update 50 Különféle gazdasági utak környezetterhelési mérlege (ökomérleg)

Hasonló dokumentumok
update 48 Az alsóbbrendű közlekedési hálózat betonútjai Időszerű megoldások betonutakhoz és közlekedési műtárgyakhoz 2017.

update 43 Határozott érvek a súrlódáscsökkenés és a zaj ellen: az első svájci mosottbeton körforgalom Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség

update 51 A berni (Svájc) Eiger tér átalakítása és felújítása Időszerű megoldások betonutakhoz és közlekedési műtárgyakhoz 2018.

update 49 Padkabeton gyors segítség az elhasználódott útpadkák számára

update 46 TunnelHELL ( AlagútVILÁGOSAN ) Az alagutak betonanyagú útpályáinak hatása: növekvő biztonság és energiatakarékosság

update 45 A Tübingeni Zinserháromszög (Zinserdreieck) időtálló térkialakítása

update 53 Az északi Weinviertelen áthaladó A5 autópálya elsőrangú közlekedési kapcsolat Bécstől északra

update 47 Betonlemezes vasúti pálya a világ leghosszabb vasúti alagútjában, a Gotthard bázisalagútban

update 13/2 Időszerű megoldások betonutakhoz és közlekedési műtárgyakhoz

update 42 Betonburkolatok felújítása az új osztrák betonpálya helyreállítási módszerrel (Neue Österreichische Betondeckeninstandsetzungsmethode,

update 08/2 Aktuálisan a betonutakról Gazdasági utak betonból alapos okok szólnak mellette

BETON A fenntartható építés alapja. Tudatosan előállított és teljes mértékben újrahasznosítható

update Az Einstein-híd felújítása Zürichben

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

Gumibitumen a MOL-tól minőségi utakat elérhető áron!

update A közlekedési zajról: Felismerések és csökkentési lehetőségek

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Építési termékek és épületek életciklusa

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

LED LCA. LED-ek környezeti értékelése Életciklus-elemzés alapján

Gumibitumen - a jövő kötőanyaga az útépítésben

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Légszennyezők szerepe az

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

Marton Miklós, FM Környezetfejlesztési Főosztály

Beton: a legnagyobb tömegben alkalmazott mesterséges anyag (az iparosodott világrészeken az éves felhasználás t/fő )

Betonburkolatú körforgalom A leromlási modell

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

ÉPÍTÉSIPAROSÍTÁS. Tantárgy neve angolul (pl. Building Industrialization)

update 14/3 Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Időszerű megoldások betonutakhoz és közlekedési műtárgyakhoz

update 12/1 Időszerű megoldások betonutakhoz és közlekedési műtárgyakhoz Beton-nyomsávos utak természetbarát építési mód

I. évfolyam, 5. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA június

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Acélszerkezetek fenntarthatóságának felértékelése

Építőipari hulladék útépítési hasznosításának ökológiai előnyei

Magas nedvességtartalmú szerves hulladékok termikus ártalmatlanítására - energia kinyeréssel, maradékanyag hasznosítással

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

Bányászat-e a kőbányászat? Igen! Kő-, kavics konferencia, Velence,

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja. Esettanulmányok

Módozat/ Műszaki specifikáció. EN 771-3:2011 Építőanyaggyártó Kft. Taksony Adalékanyagos beton falazóelem 97/740/EC

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT április Szeged

Marley vízelvezető folyókák

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben

VÍZELVEZETÉSI RENDSZEREK. az SW-vel más mederben folyik a munka

3. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ LAP TÉNYEZŐKRE BONTÁS TÖBBTÉNYEZŐS GAZDASÁGI JELENSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, A TÉNYEZŐKRE BONTÁS MÓDSZEREI

A Zala zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként:

ÖkoPosta: a jövőnekcímezve Magyar Posta Zrt. környezetvédelmi alrendszerei, hulladék újrahasznosítás

Hallottunk már a mobil ház műfajáról, de miben különbözik ez a mostani fejlesztés a többitől?

