Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů



Podobné dokumenty
Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska

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

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

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

Vývoj regionální kontaminace dusičnany v severníčásti Třeboňské pánve model a skutečnost. Stanislav Čurda, PROGEO s.r.o.

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

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

V Olomouci dne: Č.j.: ČIŽP/48/OOV/SR01/ /14/OMO Sp. zn.: ČIŽP/48/OOV/SR01/ ROZHODNUTÍ

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

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

Operační program Životní prostředí. Příklad využití dotace

PROBLEMATIKA ENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI SANACE

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

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

DS PHM Jičín Sektor II Ochranné sanační čerpání opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

AQUATEST a.s. - sanace

Numerický model proudění podzemních vod PRECHEZA

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

VYHLÁŠKA. ze dne 2. srpna 2013

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

Příloha 1 Vlivy skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE na kvantitativní a

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Imagine the result 1

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , PRAHA 7 HOLEŠOVICE

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí tel ,

Problematika ekologických zátěží se státní garancí

BILANČNÍ MODEL POVODÍ VN BRNO únor 2012 Ing. Zuzana Gardavská, Ing. Stanislav Ryšavý, Ing. Roman Hanák

Podzemnívoda ve vodárensképraxi 2014 VÝSTAVBA KANALIZACÍ NEGATIVNÍDOPADY NA HYDROGEOLOGICKÉPOMĚRY. Jitka Novotná, Zdeněk Sedláček GEOtest, a.s.

Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a. ověření vhodných sanačních technologií. Hydraulický a transportní model šíření. znečištění.

Královédvorská synklinála

Aktualizace. analýzy rizika kontaminovaného území pro lokalitu Dolu chemické těžby DIAMO, s.p.

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD

zení Lyzimetrická zařízení se dle konstrukce dělí: Vladimír Klement, Renáta Prchalová ÚKZÚZ Havlíčkův Brod

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Projektová dokumentace Aktualizovaná analýza rizik Areál ČEZ Korporátní služby s.r.o. - Sokolská ul. Ostrava

Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod. Ing. Irena Šupíková

Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková

50 let činností státního podniku Povodí Odry

ANALÝZA RIZIK PRO VYBRANÉ LOKALITY V PLZEŇSKÉM KRAJI

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu

REALIZACE VRTŮ PRO TEPELNÁ ČERPADLA PRO PROJEKTANTY, INVESTORY, ÚŘADY. Ing. Arch. Pavel Cihelka Mobil:

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

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

Česká geologická služba

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZAKÁZKY OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ IX

RNDr. Václav Dubánek, Tréglova 795, Praha 5. Akce : projekt hydrogeologického průzkumného vrtu BP-1

v oblastech těžt ěžby nerostných surovin

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

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

lního profilu kontaminace

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

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

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

OBSAH: PŘÍLOHY: TABULKOVÁ ČÁST MAPOVÁ ČÁST LISTY OPATŘENÍ

Metoda integrálních čerpacích testů - IPT

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

Rekapitulace Jakostního modelu povodí Jihlavy, jeho aktualizace a rozšíření pod VD Dalešice Ing. Roman Hanák

Rebilance zásob podzemních vod. Rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval Významný zdroj podzemní vody na jižní Moravě

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)


č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520)

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha

Modelování transportních a transformačních procesů kontaminantů v podzemní vodě

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

*Variabilita prostředí

Chodouny Lounky, protipovodňová opatření hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum strana 1

Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice

PŘÍLOHA Č. 1 ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru

Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek

Metodický pokyn ČAH č. 2/2008 k vyhlášce č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA ZEMĚ VODA

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Monitorovací kampaň v povodí Třešťského a Mlýnského potoka. Prosinec, 2015 Ing. Stanislav Ryšavý

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

historií země za dva dny střední školy

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

Úvod. Základní charakteristika pokusných povodí. Hydrologická bilance pokusných povodí

NÁVRH CERTIFIKOVANÉ METODIKY

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

Výsledky hydrogeologické studie vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku a její praktické výstupy

Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences

Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území

Rebilance zásob podzemních vod

Transkript:

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů Transport chlorovaných uhlovodíků z výrobního areálu Transporta Chrudim a.s. 28. 29. listopadu 27, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing. Jan Uhlík, Ph.D. RNDr. Martin Milický

Témata prezentace : Rozsah kontaminace v zájmovém území Matematický model : Metodika řešení Vstupní data Kalibrace Simulace proudění podzemní vody Simulace transportu kontaminantu Výsledky simulací Hodnocení parametrů transportu chlorovaných uhlovodíků z areálu Transporty Chrudim

Rozsah kontaminace v areálu závodu a jeho okolí Září 23 - po zjištění míry a rozsahu kontaminace - na lokalitě Transporty vyhlášena havarijní situace na podzemních vodách Kontaminační mrak chlorovaných uhlovodíků dosahuje k obcím Medlešice (.9 km od areálu závodu TCH) a Dřenice (3. km od areálu závodu) Obava z rozšíření kontaminace do jímacího území Markovice Jaro 24 zahájení realizace protihavarijních opatření VZ Ekomonitor Chrudim s.r.o. zamezení migrace prioritních kontaminantů podzemními vodami vně areálu bývalého s. p. Transporta nový závod pomocí kontinuálního jímání podzemních vod z ochranné hydraulické bariéry při severovýchodní hranici výrobního areálu sledování vývoje, míry a rozsahu kontaminace lokality a severního předpolí - prioritně směrem k využívaným zdrojům pitné vody pro zásobování obyvatelstva Chlorované uhlovodíky byly využívány při procesu výroby - vzhledem k malé znalosti byly ClU po použití zasakovány na skládky uhlí a rovněžipřímo do horninového prostředí

Základní situace a rozsah kontaminace v okolí areálu závodu Modelové území

Metodika řešení Geologické, hydrologické a hydrogeologické hodnocení území rozsah kolektorů a izolátorů, oběh podzemní vody, stanovení průměrných přírodních zdrojů, vývoj hladin podzemní vody, vývoj koncentrací chlorovaných uhlovodíků sestavení konceptuálního modelu pro zájmové území, Stanovení a zadání vstupních a okrajových podmínek modelu Simulace proudění podzemní vody Simulace transportu chlorovaných uhlovodíků Hodnocení výsledků simulací

Morfologie terénu zájmového území Nadmořská výška 26 až 3 m n.m., ŽH až 66 m n.m. Transporta Chrudim Labe

Geologické a hydrogeologické poměry zájmové oblasti Hydrogeologický rajón 43 Chrudimská křída (cenoman coniak) podloží paleozoikum a proterozoikum, Cenoman značně proměnné mocnosti, až 6 m, i chybí vč.cen.souš, - jediný kolektor, bělohorské a jizerské souvrství pelitický vývoj (slínovce) - izolátory Báze chrudimské křídy je mírně ukloněna k SSV Převzato z Hydrogeologie České křídové pánve (Herčík, Hermann, Valečka)

Monitoring v zájmovém území Měřené a evidované hydrologické a hydrogeologické informace : hladiny podzemní vody (vrty, studny cca 9 objektů) průtoky vody v tocích (9 profilů Bylanka, Dubanka,Markovický potok, Jesenčanský potok) odběry podzemní vody (včetně sanačních odběrů 9 vrtů) koncentrace chlorovaných uhlovodíků srážky Pravidelný monitoring probíhá od března 24

Sanační čerpání v areálu závodu 7 vrtů hydraulické bariéry (TJ až 7) severovýchodní okraj závodu 2 vrty v ohniscích znečištění.5.24sanační odběr celkem hladiny v rtu T-24 hladiny v rtu bariéry TJ- hladiny v rtu T-2 264 6. 26 5. 258 4. 255 3. 252 2. 249. 246. 243 hladina (m.n.m). 5.. 2 6 4..2 7. 4. 2 8. 4. 2 9..2 4..2 4..2 4 2. 4. 2. 4. 2 2 5..2 3 5..2 4. 5. 2 5 5..2 6. 5. 2 7 5..2 8. 5. 2 9 5..2..2 5..2 5 2 5..2. 5. 2 2 6..2 3. 6. 2 4 6..2 5. 6. 2 6 6..2 7. 6. 2 8. 6. 2 9..2 6..2 6..2 6 2. 6. 2. 6 2 7 odběr celkem (l.s - ) 7. Sanační čerpání až 6 l/s, průměrné čerpání za období 24 až 26.9 l/s průměrné čerpání za rok 26 3.7 l/s Hladiny podzemní vody v oblasti bariéry svým trendem reagují na velikost sanačního čerpání (viz průběh hladiny ve vrtech T-24 a T-2)

Vývoj hladin podzemní vody hydraulická bariéra a její okolí hladina podzemní vody (m.n.m) 267 266 265 264 263 262 26 26 259 258 257 256 255 254 253 252 25 25 249 248 247 246 245 244 243 242 24 24 239 238.3.4 3.3.4.5.4 3.5.4 T- T-22 T-2.7.4 3.7.4 3.8.4 3.9.4 3..4 3..4 3.2.4 3..5 2.3.5.4.5 2.5.5.6.5 2.7.5.8.5.9.5..5..5.2.5..6 3..6 3.3.6 2.4.6 3.5.6 2.6.6 3.7.6 2.8.6 2.9.6 2..6 2..6 2.2.6 2..7 T-2 T-22 T-23 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T- T-24 T-25 T-26 TJ- TJ-2 TJ-4 TJ-5 TJ- TJ- T-4 T-27 T-25 T-23 ART- T- TJ- TJ- hladina podzemní vody (m.n.m) 25 25 249 248 247 Transporta starý závod ST-5 ST-6 Leguma S- studna u Wiesnera ST-7 ST- 246.3.4.7.4 3..4 2.3.5 2.7.5..5 3.3.6 3.7.6 2..6 hladina p odzemní vody ( m.n.m) 259 258 257 256 255 Medlešice 254 253 252 25 25 249.3.4.7.4 3..4 2.3.5 2.7.5..5 3.3.6 3.7.6 2..6 h la d in a p o d z e m n í v o d y ( m.n.m ) 245 244 243 242 24 Dřenice Dřenice-S-u vodárny Dřenice č.p. 62 Dřenice - domovní studna č.p. 3 24.3.4.7.4 3..4 2.3.5 2.7.5..5 3.3.6 3.7.6 2..6

Vývoj koncentrací chlorovaných uhlovodíků (suma ClU) hydraulická bariéra a její okolí. Transporta starý závod ST- ST-2 ST-3 ST-4 ST-5 ST-6 ST-7 ST-9 ST- Leguma S- Leguma S-2 T-5. T-9 T-24 T-25 TJ-2 suma ClU [ µg / l ].. TJ-3 TJ-3 TJ-2 T-25 TJ- T-2 TJ-6 TJ-4 TJ-5 TJ-7 TJ-6...3 2.3.4 2.7.4..4 3.3.5 3.7.5 2..5 4.3.6 4.7.6 3..6. Medlešice suma ClU [ µg / l ] T- T-22 T-26 T-4 T-27 suma ClU [ µg / l ]... T-7 T-23....3 2.3.4 2.7.4..4 3.3.5 3.7.5 2..5 4.3.6 4.7.6 3..6 Dřenice...3 2.3.4 2.7.4..4 3.3.5 3.7.5 2..5 4.3.6 4.7.6 3..6 suma ClU [ µg / l ] T- T-4 T-5 T-8 T-9 T- ART- T-2 T-22 T-23 T-24 T-25 T-26 T-27 TJ- TJ-2 TJ-3 TJ-4 TJ-5 TJ-6 TJ-7 TJ- TJ-.....3 2.3.4 2.7.4..4 3.3.5 3.7.5 2..5 4.3.6 4.7.6 3..6

Konceptuální model zájmového území : Dva oběhy podzemní vody mělký a hluboký mělký oběh podzemní vody je vázán na zvodněné kvartérní sedimenty (pouze podél toků) a na prostor přípovrchového rozpojení výchozů křídy, hluboký oběh podzemní vody je vyvinut v psamitických sedimentech perucko-korycanského souvrství (cenoman), mocnost sedimentů souvrství je značně proměnná a v maximech dosahuje až 6 metrů, v nadloží cenomanského kolektoru (až po zónu přípovrchového rozpojení) se vyskytuje pelitický soubor hornin, mající funkci izolátoru Dotace kolektorů infiltrací srážek : Mělký v celé ploše, Hluboký na výchozech severní úbočí Železných hor, částečně i infiltrací vody z toků Drenáž toky (Labe, Novohradka, Markovický p.) Odběry podzemní vody Markovice (cca 25 l/s), ukončen 26

Schematické izolinie hladin podzemní vody (září 26) Generelní směr proudění podzemní vody je od jihu k severu. Směrem k severu dochází ke zhoršování hydraulické vodivosti a ke snižování mocnosti kolektoru. Kolektor A je napjatý. V místech porušení stropního izolátoru dochází přes nadloží k částečné drenáži do lokálních vodotečí (oblast jímacího území Markovice). T

Plošné rozložení koncentrací chlorovaných uhlovodíků Medlešice Transporta starý a nový závod Dřenice Podíl tetra- (zeleně), tri- (červeně) a di-chlorethenu (modře) Dřenice

Modelové řešení proudění podzemní vody a transportu chlorovaných uhlovodíků Varianty : A. stacionární simulace neovlivněného proudění podzemní vody + simulace rozšíření kontaminace ClU v období od počátku kontaminace do zahájení sanačních opatření, B. stacionární i nestacionární simulace proudění podzemní vody při čerpání hydraulické bariéry a po ukončení odběrů z jímacího území Markovice + simulace vývoje kontaminace v období sanačního čerpání (k zamezení výtoku ClU z areálu závodu), C. stacionární i nestacionární simulace proudění podzemní vody při optimalizovaném čerpání hydraulické bariéry a čerpání v ohniscích kontaminace + variantní simulace prognózního vývoje kontaminace. Kvantifikace parametrů proudění podzemní vody a transportu kontaminace program MODFLOW řeší potenciální proudění podzemní vody a program MT3D řeší advekční a hydrodynamický transport kontaminantů v pórovém prostředí Do výpočtu transportu je možné zadat sorpci, případně rozpad kontaminantu

Diskretizace prostoru modelu Vertikálně 3 modelové vrstvy :.modelová vrstva - v této vrstvě je simulováno proudění podzemní vody vpřípovrchové zvodni, rozsah první modelové vrstvy je zvolen větší než plocha zasažená kontaminací. Báze první modelové vrstvy byla odvozena jako povrch terénu snížený o 25 m (průměrná hloubka monitorovacích objektů, 2. modelová vrstva v místech výskytu nadložní první modelové vrstvy má parametry izolátoru oddělujícího přípovrchovou zvodeň od podložního kolektoru cenomanu. V místech absence první modelové vrstvy (území neovlivněná výskytem kontaminace) se její parametry blíží parametrům přípovrchové zvodně. 3. modelová vrstva v této vrstvě je simulováno proudění podzemní vody v kolektoru cenomanu. Horizontálně -2 úrovněřešení : regionální širší zájmová oblast bez výskytu kontaminace elementy * metrů, lokální užší zájmová oblast s výskytem kontaminace elementy 5*5 metrů

Okraj první modelové vrstvy -zčásti podél lokálních toků (Markovický potok) a podél orografických rozvodnic Okrajové podmínky modelových simulací Hranice MÚ - podél linií hlavních toků Senický p., Labe, Novohradka, Žejbro, jižní okraj -podél denudačního okraje perucko-korycanského a bělohorského souvrství.

Okrajové podmínky, infiltrace srážek Drenáž do toků (resp. infiltrace z toků) okrajová podmínka 3.typu - zadání hladinou a odporovým koeficientem), Odběry podzemní vody - okrajová podmínka 2.typu - (Q=konst.) Srážková infiltrace : sedimenty turonu - zadána hodnotou 3 l.s -.km -2, na výchozech cenomanu - zadána hodnotou 6 l.s -.km -2, v místech budov v areálu Transporty - nulová.

Výsledky modelových simulací varianta A proudění podzemní vody - bez odběrů podzemní vody z hydraulické bariéry neovlivněný stav Hladiny podzemní vody v.modelové vrstvě v okolí areálu Transporty Při jižní hranici areálu probíhá hydrogeologické rozvodí mezi Chrudimkou a Jesenčanským potokem, východně od areálu má rozvodí nejnižší výšku - přibližně 26 m.n.m. Minimální výška rozvodí může být vázána na pásmo zvýšených propustností, situovaného v linii průběhu Chrudimského zlomu (zlomového pásma).

Kalibrace modelové simulace varianta A proudění podzemní vody -bez odběrů podzemní vody z hydraulické bariéry neovlivněný stav Porovnání modelových a měřených hladin 275 4 modelové hladiny (m.n.m) 27 265 26 255 25 245 24 235 23 modelové rozdíly (m) 3 2 - -2-3 225 225 23 235 24 245 25 255 26 265 27 275-4 225 23 235 24 245 25 255 26 265 27 275 měřené hladiny (m.n.m) měřené hladiny (m.n.m) Většina rozdílů měřených a modelových hladin nepřesahuje 2 metry

Výsledky modelových simulací varianta B proudění podzemní vody s odběry podzemní vody z hydraulické bariéry a zapojení vrtů TJ- a TJ- Hladiny podzemní vody v. modelové vrstvě v okolí areálu transporty Chrudim Za průměrných podmínek infiltrace, zadaných ve stacionární simulaci, vzniká v oblasti hydraulické bariéry spojitá deprese hladiny podzemní vody. K proudění podzemní vody z areálu Transporty do severního předpolí nedochází (viz orientace šipek znázorňujících modelové směry proudění podzemní vody).

Výsledky modelových simulací varianta B tlakové poměry v kolektorech rozdíl hladin v.mod. vrstvě a 3.modelové vrstvě (cenoman) V oblasti dominantních směrů šíření kontaminace se vyskytuje přetlak zvodně cenomanu oproti zvodni přípovrchového rozvolnění. V oblasti areálu Transporty dosahují rozdíly hladin rozpětí 6-8 m (přetlak zvodně cenomanu). Varianta B zpracována i ve formě nestacionární simulace - období let 24 až 26, - časově proměnlivá infiltrace srážek, - časově proměnlivé čerpání, -v měsíčním kroku

Simulace transportu chlorovaných uhlovodíků Cíle simulací : - objasnit současné rozložení kontaminace, - popsat trendy vývoje v období zapojení hydraulické bariéry - ověřit možnosti případného úniku ClU do předpolí v období: technických odstávek (a snížení) sanačního odběru, intenzivního doplnění zásob podzemní vody ze srážkové infiltrace. - predikovat další vývoj kontaminace, - kvantifikovat dopady přeskupení sanačních odběrů (po vybudování vrtů TJ- a TJ-) na další vývoj kontaminace, - kvantifikovat bilanci ClU v zájmovém území Dílčí simulace (navazují na simulace proudění podzemní vody) : a) neovlivněného šíření ClU (v době před zahájením sanačních prací). b) transportu ClU v období čerpání hydraulické bariéry, c) prognózní vývoj koncentrací při trvalém snížení hladiny podzemní vody v oblasti hydraulické bariéry a při čerpání vrtů TJ- a TJ-

