A Galli-féle mértékadó hézagtényező használata kötött talajok jellemzésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Galli-féle mértékadó hézagtényező használata kötött talajok jellemzésére"

Átírás

1 Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2015 (Szerk: Török Á., Görög P. & Vásárhelyi B.) A Galli-féle mértékadó hézagtényező használata kötött talajok jellemzésére Application of the Galli-type void ratio to evaluate cohesive soils Nagy Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, nagy.gabor@mail.bme.hu Nagy László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, lacinagy@mail.bme.hu oldalak: ÖSSZEFOGLALÁS: A kötött talajok egyik legfontosabb jellemzője a vízre való érzékenységük. A Galli-féle mértékadó hézagtényező a vízzel való interakció egy jól használható laboratóriumi vizsgálata, mellyel különböző agyagok, amik fizikai- kémiai összetételül alapján potenciálisan vízre érzékeny viselkedésre hajlamosak jellemezhetők. A mértékadó hézagtényező értéke, illetve a Galli által adott besorolási kategóriák az eredmények tükrében alapját képezhetik komolyabb vizsgálati programnak, illetve egyes talajok vagy anyagok Galli-féle mértékadó hézagtényező értéke további vizsgálatok elővizsgálata lehet, talajok viselkedésének különbségeit kimutatva. Kulcsszavak: kötött talaj, Galli- féle mértékadó hézagtényező, agyagásványok ABSTRACT: The sensitivity to water is one main attribution of the cohesive, fine grained soils. The Galli-type void ratio is a well used method for determining the interaction between the soil grains and water. The method is suitable to detect soils and materials which are potentially sensitive for water. The Galli-type void ratio and the classification based on the recommendations of Galli can be a basis of a complex testing program, and based on the results presented in the paper, the Galli-type void ratio can be used as a filter for further laboratory testing methods, and distinguish different soil behavior. Keywords: cohesive soil, Galli- type void ratio, clay minerals 1 BEVEZETÉS A talajok vízre való érzékenysége a geotechnikai vizsgálatok és tervezés egyik fontos és roppant érdekes része. A kötött talajok esetén ez fokozottan igaz, az azonosításuk is az Atterberg határok alapján történik, amelyek kitüntetett víztartalmi értékek, melyek esetén a talaj viselkedése jelentős változást mutat. A mértékadó hézagtényező egy, a kötött talajok egyik minősítő módszere, mely a talajminta vízre való érzékenységét, kölcsönhatását vizsgálja. A kutatás során olyan anyagokat vizsgáltunk, melyeknek már jól ismerjük tulajdonságait, két helyszínről, különböző fúrásokból származó vörösiszap. illetve a mélyépítésben alkalmazott bentonit. 2 KÖTÖTT TALAJOK SZERKEZETE, AGYAGÁSVÁNYOK Azok a kristályok és kőzetrészecskék, amelyek a durvaszemcsés üledékek szemcséit felépítik, kemény anyagokból állnak, az atomok közötti kötőerők erősek, úgyhogy e részecskék saját szilárdsága csak a kivételes esetben jelent meghatározó kérdést. E szemcsék felületi aktivitása csekély, mert a belső szerkezet nagyon erős, s a fajlagos felület kicsi. A szemcsék felületi aktivitásának fajlagos hatása és együttes hatása is kicsi tehát. Ilyen szemcséket alkotnak az alábbi ásványok: kvarc, kalcit,

