CHLOROVANÉ BIFENYLY A MOŽNOSTI JEJICH DESTRUKCE CHEMICKÝMI METODAMI ZA BĚŽNÝCH REAKČNÍCH PODMÍNEK

Podobné dokumenty
OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

SROVNÁNÍ KOVOVÝCH SLITIN S OBSAHEM HLINÍKU NA CHEMICKOU DEGRADACI HALOGENOVANÝCH AROMATICKÝCH SLOUČENIN

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY

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

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce

Projekt Spolana - Dioxiny

Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod

Chemie životního prostředí III Pedosféra (07) Znečištění půd

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

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

TERMICKÁ DESORPCE. Zpracování odpadů. Sanační technologie XVI , Uherské Hradiště

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

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

Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs

OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR

Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

AQUATEST a.s. - sanace

Metody gravimetrické

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

POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

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

OBSAH ČÁST III.: VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

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

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV. doplněk č.1.

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

Projekt INTERREG MONAIRNET Brno

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

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

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

Nespalovací technologie katalytické dehalogenace POP (Copper Mediated Destruction)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (И) В, G 01 P 17/00. (54) Způeob získávání eoli prvkťl vzácných zemin

Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6


STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

REMOVAL EFFICIENCY OF MORDANT BLUE 9 OUT OF MODEL WASTE WATERS ÚČINNOST ODSTRAŇOVÁNÍ MORDANT BLUE 9 Z MODELOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Výzkum procesu záchytu kontaminantů uvolněných při mikrovlnném ohřevu znečištěných ploch

Neutralizace prezentace

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Dioxiny ve Spolaně. Vypracoval: Ing. Petr Hudec, CSc.

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek,

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX)

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Využití Operačního programu Životní prostředí k vyřešení zátěže pesticidy

volumetrie (odměrná analýza)

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

(5) Je vhodné stanovit dostatečné období k tomu, aby se podniky a příslušné orgány mohly přizpůsobit novým požadavkům.

Průmysl dusíku. amoniak - kyselina dusičná - dusičnan amonný - močovina - chloramin - hydrazin. NaClO NaOH CO(NH 2 ) 2.

CONTAMINANTS SEPARATION FROM OFF-GASES GENERATED DURING THERMAL DESORPTION OF POPs POLLUTED WASTES

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy Analýza farmakologických a biochemických dat

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Sanační Technologie, 2015

13. POPs LIMITY PRO ABIOTICKÉ A BIOTICKÉ SLOŽKY PROSTŘEDÍ

ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM

THERMAL DESORPTION WITH USE OF STEAM CURING OF CONTAMINATED SOLID MATERIALS USING CONVENTIONAL AND MICROWAVE HEATING

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

DUM č. 6 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému

Technologie pro úpravu bazénové vody

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

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

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

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

Obsah Chemická reakce... 2 PL:

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

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

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

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

6) Zátěž české populace POPs

NANO-BIO V SANAČNÍ PRAXI

Základy pedologie a ochrana půdy

Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem

Transkript:

CHLOROVANÉ BIFENYLY A MOŽNOSTI JEJICH DESTRUKCE CHEMICKÝMI METODAMI ZA BĚŽNÝCH REAKČNÍCH PODMÍNEK Tomáš Weidlich 1, Petr Lacina 2 1) Univerzita Pardubice, Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemickotechnologická, Studentská 573, 53210 Pardubice, e- mail: tomas.weidlich@upce.cz 2) Geotest a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, Česká republika, e-mail:lacina@geotest.cz

Problematika sanace lokalit kontaminovaných polychlorovanými aromáty včetně PCB: Výzkum RECETOX: Holoubek I.:Environmental Pollution 157 (2009) 3207 3217: v různých půdních vzorcích obsah PCB v rozsahu jednotky až desítky mg/kg RECETOX-TOCOEN REPORTS No. 339, Brno, září 2008: PCBs v ovzduší: Pasivní vzorkování, 100 m 3 /28 dní, Měření prováděno v 13 čas. úsecích: Obsah PCB v 1 m 3 se pohybovaly V rozsahu 120-760 pg/ m 3

Problematika sanace lokalit kontaminovaných polychlorovanými aromáty včetně PCB: Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (viz.: www.szu.cz)

Problematika sanace lokalit kontaminovaných polychlorovanými aromáty včetně PCB: MŽP, St. fond živ. prostředí ČR: Analýza zařízení s obsahem PCB včetně kvalifikovaného odhadu dosud nezjištěných zařízení s obsahem PCB a zásob jiných již zakázaných látek (např. nepovolené pesticidy, herbicidy a insekticidy), závěry: Existence celkem asi 5 590 tun zeminy kontaminované PCB, + cca. 571 tun odpadů s obsahem PCB K 30. dubnu 2011 celkem 132 subjektů, které vlastní nebo provozují zařízení a látky s obsahem PCB. K roku 2010 se v ČR nacházelo cca. 9 273 t náplně s obsahem PCB a 11 861 t náplně pro zařízení, která mohou obsahovat PCB.

