VYUŽITÍ SYNTETICKÉHO OXIDU MANGANU KE SNÍŽENÍ TRANSPORTU KOVŮ PŮDNÍM PROFILEM

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

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

Těžké kovy ve vodních rostlinách

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

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky

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

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

Využití biocharu a jeho modifikací k odstraňování kovů a metaloidů z vody

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem

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

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

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

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

Sanační Technologie, 2015

Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů

Základy pedologie a ochrana půdy

Vliv zimní údržby na životní prostředí

Kontaminované zeminy. Ing. Jan Horsák, Ph.D.

STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

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

Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

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

Dekonta, a. s., Dřetovice 109, Stehelčeves, 2)

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

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

Kontaminace životního prostředí vlivem zimní údržby v okolí komunikací

UMÍSTĚNÍ IMPREGNOVANÝCH DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ EL. VEDENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Modelování procesů přirozené atenuace ropných látek na lokalitě Hněvice

Poměr CNP v bioremediacích


Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem

MODELY SORPCE VOC V ZEMINÁCH VS. METODY STATICKÉ HEAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE

PODPORA ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC ELEKTRICKÝM PROUDEM LABORATORNÍ TESTY

Chemie životního prostředí III Pedosféra (07) Znečištění půd

Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN a TNV Jiří Hendrych. Pavel Špaček

ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ ZNEČISTENÁ CHRÓMOM PRÍKLAD IN SITU

Studium minerálních odpadů v geovědách. Minerální odpady v geosféře. Kurz GEOCHEMIE ODPADŮ METALURGICKÉ ODPADY

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

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Elektrická dvojvrstva

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

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

PROBLEMATIKA ENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI SANACE

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

Fotokatalytická oxidace acetonu

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V SILNIČNÍCH TUNELECH

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A INTERAKCÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI NEOVLIVNĚNÉ TĚŽBOU URANU

AQUATEST a.s. - sanace

Stopové prvky u seniorů v institucionalizované péči

Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómom

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

Vliv různých agrotechnických systémů na prvkové složení a celkovou antioxidační aktivitu vína a révy vinné

Hodnocení obsahů rizikových prvků v půdách BMP od roku 1992

Chemie povrchů verze 2013

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

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

Modelování kolonového experimentu. Vratislav Žabka V Liberci, 31. březen 2017

Transportně-reakční model vývoje důlních vod na uranovém ložisku

Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích. Pavel Šamonil

Název opory DEKONTAMINACE

Kontaminace půdy pražské aglomerace

Soubor map vybraných prvk ů a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Institucionální program pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Cíl: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace. Název projektu:

Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY. Šárka Poláková, Ladislav Kubík

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie. Ondřej Jankovský

Redoxní reakce - rozdělení

OPTIMALIZACE PROCESU KULTIVACE ZELENÝCH ŘAS S VYUŽITÍM DIGESČNÍCH ZBYTKŮ ZE ZEMĚDĚLSKÝCH BIOPLYNOVÝCH STANIC. Ing. Pavla Hrychová

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

Základy pedologie a ochrana půdy

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

Současnost a budoucnost sanace následků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce

chemického modulu programu Flow123d

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

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)

Transkript:

VYUŽITÍ SYNTETICKÉHO OXIDU MANGANU KE SNÍŽENÍ TRANSPORTU KOVŮ PŮDNÍM PROFILEM Petr Ouředníček, Zdeněk Soldán, Ondřej Nedvěd & Lukáš Trakal INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI VII, PRAHA 1

Obsah přednášky Úvod do problematiky Sledované kovy Možnosti sanace Amorfní oxid manganu Metodika experimentů Materiály Vsádkové experimenty Kolonové experimenty Analytické metody Výsledky Závěr 2

Úvod do problematiky velká část životního prostředí kontaminována kovy a metaloidy (potenciálně toxické) vyvinout levnou, účinnou a šetrnou metodu remediace pro kontaminované prostředí Koncentrace Pb v Evropě, svrchní vrstva půdy [1] Koncentrace Pb v ČR, svrchní vrstva půdy [2] Zdroje a literatura: [1] online: eea.europa.eu; [2] SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. (2002): Water, Air, Soil Pollut., 136: 289 316. 3

Sledované kovy Pb Nízká mobilita Sorpce na jílové minerály a organická složka půdy [1] ( Fulvokyseliny mohou zvyšovat mobilitu)[2] Zn Vyšší mobilita Formy v půdě: Zn 2+, Zn(OH) + [3] Sorpce: jílové minerály, karbonáty, hydratované oxidy Fe a Mn[4] Formy v půdě : Pb 0, Pb 2+ [3] Zdroje a literatura: [1] Cibulka J. (1991), Academia, 427 s. ISBN 80-200-0401-7; [2] Beneš S. (1994), Agrospoj, 159 s. ISBN 80-7084-090-0;[3] Raclavská H. (1998), VŠB-Technická univerzita, 111 s. ISBN 80-7078-508-X; [4] Raclavská H.; Kuchařová J.; Plachá D.(2008) MŽP Praha. 4

