Rizikové látky v půdě SANACE Průzkum lokality Metody zabránění migrace znečištění

Podobné dokumenty
Adsorpce Degradace Analytické metody

Zájmová oblast M 1 :

Rizikové látky v půdě. Propustné reakční bariéry. Princip - Konstrukce Návrh Alternativní řešení - Příklady

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD IX.

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

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

Proudění podzemní vody

Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží. Zbyněk Vencelides

Bioremediace půd a podzemních vod

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

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

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

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

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

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA

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

Staré ekologické zátěže rizika pro zdroje podzemních vod. Zbyněk Vencelides

Projekt odstraňování starých ekologických zátěží v Kopřivnici

Obsah 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

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

Projekt SOPOR Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity

Zájmová oblast. Podklad získán ze serveru dne VÚV TGM, v.v.i ÈÚZK M 1 :

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

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

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

lního profilu kontaminace

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Podklady pro cvičení. Úloha 6

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

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

NOVÉ POSTUPY A TECHNIKY ODSTRAŇOVÁNÍ ROPNÝCH LÁTEK Z PODZEMNÍ VODY. Kvapil, Nosek, Šťastná, Stejskal, Pešková, Ottis AQUATEST a.s.

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV

Základové konstrukce (3)

PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

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

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

ZLEPŠOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ZEMIN

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum:

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe. Mezinárodná konferencia Znečištěné území, Štrbské Pleso 2014

Sanace spodních staveb injektážemi. Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

revitalizace a sanace

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

Složení a vlastnosti přírodních vod

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

Recyklace stavebního odpadu

Izolační a ochranná funkce

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (07) Podzemní vody

Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV Rosypalová H., Fišáková R., úsek koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

APLIKACE GEOFYZIKÁLNÍCH METOD PRO PŘÍPRAVU A MONITORING SANAČNÍCH PRACÍ - SKLÁDKA ODPADŮ NA LOKALITĚ NOVÝ RYCHNOV

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

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

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

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

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe

ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění

141 HYA (Hydraulika)

Zvýšená vlhkost staveb. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Skládky ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ. DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005

Rizikové látky v půdě Bioremediace

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

PVP Bukov výzkumné pracoviště pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště

ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY

Těžké kovy ve vodních rostlinách

Technická zpráva SEZNAM PŘÍLOH. A) Textová část: 1. Technická zpráva

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

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

AQUATEST a.s. - sanace

slepením butylkaučukovou páskou

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

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

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

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 9/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

T E R M I N O L O G I E

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD

Představení společnosti, přehled projektů. Vojtěch Musil

Technický list Geotextilie DB 20 až 60

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

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

BH1. Projekt: Měřítko: jedna stránka HPV ustálená: 15,80 m Souřadnice Z: 209,05 m

Transkript:

Rizikové látky v půdě SANACE Průzkum lokality Metody zabránění migrace znečištění Podklady průzkumu Nepřímé metody - Vrtný průzkum Solidifikace/Stabilizace Horizontální izolace - Těsnící stěny

Průzkum lokality Otázky které by měl průzkum zodpovědět Původ a rozsah znečištění kde to je? Budoucí pohyb kontaminace kam se to šíří? Kdo jsou příjemci a jaké pro ně představuje riziko koho/co poškozuje? Technické prostředky remediace jak se toho zbavit?

Průzkum lokality 1. Zdroje znečištění historické záznamy, odběr vzorků 2. Rozsah znečištění předpokládá porozumění transportních poměrů v lokalitě 3. Hydrogeologické poměry v lokalitě 4. Do jaké míry lze znečištění odstranit

Fáze průzkumu Fáze 1 - Vstupní průzkum Je zde problém? Jak závažný? Fáze 2 Příprava detailního průzkumu Zahrnuje odběry a analýzu vzorků, stanovení zásad zdraví a bezpečnosti Fáze 3 Průzkum v lokalitě a analýzy Fáze 4 Interpretace výsledků, ohodnocení, modelování Fáze 5 Návrh remediačního opatření

Základní podklady průzkumu Základní mapa ČR 1:10 000 seznámení se s geografií lokality, blízkými vodními toky a plochami Geologické podklady - Vodohospodářská mapa - Geologické mapy - Česká geologická služba www.geofond.cz

Základní podklady průzkumu Využití lokality v současnosti a v minulosti Kde byly chemikálie skladovány a likvidovány? Které aktivity výroby jsou potenciálním zdrojem kontaminace S kterými chemikáliemi je a bylo manipulováno?

