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

Podobné dokumenty
Těžké kovy ve vodních rostlinách

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Ing. Jana Zuberová, Ing. Dagmar Sirotková. Přínosy nových výluhových testů monolitických odpadů

AQUATEST a.s. - sanace

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

Sanace a revitalizace Velkého Bački kanálu ve městě Vrbas, Srbsko

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek

TERMICKÁ DESORPCE. Zpracování odpadů. Sanační technologie XVI , Uherské Hradiště

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.

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

STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich

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

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

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Indikátory znečištění nový metodický pokyn MŽP

UMÍSTĚNÍ IMPREGNOVANÝCH DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ EL. VEDENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

Význam a způsob přípravy vzorků pro okruţní rozbory. Miroslav Perný

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Sanace skládky průmyslového odpadu v k.ú. Nový Rychnov Monitorovaná přirozená atenuace zbytkového znečištění podzemních vod

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT

Vliv nedokonalých průmyslových technologií na stav životního prostředí v Albánii

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

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

lního profilu kontaminace

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

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

LABORATORNÍ ZKOUŠENÍ TUHÝCH ZBYTKŮ PO SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

Aktivní odstraňování vybraných iontů toxických kovů ze srážkových vod

Legislativní aspekty využívání alternativních paliv

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

Imagine the result 1

ZPRACOVÁNÍ KALŮ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE. Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí

Monitoring moderních polutantů v různých složkách ŽP

integrované povolení

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

EMPLA AG spol. s r. o

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

Dolomitické vápno a stabilizace popílků

Představení společnosti, přehled projektů. Vojtěch Musil

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Bioremediace půd a podzemních vod

Odběrová místa vzorků zemin a půd Záznam o odběru vzorku Protokoly o analýzách

Využití oxidů Fe a Mn pro stabilizaci As v kontaminované půdě. Ing. Zuzana Michálková, doc. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.

Zahlazování následků po úpravnické činnosti v lokalitě Příbram Březové Hory

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Projekt monitoringu. investor :

Kontaminace půdy pražské aglomerace

Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN a TNV Jiří Hendrych. Pavel Špaček

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

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

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

OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ V ORGANISMECH POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ROKYTKY A BOTIČE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŢÍ. RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod

Zakázka: JDZ SKLÁDKY AAR Číslo zakázky:

13 let s Metodickým pokynem Kritéria znečištění zemin a podzemní vody. Petr Kozubek Enacon s.r.o.

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

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

Protokol o zkoušce. Datum vystavení : Laboratoř

Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 6 ZPEVNĚNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL NA BÁZI POPÍLKU

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

Mýty v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

Hodnocení obsahů rizikových prvků v půdách BMP od roku 1992

POSOUZENÍ PEVNOSTI VAZEB RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK NA NÁPLNÍCH VODÁRENSKÝCH FILTRŮ

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

Použití molekulové spektrometrie při sledování účinnosti termické desorpce zemin kontaminovaných organickými polutanty

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

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

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

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VYUŽÍVÁNÍM SMĚSNÝCH POJIV

POJETÍ KONCE ODPADU V NOVÉ LEGISLATIVĚ ODPADŮ VE VZTAHU K PALIVŮM Z ODPADŮ

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

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

Skládky. Mgr. Vojtěch Pilnáček

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Zájmová oblast M 1 :

Úvod. Postup praktického testování

Transkript:

Posouzení použitelnosti metody in situ solidifikace/stabilizace při řešení ekologické zátěže lokalit Lojane Mine v Makedonii a Izmit v Turecku Ondřej Urban (DEKONTA), Alena Rodová (VUANCH) Žďár nad Sázavou, 16-17.10.2007

Lojane Mine, Makedonie

Lojane Mine, Makedonie odpad z flotace (As, Sb, Ni, Tl) cca 450 000 tun

Lojane Mine, Makedonie As koncentrát (~ 50% As) cca 20 000 tun

Lojane Mine, Makedonie eroze, vymývání polutantů do ŽP vyústění potoka protékajícího odpady

Lojane Mine, Makedonie vzorek použité limity Materiál odpad z flotace As koncentrát zemina B C TK matrice jedn. T - 1/1 T - 2/1 AsC-1/1 AsC-2/1 AsCD-1 TS-1/1 I III As sušina % 0,84 0,99 51,1 50,5 22,06 0,023 0,0065 0,0140 výluh mg/l 10,5 11,6 570 773 536 1,36 0,05 2,5 Cd sušina mg/kg <5 <5 <15 <15 2 <5 10 30 výluh mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,019 <0,005 0,004 0,5 Co sušina mg/kg 66 88 4 5 24 45 50 300 výluh mg/l <0,01 <0,01 0,05 0,08 0,072 <0,01 - - Cr sušina mg/kg 150 160 37 29 122 150 450 1000 total výluh mg/l <0,005 <0,005 0,029 0,032 0,002 0,018 0,05 7 sušina mg/kg NA NA NA NA 8 NA 12 50 Cr 6+ výluh mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - Cu sušina mg/kg 280 41 4 4 27,5 54 500 1500 výluh mg/l <0,02 <0,02 0,04 0,04 0,007 0,03 0,2 10 Hg sušina mg/kg 0,12 0,12 0,60 0,48 <3 0,26 2,5 20 výluh mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,01 0,001 0,2 Ni sušina mg/kg 1200 1500 80 60 3358 630 180 500 výluh mg/l 0,53 0,58 1,22 1,80 3,71 0,09 0,04 4 Pb sušina mg/kg 150 240 19 15 8,8 42 250 800 výluh mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,008 <0,05 0,05 5 Sb sušina % 0,66 0,68 6,35 6,86 6,19 0,026 0,0025 0,0080 výluh mg/l 8,36 9,70 3,03 4,41 156 0,62 0,006 0,5 Tl sušina mg/kg 30 NA 100 120 198 NA - - výluh mg/l <0,01 NA 0,3 0,3 0,088 NA - - V sušina mg/kg 18 19 2 2 38,8 45 340 550 výluh mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,095 0,02 - - Zn sušina mg/kg 44 44 6 6 49 110 1500 5000 výluh mg/l 0,047 0,064 0,26 0,21 0,042 0,046 0,4 20 Pozn. - hodnoty nad B limit a pod C limit - hodnoty nad C limit - extrémní hodnoty (více než 100x nad limit) Kontaminace podzemní vody zdroje pitné vody - hodnoty nad limit I.tř. a pod limit III.tř. - hodnoty nad limit III.tř. - extrémní hodnoty (více než 100x nad limit)

Izmit, Turecko

Izmit, Turecko rafinerie Tupras, Izmit

Izmit, Turecko deponie kontaminované zeminy/kalu cca 10 000 tun

Izmit, Turecko voda (wt%) popel (wt%) težké kovy (mg/kg) NEL (mg/kg) C10-C40 (mg/kg) TOC (wt%) DOC (mg/l) parametr spalitelné látky (wt%) výhřevnost (MJ/Kg) Zn Cu Cr Ni Pb Cd Co As Hg Mn Fe Tl kont. zemina 36,87 30,72 32,41 8,84 132,00 43,00 13,00 27,00 17,00 <0,2 2,70 6,60 0,32 76,00 13 430 < 0,1 115 050 110 000 28,50 102,70

Přehled použitelných sanačních metod 1. Odtěžení a uložení na skládku - výhody: kompletní odstranění zdroje znečištění - nevýhody: transport velkého množství materiálu, omezená kapacita skládek, poplatky 2. Překrytí /capping - výhody: zabránění infiltraci srážkových vod - nevýhody: závisí na hladině podz. vody, často dočasné/havarijní řešení 3. Solidifikace / stabilizace - výhody: snížení mobility/vyluhovatelnosti kontaminantů - nevýhody: vyžaduje dlouhodobý monitoring 4. Biodegradace (lokalita Izmit) - výhody: celkové odtranění kontaminatů - nevýhody: dlouhodobý proces (desítky let) 5. Připrava pevných alternativních paliv - SAF (lokalita Izmit) - výhody: termické zneškodnění, energetické zhodnocení odpadu - nevýhody: nižší výhřevnost, zatím neexistující technické zařízení 6. Fytoremediace (lokalita Lojane Mine) - výhody: celkové odtranění kontaminatů - nevýhody: dlouhodobý proces (desítky/stovky let), nutnost spalování produktů

Princip solidifikace/stabilizace pojiva aditiva kontaminant zemina / kal Mechanismus Macro-encapsulace Micro-encapsulace Adsorpce Detoxificace

In-situ solidifikace/stabilizace Sanace lokality Renton v USA (fa Portland Cement Association) Podmínky/předpoklady in situ S/S: chemické parametry (obsah polutantů, heterogenita) fyzikální parametry (granulometrie, mechanická pevnost, reologie) geologické prostředí (proudění podz. vody, infiltrace srážkových vod, okolní zástavba) cíl sanace (cílové limity, mechanická stabilita, následné využití lokality, termín sanace) ostatní (dostupnost pojiv)

Provedené laboratorní zkoušky předúprava vzorků / vstupní analýzy - obsah těžkých kovů (As, Sb, Ni, Tl...), resp. organických polutantů (DOC, NEL) v sušině a výluhu příprava stabilizátů - promíchání kont. materiálu se stabilizačními činidly a záměsovou vodu (10 min) - zrání stabilizátu ve formě o průměru 40 mm (28 dnů) vyluhovací testy a testy geomechanických vlastností - test dle české legislativy (vyhláška MŽP č.294/2005 Sb., resp. ČSN EN 12457-4 ) - vyluhovací test dle EPA (TCLP) - ředěná kyselina octová o ph 2,88±0,05 - dynamické testy - simulace průtoku srážkové vody - testy geomechanických vlastností (pevnost v tlaku, koeficient filtrace, hutnitelnost, aj.)

Výsledky Turecko kontaminované zeminy lze lze efektivně stabilizovat positivní výsledky prokázaly receptury na bázi páleného vápna a popílku (S7, S8), cementu a popílku (S3, S16), případně váp. hydrátu a popílku (S10) snížení vyluhovatelnosti DOC pod pod limit II.třídy vyluhovatelnosti (u monolitu i nadrceného vzorku) zajištění potřebných geomechamických vlastností (pevnost v prostém tlaku 350 kpa)

Závěr Výhody Odstranění nebezpečných vlastností Omezená manipulace s kontaminovaným materiálem Minimalizaci rizika přenosu ekologické zátěže z jednoho místa na druhé Mobilita zařízení a s tím spojené jednodušší legislativní řízení Generování nulového nebo minimálního množství odpadu Nízké náklady bez velkých investičních nároků Rychlost sanace ve srovnání s klasickými sanačními technologiemi Nevýhody Nelze aplikovat na všechny typy kontaminace (např. těkavé organické látky) Nelze efektivně aplikovat v nevhodných geologických podmínkách či agresivním prostředí Omezená hloubka sanace (většinou do 10 m) Jako všechny technologie in situ vyžaduje dlouhodobý monitoring sanovaného území Nelze účinně aplikovat u velmi heterogenních materiálů s výskytem objemných těles. Zvětšení hmotnosti a/nebo objemu kontaminovaného materiálu Nejistota stability stabilizátu/solidifikátu v dlouhodobém horizontu

Děkuji vám za pozornost! Ondřej Urban urban@dekonta.cz