaminantu čištění obvykle trvá ½ - 4 roky uspořádání optimalizace
29 Air sparging účinnost Metoda je nejvhodnější na těkavé organické kontaminanty v homogenním prostředí se střední nebo vysokou propustností Posiluje biodegradaci zvyšováním množství kyslíku v prostředí biosparging: degradace za přísunu kyslíku je hlavním procesem dekontaminace před volatilizací (vytěkáním). horizontální air sparging/sve Účinnost metod sanace vhodné prostředí procento odstraněné látky sparging a volatilizace bioremediace 0 ropné látky minerální oleje nafta mazut dehet hustota látky
30 Stripování v cirkulačních studních In-Well Air stripping/groundwater Circulating Wells zakládá se na vstřikování tlakového vzduchu na dno studny studna se chová jako malá stripovací kolona, kde kontaminanty ve vodě přecházejí do plynné fáze studna jako celek je udržována v podtlaku, páry jsou odsávány stripování ve studních je často kombinováno s cirkulací pro zvýšení dosahu studny: vzduch provádí čištění - volatilizaci vzdutí vlivem vhánění vzduchu a odsávání par zvedá hladinu a cirkuluje vodu v okolí studně
31 Stripování v cirkulačních studních In-Well Air stripping/groundwater Circulating Wells recirkulační studna má dva otevřené úseky: u dna a v místě hladiny vody pro vytvoření hydraulického spádu vytváří trojrozměrné proudění: čerpáním a vháněním vody tvary proudění jsou vysoce závislé na návrhu studny a prostředí v němž se nachází
32 Stripování v cirkulačních studních In-Well Air stripping/groundwater Circulating Wells Výhody a omezení vzhledem k air spargingu odstranění těkavých látek bez nutnosti čerpání podzemní vody a jejího čištění na povrchu povolení k odběrům vody není nutné, úspora energie především v hluboko situovaných zvodních použití je citlivější na geologické podmínky, úspěch jen na malém počtu lokalit v USA a Evropě, především v nepoměru horizontální a vertikální složky hydraulické vodivosti (použitelná pro 3-10 Kh/Kv) málo propustné půdy - odpor cirkulaci velmi propustné zkratové cesty vrstvení zamezuje recirkulaci jako takové
33 Odsávání par (SVE) soil vapor extraction, vacuum extraction, soil venting doplňová metoda k air spargingu vlivem podtlaku vakua v blízkosti zdroje kontaminace, dochází k těkání látek a jejich odsávání a následnému čištění vhodná pro lehké těkavé produkty podléhající evaporaci odsávání je funkční jen nad hladinou podzemní vody při mělké hladině podzemní vody není metoda účinná v kombinaci s SVE je někdy nutné provádět zčerpávání podzemní vody je použitelné pro zastavěné prostory, kde může docházet k průniku toxických par do budov proudění vzduchu podporuje biodegradaci, zvláště těžších, méně těkavých látek
34 Odsávání par (SVE) propustnost půdy ovlivňuje rychlost pohybu vzduchu a par, půdy s vyšší propustností jsou vhodnější pro tuto metodu půdní struktura a stratifikace jsou důležité pro efektivitu, protože ovlivňují tok půdních par, vrstvení může vyústit v preferenční proudění a neefektivitě, minimálně prodloužit doby proudění vysoká vlhkost a jemná zrnitost (vysoké kapilární síly) též zamezuje efektivnímu proudění poloměr dosahu je základní parametr při posuzování systému, poloměr je definován jako největší vzdálenost od studny, kde je podlak dostatečný k podpoření těkání a odsávání kontaminantu z půdy, poloměry by se měly překrývat, aby pokryly celé území
35 Odsávání par (SVE) při návrhu systému je nutné počítat s denní či sezónní fluktuací hladiny podzemní vody, to platí zvláště pro horizontálně uložené systémy na půdním povrchu je možné instalovat těsnění (např. fólie) k zamezení infiltrace vody a přisávání par z atmosféry zkratování systému pro návrh systému jsou velmi důležité pilotní projekty, ty umožní po vyhodnocení navrhnout celý systém efektivně, včetně škály kontaminantů a jejich schopnostem pro odsávání
36 Odsávání par (SVE) instalace zahrnuje vrtání odsávacích studní v systému se vzduchovou pumpou množství studní závisí na ploše kontaminace, hustotě půdy a požadovanému času dekontaminace je též možné instalovat jen pasivní systém podporující výměnu půdního vzduchu systém má malé provozní náklady a jen základní obsluhu a kontrolu filtrů, pump a studní odsáté produkty jsou sorbovány, spalovány, ev. podrobeny katalytické oxidaci, kondenzaci, biodegradaci vyčištěný vzduch je možné injektovat nazpět
