OCHRANA PODZEMNÍCH VOD IX.



Podobné dokumenty
Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

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

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV

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

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

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

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

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

Rizikové látky v půdě Přehled technologií, Vícefázové proudění SANACE - Metody dekontaminace I.

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

AQUATEST a.s. - sanace

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

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

UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA

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

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

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

NÁPRAVA EKOLOGICKÝCH ŠKOD

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (07) Podzemní vody

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce

Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží. Zbyněk Vencelides

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III.

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace

SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

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

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

ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ ZNEČISTENÁ CHRÓMOM PRÍKLAD IN SITU

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

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

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

Sanační Technologie, 2015

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

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PŘÍLOHY. Příloha 1: Geologická mapa popisující zájmové území v Ústí nad Labem

Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek

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

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

GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ. Jaroslav HRABAL

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (15)

Projekt monitoringu. investor :

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

Staré ekologické zátěže rizika pro zdroje podzemních vod. Zbyněk Vencelides

Proudění podzemní vody

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

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Metoda integrálních čerpacích testů - IPT

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

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.

ANALÝZA RIZIK STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU BÝVALÉ OBALOVNY ŽIVIČNÝCH DRTÍ HOLOSTŘEVY

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

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

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

Bioremediace půd a podzemních vod

Lokalita Kozí hřbety oblast Nádrž

Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území

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

Analýza rizik (04) Hodnocení rizik v geologickém prostředí

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

Zdroje vody. Voda je kritickým zdrojem pro udržení života. Odhadovaná spotřeba vody v letech Josef Zeman 1

Obsah 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

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

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

Rizikové látky v půdě Bioremediace

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Zájmová oblast M 1 :

AkryGel TECHNICKÝ LIST. Akrylátový gel pro rubovou injektáž a pro utěsnění spár

Ing. Radomír Muzikář, CSc. Slámova 60, Brno 18 tel , mob

ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění

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

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

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

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

141 HYA (Hydraulika)

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

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

Modelování transportních a transformačních procesů kontaminantů v podzemní vodě

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

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

Problematika dusičnanů v Káraném: Detektivka o mnoha dějstvích

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram


HAVÁRIE. Havárie na vodách. Znečištění. Důvody vzniku havárií

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

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

Transkript:

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD IX.

Sanační metody lépe používat nápravná opatření ex-situ x in-situ omezení x odčerpání x destrukce x přírodní atenuace první krok vymezení kontaminace detailní vymezení ohnisko x kontaminovaný pruh určení intenzity a rozsahu kontaminace všech složek horninového prostředí riziková analýza

Podmínky, které je nutné zajistit v zóně limitované kontaminací 1. omezit kontakt nebo přístup a expozici s kontaminovanou podzemní vodou 2. vytvořit náhradní zdroj pitné a užitkové vody (nové vrty, studny, povrchová voda, apod.) 3. příp. objednat pitnou vodu balená voda a dovoz vody 4. odstranění zdroje kontaminace nápravná opatření včetně dekontaminace ohniska, úprava technologií zamezující dalšímu vzniku kontaminace, apod. 5. monitoring v průběhu i po skončení případné sanace, často se monitoruje ještě před zahájením sanace a čeká se na vývoj kontaminace 6. dozor nad případným kontaktem obyvatel s kontaminovanou podzemní vodou 7. přijmutí zvýšeného rizika při nulové variantě

1. omezení a) nepropustné těsnící stěny cílem je omezit (izolovat) celý pruh, nebo jeho části (např. ohnisko), nebo změnit směr a rychlost proudění uvnitř lze potom použít agresivnější technologie úplné x neúplné různé technologie instalace 1. jílocementové (bentonitové) šířka nejčastěji 0,5 2 metry a až do hloubky 50 metrů, hloubení nejčastěji klasicky příkopy a jejich plnění tekutou hmotou, vibrační duté zarážené ocelové desky 2. ocelové desky desky se spoji na okrajích, spoje potom ucpány jemnozrnným materiálem 3. groutování injektáž roztoku, které po určité době (vzdálenosti od infiltračních vrtů) tuhnou, vrty těsně u sebe (metry) typicky cement + bentonity + příměsi (silikáty), 4. hydraulické pulzy (v jílovitých horninách) pozor na vzdutí hladin a možné obtékání síť monitorovacích vrtů použití prakticky všechny typy kontaminace výhoda u LNAPL, DNAPL

