Radiologické metody v hydrosféře 15

Podobné dokumenty
Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Ing. Růžena Šináglová Buchlovice

Konzultační den Hygieny životního prostředí v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10

Problematika radiologie při tvorbě provozních řádů a rizikové analýzy

Požadavky na kontrolu provozu úpraven pitných podzemních vod z hlediska radioaktivity

SYSTEMATICKÉ MĚŘENÍ OBSAHU RADIONUKLIDŮ V PITNÉ VODĚ DODÁVANÉ DO VEŘEJNÝCH VODOVODŮ V ČR V ROCE 2016

Novela vyhlášky o radiační ochraně

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON povinnosti provozovatelů úpraven pitných vod. Ing. Růžena Šináglová Radiologické metody v hydrosféře 2017 Litomyšl, 3.5.

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012

Environmental MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ V ODPADECH UVOLŇOVANÝCH Z PRACOVIŠŤ S MOŽNOSTÍ JEJICH ZVÝŠENÉHO OBSAHU

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA A BETA V PRACÍCH VODÁCH Z ÚPRAVY PODZEMNÍCH VOD

NAZ + NOVRO Pracoviště. Ivana Ženatá Seminář pro držitele povolení (osobní dozimetrie) Ostrava

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

Možnosti, omezení a perspektivy. odstraňov JB), Praha. ha,, tel , jaroslav.slovak@sujb.cz

Problematika separace uranu z pitné vody

POSOUZENÍ PEVNOSTI VAZEB RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK NA NÁPLNÍCH VODÁRENSKÝCH FILTRŮ

Technické normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy

Metodické doporučení SZÚ a SÚJB ke zpracování posouzení rizik úpravy pitné vody snižující obsah radionuklidů

PROBLEMATIKA LIKVIDACE. Ing. Jaroslav Hedbávný

Nová rizika záchytů NORM, TENORM?

LEGÁLNÍ METROLOGIE DNŮ POZDĚJI. RNDr. Tomáš Soukup

PROBLEMATIKA ODSTRAŇOVÁNÍ URANU Z PITNÝCH VOD

Nový atomový zákon v oblasti přírodních zdrojů ionizujícího záření

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON POVINNOSTI DODAVATELŮ PITNÉ VODY. Ing. Hana Procházková Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Oddělení přírodních zdrojů

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy

Výsledky rozborů vod toků v oblasti činnosti o. z. GEAM Dolní Rožínka za rok 2015 (lokalita Olší Drahonín)

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a. s. v letech

Ing. Jiří Charvát, Ing. Pavel Kolář Z 13 NOVÉ SMĚRY A PERSPEKTIVY SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU NA LOŽISKU STRÁŽ

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

DOPORUČENÍ SÚJB bezpečné využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Jámy trvale bydlící přechodně bydlící celkem

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MONITORINGU A STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. za rok 2008

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

ZPRÁVA. za rok o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

Voda pro ŠKODA AUTO JIŘÍ MACH ŠKO-ENERGO. Česko-dánské dny vody 2019 Technologie ve vodním hospodářství jak lépe hospodařit s vodou

Profesní životopis vedoucího pracovníka

Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI PROVOZU ÚPRAVEN ODSTRAŇUJÍCÍCH URAN Z PITNÉ VODY U MALÝCH ZDROJŮ NA LOUNSKU

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2011

PRACOVIŠTĚ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Manganový zeolit MZ 10

Profesní životopis vedoucího pracovníka

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

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

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště

Požadavky na analýzy pitné vody, odpadních vod a čistírenských kalů

Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Cínovec

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním

Radon podle NAZ a RP ČR Seminář pro lektory odborné přípravy , Praha

ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratoř Česká Lípa RIGHT S O L U T I O N S RIGHT PARTNER

MONITOROVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s.

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

Bourací práce a realizace nápravných opatření v areálech s. p. DIAMO po hlubinné těžbě uranu Likvidace areálu Dolu Křižany I

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

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová

VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ

Kód obce UIR: Základní sídelní jednotka Velká Bukovina ( m n. m.) leží na katastrálním území Velká Bukovina u Chvalkovic (655155).