37 Promývání parou steam flushing/stripping, hydrous pyrolysis/oxidation do půdy je injektován ohřátý vzduch ke zvýšení těkavosti látek, vypařování obecně s teplotou roste. ekonomicky to nemusí být únosné, použitelné jen několik týdnů či měsíců, ostatní limity viz sparging a sve
38 Strhávání dvou fází dual phase extraction / slurping strhávání kapének ropné fáze z hladiny podzemní vody za velmi vysokých podtlaků ve zvodněném prostředí se vytváří v důsledku podtlaku negativní depresní kužel a dohází k růstu hladiny podzemní vody s vyšší mocností fáze ropných látek. metoda je technicky nenáročná a má výrazně vyšší výtěžnost fáze ropných látek oproti pump-and-treat
39 Promývání zeminy in-situ flushing, soil washing, injection/recirculation zvyšuje mobilitu látek jejich rozpouštěním a umožněním odstranění základem metody je injektování, postřik, výtopa nebo infiltrace roztoku do zóny kontaminované zeminy (nad i pod hladinou podzemní vody) návazně se ve směru klesajícího gradientu proudění voda odčerpává, čistí a znovu injektuje do prostředí aplikovaný roztok může obsahovat látky snižující povrchové napětí - surfaktanty, rozpouštědla-alkoholy, kyseliny a zásady
40 Promývání zeminy in-situ flushing, soil washing, injection/recirculation technicky se může jednat vsakovací studny, zářezy, infiltrační galerie čerpací studny, sběrné příkopy dobrá znalost hydrogeologického režimu je zásadní pro dosažení úspěchu metoda je nejvhodnější pro půdy se střední a vysokou propustností může být použita na řadu organických kontaminantů NAPL, i anorganické látky např. kovy Limity Promývání může v půdě zanechat reziduální koncentrace příměsí K promývání může dojít mimo vymezenou oblast a výtoku příměsí na povrch, tj. použití jen v prostředí, které lze kontrolovat Příměsí musí být vyčerpány a recyklovány Odpady správně ukládány či zneškodňovány nefunkční pro málo propustné horniny příměsi mohou snižovat pórovitost Použitelnost Touto metodou lze odstraňovat kovy, radioaktivní látky, těkavé produkty, paliva, pesticidy pro organické látky je to obvykle finančně nákladné Diamo s.p. Stráž p. Ralskem, sanace těžby uranu
41 Odpady a kontaminace SANACE - Metody dekontaminace II. Monitored Natural Attenuation, Fracturing, Lasagna process, Electrokinesis, Phytoextraction
42 MNA - Monitored Natural Attenuation (monitorovaná přírodní atenuace) attenuation = zeslábnutí, zmenšení, útlum tak jako oheň spotřebovává svíčku, stejně prostředí spotřebovává znečištění definice EPA: spoléhání na přírodní procesy k dosažení cílů sanace pro danou lokalitu neznamená nic nedělání, ponechání osudu není základní samozřejmou metodou sanace jako samostatná metoda musí být použita velmi obezřetně musí být posouzena s jinými alternativami a zvolena jen když splňuje vytyčená kriteria (limity sanace) v rozumném čase (do 30 let) může být fyzikální, chemická i biologická procesy atenuace pro ropné látky: biodegradace, disperze, rozředění, chemické reakce, vytěkání, sorpce, destrukce
43 součásti MNA požadované součásti MNA: kontrola odstranění zdroje znečištění monitorování šíření znečištění nutné podmínky MNA: charakteristická data pro lokalitu analýza rizik demonstrování efektivity MNA historická chemická data ukazující jasný trend poklesu objemu látky nebo koncentrace hydrogeologická nebo geochemická data demonstrující nepřímo procesy MNA polní studie mikrokosmu, které přímo demonstrují procesy MNA
44 přirozené procesy při rozpadu ropných látek aerobní biodegradace kyslík je příjemcem elektronu 2C 6 H O 2 12CO 2 + 6H 2 O indikátory aerobní biodegradace snížení rozpuštěného kyslíku (3 mg rozp. kyslíku jsou potřeba k metabolizování 1 mg benzenu) snížení koncentrace uhlovodíků posloupnost aerobní biodegradace etyl benzen, toluen, benzen, xylen
