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

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

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

ŠROUBY KRUPKA S. R.O.

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŢITÍM REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ IN-SITU ZA POUŢITÍ SYROVÁTKY, PILOTNÍ TEST SE SLEDOVÁNÍM DAT PO 3 ROKY

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

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

GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ. Jaroslav HRABAL

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

Analýza rizik v brownfields Typová lokalita Brno Křídlovická

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

BATTELLE CHLORCON 2014 KALIFORNIE - NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V OBLASTI SANACÍ CHLOROVANÝCH A OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH POLUTANTŮ

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

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

TEPELNĚ PODPOROVANÁ ANAEROBNÍ BIODEGRADACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ V PODZEMNÍ VODĚ

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

Metoda integrálních čerpacích testů - IPT

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů

REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETENŮ DISKUSE

Bioremediace půd a podzemních vod

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

Automatizovaný cirkulační systém sanace podzemních vod

Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží. Zbyněk Vencelides

PŘÍBĚH JEDNÉ LOKALITY S KONTAMINACÍ CHLOROETENŮ ANEB CESTA DO PEKEL JE DLÁŽDĚNÁ DOBRÝMI ÚMYSLY

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

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

Indikátory znečištění nový metodický pokyn MŽP

HODNOCENÍ VÝVOJE REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLÉNŮ IN-SITU KLASICKÝMI A VĚDECKÝMI METODAMI

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

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD

lního profilu kontaminace

Zpráva o šíření a vývoji znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky v roce 2017

BIOLOGICAL REDUCTIVE DECHLORINATION OF CHLORINATED ETHENES WITH USE OF VEGETABLE OIL AS ORGANIC SUBSTRATE PILOT TESTING

Analýza rizik (04) Hodnocení rizik v geologickém prostředí

Mgr. Vendula Ambrožová, RNDr. Jaroslav Hrabal MEGA a.s. Ing. Jaroslav Nosek Ph.D. TUL Sanační technologie, Tábor

Staré ekologické zátěže rizika pro zdroje podzemních vod. Zbyněk Vencelides

Průběh a výsledky odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemí vody v CHOPAV kvartéru řeky Moravy.

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

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

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA

Sanační Technologie, 2015

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

Sekundární kontaminace turonské zvodně vlivem chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

13 let s Metodickým pokynem Kritéria znečištění zemin a podzemní vody. Petr Kozubek Enacon s.r.o.

Sanace skládky průmyslového odpadu v k.ú. Nový Rychnov Monitorovaná přirozená atenuace zbytkového znečištění podzemních vod

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.

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

SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Aktualizace. analýzy rizika kontaminovaného území pro lokalitu Dolu chemické těžby DIAMO, s.p.

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV

TECHNICKÉ NORMY A EKONOMIKA PŘIROZENÉ ATENUACE Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10

*Variabilita prostředí

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe. Mezinárodná konferencia Znečištěné území, Štrbské Pleso 2014

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe

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

Drásov, Siemens Electric Machines s.r.o. studie proveditelnosti. Objednatel: Česká republika Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1

Pesticidy PAU ClU PCB TK látky In situ biodegradace in podporovaná biodegradace

THE POSSIBILITIES OF COMBINED METHOD LACTATE-NANOIRON FOR REMOVING CHLORINATED ETHENES FROM GROUDWATER

Posouzení použitelnosti metody in situ solidifikace/stabilizace při řešení ekologické zátěže lokalit Lojane Mine v Makedonii a Izmit v Turecku

Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území města Ostravy

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

Měsíční statistika Listopad 2015 Monthly Statistics November 2015

Měsíční statistika Březen 2016 Monthly Statistics March 2016

Měsíční statistika Červenec 2015 Monthly Statistics July 2015

PROBLEMATIKA ENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI SANACE

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015

PRINCIPY ZABEZPEČENÍ KVALITY

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE

APLIKACE RŮZNĚ MODIFIKOVANÝCH FOREM nzvi PŘI IN-SITU SANACI PODZEMNÍCH VOD KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHENY

Plošné zdroje znečištění ze zemědělského hospodaření ve vazbě na kvalitu vody V Jihlavě dne

Projekt monitoringu. investor :

PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU

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

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek

Testování vzorků podzemní vody z monitorovacích vrtů na stanovení těkavých organických látek.

Staré ekologické zátěže

Imagine the result 1

NANO-BIO V SANAČNÍ PRAXI

Novinky v Evropském vodním právu z pohledu využívání a ochrany zdrojů podzemních vod

Transkript:

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 et al. 1999 Metodický materiál MŽP 2001

Fáze hodnocení Předběžné (screeningové) hodnocení Jsou procesy PA na lokalitě přítomny? Rozhodovací fáze - hodnocení využitelnosti MNA jako sanační alternativy Např. po likvidaci zdroje znečištění Procesní monitoring kontrola průběhu atenuačních procesů v případě, kdy je MNA zvolena jako sanační metoda předmětné lokality

Fáze hodnocení

3 linie prokazování procesů PA 1. Pokles množství a koncentrace kontaminantu v čase 2. Geochemické podmínky 3. Mikrobiologické podmínky

1. Pokles množství a koncentrace kontaminantů v čase Nezbytnost časové řady dat z monitoringu doporučována min. 4 kola monitoringu, nejlépe po dobu 2 let Využití jednoduchých statistických testů Posouzení stability kontaminačního mraku Grafické zpracování Jaká je však realita?

