Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok NKFP 3-020-05. Munkaszakasz



Hasonló dokumentumok
Modern Mérnöki Eszköztár Kockázatalapú Környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) 2. jelentés. BME III/4.b. 1.

Mikrobiális aktivitás mérése talajban CO 2 -termelés alapján

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

BÁNYAREM GVOP / 3.0 TANULMÁNY. (Rövidített verzió)

Biodegradáció a talajban. Biotesztek szennyezőanyagok talajban történő biodegradációjának vizsgálatára KÖRINFO

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

Global Gym kézikönyv

MODERN MÉRNÖKI ESZKÖZTÁR KOCKÁZAT-ALAPÚ KÖRNYEZETME-

2. Technológia-monitoring módszerei, laborkísérletek

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Melléktermék engedélyezés gyakorlati tapasztalatai a VELUX Magyarország Kft-nél. Cseresznye Gyula április 19.

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Egyszer használatos injekciós tűk, fecskendők beszerzése

Multimat és a Geocella bemutatása és beépítési segédlete

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

Bevezetés - helyzetkép

Használati utasítás. 301 plus

Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk STABILO. System. Serie 10

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között

Használati utasítás Jótállási jegy

A talajvédelem célja. Menyhért Ferenc. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Talajvédelmi Hatósági Osztály

DEPÓNIA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Székesfehérvár. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54.

Szövegesek a szakkifejezések, a műszaki elírások, a gépkönyvek, az üzemeltetési, karbantartási, javítási dokumentációk.

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS V1. Tartalom

Használati utasítás full-teleszkópos kerékpárokhoz 6.0

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem




Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer. Kiadta: ASIO Hungária Kft Budapest, Margit u. 114.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

SolarHP MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 11-i ülésére

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

a gazdaság ökonómiai méretének meghatározására is használható. Egy gazdaság bizonyos tevékenységei, tevékenység csoportjai által előállított SFH

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

MAMI Kupa Robogó kategória technikai szabályzat

12A természetes akvárium

Ro - Fordított ozmózis víztisztítók (használati utasítások, termékkatalógus, műszaki ismertető, beépítési segédlet)

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 27-i ülésére

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

A talaj természettudományos értelmezése kiterjed

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

3


LOKKOCK GVOP /3.0 HELYSPECIFIKUS KOCKÁZATFELMÉRÉST TÁMOGATÓ ÚJ TALAJVIZSGÁLATI MÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA RÉSZLETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Füzesabony hulladékgazdálkodási rendszerének környezetvédelmi értékelése

Szerződés II. számú módosítása - Sport Suli autóbeszerzés

A JAVASOLT TÍPUSOK, ÉS A KAPCSOLÓDÓ ALTÍPUS ÉS VÁLTOZATI TULAJDONSÁGOK ISMERTETÉSE

Általános szerelési feltételek és követelmények

Válaszfalak. Az építés befejeztével a válaszfalak

CSŐVEZETÉK SZAKASZ KIVÁLTÁS,

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Hulladékgazdálkodás?????

TELEPÜLÉSÉPÍTÉS. Faszerkezetek. Faszerkezetek alkalmazási lehetőségei

és s felszín n alatti vizek

A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása Bevezetés Anyag és módszer

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

LIPCO. TSG-A típusú Alagút-permetezőkészülék (Recycling technika) Gépkönyv. Gyártó: LIPCO GmbH D Sasbach Am Fuchsgraben 5 b

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016.

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás

DUNAMENTI TŰZVÉDELEM RT. H-2131 GÖD, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. kivitelezes_polyplast_k_ka belatvezetes_v1 Munkautasítás

Meduza medenceporszívó összeszerelési utasítása

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás

Startmunka Mintaprogramhoz kapcsolódó anyagok beszerzése - eredmény

Mi az mlmdiszkont? Mit kell tenned, ha megtetszett az ötlet és szeretnél vásárolni?

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok Településhálózat, népességföldrajz Területhasználat Gazdaságföldrajz...

Fémekkel szennyezett területek in situ. fluoreszcenciás s készk

TE - Sportszerek beszerzése a TÁMOP B-13/ azonosító számú kiemelt projekthez kapcsolódóan

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

Tetőcsomagtartó létraszállítóval

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

Második számú Időszakos beszámoló

zkedéseinek bemutatása

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. Jelentés

Fieldmann minőség, design és egyéniség

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

FIZIKASHOW, MINT A FIZIKA NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK ESZKÖZE THE PHYSICS SHOW AS MEANS OF PUBLICITY OF PHYSICS

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

HULLADÉKOK KELETKEZÉSE ÉS KEZELÉSE EGY ELEKTRONIKAI TERMELŐ CÉGNÉL

Átírás:

MOdern mérnöki eszköztár Kockázatalapú Környezetmenedzsment megalapozásához Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok NKFP 3-020-05 II. Munkaszakasz BME II/2.b. 1.2.e. Szabványosítható talajmikrokozmosz fejlesztése, protokoll elkészítése Kioldási mikrokozmosz Vaszita Emese, Gruiz Katalin, Szabó János 2007 1

2 Kioldási mikrokozmosz A mini és közepes mérető lizimétereket elsısorban szennyezıanyagok komplex kioldódásának vizsgálatára használják, de alkalmasak a beavatkozás (stabilizáció, szőrés, reaktív zónák hatása, stb.) vizsgálatára is. Elsısorban fémmel szennyezett talajokra alkalmaztuk, de a tápanyag és szervesanyag kioldódást is lehet vizsgálni velük. A mikrokozmosz vizsgálat lehet teszt vagy kísérlet. A mikrokozmosz kísérleteknél, szemben a tesztekkel, nem csak a természetet próbáljuk modellezni, hanem bele is avatkozunk a természetes folyamatokba: provokáljuk a rendszert, mesterséges módon (Carlow, 1993). A toxikus fémekkel szennyezett talajok mikrokozmoszban történı vizsgálata azokat az elıre rosszul kiszámítható vagy nehezen modellezhetı folyamatokat igyekszik tisztázni, amelyek a toxikus fémek környezeti kockázatának megítélésében és a remediációban jelentısek (Gruiz, 2001). Egy általunk alkalmazott mikrokozmosz kísérletben használt laboratóriumi átfolyásos talaj-mikrokozmoszt ismertetünk az alábbiakban. A leírást egy összefoglaló Protokoll követi. Laboratóriumi átfolyásos talaj-mikrokozmosz Összefoglaló A laboratóriumi átfolyásos talaj-mikrokozmoszt természetes és technológiai folyamatok élethő modellezésére és követésére alkalmazzák. Mi, a laboratóriumi átfolyásos talaj-mikrokozmoszt a fémszulfid szennyezettség esıvíz hatására történı komplex kémiai és biológiai kioldásának modellezésére és követésére alkalmaztuk, de akár a kioldáson alapuló technológia alapját is szolgálhatja, ezért elengedhetetlen a talajremediáció tervezésének elıkészítéséhez. A kísérletek eredményei alapján mennyiségileg is jellemezhetı a kızetbıl, szennyezett talajból vagy bányászati hulladékból kioldható fémmennyiség, a modellterület átlagtalajának szőrıkapacitása és a fémek fázisok közötti megoszlás. Mindezek a transzportmodell fontos paraméterei a környezeti kockázat meghatározásánál és a kockázatcsökkentés célértékének kiszámításánál. A fémszulfid tartalmú bányászati meddıanyag esı általi kilúgzását, mint természetes folyamat élethő, de kontrollált modellezését, 4 mikrokozmoszban végeztük. Az esıvizet rendszeres permetezéssel helyettesítettük, a rendszerbıl kikerülı csurgalékot drénrendszer segítségével fogtuk fel, és laboratóriumi analízisnek vetettük alá. A folyamat követése a csurgalék és a maradék talaj jellemzésével, integrált kémiai-biológiaiökotoxikológiai mérési módszerrel történt. A csurgalék vizsgálata folyamatosan, a szilárd anyagé a kísérlet elején és végén történt. 2 2 edény képviseli a talajréteg nélküli és talajrétegen átszivárgó csurgalék esetét. A mikrokozmosz tesztek esetében, akárcsak a természetes ökoszisztémáknak minden mikrokozmosznak saját sorsa, evolúciója van, tehát az azonos összeállítású mikrokozmoszokból nem várható azonos eredmény. Átfolyásos talaj-mikrokozmosz kísérleti összeállítása A kioldási modellkísérletekhez felfele bıvülı szájú mőanyag, töltött oszlopreaktorokat használtunk. A meddıkızetbıl való kioldást 4 reaktorban modelleztük. A kísérlet

