Esko Rossi Oy 20.10.1999



Samankaltaiset tiedostot
MIKKELI RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS

Riskinarviointimenetelmien vertailu kolmessa kohteessa mm. Suvilahdessa, VERIS-hanke

TAVOITTEENASETTELU KULKEUTUMISRISKIN ARVIOINNISSA. Jussi Reinikainen, SYKE

MUTKU-PÄIVÄT TAMPERE RISKIKOHTEIDEN TUNNISTAMINEN Pilaantuneet maa-alueet SISÄLTÖ TAUSTAA

MAAPERÄSSÄ ESIINTYVIEN HAITTA-AINEIDEN

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.

Haittakustannushankkeen (IHKU) tulokset päätöksenteon tueksi

Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja. Maria Nikkarinen Liitu-päivä

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

TERVEYS- JA YMPÄRISTÖRISKIEN ARVIOINTIMENETELMIEN VERTAILU VERIS-projekti. Auli Kuusela-Lahtinen, VTT

Kemialliset tekijät työpaikoilla

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU Teija Tohmo

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

, KIP Ympäristöpäivä. Uuden Ympäristönsuojelulain edellyttämä maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys

YVA-lain mukainen vaikutusten arviointitarve kalankasvatushankkeissa. Ylitarkastaja Seija Savo

Jätehuoltotyöjärjestelmä käytännössä

MUTKU-päivät Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

Jaana Sorvari Suomen ympäristökeskus

Uudistuvan ruoppaus- ja läjitysohjeen keskeisiä muutosesityksiä. Erikoistutkija Jani Salminen Työryhmän sihteeri

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Pilaantuneen maaperän kohdekohtaisen riskinarvioinnin käytännön toteutus

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

VR-Yhtymä Oy PORI, VETURITALLIEN ALUE TARKENNETTU PILAANTUNEISUUDEN JA KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI

Pilaantuneen alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto

Raidesepelinäytteenottoa ja esikäsittelyä koskevan ohjeistuksen taustaselvitys Mutku-päivät, Tampere Hannu Hautakangas

In situ kunnostusmenetelmän valinta MUTKU-PÄIVÄT

Kaivosvesien riskinarviointimalli KAVERI työkalu kaivosvesien riskien arviointiin ja hallintaan

Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu LAPPEENRANTA

Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti)

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä

Riskinarviointi konsultin näkökulmasta. Riskinarviointiseminaari Terhi Svanström, FCG

2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet

Suninhaka, Lohja Maaperän pilaantuneisuusselvitys

ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja

Passiivinäytteenotto pilaantuneiden pohjavesialueiden tutkimisessa ja seurannassa. Heidi Ahkola Suomen ympäristökeskus

Pilaantuneiden alueiden in situ kunnostus Suomessa

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö

Laadunvarmennus, pätevyyden ylläpito

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä

Riskit hallintaan ISO 31000

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 EASYWORK PRESSURE CLEAN, NON-FLAMMABLE

EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet

Tehokkaiden strategioiden identifiointi vakuutusyhtiön taseesta

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

Ohje teollisuuspäästödirektiivin edellyttämää perustilaselvitystä varten

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS PILAANTU- NEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA, ETELÄNTIEN ÖLJYVAHINKO, IISALMI

Ympäristökemia_Yhteenveto_03_05 _2016. Vanhempi yliopistonlehtori PhD Petri Peltonen

NÄYTTEENOTON VERTAILUKOE Mutku-päivät maaliskuuta 2009 Hämeenlinna Outi Pyy

Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Elintarvikkeiden lisäaineet. Raportin tulokset ja johtopäätökset. Johanna Suomi, Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö

VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA RISKIEN ARVIOINTI KALANVILJELY-YRITYKSISSÄ

Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä

Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta

Pohjavesinäytteenoton suunnittelu ja näytteenottomenetelmät

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lapinmäenkatu SASTAMALA

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

DH/Panfur. Demonstraatiohanke: klooratuilla liuottimilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta

Tilannekatsaus RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJE

Päiväys ,27 (12023)

T Rinnakkaiset ja hajautetut digitaaliset järjestelmät Stokastinen analyysi

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI VANHAN PYLVÄSKYLLÄSTÄMÖN ALUEELLA

Uudistuva RISKINARVIO-ohje

Viikkoharjoitus 6: Ympäristötekniikka

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

Tunnuskoodi EAN (1 L), (5 L), (10 L) EAN (1 L), (5 L)

1.3.2 Yhteystiedot Suomen Perfection Oy Katuosoite Parkanontie 157A Postinumero ja -toimipaikka SÖÖRMARKKU Postilokero

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY

Pyynikin sosiaali- ja terveysasema

Haittakustannusmalli - taustaa. Väinö Nurmi Finnish Meteorological Institute

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 RAKOLL GXL 4 PLUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

Ohjeistusta kivi- ja maa-ainesten kestävään käyttöön luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

Päivitetty Dimetyylisulfaatti CAS Nro Synonyymejä Sulfuric acid, dimethyl ester DMS methylsulphate dimethyl monosulphate

TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kirkkokatu

Mittausepävarmuuden laskeminen ISO mukaisesti. Esimerkki: Campylobacter

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. vaikutusten arviointi (SOVA) Tuire Valkonen ja Niko-Matti Ronikonmäki

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NOVOCLEAN 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

Transkriptio:

PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI RISKINARVIOINTIPROSESSIN KULKU JA SISÄLTÖ Riskien arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa alueen kunnostustarpeen, kunnostuksen kiireellisyyden sekä kunnostuksen laajuuden tai tason sekä eri kunnostusmenetelmien tehokkuuden määrittämistä varten. Riskinarvioinnin tulee liittyä alueen tutkimuksiin ja kunnostuksen suunnitteluun. Kun riskinarvioinnissa käytettävät menetelmät ratkaistaan aikaisessa vaiheessa, voidaan lähtötietojen tarve ottaa huomioon tutkimuksia suunniteltaessa. Lisäksi alustava riskinarviointi auttaa suuntaamaan tutkimukset oleellisimpiin suuntiin tai ympäristön elementteihin. Pitkään ja monipuoliseen kokemukseen perustuen on kehitetty käytännön hankkeisiin luontevasti soveltuva riskinarvioinnin menettelytapa. Tehokkaimmillaan riskinarviointi etenee vaiheittain siten, että edeltävän vaiheen tulokset ohjaavat painotusta seuraavassa vaiheessa. Riskinarviointiprosessin vaiheet ovat: 1. Alueen yleiskuvaus (ns. käsitteellinen malli), jonka perusteella varsinainen riskinarviointi kohdennetaan lähtötietojen määrittäminen, pilaantumisen aiheuttaneet toiminnot, alueella käsitellyt tai sinne sijoitetut kemikaalit, arvio pilaantuneen alueen laajuudesta, arvio pilaantuneisuuden laadusta, pinta- ja pohjavesisuhteet, maankäyttötilanne, ekologisesti herkät kohteet (lajit, eliöyhteisöt), alustava arvio kulkeutumisesta ja altistumisesta sekä vaarojen tunnistaminen ja kuvaus. 2. Haitta-aineiden ominaisuuksien määrittäminen esiintymismuodot, myrkyllisyys ihmiselle (kohdereseptorit, sallitut päiväsaannit, karsinogeenisuustiedot), ekotoksisuus, eri haitta-aineiden yhteisvaikutukset, kulkeutumisominaisuudet, muuntuminen ja hajoaminen, biokertymisominaisuudet sekä alustava vertailu. Postiosoite Puhelin Faksi Sähköposti ALV rek. Kuokkasenmutka 4 014-644 600 014-644 708 erossi@ co.jyu.fi LY 1080015-9 40520 Jyväskylä 0500-345 141 K-Rek.no: 703.568

