NÌKTERÉ ASPEKTY MIGRACE CHLOROVANÝCH PØEDHLUBNI



Podobné dokumenty
TECHNICKÉ ASPEKTY SANACE LOKALITY S VERTIKÁLNÍ STRATIFIKACÍ CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ.

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

OCHRANA GEOLOGICKÝCH LOKALIT NA OKRESECH

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek

PŘIROZENÁ GRAVITAČNÍ SEPARACE KONTAMINANTŮ VE ZVODNI A VLIV ZPŮSOBU VZORKOVÁNÍ NA INTERPRETACI VÝSLEDKŮ

PŘÍLOHY. Příloha 1: Geologická mapa popisující zájmové území v Ústí nad Labem

APPLICATION OF NANOFE TO REACTIVE GATE 1b IN THE HLUK SITE, SE MORAVIA. APLIKACE NANOFE DO REAKTIVNÍ BRÁNY 1b NA LOKALITĚ HLUK

lního profilu kontaminace

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD IX.

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ

SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV

Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA

APLIKACE NOVÉHO nzvi TYP NANOFER STAR NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI ETYLÉNY PILOTNÍ TEST IN-SITU

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ. Jaroslav HRABAL

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území.

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02

ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění

Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520)

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

JIRKOV Průmyslový park

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

Třinec TŽ SO 15. hydrogeologie a ochrana životního prostředí PROVÁDĚCÍ PROJEKT PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Problematika variability prostředí. RNDr. JIŘÍ SLOUKA, Ph.D.

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Optimalizace odvodnění stavební jámy CVIDOS MU v Brně

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

Klinika Gennet k.ú. Holešovice

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech

SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

Antropogenní faktory

HODNOCENÍ PŘIROZENÉ ATENUACE. Horoměřice, 30. března 2011 Petr Kozubek, Enacon s.r.o.

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod

Vzorkování dřevní hmoty jako indikátor znečištění podzemní vody

Specifika hydrogeologického průzkumu a stavebního čerpání při výstavbě páteřní kanalizace v Brně

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , fax OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Modelování transportních a transformačních procesů kontaminantů v podzemní vodě

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H

JAKUB ŠTEFEČKA GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112 Brno

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE

SEDIMENTY SPODNÍHO BADENU U HOSTIMI: GEOMORFOLOGICKÁ INTERPRETACE DOSAVADNÍCH

STUDYING OF NANOIRON PARTICLES MIGRATION IN HOMOGENEOUS ARTIFICAL CREATED AQUIFER IN 3-D ORDERING

Metoda integrálních čerpacích testů - IPT

Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím


*Variabilita prostředí

UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV

Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a. ověření vhodných sanačních technologií. Hydraulický a transportní model šíření. znečištění.

Zadavatel: Zhotovitel: Odpovědný řešitel: Zpracoval: Datum zpracování: Číslo zakázky: P

NOVÉ POSTUPY A TECHNIKY ODSTRAŇOVÁNÍ ROPNÝCH LÁTEK Z PODZEMNÍ VODY. Kvapil, Nosek, Šťastná, Stejskal, Pešková, Ottis AQUATEST a.s.

Rizikové látky v půdě. Propustné reakční bariéry. Princip - Konstrukce Návrh Alternativní řešení - Příklady


Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

ZMÌNY OBSAHU Al, Fe, Mn A Zn VE ZDROJNICÍCH ØEKY ZDOBNICE

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí

Příloha 1 Vlivy skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE na kvantitativní a

hloubka těsnící stěny na bázi hráze profily hráze 2 a 3 jsou modelem zpracována při stejné metodice zadání simulací

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

Zájmová oblast. Podklad získán ze serveru dne VÚV TGM, v.v.i ÈÚZK M 1 :

1. Úvod. 2. Archivní podklady

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A INTERAKCÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI NEOVLIVNĚNÉ TĚŽBOU URANU

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

IN SITU DEHALOGENATION OF CHLORINATED HYDROCARBONS USING ZERO VALENT NANOIRON

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III.

