Podobné dokumenty
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ

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

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

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

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ

Modelování ustáleného a neustáleného proudění v okolí plynových sond. Mgr. Hana Baarová

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

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

Hydraulika podzemních vod

Metoda integrálních čerpacích testů - IPT

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

lního profilu kontaminace

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Modelová interpretace hydraulických a migračních laboratorních testů na granitových vzorcích

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

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

Mocninná funkce: Příklad 1

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

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Průzkum složitých zlomových struktur na příkladu strážského zlomového pásma

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A INTERAKCÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI NEOVLIVNĚNÉ TĚŽBOU URANU

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

SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH POJMŮ Slovník je převzat z metodického pokynu Ministerstva životního prostředí - Základní principy hydrogeologie z roku 2010.

5 Zásady odvodňování stavebních jam

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

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV

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

OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí RNDr. Svatopluk Šeda, GE-TRA s.r.o. Imrich Drapák Blok 3. Stavební povolení a stavba studní

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

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

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

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

*Variabilita prostředí

Numerické řešení diferenciálních rovnic

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.

Voda vadózní vsakováním povrchové vody. freatická podzemní voda s volnou hladinou

Lokalita Kozí hřbety oblast Nádrž

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

ZÁKLADY HYDROGEOLOGIE VI. PŘEDNÁŠKA

Realizovaný projekt v rámci programu INTERREG IIIB: MAGIC

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace

Hydrogeologie a právo k část 3.

Složení a vlastnosti přírodních vod

Výpočet svislé únosnosti a sedání pilot vyšetřovaných na základě zkoušek CPT

Modelování transportních a transformačních procesů kontaminantů v podzemní vodě

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

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

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Proudění podzemní vody

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

Formy výskytu podpovrchové vody

PODZEMNÍ VODY. Podzemní vody. Podzemní vody. Rozdělení podzemních vod Formy výskytu podpovrchové vody. voda půdní.

1.1 Příklad z ekonomického prostředí 1

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody

v okolí hlubinného úložiště radioaktivního odpadu Tomáš Kuchovský

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod

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

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Zlín, 23. října 2011

Modelová simulace odběrů podzemní vody - podklad pro rozhodování o ochraně a rozvoji vodního zdroje (bilance, doba dotoku k jímacím objektům)

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III.

13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

TÉMATICKÉ OKRUHY. ke státním závěrečným zkouškám v navazujícím magisterském studijním programu Krajinné inženýrství studijním oboru

PŘÍMKA A JEJÍ VYJÁDŘENÍ V ANALYTICKÉ GEOMETRII

Rebilance zásob podzemních vod

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV

Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek

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

GIS Geografické informační systémy

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1.

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

37. PARABOLA V ANALYTICKÉ GEOMETRII

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

VÝZNAM REGIONÁLNÍCH HYDROGEOLOGICKÝCH STUDIÍ PODZEMNÍCH VOD. Univerzita Karlova Praha

VYUŽITÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ PRO EFEKTIVNÍ REMEDIACI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příloha P.9.5 POSOUZENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU BYTY BERANKA I POSOUZENÍ POVODÍ A KAPACITY JIRENSKÉHO POTOKA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ POČERNICE

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

141 HYA (Hydraulika)

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

Transkript:

Stanovení migračních parametrů jako podklad pro využití nanoželeza při sanaci podzemních vod Ivan Landa, Pavel Šimek, Markéta Sequensová,, Adam Borýsek

Úvod do MZ nezbytné údaje o podmínkách šíření znečištění znalosti primárních zákonitostí šíření látek nelze vyprojektovat optimální sanační a monitorovací systémy nejsou prováděny žádné práce

Interpretace migračních zkoušek velké množství analytických metod rigorózní matematický základ dostatečné informace o podzemním prostředí využitelné nezávisle zpřesnění numerických modelů a geometrie proudění geologická charakteristika míst, litologický typ horninového prostředí

nálevová zkouška

Úvod nejjednodušší metoda poskytne relativně spolehlivé informace interpretace výsledků snadná a rychlá rychlé získání základních informací o podmínkách migrace látek v pórovitém prostředí

Schéma zkoušky Dotace indikátoru v průběhu nálevové zkoušky s následným odčerpáním dvě základních kategorie: a) v ovlivněném hydrodynamického poli, b) neovlivněném hydrodynamickém poli.

