16.07.2013 Views

Vis rapport - Videncenter for Jordforurening

Vis rapport - Videncenter for Jordforurening

Vis rapport - Videncenter for Jordforurening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer<br />

i jord og grundvand<br />

Teknik og Administration<br />

Nr. 4 2003


INDHOLDSFORTEGNELSE<br />

1. FORORD ...................................................................................................... 1<br />

2. INDLEDNING ............................................................................................. 3<br />

2.1 Baggrund og <strong>for</strong>mål.......................................................................... 3<br />

2.2 Læsevejledning................................................................................. 4<br />

3. PROJEKTGENNEMFØRELSEN................................................................ 7<br />

3.1 Faserne.............................................................................................. 7<br />

3.2 Organisation og projektstyring......................................................... 9<br />

3.3 Virkemidler .................................................................................... 10<br />

3.3.1 Dialogen og den kritiske holdning.................................... 10<br />

3.3.2 Overblik versus faglig fokus............................................. 10<br />

3.3.3 Den iterative proces .......................................................... 11<br />

4. AFVÆRGEPROGRAM............................................................................. 13<br />

4.1 Datagrundlag fra undersøgelsesfase og risikovurdering ................ 13<br />

4.2 Aktiviteter og værktøjer ................................................................. 16<br />

4.2.1 Identifikation af potentielle afværgestrategier.................. 16<br />

4.3 Resultat........................................................................................... 18<br />

4.3.1 Indhold af afværgeprogram .............................................. 18<br />

4.4 Paradigma <strong>for</strong> afværgeprogram...................................................... 18<br />

4.4.1 Disposition <strong>for</strong> afværgeprogram....................................... 19<br />

4.4.2 Bilag.................................................................................. 19<br />

5. PROJEKTFORSLAG................................................................................. 21<br />

5.1 Datagrundlag .................................................................................. 21<br />

5.2 Aktiviteter og værktøjer ................................................................. 22<br />

5.2.1 Kriterier ved opgravning og håndtering af jord................ 24<br />

5.2.2 Kriterier ved oppumpning og bortledning af grundvand.. 24<br />

5.2.3 Kriterier <strong>for</strong> luftafkast....................................................... 24<br />

5.2.4 Vurderinger af anlægsud<strong>for</strong>mning, gener <strong>for</strong> naboer mv. 25<br />

5.2.5 Drift og monitering........................................................... 25<br />

5.3 Resultat........................................................................................... 25<br />

5.3.1 Indhold af projekt<strong>for</strong>slag .................................................. 25<br />

5.4 Paradigma <strong>for</strong> projekt<strong>for</strong>slag.......................................................... 26<br />

5.4.1 Bilag.................................................................................. 26<br />

6. PROJEKT ................................................................................................... 29<br />

6.1 Metoder til <strong>for</strong>ureningsreduktion ................................................... 31<br />

6.1.1 Opgravning ....................................................................... 31<br />

6.1.2 Vakuumventilation ........................................................... 33


6.1.3 Air-sparging...................................................................... 35<br />

6.1.4 Dampstripning .................................................................. 36<br />

6.1.5 Termisk ledningsevne....................................................... 38<br />

6.1.6 Frakturering i kombination med andre teknikker ............. 39<br />

6.1.7 Kemisk oxidation.............................................................. 41<br />

6.2 Afskæring og monitering................................................................ 44<br />

6.2.1 Stimuleret naturlig nedbrydning....................................... 44<br />

6.2.2 Passiv ventilation.............................................................. 45<br />

6.2.3 Afværgepumpning og vandbehandling............................. 46<br />

6.2.4 Reaktive permeable jernvægge......................................... 47<br />

7. ETABLERING OG INDKØRING............................................................. 49<br />

7.1 Metoder til <strong>for</strong>ureningsreduktion ................................................... 49<br />

7.1.1 Opgravning ....................................................................... 49<br />

7.1.2 Vakuumventilation ........................................................... 50<br />

7.1.3 Air-sparging...................................................................... 52<br />

7.1.4 Dampstripning .................................................................. 53<br />

7.1.5 Termisk ledningsevne....................................................... 54<br />

7.1.6 Frakturering i kombination med andre teknikker ............. 55<br />

7.1.7 Kemisk oxidation.............................................................. 56<br />

7.2 Afskæring og monitering................................................................ 57<br />

7.2.1 Stimuleret naturlig nedbrydning....................................... 57<br />

7.2.2 Passiv ventilation.............................................................. 58<br />

7.2.3 Oppumpning og behandling ............................................. 58<br />

7.2.4 Reaktive permeable jernvægge......................................... 59<br />

8. DRIFT OG AFSLUTNING........................................................................ 61<br />

8.1 Metoder til <strong>for</strong>ureningsreduktion ................................................... 61<br />

8.1.1 Opgravning ....................................................................... 61<br />

8.1.2 Vakuumventilation ........................................................... 62<br />

8.1.3 Air-sparging...................................................................... 64<br />

8.1.4 Dampstripning .................................................................. 65<br />

8.1.5 Termisk ledningsevne....................................................... 66<br />

8.1.6 Frakturering i kombination med andre teknikker ............. 66<br />

8.1.7 Kemisk oxidation.............................................................. 67<br />

8.2 Afskæring og monitering................................................................ 68<br />

8.2.1 Stimuleret naturlig nedbrydning....................................... 68<br />

8.2.2 Passiv ventilation.............................................................. 68<br />

8.2.3 Oppumpning og vandbehandling...................................... 69<br />

8.2.4 Reaktive permeable jernvægge......................................... 70


9. REFERENCELISTE .................................................................................. 73<br />

9.1 Anden litteratur og web-links......................................................... 74<br />

10. ORDLISTE................................................................................................. 77<br />

BILAG<br />

1 Overordnet struktur <strong>for</strong> planlægning, projektering og udførelse af afværgeprojekter<br />

2 Afværgeprogram og projekt<strong>for</strong>slag<br />

2.1 Paradigma <strong>for</strong> afværgeprogram<br />

2.2 Paradigma <strong>for</strong> projekt<strong>for</strong>slag<br />

2.3 Skemaer til datadokumentation. Skema 1-10<br />

2.4 Vejledning <strong>for</strong> udfyldelse af skema 1-10<br />

3 Eksempel på afværgeprogram med datadokumentation<br />

4 Oversigt over <strong>for</strong>slag til afværgestrategi. Konsekvensvurdering<br />

(eksempel på én afværgestrategi ud af flere alternativer)<br />

5 Teknikbeskrivelser<br />

5.1 Opgravning<br />

5.2 Vakuumventilation<br />

5.3 Air-sparging<br />

5.4 Dampstripning<br />

5.5 Termisk ledningsevne<br />

5.6 Frakturering i kombination med andre teknikker<br />

5.7 Kemisk oxidation med permanganat<br />

5.8 Stimuleret naturlig nedbrydning<br />

5.9 Passiv ventilation<br />

5.10 Oppumpning og on-site vandbehandling<br />

5.11 Reaktive permeable jernvægge<br />

6 Bruttoliste over teknologier til afværge<strong>for</strong>anstaltninger over <strong>for</strong> jord- og<br />

grundvands<strong>for</strong>urening med chlorerede stoffer


1. Forord<br />

Formålet med afværgehåndbogen er at støtte amternes sagsbehandling i <strong>for</strong>bindelse<br />

med gennemførelsen af afværgeprojekter på lokaliteter <strong>for</strong>urenet med<br />

chlorerede stoffer. Som led i projekt<strong>for</strong>muleringen har der været afholdt en<br />

workshop, hvor amterne har haft lejlighed til at fremsætte ønsker til håndbogens<br />

<strong>for</strong>m og indhold.<br />

Projektet har været fulgt af en følgegruppe bestående af:<br />

Hanne Kristensen, Københavns Amt<br />

Hans Skov, Fyns Amt<br />

Arne Rokkjær, AVJ.<br />

Håndbogen er udarbejdet af NIRAS og Hedeselskabet <strong>for</strong> Amternes <strong>Videncenter</strong><br />

<strong>for</strong> Jord<strong>for</strong>urening. Håndbogens hovedsigte er den offentlige oprydning på<br />

<strong>for</strong>urenede grunde. I <strong>for</strong>bindelse med indarbejdelsen af paradigmaer <strong>for</strong> afværgeprogram<br />

og projekt<strong>for</strong>slag er der draget nytte af arbejder, der tidligere er<br />

udført i Københavns Amts regi.


2. Indledning<br />

2.1 Baggrund og <strong>for</strong>mål<br />

Undersøgelser og risikovurdering af jord- og grundvands<strong>for</strong>urening med chlorerede<br />

stoffer viser ofte uacceptable påvirkninger af indeklima, arealanvendelse<br />

og omfattende <strong>for</strong>ureningsspredning i jord og grundvand. De chlorerede stoffer<br />

er relativt farlige og nedbrydes erfaringsmæssigt kun vanskeligt i jord- og<br />

grundvand. Da stofferne tilmed er mobile kan der ske spredning over større<br />

afstande. Chlorerede stoffer er således blandt de miljøfremmede stoffer, der<br />

mest hyppigt påvises i indvindingsboringer.<br />

Håndbog om undersøgelser af chlorerede stoffer i jord og grundvand /2/, giver<br />

et teknisk-fagligt grundlag <strong>for</strong> gennemførelsen af undersøgelsesfasen og risikovurderingen<br />

i sådanne sager.<br />

Opstillingen af et <strong>for</strong>mål med afværge<strong>for</strong>anstaltningerne udgør den videre kobling<br />

til implementeringen og gennemførelsen af et afværgeprojekt.<br />

Afværgehåndbogen er opbygget med et sags<strong>for</strong>løb som udgangspunkt. Til brug<br />

<strong>for</strong> beslutningsprocesser i den indledende projektplanlægning og projektering<br />

er der stillet <strong>for</strong>slag til anvendelse af en systematisk sagsdokumentation med<br />

henblik på at sikre en ensartet datakvalitet og øge overblikket over de mange<br />

parametre og <strong>for</strong>hold, der indgår i beslutningsprocessen.<br />

Der er angivet teknikbeskrivelser til brug <strong>for</strong> detailprojekteringen og gennemførelsen<br />

af selve afværgeprojektet med fokus på <strong>for</strong>udsætninger, kritiske <strong>for</strong>hold<br />

mv. frem <strong>for</strong> en egentligt dimensioneringsvejledning. Der er taget udgangspunkt<br />

i teknikker, hvor der <strong>for</strong>eligger positive erfaringer under danske<br />

<strong>for</strong>hold. I den konkrete sagsbehandling kan der overvejes andre teknikker. Der<br />

henvises generelt til den internationale viden på området. Et godt sted at starte<br />

er US EPA’s hjemmeside www.clu-in.org.<br />

Det har været et metodespecifikt ønske at angive den <strong>for</strong>ventede oprensningseffektivitet<br />

eller -niveau. Baseret på erfaringer må det imidlertid erkendes, at<br />

det i høj grad er den konkrete anvendelse/implementering af den enkelte teknik<br />

under givne <strong>for</strong>hold, der er afgørende <strong>for</strong> succes i afværgeprojektet. I den <strong>for</strong>bindelse<br />

påhviler det den projekterende rådgiver at drage nytte af de <strong>for</strong>eliggende<br />

erfaringer fra kolleger og den generelle viden på området, som blandt<br />

andet denne håndbog repræsenterer. For at mindske risikoen <strong>for</strong> fiasko i afværgeprojektet<br />

er der i teknikbeskrivelserne medtaget checklister, der <strong>for</strong> hver<br />

3


af projektets faser udpeger kritiske <strong>for</strong>hold, der skal være opfyldt/tilgodeset <strong>for</strong><br />

et succesfuldt projekt<strong>for</strong>løb.<br />

Formålet med denne afværgehåndbog er dermed at støtte og optimere planlægningen,<br />

projekteringen og gennemførelsen af afværgeprojekter over <strong>for</strong> jord-<br />

og grundvands<strong>for</strong>ureninger med chlorerede stoffer. Håndbogen giver retningslinier<br />

<strong>for</strong> opstilling af <strong>for</strong>mål med afværgeprojektet og beskriver projekteringens<br />

og afværgeprojektets tekniske <strong>for</strong>løb med fokus på vurderingsgrundlag,<br />

beslutningsprocedurer, afværgemetodernes funktion, miljømæssig og økonomisk<br />

cost-effectiveness-vurderinger samt tidsaspekter.<br />

Målgruppen er miljømyndigheder, rådgivere og entreprenører, der arbejder<br />

inden <strong>for</strong> dette område.<br />

Forhold som jura, politiske målsætninger og <strong>for</strong>valtningspraksis er ikke berørt i<br />

denne håndbog.<br />

2.2 Læsevejledning<br />

Håndbogen støtter de miljøfaglige aspekter af projektgennemførelsen og følger<br />

i sin disposition et projekt<strong>for</strong>løb. Der er således givet retningslinier <strong>for</strong> eller<br />

<strong>for</strong>slag til udarbejdelse af afværgeprogram, projekt<strong>for</strong>slag samt detailprojektering,<br />

indkøring, drift og afslutning af afværgeprojekter <strong>for</strong> oprensning af chlorerede<br />

opløsningsmidler. Håndbogen skal ses i sammenhæng med Projekthåndbogen,<br />

/1/, der giver generelle juridiske, tekniske og administrative anvisninger<br />

<strong>for</strong> projektgennemførelsen.<br />

Indledningsvist gives der i kapitel 3 en generel oversigt over samtlige faser i<br />

projektgennemførelsen fra de indledende undersøgelser til afslutningen af<br />

afværgeprojektet. En optimal projektgennemførelse kræver således<br />

<strong>for</strong>udseenhed over <strong>for</strong> mulige udfald, refleksion over faktiske <strong>for</strong>hold og udgør<br />

dermed ofte en iterativ proces. I bilag 1 gives der en oversigt over<br />

afværgeprojektets faser og koblingen til den <strong>for</strong>udgående undersøgelsesfase.<br />

I kapitel 4 og 5 beskrives projektplanlægningen og den indledende projektering,<br />

der <strong>for</strong>egår i programfasen og projekt<strong>for</strong>slagsfasen. Der er stillet <strong>for</strong>slag<br />

til gennemførelsen af disse faser med udgangspunkt i paradigmaer <strong>for</strong> afværgeprogram<br />

og projekt<strong>for</strong>slag samt checklister. Med paradigmaerne introduceres<br />

en struktur <strong>for</strong> <strong>rapport</strong>ering, der samler og systematiserer data fra undersøgelsesfasen,<br />

giver overblik over den samlede <strong>for</strong>ureningsproblematik og dokumenterer<br />

både til- og fravalg af teknikker. Vurderinger af miljøbelastninger og<br />

miljøgevinster fra afværgeprojektets livscyklus er integreret som en del af vurderings-<br />

og beslutningsgrundlaget. Paradigmaer, et gennemgået eksempel på<br />

4


anvendelsen af paradigmaer, og et skema til sammenfatning af afværgeprogrammets<br />

resultater er vedlagt i bilag 2 - 4.<br />

Detailprojekteringen er beskrevet i kapitel 6, etablering og indkøring i kapitel 7<br />

samt drift og afslutning i kapitel 8. I disse kapitler tages der udgangspunkt i de<br />

enkelte teknikker, <strong>for</strong> hvilke der er beskrevet de nødvendige <strong>for</strong>udsætninger,<br />

designparametre og tests. I bilag 5 er vedlagt teknikbeskrivelser til hver metode,<br />

inkl. checklister til afklaring af erfaringsmæssigt kritiske <strong>for</strong>hold.<br />

I bilag 6 er vedlagt en bruttoliste over afværgeteknikker, der er afprøvede under<br />

danske betingelser, og som betragtes som potentielt egnede som afværge<strong>for</strong>anstaltninger<br />

over <strong>for</strong> chlorerede stoffer.<br />

5


3. Projektgennemførelsen<br />

3.1 Faserne<br />

Gennemførelsen af en <strong>for</strong>ureningssag opdeles i en række faser, der hver har sit<br />

<strong>for</strong>mål og i reglen <strong>rapport</strong>eres særskilt, jf. tabel 3.1.<br />

Programfasen omfatter definitionen af <strong>for</strong>målet med afværgeprojektet. En konkretisering<br />

af målene <strong>for</strong> de enkelte delmiljøer udgør således grundlaget <strong>for</strong><br />

opstillingen af et afværgeprogram. I afværgeprogrammet identificeres alternative<br />

afværgestrategier, som <strong>for</strong>ventes at kunne imødekomme de opstillede mål.<br />

Der <strong>for</strong>etages overordnede vurderinger af, hvad der er teknisk muligt, hvilke<br />

miljøeffekter der kan opnås, om det er miljømæssigt hensigtsmæssigt/bæredygtigt<br />

samt tidsmæssigt og økonomisk acceptabelt. Fasen resulterer i et afværgeprogram<br />

med anbefaling af de mest lovende afværgestrategier (kapitel 4).<br />

I <strong>for</strong>slagsfasen sker der en nøjere afklaring af <strong>for</strong>udsætninger <strong>for</strong> de udvalgte<br />

afværgestrategier, herunder laboratorie- og felt<strong>for</strong>søg. Herved reduceres usikkerheder,<br />

og der opnås mere præcise estimater <strong>for</strong> effektivitet, økonomi og<br />

tidsplan. Der udarbejdes overordnede beskrivelser af de alternative løsnings<strong>for</strong>slag.<br />

Fasen resulterer i et projekt<strong>for</strong>slag med anbefaling af et afværgeprojekt<br />

(kapitel 5).<br />

I projekt-, udførelses- og afslutningsfasen operationaliseres afværgeprojektet.<br />

Projektet indeholder det detaljerede design af anlæg og processer og rammerne<br />

<strong>for</strong> projektgennemførelsen (kapitel 6).<br />

En mere detaljeret gennemgang af projektets faser findes i Projekthåndbogen<br />

/1/.<br />

7


Forundersøgelser<br />

Afværgeprojekt<br />

Faserne Formål Rapport<br />

• Undersøgelser Kortlægning af <strong>for</strong>ureningen.<br />

• Risikovurdering Risikovurdering <strong>for</strong> arealanvendelse,<br />

grundvand og overfladevand.<br />

• Program Opstilling af <strong>for</strong>mål med afværge<strong>for</strong>anstaltninger.<br />

Identifikation af mulige<br />

afværgestrategier og metoder baseret<br />

på helhedsvurderinger af funktion,<br />

miljø, tid og økonomi.<br />

• Forslag Skitseprojektering af 2 - 4 af de mest<br />

lovende afværgestrategier. Afklaring<br />

af projekt<strong>for</strong>udsætninger, herunder<br />

laboratorie- og felt<strong>for</strong>søg.<br />

• Projekt Design af den valgte afværgestrategi<br />

(kombination af afværgeteknikker).<br />

• Udførelse<br />

Etablering og<br />

indkøring<br />

Drift<br />

• Afslutning<br />

Demontering<br />

Undersøgelses<strong>rapport</strong><br />

Undersøgelses<strong>rapport</strong><br />

Afværgeprogram<br />

Projekt<strong>for</strong>slag<br />

Projekt<br />

(teknisk beskrivelse og<br />

udbudsmateriale)<br />

Gennemførelse af afværgeprojektet. Tilsyns- og moniterings<strong>rapport</strong>er<br />

Dokumentation af oprensning og eller<br />

risikoreduktion.<br />

Tabel 3.1 Oversigt over afværgeprojektets faser.<br />

Afslutnings<strong>rapport</strong><br />

Undersøgelses<strong>rapport</strong>, afværgeprogram og projekt<strong>for</strong>slag indgår som grundlag<br />

<strong>for</strong> en prioritering af den pågældende lokalitet til den efterfølgende fase. Den<br />

anvendte terminologi svarer til den terminologi, der anvendes i anlægsbranchen<br />

i øvrigt.<br />

Der er i bilag 1 givet en mere detaljeret oversigt over samtlige faser, inkl. koblingen<br />

med de <strong>for</strong>udgående undersøgelser og risikovurdering. For hver fase er<br />

angivet datagrundlag, aktiviteter, potentielt anvendelige værktøjer, substansen i<br />

det resulterende output samt dokumentations<strong>rapport</strong>en.<br />

Referencer til hjælpeværktøjer, litteratur mv. er angivet i tabellen.<br />

8


3.2 Organisation og projektstyring<br />

Interessenter i afværgeprojektet omfatter en række parter, som enten indgår<br />

direkte i projektorganisationen eller høres/holdes orienteret gennem <strong>for</strong>løbet.<br />

Parterne omfatter i reglen:<br />

• Myndigheder (f.eks. amt, kommune, embedslægeinstitution, arbejdstilsyn)<br />

• Bygherre<br />

• Rådgivere (<strong>for</strong> miljømyndigheder og bygherre)<br />

• Entreprenører<br />

• Lodsejere<br />

• Naboer og andre interessenter (f.eks. ejer<strong>for</strong>eninger, natur- og fritidsinteresseorganisationer,<br />

offentligheden generelt).<br />

Myndigheder, bygherre, rådgivere og entreprenører indgår direkte i projekt-<br />

organisationen. Organisering, projektstyring og parternes roller, ansvar og lovgrundlag<br />

er nærmere beskrevet i Projekthåndbogen /1/.<br />

I afværgeprojektet vil amtet både være miljømyndighed og bygherre. I reglen<br />

optræder rådgiveren tillige ofte som rådgiver <strong>for</strong> begge interessenter. Det anbefales,<br />

at ansvarsområder og kompetencer præciseres som en del af organiseringen<br />

<strong>for</strong> at imødegå usikkerheder og mis<strong>for</strong>ståelser senere i projekt<strong>for</strong>løbet.<br />

Det er bygherrens – dvs. amtets – ansvar at træffe beslutninger og styre projektet<br />

i henhold til plangrundlag, myndighedskrav, hensyn til lodsejere, miljø, tid<br />

og økonomi samt styring af rådgivere. Opgaverne i <strong>for</strong>bindelse hermed uddelegeres<br />

ofte. I <strong>for</strong>bindelse med udbud af projekter, skal <strong>for</strong>målet med afværgeprojektet<br />

være klart defineret. Miljømæssigt er det bygherrens overordnede<br />

ansvar, at den <strong>for</strong>nødne oprensning gennemføres i <strong>for</strong>hold til de givne myndighedskrav.<br />

Lodsejere skal høres og holdes løbende orienteret. Afhængig af den konkrete<br />

situation bør det ligeledes overvejes at høre/orientere naboer og andre interessenter.<br />

Formen og tidspunkt <strong>for</strong> orientering/høring bør nøje overvejes. Specialiseret<br />

teknisk in<strong>for</strong>mation kan således give anledning til en unødig usikkerhed<br />

og frygt hos lægfolk, der ikke har den <strong>for</strong>nødne indsigt i at <strong>for</strong>holde sig til <strong>for</strong>ureningsproblematik,<br />

risikovurdering og de mulige afværge<strong>for</strong>anstaltninger. Det<br />

anbefales generelt at orientere tidligt i processen med en <strong>for</strong>m og indhold, der<br />

er let tilgængelig og ikke giver anledning til unødig frygt. Et møde med de berørte<br />

parter anbefales.<br />

9


3.3 Virkemidler<br />

3.3.1 Dialogen og den kritiske holdning<br />

Oprensning af <strong>for</strong>ureninger er en multidisciplinær øvelse, hvor organisation og<br />

projektstyring skal spille sammen med faglig indsigt og økonomisk og miljømæssige<br />

cost effectiveness vurderinger samt lovgrundlag. Kravet til faglig indsigt<br />

spænder vidt og kan kræve indsigt i fagområder som hydrogeologi, geologi,<br />

geoteknik, geokemi, toksikologi, biologi, anlægs- og procesteknik mv.<br />

Kun de færreste er i stand til at overskue alle fagområder, hvor<strong>for</strong> en faglig<br />

sparring mellem flere specialister ofte er nødvendigt – særligt på større og mere<br />

komplekse sager. Den <strong>for</strong>melle kvalitetssikringsprocedure rummer i reglen<br />

ikke denne dynamik og er der<strong>for</strong> ofte utilstrækkelig <strong>for</strong> en optimal projektløsning.<br />

Denne sparring bør ske internt i den udførende organisation, men bør tillige<br />

være en naturlig del af dialogen mellem miljømyndigheden og de udførende<br />

rådgivere og entreprenører. I komplekse problemstillinger kan det vise sig nyttigt<br />

at få kortlagt kritiske områder af den teknisk faglige kompetence. Her kan<br />

en SWOT-analyse (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) være en<br />

hjælp. Analyseværktøjet er generelt anvendeligt og kan findes i litteratur om<br />

ledelsesværktøjer. En Internet søgning herpå giver talrige referencer.<br />

3.3.2 Overblik versus faglig fokus<br />

De indledende strategiske vurderinger i programfasen kræver overblik over<br />

dels usikkerheder på de konceptuelle modeller (geologi, hydrogeologi, geokemi,<br />

<strong>for</strong>ureningsudbredelse og spredningshastighed), dels overblik over og generel<br />

indsigt i afværgemetoders muligheder og begrænsninger. For ikke at<br />

overse potentielle afværgestrategier kræver denne proces i princippet et kendskab<br />

til alle afværgemetoder, <strong>for</strong> at man kan <strong>for</strong>etage et kvalificeret til-/fravalg.<br />

I projekteringen og udførelsen kræves dybere indsigt i processer, designkriterier,<br />

faldgruber, muligheder <strong>for</strong> anlægs- og driftsoptimering mv., der selvsagt<br />

kræver faglig indsigt og erfaring.<br />

De mest betydningsfulde valg træffes således i de indledende faser, hvor frihedsgraden<br />

til og konsekvenserne af at vælge rigtigt eller <strong>for</strong>kert er størst.<br />

Værste fald er naturligvis at vælge en afværgestrategi, der i praksis ikke kan<br />

indfri <strong>for</strong>ventningerne, og hvor alternative <strong>for</strong>anstaltninger må sættes i værk.<br />

10


Det er i de indledende faser, at det er nemmest af ændre på afværgestrategien,<br />

da konsekvenserne heraf ikke er så økonomisk tunge.<br />

Frihedsgraden til at <strong>for</strong>etage valg aftager gennem projektets <strong>for</strong>løb<br />

Program Forslag Projekt Udførelse<br />

Figur 3.1 Frihedsgrad til og konsekvenser af valg gennem afværgeprojektets<br />

<strong>for</strong>løb.<br />

Afværgeprojekter med en aktiv drift kan ved en manglende afgrænsning af<br />

<strong>for</strong>ureningen eller ved en manglende driftsoptimering tillige medføre betydelige<br />

tab af ressourcer, tid og penge og give anledning til unødig miljøbelastning.<br />

Her kan driftsoptimering, efterrationalisering på moniteringsdata og stopkriterier<br />

have stor betydning.<br />

Afværgehåndbogen støtter disse situationer med såvel bruttolister over afværgemetoders<br />

egnethed, beskrivelse af drifts<strong>for</strong>hold, kriterier <strong>for</strong> afslutning mv..<br />

3.3.3 Den iterative proces<br />

Gennemførelsen af et afværgeprojekt er en iterativ proces, der er stærkt knyttet<br />

til de <strong>for</strong>udgående undersøgelser og risikovurderinger. Tidligt i planlægningen<br />

af undersøgelserne bør man have en hypotese om den mulige <strong>for</strong>ureningsproblematik,<br />

de mulige risici og dermed også en ide om, hvilke potentielle afværgemetoder<br />

der kan komme på tale. Forudsætningerne <strong>for</strong> tilvejebringelsen<br />

af et hensigtsmæssigt vurderingsgrundlag i programfasen skabes i undersøgelsesfasen<br />

og <strong>for</strong>udsætter <strong>for</strong>udseenhed i planlægningen af<br />

undersøgelsesprogrammet.<br />

Omvendt giver den viden, der successivt opbygges gennem afværgeprojektets<br />

<strong>for</strong>løb, anledning til et bedre og mere nuanceret vurderingsgrundlag. Dette kan<br />

medføre behov <strong>for</strong> revurdering af risikobilledet og dermed acceptkriterier, eller<br />

11


ændrede processer og drifts<strong>for</strong>hold <strong>for</strong> afværgeanlægget. I værste fald måske<br />

behov <strong>for</strong> andre eller supplerende afværge<strong>for</strong>anstaltninger.<br />

I det omfang, der er sket en hensigtsmæssigt dataindsamling og brug heraf, er<br />

denne iterative proces både legal og nødvendig. Er årsagen derimod et mangelfuldt<br />

datagrundlag, fejl- eller over<strong>for</strong>tolkning af data med deraf følgende <strong>for</strong>kerte<br />

valg af processer eller metoder, er der et oplagt behov <strong>for</strong> kvalificering af<br />

projektgennemførelsen.<br />

Det er sigtet med håndbogen at bidrage til en sådan kvalificering, så der så vidt<br />

muligt opnås en optimal projektgennemførelse.<br />

12


4. Afværgeprogram<br />

I afværgeprogrammet specificeres <strong>for</strong>målet med afværge<strong>for</strong>anstaltningerne. På<br />

baggrund heraf identificeres mulige afværgestrategier og teknikker, der <strong>for</strong>ventes<br />

at kunne imødekomme <strong>for</strong>målet. Vurderingen baseres på helhedsvurderinger<br />

af funktion, miljø, tid og økonomi. De bedst egnede afværgestrategier (normalt<br />

2 – 4) anbefales til videre bearbejdning i projekt<strong>for</strong>slaget.<br />

I det følgende er hovedelementerne i gennemførelsen af programfasen gennemgået,<br />

idet der samtidig henvises til oversigtsskema i bilag 1 <strong>for</strong> den overordnede<br />

struktur <strong>for</strong> planlægning, projektering og udførelse af afværgeprojekter.<br />

Der er stillet <strong>for</strong>slag til disposition og indhold af afværgeprogrammet i afsnit<br />

4.3. Som værktøj til udarbejdelsen af afværgeprogrammet er der i afsnit<br />

4.4 præsenteret et paradigma til udarbejdelse af afværgeprogram.<br />

4.1 Datagrundlag fra undersøgelsesfase og risikovurdering<br />

Datagrundlaget baserer sig som udgangspunkt på <strong>rapport</strong>eringen af de udførte<br />

undersøgelser og risikovurdering. Vidensopbygningen om den enkelte lokalitet<br />

sker i første omgang hos den rådgiver, som <strong>for</strong>estår selve undersøgelsesfasen.<br />

Selv om der udarbejdes en detaljeret <strong>rapport</strong>, vil den udførende rådgiver som<br />

førstehåndskilde have de bedste <strong>for</strong>udsætninger <strong>for</strong> at kende de lokale <strong>for</strong>hold<br />

og have overblik over de konceptuelle modeller <strong>for</strong> lokaliteten.<br />

Dette er i sig selv et incitament til, at udførelsesfasen og programfasen udføres<br />

af den samme rådgiver. Dette kan sikres ved at udbyde begge faser samtidigt.<br />

Udbudsbrevet kan så indeholde et <strong>for</strong>behold om, at sagen kan stoppe eller<br />

overdrages til anden rådgiver efter undersøgelsesfasens afslutning.<br />

En veldisponeret undersøgelses<strong>rapport</strong> bør indeholde konceptuelle modeller og<br />

oplysninger om:<br />

• Geologi, hydrogeologi og geokemi<br />

• Arealanvendelse, vandindvindingsinteresser og overfladevand<br />

• Forureningsudbredelse, spredningshastighed og kildestyrke.<br />

I det omfang der ikke <strong>for</strong>eligger målte data bør en god <strong>rapport</strong> indeholde ”bedste<br />

skøn/estimat” <strong>for</strong> de pågældende data.<br />

13


Foreligger disse data ikke fyldestgørende, kan det være nødvendig som led i<br />

udarbejdelsen af afværgeprogrammet at <strong>for</strong>etage bedste skøn/estimater som<br />

<strong>for</strong>udsætning <strong>for</strong> de videre vurderinger.<br />

Der er neden<strong>for</strong> angivet checklister <strong>for</strong> baggrundsdata, der ofte er relevante. I<br />

det omfang punkterne er relevante, bør de også være belyst i <strong>rapport</strong>en.<br />

Den konceptuelle model <strong>for</strong> geologi, hydrogeologi og geokemi bør beskrive de<br />

fysisk kemiske <strong>for</strong>hold, jf. tabel 4.1.<br />

Terræn: Terrænniveau i absolut kote, terrænhældning, evt. befæstelse<br />

og adgangs<strong>for</strong>hold.<br />

Lagfølge: Jordartsbeskrivelser, gerne detaljeret, evt. vandindhold og<br />

porøsitet.<br />

Grundvandsmagasiner: Potentiale<strong>for</strong>hold, strømningsretning og –gradient.<br />

Hydrauliske parametre: Transmissitivitet/permeabilitet.<br />

Evt. geokemi: Evt. redox<strong>for</strong>hold.<br />

Tabel 4.1 Checkliste. Konceptuel model <strong>for</strong> geologi, hydrogeologi og geokemi.<br />

Ofte er en række afværgemetoder oplagt potentielle. Her kan datagrundlaget<br />

tjekkes op mod bilag 6, hvor relevante designparametre og tests er angivet <strong>for</strong><br />

de respektive afværgemetoder.<br />

Geokemi og redox<strong>for</strong>hold bør være belyst, hvor nedbrydning af de chlorerede<br />

stoffer kan tænkes at indgå i afværgestrategien. Dette vil ofte være tilfældet,<br />

hvor der er tale om en svag <strong>for</strong>urening/fane og gerne i kombination med en<br />

relativt stor afstand til truede vandindvindinger og/eller overfladevand.<br />

Risici i <strong>for</strong>hold til arealanvendelse, grundvand, grundvandsinteresser og overfladevand<br />

bør være beskrevet, jf. tabel 4.2.<br />

14


Arealanvendelse: Aktuel og tidligere arealanvendelse.<br />

Grundvandsmagasiner: Karakterisering af grundvandsmagasin. Dæklag, reservoirbjergart<br />

og hydrauliske parametre (tryk<strong>for</strong>hold, strømningsretning,<br />

gradient og transmissitivitet).<br />

Angiv klassifikation af grundvandsmagasin:<br />

• Kildepladszone – K (


føre, at en måske lige så væsentlig <strong>for</strong>ureningsspredning med poreluften i den<br />

umættede zone <strong>for</strong>bliver upåagtet. Dette kan medføre en utilstrækkelig afværge<strong>for</strong>anstaltning.<br />

Den kvalitative og kvantitative beskrivelse i alle delmiljøer<br />

er der<strong>for</strong> vigtig.<br />

Som en del af <strong>for</strong>undersøgelsen er det <strong>for</strong>målstjenligt så vidt mulig at kortlægge<br />

designparametre, der kan <strong>for</strong>ventes relevante i den senere planlægning og<br />

projektering. Baseret på <strong>for</strong>ventninger til, hvilke afværgeteknikker der kan<br />

komme på tale, er der i bilag 6 listet relevante designparametre. Yderligere<br />

specifikationer kan fås fra teknikbeskrivelserne i bilag 5.<br />

4.2 Aktiviteter og værktøjer<br />

4.2.1 Identifikation af potentielle afværgestrategier<br />

Identifikationen af mulige afværgemetoder baserer sig som udgangspunkt på<br />

en gennemgang af alle generelt anvendelige afværgeteknikker over <strong>for</strong> chlorerede<br />

stoffer. Med baggrund i <strong>for</strong>målet med afværgeprojektet og de lokalitetsspecifikke<br />

<strong>for</strong>hold <strong>for</strong>etages der herefter et argumenteret fravalg af teknikker,<br />

som med sikkerhed ikke vil have den <strong>for</strong>nødne effekt.<br />

Som grundlag <strong>for</strong> denne gennemgang af teknikker kan der tages udgangspunkt<br />

i bruttolisten over teknologier, der er fundet generelt anvendelige under danske<br />

<strong>for</strong>hold, jf. bilag 6.<br />

Denne bruttoliste giver et overblik over til rådighed stående metoder, deres<br />

egnethed under <strong>for</strong>skellige fysiske <strong>for</strong>hold, typisk oprensningseffekt og –tid<br />

samt omkostninger til anlæg og drift.<br />

Af hensyn til dokumentationen af afværgeprogrammet anbefales det, at såvel<br />

valg som fravalg af metoder (eller gruppe af metoder) begrundes kortfattet, så<br />

man senere kan dokumentere beslutningsprocessen.<br />

De identificerede mulige afværgemetoder tænkes nu sammen til lokalitetsspecifikke<br />

afværgestrategier. Afværgemetoderne må ofte kombineres <strong>for</strong> at favne<br />

delmålene i relation til arealanvendelse, grundvand og overfladevand. Behovet<br />

kan eksempelvis være en kortvarig aktiv kildeoprensning kombineret med en<br />

efterfølgende fanenedbringelse og afslutningsvis en nedbringelse af rest<strong>for</strong>ureninger<br />

med mindre aggressive/passive metoder <strong>for</strong> at nå de opstillede kvalitetskriterier.<br />

16


De udtænkte alternative afværgestrategier dokumenteres nu med en beskrivelse<br />

af konsekvenser, der kortfattet redegør <strong>for</strong> de <strong>for</strong>eslåede metoders egnethed/funktion,<br />

miljøeffekter, tid <strong>for</strong> etablering og drift samt omkostninger. Beskrivelsen<br />

kan hensigtsmæssigt sammenfattes i et oversigtsskema. Forudsætninger,<br />

som senere skal verificeres inden valg, skal klart præciseres.<br />

Forslag til dispositionen <strong>for</strong> et sådant oversigtsskema er vist i tabel 4.4.<br />

Afværgestrategi Beskrivelse<br />

Funktion Miljøeffekter<br />

Afværgeteknik<br />

Metode 1<br />

Metode 2<br />

Metode 3<br />

Effektivitet (stofspecifik)<br />

Sikkerhed <strong>for</strong> målopfyldelse<br />

Fysiske begrænsninger<br />

Positive<br />

Negative<br />

Tid Omkostninger<br />

Projektering<br />

Etablering og indkøring<br />

Forventet driftstid<br />

Projektering og supplerende unders.<br />

Etablering og indkøring<br />

Drift pr. år<br />

Mdr Mdr År 1.000 kr.<br />

Tabel 4.4 Forslag til disposition af oversigt over <strong>for</strong>slag til afværgestrategi,<br />

der sammenfatter konsekvensvurderingen (eksempel på udfyldt<br />

skema er vist i bilag 4).<br />

Metodernes funktion og miljøeffekt bør beskrives kortfattet i tekst. Et eksempel<br />

på udfyldt konsekvensvurderingsskema er vist i bilag 4.<br />

Samlet omkostning (nutidsværdi)<br />

17


4.3 Resultat<br />

4.3.1 Indhold af afværgeprogram<br />

Som et resultat af programfasen udarbejdes et afværgeprogram. Afværgeprogrammet<br />

bør i <strong>for</strong>m og indhold indeholde en systematiseret teknisk dokumentation<br />

omfattende:<br />

• Indledning med lokalitetsspecifikke oplysninger og <strong>for</strong>udsætninger.<br />

• Overblik over projekt<strong>for</strong>udsætninger, dvs. resumé af undersøgelser og risikovurdering.<br />

• Specifikation af <strong>for</strong>mål med de planlagte afværge<strong>for</strong>anstaltninger.<br />

• Beskrivelser af valg og fravalg af muligt egnede afværgetekniker.<br />

• Mulige afværgestrategier beskrives ledsaget af en konsekvensvurdering.<br />

• Forudsætninger, som skal verificeres inden endeligt valg af afværgeteknologi.<br />

• Anbefaling af afværgestrategier til projekt<strong>for</strong>slag.<br />

De <strong>for</strong>venteligt bedst egnede (normalt 3 - 4 stk.) afværgestrategier anbefales til<br />

videre bearbejdning i projekt<strong>for</strong>slag.<br />

Målgruppen <strong>for</strong> afværgeprogrammet er amtet, der har rekvireret projektet, som<br />

skal godkende projektet og allokere økonomiske midler til dets videreførelse.<br />

Dele af afværgeprogrammet kan endvidere anvendes til in<strong>for</strong>mation af andre<br />

myndigheder, politikere, lodsejere og andre berørte parter.<br />

Et konkret <strong>for</strong>slag til disposition og indhold i afværgeprogram er angivet i afsnit<br />

4.4.<br />

4.4 Paradigma <strong>for</strong> afværgeprogram<br />

Som værktøj til udarbejdelse af afværgeprogram er der i bilag 2.1 vedlagt et<br />

detaljeret paradigma <strong>for</strong> udarbejdelse af afværgeprogram. Et eksempel på et<br />

afværgeprogram med datadokumentation i skemaer er vedlagt i bilag 3. Paradigmaet<br />

kan anvendes som inspirationskilde eller følges i sin disposition.<br />

Følges paradigmaet i sin disposition opnås der en høj grad af systematik i datadokumentation<br />

og sikkerhed mod at overse væsentlige <strong>for</strong>hold, vurderingsgrundlag<br />

<strong>for</strong> valg og fravalg mv. Omvendt må man være opmærksom på, at<br />

paradigmaet med sin omfattende brug af dokumentation i skemaer ikke tager<br />

opmærksomheden fra den innovative tænkning, hvor nye metoder eller anvendelser<br />

kan have sin berettigelse.<br />

18


4.4.1 Disposition <strong>for</strong> afværgeprogram<br />

I henhold til ovenstående anvisninger opererer paradigmaet <strong>for</strong> afværgeprogram<br />

med følgende disposition:<br />

1. Indledning<br />

1.1 Baggrund og <strong>for</strong>udsætninger<br />

1.2 Forurening, risici og <strong>for</strong>mål med afværge<strong>for</strong>anstaltninger<br />

2. Identifikation af mulige afværgestrategier<br />

3. Beskrivelse af alternative afværgestrategier<br />

3.1 Alternativ A:<br />

Teknisk beskrivelse<br />

Forventet oprensningseffektivitet og stopkriterier<br />

Overordnet miljøvurdering<br />

3.2 Alternativ B: etc.<br />

3.x Sammenstilling af tid og økonomi<br />

4. Anbefaling af afværgestrategier til projekt<strong>for</strong>slag.<br />

4.4.2 Bilag<br />

Afværgeprogrammet vedlægges en række skemaer, der har til hensigt at systematisere<br />

og give overblik over den indsamlede viden, <strong>for</strong>målsfastlæggelsen,<br />

dokumentere valg af mulige afværgestrategier og konsekvensvurderingen heraf.<br />

Der opnås hermed en sikkerhed <strong>for</strong>, at basale data står til rådighed og let<br />

kan findes.<br />

Som obligatoriske bilag til afværgeprogrammet indgår 5 skemaer:<br />

1. Lokalitetsdata<br />

2. Forudsætninger<br />

3. Forurening, risici og <strong>for</strong>mål<br />

4. Potentielle afværgestrategier<br />

5. Kapitaliserede omkostninger.<br />

De 5 skemaer ligger som faneblade i ét regneark med i alt 10 skemaer. Regnearket<br />

er således <strong>for</strong>beredt til udarbejdelse af såvel afværgeprogram som projekt<strong>for</strong>slag.<br />

Det bemærkes, at en anvendelse af de efterfølgende skemaer nr.<br />

6-10 i afværgeprogrammet kan være hensigtsmæssig – f.eks. på et indledende<br />

stadium eller <strong>for</strong> udvalgte afværgestrategier.<br />

Regnearket med skemaer kan fås ved henvendelse til Amternes <strong>Videncenter</strong> <strong>for</strong><br />

Jord<strong>for</strong>urening.<br />

19


Ud over skema 1-5 kan der vedlægges yderligere bilag i <strong>for</strong>nødent omfang,<br />

f.eks. tegningsbilag, tabeller mv.<br />

Et print af de tomme skemaer er vedlagt i bilag 2.3. Udfyldelsen guides af <strong>for</strong>klarende<br />

noter, der er indlagt i regnearket. En vejledning <strong>for</strong> udfyldelse af skemaerne<br />

og et eksempel herpå er vedlagt som bilag 2.4 og 3.<br />

Ved brug af skemadokumentationen kan tekster i <strong>rapport</strong>en begrænses til sammenfattende<br />

beskrivelser, der refererer til dokumentationen i skemaerne.<br />

20


5. Projekt<strong>for</strong>slag<br />

Forslagsfasen omfatter den indledende projektering, hvor de mest lovende afværgestrategier<br />

skitseprojekteres og <strong>rapport</strong>eres som et projekt<strong>for</strong>slag. Eventuelle<br />

laboratorie- og/eller pilot<strong>for</strong>søg gennemføres til verifikation af metodernes<br />

funktion.<br />

Projekt<strong>for</strong>slaget skal resultere i en argumenteret indstilling af ét <strong>for</strong>slag til afværgeprojekt<br />

baseret på tekniske, miljømæssige, tidsmæssige og økonomiske<br />

overvejelser. Det er ofte resultatet af denne indstilling, der går til politisk behandling.<br />

I det følgende er hovedelementerne i gennemførelsen af <strong>for</strong>slagsfasen gennemgået,<br />

idet der samtidig henvises til oversigtsskema i bilag 1 <strong>for</strong> den overordnede<br />

struktur <strong>for</strong> planlægning, projektering og udførelse af afværgeprojekter. Der<br />

er stillet <strong>for</strong>slag til disposition og indhold af projekt<strong>for</strong>slag i afsnit 5.3. Som<br />

værktøj til udarbejdelsen af projekt<strong>for</strong>slag er der i afsnit 5.4 præsenteret et paradigma<br />

til udarbejdelse af projekt<strong>for</strong>slag.<br />

5.1 Datagrundlag<br />

Undersøgelses<strong>rapport</strong> og afværgeprogram udgør datagrundlaget <strong>for</strong> projekt<strong>for</strong>slaget.<br />

I amtets projektstyring kan de opstillede tidsplaner og budgetoverslag<br />

fra afværgeprogrammet anvendes i amtets styring af <strong>for</strong>slagsfasen.<br />

Forslagsfasen kan enten være udbudt til rådgivere sammen med undersøgelses-<br />

og programfasen eller udbydes separat efter programfasens afslutning. Ved et<br />

samlet rådgiverudbud af alle 3 faser kan der opnås en faglig kontinuitet, hvor<br />

flest mulige lokalitetsspecikke in<strong>for</strong>mationer kan nyttiggøres gennem projekt<strong>for</strong>løbet.<br />

Ydermere vil man kunne opnå en hurtigere projektgennemførelse, idet<br />

der kan spares tid ved at reducere antallet af udbudsperioder.<br />

Udbydes <strong>for</strong>slagsfasen separat kan afværgeprogrammet indgå i udbudsmaterialet,<br />

hvilket giver et meget konkret tilbudsgrundlag som grundlag <strong>for</strong> tilbudsgivningen.<br />

Ved større eller komplicerede sager, der eksempelvis kræve supplerende<br />

undersøgelser eller test, kan det være hensigtsmæssigt med et separat<br />

udbud. Man må dog være opmærksom på, om de udbudte enheder repræsenterer<br />

kontraktsummer, der står i et rimeligt <strong>for</strong>hold til amtets og de bydende<br />

rådgiveres tids<strong>for</strong>brug ved tilbudsproceduren.<br />

21


5.2 Aktiviteter og værktøjer<br />

Skitseprojekteringen bygger videre på datagrundlaget, der er tilvejebragt i afværgeprogrammet.<br />

Således vil der kunne tages udgangspunkt i afværgeprogrammets<br />

angivelser af projekt<strong>for</strong>udsætninger, <strong>for</strong>ureningsbeskrivelse, risikovurdering<br />

og <strong>for</strong>mål med afværge<strong>for</strong>anstaltninger, der i reglen blot skal opdateres<br />

med den seneste viden og aktuel status.<br />

For hver af de anbefalede afværgestrategier skal der udarbejdes en indledende<br />

projektering omfattende en beskrivelse af:<br />

• Begrundede valg af alternative afværgestrategier til projekt<strong>for</strong>slag.<br />

• Afværge<strong>for</strong>anstaltningens anlægsmæssige ud<strong>for</strong>mning/gennemførelse (projektbeskrivelse).<br />

• Miljø- og arbejdsmiljømæssige vurderinger af de <strong>for</strong>eslåede <strong>for</strong>anstaltninger<br />

herunder sikring af, om metoderne er i overensstemmelse med arbejdstilsynets<br />

regler, regler <strong>for</strong> ekstern støj og andet.<br />

• Oversigt over de nødvendige godkendelser og tilladelser.<br />

• Oversigt over evt. uafklarede <strong>for</strong>udsætninger, der skal verificeres.<br />

En bruttoliste over godkendelser og tilladelser er vist i tabel 5.1<br />

22


Tilladelse til anlægsarbejder<br />

Etablering af afværgeboringer til primært<br />

grundvandsmagasin<br />

Indvindingstilladelse<br />

Afledningstilladelse ved udledning til kloak<br />

eller overfladerecipient<br />

Tilsætning af iltningsstoffer, næringsstoffer,<br />

tracere eller andet til jord og grundvandsmiljø<br />

Nedrivningstilladelse ved fjernelse af byggeri<br />

Byggetilladelse <strong>for</strong> nybyggeri<br />

Gravetilladelse ved gravearbejde i offentlig<br />

vej/areal<br />

Politi og trafikselskaber ved projekter, der<br />

kan give gener <strong>for</strong> trafikken<br />

Godkendelse af projekt og udbudsmateriale<br />

Godkendelse af plan <strong>for</strong> monitering<br />

Godkendelse af afslutnings<strong>rapport</strong><br />

Myndighed Bygherre Lodsejer 1)<br />

Note: 1) Adgang til og arbejder på privat ejendom kan med henvisning til Jord<strong>for</strong>ureningsloven<br />

om nødvendigt udføres uden lodsejers accept.<br />

Note: 2) Tilladelse ikke påkrævet, når amtet er bygherre.<br />

Tabel 5.1 Bruttoliste over myndighedsgodkendelser og tilladelser i <strong>for</strong>bindelse<br />

med afværgeprojekter.<br />

Herudover kan det være aktuelt med in<strong>for</strong>mation til lodsejere, brugere, naboer,<br />

ledningsejere.<br />

For hver afværgestrategi bør nedenstående <strong>for</strong>hold og kriterier belyses i projekt<strong>for</strong>slaget:<br />

