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

Podobné dokumenty
*Variabilita prostředí

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

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

Antropogenní faktory

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ

lního profilu kontaminace

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

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

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

Jak získáváme hydrogeologická data pro modelování toku podzemní vody v puklinovém prostředí

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

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

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

Metoda integrálních čerpacích testů - IPT

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV

VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK.

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

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

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

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů

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

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV

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

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.

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

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI


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

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

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

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě

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

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

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

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III.

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

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

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ. Jaroslav HRABAL

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

AQUATEST a.s. - sanace

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení

Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území

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

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

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

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD

Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU

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

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček.

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

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

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

Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod

Analýza rizik v brownfields Typová lokalita Brno Křídlovická

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

Zkušenosti Pardubického kraje s financováním projektů z OPŽP Odstraňování starých ekologických zátěží. Ing. Petr Šilar

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA

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

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

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

17/2009 Sb. VYHLÁŠKA

VYHLÁŠKA. č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě

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

13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území

BATTELLE CHLORCON 2014 KALIFORNIE - NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V OBLASTI SANACÍ CHLOROVANÝCH A OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH POLUTANTŮ

ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění

Metodologie pro ISK II

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

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

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

Analýza dat na PC I.

STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

Transkript:

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

Pojem variability Zdánlivě jednoznačný pojem, přesto je obtížné ji definovat Inhomogenita prostředí (Šráček, Datel, Mls, 2000; 2002), heterogenita prostředí (Krásný et al., 2012) odkazuje jednoznačně na prostorové vztahy Ale: variabilita prostředí je i časová. Kromě inhomogenity jako takové zahrnuje i vývoj, případně to může být vývoj zdánlivě nebo skutečně chaotický Dopad: Čím vyšší variabilita, tím obtížnější sanace Tedy: (v první řadě) určení obtížně sanovatelné lokality přímý dopad na volbu optimální sanační technologie při dobré znalosti: možnost předvídání průběhu dekontaminačních procesů v reálném prostředí

Klasifikace variability Rozměrové kritérium: prostorová prostorová v časovém řezu vývojová (nejspornější definování a zejm. kvantifikace) Druhové kritérium: petrografická (druhy zemin a hornin) hydrogeologická (propustnost, transmisivita, vydatnosti) geochemická (fyz.-chem. parametry, obsahy prvků) kontaminační (co do kvantity i složení) Variabilita prostředí podléhajícího sanačnímu procesu je výslednicí všech uvedených.

Prostorová variabilita Reálný případ vysoce variabilního geologického profilu

Hydrogeologická variabilita Horniny o různé propustnosti v jednom vrtném profilu

Geochemická variabilita Distribuce ORP

Jak variabilitu vyčíslit? Jaký význam má kvantifikace či oznámkování variability? Rozhodně zásadní pro klasifikaci lokality, popř. určení limitů např. použitelnosti dané sanační technologie. Jednoznačně pro určení obtížně sanovatelné lokality (opět jde o stanovení limitu). Problém: jaké kritérium zvolit jakou metodu vyčíslení zvolit

Petrografická variabilita Zdánlivě nejjednodušší vyčíslení, ale také relativně nejméně vypovídající, cenná hlavně v počátečních fázích průzkumu (prvotní orientace) Možnosti: průměrný počet zastižených hornin v jednom vrtném profilu Podmínka: všechny vrty musí být stejně hluboké nebo dokumentované jen do určité shodné hloubky Problém: nemusí postihovat prostorové rozložení (otázka počtu dokumentačních bodů) otázka podrobnosti granulometrie průměrný počet zastižených hornin na jednotku objemu kontaminované zóny Problém: volba jednotky (stejně jako v případě HG variability)

Hydrogeologická variabilita Základní pro určení obtížnosti sanace. Optimální kritérium: propustnost. Analogické možnosti: průměrný počet tříd propustnosti na jednotku objemu (optimálně objemu kontaminované zóny) na jednotku plochy Problém: - volba jednotek - volba profilu: jen saturovaná zóna nebo celý profil od terénu?

Hydrogeologická variabilita Směrodatná odchylka indexu transmisivity Y Třída variability transmisivity Označení variability transmisivity Označení heterogenity prostředí < 0,2 a nevýznamná homogenní 0,2 0,4 b malá mírně heterogenní 0,4 0,6 c mírná dosti heterogenní 0,6 0,8 d velká značně heterogenní 0,8 1,0 e velmi velká velmi heterogenní >1,0 f mimořádně velká mimořádně heterogenní Dělení podle směrodatné odchylky indexu transmisivity (Krásný, 1986)

Hydrogeologická variabilita Koeficient transmisivity: objemový průtok zvodnělým kolektorem o dané mocnosti a jednotkové šířce; součin koeficientu hydraulické vodivosti K a mocnosti zvodně m. Hodnoty K nejlépe na základě hydrodynamických zkoušek. Směrodatná odchylka: druhá odmocnina rozptylu hodnot vůči aritmetickému průměru => Hodnoty snadno vypočítatelné Problém: hodí se pro velkoplošné celky dokumentované množstvím vrtů (např. CHOPAV), nevhodné použití pro většinu sanovaných lokalit Měřítkový efekt (Krásný et al., 2012): stejná hodnota, která ve velké ploše indikuje nízkou variabilitu, může v malé ploše znamenat vysokou.

Hydrogeologická variabilita - konfrontace Petrografie Propustnost Vrt Zastiž. hornin Tř. propust. Prům. na vrt Prům. na 10 3 m 3 Prům. na vrt Prům. na Prům. na 10 3 m 3 10 2 m 2 1 6 2 0,1152 0,0056 0,2727 2 13 2 Výsledek x 100 Výsledek x 100 Výsledek x 1000 3 4 4 7,6 11,5 3,0 0,6 27,2 4 8 3 Převrác. hodnota Převrác. hodnota Převrác. hodnota 5 7 4 8,68 1,7 3,7 Hypotetická lokalita 220 x 150 m, celkem 5 vrtů do shodné hloubky 8 m

Problémy a úskalí Jaká hodnota je nejvíc vypovídající? Podle čeho tvořit limity a zatřídění? Prostý výsledek: nevýhoda desetinného čísla Násobek výsledku:, 1 000 x (= 10 3 ) pro objem, 100 x (= 10 2 ) pro plochu srozumitelné číslo pro snadnou orientaci, stanovování limitů a kritérií, ovšem: otázka objektivity (přesnější je prostorové pojetí) Převrácená hodnota: jednoduché číslo, vyjádření vždy v jednotkách až desítkách, ale může být matoucí Problém výpočtu průměru: kdy se hodí aritmetický průměr, kdy medián, klouzavý průměr, případně i geometrický průměr? Problém hloubky vrtů: jak stanovit variabilitu z vrtů o nestejné hloubce, jak porovnávat různé lokality navzájem

Geochemická variabilita Výhoda: Plošné výsledky se zobrazují v izoliniích. Vyčíslení jedním koeficientem by pak sloužilo vyloženě pro zatřídění a porovnávání. Nemusí sama o sobě indikovat obtížnou sanovatelnost (na rozdíl od hydrogeologické variability), pouze u některých in situ metod (ISCO, BRD). Možnost: průměrná hustota izolinií na jednotku plochy Problémy: - množství různých parametrů: ph, ORP, konduktivita, CHSK, TOC, koncentrace vybraných látek atd. Nemusí být souměřitelné, izolinie pro různé parametry mohou probíhat zcela odlišně. Jak tedy stanovit variabilitu? Pro každý parametr zvlášť, nebo průměr průměrů? - opět volba plošné jednotky a hustoty izolinií.

Variabilita složení kontaminantu - vývoj MJ-13 09/15 MJ-13 07/16 MJ-13 09/16 MJ-31 09/15 MJ-31 07/16 MJ-31 09/16 MJ-46 09/15 MJ-46 07/16 MJ-46 09/16 VC 1,1-DCE t-1,2-dce c-1,2-dce TCE PCE Vývoj složení ClU ve vrtech vzdálených vždy cca 40 m od sebe prostorový i časový aspekt

Empirická kritéria variability Výhoda: běžné rozpoznání vysoce variabilního prostředí v terénní praxi a při zpracování dat. přítomnost nejméně dvou různých typů zemin nebo hornin zásadně odlišného zrnitostního složení nebo odlišného chemismu, bez možnosti stanovení ostrého nebo jednoznačného rozhraní mezi těmito typy, propustnost zemin a hornin, pohybující se v rozsahu nejméně tří tříd propustnosti v rámci téže lokality, dtto v rozsahu dvou tříd propustnosti, pokud mezi nimi nelze stanovit jednoznačné rozhraní (zvláště pokud jde o třídy propustnosti IV a vyšší), přítomnost nejméně dvou typů zemin a hornin odlišných chemických nebo fyzikálně-chemických vlastností v jednom geologickém profilu, zejména v mocnosti zvodně nebo kontaminačního mraku, skokové změny prostředí, např. na zlomových liniích, různorodost reaktivity horninového nebo hydrogeologického prostředí v rámci téže lokality, prokázaná nejlépe laboratorními testy.

Shrnutí Stěžejní význam má hydrogeologická variabilita, na jejímž základě lze určovat obtížně sanovatelné lokality. Ostatní hlediska mají význam spíše orientační a doplňující. Možnost využití v průzkumu, analýzách rizika a projektování sanací. Nabízejí se různé postupy, jak variabilitu kvantifikovat. Žádný z nich není ideální ani univerzální a jde o to, vybrat optimální, všeobecně použitelný i přes případné dílčí výhrady. Případná závazná klasifikace by byla čistě otázkou konvence (přijetí všeobecně nejsnesitelnější metody ze všech špatných). Zatřídění je důležité vodítko, nakonec je však vždy nutný individuální přístup. Děkuji za pozornost