45 denitrifikace nitrát je příjemcem elektronů 6NO 3 + 6H + + C 6 H 6 6CO 2 + 6H 2 O + 3N 2 ve skutečnosti k tomuto procesu dochází v několika krocích, ovliněno různými baktériemi NO 3 NO 2 NO N 2 O NH 4+ N 2 indikátory biodegradace denitrifikací snížení obsahu nitrátů snížení koncentrace uhlovodíků přítomnost denitrifikačních baktérií redukční podmínky (rozp. kyslík < 1 mg/l)
46 redukce železa nerozpustné trojmocné železo je příjemcem elektronů je redukováno na dvojmocné 60H Fe(OH) 3 + C 6 H 6 6CO Fe H 2 O indikátory biodegradace redukcí železa vzrůst rozpuštěného železa pokles koncentrace uhlovodíků žádný nebo malé koncentrace rozpušť. kyslíku
47 redukce sulfátů sulfát je příjemcem elektronů 30H SO C 6 H 6 24CO H 2 S + 12H 2 O methanogeneze (fermentace metanu) není redoxní ale fermentační reakcí probíhá ve vysoce anaerobních podmínkách 4C 6 H H 2 O 9CO CH 4 indikátory metanogeneze vzrůst koncentrace metanu a oxidu uhličitého snížení koncentrace uhlovodíků žádný nebo malé koncentrace rozpušť. kyslíku přítomnost metanogenních baktérií
48 neutralizace oxidu uhličitého všechny degradační procesy uhlovodíků produkují CO 2 CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H 2 CO 3 + CaCO 3 Ca HCO 3- neutralizace CO 2 zvyšuje alkalitu prostředí posloupnost procesů MNA
49 analytický protokol MNA podzemní voda celkové množství uhlovodíků potvrdit jejich pokles aromatické uhlovodíky potvrdit pokles BTEX kyslík potvrdit spotřebu, redoxní prostředí nitráty potvrdit spotřebu dvojmocné železo potvrdit produkci sulfáty potvrdit spotřebu metan potvrdit produkci alkalita potvrdit produkci CO 2 a jeho neutralizaci oxidačně redukční prostředí potvrdit geochemické podmínky ph, teploty, vodivost, chloridy potvrdit jednovrstevnost systému podzemních vod biologické podmínky potvrdit přítomnost aerobních bakterií těkavé mastné kyseliny meziprodukt biodegradace komplexních organických sloučenin studie mikrokosmu potvrdit že biodegradace probíhá
50 relativní podíl procesů na biodegradaci BTEX zdroj: průměr 42 lokalit, MNA praktické časové limity: 9 dní 9 let, v průměru 1 rok redukce dvojmocného želez a 4% redukce nitrátů 3% aerobní oxidace 3% metanogeneze 16% redukce sulfátů 74% Vliv koncentrace H 2 (ng/l) na jednotlivé procesy denitrifikace < 0.1, redukce železa , redukce sulfátů 1-4 dechlorinace (u chlor. uhlovodíků) > 1, metanogeneze 5-20
51 Bioscreen Model pro odhad procesů přírodní atenuace
52 Anaerobní degradace PCE a TCE CCl 2 =CCl 2 CHCl=CCl 2 CHCl=CHCl CH 2 =CHCl CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 PCE TCE cis-1,2-dce vinyl chlorid eten etan redoxní podmínky: redukce sulfátů PCE DCE, TCE DCE metanogeneze PCE eten, TCE eten vedlejší produkty degradace: CO 2, etan, eten, chlorid
53 Případ z praxe Plattsburgh Air Force Base, New York Wiedermeier et al, 1999 & MIT Opencourseware
54 Případ z praxe Plattsburgh Air Force Base, New York Wiedermeier et al, 1999 & MIT Opencourseware
55 Případ z praxe Plattsburgh Air Force Base, New York Wiedermeier et al, 1999 & MIT Opencourseware
56 Fracturing rozvolňování prostředí známá technologie z petrolejářského průmyslu je podpůrná technologie pro zvýšení efektivnosti dalších in-situ technologií v obtížných půdních podmínkách jíly, silty. rozšiřuje do šířky i délky existující praskliny a vytváří nové pukliny, a to především v horizontálním směru
57 Procesy rozvolňování pneumatické hydraulické explozivní Lasagna TM proces
58 Procesy rozvolňování pneumatické a hydraulické rozvolňování studny jsou v kontaminovaném nenasyceném prostředí ponechány nevystrojené po většinu výšky. Do prostředí je opakovaně vtláčen vzduch nebo voda (ev. roztok s polymery) v krátkých intervalech pod vysokým tlakem (>10 bar) usnadňuje úniky vzduchu a zvětšuje cesty pro vodu
59 explozivní Procesy rozvolňování zanoření výbušniny a její odpálení ve studni zvětšuje vydatnost studny a dosah studny, při zvýšení propustnosti prostředí
60 Procesy rozvolňování Lasagna TM proces Lasagna TM je integrovaná sanační metoda kombinuje hydraulické rozvolňování, elektroosmózu a čistící zóny instalované přímo v půdním prostředí hydraulické rozvolňování se používá k vytvoření sorpčních/degradační zón v půdním prostředí ačkoliv...