(RO) x Možné metody použitelné pro chemickou degradaci: (OR) y solvolýza + n H 2 + n OR - kat. redukce (hydrodechlorace) + O 2 - H 2 O Cl x + n O 2 Nukleofilní substituce = solvolýza (APEG): Ar-Cl + OR - Ar-OR + Cl - Oxidace: Ar-Cl + n O2 HCl + CO 2 + H2O (spalování, Fentonova oxidace) Redukce (hydrodechlorace): Ar-Cl Ar-H Cl y Cl x oxidace O PCDFs Cl y + n O 2 12 CO 2 + (x+y) HCl

Problematika provedených dekontaminací hornin v ČR + JAK ODSTRAŇOVAT ZAKONCENTROVANÉ PCBs?

Separace PCBs ze zeminy (příklad z ČR): Hornina = promývání roztokem tenzidu (Dekonta + VŠCHT Praha): M.Šváb, M.Kubal, M.Müllerova, R.Raschman: Soil flushing by surfactant solution: Pilot-scale demonstration of complete technology. J.Hazard.Mater.,163(1),2009, 410-417: Použitý tenzid = Spolapon, obs. 38% lineárních Na-alkensulfonatů a Nahydroxyalkansulfonátů (C12 C16). Fig. 5: Residual PCB concentration profile in the soil layer after 8 months of flushing Fig. 7: Concentrations of the PCBs and of the surfactant in the soil leachate during the flushing in the pilot-scale demonstration.

OXIDATIVNÍ ROZKLAD PCBs OBSAŽENÝCH V KALU (14 kg z 2,7 t zeminy) Z ČIŠTĚNÍ VOD: (JE ODSTRAŇOVÁNÍ VE SPALOVNÁCH OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ?): 8

JE ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVANÝCH POLYAROMÁTŮ VE SPALOVNÁCH OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ?:

SPOLANA NERATOVICE: Tzv. dioxinové baráky A1030 a A1320 (koncentrace TCDD až 15900 ng/g)

SPOLANA: Historie výroby chloraromátů a způsob dekontaminace: r. 1961: Spolana zahájila produkci lindanu (hexachlorcyklohexanu), hexachlorbenzenu pro fungicid Agronal (pentachlorfenolát sodný) herbicidu Arboricid E50 a EC50 na bázi kyseliny 2,4,5- trichlorfenoxyoctové, hl. složky herbicidů Arboricid E50 a EC50. r. 1968: identifikace původu výskytu chlorakné (VŠCHT Pardubice), uzavření výrobních prostor r. 2001: fa. Aquatest: hledání způsobu řešení => konstrukce budov (beton a cihly) kontaminovány v koncentracích, které neumožňují skládkování => víc než 32 tisíc tun stavebního materiálu je nutné dekontaminovat. Možné způsoby dekontaminace = termická desorpce a: 1) spálení mimo Spolanu (vč. spálení ve spalovně NO v Rybitví) 2) postavení speciální spalovny v areálu Spolany 3) chemický rozklad metodou BCD Náklady odhadovány na 2,7 mld. Kč

Technologie BCD aplikovaná ve Spolaně Neratovice na degradaci Ar-Cl: 12

Reduktivní rozklad Ar-Cl technologií BCD aplikovaná ve Spolaně na degradaci Ar-Cl: Katalytická dehalogenace v alkalickém prostředí Vyžaduje: katalyzátor + donor vodíků (např. parafín) + bázi Provozní podmínky: katalyzátor, 200-400 o C/0,5-3h Ar-Cl + OH - + 2 [H] Ar-H + Cl - + H 2 O

SPOLEČNÝ VÝZKUM UPCE+GEOTEST: Dechlorace PCBs s hliníkovou slitinou: Cl x Cl y + Al + H 2 O + NaOH Ni + NaAl(OH) 4 + (x+y) NaCl probíhá v alkalickém vodném roztoku za běžné teploty, s reakční dobou desítky minut

laboratorní teplota Cl y normální tlak + (x+y) Cl - Cl x Al-Ni ve vodném OH -?! Bylo by možné provádět efektivně reduktivní dehalogenaci? - bez použití sodíku, - bez platinových kovů (1 kg Pd ~ 25 000 USD) - bez použití nestabilních nanočástic kovů?

Obsah kongeneru PCB mikrogramů/litr Cl x Al-Ni/n OH - Cl y H 2 O Násady redukující slitiny Al-Ni na 100 ml nasyc. vodného roztoku PCB po přídavku odpovídajícího množství báze: 60 50 40 30 20 10 0 výchozí 0,54 g Al-Ni 0,27 g Al-Ni 0,14 g Al-Ni 0,27 g Al-Ni Násada red. činidla na 100 ml nasyc.roztoku PCB PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Suma PCB

Srovnání s nanofe 0 Cl x n nanofe 0 Cl y H 2 O??? Viz.: http://www.nanoiron.cz/cs/kontaminanty Citace: Tabulka obsahuje kontaminanty, u kterých byla účinnost nanočástic Fe(0) již prokázána.?!? Skupina Chlorované benzeny Další organické kontaminanty Název kontaminantu Dichlorbenzen Trichlorbenzen Tetrachlorbenzen Pentachlorbenzen Hexachlorbenzen Polychlorované bifenyly Dioxiny Další názvy kontaminantu Benzen tetrachlorid, TCB PeCB Perchlorbenzen, HCB PCB, PCBs

Koncentrace kongenerů (ng/l) PRO SROVNÁNÍ: Hydrodechlorace s nanofe 0?! Cl x n nanofe 0 Cl y H 2 O Provedení reakce v 6-litrové kotvou míchané Kellerově baňce: 120 ml CH 3 OH + 6 ml hexan. roztoku PCB (2μg/ml)+ 6 l demi vody + 55,2 g 20%ní suspenze nanofer STAR (obsah 82,85% Fe 0 ) tj. 160 mmol nano Fe 0 800 600 400 200 0 Výchozí roztok 268 hod. 1002 hod. Doba míchání (hod.) 1315 hod. Konec (1500 hod.) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180

Výhody a nevýhody postupu dehalogenace s Al-Ni slitinou ve vodném NaOH či KOH: Cl x Cl y + Al + H 2 O + NaOH Ni + NaAl(OH) 4 + (x+y) NaCl Dehalogenace probíhá selektivně a i při malém přebytku redukčního činidla kvantitativně, reakce probíhá ve vodném roztoku i za laboratorní teploty za intenzivního míchání Vznikající niklový kal dobře sedimentuje a lze jej kvantitativně separovat filtrací (regenerovatelnost? viz. dále ) Ve vodných filtrátech obsaženy: a) Organické produkty redukce aromatických halogenderivátů (biodegradovatelnost?), b) Cl - + Al(OH) 4- + stopy Ni 2+ => odstranění srážením Al(OH) 3 + Ni(OH) 2

Cl x Al-Ni/n OH - Cl y H 2 O + H + Schéma procesu se zpracováním odpad. proudů: 1) Filtrace Ni kalu, filtráty na BČOV filtrace reakční směsi použitý RaNi srážení vodné filtráty (ph=6) na BČOV 2) Rozpuštění niklového kalu 16% H 2 SO 4 rozpouštění při 75-90 o C sraženina Al(OH) 3 (+ stopy Ni(OH) 2 ) 3) Srážení Al(OH) 3 při ph~6 4) Srážení Ni(OH) 2 při ph~9 Výstup z procesu: 1) Al(OH) 3 2) Ni(OH) 2 lze recyklovat 20%NaOH 20%NaOH srážení Al +3 ph = 5,1 filtráty srážení Ni +2 ph 9-9,5 filtráty sraženina Al(OH) 3 sraženina Ni(OH) 2 čistoty 99,9% 3) Vodný Na 2 SO 4 roztok Na 2 SO 4

Recyklace niklu z Ni(OH)2: 2 Ni(OH) 2 + 8NH 4 OH 2 Ni(NH 3 ) 4 +2 + 8 H2 O +2 2 Ni(NH 3 ) 4 + NaBH4 + OH - 2 Ni 0 + 4 NH 3 + H 2 O + NaH 2 BO 3 R Ni 0 R Cl +NaBH 4 + Cl - Univerzita Pardubice: Způsob redukční dehalogenace aromatických halogenderivátů CZ 305 586 (2015).

Závěry: Reduktivní odbourávání PCBs funguje i bez platinových kovů, za běžných teplot a tlaků, katalyzované Raneyovým niklem Nikl lze regenerovat hydrometalurgicky a znovu využít Předpoklad využití on site, ex situ doufáme v možnost v brzké době ověřit technologii procesu reduktivní dechlorace v praxi 22

Děkujeme Vám za pozornost tomas.weidlich@upce.cz lacina@geotest.cz 23