Robbantástechnológia és a készlettel szemben támasztott követelmények összehasonlítása Szakdolgozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Robbantástechnológia és a készlettel szemben támasztott követelmények összehasonlítása Szakdolgozat"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék Robbantástechnológia és a készlettel szemben támasztott követelmények összehasonlítása Szakdolgozat Készítette: Gajdos László Szakirány: Bánya- és geotechnikai Ipari konzulens: Dr. Nagy Lajos ügyvezető igazgató Tanszéki konzulens: Dr. Bohus Géza egyetemi docens Miskolc, 2014 Beadás dátuma:

2 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés... 1 II. A felnémeti bánya és őrlőüzem bemutatása... 1 II.1. Általános ismertetés... 1 II.2. Történelmi áttekintés... 2 II.3. Geológiai adottságok... 3 II.3.1. Triász mészkő jellemzése... 4 II.4. Ásványvagyon készlet... 6 II.5. Nyersanyag kitermelési módja... 7 II.6. Jövesztés... 8 II.7. Batározás... 9 II.8. Meddő elhelyezése... 9 II.9. Szállítás a bánya területén... 9 II.10. Előtörő II.11. Őrlőüzem technológia áttekintése [2] II.12. Előállított termékek III. A jelenleg alkalmazott robbantási technológia III.1. Robbantási Technológiai Előírás III.2. A robbantás során felhasznált anyagok, eszközök és ezek jellemzése III.3. A robbantások célja IV. A robbantásokhoz kapcsolódó számítások IV.1. Közelségi tényező meghatározása [8] IV.2. A robbantólyuk és a töltet átmérője [8] IV.3. Előtét meghatározása [9] [10] IV.4. Soron belüli lyuktávolság meghatározása [10] [9] IV.5. A fojtás anyaga és hossza [10] IV.6. Sortávolság meghatározása [8] IV.7. A túlfúrás értékének meghatározása [10] IV.8. Várható szemeloszlás számítása V. Költségek megoszlása egy kőbányában V.1. Robbantáshoz kapcsolódó közvetlen költségek VI. Szelektív jövesztés lehetőségének vizsgálata VI as szint anyagminőségének eloszlása I

3 VI as szint anyagminőségének eloszlása VI ös szint anyagminőségének eloszlása VI es szint anyagminőségének eloszlása VI.4.1. Szarvaskő felé eső rész VI.4.2. Eger felé eső rész VII. Kísérleti robbantás VII.1. Szelektív robbantást alkalmazva: VIII. Értékelés Irodalomjegyzék: Ábrajegyzék: Táblázatjegyzék: II

4 Magyar nyelvű összefoglalás Szakdolgozatomban az Omya Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. felnémeti bányaüzemében végzendő robbantások kivitelezésével és ezáltal a szelektív robbantástechnika alkalmazásával foglalkoztam. Ehhez először ismertettem a bányatelek alapadatait és domborzati viszonyait, valamint a bányaművelés körülményeit. Ezt követően részletesen bemutattam a Robbantási Technológiai Előírást és számításokkal igazoltam a robbantási paramétereket. Megvizsgáltam a jelenleg művelés alatt álló szintek szelektív jöveszthetőségének lehetőségét. Ehhez a fúrási jegyzőkönyveket használtam fel és Excel segítségével ábrázoltam a fúrólyukak anyagminőségének eloszlását. Szakdolgozatom végén összehasonlítottam a hagyományos robbantás és a szelektív robbantás után keletkező anyagok utómunkálatainak költségét, illetve javaslatot tettem a robbantástechnológia módosítására. Angol nyelvű összefoglalás In my thesis I deal with the construction of explosions and the application of selective explosion of Omya Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. (limestone processor limited liability company) located in Felnémet. First of all, I present the basic data of mining plot, relief affairs and the circumstances of minework. Then I introduce the RTE (Specifications of Blasting Technology) and I verify the blasting parameter with calculations. I investigate the possibility of selective stoping on the currently under crop levels. For this examination I use the drilling reports and I represent the dispersion of material quality of the blastholes. At the end of my thesis I compare the cost of the post screening of the resulting materials in traditional to selective blasting case, and I advice to modify blasting technique. 0

5 I. Bevezetés A szakdolgozatom témája az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. robbantási technológiájának és a robbantások gazdasági hátterének vizsgálata. Az arra alkalmas falszakaszokon anyagminőség-orientált robbantás előzetes számításait hajtom végre. Az anyagminőségre a lefúrt robbantólyukak adataiból tudok következtetni. A jövesztésből származó eredményeket összehasonlítom a korábban végzett robbantások eredményeivel. Számításaimat ábrákkal és diagramokkal szemléletem. A kísérleti robbantások előtt bemutatom a cég történelmét, az üzem technológiáját, valamint a bánya ásványvagyon készletét. Ismertetem az alkalmazott robbantási technológia hátterét és elméleti számításait. Összegzem három általam kiválasztott falszakasz korábbi robbantásainak adatait és költségeit. Elméleti síkon vizsgálom ezen falszakaszok szelektív robbantásának lehetőségét. Összehasonlítom az aktuálisan alkalmazott és a szelektív robbantási technológia gazdaságosságát. Javaslatot teszek az általam vizsgált robbantási módszer alkalmazására. II. A felnémeti bánya és őrlőüzem bemutatása II.1. Általános ismertetés Az OMYA szinte a világ minden részén foglalkozik mészkő [CaCO 3 ] és dolomit [CaMg(CO 3 ) 2 ] bányászatával. Előállított termékei leginkább töltőanyagok a műanyag-, festék- és papíripar valamint a mezőgazdaság számára. A szemcseméret a felhasználási területtől függően változik. Jellemzően 90 μm alatti szemnagyságú anyagot állítanak elő. A felnémeti mészkő bányában a legkedvezőbb fehérség korábban csak 88% körül volt. A visontai hőerőműben megépült kéntelenítő berendezés okot adott egy új üzem megépítésére, mert a régi a kéntelenítő számára szükséges mészkőőrlemény mennyiségi és minőségi kritériumait nem lett volna képes kielégíteni. Így a szerződések megkötése után zöldmezős beruházásként került megépítésre az új, szinte teljesen automatizált őrlőmű, ami már minden feltételnek eleget tudott tenni. 1

6 II.2. Történelmi áttekintés A mészkőbányászat a Berva völgyében 1946-tól vált jelentőssé, amikor is a Felnémeti Mészművek egy évi tonna kapacitású bányát alakított ki. Az 1950-es évektől jelentősebb fejlesztések történtek és az éves kapacitás tonnára bővült. Új bánya nyitásával ezt a számot tonna/év -re tudták növelni. A bányanyitással szükségessé vált egy geológiai vizsgálat is, ami megállapította, hogy a bánya akkori földtani készlete 200 millió tonna, műrevaló része pedig 65 millió tonna. A mészkőőrlemények iránti megnövekedett kereslet hatására egy új őrlőüzemet építettek fel, amely az 1960-as évektől már talajjavító őrleményt is gyártott től a bánya az Országos Érc- és Ásványbányák Mátrai Bánya és Előkészítő Mű Felnémeti Üzeme néven működött, egészen 1992-ig, amikor is a svájci központú világkonszern, az OMYA tulajdonába került márciusára az iparág egyik legnagyobb beruházása készült el, melyben a bánya mellé egy teljesen új üzemet építettek ben a nagy keresletre való tekintettel az üzemben lévő technológiai sort megduplázták, így a kapacitás is növekedett: bányában: tonna/év őrlőüzemben: tonna/év 2

7 II.3. Geológiai adottságok 1. ábra: Bányatelek [1] Az 1. ábrán két bányatelek látható. A nyugati a ma is művelt Eger III Mészkő védőnevű bányatelek, míg a keleti, Felnémet Felsőtárkány bányatelek, művelését már felhagyták. A terület földrajzilag és földtanilag a Bükk - hegység DNY-i nyúlványa. Nyugaton a Berva-patak meredek lefutású völgye, délen a Berva oldal, keleten a Mészvölgy a határ. Észak felé fokozatosan emelkedő, de nem meredek morfológiával kapcsolódik a Bükkfennsík DNY-i nyúlványába. A meredek oldalon több vízmosás tagolja a térszint, a felső laposabb területen több víznyelő található. A terület közigazgatásilag Eger-Felnémethez tartozik. [2] A mészkőbánya a Bervai mészkőrög területén található, ami középső triász korú Bervai mészkő -ből épül fel, vastagsága többszáz méter. A bányatelek legmagasabb pontja +509 mbf, legalacsonyabb művelt szintje pedig +350 mbf. A 350 méteres mészkőösszlet vastagság ellenére a 250 mbf szint alatti kőzet 3

