A hulladékkezelés ásványtani vonatkozásai



Hasonló dokumentumok
Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

RADIOAKTÍV HULLADÉK; OSZTÁLYOZÁS, KEZELÉS ÉS ELHELYEZÉS. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: m 3 /év

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft

Paks déli részén a 6-os számú főút és a Duna között. Ennek oka: Az atomerőmű működéséhez nagy mennyiségű víz szükséges, amit a Dunából vesznek.

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

A radioaktív hulladékokról

Nukleáris hulladékkezelés. környezetvédelem

Nagy aktivitású kutatás

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Felkészülés a radioaktív hulladékok kezelésének hatósági ellenőrzésére

Radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó szabályozás kiegészítése

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~ m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

Nukleáris energia. Radioaktiv hulladékok elhelyezése. Bárdossy György

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

2. ábra. 1. ábra. Alumínium-oxid

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései

Ólom viselkedése montmorillonitos talajban nedvesítési-szárítási ciklusok hatására

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

Agyagkızetek. Alkotórészek

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens

A nagy aktivitású leszerelési és üzemviteli hulladékok végleges elhelyezése

H Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

A Budai-hegységi tórium kutatás szakirodalmú áttekintése

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása

Tervszám: Tervrész száma: 6.1.

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

1. Termelı, felelıs, győjtı adatai 1. Név Mecseki Szénbányák Vállalat 2. Kapcsolattartó neve. Hulladék / melléktermék felmérés

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Pirolízis a gyakorlatban

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

H Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a:

A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

Gondolatok a sikeres kármentesítés egyik gátló tényezőjéről A finomszemcsés képződményekbe diffundált szerves szennyezők jelentősége

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

BIZTONSÁGI ADATLAP IONCSERÉLT VÍZ (LÁGYVÍZ)

Vízbesajtolás homokkövekbe

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

10. előadás Kőzettani bevezetés

Talajmechanika. Aradi László

FELELŐSSÉGGEL - BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

Geotechnikai elemek hulladékból:

Hagyományos és modern energiaforrások

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

A Bodai Agyagkő Formáció telephelykutatási keretprogramjának engedélykérelme

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

BIZTONSÁGI ADATLAP. Charlotte extra erős hajzselé 500 ml

Satina Gold Kozmetikai Kft.

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 Készült a 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) előírások szerint

AsMET víztisztító és technológiája

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Szabó Zoltán Nemzeti Népegészségügyi Központ. Környezetegészségügy és éghajlatváltozás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, október 25.

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. MULTI-MIX Folyékony szappan

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

Kiállítás dátuma: 09/11/2005 Nyomtatás dátuma:

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

Lajos Máté. Országos Közegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (OSSKI) 2. MTA Energiatudományi Kutatóközpont

KLÓR. A Cl geokémiailag: erősen illó, oldható mobilis.

MŰSZAKI LEÍRÁS Budapest Bihari út 4. sz. alatti telephely felújítása - 2. ütem -

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra

Átírás:

A hulladékkezelés ásványtani vonatkozásai

A hulladékkezeléssel kapcsolatos általános elvárások A hulladékelhelyezés legyen kompatibilis a környezettel. Többfunkciós tárolók: 1.sáv. lerakóhely; 2.sáv. technikai védősávrendszer; 3.sáv. a szemét. A védősávok tartalma: agyagok, agyagos talajok; tömörített agyagos zónák; reaktív falak; természetes anyakőzetek. A lerakóhellyel szembeni kritériumok: A lehetséges szennyező kibocsátás legyen minimális. Ez, ha elkerülhetetlen, legyen nagyon lassú. Az elkerülhetetlen szennyeződés kibocsátás gyors visszatartása, lehetőleg a lerakóhely közelében.

Geológiai védősávok Geológiai védősávok szerepe: szennyeződéskontroll, szennyeződések visszatartása Geológiai szempontok: rétegsor kondíciók (kiterjedés, vastagság, sztratigráfia), tektonikai jellegek, zavarok, oxidációs zóna jelenléte, a mállási zóna vastagsága Permeábilis impermeábilis rétegek (pozíció, vastagság, kiterjedés); geokémiai jellegek (CEC, szorpciós kapacitás) A talajvíz folyási iránya, sebessége (hidrogeológia) Alacsony permeabilitás, magas szennyeződési kapacitás agyagásványok. A talaj és anyakőzet fizikai tulajdonságai, különös tekintettel az adszorpciós képességekre, és stabilitásra.

Agyagásványok alkalmassága védősávokban Az agyagok (agyagásványok) jelentik az egyik kulcsot a védekezéshez. Megakadályozzák a szemét mobilitását (nehézfémek) szorpciós tulajdonságok. Az agyagok jellemzői: magas adszorpciós képesség, kationcserélő képesség, magas diffúziós jelleg (rezisztensek a diffúzióra), alacsony permeabilitás, magas specifikus felület, mindezek a tulajdonságok teszik alkalmassá a szeméttelepek védőanyagának. Ezeket pedig az agyagok ásványos összetétele szabja meg. CEC, BET stb.

