VÍZ A FELSZÍN ALATT FELSZÍN A VÍZ ALATT

Hasonló dokumentumok
MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM

Vízkutatás, geofizika

Miskolc és Kelet-Bükk környéki karsztos ivóvízbázist veszélyeztető potenciális szennyező-források:

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert

MÉRNÖK- ÉS KÖRNYEZETGEOFIZIKA

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

A rudabányai meddőhányók geofizikai kutatása és a Hámori-tó geofizikai kutatása

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György

Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Geoelektromos tomográfia alkalmazása a kőbányászatban

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6 7., Siófok

Murinkó Gergő

Földtani és vízföldtani ismeretanyag megbízhatóságának szerepe a hidrodinamikai modellezésben, Szebény ivóvízbázis felülvizsgálatának példáján

MTA 188. közgyűlése. Paks II atomerőmű telephely-vizsgálatának tudományos eredményei: Földtani, tektonikai kutatások. Horváth Ferenc.

Magyar B., Stickel János. GÁTTECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EGY ISZAPLERAKÓ PÉLDÁJÁN (módszertan)

geofizikai vizsgálata

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata

Komplex geofizikai vizsgálatok a Győri Geotermikus Projekt keretében 2012 és 2016 között

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszíni kutatófúrások vizsgálata

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN

KUTATÁSI JELENTÉS. Vízi szeizmikus mérés. az EEA HydroCourse projekt gödi tesztterületén 2016.

Időjárási radarok és produktumaik

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben

Földtani térinformatikai rendszer az erőmű beruházás szolgálatában. Rábay Andor térinformatikai főszakértő

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében október 11. Hotel Sofitel Budapest

Boda Erika. Budapest

FELSZÍNI GEOFIZIKA ALKALMAZÁSA A VÍZBÁZISVÉDELEMBEN. Bevezetés

Földtani alapismeretek III.

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban

FAVA XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6-7. Siófok. Szongoth Gábor Hegedűs Sándor. A Geo-Log 25 éve a vízkutatásban

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszín alatti fúrások vizsgálata

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens

GEOFIZIKAI MÉRÉSEK. Földtudományi mérnöki mesterszak / Geofizikusmérnöki szakirány. 2017/18 II. félév. A kurzus ebben a félévben nem indult

Kőzetállapot-előrejelzés mélyfúrás-geofizikai mérések alapján vágathajtás irányítás céljából. Tartalom

Parti szűrés? biztos?

A GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON KERÉKGYÁRTÓ TAMÁS

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál

RÉGI, ÉS RÉGEBBI TÖRTEL

A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE

Szongoth Gábor Hőmérsékletmérés hévízkutakban

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

Nyugat-Magyarországi Egyetem. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szökevényforrások kimutatásának lehetősége szonár mérésekkel.

Mennyiségi és minőségi problémák, lehetséges megoldások a Gödöllői rétegvizes vízbázisok esetében

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Hidrodinamikai modellezés a Dráva környéki távlati vízbázisok védelmében

Készítette: GOMBÁS MÁRTA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés célja

PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI TANULMÁNYOK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÚ PROJEKT FÜGGELÉKEK 2.

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR

Az idén 25 éves. geoszakemberei üdvözlik a 34. Vándorgyűlés résztvevőit

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~ m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

ELSZIVÁRGÓ VIZEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI TORNABARAKONYBAN

Talajvízszintek változása Debrecenben - különös tekintettel a Nagyerdőre

hidrogeológiai vizsgálatokban

A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi monitoring hálózata

Földtani alapismeretek

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag

Integrált földtani, vízföldtani és geotermikus modell fejlesztés a TRANSENERGY projekt keretében

Ultrahang hullámok terjedése különböző kőzetekben

DMRV Üzemi Szervezet előadóülése május 11. Vác. Szongoth Gábor geofizikus Prohászka András geológus Vízkutak műszeres vizsgálata.

A szlovákiai termálvíz kutatás. Bitay Endre, Dudás György, Pálfalvi Ferenc, Dr. Vadászi Marianna

A projekt részletes bemutatása

Fejérvíz Zrt. előadóülése Július 25. Székesfehérvár. Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata. Bevezetés

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vízföldtani feladatai a változások tükrében

Pontosítás (kiegészítés)

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

DRV Zrt. Üzemi Szervezet előadóülése május 17. Siófok. Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata. Bevezetés

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 5-6. Siófok. Tartalom

AVO ANALÍZIS ELMÉLETI HÁTTERE ÉS ALKALMAZÁSA A SZÉNHIDROGÉN- KUTATÁSBAN

GeoDH EU Projekt. Budapest november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft.