61 Lasagna TM proces vertikální vertikální nebo horizontální dispozice elektrické pole je vytvořeno dvěma elektrodami (kovové tyče x horiz. grafitové granule) degradační zóny obsahují krouhané železo, aktivní uhlí horizontální tři způsoby čistění: dosahy degradačních zón transport elektrokinezí do deg.z. měnění směru proudění přepínáním elektrod horizontální konfigurace umožňuje čistit velmi hluboké znečištění
62 Elektrokineze elektrické pole je aplikováno v kontaminovaném prostředí s cílem pohybu: iontů (elektrolýza) vody (elektroosmóza) koloidů (elektroforéza) vysoká účinnost pro kovy, avšak více jak 25x pórových objemů je nutno vyměnit v prostředí cca 1 MWh/kg půdy drahé změna ph a rozpohybování všech iontů nemusí být žádoucí schéma pórézní kapiláry
63 Fytoremediace Čištění půdy pomocí rostlin fytotransformace odběr látek z půdy a podzemní vody rostlinami a jejich transformace v těle rostliny bioremediace kořenové zóny (rizosféry) rozmnožení bakteriálních procesů v kořenové zóně fytostabilizace hydraulické ovládání čerpání pomocí stromů, fyzická stabilizace půdy rostlinami fytoextrakce použití rostlin schopných vázat kovy a koncentrovat je v kořenech, stoncích nebo listech rizofiltrace kořeny stromů se napomáhají sorpci, koncentrování nebo srážení kovů
64 Fytoremediace pro čištění odpadních vod se používají se rychle rostoucí dřeviny a vodní rostliny výhody nízká cena estetický vzhled stabilizace půdy snížení vyplavování polutantů limity čistí se jen kořenová zóna vysoké koncentrace mohou být pro rostliny toxické jsou vyžadovány pilotní studie
65 mechanismy: Fytoremediace přímý odběr rostlinou vhodný pouze pro organické látky, které jsou jen středně hydrofobní kapilární síly natahují kontaminaci v rostlině je kontaminant akumulován, metabolizován (vydýchán) a nebo vypařen listy speciální enzymy jsou potřebné k metabolizaci některých látek (této vlastnosti se používá při výzkumu nových herbicidů)
66 Fytoremediace degradace v kořenové zóně rhizosféra má mikrobiální obsah, navíc i vypocené enzymy z rostlin a mikrobů rostliny též vypocují cukry, uhlovodíky a aminokyseliny, které podporují zdravý mikrobiální život a populaci hub tj. enzymatickou cestou je podpořena degradace BTEX, uhlovodíků, PAU a chl. uhlovodíků
67 Fytoremediace Fytoextrakce těžkých kovů některé rostliny mohou akumulovat kovy ve vysokých koncentracích vzhledem k jejich biomase (2-5%) rostliny s hyperakumulační schopností mohou přemísťovat kovy do svých listů a stonků (až 100x vyšší než jiné druhy) hořčice hyperakumulace niklu, olova 2 tuny/ha x 3 sklizně ročně ) rostliny pak mohou být sklizeny a skládkovány
68 rostliny v. stromy Fytoremediace rostliny mohou ovlivnit znečištění jen cca do 60 cm hloubky stromy, převážně topoly mají tuto schopnost do cca 3 metrů (např. přímý odběr TCE, enzymy na redukci TNT-též fíkovníky) topoly jsou oblíbené pro jejich rychlý růst, vysokou transpiraci a hluboké kořeny odběr z půdy bez vytěkání může probíhat po několik měsíců nevýhodou je odnos opadajícího listí nutné mu zamezit
69 vodní systémy Fytoremediace vodní rostliny mohou akumulovat kovy a další toxiny přímo z vody návazné řasy v systému vykazují schopnosti odběru Cd, Zn, Ni a Cu některé studie prokazují odběr radionuklidů, nebo nitrátových sloučenin ve vysokých koncentracích umělé mokřady na čištění výbušnin (TNT)
70 podmínky / omezení Fytoremediace vysázené oblasti jsou musí být cca 17x rozlehlejší než je zdroj kontaminace je nutné uvažovat pedologické a geologické podmínky a hloubku hladiny podzemní vody ke zvýšení odběru vody z půdy je nutné oblasti zakrývat membránou a odvádět přímý odtok u některých výsadeb je nutné zavlažování cca po 3 roky k dosažení vysokého tempa růstu alternativou je spalování půdy v ceně cca tis Kč/ tunu
71 Fytoremediace použití městské odpadní vody, vody z parků, dešťová kanalizace rozmrazovací kapaliny (glykol letadla) výluhy ze skládek zemědělské odpadní vody odpady z ocelářského průmyslu důlní a průmyslové vody papírenství (celulóza) průmyslové a městské kaly kontaminované půdy a podzemní vody
72 MIT Open courseware Civil and Environmental Engineering» Waste Containment and Remediation Technology, Spring Nyer, E.K. et al: 2001 In Situ Treatment Technology. 2nd edition. Lewis publishers. Keller, A.A. ESM 223 Soil and Groundwater Quality Management Internetové prezentace firem Schlumberger US Oil & Gas C.S. Garber & Sons Použitá literatura
Rizikové látky v půdě Přehled technologií, Vícefázové proudění SANACE - Metody dekontaminace I.