1. omezení a) nepropustné těsnící stěny cílem je omezit (izolovat) celý pruh, nebo jeho části (např. ohnisko), nebo změnit směr a rychlost proudění uvnitř lze potom použít agresivnější technologie úplné x neúplné různé technologie instalace 1. jílocementové (bentonitové) šířka nejčastěji 0,5 2 metry a až do hloubky 50 metrů, hloubení nejčastěji klasicky příkopy a jejich plnění tekutou hmotou, vibrační duté zarážené ocelové desky 2. ocelové desky desky se spoji na okrajích, spoje potom ucpány jemnozrnným materiálem 3. groutování injektáž roztoku, které po určité době (vzdálenosti od infiltračních vrtů) tuhnou, vrty těsně u sebe (metry) typicky cement + bentonity + příměsi (silikáty), 4. hydraulické pulzy (v jílovitých horninách) pozor na vzdutí hladin a možné obtékání síť monitorovacích vrtů použití prakticky všechny typy kontaminace výhoda u LNAPL, DNAPL

b) povrchové zakrytí a drenáže využití zejména v odpadovém hospodářství různé materiály (nejčastěji zhutnělé jíly, plastové fólie, apod.) umístění pod zónu promrzání jinak praskání z hlediska deponovaného materiálu nad i pod ním pozor na praskání v důsledku zatížení IG problémy možné kombinace i s nepropustnými těsnícími stěnami pozor na drenáže musí být součástí c) hydrodynamické omezení injektáž nebo čerpání vody neslouží k sanaci, ale ke změně směrů a rychlostí proudění použití i ke kontrole migrace par půdním vzduchem d) stabilizace a solidifikace metody sloužící k omezení pohyblivosti kontaminantů přidávání cementu a jílocementové směsi, polymery, asfalt výrazná redukce propustnosti hornin využití pro kovy a PCB e) vitrifikace zahřátí zemin na tak vysokou teplotu, že dojde k jejich roztavení vhodné pro radioaktivní látky, kovy nevhodné pro většinu organických látek pyrolýza nebo vytěkání

b) povrchové zakrytí a drenáže využití zejména v odpadovém hospodářství různé materiály (nejčastěji zhutnělé jíly, plastové fólie, apod.) umístění pod zónu promrzání jinak praskání z hlediska deponovaného materiálu nad i pod ním pozor na praskání v důsledku zatížení IG problémy možné kombinace i s nepropustnými těsnícími stěnami pozor na drenáže musí být součástí c) hydrodynamické omezení injektáž nebo čerpání vody neslouží k sanaci, ale ke změně směrů a rychlostí proudění použití i ke kontrole migrace par půdním vzduchem d) stabilizace a solidifikace metody sloužící k omezení pohyblivosti kontaminantů přidávání cementu a jílocementové směsi, polymery, asfalt výrazná redukce propustnosti hornin využití pro kovy a PCB e) vitrifikace zahřátí zemin na tak vysokou teplotu, že dojde k jejich roztavení vhodné pro radioaktivní látky, kovy nevhodné pro většinu organických látek pyrolýza nebo vytěkání

2. odstranění kontaminantů z horninového prostředí a) hydraulické metody b) venting (SVE) odstranění těkavých látek z nesaturované zóny pro sanaci saturované zóny nevhodný hydrodynamický x atmodynamický venting nebo kombinace obou nejčastěji jeden nebo více vrtů s vakuovou pumpou na povrchu čištění odsávaného vzduchu vhodné pro organické látky těkavé BTX, ethylbenzen, hexan, chloroform, metylenchlorid, PCE, TCE, DCE, etylacetát, cyklohexan, MEK, MIBK, metanol, aceton, CTC, TCA, ClB, DCB, TCP, benzín, kerosin, motorová nafta, část LTO nutný design a ověření účinnosti ventingu kalkulace denních odtěžitelných množství (teoreticky) odhad doby sanace znalost propustnosti hornin z čerpacích zkoušek písky, prachovité písky, písčité hlíny > spraše, hlíny s podílem jílovité složky > jílovité písky > jíly, jílovité hlíny omezení nízké propustnosti a těkavosti látek, nehomogenity