8 már nem műrevaló, az alatta fekvő világosszürke agyagpalától és homokkőtől elválasztó réteg egyenlőtlensége miatt. A kőzetanyag több mint 85%-át világosszürke, közepesen karsztosodott, középső triász korú mészkő alkotja, melyet 1-6 méteres vastagságban sárga agyag, homokos agyag, vörös agyag illetve lösz borít. A fedőösszlet a karsztos járatokon és nagyobb repedéseken keresztül alsóbb szinteket is elér. Három eltérő típusú mészkő különböztethető meg a területen: [2] - Világos, kékesszürke, néhol fehér mikrokristályos szövetű mészkő - Sötétszürke, mikrokristályos, szakaszosan kovasavban gazdagabb mészkő - Világosszürke, breccsás szövetű mészkő (Felsőtárkány Mészvölgy jellemzője) A jövesztett mészkő jellemzői: - CaCO 3 tartalom: % - MgCO 3 tartalom: 1,5-3 % - Fe 2 O 3 tartalom: 0,05-0,1 % - HCl-ban oldhatatlan anyag tartalom: 1,25-3 % - általános fehérség: % A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a világos és sötét mészkövek majdnem azonos kémiai összetételűek, szövetükben és a szerves anyag tartalomban van lényeges eltérés. A kőzet rideg anyagú, nagy szilárdságú, jelentős koptató hatású, általános fehérségi fokú és a MgCO 3 tartalma alacsony. II.3.1. Triász mészkő jellemzése A bányászat tárgyát képező úgynevezett bervai mészkő szervesen illeszkedik a Bükk hegység földtani egységébe. Ezt a mészkőöszletet nyugati és északi irányból ladíni korúnak - egyes kutatások valamivel idősebbnek vélik - tartott szaruköves mészkőbetelepüléses rétegzett agyagpala határolja. Az agyagpala a mészkővel egy körülbelül 20,0-40,0 m széles melange zóna beiktatásával egy tektonikus vonal mentén érintkezik. A törésvonal dőlésiránya kelet-délkeleti, dőlésszöge Nyugatról keletre haladva a középszürke, sötétszürke mészkő a mészkőöszlet középső részén található úgy, hogy kelet felé legyezőszerűen szétnyílik a sáv. A +250 mbf szinten teljes szélességben világosszürke, szürkésfehér mészkő található, míg a világos 4

9 rész a felsőbb szinteken a mészkőöszlet szélein kivékonyodik, sőt a +475 mbf szinten a keleti oldalon teljesen kiékelődik. A különböző színű mészkövek majdnem azonos kémiai összetételűek, csak szövetükben, valamint szerves anyag tartalmukban van eltérés. A terület tektonikai szempontból vizsgálva erősen zavart és karsztosodott. A törészónák, valamint a mészkő karsztosodott járatai, üregei jelentős meddő anyagot hordoznak magukban. Ez a meddőanyag korát tekintve pleisztocén korú, összetételét tekintve főleg agyag, bemosott törmelék, homok és agyagpala. A mészkő feküje ismeretlen, feltehetően agyagpalaként adható meg, mivel nincs olyan objektum, ami átharántolná a mészkövet. A bánya területének nyugati szélét átszeli a közel észak-dél irányú Berva-patak völgye, keleti szélét pedig érinti az ugyancsak észak-déli irányú Mész-patak völgye. [11] [12] [13] 2. ábra: Földtani szelvény (Szerkesztette: Márton Gyula 1957) A 2. ábrán jól megfigyelhető, hogy a hegység fő alkotó anyagai középső triász korú világosszürke mészkő helyenként világosszürke agyagpala, homokkő és szaruköves mészkő közbetelepülésekkel. Az ábráról az is kivehető, hogy valamennyi művelési szint alatt DNY-ÉK irányban meddős kőzetrészek húzódnak végig. 5

10 Hidrogeológiai viszonyok: A mészkő erősen repedezett, így a bekerülő csapadékvíz jól elvezetődik. A bányatelken belül, annak nyugati oldalán található a Bükk-hegységben eredő Berva - patak, amely a gyár területét elérve az ú.n. ROCLA csővel kialakított mesterséges mederben folyik keresztül. [2] A bányatelken belül a jelenlegi iroda déli részén lefúrt karsztvízfigyelő kutak vannak, valamint további két figyelő-kút került megvalósításra 2011-ben. Levegőszennyezés Porképződésre kell számítani a száraz időszakban a jövesztés (robbantás), rakodás és a szállítás során. A porzás megakadályozása érdekében száraz, különösen száraz és szeles időben a terület locsolása történik. [2] II.4. Ásványvagyon készlet Eger III. mészkő Csoportosítás Földtani készlet (Mt) Pillér/Tartalék (Mt) B műrevaló B nem műrevaló C1 műrevaló C1 nem műrevaló 3 3 C2 műrevaló 0 0 C2 nem műrevaló B C1 C2 bányafallal vagy bányafallal és mélyfúrással feltárt tömb több mélyfúrással, vagy kisebb bányászati tevékenységgel művelt tömb nagyobb megkutatottságú tömbbel érintkező, de C1 kategóriának megfelelő kutatottsággal nem rendelkező tömb A rendelkezésre álló ásványvagyont az üzem még hosszú ideig képes lesz felhasználni, feldolgozni, majd ellátni vele a vevőket. 6

11 II.5. Nyersanyag kitermelési módja A bányaművelés jelenlegi és tervezett módja a szintosztásos robbantásos jövesztés. Az alkalmazott bányaművelési módnál a bányaudvarok legkisebb mérete legalább azonos a hozzátartozó függőleges falmagassággal. A mészkőtermelés az alábbi, technológiailag önálló részterületekre bontható: 1. Haszonanyag jövesztés (fúrás, robbantás) 2. Rakodás (másodlagos aprítás, felrakás, készáru rakodás) 3. Rostálás (osztályozás, elsődleges meddőleválasztás) 4. Törés, meddőleválasztás az előtörőnél 5. Hányóképzés 3. ábra: Termelési szintek 7

12 II.6. Jövesztés A jövesztést nagyátmérőjű (89 mm) lyukak fúrása, majd a lyukakba töltött és villamos gyutaccsal iniciált EMULEX indító töltettel indított AUSTINE töltet felrobbantása jelenti. Az oszlopos lyukak dőlése a tervezett faldőlésnek megfelelően A fúráshoz SANDVIK DX 800 és BÖHLER BPI-119 típusú fúrógépek állnak rendelkezésre. [2] 4. ábra: Sandwik DX-800 típusú fúrógép A nagyobb robbantási munkák végzéséhez alkalmanként 4 fő szükséges, ebből 2 fő a bánya állandó dolgozója, 2 fő a robbantóanyagot szállító vállalkozó alkalmazottja. A robbantáshoz 1 db NTR 4000 típusú robbantógép, 1 db Schaffler 861 típusú robbantógép és 1 db XWHG típusú gyutacsvizsgáló áll rendelkezésre. [2] 8

13 II.7. Batározás A bányában a robbantás során keletkezett túlméretes darabok (batárok) aprítását Liebherr 964 típusú lánctalpas hegybontó gép végzi batározó golyó segítségével valamint hidraulikus kalapáccsal is történhet a batározás. II.8. Meddő elhelyezése Az Omya Hungária Mészkőfeldolgozó Kft Eger III. Mészkő védőnevű bányatelken az elmúlt 40 év során több meddőhányó lett telepítve, amelyek megnevezésüket tekintve az alábbiak: Régi I. meddőhányó Régi II. meddőhányó Keleti I. meddőhányó Keleti II. meddőhányó Északi meddőhányó A hányók közül a Régi I. és Régi II. meddőhányók rekultivációja már befejeződött, így ezen a területen erdőségek találhatóak. A Keleti I. és Keleti II. meddőhányók felületén már a spontán füvesedés és cserjésedés megindult, valamint rézsűik rendezése szakaszokban már megtörtént. Ez jól mutatja, hogy a hányó anyaga kitűnően alkalmas növények élőhelyéül, azonban végleges formáját még nem nyerte el a depózott meddőanyag. II.9. Szállítás a bánya területén A szállítást a bánya területén az alvállalkozó cég végzi. A fő szállítási feladat a jövesztett és felrakott kő szállítása a törői bedöntő garathoz átlag 1,2 km távolságon. Nagyobb feladat még a kővel társult meddő bányafaltól hányóra való szállítása. Másodlagos szállítási feladat az osztályozott anyagok depóra történő szállítása. A szállítójárművek közlekedése a bányaterületen belül kijelölt belső szállítási útvonalakon bonyolódik. [2] 9

14 II.10. Előtörő A bányaüzem területén a +380 mbf szinten évben üzembehelyezésre került előtörő berendezés az alábbi gépegységekből áll: Mozgókocsis adagoló bedöntő garattal, mely 40 tonna kő befogadására alkalmas. Az adagolókocsi frekvencia váltóval rendelkezik, amellyel a folyamatos teljesítmény-szabályozást tudja biztosítani. Maximális teljesítménye 400 tonna óránként. Meddőleválasztó vibrátor 2 db osztályozó síkkal, így három részre tudja bontani a feladott anyagmennyiséget. Az alsó szitasík 35 mm-es nyílásmérettel rendelkezik és az ezen áthulló frakciót szalaggal szállítják a meddős depóra. A felső szita 200 mm-es nyílású és az ezen fent maradó darabok kerülnek a pofástörőbe. A köztes frakció közvetlenül a köves szalagra jut. Egyingás pofástörő l20 cm széles törőingával. Kőszállító szalagok a kődepózáshoz: 1 db 12 m hosszú, 1200 mm széles 1 db 40 m hosszú, 1200 mm széles Meddő szállítószalag meddős silóval - a siló hidraulikus távműködtetésű csapolóval szerelve. Porelszívó és szűrőberendezés [2] 10

