Kárelhárítás- gyakorlat. furatEOVYEOVX Vízsz. mBf f1560142.483987179252.692681125.1 f2560287.61199179538.413494126.5 f3560727.531185179493.060994126.3.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Nitrogén vizes környezetben
Advertisements

A évi jártassági vizsgálati program rövid ismertetése & évi összefoglaló A évi jártassági vizsgálati program rövid ismertetése & 2011.
Szigetelt villámvédelmi rendszer
© 2004 DEHN + SÖHNEÜSS-Kompakt Schäden Villám-, és túlfeszültségkárok a gyakorlatból.
Az időjárás és éghajlat
Kvantitatív Módszerek
Kvantitatív módszerek
AEROSZOL RÉSZECSKÉKHEZ KÖTÖTT RADON LEÁNYELEM AKTIVITÁSOK NUKLID-SPECIFIKUS MEGHATÁROZÁSA Katona Tünde, Kanyár Béla, Kávási Norbert, Jobbágy Viktor, Somlai.
Matematika - 5. évfolyam © Kačmárová Fordította: Balogh Szilveszter.
Környezeti kármentesítés a DUNAFERR Kokszolómű területén KIOP F /2/ Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt. Környezetvédelmi.
Az új történelem érettségiről és eredményeiről augusztus Kaposi József.
Koordináta transzformációk
Környezeti kárelhárítás
TRANSZPORTFOLYAMATOK
Vízminőségi jellemzők
TRANSZPORT FOLYAMATOK
Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás
A felszín alatti szénhidrogén szennyezések kármentesítésének hazai gyakorlata és az ebből levonható következtetések a hatósági munkában A szénhidrogének.
Talaj 1. Földkéreg felső, termékeny rétege
2010 október 2651 kp. Vizsga 2. feladata
12 Elektromos korrózióvédelem
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek.
A talaj hőforgalmának modellezése
© Gács Iván (BME) 1/36 Energia és környezet Szennyezőanyagok légköri terjedése.
ZAJVÉDELEM SZÁMÍTÁSI PÉLDA Koren Edit 3.. Feladat A gyárban folyamatos a termelés. Három műszakban dolgoznak. Nőket csak abban a műszakban lehet foglalkoztatni,
Vízmozgások és hatásaik a talajban
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Ülepítés A folyadéktól eltérő sűrűségű szilárd, vagy folyadékcseppek a gravitáció hatására leülepednek, vagy a felszínre úsznak. Az ülepedési sebesség:
Műszaki és környezeti áramlástan I.
Sárgarépa piaca hasonlóságelemzéssel Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök I. évfolyam Fekete AlexanderKozma Richárd.
NOVÁK TAMÁS Nemzetközi Gazdaságtan
Kémiai kinetika A kémiai reakciók osztályozása:
Fekete László Született: Csillagjegye: Vízöntő
TÖMEGKÖZÉPPONT A kiterjedt test egy idealizált, elméletileg meghatározott pontja, amelyben a testszegmensek súlyerejének forgatónyomatéka nulla.
Ülepítés gravitációs erőtérben Fényszórás (sztatikus és dinamikus)
Épületgépészet 2000 II. kötet. Épületgépészet K. 2001
Anyagok 3. feladat 168. oldal.
Tájékozódás az égen Az éggömb: Forgása:
AP-CITROX kémiai dekontaminációs technológia nem-regeneratív változatával, az üzemi értéket meghaladó dekontamináló oldat áramlási sebességgel (1,69 m/s)
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Olajszennyezettség terjedése a talajban és a felszín alatti vízben
ADSZORPCIÓ.
Felszín alatti vizek Földkérget alkotó kőzetek elhelyezkedő vízkészlet
Transzportfolyamatok felszín alatti vizekben Simonffy Zoltán Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Transzportfolyamatok felszín alatti vizekben Simonffy.
Olajszennyezések terjedése
11.ea.
Transzportfolyamatok II. 3. előadás
Mennyiségi sorelemzés
1 Szóródás Példák. 2 Szóródás munkatábla Árak nagysága (eЄ) xixi fifi didi
Környezeti kárelhárítás
Felszín alatti vizek minősítése
2. Zh előtti összefoglaló
A talaj oldott szerves szén (DOC) tartalmának meghatározása Készítette: Dudás Kata.
Szerves talajszennyező anyagok fázisok közötti megoszlása és biológiai hozzáférhetősége Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Kémiai.
Talaj összes foszfor tartalmának meghatározása
Akusztika feladatok Összebarmolta: wapsuwapp SZTE-TTIK Jön mindenki egy sörrel!
Két kvantitatív változó kapcsolatának vizsgálata
Százalék számítás - 1. feladat
Hídtartókra ható szélerők meghatározása numerikus szimulációval Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék február.
Transzportfolyamatok felszín alatti vizekben S.Tombor Katalin Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék.
Kvantitatív módszerek
Készítette: Fetter Éva
Vegyipari és biomérnöki műveletek
Az atom sugárzásának kiváltó oka
A levegőtisztaság-védelem fejlődése , Franciaország világháborúk II. világháború utáni újjáépítés  Londoni szmog (1952) passzív eljárások (end.
Egy lekérdezés végrehajtása SELECT o1 FROM T1 WHERE o2 = … Hogyan jutnak el a megfelelő sorokból a mező értékei a klienshez?
Halmazállapotok Gáz Avogadro törvénye: azonos nyomású és hőmérsékletű gázok egyenlő térfogatában – az anyagi minőségtől, molekula méretétől függetlenül.
ADSZORPCIÓS MŰVELETEK
Egyetemes tömegvonzás, körmozgás, feladatok 9. osztály
Előadás másolata:

Kárelhárítás- gyakorlat

furatEOVYEOVX Vízsz. mBf f f f f f

furatEOVYEOVXTPH (ug/l) f f f f f

Advektív transzport A felszín alatti víz áramlási sebessége  v x = talajvíz szivárgási sebessége [cm/s]  K = a szivárgási tényező [cm/s]  I = horizontális hidraulikai gradiens [-]  n = a víztelített víztartó effektív porozitása [-] N é h á ny talajt í pusra vonatkoz ó adatok Busch é s Luckner szerint TalajtípusHézagtérfogatSzabad hézagtérfogatSzivárgási tényező Homokos kavics0,25-0,350,20-0,253E-03-5E-04 Kavicsos homok0,28-0,350,15-0,201E-03-2E-04 Homok0,30-0,380,10-0,154E-04-1E-04 Kőzetlisztes homok0,33-0,400,08-0,122E-04-1E-05 Homokos kőzetliszt0,35-0,450,05-0,105E-05-1E-06 Agyagos iszap0,40-0,550,03-0,085E-06-1E-08 Iszapos agyag0,45-0,650,02-0,051E-08

A szorpciós izotermák a vegyi anyag talajhoz kötött és a talajjal kapcsolatban lévő oldatban visszamaradó koncentrációjának arányát írják le Lineáris egyensúlyi szorpció A szorpciós izoterma meredeksége:  K d = megoszlási hányados (cm 3 /g)  C s = szorbeált szennyezőanyag koncentráció (g/g talaj)  C gw = oldott szennyezőanyag koncentráció (g/cm 3 oldat) A nem ionos, apoláris hidrofób szerves vegyi anyagoknak a talaj szerves anyag tartalmához való kötődési arányát is egy egyensúlyi folyamattal lehet leírni:  f oc =a talaj szerves anyag tartalma (g/g talaj)  K oc =a szerves szén megoszlási hányados (cm 3 /g)- az adott vegyi anyag szerves-(anyag) széntartalomhoz való kötődési arányát írja le Szorpciós folyamatok

Szorpció egy lehetséges számítása  A felszín alatti környezetben végbemenő szorpcióból eredő retardáció (R) mértékének közelítésére a következő empirikus összefüggés alkalmazott: Ahol:   a talaj sűrűsége (kg/l), értéke kb. 1,6-1,8  n: a tényleges porozitás A szennyezőanyag áramlási sebessége így: v c =v x /R (cm/s)

Biodegradáció Elsőrendű kinetikával jellemzett bomlási modell:  Ahol az első rendű bomlási állandó (1/év)  T 1/2 a szennyezőanyag felezési ideje (év) BTEX-ek esetén számításba veendő értékek (ASTM, 1995):  Benzol: 0,02-2 év  Toluol: 0,02-0,17 év  Etil-benzol: 0,016-0,62 év  Xilol: 0,038-1 év

Képletek összesen v c =v x /R (cm/s)

Surfer 8.0 Telephely méretei: Hosszúság: 142 m Szélesség: 99 m 1. feladat: Alaptérkép felvétele - Alaptérképet beilleszt - Koordináták megadása új worksheetben - Postmap létrehozása

Surfer 8.0 II. feladat: FAV szintek alapján grid létrehozása ◦ Furatok digitalizálása ◦ Vízszintek megadása Felszín alatti vízszintek Feltáró furatok:  F1: 4,25 m, F2: 4,17, F3: 3,90 m, F4: 4,63 m Lehatároló furatokból :  L1: 3,88 m, L2: 3,85 m, L3: 4,70 m, L4: 4,65 m

Surfer 8.0 III. feladat: TPH eloszlás felvétele Feltáró furatokból származó minták koncentrációi:  F1: 120 µg/l, F2: 5000 µg/l, F3: 10 µg/l, F4: 400 µg/l Lehatároló furatokból származó minták koncentrációi:  L1: 10 µg/l, L2: 5 µg/l, L3: 50 µg/l, L4: 20 µg/l