Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómom

Podobné dokumenty
ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ ZNEČISTENÁ CHRÓMOM PRÍKLAD IN SITU

ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁTĚŽ ZNEČIŠTĚNÁ CHRÓMEM PŘÍKLAD IN SITU

NÁVRH A REALIZACE SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V OBLASTI PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU KONTAMINOVANÉ ŠESTIMOCNÝM CHROMEM

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

Imobilizace reziduálního znečištění. Sklárny Bohemia, a.s. Poděbrady

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

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží. Zbyněk Vencelides

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

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

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV

SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

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

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

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

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace

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

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (07) Podzemní vody

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

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

AQUATEST a.s. - sanace

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.

Staré ekologické zátěže rizika pro zdroje podzemních vod. Zbyněk Vencelides

Biodegradace zemin kontaminovaných leteckým petrolejem v kombinaci s chemickou oxidací kolonové testy

Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem

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

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv

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

Laboratorní zkoušky migrace nanoželeza využívaného pro sanaci vybraných látek Abstrakt Úvod

Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar. Vojtěch Musil

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

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

GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ. Jaroslav HRABAL

Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů

UMÍSTĚNÍ IMPREGNOVANÝCH DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ EL. VEDENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD

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

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

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

Antropogenní faktory

Zkušenosti ze sanací ve Švédsku a Nizozemí. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

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

Analýza rizik (04) Hodnocení rizik v geologickém prostředí

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě

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

Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

Projekt monitoringu. investor :

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD IX.

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

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

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

Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum:

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

Vliv nedokonalých průmyslových technologií na stav životního prostředí v Albánii

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe

Problematika ropných látek

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

VYUŽITÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ PRO EFEKTIVNÍ REMEDIACI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ANALÝZA RIZIK STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU BÝVALÉ OBALOVNY ŽIVIČNÝCH DRTÍ HOLOSTŘEVY

Studium interakcí zbytkových technologických roztoků po chemické těžbě uranu metodou kolonových experimentů na strukturně zachovalé hornině

- 1 - PŘÍPADOVÁ STUDIE APLIKACE NZVI V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ. Lenka LACINOVÁ a, Jaroslav HRABAL b, Miroslav ČERNÍK c

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III.

lního profilu kontaminace

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

Koncepční model hydrogeochemických procesů v důlních odvalech

PODPORA ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC ELEKTRICKÝM PROUDEM LABORATORNÍ TESTY

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Využití oxidů Fe a Mn pro stabilizaci As v kontaminované půdě. Ing. Zuzana Michálková, doc. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.

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

Ing. Jiří Charvát, Ing. Pavel Kolář Z 13 NOVÉ SMĚRY A PERSPEKTIVY SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU NA LOŽISKU STRÁŽ

Sanační Technologie, 2015

Lokalita Kozí hřbety oblast Nádrž

Bioremediace půd a podzemních vod

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

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

Metoda integrálních čerpacích testů - IPT

Stanice na odstraňování kapalných odpadů aplikace závěrů o BAT

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

NANO-BIO V SANAČNÍ PRAXI

Transkript:

Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómom Ing. Peter Lacina, PhD. Mgr. Jan Bartoň RNDr. Slavomír Mikita, PhD. Mgr. Vojtěch Dvořák Mgr. Prokop Barson Cambelove dni 27. 28. apríl 2017

Situace Průzkumnými pracemi byli na lokalitě zjištěny následující kontaminanty: ropné uhlovodíky (mazací oleje, hydraulické oleje, řezné emulze, chladicí kapaliny, petrolej, technický benzin, motorová nafta) chlorované alifatické uhlovodíky, zejména tetralorethylen a trichlorethylen (odmašťovací procesy) polycyklické aromatické uhlovodíky (těžší frakce ropných uhlovodíků, produkty nedokonalého spalování org. látek) některé stopové kovy, zejména As, Pb, Zn a Cr (povrchové úpravy) celkový organický uhlík (odpadní kaly, splaškové vody, apod.) Cambelove dni 27. 28. apríl 2017

