V 7 Možnost využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroje pitné vody v období sucha



Podobné dokumenty
Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN )

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

koliformní bakterie KTJ/100ml ČSN EN ISO /A Escherichia coli KTJ/100ml ČSN EN ISO /A

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Požadavky na jakost pitné vody

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne:

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc

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

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN )


Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC registrovaná pod číslem Protokol číslo: Strana 1 ze 5

Rozhodnutí o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod z Krahulovské štoly do Krahulovského potoka pro období let 2013 až 2016

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

Eva Novotná, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim

RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep)

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

UKÁZKA REVIZE PHO NA OP PODZEMNÍHO ZDROJE VODY - ŘÍČKY

VI. VLIVY NA VODNÍ PROSTŘEDÍ

Znečišťování a ochrana vod - legislativa

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č: 446/2018 ze dne:

Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

Kanalizační řád pro kanalizační systém obce Žleby zakončený ČOV Žleby

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

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

stokové sítě obce VĚTEŘOV

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

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Dolní novosadská, Olomouc. referent laboratoře analytik. Identifikace zkušebního postupu/metody S-01 (ČSN ISO 10523:2010) S-03 (ČSN ISO 6332)

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]

DODATEK Č. 1 ke KANALIZAČNÍMU ŘÁDU

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna O b e c n á u s t a n o v e n í

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

Protokol o zkoušce č /2016

Seminář z anorganické chemie

Odběr a zpracování vzorku vody pro chemický rozbor povrchových vod

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16

Kvalita pitné vody v ČR v roce 2015

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Středisko laboratoří Liberec Sladovnická 1082, Liberec 30

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I

Zkušební protokol č. 2463/2016

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

Hodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou ve Zlínském kraji z pohledu hygienika

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i.

TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV

Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

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

Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV

čistírnách odpadních vod (PČOV) hl. m. Praha

[ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] [ 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 1. Žadatel 1) Jméno, popřípadě jména, příjmení...

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

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

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

G-Consult, spol. s r.o.

Hospodaření s vodou při údržbě zeleně

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp K PROVOZNÍ DENÍK

DRUHY VOD přírodní odpadní atmosférické povrchové podzemní pitná užitková provozní odpadní ATMOSFÉRICKÉ VODY déšť, mrholení, mlha, rosa

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Měníme poušť na EKO oázy.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Čištění odpadních vod

Studentská PARDUBICE.

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda

Transkript:

V 7 Možnost využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroje pitné vody v období sucha Ing. Silvie Heviánková,Ph.D. 1, Ing. Iva Bestová, Ph.D. 1, Ing. Martina Juroková 1, Bc. Petra Tučková 1, Ing. Milan Všetečka 2, Ing. Karel Lusk 2 1 VŠB Technická univerzita Ostrava, Hornicko geologická fakulta, 17. Listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, Česká republika 2 Diamo, s. p., Máchova 201, 471 27, Stráž pod Ralskem, silvie.heviankova@vsb.cz, iva.bestova@vsb.cz, martina.jurokova@seznam.cz, petra.tuckova.st@vsb.cz, vsetecka@diamo.cz, lusk@diamo.cz, Abstrakt S přicházejícími změnami klimatu jsou spojené výskyty období sucha. Vzhledem k tomu, že polovina pitné vody je vyráběna z povrchových zdrojů, kde se sucho může projevit nejrychleji, včetně kvalitativních obtíží, je třeba hledat alternativní zdroje vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v suchých obdobích. Jednou z možností je využití důlních vod v lokalitách s ukončenou těžbou rud. Byla provedena rešerše, na základě které byly vytipovány lokality vhodné pro potenciální využití těchto vod, přičemž hlavním kritériem výběru lokalit bylo akceptovatelné množství a kvalita důlních vod. Z výběru byly vyloučeny vody, které jsou radioaktivní. Ve vybraných lokalitách byly odebrány vzorky důlních vod, tyto byly podrobeny chemické analýze a výsledky byly zpracovány a porovnány s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Na základě tohoto srovnání byly posouzeny jednak vhodnost využití k výše uvedeným účelům a možnost úpravy každé konkrétní důlní vody s ohledem na problematické koncentrace sledovaných ukazatelů. Abstract Dry seasons occur along with changes in the climate. Considering the fact that a half of the drinking water is made from surface sources where the drought may manifest fastest, including quality problems, it is vital to search for alternative water sources to supply drinking water to citizens in dry seasons. Utilization of mine water in localities with former ore mining may be an option. Research was carried out which identified localities suitable for potential utilization of such water, where the major selection criteria for the localities were acceptable quantities and qualities of the mine waters. Radioactive water was excluded from the list. Mine water samples were drawn in selected localities and they underwent chemical analyses. The results were processed and confronted with the Decree of Ministry of Health 187/2005 Coll., amending the Decree 252/2004 Coll., determining sanitary requirements for drinking and heated water and frequency and extent of drinking water checks. On the grounds of the comparison, the suitability for the above mentioned purposes was considered as well as possible treatment of specific mine waters was examined with respect to problematic concentrations of observed markers. Keywords: mine water, ores, water sources

