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MODELLAZIONE DELLA PERCOLAZIONE DEL PRODOTTO NEL SOTTOSUOLO A SEGUITO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI
PER LA PIANIFICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RECETTORI
Delia Boccardo, Roberto Gaveglio, Gabriele Domini, Nicola Bentivoglio e Anna De Fina
REMTECH 2018
Sessione ANALISI DI RISCHIO SANITARIO E AMBIENTALE
MERCOLEDI' 19 SETTEMBRE
RemTech Expo 2018 (19, 20, 21 Settembre) FerraraFierewww.remtechexpo.com
MODELLAZIONE DELLA PERCOLAZIONE DEL PRODOTTO NEL SOTTOSUOLO A SEGUITO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI PER LA
PIANIFICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RECETTORI
INTRODUZIONE
1. INQUADRAMENTO
2. STRATEGIA DI PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
3. EVENTO DI RIFERIMENTO E TEMPI DI DIFFUSIONE
4. MODELLAZIONE
5. AZIONI CORRETTIVE
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MODELLAZIONE DELLA PERCOLAZIONE DEL PRODOTTO NEL SOTTOSUOLO A SEGUITO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI PER LA
PIANIFICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RECETTORI
INQUADRAMENTO
Sito: Deposito Carburanti
Richiesta ricevuta: .. siano individuate specifiche misure di
prevenzione e protezione dei recettori..
Recettori individuati:
❑ Recettore A di valle - la falda al confine del Sito, lungo la direzione
di flusso della stessa e a valle idrogeologica rispetto ai serbatoi
❑ Recettore B laterale – il fiume ubicato lateralmente ai serbatoi e
ortogonale alla direzione del flusso di falda
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SitoDirezione falda
Recettore B - Fiume
Recettore A – falda al confine
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STRATEGIA per la PROTEZIONE delle RISORSE IDRICHE
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❑ Recettore A di valle:
➢ Integrazione della MIS esistente Tempi previsti 10 gg
❑ Recettore B laterale:
idraulica
➢ Realizzazione barriera Tempi previsti 20 gg
fisica
Step successivi:
1. calcolo dei tempi del prodotto ai recettori
2. verifica se tempi coerenti con interventi
3. definizione azioni correttive appropriate
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EVENTO DI RIFERIMENTO E TEMPI DI DIFFUSIONE
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Elementi per valutare i tempi di diffusione del prodotto:
• condizioni idrogeologiche
• tempo di sversamento
• superficie su cui è sversato
• portata di prodotto sversato, che dipende da:
– dimensione del foro di rottura
– posizione lungo l’altezza della parete del serbatoio della rottura
– il livello di riempimento del serbatoio
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MODELLAZIONE
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Hydrocarbon Spill Screening Model HSSM
EPA (Environmental Protection Agency - Stati Uniti)
Simulazioni per definire:
• velocità di infiltrazione di prodotti idrocarburici
• se e in quanto tempo il prodotto può raggiungere i recettori
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MODELLO HSSM
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Modello di flusso trasporto di LNAPL – 3 MODULI:
1. KOPT percolazione
da suolo a falda;
2. OILENS formazione e
l’evoluzione della
lente oleosa sulla
superficie della falda;
3. TSGPLUME trasporto
e dispersione di
LNAPL e fase
disciolta
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MODELLO HSSM - ASSUNZIONI
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Serie di assunzioni che semplificano la realtà:
1. sottosuolo omogeneo e isotropo
2. flusso monodimensionale con direzione verticale (diffusione
capillare trascurata)
3. caratteristiche del suolo insaturo e della falda medie
4. rilascio di LNAPL forma circolare
5. umidità del terreno uniforme con profondità
6. proprietà fisiche del LNAPL invariate
Quindi strumento per:
1. previsione di massima dei possibili scenari
2. confrontare tra loro scenari diversi
3. valutare l’influenza dei parametri su simulazioni
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MODELLO HSSM - INPUT
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Caratteristiche geologiche e idrogeologiche del terreno1. soggiacenza media della falda
2. litologia media
3. conducibilità idraulica della formazione satura
4. conducibilità idraulica verticale (Kz = 1/10 Kx)
5. spessore saturo dell’acquifero
6. gradiente idraulico
Proprietà del prodotto idrocarburico (schede di sicurezza/bibliografia):
1. Densità NAPL
2. Viscosità dinamica NAPL
3. Tensione superficiale NAPL
Proprietà del contaminante indice (parte disciolta):
1. Concentrazione a cui bersaglio raggiunto = CSC (Concentrazione Soglia di
Contaminazione del D.Lgs. 152/06)
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MODELLO HSSM - RISULTATI
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TEMPO DI ARRIVO DEL PRODOTTO IN FALDA
AREA SERBATOI - BENZINA LITOLOGIA = SABBIASOGGIACENZA FALDA = 5,4 m
2d
1d
65 giorni
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MODELLO HSSM - RISULTATI
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TEMPO DI ARRIVO DEL PRODOTTO
AL RECETTORE
AREA SERBATOIO - BENZINA/VIRGIN NAFTA 1° FILA LITOLOGIA = SABBIASOGGIACENZA FALDA = 5,4 m
RECETTORE SCRIVIA
50 m
VOLUME RILASCIO = 379 m3
AREA = 1/4 DEL BACINO = 450 m2
11 giorni
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MODELLO HSSM - RISULTATI
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TEMPO DI ARRIVO DEL PRODOTTO AL RECETTORE
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AZIONI CORRETTIVE
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Se tempo di arrivo del prodotto al
recettore
<
tempo per gli interventi di protezione
previsti
Analisi possibili azioni correttive per
aumentare i tempi di arrivo del
prodotto al recettore
Es. riduzione della permeabilità del
primi 40 cm di suoloNuove simulazioni di
verifica idoneità
Pianificazione azioni correttive
GRAZIE PER L’ATTENZIONE,
Ing. Delia Boccardo____________________
Società Golder Associates ______________
Telefono 340-8689599_________________
E-mail [email protected] __________