Stará chromovna - součást haly č. 22 - galvanické pokovování nástrojů - prevázka od roku 1950; roce 1992 rekonstrukce zdí objektu chromovny, kde se začaly objevovat výkvěty Cr-solí - odpadní vody z chromovny byly vypouštěny do chromové chemické kanalizace a odváděny na neutralizační stanici - výkvěty chromových solí, a to jak na jejich vnitřních površích, tak také vně objektu - průsaky skrze konstrukce zdí anebo pouze znečištění omítek? Koncentrace chromu ve stavebních konstrukcích: Maximální koncentrace Průměrné koncentrace Cr 3+ Cr 6+ [mg/kg] [mg/kg] 57550 32000 29557,5 16407,5 Cambelove dni 27. 28. apríl 2017

Přírodní pomery geologie Cambelove dni 27. 28. apríl 2017

Kontaminace chromem v zeminách Nesaturovaná zóna: - Cr6+ cca 2 t, z toho 1,99 t v oblasti A1 = přímé podloží chromovny (plocha: 200 m2, hloubka: 18 m) - zbytek (0,07 t) v oblasti A2 = okolí chromovny (plocha: 200 m2, hloubka: 18 m) Saturovaná zóna: - chrom přítomen pouze v trojmocné formě! Maximální a průměrný koncentrace chromu v zemině: Cr3+ Cr6+ max průměr max průměr (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) Chromovna A1 502,0 43,6 535,0 272,82 Chromovna A2 6310,0 285,55 120,0 9,7 Cr6 - indikační hodnota = 5,6 mg/kg; Cr3+ - referenční koncentrace = 10 mg/kg A A1 A2 Cambelove dni 27. 28. apríl 2017

Transport chromu v nesaturované zóně Cr 6+ - v procesu chromování používán jako roztok chromanů, intenzívní nebo dlouhodobý únik chromanů z chromovacích lázní, skladů nebo následně skrze netěsnosti v odpadové kanalizaci infiltrace atmosférických srážek rozpouštění gravitační migrace v rozpuštěné formě směrem k hladině podzemní vody jako Cr 6+ (Cr 6+ - dobře rozpustný, napr. rozp. dichromanu sodného = 873 g/l) transport byl zpomalován chemickou destabilizací, sorpčními procesy, apod., o čemž svědčí přidružené výsledky koncentrací Cr 3+, které představuje redukovanou formu Cr 6+ nehrozí další úniky nebezpečných látek ukončená výroba ale vlivem infiltrace srážek může docházet k vymývání chromanů z nesaturované zóny k hladině podzemní vody Poměr celkového a šestimocného chromu v sondě GTN-1: Cambelove dni 27. 28. apríl 2017

Kontaminace chromem v podzemní vodě Cr 6+ velmi vysoké koncentrace ale pouze v okolí chromovny (B1) v B2 Cr 6+ pod detekční limity! Cr 3+ mírně zvýšené oproti refer. h. až cca 700 m od zdroje znečištění! jiné dosud neidentifikované zdroje znečištění? (PCE) Bilance chromu v podzemní vodě: B1 = 22 t chromu (cca 3 t Cr 6+ ) B2 = 13,5 t Cr 3+ Koncentrace Cr 6+ a Cr 3+ ve vodě podle vyčleněných ploch : Kontaminačný Chromovna a blízké okolí B1 mrak mimo ohnisko znečištění B2 Cr 6+ Cr 3+ Cr 3+ [µg/l] [µg/l] [µg/l] max 41 900,0 6 980,0 40,5 průměr 17 280,0 2 611,7 22,5 Cr 6+ - indikační hodnota = 0,031 µg/l Cr 3+ - referenční koncentrace = 10 µg/l 27. 28. apríl 2017, oblast B1, oblast B2

