Jak získáváme hydrogeologická data pro modelování toku podzemní vody v puklinovém prostředí



Podobné dokumenty
NÁVRH CERTIFIKOVANÉ METODIKY

HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ

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

IN SITU MEASUREMENT OF HYDRAULIC CONDUCTIVITY IN TIGHT ROCKS AND ROCK MATRIX

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska

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

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

Mechanika hornin. Přednáška 4. Geotechnický průzkum

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA ZEMĚ VODA

Semestrální projekt. do předmětu Statistika. Vypracoval: Adam Mlejnek Oponenti: Patrik Novotný Jakub Nováček Click here to buy 2

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček.

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

*Variabilita prostředí

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ

VOTICKÉHO Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. AITES

Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

VŠB Technická univerzita Ostrava

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

Zkušenosti z výstavby hloubeného Votického tunelu

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539/89/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 121 EX 47/11.

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV

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

Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek

5 Měření tokových vlastností

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

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

Milan Kučera OCHRANA VOD Ondrova 38, BRNO OSTRAVA PETŘKOVICE. Kanalizační stoka T - část B (II. + III. etapa) Hydrogeologický posudek

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Křenová 299/ Brno

Okruhy SZZ Geologické inženýrství (navazující Mgr. studium)

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

Odtokový proces. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Hydrologie - odtokový proces, J. Langhammer, 2007

Znalecký posudek. č /2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/ Brno



Chodouny Lounky, protipovodňová opatření hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum strana 1

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

Na květen je sucho extrémní

Monitoring chování granitového masivu štola v Bedřichově v Jizerských horách

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Zápočtová práce STATISTIKA I

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

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

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

Statistika. Diskrétní data. Spojitá data. Charakteristiky polohy. Charakteristiky variability

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

v oblastech těžt ěžby nerostných surovin

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky SMAD

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

Metoda pulzního hydraulického štěpení hornin pro účely zefektivnění jímání podzemní vody nebo zemského tepla

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

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 88/2015

Geofyzika klíčová metoda pro průzkum hydrogeologických struktur. Zhodnocení projektu Rebilance

Znalecký posudek. č /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2016

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

FYZIKA V PŘÍRODĚ. výukový modul

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/ Praha 4 Tel.: , ocadlikrgp@volny.cz


Přehled profilů, příslušenství a návod k použití.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce Předběžná zpráva

Třídění statistických dat

Hydraulické parametry kolektoru krystalinika u Chotěboře

PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU

Filtrace s klesající zdánlivou filtrační rychlostí na ÚV Hosov

Čertovka Geologická stavba lokality a potencionál její vhodnosti pro umístění HÚ

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Elektrická impedanční tomografie

se sídlem Purkyňova 125, Brno , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Znalecký posudek

ZRANITELNOST PODZEMNÍ VODY

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. Soukenická Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/ Praha 2

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D.

Detailní porozumění podstatě měření

Znalecký posudek. č /2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a Brno - Černovice

Možnosti využití leteckého laserového skenování ve vodním hospodářství II.

Statistika. Program R. popisná (deskriptivní) statistika popis konkrétních dat. induktivní (konfirmatorní) statistika. popisná statistika

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území.

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Pavlína Nývltová

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství

Tomáš Mičaník, Petr Vyskoč, Pavel Richter, Renata Filippi

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Transkript:

Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy Jak získáváme hydrogeologická data pro modelování toku podzemní vody v puklinovém prostředí L. Rukavičková Česká geologická služba http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 1

Hydrogeologická data potřebná pro matematický model http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 2 srážky, výšky hladin podzemní vody, piezometrické úrovně, hydraulický gradient, průtoky a vodní stavy okrajové podmínky hydrogeologické mapy a profily, prostorová orientace propustných puklinových zón a puklin geometrie oblasti, tvorba sítí hydraulické vlastnosti hornin (hydraulická vodivost, transmisivita, storativita, pórovitost) fyzikální vlastnosti prostředí melechovský masiv (Královcová et al. 2009)

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 3 Modelový příklad hydraulická vodivost granitů Hydraulická vodivost je jedním z nejdůležitějších parametrů zadávaných v modelu a její hodnoty zásadní měrou ovlivňují rychlost proudění podzemních vod Granity (žuly) byly v rámci České republiky vybrány jako vhodná hornina pro hlubinné úložiště vysoce aktivních odpadů jedno z hlavních témat řešených v rámci výzkumného centra Projekt SÚRAO: Výzkum procesů pole vzdálených interakcí HÚ vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů melechovský masiv (Královcová et al. 2009)

Základní zdroje informací o hydraulické vodivosti granitů vlastní terénní měření databáze geofondu zahraniční literatura http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 4

Terénní měření Hydrodynamické zkoušky ve vrtech Vodní tlakové zkoušky (VTZ) Stopovací zkoušky Čerpací zkoušky Slug testy Etážové zkoušky Na izolovaných úsecích vrtů pomocí pakrů Interferenční zkoušky S kontinuálním monitoringem tlakových odezev v izolovaných úsecích vrtů pomocí multipakrového systému http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 5

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 6 Terénní měření Datalogger Pakr Sestava pro etážovou VTZ Zemní kotva

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 7 Terénní měření Schéma interferenční VTZ

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 8 Terénní měření Schéma stopovací zkoušky Komunikace systémem méně propustných puklin Přímá komunikace po jedné puklině (Lukeš 2005)

Terénní měření5 příklady výsledků hloubkové profily hydraulické vodivosti v granitovém masivu fyzikální vlastnosti neporušeného horninového prostředí i vodivých prvků (poruchové zóny, otevřené pukliny) identifikace vodivých prvků v prostoru http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 9

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 10 Terénní měření příklady výsledků statistické zhodnocení dat z výzkumných lokalit hloubkový interval 20-50 m 50-100 m 100-150 m 150-200 m 200-25 m 250-300 m aritmetický průměr -7.15-7.19-7.58-8.62-9.41-9.50 medián -7.16-7.08-7.13-8.80-9.81-9.45 maximum -5.62-5.32-5.68-6.91-7.35-8.93 minimum -8.91-9.39-9.71-10.37-10.06-9.89 směrodatná odchylka 1.00 1.29 1.42 0.92 0.85 0.32 rozptyl 0.99 1.66 2.01 0.85 0.72 0.10 počet měřených etáží 17 44 40 31 8 7 Koeficient hydraulické vodivosti log k (m/s)

Histogramy hydraulické vodivosti pro vrty pro jednotlivé hloubkové úrovně granitů na výzkumných lokalitách http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 11

Terénní měření Výhody přesná, kvalitní data cílený výzkum konkrétní lokality informace o hydraulických vlastnostech vodivých prvků i neporušeného horninového prostředí prostorová identifikace vodivých prvků Nevýhody finanční náklady technická obtížnost v současné době data ze 2 lokalit (3 typy granitu) do hloubek 200-300 m http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 12

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 13 Databáze Geofondu Česká geologická služba-geofond Kostelní 26, 170 06 Praha 7 http://www.geofond.cz

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 14

http://www.geofond.cz/mapsphere/ewater?m_lang=cs http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 15

Databáze Geofondu Hydrogeologická data v databázové formě U velké části vrtů nejsou přímo hodnoty hydraulických parametrů Dostupné údaje u čerpacích zkoušek snížení hladiny x čerpané množství specifická vydatnost q = Q/s Výpočet indexu propustnosti (hydraulické vodivosti) Z = log (10 6 q/l) Přibližné stanovení koef. hydraulické vodivosti k = 10 (Z-9+d) http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 16

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 17 Databáze Geofondu výsledky Hodnoceno 380 vrtů hlubších než 30 m v granitoidech Českého masivu 50% vrtů do hloubky 50 m 5% vrtů hlubších než 100 m

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 18 Databáze Geofondu výsledky Histogramy hydraulické vodivosti pro vrty v granitech Českého masivu