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

Inverziós módszerek alkalmazása a geofizikában

Természetes nyomjelzők alkalmazása vízföldtani modellekben a Szentendreisziget

Ivóvízellátás biztonsága - abasári vízszennyezés tanulságai

Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.

Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat?

Átírás:

from Ideas to Implementation Almássy Endre XXV. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről VÍZ A FELSZÍN ALATT FELSZÍN A VÍZ ALATT avagy modern geofizikai mérések a felszín alatti vizek kutatásában és védelmében Koroknai Zsuzsa, Hámori Zoltán, Dr. Tóth Tamás, Filipszki Péter info@geomega.hu www.geomega.hu /GeomegaLtdBudapest 1 1095 Budapest, Mester u. 4. Hungary Geomega Geological Research and Environmental Services Ltd.

Előadás vázlat I. Geofizikai mérési módszerek bemutatása: Egyenáramú elektromos mérés Mágneses és elektromágneses mérések Földradar (GPR) mérés Szárazföldi és vízi szeizmikus mérések II. Geofizikai módszerek főbb alkalmazási lehetőségei a felszín alatti vizek világában III. Geofizikai módszerek kombinált alkalmazása - esettanulmány 2

Egyenáramú elektromos mérés Fizikai alapja: az egyes kőzetek / üledékek eltérő fajlagos elektromos ellenállása Mérés módja: a földbe/vízbe vezetett áram hatására kialakuló feszültségteret mérjük Típusai: VESZ (Vertikális Elektromos Szondázás) 2D/3D multielektródás mérés Főbb alkalmazási lehetőségei: Előnye: robosztus módszer, viszonylag alacsony fajlagos költségek, vízen és szárazföldön egyaránt alkalmazható földtani-vízföldtani térképezés, víztelített zónák kimutatása, vetők, üregek, 2D-3D szerkezetek feltérképezése, szennyeződések felderítése, terjedésük monitorozása 3 Hátránya: felbontóképessége a mélységgel erősen csökken

Mágneses és elektromágneses mérések Fizikai alapja: az anyagok eltérő mágneses szuszceptibilitásán alapul, (pl: az üledékek bolygatása a mágneses térben mérhető változást okoz) Mérés módja: a felszín felett nagyon érzékeny műszerekkel ez a változás kimutatható elektromágneses műszerrel az elektromos vezetőképességet mérjük magnetométerrel a mágneses tér nagyságát mérjük Behatolási mélység: Elektromágneses: műszertől függően cca. 1-10 m Magnetométer: mérési feladattól függően tervezhető behatolás/felbontás Előnyük: Gyors, részletes, nagy pontosságú felszíni felmérés, térképi megjelenítés. Hátrányuk: Mélységinformáció korlátozott Főbb alkalmazási lehetőségeik: 4 szennyezett, bolygatott területek kimutatása, eltemetett tárgyak, fémtárgyak felkutatása

Földradar (GPR) mérés Fizikai alapja: a kőzetek/üledékek eltérő dielektromos állandója miatt az elektromágneses hullámok terjedési sebessége változik, ami a terjedő hullámok törését, visszaverődését eredményezi Mérés módja: radarhullámokat bocsátunk a földbe/vízbe, a visszaverődő hullámokat mérjük Behatolási mélység: antenna frekvenciától és a vizsgált közegtől függ (magyarországi viszonylatban a tapasztalat szerint a átlagosan 2-5 m behatolás érhető el) Előnye: gyors, nagyfelbontású felszíni módszer, vízen és szárazföldön egyaránt alkalmazható Főbb alkalmazási lehetőségei: feliszapolódás vizsgálata, víztelített zónák, kolmatált zónák kimutatása, talaj, utak, töltések rétegzettségének vizsgálata, olajos szennyeződések felderítése, terjedésük monitorozása, eltemetett fémtárgyak keresése, közművek lefutásának meghatározása, 5

Szárazföldi és vízi szeizmikus mérések Fizikai alapja: a kőzetek/üledékek eltérő rugalmas paraméterei miatt a rugalmas hullámok a réteghatárokon részben visszaverődnek Mérés módja: a felszínen nyomáshullámokat (P hullám szeizmika), és/vagy nyíróhullámokat (S hullám szeizmika) gerjesztünk, detektáljuk a visszaverődő hullámokat Főbb alkalmazási lehetőségeik: rétegtani és tektonikai vizsgálatok, Mérés típusok: Előnye: Egycsatornás, Többcsatornás Reflexiós Refrakciós Felületi hullám vízen és szárazföldön egyaránt alkalmazható, vízen ultranagy felbontás érhető el vele, a behatolási mélység és a felbontás tervezhető Hátránya: szárazföldön költségigényes és a vízihez képest kisebb felbontású, vízen a felszíni többszörös és a biogén gázok korlátozhatják a behatolást 6