Konvenční metody: Odtěžení zeminy Chemické čištění zeminy Možnosti sanace Fytoremediace Založeno na principu snižování celkové koncentrace polutantů. Biosorpční a chemisoprční metody: Vhodné sorpční materiály(biochar, Fe 0,AMO, ) Finančně velmi nákladné či časově zdlouhavé Založeno na fixaci kontaminantů, celková koncentrace polutantů zůstane prakticky neměnná. 5

Amorfní oxid manganu Intenzita Příprava (Ching et al., 1997) 1,4 M C 6 H 12 O 6 + 0,4 M KMnO 4 Inovativní materiál Není zcela amorfní, residua po reakci (C, K, oxaláty) Možná destabilizace organické složky půdy b) Fotografie a) AMO b)sem AMO [2] a) ph H2O ph ZPC CEC [meq/100g] SSA[m 2 /g] Birnesit 3,3 0,1 2,7 0,1 247 0,1 76,5 AMO 8,1 0,3 8,3 0,1 34 0,1 14,8 Srovnání vybraných parametrů AMO Birnesit [1] 2θ XRD spektrum AMO Birnesit [1] Zdroje a literatura: [1] Della Puppa et al. (2012), Journal of Colloid and Interface Science Volume 399, 1 June 2013, Pages 99 106; [2] Etler et al. (2014), Geoderma Volumes 214 215, February 2014, Pages 2 9 6

Testované hypotézy H1: Syntetický oxid manganu má signifikantní vliv na zvýšení sorpční účinnosti kontaminované půdy H2: Extrakce Pb a Zn pomocí loužicích činidel bude v případě použití AMO signifikantně snížena oproti kontrole 7

Cíle experimentů Provedení sorpčních vsádkových a kolonových experimentů k získání základních charakteristik sorpce Stanovení maximální sorpční kapacity půdy ošetřené i neošetřené AMO na základě modelů sorpčních izoterem a sorpční účinnosti Posouzení vhodnosti AMO jako sorbentu na základě výsledků sorpčních experimentů a analýzy organického i celkového uhlíku 8

Hloubka (cm) Hloubka (cm) Trhové Dušníky, Příbram Kontaminace Pb a Zn: Odkaliště protržení hrází Popílek z hutí (atm. depozice) Vybrané charakteristiky půdy Studovaná lokalita Celkový obsah rizikových kovů v půdě [mg/kg] Řeka Litavka Zn loužen 0.01M CaCl 2 Pb louženo 0.01M CaCl 2 Biodostupnost Zn Biodostupnost Pb 9

Metodika experimentů EXPERIMENTÁLNÍ PŮDA MATERIÁLY REAKČNÍ ROZTOKY Půda ze svrchní vrstvy (0-25 cm) Vysušena a homogenizována ošetřena AMO (2% w/w) [1] Část půdy inkubována 7 dní na 80% plné vodní kapacity Pb(NO 3 ) 2, Zn(NO 3 ) 2 4H 2 O (p.a) Elektrolyt: 0,01 M NaNO 3, ph upravováno 0,1 M HNO 3 či NaOH Zdroje a literatura: [1] Metodika dle: Komárek, M. Trakal L., Michálková, Z. Della Puppa, L. 2013, Goldschmidt 2013, Florence, Italy 10

Metodika experimentů VSÁDKOVÉ SORPČNÍ EXPERIMENTY Reakční kinetika pro stanovení rovnováhy Koncentrace roztoků 0,05 12 mm Navážka matriálu 1 g Popis sorpce dle: (a) Lagmuirova modelu (b) Freudlichova modelu (a) (b) Smax KC S 1 KC S K f C S sorpce, C rovnovážná koncentrace K parametr Langmuirova modelu S max maximální sorpční kapacita K f, n parametry Freudlichova modelu n Schéma vsádkových experimentů Reakční roztoky Zn(NO 3 ) 2 4H 2 O Pb(NO 3 ) 2 + Zn(NO 3 ) 2 4H 2 O Pb(NO 3 ) 2 Materiály Půda s AMO(inkubace) Půda (inkubace) Půda s AMO Půda Modely Získání parametrů Langmuirova modelu & Freundlichova modelu 11

Metodika experimentů KOLONOVÉ SORPČNÍ EXPERIMENTY Zatím nedokončeno, stále probíhají Časové kroky odběrů Reakční roztok Peristaltické čerpadlo s regulovatelným výkonem VSTUP 0 264 hodin Saturační série Rhizon A Extrakce NaNO 3 Rhizon B Rhizon C Extrakce HNO 3 VÝSTUP 12