2 Nagy G. Nagy L. szulfidok, muszkovit, biotit, földpát. Ilyen ásványok szemcséi alkotják a szervetlen iszapokat, és kisebb-nagyobb mennyiségben, agyagokban is előfordulhatnak. Kristályaik atomrácsosak, a rácspontokon semleges atomok helyezkednek el, melyeket kovalens kötések kapcsolják össze, a külső elektronhéj egyes elektronjai egyszerre több atomhoz is tartoznak (Kézdi, 1972). Az ilyen kristályok kemények, olvadáspontjuk magas, az elektromosságot nem vezetik. A geotecnhikai azonosítás alapján agyagok azon szemcséjű talajok, melyek átmérője kisebb, mint 0,002 mm. Ez az átmérőtartomány megegyezik a talajok esetén a kolloid méretű anyagi részecskék átmerő határával. Kolloidok rendszerek esetén az anyagi sajátságokat már nem az anyag minősége, hanem a részecskék mérete, azok fajlagos felülete határozza meg, ami nem más, mint a lineáris méret és az alak függvénye. Ilyen rendszerekben a kolloidok diszperz rendszert alkotnak, egymástól független, különálló, de összefüggő közegbe ágyazott részecskékből állnak, melyek lehetnek egymástól elkülönülve (diszpergált állapot) vagy összetapadva (koagulált állapot). Az agyagszemcséket mindig egy-egy ásvány, azaz egységes rendszer szerint felépített, határozott kémiai tulajdonságú és összetételű vegyület egye-egy darabkája alkotja. A természetben előforduló anyagok túlnyomó többségét néhány ásvány alkotja, ezeket közös megjelöléssel agyagásványoknak nevezik (Török, 2007). Röntgensugarakkal való vizsgálatok alapján vált bizonyossá, hogy ezen ásványok rendezett, kristályos szerkezetűek. Agyagásványok azok a rétegszilikátok, amelyek tulajdonságait alapvetően a szilikátrétegek közti távolságok és a szilícium mellett előforduló egyéb elemek határozzák meg. Az agyagásványok rácstípusaik szerint tehát rétegszilikátok, SiO4-tetraéder rétegekből (T) AlO (OH)-oktaéder rétegekből (O) épülnek fel. Csoportosításuk kétrétegű (TO), háromrétegű (TOT), négyrétegű (TOT+O) amorf, átmeneti és vegyes rácsú ásványokként lehetséges. A kétrétegűek közé tartozik a kaolinit és a halloysit. Háromrétegű az illit, a vermikulit és a szmektit (pl. montmorillonit) csoport. A TOT szerkezetűeknél megkülönböztetünk duzzadó és nem duzzadó agyagásványokat. Talajkolloidok fajlagos felülete a víz által hozzáférhető összes felületet jelenti. Általában értékük néhány m 2 /g és m 2 /g között változik. Humuszkolloidok esetén ez az érték m 2 /g, duzzadó agyagásványok (pl. montmorillonit és vermikulit) esetében pedig m 2 /g, melynek 80-90%-az a részecskék belső felületéből adódik. Az illit fajlagos felülete m 2 /g körüli, míg a kaolinité a szemcsemérettől függően mindössze 1-10 m 2 /g. Másik fontos tulajdonsága a talajkolloidoknak a töltésviszonyuk. A talajkolloidok esetén jellemzően a negatív töltések az uralkodóak a talajban előforduló körülmények között. A poláros kolloidfelületet vízburok (szolvátburok- szolvátvíz) veszi körül, mely dipólusként viselkedő vízmolekulákból és a kolloid töltésével ellentétes töltésű ionokból áll. A talajkolloidok töltéssel bíró aktív helyei a felület töltésével ellentétes töltésű ionokat Coulomb erőkkel kötnek meg a felületükön. A megkötött ionok azonban nem épülnek be véglegesen a felületbe, más ionok jelenlétében kicserélhetők. A kolloidok állapotára elsősorban az adszorbeált kationok fejtenek ki erős hatást. A talajkolloidok által megkötött kationok jellemzően a Ca 2+, Mg 2+, Na +, K +, H +, melyek közül az első négy kicserélhető bázis lúgos kémhatásúvá teszi a talajt. Fontos szempont az agyagásványok hatása a térfogatváltozásra való hajlama (1. ábra). Mint azt az 1. ábra mutatja, a magasabb plasztikus indexű, nagyobb Na-montmorillonit tartalmú agyagok veszélyesek e szempontból, térfogatváltozásra hajlamosak. A vizsgált anyagok aktivitás szempontjából való besorolásához tehát az azonosító vizsgálatok a plasztikus index meghatározásához, valamint a fázisanalitikai vizsgálatok az összetétel meghatározásához szükségesek. 356

3 Galli-féle hézagtényező 1. ábra. Agyagok aktivitása (Skempton alapján, 1953) (Acitivity of clays) 3 VIZSGÁLT ANYAGOK A négy olyan anyaggal foglalkoztunk, melyek tulajdonságait már több geotechnikai vizsgálattal is meghatározták. A mértékadó hézagtényező meghatározását elvégeztük Kolontárról és Almásfüzitőről származó vörösiszap mintákkal, a kolontári vörösiszap tározó X. kazettája alatt található szürke agyaggal, valamint a mélyalapozásban gyakran használt bentonittal. 3.1 Bentonit A bentonit egy agyagfajta, melynek több változata is ismeretes, annak függvényében, hogy milyen domináns elemek találhatók meg benne. Ezen elemek általában alumínium, kálium, kalcium és nátrium. Az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy vízzel keveredve akár saját térfogatánál szor nagyobb mennyiségű vizet képes megkötni. Leggyakrabban vulkáni hamu vízzel alkotott elegyéből származik. A nátrium-bentonit térfogata többszörösének megfelelő mennyiségű vizet képes megkötni. Elsősorban olajkutak fúrásánál, ún. fúróiszapként, illetve résfalas alapozás esetén alkalmazzák. Ilyenkor "résiszap" néven említik, vízből és diszpergált bentonitból áll. A réselés során alkalmazott zagy sűrűsége ρ s =1,03-1,12 g/cm 3 (Farkas, 1994). Segítségével az anyagok térfogatsűrűség különbségét kihasználva a kifúrt törmeléket a felszínre hozzák, valamint a fúrófej hűtését és kenését is ennek segítségével oldják meg. Térfogatnövekedése miatt az atomreaktorokban használt, már kiégett radioaktív fűtőanyagok tárolásánál is alkalmazzák a vízszivárgás megakadályozására. Hasonló módon használják szeméttelepek szigetelésére, mivel - vízzáró rétegként - szennyezett talaj alá terítve megakadályozza a káros anyagok talajvízbe szivárgását. Ásványi összetételének vizsgálata fázisanalitikai módszerekkel (XRD, DTA) kimutatta, hogy nagyrészt illit (9,4-6,1 m%) és montmorillonit (74,6-75,6 m%) építi fel (Nagy et al. 2013) 3.2 Vörösiszap A timföldgyártás egyik alapvető technológiai folyamata az áramló zagyok szétválasztása folyékony és szilárd összetevők szerint, hiszen a kitermelt timföld mennyisége közel kétszerese a melléktermékként keletkező vörösiszapénak. Egy tonna timföld előállításakor 1,5-2,0 tonna vörösiszap keletkezik. 357

