Úskalí a problémy spojené s aplikací biodegradace in situ jako sanační technologie praktické zkušenosti

Podobné dokumenty
KOLONOVÉ TESTY ISCO K INTENZIFIKACI AEROBNÍ BIODEGRADACE LETECKÉHO PETROLEJE

Earth Tech CZ s.r.o. Jiřina Macháčková. A Member of the Earth Tech Group

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

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

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

Vzorkování dřevní hmoty jako indikátor znečištění podzemní vody

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

Ing. Radomír Muzikář, CSc. Slámova 60, Brno 18 tel , mob

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

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

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Bioremediace půd a podzemních vod

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

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

Rizikové látky v půdě Bioremediace

HYDROGEOCHEMICKÉ ZMĚNY V PRŮBĚHU BIODEGRADAČNÍCH PROCESŮ V AREÁLU ČD DKV VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Zkušenosti ze sanací ve Švédsku a Nizozemí. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize

Poměr CNP v bioremediacích

AQUATEST a.s. - sanace

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

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

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

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

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

SANACE AREÁLU BÝVALÉHO PODNIKU STROJOBAL KOUŘIM - MOLITOROV

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

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

Sanační Technologie, 2015

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III.

Projekt monitoringu. investor :

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

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

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Vliv nedokonalých průmyslových technologií na stav životního prostředí v Albánii

Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží. Zbyněk Vencelides

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE

Obsah 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

revitalizace a sanace

PROBLEMATIKA ENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI SANACE

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

Imobilizace reziduálního znečištění. Sklárny Bohemia, a.s. Poděbrady

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

NÁPRAVA EKOLOGICKÝCH ŠKOD

Odstranění NEL, BTEX ze saturované zóny v prostoru Balakomu a.s. Opava Komárov

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

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Cílená konstrukce bioaugmentačních preparátů a jejich pozice v procesu efektivních bioremediací

URYCHLENÍ A INTENZIFIKACE KONVENČNÍCH METOD PRO SANOVÁNÍ ROPNÝCH UHLOVODÍKŮ

NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Modelování procesů přirozené atenuace ropných látek na lokalitě Hněvice

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

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

Staré ekologické zátěže rizika pro zdroje podzemních vod. Zbyněk Vencelides

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

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů

STANOVENÍ, CHARAKTERIZACE A IDENTIFIKACE BIOREMEDIAČNÍCH MIKROORGANISMŮ

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

Sekundární kontaminace turonské zvodně vlivem chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem

SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (15)

Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY

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

UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV

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

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

Lokalita Kozí hřbety oblast Nádrž

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

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

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

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

TECHNICKÉ NORMY A EKONOMIKA PŘIROZENÉ ATENUACE Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10

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

Odběr vzorků podzemních vod. ČSN EN ISO (757051) Jakost vod odběr vzorků část 17: Návod pro odběr. vzorků podzemních vod

VALIDACE METODY AEROBNÍ OXIDACE ODPADŮ. Svatopluk Krýsl

Operační program Životní prostředí. Příklad využití dotace

BIOFILTRACE ODPADNÍCH VZDUŠNIN - ÚVOD DO PROBLEMATIKY. Evropské sociální fondy, ESF, projekt JPD 3,

Meteorologické faktory transpirace

Představení společnosti, přehled projektů. Vojtěch Musil

*Variabilita prostředí

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Antropogenní faktory

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

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

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

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

lního profilu kontaminace

Transkript:

Úskalí a problémy spojené s aplikací biodegradace in situ jako sanační technologie praktické zkušenosti J. Macháčková, S. Prokšová, F. Herčík Earth Tech CZ s.r.o.

Aerobní biodegradace ropných uhlovodíků Ropné látky, zvláště lehčí frakce, patří k biologicky odbouratelným látkám, půdní mikroorganismy jsou schopny tyto látky za vhodných podmínek využívat jako zdroj uhlíku a energie a metabolizovat je na oxid uhličitý První testy provedeny v 8. letech, v polovině devadesátých let publikován rozsáhlé materiály US EPA a US armádních agentur, zaměřené na nesaturovanou zónu (venting, bioventing) Saturovaná zóna air sparging v polovině 9. let inovativní metoda

Zájmové území letiště Hradčany bývalé vojenské letiště, situované v severních Čechách u města Mimoň provozováno v období 194-199 Rozsáhlá kontaminace ropnými látkami, odhad v roce 1997-5. -7. tun na ploše 28,3 ha Semi-volatilní RU, 7% letecký petrolej (střed C1) Volná fáze RU (LNAPL) přítomna na 5% území, mocnost až 9 cm 1995 1996 pilotní testování biodegradace sanace na lokalitě Hradčany dobrá odbouratelnost kontaminantu, mimo dostupnosti kyslíku limitující faktor živiny 1997 biodegradace leteckého petroleje hlavní sanační metoda, projekt vycházel z pilotního testu a literárních údajů

Site Geology Srf -5 m -7 m sandstone siltstone GWL Sedimentary complex of the Bohemian Cretaceous Basin Overlaid with Quaternary river terrace (2-5 m) GWL 4-1 m bgs Main and intensively used drinking water source in wide vicinity of the site Contamination limits use and revitalization of the site claystone