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

update 2008/1 Aktuálisan a betonutakról

Pályaszerkezetek technológiai kérdései

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

VÍZELVEZETÉSI RENDSZEREK. az SW-vel más mederben folyik a munka

Energetikailag hasznosuló hulladékok évi alakulása, várható évi tendenciák. Kalocsai Gergely NHKV Zrt

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Zaj és rezgésvédelem NGB_KM015_ tanév tavasz Zajmérés. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki tanszék

A mezőgazdaság és természetvédelem

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

ÚJFEHÉRTÓ 0357 ÉS 0348 KÜLTERÜLETI UTAK ÚTEFLÚJÍTÁSA. Műszaki leírás

Vízszennyezésnek nevezünk minden olyan hatást, amely felszíni és felszín alatti vizeink minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz alkalmassága emberi

Nagyvárad tér, Ecseri út főépítészi tervbemutató

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA I. félév

Erdészeti útügyi információs rendszerek

E G Y E D I B E A V A T K O Z Á S O K R É S Z L E T T E R V E I

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

Eco echo szalvéták. Célja. Fenntartható irányvonal, környezetvédelem. Koncepció leírása

DUNAÚJVÁROSI GYÁR SZOLNOKI GYÁR DUNAKESZI GYÁR PÉCS-HIRDI GYÁR

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, május 27.

Hajdú-Via Kft Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

IRÁNYMUTATÓ TECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEK A SIKACOR HM SZIGETELÉSI RENDSZERREL AZ ACÉL PÁLYALEMEZ SZIGETELÉSI GYAKORLATBAN

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

az ÉMI Nonprofit Kft. részvétele

MW Út egy új energiarendszer felé

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban

BEA 810 / 840 / 850. Üzemeltetési utasítás HU Bosch-Emisszió-Analízis

Cél. ] állékonyság növelése

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

Tantárgyi kommunikációs dosszié

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Az élelmiszeripari termékek környezeti hatásai és számszerűsítésük nehézségei

update 10/2 Aktuálisan a betonutakról Környezetbefolyásolási mérleg egy autópályaszakasz építéséhez és használatához

update 12/2 Időszerű megoldások betonutakhoz és közlekedési műtárgyakhoz Vékony aszfaltrétegek a beton pályalemezen

XVI. évfolyam, 4. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I-III. negyedév

Az ÉTI évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Átírás:

Robert Wernli, Ackermann & Wernli AG, Aarau Időszerű megoldások betonutakhoz és közlekedési műtárgyakhoz 2017. novemberi szám update 50 Különféle gazdasági utak környezetterhelési mérlege (ökomérleg) Háromféle gazdasági úttípus: a betonnyomsávos, a kavics, illetve a fekete burkolat ökomérlegének összehasonlításából kitűnik, hogy a betonnyomsávos megoldás a leginkább környezetbarát. Ez az eredménye egy mostani tanulmánynak, amely háromféle gazdasági útfajta környezetterhelési lábnyomát hasonlította össze az egész élettartamra nézve Aargau térségében.

Különféle gazdasági utak környezetterhelési (öko)mérlege Kägi, Thomas és Franov, Emil, Carbotech AG, Bázel (Svájc) Ökológiai kiválasztási szempontok A betonnyomsávos út az egyik lehetőség a szokásos gazdasági utak számára. A kavics- és betongyártók szövetsége, a VKB Aargau, valamint az IG Betonstrassen tapasztalatot akartak szerezni arról, hogy hogyan viselkedik a különféle gazdasági utak környezetterhelési mérlege elké szítésük és fenntartásuk egészét tekintve. Kifizetődik-e a betonnyomsávos út készítésének többletköltsége a kisebb fenntartási ráfordítás és hosszabb élettartam révén környezeti és gazdaságossági szempontból? A fenti kérdésre adott válasszal együtt a mélyépítő-mérnöki irodákhoz intézett körkérdés a különböző élettartam ciklusok költségeinek megállapítására és ezeknek a környezetterhelési viszonyítására vonatkozott. Az Aargau kanton helyi jellegzetességeit figyelembe vették. Az ott használt kavics 80%-a bányakavics, 20%-a pedig újrahasznosított kavics, vagy kőbányákból származó anyag (Wernli, 2016). Az irányító csoport döntése szerint e tanulmánynak az átlagos helyzetet kellett leképeznie, ezért ez kimondottan olyan gazdasági utakra vonatkozik, amelyekhez 100%-ban bányakavicsot alkalmaznak. Ezen kívül kétféle eróziós osztályt (EK) alkalmaztak a Salvisberg-féle (2014) beosztás szerint: EK2 (hosszesés < 8%) és EK4 (10-12% hosszesés), minthogy a gazdasági utak fenntartása erősebb erózió esetén (meredek terepen) költségesebb lehet. Eljárás és módszer Az élettartam-elemzés, amely szinonimája a környezetterhelési mérlegnek, közismerten a leginkább összefoglaló és sokatmondó módszer termékek és rendszerek környezeti hatásának elbírására. Ezért ehhez a feladathoz is ezt a módszert alkalmazták. Életciklus megállapításának (Life Cycle Assessment, LCA) is nevezik. Ez a módszer az emberi tevékenységnek a környezetre való hatását öleli fel és ítéli meg. Ehhez nem elegendő csak egyes kérdéscsopor- tartalmi rendszerhatár anyagi és energia jellegű források, környezet (táj) felhasználás alapanyagok rendelkezésre bocsátása az elsődleges anyagok helyettesítése az úttípusok megépítése az úttípusok fenntartása az úttípusok bontása az anyagok újrahasznosítása hulladék eltakarítás haladási irány emisszió a levegőbe, vízbe, talajba 1. ábra: A figyelembe vett folyamatok vázlatos megjelenítése 2