Rizikové látky v půdě Přehled technologií, Vícefázové proudění SANACE - Metody dekontaminace I. Pump-and-treat, Air Sparging, Solvent Vapor Extraction, Soil Flushing Přehled technologií dle snížení rizika
Rizikové látky v půdě SANACE - Metody dekontaminace II.
Rizikové látky v půdě SANACE - Metody dekontaminace II. Monitored Natural Attenuation, Fracturing, Lasagna process, Electrokinesis, Phytoextraction MNA - Monitored Natural Attenuation (monitorovaná přírodní
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD IX.
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD IX. Sanační metody lépe používat nápravná opatření ex-situ x in-situ omezení x odčerpání x destrukce x přírodní atenuace první krok vymezení kontaminace detailní vymezení ohnisko
Bioremediace půd a podzemních vod
Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně
IMPLEMENTACE BIOVENTINGU
IMPLEMENTACE BIOVENTINGU Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 envisan@vol.cz 1 CHARAKTERIZACE LOKALITY 1. Přehled existujících informací 2. Složení půdních plynů 3.
PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.
PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s. envisan@grbox.cz PŘIROZENÁ ATENUACE - HISTORIE 1990 National Contigency Plan INTRINSIC
NÁPRAVA EKOLOGICKÝCH ŠKOD
NÁPRAVA EKOLOGICKÝCH ŠKOD 1. ČÁST ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VÍT MATĚJŮ ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 PRAHA 10 envisan@grbox.cz O ČEM TO BUDE? 1. Základní
Kontaminované zeminy. Ing. Jan Horsák, Ph.D.
Kontaminované zeminy Ing. Jan Horsák, Ph.D. Co je zemina? Pohled zemědělců zemina není, existuje půda, ta se dělí na jednotlivé horizonty Pohled geologů zemina je jen nejsvrchnější část zemské kůry obsahující
OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs
RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs 14. PŘEHLED TECHNOLOGIÍ POUŽITELNÝCH KE ZNEŠKODŇOVÁNÍ POPs Vladimír Pekárek, Miroslav Punčochář VII-1 14.1 Termické
NOVÉ POSTUPY A TECHNIKY ODSTRAŇOVÁNÍ ROPNÝCH LÁTEK Z PODZEMNÍ VODY. Kvapil, Nosek, Šťastná, Stejskal, Pešková, Ottis AQUATEST a.s.
NOVÉ POSTUPY A TECHNIKY ODSTRAŇOVÁNÍ ROPNÝCH LÁTEK Z PODZEMNÍ VODY Kvapil, Nosek, Šťastná, Stejskal, Pešková, Ottis AQUATEST a.s. Obsah prezentace Volná fáze Metody sanace Podpora plyny (CO 2 ) Pasivní
Rizikové látky v půdě Bioremediace
Rizikové látky v půdě Bioremediace Biodegradace - technologie in-situ / ex-situ Bioremediace Využití mikroorganismů ke zneškodnění nebo imobilizaci kontaminantu Využívají se především tyto mikroorganismy
Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín
Ochrana půdy Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky Vlastnosti půdy Změna kvality půdy Ochrana před chemickou degradací -
Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová
Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová Obsah východiska přístup k použití ISCO principy in-situ
Pesticidy PAU ClU PCB TK látky In situ biodegradace in. 2000 3000 3000 podporovaná biodegradace 3000-5000 3000 3500 3500.