Rozsah kontaminace zemin v roce 2

depth under and above GWL (m) 3 2,5 2 1,5 1,5 -,5-1 -1,5-2 amount of TPH in depth interval (%) 5 1 15 2 25 3 35,2,6,8,4,5 1,9 3,4 8,9 25,1 26,5 31,8 Distribuce kontaminantu v půdním profilu GWL Maximum of contamination (7 %) bounded to layer 1,5 m under groundwater table (soil sampling result in area of 11 ha, rok 2) TPH concentration (mg/kg)

Clean-up technology Combination of several methods I. stage Soil vapor extraction + vacuum oil phase extraction removal of extractable LNAPL 1 2 years in the source zone II. stage In situ aerobic biodegradation stimulation of indigenous aerobic bacteria Oxygenation of soil and groundwater (venting, air sparging) Naturally very low nutrient content periodical application of nutrients (N,P,K) 2 6 years, based on initial contamination

Schéma sanace s podporou biodegradace v celém kontaminovaném profilu

Problém s použitím amerických postupů metodiky pro projektování technologií vycházely z lokalit s podstatně nižší kontaminací US Air Force Bioventing Initiative vyhodnocoval data ze 125 lokalit, kde průměrná koncentrace NEL byla 23 mg/kg a pouze 16% vzorků zeminy překročilo koncentraci 5. mg/kg NEL na lokalitě byla průměrná koncentrace 11. mg/kg NEL, 5. mg/kg NEL sanační limit AS v roce 1997 nebyl ověřená sanační technologie záhy po zapojení sanační technologie AS v projektovaném výkonu (1 kompresor s výkonem 8 m3/hod/,5 ha sanované plochy, cyklicky přepínaný mezi 4 skupinami vrtů s intervalem 1 hodina) byly zjištěny rozsáhlé deficity v provzdušnění podzemní vody

Hlavní problém sanace Optimální distribuce kyslíku v saturované zóně Půdní vzduch - aerační kapacita 21% obj. sanační limity v nesaturované zóně dosaženy v roce 22, projektovaná kapacita postačovala Podzemní voda Maximální aerační kapacita 12 mg/l (,1%) Dostačuje k biodegradaci 3,5 mg/l RU Pomalý postup sanace, nebylo zajištěno dosažení sanačních limitů v projektovaném čase, nutno sáhnout k zásadnímu zvýšení aerační kapacity, zvláště v silně kontaminovaných částech lokality

dissloved oxygen (mg/) GW temperature ( C) dissolved oxygen (mg/l) GW temperature ( C) Dissolved Oxygen Utilisation, E -122 well, 5.4.5 12 AS operation AS operation 12,6 1 8 6 4 2 biodegradační aktivita 22 mg RU/l/den 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 12,5 12,4 12,3 12,2 Respirační aktivita v podzemní vodě dissolved oxygen GW temperature point information oxygen concetration changes in groundwater (saturated zone) O 2 consumption = biodegradation rate stochiometrically 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, AS J-193, 7.4.25, 9,4 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: dissolv. oxygen biodegradation rate 11 mg/l GW/day temperature AS operation 9,6 9,58 9,56 9,54 9,52 9,5 9,48 9,46 9,44 9,42

biodegradační aktivita (kg/den/ha) vydatnost AS (m 3 /hod/ha) množství NEL (t/ha) Sanace pole L (2,5 ha) 25 2 15 5 4 3 v roce 26 v části pole (1,5 ha) dosaženo sanačních limitů 1 5 I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 2 1 provoz sanace pokračoval jen v nadlimitní části plochy biodegradace vydatnost AS množství NEL (t/ha)

biodegradační aktivita(kg/den/ha) vydatnost AS (m 3 /hod/ha) množství NEL (t/ha) Sanace pole J (4,9 ha) 25 6 2 5 15 4 3 1 5 2 1 I- I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 specifická biodegradace vydatnost AS množství NEL (t/ha)

biodegradační aktivita (kg RU/den/ha) biodegradační aktivita (kg RU/den/ha) Vliv objemu vtláčeného vzduchu na intenzitu biodegradace 35 3 25 2 15 1 5 y =,25x + 72,84 R 2 =,63 2 4 6 8 1 vydatnost AS (m 3 /hod/ha) 24 4 35 3 25 2 15 y =,43x - 14,5 R 2 =,59 26 1 5 2 4 6 8 vydatnost AS (m3/hod/ha)

biodegradační aktivita (kg RU/den/ha) biodegradační aktivita (kg RU/den/ha) Vliv obsahu RU na intenzitu biodegradace 3 25 2 15 1 5 V3 S J4 L V2 N BV E J K V1 O F P3 B J5 y =,23x + 8,47 R 2 =,2 1 2 3 4 5 bilance NEL (tuny/ha) 4 I G 24 NEL vstup 35 3 P3 V3 25 2 N J BV 26 NEL 26 15 1 5 O S V 2 V 1 K y = -,4x + 29, R 2 =,5 5 1 15 2 25 L I E bilance NEL (tuny/ha) F B G

