UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV

Podobné dokumenty
AQUATEST a.s. - sanace

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

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.

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

Lokalita Kozí hřbety oblast Nádrž

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

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

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

Sanační Technologie, 2015

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

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

lního profilu kontaminace

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

URYCHLENÍ A INTENZIFIKACE KONVENČNÍCH METOD PRO SANOVÁNÍ ROPNÝCH UHLOVODÍKŮ

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

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

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

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

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

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

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

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

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

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ. Jaroslav HRABAL

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald

Vzorkování dřevní hmoty jako indikátor znečištění podzemní vody

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

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

Projekt ochranného sanačního čerpání

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe

Projekt monitoringu. investor :

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD IX.

Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek

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

Vývoj koncentrací NEL v zeminách při sanaci ropných látek na letišti Hradčany

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

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

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

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III.

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A INTERAKCÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI NEOVLIVNĚNÉ TĚŽBOU URANU

DS PHM Jičín Sektor II Ochranné sanační čerpání opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

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

ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ ZNEČISTENÁ CHRÓMOM PRÍKLAD IN SITU

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

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

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

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

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

Antropogenní faktory

Zájmová oblast M 1 :

Problematika dusičnanů v Káraném: Detektivka o mnoha dějstvích

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

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

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

ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění

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

HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ

HYDROGEOCHEMICKÉ ZMĚNY V PRŮBĚHU BIODEGRADAČNÍCH PROCESŮ V AREÁLU ČD DKV VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Vliv nedokonalých průmyslových technologií na stav životního prostředí v Albánii

VYUŽITÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ PRO EFEKTIVNÍ REMEDIACI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obsah 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

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

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

JIRKOV Průmyslový park

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ...2

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

Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómom

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

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

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

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Odběrová místa vzorků zemin a půd Záznam o odběru vzorku Protokoly o analýzách

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

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

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže

MODEL ZATÁPĚNÍ STAŘIN DŮLNÍCH DĚL OSTRAVSKÉ ČÁSTI OKR

Zpracování podkladů pro výběrové řízení - doprůzkum geoprostředí MSA Dolní Benešov

Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží. Zbyněk Vencelides

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

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

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP

OPTIMALIZACE SANAČNÍCH PRACÍ V AREÁLU PODNIKU BALAKOM, A.S. OPAVA KOMÁROV

ANALÝZA RIZIKA LOKALITY DEZA-LAHOS V OSTRAVĚ

Transkript:

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. Zbyněk Moravec AQUATEST, a.s

ÚVOD O AREÁLU ZÁJMU Zájmové území prostoru kontaminačního mraku 2a je v areálu závodu UNIPETROL RPA, s.r.o. v Litvínově-Záluží situováno v sektoru E, blocích 37 a 38. Prioritní kontaminační mrak na okraji areálu (150 m od drenážní báze Bílý potok). AQUATEST a.s. - sanace Prostor bývalé výrobny Ethylbenzenu (submrak 2aI), jižní okraj nové výrobny Ethylbenzenu (submrak 2aII), bývalého skladování a tankoviště (2aIII) Kontaminace směsná: dominantně rozpuštěné BTEX (benzen, ethylbenzen), lokálně těžší a méně těkavé látky NEL (oleje), motorová nafta/lto, neidentifikovatelné RL s obsahem řetězců C 10 C 11. Aktivní sanace od IX/1999, systém nové plošné sanace v provozu od VII/2013. Sanace ex-situ (submrak 2aII), in-situ (submraky 2aI, 2aII, 2aIII)

ÚVOD O AREÁLU ZÁJMU (submrak 2aII) AQUATEST a.s. - sanace Geologické poměry Podložní terciérní jílovce Kvartérní fluviální sedimenty charakteru psefitů až aleuritů (štěrky s různým podílem hlinité příměsi, jíly s různým podílem písčité složky) Výrazné zastoupení antropogenních navážek (cihly, škvára, směsi původních hornin a cizorodých materiálů, tuhé až pevné jílovité zeminy) Podzemní betonové a železobetonové konstrukce (zbytky starých budov, které byly demolovány na niveletu terénu)

ÚVOD O AREÁLU ZÁJMU (submrak 2aII) AQUATEST a.s. - sanace Hydrogeologické poměry Zvodnění je v antropogenních navážkách i v rostlém kvartéru Zvodnění vázáno na písčito-štěrkovitý až hlinito-písčitý kolektor (místy úplně chybí) Mocnost zvodnění cca nepřesahuje 2,5 m HPV volná až polonapjatá Směr neovlivněného proudění k Z až JZ Hodnoty k f kolísají v rozsahu cca 3 řádů Průměrná hodnota 1 2 x 10-6 m/s

PILOTNÍ POKUS ISCO (submrak 2aII) Předcházel laboratorní pokus ISCO na vzorcích podzemní vody a zemin (březen 2014) Zpracování a schválení TS pilotního pokusu ISCO/biostimulace (květen 2014) Vrtné práce 3 aplikační vrty a 2 monitorovací vrty (květen 2014) Aplikace MFČ (červen a červenec 2014) Monitoring pilotního pokusu (podzemní voda, půdní vzduch) (červen a červenec 2014)

VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE Vrtné práce (přihlédnuto k následnému vrtání aplikačních vrtů v dané oblasti) Výrazná heterogenita, podzemní betonové konstrukce Mocnost kolektoru výrazně omezená (někde 2 propustnější polohy, někde došlo k nástupu HPV až po více hod) Kontaminace vázaná jak v kolísání HPV (štěrky, jíly měkké až tuhé), tak v navážkách silně nad naraženou HPV. Větší odezva PIDEM v málo propustných navážkách

VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE Aplikace aktivních látek Celkem 3 etapy zásaku (v navazujících týdnech) H 2 O 2 (1%, 2,5%, 5%), CA (1, 2,5 a 5 g/l) a FeSO 4 (0,1 g/l) Celkem aplikováno dohromady 77,4 m 3 naředěných roztoků (přibližně 1 pórový objem celého pilotního pole), plošný rozsah pilotního pole cca 280 m 2 AQUATEST a.s. - sanace Čas infiltrace Množství Množství H 2 O 2 Množství Množství H 2 O 2 (m 3 ) (t)* CA (kg) FeSO 4 (kg) Pilotní pole B 1.Etapa: 4.6 (cca 8:30) až 6.6.2014 (cca 10:30) cca 0,7 cca 0,80 cca 19 cca 2,0 2.Etapa: 10.6 (cca 10:00) až 12.6.2014 (cca 11:10) cca 1,7 cca 2,0 cca 48 cca 2,0 3.Etapa: 17.6 (cca 10:00) až 19.6.2014 (cca 15:00) cca 3,6 cca 4,1 cca 97 cca 2,0 Celkem pilotní pole B 6 6,8 164 6,0

VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE Monitoring FCH parametrů ve vrtech ORP: rychlý nárůst u aplikačního vrtu, ovlivnění monitorovacích vrtů lepší u PV-3829 (cca 12 13 m) než u HV-38122 (cca 7 8 m) T: rychlý nárůst u aplikačního vrtu (max. 21,1 C), ovlivnění monitorovacích vrtů rozdílné Málo propustné prostředí, omezené ovlivnění okolí (případně se zpožděním), reakce funguje v místě aplikace jako dynamo

VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE Monitoring FCH parametrů ve vrtech ph: rychlý pokles pouze v aplikačních vrtech a pravděpodobně bezprostředním okolí Málo propustné prostředí vede k silnějšímu a trvalejšímu poklesu ph (oxidační činidlo je lépe stabilizované)

VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE Monitoring HPV ve vrtech Automatické záznamy pomocí dataloggerů Ovlivnění v bezprostředním okolí aplikačních vrtů, ovlivnění monitorovacích vrtů různé

VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE Vývoj kontaminace v aplikačních vrtech Objekt PV-3827 na okraji kontaminace aplikací ISCO vyčištěn V objektu HV-38125, který neleží na okraji kontaminace, znovu kontaminace (pravděpodobně vliv HPV a nátoku kontaminace z okolí)

VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE Vývoj kontaminace v monitorovacích vrtech Objekt PV-3829 výrazná desorpce kontaminace vlivem ISCO Objekt HV-38122 rovněž výrazná desorpce vlivem ISCO vliv čerpání a kolísání HPV

VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE - SOUHRN AQUATEST a.s. - sanace Silně antropogenně ovlivněné prostředí Velká geologická a hydrogeologická heterogenita Málo propustné prostředí, prostorově omezené ovlivnění okolí změnou FCH podmínek (případně se zpožděním), reakce funguje v místě aplikace jako dynamo, žádné výrazná exotermní reakce Plošný dosah změny T, ph a DO jsou menší než plošný dosah změny ORP, reakce se šíří i proti směru proudění podzemní vody Pokles ph pod 4,5 Vyšší spotřeba oxidantu na jílovitou složku kolektoru Největší účinek při aplikaci 5% H 2 O 2 (bez nutnosti pravidelné aplikace FeSO 4 ) Odstranění stávající kontaminace BTEX+NEL/desorpce Mobilizace VFRU z kontaktní zóny

DOPORUČENÍ PRO PLOŠNOU APLIKACI AQUATEST a.s. - sanace Zahuštění aplikačních/ventingových vrtů (trojúhelníková síť 5x5 m) Rovnoměrnější mobilní aplikace MFČ do většího množství aplikačních vrtů najednou (6 15 objektů) Posílení mobilním ventingem v návaznosti na aplikaci MFČ Nekontinuální dávkování citronanu sodného nebo CA (primárně 3 g/l) na základě vývoje ph, lepší stabilizace oxidačního činidla a celého ošetřeného prostředí Nutnost opakované aplikace MFČ (sledování případné kolmatace vrtů) Hydraulické podchycení aplikované oblasti pro odčerpání desorbovaných kontaminantů V případě mobilizace VFRU její následné odčerpání peristaltickým čerpadlem Podrobný monitoring FCH parametrů ve zvodni

PRŮBĚŽNÉ POZNATKY Z PLOŠNÉ APLIKACE AQUATEST a.s. - sanace Celkem vybudováno 139 aplikačních/ventingových vrtů řady AV (trojúhelníková a čtvercová síť síť 5 až 8 m) a 24 aplikačních/monitorovacích vrtů řady PV u obvodového drénu Zjištěny 2 polohy znečištění těkavějšími RU, které byly odděleny méně kontaminovanou vrstvou (navážka?). Svrchnější poloha znečištění nebyla v kontaktu s aktuální HPV Kontaminace směsná (až 3 produkty, píky C 7 -C 11, C 14 a C 17 -C 35 ). Max. znečištěné podzemní vody až 750 000 µg/l benzenu. Lokálně výskyt fáze RU na HPV. Vypracována a schválena PD na plošnou aplikaci ISCO plocha cca 7 500 m 2, 1350 m 3 znečištěné vody, množství koncentrovaného (174,5 m 3 )/zředěného H 2 O 2 1350 m 3 ) Aplikace MFČ: 5% H 2 O 2 a 3 g/l CA nebo 2,5% H 2 O 2 a 3 g/l CA (FeSO 4 na základě monitoringu) Plošná aplikace započata dne 19.5.2015. Za 05/2015 až 04/2016 aplikováno prozatím celkem cca 183,4 m 3 koncentrovaného H 2 O 2 a cca 1545,1 m 3 technologické vody Aplikace od 09/2015 probíhá pomocí 2-4 jednotek JAKD až 12 zasakovacích objektů doplněno o ventingové sondy

PRŮBĚŽNÉ POZNATKY Z PLOŠNÉ APLIKACE Střídání aplikačních a ventingových funkcí AV vrtů na základě měření PID a výsledků analýz podzemní vody. Zapojeno až 24 vrtů na venting. Prozatím žádná desorpce a uvolnění fáze RU v aplikačních vrtech Výrazné změny FCH podmínek i v monitorovacích a ventingových vrtech (aplikační vrty ph nárazově až 4,50, T nárazově až 27 C, Eh až +457,9 mv, O 2 nad hodnotu nasycení v roztoku, tj. cca 12 mg O 2 /l při T 10 C a tlaku 1000 kpa) i týden po aplikaci. Zaznamenaná desorpce v liniovém drénu F vlivem aplikace ISCO

PRŮBĚŽNÉ POZNATKY Z PLOŠNÉ APLIKACE Výrazný nárůst výtěžnosti ventingu v průběhu aplikace ISCO AQUATEST a.s. - sanace Pokles prioritních polutantů v AV vrtech v závislosti na délce zásaku a časovému posunu mezi koncem zásaku a vzorkováním. NEL benzen toluen ETB xyleny 40,8-99,7 % 65,9-99,9 % 79,8-99,9 % 42,0-99,9 % 30,9-99,9 % Potvrzuje se rebound efekt a nutnost dalších aplikačních kol

Max. benzen 455 000 mg/l (AV-38046) Max. ETB 137 000 mg/l (AV- 38066)

Max. benzen 235 000 mg/l (AV-38107) Max. ETB 66 100 mg/l (AV- 38045) AQUATEST a.s. - sanace AV-38046 benzen 651 mg/l AV-38066 ETB 26 600 mg/l

Max. benzen 163 000 mg/l (AV-38052) Max. ETB 44 400 mg/l (AV- 38108) AQUATEST a.s. - sanace AV-38046 benzen 22 000 mg/l AV-38107 benzen 18 200 mg/l AV-38066 ETB 23 700 mg/l AV-38045 ETB 30 300 mg/l

DĚKUJI ZA POZORNOST