Příloha č. 1 k metodickému pokynu odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy Rámcové náklady na nápravu
Název opory DEKONTAMINACE
Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C
Chemie životního prostředí III Hydrosféra (07) Podzemní vody
Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (07) Podzemní vody Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Hydrologický
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
POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek
Výzkumné centrum ARTEC Pokročilé sanační technologie a procesy POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav
Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí
In Situ Chemická Oxidace Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí Mgr. Petr Hosnédl RMT VZ, a.s. Dělnická 23/2, 70 00 Praha 7 In Situ Chemická Oxidace KMnO 4 je jedním z nejpoužívanějších
Rizikové látky v půdě. Propustné reakční bariéry. Princip - Konstrukce Návrh Alternativní řešení - Příklady
Rizikové látky v půdě Propustné reakční bariéry Princip - Konstrukce Návrh Alternativní řešení - Příklady Propustné reakční bariéry (PRB) Angl. Permeable reactive barrier, treatment wall, reactive wall
BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ
BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI, Praha, 16.-17.10.2013
Posouzení použitelnosti metody in situ solidifikace/stabilizace při řešení ekologické zátěže lokalit Lojane Mine v Makedonii a Izmit v Turecku
Posouzení použitelnosti metody in situ solidifikace/stabilizace při řešení ekologické zátěže lokalit Lojane Mine v Makedonii a Izmit v Turecku Ondřej Urban (DEKONTA), Alena Rodová (VUANCH) Žďár nad Sázavou,
OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.
OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ. Jaroslav Hrabal, MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 e-mail: audity@mega.cz Něco na úvod Boj
Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod
Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Jana Kolářová 1, Petr Kvapil 2, Vít Holeček 2 1) DEKONTA a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5 2) AQUATEST a.s., Geologická 4,
Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace
spol. s r.o. Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace v prostředí obtížně sanovatelné lokality RNDr. Jiří Slouka, Ph.D. Bioreduktivní dehalogenace Využití: Odstraňování chlorovaných ethenů z podzemní
Složení a vlastnosti přírodních vod
Vodní zdroje Složení a vlastnosti přírodních vod Podzemní vody obsahují především železo, mangan, sulfan, oxid uhličitý, radon a amonné ionty. Povrchové vody obsahují především suspendované a koloidní
6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely
6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována
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
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
Rizikové látky v půdě. Historie kontaminací Vícefázové proudění Přehled metod sanace
Rizikové látky v půdě Historie kontaminací Vícefázové proudění Přehled metod sanace Slovník ekotoxikologie zabývá se toxickými efekty chemických a fyzikálních látek na živé organismy zkoumá jejich vliv
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické
AQUATEST a.s. - sanace
SLOVNAFT a.s. TERMINÁL KOŠICE PREZENTACE PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ APLIKACE NPAL A FENTONOVA ČINIDLA (METODA ISCO) Mgr. Richard Hampl, Mgr. Jan Patka, AQUATEST, a.s ÚVOD O AREÁLU ZÁJMU OBSAH PREZENTACE POSTUP
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
zdroj: NASA Mars - historie 4,5 miliardy let 1903 František Berounský založil rodinný podnik (petrolejové lampy a kovové výrobky) Historie výroba kovového zboží a sedadel Stará ekologická zátěž Chlorované
BATTELLE CHLORCON 2014 KALIFORNIE - NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V OBLASTI SANACÍ CHLOROVANÝCH A OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH POLUTANTŮ
BATTELLE CHLORCON 2014 KALIFORNIE - NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V OBLASTI SANACÍ CHLOROVANÝCH A OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH POLUTANTŮ Jiřina Macháčková 1, Miroslav Černík 1,2, Petr Kvapil 2, Jan Němeček 3 1 Technická
HODNOCENÍ PŘIROZENÉ ATENUACE. Horoměřice, 30. března 2011 Petr Kozubek, Enacon s.r.o.
HODNOCENÍ PŘIROZENÉ ATENUACE Horoměřice, 30. března 2011 Petr Kozubek, Enacon s.r.o. Co je to přirozená atenuace? Jak ji hodnotit? Kdy? Proč? Pomůcky Metodický pokyn USEPA z dubna 1999 Bible Wiedemeyer
SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce
SANACE PROSTŘED EDÍ Likvidace ekologických zátěžz ěží Biodegradce O co jde? Za starou ekologickou zátěžz považujeme závaz važnou kontaminaci horninového prostřed edí,, podzemních nebo povrchových vod,,
Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání
Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem
Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem Kamila Šťastná, Mojmír Němec, Jan John, Lukáš Kraus Centrum pro radiochemii a radiační chemii, Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně
Základy pedologie a ochrana půdy
Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně
Sanační Technologie, 2015
Karel Waska Sanační Technologie, 2015 2/25 Jiří Kamas Petr Beneš Karel Horák Miroslav Minařík Vlastimil Píštěk 3/25 Siegrist, R. L., Crimi, M., Simpkin, T. J.: In Situ Chemical Oxidation for Groundwater
Ing. Jiří Charvát, Ing. Pavel Kolář Z 13 NOVÉ SMĚRY A PERSPEKTIVY SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU NA LOŽISKU STRÁŽ
Ing. Jiří Charvát, Ing. Pavel Kolář Z 13 NOVÉ SMĚRY A PERSPEKTIVY SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU NA LOŽISKU STRÁŽ Chemická těžba uranu byla v o. z. TÚU Stráž pod Ralskem provozována
Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.
