Ast: Hans-Zach-Straße 4


Download 110.5 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.12.2017
Hajmi110.5 Kb.
#21978

 

S

S

a

a

c

c

h

h

v

v

e

e

r

r

s

s

t

t

ä

ä

n

n

d

d

i

i

g

g

e

e

n

n

b

b

ü

ü

r

r

o

o

 

 

f

f

ü

ü

r

r

 

 

B

B

o

o

d

d

e

e

n

n

 

 

+

+

 

 

W

W

a

a

s

s

s

s

e

e

r

r

 

 

G

G

m

m

b

b

H

Ast: Hans-Zach-Straße 4    

     A-4210 Gallneukirchen



 office@boden-wasser.at   

   www.boden-wasser.at 



 +43 (0)7235 / 62770      

     


 +43 (0)7235 / 66171 

 

 

 



Massenrohstoffe mit lokal erhöhten 

Hintergrundbelastungen 

 

„Geogene Landschaft“ 

 

 



Problemstellung 

In Österreich wurden und werden Stahlwerksschlacken als Bau- und Recyclingbaustoff ins-

besondere im Straßenbau eingesetzt. Unter dem Aspekt der Umweltverträglichkeit dieser 

Maßnahme haben nunmehr intensive Diskussionen dazu geführt, dass der Einbau von LD-

Schlacken im Straßenbereich seit Monaten untersagt ist, obwohl lt. der Studie „Umweltver-

träglichkeit von LD-Schlacke“ (Ersteller M. Kostjak in Abstimmung mit dem Lebensministeri-

um und der voestalpine, Oktober 2012) keine unzulässige Beeinträchtigung der Umwelt zu 

erwarten ist. 

 

Einwände zur Verwertung von LD-Schlacken wurden hierbei insbesondere von den schotter- 



und bruchmaterialproduzierenden Unternehmen vorgetragen, da diese wettbewerbsverzer-

rende Verhältnisse besonders unter ökologischen Aspekten befürchten. 

 

Auf diesem Hintergrund basierend wurde durch die voestalpine Stahl GmbH für den The-



menbereich „Geogene Landschaften“ eine Literatur- und Datenrecherche mit Auswertung der 

erhobenen Daten sowie einer begleitenden Probenahme/Analyse von ausgewählten Input-

stoffen (Massenrohstoffen) veranlasst. 

 

Vorrangigstes Ziel war die Interpretation und Bewertung der zwischen den Stoffen „Sekun-



därstoff Schlacke“ und „Massenrohstoffe“ unterschiedlich angewendeten Betrachtungsweise. 

 

 



Schlacken 

Unter Schlacken werden die bei der Produktion von Roheisen, Stahl und Nichteisenmetallen 

entstehenden nichtmetallischen Schmelzen verstanden. Nach ihrer langsamen Abkühlung an 

der Luft liegen sie als künstliches, kristallines Gestein vor. In Bezug auf ihre Entstehung ent-

sprechen Schlacken somit natürlichen vulkanischen Gesteinen wie Basalt oder Granit (U

NIV


.-

P

ROF



.

 

C



H

.

 



T

HIENEL


,

 

2010). 



 

Parameter 

Maximalwerte 

Einheit 

As 


< 1 

mg/kg TR 

Cd 

< 1 

mg/kg TR 

Cr 5.000 

mg/kg 


TR 

Co  


10 

mg/kg TR 

Cu 50 

mg/kg 


TR 

Hg  


< 1 

mg/kg TR 

Mo 80 

mg/kg 


TR 

Ni 9 


mg/kg 

TR 


Pb 8 

mg/kg 


TR 

Se 


< 1 

mg/kg TR 

Ti 2 

mg/kg 


TR 

V 600 


mg/kg 

TR 


Zn 150 

mg/kg 


TR 

F 3.800 


mg/kg 

TR 


CN

ges


 

< 10 

mg/kg TR 

 

Tab. 1: Nebenbestandteile 

(Feststoff) 

von LD-Stahlwerksschlacke (Quelle:

 

U



NIV

.-P


ROF

.

 



C

H

.



 

T

HIENEL



,

 

2010) 



voestalpine Stahl GmbH 

Massenrohstoffe mit lokal erhöhten Hintergrundbelastungen

 

Seite: 


 

 



 

 

Parameter 



Mittelwerte 

Einheit 

As < 


µg/l 


Cd < 

0,1 


µg/l 

Cr 3 


µg/l 

Cu 1 


µg/l 

Hg  


< 0,6 

µg/l 


Ni < 

µg/l 



Pb < 

µg/l 



Zn < 

10 


µg/l 

Chlorid k.A. 

mg/l 

Flourid 2,0 



mg/l 

Sulfat < 

10 

mg/l 


pH-Wert 12,1 

--- 


eLF 2.500 

µS/cm 


 

Tab. 2: 

Nebenbestandteile (Eluat) von LD-Stahlwerksschlacke (Quelle:

 

U

NIV



.-P

ROF


.

 

C



H

.

