CS222719B1 - Způsob odbourání zdraví škodlivých organických látek z podzemní vody in šitu - Google Patents
Způsob odbourání zdraví škodlivých organických látek z podzemní vody in šitu Download PDFInfo
- Publication number
- CS222719B1 CS222719B1 CS13181A CS13181A CS222719B1 CS 222719 B1 CS222719 B1 CS 222719B1 CS 13181 A CS13181 A CS 13181A CS 13181 A CS13181 A CS 13181A CS 222719 B1 CS222719 B1 CS 222719B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- groundwater
- radiation
- source
- substances
- ionizing
- Prior art date
Links
Landscapes
- Physical Water Treatments (AREA)
Abstract
Vynález řeší odbourávání zdraví škiodli' vých organických látek, zejména biocldního charakteru přímo v horninové vrsitvě vedoucí vodu k jímacímu objektu podzemní vody. Týká se především jímacích objektů, které následkem kontaminace těmito látkami poskytují vodu nevyhovujícího složení nebo jsou umístěny v území potenciálně ohrožených těmito látkami. Umístěním zdroje ionizujícího záření do chemicky znečistěného horninového- prostředí se vyvolává rozklad přítomných zdraví škodlivých látek, čímž dochází k jejích odbourávání díky pronikavosti gamma-záření v širokém okolí jímacího objektu. Zdroj ionizujícího záření o dostatečné aktivitě bezprostředně umístěný v nerezové trubici je zasunut do vodonosné vrstvy prostřednictvím štíhlého vrtu tak, aby Se maximálně využila energie záření. Zdroj není nutno udržovat, je nutná pouze jeho stálá kontrola. Volbou doby zdržení jímané podzemní vody v horninovém prostředí vedoucím Vodu k jímacímu objektu vzhledem na koncentraci, druh klontaminantu a, intenzitu zdroje ionizujícího! záření je pak řízen výsledný efekt dekontaminace jímané podzemní vody z objektu. Jako· zdroje ionizujícího gamma-záření lze použít radioizloitopů kobaltu (54 * * * * * 60CO ).
Description
Vynález řeší odbourávání zdraví škiodli' vých organických látek, zejména biocldního charakteru přímo v horninové vrsitvě vedoucí vodu k jímacímu objektu podzemní vody. Týká se především jímacích objektů, které následkem kontaminace těmito látkami poskytují vodu nevyhovujícího složení nebo jsou umístěny v území potenciálně ohrožených těmito látkami.
Umístěním zdroje ionizujícího záření do chemicky znečistěného horninového- prostředí se vyvolává rozklad přítomných zdraví škodlivých látek, čímž dochází k jejích odbourávání díky pronikavosti gamma-záření v širokém okolí jímacího objektu.
Zdroj ionizujícího záření o dostatečné aktivitě bezprostředně umístěný v nerezové trubici je zasunut do vodonosné vrstvy prostřednictvím štíhlého vrtu tak, aby Se maximálně využila energie záření. Zdroj není nutno udržovat, je nutná pouze jeho stálá kontrola. Volbou doby zdržení jímané podzemní vody v horninovém prostředí vedoucím Vodu k jímacímu objektu vzhledem na koncentraci, druh klontaminantu a, intenzitu zdroje ionizujícího! záření je pak řízen výsledný efekt dekontaminace jímané podzemní vody z objektu. Jako· zdroje ionizujícího gamma-záření lze použít radioizloitopů kobaltu (54 * * * * * 60CO ).
Vynález řeší odbourávání zdraví škodlivých organických látek, zejména bioclídníhio charakteru, přímo v horninové vrstvě vedoucí vodu k jímacím objektům podzemních vod. Týká se především jímacích objektů podzemních vod, které následkem kontaminace zdraví škodlivými látkami organického půvíodu poskytují vodu nevyhovujícího složení nebo jsOu umístěny v územích potencionálního ohrožení těmito látkami.
Doposud používané způsoby čištění, dekontaminace i prevence nákladnými hydrogeologickými metodami, jejichž snahou je obnovit nebo chránit kvalitu podzemní vody získávané jímacími objekty jsou velmi obtížné, ba mnohdy nerealizovatelné. Často dochází následkem kontaminací podzemních vod těmito látkami k úplnému znehodnocený a likvidaci zdrojů a objektů podzemních vod............
Výše uvedené nevýhody nemá způsob odbourání zdraví škodlivých organických látek z podzemní vody in šitu, jehož podstata spočívá v tom, že odbourání těchto látek se provádí přímo ve vodonosné horninové vrstvě, vedoucí vodu k jímacímu objektu podzemní-vody; za použití gamma-záření ze zapouzdřených izotopických zářičů, umístěných přímo ve vodonosné vrstvě v okolí jímacího objektu podzemní vody.
Všeobecně jsou známy mohutné desinfekční a rozkladné účinky ionizujícího záření, zejména výrazně se projevující v prostředí vody. Umístěním zdroje ionizujícího záření do chemicky znečistěného vodního prostředí lze vyvolat rozklad přítomných škodlivých látek a tím je odbourávat. Díky pronikavosti gamma-záření lze vyvolat procesy rozPříklad
Příklad konkrétního provedení způsobu podle Látka dávka
DDT 3 kj/kg HzO 1,9 mg . I-1 parathion 1 kj/kg HzO 10,0 mg. I-1
Účinnost je možno zvýšit zvětšením dávky gamma-záření.
kladu a odbourávání těchto látek v širokém okolí jímacího objektu podzemní vody vhodným umístěním zapouzdřených izotopických zářičů přímo do vodonosné horninové vrstvy vedoucí vodu k jímacímu objektu při optimálně zvolené hodnotě intenzity gamma-záření. Jako vhodných zdrojů ionizujícího gamma-záření lze použít radioizotopů kobaltu (60Co). Množství izotopu se volí podle druhu kontaminující látky, podle stupně znečištění podzemní vody a podle doby proudění podzemní vody směrem k jímacímu objektu.
Vynález je blíže objasněn na výkresu. Zdroj ionizujícího záření o dostatečné aktivitě bezpečně umístěný v nerezové trubici je zasunut do znečistěné vodonosné vrstvy prostřednictvím štíhlého vrtu 1 tak, aby se maximálně využila energie záření a snížily nároky na stínění v okolí zdroje 2, které je přístupné personálu.
Zdroj není nutno udržovat, je pouze nutná stálá kontrola těsnosti nerezové trubice a indikace úrovně záření v médiu, kterým je trubice naplněna.
Způsob je z hlediska radio-hygienického nezávadný, protože gamma-záření nemůže indukovat radioaktivitu ve vodě a v málo pravděpodobném případě porušení dvojitého nerezového pláště zdroje, ve kterém je dodáván, nedojde k úniku radioaktivity dále než do nerezové trubice, která je umístěna ve zdroji.
Je-li analytickou kontrolou zjištěno, že vodní zdroj již není znečištěn, je možno trubici se zářičem vyjmout a použít na jiném místě, nebo ji nadále ponechat ve zdroji jako preventivní opatření.
vynálezu uvádí následující tabulka.
původní koncentrace snížení koncentrace látky látky na:
Claims (1)
- Způsob odbourání zdraví škodlivých organických látek ž podzemní vody in šitu, vyznačující se tím, že odbourání těchto látek síe provádí přímo ve vodonosné horninové vrstvě vedoucí vodu k jímacímu objektuVYNÁLEZU podzemní vody, za použití gamma-zářeiní ze zapouzdřených izotopických zářičů umístěných přímo ve vodonosné vrstvě v okolí jímacího objektu podzemní Vody.1 list výkresů
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS13181A CS222719B1 (cs) | 1981-01-07 | 1981-01-07 | Způsob odbourání zdraví škodlivých organických látek z podzemní vody in šitu |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS13181A CS222719B1 (cs) | 1981-01-07 | 1981-01-07 | Způsob odbourání zdraví škodlivých organických látek z podzemní vody in šitu |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS222719B1 true CS222719B1 (cs) | 1983-07-29 |
Family
ID=5332917
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS13181A CS222719B1 (cs) | 1981-01-07 | 1981-01-07 | Způsob odbourání zdraví škodlivých organických látek z podzemní vody in šitu |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS222719B1 (cs) |
-
1981
- 1981-01-07 CS CS13181A patent/CS222719B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Ibeanu | Tin mining and processing in Nigeria: cause for concern? | |
| De Pourcq et al. | A clay permeable reactive barrier to remove Cs-137 from groundwater: column experiments | |
| Marović et al. | Improvement of the radiological environmental situation due to remedial actions at a coal-fired power plant | |
| CS222719B1 (cs) | Způsob odbourání zdraví škodlivých organických látek z podzemní vody in šitu | |
| Hilarides et al. | Feasibility, system design, and economic evaluation of radiolytic degradation of 2, 3, 7, 8‐tetrachlorodibenzo‐p‐dioxin on soil | |
| Collier | Uranium mine and mill remediation and reclamation | |
| Falciglia et al. | Application of a γRS index-based method and techno-economic analysis for in situ treatment of 137Cs-contaminated soils by cement-barite based stabilisation/solidification | |
| Saegusa et al. | Decontamination of outdoor school swimming pools in Fukushima after the nuclear accident in March 2011 | |
| Akinloye | Radioactivity in LAUTECH water supplies, Nigeria | |
| Baes III et al. | Long-term environmental problems of radioactively contaminated land | |
| RU2098875C1 (ru) | Способ дезактивации почвы от радиоактивного вещества | |
| NV | Salmon Site Remedial Investigation Report, Exhibit 2 | |
| Riley | Arid site characterization and technology assessment: volatile organic compounds-arid integrated demonstration | |
| Hasanlou et al. | Preliminary Post Closure Safety Assessment and Pre-Disposal Radiomonitoring of Anarak Near Surface Repository | |
| Hendee | Disposal of low-level radioactive waste: problems and implications for physicians | |
| Osmanlioglu et al. | Experience in Environmental Remediation of Radioactively Contaminated Site in Waste Disposal Area in Istanbul–15011 | |
| Mamoon et al. | Efficiency of Cleanup of Ra-226 Contaminated Gravel Assayed by LSC and TL Dosimetry | |
| Yang | Migration of Radionuclides in the Groundwater System from Residual Wastes in a Uranium Mine | |
| Guimond | Regulation and guidelines for enhanced natural radiation in the United States | |
| Whitlock | Tritium-is it underestimated | |
| RU92001547A (ru) | Способ контроля вертикальной миграции радионуклидов в почвогрунтах | |
| Ettenhuber et al. | Identification and radiological characterization of sites contaminated due to mining and milling: methods and criteria applied in Germany | |
| Burke et al. | Construction and Quality Assessment of the In Situ Containment of Contaminated Groundwater | |
| Gilmore et al. | Radiological hazards from deposits of tin-smelting slag and the problems of site clearance and disposal | |
| Dziewinski et al. | Role of radiation chemistry in waste management |