Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen"

Transkript

1 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), Institutt for industriell teknologi Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen Status på renseanlegget og forurensningstiltaket. Himdad Junas Qader Bacheloroppgave i prosessteknologi Mai 2017

2 Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen Tittel (norsk): Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen Tittel (engelsk): Våren 2017 Gradering: Åpen Emission-reducing measures of flushing and drainage water in connection with the building of the Bodø tunnel Forfatter: Himdad Junas Qader Antall sider/ord: 65 / Student nr.: Antall vedlegg: 5 Emnenavn: Bacheloroppgave i prosessteknologi Emnekode: IHP1602 Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Institutt: Institutt for industriell teknologi (IIT) Profilering: Kjemiprosess, tunnelbygging, natur og miljø Veileder: Johannessen Espen Bi-veileder: Tor Oberg Jenssen Oppdragsgiver/ekstern organisasjon: Statens Vegvesen Oppdragsgivers/ekstern organisasjons kontaktperson: Jenssen Oberg, Tor Stikkord: Naturmiljø,Kjemiprosess,pHnøytralisering, Teknologi i tunneldriving i anleggsfasen. Key words: Nature Environment, Chemical Process, ph- neutralization Technology in tunneling in the construction phase. ii

3 Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen Sammendrag Bygging av tunneler produserer vannutslipp som ofte er svært alkalisk. Slikt avløpsvann kan være giftige for vannlevende organismer, og ph bør senkes før utslipp til resipienten. Prosjektet bypakke Bodø sitt miljømål er utformet på bakgrunn av bestemmelsene gitt i reguleringsplanen for prosjektet, gjeldene lovverk og retningslinjer for aktuelle fagområder, vegvesens egne miljømål og retningslinjer, og miljøkrav av forvaltningsmyndighetene. Bodøtunnelen er en del av bypakke Bodø, som startet i april 2015 og skal stå ferdig i En stor mengde lekkasje av driftsvann og grunnvann på grunn av tunnelbygging vil resultere i forurensing av vanntilstanden i Bodø elva som resipient, som også påvirker vannlevende organismer på grunn av giftig ammoniakk som omdannes av u omsatt sprengstoff og sprøytebetong og dermed resulterer i økning i vannets temperatur og høy ph-verdi. Det er vedtatt en utslippstillatelse fra Nordland Fylkeskommune i desember I denne rapporten er det konkludert at det eksisterende renseanleggsystemet er velfungerende på en tilstrekkelig måte. Hoved entreprenør klarte å gi en gevinst til miljøet ved å gjenbruke ca.40 % av driftsvannet fra renseanlegget. Ifølge undersøkelsesdataene for behandling av driftsvann under tunnelbygging, er det konkludert med at den beste oppnådde effektiviteten er ved bruk av CO2-metoden. Konklusjonen er basert på litteraturundersøkelser og resultater fra tilsvarende prosjekter. iii

4 Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen Abstract Building of tunnels produces wastewater that often is highly alkaline. Such water can be toxic to aquatic organisms, and ph should be lowered before discharge to recipient. The project city package Bodø's environmental objective is designed on the basis of the provisions given in the project's regulatory plan, the legal regulations and guidelines for relevant disciplines, the road safety's own environmental goals and guidelines, and environmental requirements of the managing authorities. Bodø tunnel is part of Bodø city package, which started in April 2015 and will be completed in A large amount of water and groundwater leakage due to tunnel construction will result in contamination of the Bodø River water as a recipient, thus also affecting aquatic organisms due to toxic ammonia converted by unreacted explosives and spray concrete, resulting in an increase in water temperature and high water PH value. A discharge permit has been issued from the Nordland County Municipality in December In this report it has been concluded that the existing wastewater treatment system is well functioning. The main contractor managed to make a profit to the environment by reusing about 40% of the operating water from the treatment plant. According to the survey data for the treatment of operating water during tunnel construction, it has been concluded that the best achieved efficiency is using the CO2 method. The conclusion is based on literature surveys and results from. iv

5 Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen Himdad Junas Qader v

6 Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen Forord Denne oppgaven er utført for graden bachelor for prosessteknologi, 180 studiepoeng ved Norges Arktiske Universitetet UiT Campus Narvik våren Den tar for seg temaet utslipp av driftsvann fra anlegget ved et anlegget i Bodøtunnelen, og prøver ut statusen på utslippet av tunneldrivevann mot kontrakts krav og utslippstillatelsen fra Nordland fylkes kommune. Arbeidet med driving av fjell og arbeid inne i tunnelen vil imidlertid omfatte boring og sprengning på linje med pukkverksdrift, og bruk av sprøytebetong. Nitrogen fra udetonert sprengstoff, steinstøv fra driving av fjellet, og avrenning fra sprøytebetong vil kunne føre til utslipp av forurenset vann. Problemstilling kom frem etter innspill fra Staten vegvesen- Region Nord. Etter flere befaringer på anlegget i bypakke Bodø. Et forslag for problemstilling ble fremmet og godt mottatt av Statens vegvesen der jeg kunne skrive oppgaven for dem. Problemstilling og forprosjekt ble startet i januar Veidekke Entreprenør AS (heretter omtalt som HE) er hovedentreprenør for prosjektet og ble dermed samarbeidspartner for oss i arbeidet med oppgaven. HE er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. HE har startet med prosjektet fra April 2015 ble første salve i Bodøtunnelen tent. Prosjektet bypakke Bodø, har som miljømål at bomiljø og naturmangfold skal ivaretas. Prosjektet skal minimalisere konsekvensene for naturmiljøet og ivareta god landskapstilpasning. Det er ulike metoder som benyttes til ph-justering av drivevann fra tunneler. I denne rapporten skal vi undersøke hvilken metode som brukes og sammenligner med de andre metodene. Det skal sjekkes grundig vannprøveresultater av ph-målinger og suspendert stoff-målinger. Resultatene skal analyseres med utslippsbegrensninger som er gitt tillatelse for fra NFK. Etatsprogrammet NORWAT ( ) har undersøkt nærmere og teknisk rapportene 244 og 298 er konklusjonen på denne vurderingen/undersøkelsen. vi

7 Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen Målet med prosjektet er at vi som studenter ved Norges Arktiske Universitet UiT Campus Narvik skal arbeide på en selvstendig måte ved å bruke den kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom våre 3 år studieløpet ved Universitetet, samt at det blir en forsmak på hva som kan møtes oss i arbeidslivet vi er i ferd med å tre inn i. Jeg vil benytte anledningen til å takke mine bidragsytere som har gjort dette arbeidet mulig og gjennomførbart innen de rammer som er satt. Stor takk til Veidekke Entreprenør AS v/kevin Fåland som svarte på spørsmål, orienterte og viste meg rundt befaring. Samarbeidspartner Statens Vegvesen region nord prosjektavdeling By pakke Bodø Veileder SVV Tor Jenssen Oberg Veileder UIT -Narvik Espen Johannessen Forfatter av rapporten: Himdad Junas Qader vii

8 Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn Problemstilling Effektmål og resultat mål: Begrensning Begreper Metode Kurs gjennom Veidirektoratet Bruk av veileder ved UiT - Campus Narvik Bruk av kontaktperson i SVV Befaringer Beregninger Teori Høy ph-verdi, dannelser og konsekvenser: Rensing med mineralsyre Rensing med CO2-metoden Utslippseffekt for vannlevende organismer (Fisk) Høy ph er giftig Høy partikkelholdige tunnelvann (Suspendert stoff) Tillatelse til forurensning Forurensningsloven Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Håndbok N500 Vegtunneler Internkontroll og rapportering Renseanlegg for tunneldrivevann Renseanlegg for tunneldrivevann i Bodøtunnelen Temperaturutjevning viii

9 Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen Kontroll og overvåkning i renseanlegget Resirkulering og gjenbruk av driftsvann Dimensjonering av renseanlegg Dimensjonering av sedimenteringsbassenger Sedimenteringsenheter Sedimenteringsbassenger basert på containerløsninger Utformingen av bassenget Dimensjonerende vannmengde Noen komponenter og installasjoner i rensesystemet Sentrifuge i renseanlegget i Bodøtunnelen: Sandfang ph-sensor: Suspendert Stoff-sensor: Resultat Begrensningsverdier i utslippstillatelsen Beskrivelse av resultatet Vannprøve resultater fra byggestart til dagens dato Målinger av ph-verdi Resultater fra målinger av Suspendert stoff-verdier Resultat av resirkulering av driftsvann Resultater av gjenbruk av tunneldrivevann i prosjektet Diskusjon Hvilke utslippstillatelse-krav/regelverk gjelder ved gjennomføring av utvalgte driftsvann i Bodøtunnelen? Hvilken metode benyttes det for justering av ph-verdien? Krav i kontrakt kontra metoder som involverer nyere teknologi? Møtes utslipps-kravene i HEs rutiner? Er det mulighet for å etablere CO2-metoden? Drift og økonomiske konsekvenser? Hvordan kunne rutinene forbedres for å unngå avvik? Analyse om årsaker til avviket ix

10 Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen 6 Konklusjon Evaluering av oppnådde resultat mål Videre arbeid Egen evaluering av rapporten Bibliografi Vedleggliste Forprosjektet Statusrapport Excel 1 (Resultater av målingene grunnlag for diagrammene i oppgaven) Excel 2 (Analyse av alle vannprøve resultater og gjenbruk) Refleksjonsnotat Figurligste Figur 1 Emulsjonssprenstoff, mikroskopbilde av en emulsjon... 5 Figur 2-eksplosjon av sprengstoff og u omsatt sprengstoff... 6 Figur 3- sprengingsprosessen som forårsaker høy ph-verdi... 7 Figur 4- CO2-installasjon fra utenlandske leverandører (Digital Analysis Corporation)... 9 Figur 5- Rørformet diffusør Figur 6- Rørsystem Figur 7- Carbiomat Figur 8- Utslippseffekt for fisk i vannet Figur 9- høy ph i kombinasjon med NH Figur 10- dannelse av ammoniakk som funksjon av ph ved 2 ulike temperaturer Figur 11- Modifisert fra NFF, teknisk rapport Figur 12- Plantegning/flytteskjema til renseanlegget i Bodøtunnelen Figur 13- Skisse av renseanlegget i Bodøtunnelen Figur 14- Kartoversikt for temperaturutjevningsbasseng i Bodøtunnelen Figur 15- snitt av sedimenteringsbasseng Figur 16- Prinsippskisse av en større sedimenteringsbasseng lagt av flere containere.. 24 x

11 Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen Figur 17- egne bilde fra befaring 17.Februar Figur 18 egen bilde fra befaring 28.Januar Figur 19 Sandfang Container -Sandfang, slamføler SLU-103-PF Figur 20-Ukentlig vedlikehold på sandfang Container Figur 21- ph sensor, Mjk PHIX COMPACT Figur 22- ph-sensor med leverandør forklaring Figur 23- ph-verdi (logg + ukentlig prøvetaking) fra Mai - Des Figur 24- ph-verdi (logg + ukentlig prøvetaking) fra Januar-Des Figur 25- ph-verdi (logg + ukentlig prøvetaking) fra Januar-April Figur 26- Middelverdi av ph fra logg+ prøvetaking (januar-april.2017) Figur 27- Resultater for ph-verdi av kun ukentlige målinger Figur 28- Middel SS-verdi (logg + ukentlige prøvetaking) April-Des Figur 29- Middel SS-verdi (logg + ukentlig prøvetaking) Januar-Des Figur 30- Kontrollrom ved renseanlegget - egen bilde fra befaring 17.Februar Figur 31- Overvåkningssignal på resirkulering/renseanleggsystemet. Kilde: Eget bilde 36 Figur 32- resirkuleringssystem av driftsvann-eget bilder Figur 33- Gjenbruk av driftsvann fra Mai-Des Figur 34- Gjenbruk av driftsvann fra Januar-Des Figur 35- Gjenbruk av drivevann i Bodøtunnelen for Figur 36- illustrasjon på fremdriftsplan i Bodøtunnelen (April 2017) Figur 37- Temperaturutjevningsbasseng- Eget bilde fra befaring 28. januar List of tables Tabell 1- Modifisert- sammenligning mellom CO2 kontra mineralsyrer Tabell 2- ph og konsekvenser for vannlevende organismer Tabell 3-Modifisert fra EIFACs (effekter materialer kan ha på fisk) Tabell 4-Utslippsbegrensninger av ulike komponenter Tabell 5 - Dimensjonerende vannmengde Bodøtunnelen Tabell 6- eksempel på resultat av en ukentlig prøvetaking analysert på lab Tabell 7 Avviksverdi på SS- målinger i Tabell 8 Beskrivelse av vedlikeholdsrutiner fra HE Tabell 9 digitalt målinger fra renseanlegget Tabell 10 -HE beregning om nødvendige kapasitet temperaturutjevningsbasseng xi

12 Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen xii

13 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for denne rapporten er et avsluttende krav i 3-årig bachelorstudiet Ingeniørfag prosessteknologi som er gjennomført i perioden høsten 2014 til våren 2017 ved Norges Arktiske Universitetet UiT- Campus Narvik. Det drives ca km ny tunnel i Norge hvert år, så problemstillinger og løsninger tilknyttet håndtering av tunneldrivevann er relevant for mange vegprosjekter. For å verne om naturmangfold og vannmiljøet under store og kompliserte byggeprosjekter, det er vedtatt flere lover og regler som setter begrensing på utslipp og forurensninger. Disse utslippskravene er satt i byggekontrakter mellom Statens vegvesen som byggherre og Veidekke entreprenør AS som hoved entreprenør. 1.2 Problemstilling I anleggsperioden vil HEs arbeider medfør fare for utslipp som kan medføre skade på miljø. En av utfordringene med tunneldrift er driftsvannet som til tider har høy ph verdi. Denne verdien er avhengig av bruken av sementbasert tetning og aktivitetsnivået samt nitrogenforbindelser fra sprengstoff og olje. Problemstilling: Utslippsreduserende tiltak av spyle- og drensvann i forbindelse med bygging av Bodøtunnelen. 1.3 Effektmål og resultat mål: - Hvilke utslippstillatelse-krav/ regelverk gjelder ved gjennomføring av utvalgte driftsvann i Bodøtunnelen. - Møtes utslipps-kravene i HEs rutiner? - Hvilken metode benyttes det for justering av ph-verdien? Krav i kontrakt kontra nyere teknologi metodikk? - Hvordan kunne rutinene forbedres for å unngå avvik? - Er det mulighet for å etablere CO2-metoden nå? Drift og økonomiske konsekvenser? 1

14 1.4 Begrensning I denne oppgaven tas det utgangspunkt i Nordland Fylkeskommunes utslippstillatelse for bypakke Bodø (Bodøtunnelen) og byggekontrakten mellom HE og BH. Grunnlaget for HE-utførelse er kontrakten og de kravene som er påkrevd at HE skal utføre. Under arbeidet i denne rapporten skal gjennomføres en status sjekk og gjennomgang ved analysering av prøvetaking vannprøver) som viser verdier på flere utslippskomponenter. Rapporten har en begrensning om å kun analysere ph-verdi og suspendert stoff-resultater. Analysene gjelder en helhetligvurdering for prosjektet fra byggestart til dagens dato. Resultater og målinger av Olje, ikke tas med i denne oppgaven. 1.5 Begreper E: Entreprenør HE: Hoved entreprenør BH: Byggherre YM: Ytre miljø. SVV: Statens Vegvesen. Ferskvannsresipienter: vannforekomster i dette prosjektet er Bodøelva som hoved resipient. Prelltapet: Prell tapet er den betongen som ikke fester til overflaten, men faller ned på tunnelsålen. Prell tapet kan komme opp i 10%, men er som regel 5% eller lavere. Vannbestandighet angir sprengstoffets løselighet i vann. Ingen entydige definisjoner, men mer som: meget god, god, dårlig. Bulkstyrke er et mål for kjemisk energi pr. volumenhet. Regnes ofte som prosent av et kjent referansesprengstoff. ANFO brukes ofte som referanse og settes lik 100%. Emulsjonssprengstoff: små dråper av Ammoniumnitratløsning (ca %) omgitt av mineralolje og voks. Kalkutfellinger (kalsitt): Kalkutfellinger er et skjemmende, gråhvitt belegg som ofte kan opptre på flislagte utearealer. Kalkutfellinger skyldes fuktvandring, og kan forårsake skader/tette renseanleggskomponenter. 2

15 2 Metode Ulike metoder er lagt til grunn for å utarbeide denne rapporten. Metodene har blitt brukt til å samle informasjon, sikre en god arbeidsprosess og sørge for at rapporten blir oversiktlig. Bruk av disse metodene har resultert i en besvarelse av valgt problemstilling og det endelige produktet i form av denne rapporten. Validitet til kildebruk er lagt til grunn i denne oppgaven ved å innhente data og informasjon fra Statens Vegvesen, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFFrapporter, kontrakt og kursmaterialer via Veidirektoratet. Referater fra møte og felles befaringer med hoved entreprenør og ekstern veileder fra SVV samt kommunikasjon med dem via e-post. Litteratursøking og -gjennomgang med fokus på utslippstillatelse fra NFK. Det er særlig lagt vekt på resultater av vannprøver og vurderinger foretatt i tilsvarende prosjekter. Litteratursøkingen har foregått dels ved generell søking på relevante emneord på internett og den vitenskapelige tidsskriftsbasen Web of Knowledge og dels ved spesifikk søking etter rapporter og liknende og vegmyndigheters hjemmesider. Rapporten baserer seg på informasjonsinnsamling på intranett til Statens vegvesen samt dokumenter i prosjekt webhotell til bypakke Bodø mellom BH og HE. Intranett til Statens vegvesen ble valgt da dette gir mer spesifikk informasjonen som innehar en høyere validitet for oppgaven enn søk på internett. 2.1 Kurs gjennom Veidirektoratet Kurslitteratur fra internkurs i Statens vegvesen om naturmangfold og vannmiljø. Denne litteraturen ble valgt da den var veldig nyttig for mitt arbeide med oppgaven og var meget relevant i forhold til problemstillingen i oppgaven. 2.2 Bruk av veileder ved UiT - Campus Narvik Intern veileder ved Norges Arktiske Universitet UiT- Campus Narvik, var Espen Johannessen, han har bistått med innspill rundt problemstillingen, metodebruk og rapportutforming gjennom mitt arbeid med rapporten. Denne metoden sikrer kontinuerlig tilbakemelding under arbeidsprosessen og forsørger god oppfølging. 3

16 2.3 Bruk av kontaktperson i SVV I oppgaveperioden har det vært løpende kontakt med Tor Jenssen Oberg, som har langt erfaring fra tunneldrift. Tor har vært behjelpelig med informasjon om prosjektet bypakke Bodø og gitt råd gjennom arbeidsprosessen særlig i starten. Metoden er brukt for å få innsikt og informasjon om prosjektet bypakke Bodø delprosjektet Bodøtunnelen. 2.4 Befaringer Befaringer på anleggsområdet bypakke Bodø har blitt gjennomført sammen med veileder fra Statens vegvesen og HE for å se løsning som ble brukt for rensing av tunnelvann i bypakke Bodø, hvilket måleopplegg som er brukt for testing av vannkvaliteten og hvordan HE løser sine krav som er satt i kontrakten. Denne metode ble valgt for å se hvordan rensing av tunnelvann løses i praksis. Totalt har det vært 5 befaringer: 2 ganger sammen med ekstern veileder i SVV, en felles befaring med SVV og HE og 2 befaringer alene. 2.5 Beregninger Basert på digitallogg fra renseanlegget og den ukentlig prøvetakingen fra HE og stikkprøvene fra BH utarbeides diagrammer. Resultat verdiene på ph-målinger og suspendert stoff-målinger analyseres og sammenlignes med den begrensningsverdien som har gitt tillatelse for av NFK sin utslippstillatelsesbrevet vedtatt i Desember Utslippstillatelsen er referert i denne rapporten. 4

17 3 Teori For å ha en god forståelse over den høye ph-verdien som settes ulike tiltak for å redusere det, har jeg vært nødt til å undersøke og gjøre oss kjent med hvor det kommer fra? Hva forårsaker den høye verdien? Under tunnel bygningen og ved boring og ladding blir det boret fra 2,5-5,0 meter lange hull som blir ladet med sprengstoff. Det benyttes vanlige sprengstoff for tunneldriving som er ANFO og emulsjons sprengstoff. ANFO har en eksplosjonsenergi, E (MJ/kg) som angir teoretisk beregnet kjemisk energi for et sprengstoff. Eksempler: 1,3 6 MJ/kg. ANFO er en blanding av 94 vektprosent ammoniumnitrat (NH4NO3) og 6 vektprosent diesel (fuel oil). Emulsjonssprengstoff er sammensatt av svært små dråper av ammoniumnitratløsning, ca %, som er omgitt av en blanding av mineralolje og voks. Emulsjonssprengstoff avgir mindre skadelige avgasser i form av nitrogendioksid (NO2) og karbonmonoksid (CO2) enn ANFO. Av arbeidsmiljøhensyn benyttes det derfor i hovedsak emulsjonssprengstoff ved norske tunnelanlegg. (Statens Vegvesen - Standard beskrivelse for vegkontrakter, 2012) Figur 1 Emulsjonssprenstoff, mikroskopbilde av en emulsjon 5

18 Figur 1 viser oppløsningen er emulgert til små dråper på ca 1μm som ikke krystalliserer. Dråpene er beskyttet mot vanninntegning av en oljefilm. Andelen uomsatt sprengstoff varierer, men ligger ofte mellom 10 og 15 %. Enda høyere verdier er rapportert ved vanskelige bergforhold. Ammoniumnitrat fra uomsatt sprengstoff er lett løselig i vann og vil følge tunneldrivevann så vel som avrenningsvann fra gjenbrukte masser og sprengsteinsdeponi. Sprenging og sikring: Figur 2-eksplosjon av sprengstoff og u omsatt sprengstoff Som permanent sikring blir det påført sprøytebetong ( mm) i hele profilet samt monteres 5-7 stk. bolter pr. meter tunnel Høy ph. (Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFF, 2009) 6

19 3.1 Høy ph-verdi, dannelser og konsekvenser: Figur 3- sprengingsprosessen som forårsaker høy ph-verdi Ved bruk av sprøytebetong og/eller armerte sprøytebetongbuer for å sikre arbeidet under tunnelbyggingen, mm med sprøytebetong påføres som permanent sikring i hele profilet og monteres 5-7 stk. bolter pr. meter tunnel. Ved utførelse av sprøytebetong, kan tunneldrivevannet bli sterkt basisk, avhengig av type akselerator i betongen og mengden prelltap. Betongen som ikke fester til overflaten, faller ned på tunnelsålen. Mengden kan være opp til 10%, men er som regel er det lavere. Dermed ph-verdien når opp mot eller opptil 13 i perioder (Kurs i naturmangfold og vannmiljø av Turid Hertel-Aas, 2017) Rensing med mineralsyre Syrer reagerer ved å avspalte hydrogenioner, som igjen kan reagere med baser og dermed redusere ph. Syrer er stoffer som reagerer med vann og gir hydroniumioner (H3O+) og et anion. Når vi har vann som løsningsmiddel skriver vi H+ istedet for H3O+ (hydroniumionet) en syre som avgir hydrogenioner (H+) i vann og baser avgir hydroksylioner (OH-) i vann, og nøytralisering skjer mellom disse og danner vann. Som mineralsyre benyttes det saltsyre HCl eller svovelsyre H2SO4 men på grunn av at kjemiske og fysiske egenskaper til saltsyre egner seg bedre til bruksområdet og 7