Metodika experimentů ANALYTICKÉ METODY ICP-OES (Agilent Technologies 720 Series) TOC analyzér (Shimadzu TOC-L Series) ph,eh,ec elektroda (METTLER TOLEDO) Skenovací elektronový mikroskop (JEOL JSM-7800F) ICP-OES [1] TOC-L [2] SEM [3] Zdroje a literatura: [1] online: http://www.chem.agilent.com; [2] online: http://www.shimadzu.com/an/toc/lab/toc-l.html; [3] online: http://www.jeolusa.com/products 13

S [mmol/kg] S [mmol/kg] Sorpční izotermy Pb Inkubace půdy měla minimální vliv Výsledky VSÁDKOVÉ EXPERIMENTY Reakční kinetika Dosažení rovnováhy po 24 hodinách C eq [mm] Sorpční izotermy Zn Při neošetření AMO je Zn kontinuálně desorbován! C eq [mm] 14

Výsledky VSÁDKOVÉ EXPERIMENTY Kov Pb Pb (Pb vs Zn) Zn (Zn vs Pb) Zn Sorbent Freundlichův model Langmuirův model E K f n K S max E AMO 142 0,41 0,95 15,9 121 0,99 AMO (inkubace) 121 0,34 0,90 48,1 106 0,94 PŮDA-kontrola 61,1 0,35 0,91 5,03 79,7 0,92 PŮDA-kontrola(inkubace) 66,6 0,35 0,94 4,75 87,7 0,94 AMO 114 0,37 0,95 32,2 102 0,94 AMO (inkubace) 98,5 0,34 0,93 25,0 98,3 0,92 PŮDA-kontrola 50,6 0,33 0,97 3,83 72,1 0,95 PŮDA-kontrola(inkubace) 58,1 0,31 0,95 6,08 75,2 0,94 AMO 4,17 0,25 0,95 5,59 7,90 0,91 AMO (inkubace) 3,67 0,77 0,96 0,88 10,6 0,99 PŮDA-kontrola - - 0,98 0,0-0,98 PŮDA-kontrola(inkubace) - - 0,94 0,0-0,94 AMO 22,8 0,88 0,97 0,61 66,8 0,99 AMO (inkubace) 33,3 0,52 0,93 4,87 39,5 0,95 PŮDA-kontrola 9,43 0,47 0,95 0,87 22,9 0,99 PŮDA-kontrola(inkubace) 6,24 0,59 0,99 0,87 24,3 0,99 Výsledky Freudlichova a Langmuirova modelu. Nejnižší hodnoty zvýrazněny červeně, nejvyšší hodnoty tučně. 15

[-] Výsledky KOLONOVÉ EXPERIMENTY LEGENDA Kontrola: AMO: 16

Výsledky KOLONOVÉ EXPERIMENTY SATURACE EXTRAKCE EXTRAKCE 6 mm Zn(NO 3 ) 2 0,01 M NaNO 3 0,43 M HNO 3 LEGENDA EXTRAKCE 0,43 M HNO 3 SATURACE EXTRAKCE 6 mm Zn(NO 3 ) 2 0,01 M NaNO 3 17

Výsledky KOLONOVÉ EXPERIMENTY SATURACE EXTRAKCE EXTRAKCE 6 mm Zn(NO 3 ) 2 0,01 M NaNO 3 0,43 M HNO 3 LEGENDA SATURACE 6 mm Zn(NO 3 ) 2 EXTRAKCE 0,01 M NaNO 3 EXTRAKCE 0,43 M HNO 3 18

Závěr AMO je vhodným sorbentem ke stabilizaci Pb (ošetření neošetření půdy sorbentem - S max 121 79 mmol/kg) i Zn ( 66 23 mmol/kg ) AMO zvyšuje a stabilizuje ph půdy Průrazové křivky kolonových experimentů ukazují vysokou sorpci Zn při ošetření půdy AMO Kolonové experimenty prokázaly stabilizaci extrakce Zn při ošetření půdy AMO Nutno provést další experimenty zaměřené na stabilitu organické složky půdy 19

Plánované pokračování práce Data z kolonových a vsádkových experimentů jako vstup pro: Speciační model PHREEQC Hydropedologický model HYDRUS 1D (inverzní úloha k optimalizaci hydraulických parametrů kolony) Komplexní hydrogeochemický model HP1 (simulace transportu Pb a Zn v koloně) 20

Poděkování Tato práce byla financována: Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (COST CZ LD13068) Grantovou agenturou České republiky (GAČR 14-02183P) Interní grantovou agenturou FŽP (IGA- 20144217). 21

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 22