1 Úvod Z hydrogeologického hlediska pojem důlní voda označuje všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku, nebo prostým vtékáním srážkové vody a to až do spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami (dle 40 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. - dále jen horní zákon). V praxi to znamená, že voda, která je na důlních podnicích čerpána z žumpových překopů na povrch a následně vypouštěna do povrchových vodotečí jako voda důlní, je v podstatě směsí veškerých vod, které se do důlních prostor dostaly, bez ohledu na to, jestli se tak děje přítoky z geologických struktur horninového prostředí (přírodní zdroje důlních vod), nebo dodávkami užitkové a provozní vody v souvislosti s technologií dobývání uhelného ložiska. Výhodou u důlních vod po těžbě rud je fakt, že těžba v lokalitách je ukončená a je tedy malá pravděpodobnost kontaminace přírodních zdrojů důlních vod vodami vznikajícími v rámci dobývání ložiska. Za akceptovatelné množství vody byl zvolen průtok 430 000 m 3.rok -1. Z podkladů získaných od státního podniku Diamo týkajících se informací o množství a složení důlních vod, které jsou v jeho správě, byly pro odběr vzorků zvoleny lokality (viz obr. 1 Mapa lokalit): 1. Zlaté Hory; 2. Příbram - Dědičná štola 3. Teplice - Vrchoslav (Štola 5.květen) 4. Oblast Kraslice Šlikova štola 5. Oblast Kraslice Rotava komín. Obr. 1: Mapa lokalit odběru důlních vod Bodové vzorky byly odebrány v říjnu 2011, po odběru byly zakonzervovány a převezeny do akreditované laboratoře, kde byly analyzovány. Ve vodě byly stanoveny tyto vybrané ukazatele: barva, zákal, vodivost, ph, kyselinová neutralizační kapacita (KNK 4,5 ), zásadová neutralizační kapacita (ZNK 8,3 ), absorbance (254 nm), vápník a hořčík, vápník, hořčík, chloridy, sírany, fluoridy, dusičnany, amonné ionty, celkový dusík, celkové fosforečnany, celkový fosfor, huminové látky, celkový organický uhlík (TOC), chemická spotřeba kyslíku (CHSK Cr, CHSK Mn ), biochemická spotřeba kyslíku (BSK 5 ), rozpuštěné látky (RL 105 C ), rozpuštěné anorganické soli (RAS), nerozpuštěné látky (NL 105 C), nerozpuštěné látky (NL 550 C), železo, mangan, hliník, zinek, měď, olovo, arsen, fluoridy, kadmium, rtuť, nikl a cín. Naměřené hodnoty byly porovnány s legislativními požadavky na pitnou vodu.