-656 Výsledky simulace transportu ClU varianta A Koncentrace ClU (µg/l): -658-66 -662-664 -666-668 -67-672 -674-676 -678-68 -682-684 -686-688 -69-692 -694-696 -698-7 Bylanka profil 2 2 Dřenička 6 profil 2 Dřenice - vrt Labeta 2 93 8 72 92 7 25 74 8 T-5 Dřenice č.p. 62 Bylanka profil Dřenice Dřenice - domovní studna č.p. 38 Dřenice - domovní studna č.p. 7 Dřenice - domovní studna č.p. 6 Dřenice - domovní studna č.p. 7 Medlešice - zahrádky (západ) Dřenice-S-u vodárny Dřenice - domovní studna č.p. 3 Dřenička profil Markovice 66 3 T-2 T-6 22 9-656 -654-652 -65-6498 -6496-6494 -6492-649 -6488-6486 -6484-6482 -648-6478 -6476 T-7 4 T-3 Blato 69 65 T-4 5 T-8 T-8 2 Blato-vrt BOI-3 Blato-S-cihelna-pro byty Blato-vrt skládka 5 58 35 9 Medlešice-vrt-Zeman-u 97 hřiště 28 82 24 62 T-2 54 Medlešice-artéská studna ZD Medlešice - školka č.p.medlešic e- veřejná s tudna 28 Medleš ice-s-zeman-barbor a Medlešice Medl eš ice-s-vl ak ov é nádr až í 4 6 8 Blato-S/vrt- č.p.5-šafránek Blato- veřejná studna Jesenčanka profil T-9 5 2 3 5 8 Medleš ic e-s- sk lad z eleniny č.p.37 Medlešice-S-vrt Zeman-chmelnice pramen.vývěr p.nad chmelnicí 55 7 T- 5 25 5 24 T-2 8 243 T- 22 22 2428 3484 6225 T-23 4 374 366 2359 TJ-5 T-5 TJ-2 7 TJ-33 TJ-3 T- 426 47 9 233 TJ-6 3 2762 37 7 T-25 TJ-7 24 T-24 9 ART- 7 3 T-7 T- 5 5 25 T-4 73 ART-2 8 Mikulovice Mikulovice-S u č.p.2 období do zahájení sanačních prací 954 24 Modelové koncentrace květen 24 Dotace ClU 954-974 vyšší - 45.7 kg ClU za rok, 974 24 - snížena -.6 kg ClU za rok, -simulováno rozpouštění fáze ClU v podzemní vodě a přítok ClU z nesaturované zóny Porovnání modelových a měřených koncentrací ClU Stanovení počáteční okrajové podmínky rozložení koncentrací pro simulaci transportu v období čerpání hydraulické bariéry

koncentrace (µg/l) Výsledky simulace transportu ClU varianta B období sanačních prací 24 26 TJ_ TJ- postižení změn koncentrací ClU v průběhu sanace Dotace ClU.6 kg ClU za rok,.5 3.7 3. 3. 2.5.8. 3. 3.5 2.8 2. TJ - vrt hydr. bariéry Porovnání modelových (červeně) a měřených (modře) koncentrací koncentrace (µg/l) T_2 T-2 koncentrace (µg/l).5 3.7 3. 3. 2.5.8. 3. 3.5 2.8 2..5 3.7 T_8 3. 3. 2.5.8. 3. 3.5 2.8 2. T-8 T2 severně od bariéry T8 - vrt jižně od Medlešic po zahájení čerpání nedochází k výtoku ClU z areálu závodu

Výsledky simulace transportu ClU varianty A a B kumulativní množství ClU (kg) 6 4 2 8 6 4 2 dotace ze zdroje (kg) odběr z bariéry (kg) drenáž do toků (kg) ve zv odni (kg).5.54 3.4.64.5.74 3.4.84.5.94 3.4.4 T- T-6 T-8 T-2 Bilance kontaminantu Do konce roku 26 bylo zbariéry odčerpáno 37. kg ClU, od zahájení sanace je veškerý kontaminant odčerpáván a drenáž ClU do toků bude postupně ubývat. Množství kontaminantu ve zvodni se od 5.24 do 2.26 snížilo z 27 na 242 kg ClU, současná dotace cca kg/rok. suma ClU [ µg / l ]..3.2.3 3.2.3 3..4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4 3.8.4 3.9.4 3..4 3..4 3.2.4 3..5 2.3.5.4.5 2.5.5.6.5 2.7.5.8.5 3.8.5..5 3..5.2.5 3.2.5 kritické místo při kalibraci transportního modelu odladění strmého poklesu koncentrací v severním předpolí areálu po zahájení čerpání hydraulické bariéry

Kalibrace simulace transportu ClU Parametry TM ovlivňující rychlost modelového poklesu koncentrací : pórovitost (event. duální pórovitost), disperzivita (podélná, příčná a transverzální), distribuční koeficient sorpce Kd, koeficient přestupu mezi doménou s rychlým oběhem a doménou s difuzním šířením kontaminantu (při duálním modelu), Parametry nakalibrovány tak, aby : výsledné rozložení koncentrací na konci období před zahájením sanačních prací odpovídalo rozložení měřených koncentrací před započetím sanace (postupné rozšíření ClU z ohnisek znečištění na celou lokalitu), modelový pokles koncentrací v severním předpolí odpovídal poklesu pozorovanému, docházelo k pozorovanému setrvalému nátoku kontaminované podzemní vody k vrtům hydraulické bariéry.

Závěry z výsledků simulací transportu ClU kontaminant se přednostně šíří podél doprovodných tektonických linií Chrudimského zlomu, směry a rychlosti transportu jsou dominantně ovlivněny puklinovou propustností a pórovitostí, rychlá výměna podzemní vody rychlé změny koncentrací - (transportní procesy se uplatňují pouze v malém objemu masivu zvodněné horniny - převážně v místech rozpukání => malá hodnota modelové pórovitosti z hlediska transportu; (odladěná hodnota pouze.5%); jaké jsou důsledky pro bilanci kontaminantu???, velmi malá resp. nulová sorpce ClU na horninové prostředí (v souladu s minimálním obsahem organické hmoty ve vzorcích jádra vrtů), minimální výměna kontaminace mezi doménou rychlého oběhu a doménou pomalého oběhu (duální model pórového prostředí, založený na představě 2 oddělených domén s rychlým /puklinovým/ prouděním a pomalým prouděním v matrici horninového materiálu při popisu měřeného poklesu koncentrací selhával, respektive zadáním velmi malého koeficientu charakterizujícího výměnu vody mezi oběma doménami byl duální model degradován na model jednodoménový => horninové prostředí se chová jako jednodoménové /viz bod / - převážná část hmoty ClU se vyskytuje v puklinách?),

-66-665 -67-675 -68 T- 25 T-24 T-4-69 T- T-2 T-4 T-8 D- T-2-685 -692 leden 29 leden 22 TJ-2 S- T-3 T- Markovice ST-2 55-65 -6495-649 -6485-648 -6475-694 -69 Dřenice cp7 cp62 5 3 Prognózní simulace transportu ClU varianta C zahradkyz cp3 T-5 SA-3 koncentrace ClU 4 25 5 T-6 T-2 T-7 B_cihel Blato T-3 5 8 6 vlak_nadr T-8 cpst_zdver_st cp97 S_chmel Medlešice T-9 T- 6 35 22 zahradkyv TJ-2 T-2 T- HV- Mikulovice ANM- -696-695 -698 cp2 T-4 sanační práce 27 22 aktivní dotace ClU cca kg ClU za rok, (rozpouštění fáze ClU příp. přítok z nesat.zóny), -značná mobilita ClU je příznivá z hlediska dalšího vývoje koncentrací na lokalitě Dřenice cp7 T-8 zahradkyz cp3 cp62 T-5 T-25 T- SA-3 T-6 T-24 B_cihel Blato vl ak _nadr cpst_zdver_st S_chmel Medlešice S- Markovice ST-2-7 -7-655 -65-6495 -649-6485 -648-6475 T-7 T-3 T-4 T-8 T-8 T-9 T- T-25 T- cp97 zahradkyv TJ-2 T-2 T-24 T- T-4 ANM- HV- Mikulovice cp2 Pravděpodobná existence aktivních zdrojů hrozí znovuobnovením nepříznivých poměrů po ukončení čerpání bariéry, kvůli vysoké mobilitě ClU by případné obnovení úplného rozsahu kontaminace vseverním předpolí areálu D- Transporty trvalo pouze první

Co přináší aplikace modelového řešení?? Syntézu údajů z oborů klimatologie, hydrologie, geologie, hydrogeologie a kartografie => vyšší stupeň poznání území Hodnocení a Prognózu zásob podzemní vody, hladin a směrů proudění podzemní vody, vlivu odběrů na hladiny, dob a oblastí dotoku kontaminantů koncentrací kontaminantu Pravidelně aktualizovaný model umožní řešení libovolných problémů spojených s jímáním podzemní vody a zabezpečením její jakosti S pozdravem modelům ZDAR! DĚKUJI ZA POZORNOST