párhuzamosan 2 db tiszta meddıkızet réteget tartalmazó reaktorban ( M1, M2) és 2 darab talajrétegre helyezett meddıréteget tartalmazó reaktorban ( T1, T2) folyt. Talajréteget is tartalmazó mikrokozmosz (T) (1. ábra) A 6 literes mőanyag reaktor-tartályok talpán körkörösen a talp külsı szegélye mentén több 6 mm átmérıjő, lyukat fúrtunk, azért, hogy a reaktorban keletkezett csurgalékvíz kifolyhasson. Ezután, 5 cm vastag kavicságyat helyeztünk a reaktor fenekére, melyen a csurgalékvíz átfolyhatott. A kavicságyra 1 kg talajt tettünk egy réteget alkotó poliamid hálóban elhelyezve, úgy, hogy a talaj tökéletesen kitöltse a reaktor fala és a háló közötti rést. A víz a kb. 6-8 cm vastag talajrétegen folyhatott át. A talajréteget 4,5 kg aprított meddıkızettel borítottuk be. A csurgalékvizet a reaktor fenekén található mőanyagtálban győjtöttük össze. A tál a reaktorral azonos mőanyagból készült. A tál aljzatának koncentrikus mintázata megakadályozta a csurgalékvíz és a reaktor feneke közötti kontaktus létrejöttét. Talaj nélküli mikrokozmosz (M) A 2 darab M mikrokozmosz, a T mikrokozmoszhoz hasonlóan készült, ezeknél azonban hiányzott a kızet alatt elhelyezkedı talajréteg. Az M mikrokozmoszokat a kioldás modellezésére és a csurgalékvíz monitorozására használtuk, míg a T mikrokozmoszokon megfigyelhettük a talaj puffer- és szorpciós kapacitását is. A csurgalékvíz mennyiségét megmértük és szőrıpapíron átszőrtük egy polietilén (HDPE) palackba.. 1. ábra.: A kioldási kísérletekhez használt laboratóriumi átfolyásos talaj-mikrokozmosz 3

Protokoll Toxikus fémmel szennyezett talaj vizsgálatára alkalmazott talajmikrokozmosz Mikrokozmosz típusa: laboratóriumi átfolyásos talajmikrokozmosz Alkalmazhatósága: fémkioldás, toxikus fémmel szennyezett talajban végbemenı feltáródás, valamint a kémiai formától és kölcsönhatásoktól függı mobilizálódás és immobilizálódás vizsgálata Végpontok: mikrokozmoszt elhagyó csurgalék mennyisége, ph-ja, fémtartalma, meghatározott idıközönként mikrokozmoszt alkotó talaj és meddıanyag kénsavbaktérium számának meghatározása a kísérlet elején és végén ökotoxikológiai tesztek végpontjai a mikrokozmoszt alkotó talaj és meddıanyag tesztelésénél a kísérlet elején és végén ökotoxikológiai tesztek végpontjai az idıközönként vett csurgalékminták tesztelésénél az eredmények idıbeni változásának értékelése Szükséges eszközök: ph mérı 400 cm 3 mérıhenger szőrıpapír 4 db 50mL-es Falcon csı mintavételhez desztillált víz a ph mérı elektród kalibráláshoz kénsavbaktérium szám meghatározás teszthez szükséges eszközök ökotoxikológiai teszthez szükséges eszközök Idıtartama: lehet rövid (néhány hét) vagy hosszú távú kísérlet (több év), a vizsgálat célja szerint Anyagok és módszerek: 4 db felfele bıvülı szájú 6 literes mőanyag, töltött oszlopreaktor tartályok talpán körkörösen a talp külsı szegélye mentén több 6 mm átmérıjő lyuk azért, hogy a reaktorban keletkezett csurgalékvíz kifolyhasson a reaktor fenekén 5 cm vastag kavicságy, melyen a csurgalékvíz átfolyhat a 4 db reaktorból 2 db tiszta meddıkızet réteget tartalmazó reaktor ( M1, M2) és 2 darab talajrétegre helyezett meddıréteget tartalmazó reaktor ( T1, T2) 4

A T1, T2 reaktorokban a kavicságyon 1 kg talaj található poliamid hálóban elhelyezve, úgy, hogy a talaj tökéletesen kitöltse a reaktor fala és a háló közötti rést. A talajréteg vastagsága kb. 6-8 cm. A talajréteget 4,5 kg aprított meddıkızet borítja. A 2 darab M mikrokozmosz, a T mikrokozmoszhoz hasonló, azonban hiányzik a kızet alatt elhelyezkedı talajréteg A csurgalékvíz a reaktor fenekén található mőanyagtálban győjthetı A kísérlet menete: a talajmikrokozmosz felületét a modellezett éves átlag esımennyiségnek megfelelı térfogatú csapvízzel kell öntözni elıre meghatározott idıpontban és mennyiségben a következı napon a rendszerbıl kikerülı csurgalék mennyiségét és ph-ját mérik, a csurgalékmintát kémiai, illetve, igény szerint biológiai és ökotoxikológiai vizsgálatnak vetik alá. a csurgalék kémiai vizsgálata folyamatos a kísérlet során a talaj vizsgálata integrált fizikai-kémiai-biológiai-ökotoxikológiai módszerrel a kísérlet elején és végén Elınyei: a mikrokozmosz kísérletek tetszés szerinti összeállításúak lehetnek, attól függıen, hogy milyen kérdésre szeretnénk választ kapni több egymással összefüggı vizsgálat végezhetı párhuzamosan a fizikai-kémiai, biológiai és ökotoxikológiai mérési módszeregyüttessel kapott eredmények többváltozós statisztikai módszerekkel értékelhetık komplex képet nyerhetünk a vizsgált ökoszisztémáról 5