15 5. ábra: Bányaművelési folyamatábra [4] II.11. Őrlőüzem technológia áttekintése [2] Az őrlőüzem a bányatelken a +250 mbf szinten épült fel. Az üzem folyamatos kőellátását a bánya +340 mbf szintje felett képzett előtört kőből álló kúp mintegy tonnás kőkészlete biztosítja. A kőkúp alatti kitároló térben lévő 2 db adagolóra gravitációs úton kerül a kő. Az adagolók egy kőszállító szalagra dolgoznak, amely szalagra a +325 mbf szinten még egy feladási lehetőséget biztosító bedöntő garaton és adagolón is adható fel kő az őrlőüzem felé. A kőszállító szalag az őrlőüzem legfelső szintjére viszi a követ. A szalag végén választási lehetőség van a kő osztályzására, vagy utántörőre adására. Az osztályozóra járatás esetén két frakció állítható elő, amelyek egy surrantó és depózó szalagrendszeren szállítva az üzem mellett lévő depókra lesznek elhelyezve, ahonnan közúton történő szállítással értékesíti a cég ezeket. A 110 mm feletti kőfrakció, illetve a teljes kőmennyiség, - amennyiben a szalag után a kő útvonalául az utántörő felé vezető út lesz meghatározva - egy röpítő törőre kerül, amely 60 mm alá aprítja a követ. Az utántört kő 2 db 500 m 3 -es silóban tárolható, ahonnan a görgős malmokra adható fel. 11

16 A görgős malmok egy légosztályozóval vannak egybeépítve, így végtermékként csak a 90 mikrométer alatti szemcsék kerülnek ki a zárt rendszerű körfolyamatból. Az így előállított őrlemény az üzem fő terméke, amely egy porszűrő rendszeren történő leválasztás után a késztermék silókban, majd innen vasúti, közúti tartálykocsikban, illetve zsákolt formában értékesíthető. Az őrlőüzem évi bővítése során, a malom feletti osztályozóról a malomba viszszakerülő 90 mikrométeresnél durvább szemszerkezetű őrlemény egy támolygó szitasor beépítésével tovább osztályozható lett, így további termékek keletkeztek. 6. ábra: Pfeiffer 2800C típusú görgős malom [4] 12

17 7. ábra: Feldolgozó üzem folyamatábra [4] 13

18 II.12. Előállított termékek Termék megnevezés/szemcseméret Malom őrlemény +90μm max. 10% Float 0,2 0,8 mm Felhasználási terület Erőműi Gumi, festék ipar Üvegipar Takarmányozási Aszfaltozás Építőipari felhasználás Üvegipar Építőipari felhasználás Takarmányozás Talajjavító Takarmányozás Talajjavítás 0 0,250 mm Építőipari felhasználás Durva termék Takarmányozás 0,8 2,0 mm Építőipari felhasználás Cukorkő mm Cukoripari felhasználás Útépítési kő 0 55 mm Útépítés Útépítési kő B/0 55 mm Útépítés M Zúzottkő 0 20 mm Útépítés 14

19 III. A jelenleg alkalmazott robbantási technológia III.1. Robbantási Technológiai Előírás Az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft-nél a cég által készített Robbantási Technológiai Előírás (továbbiakban: RTE) szerint történik a robbantás. Az RTE összefoglalja a jövesztéshez kapcsolódó jogszabályokat, kötelességeket és megszabja a fúrólyukak, robbantóanyag felhasználás, robbantható töltetek szélső paramétereit különböző körülmények között. Mészkő jövesztésénél az oszlopos fúrólyukra vonatkozó megengedett adatok: száma: 1 90 db hossza: 10,0 30,0 m átmérője: 90,0 95,0 mm egymástól való távolság: 3,5 4,5 m előtét: 3,0 4,2 m [5] Bár a bányánál törekednek arra, hogy túlfúrásos (a fúrólyuk hossza 1,5 2 méterrel hosszabb a fal magasságánál) megoldással elkerüljék a talp (húzó) és aprító fúrólyukak fúrását, de előfordulnak olyan kedvezőtlen esetek, amikor ezt nem lehet megvalósítani. Ilyen helyzetekre felkészülve állapítottak meg szélső értékeket: Mészkő jövesztésénél a talp és húzó lyukakra vonatkozó megengedett adatok: száma: 1 90 db hossza: 4,0 12,0 m átmérője: 90,0 95,0 m egymástól való távolság: 1,5 2,5 m [5] Nagyméretű kövek aprításánál a fúrólyukra (átmérő: mm) vonatkozó megengedett adatok: száma: 1 80 db hossza: 0,5 3,0 m átmérője: 90,0 95,0 mm 15

20 egy kőtömbben fúrt lyukak egymástól való távolsága: 1,0 2,0 m [5] Nagyméretű kövek aprításánál a fúrólyukra (átmérő: mm) vonatkozó megengedett adatok: száma: 1 50 db hossza: 0,5 3,0 m átmérője: 30,0 60,0 mm egy kőtömbben fúrt lyukak egymástól való távolsága: 1,0 2,0 m A használandó robbantóanyagok megnevezése felhasználás szerint: Mészkő jövesztésénél: - Villamos érzéketlen, nem sújtólégbiztos bányászati villamos gyutacsok (DEM-S) - Kezelésbiztos, nem sújtólégbiztos, töltényezett, gyutaccsal indítható robbanóanyag, mint indító töltet (EMULEX, LAMBREX 1) - Kezelésbiztos, nem sújtólégbiztos, ömlesztett, gyutaccsal nem indítható robbanóanyag, mint főtöltet (AUSTINE, AUSTINE_S) [5] Nagyméretű kövek aprításánál: - Villamos érzéketlen nem sújtólégbiztos bányászati villamos gyutacsok (DEM-S) - Kezelésbiztos, nem sújtólégbiztos, töltényezett, gyutaccsal indítható robbanóanyag (EMULEX, LAMBREX 1) [5] A robbantó töltet adatainak szélső értékei: [5] Mészkő jövesztésénél 30,0 méternél nem hosszabb oszlopos fúrólyukakban: Főtöltet tömege lyukanként: max. 200,0 kg Indító töltények száma: 2 db Indító töltények tömege egyenként: 1,0 kg Indító töltények helye: lyuktalp és lyukhossz közép Indító töltények elhelyezésének módja: 1,0 kg-os töltény tömegig gyutacsvezetékkel leengedve 16

21 Mészkő jövesztésénél 20,0 méternél rövidebb fúrólyukakban: Főtöltet tömege lyukanként: max. 130,0 kg Indító töltények száma: 1 db Indító töltények tömege: 1,0 kg Indító töltények helye: lyuktalp Indító töltények elhelyezésének módja: oszlopos fúrólyukban 1,0 kg-os töltény tömegig gyutacsvezetékkel leengedve Méreten felüli kőtömbök aprításánál: Töltet tömege: max. 3,0 kg; min. 0,1 kg Indító töltények száma: 1 db Indító töltények tömege: max. 1,0 kg; min. 0,1 kg Indító töltények helye: lyuktalp Indító töltények elhelyezésének módja: töltővesszővel betolva Indító töltények indítása: időzítési sorrend nélkül egyidejűleg Mértékadó töltet: Töltet tömege: max. 1,0 kg; min. 0,1 kg Indító töltények száma: 1 db Indító töltények tömege: max. 0,5 kg; min. 0,1 kg Indító töltények helye: kőlap felső részén Indító töltények elhelyezésének módja: kőlap felső részén rögzítve Indító töltények indítása: időzítés nélkül egy időben Az engedélyezett egyidejűleg robbanó töltetek tömege: [5] Kivető robbantások esetén: Q 1 =1570 kg Kisegítő robbantásoknál: Q 2 = 15 kg Aprító robbantásoknál: nagy robbantólyukak tölteteinél: Q 3 =100 kg kis átmérőjű robbantólyukak esetén: Q 4 =50 kg Rátett töltetekkel végzett robbantási mód esetén: Q 5 =15 kg 17

22 Biztonsági távolságok: [5] Repeszhatás elleni biztonsági távolságok: kivető vagy kisegítő robbantásoknál: aprító robbantásoknál: 300 m 200 m Szeizmikus biztonsági távolság: Kivető robbantásoknál: Kisegítő robbantások esetén: Nagy robbantólyukak tölteteivel végzett aprításnál: Kis átmérőjű töltetekkel történő aprításnál: Rátett töltetekkel végzett aprításnál: L 1 =1980 m L 2 =193,50 m L 3 =500 m L 4 =353,50 m L 5 =19,35 m Légnyomás elleni biztonsági távolság: 120 m III.2. A robbantás során felhasznált anyagok, eszközök és ezek jellemzése A felnémeti mészkőbánya robbantásos jövesztése során a lyukakat Sandvik DX 800- as típusú lánctalpas, ráverőkalapácsos (külső kalapácsos) fúrógéppel fúrják. Forgatva-ütve működő fúrási elven (vibrofúrás) dolgozó fúrógép. Ennél a fúrásmódnál a fúrókorona állandóan a lyuktalpon forog, miközben a fúrókalapács dugattyúja ütéseket mér a rudazat végére. Ezáltal a fúrószerszám forgó vibrációs mozgást végez. Ennek a hidraulikus kőzetfúró rendszernek több előnye is van a merülőkalapácsos (Böhler BPI 119 típusú) elődjével szemben: nagyobb teljesítmény leadás kisebb költség kedvezőbb munkakörülmények jobb hatásfokú fúrás 30 40%-kal nagyobb fúrási sebesség zajtalan, vibrációmentes üzemelés [6] Számos előnye ellenére az iparban csak lassan nyert teret. Ennek okai: magas beszerzési ár 18

