APLICATION OF OXIDATION REAGENTS ON CHLORINATED HYDROCARBONS CONTAMINATED GROUNDWATER

Podobné dokumenty
Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

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

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Sanační Technologie, 2015

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

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

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

THE POSSIBILITIES OF COMBINED METHOD LACTATE-NANOIRON FOR REMOVING CHLORINATED ETHENES FROM GROUDWATER

POTENTIAL OF FERRATES APPLICATION IN REMEDIAL TECHNOLOGIES POTENCIÁL VYUŽITÍ FERRÁTŮ V SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE

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

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

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace

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

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

Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic

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

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

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

Využití heterogenní fotokatalýzy pro zpracování vod obsahující azobariva technické a ekonomické překážky. Marek Smolný, Kristýna Süsserová, Jiří Cakl

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

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

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

COMBINATION OF STIMULATED AEROBIC BIODEGRADATION AND CHEMICAL OXIDATION IN ORDER TO DECREASING OF JET FUEL CONTAMINATION IN SOIL, COLUMNS TESTS

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

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

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

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

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy

KRITICKÉ ZAMYŠLENÍ NAD SANAČNÍM VYUŽITÍM MODIFIKOVANÉHO FENTONOVA ČINIDLA. Pavel Hrabák Eva Kakosová Petr Kvapil Miroslav Černík

UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV

NÁPRAVA EKOLOGICKÝCH ŠKOD

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů

Metoda integrálních čerpacích testů - IPT

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

Testování vzorků podzemní vody z monitorovacích vrtů na stanovení těkavých organických látek.

Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

ADVANCED OXIDATION PROCESSES UTILIZATION FOR THE DECONTAMINATION OF HIGHLY POLUTED GROUNDWATERS

IN SITU DEHALOGENATION OF CHLORINATED HYDROCARBONS USING ZERO VALENT NANOIRON

AQUATEST a.s. - sanace

Pesticidy PAU ClU PCB TK látky In situ biodegradace in podporovaná biodegradace

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

ZKUŠENOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽÍVÁNÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČR

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

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty )

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY

SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV

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

Aromacké uhlovodíky reakce

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

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

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe

GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ. Jaroslav HRABAL

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

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

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027)

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ]

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŢITÍM REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ IN-SITU ZA POUŢITÍ SYROVÁTKY, PILOTNÍ TEST SE SLEDOVÁNÍM DAT PO 3 ROKY

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

NANO-BIO V SANAČNÍ PRAXI

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ

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

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Laboratoř VIS Křížová 472/47, Praha 5

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 9/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

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

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy

SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

TESTY FOTOCHEMICKÉ SANAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉMU KOMBINACE PEROXIDU VODÍKU A UVC ZÁŘENÍ. Radim Žebrák 1 & Hana Lipšová 2

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

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

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Zápočet udělil(a)...

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE

Transkript:

APLICATION OF OXIDATION REAGENTS ON CHLORINATED HYDROCARBONS CONTAMINATED GROUNDWATER LABORATORNÍ APLIKACE OXIDAČNÍCH ČINIDEL NA VZORKY PODZEMNÍ VODY S OBSAHEM CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ Pavel Hrabák ), Miroslav Černík ), Petr Kvapil 2) ) Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, 46 7 Liberec, e-mail: pavel.hrabak@tul.cz 2) Aquatest a.s., Geologická 4, 50 00 Praha 5 Abstract: Three oxidation reagents - potassium permanganate, sodium persulfate and hydrogen peroxide were compared in a sequence of tests with four real samples of contaminated groundwater. Sample nr. contained chlorinated ethenes and chlorobenzene, sample nr. 2 contained dichloroethane, trichloromethane and trichloroethane, sample nr. 3 contained tri and tetrachloromethanes, chlorinated ethenes and trichlorotrifluoroethane and sample nr. 4 contained BTEX compounds.tests were dealing with target pollutants destruction as well as with byproducts production. Results are showing that chlorinated ethenes are the only one group for which permanganate is enough strong oxidant. The most universal oxidant as for target polutants destruction seams to be peroxodisulfate, which aplication on the other hand led to masiv chloromethane production from chlorobenzene and chlorinated ethenes. Keywords: in situ chemical oxidation (ISCO), hydrogen peroxide, chlorinated hydrocarbons, byproducts, sodium peroxodisulfate Úvod Mezi dlouhodobé aktivity Výzkumného centra pro pokročilé sanační technologie a procesy (ARTEC, výzkumný projekt MŠMT číslo M0554) při Technické univerzitě v Liberci patří testování činidel používaných pro in-situ chemickou oxidaci. V tomto příspěvku jsou komentovány poznatky o působení oxidačních činidel, zjištěné v průběhu laboratorních testů se vzorky podzemní vody z lokalit, kde ISCO připadá v úvahu jako sanační alternativa pro masivně kontaminovaná ohniska znečištění. Cílovými polutanty byly chlorované uhlovodíky (etheny, ethany, methany, freony, aromáty) a monoaromáty (BTEX). Tyto látky představují na řadě lokalit v ČR perzistentní zátěţ s vysokým potenciálem toxicity. Předmětem testů byly různé varianty aplikace - manganistanu draselného, - peroxidu vodíku, - peroxodisíranu sodného (persulfátu) na vzorky podzemní vody s cílem stanovit účinnost degradace cílových polutantů a koncentrace případných meziproduktů. Jednotlivé podzemní vody byly charakteristické tímto dominantním organickým znečištěním: vzorek I: toluen (cca 50 mg/l) s chlorovanými etheny (cca 40 mg/l) a chlorbenzenem (cca mg/l), vzorek II:. dichlorethan (DCA, cca mg/l) s trichlormethanem (cca mg/l) a trichlorethanem (2 mg/l), vzorek III: tetrachlormethan (5 mg/l) s trichlortrifluorethanem (3 mg/l), chlorovanými etheny (2 mg/l), a trichlormethanem (2 mg/l) vzorek IV: benzen (cca mg/l) s ethylbenzenem (cca 40 mg/l). V menších koncentracích obsahovaly testované vzorky vod další těkavé látky.

log koncentrace ClU (ug/l) Manganistan draselný KMnO 4 je u nás poměrně dobře zavedené oxidační činidlo s řadou plnoprovozních sanačních aplikací. Je to dáno hlavně jeho cenovou dostupností, relativně bezpečnou manipulací s tímto činidlem, jeho stabilitou (dlouhým poločasem rozpadu v horninovém prostředí) a tím, ţe při jeho zásaku nedochází k výraznějšímu ovlivnění ph podzemní vody. Na druhou stranu je spektrum polutantů, pro které manganistan představuje dostatečně silné oxidační činidlo, značně omezené. Působení manganistanu odolává benzenové jádro: benzen se rozkládá malou rychlostí, která vylučuje terénní nasazení manganistanu na jeho oxidaci. U homologů benzenu se můţe oxidovat postranní řetězec, výsledné produkty mají nadále aromatický charakter. Jak ukázaly testy s p.v. I, kdy se toluen oxidoval na kyselinu benzoovou, i v případě manganistanu je vhodné sledovat nejen úbytek výchozích polutantů, ale i jejich další osud a případnou transformaci na jiné látky. Pokud k tvorbě meziproduktů dochází, je na místě posouzení rizik plynoucích z produkce těchto látek při případné terénní aplikaci, coţ platí obecně pro všechna in situ vyuţívaná činidla. Rovněţ chlorbenzen a perzistentní halogenderiváty methanu a ethanu manganistan za běţných podmínek dostatečně rychle neoxiduje (viz tabulka a graf č. ). Uspokojivá rychlost degradace byla pozorována u chlorovaných ethenů, přičemţ při vhodně zvolené dávce manganistanu se všechny členy rozpadové řady ethenů účinně odbourávaly - nedocházelo k jejich hromadění. (Zde má ovšem manganistan zdatného konkurenta v podobě reduktivních technologií: zejména aplikací nulmocného ţeleza je dosahováno obdobných výsledků.) Literatura rovněţ uvádí manganistan jako činidlo vhodné pro oxidaci fenolů a polyaromatických uhlovodíků. vzorek polutant max. % odstraněného cílového polutantu toluen 96* I. chlorbenzen 43 dichlorethan 6 II. trichlormethan 2 trichlorethan 4 tetrachlormethan 9 III. trichlormethan 33 IV. benzen 35 ethylbenzen * * za vzniku aromatických meziproduktů Tabulka č. Účinky manganistanu č. 0, Manganistan vs p.v.iii. 53 9 545 99 278 3498 koncentrace manganistanu (mg/l) Graf Peroxid vodíku Aplikace tohoto oxidantu v roztocích současně s Fe ionty je známa jako Fentonovo činidlo. Existuje přitom celá řada modifikací Fentonova činidla pro in situ i ex situ oxidaci vod zatíţených organickými polutanty. In situ aplikace Fentonova činidla tak náleţí mezi tzv. AOPs (advanced oxidation processes), které zahrnují výzkum a aplikace nejrůznějších druhů katalytické tvorby radikálových forem kyslíku. Vznikající reaktivní radikály (hydroxylový atd.) fungují jako razantní oxidační činidla: oproti manganistanu je tedy skupina cílových polutantů odstranitelných Fentonovým činidlem výrazně početnější o řadu perzistentních látek. Na druhou stranu přinášejí rychlý exotermní průběh reakcí, uvolňování značných objemů kyslíku při rozkladu peroxidu a změny chemismu potřebu

koncentrace ClU (ug/l) log koncentrace ClU (ug/l) koncentrace (ug/l) log koncentrace ClU (ug/l) sofistikovanějšího monitoringu podzemních vod, řízení sanačních prací a technologického vybavení sanačních jednotek. Podstatnými veličinami jsou při zvaţování aplikace Fentonova činidla propustnost horninového prostředí (ţádoucí je vysoká) a koncentrace látek bránících řetězovému šíření radikálových reakcí (zejména chloridů a karbonátů - ţádoucí jsou nízké). Tabulka č. 2 ilustruje skutečnost, ţe optimalizací dávkování peroxidu a pouţitých katalyzátorů bylo většinou dosaţeno > 90 % odstranění polutantů. Výjimkou byly tetrachlormethan (odstraněno 80 %) a zejména trichlormethan, jehoţ bylo ve vzorku II odstraněno 69 % a koncentrace ve vzorku vody III dokonce narůstaly. Dehalogenace tetrachlormethanu se ve vzorku III zastavila na trichlormethanu, coţ dokládá absence méně chlorovaných methanů (di- a mono-). Ukázalo se tedy, ţe chlorované methany nejsou jednoduše odstranitelné ani Fentonovým činidlem, i kdyţ nelze vyloučit příznivější výsledky při zvyšování dávky peroxidu vodíku a dalších úpravách dávky katalyzátorů. Grafy č. 2 5 ukazují závislost koncentrací ClU na aplikované dávce peroxidu, graf č. 6 ukazuje ladění optimálního hmotnostního poměru katalyzátoru FeSO 4.7H 2 0 k pouţité dávce H 2 O 2 na příkladu vzorku podzemní vody II. Tabulka č. 2 Účinky Fentonova činidla vzorek I. II. III. IV. polutant odstraněno (% z výchozí koncentrace) toluen chlorbenzen dichlorethan trichlormethan 69 trichlorethan 96 tetrachlormethan 80 trichlormethan - 8 92 benzen ethylbenzen Grafy č. 2-5 Fentonovo činidlo vs vzorek I. Fentonovo činidlo vs vzorek II 60 000 50 000 toluen 00 0,2- dichlorethan 40 000 30 000,2-cis DCE trichlormethan 20 000 000 0 chlorbenzen 0 2 7,,2- trichlorethan 0 2 4 6 8 2 4 6 8 20 koncentrace peroxidu (g/l) koncentrace peroxidu (g/l) Fentonovo činidlo vs vzorek III Fentonovo činidlo vs vzorek IV 5000 4000 3000 2000 0 0 00 0 0, 0,0 benzen ethylbenzen 0 4 23 koncentrace peroxidu (mg/l) koncentrace peroxidu (g/l)