Pro posouzení naměřených hodnot je nutné uvést základní pojmy dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a to: nejvyšší mezní hodnota (NMH) je hodnota jakosti ukazatele pitné vody, jejíž překročení znamená vyloučení použití vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví jinak. mezní hodnota (MH) je hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, jejích přírodních součástí nebo provozních parametrů, jejíž překročení obvykle nepředstavuje aktuální zdravotní riziko. Není-li u ukazatele uvedeno jinak, jde o horní hranici rozmezí přípustných hodnot. doporučená hodnota (DH) je nezávazná hodnota ukazatele jakosti pitné vody, která stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace této látky [1]. Pitná voda musí vyhovovat mikrobiologickým, biologickým, chemickým, fyzikálním a radiologickým požadavkům [1]. Dle Přílohy č.1 Vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, jsou v tabulce 1 uvedeny limity pro vybrané ukazatele, které byly sledovány ve vzorcích odebraných důlních vod. Tab. 1: Vybrané fyzikální, chemické a organoleptické ukazetele pitné vody a jejich hygienické limity [2] Ukazatel Jednotky Limit Typ limitu barva mgpt.l -1 20 MH zákal ZF 5 MH vodivost ms.m -1 125 MH ph 6,5-9,5 MH CHSK Mn mg.l -1 3 MH vápník a hořčík mmol.l -1 2-3,5 DH vápník mg.l -1 40-80 DH hořčík mg.l -1 20-30 DH chloridy mg.l -1 100 MH sírany mg.l -1 250 MH fluoridy mg.l -1 1,5 NMH dusičnany mg.l -1 50 NMH amonné ionty mg.l -1 0,5 MH TOC mg.l -1 5 MH železo mg.l -1 0,2 MH mangan mg.l -1 0,05 MH hliník mg.l -1 0,2 MH měď mg.l -1 1 NMH olovo mg.l -1 0,01 NMH kadmium mg.l -1 0,005 NMH arsen mg.l -1 0,01 NMH rtuť mg.l -1 0,001 NMH nikl mg.l -1 0,02 NMH DH doporučená hodnota, MH mezní hodnota, NMH nejvyšší mezní hodnota

Některé sledované ukazatele v důlní vodě nejsou limitovány v požadavcích na pitnou vodu, jako například zinek, cín, BSK 5, fosforečnany. Hodnoty těchto ukazatelů se sledují při posuzovaní vhodnosti využití vod jako potenciálního zdroje pro zajištění pitné vody. Dnešní moderní technologie dokáží upravit důlní vody do požadované kvality, a proto lze rozšířit jejich využívání např. v zemědělství, případně v některých průmyslových oblastech. Další z možností je také využití důlních vod jako alternativního zdroje pitné vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. V souvislosti s tímto je třeba uvést, že průměrná spotřeba pitné vody na obyvatele (v kategorii domácnosti, bez ostatních odběratelů) činí cca 40 m 3 za rok. Z toho lze usoudit, pro jaký počet obyvatel mohou být zdroje důlních vod využitelné. 2 Důlní vody z vybraných lokalit 2.1 Důlní vody z lokality Zlaté Hory V minulosti se ve Zlatých Horách těžily zlato, měď, olovo, stříbro, železo a zinek. Dle informací získaných od společnosti Diamo, s.p. se nepředpokládá, že v budoucnu dojde k výrazné změně v množství vytékajících surových důlních vod ze zatopeného zlatohorského ložiska a dále se předpokládá, že kvalita jednotlivých sledovaných ukazatelů v surových důlních vodách by se měla s časem postupně mírně zlepšovat. Důlní vody jsou v současnosti čištěny na čistírně důlních vod, na kterou natékají odvodňovací štolou z propojených ložisek a rovněž jsou zde svedeny průsakové vody ze zrekultivovaného odkaliště. Princip technologie čištění těchto vod spočívá v dávkování vápenného mléka a sedimentaci kalu. Upravená voda je vypouštěna do vodoteče Zlatý potok [3,4]. Pro posouzení důlních vod byly odebírány vzorky na vstupu i výstupu z ČDV. Voda na vstupu do ČDV nevykazuje enormní zatížení u sledovaných ukazatelů. Faktický význam pro následnou úpravu má kvalita vody vypouštěné z ČDV a to z toho důvodu, že návrh technologie na zajištění kvalitativně lepší vody bude doplňovat stávající technologii. Roční průtok důlních vod, vztaženo k roku 2011, je v této lokalitě cca 3 341 000 m 3. Jako potenciální zdroj vody ho lze využít pro cca 83 525 obyvatel. Vzhledem k velkému množství výsledků budou dále v textu uvedeny vždy pouze hodnoty těch ukazatelů, u kterých byly naměřeny nadlimitní koncentrace v porovnání s legislativními požadavky na pitnou vodu. V tabulce 2 jsou uvedeny ukazatele s nadlimitní koncentrací v důlních vodách odtékajících z úpravny s porovnání s požadavky na pitnou vodu. Tab. 2: Ukazatelé s nadlimitními hodnotami v důlní vodě Zlaté Hory v porovnání s legislativními požadavky na pitnou vodu Ukazatel Jednotka Požadavky na pitnou vodu [2]. Důlní vody Zlaté Hory vápník mg.l -1 40-80 108,22 hořčík mg.l -1 20-30 36,7 sírany mg.l -1 250 366 železo mg.l -1 0,2 0,35 mangan mg.l -1 0,05 1,178 Na výstupu z úpravny důlních vod jsou nadlimitní koncentrace vápníku, hořčíku, síranů, železa a manganu. Tyto mírně překračují mezní hodnoty uvedených ukazatelů. Z výše