2 3. Kulkeutumisen arviointi alueen vesitalous (pinta- ja pohjavesivirtaukset, imeyntä), maaperän ominaisuudet (esim. raekoko, orgaanisen hiilen määrä, ph), eroosion arviointi, haihtumisen arviointi, ravintoketjutarkastelut ja alueen käytön vaikutukset. 4. Altistuvien kohteiden ja altistusreittien määrittäminen esim. lapset, aikuiset, työntekijät jne. suora altistus, pinta- tai pohjaveden käyttö, hengitys, ravintokasvit jne. vesieliöt, maaperäeliöt, selkärankaiset maaeläimet, kasvillisuus jne. nykytilanne ja mahdolliset muutokset Edellä kuvattujen vaiheiden tuloksista muodostetaan ns. käsitteellinen malli, joka sisältää yleiskuvauksen kohteesta ja pilaantuneisuudesta sekä kulkeutumis- ja altistumisreiteistä ja altistumisen kohteista. Käsitteelliseen malliin sisältyy yleensä mm. leikkauskaavioita sekä kaavio kulkeutumis- ja altistumisreiteistä ja niiden suhteellisesta merkityksestä. 5. Lisätutkimukset (tarvittaessa) tutkimusalueen ositus tilastollisesti harhatonta näytteenottoa varten, näytteenottotarve ympäristön eri elementeistä, näytemäärätarpeen arviointi likaantumisen mahdollisen jakautumisen ja vaihtelun perusteella, tutkimusmenetelmät, -testit ja analyysivalikoima, kulkeutumistarkasteluja varten tarvittavat ympäristömuuttujat ja tutkimusten toteuttaminen. 6. Kuvaileva riskin arviointi esim. vertailu viitearvoihin, tärkeimmät haitta-aineet, tärkeimmät kulkeutumisreitit, tärkeimmät altistujat, arvio terveydellisten tai ekologisten haittojen mahdollisuudesta kohderyhmittäin, riskien ajalliset ulottuvuudet sekä kvantitatiivisen riskianalyysin tarve ja laajuus. 7. Kvantitatiivinen riskianalyysi 8. Epävarmuustarkastelut

3 Kvantitatiivinen riskianalyysi tehdään kuvailevan riskinarvioinnin perusteella tärkeimmiksi todetuille aineille. Analyysi käsittää kulkeutumisen laskennan ympäristön eri elementeille, altistumislaskelmat eri reiteille ja vaikutuslaskelman. Laskelmat tehdään ensin deterministisesti jolloin tulokseksi saadaan piste-estimaatteja. Tärkeimmiksi todetuille tilanteille tehdään tarvittaessa stokastinen analyysi, jolloin tulokseksi saadaan tilastollisia suureita. Varsinainen kvantitatiivinen riskianalyysi voidaan jättää pois, jos aikaisempien vaiheiden arviointi osoittaa riskien olevan niin pieniä, että niiden tarkempi analysointi ei ole tarpeen. Epävarmuustarkastelut käsittävät arviointiprosessin kaikki vaiheet. Epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi vähäinen aineisto, luonnossa esiintyvä muuntelu, mittausepätarkkuudet sekä käytettyjen mallien soveltuvuus kohteeseen. Riskianalyysin jälkeen seuraa riskien hyväksyttävyyden tarkastelu, joka on varsinaisesti alueen haltijan tai valvontaviranomaisen tehtävä. Riskianalyysissä tuotetaan päätöksenteossa tarvittavaa perustietoa. RISKINARVIOINNISSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT Lähtötietojen kokoamisessa ja vaarojen tunnistamisessa käytetään apuna tätä tarkoitusta varten laadittuja tarkistuslistoja. Kuvaileva riskinarviointi tehdään yleensä vertaamalla käytettävissä olevia pitoisuustietoja kirjallisuudessa esitettyihin haitallisiksi todettuihin pitoisuuksiin tai ohje-/raja-arvoihin. Erityisesti ekologisten riskien arviointia varten voi olla tarpeen tehdä laboratoriossa biologisia testejä (esim. valobakteeri-, vesikirppu- ja matotestit). Ekologisesti herkkien tai arvokkaiden kohteiden tunnistaminen voi edellyttää myös lajistokartoituksia. Ajan myötä mahdollisesti tapahtuvien muutosten tunnistamisessa ja kuvaamisessa käytetään tarpeen mukaan hyväksi riskianalyysin erikoismenetelmiä kuten vika- ja tapahtumapuuanalyysejä. Kvantitatiivista riskin arviointia varten käytettävissämme on useita eritasoisia ja erilaisiin kohteisiin soveltuvia laskentamalleja. Osa malleista ja laskentarutiineista on eri tutkimushankkeiden yhteydessä itse kehitettyjä, osa kaupallisia ja osa julkisia ohjelmistoja. Malleja tarvitaan esimerkiksi seuraavien tapahtumien laskentaan: suotautuminen ja pintavalunta, haihtuminen, kulkeutuminen maaperän vedellä kyllästymättömässä kerroksessa, kulkeutuminen pohjavesikerroksessa, leviäminen ilmassa, pintavesiin muodostuvat pitoisuudet, kulkeutuminen ravintoketjuissa, kemiallisen ja biologisen hajoamisen vaikutus, altistuksen ja vaikutusten laskenta sekä stokastinen epävarmuusanalyysi.

4 Mallilaskelmia käyttäen voidaan arvioida tarkemmin mm. eri ympäristöelementtien pitoisuuksia ajan funktiona. Aikamittakaavan selvittäminen on tärkeää, koska haitta-aineissa voi olla luonnossa hajoamattomia tai hitaasti hajoavia aineita ja riskin suuruus ja kohdistuminen voi muuttua oleellisesti ajan kuluessa.. Esimerkiksi pohjavesiriskin arvioinnissa on tärkeää tuntea haitta-aineen liikkuminen kyllästymättömässä kerroksessa (kuva 1). Lisäksi syvyyssuuntaisen jakauman laskennallinen arviointi auttaa näytteenoton syvyyssuuntaisessa kohdentamisessa 0 Pitoisuus g/kg -0,0001 0,0001 0,0003 0,0005 0,0007 0,0009 0,0011 0,0013 Syvyys m -0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 -3,5 Nykytila 40 a kuluttua 200 a kuluttua Kuva 1. Esimerkki arseenin syvyyssuuntaisen pitoisuusjakauman muutoksesta ajan suhteen. Laskentamallit ovat riskinarvioinnin apuvälineitä ja on tärkeää, että käyttäjä tuntee mallien algoritmit ja rajoitteet. Käytettävien laskentamenetelmien ja -mallien valinta tehdään kohteesta kerättävien tietojen perusteella. Esimerkiksi ns. fugasiteettimalli on helppokäyttöinen, mutta sen soveltuvuus on Suomen olosuhteissa rajoitettua. Numeerisilla malleilla voidaan kuvata ympäristössä esiintyviä tapahtumia tarkimmin, mutta niiden käyttö on suhteellisen työlästä lähtötietojen monipuolisuuden takia. Kvantitatiivisissa laskelmissa käytämme tarvittaessa stokastista simulointia (Monte Carlo) lähtötietoihin sisältyvän epävarmuuden hallitsemiseksi. Muilta osin epävarmuutta arvioidaan lähinnä asiantuntijanäkemykseen ja herkkyystarkasteluihin perustuen. Stokastisen analyysin tulokset esitetään todennäköisyysjakaumina ja tilastollisina suureina (kuva 2). Jakaumien perusteella voidaan määrittää esimerkiksi todennäköisyys sille, että riski on suurempi kuin asetettu tavoitetaso.

5 Forecast: Risk 1 399 Trials Frequency Chart 359 Outliers,024 34,018 25,5,012 17,006 8,5,000 0 0,0E+0 7,5E-4 1,5E-3 2,3E-3 3,0E-3 Certainty is 95,21% from 1,9E-4 to +Infinity Kuva 2. Stokastisen analyysin tuloksena saatu syöpäriskin todennäköisyysjakauma. Todennäköisyyslaskelmien tuloksia voidaan esittää ympäristöelementtien pitoisuuksille, eri altistusreiteille, eri kohderyhmille sekä puhdistuksen tavoitetasolle. Näitä tuloksia käyttäen varmistetaan, että toimenpidepäätöksiä tehtäessä tunnetaan riskinarvioinnin epävarmuustekijät ja tarvittaessa epävarmuutta voidaan vähentää hankkimalla tarkempia tietoja riskinarvioinnin perustaksi.