 



T

HIENEL


, 2010) 

 

 



Massenrohstoffe 

Grundsätzlich werden unter dem Begriff „Massenrohstoff“ natürliche Lagerstätten verstanden

aus denen Material in großen Mengen insbesondere für das Bauwesen entnommen bzw. 

abgebaut wird.  

 

Die durchgeführten standortspezifischen chemischen Untersuchungen orientierten sich an in 



Betrieb befindlichen Abbaugebieten mit unterschiedlichen geogenen Belastungen (siehe An-

hang - interaktive Rohstoff-Informationssystem IRIS Online). 

 

Die Auswahl der Standorte für die Probenahmen erfolgte auf Basis des geochemischen Atlas 



der Republik Österreich sowie der metallogenetischen Karte von Österreich. Diese über IRIS 

Online bezogenen geogenen Hintergrundbelastungen betrafen die Elemente Blei (Pb), Zink 

(Zn), Chrom (Cr), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg), Barium (Ba), Kupfer (Cu), Nickel (Ni), 

Vanadium (V) und Mangan (Mn). 

 

Erhöhte geogene Hintergrundgehalte (Schwermetallkonzentrationen), welche die Grenzwerte 



für Baurestmassenqualität (BRM) nach der Deponieverordnung 2008 (DVO) überschreiten, 

betreffen laut Literatur bzw. der durchgeführten chemischen Analysen an einem Standort 

(Werk Preg/Kraubath, Stmk.) die Elemente 

 



  Nickel: 200 – 2.500 mg/kg TS Literaturwert bzw. 810 mg/kg TS Analysenbefund 

[Grenzwert BRM lt. DVO 2008: 500 mg/kg TS] 

  Chrom: 500 – 3.200 mg/kg TS Literaturwert bzw. 82 mg/kg TS Analysenbefund 



[Grenzwert BRM lt. DVO 2008: 500 mg/kg TS] 

 

 



Conclusio 

Der Entstehungsprozess von LD-Schlacken ist vergleichbar mit dem von natürlichen magma-

tischen Gesteinen. LD-Schlacken können daher Schwermetallkonzentrationen aufweisen, 

wie sie auch in geogenen Ausgangsstoffen vorzufinden sind. 

 

Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass LD-Schlacke bei Verwendung in der Bauwirt-



schaft den ebenfalls teilweise vorbelasteten, geogenen Massenrohstoffen grundsätzlich 

gleichzustellen ist. 

 

Die Beurteilung der Einsatzfähigkeit für Massenrohstoffen oder Schlacken als Bau- oder Re-



cyclingbaustoff sollte nicht nach allgemeinen Grenzwertfestlegungen erfolgen. Durch ent-

sprechende Qualitätssicherungssysteme kann im speziellen Einsatzfall die geforderte Um-

weltverträglichkeit jedenfalls eingehalten werden. 

 


voestalpine Stahl GmbH 

Massenrohstoffe mit lokal erhöhten Hintergrundbelastungen

 

Seite: 


 

 



 

 

ANHANG: 

Verteilung der geochemischen Elemente in der Umgebung der beprobten 

Standorte (Quelle: IRIS Interaktives Rohstoff-Informationssystem) 

 