23 fúrások eltérnek a függőlegestől javításuk jól felszerelt, tiszta műhelyt, jól képzett szakembereket igényel, ami a föld alatti műhelyekben nehezen valósítható meg [7] A már elkészült fúrólyukakat AUSTINE típusú robbanóanyaggal és EMULEX típusú indító töltettel töltik fel. Ezt villamos érzéketlen (DEM-S) gyutacsok segítségével engedik le a lyukakba. A vezetékek hosszától függően nő az ellenállásuk: 10,0 m 0,90 1,5 Ω 15,0 m 1,15 1,9 Ω 20,0 m 1,40 2,3 Ω 25,0 m 1,65 2,7 Ω 30,0 m 1,90 3,1 Ω [5] Gyutacs: a robbanóanyag detonációjának kiváltására alkalmas eszköz, amely védőhüvelybe préselt iniciáló és szekunder töltetet tartalmaz. Indítástól függően megkülönböztetünk: gyújtózsinóros (robbantó) gyutacsokat villamos gyutacsokat mechanikus indítású gyutacsokat Egerben, az OMYA-nál villamos gyutacsokat használnak, ami egy villamos gyújtóval zárt egységben összeszerelt gyutacs. Villamos impulzusra robbannak fel, így fontos tudni, mekkora ez az impulzusérzékenység. A gyutacsok fontos jellemzője az összellenállásuk, amely a gyújtófej ellenállásából és a vezeték ellenállásából tevődik össze. A gyújtófej ellenállása ahol külön nem adják meg 1,6 3,2 Ω. A gyutacsvezetéke: ónozott acél, 0,40...0,60 Ω/m, réz 0,05 0,08 Ω /m, alumínium 0,07 0,11 Ω /m ellenállással. [6] A gyutacsvezetékek sorba kötése után össze kell kötni azokat a 0,04 Ω ellenállású robbantóvezetékkel és le kell mérni a hálózat összellenállását. Az erre alkalmas készülék a SOLUS típusú Schaffler gyártmányú robbantógép vizsgáló eszköz. A beépített glimmlámpa jól látható felizzása jelzi a robbantógép működését. 19

24 Maga a robbantás egy nem sújtólégbiztos Schaffler 861 gyártmányú kondenzátoros robbantógéppel történik. Technikai adatai: Csúcsfeszültség: A kondenzátorok kapacitása: A kondenzátorban tárolható energia: A határellenállás villamos érzéketlen gyutacsoknál A határellenállás értéke 1420 V 100 μf 100 Ws 580 Ω 1260 Ω A kondenzátor feltöltése kézi meghajtású dinamóval történik. A feszültség kapcsolása a robbantóhálózatra automatikusan megtörténik, ha a kondenzátor feszültsége a csúcsfeszültséget elérte. III.3. A robbantások célja A bányában végzett robbantások elsődleges célja a kőzet jövesztése, valamint aprítása nagyátmérőjű (~89 mm) robbantólyukak fúrásával. A robbantólyukak átlagos hossza méter, de 35 méteres is lehet, dőlésszögük A fojtás hossza 2,5 méter. Az alkalmazott előtét 3,7 4 méter között változik, az egy soron belüli lyukak távolsága 3,8 4 méter. Többsoros robbantás esetén a sorok távolsága közel azonos az élőtét nagyságával. A fajlagos robbanóanyag felhasználás g/t. IV. A robbantásokhoz kapcsolódó számítások IV.1. Közelségi tényező meghatározása [8] A közelségi tényező optimális nagyságát a következő összefüggéssel számíthatjuk ki: ( ) amelyben, a robbanóanyag sűrűsége (kg/m 3 ) 20

25 a kőzet nyomószilárdsága [MPa] D a robbanóanyag detonáció sebessége [m/s] A Felnémeten robbantott mészkő nyomószilárdsága 150 MPa, a felhasznált AUSTINE-S-HD típusú robbanóanyag sűrűsége kg/m 3, a detonáció sebessége 3574 m/s. Tehát az adatok behelyettesítve: ( ) IV.2. A robbantólyuk és a töltet átmérője [8] A nagyfúrólyukas robbantás egyik alapvető technológiai paramétere a fúrólyukátmérő, és az ezzel összefüggő töltetátmérő. A robbanóanyagok egyenletes eloszlatása feltétlen szükségez ahhoz, hogy a robbantásos jövesztés hatékonyságát növelni tudjuk új törési felületek létrehozásával. Legnagyobb jelentősége a nagy kőzetvastagság jövesztésénél van. Az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft-nél használt SANDVIK DX-800 típusú fúrógép 90 mm-es átmérőjű lyukakat hoz létre, melyeket az AUSTINE típusú robbanóanyag teljes mértékben kitölt. Tehát, d ly =d ra =89 mm ahol: d ly a fúrt robbanólyuk átmérője d ra a betöltött robbanóanyag átmérője Ebben az esetben a geometriai illesztési fok 100 %. amelyben: X er a kőzetrétegek átlagos vastagsága [m] 21

26 q a fajlagos robbanóanyag felhasználás [kg/m 3 ] m a közelségi tényező a robbanóanyag sűrűsége (kg/m 3 ) IV.3. Előtét meghatározása [9] [10] Az előtét mérete nagymértékben befolyásolja a robbantás hatását. A bányában a 35 mm-nél kisebb darabok minimalizálása az egyik cél, akár az utólagos aprítást igénylő batárkövek számának növekedése árán is. A robbantási technológia paraméterei alapján az optimális előtét nagyságát meghatározó képlet: amelyben: d ra a robbanóanyag átmérője a robbantólyukban [m] ρ ra a robbanóanyag sűrűsége [kg/m 3 ] q a fajlagos robbanóanyag felhasználás [kg/m 3 ] m a közelségi tényező 8. ábra: Az előtét méretének hatása a robbantásra (Dr. Földesi János, 2008) 22

27 Tehát az optimális előtét nagysága: A 8. ábra magyarázata: Az érték a b jelű ábrához közelít, szóval az előtét ideálisnak tekinthető. IV.4. Soron belüli lyuktávolság meghatározása [10] [9] A robbantólyukak egymástól mért távolsága az előtét, a közelségi tényező és a fentebb számított adatok ismeretében a következőképp határozható meg: amyelyben: m a közelségi tényező W az előtét nagysága [m] IV.5. A fojtás anyaga és hossza [10] A törési tényező értéke nagymértékben lecsökken, ha a robbantólyukba betöltött robbanóanyag fojtás nélkül kerül felrobbantásra. Ahhoz, hogy a detonáció sikeres legyen, zárt teret kell biztosítani. Ezt a fojtás hosszának és szemszerkezetének megfelelő kiválasztásával lehet elérni. A túl nagy fojtáshossz azonban a batárok számának megnövekedéséhez vezethet. Hazai tapasztalatok alapján a szükséges fojtáshosszat meghatározó képlet: amelyben: C a rugalmas hullámok terjedési sebessége [m/s] ρ f a fojtás sűrűsége [kg/m 3 ] ρ ra a robbanóanyag sűrűsége [kg/m 3 ] W az előtét nagysága [m] 23

28 D a robbanóanyag detonáció sebessége [m/s] Tehát: Ahhoz, hogy a fojtás megfelelő módon tömítse a robbantólyukat, anyagának nagyjából 70% kavicsból (20-25 mm) és 30% fúrólisztből kell állnia. Ez a legegyszerűbben úgy kivitelezhető, hogy 2 lapát kavics után egy lapát fúrólisztet szórunk a robbantólyukba. IV.6. Sortávolság meghatározása [8] Több soros robbantások esetén a lyuksorok közötti távolság gyakorlatilag a 2. és az esetleges további sorokhoz tartozó előtét, melynek értékét a következő képlettel határozhatjuk meg: amelyben: W az előtét nagysága [m] A lyuksorok közötti távolság azért nagyobb, mint az előtét, mert az itt elhelyezkedő kőzettömegeket az előző sor lyukaiba betöltött robbanóanyag is aprítja. IV.7. A túlfúrás értékének meghatározása [10] Az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft-nél törekednek arra, hogy túlfúrások alkalmazásával el tudják kerülni a talp (húzó) lyukak fúrását. Értékét a következő képlettel határozhatjuk meg: ahol: W az előtét nagysága [m] 24