uvedené informace, že překročení mezní hodnoty nepředstavuje aktuální zdravotní riziko lze usoudit, že použití této vody po doplnění technologie úpravy k výše zmiňovaným účelům je potenciálně možné a vhodné. Úprava na požadovanou kvalitu by neměla být technicky ani technologicky náročná. Procesy, které se mohou při úpravě testovat, jsou srážecí, sorpční případně membránové. 2.2 Příbram - Dědičná štola V okolí Příbrami, konkrétně na Březových Horách a v Bohutíně, byly hlubinně těženy především stříbro, dále olovo a zinek. Důlní vody z březohorského a bohutínského revíru jsou odváděny Dědičnou štolou Císaře Františka Josefa I. do toku Litavka v Trhových Dušnikách. [5, 6]. Na obrázcích 2 a 3 jsou fotografie pořízené na výtoku důlních vod. Obr. 2,3: Příbram - Dědičná štola: výtok (vpravo) důlní vody do toku Litavka (vlevo). Roční průtok důlních vod v této lokalitě je, vztaženo k roku 2011, 533 905 m 3. Jako potenciální zdroj vody ho lze využít pro cca 13 347 obyvatel. V porovnání s tabulkou vybraných fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů pitné vody a jejich hygienických limitů je zřejmé, že v důlní vodě jsou překročeny mezní hodnoty pro vápník, hořčík a sírany. Byla zde naměřena nadlimitní koncentrace olova, přičemž byla překročena nejvyšší mezní hodnota a vodu nelze bez odstranění olova použít jako vodu pitnou. Dále zde byly naměřeny zvýšené hodnoty BSK 5, amonných iontů a fosforečnanů. Pokud bychom srovnali, byť se jedná o vody důlní s normou ČSN 757221 Klasifikace jakosti povrchových vod, pak lze tyto vody zařadit do III. třídy znečištěné vody. Fosforečnany v podzemních vodách mají indikační význam. Svědčí o možnosti fekálního znečištění případně znečištění způsobené fosforečnými hnojivy. Hygienický význam fosforečnanů ve vodách je malý. Jsou zdravotně nezávadné a v požadavcích na jakost pitné vody a balených vod nejsou uvedeny [5]. V požadavcích na pitnou vodu je požadavek na koncentraci amonných iontů do 0,5 mg.l -1. Z výsledků rozborů získaných od společnosti Diamo, s. p. je zřejmé, že hodnoty BSK 5 jsou sledovány dlouhodobě a koncentrace jsou vždy nižší než námi naměřená hodnota. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 3.

Tab. 3: Ukazatelé s nadlimitními hodnotami v důlní vodě Příbram - Dědičná štola v porovnání s legislativními požadavky na pitnou vodu Ukazatel Jednotka Požadavky na pitnou vodu [2] Důlní voda Příbram Dědičná štola vápník mg.l -1 40-80 129,06 hořčík mg.l -1 20-30 64,65 sírany mg.l -1 250 530,9 olovo mg.l -1 0,01 0,02 BSK 5 mg.l -1 5 amonné ionty mg.l -1 0,5 1,81 fosforečnany mg.l -1 5 Na základě zjištěných hodnot BSK 5, která udává míru koncentrace biologicky rozložitelných organických látek, a koncentrace amonných iontů, lze zařadit tyto vody do kategorie A3, což jsou vody, podle ukazatelů jakosti surové vody (podzemní a povrchové) u kterých se předpokládá využití jako vody pitné, vyžadující rozšířenou intenzivní fyzikální a chemickou úpravu a dezinfekci. Tyto hodnoty pravděpodobně svědčí o kontaminaci podzemních vod splachy ze zemědělsky obdělávané půdy [1]. 2.3 Teplice - Vrchoslav (Štola 5.květen) V této lokalitě byla v minulosti hlubinná těžba rud cínu a molybdenu, živce a fluoritu. Důlní vody jsou vypouštěné z bývalého dolu Vrchoslav do Zalužanského potoka. Roční průtok je zde, vztaženo k roku 2011, 520 344 m 3. Jako potenciální zdroj vody ho lze využít pro cca 13 008 obyvatel. V tabulce 4 jsou uvedeny ukazatele, u kterých byla v porovnání s požadavky na pitnou vodu překročena mezní hodnota. Tab. 4: Ukazatelé s nadlimitními hodnotami v důlní vodě z bývalého dolu Vrchoslav v porovnání s legislativními požadavky na pitnou vodu Důlní vody Ukazatel Jednotka Požadavky na pitnou vodu [2] Teplice Vrchoslav fluoridy mg.l -1 1,5 3,74 hliník mg.l -1 0,2 0,21 V případě hliníku se jedná o zanedbatelné překročení mezní hodnoty. Fluoridy přesáhly nejvyšší mezní hodnotu o více než 2 mg.l -1. Úprava důlní vody v případě použití jako vody pitné by měla být zaměřena především na snížení koncentrace fluoridů. Naměřená koncentrace fluoridů řadí tuto vodu mezi tzv. fluorové vody. Pro balené přírodní minerální vody je nejvyšší přípustná hodnota 5 mg.l -1 [1], tzn., že je možné využití jako vody minerální. Rovněž by bylo možné touto vodou dotovat zdroj pitné vody v poměru, který zhodnotí její vlastnosti.

2.4 Oblast Kraslice - Abertamy - Šlikova štola Jedná se o vypouštění důlních vod z bývalého dolu Jeroným v Abertamech (Krušné Hory). Důlní vody jsou z tohoto bývalého dolu odváděny Šlikovou štolou. Bylo zde těženo stříbro. Šachty byly odvodňovány hlavním odvodňovacím dílem, kterým byla štola hrabětě Vavřince Šlika, tzv. Šlikova štola. Tato byla po ukončení těžby zaslepena a o jejím spojení s podzemím svědčí již jen silný proud vody [7]. Roční průtok důlní vody, vztaženo k roku 2011, je 1 835 395 m 3. Jako potenciální zdroj vody ho lze využít pro cca 45 880 obyvatel. Na obrázku 4 je fotografie pořízená na výtoku důlní vody. Obr. 4: Výtok důlní vody Šlikova štola V tabulce 5 jsou opět uvedeny nadlimitní koncentrace naměřené v důlní vodě v porovnání s hodnotami ukazatelů jakosti pitné vody. Tab. 5: Ukazatelé s nadlimitními hodnotami v důlní vodě ze Šlikovy štoly v porovnání s legislativními požadavky na pitnou vodu Požadavky Důlní vody Ukazatel Jednotka na pitnou vodu [2] Šlikova štola vápník mg.l -1 40-80 101,4 mangan mg.l -1 0,05 0,132 nikl mg.l -1 0,02 0,097 Z výsledků je zřejmé, že jsou mírně překročeny mezní hodnoty pro vápník a mangan. Dále je překročena nejvyšší mezní hodnota pro nikl. Úprava této důlní vody by měla být zaměřena především na snížení koncentrace niklu použitím například srážecích nebo sorpčních procesů. 2.5 Oblast Kraslice Rotava komín Město Rotava leží na jižních svazích Krušných hor. Těžila se zde wolframová ruda. Důlní vody z bývalého důlního díla Rotava šurf Zdař Bůh vytékají do místní vodoteče. Výtok důlních vod z komína č. 12 je sveden štěrkovým záhozem do výtokové jímky, kde se vzorkuje, ve společnosti Diamo, s. p. je lokalita označena jako Rotava komín viz foto pořízené při odběrech na obrázku. Roční průtok důlních vod, vztaženo k roku 2011, je 753 710 m 3. Tento zdroj je potenciálně využitelný pro cca 18 842 obyvatel. Ukazatele, u nichž naměřená hodnota nesplňovala požadavky na jakost pitné vody, jsou uvedeny v tabulce 6.