2)<br />

2)<br />

23


5.2.1 Kriterier ved opgravning og håndtering af jord<br />

Ved opgravning af jord bør der angives:<br />

• Mængde (overslag) og sammensætning<br />

• Behandlings-/deponeringsmuligheder.<br />

Kontrol- og målopfyldelse:<br />

• Acceptkriterier <strong>for</strong> samtlige relevante stoffer<br />

• Den <strong>for</strong>nødne anvendelsesdybde <strong>for</strong> arealanvendelsen<br />

• Tæthed <strong>for</strong> renbundsprøver<br />

• Den <strong>for</strong>ventede mængde, sammensætning og koncentrationsniveau af rest<strong>for</strong>urening.<br />

5.2.2 Kriterier ved oppumpning og bortledning af grundvand<br />

Ved afledning af vand angives:<br />

• Indvindingsmængde, stofsammensætning, -koncentration og -flux<br />

• Udledningsmuligheder (kloak, overfladevand, anvendelse som sekundavand,<br />

recirkulation til grundvandsmagasin)<br />

• Evt. <strong>for</strong>rensning - behov og metode.<br />

Kontrol og målopfyldelse:<br />

• Udledningskrav <strong>for</strong> samtlige relevante stoffer<br />

• Monitering af kravoverholdelse.<br />

I tilfælde af afværge<strong>for</strong>anstaltninger over <strong>for</strong> en mulig påvirkning af overfladevand<br />

bør konsekvenserne af en udledning - evt. med <strong>for</strong>rensning eller rensning<br />

på rensningsanlæg før udledning - til evt. samme overfladevand sammenstilles<br />

og vurderes.<br />

5.2.3 Kriterier <strong>for</strong> luftafkast<br />

Ved luftafkast fra procesanlæg angives:<br />

• Forventet stofsammensætning og om muligt stofflux<br />

• Evt. <strong>for</strong>rensning - behov og metode.<br />

Kontrol og målopfyldelse:<br />

• Luftgrænseværdien angivet som immisionskoncentration<br />

24


• Monitering af kravoverholdelse.<br />

Evt. supplerende bidrag fra afkast fra procesanlæg til ude-/indeklimapåvirkning<br />

bør vurderes.<br />

5.2.4 Vurderinger af anlægsud<strong>for</strong>mning, gener <strong>for</strong> naboer mv.<br />

Afværgeanlæggets indpasning i de eksisterende omgivelser bør overvejes i<br />

relation til æstetik, støj og lugt. Kan planmæssige eller procesmæssige ændringer<br />

reducere unødige gener <strong>for</strong> brugere af arealet, naboer og andre, selv om<br />

<strong>for</strong>melle krav måtte være overholdt?<br />

5.2.5 Drift og monitering<br />

For hvert projekt<strong>for</strong>slag gives en beskrivelse af drift- og kontrolfasen. Herunder<br />

beskrives også moniteringsprogram(mer).<br />

For afværge<strong>for</strong>anstaltningerne udarbejdes en beskrivelse af det <strong>for</strong>ventede <strong>for</strong>løb<br />

således, at afvigelser herfra altid vil kunne følges op af <strong>for</strong>nyede vurderinger,<br />

ændrede prøvetagningsintervaller eller revurdering af planer, resultater og<br />

stopkriterier.<br />

5.3 Resultat<br />

5.3.1 Indhold af projekt<strong>for</strong>slag<br />

Som et resultat af <strong>for</strong>slagsfasen udarbejdes et projekt<strong>for</strong>slag. Projekt<strong>for</strong>slaget<br />

kan følge følgende disposition:<br />

1. Indledning<br />

1.1 Baggrund og <strong>for</strong>udsætninger<br />

1.2 Forurening, risici og <strong>for</strong>mål med afværge<strong>for</strong>anstaltninger<br />

2. Forslag til afværgestrategier<br />

2.1 Etablering<br />

2.2 Drift og kontrol<br />

3. Budgetoverslag og tidsplan<br />

4. Konsekvensvurderinger<br />

4.1 Prissætning af grundvandsressourcen<br />

4.2 Miljøvurdering af afværgestrategier<br />

4.3 Økonomisk følsomhedsanalyse<br />

5. Anbefaling af afværgestrategi til projekt.<br />

25


Målgruppen <strong>for</strong> projekt<strong>for</strong>slaget er amtet, der har rekvireret projektet, som skal<br />

godkende projektet og allokere økonomiske midler til dets videreførelse. Dele<br />

af projekt<strong>for</strong>slaget kan endvidere anvendes til in<strong>for</strong>mation af andre myndigheder,<br />

politikere, lodsejere og andre berørte parter.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med beslutningsprocessen <strong>for</strong> den videre projektfase skal der som<br />

led i projekt<strong>for</strong>slaget tages stilling til udbuds<strong>for</strong>men <strong>for</strong> projektfasen. Udbuds<strong>for</strong>men<br />

har betydning <strong>for</strong> arbejdsdelingen mellem bygherre/amt, rådgiver og<br />

entreprenør. Der er således projekteringsmæssige og styringsmæssige <strong>for</strong>dele<br />

og ulemper ved de <strong>for</strong>skellige udbuds<strong>for</strong>mer. Der henvises til projekthåndbogen<br />

/1/ og Tilbudsindhentningsloven med tilhørende bekendtgørelse /14,15/.<br />

5.4 Paradigma <strong>for</strong> projekt<strong>for</strong>slag<br />

Som værktøj til udarbejdelse af projekt<strong>for</strong>slag er der i bilag 2.2 vedlagt et detaljeret<br />

paradigma <strong>for</strong> udarbejdelse af projekt<strong>for</strong>slag, der følger ovenstående<br />

disposition. Indholdet omfatter samme elementer, som også er anført i Projekthåndbogen,<br />

men er suppleret med hjælpeskemaer til konsekvensvurderingen,<br />

som anført neden<strong>for</strong>.<br />

5.4.1 Bilag<br />

Projekt<strong>for</strong>slaget vedlægges dels den opdaterede datadokumentation i skema 1-<br />

5 fra afværgeprogram, dels de supplerende skemaer 6-10, der specifikt understøtter<br />

projekt<strong>for</strong>slaget.<br />

Skemaerne ligger som faneblade i et regneark:<br />

Afværgeprogram:<br />

1. Lokalitetsdata<br />

2. Forudsætninger<br />

3. Forurening, risici og <strong>for</strong>mål<br />

4. Potentielle afværgeløsninger<br />

5. Kapitaliserede omkostninger<br />

Projekt<strong>for</strong>slag:<br />

6. Værdi af reddet grundvand (beregningsoverslag)<br />

7. Miljøbelastninger (ressource<strong>for</strong>brug og emissioner under etablering og<br />

drift)<br />

8. Miljøgevinster (risikoreduktion eller kvalitets<strong>for</strong>bedringer <strong>for</strong> arealer,<br />

grundvand og/eller recipienter)<br />

9. Budgetoverslag<br />

10. Tidsplan.<br />

26


Et print af de tomme skemaer er vedlagt i bilag 2.3. Udfyldelsen guides af <strong>for</strong>klarende<br />

noter, der er indlagt i regnearket. En vejledning <strong>for</strong> udfyldelse af skemaerne<br />

og et eksempel herpå er vedlagt som bilag 2.4 og 3.<br />

Regnearket med skemaerne kan fås ved henvendelse til Amternes <strong>Videncenter</strong><br />

<strong>for</strong> Jord<strong>for</strong>urening.<br />

27


6. Projekt<br />

På dette tidspunkt i projekt<strong>for</strong>løbet skal det gerne stå klart, hvilken teknik der<br />

skal anvendes, hvilken tidsramme projektet skal have, den overordnede økonomi,<br />

og hvilke mål der skal nås med oprensningen. Det næste punkt, der skal<br />

udføres, før afværgen kan føres ud i livet, er selve projekteringen eller udarbejdelsen<br />

af projektet. I den <strong>for</strong>bindelse kan det stadigt være påkrævet at undersøge<br />

specifikke detaljer omkring metoden, f.eks. målinger af permeabilitet og<br />

lignende. Den <strong>for</strong>eliggende viden skal dog være så stor, at de supplerende undersøgelser<br />

ikke kan give grundlag <strong>for</strong> at <strong>for</strong>kaste metodevalg.<br />

Udarbejdelsen af projektet kan normalt deles op i en række delelementer, jf.<br />

Projekthåndbogen /1/:<br />

• Udarbejdelse af detaljeret teknisk beskrivelse af afværgemetode, dvs. beskrivelse<br />

af anlægsfase, driftsfase (inkl. monitering) og afslutning (SAB +<br />

drift og afslutningsbeskrivelse).<br />

• Udarbejdelse af udbudsmateriale (UB, SB, SAB, TAG, TBL).<br />

• Licitation og kontrahering.<br />

I Projekthåndbogen /1/ er det juridiske og <strong>for</strong>melle omkring udarbejdelse af<br />

disse dokumenter gennemgået på udmærket vis.<br />

En enkelt overordnet ting i <strong>for</strong>hold til selve projektet er dog ikke belyst i større<br />

omfang. Det drejer sig om anvendelse af funktionsbeskrivelse frem <strong>for</strong> en fuldstændig<br />

gennemprojektering og <strong>for</strong>holdene omkring dette, se boks 6.1.<br />

29


Boks 6.1 Typer af detaljeringsgrad ved udbud af maskiner/ materialer.<br />

Følgende 4 eksempler på dette <strong>for</strong>hold kan anvendes til beskrivelse<br />

af <strong>for</strong>skellen i udbuds<strong>for</strong>m, som den vil se ud i de Særlige Arbejdsbeskrivelser<br />

(SAB):<br />

1. Der anvendes en pumpe af typen X (bygherreleverance).<br />

2. Der anvendes en pumpe som X.<br />

3. Der anvendes en pumpe, der kan pumpe 2,5 m³/h ved en minimum<br />

løftehøjde på 30 m. Strøm<strong>for</strong>bruget må maksimalt være 0,4<br />

kW. Pumpen skal være tørløbssikret og elektronisk styret.<br />

4. Der anvendes en pumpe, der kan pumpe 2,5 m³/h ved en løftehøjde<br />

på 30 m.<br />

Der kan være <strong>for</strong>dele og ulemper <strong>for</strong>bundet med at anvende alle 4<br />

fremgangsmåder. Eksempel 1 giver rådgiveren på vegne af bygherren<br />

det fulde ansvar <strong>for</strong> pumpevalget, entreprenøren skal anvende<br />

den specificerede pumpe. Dette gør prissætningen enkel og gennemskuelig.<br />

Til gengæld mister man muligheden <strong>for</strong> at optimere økonomisk<br />

på valg af pumpe, samt mulighed <strong>for</strong> at inddrage entreprenørens<br />

erfaring på området.<br />

Eksempel 2 og 3 demonstrerer i princippet det samme <strong>for</strong>hold. Pumpen<br />

er beskrevet som et produkt med nogle givne egenskaber, men<br />

entreprenøren kan vælge en anden pumpe med de samme egenskaber.<br />

Entreprenøren kan eksempelvis fremvise et datablad på en anden<br />

pumpetype, som overholder specifikationerne, og anvende denne<br />

frit. En gradsdetalje mellem 2 og 3 er, at der ligger et kvalitetssignal<br />

i at specificere et bestemt produkt.<br />

I eksempel 4 er kun den helt overordnede funktionalitet beskrevet,<br />

det vil sige at entreprenøren med god ret kan hævde, at pumpe Y er<br />

lige så god som pumpe X, både kvalitetsmæssigt og driftsmæssigt.<br />

Denne <strong>for</strong>m <strong>for</strong> beskrivelse kan en rådgiver bruge inden <strong>for</strong> dele af<br />

fagområdet, hvor entreprenøren <strong>for</strong>ventes at have bedre <strong>for</strong>udsætninger<br />

<strong>for</strong> valg af komponenter/metoder.<br />

Manglende gennemdimensionering vil i de fleste tilfælde ikke betyde det helt<br />

store, men specielt i <strong>for</strong>bindelse med tvister kan det være problematisk med det<br />

delte ansvar mellem rådgiver/entreprenør og bygherre. Det er der<strong>for</strong> et <strong>for</strong>hold,<br />

som bygherren i <strong>for</strong>bindelse med gennemgang af projektet skal <strong>for</strong>holde sig<br />

særligt kritisk til. Bygherren skal gerne på <strong>for</strong>hånd have en klar holdning til,<br />

30


hvilke komponenter/metoder der skal gennemprojekteres, og hvilke der bedst<br />

overlades til entreprenøren med et muligt tvist<strong>for</strong>løb i erindring.<br />

Endvidere er det en god idé at afholde et møde mellem entreprenør, bygherre<br />

og rådgiver før end entreprisekontrakten underskrives og arbejdet igangsættes.<br />

Her gennemgås projektet i detaljer <strong>for</strong> at sikre, at der er en fælles opfattelse af<br />

<strong>for</strong>ventningsniveauet.<br />

Efter disse mere generelle overvejelser gennemgås i de følgende underafsnit en<br />

række teknikker med beskrivelse af en række specifikke ting, der skal være<br />

fastlagt i <strong>for</strong>bindelse med projektet, eller afklares i <strong>for</strong>bindelse med udarbejdelsen<br />

af dette. Til støtte <strong>for</strong> beslutningen er der lavet en række<br />

skemaer til de enkelte teknikker vedlagt som bilag 5 og bilag 6. Disse kan anvendes<br />

som beslutningsstøtte udover den udarbejdede tekst.<br />

6.1 Metoder til <strong>for</strong>ureningsreduktion<br />

6.1.1 Opgravning<br />

En af de mest anvendte metoder til fjernelse af både chlorerede opløsningsmidler<br />

og andre <strong>for</strong>ureninger har været opgravning af kildeområdet. De vigtigste<br />

tekniske overvejelser, der skal gøres i <strong>for</strong>bindelse med en afgravningssag, vil<br />

typisk være:<br />

• Geotekniske aspekter, herunder grundvandssænkning<br />

• Effekter <strong>for</strong> grundejere/brugere og udførende<br />

• Rest<strong>for</strong>urening<br />

• Effekt på den risiko der ønskes afværget.<br />

Geotekniske aspekter<br />

Enhver afgravning indebærer geotekniske risici, som senest skal afklares i <strong>for</strong>bindelse<br />

med projekteringen. Det skal afklares, hvordan eventuelle bygninger,<br />

veje, ledninger etc. ligger placeret i <strong>for</strong>hold til området, hvor man ønsker at<br />

grave. Hvis der er sådanne konstruktioner, vil det oftest være nødvendigt at<br />

udføre en egentlig geoteknisk undersøgelse, inden en opgravning kan projekteres.<br />

Hvis der er bygninger eller andre konstruktioner, der <strong>for</strong>hindrer en opgravning<br />

med anlæg (skrå sider), eller dybden af udgravningen er mere end 5-6<br />

meter, kan det være nødvendigt/økonomisk <strong>for</strong>delagtigt med etablering af en<br />

spunsvæg <strong>for</strong> at <strong>for</strong>hindre udskridning ind i udgravningen. Der findes en række<br />

<strong>for</strong>skellige spunstyper, der kan anvendes. De mest almindelige er:<br />

31


• Københavnerspuns<br />

• Tæt spuns<br />

• Borede/rammede pæle.<br />

Københavnerspuns består normalt af en række borede/rammede/nedpressede<br />

H-profiler, hvorimellem der under udgravningen sættes plader (enten træ eller<br />

stål). Disse glider undervejs ned i profilerne og danner derved væggen ud mod<br />

omgivelserne. Den tætte spuns består normalt af stålplader, der i den fulde<br />

dybde rammes eller presses. Der eksisterer en række systemer til låsning af<br />

stålpladerne imellem <strong>for</strong> at opnå den størst mulige grad af tæthed. Borede/rammede<br />

pæle består af pæle, der udføres meget tæt på hinanden, enten ved<br />

boring med tørbor, hvor hullet fyldes med beton under tilbagetrækningen, eller<br />

ved nedpresning af færdige pæle. Både Københavnerspuns og nedborede/pressede<br />

pæle er relativt utætte. Der vil der<strong>for</strong> være mulighed <strong>for</strong> indtrængning<br />

af større vandmængder i udgravningen, hvis der graves under egentlige<br />

magasiner. Fare <strong>for</strong> udskylning af f.eks. sandlag er også noget større ved anvendelsen<br />

af denne type spuns frem <strong>for</strong> en tæt spuns. Borede pæle anvendes<br />

med <strong>for</strong>del, når der skal graves langs med husfundamenter, idet fundamentet da<br />

kan trykaflastes direkte på pælene.<br />

Dimensionering af spuns vil normalt ikke være omfattet af den almindelige<br />

miljøtekniske rådgivning, men overlades ofte til den udførende entreprenør.<br />

Ved <strong>for</strong>holdsvis terrænnære <strong>for</strong>ureninger (ned til ca. 5-7 m) kan man anvende<br />

såkaldte stor<strong>for</strong>matboringer. Dette kan være en stor <strong>for</strong>del, f.eks. nær bygninger,<br />

hvor boringerne kan udstøbes med beton efter udførelsen og eventuelt<br />

fæstnes til eksisterende fundamenter. Dette kan <strong>for</strong>hindre udskridninger. Man<br />

skal være opmærksom på, at der efterlades en del rest<strong>for</strong>urening ved denne<br />

metode. Ved større boredybde er det ikke muligt at styre vinklen på boret,<br />

hvilket betyder, at der efterlades mere ubehandlet jord, ligesom der bliver maskintekniske<br />

problemer ved større boredybder. Eventuelt kan rest<strong>for</strong>urening<br />

behandles med permanganat tilsætning til tilbagefyldet, se afsnit 6.1.7.<br />

Påvirkning af grundejere mv.<br />

For opgravningsmetoderne gælder, at man får en ret voldsom eksponering af<br />

omgivelserne, dvs. både af dem, der udfører arbejdet og også naboer etc. Hvis<br />

der er tale om meget høje koncentrationer over længere perioder, kan det være<br />

aktuelt at anvende telt eller lignende til udgravningen. Teltet skal have undertryk<br />

og afkastet behandles via f.eks. kulfiltre. Graveførere og andet personel<br />

skal selvfølgelig være beskyttet, hvilket skal beskrives i projektet.<br />

Etablering af spuns kan også påvirke omgivelserne kraftigt, afhængigt af hvilken<br />

type og installationsmetode, der vælges. Normalt skal der stilles krav i pro-<br />

32


jektet om den maksimale påvirkning af omgivelserne fra spunsning, både med<br />

hensyn til vibrationer og støj.<br />

Specielle <strong>for</strong>hold skal tages, hvis projektet kræver opgravning inde i bygninger,<br />

både af hensyn til beboere og af hensyn til bygningens stabilitet. Der vil ofte<br />

være et behov <strong>for</strong> understøbning af fundamenter, og hvis opgravningen er omfattende,<br />

dvs. flere rum, kan det være nødvendigt at flytte beboere midlertidigt.<br />

Ethvert afværgeprojekt, men specielt afgravningsprojekter, udmærker sig ved,<br />

at der kommer en efterfølgende retableringsfase. Det er vigtigt af hensyn til<br />

grundejerkontakten, at der allerede i projektfasen ligger klare aftaler om, hvad<br />

der retableres og hvordan. Planter, sten samt murværk inde og ude etc. bør således<br />

registreres i <strong>for</strong>bindelse med projekteringen (eller evt. umiddelbart inden<br />

etableringen). Det er <strong>for</strong>fatternes erfaring, at der kan bruges meget tid på dette<br />

punkt, såfremt der ikke ligger klare aftaler på <strong>for</strong>hånd, ligesom diskussioner<br />

om, hvilken stand der skal retableres til, meget nemmere kan afgøres, hvis der<br />

som udgangspunkt <strong>for</strong>eligger et godt dokumentationsmateriale.<br />

Rest<strong>for</strong>urening og risikoreduktion<br />

I det omfang, der ikke allerede tidligere i <strong>for</strong>løbet er taget stilling til rest<strong>for</strong>ureningens<br />

størrelse og betydningen <strong>for</strong> risikoreduktionen, skal dette ske i <strong>for</strong>bindelse<br />

med projekteringen. Karakteristisk <strong>for</strong> opgravning er, at der ofte efterlades<br />

rest<strong>for</strong>urening, enten i randen eller bunden af udgravningen. Dette kan stille<br />

krav til et moniteringsprogram (se kap. 8.1.1). Et andet fænomen, der kan være<br />

udtalt, er, at effekten af en afgravning ikke nødvendigvis kommer momentant.<br />

Som eksempel på dette kan nævnes et scenarie med 20 m moræneler med et<br />

primært magasin under, hvor 90 % af <strong>for</strong>ureningen er lokaliseret i de øverste 8<br />

m, og de sidste 10 % er lokaliseret herunder i moræneleren. Selvom man afgraver<br />

til 8 m i dette tilfælde, vil der gå adskillige årtier, inden vandet, der<br />

strømmer ud af bunden, signifikant ændrer koncentration og dermed <strong>for</strong>årsager<br />

en <strong>for</strong>bedring i det primære magasin. Disse <strong>for</strong>hold skal der selvfølgelig tages<br />

stilling til i <strong>for</strong>hold til konkret afgravningsdybde og den ønskede/nødvendige<br />

effekt.<br />

For yderligere in<strong>for</strong>mation henvises til bilag 5.1 og bilag 6.<br />

6.1.2 Vakuumventilation<br />

Vakuumventilation anvendes til reduktion af kildestyrken i den umættede zone,<br />

se bilag 5.2 <strong>for</strong> en teknisk beskrivelse. De største problemer <strong>for</strong> anvendelsen af<br />

denne teknik over <strong>for</strong> chlorerede opløsningsmidler er:<br />

• For finkornet geologi.<br />

33


• Uensartet geologi, dvs. store vertikale eller horisontale kontraster i luftledningsevnen.<br />

• Højt vandindhold i jorden.<br />

• Hvis afværgen sigter på at reducere koncentrationen i grundvandet, og en<br />

betydelig del af <strong>for</strong>ureningen findes under grundvandsspejlet.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med dimensionering af antal boringer, blæsertype og størrelse mv.<br />

er det strengt nødvendigt at kende de hydrauliske (pneumatiske) <strong>for</strong>hold i området,<br />

der ønskes oprenset. Typisk bør der mindst udføres en videregående<br />

pumpetest med observation af trykændringer over tid i en række observationsboringer<br />

i det berørte område, hvor både den horisontale og vertikale luftledningsevne<br />

(effektiv permeabilitet) bestemmes. I <strong>for</strong>bindelse med etablering af<br />

boringer til dette <strong>for</strong>mål bør der bestemmes kornstørrelses<strong>for</strong>deling og vandindhold<br />

på en række delprøver ned igennem profilet, <strong>for</strong> at vurdere ensartetheden<br />

og det aktuelle vandindhold. Såfremt der eksisterer filtre på grunden, der er<br />

filtersat i den umættede zone, kan disse med <strong>for</strong>del korttidspumpes <strong>for</strong> at få et<br />

indblik i variabiliteten af luftledningsevnen over grunden. Som et supplement<br />

til en pumpetest kan der udføres tracertest til yderligere vurdering af transporthastigheder<br />

i jorden.<br />

På baggrund af den udførte test vil det være muligt at vurdere muligheden <strong>for</strong><br />

at ventilere grunden, dvs. hvor hurtigt det er muligt at lave luftudskiftninger, og<br />

med hvilken modstand luften kan udskiftes. Ligeledes kan man på baggrund af<br />

en sådan test og <strong>for</strong>ureningens placering vurdere, om horisontale eller vertikale<br />

boringer med <strong>for</strong>del vil kunne anvendes, se Drejøgade<strong>rapport</strong>en /5/ <strong>for</strong> eksempel<br />

på beregningsmetode.<br />

I tilfælde af begrænset permeabilitet i jorden vil modstanden i vakuumpumpen<br />

gøre det nødvendigt at køle luften efter passage af pumpen. Dette skyldes, at<br />

aktive kul (den mest almindelige rensemetode) har en væsentlig lavere kapacitet<br />

(virkningsgrad) ved høje temperaturer. Dimensioneringen af kølingen skal<br />

<strong>for</strong>etages i <strong>for</strong>bindelse med den almindelige projektering. Et specielt <strong>for</strong>hold,<br />

der har vist sig at gøre sig gældende i praksis, er, at opvarmet luft med indehold<br />

af PCE og TCE er yderst aggressivt, både over <strong>for</strong> metaller som aluminium<br />

og kobber, men også over <strong>for</strong> en lang række af de sealere/fugemasser, som<br />

fabrikanter af disse enheder ofte bruger. Der skal der<strong>for</strong> tages hensyn til dette i<br />

<strong>for</strong>bindelse med valg af materialer til både rørføringer og enheder.<br />

En anden oplagt fejlmulighed ved designet er manglende mulighed <strong>for</strong> udskilning<br />

af vand. Alle rørstrenge fra boringer bør generelt ligge med bagfald på<br />

0,5-1 %, således at de i størst muligt omfang er selvdrænende. Der skal herudover<br />

være en vandudskiller, enten <strong>for</strong> hver boring eller samlet, således at det<br />

kondensvand, der altid dannes, har en mulighed <strong>for</strong> at blive udskilt. Helt galt<br />

34


kan det gå, hvis der stiger grundvand op i filterniveau, eller hvis boringerne<br />

ikke er tilstrækkeligt tætte. I sådanne situationer kan der suges så store mængder<br />

vand igennem et system, at maskiner og kulfiltre oversvømmes og skades. I<br />

de tilfælde må der installeres alarmsystemer, der kan lukke ned <strong>for</strong> pumper<br />

mm. i tilfælde af <strong>for</strong> højt vandspejl.<br />

Placering af maskinenhed i <strong>for</strong>hold til boringer samt terræn<strong>for</strong>hold (overfladens<br />

fald) spiller også en stor rolle <strong>for</strong> anlægsøkonomien. Det vil ofte være<br />

muligt at optimere placeringen af maskinenheden på grunden sådan, at store<br />

besparelser (i størrelsesordenen 100.000 kr. på større grunde) kan opnås i <strong>for</strong>hold<br />

til mindre hensigtsmæssige placeringer. I denne <strong>for</strong>bindelse vil vi gøre<br />

opmærksom på, at der skal gøres overvejelser omkring støj både med hensyn<br />

til valg af placering af maskinenhed på grunden, men ikke mindst i <strong>for</strong>bindelse<br />

med valg af pumper, rørtyper, flowmålere mv. De normale støjgrænser i Miljøstyrelsens<br />

vejledning nr. 5, 1984 kan være vanskelige at overholde, specielt i<br />

beboelsesområder. Der kan allerede fra starten tages hensyn til dette, enten ved<br />

valg af udstyr og indkapsling og/eller ved, at driften eksempelvis kun <strong>for</strong>egår i<br />

dagtimerne, hvor støjkravene er mindst restriktive.<br />

For yderligere in<strong>for</strong>mation henvises til bilag 5.2 samt bilag 6.<br />

6.1.3 Air-sparging<br />

Air-sparging anvendes til reduktion af kildestyrken i den mættede zone, se bilag<br />

5.3 <strong>for</strong> en kort teknisk beskrivelse. Metoden kombineres i <strong>for</strong>bindelse med<br />

chlorerede stoffer altid med vakuumventilation <strong>for</strong> at fjerne de strippede gasser,<br />

inden de når jordoverfladen. De største <strong>for</strong>hindringer <strong>for</strong> anvendelsen af<br />

denne teknik over <strong>for</strong> chlorerede opløsningsmidler er:<br />

• For lavpermeabel geologi.<br />

• Forureningen ligger <strong>for</strong> dybt under vandspejlet.<br />

• Større mængder af fri fase.<br />

• Uensartet geologi, dvs. <strong>for</strong> store kontraster i den vertikale hydrauliske ledningsevne.<br />

• Manglende mulighed <strong>for</strong> at ventilere over vandspejlet (typisk spændte<br />

magasiner).<br />

I <strong>for</strong>bindelse med dimensionering af antal boringer, injektionstryk og flow er<br />

det nødvendigt at udføre en såkaldt air-sparging-test, se f.eks. Drejøgade<strong>rapport</strong>en<br />

/5/ <strong>for</strong> beskrivelse.<br />

I praksis viser det sig typisk, at man ikke kan <strong>for</strong>vente at få en luftspredning<br />

mere end ca. 5 meter væk fra en boring under optimale <strong>for</strong>hold. Luften spredes<br />

35


under ideelle <strong>for</strong>hold i en ”kegle<strong>for</strong>m”, således at dækningen er mindst ved<br />

filteret og størst lige under grundvandsspejlet. Testen skal således hovedsagelig<br />

bruges til at verificere ”normale” <strong>for</strong>hold, dvs. at luften ikke bevirker en uhensigtsmæssig<br />

spredning, men kommer op til den umættede zone tæt ved boringen,<br />

samt at injektionstrykket ikke er <strong>for</strong> højt. Ved høje injektionstryk kan der<br />

være problemer med at finde pumper, der kan holde til trykbelastningen ved<br />

den ønskede luftmængde.<br />

Testen kan tilrettelægges som et egentligt pilot<strong>for</strong>søg med injektion af tracer i<br />

air-sparging-boringen til vurdering af effektiviteten af den overliggende ventilation,<br />

ligesom der ved en længerevarende pumpning (1-2 uger) vil være mulighed<br />

<strong>for</strong> at vurdere på massefjernelsesraten. Dette gør prognosticering af oprensnings<strong>for</strong>løbet<br />

<strong>for</strong> et fuldskalasystem mere sikkert.<br />

Som <strong>for</strong> ventilation kan der både anvendes vertikale og horisontale boringer,<br />

afhængig af adgangs<strong>for</strong>hold, <strong>for</strong>ureningens størrelse, dybde etc.<br />

I lighed med ventilationsløsninger skal der gøres overvejelser om placering af<br />

boringer, rørtraceer og maskininstallation, se afsnit 6.1.2.<br />

For yderligere in<strong>for</strong>mation henvises til bilag 5.3 og bilag 6.<br />

6.1.4 Dampstripning<br />

Dampstripning anvendes til kildereduktion i både den mættede og den umættede<br />

zone, se bilag 5.4 <strong>for</strong> en kort beskrivelse af teknikken. Metoden er en kombination<br />

af injektion af damp eller en damp/luftblanding i kombination med<br />

oppumpning af vand og luft. De største tekniske <strong>for</strong>hindringer <strong>for</strong> anvendelsen<br />

af metoden er:<br />

• For finkornet geologi.<br />

• Hurtig vandgennemstrømning gennem behandlingsområdet.<br />

• Valg af tilstrækkeligt robust udstyr, der både kan tåle mekanisk, termisk og<br />

kemisk belastning.<br />

• Uønsket opvarmning af bygninger, ledninger etc.<br />

• Ændringer af jordens geotekniske egenskaber ved oxidation af organisk<br />

materiale og udtørring.<br />

• Alvorlige sætningsskader ved udtørring af jorden.<br />

Herudover er der en lang række ud<strong>for</strong>dringer i at anvende metoden på grund af<br />

den opvarmning af jorden, der finder sted. Kloak-, el-, telefon- og vandledninger,<br />

der ligger i et område, der skal opvarmes, vil være udsat <strong>for</strong> at få alvorlige<br />

skader, hvilket skal drages med ind i <strong>for</strong>bindelse med evaluering af metoden.<br />

36


Bygninger, der står ovenpå arealer, som skal dampes, kan blive kraftigt opvarmet.<br />

Dette fænomen kan dog i stort omfang afbødes ved at ventilere kraftigt<br />

under bygningerne. Dette vil dog sætte en grænse <strong>for</strong> den terrænnære oprensningseffektivitet.<br />

Som <strong>for</strong> ventilationsteknikkerne er det vigtigt at have viden om luftledningsevnen<br />

i både vertikal og horisontal retning samt om den hydrauliske ledningsevne<br />

<strong>for</strong>ud <strong>for</strong> projekteringen. Test bør udføres i flere niveauer, hvis filtersætningen<br />

også <strong>for</strong>ventes udført i flere niveauer. De mere varmetekniske parametre varierer<br />

ikke tilnærmelsesvis på samme måde som ledningsevnerne, hvilket betyder,<br />

at det ikke er nødvendigt at fastlægge disse lokalt. Mht. til fastlæggelsen af de<br />

hydrauliske parametre henvises til afsnit 6.1.2 og 6.2.3.<br />

Miljøstyrelsen har udarbejdet en model til prognosticering af dampudbredelse<br />

omkring en boring på baggrund af de hydrauliske parametre /6/, hvilket man<br />

med <strong>for</strong>del kan benytte til vurdering af metoden.<br />

På grund af, at de medier, der pumpes op ved en dampoprensning, er meget<br />

aggressive, skal der tages specielt hensyn til dette ved materiale- og maskinvalg.<br />

Der bør anvendes syrefast rustfrit stål i størst muligt omfang. Pakninger<br />

mv. skal være af materiale, der er resistent over <strong>for</strong> opløsningsmidler.<br />

Dimensionering af kedel bør udføres relativt konservativt. Det er <strong>for</strong>fatternes<br />

erfaring, at specifikationerne på kedler/generatorer anvendt på de hidtidige<br />

projekter nok har haft en nominel ydelse som specificeret, men at dette er langt<br />

fra den kontinuerte. De typiske værdier ligger i størrelsen 60-70 % af den nominelle<br />

ydelse. Da kedlen samtidig er hjertet i anlægget, bør man vælge en, der<br />

nominelt har dobbeltkapacitet i <strong>for</strong>hold til det <strong>for</strong>ventede <strong>for</strong>brug.<br />

Udfældninger af <strong>for</strong>skellige calcium- og jern<strong>for</strong>bindelser i og omkring boringer<br />

kan <strong>for</strong>ekomme, hvilket kan afhjælpes med udsyring. Der<strong>for</strong> bør alle boringer<br />

indrettes, så blindrøret er umiddelbart tilgængeligt fra terræn.<br />

Generelt kan det konkluderes, at på grund af de store omkostninger, der er <strong>for</strong>bundet<br />

med at stoppe injektionen ved maskinnedbrud, bør kvaliteten af samtlige<br />

indgående komponenter være høj. Alternativt kan der anvendes en anden<br />

<strong>for</strong>m <strong>for</strong> sikkerhed <strong>for</strong>, at anlægget kan holdes kørende uden stop, f.eks. ved<br />

dublering af de mest kritiske komponenter. Ligeledes bør man anvende et så<br />

fleksibelt design som muligt <strong>for</strong> at kunne imødegå den variabilitet i geologi og<br />

dermed strømningsparametre, der viser sig, når resultater fra test opskaleres til<br />

fuld skala.<br />

37


I lighed med ventilationsløsninger skal der gøres overvejelser om placering af<br />

boringer, rørtraceer og maskininstallation, se afsnit 6.1.2.<br />

For yderligere in<strong>for</strong>mation henvises til bilag 5.4 og bilag 6.<br />

6.1.5 Termisk ledningsevne<br />

Oprensning ved vakuumventilation i kombination med opvarmning med varmebrønde<br />

(dyppekogere) er en teknik, der kan anvendes over <strong>for</strong> den umættede<br />

zone, eller en mættet zone med meget langsom gennemstrømning (ler). Metoden<br />

består i opvarmning af jorden til over 100°C, hvorved porevand og opløsningsmidler<br />

<strong>for</strong>damper. Omkring selve varmeelementet opnås væsentligt højere<br />

temperaturer, typisk op til ca. 500-600°C. De dannede dampe opsuges fra<br />

boringer, placeret i det opvarmede område, og evt. fra overliggende naturlige<br />

eller kunstige lag. De største tekniske <strong>for</strong>hindringer <strong>for</strong> anvendelsen af metoden<br />

er:<br />

• For hurtig tilstrømning af grundvand til oprensningsområdet.<br />

• Materialevalg til installationer på grund af meget høje temperaturer og aggressive<br />

medier.<br />

• Uønsket opvarmning af bygninger, ledninger etc.<br />

• Ændringer af jordens geotekniske egenskaber, ved oxidation af organisk<br />

materiale og udtørring.<br />

• Alvorlige sætningsskader ved komplet udtørring af jorden.<br />

Som beskrevet i afsnit 6.1.4 er der ikke den store variation i varmeledningsevne<br />

og varmekapacitet <strong>for</strong> <strong>for</strong>skellige jordtyper. Vandindholdet spiller derimod<br />

en stor rolle. For at udføre en <strong>for</strong>nuftig dimensionering af den nødvendige<br />

energimængde er det nødvendigt at kende vandindholdet i jorden. Selve opvarmningens<br />

hastighed kan estimeres ud fra en traditionel varmeledningsteori.<br />

Det nødvendige antal boringer til at suge dampene kan vanskeligt estimeres ud<br />

fra en decideret test, idet en typisk geologi <strong>for</strong> anvendelse af denne metode vil<br />

være leret og næsten vandmættet fra start. En luftpumpetest vil der<strong>for</strong> være<br />

nyttesløs. Som alternativ kan anvendes en afstand på 5-8 m mellem boringerne<br />

under <strong>for</strong>udsætning af, at der etableres et lag tæt på overfladen, hvor der kan<br />

etableres et vakuum. Dette skal opfange dampe inden udslip til atmosfæren.<br />

Som beskrevet <strong>for</strong> traditionel ventilation i afsnit 6.1.2, er placering af maskinenheden<br />

et emne, der skal overvejes nøje. Ved håndtering af opvarmede gasser<br />

er der udover støj og ledningsføring også et sikkerhedsmæssigt aspekt, der skal<br />

inddrages i overvejelserne. Rørene, som gassen løber igennem, bliver meget<br />

varme (> 200°C), hvilket kræver afskærmning mv.<br />

38


Generelt kan det siges, at på grund af de store omkostninger, der er <strong>for</strong>bundet<br />

med at standse <strong>for</strong> opvarmningen på grund af maskinnedbrud (energitab til<br />

omgivelserne), bør kvaliteten af samtlige indgående komponenter være høj.<br />

For yderligere in<strong>for</strong>mation henvises til bilag 5.5 og bilag 6.<br />

6.1.6 Frakturering i kombination med andre teknikker<br />

Frakturering kan <strong>for</strong>bedre effekten af en række afværgeteknikker, hvor boringer<br />

tidligere har udvist <strong>for</strong> ringe påvirkningsområder og/eller <strong>for</strong> lave ydelser i<br />

lavpermeable aflejringer. De metoder, hvor frakturering typisk anvendes i<br />

kombination med andre teknikker, er bl.a. vakumventilation, air-sparging,<br />

dampstripning og dobbelt fase ekstraktion. Dobbelt fase ekstraktion er en teknik,<br />

hvor man fjerner både væske og gasfase fra samme boring. Boringerne<br />

udføres med lukket top, hvorigennem man fører et rør ned til den dybde<br />

væskeoverfladen skal afsænkes til. Inderrøret påføres vakuum. Væske- og gasstrømmen<br />

skilles i behandlingsanlægget.<br />

Fraktureringsmetoden består grundlæggende i at etablere kunstige højpermable<br />

sprækker, <strong>for</strong> herved at øge ledningsevnen i en lavpermeabel lagserie placeret<br />

over eller under grundvandsspejlet.<br />

De største problemer <strong>for</strong>bundet med oprensning af chlorerede opløsningsmidler<br />

via kunstigt etablerede sprækker er:<br />

Fælles <strong>for</strong> umættet og mættet zone:<br />

• For grovkornet, sprækket og/eller heterogen geologisk aflejring, hvorved<br />

effekten af de kunstige sprækker vil være negligeabel.<br />

• Forekomst af en under- eller normalkonsolideret geologisk <strong>for</strong>mation, som<br />

vil hindre den tilsigtede horisontale/subhorisontale sprækkeudbredelse.<br />

• Forekomst af ledninger, bygningsdele, eksisterende boringer og andre underjordiske<br />

installationer inden <strong>for</strong> oprensningsområdet, som kan medføre<br />

utilsigtet sprækkeudbredelse samt eventuelt fysiske skader på eksisterende<br />

installationer samt <strong>for</strong>ekomst af blow-up på terræn.<br />

• Tilklogning af boringer grundet fejldimensioneret gruskastning af lodrette<br />

boringer, opbygning af biofilm og/eller ugunstig grundvandskemi med høje<br />

jern- og mangankoncentrationer.<br />

For umættet zone:<br />

• For højt vandindhold i jorden.<br />

39


For mættet zone:<br />

• Større mængder af fri fase.<br />

• Forureningen ligger <strong>for</strong> dybt under vandspejlet. Ved dybde større end 8-10<br />

m vil sprækkeudviklingen overvejende være vertikal, hvorved påvirkningsområdet<br />

<strong>for</strong> boringen ikke øges væsentligt.<br />

• Hvis risikoreduktionen sigter på den umættede zone og en betydelig del af<br />

<strong>for</strong>ureningen findes over grundvandsspejlet.<br />

Frakturering kan udføres ved såvel skrå som vandret og lodret boreteknik. Valg<br />

af boreteknik afklares på baggrund af de aktuelle afgangs<strong>for</strong>hold samt den aktuelle<br />

<strong>for</strong>ureningsudbredelse mv. Dog skal det præciseres, at etablering af<br />

sprækker langs vandrette boringer er en anlægsteknisk kompliceret proces. For<br />

yderligere in<strong>for</strong>mation henvises til /17/.<br />

Som led i dimensioneringen af antallet af lodrette eller vandrette boringer,<br />

pumpe-/blæsertype samt størrelser mv. er det nødvendigt at kende de geologiske,<br />

geotekniske såvel som de hydrauliske (pneumatiske) <strong>for</strong>hold inden <strong>for</strong> det<br />

område, som ønskes oprenset.<br />

Typisk bør <strong>for</strong>mationens egenskaber, herunder jordens konsoliderings- og plasticitets<strong>for</strong>hold,<br />

kornstørrelses<strong>for</strong>deling, vandindhold, funderings<strong>for</strong>hold mv.,<br />

bestemmes. Supplerende bør der gennemføres de<strong>for</strong>mationsberegninger af lagserien<br />

ved <strong>for</strong>skellige tryk og i <strong>for</strong>skellige dybdeniveauer <strong>for</strong> herved at kunne<br />

fastlægge de resulterende hævninger og <strong>for</strong>skydninger ved terræn i gulv-<br />

og/eller fundamentsniveau.<br />

Endeligt bør der gennemføres en videregående pumpetest i minimum én fraktureret<br />

boring. Denne boring kan så eventuelt indgå i den samlede afværgestrategi,<br />

<strong>for</strong>udsat at der opnås et tilfredsstillende testresultat.<br />

For en testboring etableret i umættet zone anbefales der gennemført en pumpetest<br />

identisk med den, der er beskrevet i afsnit 6.1.2.<br />

Test af en boring, etableret i mættet zone, bør omfatte observation af trykændringer<br />

over tid i en række observationsboringer placeret i det <strong>for</strong>urenede område.<br />

Supplerende måles ydelse og modtryk i boringen, ligesom der udtages<br />

vandprøve(-r) fra denne. Baseret på disse data vil antal og kapacitet af boringer<br />

samt vandkvaliteten kunne fastlægges. Som led i dimensioneringen af boringerne<br />

vil numeriske modelberegninger også typisk kunne anvendes til vurdering<br />

af strømnings- og transport<strong>for</strong>holdene langs boringer etableret i en fraktureret<br />

henholdsvis ufraktureret <strong>for</strong>mation.<br />

40


Før fraktureringen indledes skal alle boringer i området lukkes, så der ikke<br />

opstår trykfald eller blow-outs.<br />

I selve etableringsfasen skal det bemærkes, at opblanding og håndtering af<br />

fraktureringssuspension kræver væsentlig erfaring og rutine hos den udførende<br />

entreprenør. Desuden kræver gennemførelse af fraktureringsteknikken en del<br />

specialudstyr, bl.a. et revneskæreværktøj og et fraktureringsapparat, ligesom<br />

der skal benyttes en specialpumpe, som kan pumpe den højviskose fraktureringssuspension.<br />

Under selve fraktureringsarbejdet er det meget vigtigt, at der ikke opstår uacceptable<br />

trykstigninger af længere varighed, mens kortvarige udsving ikke<br />

skønnes at medføre en uacceptabel påvirkning af bygninger og lignende. Det er<br />

der<strong>for</strong> yderst vigtigt, at der udarbejdes et moniteringsprogram, som sikrer en<br />

løbende observation af hævninger og/eller <strong>for</strong>skydninger på kritiske bygningsdele<br />

mv. i <strong>for</strong>bindelse med selve fraktureringens gennemførelse.<br />

Oprensning af poreluft ekstraheret fra den umættede zone vil typisk ske på et<br />

vakuumekstraktionsanlæg, som <strong>for</strong>eskrevet i afsnit 6.1.2.<br />

For et afværgetiltag, etableret i den mættede zone, vil behandlingstrinnet oftest<br />

skulle opbygges som et dobbeltfase ekstraktionsanlæg, idet der typisk oppumpes<br />

en blanding af luft og vand til anlægget. Udtagne vand- og poreluftprøver<br />

samt resultatet af udførte pumpetest indgår som et væsentligt grundlag <strong>for</strong> fastlæggelse<br />

af de nødvendige procestrin. Såfremt der kun oppumpes vand, kan<br />

behandlingsanlægget ud<strong>for</strong>mes som <strong>for</strong>eskrevet i afsnit 6.2.3.Ved projekteringen<br />

bør det tilstræbes, at udskiftning af kritiske komponenter er smidiggjort, idet<br />

der må påregnes en løbende servicering og udskiftning af disse i driftsperioden.<br />

Der henvises til bilag 5.6 og bilag 6 <strong>for</strong> yderligere teknisk beskrivelse af metoden.<br />

6.1.7 Kemisk oxidation<br />

Kemisk oxidation kan udføres med en række <strong>for</strong>skellige oxidationsmidler, heriblandt<br />

permanganat (kalium og natriumsalte), persulfat, brintperoxid (modificeret<br />

Fentons reagens), ozon og mere komplekse midler som DuOx (persulfat<br />

og permanganat).<br />

Brugen af permanganatsalte er yderst problematisk. Permanganatsalte er således<br />

på Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer (er bl.a. mærket med S61: Må<br />

ikke udledes til miljøet og R50/53: Meget giftig <strong>for</strong> organismer, der lever i<br />

41


vand - kan <strong>for</strong>årsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet). Grænseværdien<br />

i overfladevand er 1 µg/l.<br />

I det følgende fokuseres på permanganat som oxidationsmiddel, idet dette i de<br />

fleste tilfælde har de bedste egenskaber over <strong>for</strong> de chlorerede opløsningsmidler<br />

(undtaget 1,1,1 trichlorethan). Valget af oxidationsmiddel bør dog overvejes<br />

nøje, idet mange <strong>for</strong>hold spiller ind, herunder jordens naturlige <strong>for</strong>brug, distributionsmetode<br />

og kinetik <strong>for</strong> processerne.<br />

Oprensning ved hjælp af kemisk oxidation med permanganat er en metode, der<br />

primært kan anvendes over <strong>for</strong> den mættede zone. Hvis metoden skal anvendes<br />

i den umættede zone, skal denne kunstigt gøres mættet. I umættet zone kan<br />

ozon anvendes. Dette kræver dog meget omhyggelig planlægning og styring,<br />

da ozon er en toksisk gas. Den største hindring <strong>for</strong> metoden i mættet zone er:<br />

• Inhomogen geologi.<br />

• At få leveret permanganaten præcis på det sted, hvor den skal <strong>for</strong>bruges.<br />

• Jordens naturlige oxidant<strong>for</strong>brug (kan være meget højt i organiske aflejringer).<br />

• Store mængder fri fase.<br />

• Uhensigtsmæssig spredning af permanganat, der er akvatisk stærkt toksisk,<br />

stærkt farvende og oxiderende. Dette kan eksempelvis være spredning til<br />

recipient eller lignende. KMnO4 har en akut toksicitet (LC50) over <strong>for</strong> fisk<br />

i intervallet 1-10 mg/l, hvilket gør det til en potentiel giftrisiko.<br />

• Uønsket mobilisering af tungmetaller som nikkel.<br />

Det helt afgørende <strong>for</strong> om en oprensning med permanganat bliver succesfuld er<br />

at få den distribueret på det korrekte sted. Dette kræver normalt et stort detailkendskab<br />

til geologien og hydrogeologien i jorden. Samtidig er det nødvendigt<br />

at kende <strong>for</strong>mationens permanganat<strong>for</strong>brug, da det typisk er relativt stort (i ler-<br />

og sandjord uden specielt højt organisk indhold 5-20 kg/tons).<br />

De hydrauliske parametre bestemmes normalt ved <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>mer <strong>for</strong> pumpetest,<br />

slugtest og lignende. For denne oprensningsmetode er det af største betydning,<br />

at den geologiske model er rimelig præcis. Dette kan opnås ved at<br />

udføre en række traditionelle boringer, kerneboringer som Geoprobe eller lignende<br />

og/eller ellogboringer til supplering af den geologiske beskrivelse, der<br />

allerede bør være opnået i undersøgelsesfasen.<br />

Det naturlige oxidant<strong>for</strong>brug bør bestemmes på et mindre antal prøver ved<br />

simple laboratorie<strong>for</strong>søg. Normalt har nedbrydningskinetikken ikke større betydning,<br />

idet reaktionen normalt <strong>for</strong>løber næsten til ende inden <strong>for</strong> en 14-dags-<br />

periode. Denne tidshorisont er lille sammenlignet med normale operationstider<br />

42


<strong>for</strong> en oprensning. Det skal bemærkes, at <strong>for</strong>bruget er afhængigt af permanganatkoncentration,<br />

således at høje permanganatkoncentrationer giver større <strong>for</strong>brug.<br />

Dette skal selvfølgelig optimeres i <strong>for</strong>hold til fuldskalainjektionen, idet<br />

økonomien i selve kemikaliet er stor (2002-priser - ca. 20.000 kr./tons <strong>for</strong> permanganat).<br />

En ændring i <strong>for</strong>bruget fra 10 kg/tons til 15 kg/tons giver på en<br />

grund, hvor 2500 m³ skal behandles, en prisdifference på ca. 0,5 mio. kr., regnet<br />

i 2002-priser.<br />

Måden, hvorpå stoffet er blevet doseret, har ændret sig efterhånden som metoden<br />

er blevet modnet og afprøvet på flere typer geologier. De første applikationer<br />

anvendte et flowcelle-princip, hvor en permanganatopløsning blev injiceret<br />

i én boring, løb igennem <strong>for</strong>mationen og pumpet op i en anden <strong>for</strong> at blive<br />

justeret og geninjiceret. Denne metode viste sig at være effektiv i aflejringer<br />

med en relativt høj hydraulisk ledningsevne. Der er dog observeret tilbageslag i<br />

denne type af applikation, specielt hvis der har været større mængder fri fase,<br />

eller der har været lavpermeable områder, der ikke var mættet med permanganat.<br />

En anden aggressiv distributionsteknik, der har været anvendt, er injektion af<br />

permanganatopløsning via lanser. Dette har også vist sig at have blandede resultater<br />

på grund af den manglende sikkerhed <strong>for</strong>, at alle områder bliver udsat.<br />

I sandede aflejringer er denne metode dog rimelig sikker, hvis der injiceres i<br />

tilstrækkeligt mange punkter.<br />

En mere passiv doseringsmetode er <strong>for</strong> tiden under afprøvning i Fyns Amt,<br />

støttet af Teknologiudviklingspuljen. Her doseres permanganatopløsning med<br />

lav hastighed fra stor<strong>for</strong>matboringer, så det udbreder sig i de sprækker og<br />

sandslirer, der naturligt <strong>for</strong>ekommer på grunden. Det er endnu <strong>for</strong> tidligt at<br />

vurdere, hvor effektivt stoffet er blevet distribueret, og hvordan resultaterne vil<br />

være på længere sigt. De potentielle problemer er udfældning af brunsten i<br />

sprækkerne og de mindre sandslirer, hvilket vil reducere den i <strong>for</strong>vejen begrænsede<br />

ledningsevne og dermed i sidste ende <strong>for</strong>hindre en spredning af oxidanten<br />

fra injektionsboringerne.<br />

Bemærk i øvrigt, at tilsætning af permanganat kræver tilladelse fra miljømyndighederne,<br />

jf. MBL §19, men dog også jf. JFL § 63. Der bør som følge af stoffets<br />

egenskaber altid i <strong>for</strong>bindelse med detailprojekteringen udføres en risikovurdering<br />

af anvendelsen samt udarbejdes en beredskabsplan <strong>for</strong> indgriben,<br />

hvis permanganaten spredes uhensigtsmæssigt til overfladevand.<br />

For yderligere in<strong>for</strong>mation henvises til bilag 5.7 og bilag 6.<br />

43


6.2 Afskæring og monitering<br />

6.2.1 Stimuleret naturlig nedbrydning<br />

Teknikken, hvor der injiceres enten en kulstofkilde (madolie, laktat, HRC®)<br />

eller en kulstof kilde og bakterier med egenskaber til at dechlorere PCE og<br />

TCE helt ned til ethen, kunne med næsten lige så stor ret placeres under afsnittet<br />

om <strong>for</strong>ureningsreduktion. Metoden er dog primært afprøvet i faneområdet af<br />

<strong>for</strong>ureninger, men også som <strong>for</strong>søg i hot-spot områder, hvor der har været fri<br />

fase til stede. I praksis har det vist sig, at mange <strong>for</strong>skellige kulstofkilder er i<br />

stand til at være elektrondonor, således at redoxniveauet i jorden kan bringes så<br />

langt ned, at reduktiv deklorering kan finde sted. Metoden har udfra elementer<br />

som dosering mv. meget tilfælles med kemisk oxidation, afsnit 6.1.7. De vigtigste<br />

barrierer <strong>for</strong> metodens succes er:<br />

• Inhomogen geologi.<br />

• At få leveret det organiske stof og eventuelle bakterier præcis på det sted,<br />

hvor det skal bruges.<br />

• Jordens naturlige redoxtilstand, aerobe magasiner er ikke velegnede.<br />

• Jordens naturlige mikroflora.<br />

• Ophobning af nedbrydningsprodukter (specielt vinylklorid), hvis redoxniveau<br />

ikke er tilstrækkelig lavt og/eller specifikke nedbrydere ikke er til<br />

stede i tilstrækkeligt omfang.<br />

• Større mængder fri fase.<br />

I modsætning til den kemiske oxidation er der tale om biologiske processer,<br />

hvilket komplicerer dimensioneringen.<br />

Som nævnt i 6.1.7 er en nøjere karakterisering af geologi og hydrogeologi nødvendig<br />

af hensyn til muligheden <strong>for</strong> at optimere injektionen.<br />

Det er også nødvendigt at få karakteriseret både vandfasen og jorden med hensyn<br />

til redoxparametre, inkl. jern/mangan i jorden. Mængden af oxidanter i<br />

jorden og vandet er styrende <strong>for</strong> den kulstofmængde, det er nødvendigt at tilsætte<br />

<strong>for</strong> at få tilstrækkeligt reducerede <strong>for</strong>hold efter tilsætningen. Redoxpotentialet<br />

skal bringes ned svarende til, at miljøet kan karakteriseres som metanogent<br />

eller dybt sulfatreducerende.<br />

Jord og vand kan screenes <strong>for</strong> tilstedeværelse af specifikke nedbrydere. Dette<br />

kan <strong>for</strong> tiden ikke udføres kommercielt i Danmark, men analysen <strong>for</strong>ventes at<br />

blive tilgængelig inden <strong>for</strong> en kortere periode.<br />

44


For at få en mere sikker evaluering af, om mikrobiologien i det eksisterende<br />

miljø eller ved tilsætning af specifikke nedbrydere kan bringes til at udføre den<br />

ønskede proces til ende, kan man med <strong>for</strong>del udføre egentlige mikrokosmos-<br />

<strong>for</strong>søg i <strong>for</strong>bindelse med projekteringsfasen. Vi vil gøre opmærksom på, at<br />

dette tidsmæssigt kan strække sig over flere måneder, hvilket kan <strong>for</strong>skubbe<br />

den normale planlægningshorisont <strong>for</strong> en typisk projektering.<br />

Selve doseringen af injektionsblandingen kan i princippet udføres som beskrevet<br />

under afsnit 6.1.7. Der kan <strong>for</strong>mentlig i nogle tilfælde være en <strong>for</strong>del i at<br />

tilføre kulstofkilden først, således at redoxpotentialet er reduceret tilstrækkeligt<br />

til, at de dechlorerende organismer, når de tilsættes, har bedre chance <strong>for</strong> overlevelse.<br />

Bemærk i øvrigt, at tilsætning af organisk stof og bakterier kræver tilladelse fra<br />

miljømyndighederne, jf. MBL §19, men dog også jf. JFL § 63.<br />

For yderligere in<strong>for</strong>mation henvises til bilag 5.8 og bilag 6.<br />

6.2.2 Passiv ventilation<br />

Passiv ventilation indebærer en ventilation af en umættet zone, der overlejes af<br />

en relativt tæt <strong>for</strong>mation, f.eks. ler. Den øvre tætte <strong>for</strong>mation vil dæmpe og<br />

<strong>for</strong>sinke de trykændringer, der er en følge af den naturlige variation i atmosfærens<br />

barometertryk. Herved skabes der en vertikal trykgradient mellem den<br />

umættede zone og terræn. Boringer, der er filtersat i den umættede zone, skaber<br />

en lækagemulighed. Under faldende barometertryk vil <strong>for</strong>urenet poreluft der<strong>for</strong><br />

strømme op ad sådanne boringer. Kilden til <strong>for</strong>urening kan enten være i den<br />

overliggende <strong>for</strong>mation eller eksempelvis fra et underliggende <strong>for</strong>urenet<br />

grundvandsmagasin.<br />

De største problemer <strong>for</strong> anvendelsen af denne teknik over <strong>for</strong> chlorerede opløsningsmidler<br />

er:<br />

• For finkornet geologi i laget, der skal udluftes.<br />

• Ikke tilstrækkeligt tykt/tæt dæklag fra overfladen ned til laget, der skal udluftes.<br />

• For stor kildestyrke.<br />

Som <strong>for</strong> den traditionelle vakuumventilation, afsnit 6.1.2, er det nødvendigt at<br />

udføre pumpetest til fastlæggelse af luftledningsevnen, således at det bliver<br />

muligt at vurdere indfangningszoner mv., se afsnit 6.1.2 <strong>for</strong> uddybning.<br />

45


Et egentligt pilot<strong>for</strong>søg, hvor der installeres et set-up med datalogger til måling<br />

af flow, differenstryk og koncentration fra 1-3 boringer kan med stor <strong>for</strong>del<br />

udføres. Dette giver et bedre billede af massetransporten <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> den endelige<br />

dimensionering af antal boringer, eventuel luftrensning etc. Dette kan være<br />

essentielt i <strong>for</strong>hold til en konkret vurdering af, om reduktionen i belastningen af<br />

det underliggende magasin er tilstrækkelig, og om denne imødekommer de<br />

opstillede succeskriterier.<br />

Metoden er afprøvet på en række danske lokaliteter, heraf tre i teknologipulje-<br />

sammenhæng /9/.<br />

For yderligere in<strong>for</strong>mation henvises til bilag 5.9 og bilag 6.<br />

6.2.3 Afværgepumpning og vandbehandling<br />

Oppumpning og eventuel behandling af det oppumpede vand som afskæring er<br />

nok den teknik, der traditionelt har været den mest anvendte. Metoden må,<br />

sammenlignet med en lang række af de andre metoder, betegnes som meget<br />

sikker i <strong>for</strong>hold til sit <strong>for</strong>mål, hvilket er dokumenteret på en række sager. Der,<br />

hvor metoden er løbet ind i store problemer, er ved anvendelse til oprensning af<br />

kildeområder, hvor en afslutning af oppumpningen ikke er mulig.<br />

De største problemer ved anvendelsen af denne teknik over <strong>for</strong> chlorerede opløsningsmidler<br />

er:<br />

• Den meget lange driftsperiode, der vil være langt de fleste steder, hvis ikke<br />

kilden fjernes (årtier/århundreder).<br />

• Høj strømningshastighed i magasinet, der ønskes behandlet, medfører oppumpning<br />

af store vandmængder.<br />

• Indhold af kalk, jern etc., der gør vandbehandlingen kompliceret.<br />

• Risiko <strong>for</strong> yderligere vertikal spredning af fri fase i <strong>for</strong>bindelse med trykaflastninger<br />

i et hot-spot område.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med dimensioneringen af oppumpningen er det kritisk ikke at<br />

have en tilstrækkelig stor viden om de hydrauliske <strong>for</strong>hold i magasinet. I det<br />

om-fang, det ikke er fastlagt i <strong>for</strong>bindelse med undersøgelsen, skal der udføres<br />

pumpetest og/eller evt. suppleret med slugtest <strong>for</strong> at bestemme parametrene i<br />

magasinet.<br />

En tilbundsgående vurdering af, hvor fanen befinder sig, horisontalt såvel som<br />

vertikalt, er også essentielt i <strong>for</strong>hold til at optimere oppumpningen. Specielt i<br />

sprækkede magasiner (kalk) kan uhensigtsmæssig pumpestrategi føre til spred-<br />

46


ning både horisontalt og vertikalt, hvilket kan bevirke, at den ønskede effekt<br />

udebliver.<br />

Ligeledes bør der udtages vandprøver til dokumentation af de naturlige geokemiske<br />

<strong>for</strong>hold i fanen.<br />

Der kan med <strong>for</strong>del opstilles en egentlig model til at vurdere effekter af <strong>for</strong>skellige<br />

pumpestrategier, dvs. placering, dybde og ydelse af boringer i <strong>for</strong>hold<br />

til de opstillede succeskriterier.<br />

For at fastlægge, hvilke trin der skal være i vandbehandlingen, vil det også i<br />

starten af projekteringsfasen være nødvendigt at analysere vandprøver <strong>for</strong> helt<br />

traditionelle vandparametre til vurdering af muligheden <strong>for</strong> udfældninger af<br />

f.eks. jern/mangan og kalk. Vurderinger af koncentrationsniveauet af de chlorerede<br />

stoffer og vandmængderne vil også være dimensionsgivende <strong>for</strong>, hvilke<br />

rensningstiltag der er nødvendige og økonomisk mest <strong>for</strong>delagtige.<br />

Ved projekteringen bør det tilstræbes, at udskiftning af kritiske komponenter er<br />

smidiggjort, idet det må <strong>for</strong>ventes, at disse skal skiftes i drifts<strong>for</strong>løbet.<br />

For yderligere in<strong>for</strong>mation henvises til bilag 5.10 og bilag 6.<br />

6.2.4 Reaktive permeable jernvægge<br />

Reaktive permeable vægge er en teknik, der er blevet udviklet ad traditionel<br />

vej, dvs. fra fastlæggelsen af mekanismer på laboratorieskala, udførelsen af<br />

pilotskala<strong>for</strong>søg i laboratorium og felt, til implementering i fuld skala. Dette<br />

gør, at <strong>for</strong>ståelsen <strong>for</strong> metoden er stor sammenlignet med en lang række af de<br />

andre præsenterede metoder. Til trods <strong>for</strong> dette er der stadig en stor debat om<br />

væggenes levetid, idet dette er afgørende <strong>for</strong>, om denne type af afværge<strong>for</strong>anstaltning<br />

er økonomisk og miljømæssig <strong>for</strong>svarlig. I praksis er de ældste installerede<br />

vægge i dag 10-15 år, hvilket er kort tid sammenholdt med en <strong>for</strong>ventet<br />

udvaskningshorisont på mange årtier eller århundreder <strong>for</strong> de fleste kilder.<br />

Udover dette <strong>for</strong>hold er de største barrierer:<br />

• Høje strømningshastigheder (kræver enten opstrøms oppumpning) eller tyk<br />

reaktiv zone.<br />

• Stor dybde af <strong>for</strong>urening. Ved dybder større end 10-15 m er installation<br />

meget vanskelig.<br />

• Grundvandskemi, der giver udfældninger i væggen, hvilket betyder nedsat<br />

ledningsevne og dermed mulighed <strong>for</strong>, at fanen løber uden om væggen.<br />

47


I <strong>for</strong>bindelse med dimensionering er det vigtigt at have fastlagt de hydrauliske<br />

parametre i magasinet, der ønskes behandlet i en relativt detaljeret grad.<br />

Der bør udføres egentlige laboratorie<strong>for</strong>søg med fastlæggelse af nedbrydningshastigheder<br />

på det jernmateriale, der konkret vælges til væggen. Nyere resultater<br />

/15/ indikerer, at dette bedst udføres som søjle<strong>for</strong>søg. Batch-eksperimenter<br />

udviser ved en række vandtyper initiale hastigheder, der er væsentligt større<br />

end det, der opnås i søjleeksperimenter. Disse simulerer bedre de betingelser,<br />

der er i felten. Årsagen er sandsynligvis, at ved korttidsbatchtest coates overfladen<br />

på jernet ikke, hvorved reaktiviteten reduceres kraftigt.<br />

Den reaktive væg kan udføres i fuld bredde, eller man kan etablere en indfangningstragt<br />

(funnel and gate) af impermeable materialer (bentonit, jernspuns).<br />

Ulempen ved at anvende en lang væg er, at man kan risikerer, at der på grund<br />

af variationer i ledningsevne og koncentration i indløbet kan opstå steder, hvor<br />

man kan få større/hurtigere gennembrud end <strong>for</strong>udset. Ved anvendelse af<br />

tragtmodellen er problemet fysisk set at få denne tæt, således at vandet ikke<br />

løber igennem uden at blive behandlet. Udskiftning af det reaktive materiale<br />

kan ved anvendelse af denne metode gøres nemmere ved at anvende kassetter.<br />

For yderligere in<strong>for</strong>mation henvises til bilag 5.11 og bilag 6.<br />

48


7. Etablering og indkøring<br />

For de mere overordnede <strong>for</strong>melle aspekter omkring etablering henvises til<br />

Projekthåndbogen /1/, kapitel 10. Vi finder dog anledning til at gentage, hvad<br />

tilsynets rolle er i <strong>for</strong>bindelse med udførslen af projektet:<br />

Tilsynets hovedopgaver er:<br />

• Rådgivning i <strong>for</strong>bindelse med myndighedsbehandling, lodsejeraftaler og<br />

lignende.<br />

• Fagtilsyn i <strong>for</strong>m af kontrol af entreprenørens udførelse af arbejdet iht.<br />

udbudsmaterialet.<br />

• Miljøtilsyn i <strong>for</strong>m af kontrol af entreprenørens arbejder vedr. <strong>for</strong>urenet jord<br />

og grundvand, klassificering af <strong>for</strong>urenet jord og grundvand, kontrol af entreprenørens<br />

arbejdsmiljø samt kontrol af eksternt miljø (støv- og lugtgener<br />

mv.).<br />

• Projektstyring i <strong>for</strong>m af økonomisk og tidsmæssig styring af det samlede<br />

projekt, herunder entreprenørarbejdet.<br />

I de efterfølgende afsnit vil vi kun beskæftige os med opgaverne, der ligger<br />

under fag- og miljøtilsynet i <strong>for</strong>bindelse med etableringen. Indkøring af anlæg<br />

er specifikt relateret til in-situ-oprensninger og lignende, hvor der er en maskindel,<br />

der skal bringes til at fungere optimalt inden <strong>for</strong> de opstillede rammer.<br />

Læg mærke til, at tilsynets pligt er at kontrollere, at udførelsen af arbejdet er<br />

som beskrevet i udbudsmaterialet. Hvis entreprenøren <strong>for</strong>eslår afvigelser undervejs<br />

i <strong>for</strong>hold til dette, påtager tilsynet sig et projekteringsansvar, hvis de<br />

godkender ændringerne.<br />

7.1 Metoder til <strong>for</strong>ureningsreduktion<br />

7.1.1 Opgravning<br />

Etablering<br />

Miljøtilsynet i <strong>for</strong>bindelse med opgravning består primært i at sikre sig, at der<br />

graves de rigtige steder til den rigtige dybde i <strong>for</strong>hold til udbudsmaterialet. Der<br />

kan opstå situationer i <strong>for</strong>bindelse med gravearbejdet, hvor ikke erkendte kilder<br />

til <strong>for</strong>urening dukker op (gamle brønde, kloakker, tanke, etc.), eller betydende<br />

ikke erkendte spredningsveje bliver blotlagt. Hvis disse observationer gør, at<br />

<strong>for</strong>ureningsbilledet er væsentligt anderledes end <strong>for</strong>udsat i projektet, bør tilsynet<br />

melde tilbage til bygherren <strong>for</strong> at få den projekterende til at reevaluere ind-<br />

49


satsen. Skal der eksempelvis graves dybere et lokalt sted eller over et større<br />

areal etc. Ligeledes kan opgravning og bortskaffelse af installationer som tanke<br />

og rør udgøre en stor risiko <strong>for</strong> yderligere kontaminering af jorden, hvis dette<br />

ikke udføres på en hensigtsmæssig måde.<br />

Herudover skal miljøtilsynet sikre, at de rigtige prøver bliver udtaget til dokumentation<br />

af rest<strong>for</strong>ureningsniveauet og efter aftale med modtageren af jorden<br />

eventuelt udtage repræsentative prøver <strong>for</strong> det jord, der bortkøres. Køresedler<br />

og øvrig dokumentation <strong>for</strong> transport og modtagelse af jord håndteres også af<br />

miljøtilsynet.<br />

Som fagtilsyn på opgravningen skal man sikre sig, at udbudsmaterialets krav<br />

om evt. anvendelse og placering af geotekniske <strong>for</strong>anstaltninger (spuns, ankre<br />

etc.) placeres inden <strong>for</strong> de rammer, der er udstukket. Dette gælder dybder, placering,<br />

installationsmetode mv. Tilsynet bør være specielt opmærksom på <strong>for</strong>hold,<br />

der er væsentligt ændrede i <strong>for</strong>hold til de antagelser, der altid gøres i projekteringen,<br />

og den konsekvens det kan have. Hvis der eksempelvis konstateres<br />

væsentlige ændringer i jordens bæreevne lokalt, kan det kræve, at der etableres<br />

spuns eller anden sikring midt i <strong>for</strong>løbet. Igen bør en sådan beslutning ikke<br />

træffes på pladsen, men af den projekterende part.<br />

For en yderligere uddybning af tilsynets andre roller henvises til Projekthåndbogen<br />

/1/, kapitel 10. Se endvidere bilag 5.1.<br />

7.1.2 Vakuumventilation<br />

Etablering<br />

Ved installation af boringer, der anvendes til vakuumventilation, skal tilsynet<br />

sikre sig, at disse udføres efter udbudsmaterialet. Tilsynet bør som et led i kvalitetssikring<br />

af boringsarbejdet kontrollere anvendte mængder af filtergrus og<br />

kvalitet i <strong>for</strong>hold til boringsdimension, sigtekurver og længde af filter. Kontrol<br />

af mængder af cement, bentonit og andet <strong>for</strong>brugsgods skal også udføres af<br />

tilsynet, så en optimal kvalitet af boringerne opnås. Normalt bør tilsynet (eller<br />

entreprenøren, hvis det er specificeret i udbuddet) pumpe boringen ren <strong>for</strong> materialer<br />

etc. inden samling med blindrør. Modstand og flow bør registreres med<br />

henblik på at evaluere, om dimensionerings<strong>for</strong>udsætningerne er overholdt. Såfremt<br />

tilsynet konstaterer boringer, der afviger væsentligt, primært ved <strong>for</strong> lav<br />

specifik ydelse, bør den projekterende part straks kontaktes, således at en reevaluering<br />

kan <strong>for</strong>tages, og ændringsbeslutninger om f.eks. en ny boring kan<br />

træffes.<br />

Tilsynet bør sikre, at boringsrøret i eventuelle brønde er tilgængeligt, med henblik<br />

på en eventuel senere rensning etc. Til trods <strong>for</strong>, at udbudsmaterialet nor-<br />

50


malt specificerer dette, opstår der i praksis tit problemer med at få dette placeret,<br />

så adgangs<strong>for</strong>holdene er i orden. Hvis der installeres ventiler eller lignende<br />

i brønde, skal det sikres, at de kan betjenes. Muligheden <strong>for</strong> en betjening fra<br />

terræn bør overvejes.<br />

Normalt specificeres blindrør fra boringen frem til behandlingsanlægget at<br />

skulle ligge med konstant fald retur mod boringen <strong>for</strong> at være selvdrænende.<br />

Tilsynet bør der<strong>for</strong> kontrollere, at alle blindrør ligger med konstant fald som<br />

specificeret (typisk 0,5 - 1 %), samt at der ikke <strong>for</strong>ekommer lunker. Erfaringen<br />

siger, at dette punkt ofte <strong>for</strong>sømmes og kan være medvirkende til problemer<br />

under driften med vandansamlinger i rørene. Tilsynet bør sikre, at der er overensstemmelse<br />

mellem boringsnummer og ende af blindrør ved behandlingsanlægget.<br />

Det er sket mere end én gang, at dette ikke er tilfældet.<br />

Tilsynet skal sikre, at behandlingsenheden overholder specifikationerne i udbudsmaterialet,<br />

specielt i <strong>for</strong>hold til flow og vakuum, inden anlægget kobles til<br />

rørføringer fra jorden. Dette er specielt nødvendigt i det tilfælde, hvor dele af<br />

anlægget kan være på funktionsbeskrivelsesniveau. En egentlig tæthedsprøvning<br />

af anlægget bør altid udføres af tilsynet, ligesom afprøvning af samtlige<br />

motorer, motorværn, styringer etc. skal udføres. Det sker ofte, at ting fejlmonteres,<br />

så en stor grad af kontrol kan kraftigt anbefales. Jo mere kompleksitet,<br />

der er i et anlæg, desto større grad af udførelseskontrol kræves der. Erfaringen<br />

er, at selv om entreprenøren udfører egenkontrol af arbejdet, så er der alligevel<br />

en del fejl, der går upåagtet igennem. Tilsynet bør udarbejde en decideret afprøvningsplan<br />

med de punkter, der ønskes testet og gennemgå disse med entreprenøren<br />

inden indkøring, således at anlægget er fuldt funktionsdygtigt inden<br />

indkøring.<br />

Indkøring<br />

Indkøring kan <strong>for</strong>egå fra det øjeblik entreprenøren har klarmeldt anlægget, og<br />

kontrol er udført med tilfredsstillende resultat.<br />

Indledningsvis vil der normalt være meget høje koncentrationer i den opsugede<br />

luft. Det kan der<strong>for</strong> være en god ide at starte med et mindre flow i starten <strong>for</strong> at<br />

kontrollere belastningen af filteret. Efter en periode på nogle dage og op til en<br />

uge bør anlægget reguleres til sin maksimale ydeevne. Hvis anlægget er indrettet<br />

med reguleringsventiler (hvad der er almindeligt), kan disse indreguleres i<br />

<strong>for</strong>hold til det i projektet dimensionerede. Når dette er gjort, bør man kort tid<br />

efter <strong>for</strong>etage en række trykmålinger i jorden <strong>for</strong> at kontrollere, at der er en<br />

rimelig <strong>for</strong>deling af vakuumet i det område, der oprenses. Såfremt dette ikke er<br />

tilfældet, må man prøve at regulere flowet <strong>for</strong> at se, om det er muligt at optimere.<br />

Alternativt må sagen tilbage til den projekterende <strong>for</strong> at revurdere, hvilken<br />

51


løsningsmulighed, der skal vælges (ny/flere boring(er), rensning af boring,<br />

kraftigere blæser, længere driftstid, større rest<strong>for</strong>urening).<br />

I løbet af den første uge vil der typisk også være en del småfejl, ting der ikke<br />

virker etc., som skal rettes. Ved ugens udgang bør boringernes specifikke ydelse<br />

kontrolleres. Hvis der er store <strong>for</strong>skelle i <strong>for</strong>hold til, hvad man konstaterede i<br />

starten, kan der være tale om tilstopninger af eksempelvis spåner eller pakningsmaterialer,<br />

hvilket selvfølgelig skal fjernes.<br />

Hvis det er vigtigt at kende den opsugede mængde, bør der analyseres umiddelbart<br />

efter opstart (et par timers drift) samt ved ugens udgang.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med indkøringen bør der <strong>for</strong>etages vejledende støjmålinger til<br />

vurdering af støjniveauet fra anlægget. Hvis kravene ikke kan overholdes, må<br />

den projekterende i dialog med entreprenøren vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige.<br />

Når disse ting er rettet, vil man kunne overgå til den reelle drift.<br />

Se endvidere bilag 5.2.<br />

7.1.3 Air-sparging<br />

Etablering<br />

Se bemærkningerne om etablering af vakuumventilation afsnit 7.1.2, idet man<br />

kan følge samme procedure <strong>for</strong> air-spargingdelen. Man skal dog være endnu<br />

mere påpasselig med at anvende det korrekte filtergrus i <strong>for</strong>hold til magasinet,<br />

idet der kan opstå en fluidisering af materialer lige omkring filteret. Dette kan<br />

give materialetransport ind i filterrøret, hvilket kan føre til tilstopning og dårlig<br />

luft<strong>for</strong>deling.<br />

Indkøring<br />

Afhængig af, hvor kraftig <strong>for</strong>ureningen i den mættede zone er, kan det være en<br />

god idé at vente med opstarten af air-spargingen til koncentrationen i den<br />

umættede zone er nedbragt signifikant, typisk i løbet af nogle uger <strong>for</strong> at etablere<br />

en sikker indfanging i den umættede zone. Det typiske drifts<strong>for</strong>løb er cyklisk,<br />

dvs. injektion af luft i en periode efterfulgt af en pause i injektionen, hvorefter<br />

cyklus gentages. Længden af cyklus er afhængig af dybden til injektionspunktet<br />

og de hydrauliske egenskaber i magasinet. Typisk vil man injicere luft,<br />

indtil denne bryder igennem vandspejlet til den umættede zone, og herefter<br />

lade vandspejlet kollapse. Dette vil normalt vise sig ved, at trykket på injektionssiden<br />

stiger momentant ved opstart <strong>for</strong> herefter at falde svagt, indtil luften<br />

bryder igennem, hvorved injektionstrykket normalt falder kraftigt. Typisk ses<br />

52


trykopbygningsperioder på under en time til nogle få timer. Tilbagefaldet vil<br />

typisk vare lidt længere. Dette kan følges ved at måle vandspejlet (trykniveauet)<br />

tæt på injektionspunkterne. Hvis man vil gøre det simpelt, kan man bruge<br />

perioder på 5-6 timer <strong>for</strong> hhv. injektions- og pausetid.<br />

Efter en uges drift bør man kontrollere filtrenes specifikke ydelse, hvor der<br />

ikke bør være større <strong>for</strong>skelle i <strong>for</strong>hold til udgangssituationen. Hvis der er det,<br />

bør filterrørene checkes <strong>for</strong> materialer.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med indkøringen bør der <strong>for</strong>etages vejledende støjmålinger til<br />

vurdering af støjniveauet fra anlægget. Hvis kravene ikke kan overholdes, må<br />

den projekterende i dialog med entreprenøren vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige.<br />

Herefter bør man kunne overgå til reel drift.<br />

Se endvidere bilag 5.3.<br />

7.1.4 Dampstripning<br />

Etablering<br />

For vakuumdelen henvises til afsnit 7.1.2. Udover selve vakuumdelen er der en<br />

række komponenter i behandlingssystemet, som tilsynet skal være opmærksom<br />

på. Kontrol af, at den projekterede køleevne er tilstrækkelig, bør <strong>for</strong>etages ved<br />

eksempelvis at injicere damp ind i systemet <strong>for</strong> kontrol. Afhængig af opbygningen<br />

af anlægget, kan det også være nødvendigt at afprøve vakuumpumpernes<br />

evne under tilledning af varm luft/damp, idet temperatur og vandindhold i<br />

luften kan påvirke ydelsen. Hvis der observeres fejl/mangler/uhensigtsmæssigheder,<br />

skal disse, på grund af de store omkostninger, der er i driftssituationen,<br />

rettes inden indkøringen.<br />

På kedelsiden bør det afprøves, om den tilstrækkelige mængde damp kan leveres<br />

med det specificerede modtryk.<br />

Som <strong>for</strong> air-sparging er dampinjektionsboringerne meget udsatte <strong>for</strong> materialeflugt<br />

ind i boringerne. Der bør der<strong>for</strong> føres en stringent kontrol med, at der<br />

vælges det rigtige gruskastningsmateriale, og at mængderne, der anvendes, er<br />

korrekte. Herudover skal det sikres, at der er adgang til toppen af filterrøret,<br />

hvis det i drifts<strong>for</strong>løbet er nødvendigt at rense boringerne.<br />

På vandsiden bør alle pumpers ydelse kontrolleres og samtlige filtre kontrolleres<br />

<strong>for</strong> adgang i <strong>for</strong>bindelse med etableringen. Køleevnen på vandsiden og<br />

53


eventuelle specifikationer af modtryk i systemet skal også afprøves i <strong>for</strong>bindelse<br />

med etableringen.<br />

Indkøring<br />

På grund af de relativt store omkostninger, der normalt er i driftssituationen,<br />

skal så mange fejl og mangler som muligt være udluset allerede i etableringsfasen.<br />

Indkøringen kan <strong>for</strong> denne type af oprensning betragtes som starten af<br />

driftsperioden. Det er hensigtsmæssigt, at de to faser umiddelbart glider over i<br />

hinanden uden ophør. I den første del af driftsperioden skal <strong>for</strong>delingen af<br />

damp til injektionsboringerne trimmesn - noget der i øvrigt skal gøres ofte<br />

(dagligt/ugentligt), da modtrykket stiger gennem injektionsperioden. I lighed<br />

med det, der er beskrevet under vakuumventilation og air-sparging, skal det<br />

sikres, at der er tilstrækkeligt vakuum nær overfladen til at <strong>for</strong>hindre dampe i at<br />

slippe ud. Dette <strong>for</strong>hold er endnu mere vigtigt her på grund af den kraftige mobilisering<br />

i dampfronten. Hvis ikke der er tilstrækkeligt vakuum, skal der udføres<br />

tiltag til at sikre dette.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med indkøringen bør der <strong>for</strong>etages vejledende støjmålinger til<br />

vurdering af støjniveauet fra anlægget. Hvis kravene ikke kan overholdes, må<br />

den projekterende i dialog med entreprenøren vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige.<br />

Se endvidere bilag 5.4.<br />

7.1.5 Termisk ledningsevne<br />

Etablering<br />

For vakuumdelen henvises til afsnit 7.1.2.<br />

Selve varmedelen består primært af elvarmelegemer og kabler samt styring af<br />

disse. Afhængig af den valgte dimensioneringspraksis kan varmelegemerne<br />

også udgøre filterrørene. Selve varmelegemerne kræver <strong>for</strong>sigtighed ved installation,<br />

idet de nemmest installeres i jorden i én længde. Derudover bør det sikres,<br />

at filterkastningsmaterialet pakker omkring varmelegemerne ved installationen.<br />

Efter installationen bør varmeelementerne checkes <strong>for</strong> overgang mod<br />

jord og <strong>for</strong> den specifikke modstand <strong>for</strong> at kontrollere, at elementerne er intakte.<br />

Selve behandlingsdelen afprøves grundigt, inden der sættes varme på jorden,<br />

således at alle funktioner, der kan testes uden varme på, er i orden før opvarmningen<br />

aktiveres.<br />

54


Indkøring<br />

I <strong>for</strong>bindelse med opstarten er det vigtigt at starte opvarmningen gradvist på<br />

grund af de materialeudvidelser, der opstår som følge af temperaturstigningen.<br />

Samtidig giver det mulighed <strong>for</strong> at kontrollere og eventuelt trimme kølesystemet<br />

undervejs, således at pumper og filtre ikke belastes med unødig varm<br />

luft/damp.<br />

I lighed med dampstripning, air-sparging og vakuumventilation skal det sikres,<br />

at vakuumsystemet er i stand til at holde hele området under vakuum, således<br />

at dannede dampe ikke undslipper til atmosfæren.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med indkøringen bør der <strong>for</strong>etages vejledende støjmålinger til<br />

vurdering af støjniveauet fra anlægget. Hvis kravene ikke kan overholdes, må<br />

den projekterende i dialog med entreprenøren vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige.<br />

Se endvidere bilag 5.5.<br />

7.1.6 Frakturering i kombination med andre teknikker<br />

Etablering<br />

Etablering af frakturering er i Danmark udelukkende <strong>for</strong>egået ved hydraulik og<br />

ikke ved pneumatik. I det følgende fokuseres der der<strong>for</strong> specifikt på de <strong>for</strong>hold,<br />

som kræver særlig opmærksomhed i <strong>for</strong>bindelse med gennemførelse af hydraulisk<br />

frakturering.<br />

Uafhængigt af, om denne teknik udføres fra skrå, lodrette eller vandrette boringer,<br />

skal der særligt fokuseres på at sikre en korrekt opblanding af fraktureringssuspensionen.<br />

Tilsynet skal følge denne proces nøje, og løbende notere<br />

tidspunkter <strong>for</strong> gennemførelse af den trinvise opblanding.<br />

I selve fraktureringsfasen skal tilsynet specielt være opmærksom på, om entreprenøren<br />

gennemfører revneskæringen og den efterfølgende frakturering med<br />

egnet udstyr ved korrekte injektionstryk, samt om der injiceres de <strong>for</strong>eskrevne<br />

mængder suspension langs hver etableret revne. Desuden skal der i denne fase<br />

rettes opmærksomhed mod overvågning af hævninger/<strong>for</strong>skydninger på terræn<br />

mv., samt om sikkerheds<strong>for</strong>holdene henholdsvis de arbejdsmiljømæssige <strong>for</strong>hold<br />

overholdes.<br />

Filtersætningen af skrå og lodrette boringer udføres afslutningsvist på traditionel<br />

vis. I den <strong>for</strong>bindelse skal man sikre korrekt valg af filtergrus i <strong>for</strong>hold til<br />

magasinet. Vandrette boringer kan derimod ikke filtersættes, og det anbefales<br />

der<strong>for</strong> at vurdere nøje, om den installerede boring skal <strong>for</strong>synes med filtervæv<br />

55


<strong>for</strong> herved at minimere risikoen <strong>for</strong> tilklogning af filteret. Vælges denne løsning,<br />

bør boringer installeres via et <strong>for</strong>ingsrør, som returtrækkes, så snart boringens<br />

filter er placeret i henhold til udbudsgrundlaget. Herved reduceres risikoen<br />

<strong>for</strong>, at filtervævet rives itu.<br />

Uafhængig af, hvilken teknik den udførte frakturering kombineres med, skal<br />

behandlingsdelen funktionstestes grundigt før opstart, og i selve etableringsfasen<br />

skal tilsynet sikre, at anlægget opbygges i henhold til kravspecifikationerne<br />

her<strong>for</strong>.<br />

Indkøring<br />

I indkøringsfasen bør det dokumenteres, om der er sammenhæng mellem boringernes<br />

ydelser og modtryk samt den <strong>for</strong>ventede afsænkning/vakuumudbredelse<br />

i <strong>for</strong>mationen. I denne fase kan det vise sig nødvendigt løbende at<br />

optimere boringernes ydelse og/eller behandlingsprocessen <strong>for</strong> dels at sikre en<br />

optimal driftsøkonomi dels at opnå den tilsigtede oprensningsgrad.<br />

Afhængig af, hvilken teknik der kombineres med fraktureringen, vil der være<br />

<strong>for</strong>skellige grader af kontrol, som skal gennemføres på behandlingsdelen. Der<br />

henvises til afsnit 7.1.2, 7.1.3 og 7.1.4 <strong>for</strong> nærmere præcisering af indkøring<br />

ved kombination med vakuumventilations-, air-sparging- og dampstripningteknikkerne.<br />

Ved kombination med dobbeltfase ekstraktionsteknikken skal der i indkøringsfasen<br />

fokuseres på oprensningseffekten på såvel luft- som vandfasen, jf. afsnit<br />

7.1.2 (vandfasen) henholdsvis afsnit 7.2.3 (luftfasen).<br />

Se endvidere bilag 5.6.<br />

7.1.7 Kemisk oxidation<br />

Etablering<br />

Afhængig af, hvilket set-up der anvendes til installationen, er der <strong>for</strong>skellige<br />

ting, der skal fokuseres på.<br />

Ved injektion via lanser skal tilsynet kontrollere, at de aftalte mængder afsættes<br />

korrekt i <strong>for</strong>hold til projektet og undervejs dokumentere eventuelle afvigelser.<br />

Ved recirkulerede opsætninger eller ved kontinuerte injektionssystemer skal<br />

injektionsboringer, pumper mv. kontrolleres <strong>for</strong> dimensionerede ydelser med<br />

rent vand i <strong>for</strong>bindelse med etableringsfasen, ligesom tæthedsprøvning og testning<br />

af afbrydere, målere etc. bør udføres af tilsynet, uagtet entreprenørens<br />

56


egenkontrol. Ved større afvigelser skal tilsynet kontakte den projekterende,<br />

med henblik på at <strong>for</strong>etage revurderinger.<br />

Ved installation af fast permanganat i udgravninger, stor<strong>for</strong>matboringer etc.<br />

skal tilsynet sikre og kontrollere, at de aftalte mængder af permanganat placeres<br />

korrekt.<br />

Generelt gælder <strong>for</strong> håndtering af permanganat, at der er en del sikkerhedshensyn,<br />

der skal tages i <strong>for</strong>bindelse med håndtering. Dette er både relateret til det<br />

eksterne miljø såvel som arbejdsmiljø. Det er tilsynets opgave at sørge <strong>for</strong>, at<br />

de gældende regler overholdes af entreprenøren. I <strong>for</strong>hold til det eksterne miljø<br />

er det en god idé at have natriumsulfit og brintperoxid tilgængeligt på pladsen,<br />

hvis uhensigtsmæssige spild opstår.<br />

Indkøring<br />

Indkøring af doseringsanlæg kan først ske i <strong>for</strong>bindelse med tilsætning af permanganat.<br />

Koncentration i injektionsvand bør kontrolleres jævnligt den første<br />

uge, ligesom mængder og flow bør kontrolleres. Specifik ydelse på boringer<br />

(flow og tryk) kontrolleres efter en uge <strong>for</strong> at vurdere, om boringerne yder som<br />

<strong>for</strong>ventet. Spredning i magasin/jord kan følges med moniteringsboringer. Herudover<br />

bør kloakker, nærliggende grøfter og lignende tjekkes dagligt i den første<br />

uge <strong>for</strong> at kontrollere eventuel utilsigtet spredning.<br />

Se endvidere bilag 5.7.<br />

7.2 Afskæring og monitering<br />

7.2.1 Stimuleret naturlig nedbrydning<br />

Etablering<br />

For anlæg til dosering af kulstofkilder og bakterier gælder mange af de samme<br />

overvejelser, som angivet i afsnit 7.1.7 <strong>for</strong> kemisk oxidation.<br />

Arbejdsmiljømæssigt er der ikke de samme restriktioner som <strong>for</strong> permanganat.<br />

Derimod kan der ved nedpumpning af koncentrerede kulstofkilder være overvejelser<br />

om pumpetype, rør etc., idet flere af kulstofkilderne er i <strong>for</strong>m af væsker/opslæmninger<br />

med høj viskositet.<br />

Indkøring<br />

Indkøring af anlæg med kulstof dosering kan følge retningslinjer som skitseret<br />

<strong>for</strong> kemisk oxidation.<br />

57


I modsætning til permanganat vil stærkt <strong>for</strong>højede værdier af organisk stof ikke<br />

kunne detekteres visuelt. Der<strong>for</strong> vil det i <strong>for</strong>bindelse med indkøringen være<br />

<strong>for</strong>nuftigt at udtage prøver til COD-analyse eller lignende, hvis der er grøfter,<br />

regnvandsledninger eller lignende, som kan kortslutte injektionssystemet.<br />

Se endvidere bilag 5.8.<br />

7.2.2 Passiv ventilation<br />

Etablering<br />

Da man arbejder med meget mindre trykdifferencer ved passiv ventilation<br />

sammenlignet med traditionel vakuumventilation, er det vigtigt, at alle samlinger,<br />

ventiler mv. samles, så modstanden bliver så lille om mulig. Tilsynet<br />

skal der<strong>for</strong> være opmærksom på dette i <strong>for</strong>bindelse med installation af filterrør<br />

og blindrør, filtre mv. Herudover skal tilsynet kontrollere de samme ting som<br />

beskrevet omkring boringer og blindrør, som er beskrevet i afsnit 7.1.2 vakuumventilation.<br />

Indkøring<br />

Der vil normalt ikke være tale om indkøring i traditionel <strong>for</strong>stand ved anvendelse<br />

af passiv ventilation, idet hverken bygherre, rådgiver eller entreprenør<br />

kan bestemme vejret og dermed, om anlægget rent faktisk er i funktion. I <strong>for</strong>bindelse<br />

med en lavtrykspassage vil det være muligt at kontrollere filtrenes<br />

ydelse med installation af det rette måleudstyr i boringerne /9/, således at det er<br />

muligt at kontrollere, om det installerede system er i overensstemmelse med<br />

dimensionerings<strong>for</strong>udsætningerne.<br />

Se endvidere bilag 5.9.<br />

7.2.3 Oppumpning og behandling<br />

Etablering<br />

I lighed med de <strong>for</strong>holdsregler, der er beskrevet <strong>for</strong> borearbejdet under afsnit<br />

7.1.2, skal tilsynet sikre tilsvarende i <strong>for</strong>bindelse med etablering af boringer til<br />

afværgepumpning.<br />

Ved længerevarende afværgepumpninger udføres boringsafslutningerne som<br />

regel som råvandsstationer. Tilsynet bør kontrollere, at afslutninger, rør- og<br />

ledningsgennemføringer mv. er af en sådan beskaffenhed, at der ikke kan<br />

komme overfladevand mv. ind i boringerne.<br />

Afhængig af valg af vandbehandlingsmetode vil der være et mere eller mindre<br />

sofistikeret behandlingsanlæg. I lighed med de <strong>for</strong>holdsregler, der er beskrevet<br />

under 7.1.2, vakuumventilation, anbefales det, at tilsynet udarbejder en decide-<br />

58


et afprøvningsplan <strong>for</strong> komponenterne i behandlingsanlægget, uafhængigt af<br />

entreprenørens egenkontrol. Denne bør indeholde ting som fysisk placering af<br />

pumper i boringer, kontrol af rør<strong>for</strong>bindelser og deres tæthed, fysisk placering<br />

og testning af eventuelle sensorer til styring af pumper, kontrol af tæthed af<br />

filtre, kontrol af eventuelle returskylningsprogrammer, kontrol og testning af<br />

sensorer i behandlingsanlægget mv.<br />

Indkøring<br />

Ved indkøring af afværgepumpningen bør man teste, om der er sammenhæng<br />

mellem pumpeydelser og <strong>for</strong>ventede sænkninger i magasinet, både i pumpeboringerne<br />

og monteringsboringerne. Såfremt dette ikke er tilfældet, må tilsynet<br />

tilbage til den projekterende <strong>for</strong> at revurdere strategien. Samtidig bør man kontrollere,<br />

at modtrykket <strong>for</strong> pumpningen ligger inden <strong>for</strong> de specificerede værdier.<br />

Hvis der er <strong>for</strong> stort modtryk, vil pumpen bruge mere strøm og i værste fald<br />

ikke kunne køre ved tilstrækkelig ydelse.<br />

Afhængig af den valgte renseproces vil der være <strong>for</strong>skellige grader af kontrol,<br />

der skal udføres i behandlingsdelen. Den mest simple vandbehandling vil være<br />

direkte afledning til kloak. Her bør det checkes, om der sker stuvninger i kloakken<br />

i <strong>for</strong>bindelse med indkøringen. Dette gælder også <strong>for</strong> udledning fra mere<br />

avancerede behandlingsanlæg. Hvis der er <strong>for</strong>filtrering <strong>for</strong> jern/mangan på anlægget,<br />

bør returskylningsbehovet følges i indkøringsperioden <strong>for</strong> at konstatere,<br />

om dette er som <strong>for</strong>ventet. Hvis der anvendes kulfilter som rensningsmetode,<br />

vil det være vanskeligt at konstatere, om rensningen kører korrekt. Dog bør<br />

man udtage prøver til analyse fra afløbet efter nogle få dage <strong>for</strong> at vurdere, om<br />

der er kanalstrømning eller andet, der gør, at filteret ikke virker korrekt.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med indkøringen bør der <strong>for</strong>etages vejledende støjmålinger til<br />

vurdering af støjniveauet fra anlægget. Hvis kravene ikke kan overholdes, må<br />

den projekterende i dialog med entreprenøren vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige.<br />

Se endvidere bilag 5.10.<br />

7.2.4 Reaktive permeable jernvægge<br />

Etablering<br />

Ved etablering af en reaktiv permeabel væg skal tilsynet kontrollere en lang<br />

række detaljer omkring gravearbejdet. Hvis væggen ikke skal installeres til<br />

større dybde under vandspejl, kan gruben i nogle tilfælde holdes tør, hvilket<br />

letter kontrollen med installationen. Hvis der ikke anvendes tør grube, kan det<br />

være nødvendigt at anvende dykkere til kontrol af væggens tykkelse, eventuelle<br />

filterpakninger mod <strong>for</strong>mationen etc. Det bør sikres, at væggen kan udluftes<br />

59


til atmosfæren, og således ikke er tæt mod terræn. Der kan dannes store<br />

gasmængder, heriblandt H2, som kan være eksplosiv.<br />

Hvis der arbejdes med et funnel and gate system, skal tilsynet føre omhyggelig<br />

kontrol med, at spuns (der er udviklet specielle systemer, hvor jernene låser i<br />

hinanden), slidsevæg af bentonit eller lignende udføres tætte og til tilstrækkelig<br />

dybde.<br />

Indkøring<br />

Indkøringen består i at checke op på, at de hydrauliske <strong>for</strong>hold i og omkring<br />

væggen er som <strong>for</strong>ventet. Dette gøres ved en pejling af filtre opstrøms væggen,<br />

i selve væggen og på siden af væggen, som så danner baggrund <strong>for</strong> en vurdering<br />

af, om væggen hydraulisk fungerer efter hensigten.<br />

Herudover skal reaktiviteten af væggen kontrolleres ved målinger af opløsningsmidler,<br />

nedbrydningsprodukter og en række uorganiske parametre, se /9/<br />

<strong>for</strong> uddybende in<strong>for</strong>mation.<br />

Se endvidere bilag 5.11.<br />

60


8. Drift og afslutning<br />

Drift kan, udover den rent maskintekniske disciplin med eftersyn og vedligehold,<br />

betragtes som den monitering og optimeringsproces, der skal <strong>for</strong>løbe<br />

igennem selve oprensningsperioden, indtil man når frem til det endelige mål.<br />

Strategien bag et hvert moniteringsprogram, der udføres i <strong>for</strong>bindelse med et<br />

in-situ-afværgeprojekt, bør indsamle relevante data, der kan sige noget om<br />

fremdriftsgraden, men endnu mere kan støtte en beslutningsproces i <strong>for</strong>hold til<br />

at optimere det videre <strong>for</strong>løb.<br />

Det afsluttende moniteringsprogram kan der<strong>for</strong> i nogle tilfælde være det samme,<br />

som man har anvendt i oprensnings<strong>for</strong>løbet, men indeholder ofte yderligere<br />

delelementer. Uafhængigt af metode bør det afsluttende moniteringsprogram<br />

afspejle den indledende risikovurdering og målfastsættelse <strong>for</strong> oprensningen.<br />

Det kan således virke noget bagvendt at udføre en slutdokumentation <strong>for</strong> en<br />

afværgeløsning bestående af opgravning, hvor problemet er <strong>for</strong> høje koncentrationer<br />

i et underliggende grundvandsmagasin i <strong>for</strong>m af jordprøver i bund og<br />

sider af en udgravning. Vi vil der<strong>for</strong> op<strong>for</strong>dre til, at man allerede i <strong>for</strong>bindelse<br />

med risikovurderingen overvejer, hvilket moniteringsprogram der skal til <strong>for</strong> at<br />

dokumentere, at risikoen er reduceret til et acceptabelt niveau.<br />

Desværre ser det i historisk lys ud til, at driften af in-situ-anlæg som disciplin<br />

ikke har haft samme fokus som etablering, hvilket betyder, at mange af de afværgesager,<br />

der har været afviklet og/eller er i gang, er løbet ind i en række<br />

problemer. Nogle af disse problemer er nemmere at håndtere, hvis alle parter<br />

fra starten har fokus på, at oprensningen ikke er tilendebragt den dag, der bliver<br />

trykket på startknappen, men tværtimod først lige er begyndt og kræver samme<br />

dedikation som f.eks. det at føre tilsyn med en opgravning.<br />

8.1 Metoder til <strong>for</strong>ureningsreduktion<br />

8.1.1 Opgravning<br />

Der vil i <strong>for</strong>bindelse med en opgravning ikke være tale om en egentlig driftsperiode,<br />

idet opgravningen opfattes som etableringsperioden. Det er dog meget<br />

almindeligt, at en opgravning ikke løser hele problemet her og nu, men kan<br />

være et redskab til at reducere belastningen af et grundvandsmagasin set over<br />

en længere periode. Selvom der ikke er tale om drift i traditionel <strong>for</strong>stand, vil<br />

der alligevel være en periode (der kan vare i årtier), før det kan dokumenteres,<br />

at en opgravning har haft den ønskede effekt i <strong>for</strong>hold til grund-<br />

61


vand/arealanvendelse. I denne periode vil der være et behov <strong>for</strong> at monitere på<br />

vandet, <strong>for</strong> at dokumentere, at udviklingen går som <strong>for</strong>ventet, dvs. med en rimelig<br />

konstant koncentration, indtil effekten af afgravningen viser sig.<br />

Der bør således i en sådan <strong>for</strong>bindelse etableres boringer, der kan prøvetages til<br />

denne dokumentation. Antal, placering og målehyppighed vil afhænge af den<br />

risiko, der ønskes elimineret. Det man skal holde sig <strong>for</strong> øje er, at der er en<br />

beslutningshorisont, der er lang nok til, at en mulig nødplan kan iværksættes.<br />

Over <strong>for</strong> grundvandet kan man bruge opholdstiden mellem kilden og recipienten<br />

(vandværk, vandløb, ressource) som styrende. Hvis man har en femårig<br />

horisont på dette område, vil målinger hvert eller hvert andet år give mulighed<br />

<strong>for</strong> respons, hvorimod en måleperiode hvert 5. år kan give anledning til en skade,<br />

der opdages <strong>for</strong> sent.<br />

Herudover er det praksis at udtage jordprøver, eksempelvis pr. 50 m² graveflade,<br />

til dokumentation af rest<strong>for</strong>ureningen. Dette kan være nyttigt i <strong>for</strong>hold til<br />

opstillede kriterier fra projektet, men vil i <strong>for</strong>bindelse med chlorerede opløsningsmidler<br />

sjældent kunne anvendes i <strong>for</strong>hold til effekten over <strong>for</strong> hverken<br />

vand eller jord på både kort og langt sigt.<br />

8.1.2 Vakuumventilation<br />

Drift<br />

Et moniteringsprogram <strong>for</strong> vakuumventilation bør som minimum indeholde<br />

målinger <strong>for</strong> koncentration af opløsningsmidler i jorden, specifik ydelse af boringerne<br />

samt tryk<strong>for</strong>deling i jorden. Målinger af den specifikke ydelse og tryk<strong>for</strong>delingen<br />

i jorden skal tjene til at vurdere, om de <strong>for</strong>udsætninger, der blev<br />

opstillet i projektet, er imødekommet, eller om der er brug <strong>for</strong> en revurdering af<br />

den projekterende i <strong>for</strong>løbet. Eksempelvis kan ændrede nedbørs<strong>for</strong>hold lede til<br />

enten lavere eller højere effektiv luftledningsevne. I tilfælde af reduceret ledningsevne<br />

kan det være nødvendigt med ekstra boringer, større pumpe eller<br />

andre tiltag <strong>for</strong> at dække det <strong>for</strong>urenede område tilstrækkeligt.<br />

Det typiske <strong>for</strong>løb <strong>for</strong> en oprensning vil give et <strong>for</strong>løb <strong>for</strong> den opsugede koncentration<br />

som vist i figur 8.1. Det, der oftest vil være kendetegnende, er, at<br />

man efter en relativt kort periode - på typisk uger til få måneder - opnår en situation<br />

i jorden, hvor det er diffusion af stof fra lavere permeable områder ud i<br />

de aktive strømningsveje <strong>for</strong> luften, der sætter begrænsningen <strong>for</strong> massefjernelsen.<br />

Man kan opnå væsentlige besparelser på el og udstyrsvedligehold i denne<br />

periode ved at indrette sit anlæg, så det kan køre cyklisk drift, dvs. være tændt i<br />

en periode <strong>for</strong> derefter at stå stille i en periode, således at koncentrationen kan<br />

genopbygges i gasfasen i jorden i stilstandsperioden. Et eksempel på et teoretisk<br />

<strong>for</strong>løb <strong>for</strong> dette er vist i figur 8.2.<br />

62


12000<br />

10000<br />

8000<br />

6000<br />

4000<br />

2000<br />

0<br />

0 50 100 150 200 250 300 350 400<br />

Figur 8.1 Typisk koncentrations<strong>for</strong>løb <strong>for</strong> vakuumventilation i kontinuert drift.<br />

X-aksen angiver en arbitrær tid og Y-aksen koncentrationen.<br />

Længden af drift- og stilstandsperioderne vil være helt afhængig af de lokalgeologiske<br />

<strong>for</strong>hold, dog vil det normalt være fra en del timer - nogle dage. Det<br />

er der<strong>for</strong> <strong>for</strong>nuftigt at indlægge nogle test i denne fase af oprensningen, hvor<br />

<strong>for</strong>skellige cyklustider <strong>for</strong>søges med henblik på at reducere driftsomkostningerne.<br />

12000<br />

10000<br />

8000<br />

6000<br />

4000<br />

2000<br />

0<br />

0 50 100 150 200 250 300 350 400<br />

Figur 8.2 Typisk koncentrations<strong>for</strong>løb <strong>for</strong> vakuumventilation i cyklisk drift. X-<br />

aksen angiver en arbitrær tid og Y-aksen koncentrationen.<br />

63


Frekvensen <strong>for</strong> målingerne bør afspejle det <strong>for</strong>ventede oprensnings<strong>for</strong>løb. Typisk<br />

bør man der<strong>for</strong> have en relativ tæt monitering i den første periode efterfulgt<br />

af længere perioder i det senere <strong>for</strong>løb. Forsøg med kontinuert overvågning<br />

af koncentrationen ved hjælp af gaskromatografi har vist at være <strong>for</strong>bundet<br />

med store problemer. Tilførsel af vand til apparatet, ændring af følsomheden<br />

i driftsperioden mv. ledte til <strong>for</strong>øgede omkostninger og usikre resultater.<br />

Afslutning<br />

Den afsluttende monitering bør jf. de generelle overvejelser være knyttet til den<br />

indledende risikovurdering og <strong>for</strong>målet med oprensningen. Moniteringen bør<br />

således besvare spørgsmålet, om de opstillede succeskriterier er opnået. Typisk<br />

vil det være en poreluftkoncentration i jorden under bygninger og/eller grundvandskoncentrationer,<br />

der skal overholde de opstillede succeskriterier. Prøveantal<br />

og placering bør være fastlagt allerede i <strong>for</strong>bindelse med projekteringen<br />

af oprensningen og afspejle den variabilitet, der er i geologien og <strong>for</strong>urenings<strong>for</strong>delingen.<br />

Et fænomen, der meget ofte observeres, er det såkaldte tilbageslag, hvilket i<br />

princippet er det samme, som kan aflæses i figur 8.2. Erfaringer fra tidligere<br />

sager har vist, at der kan gå <strong>for</strong>holdsvis lang tid før et system er i ligevægt igen<br />

efter en oprensning. På baggrund af disse erfaringer anbefales det, at den endelige<br />

dokumentation først udføres 6 måneder efter afslutningen af driften. Omfanget<br />

af tilbageslag er styret af stofdiffusion ud fra lavpermeable aflejringer.<br />

8.1.3 Air-sparging<br />

Drift<br />

Driften af et air-spargingsanlæg vil normalt allerede fra starten af være cyklisk.<br />

Denne drifts<strong>for</strong>m har på grund af mulig fluidisering af filtergrus en stor risiko<br />

<strong>for</strong> at give materialetransport ind i filterrørene. Dette kan kontrolleres ved dels<br />

at måle den specifikke ydelse af boringerne, hvor større afvigelser fra udgangspunktet<br />

altid bør vurderes, og dels ved fysisk at inspicere filtrene <strong>for</strong> indstrømmende<br />

materialer. I tilfælde af lodrette filtre kan dette gøres simpelt med<br />

en pejler, hvorimod der må mere sofistikerede metoder i brug, hvis der anvendes<br />

horisontale boringer, f.eks. videoinspektion.<br />

Målinger af fremdriften i vandfasen er vanskelig, idet vandkoncentrationer i<br />

umiddelbar nærhed af air-spargingsfiltrene kun i ringe grad afspejler, hvad der<br />

er tilbage. Det kan også i nogle situationer være vanskeligt at måle på koncentrationen<br />

i luften, der strømmer igennem. Dette synes dog at være den bedste<br />

mulighed <strong>for</strong> at måle fremdriften. Man kan installere poreluftspidser relativt<br />

tæt på vandspejlet og lave måleserier på disse periodisk, men i nogle tilfælde<br />

64


vil det også være muligt at vurdere koncentrationen i den opsugede luft i det<br />

tilknyttede vakuumventilationsanlæg.<br />

Afslutning<br />

Bemærkningerne under afsnit 8.1.2 om vakuumventilation - afslutning, kan<br />

også anvendes <strong>for</strong> afslutning af air-sparging. Der bør således gå en periode på<br />

mindst 6 måneder, inden dokumentationsanalyser på vandfasen analyseres.<br />

Hvis filtrene, der analyseres fra, står langt fra det område, der er behandlet,<br />

skal der tages hensyn til transporttiden mellem oprensningsområdet og prøvetagningsfilteret.<br />

8.1.4 Dampstripning<br />

Drift<br />

I sammenligning med vakuumventilation er dampstripning karakteriseret ved<br />

en kort driftsperiode, hvor omkostningsniveauet er meget højt, bl.a. på grund af<br />

energi<strong>for</strong>bruget. For nøje at kunne følge responset og sikre, at der ikke slipper<br />

dampe og vand ud af området, er der der<strong>for</strong> i driftsperioden behov <strong>for</strong> et meget<br />

intensivt måleprogram af temperaturer, tryk, flow og koncentrationer, både i<br />

jorden og i det opsugede vand og luft. Herudover skal det sikres, at der ikke<br />

opstår <strong>for</strong> store termiske påvirkninger af bygninger og anden aktivitet på overfladen,<br />

da dette giver kom<strong>for</strong>tmæssige problemer og i værste fald også sikkerhedsmæssige.<br />

Dette kræver en meget fleksibel organisation både hos bygherre,<br />

rådgiver og entreprenør. Der vil ofte være behov <strong>for</strong> at træffe beslutninger her<br />

og nu, med store økonomiske konsekvenser. Dette betyder, at tilsynspersonalet<br />

skal have de nødvendige kompetencer <strong>for</strong> at træffe beslutninger umiddelbart,<br />

både kvalifikations- og ansvarsmæssigt.<br />

Den vigtigste parameter (og samtidig det simpleste at måle) <strong>for</strong> succes er temperaturen<br />

i jorden. Såfremt man kan holde damptemperaturen i bare en kort<br />

periode, vil oprensningseffektiviteten være meget stor. Det kan der<strong>for</strong> ikke<br />

pointeres <strong>for</strong> kraftigt, at rygraden i et moniteringsprogram ved dampstripning<br />

er et relativt tætmasket net af temperaturmålinger i plan og dybde. Tidsmæssigt<br />

er hyppige målinger nødvendige - på dagsniveau vil i de fleste tilfælde være<br />

tilstrækkeligt.<br />

Afslutning<br />

Sammenlignet med vakuumventilation vil der være en række specielle <strong>for</strong>hold,<br />

der gør sig gældende ved en dampstripning. På grund af temperaturen vil faseligevægtene<br />

være <strong>for</strong>skudt i <strong>for</strong>hold til normale jordtemperaturer. Efter selv et<br />

halvt år kan temperaturen stadig være 30-50°C, hvilket betyder, at man skal<br />

være meget omhyggelig med prøvetagning af vand- og jordprøver <strong>for</strong> ikke at<br />

tabe stof til gasfasen. Alternativet kan der udtages poreluftprøver (dette gælder<br />

65


kun i umættet zone) og bruges en fugacitetsmodel til omregning mellem de<br />

<strong>for</strong>skellige faser. Poreluftprøver kan enten udtages med opvarmet udstyr eller<br />

efter afkøling med kompensation <strong>for</strong> ændret gassammensætning. Man bør der<strong>for</strong><br />

vente med sin dokumentation til temperaturen er acceptabel i <strong>for</strong>hold til den<br />

prøvetagningsmetodik, som man har til rådighed, dog mindst 6 måneder, <strong>for</strong> at<br />

kunne vurdere eventuelt tilbageslag.<br />

8.1.5 Termisk ledningsevne<br />

Drift<br />

Sammenlignet med dampstripning er opvarmning ved hjælp af termisk ledningsevne<br />

noget langsommere, hvilket gør, at kravet til hurtige responstider er<br />

mindre. I lighed med dampstripningen er det helt essentielt, at området opvarmes<br />

til damptemperaturer. Der<strong>for</strong> er det i lighed med dampstripning essentielt<br />

at have en <strong>for</strong>nuftig temperaturmonitering vertikalt såvel som horisontalt i oprensningsområdet.<br />

Udover at sikre, at damptemperaturer opnås i området, skal<br />

temperaturmoniteringen også kunne give alarm ved <strong>for</strong>højede temperaturer i<br />

overfladen. Man bør også løbende kontrollere, at der ved hjælp af korte sonder<br />

er vakuum over hele det opvarmede område. Udover temperatur- og trykmoniteringen,<br />

vil der være en række parametre på selve behandlingsanlægget, som<br />

det kan være <strong>for</strong>målstjenligt at måle, såsom flow, tryk og temperatur af det<br />

opsugede medie.<br />

Afslutning<br />

I lighed med <strong>for</strong>holdene beskrevet under dampstripning vil der være en række<br />

praktiske problemer <strong>for</strong>bundet med prøveudtagning af varme medier. Problemet<br />

er endnu mere udtalt <strong>for</strong> jord opvarmet med denne teknik, på grund af<br />

endnu højere temperaturer end ved dampstripningen. Der kan der<strong>for</strong> ved denne<br />

metode være behov <strong>for</strong> at vente endnu længere end 6 måneder, før jorden er<br />

kølet tilstrækkelig til, at der kan udtages prøver. Alternativet kan være at udtage<br />

poreluftprøver (dette gælder kun i umættet zone) og bruge en fugacitetsmodel<br />

til omregning mellem de <strong>for</strong>skellige faser. Poreluftprøver kan enten udtages<br />

med opvarmet udstyr eller efter afkøling med kompensation <strong>for</strong> ændret gassammensætning.<br />

8.1.6 Frakturering i kombination med andre teknikker<br />

Drift<br />

Driften af de frakturerede boringer vil enten være kontinuerlig eller cyklisk<br />

afhængig af, hvilken teknik der anvendes. Såfremt der i driftsfasen påvises<br />

aftagende ydelser og/eller stigende modtryk i boringerne, bør det undersøges,<br />

om dette er betinget i et maskinteknisk problem, eller om der er tale om tilklogning<br />

af boringerne. Er sidstnævnte tilfældet, bør boringen oprenses ved<br />

kloring eller syring.<br />

66


Dokumentation af fremdriften vil igen være relateret til den valgte afværgeteknik,<br />

jf. afsnit 8.1.2, 8.1.3 og 8.1.4, <strong>for</strong> beskrivelse af drifts<strong>for</strong>hold ved kombination<br />

med vakuumventilation, air-sparging og dampstripning.<br />

Ved kombination med dobbeltfase-ekstraktionsteknikken skal der i driftsfasen<br />

fokuseres på drifts<strong>for</strong>holdene på såvel luft- som vandfasen <strong>for</strong> både kolde og<br />

varme medier, jf. afsnit 8.1.2 og 8.1.4 (luftfasen) og afsnit 8.2.3 og 8.1.4 (vandfasen).<br />

Afslutning<br />

Her henvises igen til afsnit 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 og 8.2.4.<br />

8.1.7 Kemisk oxidation<br />

Drift<br />

Afhængig af distributionsmetoden vil der være <strong>for</strong>skellige parametre, der bør<br />

dokumenteres i <strong>for</strong>bindelse med driftsperioden. Helt generelt <strong>for</strong> alle metoder<br />

er dog et ønske om at dokumentere, hvor permanganaten er nået til. På grund af<br />

den tydelige farve er dette meget nemt i <strong>for</strong>bindelse med visuel inspektion af<br />

vandprøver. Udbredelsen følges der<strong>for</strong> nemmest ved at placere en række<br />

moniteringspunkter <strong>for</strong>delt i både vertikalt og horisontalt plan. Jo mere<br />

inhomogen geologien er, jo flere observationspunkter er der behov <strong>for</strong>.<br />

Der kan, jf. projekteringsafsnittet, også være et behov <strong>for</strong> at dokumentere, at<br />

permanganaten ikke spredes uhensigtsmæssige steder, ligesom mobilisering af<br />

metaller, som f.eks. nikkel, kan overvåges, hvis dette efter en konkret vurdering<br />

viser sig som et potentielt problem.<br />

For at vurdere, om der kommer utilsigtede udfældninger i distributionssystemet,<br />

er det <strong>for</strong>målstjenligt med mellemrum at kontrollere den specifikke ydelse<br />

af boringer mv.. Tilstopninger <strong>for</strong>årsaget af brunstensudfældninger (MnO2)<br />

kan i et vist omfang fjernes med hydrogenperoxid.<br />

Afslutning<br />

I de tilfælde, hvor permanganaten er spredt i hele jordvolumenet, vil man have<br />

en meget effektiv oprensning. Dette kan visuelt bedømmes ud fra kerneprøver<br />

ned igennem det område, der <strong>for</strong>søges oprenset. Problemerne kan opstå, hvis<br />

ikke permanganaten er blevet tilstrækkelig spredt og/eller samtidig ikke er<br />

trængt tilstrækkelig langt ind i de mindre permeable zoner i jorden i et omfang,<br />

der kan modvirke diffusionen af opløsningsmidler ud af disse. Der eksisterer os<br />

bekendt ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkelig dokumentation om metoden<br />

til med sikkerhed at kunne sige, hvor lang tid der kan gå, før et eventuelt tilbageslag<br />

viser sig. Helt overordnet vil man <strong>for</strong>vente, at jo længere en periode<br />

67


jorden har været udsat <strong>for</strong> permanganaten, jo større er den opsparede pulje, og<br />

der vil dermed også gå længere tid, før en slutdokumentation bør <strong>for</strong>etages. Der<br />

bør der<strong>for</strong> i dokumentationsfasen udføres målinger tidligst 6 måneder efter stop<br />

af driften og gerne en <strong>for</strong>tsat monitering med årlige mellemrum, hvis permanganaten<br />

ikke er <strong>for</strong>delt nogenlunde ensartet i matricen.<br />

8.2 Afskæring og monitering<br />

8.2.1 Stimuleret naturlig nedbrydning<br />

Drift<br />

I lighed med <strong>for</strong>holdene, beskrevet under afsnit 8.1.7, er det også <strong>for</strong> den stimulerede<br />

naturlige nedbrydning essentielt, at det organiske stof, der doseres,<br />

spredes tilstrækkeligt homogent. I modsætning til permanganat er man ikke<br />

ved denne metode hjulpet af en farve, der visuelt kan detekteres. Man må derimod<br />

i gang med kemiske analyser som TOC, COD eller lignende <strong>for</strong> at vurdere,<br />

hvortil stoffet er spredt. Herudover kan man ikke være sikker på, at der er<br />

tilstrækkelig gang i det biologiske system, selvom der er organisk stof til stede.<br />

Man kan der<strong>for</strong> med <strong>for</strong>del enten kigge efter de specifikke nedbrydere med<br />

molekylærbiologiske teknikker og/eller måle <strong>for</strong> nedbrydningsprodukter. Problemet<br />

er imidlertid, at det kan være vanskeligt at ændre på sin strategi, hvis<br />

ikke systemet biologisk opfører sig som ønsket. Podning med nedbrydere kan<br />

dog være en mulighed.<br />

Afslutning<br />

De samme overvejelser, der er gjort i afsnit 8.1.7 om afslutning af driften <strong>for</strong><br />

permanganattilsætning, er gældende <strong>for</strong> tilsætning af organisk stof.<br />

8.2.2 Passiv ventilation<br />

Drift<br />

Driften af passiv ventilation vil med al sandsynlighed skulle <strong>for</strong>egå længere<br />

end både de projekterendes og de myndighedsansattes levetid. Der er der<strong>for</strong><br />

god grund til at fokusere på, hvilke parametre og hvilket omfang en monitering<br />

af passiv ventilation, der er nødvendig over et længere tidsperspektiv. De erfaringer,<br />

der er gjort i Danmark indtil nu /8/, viser, at der inden <strong>for</strong> en relativ kort<br />

årrække (2-3 år) opnås en semistationær tilstand i poreluften. Det er noget<br />

uklart, hvor længe der så går, inden en tydelig tendens er målbar i det underliggende<br />

magasin, men <strong>for</strong>ventningen er, at dette sker inden <strong>for</strong> samme eller en<br />

lidt længere tidshorisont.<br />

68


Typisk vil <strong>for</strong>målet med passiv ventilation være at nedsætte belastningen i et<br />

underliggende magasin. Moniteringsprogrammet bør der<strong>for</strong> med henblik på at<br />

kunne dokumentere størrelsen af reduktionen, indeholde målinger af opløsningsmidler<br />

opstrøms og nedstrøms området. Den helt store ud<strong>for</strong>dring er så, at<br />

der går meget lang tid, før en tydelig tendens er klar og en revurdering af indsatsen<br />

kan <strong>for</strong>egå. Samtidig skal man dog holde sig <strong>for</strong> øje, at selve driftsperioden<br />

sandsynligvis er en - to størrelsesordener længere end denne responsperiode.<br />

Udover disse målinger skal den mekaniske del samt den rensningsmæssige side<br />

kontrolleres jævnligt, dvs. at den specifikke ydelse på boringerne og koncentrationer<br />

i afkastluften skal kontrolleres mindst én gang årligt afhængig af det<br />

<strong>for</strong>ventede masseflow. Ligeledes checkes i samme <strong>for</strong>bindelse tæthed af ventiler,<br />

ændring af vandspejl mv.<br />

Masseflowet bør opgøres, f.eks. hvert femte år, ved måling på mængden af<br />

opløsningsmidler opsuget på aktivt kul eller ved direkte målinger af koncentration<br />

og flow igennem en længere periode. Dette skal bruges til den langsigtede<br />

vurdering af, hvornår anlægget i givet fald kan fjernes.<br />

Afslutning<br />

Afslutning af en passiv ventilation vil <strong>for</strong>mentlig først kunne finde sted, når<br />

kilden er udtømt. Dette vil give sig udslag i stærkt reducerede masseflow over<br />

en lang periode. Når dette punkt nås, vil det være relevant at afproppe boringerne<br />

i en periode på 1-2 år <strong>for</strong> derefter at checke, om koncentrationen i det underliggende<br />

magasin overholder kvalitetskriterierne.<br />

8.2.3 Oppumpning og vandbehandling<br />

Drift<br />

I lighed med naturlig nedbrydning og passiv ventilation må det <strong>for</strong>ventes, at<br />

driften af en oppumpning vil vare mange årtier, hvis dette er den eneste teknik,<br />

der er bragt til anvendelse. Der<strong>for</strong> bør der løbende være fokus på, om vandmængden,<br />

der oppumpes, ikke er <strong>for</strong> stor, hvilket kan kontrolleres ved løbende<br />

pejleserier. Boringernes ydelse bør også kontrolleres løbende (mindst årligt),<br />

idet jern og kalkudfældninger kan ændre karakteristikken på disse dramatisk.<br />

Koncentrationsmålinger i det oppumpede vand har primært betydning i <strong>for</strong>hold<br />

til at prognosticere <strong>for</strong>brug af filtermaterialer, men kan på langt sigt også bruges<br />

til at vurdere udvaskningen fra den kilde, man ønsker at afskære. Der<strong>for</strong><br />

bør de udføres med en frekvens afpasset i <strong>for</strong>hold til det <strong>for</strong>ventede filter<strong>for</strong>brug.<br />

69


Afhængig af udløbstilladelsen fra vandbehandlingen skal der tages vandprøver<br />

til kontrol af afledte mængder og koncentration.<br />

Afslutning<br />

Afslutning af en oppumpning vil <strong>for</strong>mentlig først kunne finde sted, når kilden,<br />

der afskæres, er udtømt. Dette vil give sig udslag i stærkt reducerede masseflow<br />

over en lang periode. Når dette punkt nås, vil det være relevant at stoppe<br />

oppumpningen i en periode <strong>for</strong> derefter at checke, om koncentrationen i<br />

magasinet overholder de gældende krav, eller om der kommer signifikante tilbageslag.<br />

Periodens længde vil være afhængig af den <strong>for</strong>ventede transporttid<br />

fra kilden til moniteringsboringerne, ligesom der bør regnes med yderligere 6<br />

måneder eller mere, før der er opstået endelig ligevægt imellem jord og vandfase.<br />

8.2.4 Reaktive permeable jernvægge<br />

Drift<br />

Driften af de reaktive vægge <strong>for</strong>egår som en kontrol af, om de opstillede mål i<br />

dimensioneringen er overholdt. I lighed med oppumpning, naturlig nedbrydning<br />

og passiv ventilation må man <strong>for</strong>vente, at driftsperioden <strong>for</strong> en reaktiv<br />

væg skal være årtier/århundreder, hvis ikke kilden til <strong>for</strong>ureningen fjernes. Det<br />

er endog meget usikkert med den viden, der <strong>for</strong> tiden er, om en væg vil kunne<br />

holde i denne periode. Kontrollen kan deles op i to dele, dels en hydraulisk del<br />

og dels en del, der undersøger reaktiviteten/effektiviteten i væggen.<br />

Den hydrauliske kontrol kan bestå af pejlinger opstrøms væggen, i væggen og<br />

nedstrøms væggen, der viser, at vandbevægelsen går igennem den reaktive del<br />

af barrieren. Samtidig kan ændringer i permeabiliteten i væggen ”måles” indirekte<br />

ved en øget gradient.<br />

Effektiviteten af væggen kontrolleres ved målinger af opløsningsmidler opstrøms<br />

og nedstrøms væggen. Der vil normalt ikke være mulighed <strong>for</strong> at regulere<br />

på effektiviteten af væggen, hvis denne først dropper til et uacceptabelt<br />

niveau.<br />

Afhængig af, hvad man ønsker at beskytte med sin afværge, bør der med mellemrum<br />

udføres kontrol med væggen. Hvis der er kort opholdstid til dette<br />

punkt, bør man udføre målinger ofte, jf. tankerne i afsnit 8.1.1.<br />

70


Afslutning<br />

Når koncentrationen opstrøms <strong>for</strong> væggen har nået et acceptabelt niveau, kan<br />

afslutningen af afværgen finde sted. Hvorvidt væggen skal fjernes, er afhængig<br />

af arealanvendelsen og omkostningerne ved dette.<br />

71


9. Referenceliste<br />

/1/ Amternes <strong>Videncenter</strong> <strong>for</strong> Jord<strong>for</strong>urening. Amternes Projekthåndbog.<br />

Nr.1 2001.<br />

/2/ Amternes <strong>Videncenter</strong> <strong>for</strong> Jord<strong>for</strong>urening. Håndbog om undersøgelser af<br />

chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 5,<br />

2001.<br />

/3/ Amternes <strong>Videncenter</strong> <strong>for</strong> Jord<strong>for</strong>urening og Københavns Amt, Teknisk<br />

Forvaltning: Miljørigtig oprensning af jord og grundvands<strong>for</strong>urening.<br />

Afprøvning af metode til miljøvurdering af oprensningsprojekter. Evaluering<br />

og videre perspektiver. NIRAS juni 2001. (Rapport kan rekvireres<br />

som pdf-fil).<br />

/4/ Banestyrelsen og DSB. Miljørigtig oprensning af <strong>for</strong>urenet jord og<br />

grundvand. Metodebeskrivelse. Udarbejdet af Banestyrelsen Rådgivning,<br />

HOH Vand og Miljø A/S, NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere<br />

A/S og Revisorsamvirket PKF A/S, 2000 (CD-rom kan vederlagsfrit rekvireres<br />

hos Banestyrelsen ved Lars Deigaar d).<br />

/5/ Miljøstyrelsen. Afprøvede teknologier under Miljøstyrelsens Teknologiprogram<br />

<strong>for</strong> jord- og grundvands<strong>for</strong>urening. Miljøprojekt nr. 714, 2002.<br />

/6/ Miljøstyrelsen. Air-sparging og jordventilation med vandrette boringer.<br />

Miljøprojekt nr. 678, 2002; Teknologiudviklingsprogrammet <strong>for</strong> jord- og<br />

grundvands<strong>for</strong>urening. Udarbejdet af Walsted, L; Christensen, A.G.,<br />

2002.<br />

/7/ Miljøstyrelsen: Modellering af opvarmning ved dampinjektion (Modi).<br />

Miljøprojekt nr. 679; Teknologiudviklingsprogrammet <strong>for</strong> jord- og<br />

grundvands<strong>for</strong>urening. Udarbejdet af Gudbjerg, J., 2002.<br />

/8/ Miljøstyrelsen. Naturlig nedbrydning af olie og chlorerede opløsningsmidler<br />

i grundvandet på Drejøgade 3-5. Miljøprojekt nr. 544; Teknologiudviklingsprogrammet<br />

<strong>for</strong> jord- og grundvands<strong>for</strong>urening. Udarbejdet af<br />

Christensen, A.G.; Riis, C. E., 2000.<br />

/9/ Miljøstyrelsen. Passiv ventilation, slut<strong>rapport</strong>. Miljøprojekt nr. 805; Teknologiudviklingsprogrammet<br />

<strong>for</strong> jord- og grundvands<strong>for</strong>urening. Udarbejdet<br />

af Christensen, A.G., 2003.<br />

73


10/ Miljøstyrelsen. Reaktive vægge med jernspåner. Procesoversigt og status<br />

<strong>for</strong> teknologiprogrammets projekter. Statusnotat, Teknologiudviklingsprogrammet<br />

<strong>for</strong> jord- og grundvands<strong>for</strong>urening. Udarbejdet af Kjeldsen,<br />

P., 2000.<br />

/11/ Miljøstyrelsen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 7, 1992. Prioritering af<br />

affaldsdepoter.<br />

/12/ Miljøstyrelsen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 og 7, 1998. Oprydning<br />

på <strong>for</strong>urenede lokaliteter – Hovedbind og Appendikser.<br />

/13/ Miljøstyrelsen. Undersøgelse af kulbrintenedbrydning ved naturlige processer.<br />

Nykøbingvej 295, Radsted. Miljøprojekt nr. XXX; Teknologiudviklingsprogrammet<br />

<strong>for</strong> jord- og grundvands<strong>for</strong>urening. Udarbejdet af<br />

Mossing, C.; Larsen, L.C., 2002 (under udarbejdelse).<br />

/14/ Tilbudsindhentningsloven. Lov nr. 450 af 7. juni 2001.<br />

/15/ Tilbudsindhentningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 595 af 9. juli<br />

2002.<br />

/16/ Hönning J. Kemisk oxidation af PCE med kaliumpermanganat. Eksamensprojekt<br />

ved E&R. 2002.<br />

/17/ Miljøstyrelsen. Hydraulisk frakturering udført ved vandret boreteknik -<br />

Design og anlæg. Miljøprojekt nr. 699, 2002 Teknologiudviklingsprogrammet<br />

<strong>for</strong> jord- og grundvands<strong>for</strong>urening. Udarbejdet af Walsted, L.,<br />

Christensen, A.G., Husum, H., Brock, D.<br />

9.1 Anden litteratur og web-links<br />

Federal Remediation Technologies Roundtable/FRTR Home Page:<br />

www.frtr.gov<br />

Miljøstyrelsen og Fyns Amt. Tidlig indsats på boliggrunde med indeklimapåvirkninger<br />

fra chlorerede opløsningsmidler (under udarbejdelse).<br />

United States Environmental Protection Agency. Technology Innovation Office.<br />

www.clu-in.org.<br />

Environmental Security Technology Certification Program. US Department of<br />

Defense, http://www.estcp.org/index.cfm.<br />

74


Interstate Technology Regulatory Council.<br />

http://www.itrcweb.org/common/default.asp.<br />

The State Coalition <strong>for</strong> Remediation of Drycleaners,<br />

http://www.drycleancoalition.org/.<br />

Udsen, Sanne. Pengene eller miljøet! Om økonomiske konsekvensberegninger<br />

på miljøområdet. Nordisk Ministerråd. Samfundslitteratur. København 1987.<br />

75


10. Ordliste<br />

Definition<br />

Afværge<strong>for</strong>anstaltning Anlægsprojekt, der har til <strong>for</strong>mål at nedbringe en uønsket miljøpåvirkning<br />

af mennesker eller miljø eller at undgå en risiko her<strong>for</strong>.<br />

Afværgestrategi Den samlede kombination af afværgetekniker og/eller serie af afværgeteknikker,<br />

der <strong>for</strong> den aktuelle lokalitet <strong>for</strong>ventes at imødekomme<br />

det opstillede mål med afværge<strong>for</strong>anstaltninger.<br />

Afværgeteknik/-metode Anlægsteknisk proces til gennemførelse af en afværge<strong>for</strong>anstaltning.<br />

Delmiljø Opdeling af det betragtede miljø, f.eks.:<br />

• Luft, overjord, underjord, grundvand, overfladevand.<br />

• Luft, umættet zone, mættet zone, grundvand.<br />

• Anden fysisk opdeling af det betragtede miljø.<br />

Fane Den del af <strong>for</strong>ureningen, hvor der opretholdes en <strong>for</strong>ureningsbelastning<br />

som følge af en stofflux fra kildeområdet.<br />

Funktion Afværgemetodens virkemåde og oprensningseffektivitet.<br />

Kilde Den del af en <strong>for</strong>urening, der har så høje koncentrationsniveauer<br />

(eller indeholder fri fase), der ved spredningsprocesser kan opretholde<br />

en væsentlig <strong>for</strong>ureningsspredning (<strong>for</strong>ureningsflux) på gas eller<br />

væske<strong>for</strong>m ud fra kildeområdet.<br />

Konceptuel model Beskrivelse af hypotese om sammenhænge, f.eks. geologiske snit,<br />

der viser den tolkede geologiske opbygning af et område baseret på<br />

boringsoplysninger. Korrelerede lag og vandspejl udgør hypoteser<br />

om sammenhænge.<br />

Miljøbelastning En negativ miljøpåvirkning og den afledte miljøeffekt.<br />

Miljøgevinst En positiv miljøpåvirkning og den afledte miljøeffekt.<br />

Miljøvurdering Vurdering af miljøpåvirkninger og afledte miljøeffekter <strong>for</strong> et givet<br />

afværgeanlægs livscyklus. Kan anvendes i <strong>for</strong>skellig detaljeringsgrad<br />

med kvalitative beskrivelser og kvantitative skøn eller beregninger<br />

afhængig af behovet.<br />

Monitering Successiv eller periodisk måling af indikatorparametre <strong>for</strong> en given<br />

proces.<br />

Påvirkning Enhver aktivitet medfører en påvirkning af miljøet. Denne påvirkning<br />

kan videre medføre en påvirkning af mennesker, eksempelvis<br />

via arbejdsmiljøet eller fra inde-/udeklima i øvrigt.<br />

77


Definition<br />

Risikovurdering En systematisk metode til vurdering af risici <strong>for</strong> effekter på mennesker<br />

og miljø fra en given <strong>for</strong>ureningstilstand. I <strong>for</strong>bindelse med<br />

jord- og grundvands<strong>for</strong>urening betragtes i reglen kun risici <strong>for</strong> human-<br />

og økotoksiske effekter i relation til arealanvendelse, grundvands-<br />

og overfladevandsressourcer.<br />

78


Bilag 1<br />

Overordnet struktur <strong>for</strong> planlægning, projektering og<br />

udførelse af afværgeprojekter<br />

79


Overordnet struktur <strong>for</strong> planlægning, projektering og udførelse af afværgeprojekter<br />

Fase<br />

(prioritering til<br />

undersøgelser og<br />

risikovurdering)<br />

Datagrundlag Aktiviteter Værktøjer Referencer<br />

• Undersøgelser Historik<br />

Planlægning under hensyntagen til MST – vejledning<br />

/11/<br />

Branchekendskab potentielle afværgemetoder<br />

Evt. <strong>for</strong>undersøgelser Undersøgelser<br />

Resultatvurdering<br />

Undersøgelseshåndbog<br />

/2/<br />

Bruttoliste over teknologier (med<br />

angivelse af designkriterier/ undersøgelser,<br />

der bør <strong>for</strong>eligge til hvilke<br />

metoder)<br />

Bilag 6<br />

• Risikovurdering<br />

Konceptuel model<br />

Følsomhed af arealanvendelse<br />

Sårbarhed og prioritering<br />

af grundvandsressource<br />

Sårbarhed og klassifikation<br />

af overfladevand<br />

Vurdering af eksponering i <strong>for</strong>hold<br />

til:<br />

• Arealanvendelse<br />

• Grundvand<br />

• Overfladevand<br />

Opstilling af acceptkriterier baseret<br />

på kvalitetskriterier og lokale <strong>for</strong>hold<br />

(aktuel arealanvendelse)<br />

(prioritering) Prioritering af lokalitet til afværge<strong>for</strong>anstaltning<br />

baseret på en lokal og<br />

regional afvejning af ”mest miljø <strong>for</strong><br />

pengene”<br />

• Program Undersøgelses<strong>rapport</strong><br />

Undersøgelses<strong>rapport</strong>er<br />

Definition af <strong>for</strong>mål med afværge i<br />

hvert delmiljø<br />

Monitering i betragtede delmiljøer<br />

• Beregning af stofflux, -<br />

koncentration og massebalance:<br />

• Manuel<br />

• JAAG-model<br />

• Strømnings- eller stoftransportmodeller<br />

Prioritering af affaldsdepoter<br />

Zoneringskortlægning og indsatsplaner<br />

Paradigma <strong>for</strong> afværgeprogram<br />

inkl. skemadokumentation.<br />

/10/<br />

Bilag 2.1<br />

Resultat Rapportering<br />

Konceptuel model <strong>for</strong> geologi,<br />

hydrogeologi og <strong>for</strong>ureningsspredning<br />

i de enkelte delmiljøer<br />

(spredningsveje, -<br />

hastighed, fase<strong>for</strong>deling og<br />

mængde/massebalance).<br />

Risikovurdering <strong>for</strong>:<br />

• Arealanvendelse<br />

• Grundvand<br />

• Overfladevand.<br />

Hvis risici:<br />

Vurdering af nødvendig størrelse/effekt<br />

af afværgeindsats i<br />

hvert delmiljø.<br />

Anbefaling til videre aktiviteter<br />

Specifikation af <strong>for</strong>mål med<br />

afværge<strong>for</strong>anstaltninger.<br />

Undersøgelses<strong>rapport</strong> <br />

Undersøgelses<strong>rapport</strong> <br />

Afværgeprogram<br />

81


82<br />

Fase Datagrundlag Aktiviteter Værktøjer Referencer<br />

Resultat Rapportering<br />

eller afværgeprogram- Identifikation af mulige afværgeme- Bruttoliste over afværgeteknikker Bilag 6 Oversigt over <strong>for</strong>slag til afværmer<br />

<strong>for</strong> andre lokaliteter,<br />

der bidrager til<br />

toder, der kan imødekomme <strong>for</strong>mål.<br />

gestrategi (Bilag 4).<br />

samme trusselsbillede. Dokumentation af valg og fravalg.<br />

Anbefaling til skitseprojektering.<br />

• Forslag Undersøgelses<strong>rapport</strong> Skitseprojektering.<br />

Paradigma <strong>for</strong> projekt<strong>for</strong>slag. Bilag 2.2 Anbefaling af den mest hen- Projekt<strong>for</strong>slag<br />

og Afværgeprogram<br />

sigtsmæssige afværgestrategi (Skitseprojekt)<br />

Laboratorie-, felt- og/eller pilot<strong>for</strong>- Teknikbeskrivelser<br />

Bilag 5 med beskrivelse af <strong>for</strong>ventninsøg.ger<br />

til oprensningsniveau, -tid,<br />

økonomi og miljøeffekt.<br />

(beslutning om<br />

afværge<strong>for</strong>anstaltninger)<br />

• Projekt Undersøgelses<strong>rapport</strong><br />

og Projekt<strong>for</strong>slag<br />

• Udførelse<br />

•<br />

– Etablering og<br />

indkøring<br />

– Drift<br />

Projekt<br />

Valg af udbuds<strong>for</strong>m<br />

Valg af tilbudsgivere<br />

Udførelse af supplerende tests.<br />

Dimensionering af processer og anlæg.<br />

Projektering af anlæg.<br />

Udarbejdelse af udbudsdokumenter.<br />

Udbud og licitation<br />

Opbygning af evt. anlæg inkl. tilsyn.<br />

Optimering af processer.<br />

Planlægning af drift.<br />

Dataindsamling Tilsyn med drift, monitering af<br />

driftsparametre.<br />

Projekthåndbog<br />

Regler om tilbudsindhentning<br />

Teknikbeskrivelser<br />

Do<br />

Do<br />

Projekthåndbog<br />

Bilag 5<br />

/1/<br />

Beskrivelse af supplerende<br />

tests til fastlæggelse af designparametre.<br />

Fordeling af projektering, tilsyn<br />

og monitering mellem rådgiver<br />

og entreprenør.<br />

Evt. iteration, dvs. valg af ny<br />

teknik ved revision af <strong>for</strong>udsætninger<br />

baseret på testresultater.<br />

Projekt og udbudsmateriale.<br />

Drifts og moniteringsplan.<br />

Regler om tilbudsindhentning /14, 15/ Kontrahering af entreprenør<br />

Projekthåndbog<br />

Afværgehåndbog<br />

Teknikbeskrivelser<br />

/1/<br />

Bilag 5<br />

Byggemødereferater.<br />

Revideret teknisk projekt ”som<br />

udført”.<br />

Drifts- og moniteringsdata.<br />

Projekt<br />

(Teknisk beskrivelse<br />

og<br />

udbudsmateriale)<br />

Tilsyns<strong>rapport</strong><br />

Driftshåndbog


Fase Datagrundlag Aktiviteter Værktøjer Referencer<br />

• Afslutning Undersøgelses<strong>rapport</strong><br />

Projekt<br />

Moniterings<strong>rapport</strong>er<br />

Vedligeholdelse af anlæg.<br />

Monitering af <strong>for</strong>ureningsreduktion –<br />

fjernelse og evt. andre kravparametre.<br />

Revision af moniteringsplan og<br />

overvejelser over afsluttende monitering.<br />

Vurdering om oprensning er tilstrækkelig<br />

til afslutning.<br />

Iteration, dvs. evt. korrigerende<br />

handlinger som polering eller lignende.<br />

Slutmonitering. Moniteringsprogrammet<br />

skal dokumentere at <strong>for</strong>målet<br />

med oprensningen er nået (massereduktion,<br />

koncentrationsniveau eller<br />

andet.).<br />

Demontering af anlæg.<br />

Teknikbeskrivelser<br />

Teknikbeskrivelser<br />

Bilag 5<br />

Bilag 5<br />

Resultat Rapportering<br />

Revision af moniteringsplan.<br />

Ved utilstrækkelig oprensning<br />

– vurdering af behov <strong>for</strong> supplerende<br />

afværgetiltag.<br />

Drifts og moniterings-<strong>rapport</strong><br />

inkl. plan <strong>for</strong><br />

videre monitering.<br />

Teknikbeskrivelser Bilag 5 En oprenset ”ren” grund. Afslutnings<strong>rapport</strong>.<br />

83


Bilag 2<br />

Afværgeprogram og projekt<strong>for</strong>slag<br />

85


Bilag 2.1<br />

Paradigma <strong>for</strong> afværgeprogram<br />

87


Afværgeprogrammets <strong>for</strong>side<br />

På <strong>for</strong>siden bør fremgå følgende data:<br />

• Amt<br />

• Afværgeprogram<br />

• Lokalitetsnavn og nr.<br />

• Matrikel nr.<br />

• Dato<br />

Disposition af afværgeprogram<br />

Afværgeprogrammet bør som minimum indeholde punkterne i nedenstående<br />

disposition:<br />

1. Indledning<br />

1.1 Baggrund og <strong>for</strong>udsætninger<br />

1.2 Forurening, risici og <strong>for</strong>mål med afværge<strong>for</strong>anstaltninger<br />

2. Identifikation af mulige afværgestrategier<br />

3. Beskrivelse af alternative afværgestrategier<br />

3.1 Alternativ A:<br />

Teknisk beskrivelse<br />

Forventet oprensningseffektivitet og stopkriterier<br />

Overordnet miljøvurdering<br />

3.2 Alternativ B: etc.<br />

3.x Sammenstilling af tid og økonomi<br />

4. Anbefaling af afværgestrategier til projekt<strong>for</strong>slag<br />

I det følgende gives en kort gennemgang af indholdet i de enkelte afsnit:<br />

De omtalte skemaer fremgår af bilag 2.3.<br />

89


1. Indledning<br />

1.1 Baggrund og <strong>for</strong>udsætninger<br />

Lokaliteten beskrives. Der indsættes et oversigtskort med udpegning af lokaliteten.<br />

Lokalitetsdata specificeres i skema 1. Forudsætninger omfattende arealanvendelse,<br />

terræn<strong>for</strong>hold, grundvand, overfladevand samt plangrundlag <strong>for</strong> området<br />

specificeres i skema 2.<br />

1.2 Forurening, risici og <strong>for</strong>mål med afværge<strong>for</strong>anstaltninger<br />

Her indsættes resumé fra undersøgelses<strong>rapport</strong> med figurer, der viser <strong>for</strong>ureningsudbredelsen<br />

i plan og gerne snit. Teksten skal indeholde en sammenfattende<br />

<strong>for</strong>ureningsbeskrivelse og risikovurdering, der sammen med figurer giver<br />

læseren det <strong>for</strong>nødne overblik – såvel kvalitativt som kvantitativt - over <strong>for</strong>ureningsproblematikken.<br />

Nøgledata fra denne beskrivelse af <strong>for</strong>ureningen og risikovurdering<br />

specificeres i søjle a – c i skema 3. De anvendte acceptkriterier bør<br />

angives i søjle c.<br />

Herefter skal <strong>for</strong>målet med afværge<strong>for</strong>anstaltninger beskrives.<br />

Formålet med eventuelle afværge<strong>for</strong>anstaltninger er ofte ikke beskrevet i undersøgelses<strong>rapport</strong>er<br />

i <strong>for</strong>bindelse med kortlægning på Vidensniveau 1 og 2,<br />

idet hensigten med disse undersøgelser er at belyse <strong>for</strong>ureningstilstanden og<br />

give <strong>for</strong>udsætninger <strong>for</strong> en prioritering af lokaliteter til afværge<strong>for</strong>anstaltninger.<br />

Formålet med eventuelle afværge<strong>for</strong>anstaltninger defineres med udgangspunkt<br />

i skema 3, hvor der tages stilling til afværgebehov i umættet zone, mættet zone/sekundært<br />

grundvand og primært grundvand, idet der i søjle d specificeres<br />

afværge af risici <strong>for</strong>:<br />

• Aktuel arealanvendelse,<br />

• Sekundære grundvandsmagasiner, hvor grundvandskvalitetskriterier måtte<br />

være gældende og<br />

• Primært grundvandsmagasin.<br />

Såfremt der herudover er behov <strong>for</strong> afværge af risici <strong>for</strong> en uacceptabel påvirkning<br />

af overfladevand angives dette i feltet <strong>for</strong> <strong>for</strong>målsbeskrivelse <strong>for</strong> grundvand<br />

og specificeres nærmere i afværgeprogrammet.<br />

90


Krav/mål, som er retningsgivende <strong>for</strong> definitionen af mulige afværgestrategier<br />

eller –metoder anføres i søjle d i skema 3.<br />

Evt. krav til afværgeprojektets funktion, miljøpåvirkninger, tidsplan eller økonomiske<br />

<strong>for</strong>hold anføres i søjle e. Eventuelle supplerende beskrivelser kan eksempelvis<br />

omfatte:<br />

• Forventede oprensningskriterier/stopkriterier.<br />

• Maksimal udstrækning af gravedybder og –fronter, hvor disse er begrænset<br />

af fysiske <strong>for</strong>hold.<br />

• Forventede udledningskriterier til luft, overfladevand eller kloak.<br />

• Tidsbegrænsninger i rådighed over lokalitet til afværge<strong>for</strong>anstaltninger.<br />

2. Identifikation af mulige afværgestrategier<br />

En mulig afværgestrategi omfatter en afværgemetode eller en kombination af<br />

afværgemetoder, der samlet vurderes at kunne imødekomme det behov <strong>for</strong> afværge<strong>for</strong>anstaltninger,<br />

som <strong>for</strong>målsbeskrivelsen definerer.<br />

Med støtte i skema 4 <strong>for</strong>etages en overordnet vurdering af hvilke afværgemetoder<br />

eller kombinationer af afværgemetoder (søjle a – e), der potentielt kan<br />

imødekomme de opstillede <strong>for</strong>mål med projektet.<br />

Bruttolisten over afprøvede afværgemetoder gennemgås med støtte i bilag 6.<br />

Herudover bør der reflekteres over mulige nye mulige metoder, der ikke nødvendigvis<br />

tidligere er afprøvet under danske <strong>for</strong>hold. Hver enkelt metodes egnethed<br />

<strong>for</strong> at imødekomme behovet <strong>for</strong> afværge<strong>for</strong>anstaltninger (søjle f – k)<br />

vurderes i <strong>for</strong>hold til afværgemetodens funktion (effektivitet under de givne<br />

<strong>for</strong>hold), potentielle miljøeffekter samt tid og økonomi (søjle l – å).<br />

Der argumenteres kortfattet <strong>for</strong> fravalgte metoder.<br />

Identificerede alternative afværgestrategier (A,B,C…) angives.<br />

3. Beskrivelse af alternative afværgestrategier<br />

For hver af de alternative afværgestrategier bør nedenstående elementer indgå:<br />

Teknisk beskrivelse<br />

Den tekniske beskrivelse bør kortfattet beskrive de lokalitetsspecifikke <strong>for</strong>hold<br />

inkl. evt. drift og monitering. For den generelle tekniske metodebeskrivelse kan<br />

der henvises til afværgehåndbogen.<br />

91


Fordele og ulemper ved metoderne i den konkrete anvendelse bør præciseres.<br />

Forventet oprensningseffektivitet og stopkriterier<br />

Forventningerne til de enkelte afværgemetoder specificeres med <strong>for</strong>ventet oprensningseffektivitet<br />

og –tid samt <strong>for</strong>slag til stopkriterier.<br />

Stopkriterier bør <strong>for</strong>muleres <strong>for</strong> de respektive delmiljøer, der er omfattet af<br />

afværge<strong>for</strong>anstaltningerne, og <strong>for</strong>muleres gerne som en restkoncentration<br />

og/eller –mængde. Alternativt kan der <strong>for</strong>eslås en procedure til fastlæggelse af<br />

stopkriterium baseret på driftserfaringerne og en cost-effectiveness vurderinger.<br />

Overordnet miljøvurdering<br />

Det <strong>for</strong>ventede omfang af miljøbelastninger (ressource<strong>for</strong>brug og emissioner)<br />

sammenstilles med de <strong>for</strong>ventede miljøgevinster, f.eks. reddet grundvand<br />

(skema 6), sikring af arealanvendelse mv., jf. <strong>for</strong>målsbeskrivelsen.<br />

Afværgeteknikker der vurderes at indebære relativt store miljøbelastninger bør<br />

dokumenteres nærmere ved detailskemaer <strong>for</strong> overordnet miljøvurdering (skema<br />

7) og evt. supplerende overslagsberegninger som detaljeret miljøvurdering,<br />

/4/.<br />

4. Anbefaling af afværgestrategier til projekt<strong>for</strong>slag<br />

De bedst egnede afværgestrategier (normalt 3 - 4) anbefales til videre bearbejdning<br />

i projekt<strong>for</strong>slag. I tilfælde hvor der kun er én eller to realistiske løsningsmodeller,<br />

skal der argumenters <strong>for</strong> dette eller der henvises til de begrundede<br />

fravalg.<br />

Anbefalingen bør <strong>for</strong> hver af de udpegede afværgestrategier indeholde en beskrivelse<br />

af nedenstående elementer og kan struktureres som følger:<br />

1. Sammenfattende teknisk argumentation <strong>for</strong> prioriterede afværgestrategier.<br />

2. Sammenfattende miljøvurdering som del af beslutningsgrundlag.<br />

3. Overordnet tidsplan <strong>for</strong> prioriterede afværgestrategier.<br />

4. Prisoverslag (jf. skema 5) <strong>for</strong> prioriterede afværgestrategier.<br />

5. Evt. supplerende nødvendige tests, jf. bilag 6.<br />

92


6. Oversigt over nødvendige myndighedstilladelser (jf. bruttoliste i afværgehåndbog).<br />

Prisoverslag beregnes som kapitaliserede omkostninger i skema 5. I den <strong>for</strong>bindelse<br />

kommenteres variabiliteten i omkostningerne med angivelse af usikkerhedsfaktorer,<br />

særlige <strong>for</strong>udsætninger, begrænsninger mv..<br />

For hver afværgestrategi kan der udfyldes et oversigtsskema, der specificerer<br />

nøgledata fra den overordnede konsekvensvurdering omfattende de <strong>for</strong>eslåede<br />

metoders egnethed/funktion, miljøeffekter, tid <strong>for</strong> etablering og drift samt omkostninger.<br />

Afværgestrategi Beskrivelse<br />

Funktion Miljøeffekter<br />

Afværgeteknik<br />

Metode 1<br />

Metode 2<br />

Metode 3<br />

Effektivitet (stofspecifik)<br />

Sikkerhed <strong>for</strong> målopfyldelse<br />

Fysiske begrænsninger<br />

Positive<br />

Negative<br />

Tid Omkostninger<br />

Projektering<br />

Etablering og indkøring<br />

Forventet driftstid<br />

Projektering<br />

Etablering og indkøring<br />

Drift pr. år<br />

Samlet omkostning (nutidsværdi)<br />

Mdr Mdr År Kr Kr Kr Kr<br />

Figur 1 Forslag til disposition af oversigt over <strong>for</strong>slag til afværgestrategi, der<br />

sammenfatter konsekvensvurderingen.<br />

93


Bilag 2.2<br />

Paradigma <strong>for</strong> projekt<strong>for</strong>slag<br />

95


Projekt<strong>for</strong>slagets <strong>for</strong>side<br />

På <strong>for</strong>siden bør fremgå følgende data:<br />

• Amt<br />

• Projekt<strong>for</strong>slag<br />

• Lokalitetsnavn og nr.<br />

• Matrikel nr.<br />

• Dato<br />

Disposition af projekt<strong>for</strong>slag<br />

Projekt<strong>for</strong>slaget bør som minimum indeholde punkterne i nedenstående hoveddisposition:<br />

1. Indledning<br />

1.1 Baggrund og <strong>for</strong>udsætninger<br />

1.2 Forurening, risici og <strong>for</strong>mål med afværge<strong>for</strong>anstaltninger<br />

2. Forslag til afværgestrategier<br />

2.1 Etablering<br />

2.2 Drift og kontrol<br />

3. Budgetoverslag og tidsplan<br />

4. Konsekvensvurderinger<br />

4.1 Prissætning af grundvandsressourcen<br />

4.2 Miljøvurderinger af afværgestrategier<br />

4.3 Økonomisk følsomhedsanalyse<br />

5. Anbefaling af afværgestrategier til projekt<strong>for</strong>slag<br />

I det følgende gives en kort gennemgang af indholdet i de enkelte afsnit:<br />

97


1. Indledning<br />

Indledningen fra afværgeprogram, herunder skema 1 og 2, opdateres, suppleres<br />

med evt. nye oplysninger og genanvendes i Projekt<strong>for</strong>slaget i dette afsnit.<br />

Formålet med dette afsnit er at opnå et samlet overblik over <strong>for</strong>ureningstilstanden<br />

på/ved den <strong>for</strong>urenede lokalitet og risici <strong>for</strong> den aktuelle arealanvendelse,<br />

grundvand og evt. overfladevand.<br />

Risikovurderingen skal som udgangspunkt følge angivelserne i Vejledning fra<br />

Miljøstyrelsen nr. 6 og 7, 1998. I <strong>for</strong>bindelse med risikovurderingen skal der<br />

være fastsat acceptkriterier <strong>for</strong> alle relevante stoffer.<br />

Formålet med iværksættelse af afværge<strong>for</strong>anstaltninger beskrives med reference<br />

til skema 3 (opdateret). Øvrige krav som afværge<strong>for</strong>anstaltningerne skal<br />

opfylde i relation til funktion, miljøpåvirkninger, tidsplan eller økonomiske<br />

<strong>for</strong>hold beskrives, jf. skema 3 (opdateret).<br />

2. Forslag til afværgestrategier<br />

Der skal som hovedregel udarbejdes projekt<strong>for</strong>slag <strong>for</strong> flere alternative afværgestrategier<br />

(normalt 3 - 4 ).<br />

Som udgangspunkt skal der udarbejdes projekt<strong>for</strong>slag <strong>for</strong> de i afværgeprogrammet<br />

anbefalede alternative afværgestrategier. Som dokumentation <strong>for</strong> disse<br />

valg bevares afkrydsningsfelter i skema 4 fra afværgeprogrammet uændret.<br />

For hver afværgestrategi gives med henvisning til skema 3 og 4 en uddybende<br />

beskrivelse af den <strong>for</strong>ventede målopfyldelse. Der kan tages udgangspunkt i<br />

nøgleparametrene (afværgezone, funktion, miljø, tid og økonomi), der beskrives<br />

sammenfattende.<br />

Det angives hvorvidt projektet <strong>for</strong>ventes at føre til at ejendommen kan udtages<br />

af registreringen på Vidensniveau 2 eller om der er tale om oprydning til den<br />

eksisterende arealanvendelse.<br />

2.1 Etablering<br />

For hver af de anbefalede afværgestrategier skal der udarbejdes en indledende<br />

projektering omfattende en beskrivelse af:<br />

• Begrundede valg af alternative afværgestrategier til projekt<strong>for</strong>slag<br />

• Afværge<strong>for</strong>anstaltningens anlægsmæssige ud<strong>for</strong>mning/gennemførelse<br />

(projektbeskrivelse)<br />

98


• Miljø- og arbejdsmiljømæssige vurderinger af de <strong>for</strong>eslåede <strong>for</strong>anstaltninger,<br />

herunder sikring af om metoderne er i overensstemmelse med arbejdstilsynet<br />

regler, regler <strong>for</strong> ekstern støj og andet.<br />

• Oversigt over de nødvendige godkendelser og tilladelser.<br />

• Konsekvenserne i det tilfælde, hvor det ønskede oprensningsniveau ikke<br />

nås, beskrives.<br />

Ved afgravning af jord angives mængde (overslag), sammensætning, behandlings/-deponeringsmuligheder.<br />

For bortgravningen angives acceptkriterier <strong>for</strong><br />

samtlige relevante stoffer, der defineres den <strong>for</strong>nødne anvendelsesdybde <strong>for</strong><br />

arealanvendelsen, tæthed <strong>for</strong> renbundsprøver og den <strong>for</strong>ventede rest<strong>for</strong>urening.<br />

Ved afledning af vand angives indvindingsmængde, stofsammensætning, -<br />

koncentration og –flux. Herudover angives afledningsmuligheder (kloak, overfladevand,<br />

sekundavand eller recirkulation) samt behov <strong>for</strong> evt. <strong>for</strong>rensning.<br />

Ved luftafkast angives <strong>for</strong>ventet stofsammensætning og om muligt stofflux<br />

samt behov og metode <strong>for</strong> evt. <strong>for</strong>rensning.<br />

Stopkriterier <strong>for</strong> afværge<strong>for</strong>anstaltninger beskrives. For projekter, der indebærer<br />

en driftsfase, kan der alternativt angives metode <strong>for</strong> fastlæggelse af stopkriterier<br />

på baggrund af driftserfaringer og en cost-effectiveness analyse.<br />

Der skal endvidere udarbejdes en beskrivelse af behovet <strong>for</strong> og omfanget af<br />

miljøtilsyn.<br />

2.2 Drift og kontrol<br />

For hvert projekt<strong>for</strong>slag gives en beskrivelse af drift- og kontrolfasen. Herunder<br />

beskrives også moniteringsprogram(mer).<br />

For afværge<strong>for</strong>anstaltningerne udarbejdes en beskrivelse af det <strong>for</strong>ventede <strong>for</strong>løb<br />

således, at afvigelser herfra altid vil kunne følges op af <strong>for</strong>nyede vurderinger,<br />

ændrede prøvetagningsintervaller eller revurdering af planer, resultater og<br />

stopkriterier.<br />

3. Budgetoverslag og tidsplan<br />

For hver af de <strong>for</strong>eslåede afværgestrategier udarbejdes budgetoverslag, der skal<br />

omfatte udgifter til:<br />

1. Detailprojektering, udbud og licitation<br />

99


2. Etablering<br />

3. Indkøring<br />

4. Garantisyn<br />

5. Tinglysning, inkl. erstatning<br />

6. Drift<br />

7. Demontering<br />

Budgetoverslag skal være opdelt i honorar og udlæg til de <strong>for</strong>skellige faser/poster.<br />

Skema 9 er <strong>for</strong>beredt hertil.<br />

Tidsplan <strong>for</strong> detailprojektering, etablering, indkøring og drift opstilles. I tidsplanen<br />

angives endvidere tid til myndighedsbehandling. Skema 10 er <strong>for</strong>beredt<br />

hertil.<br />

4. Konsekvensvurderinger<br />

Formålet er at sikre størst mulig miljø- og sundhedsmæssig effekt af de midler,<br />

som er til rådighed. For at sikre dette skal der udføres en sammenfattende konsekvensanalyse<br />

med nedenstående elementer.<br />

4.1 Prissætning kvalitets<strong>for</strong>bedringer af arealer, grundvandsressource<br />

og/eller overfladerecipient<br />

Såfremt afværgeprojektet indebærer kvalitets<strong>for</strong>bedringer af arealer, grundvandsressource<br />

og/eller overfladerecipient, bør disse så vidt muligt prissættes.<br />

Oprensning af en <strong>for</strong>urening imødegår således ofte et værditab og/eller indebærer<br />

<strong>for</strong>bedrer på arealer, der således kan prissættes.<br />

Såfremt miljøgevinsten <strong>for</strong>ventes at indebære en reddet/renset grundvandsmængde,<br />

bør denne gevinst beskrives nærmere med angivelse af:<br />

• Størrelsen af grundvandsressourcen.<br />

• Nuværende udnyttelsesgrad /muligheder <strong>for</strong> at øge indvinding.<br />

• Kvalitet af grundvandsressource.<br />

Denne kvalitative beskrivelse kan være grundlag <strong>for</strong> en egentlig prissætning af<br />

grundvandsressourcen.<br />

100


4.2 Miljøvurdering af afværgestrategier<br />

4.2.1 Overordnet miljøvurdering<br />

For alle afværgestrategier <strong>for</strong>etages en overordnet miljøvurdering. Vurderingen<br />

af miljøbelastninger og miljøgevinster udarbejdes ved udfyldelse af skema 7 og<br />

8.<br />

4.2.2 Detaljeret miljøvurdering<br />

Som et supplement til den overordnede miljøvurdering kan der <strong>for</strong>etages en<br />

detaljeret miljøvurdering (kvantitative beregninger af miljøgevinster og –<br />

belastninger). Dette kan enten indgå som dokumentation i et samlet miljøbudget<br />

<strong>for</strong> mulige afværgemetoder eller indgå som uddybende beregning på<br />

delkomponenter/-processer i en afværgemetode, hvor miljøkonsekvenserne<br />

ønskes nøjere belyst.<br />

Der henvises i øvrigt til metodebeskrivelsen ’Miljørigtig oprensning af <strong>for</strong>urenet<br />

jord og grundvand’, /4/.<br />

Eksempler og erfaringer med brug af metoden kan ses i <strong>rapport</strong>en ’Afprøvning<br />

af metode til miljøvurdering af oprensningsprojekter. Evaluering og videre<br />

perspektiver’, /3/. I bilag 1 til ovennævnte <strong>rapport</strong> er der givet en nøje gennemgang<br />

af metodikken til gevinstberegning ved anvendelse af den ’detaljerede<br />

miljøvurdering’.<br />

Resultaterne af de overordnede vurderinger diskuteres sammenfattende med<br />

henblik på at prioritere de mest miljøvenlige afværgemetoder og/eller identificere<br />

muligheder <strong>for</strong> et mere miljørigtigt design og/eller en mere miljørigtig<br />

drift af afværgeanlæg. Herudover sammenstilles miljøbelastningerne kvalitativt<br />

med de <strong>for</strong>ventede miljøgevinster/målopfyldelse.<br />

4.3 Økonomisk følsomhedsanalyse<br />

Der <strong>for</strong>etages en følsomhedsanalyse ved variation på de væsentligste parametre,<br />

der giver anledning til usikkerhed på omkostningsestimatet og værdien af en<br />

evt. reddet grundvandsressource og sikret arealanvendelse.<br />

De væsentligste parametre identificeres i det konkrete projekt. Erfaringsmæssigt<br />

vil det ofte være en kombination af:<br />

• Driftsperioden<br />

• Evt. omkostning til vandafledning<br />

• Vandprisen på den reddede grundvandsmængde<br />

101


• Kalkulationsrenten.<br />

Skema 9 (budgetoverslag) og skema 6 (værdi af reddet grundvand) er <strong>for</strong>beredt<br />

til denne følsomhedsanalyse.<br />

Resultaterne af følsomhedsanalysen diskuteres i projekt<strong>for</strong>slaget. I den <strong>for</strong>bindelse<br />

bør de <strong>for</strong>ventede kapitaliserede omkostninger sammenholdes med miljøgevinsten,<br />

herunder en værdisætning af den reddede grundvandsmængde og<br />

evt. truede vandindvindingsanlæg.<br />

5. Anbefaling til afværgeprojekt<br />

Det anbefalede afværgeprojekt angives.<br />

Forudsætningerne <strong>for</strong> denne anbefaling skal være fuldt dokumenterede i projekt<strong>for</strong>slaget,<br />

ligesom særlige betingelser og evt. kritiske <strong>for</strong>hold skal fremgå af<br />

selve anbefalingen.<br />

102


Bilag 2.3<br />

Skemaer til datadokumentation. Skema 1-10<br />

103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


117


119


121


Bilag 2.4<br />

Vejledning <strong>for</strong> udfyldelse af skema 1 – 10<br />

123


124


1. Generelt<br />

I <strong>for</strong>bindelse med udarbejdelse af afværgeprogram og projekt<strong>for</strong>slag systematiseres<br />

dokumentationen i en række skemaer. Der er neden<strong>for</strong> givet en vejledning<br />

i brugen af skemaerne.<br />

Skemaer ligger som faneblade i et regneark (Skema 1-10. xls):<br />

1. Lokalitetsdata<br />

2. Forudsætninger<br />

3. Forurening, risici og <strong>for</strong>mål<br />

4. Potentielle afværgestrategier<br />

5. Kapitaliserede omkostninger<br />

6. Værdi af reddet grundvand<br />

7. Miljøbelastninger<br />

8. Miljøgevinster<br />

9. Budgetoverslag<br />

10. Tidsplan<br />

Skema 1-5 er obligatoriske ved udarbejdelse af afværgeprogram.<br />

Skema 1-10 bør anvendes i det omfang, de er relevante ved udarbejdelse af<br />

projekt<strong>for</strong>slag.<br />

Kun celler med hvid og gul baggrund skal udfyldes. Udfyldelsen af de enkelte<br />

celler støttes af vejledende tekster, der er indsat som kommentarer til de respektive<br />

celler, kolonner eller rækker.<br />

Gule celler kopieres automatisk til andre celler og skal der<strong>for</strong> være udfyldte.<br />

F.eks. kopieres det anførte lokalitetsnavn i celle C4 i skema 1 til overskriftsbjælken<br />

på samtlige skemaer.<br />

Grønne områder er skrivebeskyttet med henblik på at sikre mod en utilsigtet<br />

ændring af vejledende tekster og regneoperationer. Såfremt der er behov <strong>for</strong> at<br />

indsætte ekstra rækker eller andet kan skrivebeskyttelsen ophæves. Programmets<br />

vejledning her<strong>for</strong> følges. Der er ikke knyttet password til skrivebeskyttelsen.<br />

Det bemærkes, at kopiering/flytning af celler vil medføre, at også kommentaren<br />

kopieres/flyttes med. For at imødegå dette kan man i stedet markere den<br />

tekst, der ønskes kopieret/flyttet og indsætte det markerede i den ønskede celle.<br />

Herved bevares kommentarerne intakte.<br />

125


Som en supplerende hjælp til udfyldelsen af skemaerne er der givet et eksempel<br />

på et afværgeprogram med en udfyldt skemadokumentation i bilag 3.<br />

2. Supplerende vejledning til de enkelte skemaer<br />

Ad 1. Lokalitetsdata<br />

I celle A1 angives hvorvidt skemaerne anvendes som dokumentation til ”AF-<br />

VÆRGEPROGRAM” eller ”PROJEKTFORSLAG”.<br />

Celler eller rækker, hvortil der ikke er oplysninger, markeres med ”-” eller ”ingen”,<br />

så det er indikeret, at der ikke er tale om en <strong>for</strong>glemmelse.<br />

Nederste række indeholder oplysninger, som identificerer det firma/organisation,<br />

der har udfyldt skemaerne. Det printede eksemplar af den<br />

endelige udgave (originalen) påføres en håndskreven signatur af den godkendende<br />

person. Signaturen påføres i datocellen efter den anførte dato på samtlige<br />

skemaer, der indgår som bilag i det aktuelle dokument.<br />

Den godkendende person skal sikre, at kvalitetssikring er gennemført og indarbejdet<br />

i den endelige version. Den godkendende person kan være den person,<br />

der også har udfyldt skemaerne.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med skitseprojekteringen opdateres skemaet, herunder en <strong>for</strong>nyet<br />

godkendelse og signering på alle relevante skemaer.<br />

Ad 2. Forudsætninger<br />

Celler eller rækker, hvortil der ikke er oplysninger, markeres med ”-” eller ”ingen”,<br />

så det er indikeret, at der ikke er tale om en <strong>for</strong>glemmelse.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med skitseprojekteringen opdateres skemaet med evt. ny viden.<br />

Ad 3. Forurening, risici og <strong>for</strong>mål<br />

Forureningsbeskrivelsen sammenfattes i søjle a og b (se nederst i skemaet).<br />

• I søjle a angives i hvilke zoner, der optræder kildemateriale (særligt høje<br />

koncentrationsniveauer eller fri fase <strong>for</strong>urening). Det bør klart fremgå om<br />

der er tale om <strong>for</strong>modninger eller eksakt viden. Er der viden herom bør<br />

målte koncentrationsniveauer eller anden dokumentation beskrives.<br />

• I søjle b angives, i hvilke zoner der optræder en <strong>for</strong>ureningsfane (som porelufts<strong>for</strong>urening,<br />

porevands-/grundvands<strong>for</strong>urening).<br />

Risikovurderingen sammenfattes i søjle c.<br />

126


• Bemærk de begrænsninger og præciseringer, der fremgår af kommentarerne<br />

til de respektive celler.<br />

Formålet med afværge<strong>for</strong>anstaltninger defineres i søjle d.<br />

• På basis af og i sammenhæng med <strong>for</strong>ureningsbeskrivelsen og risikovurderingen,<br />

identificeres det nødvendige omfang af afværge<strong>for</strong>anstaltninger.<br />

Eventuelle begrænsninger eller krav til afværgeprojektet kan beskrives i søjle<br />

e.<br />

• F.eks. begrænsninger i disponering over arealer, oprensningstid eller andet.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med skitseprojekteringen opdateres skemaet med evt. ny viden.<br />

Ad 4. Potentielle afværgestrategier<br />

I skema 4 <strong>for</strong>etages en overordnet vurdering af, hvilke afværgemetoder eller<br />

kombinationer af afværgemetoder der potentielt kan imødekomme de opstillede<br />

<strong>for</strong>mål med projektet. Denne proces er kernen i afværgeprogrammet, hvor<br />

mulige afværgestrategier og –metoder identificeres.<br />

Vurderingen tager udgangspunkt i den anførte bruttoliste over afværgemetoder<br />

(eller fællesbetegnelse <strong>for</strong> metoder). For uddybende beskrivelse se afværgehåndbogen<br />

og bilag 6. Vær opmærksom på, at den angivne søjle identifikation<br />

er anført nederst på skema 4 (ikke at <strong>for</strong>veksle med regnearkets kolonne identifikation).<br />

Den overordnede vurdering baseres på følgende <strong>for</strong>hold:<br />

• Afværgezone (søjle f – k), dvs. metodens afværgezone(r) i <strong>for</strong>hold til den<br />

aktuelle <strong>for</strong>ureningsproblematik<br />

• Funktion (søjle l – n)<br />

• Potentielle miljøeffekter (søjle o – v)<br />

• Tid (søjle w – y)<br />

• Økonomi (søjle z – å).<br />

Vurderingen af funktion og potentielle miljøeffekter angives relativt med en<br />

skala 0 - 3 (0=ingen, 1=lille, 2=moderat, 3=stor) og en score angives automatisk<br />

<strong>for</strong> hver metode. Scoren er alene tænkt til at styrke overblikket <strong>for</strong> brugerne,<br />

men kan på ingen måde erstatte den nødvendige kvalificerede vurdering.<br />

127


Skemaet udfyldes som følger:<br />

1. Start med at udfylde hovedet i søjle f – k; ”Afværgezone”. Der sættes<br />

kryds i de relevante celler, dvs. en markering af de zoner i kildeområde og<br />

faneområde, hvor <strong>for</strong>målsbeskrivelsen, jf. skema 3, har specificeret et behov<br />

<strong>for</strong> afværge<strong>for</strong>anstaltninger.<br />

2. Potentielle afværgemetoder, der kan indfri det definerede behov/<strong>for</strong>mål<br />

identificeres herefter. Dette valg/fravalg dokumenteres ved <strong>for</strong> samtlige<br />

afværgemetoder at afkrydse afværgezone (søjle f - k) og funktion (søjle l -<br />

n). Såfremt der er <strong>for</strong>slag til andre eller nye teknikker indskrives disse i<br />

skema 4 og vurderes på lige fod med de øvrige metoder.<br />

128<br />

”Funktion” dækker over en kvalificeret vurdering af flere <strong>for</strong>hold, herunder<br />

metodens effektivitet over <strong>for</strong> den pågældende type <strong>for</strong>urening under<br />

de givne hydrogeologiske og geokemiske <strong>for</strong>hold, sikkerheden <strong>for</strong> at opnå<br />

den ønskede effekt/oprensningskriterium og endelig anvendelighed under<br />

andre hensyn, som f.eks. adgangs<strong>for</strong>hold.<br />

Metoder, der opnår en samlet score på 0, kan udelades i det følgende og<br />

skal ikke vurderes i <strong>for</strong>hold til potentielle miljøeffekter, tid og økonomi.<br />

3. For de tilbageværende afværgemetoder angives i søjle a – e relevante afværgestrategier<br />

(A, B, C…), herunder egnede kombinationer af afværgemetoder,<br />

der samlet imødekommer det opstillede <strong>for</strong>mål med afværge<strong>for</strong>anstaltningerne,<br />

jf. afkrydsningen i hovedet på ”afværgezone”.<br />

Afværgemetoder, der ikke indgår i en af de mulige afværgestrategier, udgår<br />

i det efterfølgende og skal ikke vurderes i <strong>for</strong>hold til potentielle miljøeffekter,<br />

tid og økonomi.<br />

4. Afværgemetoder, der indgår i en eller flere mulige afværgestrategier, vurderes<br />

i relation til metodernes miljøbelastning og evnen til at opnå miljøgevinster.<br />

Miljøbelastninger omfatter ressource<strong>for</strong>brug (særlig fokus bør<br />

være på knappe energi- og materialeressourcer), udledninger til miljøet,<br />

arbejdsmiljø<strong>for</strong>hold/risici samt nabogener. Miljøgevinster vurderes som<br />

evnen til at afværge de aktuelle risici over <strong>for</strong> inde-/udeklima, overjord/kontaktrisici,<br />

grundvand samt nabogener. Er en eller flere af disse risici<br />

ikke aktuelle, anføres blot et nul.<br />

5. Endelig estimeres det tidsmæssige og økonomiske omfang. Hvor der ikke<br />

er andet aftalt, <strong>for</strong>eslås en fast kalkulationsrente på 3,5 %.


Efter denne grovsortering beskrives de identificerede afværgestrategier<br />

(A,B,C…) nærmere i afværgeprogrammet.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med skitseprojekteringen opdateres skema 4, idet potentielle miljøeffekter,<br />

tidsplan og budgetoverslag detaljeres i skema 7 –10.<br />

Ad 5. Kapitaliserede omkostninger<br />

For afværgestrategier, der anbefales til skitseprojektering, <strong>for</strong>etages i skema 5<br />

en nøjere – men stadig overordnet – kapitalisering af de <strong>for</strong>ventede omkostninger.<br />

Skemaet er <strong>for</strong>beredt som en følsomhedsberegning, idet der inddateres<br />

estimerede/skønnede minimums- og maksimumsværdier <strong>for</strong> omkostninger,<br />

driftstider og kalkulationsrente.<br />

Hvor der ikke er andet aftalt <strong>for</strong>eslås en kalkulationsrente på 3 % og 5 %.<br />

I <strong>for</strong>bindelse med skitseprojekteringen kán skema 5 anvendes til at sammenfatte<br />

de kapitaliserede omkostninger fra flere afværge<strong>for</strong>anstaltninger. Eksempelvis<br />

kan det være påkrævet med et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser<br />

ved en samlet indsats på flere <strong>for</strong>urenede grunde i eksempelvis et indvindingsopland<br />

til et truet vandværk.<br />

Ad 6. Værdi af reddet grundvand<br />

I <strong>for</strong>bindelse med skitseprojekteringen kan der <strong>for</strong>etages en kapitalisering af<br />

den redede grundvandsmængde. Skemaet giver mulighed <strong>for</strong> tre alternative<br />

beregnings<strong>for</strong>mer, der er betinget af om grundvandsressourcen:<br />

1. Reddes ”her og nu”.<br />

2. Reddes successivt over en årrække.<br />

3. Først kan betragtes som reddet efter en årrække.<br />

Normalt vil kun én af de 3 metoder skulle anvendes. Skemaet er dog <strong>for</strong>beredt<br />

med en sammentælling af evt. flere alternative beregninger.<br />

I beregningen indgår en følsomhedsberegning, idet der inddateres estimerede/skønnede<br />

minimums- og maksimumsværdier <strong>for</strong> kalkulationsrente, vandpris,<br />

reddet grundvandsmængde samt <strong>for</strong>ventninger til driftsperiode.<br />

Hvor der ikke er andet aftalt ander, <strong>for</strong>eslås en kalkulationsrente på 3 % og<br />

5 %. Vandprisen <strong>for</strong>eslås til 1,5 kr./m 3 og 3,5 kr./m 3 .<br />

129


Ad 7. Miljøbelastninger<br />

I <strong>for</strong>bindelse med skitseprojekteringen <strong>for</strong>etages en overordnet vurdering af<br />

miljøbelastninger <strong>for</strong> hver afværgestrategi. Det aktuelle faneblad i regnearket<br />

kopieres til flere skemaer, der benævnes 7A, 7B, 7C.<br />

Skemaet er <strong>for</strong>beredt til de mest sædvanlige typer af afværgeprojekter og udfyldes<br />

efter ”bedste skøn” og overslagsberegninger. Ud over det udfyldte eksempel<br />

kan der hentes supplerende baggrundsviden fra Banestyrelsens og<br />

DSB’s udviklingsprojekt vedrørende oprensning af <strong>for</strong>urenet jord og grundvand<br />

/4/ samt <strong>rapport</strong>en ”Afprøvning af metode til miljøvurdering af oprensningsprojekter”<br />

/3/, der er udført i samarbejde mellem Amternes <strong>Videncenter</strong><br />

<strong>for</strong> Jord<strong>for</strong>urening og Københavns Amt.<br />

Indledningsvist anføres afværgeprojektets ”hovedaktiviteter”. Fokus bør være<br />

på aktiviteter, der medfører væsentlige energi- og materiale<strong>for</strong>brug, dvs. transport,<br />

anlægsarbejder og -komponenter under etablering, drift og demontering.<br />

Antal, længder, dybder mv., der er beskrivende <strong>for</strong> anlægsdele, angives. Ved<br />

komponenter, der genbruges, angives brugstid/levetid. Bemærk, at det i reglen<br />

er massen af <strong>for</strong>brugte stoffer og materialer samt evt. særligt farlige stoffer, der<br />

vejer tungt i miljøbelastningerne.<br />

Listen over aktiviteter er basis <strong>for</strong> at anføre ”påvirkninger”, der indebær en<br />

kvantificering af energi- og materiale<strong>for</strong>brug. Herefter tages der stilling til,<br />

hvilke udledninger der kan <strong>for</strong>ekomme, og hvilken eksponering af mennesker<br />

der kan <strong>for</strong>ventes.<br />

På baggrund heraf gives en pragmatisk vurdering af effektpotentialet i relation<br />

til ressource<strong>for</strong>brug, udledninger til miljøet samt gener og sundhedsmæssige<br />

effekter <strong>for</strong> mennesker. Det relative omfanget af potentielle effekter niveauangives<br />

(0-1-2-3).<br />

Ad 8. Miljøgevinster<br />

I <strong>for</strong>bindelse med skitseprojekteringen <strong>for</strong>etages en overordnet vurdering af<br />

miljøgevinster <strong>for</strong> hver afværgestrategi. Det aktuelle faneblad i regnearket kopieres<br />

til flere skemaer, der benævnes 8A, 8B, 8C…<br />

Aktiviteter i relation til oprensningsprocesser beskrives kortfattet. De heraf<br />

afledte påvirkninger i <strong>for</strong>m af massefjernelse, nedbrydning og det <strong>for</strong>ventede<br />

omfang af rest<strong>for</strong>ureninger beskrives. Som potentielle effekter anføres miljøgevinsterne<br />

som en kvalitativ beskrivelse af de risici, der elimineres eller nedbringes.<br />

Omfanget af <strong>for</strong>ureningsfjernelse og risikoreduktion niveauangives (0-<br />

1-2-3).<br />

130


Ad 9. Budgetoverslag<br />

I <strong>for</strong>bindelse med skitseprojekteringen udarbejdes et budgetoverslag <strong>for</strong> hver<br />

afværgestrategi. Det aktuelle faneblad i regnearket kopieres til flere skemaer,<br />

der benævnes 9A, 9B, 9C…<br />

Ved prissætningen angives de estimerede omkostninger samt en skønnet usikkerhed<br />

på det anførte beløb. For driftsomkostninger anføres den <strong>for</strong>ventede<br />

gennemsnitsomkostning pr. år.<br />

Hovedposter beregnes såvel uden som med procenttillæg. Resultaterne heraf<br />

benævnes henholdsvis ”Hovedposter-estimat” og Hovedposter-max. Ramme”.<br />

Nederst på skemaets side 2 er sammenfattet hovedposter, inkl. en nutidsberegning<br />

af driftsomkostningerne og omkostninger til demontering. I den <strong>for</strong>bindelse<br />

indgår der en følsomhedsberegning baseret på en inddatering af en <strong>for</strong>ventet<br />

driftstid (overvejende sandsynlig), en maksimal driftstid (svarende til ”worst<br />

case”) samt en kalkulationsrente, der som udgangspunkt <strong>for</strong>eslås sat til 3,5 %.<br />

Ad 10. Tidsplan<br />

I <strong>for</strong>bindelse med skitseprojekteringen udarbejdes en tidsplan <strong>for</strong> hver afværgestrategi.<br />

Det aktuelle faneblad i regnearket kopieres til flere skemaer, der<br />

benævnes 10A, 10B, 10C…<br />

Alternativt kan tidsplaner sammenfattes oversigtligt på anden måde.<br />

3. Udskrivning af skemaer<br />

I <strong>for</strong>bindelse med udskrivningen af skemaer bør sideopsætningen indstilles<br />

som følger:<br />

Filer, sideopsætning, marginer:<br />

Højre og venstre margin 1,5 cm<br />

Top og bund margin 2,0 cm<br />

Centrer på siden: Markér ”vandret” og ”lodret”<br />

Filer, sideopsætning, side:<br />

Retning, markér ”liggende”<br />

Skalering: For de enkelte faneblade vælges en skalering, så hvert skema printes<br />

på 1 á 2 sider.<br />

131


132


Bilag 3<br />

Eksempel på afværgeprogram med datadokumentation<br />

133


134


1. Indledning<br />

1.1 Baggrund og <strong>for</strong>udsætninger<br />

I <strong>for</strong>bindelse med en TCE-<strong>for</strong>urening fra Grønneby Metalvarefabrik A/S er der<br />

sket en omfattende <strong>for</strong>urening af jord og grundvand. Der er tilsyneladende sket<br />

fri fase TCE-spredning til et sekundært grundvandsmagasin. Herudover er der<br />

<strong>for</strong>modning om et begyndende gennembrud til primært grundvandsmagasin.<br />

Spredningen af fri fase TCE har givet anledning til en omfattende fanedannelse<br />

som:<br />

• En poreluft<strong>for</strong>urening i umættet zone, der på sigt kan true nærliggende<br />

beboelse og måske også udgør en trussel <strong>for</strong> lokale enkeltindvindingsanlæg.<br />

• En grundvands<strong>for</strong>urening af det sekundære grundvand, der strømmer i<br />

retning af Lilleby Å. Grundvands<strong>for</strong>ureningen kan ved lækage til det primære<br />

grundvandsmagasin tillige true dels nærliggende enkeltindvindingsanlæg<br />

og Lilleby Vandværks indvindingsboringer.<br />

Som opfølgning på den <strong>for</strong>eliggende undersøgelse og risikovurdering har X<br />

Amt anmodet Forureningseksperten A/S om at udarbejde afværgeprogram <strong>for</strong><br />

afværge<strong>for</strong>anstaltninger.<br />

Afværgeprogrammet er udarbejdet efter AVJ Afværgehåndbogens paradigma<br />

/1, bilag 2/. Datadokumentation er samlet i skema 1 – 5, der er vedlagt i afsnit<br />

6, hvortil der henvises.<br />

1.1.1 Lokalitetsdata<br />

Lokalitetsdata er specificeret i skema 1. Plangrundlag <strong>for</strong> området er angivet i<br />

skema 2.<br />

Beliggenheden af Grønneby Metalvarefabrik fremgår af figur 1.<br />

Figur 1 Beliggenhed af Grønneby Metalvarefabrik.<br />

135


1.1.2 Arealanvendelse<br />

Tidligere og nuværende arealanvendelse <strong>for</strong> lokaliteten er angivet i skema 2.<br />

Fra 1952 – 1968 har der været jernstøberi på ejendommen. I den <strong>for</strong>bindelse<br />

menes der potentielt alene at kunne <strong>for</strong>ekomme overflade<strong>for</strong>urening med metaller.<br />

Der har således ikke været anvendt opløsningsmidler i støbeprocessen.<br />

Fra 1968 til d.d. har der været metalvarefabrik, hvor der har været anvendt<br />

TCE som affedtning af emner før lakering. Håndtering op lagring af de klorerede<br />

stoffer har givet anledning til en omfattende jord og grundvands<strong>for</strong>urening.<br />

Lokaliteten støder op til et parcelhuskvarter, og <strong>for</strong>ureningen er påvist<br />

skeloverskridende i underjorden til nærmeste nabobeboelse.<br />

1.1.3 Geologi og hydrogeologi<br />

Data vedrørende terræn<strong>for</strong>hold, grundvand og overfladevand er specificeret i<br />

skema 2. En konceptuel model geologi, hydrogeologi og <strong>for</strong>ureningsspredning<br />

er vist i figur 2.<br />

Figur 2 Konceptuel model <strong>for</strong> geologi, hydrogeologi og <strong>for</strong>ureningsspredning.<br />

Terræn ved lokaliteten ligger i ca. kote +20 m DNN og falder svagt i retning af<br />

Lilleby Å, der ligger ca. 500 m nordvest <strong>for</strong> lokaliteten.<br />

Landskabet er et bundmorænelandskab. De øverste ca. 5 m er moræneler med<br />

indlejrede tynde lag af smeltevandssand. Herunder findes ca. 2 – 5 m smeltevandssand/-grus,<br />

der udgør et frit sekundært grundvandsmagasin med vandspejl<br />

i ca. kote + 14 m. Strømretningen er ikke entydigt bestemt men antages<br />

rettet mod åen i nord-nordvestlig retning. Transmissiviteten i grundvandet er<br />

ved slugtests fundet til ca. 10 -4 m 2 /s.<br />

136


Dette magasin er nedadtil afgrænset af moræneler med en mægtighed på 5 – 6<br />

m, der underlejres af ca. 3 m groft sand, der er aflejret direkte på kalken.<br />

Det nedre sandlag og kalken udgør til sammen det primære grundvandsmagasin,<br />

der er artesisk med et grundvandspotentiale i ca. kote 10 m og en overordnet<br />

strømningsretning mod nordnordvest med en gradient på 0,002. Transmissiviteten<br />

er ved prøvepumpning af nærliggende boringer bestemt til 5 x 10 -4<br />

m 2 /s.<br />

For de øvrige hydrauliske parametre henvises til skema 2 og undersøgelses<strong>rapport</strong>en.<br />

1.2 Forurening, risici og <strong>for</strong>mål med afværge<strong>for</strong>anstaltninger<br />

Nøgledata fra nedenstående beskrivelse af <strong>for</strong>ureningen og risikovurdering er<br />

specificeret i søjle a – c i skema 3. Herudover er <strong>for</strong>målet med de påtænkte<br />

afværge<strong>for</strong>anstaltninger specificeret i søjle d.<br />

1.2.1 Forureningsbeskrivelse<br />

På baggrund af undersøgelser er der opstillet en konceptuel model <strong>for</strong> <strong>for</strong>ureningsspredningen,<br />

der er vist i figur 2.<br />

Umættet zone<br />

Undersøgelser har kortlagt et kildeområde nordvest <strong>for</strong> produktionshallen, hvor<br />

der har været oplag af TCE. Kildeområde har et overfladeareal på ca. 20 m 2 og<br />

tydelig jord<strong>for</strong>urening er truffet ned til ca. 5 m under terræn. Jordkoncentrationer<br />

er målt af størrelsen 100 - 200 mg/kg. Lokalt under tappested er der påvist<br />

fri fase TCE i jorden. I det omkringliggende område er der inden <strong>for</strong> et<br />

areal på ca. 1.500 m 2 kortlagt en terrænnær poreluft<strong>for</strong>urening med koncentrationsniveauer<br />

indtil 50.000 µg/l. Toppen af det underliggende sandlag, der i<br />

øvrigt udgør det sekundære grundvandsmagasin er umættet. Her er TCE-koncentrationer<br />

i poreluft målt indtil 8.000 µg/l.<br />

Mængden af TCE i den umættede zone er estimeret til ca. 12 kg, heraf ca. 2 kg<br />

i poreluften.<br />

Kildestyren ved nedsivning til det sekundære grundvand estimeres til ca. 0,1<br />

kg/år. Forureningens radiære spredning i jordens poreluft er skønnet til 1 - 5<br />

m/år og givetvis med en aftagende trend.<br />

Sekundært grundvand/mættet zone<br />

Undersøgelser har vist, at en grundvandsfane har udviklet sig i det sekundære<br />

grundvand og strækker sig ca. 50 m i nord-nordvestlig retning. TCE-koncentrationen<br />

i det sekundære grundvand er målt indtil 250 µg/l.<br />

I ler<strong>for</strong>mationen mellem det sekundære og det primære grundvandsmagasin er<br />

der fundet relativt høje TCE-koncentrationer i jord indtil 30 mg/kg TS og indtil<br />

137


1.000 µg/l i lerjordens porevand. Dette kan <strong>for</strong>klares ved en nedsivning af fri<br />

fase TCE gennem det sekundære grundvandsmagasin og videre ned i denne<br />

nedre ler<strong>for</strong>mation, jf. figur 2. Mængden af TCE i sekundært grundvand/mættet<br />

zone er estimeret skønsmæssigt til 1 - 2 kg fri fase TCE og mindre end 1 kg<br />

opløst TCE.<br />

Primært grundvand<br />

Der er påvist TCE på lavt niveau (< 10 µg/l) i 2 af 3 boringer, hvilket indikerer<br />

dannelsen af en <strong>for</strong>ureningsfane. På det <strong>for</strong>eliggende grundlag er der skønnet<br />

en fanedannelse med en bredde på 20 m og en potentil længde på ca. 100 m.<br />

Fanens vertikale udbredelse er ikke nøjere kortlagt.<br />

Der er ikke påvist fri fase TCE og <strong>for</strong>ventes heller ikke med de fundne relativt<br />

svage spor i fanen. Den samlede stofmængde i det primære grundvandsmagasin<br />

er estimeret til 10 år)<br />

grundet dampdiffusion i umættet zone. De eksisterende enkeltindvindinger<br />

ligger således ikke direkte nedstrøms <strong>for</strong> lokaliteten.<br />

Overfladevand<br />

Lilleby Å kan blive påvirket i løbet af en årrække (>~20 år). Grundet opblanding<br />

vurderes det dog ikke kritisk <strong>for</strong> kvalitetsmålsætningen <strong>for</strong> vandløbet.<br />

Primært grundvandsmagasin<br />

Kvalitetskriterium <strong>for</strong> klorerede opløsningsmidler på 1 µg/l er overskredet.<br />

Lilleby vandværk kan blive truet over en længere årrække (>10 - 20 år).<br />

138


1.2.3 Formål med afværge<strong>for</strong>anstaltninger<br />

Formålet med afværge<strong>for</strong>anstaltningerne er primært at sikre grundvandsressourcen.<br />

Foreløbig er der iværksat et moniteringsprogram <strong>for</strong> at følge udviklingen i det<br />

primære grundvandsmagasin. Moniteringsprogrammet skal afklare, hvorvidt<br />

intern rensning vil være tilstrækkelig <strong>for</strong> at sikre det primære grundvandsmagasin<br />

og dermed truslen mod nærliggende vandindvindinger. Der <strong>for</strong>eligger ikke<br />

danske referencer, der kan sandsynlige dette, men aktuelt er der tale om meget<br />

lave udgangskoncentrationer i det primære grundvand, hvor<strong>for</strong> muligheden<br />

<strong>for</strong>følges. Dette afværgeprogram behandler der<strong>for</strong> ikke intern rensning i det<br />

primære grundvand som et alternativ til andre metoder. I sammenhæng hermed<br />

ønskes der <strong>for</strong> indeværende ikke afværgetiltag over <strong>for</strong> <strong>for</strong>ureningen i den nedre<br />

ler<strong>for</strong>mation mellem sekundært og primært grundvandsmagasin. Skulle det<br />

senere vise sig utilstrækkeligt vil supplerende afværge<strong>for</strong>anstaltninger blive<br />

aktuelle.<br />

Forureningen i det sekundære grundvandsmagasin er så omfattende, at den skal<br />

nedbringes. Den aktuelle afværgeindsats skal være så omfattende, at en rest<strong>for</strong>urening<br />

ikke vurderes at udgøre en trussel <strong>for</strong> et tænkt enkeltindvindingsanlæg<br />

placeret 200 m nedstrøms <strong>for</strong> lokaliteten og om muligt, således at intern rensning<br />

med høj sandsynlighed på sigt yderligere vil kunne nedbringe rest<strong>for</strong>ureningen.<br />

I den <strong>for</strong>bindelse anses det <strong>for</strong> påkrævet at nedbringe kildestyrken fra<br />

det øvre lerlag herunder af fjerne puljen af fri fase <strong>for</strong>urening.<br />

Kontrol/nedbringelse af <strong>for</strong>ureningsspredning i poreluft er betinget nødvendig,<br />

idet problemet kan blive elimineret som følge af oprensningen på lokaliteten.<br />

Alternativt kan der udføres bygningstekniske <strong>for</strong>anstaltninger i den nærliggende<br />

bolig, hvilket er medtaget som en mulig afværge<strong>for</strong>anstaltning.<br />

Der lægges vægt på, at de samlede afværge<strong>for</strong>anstaltninger kan være afsluttet<br />

inden <strong>for</strong> en tidshorisont på ca. 10 år. Afskærende <strong>for</strong>anstaltninger vil således<br />

ikke kunne stå alene.<br />

Udledninger til kloak, vand- og luftmiljø skal overholde gældende udledningskrav.<br />

2. Identifikation af mulige afværgestrategier<br />

En mulig afværgestrategi omfatter én afværgemetode eller en kombination af<br />

afværgemetoder, der samlet vurderes af kunne imødekomme det behov <strong>for</strong><br />

afværge<strong>for</strong>anstaltninger, som <strong>for</strong>målsbeskrivelsen definerer.<br />

I skema 4 er der <strong>for</strong>etaget en overordnet vurdering af, hvilke afværgemetoder<br />

eller kombinationer af afværgemetoder (søjle a – e) der potentielt kan imødekomme<br />

de opstillede <strong>for</strong>mål med projektet.<br />

139


Bruttolisten over afprøvede afværgemetoder i AVJ Afværgehåndbogen, /1,<br />

bilag 6/ er gennemgået, og hver enkelt metodes egnethed til at imødekomme<br />

behovet <strong>for</strong> afværge<strong>for</strong>anstaltninger (søjle f – k) er vurderet i <strong>for</strong>hold til afværgemetodens<br />

funktion (effektivitet under de givne <strong>for</strong>hold), potentielle miljøeffekter<br />

samt tid og økonomi (søjle l – å).<br />

For at imødekomme <strong>for</strong>målet med afværgeprojektet, vil det være nødvending<br />

at <strong>for</strong>etage aktiv oprensning i både umættet og mættet zone/sekundært grundvand.<br />

Der vil der<strong>for</strong> være behov <strong>for</strong> en kombination af afværgemetoder. Identificerede<br />

afværgestrategier (A,B,C…) er nærmere beskrevet neden<strong>for</strong>.<br />

Med de aktuelle <strong>for</strong>hold er en række metoder fundet uegnede:<br />

Uegnede afværgemetoder<br />

Med udgangspunkt i bruttolisten over afprøvede teknologier til oprensning af<br />

chlorerede opløsningsmidler er der i det følgende angivet metoder, der umiddelbart<br />

må betegnes som uegnede:<br />

• Frakturering<br />

Har til <strong>for</strong>mål at udvikle jordens permeabilitet med henblik på at fremme<br />

en dræning fra eller lette adgangen <strong>for</strong> stoffer, der ønskes <strong>for</strong>delt i en lavpermeabel<br />

jordmatrix. Frakturering skal således ses i kombination med andre<br />

metoder og finder typisk anvendelse på mellemstore lokaliteter. Aktuelt<br />

vil frakturering kun komme på tale <strong>for</strong> <strong>for</strong>ureningen i det øvre dæklag<br />

af ler, dvs. til dybder på max. 5 m. Umiddelbart vurderes <strong>for</strong>ureningen her<br />

af en så begrænset rumlig udbredelse, at alternative metoder vil være mere<br />

hensigtsmæssige (f.eks. grave- eller termiske metoder).<br />

• Stimuleret biologisk nedbrydning<br />

Anses kun <strong>for</strong> egnet til oprensning under moderate til lave koncentrationsniveauer<br />

og finder således typisk anvendelse ved afskæring af <strong>for</strong>ureningsfaner.<br />

Metoden kan dog tænkes anvendt ved en efterfølgende oprensning<br />

af rest<strong>for</strong>ureninger. Det er valgt ikke at inddrage denne mulighed i afværgeprogrammet,<br />

idet der i givet fald vil være tale om et ”u<strong>for</strong>udset”<br />

supplement til en vilkårlig afværgestrategi, der ikke i sig selv har kunne<br />

nedbringe <strong>for</strong>ureningen i <strong>for</strong>nødent omfang.<br />

• Passiv ventilation<br />

Vil potentielt kunne anvendes ved oprensning i den umættede zone i sandlaget.<br />

I kombinationen med de øvrige in-situ metoder til oprensning af det<br />

sekundære grundvandsmagasin (air-sparging og dampstripning) vil der<br />

imidlertid være behov <strong>for</strong> den mere aggressive vakuumventilation. I kombination<br />

med kemisk oxidation og afværgepumpning kunne passiv ventilation<br />

være et alternativ. På det <strong>for</strong>eliggende grundlagt er der imidlertid konservativt<br />

<strong>for</strong>udsat behov <strong>for</strong> vakuumventilation. Design af vakuumboringer<br />

140


ør ud<strong>for</strong>mes, så man afhængig af driftserfaringer senere vil kunne konvertere<br />

anlægget til passiv ventilation.<br />

• Intern rensning<br />

Behandles som anført ikke som en del af afværgeprogrammet, men betragtes<br />

som et selvstændigt <strong>for</strong>søg til nedbringelse af <strong>for</strong>ureningen i primært<br />

magasin.<br />

• Reaktive permeable vægge<br />

Anvendes til afskæring af en <strong>for</strong>ureningsfane og er der<strong>for</strong> utilstrækkelig til<br />

imødekommelse af målsætningen om en begrænset oprensningsperiode.<br />

• Ændret arealanvendelse<br />

Vil ikke kunne bidrage til nedbringelse af de aktuelle risici, der umiddelbart<br />

ikke er i konflikt med den aktuelle arealanvendelse.<br />

Potentielt egnede afværgestrategier<br />

Der er identificeret følgende afværgestrategier til oprensning (anført som metode<br />

til oprensning i umættet zone kombineret med metoder til oprensning i<br />

mættet zone):<br />

A: Opgravning kombineret med air-sparging og vakuumventilation.<br />

B: Opgravning kombineret med vakuumventilation og kemisk oxidation.<br />

C: Dampassisteret vakuumventilation kombineret med air-sparging og vakuumventilation.<br />

D: Termisk ledningsevne kombineret med air-sparging og vakuumventilation.<br />

E: Opgravning kombineret med vakuumventilering og afværgepumpning.<br />

For samtlige afværgestrategier er der ud fra en konservativ betragtning medtaget<br />

omkostningsestimater til bygningstekniske <strong>for</strong>anstaltninger til sikring af<br />

indeklima i nabobeboelsen.<br />

Omkostningsestimater <strong>for</strong> de potentielt egnede afværgestrategier er sammenstillet<br />

i skema 5.<br />

3. Beskrivelse af alternative afværgestrategier<br />

For en nærmere beskrivelse af de enkelte metoder og kritiske <strong>for</strong>hold <strong>for</strong> implementeringen<br />

henvises til AVJ Afværgehåndbogens teknikbeskrivelser og<br />

checklister /1, bilag 5/.<br />

I den følgende beskrivelse er der fokuseret på de lokalitetsspecifikke <strong>for</strong>hold<br />

og kombinationen mellem de enkelte afværgemetoder.<br />

141


3.1 A: Opgravning kombineret med air-sparging og vakuumventilation<br />

3.1.1 Opgravning og ekstern jordbehandling<br />

Opgravningen skal fjerne <strong>for</strong>ureningen i kildeområdet indtil toppen af sandlag.<br />

Efter retablering med sand og grusfyld iværksættes en oprensning af det sekundære<br />

grundvandsmagasin ved en kombination af air-sparging i den mættede<br />

zone og dampopsamling i den overliggende umættede zone.<br />

Opgravningen <strong>for</strong>ventes til ca. 5 m under terræn. Bunden af udgravning vil<br />

skønsmæssigt have et areal på 25 m 2 . Ved anvendelse af gravekasse og sektionsvis<br />

opgravning <strong>for</strong> de nederste 2 m vil behovet <strong>for</strong> opgravning kunne reduceres<br />

væsentlig i <strong>for</strong>bindelse med etablering af fri skråningsanlæg. Opgravning<br />

<strong>for</strong>ventes ved terræn at omfatte ca. 75 m 2 , hvorved det samlede opgravningsvolumen<br />

estimeres til ca. 200 m 3 . Eventuel tilstrømmende vand <strong>for</strong>ventes at kunne<br />

fjernes ved simpel lænsning på pumpesump i udgravning.<br />

Lokalt ved produktionsbygningens nordvestlige hjørne vurderes der behov <strong>for</strong><br />

en afstivning enten i <strong>for</strong>m af en spunsvæg eller en fundaments<strong>for</strong>stærkning.<br />

Fordele og begrænsninger i relation til kildefjernelse<br />

Særlige <strong>for</strong>dele:<br />

• Tidsbegrænset anlægsprojekt, der herved begrænser varigheden af gener<br />

(støj, støv, lugt, rådighedsindskrænkning af berørte arealer).<br />

• Hurtig <strong>for</strong>ureningsfjernelse og dermed øjeblikkelig nedbringelse af kildestyrke.<br />

• Stor sikkerhed <strong>for</strong> effekt.<br />

• Ingen behov <strong>for</strong> drift og efterkontrol.<br />

• Afprøvet og simpel teknologi.<br />

Særlige ulemper:<br />

• Lokalt ved bygningshjørne kan det blive nødvendigt at efterlade en mindre<br />

rest<strong>for</strong>urening med deraf følgende <strong>for</strong>behold <strong>for</strong> fuld effekt.<br />

Forventet oprensningseffektivitet og stopkriterier<br />

Som nævnt vil en opgravning have stor sikkerhed <strong>for</strong> at være effektiv, og effekten<br />

vil opnås straks, når <strong>for</strong>ureningen er fjernet. Omfanget af eventuelle<br />

rest<strong>for</strong>ureninger vil kunne dokumenteres relativt præcist.<br />

Som kildemateriale <strong>for</strong> en grundvands<strong>for</strong>urening skønnes det hensigtsmæssigt<br />

med et oprensningskriterium i størrelsen 0,1 mg/kg <strong>for</strong> klorerede stoffer. Nøjere<br />

vurderinger af fase<strong>for</strong>deling og mobilitet bør verificere dette som led i den<br />

videre projektering. Målet er at begrænse driftsperioden <strong>for</strong> in-situ-anlægget.<br />

142


Overordnet miljøvurdering<br />

Miljøbelastninger vil være kortvarige og primært knyttet til brændstof<strong>for</strong>brug<br />

til arbejdsprocesser og transport af jord. Herudover vil der være et ressource<strong>for</strong>brug<br />

af rene materialer til retablering af udgravning og befæstelse. Til reduktion<br />

af miljøbelastninger bør det overvejes at benytte nærliggende jordbehandlingsanlæg<br />

og medtage opfyldningsmaterialer ved returkørsel. Dette kan<br />

yderligere optimeres, såfremt jordrenseanlæg kan levere dokumenteret renset<br />

jord egnet til genindbygning. Herved minimeres kørselsbehov og behov <strong>for</strong><br />

sand- og grusmaterialer.<br />

Miljøgevinsten er knyttet til omfanget af kildefjernelse. Forureningsfjernelsen<br />

medfører en reduktion af kildestyrken fra underjorden, der ellers ville give anledning<br />

til ødelæggelse af grundvandsressourcen og true vandindvindingsanlæg.<br />

Herudover reduceres kilden til poreluft<strong>for</strong>urening, der udgør en trussel <strong>for</strong><br />

indeklima i nabobeboelse.<br />

3.1.2 Air-sparging og vakuumventilation<br />

Air-spargingen skal strippe de klorerede stoffer fra grundvandszonen. Vakuumventilering<br />

skal sikre en kontrolleret opsamling af de frigjorte stoffer fra<br />

grundvandszonen og samtidig reducere poreluft<strong>for</strong>ureningen i området.<br />

Oprensningen i det sekundære grundvandsmagasin <strong>for</strong>ventes at skulle dække et<br />

areal på ca. 2.000 m 2 og et område i den umættede zone på ca. 10,000 m 2 ,<br />

hvorved der anslås behov <strong>for</strong> 15 – 20 spargeboringer og vakuumventilationsboringer.<br />

Driften <strong>for</strong>ventes cyklisk med typisk 3 – 4 driftsperioder af nogle timers varighed<br />

pr. døgn i den første fase, hvor stoffjernelse sker fra selve grundvandsmagasinet.<br />

Denne initiale <strong>for</strong>ureningsfjernelse fra grundvandsmagasinet <strong>for</strong>ventes<br />

gennemført inden <strong>for</strong> 6 – 12 måneder. For at imødekomme oprensningskriterier<br />

<strong>for</strong>ventes der behov <strong>for</strong> en langvarig reduceret drift <strong>for</strong> at fjerne rest<strong>for</strong>ureninger,<br />

der kun langsom frigives fra mere finkornede aflejringer. På det <strong>for</strong>eliggende<br />

grundlag påregnes dette at pågå i ca. 5 år.<br />

Moniteringen omfatter en successiv kontrol af potentialeudvikling fra pejlbare<br />

filtre i området og tidsserier <strong>for</strong> koncentrationsudvikling af indikatorparametre<br />

<strong>for</strong> <strong>for</strong>urening og redox<strong>for</strong>hold. Moniteringen af koncentrationsudviklingen<br />

baseres på en kombination af måling på poreluft fra permanente poreluftspidser<br />

nedsat lige over vandspejlet i 4 – 5 positioner dækkende det samlede afværgeareal<br />

kombineret med periodisk vandprøvetagning fra 4 – 5 moniteringsboringer<br />

placeret dels i det <strong>for</strong>urenede område, dels umiddelbart nedstrøms her<strong>for</strong>.<br />

143


Fordele og begrænsninger i relation til oprensning af grundvands<strong>for</strong>urening<br />

Særlige <strong>for</strong>dele:<br />

• Relativ hurtig initiel <strong>for</strong>ureningsfjernelse og dermed afskæring mod yderligere<br />

<strong>for</strong>ureningsudbredelse.<br />

• Stor sikkerhed <strong>for</strong> effekt så længe anlæg drives.<br />

• Afprøvet teknologi, der beherskes af firmaer med dokumenteret erfaring.<br />

• Relativ prisbillig til at opnå <strong>for</strong>ureningsfjernelse fra større dybder.<br />

Særlige ulemper:<br />

• Langvarigt anlægsprojekt med moderate gener som bidrag til støjbelastning<br />

af nabobeboelse (anlæg kan evt. være stoppet om natten), mindre rådighedsindskrænkning<br />

som følge af opstilling af behandlingsanlæg, anlæg<br />

i jorden mv..<br />

• Lokalisering af rest<strong>for</strong>ureninger er vanskelig med deraf følgende usikkerhed<br />

<strong>for</strong> fuld effekt.<br />

• Potentielt behov <strong>for</strong> langvarig drift og efterkontrol.<br />

Forventet oprensningseffektivitet og stopkriterier<br />

Som led i den initiale oprensning skønnes det muligt at opnå et generelt koncentrationsniveau<br />

<strong>for</strong> TCE af størrelsesordenen 10 µg/l i grundvandet, hvilket<br />

svarer til ca. 90 % stoffjernelse. Dette vil givetvis medføre, at truslen mod nærliggende<br />

indvindingsanlæg elimineres, idet dispersionsprocesser <strong>for</strong>ventes at<br />

reducere koncentrationsniveauet yderligere længere nedstrøms i fanen.<br />

En yderligere <strong>for</strong>ureningsreduktion til størrelsesordenen 1 µg/l må <strong>for</strong>ventes at<br />

indebære en langvarig drift grundet en <strong>for</strong>ventet langsom tilbage-diffusion fra<br />

rest<strong>for</strong>ureninger. Grundet usikkerheden på mængden af rest<strong>for</strong>urening er prognosen<br />

usikker. En nøjere cost-effectiveness vurdering bør indgå som led i en<br />

evaluering efter at de første driftserfaringer. Herved opnås et bedre grundlag<br />

<strong>for</strong> at fastlægge et endeligt stopkriterium og omfanget af efterkontrol.<br />

Overordnet miljøvurdering<br />

Miljøbelastninger vil primært være knyttet til driften af anlægget og dermed<br />

proportionalt med driftsperioden. Der vil primært være tale om et <strong>for</strong>brug af<br />

energiressourcer og dertil knyttede emissioner. Elektricitets<strong>for</strong>brug vil indgå<br />

under driften. Brændstof<strong>for</strong>brug vil indgå ved arbejdsprocesser under etablering<br />

og ved kørsel i <strong>for</strong>bindelse med tilsyn og vedligeholdelse. Til reduktion af<br />

miljøbelastninger bør der lægges vægt på en driftsoptimering og anvendelse af<br />

SRO-anlæg til minimering af behovet <strong>for</strong> besigtigelser.<br />

144


Miljøgevinsten er knyttet til omfanget af stoffjernelse. Såfremt der i den initiale<br />

fase opnås en stoffjernelse, der indebærer, at vandindvindingsinteresser ikke<br />

længere er truet, er der i princippet opnået fuld miljøgevinst. Hertil kan det<br />

tillægges betydning, om der opnås et ”helt rent” grundvandsmagasin, svarende<br />

til grundvandskvalitetskriterium. Gevinsten herved bør ses i relation til den<br />

<strong>for</strong>nødne indsats og de medfølgende miljøbelastninger.<br />

Endelig bør det nævnes, at miljøgevinsten er betinget af, at <strong>for</strong>ureningskilden i<br />

den umættede zone oprenses effektivt.<br />

3.2 B: Opgravning kombineret med vakuumventilation og kemisk<br />

oxidation<br />

3.2.1 Opgravning og ekstern jordbehandling<br />

Opgravningen skal fjerne <strong>for</strong>ureningen i kildeområdet indtil toppen af sandlaget.<br />

Opgravningen gennemføres som anført under afsnit 3.1.1.<br />

Principielt vil der tillige kunne anvendes kemisk oxidation som alternativ til en<br />

opgravning. Som følge af opgravningens begrænsede omfang og mulige problemer<br />

med i givet fald at sikre den <strong>for</strong>nødne spredning af oxidationsmiddel er<br />

der set bort fra denne mulighed.<br />

En opgravning vil tillige lette adgangen <strong>for</strong> at <strong>for</strong>dele oxidationsmiddel til det<br />

underliggende grundvandsmagasin, hvilket kan ses som en supplerende <strong>for</strong>del<br />

<strong>for</strong> opgravning.<br />

3.2.2 Vakuumventilation<br />

Vakuumventilationen anses <strong>for</strong> nødvendig til fjernelse af poreluft<strong>for</strong>ureningen i<br />

den umættede zone og har dermed et reduceret omfang i <strong>for</strong>hold til beskrivelsen<br />

i afsnit 3.1.2.<br />

Oprensningen i det sekundære grundvandsmagasin <strong>for</strong>ventes at skulle dække et<br />

areal på ca. 10.000 m 2 , hvorved der anslås behov <strong>for</strong> ca. 20 vakuumventilationsboringer.<br />

Driften kan i den første periode (uger) være permanent <strong>for</strong> en hurtig initiel ventilering<br />

af den umættede zone. Herefter vil det givetvis være optimalt med en<br />

cyklisk drift. For at fjerne rest<strong>for</strong>ureninger, der kun langsomt frigives fra mere<br />

finkornede aflejringer, kan den efterfølgende drift blive langvarig. På det <strong>for</strong>eliggende<br />

grundlag påregnes dette at pågå i ca. 5 år. Som led i projekteringen<br />

bør der tilvejebringes et datagrundlag <strong>for</strong> en nærmere vurdering af muligheden<br />

<strong>for</strong> passiv ventilation, der kunne erstattet den potentielt langvarige driftsperiode<br />

af vakuumventilationen.<br />

145


Moniteringen omfatter en successiv kontrol af koncentrationsudvikling af indikatorparametre<br />

<strong>for</strong> <strong>for</strong>ureningen. Moniteringen baseres på måling på poreluft<br />

fra permanente poreluftspidser nedsat centralt i den umættede zone i sandlaget.<br />

Fordele og begrænsninger i relation til oprensning af grundvands<strong>for</strong>urening<br />

Særlige <strong>for</strong>dele:<br />

• Hurtig initiel <strong>for</strong>ureningsfjernelse og dermed afskæring mod yderligere<br />

<strong>for</strong>ureningsudbredelse.<br />

• Stor sikkerhed <strong>for</strong> effekt så længe anlæg drives.<br />

• Afprøvet teknologi og simpel teknologi, der beherskes af firmaer med dokumenteret<br />

erfaring.<br />

• Relativ prisbillig til at opnå <strong>for</strong>ureningsfjenelse fra større dybder.<br />

Særlige ulemper:<br />

• Langvarigt anlægsprojekt med moderate gener som bidrag til støjbelastning<br />

af nabobeboelse (anlæg kan evt. være stoppet om natten), mindre rådighedsindskrænkning<br />

som følge af opstilling af behandlingsanlæg, anlæg<br />

i jorden mv.<br />

• Potentielt behov <strong>for</strong> langvarig drift og efterkontrol.<br />

Forventet oprensningseffektivitet og stopkriterier<br />

Som led i den initiale oprensning skønnes det muligt at opnå et generelt koncentrationsniveau<br />

<strong>for</strong> TCE af størrelsesordenen 10 µg/l i poreluften, hvilket<br />

svarende til ca. 99,9 % stoffjernelse. Efter stop vil koncentrationsniveauet udvikle<br />

sig i et omfang, der er betinget af effektiviteten af kildefjernelse og fjernelse<br />

af <strong>for</strong>ureningen i det sekundære grundvand. Som udgangspunkt må der<br />

påregnes drift indtil stopkriterier er nået i de øvrige delmiljøer i mættet og<br />

umættet zone. Selvstændige stopkriterier <strong>for</strong> poreluft<strong>for</strong>ureningen er ikke relevante,<br />

men koncentrationsniveauer i poreluften kan være indikatorparameter<br />

<strong>for</strong> stopkriterium <strong>for</strong> oprensningen af det sekundære grundvand.<br />

Overordnet miljøvurdering<br />

Miljøbelastninger vil primært være knyttet til driften af anlægget og dermed<br />

proportionalt med driftsperioden. Der vil primært være tale om et <strong>for</strong>brug af<br />

energiressourcer og dertil knyttede emissioner. Brændstof<strong>for</strong>brug vil indgå ved<br />

arbejdsprocesser under etablering og ved kørsel i <strong>for</strong>bindelse med tilsyn og<br />

vedligeholdelse. Elektricitets<strong>for</strong>brug vil indgå under driften. Til reduktion af<br />

miljøbelastninger bør der lægges vægt på en driftsoptimering og anvendelse af<br />

SRO-anlæg til minimering af behovet <strong>for</strong> besigtigelser.<br />

Miljøgevinsten er knyttet til omfanget af stoffjernelse fra alle delmiljøer. En<br />

oprensning alene af poreluft i den umættede zone vil alene have temporær ef-<br />

146


fekt, da de øvrige delmiljøer vil være kilde til ny poreluft<strong>for</strong>urening. Miljøgevinsten<br />

<strong>for</strong>udsætter altså oprensning i de øvrige delmiljøer.<br />

3.2.3 Kemisk oxidation<br />

Kemisk oxidation skal nedbryde <strong>for</strong>ureningen, der er bundet i den mættede<br />

zone/sekundært grundvand og vil typisk blive baseret på tilsætning af kaliumpermanganat<br />

via boringer.<br />

Oprensningen i det sekundære grundvandsmagasin <strong>for</strong>ventes at skulle dække et<br />

areal på ca. 2.000 m 2 . I den <strong>for</strong>bindelse anslås der behov <strong>for</strong> ca. 30 injektionsboringer.<br />

Moniteringen omfatter en efterkontrol af potentialeudvikling fra pejlbare filtre i<br />

området og tidsserier <strong>for</strong> koncentrationsudvikling af indikatorparametre <strong>for</strong><br />

<strong>for</strong>urening og redox<strong>for</strong>hold. Moniteringen af koncentrationsudviklingen baseres<br />

på en kombination af måling på poreluft fra permanente poreluftspidser<br />

nedsat lige over vandspejlet i 4 – 5 positioner dækkende det samlede afværgeareal<br />

kombineret med vandprøvetagning fra 4 – 5 moniteringsboringer placeret<br />

dels i det <strong>for</strong>urenede område, dels umiddelbart nedstrøms her<strong>for</strong>.<br />

Fordele og begrænsninger i relation til oprensning af grundvands<strong>for</strong>urening<br />

Særlige <strong>for</strong>dele:<br />

• Fuldstændig mineralisering af de klorerede stoffer. Der efterlades ikke<br />

farlige nedbrydningsprodukter.<br />

• Stor sikkerhed <strong>for</strong> effekt i områder, hvor oxidationsmiddel injiceres i tilstrækkeligt<br />

omfang.<br />

• Kortvarigt anlægsprojekt.<br />

• Ingen driftsfase. Kun efterkontrol.<br />

• Relativ prisbillig under de givne relativt permeable betingelser.<br />

Særlige ulemper:<br />

• Effektiviteten kan begrænses af jordens/grundvandets naturlige <strong>for</strong>brug af<br />

jordens/grundvandets naturlige <strong>for</strong>brug af kaliumpermanganat.<br />

• Dannelsen af manganoxider kan i nogen grad mindske den naturlige permeabilitet<br />

og derved reducere metodens effektivitet.<br />

• Lillafarvning af alt, hvad kaliumpermanganat kommer i berøring med<br />

(jord, grundvand, udsivning til vandløb, anlægs- og bygningsdele).<br />

• Risiko <strong>for</strong> øget mobilisering af blandt andet krom og nikkel inden <strong>for</strong> korte<br />

afstande.<br />

• Eventuel ændring af mikrofauna, hvis de naturlige iltnings<strong>for</strong>hold ændres.<br />

• Lokalisering af rest<strong>for</strong>ureninger er vanskelig med deraf følgende usikkerhed<br />

<strong>for</strong> fuld effekt.<br />

147


• Teknologi med begrænset erfaringsgrundlag i Danmark. Kræver specialviden.<br />

• Kræver tilladelse fra miljøstyrelsen til injicering af kaliumpermanganat,<br />

der i sig selv betragtes som uønsket stof i grundvandsmagasinet.<br />

Forventet oprensningseffektivitet og stopkriterier<br />

Forudsat, at oxidationsmidlet bliver effektivt <strong>for</strong>delt i den <strong>for</strong>urenede zone,<br />

<strong>for</strong>ventes der en meget effektiv oprensning (99 %), hvorved der påregnes at<br />

opnå et generelt koncentrationsniveau <strong>for</strong> TCE af størrelsesordenen 1 µg/l.<br />

Med en risiko <strong>for</strong> lokalt at efterlade rest<strong>for</strong>ureninger kan det ikke udelukkes, at<br />

<strong>for</strong>ureningsniveauet over tid i nogen grad vil øges igen.<br />

Med udgangspunkt i, at dispersionsprocesser <strong>for</strong>ventes at kunne reducere koncentrationsniveauet<br />

yderligere længere nedstrøms i fanen, <strong>for</strong>eslås der på det<br />

<strong>for</strong>eliggende grundlag et stopkriterium <strong>for</strong> TCE på 10 µg/l.<br />

Overordnet miljøvurdering<br />

Miljøbelastninger vil være kortvarige og primært knyttet til brændstof<strong>for</strong>brug<br />

til arbejdsprocesser under etablering af injektionsboringer og moniteringsboringer.<br />

Ressource<strong>for</strong>brug og emissioner er der<strong>for</strong> meget begrænsede. Eventuelle<br />

negative konsekvenser af at injicere kaliumpermanganat bør nøje overvejes.<br />

Miljøgevinsten er knyttet til omfanget af stoffjernelse. Såfremt der opnås en<br />

stoffjernelse, der indebærer, at vandindvindingsinteresser ikke længere er truet<br />

er der i princippet opnået fuld miljøgevinst. Hertil kommer gevinst af den reducerede<br />

belastning på overfladevand selvom dette i sig selv ikke er vurderet<br />

uacceptabelt. Endelig kan det tillægges betydning, om der opnås et ”helt rent”<br />

grundvandsmagasin, svarende til grundvandskvalitetskriterium. Gevinsten herved<br />

bør ses i relation til den <strong>for</strong>nødne indsats og de medfølgende miljøbelastninger.<br />

3.3 C: Dampassisteret vakuumventilation kombineret med airsparging<br />

og vakuumventilation<br />

3.3.1 Dampassisteret vakuumventilation<br />

Dampassisteret vakuumventilation skal fjerne <strong>for</strong>ureningen i kildeområdet indtil<br />

toppen af sandlaget. Injektion af damp sker indledningsvist fra en ring af<br />

dampinjektionsboringer omkring kildeområdet. Jorden varmes gradvist op ind<br />

mod centeret af <strong>for</strong>ureningen, hvorved <strong>for</strong>ureningen mobiliseres på gas og væske<strong>for</strong>m.<br />

Vakuumventilering i den centrale del af kildeområdet skal sikre en<br />

kontrolleret opsamling af de frigjorte stoffer.<br />

Oprensningen skal være effektiv inden <strong>for</strong> et areal på 25 m 2 og til en dybde på<br />

ca. 5 m under terræn. Der anslås behov <strong>for</strong> ca. 20 dampinjektionsboringer og 5<br />

vakuumventilationsboringer.<br />

148


Fordele og begrænsninger i relation til kildefjernelse<br />

Særlige <strong>for</strong>dele:<br />

• Tidsbegrænset anlægsprojekt, der herved begrænser varigheden af gener<br />

(støj, støv, lugt, rådighedsindskrænkning af berørte arealer).<br />

• Hurtig <strong>for</strong>ureningsfjernelse og dermed øjeblikkelig nedbringelse af kildestyrke.<br />

• Kan nå <strong>for</strong>ureninger tæt ved bygninger, der ellers kun vanskeligt ville<br />

kunne nås ved eksempelvis opgravning.<br />

• Stor sikkerhed <strong>for</strong> effekt, hvis dampen kan <strong>for</strong>deles effektivt.<br />

• Ingen behov <strong>for</strong> drift og begrænset efterkontrol.<br />

• Mindre lavpermeable indslag i jorden oprenses også.<br />

Særlige ulemper:<br />

• Stiller krav til en vis permeabilitet i jorden.<br />

• Risiko <strong>for</strong> en <strong>for</strong>ceret ukontrolleret nedsivning af fri fase TCE, der mobiliseres<br />

under dampoprensningen.<br />

• Risiko <strong>for</strong> sætningsskader på nærtstående bygninger.<br />

• Jordens økosystem og planter i området kan tage skade.<br />

• Teknologi med begrænset erfaringsgrundlag i Danmark. Kræver specialviden.<br />

Forventet oprensningseffektivitet og stopkriterier<br />

Som nævnt vil en dampassisteret vakuumventilation have stor sikkerhed <strong>for</strong> at<br />

være effektiv, når der er en vis permeabilitet til stede. Effekten vil opnås straks<br />

når <strong>for</strong>ureningen er fjernet. Permeabilitets<strong>for</strong>holdende kan imidlertid være en<br />

stærkt begrænsende faktor. Der er overvejende tale om lerjord med indslag af<br />

sand og sandstriber. Omfanget af eventuelle rest<strong>for</strong>ureninger vil kun vanskeligt<br />

kunne dokumenteres præcist.<br />

Som kildemateriale <strong>for</strong> en grundvands<strong>for</strong>urening skønnes det hensigtsmæssigt<br />

med et oprensningskriterium af størrelsen 0,1 mg/kg <strong>for</strong> klorerede stoffer.<br />

Nøjere vurderinger af fase<strong>for</strong>deling og mobilitet bør verificere dette som led i<br />

den videre projektering. Målet er at begrænse driftsperioden <strong>for</strong> in-situanlægget.<br />

Overordnet miljøvurdering<br />

Miljøbelastninger vil primært være knyttet til det store energi<strong>for</strong>brug til opvarmning<br />

af jorden. Opvarmning kan baseres på en dampgenerator eller dampkedel<br />

med elektricitet, olie eller naturgas som energikilde. Der <strong>for</strong>ventes et<br />

relativt stort energi<strong>for</strong>brug med deraf følgende emissioner til atmosfæren. Derudover<br />

vil der være et brændstof<strong>for</strong>brug til arbejdsprocesser.<br />

149


Miljøgevinsten er knyttet til omfanget af kildefjernelse. Forureningsfjernelsen<br />

medfører en reduktion af kildestyrken fra underjorden, der ellers ville give anledning<br />

til ødelæggelse af grundvandsressourcen og true vandindvindingsanlæg.<br />

Herudover reduceres kilden til poreluft<strong>for</strong>urening, der udgør en trussel <strong>for</strong><br />

indeklima i nabobeboelse.<br />

3.3.2 Air-sparging og vakuumventilation<br />

Air-spargingen skal strippe de klorerede stoffer fra grundvandszonen. Vakuumventilering<br />

skal sikre en kontrolleret opsamling af de frigjorte stoffer fra<br />

grundvandszonen og samtidig reducere poreluft<strong>for</strong>ureningen i området. Mobiliseret<br />

<strong>for</strong>urening fra den dampassisterede oprensning vil kunne opsamles.<br />

Air-sparging og vakuumventilation vil principielt svare til afværgestategi A.<br />

Der henvises til afsnit 3.1.2.<br />

3.4 D: Termisk ledningsevne kombineret med air-sparging og vakuumventilation<br />

3.4.1 Termisk ledningsevne<br />

Termisk ledningsevne skal fjerne <strong>for</strong>ureningen i kildeområdet indtil toppen af<br />

sandlaget. Opvarmning af jorden sker fra varmebrønde <strong>for</strong>delt på området.<br />

Dampopsamling sker ved påtrykning af vakuum på brøndene og/eller på terræn.<br />

Jorden varmes gradvist op, hvorved <strong>for</strong>ureningen mobiliseres på gas og<br />

væske<strong>for</strong>m. Vakuumanlægget skal fange de frigjorte stoffer.<br />

Oprensningen skal være effektiv inden <strong>for</strong> et areal på 25 m 2 og til en dybde på<br />

ca. 5 m under terræn. Der anslås behov <strong>for</strong> ca. 20 termiske brønde med vakuumventilation.<br />

Fordele og begrænsninger i relation til kildefjernelse<br />

Særlige <strong>for</strong>dele:<br />

• Tidsbegrænset anlægsprojekt, der herved begrænser varigheden af gener<br />

(støj, støv, lugt, rådighedsindskrænkning af berørte arealer).<br />

• Hurtig <strong>for</strong>ureningsfjernelse og dermed øjeblikkelig nedbringelse af kildestyrke.<br />

• Kan nå <strong>for</strong>ureninger tæt ved bygninger, der ellers kun vanskeligt ville<br />

kunne nås ved eksempelvis opgravning.<br />

• Stor sikkerhed <strong>for</strong> effekt i finkornede aflejringer.<br />

• Ingen behov <strong>for</strong> drift og begrænset efterkontrol.<br />

Særlige ulemper:<br />

• Risiko <strong>for</strong> en <strong>for</strong>ceret ukontrolleret nedsivning af fri fase TCE, der mobiliseres<br />

under dampoprensningen.<br />

150


• Risiko <strong>for</strong> sætningsskader på nærtstående bygninger.<br />

• Jordens økosystem og planter i området kan tage skade.<br />

• Teknologi med begrænset erfaringsgrundlag i Danmark. Kræver specialviden.<br />

Forventet oprensningseffektivitet og stopkriterier<br />

Som nævnt vil termisk ledningsevne have stor sikkerhed <strong>for</strong> at være effektiv og<br />

effekten vil kunne opnås straks, når <strong>for</strong>ureningen er fjernet. Omfanget af eventuelle<br />

rest<strong>for</strong>ureninger vil kun vanskeligt kunne dokumenteres præcist.<br />

Som kildemateriale <strong>for</strong> en grundvands<strong>for</strong>urening skønnes det hensigtsmæssigt<br />

med et oprensningskriterium af størrelsen 0,1 mg/kg <strong>for</strong> klorerede stoffer. Nøjere<br />

vurderinger af fase<strong>for</strong>deling og mobilitet bør verificere dette som led i den<br />

videre projektering. Målet er at begrænse driftsperioden <strong>for</strong> in-situ-anlægget.<br />

Overordnet miljøvurdering<br />

Miljøbelastninger vil primært være knyttet til det store energi<strong>for</strong>brug til opvarmning<br />

af jorden. Opvarmningen baseres på at påtrykke en elektrisk spænding<br />

over jorden. Energitabet medgår til opvarmning af jorden. Der <strong>for</strong>ventes<br />

et relativt stort energi<strong>for</strong>brug med deraf følgende emissioner til atmosfæren.<br />

Derudover vil der være et brændstof<strong>for</strong>brug til arbejdsprocesser.<br />

Miljøgevinsten er knyttet til omfanget af kildefjernelse. Forureningsfjernelsen<br />

medfører en reduktion af kildestyrken fra underjorden, der ellers ville give anledning<br />

til ødelæggelse af grundvandsressourcen og true vandindvindingsanlæg.<br />

Herudover reduceres kilden til poreluft<strong>for</strong>urening, der udgør en trussel <strong>for</strong><br />

indeklima i nabobeboelse.<br />

3.4.2 Air-sparging og vakuumventilation<br />

Air-spargingen skal strippe de klorerede stoffer fra grundvandszonen. Vakuumventilering<br />

skal sikre en kontrolleret opsamling af de frigjorte stoffer fra<br />

grundvandszonen og samtidig reducere poreluft<strong>for</strong>ureningen i området. Mobiliseret<br />

<strong>for</strong>urening fra den termiske behandling vil kunne opsamles.<br />

Air-sparging og vakuumventilation vil principielt svare til afværgestategi A.<br />

Der henvises til afsnit 3.1.2.<br />

3.5 E: Opgravning kombineret med vakuumventilation og<br />

afværgepumning<br />

3.5.1 Opgravning og ekstern jordbehandling<br />

Opgravningen skal nedbringe <strong>for</strong>ureningskilden. Opgravningen gennemføres<br />

som anført under afsnit 3.1.1.<br />

151


3.5.2 Vakuumventilation<br />

Vakuumventilationen skal reducere <strong>for</strong>ureningen i den umættede zone. Vakuumventilationen<br />

gennemføres som anført under afsnit 3.2.2.<br />

3.5.3 Afværgepumning<br />

Afværgepumpningen skal sikre en hydraulisk fiksering af <strong>for</strong>ureningsfanen i<br />

det sekundære grundvandsmagasin og samtidig fjerne stof fra magasinet. Eventuel<br />

fri fase vil kun langsomt blive udvasket. Der <strong>for</strong>ventes behov <strong>for</strong> en pumpeboring<br />

i den nedstrøms del af <strong>for</strong>ureningsfanen. Pumpeydelsen skønnes på<br />

det <strong>for</strong>eliggende grundlag til ca. 1 m 3 /h. Med magasinets begrænsede tykkelse<br />

vil det kun være muligt at afsænke ca. 1 m i pumpeboringen. Med et frit magasin<br />

vil sænkningsudbredelsen tilmed være begrænset, hvor<strong>for</strong> der eventuelt kan<br />

være behov <strong>for</strong> 2 pumpeboringer.<br />

Moniteringen omfatter en 4-5 moniteringsboringer til kontrol af sænkningsudbredelse<br />

og vandprøvetagning.<br />

Fordele og begrænsninger i relation til oprensning af grundvands<strong>for</strong>urening<br />

Særlige <strong>for</strong>dele:<br />

• Den hydrauliske kontrol giver stor sikkerhed <strong>for</strong> effekt så længe anlæg<br />

drives.<br />

• Afprøvet og simpel teknologi.<br />

Særlige ulemper:<br />

• Langvarigt anlægsprojekt med mindre gener omfattende rådighedsindskrænkning<br />

som følge af anlæg i jorden mv..<br />

• Der skal <strong>for</strong>mentlig betales afledningsafgift, hvilket i sig selv vil omfatte<br />

en udgift af størrelsen 100 –150.000 kr./år.<br />

• Potentielt behov <strong>for</strong> langvarig drift og efterkontrol. Eventuel fri fase vil<br />

kun langsomt blive udvasket.<br />

Forventet oprensningseffektivitet og stopkriterier<br />

Det anses muligt med en hurtig og sikker opnåelse af effekten i <strong>for</strong>hold til<br />

vandindvindingsinteresser, idet dette sker, når den nødvendige sænkningsudbredelse<br />

er opnået. En fuldstændig oprensning af grundvandsmagasinet vil<br />

imidlertid have lange udsigter, idet metoden ikke kan anses <strong>for</strong> effektiv til fjernelse<br />

af den <strong>for</strong>modede fri fase <strong>for</strong>urening i magasinet. Der er derved risiko <strong>for</strong><br />

behov <strong>for</strong> drift over en lang årrække, med mindre den fri fase <strong>for</strong>urening fjernes<br />

på anden måde.<br />

Med udgangspunkt i, at dispersionsprocesser <strong>for</strong>ventes at kunne reducere koncentrationsniveauet<br />

yderligere længere nedstrøms i fanen, <strong>for</strong>eslås det på det<br />

152


<strong>for</strong>eliggende grundlag et stopkriterium <strong>for</strong> TCE på 10 µg/l målt i observationsboringer.<br />

Overordnet miljøvurdering<br />

Miljøbelastninger vil primært være knyttet til driften af afværgepumpningen og<br />

dermed proportional med driftsperioden. Der vil primært være tale om et <strong>for</strong>brug<br />

af energiressourcer og dertil knyttede emissioner. Elektricitets<strong>for</strong>brug<br />

medgår under driften og vil være relativt stort. Brændstof<strong>for</strong>brug vil indgå ved<br />

arbejdsprocesser under etablering og ved kørsel i <strong>for</strong>bindelse med tilsyn og<br />

vedligeholdelse. Til reduktion af miljøbelastninger bør der lægges vægt på en<br />

optimering af den nødvendige pumpekapacitet/-ydelse.<br />

Miljøgevinsten er knyttet til sikringen af truede vandindvindingsinteresser og<br />

omfanget af stoffjernelse, såfremt der opnås en stoffjernelse, der indebærer at<br />

vandindvindingsinteresser ikke længere er truet, er der i princippet opnået fuld<br />

miljøgevinst. Hertil kommer gevinst af den reducerede belastning på overfladevand,<br />

selvom dette i sig selv ikke er vurderet uacceptabelt.<br />

Endelig kan det tillægges betydning, om der opnås et ”helt rent” grundvandsmagasin,<br />

svarende til grundvandskvalitetskriterium. Gevinsten herved bør ses i<br />

relation til den <strong>for</strong>nødne indsats og de medfølgende miljøbelastninger.<br />

Som nævnt <strong>for</strong>udses der imidlertid behov <strong>for</strong> en meget lang driftsperiode før<br />

stoffjernelsen er tilendebragt alene ved afværgepumpning.<br />

3.6 Sammenstilling af tid og økonomi<br />

Estimerede driftstider (inkl. efterkontrol af effekt) og omkostninger er vist i<br />

tabel 1 angivet som skønnet usikkerhedsinterval, jf. skema 5.<br />

Driftstid*<br />

Økonomi<br />

(År)<br />

(1.000 Kr)<br />

Min. Max. Min. Max.<br />

A: Opgravning kombineret med airsparging<br />

og vakuumventilation<br />

4 8 2.307 4.139<br />

B: Opgravning kombineret med vakuumventilation<br />

og kemisk oxidation<br />

4 8 2.202 3.615<br />

C: Dampassisteret vakuumventilation<br />

kombineret med air-sparging og vakuumventilation<br />

4 8 3.147 5.179<br />

D: Termisk ledningsevne kombineret<br />

med air-sparging og vakuumventilation<br />

4 8 3.147 5.179<br />

E: Opgravning kombineret med vakuumventilering<br />

og afværgepumpning<br />

*Inkl. efterkontrol.<br />

10 50 2.766 7.873<br />

Tabel 1 Hovedtal <strong>for</strong> estimater af driftstid og økonomi, jf. skema 5.<br />

153


Opgravning, kemisk oxidation, dampassisteret vakuumventilation samt termisk<br />

ledningsevne er alle metoder der gennemføres over typisk få måneder. For kemisk<br />

oxidation vil der være behov <strong>for</strong> en efterkontrol over en årrække. Samlet<br />

set bliver driften af air-sparging og/eller vakuumventilering afgørende <strong>for</strong> den<br />

samlede driftstid <strong>for</strong> afværgestrategi A – D og er estimeret til 4 – 8 år. En afværgepumpning<br />

må påregnes over en meget lang periode, der her er groft estimeret<br />

til 10 – 50 år. Usikkerheden er betinget af den <strong>for</strong>modede tilstedeværelse<br />

af fri fase TCE i grundvandsmagasinet.<br />

Som udgangspunkt må afværgepumpning anses <strong>for</strong> ugenet, idet driftstiden<br />

overskrider ønsket om at afslutte projektet inden <strong>for</strong> 10 år.<br />

Omkostningsmæssigt vurderes opgravning kombineret med air-sparging og<br />

vakuumventilation eller kemisk oxidation at være de billigste løsninger.<br />

4. Anbefaling af afværgestrategier til projekt<strong>for</strong>slag<br />

4.1 Anbefalede afværgestrategier<br />

Ud fra en samlet vurdering af afværgemetodernes funktion og effektivitet og de<br />

alternative afværgestrategier i relation til miljøpåvirkning, tid og økonomi anses<br />

følgende afværgestrategier <strong>for</strong> bedste egnede:<br />

• A: Opgravning kombineret med air-sparging og vakuumventilation.<br />

• B: Opgravning kombineret med vakuumventilation og kemisk oxidation.<br />

• D: Termisk ledningsevne kombineret med air-sparging og vakuumventilation.<br />

Overordnet set er dampassisteret vakuumventilation fravalgt, da den <strong>for</strong>mentlig<br />

ikke vil være effektiv med de aktuelle permeabilitets<strong>for</strong>hold. Afværgepumpning<br />

er fravalgt på grund af den <strong>for</strong>ventede meget lange driftstid og som følge<br />

heraf den høje pris.<br />

Et eksempel på en sammenfatning af hoveddata <strong>for</strong> afværgestrategi A er vist i<br />

AVJ Afværgehåndbogens bilag 4. På tilsvarende måde kan hoveddata <strong>for</strong> de<br />

øvrige alternative afværgestrategier angives oversigtsmæssigt og vedlægges<br />

afværgeprogrammet.<br />

4.2 Sammenfattende miljøvurdering<br />

Afværgestrategi A og B vurderes at være de relativt mindst miljøbelastende<br />

samtidig med, at det inden <strong>for</strong> en overskuelig tid vurderes realistisk at nå målene<br />

<strong>for</strong> oprensningen.<br />

For kemisk oxidation er der miljømæssigt problematiske <strong>for</strong>hold i relation til<br />

anvendelsen af kaliumpermanganat, jf. afsnit 3.2.3. Disse <strong>for</strong>hold bør afklares i<br />

<strong>for</strong>bindelse med skitseprojekteringen.<br />

154


Termisk oprensning er i sig selv relativt energi<strong>for</strong>brugende, men dog ikke urealistisk<br />

i <strong>for</strong>hold til eksempelvis langvarig drift af andre in-situ-løsninger.<br />

4.3 Overordnet tidsplan og prisoverslag<br />

Overordnede tidsplaner er vist i skema 10 (her kun vist <strong>for</strong> strategi A). Nøgletal<br />

fremgår af tabel 1.<br />

Specificerede prisoverslag med skønnede usikkerhedsintervaller fremgår af<br />

skema 5. Skønnede sandsynlige omkostninger fremgår af tabel 1.<br />

4.4 Supplerende tests<br />

I <strong>for</strong>bindelse med udarbejdelse af projekt<strong>for</strong>slag bør der gennemføres supplerende<br />

tests omfattende:<br />

• Geoteknisk undersøgelse af funderings<strong>for</strong>hold <strong>for</strong> eksisterende produktionsbygning.<br />

• I <strong>for</strong>bindelse med den geotekniske undersøgelse bør der bores til det sekundære<br />

grundvandsmagasin med henblik på en vertikal profilering af variation<br />

i vandindhold og kornstørrelses<strong>for</strong>deling. Repræsentative jordprøver<br />

udtages til sigteanalyse.<br />

• Vakuumventilationstest på den umættede zone af sandlaget med monitering<br />

af luftflow og trykudbredelsen i den umættede zone. Under testen udtages<br />

luftprøver til bestemmelse af sammenhørende værdier <strong>for</strong> oppumpet<br />

luftvolumen og TCE-koncentration. På baggrund heraf kan metodens effektivitet<br />

verificeres, og der tilvejebringes et dimensioneringsgrundlag <strong>for</strong><br />

den videre projektering, herunder også <strong>for</strong> behandlingsanlæg.<br />

• I <strong>for</strong>bindelse med kemisk oxidation bør der gennemføres <strong>for</strong>søg til permeabilitetsbestemmelse<br />

– f.eks. slugtests – og <strong>for</strong>søg til bestemmelse af<br />

jordens naturlige <strong>for</strong>brug af kaliumpermanganat.<br />

• Injektionstest på den mættede zone i sandlag.<br />

5. Referencer<br />

/1/ Amternes <strong>Videncenter</strong> <strong>for</strong> Jord<strong>for</strong>urening. Afværgehåndbog <strong>for</strong> chlorerede<br />

stoffer i jord og grundvand. 2003.<br />

155


6. Dokumentation <strong>for</strong> afværgeprogram og projekt<strong>for</strong>slag, skema 1 – 10.<br />

156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


Bilag 4<br />

Oversigt over <strong>for</strong>slag til afværgestrategi. Konsekvensvurdering<br />

(Eksempel på én afværgestrategi ud af flere alternativer)<br />

169


170


Grønneby Metalvarefabrik. Afværgeprogram <strong>for</strong> jord og grundvands<strong>for</strong>urening med chlorerede stoffer<br />

Afværge-<br />

strategi<br />

Afværgeteknik Oprensningseffektivitet<br />

Opgravning af<br />

kildeområde<br />

Air-sparging<br />

kombineret med<br />

vakuumventilation <br />

Bygningstekniske<strong>for</strong>anstaltninger<br />

Opgravning af kildeområde kombineret med vakuumventilering i umættet zone og air-sparging i mættet zone/sekundært grundvand. Etablering af<br />

byggetekniske <strong>for</strong>anstaltninger i nærliggende ejendom, der på sigt kan blive truet eller truet fra drift af air-sparging<br />

Funktion Miljøeffekter Tid Omkostninger<br />

Sikkerhed <strong>for</strong> (del-)målopfyldelse<br />

Fysiske begrænsninger<br />

Positive<br />

Høj Moderat Ingen Hurtig fjernelse af kildemateriale,<br />

dog betydelig<br />

rest<strong>for</strong>urening under/nær<br />

bygninger<br />

Høj Moderat Nogen Fjernelse af <strong>for</strong>urening i<br />

permeable zoner/sekundært<br />

gv.<br />

Ingen Høj Ingen Øjeblikkelig sikring af<br />

indeklimarisiko (hvis<br />

aktuel)<br />

Negative<br />

Lavt energi<strong>for</strong>brug og<br />

emissioner ved jordhåndtering.<br />

Forbrug af råstoffer ved<br />

genopfyldning<br />

Kortvarige støjgener under<br />

anlægsarbejde<br />

Energi<strong>for</strong>brug og emissioner<br />

ved drift.<br />

Forbrug af aktivt kul.<br />

Støjgener <strong>for</strong> naboer (nat)<br />

Risiko <strong>for</strong> <strong>for</strong>ureningsspredning<br />

-<br />

Projektering inkl. Supplerende<br />

undersøgelser<br />

Etablering og indkøring<br />

Forventet driftstid<br />

Projektering inkl. supplerende<br />

undersøgelser<br />

Etablering og indkøring<br />

Mdr. Mdr. År 1.000 Kr.<br />

171<br />

Drift pr. år<br />

Samlet omkostning (nutidsværdi)<br />

2 2 - 50 250 0 300<br />

2 4 4 – 8 150 1.100 210 2.369<br />

2 2 - 70 400 0 470<br />

I alt 3.139<br />

Oversigt over <strong>for</strong>slag til afværgestrategi. Konsekvensvurdering (Eksempel på én afværgestrategi ud af flere alternativer)


172


Bilag 5<br />

Teknikbeskrivelse<br />

173


174


Bilag 5.1<br />

Opgravning – opboring, ekstern jordbehandling<br />

175


176


Teknikbeskrivelse<br />

Opgravning med ekstern jordbehandling er en teknik, der fjerner <strong>for</strong>urenet jord<br />

fra lokaliteten, der afværges på <strong>for</strong> derefter at transportere den til et jordbehandlingsanlæg.<br />

På anlægget kan jorden strippes i telt med efterfølgende rensning<br />

af luften i teltet eller, hvad der desværre sker i en del tilfælde, bare blive<br />

vendt i det fri, <strong>for</strong> derefter at ende som afdækningsjord på en losseplads eller et<br />

deponi.<br />

Figur 1 viser et billede fra en opgravningssituation med en omfattende spunsning<br />

til sikring af stabiliteten af udgravningens sider.<br />

Figur 1 Opgravning af grund <strong>for</strong>urenet med PCE. Bemærk spunsningen.<br />

De væsentligste tekniske parametre, der afgør om en oprensning med denne<br />

metode bliver succesfuld, er:<br />

• Tilgængeligheden af <strong>for</strong>ureningen. Hvis meget af <strong>for</strong>ureningen ligger under<br />

konstruktioner (veje, bygninger, etc.), der ikke kan fjernes, vil der være<br />

en del rest<strong>for</strong>urening.<br />

177


• Dybden af <strong>for</strong>ureningen. Desto dybere en <strong>for</strong>urening ligger, jo vanskeligere<br />

er det rent teknisk at få gravet den op. I praksis er opgravninger under 7-<br />

8 m både omkostningskrævende og teknisk vanskelige (men ikke umulige).<br />

• Forureningens placering i <strong>for</strong>hold til grundvandsspejlet. Forurening beliggende<br />

i den mættede zone vil normalt ikke eller kun vanskeligt kunne fjernes<br />

ved opgravning, hvis geologien er grovere end ler-silt.<br />

De største risici, der er <strong>for</strong> at en afgravning vil være en succes rent oprensningsmæssigt,<br />

vil være muligheden <strong>for</strong> at grave tilstrækkeligt med jord op,<br />

således at den rest<strong>for</strong>urening, der efterlades, ikke udgør en <strong>for</strong>tsat risiko. I<br />

mange tilfælde vil dette enten ikke være teknisk eller økonomisk muligt, hvor<strong>for</strong><br />

opgravning ofte skal kombineres med en anden teknik <strong>for</strong> at opnå de ønskede<br />

resultater.<br />

Af andre ud<strong>for</strong>dringer i et afgravningsprojekt er det udover det logistiske og<br />

kommunikationsmæssige typisk geotekniske aspekter, der kræver en dybere<br />

overvejelse. Hvis der overhovedet er bare en minimal risiko <strong>for</strong> sætningsskader<br />

på omkringliggende bygninger, veje, større ledninger etc., skal man få lavet en<br />

egentlig geoteknisk vurdering. Der bør i denne <strong>for</strong>bindelse laves vinge<strong>for</strong>søg<br />

og lignende til vurdering af bæreevnen.<br />

I mange tilfælde kan det være nødvendigt at sikre udgravningen med en <strong>for</strong>m<br />

<strong>for</strong> spuns, hvis ikke der er plads til at grave med anlæg. Der findes en del <strong>for</strong>skellige<br />

<strong>for</strong>mer <strong>for</strong> spuns, ligesom installationen kan <strong>for</strong>egå på <strong>for</strong>skellige måder.<br />

Vibrationer og støj skal overvejes i denne <strong>for</strong>bindelse.<br />

I tabel 1 er vist en checkliste til spørgsmål, der i <strong>for</strong>bindelse med de <strong>for</strong>skellige<br />

faser af planlægning og udførelse skal være afklaret når opgravning anvendes<br />

som teknik til oprensning.<br />

178


Tabel 1 Spørgsmål, der skal være taget stilling til/afklaret, før opgravning<br />

anvendes som afværgeteknologi. Alle spørgsmål bør kunne besvares<br />

bekræftende, <strong>for</strong> at opgravning skal kunne anvendes som oprensningsmetode,<br />

uden andre tiltag.<br />

Emne<br />

Afværgeprogramfase<br />

Er <strong>for</strong>ureningen (risikoen) lokaliseret i den umættede zone?<br />

Er <strong>for</strong>ureningen lokaliseret, så den kan opgraves uden at efterlade rest<strong>for</strong>urening<br />

horisontalt?<br />

Er <strong>for</strong>ureningen lokaliseret, så den kan opgraves uden at efterlade rest<strong>for</strong>urening<br />

vertikalt?, hvis nej er det kun arealanvendelsen der skal sikres?<br />

Er al <strong>for</strong>urening lokaliseret i en dybde mindre end 10 m u.t.?<br />

Er der taget stilling til eventuel rest<strong>for</strong>urening og dennes påvirkning af<br />

grundvand og arealanvendelse både i mængde og tid?<br />

Forslagsfase (Skitseprojektering)<br />

Er det afklaret hvilke installationer der er i jorden?<br />

Er det besluttet hvilken overordnet <strong>for</strong>m afgravningen skal have, og dermed<br />

jordvolumenet?<br />

Er der <strong>for</strong>etaget en geoteknisk vurdering?<br />

Er det vurderet om der skal udføres spunsning af hensyn til bygninger etc.?<br />

Er der opstillet realistiske oprensningskriterier mht. tid og restkoncentration?<br />

Er det overvejet om grundvandssænkning er nødvendig?<br />

Projektfase (Detailprojektering)<br />

Er geotekniske målinger planlagt/udført?<br />

Er der <strong>for</strong>etaget en fotodokumentation af de omkring liggende bygninger?<br />

Er der taget stilling til eventuelle sikkerheds<strong>for</strong>anstaltninger af hensyn til<br />

omgivelsernes eksponering?<br />

Er der opstillet et dokumentationsprogram til vurdering af rest<strong>for</strong>urening i<br />

gravefronter og bund?<br />

Er dokumentationsprogrammet i overensstemmelse med myndighedernes<br />

normale krav?<br />

Er der opstillet et moniteringsprogram til dokumentation af effekten over<strong>for</strong><br />

grundvand og arealanvendelse på længere sigt?<br />

Er den logistiske side af jordhåndteringen beskrevet tilfredsstillende?<br />

Udførelse<br />

Er modtageren af jorden kapitel 5 godkendt til at modtage jord <strong>for</strong>urenet<br />

med chlorerede opløsningsmidler?<br />

Er det sikret at projektets dimensionerings<strong>for</strong>udsætninger og det udførte<br />

arbejde er rimeligt overensstemmende?<br />

Ser lagfølgen i jorden ud til at følge det <strong>for</strong>ventede?, hvis nej betyder dette<br />

<strong>for</strong>bedret bæreevne ?<br />

Ja<br />

Nej<br />

179


180<br />

Emne<br />

Udføres arbejdet på en sikker måde, både mht. arbejdere på pladsen og<br />

omgivelserne?<br />

Skal der nedlægges markeringsnet/geotekstil <strong>for</strong> adskillelse af evt. rest<strong>for</strong>urening<br />

Er tilbagefyldningsmaterialet korrekt komprimeret?<br />

Drift<br />

Er der opstillet alternative planer <strong>for</strong> hvilke tiltag der skal gøres hvis <strong>for</strong>ventningerne<br />

til fremdriften ikke <strong>for</strong>løber planmæssigt?<br />

Afslutning<br />

Er kriterierne <strong>for</strong> afslutning veldefinerede?<br />

Ja<br />

Nej


Bilag 5.2<br />

Vakuumventilation – Jordventilering –<br />

Soil Vapor Extraction (SVE)<br />

181


182


Teknikbeskrivelse<br />

Vakuumventilation er en teknik, hvor jordluft (poreluft) aktivt suges ud gennem<br />

jorden fra etablerede boringer/filtre ved hjælp af en vakuumpumpe. Boringerne<br />

kan udføres vertikale og horisontale. Teknikken kan kun anvendes i<br />

den umættede zone med relativt lave vandindhold, idet der ved større vandindhold<br />

ikke er et sammenhængende luftvolumen i jorden, der kan udgøre en<br />

transportvej <strong>for</strong> luften.<br />

Figur 1 viser princippet i vakuumventilation.<br />

Injektionsboring<br />

Luft ind<br />

Ektraktionsboring<br />

Forurening<br />

Luft<br />

Rensning<br />

Vandspejl<br />

Figur 1 Principskitse af vakuumventilation og air-sparging /1/.<br />

De væsentligste parametre, der afgør om en oprensning med denne metode<br />

bliver succesfuld, er:<br />

• Jordens permeabilitet. Ved lille permeabilitet kan der kun trækkes mindre<br />

mængder luft igennem jorden, hvilket <strong>for</strong>hindrer en effektiv oprensning<br />

inden <strong>for</strong> en rimelig driftsperiode.<br />

• Jordens homogenitet. Ved større inhomogeniteter (f.eks. mindre lerlinser i<br />

sand) vil lufttransporten <strong>for</strong>egå i de mest grovkornede lag. I de mere finkornede<br />

lag vil luften derimod ikke, eller kun meget langsomt, bevæge sig,<br />

hvorved oprensningen vil tage meget lang tid. Herudover kan der i denne<br />

type af geologi <strong>for</strong>ventes betydelige tilbageslag, når ventilationen stoppes.<br />

183


• Forureningens kemisk-fysiske egenskaber. Stoffer, der skal ventileres, skal<br />

have tilstrækkeligt høje damptryk og høje Henrys lov konstanter til, at de<br />

<strong>for</strong>damper og går over på gas<strong>for</strong>m. En komplikation kan være, at stoffet er<br />

en komponent i en fri fase blanding, hvor damptrykket af denne grund er<br />

reduceret.<br />

For uddybende beskrivelser af teknikken henvises til speciallitteraturen, se online<br />

<strong>rapport</strong>er hos eksempelvis /2,3/ eller guiderne /4,5/.<br />

I tabel 1 er vist en checkliste til spørgsmål, der i <strong>for</strong>bindelse med de <strong>for</strong>skellige<br />

faser af planlægning og udførelse skal være afklaret, når vakuumventilation<br />

anvendes som teknik til oprensning.<br />

Referencer<br />

/1/ EPA (2001): A Citizen’s Guide to Soil Vapor Extraction and Air<br />

Sparging., EPA 542-F-01-006.<br />

/2/ Miljøstyrelsens hjemmeside, Teknologiudviklingsprojektet, Hwww.mst.dkH.<br />

/3/ EPAs hoved hjemmeside om oprensning, Hhttp://www.clu-in.orgH.<br />

/4/ Guideline <strong>for</strong> udførelse af vakuumventilation <strong>for</strong> staten Wyoming,<br />

Hhttp://deq.state.wy.us/wqd/downloads/ground/guide5.htmH.<br />

/5/ Design og anvendelse af SVE hos US Army.<br />

Hhttp://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/em1110-1-<br />

4001/toc.htmH.<br />

Tabel 1 Spørgsmål, der skal være taget stilling til/afklaret, før vakuumventilation<br />

anvendes som afværgeteknologi. Alle spørgsmål bør kunne besvares<br />

bekræftende, <strong>for</strong> at ventilation skal kunne anvendes som oprensningsmetode.<br />

184<br />

Emne<br />

Afværgeprogramfase<br />

Er <strong>for</strong>ureningen (risikoen) lokaliseret i den umættede zone?<br />

Er geologien betegnet som fint sand eller grovere?<br />

Kan geologien i det område der ønskes oprenset betegnes som relativt<br />

homogen?<br />

Er stofferne der skal fjernes benzin eller chlorerede alifater (hvis nej se<br />

spørgsmål herunder)<br />

Har de stoffer der skal fjernes et effektivt damptryk på 100 Pa og en Henrys<br />

lovkonstant på 0,01 eller derover? Ved effektivt damptryk <strong>for</strong>stås<br />

Ja<br />

Nej


Emne<br />

damptrykket korrigeret <strong>for</strong> tilstedeværelse af andre fri fase komponenter.<br />

Forslagsfase (Skitseprojektering)<br />

Er det afklaret hvilke installationer der er i jorden, samt hvilke andre ydre<br />

<strong>for</strong>hold der influerer på hvordan boringer kan placeres?<br />

Er det besluttet hvilke type af filtre (horisontale/vertikale) der skal anvendes?<br />

Er det estimeret hvor mange ekstraktionsboringer der skal anvendes?<br />

Er der anvendt realistiske boringsafstande i projektet (max 8-10 meter mellem<br />

boringer), hvis ikke er der specielle <strong>for</strong>klaringer?<br />

Er der opstillet realistiske oprensningskriterier mht. tid og restkoncentration?<br />

Projektfase (Detailprojektering)<br />

Er en egentlig dimensioneringstest planlagt/udført?<br />

Er der taget stilling til hvor stor luftmængde der skal suges op?<br />

Er der taget stilling til hvilket vakuum der skal opsuges ved?<br />

Er der taget stilling til vandindholdet i jorden ved filtersætningen?<br />

Er filtrene placeret i det <strong>for</strong>urenede område?<br />

Er vakuumblæseren dimensioneret efter disse <strong>for</strong>hold?<br />

Er der mulighed <strong>for</strong> at regulere flow fra de enkelte boringer/filtre?<br />

Er det planlagt at opsætte en vandudskiller?<br />

Hvis luftrensning er planlagt (kul eller lignende) er der så taget højde <strong>for</strong><br />

luftens temperatur og dugpunkt?<br />

Er der ved dimensioneringen taget højde <strong>for</strong> luftens tryktab igennem rørsystemet?<br />

Er der udarbejdet en detaljeret plan <strong>for</strong> driften mht. flow på de enkelte boringer,<br />

omfang af monitering samt ikke mindst succeskriterier?<br />

Er der taget højde <strong>for</strong> støj i projekteringen?<br />

Etablering og indkøring<br />

Lægges alle blindrør med fald mod boringerne?<br />

Er det sikret at projektets dimensionerings<strong>for</strong>udsætninger og det udførte<br />

arbejde er rimeligt overensstemmende?<br />

Er der lavet en moniteringsplan <strong>for</strong> indkøringen?<br />

Er der lavet en detaljeret beskrivelse <strong>for</strong> hvornår indkøringen overgår til<br />

driftsfase? (succeskriterier <strong>for</strong> indkøringen)<br />

Er der lavet en driftsmanual der beskriver de enkelte komponenter, vedligehold<br />

mv. ?<br />

Drift<br />

Er der uddelt in<strong>for</strong>mationsmateriale til berørte beboere med henblik på<br />

kontakt i tilfælde af drifts<strong>for</strong>styrrelser?<br />

Er der opstillet alternative planer <strong>for</strong> hvilke tiltag der skal gøres hvis <strong>for</strong>ventningerne<br />

til fremdriften ikke <strong>for</strong>løber planmæssigt?<br />

Bliver komponenter vedligeholdt efter planen?<br />

Bliver der udført driftsoptimering regelmæssigt (1/3-½ årligt)?<br />

Ja<br />

Nej<br />

185


186<br />

Emne<br />

Afslutning<br />

Er der ventet mindst 6. måneder efter stop af anlæg før endelig prøvetagning?<br />

Bliver dokumentationsprøverne taget jævnt over det behandlede volumen?<br />

Bliver alle anvendte boringer afproppet efter <strong>for</strong>skrifterne i boringsbekendtgørelsen?<br />

Ja<br />

Nej


Bilag 5.3<br />

Air-sparging – (IAS)<br />

187


188


Teknikbeskrivelse<br />

Air-sparging er en teknik, hvor luft injiceres under vandspejlet i den mættede<br />

zone med henblik på at mobilisere opløste opløsningsmidler og mindre mængder<br />

af residual fri fase. Metoden har vist sig ikke at være anvendelig, hvis der<br />

er større mængder af fri fase i jorden. Herudover kræver det, at magasinet er<br />

frit så den opstigende luft kan suges op fra den overliggende umættede zone,<br />

hvor kapilært vandindhold skal være lavt. Boringerne, der injiceres i, kan udføres<br />

vertikale og horisontale afhængig af adgangs<strong>for</strong>hold og økonomiske overvejelser.<br />

Figur 1 viser princippet i air-sparging.<br />

Injektionsboring<br />

Luft ind<br />

Ektraktionsboring<br />

Forurening<br />

Luft<br />

Rensning<br />

Vandspejl<br />

Figur 1 Principskitse af vakuumventilation og air-sparging /1/.<br />

De væsentligste parametre, der afgør om en oprensning med denne metode<br />

bliver succesfuld, er:<br />

• Jordens permeabilitet. Hvis jorden er <strong>for</strong> finkornet, dvs. silt og derunder,<br />

vil modstanden mod injektionen af luft være meget høj og virkningsgraden<br />

lille.<br />

• Jordens homogenitet. Ved bare mindre linser med lav ledningsevne i den<br />

mættede zone kan luft<strong>for</strong>delingen blive uensartet eller i værste fald bevirke,<br />

at stof skubbes rundt via gasfasen til u<strong>for</strong>urenede områder i den<br />

189


mættede zone. Dette er også årsagen til, at air-sparging ikke kan anbefales<br />

i opsprækkede medier som kalk.<br />

• Forureningens kemisk-fysiske egenskaber. Stoffer, der skal ventileres, skal<br />

have tilstrækkeligt høje damptryk og høje Henrys lov konstanter til, at de<br />

<strong>for</strong>damper og går over på gas<strong>for</strong>m. En komplikation kan være, at stoffet er<br />

en komponent i en fri fase blanding, hvor damptrykket af denne grund er<br />

reduceret. For de chlorerede opløsningsmidler vil dette normalt ikke være<br />

et problem.<br />

For uddybende beskrivelser af teknikken henvises til speciallitteraturen, se online<br />

<strong>rapport</strong>er hos eksempelvis /2,3/ eller guidelines i /4,5/.<br />

I tabel 1 er vist en checkliste til spørgsmål, der i <strong>for</strong>bindelse med de <strong>for</strong>skellige<br />

faser af planlægning og udførelse skal være afklaret, når air-sparging anvendes<br />

som teknik til oprensning.<br />

Referencer<br />

/1/ EPA (2001): A Citizen’s Guide to Soil Vapor Extraction and Air<br />

Sparging., EPA 542-F-01-006.<br />

/2/ Miljøstyrelsens hjemmeside, Teknologiudviklingsprojektet, Hwww.mst.dkH.<br />

/3/ EPAs hoved hjemmeside om oprensning, Hhttp://www.clu-in.orgH.<br />

/4/ Guideline <strong>for</strong> udførelse af air-sparging <strong>for</strong> staten Wyoming,<br />

Hhttp://deq.state.wy.us/wqd/downloads/ground/guide6.htmH.<br />

/5/ US Navy guideline <strong>for</strong> anvendelse af air-sparging<br />

Hhttp://enviro.nfesc.navy.mil/erb/erb_a/restoration/technologies/remed/phys<br />

_chem/tr-2193-air-sparg.pdfH.<br />

Tabel 1 Spørgsmål, der skal være taget stilling til/afklaret, før vakuumventilation<br />

anvendes som afværgeteknologi. Alle spørgsmål bør kunne besvares<br />

bekræftende, <strong>for</strong> at ventilation skal kunne anvendes som oprensningsmetode.<br />

190<br />

Emne<br />

Afværgeprogramfase<br />

Er <strong>for</strong>ureningen (risikoen) lokaliseret i den mættede zone?<br />

Er geologien betegnet som fint sand eller grovere?<br />

Kan geologien i det område der ønskes oprenset betegnes som relativt<br />

homogen?<br />

Ja<br />

Nej


Emne<br />

Er stofferne der skal fjernes benzin eller chlorerede alifater (hvis<br />

nej se spørgsmål herunder)<br />

Har de stoffer der skal fjernes et effektivt damptryk på 100 Pa og en<br />

Henrys lovkonstant på 0,01 eller derover? Ved effektivt damptryk<br />

<strong>for</strong>stås damptrykket korrigeret <strong>for</strong> tilstedeværelse af andre fri fase<br />

komponenter.<br />

Forslagsfase (Skitseprojektering)<br />

Er det afklaret hvilke installationer der er i jorden, samt hvilke andre<br />

ydre <strong>for</strong>hold der influerer på hvordan boringer kan placeres?<br />

Er det besluttet hvilke type af filtre (horisontale/vertikale) der skal<br />

anvendes?<br />

Er det estimeret hvor mange injektionsboringer, der skal anvendes?<br />

Er der anvendt realistiske boringsafstande i projektet (max 8-10<br />

meter mellem boringer), hvis ikke er der specielle <strong>for</strong>klaringer?<br />

Er der opstillet realistiske oprensningskriterier mht. tid og<br />

restkoncentration?<br />

Projektfase (Detailprojektering)<br />

Er en egentlig dimensioneringstest planlagt/udført?<br />

Er der taget stilling til hvor stor luftmængde der skal injiceres (bør<br />

ikke overstige 20 m³/h ved lodrette filtre)?<br />

Er der taget stilling til hvilket tryk injektionen skal køre ved (bør<br />

ikke overstige 1,6 bar abs)?<br />

Er filtrene placeret i det <strong>for</strong>urenede område?<br />

Er injektionsblæseren dimensioneret efter disse <strong>for</strong>hold?<br />

Er der mulighed <strong>for</strong> at regulere flow til de enkelte boringer/filtre?<br />

Er der ved dimensioneringen taget højde <strong>for</strong> luftens tryktab igennem<br />

rørsystemet?<br />

Er der udarbejdet en detaljeret plan <strong>for</strong> driften mht. flow på de enkelte<br />

boringer, omfang af monitering samt ikke mindst succeskriterier?<br />

Er der taget højde <strong>for</strong> støj i projekteringen?<br />

Etablering og indkøring<br />

Lægges alle blindrør med fald mod boringerne?<br />

Er det sikret at projektets dimensionerings<strong>for</strong>udsætninger og det udførte<br />

arbejde er rimeligt overensstemmende?<br />

Er der lavet en moniteringsplan <strong>for</strong> indkøringen?<br />

Er der lavet en detaljeret beskrivelse <strong>for</strong> hvornår indkøringen overgår<br />

til driftsfase? (succeskriterier <strong>for</strong> indkøringen)<br />

Er der lavet en driftsmanual der beskriver de enkelte komponenter,<br />

vedligehold mv.?<br />

Drift<br />

Er der uddelt in<strong>for</strong>mationsmateriale til berørte beboere med henblik<br />

på kontakt i tilfælde af drifts<strong>for</strong>styrrelser?<br />

Er der opstillet alternative planer <strong>for</strong> hvilke tiltag der skal gøres<br />

Ja<br />

Nej<br />

191


192<br />

Emne<br />

hvis <strong>for</strong>ventningerne til fremdriften ikke <strong>for</strong>løber planmæssigt?<br />

Bliver komponenter vedligeholdt efter planen?<br />

Bliver der udført driftsoptimering regelmæssigt (ca. ½ årligt)?<br />

Afslutning<br />

Er der ventet mindst 6 måneder efter stop af anlæg før prøvetagning?<br />

Bliver dokumentationsprøverne taget jævnt over det behandlede volumen?<br />

Bliver alle anvendte boringer afproppet efter <strong>for</strong>skrifterne i boringsbekendtgørelsen?<br />

Ja<br />

Nej


Bilag 5.4<br />

Dampstripning– Termisk oprensning med damp–<br />

Steam stripping<br />

193


194


Teknikbeskrivelse<br />

Dampstripning er en teknik, der virker ved, at damp injiceres i den <strong>for</strong>urenede<br />

zone fra kanten af <strong>for</strong>ureningen ind mod midten i kombination med, at der <strong>for</strong>etages<br />

en vakuumventilering og oppumpning af grundvand inde i det <strong>for</strong>urenede<br />

område.<br />

Figur 1 viser princippet i dampstripning.<br />

damp ind<br />

gasfase og vandfase<br />

pumpes op og renses<br />

i behandlingsanlæg<br />

damp ind<br />

vandspejl<br />

Figur 1 Principskitse af dampstripning /1/.<br />

ekstraktionsboring<br />

<strong>for</strong>urening<br />

De væsentligste parametre, der afgør om en oprensning med denne metode<br />

bliver succesfuld, er:<br />

• Jordens permeabilitet. Ved lille permeabilitet kan der kun injiceres små<br />

dampmængder og trækkes mindre mængder luft igennem jorden, hvilket<br />

<strong>for</strong>hindrer en effektiv oprensning inden <strong>for</strong> en rimelig driftsperiode. Jorden<br />

bør således være fint sand eller grovere, dog kan lerlinser op til 2-3 m i<br />

tykkelse accepteres, hvis der er grovere sandlag, hvor dampen kan strømme<br />

rundt om leren.<br />

• Hurtig tilstrømning af vand. Hvis ikke tilstrømningen af vand udefra kan<br />

kontrolleres, skal der bruges ekstreme mængder af energi på at opvarme<br />

dette. Samtidig vil det være svært at opvarme den nederste del af behandlingszonen,<br />

da der vil stå vand over, hvilket <strong>for</strong>hindrer damptemperaturer.<br />

• Behandlingsanlæggets kvalitet. Ved valg af materialer, der ikke er tilstrækkeligt<br />

hårdføre, vil man opleve en masse nedbrud. I reparationstiden<br />

195


afkøler jorden, hvilket leder til stærkt øgede omkostninger ved oprensningen.<br />

• Høje temperatur overfladenært. På grund af de relativt høje temperaturer,<br />

der vil være i og omkring boringerne, kan der opstå problemer med ledninger<br />

i jorden (kloak, el, telefon, vand etc.), ligesom opvarmning af bygninger<br />

kan være problematisk.<br />

• Ændringer i jordens geotekniske egenskaber. På grund af udtørring kan<br />

nogle jordarter svinde med sætningsskader til følge.<br />

For uddybende beskrivelser af teknikken henvises til speciallitteraturen, se online<br />

<strong>rapport</strong>er hos eksempelvis /2,3/.<br />

I tabel 1 er vist en checkliste til spørgsmål, der i <strong>for</strong>bindelse med de <strong>for</strong>skellige<br />

faser af planlægning og udførelse skal være afklaret, når dampstripning anvendes<br />

som teknik til oprensning.<br />

Referencer<br />

/1/ EPA (2001): A Citizen’s Guide to In Situ Thermal Treatment Methods,<br />

EPA 542-F-01-012.<br />

/2/ Miljøstyrelsens hjemmeside, Teknologiudviklingsprojektet, Hwww.mst.dkH.<br />

/3/ EPAs hoved hjemmeside om oprensning, Hhttp://www.clu-in.orgH.<br />

Tabel 1 Spørgsmål, der skal være taget stilling til/afklaret, før dampstripning<br />

anvendes som afværgeteknologi. Alle spørgsmål bør kunne besvares<br />

bekræftende, <strong>for</strong> at dampstripning skal kunne anvendes som oprensningsmetode.<br />

196<br />

Emne<br />

Afværgeprogramfase<br />

Er geologien betegnet som fint sand eller grovere i hovedparten af lagserien?<br />

Er <strong>for</strong>ureningen lokaliseret over vandspejlet?<br />

Hvis nej til ovennævnte spørgsmål er der vurderet på hvilke mængder af<br />

vand der skal varmes op på grund af indtrængning?<br />

Er der særligt følsom arealanvendelse på grunden?<br />

Hvis ja til ovennævnte, kan denne anvendelse ændres midlertidigt i oprensningsperioden.<br />

Er jordens geotekniske egenskaber vurderet<br />

Forslagsfase (Skitseprojektering)<br />

Er det afklaret hvilke installationer der er i jorden, samt hvilke andre yd-<br />

Ja<br />

Nej


Emne<br />

re <strong>for</strong>hold (adgang mv.), der influerer på hvordan boringer mv. kan placeres?<br />

Er Miljøstyrelsens dampmodel anvendt til vurdering af dampzoner?<br />

Er det estimeret hvor mange boringer der skal anvendes?<br />

Er det estimeret hvor meget damp der skal injiceres, samt mængder af<br />

vand og luft der skal opsuges?<br />

Er der opstillet realistiske oprensningskriterier mht. tid og restkoncentration?<br />

Projektfase (Detailprojektering)<br />

Er en egentlig dimensioneringstest planlagt/udført?<br />

Er der taget stilling til hvor stor luftmængde der skal suges op?<br />

Er der taget stilling til hvilket vakuum der skal opsuges ved?<br />

Er der taget stilling til injektionens størrelse og filterplaceringer?<br />

Er filtrene placeret i det <strong>for</strong>urenede område?<br />

Er vakuumblæseren dimensioneret efter disse <strong>for</strong>hold?<br />

Er der mulighed <strong>for</strong> at regulere flow fra de enkelte boringer/filtre?<br />

Er der taget stilling til, om der skal tilsættes luft til dampen?<br />

Er dampkedlen tilstrækkelig overdimensioneret?<br />

Er det planlagt at opsætte en vandudskiller?<br />

Er kølingen tilstrækkeligt dimensioneret i <strong>for</strong>hold til oppumpede luft og<br />

vandmængder?<br />

Hvis luftrensning er planlagt (kul eller lignende) er der så taget højde <strong>for</strong><br />

luftens temperatur og dugpunkt?<br />

Er der ved dimensioneringen taget højde <strong>for</strong> luft og damps tryktab igennem<br />

rørsystemet?<br />

Er der udarbejdet en detaljeret plan <strong>for</strong> driften mht. flow på de enkelte<br />

boringer, omfang af monitering samt ikke mindst succeskriterier?<br />

Er der taget stilling til evt. gener <strong>for</strong> ejendomme og afhjælpningen heraf?<br />

Er bygninger sikret mod sætningsskader?<br />

Er der taget højde <strong>for</strong> støj i projekteringen?<br />

Etablering og indkøring<br />

Lægges alle blindrør med fald mod boringerne?<br />

Er det sikret at projektets dimensionerings<strong>for</strong>udsætninger og det udførte<br />

arbejde er rimeligt overensstemmende?<br />

Er der lavet en moniteringsplan <strong>for</strong> indkøringen?<br />

Er der lavet en detaljeret beskrivelse <strong>for</strong> hvornår indkøringen overgår til<br />

driftsfase? (succeskriterier <strong>for</strong> indkøringen)<br />

Er der lavet en driftsmanual der beskriver de enkelte komponenter, vedligehold<br />

mv.?<br />

Drift<br />

Er der uddelt in<strong>for</strong>mationsmateriale til berørte beboere med henblik på<br />

kontakt i tilfælde af drifts<strong>for</strong>styrrelser?<br />

Er der opstillet alternative planer <strong>for</strong> hvilke tiltag der skal gøres hvis <strong>for</strong>ventningerne<br />

til fremdriften ikke <strong>for</strong>løber planmæssigt?<br />

Bliver komponenter vedligeholdt efter planen?<br />

Ja<br />

Nej<br />

197


198<br />

Emne<br />

Bliver der udført driftsoptimering regelmæssigt (minimum ugentligt)?<br />

Afslutning<br />

Er der ventet mindst 6 måneder efter stop af anlæg før prøvetagning?<br />

Bliver dokumentationsprøverne taget jævnt over det behandlede volumen?<br />

Bliver der taget højde <strong>for</strong> de <strong>for</strong>højede temperaturer ved prøveudtagning<br />

og analyse?<br />

Bliver alle anvendte boringer afproppet efter <strong>for</strong>skrifterne i boringsbekendtgørelsen?<br />

Ja<br />

Nej


Bilag 5.5<br />

Termisk oprensning ved varmeledning og<br />

vakuum-ekstraktion<br />

199


200


Teknikbeskrivelse<br />

Opvarmning med varmeledning er baseret på at energi fra brønde opvarmet til<br />

flere hundrede grader breder sig ved varmeledning ud i den omkringliggende<br />

jord. Som temperaturen øges stiger damptrykket <strong>for</strong> både vand og opløsningsmidler.<br />

De dannede dampe vil kunne suges op ved hjælp af vakuumventilering,<br />

enten i jorden eller ved at etablere et kunstigt lag over jorden med tilstrækkelig<br />

permeabilitet til at dampene kan opsuges. Jævnfør afsnittet om dampoprensning,<br />

vil man med meget stor effektivitet kunne fjerne opløsningsmidlerne fra<br />

den del af jorden, der har opnået damptemperaturer, dvs. 100 °C og derover.<br />

Figur 1 viser princippet i termisk varmeledning i kombination med vakuumventilering.<br />

Figur 1 Principskitse af termisk assisteret vakuumventilation /1/. Varme breder<br />

sig ud fra brønden, samtidig suges dannede dampe ud.<br />

De væsentligste parametre, der afgør om en oprensning med denne metode<br />

bliver succesfuld, er:<br />

201


• Vandmængden og tilstrømningen i jorden. Hvis der strømmer bare mindre<br />

mængder af vand til oprensningsområdet har denne metode store problemer<br />

med at levere tilstrækkelige mængder af energi til opvarmningen af<br />

dette. Det bør der<strong>for</strong> være klart, senest i <strong>for</strong>bindelse med projekteringen,<br />

om dette er tilfældet.<br />

• Materialevalg til installationer. På grund af høje temperaturer dannes bl.a.<br />

saltsyre, hvilket kan give korrosionsproblemer. Styrke i stål aftager også<br />

betydeligt ved høje temperaturer, hvilket kan give stabilitetsproblemer.<br />

Behandlingsanlæg og installationer i jorden skal der<strong>for</strong> være <strong>for</strong>beredt på<br />

dette.<br />

• Høje temperatur overfladenært. På grund af de relativt høje temperaturer,<br />

der vil være i og omkring brøndene, kan der opstå problemer med ledninger<br />

i jorden (kloak, el, telefon, vand etc.), ligesom opvarmning af bygninger<br />

kan være problematisk.<br />

• Ændringer i jordens geotekniske egenskaber. På grund af udtørring kan<br />

nogle jordarter svinde med sætningsskader til følge.<br />

For uddybende beskrivelser af teknikken henvises til speciallitteraturen, se online<br />

<strong>rapport</strong>er hos eksempelvis /2,3/.<br />

I tabel 1 er vist en checkliste til spørgsmål, der i <strong>for</strong>bindelse med de <strong>for</strong>skellige<br />

faser af planlægning og udførelse skal være afklaret, når termisk assisteret vakuumventilation<br />

anvendes som teknik til oprensning.<br />

Referencer<br />

/1/ Stegemeier, G.L. & Vinegar H.J. (2001): Thermal Conduction Heating <strong>for</strong><br />

In-Situ Thermal Desorption of Soils. I: Hazardous & Radioactive Waste<br />

Treatment Technologies Handbook, Oh, Chang H. (Ed.). CRC Press, Florida,<br />

USA.<br />

/2/ Miljøstyrelsens hjemmeside, Teknologiudviklingsprojektet, Hwww.mst.dkH.<br />

/3/ EPAs hoved hjemmeside om oprensning, Hhttp://www.clu-in.orgH.<br />

Tabel 1 Spørgsmål,der skal være taget stilling til/afklaret, før termisk assisteret<br />

vakuumventilation anvendes som afværgeteknologi. Alle spørgsmål<br />

bør kunne besvares bekræftende, <strong>for</strong> at anvende oprensningsmetoden.<br />

202


Emne<br />

Afværgeprogramfase<br />

Er geologien betegnet som silt eller finere i hovedparten af lagserien?<br />

Hvis nej til ovennævnte er <strong>for</strong>ureningen da beliggende over grundvandspejlet?<br />

Er der særligt følsom arealanvendelse på grunden?<br />

Hvis ja til ovennævnte, kan denne anvendelse ændres midlertidigt i oprensningsperioden.<br />

Er jordens geotekniske egenskaber vurderet?<br />

Forslagsfase (Skitseprojektering)<br />

Er det afklaret hvilke installationer der er i jorden, samt hvilke andre ydre<br />

<strong>for</strong>hold der influerer på hvordan boringer mv. kan placeres?<br />

Er det estimeret hvor mange boringer/varmebrønde der skal anvendes?<br />

Er det estimeret hvor meget energi der skal tilføres, og over hvor lang tid?<br />

Er det estimeret hvor meget damp og luft der skal opsuges?<br />

Er der opstillet realistiske oprensningskriterier mht. tid og restkoncentration?<br />

Projektfase (Detailprojektering)<br />

Er der taget grundig stilling til materialevalg af samtlige komponenter?<br />

Er der taget endelig stilling til hvor stor luft/damp mængde der skal suges<br />

op fra boringer og eventuelt overliggende lag?<br />

Er der taget stilling til hvilket vakuum der skal opsuges ved?<br />

Er der taget endelig stilling til filterplaceringer og placering af varmebrønde?<br />

Er der mulighed <strong>for</strong> at regulere på energitilførselen til de enkelte<br />

varmebrønde?<br />

Er der mulighed <strong>for</strong> at regulere flow fra de enkelte boringer/filtre?<br />

Er kølingen tilstrækkeligt dimensioneret i <strong>for</strong>hold til oppumpet mængde<br />

luft?<br />

Er strøm<strong>for</strong>syningen tilstrækkelig dimensioneret?<br />

Hvis luftrensning er planlagt (kul eller lignende) er der så taget højde <strong>for</strong><br />

luftens temperatur og dugpunkt?<br />

Er der ved dimensioneringen taget højde <strong>for</strong> luft og damps tryktab igennem<br />

rørsystemet?<br />

Er der udarbejdet en detaljeret plan <strong>for</strong> driften mht. flow på de enkelte boringer,<br />

energiinjektion og omfang af monitering (specielt temperatur) samt<br />

ikke mindst succeskriterier?<br />

Er der taget stilling til evt. gener <strong>for</strong> ejendomme og afhjælpningen heraf?<br />

Er bygninger sikret mod sætningsskader?<br />

Etablering og indkøring<br />

Lægges alle blindrør med fald mod boringerne?<br />

Er det sikret at projektets dimensionerings<strong>for</strong>udsætninger og det udførte<br />

arbejde er rimeligt overensstemmende?<br />

Er der lavet en moniteringsplan <strong>for</strong> indkøringen?<br />

Er der lavet en detaljeret beskrivelse <strong>for</strong> hvornår indkøringen overgår til<br />

Ja<br />

Nej<br />

203


204<br />

Emne<br />

driftsfase? (succeskriterier <strong>for</strong> indkøringen)<br />

Er der lavet en driftsmanual der beskriver de enkelte komponenter, vedligehold<br />

mv.?<br />

Drift<br />

Er der uddelt in<strong>for</strong>mationsmateriale til berørte beboere med henblik på<br />

kontakt i tilfælde af drifts<strong>for</strong>styrrelser?<br />

Er der opstillet alternative planer <strong>for</strong> hvilke tiltag der skal gøres hvis <strong>for</strong>ventningerne<br />

til fremdriften ikke <strong>for</strong>løber planmæssigt?<br />

Bliver komponenter vedligeholdt efter planen?<br />

Bliver der udført driftsoptimering regelmæssigt (minimum ugentligt)?<br />

Afslutning<br />

Er der ventet mindst 6 måneder efter stop af anlæg før prøvetagning?<br />

Bliver dokumentationsprøverne taget jævnt over det behandlede volumen?<br />

Bliver der taget højde <strong>for</strong> de <strong>for</strong>højede temperaturer ved prøveudtagning<br />

og analyse?<br />

Bliver alle anvendte boringer afproppet efter <strong>for</strong>skrifterne i boringsbekendtgørelsen?<br />

Ja<br />

Nej


Bilag 5.6<br />

Frakturering i kombination med andre teknikker<br />

205


206


Teknikbeskrivelse<br />

I nærværende bilag redegøres der udelukkende <strong>for</strong> hydraulisk frakturering udført<br />

ved vandret henholdsvis lodret boreteknik. Udvalgte relevante kombinationsteknikker<br />

er særskilt beskrevet i bilag 5.5.2, 5.3, og 5.4.<br />

Det grundlæggende princip <strong>for</strong> etablering af kunstige sprækker ved fraktureringsteknikken<br />

er, at der i den ønskede dybde under terræn injiceres en højviskos<br />

væske bestående af vand, sand og guargummi ved et tryk, der overstiger<br />

in-situ spændingstilstanden i den aktuelle aflejring. Hermed dannes en kunstig<br />

sprække i umættet eller mættet zone. Herved øges permeabiliteten i aflejringen,<br />

og hermed muligheden <strong>for</strong> at gennemføre en <strong>for</strong>ceret oprensning.<br />

Metoden er grundlæggende ikke mulig at gennemføre tæt på terræn, idet der<br />

her vil være stor risiko <strong>for</strong> optrængning af fraktureringssuspension bestående af<br />

sand og bæremiddel til terræn samt mulighed <strong>for</strong> beskadigelse af terrænnære<br />

fysiske installationer, såsom bygningsdele, ledninger, tanke mv.<br />

Der kan fraktureres fra såvel lodrette, vandrette og skrå boringer. Aktuelle adgangs<strong>for</strong>hold,<br />

såvel som en anlægsøkonomisk kalkulation, vil ofte ligge til<br />

grund <strong>for</strong> endeligt valg af den anvendte boreteknik. Frakturering via skråboringer<br />

udføres identisk med teknikken <strong>for</strong> lodrette boringer.<br />

Figur 1 og 2 illustrerer principperne i frakturering ved lodret og vandret boreteknik.<br />

207


Figur 1 Principskitse <strong>for</strong> frakturering og filterinstallation ved lodret boreteknik.<br />

208


Figur 2 Principskitse <strong>for</strong> frakturering og filterinstallation ved lodret boreteknik.<br />

De væsentligste parametre, der afgør om frakturering bliver succesfuld, er:<br />

• Jordens permeabilitet. Hvis jorden er <strong>for</strong> grovkornet, vil effekten af kunstigt<br />

etablerede sprækker være ubetydelig.<br />

• Jordens homogenitet. Ved bare mindre linser og/eller naturligt <strong>for</strong>ekommende<br />

sprækker med høj ledningsevne vil effekten af frakturering være begrænset<br />

<strong>for</strong> kombinationsteknikker, etableret i såvel den umættede som<br />

mættede zone.<br />

• Jordens konsoliderings<strong>for</strong>hold. For at sikre en effektiv horisontal/subhorisontal<br />

sprækkeudbredelse skal den aktuelle aflejring være <strong>for</strong>konsolideret,<br />

dvs. <strong>for</strong>belastet af istryk under istiden.<br />

• Fysiske <strong>for</strong>hold: Der må ikke <strong>for</strong>ekomme under- og/eller overjordiske installationer,<br />

som dels kan hindre den tilsigtede sprækkeudbredelse, dels<br />

medføre skader på disse installationer.<br />

For uddybende beskrivelser af teknikken, herunder også <strong>for</strong>hold vedrørende<br />

pneumatisk frakturering, henvises til speciallitteratur i ref. /1, 2, 3 og 4/.<br />

209


I tabel 1 er vist en checkliste til spørgsmål, der i <strong>for</strong>bindelse med de <strong>for</strong>skellige<br />

faser af planlægning og udførelse skal være afklaret, når hydraulisk frakturering<br />

anvendes.<br />

Referencer<br />

/1/ Miljøstyrelsens hjemmeside, Teknologiudviklingsprojektet, Hwww.mst.dkH.<br />

Miljøprojekt nr. 541, ”Frakturering”, 2000.<br />

/2/ Miljøstyrelsens hjemmeside, Teknologiudviklingsprojektet, Hwww.mst.dkH.<br />

Miljøprojekt nr. 699, ”Hydraulisk frakturering udført ved vandret boreteknik<br />

– Design og anlæg”, 2002.<br />

/3/ Miljøstyrelsens hjemmeside, Teknologiudviklingsprojektet, Hwww.mst.dkH.<br />

Miljøprojekt nr. xxx, Hydraulisk frakturering udført ved lodret boreteknik<br />

– Design og anlæg”, 2003 (ikke publiceret).<br />

/4/ EPAs hoved hjemmeside om oprensning, Hhttp://www.clu-in.orgH.<br />

Tabel 1 Spørgsmål, der skal være taget stilling til/afklaret, før frakturering<br />

anvendes i kombination med en egnet afværgeteknologi. Alle spørgsmål<br />

bør kunne besvares bekræftende, <strong>for</strong> at frakturering skal kunne<br />

anvendes som oprensningsmetode.<br />

210<br />

Emne<br />

Afværgeprogramfase<br />

Er <strong>for</strong>ureningen (risikoen) lokaliseret fra 2-10 m.u.t, svarende til det<br />

dybdeniveau inden <strong>for</strong> hvilket der mest optimalt kan fraktureres?<br />

Er geologien betegnet som fin og er <strong>for</strong>mationen overkonsolideret?<br />

Kan geologien betegnes som relativt homogen og <strong>for</strong>ekommer der<br />

ikke større sammenhængende linser og/eller naturlige sandfyldte<br />

sprækker?<br />

Er bygningsdele, ledninger, rødder og andre installationer placeret i<br />

en sådan afstand fra den kunstigt etablerede sprække, at denne kan<br />

udbrede sig uhindret samtidig med at der ikke opstår uacceptable<br />

skader på eksisterende fysiske installationer?<br />

Forslagsfase (Skitseprojektering)<br />

Er det afklaret hvilke installationer i jorden, samt hvilke andre ydre<br />

<strong>for</strong>hold der influerer på hvordan boringer kan placeres?<br />

Er det besluttet hvilken boringstype (lodret eller vandret) der skal<br />

fraktureres fra?<br />

Er det estimeret, hvor mange boringer der skal anvendes?<br />

Er der anvendt realistiske boringsafstande i projektet (max. 2,4 –5<br />

Ja<br />

Nej


Emne<br />

meter mellem hver boring), hvis ikke er der specielle <strong>for</strong>klaringer?<br />

Er der opstillet realistiske oprensningskriterier mht. tid og restkoncentration?<br />

Projektfase (Detailprojektering)<br />

Er en egentlig dimensioneringstest planlagt/udført?<br />

Er design af specialværktøjer, dvs. revneskære- henholdsvis fraktureringsapparatet<br />

beskrevet, herunder præciseret at disse skal udføres<br />

i materialer der er resistente over<strong>for</strong> pumpemediet henholdsvis<br />

over<strong>for</strong> aktuelle trykpåvirkninger?<br />

Er der taget stilling til hvor store mængder fraktureringssuspension<br />

(pumpemedie) der skal injiceres pr. sprække, herunder hvilket<br />

fyldmateriale der her skal anvendes?<br />

Er der taget stilling til ved hvilket tryk og hvilken ydelse der skal<br />

injiceres i <strong>for</strong>bindelse med revneskæringen henholdsvis under selve<br />

faktureringen?<br />

Er boringerne placeret i det <strong>for</strong>urenede område?<br />

Er pumpe/blæser kapaciteten dimensioneret efter disse <strong>for</strong>hold?<br />

Er der udarbejdet et overvågningsprogram, som sikrer løbende kontrol<br />

med terrænhævninger/-<strong>for</strong>skydninger samt kontrol med selve<br />

fraktureringsprocesserne?<br />

Er der mulighed <strong>for</strong> at regulere flow fra de enkelte boringer?<br />

Er der ved dimensioneringen taget højde <strong>for</strong> tryktab igennem det<br />

rørsystem som <strong>for</strong>binder boringer og behandlingsdelen?<br />

Ligger ledningerne med passende fald mod boringerne?<br />

Er der udarbejdet en detaljeret plan <strong>for</strong> driften mht. flow og modtryk<br />

på de enkelte boringer, omfang af monitering i boringer samt<br />

ikke mindst succeskriterier?<br />

Etablering og indkøring<br />

Er der uddelt in<strong>for</strong>mationsmateriale til evt. berørte beboere?<br />

Er opblanding af fraktureringssuspension opstartet i god tid <strong>for</strong>ud<br />

<strong>for</strong> selve fraktureringens udførelse (op til ca. 1 døgn før, afhængig<br />

af valgte afværgeteknik)?<br />

Er det sikret at projektets dimensionerings<strong>for</strong>udsætninger og det udførte<br />

arbejde er rimeligt overensstemmende?<br />

Er der lavet en moniteringsplan <strong>for</strong> indkøringen?<br />

Er der lavet en detaljeret beskrivelse <strong>for</strong> hvornår indkøringen <strong>for</strong><br />

den valgte afværgeteknik overgår til driftsfase? (succeskriterier <strong>for</strong><br />

indkøringen)<br />

Er der lavet en driftsmanual der beskriver de aktuelle ydelser og<br />

modtryk i hver boring, samt <strong>for</strong>skrifter <strong>for</strong> udsyring/kloring af<br />

eventuelt tilkloggede boringer mv.?<br />

Drift<br />

Er der opstillet alternative planer <strong>for</strong> hvilke tiltag der skal gøres<br />

hvis <strong>for</strong>ventningerne til fremdriften ikke <strong>for</strong>løber planmæssigt?<br />

Bliver boringer vedligeholdt efter planen?<br />

Ja<br />

Nej<br />

211


212<br />

Emne<br />

Bliver der udført driftsoptimering regelmæssigt (ca. hvert 3-6 måned,<br />

afhængig af valgte afværgetiltag)?<br />

Afslutning<br />

Er der ventet mindst 6 måneder efter stop af anlæg før prøvetagning?<br />

Bliver dokumentationsprøverne taget jævnt over det behandlede volumen?<br />

Bliver alle anvendte boringer afproppet efter <strong>for</strong>skrifterne i boringsbekendtgørelsen?<br />

Ja<br />

Nej


Bilag 5.7<br />

Kemisk oxidation med permanganat<br />

213


214


Teknikbeskrivelse<br />

Kemisk oxidation med permanganat er baseret på tilførsel af natrium/kalium<br />

permanganat til det <strong>for</strong>urenede jordmedie. Typisk anvendelse er i den mættede<br />

zone, idet reaktionen mellem permanganat og opløsningsmiddel <strong>for</strong>egår i væskefasen.<br />

Figur 1 viser princippet i kemisk oxidation ved en recirkuleret celle. Måden at<br />

dosere permanganat kan varieres, men stoffet kan både tilføres på opløst og<br />

fast <strong>for</strong>m til jordmatricen.<br />

Tilsætning af permanganat<br />

Blanding af grundvand, permanganat<br />

og opløsningsmidler recirkuleres<br />

Vandspejl<br />

Forurenet grundvand<br />

Figur 1 Principskitse af cirkulationscelle med kemisk oxidation /1/.<br />

Grundvand recirkuleres efter tilsætning af permanganat, der reagerer<br />

med stof i jorden.<br />

Cirkulationsceller kan anvendes, når <strong>for</strong>ureningen er lokaliseret i permeable<br />

aflejringer, der er relativt homogene. I lavere permeable aflejringer kan stoffet<br />

applikeres med lanser i opløsning, eller som fast stof ved tilbagefyld i boringer/udgravninger.<br />

Reaktionen mellem opløsningsmidlerne og permanganat er<br />

hurtig - den nødvendige reaktionstid er normalt minutter til timer, afhængig af<br />

permanganatkoncentrationen, idet reaktionen er af 1. orden <strong>for</strong> både opløsningsmiddel<br />

og permanganat. De første oprensninger har primært været af typen<br />

med flowceller, hvor udviklingen i de seneste år har været fokuseret mere<br />

på et kort tidsperspektiv som ved lanseinjektionen og anvendelse af metoden i<br />

mere lavpermeable jordtyper. Permanganat angriber primært opløsningsmidler<br />

med dobbeltbindinger og er der<strong>for</strong> ikke velegnet til eksempelvis 1,1,1-TCA.<br />

215


Permanganat er stærkt toksisk over <strong>for</strong> akvatiske organismer (grænseværdi på 1<br />

µg/l i overfladevand), lige som stoffet er sundhedsfarligt at indånde. Der er<br />

der<strong>for</strong> en række <strong>for</strong>hold, både af hensyn til arbejdsmiljø og påvirkning af eksternt<br />

miljø, der skal tages stilling til før anvendelsen. Bemærk, at permanganat<br />

er på MST’s liste over farlige stoffer.<br />

De væsentligste parametre, der afgør om en oprensning med denne metode<br />

bliver succesfuld, er:<br />

• Geologiske inhomogeniteter. Succesen er afhængig af, at <strong>for</strong>urening og<br />

oxidationsmiddel bringes i kontakt.<br />

• Valg af korrekt doseringsmetode og oxidationsmiddel.<br />

• Tilstedeværelsen af større mængder organisk stof i jorden. Dette kan <strong>for</strong>øge<br />

<strong>for</strong>bruget af permanganat og i værste fald betyde alvorlige geotekniske ændringer<br />

efter endt oprensning.<br />

• Nærhed af overfladevand/recipienter. Hvis der er overfladerecipienter i<br />

umiddelbar nærhed, skal det meget nøje overvejes, om risikoen ved anvendelsen<br />

er uacceptabel i <strong>for</strong>hold til recipienterne.<br />

For uddybende beskrivelser af teknikken henvises til speciallitteraturen, se online<br />

<strong>rapport</strong>er hos eksempelvis /2,3/ eller guideline /4/.<br />

I tabel 1 er vist en checkliste til spørgsmål, der i <strong>for</strong>bindelse med de <strong>for</strong>skellige<br />

faser af planlægning og udførelse skal være afklaret, når kemisk oxidation anvendes<br />

som teknik til oprensning.<br />

Referencer<br />

/1/ EPA (2001): A Citizen’s Guide to Chemical Oxidation, EPA 542-F-01-<br />

013.<br />

/2/ Miljøstyrelsens hjemmeside, Teknologiudviklingsprojektet, Hwww.mst.dkH.<br />

/3/ EPAs hoved hjemmeside om oprensning, Hhttp://www.clu-in.orgH.<br />

/4/ Interstate guideline fra USA i anvendelsen af in-situ kemisk oxidation:<br />

Hhttp://www.itrcweb.org/ISCO-1.pdfH.<br />

Tabel 1 Spørgsmål, der skal være taget stilling til/afklaret, før kemisk oxidation<br />

anvendes som afværgeteknologi. Alle spørgsmål bør kunne besvares<br />

bekræftende <strong>for</strong> at anvende oprensningsmetoden.<br />

216


Emne<br />

Afværgeprogramfase<br />

Er <strong>for</strong>ureningen bestående af TCE, PCE og eventuelle nedbrydningsprodukter?<br />

Er <strong>for</strong>ureningen beliggende i den mættede zone?<br />

Kan man undgå udstrømning til overflade recipienter (inkl. dræn, regnvandsledninger<br />

mv.) ved den påtænkte metode?<br />

Er geologien så godt beskrevet at metoden til dosering kan vælges?<br />

Er det vurderet om permanganat skal være eneste afværgeteknik, eller der<br />

eksempelvis skal kombineres med opgravning eller lignende?<br />

Forslagsfase (Skitseprojektering)<br />

Er det afklaret hvilke installationer der er i jorden, samt hvilke andre ydre<br />

<strong>for</strong>hold der influerer på hvordan dosering skal <strong>for</strong>etages?<br />

Er de geotekniske aspekter vurderet?<br />

Er det estimeret hvor mange boringer/lanser der skal anvendes?<br />

Er det estimeret hvor meget permanganat der skal tilføres, og over hvor<br />

lang tid?<br />

Er det estimeret hvor meget vand der eventuelt skal oppumpes, hvis doseringen<br />

<strong>for</strong>egår i en recirkuleret celle ?<br />

Er der opstillet realistiske oprensningskriterier mht. tid og restkoncentration?<br />

Projektfase (Detailprojektering)<br />

Er der taget grundig stilling til materialevalg af samtlige komponenter<br />

(permanganat er korrosivt)?<br />

Er der udført <strong>for</strong>søg til vurdering af jordens naturlige <strong>for</strong>brug af permanganat<br />

ved <strong>for</strong>skellige koncentrationer?<br />

Er der udført detaljeret karakterisering af geologi og hydrogeologiske parametre<br />

i behandlingsområdet?<br />

Er det totale <strong>for</strong>brug af permanganat beregnet?<br />

Er der taget endelig stilling til placeringer af injektionssystemer?<br />

Er der lavet en beredskabsplan <strong>for</strong> eventuelle uheld i <strong>for</strong>bindelse med<br />

håndteringen af permanganat (dette gælder både arbejdsmiljø og eksternt<br />

miljø) ?<br />

Er der lavet en beredskabsplan i <strong>for</strong>hold til en eventuel uhensigtsmæssig<br />

spredning af permanganat?<br />

Er der udarbejdet en detaljeret plan <strong>for</strong> driften og monitering og opstillet<br />

målbare succeskriterier?<br />

Etablering og indkøring<br />

Er der uddelt in<strong>for</strong>mationsmateriale til berørte beboere, der orienter om<br />

projektet og <strong>for</strong>håndsregler i tilfælde af udslip af permanganat eller andre<br />

uheld?<br />

Er entreprenøren tilstrækkelig in<strong>for</strong>meret om risici og <strong>for</strong>holdsregler ved<br />

håndtering af permanganat?<br />

Er beboere og andre potentielle berørte parter in<strong>for</strong>meret i tilstrækkelig<br />

grad om permanganat og de <strong>for</strong>holdsregler der bør tages ved kontakt etc.?<br />

Ja<br />

Nej<br />

217


218<br />

Emne<br />

Hvis injektionen <strong>for</strong>etages punktvis (lanser), har entreprenøren så en kvalitetssikringsprocedure<br />

der sikrer at den rette mængde permanganat doseres<br />

i alle punkter?<br />

Hvis der er tale om et injektionssystem der skal fungere i en længere periode,<br />

er der så lavet en moniteringsplan <strong>for</strong> indkøringen?<br />

Hvis der er tale om et injektionssystem der skal fungere i en længere periode,<br />

er der så lavet en detaljeret beskrivelse <strong>for</strong> hvornår indkøringen overgår<br />

til driftsfase? (succeskriterier <strong>for</strong> indkøringen)<br />

Hvis der er tale om et injektionssystem der skal fungere i en længere periode,<br />

er der så lavet en driftsmanual der beskriver de enkelte komponenter,<br />

vedligehold mv. ?<br />

Drift (Vil ikke altid <strong>for</strong>ekomme ved denne metode)<br />

Er der opstillet alternative planer <strong>for</strong> hvilke tiltag, der skal gøres hvis <strong>for</strong>ventningerne<br />

til fremdriften ikke <strong>for</strong>løber planmæssigt, herunder hvis permanganat<br />

spredes uhensigtsmæssigt?<br />

Bliver komponenter vedligeholdt efter planen?<br />

Er der planlagt et tilstrækkeligt måleprogram der både vurderer fremdrift<br />

af oprensningen og udbredelsen af permanganaten?<br />

Afslutning<br />

Bliver dokumentationsprøverne taget jævnt over det behandlede volumen?<br />

Bliver der taget højde <strong>for</strong> eventuelt tilbageslag (der bør mindst gå 6 måneder<br />

fra ophør af behandling til prøver udtages)?<br />

Er det sikret at eventuelt efterladt permanganat ikke udgør en risiko?<br />

Ja<br />

Nej


Bilag 5.8<br />

Stimuleret naturlig nedbrydning<br />

219


220


Teknikbeskrivelse<br />

Stimuleret naturlig nedbrydning bygger på naturlige mikrobiologiske processer,<br />

der via den reduktive deklorering reducerer PCE og TCE via kæden<br />

PCE→TCE→DCE→VC→Ethen. Typisk anvendelse er i den mættede zone,<br />

idet reaktionen <strong>for</strong>egår i væskefasen. Fri fase kan der<strong>for</strong> ikke fjernes direkte.<br />

Metoden kræver stærkt reducerede redox<strong>for</strong>hold, <strong>for</strong> at de rette betingelser er<br />

til stede <strong>for</strong> mikroorganismerne. Der er tale om et konsortium af organismer,<br />

der udfører trans<strong>for</strong>mationen, sådan at nedbrydningen til DCE varetages af en<br />

række <strong>for</strong>skellige organismer, hvorimod omsætningen til VC, og i sidste ende<br />

ethen, udelukkende udføres af organismer af familien Dehalococcoider.<br />

At reaktionerne <strong>for</strong>løber under reducerede <strong>for</strong>hold betyder, at der ofte skal tilsættes<br />

kulstof <strong>for</strong> at reducere eventuelle oxidanter i jord og grundvand. Normalt<br />

anvendes kulstof som energikilde og reduktant, typisk i <strong>for</strong>m af laktat<br />

(enten rent eller som HRC ® ). Alternativt har der været <strong>for</strong>søgt med en lang<br />

række <strong>for</strong>skellige billige kulstofkilder, som f.eks. sojaolie, melasse mv.<br />

På en række lokaliteter i udlandet og herhjemme er det konstateret, at den sidste<br />

del af nedbrydningskæden (fra DC og videre) ikke finder sted, selv om de<br />

korrekte redox<strong>for</strong>hold er til stede. Dette kan skyldes manglende tilstedeværelse<br />

af Dehalococcoider, som der<strong>for</strong> skal podes i grundvandet, hvis man ønsker at<br />

anvende teknikken. Tilsætning af dehaloccocoider med efterfølgende nedbrydning<br />

er kun dokumenteret i udlandet.<br />

I lighed med beskrivelsen <strong>for</strong> kemisk oxidation er der en mulighed <strong>for</strong> flere<br />

måder at introducere både substrat og/eller bakterier til jorden, afhængig af<br />

geologien og <strong>for</strong>ureningens lokalisering.<br />

Cirkulationsceller med recirkulation af kulstof/bakterier kan anvendes, når <strong>for</strong>ureningen<br />

er lokaliseret i permeable aflejringer, der er relativt homogene. I<br />

lavere permeable aflejringer kan kulstof-/bakteriesuspension applikeres med<br />

lanser i opløsning eller som tykkere pasta. Reaktionen <strong>for</strong>løber under gunstige<br />

redox<strong>for</strong>hold og ved tilstrækkelig bakterietæthed relativt hurtigt, sandsynligvis<br />

inden <strong>for</strong> dage-uger, selvom der godt kan være en relativt lang (½-1 år) adaptationsperiode,<br />

inden systemet er fuldt ydende.<br />

Den største umiddelbare risiko, der er ved metoden (ud over at den ikke virker),<br />

er tilsætningen af fremmede bakteriestammer på en lokalitet, samt den<br />

generelle mulighed <strong>for</strong> mikrobiologisk kontaminering af større områder på<br />

grund af en stor kulstoftilførsel. Typisk vil der være behov <strong>for</strong> tilsætning af<br />

organisk stof i størrelsesorden 1.000-10.000 kg ved en fuldskala-oprensning.<br />

221


De væsentligste parametre, der afgør om en oprensning med denne metode<br />

bliver succesfuld, er:<br />

• Geologiske inhomogeniteter. Succesen er afhængig af, at <strong>for</strong>urening og<br />

reduktionsmiddel/-bakterier bringes i kontakt.<br />

• At redox<strong>for</strong>holdene ikke er kraftigt oxiderede inden oprensningen.<br />

• Valg af korrekt doseringsmetode.<br />

• Ophobning af VC. Hvis der ikke er tilstrækkelig aktivitet af dehaloccoiderne<br />

i kombination med <strong>for</strong> højt redoxotentiale, vil der kunne dannes store<br />

mængder DCE og i værste fald VC.<br />

For uddybende beskrivelser af teknikken henvises til speciallitteraturen, se online<br />

<strong>rapport</strong>er hos eksempelvis /1,2/ eller en <strong>for</strong>eløbig guideline /3/.<br />

I tabel 1 er vist en checkliste til spørgsmål der i <strong>for</strong>bindelse med de <strong>for</strong>skellige<br />

faser af planlægning og udførelse skal være afklaret, når reduktiv deklorering<br />

anvendes som teknik til oprensning.<br />

Referencer<br />

/1/ Miljøstyrelsens hjemmeside, Teknologiudviklingsprojektet, Hwww.mst.dkH.<br />

/2/ EPAs hoved hjemmeside om oprensning, Hhttp://www.clu-in.orgH.<br />

/3/ Foreløbig guideline fra Battelle Institue om anvendelse af reduktiv deklorering,<br />

Hhttp://www.estcp.org/documents/techdocs/Rabitt_Protocol.pdfH.<br />

Tabel 1 Spørgsmål, der skal være taget stilling til/afklaret, før stimuleret naturlig<br />

nedbrydning anvendes som afværgeteknologi. Alle spørgsmål<br />

bør kunne besvares bekræftende <strong>for</strong> at anvende oprensningsmetoden.<br />

222<br />

Emne<br />

Afværgeprogramfase<br />

Er der sikkerhed <strong>for</strong> at der ikke er større mængder fri fase?<br />

Er <strong>for</strong>ureningen beliggende i den mættede zone?<br />

Er geologien så godt beskrevet at metoden til dosering kan vælges?<br />

Er der reducerede redox <strong>for</strong>hold til stede på lokaliteten?<br />

Forslagsfase (Skitseprojektering)<br />

Er det afklaret hvilke installationer der er i jorden, samt hvilke andre<br />

ydre <strong>for</strong>hold (adgangs<strong>for</strong>hold og muligheder <strong>for</strong> boringsplacering),<br />

der influerer på hvordan dosering skal <strong>for</strong>etages?<br />

Er det vurderet om en midlertidig ophobning af VC er <strong>for</strong>bundet<br />

med risiko?<br />

Ja<br />

Nej


Emne<br />

Er det vurderet om tilstedeværelse af organisk stof/bakterier udgør<br />

en risiko?<br />

Er det estimeret hvor mange boringer/lanser der skal anvendes?<br />

Er det estimeret hvor meget organisk stof der skal tilføres, og over<br />

hvor lang tid?<br />

Er det estimeret hvor meget vand der eventuelt skal oppumpes, hvis<br />

doseringen <strong>for</strong>egår i en recirkuleret celle?<br />

Er der opstillet realistiske oprensningskriterier mht. tid og<br />

restkoncentration?<br />

Projektfase (Detailprojektering)<br />

Er der udført <strong>for</strong>søg til vurdering af jordens naturlige <strong>for</strong>brug af<br />

kulstof <strong>for</strong> at opnå tilstrækkeligt reducerede <strong>for</strong>hold?<br />

Er det dokumenteret at dehaloccoider er tilstede og at de er aktive?<br />

Er der udført detaljeret karakterisering af geologi og hydrogeologiske<br />

parametre i behandlingsområdet?<br />

Er det totale <strong>for</strong>brug af kulstof og art beregnet?<br />

Er der taget endelig stilling til placeringer af injektionssystemer?<br />

Er der lavet en beredskabsplan hvis vinylklorid ophobes eller spreder<br />

sig uhensigtsmæssigt?<br />

Er der udarbejdet en detaljeret plan <strong>for</strong> driften og monitering og opstillet<br />

målbare succeskriterier?<br />

Etablering og indkøring<br />

Hvis injektionen <strong>for</strong>etages punktvis (lanser), har entreprenøren så<br />

en kvalitetssikringsprocedure der sikrer, at den rette mængde kulstof/bakterier<br />

doseres i alle punkter?<br />

Hvis der er tale om et injektionssystem der skal fungere i en længere<br />

periode, er der så lavet en moniteringsplan <strong>for</strong> indkøringen?<br />

Hvis der er tale om et injektionssystem der skal fungere i en længere<br />

periode, er der så lavet en detaljeret beskrivelse <strong>for</strong> hvornår indkøringen<br />

overgår til driftsfase? (succeskriterier <strong>for</strong> indkøringen)<br />

Hvis der er tale om et injektionssystem der skal fungere i en længere<br />

periode, er der så lavet en driftsmanual der beskriver de enkelte<br />

komponenter, vedligehold mv.?<br />

Drift (Vil ikke altid <strong>for</strong>ekomme ved denne metode)<br />

Er der opstillet alternative planer <strong>for</strong> hvilke tiltag, der skal gøres<br />

hvis <strong>for</strong>ventningerne til fremdriften ikke <strong>for</strong>løber planmæssigt, herunder<br />

hvis VC spredes uhensigtsmæssigt?<br />

Bliver komponenter vedligeholdt efter planen?<br />

Er der planlagt et tilstrækkeligt måleprogram der både vurderer<br />

fremdrift af oprensningen?<br />

Afslutning<br />

Bliver dokumentationsprøverne taget jævnt over det behandlede volumen?<br />

Ja<br />

Nej<br />

223


224<br />

Emne<br />

Bliver der taget højde <strong>for</strong> eventuelt tilbageslag (der bør mindst gå 6<br />

måneder fra ophør af behandling til prøver udtages)?<br />

Bliver eventuelle boringer afproppet efter reglerne i boringsbekendtgørelsen?<br />

Ja<br />

Nej


Bilag 5.9<br />

Passiv ventilation –<br />

Passive Soil Vapor Extraction (PSVE)<br />

225


226


Teknikbeskrivelse<br />

Passiv ventilation er en afværgeteknik, der sigter på at reducere koncentrationen<br />

af opløsningsmidler og lignende stoffer i den umættede zone under en <strong>for</strong>urening<br />

med henblik på at reducere bidraget til underliggende grundvandsmagasiner.<br />

Metoden kræver en speciel geologi <strong>for</strong> at være anvendelig, idet der skal være et<br />

dæklag med relativt lav vertikal permeabilitet (f.eks. et morænelerslag), der<br />

underlejres af en umættet zone bestående af sand med en relativt høj horisontal<br />

permeabilitet.<br />

Figur 1 Princip ved passiv ventilation (PV) under faldende barometerstand<br />

(Lavtryk). Differenstrykket er <strong>for</strong>skellen mellem det absolutte tryk i<br />

atmosfæren og i den umættede zone under dæklaget.<br />

Figur 1 viser princippet i passiv ventilation, hvor luften strømmer ud i en lavtrykssituation.<br />

Ved installation af en kontraventil i boringen <strong>for</strong>hindres luften i<br />

at trænge ind i jorden via boringen ved højtryk. I stedet trænger luften langsomt<br />

igennem dæklaget. I /1/ er det beskrevet, at der gennemsnitlig er udstrømning<br />

fra boringer anvendt til passiv ventilation i ca. 50 % af tiden. Luftflowet og<br />

dermed påvirkningszonen varierer afhængigt af jordens permeabilitet i hhv.<br />

vertikal og horisontal retning. Ved en relativ simpel test kan det vurderes, hvilket<br />

luftflow en boring vil yde. Dette kræver måling af sammenhørende værdier<br />

af atmosfæretryk og flow over en periode. Baseret på danske <strong>for</strong>hold er det<br />

endnu <strong>for</strong>bundet med usikkerhed, hvor langt ned metoden kan bringe koncentrationen<br />

i det underliggende magasin, men i den mest effektive case belyst i<br />

/1/ er der set en reduktion i grundvandskoncentrationen fra 300 til 20 µg/l over<br />

en to-årig periode.<br />

227


Bemærk, at metoden udelukkende sigter på reduktion af grundvandskoncentrationer<br />

og der<strong>for</strong> ikke kan anvendes i <strong>for</strong>hold til indeklimaproblemer mv., samt<br />

at stoffjernelsen normalt er lille, hvilket vil betyde en meget lang driftsperiode.<br />

Til gengæld er de årlige driftsomkostninger lave sammenholdt med aktiv ventilation.<br />

De væsentligste parametre, der afgør om en oprensning med denne metode<br />

bliver succesfuld, er:<br />

• Tilstrækkelig stor horisontal permeabilitet i laget, der skal ventileres.<br />

• Tilstrækkelig lav vertikal permeabilitet i overliggende dæklag, således at<br />

trykændringer i atmosfæren kun langsomt <strong>for</strong>planter sig igennem jorden.<br />

• Kildestyrken. Hvis der enten er en meget stor masse i sandlaget, hvor ventilationen<br />

sker, eller inputtet fra det overliggende dæklag er stort, kan det vise<br />

sig, at koncentrationen ikke kan reduceres i tilstrækkeligt omfang.<br />

• At der placeres et tilstrækkeligt antal boringer til ventilationen.<br />

For uddybende beskrivelser af teknikken henvises til speciallitteraturen, se online<br />

<strong>rapport</strong>er hos eksempelvis /2,3/.<br />

I tabel 1 er vist en checkliste til spørgsmål, der i <strong>for</strong>bindelse med de <strong>for</strong>skellige<br />

faser af planlægning og udførelse skal være afklaret, når passiv ventilation anvendes<br />

som teknik til oprensning.<br />

Referencer<br />

/1/ NIRAS (2003): Passiv ventilation, Slut<strong>rapport</strong>. Udarbejdet <strong>for</strong> Miljøstyrelsens<br />

Teknologiprogram. Offentliggøres i løbet af 2003 på Hwww.mst.dkH.<br />

/2/ Miljøstyrelsens hjemmeside, Teknologiudviklingsprojektet, Hwww.mst.dkH.<br />

/3/ EPAs hoved hjemmeside om oprensning, Hhttp://www.clu-in.orgH.<br />

Tabel 1 Spørgsmål, der skal være taget stilling til/afklaret, før passiv ventilation<br />

anvendes som afværgeteknologi. Alle spørgsmål bør kunne besvares<br />

bekræftende <strong>for</strong> at anvende oprensningsmetoden.<br />

228<br />

Emne<br />

Afværgeprogramfase<br />

Er de geologiske <strong>for</strong>udsætninger (sand, grus under tæt dæklag) <strong>for</strong> at<br />

passiv ventilation kan virke tilstede på lokaliteten?<br />

Er kildestyrken relativt begrænset?<br />

Er risikoen ved <strong>for</strong>ureningen udelukkende knyttet til grundvandet?<br />

Ja<br />

Nej


Emne<br />

Forslagsfase (Skitseprojektering)<br />

Er koncentrationen i poreluften fastlagt?<br />

Er det vurderet om der skal udføres luftrensning med aktivt kul?<br />

Er det afklaret hvilke installationer der er i jorden, samt hvilke andre<br />

ydre <strong>for</strong>hold der influerer på hvordan boringer kan placeres?<br />

Er det estimeret hvor mange boringer der skal anvendes?<br />

Er der anvendt realistiske boringsafstande i projektet (max. 8-10 meter<br />

mellem boringer), hvis ikke er der specielle <strong>for</strong>klaringer?<br />

Er der opstillet realistiske oprensningskriterier mht. tid og restkoncentration?<br />

Projektfase (Detailprojektering)<br />

Er en egentlig dimensioneringstest planlagt/udført?<br />

Er der taget stilling til hvor stor luftmængde der bliver suget op?<br />

Er der udført vurdering af kildestyrken på stedet?<br />

Er der lavet en vurdering af massebalancen, dvs. <strong>for</strong>ventet input ovenfra<br />

sammenholdt med den beregnede fjernelse?<br />

Er der taget stilling til vandindholdet i jorden ved filtersætningen ?<br />

Er filtrene placeret i det <strong>for</strong>urenede område?<br />

Er der udarbejdet en detaljeret plan <strong>for</strong> driften og monitering og opstillet<br />

målbare succeskriterier?<br />

Etablering og indkøring<br />

Er det sikret at projektets dimensionerings<strong>for</strong>udsætninger og det udførte<br />

arbejde er rimeligt overensstemmende?<br />

Er det checket at modstanden mod luftstrømning gennem rør, filtre etc.<br />

er tilstrækkelig lav?<br />

Er der lavet en driftsmanual der beskriver de enkelte komponenter,<br />

vedligehold mv.?<br />

Drift<br />

Er der opstillet alternative planer <strong>for</strong> hvilke tiltag, der skal gøres hvis<br />

<strong>for</strong>ventningerne til fremdriften ikke <strong>for</strong>løber planmæssigt?<br />

Bliver komponenter vedligeholdt efter planen?<br />

Bliver der jævnligt checket <strong>for</strong> eventuelle gennembrud på kulfiltre?<br />

Afslutning<br />

Bliver dokumentationsprøverne taget jævnt over det behandlede volumen?<br />

Bliver der taget højde <strong>for</strong> eventuelt tilbageslag (der bør mindst gå 6<br />

måneder fra ophør af behandling (afpropning af boringer) til prøver udtages)?<br />

Bliver udførte boringer afproppet efter reglerne i boringsbekendtgørelsen<br />

?<br />

Ja<br />

Nej<br />

229


230


Bilag 5.10<br />

Oppumpning og on-site vandbehandling<br />

231


232


Teknikbeskrivelse<br />

Oppumpning og on-site vandbehandling er en teknik, der <strong>for</strong>hindrer <strong>for</strong>urenet<br />

vand i at sprede sig fra en <strong>for</strong>urenet lokalitet til grundvandsressourcer, der udnyttes<br />

til drikkevand<strong>for</strong>syning eller til recipienter. Tidligere blev metoden også<br />

<strong>for</strong>søgt anvendt til reduktion af kildestyrken i hot-spot-områder. Erfaringer har<br />

vist, at den mængde stof, der fjernes via oppumpning af vand, normalt er meget<br />

lille sammenlignet med den masse af opløsningsmidler, der er i et kildeområde.<br />

Der<strong>for</strong> vil en oprensning baseret på denne teknik være meget langsigtet, i bedste<br />

fald årtier og i værste fald århundreder.<br />

Den mest optimale udnyttelse af teknikken opnås ved, at man pumper den<br />

mindst mulige vandmængde op <strong>for</strong> at opnå indfangning af <strong>for</strong>ureningsfanen.<br />

Dette er styret af de hydrauliske parametre i magasinet, som der<strong>for</strong> bør kendes i<br />

rimelig detalje inden dimensioneringen.<br />

Omkostningerne til vandbehandling er stærkt afhængige af den mængde, der<br />

pumpes op. Afhængig af vandkvaliteten og udlederkrav, vil der være større<br />

eller mindre krav til vandbehandlingen. Hvis der pumpes på reducerede magasiner<br />

med bare moderate jernindhold, vil det ofte være nødvendigt med en fjernelse<br />

af jernet, før en egentlig rensning <strong>for</strong> opløsningsmidler kan finde sted.<br />

Dette gøres typisk ved trykfiltrering på sand/antracitfiltre. Der er to almindeligt<br />

anvendte rense<strong>for</strong>mer <strong>for</strong> chlorerede opløsningsmidler i vand i kommerciel<br />

drift i Danmark. Den simpleste er en direkte filtrering af vandet gennem aktivt<br />

kul inden udledning. Den anden er beluftning af vandet i inka- eller kolonnebelufter,<br />

hvor opløsningsmidlerne strippes over på gasfasen. Luften kan, afhængig<br />

af miljøkrav (og moral), renses igennem et luftkulfilter inden udledning.<br />

Ved begge metoder er det muligt at komme ned på lave koncentrationer ( 1<br />

µg/l eller mindre) i vandet, der ledes fra anlægget. Igennem de seneste år har<br />

der været <strong>for</strong>søgt med en række andre metoder som jernfiltre, ozonering/peroxid<br />

behandling, elektrokemisk oxidation, men ingen af disse er endnu<br />

fuldt kommercialiserede og/eller økonomisk attraktive ved de lave koncentrationer,<br />

der normalt er i vand, der pumpes op fra afværgeboringer.<br />

Den vandmængde, der årligt oppumpes, kan være anseelig. Det bør der<strong>for</strong> undersøges,<br />

om man kan udnytte vandet som sekundavand (kølevand, procesvand)<br />

i nærheden, eller om vandet skal ledes til recipient eller kloak. I sidste<br />

tilfælde kan der blive stillet krav om betaling af afledningsafgift, der kan være<br />

en meget stor post i de samlede omkostninger.<br />

De væsentligste tekniske parametre, der afgør om en oprensning med denne<br />

metode bliver succesfuld, er:<br />

233


• Om de hydrauliske <strong>for</strong>hold er tilstrækkeligt godt kendte.<br />

• Om boringerne er korrekt dimensioneret og filterkastet.<br />

• Om der kan pumpes tilstrækkeligt i de udførte boringer til, at fanen afskæres<br />

(tilstrækkelig permeabilitet i <strong>for</strong>hold til antal boringer).<br />

• Boringernes placering (både vertikalt og i planet) i <strong>for</strong>hold til <strong>for</strong>ureningen.<br />

I kalk kan <strong>for</strong>ureningen spredes til hidtil u<strong>for</strong>urenede områder, hvis filtrene<br />

placeres ukritisk.<br />

• Om driftsorganisationen er i stand til at holde anlægget i gang over en meget<br />

lang driftsperiode.<br />

I tabel 1 er vist en checkliste til spørgsmål, der i <strong>for</strong>bindelse med de <strong>for</strong>skellige<br />

faser af planlægning og udførelse skal være afklaret, når oppumpning anvendes<br />

som teknik til afskæring.<br />

Tabel 1 Spørgsmål, der skal være taget stilling til/afklaret, før oppumpning<br />

anvendes som afværgeteknologi. Alle spørgsmål bør kunne besvares<br />

bekræftende, <strong>for</strong> at oppumpning skal kunne anvendes som afskæringsmetode,<br />

uden andre tiltag.<br />

234<br />

Emne<br />

Afværgeprogramfase<br />

Er <strong>for</strong>ureningen (risikoen) lokaliseret i den mættede zone?<br />

Er der overordnet set nogen muligheder <strong>for</strong> genanvendelse af vandet?<br />

Er den overordnede strømningsretning og hastighed kendt?<br />

Forslagsfase (Skitseprojektering)<br />

Er de hydrauliske <strong>for</strong>hold (ledningsevne og gradient) kendt på stedet?<br />

Er <strong>for</strong>ureningen afgrænset både horisontalt og vertikalt tilstrækkeligt<br />

til at antallet af boringer kan estimeres?<br />

Kendes koncentrationen af opløsningsmidler i blandingsvandet, så<br />

en rensningstype kan vælges?<br />

Er den overordnede geokemi i vandet kendt, så eventuel <strong>for</strong> rensning<br />

kan evalueres?<br />

Er vandets bestemmelsessted fastlagt, dvs. skal det til recipient,<br />

kloak, genbruges?<br />

Projektfase (Detailprojektering)<br />

Er den hydrauliske ledningsevne bestemt i de relevante filterintervaller?<br />

Er gradient og strømningsretning bestemt lokalt i tilstrækkelig detaljeringsgrad?<br />

Er årstidsvariationer i strømningsretning og hastighed kendt?<br />

Er de nøjagtige udleder krav fra behandlingsanlægget kendt (vand<br />

Ja<br />

Nej


Emne<br />

og evt. luft)?<br />

Er den endelige rense<strong>for</strong>m fastlagt?<br />

Er den mest optimale boreteknik i <strong>for</strong>hold til dimension, boredybde<br />

og geologi valgt?<br />

Er anlægget designet således at pumper, filtre mv., er lette at komme<br />

til i <strong>for</strong>bindelse med servicering?<br />

Er boringer og boringsudbygninger designet således at pumper,<br />

pumpestyringer mv., er lette at komme til i <strong>for</strong>bindelse med servicering?<br />

Er der taget hensyn til støj ved dimensionering og placering af behandlings<br />

anlæg?<br />

Etablering<br />

Er der overensstemmelse mellem projektets <strong>for</strong>udsætninger om hydraulikken<br />

og det der erkendes ved renpumpning/prøvepumpning af<br />

boringer?<br />

Er der overensstemmelse mellem projektets <strong>for</strong>udsætninger om<br />

geokemi og indhold af opløsningsmidler og det der erkendes ved<br />

renpumpning/prøvepumpning af boringer?<br />

Hvis der er indbygget elektronisk styring, har entreprenør gennemgået<br />

og sikret at alt er <strong>for</strong>bundet korrekt?<br />

Har tilsynet udarbejdet et uafhængigt kontrolskema til sikring af<br />

korrekt <strong>for</strong>bindelse og styring af anlæg?<br />

Drift<br />

Er der opstillet alternative planer <strong>for</strong> hvilke tiltag der skal gøres<br />

hvis <strong>for</strong>ventningerne til fremdriften ikke <strong>for</strong>løber planmæssigt?<br />

Er der udarbejdet en drifts- og moniteringsinstruks <strong>for</strong> anlægget?<br />

Bliver der udført regelmæssige optimeringer af anlægget (bør<br />

mindst gøres årligt)?<br />

Afslutning<br />

Er kriterierne <strong>for</strong> afslutning veldefinerede ?<br />

Bliver der taget højde <strong>for</strong> eventuelt tilbageslag (der bør mindst gå 6<br />

måneder fra ophør af behandling til prøver udtages)?<br />

Bliver alle boringer afproppet efter reglerne i boringsbekendtgørelsen?<br />

Ja<br />

Nej<br />

235


236


Bilag 5.11<br />

Reaktive permeable jernvægge<br />

237


238


Teknikbeskrivelse<br />

Afskæring af fanen med reaktiv væg er en teknik, der baseres sig på kemisk<br />

reduktiv deklorering af opløsningsmidlerne. Således reduceres både PCE, TCE<br />

og deres nedbrydningsprodukter til chlorid og ethan/ethen. Tilsvarende oxideres<br />

det fri jern til Fe ++ og vand spaltes til H2 og OH - . Der er en række chlorerede<br />

opløsningsmidler, der ikke kan omsættes i en jernvæg. Disse er:<br />

• Dichlormethan<br />

• 1,1-Dichlorethan<br />

• 1,2-Dichlorethan<br />

• Chlormethan.<br />

Hastigheden af reaktionen er primært styret af jernets tilgængelige overflade<br />

samt reaktiviteten af jerntypen. For de kommercielt anvendte jerntyper er<br />

halveringstiden gennem væggen typisk 1-3 timer, men <strong>for</strong> enkelte af nedbrydningsprodukterne<br />

op til 10 timer /1/.<br />

Der findes to principielt <strong>for</strong>skellige måder at opbygge væggen på, dels en kontinuert<br />

væg og dels det såkaldte funnel and gate system. De to opbygninger er<br />

vist i figur 1.<br />

For begge systemer gælder det om at få dem designet således, at hele fanen<br />

tvinges igennem væggen, og ikke løber urenset udenom. Ved funnel and gate<br />

systemet installeres en impermeabel væg af spunsplader, en bentonitvæg eller<br />

lignende til at styre vandstrømmen igennem den aktive jernzone.<br />

For at <strong>for</strong>hindre, at fanen strømmer under væggen, er det en <strong>for</strong>del, hvis denne<br />

er ført ned i underliggende lavpermable lag. På grund af det mere enkle strømningsbillede<br />

ved de kontinuerte vægge, er risikoen <strong>for</strong> hydrauliske kortslutning<br />

mindre ved denne type end ved funnel and gate typen.<br />

For at opnå en tilstrækkelig opholdstid i væggen, uden at denne får meget store<br />

dimensioner (og hermed omkostninger), kan det være nødvendigt at lave en<br />

hydraulisk kontrol opstrøms kilden, således at vandmængden, der strømmer<br />

igennem, reduceres.<br />

I lighed med oppumpning og rensing on-site må det <strong>for</strong>ventes, at en afværge<br />

med denne metode skal <strong>for</strong>egå i årtier/århundreder. Der eksisterer endnu ikke<br />

datamateriale, der kan <strong>for</strong>udsige væggenes reaktivitet på så langt sigt.<br />

239


Figur 1 Skitse af funnel-and-gate system (øverst) og den kontinuerte væg (nederst)<br />

/1/.<br />

De væsentligste parametre, der afgør om en oprensning med denne metode<br />

bliver succesfuld, er:<br />

• Om de hydrauliske <strong>for</strong>hold i magasinet er tilstrækkelig godt kendt, dvs.<br />

ledningsevne, retning og gradient, inkl. årstidsvariationer. Den vertikale<br />

<strong>for</strong>deling af ledningsevnen bør også være belyst.<br />

• At jernvæggen, og specielt en eventuel tragt, er korrekt installeret.<br />

• Grundvandets generelle kemiske sammensætning. Hårdt vand og høje sulfatindhold<br />

kan på længere sigt nedsætte reaktiviteten.<br />

For uddybende beskrivelser af teknikken henvises til speciallitteraturen, se online<br />

<strong>rapport</strong>er hos eksempelvis /2,3,4/ eller guideline i /5/.<br />

240<br />

Grundvandets<br />

strømningsretning<br />

Grundvandets<br />

strømningsretning


I tabel 1 er vist en checkliste til spørgsmål, der i <strong>for</strong>bindelse med de <strong>for</strong>skellige<br />

faser af planlægning og udførelse skal være afklaret, når reaktiv jernvæg anvendes<br />

som teknik til fanekontrol.<br />

Referencer<br />

/1/ Kjeldsen, P. (2000): Reaktive vægge med jernspåner. Procesoversigt og<br />

status <strong>for</strong> teknologiprogrammets projekter. Status notat, marts 2000.<br />

/2/ Miljøstyrelsens hjemmeside, Teknologiudviklingsprojektet, Hwww.mst.dkH.<br />

/3/ EPAs hoved hjemmeside om oprensning, Hhttp://www.clu-in.orgH.<br />

/4/ ETI s side om reaktive vægge, Hhttp://www.eti.ca/H.<br />

/5/ Department of Defense guideline <strong>for</strong> anvendelse af reaktive vægge:<br />

Hhttp://www.estcp.org/documents/techdocs/Final_PRB_Guidance.pdfH.<br />

Tabel 1 Spørgsmål, der skal være taget stilling til/afklaret, før aktiv jernvæg<br />

anvendes som afværgeteknologi. Alle spørgsmål bør kunne besvares<br />

bekræftende <strong>for</strong> at anvende metoden.<br />

Emne<br />

Afværgeprogramfase<br />

Er fanen afgrænset i bredden?<br />

Består <strong>for</strong>ureningen af stoffer der kan omsættes i den reaktive<br />

væg?<br />

Er geologien opbygges således, at magasinet er nedadtil<br />

afgrænset af ler eller lignende så en <strong>for</strong>urening ikke kan<br />

passere under væggen?<br />

Er dybden til leren < 15-20 m?<br />

Kan væggen fysisk placeres (bygninger eller andre konstruktioner<br />

i vejen)?<br />

Er den overordnede strømningsretning og hastighed<br />

kendt i magasinet?<br />

Forslagsfase (Skitseprojektering)<br />

Er den generelle geokemi belyst?<br />

Er der truffet beslutning om installationsmetode?<br />

Er der truffet beslutning om jerntype?<br />

Er der truffet beslutning om designtype?<br />

Projektfase (Detailprojektering)<br />

Er de maksimale udløbskoncentrationer og flux fastsat?<br />

Er den hydrauliske ledningsevnes <strong>for</strong>deling over væggens<br />

areal undersøgt?<br />

Ja<br />

Nej<br />

241


242<br />

Emne<br />

Er der lavet kinetik <strong>for</strong>søg med den konkrete vandtype<br />

og jerntype?<br />

Er den hydrauliske ledningsevne af væggens materialer<br />

bestemt?<br />

Er der overensstemmelse mellem vandhastigheder gennem<br />

filteret og de fundne kinetiske parametre?<br />

Er der planlagt filtre i <strong>for</strong>skellig dybde, opstrøms i væggen<br />

og nedstrøms?<br />

Er der lavet en beredskabsplan <strong>for</strong> hvad der skal gøres<br />

hvis væggen ikke er tilstrækkeligt effektiv?<br />

Etablering og indkøring<br />

Er de faktiske geologiske <strong>for</strong>hold i overensstemmelse<br />

med <strong>for</strong>udsætningerne?<br />

Er der sikkerhed <strong>for</strong> at væggen er hæftet nedadtil?<br />

Fører entreprenøren kontrol med mængden af jern og<br />

eventuelt tilsætningssand?<br />

Er den hydrauliske gradient over væggen i overensstemmelse<br />

med <strong>for</strong>ventningen?<br />

Drift<br />

Er der planlagt et tilstrækkeligt måleprogram, der vurderer<br />

fremdrift af oprensningen?<br />

Er måleprogrammet designet så tilklogning og reduceret<br />

reaktivitet detekteres?<br />

Afslutning<br />

Er der ved afslutningen planlagt om væggen skal efterlades?<br />

Ja<br />

Nej


Bilag 6<br />

Bruttoliste over afprøvede teknologier i Danmark til afværge<strong>for</strong>anstaltninger<br />

over <strong>for</strong> jord- og grundvands<strong>for</strong>urening<br />

med chlorerede stoffer<br />

243


244


Forureningsreduktion<br />

Afskæring og monitering<br />

Bruttoliste over afprøvede teknologier i Danmark til afværge<strong>for</strong>anstaltninger over<strong>for</strong> jord- og grundvands<strong>for</strong>urening med chlorerede<br />

stoffer<br />

Teknik Anvendelse Geologi 2) Hydrogeologi Særlige designparametre Lokalitetsstørrelse<br />

3)<br />

In situ<br />

On site<br />

Ex. site<br />

Tørv, gytje<br />

Ler, silt, sand, grus<br />

Kalk, opsprækket<br />

Umættet zone<br />

Mættet zone<br />

(frit og spændt magasin)<br />

Undersøgelser<br />

Tests<br />

(relativt)<br />

Lille<br />

Mellem<br />

Stor<br />

Effekt Oprensningsperiode<br />

(oprensning-<br />

/afskæring)<br />

Høj > 90 %<br />

Mellem 50-90%<br />

Lav < 50 %<br />

Kort < ¾ år<br />

Mellem ¾ - 3<br />

år<br />

Lang. > 3 år<br />

Anlægsudgifter<br />

Opgravning/opboring On/Ex. site Alle Umættet og mættet<br />

(ler) 5)<br />

Geoteknik, vingestyrke i ler nær byg- Lille - stor Høj Kort Mellem - Ingen<br />

ninger og anlæg<br />

høje<br />

Vakuumventilation In situ Sand – grus (kalk) Umættet zone Effektiv luftpermeabilitet, vandindhold,<br />

kornstørrelses<strong>for</strong>deling<br />

Lille – stor Mellem Mellem Mellem Mellem<br />

Air-sparging In situ Sand – grus Mættet zone (frit) Injektionstest, kornstørrelses<strong>for</strong>deling Lille - stor Mellem Mellem Mellem -<br />

høje<br />

Mellem<br />

Dampstripning In situ Sand – grus (kalk) Umættet og mættet Effektiv luftpermeabilitet, vandind- Lille – stor Høj Kort Mellem – Høje<br />

Evt. indlejrede lerlag zone<br />

hold, kornstørrelses<strong>for</strong>deling, hydrau-<br />

høje<br />

< 3 m tykke<br />

lisk ledningsevne<br />

Termisk ledningsevne In situ Ler, silt,<br />

Umættet og mættet Vandindhold, kornstørrelses<strong>for</strong>deling, Lille Høj<br />

sand<br />

zone (ler)<br />

eventuelt hydraulisk ledningsevne<br />

4)<br />

Kort Høje Høje<br />

Frakturering, vertikale In situ Ler, silt, kalk, klippe Umættet og mættet<br />

Mellem - stor<br />

1) 1)<br />

Høje Høje<br />

og horisontale boringer<br />

zone<br />

Kemisk oxidation In situ Sprækket ler, silt, Mættet Hydraulisk ledningsevne, sedimentets Lille-stor Mellem-Høj Mellem Mellem- Lave -<br />

sand (kalk)<br />

naturlige oxidant<strong>for</strong>brug, pilot test<br />

mm.<br />

høje mellem<br />

Stimuleret biologisk In situ Sprækket ler, silt Mættet Hydraulisk ledningsevne, sedimentets Lille - stor Mellem Lang Lave - Lave –<br />

nedbrydning<br />

sand<br />

naturlige <strong>for</strong>brug af org. stof, biologisk<br />

karakterisering<br />

mellem mellem<br />

Passiv ventilation In situ Sand - kalk Umættet Effektiv luftpermeabilitet, vandindhold,<br />

kornstørrelses<strong>for</strong>deling, pilot<strong>for</strong>søg<br />

Lille - stor Stor effekt lokalt Lang Lave Lave<br />

Afværgepumpning og On/Ex. site Sand - kalk Mættet Hydraulisk ledningsevne, gradient, Lille - stor Høj Lang Mellem Mellem<br />

vandbehandling<br />

grundvandskemi<br />

Reaktive permeable In situ Sand, grus Mættet Hydraulisk ledningsevne, gradient, Lille - mellem Mellem – høj Lang Høje Lave<br />

jernvægge<br />

grundvandskemi<br />

1) Teknikken kan bruges i vidt <strong>for</strong>skellige situationer og typisk i kombination med andre oprensningsteknikker. ”Svaret” afhænger helt heraf.<br />

2) Parentes angiver, at der er særlige <strong>for</strong>udsætninger som skal være opfyldt <strong>for</strong> den pågældende jordart<br />

3) Her angives ved hvilken minimums størrelse af lokaliteter det er teknisk og økonomisk realistisk at anvende teknikken.<br />

4) Vurderingen er baseret på oplysninger fra litteraturen og ikke fra feltafprøvning i Danmark.<br />

5) Ved opgravning i ler og silt (mættet/umættet) under trykniveau i underliggende grundvandsmagasin, skal der sikres mod bundbrud (evt. trykaflastning/grundvandssænkning)<br />

(relativt)<br />

Høje<br />

Mellem<br />

Lave<br />

Driftsudgifter<br />

(relativt)<br />

Høje<br />

Mellem<br />

Lave<br />

245

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!