29 9. ábra: Robbantási paraméterek bemutatása - Saját készítésű ábra ahol, x: a fúrólyukak elhelyezése W: az előtét nagysága [m] b: sortávolság [m] E: az egy soron belüli lyuktávolság [m] Az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. felnémeti bányájában az aktuálisan alkalmazott robbantási technológiához a következő paramétereket használják: robbantólyuk átmérője: d=0,089 m előtét: W=3,7 m lyuktávolság E=4,0 m sortávolság: b=3,8 m fojtás hossza: L f =2,5 m túlfúrás értéke: L túl =1,5 m Megállapítható tehát, hogy a bányában közel ideális robbantási paraméterekkel dolgoznak. 25

30 IV.8. Várható szemeloszlás számítása A robbantott kőzet várható közepes mérete svéd vizsgálatok alapján: ahol: d ly a fúrt robbanólyuk átmérője [m] Ezen összefüggés alapján nyilvánvaló, hogy a jövesztett kőzet közepes szemcsemérete a robbantólyuk növelésével együtt növekszik, ömlesztett robbanóanyag használata esetén. A gyakorlatban a várható közepes szemcseméret meghatározását a Kuznyecov-féle összefüggéssel végzik: [8] ( ) [ ( ) ] ( ) amelyben: K a robbanóanyag kőzettől függő állandó, melynek értéke: szilárd, erősen repedezett kőzetnél 10 közepesen szilárd kőzeteknél 13 szilárd, gyengén repedezett kőzeteknél 13 H átlagos bányafal magasság [m] B a robbanóanyag brizanciája TNT-hez viszonyítva [%] d ra a betöltött robbanóanyag átmérője [m] W az előtét nagysága [m] m a közelségi tényező α a bányafalak dőlésszöge [ ] L f a fojtás hossza [m] L túl túlfúrás hossza [m] ρ ra robbanóanyag sűrűsége [kg/m 3 ] Figyelembe véve a felnémeti bánya kőzetviszonyait K állandó értékének a számítások során a szilárd, erősen repedezett kőzet hez tartozó 10-es értéket választom. 26

31 Az optimális esethez számított értéket behelyettesítve: ( ) [ ( ) ] ( ) A jövesztés célja, hogy 35 mm feletti frakció keletkezzen. A kb. 57 cm-es szemátmérő megfelel a bányának, hiszen nincs szükség utólagos rostálásra vagy batároztásra sem, így mehet közvetlenül a törőre. V. Költségek megoszlása egy kőbányában 10. ábra: A költségek lehetséges megoszlása egy kőbányában - Földesi János (2014) 27

32 A 10. ábrán látható, hogy egy kőbánya költségei hogyan oszlanak meg. Szakdolgozatom szelektív jövesztéssel foglalkozó részében a szállítással és rakodással kevésbé kívánok foglalkozni, mert ezek nem közvetlen kapcsolódnak a robbantást befolyásoló költségekhez. A méreten felüli kövek és a törés már befolyásoló tényezők. A robbantás paramétereinek változtatásával érhetünk el kisebb vagy nagyobb szemszerkezetet. Az Omya Hungária Mészkőfeldolgozó Kft Eger III. Mészkő védőnevű bányatelkén a 35 mm alatti frakció meddőnek számít, ezért a robbantás fő feladata, hogy ennél nagyobb átmérőjű köveket gyártson. Nem lehet azonban a paramétereket (előtét, sortávolság, lyuktávolság, közelségi tényező) túl nagyra állítani, mert jelentősen megnőhet a méreten felüli kövek száma és ez plusz költséget jelent, mivel nem adható fel közvetlenül a törőre. Az előtörő áramfelvételét is lehet befolyásolni a lerobbantott készlet szerkezetével. Ideális szemszerkezet esetén állandó lehet a törő áramszükséglete, de túl nagy darabok feladása esetén több áramot fog fogyasztani. A bányában ennek pontos mérésére nincs lehetőségem, mert a törőre feladott köveket a vásárlói igények befolyásolják, tehát nem mindig ugyanabból a készletből használnak fel anyagot, hanem több szintről termelnek. V.1. Robbantáshoz kapcsolódó közvetlen költségek A bánya költségeihez tartozik még a fúrás illetve a robbantás költsége is. A két különböző robbantástechnológia összehasonlításakor ezekkel fogok számolni, hiszen közvetlenül befolyásolják egy robbantás költségét. VI. Szelektív jövesztés lehetőségének vizsgálata A kísérleti robbantás elvégzése előtt sorra veszem a jelenleg művelés alatt álló szinteket a korábban mért fúrási adatok alapján. Saját készítésű diagramokkal bemutatom a kőzet és a mészkő keveredését az adott falszakaszban. Omya Hungária Mészkőfeldolgozó Kft-nél 2013/2014-es években a 400-as, a 420-as, 435-ös, 450-es és 462-es szintek művelését tervezik. A meddős részek kiszámíthatatlansága miatt a szintek művelése változhat, de jelenlegi adatok alapján csak ezeknek a szintek- 28

33 nek a termelését tervezik. Szakdolgozatomban én is ezen a falszakaszok jövesztésével fogok foglalkozni. Előzetesen úgy gondolom, hogy kb % meddő tartalom fölött lenne érdemes foglalkozni a szelektív jövesztés lehetőségével, de ez nagyban függ a meddős részek elhelyezkedésétől. VI as szint anyagminőségének eloszlása A 400-as szintet a 2013-as évben csak néhány alkalommal művelték, de a korábbi fúrási adatok alapján úgy tűnik, hogy érdemes lehet megvizsgálni a belső szerkezetét. Diagramom elkészítéséhez én robbantás során készült jegyzőkönyvet használtam fel. Fúrási adatok: Előtét: W = 3,7 m Lyuktávolság: E = 4 m A túlfúrás mértéke általánosan: L túl = 1,5 m Sortávolság: b = 3,6 m A robbantás két sorban történt összesen 41 lyukkal. 29

34 1. táblázat: Fúrási jegyzőkönyv az 1. sorról (400) Lyukak száma Mélység [m] Meddős [m] , ,

35 2. táblázat: Fúrási jegyzőköny a 2. sorról (400) Megmérve a falmagasságot Microsoft Excel programmal grafikusan ábrázolni tudtam a falat. 11. ábra: 400-as szint falmagasságának grafikus ábrája 31

36 Kiértékelve a fúrási jegyzőkönyvet megkaptam a fal belső szerkezetét, majd Excel segítségével különböző színekkel megrajzoltam a meddő elhelyezkedését a kőfalban. 12. ábra: Fúrólyukak anyagminőségének eloszlása az I. sorban (400-as szint) 13. ábra: Fúrólyukak anyagminőségének eloszlása a II. sorban (400-as szint) Előzetesen úgy tűnik, hogy érdemes lenne foglalkozni a szint szelektív jövesztésével, de ezt pontosan csak a költségek elemzése utána lehet megmondani. VI as szint anyagminőségének eloszlása A 2013-as évben az egyik legtöbbet jövesztett szint volt és terv szerint a 2014-es évben is folytatják a szint gyakori művelését. 32

37 A falszakasz szemmel láthatóan nagyon vegyes, ezért kiemelkedően fontosnak tartom megvizsgálni a szelektív jövesztés lehetőségét. Ebben az esetben is a legfrissebb fúrási jegyzőkönyvet használtam fel ( ). Fúrási adatok: Előtét: W = 3,9 m Lyuktávolság: E = 3,8 m Sortávolság: b = 3,6 m Túlfúrés mértéke L túl = 1,5 m A robbantás két sorban történt összesen 59 lyukban. 3. táblázat: Fúrási jegyzőkönyv a 2. sorról (420) 33

38 4. táblázat: Fúrási jegyzőkönyv az 1. sorról (420) Fúrólyukak I. sorban Mélység [m] Meddős [m] , , , , , , , A robbantás elvégzése előtt falmagasságot mértem, majd Excel segítségével grafikusan megrajzoltam a falszakaszt. 34

39 14. ábra: 420-as szint falmagasságának grafikus ábrája A fúrási jegyzőkönyv adatainak feldolgozása után Excel diagramokkal ábrázoltam a meddő és a kőzet elhelyezkedését. 15. ábra: Fúrólyukak anyagminőségének eloszlása az I. sorban (420-as szint) 35

40 16. ábra: Fúrólyukak anyagminőségének eloszlása a II. sorban (420-as szint) A diagramok jól mutatják azt, amit szemmel is jól lehetett látni. Bár a meddő menynyisége meghaladja az általam előzetesen gondolt %-ot, de a falszakasz nagyon vegyes, ezért nem lehet olyan ponton vagy pontokon szétválasztani, hogy az utómunkálatokat jelentősen lecsökkentse. 17. ábra: Robbantás előtti fénykép (420-as szint) 36

41 VI ös szint anyagminőségének eloszlása A szinten utoljára robbantásos jövesztés én volt. A fúrómester által rendszeresen vezetett fúrási jegyzőkönyv alapján meg lehet állapítani, hogy várhatóan milyen meddő kőzet keveredéssel kell számolni a következő robbantáskor, illetve támpontot ad arra is, hogy érdemes-e a szintet szelektív robbantással jöveszteni. Fúrási adatok: Előtét: Lyuktávolság: Sortávolság: Túlfúrés mértéke W = 3,6 m E = 3,8 m b = 3,5 m L túl = 1,5 m A robbantás két sorban történt összesen 41 lyukkal. 5. táblázat: Fúrási jegyzőkönyv a 2. sorról (435) Fúrólyukak II. sorban Mélység [m] Meddős [m] ,

