240 likes | 360 Views
A tiszai cianidszennyezés. Laky Dóra Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar, V. évfolyam. Tartalom. a cianid ion főbb tulajdonságai alkalmazása az ércfeldolgozásban a gátszakadás a szennyező hatás csökkentése érdekében megtett vízkormányzási intézkedések
E N D
A tiszai cianidszennyezés Laky Dóra Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar, V. évfolyam
Tartalom • a cianid ion főbb tulajdonságai • alkalmazása az ércfeldolgozásban • a gátszakadás • a szennyező hatás csökkentése érdekében megtett vízkormányzási intézkedések • ökológiai hatások
CN - citokróm oxidáz enzim (Fe 3+) a vér oxigénnel dúsul hemoglobin oxigént szállít red. citokróm (Fe 2+) a sejtek oxigént vesznek fel A cianid ion • ·C ≡N • jellegzetesen kesernyés mandulaszagú • mérgező hatású tüdőben gázcsere
CN - citokróm oxidáz enzim (Fe 3+) a vér oxigénnel dúsul hemoglobin oxigént szállít red. citokróm (Fe 2+) A cianid ion • ·C ≡N • jellegzetesen kesernyés mandulaszagú • mérgező hatású a sejtek nem jutnak oxigénhez! tüdőben gázcsere → FULLADÁSOS HALÁL
A cianid ion alkalmazása az ércfeldolgozásban 4Au + 8NaCN + 2H2O + O2 4Na[Au(CN)2]+ 4NaOH 2Na[Au(CN)2] + ZnNa2[Zn(CN)4] + 2Au
A zagytározó • a cianid tartalmú folyadék tárolására • nagy felület (93 hektár) • gátszakadás
Semlegesítés Fe(II)SO4 + 2CN–Fe(II)(CN)2 + SO42– Fe(II)(CN)2 + 4CN–[Fe(II)(CN)6]4–
Fe(III) [Fe(II)(CN)6]4–{Fe(III) [Fe(II)(CN)6]}– oldható berlini kék Fe(III) {Fe(III)[Fe(II)(CN)6]}–Fe(III)4[Fe(II)(CN)6]3 oldhatatlan berlini kék Semlegesítés 2.
Miért nem alkalmazható a semlegesítés természetes körülmények között? • vízmennyiség • a teljes elkeveredés nem biztosítható • a folyamat végbemeneteléhez szükséges hőmérséklet nem állt rendelkezésre • a cianid főként fémekhez kötődve érkezett
A vízkormányzási intézkedések célja • a cianid koncentráció csökkentése • a holtágak, mellékágak, hullámterek védelme
Kiskörei tározó • Felülete: 127 km2 • 93% - tározó • 7% - folyó • Speciális áramlási viszonyok • a Tisza „átfolyik” a tározón • a medencék, öblözetek kizárhatóak az áramlásból
Vízállás változások a Tiszán a Kiskörei Vízlépcsőnél - betározás FELVÍZI VÍZÁLLÁS Betározás ALVÍZI VÍZÁLLÁS
Vízállás változások a Tiszán a Kiskörei Vízlépcsőnél – tározó ürítése FELVÍZI VÍZÁLLÁS Betározás Higítás ALVÍZI VÍZÁLLÁS
Vízállás változások a Tiszán a Kiskörei Vízlépcsőnél – árhullám visszafogása FELVÍZI VÍZÁLLÁS Betározás Higítás Árhullám visszafogás ALVÍZI VÍZÁLLÁS
A Kiskörei Tározó helyszínrajza KISKÖREITÁROZÓ HELYSZÍNRAJZA záró műtárgy tisztán maradt szennyezett volt öblítő csatorna övzátony, sziget
Térkép Feb 3, 12:00 13.5 Feb 5, 08:00 12.4 Feb 1, 20:00 32.6 Feb 7, 16:00 4.9 Feb 8, 06:00 3.88 Feb 10, 12:00 2.90 Feb 11, 12:00 2.20 1.49
Transzport elemzések 1 D-s transzportegyenlet k=0 a cianid nem halmozódott fel az üledékben
Transzport elemzések 1 D-s transzportegyenlet k=0 a cianid nem halmozódott fel az üledékben
Ökológiai hatások • planktonikus élővilág • „vízzel sodródó” • gyors regenerálódás (szaprobiológiai vizsgálatok) • makroszkópikus gerinctelenek • legérzékenyebben reagáló csoportok: rákok • jellegzetes túlélő szervezetek: vízicsigák, kagylók, szitakötő lárvák, kérészlárvák, tiszavirág
Ökológiai hatások halpusztulás • az összes halelhullás: 1241 t • legmagasabb koncentráció: epe, vese, máj, kopoltyú • legalacsonyabb koncentráció: hús
Következtetések • monitoringrendszer kiépítésének szükségessége (alvízi ország) • vízkormányzási létesítmények szerepe • holtágak szerepe • jogi előírások szigorítása