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ

KOMBINOVANÁ METODA NZVI S ELEKTROCHEMICKOU PODPOROU PRO IN-SITU SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ

Transkript:

114 Závìr Na území okresu odonín bylo zpracováno 30 geologických lokalit, z toho 8 lokalit je v souèasné dobì chránìno, 15 bylo navrženo k vyhlášení v kategorii pøírodní památka a 4 v kategorii významný krajinný prvek. Na území okresu herské radištì bylo zpracováno 29 geologických lokalit, z toho 10 lokalit je v souèasné dobì chránìno, 11 bylo navrženo k vyhlášení v kategorii pøírodní památka a 5 v kategorii významný krajinný prvek. Vìtšina lokalit je vhodná k exkurzím. iteratura: Bubík, M. (1995): ouka (okres odonín). Geologické a mikropaleontologické zhodnocení pro úèely vyhlášení lokality pøírodní památkou. - MS ÈGÚ, Brno. Èerný, M. (1992): Geologický a petrologický výzkum neovulkanitù na listu Strání 35-12 1 : 50 000. - MS ipl. práce, Pøírodovìd. ak. Masaryk. niv., Brno. Ètyroký, P. - Novák,. (1978): lyš a medlovické porcelanity v jižní èásti Chøibù. - Èas. Min. Geol., 30, 2, 185-198, Praha. atala,. (1989): avøice - závìreèná zpráva. - MS nigeo s. p. Ostrava, závod Modøice. Geofond. Krejèí, O. - Adamová, M. - Bubík, M. - Pøichystal, A. - Stráník, Z. (1994): Význaèné geologické lokality bìlokarpatské jednotky magurského flyše. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993, 21-23, Brno. Schinzelová, E. (1997): Panonské sedimenty v okolí odonína a jejich fauna. - MS ipl. práce, Pøírodovìd. ak. Masaryk. niv., Brno. NÌKTEÉ ASPEKTY MIGACE COOVANÝC ETYÉNÙ NA PØÍKA OKAIT V KAPATSKÉ PØEBNI Some aspects of the migration of chlorinated ethenes on the example of a few localities in the Carpathian oredeep Tomáš Kuchovský Katedra geologie a paleontologie, Pø M, Kotláøská 2, 61137, Brno Key words: Carpathian foredeep, Badenian clays, uarternary fluvial deposits, chlorinated ethenes, NAP, free phase accumulation, residual NAP Abstract: ocalities situated in the Carpathian oredeep offer unique possibility for the detection of the NAP free phase accumulation. The Badenian clays found in depths of only few meters below ground surface are forming capillary barrier preventing downward migration of the free phase NAP. By collecting ground water samples from the different depths of the saturated zone marked zones with higher concentrations were found, indicating presence of the NAP pool. igher concentrations close to the ground water level as a reflection of the source in vadose zone were found too. This method seems to be very useful in distinguishing residual and pool NAP in the source of the contamination, where the NAP is likely to be present. Úvod Chlorované etylény (ClE) jsou v souèasnosti jednou z vùbec nejsledovanìjších skupin kontaminantù. Poté, co se prokázalo, že v pøípadì ClE nevedou klasické hydraulické metody sanace saturované zóny k pøedpokládané rychlé dekontaminaci prostøedí, byla koncem 80. a v 90. letech 20. století realizována øada experimentù v laboratorních i pøírodních podmínkách s cílem objasnit tento jev. Jako hlavní pøíèiny byly urèeny nízké rozpustnosti kapalné fáze primárních kontaminantù v podzemní vodì a také pomìrnì snadný prùnik volné fáze do znaèného objemu zvodnìných hornin. To pøi bìžných hydraulických pomìrech v hrubìji klastických prùlinovì propustných zvodnìných sedimentech zpùsobuje pøetrvávání kapalné fáze ve formì rezidua v øádu desítek let a akumulací volné fáze v øádu

115 6YY\ 6 Obr. 1 - Situace studovaných lokalit ig. 1 - Situation of the observed localities 2OP 3V MY 3 Y 3633 Y 7 Etþ. tgoyni% % =3$% =(725%.P tå 236.P =Ot tå 35$.20% 0Y =MP '\M stovek let (Pravda a Belitz 1995). Pøedpokladem pro úspìšnou sanaci je odstranìní kapalné fáze z ohniska, které komplikuje složitá prostorová distribuce kapalného rezidua a akumulací volné fáze jako odraz nehomogenit horninového prostøedí. Její pøesné urèení vrtným prùzkumem je vzhledem k malé hustotì sítì prùzkumných vrtù a rizikùm další hloubkové migrace volné fáze pøi porušení kapilárních bariér prakticky nemožné (Pankow a Cherry 1996). Jako velmi úèelné a cenovì efektivní se na základì matematického modelování Andersona a kol. (1992) a experimentù v pøírodních podmínkách (ivett a Cherry 1991, Pitkin 1994) jeví detailní studium kontaminovaných pruhù podzemní vody, odrážejících distribuci kapalné fáze v ohniscích ležících proti smìrùm proudìní podzemní vody. Kontaminované pruhy byly studovány také na šesti lokalitách situovaných v karpatské pøedhlubni (obr. 1). KVN]þã V] t Obr. 2 - Vertikální zonalita s vyššími koncentracemi kontaminantù pøi bázi saturované zóny - 17.7.1997 - èistírna odìvù OPS Kromìøíž. 1 - písèitá hlína, 2 - prachovitý písek, 3 - písèitý štìrk, 4 - písek, 5 - jíl, 6 - smìry proudìní, 7 - PCE, 8 - TCE, 9 - c-1,2 CE, 10 - suma ClE. ig. 2 - Vertical zone with higher contaminant concentrations on the base of the saturated zone - 07/17/1997 - clothes cleaning facility OPS Kromìøíž. 1 - sandy loam, 2 - silty sand, 3 - sandy gravel, 4 - sand, 5 - clay, 6 - flow directions, 7 - PCE, 8 - TCE, 9 - c-1,2 CE, 10 - ClE total.