Pb

Zn

Cr

Cd

Hg

Ba

Cu

Ni

V

M

n

Fe

Ke

lle



rb

er

g ‐



 Sü

d

M



es

oz

oi



ku

m

 / 



Os

ta

lp



in

Mu

sc



he

lka


lk 

Lo

ja 



Pe

rse


nbe

ug

M



igm

at

isc



he

 Pa


ra

gn

ei



se

 ‐ A


m

ph

ib



olit

 / 


M

ol

da



nub

ikum


Gr

an

itpo



rp

hy

r, 



Ke

rsa


nti

t, 


La

m

pr



op

hy

r



Pr

eg

Po



lyme

ta

m



or

phe


s G

run


dge

bi

rg



e /

 M

itte



lo

sta


lp

in

Ul



tra

m

af



iti

t, 


Se

rp

en



tini

t

Po



ss

eg

g



Pa

läoz


oi

ku

m



 / 

Os

ta



lp

in

Ka



rb

on

at



ge

ste


in

Gr

at



ko

rn

Sc



hw

ac

hm



et

am

or



phe

s G


run

dge


bi

rg

e /



 O

ber


os

ta

lp



in

Ka

rb



on

at

ge



ste

in

Gr



ad

en

be



rg

Sc

hw



ac

hm

et



am

or

phe



s G

run


dge

bi

rg



e /

 O

ber



os

ta

lp



in

Ka

rb



on

at

ge



ste

in

Pe



gg

au

Sc



hw

ac

hm



et

am

or



phe

s G


run

dge


bi

rg

e /



 O

ber


os

ta

lp



in

nd



er

ka

lk



W

eit


en

do

rf



Te

rtiä


r ‐

 In


te

rm

ed



iär

e Vu


lka

nit


e

Ba

sa



lt

W

ald



ba

ch

Pe



rm

om

es



oz

oi

ku



m

 / 


Os

ta

lp



in

Pe

rm



os

ky

th



 Kl

as

tik



a

Sp

ita



l /

 Py


hr

n

Pe



rmo

me

so



zo

iku


m

 / 


Os

ta

lp



in

Pe

rm



os

ky

th



 Kl

as

tik



a

Sa

alf



eld

en

Pa



läo

zo

iku



m

 / 


Os

ta

lp



in

Ba

sis



ch

er

 Vu



lka

nit


Ho

hl

we



ge

n

Pe



rmo

me

so



zo

iku


m

 / 


Os

ta

lp



in

Tr

ias



ka

lke


Ob

er

nd



or

f

Pal



äo

zo

iku



m

 / 


Os

ta

lp



in

Ba

sis



ch

er

 Vu



lka

nit


Je

nba


ch

Pe

rm



om

es

oz



oi

ku

m



 / 

Os

ta



lp

in

Tr



ias

ka

lke



St

an

do

rt

B

undes

la

nd

0 ‐


 40

0 ‐


 75

65

 ‐ 100



Sa

lzbu


rg

0 ‐


 40

75

 ‐ 15



0

65

 ‐ 100



0 ‐

 25


0 ‐

 35


0 ‐

 60


0 ‐

 0,


7

0 ‐


 20

G

eol

ogi

e

‐‐

55



0 ‐

 85


0

25

 ‐ 50



0 ‐

 40


0 ‐

 75


0 ‐

 65


‐‐

0 ‐


 34

0

55



0 ‐

 85


0

25

 ‐ 50



35

 ‐ 70


15

0 ‐


 22

0

1,2



 ‐ 2,

5

35



 ‐ 45

0 ‐


 40

75

 ‐ 15



0

65

 ‐ 100



‐‐

‐‐

34



0 ‐

 55


0

34

0 ‐



 55

0

50



 ‐ 10

0

35



 ‐ 70

60

 ‐ 10



0

1,2


 ‐ 2,

5

20



 ‐ 35

0 ‐


 25

0 ‐


 35

10

0 ‐



 15

0

0 ‐



 0,

7

0 ‐



 20

0 ‐


 40

75

 ‐ 15



0

0 ‐


 65

‐‐

0 ‐



 40

0 ‐


 75

0 ‐


 65

‐‐

34



0 ‐

 55


0

55

0 ‐



 85

0

25



 ‐ 50

15



0 ‐

 22


0

2,5


 ‐ 7,

5

45



 ‐ 60

25

 ‐ 50



35

 ‐ 70


20

0 ‐


 90

0

1,2



 ‐ 2,

5

45



 ‐ 60

‐‐‐‐



80

 ‐ 15


0

75

 ‐ 15



0

100


 ‐ 20

0

‐‐



55

0 ‐


 85

0

55



0 ‐

 85


0

0 ‐


 25

35

 ‐ 70



15

0 ‐


 22

0

1,2



 ‐ 2,

5

35



 ‐ 60

 

0 ‐



 25

0 ‐


 35

10

0 ‐



 15

0

1,2



 ‐ 2,

5

20



 ‐ 35

0 ‐


 40

75

 ‐ 15



0

65

 ‐ 100



‐‐

35

 ‐ 70



10

0 ‐


 15

0

1,2



 ‐ 2,

5

45



 ‐ 60

0 ‐


 40

0 ‐


 75

0 ‐


 65

‐‐

0 ‐



 34

0

10



0 ‐

 15


0

1,2


 ‐ 2,

5

35



 ‐ 45

0 ‐


 40

75

 ‐ 15



0

100


 ‐ 20

0

‐‐



34

0 ‐


 55

0

25



 ‐ 50

0 ‐


 0,

7

0 ‐



 20

0 ‐


 40

0 ‐


 75

50

0 ‐



 3.

20

0



‐‐

55

0 ‐



 85

0

0 ‐



 25

200


 ‐ 2.

50

0



0 ‐

 20


40

 ‐ 80


75

 ‐ 15


0

65

 ‐ 100



‐‐

34

0 ‐



 55

0

0 ‐



 25

35

 ‐ 70



60

 ‐ 10


0

0 ‐



 34

0

0 ‐



 25

0 ‐


 35

0 ‐


 60

0 ‐


 0,

7



rn

te



n

40

 ‐ 80



 

0 ‐


 75

0 ‐


 65

St



ei

er

m



ar

k

35



 ‐ 70

10

0 ‐



 15

0

0,7



 ‐ 1,

2

35



 ‐ 45

25

 ‐ 50



35

 ‐ 70


10

0 ‐


 15

0

0,7



 ‐ 1,

2

35



 ‐ 45

g/

kg

mg

/k

g

G

eo

ch

em

isch

es E

lem

en

t

Tiro


l

Ob

er



ös

te

rre



ich

 

 



 

 

Gallneukirchen, 26. Juni 2013 



 

 

Sachverständigenbüro für Boden + Wasser GmbH 



Dr. Gregor Gnjezda 

Download 110.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling