Coal-fired power plants are used to meet the energy need of the country. However, fly and bottom ash originate as combustion residues from these plants. The amount of each residue depends on the power plant configuration and on the emission control device used at the plant
Depending on the coal quality, the ash produced in a power plant consists generally of 25 % bottom ash and 75 % of fly ash. The ash can be utilized in the construction industry as admixtures in cement and concrete, making bricks and other ceramic products. However, only a portion of ash is usually used commercially and the remainder is discarded in landfills or in coal mines. YataÄan power plant (3 x 210 MW) is the oldest among the three power plants constructed at the beginning of the eithies (1982 â 1984) in the vicinity of MuÄla to meet the energy need of Turkey. The coal used in the plants is low quality lignite originating from the reserves of YataÄan- Eskihisar, Tınaz, and BaÄyaka basins. The YataÄan plant is known to use 15,000 tons of coal (28 â 35 % ash, 1.1 â 2.1 sulphur) and to discharge 5,000 tons of ash daily. The ashes are transported via conveyor belts to the disposal site where they are disposed. The YataÄan power plant is situated in the YataÄan plain, which is located in the Aegean Region near the MuÄla city. As reported by Baba (2001) a large part of the YataÄan Plain is formed by alluvium, which is the principal aquifer in front of waste disposal site. The alluvium consists of loose, interlayer red clay, silt, sand, and gravel. According to these investigations the alluvium aquifer was found to be very permeable. Fourteen soil samples from sites located along the dominant wind direction were analysed for their physicochemical properties according to standard procedures. In general, the soil was sandy varying in fine, medium and coarse sand fractions. The pH of soil samples was varying between 7.2 and 7.5. The reference pH value was determined to be 7.3 and the pH of bottom ash and fly ash was measured to be 11.3 and 9.6, respectively. Thus, it can be concluded that the soil pH was not significantly influenced. The heavy metal levels of samples were strongly variable, changing from 11 to 300 mg Ni kg-1 for nickel, 0 to 37 mg Pb kg-1 for lead, 0 to 97 mg Cu kg-1 for copper, 21 to 142 mg Zn kg-1 for zinc and 0 to 1 mg Cd kg-1 for cadmium. According to the Turkish Bylaw on Controlling Soil Pollution and Point-Source Polluted Fields, reference values are used in order to determine whether a field was influenced by any point source activity. Reference values are measured on soil samples taken from any field at vicinity of suspicious area, which is thought not to be polluted by point source or human activity. Accordingly, two sites were selected as reference sites within the study. The deviation (S) from the reference value is evaluated with a kind of enrichment factor calculated simply by dividing the maximum measured value of examined soil sample (ODmax) by the reference value (RD) (S = ODmax/RD).
| Copyright: | © Lehrstuhl fĂŒr Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft der MontanuniversitĂ€t Leoben | |
| Quelle: | Depotech 2012 (November 2012) | |
| Seiten: | 1 | |
| Autor: | E. B. Ăzkaraova GĂŒngör | |
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In-Situ Sanierung im Festgestein und alpin geprĂ€gtem Environment â
Techniken und Möglichkeiten
© Lehrstuhl fĂŒr Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft der MontanuniversitĂ€t Leoben (11/2022)
Im Zuge der Altlastensanierung bleiben mittlerweile immer mehr âschwierigâ zu
bearbeitende Standorte mit Herausforderungen im Hinblick auf ihre Lage (ĂŒberbaut, schwer zugĂ€nglich), ihr Schadstoffspektrum und ihr geologisches bzw. hydrogeologisches Setting ĂŒbrig.
Speziell im DACH Raum sind dabei die natĂŒrlichen EinschrĂ€nkungen im Bereich der in-Situ Sanierung von Altalsten aufgrund der geologischen Gegebenheiten eine groĂe Herausforderung und fĂŒhren oft zur Wahl von nicht optimaler und teils veralteter Sanierungsmethoden wie dig & dump oder Sicherungen mittels pump & treat. Es ist jedoch ein Fakt, dass sich die FlĂ€cheninanspruchnahme
insbesondre im Alpenraum nicht auf âDeponieflĂ€chenâ konzentrieren sollte und
eine reine Sicherung oftmals keine abschlieĂende und zielfĂŒhrende Variante ist. Vor allem unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und der Aufgabe des Energie- bzw. Ressourcensparens sind diese althergebrachten Herangehensweisen mittlerweile ĂŒberholt. Im Bereich der in-Situ Technologie hingegen wurden weiter Fortschritte gemacht und es wurden (Einbring-)Technologien entwickelt bzw. optimiert, um die verschiedenen in-Situ Verfahren (biologisch, chemisch, physikalisch) auch im Bereich schwieriger geologsicher bzw. hydrogeologsicher Bereiche nachhaltig und
effizient umsetzen zu können. Diese Technologien werden nachstehend erlÀutert.
Mobile Abwasserreinigungsanlage in der Altlastensanierung
© Lehrstuhl fĂŒr Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft der MontanuniversitĂ€t Leoben (11/2020)
Hohe Kosten fĂŒr die Grundwasserreinigung von Altstandorten, die sich ĂŒblicherweise bei Sanierungsbeginn ergeben, können durch einen mobilen Anlagenaufbau deutlich verringert werden. Durch ein mobiles und kompaktes Konzept der Reinigungsanlage entfallen die anfĂ€nglich hohen Investitionskosten fĂŒr einen stationĂ€ren Infrastrukturaufbau. Ein flexibel einsetzbares Container-System kann punktuell und gezielt am gewĂŒnschten Ort eingerichtet und mit wenig Aufwand umgestellt werden, was erhebliche Vorteile bei zeitgleichen BebauungsmaĂnahmen der zu sanierenden FlĂ€chen bringt. Es wird der konzeptionelle Aufbau einer derartigen mobilen Anlage zur Schwermetallentfrachtung beschrieben. Materienrechtliche Aspekte mobiler Einrichtungen werden in diesem Artikel nicht behandelt.
Aktives FlĂ€chenmanagement zur Vorbereitung von FlieĂgewĂ€sserrenaturierung
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (10/2020)
MaĂnahmen zur Renaturierung von FlieĂgewĂ€ssern benötigen FlĂ€chen, die im Regelfall Nutzungen zugefĂŒhrt sind. Vorausschauendes FlĂ€chenmanagement sowie Kooperation und partizipatives Vorgehen sind hier notwendig, um die Belange der GrundstĂŒckseigentĂŒmer aufgreifen zu können und die benötigten FlĂ€chen verfĂŒgbar zu machen. Am Beispiel vom Vorpommern wird dieses prospektive und stategische FlĂ€chenmanagement vorgestellt.
NÀhrstoffaustrÀge aus landwirtschaftlich genutzten Böden in Nordostdeutschland
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (6/2020)
NitrataustrĂ€ge aus landwirtschaftlichen Böden befinden sich verbreitet auf einem nicht tolerierbaren hohen Niveau. Das Austragsgeschehen wird maĂgeblich hydrologisch gesteuert. Aufgrund der langjĂ€hrigen NĂ€hrstoffakkumulation im Boden wird es nach Umstellung der Landbewirtschaftung vermutlich Jahrzehnte brauchen, um die NitrataustrĂ€ge zu reduzieren.
Multifunktionale Sicherung der Altlast K20 âKalkdeponie I/IIâ in BrĂŒckl, KĂ€rnten
© Lehrstuhl fĂŒr Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft der MontanuniversitĂ€t Leoben (11/2018)
In der Altlast K20 - rund 1 km sĂŒdlich von BrĂŒckl im unteren Gurktal in KĂ€rnten â wurden 1926 bis 1981 unter anderem Karbidkalk sowie CKW- (Chlorkohlenwasserstoff) und quecksilberbelastete AbfĂ€lle abgelagert.