4 Nagy G. Nagy L. A gyártási folyamat alatt a vörösiszap víztartalma viszonylag széles skálán változhat, ezért e tényező függvényében eltérően alakulnak a mechanikai és reológiai tulajdonságai is. Az áramló oldatban a vörösiszap folyadékfázisként vesz részt, a szűrés, ülepítés után az iszap szilárdanyag tartalma változó, a szűrőkről távozva 30-40% víztartalma van. 2. ábra. A kolontári vörösiszap tározó (Red mud tailings at Kolontár) A vörösiszap jelenléte nem új keletű jelenség az építőmérnöki területeken, számos hazai példa található deponált vörösiszapra (2. ábra), melyeket az úgynevezett hidraulikus hányók segítségével tárolták. A hidraulikus hányó maga olyan meddőanyag lerakására, tárolására alkalmas létesítmény, amely meddőanyag hidraulikusan, vízzel keverve történő elhelyezését követően a különböző szilárd hulladékokat tárolni képes. A szilárd hulladék a hányón kiülepedik, a zagyszállítást végző vízjelentős része pedig visszanyerhető ismételt felhasználás céljából (ez a retúrvíz). Ezen létesítmények egyik változata a vörösiszap-hányó. Tervezéskor fontos annak eldöntése, hogy a műtárgy kialakítható-e az ülepítésre kerülő anyagból, vagy sem. Ennek kapcsán a vörösiszap talajfizikai tulajdonságait a szakirodalom alapján a következő értékekkel ajánlják (Mélyépterv Kft. tervezési segédlet, 1984, 1. táblázat) 3.3 A kolontári tározó alatti szürke agyag Negyedik vizsgált anyag a kolontári tározó alatt található szürkés agyag fekürétegből származó minta. Ez a X. kazetta alatt összefüggő, nagy vastagságú réteget képez, mely geotechnikai azonosítás alapján közepes és kövér agyagnak nevezhető. Helyenként meszet, mésztörmelékeket, és kavicsbetelepüléseket tartalmaz a réteg, lefelé történő áramlás szempontjából vízzárónak tekinthető. A vizsgált anyagok fizikai tulajdonságait az 1. táblázat tartalmazza. 3.4 Diszperzív agyag Kiterjedt irodalom foglalkozik azzal a témával, hogy az árvízvédelmi gát anyagát és szerkezetét hogy kell megválasztani annak érdekében, hogy a vízoldal és a mentett oldal között kialakuló hidraulikus gradiens következtében létrejövő vízmozgás hogy okozhassa a legkisebb kárt a gáttestre nézve, illetve hogy csökkenthető a szivárgás sebessége és mértéke. Számos külföldi (Sherard et al. 1977) és magyar példa (Nagy, 2006) is található arra, amikor is talajokban, melyeket vízzáróság szempontjából megfelelőnek minősítenének, több helyen lehet vízhez köthető károsodásokkal találkozni (3. ábra). Ezek a károsodások pedig a kismértékű repedésektől a jelentős térfogatú üregekig terjedhetnek, így nem lehet figyelmen kívül hagyni őket. A kötött talajok ezen ellentmondása utalhat az úgynevezett diszperzív talajok jelenlétére. 358

5 Galli-féle hézagtényező 3. ábra. Diszperzív talajok felszíni jelei (Surface signs of dispersive clays) Diszperzív talajok alatt azon kötött talajokat értjük, melyek fizikai-kémiai tulajdonságai miatt az agyagszemcsék közti kötőerő lecsökken, így kis energiával megbontható a szemcsék szerkezete, a talaj erodálható. Ennek következménye lehet, hogy bár áteresztőképességi együtthatójuk miatt vízzáróan viselkednének, a víz erodáló hatása miatt mégsem alkalmasak vízzárási feladatok megoldására. Egy diszperzív talaj szerkezete kis befektetett energia segítségével megbontható, azaz kis áramlás hatására könnyen elszakíthatók egymástól a szemcsék, mely során a járat, melyen a víz áramlása megindul, tovább bővülhet, gyorsabb szivárgási sebességet és több kimosott szemcsét eredményez, ami a talaj, az árvízvédelemben a töltés tönkremenetelét hozza magával. Ezen kimosódás egy egyszerű repedésből kiinduló járattal indul, azonban jelentős károkhoz vezethet. Kutatások kimutatták, hogy ilyen járatos erózióval, sokkal több kötött anyagú gát ment tönkre, mint szemcsés talajú esetében, illetve, hogy ezen tönkremenetelek esetén a szokványos geotechnikai vizsgálatok nem mutattak semmiféle rendellenességet (Szepessy, 1983). 4. ábra. Diszperzitási kategóriák az ionösszetétel alapján (Sherard, 1976) (Dispersive categories based on the ionic composition) 4 MÉRTÉKADÓ HÉZAGTÉNYEZŐ A mértékadó hézagtényező a talaj és a víz kölcsönhatás meghatározásának egyszerű módszere, főleg kötött talajok viselkedésének megértésére alkalmas, melyet Galli vezetett be (OVH, 1987). A vizsgálat 359

6 Nagy G. Nagy L. első lépése a szárítószekrényben tömegállandóságig tartó hőkezelés. A tömegállandóság beálltával mozsárban finom porrá kell őrölni a mintát, hogy az 0,1 mm-es lyukbőségű szitán áthullott részt felhasználva 5 gramm száraz mintát ismert keresztmetszetű kémcsőbe kell helyezni, majd külön előírás hiányában desztillált vízzel felönteni. Külön előírás lehet például, ha a vizsgált földműre ható vagy vele érintkező vízzel kapcsolatban lépő vízzel való vizsgálat. Esővíznek, vagy az olvadó hólének a desztillált víz felel meg legjobban, folyóvíznek a parti szűrésű kutakból nyert vezetéki víz (pl. budapesti csapvíz). Egyéb esetekben olyan víz alkalmazása van előírva, melyek keménységi foka (Ca, Mg) és kémhatása (Na-karbonáttal vagy sósavval beállított ph értéke) megfelel a beépített földmű helyén található vízével (OVH, 1987). A vizsgálat 48 órán keresztül tart, miközben többször felrázva meg kell győződni arról, hogy a minta megfelelően átnedvesedett, valamint nem kerül a szemcsék közé levegő. A 48 óra leteltével meg kell mérni a leülepedett anyag térfogatát. A kapott értékeket az eredmény számszerűsítéséhez a következő kifejezésbe kell behelyettesíteni: V e k = ρ s 1, (2) m d ahol: e k a mértékadó hézagtényező, ρ s a szilárd, hézag nélküli anyag sűrűsége [g/cm 3 ], V a lemért ülepedett térfogat [cm 3 ], m d az ülepített talajminta száraz tömege [g]. Amennyiben ekkor még nem ülepedett le teljesen az anyag, a víz nem átlátszó, a mérés nem ad értelmezhető eredményt. Ez azon talajok esetén lehet mérvadó, amelyek olyan finom frakciójú szemcséket is tartalmaznak, melyek ülepedése a hidrometrálás során sem várható ki. Ilyenkor a szemcsékre ható erők olyan egyensúlya alakul ki, hogy az ülepedésük nem következik be, lebegő helyzetben maradnak a szuszpenzióban. Ekkor az egész felkevert szuszpenzió egy zavaros keveréknek látszik, nem különíthető el a kiülepedett anyag és a felette vízzel kevert szemcsék határa. Az értékelés Galli (1987) szerint az előírtaknak megfelelően előkészített talajra az 1. táblázatban található. 1. táblázat. Besorolási kategóriák Galli szerint (Classification after Galli) Talajminta értékelése Mértékadó hézagtényező (e k ) Rögösödő 0 < e k < 2 Vízálló 2 < e k < 3,5 Fellazuló 3,5 < e k < 6,0 Szétfolyó 6,0 < e k,vagy V nem meghatározható A vizsgálat kisebb területi egységek talajviszonyainak minősítésére alkalmas, illetve a kiegészítő mérésekkel való kapcsolat vizsgálatára (pl. tűszúrásvizsgálat) a mértékadó hézagtényező meghatározása során javasolt minden esetben a desztillált víz használata, hogy a ph érték és a keménység ne befolyásolja az eredményeket. A különböző anyagok vízzel való kölcsönhatásának, és vízre való érzékenységének vizsgálatához öt különböző anyag, összesen 21 mintáján végeztük el a Galli-féle mértékadó hézagtényező meghatározását. Korábbi vizsgálatok, és irodalmi ajánlások alapján a 2. táblázatban összefoglalásra kerültek a különböző anyagok további, geotechnikai tervezésben használt paraméterei, melyek az eredmények értékeléséhez és a következtetések levonásához segítséget nyújtanak. 360

7 Galli-féle hézagtényező 2. táblázat. Vizsgált anyagok fizikai tulajdonságai (Physical parameters of examined materials) Jellemző Jel Talajfizikai tulajdonságok Szürke agyag fekü Vörösiszap 1. helyszín vizsgálatok alapján Vörösiszap 2. helyszín vizsgálatok alapján Diszperzív talajok (Hortobág y-berettyó bal part) Természetes víztartalom w [%] ,7-32,2 Plasztikus index I p [%] ,2-36,2 s Anyagsűrűség [g/cm3] - - 2,66 2,81 Térfogatsűrűség [g/cm3] 2,0-2,15 1,45-1,68-1,76 Áteresztőképességi k [m/s] 11 együttható Súrlódási szög [ ] ,4-9,2 3,0-4,9 Kohézió c [kn/m 2 ] ,9 9,0-42,0 Hézagtényező e - - 0,97-1,95 0,87-0,97 Összenyomódási modulus E s [MN/m 2 ] A 3. táblázat eredményei jól láthatóan mutatják a Galli-féle mértékadó hézagtényező megbízhatóságát. Egyes talajrétegek, különböző anyagok meghatározott mértékadó hézagtényező értékei a Galli (1987) által javasolt besorolási kategóriák szerint egyazon besorolást kaptak. A 2. helyszínről származó vörösiszap minták Galli szerinti vízzáró besorolása alátámasztja a 2. táblázatban a vizsgálatok során tapasztalt m/s áteresztőképességi együttható értékét, hiszen ez már a gyakorlat szerint vízzárónak minősül. 3. táblázat. Vizsgált minták eredményei (Results of the tests) Minta megnevezése Bentonit Szürke agyag Vörösiszap 1. helyszín Vörösiszap 2. helyszín Diszperzív agyag (Hortobágy-Berettyó bal part) Mértékadó hézagtényező (e k ) Besorolás V=sok szétfolyó V=sok szétfolyó 5,62 fellazuló 5,13 fellazuló 5,20 fellazuló 4,19 fellazuló 4,71 fellazuló 4,71 fellazuló 4,24 fellazuló 2,52 vízzáró 2,93 vízzáró 3,25 vízzáró 3,41 vízzáró 4,41 fellazuló 4,61 fellazuló 5,82 fellazuló 5,26 fellazuló 4,92 fellazuló 4,25 fellazuló 4,15 fellazuló 5,74 fellazuló Megjegyezzük, hogy bár a szürke agyag feküréteg vizsgálatai során is tapasztalható volt hasonlóan kis áteresztőképesség, az áteresztőképességi vizsgálat és a mértékadó hézagtényező meghatározás 361

8 Nagy G. Nagy L. más-más fúrásokból származó mintán került meghatározásra. Bentonit esetében a szétfolyó viselkedés, a 48 óra elteltével sem ülepedő anyag pedig a réselés során alkalmazott bentonitos zagy ismeretében érthető. 5. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK A diszperzív talajok vizsgálatára számos módszer áll rendelkezésre, úgymint a kation tartalom meghatározása (Sherard, 1977), helyszíni és laboratóriumi geoelektromos vizsgálatok (Nagy, 2006), morzsa teszt, tűszúrásvizsgálat (Sherard, 1977). Mindezen eljárások ugyanazt a viselkedést próbálják leírni, különböző módszerekkel és eszközökkel. A Galli- féle mértékadó hézagtényező a kötött talajok vízre való érzékenységének, a vízzel való kölcsönhatásának minősítésére alkalmazható egyszerű és könnyen elvégezhető vizsgálat. A kiülepedett agyag térfogatmérésen alapuló vizsgálata jól használható ott, ahol a szemcsék valamilyen módon előkezeltek (pl. NaOH áztatás), illetve olyan esetekben, ha a talajszemcsék geológiai előélete során erős kation túltengésben mérhető (ld. diszperzív talajok). A Galli-féle mértékadó hézagtényező vizsgálatot az teszi alkalmassá felületi töltéssel rendelkező agyagok vizsgálatára, hogy ezek az ion túltengésben lévő szemcsék vizes közegben taszítják egymást, így a szuszpenzió ülepedésekor jóval nagyobb térfogat ülepedik ki, mint az erózióálló agyagok esetén. Ahogy a mérési eredmények is mutatják, az egy-egy helyszínről, vagy különböző anyagokhoz, talajokhoz tartozó Galli-féle mértékadó hézagtényező értékek azonos kategóriákba kerültek besorolásra. Vörösiszap és diszperzív agyagok esetén ez egy-egy helyszín, különböző fúrásainak különböző mélységeiből származó mintán elvégzett kísérleteket jelent. Vizsgálataink alapján javasolható, hogy a Galli-féle mértékadó hézagtényező a módszer egyszerűségénél és megbízhatóságánál fogva a diszperzitás vizsgálatok elővizsgálataként alkalmazható, a segítségével kapott eredmények a diszperzitás szempontjából veszélyes talajok és talajrétegek szűrővizsgálataként alkalmazható a további vizsgálatok elvégzése előtt. IRODALOMJEGYZÉK Farkas J Alapozás, Budapest, Műegyetemi Kiadó, Azonosító: Felikai B. O., Nagy L., Gátszakadás a vas-kapu helyén, Hidrológiai Közlöny, Kézdi Á Talajmechanika I., Budapest, ISBN: (2.) Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. I. Iroda, Vízgazdálkodási osztály. 1984, Tsz. MÜFE: 2202/I/8: Irányelvek hidraulikus hányók tervezéséhet, Budapest Nagy G., Huszák T., Kopecskó K., Nagy L Tixotróp viselkedés vizsgálata a geotechnikában a bentonit, Geotechnika 2013 Konferencia, Ráckeve, ISBN: Nagy L. (2006): Gátdiagnosztika, diszperz talajok gyors azonosítása. Mélyépítő Tükörkép Magazin, április, pp , ISSN Nemecz E Agyagásványok, Budapest, Akadémiai Kiadó Országos Vízügyi Hivatal kiadványa Az árvízvédelem földműveinek állékonysági vizsgálata, Budapest, Vízügyi Tájékoztató és Dokumentációs Iroda Sherard, J.L., Dunnigan, L.P., Decker, R.S Pinhole Test for Indentifying Dispersive Soils, Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol No. GT 1, Jan., 1976, pp Sherard, J.L.; Decker, R.S Dispersive clays, related piping, and erosion in geotechnical projects, American Society for Testing and Mareials, Philadelphia Szepessy J Szemcsés és kötött talajok járatos eróziója, illetve megfolyósodása árvízvédelmi gátakba. A veszély mértéke, csökkentése, Hidrológiai Közlöny, I. szám. pp Török Á Geológia mérnököknek, Egyetemi tanköny, Műegyetemi Kiadó, Budapest 362

Tixotróp viselkedés vizsgálata a geotechnikában - a bentonit

Tixotróp viselkedés vizsgálata a geotechnikában - a bentonit Tixotróp viselkedés vizsgálata a geotechnikában - a bentonit Nagy Gábor 1, Huszák Tamás 1, Kopecskó Katalin 2, Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Geotechnikai Tanszék 2 Budapesti

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

gait k, rozzák k meg solják szembeni viselkedését, szerkezetét és a talajba került anyagok (tápanyagok, szennyezıanyagok, stb.