20 økonomisk anskaffelser brukes det vanligvis saltsyre HCl. Tunnelvannets alkalitet (kapasiteten til å nøytralisere syre) vil avgjøre hvor mye syre som må til for å senke ph til et akseptabelt område. Det kan også være nødvendig å tilsette syre for å bedre felling av partikler Rensing med CO2-metoden Sammenhengen mellom ph og CO2 i akvarievannet Bruk av CO2 anses som en syre (et stoff med mye H+-ioner) dvs. at ph faller. Jo mer CO2, jo lavere ph. Jo mindre av CO2, jo høyere ph. Årsaken til dette skyldes følgende formel: CO2 + H2O H2CO3 Karbondioksid + Vann Karbonsyre Med andre ord danner CO2 og vann karbonsyre. Karbonsyren frigir så H+-ioner: H2CO3 H + + HCO3- H + -mengden øker og dermed faller altså ph. Bruk av karbondioksidgass (CO2) som alternativ metode, medfører mindre sannsynlighet for utilsiktede utslipp enn ved bruk av sterke syrer. Fordi CO2 produserer en svak syre (H2CO3) når den løses i vann. CO2 + H2O H2CO3 H2CO3 + H2O HCO3- + H3O + pka1 = 6,4 HCO3- + H2O (CO3) 2- + H3O + pka1 = 10,3 H2CO3 er en svak toprotisk syre, den reagere med H2O Under reaksjonen avgir 2 H+ -ioner i to protolysetrinn. Dermed CO2 tilførsel senker ph-verdien. Syrekonstanten, Ka, er en likevektkonstant som angir grad av dissosiasjon av hydrogenioner fra en syre (dvs. i hvor stor grad reaksjonene i ligning 3 og 4 er forskjøvet mot høyre). Siden Ka2 < Ka1 vil kun det første dissosiasjonstrinnet gi et signifikant bidrag til likevektskonsentrasjon med H3O+. Tilførsel av CO2 til vann med høy ph vil altså redusere ph. Effekten av tilsatt CO2 avtar imidlertid med avtagende ph. Ved ph-verdier under 6,4 (pka1) kreves det større tilsats av CO2 for ytterligere å redusere ph. Ved justering fra høy ph ned til ph 8 eller lavere er 8

21 imidlertid effekten av tilsatt CO2 stor uten at konsentrasjonen er så stor at den får giftig virkning. I dette tilfellet er hensikten å holde ph under 9, og risiko for utslipp med giftvirkning på vannlevende organismer vil være mindre ved bruk av CO2 sammenliknet med bruk av saltsyre eller svovelsyre. Virksomheten skal derfor velge tilsetting av CO2 for regulering av ph. (Kurs i naturmangfold og vannmiljø av Turid Hertel-Aas, 2017) Utforming av anlegg for tilsetting av CO2 Utenlandske leverandører som har ferdige løsninger. Anlegg for ph-regulering ved hjelp av CO2 kan kjøpes som ferdige systemer. Figur 4- CO2-installasjon fra utenlandske leverandører (Digital Analysis Corporation) (hydrotreat, 2017) Entreprenøren kan bygge sine egne løsninger Fjerning av partikler skal sedimenteres før ph-justering. Det er mange utenlandske leverandører som leverer ferdige løsninger for tilsetting av CO2. Container eller tilsettingssystem for CO2 styringssystemer er eksemplarer. (Figur 4) Det kan bygges av entreprenøren også som det står i SVV-rapport nr.298 Ulike prinsipper for tilsetting av CO2: Det finnes 3 ulike metoder for denne løsningene, komponentene som benyttes til gassinnsetningen er: 1. Diffusjonsrør: Bryter gassen opp i bobler, kan være perforerte slanger eller rør. (Figur 5) 2. Rørsystem: Gassen tilsettes direkte til rør m/anleggsvann. (Figur 6) 3. Carbiomat: Gassen tilsettes i et lukket system. (Figur 7) 9

22 ( Turid Hertel-Aas, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Miljøseksjonen- rapport nr. 298, 2014, 2014) Figur 5- Rørformet diffusør Figur 6- Rørsystem Figur 7- Carbiomat Bilder hentet fra: (Messergroup, 2017) 10

23 Tabell 1- Modifisert- sammenligning mellom CO2 kontra mineralsyrer Mineralsyrer (HCl, H2SO4) Svært korrosive Feil håndtering kan gi alvorlige skade på driftsoperatører Feil dosering kan gi sterk forsuring og massiv død hos vannlevende organismer nedstrøms utslippet Økt konsentrasjon av klorider og sulfater i resipienten Stor slitasje på maskinpark ved eventuelt resirkulering av vannet Karbondioksid (CO2) Ikke korrosive Liten fare for alvorlige skade på driftsoperatører Ingen fare for sterk forsuring under normale forhold Ingen økning i salinitet (salter) Mindre slitasje på maskinpark ved eventuelt resirkulering av vannet (Kurs i naturmangfold og vannmiljø av Turid Hertel-Aas, 2017) 3.2 Utslippseffekt for vannlevende organismer (Fisk) Høy ph er giftig Det er ikke bestemt hvilken direkte effekter høy ph-verdi har på fisk og vannlevende organismer som (bunndyr) men i følge av den europeiske innlandsfiskekommisjonen, EIFAC har undersøkt noen laboratorium/felt undersøkelser konkludert med noen vurderinger som er nevnt i tabellen nedenfor. Figur 8- Utslippseffekt for fisk i vannet Ammoniakk holdige utslipp til elva kan redusere fisk kvaliteten i 2 år og ved høy konsentrasjon vil fiskene dø umiddelbart. (Kurs i naturmangfold og vannmiljø av Turid Hertel-Aas, 2017) 11

24 Tabell 2- ph og konsekvenser for vannlevende organismer ph-verdi Effekt på fisk 5,0-9,0 Normalt ingen skadelige effekter 9,0-9,5 Sannsynligvis skadelig for laksefisk og abbor over lengre tids eksponering. 9,5-10 Dødelig for laksefisk over lengre tids eksponering, fisken er motstandsdyktig overfor slike ph-verdier i korte perioder. Kan være skadelig overfor enkelte fiskearters utviklingsstadier. 10,0-10,5 Laksefisk og mort kan være motstandsdyktige mot slike ph-verdier i korte perioder, men fisken dør ved lengre tids eksponering. 10,5-11,0 Laksefisk er mest utsatt og dør i løpet av kort tid. Forlenget eksponering gjør at også andre fiskeslag dør. 11,0-11,5 Alle fiskearter dør i løpet av kort tid. Høy ph i kombinasjon med ammoniumnitrat (NH4NO3) fra u omsatt sprengstoff vil resultere i dannelse av ammoniakk (NH3) som er akutt giftig i lave konsentrasjoner. Ammoniakk (NH3) foreligger i vann i en likevekt med ammonium (NH4+) som vist i likningen: NH 3 (g) + H 3 O + NH H 2 O Når ph-økes ved bruk av sprøytebetong så forskyves likevekten mot venstre. NH4+ omdannes til giftig NH3. Giftighet av et utslipp med u omsatt sprengstoff styres dermed i hovedsak av ph og temperatur. På grunn av manglende løsninger/metoder for å fjerne nitrogenforbindelser (ammonium og ammoniakk). Konsentrasjonsredusering av ammoniakk ved hjelp av å senke ph-verdi praktiseres. Denne renseprosessen skal gjennomføres før utslipp til naturen. Figur 9- høy ph i kombinasjon med NH3 12

25 Figur 9 (Kurs i naturmangfold og vannmiljø av Turid Hertel-Aas, 2017) Ved blanding av høy ph-verdi og uomsatt sprengstoff omdannes ammoniakk som er svært giftig. Uomsatt sprengstoff inneholder ca. 50 % ammoniumforbindelser og 50 % nitratforbindelser. Ved 5 C og ph 10 er ca. 55 % av total mengde ammonium omdannet til ammoniakk. Når temperaturen er 25 C og ph 10 er nærmere 85 % av total mengde ammonium omdannet til ammoniakk. I vann foreligger ammoniakk i en likevekt av ammoniakk-gass og ammonium-ion (ligning ). NH3(g)+H3O(aq) NH4(aq) + H2O(aq) Ammoniumionet er en svak syre, mens Ammoniakk er en svak base. Fordelingen mellom ammoniakk og ammonium, og dermed potensiell giftighet av et utslipp av u omsatt sprengstoff, styres i hovedsak av ph, temperatur og ionestyrke (salinitet). Når utslippets 1 kg nitrogen, omdannes ca. 0,5 kg av ammonium og hvis ph er 10 ved temperatur 25 så vil 0,4 kg omformes til ammoniakk. Ammoniakkgass som er giftig er helt avhengig av ph som slippes til vannet. Forholdet mellom temperatur og ph-verdig er i proporsjonalitetsforhold med omdannelse av ammonium til ammoniakkgass. Temperaturutjevningsbasseng er en metode for å senke temperaturen til vannet før den renner i vannet. Det er derfor en økende utfordring å senke ph-verdien om sommeren når det blir varmedager. Figur 10- dannelse av ammoniakk som funksjon av ph ved 2 ulike temperaturer Figur 10 (Kurs i naturmangfold og vannmiljø av Turid Hertel-Aas, 2017) 13

26 3.2.2 Høy partikkelholdige tunnelvann (Suspendert stoff) Partikulært materiale innvirker negativt på fisk og vannlevendedyr som lever i bunnen av elva/sjøen. Påvirkningen kan være redusering av konkuranseevnen, vekst, påføresykdom, utvikling av egg og yngel (subletal konsentrasjon). Disse påvirker fiskefangsten og næringstilbudet negativt. I worst case kan det drepe organismer (letal konsentrasjon). Partikler kan drepe organismer ved å forårsake fysiske skader. Fisk tåler normalt høye konsentrasjoner av suspendert stoff over lang tid når partiklene ikke skader gjellevevet. Det er imidlertid påvist dødelige skader hos fisk ved partikkelkonsentrasjoner lavere enn 25 mg SS/l når partiklene var tynne og kvasse. Spisse og skarpe partikler vil kunne skade gjellene. (Figur 8) Skade på egg Partikler vil kunne sedimentere i elver. Sedimenterte partikler vil kunne skade egg ved å overdekke gyteområder og forhindre oksygentilførsel til eggene. Retningsgivende verdier for hvor mye fisk kan tåle av partikler (naturlig erodert materiale) i henhold til den europeiske innlandsfiskekommisjonen EIFAC er vist i Tabell 2. Disse verdiene refererer til naturlige partikler som eroderes fra jordbruksarealer og elveleier. Kortvarig naturlig erosjon i flomperioder vil overstige verdiene i tabell 1 uten at det er påvist skadelige effekter på fisk. (Kurs i naturmangfold og vannmiljø av Turid Hertel-Aas, 2017) Tabell 3-Modifisert fra EIFACs (effekter materialer kan ha på fisk) Suspendert stoff(mg/l) Effekter på fisket < 25 mg/l Ingen skadelig effekt mg/l Godt til middels godt fiske. Noe redusert avkastning mg/l Betydelig redusert fiske > 400 mg/l Meget dårlig fiske, sterkt redusert avkastning 3.3 Tillatelse til forurensning Midlertidig utslipp fra vanlige anleggsarbeider er lovlig uten tillatelse etter forurensningsloven. Tunnelarbeider omfattes ikke av dette, og Fylkesmannen har satt krav til utslipp fra disse i en egen utslippstillatelse. Å behandle utslippssøknader er det NFK (Nordland fylkeskommune) sitt ansvar i dette prosjektet. Dette er noen av 14