Zkouška v neovlivněném hydrodynamickém poli provedeme nálev stopovače do zvodněného systému ponecháme indikátor v klidu relativně rychle indikátor odčerpáme získáme informaci o výměně indikátoru (difúzi a sorpci) v rámci zvodně

Zkouška v ovlivněném hydrodynamickém poli obdobné jako u předchozího typu indikátor se začerpává, dojde k ovlivnění hydrodynamického pole dotace čisté vody

Schéma MZ US GS

Interpretace - neovlivněné hydrodynamické pole z množství vody potřebného k odčerpání indikátoru spočítáme skutečnou rychlost proudění podzemní vody plošné radiální proudění, ustálené proudění během nálevové a čerpací fáze. výpočet kinematické pórovitosti: pouze Darcyho rychlost hodnoty kinematické pórovitosti, nebo hodnoty koeficientu filtrace K obtížně odhadnutelné

t č nčq n Q n n č t n Interpretace - ovlivněné hydrodynamické pole Teoretická koncentrační křivka je definována: heterogenní prostředí,nekonečná kapacita - postup dle Šestakov, Baškatov (1974) podmínka při nálevu: Doba potřebná pro zpětné odčerpání:

Vlastní postup Koncentracni krivka Pavel Šimek sestrojit křivku (C t) pro různé C spočítat B č = inverfcc. 1,2 1 0,8 C 0,6 0,4 0,2 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 t[d] FZP, CZU vypočteme t 2 /B 2 a sestrojíme křivku (t 2 /B 2 ) - t t2/b2 2 0-2 -4 graf t2/b2 t Pavel Šimek 0 5 10 15 20-6 -8-10 t [s]. FZP, CZU

určíme průsečíky s osami x a y (t A a (t 2 /B 2 ) A ) spočítáme hodnotu poměrné změny pórovitosti: a parametru: v případě, že použijeme nesorbující indikátor vypočítáme mocnost propustných vrstev:

Dílčí závěr relativní nenáročnost základní údaje o pórovitém prostředí efektivnější projekt sanačních prací informace například o tom, dojde-li k promývání

Párová zkouška

Úvod jedním ze základních schémat určení migračních parametrů více parametrů dražší metoda komplikovaná interpretace

Schéma zkoušky do jednoho vrtu se vsakuje voda s indikátorem současně se v druhém vrtu podzemní voda čerpá vytvoří se uzavřené stacionární hydrodynamické pole v čerpacím vrtu se určuje koncentrace stopovací látky horizontální, vertikální

Klady a omezení puklinová či dvojitá propustnost poměrně spolehlivé hodnoty efektivní parametry odpadá problém s odčerpanou vodou použití geoelektrických metod

Interpretace Horizontální párová zkouška neomezená kapacita bloků typové křivky v 0,1 < C < 0,5 odpovídají: vyhodnotíme hydrogeologické podklady posoudíme homogenitu prostředí a stacionaritu hydrodynamického pole sestrojíme transformovanou koncentrační křivku v semilog. tvaru (C-log t + )

postup interpretace sestrojíme typové křivky (C-log [1/B 2 ]) pro různé, publikované křivky v intervalu 0,5-0,8: určíme nejvhodnější křivku určíme a vypočteme komplexní migrační parametr: určíme C = 0,5, a hodnotu t 0,5, určíme orientačně parametr výměny látky: pro C = 0,1 0,2 vypočteme přibližnou hodnotu migrační pórovitosti (n), tj. podílu průlin či puklin

Interpretace - Vertikální párová zkouška aproximací získáme řešení: výpočet doby migrace po nejkratší proudnici kde: = koeficient vertikální anizotropie můžeme odhadnout komplexní parametr 2 /n metoda superpozice, ve zvodni s počáteční zonálností bez použití speciálního stopovače

Dílčí závěr velmi efektivní způsob určování migračních parametrů důležité např. při hodnocení migrační schopnosti nanoželeza biodegradační metody náročnější na provedení

Závěr analytické vztahy jsou vhodné pro ocenění přibližné doby migrace znečištění lepší, efektivnější a reálný projekt sanačních prací není u nás ověřováno či prakticky použito dopracování metodických základů interpretace

Děkujeme Katedra environmentálního inženýrství a ochrany prostředí, Fakulta životního prostředí, ČZU Tento příspěvek byl zpracován za finanční podpory a z prostředků Celouniverzitní grantové agentury ČZU v rámci projektu č.20094202