gait k, rozzák k meg solják szembeni viselkedését, szerkezetét és a talajba került anyagok (tápanyagok, szennyezıanyagok, stb. TALAJ KÉMIAI K TULAJDONSÁGAI A talaj kémiai k tulajdonságai gait a vízben v oldható sók k mennyisége és s minısége, a kolloidkémiai reakciók, k, a kémhatk mhatás s határozz rozzák k meg ezek befolyásolj

Részletesebben

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok Előadó: Dr. Mahler András mahler@mail.bme.hu Tanszék: K épület, mfsz. 10. &

Részletesebben

Meszes kezelés hatása a diszperzív talajokra

Meszes kezelés hatása a diszperzív talajokra Meszes kezelés hatása a diszperzív talajokra Dr. Nagy László, Nagy Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az építőmérnöki gyakorlatban mérnöki szerkezetek, műtárgyak tervezésekor tekintettel

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS ÉS TANÁCSADÁS. Kunfehértó, Rákóczi u. 13. sz.-ú telken épülő piactér tervezéséhez 2017.

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS ÉS TANÁCSADÁS. Kunfehértó, Rákóczi u. 13. sz.-ú telken épülő piactér tervezéséhez 2017. TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS ÉS TANÁCSADÁS Kunfehértó, Rákóczi u. 13. sz.-ú telken épülő piactér tervezéséhez 2017. 1 I. Tervezési, kiindulási adatok A talajvizsgálati jelentés a Fehértó Non-profit Kft. megbízásából

Részletesebben

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok Kolloid rendszerek (kolloid mérető részecskékbıl felépült anyagok): Olyan két- vagy többfázisú rendszer, amelyben valamely anyag mérete a tér valamely irányában

Részletesebben

Talajmechanika II. ZH (1)

Talajmechanika II. ZH (1) Nev: Neptun Kod: Talajmechanika II. ZH (1) 1./ Az ábrán látható állandó víznyomású készüléken Q = 148 cm^3 mennyiségű víz folyt keresztül 5 perc alatt. A mérőeszköz adatai: átmérő [d = 15 cm]., talajminta

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1743/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Geotechnika

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 30 Műszeres ÁSVÁNYHATÁROZÁS XXX. Műszeres ÁsVÁNYHATÁROZÁs 1. BEVEZETÉs Az ásványok természetes úton, a kémiai elemek kombinálódásával keletkezett (és ma is keletkező),

Részletesebben

Reológiai jellemzők vizsgálata a geotechnikában

Reológiai jellemzők vizsgálata a geotechnikában Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2013 (Szerk: Török Á., Görög P. & Vásárhelyi B.) Reológiai jellemzők vizsgálata a geotechnikában Oldalak: 71-76 Examination of rheological properties in geotechnics Huszák

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2008 PJ TALAJOK AZONOSÍTÁSA BME Geotechnikai Tanszék Szemcsés talajok Azonosítás: Szemeloszlásuk alapján Vizsgálatok: - szitálás - hidrometrálás Talajok azonosítása Kötött talajok Azonosítás: Konzisztencia

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag

Részletesebben

A talajok alapvető jellemzői

A talajok alapvető jellemzői A talajok alapvető jellemzői A talajok felépítése és a tulajdonságaikat meghatározó fő jellemzők Főalkotók A talaj alkotórészei szemcsék - szilárd fázis víz - folyékony fázis levegő - légnemű fázis Egyéb

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik

Részletesebben

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba 6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Dr. Varga Csaba Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség visszanyerhető) NaCl Na + + Cl Kémiai oldódás Al(OH) 3 + 3H

Részletesebben

Allotróp módosulatok

Allotróp módosulatok Allotróp módosulatok Egy elem azonos halmazállapotú, de eltérő molekula- vagy kristályszerkezetű változatai. Created by Michael Ströck (mstroeck) CC BY-SA 3.0 A szén allotróp módosulatai: a) Gyémánt b)

Részletesebben

Tartalom A bentonitsz A be őnye y g Bentonitsző itsz n ő yeg y hulladék é lerakók ó aljza z tszigeteléseként Bentonitsző itsz n ő yeg y ek vízzá

Tartalom A bentonitsz A be őnye y g Bentonitsző itsz n ő yeg y hulladék é lerakók ó aljza z tszigeteléseként Bentonitsző itsz n ő yeg y ek vízzá szőnyegek egyenértékűségének g vizsgálata Dr. Szabó Imre, Tóth Andrea Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai- Mérnökgeológiai Tanszék Tartalom A bentonitszőnyeg yg szőnyeg hulladéklerakók aljzatszigeteléseként

Részletesebben

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged... Lektorálta: Kovács Lászlóné, Szolnok 2019. május 11. Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam A feladatok megoldásához csak

Részletesebben

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Adszorpció oldatból szilárd felületre Adszorpció oldatból Nem-elektrolitok

Részletesebben

Kémiai tantárgy középszintű érettségi témakörei

Kémiai tantárgy középszintű érettségi témakörei Kémiai tantárgy középszintű érettségi témakörei Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Összeállította: Baricsné Kapus Éva, Tábori Levente 1) témakör Mendgyelejev féle periódusos

Részletesebben

Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás. természetes víztartalom, w (%) kötött talajok: folyási és plasztikus határ, w,w (%)

Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás. természetes víztartalom, w (%) kötött talajok: folyási és plasztikus határ, w,w (%) 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1., K épület magasföldszint 1/A Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás Helyszín: Budapest III. kerület, Római-part Dátum: 2012.09.27. Törzsszám: Rajzszám: Méretarány: 2.1 M=1:50 Megjegyzés:

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

1. SI mértékegységrendszer

1. SI mértékegységrendszer I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1736/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: FUGRO Consult Kft Geotechnikai Vizsgálólaboratórium 1115 Budapest, Kelenföldi

Részletesebben

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK Fekete-tenger Vörös-tenger Nem konszolidált üledékek Az elsődleges kőzetek a felszínen mállásnak indulnak. Nem konszolidált üledékek: a mállási folyamatok és a kőzettéválás közötti

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Csicsely Ágnes * Témavezetõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** és dr. Sajtos István *** 1. A vályog bemutatása A vályog a természetben elõforduló szervetlen alkotórészek

Részletesebben

Reológia Mérési technikák

Reológia Mérési technikák Reológia Mérési technikák Reológia Testek (és folyadékok) külső erőhatásra bekövetkező deformációját, mozgását írja le. A deformációt irreverzibilisnek nevezzük, ha a az erőhatás megszűnése után a test

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1413/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: HE-DO Kft. Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium 3261 Abasár, 339/5 hrsz. 2)

Részletesebben

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010-2011. 1 A vegyületekben az atomokat kémiai kötésnek nevezett erők tartják össze. Az elektronok

Részletesebben

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ Tanszék: K épület, mfsz. 10. & mfsz. 20. Geotechnikai laboratórium: K épület, alagsor 20. BME

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség

A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség A talaj színe Munsell skála HUE 10YR A HUE megadja, hogy mely alapszínek

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1056/2006 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Pécs Laboratórium (7628 Pécs, Eperfás u. 6.; 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

A tudós neve: Mit tudsz róla:

A tudós neve: Mit tudsz róla: 8. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását. 10. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Síkalap süllyedése Program: Fájl: Síkalap Demo_manual_10.gpa Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését

Részletesebben

Az élethez szükséges elemek

Az élethez szükséges elemek Az élethez szükséges elemek 92 elemből kb. 25 szükséges az élethez Szén (C), hidrogén (H), oxigén (O) és nitrogén (N) alkotja az élő szervezetekben előforduló anyag 96%-t A fennmaradó 4% legnagyobb része

Részletesebben

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 8. évfolyam

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 8. évfolyam A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged... Lektorálta: Kovács Lászlóné, Szolnok 2019. május 11. Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 8. évfolyam A feladatok megoldásához csak

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

MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFOM

MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFOM MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MA RKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARK ETINFO MARKETINFO MARKETINFO

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Kötések kialakítása - oktett elmélet Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek elsődleges kémiai kötések Kötések

Részletesebben

Elektronegativitás. Elektronegativitás

Elektronegativitás. Elektronegativitás Általános és szervetlen kémia 3. hét Elektronaffinitás Az az energiaváltozás, ami akkor következik be, ha 1 mól gáz halmazállapotú atomból 1 mól egyszeresen negatív töltésű anion keletkezik. Mértékegysége:

Részletesebben

5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK

5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK 5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK KRISTÁLYKÉMIAI ALAPFOGALMAK Atomok: az anyag legkisebb olyan részei, amelyek még hordozzák a kémiai elem jellegzetességeit. Részei: atommag (mely protonokból és neutronokból

Részletesebben

Talajmechanika, földművek (BMEEOGT-L43) levelező kiegészítő képzés

Talajmechanika, földművek (BMEEOGT-L43) levelező kiegészítő képzés Talajmechanika, földművek (BMEEOGT-L43) levelező kiegészítő képzés Tanszék: Előadó: BME Geotechnikai Tanszék (K ép. magasföldszint 1.) Szendefy János (K.ép.. alagsor 3.) Ajánlott irodalom: Dr. Kabai Imre:

Részletesebben

Az ülepedés folyamata, hatékonysága

Az ülepedés folyamata, hatékonysága Környezettechnikai eljárások gyakorlat 14. évfolyam Az ülepedés folyamata, hatékonysága Mitykó János 2009 TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Ülepítés Az ülepedés elve A durva diszperz rendszerek (szuszpenziók,

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Bentonit-homok keverékből épített szigetelőrétegek vízzárósága a gyakorlatban. Szabó Attila

Bentonit-homok keverékből épített szigetelőrétegek vízzárósága a gyakorlatban. Szabó Attila Bentonit-homok keverékből épített szigetelőrétegek vízzárósága a gyakorlatban Szabó Attila doktorandusz Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék VIII. Széchy Károly emlékülés, 2002. február

Részletesebben

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET BERUHÁZÁSI TERVEZET VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Feladat Termékek Cél Vörösiszap és egyéb ipari hulladékok hasznosítására alkalmas létesítmény megvalósítása innovatív

Részletesebben

REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE

REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE Joerg Wendel Wendel Email GmbH. Németország XXI International Enamellers Congress 2008 Május 18-22, Sanghaj, Kína Reológia - a kölcsönhatások összessége Joerg Wendel

Részletesebben

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5 MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom 3 Alapadatok Geometria

Részletesebben

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N), Az árlista érvényes 2018. január 4-től Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített vizsgálati csomag

Részletesebben

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor Mi az áramerősség fogalma? (1 helyes válasz) 1. 1:56 Normál Egységnyi idő alatt áthaladó töltések száma. Egységnyi idő alatt áthaladó feszültségek száma. Egységnyi idő alatt áthaladó áramerősségek száma.