odstraněno dichlorethanu (%) Graf č. 6 Optimalizace hmotnostního poměru Fe 2+ ku H 2 O 2 - vzorek II 95 90 85 80 :05 : :5 :20 :25 :30 Fe 2+ ku H 2 O 2 Za povšimnutí stojí také potřebné dávky peroxidu vodíku. U vzorků I a IV postačilo 4, resp. 7 g/l k úplnému odstranění kontaminace, u vzorků II a III bylo ještě po dávkách 20, resp. g/l přítomno několik mg/l cílových polutantů. Při aplikaci peroxidu vodíku dochází k uvolňování kyslíku. Proto bylo v rámci testování účinků Fentonova činidla rovněţ prováděno jímání vzdušiny z reakčních nádob do teflonových vaků a její analýza na GC/MS za účelem kvantifikace kyslíkem stripovaného podílu vybraných polutantů (obr. č. ). Cílem bylo prověřit, do jaké míry můţe stripování (s následnou kondenzací v nesaturované zóně a vymýváním) hrát roli v procesu reboundingu, který je často pozorován v sanační praxi. Platí zde tedy rovnice: odstraněno = odbouráno + stripováno Následující tabulka ukazuje výsledky těchto experimentů ve srovnání s hodnotami Henryho konstant jednotlivých polutantů. Tabulka č. 3 ClU (řazeno vzestupně podle K H ) polutant vzorek vzorec stripováno (% Henryho konstanta K H [kpa m 3 mol - ] z odstraněného) dichlorethan II C 2 H 2 Cl 2,8 0,4 chlorbenzen I C 6 H 5 Cl 0,2 0,32 trichlormethan II - 0,43 benzen IV C 6 H 6-0,56 toluen I C 7 H 8 0,8 0,66 ethylbenzen IV C 8 H - 0,84 I C 2 HCl 3 -,03 I C 2 Cl 4 -,73 tetrachlormethan III 3, 2,99 trichlortrifluorethan III - 32 Je vidět, ţe stripovány byly pouze malé podíly kontaminace a dominantním procesem zodpovědným za odstranění kontaminace byla oxidace Fentonovým činidlem. Snahou při dalších experimentech bude rozšířit spektrum sledovaných látek a ověřit pouţitou metodiku monitoringu vzdušin porovnáním s publikovanými hodnotami Henryho konstant. Lze předpokládat, ţe z polutantů přítomných v dosud testovaných vodách bude výraznější podíl stripován pouze v případě trichlortrifluorethanu.

log koncentrace ClU (ug/l) log koncentrace ClU (ug/l) Obr. č. : Záchyt vzdušiny při aplikaci Fentonova činidla Peroxodisíran sodný Vyuţití persulfátu k sanačním účelům je relativně novou a z velké části dosud testovanou technologií, a to především v USA. Podobně jako v případě Fentonova činidla se oxidační účinky persulfátu umocňují přítomností katalyzátorů, které spouštějí radikálový mechanismus. Nejčastěji jsou pro tvorbu 2- SO 4 vyuţívány ţeleznaté ionty a teplota 40 C, která byla pouţita jako aktivátor radikálových reakcí i v našich testech. Podobnost s Fentonovým činidlem má persulfát i v rozkladných účincích: jen málokterý z běţně se vyskytujících organických polutantů odolává působení síranového radikálu. Výhodou persulfátu ve srovnání s Fentonovým činidlem je delší poločas rozpadu (desítky dnů oproti hodinám) a také to, ţe při jeho rozpadu nedochází ke tvorbě plynných produktů. Proto nebyl součástí testů s persulfátem monitoring plynné fáze. Na vybraném vzorku podzemní vody (vzorek III) byly porovnány účinky aktivovaného a neaktivovaného persulfátu. Graf č. 7 Graf č. 8 Persulfát neaktivovaný vs vzorek III Persulfát aktivovaný (40 st. C) vs vzorek III CH 3 Cl CH 2 Cl 2 0 7 65 825 650 3300 4950 0, 0 7 65 825 650 3300 koncentrace persulfátu (mg/l) koncentrace persulfátu (mg/l) Neaktivovaný persulfát (graf č. 7) rozkládal pouze chlorované etheny, a to aţ při vyšších dávkách. Koncentrace chlorovaných methanů a trichlortrifluorethanu zůstaly beze změny. Zásadně odlišný vývoj je vidět na grafu č. 8 (aktivovaný persulfát). Došlo nejen k úplnému odstranění chlorovaných ethenů, ale také k postupnému odbourávání tetrachlormethanu, trichlormethanu a. Jako produkt v sekvenční dechloraci chlorovaných methanů se objevil dichlormethan, který je však zjevně snadno odbouratelný (pouze jeden datový bod 8 g/l). Dalším detekovaným meziproduktem byl chlormethan, jehoţ koncentrace byly vyšší při vyšších aplikovaných dávkách persulfátu (max. 560 g/l), coţ svědčí o jeho relativní odolnosti vůči působení aktivovaného persulfátu. Masivní produkce chlormethanu (max. cca 26 mg/l) z chlorbenzenu byla zaznamenána u vzorku I. Zdá se tedy, ţe chlormethan, který se objevuje jako meziprodukt dehalogenace jiných chlorovaných uhlovodíků, můţe představovat problém při některých aplikacích jinak velice perspektivního činidla - aktivovaného persulfátu.