Krabicové grafy statistické analýzy pro jednotlivé hodnocené parametry granitů hydraulická vodivost roste se zvětšující se velikostí zrn granitů, více propustné jsou tedy i porfyrické typy granitů vyšší hydraulickou vodivost mají křemenné varianty granitoidů a durbachity vliv morfologické pozice na hydraulické vlastnosti není u hodnocených granitů výrazný http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 19

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 20 Databáze Geofondu Výhody regionální pokrytí různé typy granitů relativně velký datový soubor hodnoty z poloprovozních nebo provozních zkoušek velký prostorový dosah, vhodná data pro regionální model Nevýhody hloubka vrtů v naprosté většině do 100 m údaje z otevřených vrtů průměrné hodnoty pro celý perforovaný nebo nevystrojený úsek neznáme vývoj s hloubkou vrty situovány do vodárensky perspektivních míst zkreslení výsledků nepřesnost dat

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 21 technické zprávy organizací zabývajících se hlubinným ukládáním: Švédsko (http://www.skb.se) Finsko (http://www.posiva.fi) Kanada (http://www.nwmo.ca, http://www.aecl.ca) Švýcarsko (http://www.nagra.ch) články, speciální publikace Zahraniční literatura

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 22 Zahraniční literatura lokalita Forsmark, Švédsko, vrt KFM03. A Transmisivity jednotlivých puklin, jako výsledek měření diferenčním průtokoměrem, B Hydraulická vodivost stanovená na základě vodních tlakových zkoušek s intervalem pakrů 20 m (upraveno podle SKB 2008).

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 23 Zahraniční literatura lokalita Whiteshell v Kanadě (Ophori et al. 1996). upraveno podle Guimerà a Carrera (2000)

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 24 Zahraniční literatura Výhody hloubkový dosah dat odpovídá plánovanému úložišti výsledky nákladných terénních měření dlouhodobých testů široký rozsah dat Nevýhody data jsou obtížně aplikovatelná na Český masiv (rozdílná geologická, tektonická pozice, typ hornin) často je dostupné pouze grafické vyjádření výsledků dostupné datové soubory jsou neporovnatelné (rozdílný způsob testování, rozdílné měřítko měření, primární data x statistické analýzy z lokality) není možné jednotné zpracování a statistická analýza

Odhady hydraulických vlastností granitů pro matematický model http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 25 Hloubkový interval Průměr Interval nejčastějšího výskytu do 50 m bez zvětralinového pláště 5.10-7 10-6 10-8 50-100 m 1.10-7 10-6 -10-9 100-150 m 5.10-9 10-7 -10-10 150-200 m 5.10-10 10-8 -10-11 200-600 m 1.10-10 10-8 10-12 600-1000 m 1.10-11 10-9 10-12 Hloubkový interval Průměr Interval nejčastějšího výskytu koeficient hydraulické vodivosti k (m.s -1 ) pro horninovou doménu 0-200 m 5.10-6 10-4 10-7 200-600 m 1.10-7 10-6 -10-8 600-1000 m 1.10-8 10-7 5.10-10 Hloubkový interval Průměr Interval nejčastějšího výskytu 0-200 m 5.10-7 10-5 10-8 200-600 m 1.10-7 5.10-6 -10-9 600-1000 m 5.10-9 5.10-8 5.10-10 koeficient transmisivity T (m 2.s -1 ) pro doménu hydraulických vodičů. koeficient transmisivity T (m 2.s -1 ) jednotlivých puklin

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 26!!! Téměř všechny dostupné údaje o hydraulických vlastnostech granitů na území České republiky jsou z připovrchové zóny rozvolnění puklin (hloubky do 100 m). Pro skutečně kvalitní stanovení hydraulických vlastností v hloubce úložiště je nezbytné vyhloubení vrtů do hloubky 800 1000 m a provedení komplexního hydrogeologického výzkumu v nich.!!!

http://centrum-sanace.tul.cz ARTEC 27