Ipari terület kármentesítése Felső vízadó mélysége, lefutása, fekü mélysége Víztelített, vízzel átitatott zónák Szennyeződés kimutatása Szennyeződés terjedés vizsgálata elektromágneses mérés Eltemetett tárgyak, közművek lefutása geoelektromos mérés földradar mérés 7

Partiszűrésű vízbázisok kutatása, üzembe helyezése Medergeometria meghatározása, viszonya a vízadóhoz Vízadó kavicsréteg elhelyezkedése, vastagsága, a fekü mélysége, geometriája a meder alatt vízi szeizmikus mérés Kombinálható radar és elektromos mérésekkel Vízadó kavicsréteg elhelyezkedése, vastagsága, fekü mélysége geometriája a szárazföldön, a tervezett kútsor alatt és a háttér területek felé geoelektromos mérés 8

Partiszűrésű vízbázisok védelme, biztonságban tartása Medergeometria megváltozása, feliszapolódás vizsgálata vízi szeizmikus mérés Lerakódás Kolmatált zóna feltáró fúrások közti kiterjesztése vízi radar mérés Iszap Keresztmű Kimosódás kombinált vízi szeizmikus és radar mérés Biogén gáz Biogén gáz Iszap Mederfenék Vízfelszín reflexiója 9

Partiszűrésű vízbázisok védelme, biztonságban tartása A kútsor védelmét biztosító gát-védmű felmérése földradar mérés szerkezete átvezetések helyzete geoelektromos mérés Dunai oldal Mentett oldal Dunai oldal Mentett oldal Dunai vízállás Dunai vízállás a gát alatti Dunával közvetlen kapcsolatban lévő kavicsréteg vízzel telítettsége-kiürülése a Duna vízállásának függvényében 10

Nyíltkarsztos terület közelében tervezett alagútfúrás, kútfúrás, építkezés M4 Duna alatti átvezetésének vizsgálata többcsatornás szeizmikus mérés egycsatornás vízi szeizmikus mérés Szeizmikus tömb kivágat a vágány alapszintjében Duna mederfenék morfológiája Ínségkő A II. Világháború során berobbantott Ferenc József híd roncsa. Dolomit kibúvás 11 Hol keresztezi a dolomit vonulat a nyomvonalat az alagút mélyítési mélységében?

Nyíltkarsztos terület közelében tervezett alagútfúrás, kútfúrás, építkezés Kútfúrás nyíltkarszt közelében Meddig mélyíthető a fúrás a karsztfelszín érintése nélkül?! Probléma: meredek, beépített terület, korlátozott mérési lehetőség! refrakciós szeizmikus mérés A mérés behatolási mélységében nem jelentkezik a dolomitra jellemző Vs: 1,9-3,6 km/s S hullám terjedési sebesség A mérés eredménye alapján legalább 80 méter mély fúrás mélyíthető a tervezett pontban a karsztfelszín elérése nélkül. 12

Van-e jó vízadó a termálzónában? Porózus, vagy karszt, esetleg mindkettő? Termálvíz termelő kút fúrása előzetes kutatás Szomszéd falu Kisváros Termál kutat szeretne Régi szerkezetkutató fúrás Analógia?! Geotermikus gradiens alapján a termál zóna 550 m alatt A felső pannon rétegek hideg vízadók A harántolt alsó-pannon, miocén és oligocén rétegekben nincs jó vízadó. Eocént nem nyitották meg. többcsatornás szeizmikus mérés 550 m Céltartomány a 550 m és 2500 m, a koncesszió köteles mélység közt. A potenciális vízadó a triász karszt messze 2500 m alatt érhető el! 2500 m A triász karsztot 1500 m körül érték el. Alatta jó vízadó, termálvíz beáramlás. Cserébe a jó vízadó felső pannon homokok egy része a várható termál zónába esik. Sekélyebb kút elég! 13

Geofizikai módszerek kombinált alkalmazása Göd Szigetmonostor közti Duna-szakasz mederfelmérése Partiszűrésű ivóvízbázis Keresztművek Gázló Sziget 14

Geofizikai módszerek kombinált alkalmazása Göd Szigetmonostor közti Duna-szakasz mederfelmérése egycsatornás vízi szeizmikus mérés mederben nagy felbontás partközelben a biogén gázos iszap akadályozza a behatolást vízi radar mérés 15 mederben kisebb felbontás partközelben a biogén gázos iszap alatti réteghatár is látszik

Geofizikai módszerek kombinált alkalmazása Göd Szigetmonostor közti Duna-szakasz mederfelmérése vízi szeizmikus és radarmérés mederfenék topográfiája üledék vastagság üledék bázis topográfiája vízi multielektródás mérés mederben kavicsos partközelben iszapos iszap lerakódás 16

Köszönöm szépen a figyelmet! 17