Integration of geological, geophysical and contaminant data for contaminated site investigation at Grindsted stream

Relaterede dokumenter
Kan andre miljøhensyn spille ind i håndtering af jordforureninger, der truer overfladevand

Kvantificering af forureningsflux til et vandløb ved hjælp af Point Velocity Probes (PVP)

Geofysiske metoder til detaljeret kortlægning af lossepladser og associeret perkolat

Opblanding i vandløb. Angelina Aisopou Anne Sonne Ursula McKnight Poul L. Bjerg Philip Binning, projektleder

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd)

GEOFYSISKE METODER TIL DETEKTION AF GRUNDVANDSFORURENING

Geologisk model ved Ølgod og Skovlund eksempel på effektiviseret modellering i et heterogent geologisk miljø

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM

Velkomst og introduktion til NiCA

Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt.

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning.

Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by

Dynamisk udvikling i fordelingen af opløst PCE i sprækket kalkmagasin ved ændrede pumpningsforhold og udvikling af konceptuel model

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager

From resistivity to clay thickness the SSV concept

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

OPTIMERING AF DATAGRUNDLAGET FOR KLIMAMÆSSIG AREALPLANLÆGNING

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Direct Push State of The Art. Ekspertisechefer Charlotte Riis og Anders G. Christensen, NIRAS A/S

Sammenstilling af et atlas over resistivitet af danske geologiske aflejringer

Geofysik og geologisk kortlægning.

Geologi. Sammenhæng mellem geologi og beskyttelse i forhold til forskellige forureningstyper GRUNDVANDSSEMINAR, 29. AUGUST 2018

Erfaringer fra et boringstransekt

SÅDAN BIDRAGER NYE GEOFYSISKE METODER TIL FORBEDRET RETENTIONSKORTLÆGNING

Detaljeret kortlægning af den overfladenære geologi ved brug af den nyeste udvikling indenfor luftbårne geofysiske metoder Mini-SkyTEM systemet

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Sag 1 Pesticider i et dansk opland

Elektriske modstande for forskellige jordtyper

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE

Afprøvning af GeoProbe injektionsmetoder i moræneaflejringer

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

MILJØ OG RESSOURCER INDHOLD. 2 Leder

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Forurening i vores kalkmagasiner Hvad er problemet og hvordan handler vi? ATV møde Schæffergården Gentofte den 26. november 2014 Peter Tyge, NIRAS

TIDS- OG DATAAFHÆNGIGE USIKKERHEDSESTIMATER TIL BRUG I RISIKOVURDERING

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg

Kortlægning af retention på markniveau erfaringer fra NiCA projektet

ANALYSERAPPORT /12 Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAB/JBE

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J.

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer

Udfordringer og erfaringer med at gå fra design til implementering af SRD i lavpermeable aflejringer

ttem - undersøgelse og risikovurdering af pesticidpunktkilder

Samspillet mellem boringsinformation, logs og overfladegeofysik

Dokumentationsmetoder

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

GEOFYSISKE METODER TIL DETEKTION AF GRUNDVANDSFORURENING

Undersøgelser af udsivning til åer fra gamle lossepladser

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Indledning og formål

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS

Vurdering af jord- og grundvandsforurening på Grindstedværkets grund og påvirkning af nedstrøms grundvand

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

Ny viden til forbedring af retentionskortlægningen

NEDSIVNING AF SALT VEJVAND GRUNDVANDSBEKYMRING?

Outline. Baggrund Bekymringer ved arbejde i kildeområde FLUTe system Resultater fra Naverland Foreløbige konklusioner

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

Geologisk detailkortlægning. nye perspektiver i sårbarhedskortlægning, pesticid-kortlægning mv.

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Peter Roll Jakobsen Annette Elisabeth Rosenbom Erik Nygaard GRUNDVANDSSTRØMNING I SPRÆKKET KALK VED SIGERSLEV

Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet

Anvendt geologi og geofysik

Økologiske effekter af forurenet grundvand i Grindsted å

COLAS Danmark Fabriksparken Glostrup

GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger

Grundvandskortlægninger i Vejen Kommune. Teknik og Miljø. Dan Møller

Hvis du vil teste en idé

Erfaringer med anvendelse af multi level filtre (CMT) i forureningssager

Søren Rygaard Lenschow NIRAS 6. MARTS 2018

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

Vurdering af indeklimarisiko ved fremtidig følsom arealanvendelse på baggrund af grundvandskoncentrationer. Overestimerer vi risikoen?

DANSKE ERFARINGER MED FORURENINGSSPREDNING AF PFAS I GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Hvordan kan man risikovurdere og beslutte eventuelle indgreb for overfladevand i områder med flere forureningskilder?

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Afpropning af sonderinger. Region Hovedstadens krav og anbefalinger

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni Rørcentret

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

FORHØJELSE AF DIGE I NIVÅ HAVN

Cityringen Evalueringer og faglige resultater. Jesper Damgaard

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

KOMBINATION AF BIOTISK OG ABIOTISK NEDBRYDNING AF CHLOREREDE ETHENER (PCE) I GRUNDVAND

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering

Transkript:

Integration of geological, geophysical and contaminant data for contaminated site investigation at Grindsted stream Nicola Balbarini, Vinni Rønde, Anne Sonne, Ursula McKnight, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg, Technical University of Denmark Pradip Kumar Maurya, Gianluca Fiandaca, Anders Vest Christiansen, Esben Auken, Aarhus University Ingelise Møller Balling, Knud Erik S. Klint Geological Survey of Denmark and Greenland and many other co-workers

Grundvands- og transportmodeller G1 114.2507 Undersøgelser af Nye boringer en forurenet grund Konceptuelle modeller Vandprøver Geologisk tolkning Hydraulisk test

Geofysik Grundvands- og transportmodeller G1 114.2507 Undersøgelser af Nye boringer en forurenet grund Konceptuelle modeller Vandprøver Geologisk tolkning Hydraulisk test

Grindstedværket N Chlorerede opløsningsmidler Medicinprodukter

Kote (m DVR90) 1. Øverste fane: Placeret ca 3-8 mut Chlorerede ethener Stærkt reducerede redox-forhold C D C D B Ethylcarbamate (µg/l) 30 20 A 2. Dyb fane: Sand Under lerlaget (20-40 mut) Medicinprodukter Ler B 10 A 0-10 Sand

DCIP måling Direct Current, DC resistivity, ρ Induced Polarization, IP Chargeability, m 0 DC IP

Gamma Resistivity Chargeability

Geologien Gamma Resistivity Chargeability mut 0 2 Finsand med grus Sandet ler med grus 4 6 8 Fin/mellemsand med grus Lersand med grus 10 12 14 Mellemsand Ler Brunkul

Lerlag identificeret med 3D DCIP setup Høj chargeability lag(>50 mv/v) 10 m

Elektrisk resistivitet fra DC [ohm m] Resistivitet og elektrisk ledningsevne Archie s law (Archie, 1942): ρ 0 = F 1 EC 350 300 250 y = 4.08x R² = 0.89 F: formation faktor ρ 0 : elektrisk resistivitet [ohm-m] 200 EC: ledningsevne [S/m] 150 100 50 0 0 20 40 60 80 1/ledningsevne [ohm m]

Hvad kan vi bruge ledningsevne til? DC Archie s law Ledningsevne Uorganiske stoffer

Hvad kan vi bruge ledningsevne til? DC Archie s law Ledningsevne Indirekte Uorganiske stoffer: Faneindikatorer Bromid Chlorid Organiske stoffer: Samme kilde

Dyb fane Hvad kan vi bruge ledningsevne til? DC Archie s law Ledningsevne Indirekte Uorganiske stoffer: Faneindikatorer Bromid Chlorid Organiske stoffer: Samme kilde HCO3- Cl- SO42- NO3- Br-

Dyb fane Hvad kan vi bruge ledningsevne til? DC Archie s law Ledningsevne Indirekte Organiske stoffer: Samme kilde Uorganiske stoffer: Faneindikatorer Bromid Chlorid REDOX Jern Sulfat HCO3- Cl- SO42- NO3- Br-

Dyb fane Øverste fane Hvad kan vi bruge ledningsevne til? DC Archie s law Ledningsevne Indirekte Organisks: Samme kilde Uorganisks: Faneindikatorer Bromid Chlorid REDOX Jern Sulfat

Øverste fane Hvad kan vi bruge ledningsevne til? DC Archie s law Ledningsevne Indirekte Organiske stoffer: Samme kilde BTEX Chl opløsningsmidler Uorganiske stoffer: Faneindikatorer Bromid Chlorid REDOX Jern Sulfat

Øverste fane Hvad kan vi bruge ledningsevne til? DC Archie s law Ledningsevne Indirekte Organiske stoffer: Samme kilde BTEX Chl opløsningsmidler Uorganiske stoffer: Faneindikatorer Bromid Chlorid REDOX Jern Sulfat

Dyb fane Hvad kan vi bruge ledningsevne til? DC Archie s law Ledningsevne Indirekte Organiske stoffer: Samme kilde BTEX Chl opløsningsmidler Uorganiske stoffer: Faneindikatorer Bromid Chlorid REDOX Jern Sulfat HCO3- Cl- SO42- NO3- Br-

Hvordan kan geofysikken bruges i undersøgelser af en forurenet grund? Geofysik kan bruges til at identificere hydrogeologisk kontinuitet mellem boringer Geofysik kan give indirekte informationer om koncentrationer af uorganiske og organiske stoffer hjælpe med at planlægge vandprøvetagning støtte fortolkning af boringsdata Forståelse af kilden og processerne der påvirker EC er nødvendigt for at undgå forkert fortolkning

Geofysik Grundvand- og transportmodeller G1 114.2507 Undersøgelser af Nye boringer en forurenet grund Konceptuelle modeller Vandprøver Geologisk tolkning Hydraulisk test

Acknowledgements GEOlogical, geophysical and CONtaminant monitoring technologies for contaminated site investigation. Research institutions Industry partners Funding:

DCIP måling Direct Current, DC resistivity, ρ Induced Polarization, IP Chargeability, m 0

30 m Resistivitet og chargeability udfra 3D DCIP Høj chargeability lag (> 50 mv/v) Legeme med lav resistivitet (<50 ohm m)

Depth Depth Resistivitet og ledningsevne Resistivity [ohm m] Resistivity [ohm m] 0 1 10 100 1000 0 1 10 100 1000 5 10 15 B5 5 10 15 B1 B5 20 B1 20 25 25 30 30 35 1 10 100 1000 EC [ms/m] Resistivity B5 Resistivity B1 EC B5 EC B1 35 1 10 100 1000 Resistivity calculated from EC [ohm m] Formation factor = 4

30 m Resistivitet og chargeability udfra 3D DCIP Shallow plume Deep plume

30 m Resistivitet og chargeability udfra 3D DCIP Shallow plume Vinylchlorid Deep plume

Kote [m DVR90] Geophysics to plan boreholes locations 7 m Afstand [m] 2 m

Lav resistivitet område ud at forureningsfanen fra 3D DCIP Resistivitet 20m under terræn A B A B Electrode distance 7 m 2 m