Sanační Technologie, 2015

Podobné dokumenty
URYCHLENÍ A INTENZIFIKACE KONVENČNÍCH METOD PRO SANOVÁNÍ ROPNÝCH UHLOVODÍKŮ

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

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV

AQUATEST a.s. - sanace

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

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

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

Biodegradace zemin kontaminovaných leteckým petrolejem v kombinaci s chemickou oxidací kolonové testy

Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

NÁPRAVA EKOLOGICKÝCH ŠKOD

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace

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

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

Lokalita Kozí hřbety oblast Nádrž

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

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

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

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE

KOMBINOVANÁ METODA NZVI S ELEKTROCHEMICKOU PODPOROU PRO IN-SITU SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ

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

Operační program Životní prostředí. Příklad využití dotace

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

HODNOCENÍ PŘIROZENÉ ATENUACE. Horoměřice, 30. března 2011 Petr Kozubek, Enacon s.r.o.

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

COMBINATION OF STIMULATED AEROBIC BIODEGRADATION AND CHEMICAL OXIDATION IN ORDER TO DECREASING OF JET FUEL CONTAMINATION IN SOIL, COLUMNS TESTS

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy

PROJEKT MĚSTO PEČKY ODSTRANĚNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO OBYVATELE MĚSTA

KOLONOVÉ TESTY ISCO K INTENZIFIKACI AEROBNÍ BIODEGRADACE LETECKÉHO PETROLEJE

Bioremediace půd a podzemních vod

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

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

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty )

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Projekt monitoringu. investor :

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

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce

GEOCHEMICKÉ INTERAKCE VE ZVODNI PŘI APLIKACI REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ. Jaroslav HRABAL

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh

PROBLEMATIKA ENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI SANACE

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD IX.

ZKUŠENOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽÍVÁNÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČR

Imagine the result 1

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

APPLICATION OF NANOFE TO REACTIVE GATE 1b IN THE HLUK SITE, SE MORAVIA. APLIKACE NANOFE DO REAKTIVNÍ BRÁNY 1b NA LOKALITĚ HLUK

LIFE2Water. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod. Radka Pešoutová AQUA PROCON s.r.o.

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

APLIKACE NOVÉHO nzvi TYP NANOFER STAR NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI ETYLÉNY PILOTNÍ TEST IN-SITU

SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

APLICATION OF OXIDATION REAGENTS ON CHLORINATED HYDROCARBONS CONTAMINATED GROUNDWATER

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (15)

Rizikové látky v půdě Bioremediace

Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží. Zbyněk Vencelides

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech

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

Fosfor a sloučeniny fosforu. Suroviny. Sloučeniny. kalcinace pro oddělení organických. Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4

PŘIROZENÁ GRAVITAČNÍ SEPARACE KONTAMINANTŮ VE ZVODNI A VLIV ZPŮSOBU VZORKOVÁNÍ NA INTERPRETACI VÝSLEDKŮ

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

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

Chemicko-fyzikální úprava bazénové vody

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Martin Hynouš gsm:

BATTELLE CHLORCON 2014 KALIFORNIE - NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V OBLASTI SANACÍ CHLOROVANÝCH A OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH POLUTANTŮ

2. Fotosensitizované reakce a jejich mechanismus. 5. Samoorganizované porfyrinové nanostruktury a jednoduché aplikace

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

Průběh a výsledky odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemí vody v CHOPAV kvartéru řeky Moravy.

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

KRITICKÉ ZAMYŠLENÍ NAD SANAČNÍM VYUŽITÍM MODIFIKOVANÉHO FENTONOVA ČINIDLA. Pavel Hrabák Eva Kakosová Petr Kvapil Miroslav Černík

Technologie pro úpravu bazénové vody

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

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

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

NANO-BIO V SANAČNÍ PRAXI

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

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

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

Transkript:

Karel Waska Sanační Technologie, 2015

2/25 Jiří Kamas Petr Beneš Karel Horák Miroslav Minařík Vlastimil Píštěk

3/25 Siegrist, R. L., Crimi, M., Simpkin, T. J.: In Situ Chemical Oxidation for Groundwater Remediation, Springer 2011, ISBN: 978-1-4419-7825-7

Cena: Často cenově nejvýhodnější alternativa Čas: Přináší rychlé výsledky, obvykle v rozmezí týdnů až měsíců po aplikaci Účinnost: Velmi široké spektrum cílových kontaminantů Rozsah kontaminace: Poradí si s velmi širokou škálou koncentrací polutantu včetně těžce postižených lokalit s možnou inhibicí bioremediace 4/25

Princip metody 5/25 kontakt/interakce organické kontaminace s dostatečně reaktivním akceptorem elektronů (ox.) v kolektoru Oxidant Vzorec Forma Aktivace Reagens Manganistan* KMnO 4, NaMnO 4 Prášek/kapalina Žádná MnO 4 - Peroxid vodíku* H 2 O 2 Kapalina Žádná, Fe II, Fe III OH, O 2 -, HO 2 -, HO 2 - Ozón* O 3 (vzdušný) Plyn Žádná 0 3, OH Persulfát* Na 2 S 2 O 8 Prášek Peroxon H 2 0 2 + O 3 (vzdušný) Žádná, Fe II, Fe III, teplo, H 2 O 2, vysoké ph S 2 O 8 2-, SO 4 - Prášek/kapalina O 3 0 3, OH - Perkarbonát Na 2 CO 3. 1,5 H 2 O Prášek Fe II OH - Peroxid vápníku CaO 2 Prášek Žádná H 2 O 2, HO 2 - Huling & Pivetz, 2006 * = nejrozšířenější oxidační činidla

Oxidant Standardní Redukční Potenciál (V) Reference Hydroxyl radical (OH ) 2.59 Siegrist et al Sulfate radical (SO 4 - ) 2.43 Siegrist et al. Ozone 2.07 Siegrist et al. Persulfate anion 2.01 Siegrist et al. Hydrogen Peroxide 1.78 Siegrist et al. Permanganate 1.68 Siegrist et al. Chlorine (HOCl) 1.48 CRC (76th Ed) Oxygen 1.23 CRC (76th Ed) Oxygen 0.82 Eweis (1998) Fe (III) reduction 0.77 CRC (76th Ed) Nitrate reduction 0.36 Eweis (1998) Sulfate reduction -0.22 Eweis (1998) Superoxide (O2 -) -0.30 Siegrist et al. ZVI -0.45 CRC (76th Ed) 6/25

7/25

Proč modifikovat? H 2 O 2 => Levný, velmi silný oxidant (vlivem ROS) Á tady voní dršťková! Základní vlastnost = NESTABILITA => Rychlá spotřeba, exotermní rozklad Uvolnění vysokého množství O 2 : 1 litr 5% H 2 O 2 => vznik až 20 litrů O 2 STABILIZACE = důležité know-how: Regulace teploty v reakční zóně 8/25 Přidání stabilizátorů (fosfáty, cheláty, organické kyseliny = pokles ph)

Blok č. 88 9/25 Google Earth

Písčito-štěrkový kolektor 10/25 K e-5 e-4 m/s Mocnost zvodně ~1,5 m Porozita n = 0,15 Pole A 530 m 2 V~120 m 3 Google Earth

11/25 BTX Hexan Izobutylen Google Earth

Primární cíle pilotního testu: 1. Ověření funkčnosti a použitelnosti technologie, 2. snížení úrovně kontaminace, 3. dodržení přísných bezpečnostních podmínek a 4. optimalizace metod řízení oxidačních procesů přímo na lokalitě (on site real time monitoring). Sledované rizikové faktory: 1. Exotermní průběh, 2. korozívnost aplikovaného (ph 4,5 a HPV pod úrovní rozvodů inženýrských sítí) a 3. geneze TOL jako dceřiných produktů. 12/25

Široká škála průmyslových provozů Ethylenová jednotka => kontaminanty: BTEX, Naftalen, (frakce C 10 ) Vývoj HV-8857: 13/2 5 KONT. Benzen[µg/l] Naftalen[µg/l] NEL[mg/l] RK 400 1700 bez VFRL SC 2500 2500 20 2004 - - fáze 2006 125 000 <0,5 >200 2013* 10 300 162 13,2 *(před aplikací)

Testování čistých zemin pufr. Kapacita 5% peroxid vodíku (H 2 O 2 ) FeSO 4. n H 2 O C 6 H 8 O 7 V rámci lab testů nárůst T max o 4 C 14/25 Možnost realizace následného biologického dočištění

Řízení procesů on-site Exotermní procesy průběh závisí na podmínkách v podloží = obtížně předvídatelné (laboratoř určí rámcově) Přítomnost IG sítí HPV nesmí přesáhnout hloubku uložení IG sítí 15/25 ph nesmí klesnout pod 4,5 (nekorozivní podmínky) Kontinuální měření teploty i HPV ve vrtech Pravidelné měření koncentrace oxidantu i TOL přímo na lokalitě Dynamické řízení, možnost reakce na aktuální dění v podloží Pro bezpečnou aplikaci oxidačních činidel je nezbytná mobilní laboratoř

12.11.2013 28.1.2014: 16/25 7 etap 77 m 3 (5% H 2 O 2 ): plošně i bodově Čerpání p.v. mezi aplikacemi (po odeznění reakcí) => Čištění pomocí AU, recyklace (dyn. stav zvodně) Čerpání půdního vzduchu => Čištění pomocí AU In situ real-time monitoring: HPV, teplota, EC On-site monitoring: Fyz-Chem, konc. H 2 O 2, TOL Sanační Centrum

Teplota a HPV Bezpečnost 17/25 Zásak Vyčerpání vrtu Čerpání p.v.

18/25 ph Bezpečnost

19/25 ORP Účinnost Paralelně s parametrem DO

20/25 TOL Bezpečnost

Destrukce kontaminantu 21/25 Před listopad 2013: A, C, E Po leden 2014: B, D, F

Destrukce kontaminantu 22/25 Vývoj HV-8857: KONT. Benzen[µg/l] Naftalen[µg/l] NEL[mg/l] RK 400 1700 bez VFRL SC 2500 2500 20 2004 - - fáze 2006 125 000 <0,5 >200 2013* 10 300 162 13,2 2014 404 36,8 2,87

Chemie pole A pole B Cíle pilotu 1. Ověření funkčnosti a použitelnosti technologie, 2. snížení úrovně kontaminace, 3. dodržení bezpečnostních podmínek a 4. optimalizace metod řízení oxidačních procesů přímo na lokalitě (on site real time monitoring). Rizikové faktory: 1. exotermní průběh => nárůst do 5 C 2. Korozívnost => ph > 4,5 a HPV pod IG sítěmi 3. geneze TOL => pokles koncentrací s časem 23/25

Chemie pole A pole B Funkčnost pilotu 24/25 Čerpáním 550 m 3 p.v., odstraněno cca: 4 kg benzenu 10 kg NEL 0,75 kg naftalenu Venting 163 392 m 3 půdního vzduchu, odstraněno cca: 130 kg TOL Funkčnost filtru AU závislá na intenzitě ox. reakcí Nárůst trvanlivosti a dosahu v prostředí Využití ORP (či rozp. O 2 ) a konc. TOL pro nasměrování bodové aplikace Podpora přirozené atenuace => potenciál pro anaerobní (síranovou) biodegradaci

Spokojený Fenton... 25/25 Chemie pole A pole B