2. odstranění kontaminantů z horninového prostředí a) hydraulické metody b) venting (SVE) odstranění těkavých látek z nesaturované zóny pro sanaci saturované zóny nevhodný hydrodynamický x atmodynamický venting nebo kombinace obou nejčastěji jeden nebo více vrtů s vakuovou pumpou na povrchu čištění odsávaného vzduchu vhodné pro organické látky těkavé BTX, ethylbenzen, hexan, chloroform, metylenchlorid, PCE, TCE, DCE, etylacetát, cyklohexan, MEK, MIBK, metanol, aceton, CTC, TCA, ClB, DCB, TCP, benzín, kerosin, motorová nafta, část LTO nutný design a ověření účinnosti ventingu kalkulace denních odtěžitelných množství (teoreticky) odhad doby sanace znalost propustnosti hornin z čerpacích zkoušek určení hodnoty Q/H obdoba q písky, prachovité písky, písčité hlíny > spraše, hlíny s podílem jílovité složky > jílovité písky > jíly, jílovité hlíny omezení nízké propustnosti a těkavosti látek, nehomogenity

P w = 0,40 atm P w = 0,60 atm P w = 0,80 atm P w = 0,90 atm P w = 0,95 atm platnost nomogramu jílovité písky jemnoz. písky středněz. písky hruboz. písky R w =5,1 cm (2 palce) R i = 12 m

Úprava nomogramu: R w = 5,1 cm R i = 7,6 m násobit Q/H hodnotou 1,09 R w = 5,1 cm R i = 23 m násobit Q/H hodnotou 0,90 R w =7,6 cm R i = 12 m násobit Q/H hodnotou 1,08 R w = 10 cm R i = 12 m násobit Q/H hodnotou 1,15 R w = 10 cm R i = 7,6 m násobit Q/H hodnotou 1,27

c) air sparging odstranění TOL a C 3 -C 10 popis systému kombinace s SVE

c) air sparging odstranění TOL a C 3 -C 10 popis systému kombinace s SVE původní předpoklad migrace bublin spíše migrace kanály privilegovaně generovanými v místech s nejnižší hodnotou vstupního tlaku nevýhoda v prípadě uložení horizontálních méně propustných vrstev po vytěkání se koncentrace v migrujícím vzduchu výrazně sníží a přechod z roztoku do vzduchu je již jen v důsledku difůze (tvar a průběh kanálků se nemění) největší difůze bude v případě řady malých kanálků v husté síti průtoky vzduchu zpravidla v rozmezí 80 250 l/minutu na jeden injektovaný vrt průtok závisí především na hloubce hladiny podzemní vody větší hloubka a větší mocnost saturované zóny = větší nutné průtoky nutné kalkulovat poloměr zóny dosahu kolem vrtu ze změn tlaku v saturované a nesaturované zóně, z koncentrací TOL v nesaturované zóně, z dosahu vzdutí hladiny a ze stopovacích zkoušek s plyny metoda pokusu a omylu čím menší dosah zóny, tím rychlejší sanace => více injektovaných vrtů nevýhody vzdutí hladiny (může dosahovat až k povrchu nebo k ventingovým vrtům), infiltrace vzduchu způsobuje pokles tlaku mezi zrny vznik trhlin a kolaps nezpevněných sedimentů (propadání, hroucení, trhliny)

d) vymývání rozpouštědly pro látky s nízkými rozpustnostmi ve vodě a naopak vysokými rozpustnostmi v nejčastěji organických kapalných rozpouštědlech - NAPL vytvoření směsí e) vymývání detergenty - obecně látkami snižujícími povrchové napětí na rozhraní dvou nemísitelných kapalin - důsledkem je snazší mobilizace kapalných fází NAPL f) chemická destrukce (oxidace + event. redukce) - přidávání silných oxidačních činidel způsobuje rychlou oxidaci látek - anorganické kontaminanty vznik forem s vyššími oxidačními čísly (spíše vysrážení méně rozpustné) - organické kontaminanty např. ClU destrukce molekul, neúčinkuje u molekul ve vysokém oxidačním stavu vznik CO 2 a vody - redukce směsi vermikulitu, biotitu a sulfidů - ClU

g) in-well stripping - cirkulace vody v okolí speciálně vystrojených vrtů - uvnitř vrtu vytěkávání TOL do vzduchových bublin - odsávání vzduchových bublin a přečištění vzduchu na povrchu - prokázané dosahy v jednotkách metrů kolem vrtů - pouze pro rozpuštěné kontaminanty - ovlivnění redoxních podmínek - negativní vliv nehomogenit - horizontálních h) termální metody i) propustné reaktivní stěny