PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Evaluating threshold radial and adaptive fill secondary sampling methods for contaminated soil sampling efficienty

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena skuteczności opróbkowania wtórnego metodami uzupełniania promieniowego i wypełniania adaptacyjnego w badaniach zanieczyszczenia gleb
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of the work was to compare effectiveness of common secondary sampling methods for assessing the distribution of soil pollution. The study case is based on an example of assessing the spatial distribution of soil contamination with lead in Slawkow area (Upper Silesian Industrial Region). This comparison was made in regard to both precision of the spatial estimation and minimization the cost of measuring campaign. The special attention was given to the often applied secondary sampling designs such as threshold radial (also known as adaptive cluster sampling) and adaptive fill sampling. These two methods were tested in typical municipal and suburban environment in Slawkow area. The work contains also detailed statistical and geostatistical analysis of the above-mentioned contamination, and elaboration of series of its spatial distributions using numerous alternative sampling designs. The determined sampling plans make it possible to find compromise between ecological and financial aspects. A combination of the obtained results with the legal regulations in force concerning concentrations of heavy metals in soils are the basis for reliably estimation the ecological hazard arising from the soil contamination with lead in the Slawkow area. The results of performed analyses show that better efficiency in terms of cost and precision of measuring campaign gives rather coarser preliminary sampling design followed by appropriate secondary sampling then use the one-stage very dense measuring grid.
PL
Celem pracy było porównanie efektywności wybranych metod opróbkowania dodatkowego, wykonywanego w celu wyznaczenia rozkładu zanieczyszczenia gleby. Studium przypadku dotyczyło wyznaczania rozkładu przestrzennego zanieczyszczenia gleby ołowiem w okolicach Sławkowa (Górnośląski Okręg Przemysłowy). Głównymi kryteriami efektywności metod opróbkowania dodatkowego były oceny dokładności rozkładu przestrzennego oraz koszty kampanii pomiarowej. Szczególną uwagę zwrócono na często stosowane opróbkowanie dodatkowe metodami uzupełniania promieniowego (zwanego również adaptacyjnym opróbkowaniem klastrowym) oraz wypełniania adaptacyjnego. Te dwie metody były przetestowane w typowym miejskim i podmiejskim środowisku, na terenie Sławkowa i w jego okolicach. Praca zawiera również statystyczną i geostatystyczną analizę omawianego zanieczyszczenia gleby, określenie jego ciągłości przestrzennej, a także wyznaczenie serii rozkładów przestrzennych zanieczyszczenia gleby ołowiem z wykorzystaniu wyżej wymienionych metod opróbkowania dodatkowego. Wyznaczone sieci pomiarowe pozwoliły na znalezienie kompromisu pomiędzy aspektem ekologicznym a finansowym. Rezultaty analizy statystycznej i geostatystycznej wraz z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zawartości metali ciężkich w glebie są podstawą do rzetelnego określenia potencjalnego ryzyka ekologicznego wynikającego z zanieczyszczenia gleb ołowiem w okolicach Sławkowa. Rezultaty wykonanych analiz pokazują, że lepszą skuteczność określaną kosztem i precyzją kampanii pomiarowej daje rzadsze opróbkowanie wstępne uzupełnione odpowiednim opróbowaniem dodatkowym niż jednoetapowa kampania pomiarowa z gęstą siecią pomiarową.
Rocznik
Strony
387--394
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor
  • Environmental Engineering Department, Warsaw University of Technology, ul. Nowowiejska 20, 00-661 Warszawa
autor
  • Environmental Engineering Department, Warsaw University of Technology, ul. Nowowiejska 20, 00-661 Warszawa
Bibliografia
  • [1] Lis J. and Pasieczna A.: Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999.
  • [2] Stewart R. and Purucker T.: SADA Technical Support: Using Secondary Sampling Strategies. University of Tennessee, Knoxville 2000.
  • [3] Guidance on Choosing a Sampling Design for Environmental Data Collection. United States Environmental Protection Agency, Office of Environmetnal Information, Washington DC 20460, 2002.
  • [4] Journel A.G. and Huibregts C.J.: Mining Geostatistics. Academic Press, London 1978.
  • [5] David M.: Handbook of Applied Advanced Geostatistical Ore Reserve Estimation. Elsevier Scientific Publishing 1988.
  • [6] Isaaks E.H. and Srivastava R.M.: An Introduction to Applied Geostatistics, Oxford University Press, New York 1989.
  • [7] Goovaerts P.: Geostatistics for Natural Resources Evaluation. Oxford University Press, New York 1997.
  • [8] Demougeot-Renard H., Foquet C. and Renard P.: Forecasting the number of soil samples required to reduce remediation cost uncertainty. J. Environ. Qual., 2004, 33, 1694-1702.
  • [9] Zawadzki J.: Geostatistical methods for continuity correlation evaluation: Studies of Fe, Pb and Zn concentrations in soil. Inż. Ochr. Środow., 2002, (3-4), 369-391.
  • [10] Carlen C, Critto A, Nathanail P. and Marcomini A.: Risk based characterisation of a contaminated industrial site using multivariate and geostatistical tools. Environ. Pollut., 2000, 111(3), 417-27.
  • [11] Kohavi R.: A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. Proc. 14th Int. Joint Conf. on Artificial Intelligence, IJCAI, Montreal, CA, 1995, 1137-1143.
  • [12] ArcGIS 9; What is ArcGIS 9.1, ESRI 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-26718f18-0c10-4b16-bbb5-e6d67bd49db7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.