Závěry I Hlavní technologický faktor, který je určuje intenzitu biodegradace v silně kontaminovaných plochách je objem vzduchu vtláčený AS Výkon aerační technologie musí být přizpůsoben obsahu kontaminantu důležitá co nejpřesnější kvantifikace obsahu kontaminantu Pro biodegradaci neplatí, že maximální účinnost je dosažena na začátku sanace a pak pouze klesá účinnost sanace je dána mírou optimalizace podmínek, které určují metabolickou aktivitu půdní mikroflóry. Potřebný objem vzduchu i na relativně homogenní lokalitě ve střednězrnných pískovcích výrazně ovlivňovaly geologické podmínky. Obsah kontaminantu (substrátu) v silně kontaminovaných plochách má malý vliv na pozorovanou intenzitu biodegradace Limitace substrátem se začala projevovat po odstranění cca 8% vstupního znečištění

Hodnocení účinnosti sanace Měření respirační aktivity půdních mikroorganismů (1x měsíčně, spotřeba kyslíku, produkce oxidu uhličitého) stochiometrická bilance odbouraných RU, poměr bilance oxid uhličitý/kyslík na lokalitě v průměru,9 kontrola úplného odbourání RU Kvantifikace obsahu kontaminantu v sanované ploše bilance NEL na základě vzorkování zemin (1x za dva tři roky) uzavírání podlimitních ploch, kontrola sanace

petroleum hydrocarbons (tons) petroleum hydrocarbons removed (kg/day) contamination removed total (tons) Sanační a zeminová bilance pole I 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Jan-98 Jan-99 Jan- Jan-1 Jan-2 Jan-3 Jan-4 Jan-5 3 25 2 15 1 5 biodegradation rate (kg/day) vacuum LNAPL extraction (kg/day) venting (kg/day) total removal (tons) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Jan-98 Jan-99 Jan- Jan-1 Jan-2 Jan-3 Jan-4 Jan-5 petroleum hydrocarbons removed - remediation balance (a=,5) petroleum hydrocarbons removed - soil balance maximum soil removal (a=,1) minimum soil removal (a=,1)

odstraněné RU (t/rok) odstraněné RU (t celkem) Sanační a zeminová bilance lokality Hradčany Bilance kontaminace v zeminách (P 9%) rok 1997 rok 28 5.243 7.15 tun ropných látek 843-1.863 tun ropných látek odstraněné množství 3.38 6.37 tun ropných látek Sanační bilance 1997 28 (chyba měření 15%) odstraněné množství 3.44 4.654 tun ropných látek 93% biodegradace, 5% volná fáze, 2% venting Hlavní sanační činitel metabolická aktivita půdní mikroflóry nutno při sanaci monitorovat a kvatifikovat měřením in situ úbytek kontaminantu možno posoudit pouze v delších časových intervalech 8 7 6 5 4 3 2 1 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 45 4 35 3 25 2 15 1 5 celkem/rok (t) celkem od zahájení sanace (t)

Lokalita Hradčany použití nástrojů molekulární biologie k hodnocení sanace projekt BIOTOOL 5 vzorkovacích míst, vzorky zemin odebírány 3x v rozmezí dvou let bod NEL BTEX HRB-1 (5-6 rok sanace) HRB-2 (3 4 rok sanace) HRB- 3 ( 1 rok sanace) HRB-5 po dokončení 9 17 mg/l 4 18 mg/l 4 77 mg/l,1 49 mg/l (výrazný pokles v průběhu projektu),4 1 mg/l (kolísání) 43 7 mg/l 2 7 mg/l,7 1,1 mg/l HRB- <,1 mg/l <,5 ug/l

Detekce taxonomického složení půdní mikroflóry a její metabolické kapacity metodami nezávislými na kultivaci

Složení půdní mikroflóry na lokalitě Hradčany

Detekce genů kódujících enzymy klíčové pro biodegradaci (TBItoluen- bifenyl oxygenáza)

Fosfolipidy jako biomarkery v procesu bioremediace fosfolipidy jsou sloučeniny tvořící cytoplazmatickou membránu buněk látky specifické pro živé organismy, možno využít ke kvantifikaci biomasy jednotlivé typy druhově specifické

Adaptace na stres změna viskozity membrány Nasycené mastné Kyseliny High Melting Point C16:/C16: = 63 O C Low Temp. High Temp. Solvents Nenasycené mastné kyseliny Low Melting Point C16:1/C16:1 = -34 O C málo viskózní membrána vysoce viskózní membrána Model máslo Model olivový olej

degree of saturation area counts of PLFA 1,2E+7 1,E+7 8,E+6 Obsah fosfolipidových mastných kyselin na kultivaci nezávislá kvantifikace biomasy 6,E+6 4,E+6 2,E+6,E+, 1, 3, 4, 5,5 6,5 finished cleanup background years of treatment/ status of soil 1 9 8 Stupeň nasycení mastných kyselin míra stresu mikroorganismů 7 6 5 4 3 2 1 1 3 4 5.5 6.5 finished cleanup Years of treatment/ soil status background

Děkuji za pozornost!