1. Pokles množství a koncentrace kontaminantů v čase Realita? Hodnocení na základě prvoprůzkumů Předchozí průzkumy různě omezeny: V plošném rozsahu V rozsahu sledovaných analytů Hodnocení na základě provozního sanačního monitoringu Dočasná změna hydrogeologických podmínek (např. sanační čerpání Dočasná změna hydrochemických podmínek (aplikace různých substrátů, zásak přečištěné (okysličené) vody apod.)

koncentrace (ug/l) Obnovení přirozených podmínek po sanaci Suma ClU - HV-5 10,000 40,000 9,000 35,000 8,000 30,000 7,000 25,000 6,000 20,000 5,000 4,000 15,000 3,000 10,000 2,000 5,000 1,000 0 Feb-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 May-10

2. Geochemické podmínky Algoritmus dle Wiedemeiera et al. (1999) 1. až 3. krok průzkum znečištění 4. Zjištění, zda probíhá biodegradace cestou reduktivní dechlorace 5. Kategorizace lokality dle průběhu oxidačněredukčních procesů 6. Odhad rychlostních konstant biodegradace 7. Zhodnocení využitelnosti MNA jako sanační alternativy

2. Geochemické podmínky přehled analytů Kontaminanty Akceptory/Donory elektronů Alkalita Chloridy Vodivost Fe/Mn Ethen/ethan ORP ph Teplota TOC Těkavé mastné kyseliny Vodík

Screeningové posuzování systém SINAS (TNO, 2001) Kritérium Dechlorace Body > 80% 4 60 80% 3 30 60% 2 < 30% 1 Charakterizace redox podmínek prostředí redukující sírany/ methanogenní prostředí prostředí redukující Fe/Mn 2 prostředí redukující dusičnany 1 Rozpuštěný org. uhlík > 10 mg/l 3 5 až 10 mg/l 2 < 5 mg/l 1 3

Stupeň dechlorace 4 TCE 2 1,2 cisdce 3 VCE 4 ethen PCE TCE 1,2 cisdce VCE ethen 100%

Biodegradační rychlostní konstanty Odhad rychlostních konstant degradace slouží k posouzení, zda jsou procesy přirozené atenuace dostatečně efektivní ke snížení úrovně znečištění tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění receptorů znečištění nacházejících se ve směru proudění podzemní vody. Z grafu vývoje/rozsahu znečištění Koncentrace vs. čas Koncentrace vs. vzdálenost v c k 1 2 1 4 vx

koncentrace (ug/l) Biodegradační rychlostní konstanty HV-1 Suma ClU Suma - HV-1 ClU 910,000 000 8 9,000 7 990 7 8,000 000 7,990 7,000 6 000 6,000 5 000 5,000 4 000 4,000 3 000 3,000 2 2,000 000 1 1,000 5 292 5,292 2 704 2,704 Pokles koncentrace ClU cca 4,4x za 9 měsíců 1 814 1,814 1 087 1 207 00 V-09 May-09 VII-09 Jul-09 VIII-09 X-09 Aug-09 XII-09 Oct-09 I-10 III-10 Dec-09V-10 Jan-10 VI-10 VIII-10 Mar-10IX-10

Mikrobiální podmínky studie mikrokosmu Stanovení specifických kmenů Dehalococcoides

Dehalococcoides sp.: genus-specific 16S rrna gene primers DHC1F / DHC1377R (~1377bp), 10 ng DNA/50ml reaction Degrades PCE/TCE -> VC ---> ethene Control: 11B 37 HLV5 HBD4 IS17 IS15 Marker 1500bp 1377bp specific product Dehalococcoides-specific 16S rrna gene primers DHC883F / DHC1152R (~269bp), 10 ng DNA/50ml reaction Degrades PCE/TCE -> VC ---> ethene Control:11B 37 HLV5 HBD4 IS17 IS15Marker 269 bp 281-226 bp specific product

Využívání jednotlivých parametrů

Co je to přirozená atenuace?

Newellův průzkum 2004 aplikace MNA 45 lokalit (USA + Evropa) U 79 % lokalit, kde koncentrace ClU nad 10 mg/l MNA kombinována s další sanační metodou Převažují lokality s málo rozsáhlým kontaminačním mrakem (do 200 m) Převažují lokality s relativně nízkou rychlostí proudění podzemní vody

Provozní monitoring Směrnice USEPA (1999) uvádí 8 hlavních cílů monitoringu následovně: 1. demonstruj, že přirozená atenuace probíhá dle očekávání; 2. sleduj změny přírodních podmínek (hydrogeologických, geochemických, mikrobiálních apod.), které by mohly snížit účinnost jakéhokoliv z procesů přirozené atenuace; 3. urči všechny potenciální toxické a/nebo mobilní produkty transformace kontaminantů; 4. ověřuj, že se kontaminační mrak nerozšiřuje (horizontálně ani vertikálně);

Provozní monitoring Zbývající 4 hlavní cíle monitoringu: 5. ověřuj, že nedochází k žádnému negativnímu ovlivnění recipientů znečištění, které se nacházejí po směru proudění podzemní vody; 6. sleduj výskyt nově vzniklé kontaminace, která by mohla ovlivnit průběh a účinnost procesů přirozené atenuace; 7. demonstruj, že přijatá institucionální opatření účinně chrání potenciální receptory znečištění; 8. ověřuj, že jsou dosahovány cíle sanace (nápravných opatření).

Provozní monitoring

Závěr Hodnocení procesů PA je komplexní úloha Hloubka hodnocení se může s ohledem na cíle hodnocení lišit Pozor na hodnocení na základě nedostatečných / nekvalitních dat

Díky za pozornost kozubek@enacon.cz