tény-mérleg eredmény emisszió levegő CO 2 HFCKW NMVOC NO X SO 2 sósav ammóniák részecskék PAK dioxin radioaktív anyagok zaj jellemzés üvegházhatás ózonlyukképződés elsavasodási potenciál rákkeltő hatás potenciálja súlyozás eredmények víz foszfor nehézfémek olaj radioaktív anyagok hormonaktív anyagok POP nitrát ösztrogénpotenciál biokoncentrációs potenciál hatóképesség svájci környezetvédelmi célok környezetterhelési pontszám (UBP) erőforrások talaj növényvédő-szerek nehézfémek nyersolaj urán fa talajhasználat arany cink kavics édesvíz primer (elsődleges) energia a biodeverzitás károsodási potenciálja erőforrás-kimerülés radiotoxicitás hulladék radioaktív hulladék különleges hulladék 2. ábra: Az ökológiai pontok módszerének alaptervezete Frischknecht & Büsser Knöpfel, 2013 kiadvány ábrájának felhasználása tokat, vagy helyi hatásokat elemezni. Teljesség igényével kell szemlélni az összes környezeti hatást. A megvizsgálandó rendszer definiálása után az áruk, anyagok, az energia okozta befolyásokat és az erő(pénz) forrás igényeket kell megfogalmazni. Ezután meg kell határozni azokat az indikátorokat (mutatószámokat), amelyekkel a környezetre való hatás leírható. Az eredményeket egyetlen jelzőszámmal kell kifejezni és ezáltal a kiértékelést lehetővé kell tenni. Ezután a különböző környezeti befolyásoló tényezőket súlyozva adható meg a végső értékelés. Szabványok, tájékoztatás, digitális eszköztár A három útrendszer célszerű összehasonlítása végett kiinduló egységnek az 1 fm (folyóméter) hosszúságú, 3 m hasznos szélességű, 60 éves tartamú utat határozták meg. A 60 év megfelel a burkolatos gazdasági utak átlagos élettartamának (Speicher, 2016). A gazdasági utak építési és fenntartási költségei a mérnöki irodák jelenlegi tapasztalatai adatain alapulnak. Az alkalmazott háttéradatok az Ökoinventardatenbank ecoinvent v3.2 -ből (ökoleltár adatbank) származnak. Az ökoterhelési mérleg szoftverrel: Ökobilanz-Software SimaPro v8.0 (PRé Consultants, 2015) egy tény-mérleget (Sachbilanz) számítottak ki. Ebből készíthető el a hatásmérleg (Wirkbilanz), amely a tény-mérleget kiértékeli a környezeti hatásokat illetően az ökológiai szűkösség módszerével (Knappheit 2013 Frischknecht & Büsser Knöpfel, 2013). Ezt a módszert a környezeti Szövetségi Hivatal (Bundesamts für Umwelt) közreműködésével fejlesztették ki és Svájcban rendszeresítették. Az eredményeket környezetterhelési pontokban (UBP) fejezik ki. 3

3. ábra: Az összehasonlított gazdasági utak keresztszelvényei (méretek cm-ben) beton meszes márga kavics fekete burkolat 94 94 350 40 47 7 333 40 49 9 20 37 17 betonnyomsávos út kavicsút 377 fekete burkolatos út Számítási alapelvek, adatok A már említett 60 éves élettartamon és a 100%-os útépítési bányakavicson kívül aszfalt esetén 45%, beton esetén 20% újrahasznosított anyag alkalmazásából indultak ki. A számítási alapelvekhez tartozott még a kitermelt föld helyszín közeli hasznosítása, a kopóréteg és az útszekrény 100%-os hasznosítása és a viszonylag kis forgalom ezeken a gazdasági utakon (10 jármű naponta), valamint a mezőgazdasági használati mód megváltozása. A betonnyomsávos út középső (füves) sávját itt a padkára vonatkozó használattal közelítették, minthogy burkolatlan felületről van szó. Az öko-mérleg alapadatai a három különböző, de azonosan méretezett keresztszelvényből származnak. Ezek három megkérdezett mérnökirodákból származó középértékek. Figyelembe vették mindhárom úttípus méreteit az EK2 és EK4 eróziós osztályban, továbbá az építés, fenntartás és bontás, anyagszükséglet, földkiemelés, és a gépek kibocsátott égéstermékeinek hatását. Ugyanígy az építés, fenntartás, karbantartás költségeit is megállapították a három úttípusra, mindkét eróziós osztályban. Ezeket az alapadatokat az ecoinvent v3.2 megfelelő leltárával összekapcsolták, hogy a teljes tény-mérleget kiszámíthassák. 4

4. ábra: Az összehasonlított gazdasági utak környezetterhelési lábnyoma Y tengelyen a környezetterhelési lábnyom kubp pontszámokban, folyóméterenként, 60 évre 2. eróziós osztály (EK2) 400 350 250 200 150 100 50 0 kavicsút fekete burkolatos út 4. eróziós osztály (EK4) 400 350 250 200 150 100 50 0 kavicsút fekete burkolatos út betonnyomsávos út betonnyomsávos út Betonnyomsávos út: kisebb forrásfelhasználás Az öko-mérlegek azt eredményezték, hogy a mértékadó folyamatok részesedése a környezeti lábnyomban az EK2 és EK4 eróziós osztályban nagyon hasonlók. A mértékadó mérlegtényezők egyrészt a beépítendő anyagok helyszínre készítésére vonatkoznak: a kavics a kavicsburkolathoz a környezeti lábnyom jó egyharmadát teszi ki, a fekete burkolat esetén majdnem egyötödét és a betonnyomsávos útnál kb. egytizedét. A márga (agyagos mészkő) csak a kavicsútnál jelent számottevő részt az öko-lábnyomban (mintegy negyedrészt). Az aszfalt csak a fekete burkolatnál lényeges (jó negyedrésznyi), a betonkészítés a betonnyomsávos útnál döntő mértékű az eredményben (mintegy egyharmadnyi). A beépítendő anyagokon kívül a terület (táj) használat megváltozása a döntő ok az öko-lábnyom értékben. Ez az érték abszolút értelemben a betonnyomsávos útnál enyhén kisebb, mint a másik két út esetében a legkisebb a fentről nézve elzárt felület. A tájhasználat megváltozása a betonnyomsávos út végeredményének kb. egyharmadát teszi ki (illetve egyötödét, egy hatodát a kavics és a fekete burkolatos útnál, az eróziós osztálytól függően). Az anyagszállítás kereken az öko-lábnyom egy hatodát okozza betonyomsávos, illetve kavicsos út esetén és egytizedét fekete burkolat esetén. A fekete burkolathoz tartozó géphasználat az öko-lábnyomnak kb. egy nyolcadát teszi ki. A másik két típusnál ez nem számottevő. A visszamaradó anyagok itt ugyancsak jelentéktelenek. A forrás- és emisszió részesedés az öko-lábnyomban az ásványi anyagforrásban (különösen a bányakavicsban) a kavicsburkolatú út esetén mindkét eróziós osztályban kb. 50%-os részesedéssel a legnagyobb öko-lábnyom tényező. Ezen túl a további forrás- és emissziós részesedés mindhárom gazdasági útfajtánál kisebb jelentőségű az összesített lábnyom alakításában és egyik változatban sincsenek kiugró értékei. Az élettartamciklus költségei 60 évre a kavicsút esetén mindkét eróziós osztályban kb. ugyanolyan mértékűek, mint a betonnyomsávos útnál. A kavicsút építési költsége ugyan kisebb, mint a betonnyomsávos úté, de a fenntartási költségei nagyobbak. A fekete burkolatú út mindkét eróziós osztályban 45%-kal drágább, mint a másik kettő. Egyrészt legdrágább az építése, másrészt a fenntartási költsége is a legnagyobb. bontás fenntartás építés 5