Tabulka č. 3 Účinky aktivovaného persulfátu vzorek polutant odstraněno (% z výchozí koncentrace) toluen I. chlorbenzen ** dichlorethan * II. trichlormethan * trichlorethan * tetrachlormethan ** III. trichlormethan 90** IV. benzen ethylbenzen * netestováno, údaje pocházejí z odborné literatury ** meziproduktem odbourávání je chlormethan Shrnutí Provedené experimenty poskytují orientační výsledky pro volbu vhodného oxidačního činidla podle zastoupení konkrétních chlorovaných uhlovodíků na lokalitách, kde je uvaţováno o vyuţití ISCO jako sanační metody. Manganistan draselný lze bez výhrad doporučit pouze tam, kde je cílová kontaminace tvořena chlorovanými etheny bez příměsí dalších TOL. Účinkům Fentonova činidla mohou odolávat chlorované methany, nejvíce problematický se jeví trichlormethan. V případě jeho výskytu na lokalitě je nutné počítat s omezenou účinností Fentonova činidla. Role stripování těkavých látek při aplikacích Fentonova činidla v procesu reboundingu pravděpodobně není významná. Téměř bez omezení, nejen v rámci látek přítomných v testovaných vodách, ale podle dostupné literatury takřka absolutně, lze s dostatečnou účinností aplikovat aktivovaný persulfát. Realizované testy odhalily dva druhy prekurzorů vedoucích k produkci chlormethanu. Některé literární zdroje uvádějí chlormethan mezi látkami odbouratelnými aktivovaným persulfátem, coţ je se zjištěnými výsledky v rozporu. Odolnost chlormethanu vůči působení persulfátu je zatím nevyjasněná a k jejímu ověření budou směřovány další experimenty. Pro další informace o aspektech in situ aplikací oxidačních činidel odkazujeme na materiály uvedené v literatuře. Použitá literatura [] MICHELLE L. CRIMI AND JESSE TAYLOR (2007): Experimental evaluation of catalysed Hydrogen peroxide and sodium persulfate for destruction of BTEX contaminants. Soil and Sediment Contamination 6: 29-45 [2] DUANE K. ROOT, ELLEN M. LAY, PHILIP A. BLOCK, WILLIAM G. CUTLER (2005): Investigations of chlorinated methanes treatibility using activated sodium persulfate. Proceedings of the First International Conference on Environmental Science and Technology [3] ROLF SANDER (999): Compilation of Henry s Law Constants for Inorganic and Organic Species of Potential Importance in Environmental Chemistry [4] SPERRY K. L., COOKSON J. (2002): In Situ Chemical Oxidation: Design and Implementation. ITRC Presentation. [5] ORICA AUSTRALIA PTY LTD. (2006) Orica Botany Groundwater Project. DNAPL and Groundwater Remediation Technology Annual Review No. [6] IVAN HOLOUBEK : Organochlorované látky (http://recetox.muni.cz) [7] MŢP (2006): Metodická příručka MŢP pro pouţití oxidačních technologií in situ