Transport chromu v saturované zóne skutečná rychlost proudění podzemní vody je 4,00 10-5 m/s (tj. cca 3,5 m/den) přetok podzemní vody z kvartérního do terciérního kolektoru masivní/dlouhodobý únik Cr 6+ rychlost migrace Cr je primárně ovlivňována advekcí + sorpce, ph, oxidačněredukční podmínky, rozpad, disperze, retardace apod.+ čerpání vody pro průmyslové účely? (HVS-1) v podz. v. redukce vysoce mobilního Cr 6+ na Cr 3+ - pak hydrolyzuje za vzniku špatně rozpustných sloučenin k únikům již nedochází, možná aktivace po odstranění objektu chromovny 1. antropogenní navážka 2. spraše 3. písek a štěrk s polohami jílů 4. jíl s polohami štěrků a písků 5. vápenec 27. 28. apríl 2017 kf = n x 10-4 m/s PCE

Rizika vysoký koeficient nebezpečnosti pro pracovníky, kteří by prováděli demoliční práce objektu chromovny, a to v případě nepoužití ochranných pomůcek vysoký koeficient nebezpečnosti v rámci hypotetického scénáře občanské zástavby pro dospělé i dětské rezidenty, čímž je potvrzena nemožnost použití předmětné oblasti pro obytné účely v současném stavu (aktuální využití brounfield) chrom v oblasti bývalé chromovny migruje do podzemní vody a s ní až do vzdálenosti cca 700 m směrem na JZ. vzhledem k přetoku kvartérní zvodně do terciérní v blízkosti vrtu HI-1 je možná kontaminace Černovické terasy, která se jeví jako perspektivní zdroj užitkové, případně i pitné vody pro mnoho okolních obyvatel nebo společností kontaminace PAU v zeminách má pouze plošně omezený rozsah a je zčásti v podzákladí budov; kontaminace stopovými kovy (kromě Cr) má lokální charakter Návrh opatření omezení míry a rozsahu znečištění zeminy Cr 6+ pod budovou chromovny omezení míry a rozsahu znečištění podzemní vody Cr 6+ a Cr 3+ v okolí chromovny v směru proudění.podzemní vody úplné vymístění stávající chromovny Rizika a návrh opatření OPTIMÁLNÍ SANAČNÍ ZÁSAH??? Cambelove dni 27. 28. apríl 2017

Laboratorní testy Prvotní úvaha převést Cr 6+ na netoxickou formu a tu stabilizovat v horninovém prostředí, aby nedošlo k jeho migraci Po potřeby realizace zakázky bylo potřeba najít vhodné redukční činidlo, které rovněž přispěje ke komplexaci chromu a jeho zvýšenou stabilizaci v horninovém prostředí Účelem provedeného laboratorního experimentu bylo zjistit využitelnost nzvi a jeho potenciální efektivitu při sanačním zásahu v oblastech kontaminovaných chromem s vyšším zastoupením formy Cr 6+ Testy byly provedeny jako kolonové testy se zeminou z dané lokality 2 fáze experimentu: 1) Reaktivní (reduktivní) fáze ověřit efektivitu nzvi při redukci Cr 6+ na méně toxickou formu Cr 3+ a její imobilizaci v horninovém prostředí 2) Desorpční fáze koncipována tak, aby se zjistilo, zda za běžných podmínek může dojít ke zpětné oxidaci Cr 3+ na Cr 6+ a jeho zpětnému uvolnění do podzemní vody, případně najít hraniční podmínky, při kterých může k tomuto dojít

Nanočástice nulamocného železa nzvi = nano Zero-Valent Iron (Fe 0 ) Malé rozměry (< 100 nm) Snadnější migrace horninovým prostředím Vyšší reaktivita Velký povrch Schopnost indukovat silné redukční prostředí v saturované zóně Fe 0 + 3 H 2 O Fe 3+ + 3 OH - + 3 H + + 3 e - CrO 4 2- + 3 e - + 4 H + Cr 3+ + 4 OH - CrO 4 2- + Fe 0 + 4 H 2 O Fe(OH) 3 + Cr(OH) 3 + 2 OH - NO 3 - + 8 e - + 4 H + NH 4 + SO 4 2- + 8 e - + 2 H + H 2 S

Laboratorní testy reaktivní fáze Testy byly provedeny jako kolonové testy se zeminou z dané lokality Testovaná zemina odebrána na cílové lokalitě, vysušena, rozmělněna, zhomogenizována Připraveny 2 kolony (kolona A - aplikace nzvi; kolona B - slepý pokus) Do kolon nalito cca 220 ml destilované vody a pozvolna nasypán 900 g připravené zeminy (rovnoměrné zavodnění kolony vytvoření modelu saturované zóny) Usazení cca 24 hodin

Laboratorní testy rekativní fáze Po 24 hodinách do kolony A aplikace vodné suspenze nzvi (80 ml o přibližné koncentraci 5 g/l); do kolony B aplikace 80 ml destilované vody Injektováno do různých výškových úrovní sloupce zeminy Vršek kolon byl uzavřen a takto se kolony nechaly stát 22 dnů

Po 22 dnech Laboratorní testy reaktivní fáze

Laboratorní testy reaktivní fáze Po 22 dnech byla přebytečná voda z kolon vypuštěna a provedena analýza Zemina byla vysušena; část šla poté na analýzu, část (100 g) do další fáze experimentu Přebytečná voda z kolony před filtrací Přebytečná voda z kolony po filtraci

Laboratorní testy reaktivní fáze - výsledky Celkové množství Cr 6+ obsaženo v zemině jednotlivých kolon před zahájením a po ukončení reakční fáze testu a ve vypuštěné reakční vodě Koncentrace jednotlivých forem chromu ve sledovaných matricích 1. fáze experimentu výsledky analýz Kolona A (nzvi) Kolona B (slepý) Cr(6+) Cr(3+) Cr(celk) poznámka Cr(6+) Cr(3+) Cr(celk) poznámka Koncentrace ve vstupní zemině [mg/kg] 18,36 3 219 3 237 množství zeminy: 900 g 18,36 3 680 3 698 množství zeminy: 900 g Koncentrace v zemině po uplynutí reakční doby [mg/kg] 3,26 2 461 2 464 množství zeminy: 900 g 17 3 097 3114 množství zeminy: 900 g Koncentrace v reakční vodě, která protekla kolonou [mg/l] 1,44 0,17 1,61 množství vody proteklé kolonou: 100 ml ph: 9,21 ORP: -18 mv 37,75 3,70 41,45 množství vody proteklé kolonou: 95 ml ph: 8,51 ORP: 212 mv

Laboratorní testy reaktivní fáze - výsledky Účinnost přeměny (redukce) Cr 6+ na Cr 3+ Koncentrace jednotlivých forem chromu ve sledovaných matricích 1. fáze experimentu výsledky analýz Kolona A (nzvi) Kolona B (slepý) Cr(6+) Cr(3+) Cr(celk) poznámka Cr(6+) Cr(3+) Cr(celk) poznámka Koncentrace ve vstupní zemině [mg/kg] 18,36 3 219 3 237 množství zeminy: 900 g 18,36 3 680 3 698 množství zeminy: 900 g Koncentrace v zemině po uplynutí reakční doby (= zemina A-C) [mg/kg] 3,26 2 461 2464 množství zeminy: 900 g 17 3 097 3114 množství zeminy: 900 g Koncentrace v reakční vodě, která protekla (= voda A-C) kolonou [mg/l] 1,44 0,17 1,61 množství vody proteklé kolonou: 100 ml ph: 9,21 ORP: -18 mv 37,75 3,70 41,45 množství vody proteklé kolonou: 95 ml ph: 8,51 ORP: 212 mv

Laboratorní testy reaktivní fáze - výsledky Celkové zastoupení chromu a jeho forem ve vstupní zemině, v zemině po ukončené reakční době a ve vypuštěné vodě z kolony

Laboratorní testy desorpční fáze 3 x 100 g vysušené zeminy z 1. fáze experimentu bylo vloženo paralelně do 3 kolon Takto umístěná zemina v kolonách pak byla promyta 200 ml různě upravenou kohoutkovou vodou Byla sledována míra desorpce chromu a jeho forem do této průplachové vody Jednotlivé průplachy byly následující: 1) Čistá kohoutková voda (A1, B1) 2) Kohoutková voda s upraveným ph na cca 3-4 (A2, B2) 3) Kohoutková voda s přídavkem oxidačního činidla (1 ml 35% H 2 O 2 0,175% H 2 O 2 ) (A3, B3) 4) Kohoutková voda s upraveným ph na cca 3 + přídavek 1 ml 35% H 2 O 2 (pouze pro kolonu s nzvi, tj. pouze A4) A3 A2 A1 B3 B2 B1

Bilance pouze Cr 6+ - kolona B (slepý) Laboratorní testy desorpční fáze

Bilance pouze Cr 6+ - kolona A (nzvi) Laboratorní testy desorpční fáze

Laboratorní testy desorpční fáze Celkové množství uvolněného chromu z kolony, tj. množství v mg, které bylo obsaženo v proteklé vodě 1) Čistá kohoutková voda (A1, B1) 2) Kohoutková voda s ph cca 3-4 (A2, B2) 3) Kohoutková voda + H 2 O 2 (A3, B3) 4) Kohoutková voda s ph na cca 3 + H 2 O 2 Cambelove dni 27. 28. apríl 2017

Laboratorní testy závěry Výrazná migrace a uvolnění do vody hlavně u Cr 6+ Redukce Cr 6+ pomocí aktivovaného nzvi probíhá rychle řádově hodiny až dny Cr 3+ je podstatně méně rozpustná a dochází tak ke stabilizaci chromu v horninovém prostředí i díky vznikajícím hydratovaným oxidům železa, které Cr 3+ sorbují Průplachovými testy bylo zjištěno, že u zeminy, kde došlo k redukci přítomného chromu na formu Cr 3+, nemají neutrální ani kyselé vody tendenci zpětně oxidovat Cr 3+ na Cr 6+ a desorbovat jej z horninového prostředí k výraznější změně (oxidaci) došlo až v přítomnosti oxidačního činidla, avšak uvolnění do vody nedošlo v takové míře jako u slepého vzorku (přítomnost železitých hydroxidů) U nzvi dvojí efektivita redukce a sorpce vhodné pro reakční bariéry Aplikace nzvi pro řešení situace na dané lokalitě se jeví jako nejvhodnější Cambelove dni 27. 28. apríl 2017

Navrhované sanační řešení provedení Příklad provedení redukční bariéry pomocí série vrtů (US Department of Energy, 2000) Vysvětlivky: 1 koncepční diagram, 2 dizajn čištěné oblasti, 3 směr proudění podzemní vody, 4 šířka čištěné zóny, 5 délka čištěné zóny, 6 znečistěná oblast, 7 zdroj znečistění, 8 čištěná plocha, 9 injektážní vrt, 10 monitorovací vrt (sonda), 11 jádrový vrt, 12 reaktívní oblast. Cambelove dni 27. 28. apríl 2017

Závěry S ohledem na plánované využití lokality jako stavebního pozemku pro výstavbu průmyslového objektu, byly provedeny průzkumné práce a aktualizace analýzy rizika, souvisejícího s existencí staré ekologické zátěže spojené s bývalým provozem průmyslové výroby a chromovny Pod chromovnou a v jejím nedalekém okolí byla ověřena poměrně masivní kontaminace šestimocným a celkovým chromem v zeminách a v podzemní vodě Šíření toxičtějšího Cr6+ je značně limitované především v důsledků jeho redukce na Cr3+ Analýzou rizika bylo zjištěno, že je třeba eliminovat rizika spojená se stavebními konstrukcemi kontaminovanými chromem (trojmocným i šestimocným) a zeminou v bezprostředním okolí chromovny. Z hlediska dlouhodobé ochrany životního prostředí je také vhodné zamezit dalšímu průniku kontaminace do životního prostředí a minimalizovat míru a rozsah kontaminace podzemní vody šestimocným chromem v okolí chromovny. Jako optimální nápravní opatření se jeví imobilizace chromu v horninovém prostředí, díky čemuž budou odstraněny všechny zjištěné stávající i potenciální negativní vlivy zdroje kontaminace při ekonomicky přijatelných nákladech. Pro řešení situace na dané lokalitě se dobře osvědčila dvojí efektivita: redukce + sorpce = vhodné pro reakční bariéry Cambelove dni 27. 28. apríl 2017 aplikace nzvi