KVN ]þã V] t 116 6 - >PP@ - +3 +9 6 +3 +3 6YN 9 >P@ Obr. 3 - Vertikální zonalita s vyššími koncentracemi kontaminantù pøi hladinì podzemní vody - 7.3.1997 - èistírna odìvù Køídlovická ul. Brno. 1 - navážka, 2 - jílovitá hlína, 3 - písèitý štìrk, 4 - písek, 5 - jíl, 6 - smìry proudìní, 7 - PCE, 8 - TCE, 9 - c-1,2 CE, 10 - suma ClE. ig. 3 - Vertical zone with higher contaminant concentrations on the top of the saturated zone - 03/07/1997 - clothes cleaning facility Køídlovická st. Brno. 1 - backfill, 2 - clayey loam, 3 - sandy gravel, 4 - sand, 5 - clay, 6 - flow direction, 7 - PCE, 8 - TCE, 9 - c-1,2 CE, 10 - ClE total. Geologická situace na lokalitách pøedstavovala unikátní pøíklad pro posouzení možností hloubkové migrace volné fáze a distribuce obou forem kapalné fáze. V hloubce nìkolika metrù byly pøítomny kompaktní vápnité jíly spodního badenu s mocností v øádu desítek metrù a vyšší, které vzhledem k velikosti pórù pøedstavovaly kapilární bariéru zamezující hloubkové migraci volné fáze. V jejich nadloží byly zvodnìné fluviální sedimenty údolních akumulací nebo vyšších terasových stupòù, mocné v øádu jednotek metrù, v nichž docházelo k migraci kontaminantù podzemní vodou. Nesaturovaná zóna byla tvoøena pøedevším jílovitými a písèitými hlínami, pøípadnì svrchními partiemi podložních hrubìji klastických sedimentù. Metodika a výsledky prací Vzorky podzemní vody byly odebírány staticky zonálním hlubinným vzorkovaèem z rùzných hloubkových úrovní v perforovaných èástech zárubnic. Metodika statického odbìru byla zvolena proto, aby bylo minimalizováno riziko porušení pøírodní stratifikace zvodnì. Poèet zonálnì odebíraných vzorkù v jednom vrtu i z více vrtù byl výraznì limitován finanèními nároky a proto nebylo možné odebrat optimální poèet vzorkù k detailnímu vyhodnocení všech èástí kontaminovaných pruhù. Na tøech lokalitách byly v èástech kontaminovaných pruhù zjištìny výraznì vyšší koncentrace ClE na bázi zvodnì, než pøi hladinì podzemní vody. Pøíkladem byla lokalita OPS Kromìøíž (obr. 2 - øez konstruovaný paralelnì se smìry proudìní podzemní vody), kde se odraz kontaminace v ohnisku projevil dùsledkem zmìny režimu podzemních vod pøi povodni v èervenci 1997 i ve vrtu IS1. Koncentrace na bázi zvodnì byly o 90 % vyšší. Ve vrtu IS6, zachycujícím pouze svrchní tøetinu zvodnì v kvartérních sedimentech bez zjevné litologické zmìny, byla nepatrnì vyšší koncentrace pøi hladinì, rozdíl byl pouze 0,2 %. Na nárùstu koncentrací se podílely primární kontaminanty i produkty jejich redukèní dechlorace, což naznaèovalo uniformní biodegradaèní potenciál v celém vertikálním profilu saturovanou zónou. Ve dvou èástech kontaminovaných pruhù na dvou lokalitách byly naopak zjištìny výraznì vyšší koncentrace ve vzorcích pøi hladinì podzemní vody, dosahující minimálnì nìkolikanásobných koncentrací ve srovnání se støední èásti a bází zvodnì. lubší partie saturované zóny se pøitom z hlediska koncentrací ClE jevily jako prakticky homogenní, rozdíly v koncentracích byly pouze 2 % (obr. 3 - øez konstruovaný paralelnì se smìry proudìní podzemní vody). Na nárùstu koncentrací se podílely pouze primární kontaminanty, výskyt a zastoupení kontaminantù v hlubších partiích zvodnì souvisel s jiným ohniskem situovaným proti smìru proudìní a charakterizoval pozadí