Proces Biodestil Biodestil je nový pokrokový proces pro zpracování vysoce kontaminovaných nebo zasolených odpadních vod, které jsou obtížně likvidovatelné ostatními konvenčními metodami. Tento proces je
P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě
P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA č. /2008 Sb., ze dne o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle
TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (15)
3. června 2015, Brno Připravil: Mgr. Milan Geršl, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (15) Sanace půd a vod kontaminovaných ropnými produkty Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření
Technický list FUKA 5V. Vertikální provzdušňovač / Stripovací věž. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. K vodojemu 140 Rudná u Prahy Rev.
VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. K vodojemu 140 Rudná u Prahy 25219 Rev. 0 Vertikální provzdušňovač / Stripovací věž FUKA 5V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 Kde použít FUKU?:...
POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY
POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY Mgr. Marie Czinnerová Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály,
GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Jaroslav HRABAL MEGA a.s. monitorovací vrt injektážní vrt reakční zóna Geochemická bariera zóna s odlišnými fyzikálně-chemickými
kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita
kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI Transport látek porézními membránami - Plouživý tok nestlačitelných tekutin vrstvou částic - Plouživý tok stlačitelných tekutin
kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita
kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná
Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013
Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační
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
PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1
PODZEMNÍ VODA Komplikuje a zhoršuje geologické podmínky výstavby Ovlivňuje fyzikálně- mechanické vlastnosti Je faktorem současných geodynamických procesů Komplikuje zakládání staveb Podzemní stavby mění
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221
ZKUŠENOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽÍVÁNÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČR
ZKUŠENOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽÍVÁNÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČR František Pánek, David Topinka Ministerstvo životního prostředí, Vršovická
Mikrobiální ekologie vody. Znečištění: 9. Znečištění a (bio)degradace DEGRADACE / BIODEGRADACE DEGRADACE / BIODEGRADACE
Mikrobiální ekologie vody 9. Znečištění a (bio)degradace PřFUK Katedra ekologie Josef K. Fuksa, VÚV T.G.M.,v.v.i. josef_fuksa@vuv.cz JKF 2008 Ekvivalentní obyvatel: EO = 60 g BSK 5/den EO < 150 l vody/den
Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě
Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě Martina Vítková, Z. Michálková, L. Trakal, M. Komárek Katedra geoenvironmentálních věd, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská
Technický list BUBLA 25V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0
VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy 25219 Rev. 0 Horizontální provzdušňovač BUBLA 25V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 Kde použít BUBLU?:... 3 2.
Zdroje vody. Voda je kritickým zdrojem pro udržení života. Odhadovaná spotřeba vody v letech 1990 2000. Josef Zeman 1
Zdroje vody Voda je kritickým zdrojem pro udržení života Odhadovaná spotřeba vody v letech 1990 2000 Josef Zeman 1 Voda Dva hlavní faktory: Kvalita Množství Podzemní voda Méně než 1 % z celkového množství
SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.
SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV 22. 24. 5. 2012 Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora Ladislav.sykora@aecom.com Úvod Promývání zemin surfaktanty na dílčí lokalitě E1-západ bylo realizováno v rámci úkolu OSEZ JDZ Soběslav
Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím
Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím Jiří Slouka, Petr Beneš EKOSYSTEM, spol. s r.o., Praha VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí
BIODEGRADACE SPECIFICKÝCH POLUTANTŮ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
Josef K. Fuksa, VÚV TGM, v.v.i. BIODEGRADACE SPECIFICKÝCH POLUTANTŮ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Fuksa,J.K.: Biodegradace specifických polutantů základní podmínky Sanační technologie XVI, Uherské Hradiště 22.5.2013
Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami
Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami 1 Formální představení projektu 2009-2013 projekt číslo FR TI1/237 Finanční podpora ministerstva průmyslu a obchodu ČR Účastníci: DEKONTA,
ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody
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
Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích
Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Technická univerzita Liberec Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Eva Kakosová, Lucie Křiklavová Motivace
Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování
Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský, Jana Načeradská 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den 20.1.2015
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 6. kontrolní den 20.1.2015 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací
Biodegradace zemin kontaminovaných leteckým petrolejem v kombinaci s chemickou oxidací kolonové testy
Biodegradace zemin kontaminovaných leteckým petrolejem v kombinaci s chemickou oxidací kolonové testy 1) Earth Tech CZ, s.r.o 2) EPS, s.r.o. Monika Stavělová 1), Jiřina. Macháčková 1), V. Jagošová 2),
ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU
ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána
Úprava podzemních vod
Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,
Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace
Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace Řada labyrintních reaktorů nové generace Jedná se o řadu reaktorů nové generace pro čištění vody a nanotechnologii na čištění vody s využitím nanočástic
Proudění podzemní vody
Podpovrchová voda krystalická a strukturní voda vázaná fyzikálně-chemicky adsorpční vázaná molekulárními silami na povrchu částic hygroskopická (pevně vázaná) obalová (volně vázaná) volná voda kapilární
Formy výskytu podpovrchové vody
PODZEMNÍ VODY Formy výskytu podpovrchové vody voda půdní vodní pára poutaná adsorpční kapilární půdní led gravitační voda podzemní kolektor (Zvodeň) X izolátor pásmo nasycení X pásmo provzdušnění Podzemní
Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.
Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. hydrologie hydrogeografie oceánografie hydrogeologie Hydrologický
ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM
ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM Barbora Vystrčilová Libor Dušek Jaromíra Chýlková Univerzita Pardubice Ústav environmentálního a chemického
MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně
MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné
Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011
Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační
GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ. Jaroslav HRABAL
GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ Jaroslav HRABAL železo zázračný prvek voda kouzelná sloučenina Fe o Fe II+ Fe III+ Fe IV+ Fe V+ Fe VI+ Vlastnost i vody vynikající
Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh
Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh Stabilita prostředí je určována: ph kyselost prostředí regulace: karbonátový systém, výměnné reakce jílových minerálů rezervoáry: kyselost CO 2 v atmosféře,
Klasifikace znečišťujících látek
Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky nerozpuštěné látky Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky - organické - anorganické nerozpuštěné látky - organické -anorganické Klasifikace
INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita
INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík Ústav geologických věd Masarykova Univerzita NANOČÁSTICE NULMOCNÉHO ŽELEZA mohou být používány k čištění důlních vod,
Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování
Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,
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
(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.
Některá omezení využitelnosti syrovátky jako dekontaminačního média Markéta SEQUENSOVÁ, Ivan LANDA Fakulta životního prostředí, ČZU, Praha marketasq@seznam.cz, landa@fzp.cz Abstrakt Sanační technologie
Biologické odstraňování nutrientů
Biologické odstraňování nutrientů Martin Pivokonský, Jana Načeradská 8. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Nutrienty v
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI zodpovědni: P. Mikulášek, H. Jiránková, M. Šípek, K. Friess, K. Bouzek Transport látek porézními membránami (P. Mikulášek)
Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod
Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni
Technologie pro úpravu bazénové vody
Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,
PODZEMNÍ VODY. Podzemní vody. Podzemní vody. Rozdělení podzemních vod Formy výskytu podpovrchové vody. voda půdní.
Formy výskytu podpovrchové vody PODZEMNÍ VODY voda půdní vodní pára poutaná adsorpční kapilární půdní led gravitační voda podzemní kolektor (Zvodeň) X izolátor pásmo nasycení X pásmo provzdušnění Podzemní
PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1
OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...
Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014
STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů
MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY
MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat
Obsah. 1. Úvod (Mat j )... 9
Obsah 1. Úvod (Mat j )... 9 2. Technologie pro ošet ování nesaturované zóny a pevných materiál... 10 2.1 Technologie in situ (Mat j )... 10 2.1.1 Biologické postupy... 11 2.1.1.1 Úvod (Mat j )... 11 2.1.1.2
KOLONOVÉ TESTY ISCO K INTENZIFIKACI AEROBNÍ BIODEGRADACE LETECKÉHO PETROLEJE
KOLONOVÉ TESTY ISCO K INTENZIFIKACI AEROBNÍ BIODEGRADACE LETECKÉHO PETROLEJE J. Macháčková, M. Stavělová Earth Tech CZ s.r.o. V. Jagošová, M. Minařík EPS s.r.o. biodegradační aktivita (kg RU/den/ha) Hradčany
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
Imobilizace reziduálního znečištění. Sklárny Bohemia, a.s. Poděbrady
Imobilizace reziduálního znečištění Sklárny Bohemia, a.s. Poděbrady Pavel Špaček, Petr Kment Geologická stavba: 1) Recent - heterogenní navážky (2 m) 2) Kvartér holocenní hlinitopísčité náplavy (1 m),