Geofysiske metoder til detaljeret kortlægning af lossepladser og associeret perkolat

Relaterede dokumenter
GEOFYSISKE METODER TIL DETEKTION AF GRUNDVANDSFORURENING

GEOFYSISKE METODER TIL DETEKTION AF GRUNDVANDSFORURENING

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

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

Nationalt netværk af testgrunde

Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by

NEDSIVNING AF SALT VEJVAND GRUNDVANDSBEKYMRING?

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Hvis du vil teste en idé

Orø kortlægningsområde

Min grund skal undersøges

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET

Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning.

SÅDAN BIDRAGER NYE GEOFYSISKE METODER TIL FORBEDRET RETENTIONSKORTLÆGNING

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

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

GEOFYSISK KORTLÆGNING I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSE AF AFVANDINGSSTRATEGI INDENFOR UDVIKLINGSOMRÅDER

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

Page 1. Knud Erik Klint, Geo Rikke Vinten Howitz, Region Hovedstaden Pernille Milton Smith, Tove Worsaae Møller, Geo

Kortlægning af kalkmagasiner - Strategi ved kortlægning af ferskvandsressourcen

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Dias 1. <Naturstyrelsens logo. Billedet er fra Det Fynske Øhav ved byen Dyreborg på Horneland tæt ved Fåborg. Dias 2

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne

NOTAT. NCC Henriksholm Vedbæk. Projektnummer Vurdering af nedsivningsmuligheder. Thomas Bischoff, NCC Bolig A/S.

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Anvendelse af georadar

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

din grund for jordforurening

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog

Mini-SkyTEM -et nyt instrument

4 Årsager til problemet med vandlidende arealer på bagsiden af dæmningen 3. Oversigtskort med boringsplaceringer. Håndboringer (fra Rambøll)

Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade Uldum

Velkomst og introduktion til NiCA

Kortlægning af forurenet jord

UDPEGNING AF BORELOKALITETER BASERET PÅ INTEGRERET 3D GEOFYSISK-GEOLOGISK TOLKNING

1. Status arealer ultimo 2006

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER

ATV Vintermøde 5. marts 2013 Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU

3D Sårbarhedszonering

Georadartest på Gasvej 17-19, Horsens. Juni, 2015

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dansk Vand Konference

Bilag 1 Vandværksskemaer

Geofysik og geologisk kortlægning.

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

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej Kolding. 18. november 2014

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Notat vedr. Tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL s Råstofgrav efter i jordforureningsloven samt lovliggørelse af ulovlige forhold.

OPTIMERING AF DATAGRUNDLAGET FOR KLIMAMÆSSIG AREALPLANLÆGNING

ATV-Vintermøde den 7. marts 2017, Vingsted Sandra Roost, Orbicon

Grindstedværkets forureninger Indledning Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE

Forurenet jord i haven

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf Dato for besigtigelse: 26.

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

1 Introduktion til den generelle funktionalitet

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver

Information. Rettigheder

Sammentolkning af data i grundvandskortlægningen i forhold til en kortlægningsstrategi. Susie Mielby, Lærke Thorling og Birgitte Hansen, GEUS

Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner

ATV 28. MAJ 2015 BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND IDAG OG I FREMTIDEN BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND I DAG OG I FREMTIDEN

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

DETALJERET KORTLÆGNING AF ØVRE JORDLAG DualEM-421s til detaljeret kortlægning af de øverste 5-10 meter

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

Bilag 1 Solkær Vandværk

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Bilag 1 Daugård Vandværk

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering

Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? Jakob Qvortrup Christensen og Gunnar Larsen, NIRAS

Er din boliggrund forurenet?

SSV ANVENDT TIL MODELLERING OG KVALITETSSIKRING AF HYDROSTRATIGRAFISKE MODELLER, SAMT VED ZONERING AF GRUNDVANDSMODELLER GEUS

Her kan du få mere at vide om jordforurening, kortlægning, nuancering, undersøgelser og oprensninger:

Bilag 1 Lindved Vandværk

Dansk Miljørådgivning A/S

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Transkript:

Geofysiske metoder til detaljeret kortlægning af lossepladser og associeret perkolat Jesper B. Pedersen, Aurélie Gazoty, Gianluca Fiandaca, Anders V. Christiansen & Esben Auken HydroGeofysik Gruppen Aarhus Universiet

Disposition IP metoden Casestudies Eskelund losseplads Hørløkke losseplads Dortheasminde - jordforurening Konklusion

IP metoden Conrad Schlumberger var den første til at opdage IP effekten i en mineregion i Frankrig i 1913. Siden er metoden blevet brugt i stor udstrækning i mineindustrien til at finde værdifulde mineraler som: o Kobbersulfider o o o Blysulfider Zinksulfider Sulfid-relaterede guld aflejringer

IP metoden Indenfor det sidste årti er metoden blevet brugt til miljø og ingeniør opgaver o Kortlægning af lerlag o o o o o Saltvandsindtrængning Hydrokarbonforurening Kortlægning af tørvelag Kortlægning og estimering af permeabiliteten af geologiske lag Beskrivelse af lossepladser og associeret forurenet grundvand.

IP metoden

IP metoden

IP metoden Med IP metoden måles et spændingsfald resulterende fra strøm der udsendes i jorden: M a ( t) V DC 1. t i 1 t i t i 1 t i V ip dt Henfaldskurven er karateristisk for jorden -> Primære mål for IP

IP metoden Elektriske dobbelt lag

IP metoden Ladningsgradienter

IP metoden

IP metoden

Eskelund losseplads

Eskelund losseplads

Formål Kortlægge de rumlige grænser af Eskelund losseplads, og at opnå et detaljeret tre-dimensionelt billede af forureningen Jordforureninger i Region Midt

Eskelund losseplads Lossepladsen Aktiv fra 1950-1980. Husholdnings-, bygge-, slam- og emballeringsaffald samt industriaffald som spildolie og andet kemisk affald. Affaldsmængde skønnet til 830.00 m 3 Lossepladsen er anlagt uden membraner eller perkolatopsamlingssystem. Forurening Uorganiske salte (klorid, natrium, kalium og magnesium) Metaller (Jern, Arsen og Nikkel) NVOC Tungere oliekomponenter

Eskelund losseplads Geologi i området o o Underliggende lag: Tørv/Silt Tørv/Silt lag formentligt ringe eller lille beskyttelse mod nedsivning fra lossepladsen

Eskelund losseplads - Kortlægningen

Eskelund losseplads - Kortlægningen Lossepladsen dækker et areal på 0.3 km²

Eskelund losseplads - Kortlægningen Kortlagt med 13 IP profiler af længde på 355 700 m

Eskelund losseplads - Kortlægningen Geofysik sammenstillet med tæt netværk af boringer i området

Resultater Profil Losseplads Udenfor lossepladsen Dybden til og tykkelse af forurenede fyldlag præcist estimeteret. Dæklag fremgår tydeligt af de geofysiske modeller. Tørv/Silt lag ser umiddelbart ud til at give beskyttelse mod nedsivning

Resultater Alle profiler er gridded for at opnå et 3D billede af lossepladsen 100 m

Resultater Rumlig beskrivelse af lossepladsen Stærkt signal fra gasværksaffald med rester af tjærestoffer N N Århus Å Lossepladsen 100 m M0>350 mv/v Jern fra metalfjedre og jernbanespor

Resultater Rumlig beskrivelse af lossepladsen Ny lossepladsgrænse N N Aarhus Å 100 m M0>200 mv/v Nye rumlige grænser korrelerer godt med en chargeability over 200 mv/v

Hørløkke losseplads

Hørløkke losseplads Bedre geologisk model * * * *

Dortheasminde - Profiler P4 P6 P5 P1 P3 P2 Tjære og benzin forurening I oevre grundvandsmagasin.

Dortheasminde Profiler og boringer P4 P6 P5 P1 P3 P2 Tjære og benzin forurening I oevre grundvandsmagasin Kortlægge forureningen med IP metoden og sammenstille resultater med boringer I området..

DC - Profil 2 N Profil 2 S

DC - Profil 2 5 m resistivt lag N Profil 2 S

DC - Profil 2 6 m konduktivt lag N Profil 2 S

DC - Profil 2 Konduktive og resistive toplag korrelerer med det øvre forurenede grundvandsmagasin N Profil 2 S

DC - Profil 2 God korrelation mellem vandspejl og modstandssektion N Profil 2 S

DC - Profil 2 Umættet sand N Profil 2 S

DC - Profil 2 Mættet sand N Profil 2 S

Chargeability - Profil 2 Højt IP signal i mættet sand N Profil 2 S

Konklusion Forbedret geologisk og hydrologisk forståelse ved inddragelse af IP metoden Fordele ved kombineret brug af boringer og geofysik o Med geofysikken kan store områder kortlægge hurtigt og effektivt o o De geofysiske resultater kan dernæst verificeres vha. boringer Informationen spredes ud på storskala via tre-dimensionelle modeller.