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce

Základní stavební částice

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

PRACOVIŠTĚ A DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MŮŽE DOJÍT K VÝZNAMNÉMU OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary ZPRÁVA

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Interakce záření s hmotou

ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

Membránové procesy a jejich využití

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2014

PROBLEMATIKA ODKALIŠTNÍCH VOD MYDLOVARY

Úprava podzemních vod

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV

integrované povolení

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

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

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE. 17. února 2011

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

Radonový program pokračuje již třetí dekádou. Ariana Lajčíková

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Transkript:

Radiologické metody v hydrosféře 15 Způsoby nakládaní s odpadními vodami, filtračními náplněmi a vodárenskými kaly s obsahem radionuklidů vyšším než stanovené uvolňovací úrovně Ing. Růžena Šináglová Státní úřad pro jadernou bezpečnost ruzena.sinaglova@sujb.cz 1

Uvolňování radionuklidů do životního prostředí LEGISLATIVA ZÁKON atomový zákon zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 6 odst. 3 písm. c) 8 VYHLÁŠKA o radiační ochraně vyhláška č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 87 91

Uvolňování radionuklidů do životního prostředí LEGISLATIVA Atomový zákon 8 uvolňování radionuklidů do životního prostředí: nejsou překročeny uvolňovací úrovně - bez povolení Úřadu při překročení uvolňovací úrovně - pouze na základě povolení úřadu (obsah dokumentace k žádosti o povolení uvádění radionuklidů do životního prostředí je uveden v části H přílohy AZ) 6 odst. 3 písm. c) - povinnosti vlastníků pracovišť s možným zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů 3

Uvolňování radionuklidů z pracovišť LEGISLATIVA Vyhláška 87 - pracoviště, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů: : 87 písm. c) - úpravny vod z podzemních zdrojů 87 písm. e) bod 10 - nakládání s vodárenskými kaly 87 písm. e) bod 11 - nakládání s látkami přesahujícími uvolňovací úrovně 4

Uvolňování radionuklidů z pracovišť LEGISLATIVA Vyhláška 91 - uvolňování radionuklidů přírodní zdroje sledují se zejména: filtry a separované materiály usazeniny a kaly odpadní voda zda splňují uvolňovací úrovně pro: pevné látky odpadní vody: vypouštění do vod povrchových ukládání na skládky odpadu vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu 5

Uvolňování radionuklidů z pracovišť TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY Některé technologie úpravy vod z podzemních zdrojů jsou účinné i pro odstranění přírodních radionuklidů, např.: technologie odstraňování železa a manganu technologie odstraňování dalších prvků (např. těžkých kovů aj.) technologie odstraňování uranu nově od roku 2010 (chem. toxicita) Radionuklidy, které byly původně obsaženy v surové vodě, je možné očekávat ve: filtračních náplních vodárenských kalech ve formě odkalů ze sedimentace odpadních vodách (např. pracích vodách z filtrů) 6

Uvolňování radionuklidů z pracovišť TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY technologie filtrace na upravených vod. píscích (Greensand, Birm) oxidace provzdušněním, srážení, sedimentace, filtrace iontová výměna (Lewatit) schopnost záchytu radium uran sorbenty (GEH)? výskyt radionuklidů odpadní voda náplně odpadní voda kaly náplně odpadní voda náplně reverzní osmóza odpadní voda

FILTRAČNÍ NÁPLNĚ upravené vodárenské písky pokryté oxidy železa a manganu - účinnost pro zachycení radioizotopů radia od 30 do 70% náplně s preparací MnO2 (na vodárenském písku i jiných materiálech) - účinnost pro zachycení radioizotopů radia cca 80% sorbenty např. GEH (sorbent na bázi hydroxidu železa, velmi jemná konzistence) - vysoká účinnost pro záchyt uranu, vyžadují proplach Ionexy vysoká účinnost pro záchyt uranu, nevyžaduje proplach

FILTRAČNÍ NÁPLNĚ Likvidace : Náplně obsahující Ra 226 splňují UÚ pro pevné látky: - libovolné nakládání bez povolení splňují UÚ pro uložení na skládku - na skládku, bez povolení nesplňují li UÚ: v odkalištích v lokalitě Mydlovary - umístění do stavby odkaliště k jeho sanaci a rekultivaci, jen vhodné typy materiálů vybavené certifikátem výrobku pro toto použití (Diamo s.p.) s povolením SÚJB Využití: Náplně obsahující uran předání k dalšímu zpracování (Diamo s.p., odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka)