Tab. 6: Ukazatelé s nadlimitními hodnotami v důlní vodě Rotava Komín v porovnání s legislativními požadavky na pitnou vodu Požadavky na pitnou Důlní vody Ukazatel Jednotka vodu [2] Rotava Komín ph 6,5-9,5 6,1 vápník mg.l -1 40-80 80,96 hořčík mg.l -1 20-30 35,75 mangan mg.l -1 0,05 0,068 Z tabulky je patrné, že jsou mírně překročeny pouze mezní hodnoty pro pitnou vodu, a to u vápníku, hořčíku a manganu. Naopak hodnota ph je nižší než mezní hodnota pro pitnou vodu. Tato důlní voda je pro potenciální využití jako vody pitné vhodná. 3 Závěr Důlní vody za určitých podmínek mohou sloužit jako zdroj pitné vody při jejím nedostatku. Vody, které vyvěrají jako důsledek ukončené těžby rud, se v současnosti vypouští bez úpravy nebo s úpravou do vodotečí. Některé z nich mají takové složení, že jsou využitelné pro výše zmíněné účely zařazením procesů prosté filtrace a hygienizace. Některé vyžadují více stupňů úpravy, jako například srážení nebo sorpci. Výhodou je fakt, že tyto vody nejsou zpravidla zatíženy organických znečištěním, jako tomu bývá u vod povrchových. Předložené výsledky budou sloužit jako podklad pro následný výzkum, jehož výsledkem budou postupy, jak co nejjednodušší technologií zajistit pitnou vodu ze sledovaných lokalit. Upravená důlní voda bude rovněž podrobena mikrobiologickému rozboru. Předložený článek byl zpracován za podpory Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR v rámci QI 112A132. Literatura 1. Pitter, P.: Hydrochemie. 4. aktualizované vydání. Praha: VŠCHT Praha, 2009, ISBN 978-80-7080-701-9. 2. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 3. Kalenda, F.: Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru. Minerál, České Budějovice: Jihočeský mineralogický klub o. s, 1998, roč. 6, č. 3, s. 171-176 4. Moravec, R.: Průzkum důlních vod lokality Zlaté Hory-Příčný vrch, bakalářská práce, 2011. [cit. 2012-04-01]. 5. Polymetalický rudní revír Březové Hory [online]. [cit. 2012-03-23]. Dostupné z WWW: <http://www.kamenet.cz/kz/pribramh.htm> 6. Diamo, Příbram [online]. [cit. 2012-06-03]. Dostupné z WWW: <http://www.diamo.cz/pribram-rudy> 7. 475 let historie města Abertamy [online]. [cit. 2012-03-18]. Dostupné z WWW: <http://abertamy.wbs.cz/turisticke_zajimavosti/475_let_historie_abertam.pdf>