Részletesebben

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 5/6 Diffúzió Dr. Szabó Péter János szpj@eik.bme.hu Diffúzió Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Részletesebben

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján) Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al. 2001 alapján) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra 2014. 12. 12. 1 Miért fontos? ősi kerámiák

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK Atomszerkezettel kapcsolatos feladatok megoldása a periódusos rendszer segítségével, illetve megadott elemi részecskék alapján. Az atomszerkezet és a periódusos rendszer kapcsolata.

Részletesebben

A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása Bevezetés Anyag és módszer

A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása Bevezetés Anyag és módszer A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása OTKA Posztdoktori (D 048592) zárójelentés Bevezetés A talajsavanyodás stádiuma a talaj

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ

EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ A TALAJ FELÉPÍTÉSE A talaj olyan, nem konszolidált üledék a Föld felszínén, mely életteret ad az élővilág számára (litoszféra bioszféra határa). Részei:

Részletesebben

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri Ásványtani alapismeretek 3. előadás Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kristályrácsa Polimorf

Részletesebben

A BENTONIT. Borok derítése. Extrudált anyagok kötőés töltőanyaga. Mustok és gyümölcslevek derítése

A BENTONIT. Borok derítése. Extrudált anyagok kötőés töltőanyaga. Mustok és gyümölcslevek derítése A BENTONIT A bentonit nagy fajlagos felületű, a főként montmorillonitból összetevődő, szmektitek csoportjába tartozó természetes agyag alapú ásványi anyag. Az agyagok olyan ásványi anyagok, melyek az endogén

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Kormeghatározás gyorsítóval

Kormeghatározás gyorsítóval Beadás határideje 2012. január 31. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 9. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Kormeghatározás gyorsítóval

Részletesebben

Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel

Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Ujvári Csaba (Geoplan Kft.) 2007. október 16-17. Ráckeve Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Az előadás vázlata 1. A geotechnikus feladata foghíjbeépítésnél 1.1.

Részletesebben

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió Anyagismeret 6/7 Diffúzió Dr. Mészáros István meszaros@eik.bme.hu Diffúzió Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd Diffúzió Diffúzió -

Részletesebben

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő) Diffúzió Diffúzió - traszportfolyamat (fonon, elektron, atom, ion, hőmennyiség...) Elektromos vezetés (Ohm) töltés áram elektr. potenciál grad. Hővezetés (Fourier) energia áram hőmérséklet különbség Kémiai

Részletesebben

Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban

Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban A Föld pohara Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet (TAKI) Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály, Bakacsi Zsófia 2 Minden léptékben

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1741/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Útlabor Laboratóriumi és Technológiai Kft. (9151 Abda, Bécsi út 15.) akkreditált területe

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-0990/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MOTIM ZRt. Laboratórium 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 9-13. 2) Akkreditálási

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-0990/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MOTIM ZRt. Laboratórium 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 9-13. 2) Akkreditálási

Részletesebben

1.7. Felületek és katalizátorok

1.7. Felületek és katalizátorok Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. 1.7. Felületek és katalizátorok Polimer töltőanyagként alkalmazható agyagásvány nanostruktúrák előállítása Horváth

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert

Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert Mérnökgeológia 3. előadás Szepesházi Róbert 1 Geológia irodalomkutatás (desk study) Topográfiai térképek Geológiai térképek Geotechnikai térképek Geológiai, földrajzi leírások Felszínrendezési tervek Meglévő

Részletesebben

A talajok nyírószilárdsága

A talajok nyírószilárdsága A talajok nyírószilárdsága Célok: A talajok nyírószilárdságának értelmezése. Drénezett és drénezetlen viselkedés közötti különbségek értelmezése A terepi állapotokat szimuláló vizsgálatok kiválasztása.

Részletesebben

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek A Föld szerkezete: réteges felépítés... Litoszféra: kéreg + felső köpeny legfelső része Kéreg: elemi, ásványos és kőzettani összetétel A Föld különböző elemekből

Részletesebben

Halmazállapotok. Gáz, folyadék, szilárd

Halmazállapotok. Gáz, folyadék, szilárd Halmazállapotok Gáz, folyadék, szilárd A levegővel telt üveghengerbe brómot csepegtetünk. A bróm illékony, azaz könnyen alakul gázhalmazállapotúvá. A hengerben a levegő részecskéi keverednek a bróm részecskéivel

Részletesebben

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Kuti Rajmund Szakál Tamás Szakál Pál A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Bevezetés Az utóbbi tíz évben a klímaváltozás és a globális civilizációs hatások következtében Földünk

Részletesebben

41. ábra A NaCl rács elemi cellája

41. ábra A NaCl rács elemi cellája 41. ábra A NaCl rács elemi cellája Mindkét rácsra jellemző, hogy egy tetszés szerint kiválasztott pozitív vagy negatív töltésű iont ellentétes töltésű ionok vesznek körül. Különbség a közvetlen szomszédok

Részletesebben

2. ábra. 1. ábra. Alumínium-oxid

2. ábra. 1. ábra. Alumínium-oxid Alumínium-oxid Alumínium-oxid, más nevén alumina, a leghatékonyabb, széles körben használt és kiváló min ség anyag a m szaki kerámiák között. A természetben csak nagyon kötött formában létezik más anyagokkal,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód 9. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az öntözési rend mennyiségi, minőségi és időrendi kérdései. 38.lecke Az öntözés gyakorlati

Részletesebben