Bezpečnost práce při průzkumu Vybavení Skafandr Plynová maska Respirátor Běžné prac. pomůcky Bez ochranných pomůcek Produktivita manuální práce 37 % 48 % 55 % 82 % 100 % Produktivita práce s přístroji 50 % 60 % 75 % 100 % 100%

Nepřímé metody detekce kontaminantu Detekce výparů nad povrchem Monitoring půdního vzduchu (Atmogeochemie) Geofyzikální metody

Detekce výparů těkavých látek v terénu OVA Plamenová ionizační detektor (FID) Detekuje aromáty, alifáty, halomethany haloethany http://www.epa.gov/r10earth/offices/oea/ieu/manual/gallery.htm.

Geofyzikální metody Metoda Eletrická resistivita Elektromagnetická indukce Seismická refrakce Seismická reflexe Radar (GPR) Magnetometrie Gravimetrie Objekt Mapování vodivých nebo nevodivých kontaminantů; statigrafie -//- + kovové předměty Stratigrafie (poloha skalního podkladu); hloubka hladiny podzemní vody Poloha skalníko podkladu Zasypané předměty (plast, kov), stratigrafie, hloubka podzemní vody Zasypané kovové předměty hranice skládek, změny hustoty

Monitoring půdního vzduchu Ventil Odtah Barometr Vakuový Průtokoměr T rozbočovací armatura kompresor Vzorkovací zařízení Cementovo/bentonitová zátka Trubka Půda Pískový filtr http://www.est-inc.com/soil-gas.htm Perforovaná hlavice (místo vzorkování)

Monitoring půdního vzduchu http://www.est-inc.com/soil-gas.htm Chemikálie: Chlorované uhlovodíky CFC Aromatické uhlovodíky Aditiva Methan Ketony (např. aceton)

Příklady distribuce těkavého kontaminantu v půdním vzduchu hloubka hloubka koncentrace Homogenní půdní prostředí hloubka koncentrace koncentrace Přítomnost jílové vrstvy hloubka Asfaltový povrch hloubka koncentrace koncentrace Vysoká aktivita mikrobů ve svrchní vrstvě Zdroj těkavé látky ve fázi

Vrtný průzkum Zjištění složení a polohy vrstev Zjištění hydrogeologických poměrů - poloha HPV - hydraulické charakteristiky Oběr vzorků půdy, podzemní vody - zjištění množství kontaminantu - zjištění polohy kontaminačního mraku

Přímé protlačování - Geoprobe Víko vrtu Betonové zhlaví Šroubovací zátka Plastová zátka Bentonitová kaše nebo cementový výplach PVC Trubka 5 x 60 cm PVC Trubka 2.5 x 150 cm Bentonitová zátka Obsyp (písek a materiál zhroucených stěn) Perforovaný obal s pískovým filtrem Spodní zátka PVC Obětovaný kužel http://www.geoprobe.com/

Klasické metody vrtání Šnekový vrták Výplachové vrtání http://www.epa.gov/swerust1/graphics/miscpix1.htm.

Jádrové vrtání Neporušené vzorky Geologický popis Chemická analýza Experimenty pro zjištění charakteristik transportu

Vibrační vrtání Jádrové vrtání Výpažnice se pod povrch vhání vibracemi 50-80Hz

Zásady vrtného průzkumu Bezpečnost chemická Bezpečnost provádění vrtných prací (elektrické kabely, potrubí, úrazy) Zabránění kontaminace vzorků!!!! vzorek vzorek nástroj vzorek (artefakty) Dodržování standartních postupů Nakládání s vzorky

Artefakty Látka Methylen chlorid, chloroform Ftaláty Chloroform Aceton, hexan Baryum, vysoké ph Methyl chlorid Methyl Ethyl Keton (MEK) Zdroj kontaminace (artefaktu) rozpouštědla Změkčovadla (plastifikátory) plastových trubek Pitná voda z hromadného zásobování omývání nástrojů Kapalina výplachu Přírozeně se vyskytující chemikálie Duct Tape (stříbrná lepicí páska)

Monitorovací vrt Uzávěr Odvětrání Štěrkový obsyp Uzamykatelný kryt Betonový základ zámrzná hloubka Cementová zálivka Bentonitová zátka Jemný písek Pískový obsyp Perforace

Monitorovací vrt

Vzorkování vody v několika výškových úrovních Filtr Vzorkovací zařízení Těsnící zátka Levnější než instalace několika monitorovacích vrtů různých hloubek Vyloučení vlivu horizontální heterogenity Měření tlaku v různých hloubkách http://www.geokon.com

Geologická dokumentace vrtu Název vrtu Polohopis (JTSK) Nadmořská výška terénu Datum Materiál výstroje Hladina podzemní vody - naražená - ustálená Vzorky zemin Vzorky podzemní vody Popis vrstev

Příčný řez

Příčný řez Nepřevýšený řez Rozhraní vrstev Legenda Poloha řezu

Orientační cena laboratorních rozborů Těkavé látky (4000 Kč) Těžké kovy (2300 Kč) (As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag) Pesticidy (3500 Kč)

Fixace Sanační technologie In situ (stabilizace, Solidifikace, vitrifikace in situ ) Izolace s použitím pasívních prvků (podzemní stěny, clony) - horizontální - vertikální

Solidifikace/Stabilizace Solidifikace: enkapsulace znečištění monolitickým materiálem (cement) Stabilizace: injektáž vhodného stabilizátoru který snižuje rozpustnost, toxicitu, mobilitu přímo do kontaminačního mraku

Solidifikace/Stabilizace Fixační směsi: Organické Polyethylén bitumen asfalt Anorganické Cement Vápenné mléko Speciální směsi Výběr fixačních směsí na základě experimentu

Solidifikace/Stabilizace Technologie promíchávání in situ Mělké promíchávání: do hloubky 12 m, průměr míchacího nástroje do 4 m těkavé látky odsávání výparů Cena 50 80 USD/m 3 http://www.geocon.net/ http://www.new-technologies.org/ect/other/soilmixing.htm

Solidifikace/Stabilizace Technologie promíchávání in situ Hluboké promíchávání do hloubky 40 m sada 2-4 míchacích nástrojů Soldifikační směsi přiváděny jádry nástrojů zvětšení objemu ~15% cena 190 300 USD/m 3 http://www.new-technologies.org/ect/other/soilmixing.htm

Vitrifikace in situ Žárová přeměna kontaminované zeminy ve tvrdý, chemicky inertní materiál sklovitý materiál. Organické látky jsou odpařeny nebo spáleny. Teplo se vyvíjí odporově mezi dvěma elektrodami. Teplota ~2000 C. Použito zřídka především izolace radioaktivního odpadu Až 1000 tun na jednou Cena ~280 600 USD/tunu zeminy (závisí především na ceně elektřiny, a počáteční vhlkosti půdy) http://www.bnl.gov/

Izolace s použitím pasívních prvků Horizontální prvky Cíl: Zamezení infiltrace srážkových a jiných povrchových vod Prostředky: Folie (PVC) Betonové panely, desky Asfaltové směsi Jílové těsnící prvky (clay liners) Kompozitní... ostatní (např. produkty recyklací) Výběr závisí především na následném využití lokality http://www.bnl.gov/

Kompozitní horizontální izolace VEGETACE Účel: Ochrana proti erozi Snížení infiltrace evapotranspirací Skladba: Mělce kořenící rostliny Malé nároky na živiny Odolné suchu 30 cm 30 cm http://www.bnl.gov/

Kompozitní horizontální izolace VRSTVA PŮDY Účel: Kořenící substrát pro rostliny Ochrana dalších vrstev Charakteristika: Běžně 60cm hluboká 30 cm 30 cm http://www.bnl.gov/

Kompozitní horizontální izolace HRUBÝ ŠTĚRK Účel: Ochrana proti prorůstání kořenů a prohrabávání živočichy Charakteristika: Nemusí bý vždy přítomna http://www.bnl.gov/

Kompozitní horizontální izolace FILTRAČNÍ VRSTVA Účel: Ochrana proti pronikání jílových částic do drenážní vrstvy Charakteristika: Geotextilie nebo pískový filtr (30 cm) http://www.bnl.gov/

Kompozitní horizontální izolace DRENÁŽNÍ VRSTVA Účel: Odvedení vody Zamezení tlakového namáhání geomembrány Charakteristika: Ve sklonu > 30cm písku K > 10-2 cm/sec http://www.bnl.gov/

Kompozitní horizontální izolace IZOLAČNÍ VRSTVA Účel: Zabraňuje pronikání vody do půdy obsahující kontaminant Charakteristika: Fólie (geomembrána) alespoň 0.5 mm Dusaný jíl 60 cm, K<= 10-7 cm/s http://www.bnl.gov/

Kompozitní horizontální izolace VRSTVA ÚNIKU PLYNŮ Účel: Odvádí plynné produkty degradací (methan) Charakteristika: 30 cm písku http://www.bnl.gov/

Izolace s použitím pasívních prvků Vertikální prvky Cíl: Zamezení nebo omezení migrace znečištění z ohniska Prostředky: Těsnící zářezy (slurry walls, cut-off walls) Injekční clony Tenkétěsnící clony Clony z umělých hmot, ocelové profily

Těsnící zářezy Nejvíce používaný prvek Materiál: bentonit + půda (SB) K = 10-7 5x10-9 bentonit + cement propustnější, má ale vyšší únosnost, použití tam kde není vhodná půda pro (SB)

Zhotovení těsnícího zářezu Rypadlo hloubí zářez Stěny jsou paženy bentonitovým výplachem Povrch je uzavřen betonovou hlavicí Doplňování výplachové směsi Hladina výplachu HPV Bentonitový výplach

Technologie hloubení http://www.mp.usbr.gov/mpco/showcase/bradbury.html.

Konstrukce těsnícího zářezu Konstrukce těsnícího zářezu Betonová hlavice Kontaminační mrak Těsnící stěna Původní směr proudění podzemní vody Zavázání do nepropustného podloží Skalní podklad Možné selhání Nesprávně připravená směs Odpadávání materiálu stěn Špatně provedené zavázání do skalního podloží Narušení mrazem Vysušení

Úplná izolace kontaminace Odčerpávání průsakové vody Horizontální izolace Kontainant Těsnící zářez

Neúplná stěna pro zamezení šíření LNAPLu LNAPL Zavěšená těsnící stěna Nepropustné podloží (ve velké hloubce)

Horizontální uspořádání Úplné uzavření Otevřená bariéra Těsnící zářez zcela izoluje znečištění Těsnící zářez zpomaluje migraci (možnost degradace kontaminantu)

Hodnocení EPA úspěšnosti projektů s těsnícími zářezy Hodnoceno 130 realizací u 36 k dispozici požadovaná data 8 z 36 splnilo cíl remediace 4 splnily cíl ale ještě nebyla prokázána dlouhodobá úspěšnost 13 spíše splnily cíl 4 spíše nesplnily cíl remediace 7 nejistý výsledek 4 z 36 vyžadují opravu (došlo k průsakům v místě zavázání do podloží)

Těsnící stěny z ocelových profilů Waterloo Barrier Inc. http://www.oceta.on.ca/

Injekční clony (trysková injektáž- Jet Grouting) SKANSKA http://www.skanska.co.uk/skanska/templates/page.asp?id=8581

Příklady použití metod izolace kontaminantu v ČR SPOLANA A. S., NERATOVICE Izolační geokontejnment z těsnících podzemních stěn (27 640m 2 ), 110 mil Kč KEMAT s.r.o., Skalná u Chebu (financováno FNM) zdvojený geokontejnment, vnitřní stěna s použitím tryskové injektáže 42 mil Kč LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Enkapsulace znečištění na 4 místech po 6 m 3 klasickou injektáží 0,5 mil Kč SOLETANCHE http://www.soletanche.cz/

Literatura MIT Open courseware http://ocw.mit.edu/ocwweb/civil-and-environmental-engineering/1-34spring2004/lecturenotes/index.htm Domenico, P.A. a Schwarz, F.A. Physical and Chemical Hydrogeology, 1990 EMOMONITOR Chrudim, Využití biodegradačních metod při sanacích znečištění, 1997

Oktanol 1-Oktanol CAS 111-87-5 Struktura CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 OH Osm uhlíků v řetězci (OKT) žádné dvojné nebo trojné vazby (AN) a alkohol (OL) na prvním uhlíků C 8 H 18 O