27 Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven. Nedenfor er tabellen som viser grenseverdier for ulike utslippskomponenter som har gitt tillatelse for fra Desember 2012 av NFK i prosjektet bypakke Bodø. Tabell 4-Utslippsbegrensninger av ulike komponenter ( Nordland Fylkeskommune, 2012) Forurensningsloven I forhold til nye anlegg vil forurensningsloven gjelde for forurensning fra anleggsvirksomheten og forurensning forårsaket av selve vegkonstruksjonen. For forurensning som kan oppstå i anleggsfasen vil det være nødvendig med tillatelse fra forurensningsmyndigheten (som regel Fylkesmannen) etter forurensningsloven 11. Tillatelse etter denne bestemmelsen er blant annet nødvendig for virksomhet som overskrider «vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet» (Lovdata.no, 01. August 2016) Plan- og bygningsloven PBL har to åpenbare fordeler. Det ene er at mens forurensningsloven retter seg mot den enkelte virksomhets utslipp så gir PBL en mulighet til å se utslippene i en større arealmessig sammenheng, og kommunen kan fastsette reguleringsbestemmelser som gjelder all virksomhet innen ett område. Den andre fordelen er at kommunens avklaring av arealbruken vanligvis må foretas før en eventuell vurdering etter forurensningsloven. Det er derfor viktig at eventuelle forurensningsproblemer blir avklart før arealbruken blir vedtatt slik at lokaliseringen av en virksomhet kan bli mest mulig optimal. (Miljøkommune.no, 2017) 15

28 3.3.3 Forurensningsforskriften Forurensningsloven 8 om begrensninger i plikten til å unngå forurensninger sier at «vanlige forurensning» fra midlertidig anleggsvirksomhet er tillatt uten særskilt utslippstillatelse. Arbeidet med driving av tunneler vil imidlertid gi opphav til punktutslipp med store mengder forurenset utslippsvann som har høy konsentrasjon av partikler, høy ph, giftig ammoniakk (og også olje). Tunneldrift/utslipp av tunneldrivevann vil derfor være søknadspliktig ihht forurensningsloven 7 og Håndbok N500 Vegtunneler (Lovdata.no, 01. August 2016) Håndbok N500 erstatter tidligere hb 021 Vegtunneler (2006). Håndboka er oppdatert i henhold til EU direktivet om minstekrav til sikkerhet i vegtunneler. Den oppdaterte håndboka er lagt ut foreløpig på Statens vegvesens intranett- og internettsider. «Vann som benyttes i byggefasen bør resirkuleres for å redusere vannforbruk og redusere utslipp» (Prosess Renseanlegg i R761 (Prosess kode 1) ) (Statens Vegvesen - Standard beskrivelse for vegkontrakter, 2012) Internkontroll og rapportering Entreprenøren skal også rapportere avløpstekniske data og utslippsdata, herunder slamopplysninger, for mindre avløpsanlegg jf forurensningsforskriften kapittel 12 og 13. Dersom spesielle statlige behov tilsier det kan Fylkesmannen pålegge statens vegvesen rapportering av data som ikke inngår i den ordinære rapporteringen. I henhold til bestemmelsene i forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) skal alle virksomheter ha et internkontrollsystem som sikrer etterlevelse av lover og forskrifter, herunder også vilkårene som er gitt i den gjeldende tillatelse fra NFK. ( Nordland Fylkeskommune, 2012) 16

29 3.4 Renseanlegg for tunneldrivevann Figuren nedenfor viser en plantegning som gjelder prinsippet generelt. For renseanlegget ved tunneldrivevann. Siden oppgaven er begrenset om Bodøtunnelen, går vi kun gjennom hvordan justeres ph i dette anlegget som er benyttet mineralisere metoden. Figur 11- Modifisert fra NFF, teknisk rapport 9 17

30 3.5 Renseanlegg for tunneldrivevann i Bodøtunnelen Figur 12- Plantegning/flytteskjema til renseanlegget i Bodøtunnelen 18

31 Håndtering av driftsvann fra tunnelarbeidene på Bodøelv ved CT mobilt autovannrenseanlegg type 580 for tunnelarbeider, med sentrifuge som har kapasitet vannmengde på 22 L/sek (ca. 80 m3/t). Renseanlegget designet med utstyrt for å redusere verdien på ulikeutslippskomponenter: ph-verdien fra høy ph til ph6-8 med saltsyre-metoden. Oljefilter: renhetsklasse 1 (<5 mg/l restolje) Suspendert stoff (SS-verdi): Anlegget har 2x4 rustfrie hus for utskiftbare posefilter med tetthet mikron. Vannrenseanlegget består av: Omrøringscontainer, styrecontainer og sentrifuge 2 stk. 40 m3 sandfang 2 stk. 40 m3 oljeutskiller med coalescence -filter 1 stk. 20 kontroll-container, syrebehandling og partikkelfilter 1 stk. 8- container for syre 2 stk. containere for renset vann Renseanlegget plasseres på riggområdet. Under vises en skisse av anleggets oppbygning. Figur 13- Skisse av renseanlegget i Bodøtunnelen Tunnelvann pumpes først opp i en container med omrøring for videre å gå gjennom en sentrifuge. Denne skiller ut mesteparten av slammet fra tunnelvannet som tilnærmet tørt avfall. Deretter pumpes vannet opp i sandfangene via frekvensstyrte pumper. Urent vann bremses og fordeles jevnt utover tankens tverrsnitt. 19

32 Det grovrensede vannet renner videre til oljeutskilleren der det meste av oljen stiger til overflaten. Vannet presses videre gjennom en kassettbasert coalescence -filterenhet for å fjerne de siste oljerestene. Disse filtrene er å foretrekke foran absorbsjonslenser på overflaten, fordi en ønsker å få målt oljeinnholdet i vannet. I syrecontaineren tilsettes syre via en digitalstyrt doseringspumpe ved behov. Videre pumpes vannet gjennom to filterhus og fire partikkelfilter. Systemet fyller det ene filteret først, og deretter det andre, ved hjelp av et manometer som måler trykkdifferanse ut og inn. På denne måten kan filter skiftes uten at det blir stopp i anlegget. Operatør varsles via SMS når filteret er fullt og en rød varsellampe tennes. Vann samles opp og pumpes til dam for temperaturutjevning før det renner videre ut i Bodøelva. Ved vannføring <50 L/sek går vannet direkte ut i spillvannsledning etter rensing Temperaturutjevning Vannet vil etter rensing holde en temperatur lik vannet i tunnelen. Ved å etablere em dam i den nordvestlige enden av anleggsområdet (markert på figur 14 med rød ring), nær Bodøelva, får vannet renne på selvfall ned i elva. Dammen dimensjoneres for å kunne ta minst et døgns vannmengder, estimert til 200 m3 etter utslippstillatelsen. Figur 14- Kartoversikt for temperaturutjevningsbasseng i Bodøtunnelen 20

33 3.5.2 Kontroll og overvåkning i renseanlegget Anlegget består av doble sett containere, bortsett fra sentrifugen, montert parallelt for å kunne opprettholde rensegraden under tømming. (Figur 12) Pumper kontrolleres av PLS (programmerbar logisk styring) i kontrollcontaineren og trykkfølere som sitter montert ved siden av pumpen. PLS og kontrollen styres via en touchskjerm. For å måle antall liter renset vann benyttes automatisk akkreditert prøvetakingsutstyr med en vannmengdeproporsjonal prøvetaker koblet opp mot systemets PLS. Prøvetakeren og gjennomstrømningsmåleren monteres inne i kontrollcontaineren. Denne tilknyttes et lite basseng der online analysesensorer er plassert. Anlegget måler ulike utslipp med automatisk logging og avlesing av partikkelmengde (SS), turbiditet og ph. Data sendes som en Excel- eller PDF-fil fra kontrollsystemet som vedlegg i e-post. Renseanlegget tilkobles lokalt spillvannsnett ved lav vannføring i Bodøelva etter kommunikasjon med kommunen. ( NORWAT - Statens Vegvesen, 2014) Resirkulering og gjenbruk av driftsvann Renseanlegget er bygget opp av forskjellige containere som er levert fra containertech. Prinsippet med bruk av sentrifuge er tatt fra kloakk. Fra sentrifugen går tunnelvannet gjennom en oljeutskiller før det pumpes inn i en ny container hvor det blir foretatt phmålinger av vannet. Etter at vannet kommer ut fra overnevnte prosess, ph-verdien blir ca.7-8 og sendes til gjenbruk som driftsvann ved boring. Sirkulasjonspumpen sitter plassert nede i forkant av glassfibertanken inne i filtercontaineren. Pumpen skal sjekkes ukentlig. Det kan være en del slam og sand i glassfibertanken, pumpen sitter montert ganske lavt for å kunne sirkulere vannet også med lite vann i tanken. Sand sliter ut innsugingslokket (sliteplaten) og akselteningen på enhver pumpe. Hvis ph-verdien er høyere, vannet sendes gjennom prosessen på nytt til den når kravet. Det rensede tunneldrivevann resirkuleres, eller pumpes videre til temperaturutjevningsbasseng før den renner slipper inn til Bodøelva. Lite innlekasjevann og normaldrift aktivitet på (2-3 salver daglig), gjør at gjenbruksprosenten av tunneldrivevannet ligger på ca. 40%. 21

34 3.6 Dimensjonering av renseanlegg Dimensjonering av sedimenteringsbassenger Som dimensjoneringsparameter for sedimenteringsbassenger benyttes hydraulisk overflatebelastning. Overflatebelastningen er forholdet mellom dimensjonerende vannmengde (Qdim) og Effektiv bassengoverflate (Aeff). Vf = Qdim/Aeff (m 3 /time / m 2 = m/time) Vf : Dimensjonerende overflatebelastning Qdim: Dimensjonerende vannmengde Aeff : Effektivt sedimenteringsareal, Oppholdstiden er også av betydning, men tilstrekkelig oppholdstid er sikret ved at Vf står i forhold til bassengdypet (deff). Deff: Effektivt bassengdyp, dvs. det minste vanndypet (vanndypet fra overflaten og ned til overflaten av slamlaget) som aksepteres ved drift av bassenget. Som dimensjonerende overflatebelastning (Vf) anbefales 0,5 m/time. Som minste effektive bassengdyp (deff) anbefales 1,5 m I et utgravd sedimenteringsbasseng vil ikke hele den fysiske bassengoverflaten være effektiv i vannrensingen. En sone i innløpet og utløper vil ikke kunne tas med i Aeff på grunn av ugunstige strømningsforhold. Hvis bassenget har skrå vegger vil heller ikke den delen av bassengarealet som har et vanndyp som er mindre enn deff kunne tas med. Dette er vist skjematisk i figur 12 Figur 15- snitt av sedimenteringsbasseng Dybden av slamlagersonen på bunnen av bassenget bør ikke overstige 0,5 m. med et totalt bassengdyp på 2,0 m blir dermed deff 1,5 m. 22

35 3.6.2 Sedimenteringsenheter Mekanisk rensing ved hjelp av sedimentering er den vanligste metoden for behandling av tunnelvann. Ved denne renseprosessen fjernes slampartikler som er så store at de lar seg bunnfelle innen rimelig tid. For at en partikkel skal kunne avskilles i sedimenteringsbassenget må den kunne falle til bunnen i løpet av tiden som vannet bruker på å passere bassenget. Normalt klarer man å fjerne partikler ned til 0,1 0,2 mm. Dette er imidlertid svært avhengig av strømningsforholdene i bassenget. Bassenget må derfor utformes slik at den nedre delen av bassenget benyttes til slamlagring. Denne delen av bassengvolumet bidrar ikke ved rensingen av tunnelvannet. Permanente sedimenteringsbasseng utstyres med slamskraper og pumper som kontinuerlig fjerner slammet som bunnfelles i bassenget. Midlertidige sedimenteringsanlegg kan bygges på flere måter: Utgravde/utsprengte bassenger i jordmasser/fjell Støpte bassenger Ved at én eller flere stålcontainere settes sammen slik at det oppnås det nødvendige volum og areal. Bassengene bør ha en rektangulær form. Vannet fordeles gjennom et innløpsarrangement som sørger for god fordeling både i bredden og dybden av bassenget. Bassengene er grunne (2 2,5 m). I bassenger der slammet lagres på bunnen av bassenget, regnes vanndypet ned til overkant av slamlaget og et kritisk minstedyp blir definert. Utløpet av vann fra bassenget skjer lengst mulig fra innløpet til bassenget slik at horisontal strømning tilstrebes. Den rektangulære utformingen bør være lang og smal (ideelt sett lengde/bredde > 6:1) noe som gir høy hydraulisk virkningsgrad (forholdet mellom virkelig og teoretisk oppholdstid) og stabil strømning. 23

36 3.6.3 Sedimenteringsbassenger basert på containerløsninger En rekke containere settes sammen i rekke. Containere kobles med hverandre via en åpning. Vilkår for åpningen er at den vannhastigheten Qdim ikke overskrider 0,01 m/s. Figur 16- Prinsippskisse av en større sedimenteringsbasseng lagt av flere containere Utformingen av bassenget Vanligvis består utformingen av bassenget av 4 hoveddeler; Innløp, utløpssoner, langsgående skillevegg i bassenget og bassengvegger. I tillegg til metode for fjerning av slam. Container type Tversgående skjermer skal dempe og fordele strømmen fra innløpet over hele bredden. Langsgående vegger deler sedimenteringsbassenget i to for å stabilisere driften. Bassenget skal dimensjoneres for vanntrykk, Slik at den skal være mulig å tømme halvdelen av containeren uten å påvirke driften på andre delen. Figur 17- egne bilde fra befaring 17.Februar 24

37 Utgravde basseng En annen type utforming av bassenger er i løsmasser eller fjell. Når det graves ut i løsmasser må det etableres en tetning mot grunnen for å sikre tetting ved hjelp av fiberduk eller membran. Det skal legges leire over membran eller fiberduk for er for å beskytte membran ved suging av slam (tømming). Tømming av slammet utføres vanligvis med slamsugebil gravemaskiner. Å bruke gravemaskin for tømming av slam har vært god og rask løsning. Ved containerutformede bassenger bør gravemaskin tømming unngås for å hindre skader på containeren Dimensjonerende vannmengde Dimensjonerende vannmengde (Qdim) som renseanlegget skal ta imot er avgjørende for den fysiske størrelsen på anlegget. Vannmengden som må legges til grunn er den maksimale vannmengden som vil kunne opptre i anleggsperioden og som skal kunne behandles i anlegget. All erfaring viser at det er lite å vinne på å redusere forventet vannmengde. Tvert imot viser det seg at mange problemer unngås ved å ha god hydraulisk kapasitet helt fra starten. Det er få eksakte opplysninger som ligger til grunn for dimensjoneringen, denne må derfor bygges på erfaringstall fra andre anlegg i tillegg til at det må legges inn rikelig med sikkerhet. Dimensjonerende vannmengde Qdim har 4 hovedbidrag: Borvann Innlekkasje (Qi). Påboret vann (Qp). Innlekking fra dagsone (Qd). (Vegtunneler Håndbok N500 - Statens Vegevesen, 2016) For dimensjonering av nødvendig kapasitet er det sett på den maksimale vannmengden per time som har behov for å passere renseanlegget. Denne verdien finner vi under salveboringen. Vi antar at eventuelt lekkasjevann vil utgjøre lite i denne sammenhengen. 25

38 Dimensjonerende vannmengde i Bodøtunnelen: Tabell 5 - Dimensjonerende vannmengde Bodøtunnelen. Vi ser her at maksimal beregnet vannmengde fra tunnelen er langt lavere enn anleggets kapasitet på ca. 80 m 3 /t. 3.7 Noen komponenter og installasjoner i rensesystemet Sentrifuge i renseanlegget i Bodøtunnelen: Sentrifugen er en av de komponentene som gjør blir renseprosessen unik. Sentrifuge som fjerner kalkutfellinger (kalsitt) og partikler/sedimenter. Sentrifugen fungerer mye bedre sammenlignet med bruk av filter, som er alternativt. I følge HE sin befaring i tidligere prosjekt, der ble det konkludert med svært gode resultater er oppnådd ved bruk av sentrifugen, som ikke er standard i renseanlegg, men som fører til en utskilling av nærmest tørt avfall som videre kan fraktes vekk. På denne måten slipper man å deponere store mengder slam der hovedtyngden består av rent vann. Ved å ta ut store mengder slam før det når selve renseanlegget, vil belastningen på anlegget reduseres og resultatet bli enda bedre. Figur 18 egen bilde fra befaring 28.Januar 26

39 3.7.2 Sandfang Service og vedlikehold av sandfang Figur 19 Sandfang Container -Sandfang, slamføler SLU-103-PF Måling av sand/slam nivå: Sandfanget bør ikke være fylt med sand/slam til mer enn 50% av vanndybden. Vanndybden er målt fra bunnen av containeren til væskeoverflaten. Fjerning av slam fra sandfanget: Når sandfanget er mer enn halvfullt må slammet pumpes ut. Et autorisert firma må eventuelt kontaktes for å utføre arbeidet og slammet må deponeres i henhold til instruks. Figur 20-Ukentlig vedlikehold på sandfang Container 27

40 3.7.3 ph-sensor: ph-sensor, SS-sensor er lokalisert i blandingstanken (se merket området i figuren). Figur 21- ph sensor, Mjk PHIX COMPACT Tidligere doseringsmengden av saltsyre kunne beregnes av alkaliteten til tunelldrivevannet, det er nå utviklet bedre metoder for justering av ph og det er ikke være nødvendig med en stor etterpolering for å ha kontroll på ph. Det kan legges inn en eller flere sensorer som styrer doseringen av syre. PH sensor skal sjekkes for urenheter på elektrodeside. Sjekkes To ganger i uken, eller hvis PH avlesing begynner å variere utenom normalt. Kalibrering av PH sensor. Hver 14 dag. Figur 22- ph-sensor med leverandør forklaring Suspendert Stoff-sensor: SS-sensor: I installasjoner med mye urent vann, med tendens til sedimentering eller uttørring, er det nødvendig med rensning. 28

41 4 Resultat 4.1 Begrensningsverdier i utslippstillatelsen I utslippstillatelsen fra Nordland Fylkeskommune er satt begrensninger på ulike utslippskomponenter. Samt rutiner og tidsintervall på hver prøvetype. Tabell 3 i teoridelen gir fullstendig oversikt om spesifikasjoner som prosjektet er pålagt. De relevante utslippskomponentene i denne oppgaven er ph-verdi og suspendert stoff i vannet. Maks tillat grense for ph-verdi som vannet kan ha når det renner inn til resipienten (Bodøelva) er 6-8, og 100 mg/l for suspendert stoff. HE benytter vannrenseanlegg type 580 fra Containertech for å nå de akseptable verdiene og mineralsyre-metoden (saltsyre) for ph-justering. 4.2 Beskrivelse av resultatet For å kunne besvare resultatmålene i denne oppgaven, må vi analysere resultater av ulike vannprøver. Resultater av utslippskontroll og prøvetaking (vannprøver) er vist i diagrammene i dette kapitelet. Målinger er basert på digitalmålinger (logg) innbygd i renseanleggets kontrollrom og ukentlig måling av en akkreditert lab (Manuel prøvetaking). Byggherre sørger for at det tas prøver av renset driftsvann og tar egne stikkprøver. Når prøver tas, skal tilført vannføring måles med en usikkerhet på maksimalt 10 %, og registreres. Virksomheter som utfører prøvetaking, herunder konservering, er akkreditert for prøvetaking og har god kvalitetssikringssystem for prøvetaking. ALS Laboratory Group Norway AS, laboratoriet tilfredsstiller kravene i NSEN ISO/IEC Krav om prøvetaking er fastsatt i utslippstillatelsen fra Nordland Fylkeskommune punkt 3.3 Utslippskontroll og journalføring. «Det skal gjennomføres målinger av utslipp til vann så lenge tunneldriften pågår. Målinger omfatter prøvetaking, analyse og/eller beregning. Målinger/beregninger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal omfatte komponenter som er regulert gjennom grenseverdier, som er suspendert stoff (SS), olje og ph» ( Nordland Fylkeskommune, 2012) 29

42 Vannprøver ble tatt i Bodøelva ukentlig av HE og stikkprøver av BH. Dataene viser at både entreprenør og BH har vært presis og nøye med prøvetakingen. Prøvene er representative for driftsvannet. Prøvene ble tatt med jevne mellomrom gjennom året. Prøvetakingstidspunktet er i henhold til en tidsplan oppsatt på forhånd i virksomhetens internkontroll. Det skal vurderes en helhetlig resultat av prøvene, men i dette kapitelet fokuseres på 2017 med flere diagrammer og detaljer. Tabell 6- eksempel på resultat av en ukentlig prøvetaking analysert på lab 4.3 Vannprøve resultater fra byggestart til dagens dato Nedenfor er resultater av ph-verdi og Suspendert stoff-verdi i resipienten (Bodøelva) etter renseprosessen. Det er analysert resultater fra byggestart i April, 2015 til April, Diagrammene er basert på ukentlig (manuellprøvetakking) og digitalmålinger på renseanleggsystemet (logg). 30

43 4.3.1 Målinger av ph-verdi Figur 23- ph-verdi (logg + ukentlig prøvetaking) fra Mai - Des.2015 Figur 23 er diagrammet som viser alle digital og manuell målingene i 2015, Figur 24- ph-verdi (logg + ukentlig prøvetaking) fra Januar-Des.2016 Figur 24 viser alle resultatene av vannprøve-målinger i 2016, høy ph-verdi i en prøve i august var fra digitallogg som er daglig prøve. Figur 25- ph-verdi (logg + ukentlig prøvetaking) fra Januar-April 2017 Figur 25 viser diagrammet for digitallogg og ukentlige-målinger i nåværende år. Det observeres at om våren starter utfordringer ved økning av vannmengder og temperatur. 31

44 Figur 26- Middelverdi av ph fra logg+ prøvetaking (januar-april.2017) Samme data med ulike visualisering av ph-verdi stabilitet og variasjon i 2017 Figur 27- Resultater for ph-verdi av kun ukentlige målinger I resultat diagrammene ovenfor tilhører utslippsvann fra Bodøtunnelen, den bygges som en del av bypakke Bodø, og skal stå ferdig i Fra byggestart for tunnelen februar 2015 til slutten av april 2017, ser vi at ph-verdien er innenfor den tillate grenseverdien. Kun et par prøver har vært over den kritiske verdien som er resultatet av noen justeringer under vedlikeholdsrutiner ifølge HE. 32

45 4.3.2 Resultater fra målinger av Suspendert stoff-verdier Figur 28- Middel SS-verdi (logg + ukentlige prøvetaking) April-Des.2015 Figur 28 viser at alle resultater av prøvetakingene i 2015 er under den tillate grensen på 100 mg/l Figur 29- Middel SS-verdi (logg + ukentlig prøvetaking) Januar-Des.2016 I figur 29 observeres noen avvik i suspendert stoff-målinger- avviket er periodevis i høst og våren. Utvasking av slam på grunn av nedbør er hovedårsaken til dette avviket. 33

46 Tabell 7 Avviksverdi på SS- målinger i 2016 Dato Målt verdi Etter 10% marginer Når vi analyserer verdier på avvikene ser vi fort at dette har vært i maks en dag, og verdien sank innenfor den akseptable verdien. Målingene er fra digital logg som måles hver minutt og sendes det videre som rapportering dagen etter. Når man leser gjennom vedlikeholds instrukser, konkluderer man med at det er rom for kortvarige avvik ved bytting/rengjøring av de ulike sensorene/pumper og tømming av slam i containerne. Derfor står i vedlikeholds rutiner at anlegget skal stoppes når filter eller andre komponenter byttes/sjekkes. Vedlikehold av renseanlegget er planlagt og lagt ulike prosedyrer på områder/ komponenter etter leverandørens anbefalinger og instrukser. Tabellene 6, 7 nedenfor viser at det praktiseres god og tilstrekkelige rutiner for vedlikehold av anlegget, internkontroll, miljøplanoppfølging, risikovurderinger og sikkerjobbanalyse SJA er lagt inn i kommunikasjonsplattformen mellom HE og BH. Resultater av vannprøver rapporteres fortløpende til byggherre og dermed NFK for oversikt over statusen på renseanlegget og mengde utslipp. 34

47 Tabell 8 Beskrivelse av vedlikeholdsrutiner fra HE Tabell 9 digitalt målinger fra renseanlegget 35

48 Driftsstatus overvåkes med elektroniske signaler ved normal drift og/eller avvik Figur 30- Kontrollrom ved renseanlegget - egen bilde fra befaring 17.Februar Figur 31- Overvåkningssignal på resirkulering/renseanleggsystemet. Kilde: Eget bilde 36

49 4.4 Resultat av resirkulering av driftsvann Som ett meget god miljøtiltak for ressursbesparelser praktiserer HE gjenbruk av driftsvannet. HE opplyser, som viser i figur 30 under befaringer 17. februar og 28. januar som gjennomført i forbindelse med denne rapporten, at resirkuleringssystemet klarer å gi en gevinst på ca.40 % gjenbruk på driftsvannet. Dette er miljøbesparelses tiltak i tillegg til ressursbesparelse økonomisk og driftsmessig. Gjenbruk av driftsvann i byggefasen reduserer vannforbruk som fører til redusering av den totalet mengden av utslippet. Det er nevnt i Statens Vegvesen håndbok (Vegtunneler Vedlegg 3 YM - V3.5 Utslipp av vann V3.5.1) At: «Vann som benyttes i byggefasen bør resirkuleres for å redusere vannforbruk og redusere utslipp» (Vegtunneler Håndbok N500 - Statens Vegevesen, 2016) Oversikt av resultatene er illustrert ved hjelp av diagrammer for prosjektet fra byggestart til dagens dato. Figur 32- resirkuleringssystem av driftsvann-eget bilder 37

50 4.4.1 Resultater av gjenbruk av tunneldrivevann i prosjektet Figur 33- Gjenbruk av driftsvann fra Mai-Des.2015 Figur 35 viser gjenbruk av driftsvann i 2015, rødlinjen er gjennomsnittet på gjenvinning av ca. 100 m 3 vann per dag. Figur 34- Gjenbruk av driftsvann fra Januar-Des.2016 Gjenbruk på driftsvann var ca.121 m 3 som gjennomsnitt i 2016, figuren viser en linearforhold av effekten på gjenbruk i løpe av året. Figur 35- Gjenbruk av drivevann i Bodøtunnelen for

51 5 Diskusjon 5.1 Hvilke utslippstillatelse-krav/regelverk gjelder ved gjennomføring av utvalgte driftsvann i Bodøtunnelen? Utslippstillatelse fra NFK som gjelder for anleggsperioden Tillatelsen er definert som risikoklasse 3, ut i fra areal og volumet, tiltaket beregnes som tiltak klasse 3 med Areal over m2 og volum over m3. I tillatelsen angitt grenseverdier i vilkår 3.1, for ph 6-8 og for suspendert stoff 100 mg/l. De grense verdiene gjelder utslipp til Bodøelva som resipient. Grenseverdiene i tillatelsen er grunnlaget for denne oppgaven. 5.2 Hvilken metode benyttes det for justering av ph-verdien? Krav i kontrakt kontra metoder som involverer nyere teknologi? Ved kontraktsinngåelse stod entreprenør fritt til å velge metode for å overholde de krav som er gitt i kontrakten. I oppgaven gjennomgås derimot flere forskjellige løsninger for å rense driftsvann. Fra begrensninger i problemstillingen: Etter en periode med forsøk på å innhente litteratur innså jeg at den nyere metoden som kan brukes for ph-justering er CO2-metoden. Det er ikke påkrevd i gjeldende kontrakt hvilken metode skal brukes. Dermed HE får en fleksibilitet til å velge den metoden de vil. Mineralsyre (Saltsyre)-metoden benyttes i dette prosjektet for ph-justering. Det finnes en mer effektiv måtte for ph-justering og det er CO2-metoden som er vist i teoridelen. Som alternativ til justering av ph-verdien er det benyttet blanding med mineralsyre (Saltsyre HCl) som har vært vanligere i tidligere prosjekter. 5.3 Møtes utslipps-kravene i HEs rutiner? Bruksvannet som kommer fra tunnelen går gjennom en omfattende renseprosess der hoveddelen av slammet tas ut etter sentrifugering og deretter passerer filter som er betydelig mer finmasket enn boreriggens filter, vil dette regnes som et forebyggende tiltak til det avviket som har skjedd. I perioder med kraftige nedbør har dette resultert i utvasking av slam fra anleggsområdet ved temperaturutjevningsbassenget. 39

52 5.4 Er det mulighet for å etablere CO2-metoden? Drift og økonomiske konsekvenser? For å analysere det hvilken metode er mer økonomisk å benytte, må vi ha oversikt over saltsyrebruk og sammenligne den med CO2-gass forbruket. Renseprosessen med CO2 gir andre og viktigere gevinster enn å eventuelt redusere kostnader. I følge besvarelse fra HE via en e-post opplyser at det er vanskelig å svare vedrørende saltsyre forbruket i prosjektet, da det har variert mye, men anslagsvis i 2017 kun brukt liter døgnet. Mens i våren 2016 var oppe i liter døgnet. I et forsøk om å finne CO2-gass forbruket, ble det funnet i et intervjuet med Neal Nordahl-prosjektleder hos Veidekke Entreprenør AS med bygg.no kommenterer at de har ikke eksakt data over CO2-forbruk i prosjektet. Bruk av CO2-metoden for rensing av tunneldrivevann gir en mye enklere og sikrere håndtering. Samt bedre arbeidsmiljøet. Prosjektet har foreløpig ingen gode tall på hvor mye syre-rensingen koster sammenlignet med CO2-metoden. Ved etablering av CO2-metoden for justering av ph-verdien, det vil komme kostnader knyttet til CO2-anlegg og investeringskostnader som utstyr og installasjon i tillegg driftskostnader som gassforbruk, flasker og fordamperanlegg med oppfølging og vedlikehold. Det finnes mange utenlandske leverandører og noen i Norge som leverer produkter til CO2-metoden. (Byggindustrien bygg.no, 2017) Fremdriftsplanen til Bodøtunnelen viser at det er gjennomført mer enn 75% av tunnelsprenging, noe som vil si at det blir ikke lønnsomt å vurdere benyttelse av CO2- metoden nå siden nåværende metode fungerer som det skal. 40

53 (Bypakke Bodø - Statens Vegvesen, 2014) Figur 36- illustrasjon på fremdriftsplan i Bodøtunnelen (April 2017) 5.5 Hvordan kunne rutinene forbedres for å unngå avvik? Forebyggende tiltak mot sekundære vannkilder (Vedlikehold av bassengene) Status på renseanlegget er greit nok, noen effektiviseringspunkter kan være riktig vedlikehold av temperaturutjevningsbasseng. Figur 37- Temperaturutjevningsbasseng- Eget bilde fra befaring 28. januar Dette er på grunn av at ammoniakkgass som er giftig er helt avhengig av ph som slippes til vannet. Forholdet mellom temperatur og ph-verdig er i proporsjonalitetsforhold med omdannelse av ammonium til ammoniakkgass. Det blir mer utfordring å senke phverdien om sommeren når det blir varmedager. Utfordring ved temperatur økning om sommeren: Om sommeren (ved høye temperaturer) blir det litt mer utfordrende å justere mengde ammoniakk i vannet. Siden omdannelsen er avhengig av ph-verdi og temperatur. Jo høyere temperatur og ammonium, jo mer omdannelse av den giftige ammoniakk som renner inn til Bodøelva. 41

54 Aktivitetsomfang gir og effekt på gjenbruk av drivevann På bakgrunn av resirkuleringstiltaket, bassengets dimensjon redimensjonert ut i fra en tabell som vises nedenfor. Ut i fra rapporter og tabeller fra HE, viser det at opptil 40% av driftsvannet gjenbrukes. I følge e-post fra HE, anlegget i Bodøtunnelen renseanleggets kapasitet er 90 m 3 /t. Antall daglige salver av gjører ulike grader av gjenbruk. Tabell 10 -HE beregning om nødvendige kapasitet temperaturutjevningsbasseng Ved normal drift ser vi av tabellen at normal vannmengde til bassenget vil være m 3 i døgnet. Bassenget utformes som en skål med dimensjonene: b*l*d = 11m * 13m *1,7m. Bassenget har da et samlet volum på ca.150 m Analyse om årsaker til avviket Etter gjennomgang av vanntilstandsrapporter i resultat og diskusjon-delene i denne rapporten, det viser at utslippet som overskrider den tillatte grensen har vært i meget kort tidsintervall. Årsaken var utfordringer med dette da partikler har tettet filtrene på boreriggen og dermed ødelagt utstyret. Umiddelbart tiltak ble satt i gang for forbedring og HMS/YM-ansvarlige fra BH og HE arrangerte hastemøte som resulterte ny gjennomgang og oppdateringer av oppfølgingsplan og vedlikeholdsrutiner som forbyggendetiltak. Tidsintervallet til avvikene var så korte at de har ikke noe betydning av resultatet. Dermed ingen konsekvenser for miljøet. Det er tatt daglige digitalmålinger samt ukentlig vannprøver som er rapportert fra byggestart til dagens dato. Når man summerer dette utgjør over 700 prøver. Av den totale mengden er det noen få prøver som har lite avvik i korte tidsintervaller. 42

ph-regulering av tunneldrivevann

ph-regulering av tunneldrivevann ph-regulering av tunneldrivevann ved bruk av CO 2 Turid Hertel-Aas, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Miljøseksjonen Teknologidagene 2014, Trondheim http://www.vegvesen.no/norwat/ Torp M. og Vikan H. (2013).

Detaljer

Tiltak for kontroll og håndtering av forurenset vann/slam ved anleggsvirksomhet

Tiltak for kontroll og håndtering av forurenset vann/slam ved anleggsvirksomhet Tiltak for kontroll og håndtering av forurenset vann/slam ved anleggsvirksomhet Fagtreff I Vannforeningen 22.11.2010 Risiko og kontroll med vannforurensning fra anleggsvirksomhet og energibrønner Siv.ing.

Detaljer

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Søknad 2016-03-16 JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Detaljer

Midlertidige renseløsninger for anleggsvirksomhet

Midlertidige renseløsninger for anleggsvirksomhet Vannforeningen Oslo 16.januar 2017 Midlertidige renseløsninger for anleggsvirksomhet Eksempler på praktiske løsninger Halvor Saunes COWI 1 VANNFORENINGEN, 16. JANUAR 2017 Utfordringer i byggefasen Overflateavrenning,

Detaljer

Tillatelse til forurensning under bygging av Tverrgjuvlo Kraftverk for BKK Produksjon AS

Tillatelse til forurensning under bygging av Tverrgjuvlo Kraftverk for BKK Produksjon AS Sakshandsamar, innvalstelefon Henriette Ludvigsen, 5557 2115 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato Vår referanse 2013/15192 461.3 Dykkar referanse BKK Produksjon AS Kokstadvegen 37 5020 BERGEN Tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av tunnelene i Nordøyvegen i Haram og Sandøy kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av tunnelene i Nordøyvegen i Haram og Sandøy kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av tunnelene i Nordøyvegen i Haram og Sandøy kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Behandling og utslipp av driftsvann fra tunnelanlegg

Behandling og utslipp av driftsvann fra tunnelanlegg TEKNISK RAPPORT 09 Behandling og utslipp av driftsvann fra tunnelanlegg Adress e: Postboks 34 Grefsen 0409 O slo NORGE ISBN 978-82-92641-14-9 August 2009 NFF s tekniske rapporter er utarbeidet av fagpersoner

Detaljer

Gitt med medhold i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars og 16.

Gitt med medhold i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars og 16. Fylkesmannen i Nordland: Utslippstillatelse for Hamnøy tunnel Virksomhet: Statens vegvesen Region nord Org. nr: 971032081 Adresse: Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø Risikoklasse: 4 Anleggets adresse: E 10,

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Forurensningstyper, risiko, konsekvensutredning og beredskapsplaner ved anleggsvirksomhet. Mona Weideborg. aquateam. www.aquateam.

Forurensningstyper, risiko, konsekvensutredning og beredskapsplaner ved anleggsvirksomhet. Mona Weideborg. aquateam. www.aquateam. Forurensningstyper, risiko, konsekvensutredning og beredskapsplaner ved anleggsvirksomhet Mona Weideborg www..no Forurensningstyper Drensvann fra anleggsaktivitet (spesielt sprengningsaktivitet) kan ha

Detaljer

NOTAT. Søknad om utslipp av vann fra tunnel i anleggsfasen Fv. 42 Bjørka stunnelen. Statens vegvesen Region Sør

NOTAT. Søknad om utslipp av vann fra tunnel i anleggsfasen Fv. 42 Bjørka stunnelen. Statens vegvesen Region Sør NOTAT Statens vegvesen Region Sør Søknad om utslipp av vann fra tunnel i anleggsfasen Fv. 42 Bjørka stunnelen 24.03.2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Generell informasjon... 3 Søker... 3 Utførende

Detaljer

Biologisk renseanlegg

Biologisk renseanlegg Biologisk renseanlegg Prinsipp, oppbygging og styring Sondre Kvitli Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 PRINSIPP 3 OPPBYGGING 4 FORSEDIMENTERING 4 BIOLOGISK RENSING 4 DOSERING 4 ETTERSEDIMENTERING

Detaljer

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven. Midlertidig tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med tunneldriving ved Nye Verma kraftverk for Rauma Energi AS i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Miljøvernavdelingen Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Helene Mathisen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus) Hvorfor bryr vi oss med det? Støv

Detaljer

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven for Statens Vegvesen I medhold av forurensingslovens 6, 11 og 29 gir

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av vann fra tunneldrift - utbedring av Pollfjelltunellen på Rv 868 i Lyngen kommune

Tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av vann fra tunneldrift - utbedring av Pollfjelltunellen på Rv 868 i Lyngen kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.10.2009 2009/3798-6 461.3 Magne Nesse 77 64 22 27 Deres dato Deres ref. 16.07.2009 Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 8002 Bodø Tillatelse

Detaljer

Tverrgjuvlo Kraftverk

Tverrgjuvlo Kraftverk Rapportnavn: Tverrgjuvlo Kraftverk Utslipp av tunnelvann i anleggsfasen Kunde: Dokument-ID: Fylkesmannen i Hordaland, miljøavdelinga 11357663 Utarbeidet av: Godkjent av: Dato: Versjon: Erlend Tveiterås

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGION MIDT E6 VINDÅSLIENE - KORPORALSBRUA

STATENS VEGVESEN REGION MIDT E6 VINDÅSLIENE - KORPORALSBRUA STATENS VEGVESEN REGION MIDT E6 VINDÅSLIENE - KORPORALSBRUA SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR MIDLERTIDIG ANLEGGSDRIFT OG TUNNELVASKEVANN 3-2 1-0 8 0 2 n 4 o ra RAPPORT Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Oljeutskillere FORSKRIFTER / REGELVERK / NORMER Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann.. Ny forskrift Forskrift om utslipp av avløpsvann VA/Miljø-blad nr. 22 (forvaltning av myndighet) FUNKSJON,

Detaljer

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS VEDLEGG 9 Måleprogram for Grieg Seafood Finnmark F480 Opprett av: Dato: Revidert av: Dato: Revisjonsnummer: MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg

Detaljer

Overvåkingsprogram for vannresipienter og anleggsvann

Overvåkingsprogram for vannresipienter og anleggsvann Oslo kommune Fornebubanen Dok.nr.: PF-U-070-RA-0030 Side: 2 av 11 Dokumentet er utarbeidet av Prosjekteringsgruppen Fornebubanen et COWI og Multiconsult Joint Venture 01G 01.03.2019 Første utgave L. Henninge/

Detaljer

Søknad om midlertidig og permanent utslippstillatelse for tunnel fv. 14 Sumstad Hellfjord

Søknad om midlertidig og permanent utslippstillatelse for tunnel fv. 14 Sumstad Hellfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Martin Engum / 95165474 17/8473-3 03.03.2017 Søknad

Detaljer

Automatisk vannovervåkning erfaringer fra NIBIO. Roger Roseth, Eirik Leikanger og Eva Skarbøvik, NIBIO

Automatisk vannovervåkning erfaringer fra NIBIO. Roger Roseth, Eirik Leikanger og Eva Skarbøvik, NIBIO Automatisk vannovervåkning erfaringer fra NIBIO Roger Roseth, Eirik Leikanger og Eva Skarbøvik, NIBIO Vannforeningen Innovative vannovervåkningsmetoder, Oslo 9. mars 2017 Bruk av automatisk overvåkning:

Detaljer

Utslippstillatelse for renset drivevann til Ålmaijåkka fra tunnelldrift ved Boullanjåkkaanlegget i Kvænangen kommune

Utslippstillatelse for renset drivevann til Ålmaijåkka fra tunnelldrift ved Boullanjåkkaanlegget i Kvænangen kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 16.03.2009 2008/4231-5 461.3 Bjørn Arne Karlsen 77 64 22 15 Deres dato Deres ref. Kvænangen Kraftverk as Bjørklysvingen 3/7 9152 Sørkjosen Utslippstillatelse

Detaljer

Vi viser ellers til vedlagte høringsbrev til Kvitsøy kommune, og søknadsdokumentene på Fylkesmannens internettsider.

Vi viser ellers til vedlagte høringsbrev til Kvitsøy kommune, og søknadsdokumentene på Fylkesmannens internettsider. Deres ref.: Vår dato: 11.12.2017 Vår ref.: 2017/11083 Arkivnr.: 461.3 Adresseliste Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52 03

Detaljer

Deres ref.: Vår dato: 16.01.2014 Vår ref.: 2013/7389 Arkivnr.: 461.5

Deres ref.: Vår dato: 16.01.2014 Vår ref.: 2013/7389 Arkivnr.: 461.5 Deres ref.: Vår dato: 16.01.2014 Vår ref.: 2013/7389 Arkivnr.: 461.5 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Arve Nilsen Asbjørn Bergheim Kristoffer Vale Nielsen Sunndalsøra 23.10.14 Vannkvalitet i semi-lukket merd Resultater til nå Temperatur Oksygen ph og CO 2

Detaljer

Erfaringer med oppfølging av vannhensyn i anlegg

Erfaringer med oppfølging av vannhensyn i anlegg Erfaringer med oppfølging av vannhensyn i anlegg fra en YM-koordinator - Hva kan vi bli bedre på? Mette Alsvik, Statens vegvesen Reguleringsplan Reguleringsplanen danner grunnlag for politisk behandling

Detaljer

rer Sprengstoffer Tennmidler

rer Sprengstoffer Tennmidler Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører rer Sprengstoffer, Tennmidler og Ladesystemer av Bjørn Petterson, Jan Vestre og Lars Meinseth Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Fra Klif: Rune Aasheim

Fra Klif: Rune Aasheim Klif Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.166.I.KLIF Norsk Gjenvinning Industri AS,

Detaljer

Syrdal renseanlegg LINDESNES KOMMUNE. Kommunen har et topp moderne anlegg som oppfyller alle krav i forurensningsforskriften.

Syrdal renseanlegg LINDESNES KOMMUNE. Kommunen har et topp moderne anlegg som oppfyller alle krav i forurensningsforskriften. Syrdal renseanlegg LINDESNES KOMMUNE - På lag med framtia Kommunen har et topp moderne anlegg som oppfyller alle krav i forurensningsforskriften. Organisk stoff spises av bakterier og slam omdannes til

Detaljer

Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS

Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS 08-09.10.2013 Virksomhet: Ecopro AS Tidsrom for kontrollen: 08-09.10.2013 Virksomhetens adresse: Ravlovegen 324, 7650 Verdal Virksomhetens kontaktperson: Tore Fløan, daglig

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Myndighet. Kurs i akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Myndighet. Kurs i akkreditert prøvetaking av avløpsvann Myndighet 1. Departement via Forurensningsforskriften 14-11 2. Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) 3. Fylkesmann 4. Krav om akkreditert prøvetakingen inntrer dersom bebyggelsen målt i pe er større

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FUGLEM AVLØPSRENSEANLEGG

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FUGLEM AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FUGLEM AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Anleggsvirksomhet og miljøoppfølgingsprogram. Status,innhold og samspill kommuner og Fylkesmannen.

Anleggsvirksomhet og miljøoppfølgingsprogram. Status,innhold og samspill kommuner og Fylkesmannen. Miljøvernavdelingen Anleggsvirksomhet og miljøoppfølgingsprogram. Status,innhold og samspill kommuner og Fylkesmannen. Simon Haraldsen FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus, - Simon Haraldsen, Lovverk og

Detaljer

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune.

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. fdecomite Kommunens myndighet og forvaltningspraksis Melhus kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport etter Inspeksjon ved Dokka Fasteners AS Fylkesmannens saksnummer: 2013/2535 Informasjon om virksomheten Navn: Dokka Fasteners AS Dato for inspeksjonen:

Detaljer

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN, E6 I VESTBY Håndtering av vaskevann. Miljørisiko. Overvåkingsprogram.

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN, E6 I VESTBY Håndtering av vaskevann. Miljørisiko. Overvåkingsprogram. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Att: Simon Haraldsen Deres referanse: 2014/4319-2M-fo REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN, E6 I VESTBY Håndtering av vaskevann. Miljørisiko. Overvåkingsprogram.

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av vann fra tunneldrift sammenbindingskorridor Mauken-Blåtind skytefelt i Målselv kommune

Tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av vann fra tunneldrift sammenbindingskorridor Mauken-Blåtind skytefelt i Målselv kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 09.02.2010 2009/6095-12 461.3 Magne Nesse 77 64 22 27 Deres dato Deres ref. 24.11.2009 Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo Tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container Aerobt renseanlegg i en container KLAROcontainer.blue Det containerbaserte aerobe renseanlegget er utformet bare for rensing av avløpsvann fra husholdninger. Annet avløpsvann, f.eks. avløpsvann fra restauranter

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp av vann fra drift av Vollåstunnelen på ny E134 Damåsen - Saggrenda i Kongsberg kommune

Endret tillatelse til utslipp av vann fra drift av Vollåstunnelen på ny E134 Damåsen - Saggrenda i Kongsberg kommune Vår dato: 05.05.2014 Vår referanse: 2013/5161 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 11.03.2014 Saksbehandler: Kirsten Kleveland Statens vegvesen Serviceboks 723 4808 ARENDAL Innvalgstelefon: 32266815 Endret tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for Statens vegvesen Region Øst til utslipp av tunnelvaskevann fra Tåsentunnelen, Oslo kommune

Tillatelse etter forurensningsloven for Statens vegvesen Region Øst til utslipp av tunnelvaskevann fra Tåsentunnelen, Oslo kommune Tillatelse etter forurensningsloven for Statens vegvesen Region Øst til utslipp av tunnelvaskevann fra Tåsentunnelen, Oslo kommune I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og

Detaljer

VILKÅR FOR PÅSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT I SKIEN KOMMUNE

VILKÅR FOR PÅSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT I SKIEN KOMMUNE VILKÅR FOR PÅSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT I SKIEN KOMMUNE Innhold 1. PÅSLIPPSTILLATELSE FOR OLJEHOLDIG AVLØPSVANN... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Virksomheter som må søke om påslippstillatelse...

Detaljer

Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer.

Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer. Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer. Son 24.05.2017 Lindum Oredalen AS har tillatelse til å ta imot og deponere ordinært avfall. Punkt 2.1 i tillatelsen

Detaljer

Figur 1. Kartskisse som viser grøfter (turkis strek) og dreneringsforhold ut fra skytebanen (kilde: Asplan Viak, 2007).

Figur 1. Kartskisse som viser grøfter (turkis strek) og dreneringsforhold ut fra skytebanen (kilde: Asplan Viak, 2007). Figur 1. Kartskisse som viser grøfter (turkis strek) og dreneringsforhold ut fra skytebanen (kilde: Asplan Viak, 2007). 3 Plassering Bassenget må plasseres nedstrøms anleggsområdet. Bassenget bør også

Detaljer

Utskiller teori Hvordan opptrer olje i vann Hvordan få best mulig renseeffekt i en gravimetrisk utskiller Sandfang funksjon

Utskiller teori Hvordan opptrer olje i vann Hvordan få best mulig renseeffekt i en gravimetrisk utskiller Sandfang funksjon Utskiller teori Hvordan opptrer olje i vann Hvordan få best mulig renseeffekt i en gravimetrisk utskiller Sandfang funksjon 1 Oversikt over tetthet i ulike lette væsker som vil kunne avskilles i en oljeutskiller

Detaljer

Forurensninger før og etter «Follobanen»

Forurensninger før og etter «Follobanen» Forurensninger før og etter «Follobanen» Sprengningsarbeider - Bodø 16.03.2017 Gisle Kvaal Grepstad, miljørådgiver Multiconsult ASA gkg@ Tenkt å snakke om Konsesjon / Utslippstillatelse i medhold av forurensningslov

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Fellesanlegg Kap. 13 Mindre fellesanlegg som omfattes av kap. 13. Hva er utfordringene og hvordan kan disse anleggene dokumenteres tilfredsstillende?

Fellesanlegg Kap. 13 Mindre fellesanlegg som omfattes av kap. 13. Hva er utfordringene og hvordan kan disse anleggene dokumenteres tilfredsstillende? Fellesanlegg Kap. 13 Mindre fellesanlegg som omfattes av kap. 13. Hva er utfordringene og hvordan kan disse anleggene dokumenteres tilfredsstillende? Magnhild Føllesdal, Driftsassistansen for vann og avløp

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Utslipp av syrer og baser til sjø - kan enkle modeller gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av spredning, fortynning og surhetsgrad?

Utslipp av syrer og baser til sjø - kan enkle modeller gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av spredning, fortynning og surhetsgrad? Utslipp av syrer og baser til sjø - kan enkle modeller gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av spredning, fortynning og surhetsgrad? Av John Arthur Berge Morten Thorne Schaanning og André Staalstrøm

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 OLJE- OG FETTUTSKILLERE Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Utskillere

Detaljer

Hvordan prioritere hvilke tunneler som bør oppgraderes med rensetiltak?

Hvordan prioritere hvilke tunneler som bør oppgraderes med rensetiltak? Hvordan prioritere hvilke tunneler som bør oppgraderes med rensetiltak? Elisabeth Rødland, NIVA & Dröfn Helgadottir, SVV Elisabeth Rødland 15.11.2018 1 Bakgrunn for prosjektet Basert på kunnskap om kortvarige

Detaljer

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/ eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Stokke kommune

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/ eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Stokke kommune Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/ eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Stokke kommune Fastsatt av Stokke kommunestyre 08.02.2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA ÅTLO

SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA ÅTLO Frosta kommune SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA ÅTLO Saksnr.: 2018/5031 Dato: 22.3.2019 Av Hege Christine Holsæter Ingeniør kommunalteknikk for Frosta kommune Postadresse: Telefon:

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FOSSAN AVLØPSRENSEANLEGG

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FOSSAN AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FOSSAN AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Rv. 23 Linnes - Dagslet

Rv. 23 Linnes - Dagslet Søknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsdrift Rv. 23 Linnes - Dagslet Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA.

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Slamavskiller til sjø Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv måte Prinsipielt enkelt Krever erfaring

Detaljer

FJELLVAR SØKNAD OM UTSLIPP AV TUNNELDRIVEVANN FOR ARBEID MED ENTREPRISE F2 - FJELLANLEGG PROSJEKT HRA STORANIPA

FJELLVAR SØKNAD OM UTSLIPP AV TUNNELDRIVEVANN FOR ARBEID MED ENTREPRISE F2 - FJELLANLEGG PROSJEKT HRA STORANIPA 05 2017 FJELLVAR SØKNAD OM UTSLIPP AV TUNNELDRIVEVANN FOR ARBEID MED ENTREPRISE F2 - FJELLANLEGG PROSJEKT HRA STORANIPA ADRESSE COWI AS Postboks 2422 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no 05 2017 FJELLVAR

Detaljer

Endring av utslippstillatelsen ved tilleggsarbeid under bygging av nytt Nore I kraftverk

Endring av utslippstillatelsen ved tilleggsarbeid under bygging av nytt Nore I kraftverk Vår dato: 27.10.2015 Vår referanse: 2013/4205 Arkivnr.: 561 Deres referanse: 25.09.2015 Saksbehandler: Kirsten Kleveland Statkraft Energi AS PB 200 Lilleaker 0216 OSLO Innvalgstelefon: 32266815 Brevet

Detaljer

Miljøutfordringer ved utbygging av E18 i Telemark. Espen Hoell, Miljøansvarlig E18 Telemark Teknologidagene

Miljøutfordringer ved utbygging av E18 i Telemark. Espen Hoell, Miljøansvarlig E18 Telemark Teknologidagene Miljøutfordringer ved utbygging av E18 i Telemark Espen Hoell, Miljøansvarlig E18 Telemark Teknologidagene 1.11.2018 Vegprosjektet E18 Rugtvedt Dørdal Oppstart juni 2017, åpning des 2019. 16,5 km 4 felts

Detaljer

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Side 1 av 5 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september

Detaljer

RENSEANLEGGET. Renseanlegg Øra Anlegget ble satt i drift: 1989 Renseprosess: Mekanisk / kjemisk

RENSEANLEGGET. Renseanlegg Øra Anlegget ble satt i drift: 1989 Renseprosess: Mekanisk / kjemisk RENSEANLEGGET Renseanlegg Øra Anlegget ble satt i drift: 1989 Renseprosess: Mekanisk / kjemisk Avløpskilder: kommuner Fredrikstad og Hvaler Dimensjonerende avløpmengder: Qdim 1.800 m 3 /h Qmaxdim 3.660

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

Hvordan vil ny badforskrift påvirke driften i mitt bad? Vil det medføre behov for ombygging? David Koht-Norbye BPI Landskonferansen 20.

Hvordan vil ny badforskrift påvirke driften i mitt bad? Vil det medføre behov for ombygging? David Koht-Norbye BPI Landskonferansen 20. ? Hvordan vil ny badforskrift påvirke driften i mitt bad? Vil det medføre behov for ombygging? David Koht-Norbye BPI Landskonferansen 20. mai 2019 Forskrift for bade- og svømmeanlegg Det tok 18 år å utarbeide

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport 2017.024.I.FMST Inspeksjonsdato: 19.5.2017 Informasjon om virksomheten

Detaljer

VEDLEGG 1. Prosessgaranti

VEDLEGG 1. Prosessgaranti VEDLEGG 1 Prosessgaranti Vedlegg 1 - Side 2 (13) LOGG Endringer i dokumentet Gjelder dokument Vedlegg 1 prosessgaranti.pdf Dato Side Fargemerke Merknad 7.9.2015 9 «Feil! Fant ikke referansekilde» er rettet

Detaljer

Sondre Meland Vegdirektoratet, Miljøseksjonen

Sondre Meland Vegdirektoratet, Miljøseksjonen Vannforeningen; Renseløsninger for tunnelvaskevann Strategi -Hvordan jobber Statens Vegvesen for å begrense utslippsproblemene? 2.nov.2015 Sondre.meland@vegvesen.no www.vegvesen.no/norwat Sondre Meland

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2007/4632/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. HBC Midsund Stormyra

Detaljer

Utslippssøknad for Måvika og Berfjordtunnelen på fv i Roan kommune

Utslippssøknad for Måvika og Berfjordtunnelen på fv i Roan kommune Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Olaf Rovik / 24058623 18/116207-1 11.06.2018 Utslippssøknad

Detaljer

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling:

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling: Rovebekken Prosjekt utført av VK1 laboratoriefag ved Sandefjord videregående skole Deltakere: Hero Taha Ahmed, Stian Engan, Åse Ewelina Rissmann Faglig veileder: Tore Nysæther Dato: 15/04-05 Versjon: 2

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Telefaks: 73 19 91 01 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: 2013.010.I.FMST Inspeksjonsdato: 27.8.2013 Informasjon om virksomheten

Detaljer

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune Tillatelsens vilkår Gitt med medhold i forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 14-4, jf lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11, 16 og 18. Vefsn kommune plikter

Detaljer

Forurensningsmyndighetens oppfølging av forurenset veivann. Norsk Vannforening, Fagtreff 20.mars 2017 v/ Simon Haraldsen

Forurensningsmyndighetens oppfølging av forurenset veivann. Norsk Vannforening, Fagtreff 20.mars 2017 v/ Simon Haraldsen Forurensningsmyndighetens oppfølging av forurenset veivann Norsk Vannforening, Fagtreff 20.mars 2017 v/ Simon Haraldsen Forurensninger fra tette flater til Indre Oslofjordtilførsler fra veier er dominerende

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse etter forurensningsloven IVAR renseanlegg Grødaland Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jf 16. Tillatelsen

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved forbrenningsanlegg på Follum

Rapport etter forurensningstilsyn ved forbrenningsanlegg på Follum Vår dato: 15.03.2013 Vår referanse: 2012/5897 Arkivnr.: 471 Deres referanse: E. Søndergaard Saksbehandler: Marianne Seland Hønefoss Fjernvarme AS Postboks 3093 3501 Hønefoss Innvalgstelefon: 32266821 Rapport

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

Avrenning fra borehull i fjell med fokus på Oslo kommune. Joseph Allen, Sr. Hydrogeolog Norconsult as

Avrenning fra borehull i fjell med fokus på Oslo kommune. Joseph Allen, Sr. Hydrogeolog Norconsult as Avrenning fra borehull i fjell med fokus på Oslo kommune Joseph Allen, Sr. Hydrogeolog Norconsult as Generelt om problemstilling Installasjon av grunnvarmeanlegg som henter energi fra grunnvann fra fjell

Detaljer

- lovverk, tilsyn og 5års kontroll

- lovverk, tilsyn og 5års kontroll Kommunal forvaltning av oljeutskillere - lovverk, tilsyn og 5års kontroll Yvonne Hetlevik Vann- og avløpsetaten - Bergen kommune Fagdag SPT 18.10.2018 - Gardermoen KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Elvika avløpsanlegg endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Elvika avløpsanlegg endelig Vår dato: 16.04.2015 Vår referanse: 2015/1454 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Torger Ask Saksbehandler: Håkon Dalen Modum kommune Postboks 38 3371 Vikersund Innvalgstelefon: 32266826 Brevet er sendt per

Detaljer

Statens vegvesen. Svar på pålegg om redegjørelse angående avrenning til Bodøelv.

Statens vegvesen. Svar på pålegg om redegjørelse angående avrenning til Bodøelv. Statens vegvesen Fylkesmannen i Nordland Statens hus Moloveien 10 8002 BODØ Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Michael Rasmussen / 15/200559-13

Detaljer