Zjištěné nedostatky: Uvolňování radionuklidů z úpraven vod FILTRAČNÍ NÁPLNĚ použité náplně (Fe, Mn, aj.) předávány k likvidaci nebo uložení na skládku bez kontroly na obsah radionuklidů (často nesplňují UÚ) náplně předávány k regeneraci bez kontroly na obsah radionuklidů (může být zachycen uran, izotopy radia bezpečnost pracovníků!!) regenerované náplně obsahující radionuklidy mohou kontaminovat čistou technologii na ÚV Zkušenosti z dozoru: uspokojivě vyřešeno nakládání s náplněmi u technologií odstranění uranu z vody (nasycené náplně předávány k využití)

FILTRAČNÍ NÁPLNĚ Příklad č. 1 (KO): vodárenské písky kontaminované radionuklidy (mnoho let používaná technologie odstranění Mn, Fe) Surová voda: COAA 0,19 Bq/l (pod SH pro pitnou vodu) Upravená pitná voda: COAA 0,063 Bq/l COAB 0,345 Bq/l (s K40) Nefiltrovaná odpadní voda: COAA 4,74 Bq/l (UÚ 0,5 Bq/l) COAB 3,62 Bq/l (UÚ 1 Bq/l) Odpadní voda po filtraci: COAA 0,147 Bq/l Ra 226 0,043 Bq/l Rozbor vodárenských písků: Ra 226 1000 Bq/l Ra 228 940 Bq/l Th 228 920 Bq/l Závěr: kontaminace : dlouhodobé užívání technologie (častější výměna!) možná i užití kontaminovaných regenerovaných písků)

Příklad č. 2: Uvolňování radionuklidů z úpraven vod FILTRAČNÍ NÁPLNĚ vodárenské písky kontaminované radionuklidy (výroba balené minerální vody, odstranění Fe a Mn) Při pokusu vyvézt vaky na skládku byly vaky zachyceny rámy (radium, gama) a vráceny zpět, následně vyřešeno uložením na odkaliště 12

VODÁRENSKÉ KALY Vznik: z technologií (oxidace, srážení, filtrace) Likvidace: vypouštěním do: uložením na skládku k sanaci odkaliště (nesplňují-li UÚ) kanalizace nebo odvozem na ČOV kalových lagun či kalových polí (spolu s odpadní vodou)

VODÁRENSKÉ KALY Příklad č. 3 (KL): vodárenské kaly kontaminované radionuklidy (technologie odstranění Fe, kalové pole, zjištěno překročení UÚ pro uvolnění pevných látek) Surová voda: COAA ani COAB není k dispozici Upravená pitná voda: COAA 0,1 Bq/l COAB 0,1 Bq/l (bez K40) Rozbor kalů: Ra 226 979 Bq/l Ra 228 1580 Bq/l Th 228 340 Bq/l Th 232 340 Bq/l Závěr: odvoz na odkaliště (dříve na skládku) 14

KALOVÁ POLE

KALOVÁ POLE vybírání kalu

KALOVÁ POLE dočasné uložení kalu 17

KALOVÁ POLE odvoz kalu

VODÁRENSKÉ KALY Příklad č. 4 (P-V): vodárenské kaly kontaminované radionuklidy (1) (technologie odstranění Fe, kaly spolu s odpadní vodou do kalové laguny, voda z laguny přepadem do vodoteče) Surová voda: COAA 0,181 Bq/l COAB 0,403 Bq/l (bez K40) Upravená pitná voda: COAA 0,1 Bq/l COAB 0,1 Bq/l (bez K40) Odpadní voda (laguna): COAA 0,228 Bq/l (splňuje UÚ 0,5 Bq/l) COAB 0,181 Bq/l (splňuje UÚ 1 Bq/l) 19

VODÁRENSKÉ KALY Příklad č. 4 (P-V): vodárenské kaly kontaminované radionuklidy (2) (kalová laguna - stav po mnoha letech chodu technologie, kaly řízeně odváženy na ČOV, kontrola odpadních vod a kalů z ČOV) mnohonásobné překročení UÚ pro uvolnění pevných látek (rozdíl v jednotlivých frakcích kalů) Rozbor kalů: Závěr : COAA 17041 Bq/l COAB 3042 Bq/l Ra 226 1320-4250 Bq/l Ra 228 2850 Bq/l Th 228 640-2810 Bq/l Th 232 2813 Bq/l kontaminace: dlouhodobé používání písků bez výměny, ztrátu písku nahrazovat jen nekontaminovanými písky! 20

KALOVÁ LAGUNA 21

Zjištěné nedostatky: Uvolňování radionuklidů z úpraven vod VODÁRENSKÉ KALY kaly předávány k likvidaci nebo k uložení na skládku bez kontroly na obsah radionuklidů úbytek vodárenských písků nahrazován regenerovanými písky s neznámým obsahem radionuklidů Zkušenosti z dozoru: kaly z technologií odstranění železa - nebezpečí vysokého obsahu radia (i když surová voda nepřesahuje SH pro pitnou vodu)

Vznik: Uvolňování radionuklidů z úpraven vod ODPADNÍ VODY z proplachů a regenerace filtračních náplní usazováním kalů v nádržích, lagunách (přepad, vypouštění) Likvidace: vypouštěním do kanalizace (ČOV), (UÚ 50 Bq/l pro COAA, 100 Bq/l pro COAB) vypouštěním do vod povrchových! Není prověřováno splnění UÚ!! (UÚ 0,5 Bq/l pro COAA, 1 Bq/l pro COAB) 23

ODPADNÍ VODY Příklad č. 5 (BN): odpadní vody kontaminované radionuklidy (technologie odstranění Fe a Mn, náplně s upravenými vod. písky, proplach náplní produkuje OV vypouštěné do potoka, který je dále využíván jako zdroj pitné vody) Surová voda: COAA 2,87 Bq/l Upravená pitná voda: COAA 0,06 Bq/l Odpadní voda: COAA 1,31 Bq/l (UÚ 0,5 Bq/l) Závěr: situace bude řešena vypouštěním OV do obecní kanalizace

ODPADNÍ VODY Příklad č. 6 (PB): odpadní vody kontaminované radionuklidy (ÚV s technologií odstranění As a U původně náplň GEH, proplach, OV do vod povrchových) Surová voda: COAA 0,66 Bq/l Upravená pitná voda: COAA 0,04 Bq/l Odpadní voda (GEH): COAA 2,13 Bq/l (UÚ 0,5 Bq/l) Závěr: náplň GEH pro jemnou konzistenci patrně vyplavována do OV, náplň GEH byla vyměněna za ionex, nyní nevznikají OV (není nutný proplach) parametry upravené pitné vody se nezměnily. Zachycený uran zůstává v náplni, která bude využita k dalšímu zpracování

ODPADNÍ VODY Příklad č. 7 (PB): odpadní vody kontaminované radionuklidy (ÚV s technologií odstranění U původně náplň GEH vyžadující proplach, vypouštění OV do vod povrchových) Surová voda: COAA 1,45 Bq/l Upravená pitná voda (GEH): COAA 0,14 Bq/l Odpadní voda (GEH): COAA 3,17 Bq/l (UÚ 0,5 Bq/l) Upravená pitná voda (ionex): COAA 0,24 Bq/l Závěr: náplň GEH byla vyměněna za ionex, nevznikají OV (není nutný proplach), parametry upravené pitné vody se zhoršily (ionex zachycuje pouze uran, není doplňující rozbor surové vody)

Zjištěné nedostatky: Uvolňování radionuklidů z úpraven vod ODPADNÍ VODY odpadní vody vypouštěny do vod povrchových bez kontroly na obsah radionuklidů povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou vydávána bez ověření splnění UÚ (není respektováno, že při překročení UÚ vydává povolení SÚJB) Zkušenosti z dozoru: návrhy technologií na ÚV nejsou řešeny s ohledem na předpokládané radiologické vlastnosti OV

DOPORUČENÍ při návrhu technologií úpravy vody vycházet z obsahu přírodních radionuklidů v surové vodě - zjišťovat obsah radionuklidů v odpadní vodě v náplních filtrů při výměně v kalech -!! měnit náplně častěji (menší aktivita umožní uložení na skládku) - opatrnost při využití regenerovaných vodárenských písků (radium) - při zjištění překročení UÚ hledat vhodný způsob nakládání s látkami, existuje často více možností

ZÁVĚR V ČR nebylo až dosud pro úpravny vod z podzemních zdrojů vydáno povolení k uvolňování radionuklidů - po zjištění překročení uvolňovacích úrovní vždy nelezeno jiné řešení : - výběr vhodnější technologie (např. náplně nevyžadující proplach) - jiný způsob nakládání (např. vypouštění OV do kanalizace namísto do vod povrchových) - odvoz kontaminovaných kalů a vodárenských písků na určené odkaliště (pokud nevyhovují UÚ pro uložení na skládku) 29

Děkuji za pozornost 30