117 vrtu V1. Na pìti lokalitách nebyla v nìkterých èástech pruhù detekována žádná výrazná zonalita koncentrací ClE a pruhy se jevily jako homogenní. ozdíly v koncentracích se pohybovaly pouze v øádu desetin až jednotek procent. Tyto èásti pruhù byly situovány buï v partiích zvodnì ležících nad partiemi s výraznì vyššími koncentracemi, nebo reprezentovaly celý vertikální profil pruhu. Ke zjištìní pøírodní vertikální stratifikace zvodnì nezávislé na zonalitì koncentrací ClE byly využity výsledky zonálních mìøení konduktivity, p a teploty. Ty neprokázaly žádnou souvislost mezi infiltrací atmosférických srážek a zonalitou koncentrací ClE v zobrazených pøípadech. Prostorový výskyt jednotlivých zón se vzájemnì odlišnými koncentracemi lze vzhledem k zákonitostem migrace volné fáze ClE zvodnìným prùlinovì propustným prostøedím a pøi zjištìných geologických podmínkách na lokalitách interpretovat pouze jako dùsledek odlišné distribuce forem ClE v ohnisku. V 75-ti % zonálnì odebraných vzorkù byly rozdíly v koncentracích pouze v rozmezí jednotek, maximálnì prvních desítek procent (obr. 4). Tato skupina reprezentovala èásti ohniska, v nìmž muselo být zastoupeno pøedevším kapalné reziduum, pøípadnì dílèí drobnìjší akumulace volné fáze. Vyšší rozdíly (84-157 %) byly zjištìny v 16-ti % vzorkù. Takové rozdíly charakterizovaly nárùst koncentrací na povrchu jílù spodního badenu, což je možné interpretovat jako dùsledek pøítomnosti akumulace volné fáze, reprezentující finální formu hloubkového výskytu kapalné fáze v ohnisku. Zdaleka nejvyšší rozdíly (212-397 %) zjištìné jen v 9-ti % vzorkù byly charakteristické pro skupinu vzorkù s vyššími koncentracemi pøi hladinì, což prokazatelnì souviselo s primární kontaminací nesaturované zóny. Z té se kontaminanty sekundárnì dostaly do svrchních partií saturované zóny, a to buï kontaktem podzemní vody s kontaminanty v pùdním vzduchu nebo sorbovanými na horninový materiál, pøípadnì pøímým kontaktem s kapalnou fází pøi kolísání hladiny podzemní vody. To potvrzovaly také koncentrace detekované v podzemní vodì, které byly pøibližnì srovnatelné s rovnovážnými koncentracemi primárních kontaminantù kalkulovanými z jejich koncentrací v pùdním vzduchu. V kontaminovaných pruzích dochází k rychlému poklesu koncentrací ClE v podzemní vodì. Koncentrace srovnatelné s hodnotami rozpustnosti nebyly detekovány na žádné ze studovaných lokalit, pøestože kapalná fáze byla vzhledem k zonalitì koncentrací v horninovém prostøedí pravdìpodobnì pøítomna. Obr. 5 ukazuje pokles koncentrací ClE v šesti kontaminovaných pruzích na ètyøech lokalitách se srovnatelnými hydraulickými vlastnostmi zvodnìných hornin. Koncentrace pøevyšující 10 % rozpustnosti jsou dosahovány pouze ve vzdálenosti prvních desítek metrù od ohniska, zatímco po 100 metrech se v podzemní vodì udržují koncentrace pøevyšující 1 %. Po separaci objektù situovaných pøi okrajích kontaminovaných pruhù nejlépe charakterizuje pokles koncentrací køivka s mocninným prùbìhem (obr. 6). Ta je zkonstruována pouze pro øadu charakterizující pøevažující kapalné reziduum èi drobnìjší akumulace volné fáze v ohnisku, pro kterou bylo k dispozici nejvíce namìøených údajù. Z grafu je zøejmý podobný trend i pro kontaminaci pocházející z rozpouštìjící se rozsáhlejší akumulace volné fáze na povrchu vápnitých jílù spodního badenu. Pro vylouèení pøípadných vlivù infiltrace atmosférických srážek a vytìkávání kontaminantù z podzemní vody byly do grafu vyneseny hodnoty z hlubších partií saturované zóny. Pokles koncentrací ClE v kontaminovaných pruzích ovlivòuje øada vlastností horninového prostøedí, které není možné v pøírodních podmínkách pøesnì kvantifikovat. Proto se tvar køivky charakterizující spád koncentrací na rùzných lokalitách mùže od køivky vykreslené v grafu mírnì lišit. Výraznì nižší koncentrace mohou být zpùsobeny situováním vrtù pøi okrajích pruhù (obr. 6), nevhodnou metodikou odbìru vzorkù z vrtù v odlišných èástech kontaminovaném pruhu, pøípadnì vlivem intenzivní biodegradace. Trend koncentrací také ovlivòuje zastoupení kapalné fáze v prùtoèné ploše ohniskem. Pøi menším objemu kapalné fáze v horninovém prostøedí je umožnìno intenzivnìjší øedìní a pokles koncentrací ve vzdálenosti nìkolika desítek metrù od ohniska je ve srovnání s grafem mnohem vyšší, což bylo prokázáno na dvou studovaných lokalitách (v grafu neuvedeno). Závìr Zonální odbìry vzorkù se jeví jako velmi efektivní metoda k urèení prostorové distribuce jednotlivých forem kapalné fáze chlorovaných etylénù v horninovém prostøedí. Vzorky je vhodné odebírat staticky a z vrtù s perforací pøes celý vertikální profil zvodnì, ve které rozpuštìné kontaminanty migrují podzemní vodou. Pøi sledování vertikální zonality je nutné souèasné mìøení \ T I GIIIK&O(VYGGSKV >È@ VJIGII&O( VYGGSKV VGO'1$3/ KJK&O( KEVIVG]I SKV[VGO'1$3 / GII KJK&O( KSIVG]K P VYPI KYGV] Obr. 4 - ozdíly v koncentracích kontaminantù v zonálnì odebíraných vzorcích z rùzných hloubek saturované zóny. ig. 4 - The differences between contaminant concentrations collected from the different depths of the saturated zone.

@ V È > @ V È > IS K V ' 1 $ 3 / P O IK S O P IS K V ' 1 $ 3 / P O GJIKSO P VGO'1$3 /IK SO P V GO '1$3 /GJIK SO P 0êVGO'1$3/ IK S O P 118 +9 67 +3,6 35$.20 =3$ GVIPKV]>P@ GVIPKV]>P@ Obr. 5 - Koncentrace kontaminantù zjištìné v rùzných vzdálenostech od ohniska zneèištìní. ig. 5 - Contaminant concentration detected in different distances from the source of the contamination. Obr. 6 - Typický vývoj koncentrací ClE v kontaminovaných pruzích zjištìný na studovaných lokalitách. ig. 6 - Typical trend of the ClE concentrations in plumes observed on studied localities. elektrochemických vlastností podzemní vody pro stanovení pøírodní stratifikace zvodnì a detailní stanovení režimu podzemích vod, zejména pøi pøedpokladu vyšších koncentrací ClE pøi hladinì podzemní vody. V podmínkách bìžnì pøítomných v nivách vodních tokù a vyšších terasových stupních v karpatské pøedhlubni, kde je v hloubce nìkolika metrù pod terénem vyvinuto mocné souvrství vápnitých jílù spodního badenu, je možné pøedpokládat pøítomnost akumulací volné fáze na bázi kvartérních fluviálních sedimentù. Zjištìný pokles koncentrací odpovídá výsledkùm matematického modelování Andersona a kol. (1992) v písèitých sedimentech s hydraulickými vlastnostmi srovnatelnými se studovanými lokalitami. Koncentrace ClE pøevyšující 1 % rozpustnosti primárních kontaminantù lze použít jako jedno z nepøímých kritérií signalizujících výskyt kapalné fáze v ohnisku, jak uvádí Newell a oss (1991) a Pankow a Cherry (1996). Použití tohoto kritéria je vhodné aplikovat v kombinaci s výsledky zonálního vzorkování, protože i kontaminace z pùdního vzduchu mùže produkovat koncentrace v podzemní vodì pøevyšující uvedenou hranici. iteratura: Anderson, M.. - Johnson,.. - Pankow J.. (1992): issolution of dense chlorinated solvents into groundwater, 3. Modelling of contaminant plumes from fingers and pools solvent - Environ. Sci. Technol., 26, 901-908. Cohen,. M. - Mercer J.. (1993): NAP Site Evaluation - C. K. Smoley CC Press. Inc., Boca aton lorida. Newell, C. - oss,.. (1991): Estimating Potential for Occurence of NAP at Superfund Sites -. S. EPA, 9355.4-07S. Pankow, J.. - Cherry, J. A. (1996): ense Chlorinated Solvents and other NAPs in Ground ater : istory, Behavior, and emediation - aterloo Press., Portland. Pitkin S,. - Ingleton,. A. - Cherry, J. A. (1994): se of drive-point sampling device for detailed characterization of a PCE plume in a sand aquifer at a dry cleaning facility - National Ground ater Association, Proceedings: Outdoor Action Conference Minneapolis Minnesota, May 1994. Pravda J,. - Belitz, K. (1995): esidual saturation, a source of long-term TCE contamination in the northeastern nited States - Groundwater uality: emediation and Protection, Proceedings of the Prague Conference, May 1995, IAS Publ. No. 225, 289-298. ivett, M. O. - Cherry, J. A. (1991): The effectivness of soil gas surveys in delineation of groundwater contamination. Controlled experiments at the Borden field site - Proceedings: NA/API Conference on Petroleum ydrocarbons and Organic Chemicals in Ground ater, ouston Texas, November 1991.