Agyagásványok alkalmassága védősávokban A víz migrációját agyagokon keresztül az agyagásványok permeabilitási, diffúziós és szorpciós sajátságai szabják meg. Ezeket a paramétereket a kémiai összetétel, a kristályszerkezet, és többek között a vízkémia szabja meg. Kaolinit: alacsony adszorpciós képességek, és a magas vízvezetőképességek alapján nem ideális a védősávokba. Szmektit: kiváló duzzadóképesség (vízadszorpció révén), nagy adszorpciós képességek, és kis vízvezetőképességek alapján ideális a védősávokba. Vermikulit: kiváló adszorpciós képességek, kis vízvezetőképességek alapján ideális a védősávokba. Illit: alacsony vízvezetőképesség, kis CEC, rossz duzzadóképesség, együttesen csak kommunális hulladékelhelyezésre használandó.

Mállási hatások agyagásványokon 1. Rövid távú, általában reverzibilis átalakulások: rétegek között és felszínen lezajló reakciók. Ionabszorpció reverzibilis folyamatok. Eközben megváltozik az agyagásványok számos tulajdonsága (koaguláció, duzzadás, vízvezetőképesség). Szmektitek kationjait szerves kationokra cserélve organofil anyagot kapunk. A dehidratáció a víztartalmú agyagásványok esetén.

2. Hosszú távú, főként irreverzibilis átalakulások: elsősorban az oldódás és a fázisátalakulások. Ezek gyökeresen megváltoztatják az agyagásványok sajátságait. Savak és lúgok drasztikus hatása: a savak különösen az oktaéderes réteget, míg a lúgok a tetraéderes réteget támadják meg. Fontos típuspélda a fázisátalakulásra, a szmektitek illitté alakulása.

Szeméttípusok geotechnikai csoportosítása Talajszerű szemét (ezekre a talajmechanikai sajátságok jellemzőek): kiásott talaj, ipari salak, -iszap, -hamu, útépítési törmelék Nem talajszerű szemét (nem alkalmazhatók rájuk a talajmechanikai sajátságok): szilárd kommunális hulladék, ehhez hasonló ipari hulladék, mechanikai-biológiai kezelt hulladékok maradványai

Compost Production Sludge Compost Making Facilities Composting System Composting System Vertical Fermentation Equipment NKK Renaissa System Ecovision Rapid Stacked Composting System Medical Waste Treatment Medical Refuse Incinerator (Vertical Incinerator) Incineration Equipment for Medical Wastes Including Infectious Wastes Surplus Soils and Mud Treatment "Mobile Soil Recycler "Reterra" Mitsubishi Recycling Plant for Soil Excavated from Construction Sites Mitsubishi Mud soil recycling system Waste Acids, Waste Alkalis and Waste Oil Treatment Liquid Waste Furnace Water-Cooled Incinerator Hazardous Waste Treatment, such as PCB Hydrothermal Decomposition Process Miscellaneous Chiyoda Thoroughred Gypsum (CTG) Method-Vacuum Dredging System Low Temperature Heat Decomposition System for Dioxins

Az alsótelekesi veszélyes anyag hulladéklerakóhely

Radioaktív hulladékkezelés Urán és más radioaktív anyagok a természetben. Természetes reaktor Gabonban. Kárpát-pannon példák (permi üledékek), Mecsek, Erdély, Keleti-Kárpátok Antropogén radioaktív anyagok: Enyhébb és durvább hatású radioaktív anyagok (orvosi izotópok vagy kiégett fűtőelemek), ez utóbbiak ma UO2 vagy PnO2 vegyületek. Gond: sugárzásszint igen magas, éveken át az is marad. Cél: olyan sugárzásgátló elhelyezése, amely a háttérsugárzásnál is kevesebb terhelést ad a környezetnek.

A bátaapáti radioaktív anyag tároló

Radioaktív hulladékkezelés High-level waste: acél vagy cirkónium ötvözetből álló tartókban. Perovszkit-alapú kerámiák (SYNROC kerámiákban Zr-RFF-aktinida-tartalmú perovszkitszerkezetek) Intermediate level waste: titanit- vagy zirkonolit-alapú kerámiákban. Low-level and very low level waste. A mecseki high-level radioaktív hulladéklerakó problematikája

Kis, közepes és nagy aktivitású hulladékok A radioaktív hulladékok besorolása a 47/2003(VIII. 8.) ESzCsM rendelet 2. számú melléklete alapján történik (kis, közepes, nagy aktivitású, illetve a kiégett üzemanyag). Kis és közepes aktivitású az a radioaktív hulladék, amelyben a hőfejlődés az elhelyezés (és tárolás) során elhanyagolható. Ha a hulladék hőtermelése kevesebb, mint 2 kw/m3, akkor kis és közepes aktivitású hulladékként lehet elhelyezni. Nagy aktivitású az a radioaktív hulladék, amelynek hőtermelése a tárolás és az elhelyezés tervezése és üzemeltetés során figyelembe kell venni. Ha a hulladék hőtermelése több mint 2 kw/m3, akkor kis és közepes aktivitású hulladékként lehet elhelyezni. (A nagy aktivitású hulladékokat lásd részletesen cikkünk 3. oldalán.) Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék egyébként az atomerőműtől függetlenül is sok keletkezik, például az egészségügyben (a diagnosztikai és terápiás eljárások során egyaránt).