Az öko-lábnyom és a költségek egybevetése A kutatás igazolta, hogy a betonnyomsávos út mindkét eróziós osztályban a legkisebb öko-lábnyomot okozza és nem drágább, mint a más gazdasági út megoldások. Ha az öko-lábnyomot és a költségeket egyenlően súlyozzuk a döntés meghozatalában, akkor a betonnyomsávos út bizonyul a legjobb megoldásnak, azaz a legjobb környezeti (öko) hatékonyságú. A kavicsút mindkét eróziós osztályban hasonló öko-lábnyomú, mint a fekete burkolat, viszont a teljes életciklus költséget tekintve lényegesen olcsóbb. Ha az öko-lábnyomot és a költségeket egyenlő súllyal vesszük tekintetbe a döntés megalapozásához, akkor a kavicsutat a fekete burkolat elé kell sorolni. Környezeti és költség tekintetben a betonnyomsávos út a célszerű megoldás A háromféle gazdasági út összehasonlítása környezeti szempontból azt eredményezte, hogy a betonnyomsávos út mindkét eróziós osztályban a legkörnyezetbarátabb megoldás. A hosszú élettartam és az ezzel járó kisebb fenntartási munkálatok lényeges előnynek bizonyulnak, összehasonlítva a másik két gazdasági útfajtával. A kavicsút és a fekete burkolatos út közt az öko-lábnyom tekintetében nincs különbség. A betonnyomsávos és a kavicsút élettartam költségei hasonlók, de az építése drágább, ezt viszont ellensúlyozza a viszonylag kis fenntartási költség. A fekete burkolatú út költségei jelentősen nagyobbak. A tanulmány arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a betonnyomsávos út a drágább építés ellenére tartósságának és az ezzel összefüggő kevesebb fenntartási munkának köszönhetően környezeti- és költség szempontból célszerű variáns hozzávezető utak számára, mind az EK2, mind az EK4 eróziós osztályban. A kisforgalmú gazdasági utak infrastruktúrája okozta öko-lábnyom másfélszeres, vagy akár háromszor akkora, mint a tulajdonképpeni közlekedés okozta lábnyom. Környezettudatos megrendelő számára a gazdasági utak kiépítési változatának megválasztása tehát fontos döntés. 5. ábra: Az összehasonlított gazdasági utak környezetterhelési lábnyomának és költségeinek egybevetése A körök nagysága közelítőleg a mindkét dimenzióban meglévő bizonytalanságokkal arányok környezetterhelési lábnyom környezetterhelési lábnyom nagy kicsi 0 nagy kicsi 0 2. eróziós osztály (EK2) kicsi költségek 4. eróziós osztály (EK4) nagy Fordította: kicsi költségek nagy dr. Erdélyi Attila okleveles mérnök tudományos tanácsadó (CEMKUT Kft.) nyug. egyetemi docens (BME) kavicsút fekete burkolat betonnyomsávos út 6

A betonnyomsávos utak a vidéki útépítésben a mező-, vagy erdőgazdasági területek összekötésére szolgálnak és éppen az érzékeny természeti tájegységekbe jól illeszkednek be és gyakorlatilag semmiféle fenntartási igényük sincs. Egész évben járhatók a talajmegmunkálás, aratás és szállítás nehézjárművei számára is. Képek forrása: Robert Wernli, Ackermann & Wernli AG, Aarau Betonnyomsávos utakat előregyártott elemekből is lehet építeni. Ez az építési mód azonban nem volt tárgya a jelen tanulmánynak. Kép forrása: Creabeton Matériaux AG 7

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség tagjai A Magyar Betonelemgyártó Szövetség tagjai AUTARK Szolgáltató Kft. www.autark.hu Beton Technológia Centrum Kft. www.btclabor.hu Bramac Kft. www.bramac.hu B&Z-BETON Kft. www.bzbeton.com Calmit Hungária Kft. www.calmit.hu Carmeuse Hungária Kft. www.carmeuse.hu CEMKUT Cementipari Kutató-fejlesztő Kft. www.cemkut.hu CRH Magyarország Kft. www.crhhungary.com Danubiusbeton Dunántúl Kft. www.beton-rendeles.hu Danubiusbeton-Szolnok Kft. www.cemex.hu Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Első Beton Kft. www.elsobeton.hu LAFARGE Cement Magyarország Kft. www.lafarge.hu Mapei Kereskedelmi Kft. www.mapei.hu MC Bauchemie Kft. www.mc-bauchemie.hu Mondi Bags Hungária Kft. www.mondigroup.com NORD-POINT Kft. www.nord-point.hu/beton PARTNER Betonelemgyártó és Fémipari Szolgáltató Kft. www.partnerpaks.hu Readymix Hungária Kft. www.beton-rendeles.hu Readymix Zala Kft. www.beton-rendeles.hu Sika Hungária Kft. www.sika.hu TBG Balatonboglár Transzportbeton Kft. tbgboglar@t-online.hu TBG Otolecz Transzportbeton Kft. otolecz@t-online.hu TPK BETON Kft. tpkbeton@pr.hu ASA Építőipari Kft. www.asa.hu betonepag Építőanyaggyártó Kft. www.betonepag.hu Beton-Star Kft. www.betonstar.hu dvb Délmagyarországi Vasbetonipari Kft. dvb@dvb-szeged.hu Első Beton Kft. www.elsobeton.hu FERROBETON Zrt. www.ferrobeton.hu K.V Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. www.kvkft.hu Lábatlani Vasbetonipari Zrt. www.railone.hu SW Umwelttechnik Magyarország Kft. www.sw-umwelttechnik.hu Avers Fiber Kft. www.avers.hu CARBOFERR Kereskedőház Zrt. www.carboferr.hu CRH Magyarország Kft. www.crhhungary.com D&D Drótáru Zrt. www.drotaru.hu Magyar Acél és Ásványi Anyag Kereskedelmi Zrt. www.maaak.hu MC Bauchemie Kft. www.mc-bauchemie.hu Peikko Magyarország Kft. www.peikko.hu Sika Hungária Kft. www.sika.hu Steel-Transz Kft. www.steeltransz.hu MAGYAR BETONELEMGYÁRTÓ SZÖVETSÉG Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség H-1034 Budapest, Bécsi út 120. H-1 Budapest, Pf: 230 E-mail: cembeton@mcsz.hu www.cembeton.hu Magyar Betonelemgyártó Szövetség H-1191 Budapest, Üllői út 206. B.ép. I. lh. 216. E-mail: info@mabesz.hu www.mabesz.hu A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség és a Magyar Betonelemgyártó Szövetség kiadványa. Készült a lenti szövetségek update 50 című, 2017. novemberi kiadványának fordításával, az eredeti kiadók engedélyével. BETONSUISSE Marketing AG Marktgasse 53, CH-3011 Bern Telefon +41 (0)31 327 97 87, Fax +41 (0)31 327 97 70 info@betonsuisse.ch, www.betonsuisse.ch InformationsZentrum Beton GmbH Steinhof 39, D-40699 Erkrath Telefon +49 (0)211 28048-1, Fax +49 (0)211 28048-320 erkrath@beton.org, www.beton.org Verein Betonmarketing Österreich Anfragen für den Bereich Betonstraßen an Zement + Beton Handels- und Werbeges.m.b.H., Reisnerstraße 53, A-1030 Wien Telefon +43 (0) 1 714 66 85-0 zement@zement-beton.co.at, www.zement.at