42 6. táblázat: Fúrási jegyzőkönyv az 1. sorról (435) Fúrólyukak I. sorban Mélység [m] Meddős [m] A robbantás elvégzése előtt a falszakasz öt pontján megmértem a magasságot, majd Excel-lel grafikusan megrajzoltam. 38

43 18. ábra: 435-ös szint falmagasságának grafikus ábrája Kiértékelve a fúrási jegyzőkönyvet megkaptam a fal belső szerkezetét, majd Excel segítségével különböző színekkel megrajzoltam a meddő elhelyezkedését a kőfalban. 19. ábra: Fúrólyukak anyagminőségének eloszlása az I. sorban (435-ös szint) 39

44 20. ábra: Fúrólyukak anyagminőségének eloszlása a II. sorban (435-ös szint) A diagramot látva könnyen eldönthetjük, hogy ezt a falat nem érdemes szelektíven robbantani a szinte jelentéktelen meddő előfordulás miatt. VI es szint anyagminőségének eloszlása Itt is egy igen jelentős szintről beszélhetünk, hiszen a 2013-as évben a 420-assal együtt ezt a két szintet művelték a legtöbbet, méretre pedig az egyik leghosszabb falszakasz. Ezt igazolja az is, hogy kettő részre osztották: - Eger felé eső rész - Szarvaskő felé eső rész A falszakasz két részét külön - külön jövesztik. VI.4.1. Szarvaskő felé eső rész Az utolsó robbantás ezen a falszakaszon án volt. Fúrási adatok: Előtét: Lyuktávolság: Túlfúrés mértéke W = 3,6 m E = 4 m L túl = 1,5 m 40

45 7. táblázat: Fúrási jegyzőkönyv (462-Szarvaskő) Lyukak száma Mélység [m] Meddős [m] , , ,14-6, , , , , , , , , , 14-0 A robbantás előtt megmértem a falmagasságot és grafikusan ábrázoltam 41

46 21. ábra: 462-es szarvaskői felének grafikus ábrája A jegyzőkönyv alapján elkészítettem a falszakasz anyagminőség szerinti eloszlását. 22. ábra: Szarvaskői rész anyagminőségének eloszlása (462-es szint) Itt is eléri a meddő a 20 30%-ot, de a falszakasz túlságosan is vegyes ahhoz, hogy szelektív jövesztést alkalmazzunk. Itt egy lehetséges megoldás lenne a szintmagasság csökkentése. 42

47 VI.4.2. Eger felé eső rész Az adatok feldolgozásához a legfrissebb fúrási jegyzőkönyvet használtam, amely án készült. Fúrási adatok: Előtét: W = 3,7 m Lyuktávolság: E = 4 m Túlfúrés mértéke L túl = 1,5 m 8. táblázat: Fúrási jegyzőkönyv (462-Eger) Lyukak száma Mélység [m] Meddős [m] , , ,

48 A robbantás elvégzése előtt megmértem a falmagasságot és grafikusan ábrázoltam. 23. ábra: 462-es szint egri felének grafikus ábrája A fúrási adatokat feldolgozva anyagminőség szerint ábrázoltam a falszakaszt. 24. ábra: Egri rész anyagminőségének eloszlása (462-es szint) A jelentéktelen meddő előfordulás miatt fölösleges lenne a szelektív jövesztést alkalmazni. 44

49 VII. Kísérleti robbantás A 400-as szint anyagminőség eloszlását találtam alkalmasnak arra, hogy érdemes legyen foglalkozni a szelektív jövesztés lehetőségével, ezért ezt számításokkal próbálom igazolni. Először összehasonlítom a két féle robbantás technológia (hagyományos és szelektív) pénzügyi vonzatait, majd a Kuznyecov féle módszerrel várható szemeloszlást számolok a IV. fejezetben kiszámított optimális értékek felhasználásával. A 400-as szint i robbantásakor összesen 3694 kg Austinite és 41 kg EMULEX robbanóanyagot, valamint 41 db DEM-S 30FM gyutacsot használtak fel. A robbantás két sorban történt összesen 41 lyuk fúrásával. Alapadatok: mészkő sűrűsége ρ m = 2,7 t/m 3 előtét W = 3,7 m sortávolság b = 3,6 m lyuktávolság E = 4,0 m 1. sorban a falmagasság M1 = 18,5 m 2. sorban a falmagasság M2 = 18 m falszakasz hossza L = 80 m átlagos falmagasság M' = 18,25 m falszakasz dőlésszöge α = 70 Ezen adatok alapján kiszámítható: Fajlagos robbanóanyag felhasználás: Kirobbantott mészkő tömege: ~13 dkg/t ~29000 t A robbantóanyagok egységárai: Austinite: 220 HUF/kg EMULEX: 415 HUF/kg DEM-S 30 FM gyutacs: 835 HUF/db 45

50 A robbantóanyagokat az Austin Powders szállította, amiért HUF-ot fizetett az OMYA, továbbá fejenként HUF-ot fizetett két robbantómesternek, akik szintén az Austin-tól érkeztek. A fúrólyukak kifúrásához a fúrógép 934 l gázolajat fogyasztott, amiért a cég HUF-ot fizetett. Ezt egységre lebontva megkapjuk, hogy a gázolaj literenkénti ára 319 HUF volt az adott hónapban. A fúrás és robbantás kapcsán felmerülhetnek még további költségek is (pl: fúrógép amortizációja, üzemanyag adalékanyagok, fagyálló folyadékok, lízingdíj), de ezekkel nem számolok, mert nem közvetlen kapcsolódnak a szelektív robbantás vonzatos költségeihez. Ezen értékeket összeadva: Hagyományos robbantás esetén vegyes készletet kapunk, amelyet utólag rostálni kell, hogy szét tudjuk választani az összekeveredett meddőt és kőzetet. A falszakasz teljes térfogata tonnában kifejezve: ~29000 t Ezt sorokra lebontva: első sorban: ~14800 t második sorban: ~14200 t A diagramok alapján ki tudom számolni, hogy az első sorban lévő fúrólyukak anyaga 31% meddőt tartalmaz. V meddő = A második sorban lévő fúrólyukak 24% meddőt tartalmaznak. V meddő = Summázva a két sorban lévő meddő mennyiségét megkapjuk, hogy t kőzetből t mészkő és 8000 t meddős anyag. Az egyszerre történő robbantás során a meddő még jobban összekeveredik a mészkővel, ezért nem lehet tökéletesen szétválasztani, így az egészet át kell rostálni. A bányában lerobbantott készletből való rostálást az UR-FA Kft. végzi egy mobil rostával, amelynek óradíja HUF/óra és kb. 80 t/óra a teljesítménye. A diagramok alapján kiszámolható, hogy ~18700 t anyag átrostálása szükséges csak, mert a többi egyből vihető az előtörőre. 46

51 Mindezek alapján, óra, amiért a bánya HUF - ot fizetne ki. VII.1. Szelektív robbantást alkalmazva: A 12. és 13. ábrán lévő diagramok segítségével könnyen megállapítható, hogy az első sorban 2-4 és 9-10, a második sorban 2-3 és fúrólyukak meddősek, ezért ezeket külön kell robbantani. Robbantáshoz ugyanúgy az Austin Powders cég szállítja a robbanóanyagot HUF-ért és két robbantómester érkezik fejenként HUF-ért. A kőzetes rész robbantásakor már egyik tétellel sem kell számolni, mert a bányának van robbantóanyag raktára, ahol el tudja helyezni a robbanóanyagokat és van ezeknek bányán belüli szállítására alkalmas járműve is. A két robbantómestert viszont pótolni kell, ezért a bánya a saját dolgozói közül alkalmaz két főt a robbantás előkészületeihez. Az egy sorba lefúrt összes fúrólyuk közül kiválasztjuk, hogy az előző mérések alapján melyeket gondolunk meddősnek és csak azokban a lyukakban robbantunk. Egyes fúrólyukak esetleg sérülhetnek, ezeket a kőzetes rész robbantása előtt újra kell fúrni. Az első sorban robbantott meddős rész térfogata tonnában: ~3700 t Mivel ez a 3700 t is tartalmaz még mészkövet érdemes lehet átrostálni. Ez óra, amiért a bánya HUF-ot fizetne. A második sorban robbantott meddős rész térfogata tonnában: ~2800 t Ezt óra lenne rostálni, amiért a bánya HUF-ot fizetne. A két kevert rész rostálása összesen HUF-ba kerülne, ehhez még hozzájön a robbantás előkészületeihez felhasznált munkások bére, de az számottevően nem változtatja az összeget. 47

52 VIII. Értékelés Megállapítható, hogy a szelektív és a hagyományos robbantás technológia költségei között nincs komoly különbség, de az utólagos rostálás költéségén nagymértékben lehet csökkenteni, ha változtatnak a robbantás technológiáján. Ezen változtatások alatt főként azt értem, hogy a 400-as szinten a többsoros robbantások helyett csak egysorosat alkalmazzanak, mert így el lehet kerülni a haszonanyagok keveredését a meddővel. Fontos változás lenne még az is, hogy az egyidejűleg történő robbantást megbontják és először a meddős részeket lövik el, majd e készlet meddő hányóra szállítása utána következhetne a mészköves részek robbantása. 25. ábra: Példa a meddős és mészköves rész külön történő robbantására a robbanási sebességek feltüntetésével Forrás: Bohus Géza A 25. ábra egy lehetséges megoldása a szelektív jövesztésnek. Meddős részeket először kirobbantva, majd utána a mészköves szakaszok következhetnek. A fúrólyukak anyagminőségét ábrázoló diagramokból az is megállapítható, hogy érdemes lenne csökkenteni a szintek osztásán. 48

53 26. ábra: A szintek osztásának lehetséges megoldása Forrás: Bohus Géza 27. ábra: 435-ös szinten lévő készlet robbantás után 49

54 Jól látható a 27. ábrán a meddős részek elhelyezkedése és keveredése a mészkővel és abból egyértelműen kiderül, hogy legalább felére kellene csökkenteni a falmagasságot, így jóval kevesebb haszonanyag kerülne a keveredés miatt a meddőhányóra. 28. ábra: 475-ös szint A 28. ábrán látható, hogy a bányában próbáltak kihagyni a meddős részeket, ami szinte egy új bányaudvar kialakításához vezetett. Ez több szempontból is gazdaságtalannak bizonyul. Először is a bányán belüli szállítási utak hossza megnövekedett, másrészt a meddős rész hátrahagyása komoly keveredést jelent a robbantások során. A diagramok és gazdasági számítások alapján mindenképp megfontolandó lenne a szelektív robbantás technológia alkalmazását. Gajdos László bánya- és geotechnika szakirány 50

55 Irodalomjegyzék: [1] Bárdos Balázs (2010) Diplomamunka [2] OMYA Hugária Kft "EGER III - MÉSZKŐ" védőnevű bányatelken lévő mészkőbánya kitermelési műszaki üzemi terve évekre Eger (2010) 7-13 [3] Eger-Felnémet, Berva-völgyi mészkőfejtő, Eger, Bükk és Upponyi-hegység, Nagy Mónika ( ) 2014.május 1. [4] Dr. Nagy Lajos (2013) [5] Robbantási Technológiai Előírás Eger (2010) 2-5 [6] Dr. Bohus-Horváth-Papp (1983): Ipari robbantástechnika. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983) [7] Dr. Bohus-Horváth-Papp (1983): Ipari robbantástechnika. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983) [8] Dr. Bohus-Horváth-Papp (1983): Ipari robbantástechnika. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983) [9] Bőhm Szilvia (2006): Kőbányák optimális jövesztéstechnológiájának kialakítása. (A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 68. kötet) [10] Dr. Bohus Géza (2014): A nagyfúrólyukas robbantástechnológia legfontosabb összefüggései [11] Buócz Zoltán, Fischer Ferdinánd, Dr. Vereczkey-Szarka Györgyi, Dr. Zergi István OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft felnémeti mészkőbánya Eger: Vízjogi üzemeltetési engedély kérelem, Miskolc (2009) 3-20 [12] Martonné Erdős Katalin (2000): Magyarország természeti földrajza I., Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen (2000 ) [13] Martonné Erdős Katalin (2001): Magyarország Tájföldrajza, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen (2001)

56 Ábrajegyzék: 1. ábra: Bányatelek [1] ábra: Földtani szelvény (Szerkesztette: Márton Gyula 1957) ábra: Termelési szintek ábra: Sandwik DX-800 típusú fúrógép ábra: Bányaművelési folyamatábra [4] ábra: Pfeiffer 2800C típusú görgős malom [4] ábra: Feldolgozó üzem folyamatábra [4] ábra: Az előtét méretének hatása a robbantásra (Dr. Földesi János, 2008) ábra: Robbantási paraméterek bemutatása - Saját készítésű ábra ábra: A költségek lehetséges megoszlása egy kőbányában - Földesi János (2014) ábra: 400-as szint falmagasságának grafikus ábrája ábra: Fúrólyukak anyagminőségének eloszlása az I. sorban (400-as szint) ábra: Fúrólyukak anyagminőségének eloszlása a II. sorban (400-as szint) ábra: 420-as szint falmagasságának grafikus ábrája ábra: Fúrólyukak anyagminőségének eloszlása az I. sorban (420-as szint) ábra: Fúrólyukak anyagminőségének eloszlása a II. sorban (420-as szint) ábra: Robbantás előtti fénykép (420-as szint) ábra: 435-ös szint falmagasságának grafikus ábrája ábra: Fúrólyukak anyagminőségének eloszlása az I. sorban (435-ös szint) ábra: Fúrólyukak anyagminőségének eloszlása a II. sorban (435-ös szint) ábra: 462-es szarvaskői felének grafikus ábrája ábra: Szarvaskői rész anyagminőségének eloszlása (462-es szint) ábra: 462-es szint egri felének grafikus ábrája ábra: Egri rész anyagminőségének eloszlása (462-es szint) ábra: Példa a meddős és mészköves rész külön történő robbantására a robbanási sebességek feltüntetésével ábra: A szintek osztásának lehetséges megoldása ábra: 435-ös szinten lévő készlet robbantás után ábra: 475-ös szint

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL Dr. BOHUS Géza*, BŐHM Szilvia* * Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Tanszék ABSTRACT By emitted blasting materials, treatment-safeness is required. These

Részletesebben

Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban

Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban Tanulmányunkban bemutatjuk, hogyan alakult hazánk időjárása az idei év első hét hónapja során. Részletesen elemezzük az időszak hőmérsékleti-

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 1.1. Meglévõ állapot vizsgálata 1.1.1. Közúti közlekedés: Térségi kapcsolatok Szálka község Tolna déli részén,

Részletesebben

Központi Bányászati-. Fejlesztési Intézet

Központi Bányászati-. Fejlesztési Intézet Központi Bányászati-. Fejlesztési Intézet OMBKE Bányászati Robbantástechnikai Szakbizottság A ROBBANTÁSTECHNIKA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 5.sz füzet ROBBANTÁSTECHNIKAI TERMINOLÓGIA / tervezet / Összeállitotta:

Részletesebben

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről VITA Földrajzi Értesítő XLIV. évf. 1996. 1-2.füzet, pp. 172-176. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről ERDÉLYI MIHÁLY 1964 tavaszán Bécsben az Osztrák

Részletesebben

Nemes József. Robbantó hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I.

Nemes József. Robbantó hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I. Nemes József Robbantó hálózatok A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I. A követelménymodul száma: 0022-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-30 KIVONAT A ROBBANTÁSI

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések HÁROMKŐ Földtani és Geofizikai Kutató Betéti Társaság H-319 Miskolc, Esze Tamás u. 1/A Tel/fax: 4-3 2, -3 28, mobil. 0-30-423 E-mail: bucsil@t-online.hu, Honlap: www.haromko.hu Bucsi Szabó László* - Gyenes

Részletesebben

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat 4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat M(W) - a munka tárgya, u. n. munkadarab, E - a munkaeszközök,

Részletesebben

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana 9. Áramlástechnikai gépek üzemtana Az üzemtan az alábbi fejezetekre tagozódik: 1. Munkapont, munkapont stabilitása 2. Szivattyú indítása soros 3. Stacionárius üzem kapcsolás párhuzamos 4. Szivattyú üzem

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat

EGYEZMÉNY. 35. Melléklet: 36. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.35/Rev.2 2002 december 2. ENSZ-EGB 36. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti ben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó

Részletesebben

Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról

Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról - 1 - Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról Budapest, 1952. szeptember 29. Az Építéshelyi anyagvizsgálati módszerek kutatása témakörben kísérleteket

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 2. sz. Függelék DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 1. Földrajzi adottságok Dorog város közigazgatási területe, Gerecse, Pilis, és a Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dorogi medencében helyezkedik

Részletesebben

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Több ütemben, közel 10 éves munkával elkészültek az M0 útgyűrű Északi Duna hídjának ajánlati tervei, amelyek alapján jelenleg a kivitelezők

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

Mérnökgeológiai jelentés a Balatonakarattya volt MÁV üdülő területének tervezett beépítéséhez szükséges vizsgálatokról

Mérnökgeológiai jelentés a Balatonakarattya volt MÁV üdülő területének tervezett beépítéséhez szükséges vizsgálatokról BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKA ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: 463-2043 http://www.epito.bme.hu/geotechnika-es-mernokgeologia-tanszek Mérnökgeológiai

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 3501 Miskolc, Pf.: 3. (46) 516-610 (46) 516-611 emvizig@emvizig.hu www.emvizig.hu Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra

Részletesebben

Periglaciális területek geomorfológiája

Periglaciális területek geomorfológiája Periglaciális területek geomorfológiája A periglaciális szó értelmezése: - a jég körül elhelyezkedő terület, aktív felszínalakító folyamatokkal és fagyváltozékonysággal. Tricart szerint : periglaciális

Részletesebben

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig Kerámia A tégla története szárított tégla i.e. 6000 babilóniaiak, asszírok, hettiták, kínaiak Dr. Józsa Zsuzsanna 2007. március. A tégla története Teretes kövektől a mesterségesekig kőzet pl. gránit kvarc

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21)

A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2011. november 30. Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Local Agenda 21... 5 A fenntartható fejlődés és a Local Agenda 21 kapcsolata... 5 A Balatoni

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2 Matematika A 1. évfolyam 5. modul Térfogat és felszínszámítás Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 5. modul: TÉRFOGAT ÉS FELSZÍNSZÁMÍTÁS Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló

Részletesebben

Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés

Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 1. Bevezető 2 1.1. Előzmények 2 1.2. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok

Részletesebben

Szivárgási vizsgálatok oszlopmodell kísérletekkel. Szakdolgozat

Szivárgási vizsgálatok oszlopmodell kísérletekkel. Szakdolgozat Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék Szivárgási vizsgálatok oszlopmodell kísérletekkel Szakdolgozat A dolgozatot készítette: Bernát Mária Geokörnyezetmérnöki

Részletesebben

Műemléki kőanyagok archeometriája

Műemléki kőanyagok archeometriája Műemléki kőanyagok archeometriája Évezredek óta használt anyagok eszközök, művészi alkotások és építkezés céljára. Feladat: technológia megértése, az anyag eredete, a felületi elváltozások vizsgálata.

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Macher Zoltán Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata. Farkas Geotechnikai Szakértői és Laboratóriumi KFT Farkas Geotechnikai Kft. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról Megbízó: Készítette: Geotechnikai vezető tervező, szakértő

Részletesebben

Az építményt érő vízhatások

Az építményt érő vízhatások Általános információk, alapfogalmak ACO Fränkische ACO MARKANT ACO ACO DRAIN DRAIN A megbízható szivárgórendszertõl biztonságot, ellenõrizhetõséget és nagy élettartamot várunk el. Ehhez szükséges a földdel

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Mechanikus kapcsoló a traktor és a vontatmány között : olyan

Részletesebben

Nyugat magyarországi peremvidék

Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat- magyarországi peremvidék ÉGHAJLATI és NÖVÉNYZETI sajátosságok alapján különül el, nem morfológiai különbségek alapján 7100 km² Határai: Kisalföld (É), Dunántúlikhg.,Dunántúli-dombvidék

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai 2014. február 13-án rendezte meg az Energetikai Szakkollégium, MEE Energetikai Informatika Szakosztálya és a MEE Mechwart

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása

Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása DR. ORMOS TAMÁS okl. bányamérnök, a mûszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens DR. GYULAI ÁKOS okl. geológusmérnök, a mûszaki tudomány doktora, tszv. egyetemi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, 2015. október hó TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1.

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. ) Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt,

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

származó ammóniaemisszió kezelése

származó ammóniaemisszió kezelése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 4. VÍZRENDEZÉS...6

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 4. VÍZRENDEZÉS...6 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ELŐZMÉNYEK...1 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 2.1. Napfénytartam...1 2.2. Léghőmérséklet...1 2.3. Csapadék- és hóviszonyok...1 2.4. Párolgás...2 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 3.1. Alapadatok...2

Részletesebben

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22.

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22. TARTALOM I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET... 22. OLDAL IV. FEJEZET: IRAT ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK...

Részletesebben

Komplex hasznosítású tározókkal kapcsolatos vízgazdálkodási problémák bemutatása a Maconkai-tározó esettanulmányán keresztül

Komplex hasznosítású tározókkal kapcsolatos vízgazdálkodási problémák bemutatása a Maconkai-tározó esettanulmányán keresztül Komplex hasznosítású tározókkal kapcsolatos vízgazdálkodási problémák bemutatása a Maconkai-tározó esettanulmányán keresztül Készítette: Takácsné Tóth Ágnes és Márton Attila Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft.

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft. SZIKSZÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. Készítette: ITS 2014 Konzorcium Kft. Tartalomjegyzék 2 Helyzetelemző munkarész... 2 2.1

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1.2.4 Közművesítési és hírközlési javaslat Írta Szerkesztette: Hanczár Zsoltné - KÉSZ Kft. Dokumentum fájlneve: 1.2.4. Közművesítési és hírközlési javaslat HE v.02.docx Utolsó mentés időpontja: 2009.05.27.

Részletesebben

ebben R a hajó ellenállása, H vontató esetén a kifejtendő kötél-vonóerő, t a hajó szokásos értelmezésű szívási tényezője,

ebben R a hajó ellenállása, H vontató esetén a kifejtendő kötél-vonóerő, t a hajó szokásos értelmezésű szívási tényezője, 4.3.2.3.1.2.2 Gyűrűben dolgozó (K és K.a) hajócsavar-modell sorozatok A Kort-gyűrű jellemző adatainak megválasztása Korábbi kutatások. A Kort-gyűrű elméletével igen sokan foglalkoztak. Nincs értelme ezen

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Termelési rendszerek és folyamatok

Termelési rendszerek és folyamatok Gyakorlat Dr. Hornyák Olivér 1 Fúrás, uratmegmunkálás d 0 : kiinduló átmérő () d: kész urat átmérője () d k : közepes átmérő () d 0 + d d k 2 n: szerszám ordulatszám (ord/min) v c : orgácsolási sebesség

Részletesebben

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet, (2001)p. 113-125 'Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN Prof.

Részletesebben

Szívó- és szűrőberendezések (közepes nyomású) A szűrőberendezés felépítése... 71. Intelligens szűréstechnika... 72

Szívó- és szűrőberendezések (közepes nyomású) A szűrőberendezés felépítése... 71. Intelligens szűréstechnika... 72 Szívó- és szűrőberendezések (közepes nyomású) A szűrőberendezés felépítése... 71 Intelligens szűréstechnika... 72 Elszívó- és szűrőberendezések részletei...... 73-74 Központi elszívórendszerek felépítése

Részletesebben

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA 20 A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA BEVEZETÉS Fehér Béla muzeológus Herman Ottó Múzeum, Ásványtár (Miskolc) A Polgárdi,

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

Z U H A N Á S G Á T L Ó K

Z U H A N Á S G Á T L Ó K Összeraktuk a legjobbakat! Z U H A N Á S G Á T L Ó K ÉPÍTŐKNEK - BONTÓKNAK - KARBANTARTÓKNAK - MAGASBAN DOLGOZÓKNAK Testhevederzet Munkaöv Deréköv Rögzítőkötél Energiaelnyelő Statikus kötél Karabíner Hevedergyűrű

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról 2009. június Zöldségtermesztők figyelmébe Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról Rova tvezető: Dr. Terbe István egyetemi tanár Dr. Slezák Katalin BCE Kertészettudományi Kar, Zöldség- és Gombatermesztési

Részletesebben

SAJÓKAZA IV. SZÉN ÉS KAVICS védnevű bányatelek bővítés - II. bányaüzem

SAJÓKAZA IV. SZÉN ÉS KAVICS védnevű bányatelek bővítés - II. bányaüzem Környezetgazdálkodási és Tanácsadó Kft. e-mail: envicare@chello.hu ORMOSSZÉN KFT.. MIISKOLC SAJÓKAZA IV. SZÉN ÉS KAVICS védnevű bányatelek bővítés - II. bányaüzem Környezeti hatástanulmány és összevont

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 04/05. tanév I. forduló 04. december. . A világ leghosszabb nyílegyenes vasútvonala (Trans- Australian Railway) az ausztráliai Nullarbor sivatagon át halad Kalgoorlie

Részletesebben

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés Felhasználható ásványi nyersanyagaink megismeréséhez szükséges általános képet kapnunk a nagyobb szerepet játszó képződmények

Részletesebben

1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK

1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 1.1. Víztest neve: Észak-Alföld 1.2. Víztest nemzeti kódja: pt.2.2 1.3. Kijelölt koordináló KÖVÍZIG: 10 - Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖTIKÖVIZIG)

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

EMLÉKÉRE, 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA.

EMLÉKÉRE, 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA. AZ ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK EMLÉKÉRE, PÉCSETT, 1922, ÉVI SZEPTEMBER HŐ 3-ÁN, AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA. NYOMATOTT TÁ.IZS JÓZSEF

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN. Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1. Bevezetés

FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN. Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1. Bevezetés FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1 Bevezetés A felszíni vizekhez hasonlóan a Kárpát-medence a felszín alatti vízkészletek mennyiségét

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV TÁRSASHÁZ TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV 1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK A Szerkezetépítési Projekt tantárgy A munkacsoportja megbízta társaságunkat Gyál településen társasház tervezéséhez talajvizsgálati

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER

GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER Megbízó: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Megbízott:

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

Közlekedésépítő technikus

Közlekedésépítő technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-2 SZAMOS-KRASZNA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

6. A csemetekerti növénytermesztés általános jellemzői

6. A csemetekerti növénytermesztés általános jellemzői Megbízás célja, indoka A felperes a kilencvenes évek elején elindította erdészeti csemetetermesztési vállalkozását. Saját tulajdonú, valamint bérelt földön végzi azóta is a csemetetermesztést. Az 1994-es

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-583-5 vasúti baleset Enese és Ikrény 2009. november 19. 999 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-583-5 vasúti baleset Enese és Ikrény 2009. november 19. 999 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2009-583-5 vasúti baleset Enese és Ikrény 2009. november 19. 999 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben