Optimalizace odvodnění stavební jámy CVIDOS MU v Brně
|
|
- Sabina Bednářová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Optimalizace odvodnění stavební jámy CVIDOS MU v Brně Rešerše k diplomové práci Markéta Nohavicová Vedoucí práce: Mgr. Adam Říčka, Ph.D. Brno 2014
2 Obsah 1. ÚVOD LOKALIZACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ, ZDROJ KONTAMINACE Lokalizace zájmového území Zdroj kontaminace 4 3. PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Geomorfologické poměry Geologické poměry Proterozoikum Terciér neogén Kvartér Klimatické poměry Hydrologické poměry Hydrogeologické poměry DOSAVADNÍ PROZKOUMANOST ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A JEHO OKOLÍ.9 5. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA KONTAMINANTŮ (ClE) Chlorované etylény Charakteristika skupiny chlorovaných etylénů Základní fyzikální vlastnosti chlorovaných etylénů Migrace chlorovaných etylénů horninovým prostředím LITERATURA PŘÍLOHY..22 2
3 1. ÚVOD V rámci výstavby administrativní budovy Centra výzkumných institutů a doktorských studií Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity Brno (dále jen CVIDOS PdF MU Brno), byl proveden hydrogeologický a sanačně geologický průzkum stavební jámy a nejbližšího okolí. Severovýchodně od stavební jámy se na ulici Křídlovická nachází bývalá chemická čistírna oděvů, která zde figuruje jako zdroj kontaminace podzemních vod. Koncem devadesátých let dvacátého století byla na lokalitě prokázána silná kontaminace horninového prostředí chlorovanými etylény, nicméně nejzávažnější je kontaminace podzemní vody. Před zahájením výstavby CVIDOS PdF MU Brno bylo zapotřebí vyřešit odčerpávání přítokových kontaminovaných vod do stavební jámy a jejich následnou dekontaminaci před zpětným zasakováním do horninového prostředí. Vzhledem k absenci předchozího hydrogeologického průzkumu bylo nutné v prostoru stavební jámy ověřit petrografické složení kvartérních uloženin, ověřit hloubku naražené a ustálené hladiny podzemní vody, hydraulické parametry kvartérního kolektoru a především intenzitu znečištění podzemních vod. Na základě těchto poznatků, informací uvedených v následujících kapitolách práce a za pomoci numerického modelování, je možné posuzovat generelní směr proudění podzemních vod, kalkulovat a následně optimalizovat přítok podzemních vod do stavební jámy, zaznamenat vývoj koncentrací kontaminantů a posoudit ovlivnění odtokových poměrů podzemní vody v okolí stavby. Hlavním cílem práce je ověřit vliv zahloubení stavby na proudění podzemních vod. 3
4 2. LOKALIZACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ, ZDROJ KONTAMINACE Lokalizace zájmového území Projektovaná stavba leží v územní městské části Staré Brno, severně od toku řeky Svratky, ve vnitrobloku mezi ulicemi Poříčí, Zahradnická, Křídlovická a Nádvorní (viz příloha 1). Novostavba je situována v místě již zdemolované původní budovy katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty (PdF) a těsně tak navazuje na přilehlou budovu PdF Poříčí 31 a atletické hřiště PdF. Předmětná stavební jáma se rozprostírá na ploše 965 m 2. Vzhledem k cílům práce bylo zájmové území vztaženo k modelované oblasti a celkově tak bylo rozšířeno na plochu m 2. Celkový pohled na zájmové území je zobrazen v příloze Zdroj kontaminace Stavební jáma pro založení objektu CVIDOS PdF MU Brno leží v prostoru tranzitního kontaminačního mraku chlorovaných etylénů (ClE), k jejichž úniku došlo v druhé polovině dvacátého století. Zdrojem kontaminace byl areál bývalé prádelny a chemické čistírny na ulici Křídlovická č. p. 28, která byla v provozu od 30. let 20. století do roku K úniku vysoce rizikových chlorovaných uhlovodíků, především perchloretylénu a trichloretylénu, došlo v druhé polovině dvacátého století. Tyto látky byly intenzivně používány při procesu chemického čištění oděvů a rovněž zde docházelo ke svozu a recyklaci z jiných čistírenských provozů. Údaje o celkovém používaném množství látek nejsou k dispozici. S látkami bylo manipulováno na nezabezpečeném terénu a docházelo tak k únikům látek do horninového prostředí, spodních vod a atmosféry. Hlavní ohnisko kontaminace byl vnější dvůr čistírny, kde byly skladovány nádrže s kontaminanty. Mezi hlavní používané chemikálie patřil benzín, jenž byl používán jako náplň některých čistících strojů, a perchloretylén, který zde byl recyklován a skladován (Kuchovský & Pašková, 1998). V rámci hydrogeologického průzkumu v druhé polovině 90. let byla vzorkováním podzemních vod zjištěna významná kontaminace látkami typu chlorovaných uhlovodíků. Půdní vzduch i zemina obsahovaly stopové množství nepolárních extrahovatelných látek (NEL) a aromatických uhlovodíků (BTEX). Celková zjištěná kontaminace horninového prostředí a podzemních vod byla vyhodnocena jako havarijní a bylo doporučeno okamžité zahájení sanačního zásahu (Štympl & Valeš, 1995, 1996). 4
5 V červenci roku 2012, před zahájením výstavby objektu, byl proveden sanačněgeologický průzkum a v místě budoucího staveniště, při okraji stavební jámy byly vyhloubeny dva hydrogeologické průzkumné vrty a odebrány vzorky pro posouzení potencionálních polutantů (Pospíšil et al., 2012). 3. PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ Geomorfologické poměry Z hlediska regionálně geomorfologického členění České republiky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, konkrétně je součástí podcelku Dyjsko-svratecká niva, který je součástí celku Dyjsko-svratecký úval, jenž představuje samostatnou jednotku Vněkarpatských sníženin (Czudek et al., 1972). Současný charakter území, jako součást rovinné údolní nivy, je výsledkem kombinace erozně akumulační činnosti řeky Svratky a antropogenní činnosti spojené s městskou zástavbou a povrchovými úpravami terénu. Převážná část území má rovinatý charakter s nadmořskou výškou kolem 200,8 m. n. m Geologické poměry Z regionálně geologického hlediska je zájmové území situováno na západním okraji karpatské předhlubně mezi dvěma hlavními geologickými celky- českým masívem a karpatskou soustavou. Výplň karpatské předhlubně tvoří komplex neogenních sedimentů, které jsou překryty kvartérními uloženinami. Neogenní sedimenty nasedají v hloubce přibližně 100 metrů na skalní podloží (krystalinikum) tvořené magmatickými horninami brněnského masívu (Müller, Novák et al., 2000). 5
6 Proterozoikum Proterozoické horniny krystalinika brněnského masívů jsou převážně tvořeny granodioritem. V rámci hydrogeologických průzkumných prací však nebyly zastiženy. Vzhledem k monitorovacímu charakteru vrtů je jejich maximální hloubka 10 metrů Terciér neogén spodní báden Předkvartérní podloží zájmového území je reprezentováno především uloženinami neogenního miocenního moře. V prostoru zájmového pozemku byly v mělkých vrtech zastiženy pouze sedimenty spodního bádenu (morav), reprezentovány pelitickou facií vápnitých jílů (téglů) s vložkami písků a štěrků, které jsou zde nejrozšířenějším litofaciálním typem. Nejčastěji se jedná o modravě šedé, světle šedé až šedé, místy nazelenalé až nahnědlé, proměnlivě jemně písčité až prachovité silně vápnité jíly, které buď nasedají na bazální klastika nebo přímo na předbádenský reliéf (Müller, Novák et al., 2000). Ve větších hloubkách se mohou nepravidelně vyskytovat vrstvy ulehlých mokrých jemnozrnných a stejnozrnných písků až písčitých štěrků, na něž je vázáno zvodnění v neogenním souvrství (Pospíšil et al., 2012) Kvartér Kvartérní horniny jsou zastoupeny fluviálními akumulacemi písčitých štěrků, které reprezentují údolní nivu řeky Svratky (stáří riss). Mocnost fluviálních uloženin je na lokalitě proměnlivá v závislosti na reliéfu nepropustného podloží spodního bádenu. Fluviální sedimenty dosahují hloubky 3,5 4 m p. t. a jsou překryty jílovitopísčitými povodňovými sedimenty s podílem organické hmoty v rozmezí mocnosti 2 3 m. Litologický charakter závisí na snosové oblasti, lokálně se mohou vyskytovat relikty starších sedimentů, jako jsou spraše a sprašové hlíny, které zpravidla převažují v nivách menších řek. Ze snosové oblasti při horním toku řeky Svratky byly ukládány smíšené písčité sedimenty až hlinité písky (včetně výplavových kuželů). Fluviální písčité štěrky (hrubě klastické) byly ukládány souvisle s tokem Svratky a dosahují mocnosti 4 5 m. Jejich polymiktní, hrubozrnná valounová složka je tvořena 6
7 převážně horninami krystalinika Českomoravské vrchoviny (granit, granodiorit, aplit, leukokratní žulorula a žilný křemen) a horninami brněnského masívu. Průměr valounů se pohybuje okolo 6 cm, ojediněle i více než 15 cm (Müller, Novák et al., 2000; Pospíšil et al., 2012). Na tuto vrstvu je vázáno zvodnění a vlivem proudění podzemních vod zde dochází k šíření kontaminantu. Vlivem dlouholeté stavební činnosti pokrývají zájmové území antropogenní navážky charakteru hlíny s příměsí písku, štěrku a stavebního odpadu až do mocnosti 1 m a tvoří tak nejsvrchnější část litologického profilu. Nejvyšší zjištěná mocnost antropogenní akumulace doprovázející koryto Svratky je 5 m. Nejvyšší mocnost zastižená vrtným průzkumem v oblasti Křídlovické ul. se pohybuje od 1,5 do 3,5 m (Štympl & Valeš, 1996). Geologický řez stavební jámou je zobrazen v příloze 3. Obr. č. 1: Geologická mapa zájmového území Brno- Poříčí (uvedené zkratky: Q- kvartér, N- neogén, D- devon, P t proterozoikum), upraveno podle ČGS (2014) Klimatické poměry Podle klimatické rajonizace ČR (Quitt, 1971) patří zájmová oblast do klimatického rajónu T4, tj. jednotka teplé oblasti. Toto území je charakteristické velmi dlouhým, velmi teplým a velmi suchým létem, s velmi krátkým přechodným obdobím jara i podzimu. Zima je naopak velmi krátká, teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 7
8 Nejvyšší průměrné teploty vzduchu, které vychází dlouhodobého měření podle databáze Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU, 2013), jsou v červenci 18,8 C. Nejchladnějším měsícem je naopak leden s průměrnou teplotou -2,1 C. Průměrná roční teplota je 8,7 C Hydrologické poměry Zájmové území náleží do povodí Svratky, jejíž průtokové poměry jsou sledovány v profilu Brno Poříčí. Hydrologicky náleží hlavnímu povodí řeky Dunaj s číslem , dílčímu povodí (Svratka po Svitavu) a rajónu s číslem (Svratka od Komínského potoka po Ponávku). Řeka Svratka protéká jižně od zájmového území (Pospíšil et al., 2012). Plocha dílčího povodí je 24,85 km 2, délka toku od rozvodnice k uvedenému profilu je 10 km a lesnatost 20%. Podle poměru plochy povodí a kvadrátu délky údolí toku rovno 0,25, se jedná o protáhlejší typ povodí. Celková plocha povodí Svratky nad sledovaným profilem Brno Poříčí je 1637,21 km 2. Průměrný průtok sledovaný v uvedeném profilu za období let byl 7,68 m 3.s -1 (Kuchovský & Pašková, 1998). Přirozený odtokový režim v řece je ovlivňován periodickým vypouštěním vody z Kníničské přehrady. Před regulací toku řeky Svratky její koryto silně meandrovalo a zasahovalo hluboko na sever do prostoru současného Mendlova náměstí a ulice Hybešova (Pospíšil et al., 2012) Hydrogeologické poměry Z regionálně hydrogeologického hlediska se prostor zájmového území řadí k rajónu č kvartérní fluviální sedimenty v povodí Svratky a rajonu č neogenní sedimenty Dyjsko-svrateckého úvalu (Michlíček a kol., 1986). V celé zájmové oblasti se nachází spojitý a vydatný průlinový kolektor podzemní vody s mírně napjatou hladinou, vázaný na vrstvu kvartérních fluviálních písčitých štěrků údolní nivy řeky Svratky. Neogenní bádenské jíly o značné mocnosti (až desítky metrů), s koeficientem hydraulické vodivosti (k) v řádu m/s, tvoří nepropustné podloží nadložní kvartérní zvodni a jejich povrch leží v hloubce 8 9 m p. t. Mocnost tohoto komplexu kolísá v závislosti na morfologii předneogenního reliéfu. Vápnité bádenské jíly zároveň zastávají funkci stropního izolátoru, který brání průniku kontaminantů do podložního 8
9 artézského systému. Naražená hladina podzemní vody s mírnou tlakovou napjatostí leží v hloubce 3,8 4 m p. t. Pro většinu hydrogeologických subsystémů reliktů neogenních štěrků a písků uložených na brněnském masívu je charakteristická dosti silná až mírná propustnost (Müller, Novák et al., 2000). Fluviální písčité štěrky (kvartér) na lokalitě vykazují vysokou průlinovou propustnost s koeficientem filtrace (k f) v řádu 10-4 m/s. Podle Jetelovy klasifikace (Jetel, 1982) tyto sedimenty řadíme mezi dosti silně propustné horninové prostředí. Kvartérní kolektor podzemní vody na ně vázaný je v přímé hydraulické spojitosti s řekou Svratkou, která protéká přibližně 70 m jižně od zájmové lokality, a vytváří tak hydrogeologickou okrajovou podmínku proudění podzemních vod (Pospíšil et al., 2012). 4. DOSAVADNÍ PROZKOUMANOST ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A JEHO OKOLÍ Přímo v prostoru stavby CVIDOS PdF MU Brno byly aktuálně provedené průzkumné práce realizovány z důvodu absence dřívějšího inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu. V blízkém okolí stavební jámy byly v minulosti realizovány následující geologické průzkumné práce: Štympl J., Valeš V. (1995): Závěrečná zpráva o hydrogeologickém průzkumu provozu bývalé chemické čistírny. MS Geotest Brno, a.s. Závěrečná zpráva popisuje pilotní hydrogeologický průzkum areálu bývalé chemické čistírny, která se nachází v těsné blízkosti stavební jámy CVIDOS PdF MU Brno. Od třicátých let dvacátého století až do roku 1993 byla čistírna v provozu. Především v druhé polovině dvacátého století bylo intenzivně nakládáno s ekologicky vysoce rizikovými chlorovanými uhlovodíky, a to při procesu chemického čištění a recyklaci čistícího média. V rámci průzkumu na lokalitě byly vyhloubeny 3 hydraulicky úplné průzkumné vrty (HV1, HP2 a HP3) a v rámci areálu čistírny byl proveden orientační průzkum půdního vzduchu a zemin. V oblasti areálu bývalé chemické čistírny byly zjištěny nadlimitní koncentrace pro nepolární extrahovatelné látky, jednotlivé chlorované etylény a BTEX. Rovněž byla zastižena významná kontaminace podzemní vody látkami typu chlorované uhlovodíky (ClU) ve vyhloubených vrtech, ale i v přilehlých studních ve směru proudění podzemních vod od 9
10 areálu čistírny, směrem na jih k řece Svratce. Ve studni St2 (příloha 4), situované přímo v areálu čistírny byla zjištěny koncentrace ClU µg/l, zastoupení perchloretylénu 45% a trichloretylénu 40%. Hlavní podíl kontaminace je vázán na nesaturovanou zónu tvořenou navážkami a povodňovými jílovotopísčitými hlínami, dále se šíří kvartérním kolektorem vysoce propustných písčitých štěrků v hloubce od 3 do 7,2 m, podloží tvoří nepropustné jíly, které jsou ukloněny směrem k řece Svratce, což zapříčiňuje snadný pohyb kontaminantu ve volné fázi ve směru proudění podzemních vod. Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 3,2 4,0 m p. t. Štympl J., Valeš V. (1996): Závěrečná zpráva o II. etapě hydrogeologického průzkumu provozu bývalé chemické čistírny. MS Geotest Brno, a.s. V návaznosti na výše uvedený průzkum byla realizována další etapa průzkumných prací spočívající v provedení geofyzikálního průzkumu pro ověření litologie, atmogeochemického průzkumu pro vymezení ohnisek kontaminace v nesaturované zóně a dále hydrogeologického průzkumu, kdy bylo vyhloubeno dalších 11 hydrogeologických vrtů. V rámci vzorkování byla potvrzena masivní tranzitní kontaminace podzemních vod ClU, tranzitní kontaminační proudnice byla zastižena ve vrtu HP9Kř (příloha 4), který je situován pouze 28 m východně od stavební jámy CVIDOS PdF MU Brno. Koncentrace ClU dosáhla hodnoty µg/l a kontaminace se stopově projevila i v řece Svratce. Kuchovský T., Pašková M. (1998): Posouzení stavu znečištění podzemních vod a zemin na Starém Brně - Poříčí. MS Katedra geologie a paleontologie PřF MU Brno. Ve zprávě jsou uvedeny souhrnné informace o kontaminaci horninového prostředí a podzemních vod chlorovanými uhlovodíky s ohniskem kontaminace v areálu bývalé chemické čistírny na ul. Křídlovické. Na základě čerpacích zkoušek provedených v roce 1997 v rámci pilotního testu sanačního čerpání jsou ve zprávě uvedeny hodnoty hydraulické vodivosti k = 2, m/s a transmisivity T = 9, m 2 /s. Na základě vlastních i archivních laboratorních a hydrometrických prací je ve zprávě přehledně vykreslen rozsah tranzitní kontaminace v syntetické hydroekologické mapě. Okraj tohoto mraku zasahuje k východnímu okraji stavební jámy CVIDOS PdF MU Brno. 10
11 Danišová J. (2010): Závěrečná zpráva o provedeném inženýrsko-geologickém průzkumu v areálu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za účelem výstavby nového objektu tzv. Centra výzkumných institutů a doktorských studií pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. MS Topgeo spol s r.o., Brno. V inženýrskogeologické části práce byla provedena pouze rešerše archivních průzkumů. Hydrogeologickým průzkumným vrtům v těsné blízkosti stavební jámy (min. 25 m) byly přiřazeny pouze tabulkové geomechanické parametry, což je pro danou stavbu hloubenou ve složitých základových poměrech a zařazení do 3 geotechnické kategorie nedostatečné. Rovněž zde nejsou uvedeny hodnoty hydraulické vodivosti a nebyl kvantifikován přítok podzemní vody do stavební jámy. V rámci průzkumu byly pouze odebrány vzorky podzemních vod z okolních vrtů k posouzení aktuálního stavu jejich kontaminace. Čáslavský M. (2010): Centrum výzkumných institutů a doktorských studií PdF MU Brno. Nakládání s kontaminovanými zeminami a podzemní vodou. Autorizovaný prováděcí projekt. MS Geotest, a.s., Brno. V tomto projektu jsou uvedeny podrobné metodické prostupy pro nakládání s kontaminovanou zeminou a podzemní vodou na stavbě CVIDOS PdF MU Brno, včetně detailní specifikace závazné legislativy k této problematice. Na druhou stranu v prováděcím projektu chybí konkrétní informace o kvalitě zemin a informace o celkovém množství odčerpávaných podzemních vod v průběhu výstavby, intenzitě jejich znečištění a stanovení místa pro jejich vypouštění. Rovněž odhad čerpaného množství 1 l/s se neopírá o žádné konkrétní výpočty či měření a je značně podhodnocen, vzhledem k již známým informacím. 11
12 5. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA KONTAMINANTŮ (ClE) Organické sloučeniny antropogenního původu, mezi něž patří i chlorované etylény, jsou v současné době součástí všech složek životního prostředí. Tyto látky jsou rizikové z hlediska negativního účinku na ekosystém i zdraví člověka, u mnohých z nich dochází ke kombinaci nežádoucích vlastností tj. toxicita, mutagenita, schopnost akumulace, rezistentnost, nízká rozpustnost a s tím spojené dlouhodobé setrvání v horninovém prostředí. Chlorované etylény jsou celosvětově rozšířeny a využívány v mnoha odvětvích lidské činnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o látky s extrémně negativními účinky na živé organismy a ekosystémy, jsou řazeny do skupiny nejsledovanějších polutantů. Za nejzávažnější lze považovat kontaminaci horninového prostředí, jakož to primárního příjemce znečištění, odtud se kontaminace šíří do ostatních složek životního prostředí. Látky transportované horninovým prostředím mohou podléhat fyzikálním a chemickým přeměnám a produkty těchto přeměn jsou často mnohem škodlivější než primární kontaminanty. Metodický pokyn MŽP 2013 Indikátory znečištění stanovuje indikátory znečištění zemin, podzemní vody a půdního vzduchu pro posuzování a hodnocení závažnosti antropogenního znečištění. Jako podklad pro odvození hodnot indikátorů znečištění byly použity tzv. screeningové hodnoty (tj. koncentrace chemických látek v jednotlivých složkách životního prostředí, jejichž překročení by si mělo vyžádat další průzkum či odstranění kontaminace) odvozené americkou agenturou pro ochranu životní prostředí USEPA (United States Environmental Protection Agency). Indikátory znečištění jsou stanoveny pro posuzování a hodnocení závažnosti antropogenního znečištění, kdy se jejich překročení posuzuje jako indikace znečištění, které by mělo být dále zkoumáno a hodnoceno, a to především z hlediska rizik pro případné příjemce znečištění a ohrožené ekosystémy (MŽP, 2014). Míra kontaminace horninového prostředí chlorovanými etylény (ClE) v prostoru stavby přesahuje kritérium C, odvozené z fyzikálně-chemických, ekotoxikologických vlastností látek, jejichž překročení přestavuje znečištění, které znamená riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí. Odebrané vzorky zeminy a půdního vzduchu vykazují jen stopové množství nepolárních extrahovatelných látek (NEL) a aromatických látek (BTEX). 12
13 5. 1. Chlorované etylény Charakteristika skupiny chlorovaných etylénů Chlorované etylény, obecně označovány jako chlorované uhlovodíky, řadíme do obsáhlé skupiny chlorovaných derivátů organických sloučenin. Podle tvaru řetězců uhlíku se chlorované uhlovodíky dělí do dvou základních skupin aromatické (monocyklické nebo polycyklické) a alifatické sloučeniny. Mezi chlorované alifatické uhlovodíky patří sloučeniny odvozené od metanu, etanu a etylénu, a některé nebo všechny atomy vodíku v molekulách mohou být nahrazovány atomy chlóru. Chlorované etylény (ClE) jsou chlorované alifatické nenasycené sloučeniny, jejichž základem struktury je molekula etylénu. Podle zastupovaní čtyř, tří, dvou nebo jednoho atomu vodíku atomy chloru v molekule etylénu je dělíme na: tetrachloretylén (perchloretylén), trichloretylén, 1,2 dichloretylén 2 izomery odlišné prostorovou distribucí atomů chloru v molekule (cis a trans), 1,1 dichloretylén a vinylchlorid (viz Tab. 1). Tab.1: Sloučeniny skupiny chlorovaných etylénů název používaná zjednodušený molární sloučeniny zkratka vzorec hmotnost tetrachloretylén PCE CCl 2 =CCl 2 165,83 trichloretylén TCE CHCl=CCl 2 131,39 cis 1,2 dichloretylén c-1,2 DCE CHCl=CHCl 96,94 trans 1,2 dichloretylén t-1,2 DCE CHCl=CHCl 96,94 1,1 dichloretylén 1,1 DCE CH 2 =CCl 2 96,94 vinylchlorid VC CH 2 =CHCl 62,5 Upraveno podle Howarda a kol. (1990): Všechny uvedené sloučeniny ze skupiny chlorovaných etylénů jsou antropogenního původu a žádná z nich se v přírodě nevyskytuje přirozeně. 13
14 Základní fyzikální vlastnosti chlorovaných etylénů Stejně jako u všech kapalných látek, tak i v případě chlorovaných etylénů, fyzikálněchemické vlastnosti a vlastnosti horninového prostředí výrazně ovlivňují charakter jejich distribuce a zákonitosti jejich migrace horninovým prostředím. Chlorované etylény patří mezi látky DNAPL (Dense Non-Aqueous Phase Liquids). Tyto organické látky jsou nemísitelné s vodou a vyznačují se nízkými hodnotami rozpustnosti ve vodě. Tento faktor významně ovlivňuje chování látek zejména v saturované zóně. Rozpustnost ClE ve vodě se zvyšuje s poklesem počtu atomů chloru vázaných v molekule, jedinou výjimku představuje vinylchlorid. Nejvyšší hodnotu rozpustnosti má t-1,2 DCE, naopak nejnižší hodnoty vykazuje PCE. Existují určité rozpory v udávaných hodnotách rozpustnosti sloučenin ve vodě (Pankow & Cherry, 1996). Důležitá fyzikální vlastnost, která ovlivňuje migraci kapalných kontaminantů v saturované zóně nebo při hranici nesaturované a saturované zóny, je hustota kapalné fáze. Chlorované etylény mají vyšší hustotou než voda, tedy nad 1 kg/m 3. Zmíněná hustota klesá s klesajícím počtem atomů chloru (s klesajícím stupněm halogenizace) v molekulách ClE. Hustota kapalné fáze také závisí na teplotě, s rostoucí teplotou se hustota snižuje. Rovněž teploty tání (resp. tuhnutí) i teploty varu, klesají se snižujícím se zastoupením atomů chlóru v molekule ClE. Nejvyšší hustoty dosahuje tetrachloretylén (1,62 / 20 C) a nejnižší vinylchlorid (0,91 / 20 C) (U. S. EPA 1994). Za normálních tlakových podmínek se mohou ClE v prostředí dlouhodobě vyskytovat jako kapaliny, výjimku tvoří vinylchlorid (VC). Tab. 2: Hodnoty hustot chlorovaných etylénu název sloučeniny hustota [g/cm3] tetrachloretylén 1,62/25 C (MERCK, 1996) trichloretylén 1,46/25 C (MERCK, 1996) c-1,2 dichloretylén 1,28/20 C (Barbee, 1994) t-1,2 dichloretylén 1,26/20 C (Barbee, 1994) 1,1 dichloretylén 1,21/20 C (MERCK, 1996) vinylchlorid 0,91/20 C (Barbee, 1994) 14
15 Tab. 3: Teploty tání, tuhnutí a varu chlorovaných etylénů bod tání [ C] bod tuhnutí [ C] bod varu [ C] -19 (Howard et al., 1990) -22 (MERCK,1996) 121 (MERCK, 1996) -73 (Howard et al., 1990) -86 (MERCK, 1996) 86,7 (MERCK, 1996)) -80,5 (Howard et al., 1990) - 60,3 (Howard et al., 1990) -50 (Howard et al., 1990) - 48,7 (Howard et al., 1990) (MERCK, 1996) 32 (MERCK, 1996) (MERCK, 1996) -14 (MERCK, 1996) Fyzikální veličina, která vzniká působením kohezních sil mezi jednotlivými molekulami kapaliny, se nazývá viskozita a významně tak ovlivňuje možnost migrace kapalné fáze ClE horninovým prostředím. Kapalné fáze ClE mají vždy nižší hodnoty kinematické viskozity a jsou tak mobilnější ve srovnání s vodou, která má při teplotě 20 C kinematickou viskozitu 1,00 cps. Tetrachloretylén ze všech známých ClE dosahuje nejvyšších hodnoty absolutní (0,88/20 C mpas) i kinematické (0,55/20 C cps) viskozity (MERCK, 1996), nejnižších hodnot naopak dosahuje 1,1 dichloretylén s absolutní hodnotou viskozity (0,33 / 20 C mpas) (Pankow & Cherry, 1996). Viskozita chlorovaných etylénů klesá se snižujícím se počtem zastoupených atomů chloru v molekule. Tab. 4: Viskozita kapalných fází chlorovaných etylénů název sloučeniny absolutní viskozita mpas kinematická viskozita cps zdroj tetrachloretylén 0,88 / 20 C 0,55 / 20 C (MERCK, 1996) trichloretylén 0,58 / 20 C 0,38 / 20 C (MERCK, 1996 c-1,2 dichloretylén 0,54 / 25 C 0,38 / 25 C Pankow & Cherry (1996) t-1,2 dichloretylén 0,48 / 20 C 0,32 / 20 C Pankow & Cherry (1996) 1,1 dichloretylén 0,41 / 20 C 0,33 / 20 C Pankow & Cherry (1996) vinylchlorid 0,33 / 20 C - Pankow & Cherry (1996) 15
16 Další složkou ovlivňující chování a možnosti migrace ClE v horninovém prostředí je těkavost. Vytěkávání je proces, při kterém dochází k přechodu látek ze skupenství kapalného do skupenství plynného, dochází k tomu pouze na rozhraní kapalné fáze nebo roztoku s půdním vzduchem nebo atmosférou. Fyzikální veličina, která charakterizuje snadnost vytěkávání látek z kapalné fáze je tlak par. Čím vyšší je tlak par, tím snadněji přechází kapalné látky do skupenství plynného. Tlak par roste se zvyšující se teplotou a klesajícím počtem zastoupení atomů chloru v molekule ClE (Kuchovský, 2000). Nejvyšší hodnoty tlaku při 50 C má vinylchlorid a nejnižší naopak tetrachloretylén za teploty 25 C (Hovard et al., 1990). Henryho zákon charakterizuje vytěkávání látek rozpuštěných ve vodě a numericky je vyjádřen Henryho konstantou. Za zvýšených hodnot Henryho konstanty (H k ) se předpokládá snadnější přechod látek rozpuštěných ve vodném roztoku do plynného skupenství (Kuchovský, 2000). Proces vytěkávání může být považován za významný transportní mechanismus pro látky s charakteristickými hodnotami K h vyššími než 3 x 10-7 atm-m 3 /mol, naopak látky s hodnotami K h menšími než 3 x 10-7 atm-m 3 /mol jsou považovány za netěkavé (Lyman et al., 1984). Za rovnovážného stavu mají látky s hodnotami Kh vyššími než 10-5 atm-m 3 /mol vyšší podíl látek v plynném skupenství než ve vodném roztoku (Barbee, 1994). Všeobecně mají chlorované etylény vysoké hodnoty tlaků par i Henryho konstanty a vytěkávání je u nich považováno za významný transportní mechanismus na rozhraní kapalné fáze i vodného roztoku. Tab. 5: Hodnoty tlaku par, Henryho konstanty a rozpustnosti chlorovaných etylénů název sloučeniny tlak nasycených par Henryho konstanta rozpustnost ve vodě zdroj kpa atm-m 3 /mol mg/l tetrachloretylén 2,47 (25 C) 1,49 x ,3 (25 C) Hovard et al., 1990 trichloretylén 9,2 (25 C) 1,03 x (25 C) Hovard et al., 1990 c-1,2 dichloretylén 26,67 (35 C) 3,37x (25 C) Hovard et al., 1990 t-1,2 dichloretylén 45,33 (25 C) 6,72x (25 C) Hovard et al., ,1 dichloretylén 66,3 (20 C) 2,29x (20 C) MERK, 1996 vinylchlorid 734 (50 C) 2,78x (20 C) MERK, 1996 Kapalná fáze chlorovaných etylénů a voda jsou považovány za nemísitelné kapaliny, což je zapříčiněno velmi nízkými hodnotami rozpustnosti chlorovaných etylénů ve vodě 16
17 (Cohen & Mercer, 1993). Napětí, které působí na rozhraní dvou kapalin, způsobuje, že plocha kontaktu mezi kapalinami je vždy co nejmenší. Napětí na rozhraní kapalné fáze ClE a vody ovlivňuje hodnoty vstupního tlaku pórů a puklin a díky tomu i charakter distribuce kapalné fáze ClE v saturované zóně. Přitom hodnoty napětí na rozhraní kapalné fáze kapaliny a jejich par bývají vyšší než hodnoty napětí mezi dvěma kapalinami. Lynman et al. (1984) uvádějí hodnoty napětí na rozhraní dvou fází v rozmezí od nuly, pro dokonale mísitelné kapaliny, do 72 dynů/cm, což je povrchové napětí vody při 25 C. Podle Pankowa a Cherryho (1996) se hodnoty napětí na rozhraní kapalné fáze ClE a vody pohybují v rozmezí dynů/cm v závislosti na změně teploty pokles napětí s rostoucí teplotou (Cohen & Mercer, 1993) a hodnotě ph vody. Důležitý fyzikální proces, který ovlivňuje možnost migrace organických kontaminantů v podzemní vodě a půdním vzduchu, je sorpce na horninotvorný materiál. Mechanismy sorpce organických látek na horninové prostředí však nejsou doposud dostatečně poznány (Pankow & Cherry, 1996). V horninovém prostředí probíhá sorpce látek, podle hydrofobního sorpčního modelu, který je používám i pro ClE, především na organický uhlík. V praxi se pro vyjádření sorpce používá lineární sorpční izoterma, ale ve skutečnosti lze sorpci lépe vystihnout Freundlichovou sorpčí izotermou. Schopnost sorpce na organický materiál roste se zvyšujícím se množstvím organické pevné fáze v kolektoru, tedy čím vyšší jsou hodnoty f oc charakterizující frakci organického uhlíku v hornině a K oc, symbolizující rozdělovací koeficient organický uhlík/voda. Experimentálně byly prokázány mírné odlišnosti v naměřených hodnotách K oc pro dané látky v různých typech sedimentů, hodnoty se však pohybují ve stejném řádu. Fetter (1999) uvádí hodnoty K oc v korelaci s hodnotami K ow (rozdělovací koeficient oktanol/voda) a rozpustnostmi látek ve vodě. Ball & Roberts (in Pankow & Cherry, 1996) poukazují na skutečnost, že čas potřebný k vytvoření sorpční rovnováhy převyšuje dobu trvání laboratorních experimentů, výsledná sorpce tak může být podhodnocena. 17
18 Tab. 6: Hodnoty rozdělovacího koeficientu Ko/w a Ko/c chlorovaných etylénů. název sloučeniny Ko/w Log Ko/w Ko/c tetrachloretylén 2512 (3) 3,4 (2) (2) trichloretylén 263 (3) 242 (3) (2) c-1,2 dichloretylén 72,4 (3) 1,86 (2) 49 (2) t-1,2 dichloretylén - 2,06 (2) 36 (2) 1,1 dichloretylén (4) vinylchlorid - 1,36 (4) 57 (4) 1 Pankow & Cherry (1996), 2 Howard et al. (1999), 3 Favel & Hunt (1991), 4 Barbee (1994) Z hodnot uvedených pro koeficienty K ow a K oc je patrná jejich snižující se hodnota s klesajícím počtem atomů chloru v molekulách ClE. Nejvyšší sorpci vykazuje PCE a nejnižší naopak oba izomery 1,2 DCE. Z hlediska mobility, podle Draguna (in Barbee, 1994), můžeme na základě hodnot K oc označit PCE jako středně mobilní, TCE jako mobilní a ostatní látky jako mobilní až velmi mobilní. Na základě zjištěných hodnot K ow nepatří chlorované uhlovodíky mezi výrazně hydrofobní látky (Pankow & Cherry, 1996) Migrace chlorovaných etylénů horninovým prostředím Chlorované etylény se mohou v horninovém prostředí vyskytovat jako kapalná fáze, rozpuštěné ve vodném roztoku, plynu nebo půdním vzduchu a sorbované na horninové částice. Vstup kapalné fáze do puklinového či průlinového prostředí je ovlivněn kapilárními jevy (Cohen & Mercer, 1993). V důsledku měnícího se nasycení horninového prostředí vodou se výrazně liší migrace a výsledná distribuce kapalné fáze ClE v nesaturované a saturované zóně. V horninovém prostředí se kapalná fáze vyskytuje ve dvou formách - jako volná fáze nebo kapalné reziduum. Část volné fáze zachycená po jejím průchodu přes póry a pukliny horninového prostředí se nazývá kapalné reziduum (Cohen & Mercer, 1993). Kapalné reziduum je vázáno kapilárními silami, je nemobilní a není propojeno mezi jednotlivými póry či puklinami. Při průchodu volné fáze horninovým prostředím dochází k postupnému snižování jejího objemu formováním kapalného rezidua a bez další dotace volné fáze do horninového prostředí může dojít k úplnému vyčerpání volné fáze. Množství kapalného rezidua v hornině se nazývá 18
19 reziduální nasycení, vyjádřené jako podíl objemu kapalné fáze k celkovému objemu pórů. Schopnost horniny zadržet určité množství kapalného rezidua vyjadřuje retenční kapacita hornin, udávaná v l/m 3 (Kuchovský, 2000). 19
20 6. LITERATURA Barbee, G. C. (1994): Fate of Chlorinated Aliphatic Hydrocarbons in The Vadose Zone and Ground Water. Winter GWMR. Cohen, R. M. Mercer, J. W. (1993): DNAPL Site Evaluation. C. K. Smoley CRC Press. Inc. Boca Raton Florida. Czudek, T. (1972): Geomorfologické členění ČSR. Brno. ČHMU (2013): Český hydrometeorologický ústav. Online: Fawell, J. K. Hunt, S. (1991): Environmental toxicology: organics polutants. Ellis Horwood Limited Publishers. Chichester. Fetter, C. W. (1999): Contaminant hydrogeology, 2nd ed. Prentice Hall, Upper-Saddle river. New Jersey. Howard, P. H. Sage, G. H. Jarvis, W. F. Gray, D. A. (1990): Handbook of environmental fate and exposure date for organic chemical. Lewis Publisher. Michigan. Jetel, J. (1982): Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech. Vyd. 1. Academia, nakladatelství Československé akademie věd. Praha. Kuchovský, T. (2000): Kvantitativní a kvalitativní změny znečišťujících látek v horninovém prostředí chlorované etylény. Katedra geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno. Kuchovský, T. - Pašková, M. (1998): Posouzení stavu znečištění podzemních vod a zemin na Starém Brně Poříčí. MS Katedra geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno. Lyman, W. J. Reehl, W. F. Rosenblatt, D. H. (1984): Handbook of Chemical Properte Estimation Methods. McGraw Hill New York. New York. 20
21 MERCK (1996): Katalog výrobku. Merck G.m.b.H. Michlíček, E. et al. (1986): Hydrogeologické rajóny ČSR, sv.2. Povodí Moravy a Odry. Geotest. Brno. Müller, P. Novák, Z. et al. (2000): Geologie Brna a okolí. Český geologický ústav. Praha. MŽP (2014): Věstník Ministerstva životního prostředí. Online: c1257ccc00321bc2?opendocument. dne Pankow, J. F. Cherry, J. A. (1996): Dense Chlorinated Solvents and other DNAPLs in Ground Water: History, Behaviour and Remediation. Waterloo Press, Portland. Oregon. Pospíšil, O. Malec, P. & Bolečková, G. (2012): Hydrogeologický a sanačně geologický průzkum saturované zóny horninového prostředí. Centrum výzkumných institutů a doktorských studií PdF MU Brno. MS závěrečná zpráva. Aquaenviro. Brno. Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Studia geographica 16, geografický ústav ČSAV. Brno. Štympl, J. Valeš, V. (1995): Závěrečná zpráva o hydrogeologickém průzkumu provozu bývalé chemické čistírny. MS Geotest Brno, a.s. Brno. Štympl, J. Valeš, V. (1996): Závěrečná zpráva o II. etapě hydrogeologického průzkumu provozu bývalé chemické čistírny. MS Geotest, a.s. Brno. Vavříček, Z. (2007): Kontaminace podzemních vod na lokalitě Brno - Křídlovická. MS, diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno. K-VZ VAVR. 21
22 7. PŘÍLOHY Příloha 1: Přehledná situace zájmového území CVIDOS PdF MU Brno Příloha 2: Celkový pohled na modelované území Příloha 3: Geologický řez stavební jámou Příloha 4: Syntetická hydrogeologická mapa 22
23 Příloha 1: Přehledná situace zájmového území CVIDOS PdF MU Brno (CUZK,2014) Příloha 2: Celkový pohled na modelované území (plocha m 2 ), GisViewer 23
24 Příloha 3: Geologický řez stavební jámou se zaznačenou hladinou podzemní vody a hlavními vrty v rámci stavební jámy. 24
25 Příloha 4: Syntetická hydrogeologická mapa s vyznačením předpokládaného rozsahu tranzitního znečištění se zaznačením studny St2 (Bolečková, 2013). 25
Optimalizace odvodnění stavební jámy CVIDOS PdF MU Brno
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Optimalizace odvodnění stavební jámy CVIDOS PdF MU Brno Markéta Nohavicová Vedoucí práce: Mgr. Adam Říčka, Ph.D. Brno 2014 Bibliografický
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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...
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
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
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
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
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
Z P R Á V A. 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 P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských
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
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
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
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,
2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE
Zpráva č. 2013-23 RNDr. Ivan Venclů Sídlo: Zahradní 1268, Lipník nad Bečvou 751 31 O B S A H : 1. ÚVOD 1.1 smluvní vztahy 1.2 účel průzkumu 1.3 podklady pro průzkumné práce 1.4 měřické práce 1.5 sondáž
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 7 Povodí Odry, státní
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
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
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
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
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
PŘIROZENÁ GRAVITAČNÍ SEPARACE KONTAMINANTŮ VE ZVODNI A VLIV ZPŮSOBU VZORKOVÁNÍ NA INTERPRETACI VÝSLEDKŮ
PŘIROZENÁ GRAVITAČNÍ SEPARACE KONTAMINANTŮ VE ZVODNI A VLIV ZPŮSOBU VZORKOVÁNÍ NA INTERPRETACI VÝSLEDKŮ Mgr. Vendula Ambrožová RNDr. Jaroslav Hrabal MEGA a.s. 25. 5. 2017 Sanační technologie, Uherské Hradiště
SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV
SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Úvod Shrnutí míry a rozsahu kontaminace
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
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
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
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
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:
s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI
s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 9 - LETŇANY OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI Mgr. Martin Schreiber Objednatel: Městská
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
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
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
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
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
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
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
UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV
UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV AQUATEST a.s. - sanace PREZENTACE VÝSLEDKŮ PILOTNÍHO POKUSU ISCO A PRŮBĚŽNÝCH VÝSLEDKŮ Z PLOŠNÉ APLIKACE V ANTROPOGENNĚ SILNĚ OVLIVNĚNÉM PROSTŘEDÍ Mgr. Richard Hampl, RNDr.
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,
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
G-Consult, spol. s r.o.
G-Consult, spol. s r.o. BÍLOVEC - parcela 773/1 hydrogeologický průzkum pro vodní zdroj Závěrečná zpráva Číslo zakázky Evidenční číslo Geofondu Účel Etapa Ověření charakteru a využitelnosti kvartérní zvodně
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
PŘÍLOHY. Příloha 1: Geologická mapa popisující zájmové území v Ústí nad Labem
PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha 1: Geologická mapa popisující zájmové území v Ústí nad Labem Příloha 2: Další mapové přílohy Příloha 3: Detailní grafické vyhodnocení vlivu aplikace nanoželeza na kontaminaci
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
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
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
s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , , ZŠ JIZERSKÁ
s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 602317155, 266316273 www.pruzkum.cz e-mail: storek@pruzkum.cz PRAHA 9 - ČAKOVICE ZŠ JIZERSKÁ HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ INFILTRAČNÍCH POMĚRŮ ÚZEMÍ PRO VSAKOVÁNÍ
2. GEOLOGICKÉ ŘEZY 1:250/1:125
PŘÍLOHY 1. SITUACE 1 : 200 2. GEOLOGICKÉ ŘEZY 1:250/1:125 3. GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE SOND 4. PROTOKOLY SOND TDP 5. LABORATORNÍ ROZBOR ZEMIN s.r.o. GEODRILL s.r.o. Stavební geologie - GEOTECHNIKA,
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
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
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 2. kontrolní den 21.1.2014 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací
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
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 transportních a transformačních procesů kontaminantů v podzemní vodě
Modelování transportních a transformačních procesů kontaminantů v podzemní vodě Jan Bartoň, Jan Hillermann, Marcela Valešová, Boris Urbánek, Augustin Hebelka GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno,
JIRKOV Průmyslový park
RNDr. Jiří Starý Jizerská 2945/61 Ústí nad Labem 400 11 Název akce: JIRKOV Průmyslový park Geologický a hydrogeologický průzkum Zpracoval: RNDr. Jiří Starý Jirkov Průmyslový park geologický a hydrogeologický
Aktualizace analýzy rizik pro lokalitu Černý Vůl v oblasti havarijního úniku motorové nafty. Realizační projekt
Aktualizace analýzy rizik pro lokalitu Černý Vůl v oblasti havarijního úniku motorové nafty Realizační projekt Praha listopad 2016 AGSS, s.r.o. Máchova 23, 120 00 Praha 2 222 519 580 222 515 016, 222 513
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
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
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,
Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů
Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů Transport chlorovaných uhlovodíků z výrobního areálu Transporta Chrudim a.s. 28. 29. listopadu 27, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing.
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.
Úkoly hydrogeologie při posuzování možnosti vsakování odpadních a srážkových vod do půdní vrstvy RNDr. Svatopluk Šeda
Úkoly hydrogeologie při posuzování možnosti vsakování odpadních a srážkových vod do půdní vrstvy RNDr. Svatopluk Šeda seda@ohgs.cz Seminář 10.1.2011 Přírodovědecká fakulta UK Česká asociace hydrogeologů
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
0 SANGEO, v. o. s. Bylany 75, Bylany. EMPLA spol. s r. o. Za Škodovkou Hradec Králové
0 SANGEO, v. o. s. Bylany 75, 538 01 Bylany EMPLA spol. s r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Váš dopis značky/ ze dne Naše značka Vyřizuje V Bylanech dne Věc: 242/SAN-P/08 Ing. Drahokoupil 11.12.2008
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
JAKUB ŠTEFEČKA GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112 Brno stefecka@geotest.cz
NUMERICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V HYDROGEOLOGICKÉM RAJONU VYŠKOVSKÉ BRÁNY NUMERICAL MODEL OF GROUNDWATER FLOW IN THE VYSKOVSKA BRANA HYDROGEOLOGICAL ZONE JAKUB ŠTEFEČKA GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112
Problematika vsakování odpadních vod v CHKO
1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.
O B S A H Úvod... 1 Geografické vymezení... 1 Přírodní poměry... 2
O B S A H 1. Úvod... 1 1.1. Podkladové materiály... 1 2. Geografické vymezení... 1 3. Přírodní poměry... 2 3.1. Geomorfologické poměry... 2 3.2. Klimatické poměry... 2 3.3. Hydrologické poměry... 2 3.4.
Staré ekologické zátěže rizika pro zdroje podzemních vod. Zbyněk Vencelides
Staré ekologické zátěže rizika pro zdroje podzemních vod Zbyněk Vencelides vencelides.z@opv.cz Obsah Vymezení pojmu Stará ekologická zátěž Přístup k odstraňování zátěží Zdroje informací o zátěžích Příčiny
lního profilu kontaminace
Průzkum vertikáln lního profilu kontaminace zvodněných ných kolektorů Ladislav Gombos DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu 471 27 Stráž pod Ralskem e-mail: gombos@diamo.cz Úvod Řešení problematiky
Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn
Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn S.R.Day, S.F.O Hannesin, L. Marsden 1999 Patrik Kabátník 22.6.2007 1 Lokalita Autopal a.s., závod Hluk údolní niva říčky Okluky předkvartérní formace-
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
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
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
Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod
Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod RNDr. Svatopluk Šeda OHGS s.r.o. Při posuzování rizikových činností patří mezi klíčové úlohy hydrogeologů definovat místo výskytu vodárensky
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
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
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ CHARAKTERIZUJÍ FILTRACI PROSTÉ PODZEMNÍ VODY O URČITÉ KINEMATICKÉ VISKOZITĚ Předpoklad pro stanovení : Filtrační (laminární proudění) Znalost homogenity x heterogenity
LYSÁ NAD LABEM, JÍMACÍ ÚZEMÍ NA HOMOLCE
LYSÁ NAD LABEM, JÍMACÍ ÚZEMÍ NA HOMOLCE zpráva o průzkumu kvality podzemní vody říjen 2015 Poděbrady 10/2015 GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o. info@geosluzba.cz fax: 325 613 203 Studentská 235/17, 290 01 Poděbrady
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
Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV
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 Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV
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
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
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
13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území
13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území OBSAH: 1 ÚČEL METODICKÉHO POKYNU 2. OBSAH METODICKÉHO POKYNU 3. KATEGORIE PROZKOUMANOSTI 4. OBECNÁ NÁPLŇ ZPRÁVY O PRŮZKUMU 5. KATEGORIE PROZKOUMANOSTI
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
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
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
Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty
Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty Skácelová Z., Česká geologická služba pracoviště Jeseník Co je základním principem geofyzikálního
Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění
Inženýrský manuál č. 32 Aktualizace: 3/2016 Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Program: MKP Proudění Soubor: Demo_manual_32.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Proudění při analýze