Bór a vizeinkben: áldás vagy átok? A természetes vizek, ivóvizek és a tisztított vizek bórtartalma



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

Magmás kőzetek kémiai összetétele különböző tektonikai környezetekben

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Bór. Jelentőségének felismerése ~25 éve oka: gyakorisága és elemi tulajdonság, analitikai korlát. ma: a B geokémia és izotópgeokémia virágzik

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

Életünk és a víz. Kiss Miklós Kiss Miklós 1

BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG EGYIK

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György

A Budai-hegységi tórium kutatás szakirodalmú áttekintése

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen km 3 víztömeget jelent.

Kőzettan.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK KÉMIA FELADATOK TÉTEL

Stabilizotóp-geokémia. Demény Attila MTA Geokémiai Kutatóintézet

Földtani alapismeretek

AsMET víztisztító és technológiája

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

Elemek geokémiai rendszere és csoportosításuk

BOROK EREDETVIZSGÁLATÁRA HASZNÁLATOS ANALITIKAI KÉMIAI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

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

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

Kőzettan.

, Budapest. stakeholder workshop TAKING COOPERATION FORWARD 1. Kiss Veronika- KSzI Kft.

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Készítette: Bíró Gábor környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Hideg Miklós okl. vegyész Belső konzulens: Dr. Barkács Katalin adjunktus

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

Metaszomatózis folyamatának nyomon követése felsőköpeny zárványokban, Persány-hegység

Li, Be, B stabil izotópjai

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

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

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A felszín alatti vizek

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

NAA és PGAA módszerek összehasonlítása, jelentőségük a geológiai minták vizsgálatában, Standard referencia anyagok vizsgálata

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig

A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

Kőzettan (ga1c1053)

Bagyinszki György, Révay Róbert VTK Innosystem Kft.

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

2003. ÉVI ADATOK ÉVI ADATOK 6/2009. h

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése során

Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon

Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató

Izotópkutató Intézet, MTA

A természetes vizek összetétele

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja

Környezetgazdaságtan alapjai

Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben

MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFOM

Dr. Széll Sára Hagymatikum

A bór geokémiai szerepe szubdukciós zónákban

A közeljövő feladatai az ivóvíztisztítás területén

Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám

Vízminőségi követelmények

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.

Kozmogén klór ( 36 Cl)

IV.főcsoport. Széncsoport

A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése

A Homokháti tanyai gazdaságok vízminősége vizsgálatának eredményei

1000 = 2000 (?), azaz a NexION 1000 ICP-MS is lehet tökéletes választás

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Kútvizsgálatok. Jákfalvi Sándor Geogold Kárpátia Kft.

A Pál-völgyi- és a Ferenc- hegyibarlang beszivárgó vizeinek vizsgálata

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

A talaj természetes radioaktivitás vizsgálata és annak hatása lakóépületen belül. Kullai-Papp Andrea

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Átírás:

Bór a vizeinkben: áldás vagy átok? A természetes vizek, ivóvizek és a tisztított vizek bórtartalma Gméling Katalin Tudományos Munkatárs Nukleáris Kutatások Osztálya Izotópkutató Intézet Magyar Tudományos Akadémia Dr. Fórizs István Tudományos Fomunkatárs Stabilizotóp Laboratórium Geokémiai Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia Dr. Révay Zsolt Tudományos Fomunkatárs Nukleáris Kutatások Osztálya Izotópkutató Intézet Magyar Tudományos Akadémia 2008. szeptember 10. MTA Tudományos ülés/a nagyenergiájú sugárzás környezetvédelmi alkalmazásai Bisevo, Horvátország

általános kémiai jellemzése kis atomtömegu (10,81 g/mol) nyomelem Frakcionáció mértéke 1,0 0,5 0,0 B(OH) 3 B(OH) 4-6 7 8 9 10 11 12 ph vizes fluidumokban jól oldódik, vízben formái: 3-as koordinációjú B(OH) 3 -csoport (bórsav) 4-es koordinációjú B(OH) 4 - -ion (borát) A borát a tengervíz egyik fontos ionja,erosen oldékony komplex. A 3-as és a 4-es koordinációjú csoportok arányát a ph változása befolyásolja Halmazállapota (20 C-on): szilárd Olvadáspontja: 2079 C Forráspontja: 2550 C Oxidációs száma: 3 Kristályszerkezete: romboéderes Nem fémes elem Stabil izotópjai: 11 B és a 10 B Létesített kötések: inkább kovalens, mint ionos Borát csoportokat alkot pl.: szájbélyit, sussexit, nordenskjöldin; ludwigit, fluoborit, szulfoborit; sinhalit, chanit; lüneburgit; kurnakovit, bórax, ulexit, kaliborit; pinnoit; colemanit, kernit; hilgardit; hambergit, boracit. Balaton

geokémiai jellemzoi A tengervíz átlagos bórtartalma 4,5 µg/g, koncentrációja az egész óceánban jelentosen nem változik. Fluid-mobilis (mint pl.: Pb, K, Li, Be) Inkompatibilis (mint pl.: Nb, Rb, Cs, Ba, Zr) Ritka nyomelem Borátokat formálva vizes oldatokkal távozik. Szivesebben lép olvadék fázisba a szilárd fázishoz képest. átlag Bór koncentráció (ppm) atmoszféra 20 ng/m3 tengervíz 4,5 földkéreg 10 földköpeny 0.1 teljes Föld 4,47 Kozetekbol mállás, vagy metamorfózis során kilúgzódik. Adszorpciója másodlagos ásványokba, agyagásványokba jelentos. Kéreg 100 km Asztenoszféra } } Litoszféra Köpeny csapadék Atmoszféra behordás evaporáció csapadék Tengervíz 2900 km Külso mag 5100 km Belso mag } Mag Kontinens 6378 km vulkanizmus olvadás vulkanizmus olvadás Óceáni kéreg Köpeny szubdukció Bórciklus során az óceánban való tartózkodásának becsült ideje 25 mill. év. Godafoss, Izland

geokémiai jelentosége Az átalakult óceáni kéreg teljes bórtartalma és az üledékek valamint szigetív kozetek bórtartalmának jelentos része a tengervízbol származik. Fluidum körforgás! Óceáni lemez szubdukálódik Metamorfózis Dehidratáció -ban gazdagodott magma tör a felszínre fluidmobilis inkompatibilis Parciális olvadás Köpenymetaszomatózis Vulkánkitörések elorejelzése! Aktív vulkánok környezetében a forrás- és fúrt kutak vizében a B és Cl koncentrációja már a vulkáni aktivitást megelozoen jelentos mértékben megemelkedik. Lake Myvatn, Izland

a természetes vizekben a tengervízben (átlag 4,5 mg/l) az édes vizekben felszíni vizek (<0,001-2 mg/l) tavak folyók felszín alatti vizek (<0,3 - >100 mg/l) parti szurésu vizek talajvíz rétegvíz karsztvíz termálvíz A bórtartalmú talajok menti folyókban, Dél-Amerikában magas (4-26 mg/l) A rétegvizek minoségét a tárolók geokémiai és hidrodinamikai viszonyai határozzák meg, figyelembe véve az idotényezot. A felszín alatti vizek bórtartalma egyértelmuen rétegeredetu, általában az ivóvízellátásra használatos vizekben nem, vagy csak kis mennyiségben fordul elo. Felszín alatti vizekben, Dél-Európában a legtöbb (0,5-1,5 mg/l; Olaszország, Spanyolország), míg északon a legkevesebb (<0,6 mg/l; Dánia, Németország, UK) Adria, Horvátország

az ivóvízben WHO adatai alapján ivóvízzel ~0,1 mg, míg ételekkel ~10 mg bórt viszünk be naponta. Emberre halálos adag 5-20 g bórsav. Emberi testben ~0,7 mg/g bór van. A Földön átlagosan az ivóvizekben 0,4 mg/l bór van. Eu egészségügyi határérték ivóvizekre 1 mg/l = 1 mg/g Az ivóvizek bórtartalma hasonló a felszíni és felszín alatti vizek bórkoncentrációjához, aminek két oka van: 1, a vizek bórkoncentrációja nagyban függ a környezo geológiai formációkból való kioldástól és a szennyvizekbol származó bórtól 2, az ivóvizekbol a bórt hagyományos módszerekkel nem lehet kivonni. Az emberre megállapított bórtartalom határértéke ezerszeres biztonsági tényezot tartalmaz.

tartalom a rétegvizeinkben µg/l Csongrád megye keleti részének, a Tisza és a Hármas-Körös közének, valamint JászNagykun-Szolnok-, Hajdú-Bihar- és Békés megyék határainak találkozásánál elhelyezkedo települési vízmuvek kútjainak vizében határértéket meghaladó mennyiségu bórt mértek. Adria, Horvátország

tartalmú ivóvizek elofordulása Az ÁNTSZ nyilvántartása szerint az ország 53 településének ivóvizében fordul elo káros mennyiségben a bór, 113 ezer lakost érintve! A bórkoncentráció ezekben az ivóvíz kutakban átlagosan 25 és 100 mg/l. Az ivóvíz bórtartalma a jelenlegi vízkezelési eljárásokkal gazdaságosan nem távolítható el! Lehetséges megoldások: Vízkeverés (hígítás), Megfelelo minoségu vizet szolgáltató vízbázis bevonása. Költséges víztisztító eljárások: reverz ozmózis, desztillálás. <2 mg/l bórt tartalmazó víz kezelése békalencsével lehetséges.

szennyezés Bór nem csak természetes úton dúsulhat a vizekben, hanem antropogén szennyezés hatására is! Bórsavat és borátot használnak: az üvegiparban, szappanok, mosószerek, kozmetikumok és gyulladás gátlók gyártásához, a gyógyszeriparban (fertotlenítoszerek, agydaganat kezelésére->bór-neutron befogási terápia) a mezogazdaságban (rovarírtószerek), és a nukleáris létesítményeknél neutron abszorberként + borát bányákból szálló por és bánya- és talajvíz víz formályában szennyezi a környezetet Bórizotópok alapján a szennyezés természetes, vagy antropogén eredete meghatározható. Boron, California, USA/külszíni bánya

Geotermális területeken Általában magas a vizek bórkoncentrációja pl.: Izland: 2-50 mg/l Nyugat-Anatólia (Törökország): 1-63 mg/l Nyugat-Toscana (Olasztország): 2-14 mg/l Ez a vulkáni tevékenységnek, a magmás intrúziók kigázosodásának köszönheto. Geotermális területek és vulkáni képzodmények környezetében magas a felszíni- és felszín alatti vizek bórtartalma. Gyógyvizekben, termálvizekben Némelyik fürdo vize bór dús pl.: Magyarországon és Erdélyben is (~ 50 mg/l) Ezek bórtartalma is nagy valószínuséggel magmás intrúzió kigázosodásának köszönheto. Krafla, Izland/Geotermális mezo

a vizekben Elonyök Növényeknek növekedéshez, anyagcseréjéhez szükséges. (növényekben ~30-75 µg/g bór van) Hátrányok >100 µg/g bórtartalom mellett a növények elpusztulnak Gerincesek számára nem étrendi követelmény. Nagy mennyiségben emberekre, állatokra ártalmas. Negatív hatással van a gyomorra, májra, vesékre és az agyra. A WHO adatai szerint a bóros vizek fogyasztása a fiatal hímnemu egyed szaporító szervein toxikus hatást eredményez!

mérési eredmények MilliPore víz mennyiség mérési hiba % H2O 100.00% 0.0 B 0.21 ppm 3.5 Cl 3.9 ppm 8. MQVíz mennyiség mérési hiba % H2O 100.00% 0.0 B 0.19 ppm 3.4 Cl 4.1 ppm 8. Ioncserélt víz mennyiség mérési hiba % H2O 100.00% 0.0 B 0.127ppm 3.9 Cl 0.9 ppm 8. Balfi ásványvíz Nátrium: 196,0 mg/l Kalcium: 193,0 mg/l Magnézium: 41,8 mg/l Hidrogén-karbonát: 1098.0 mg/l Lítium: 0,22 mg/l CO 2 : 5 g/l BALFI ásv.víz mennyiség mérési hiba % H2O 99.90% 0.0 B 0.86 ppm 1.2 Na 190 ppm 7. Cl 73 ppm 1.8 Ca 0.05% 9. Csapvíz mennyiség mérési hiba % H2O 100.00% 0.0 B 0.18 ppm 3.8 Cl 24 ppm 19. Adria, Horvátország

Köszönöm a figyelmet! PGAA labor ítórium MTA Izot ópkutat ó Int ézet Nukle áris Kutat ások Oszt álya Budapest Konkoly T. M. út 29-33. 392-2539 gmeling@iki.kfki.hu